RU2524206C2 - Передающий каскад в шинном узле шинной сети для выработки соответствующего передаваемому сигналу битового сигнала и способ выработки битового сигнала из передаваемого сигнала - Google Patents

Передающий каскад в шинном узле шинной сети для выработки соответствующего передаваемому сигналу битового сигнала и способ выработки битового сигнала из передаваемого сигнала Download PDF

Info

Publication number
RU2524206C2
RU2524206C2 RU2012136546/07A RU2012136546A RU2524206C2 RU 2524206 C2 RU2524206 C2 RU 2524206C2 RU 2012136546/07 A RU2012136546/07 A RU 2012136546/07A RU 2012136546 A RU2012136546 A RU 2012136546A RU 2524206 C2 RU2524206 C2 RU 2524206C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pulse
bus
circuit
voltage
active
Prior art date
Application number
RU2012136546/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012136546A (ru
Inventor
ТОМИЦ Петар
АДЛЕР Клаус
ЗАЙФЕРТ Роланд
КЕММАНН Харальд
ЛАСКИВИТЦ Инго
Original Assignee
Гира Гирзипен Гмбх Унд Ко. Кг
Тапко Технологиз Гмбх
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Гира Гирзипен Гмбх Унд Ко. Кг, Тапко Технологиз Гмбх filed Critical Гира Гирзипен Гмбх Унд Ко. Кг
Publication of RU2012136546A publication Critical patent/RU2012136546A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2524206C2 publication Critical patent/RU2524206C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0264Arrangements for coupling to transmission lines
    • H04L25/0272Arrangements for coupling to multiple lines, e.g. for differential transmission
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/40Bus networks
    • H04L12/40006Architecture of a communication node
    • H04L12/40045Details regarding the feeding of energy to the node from the bus
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • H02J13/00006Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by information or instructions transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated power network element or electrical equipment
    • H02J13/00007Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by information or instructions transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated power network element or electrical equipment using the power network as support for the transmission
    • H02J13/00009Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by information or instructions transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated power network element or electrical equipment using the power network as support for the transmission using pulsed signals
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B90/00Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02B90/20Smart grids as enabling technology in buildings sector
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S40/00Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them
    • Y04S40/12Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them characterised by data transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated electrical equipment
    • Y04S40/121Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them characterised by data transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated electrical equipment using the power network as support for the transmission

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Dc Digital Transmission (AREA)
  • Logic Circuits (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, к передающему каскаду в шинном узле шинной сети, прежде всего в шинном узле EIB-сети, который подключен к шинной линии (Bus+, Bus-), для выработки соответствующего передаваемому сигналу, который имеет последовательность передаваемых импульсов, битового сигнала, который для каждого передаваемого импульса состоит из активного импульса, который имеет длительность Δt=t1-t0, причем t0 указывает на начало активного импульса, a t1 - на конец активного импульса, и глубину Ua импульса, и следующего за активным импульсом выравнивающего импульса, со схемой (А) для выработки активного импульса, факультативно, схемой (В) для выработки выравнивающего импульса, и по меньшей мере одной управляющей схемой (С), которая выдает передаваемый сигнал (Usend), по меньшей мере, схеме (А) для выработки активного импульса. Глубина (Ua) импульса активного импульса установлена заданным опорным напряжением (Uref), которое является независимым от величины постоянной составляющей напряжения битового сигнала. Технический результат - возможность замены активных элементов на пассивные компоненты. 2 н. и 4 з. п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к передающему каскаду в шинном узле шинной сети, прежде всего в шинном узле EIB-сети, который подключен к шинной линии для выработки соответствующего передаваемому сигналу битового сигнала, а также к способу выработки битового сигнала из передаваемого сигнала, причем передаваемый сигнал состоит из последовательности передаваемых импульсов.
Шинные узлы должны, с одной стороны, обеспечивать связь между находящимися в них управляющими блоками, чаще всего микропроцессорами, а с другой стороны, также обеспечивать через шину электропитание этих управляющих блоков и, кроме того, подключенных прикладных схем, таких как реле, датчики, клавиатуры, дисплеи и т.п. Поэтому шинный узел в этом смысле содержит передатчик, приемник и источник питания для внутренних схем и, при необходимости, дополнительно для прикладных схем.
На фиг.1 показана конфигурация шины с несколькими шинными узлами. Для электропитания содержатся один или несколько сетевых блоков питания, выходное сопротивление которых, впрочем, должно быть повышено для того, чтобы воспрепятствовать тому, что частота передачи связи по шине будет демпфирована сетевым блоком питания, в худшем случае до полного погашения. Для этого используются промежуточно включенные преобразователи полного сопротивления, которые, предпочтительно, выполнены в виде дроссельных модулей.
Требования к передающему каскаду, когда он используется в EIB-сети (European Installation Bus - прим. Переводчика), установлены в «Коnnех Handbuch, Version 2.0». На основании этих требований происходит сертификация готовых приборов шины.
На фиг.2 на фрагменте (А) показана битовая последовательность из приведенной в качестве примера EIB-телеграммы, которая генерируется согласно последовательности импульсов передаваемого сигнала, на фрагменте (Б) показаны детали отдельного битового импульса. Bus+ является номинальным напряжением шины, Bus- представляет собой общий потенциал для дальнейших рассмотрений, то есть потенциал массы. EIB-сигнал отдельного передаваемого импульса определяется от номинального напряжения Bus+ шины ограниченным во времени и синхронизируемым по длительности с передаваемым сигналом падением Ua напряжения, в дальнейшем называемым активным импульсом. С целью минимизации энергии при отправлении сообщения затем следует заданное превышение напряжения Ue выше номинального напряжения Bus+ шины, которое начинает так называемый уравнивающий импульс. При взаимодействии с дроссельным модулем как преобразователем полного сопротивления блока питания шины, который при этом одновременно представляет собой накопитель энергии, после каждого активного сигнала (передаваемого импульса) происходит обратная подача энергии на шинную линию. После этого выравнивающий импульс затухает в виде экспоненциальной функции, пока после истечения битового периода Т не появится следующий бит телеграммы. Тогда уравнивающий импульс должен полностью затухнуть, чтобы были обеспечены заданные условия напряжения для следующего бита.
Шинные узлы в их функции передатчика соответственно генерируют эти сигналы. Идеальным образом то же самое количество энергии, которое извлекает передаваемый импульс из шины с активным импульсом, снова подводится во время выравнивающего импульса.
Для того чтобы выработать битовый сигнал, которыйудовлетворяет вышеописанным требованиям, в обычном случае требуются две части схемы, а именно схема для выработки активного импульса и схема для выработки следующего за активным импульсом выравнивающего импульса, хотя имеется также решение, которое отказывается от последней схемы. Для этого предусмотрена по меньшей мере одна управляющая схема, которая выдает передаваемый сигнал, по меньшей мере, схеме для выработки активного импульса.
Подобный передающий каскад описан в DE 102006011595 В4. Там моделирование активного импульса происходит в соответствии с текущим приложенным постоянным напряжением шины, причем амплитуда активного импульса задается амплитудой вырабатываемого в передающем каскаде передаваемого сигнала. Для воспроизводства энергии вызванная активным импульсом потеря энергии сохраняется в емкостном накопительном элементе. Этим путем на накопительном элементе создается напряжение, которое выше, чем напряжение шины. В схеме для выработки активного импульса и в схеме для выработки выравнивающего импульса соответственно предусмотрена управляющая схема, причем управляющие схемы общаются друг с другом, чтобы передать дальше передаваемый сигнал.
ЕР 0909497 В1 описывает шинный контроллер с управляемой по амплитуде передающей схемой, в котором изменение амплитуды активного импульса регулируется посредством напряжения на узле схемы делителя напряжения.
WO 6/31012 А1 описывает передающий каскад, в котором напряжение +V используется для регулировки изменения амплитуды активного импульса независимо от постоянной составляющей напряжения шинного сигнала.
WO 98/04027 A1 описывает передающий каскад согласно ограничительной части п.1, в котором предусмотрены схема для выработки активного импульса и схема для выработки выравнивающего импульса, а также управляющая схема, которая выдает передающий сигнал, по меньшей мере, на схему для выработки активного импульса. При этом малая емкость трансформируется в схеме Миллера, которая состоит из этой малой емкости, а также из транзистора и управляющего сопротивления, и с двумя схемами усилителя тока с достаточно большой емкостью, так что при краткосрочном рассмотрении относительно постоянной времени предоставляется в распоряжение низкоомное соединение с шинной линией. Оно имеет стабильное снижение напряжения, которое возникает из напряжения шины минус источник постоянного напряжения и минус напряжение база-эмиттер транзистора последней схемы усилителя тока. Так как эмиттер с передающим транзистором для длительности активного импульса отбирается на массу, на шине независимо от напряжения шины находится активный импульс, который каждый раз имеет одинаковые по величине амплитуды.
Известный передающий каскад использует, прежде всего, в схеме для выработки активного импульса большое количество активных схемных элементов, которые существенно увеличивают стоимость передающего каскада.
Задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы дополнительно упростить упомянутый передающий каскад и тем самым снизить его стоимость за счет в значительной мере отказа от активных электронных элементов и использования пассивных электронных компонентов, которые, как правило, являются существенно более дешевыми.
При этом каждый раз посредством оптимизированного формирования сигнала необходимо позаботиться о том, что отобранная энергия в максимально возможной степени могла быть возвращена на шину.
Эта задача решена посредством передающего каскада по п.1 формулы изобретения. Предпочтительные варианты осуществления являются предметом зависимых пунктов формулы изобретения. Использование передающего каскада согласно изобретению дается в п.6 формулы изобретения.
Изобретение отказывается от использования схемы Миллера из уровня техники с последовательно включенными схемами усилителя тока, которые обременены большим количеством транзисторов. Этот совокупный комплекс заменяется единственной схемой с пассивными схемными элементами, так что активные элементы присутствуют лишь в управляющей схеме или же в передающем транзисторе. Использование только пассивных элементов обуславливает компромисс при согласовании емкости конденсатора С1 и сопротивлений R1, R2 и R3, как поясняется еще далее.
Согласно изобретению у передающего каскада глубина импульса активного импульса устанавливается заданным опорным напряжением, которое является независимым от величины постоянной составляющей напряжения битового сигнала или сигнала шины. Благодаря этому удается, так сказать, заранее получить информацию о том, как много энергии отберет активный импульс, так что посредством подходящего выбора параметров элемента выдержки времени (например, дифференцирующей схемы) может быть задано поведение затухания выравнивающего импульса. При этом глубину импульса активного импульса поддерживает постоянной за счет отрицательной обратной связи по переменной составляющей напряжения битового сигнала, что, кроме того, способствует возможности точного определения отобранной в активном импульсе энергии. Помимо этого, согласно изобретению предусмотрено, что между несущей напряжение частью шинной линии и узлом напряжения подключен конденсатор, причем узел напряжения образует отбор напряжения питаемой за счет опорного напряжения схемы делителя напряжения, который через защитное сопротивление приложен к базе транзистора, который является частью управляющей схемы передающего транзистора, причем сопротивления схемы делителя напряжения задают глубину импульса, и причем емкость конденсатора и величины сопротивлений схемы делителя напряжения и защитного сопротивления согласованы так, что их постоянная времени обеспечивает перенос передаваемого сигнала в течение длительности активного импульса.
При этом опорное напряжение может быть обеспеченным источником питания шинного узла напряжением питания или промежуточным напряжением, которое вырабатывается в источнике питания шинного узла.
Еще более предпочтительно предусмотрено, что, когда имеется схема для выработки выравнивающего импульса, она имеет по меньшей мере два накопителя энергии, которые к началу передаваемого импульса включены параллельно и в течение длительности передаваемого импульса заряжаются до имеющегося в данный момент напряжения шины, а в конце передаваемого импульса включаются последовательно, причем общее напряжение на последовательно включенных накопителях энергии подключается к шине. Тем самым надежно достигается, что имеется напряжение, которое прямо или косвенно, то есть предварительно подготовлено, имеется в распоряжении как требуемое превышение напряжения, затухание которого можно просто оптимизировать.
Предпочтительно, предусмотрена одна единственная управляющая схема, которая управляет схемой для выработки активного импульса и схемой для выработки выравнивающего импульса. Это упрощает фактическое построение схемы и будет возможным, так как выравнивающий импульс непосредственно синхронизируется передаваемым импульсом.
Наконец, изобретение описывает применение передающего каскада по пп.1-5 формулы изобретения в специализированной для решения конкретной задачи интегральной схеме (ASIC - Application Specific Integrated Circuit), которая может также содержать дополнительные детали схемы, например приемник, источник питания и т.п.
В дальнейшем изобретение будет более подробно разъяснено с помощью прилагаемого рисунка.
Фиг.1 показывает пример конфигурации шины.
Фиг.2 на фрагменте (А) показывает битовую последовательность из приведенной в качестве примера EIB-диаграммы, а на фрагменте (Б) - детали битового импульса из битовой последовательности.
Фиг.3 показывает блок-схему передающего каскада согласно примеру осуществления настоящего изобретения.
Фиг.4 показывает пример осуществления схемы для выработки активного импульса, которая используется в передающем каскаде согласно настоящему изобретению.
Фиг.5 показывает схему для выработки выравнивающего импульса, которая используется в передающем каскаде согласно настоящему изобретению.
Фиг.6 показывает пример полного передающего каскада согласно настоящему изобретению вместе с управляющей схемой.
В нижеследующем описании и на рисунках представлены многочисленные определенные подробности. Однако понятно, что варианты осуществления настоящего изобретения могут применяться на практике без этих определенных подробностей. В других случаях опущены хорошо известные схемы, структуры и способы, чтобы не усложнять понимание изобретения. Понятно, что в представленных вариантах осуществления могут быть предприняты многочисленные модификации и изменения без удаления от объема изобретения. Поэтому представленные примеры осуществления должны рассматриваться как описательные, а не как ограничительные. Прежде всего, понятно, что, хотя примеры осуществления выполнены с биполярными транзисторами, могут быть использованы другие технологии, так что схемы, например, могли бы быть реализованы с полевыми транзисторами.
На фиг.3 показана блок-схема передающего каскада в шинном узле согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения. При этом схема А для выработки активного импульса и схема В для выработки следующего за активным импульсом выравнивающего импульса управляются от единственной управляющей схемы С, которая выдает передаваемый сигнал, по причине упрощения представленный как отдельный передаваемый импульс Usend, как схеме А для выработки активного импульса, так и схеме В для выработки выравнивающего импульса. Выдающее сигнал Usend управляющее устройство на фигурах не показано. Альтернативно, передающий каскад может быть реализован также без схемы В для выработки выравнивающего импульса,
На фиг.4 показан пример схемы для выработки активного импульса для передающего каскада согласно настоящему изобретению.
Транзистор Q3 представляет собой передающий транзистор в качестве эмиттерного повторителя, который переключается управляющей схемой, которая образована из транзисторов Q1 и Q2. Передаваемый сигнал Usend прикладывается к базе транзистора Q2. В состоянии покоя, то есть в отсутствие передаваемого импульса, транзистор Q2 заперт и, поскольку через сопротивление R5 не может протекать никакой ток, также, следовательно, и транзистор Q3. Так как транзистор Q2 заперт, то по цепи тока база-эмиттер транзистора Q1 не может протекать никакой ток, поэтому он также закрыт, хотя к базе от образованного сопротивлениями R1 и R2 делителя напряжения через защитное сопротивление R3 приложено управляющее напряжение Ub. Тем самым транзистор Q1 подготовлен к открыванию. При выдаче импульса Usend длительностью Δt=t1-t0 от (не показанного) управляющего устройства открывается транзистор Q2. Поскольку теперь по цепи тока база-эмиттер транзистора Q1 течет ток, транзистор Q1 также открывается. Теперь через сопротивление R5 течет ток, который открывает передающий транзистор Q3 и сдвигает напряжение Bus+ шины заданным посредством сопротивления R6 током вниз. На шине образуется активный импульс.
Конденсатор С1 служит для отрицательной обратной связи по переменной составляющей напряжения сигнала шины. Конденсатор передает падающий фронт при t0 как отрицательное напряжение делителю напряжения R1, R2. Когда оно достигнет величины -Ub плюс суммируемых падений напряжения на отрезке база-эмиттер транзистора Q1 и напряжения насыщения эмиттер-коллектор Q2, то транзистор Q1 закрывается и, как следствие, также транзистор Q3, так что напряжение шины Bus+ больше не может падать. За счет постоянного подрегулирования посредством отрицательной обратной связи через конденсатор С1 напряжение Ua остается постоянным в течение всей длительности импульса Δt=t1-t0. При соответствующем подборе параметров напряжение Ub на узлах С1, R1 и R2, так сказать, перезаписывается падающим напряжением сигнала на шине.
При этом величины сопротивлений R1, R2 и R2 должны быть, с одной стороны, по возможности высокими, чтобы не очень сильно загружать шинную линию, а с другой стороны, достаточно низкими, чтобы в момент передаваемого импульса Usend обеспечить надежное открывание транзистора Q1. Также суммарную постоянную времени ветви обратной связи следует задать так, чтобы переменный сигнал по напряжению в течение Δt=t1-t0 хорошо переносился от шины. Эта постоянная времени задается емкостью конденсатора С1 и величиной параллельно соединенных сопротивлений R1, R2 и R3. Эти частично противоположные требования могут быть удовлетворены лишь с компромиссом. При этом глубина импульса задается посредством Uref и делителя напряжения R1, R2 вдобавок к падениям напряжения на теперь активных транзисторах Q1 и Q2. Если величина сопротивления R3 не будет выбрана слишком высокой, то падением напряжения из-за очень низкого тока базы транзистора Q1 можно будет пренебречь.
Напряжением питания для подключенных прикладных систем может быть Uref или также промежуточное напряжение, которое вырабатывается источником питания для шинного узла, как это, например, описано в WO 2011/085703. Опорное напряжение Uref может быть использовано напрямую, если оно имеет требуемую величину, чтобы достичь требуемой глубины импульса. Оно может быть также обеспечено диодом Зенера или регулятором напряжения. Для подобных вариантов осуществления сопротивление R2 может стать ненужным.
На фиг.5 показана схема для выработки выравнивающего импульса. В состоянии покоя, следовательно, без передаваемого импульса Usend, который воздействует на базу транзистора Q6, схема по причине закрытого транзистора Q6 и, как следствие, также закрытого транзистора Q5 является обесточенной. При подаче импульса Usend продолжительностью Δt=t1-t0 со стороны (не показанного) управляющего устройства транзистор Q6 открывается. Через сопротивление R7 и диод D2 конденсатор С2 заряжается до имеющегося в данный момент напряжения шины Bus+, которое существует во время активного импульса. Одновременно через сопротивление R11 и диод D6 течет ток базы для транзистора Q5, который теперь также открывается. Через диод D5 и сопротивление R9 конденсатор С4 также заряжается до имеющегося в данный момент напряжения шины. Конденсаторы С2 и С4 сначала во время активного импульса включены параллельно. Также через диод D4 и через сопротивление R8 течет ток, однако если сопротивление R8 выбирается относительно высокоомным, этим током можно пренебречь и он загружает шину лишь в малой степени. Транзистор Q4 закрыт и, поскольку катоды обоих диодов D4 и D5 имеют примерно одинаковый потенциал, конденсатор СЗ практически разряжен.
В момент времени t1 передаваемый сигнал Usend заканчивается и транзистор Q6 закрывается, так что через сопротивление R7 и диод D2 больше не протекает никакой ток. Как следствие, транзистор Q5 также закрывается. Диоды D4 и D5 расположены противополярно, так что этот участок также не проводит никакой ток. Теперь ток течет от заряженного конденсатора С4 через участок коллектор-база транзистора Q4, разряженный конденсатор С3 и сопротивление R8. Транзистор Q4 открывается. Теперь оба конденсатора С4 и С2 включены последовательно. Их суммарное напряжение выше, чем напряжение Bus+ шины, так что теперь в шину течет относительно большой ток, который ограничивается сопротивлением R9. Теперь конденсатор С3 будет постоянно подзаряжаться через сопротивление R8, пока транзистор Q4 снова не закроется. Благодаря соответствующему подбору конденсатора С3 и сопротивления R8 и полученной вследствие этого постоянной времени получают во взаимодействии с преобразователем полного сопротивления блока питания шины заданным образом затухающий выравнивающий импульс для требуемого согласно фиг.2 поведения.
На фиг.6 показана комбинация схем согласно фиг.4 и фиг.5. Транзистор Q2 берет на себя здесь также функцию транзистора Q6 из схемы согласно фиг.5, так что передаваемый импульс Usend подается как на схему для выработки активного импульса, так и на схему для выработки выравнивающего импульса. Предусмотрен развязывающий диод D1, который отделяет схемы с точки зрения функции друг от друга.
Раскрытые в вышеприведенном описании, на рисунках, а также в пунктах формулы изобретения признаки изобретения могут как по отдельности, так и в любой комбинации быть существенными для осуществления изобретения.

Claims (6)

1. Передающий каскад в шинном узле шинной сети, прежде всего в шинном узле EIB-сети, который подключен к шинной линии (Bus+, Bus-), для выработки соответствующего передаваемому сигналу, который имеет последовательность передаваемых импульсов, битового сигнала, который для каждого передаваемого импульса состоит из:
активного импульса, который имеет длительность Δt=t1-t0, причем t0 указывает на начало активного импульса, a t1 - на конец активного импульса, и глубину Ua импульса, и
следующего за активным импульсом выравнивающего импульса, с:
- схемой (А) для выработки активного импульса,
- схемой (В) для выработки выравнивающего импульса, и
- по меньшей мере одной управляющей схемой (С) для выдачи передаваемого сигнала (Usend), по меньшей мере, схеме (А) для выработки активного импульса,
при этом глубина (Ua) импульса активного импульса установлена заданным опорным напряжением (Uref), которое является независимым от величины постоянной составляющей напряжения битового сигнала,
при этом схема (А) для выработки активного импульса выполнена таким образом, что она поддерживает постоянной глубину (Ua) импульса активного импульса за счет отрицательной обратной связи по переменной составляющей напряжения битового сигнала,
отличающийся тем, что
между несущей напряжение частью шинной линии (Bus+) и узлом (Ub) напряжения подключен конденсатор (С1),
причем узел (Ub) напряжения образует отбор напряжения питаемой за счет опорного напряжения (Uref) схемы (Uref, R1, R2) делителя напряжения, который через защитное сопротивление (R3) приложен к базе транзистора (Q1), который является частью управляющей схемы (Q1, Q2) передающего транзистора (Q3),
причем сопротивления (R1, R2) схемы делителя напряжения задают глубину (Ua) импульса, и
причем емкость конденсатора (С1) и величины сопротивлений (R1, R2) схемы делителя напряжения и защитного сопротивления (R3) согласованы так, что их постоянная времени обеспечивает перенос передаваемого сигнала в течение длительности Δt активного импульса.
2. Передающий каскад по п.1, отличающийся тем, что опорное напряжение (Uref) является обеспечиваемым источником питания шинного узла напряжением питания.
3. Передающий каскад по п.1, отличающийся тем, что опорное напряжение (Uref) является вырабатываемым источником питания шинного узла промежуточным напряжением.
4. Передающий каскад по п.1, отличающийся тем, что схема (В) для выработки выравнивающего импульса имеет по меньшей мере два накопителя (С2, С4) энергии и выполнена таким образом, что она:
- в начале (t0) активного импульса параллельно включает два накопителя энергии, так что они в течение длительности (Δt) активного импульса заряжаются до имеющегося в данный момент напряжения шины, и
- в конце (t1) активного импульса последовательно включает два накопителя энергии и суммарное напряжение на включенных последовательно накопителях (С2, С4) энергии подключает к шине.
5. Передающий каскад по п.1, отличающийся тем, что предусмотрена одна единственная управляющая схема (С) для управления как схемой (А) для выработки активного импульса, так и схемой (В) для выработки выравнивающего импульса.
6. Использование передающего каскада по одному из пп.1-5 в специализированной для решения конкретной задачи электрической схеме.
RU2012136546/07A 2010-01-29 2010-01-29 Передающий каскад в шинном узле шинной сети для выработки соответствующего передаваемому сигналу битового сигнала и способ выработки битового сигнала из передаваемого сигнала RU2524206C2 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/DE2010/000094 WO2011091774A1 (de) 2010-01-29 2010-01-29 Sendestufe in einem busknoten eines busnetzes zum erzeugen eines einem sendesignal entsprechenden bitsignals und verfahren zum erzeugen eines bitsignals aus einem sendesignal

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012136546A RU2012136546A (ru) 2014-03-10
RU2524206C2 true RU2524206C2 (ru) 2014-07-27

Family

ID=42985407

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012136546/07A RU2524206C2 (ru) 2010-01-29 2010-01-29 Передающий каскад в шинном узле шинной сети для выработки соответствующего передаваемому сигналу битового сигнала и способ выработки битового сигнала из передаваемого сигнала

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP2529521B1 (ru)
CN (1) CN102742232B (ru)
ES (1) ES2434340T3 (ru)
RU (1) RU2524206C2 (ru)
WO (1) WO2011091774A1 (ru)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1062757A1 (ru) * 1982-08-05 1983-12-23 Рижское Производственное Объединение "Вэф" Им.В.И.Ленина Устройство дл передачи и контрол сигналов
EP0909497B1 (de) * 1996-07-04 2003-08-20 Siemens Aktiengesellschaft Busankoppler mit amplitudengesteuerter sendeschaltung

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1996031012A1 (de) * 1995-03-30 1996-10-03 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum erzeugen von wechselspannungsinformation für ein bussystem und sendestufe zur durchführung des verfahrens
US6172515B1 (en) * 1996-07-17 2001-01-09 Siemens Ag Bus coupler with transformer-free transmission

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1062757A1 (ru) * 1982-08-05 1983-12-23 Рижское Производственное Объединение "Вэф" Им.В.И.Ленина Устройство дл передачи и контрол сигналов
EP0909497B1 (de) * 1996-07-04 2003-08-20 Siemens Aktiengesellschaft Busankoppler mit amplitudengesteuerter sendeschaltung

Also Published As

Publication number Publication date
CN102742232A (zh) 2012-10-17
RU2012136546A (ru) 2014-03-10
WO2011091774A1 (de) 2011-08-04
EP2529521B1 (de) 2013-10-09
EP2529521A1 (de) 2012-12-05
CN102742232B (zh) 2015-04-29
ES2434340T3 (es) 2013-12-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8605798B2 (en) Power and bidirectional data transmission
US9787090B2 (en) Power packet generation device, power router, and power network
CN105429625A (zh) 产生用于信号隔离器的通/断键控载波信号的方法和结构
CN101129036B (zh) 控制设备用的带可调节的端接网络的收发器
CN110224951A (zh) 总线驱动器电路
KR101596763B1 (ko) Can 트랜시버 회로의 제어 방법 및 장치
US20160141955A1 (en) Voltage control circuit for a field device coupler
US10530612B2 (en) Subscriber station for a bus system and method for reducing line-related emissions in a bus system
CN109714234B (zh) 用于经由差分总线传输数据的收发器单元
CN104617792A (zh) 用于初级侧调节的电源变换系统的电压调节的系统和方法
US9929671B2 (en) Power converter in powered device of power-over-ethernet system and control method thereof
WO2017005464A1 (en) Electronic devices and methods for filtering common mode disturbances from power electronic devices
RU2518908C2 (ru) Устройство для обеспечения напряжения питания в шинном узле шинной сети
US9684322B2 (en) Voltage limiting device for use in a distributed control system
RU2524206C2 (ru) Передающий каскад в шинном узле шинной сети для выработки соответствующего передаваемому сигналу битового сигнала и способ выработки битового сигнала из передаваемого сигнала
TW201448400A (zh) 具適應控制電力系統
US10224925B2 (en) Communication node
US20180131451A1 (en) A powering unit of reverse power feed type for digital communication appliances and related method for generating a supply voltage in reverse power feed mode
ZA202201017B (en) Battery communication and control systems and methods
FR2886079B1 (fr) Systeme de communication comprenant un reseau de communication par courant porteur et au moins un autre reseau de communication, noeud correspondant
EP2802135B1 (en) DC/DC Converter and Subscriber Line Interface Circuit
FR3097985A1 (fr) Compensation de chute de tension de câble
Gupta High-frequency link power electronics interface for discrete power and data transfer
JP4134958B2 (ja) 同時双方向回路
CN103812347B (zh) 数字误差信号比较器

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190130