JP4040468B2 - アクティブスイッチング星形ノード及び斯かる星形ノードによって相互接続される局のネットワーク - Google Patents

アクティブスイッチング星形ノード及び斯かる星形ノードによって相互接続される局のネットワーク Download PDF

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ネットワークにおいて複数の局(ST1−ST3)を相互接続するための星形ノード(SN1)であって、上記星形ノード(SN1)はインターフェース(I1−I3)を有し、上記インターフェースは、上記複数の局のうちの選択された局を上記星形ノード(SN1)に接続するための接続端子(BP)を有し、上記インターフェースは上記インターフェースに対応する局からの信号を上記接続端子(BP)において受け取り上記信号を他のインターフェースの接続端子(BP)に送るための手段を有する星形ノード(SN1)に関する。
【0002】
本発明は、斯かる星形ノードによって相互接続される局のネットワークにも関する。この種類のネットワークは、例えば、自動車及び他の騒音のする環境で使用することができる。
【0003】
【従来の技術】
ネットワーク、特に高速ネットワークでは、ネットワークでの反射信号保全性の問題を起こし得る。この問題は、ビット時間がネットワークを通じた伝播遅延に対して大きくない場合、特に重である。全ての局が適切に終端した伝送線星形ノードに接続されているネットワークを作ることができる。斯かる星形タイプのネットワークでは、星形ノードの作業は、局の1つから受け取るデータを他の全ての局に転送することである。斯かる星形タイプのネットワーク及び星形ノードは、米国特許第4,903,015号から既知である。この既知のネットワークは、適切に終端した伝送線を有しており、それ故に、高速に適している。局に送られ局から受け取られる信号は同じ伝送線を流れ、これによって、コネクタ及びワイヤが節約される。しかし、この既知のネットワークの星形ノードでは、送受信の切替機構を実現するために、かなり複雑な論理回路が要求される。論理回路の複雑さは、星形ノードに接続可能な局の数によって増大する。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、複雑さが低減された星形ノードを提供することにある。
【0005】
【課題を解決するための手段】
これに対して、本発明によれば、冒頭に規定される星形ノードは、上記星形ノードが共通端子を有し、上記インターフェースが、上記接続端子に結合される入力部を有し上記対応する局からの信号を受け取るための受信器と、上記接続端子に結合される出力部を有する送信器と、上記受信器の入力部における信号遷移に応答して第1の活性信号を生成するための第1の活性検出器と、上記共通端子における信号遷移に応答して第2の活性信号を生成するための第2の活性検出器と、上記第2の活性信号に応答して上記受信器の出力部から上記共通端子への信号転送を禁止するための第1のスイッチング手段と、上記第1の活性信号に応答して上記共通端子から上記送信器の入力部への信号転送を禁止するための第2のスイッチング手段とを有することを特徴とする。
【0006】
第1及び第2のスイッチング手段は、第1及び第2の活性検出器と協働して、インターフェースの対応する局からの入力信号が同一の局に送られることを防止し、入力信号が他の局にのみ送られることを保証する。全てのインターフェースが同一であり、インターフェースの数の増加によって部品の数は増加しない。
【0007】
従属項2の実施例では、インターフェースのドライバ、抵抗器、及び共通端子、は自在に拡張可能なワイヤードORシステムを構成する。電子スイッチは信号の適切なルーティングを提供する。
【0008】
従属項3及び4並びに従属項6及び7の実施例は高速且つ単純なものを提供し、従属項5及び8の実施例は完全平衡がとれているものである。
【0009】
本発明による星形ノードの単純さは、星形ノードの設定にほとんど時間を奪われないので、高速且つ効率的なデータ伝送可能にする。それ故に、星形ノードにおいてスイッチング機能を実行する時間を作るための、送信されたデータのプロトコルのプリアンブルは必要でない。これ本発明による星形ノードが備えられるネットワークを、TTP/C(Time Triggered Protocol Class C(高速≧1Mbit/sec))のようなプリアンブルを規定しないプロトコルに適したものにする。本発明による星形ノードは容易な拡張を更に可能にする。インターフェースの1つを他の星形ノードのインターフェースに接続することによって、星形ノードを加えることができる。
【0010】
本発明のこれら及び他の態様は、添付されている図面を基準にして記載され説明される。これらの図において、同様の構成要素には同様の符号が付されている。
【0011】
【発明の実施の形態】
図1は、例として、本発明による星形ノードSN1を通じて相互接続された3つの局ST1、ST2及びST3を有するネットワークを示す。自動車の場合、局は、ネットワークへの接続に適したインターフェースが備えられた温度センサ、ブレーキセンサ、ドアセンサ等とすることができる。星形ノードSN1は、例として、3つのインターフェースI1、I2及びI3を有する。インターフェースI1、I2及びI3は、局ST1、ST2及びST3のうちの対応する局の星形ノードSN1への接続のための接続ターミナルBP及びBMを有する。局ST1、ST2及びST3は、ツイストペア伝送線TWP1、TWP2及びTWP3によってインターフェースI1、I2及びI3に接続されている。しかしながら、同軸ケーブル及び単一ワイヤ線のような、他の種類の伝送線も可能である。局及びインターフェースの数は3つに限られず、2つ以上の任意の数が可能である。
【0012】
インターフェースI1、I2及びI3は、ツイストペア伝送線の接続のための平衡入力部BP及びBMを有し、更に平衡共通端子RT1及びRT2を有する。インターフェースI1、I2及びI3の共通端子RT1は全て、第1の共通プルアップ抵抗RP1を通じて正の供給端子PSTに接続されている。インターフェースI1、I2及びI3の共通端子RT2は全て、第2の共通プルアップ抵抗RP2を通じて正の供給端子PSTに接続されている。
【0013】
図2は、インターフェースI1−I3のブロック図を示す。インターフェースは、2つの比較器CMP1及びCMP2で構成される受信器と送信器TRとを有する。比較器CMP1は、接続端子BPに接続されている非反転入力部CIP1と、接続端子BMに接続されている反転入力部CIN1とを有する。比較器CMP2は、接続端子BMに接続されている非反転入力部CIP2と、接続端子BPに接続されている反転入力部CIN2とを有する。従って、2つの比較器の入力部は、接続端子に反対に接続されている。送信器TRは、接続端子BM及びBPにそれぞれ接続された平衡出力部TO1及びTO2を有する。終端抵抗RTMは、接続された局のツイストペア伝送線に適正な終端インピーダンスを提供するために、接続端子BPとBMとの間に接続されている。
【0014】
インターフェースは、さらに第1及び第2の信号活性検出器A1及びA2を有する。第1の信号活性検出器A1は入力信号、即ち、インターフェースに接続される局から受信器により受け取られる信号の変化を検出する。第2の活性検出器は、出力信号、即ち、送信器によってインターフェースに接続される局に送信される信号の変化を検出する。
【0015】
2つの比較器CMP1及びCMP2は、それぞれ、第1のスイッチング手段SW1を通じて共通端子RT1及びRT2に結合される出力部CO1及びCO2を有する。第1のスイッチング手段SW1は、第2の活性検出器A2からの第2の活性信号AS2の制御によって、出力部CO1及びCO2から共通端子RT1及びRT2への信号転送を禁止する。第1のスイッチング手段SW1は、通常閉じており第2の活性検出器AS2からの第2の活性信号AS2の命令に従って開く第1及び第2の電子スイッチSW11及びSW12が使用されている。第1及び第2の電子スイッチSW11及びSW12は、それぞれ、出力部CO1及びCO2を、ドライバDRの第1及び第2の駆動入力部DR1及びDR2に接続し、及びドライバDRの第1及び第2の駆動入力部DR1及びDR2から切り離し、このドライバDRは、比較器CMP1及びCMP2の出力部CO1及びCO2により供給される相補的な駆動信号の制御によって、共通端子RT1及びRT2をプルダウン又は解放する。
【0016】
ドライバDRは、第1及び第2のN−チャンネルトランジスタM1及びM2が使用されている。第1のトランジスタM1のチャネルは、第1の共通端子RT1と信号接地としての役割をする負の供給電圧端子GNDとの間に接続されている。第1のトランジスタM1の制御電極又はゲートは駆動入力部DR1として動作する。そのゲートにおいて正の信号を受け取ると、第1のトランジスタM1のチャネルは共通端子RT1と負の供給端子GNDとの間に電流導通経路を形成し、第1のトランジスタM1は第1の共通端子RT1における電圧をグランドレベルに引き込む。第2のトランジスタM2のチャンネルは、第2の共通端子RT2と負の供給電圧端子GNDとの間に接続される。第2のトランジスタM2のゲートは駆動入力部DR2として動作する。そのゲートにおいて正の信号を受け取ると、トランジスタM2のチャンネルは第2の共通端子RT2と負の供給端子GNDとの間に電流導通経路を形成し、第2のトランジスタM2は第2の共通端子RT2における電圧をグランドレベルに引き込む。
【0017】
共通プルアップ抵抗RP1及びRP2並びに各インターフェースI1、I2及びI3の第1及び第2のトランジスタM1及びM2は、インターフェースの間に、簡単なワイヤードOR相互接続システムを構成し、これは、インターフェースの数に依存した個々のインターフェースの電子的設計の増加又は変更を必要すること無く、星形ノードSN1内においてインターフェースを任意の数に簡単に拡張することを可能とする。全てのインターフェースは同じ回路を有する。
【0018】
共通プルアップ抵抗RP1、RP2及び対応するプルダウントランジスタM1、M2の代わりに、比較器CMP1及びCMP2の出力部CO1及びCO2からの平衡信号の制御によって第1の共通端子RT1と第2の共通端子RT2との間にローインピーダンス又はハイインピーダンスを提供することができる他のドライバ段でドライバDRを実現してもよい。
【0019】
送信器TRは、第2のスイッチング手段SW2を通じて、第1の共通端子RT1に結合される反転入力部TINと第2の共通端子RT2に結合される非反転入力部TIPとを有する。第2のスイッチング手段SW2は、第1の活性検出器A1からの第1の活性信号AS1の制御によって、共通端子RT1及びRT2から反転入力部TIN及び非反転入力部TIPへの信号転送を禁止する。第2のスイッチング手段SW2は第1及び第2の電子スイッチSW21及びSW22で実現されており、これらスイッチは通常閉であり、第1の活性検出器A1からの第1の活性信号AS1の命令に従って開く。第2のスイッチング手段SW2の第1及び第2の電子スイッチSW21及びSW22は、第1及び第2の共通端子RT1及びRT2を送信器TRの反転入力部TIN及び非反転入力部TIPに接続し、及び送信器TRの反転入力部TIN及び非反転入力部TIPから切り離す。
【0020】
第1の活性検出器A1は、入力信号の信号活性を検出する目的で、駆動入力部DR1及びDR2に接続された入力部A11及びA12を有する。この代わりに、これら入力部A11及びA12は、同じ効果を得るために、接続端子BP及びBM又は出力部CO1及びCO2に接続されてもよい。第2の活性検出器A2は、出力信号の信号活性を検出する目的で、送信器TRの反転入力部TIN及び非反転入力部TIPにそれぞれ接続された入力部A21及びA22を有する。この代わりに、これら入力部A21及びA22は、同じ効果を得るために、共通端子RT1及びRT2又は接続端子BP及びBMに接続されてもよい。
【0021】
図3は、局からのデータを受け取るインターフェースで生じる信号を示し、上から下に、接続端子BP及びBMにおける相補的なデータ信号、共通端子RT1及びRT2における信号、第1の活性信号AS1、及び第2の活性信号AS2である。図4は、局にデータを送るインターフェースで生じる対応する信号を示す。
【0022】
ネットワークにおいて、データは、データの内容に依存して極性を変える接続端子BPとBMとの間の相補的な電位差として、局から局へと送られる。データが送られないとき、接続端子BPとBMとの間の電圧差はゼロであり、ネットワークはアイドル状態にある。局ST1が送信局であると仮定すると、受け取ったデータ信号のノイズを除去するためにビルトインしきい値を有する2つの比較器CMP1及びCMP2によってインターフェースI1に電圧差が送られる。比較器の出力信号は、通常閉の電子スイッチSW11及びSW12を通じて第1及び第2のトランジスタM1及びM2のゲートを駆動する。第1の活性検出器A1は入力信号の差を検出し、その第1の活性信号AS1で第2のスイッチング手段SW2をすばやく活性化する。これによって、第2のスイッチング手段SW2の第1及び第2の電子スイッチSW21及びSW22が開き、第1及び第2の共通端子RT1及びRT2上の信号は送信器TRの入力部TIN及びTIPから切り離される。信号活性がインターフェースの出力ブランチに存在しないので、電子スイッチSW11及びSW12は閉じたままである。適切な動作のため、第1の活性検出器A1は、共通端子RT1及びRT2からのデータ信号が第2の活性検出器A2の入力部A21及びA22に到達する前に、電子スイッチSW21及びSW22を開かなければならず、このため、入力信号は乱されない。
【0023】
他のインターフェースI2及びI3は接続端子BP及びBMにおいて局からの入力信号を受け取らないが、受信インターフェースI1によって生成される共通端子RT1及びRT2における信号を共有する。他のインターフェースI2及びI3では、第1の活性検出器A1は入力信号の信号差を検出しないので、スイッチSW21及びSW22は閉じる。しかし、共通端子RT1及びRT2における信号差は第1の活性検出器A1によって検出され、これによって、第1及び第2の電子スイッチSW11及びSW12が第2の活性信号AS2に応答して開く。それで、他のインターフェースI2及びI3では、共通端子RT1及びRT2における信号は、送信器TRの入力部TIN及びTIPに接続され、他のインターフェースに接続されている局に送られる。開いたスイッチSW11及びSW12は、共通端子における信号の妨害を防ぐ。適切な動作のために、第2の活性検出器A2は、送信器TRによって送られるデータ信号が第1の活性検出器A1の入力部A11及びA12に到達する前に、電子スイッチSW11及びSW12を開かなければならない
【0024】
このようにして、局ST1が伝送している限り、局ST1から局ST2及びST3までデータフロー経路が維持される。局ST1がデータの送信を停止すると、インターフェースI1の接続端子BPとBMとの間の電圧差はゼロになり、ネットワークはアイドル状態になる。インターフェースI1では、第1の活性検出器A1は活性の検出を停止し、第2のスイッチング手段SW2の電子スイッチSW21及びSW22は通常閉の位置に戻り、共通端子RT1及びRT2をインターフェースI1の受信器TRの入力部TIN及びTIPに再接続する。ネットワークがアイドル状態にあるので、共通端子RT1及びRT2における信号はアイドル状態を示す高電圧レベルのままである。この結果として、他のインターフェースI2及びI3の電子スイッチSW11及びSW12は通常閉の位置に戻る。全てのインターフェースの中の全てのスイッチは閉じ、星形ノードSN1は、どの局からの新しいデータ信号をも受け取る準備が整う。
【0025】
アイドル状態では、全てのインターフェースの送信器及び受信器はアクティブであり、ネットワークに接続され、全てのデータ経路は完全に開いている。局からのどんなメッセージも、星形ノードSN1によって損失を受けず且つ迅速に中継される。これは、ネットワークを拡張するために星形ノードを縦続接続することが容易であることを意味する。星形ノードSN1の高速動作は、星形ノードの整定時間( settling time )が局の間の相互接続を再配列することを可能にするためのプリアンブルを規定しないプロトコル(例えば 、TTP/C)を使用するネットワークにおいて、星形ノードを適したものにもする。また、フレーム間ギャップをより小さくすることができ、このため、実際のデータの利用可能なバンド幅が増大する。フレーム間ギャップは、1つの送信局から別の送信局への切替えを可能とするために確保されなければならない時間である。この時間は、データ伝送にとって無駄である。
【0026】
活性検出器A1及びA2は、ネットワークがアイドル状態であるとき(即ち、接続端子BPとBMとの間の電圧差がゼロであるとき)ゆっくりと充電され、データが送信されるとき(即ち、電圧差が比較器CMP1及びCMP2によって検出されるとき)素早く放電されるコンデンサから成るようにすることができる。
【0027】
既に述べているように、同じスイッチング効果を得るために、入力部A11及びA12は出力部CO1及びCO2に接続することができ、入力部A21及びA22は、共通端子RT1及びRT2又は接続端子BP及びBMに接続することができる。図5は、この接続構造を有するインターフェースを示す。活性信号AS1及びAS2は、スイッチSW11、SW12、SW21及びSW22を開閉するために駆動信号を供給する決定論理部DLの入力部に供給される。出力部CO1及びCO2のうちの1つがハイレベルである場合第1の活性信号AS1はすばやくハイレベルになり、しばらくして出力部CO1とCO2との両方がローレベルになった後、即ち活性が生じないとき、第1の活性信号AS1はローレベルに戻る。第2の活性検出器A2は同じように動作する。共通端子RT1及びRT2のうちの1つがローレベルの場合、第2の活性信号AS2はすばやくハイレベルになり、しばらくして出力部RT1とRT2との両方がハイレベルになった後、第2の活性信号AS2はローレベルに戻る。
【0028】
決定論理部DLは、3つの状態、即ち、アイドル、受信、及び送信を有する。第1の活性信号AS1と第2の活性信号AS2との両方がローのとき、決定論理部DLはアイドル状態であり、スイッチSW11、SW12、SW21及びSW22は全て閉じる。第1の活性信号AS1がハイレベルであるとき、接続端子BP及びBMにおいて活性であり、決定論理部DLは受信状態である。受信状態では、スイッチSW11及びSW12は閉じたままであり、スイッチSW21及びSW22は開く。共通端子RT1及びRT2において活性であるため、第2の活性信号AS2はハイレベルであるが、このことは、決定論理部DLの状態を変更しない。決定論理部DLは、第1及び第2の活性信号AS1及びAS2の両方がローであるときだけ、アイドル状態に戻ることができる。接続端子BP及びBMにおける活性が停止するとき、第1の活性信号AS1はローになり、その後すぐに第2の活性信号AS2はローになり決定論理部DLはアイドル状態に戻る。第2の活性検出器A2が共通端子RT1及びRT2において最初に活性を検出すると、送信状態が生じる。次に、スイッチSW11及びSW12は開き、スイッチSW21及びSW22は閉じたままである。
【0029】
図6は、図1のネットワークにおいて、1つの局が別の星形ノードSN2に置き換えられたネットワークを示す。星形ノードSN1の第3のインターフェースI3の接続端子BP、BMは、例えば、第2の星形ノードSN2の第1のインターフェースI1の対応する接続端子に接続される。星形ノードSN1及びSN2の残りのインターフェースは、局に接続されている。このようにして、星形ノード及び局の数は、自由に増やすことができる。
【0030】
図に示されているインターフェース及び局は、完全平衡回路を有する。しかし、シングルエンドとすることも可能でもある。例えば平衡接続端子BP、BMと単一の共通端子との組合せも可能である。受信器と第1のスイッチング手段SW1との結合機能をスイッチト利得増幅器(switched gain amplifier)で実現することもできる。同じことが、送信器と第2のスイッチング手段との結合機能に当てはまる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明による星形ノードを通じて相互接続される局を有するネットワークを示す。
【図2】 本発明による星形ノード用の第1のインターフェースのブロック図を示す。
【図3】 局からデータを受け取る第1のインターフェースで生じる信号を示す。
【図4】 局にデータを送る第1のインターフェースで生じる信号を示す。
【図5】 本発明による星形ノード用の第2のインターフェースのブロック図を示す。
【図6】 図1のネットワークにおいて、局の1つが別の星形ノードに置き換えられたネットワークを示す。

Claims (10)

  1. ネットワークにおいて複数の局を相互接続するための星形ノードであって、前記星形ノードはインターフェースを有し、前記インターフェースは、前記複数の局のうちの選択された局を前記星形ノードに接続するための接続端子を有し、前記インターフェースは前記インターフェースに対応する局からの信号を前記接続端子において受け取り前記信号を他のインターフェースの接続端子に送るための手段を有し、
    前記星形ノードが共通端子を有し、
    前記インターフェースが、前記接続端子に結合される入力部を有し前記対応する局からの信号を受け取るための受信器と、前記接続端子に結合される出力部を有する送信器と、前記受信器の入力部における信号遷移に応答して第1の活性信号を生成するための第1の活性検出器と、前記共通端子における信号遷移に応答して第2の活性信号を生成するための第2の活性検出器と、前記第2の活性信号に応答して前記受信器の出力部から前記共通端子への信号転送を禁止するための第1のスイッチング手段と、前記第1の活性信号に応答して前記共通端子から前記送信器の入力部への信号転送を禁止するための第2のスイッチング手段とを有する星形ノード。
  2. 前記星形ノードが前記共通端子を第1の供給電圧端子に結合するための抵抗器を更に有し、前記第1のスイッチング手段が、駆動信号を受け取るための駆動入力部を有し前記駆動信号に応答して前記共通端子と第2の供給電圧端子との間に導電経路を提供するためのドライバと、前記受信器の出力部と前記ドライバの駆動入力部との間に挿入され前記第2の活性信号に応答する第1の電子スイッチとを有し、前記第2のスイッチング手段が、前記共通端子と前記送信器の入力部との間に挿入され前記第1の活性信号に応答する第2の電子スイッチを有する請求項1に記載の星形ノード。
  3. 前記第1の活性検出器は前記ドライバの駆動入力部に接続される入力部を有し、前記第2の活性検出器は前記送信器の入力部に接続される入力部を有し、前記第1の電子スイッチは前記第2の活性検出器の入力部において信号遷移のないことを示す前記第2の活性信号の値に応答して閉じ、前記第2の電子スイッチが前記第1の活性検出器の入力部において信号遷移のないことを示す前記第1の活性信号の値に応答して閉じる請求項2に記載の星形ノード。
  4. 前記ドライバは、前記共通端子と前記第2の供給電圧端子との間に挿入される主電流導電経路を有し且つ前記駆動入力部に接続される制御電極を有するトランジスタである請求項2又は3に記載の星形ノード。
  5. 前記星形ノードが他の共通端子を前記第1の供給電圧端子に結合するための他の抵抗器を有し、前記インターフェースが他の接続端子、及び前記接続端子と前記他の接続端子との間に接続される終端抵抗器を有し、前記受信器が前記接続端子及び前記他の接続端子に反対に接続される対応する入力部と比較器出力部とを有する第1及び第2の比較器を有し、前記第1の電子スイッチは前記比較器出力部のうちの一方の出力部と前記トランジスタの制御電極との間に挿入され、前記第1のスイッチング手段が前記第1の電子スイッチと同様に前記第2の活性信号に応答する他の第1の電子スイッチと、前記他の共通端子と前記第2の供給電圧端子との間に挿入される主電流導電経路及び制御電極を有する他のトランジスタとを有し、前記他の第1の電子スイッチが前記比較器出力部のうちの他方の出力部と前記他のトランジスタの制御電極との間に挿入され、前記送信器が非反転入力部及び反転入力部並びに平衡出力部を有し、前記送信器の前記平衡出力部が前記共通端子及び前記他の接続端子のうちの対応する端子に接続され、前記第2の電子スイッチが前記共通端子と前記送信器の非反転入力部及び反転入力部のうちの一方の入力部との間に挿入され、前記第2のスイッチング手段が、前記他の共通端子と前記送信器の非反転入力部及び反転入力部のうちの他方の入力部との間に挿入され前記第2の電子スイッチと同様に前記第1の活性信号に応答する他の第2の電子スイッチを有し、前記第1の活性検出器が前記他のトランジスタの制御電極に接続される追加の入力部を有し、前記第2の活性検出器が、前記送信器の前記非反転入力部及び反転入力部のうちの対応する入力部に接続される前記入力部及び追加の入力部を有する請求項4に記載の星形ノード。
  6. 前記第1の活性検出器は前記受信器の出力部に接続される入力部を有し、前記第2の活性検出器は前記共通端子に接続される入力部を有し、前記第1の電子スイッチは、前記第2の活性検出器の入力部において信号遷移のないことを示す前記第2の活性信号の値に応じて閉じ、前記第2の電子スイッチは、前記第1の活性検出器の入力部において信号遷移のないことを示す前記第1の活性信号の値に応じて閉じる請求項2に記載の星形ノード。
  7. 前記ドライバは、前記共通端子と前記第2の供給電圧端子との間に挿入される主電流導電経路と、前記駆動入力部に結合される制御電極とを有するトランジスタである請求項2又は6に記載の星形ノード。
  8. 前記星形ノードは、他の共通端子を前記第1の供給電圧端子に結合するための他の抵抗器を有し、前記インターフェースは他の接続端子、及び前記接続端子と前記他の接続端子との間に接続される終端抵抗器を有し、前記受信器は、前記接続端子及び前記他の接続端子に反対に接続される対応する入力部と比較器出力部とを有する第1及び第2の比較器を有し、前記第1の電子スイッチが前記比較器出力部のうちの一方の出力部と前記トランジスタの制御電極との間に挿入され、前記第1のスイッチング手段が、前記第1の電子スイッチと同様に前記第2の活性信号に応答する他の第1の電子スイッチと、前記他の共通端子と前記第2の供給電圧端子との間に挿入される主電流導電経路及び制御電極を有する他のトランジスタとを有し、前記他の第1の電子スイッチが、前記比較器出力部のうちの他方の出力部と前記他のトランジスタの制御電極との間に挿入され、前記送信器が非反転入力部及び反転入力部並びに平衡出力部を有し、前記送信器の平衡出力部が前記接続端子前記他の接続端子とのうちの対応する端子に接続され、前記第2の電子スイッチが前記共通端子と前記送信器の前記非反転入力部及び反転入力部のうちの一方の入力部との間に挿入され、前記第2のスイッチング手段が、前記他の共通端子と前記送信器の前記非反転入力部及び反転入力部のうちの他方の入力部との間に挿入され前記第2の電子スイッチと同様に前記第1の活性信号に応答する他の第2の電子スイッチを有し、前記第1の活性検出器が、前記比較器出力部の他方の出力部に接続される追加の入力部を有し、前記第2の活性検出器が前記共通端子及び前記他の共通端子のうちの対応する端子に接続される前記入力部及び追加の入力部を有する請求項7に記載の星形ノード。
  9. 各々が局の間でデータを交換するために他の局に接続される複数の局と、前記局を結合するための手段とを有するネットワークであって、前記結合するための手段が、請求項1、2、3、4、5、6、7又は8に記載された星形ノードであるネットワーク。
  10. 前記ネットワークが他の星形ノードを有し、前記他の星形ノードは先に言及した前記星形ノードのインターフェースに接続されるインターフェースを有する請求項9に記載のネットワーク。
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