JP2001217758A - Power supply system - Google Patents

Power supply system

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JP2001217758A
JP2001217758A JP2000021216A JP2000021216A JP2001217758A JP 2001217758 A JP2001217758 A JP 2001217758A JP 2000021216 A JP2000021216 A JP 2000021216A JP 2000021216 A JP2000021216 A JP 2000021216A JP 2001217758 A JP2001217758 A JP 2001217758A
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JP
Japan
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signal
electronic device
circuit
power supply
power
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Application number
JP2000021216A
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Japanese (ja)
Inventor
Harushige Urata
春茂 浦田
Motofumi Kataide
基文 片出
Atsushi Ishikawa
厚 石川
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Saneisha Seisakusho KK
Original Assignee
Saneisha Seisakusho KK
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a power supply system, with which the signals of a quantity sufficient for charging can be secured on the receiving side when generating a power source from signals received through a communication line. SOLUTION: The transmission of signals is performed between first electronic equipment 1, to which a power source circuit 5 is connected, and second electronic equipment 2, to which an external power source is not connected, by connecting both the electronic equipment through a communication line 13. The first electronic equipment 1 can send out a power signal SP for power generation with a power signal generating circuit 102 and when a power supply request signal Spr is sent from a power supply request signal generating circuit 204 of the second electronic equipment 2 to the first electronic equipment 1 while no transmission is performed, the power signal Sp is sent from the first electronic equipment 1 to the communication line 13. This power signal Sp is converted to a DC voltage by a rectifying/charging circuit 22, and a power source for the second electronic equipment 2 is generated by charging a secondary battery 23 while using this DC voltage.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は電源供給方式に関
し、特に、第1の電子機器から伝送された信号を第2の
電子機器で受信し、その受信信号を直流電圧に変換して
前記第2の電子機器の電源を生成する電源供給方式に関
する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a power supply system, and more particularly, to a second electronic device which receives a signal transmitted from a first electronic device, converts the received signal into a DC voltage, and converts the received signal into a DC voltage. And a power supply method for generating a power supply for the electronic device.

【0002】図6は従来の電源供給方式を示す。図6の
(a)の電源供給方式は、第1の電子機器1と第2の電
子機器2の間に通信線路3及び電源供給線路4が接続さ
れ、第1の電子機器1には電源回路5が接続されてい
る。第2の電子機器2には専用の電源回路が接続されて
おらず、電源供給は、第1の電子機器1及び電源供給線
路4を介して行われる。また、第1の電子機器1と第2
の電子機器2の相互間の通信は通信線路3を用いて行わ
れる。このように、第2の電子機器2は第1の電子機器
1側から専用の電源供給線路4を介して電源供給を受け
るので、別途電源を用意することなく動作する。
FIG. 6 shows a conventional power supply system. In the power supply system shown in FIG. 6A, a communication line 3 and a power supply line 4 are connected between a first electronic device 1 and a second electronic device 2, and the first electronic device 1 has a power supply circuit. 5 is connected. A dedicated power supply circuit is not connected to the second electronic device 2, and power is supplied via the first electronic device 1 and the power supply line 4. Also, the first electronic device 1 and the second
The communication between the electronic devices 2 is performed using the communication line 3. As described above, since the second electronic device 2 receives the power supply from the first electronic device 1 via the dedicated power supply line 4, the second electronic device 2 operates without preparing a separate power supply.

【0003】図6の(b)の電源供給方式は、図6の
(a)の構成において、第1の電子機器1と第2の電子
機器2の間に共用線路6を1本だけ接続し、通信と電源
供給に共用したものである。第1の電子機器1には送信
信号Saに電力生成用の電力信号Sb(たとえば通信用
の信号Saとは異なる直流電力)を重畳して共用線路6
へ送出するための電力重畳回路7が設けられ、第2の電
子機器2には第1の電子機器1から送られてきた重畳信
号を信号Saと電力信号Sbとに分離する電力分離回路
8が設けられている。電力分離回路8で分離された電力
信号Sbは、整流回路及び充電回路(いずれも不図示)
により直流電圧にされ、この直流電圧を用いて不図示の
二次電池の充電が行われる。二次電池の出力が第2の電
子機器2の電源となる。この構成では、第1の電子機器
1と第2の電子機器2の接続が1本の共用線路6で済む
ので、布線数の低減が図れ、保守点検が容易になる等の
利点がある。
In the power supply system shown in FIG. 6B, in the configuration shown in FIG. 6A, only one common line 6 is connected between the first electronic device 1 and the second electronic device 2. , For communication and power supply. The first electronic device 1 superimposes a power signal Sb (for example, a DC power different from the communication signal Sa) on the transmission signal Sa onto the shared signal 6.
A power separating circuit 8 for separating a superimposed signal sent from the first electronic device 1 into a signal Sa and a power signal Sb is provided in the second electronic device 2. Is provided. The power signal Sb separated by the power separation circuit 8 is supplied to a rectifier circuit and a charging circuit (both not shown).
, And the secondary battery (not shown) is charged using the DC voltage. The output of the secondary battery serves as a power source for the second electronic device 2. In this configuration, the connection between the first electronic device 1 and the second electronic device 2 can be achieved by one shared line 6, so that the number of wirings can be reduced and maintenance and inspection are facilitated.

【0004】図7は従来の他の電源供給方式を示す。第
1の電子機器11と第2の電子機器12は、通信線路1
3によって接続され、この通信線路13を介して相互に
通信が行われる。第1の電子機器11は、送信回路1
4、受信回路15、スイッチ(SW)16、及び制御回
路17を備えて構成されている。第2の電子機器12
は、送信回路18、受信回路19、スイッチ20、制御
回路21、整流・充電回路22、及び二次電池23を備
えて構成されている。
FIG. 7 shows another conventional power supply system. The first electronic device 11 and the second electronic device 12 are connected to the communication line 1.
3 and communicate with each other via the communication line 13. The first electronic device 11 includes the transmission circuit 1
4, a receiving circuit 15, a switch (SW) 16, and a control circuit 17. Second electronic device 12
Is configured to include a transmission circuit 18, a reception circuit 19, a switch 20, a control circuit 21, a rectification / charge circuit 22, and a secondary battery 23.

【0005】送信回路14は第2の電子機器12へ送る
信号S12を生成し、スイッチ16はリレー等を用いて構
成されており、送信回路14又は受信回路15を選択
し、制御回路17はスイッチ16を制御する。送信回路
18は第1の電子機器11へ送る信号S21を生成する。
同様に、スイッチ20もリレー等を用いて構成されてお
り、送信回路18又は受信回路19を選択し、制御回路
21はスイッチ20を制御する。整流・充電回路22
は、スイッチ20を通して受信された信号S12を整流す
る整流回路及び充電回路を備え、その出力により二次電
池23を充電する。二次電池23にはNi−Cd電池等
の充電可能な蓄電池が用いられ、第2の電子機器12内
の各回路に電源を供給する。
[0005] transmitting circuit 14 generates a signal S 12 sent to the second electronic device 12, the switch 16 is constituted by using a relay or the like, selects a transmission circuit 14 or receiving circuit 15, control circuit 17 The switch 16 is controlled. Transmission circuit 18 generates a signal S 21 sent to the first electronic device 11.
Similarly, the switch 20 is also configured using a relay or the like, selects the transmission circuit 18 or the reception circuit 19, and the control circuit 21 controls the switch 20. Rectifier / charge circuit 22
Includes a rectifier circuit and a charging circuit for rectifying the signal S 12 which is received through the switch 20 to charge the secondary battery 23 by its output. A rechargeable storage battery such as a Ni-Cd battery is used as the secondary battery 23, and supplies power to each circuit in the second electronic device 12.

【0006】図7において、第1の電子機器11から第
2の電子機器12へ送信を行う場合、スイッチ16は制
御回路17の制御により送信回路14側を選択する。ま
た、第2の電子機器2は、送信時以外は待機状態にあ
る。第1の電子機器1の信号S 12は、送信回路14及び
スイッチ16を介して通信線路13に送出され、第2の
電子機器12に受信される。第1の電子機器1において
は、信号S12を送信後、スイッチ16を受信側に切り替
えて待機する。受信された信号は、スイッチ20を介し
て受信回路19に取り込まれる。一方、第2の電子機器
12では第1の電子機器11からの信号S12を受信後、
スイッチ20が送信回路18側に切り替えられ、信号S
21が第2の電子機器12の送信回路18→スイッチ20
→通信線路13→スイッチ16→受信回路15の経路で
伝送される。この信号S21を受信した後、第1の電子機
器1は次の信号を第2の電子機器2へ送信する。このよ
うに、第1の電子機器1と第2の電子機器2で交互に送
信が繰り返される。
In FIG. 7, the first electronic device 11
When transmitting to the second electronic device 12, the switch 16 is controlled.
The control circuit 17 selects the transmission circuit 14 side. Ma
In addition, the second electronic device 2 is in a standby state except when transmitting.
You. Signal S of first electronic device 1 12Are the transmission circuit 14 and
Sent to the communication line 13 via the switch 16 and
Received by the electronic device 12. In the first electronic device 1
Is the signal S12Switch, switch switch 16 to the receiving side.
Wait. The received signal is passed through switch 20
Then, it is taken into the receiving circuit 19. Meanwhile, the second electronic device
At 12, the signal S from the first electronic device 1112After receiving
The switch 20 is switched to the transmission circuit 18 side, and the signal S
twenty oneIs the transmission circuit 18 of the second electronic device 12 → the switch 20
→ Communication line 13 → Switch 16 → Receiving circuit 15
Transmitted. This signal Stwenty oneAfter receiving the first electronic device
The device 1 transmits the next signal to the second electronic device 2. This
Thus, the first electronic device 1 and the second electronic device 2 alternately send
The faith is repeated.

【0007】第2の電子機器12の電源は、第1の電子
機器11からの信号S12を用いて、整流・充電回路22
及び二次電池23により生成される。第1の電子機器1
1からの信号信号S12は、整流・充電回路22にとって
は交流信号と見なすことができ、したがって整流して直
流電圧を生成することができる。こうして得られた直流
電圧は平滑後に充電回路に入力され、その出力が二次電
池23に印加される。二次電池23は、信号信号S12
発生している期間、整流・充電回路22により充電され
る。信号信号S12が受信できない期間は充電が行われ
ず、二次電池23の充電エネルギーが第2の電子機器2
の電源として用いられる。
The power supply of the second electronic device 12 uses a signal S 12 from the first electronic device 11 to supply a rectification / charge circuit 22.
And the secondary battery 23. First electronic device 1
Signal signal S 12 from 1, for the rectifier-charger circuit 22 can be regarded as an AC signal, therefore it is possible to generate a rectified to a DC voltage. The DC voltage thus obtained is input to the charging circuit after being smoothed, and the output is applied to the secondary battery 23. The secondary battery 23 for a period of time in the signal signal S 12 is generated, it is charged by rectifying and charging circuit 22. Period signal signal S 12 can not receive is not performed charging, charging energy of the secondary battery 23 is a second electronic device 2
Used as a power source for

【0008】図8は図7の電源供給方式における信号伝
送を示す。第1の電子機器11からの信号S12と第2の
電子機器12からの信号S21は、通信線路13を交互に
伝送される。図8の(a)は、第1の電子機器11側と
第1の電子機器12側の送出時間幅が最長の場合であ
る。第2の電子機器12からは信号S21がτ21の期間だ
け発生し、これが所定間隔で送信される。信号S21の相
互間には、切り替え時間τa の後に第1の電子機器11
からの信号S12がτ12の期間だけ発生する。信号S12
送信が終わると、切り替え時間τb の後に信号S21が送
信される。このように、切り替え時間τa 又はτb を挟
んで交互に信号S12とS21が送信され、かつ、信号S12
の信号発生時間が長いので、整流・充電回路22の出力
エネルギーは大きくなり、二次電池23の充電は十分に
行われる。
FIG. 8 shows signal transmission in the power supply system of FIG. The signal S 12 from the first electronic device 11 and the signal S 21 from the second electronic device 12 are transmitted alternately on the communication line 13. FIG. 8A shows a case where the transmission time widths of the first electronic device 11 and the first electronic device 12 are the longest. The signal S 21 is generated from the second electronic device 12 only during a period of τ 21 , and is transmitted at a predetermined interval. The mutual signal S 21, first after the switching time tau a 1 of the electronic device 11
Signal S 12 from occurs only during the period of tau 12. When the transmission of the signal S 12 is completed, the signal S 21 is transmitted after the switching time tau b. Thus, the signals S 12 and S 21 are alternately transmitted with the switching time τ a or τ b interposed therebetween, and the signal S 12
, The output energy of the rectifying / charging circuit 22 increases, and the secondary battery 23 is sufficiently charged.

【0009】図8の(b)は信号S12,S21の送出時間
τ12,τ21が短い場合である。この場合、信号S12の送
出時間τ12が短く、ポーリング周期τp が長いために、
整流・充電回路22の出力電圧は低くなり、二次電池2
3の充電は不十分になる。二次電池23の充電が不十分
になると、二次電池23の出力電圧が小さくなり、第2
の電子機器12を動作させ難くなる。
[0009] (b) in FIG. 8 is sending time tau 12 of the signal S 12, S 21, a case tau 21 is short. In this case, short delivery time tau 12 of the signal S 12, for polling period tau p is long,
The output voltage of the rectifying / charging circuit 22 decreases, and the secondary battery 2
3 will be insufficiently charged. When the charging of the secondary battery 23 becomes insufficient, the output voltage of the secondary battery 23 decreases,
It is difficult to operate the electronic device 12.

【0010】[0010]

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来の電源供
給方式によると、図6の(a)の構成では、通信線路3
のほかに電源供給線路4を設ける必要があり、布線数が
多くなる。図6の(b)の構成では、1本の線路数で済
むが、共用線路6に直流電力等を重畳するための電力重
畳回路7を供給側の第1の電子機器1に別途設ける必要
がある。更に、図7の構成では、図8の(b)のよう
に、ポーリング周期τp が長い場合、整流・充電回路2
2による充電期間が短くなり、この結果、二次電池23
の充電が不足し、第2の電子機器12内の回路に十分な
電力供給が行えなくなる。
However, according to the conventional power supply system, in the configuration of FIG.
In addition, it is necessary to provide the power supply line 4 and the number of wirings increases. In the configuration of FIG. 6B, only one line is required, but it is necessary to separately provide a power superimposing circuit 7 for superimposing DC power or the like on the shared line 6 in the first electronic device 1 on the supply side. is there. Further, in the configuration of FIG. 7, when the polling period τ p is long as shown in FIG.
2 is shortened, and as a result, the secondary battery 23
Is insufficient, and sufficient power cannot be supplied to the circuits in the second electronic device 12.

【0011】したがって、本発明の目的は、通信線路を
介して受信した信号から電源を生成するに際し、充電に
十分な電力を受信側で確保できるようにした電源供給方
式を提供するにある。
SUMMARY OF THE INVENTION It is therefore an object of the present invention to provide a power supply system capable of securing power sufficient for charging at a receiving side when generating power from a signal received via a communication line.

【0012】[0012]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記の目的を
達成するため、外部の電源回路から電源の供給を受けて
作動する第1の電子機器と、内部に設けられた充電可能
な電源によって作動する第2の電子機器を伝送線路で接
続し、前記伝送線路を介して前記第1および第2の電子
機器の間で通信を行うとともに前記伝送線路を介して前
記第1の電子機器から前記第2の電子機器の前記充電可
能な電源を充電する電源供給方式において、前記第1の
電子機器は、前記充電可能な電源を充電する電力信号を
発生する電力信号発生回路と、前記電力信号を前記伝送
線路を介して送信するとともに前記第2の電子機器から
送信される送信信号を受信する送受信回路を有し、前記
第2の電子機器は、前記第1の電子機器との間で通信を
行っていないとき、前記電力信号を要求する電力供給要
求信号を発生する電力供給要求信号発生回路と、前記送
信信号を前記第1の電子機器へ送信するとともに、前記
第1の電子機器から送信される送信信号と前記電力信号
を受信する送受信回路を有することを特徴とする電源供
給方式を提供する。
SUMMARY OF THE INVENTION In order to achieve the above object, the present invention provides a first electronic apparatus which operates by receiving power supply from an external power supply circuit, and a chargeable power supply provided inside. A second electronic device operated by a transmission line is connected to the first electronic device via the transmission line to perform communication between the first and second electronic devices via the transmission line. In a power supply method for charging the rechargeable power supply of the second electronic device, the first electronic device includes a power signal generation circuit that generates a power signal for charging the rechargeable power supply, and the power signal. And a transmission / reception circuit for transmitting a transmission signal transmitted from the second electronic device and transmitting and receiving the transmission signal from the second electronic device, wherein the second electronic device communicates with the first electronic device. When not going A power supply request signal generating circuit for generating a power supply request signal for requesting the power signal, and transmitting the transmission signal to the first electronic device, and a transmission signal transmitted from the first electronic device; There is provided a power supply method including a transmission / reception circuit for receiving a power signal.

【0013】この構成によれば、第1の電子機器と第2
の電子機器の間に接続された伝送線路を介して、相互間
で通信を行うほか、通信が行われていない時間帯に第2
の電子機器内の電力供給要求信号発生回路から第1の電
子機器へ電力供給要求信号を送信し、この要求に応じて
第1の電子機器は電力信号を第2の電子機器へ送出す
る。この電力蓄積用の信号を直流電圧に変換することに
より、第2の電子機器内の充電可能な電源を充電し、第
2の電子機器の電源を生成するに十分な電力を確保する
ことが可能になる。この結果、周期の長いポーリング方
式の通信を行う場合でも、十分な電力供給が可能にな
る。
According to this configuration, the first electronic device and the second electronic device
In addition to communicating with each other via transmission lines connected between electronic devices, the second
The power supply request signal generation circuit in the electronic device transmits a power supply request signal to the first electronic device, and in response to the request, the first electronic device sends the power signal to the second electronic device. By converting the power storage signal into a DC voltage, it is possible to charge a rechargeable power supply in the second electronic device and to secure sufficient power to generate a power supply for the second electronic device. become. As a result, sufficient power can be supplied even when performing polling communication with a long cycle.

【0014】[0014]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面
に基づいて説明する。図1は本発明による電源供給方式
を示す。図1においては、図7の構成に電力供給要求機
能、および電力信号送信機能を加えて構成されている。
第1の電子機器11は、送信回路14、受信回路15、
スイッチ16、制御回路17、送信信号発生回路10
1、電力信号発生回路102、混合回路103、および
受信信号処理回路104を備えて構成されている。ま
た、第2の電子機器12は、送信回路18、受信回路1
9、スイッチ20、制御回路21、整流・充電回路2
2、受信信号処理回路201、混合回路202、送信信
号発生回路203、および電力供給要求信号Sprを生成
する電力供給要求信号発生回路204を備えて構成され
ている。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 shows a power supply system according to the present invention. In FIG. 1, a power supply request function and a power signal transmission function are added to the configuration of FIG.
The first electronic device 11 includes a transmission circuit 14, a reception circuit 15,
Switch 16, control circuit 17, transmission signal generation circuit 10
1, a power signal generation circuit 102, a mixing circuit 103, and a reception signal processing circuit 104. The second electronic device 12 includes a transmission circuit 18 and a reception circuit 1
9, switch 20, control circuit 21, rectification / charge circuit 2
2. It includes a reception signal processing circuit 201, a mixing circuit 202, a transmission signal generation circuit 203, and a power supply request signal generation circuit 204 that generates a power supply request signal Spr .

【0015】送信信号発生回路101は、通信線路13
へ送出する信号S12を生成する。電力信号発生回路10
2は、二次電池23を充電するための電力信号Sp を生
成する。混合回路103は、送信信号発生回路101お
よび電力信号発生回路102を通過させて送信回路14
へ送出する。受信信号処理回路104は、受信回路15
から出力された信号S21を処理し、送信に関連する情報
105は送信信号発生回路101へ送出し、電力供給要
求信号Sprを受信した時には電力信号発生回路102を
起動するとともに、制御回路17を送信回路14側に切
り替えるための制御信号Sc1を制御回路17へ出力す
る。
The transmission signal generation circuit 101 includes a communication line 13
Generating a signal S 12 to be sent to. Power signal generation circuit 10
2 generates a power signal S p for charging the secondary battery 23. The mixing circuit 103 passes through the transmission signal generation circuit 101 and the power signal generation circuit 102 and
Send to The reception signal processing circuit 104
With processes signals S 21 outputted, the information 105 associated with the transmission is sent to the transmission signal generating circuit 101, activates the power signal generating circuit 102 upon receiving a power supply request signal S pr from the control circuit 17 Is output to the control circuit 17 for switching to the transmission circuit 14 side.

【0016】受信信号処理回路201は受信回路19か
ら出力される信号S12を処理し、送信に関連する情報1
06を送信信号発生回路203へ送出するほか、ポーリ
ング周期τp が長いことを判定したとき、信号S12を受
信した後に電力供給要求信号Sprを送信するために電力
供給要求信号発生回路204および制御回路21に制御
信号SC2を送出する。混合回路202は、電力供給要求
信号発生回路204からの電力供給要求信号Sprおよび
送信信号発生回路203からの信号S21を通過させて送
信回路18へ送出する。送信信号発生回路203は、信
号S21を生成して混合回路202へ送出する。
The reception signal processing circuit 201 processes the signal S 12 output from the receiving circuit 19, associated with the transmission information 1
06 In addition to delivering to the transmission signal generating circuit 203, when it is determined that the polling period tau p is long, the power supply request signal generating circuit to send a power supply request signal S pr after receiving a signal S 12 204 and A control signal S C2 is sent to the control circuit 21. Mixing circuit 202 sends by passing the signal S 21 from the power supply request signal S pr and the transmission signal generating circuit 203 from the power supply request signal generating circuit 204 to the transmission circuit 18. Transmission signal generating circuit 203 sends to the mixing circuit 202 generates a signal S 21.

【0017】図2は、第1の電子機器11と第2の電子
機器12の間の信号伝送内容の代表的な2例を示す。図
2を参照して、図1の電源供給方式の動作について説明
する。図2の(a)は、電力供給要求信号Spr及び電力
信号Sp の送信パターンの第1例を示す。第1の電子機
器11と第2の電子機器12の間の通信手順は、図8で
説明した通りであるので、ここでは説明を省略する。受
信信号処理回路201がポーリング周期τp が長いこと
を判定したとき、ポーリング周期τp の開始のタイミン
グで、信号S21が第2の電子機器12からτ21の期間送
出される。信号S21は送信信号発生回路203によって
生成され、混合回路202、送信回路18、スイッチ2
0を介して通信線路13へ送出される。
FIG. 2 shows two typical examples of the contents of signal transmission between the first electronic device 11 and the second electronic device 12. The operation of the power supply system of FIG. 1 will be described with reference to FIG. In Figure 2 (a) shows a first example of a transmission pattern of the power supply request signal S pr and the power signal S p. The communication procedure between the first electronic device 11 and the second electronic device 12 is the same as that described with reference to FIG. When the reception signal processing circuit 201 determines that the polling period τ p is long, the signal S 21 is transmitted from the second electronic device 12 for a period of τ 21 at the start timing of the polling period τ p . The signal S 21 is generated by the transmission signal generation circuit 203, and includes the mixing circuit 202, the transmission circuit 18, and the switch 2.
0 to the communication line 13.

【0018】通信線路13からの信号S21は時間τa
に第1の電子機器11に取り込まれ、スイッチ16およ
び受信回路15を介して受信信号処理回路104に入力
される。受信した信号が信号S21であることを判定する
と、制御回路17に制御信号Sc1を送ってスイッチ16
を送信回路14側に切り替える。同時に、送信信号発生
回路101を起動させ、信号12を混合回路103、送信
回路14、およびスイッチ16を介して通信線路13へ
送出する。
The signal S 21 from the communication line 13 is taken into the first electronic device 11 after a time τ a , and is input to the reception signal processing circuit 104 via the switch 16 and the reception circuit 15. When it is determined that the received signal is the signal S 21 , the control signal S c1 is sent to the control circuit 17 and the switch 16
To the transmission circuit 14 side. At the same time, the transmission signal generation circuit 101 is activated, and the signal 12 is transmitted to the communication line 13 via the mixing circuit 103, the transmission circuit 14, and the switch 16.

【0019】第2の電子機器12では、時間τb 後に通
信線路13からの信号12がスイッチ20、受信回路19
を介して受信信号処理回路201に取り込まれる。受信
信号処理回路201は信号12を処理した後、電力供給要
求信号発生回路204を起動させると同時に、制御回路
21に制御信号Sc2 を送り、スイッチ20を送信回路
18側に切り替える。これにより、電力供給要求信号発
生回路204から出力された電力供給要求信号Sprが通
信線路13へτspr の期間送出される。
In the second electronic device 12, after a time τ b , the signal 12 from the communication line 13 is switched to the switch 20 and the receiving circuit 19.
Is received by the reception signal processing circuit 201 via the After receiving signal processing circuit 201 which processes the signal 12, simultaneously with the start of power supply request signal generation circuit 204 sends a control signal Sc 2 to the control circuit 21 switches the switch 20 to the transmitting circuit 18 side. Thus, the output power supply request signal S pr from the power supply request signal generating circuit 204 is sent period tau spr to the communication line 13.

【0020】第1の電子機器11では、スイッチ16お
よび受信回路15を介して電力供給要求信号Sprが受信
され、受信した信号がSprであることを判定すると、電
力信号発生回路102に制御信号Sc1を送ってスイッチ
16を送信回路14側に切り替えるとともに、電力信号
発生回路102を起動して電力信号Sp を発生させ、混
合回路103を通して送信回路14に出力する。電力信
号Sp はスイッチ16を介して通信線路13へ送出され
る。第2の電子機器12では、通信線路13を通して受
信された電力信号Sp をスイッチ20を介して整流・充
電回路22に印加し、電力信号Sp を整流して直流電圧
を生成し、充電回路により所定の出力電圧に設定され
る。整流・充電回路22の出力電圧により二次電池23
の充電が行われる。
In the first electronic device 11, the power supply request signal Spr is received via the switch 16 and the receiving circuit 15, and when it is determined that the received signal is Spr , the power signal generation circuit 102 The switch 16 is switched to the transmission circuit 14 by transmitting the signal S c1 , the power signal generation circuit 102 is activated to generate a power signal Sp, and is output to the transmission circuit 14 through the mixing circuit 103. The power signal Sp is transmitted to the communication line 13 via the switch 16. In the second electronic device 12, the power signal S p which is received through the communication line 13 via the switch 20 is applied to the rectifying and charging circuit 22, and generates a DC voltage by rectifying the power signal S p, the charging circuit Is set to a predetermined output voltage. The output voltage of the rectifying / charging circuit 22 causes the secondary battery 23
Is charged.

【0021】第2の電子機器12からの電力供給要求信
号Sprの送出は、ポーリング周期τ p においてτspg
期間にわたり複数回実施される。これにより、整流・充
電回路22には、二次電池23を充電を十分に行えるだ
けの出力が得られ、第2の電子機器12への電源供給が
不足することはなくなる。このとき、整流・充電回路2
2では、電力信号Sp だけでなく、従来と同様に信号S
12に対しても整流及び充電が行われ、二次電池23の充
電に利用される。
Power supply request signal from second electronic device 12
No. SprOf the polling period τ pAt τspgof
Performed multiple times over a period. This allows rectification and charging
The electric circuit 22 can sufficiently charge the secondary battery 23.
And the power supply to the second electronic device 12 is
There will be no shortage. At this time, the rectification and charging circuit 2
2, the power signal SpNot only that, the signal S
12Is also rectified and charged, and the rechargeable battery 23 is charged.
Used for electricity.

【0022】図2の(b)は、電力供給要求信号Spr
び電力信号Sp の送信パターンの第2例を示す。第2の
電子機器12からの電力供給要求信号Sprの発信は、1
回のポーリング周期τp において1回のみとし、電力信
号Sp はポーリング周期τpの終端近傍までτspの期間
において連続に出力される。これにより、整流・充電回
路22の整流出力は連続して得られるため、図2の
(a)の場合に比べて更に十分な充電出力を得ることが
できる。
[0022] in FIG. 2 (b) shows a second example of a transmission pattern of the power supply request signal S pr and the power signal S p. The transmission of the power supply request signal Spr from the second electronic device 12 is 1
Times of only one time and the polling period tau p, the power signal S p is output continuously in polling period tau time to near end tau sp by p. As a result, the rectified output of the rectifying / charging circuit 22 is continuously obtained, so that a more sufficient charged output can be obtained as compared with the case of FIG.

【0023】図2の(a),(b)の方式は、いずれを
用いてもよい。図2の(a)の場合は電力信号Sp の発
生周期が短いので、整流・充電回路22の入力には整流
により直流電圧を作れるだけの交流信号を入力できるこ
とになる。しかし、図2の(b)の場合には、電力信号
p が長時間連続して出力されるため、電力信号Sp
無変調の直流電圧の形態で送信されると、受信信号をコ
ンデンサを介して整流・充電回路22に取り込んでいる
構成では、整流出力が得られない。この場合には、電力
信号Sp を変調し、或いは短い周期のパルス信号を連続
的に出力する信号形態にすればよい。尚、以上の説明は
第2の電子機器からの要求信号を前提とした方式である
が、第1と第2の電子機器間の信号を妨げない期間であ
れば第1の装置から一方的に電力信号Sp を送出する方
式としても良い。
Any of the methods shown in FIGS. 2A and 2B may be used. Since in the case of Figure 2 (a) is the generation cycle of the power signal S p short, so that the input of the rectifier-charger circuit 22 can be input AC signal only make a DC by the rectifier voltage. However, in the case of FIG. 2B, since the power signal Sp is output continuously for a long time, when the power signal Sp is transmitted in the form of an unmodulated DC voltage, the received signal is converted to a capacitor. No rectified output can be obtained in the configuration in which the rectification and charging circuit 22 takes in the rectification and charging circuit 22 via the. In this case, the power signal Sp may be modulated, or a signal form that continuously outputs short-period pulse signals may be used. Although the above description is based on the request signal from the second electronic device, the first device unilaterally transmits the signal between the first and second electronic devices as long as the signal is not hindered. The power signal Sp may be transmitted.

【0024】次に本発明による電源供給方式の応用例に
ついて説明する。図3は、信号の送受信を行う1つの親
局に1本の共用線路30を介して複数の子局が接続され
た通信システムの一例を示す。図3の(a)は、親局3
1に接続された共用線路30に子局32-1,32-2・・
・32-nが接続され、子局32-1〜32-nからはSua1
〜Suan の信号が送出され、親局31からは子局32-1
〜32-nに向けてSda1 〜Sdan の信号が送出される。
親局31と子局32-1〜32-nの間の通信は、同時間に
行うことはできず、時系列に行われる。子局32-1〜3
-nのそれぞれには、電源回路33-1,33-2・・・3
-nが接続され、個別に電源供給が行われている。
Next, an application example of the power supply system according to the present invention will be described. FIG. 3 shows an example of a communication system in which a plurality of slave stations are connected to one master station for transmitting and receiving signals via one shared line 30. (A) of FIG.
Slave station to common line 30 connected to the 1 32 -1, 32 -2 ·
· 32 -n are connected, S is from the slave station 32 -1 to 32 -n ua1
~ Suan signal is sent out, and the master station 31 sends a slave station 32 -1
Signals of S da1 to S dan are transmitted to .about.32 -n .
Communication between the master station 31 and the slave stations 32-1 to 32 - n cannot be performed simultaneously, but is performed in chronological order. Slave station 32 -1 to 3
2 to each -n, the power supply circuit 33 -1, 33 -2, ... 3
3- n are connected, and power is individually supplied.

【0025】図3の(a)の構成において、図3の
(b)のように、親局31から送出される信号Sda1
dan を信号Sdb1 〜Sdbn に変更し、子局32-1〜3
-nから送出される信号Sua1 〜Suan を信号Sub1
ubn に変更したい要求を生じることがある。例えば、
ワイヤ線路を用いてポーリング方式による遠方制御器等
の子局をそのまま利用しながら、前記ワイヤ線路を光フ
ァイバやワイヤレスの伝送手段(例えば、赤外線、電
波、超音波等による伝送手段)、もしくは現状と異なる
線路(専用線、公衆回線等)に変更したい場合である。
このような要求に対し、子局32-1〜32-nが対応でき
なかった場合、子局32-1〜32-nを交換しないで対応
しようとすると、システムに信号変換等を行うための付
加装置を追加する変更をしなければ対応できない場合が
ある。また、付加装置は専用の電源を確保することが難
しい場合があり、他の機器から電源供給を受けなければ
ならない場合がある。
In the configuration of FIG. 3A, as shown in FIG. 3B, signals S da1 to S da1 transmitted from the master station 31 are output .
S dan is changed to signals S db1 to S dbn , and the slave stations 32 -1 to 32 -1 to 3
Signals S ua1 to S uan transmitted from 2- n are converted to signals S ub1 to S ub1 .
There may be a request to change to Subn . For example,
While using a slave station such as a remote controller based on a polling method using a wire line as it is, the wire line is connected to an optical fiber or wireless transmission means (for example, transmission means using infrared rays, radio waves, ultrasonic waves, or the like), or This is the case when you want to change to a different line (dedicated line, public line, etc.).
For such requirement, if the slave station 32 -1 to 32 -n could not corresponding, when you try to corresponding not replace the slave station 32 -1 to 32 -n, for performing signal conversion, the system It may not be possible to cope without making a change to add an additional device. Also, it may be difficult for the additional device to secure a dedicated power supply, and it may be necessary to receive power supply from another device.

【0026】図4は信号変換手段を備えることにより、
図3の(a)から(b)に対応できるようにした本発明
の応用例を示す。共用線路30と子局32-1〜32-n
それぞれとの間には、信号変換装置34 -1〜34-nが接
続されている。この信号変換装置34-1〜34-nが図1
の第2の電子機器12に相当し、また、子局32-1〜3
-nが図1の第1の電子機器11に相当する。信号変換
装置34-1〜34-nは、親局31からの信号Sda1 〜S
da n を信号Sdb1 〜Sdbn に変換して子局32-1〜32
-nへ送出し、子局32-1〜32-nからの信号Sua1 〜S
uan を信号Sub1 〜Subn に変換して親局31へ送出す
る。ここで、信号変換装置34-1〜34-nには電源回路
が接続されていないので、上記した本発明方式により、
子局32-1〜32-nからの信号を用いて電源を生成す
る。そして、子局32-1〜32-nのそれぞれは電力信号
p を送出するために、図1の第1の電子機器11に内
蔵の各回路を備えている。更に、信号変換装置34-1
34-nのそれぞれは、子局32-1〜32-nのそれぞれに
電力信号Sp を送出させるための要求を行う電力供給要
求信号Sprを送出するため、図1に示した構成の第2の
電子機器12に内蔵の各回路を備えている。
FIG. 4 is a schematic diagram showing a signal converting means.
The present invention adapted to correspond to FIGS. 3A to 3B
Here is an application example of. Shared line 30 and child station 32-1~ 32-nof
Between them, the signal converter 34 -1~ 34-nContact
Has been continued. This signal converter 34-1~ 34-nFigure 1
And the slave station 32-1~ 3
2-nCorresponds to the first electronic device 11 in FIG. Signal conversion
Device 34-1~ 34-nIs the signal S from the master station 31da1~ S
da nTo the signal Sdb1~ SdbnConverted to slave station 32-1~ 32
-nTo the slave station 32-1~ 32-nSignal S fromua1~ S
uanTo the signal Sub1~ SubnAnd send it to master station 31
You. Here, the signal conversion device 34-1~ 34-nPower circuit
Is not connected, so the above-described method of the present invention
Slave station 32-1~ 32-nPower from the signal from the
You. And child station 32-1~ 32-nEach is a power signal
SpIs transmitted to the first electronic device 11 of FIG.
It is equipped with each circuit of the warehouse. Further, the signal conversion device 34-1~
34-nEach of the slave stations 32-1~ 32-nEach of
Power signal SpPower supply request to make a request to send
Request signal SprIs transmitted, the second configuration of the configuration shown in FIG.
The electronic device 12 includes various circuits built therein.

【0027】図5は図4のシステムの信号伝送を示す。
例えば、親局31が信号Sdbn を共用線路30へ送出し
たとすると、この信号Sdbn は信号変換装置34-nで受
信される。信号変換装置34-nは、信号Sdbnを信号S
dan に変換し、これを子局32-nへ送出する。信号S
dan を信号変換装置34-nから受信した子局32-nは、
信号変換装置34-nに向けて信号Suan を送出する。こ
の信号Suan を受信した信号変換装置34-nは、信号S
uan を信号Subn に変換して共用線路30へ送出した
後、子局32-nに向けて電力供給要求信号Sprを送出す
る。子局32-nは、信号変換装置34-nからの電力供給
要求信号Sprを受信すると、信号変換装置34-nへ電力
信号Sp を送出する。この信号変換装置34-nと子局3
-nの間の電力供給要求信号Sprと電力信号Sp の送受
信は、親局31から自局に向けての信号が受信された時
点のみ中断され、その他においては継続される。以後、
同様にして、親局31から次の送信があるまで、信号変
換装置34から信号を受信した子局32は、返信の信号
uaを送出すると共に電力供給要求信号Sprに従って電
力信号Sp を送出する。信号変換装置34 -1〜34-n
は、子局32-1〜32-nから受信した電力信号Sp 及び
信号Suaを整流・充電回路22により整流して直流出力
を生成し、二次電池23を充電して電力を生成し、信号
変換装置34-1〜34-nの電源とする。
FIG. 5 shows the signal transmission of the system of FIG.
For example, when the master station 31 receives the signal SdbnTo the shared line 30
If this signal SdbnIs a signal converter 34-nReceived at
Be trusted. Signal converter 34-nIs the signal SdbnTo the signal S
danTo the slave station 32-nSend to Signal S
danTo the signal converter 34-nSlave station 32 received from-nIs
Signal converter 34-nSignal S towardsuanIs sent. This
Signal SuanSignal converter 34 that has received-nIs the signal S
uanTo the signal SubnAnd sent to the shared line 30
Later, child station 32-nPower supply request signal S towardprSend out
You. Slave station 32-nIs a signal conversion device 34-nPower supply from
Request signal SprIs received, the signal conversion device 34-nPower
Signal SpIs sent. This signal converter 34-nAnd child station 3
2-nPower supply request signal S duringprAnd power signal SpSending and receiving
The signal is received when a signal from the master station 31 to the own station is received.
Only the points are interrupted and otherwise continued. Since then
Similarly, the signal changes until the next transmission from the master station 31.
The slave station 32, which has received the signal from the switching device 34,
SuaAnd a power supply request signal SprAccording to
Force signal SpIs sent. Signal converter 34 -1~ 34-nso
Is the child station 32-1~ 32-nPower signal S received frompas well as
Signal SuaIs rectified by the rectification / charging circuit 22 and output as DC.
To generate electric power by charging the secondary battery 23,
Conversion device 34-1~ 34-nPower supply.

【0028】なお、図4において、点線で示すように、
信号変換装置34-1〜34-nに電源回路35-1〜35-n
を併設する構成にすれば、電源系統の二重化が図れ、信
号変換装置34-1〜34-nの消費電力が多い場合でも安
定性が高められ、電源の信頼度を向上させることができ
る。また、整流・充電回路22は、インバータによる昇
圧回路を備える構成であってもよい。さらに、図4の電
源回路35-1〜35-nを設ける構成は、図1に示した第
2の電子機器12にも適用可能である。
In FIG. 4, as indicated by a dotted line,
Signal converter 34 -1 to 34 power circuit -n 35 -1 to 35 -n
, The power supply system can be duplicated, the stability is improved even when the power consumption of the signal converters 34 -1 to 34 -n is large, and the reliability of the power supply can be improved. Further, the rectifying / charging circuit 22 may have a configuration including a booster circuit using an inverter. Further, the configuration in which the power supply circuits 35 -1 to 35 -n of FIG. 4 are provided is also applicable to the second electronic device 12 shown in FIG.

【0029】[0029]

【発明の効果】以上説明した通り、本発明の電源供給方
式によれば、通信が行われていないときに、第2の電子
機器の電力供給要求信号発生回路から第1の電子機器に
電力信号の送信を要求する電力供給要求信号を送信し、
この要求に応じて第1の電子機器は第2の電子機器へ電
力信号を送出するようにしたので、周期の長いポーリン
グ方式の通信を行う場合でも、受信側に別途外部電源回
路等を設けることなく電力供給が可能になる。また、受
信側に別途電源供給手段を設けて電源系統を二重化すれ
ば、信頼性の向上が可能になる。
As described above, according to the power supply system of the present invention, when communication is not performed, the power supply request signal generation circuit of the second electronic device sends the power signal to the first electronic device. Transmit a power supply request signal requesting transmission of
In response to this request, the first electronic device sends a power signal to the second electronic device. Therefore, even when performing polling communication with a long cycle, a separate external power supply circuit or the like must be provided on the receiving side. Power supply is possible. If a power supply system is separately provided on the receiving side to duplicate the power supply system, the reliability can be improved.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明による電源供給方式を示すブロック図で
ある。
FIG. 1 is a block diagram showing a power supply method according to the present invention.

【図2】図1の第1の電子機器と第2の電子機器の間の
信号伝送の2つの例を示すタイミングチャートである。
FIG. 2 is a timing chart illustrating two examples of signal transmission between a first electronic device and a second electronic device in FIG. 1;

【図3】本発明の応用例の前提となるシステムの構成例
を示すブロック図である。
FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration example of a system that is a premise of an application example of the present invention.

【図4】本発明の応用例を示すシステムのブロック図で
ある。
FIG. 4 is a block diagram of a system showing an application example of the present invention.

【図5】図4のシステムの信号伝送を示すタイミングチ
ャートである。
FIG. 5 is a timing chart showing signal transmission of the system of FIG. 4;

【図6】従来の電源供給方式の2例を示すブロック図で
ある。
FIG. 6 is a block diagram showing two examples of a conventional power supply system.

【図7】図7は従来の他の電源供給方式を示すブロック
図である。
FIG. 7 is a block diagram showing another conventional power supply method.

【図8】図7の電源供給方式における信号伝送を示すタ
イミングチャートである。
8 is a timing chart showing signal transmission in the power supply system of FIG.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

5,33-1〜33-n,35-1〜35-n 電源回路 11 第1の電子機器 12 第2の電子機器 13 通信線路 14,18 送信回路 15,19 受信回路 16,20 スイッチ 17,21 制御回路 22 整流・充電回路 23 二次電池 30 共用線路 31 親局 32-1〜32-n 子局 34-1〜34-n 信号変換装置 101,203 送信信号発生回路 102 電力信号発生回路 103,202 混合回路 104,201 受信信号処理回路 204 電力供給要求信号発生回路 Sp 電力信号 Spr 電力供給要求信号5, 33 -1 to 33 -n , 35 -1 to 35 -n Power supply circuit 11 First electronic device 12 Second electronic device 13 Communication line 14, 18 Transmission circuit 15, 19 Receiving circuit 16, 20, Switch 17, REFERENCE SIGNS LIST 21 control circuit 22 rectifying / charging circuit 23 secondary battery 30 shared line 31 master station 32 -1 to 32 -n slave station 34 -1 to 34 -n signal conversion device 101, 203 transmission signal generation circuit 102 power signal generation circuit 103 , 202 mixing circuit 104 and 201 receive the signal processing circuit 204 power supply request signal generation circuit S p power signal S pr power supply request signal

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 石川 厚 東京都品川区荏原5丁目2番1号 株式会 社三英社製作所内 Fターム(参考) 5K046 AA03 CC17 PS31 PS41 YY01 5K048 AA06 BA01 CA03 DC06 HA04 HA06 HA36  ────────────────────────────────────────────────── ─── Continued on the front page (72) Inventor Atsushi Ishikawa 5-2-1 Ebara, Shinagawa-ku, Tokyo F-term in Saneisha Works (reference) 5K046 AA03 CC17 PS31 PS41 YY01 5K048 AA06 BA01 CA03 DC06 HA04 HA06 HA36

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 外部の電源回路から電源の供給を受けて
作動する第1の電子機器と、内部に設けられた充電可能
な電源によって作動する第2の電子機器を伝送線路で接
続し、前記伝送線路を介して前記第1および第2の電子
機器の間で通信を行うとともに前記伝送線路を介して前
記第1の電子機器から前記第2の電子機器の前記充電可
能な電源を充電する電源供給方式において、 前記第1の電子機器は、通信用の信号の他に第1の電子
機器と第2の電子機器の間で通信を行っていないとき前
記充電可能な電源を充電する電力信号を発生する電力信
号発生回路と、前記電力信号を前記伝送線路を介して送
信するとともに前記第2の電子機器から送信される送信
信号を受信する送受信回路を有し、 前記第2の電子機器は、前記第1の電子機器との間で通
信を行っていないとき第1の電子機器からの電力信号の
供給を受けて充電可能な電源の充電を行う回路と、送信
用信号を前記第1の電子機器へ送信するとともに前記第
1の電子機器から送信される送信信号と前記電力信号を
受信する送受信回路を有することを特徴とする電源供給
方式。
A first electronic device that operates by receiving a power supply from an external power supply circuit and a second electronic device that operates by a chargeable power supply provided therein, connected by a transmission line; A power source for communicating between the first and second electronic devices via a transmission line and charging the rechargeable power source of the second electronic device from the first electronic device via the transmission line In the supply method, the first electronic device transmits a power signal for charging the rechargeable power supply when communication is not performed between the first electronic device and the second electronic device, in addition to a communication signal. A power signal generating circuit that generates, and a transmitting and receiving circuit that transmits the power signal via the transmission line and receives a transmission signal transmitted from the second electronic device, wherein the second electronic device includes: The first electronic device A circuit for receiving a power signal from the first electronic device to charge a rechargeable power supply when communication is not being performed, transmitting a transmission signal to the first electronic device, and transmitting the transmission signal to the first electronic device. A power supply method comprising a transmission / reception circuit for receiving a transmission signal transmitted from an electronic device and the power signal.
【請求項2】 第1の電子機器と第2の電子機器の間で
通信を行っていないときに第2の電子機器へ電力供給す
る手段として、第2の電子機器からの要求信号に基づき
第1の電子機器が電力信号を送出することを特徴とする
請求項1記載の電源供給方式。
2. A means for supplying power to a second electronic device when no communication is performed between the first electronic device and the second electronic device, based on a request signal from the second electronic device. 2. The power supply system according to claim 1, wherein one electronic device transmits a power signal.
【請求項3】 前記第2の電子機器は、前記伝送線路を
介して供給される電源回路とは異なる第2の電源回路が
接続されていることを特徴とする請求項1又は2記載の
電源供給方式。
3. The power supply according to claim 1, wherein the second electronic device is connected to a second power supply circuit different from a power supply circuit supplied via the transmission line. Supply method.
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