JP2014045249A - 受信回路 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】ホールド制御部80は、第1状態検知部50にて参照信号Ref(ここでは二値化信号RXD)がロウレベル(ドミナント)に安定した状態(第1安定状態)が第1状態検知部50にて検知されるとハイレベル、参照信号Refがハイレベル(レセッシブ)に安定した状態(第2安定状態)が第2状態検知部60にて検知されるとロウレベルとなるレベル制御信号LCを生成する。レベル決定部70は、制御信号LCがハイレベル(第1安定状態が検知された状態)且つ受信信号Defがハイレベルからロウレベルに変化するタイミングで、二値化信号RXDの信号レベルをハイレベルに保持し、その後、制御信号LCがロウレベル(第2安定状態が検知された状態)に変化すると、保持を解除して、二値化信号RXDの信号レベルを、受信信号Defの信号レベルに応じて決定する。
【選択図】図3
Description
本発明は、上記問題点を解決するために、波形歪に基づく誤判定を抑制可能な受信回路を提供することを目的とする。
<全体構成>
ここでは、通信プロトコルとしてCAN(Controller Area Network)が用いられた車載用の通信システム1に本発明を適用した例を示す。
ECU10は、通信システム1を介してCANプロトコルに従った通信制御(送信フレームの生成、受信フレームの解析)を行うCANコントローラ12と、CANコントローラ12から与えられる二値符号からなる二値化信号(送信データ列)を差動信号に変換して伝送線路3に出力すると共に、伝送線路3上の差動信号を受信して二値符号に復号した二値化信号(受信データ列)をCANコントローラ12に入力するトランシーバ13と、車両各部を制御するための制御処理や、CANコントローラ12を用いて他のECU10との通信を行うための処理等を実行するマイクロコンピュータ11とを備えている。
トランシーバ13は、図2に示すように、TXD端子133を介して入力される送信データ列(二値化信号)を差動信号に変換してCANH端子131,CANL端子132に出力する送信回路20と、CANH端子131,CANL端子132を介して入力される差動信号を受信データ列(二値化信号)に復号してRXD端子に出力する受信回路30と、差動信号がレセッシブである場合にCANH3a,CANL3bが示す電圧である中立電圧を発生させる中立電圧発生回路40とを備えている。
二値化回路32は、図3に示すように、参照信号Ref(ここでは二値化信号RXD)に基づき、参照信号Refがロウレベル(ドミナントに対応した信号レベル)に安定した状態である第1安定状態にあることを検知する第1状態検知部50と、参照信号Refを反転回路90によって反転させた信号に基づき、参照信号Refがハイレベル(レセッシブに対応した信号レベル)に安定した状態である第2安定状態にあることを検知する第2状態検知部60とを備えている。
第1状態検知部50は、一端が接地されたコンデンサ(容量性素子)51と、ダイオード,抵抗,トランジスタで構成され、予め設定されたペースでコンデンサ51を充電する充電回路52と、トランジスタ及び抵抗で構成され、参照信号Refがハイレベルの時にコンデンサ51の充電電荷を放電する放電回路53とを備えている。
第2状態検知部60は、第1状態検知部50と全く同様の構成を有しているため、その構成についての説明は省略する。但し、第2状態検知部60では、参照信号Refではなく、参照信号Refを反転させた信号が入力される。
図3に戻り、ホールド制御部80は、第1検知信号P1及び第2検知信号P2を入力とする論理和回路81と、抵抗及びコンデンサで構成され、論理和回路81の出力を遅延させる遅延回路82と、遅延回路82の出力をクロック入力、第1検知信号P1がデータ入力として動作するフリップフロップ回路83と、抵抗及びコンデンサで構成され、電源投入時に一定期間だけロウレベルに保持されるプリセット信号を発生させることで、フリップフロップ回路83の出力であるレベル制御信号LCをハイレベルに初期化するプリセット信号発生回路84とを備えている。
図3に戻り、レベル決定部70は、抵抗及びコンデンサで構成され、受信信号Defを遅延させる遅延回路71と、遅延回路71の出力を反転させる反転回路76と、反転回路76の出力をクロック入力、レベル制御信号LCをデータ入力として動作するフリップフロップ回路72と、抵抗及びコンデンサで構成され、電源投入時に一定期間だけロウレベルを保持するクリア信号を発生させることで、フリップフロップ回路72の出力であるホールド信号HDをロウレベルに初期化するクリア信号発生回路73とを備えている。
以上説明したように、ECU10の受信回路30では、波形歪の発生を抑制するのではなく、大きな波形歪が生じさせやすいエッジ(第1安定状態が検知され且つ受信信号Defの信号レベルがハイレベルからロウレベルに変化)を検出すると、そのエッジ検出後の二値化信号RXDの信号レベルをハイレベル(レセッシブ)に保持することで、受信信号Defに現れる波形歪が、二値化信号RXDの信号レベルに影響を与えることがないようにされている。
以上本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において様々な態様にて実施することが可能である。
Claims (6)
- ドライバの出力端子をロウインピーダンスにすることにより第1信号レベルの信号が送信され、ドライバの出力端子をハイインピーダンスにすることにより第2信号レベルの信号が送信される伝送線路(3)から受信した受信信号を、信号レベルに従って二値化する二値化信号生成部(75)と、
前記受信信号に従って信号レベルが変化する参照信号に基づき、前記受信信号が前記第1信号レベルにて安定している状態である第1安定状態、及び前記受信信号が前記第2信号レベルにて安定している状態である第2安定状態を検知する状態検知部(50,60)と、
前記状態検知部により前記第1安定状態にあることが検知され、且つ、前記受信信号が前記第1信号レベルから前記第2信号レベルに変化すると、前記状態検知部により前記第2安定状態にあることが検知されるまでの間、前記二値化信号生成部が生成する二値化信号を、前記第2信号レベルに対応した信号レベルに保持する信号保持部(80,71〜74,76)と、
を備えることを特徴とする受信回路。 - 前記状態検知部は、前記第1信号レベル又は前記第2信号レベルを検知対象レベルとして、前記参照信号が前記検知対象レベルに対応した信号レベルである状態が、前記伝送線路で生じるリンギングの主成分の周期より長く且つ前記伝送信号の1ビット幅より短く設定された閾値時間以上継続した場合に、前記受信信号は前記検知対象レベルに安定している状態であることを示す検知結果を出力することを特徴とする請求項1に記載の受信回路。
- 前記状態判定部は、
前記参照信号が前記第1信号レベルに対応した信号レベルである間、予め用意された第1容量性素子(51)を予め設定されたペースで充電し、前記参照信号が前記第2信号レベルに対応した信号レベルである時に、前記第1容量性素子の充電電荷を放電する第1充放電回路(52,53)と、
前記第1容量性素子の両端電圧が前記閾値時間に相当する閾値電圧を越えた場合に、前記伝送信号の信号レベルは第1安定状態にあると判定する第1判定回路(54,55,56)と、
前記参照信号が前記第2信号レベルに対応した信号レベルである間、予め用意された第2容量性素子を予め設定されたペースで充電し、前記参照信号が前記第1信号レベルに対応した信号レベルである時に、前記第2容量性素子の充電電荷を放電する第2充放電回路と、
前記第2容量性素子の両端電圧が前記閾値時間に相当する閾値電圧を越えた場合に、前記受信信号の信号レベルは第1安定状態にあると判定する第2判定回路と、
を備えることを特徴とする請求項2に記載の受信回路。 - 前記参照信号は、前記二値化信号生成部が生成する二値化信号であることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の受信回路。
- 前記参照信号は、前記伝送線路から受信した受信信号であることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の受信回路。
- 前記伝送線路は、差動信号を伝送する一対の信号線(3a,3b)からなり、
前記参照信号は、前記一対の信号線のいずれか一方で伝送される伝送信号であることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の受信回路。
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