JP2005102252A - ツイストペアとインテリジェント・セルとをインタフェースさせる方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】ツイストペア線などの線路によって相互接続された複数のノードを有するネットワークでは線路を介してパケットを伝送することによって通信が行われ、パケットの終わりが第1のパルスの伝送によって示される。第1のパルスは、周知の極性を有するほかに、パケット内のデータを表すために用いられるパルスの長さよりも長い所定の長さを有する。第1のパルスが線路に伝送された後、第2のパルスが線路に伝送される。この第2のパルスは第1のパルスとは極性が反対であり、長さは第1のパルスとほぼ等しい。第2のパルスの後に線路はクランプされる。この方法によって、パケット間のデッドタイム中に発生する線路内の過渡現象が減衰する。
【選択図】 図2
Description
このようなネットワーク用のトランシーバおよび関連構成要素については、米国特許第5148144号および1991年8月にEchelon Corporationから刊行された刊行物「Implementing Twisted−Pair Transceivers with Neuron(R) Chips」で述べられている。
後述するように、本発明は1本のツイストペア線で電力と通信信号の両方が伝送される単一のツイストペア線で動作する改良型トランシーバモジュールを提供する。
線路内のエネルギーを消散させ、線路上のリンギングを防止するようにする。
ツイストペア線などの線路によって相互接続された複数のノードを有するネットワークにおける改良について述べる。そのネットワークでは線路を介してパケットを伝送することによって通信が行われ、パケットの終わりが第1のパルスの伝送によって示される。第1のパルスは、周知の極性を有するほかに、パケット内のデータを表すために用いられるパルスの長さよりも長い所定の長さを有する。第1のパルスが線路に伝送された後、第2のパルスが線路に伝送される。この第2のパルスは第1のパルスとは極性が反対であり、長さは第1のパルスとほぼ等しい。第2のパルスの後に線路はクランプされる。この方法によって、パケット間のデッドタイム中に発生する線路内の過渡現象が減衰する。
さらに、後述するように、各トランシーバモジュールはモジュール内の電力を減少させるために休眠モードで動作することができる。このモードは、セルが条件または事象を断続的に検出するだけで済む場合には特に有用である。
本発明の他の態様は、以下の詳細な説明から明らかになろう。
分散インテリジェンスを有するネットワークで用いるトランシーバモジュールについて説明する。以下の説明では、本発明が十分に理解されるように、特定の電圧レベルなど多くの具体的な詳細を記載する。当業者には、これらの詳細を用いなくても本発明を実施できることは明らかであろう。他の実施形態では、本発明が無用に不明確にならないように、周知の回路および方法については詳細には記載していない。
図1を参照すると、ツイストペア線で相互接続されたノード16、17、18などの複数のノードを備えたネットワークが図示されている。図のように、線路は分岐11、12、13、14、および15などの多くの分岐を形成している。本発明のトランシーバモジュールでは、分岐を事実上任意の場所に配置することができる。すなわち、ネットワークのトポロジが制約されない。分岐は、必要に応じて簡単に付加することができる。成端は不要であり、例えば終端19は成端されていない。さらに、後述するように、ノード間のこの2つの線路相互接続は極性に無関係である。また、様々なゲージ線を使用することができ、例えば線路11を12ゲージ線とし、線路15を22ゲージ線とすることもできる。単一分岐、環状、星状またはこれらの組み合わせで構成することができるこの自由トポロジは、理想的な二重成端伝送線を必要とする、一部のツイストペア・トポロジとは好対照を成す。
図2のトランシーバモジュール40を、図3に詳細に図示する。極性ブリッジ30はツイストペア線に直接結合されており、ネットワークからの正の直流電位が確実に線路60に結合されるようにし、ツイストペア線の他方の線が線路61に結合されるようにしている。
図4の2つ以上のトランシーバモジュール40を結合してセルを必要とせずにn路の中継器を形成することができる。図5では、ツイストペア線48と49の間で信号を中継する必要があるものとする。中継器を形成するために、図5に示すように2つのモジュール44および45を使用する。これらの各モジュールは、図4のモジュール40と同じものとすることができる。図5には、中継器機能を説明するのに必要なモジュール端子だけが図示されている。
使用例によっては、図4のセル27は断続的に動作するだけでよい場合がある。例えば、セル27が火災検知器、煙検知器、警備装置などを検知する場合は、そのような検知器の状態を2秒に1回検知すれば済む。この役割では、トランシーバモジュールは、セルによって判断された検知器の状態を単にネットワークに伝えるためにのみ使用され、ネットワークからのデータをセルに伝える必要はない。このような使用例で電力を節約するために、現在好ましい実施形態ではセルとトランシーバを休眠させることができる。
現在のところ好ましい実施形態では、データストリームは直流電力に付加された±1ボルトの振幅を有するパルスとして伝送される。データはデータを伝送するセルによってパケットに編成される。パケットとパケットの間には最小限の所定の「デッド・タイム」が発生する。自由トポロジのため、このデッド・タイム中にツイストペア線内で過渡現象が発生する可能性がある。
以上のように、ツイストペア線によって相互接続されたインテリジェントセルを有するネットワークで特に有用なトランシーバモジュールについて説明した。
19 終端
21 線路
23 ツイストペア線
41 クロック信号発生回路
44、45 モジュール
46 光アイソレータ
48、49 ツイストペア線
50 発振器
Claims (1)
- 線路を介してパケットを伝送することによって通信が行われ、パケットの終わりが所定の長さと極性を有する第1のパルスの伝送によって知らされる、線路によって相互接続された複数のノードを有するネットワーク内で通信を行う方法であって、
第2のパルスが第1のパルスとは反対の極性を有し第1のパルスの所定の長さとほぼ等しい長さを有する、第1のパルスに続く第2のパルスを線路上に伝送するステップと、
第2のパルスの後で線路をクランプするステップとを含み、
a) パケットとパケットとの間に最小限の保証デッドタイムを設け、
b) この最小限の保証デッドタイム中の所定の期間に亘って線路をクランプすることを特徴とする、改良された通信方法。
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