KR102351139B1 - Two line non-polar communication system - Google Patents

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KR102351139B1
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Abstract

2선 무극선 통신시스템이 개시된다. 본 발명의 실시예에 따른 2선 무극선 통신시스템은 통신라인의 극성을 구분없이 사용하기 위해 원격기기에 포함되는 브리지회로는 제1 다이오드의 캐소드와 제2 다이오드의 애노드와 제1 통신라인과 지정된 제1 커패시터의 일측이 연결되고, 제3 다이오드의 캐소드와 제4 다이오드의 애노드와 제2 통신라인과 지정된 제2 커패시터의 일측이 연결되고, 제1 다이오드의 애노드와 제1 커패시터의 타측과 제3 다이오드의 애노드와 제2 커패시터의 타측은 접지단과 연결되고, 제2 다이오드의 캐소드와 제4 다이오드의 캐소드는 원격기기에 구비되어 통신라인으로부터 전원을 공급받아 원격기기의 전원을 생성하는 전원회로에 연결되며, 메인기기 송신시에 제1 커패시터 및 제2 커패시터를 방전시키는 방전부를 포함한다. A two-wire non-pole communication system is disclosed. In the two-wire nonpolar communication system according to the embodiment of the present invention, in order to use the communication line without distinction of polarity, the bridge circuit included in the remote device is designated with the cathode of the first diode, the anode of the second diode, and the first communication line. One end of the first capacitor is connected, the cathode of the third diode, the anode of the fourth diode, the second communication line, and one end of the designated second capacitor are connected, the anode of the first diode and the other end of the first capacitor and the third The anode of the diode and the other side of the second capacitor are connected to a ground terminal, and the cathode of the second diode and the cathode of the fourth diode are provided in the remote device and are supplied with power from the communication line and are connected to a power circuit generating power of the remote device and a discharge unit for discharging the first capacitor and the second capacitor when the main device is transmitted.

Description

2선 무극선 통신시스템{Two line non-polar communication system} Two line non-polar communication system

본 발명은 2선 무극선 통신 시스템에 관한 관한 것이다. The present invention relates to a two-wire radio communication system.

댁내에서 보일러 통신, 각방제어 통신, 홈오토 통신 등은 상시 전원상에서 저렴한 가격으로 통신하기 위해 UTP, TIV 등과 같은 전선을 사용하여 통신한다. 이러한 유선 통신은 무선에 비해 저렴하지만, 통신선이 수m에서 100여 m까지 선이 연결되기 때문에, 유기되는 노이즈에 취약할 수밖에 없다. In the house, boiler communication, room control communication, home auto communication, etc. communicate using wires such as UTP and TIV to communicate at a low price on a regular power supply. Although such wired communication is cheaper than wireless communication, since the communication line is connected from several meters to 100 meters, it is inevitably vulnerable to induced noise.

따라서, 이러한 2선 무극선 통신에서 노이즈 제거에 대한 연구가 활발히 진행 중이다.Therefore, research on noise removal in such two-wire non-polarity communication is being actively conducted.

공개번호 2009-0099318(2009.9.22공개) 무극성 데이터 신호 수신장치Publication No. 2009-0099318 (published on September 22, 2009) Non-polar data signal receiver

본 발명은 통신시에 노이즈에 취약한 부분을 보완하여 기기 간 통신시 노이즈에 의한 영향을 최소화한 2선 무극선 통신시스템을 제공하고자 한다.An object of the present invention is to provide a two-wire non-polarized communication system that minimizes the effect of noise during communication between devices by supplementing the parts vulnerable to noise during communication.

본 발명의 이외의 목적들은 하기의 설명을 통해 쉽게 이해될 수 있을 것이다. Objects other than the present invention will be easily understood through the following description.

본 발명의 일 측면에 따르면, 2선 무극선 통신시스템에 있어서, 통신라인의 극성을 구분없이 사용하기 위해 원격기기에 포함되는 브리지회로는 제1 다이오드의 캐소드와 제2 다이오드의 애노드와 제1 통신라인과 지정된 제1 커패시터의 일측이 연결되고, 제3 다이오드의 캐소드와 제4 다이오드의 애노드와 제2 통신라인과 지정된 제2 커패시터의 일측이 연결되고, 상기 제1 다이오드의 애노드와 상기 제1 커패시터의 타측과 상기 제3 다이오드의 애노드와 상기 제2 커패시터의 타측은 접지단과 연결되고, 상기 제2 다이오드의 캐소드와 상기 제4 다이오드의 캐소드는 상기 원격기기에 구비되어 상기 통신라인으로부터 전원을 공급받아 상기 원격기기의 전원을 생성하는 전원회로에 연결되며, 메인기기 송신시에 상기 제1 커패시터 및 상기 제2 커패시터를 방전시키는 방전부를 포함하는 2선 무극선 통신시스템이 제공될 수 있다. According to one aspect of the present invention, in a two-wire non-polar communication system, a bridge circuit included in a remote device to use the polarity of a communication line without distinction is a first communication with the cathode of the first diode and the anode of the second diode. A line and one end of a designated first capacitor are connected, the cathode of the third diode, the anode of the fourth diode, and a second communication line and one end of the designated second capacitor are connected, the anode of the first diode and the first capacitor The other end of the third diode and the other end of the second capacitor are connected to a ground terminal, and the cathode of the second diode and the cathode of the fourth diode are provided in the remote device to receive power from the communication line. A two-wire non-pole communication system may be provided which is connected to a power circuit for generating power of the remote device and includes a discharge unit for discharging the first capacitor and the second capacitor when the main device is transmitted.

또한, 상기 메인기기는 원격기기로의 전원 공급을 위한 전원공급회로와, 상기 원격기기와 연결되는 통신라인의 전압을 변동시키는 메인기기측 송신회로와, 상기 통신라인의 전압을 감지하여 통신을 감지하는 메인기기측 수신회로를 포함할 수 있다. In addition, the main device includes a power supply circuit for supplying power to the remote device, a main device-side transmitting circuit for varying the voltage of a communication line connected to the remote device, and a voltage of the communication line to detect communication. It may include a receiving circuit on the main device side.

또한, 상기 원격기기는 상기 통신라인의 전압을 변동시키는 원격기기측 송신회로와, 상기 통신라인의 전압을 감지하여 통신을 감지하는 원격기기측 수신회로를 포함할 수 있다. In addition, the remote device may include a remote device-side transmitting circuit for varying the voltage of the communication line, and a remote device-side receiving circuit for sensing communication by sensing the voltage of the communication line.

또한, 상기 방전부는 상기 제2 다이오드의 캐소드와 상기 제4 다이오드의 캐소드에 일측이 연결되는 저항과, 상기 저항의 타측과 접지단을 연결하는 스위치와, 상기 스위치를 턴온(turn on) 또는 턴오프(turn off)시키는 판단모듈을 포함할 수 있다. In addition, the discharge unit includes a resistor having one end connected to the cathode of the second diode and the cathode of the fourth diode, a switch connecting the other end of the resistor to a ground terminal, and turning on or off the switch. (turn off) may include a determination module.

또한, 상기 판단모듈은 상기 통신라인의 전류값이 지정된 제1 기준값 이상이며 지정된 제2 기준값 미만인 경우, 상기 메인기기 송신시로 판단하여 상기 스위치를 턴온시킬 수 있다. In addition, when the current value of the communication line is greater than or equal to a designated first reference value and less than a designated second reference value, the determination module may determine that the main device is transmitting and turn on the switch.

또한, 상기 판단모듈은, 상기 통신라인의 전류값이 제2 기준값 이상인 경우, 상기 원격기기 송신시로 판단하여 상기 스위치를 턴오프시킬 수 있다. In addition, when the current value of the communication line is equal to or greater than the second reference value, the determination module may determine that the remote device is transmitting and turn off the switch.

또한, 상기 판단모듈은 상기 통신라인의 전압값이 지정된 제3 기준값 미만인 경우, 상기 메인기기 송신시로 판단하여 상기 스위치를 턴온시킬 수 있다. In addition, when the voltage value of the communication line is less than the third reference value, the determination module may determine that the main device is transmitting and turn on the switch.

또한, 상기 판단모듈은, 상기 원격기기측 송신회로가 상기 통신라인의 전?陋だ? 상기 제3 기준값 미만으로 변동시킨 된 경우, 상기 스위치의 턴오프를 유지할 수 있다. In addition, in the determination module, the remote device-side transmitting circuit When it is changed to be less than the third reference value, it is possible to maintain the turn-off of the switch.

본 발명의 실시예에 따르면 기기 간 통신시 노이즈에 의한 영향을 최소화할 수 있다는 장점이 있다.According to an embodiment of the present invention, there is an advantage in that the influence of noise during communication between devices can be minimized.

도 1은 도 1은 종래의 2선 무극선 통신 시스템을 예시한 도면이다.
도 2는 도1의 통신라인에서의 전압을 예시한 도면이다.
도 3은 종래의 2선 무극선 통신 시스템에서 발생하는 노이즈를 예시한 도면이다.
도 4는 통신라인의 전압과 전류를 예시한 도면이다.
도 5는 메인기기 송신시 브리지회로에 흐르는 전류와 다이오드 특성 그래프를 예시한 도면이다.
도 6 내지 도 9는 종래기술의 문제점을 해결하기 위한 제1시도 내지 제4시도를 예시한 도면이다.
도 10은 제2시도에 따라 왜곡된 송신파형을 예시한 그래프이다.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 2선 무극선 통신 시스템의 일 실시예이다.
도 12는본 발명의 실시예에 따른 2선 무극선 통신 시스템을 설명하기 위해 참고한 통신라인 전압, 전류 및 판단모듈 전압을 예시한 도면이다.
1 is a diagram illustrating a conventional two-wire non-pole communication system.
FIG. 2 is a diagram illustrating a voltage in the communication line of FIG. 1 .
3 is a diagram illustrating noise generated in a conventional two-wire non-polarized communication system.
4 is a diagram illustrating voltage and current of a communication line.
5 is a diagram illustrating a current flowing in a bridge circuit and a diode characteristic graph when the main device is transmitted.
6 to 9 are diagrams illustrating first to fourth attempts for solving the problems of the prior art.
10 is a graph illustrating a distorted transmission waveform according to the second attempt.
11 is an embodiment of a two-wire non-pole communication system according to an embodiment of the present invention.
12 is a diagram illustrating a communication line voltage, a current, and a determination module voltage referenced to explain a two-wire non-pole communication system according to an embodiment of the present invention.

본 발명은 다양한 변환을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변환, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.Since the present invention can apply various transformations and can have various embodiments, specific embodiments are illustrated in the drawings and described in detail in the detailed description. However, this is not intended to limit the present invention to specific embodiments, and should be understood to include all modifications, equivalents, and substitutes included in the spirit and scope of the present invention.

본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 본 명세서의 설명 과정에서 이용되는 숫자(예를 들어, 제1, 제2 등)는 하나의 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위한 식별기호에 불과하다.In describing the present invention, if it is determined that a detailed description of a related known technology may unnecessarily obscure the gist of the present invention, the detailed description thereof will be omitted. In addition, numbers (eg, first, second, etc.) used in the description process of the present specification are only identification symbols for distinguishing one component from other components.

또한, 명세서 전체에서, 일 구성요소가 다른 구성요소와 "연결된다" 거나 "접속된다" 등으로 언급된 때에는, 상기 일 구성요소가 상기 다른 구성요소와 직접 연결되거나 또는 직접 접속될 수도 있지만, 특별히 반대되는 기재가 존재하지 않는 이상, 중간에 또 다른 구성요소를 매개하여 연결되거나 또는 접속될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.Also, throughout the specification, when an element is referred to as “connected” or “connected” with another element, the one element may be directly connected or directly connected to the other element, but in particular It should be understood that, unless there is a description to the contrary, it may be connected or connected through another element in the middle.

또한, 명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "부", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하나 이상의 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 조합으로 구현될 수 있음을 의미한다. 이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명한다.In addition, throughout the specification, when a part "includes" a certain component, it means that other components may be further included, rather than excluding other components, unless otherwise stated. In addition, terms such as "unit" and "module" described in the specification mean a unit that processes at least one function or operation, which means that it can be implemented as one or more hardware or software or a combination of hardware and software . Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 1은 종래의 2선 무극선 통신 시스템에 대한 예시이고, 도 2는 통신라인의 전압의 예시이다. Figure 1 is an example of a conventional two-wire non-pole communication system, Figure 2 is an example of the voltage of the communication line.

도 1을 참고하면, 메인기기(100)는 상시 전원이 연결되어 통신라인(120)에 전원을 고급하면서 원격기기(110)와 2개의 선을 이용하여 전압을 변동시켜 원격기기(110)와 통신을 수행할 수 있다. Referring to FIG. 1 , the main device 100 communicates with the remote device 110 by changing the voltage using the remote device 110 and two wires while the main device 100 is always connected to power to enhance the power to the communication line 120 . can be performed.

메인기기(100)는 원격기기(110)로의 전원 공급을 위한 전원공급회로(102)와, 원격기기(110)와 연결되는 통신라인(120)의 전압을 변동시키는 메인기기측 송신회로(104)와, 통신라인(120)의 전압을 감지하여 통신을 감지하는 메인기기측 수신회로(106)를 포함할 수 있다. The main device 100 includes a power supply circuit 102 for supplying power to the remote device 110 and a main device-side transmitting circuit 104 for varying the voltage of the communication line 120 connected to the remote device 110 . and a main device-side receiving circuit 106 for sensing communication by sensing the voltage of the communication line 120 .

원격기기(110)는 통신라인(120)의 극성을 구분 없이 사용하기 위한 브리지회로(112), 통신라인(120)의 전압을 변동시키는 원격기기측 송신회로(114)와, 통신라인(120)의 전압을 감지하여 통신을 감지하는 원격기기측 수신회로(116)를 포함할 수 있다. The remote device 110 includes a bridge circuit 112 for using the polarity of the communication line 120 without distinction, a remote device-side transmitting circuit 114 for varying the voltage of the communication line 120 , and a communication line 120 . It may include a remote device-side receiving circuit 116 for sensing the communication by sensing the voltage of the.

도 2를 참고하면, 메인기기(100)와 원격기기(110)가 데이터를 송수신하지 않을 때에는, 통신라인의 전압은 일정한 전압이 유지된다. 그리고, 메인기기(100)와 원격기기(110)는 각각의 송신회로(즉, 메인기기측 송신회로(104)와, 원격기기측 송신회로(114))를 이용하여 통신라인의 전압을 변동시키고, 각각의 수신회로(즉, 메인기기측 수신회로(106)와, 원격기기측 수신회로(116))를 이용하여 통신라인의 전압을 감지하여 데이터를 수신할 수 있다.Referring to FIG. 2 , when the main device 100 and the remote device 110 do not transmit/receive data, the voltage of the communication line is maintained at a constant voltage. In addition, the main device 100 and the remote device 110 vary the voltage of the communication line using each of the transmission circuits (ie, the main device-side transmission circuit 104 and the remote device-side transmission circuit 114). , it is possible to receive data by sensing the voltage of the communication line using each of the receiving circuits (ie, the main device-side receiving circuit 106 and the remote device-side receiving circuit 116).

도 3은 종래의 2선 무극선 통신 시스템에서 발생하는 노이즈의 예시이며, 도 4는 통신라인의 전압과 전류의 예시이며, 도 5는 메인기기 송신시 브리지회로에 흐르는 전류의 예시 및 다이오드 특성 그래프이다.3 is an example of noise generated in a conventional 2-wire non-polarized communication system, FIG. 4 is an example of voltage and current of a communication line, and FIG. 5 is an example of a current flowing in a bridge circuit when transmitting a main device and a diode characteristic graph to be.

도 3을 참고하면, 동그라미로 도시된 부분이 메인기기(100) 송신시 발생한 노이즈의 일 례이다. 메인기기(100) 송신시 송신데이터에 노이즈가 발생하면 원격기기(110)는 올바른 데이터를 수신하지 못하여 오작동하거나, 장애를 초래할 수 있다. Referring to FIG. 3 , a circled portion is an example of noise generated during transmission of the main device 100 . If noise is generated in the transmitted data when the main device 100 is transmitted, the remote device 110 may not receive the correct data, causing a malfunction or failure.

도 4를 참고하면, 메인기기(100)의 송신데이터가 없는 경우 원격기기(110)는 통신라인(120)으로부터 전원을 공급받아 원격기기(110)의 전원을 생성하는 전원회로를 통해 전류를 소비한다. 메인기기(100)가 데이터 송신시, 원격기기(110) 전원회로의 입력전압이 통신라인(120) 전압보다 높은 상태이므로, 통신라인(120)으로부터 전류를 끌어올 수 없다. 따라서, 도 4에 도시된 바와 같이 메인기기(100) 데이터 송신시 통신라인(120)의 전류는 상대적으로 적게 흐른다.Referring to FIG. 4 , when there is no transmission data from the main device 100 , the remote device 110 receives power from the communication line 120 and consumes current through a power circuit that generates power for the remote device 110 . do. When the main device 100 transmits data, since the input voltage of the power circuit of the remote device 110 is higher than the voltage of the communication line 120 , the current cannot be drawn from the communication line 120 . Accordingly, as shown in FIG. 4 , a relatively small amount of current flows in the communication line 120 when the main device 100 transmits data.

한편, 원격기기(110) 데이터 송신시 원격기기(110)에서 통신라인(120) 전압을 변동시키기때문에, 원격기기(110) 전원전류보다 더 큰 원격기기 송신전류가 통신라인(120)에 흐를 수 있다.On the other hand, since the remote device 110 fluctuates the communication line 120 voltage when transmitting data to the remote device 110 , a remote device transmission current greater than the remote device 110 power current may flow in the communication line 120 . have.

도 5를 참고하면, 통신라인(120)의 극성을 없애기 위하여 원격기기(110)에 구비되는 브리지회로에서, 메인기기(100) 송신시 전류의 흐름이 예시되어 있다. 앞서 상술한 바와 같이 원격기기(110) 송신시 D2 다이오드(502)와 D3 다이오드(504)에 흐르는 전류는 아주 작다. 이 경우 우측에 도시된 다이오드의 전류전압 특성 그래프를 참조하면, 다이오드에 흐르는 전류가 아주 작을 때, 다이오드는 높은 임피던스를 가지게 되고, 따라서 메인기기(100)송신시 D2 다이오드(502)와 D3 다이오드(504)는 높은 임피던스를 가지게 된다. 이때, 외부에서 노이즈가 발생하면, 노이즈에 의해 작은 전류가 변동하게 되고, 전류의 작은 변동에도 D2 다이오드(502) 및 D3 다이오드(504) 양단의 전압이 크게 변동하는 문제점이 발생한다. Referring to FIG. 5 , in the bridge circuit provided in the remote device 110 to remove the polarity of the communication line 120 , the flow of current when the main device 100 is transmitted is exemplified. As described above, the current flowing through the D2 diode 502 and the D3 diode 504 when the remote device 110 transmits is very small. In this case, referring to the current-voltage characteristic graph of the diode shown on the right, when the current flowing through the diode is very small, the diode has a high impedance, and thus the D2 diode 502 and the D3 diode ( 504) has a high impedance. At this time, when noise is generated from the outside, a small current fluctuates due to the noise, and the voltage across the D2 diode 502 and the D3 diode 504 greatly fluctuates even with a small change in the current.

따라서, 종래의 2선 무극성 통신 시스템에서 메인기기(100) 송신시, 원격기기(110)는 노이즈에 아주 민감한 상태에 놓이는 문제점이 발생한다. Accordingly, when the main device 100 is transmitted in the conventional two-wire non-polar communication system, the remote device 110 is placed in a very sensitive state to noise.

또한, 원격기기(110)가 자체적으로 전원을 사용할 경우를 상정하면, 통신을 하지 않을 때에도 브리지회로를 통해 전류가 거의 흐르지 않기 때문에 상술한 바와 같이 마찬가지로 노이즈에 민감한 상태에 놓이는 문제점이 발생한다. In addition, if it is assumed that the remote device 110 uses its own power source, since almost no current flows through the bridge circuit even when not communicating, a problem occurs in that it is placed in a noise-sensitive state as described above.

도 6 내지 도 9는 종래기술의 문제점을 해결하기 위한 제1시도 내지 제4시도의의 예시이고, 도 10은 제2시도에 따라 왜곡된 송신파형을 예시한 그래프이다. 6 to 9 are examples of the first to fourth attempts to solve the problems of the prior art, and FIG. 10 is a graph illustrating a distorted transmission waveform according to the second attempt.

도 6을 참고하면, 종래기술의 문제점을 해결하기 위한 제1시도로서, 메인기기(100) 송신시 메인기기(100)의 기준전위와 원격기기(110) 기준전위를 연결하는 D3 다이오드(602)의 임피던스가 작은 상태가 되지 않도록 하고, 외부노이즈에 의한 영향을 최소화하기 위하여, 지정된 값의 C3 커패시터(604)가 D3 다이오드(602)에 병렬로 연결될 수 있다. 이 경우, 메인기기(100)와 원격기기(110)의 기준전위간 임피던스가 작은 값이 되므로, D3 다이오드(602) 양단의 전압 변동은 작아지게 되고, 결과적으로 메인기기(100) 송신시 노이즈가 억제되는 효과가 있다.Referring to FIG. 6 , as a first attempt to solve the problems of the prior art, a D3 diode 602 connecting the reference potential of the main device 100 and the reference potential of the remote device 110 when the main device 100 is transmitted. In order to prevent the impedance from becoming small and to minimize the influence of external noise, a C3 capacitor 604 of a specified value may be connected in parallel to the D3 diode 602 . In this case, since the impedance between the reference potential of the main device 100 and the remote device 110 becomes a small value, the voltage fluctuation across the D3 diode 602 becomes small, and as a result, the noise during transmission of the main device 100 becomes small. has a deterrent effect.

그러나, 상술한 제1 시도에 따르면, D3 다이오드(602)에만 병렬로 C3 커패시터(604)가 연결되어, 메인기기(100)와 원격기기는 극성을 구분하여 연결하여야 한다는 문제점이 발생한다. However, according to the above-described first attempt, the C3 capacitor 604 is connected in parallel only to the D3 diode 602 , so that the main device 100 and the remote device must be connected with different polarities.

이러한 제1 시도의 문제점을 해결하기 위하여, 도 7에 예시된 제2 시도와 같이, 추가적으로 D1 다이오드(702)에도 상응하는 C1 커패시터(704)를 연결하는 방안을 고려할 수 있다. 그러나, 상술한 제2 시도에 따르면, C3 커패시터(604)가 통신라인(120)의 전원에 의해 충전이 되고, 메인기기(100) 송신시 도 10에 예시된 그래프와 같이 C3 커패시터(604)의 방전에 의해 송신 데이터의 파형이 왜곡되는 문제점이 발생한다.In order to solve the problem of the first attempt, as in the second attempt illustrated in FIG. 7 , a method of additionally connecting the C1 capacitor 704 corresponding to the D1 diode 702 may be considered. However, according to the second attempt described above, the C3 capacitor 604 is charged by the power of the communication line 120 , and when the main device 100 is transmitted, as shown in the graph illustrated in FIG. 10 , the C3 capacitor 604 is There is a problem in that the waveform of the transmission data is distorted by the discharge.

이러한 제2 시도의 문제점을 해결하기 위하여, 도 8 및 도 9에 예시된 제3 및 제 4 시도와 같이 송신 데이터의 파형 왜곡을 최소화하기 위하여 저항(도 8에서는 R1, R3, 도 9에서는 R4)이 추가하는 안을 고려할 수 있다. 그러나, 상술한 제3 및 제4 시도에서 추가된 저항(도 8에서는 R1, R3, 도 9에서는 R4)이 통신라인(120)으로부터 항상 전력을 소비하는 문제점이 있다. 이는, 곧 통신라인 전압 레벨에 영향을 주며, 통신 거리가 짧아지고, 대기전력 효율이 떨어지는 문제점을 초래한다. In order to solve the problem of this second attempt, as in the third and fourth trials illustrated in FIGS. 8 and 9, resistors (R1, R3 in FIG. 8, R4 in FIG. 9) to minimize waveform distortion of transmitted data You may consider adding this. However, there is a problem in that the resistors (R1, R3 in FIG. 8, and R4 in FIG. 9) added in the third and fourth attempts described above always consume power from the communication line 120 . This immediately affects the communication line voltage level, and causes problems such as a shorter communication distance, and lower standby power efficiency.

상술한 제1 시도 내지 제4 시도는 종래의 기술에 따른 2선 무극선 통신시스템에서 노이즈를 최소화하기 위한 시도로서, 종래의 기술이 아니며 본 발명의 실시예에 따른 2선 무극선 통신시스템을 발명하기 위한 중간과정 또는 그 일부임을 명확히 한다. The above-described first to fourth attempts are attempts to minimize noise in a two-wire non-pole communication system according to the prior art, and are not a prior art, but invent a two-wire non-pole communication system according to an embodiment of the present invention. Make it clear that it is an intermediate process or a part of it.

도 11은 본 발명의 실시예에 따른 2선 무극선 통신 시스템의 일 례이며, 도 12는본 발명의 실시예에 따른 2선 무극선 통신 시스템을 설명하기 위해 참고한 통신라인 전압, 전류 및 판단모듈 전압을 예시한 도면이다. 11 is an example of a two-wire non-polarity communication system according to an embodiment of the present invention, and FIG. 12 is a communication line voltage, current and determination module referenced to explain a two-wire non-polarity communication system according to an embodiment of the present invention. It is a diagram illustrating voltage.

본 발명의 실시예에 따른 2선 무극선 통신 시스템에서, 도 1에서 설명한 종래의 2선 무극선 통신 시스템과 동일한 구성에 대해서는 중복된 설명은 생략한다. In the two-wire non-pole communication system according to the embodiment of the present invention, redundant description of the same configuration as that of the conventional 2-wire non-pole communication system described with reference to FIG. 1 will be omitted.

도 11을 참고하면, 본 발명의 실시예에 따른 2선 무극선 통신 시스템에서 통신라인의 극성을 구분없이 사용하기 위해 원격기기(110)에 포함되는 브리지회로(112)는 제1 다이오드(1101)의 캐소드와 제2 다이오드(1102)의 애노드와 제1 통신라인(1131)과 지정된 제1 커패시터(1111)의 일측이 연결되고, 제3 다이오드(1103)의 캐소드와 제4 다이오드(1104)의 애노드와 제2 통신라인(1132)과 지정된 제2 커패시터(1113)의 일측이 연결되고, 제1 다이오드(1101)의 애노드와 제1 커패시터(1111)의 타측과 제3 다이오드(1103)의 애노드와 제2 커패시터(1113)의 타측은 접지단과 연결되고, 제2 다이오드(1102)의 캐소드와 제4 다이오드(1104)의 캐소드는 원격기기(110)에 구비되어 통신라인으로부터 전원을 공급받아 원격기기(110)의 전원을 생성하는 전원회로(1122)에 연결되며, 메인기기(100) 송신시에 제1 커패시터(1111) 및 제2 커패시터(1113)를 방전시키는 방전부(1120)를 포함할 수 있다. Referring to FIG. 11 , the bridge circuit 112 included in the remote device 110 is a first diode 1101 in order to use the communication line without distinction of polarity in the two-wire nonpolar communication system according to the embodiment of the present invention. The cathode of the second diode 1102, the first communication line 1131 and one side of the designated first capacitor 1111 are connected, and the cathode of the third diode 1103 and the anode of the fourth diode 1104 are connected. and the second communication line 1132 and one side of the designated second capacitor 1113 are connected, the anode of the first diode 1101, the other side of the first capacitor 1111, and the anode and the second side of the third diode 1103 The other end of the second capacitor 1113 is connected to the ground terminal, and the cathode of the second diode 1102 and the cathode of the fourth diode 1104 are provided in the remote device 110 and receive power from the communication line to receive the power from the remote device 110 . ) is connected to the power supply circuit 1122 for generating power, and may include a discharge unit 1120 for discharging the first capacitor 1111 and the second capacitor 1113 when the main device 100 is transmitted.

본 실시예에 따른 제1 커패시터(1111)와 제2 커패시터(1113)의 동작 및 기능에 대해서는 앞서 도 7을 참고한 제2 시도에서 설명하였으므로 중복된 설명은 생략한다. The operations and functions of the first capacitor 1111 and the second capacitor 1113 according to the present embodiment have been described in the second attempt with reference to FIG. 7 above, and thus a redundant description will be omitted.

본 발명의 실시예에 따른 2선 무극선 통신 시스템은 메인기기(100) 송신시에 제1 커패시터(1111)와 제2 커패시터(1113)를 방전시키는 방전부(1120)를 포함한다. The two-wire non-pole communication system according to an embodiment of the present invention includes a discharge unit 1120 for discharging a first capacitor 1111 and a second capacitor 1113 when the main device 100 is transmitted.

방전부(1120)는 상기 제2 다이오드(1102)의 캐소드와 제4 다이오드(1104)의 캐소드에 일측이 연결되는 저항(1124)과, 저항(1124)의 타측과 접지단을 연결하는 스위치(1126)와, 스위치(1126)를 턴온(turn on) 또는 턴오프(turn off)시키는 판단모듈(1128)을 포함할 수 있다. The discharge unit 1120 includes a resistor 1124 having one end connected to the cathode of the second diode 1102 and the cathode of the fourth diode 1104 , and a switch 1126 connecting the other end of the resistor 1124 to a ground terminal. ) and a decision module 1128 for turning on or off the switch 1126 .

여기서, 스위치(1126)는 트랜지스터 등과 같이 본 발명의 출원시 공지된 다양한 스위치일 수 있으며, 도 11에 예시된 BJT에 한정되지 아니함을 명확히 한다.Here, the switch 1126 may be various switches known at the time of filing of the present invention, such as a transistor, etc., and it is clarified that the switch 1126 is not limited to the BJT illustrated in FIG. 11 .

도 12를 참고하면, 본 실시예에 따른 판단모듈(1128)은 통신라인(120)의 전류값이 미리 지정된 제1 기준값 이상이며 미리 지정된 제2 기준값 미만인 경우, 메인기기(100) 송신시로 판단하여 스위치(1126)를 턴온시킬 수 있다. 여기서 판단모듈(1128)은 OPAMP나 Zener Diode 을 이용한 비교기 등 본 발명의 출원시 다양한 구성으로 구현될 수 있으므로, 상세한 설명은 생략한다. 12 , the determination module 1128 according to this embodiment determines that the main device 100 is transmitted when the current value of the communication line 120 is greater than or equal to a predetermined first reference value and less than a predetermined second reference value. Thus, the switch 1126 may be turned on. Here, the determination module 1128 may be implemented in various configurations at the time of filing of the present invention, such as an OPAMP or a comparator using a Zener Diode, and thus a detailed description thereof will be omitted.

또한, 판단모듈(1128)은 통신라인(120)의 전류값이 제2 기준값 이상인 경우, 상기 원격기기(110) 송신시로 판단하여 스위치(1126)를 턴오프시킬 수 있다. Also, when the current value of the communication line 120 is equal to or greater than the second reference value, the determination module 1128 may determine that the remote device 110 is transmitting and turn off the switch 1126 .

또한, 판단모듈(1128)은 통신라인(120)의 전압값이 미리 지정된 제3 기준값 미만인 경우, 메인기기(100) 송신시로 판단하여 스위치(1126)를 턴온시킬 수 있다. Also, when the voltage value of the communication line 120 is less than the third reference value, the determination module 1128 may determine that the main device 100 is transmitting and turn on the switch 1126 .

한편, 통신라인(120)의 전압값은 원격기기(110) 송신시에도 제3 기준값 미만으로 형성될 수 있다. 하지만 판단모듈(1128)은 원격기기(110)에 포함되어 있으므로 통신라인(120)의 전압값이 제3 기준값 미만으로 형성된 이유가 원격기기(110)의 송신회로(114) 동작 때문임을 인지할 수 있다. 따라서 통신라인(120)의 전압값이 제3 기준값 미만으로 형성된 이유가 원격기기(110)의 송신회로(114) 동작 때문인 경우 판단모듈(1128)은 스위치(1126)를 턴오프시키지 않을 수 있다. 판단모듈(1128)이 원격기기(110)의 송신회로(114) 동작 때문에 통신라인(120)의 전압값이 제3 기준값 미만으로 형성되었음을 인지하는 방법은 이미 공개된 다양한 기술을 통하여 통상의 기술자에 의해 구현될 수 있으므로 이에 대한 구체적인 설명은 생략한다. Meanwhile, the voltage value of the communication line 120 may be formed to be less than the third reference value even when the remote device 110 is transmitted. However, since the determination module 1128 is included in the remote device 110, it can be recognized that the reason the voltage value of the communication line 120 is formed to be less than the third reference value is due to the operation of the transmitting circuit 114 of the remote device 110. have. Therefore, when the reason that the voltage value of the communication line 120 is lower than the third reference value is due to the operation of the transmission circuit 114 of the remote device 110 , the determination module 1128 may not turn off the switch 1126 . A method for the determination module 1128 to recognize that the voltage value of the communication line 120 is formed to be less than the third reference value due to the operation of the transmission circuit 114 of the remote device 110 is known to those skilled in the art through various previously disclosed techniques. Since it can be implemented by , a detailed description thereof will be omitted.

지금까지 도 11 및 도 12를 참고하여 본 발명의 실시예에 따른 2선 무극선 통신 시스템에 대해서 설명하였다. 본 발명의 실시예에 따르면, 메인기기(100) 송신시에만 선택적으로 제1 커패시터(1111) 및 제2 커패시터(1113)를 방전시켜, 송신데이터의 파형을 왜곡시키지 않음과 동시에 전력소비도 적다는 장점이 있다. 이는 곧 통신라인의 전압 레벨에 영향이 적으며, 통신거리 및 대기전력 효율에 영향이 적다는 장점이 있다. So far, a two-wire non-pole communication system according to an embodiment of the present invention has been described with reference to FIGS. 11 and 12 . According to the embodiment of the present invention, by selectively discharging the first capacitor 1111 and the second capacitor 1113 only when the main device 100 is transmitted, the waveform of the transmission data is not distorted and power consumption is small. There are advantages. This has the advantage that it has little effect on the voltage level of the communication line and has little effect on the communication distance and standby power efficiency.

이상에서는 본 발명의 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 쉽게 이해할 수 있을 것이다.Although the above has been described with reference to the embodiments of the present invention, those of ordinary skill in the art can variously modify the present invention within the scope not departing from the spirit and scope of the present invention described in the claims below. And it will be readily understood that it can be changed.

100: 메인기기 110:원격기기
120:통신라인
100: main device 110: remote device
120: communication line

Claims (8)

2선 무극선 통신시스템에 있어서,
통신라인의 극성을 구분없이 사용하기 위해 원격기기에 포함되는 브리지회로는 제1 다이오드의 캐소드와 제2 다이오드의 애노드와 제1 통신라인과 지정된 제1 커패시터의 일측이 연결되고, 제3 다이오드의 캐소드와 제4 다이오드의 애노드와 제2 통신라인과 지정된 제2 커패시터의 일측이 연결되고, 상기 제1 다이오드의 애노드와 상기 제1 커패시터의 타측과 상기 제3 다이오드의 애노드와 상기 제2 커패시터의 타측은 접지단과 연결되고, 상기 제2 다이오드의 캐소드와 상기 제4 다이오드의 캐소드는 상기 원격기기에 구비되어 상기 통신라인으로부터 전원을 공급받아 상기 원격기기의 전원을 생성하는 전원회로에 연결되며,
메인기기 송신시에 상기 제1 커패시터 및 상기 제2 커패시터를 방전시키는 방전부를 포함하되,
상기 방전부는 상기 제2 다이오드의 캐소드와 상기 제4 다이오드의 캐소드에 일측이 연결되는 저항과, 상기 저항의 타측과 접지단을 연결하는 스위치와, 상기 스위치를 턴온(turn on) 또는 턴오프(turn off)시키는 판단모듈을 포함하는, 2선 무극선 통신시스템.
In the two-wire non-pole communication system,
In order to use the polarity of the communication line without distinction, the bridge circuit included in the remote device is connected to the cathode of the first diode, the anode of the second diode, the first communication line and one side of the designated first capacitor, and the cathode of the third diode. and the anode of the fourth diode, the second communication line, and one end of a designated second capacitor are connected, the anode of the first diode, the other end of the first capacitor, the anode of the third diode, and the other end of the second capacitor It is connected to a ground terminal, and the cathode of the second diode and the cathode of the fourth diode are provided in the remote device and are connected to a power circuit that receives power from the communication line and generates power of the remote device,
Comprising a discharge unit for discharging the first capacitor and the second capacitor when the main device is transmitted,
The discharge unit includes a resistor having one end connected to the cathode of the second diode and the cathode of the fourth diode, a switch connecting the other end of the resistor to a ground terminal, and turning the switch on or off off), including a determination module, a two-wire non-polar communication system.
제1항에 있어서,
상기 메인기기는 원격기기로의 전원 공급을 위한 전원공급회로와, 상기 원격기기와 연결되는 통신라인의 전압을 변동시키는 메인기기측 송신회로와, 상기 통신라인의 전압을 감지하여 통신을 감지하는 메인기기측 수신회로를 포함하는, 2선 무극선 통신시스템.
According to claim 1,
The main device includes a power supply circuit for supplying power to the remote device, a main device-side transmitting circuit for varying the voltage of a communication line connected to the remote device, and a main device for sensing communication by sensing the voltage of the communication line. A two-wire non-polar communication system comprising a device-side receiving circuit.
제2항에 있어서,
상기 원격기기는 상기 통신라인의 전압을 변동시키는 원격기기측 송신회로와, 상기 통신라인의 전압을 감지하여 통신을 감지하는 원격기기측 수신회로를 포함하는, 2선 무극선 통신시스템.
3. The method of claim 2,
The remote device includes a remote device-side transmitting circuit for varying the voltage of the communication line, and a remote device-side receiving circuit for sensing communication by sensing the voltage of the communication line.
삭제delete 제1항에 있어서,
상기 판단모듈은 상기 통신라인의 전류값이 지정된 제1 기준값 이상이며 지정된 제2 기준값 미만인 경우, 상기 메인기기 송신시로 판단하여 상기 스위치를 턴온시키는, 2선 무극선 통신 시스템.
According to claim 1,
When the current value of the communication line is greater than or equal to a specified first reference value and less than a specified second reference value, the determination module determines that the main device is transmitting and turns on the switch, a two-wire non-polar communication system.
제5항에 있어서,
상기 판단모듈은, 상기 통신라인의 전류값이 상기 제2 기준값 이상인 경우, 상기 원격기기 송신시로 판단하여 상기 스위치를 턴오프시키는, 2선 무극선 통신 시스템.
6. The method of claim 5,
When the current value of the communication line is equal to or greater than the second reference value, the determination module determines that the remote device is transmitting and turns off the switch.
제1항에 있어서,
상기 판단모듈은 상기 통신라인의 전압값이 지정된 제3 기준값 미만인 경우, 상기 메인기기 송신시로 판단하여 상기 스위치를 턴온시키는, 2선 무극선 통신 시스템.
According to claim 1,
When the voltage value of the communication line is less than a specified third reference value, the determination module determines that the main device is transmitted and turns on the switch, a two-wire non-polar communication system.
제7항에 있어서,
상기 판단모듈은, 상기 원격기기측 송신회로가 상기 통신라인의 전?陋だ? 상기 제3 기준값 미만으로 변동시킨 된 경우, 상기 스위치의 턴오프를 유지하는, 2선 무극선 통신 시스템.
8. The method of claim 7,
The determination module is configured such that the remote device-side transmitting circuit is configured to control the transmission of the communication line. When the change is made to be less than the third reference value, the switch is maintained to be turned off, a two-wire radio communication system.
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