RU2585663C2 - Способ и устройство для передачи и приема данных - Google Patents

Способ и устройство для передачи и приема данных Download PDF

Info

Publication number
RU2585663C2
RU2585663C2 RU2014116569/07A RU2014116569A RU2585663C2 RU 2585663 C2 RU2585663 C2 RU 2585663C2 RU 2014116569/07 A RU2014116569/07 A RU 2014116569/07A RU 2014116569 A RU2014116569 A RU 2014116569A RU 2585663 C2 RU2585663 C2 RU 2585663C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bits
bit
data
synchronization packet
wave
Prior art date
Application number
RU2014116569/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014116569A (ru
Inventor
Донгшенг ЛИ
Original Assignee
Тендирон Корпорейшн
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 Тендирон Корпорейшн filed Critical Тендирон Корпорейшн
Publication of RU2014116569A publication Critical patent/RU2014116569A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2585663C2 publication Critical patent/RU2585663C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/02Transmitters
    • 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
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/38Synchronous or start-stop systems, e.g. for Baudot code
    • H04L25/40Transmitting circuits; Receiving circuits
    • H04L25/49Transmitting circuits; Receiving circuits using code conversion at the transmitter; using predistortion; using insertion of idle bits for obtaining a desired frequency spectrum; using three or more amplitude levels ; Baseband coding techniques specific to data transmission systems
    • H04L25/4902Pulse width modulation; Pulse position modulation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)
  • Dc Digital Transmission (AREA)
  • Communication Control (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для приема и передачи данных. Способ передачи данных включают передачу бита «1» данных периодической волной с периодом Т1 и передачу бита «0» данных периодической волной с периодом Т2, где Т1 не равен Т2, и передачу непрерывной периодической волны, соответствующей последовательности битов данных, которые необходимо передать. Последовательность битов данных для передачи содержит последовательно головной пакет синхронизации, пакет информационных данных и хвостовой пакет синхронизации, причем головной пакет синхронизации содержит М битов, и М больше или равно 2; и значения М битов головного пакета синхронизации одни и те же, а хвостовой пакет синхронизации содержит N битов и N больше или равно 2; и значения N битов хвостового пакета синхронизации одни и те же. Технический результат - уменьшение объема и стоимости работы со стороны, принимающей данные. 3 н. и 16 з.п. ф-лы, 9 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к области электронной техники, в частности к способу и устройству для передачи и приема данных.
Предшествующий уровень
В известных способах передачи сигнала волнами (такими как синусоидальная или прямоугольная волна) с одним и тем же периодом, как правило, для различения бита «1» и бита «0» специально используют разные коэффициенты заполнения одинаковых периодов. Коэффициентом заполнения называется отношение длительности импульса к интервалу между соседними импульсами.
В известных способах передачи сигнала, передающая сторона посылает волны (такие как синусоидальная или прямоугольная волна) с одним и тем же периодом. Получающая сигнал сторона принимает волны (такие как синусоидальная или прямоугольная волна), отправленные передающей сигнал стороной, и определяет их коэффициент заполнения для распознавания бита «1» и бита «0», устанавливая таким образом данные, полученные от передающей сигнал стороны. Однако процесс определения коэффициента заполнения довольно сложен, что увеличивает объем и стоимость работы для стороны, получающей сигнал.
Краткое описание изобретения
Целью предлагаемого изобретения является разработка способа и устройства для передачи и приема данных, упрощающих работу принимающего устройства.
Цель изобретения достигается с помощью следующих технических решений.
Одним из объектов предлагаемого изобретения является способ передачи данных, включающий передачу бита «1» данных в форме волны с периодом Т1 и бита «0» данных в форме волны с периодом Т2, причем Т1 не равен Т2; и непрерывную передачу периодической волны, соответствующей последовательности битов данных, которые необходимо отправить.
Другим объектом предлагаемого изобретения является устройство передачи данных, включающее: блок генерации последовательности битов, сконфигурированный для генерации и выдачи последовательности битов данных, которые необходимо отправить; и блок генерации и передачи волны, сконфигурированный для передачи бита «1» данных посредством волны с периодом Т1 и для передачи бита «0» данных посредством волны с периодом Т2, в котором блок генерации и передачи волны непрерывно посылает периодическую волну, соответствующую последовательности битов данных, которые необходимо отправить.
Еще одним объектом предлагаемого изобретения является способ приема данных, включающий: непрерывный прием периодической волны и определение последовательности битов полученных данных согласно периоду волны, в которой бит «1» данных передан волной с периодом Т1, бит «0» данных передан волной с периодом Т2 и Т1 не равен Т2.
И еще одним объектом предлагаемого изобретения является устройство приема данных, содержащее: принимающий блок, сконфигурированный для приема и выдачи непрерывной волны; и блок распознавания, сконфигурированный для определения последовательности битов данных согласно периоду волны, выдаваемой принимающим блоком, когда бит «1» данных передан волной с периодом Т1, бит «0» передан волной с периодом Т2 и Т1 не равен Т2.
Как видно из перечисленных выше объектов предлагаемого изобретения, принимающая сторона может определять последовательность битов принимаемых данных по периоду периодической волны, что позволяет избежать сложностей, существующих при определении коэффициента заполнения, и упростить и удешевить действия принимающей стороны.
Краткое описание чертежей
Для демонстрации некоторых вариантов технического решения согласно изобретению к описанию прилагаются чертежи, соответствующие этим вариантам. Очевидно, что представленные ниже чертежи соответствуют только некоторым из вариантов настоящего изобретения, и специалисты могут сделать другие чертежи на их основе, не прилагая творческих усилий.
На Фиг.1 представлена упрощенная блок-схема способа передачи данных согласно одному из вариантов предлагаемого изобретения;
Фиг.2 - схематическая структура устройства для передачи данных согласно одному из вариантов предлагаемого изобретения;
Фиг.3 - упрощенная блок-схема способа приема данных согласно одному из вариантов предлагаемого изобретения;
Фиг.4 - схематическая структура устройства для приема данных согласно одному из вариантов предлагаемого изобретения;
Фиг.5 - диаграмма периодической волны в способе передачи данных согласно другому варианту предлагаемого изобретения;
Фиг.6 - схематическая структура данных, которые нужно передать в способе передачи данных согласно другому варианту предлагаемого изобретения;
Фиг.7 - упрощенная блок-схема способа передачи данных согласно другому варианту предлагаемого изобретения;
Фиг.8 - упрощенная блок-схема способа приема данных согласно другому варианту предлагаемого изобретения; и
Фиг.9 - диаграмма периодической волны в способе передачи данных согласно другому варианту предлагаемого изобретения.
Подробное описание изобретения
Для того чтобы наглядно продемонстрировать некоторые варианты технического решения согласно изобретению, к описанию прилагаются чертежи, соответствующие этим вариантам. Очевидно, что представленные ниже чертежи соответствуют только некоторым из вариантов настоящего изобретения, и специалисты могут сделать другие чертежи на их основе, не прилагая творческих усилий.
На Фиг.1 представлен способ передачи данных согласно одному из вариантов предлагаемого изобретения.
Способ включает следующие этапы.
На этапе 11, бит «1» данных передают волной с периодом Т1 и бит «0» данных передают волной с периодом Т2, где Т1 не равен Т2.
На этапе 12, соответствующую периодическую волну непрерывно посылают согласно последовательности битов данных, которые необходимо передать.
В этом варианте, исполнительным органом для передачи данных может быть передающая сторона.
Как видно из представленного выше варианта предлагаемого изобретения, принимающая сторона может определять последовательность битов принимаемых данных по периоду периодической волны, что позволяет избежать сложностей, существующих при определении коэффициента заполнения, и упростить и удешевить действия принимающей стороны.
В частности, на вышеупомянутом этапе 11 предпочтительно Т1:Т2=1,5:1.
На выбор в вышеупомянутом этапе 11, периодическая волна может быть синусоидальной, прямоугольной, треугольной и т.д.
В частности, на этапе 12, последовательность битов данных для передачи может последовательно содержать: головной пакет синхронизации, пакет информационных данных и хвостовой пакет синхронизации.
Головной пакет синхронизации содержит М битов, и М может быть больше или равно 2, и значения М битов головного пакета синхронизации одни и те же. Предпочтительно М=20 и головной пакет синхронизации состоит из М битов «1». Обычно, линии связи нужна стабильность параметров для гарантии стабильности волны. Отправка головного пакета синхронизации может гарантировать стабильность волны, соответствующей информационным данным, то есть отправление головного пакета синхронизации гарантирует, что импульс помех, который может образоваться в начале передаваемого сигнала, не относится к передаваемым информационным данным.
Хвостовой пакет синхронизации содержит N битов, и N может быть больше или равно 2, и значения N битов хвостового пакета синхронизации одни и те же. Предпочтительно N=20 и хвостовой пакет синхронизации состоит из N битов «0». Отправка хвостового пакета синхронизации может гарантировать стабильность волны соответствующей части данных, отправленной последней, то есть отправка хвостового пакета синхронизации гарантирует надежную передачу последнего пакета информационных данных, так что последний пакет данных может быть корректно получен принимающей стороной.
В частности, передаваемый сигнал может последовательно содержать, по крайней мере, 1 бит стартового бита, по крайней мере, 1 бит информационных данных и, по крайней мере, 1 бит стопового бита.
Значения битов в стартовом бите одни и те же, но они не совпадают со значениями битов головного пакета синхронизации. Если значения стартового бита «0», головной пакет синхронизации состоит из М битов «1»; а если значение стартового бита «1», то головной пакет синхронизации состоит из М битов «0», то есть значения М битов головного пакета синхронизации отличаются от значения стартового бита, так что принимающая сторона корректно идентифицирует стартовый бит пакета информационных данных.
Значения битов в стоповом бите одни и те же, но они не совпадают со значениями битов хвостового пакета синхронизации. Если значения стопового бита «1», то хвостовой пакет синхронизации состоит из N битов «0»; а если значения стопового бита «0», то хвостовой пакет синхронизации состоит из N битов «1», то есть значения битов в N битах хвостового пакета синхронизации отличаются от значений стопового бита, так что принимающая сторона корректно идентифицирует столовый бит пакета информационных данных.
На Фиг.2 соответственно вышеописанному варианту способа передачи данных представлено устройство передачи данных, которое включает блок 21 генерации последовательности битов и блок 22 генерации и передачи волны.
Блок 21 генерации последовательности битов сконфигурирован для генерации и вывода последовательности битов данных, которые необходимо передать.
Блок 22 генерации и передачи волны сконфигурирован передавать бит «1» данных волной с периодом Т1 и передавать бит «0» данных волной с периодом Т2. Блок генерации и передачи волны непрерывно посылает соответствующую периодическую волну согласно последовательности битов данных, которые необходимо передать.
Как видно из представленного выше варианта предлагаемого изобретения, принимающая сторона может определять последовательность битов принимаемых данных по периоду периодической волны, что позволяет избежать сложностей, существующих при определении коэффициента заполнения, и упростить и удешевить действия принимающей стороны.
В частности, предпочтительно соотношение Т1:Т2=1,5:1.
На выбор периодическая волна может быть синусоидальной, прямоугольной, треугольной и т.д.
В частности, блок 22 генерации и передачи волны может быть сконфигурирован для генерации следующей последовательности битов данных, которые необходимо передать: головной пакет синхронизации, передаваемая информация и хвостовой пакет синхронизации. Головной пакет синхронизации содержит М битов, где М больше или равно 2, и значения М битов головного пакета синхронизации одни и те же. Передаваемая информация включает пакеты данных, которые необходимо передать.
Или, блок 22 генерации и передачи волны может, в частности, быть сконфигурирован для генерации следующей последовательности битов данных для передачи: головной пакет синхронизации, передаваемая информация и хвостовой пакет синхронизации. Хвостовой пакет синхронизации содержит N битов, где N больше или равно 2, и значения N битов хвостового пакета синхронизации одни и те же. Передаваемая информация включает пакеты данных, которые необходимо передать.
В частности, передаваемый пакет информационных данных содержит последовательно по крайней мере 1 бит стартового бита, по крайней мере 1 бит информационных данных и по крайней мере 1 бит стопового бита. Значения битов стопового бита одни и те же и не равны значениям битов хвостового пакета синхронизации.
Предпочтительно М=20 и головной пакет синхронизации состоит из М битов «1».
Предпочтительно N=20 и хвостовой пакет синхронизации состоит из N битов «0».
Устройство передачи данных и его конфигурация согласно изобретению, которые здесь подробно описываться не будут, могут быть понятны, исходя из действий, выполняемых передающей стороной в способе передачи данных по вышеприведенному варианту.
На Фиг.3 представлен способ приема данных согласно предлагаемому изобретению.
Способ включает следующие этапы.
На этапе 31, периодическая волна принимается непрерывно.
На этапе 32, последовательность битов принимаемых данных распознается по периоду периодической волны, в которой бит «1» данных передается волной с периодом Т1, бит «0» данных передается волной с периодом Т2, и Т1 не равен Т2.
В этом варианте, исполнительным органом для приема данных может быть принимающая сторона.
Как видно из представленного выше технического решения в варианте предлагаемого изобретения, принимающая сторона может определять последовательность битов принимаемых данных по периоду периодической волны, что позволяет избежать сложностей, существующих при определении коэффициента заполнения, и упростить и удешевить действия принимающей стороны.
Предпочтительное соотношение Т1:Т2=1,5:1.
В частности, волна может быть синусоидальной, прямоугольной, треугольной и т.д.
В случае, когда волна является синусоидальной или треугольной, распознавание последовательности битов принимаемых данных согласно периоду периодической волны на этапе 32 может, в частности, включать: преобразование синусоидальной или треугольной волны в соответствующую прямоугольную волну и определение последовательности битов принимаемых данных согласно интервалу времени между подъемами соседних прямоугольных волн; или преобразование синусоидальной или треугольной волны в соответствующую прямоугольную волну, и определение последовательности битов принимаемых данных согласно интервалу времени между спусками соседних прямоугольных волн.
Например, для преобразования синусоидальной или треугольной волны в соответствующую прямоугольную на принимающей стороне можно использовать компаратор (или контур сравнения), который облегчает распознавание последовательности битов принимаемых данных по промежутку времени между подъемами или спусками прямоугольных волн.
В другом случае на принимающей стороне для определения частоты синусоидальной или треугольной волны и, соответственно, для распознавания последовательности битов принимаемых данных может быть сконфигурирован контур определения частоты.
В упомянутом этапе 32 последовательность битов принимаемых данных содержит последовательно: головной пакет синхронизации, пакет передаваемых информационных данных и хвостовой пакет синхронизации. Головной пакет синхронизации содержит М битов, и М больше или равно 2, и значения М битов головного пакета синхронизации одни и те же. Предпочтительно М=20, и головной пакет синхронизации состоит из М битов «1».
Или в упомянутом этапе 32, последовательность битов принимаемых данных содержит последовательно: головной пакет синхронизации, пакет информационных данных и хвостовой пакет синхронизации. Хвостовой пакет синхронизации содержит N битов и N больше или равно 2, а значения N битов хвостового пакета синхронизации одни и те же. Предпочтительно N=20, и хвостовой пакет синхронизации содержит N битов «0».
В упомянутом этапе 32, далее, согласно периоду периодической волны, определяется, что пакет данных содержит последовательно по крайней мере 1 бит стартового бита, по крайней мере 1 бит информационных данных и по крайней мере 1 бит стопового бита. Значения битов стопового бита одни и те же и не равны значениям битов головного пакета синхронизации.
Или в упомянутом этапе 32, согласно периоду периодической волны, определяется, что пакет данных содержит последовательно по крайней мере 1 бит стартового бита, по крайней мере 1 бит информационных данных и по крайней мере 1 бит стопового бита. Значения битов стопового бита одни и те же и не равны значениям битов хвостового пакета синхронизации.
Как показано на Фиг.4, в соответствии с вышеописанным способом приема данных, представлено устройство для приема данных согласно предлагаемому изобретению, которое содержит принимающий блок 41 и блок 42 распознавания.
Принимающий блок 41 сконфигурирован для приема и выдачи непрерывной периодической волны.
Блок 42 распознавания сконфигурирован для распознавания последовательности битов принимаемых данных по периоду периодической волны, выдаваемой принимающим блоком, в которой бит «1» данных передается волной с периодом Т1, бит «0» данных передается волной с периодом Т2, и Т1 не равен Т2.
Как видно из представленного выше технического решения в варианте предлагаемого изобретения, принимающая сторона может определять последовательность битов принимаемых данных по периоду периодической волны, что позволяет избежать сложностей, существующих при определении коэффициента заполнения, и упростить и удешевить действия принимающей стороны.
Предпочтительно Т1:Т2=1,5:1.
В частности, периодическая волна может быть синусоидальной, прямоугольной, треугольной и т.д.
Когда волна является синусоидальной или треугольной, блок 42 распознавания может быть специально сконфигурирован для преобразования синусоидальной волны или треугольной волны в соответствующую прямоугольную волну и для распознавания последовательности битов принимаемых данных согласно промежутку времени между подъемами соседних прямоугольных волн; или для преобразования синусоидальной волны или треугольной волны в соответствующую прямоугольную волну и для распознавания последовательности битов принимаемых данных согласно промежутку времени между спусками соседних прямоугольных волн.
Блок 42 распознавания далее может быть сконфигурирован для определения того, что последовательность битов принимаемых данных включает последовательно: головной пакет синхронизации, пакет информационных данных и хвостовой пакет синхронизации. Головной пакет синхронизации имеет М битов, и М больше или равно 2, и значения М битов головного пакета синхронизации одни и те же. Предпочтительно, М=20 и головной пакет синхронизации состоит из М битов «1».
Или, блок 42 распознавания далее может быть сконфигурирован для определения того, что последовательность битов принимаемых данных последовательно содержит: головной пакет синхронизации, пакет информационных данных и хвостовой пакет синхронизации. Хвостовой пакет синхронизации содержит N битов, и N больше или равно 2, и значения битов в N битах хвостового пакета синхронизации одни и те же. Предпочтительно N=20, и хвостовой пакет синхронизации состоит из N битов «0».
Далее блок 42 распознавания может быть сконфигурирован для определения того, что пакет передаваемых информационных данных последовательно содержит: по крайней мере 1 бит стартового бита, по крайней мере 1 бит информационных данных и по крайней мере 1 бит стопового бита, причем значения битов стопового бита одни и те же и не равны значениям битов головного пакета синхронизации.
Или блок 42 распознавания может использоваться для распознавания того, что пакет передаваемых информационных данных последовательно содержит: по крайней мере 1 бит стартового бита, по крайней мере 1 бит информационных данных и по крайней мере 1 бит стопового бита, причем значения битов стопового бита одни и те же и не равны значениям битов хвостового пакета синхронизации.
Как показано на Фиг.5, синусоидальная волна sin(ω1·x+π) с периодом Т1 используется передающей стороной для передачи бита «1» данных, и ω1=2π/|T1|; и синусоидальная волна sin(ω0·x+π) с периодом Т2 используется передающей стороной для передачи бита «0» данных, и ω0=2π|Т2|, где Т1≠Т2 и Т1:Т2=1,5:1.
Возможно также использование принимающей стороной компаратора для преобразования синусоидальной волны в соответствующую прямоугольную, так что принимающая сторона может различать бит «0» и бит «1» только путем контроля интервала времени между спусками соседних прямоугольных волн.
Как показано на Фиг.6, последовательность битов данных для передачи содержит последовательно: головной пакет синхронизации, пакет передаваемых информационных данных (или ряд пакетов передаваемых информационных данных) и хвостовой пакет синхронизации. Для передачи пакетов данных может использоваться последовательный формат связи.
Головной пакет синхронизации содержит М битов, и М=20, и головной пакет синхронизации состоит из 20 битов «1». Обычно линии связи нужна стабильность параметров, чтобы гарантировать стабильность волны. Отправка головного пакета синхронизации может гарантировать стабильность волны, соответствующей данным, которые необходимо передать, то есть отправка головного пакета синхронизации гарантирует, что импульс помехи, который может быть произведен в начале отправляемого сигнала, не относится к пакету передаваемых данных.
Хвостовой пакет синхронизации содержит N битов, и N=20, и хвостовой пакет синхронизации состоит из N битов «0». Отправка хвостового пакета синхронизации может гарантировать стабильность волны, соответствующей последнему пакету отправленных данных, то есть отправка хвостового пакета синхронизации гарантирует надежную передачу последнего пакета данных, так что последний пакет пересылаемых данных может быть корректно получен принимающей стороной.
Упомянутый пакет данных для передачи может последовательно содержать: 1 бит стартового бита, 8 битов информационных данных и 1 бит стопового бита.
Поскольку головной пакет синхронизации состоит из М битов «1», стартовым битом является бит «0», и значения М битов головного пакета синхронизации отличаются от значения стартового бита. Таким образом принимающая сторона может корректно идентифицировать стартовый бит пакета данных.
Поскольку хвостовой пакет синхронизации состоит из N битов «0», стоповым битом является бит «1», и значения N битов хвостового пакета синхронизации отличаются от значения стопового бита. Таким образом принимающая сторона может корректно идентифицировать стоповый бит пакета данных.
Как показано на Фиг.7, процесс передачи данных, которые необходимо отправить передающей стороне, включает:
этап 701: отправка головного пакета синхронизации передающей стороной;
этап 702: отправка передающей стороной пакета данных, которые необходимо передать; и
этап 703: отправка хвостового пакета синхронизации передающей стороной.
Как показано на Фиг.8, процесс приема данных, которые необходимо получить принимающей стороной, включает:
этап 801: получение головного пакета синхронизации принимающей стороной;
этап 802: получение пакета передаваемых данных принимающей стороной; и
этап 803: получение хвостового пакета синхронизации принимающей стороной.
Как видно из перечисленных выше объектов предлагаемого изобретения, принимающая сторона может определять последовательность битов принимаемых данных по периоду периодической волны, что позволяет избежать сложностей, существующих при определении коэффициента заполнения, и упростить и удешевить действия принимающей стороны.
Как показано на Фиг.9, различия между способами для передачи и приема данных в последнем варианте и способами для передачи и приема данных, показанными на Фиг.5-8, заключаются в том, что: синусоидальная волна sin(ω1·x) с периодом Т1 используется для представления «1», and ω1=2π/|Т1|; и синусоидальная волна sin(ω0·x) с периодом Т2 используется для представления «0», and ω0=2π/|Т2|. Т1≠Т2, и Т1:Т2=1,5:1.
Способы передачи и приема данных по этому варианту изобретения, которые здесь подробно не описаны, могут быть понятны, исходя из способов передачи и приема данных, проиллюстрированных на Фиг.5-8.
Различие между способами для передачи и приема данных в этом варианте и способами для передачи и приема данных, показанными на Фиг.5-8, может заключаться в том, что периодическая волна является треугольной волной.
Способы передачи и приема данных по этому варианту изобретения, которые здесь подробно не описаны, могут быть понятны, исходя из способов передачи и приема данных ,проиллюстрированных на Фиг.5-8.
Различие между способами для передачи и приема данных в этом варианте и способами для передачи и приема данных, показанными на Фиг.5-8, может заключаться в том, что периодическая волна является прямоугольной волной.
Варианты способов передачи и приема данных согласно предлагаемому изобретению, но подробно не описанные, можно понять по соответствию способам передачи и приема данных, проиллюстрированным на Фиг.5-8.
Хотя были представлены и описаны поясняющие примеры, специалисту должно быть понятно, что конструктивные варианты не ограничивают объем изобретения. Могут существовать изменения, варианты и модификации, не отклоняющиеся от духа и смысла изобретения, поэтому объем испрашиваемой защиты определяется формулой изобретения.
Специалистам будет понятно, что весь процесс или его отдельные операции в описанных выше примерах предлагаемого изобретения могут быть реализованы аппаратными средствами с программным управлением. Программы могут храниться на машиночитаемых носителях, и программы охватывают одну или сочетание операций в вариантах способа по предлагаемому изобретению, когда выполняются на компьютере. Упомянутыми выше носителями могут быть магнитные диски, CD, постоянное запоминающее устройство (ROM) или запоминающее устройство с произвольной выборкой (RAM) и т.д.

Claims (19)

1. Способ передачи данных, включающий:
передачу бита «1» данных периодической волной с периодом Т1 и передачу бита «0» данных периодической волной с периодом Т2, где Т1 не равен Т2; и
передачу непрерывной периодической волны, соответствующей последовательности битов данных, которые необходимо передать, причем
последовательность битов данных для передачи содержит последовательно головной пакет синхронизации, пакет информационных данных и хвостовой пакет синхронизации;
головной пакет синхронизации содержит М битов, и М больше или равно 2; и значения М битов головного пакета синхронизации одни и те же;
хвостовой пакет синхронизации содержит N битов и N больше или равно 2; и значения N битов хвостового пакета синхронизации одни и те же.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что
пакет информационных данных последовательно содержит по крайней мере, 1 бит стартового бита, по крайней мере, 1 бит информационных данных и, по крайней мере, 1 бит стопового бита; и
значения битов в стартовом бите одни и те же, и они не совпадают со значениями битов головного пакета синхронизации.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что
пакет информационных данных последовательно содержит, по крайней мере, 1 бит стартового бита, по крайней мере, 1 бит информационных данных и, по крайней мере, 1 бит стопового бита; и
значения битов в стоповом бите одни и те же, и они не совпадают со значениями битов хвостового пакета синхронизации.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что Т1:Т2=1,5:1.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что М=20 и головной пакет синхронизации состоит из М битов «1».
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что N=20 и хвостовой пакет синхронизации состоит из N битов «0».
7. Устройство передачи данных, содержащее:
блок генерации последовательности битов, сконфигурированный для генерации и вывода последовательности битов данных, которые необходимо передать; и
блок генерации и передачи волны, сконфигурированный для передачи бита «1» данных волной с периодом Т1 и передачи бита «0» данных волной с периодом Т2, при этом блок генерации и передачи волны непрерывно посылает соответствующую периодическую волну согласно последовательности битов данных, которые необходимо передать, причем
блок генерации последовательности битов сконфигурирован для генерации следующей последовательности битов данных для передачи: головной пакет синхронизации, пакет информационных данных и хвостовой пакет синхронизации;
головной пакет синхронизации содержит М битов, и М больше или равно 2, и значения М битов головного пакета синхронизации одни и те же; и
пакет информационных данных содержит характеристику данных, которые необходимо передать;
хвостовой пакет синхронизации содержит N битов и N больше или равно 2, и значения N битов хвостового пакета синхронизации одни и те же; и
8. Устройство по п. 7, отличающееся тем, что
пакет информационных данных последовательно содержит, по крайней мере, 1 бит стартового бита, по крайней мере, 1 бит информационных данных и, по крайней мере, 1 бит стопового бита; и
значения битов в стартовом бите одни и те же, и они не совпадают со значениями битов головного пакета синхронизации.
9. Устройство по п. 7, отличающееся тем, что
пакет информационных данных последовательно содержит, по крайней мере, 1 бит стартового бита, по крайней мере, 1 бит информационных данных и, по крайней мере, 1 бит стопового бита; и
значения битов в стоповом бите одни и те же, и они не совпадают со значениями битов хвостового пакета синхронизации.
10. Устройство по п. 7, отличающееся тем, что Т1:Т2=1,5:1.
11. Устройство по п. 7, отличающееся тем, что М=20 и головной пакет синхронизации состоит из М битов «1».
12. Устройство по п. 7, отличающееся тем, что N=20 и хвостовой пакет синхронизации состоит из N битов «0».
13. Способ приема данных, включающий:
прием непрерывной периодической волны; и
распознавание последовательности битов принимаемых данных по периоду периодической волны, в которой бит «1» данных передается волной с периодом Т1, бит «0» данных передается волной с периодом Т2, и Т1 не равен Т2; причем
последовательность битов принимаемых данных содержит последовательно головной пакет синхронизации, пакет информационных данных и хвостовой пакет синхронизации;
головной пакет синхронизации содержит М битов, и М больше или равно 2; и значения М битов головного пакета синхронизации одни и те же;
хвостовой пакет синхронизации содержит N битов и N больше или равно 2; и значения N битов хвостового пакета синхронизации одни и те же.
14. Способ по п. 13, отличающийся тем, что периодическая волна является синусоидальной волной, или прямоугольной волной, или треугольной волной, и
если периодическая волна является синусоидальной или треугольной волной, распознавание последовательности битов принимаемых данных по периоду периодической волны включает:
преобразование синусоидальной или треугольной волны в соответствующую прямоугольную волну и определение последовательности битов принимаемых данных согласно интервалу времени между подъемами соседних прямоугольных волн; или
преобразование синусоидальной или треугольной волны в соответствующую прямоугольную волну, и определение последовательности битов принимаемых данных согласно интервалу времени между спусками соседних прямоугольных волн.
15. Способ по п. 13, отличающийся тем, что пакет информационных данных последовательно содержит, по крайней мере, 1 бит стартового бита, по крайней мере, 1 бит информационных данных и, по крайней мере, 1 бит стопового бита; и
значения битов в стартовом бите одни и те же, и они не совпадают со значениями битов головного пакета синхронизации.
16. Способ по п. 13, отличающийся тем, что пакет информационных данных последовательно содержит, по крайней мере, 1 бит стартового бита, по крайней мере, 1 бит информационных данных и, по крайней мере, 1 бит стопового бита; и
значения битов в стоповом бите одни и те же, и они не совпадают со значениями битов хвостового пакета синхронизации.
17. Способ по п. 13, отличающийся тем, что Т1:Т2=1,5:1.
18. Способ по п. 13, отличающийся тем, что М=20 и головной пакет синхронизации состоит из М битов «1».
19. Способ по п. 13, отличающийся тем, что N=20, и хвостовой пакет синхронизации состоит из N битов «0».
RU2014116569/07A 2011-09-26 2012-08-06 Способ и устройство для передачи и приема данных RU2585663C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201110288736.XA CN102333054B (zh) 2011-09-26 2011-09-26 一种数据发送、接收方法及装置
CN201110288736.X 2011-09-26
PCT/CN2012/079723 WO2013044686A1 (zh) 2011-09-26 2012-08-06 一种数据发送、接收方法及装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014116569A RU2014116569A (ru) 2015-11-10
RU2585663C2 true RU2585663C2 (ru) 2016-06-10

Family

ID=45484662

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014116569/07A RU2585663C2 (ru) 2011-09-26 2012-08-06 Способ и устройство для передачи и приема данных

Country Status (12)

Country Link
US (1) US9287902B2 (ru)
EP (1) EP2763365B1 (ru)
JP (1) JP5721202B2 (ru)
KR (1) KR20140063831A (ru)
CN (1) CN102333054B (ru)
BR (1) BR112014004405B1 (ru)
CA (1) CA2846313C (ru)
IN (1) IN2014KN00884A (ru)
MY (1) MY167480A (ru)
RU (1) RU2585663C2 (ru)
SG (1) SG2014011977A (ru)
WO (1) WO2013044686A1 (ru)

Families Citing this family (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102333054B (zh) 2011-09-26 2015-06-17 天地融科技股份有限公司 一种数据发送、接收方法及装置
CN102739320B (zh) * 2012-06-16 2014-11-05 天地融科技股份有限公司 音频数据传输方法、系统、传输装置及电子签名工具
CN103811021B (zh) * 2014-02-18 2016-12-07 天地融科技股份有限公司 一种解析波形的方法和装置
CN103811022B (zh) * 2014-02-18 2017-04-19 天地融科技股份有限公司 一种解析波形的方法和装置
CN103888107B (zh) * 2014-03-21 2017-04-19 天地融科技股份有限公司 一种数据解码方法
CN103888108B (zh) * 2014-03-21 2018-04-13 天地融科技股份有限公司 一种数据解码方法及装置
CN106484643B (zh) * 2015-08-28 2020-08-21 天地融科技股份有限公司 一种通信设备、系统及数据发送、接收方法
CN106484648B (zh) * 2015-08-28 2020-06-09 天地融科技股份有限公司 一种通信设备、系统及数据发送、接收方法
CN106549727B (zh) * 2015-09-21 2020-08-21 天地融科技股份有限公司 一种信号接收方法及装置
CN106549890B (zh) * 2015-09-21 2020-10-23 天地融科技股份有限公司 一种数据接收方法及装置
CN106547711B (zh) * 2015-09-21 2020-03-24 天地融科技股份有限公司 数据发送方法和装置及数据接收方法和装置
CN106549728A (zh) * 2015-09-21 2017-03-29 天地融科技股份有限公司 一种数据接收方法及装置
CN106549921B (zh) * 2015-09-21 2021-02-19 天地融科技股份有限公司 数据传输方法和装置
CN106549729B (zh) * 2015-09-21 2020-09-15 天地融科技股份有限公司 数据发送方法和装置及数据接收方法和装置
CN106027196B (zh) * 2015-09-21 2019-07-30 天地融科技股份有限公司 一种数据传输方法及系统
EP3367187A4 (en) * 2015-10-21 2019-06-19 Tendyron Corporation COMMUNICATION EQUIPMENT, ADAPTER DEVICE AND COMMUNICATION SYSTEM
CN106612184B (zh) * 2015-10-21 2020-08-21 天地融科技股份有限公司 一种信号发生装置及通信设备
CN107359963B (zh) * 2016-11-24 2019-12-31 天地融科技股份有限公司 一种数据传输方法及终端
CN107346999B (zh) * 2016-11-24 2019-12-10 天地融科技股份有限公司 一种数据帧尾检测方法及数据传输装置
CN107241161B (zh) * 2016-11-24 2019-12-31 天地融科技股份有限公司 一种数据传输方法及装置
CN107347001B (zh) * 2016-11-24 2019-10-22 天地融科技股份有限公司 一种数据传输方法及终端
CN107359962B (zh) * 2016-11-24 2020-03-24 天地融科技股份有限公司 数据接收方法和装置
CN107359965B (zh) * 2016-11-24 2019-10-22 天地融科技股份有限公司 一种数据传输方法以及终端
CN107404366B (zh) * 2016-11-24 2019-12-31 天地融科技股份有限公司 数据发送方法和装置
EP3547577B1 (en) * 2016-11-24 2022-03-02 Tendyron Corporation Data transmission method and terminal
CN107359964B (zh) * 2016-11-24 2020-05-19 天地融科技股份有限公司 数据发送方法和装置
CN107346997B (zh) * 2016-11-24 2019-10-18 天地融科技股份有限公司 一种数据传输方法以及终端
CN107346998B (zh) * 2016-11-24 2019-12-10 天地融科技股份有限公司 一种数据帧尾检测方法及数据传输装置
CN106817197B (zh) * 2016-12-23 2020-05-26 上海致远绿色能源股份有限公司 一种基于占空比调制的通信编解码方法
CN106789517A (zh) * 2017-01-08 2017-05-31 易晓云 Can总线数据链路及其逐位无损仲裁方法
CN107124248B (zh) * 2017-03-20 2019-11-15 天地融科技股份有限公司 一种通信方法、装置及系统
CN109905204B (zh) * 2019-03-29 2021-12-03 京东方科技集团股份有限公司 一种数据发送、接收方法、相应装置和存储介质
CN115242351B (zh) * 2022-07-13 2024-02-13 厦门九华通信设备厂 一种串行数据通信速率自适应方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2059339C1 (ru) * 1992-11-25 1996-04-27 Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им.акад.С.П.Королева Способ кодирования и декодирования информации
CN101404556A (zh) * 2008-10-24 2009-04-08 伊玛精密电子(苏州)有限公司 一线总线的通讯方法
US7729427B2 (en) * 2004-02-24 2010-06-01 Intersil Americas Inc. Pseudo-synchronous one wire bidirectional bus interface

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6468161A (en) * 1987-09-09 1989-03-14 Man Design Co Fsk demodulator
US4837779A (en) * 1988-04-12 1989-06-06 Dual-Lite Manufacturing, Inc. Communicator and communication method and system
US5661736A (en) * 1995-02-28 1997-08-26 Harris Corporation Multiple use timer and method for pulse width generation, echo failure detection, and receive pulse width measurement
JP4556051B2 (ja) * 2000-08-30 2010-10-06 エルピーダメモリ株式会社 半導体集積回路及びその動作方法。
DE10121855A1 (de) * 2001-05-04 2003-02-13 Atmel Germany Gmbh Verfahren zur Übertragung von Daten
US7707122B2 (en) 2004-01-29 2010-04-27 Yahoo ! Inc. System and method of information filtering using measures of affinity of a relationship
JP2006270808A (ja) * 2005-03-25 2006-10-05 Nec Corp 移動体通信ネットワークシステム、携帯通信端末、認証装置及びこれらの駆動方法、駆動プログラム
US7770847B1 (en) * 2005-08-17 2010-08-10 Qs Industries, Inc. Signaling and remote control train operation
US20070288602A1 (en) 2006-06-09 2007-12-13 Ebay Inc. Interest-based communities
CN101431390B (zh) * 2008-11-19 2013-09-25 范红霞 一种数据串行传输的电路和方法
CN101834622B (zh) * 2009-11-19 2013-06-19 深圳市国扬通信股份有限公司 单片机控制芯片、数据收发方法及数据传输装置
US8880600B2 (en) 2010-03-31 2014-11-04 Facebook, Inc. Creating groups of users in a social networking system
US8589491B2 (en) 2010-07-09 2013-11-19 Path, Inc. Automated aging of contacts and classifying relationships
US9846916B2 (en) 2011-07-10 2017-12-19 Facebook, Inc. Clustering a user's connections in a social networking system
CN102333054B (zh) 2011-09-26 2015-06-17 天地融科技股份有限公司 一种数据发送、接收方法及装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2059339C1 (ru) * 1992-11-25 1996-04-27 Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им.акад.С.П.Королева Способ кодирования и декодирования информации
US7729427B2 (en) * 2004-02-24 2010-06-01 Intersil Americas Inc. Pseudo-synchronous one wire bidirectional bus interface
CN101404556A (zh) * 2008-10-24 2009-04-08 伊玛精密电子(苏州)有限公司 一线总线的通讯方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014116569A (ru) 2015-11-10
CN102333054B (zh) 2015-06-17
US20140219388A1 (en) 2014-08-07
WO2013044686A1 (zh) 2013-04-04
BR112014004405B1 (pt) 2022-08-02
EP2763365A1 (en) 2014-08-06
EP2763365A4 (en) 2015-07-01
JP2014530549A (ja) 2014-11-17
SG2014011977A (en) 2014-04-28
IN2014KN00884A (en) 2015-10-02
EP2763365B1 (en) 2019-07-10
CN102333054A (zh) 2012-01-25
JP5721202B2 (ja) 2015-05-20
BR112014004405A2 (pt) 2017-03-21
US9287902B2 (en) 2016-03-15
CA2846313A1 (en) 2013-04-04
KR20140063831A (ko) 2014-05-27
CA2846313C (en) 2017-02-07
MY167480A (en) 2018-08-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2585663C2 (ru) Способ и устройство для передачи и приема данных
CN103716270B (zh) 一种数据发送、接收方法及装置
US9906395B2 (en) Spectrally-efficient spiral-based waveforms for communication
US9628264B2 (en) Host communication circuit, client communication circuit, communication system and communication method
JP5896602B2 (ja) 通信回路及びサンプリング調整方法
WO2018095181A1 (zh) 数据传输方法及装置
JP6111761B2 (ja) 電力変換装置
CN102594382B (zh) 通信频率调整方法及终端设备
CN109642457A (zh) 声学通信的方法以及利用这些方法的井
KR20180036741A (ko) 데이터 송신 방법과 장치, 데이터 수신 방법과 장치
US20140029935A1 (en) Indicating a synchronization point between a transmitter and a receiver of an optical link
CN104185131A (zh) 通信系统及其传递方法
CN104378124A (zh) 利用声音发送和接收数据的方法和装置
CN107370565B (zh) 一种传输参数自适应的数据传输方法和装置
CN103873154B (zh) 一种手机用音频数字签名设备接收数据的方法
JP2014176037A (ja) 干渉信号発生装置及び干渉信号発生方法
CN110489373B (zh) 一种串行隔离通信方法、装置及系统
CN109639613B (zh) 一种基于双相符号编码的解码方法、移动设备及存储介质
JP4609038B2 (ja) 受信同期信号発生装置
KR101597129B1 (ko) Pwm 캡쳐를 이용하여 동기 통신을 수행할 수 있는 통신 방법, 통신 시스템 및 통신 프로그램
WO2018095183A1 (zh) 传输参数获取方法及终端
JP6486680B2 (ja) 受信端末並びに方法及びプログラム
US9602094B2 (en) Decoding circuit and method of decoding signal
CN103856315A (zh) 一种信号捕获方法、装置及u盾
JP2001086042A (ja) 配電線搬送通信装置

Legal Events

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

Effective date: 20160814

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20171115