JP3336525B2 - 通信方法 - Google Patents

通信方法

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JP3336525B2
JP3336525B2 JP04722899A JP4722899A JP3336525B2 JP 3336525 B2 JP3336525 B2 JP 3336525B2 JP 04722899 A JP04722899 A JP 04722899A JP 4722899 A JP4722899 A JP 4722899A JP 3336525 B2 JP3336525 B2 JP 3336525B2
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R15/00Details of measuring arrangements of the types provided for in groups G01R17/00 - G01R29/00, G01R33/00 - G01R33/26 or G01R35/00
    • G01R15/12Circuits for multi-testers, i.e. multimeters, e.g. for measuring voltage, current, or impedance at will
    • G01R15/125Circuits for multi-testers, i.e. multimeters, e.g. for measuring voltage, current, or impedance at will for digital multimeters

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
  • Measuring Instrument Details And Bridges, And Automatic Balancing Devices (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、測定機器が被測定
信号を受けるのに通常用いる接続レセプタクル(ジャッ
ク)を介して、その測定機器と通信を行う方法、特に、
マイクロプロセッサを具えた携帯マルチメータなどの携
帯測定機器と、外部コンピュータ又はマイクロプロセッ
サを有する装置又はアクセサリとの間で通信を行う方法
に関する。
【0002】
【従来の技術】マルチメータは、典型的には、直流電
圧、交流電圧、電流、抵抗などの電気パラメータを測定
したり、場合によっては、温度などの物理量を測定する
多機能電子測定機器である。ほとんどのマルチメータ
は、携帯として設計されているので、通常、軽量で、バ
ッテリ駆動であるが、大地への接地接続の恩恵のない状
態での安全設計がなされている。
【0003】多くのマルチメータは、テスト・リード線
を取り付けるために、「バナナ」形式のコネクタ(プラ
グ及びジャック)を用いている。2個のバナナ・プラグ
と、これらバナナ・プラグを受ける2個のジャック(レ
セプタクル)とを機械的に対にし、これらを標準距離を
おいて配置した場合、たとえ、操作者が片手だけを使用
しても、1対の適切な入力ジャックへ、プラグを迅速且
つ容易に接続できる。
【0004】近年、単一の中心軸を共有するジャック及
びプラグにより、2個の独立した電気的接続を行うコネ
クタを用いる傾向にある。かかるコネクタの各々には、
互いに電気的に絶縁された2個の導電接触領域がある。
旧型電話用コネクタ及びスプリット・バナナ・コネクタ
の両方には、この特徴がある。デジタル・マルチメータ
で最も一般的なスプリット・バナナ・コネクタで現在利
用可能なものには、少なくとも2つの形式がある。一方
の形式では、周囲が放射状になった対称の2個の導電領
域が、中心軸に沿って異なる距離の位置にあり(即ち、
2個の膨らんだ導電領域が長手方向に沿って配置さ
れ)、これら導電領域は、絶縁材料の放射状の帯によ
り、互いに電気的に絶縁されている。他方の形式では、
両側が対称であり、長い絶縁体が2個の長い導電領域を
分離している。これら両形式のコネクタは、例えば、ロ
ングのアメリカ合衆国特許第5508621号「4端子
オーム計測装置」に記載されている。
【0005】これらスプリット・コネクタを、同軸ケー
ブルから区別するために、また、一方の導電部分が接地
基準専用に使用されるが電気的及び/又は機械的に互い
に遮蔽されている2個の導電部分を有するその他のコネ
クタからスプリット・コネクタを区別するために、本明
細書では、上述のスプリット・コネクタを「二重信号単
一軸」コネクタと呼ぶ。また、本明細書では、1個の導
電部分があるコネクタを「単一信号単一軸」コネクタと
呼ぶ。
【0006】これら二重信号単一軸コネクタの望ましい
特徴の1つは、これらコネクタ(プラグ及びジャックの
一方)が、単一信号単一軸の相対物(プラグ及びジャッ
クの他方)と効果的に一致して作動することにより、逆
の両立性が確保されることである。さらに、これら単一
信号の相対物と共に使用する際に、二重信号コネクタ
は、単一信号相対物の導電部分により互いに電気的に接
触する分離した導電領域を有する。いくつかのアプリケ
ーションでは、通常は互いに絶縁された2個の部分が互
いに短絡したことを検出できるという利点がある。この
短絡情報をモニタして、ジャックが使用中であるという
指示を与える。測定機器のソフトウェアに知らされる他
の情報と共に、測定機器が現在どのように使用されてい
るか、即ち、どの機能や安全特性がアクティブになって
いるかの特定の情報部分も伝えられる。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】いくつかの大型マルチ
メータ及び小型ベンチトップ測定機器は、汎用インタフ
ェース・バス(GPIB)や他の同様な形式の通信バス
を介してコンピュータにより制御できるように通信ポー
トを具えているが、ほとんどの携帯マルチメータは、コ
ンピュータと通信を行うための設備を具えておらず、R
S−232、GPIB、PS/2又は他のシリアル・ポ
ートやパラレル・ポートなどの専用マルチピン・ポート
を介してコンピュータとの通信を行えなかった。しか
し、複数のワイヤ接続通信ポートに関係して、安全装置
が重要である。携帯測定機器は、1000V程度の入力
電圧に安全に接続できなければならないので、通信ポー
トは、例えば、光結合などにより、電気的に分離する必
要がある。光結合システムは、測定機器を大きくし、重
くし、且つ高価にする。これらの条件が携帯測定機器を
割高にするため、かかる測定機器では、コンピュータに
よる校正又は制御のために、通常はマルチピン通信ポー
トを具えるように設計されていた。そうでない場合で
も、校正データの通信や、動作用制御信号及び測定結果
データを通信するために、コンピュータとの通信を行う
設備が非常に望まれていた。
【0008】したがって、本発明は、上述の課題を解決
するために、携帯マルチメータなどの携帯測定機器の測
定入力用ジャック(レセプタクル)を介して、コンピュ
ータ又は他のマイクロプロセッサ・ベース(マイクロプ
ロセッサを有する)装置と、マイクロプロセッサ・ベー
スの携帯マルチメータなどの携帯電子測定機器が通信を
行えるようにする通信方法を提供するものである。
【0009】
【課題を解決するための手段】本発明によれば、携帯マ
ルチメータなどの携帯測定機器は、ホスト・コンピュー
タ又はマイクロプロセッサ・ベースのアクセサリや他の
電子機器から制御データや校正データを受けると共に、
これらホスト・コンピュータなどにテスト・データや校
正データを送くれる。この機能を可能にするために、携
帯測定機器は、例えば、分離したバナナ・ジャックなど
の二重信号単一軸ジャックを用いており、1個以上の信
号レセプタクル及び接地レセプタクルとなる。携帯測定
機器と、この測定機器が通信を行うコンピュータ又は他
のマイクロプロセッサ・ベースの装置や、アクセサリ装
置とは、単一信号経路の通信を保持するために、相互に
両立性のあるソフトウェア及び適切なハードウェアを具
えている。
【0010】
【発明の実施の形態】図1は、本発明の通信方法を実施
するために、マイクロプロセッサ・ベースの携帯測定機
器と、コンピュータ又は他のマイクロプロセッサ・ベー
スの装置(例えば、測定機器、スマート(コンピュータ
化)アクセサリなど)とが、どのように構成されている
かを示す。この好適実施例において、通信モードにおけ
る携帯測定機器の二重信号単一軸ジャックは、測定を行
う際に通常用いる接地戻りジャックである。一方、図1
の実施例に類似する他の実施例である図2の場合は、本
発明により通信目的に用いる携帯測定機器の二重信号単
一軸ジャックは、測定信号ジャックであり、交流又は直
流電圧、電流、周波数、抵抗又は温度を測定する際に通
常用いるジャックの1つである。電気的設計や安全性を
考慮することより、好ましい設計が制限されてきてい
る。
【0011】再び図1を参照する。携帯測定機器10
は、マイクロプロセッサ(μP)12を具えている。こ
のマイクロプロセッサ12は、他の内部コンピュータ手
段でもよく、この実施例において抵抗R1に接続された
少なくとも1個の入出力(I/O)通信ピン15を有す
る。なお、抵抗R1の値は、典型的には、1キロ・オー
ムである。携帯測定機器10は、二重信号単一軸コネク
タ・ジャックJ1を有し、このジャックは、第1導電領
域18及び第2導電領域20を有する。また、携帯測定
機器10は、単一信号単一軸コネクタ・ジャックJ2も
有する。なお、コネクタ・ジャックJ2を単一信号単一
軸として示したが、このコネクタ・ジャックJ2を二重
信号単一軸ジャックにしてもよい。典型的には、これら
ジャックJ1及びJ2は、共にバナナ・ジャックであ
り、通常は、同じ形式である。
【0012】第1導電領域18に接続された導電路は、
抵抗R1に接続されており、さらに、この抵抗を介し
て、マイクロプロセッサ12のI/O通信ピン15に結
合している。二重信号単一軸コネクタ・ジャックJ1の
第2導電領域20に接続された導電路は、接地されてい
る。ジャックJ1が従来の単一信号単一軸バナナ・プラ
グ(図示せず)を受けると、このプラグは、ジャックJ
1の第1導電領域18及び第2導電領域20の両方と接
触する。測定機器の接地16と直接的に接続されている
第2導電領域20は、ジャックJ1を従来の接地接続と
して作用させる。この接地は、また、抵抗R1を介して
マイクロプロセッサ14のI/O通信ピン15に結合し
ており、マイクロプロセッサ12は、「データなし」、
即ち、「測定モード」であると判断する。また、接地1
7に接続された測定回路14は、ジャックJ2に接続さ
れている。よって、測定モードにおいて、測定回路14
は、ジャックJ2に接続されたプラグを介して被測定信
号を受け、被測定回路の接地は、ジャックJ1に接続さ
れたプラグを介して携帯測定機器10の接地と共通にさ
れ、所望の測定(直流電圧、交流電圧、電流、抵抗など
の電気パラメータや、温度などの物理量)を行う。
【0013】通信モードとして用いるためには、ジャッ
クJ1は、二重信号単一軸プラグP1を受けなければな
らない。これらコネクタ(ジャック及びプラグ)が放射
状に対称形式ならば、即ち、両側が対称ならば、ある形
式の物理的「鍵」配置により、プラグP1がジャックJ
1と適切な関係になるようになっている。接触(矢印で
示す)26及び28により、プラグP1の第1導電部分
22及び第2導電部分24がジャックJ1の対応する第
1導電領域18及び第2導電領域20と夫々電気的に接
触する。このようなプラグP1及びジャックJ1の結合
により、携帯測定機器10のマイクロプロセッサ12の
接地13と、コンピュータ又は他のマイクロプロセッサ
・ベースの装置(測定機器又はスマート・アクセサリ装
置)30の接地38、40とが接続される。この結合接
続は、抵抗R1を介して、携帯測定機器10のマイクロ
プロセッサ12のI/Oピン15をプラグP1の導電部
分22に結合する。プラグP1の導電部分22は、コン
ピュータ又は他のマイクロプロセッサ・ベースの装置3
0の受信増幅器36の入力端及び送信増幅器34の出力
端と、単一のI/Oノード31にて結合する。この結合
には、ケーブル(図示せず)を含んでもよいし、このケ
ーブルの端部に設けたコンピュータ又は他のマイクロプ
ロセッサ・ベースの装置30のジャック及びプラグ(図
示せず)を含んでもよい。送信増幅器34の入力端は、
マイクロプロセッサ(コンピュータでもよい)32から
の送信信号を受け、マイクロプロセッサ32は、受信増
幅器36からの受信信号を受ける。
【0014】図1及び図2の実施例において、コンピュ
ータ又は他のマイクロプロセッサ・ベースの装置30の
マイクロプロセッサ32の接続が、携帯測定機器10の
マイクロプロセッサ12の接続と異なる点に留意された
い。すなわち、携帯測定機器10内のマイクロプロセッ
サ12は、抵抗R1及びジャックJ1を介して1個のピ
ン15で通信を行うが、コンピュータ又は他のマイクロ
プロセッサ・ベースの装置30内のマイクロプロセッサ
32は、2個のピンである送信用ピンTx及び受信用ピ
ンRxを介して通信を行う。プルアップ抵抗R2の下
端、送信増幅器34の出力端及び受信増幅器36の入力
端であるノード31は、双方向であり、マイクロプロセ
ッサ32は、2個の単方向性ピンを介して相互作用を行
う。単一信号及び単一接地戻りの電気インタフェースに
よって通信の両立性を確保するために、どのようなハー
ドウェア及びソフトウェアを用いるかは、本発明の要旨
にとって重要ではない。マイクロプロセッサの外部で必
要な増幅器が1組でよい場合、消費電力が増えるが、重
さや大きさの制限が軽減される。図1及び図2の右側の
コンピュータや測定機器などの装置が左側の携帯測定機
器よりもいくらかでも大きい場合、図示の如き増幅器3
4及び36が少なくとも必要とされるならば、それなり
に意味がある。
【0015】効果的な通信を行うには、マイクロプロセ
ッサ12及び32の両方は、単一信号I/O経路及び共
通接地を介して通信を可能にするのに必要な両立性のあ
る通信ソフトウェア及び適切な支援ハードウェアを具え
なければならない。かかる通信システムの例は、UAR
T(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)
ベースのシステム、「ピア・ツゥ・ピア(Peer-to-Pee
r)」通信システムである。なお、「ピア・ツゥ・ピ
ア」通信システムは、パーソナル・コンピュータのロー
カル・エリア・ネットワーク用のシステムである。UA
RTベースのシステムは、スタンド・アロン(stand-al
one)部品を用いて実現できるし、いくつかのマイクロ
プロセッサに組み込んでも実現できる。また、マイクロ
プロセッサの単一のI/Oピン15のみに頼ってソフト
ウェアによっても、完全に実現できる。
【0016】その名の示すとおり、ピア・ツゥ・ピア・
システムは、通信処理において、どのデバイスに制御を
渡すかを予め示す必要がないが、UARTベースのシス
テムは、一般的に、一方のデバイスが「マスタ」として
作用し、他方のデバイスが「スレーブ」として作用す
る。あるUARTの実施においては、特定デバイスが動
作するという役割決定を、設計の一部として予め行うこ
とができるし、場合場合に応じて局部制御により選択す
ることもできるし、競合期間の後に動的に決定すること
もできる。
【0017】次に図2を参照する。図1と同様に、携帯
測定機器10’は、少なくとも1個のI/O通信ピン1
5を有するマイクロプロセッサ12を含んでいる。図1
と同様に、携帯測定機器10’には、第1導電領域18
及び第2導電領域20を有する二重信号単一軸コネクタ
・ジャックJ1を設けている。この実施例において、ジ
ャックJ1により、アクティブな測定機能、即ち、接地
戻りを行う以外の機能も行う。かかる測定機能には、交
流又は直流電圧、電流、抵抗、周波数又は温度などの測
定がある。図2の実施例では、スイッチS1及びS2を
設けて、ジャックJ1を測定回路14に接続するか、マ
イクロプロセッサ12のI/Oピン15に接続するかを
制御する。スイッチS1及びS2は、図示のような機械
的スイッチの代わりに、典型的には、トランジスタやそ
の他のスイッチ素子としても実現できる点に留意された
い。
【0018】スイッチS1及びS2が図示の位置にある
場合、ジャックJ1の第1導電領域18が、抵抗R1を
介してマイクロプロセッサ12のピン15に結合し、ジ
ャックJ1の第2導電領域20が測定機器の接地16に
接続される。このように接続されたジャックJ1では、
携帯測定機器10’は、通信モードであり、この機能の
結果は、図1の場合と同じであり、本発明に応じた通信
モードの動作が適切に行われる。
【0019】スイッチS1及びS2が図示と異なる位置
にある場合、ジャックJ1の導電領域18及び20の両
方は、測定回路14の測定端子に接続される。ジャック
J1に挿入されるプラグの形式に応じて、即ち、二重信
号プラグか単一信号プラグかに応じて、測定モードの際
に、1つ又は2つの電気信号が測定回路14に結合され
る。
【0020】スイッチS2が図2で示す位置から別の位
置にあり、スイッチS1が図示の位置にあり、二重信号
単一軸プラグがジャックJ1に接続された場合、スイッ
チS2を介して被測定信号を測定回路14に供給すると
同時に、ジャックJ1の導電領域20、スイッチS1及
び接地接続16を介して、測定回路14の接地17に関
連した接地信号を供給することが可能である。この接続
により、本発明の通信モードに代わる測定モードにおい
て、ジャックJ1を第2測定モードにも使用できる。よ
って、プラグP1からの適切な入力により、ジャックJ
1には、スイッチS1及びS2の位置に応じた3つの異
なる使用法がある。
【0021】本発明の好適な実施例について図示し説明
したが、本発明の要旨を逸脱することなく種々の変形変
更が可能なことが明らかである。例えば、マルチメータ
(測定機器)内のマイクロプロセッサは、多くの他のコ
ンピュータ手段の任意の1つでもよいし、分離バナナ・
コネクタは、旧型電話用スイッチボード・コネクタなど
の任意の形式の二重信号単一軸コネクタでよい。
【0022】
【発明の効果】上述の如く、本発明によれば、マイクロ
プロセッサ・ベースの携帯測定機器の測定用ジャックに
二重信号単一軸ジャックを用い、プラグが二重信号単一
軸の場合に、この測定機器と、コンピュータ又は他のマ
イクロプロセッサを有する装置との間で、測定用ジャッ
クを介して通信を行える。
【図面の簡単な説明】
【図1】携帯測定機器の接地戻りジャックを介して、本
発明の通信方法をどのように実施するかを示すブロック
図である。
【図2】携帯測定機器の信号測定ジャックを介して、本
発明の通信方法をどのように実施するかを示すブロック
図である。
【符号の説明】
10、10’ 携帯測定機器 12、32 マイクロプロセッサ 14 測定回路 15 I/O通信ピン 18 第1導電領域 20 第2導電領域 22 第1導電部分 24 第2導電部分 30 コンピュータ又は他のマイクロプロセッサを有す
る装置 34 送信増幅器 36 受信増幅器 J1 第1ジャック J2 第2ジャック P1 プラグ S1、S2 スイッチ
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 ジェームズ・アール・ブルックス アメリカ合衆国 オレゴン州 97008 ビーバートン サウス・ウェスト レイ ントゥリー・ドライブ 7775 (72)発明者 ウォーレン・ウー アメリカ合衆国 オレゴン州 97202 ポートランド サウス・イースト サー ティー・セカンド・アベニュー 4725 (56)参考文献 特開 平5−174287(JP,A) 特開 平6−139488(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) G08C 19/00 G01R 15/12

Claims (2)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 マイクロプロセッサ又は他の内部コンピ
    ュータ手段及び測定回路を内蔵し、測定モード及び通信
    モードで動作すると共に、第1導電領域及び第2導電領
    域を有する二重信号単一軸の第1ジャック並びに上記測
    定回路に結合された第2ジャックを具え、測定モードの
    際に、接地用の単一信号単一軸プラグを上記第1ジャッ
    クの上記第1導電領域及び上記第2導電領域と接続させ
    ると共に上記第2ジャックを介して上記測定回路に被測
    定信号を供給して少なくとも1つの測定機能を実行する
    携帯測定機器と、コンピュータ又は他のマイクロプロセ
    ッサを有する装置との間で、通信を行う方法であって、 (a)単一信号入出力経路及び共通接地経路を介しての
    通信を行えるように、上記携帯測定機器の上記マイクロ
    プロセッサ及び上記他の内部コンピュータ手段の少なく
    とも一方にソフトウェア及び適切な支援ハードウェアを
    必要に応じて設け、 (b)上記携帯測定機器の上記マイクロプロセッサ及び
    上記他の内部コンピュータ手段、並びに上記支援ハード
    ウェアの少なくとも1個に、単一信号入出力経路及び共
    通接地経路を必要に応じて設け、 (c)記携帯測定機器の上記二重信号単一軸の第1
    ャックの第1導電領域に上記単一信号入出力経路を結合
    し、 (d)上記共通接地経路を上記携帯測定機器の上記二重
    信号単一軸の第1ジャックの第2導電領域に結合し、 (e)単一信号入出力導体及び共通接地導体を介して通
    信を行えるように、上記コンピュータ又は他のマイクロ
    プロセッサを有する装置に、上記携帯測定機器が必要と
    する上記ソフトウェア及び支援ハードウェアと両立性の
    あるソフトウェア及び適切な支援ハードウェアを必要に
    応じて設け、 (f)上記コンピュータ又は他のマイクロプロセッサを
    有する装置、又は上記コンピュータ又は他のマイクロプ
    ロセッサを有する装置の上記支援ハードウェアに、単一
    信号入出力導体及び共通接地導体を設け、 (g)上記ステップ(f)の上記単一信号入出力導体
    を、二重信号単一軸プラグの第1導電部分に結合し、 (h)上記ステップ(f)の上記共通接地導体を、上記
    二重信号単一軸プラグの第2導電部分に結合し、 (i)上記ステップ(g)及び(h)の上記二重信号単
    一軸プラグを上記ステップ(c)及び(d)の上記二重
    信号単一軸の第1ジャックと係合関係にして、上記第1
    導電領域を上記第1導電部分と電気的接触関係にすると
    共に、上記第2導電領域を上記第2導電部分と電気的接
    触関係にし、 (j)上記ステップ(e)の上記ソフトウェア及び支援
    ハードウェアを用いて、上記コンピュータ又は他のマイ
    クロプロセッサを有する装置から、上記携帯測定機器の
    上記マイクロプロセッサ又は他の内部コンピュータ手段
    への通信を開始し、 (k)上記ステップ(a)の上記ソフトウェア及び支援
    ハードウェアを用いて、上記携帯測定機器の上記マイク
    ロプロセッサ又は他の内部コンピュータ手段から上記コ
    ンピュータ又は他のマイクロプロセッサを有する装置へ
    の通信を開始することを特徴とする通信方法。
  2. 【請求項2】 マイクロプロセッサ又は他の内部コンピ
    ュータ手段及び測定回路を内蔵し、測定モード及び通信
    モードで動作すると共に、上記マイクロプロセッサ又は
    他の内部コンピュータ手段及び上記測定回路の一方に選
    択的に結合される第1導電領域と、上記測定回路及び接
    地の一方に選択的に結合される第2導電領域を有する二
    重信号単一軸ジャックを具え、測定モードの際に、上記
    二重信号単一軸ジャックの上記第1導電領域及び上記第
    2導電領域が上記測定回路に結合されるか又は上記測定
    回路及び上記接地に夫々結合されて少なくとも1つの測
    定機能を実行する携帯測定機器と、コンピュータ又は他
    のマイクロプロセッサを有する装置との間で、通信を行
    う方法であって、 (a)単一信号入出力経路及び共通接地経路を介しての
    通信を行えるように、上記携帯測定機器の上記マイクロ
    プロセッサ及び上記他の内部コンピュータ手段の少なく
    とも一方にソフトウェア及び適切な支援ハードウェアを
    必要に応じて設け、 (b)上記携帯測定機器の上記マイクロプロセッサ及び
    上記他の内部コンピュータ手段、並びに上記支援ハード
    ウェアの少なくとも1個に、単一信号入出力経路及び共
    通接地経路を必要に応じて設け、 (c)記携帯測定機器の上記二重信号単一軸ジャック
    の第1導電領域に上記単一信号入出力経路を結合し、 (d)上記共通接地経路を上記携帯測定機器の上記二重
    信号単一軸ジャックの第2導電領域に結合し、 (e)単一信号入出力導体及び共通接地導体を介して通
    信を行えるように、上記コンピュータ又は他のマイクロ
    プロセッサを有する装置に、上記携帯測定機器が必要と
    する上記ソフトウェア及び支援ハードウェアと両立性の
    あるソフトウェア及び適切な支援ハードウェアを必要に
    応じて設け、 (f)上記コンピュータ又は他のマイクロプロセッサを
    有する装置、又は上記コンピュータ又は他のマイクロプ
    ロセッサを有する装置の上記支援ハードウェアに、単一
    信号入出力導体及び共通接地導体を設け、 (g)上記ステップ(f)の上記単一信号入出力導体
    を、二重信号単一軸プラグの第1導電部分に結合し、 (h)上記ステップ(f)の上記共通接地導体を、上記
    二重信号単一軸プラグの第2導電部分に結合し、 (i)上記ステップ(g)及び(h)の上記二重信号単
    一軸プラグを上記ステップ(c)及び(d)の上記二重
    信号単一軸ジャックと係合関係にして、上記第1導電領
    域を上記第1導電部分と電気的接触関係にすると共に、
    上記第2導電領域を上記第2導電部分と電気的接触関係
    にし、 (j)上記ステップ(e)の上記ソフトウェア及び支援
    ハードウェアを用いて、上記コンピュータ又は他のマイ
    クロプロセッサを有する装置から、上記携帯測定機器の
    上記マイクロプロセッサ又は他の内部コンピュータ手段
    への通信を開始し、 (k)上記ステップ(a)の上記ソフトウェア及び支援
    ハードウェアを用いて、上記携帯測定機器の上記マイク
    ロプロセッサ又は他の内部コンピュータ手段から上記コ
    ンピュータ又は他のマイクロプロセッサを有する装置へ
    の通信を開始することを特徴とする通信方法。
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