JPH02146832A - 電磁動作光学的データ・リンク - Google Patents
電磁動作光学的データ・リンクInfo
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- JPH02146832A JPH02146832A JP1071594A JP7159489A JPH02146832A JP H02146832 A JPH02146832 A JP H02146832A JP 1071594 A JP1071594 A JP 1071594A JP 7159489 A JP7159489 A JP 7159489A JP H02146832 A JPH02146832 A JP H02146832A
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- communication component
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Links
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/80—Optical aspects relating to the use of optical transmission for specific applications, not provided for in groups H04B10/03 - H04B10/70, e.g. optical power feeding or optical transmission through water
- H04B10/801—Optical aspects relating to the use of optical transmission for specific applications, not provided for in groups H04B10/03 - H04B10/70, e.g. optical power feeding or optical transmission through water using optical interconnects, e.g. light coupled isolators, circuit board interconnections
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/42—Coupling light guides with opto-electronic elements
- G02B6/4295—Coupling light guides with opto-electronic elements coupling with semiconductor devices activated by light through the light guide, e.g. thyristors, phototransistors
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- Measuring Pulse, Heart Rate, Blood Pressure Or Blood Flow (AREA)
- Selective Calling Equipment (AREA)
- Dc Digital Transmission (AREA)
- Details Of Connecting Devices For Male And Female Coupling (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
(産業上の利用分野)
本発明は、光学的データ・リンクに関し、更に詳しくは
、コネクタが電子装置に差し込まれた場合、この電子装
置を電気的に動作させる光学的データ・リンク用のコネ
クタに関する。
、コネクタが電子装置に差し込まれた場合、この電子装
置を電気的に動作させる光学的データ・リンク用のコネ
クタに関する。
(従来技術)
多くのタイプの電気装置は、内臓された電池によって電
源を供給されている。これらの電池は、−船釣に寿命が
有限であり、寿命が終了すれば、取替えられるかまたは
再充電されなければならない。その結果、装置が使用さ
れていない場合は、電源を供給されている装置からこれ
らの電池を切離すことが一般的に望ましい。例えば、も
し電気装置の機能がデータを第2装置に出力することで
あれば、電気装置が第2装置に接続されていない場合、
この装置を電気的に動作させないため、スイッチをオフ
してもよい。
源を供給されている。これらの電池は、−船釣に寿命が
有限であり、寿命が終了すれば、取替えられるかまたは
再充電されなければならない。その結果、装置が使用さ
れていない場合は、電源を供給されている装置からこれ
らの電池を切離すことが一般的に望ましい。例えば、も
し電気装置の機能がデータを第2装置に出力することで
あれば、電気装置が第2装置に接続されていない場合、
この装置を電気的に動作させないため、スイッチをオフ
してもよい。
電気装置は、電気的コネクタを介してこれ等の電気装置
に接続する電気ケーブルを介して相互に接続されている
。これらコネクタは、一般的に対応する形状のソケット
に差し込まれるマルチ・ピン・プラグを有している。電
気装置が電池によって電源を供給されていると、この電
池は、プラグがソケットから取外される場合、装置から
自動的に切外されることが可能である。この機能は、電
気装置用の電池をこの装置に取付けたソケットの2つの
ピンに直列に接続し、プラグの2つの対応するピンを相
互に接続することによって達成される。プラグがソケッ
トに差し込まれる場合、このプラグとソケットを介して
1つの回路が完成され、これによって電池を電気装置の
構成部品に接続する。その結果、電気装置は、プラグが
ソケットに差し込まれると、自動的に動作する。
に接続する電気ケーブルを介して相互に接続されている
。これらコネクタは、一般的に対応する形状のソケット
に差し込まれるマルチ・ピン・プラグを有している。電
気装置が電池によって電源を供給されていると、この電
池は、プラグがソケットから取外される場合、装置から
自動的に切外されることが可能である。この機能は、電
気装置用の電池をこの装置に取付けたソケットの2つの
ピンに直列に接続し、プラグの2つの対応するピンを相
互に接続することによって達成される。プラグがソケッ
トに差し込まれる場合、このプラグとソケットを介して
1つの回路が完成され、これによって電池を電気装置の
構成部品に接続する。その結果、電気装置は、プラグが
ソケットに差し込まれると、自動的に動作する。
電気的コネクタは、多くの場合電気装置間でデータを転
送するために使用することが可能であるが、ある種の用
途の場合には、別のデータ・リンクを使用することが必
要となる。例えば、ある種の場合では、データが転送さ
れるべき装置を電気的に切離すことが重要である。電磁
パルス(EMP)または電磁障害(EMI)が発生する
ような別の場合には、導電体を使用することはできない
。
送するために使用することが可能であるが、ある種の用
途の場合には、別のデータ・リンクを使用することが必
要となる。例えば、ある種の場合では、データが転送さ
れるべき装置を電気的に切離すことが重要である。電磁
パルス(EMP)または電磁障害(EMI)が発生する
ような別の場合には、導電体を使用することはできない
。
更に、導電対に接続された電気部品は、導電対に対して
放電された静電気によって破損する可能性がある。使用
可能な1つの別のデータ・リンクは、第2接続部材の光
検出器に光学的に接続された第1接続部材の発光素子を
有する光学的データ・リンクである。データは、第1接
続部材の発光素子を2進法で変調し、次いで変調された
光を第2接続部材の光検出器で検出することによって第
1接続部材から第2接続部材に転送される。この光学的
データ・リンクは、また第2接続部材に第2発光素子を
設け、第1接続部材に第2光検出器を設けることによっ
て双方向とすることが可能である。
放電された静電気によって破損する可能性がある。使用
可能な1つの別のデータ・リンクは、第2接続部材の光
検出器に光学的に接続された第1接続部材の発光素子を
有する光学的データ・リンクである。データは、第1接
続部材の発光素子を2進法で変調し、次いで変調された
光を第2接続部材の光検出器で検出することによって第
1接続部材から第2接続部材に転送される。この光学的
データ・リンクは、また第2接続部材に第2発光素子を
設け、第1接続部材に第2光検出器を設けることによっ
て双方向とすることが可能である。
上述した光学的リンクは多くの用途で使用することが可
能であるが、これは、電池によって電源を供給されてい
る電気装置がコネクタをこの装置に差し込んだ場合、自
動的に動作するような用途で使用するのには、一般的に
適していない。光学的リンクはこのような用途で使用す
ることは不可能であるが、その理由は、光学的コネクタ
は、コネクタが電気装置に差し込まれた場合、電池を装
置に接続するために相互に接続をされることのできる電
気的なピンを有していないからである。その結果、デー
タ・リンク・コネクタが電気装置に差し込まれた場合、
この装置を自動的に動作するために光学的データ・リン
クを使用することは一般的に不可能であると考えられて
いた。
能であるが、これは、電池によって電源を供給されてい
る電気装置がコネクタをこの装置に差し込んだ場合、自
動的に動作するような用途で使用するのには、一般的に
適していない。光学的リンクはこのような用途で使用す
ることは不可能であるが、その理由は、光学的コネクタ
は、コネクタが電気装置に差し込まれた場合、電池を装
置に接続するために相互に接続をされることのできる電
気的なピンを有していないからである。その結果、デー
タ・リンク・コネクタが電気装置に差し込まれた場合、
この装置を自動的に動作するために光学的データ・リン
クを使用することは一般的に不可能であると考えられて
いた。
(発明の開示)
本発明の目的は、コネクタが電気装置に差し込まれた場
合、この電気装置を電気的に動作させるコネクタを有す
る光学的データ・リンクを提供することである。
合、この電気装置を電気的に動作させるコネクタを有す
る光学的データ・リンクを提供することである。
本発明の別の目的は、比較的安価で、従来の一般的に入
手可能な電気部品を使用した電気的動作を行わせる光学
的データ・リンク・コネクタを提供することである。
手可能な電気部品を使用した電気的動作を行わせる光学
的データ・リンク・コネクタを提供することである。
本発明のこれら及びその他の目的は、第1コネクタから
第2コネクタにデータを転送する光学的データ・リンク
によって実現される。
第2コネクタにデータを転送する光学的データ・リンク
によって実現される。
第1光学的通信用部品はコネクタの1つに取付けられ、
これは2進データ信号の機能としての光を発生する。フ
ォトトランジスタのような第2光学的通信用部品は他方
のコネクタに取付けられ、これは、第1コネクタ及び第
2コネクタが相互に係合された場合、第1光学的部品に
よって発生された光を検出する。このデータ・リンクは
、また第1コネクタ及び第2コネクタが相互に係合され
た場合、第2コネクタに接続された電気装置を動作させ
る。磁石が第1コネクタに取付けられ、感磁スイッチが
第2コネクタに取付けられ、その結果、第1コネクタ及
び第2コネクタが相互に係合された場合、この磁石から
の磁界によってスイッチが閉じられる。このスイッチは
、閉じられた場合、電気装置を動作させるため、この電
気装置に接続されている。このデータ・リンクは、上記
の電気装置に対するデータの転送及び上記の電気装置か
らのデータの転送の双方向のデータ転送を行うため第2
発光素子及び第2光検出素子を有してもよい。この光検
出素子はフォトトランジスタであることが望ましく、こ
のフォトトランジスタは、これを電流スイッチとして機
能させるため、フォトトランジスタ両端の電圧を実質的
に一定に保持するインターフェース回路に接続されるこ
とが望ましい。発光素子は発光ダイオードであることが
望ましく、これは、2進データ信号が発光ダイオードに
加えられた場合、この発光ダイオードを流れる電流を制
限るすインターフェース回路によって駆動されることが
望ましい。
これは2進データ信号の機能としての光を発生する。フ
ォトトランジスタのような第2光学的通信用部品は他方
のコネクタに取付けられ、これは、第1コネクタ及び第
2コネクタが相互に係合された場合、第1光学的部品に
よって発生された光を検出する。このデータ・リンクは
、また第1コネクタ及び第2コネクタが相互に係合され
た場合、第2コネクタに接続された電気装置を動作させ
る。磁石が第1コネクタに取付けられ、感磁スイッチが
第2コネクタに取付けられ、その結果、第1コネクタ及
び第2コネクタが相互に係合された場合、この磁石から
の磁界によってスイッチが閉じられる。このスイッチは
、閉じられた場合、電気装置を動作させるため、この電
気装置に接続されている。このデータ・リンクは、上記
の電気装置に対するデータの転送及び上記の電気装置か
らのデータの転送の双方向のデータ転送を行うため第2
発光素子及び第2光検出素子を有してもよい。この光検
出素子はフォトトランジスタであることが望ましく、こ
のフォトトランジスタは、これを電流スイッチとして機
能させるため、フォトトランジスタ両端の電圧を実質的
に一定に保持するインターフェース回路に接続されるこ
とが望ましい。発光素子は発光ダイオードであることが
望ましく、これは、2進データ信号が発光ダイオードに
加えられた場合、この発光ダイオードを流れる電流を制
限るすインターフェース回路によって駆動されることが
望ましい。
(実施例)
光学的データ・リンクを電磁的に動作するための1つの
適応例が第1図に示されている。この適応例では、従来
の外来用血圧記録装置10が空気管14を介して従来の
血圧記録用腕帯12に接続されている。このモニタ10
は一般的に1日中患者の身体に着用され、その結果、患
者の血圧は周期的に測定され、記録装置10に記録され
ることが可能である。記録装置10に記憶されたデータ
は、検査の終了時点で従来の読み出し装置16に読み出
され、この装置は医者が診察するための患者の血圧の目
視可能なハード・コピーの記録を作成する。
適応例が第1図に示されている。この適応例では、従来
の外来用血圧記録装置10が空気管14を介して従来の
血圧記録用腕帯12に接続されている。このモニタ10
は一般的に1日中患者の身体に着用され、その結果、患
者の血圧は周期的に測定され、記録装置10に記録され
ることが可能である。記録装置10に記憶されたデータ
は、検査の終了時点で従来の読み出し装置16に読み出
され、この装置は医者が診察するための患者の血圧の目
視可能なハード・コピーの記録を作成する。
記録装置10が読み出し装置16から電気的に切離され
ている間に、血圧記録装置10から読み出し装置にデー
タを転送する1つの方法は、この記録装置10を光学的
データ・リンクを介して読み出し装置16に接続するこ
とである。この光学的データ・リンクは、■対の光学的
コネクタ22.24の間に伸びる光ファイバー・ケーブ
ル20を有している。光学的コネクタ22は、読み出し
装置16の適当なコンセント(図示せず)に挿入され光
学的コネクタ24は血圧記録装置lOの適当なコンセン
ト(図示せず)に差し込まれる。記録装置10は、この
コンセントの近傍に2進法によって変調される発光素子
(図示せず)を有している。発光素子からの光は、光フ
ァイバー・ケーブル20を介して読み取り装置16のコ
ネクタの近傍に取付けられた光検出器(図示せず)に伝
達される。同様の方法で、データまたは制御信号が読み
取り装置16から記録装置10に転送されることを可能
にするため、読み取り装置16は発光素子を有し、記録
装置10が光検出器を有することが可能である。
ている間に、血圧記録装置10から読み出し装置にデー
タを転送する1つの方法は、この記録装置10を光学的
データ・リンクを介して読み出し装置16に接続するこ
とである。この光学的データ・リンクは、■対の光学的
コネクタ22.24の間に伸びる光ファイバー・ケーブ
ル20を有している。光学的コネクタ22は、読み出し
装置16の適当なコンセント(図示せず)に挿入され光
学的コネクタ24は血圧記録装置lOの適当なコンセン
ト(図示せず)に差し込まれる。記録装置10は、この
コンセントの近傍に2進法によって変調される発光素子
(図示せず)を有している。発光素子からの光は、光フ
ァイバー・ケーブル20を介して読み取り装置16のコ
ネクタの近傍に取付けられた光検出器(図示せず)に伝
達される。同様の方法で、データまたは制御信号が読み
取り装置16から記録装置10に転送されることを可能
にするため、読み取り装置16は発光素子を有し、記録
装置10が光検出器を有することが可能である。
光ファイバー・ケーブル20を使用する代りに、電気ケ
ーブル20′を電気的コネクタ22′を介して読み出し
装置16に電気的に接続することも可能である。記録装
置10に差し込まれるこの光学的コネクタ24は、もし
光ファイバー・ケーブルが使用される場合、そうでなけ
れば読み取り装置に取付けられる光検出器を有している
。この光学的コネクタ24は、またデータの双方向転送
用の発光素子を有する場合もある。光は、あたかも光フ
ァイバーが使用されるのと同じ方法で記録装置10内の
発光素子から伝送されるが(そして双方向システムの場
合は光検出器に対して伝送される)、この伝送は光ファ
イバー・ケーブルを介するのではなくて直接行われる。
ーブル20′を電気的コネクタ22′を介して読み出し
装置16に電気的に接続することも可能である。記録装
置10に差し込まれるこの光学的コネクタ24は、もし
光ファイバー・ケーブルが使用される場合、そうでなけ
れば読み取り装置に取付けられる光検出器を有している
。この光学的コネクタ24は、またデータの双方向転送
用の発光素子を有する場合もある。光は、あたかも光フ
ァイバーが使用されるのと同じ方法で記録装置10内の
発光素子から伝送されるが(そして双方向システムの場
合は光検出器に対して伝送される)、この伝送は光ファ
イバー・ケーブルを介するのではなくて直接行われる。
記録装置10が血圧測定を行うために使用されていない
場合、電池の取替えまたは再充電の間の寿命を保持する
ため、この記録装置の電源を切られなければならない。
場合、電池の取替えまたは再充電の間の寿命を保持する
ため、この記録装置の電源を切られなければならない。
上述した2つのアプローチのいずれが使用されるかには
関係なく、光学的データ・リンクの制約は、血圧記録装
置IOが読み出し装置16に接続された場合、これを自
動的に付勢できないことにある。光学的コネクタ24は
、記録装置IO内の電気的ソケットに接触する電気的な
ビンを全く有していない。その結果、記録装置10に電
源を供給する電池をこれ等の接点と直列に接続すること
は不可能である。このため、コネクタ24が記録装置I
Oに差し込まれた場合に記録装置10が自動的に付勢さ
れなければならないような場合には、光学的データ・リ
ンクは使用できないと考えられる。
関係なく、光学的データ・リンクの制約は、血圧記録装
置IOが読み出し装置16に接続された場合、これを自
動的に付勢できないことにある。光学的コネクタ24は
、記録装置IO内の電気的ソケットに接触する電気的な
ビンを全く有していない。その結果、記録装置10に電
源を供給する電池をこれ等の接点と直列に接続すること
は不可能である。このため、コネクタ24が記録装置I
Oに差し込まれた場合に記録装置10が自動的に付勢さ
れなければならないような場合には、光学的データ・リ
ンクは使用できないと考えられる。
しかし、コネクタ24に埋め込まれた磁石及び記録装置
10に取付けられた感磁リードスイッチを使用して光学
的データ・リンクの光学的コネクタが電気的装置に差込
まれた場合には、この装置は自動的に付勢されるqとが
可能であることが知られている。記録装置10のような
電気装置を自動的に付勢することができる光学的データ
・リンりの1つの実施例が第2図に示されている。血圧
記録装置10は、ケーブル20′でコネクタ24′(第
1図)とを接続する光学的コネクタ28を有している。
10に取付けられた感磁リードスイッチを使用して光学
的データ・リンクの光学的コネクタが電気的装置に差込
まれた場合には、この装置は自動的に付勢されるqとが
可能であることが知られている。記録装置10のような
電気装置を自動的に付勢することができる光学的データ
・リンりの1つの実施例が第2図に示されている。血圧
記録装置10は、ケーブル20′でコネクタ24′(第
1図)とを接続する光学的コネクタ28を有している。
発光ダイオードのような従来の発光素子30及び感光性
トランジスタのような従来の光検出器32がコネクタ2
8の近傍で記録装置lOの回路基板34に取付けられて
いる。発光素子30及び光検出器32は、それぞれ1対
のリード!v136.38を有し、これらは以下で詳細
に説明するインターフェース回路40に接続されている
。
トランジスタのような従来の光検出器32がコネクタ2
8の近傍で記録装置lOの回路基板34に取付けられて
いる。発光素子30及び光検出器32は、それぞれ1対
のリード!v136.38を有し、これらは以下で詳細
に説明するインターフェース回路40に接続されている
。
従来の感磁性リードスイッチ42が、またコネクタ28
の近傍で回路基板34に取付けられ、これは1対のリー
ド線44を介してインターフェース回路40に接続され
ている。
の近傍で回路基板34に取付けられ、これは1対のリー
ド線44を介してインターフェース回路40に接続され
ている。
以下で詳細に説明するように、電池50は、リードスイ
ッチが閉じられた場合、記録装置10に電源を供給する
ため、リードスイッチ42を介して正の電源端子52に
接続されると共にリード線44に接続される。記録装置
lOはここでは詳細に説明する必要のない従来の回路を
有している。
ッチが閉じられた場合、記録装置10に電源を供給する
ため、リードスイッチ42を介して正の電源端子52に
接続されると共にリード線44に接続される。記録装置
lOはここでは詳細に説明する必要のない従来の回路を
有している。
他の電気装置は勿論側の回路を利用しているが、これら
はまた電池50によって供給される直流電圧によって電
源を与えられている。多極性の電圧、即ち異なった極性
の電圧を必要とする回路は、マルチ・リードスイッチを
介してマルチ電池によって電源を供給されることが可能
である。
はまた電池50によって供給される直流電圧によって電
源を与えられている。多極性の電圧、即ち異なった極性
の電圧を必要とする回路は、マルチ・リードスイッチを
介してマルチ電池によって電源を供給されることが可能
である。
ケーブル20′に取付けられたコネクタ24′は、記録
装置10内のコネクタ28に適合するハウジング60を
有している。このハウジング60によって1.棒磁石6
2及び従来の発光素子66及び従来の光検出器68を含
む以下で説明するケブル・インターフェース回路65の
多数の電気部品が取り付けられた回路基板64が収容さ
れている。コネクタ24′内の発光素子66は、コネク
タ28内の光検出器32と対向して取付けられ、コネク
タ24′内光検出器68はコネクタ28内の発光素子3
0と対向して取付けられている。透明な窓70が、発光
素子66と光検出器68の金棒でハウジング60内に形
成されている。この透明な窓70によって発光素子30
が光検出器68と通信を行い、発光素子66が光検出器
32と通信を行うことが可能である。ケーブル20′内
の導電体は回路基板64で終了している。歪み緩和部材
72が、ケーブル20′に加えられる軸方向の力に抗す
るためケーブル20’の端部に形成されている。
装置10内のコネクタ28に適合するハウジング60を
有している。このハウジング60によって1.棒磁石6
2及び従来の発光素子66及び従来の光検出器68を含
む以下で説明するケブル・インターフェース回路65の
多数の電気部品が取り付けられた回路基板64が収容さ
れている。コネクタ24′内の発光素子66は、コネク
タ28内の光検出器32と対向して取付けられ、コネク
タ24′内光検出器68はコネクタ28内の発光素子3
0と対向して取付けられている。透明な窓70が、発光
素子66と光検出器68の金棒でハウジング60内に形
成されている。この透明な窓70によって発光素子30
が光検出器68と通信を行い、発光素子66が光検出器
32と通信を行うことが可能である。ケーブル20′内
の導電体は回路基板64で終了している。歪み緩和部材
72が、ケーブル20′に加えられる軸方向の力に抗す
るためケーブル20’の端部に形成されている。
第3図に示すように記録装置10のインターフェース回
路40は、2進の転送信号rTJを受取り、2進の受信
信号rRJを出力する。これらの信号は2つの値の中の
1つであり、これらは従来のR3−232の手法に従っ
て、少なくとも5ボルトの絶対値を有する正及び負の電
圧である。転送信号Tはトランジスタ・スイッチ80の
ベースに加えられてこのトランジスタ80をオンし、こ
の転送信号Tが負の場合、発光素子30(即ち発光ダイ
オード)及び電流制限抵抗82を介して電流が流れるこ
とを可能にする。この転送信号が正の場合、トランジス
タ80のベース−エミッタ接合が逆にバイアスされてト
ランジスタ80をオフし発光素子30を流れる電流を止
める。
路40は、2進の転送信号rTJを受取り、2進の受信
信号rRJを出力する。これらの信号は2つの値の中の
1つであり、これらは従来のR3−232の手法に従っ
て、少なくとも5ボルトの絶対値を有する正及び負の電
圧である。転送信号Tはトランジスタ・スイッチ80の
ベースに加えられてこのトランジスタ80をオンし、こ
の転送信号Tが負の場合、発光素子30(即ち発光ダイ
オード)及び電流制限抵抗82を介して電流が流れるこ
とを可能にする。この転送信号が正の場合、トランジス
タ80のベース−エミッタ接合が逆にバイアスされてト
ランジスタ80をオフし発光素子30を流れる電流を止
める。
光検出器32は、これが照明された場合、導通する従来
のフォトトランジスタである。このトランジスタはベー
ス接続を有していない。その結果、トランジスタのミー
ラ容量に対する放電通路が存在せず、もしコレクターエ
ミッタ電圧がかなり変化すれば、この容量によってスイ
ッチング速度がかなり遅(なる。従って、フォトトラン
ジスタが電流スイッチとして機能するようにフォトトラ
ンジスタ32の両端の電圧を比較的一定に保持すること
が重要である。フォトトランジスタが導通した場合、フ
ォトトランジスタ32のエミッタ電圧は、トランジスタ
84とダイオード86のベース−エミッタ接合を通って
流れる電流によって約1.4ボルトに保持される。フォ
トトランジスタ32が切られた場合、そのエミッタはフ
ロートするが、その理由は、フォトトランジスタ32が
トランジスタ84をオンするためにこのトランジスタ8
4のエミッタに全く電流を供給しないからである。従っ
て、フォトトランジスタ32両端の電圧は比較的一定と
なり、ミラー容量の影響を最小におさえる。
のフォトトランジスタである。このトランジスタはベー
ス接続を有していない。その結果、トランジスタのミー
ラ容量に対する放電通路が存在せず、もしコレクターエ
ミッタ電圧がかなり変化すれば、この容量によってスイ
ッチング速度がかなり遅(なる。従って、フォトトラン
ジスタが電流スイッチとして機能するようにフォトトラ
ンジスタ32の両端の電圧を比較的一定に保持すること
が重要である。フォトトランジスタが導通した場合、フ
ォトトランジスタ32のエミッタ電圧は、トランジスタ
84とダイオード86のベース−エミッタ接合を通って
流れる電流によって約1.4ボルトに保持される。フォ
トトランジスタ32が切られた場合、そのエミッタはフ
ロートするが、その理由は、フォトトランジスタ32が
トランジスタ84をオンするためにこのトランジスタ8
4のエミッタに全く電流を供給しないからである。従っ
て、フォトトランジスタ32両端の電圧は比較的一定と
なり、ミラー容量の影響を最小におさえる。
上述したように、フォトトランジスタは、これが光に当
たらない場合には、切離され、これによってトランジス
タ84を切離す。そこで、トランジスタ90のベースが
抵抗92を介してアースにバイアスされ、このトランジ
スタ90を切離された状態に保持する。このようにして
、受信信号Rは抵抗94を介して供給電圧を受取る。従
って、フォトトランジスタ32が光を検出しない場合、
受信信号Rは11となる。
たらない場合には、切離され、これによってトランジス
タ84を切離す。そこで、トランジスタ90のベースが
抵抗92を介してアースにバイアスされ、このトランジ
スタ90を切離された状態に保持する。このようにして
、受信信号Rは抵抗94を介して供給電圧を受取る。従
って、フォトトランジスタ32が光を検出しない場合、
受信信号Rは11となる。
前に説明したように、フォトトランジスタ32が光を検
出すると、これはトランジスタ84に電流を供給してこ
のトランジスタ84をオンする。
出すると、これはトランジスタ84に電流を供給してこ
のトランジスタ84をオンする。
トランジスタ84とそこでトランジスタ90をオンし、
受信信号をゼロボルトに引下げる。従って、フォトトラ
ンジスタ32が光を検出する場合、受信信号RはLとな
る。
受信信号をゼロボルトに引下げる。従って、フォトトラ
ンジスタ32が光を検出する場合、受信信号RはLとな
る。
コネクタ24′内のインターフェース回路65は、構造
と動作が記録装置IOのインターフェース回路40と若
干類似している。第4図に示すように、インターフェー
ス回路65は、同様に転送信号TXDを受取り、受信信
号RXDを発生する。
と動作が記録装置IOのインターフェース回路40と若
干類似している。第4図に示すように、インターフェー
ス回路65は、同様に転送信号TXDを受取り、受信信
号RXDを発生する。
しかし、このインターフェース回路65は、インターフ
ェース回路40によって受取られた正の電源信号以外に
負の電源信号を受取る。従って、インターフェース40
は、ゼロと正の電圧の間を変化する受信信号Rを出力す
るが、インターフェース回路65は正の電圧と負の電圧
の間を変化する受信出力RXDを出力する。
ェース回路40によって受取られた正の電源信号以外に
負の電源信号を受取る。従って、インターフェース40
は、ゼロと正の電圧の間を変化する受信信号Rを出力す
るが、インターフェース回路65は正の電圧と負の電圧
の間を変化する受信出力RXDを出力する。
転送信号TXDは、抵抗102を介してトランジスタ1
00のエミッタとこのトランジスタ100のベースに加
えられる。TXD信号が負の場合、トランジスタ100
のベース−エミッタ接合は逆にバイアスされ、その結果
、発光素子66(即ち発光ダイオード)を通って電流は
流れない。TXD信号が正の場合、トランジスタ100
のベース−エミッタ接合は抵抗102を介して順方向に
バイアスされ、これによってトランジスタ100をオン
し、発光ダイオード66を介して電流を流す。
00のエミッタとこのトランジスタ100のベースに加
えられる。TXD信号が負の場合、トランジスタ100
のベース−エミッタ接合は逆にバイアスされ、その結果
、発光素子66(即ち発光ダイオード)を通って電流は
流れない。TXD信号が正の場合、トランジスタ100
のベース−エミッタ接合は抵抗102を介して順方向に
バイアスされ、これによってトランジスタ100をオン
し、発光ダイオード66を介して電流を流す。
発光素子66を通って流れる電流は、そこでダイオード
104と抵抗106を通って流れ、その結果、抵抗10
4両端の電圧は発光素子66を通る電圧と比例する。抵
抗106両端の電圧が約0.7ボルトに達すると、トラ
ンジスタ10Bのベースエミッタ接合と単方向にバイア
スされ、これによってトランジスタ10Bをオンし、こ
のトランジスタ108が抵抗110及び抵抗102を流
れる電流を取出す。抵抗102を通って流れる電流が増
加するに従って、トランジスタ100によって発光素子
66に加えられる電圧が減少する。抵抗106.110
及びトランジスタ108は、従って、電流制限回路とし
て機能し、発光素子66を流れる電流を所定の値に制限
する。
104と抵抗106を通って流れ、その結果、抵抗10
4両端の電圧は発光素子66を通る電圧と比例する。抵
抗106両端の電圧が約0.7ボルトに達すると、トラ
ンジスタ10Bのベースエミッタ接合と単方向にバイア
スされ、これによってトランジスタ10Bをオンし、こ
のトランジスタ108が抵抗110及び抵抗102を流
れる電流を取出す。抵抗102を通って流れる電流が増
加するに従って、トランジスタ100によって発光素子
66に加えられる電圧が減少する。抵抗106.110
及びトランジスタ108は、従って、電流制限回路とし
て機能し、発光素子66を流れる電流を所定の値に制限
する。
インターフェース回路65の受信部は、インターフェー
ス回路40と同様に、光検出器68として機能するフォ
トトランジスタ両端で実質的に一定の電圧を保持する。
ス回路40と同様に、光検出器68として機能するフォ
トトランジスタ両端で実質的に一定の電圧を保持する。
トランジスタ120のベースはアースされ、その結果、
トランジスタ120は絶えずフォトトランジスタ68の
コレクタに約−0,7ボルトを供給する。フォトトラン
ジスタ68のエミッタは負の電源電圧に接続され、その
結果、フォトトランジスタ両端の電圧は一定である。フ
ォトトランジスタが光を検出しない場合、これはカット
されている場合であり、その結果、トランジスタ122
はバイアスされて抵抗124を介して切離される。この
ようにしてトランジスタ122のコレクタは抵抗128
を介して負の電源電圧に保持される。トランジスタ12
2のコレクタはバイポーラ・エミッタ・フォロアーとし
て構成されている1対のトランジスタ130及び132
に接続される。トランジスタ130及び132は、従っ
てフォトトランジスタが光を検出しない場合、負の電源
電圧を出力する。
トランジスタ120は絶えずフォトトランジスタ68の
コレクタに約−0,7ボルトを供給する。フォトトラン
ジスタ68のエミッタは負の電源電圧に接続され、その
結果、フォトトランジスタ両端の電圧は一定である。フ
ォトトランジスタが光を検出しない場合、これはカット
されている場合であり、その結果、トランジスタ122
はバイアスされて抵抗124を介して切離される。この
ようにしてトランジスタ122のコレクタは抵抗128
を介して負の電源電圧に保持される。トランジスタ12
2のコレクタはバイポーラ・エミッタ・フォロアーとし
て構成されている1対のトランジスタ130及び132
に接続される。トランジスタ130及び132は、従っ
てフォトトランジスタが光を検出しない場合、負の電源
電圧を出力する。
光がフォトトランジスタ68に加えられる場合、このフ
ォトトランジスタは導通し、これによって抵抗124及
び抵抗134を介して電流を取り出す。抵抗124両端
の電圧が低下するに従って、トランジスタ122はオン
し、これによってエミッタ・フォロアー・トランジスタ
130及び132のベースを正の供給電圧にする。トラ
ンジスタ130は、そこでフォトトランジスタ13Bが
光を検出する場合、RXD信号としての正の出力電圧を
供給する。
ォトトランジスタは導通し、これによって抵抗124及
び抵抗134を介して電流を取り出す。抵抗124両端
の電圧が低下するに従って、トランジスタ122はオン
し、これによってエミッタ・フォロアー・トランジスタ
130及び132のベースを正の供給電圧にする。トラ
ンジスタ130は、そこでフォトトランジスタ13Bが
光を検出する場合、RXD信号としての正の出力電圧を
供給する。
動作上電池50は、コネクタ24′がコネクタ28に差
し込まれていない場合、インターフェース回路48を含
む血圧記録装置lOの回路から切り離される。その結果
、電池50の寿命は、取替えまた再充電の間保持される
。コネクタ24′がコネクタ28に差し込まれた場合、
磁石62によって発生された磁界によってリードスイッ
チ42が閉じられ、これによって電源が電池50からイ
ンターフェース回路40を含む記録値?&10の回路に
加えられる。そこで、記録装置lOに対するデータ通信
が、上述したように、発光素子66から光検出器32に
対して行われ、読み取り装置10に対するデータ通信が
発光素子30から光検出器68に対して行われる。
し込まれていない場合、インターフェース回路48を含
む血圧記録装置lOの回路から切り離される。その結果
、電池50の寿命は、取替えまた再充電の間保持される
。コネクタ24′がコネクタ28に差し込まれた場合、
磁石62によって発生された磁界によってリードスイッ
チ42が閉じられ、これによって電源が電池50からイ
ンターフェース回路40を含む記録値?&10の回路に
加えられる。そこで、記録装置lOに対するデータ通信
が、上述したように、発光素子66から光検出器32に
対して行われ、読み取り装置10に対するデータ通信が
発光素子30から光検出器68に対して行われる。
この光学的データ・リンクは、血液記録装置10に使用
する場合について説明されたが、これはデータの転送と
回路の自動的な動作が行われるぺき全ての電子装置で使
用可能であることが理解されるべきである。また、一方
向のデータ転送は、1個の発光素子と1個の光検出器を
使用することによって行われることが可能である。マル
チ・データ・チャネルは、また複数対の発光素子と光検
出器を使用することによって行われることが可能である
。最後に、感磁リードスイッチ42、発光素子30及び
光検出器32は、記録装置10の回路基板34に取り付
けられたものとして示されたが、これらは記録装置10
に取り付けられたコネクタに取り付けることも可能であ
り、またケーブルを介してその他の装置に取り付けるこ
とも可能である。
する場合について説明されたが、これはデータの転送と
回路の自動的な動作が行われるぺき全ての電子装置で使
用可能であることが理解されるべきである。また、一方
向のデータ転送は、1個の発光素子と1個の光検出器を
使用することによって行われることが可能である。マル
チ・データ・チャネルは、また複数対の発光素子と光検
出器を使用することによって行われることが可能である
。最後に、感磁リードスイッチ42、発光素子30及び
光検出器32は、記録装置10の回路基板34に取り付
けられたものとして示されたが、これらは記録装置10
に取り付けられたコネクタに取り付けることも可能であ
り、またケーブルを介してその他の装置に取り付けるこ
とも可能である。
第1図は、電磁動作光学的データ・リンクの1実施例の
概略図である。 第2図は、電磁動作光学的データ・リンクの平面図であ
る。 第3図は、電源を供給される装置に取り付けられた電磁
動作光学的データ・リンク用のインターフェース回路の
概略図である。 第4図は、光学的コネクタに取り付けられた電磁動作光
学的データ・リンク用のインターフェース回路の概略図
である。 10・・・・・・血圧記録装置 14・・・・・・空気管 16・・・・・・読み出し装置 22・・・・・・光ファイバー・ケーブル24.24′
・・・・・・光学的コネクタ28・・・・・・コネクタ 30.66・・・・・・発光素子 32.68・・=・・・光検出器 32.38.44・・・・・・リード線40・・・・・
・インターフェース回路42・・・・・・リードスイッ
チ 50・・・・・・電池 60・・・・・・ハウジング 62・・・・・・棒磁石 64・・・・・・回路基板 70・・・・・・透明窓 72・・・・・・歪み緩和部材 手 続 補 正 書 (方式) ■、事件の表示 平成1年特許願第71594号 2、発明の名称 電磁動作光学的データ・ リンク 3、補正をする者 事件との関係 出 願人 名 称 スペイスラブズ インコーホレーテッド 4、代 理 人
概略図である。 第2図は、電磁動作光学的データ・リンクの平面図であ
る。 第3図は、電源を供給される装置に取り付けられた電磁
動作光学的データ・リンク用のインターフェース回路の
概略図である。 第4図は、光学的コネクタに取り付けられた電磁動作光
学的データ・リンク用のインターフェース回路の概略図
である。 10・・・・・・血圧記録装置 14・・・・・・空気管 16・・・・・・読み出し装置 22・・・・・・光ファイバー・ケーブル24.24′
・・・・・・光学的コネクタ28・・・・・・コネクタ 30.66・・・・・・発光素子 32.68・・=・・・光検出器 32.38.44・・・・・・リード線40・・・・・
・インターフェース回路42・・・・・・リードスイッ
チ 50・・・・・・電池 60・・・・・・ハウジング 62・・・・・・棒磁石 64・・・・・・回路基板 70・・・・・・透明窓 72・・・・・・歪み緩和部材 手 続 補 正 書 (方式) ■、事件の表示 平成1年特許願第71594号 2、発明の名称 電磁動作光学的データ・ リンク 3、補正をする者 事件との関係 出 願人 名 称 スペイスラブズ インコーホレーテッド 4、代 理 人
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1、第1コネクタと第2コネクタが相互に係合する場合
、上記の第2コネクタに接続された電気装置を動作させ
ながら、上記の第1コネクタから上記の第2コネクタに
データを転送する光学的データ・リンクに於いて、上記
のデータ・リンクは、 上記の第1コネクタに取り付けられた磁石、上記の第1
コネクタに取り付けられた第1光学的通信用構成要素、 上記の第2コネクタに取り付けられた感磁スイッチであ
って、上記の第1コネクタと上記の第2コネクタが相互
に係合する場合、上記の磁石からの磁界によって上記の
スイッチが閉じられ、上記のスイッチが閉じられた場合
、上記の電気装置を動作させるため、上記のスイッチが
上記の電気装置に接続される上記の感磁スイッチた、及
び 上記の第1コネクタと上記の第2コネクタが相互に係合
する場合、上記の第1光学的構成要素が目視可能な位置
で上記の第2コネクタに取り付けられ、かつ上記の電気
装置に電気的に接続された第2光学的通信用構成要素で
あって、上記の光学的構成要素の一方は2進データ信号
の機能としての光を発生し、上記の光学的構成要素の他
方は上記の光学的構成要素によって発生された光を検出
して上記の2進データ信号を復号し、これによって上記
のデータ信号が上記の第1コネクタと上記の電気装置と
の間で転送される上記の第2光学的通信用構成要素によ
って構成されることを特徴とする光学的データ・リンク
。 2、上記の光は上記の第1光学的通信用構成要素によっ
て発生され、上記の光は上記の第2光学的通信用構成要
素によって検出され、これによってデータは上記の第1
コネクタから上記の電気装置に転送されることを特徴と
する請求項1記載の光学的データ・リンク。 3、上記の第2コネクタに取り付けられた第2発光光学
的通信用構成要素及び上記の第1コネクタに取り付けら
れた第2光検出光学的通信用構成要素を更に有し、上記
の電気装置に対するデータ転送と上記の電気装置からの
データ転送との双方向データ転送を行うことを特徴とす
る請求項2記載の光学的データ・リンク。 4、上記の光は上記の第2光学的通信用構成要素によっ
て発生され、上記の光は上記の第1光学的通信用構成要
素によって検出され、これによってデータは上記の電気
装置から上記の第1コネクタに転送されることを特徴と
する請求項1記載の光学的データ・リンク。 5、上記の第2コネクタは上記の電気装置に直接取り付
けられることを特徴とする請求項1記載の光学的データ
・リンク。 6、上記の光検出光学的構成要素はフォトトランジスタ
であることを特徴とする請求項1記載の光学的データ・
リンク。 7、上記のフォトトランジスタに接続されたインターフ
ェース回路を更に有し、上記のインターフェース回路は
、上記のフォトトランジスタが電流スイッチとして機能
することを可能にするため、上記のフォトトランジスタ
両端の電圧を実質的に一定に保持する手段を有すること
を特徴とする請求項6記載の光学的データ・リンク。 8、上記の発光光学的構成要素は発光ダイオードである
ことを特徴とする請求項1記載の光学的データ・リンク
。 9、上記の発光ダイオードに接続されたインターフェー
ス回路を更に有し、上記のインターフェース回路は、上
記の2進データ信号が上記のインターフェース回路を介
して上記の発光ダイオードに加えられた場合、上記の発
光ダイオードを流れる電流を制限する手段を有すること
を特徴とする請求項8記載の光学的データ・リンク。 10、第1コネクタC第2コネクタが相互に接続された
場合、上記のコネクタの間でデータを転送しかつ動作信
号を発生する光学的データ・リンクに於いて、上記のデ
ータ・リンクは、 上記の第1コネクタに取り付けられた磁石、上記の第1
コネクタに取り付けられた第1光学的通信用構成要素、 上記の第2コネクタに取り付けられた感磁スイッチであ
って、上記の第1コネクタと上記の第2コネクタが相互
に接続された場合、上記の磁石からの磁界によって上記
のスイッチが閉じられ、上記のスイッチが閉じられた場
合、上記のスイッチは上記の動作信号を発生する上記の
感磁スイッチ、及び 上記の第1コネクタと上記の第2コネクタが相互に接続
された場合、上記の第1光学的構成要素が目視可能な位
置で上記の第2コネクタに取り付けられた第2光学的通
信用構成要素であって、上記の光学的構成要素の一方は
2進データ信号の機能としての光を発生し、上記の光学
的構成要素の他方は上記の光学的構成要素によって発生
された光を検出して上記の2進データ信号を復号する上
記の第2光学的通信用構成要素によって構成されること
を特徴とする光学的データ・リンク。 11、上記の光は上記の第1光学的通信用構成要素によ
って発生され、上記の光は上記の第2光学的通信用構成
要素によって検出され、これによってデータは上記の第
1コネクタから上記の電気装置に転送されることを特徴
とする請求項10記載の光学的データ・リンク。 12、上記の第2コネクタに取り付けられた第2発光光
学的通信用構成要素及び上記の第1コネクタに取り付け
られた第2光検出光学的通信用構成要素を更に有し、上
記の電気的コネクタの間で双方向データ転送を行うこと
を特徴とする請求項11記載の光学的データ・リンク。 13、上記の光は上記の第2光学的通信用構成要素によ
って発生され、上記の光は上記の第1光学的通信用構成
要素によって検出され、これによってデータは上記の第
2コネクタから上記の第1コネクタに転送されることを
特徴とする請求項10記載の光学的データ・リンク。 14、上記の光検出光学的構成要素はフォトトランジス
タであることを特徴とする請求項10記載の光学的デー
タ・リンク。 15、上記のフォトトランジスタに接続されたインター
フェース回路を更に有し、上記のインターフェース回路
は、上記のフォトトランジスタが電流スイッチとして機
能することを可能にするため、上記のフォトトランジス
タ両端の電圧を実質的に一定に保持する手段を有するこ
とを特徴とする請求項14記載の光学的データ・リンク
。 16、上記の発光光学的構成要素は発光ダイオードであ
ることを特徴とする請求項10記載の光学的データ・リ
ンク。 17、上記の発光ダイオードに接続されたインターフェ
ース回路を更に有し、上記のインターフェース回路は、
上記の2進データ信号が上記のインターフェース回路を
介して上記の発光ダイオードに加えられた場合、上記の
発行ダイオードを流れる電流を制限する手段を有するこ
とを特徴とする請求項16記載の光学的データ・リンク
。 18、第1コネクタと第2コネクタの間でディジタル・
データを転送し、上記の第1コネクタと上記の第2コネ
クタが何時相互に接続されたかを指示する方法に於いて
、上記の方法は、 上記のディジタル・データに従って上記のコネクタの一
方から光を伝送するステップ、 上記のコネクタの他方で上記の光を検出するステップ、 上記の第1コネクタから磁界を発生するステップ、及び 上記の第2コネクタで上記の磁界を検出し、これによっ
て上記の第1コネクタと上記の第2コネクタが相互に接
続されたことの指示を与えるステップによって構成され
ることを特徴とする方法。 19 上記の磁界は、上記の第2コネクタに感磁リード
スイッチを取り付けることによって検出されることを特
徴とする請求項18記載の方法。 20、上記の光は上記のコネクタに一方に取り付けられ
た発光ダイオードから伝送されること特徴とする請求項
18記載の方法。 21、上記の光は、上記のコネクタの一方に取り付けら
れたフォトトランジスタによって検出されることを特徴
とする請求項18記載の方法。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US07/172,326 US4903340A (en) | 1988-03-23 | 1988-03-23 | Optical data connector having magnetic interconnect sensor |
| US172326 | 1988-03-23 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH02146832A true JPH02146832A (ja) | 1990-06-06 |
Family
ID=22627236
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1071594A Pending JPH02146832A (ja) | 1988-03-23 | 1989-03-23 | 電磁動作光学的データ・リンク |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4903340A (ja) |
| EP (1) | EP0334254B1 (ja) |
| JP (1) | JPH02146832A (ja) |
| CA (1) | CA1282833C (ja) |
| DE (1) | DE68919880T2 (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2002324293A (ja) * | 2001-04-24 | 2002-11-08 | Mitsutoyo Corp | 出力付き測定器 |
| JP2010518900A (ja) * | 2007-02-16 | 2010-06-03 | ラディ・メディカル・システムズ・アクチェボラーグ | 体内の生理的状態を測定する装置 |
Families Citing this family (29)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5113467A (en) * | 1990-11-13 | 1992-05-12 | International Business Machines Corporation | Laser transmitter interlock |
| US5519527A (en) * | 1992-07-17 | 1996-05-21 | Milltronics Ltd. | Modem for communicating with enclosed electronic equipment |
| US5298346A (en) * | 1992-07-27 | 1994-03-29 | Motorola, Inc. | Battery identification system |
| IT1265690B1 (it) * | 1992-09-08 | 1996-11-29 | Angelo C Pavesi | Sistema ottico elettronico per la intercomunicazione di comandi tra apparecchiature elettriche |
| US5295212A (en) * | 1992-10-29 | 1994-03-15 | Eldec Corporation | System for transmitting signals between optical transceivers |
| JP2973385B2 (ja) * | 1992-12-30 | 1999-11-08 | 株式会社日本コンラックス | 自動販売機等の硬貨選別装置 |
| US5475215A (en) * | 1994-01-03 | 1995-12-12 | Hsu; Winston | Optical communicating apparatus for communcating optical signals between electronic circuts |
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| JPH09258072A (ja) * | 1996-01-19 | 1997-10-03 | Sony Corp | 光学データ伝送用接続装置 |
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