WO2002037785A1 - Procede et dispositif de transmission de donnees - Google Patents

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length
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Tomohiro Takano
Tadashi Sakaguchi
Hideyuki Azumi
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Daikin Industries, Ltd.
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q9/00Arrangements in telecontrol or telemetry systems for selectively calling a substation from a main station, in which substation desired apparatus is selected for applying a control signal thereto or for obtaining measured values therefrom
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/24Testing correct operation
    • H04L1/245Testing correct operation by using the properties of transmission codes
    • H04L1/246Testing correct operation by using the properties of transmission codes two-level transmission codes, e.g. binary
    • HELECTRICITY
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    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M13/00Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
    • H03M13/47Error detection, forward error correction or error protection, not provided for in groups H03M13/01 - H03M13/37
    • HELECTRICITY
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    • H03M5/04Conversion to or from representation by pulses the pulses having two levels
    • H03M5/06Code representation, e.g. transition, for a given bit cell depending only on the information in that bit cell
    • H03M5/08Code representation by pulse width
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    • 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

Definitions

  • the pulse width and the L level noise of the current level relate to a data transmission method and a data transmission device that configure specific data with a pulse width. Background technology + '
  • infrared remote control In recent years, with the spread of home appliances equipped with infrared wireless remote control (hereinafter referred to as infrared remote control), there has been a problem that signals from other manufacturers or other products may be misidentified and malfunction may occur. I have. For this reason, the Home Appliances Association of Japan is trying to prevent the above-mentioned malfunction by specifying the format of the signal format for data transmission in the infrared remote control. In the following, the configuration of the signal format specified by the Home Appliances Association will be described.
  • FIG. 2 shows the configuration of the above signal format.
  • the signal is mainly a leader that indicates the beginning of the signal, and identifying the company supplying the product custom child over de C (C 0, C x) , the parity one P, concrete a data code D indicating the transmission information (D 1 to D n), which is composed of a trailer TR indicating the end of the signal, and summer as one control command is performed by transmitting in the order of this .
  • Figures 3A to 3C show the shapes of the main pulse signals that are standardized among the above signals. That is, Fig. 3A shows the shape of the pulse signal in the reader L part, Fig. 3B shows the shape of the pulse signal in the data code D part, and Fig.
  • FIG. 3C shows the shape of the pulse signal in the trailer TR part.
  • the pulse width of each of these signals is configured to be an integral multiple of a certain basic signal length.
  • a substantially rectangular $ -shaped pulse signal formed from the H level and the L level expresses specific data by the length of the H level pulse width and the L level pulse width. By detecting this pulse width, it is possible to determine what kind of signal has been transmitted. It has become.
  • a leader L indicating the head of the above signal is used.
  • the pulse width of the H level is T
  • the pulse width of the L level is If a signal with a pulse width of 8 ms or more is transmitted, it is determined that the trailer TR indicates the end of the signal.
  • the pulse shape of the D portion is determined by the combination of 0 data and 1 data shown in FIG. 3B.
  • Each of the above data is identified by the length of the H level pulse width and the L level pulse width.
  • T (1: 1) the ratio of the pulse width between the H level and the L level is T: T (1: 1)
  • the data is recognized as 0 data
  • the ratio between the H level and the L level is recognized.
  • T: 3T (1: 3) it is recognized as one data.
  • the ratio of the sum of the pulse widths of the respective levels in the 0 data to the sum of the pulse widths of the respective levels in the 1 data is defined to be 1: 2.
  • the ONZOF F timing of the waveform changes due to the characteristics of the infrared light receiving element and the capacitor for noise suppression.
  • the ratio of the loose width is set to be approximately 1: 1 and 1: 3, respectively, as shown in FIGS. 6C and 6D.
  • the pulse width of each data on the transmitting side does not satisfy the range of the above-mentioned normal tree.
  • the pulse width is determined based on the rising and falling portions of the waveform.
  • this method since the waveform itself is deformed under the influence of noise or the like, there is a problem that performance is inferior to the case where the correction is performed on the transmission side.
  • the present invention has been made to solve the above-mentioned drawbacks, and has as its object to provide a data transmission method capable of suppressing a communication error by a simple microcomputer processing method. is there.
  • the data transmission method according to the present invention comprises a ⁇ level and an L level, and the V and the shear force.
  • the pulse width of the first basic signal is defined as the pulse width
  • the pulse width of the other is defined as the second basic signal which is an integral multiple of the first basic signal length.
  • L is characterized in that a correction is made to increase or decrease the second basic signal length by an integral multiple of a value obtained by dividing the first basic signal length of the pulse signal by an integer.
  • the correction is performed on a pulse signal of the infrared remote controller.
  • Correction is made to increase or decrease the second basic signal length by an integral multiple of the value obtained by dividing the first basic signal length of the pulse signal by an integer. This makes it possible to finely set the amount of correction of the length of the pulse width at each signal level. Therefore, each signal level,. It is possible to select a correction amount that satisfies the standard value of the loose width. Further, since the correction amount of the second basic signal length is an integer multiple of a value obtained by dividing the first basic signal ⁇ by an integer, the processing of the microcomputer can be simplified.
  • the data transmission device of the present invention comprises a ⁇ level and an L level, one of which is defined as a first basic signal length, and the other is defined as an integral multiple of the first basic signal ⁇ R.
  • a dividing means for obtaining a value obtained by dividing the first basic signal length of the pulse signal on the transmitting side by an integer;
  • Correction means for performing a correction for increasing or decreasing the second basic signal length by an integral multiple of the value.
  • the dividing means obtains a value obtained by dividing the first basic signal length of the pulse signal on the transmission side by an integer
  • the correcting means obtains a value obtained by dividing the first basic signal length by an integer times the value obtained by the dividing means. 2
  • Correction to increase or decrease the basic signal length is performed. This makes it possible to finely set the correction amount of the pulse width length at each signal level. Therefore, each signal level,. It is possible to select a collection amount that satisfies the rule of the looseness.
  • the correction amount of the second basic signal length is set to an integral multiple of a value obtained by dividing the first basic signal length by an integer, the processing of the microcomputer having the data transmission device can be simplified. it can. BRIEF DESCRIPTION OF THE FIGURES
  • FIG. 1A to FIG. 1D are schematic diagrams showing the shape of a pulse / less signal waveform showing an embodiment of the data transmission method of the present invention.
  • FIG. 2 is a configuration diagram of a signal format for describing a data transmission method.
  • 3A to 3C are schematic diagrams showing the shapes of various pulse signal waveforms.
  • FIG. 4 is a flowchart showing a flow of processing of a transmission signal according to an embodiment of the data transmission device of the present invention.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram showing a conventional data transmission method.
  • 6A to 6D are explanatory diagrams showing a conventional data transmission method.
  • FIGS. 1A to 1D are schematic diagrams showing the shapes of pulse signal waveforms showing one embodiment of the data transmission method of the present invention.
  • the configuration of the above signal format, and the standard of each type of signal pulse are substantially the same as those of the above-described conventional example, and thus the description thereof is omitted.
  • the data transmission method according to the present embodiment is applied to data transmission between a microcomputer incorporated in a home electric appliance and an infrared remote controller.
  • FIG. 1A to FIG. 1D show an example in which the transmission waveform is corrected so that the waveform on the receiving side satisfies the standard of the above-mentioned Consumer Electronics Association.
  • 0 data losses 1 A FIG 1 B is a 0 data 7 1 data waveform from the infrared remote control which is the transmission side, ..
  • Figure 1 C FIG. 1 D is recognized by the microcomputer is receiving side, 1 shows a waveform of one data.
  • a correction method is used in which the pulse width at the H level on the transmitting side is increased by an integer multiple of the value (length t of the basic unit) obtained by dividing the pulse width at the H level by an integer. Have been.
  • the pulse width at this H level is defined as a first basic signal length 1 (not shown), and the first basic signal length 1 is defined as The length divided into two is defined as the length t of the basic unit.
  • the length t of the basic unit is added to the second basic signal length T 2 (not shown), which is the L-level pulse width, and correction is performed to obtain a new L-level pulse width.
  • T 2 the second basic signal length
  • Ding 2 Ding.
  • the ratio of the pulse width between the ⁇ level and the L level of the above transmission waveform is T: T + t (2t: 3t), and when this is transmitted, the ratio of the panoramic width of the H level / level to the L level on the receiving side is configured so as to obtain a waveform of approximately 1: 1 as shown in Fig. 1C. I have.
  • the pulse width at this H level is defined as the first basic signal length, which is divided into two lengths. Is the basic unit length t. Then, above the double length 2 t of the second basic signal length T 2 in the basic unit is a pulse width of the level in addition, correction is performed to make it a new L-level pulse width ( (See Figure 1B).
  • the ratio of the pacing width between the ⁇ level and the L level of the above transmission waveform is ⁇ : 3 ⁇ + 2 t (2 t: 8 t) as shown in FIG. 1B.
  • the configuration is such that the ratio of the pulse width between the H level and the L level is approximately 1: 3 as shown in FIG. 1D.
  • the ratio of the sum of the pulse widths of each level in 0 data to the sum of the pulse widths of each level in 1 data that is, (T + T + t ): (T + 3T + 2t) is configured to satisfy the ratio of 1: 2.
  • each pulse width of the waveform on the transmitting side that has performed the above-mentioned correction satisfies the standard set by the Home Appliances Association.
  • the length of the first basic signal length 1, which is the pulse width of the H level at the transmitting side is an integer multiple of a value t obtained by dividing by an integer.
  • a correction is made to increase the second basic signal length T 2 , which is the pulse width of the pulse.
  • the correction amount of the length of the pulse width is set to be finer than the case where the correction is performed such that one of the pulse widths is an integral multiple of the other pulse width as in the related art. Will be able to For this reason, it is possible to select a correction amount such that the pulse widths on the transmission side and the reception side both satisfy the above-mentioned range from the medium power of each correction amount derived by the above method.
  • the degree of freedom of noise countermeasures on the receiving side is improved, so that it is possible to provide a capacitor or the like having a large noise removing effect. Become. Furthermore, the number of cases in which signals are erroneously recognized is reduced, so that the communication error rate can be reduced. Further, the correction amount of the second basic signal length T 2 are, because of the length of the integral multiple of a value obtained by dividing the first basic signal " ⁇ ft integer, it can be processed by the microcomputer to Shinpunore.
  • FIG. 4 shows a flow of processing of a transmission signal according to an embodiment of the data transmission device of the present invention.
  • This data transmission device is the first basic signal!
  • the second basic signal length T 2 (eg, 0 data: T 1 data: 3 T), which is an integer multiple (eg, 0 data: 1, 1 data: 3) of the level width and the first basic signal ⁇
  • the data transmission device has an L level width, and refers to data by a signal signal.
  • the other signal in Figure 2 is processed and transmitted as shown in Figure 4, and the other part of the signal in Figure 2, namely Reader L, custom code. ,. , Parity-P, and trailer TR are the same as in Figure 2.
  • the microcomputer in the infrared remote controller (not shown) includes a dividing unit S1 for obtaining a value obtained by dividing the first basic signal "WT ⁇ " of the pulse signal to be transmitted by an integer, and a value obtained by the dividing unit S1. only an integral multiple of the length, and a correcting means S 2 for performing ToTadashi to increase the second fundamental signal ⁇ gT 2.
  • the pulse signal transmitted from the data transmission device is, as described with reference to FIGS. 1A and 3B for one embodiment of the data transmission method of the present invention, the H level and the L level on the receiving side.
  • the pulse width ratio of the data is received as a noise signal with approximately 1: 1 for 0 data and approximately 1: 3 for 1 data. Therefore, the pulse width of each of the H and L levels on both the transmitting side and the receiving side satisfies the standards of the Home Appliances Association, and the same operational effects as those of the data transmission method described above are achieved.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modifications may be made within the scope of the present invention. It is possible to carry out.
  • the second basic signal having the L-level pulse width is an integer multiple of a value t obtained by dividing the first basic signal ⁇ ⁇ 1 which is the H-level pulse width of the transmission waveform by an integer.
  • Basic signal length T is also possible to perform correction by reducing the length by an integral multiple of the basic unit t.
  • the H level as the first group the signal length T, but the L level and the second fundamental signal length T 2 contrary to the above embodiments, Eta level and integer multiples of L level for going on such signals, the L leveled Honoré and first basic signal length I, it is also possible to apply the ToTadashi method ⁇ level as the second basic signal length T 2.
  • the ratio of the pulse width of 0 data in the ⁇ ⁇ ⁇ waveform is T: T + t (2t: 3 ⁇ )
  • the ratio of the pulse width of 1 data is ⁇ : 3
  • the present invention is not limited to only the above ratio.
  • the data can be selected variously to satisfy the specified rule, for example, T: 3T + 4t (4t: 16t).
  • the transmission waveform is corrected so as to satisfy the regulations of the Home Appliance Association, but it is also possible to select the correction amount so as to satisfy other regulations.
  • the transmission method using the infrared remote controller has been described, but this can be applied to a transmission method using a wired remote controller or the like.
  • the method of receiving the signal in a form in which the waveform on the transmitting side is inverted that is, the method of receiving the H level as the L level and the L level as the H level has been described.
  • the same method can be applied to a method that does not invert, that is, a method of receiving an H level as an H level and receiving an L level as an L level.
  • the data transmission method and the data transmission apparatus of the present invention it is possible to finely set the correction amount of the length of the noise width at each signal level.
  • the data ⁇ transmission method and the data transmission device of the present invention can be applied not only to home electric appliances but also to air conditioners.

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Description

明 細 書 データ伝送方法およびデータ伝送装置 技術分野
この発明 ί 、 Ηレべノレのパルス幅と Lレベルのノヽ。ルス幅とで特定のデータを構 成するデータ伝送方法およびデータ伝送装置に関するものである。 背景技術 + '
近年、 赤外線方式のワイヤレスリモートコントロール (以下、 赤外線リモコン という) を備えた家電製品の普及に伴い、 他のメーカ又は他の製品からの信号を 誤認して誤動作を起こす場合があるという問題が生じている。 このため、 財団法 人家電製品協会では、 赤外線リモコンにおいて、 データ伝送用信号フォーマット の方式を規定することにより、 上記誤動作の発生を防止しょうとしている。 以下 では、 この家電製品協会で規定されている信号フォーマツトの構成について説明 する。
図 2に上記信号フォーマットの構成を示す。 同図に示すように、 上記信号は主 に、 信号の先頭を示すリーダー と、 製品を供給する会社を識別するカスタムコ ード C (C0、 C x) と、 パリティ一 Pと、 具体的な伝達情報を示すデータコード D (D1〜Dn) と、 信号の終了を示すトレーラー T Rとから構成されており、 こ の順序で送信することによって 1つの制御指令が行われるようになつている。 図 3 A〜 3 Cには、 上言己各信号の中で規格化されている主なパルス信号の形状を示 している。 すなわち、 図 3 Aはリーダー L部分のパルス信号の形状を、 図 3 Bは データコード D部分のノ、レス信号の形状を、 図 3 Cはトレーラー T R部分のパル ス信号の形状を示しており、 これらの信号の各パルス幅は、 ある基本信号長丁の 整数倍となるように構成されている。 図に示すように、 Hレベルと Lレベルとか ら形成された略矩开 $状のパルス信号は、 上記 Hレベルのパルス幅と Lレベルのパ ルス幅との長さによつて特定のデータを構成しているため、 このパルス幅を検知 することで、 どのような信号が伝送されてきたのかを判断することができるよう になっている。 具体的には、 図 3 Aに示すように、 Hレベルと Lレベルとのパル ス幅の比率が 8 T: 4 Tの信号が伝送されてきた場合は、 上記信号の先頭を示す リーダー Lであると判断し、 また図 3 Cに示すように、 Hレベルのパルス幅が T で、 Lレベルのノ、。ルス幅が 8 m s以上の信号が伝送されてきた場合は、 上記信号 の終了を示すトレーラー TRであると判断されるようになっている。
一方、 上記情報を示すデータコード: D部分のパルス形状は、 図 3 Bに示す 0デ ータと 1データとの組み合わせによ て決定されるようになっている。 そして上 記各データは、 Hレベルのパルス幅と Lレベルのパルス幅との長さによつて識別 されるようになっている。 すなわち、 上記 Hレべノレと Lレベルとのパルス幅の比 率が T: T (1 : 1 ) のときに, 0データであると認識し、 Hレべレと Lレべノレと のパ/レス幅の比率が T: 3 T ( 1 : 3) のときに 1データであると認識される。 またこのとき、 上記 0データにおける各レベルのパルス幅の和と、 上記 1データ における各レベルのパルス幅の和との比率が 1 : 2となるように規定されている。 さらにこの基本信 Tは、 Τ= 3 5 0 3〜 5 00 ^ 8、 , 3 Τ= 1 0 5 0 /Χ 3 〜 1 5 0 0 μ sの範囲内に収まるように規定されている。
ところで、 上記データコード D部分のノ ルス信号を、 上記信号フォーマットに 規定されている波形のままで送信すると、 赤外線受光素子の特性やノイズ対策用 コンデンサ等の影響によって、 波形の ONZOF Fタイミングが変化し、 受信彻 J での波形は、 図 5に示すよう 、 全体的になまった形状になってしまい、 通信ェ ラーが起こりやすくなるという問題が生じている。 より詳細に言えば、 上記受信 側のマイコンで認識される波形は、 設定されるしきい値の影響を受け、 送信側に おける Hレベル部分のノヽ。ルス幅が長く、 Lレベル部分のパルス幅が短く認識され るという傾向があり、 このため、 受信側の波形が上記規定されている基本信^ ¾ T= 3 5 0 / S〜5 0 0 I Sの範囲、 及び各パルス幅の比率を満たさなくなると いう,問題がある。
上記問題を解決するため、 図 6A~6Dに示すよう〖こ、 予め送信側波形の Lレ ベルのノヽレス幅を Hレべノレのパルス幅よりも長く設定する方法、 具体的には Lレ ベルのパルス幅を Hレベルのパルス幅の整数倍となるように補正して伝送する方 法を採用することが考えられる。 すなわち、 この方法では、 送信波形の 0データ の Hレベルと Lレベルとのパルス幅の比率を図 6 Aに示すように T: 2 Tとし、 1データの Hレベルと Lレべノレとのパルス幅の比率を図 6 Bに示すように T: 5 Tに設定して伝送する。 これにより、 受信側における受信波形の 0データおよび 1データの Hレベルと Lレベルのノ、。ルス幅の比率が、 図 6 Cおよぴ図 6 Dに示す ように夫々略 1 : 1および 1 : 3となるようにするのである。 しかしながら、 こ の場合は、 上記送信側の各データのパルス幅が上記規樹直の範囲を満たさないと いう問題が生じる。 すなわち、 各デ^ "タの規格値の範囲は、 T=350/z s~5 00/z s、 3Τ=1050 μ 3〜1500μ sであるが、 上記のように Tを 2 T に捕正し、 3Τを 5 Τに捕正するというような大きな捕正を加えてしまうと、 送 信波形が上記規格値の範囲から大幅にずれてしまうという問題が生じてしまうの である。 ,
また、 この他の対策として、 上記受信側での波形の略中央にしきい値を設けて パルス幅を判定するのではなく、 波形の立上り部分と立下り部分とでパルス幅を 判定したり、 受信側でのサンプリング間隔を短くしたりする等、 受信側での補 ΤΗ を行うことによって対応する方法もある。 しかしながら、 この方法では、 波形そ のものがノィズ等の影響を受けて変形してしまつているので、 上記送信側で補正 を行う場合よりも性能が劣るという問題がある。 発明の開示 . '
この発明は、 上記従来の欠点を解決するためになされたものであって、 その目 的は、 簡単なマイコン処理方法で、 通信エラーを抑制することが可能なデータ伝 送方法を提供することにある。
そこで、 この発明のデータ伝送方法は、 Ηレベルと Lレベルとから成り、 その V、ずれ力 >ー方のノ、。ルス幅を第 1基本信号長とし、 その他方のパルス幅をこの第 1 基本信号長の整数倍の第 2基本信^として特定のデータを構成するデータ伝送 方法において、 送信側におけるノ、。ルス信号の上記第 1基本信号長を整数で分割し た値の整数倍の長さだけ、 上記第 2基本信号長を増加又は減少させる補正を行 ことを特徴と Lている。 '
また、 一実施形態では、 上記補正は、 赤外線リモコンのパルス信号に対して行 上記データ伝送方法では、 送信側におけるノ、。ルス信号の第 1基本信号長を整数 で分割した値の整数倍の長さだけ、 第 2基本信号長を増加又は減少させる補正を 行っている。 これより、 上記各信号レベルにおけるパルス幅の長さの捕正量を細 かく設定することが可能となる。 このため、 各信号レベルのノ、。ルス幅の規格値を 満たすような補正量を選択することが可能になる。 また、 上記第 2基本信号長の 補正量は、 第 1基本信 ^^を整数で分割した値の整数倍の長さとしているため、 マイコンの処理をシンプルにすることができる。
さらに、 この発明のデータ伝送装置は、 Ηレベルと Lレベルとから成り、 その いずれか一方のパルス幅を第 1基本信号長とし、 その他方のパルス幅をこの第 1 基本信^ Rの整数倍の第 2基本信^ ftとして特定のデータを構成するデータ伝送 装置において、 送信側におけるパルス信号の上記第 1基本信号長を整数で分割し た値を求める分割手段と、 この分割手段で求められた値の整数倍の長さだけ、 上 記第 2基本信号長を増加又は減少させる補正を行う補正手段とを備えたことを特 徴としている。
上記データ伝送装置では、 分割手段が、 送信側におけるパルス信号の第 1基本 信号長を整数で分割した値を求め、 補正手段が、 分割手段で求め れた値の整数 倍の長さだけ、 第 2基本信号長を增加又は減少させる捕正を行っている。 これよ り、 上記各信号レベルにおけるパルス幅の長さの補正量を細かく設定することが 可能となる。 このため、 各信号レベルのノ、。ルス幅の規 を満たすような捕正量 を選択することが可能になる。 また、 上記第 2基本信号長の補正量は、 第 1基本 信号長を整数で分割した値の整数倍の長さとしているため、 このデータ伝送装置 を備えたマイコンの処理をシンプノレにすることができる。 図面の簡単な説明
図 1 A〜図 1 Dは、 この発明のデータ伝送方法の一実施形態を示すパ /レス信^: 波形の形状を示す概略図である。
図 2は、 データ伝送方法を説明するための信号フォーマツトの構成図である。 図 3 A〜図 3 Cは、 各種パルス信号波形の形状を示" «略図である。 図 4は、 この発明のデータ伝送装置の一実施形態による送信信号の処理の流れ を示すフローチャートである。
図 5は、 従来のデータ伝送方法を示す説明図である。
図 6 A〜図 6 Dは、 従来のデータ伝送方法を示す説明図である。 発明を実施するための最良の形態
次に.、 この ¾明のデータ伝送方法の具体的な実施の形態〖こついて、 図面を参照 レつつ詳細に説明する。
図 1 A〜図 1 Dは、 この発明のデータ伝送方法の一実施形態を示すパルス信号 波形の形状を示す概略図である。 ここで、 上記信号フォーマットの構成、 .及ぴ各 種信号パルスの規格については、 上記に示した従来例と略同様であるため、 その I ^明を省略する。 またこの実施形態におけるデータ伝送 法は、家電製品に組み 込まれて V、るマイコンと赤外線リモコンとの間のデータ伝送に適用されるもので ある。
図 1 A〜図 1 Dは、 受信側の波形が上記家電製品協会の規格を満たすように、 送信波形の補正を行った場合の一例を示している。 また、 倒 1 A,図 1 Bは送信 側である赤外線リモコンからの 0データ 7 1データの波形を、 ..図 1 C,図 1 Dは受 信側であるマイコンで認識される 0データ, 1データの波形を示している。 この 実施形態においては、 送信側の Hレベルにおけるパルス幅を、 整数で分割した値 (基本単位の長さ t ) の整数倍の長さだけ、 Lレベルのパルス幅を增加させる補 正方法が用いられている。 これより、 言波形の 0データの捕正方法ついて具体 的に説明する。 まず、 上記 0データの規格を満たしている送信波形 (図 3 B参 照) において、 この Hレベルにおけるパルス幅を第 1基本信号長 1 (図示せ ず) とし、 この第 1基本信号長 1 を 2分割した長さを基本単位の長さ tとする。 次に、 上記 Lレベルのパルス幅である第 2基本信号長 T2 (図示せず) にこの基 本単位の長さ tを加え、 これを新たな Lレベルのパルス幅とする捕正を行ってい る (図 1 A参照) 。 ここで、 上記 0データにおける 1 と T2との間には本来 = Τ2の関係が成り立つから、 1 =丁2=丁とする。 これより、 上記送信波形の Ηレ ベルと Lレベルとのパルス幅の比率は、 図 1 Αに示すように T : T + t ( 2 t : 3 t) となり、 これを伝送すると、 受信側における Hレベ/レと Lレベルとのパノレ ス幅の比率が、 図 1 Cに示すように略 1 : 1の波形が得られるように構成されて いる。
また同様に 1データについて説明すると、 上記 1データの規格を満たしている 送信波形 (図 3 B参照) において、 この Hレベルにおけるパルス幅を第 1基本信 号長 とし、 これを 2分割した長さを基本単位の長さ tとする。 次に、 上記し レベルのパルス幅である第 2基本信号長 T2にこの基本単位の 2倍の長さ 2 tを 加え、 これを新たな Lレベルのパルス幅とする補正を行っている (図 1 B参照) 。 ここで、 上記 1データにおける 1 と T2との間には本来 31\=丁2での関係が成 · り立つから、 丁2=31\=3丁とする。 これより、 上記送信波形の Ηレベルと L レベルとのパクレス幅の比率は、 図 1 Bに示すように Τ: 3Τ+2 t (2 t : 8 t) となり、 これを伝送すると、 受信側における Hレベルと Lレベルとのノ ルス 幅の比率が、 図 1Dに示すように略 1 : 3の波形が得られるように構成されてい る。
なお、 上記送信波形の補正を行う場合についても、 0データにおける各レベル のパルス幅の和と、 1データにおける各レベルのパルス幅の和との比率、 すなわ ち、 ここでは (T + T+ t) : (T+ 3T+ 2 t) が、 1 : 2の比率を満たすよ うに構成されている。
次に、 上記捕正を行った送信側の波形の各パルス幅が、 家電製品協会で定めら れた規格を満たしているか否かについて検討する。 ここで、 上記受信側における 各レベルのパルス幅は、 各基本信 "^BrTい Τ2が Τ- 350 S〜500 // S、 又は 3T== 1 050 s〜15ひ 0 8の範囲内に収まるように送信側の波开を 補正しているため、 受信波形は上記規樹直の範囲を満たしていると言える。 これ より、 上記補正を行った送信側の各データのノ ルス幅が上記規格値の範囲の ±1 0%以内、 すなわち T=3 15 s〜550 iz s、 3T=945 /z s〜: L 650 μ sの範囲内に収まっている力、否かについて検討する。 図 1A,図 1 Bに示すよ うに、 この実施形態においては、 上記 0データにおける Lレベルの長さ (第 2基 本信 長丁2) を T+ t (=3 t) とする補正を行い、 さらに上記 1データにお ける Lレべノレの長さ (第 2基本信号長 T2) を 3T+2 t (=8 t) とする補正 を行っている。 これより、 基本単位の長さを t = 1 8 0 /X sとして上記値に代入 すると、 3 t = 5 4 0 ju s 、 8 t = 1 4 4 0 / sとなり、 各々の値が上記規格値 の範囲の ± 1 0 %以内に収まっている。 このため、 上記捕正を行った 言波形も 規格値の範囲を略満たしていると言える。
以上のように上記データ伝送方法の実施形態によれば、 送信側における Hレべ ルのパルス幅である第 1基本信号長 1 を整数で分割した値 tの整数倍の長さだ け、 Lレベルのパルス幅である第 2基本信号長 T2を増加させる補正を行ってい. る。 この結果、 従来のように、 一方のパルス幅を他方のノ ルス幅の整数倍とする ような補正を行う場合よりも、 上記パルス幅の長さの捕正量をより細かく設定す ること、ができるようになる。 このため上記方法によって導き出された各補正量の 中力 ら、 送信側及び受信側におけるパルス幅が、 共に上記規 の範囲を満たす ような補正量を選択することが可能になる。 また、 上記したように略規 ί ϋ通り の信号を送受信できるようになったことによって、 受信側のノィズ対策の自由度 が向上するため、 ノィズの除去効果が大きなコンデンサ等を設けることが可能に なる。 さらに、 信号を誤って認識するケースが少なくなるため、 通信エラー率を 低くすることができる。 また、 上記第 2基本信号長 T2の補正量は、 第 1基本信 "^ft を整数で分割した値の整数倍の長さとしているため、 マイコンの処理を シンプノレにすることができる。
図 4は、 この発明のデータ伝送装置の一実施形態による送信信号の処理の流れ を示している。,このデータ伝送装置は、 第 1基本信 !^の!"!レベル幅と、 第 1基本信^ の整数倍 (例えば 0データ: 1 , 1データ: 3 )である第 2基本信号長 T 2(例えば 0データ: T 1データ: 3 T の Lレベル幅とをもっノ、 °ルス信号によつ てデータを 言する。 上記データ伝送装置は、 図 2におけるデ一タコー
Figure imgf000009_0001
〜,Dn部分のノ、。ルス信号を図 4に示すように処理して送信し、 図 2における他の 部分の信号、つまりリーダー L、カスタムコード 。,。、パリティ一 P、トレーラー T Rは、 図 2と同様である。 図示しない赤外線リモコン内のマイクロコンピュー タは、 送信するパルス信号の上記第 1基本信 "WT\を整数で分割した値を求め る分割手段 S 1と、 この分割手段 S 1で求められた値の整数倍の長さだけ、 上記 第 2基本信^ gT2を増加させる捕正を行う補正手段 S 2とを有する。 上記分割手段は、 図 4のステップ S 1において、 送信すべきノ ルス信号の Hレ ベル幅である第 1基本信号長 1\を整数 (例えば 2 )で分割した値 t (= 1 / 2)を算 出する。 次いで、 上記補正手段は、 図 4のステップ S 2において、 送信すべきパ ルス信号の Lレベル幅である第 2基本信^ KT2(例えば 0データ: T" 1データ: 3 に上記算出された値 tの整数倍 (例えば 0データ: 1, 1データ: 2)を加算する。 これによつて、 Hレベルと Lレベルのパルス幅の比率は、 0データで例えば (T i): (T x-|- t ). 1データで例えば (T ) : ( 3 Tx+ 2 t )となって、 データを表わす パルス信号として受信側へ送出される (図 1 A参照)。
デ タ伝送装置から送出された上記パルス信号は、 この発明のデータ伝送方法 の一実施开態について図 1 A,図 3 Bで述べたように、 受信側において、 Hレべ ルと Lレべノレのパルス幅の比率が、 0データで略 1 : 1、 1データで略 1 : 3の ノヽレス信号として受信される。 従って、 送信側および受信側双方で H, Lレベル の各パルス幅が、 家電製品協会の規格を満たし、 既述のデータ伝送方法と同じ作 用効果が奏されることになる。 '
以上にこの発明のデータ伝送方法およびデータ伝送装置の具体的な実施の形態 について説明したが、 この発明は上記実施の形態に限定されるものでは'なく、 こ の発明の範囲内で種々変更して実施することが可能である。 例えば、 上記実施の 形態においては、 送信波形の Hレベルのパルス幅である第 1基本信^ ¾1 を整 数で分割した値 tの整数倍の長さだけ、 Lレベルのパルス幅である第 2基本信号 長 T。を增加させる補正を行ったが、 逆に基本単位 tの整数倍の長さだけ減少さ せる捕正を行うことも可能である。 また上記実施の形態では、 Hレベルを第 1基 本信号長 T とし、 Lレベルを第 2基本信号長 T2としたが、 上記実施形態とは逆 に、 Ηレベルが Lレベルの整数倍となっているような信号に対しては、 Lレべノレ を第 1基本信号長 Ί とし、 Ηレベルを第 2基本信 長 Τ2として上記捕正方法を 適用することも可能である。 さらに上記実施の形態においては、 ί§{言波形におけ る 0データのパルス幅の比率を T : T + t ( 2 t : 3 ΐ ) とし、 1データのパル ス幅の比率を Τ : 3 Τ + 2 t ( 2 t : 8 t ) と補正する例を挙げたが、 この発明 は上記比率の み合わせに限定されるものではなく、 例えば第 1基本信^ gl^ を 4分割 (T = 4 t ) して、 0データを T : T + 2 t ( 4 t : 6 t ) とし、 1デ ータを T : 3 T + 4 t ( 4 t : 1 6 t ) とする等、 定められた規&j直を満たすよ うに捕正量を種々選択することが可能である。 また上記では、 家電製品協会にお ける規定を満たすように送信波形を補正したが、 他の規定を満たすように補正量 を選択することも可能である。 またこの実施形態においては、 赤外線リモコンに おける伝送方法について述べたが、 これをワイヤードリモコン等の伝送方法に適 用することも可能である。 さらに上記実施形態では、 送信側の波形が反転した形 で受信される方式、 すなわち Hレベルを Lレベルとして、 また Lレベルを Hレべ ルとして受信する方式を示したが、.上記波形力 S反転しないもの、 すなわち Hレべ ルを Hレベルとして、 また Lレベルを Lレベルとして受信する方式にも上記と同 様に適用可能である。
この発明のデータ伝送方法およびデータ伝送装置によれば、 各信号レベルにお けるノ^レス幅の長さの補正量を細かく設^ ることが可能となるため、 各信号レ ベルのノ、"ルス幅の規 直を満たすような補正量を選択することが可能になる。 ま た、 第 2基本信号長の補正量は、 第 1基本信 を整数で分割した値の整数倍の 長さとしているため、 マイコンの処理をシンプルにすることができる。
また、 この発明によれば、 タイマを幾つも用いなくてもよいので、 安価なマイ コンでも実現可能である。 産業上の利用の可能性
この発明のデータ β送方法およびデータ伝送装置は、 家電製品の他に空気調和 装置にも適用できる。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . Hレベルと Lレべノレと力ら成り、 そのいずれか一方のパルス幅を第 1基本 信号長 . とし、 その他方のノ、。ルス幅をこの第 1基本信^ ft (Tt) の整数倍 の第 2基本信号長 (T2) として特定のデータを構成するデータ伝送方法におい て、 送信側におけるノ ルス信号の上記第 1基本信号長 (Τχ) を整数で分割した 値め整数倍の長さだけ、 上記第 2基本信^ ft (T2) を増加又は減少させる捕正 . を行うことを特徴とするデータ伝送方法。
2 · 上記補正は、 赤外線リモコンのパルス信号に対して行うことを特徴とする 請求項 1のデータ伝送方法。 .
3 . Ηレベルと Lレベルと力ら成り、 そのいずれ力一方のパルス幅を第 1基本 信号長 (Τ ,) とし、 その他方のノヽ。ルス幅をこの第 1基本信号長 (Τ ,) の整数倍 . の第 2基本信号長 (Τ2) として特定のデータを構成するデータ伝送装置におい て、
送信側におけるパルス信号の上記第 1基本信^ S (Τ ,) を整数で分割した値 を求める分割手段と、
この分割手段で求められた値の整数倍の長さだけ、 上記第 2基本信^ ft (T 2) を增カ ti又は減少させる補正を行う補正手段とを備えたことを特徴とするデー タ伝送装置。
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