JPH0334740A - Signal branching method - Google Patents
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Landscapes
- Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
- Small-Scale Networks (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。(57) [Summary] This bulletin contains application data before electronic filing, so abstract data is not recorded.
Description
【発明の詳細な説明】
[産業上の利用分野]
本発明は、多数の情報機器を一本の同軸ケーブルで構成
する幹線へ信号を分岐する分岐器を介して接続すること
により、相互に通信を行なうバス形伝送のLAN (ロ
ーカルエリアネットワーク)の信号分岐方式に関する。[Detailed Description of the Invention] [Field of Industrial Application] The present invention enables communication between a large number of information devices by connecting them via a branch that branches signals to a trunk line made up of a single coaxial cable. This invention relates to a signal branching method for a LAN (Local Area Network) for bus-type transmission.
[従来の技術]
近年、コンピュータを利用したOA、(オフィスオート
メイション)、FA(ファクトリオートメイション)化
が進んできている。これらに用いられるコンピュータを
利用して相互に接続し7、情報の通信を行なう方式とし
て、IEE802.4で規定されるバス形接続のLAN
が注目されている。[Prior Art] In recent years, computer-based OA, (office automation), and FA (factory automation) have been progressing. As a method for interconnecting these devices and communicating information using the computers used in these devices, a bus-type LAN connection specified by IEE802.4 is used.
is attracting attention.
従来のバス形接続のLANの構成を第3図を用いて説明
する。同図で、OA、FA用の情報機器LL+ 、 1
.12 、・・・、 kl、は、それぞれ同軸ケーブル
でなる支線15+ 、 152 、・・・、i54を介
して分岐器IL 、 122 、・・・、12.の分岐
側の端子に接続される。これら分岐器IL 、 122
、・・・、121は、同軸ケーブルによる幹線14に
よって相互が接続されるもので、この幹線14の両端に
は終端抵抗13.13が接続され、幹線14での信号が
反射することのないようにしている。The configuration of a conventional bus-type LAN will be explained with reference to FIG. In the same figure, information equipment LL+, 1 for OA and FA
.. 12 , . . . , kl are connected to branch switches IL , 122 , . Connected to the terminal on the branch side. These turnouts IL, 122
, . . . , 121 are connected to each other by a main line 14 made of a coaxial cable, and a terminating resistor 13.13 is connected to both ends of this main line 14 to prevent the signal on the main line 14 from being reflected. I have to.
このような構成にあって、幹線14と支線15.。In such a configuration, the trunk line 14 and the branch line 15. .
15□、・・・、 15.との間の分岐結合度は例えば
−20dBに選定され、支線15+ 、 15□、・・
・15゜の影響、すなわち支線の断線による開放や短絡
、情報機器11+ 、 112 、・・・、 11.の
電源断によるインピーダンスの変化等の影響が幹線14
に及ばないようになっている。15□,..., 15. For example, the degree of branch coupling between branch lines 15+, 15□, . . . is selected to be -20 dB.
・The influence of 15 degrees, that is, open and short circuits due to breakage of branch lines, information equipment 11+, 112,..., 11. The main line 14 is affected by changes in impedance due to power outage.
It is no longer as good as this.
いま、情報機器11+からの送信データ信号が支線15
+を介して分岐器12、に送られ、幹線14に送り出さ
れるものとする。幹1jl14には他に多数の分岐器1
22 、123.・・・、12.が接続されているため
、それらの分岐信号は支1!15□、153.・・・、
15.に現出し、情報機器112 、 lh、・・・、
11.それぞれは自局宛ての信号であれば該送信デー
タ信号を取込む。このようにしてバス形のLANでの通
信が実行されるものである。Now, the transmission data signal from the information device 11+ is being sent to the branch line 15.
It is assumed that the signal is sent to the branch 12 via +, and sent out to the main line 14. There are many other turnouts 1 on the trunk 1jl14.
22, 123. ..., 12. are connected, so those branch signals are connected to supports 1!15□, 153. ...,
15. Appears in the information device 112, lh,...
11. Each receives the transmitted data signal if the signal is addressed to its own station. In this way, communication on the bus-type LAN is performed.
[発明が解決しようとす蟇課題]
しかして、上記分岐器LL 、 122 、・・・、
12゜の構成は一般的に標準化を図る目的で同一の回路
方式がとられる場合が多く、分岐器の回路方式としては
、第4図に示す直列型のものあるいは第5図に示す並列
型のものが一般的である。[Problem to be solved by the invention] However, the above-mentioned turnout LL, 122,...
Generally, the same circuit system is used for the purpose of standardization for the 12° configuration, and the circuit system for the branch switch is either the series type shown in Figure 4 or the parallel type shown in Figure 5. Things are common.
第4図(a)は直列型分岐器の回路構成を示すもので、
幹線側の端子TR,、TR2と接続する鋤を一次側コイ
ル、分岐側の端子BRに接続する側を二次側コイルとす
るトランスT1で構成される。Figure 4(a) shows the circuit configuration of a series branch switch.
It is composed of a transformer T1 whose primary coil is the plow connected to the terminals TR, TR2 on the main line side, and whose secondary coil is the side connected to the terminal BR on the branch side.
いま、例えばこの直列型分岐器のトランスT。Now, for example, the transformer T of this series type branch.
の巻線比を1:5、抵抗R,−75Ω、分岐端子BRに
接続する負荷インピーダンスZ [lR−75Ωとする
と、第4図(b)に示す如く等価的に入る直列インピー
ダンス2sは、
Zs =(1/n) 2X (RI + ZBR) /
(RI X ZIIR)−1,5(Ω)
・・・(1)となる。Assuming that the winding ratio is 1:5, the resistance R is -75Ω, and the load impedance Z [lR-75Ω connected to the branch terminal BR], the equivalent series impedance 2s as shown in Fig. 4(b) is Zs = (1/n) 2X (RI + ZBR) /
(RIXZIIR)-1,5(Ω)
...(1).
すなわち、幹線14のインピーダンスをZ。とすると、
直列型分岐器をm個集中的に多段接続した場合の幹線1
4の特性インピーダンスZ。 は、Z o = Z
o + m Z s −(2)
となる。その結果、幹線14のインピーダンスが直列型
分岐器の個数mと直列インピーダンス2.に対応して大
きく変化し、伝送する信号の反射の増加を招き、伝送す
るデータのエラー率が大幅に悪化してしまうという問題
を生じることとなる。That is, the impedance of the main line 14 is Z. Then,
Trunk line 1 when m series type branch switches are connected in multiple stages
4 characteristic impedance Z. is Z o = Z
o + m Z s - (2)
becomes. As a result, the impedance of the main line 14 is equal to the number m of series type branch switches and the series impedance 2. This causes a problem in that the error rate of the transmitted data is greatly deteriorated due to the increase in reflection of the transmitted signal.
一方、上記第5図(a)は並列型分岐器の回路構成を示
すもので、幹線側の端子TR,、TR2と接地間に途中
にタップを有するオートトランス下2を接続し、そのタ
ップから抵抗R2を介して分岐端子BRへ接続する構成
のものである。On the other hand, Fig. 5(a) above shows the circuit configuration of a parallel type branch, in which an autotransformer lower 2 having a tap in the middle is connected between the terminals TR, TR2 on the main line side and the ground, and from that tap. It is configured to be connected to the branch terminal BR via a resistor R2.
同図<a)にあって、分岐端子BRに接続する負荷イン
ピーダンスZ B、l−75Ω、オートトランス下2の
巻線比を1:5、直列抵抗R2−75Ωとした場合、第
5図(b)に示す如く等価的に入る並列インピーダンス
2.は、
ZP −R2(R2+ZP )−3750(Ω) ・1
3)となり、幹線14側の端子TR2に負荷インピーダ
ンス20−75Ωを接続した際の端子TRI側から見た
インピーダンス2゜ は、
Zo = (Zo’XZs )/ (Zo +Zs
)÷73.5(Ω) ・・・(4)
となって、幹線14の特性インピーダンスを75(Ω)
とした場合に約1.5(Ω)インピーダンスが低下した
こととなるので、前記直列型分岐器を多段構成した場合
と同様、伝送する信号の反射の増加を招き、伝送するデ
ータのエラー率が大幅に悪化してしまうという問題を生
じることとなる。In the same figure <a), if the load impedance Z B connected to the branch terminal BR is 1-75Ω, the winding ratio of the lower autotransformer 2 is 1:5, and the series resistance R2 is 75Ω, then b) The equivalent parallel impedance 2. is ZP - R2 (R2 + ZP ) - 3750 (Ω) ・1
3), the impedance 2° seen from the terminal TRI side when a load impedance of 20-75Ω is connected to the terminal TR2 on the main line 14 side is Zo = (Zo'XZs) / (Zo +Zs
)÷73.5(Ω)...(4)
Therefore, the characteristic impedance of the main line 14 is 75 (Ω)
In this case, the impedance has been reduced by approximately 1.5 (Ω), which causes an increase in the reflection of the transmitted signal and increases the error rate of the transmitted data, similar to the case where the series type splitter is configured in multiple stages. This results in the problem of significantly worsening the situation.
本発明は上記のような実情に鑑みてなされたもので、バ
ス形伝送路に分岐器を多段接続しても幹線の特性インピ
ーダンスの変化を充分小さいものとすることの可能な信
号分岐方式を提供することを目的とする。The present invention has been made in view of the above-mentioned circumstances, and provides a signal branching system that can sufficiently minimize changes in the characteristic impedance of the main line even when branchers are connected in multiple stages on a bus-type transmission line. The purpose is to
【課題を解決するための手段及び作用〕本発明は、バス
形伝送路の幹線に直列型分岐器と並列型分岐器とを幹線
の特性インピーダンス変化が充分小さくなるように同数
ずつ配設したもので、バス形伝送路の幹線の特性インピ
ーダンスの変化を極めて小さくし、幹線内での信号の反
射を実用上問題のない程度にまで小さくすることができ
るため、反射による信号の悪化がなく、エラー率を低下
させることがない。[Means and effects for solving the problem] The present invention is a system in which the main line of a bus-type transmission line is provided with the same number of series type branchers and parallel type branchers so that the change in the characteristic impedance of the main line is sufficiently small. This makes it possible to extremely minimize changes in the characteristic impedance of the main line of a bus-type transmission line, and to reduce signal reflection within the main line to a level that poses no practical problem, eliminating signal deterioration due to reflection and reducing errors. without reducing the rate.
[実施例] 以下図面を参照して本発明の一実施例を説明する。[Example] An embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings.
第1図はその回路網を示すもので、両端に伝送信号の反
射をなくすための終端抵抗20.20を接続した同軸ケ
ーブルによる幹線21の途中に、直列型分岐器(図では
「直」と略称する) 2L 、 22□。Figure 1 shows the circuit network.A series branch (in the figure, it is called "straight") is installed in the middle of a main line 21 made of a coaxial cable, which has terminating resistors 20 and 20 connected to both ends to eliminate reflections of transmission signals. (abbreviated) 2L, 22□.
・・・、22.と並列型分岐器(図では「並」と略称す
る) 23+ 、 23□、・・・、23.が同数ずつ
配設されてバス形伝送路が形成される。直列型分岐器2
2222、・・・、22゜、並列型分岐器23+ 、
232 、・・・23、の分岐側は、それぞれ同軸ケー
ブルでなる支線24+ 、 242 、−、24+++
(m −2n )を介して情報機器25. 、25
□、・・・、 25.−1 、25−が接続され、ネッ
トワークを形成している。..., 22. and parallel type turnout (abbreviated as "ordinary" in the figure) 23+, 23□,..., 23. are arranged in the same number to form a bus type transmission line. Series type turnout 2
2222,..., 22°, parallel type branch 23+,
The branching sides of 232, .
(m −2n ) via the information device 25. , 25
□,..., 25. -1 and 25- are connected to form a network.
上記直列型分岐器22. 、22゜、・・・、22゜の
回路構成は上記第4図に示したものと基本的に同様であ
り、また、並列型分岐器2L 、 23□、・・・、2
3゜の回路構成も上記第5図に示したものと基本的に同
様であるため、それぞれその説明は省略する。The above-mentioned series type branch 22. , 22°, . . . , 22° are basically the same as those shown in FIG.
Since the circuit configuration of the 3° angle is basically the same as that shown in FIG. 5 above, the explanation thereof will be omitted.
直列型分岐器22. 、22゜、・・・、22.を用い
た場合の幹線21の特性インピーダンスは高くなり、並
列型分岐b2L 、232 、・・・、237を用いた
場合の幹線21の特性インピーダンスは低くなるため、
これらを適宜組合わせることにより、幹線21の側から
見た特性インピーダンスを最適な値とする。Series type branch 22. , 22°,..., 22. The characteristic impedance of the main line 21 becomes high when using , and the characteristic impedance of the main line 21 becomes low when parallel type branches b2L, 232, . . . , 237 are used.
By appropriately combining these, the characteristic impedance seen from the main line 21 side is set to an optimal value.
第2図(a)は2個の直列型分岐器22. 、22b
。FIG. 2(a) shows two series type splitters 22. , 22b
.
と2個の並列型分岐器23. 、23.を組合わせて4
分岐器を構成した場合の構成例を示すものであり、第2
図(b)はその等価回路である。and two parallel type splitters 23. , 23. Combine 4
This shows an example of the configuration when a turnout is configured, and the second
Figure (b) is its equivalent circuit.
いま、Z、−75(Ω)とし、分岐結合を一20dBと
した場合、上記(1)、 (3)式で示した如<Zs=
1.5(Ω ) 、 Zp −3750(Ω )
とすると、幹線21の端子TR,側から見たインピ
ーダンスZ。 は、
−75,00115(Ω) ・・・
(5)となる。このように幹線21の端子TR,側から
見たインピーダンスZ。′が幹線21の特性インピーダ
ンスZ。とほぼ同じ値となるため、この4分岐器による
信号の反射は起こらない。また、この第2図では2個の
直列型分岐器22. 、22. 、の間に2個の並列型
分岐器23. 、23.を配設した形で構成したが、こ
れに限るものではなく、順序はは入れ替えても良い。Now, when Z is -75 (Ω) and the branch coupling is -20 dB, as shown in equations (1) and (3) above, <Zs=
1.5 (Ω), Zp -3750 (Ω)
Then, the impedance Z as seen from the terminal TR side of the main line 21. is -75,00115(Ω)...
(5) becomes. In this way, the impedance Z seen from the terminal TR side of the trunk line 21. ' is the characteristic impedance Z of the main line 21. Since the value is almost the same as that of , no signal reflection occurs by this four-brancher. In addition, in this FIG. 2, two series type splitters 22. , 22. , two parallel type splitters 23. , 23. Although the configuration is arranged in such a manner that the elements are arranged, the order is not limited to this, and the order may be changed.
なお、上記第2図では2個の直列型分岐器と2個の並列
型分岐器による4分岐器を例示したが、2分岐器、6分
岐器、8分岐器等、同数の直列型分岐器と並列型分岐器
とを組合わせた偶数の分岐器網により、特性インピーダ
ンスの良好な多分岐器を構成することができる。In addition, in the above figure 2, a 4-brancher with two series-type branchers and two parallel-type branchers is illustrated, but the same number of series-type branchers such as 2-branchers, 6-branchers, 8-branchers, etc. A multi-branch with good characteristic impedance can be constructed by using an even number of branch networks combining parallel type branches.
[発明の効果]
以上詳記した如く本発明によれば、バス形伝送路の幹線
に直列型分岐器と並列型分岐器とを幹線の特性インピー
ダンス変化が充分小さくなるように同数ずつ配設したも
ので、バス形伝送路の幹線の特性インピーダンスの変化
を極めて小さくし、幹線内での信号の反射を実用上問題
のない程度にまで小さくすることができるため、反射に
よる信号の悪化がなく、エラー率を充分ちいさなものと
することが可能なバス形伝送のLANの信号分岐方式を
提供することができる。[Effects of the Invention] As described in detail above, according to the present invention, the same number of series type branchers and parallel type branchers are arranged on the main line of the bus type transmission line so that the change in the characteristic impedance of the main line is sufficiently small. This makes it possible to extremely minimize changes in the characteristic impedance of the main line of a bus-type transmission line, and to reduce signal reflection within the main line to a level that poses no practical problems, so there is no signal deterioration due to reflection. It is possible to provide a signal branching system for a LAN with bus-type transmission that can sufficiently reduce the error rate.
第1図は本発明の一実施例によるバス形伝送路信号分岐
方式の回路構成例を示すブロック図、第2図(a)は第
1図における4分岐器の構成を示す図、第2図(b)は
同図(a)の等価回路を示す図、第3図は一般のバス形
伝送路信号分岐方式の回路構成例を示すブロック図、第
4図(a)は直列型分岐器の回路構成を示す図、第4図
(b)は同図(a)の等価回路を示す図、第5図(a)
は並列型分岐器の回路構成を示す図、第5図(b)は同
図(a)の等価回路を示す図である。
112 、 lh、 11− 、25□、25□、 2
!l1−1 、25−・・・情報機器、12□、 12
3 、12.・・・分岐器、13.20・・・終端抵抗
、14.21・・・幹線、15. 、15□、 15.
。
24、 、24□、24.1.2L・・・支線、2L
、 222 。
221・・・直列型分岐器、23. 、23□、23.
・・・並列型分岐器。FIG. 1 is a block diagram showing an example of a circuit configuration of a bus-type transmission line signal branching system according to an embodiment of the present invention, FIG. 2(a) is a diagram showing a configuration of a four-way branch in FIG. (b) is a diagram showing an equivalent circuit of the same figure (a), Figure 3 is a block diagram showing an example of the circuit configuration of a general bus-type transmission line signal branching system, and Figure 4 (a) is a diagram of a series type branching circuit. A diagram showing the circuit configuration, FIG. 4(b) is a diagram showing the equivalent circuit of FIG. 4(a), and FIG. 5(a)
5 is a diagram showing a circuit configuration of a parallel type branching switch, and FIG. 5(b) is a diagram showing an equivalent circuit of FIG. 5(a). 112, lh, 11-, 25□, 25□, 2
! l1-1, 25-... information equipment, 12□, 12
3, 12. ... Branch, 13.20 ... Termination resistor, 14.21 ... Main line, 15. , 15□, 15.
. 24, , 24□, 24.1.2L...branch line, 2L
, 222. 221...Series type branch, 23. , 23□, 23.
...Parallel type branch.
Claims (1)
へ信号を分岐する分岐器を介してそれぞれ接続すること
により、相互に通信を行なうバス形伝送のLAN(ロー
カルエリアネットワーク)の信号分岐方式において、 上記幹線に直列にインピーダンスが挿入される等価回路
となる直列型分岐器と、 この直列型分岐器に対して同数配設され、上記幹線に並
列にインピーダンスが挿入される等価回路となる並列型
分岐器と を具備したことを特徴とする信号分岐方式。[Claims] A bus-type transmission LAN (Local Area Area In the signal branching system (network), there is a series type branch that serves as an equivalent circuit in which an impedance is inserted in series in the above-mentioned main line, and an equal number of series branch switches are installed for this series type branch, and an impedance is inserted in parallel in the above-mentioned main line. A signal branching system characterized by comprising a parallel type branching circuit that serves as an equivalent circuit.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP16943089A JPH0652904B2 (en) | 1989-06-30 | 1989-06-30 | Signal branching method |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP16943089A JPH0652904B2 (en) | 1989-06-30 | 1989-06-30 | Signal branching method |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0334740A true JPH0334740A (en) | 1991-02-14 |
| JPH0652904B2 JPH0652904B2 (en) | 1994-07-06 |
Family
ID=15886452
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP16943089A Expired - Lifetime JPH0652904B2 (en) | 1989-06-30 | 1989-06-30 | Signal branching method |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0652904B2 (en) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0525853U (en) * | 1991-09-12 | 1993-04-02 | 横河電機株式会社 | Line load structure |
-
1989
- 1989-06-30 JP JP16943089A patent/JPH0652904B2/en not_active Expired - Lifetime
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0525853U (en) * | 1991-09-12 | 1993-04-02 | 横河電機株式会社 | Line load structure |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH0652904B2 (en) | 1994-07-06 |
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Legal Events
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|---|---|---|---|
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