JPS62164349A - Cmi符号化方法及び装置 - Google Patents

Cmi符号化方法及び装置

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JPS62164349A
JPS62164349A JP61005992A JP599286A JPS62164349A JP S62164349 A JPS62164349 A JP S62164349A JP 61005992 A JP61005992 A JP 61005992A JP 599286 A JP599286 A JP 599286A JP S62164349 A JPS62164349 A JP S62164349A
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JP
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signal
violation
gate
code
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JP61005992A
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English (en)
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Toshihiro Uota
利浩 魚田
Satoyuki Sasaki
里幸 佐々木
Tadashi Amano
天野 督士
Harushige Ochi
大地 治重
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Sharp Corp
Original Assignee
Sharp Corp
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明はデータ信号とバイオレーション信号から、CM
l則のデータ“0”のバイオレーションとデータ“I”
のバイオレーションを甫するCMI符号に変換するCM
l符号化方法及び装置に関する。
[従来の技術] CMl符号とは、データ“l”に対して交互に“11”
と“00”で符号化し、データ“0”に対して“0じで
符号化を行う符号であり、また、CMl四のデータ“l
”のバイオレーション符号とは、データ“l”に対して
、CMl則の交互に“lビと“00“とて符号化する符
号則に違反し、“1ビ又は“00”の連続で符号化され
た符号をいう。
例えば、データ信号と上記の“I”のバイ才レ−ジョン
信号からCMI則のデータ“l”のバイオレーションを
存するCMI符号に変換するCMI符号化回路が特開昭
57−140055号公報に開示されている。この従来
のCMI符号化回路を第5図に、またその回路の動作波
形のタイミングチャートを第6図に示す。
第5図において、+8.19.20は入力端子であり、
18はN RZ符号のデータ信号の入力端子、+9はN
RZ符号のデータ“l”に対するバイオレーション信号
の入力端子、20はデータ信号及びバイオレーション信
号のNRZ符号の変化点で立ち下がるクロック信号の入
力端子である。
入力端子19に人力するバイオレーション信号はデル夕
“l”のバイオレーションを発生させろ時に“l”であ
る信号である。
データ信号(1)と、バイオレーション信号(m)の反
転信号とクロック信号(n)がANDゲート2■に入力
されることにより、データ信号(1)が“l”であって
かつバイオレーションを起こさない時だけクロック信号
(n)がフリップフロップ22のCK入力端子に出力さ
れる。フリップフロップ22のQ出力端子が同じフリッ
プフロップ22のD入力端子に接続され、ANDゲート
2+の出力(0)がフリップフロップ22のCK入力端
子に入力されると、フリップフロップ22はレベル“0
”と“l”が反転する信号(p)をQ出力端子から選択
回路25のB入力端子に出力する。このフリップフロッ
プ22の出力信号(p)はデータが“I“の時、レベル
“0”と“l”の交互のくり返しとなり、データ信号が
“l”のバイオレーションの時、その直前のデータ“l
”のレベルと同じレベルとなる。
一方、入力端子18に入力されたNRZ符号のデータ信
号(1)はフリップフロップ23のD入力端子に入力さ
れ、入力端子20に入力されたクロック信号(n)はフ
リップフロップ23のCK入力端子及びNOTゲート2
4に出力される。
選択回路25は選択信号(q)により、2つのデータ信
号A、Hの一方をYに出力する回路であり、この選択回
路25の選択信号入力端子Sにフリップフロップ23の
Q出力(q)を入力し、この選択信号(q)が“I”の
時、選択回路25のB入力端子に入力される信号、すな
わちフリップフロップ22の出力信号(p)が選択され
、−力選択信号(q)が“0”の時、選択回路25のへ
入力端子に入力される信号、ずなわちNOTゲート24
の出力信号が選択され、該選択された信号(r)が選択
回路25の出力端子Yから出力端子26に出力される。
この選択回路25の出力信号(r)はデータ信号(1)
とバイオレーション信号(m)からデータ“1”のバイ
オレーションを有するCM[符号に変換された信号とな
る。
[発明が解決しようとする問題点] しかしながら、上述の従来のCMI符号化回路において
は、データ″0”のバイオレーションを符号化すること
ができず、そのためフレーム同期のためのフラグ等にデ
ータ“じのバイオレージジンとデータ“θ′のバイオレ
ーシヨンの両方を使用しているシステムにこの従来のC
MI符号化回路を適用することができなかった。
また、従来のCMl符号化回路を用いて2種類のデータ
信号を多重化して符号化することができなかった。
[発明の目的] 本発明の目的は以上の問題点を解決し、データ信号とバ
イオレーション信号から、CMI則のデータ“じのバイ
オレーション及びデータ“0”のバイオレーションを有
するCMl符号に変換することができ、しかも2種類の
データ信号を多重化して符号化することができるCM!
符号化方法及び装置を提供することにある。
[発明の構成] 本発明は、データ“l”のCMl符号とデータ“0”の
CM−1符号とデータ“l”のCMI則のバイオレーシ
ョン符号とデータ“0”のCMf則のバイオレーション
符号の4種の符号を有し、第]の2値データ信号と第2
の2値データ信号における2値デ〜りの内容の4つの組
合せに対して上記4つの符号を対応させて符号化するこ
とを特徴とする。
また、本発明は、第1の2値データ信号が“l”であっ
てかつ第2の2値データ信号が“l”のときデータ“l
”のCMl則のバイオレーション符号を出力しまた第2
の2値データ信号が“0″のときデータ“l”のCM 
[符号を出力する第1の符号化手段と、第1の2値デー
タ信号が“0”であってかつ第2の2値データ信号が“
l”のときデータ“0”のClvil則のバイオレーシ
ョン符号を出力しまた第2の2値データ信号が“0”の
ときデータ“O”のCMI符号を出力する第2の符号化
手段と、上記第1の符号化手段と上記第2の符号化手段
の論理和を行う手段とを備えたことを特徴とする。
上記の方法及び装置によれば、例えば、第1の2値デー
タ信号か“l”であってかつ第2の2値データ信号が“
1”のときデータ“l”のCMl則のパイオレーンヨン
符号で符号化されまた第2の2値データ信号が“O”の
ときデータ“1”のCMI符号で符号化されるとと乙に
、第1の2値データ信号が“0”であってかつ第2の2
値データ信号が“1”のときデータ“0”のCMl則の
バイオレーション符号で符号化されまた第2の2値デー
タ信号が“0”のときデータ“0”のCMl符号で符号
化される。ここで上記の第1と第2の2値データ信号に
対する」−1尼・1種の符号の対応はtf、t:xの対
応関係でよい。
従って、2種類の2値データ信号を多重化して符号化ず
ろことが可能となる。
[実施例] 第1図は本発明の一実施例を示すCM!符号化回路の回
路図であり、本回路は、NRZ符号のデータ信号とバイ
オレーション信号からCMl則のデータ“0”のバイオ
レーションとデータ“l”のバイオレーションを有する
CMI符号に変換するCM[符号化回路である。なお、
ここで0M+則のデータ“じのバイオレージジンとは、
データ“l”に対して交互に“1ビと“00”で符号化
するCMIの符号則に違反し、”11”又は“00”の
連続で符号化し、またデータ“0”のバイオレーション
とはデータ“0”に対して”lO”で符号化することを
いう。
第1図において、1はNnZ符号のデータ信号(a)を
入力する端子、2はNRZ符号のバイオし一ノヨン信号
(b)を入力する端子、3は上記NRZ符号のデータ信
号(a)及びバイオレーション信号(b)の変化点で立
ち下がるクロック信号(c)を入力する端子である。
クロック信号(C)の入力端子3は、Dタイプ・フリッ
プフロップ4及び5のGK入力端子、NORゲート6の
第2の入力端子、NOTゲート17、EX−01”tゲ
ー)Ifの第1の入力端子及び周波数2逓倍回路14の
入力端子に接続される。上記NRZ符号のデータ信号(
a:M:バイオレーション信号(b)を上記クロック信
号(C)に同期さHoるため1、’vrtz符号のデー
タ信号(a)の入力端子1及びN[zZ符号のバイオレ
ーション信号(It)の入力端子2が、それぞれフリッ
プフロップ4及び5のD入力端子に接続される。
6は3つの入力端子を有するNORゲートであり、3つ
の入力端子はそれぞれフリップフロップ4のQ出力端子
、フリップフロップ5のQ出力端子及びクロック信号(
C)の入力端子3に接続され、出力端子はDタイプ・フ
リップフロップ7のCK入力端子に接続される。NOR
ゲート6はデータ信号が“l”であってかつバイオレー
ションを起こさない時だけクロック信号(C)を出力す
る。また、Dタイプ・フリップフロップ7のQ出力端子
はD入力端子及びNORゲート9の第1の入力端子に接
続される。
従って、バイオレージジンを起こさないデータ“l”か
人力されると、NORゲート6の出力がフリップ・フロ
ップ7のCK入力端子に人力され、フリップ・フロップ
7はQ出力端子からレヘル“l”と“0”が反転ずろ信
号(i)をNORゲート9の第1の入力端子に出力する
Dタイプ・フリップフロップ4のQ出力端子はDタイプ
・フリップフロップ8のD入力端子に接続され、またN
 OTゲート17の出力端子はDタイプ・フリップフロ
ップ8及び10のCK入力端子に人力される。フリップ
フロップ8のQ出力端子はN0flゲート[2の第1の
入力、kjH子に接続されるととしに、そのQ出力端子
かNORゲート9の第2の入力端子に接続される。NO
Rゲート9の出力端子はORゲート13の第1の入力端
子に接続され、従って、NORゲート9は、データ“1
”とデータ“l”のバイオレーションをC)vH符号に
変換した信号(DをOftゲート13の第1の入力端子
に出力する。
Dタイプ・フリップフロップlOのQ出力端子はEX−
Or(ゲーH1の第2の入力端子に接続されるとともに
、EX−ORゲートIIの出力端子はNORゲート12
の第2の入力端子に接続され、EX−ORゲート11は
、第1の入力端子に入力されたクロック信号(C)と、
第2の入力端子に入力されたフリップフロップ10によ
り半クロック遅らせたバイオレーション信号の反転信号
に基づいて、NORゲート12の第2の入力端子に、バ
イオレーション信号(b)がレベル“O″の時はクロッ
ク信号(C)を反転して出力し、一方レベル“1”の時
はクロック信号(C)をそのまま出力する。
NORゲートI2の出力端子はORゲート13の第2の
入力端子に接続され、NORゲート12は上記EX−O
Rゲート11の出力(e)とフリップフロップ8のQ出
力端子の出力CDに基づいて、ORゲート13の第2の
入力端子に、入力端子Iに入力されるデータ信号(a)
が“l”の時は”00”を出力し、上記データ信号(a
)が“0”の時は“Ol”杢出力し、データ信号(a)
が“O“てあってバイオレージタン信号(b)が“l”
の時は“IO”を出力する。すなわち、NORゲートI
2はデータ“0”とデータ“0”のバイオレーションを
CMI変換した信号を出力する。
ORゲート■3の出力端子はDタイプ・フリップフロッ
プ15のD入力端子に接続され、従って、ORゲート1
3は、フリップフロップ夏5のD入力端子に、データ信
号(a)とバイオレーション信号(b)からデータ“0
“のバイオレーションとデータ“l”のバイオレーショ
ンを有するCMI符号に変換した信号(k)を出力する
さらに、周波数2逓倍回路14の出力端子がフリップフ
ロップI5のGK入力端子に接続されるとと6に、フリ
ップ70ツブ!5のQ出力端子が出力端子16に接続さ
れることにより、フリップフロップ15は周波数2逓倍
回路■4によって生成された入力クロック信号(C)の
周波数の2倍の周波数のクロック信号に基づいて、OR
ゲートI3の出力信号(k)を波形整形し、CMI信号
を出力端子I6に出力する。
第2図は第1図のCMI符号化回路の動作波形を示すタ
イミングヂャートである。以下、第2図を参照して、第
1図のCMI符号化回路の動作について説明する。
いま、入力端子1にNRZ符号のデータ信号(a)“0
10011010”が入力され、また入力端子2にNr
(Z符号のバイオレーション信号(b)“001001
000”が入力され、さらに入力端子3に上記クロック
信号(C)が人力されたとする。
上記データ信号(a)及びバイオレーション信号(b)
がそれぞれクロック信号(C)でラッチされるフリップ
フロップ4及び5に入力され、クロック信号(C)に同
期されて出力される。
従って、フリップフロップ4のQ出力、フリップフロッ
プ5のQ出力及びクロック信号(C)を入力とするNO
Rゲート6はデータ信号(a)が“1”であってかつバ
イオレーションを起こさない時だけクロック信号(c)
を出力し、該NORゲートの出力(h)は、クロック信
号(c)と同じ周波数で、“ooioooootooo
oo+ooo ”なる信号を出力する。
該NORゲート6の出力(h)がフリップフロップ7の
CK端子に入力されると、フリップフロップ7は、バイ
オレーションを起こさないデータ“1”が入力される時
、レベル“l”と“0“が反転する信号(i)をNOR
ゲート9に出力する。
フリップ70ツブ8において半クロツク遅延され反転さ
れたデータ信号及び上記フリップフロップ7のQ出力(
i)がNORゲート9に人力されると、Norえゲート
9は、データ信号(a)と同一周波数で入力端子!に入
力されるデータ信号(a)が“O”の時はレベル“0”
を出力し、データ信号(a)が“l゛の時はレベル“0
”と“1”を交互に出力し、またデータ信号(a)が“
l“であってバイオレージフン信号(b)が“I”であ
る時はその直前に出力したデータ“l”のレベルと同じ
レベルを出力する。
すなわち、NORゲート9の出力(j)はデータ“l”
とデータ“l”のバイオレーションをCMI符号に変換
した信号となる。
また、フリップフロップIOにおいて半クロツク遅延さ
せさらに反転されたバイオレーション信号(b)の反転
信号とクロック信号(C)がEX−Or(ゲート11に
入力されろことにより、EX−ORゲート11は、バイ
オレーション信号(b)がレベル“0”の時はクロック
信号(C)を反転し、レベル“l”の時はクロック信号
をそのままNORゲート12に出力する。さらに、この
EX−ORゲート11の出力(e)とフリップフロップ
8のQ出力(r)をNORゲート12に人力することに
より、NORゲート12は、データ信号(a)の2倍の
周波数でデータ信号(a)が“l”の時はレベル“00
″を出力し、一方データ信号(a)が“0”の時はレベ
ル“0ビを出力し、またデータ信号(a)が“0”であ
ってかつバイオレージジン信号(b)が“l”である時
はレベル“10”を出力する。すなわち、NORケート
I2の出力(g)はデータ“0”とデータ“0”のバイ
オレーションをCMI符号に変換した信号となる。
次いて、NORゲート9の出力CDとNonゲート12
の出力(g)をORゲート13に人力し、論理和をとる
ことにより、データ信号(a)とバイオレーション信号
(b)からデータ“0”のバイオレーションとデータ“
l”のバイオレーションを有するCMI符号に変換した
信号(k)が得られる。
従って、第2図のデータ信号(a)とバイオレージジン
信号(b)を人力した場合、データ“O”のバイオレー
ションとデータ“l”のバイオレーションを存するCM
l符号(k)として、クロック信号(C)と同一周波数
で、“010010011111010001  ”な
る信号が得られる。
さらに、周波数2逓倍回路!4により入力クロック信号
の2倍の周波数のクロック信号を生成し、フリップフロ
ップ15によりORゲート13の出力信号(k)を波形
整形することにより、データ“0”のバイオレーション
とデ2り“l”のバイオレーションを存する波形整形さ
れたCMI信号が出力端子16に出力される。なお、出
力端子16に得られるC M I信号は、ゲート遅延を
無視した場合、入力端子1に人力されたデータ信号と比
較して1.5ビツト遅延している。
第3図は本発明の第2の実施例を示すCMI符号化回路
の回路図であり、第4図は第3図のCMI符号化回路の
動作波形を示すタイミングヂャートである。第3図にお
いて、第1図と同一のらのについては同一の符号を付し
ている。
第3図の回路は第1図の回路におけるフリップフロップ
4.5及び15並びに周波数2逓倍回路14を省略した
回路であって、第1図の回路と同様の作用を有するが、
第4図に示すように、出力端子16に得られるCM[符
号化信号は、ゲート遅延を無視した場合、入力端子lに
人力されたデータ信号(a)と比較して0.5ヒツトだ
け遅延している。 第3図において、第1図の回路と比
較し以下の点が異なる。すなわち、フリップフロップ4
か省略され、入力端子1か直接フリップフロップ8のD
入力端子に接続されるととらに、N OTゲート30を
介してN0rtゲート6の第1の入力端子に接続される
。また、フリップフロップ5が省略され、入力端子2が
直接NOI”(ゲート6の第2の入力端子及びフリップ
フロップIOのD入力端子に接続されるとともに、入力
端子3に入力されたクロック信号は、N OTゲート3
1を介して各ゲート6.1【、17に出力される。さら
に、前述の通り、周波数2逓倍回路14及びフリップフ
ロップ15が省略されるとと乙に、ORゲート13の出
力端子が直接出力端子I6に接続されろ。
第3図のように構成することによって、ゲート遅延を無
視した場合、フリップフロップ4及び5並びにフリップ
フロップ15の計1ビットの遅延か第1図の回路に比較
し改佐されるか、高速データ信号を本回路に入出力する
場合は、人力信号の同期及び出力信号の波形整形のため
第1図のCMl符号化回路を使用することが望ましい。
以上の実施例において、データ信号(a)とバイオレー
ジジン信号(b)の各2値情報に対するCMl符号則は
前述の通り固定されているが、データ信号(a)とバイ
オレーション信号(b)の各2値情報の組み合わせに対
する、データ“l”及び“0”のCMl符号並びにデー
タ“l”及び“0”のCMI則のバイオレーション符号
の4種の符号の対応は、任意の固定された対応関係でよ
い。
以上の実施例の回路を用いて、2種類の異なったデータ
情報をCMI符号則により多重化して符号化することが
できるという利点がある。
[発明の効果] 以上詳述したように本発明によれば、データ信号とバイ
オレーション信号からCMI則のデータ“0”のバイオ
レーションとデータ“l”のバイオレーションを有する
CMI符号に変換することができるので、従来例に比較
しデータ“0”のバイオレーションも含めてCM[符号
に変換ずろことができ、フレーム同期のためのフラグ等
にデータ“0”及び“l”のバイオレーションの両方を
使用しているシステムに適用することができる。
また、本発明の回路を用いて、2種類の異なりたデータ
情報をCMI符号則により多重化して符号化することが
できるという利点がある。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の第1の実施例を示すCMI符号化回路
の回路図、 第2図は第1図のCMI符号化回路の動作波形を示すタ
イミングチャート、 第3図は本発明の第2の実施例を示すCMI符号化回路
の回路図、 第4図は第3図のCMI符号化回路の動作波形を示すタ
イミングチャート、 第5図は従来例のCMI符号化回路の回路図、第6図は
第5図のCM■符号化回路の動作波形を示すタイミング
チャートである。 l・・・データ信号の入力端子、 2・・・バイオレーション信号の入力端子、3・・・ク
ロック信号の入力端子、 4.5・・・Dタイプ・フリップフロップ、6・・・N
ORゲート、 7.8・・・Dタイプ・フリップフロップ、9・・・N
ORゲート、 IO・・・Dタイプ・フリップフロップ、11・・・E
X−Or(ゲート、 12・・・NORゲート、 13・・・ORゲート、 14・・・周波数2逓倍回路、 15・・・Dタイプ・フリップフロップ、16・・・出
力端子、 17・・・NOTゲート。 特許出願人   シャープ株式会社 代理人 弁理士 青白 葆ばか2名 第2図 第4図 ! I¥6図 !

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)データ“1”のCMl符号とデータ“0”のCM
    I符号とデータ“1”のCMl則のバイオレーション符
    号とデータ“0”のCMl則のバイオレーション符号の
    4種の符号を有し、第1の2値データ信号と第2の2値
    データ信号における2値データの内容の4つの組合せに
    対して上記4つの符号を対応させて符号化することを特
    徴とするCMl符号化方法。
  2. (2)第1の2値データ信号が“l”であってかつ第2
    の2値データ信号が“1”のときデータ“1”のCMl
    則のバイオレーション符号を出力しまた第2の2値デー
    タ信号”が0”のときデータ“1”のCMl符号を出力
    する第1の符号化手段と、 第1の2値データ信号が“0”であってかつ第2の2値
    データ信号が“1”のときデータ“0”のCMl則のバ
    イオレーション符号を出力しまた第2の2値データ信号
    が“0”のときデータ“0”のCMl符号を出力する第
    2の符号化手段と、 上記第1の符号化手段と上記第2の符号化手段の論理和
    を行う手段とを備えたことを特徴とするCMl符号化装
    置。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6269127B1 (en) * 1992-09-24 2001-07-31 Siemens Information And Communication Networks, Inc. Serial line synchronization method and apparatus

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US6269127B1 (en) * 1992-09-24 2001-07-31 Siemens Information And Communication Networks, Inc. Serial line synchronization method and apparatus

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