WO2004059919A1 - データ伝送装置、データ伝送システム、およびその方法 - Google Patents

データ伝送装置、データ伝送システム、およびその方法 Download PDF

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WO2004059919A1
WO2004059919A1 PCT/JP2003/016522 JP0316522W WO2004059919A1 WO 2004059919 A1 WO2004059919 A1 WO 2004059919A1 JP 0316522 W JP0316522 W JP 0316522W WO 2004059919 A1 WO2004059919 A1 WO 2004059919A1
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WO
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data transmission
unit
electric signal
data
node
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Application number
PCT/JP2003/016522
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English (en)
French (fr)
Inventor
Yuji Mizuguchi
Nobuhiko Yasui
Noboru Katta
Takahisa Sakai
Yutaka Takahira
Hirotsugu Kawada
Toshitomo Umei
Takashi Akita
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
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Publication date
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    • H04L12/02Details
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04L2012/40267Bus for use in transportation systems
    • H04L2012/40273Bus for use in transportation systems the transportation system being a vehicle

Definitions

  • the present invention relates to a data transmission device, a data transmission system, and a method thereof, and more specifically, connects each data transmission device in a ring type by a transmission line, and unidirectionally connects to each other.
  • the present invention relates to a data transmission device, a data transmission system, and a method for performing electric communication of the present invention.
  • This in-vehicle network may be, for example, a ring that is a physical topology.A plurality of nodes may be connected by a ring's topology.
  • a unidirectional ring-type LAN is formed, aiming for integrated connection to audio equipment, navigation equipment, or information terminal equipment.
  • Information communication protocol used in the above ring LAN For example, there is a Media S Oriented Systems Transport (hereinafter referred to as MOST) force S.
  • MOST Media S Oriented Systems Transport
  • This MOST mentions not only the communication protocol but also how to build a distributed system.
  • the data of the MOST network is based on frames as basic units. It is transmitted, and the frame is transmitted in each direction in each node.
  • FIG. 7 is a block diagram showing the configuration of the ring network.
  • the ring network is composed of n stages of data transmission devices 100a to 100n in which each node transmits and receives data. Connected to the data transmission device, which performs processing based on the data transmitted by the data transmission device and outputs the result to the data transmission device.
  • the hardware configuration is such that each data transmission device 100a to 100n and the connected device 110a to 110n are physically configured. Is done.
  • Each of the data transmission devices 100a to 100On is connected in a ring via transmission lines 130a to l300n, which are composed of coaxial cable twisted pair wires. Let's go.
  • Each of the data transmission devices 100a to 100n has the same configuration, and includes a processing unit that processes a communication protocol of a ring network, a transmission unit, and a reception unit. (Not shown).
  • the transmission unit provided in the data transmission device 100a outputs data to the reception unit provided in the data transmission device 100b via the transmission line 130a.
  • the receiving unit provided in data transmission apparatus 100a receives data from the transmission unit provided in data transmission apparatus 100n via transmission path 130n.
  • each data transmission device 100a to l0n outputs to the transmission path 130a to l3On.
  • Digital data strings from the connected devices and the like connected to the respective data transmission devices 100a to 100n are collected for each predetermined bit by each transmission unit.
  • the signal is converted to an analog signal through ring processing, and output to each of the transmission paths 130a to 130On.
  • the analog signal is output as a waveform in which the mapped signal level has a predetermined period.
  • the receiving section of each of the data transmission apparatuses 100a to 100n receives the analog signal, performs filtering processing, and performs data filtering through inverse matting. And converted to a digital data string.
  • the power of the main hardware constituting the network is turned off and the power consumption is reduced. It is necessary to cope with a mode in which the operation is reduced as much as possible (hereafter referred to as zero power mode).
  • zero power mode a mode in which the operation is reduced as much as possible.
  • the power of the transmission unit and the reception unit of the data transmission device is turned on, and the processing unit and the connected device are shifted to the zero power mode.
  • the power consumption of the entire network in the zero power mode increases.
  • the above-mentioned ring-type network is installed in the vehicle, and when the key of the vehicle is turned off, the above-mentioned ring-type network is transferred to the zero power mode.
  • the entire network is to be put into operation standby by setting the key of the vehicle OFF, the engine does not generate power, so the power supply capacity is limited and the power consumption is limited. It is necessary to suppress as much as possible (almost zero).
  • the transmitter and receiver of the data transmission device described above are powered on. In the zero power mode, it is difficult to reduce power consumption to zero. In other words, in the zero power mode in which the power of only the processing unit of the data transmission device and the connected device is turned off, the original purpose of the zero power mode is not satisfied.
  • the purpose of the present invention is to reduce the power consumption of a mode in which a power supply of a main hardware constituting a ring type network is turned off.
  • An object of the present invention is to provide a data transmission device, a data transmission system, and a method thereof that can be reduced in number and easily return to a normal operation mode.
  • the present invention has the following features in order to achieve the above object.
  • the data transmission device of the present invention is connected to a ring-type data transmission network, and performs one-way electrical communication with another device via a transmission path.
  • the data transmission device processes the data to be received and the data to be transmitted based on a predetermined communication protocol, and receives the electric signal transmitted from the device at the preceding stage, and converts the received electric signal into an electric signal.
  • a receiving unit that outputs the contained data to the processing unit; a transmitting unit that converts the processing result of the processing unit into an electric signal and transmits the electric signal to a subsequent device; a processing unit according to an operation mode of the own device;
  • a control unit that controls the operation of the receiving unit and the transmitting unit.
  • the receiving unit detects a stop of the electric signal transmitted from the preceding device, and stops the operation in response to the detection.
  • the transmitting unit stops its operation in response to the detection, and stops transmitting the electric signal to the subsequent device.
  • the data transmission device detects that the electric signal transmitted from the data transmission device at the preceding stage has stopped, shifts its own device to the above-mentioned zero power mode, and transmits the data at the subsequent stage.
  • Data transmission equipment connected to the ring-type data transmission network is linked to the above-mentioned zero power mode to stop the transmission of electric signals to the transmission equipment. can do.
  • the receiving unit when detecting a stop of an electric signal transmitted from a preceding device, transmits a data stop signal indicating the stop to the control unit, and the control unit transmits the data stop signal to the control unit. The operation of the processing unit is stopped based on the data stop signal transmitted from the control unit.
  • the receiving unit when detecting the stop of the electric signal transmitted from the preceding device, transmits a data stop signal indicating the stop to the control unit, and the control unit Based on the data stop signal transmitted from the receiver, a signal for stopping the operation of the receiver and the transmitter is output, and the receiver outputs from the controller in response to the detection.
  • the operation is stopped, and the transmission unit stops the operation in response to the signal output from the control unit in response to the detection, and transmits the electric signal to a subsequent device. Stop sending.
  • a power supply unit for supplying power to the processing unit, the reception unit, and the transmission unit is provided, and the reception unit stops the electric signal transmitted from the preceding device. Indicates stop when detected A data stop signal is transmitted to the control unit, and the control unit supplies power to the processing unit, the reception unit, and the transmission unit from the power supply unit based on the data stop signal transmitted from the reception unit. Stop.
  • the operation of the processing unit included in the data transmission device is stopped, or the power supply to the transmission unit and the reception unit is stopped. Furthermore, even if the power consumption is reduced and the receiving unit and the transmitting unit do not have the function of turning off their own power, their operations can be stopped, and their power consumption can be completely reduced. Can be set to 0.
  • a signal monitoring unit that detects an electric signal transmitted from the preceding device and transmits an electric signal detection signal indicating the detection to the control unit may be provided.
  • the signal monitoring unit detects the electric signal transmitted from the preceding device when the transmission of the electric signal transmitted from the preceding device which has been stopped is resumed.
  • the control unit transmits an electric signal detection signal indicating the detection to the control unit, and the control unit controls the operation of the processing unit, the reception unit, and the transmission unit based on the electric signal detection signal transmitted from the signal monitoring unit. Then, the transmission unit starts its operation under the control of the control unit, and starts transmitting an electric signal to a subsequent device.
  • the data transmission apparatus that has shifted to the above-mentioned zero power mode transmits the electric signal by restarting transmission of the electric signal from the preceding data transmission apparatus.
  • the signal monitoring unit detects the signal, starts the operation of the processing unit, the receiving unit, and the transmitting unit, and returns to the normal operation mode. Therefore, the data transmission device starts the operation of the processing unit, the reception unit, and the transmission unit in a stopped state. It is possible to easily start each operation and return to the normal operation mode. Further, after returning to the normal operation mode, the data transmission device restarts transmitting the electric signal to the subsequent data transmission device. Therefore, the data transmission device connected to the ring-type data transmission network can return to the normal operation mode in conjunction with the data transmission device.
  • the transmission unit starts its operation under the control of the control unit, and the electric signal transmitted to the subsequent device is a clock signal for establishing clock synchronization.
  • the electric signal for returning the data transmission device to the normal operation mode is a lock signal for establishing lock synchronization
  • the lock operation is performed together with the return operation.
  • Lock playback processing can be performed simultaneously.
  • the communication protocol used by the processing unit is defined by Media Oriented Systems Transport (MOST). This allows data transmission equipment connected to a ring-type data transmission network to perform data communication using electrical signals using MOST as a communication protocol.
  • MOST Media Oriented Systems Transport
  • the data transmission device detects that the electric signal transmitted from the preceding data transmission device has stopped, shifts its own device to the above-mentioned zero-parameter mode, and shifts itself to the latter stage. In order to stop the electric signal sent to the data transmission device, the data transmission device connected to the ring-type data transmission network works in conjunction with the above zero power You can move to the first place.
  • the data transmission system of the present invention includes a plurality of data transmission devices connected in a ring type via a transmission path, and each data transmission device performs one-way electric communication with each other.
  • the data transmission device processes the received data and the data to be transmitted based on a predetermined communication protocol, and receives the electric signal transmitted from the preceding data transmission device.
  • a receiving unit that outputs data included in the electric signal to the processing unit, a transmitting unit that converts a processing result of the processing unit into an electric signal and transmits the electric signal to a subsequent data transmission device, and an operation mode of the own device.
  • a control unit for controlling the operations of the processing unit, the reception unit, and the transmission unit.
  • the control unit is configured to control its own device based on a predetermined transition condition.
  • the operation of the processing unit, the reception unit, and the transmission unit is stopped, the transmission unit stops the transmission of the electric signal, and in another data transmission device, the reception unit of the own device is switched from the previous data transmission device.
  • Sent out Detects the stop of the electric signal, stops the operation in response to the detection, and the transmitting unit of the own device stops the operation in response to the detection, and transmits the electric signal to the subsequent data transmission device. To stop.
  • the operation of the reception unit and the transmission unit is stopped. Therefore, the power consumption of each is reduced, and the power consumption of the entire data transmission system can be significantly reduced. Also, after at least one data transmission device shifts to the above-mentioned zero power mode based on a predetermined shift condition, an electrical signal transmitted from the own device is transmitted. The other data transmission device detects that the electric signal transmitted from the preceding data transmission device has been stopped, and shifts its own device to the above-mentioned zero power mode. The data transmission device connected to the data transmission system can move to the above-mentioned zero-parameter mode in conjunction with the data transmission system to stop the electrical signal sent to the subsequent data transmission device. You.
  • the reception unit when a reception unit detects a stop of an electric signal transmitted from a preceding data transmission device, the reception unit transmits a data stop signal indicating the stop to itself.
  • the control unit stops the operation of the processing unit of the own device based on the data stop signal transmitted from the receiving unit of the own device.
  • the receiving unit when the receiving unit detects the stop of the electric signal transmitted from the preceding data transmission device, the receiving unit automatically generates a data stop signal indicating the stop.
  • the control unit transmits the signal to stop the operation of the receiving unit and the transmitting unit of the own device based on the data stop signal transmitted from the receiving unit of the own device.
  • a data transmission apparatus further includes a power supply section for supplying power to a processing section, a reception section, and a transmission section of the data transmission apparatus, and the reception section includes When detecting the stop of the electric signal transmitted from the data transmission device, the control unit transmits a data stop signal indicating the stop to the control unit of the own device. Based on the data stop signal transmitted from the own device, the power supply from the own device stops the power supply to the processing unit, the receiving unit, and the transmitting unit.
  • the data transmission device may further include a signal monitoring unit that detects the electric signal transmitted from the data transmission device in the preceding stage and transmits an electric signal detection signal indicating the detection to the control unit. I'm sorry.
  • the control unit controls the operation of the processing unit, the reception unit, and the transmission unit of the own device in the stopped state based on a predetermined return condition. Then, the transmission section resumes transmission of the electric signal, and in another data transmission apparatus, the signal monitoring section resumes transmission of the electric signal transmitted from the preceding data transmission apparatus which has been stopped.
  • the control unit detects the electric signal sent from the preceding data transmission device, transmits an electric signal detection signal indicating the detection to the control unit of the own device, and the control unit detects the electric signal.
  • the operation of the processing unit, the reception unit, and the transmission unit of the own device is started based on the electric signal detection signal transmitted from the transmission unit, and the transmission unit starts the operation, and the electric signal to the subsequent data transmission device is transmitted. Start sending signals.
  • the transmission of the electric signal is resumed from the own device, and the transmission of the electric signal is resumed by the other data transmission device from the preceding data transmission device, whereby the electric signal is transmitted.
  • the detection is detected by the monitoring unit, and the processing unit, the receiving unit, and the transmitting unit start operating, and return to the normal operation mode. Therefore, the data transmission device includes a processing unit. It is possible to easily start each operation and return to the normal operation mode from the state in which the operations of the reception unit and the transmission unit are stopped. After returning to the normal operation mode, each of the data transmission devices restarts transmission of the electric signal to the subsequent data transmission device. Therefore, the data transmission device connected to the data transmission system can return to the normal operation mode in conjunction with the data transmission device.
  • each transmission unit starts its operation under the control of the control unit, and the electric signal sent to the subsequent data transmission device is an mouth signal for establishing clock synchronization with each other. is there.
  • a data transmission device that restarts transmission of an electric signal based on a predetermined return condition, for example, transmits data in a clock held by the device itself, and transmits data to a device connected to the data transmission system.
  • the communication protocol used by the processing unit is defined by MOST.
  • a plurality of nodes are connected in a ring type via a transmission path, and each node performs one-way electrical communication with each other.
  • the data transmission method consists of a processing step for processing the data received by the node and the data to be transmitted based on a predetermined communication protocol, and a node in which the node is in the preceding stage.
  • the receiving step receives the electric signal transmitted from the node and sends the data contained in the electric signal to the processing step, and the node performs the processing in the processing step.
  • Control step that controls the operation of the step And at least one node, wherein the control steps are based on predetermined transition conditions, the processing steps for that node, the receiving steps, Stops the operation by the transmission step and the transmission step, and the transmission step stops transmission of the electric signal.
  • the node at the preceding stage in the reception step is stopped.
  • the stop of the electric signal sent from the node is detected, the operation is stopped in response to the detection, the operation is stopped in the transmission step of the own node in response to the detection, and the subsequent node is stopped. Stop sending electrical signals to the board.
  • the reception step and the transmission step are performed. Since this operation is stopped, the power consumption required for each operation is reduced, and the overall power consumption of each ring-connected node can be significantly reduced.
  • the electric signal to be transmitted from itself is stopped, and the other nodes stop.
  • the node detects that the electric signal transmitted from the preceding node has been stopped, and shifts itself to the above-mentioned zero power mode, and transmits the electric signal transmitted to the subsequent node.
  • each node connected in a ring type can move to the above-mentioned zero power mode in conjunction with it.
  • the receiving step is
  • a notification indicating the stop is sent to the control step of the own node, and the control step transmits the notification to the own node.
  • Action taken by the own node based on the notification sent by the receiving step To stop.
  • the receiving step indicates the stop when detecting the stop of the electric signal transmitted from the preceding node.
  • the notification is sent to the control step of the own node, and the control step receives the notification based on the notification sent by the reception step of the own node. Sends a notification that stops the operation of the receiving and transmitting steps of the node, and the receiving step controls the own node in response to the detection.
  • the operation is stopped in response to the notification sent by the control node, and the transmission step is transmitted by the control step of the own node in response to the detection.
  • the operation is stopped in response to the notified notification, and the transmission of the electric signal to the subsequent node is stopped.
  • the nodes supply power for operations in the processing step, the receiving step, and the transmitting step, respectively.
  • the receiving step detects the stop of the electric signal transmitted from the preceding node
  • the receiving step sends a notification indicating the stop to its own node.
  • the power supply step of its own node To the control step, and the control step, based on the notification sent by the receiving step of its own node, the power supply step of its own node.
  • the power supply for the processing step, reception step, and transmission step is stopped.
  • each node detects an electric signal transmitted from the preceding node and sends a signal indicating the detection to the control step. May be included.
  • the control step based on a predetermined return condition, performs a processing step of its own node that has stopped operating and a reception step. Steps and send steps
  • the transmission step resumes the transmission of the electrical signal
  • the signal monitoring step starts from the previous node that was stopped.
  • the processing step of the own node, the receiving step, and the receiving step are performed.
  • the operation by the transmission step is started, the operation by the transmission step is started, and the transmission of the electric signal to the subsequent node is started.
  • at least one of the nodes that have transitioned to the zero power mode has returned to the normal operation mode based on the predetermined return condition.
  • the transmission of the electric signal is resumed from itself, and the other nodes resume the transmission of the electric signal from the preceding node. Detected by step, start operation by processing step, reception step, and transmission step, and return to normal operation mode.
  • the node can easily start each operation from the state in which the processing step, the reception step, and the transmission step are stopped, and operate in the normal operation mode. Can be restored. After returning to the normal operation mode, each node restarts transmission of an electric signal to a subsequent node. Therefore, each of the nodes connected in a ring type can return to the normal operation mode in conjunction with each other.
  • each transmission step starts operation under the control of the control step, and the electrical signal transmitted to the subsequent node Are clock signals for establishing clock synchronization with each other.
  • the node that restarts transmission of the electric signal based on the predetermined return condition may be a master that performs data transmission using a link held by the own node.
  • the communication protocol used by the processing step is defined in MOST
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a data transmission system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a functional block diagram showing the configuration of the data transmission device 1 of FIG.
  • FIG. 3 is a flowchart showing a transition operation from the normal operation mode to the zero power mode in the data transmission system of FIG.
  • FIG. 4 is a flowchart showing a return operation from the zero power mode to the normal operation mode in the data transmission system of FIG.
  • FIG. 5 is a flowchart showing another example of a transition operation from the normal operation mode to the zero power mode in the data transmission system of FIG.
  • FIG. 6 is a flowchart showing another example of the return operation from the zero-power mode to the normal operation mode in the data transmission system of FIG.
  • FIG. 7 is a block diagram showing the configuration of a conventional ring-type network. BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION With reference to FIG. 1, a data transmission system according to an embodiment of the present invention will be described.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of the data transmission system.
  • the data transmission system consists of a physical topology that is a ring topology, and multiple nodes that are connected by a ring topology.
  • each node is composed of six stages of data transmission devices la to lf, and each node is composed of transmission lines 80a to 80f.
  • a system in which data to be transmitted are connected in a ring type and transmitted in one direction via transmission paths 80a to 80f will be described.
  • Each of the data transmission devices 1a to lf has a connection device (for example, an audio device) that performs processing based on the data transmitted from the data transmission system and outputs the result to the data transmission system.
  • Devices, navigation devices, or information terminal devices) 10a to 10f are connected.
  • each of the data transmission devices 1a to lf and the connected devices 10a to 10f are physically configured.
  • MOST Media Oriented Systems Transport
  • the data transmitted using MOST as a communication protocol is transmitted using the frame as a basic unit, and the frames are transmitted in one direction one after another between the data transmission devices 1. It is. That is, the data transmission device la outputs data to the data transmission device lb via the transmission line 80a. Further, the data transmission device 1b outputs data to the data transmission device lc via the transmission path 80b. Further, the data transmission device 1c outputs data to the data transmission device 1d via the transmission path 80c. Further, the data transmission device 1d outputs data to the data transmission device 1e via the transmission path 80d.
  • MOST Media Oriented Systems Transport
  • the data transmission device le outputs data to the data transmission device 1f via the transmission path 80e. Then, the data transmission device 1f outputs data to the data transmission device 1a via the transmission line 8Of. Inexpensive cables such as twisted pair wires and coaxial cables are used for the transmission lines 80a to 80f, and the data transmission devices 1 perform data communication with each other by electric signals.
  • the data transmission device 1a is a master that transmits data by its own clock, and the other data transmission devices lb to lf Slave that operates in synchronization with the clock generated by the master.
  • FIG. 2 is a functional block diagram showing the configuration of the data transmission device 1.
  • the plurality of data transmission devices 1a to 1f described above have the same configuration.
  • a data transmission device 1 includes a controller 2, a micro computer (MPU) 3, a transmission / reception unit 4, a power supply unit 8, and an activity.
  • a detector 9 is provided.
  • the controller 2 is configured by an LSI and transmits the data
  • MOST the communication protocol used in the system
  • predetermined data transmission / reception processing of MOST is performed.
  • MOST will be described as an example of a communication protocol used in the data transmission system.
  • the controller 2 is connected to a connection device 10 that performs processing based on data transmitted through the data transmission system and outputs the result to the data transmission system. As one of its functions, the controller 2 converts data from the connected device 10 into a protocol specified by MOST, and 4 outputs the digital data TX, processes the digital data RX output from the transmitter / receiver 4 and transmits it to the connected device 10 connected. Further, the controller 2 outputs an operation mode signal ST indicating the current operation mode to the transmission / reception unit 4.
  • the MPU 3 controls the controller 2, the transmission / reception unit 4, and the connection device 10 based on each transmission mode of the data transmission device 1. For example, the MPU 3 controls the reset function of the data transmission device 1, the power control (zero-power mode control for the controller 2 and the transmission / reception unit 4 described later), It controls the process of selecting the slave, the process of shifting to the diagnosis mode, and the scramble transmission function.
  • the clock control unit 7 controls the clock of the data transmission device 1 and, for example, reproduces the clock generated by another data transmission device 1 or controls the clock. It reproduces the clock of the controller 2 and outputs the clock used in the transmission unit 6.
  • the transmitting / receiving unit 4 is typically composed of an LSI, and the receiving unit 5 , A transmission unit 6, and a clock control unit 7.
  • the receiving unit 5 receives the electric signal Min from the input of the data transmission device 1 at the previous stage input from the transmission line 80, and the clock control unit 7 generates the electric signal Min based on the clock reproduced.
  • the electrical signal Min is converted into a digital signal RX and output to the controller 2.
  • the receiving unit 5 reproduces a clock component included in the electric signal Min and outputs the reproduced clock component to the clock control unit 7.
  • receiving section 5 outputs reception operation mode signal NST to MPU 3 via transmission path 80 based on whether or not electric signal Min is input from data transmission apparatus 1 at the preceding stage.
  • the transmitting unit 6 converts the digital data TX output from the controller 2 into an electric signal M out based on the clock of the clock control unit 7, and The data is output to the subsequent data transmission device 1 via 0.
  • the transmitting section 6 has an S / P (serial no-parallel) conversion section, a mapping section, a roll-off filter, a DAC (digital analog converter), and a differential driver inside. It has an inverter and a training signal generator.
  • the transmitting section 6 converts the digital data T X into an analog electric signal Mout in which 8-value mapping is performed, for example, by using these operations, and outputs the analog electric signal M out.
  • the function of the transmitting unit 6 will be described using an example of converting the analog signal Mout into an 8-level mapped analog signal.
  • the transmitting unit 6 selects data (for example, digital data TX) to be transmitted to the transmission path 80 based on the clock controlled by the clock control unit 7.
  • data for example, digital data TX
  • This S-to-P conversion process is performed in order to perform multilevel transmission.
  • the controller converts the serial digital data TX output from the controller into parallel. If the communication protocol is MOST, it is output as serial digital data TX from the controller 2, so the SZP conversion process is performed serially.
  • the converted data is converted into parallel data for every two bits.
  • the clock used by the transmission unit 6 is determined by the clock control unit 7 based on the clock held by the own device.
  • the clock recovered by the transmitter PLL Phase Locked Loop
  • the clock component of the signal received from the transmission line 80 is extracted and the receiver
  • the clock regenerated by the PLL is used as the system clock.
  • the transmitting-side PLL and the receiving-side PLL are both included in the clock control unit 7.
  • the transmitting unit 6 converts the SZP-converted parallel data of every two bits and the training signal TS output from the training signal generation unit into the above-described system. Map to any of the eight-valued symphonores based on the ticks. In this mapping, the normal data for every two bits is converted into an 8-valued symbol in order to reproduce the data with another data transmission device 1 arranged on the receiving side. Of these, the upper four symbols and the lower four symbols are alternately assigned. Also, in order to exclude the influence of the fluctuation and difference of the DC component between the transmission and the reception, the mapping is performed based on the difference from the previous value.
  • the transmitting unit 6 suppresses band limitation and intersymbol interference of an electric signal to be transmitted by using a roll-off filter on the mapped signal.
  • This filter is, for example, a waveform shaping filter. It has the characteristic that the roll-off rate is 100% at the sampling frequency four times as high as the symbol rate, and the number of taps is 33. The number of taps and the number of bits are 1. Use a 2-bit FIR filter or the like.
  • the transmitting unit 6 converts the signal band-limited by the roll-off filter into an analog signal by the DAC. Then, the transmitting unit 6 amplifies the strength of the analog signal output from the DAC by the differential driver, converts the analog signal into a differential signal, and transmits the signal to the transmission path 80.
  • the differential driver transmits an electric signal to be transmitted to one pair (the plus side) of the transmission line 80 to the pair of conductors included in the transmission line 80, and A signal opposite to the electrical signal is transmitted to the other side (minus side) of the transmission line 80.
  • the electric signal of the plus side and the minus side is transmitted as one pair on the transmission line 80, the radiation noise from the transmission line 80 is obtained. And the effect of common-mode noise mixed in from external sources.
  • the training signal generating section of the transmitting section 6 has a predetermined level for setting a judgment level serving as a data judgment standard with another data transmission apparatus 1 arranged on the receiving side.
  • the training signal TS is generated.
  • the training signal T S generated by the training signal generator is subjected to mapping and analog conversion in the same manner as the digital data T X, and is transmitted to the transmission line 80.
  • Receiver 5 consists of a differential receiver, ADC (analog 'digital' connector), roll-off filter, inverse mapping, P / S (Parallel serial) It has a conversion unit, a clock reproduction unit, etc.
  • the receiving unit 5 converts the electric signal Min input from the transmission line 80 into a voltage signal by a differential receiver. As described above, for the pair of conductors of the transmission line 80, the plus side and the minus side are transmitted as one pair of differential signals and transmitted. Since the differential receiver determines the signal from the difference between the plus side and the minus side, it is effective against the influence of externally mixed common-mode noise. Then, the receiving unit 5
  • the voltage signal converted by the differential receiver by the ADC is converted into a digital signal.
  • the receiving unit 5 removes noise from the digital signal converted by the ADC by using a roll-off filter.
  • This roll-off filter is also an FIR filter for waveform shaping. For example, an FIR filter 16 times as large as the symbol rate is used. Combined with the roll-off filter of the transmitting unit 6 described above, a roll-off characteristic without intersymbol interference is realized.
  • the receiving unit 5 determines, by the inverse mapping unit, the difference between the received data value and the previous value based on the clock reproduced by the clock reproducing unit. Then, the data before mapping is reproduced by the mapping unit on the transmission side.
  • the processing in the inverse mating section is performed based on the judgment level set by the above-described training signal TS, and the judgment level is calculated based on the difference. Used as an ideal value.
  • This inverse mapping process converts the received signal into parallel data. Then, the receiving unit 5 serializes the parallel data subjected to the inverse mapping process. PZS conversion processing is performed on the digital data RX of Al and output to the controller 2.
  • the clock recovery unit of the receiving unit 5 detects the clock component of the signal received from the transmission line 80 output from the ADC card, thereby detecting the clock component of the transmission line. Perform playback.
  • the clock reproduced by the clock reproduction unit is output to the clock control unit 7 and used as a reference clock of the receiving PLL.
  • the power supply section 8 supplies power to the controller 2, the transmission / reception section 4, the activity detection section 9, and the like based on the power control of the MPU 3.
  • the activity detection unit 9 is typically configured by an electric circuit having a comparator and the like, and monitors the electric signal M in on the transmission line 80 input to the data transmission device. Then, when detecting the electric signal M in the zero-power mode, which will be described later, the activity detecting unit 9 notifies the MPU 3 of the detection.
  • FIGS. 3 and 4 the data transmission system shifts from the normal operation mode to the zero power mode, and then performs the normal operation from the zero power mode. The process of returning to the mode will be described.
  • Fig. 3 shows the zero-pass operation from the normal operation mode of the data transmission system.
  • FIG. 4 is a flowchart showing a transition operation from the zero power mode of the data transmission system to the normal operation mode. It is.
  • a plurality of data transmission devices 1 can be applied to a system in which the data transmission device 1 is connected in a ring configuration.
  • An example in which the transmitter devices 1a to lf are connected in a ring type via transmission lines 80a to 80f (see FIG. 1) will be described.
  • the data transmission device 1a is a master that transmits data by the clock of its own device, and the other data transmission devices lb to lf Is a slave that operates in synchronization with the master generated by the master.
  • step S11 all the data transmission devices 1a to lf connected to the data transmission system perform normal operations by transmitting and receiving data to and from each other (steps S11 and S5). 1). Then, the master data transmission device 1a determines whether or not to shift to the zero power mode during the normal operation (step S12), and shifts to the zero power mode. If not, continue with step S11 above.
  • the determination to shift to the zero power mode in step S12 is typically made by the MPU 3 included in the master data transmission device 1a. For example, if the data transmission system is provided in the vehicle, the MPU 3 will The vehicle shifts to zero power mode when the key is turned off, or shifts to zero power mode when the user operates the switch. Judge. If the condition for shifting to the zero power mode is set in advance in the controller 2 of the master data transmission device 1a, the controller is determined based on the condition for shifting to the zero power mode. Troller 2 is Zerono. You may decide to switch to e-mode.
  • step S12 If it is determined in step S12 that the MPU 3 having the master data transmission device 1a shifts to the zero-node mode, the MPU 3 controls its own device.
  • the controller 2 is notified of the shift to the zero power mode, and the controller 2 shifts to the zero power mode (step S13).
  • the controller 2 included in the master data transmission device la transmits the operation mode to the transmission / reception unit 4 of the master device to notify the transmission / reception unit 4 of the own device to the zero power mode.
  • the signal ST is changed from Low (0) to High (1) and output to the transmission / reception unit 4, and the output of the digital data TX is stopped (step S14).
  • the transmission / reception unit 4 included in the master data transmission device 1a outputs the operation mode signal ST from the controller 2 of its own device to the output of High (1). Then, when the output of the digital data TX is stopped, the mode shifts to the zero-power mode (step S15). Then, the transmission / reception unit 4 stops outputting the electric signal Mout output from the transmission unit 6 to the transmission line 80a (step S16).
  • the master data transmission device 1a completes the transition to the zero power mode by performing the processing in steps S12 to S16.
  • the operation of the controller 2 and the transmission / reception unit 4 of the data transmission device la becomes unnecessary.
  • the controller 2 and the transmitting / receiving unit 4 reduce power consumption by their own functions as much as possible by the processing in steps S12 to S16.
  • the MPU 3 controls the power of the power supply unit 8 after the processing of the step S16, so that the controller 2 and the transmission / reception unit 4
  • the power supply to the power supply may be stopped. Also, if necessary, the power supply to the connected device 10a connected to the data transmission device 1a may be stopped.
  • step S 14 the controller 2 sends the controller 2 to the transmission / reception unit 4.
  • the transmission / reception unit 4 has shifted to the zero power mode.
  • the MPU 3 may use the operation mode signal to instruct the transmission / reception unit 4 to shift to the zero power mode directly.
  • the master data transmission device 1 determines that The transmission / reception unit 4 is notified of the transition to the zero power mode using the operation mode signal, and the transmission / reception unit 4 transitions to the zero power mode.
  • the MPU 3 directly instructs the transmission / reception unit 4 to shift to the zero power mode
  • the power supply to the transmission / reception unit 4 is stopped, and thereby the transmission / reception unit 4 is stopped. May be shifted to zero power mode.
  • the master data transmission device 1 If it is determined in step S12 that the MPU 3 of the own device shifts to the zero power mode, the MPU 3 supplies power from the power supply unit 8 of the own device to the transmission / reception unit 4.
  • the transmission / reception unit 4 shifts to the zero power mode by stopping the operation.
  • the slave data transmission devices lb to lf each determine whether or not there is an input of the electric signal Min from the transmission line 80 during the normal operation (Step S). 5 2) If there is an input of the electric signal Min, the above step S 51 is continued. Then, when the data transmission device 1a of the master stops the output of the electric signal Mout output to the transmission line 80a by executing the above step S16, The input of the electric signal Min to the data transmission device 1b of the slave connected via the transmission line 80a at the subsequent stage is eliminated.
  • the transmission / reception unit 4 included in the slave data transmission device lb changes the reception operation mode signal NST from High (1) to Low (0) when the input of the electric signal Min disappears. And outputs it to its own MPU 3 (step S53).
  • the MPU 3 included in the slave data transmission device 1b receives the fact that the output of the reception operation mode signal NST has become Low (0), and Mode (Step S54). Then, the MPU 3 notifies the controller 2 of its own device of the shift to the zero-node mode.
  • step S55 the controller 2 of the slave data transmission device 1b shifts to the zero power mode (step S55), and the transmission / reception unit 4 of its own device is transmitted to the slave device.
  • the operation mode signal ST is changed to Low (0) ⁇
  • the signal is changed to High (1) and output to the transmission / reception unit 4, and the output of the digital data TX is stopped (step S56).
  • the transmission / reception unit 4 included in the slave data transmission device 1b outputs the operation mode signal ST from the controller 2 of its own device to High (1), and the digital When the output of the data TX is stopped, the mode shifts to the zero power mode (step S57). Then, the transmitting / receiving section 4 stops outputting the electric signal Mout output from the transmitting section 6 to the transmission path 80b (step S58).
  • the slave data transmission device lb completes the transition to the zero power mode by the processing in steps S52 to S58.
  • the operation of the controller 2 and the transmission / reception unit 4 of the slave data transmission device 1b is unnecessary as in the case of the master data transmission device 1a. become.
  • the controller 2 and the transmitting / receiving unit 4 reduce power consumption by their own functions as much as possible by the processing in steps S52 to S58.
  • the MPU 3 controls the power of the power supply unit 8 after the processing in step S58, so that the controller 2 and the transmission / reception unit 4
  • the power supply to the power supply may be stopped.
  • the power supply to the connection device 10b connected to the data transmission device 1b may be stopped.
  • step S56 the controller 2 sends the high In response to outputting the operation mode signal ST of (1), the transmission / reception unit 4 concerned Zerono ,.
  • the mode has shifted to ⁇ mode.
  • the MPU 3 may directly instruct the transmission / reception unit 4 to shift to the zero power mode.
  • the data transmission device 1 of the slave sets the MPU 3 of the own device to the transmission / reception unit of the own device. 4 is notified of the shift to the zero power mode, and the transmitting / receiving unit 4 shifts to the zero power mode.
  • the power supply to the transmission / reception unit 4 is stopped to stop the transmission / reception unit 4. You can move to zero power mode.
  • the data transmission device 1 of the slave sets the MPU 3 to the power supply unit of the own device. By stopping the power supply to the transmission / reception unit 4 from 8, the transmission / reception unit 4 shifts to the zero power mode.
  • the shift operation of the zero power mode is the same as that of the data transmission device 1b. That is, the data transmission device lc shifts to the zero power mode due to the elimination of the input of the electric signal Min input from the transmission line 8 Ob, and the data transmission device 1 d Is shifted to the zero power mode due to the elimination of the input of the electric signal Min input from the transmission line 80c, and the data transmission device 1e is connected to the transmission line 80c.
  • the mode shifts to the zero power mode
  • the data transmission device 1 f receives the input from the transmission line 80 e.
  • the data transmission device 1a is a master that transmits data by its own clock, and the other data transmission device 1a is a master.
  • the transmission devices 1b to lf are slaves that operate in synchronization with the clock generated by the master.
  • step S2 all the data transmission devices 1a to 1f connected to the data transmission system are operating in the zero power mode (steps S21 and S21). 6 1). Then, the master data transmission device 1a determines whether or not to return to the normal operation mode during the zero power mode (step S2).
  • step S21 If the operation does not return to the normal operation mode, the above step S21 is continued.
  • the return determination to the normal operation mode is typically performed by determining the return condition set in the MPU 3 included in the master data transmission device 1a. It is performed based on.
  • MPU 3 has a data transmission system installed in the vehicle. If the vehicle shifts to the zero power mode by turning off the S key, the vehicle enters the normal operation mode when the key is turned on. It is determined whether or not to return to the normal operation mode according to an instruction given by the user operating the switch.
  • step S22 If it is determined in step S22 that the MPU 3 included in the master data transmission device 1a returns to the normal operation mode, the MPU 3 controls the controller 2 of its own device. Then, the transmitting / receiving unit 4 is started (step S23). Regarding the start-up in step S23 above, the power supply unit that controller 2 and transmitter / receiver unit 4 supply to shift to power mode. When the power supply from the power supply 8 is stopped, the MPU 3 controls the power supply unit 8 and restarts the power supply to the controller 2 and the transmission / reception unit 4. In addition, if the controller 2 and the transmitting / receiving unit 4 have their power consumption set to 0 due to their own functions in order to shift to the zero power mode, the MPU 3 The startup process is performed by instructing startup and reset for each. During this start-up process, the controller 2 of the master data transmission device 1a outputs the operation mode signal ST to the transmission / reception unit 4 as Low (0) and outputs the operation mode signal ST. (Step S24).
  • the transmitting / receiving unit 4 included in the master data transmission device la activated by the above step S23 receives Low (0) from the controller 2 of the own device.
  • the mode shifts to the normal operation mode based on the operation mode signal ST output at.
  • the transmission / reception unit 4 performs an initialization operation of the physical layer, and establishes a close synchronization with each data transmission device in the initialization operation.
  • Sending The receiving unit 4 establishes a clock synchronization with another data transmission device based on the output of the transmission PLL controlled by the communication control unit 7 of the own device.
  • the mouth signal LS is transmitted to the transmission line 80a as an electric signal M out (step S25).
  • the lock signal LS is, for example, a sine wave signal based on the clock frequency of the transmission PLL included in the master data transmission device 1a.
  • each of the slave data transmission devices lb to lf operates in the zero-node mode, and the activity detection section 9 of the slave device transmits the data from the transmission line 80 to the slave device. It is monitored whether or not the electric signal Min is input (step S62). If there is no input of the electric signal Min, the above-described step S61 is continued. Then, the master data transmission device la outputs the lock signal LS to the transmission line 80a as the electric signal M out by executing the above step S25. In this case, the input of the electric signal Min to the data transmission device 1b of the slave connected via the transmission line 80a at the subsequent stage is started. When detecting the input of the electric signal Min, the activity detecting unit 9 included in the slave data transmission device 1b transmits an activity detection signal indicating the detection to the MPU of the own device. 3 (Step S63).
  • step S64 When the activity detection signal is input from the activity detector 9 of the slave data transmission device 1b in step S63, the MPU 3 of the own device is Then, the controller 2 and the transmission / reception section 4 of the own device are started (step S64). Regarding the start-up in step S64 above, When the power supply from the power supply unit 8 that is supplied to the shifter 2 and the transmission / reception unit 4 to shift to the zero power mode is stopped, the MPU 3 controls the power supply unit 8 to control the power supply unit 8. Restart the power supply to controller 2 and transmitter / receiver 4.
  • the MPU 3 Startup is performed by giving an instruction for resetting to each of them.
  • the controller 2 included in the slave data transmission device lb outputs the operation mode signal ST to the transmission / reception unit 4 as Low (0) (Step S65).
  • the transmission / reception unit 4 included in the slave data transmission device lb activated by the above step S64 is connected to the controller 2 of its own device Low (0)
  • the mode shifts to the normal operation mode based on the operation mode signal ST output at.
  • the transmission / reception unit 4 performs the clock reproduction by the clock reproduction unit of the own device (step S66), and outputs the clock from the reception PLL.
  • a lock signal LS is transmitted along the transmission line 80 based on the data (step S67).
  • the data transmission device lc returns to the normal operation mode when the activity detector 9 detects the input of the electric signal Min input from the transmission line 8Ob.
  • the activity detector 9 detects the input of the electric signal Min input from the transmission line 80 c.
  • the data transmission device 1 e returns to the normal operation mode, and the activity detector 9 detects the input of the electric signal Min input from the transmission line 80 d.
  • the data transmission device 1 f returns to the normal operation mode, and the activity detection unit 9 detects the input of the electric signal Min input from the transmission line 80 e by the activity detection unit 9. To return to the normal operation mode. In other words, by the interlocking of these return operations, the operation returns to the normal operation mode sequentially from the master data transmission device 1a. Then, the transmission / reception unit 4 of the data transmission device 1f performs the clock recovery by the clock recovery unit of the own device, and performs the clock recovery based on the clock output from the reception PLL. The mouth signal LS is transmitted to the transmission line 80f.
  • the master data transmission device 1a After transmitting the lock signal LS to the data transmission device 1b in step S25, the master data transmission device 1a is transmitted via the transmission path 80f. The reception of the lock signal LS from the data transmission device 1f is continued (step S26). Then, the slave data transmission device 1f executes the above-described step S67, so that the mouth signal LS is converted to the electric signal M out on the transmission line 80f.
  • the transmission / reception unit 4 included in the master data transmission device 1a receives the clock signal LS from the transmission line 80f and receives the clock signal LS from the clock reproduction unit. To perform clock playback. As a result, close synchronization of the entire data transmission system is established.
  • the data transmission devices 1 a to lf transmit and receive a training signal for setting a criterion for mutual data reception, thereby transmitting data in the normal operation mode.
  • start data transmission and reception (Step
  • the controller 2 transmits and receives in steps S14 and S56.
  • the transmission / reception unit 4 stops outputting the electric signal M out to the data transmission device 1 at the subsequent stage by notifying the transmission unit 4 of the notification.
  • the MPU 3 outputs a notification of the operation mode signal in which the zero power mode shifts directly to the transmission / reception unit 4 or stops power supply to the transmission / reception unit 4.
  • the transmission / reception unit 4 stops outputting the electric signal M out to the data transmission device 1 at the subsequent stage.
  • the notification by the MPU 3 or the controller 2 of the own device is performed.
  • FIG. 5 is a flowchart showing a transition operation of the data transmission system from the normal operation mode to the zero-noise mode
  • FIG. 6 is a data transmission system. This is a flowchart showing the return operation from the zero power mode of the item to the normal operation mode.
  • a six-stage data transmission device 1a to lf is connected to a transmission line 80.
  • the data transmission device la is a master that transmits data by its own clock
  • the other data transmission devices 1b to lf Is a slave that operates in synchronization with the clock generated by the master.
  • step S32 If it is determined in step S32 that the MPU 3 included in the master data transmission device 1a shifts to the zero power mode, the MPU 3 transmits / receives data to / from its own transmission / reception unit. 4 is notified of the transition to the zero power mode using an operation mode signal or the like, and the transmission / reception unit 4 transitions to the zero power mode (step S33). ). Then, the transmission / reception unit 4 stops the output of the electric signal M out being output from the transmission unit 6 to the transmission line 80a (step S34). Note that in step S33, the MPU 3 may stop the power supply to the transmitting / receiving unit 4 to shift the transmitting / receiving unit 4 to the zero power mode. I don't know.
  • step S33 the MPU 3 is connected to its own port. Zeroon even for the 2nd. Notifying the transition to the auto mode, the controller 2 may shift to the zero-mode. In this case, the controller 2 of the master data transmission device la stops the output of the digital data TX.
  • the master data transmission device 1a performs the process of steps S32 to S34 to produce a zero-voltage signal. Complete the transition to ⁇ mode. In this zero power mode, the operation of the controller 2 and the transmission / reception unit 4 of the data transmission device 1a becomes unnecessary.
  • the controller 2 and the transmitting / receiving unit 4 can reduce power consumption as much as possible by their own functions by performing the processing in the above steps S32 to S34.
  • the MPU 3 controls the power of the power supply unit 8 after the processing in step S33, the control unit 2 and the transmission / reception unit 4 are controlled by the MPU 3.
  • the power supply of the power supply may be stopped. Also, if necessary, the power supply to the connection device 10a connected to the data transmission device 1a may be stopped.
  • the slave data transmission devices lb to lf each determine whether or not there is an input of the electric signal Min from the transmission line 80 during the normal operation (step). S72) If there is an input of the electric signal Min, the above step S71 is continued. Then, when the master data transmission device 1a stops the output of the electric signal Mout output to the transmission line 80a by executing the above step S34. Then, the input of the electric signal Min to the data transmission device 1b of the slave connected via the transmission line 80a at the subsequent stage is eliminated.
  • the transmission / reception unit 4 included in the slave data transmission device lb receives the electric signal Min.
  • the transmitting / receiving section By detecting that the power has been lost, the transmitting / receiving section itself shifts to the zero power mode (step S73), and the electric signal M out is detected. Stop the output (step S74). Then, the transmission / reception unit 4 of the data transmission device 1b changes the reception operation mode signal NST from High (1) to Low (0) and outputs the signal to the MPU 3 of its own device (step S75). Next, when the output of the reception operation mode signal NST becomes Low (0), the MPU 3 of the data transmission device 1b shifts to the zero-mode. Top S76). Note that the MPU 3 of the data transmission device 1b notifies the controller 2 of the own device of the transition to the zero-node mode by checking the processing in step S76. It does not matter. In this case, the controller 2 having the data transmission device 1b shifts to the zero power mode and stops the output of the digital data TX.
  • the slave data transmission device lb completes the transition to the zero-node mode through the processing in steps S72 to S76.
  • this zero-power mode the operation of the controller 2 and the transmitting / receiving unit 4 of the slave data transmission device 1b is unnecessary as in the case of the master data transmission device 1a. become.
  • the controller 2 and the transmitting / receiving unit 4 reduce power consumption by their own functions as much as possible by the processing in steps S72 to S76.
  • the MPU 3 controls the power of the power supply section 8 after the processing of step S76, thereby making the controller 2 and the transmission / reception section 4 The power supply to the power supply may be stopped. In addition, if necessary, stop the power supply to the connected device 10b connected to the data transmission device 1b. Oh good.
  • the transition operation of the zero power mode is similar to that of the data transmission device 1b.
  • the data transmission device lc shifts to the zero-parameter mode due to the elimination of the input of the electric signal Min input from the transmission line 8 Ob
  • the data transmission device 1 d shifts to the zero power mode due to the elimination of the input of the electric signal Min input from the transmission line 80c
  • the data transmission device 1e When the input of the electric signal Min inputted from 80 c disappears, the mode shifts to the zero power mode, and the data transmission device 1 f receives the input from the transmission line 80 e.
  • the mode shifts to the zero power mode.
  • the data transmission device 1 that starts the operation of shifting the data transmission system from the normal operation mode to the zero power mode is the master in the clock synchronization.
  • any of the other data transmission devices 1b to 1n may start the operation of shifting to the zero power mode.
  • one of the data transmission devices 1b to ln that starts the transition operation to the zero power mode is the same as the master in FIG. If the other data transmission apparatus performs the operation as a slave in FIG. 5, all the data transmission apparatuses 1 a to 1 n are similarly zero-powered. ⁇ ⁇ It goes without saying that you can move to one mode.
  • the return operation of the data transmission device it is also applicable to a system in which a plurality of data transmission devices 1 are connected in a ring configuration.
  • An example (see FIG. 1) in which the data transmission devices 1a to lf are connected in a ring form via transmission lines 80a to 80f will be described.
  • the data transmission device 1a is a master that transmits data by the clock of its own device, and other data transmission devices are used.
  • Devices 1b to lf are slaves that operate in synchronization with the clock generated by the master.
  • step S42 If it is determined in step S42 that the MPU 3 included in the master data transmission device 1a returns to the normal operation mode, the MPU 3 controls its own controller. 2 Activate the transmission / reception section 4 (step S43). Regarding the start-up in step S43, the controller 2 and the transmitting / receiving unit 4 supply power from the power supply unit 8 that is supplied to shift to the zero-power mode. When the power supply is stopped, the MPU 3 controls the power supply unit 8 to restart the power supply to the controller 2 and the transmission / reception unit 4. In addition, when the controller 2 and the transmission / reception section 4 have their power consumption set to 0 by their own functions to shift to the zero power mode, the MPU 3 Activate each by instructing resetting.
  • the transmission / reception unit 4 of the master data transmission device la activated in step S43 shifts to the normal operation mode. Then, the transmission / reception unit 4 performs an initialization operation of the physical layer, and establishes clock synchronization with each data transmission device during the initialization operation.
  • the transmission / reception unit 4 is a port for establishing clock synchronization with another data transmission device based on the output clock of the transmission PLL controlled by the clock control unit 7 of the own device.
  • the control signal LS is transmitted to the transmission line 80a as an electric signal M out (step S444).
  • each of the slave data transmission devices lb to If operates in the zero-power mode, and the activity detection unit 9 of its own device determines whether the transmission line 80 is used. It is monitored whether or not the electric signal Min is input (step S82). If there is no input of the electric signal Min, the above-described step S81 is continued. . Then, the master data transmission device la executes the above-described step S44, thereby outputting the lock signal LS to the transmission line 80a as an electric signal Mout. In this case, the input of the electric signal Min to the data transmission device 1 of the slave connected via the transmission line 80a at the subsequent stage is started. The activity detection unit 9 of the slave data transmission device 1 b If the input of the signal Min is detected, an activity detection signal indicating the detection is output to the MPU 3 of the own device (step S83).
  • step S83 when the activity detection signal is input from the activity detection unit 9 of the slave data transmission device 1b, the MPU 3 of the own device is Then, the controller 2 and the transmission / reception section 4 of the own device are started (step S84). Regarding the start-up in step S84 above, the controller 2 and the power supply unit 8 that the transmitting / receiving unit 4 supplies to shift to the zero power mode are provided. When the power supply to the MPU 3 is stopped, the MPU 3 controls the power supply unit 8 to restart the power supply to the controller 2 and the transmission / reception unit 4. In addition, if the controller 2 and the transmitting / receiving unit 4 have their power consumption set to 0 by their own function to shift to the zero power mode, the MPU 3 The startup process is performed by giving a reset instruction to each of them.
  • step S84 the transmitting / receiving unit 4 included in the slave data transmission device lb activated in step S84 shifts to the normal operation mode. Then, the transmission / reception unit 4 performs the clock reproduction by the clock reproduction unit of the own device (step S85), and outputs the clock to the clock output from the reception PLL. Then, the lock signal LS is transmitted to the transmission line 80b based on this (step S86).
  • the data transmission device lc detects the input of the electric signal Min input from the transmission line 8Ob by an activity detector.
  • 9 returns to the normal operation mode as a result of the detection, and the data transmission device 1 d detects the input of the electric signal Min input from the transmission line 80 c by the activity detection unit.
  • 9 returns to the normal operation mode upon detection, and the data transmission device 1e detects the input of the electric signal Min input from the transmission line 80d by the activity detection unit.
  • the data transmission device 1f detects the input of the electric signal Min input from the transmission line 80e as the activity detection unit. 9 returns to normal operation mode upon detection. In other words, by the interlocking of these return operations, the operation returns to the normal operation mode sequentially from the master data transmission device 1a. Then, the transmission / reception unit 4 of the data transmission device 1 f performs the clock recovery by the clock recovery unit of the own device, and based on the clock output from the reception PLL. The lock signal LS is transmitted to the transmission line 80f.
  • the master data transmission device 1a After transmitting the lock signal LS to the data transmission device 1b in step S44, the master data transmission device 1a transmits the lock signal LS via the transmission path 80f. The reception of the lock signal LS from the data transmission device 1f to be received is continued (step S45). Then, the slave data transmission device 1f executes the above-described step S86, so that the mouth signal LS is converted to the electric signal Mout on the transmission line 80f.
  • the transmission / reception unit 4 included in the master data transmission device 1a receives the lock signal LS from the transmission line 80f, and receives the clock signal LS from its own clock regeneration unit. Perform clock playback. As a result, close synchronization of the entire data transmission system is established.
  • the data transmission devices 1 a to lf transmit and receive a training signal for setting a criterion for mutual data reception, thereby transmitting data in the normal operation mode.
  • data transmission / reception is started (steps S46 and S87), and the process according to the flowchart ends.
  • a data transmission system in which a plurality of data transmission devices are connected in a ring type via a transmission path, and each of the data transmission devices performs one-way electrical communication with each other, is a major type of data transmission system. -Turn off the power to the hardware and wait for operation. In the power mode, the controller of all data transmission devices is used.The power of the transmission / reception unit is turned off, so that the power consumption in the zero power mode is extremely low. It becomes bad. Also, when the above data transmission system returns from the zero-node mode to the normal operation mode, the master data transmission device, when matching the predetermined return condition, Then, it returns to the normal operation mode.
  • the data transmission devices of the other slaves return in an interlocked manner by detecting the electric signal transmitted from the data transmission device in the preceding stage by the activity detector. Therefore, for example, even in a data transmission system that performs electrical communication using MOST as a communication protocol, the entire system can be easily restored.
  • the activity detector 9 provided in the data transmission device 1 is arranged independently of the transmitter / receiver 4, the activity detector 9 may be incorporated in the transmitter / receiver 4 composed of an LSI. . In this case, the activity detector 9 built in the above LSI By operating only in the zero power mode, it is possible to return to the normal operation mode in the same manner as in the above-described flow chart. Also, a data transmission device that starts the return operation from the zero power mode of the data transmission system to the normal operation mode
  • the data transmission apparatus, the data transmission system, and the data transmission method according to the present invention are linked to a zero-power mode that significantly reduces the power consumption of the entire apparatus. It is useful as a device included in a system in which each device is connected by a transmission line in a ring type or the like to perform telecommunication, such as the system. .

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Abstract

データ伝送装置(1)は、コントローラ(2)、受信部(5)、送信部(6)、MPU(3)を備えている。受信部(5)は、前段の装置から送出された電気信号を受信し、そのデータをコントローラ(2)に出力する。送信部(6)は、コントローラ(2)の処理結果を電気信号に変換して後段の装置に送信する。MPU(3)は、自装置の動作モードに応じてコントローラ(2)、受信部(5)、および送信部(6)の動作を制御する。受信部(5)、前段の装置から送出される電気信号の停止を検出し、その検出に応じてその動作を停止する。送信部(6)は、検出に応じてその動作を停止して後段の装置への電気信号の送出を停止する。

Description

明細書 データ伝送装置、 デ一タ伝送シス テ ム、 お よ びそ の方法 技術分野
本発明 は、 データ伝送装置、 データ 伝送シス テム、 お よ ぴその方法に関 し、 よ り 特定的 には、 リ ング型に各データ 伝送装置を伝送路に よ っ て接続 し、 互いに一方向の電気通 信を行 う データ伝送装置、 デー タ 伝送シ ス テ ム 、 お よ びそ の方法に関す る。 背景技術
近年、 カ ーナ ビゲーシ ヨ ンや I T S ( I n t e l 1 i g e n t T r a n s p o r t S y s t e m s ) と レヽっ 7こ イ ンターネ ッ ト や画像情報を 自 動車内等の空間 において伝 送する場合、 大容量かつ高速な通信が要求 さ れる。 こ の よ う なデジタ ル化 した映像や音声デー タ 、 あ る いはコ ン ビ ュ ータ データ 等のデジタルデー タ を伝送する ための通信方式 の検討が盛んに行われ、 自 動車内等の空間 において も デジ タルデータ を伝送するネ ッ ト ワ ー ク の導入が本格化 して き てい る。 こ の車内ネ ッ ト ワ ー ク は、 例 えば、 物理的な ト ポ ロ ジを リ ング ♦ ト ポ ロ ジ と し、 複数の ノ ー ドを リ ング ' ト ポ ロ ジで接続 させる こ と に よ っ て一方向の リ ング型 L A N を形成 し、 オーディ オ機器、 ナ ビゲーシ ヨ ン機器、 あ る い は情報端末機器等に対 して統合化 した接続を 目 指 してい る 。 上記 リ ング型 L A Nで用 い られる 情報系の通信プロ ト コ ノレ と し て は 、 例えば、 M e d i a O r i e n t e d S y s t e rn s T r a n s p o r t (以下、 M O S T と 記 載する ) 力 S あ る。 こ の M O S T では、 通信プロ ト コルだけ でな く 、 分散シ ス テ ム の構築方法ま で言及 してお り 、 M O S Tネ ッ ト ワ ーク のデータ は、 フ レー ム を基本単位 と して 伝送 さ れ、 各ノ ー ドを次々 にフ レームがー方向 に伝送 さ れ る。
と こ ろで、 車内等に設け ら れる リ ング型 L A Nの場合、 放射ノ ィ ズが 自 動車等に搭載 さ れた他の電子機器の誤動作 の原因 にな る こ と があ り 、 ま た、 他の機器か ら の放射ノ ィ ズの影響を受け る こ と な く 正確に伝送する必要 も あ る。 こ のため、 従来の M O S T を用いた リ ング型 L A Nでは、 M O S T の通信プロ ト コルが光通信を前提 と してお り 、 各 ノ ー ドを光フ ァ イ バ一ケーブルで接続する こ と に よ っ て、 電 磁波の発生を防止 しなが ら耐ノ ィ ズ性を 向上 さ せてい る 。 一方、 国際公開第 0 2 Z 3 0 0 7 9 号パ ン フ レ ツ ト で公開 さ れたデータ伝送シ ス テ ム で は 、 ッイ ス ト ペア線や同軸ケ 一ブル の よ う な安価なケーブルを用いた電気信号でデー タ 通信を行い、 放射ノ イ ズが少な く 耐ノ イ ズ性を 向上 しなが ら 2 0 M b p s を超え る よ う な高速なデータ 伝送を可能に して ヽ る も の も あ る。
図 7 を参照 して、 各ノ ー ド が ツイ ス ト ペア線や同軸ケー ブルの よ う な安価なケーブルで接続 された リ ング型ネ ッ ト ワ ーク を用いたデータ伝送シ ス テ ム について説明する 。 な お、 図 7 は、 当該 リ ング型ネ ッ ト ワーク の構成を示すプ ロ ッ ク 図であ る。 図 7 において、 当該 リ ング型ネ ッ ト ワーク は、 各 ノ ー ド がデータ の送信お よ び受信を行 う n 段のデータ伝送装置 1 0 0 a 〜 l 0 0 n で構成 さ れ、 それぞれのデータ伝送装置 には、 データ伝送装置に よ り 伝送 したデータ に基づいて処 理を行い、 その結果をデータ 伝送装置に出力する接続機器 1 1 0 a 〜 l 1 O n が接続 さ れてい る。 なお、 一般的なハ 一 ド ウエアの形態 と しては、 それぞれのデータ 伝送装置 1 0 0 a 〜 1 0 0 n お よ び接続機器 1 1 0 a 〜 1 1 0 η 力 ー 体的に構成 さ れる。 それぞれのデー タ伝送装置 1 0 0 a 〜 1 0 O n は、 同軸ケーブルゃッイ ス ト ペア線で構成 さ れる 伝送路 1 3 0 a 〜 l 3 0 n を介 して リ ング状に接続 さ れて レ、 る。 それぞれのデータ伝送装置 1 0 0 a 〜 l 0 0 n は、 同一の構成であ り 、 リ ング型ネ ッ ト ワー ク の通信プロ ト コ ルを処理する処理部 と 、 送信部お ょ ぴ受信部 (図示せず) を有 してい る。 例えば、 デー タ 伝送装置 1 0 0 a に設け ら れる送信部は、 伝送路 1 3 0 a を介 してデータ伝送装置 1 0 0 b に設け られる 受信部に対 してデータ を 出力する 。 ま た、 デー タ伝送装置 1 0 0 a に設け られる受信部は、 伝送 路 1 3 0 n を介 してデータ伝送装置 1 0 0 n に設け ら れた 送信部か ら のデータ を受信する。
それぞれのデータ 伝送装置 1 0 0 a 〜 l 0 0 n が伝送路 1 3 0 a 〜 l 3 O n に 出力する データ伝送方法について説 明する。 それぞれのデータ伝送装置 1 0 0 a 〜 l 0 0 n に 接続 さ れた接続機器等か ら のデジタ ルデータ 列は、 それぞ れの送信部に よ っ て所定の ビ ッ ト 毎にま と めてデータ シ ン ボル と し、 変換テーブルに よ る マ ッ ピングお よ びフ ィ ルタ リ ング処理を経てアナ ロ グ信号に変換 さ れ、 それぞれの伝 送路 1 3 0 a 〜 l 3 O n に出力 さ れる。 上記アナ ロ グ信号 は、 マ ッ ピング さ れた信号 レベルが所定周期の波形 と な つ て出力 さ れる。 そ して、 それぞれのデータ伝送装置 1 0 0 a 〜 1 0 0 n の受信部は、 上記アナ ロ グ信号を受信 し、 フ ィ ルタ リ ング処理おょ ぴ逆マ ツ ビングを経てデータ シンポ ルに復号 し、 デジタ ルデータ列に変換 さ れる。
こ こ で、 車内ネ ッ ト ワ ー ク において は、 ネ ッ ト ワ ー ク を 使用 していない場合には、 ネ ッ ト ワ ーク を構成する 主要ハ 一 ド ウエア の電源を O F F し電力消費を極力少な く して動 作待機する モ ー ド (以下、 ゼ ロ パ ワ ーモー ド と 記載する) に対応する必要が あ る。 上述 した よ う にアナ ロ グ信号に変 換 し て送受信をする場合、 上記送信部お よ び受信部の電源 を O F F する と 全てのデータ伝送装置が連動 したゼ ロ パ ヮ 一モ ー ドか ら の復帰が困難であっ た。
ま た、 デー タ伝送装置の送信部お よ び受信部の電源を O N状態に して、 処理部お ょ ぴ接続機器を上記ゼ ロ パ ワ ーモ ー ドに移行する方法も あ る が、 こ の場合、 ゼ ロ パワ ーモ ー ドにお け る ネ ッ ト ワ ーク 全体の消費電力が大き く な る。 例 えば、 上記 リ ング型ネ ッ ト ワー ク が 自 動車内 に設置 さ れ、 当該 自 動車の キー O F F 時に上記 リ ン グ型ネ ッ ト ワ ー ク を ゼ ロ パ ワ ーモ ー ドに移行 さ せる こ と に よ っ てネ ッ ト ワーク 全体の動作待機を行 う 場合、 自 動車の キー O F F 時はェ ン ジンに よ る発電が無いため電源容量が限 られてお り 消費電 力 を極力抑 え る (ほ と ん どゼ ロ にする ) 必要が あ る。 上述 したデータ 伝送装置の送信部お よ び受信部を電源 O N状態 に したゼ ロ ノく ヮ ーモー ドでは、 消費電力 をゼ ロ にする こ と は難 しい。 つま り 、 データ伝送装置の処理部お よび接続機 器のみの電源を O F F したゼ ロ パ ワ ーモー ドでは、 ゼ ロ パ ヮ ーモー ド本来の 目 的を満足 しないこ と にな る。
それ故に、 本発明 の 目 的は、 リ ング型ネ ッ ト ワー ク を構 成する 主要なハ ー ド ウエ ア の電源を O F F する モ ー ドにお いて、 そ の モ ー ド の消費電力 を少な く し、 かつ通常動作モ 一 ドへの復帰が容易 なデータ伝送装置、 データ伝送シス テ ム、 お よびその方法を提供する こ と であ る。 発明 の開示
本発明は、 上記の よ う な 目 的を達成する た め に、 以下に 述べる よ う な特徴を有 してい る。
本発明 のデー タ伝送装置は、 リ ング型のデータ伝送ネ ッ ト ワ ーク に接続 さ れ、 伝送路を介 して他の装置 と 互いに一 方向の電気通信を行 う 。 データ伝送装置は、 受信するデー タ お よび送信する データ を所定の通信プロ ト コ ル に基づい て処理する処理部 と 、 前段の装置か ら送出 さ れた電気信号 を受信 し、 その電気信号に含まれる データ を処理部に出力 する 受信部 と 、 処理部の処理結果を電気信号に変換 して後 段の装置に送信す る送信部 と 、 自 装置の動作モー ドに応 じ て処理部、 受信部、 お よび送信部の動作を制御する 制御部 と を備え、 受信部は、 前段の装置か ら送出 さ れる 電気信号 の停止を検出 し、 そ の検出に応 じてその動作を停止 し、 送 信部は、 検出 に応 じてその動作を停止 して後段の装置への 電気信号の送出 を停止する。 上記本発明 の構成に よれば、 主要なハ ー ド ウエア の動作 を停止する ゼ ロ パワーモ ー ドにおいて、 データ伝送装置が 有する受信部お よび送信部の動作を停止する ため、 それぞ れの消費電力が低減 さ れ、 装置全体の消費電力 を大幅に低 減する こ と ができ る。 ま た、 デー タ伝送装置は、 前段のデ ータ伝送装置か ら送出 さ れる 電気信号が停止 された こ と を 検出 して、 自 装置を上記ゼ ロ パ ワ ーモー ドに移行 し後段の データ伝送装置に送出する 電気信号を停止する た め、 リ ン グ型のデータ伝送ネ ッ ト ワ ー ク に接続 されたデータ 伝送装 置は、 連動 して上記ゼ ロ パ ワ ーモ ー ドに移行する こ と がで き る。
第 1 の例 と して、 受信部は、 前段の装置か ら送出 さ れる 電気信号の停止を検出 した際、 その停止 を示すデー タ停止 信号を制御部に送信 し、 制御部は、 受信部か ら送信 さ れた データ停止信号に基づいて 、 処理部の動作を停止 さ せる。 第 2 の例 と して、 受信部は、 前段の装置か ら 送出 さ れる 電 気信号の停止 を検出 した際、 そ の停止を示すデータ 停止信 号を制御部に送信 し、 制御部は、 受信部か ら送信 さ れたデ ータ停止信号に基づいて、 受信部お よ び送信部の動作を停 止 さ せる信号を 出力 し、 受信部は、 検出 に応 じて制御部か ら 出力 さ れた信号に応 じてそ の動作を停止 し、 送信部は、 検出 に応 じて制御部か ら 出力 さ れた信号に応 じてその動作 を停止 し、 後段の装置への電気信号の送出 を停止する。 第 3 の例 と して 、 さ ら に、 処理部、 受信部、 お よび送信部へ 電源を供給する 電源部を備 え、 受信部は、 前段の装置か ら 送出 さ れる 電気信号の停止 を検出 した際、 その停止 を示す データ停止信号を制御部に送信 し、 制御部は、 受信部か ら 送信 さ れたデータ停止信号に基づいて、 電源部か'ら 処理部 、 受信部、 お よ び送信部への電源供給を停止する。 これ ら の例に よ っ て、 ゼ ロ ノ ヮーモー ドにおいて、 データ 伝送装 置が有する 処理部の動作を停止 した り 、 送信部お よ び受信 部への電源供給を停止 した り する ため、 さ ら に消費電力 が 低減 され、 受信部お よび送信部がそれぞれ 自 ら電源を O F F する機能を有 しない場合も 、 それぞれの動作を停止する こ と ができ 、 ま た、 それぞれの消費電力 を完全に 0 にする こ と ができ る 。
さ ら に、 前段の装置か ら 送出 さ れた電気信号を検出 し、 その検出 を示す電気信号検出信号を制御部に送信する信号 監視部を備えていて も かま わない。 こ の場合、 信号監視部 は、 停止 さ れていた前段の装置か ら送出 さ れる電気信号の 送出が再開 さ れた際、 前段の装置か ら送出 さ れたそ の電気 信号を検出 して、 その検出 を示す電気信号検出信号を制御 部に送信 し、 制御部は、 信号監視部か ら送信 された電気信 号検出信号に基づいて処理部、 受信部、 お よび送信部の動 作を開始 さ せ、 送信部は、 制御部の制御に よ っ てそ の動作 を開始 し、 後段の装置への電気信号の送出 を開始する。 こ れに よ っ て 、 上記ゼ ロ パワ ーモ ー ドに移行 したデー タ 伝送 装置は、 前段のデータ伝送装置か ら電気信号の送出が再開 さ れる こ と に よ っ て、 その電気信号を信号監視部で検出 し て処理部、 受信部、 お よび送信部の動作を開始 して 、 通常 動作モー ドに復帰する。 したが っ て、 データ伝送装置は、 処理部、 受信部、 お よ び送信部の動作を停止 した状態か ら 容易 にそれぞれの動作を開始 して通常動作モ ー ドに復帰す る こ と ができ る。 ま た、 データ伝送装置は、 上記通常動作 モー ドに復帰 した後、 後段のデータ 伝送装置に電気信号の 送出を再開する 。 したが っ て、 リ ング型のデータ伝送ネ ッ ト ワ ーク に接続 さ れたデータ伝送装置は、 連動 して上記通 常動作モー ドに復帰する こ と ができ る。
例えば、 送信部が制御部の制御に よ っ てその動作を開始 し、 後段の装置へ送出する 電気信号は、 ク ロ ッ ク 同期を確 立する た めの ロ ッ ク 信号であ る。 これに よ つ て、 データ 伝 送装置を上記通常動作モ ー ドに復帰 させる た めの電気信号 が ク 口 ッ ク 同期 を確立する ための 口 ッ ク 信号であ る ため、 復帰動作 と 共に ク ロ ッ ク 再生処理を同時に行 う こ と ができ る。 ま た、 例えば、 処理部が用い る 通信プロ ト コルは、 M e d i a O r i e n t e d S y s t e m s T r a n s p o r t ( M O S T ) で定義 さ れる。 これに よ つ て、 リ ング型のデータ伝送ネ ッ ト ワ ー ク に接続 さ れたデー タ伝送 装置が通信プロ ト コ ル と して M O S T を用 いた電気信号で データ通信を行っ た場合で も 、 上記ゼ ロ パワ ーモ ー ドにお いて、 データ伝送装置が有する受信部お ょ ぴ送信部の動作 を停止する た め、 それぞれの消費電力 が低減 さ れ、 装置全 体の消費電力 を大幅に低減する こ と ができ る。 ま た、 デー タ伝送装置は、 前段のデータ伝送装置か ら送出 さ れる 電気 信号が停止 さ れた こ と を検出 して、 自 装置を上記ゼ ロ パ ヮ 一モ ー ドに移行 し後段のデータ 伝送装置に送出する 電気信 号を停止する ため 、 リ ング型のデータ伝送ネ ッ ト ワ ー ク に 接続 されたデータ 伝送装置は、 連動 して上記ゼ ロ パ ワ ーモ 一 ドに移行する こ と ができ る。
本発明 のデータ伝送シ ス テ ム は、 伝送路を介 して リ ング 型に接続 さ れた複数のデータ伝送装置を含み、 それぞれの データ伝送装置が互いに一方向の電気通信を行 う 。 データ 伝送装置は、 それぞれ、 受信する データ お よ び送信する デ ータ を所定の通信プロ ト コルに基づいて処理する処理部 と 、 前段のデータ伝送装置か ら送出 さ れた電気信号を受信 し 、 その電気信号に含まれる データ を処理部に 出力する受信 部 と 、 処理部の処理結果を電気信号に変換 して後段のデー タ 伝送装置に送信する送信部 と 、 自 装置の動作モー ドに応 じて処理部、 受信部、 お よ び送信部の動作を制御する制御 部 と を備え、 少な く と も 1 つのデータ 伝送装置において、 制御部は、 所定の移行条件に基づいて、 自 装置の処理部、 受信部、 お よ び送信部の動作を停止 させ、 送信部は電気信 号の送信を停止 し、 他のデータ伝送装置において、 自 装置 の受信部が前段のデータ 伝送装置か ら送出 さ れる電気信号 の停止を検出 し、 その検出 に応 じてその動作を停止 し、 自 装置の送信部が検出に応 じてその動作を停止 して後段のデ ータ伝送装置への電気信号の送出 を停止する。
上記本発明 の構成に よれば、 データ伝送装置が有する 主 要なハー ド ウエ ア の動作を停止するゼ ロ パ ワ ーモ ー ドにお いて、 受信部お よ び送信部の動作を停止する ため、 それぞ れ の消費電力が低減 さ れ、 データ伝送シ ス テ ム全体の消費 電力 を大幅に低減する こ と ができ る。 ま た、 少な く と も 1 つのデータ 伝送装置が所定の移行条件に基づいて上記ゼ ロ パ ワ ーモー ドに移行 した後、 自 装置か ら送出する 電気信号 を停止 し、 他のデータ伝送装置は、 前段のデータ伝送装置 か ら送出 さ れる 電気信号が停止 さ れた こ と を検出 して、 自 装置を上記ゼ ロ パ ワ ーモ ー ドに移行 し後段のデータ伝送装 置に送出する 電気信号を停止する ため、 データ伝送シ ステ ム に接続 さ れたデータ伝送装置は、 連動 して上記ゼ ロ パ ヮ 一モ ー ドに移行する こ と ができ る。
第 1 の例 と して、 他のデ一タ 伝送装置において、 受信部 は、 前段のデータ伝送装置か ら 送出 さ れる 電気信号の停止 を検出 した際、 その停止 を示すデータ停止信号を 自 装置の 制御部に送信 し、 制御部は、 自 装置の受信部か ら送信 さ れ たデータ停止信号に基づいて、 自 装置の処理部の動作を停 止 さ せる。 第 2 の例 と して、 他のデータ伝送装置において 、 受信部は、 前段のデータ伝送装置か ら送出 さ れる 電気信 号の停止 を検出 した際、 そ の停止 を示すデー タ 停止信号を 自 装置の制御部に送信 し、 制御部は、 自 装置の受信部か ら 送信 さ れたデータ停止信号に基づいて、 自 装置の受信部お よ び送信部の動作を停止 させる信号を出力 し、 受信部は、 検出 に応 じて 自 装置の制御部か ら 出力 さ れた信号に応 じて その動作を停止 し、 送信部は、 検出に応 じて 自 装置の制御 部か ら 出力 さ れた信号に応 じてその動作を停止 し、 後段の データ 伝送装置への電気信号の送出 を停止す る。 第 3 の例 と して、 さ ら に、 データ伝送装置は、 それぞれ 自 装置の処 理部、 受信部、 お よ び送信部へ電源を供給する 電源部を備 え、 受信部は、 前段のデー タ 伝送装置か ら送出 される 電気 信号の停止を検出 した際、 その停止 を示すデータ停止信号 を 自 装置の制御部に送信 し、 制御部は、 自 装置の受信部か ら送信 さ れたデータ停止信号に基づいて、 自 装置の電源部 か ら処理部、 受信部、 お よび送信部への電源供給を停止す る。
また、 さ ら に、 データ伝送装置は、 それぞれ前段のデー タ伝送装置か ら送出 された電気信号を検出 し、 その検出 を 示す電気信号検出信号を制御部に送信する信号監視部を備 えて もかま わなレヽ。 こ の場合、 少な く と も 1 つ のデータ 伝 送装置'において、 制御部は、 所定の復帰条件に基づいて、 停止状態の 自 装置の処理部、 受信部、 お よ び送信部の動作 を開始させ、 送信部は電気信号の送信を再開 し、 他のデー タ伝送装置において、 信号監視部は、 停止 さ れていた前段 のデータ伝送装置か ら送出 さ れる 電気信号の送出が再開 さ れた際、 前段のデータ伝送装置か ら送出 さ れたその電気信 号を検出 して、 そ の検出 を示す電気信号検出信号を 自 装置 の制御部に送信 し、 そ の制御部が信号監視部か ら送信 さ れ た電気信号検出信号に基づいて 自 装置の処理部、 受信部、 お よび送信部の動作を開始 さ せ、 その送信部がその動作を 開始 し後段のデータ伝送装置への電気信号の送出 を開始す る。 これに よ つ て 、 上記ゼ ロ パ ワ ーモー ドに移行 したデー タ 伝送シス テ ム は、 少な く と も 1 つ のデータ伝送装置が所 定の復帰条件に基づいて通常動作モー ドに復帰 した後、 自 装置か ら電気信号の送出 を再開 し、 他のデータ伝送装置は 、 前段のデー タ伝送装置か ら 電気信号の送出が再開 される こ と に よ っ て 、 そ の電気信号を信号監視部で検出 して処理 部、 受信部、 お よ び送信部の動作を開始 して、 通常動作モ ー ドに復帰する 。 したが っ て、 データ伝送装置は、 処理部 、 受信部、 お よ び送信部の動作を停止 した状態か ら容易 に それぞれの動作を開始 して通常動作モー ドに復帰する こ と ができ る。 ま た、 それぞれのデータ伝送装置は、 上記通常 動作モー ドに復帰 した後、 後段のデータ伝送装置に電気信 号の送出 を再開する。 したが っ て、 デー タ伝送シス テ ム に 接続 されたデータ伝送装置は、 連動 して上記通常動作モー ドに復帰する こ と ができ る。
例えば、 それぞれの送信部が制御部の制御に よ っ てその 動作を開始 し、 後段のデータ伝送装置へ送出する電気信号 は、 互いの ク ロ ッ ク 同期 を確立する ための 口 ッ ク信号であ る。 ま た、 所定の復帰条件に基づいて電気信号の送信を再 開するデータ伝送装置は、 例えば 自 装置が保持する ク ロ ッ ク でデータ 送信を行っ てそのデータ伝送シス テ ム に接続 さ れる マス タ であ る。 さ ら に、 例えば、 処理部が用い る通信 プ ロ ト コ ルは、 M O S T で定義 さ れる 。
本発明のデータ伝送方法は、 複数の ノ ー ドが伝送路を介 して リ ング型に接続 さ れ、 それぞれの ノ ー ドが互いに一.方 向 の電気通信を行 う 。 データ 伝送方法は、 ノ ー ドがそれぞ れ受信するデータ お よ び送信する データ を所定の通信プ ロ ト コ ルに基づいて処理する 処理ス テ ッ プ と 、 ノ ー ドがそれ ぞれ前段の ノ ー ドか ら送出 さ れた電気信号を受信 し、 その 電気信号に含まれる データ を処理ス テ ッ プに送る受信ス テ ッ プ と 、 ノ ー ドがそれぞれ処理ス テ ッ プの処理結果を電気 信号 と して後段の ノ ー ドに送信する送信ステ ッ プ と 、 ノ ー ドがそれぞれ動作モー ドに応 じて処理ス テ ッ プ、 受信ス テ ッ プ、 お よ び送信ス テ ッ プの動作を制御する 制御ス テ ッ プ と を含み、 少な く と も 1 つの ノ ー ドにぉレヽて、 制御ス テ ツ プは、 所定の移行条件に基づいて、 その ノ ー ドの処理ス テ ッ プ、 受信ス テ ッ プ、 お よ び送信ス テ ッ プに よ る動作を停 止 さ せ、 送信ステ ッ プは電気信号の送信を停止 し、 他の ノ ー ドにおいて、 受信ス テ ッ プで前段の ノ ー ドか ら送出 さ れ る 電気信号の停止 を検出 し、 その検出に応 じてその動作を 停止 し、 自 ノ ー ド の送信ス テ ッ プで検出に応 じてその動作 を停止 して後段の ノ ー ドへの電気信号の送出 を停止する。
上記本発明 の構成に よれば、 それぞれの ノ ー ドが有する 主要なハ ー ド ウエア の動作を停止する ゼ ロ ノ ヮーモ ー ドに おいて、 受信ステ ッ プお よ び送信ス テ ッ プに よ る動作を停 止する ため、 それぞれの動作に必要な消費電力が低減 され 、 リ ング型に接続 さ れたそれぞれの ノ ー ド全体の消費電力 を大幅に低減する こ と ができ る 。 ま た、 少な く と も 1 つの ノ 一 ドが所定の移行条件に基づいて上記ゼ ロ パ ワ ーモ ー ド に移行 した後、 自 身か ら送出する 電気信号を停止 し、 他の ノ ー ドは、 前段の ノ ー ドか ら送出 さ れる 電気信号が停止 さ れた こ と を検出 して、 自 身を上記ゼ ロ パワ ーモー ド に移行 し後段の ノ ー ドに送出する 電気信号を停止する ため、 リ ン グ型に接続 さ れたそれぞれの ノ ー ドは、 連動 して上記ゼ ロ パ ワ ーモ ー ドに移行する こ と ができ る。
第 1 の例 と して、 他の ノ ー ドにおいて、 受信ステ ッ プは
、 前段の ノ ー ドか ら送出 さ れる 電気信号の停止 を検出 した 際、 その停止を示す通知 を 自 ノ ー ドの制御ステ ッ プに送 り 、 制御ス テ ッ プは、 自 ノ ー ド の受信ステ ッ プに よ っ て送 ら れた通知に基づいて、 自 ノ ー ドの処理ス テ ッ プに よ る 動作 を停止 さ せ る 。 第 2 の例 と して 、 他の ノ ー ドにおいて、 受 信ス テ ッ プは、 前段の ノ ー ドか ら 送出 さ れ る 電気信号の停 止 を検出 し た際、 そ の停止 を示す通知 を 自 ノ ー ドの制御ス テ ツ プに送 り 、 制御ス テ ッ プは、 自 ノ ー ドの受信ス テ ッ プ に よ っ て送 ら れた通知 に基づい て 、 自 ノ ー ドの受信ス テ ツ プお よ び送信ス テ ッ プに よ る 動作を停止 さ せ る 通知 を送 り 、 受信ス テ ッ プは、 検出 に応 じ て 自 ノ ー ドの制御ス テ ッ プ に よ っ て送 ら れた通知 に応 じて そ の動作を停止 し、 送信ス テ ツ プは、 検 出 に応 じて 自 ノ ー ド の制御ス テ ッ プに よ っ て 送 ら れた通知 に応 じてそ の動作を停止 し、 後段の ノ ー ドへ の電気信号の送出 を停止す る 。 第 3 の例 と し て 、 さ ら に 、 ノ ー ドが それぞれ処理ス テ ッ プ、 受信ス テ ッ プ、 お よ ぴ送 信ス テ ッ プにお け る 動作に用 い る 電源を供給する 電源供給 ス テ ッ プを含み、 受信ス テ ッ プは 、 前段の ノ ー ドか ら 送出 さ れ る 電気信号の停止 を検 出 した際、 そ の停止 を示す通知 を 自 ノ ー ドの制御ス テ ッ プに送 り 、 制御ス テ ッ プは、 自 ノ 一 ドの受信ス テ ッ プに よ っ て送 ら れた通知 に基づい て 、 自 ノ ー ド の電源供給ス テ ッ プに よ る 処理ス テ ッ プ、 受信ス テ ッ プ、 お よ び送信ス テ ッ プの動作に用 い る 電源供給を停止 する 。
ま た、 さ ら に 、 ノ ー ドがそれぞれ前段の ノ ー ドか ら 送出 さ れた電気信号を検出 し、 そ の検 出 を示す通知 を制御ス テ ッ プに送 る 信号監視ス テ ッ プを含んで も かま わない。 こ の 場合、 少 な く と も 1 つ の ノ ー ド において 、 制御ステ ッ プは 、 所定の復帰条件 に基づい て 、 動作 を停止 し てい る 自 ノ ー ドの処理ス テ ッ プ、 受信ス テ ッ プ、 お よ び送信ス テ ッ プに よ る 動作を開始 さ せ、 送信ス テ ッ プは電気信号の送信を再 開 し、 他の ノ ー ドにおいて、 信号監視ステ ッ プは、 停止 さ れていた前段の ノ ー ドか ら送出 さ れる 電気信号の送出が再 開 さ れた際、 前段の ノ ー ドか ら送出 さ れたその電気信号を 検出 して、 検出 を示す通知を 自 ノ ー ドの制御ス テ ッ プに送 り 、 その制御ス テ ッ プで信号監視ス テ ッ プに よ っ て送 られ た検出を示す通知に基づいて 自 ノ ー ドの処理ス テ ッ プ、 受 信ス テ ッ プ、 お よ び送信ステ ッ プに よ る 動作を開始 させ、 その送信ス テ ッ プに よ る 動作を開始 して後段の ノ ー ドへの 電気信号の送出 を 開始する。 これに よ つ て、 上記ゼ ロ パヮ 一モー ドに移行 したそれぞれの ノ ー ドは、 少な く と も 1 つ の ノ ー ドが所定の復帰条件に基づいて通常動作モ ー ドに復 帰 した後、 自 身か ら電気信号の送出 を再開 し、 他の ノ ー ド は、 前段の ノ ー ドか ら 電気信号の送出が再開 さ れる こ と に よ っ て、 その電気信号を信号監視ス テ ッ プに よ っ て検出 し て処理ステ ッ プ、 受信ス テ ッ プ、 お よ び送信ス テ ッ プに よ る 動作を開始 して、 通常動作モー ドに復帰する。 したがつ て、 ノ ー ドは、 処理ステ ッ プ、 受信ステ ッ プ、 お よび送信 ス テ ッ プに よ る 動作を停止 した状態か ら容易 にそれぞれの 動作を開始 して通常動作モー ドに復帰す る こ と ができ る。 ま た、 それぞれの ノ ー ドは、 上記通常動作モー ドに復帰 し た後、 後段の ノ ー ドに電気信号の送出 を再開する。 したが つ て、 リ ング型に接続 さ れたそれぞれの ノ ー ドは、 連動 し て上記通常動作モ ー ドに復帰す る こ と がで き る。
例えば、 それぞれの送信ス テ ッ プが制御ス テ ッ プの制御 に よ っ て動作を 開始 し、 後段の ノ ー ドへ送出する電気信号 は、 互いの ク ロ ッ ク 同期 を確立する ための 口 ッ ク 信号であ る 。 そ して、 所定の復帰条件に基づいて電気信号の送信を 再開する ノ ー ドは、 自 ノ ー ドが保持する ク 口 ッ ク でデータ 送信を行 う マス タ であっ て も よ い。 ま た、 例えば、 処理ス テ ツ プが用い る 通信プロ ト コルは、 M O S T で定義 さ れる
図面の簡単な説明
図 1 は、 本発明 の一実施形態に係 るデータ伝送シ ス テ ム の構成を示すプロ ッ ク 図であ る。
図 2 は、 図 1 のデータ伝送装置 1 の構成を示す機能プ ロ ッ ク 図であ る。
図 3 は、 図 1 のデータ 伝送システ ム におけ る通常動作モ 一 ドか らゼ ロ パ ワ ーモ ー ドへの移行動作を示すフ ロ ーチヤ 一 ト であ る。
図 4 は 、 図 1 のデータ 伝送シ ス テ ム におけ る ゼ ロ パ ワ ー モ ー ドか ら通常動作モ ー ドへの復帰動作を示すフ ロ ーチヤ 一 ト であ る。
図 5 は、 図 1 のデータ伝送システム にお け る 通常動作モ 一 ドか ら ゼ ロ パ ワ ー モ ー ド へ の移行動作の他の例を示すフ ロ ーチ ャ ー ト であ る。 図 6 は、 図 1 のデータ 伝送シ ス テ ム におけ る ゼ ロ ノ ヮ ー モー ドか ら通常動作モー ドへの復帰動作の他の例を示すフ ロ ーチャ ー ト であ る 。 図 7 は、 従来の リ ング型ネ ッ ト ワ ー ク の構成を示すプロ ッ ク 図であ る。 発明 を実施する ため の最良の形態 図 1 を参照 して、 本発明の一実施形態に係るデータ伝送 シス テ ム に つ い て説明する 。 なお、 図 1 は 、 データ 伝送シ ス テ ム の構成を示すプロ ッ ク 図であ る。
図 1 において、 データ伝送シス テ ムは、 物理的な ト ポ ロ ジを リ ング · ト ポ ロ ジ と し、 複数の ノ ー ドを リ ング · ト ポ ロ ジで接続する こ と に よ っ て一方向の リ ング型 L A N を形 成 してい る 。 以下、 上記データ 伝送シス テ ム の 一例 と して 、 各 ノ ー ドを 6 段のデータ 伝送装置 l a 〜 l f に よ っ て構 成 し、 それぞれ伝送路 8 0 a 〜 8 0 f に よ っ て リ ン グ型に 接続 し、 伝送 さ れる データ が伝送路 8 0 a 〜 8 0 f を介 し て一方向 に伝送 さ れる シス テ ム を説明する。 各デー タ伝送 装置 1 a 〜 l f に は、 それぞれデー タ伝送シ ス テ ム を伝送 したデー タ に基づいて処理を行い、 その結果をデータ 伝送 シ ス テ ム に出力する接続機器 (例えば、 オーディ オ機器、 ナ ビゲーシ ヨ ン機器、 あ る いは情報端末機器) 1 0 a 〜 1 0 f が接続 さ れてい る。 なお、 一般的なハー ド ウ ェア の形 態 と して は、 それぞれのデータ伝送装置 1 a 〜 l f お よ び 接続機器 1 0 a 〜 l 0 f がー体的に構成 さ れる。
上記デー タ 伝送システ ムで用 い られる情報系の通信プロ ト コ ル と しては、 例えば、 M e d i a O r i e n t e d S y s t e m s T r a n s p o r t (以下、 M O S T と 記載す る) が あ る。 M O S T を通信プロ ト コル と して伝送 さ れる データ は、 フ レー ム を基本単位 と して伝送 さ れ、 各 デー タ 伝送装置 1 の間 を次々 に フ レ ー ム が一方向 に伝送 さ れる。 つま り 、 データ伝送装置 l a は、 伝送路 8 0 a を介 してデータ 伝送装置 l b に対 してデータ を 出力する。 ま た 、 データ伝送装置 1 b は、 伝送路 8 0 b を介 してデータ伝 送装置 l c に対 してデータ を出力する。 ま た、 データ伝送 装置 1 c は、 伝送路 8 0 c を介 してデータ伝送装置 1 d に 対 してデータ を 出力する。 ま た、 データ 伝送装置 1 d は、 伝送路 8 0 d を介 してデ一タ伝送装置 1 e に対 してデー タ を出力する。 ま た、 データ伝送装置 l e は、 伝送路 8 0 e を介 してデータ伝送装置 1 f に対 してデー タ を 出力する。 そ して、 データ伝送装置 1 f は、 伝送路 8 O f を介 してデ ータ 伝送装置 1 a に対 してデータ を 出力する。 伝送路 8 0 a 〜 8 0 f にはッイ ス ト ペア線や同軸ケーブルの よ う な安 価なケーブルが用 い られ、 データ伝送装置 1 は、 互いに電 気信号でデータ 通信を行 う 。 こ こ で 、 当該データ伝送シ ス テム において、 デー タ伝送装置 1 a が 自 装置の ク ロ ッ ク に よ り データ を送信する マ ス タ であ り 、 他のデー タ伝送装置 l b 〜 l f がマ ス タ で生成 される ク ロ ッ ク に同期 して動作 する ス レーブであ る。
次に、 図 2 を参照 して、 データ伝送装置 1 の構成につい て説明する。 なお、 図 2 は、 データ伝送装置 1 の構成を示 す機能ブロ ッ ク 図であ る。 なお、 上述 した複数のデータ 伝 送装置 1 a 〜 l f は、 それぞれ同様の構成であ る。
図 1 において、 データ伝送装置 1 は、 コ ン ト ロ ー ラ 2 、 マ イ ク ロ コ ン ピ ュ ー タ ( M P U ) 3 、 送受信部 4 、 電源部 8 、 お よ びア ク テ ィ ビテ ィ 検出部 9 を備 えてレヽ る。 例えば 、 コ ン ト ロ ーラ 2 は、 L S I で構成 さ れ、 上記データ伝送 シ ス テ ム で用い られる通信プロ ト コルが M O S T であ る場 合、 M O S T の所定のデータ送受信処理を行 う 。 以下、 当 該データ伝送シ ス テ ム で用い る通信プロ ト コ ル の一例 と し て、 M O S T を用レヽて説明 を行 う 。
コ ン ト ロ ーラ 2 には、 データ伝送システ ム を伝送 したデ ータ に基づいて処理を行い、 その結果をデータ伝送シ ステ ム に出力する接続機器 1 0 が接続 されてい る 。 そ して、 コ ン ト ロ ー ラ 2 は、 その機能の一つ と して、 接続 さ れた接続 機器 1 0 力ゝ ら のデータ を M O S T で規定 さ れる プロ ト コル に変換 して送受信部 4 にデジタルデータ T X を 出力 し、 送 受信部 4 か ら 出力 さ れる デジタ ルデータ R X を処理 して接 続 さ れた接続機器 1 0 に伝送する。 ま た、 コ ン ト ロ ーラ 2 は、 現在の動作モー ドを示す動作モー ド信号 S T を送受信 部 4 に出力する。
M P U 3 は、 データ伝送装置 1 が有する各伝送モ ー ドに 基づいて、 コ ン ト ロ ー ラ 2 、 送受信部 4 、 お よ び上記接続 機器 1 0 を制御する。 例 えば、 M P U 3 は、 データ伝送装 置 1 の リ セ ッ ト機能、 電源制御 ( コ ン ト ロ ーラ 2 お よび送 受信部 4 に対する 後述する ゼ ロ パ ワ ー モ ー ド制御) 、 マ ス タ ス レーブの選択処理、 ダイ ァ グモ ー ドへの移行処理、 お よぴ ス ク ラ ン ブル伝送機能等を制御す る。
ク ロ ッ ク 制御部 7 は、 データ伝送装置 1 の ク ロ ッ ク を制 御 し、 例え ば、 他のデー タ 伝送装置 1 で生成 さ れる ク ロ ッ ク を再生 した り 、 コ ン ト ロ ー ラ 2 の ク ロ ッ ク を再生 した り 、 送信部 6 で用い られる ク ロ ッ ク を 出力 した り する。
送受信部 4 は、 典型的 には L S I で構成 さ れ、 受信部 5 、 送信部 6 、 お よびク ロ ッ ク 制御部 7 を有 してい る。 受信 部 5 は、 伝送路 8 0 か ら入力する前段のデータ伝送装置 1 力 ら の電気信号 M i n を受信 し、 ク ロ ッ ク 制御部 7 で.再生 さ れる ク ロ ッ ク に基づいて、 その電気信号 M i n をデジタ ル信号 R X に変換 して コ ン ト ロ ーラ 2 に出力する。 ま た、 受信部 5 は、 上記電気信号 M i n に含まれる ク ロ ッ ク 成分 を再生 して、 ク ロ ッ ク 制御部 7 に出力する。 ま た、 受信部 5 は、 伝送路 8 0 を介 して前段のデータ 伝送装置 1 か ら の 電気信号 M i n の入力有無に基づいて、 受信動作モー ド信 号 N S T を M P U 3 に出力する。 送信部 6 は、 ク ロ ッ ク 制 御部 7 の ク ロ ッ ク に基づいて、 コ ン ト ロ ー ラ 2 力 ら 出力 さ れる デジタ ルデータ T X を電気信号 M o u t に変換 して、 伝送路 8 0 を介 して後段のデータ伝送装置 1 に出力する。
送信部 6 の詳細な機能について説明する。 送信部 6 は、 そ の 内部に S ノ P ( シ リ アルノパ ラ レル) 変換部、 マ ツ ピ ング部、 ロ ールオフ フ ィ ルタ 、 D A C (デジタ ル · アナ 口 グ . コ ンバータ ) 、 差動 ドラ イ バ、 お よ び ト レーニ ング信 号発生部等を有 してい る。 送信部 6 は、 こ れ ら の動作に よ つ て、 例 えば、 デジタルデータ T X を 8 値マ ッ ピ ン グ した アナ ロ グ電気信号 M o u t に変換 して 出力する。 以下、 8 値マ ッ ピ ング したアナロ グ信号 M o u t に変換する一例 を 用いて、 送信部 6 の機能を説明する。
まず、 送信部 6 は、 ク ロ ッ ク 制御部 7 に よ っ て制御 さ れ る ク ロ ッ ク に基づいて、 伝送路 8 0 へ送信す るデータ (例 えば、 デジタルデータ T X ) を選択 して S P 変換処理を 行 う 。 こ の S ノ P 変換処理は、 多値化伝送を行 う ため に、 コ ン ト ロ ーラ 2 力、 ら 出力 さ れる シ リ アルのデジタルデータ T X をパ ラ レルに変換する。 通信プロ ト コ ルが M O S T の 場合、 コ ン ト ロ ー ラ 2 力、 ら シ リ ア ル のデジタ ルデータ T X と して出力 さ れる ので、 S Z P 変換処理は、 シ リ ア ルで入 力 さ れたデータ を 2 ビ ッ ト 毎のパ ラ レルデータ に変換する 。 なお、 送信部 6 で用い られる ク ロ ッ ク は、 ク ロ ッ ク 制御 部 7 に よ っ て、 データ伝送装置 1 がマス タ であ る場合、 自 装置の保持する ク ロ ッ ク を基準に送信側 P L L ( P h a s e L o c k e d L o o p ) で再生 した ク ロ ッ ク を用 い 、 ス レーブであ る場合、 伝送路 8 0 か ら受信 した信号の ク ロ ッ ク 成分を抽出 し、 受信側 P L L で再生 した ク ロ ッ ク が シス テ ム ク ロ ッ ク と して用 い られる。 送信側 P L L お よび 受信側 P L L は、 共に ク ロ ッ ク 制御部 7 に含まれる。
次に、 送信部 6 は、 S Z P 変換 さ れた 2 ビ ッ ト 毎のパ ラ レルデー タ や ト レ ー ニ ン グ信号発生部か ら 出力 さ れる ト レ 一二ン グ信号 T S を、 上記シス テ ム ク 口 ッ ク に基づいて 8 値の シンポノレ のいずれ力 にマ ツ ピングを行 う 。 こ のマ ツ ピ ングは、 受信側 に配置 される他のデータ 伝送装置 1 で ク 口 ッ ク 再生を行 う た め に、 2 ビ ッ ト 毎のノ ラ レルデータ を 8 値 の シ ン ボル の う ち上位 4 シ ン ボル と 下位 4 シ ン ボル と に 交互に割 り 当 て られる。 ま た、 送信お ょぴ受信 と の間の直 流成分の変動や差の影響を除外する ために、 前値 と の差分 に よ っ てマ ッ ピ ングが行われる。 ま た、 送信部 6 は、 マ ツ ビン グ さ れた信号を ロ ールオ フ フ ィ ルタ に よ っ て、 送信す る 電気信号の帯域制限お よ び符号間干渉を抑 え る。 こ の 口 ールオ フ フ ィ ル タ は、 例えば、 波形整形フ ィ ル タ であ り 、 シ ンボル レー ト の 4 倍のサ ンプ リ ン グ周波数で ロ ールオ フ 率 1 0 0 % をルー ト 配分 した特性を も ち、 タ ッ プ数 3 3 タ ッ プお よ び ビ ッ ト数 1 2 ビ ッ ト の F I R フ ィ ルタ等を使用 する。
次に、 送信部 6 は、 D A C に よ っ て、 ロ ールオフ フ ィ ル タ で帯域制限 さ れた信号をアナ ロ グ信号に変換する 。 そ し て、 送信部 6 は、 差動 ドラ イ ノ に よ っ て D A C か ら 出力 さ れる アナ 口 グ信号の強度を増幅 して差動信号に変換 して伝 送路 8 0 に送出する。 差動 ドラ イ バは、 伝送路 8 0 が有す る 2 本 1 組の導線に対 して、 送出する電気信号を伝送路 8 0 の一方側 (プ ラ ス側) 導線に送信 し、 当該電気信号 と 正 負反対の信号を伝送路 8 0 の他方側 (マイ ナス側) に送信 する。 これに よ つ て、 伝送路 8 0 には、 プ ラ ス側 と マイ ナ ス側 と の電気信号が 1 つのペア と して伝送す る ため、 伝送 路 8 0 力ゝ ら の放射ノ イ ズお よび外部カゝ ら混入する 同相 ノ ィ ズの影響を軽減する こ と が で き る 。
ま た、 送信部 6 の ト レーニ ング信号発生部は、 受信側に 配置 さ れる他のデー タ 伝送装置 1 と の間でデータ判定の基 準 と な る 判定 レベル の設定を行 う ための所定の ト レ ー ニ ン グ信号 T S を生成する。 ト レーニ ング信号発生部で生成 さ れた ト レーニ ン グ信号 T S は、 上記デジタ ルデータ T X と 同様にマ ッ ピ ングお よ びアナ ロ グ変換等 さ れて伝送路 8 0 に送出 さ れる。
次に、 受信部 5 の詳細な機能について説明する。 受信部 5 は、 差動 レ シーバ、 A D C (アナ ロ グ ' デジタル ' コ ン ノ ー タ ) 、 ロ ールオフ フ ィ ルタ 、 逆マ ッ ピング部、 P / S (パ ラ レル シ リ ア ル) 変換部、 ク ロ ッ ク 再生部等を有 し てレヽ る。
ま ず、 受信部 5 は、 差動 レ シーバに よ っ て伝送路 8 0 か ら入力する 電気信号 M i n を電圧信号に変換する。 上述 し た よ う に、 伝送路 8 0 が有する 2 本 1 組の導線に対 してプ ラ ス側 と マ イ ナ ス側 と が 1 つ のペア と なっ た差動信号 と し て伝送 してお り 、 差動 レ シーバは、 プラ ス側 と マイ ナス側 と の差か ら信号を判断する ため、 外部か ら混入する 同相 ノ ィ ズの影響に対 して効力 を発揮する。 そ して、 受信部 5 は
、 A D C に よ っ て差動 レ シー バ で変換 さ れた電圧信号をデ ジタ ル信号に変換する。
次に、 受信部 5 は、 A D C に よ っ て変換 さ れたデジタル 信号を ロ ールオフ フ ィ ルタ に よ っ て、 ノ イ ズ除去を行 う 。 こ の ロ ールオ フ フ ィ ル タ も 波形整形用 の F I R フ ィ ル タ で あ り 、 例 えば、 シ ン ボ ル レ ー ト の 1 6 倍 の F I R フ ィ ル タ が使用 さ れる。 上述 した送信部 6 の ロ ールオフ フ ィ ルタ と 合わせ、 符号間干渉のない ロ ールオ フ特性を実現する 。 そ して、 受信部 5 は、 逆マ ッ ピ ン グ部に よ っ て、 ク ロ ッ ク 再 生部で再生 した ク 口 ッ ク に基づいて、 受信 したデー タ 値 と 前値 と の差分か ら送信側のマ ツ ピング部でマ ッ ピングする 前のデータ を再生する。 逆マ ツ ビ ン グ部におけ る処理は、 上述 した ト レ ー ニ ン グ信号 T S に よ っ て設定 さ れた判定 レ ベルを基準に行われ、 当該判定 レベルは、 差分におけ る理 想値 と して用 い られる。 こ の逆マ ッ ピング処理に よ っ て、 受信 した信号がパ ラ レルデータ に変換さ れる。 そ して、 受 信部 5 は、 逆マ ッ ピング処理 さ れたパラ レ ルデータ を シ リ ア ル のデジタ ルデータ R X に P Z S 変換処理 して、 コ ン ト ロ ーラ 2 に出力する。
受信部 5 の ク ロ ッ ク 再生部は、 A D C カゝ ら 出力 さ れる伝 送路 8 0 か ら 受信 した信号の ク ロ ッ ク 成分を検出する こ と に よ っ て、 伝送路ク ロ ッ ク 再生を行 う 。 ま た、 ク ロ ッ ク 再 生部で再生 さ れた ク ロ ッ ク は、 ク ロ ッ ク 制御部 7 に出力 さ れ受信側 P L L の リ フ ァ レ ン ス ク ロ ッ ク と して用い られる 電源部 8 は、 M P U 3 の電源制御に基づいて、 コ ン ト 口 ーラ 2 、 送受信部 4 、 お よびア ク テ ィ ビテ ィ 検出部 9 等へ の電源供給を行 う 。 ア ク テ ィ ビテ ィ 検出部 9 は、 典型的に は、 コ ンパ レータ 等を有 した電気回路で構成 さ れ、 データ 伝送装置に入力する伝送路 8 0 の電気信号 M i n を監視す る。 そ して、 ア ク テ ィ ビテ ィ 検出部 9 は、 後述する ゼ ロ パ ヮ ーモー ドにおいて、 電気信号 M i n を検出 した場合、 そ の検出を M P U 3 に通知する。
と こ ろ で、 車内のデータ伝送シ ス テ ム においては、 デー タ 伝送シ ス テ ム が用い る電源容量の制限等に よ っ て、 ネ ッ ト ワ ーク を使用 していない場合には、 ネ ッ ト ワ ーク を構成 する主要ハ ー ド ウエ ア の電源を O F F して電力消費を極力 少な く して動作待機するモ ー ド (ゼ ロ パワ ーモー ド) に移 行する こ と が必要 と な る。 以下、 図 3 お よ び図 4 を参照 し て、 データ伝送シ ス テ ム において、 通常動作モー ドか らゼ 口 パ ワ ー モー ドに移行 し、 その後、 ゼ ロ パ ワ ーモー ドカ ら 通常動作モー ドに復帰する 処理について説明する。 なお、 図 3 はデー タ伝送シ ス テ ム の通常動作モー ドか らゼ ロ パ ヮ 一モー ドへの移行動作を示すフ ロ ーチヤ一 ト であ り 、 図 4 はデータ伝送シス テ ム のゼ ロ パ ワ ーモー ドか ら通常動作モ 一 ドへの復帰動作を示すフ ロ ーチヤ一 ト であ る。
まず、 図 3 を参照 して、 データ 伝送シス テ ム の通常動作 モー ドか らゼ ロ パ ワ ーモー ドへの移行動作について説明す る。 以下、 説明する データ 伝送装置の移行動作においては 、 複数のデータ伝送装置 1 が リ ング型に接続 された シス テ ム に適用可能であ る が、 説明 を具体的にする ため に 6 段の デー タ伝送装置 1 a 〜 l f が伝送路 8 0 a 〜 8 0 f を介 し てそれぞれ リ ング型に接続 さ れた一例 (図 1 参照) を説明 する。 なお、 上述 した よ う にデータ伝送シス テム において は、 データ伝送装置 1 a 力 S 自 装置の ク ロ ッ ク に よ り データ を送信する マ ス タ であ り 、 他のデータ伝送装置 l b 〜 l f が マ ス タ で生成 さ れる ク 口 ッ ク に 同期 し て動作する ス レー ブであ る。
図 3 において、 データ伝送シス テ ム に接続 さ れた全ての データ伝送装置 1 a 〜 l f は、 互いにデー タ 送受信 して通 常動作を行っ てい る (ステ ッ プ S 1 1 お よ び S 5 1 ) 。 そ し て、 マ ス タ のデータ伝送装置 1 a は、 上記通常動作中 に ゼ ロ パ ワーモー ドへ移行する か否かを判断 し (ステ ッ プ S 1 2 ) 、 ゼ ロ パ ワ ーモー ドへ移行 しない場合、 上記ステ ツ プ S 1 1 を継続する。
こ の ス テ ッ プ S 1 2 のゼ ロ パ ワ ーモー ドへの移行判定は 、 典型的には、 マ ス タ のデータ伝送装置 1 a が有 してい る M P U 3 に よ っ て行われる 。 例えば、 M P U 3 は、 データ 伝送シス テ ム が 自 動車内 に設け られてい る 場合、 そ の 自 動 車が キー O F F さ れる こ と に よ っ てゼ ロ パ ワ ーモー ドへ移 行 した り 、 ユーザがスィ ツ チ操作する こ と に よ る指示に よ つ てゼ ロ パ ワ ーモー ドへの移行を判断する。 なお、 マ ス タ のデータ伝送装置 1 a が有する コ ン ト ロ ー ラ 2 に予めゼ ロ パ ワ ーモー ドへの移行条件が設定 さ れてい る 場合、 そ の移 行条件に基づいて コ ン ト ロ ー ラ 2 がゼ ロ ノ、。 ヮ ーモー ドへの 移行を判断 して も かま わない。
上記ステ ッ プ S 1 2 でマ ス タ のデータ伝送装置 1 a が有 す る M P U 3 がゼ ロ ノ ヮ ーモー ドへ移行する と 判断 した場 合、 M P U 3 は、 自 装置の コ ン ト ロ ー ラ 2 に対 してゼロ パ ヮ ーモー ドへの移行を通知 し、 コ ン ト ロ ー ラ 2 がゼ ロ パ ヮ 一モー ドへ移行する (ス テ ッ プ S 1 3 ) 。 次に 、 マ ス タ の データ伝送装置 l a が有する コ ン ト ロ ー ラ 2 は、 自 装置の 送受信部 4 に対 してゼ ロ パ ワ ーモー ドへの移行を通知する た め に、 動作モー ド信号 S T を L o w ( 0 ) → H i g h ( 1 ) に変更 して送受信部 4 に 出力 し、 デジタ ルデー タ T X の 出力 を停止する (ス テ ッ プ S 1 4 ) 。
次に、 マ ス タ のデータ 伝送装置 1 a が有す る送受信部 4 は、 自 装置の コ ン ト ロ ー ラ 2 力ゝ ら の動作モー ド信号 S T の 出力 が H i g h ( 1 ) と な り 、 デジタ ルデー タ T X の出力 が停止 さ れた こ と に よ っ て 、 ゼ ロ ノ ヮ ーモー ドに移行する (ス テ ッ プ S 1 5 ) 。 そ して、 送受信部 4 は、 送信部 6 か ら伝送路 8 0 a に出力 してい る 電気信号 M o u t の 出力 を 停止する (ステ ッ プ S 1 6 ) 。
マ ス タ のデータ伝送装置 1 a は、 上記ス テ ッ プ S 1 2〜 S 1 6 の処理に よ っ て 、 ゼ ロ パ ワ ーモー ドへの移行を完了 する 。 こ のゼ ロ パ ワーモー ドでは、 デー タ伝送装置 l a が 有する コ ン ト ロ ー ラ 2 お よ び送受信部 4 の動作が不要 と な る。 なお、 上記ス テ ッ プ S 1 2 〜 S 1 6 の処理に よ っ て、 コ ン ト ロ ー ラ · 2 お よび送受信部 4 は、 自 ら の機能に よ り 電 源消費を極力減 らすこ と は可能であ る が、 M P U 3 が上記 ス テ ッ プ S 1 6 の処理後に電源部 8 を電源制御する こ と に よ っ て、 コ ン ト ロ ー ラ 2 お よ び送受信部 4 への電源供給を 停止 して も かま わない。 ま た、 必要であれば、 データ伝送 装置 1 a に接続 さ れて い る 接続機器 1 0 a の電源供給も停 止 して も よ い。
なお、 上述 した通常動作モ ー ドか らゼ ロ ノ ヮ ーモ ー ドに 移行する デー タ伝送シス テ ムでは、 ステ ッ プ S 1 4 におい て コ ン ト ロ ー ラ 2 が送受信部 4 へ H i g h ( 1 ) の動作モ ー ド信号 S T を 出力する こ と に応 じて、 当該送受信部 4 が ゼ ロ パワ ーモー ドに移行 した。 し力 しな力 S ら 、 M P U 3 が 送受信部 4 に直接的にゼ ロ パ ワ ー モ ー ドへ の移行する指示 を動作モ ー ド信号を用いて行っ て も かま わない。 こ の場合 、 マ ス タ のデータ 伝送装置 1 は、 上記ステ ッ プ S 1 2 で 自 装置の M P U 3 がゼ ロ パ ワ ーモ ー ドへ移行する と 判断 した 場合、 当該 M P U 3 が 自 装置の送受信部 4 に対 してゼ ロ パ ヮ ー モ ー ド へ の移行を動作モ ー ド信号を用いて通知 し、 送 受信部 4 がゼ ロ パ ワ ーモ ー ドへ移行する 。
ま た、 M P U 3 が送受信部 4 へ直接的にゼ ロ パ ワ ー モ ー ドへ の移行を指示す る場合、 送受信部 4 へ の電源供給を停 止する こ と に よ っ て送受信部 4 をゼ ロ パ ワ ーモ ー ドに移行 して も かま わない。 こ の場合、 マス タ のデー タ伝送装置 1 は、 上記ス テ ッ プ S 1 2 で 自 装置の M P U 3 がゼ ロ パワ ー モー ドへ移行する と 判断 した場合、 当該 M P U 3 が 自 装置 の電源部 8 か ら送受信部 4 へ の電源供給を停止 させる こ と に よ っ て、 送受信部 4 がゼ ロ パ ワ ーモ ー ド へ移行する。
—方、 ス レーブのデータ伝送装置 l b 〜 l f は、 それぞ れ上記通常動作中 に伝送路 8 0 か ら の電気信号 M i n の入 力 があ る か否かを判断 し (ステ ッ プ S 5 2 ) 、 電気信号 M i n の入力が あ る場合、 上記ス テ ッ プ S 5 1 を継続 してい る 。 そ して、 マス タ のデータ伝送装置 1 a が上記ステ ッ プ S 1 6 を実行する こ と に よ っ て伝送路 8 0 a に 出力 してい る 電気信号 M o u t の出力 を停止 した場合、 後段に伝送路 8 0 a を介 して接続 された ス レー プ のデータ伝送装置 1 b への電気信号 M i n の入力が無 く な る。 ス レーブのデータ 伝送装置 l b が有する送受信部 4 は、 電気信号 M i n の入 力 が無 く な っ た場合、 受信動作モ ー ド信号 N S T を H i g h ( 1 ) → L o w ( 0 ) に変更 して 自 装置の M P U 3 に出 力する (ス テ ッ プ S 5 3 ) 。
次に、 ス レ ー ブ のデータ 伝送装置 1 b が有す る M P U 3 は、 受信動作モ ー ド信号 N S T の 出力が L o w ( 0 ) にな つ た こ と を受けて、 ゼ ロ パ ワ ーモー ドに移行する ( ス テ ツ プ S 5 4 ) 。 そ して、 M P U 3 は、 自 装置の コ ン ト ロ ー ラ 2 にゼ ロ ノ ヮ ー モ ー ド の移行を通知する。
次に、 ス レーブのデータ伝送装置 1 b が有する コ ン ト 口 ー ラ 2 は、 ゼ ロ パ ワ ーモー ドに移行 し (ステ ッ プ S 5 5 ) 、 自 装置の送受信部 4 に対 してゼ ロ パ ワ ーモ ー ドへの移行 を通知する た め に、 動作モ ー ド信号 S T を L o w ( 0 ) → H i g h ( 1 ) に変更 して送受信部 4 に出力 し、 デジタル データ T X の出力 を停止する ( ス テ ッ プ S 5 6 ) 。
次に、 ス レーブのデー タ 伝送装置 1 b が有する送受信部 4 は、 自 装置の コ ン ト ロ ー ラ 2 か ら の動作モー ド信号 S T の 出力 が H i g h ( 1 ) と な り 、 デジタ ルデー タ T X の 出 力が停止 さ れた こ と に よ っ て、 ゼ ロ パ ワ ーモー ドに移行す る (ステ ッ プ S 5 7 ) 。 そ して、 送受信部 4 は、 送信部 6 か ら伝送路 8 0 b に出力 してい る 電気信号 M o u t の出力 を停止する (ステ ッ プ S 5 8 ) 。
ス レーブのデータ伝送装置 l b は、 上記ス テ ッ プ S 5 2 〜 S 5 8 の処理に よ っ て、 ゼ ロ パ ワ ーモ ー ド へ の移行を完 了する。 こ のゼ ロ パ ワーモー ドで も 、 マス タ のデータ 伝送 装置 1 a と 同様にス レ ー ブ のデータ伝送装置 1 b が有する コ ン ト ロ ー ラ 2 お よ び送受信部 4 の動作が不要にな る。 な お、 上記ス テ ッ プ S 5 2 〜 S 5 8 の処理に よ っ て、 コ ン ト ロ ー ラ 2 お よ び送受信部 4 は、 自 ら の機能に よ り 電源消費 を極力減 らすこ と は可能であ る が、 M P U 3 が上記ス テ ツ プ S 5 8 の処理後に電源部 8 を電源制御する こ と に よ っ て 、 コ ン ト ロ ーラ 2 お よ び送受信部 4 への電源供給を停止 し て も かま わない。 ま た、 必要であれば、 デー タ伝送装置 1 b に接続 さ れてい る接続機器 1 0 b の電源供給 も停止 して あ よ い。
なお、 上述 した通常動作モー ドか らゼ ロ パ ワ ーモー ドに 移行するデー タ伝送シ ス テ ムでは、 ステ ッ プ S 5 6 におい て コ ン ト ロ ー ラ 2 が送受信部 4 へ H i g h ( 1 ) の動作モ ー ド信号 S T を出力する こ と に応 じて、 当該送受信部 4 が ゼ ロ ノ、。 ヮ ーモー ドに移行 した。 し力 しな力 S ら 、 M P U 3 が 送受信部 4 に直接的にゼ ロ パ ワ ーモ ー ドへ の移行を指示 し て も かま わない。 こ の場合、 ス レーブのデー タ伝送装置 1 は、 上記ステ ッ プ S 5 4 で 自 装置の M P U 3 がゼ ロ ノ ヮ ー モ ー ドへ移行 した場合、 当該 M P U 3 が 自 装置の送受信部 4 に対 してゼ ロ パ ワ ーモ ー ドへの移行を通知 し、 送受信部 4 がゼ ロ パ ワ ー モ ー ドへ移行する。
ま た、 M P U 3 が送受信部 4 へ直接的にゼ ロ パ ワ ーモ ー ドへ の移行を指示する 場合、 送受信部 4 へ の電源供給を停 止する こ と に よ っ て送受信部 4 をゼ ロ パ ワ ーモ ー ドに移行 して も かま わない。 こ の場合、 ス レーブのデー タ伝送装置 1 は、 上記ステ ッ プ S 5 4 で 自 装置の M P U 3 がゼ ロ ノ ヮ 一モ ー ドへ移行 した場合、 当該 M P U 3 が 自 装置の電源部 8 か ら送受信部 4 への電源供給を停止 させる こ と に よ っ て 、 送受信部 4 がゼ ロ パ ワ ーモ ー ド へ移行す る。
他のス レーブのデータ 伝送装置 1 c 〜 l f について も 、 ゼ ロ パ ワ ーモ ー ド の移行動作はデータ伝送装置 1 b と 同様 であ る。 つま り 、 データ 伝送装置 l c は、 伝送路 8 O b か ら入力する 電気信号 M i n の入力が無 く な る こ と に よ っ て ゼ ロ パ ワ ーモー ドに移行 し、 データ伝送装置 1 d は、 伝送 路 8 0 c か ら入力する電気信号 M i n の入力が無 く な る こ と に よ っ てゼ ロ パ ワ ーモ ー ドに移行 し、 データ伝送装置 1 e は、 伝送路 8 0 c か ら 入力する 電気信号 M i n の入力が 無 く な る こ と に よ っ てゼ ロ パ ワ ーモ ー ドに移行 し、 データ 伝送装置 1 f は、 伝送路 8 0 e か ら入力する 電気信号 M i n の入力が無 く な る こ と に よ っ てゼ ロ ノ、° ヮ ーモー ドに移行 する。 これ ら の動作が連動する こ と に よ っ て、 データ伝送 シス テ ム に接続 さ れた全て のデータ伝送装置 1 a 〜 l f は 、 ゼロ ノヽ。 ヮ ー モー ドに移行する 。 次に、 図 4 を参照 して、 データ伝送シ ス テ ム のゼ ロ ノ ヮ 一モ ー ドか ら通常動作モ ー ドへ の復帰動作につ い て説明す る。 以下、 説明する データ伝送装置の復帰動作において も 、 複数のデータ 伝送装置 1 が リ ング型に接続 さ れたシ ス テ ムに適用可能であ る が、 説明 を具体的にする た めに 6 段の データ伝送装置 1 a 〜 l f が伝送路 8 0 a 〜 8 0 f を介 し てそれぞれ リ ン グ型に接続 さ れた一例 (図 1 参照) を説明 する。 なお、 上述 した よ う にデー タ 伝送シ ス テ ム の復帰時 において は、 データ伝送装置 1 a が 自 装置の ク ロ ッ ク に よ り データ を送信する マ ス タ であ り 、 他のデータ 伝送装置 1 b 〜 l f がマス タ で生成 さ れる ク ロ ッ ク に同期 して動作す る ス レーブであ る。
図 4 において、 データ伝送シ ス テ ム に接続 さ れた全ての データ伝送装置 1 a 〜 1 f は、 全てゼ ロ パ ワ ーモー ドで動 作 してい る (ステ ッ プ S 2 1 お よび S 6 1 ) 。 そ して、 マ ス タ のデータ伝送装置 1 a は、 上記ゼ ロ パ ワ ーモ ー ド 中 に 通常動作モー ドに復帰する か否かを判断 し ( ス テ ッ プ S 2
2 ) 、 通常動作モー ドに復帰 しない場合、 上記ス テ ッ プ S 2 1 を継続する。
こ の ス テ ッ プ S 2 2 の.通常動作モ ー ドへ の復帰判定は 、 典型的には、 マ ス タ のデータ伝送装置 1 a が有 してい る M P U 3 に設定 さ れた復帰条件に基づいて行われる。 例えば 、 M P U 3 は、 データ伝送シ ス テ ム が 自 動車内 に設け られ お り 、 その 自 動車力 Sキー O F F される こ と に よ っ てゼ ロ パ ヮーモー ドへ移行 してい る場合、 その 自 動車が キー O N さ れる こ と に よ っ て通常動作モ ー ドへ の復帰を判断 した り 、 ユーザがスィ ツ チ操作する こ と に よ る指示に よ っ て通常動 作モ ー ドへ の復帰を判断する。
上記ステ ッ プ S 2 2 でマ ス タ のデータ伝送装置 1 a が有 する M P U 3 が通常動作モ ー ドへ復帰する と 判断 した場合 、 M P U 3 は、 自 装置の コ ン ト ロ ー ラ 2 お よ び送受信部 4 を起動する (ステ ッ プ S 2 3 ) 。 上記ス テ ッ プ S 2 3 にお け る起動に関 して、 コ ン ト ロ ーラ 2 お よ び送受信部 4 がゼ 口 パ ワ ーモ ー ドへ移行する た め に供給する 電源部 8 か ら の 電源供給が停止 さ れてい る場合、 M P U 3 は、 電源部 8 を 制御 して コ ン ト ロ ー ラ 2 お よ び送受信部 4 への電源供給を 再開する。 ま た、 コ ン ト ロ ー ラ 2 お よ び送受信部 4 がゼ ロ パワ ーモ ー ドへ移行する た め に 自 ら の機能に よ り 電源消費 を 0 に してい る場合、 M P U 3 は、 それぞれに起動お よ び リ セ ッ ト の指示をする こ と に よ っ て、 起動処理を行 う 。 こ の起動処理の際、 マ ス タ のデータ 伝送装置 1 a が有する コ ン ト ロ ー ラ 2 は、 動作モー ド信号 S T を L o w ( 0 ) で送 受信部 4 に出力 してレ、 る (ス テ ッ プ S 2 4 ) 。
次に、 上記ステ ッ プ S 2 3 に よ っ て起動 さ れたマ ス タ の データ伝送装置 l a が有する 送受信部 4 は、 自 装置の コ ン ト ロ ー ラ 2 か ら L o w ( 0 ) で出力 さ れた動作モー ド信号 S T に基づいて、 通常動作モー ドに移行する。 そ して、 送 受信部 4 は、 物理層 の初期化動作を行い、 その初期化動作 の 中で各データ伝送装置 と の ク 口 ッ ク 同期 を確立する。 送 受信部 4 は、 自 装置の ク 口 ッ ク 制御部 7 で制御 さ れる送信 P L L の出カ ク 口 ッ ク に基づいて、 他のデー タ 伝送装置 と の ク 口 ッ ク 同期を確立する ため の 口 ッ ク 信号 L S を電気信 号 M o u t と して伝送路 8 0 a に送信する (ス テ ッ プ S 2 5 ) 。 こ の ロ ッ ク 信号 L S は、 例えば、 マ ス タ のデー タ伝 送装置 1 a が有する 送信 P L L の ク 口 ッ ク 周波数に基づい た正弦波信号であ る 。
一方、 ス レーブのデー タ 伝送装置 l b 〜 l f は、 それぞ れゼ ロ ノ ヮ ーモー ドで動作 してお り 、 自 装置のァ ク テ ィ ビ テ ィ 検出部 9 が伝送路 8 0 か ら の電気信号 M i n の入力が あ る か否かを監視 し (ス テ ッ プ S 6 2 ) 、 電気信号 M i n の入力がない場合、 上記ス テ ッ プ S 6 1 を継続 してい る 。 そ して、 マ ス タ のデータ伝送装置 l a が上記ステ ッ プ S 2 5 を実行する こ と に よ っ て伝送路 8 0 a に ロ ッ ク 信号 L S を電気信号 M o u t と して 出力 した場合、 後段に伝送路 8 0 a を介 して接続さ れたス レーブのデータ伝送装置 1 b へ の電気信号 M i n の入力 が開始 さ れる。 ス レーブのデータ 伝送装置 1 b が有する ア ク テ ィ ビテ ィ 検出部 9 は、 電気信 号 M i n の入力 を検出 した場合、 その検出 を示すァ ク テ ィ ビテ ィ 検出信号を 自 装置の M P U 3 に出力する (ス テ ッ プ S 6 3 ) 。
上記ス テ ッ プ S 6 3 でス レーブのデータ伝送装置 1 b が 有する ァ ク テ ィ ビテ ィ 検出部 9 か ら ァ ク テ ィ ビテ ィ 検出信 号が入力 した場合、 自 装置の M P U 3 は、 自 装置の コ ン ト ロ ー ラ 2 お よ び送受信部 4 を起動する (ス テ ッ プ S 6 4 ) 。 上記ス テ ッ プ S 6 4 にお け る起動に関 して、 コ ン ト ロ ー ラ 2 お よ び送受信部 4 がゼ ロ パ ワ ー モ ー ドへ移行する ため に供給する 電源部 8 か ら の電源供給が停止 されてい る場合 、 M P U 3 は、 電源部 8 を制御 して コ ン ト ロ ーラ 2 お よび 送受信部 4 へ の電源供給を再開する。 ま た、 コ ン ト ロ ーラ 2 お よび送受信部 4 がゼ ロ パ ワ ー モ ー ドへ移行する ため に 自 ら の機能に よ り 電源消費を 0 に してい る場合、 M P U 3 は、 それぞれに起動お ょ ぴ リ セ ッ ト の指示をする こ と に よ つ て、 起動処理を行 う 。 こ の起動処理の際、 ス レーブのデ ータ 伝送装置 l b が有する コ ン ト ロ ーラ 2 は、 動作モー ド 信号 S T を L o w ( 0 ) で送受信部 4 に出力する ( ス テ ツ プ S 6 5 ) 。
次に、 上記ステ ッ プ S 6 4 に よ っ て起動 さ れたス レーブ のデータ 伝送装置 l b が有する送受信部 4 は、 自 装置の コ ン ト ロ ー ラ 2 カゝ ら L o w ( 0 ) で出力 さ れた動作モー ド信 号 S T に基づいて、 通常動作モー ドに移行する。 そ して、 送受信部 4 は、 自 装置の ク ロ ッ ク 再生部に よ っ て ク ロ ッ ク 再生を行っ て ( ス テ ッ プ S 6 6 ) 、 当該受信 P L L の 出力 する ク ロ ッ ク に基づいて ロ ッ ク 信号 L S を伝送路 8 0 わ に 送信する (ステ ッ プ S 6 7 ) 。
他のス レーブのデータ伝送装置 1 c 〜 l f について も 、 通常動作モ ー ドへ の復帰動作はデータ伝送装置 1 b と 同様 であ る。 つま り 、 データ伝送装置 l c は、 伝送路 8 O b か ら入力する 電気信号 M i n の入力 をァ ク テ ィ ビテ ィ 検出部 9 が検出する こ と に よ っ て通常動作モー ドに復帰 し、 デー タ 伝送装置 1 d は、 伝送路 8 0 c か ら入力する 電気信号 M i n の入力 をア ク テ ィ ビテ ィ 検出部 9 が検出する こ と に よ つ て通常動作モー ドに復帰 し、 データ伝送装置 1 e は、 伝 送路 8 0 d か ら入力する 電気信号 M i n の入力 をァ ク テ ィ ビテ ィ 検出部 9 が検出する こ と に よ っ て通常動作モー ドに 復帰 し、 データ伝送装置 1 f は、 伝送路 8 0 e か ら入力す る 電気信号 M i n の入力 をア ク テ ィ ビテ ィ 検出部 9 が検出 する こ と に よ っ て通常動作モー ドに復帰する。 つま り 、 こ れ ら の復帰動作が連動する こ と に よ っ て、 マ ス タ のデータ 伝送装置 1 a か ら順に通常動作モー ドに復帰 してい く 。 そ して、 デー タ伝送装置 1 f の送受信部 4 は、 自 装置の ク ロ ッ ク 再生部に よ っ て ク 口 ッ ク 再生を行い、 当該受信 P L L の 出力する ク ロ ッ ク に基づいて 口 ッ ク 信号 L S を伝送路 8 0 f に送信する。
マ ス タ のデータ伝送装置 1 a は、 上記ステ ッ プ S 2 5 で データ伝送装置 1 b に対 して ロ ッ ク 信号 L S を送信 した後 、 伝送路 8 0 f を介 して送信 さ れる データ 伝送装置 1 f か ら の ロ ッ ク 信号 L S の受信待ち を継続 してい る (ステ ッ プ S 2 6 ) 。 そ して、 ス レーブのデータ 伝送装置 1 f が上記 ス テ ッ プ S 6 7 を実行す る こ と に よ っ て伝送路 8 0 f に 口 ッ ク 信号 L S を電気信号 M o u t と して 出力 した場合、 マ ス タ のデータ伝送装置 1 a が有する送受信部 4 は、 伝送路 8 0 f カゝ ら ロ ッ ク 信号 L S を受信 し、 自 装置の ク ロ ッ ク 再 生部に よ っ て ク ロ ッ ク 再生を行 う 。 これに よ つ て、 データ 伝送シス テム全体の ク 口 ッ ク 同期が確立する。
その後、 データ 伝送装置 1 a 〜 l f は、 互いのデータ 受 信に対する判定基準を設定する ため の ト レーニ ン グ信号を 送受信する こ と に よ っ て、 通常動作モー ドにお け る データ 判定基準を設定 した後、 データ 送受信を開始 し (ステ ッ プ
S 2 7 お よ び S 6 8 ) 、 当該フ ロ ーチャ ー ト に よ る処理を 終了する。
なお、 上述 した通常動作モ ー ドか らゼ ロ パ ワ ーモ ー ドに 移行する データ伝送シ ス テ ムでは、 ステ ッ プ S 1 4 や S 5 6 において コ ン ト ロ ー ラ 2 が送受信部 4 へ通知する こ と に よ っ て送受信部 4 が後段のデータ伝送装置 1 への電気信号 M o u t の出力 を停止 してい る。 ま た、 M P U 3 が直接的 にゼ ロ パ ワーモ ー ドの移行する 動作モ ー ド信号の通知を送 受信部 4 へ出力 した り 、 送受信部 4 へ の電源供給を停止す る こ と に よ っ て、 送受信部 4 が後段のデータ伝送装置 1 へ の電気信号 M o u t の 出力 を停止 してい る。 つま り 、 上述 した通常動作モ ー ドか ら ゼ ロ パ ワ ー モ ー ドに移行する デ一 タ 伝送シ ス テ ムでは、 自 装置の M P U 3 や コ ン ト ロ ー ラ 2 に よ る通知等に応 じて、 送受信部 4 が後段のデータ 伝送装 置 1 への電気信号 M o u t の出力 を停止 してい る。 し力 し なが ら 、 送受信部 4 は、 他の構成要素か ら の指示がな く て も 後段のデータ 伝送装置 1 へ電気信号 M o u t の出力 を停 止 して も かま わない。 以下、 図 5 お よ び図 6 を参照 して、 上述 した送受信部 4 が後段のデータ伝送装置 1 へ電気信号 M o u t の 出力 を停止す る処理について説明す る。 なお、 図 5 はデータ伝送シ ス テ ム の通常動作モ ー ドか ら ゼ ロ ノ ヮ 一モ ー ドへの移行動作を示すフ ロ ーチヤ一 ト であ り 、 図 6 はデー タ 伝送シ ス テ ム のゼ ロ パワ ーモー ドか ら通常動作モ 一 ドへの復帰動作を示すフ ロ ーチヤ一 ト であ る 。
まず、 図 5 を参照 して、 データ伝送シ ス テ ム の通常動作 モ ー ドカ ら ゼ ロ ノ、。ヮーモ ー ドへ の移行動作について説明す る。 以下、 説明する デー タ伝送装置の移行動作において は
、 複数のデータ伝送装置 1 が リ ング型に接続 さ れた システ ム に適用可能であ る が、 説明 を具体的にする た め に 6 段の データ伝送装置 1 a 〜 l f が伝送路 8 0 a 〜 8 0 f を介 し てそれぞれ リ ング型に接続 さ れた一例 (図 1 参照) を説明 する。 なお、 上述 した よ う にデータ伝送シ ス テ ム において は、 データ伝送装置 l a が 自 装置の ク ロ ッ ク に よ り データ を送信する マス タ であ り 、 他のデータ伝送装置 1 b 〜 l f がマ ス タ で生成 さ れる ク ロ ッ ク に同期 して動作する ス レー ブであ る。
図 5 において、 ス テ ッ プ S 3 1 、 S 3 2 、 お よび S 7 1 にお け る デー タ伝送装置 1 a ~ 1 f の動作は、 上述 したス テ ツ プ S l l 、 S 1 2 、 お よ び S 5 1 と 同様であ る た め、 詳細な説明 を省略する。
上記ス テ ッ プ S 3 2 でマ ス タ のデータ伝送装置 1 a が有 する M P U 3 がゼ ロ パ ワ ーモ ー ドへ移行する と 判断 した場 合、 M P U 3 は、 自 装置の送受信部 4 に対 して動作モー ド 信号等を用いてゼ ロ パ ワ ーモ ー ドへ の移行を通知 し、 送受 信部 4 がゼ ロ パ ワ ーモー ドへ移行する (ス テ ッ プ S 3 3 ) 。 そ して 、 送受信部 4 は、 送信部 6 か ら伝送路 8 0 a に出 力 してい る 電気信号 M o u t の 出力 を停止する (ス テ ッ プ S 3 4 ) 。 なお、 ス テ ッ プ S 3 3 におレヽては、 M P U 3 が 送受信部 4 への電源供給を停止する こ と に よ っ て送受信部 4 をゼ ロ パ ワ ーモー ドに移行 して も かま わない。 ま た、 上 記ス テ ッ プ S 3 3 において 、 M P U 3 が 自 装置の コ ン ト 口 ー ラ 2 に対 して もゼ ロ ノ、。 ヮ ーモ ー ドへ の移行を通知 し、 コ ン ト ロ ー ラ 2 がゼ ロ ノ ヮ — モ ー ドへ移行 して も かま わない 。 こ の場合、 マ ス タ のデータ伝送装置 l a が有する コ ン ト ロ ーラ 2 は、 デジタ ルデータ T X の 出力 を停止する。
マ ス タ のデータ伝送装置 1 a は、 上記ス テ ッ プ S 3 2 〜 S 3 4 の処理に よ っ て、 ゼ ロ ノヽ。 ヮ ーモ ー ドへ の移行を完了 する 。 こ のゼ ロ パ ワ ーモー ドでは、 デー タ伝送装置 1 a が 有する コ ン ト ロ ーラ 2 お よ び送受信部 4 の動作が不要 と な る。 なお、 上記ステ ッ プ S 3 2 〜 S 3 4 の処理に よ っ て、 コ ン ト ロ ーラ 2 お よ び送受信部 4 は、 自 ら の機能に よ り 電 源消費を極力減 らすこ と は可能であ る が、 M P U 3 が上記 ス テ ッ プ S 3 3 の処理後に電源部 8 を電源制御する こ と に よ っ て、 コ ン ト ロ ー ラ 2 お よ び送受信部 4 へ の電源供給を 停止 して も かま わない。 ま た、 必要であれば、 データ伝送 装置 1 a に接続 さ れてい る接続機器 1 0 a の電源供給も停 止 して も よ い。
—方、 ス レーブのデータ伝送装置 l b 〜 l f は、 それぞ れ上記通常動作中 に伝送路 8 0 か ら の電気信号 M i n の入 力が あ る か否かを判断 し (ス テ ッ プ S 7 2 ) 、 電気信号 M i n の入力が あ る場合、 上記ス テ ッ プ S 7 1 を継続 してい る。 そ して、 マ ス タ のデータ 伝送装置 1 a が上記ステ ッ プ S 3 4 を実行する こ と に よ っ て伝送路 8 0 a に 出力 してい る 電気信号 M o u t の出力 を停止 した場合、 後段に伝送路 8 0 a を介 して接続 さ れたス レーブのデー タ伝送装置 1 b へ の電気信号 M i n の入力が無 く な る。 ス レーブのデータ 伝送装置 l b が有する送受信部 4 は、 電気信号 M i n の入 力が無 く な つ た こ と を検出する こ と に よ り 、 当該送受信部 自 身をゼ ロ ノく ヮーモ ー ドに移行 して (ス テ ッ プ S 7 3 ) 、 電気信号 M o u t の 出力 を停止する (ス テ ッ プ S 7 4 ) 。 そ して、 データ伝送装置 1 b の送受信部 4 は、 受信動作 モ ー ド信号 N S T を H i g h ( 1 ) → L o w ( 0 ) に変更 して 自 装置の M P U 3 に出力する (ステ ッ プ S 7 5 ) 。 次 に、 データ伝送装置 1 b の M P U 3 は、 受信動作モ ー ド信 号 N S T の 出力が L o w ( 0 ) になっ た こ と を受けて、 ゼ ロ ノ ヮ ーモー ド に移行する (ス テ ッ プ S 7 6 ) 。 なお、 デ ータ 伝送装置 1 b の M P U 3 は、 ステ ッ プ S 7 6 の処理に ぉレヽて、 自 装置の コ ン ト ロ ー ラ 2 にゼ ロ ノ ヮ ーモー ドの移 行を通知 して も かま わない。 こ の場合、 データ 伝送装置 1 b カ 有する コ ン ト ロ ー ラ 2 は、 ゼ ロ パ ワ ーモー ドに移行 し デジタルデータ T X の 出力 を停止する。
ス レーブのデー タ 伝送装置 l b は、 上記ス テ ッ プ S 7 2 〜 S 7 6 の処理に よ っ て、 ゼ ロ ノ ヮーモ ー ドへの移行を完 了す る。 こ のゼ ロ パ ワ ーモー ドで も 、 マ ス タ のデータ伝送 装置 1 a と 同様にス レーブのデータ 伝送装置 1 b が有する コ ン ト ロ ー ラ 2 お よ び送受信部 4 の動作が不要にな る。 な お、 上記ス テ ッ プ S 7 2 〜 S 7 6 の処理に よ っ て、 コ ン ト ロ ー ラ 2 お よ び送受信部 4 は、 自 ら の機能に よ り 電源消費 を極力減 らすこ と は可能であ る が、 M P U 3 が上記ス テ ツ プ S 7 6 の処理後 に電源部 8 を電源制御する こ と に よ っ て 、 コ ン ト ロ ー ラ 2 お よび送受信部 4 への電源供給を停止 し て も かま わない。 ま た、 必要であれば、 データ伝送装置 1 b に接続 さ れてい る接続機器 1 0 b の電源供給も停止 して あ よ い。
他のス レーブのデータ伝送装置 1 c 〜 l f につレヽて も 、 ゼ ロ パ ワ ー モ ー ド の移行動作はデータ伝送装置 1 b と 同様 であ る。 つま り 、 データ伝送装置 l c は、 伝送路 8 O b か ら入力する 電気信号 M i n の入力が無 く な る こ と に よ っ て ゼ ロ パ ヮ 一 モー ドに移行 し、 データ伝送装置 1 d は、 伝送 路 8 0 c か ら入力する電気信号 M i n の入力が無 く な る こ と に よ っ てゼ ロ パ ワ ーモ 一 ドに移行 し、 データ 伝送装置 1 e は、 伝送路 8 0 c か ら入力する 電気信号 M i n の入力が 無 く な る こ と に よ っ てゼ ロ パ ワ ーモー ドに移行 し、 データ 伝送装置 1 f は、 伝送路 8 0 e か ら入力する 電気信号 M i n の入力 が無 く な る こ と に よ っ てゼ ロ パ ワ ーモ ー ドに移行 す る。 こ れ ら の動作が連動する こ と に よ っ て、 データ伝送 シ ス テ ム に接続 さ れた全て のデータ伝送装置 1 a 〜 l f は 、 ゼ ロ パワ ーモー ドに移行する。 なお、 図 3 で示 したス テ ッ プ S 5 2 〜 S 5 8 の動作 と 比較する と 、 ス テ ッ プ S 7 2 〜 S 7 6 の動作では送受信部 4 自 身に よ っ て電気信号 M o u t の 出力 を停止す る た め、 データ伝送システ ム全体のゼ 口 パ ワ ーモ ー ド移行を早 く 行 う こ と ができ る。
なお、 デー タ 伝送シ ス テ ム の通常動作モ ー ドか らゼ ロ パ ヮ ー モ ー ド へ の移行動作を開始す るデータ 伝送装置 1 は、 ク 口 ッ ク 同期におけ る マ ス タ のデータ伝送装置 1 a で説明 を行っ たが、 他のデー タ伝送装置 1 b 〜 1 n のいずれかが ゼ ロ パ ワ ーモ ー ドへ の移行動作を開始 して も かま わない。 こ の場合、 ゼ ロ パ ワ ーモ ー ドへの移行動作を開始するデー タ 伝送装置 1 b 〜 l n のいずれかが図 5 におけ る マス タ と し て の動作を行い、 他のデータ伝送装置が図 5 におけ る ス レーブ と しての動作を行えば、 同様に全てのデータ伝送装 置 1 a 〜 1 n がゼ ロ ノ、。 ヮ 一 モー ドに移行でき る こ と は言 う ま で も ない。
次に、 図 6 を参照 して、 データ伝送シ ス テ ム のゼ ロ パ ヮ 一モ ー ドか ら通常動作モ ー ドへ の復帰動作につ い て説明す る。 以下、 説明する デー タ 伝送装置の復帰動作において も 、 複数のデータ伝送装置 1 が リ ング型に接続 された システ ム に適用可能であ る が、 説明 を具体的にする た め に 6 段の データ伝送装置 1 a 〜 l f が伝送路 8 0 a 〜 8 0 f を介 し てそれぞれ リ ング型に接続 さ れた一例 (図 1 参照) を説明 する 。 なお、 上述 した よ う にデータ伝送シス テ ム の復帰時 において は、 データ 伝送装置 1 a 力 S 自 装置の ク ロ ッ ク に よ り データ を送信する マ ス タ であ り 、 他のデータ 伝送装置 1 b 〜 l f がマス タ で生成 さ れる ク ロ ッ ク に 同期 して動作す る ス レープであ る。
図 6 において、 ス テ ッ プ S 4 1 、 S 4 2 、 お よ び S 8 1 にお け る データ 伝送装置 1 a 〜 l f の動作は、 上述 したス テ ツ プ S 2 1 、 S 2 2 、 お よ び S 6 1 と 同様であ る ため、 詳細な説明 を省略する。
上記ステ ッ プ S 4 2 でマ ス タ のデー タ 伝送装置 1 a が有 する M P U 3 が通常動作モ ー ドへ復帰する と 判断 した場合 、 M P U 3 は、 自 装置の コ ン ト ロ ー ラ 2 お よ び送受信部 4 を起動す る (ステ ッ プ S 4 3 ) 。 上記ステ ッ プ S 4 3 にお け る 起動に関 して、 コ ン ト ロ ー ラ 2 お よ び送受信部 4 がゼ 口 パ ワーモー ドへ移行する ため に供給する 電源部 8 か ら の 電源供給が停止 さ れてい る 場合、 M P U 3 は、 電源部 8 を 制御 して コ ン ト ロ ー ラ 2 お よ び送受信部 4 へ の電源供給を 再開する。 ま た、 コ ン ト ロ ー ラ 2 お よび送受信部 4 がゼ ロ パ ワ ーモ ー ドへ移行する た め に 自 ら の機能に よ り 電源消費 を 0 に している場合、 M P U 3 は、 それぞれに起動おょ ぴ リ セ ッ ト の指示をする こ と に よ っ て、 起動処理を行 う 。
次に、 上記ステ ッ プ S 4 3 に よ っ て起動 さ れたマ ス タ の データ伝送装置 l a が有する送受信部 4 は、 通常動作モ ー ドに移行する。 そ して、 送受信部 4 は、 物理層 の初期化動 作を行い、 その初期化動作の 中で各データ 伝送装置 と の ク ロ ッ ク 同期を確立する。 送受信部 4 は、 自 装置の ク ロ ッ ク 制御部 7 で制御 さ れる送信 P L L の出力 ク ロ ッ ク に基づい て、 他のデータ伝送装置 と の ク ロ ッ ク 同期 を確立する ため の 口 ッ ク 信号 L S を電気信号 M o u t と し て伝送路 8 0 a に送信する (ス テ ッ プ S 4 4 ) 。
一方、 ス レーブのデー タ 伝送装置 l b 〜 I f は、 それぞ れゼ ロ パ ワ ーモー ドで動作 してお り 、 自 装置のァ ク テ ィ ビ テ ィ 検出部 9 が伝送路 8 0 か ら の電気信号 M i n の入力が あ る か否かを監視 し (ス テ ッ プ S 8 2 ) 、 電気信号 M i n の入力がない場合、 上記ス テ ッ プ S 8 1 を継続 してい る。 そ して、 マ ス タ のデータ 伝送装置 l a が上記ス テ ッ プ S 4 4 を実行する こ と に よ っ て伝送路 8 0 a に ロ ッ ク 信号 L S を電気信号 M o u t と して 出力 した場合、 後段に伝送路 8 0 a を介 して接続 さ れたス レ ー ブ のデータ伝送装置 1 わ へ の電気信号 M i n の入力が開始 さ れる。 ス レーブのデータ 伝送装置 1 b が有する ア ク テ ィ ビテ ィ 検出部 9 は、 電気信 号 M i n の入力 を検出 した場合、 そ の検出 を示すァ ク テ ィ ビテ ィ 検出信号を 自 装置の M P U 3 に出力する (ステ ッ プ S 8 3 ) 。
上記ス テ ッ プ S 8 3 でス レーブのデータ伝送装置 1 b が 有する ァ ク テ ィ ビテ ィ 検出部 9 力 ら ァ ク テ ィ ビテ ィ 検出信 号が入力 した場合、 自 装置の M P U 3 は、 自 装置の コ ン ト ロ ー ラ 2 お よび送受信部 4 を起動する (ス テ ッ プ S 8 4 ) 。 上記ステ ッ プ S 8 4 におけ る 起動に関 して、 コ ン ト ロ ー ラ 2 お よ び送受信部 4 がゼ ロ パ ワ ー モ ー ドへ移行する ため に供給する 電源部 8 か ら の電源供給が停止 されてい る 場合 、 M P U 3 は、 電源部 8 を制御 して コ ン ト ロ ー ラ 2 お よ び 送受信部 4 へ の電源供給を再開する。 ま た、 コ ン ト ロ ーラ 2 お よ び送受信部 4 がゼ ロ パ ワ ー モ ー ドへ移行する ため に 自 ら の機能に よ り 電源消費を 0 に してい る場合、 M P U 3 は、 それぞれに起動お ょ ぴ リ セ ッ ト の指示をす る こ と に よ つ て、 起動処理を行 う 。
次に、 上記ステ ッ プ S 8 4 に よ っ て起動 さ れたス レーブ のデータ 伝送装置 l b が有する 送受信部 4 は、 通常動作モ ー ドに移行する。 そ して、 送受信部 4 は、 自 装置の ク ロ ッ ク 再生部に よ っ て ク ロ ッ ク 再生を行っ て (ステ ッ プ S 8 5 ) 、 当該受信 P L L の 出力する ク ロ ッ ク に基づいて ロ ッ ク 信号 L S を伝送路 8 0 b に送信する (ス テ ッ プ S 8 6 ) 。
他のス レーブのデータ 伝送装置 1 c 〜 l f について も 、 通常動作モ ー ドへ の復帰動作はデータ伝送装置 1 b と 同様 であ る。 つま り 、 データ 伝送装置 l c は、 伝送路 8 O b か ら入力する電気信号 M i n の入力 をァ ク テ ィ ビテ ィ 検出部 9 が検出する こ と に よ っ て通常動作モー ドに復帰 し、 デー タ 伝送装置 1 d は、 伝送路 8 0 c か ら入力する 電気信号 M i n の入力 をア ク テ ィ ビテ ィ 検出部 9 が検出する こ と に よ つ て通常動作モー ドに復帰 し、 データ伝送装置 1 e は、 伝 送路 8 0 d か ら入力する 電気信号 M i n の入力 をァ ク テ ィ ビテ ィ 検出部 9 が検出する こ と に よ っ て通常動作モー ドに 復帰 し、 データ伝送装置 1 f は、 伝送路 8 0 e か ら入力す る 電気信号 M i n の入力 をア ク テ ィ ビテ ィ 検出部 9 が検出 する こ と に よ っ て通常動作モー ドに復帰する。 つま り 、 こ れ ら の復帰動作が連動する こ と に よ っ て、 マ ス タ のデータ 伝送装置 1 a か ら順に通常動作モー ドに復帰 してい く 。 そ して、 データ伝送装置 1 f の送受信部 4 は、 自 装置の ク ロ ッ ク 再生部に よ っ て ク 口 ッ ク 再生を行い、 当該受信 P L L の 出力する ク 口 ッ ク に基づいて 口 ッ ク 信号 L S を伝送路 8 0 f に送信する。
マ ス タ のデータ伝送装置 1 a は、 上記ス テ ッ プ S 4 4 で データ伝送装置 1 b に対 して ロ ッ ク 信号 L S を送信 した後 、 伝送路 8 0 f を介 して送信 さ れるデータ 伝送装置 1 f か ら の ロ ッ ク 信号 L S の受信待ち を継続 してい る (ステ ッ プ S 4 5 ) 。 そ して、 ス レーブのデータ伝送装置 1 f が上記 ス テ ッ プ S 8 6 を実行す る こ と に よ っ て伝送路 8 0 f に 口 ッ ク 信号 L S を電気信号 M o u t と して出力 した場合、 マ ス タ のデータ伝送装置 1 a が有する送受信部 4 は、 伝送路 8 0 f 力 ら ロ ッ ク 信号 L S を受信 し、 自 装置の ク ロ ッ ク 再 生部に よ っ て ク ロ ッ ク 再生を行 う 。 これに よ つ て、 データ 伝送シス テ ム全体の ク 口 ッ ク 同期が確立する 。 その後、 デ一タ伝送装置 1 a 〜 l f は、 互いのデータ 受 信に対する判定基準を設定する ための ト レーニ ン グ信号を 送受信する こ と に よ っ て、 通常動作モー ドにお け る デー タ 判定基準を設定 した後、 データ 送受信を開始 し (ステ ッ プ S 4 6 お よび S 8 7 ) 、 当該フ ロ ーチャ ー ト に よ る処理を 終了する。
こ の よ う に、 複数のデータ伝送装置が伝送路 を介 して リ ング型に接続 さ れ、 それぞれのデータ伝送装置が互いに一 方向の電気通信を行 う データ伝送シス テ ム は、 主要ハ ー ド ウ ェアの電源を O F F して動作待機する ゼ ロ ノ、。 ヮ ーモ ー ド において、 全てのデータ 伝送装置が有する コ ン ト ロ ー ラ お ょ ぴ送受信部の電源を 〇 F F する ため、 ゼ ロ パ ワ ーモ ー ド にお け る 消費電力 が極めて少な く な る。 ま た、 上記データ 伝送シス テ ム がゼ ロ ノ ヮ ーモ ー ドか ら通常動作モ ー ドに復 帰する 際、 マ ス タ のデー タ 伝送装置は、 所定の復帰条件 と 一致 した と き に通常動作モー ドに復帰する。 ま た、 他のス レーブのデータ伝送装置は、 前段のデータ 伝送装置か ら送 信 さ れる電気信号をァ ク テ ィ ビテ ィ 検出部で検出する こ と に よ っ て連動的 に復帰する た め、 例えば、 通信プロ ト コル と して M O S T を用 いて電気通信する データ 伝送シ ス テ ム において も 、 シ ス テ ム全体を容易 に復帰 させ る こ と ができ る。
なお、 データ伝送装置 1 に設け られる ア ク テ ィ ビテ ィ 検 出部 9 は、 送受信部 4 の外部に独立 して配置 したが、 L S I で構成 される 送受信部 4 に内蔵 して も かま わない。 こ の 場合、 上記 L S I に内蔵 さ れる ア ク テ ィ ビテ ィ 検出部 9 の みをゼ ロ パ ワーモ ー ドで動作する よ う にすれば、 上述 した フ 口一チヤ一 ト と 同様に通常動作モー ドに復帰する こ と が でき る。 ま た、 データ伝送シ ス テ ム のゼ ロ パ ワ ーモ ー ドか ら通常動作モ ー ドへの復帰動作を開始するデータ伝送装置
1 は、 ク ロ ッ ク 同期 におけ る マ ス タ のデータ 伝送装置 1 a で説明 を行っ たが、 他のデータ 伝送装置 1 b 〜 1 n のいず れかが通常動作モ ー ドへ の復帰動作を開始 して も かま わな い。 つま り 、 ス レ ー ブ のデータ伝送装置 l b 〜 I n の いず れかが 口 ッ ク信号 L S を最初に送出 して も 、 他のデータ伝 送装置のァ ク テ ィ ビテ ィ 検出部 9 がそれぞれ電気信号 M i n を検出 して起動する こ と も 可能であ る。 産業上 の利用可能性
本発明 にかかる データ 伝送装置、 データ伝送シ ス テ ム 、 お よ ぴデーだ伝送方法は、 装置全体の消費電力 を大幅に低 減するゼ ロ パワ ーモ ー ドへ連動 して移行する こ と ができ 、 リ ン グ型等で各装置を伝送路に よ っ て接続 して電気通信を 行 う シ ス テ ム に含まれる 装置お ょぴ当該シ ス テ ム等 と して 有用 であ る。

Claims

請求の範囲
1 . リ ング型のデータ伝送ネ ッ ト ワ ーク に接続 され、 伝送 路を介 して他の装置 と 互いに一方向の電気通信を行 う デー タ伝送装置であ っ て、
受信する デー タ お よび送信するデータ を所定の通信プロ ト コ ルに基づいて処理する 処理部 と 、
前段の装置か ら送出 さ れた電気信号を受信 し、 その電気 信号に含まれる デー タ を前記処理部に出力する 受信部 と 、 前記処理部の処理結果を電気信号に変換 して後段の装置 に送信する 送信部 と 、
自 装置の動作モー ドに応 じて前記処理部、 前記受信部、 お よ び前記送信部の動作を制御する制御部 と を備 え、
前記受信部は、 前段の装置か ら 送出 さ れる 電気信号の停 止を検出 し、 当該検出に応 じて その動作を停止 し、
前記送信部は、 前記検出 に応 じてそ の動作を停止 して後 段の装置への電気信号の送出 を停止する 、 データ伝送装置
2 . 前記受信部は、 前段の装置か ら送出 さ れる 電気信号の 停止 を検出 した際、 その停止を示すデータ停止信号を前記 制御部に送信 し、
前記制御部は、 前記受信部か ら送信 さ れた前記データ停 止信号に基づいて、 前記処理部の動作を停止 させる こ と を 特徴 と する 、 請求項 1 に記載のデータ伝送装置。
3 . 前記受信部は、 前段の装置か ら送出 さ れる 電気信号の 停止 を検出 した際、 その停止 を示すデータ停止信号を前記 制御部に送信 し、
前記制御部は、 前記受信部か ら送信 さ れた前記データ停 止信号に基づいて、 前記受信部お よび前記送信部の動作を 停止 させる信号を出力 し、
前記受信部は、 前記検出に応 じて前記制御部か ら 出力 さ れた信号に応 じてその動作を停止 し、
前記送信部は、 前記検出 に応 じて前記制御部か ら 出力 さ れた信号に応 じてそ の動作を停止 し、 後段の装置への電気 信号の送出 を停止する こ と を特徴 と する 、 請求項 1 に記載 のデータ伝送装置。
4 . さ ら に、 前記処理部、 前記受信部、 お よ び前記送信部 へ電源を供給する電源部を備え、
前記受信部は、 前段の装置か ら送出 さ れる 電気信号の停 止を検出 した際、 そ の停止 を示すデータ停止信号を前記制 御部に送信 し、
前記制御部は、 前記受信部か ら送信 さ れた前記データ停 止信号に基づいて、 前記電源部か ら前記処理部、 前記受信 部、 お よ び前記送信部への電源供給を停止す る こ と を特徴 と する 、 請求項 1 に記載のデータ伝送装置。
5 . さ ら に、 前段の装置か ら送出 された電気信号を検出 し 、 そ の検出 を示す電気信号検出信号を前記制御部に送信す る信号監視部 を備え、
前記信号監視部は、 停止 さ れていた前段の装置か ら送出 さ れる電気信号の送出が再開 された際、 前段の装置か ら送 出 さ れた 当該電気信号を検出 して、 そ の検出 を示す前記電 気信号検出信号を前記制御部に送信 し、 前記制御部は、 前記信号監視部か ら送信 さ れた前記電気 信号検出信号に基づいて前記処理部、 前記受信部、 お よび 前記送信部の動作を開始 さ せ、
前記送信部は、 前記制御部の制御に よ っ てその動作を開 始 し、 後段の装置への電気信号の送出 を開始する 、 請求項
1 に記載のデータ伝送装置。
6 . 前記送信部が前記制御部の制御に よ っ てそ の動作を開 始 し、 後段の装置へ送出する 電気信号は、 ク ロ ッ ク 同期を 確立する ための ロ ッ ク 信号であ る こ と を特徴 と する 、 請求 項 5 に記載のデータ伝送装置。
7 . 前記処理部が用 い る 通信プ ロ ト コ ル は、 M e d i a O r i e n t e d S y s t e m s T r a n s p o r t
( M O S T ) で定義 さ れる こ と を特徴 と する 、 請求項 1 に 記載のデータ伝送装置。
8 . 伝送路を介 して リ ン グ型に接続 さ れた複数のデータ 伝 送装置を含み、 それぞれのデータ伝送装置が互いに一方向 の電気通信を行 う データ伝送シス テ ム で あ っ て 、
前記データ伝送装置は、 それぞれ、
受信する データ お ょ ぴ送信する データ を所定の通信プ 口 ト コルに基づいて処理する 処理部 と 、
前段のデータ 伝送装置か ら送出 さ れた電気信号を受信 し、 その電気信号に含まれる データ を前記処理部に 出力す る受信部 と 、
前記処理部の処理結果を電気信号に変換 して後段のデ ータ伝送装置に送信する 送信部 と 、
自 装置の動作モー ドに応 じて前記処理部、 前記受信部 、 お よび前記送信部の動作を制御する制御部 と を備え、 少な く と も 1 つの前記データ伝送装置において、 前記制 御部は、 所定の移行条件に基づいて、 自 装置の前記処理部 、 前記受信部、 お よ び前記送信部の動作を停止 させ、 前記 送信部は電気信号の送信を停止 し、
他の前記データ伝送装置において、 自 装置の前記受信部 が前段のデータ伝送装置か ら送出 される 電気信号の停止 を 検出 し、 当該検出 に応 じてその動作を停止 し、 自 装置の前 記送信部が前記検出 に応 じてその動作を停止 して後段のデ ー タ伝送装置への電気信号の送出 を停止する 、 データ伝送 シ ス テ ム 。
9 . 他の前記データ伝送装置において、
前記受信部は、 前段のデータ伝送装置か ら送出 さ れる 電気信号の停止を検出 した際、 そ の停止 を示すデータ停止 信号を 自 装置の前記制御部に送信 し、
前記制御部は、 自 装置の前記受信部か ら 送信 さ れた前 記データ 停止信号に基づいて、 自 装置の前記処理部の動作 を停止 さ せる こ と を特徴 と する 、 請求項 8 に記載のデー タ 伝送シス テ ム 。
1 0 . 他の前記データ伝送装置において、
前記受信部は、 前段のデータ伝送装置か ら送出 さ れる 電気信号の停止 を検出 した際、 その停止 を示すデータ停止 信号を 自 装置の前記制御部に送信 し、
前記制御部は、 自 装置の前記受信部か ら送信 さ れた前 記データ停止信号に基づいて、 自 装置の前記受信部お よ び 前記送信部の動作を停止 させる信号を出力 し、 前記受信部は、 前記検出 に応 じて 自 装置の前記制御部 か ら 出力 さ れた信号に応 じてその動作を停止 し、
前記送信部は、 前記検出 に応 じて 自 装置の前記制御部 か ら 出力 さ れた信号に応 じてその動作を停止 し、 後段のデ ー タ伝送装置への電気信号の送出 を停止する こ と を特徴 と する 、 請求項 8 に記載のデータ伝送シ ス テ ム 。
1 1 . さ ら に、 前記データ 伝送装置は、 それぞれ 自 装置の 前記処理部、 前記受信部、 お よ び前記送信部へ電源を供給 する 電源部を備え、
前記受信部は、 前段のデータ伝送装置か ら送出 さ れる電 気信号の停止を検出 した際、 そ の停止を示すデータ 停止信 号を 自装置の前記制御部に送信 し、
前記制御部は、 自 装置の前記受信部か ら送信 さ れた前記 データ停止信号に基づいて、 自 装置の前記電源部か ら前記 処理部、 前記受信部、 お よ び前記送信部への電源供給を停 止する こ と を特徴 と する 、 請求項 8 に記載のデータ伝送シ ス テ ム 0 -
1 2 . さ ら に、 前記デー タ 伝送装置は、 それぞれ前段の前 記データ伝送装置か ら送出 さ れた電気信号を検出 し、 その 検出 を示す電気信号検出信号を前記制御部に送信する信号 監視部を備え、
少な く と も 1 つの前記データ 伝送装置において、 前記制 御部は、 所定の復帰条件に基づいて、 停止状態の 自 装置の 前記処理部、 前記受信部、 お よ び前記送信部の動作を開始 さ せ、 前記送信部は電気信号の送信を再開 し、
他の前記データ 伝送装置において、 前記信号監視部は、 停止 されていた前段の前記データ 伝送装置か ら送出 される 電気信号の送出が再開 さ れた際、 前段の前記データ伝送装 置か ら送出 さ れた 当該電気信号を検出 して、 その検出を示 す前記電気信号検出信号を 自 装置の前記制御部に送信 し、 当該制御部が前記信号監視部か ら 送信 さ れた前記電気信号 検出信号に基づいて 自 装置の前記処理部、 前記受信部、 お よ び前記送信部の動作を開始 させ、 当該送信部がその動作 を開始 し後段の前記データ伝送装置への電気信号の送出 を 開始する 、 請求項 8 に記載のデータ伝送シス テ ム 。
1 3 . それぞれの前記送信部が前記制御部の制御に よ っ て その動作を開始 し、 後段の前記データ伝送装置へ送出する 電気信号は、 互いの ク 口 ッ ク 同期 を確立する ための 口 ッ ク 信号であ る こ と を特徴 と する 、 請求項 1 2 に記載のデータ 伝送シス テ ム 。
1 4 . 前記所定の復帰条件に基づいて電気信号の送信を再 開する 前記データ 伝送装置は、 自 装置が保持する ク ロ ッ ク でデータ 送信を行っ て当該データ 伝送シ ス テ ム に接続 さ れ る マ ス タ であ る こ と を特徴 と する 、 請求項 1 3 に記载のデ ー タ 伝送シ ス テ ム 。
1 5 . 前記処理部が用い る通信プ ロ ト コル は 、 M e d i a O r i e n t e d S y s t e m s T r a n s p o r t
( M O S T ) で定義 さ れる こ と を特徴 と する 、 請求項 8 に 記載のデー タ伝送シ ス テ ム 。
1 6 . 複数の ノ ー ドが伝送路を介 して リ ング型に接続さ れ 、 それぞれの ノ ー ドが互い に一方向の電気通信を行 う デー タ伝送方法であ っ て、 前記 ノ ー ドが それぞれ受信す る デー タ お よ び送信する デ ー タ を所定の通信プ ロ ト コ ルに基づいて処理す る 処理ス テ ッ プ と 、
前記 ノ ー ドが それぞれ前段の前記 ノ ー ドか ら 送出 さ れた 電気信号を受信 し、 そ の電気信号に含ま れ る デー タ を前記 処理ス テ ッ プに送 る 受信ス テ ッ プ と 、
前記ノ 一 ドが それぞれ前記処理ス テ ッ プの処理結果を電 気信号 と して後段の前記 ノ ー ド に送信す る 送信ス テ ッ プ と 前記 ノ ー ドがそれぞれ動作モ ー ド に応 じ て前記処理ス テ ッ プ、 前記受信ス テ ッ プ、 お よ び前記送信ス テ ッ プ の動作 を制御す る 制御ス テ ッ プ と を含み、
少な く と も 1 つ の前記 ノ ー ド において 、 前記制御ス テ ツ プは、 所定の移行条件に基づいて 、 当 該 ノ ー ドの前記処理 ス テ ッ プ 、 前記受信ス テ ッ プ 、 お よ び前記送信ス テ ッ プ に よ る 動作を停止 さ せ、 前記送信ス テ ッ プは電気信号の送信 を停止 し 、
他の前記 ノ ー ド において 、 前記受信ス テ ッ プで前段の ノ ー ドか ら 送出 さ れ る 電気信号の停止 を検 出 し 、 当 該検出 に 応 じてそ の動作を停止 し、 自 ノ ー ド の前記送信ス テ ッ プで 前記検 出 に応 じて そ の動作 を停止 し て後段の ノ ー ドへの 電 気信号の送出 を停止す る 、 デー タ 伝送方法。
1 7 . 他の前記 ノ ー ド におい て 、
前記受信ス テ ッ プは、 前段の ノ ー ドか ら 送出 さ れ る 電 気信号の停止 を検出 し た際、 そ の停止 を示す通知 を 自 ノ ー ド の前記制御ス テ ッ プに送 り 、 前記制御ス テ ッ プは、 自 ノ ー ドの前記受信ス テ ッ プに よ っ て送 ら れた前記通知 に基づいて 、 自 ノ ー ドの前記処理 ス テ ッ プに よ る 動作を停止 さ せ る こ と を特徴 と す る 、 請求 項 1 6 に記載のデー タ 伝送方法。
1 8 · 他の前記 ノ ー ドにおいて 、
前記受信ス テ ッ プは、 前段の ノ ー ドか ら 送出 さ れ る 電 気信号の停止 を検出 した 際、 そ の停止 を示す通知 を 自 ノ ー ドの前記制御 ス テ ッ プに送 り 、
前記制御 ス テ ッ プは、 自 ノ ー ドの前記受信ス テ ッ プ に よ っ て送 ら れた通知 に基づい て 、 自 ノ ー ドの前記受信ス テ ッ プお よ び前記送信ス テ ッ プに よ る 動作を停止 さ せ る 通知 を送 り 、
前記受信ス テ ッ プは、 前記検 出 に応 じて 自 ノ ー ドの前 記制御ス テ ッ プに よ っ て送 ら れた通知 に応 じて そ の動作を 停止 し、
前記送信ス テ ッ プは、 前記検 出 に応 じて 自 ノ ー ドの前 記制御ス テ ッ プに よ っ て送 ら れた通知 に応 じてそ の動作 を 停止 し、 後段の ノ ー ドへの電気信号の送出 を停止す る こ と を特徴 と す る 、 請求項 1 6 に記載のデー タ 伝送方法。
1 9 . さ ら に 、 前記 ノ ー ドが それぞれ前記処理ス テ ッ プ、 前記受信ス テ ッ プ、 お よ び前記送信ス テ ッ プにお け る 動作 に用 い る 電源 を供給す る 電源供給ス テ ッ プを含み、
前記受信ス テ ッ プは、 前段の ノ ー ドか ら 送出 さ れ る 電気 信号の停止 を検 出 した際、 そ の停止 を示す通知 を 自 ノ ー ド の前記制御ス テ ッ プに送 り 、
前記制御ス テ ッ プは、 自 ノ ー ドの前記受信ス テ ッ プに よ つ て送 られた前記通知に基づいて、 自 ノ ー ドの前記電源供 給ス テ ッ プに よ る前記処理ステ ッ プ、 前記受信ステ ッ プ、 お よび前記送信ス テ ッ プの動作に用い る電源供給を停止す る こ と を特徴 と する 、 請求項 1 6 に記載のデータ伝送方法
2 0 . さ ら に、 前記 ノ ー ドがそれぞれ前段の前記 ノ ー ドか ら送出 さ れた電気信号を検出 し、 その検出 を示す通知 を前 記制御ス テ ッ プに送る信号監視ス テ ッ プを含み、
少な く と も 1 つ の前記ノ ー ドにおいて、 前記制御ス テ ッ プは、 所定の復帰条件に基づいて、 動作を停止 してい る 自 ノ ー ドの前記処理ス テ ッ プ、 前記受信ス テ ッ プ、 お よ び前 記送信ステ ッ プに よ る動作を開始 さ せ、 前記送信ス テ ッ プ は電気信号の送信を再開 し、
他の前記 ノ ー ドにおいて、 前記信号監視ステ ッ プは、 停 止 さ れていた前段の前記ノ ー ドか ら送出 さ れる電気信号の 送出が再開 さ れた際、 前段の前記ノ ー ドか ら送出 さ れた当 該電気信号を検出 して、 前記検出 を示す通知を 自 ノ ー ドの 前記制御ス テ ッ プに送 り 、 当該制御ステ ッ プで前記信号監 視ステ ッ プに よ っ て送 られた前記検出 を示す通知に基づい て 自 ノ ー ドの前記処理ステ ッ プ、 前記受信ス テ ッ プ、 お よ ぴ前記送信ステ ッ プに よ る動作を開始 させ、 当該送信ス テ ッ プに よ る 動作を開始 して後段の前記ノ ー ドへの電気信号 の送出 を開始する 、 請求項 1 6 に記載のデータ伝送方法。 2 1 . それぞれの前記送信ステ ッ プが前記制御ステ ッ プの 制御に よ っ て動作を開始 し、 後段の前記 ノ ー ドへ送出する 電気信号は、 互いの ク 口 ッ ク 同期を確立する た めの 口 ッ ク 信号であ る こ と を特徴 と する 、 請求項 2 0 に記載のデータ 伝送方法。
2 2 . 前記所定の復帰条件に基づいて電気信号の送信を再 開する 前記ノ ー ドは、 自 ノ ー ドが保持する ク ロ ッ ク でデー タ送信を行 う マス タ であ る こ と を特徴 と する 、 請求項 2 1 に記載のデー タ伝送方法。
2 3 . 前記処理ス テ ッ プが用い る通信プロ ト コ ルは、 M e d 1 a O r i e n t e d s y s t e m s T r a n s p o r t ( M O S T ) で定義 さ れる こ と を特徴 と する 、 請 求項 1 6 に記載のデータ伝送方法。
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