JPH04233337A - 周波数自動調節制御システム - Google Patents
周波数自動調節制御システムInfo
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- JPH04233337A JPH04233337A JP3150454A JP15045491A JPH04233337A JP H04233337 A JPH04233337 A JP H04233337A JP 3150454 A JP3150454 A JP 3150454A JP 15045491 A JP15045491 A JP 15045491A JP H04233337 A JPH04233337 A JP H04233337A
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- Japan
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- frequency
- section
- transmission
- lower limit
- microcomputer
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- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03L—AUTOMATIC CONTROL, STARTING, SYNCHRONISATION OR STABILISATION OF GENERATORS OF ELECTRONIC OSCILLATIONS OR PULSES
- H03L7/00—Automatic control of frequency or phase; Synchronisation
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03J—TUNING RESONANT CIRCUITS; SELECTING RESONANT CIRCUITS
- H03J7/00—Automatic frequency control; Automatic scanning over a band of frequencies
- H03J7/02—Automatic frequency control
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—ELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J13/00—Circuit arrangements for providing remote monitoring or remote control of equipment in a power distribution network
- H02J13/13—Circuit arrangements for providing remote monitoring or remote control of equipment in a power distribution network characterised by the transmission of data to equipment in the power network
- H02J13/1311—Circuit arrangements for providing remote monitoring or remote control of equipment in a power distribution network characterised by the transmission of data to equipment in the power network using the power network as support for the transmission
- H02J13/1313—Circuit arrangements for providing remote monitoring or remote control of equipment in a power distribution network characterised by the transmission of data to equipment in the power network using the power network as support for the transmission using pulsed signals
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- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B90/00—Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02B90/20—Smart grids as enabling technology in buildings sector
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- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y04—INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
- Y04S—SYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
- Y04S40/00—Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them
- Y04S40/12—Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them characterised by data transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated electrical equipment
- Y04S40/121—Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them characterised by data transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated electrical equipment using the power network as support for the transmission
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Selective Calling Equipment (AREA)
- Transmitters (AREA)
- Channel Selection Circuits, Automatic Tuning Circuits (AREA)
- Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
- Stabilization Of Oscillater, Synchronisation, Frequency Synthesizers (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
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、周波数変換方式(Fr
equency Shift Keying) を利用
しデータを伝送する家庭用自動化システムにおける家電
機器入力周波数調節システムに係るもので、詳しくは、
電力線で伝送されるデータの周波数が所定範囲内に属す
るのかを検出し、家電機器に入力するデータの周波数を
自動に調節し得るようにした周波数自動調節制御システ
ムに関するものである。
equency Shift Keying) を利用
しデータを伝送する家庭用自動化システムにおける家電
機器入力周波数調節システムに係るもので、詳しくは、
電力線で伝送されるデータの周波数が所定範囲内に属す
るのかを検出し、家電機器に入力するデータの周波数を
自動に調節し得るようにした周波数自動調節制御システ
ムに関するものである。
【0002】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】一般に
、家庭用自動化システムにおいて、電力線で伝送するデ
ータは可変抵抗の固定した抵抗値に従い周波数が選択さ
れた後デジタル信号に変換されて家電機器に入力される
ようになっていた。従って、データ伝送に最も重要な周
波数が随時変化する場合は、電力線から誤りデータが家
電製品に伝送されることもあり、且つ、周波数の変換に
よりデータが伝送されなくなることもあるので、精度と
信頼性とを重要視している電子製品が、周波数の変化に
より誤動作をし易いという欠点が生じていた。それで、
このような問題点を解決するために本発明は、次のよう
な周波数自動調節制御システムを提供しようとするもの
である。
、家庭用自動化システムにおいて、電力線で伝送するデ
ータは可変抵抗の固定した抵抗値に従い周波数が選択さ
れた後デジタル信号に変換されて家電機器に入力される
ようになっていた。従って、データ伝送に最も重要な周
波数が随時変化する場合は、電力線から誤りデータが家
電製品に伝送されることもあり、且つ、周波数の変換に
よりデータが伝送されなくなることもあるので、精度と
信頼性とを重要視している電子製品が、周波数の変化に
より誤動作をし易いという欠点が生じていた。それで、
このような問題点を解決するために本発明は、次のよう
な周波数自動調節制御システムを提供しようとするもの
である。
【0003】
【課題を解決するための手段】本発明の目的は、家庭用
自動化システムから電力線で伝送されるデータの周波数
が変化する場合に、その変化に比例するように周波数セ
ット用抵抗の抵抗値を自動的に調節し、伝送データを家
電機器に正確に入力し得る周波数自動調節制御システム
を提供しようとするものである。
自動化システムから電力線で伝送されるデータの周波数
が変化する場合に、その変化に比例するように周波数セ
ット用抵抗の抵抗値を自動的に調節し、伝送データを家
電機器に正確に入力し得る周波数自動調節制御システム
を提供しようとするものである。
【0004】そして、このような本発明の目的は、電力
線で伝送されるデータの周波数を検出し、該検出した伝
送周波数を上限発振部及び下限発振部により設定した上
限周波数及び下限周波数と比較し、前記伝送周波数が上
限周波数及び下限周波数範囲内に属する場合には周波数
セット用抵抗の抵抗値をそのまま維持させ、伝送周波数
が上限周波数よりも大きい場合は周波数セット抵抗の抵
抗値を減少させ、伝送周波数が下限周波数よりも小さい
場合は周波数セット用抵抗の抵抗値を増加させるように
周波数自動調節制御システムを構成することにより達成
される。
線で伝送されるデータの周波数を検出し、該検出した伝
送周波数を上限発振部及び下限発振部により設定した上
限周波数及び下限周波数と比較し、前記伝送周波数が上
限周波数及び下限周波数範囲内に属する場合には周波数
セット用抵抗の抵抗値をそのまま維持させ、伝送周波数
が上限周波数よりも大きい場合は周波数セット抵抗の抵
抗値を減少させ、伝送周波数が下限周波数よりも小さい
場合は周波数セット用抵抗の抵抗値を増加させるように
周波数自動調節制御システムを構成することにより達成
される。
【0005】
【実施例】以下、本発明の実施例について図面を参照し
て詳細に説明する。図1は、本発明に係る周波数自動調
節制御システム構成図で、図面に示したように、交流電
力ラインL11, L22を通って入力するデータの中
心周波数125KHzをトランスT1 及びコンデンサ
ーC2の共振により伝送させる共振伝送部1と、該共振
伝送部1から伝送されたデータをデジタル信号に変換し
出力する搬送波伝送部2と、前記共振伝送部1から伝送
される周波数を波形整形し出力する周波数検出部3と、
上限周波数及び下限周波数を夫々発生し出力する上限発
振部4及び下限発振部5と、前記周波数検出部3で出力
する伝送周波数を前記上限発振部4の上限周波数及び前
記下限発振部5の下限周波数と夫々比較しその比較結果
信号を出力する比較部8と、該比較部8の比較結果信号
に従い抵抗値設定制御信号CSを出力し前記搬送波伝送
部2の出力データを入力して全体システムを制御するマ
イクロコンピュータ9と、該マイクロコンピュータ9の
抵抗値設定制御信号CSに従い抵抗値が可変されて前記
搬送波伝送部2の伝送データ周波数にセットさせる抵抗
可変部10とにより構成されている。
て詳細に説明する。図1は、本発明に係る周波数自動調
節制御システム構成図で、図面に示したように、交流電
力ラインL11, L22を通って入力するデータの中
心周波数125KHzをトランスT1 及びコンデンサ
ーC2の共振により伝送させる共振伝送部1と、該共振
伝送部1から伝送されたデータをデジタル信号に変換し
出力する搬送波伝送部2と、前記共振伝送部1から伝送
される周波数を波形整形し出力する周波数検出部3と、
上限周波数及び下限周波数を夫々発生し出力する上限発
振部4及び下限発振部5と、前記周波数検出部3で出力
する伝送周波数を前記上限発振部4の上限周波数及び前
記下限発振部5の下限周波数と夫々比較しその比較結果
信号を出力する比較部8と、該比較部8の比較結果信号
に従い抵抗値設定制御信号CSを出力し前記搬送波伝送
部2の出力データを入力して全体システムを制御するマ
イクロコンピュータ9と、該マイクロコンピュータ9の
抵抗値設定制御信号CSに従い抵抗値が可変されて前記
搬送波伝送部2の伝送データ周波数にセットさせる抵抗
可変部10とにより構成されている。
【0006】且つ、前記上限発振部4は水晶発振素子X
1 、コンデンサーC4 ,C5 、インバーターI3
,I4 及び抵抗R12で構成されて127.75K
Hz の上限周波数を発生させるようになっており、下
限発振部5は水晶発振素子X2 、コンデンサーC6
,C7 、インバーターI5 ,I6 及び抵抗R13
により構成されて122.25KHz の下限周波数を
発生させるようになっている。又、比較部8は周波数検
出部3で出力する伝送周波数を上限発振部4の上限周波
数及び下限発振部5の下限周波数と夫々比較する位相比
較器6,7と、該位相比較器6,7の出力信号を夫々論
理ノアゲート NOR1に入力されて構成されている。
1 、コンデンサーC4 ,C5 、インバーターI3
,I4 及び抵抗R12で構成されて127.75K
Hz の上限周波数を発生させるようになっており、下
限発振部5は水晶発振素子X2 、コンデンサーC6
,C7 、インバーターI5 ,I6 及び抵抗R13
により構成されて122.25KHz の下限周波数を
発生させるようになっている。又、比較部8は周波数検
出部3で出力する伝送周波数を上限発振部4の上限周波
数及び下限発振部5の下限周波数と夫々比較する位相比
較器6,7と、該位相比較器6,7の出力信号を夫々論
理ノアゲート NOR1に入力されて構成されている。
【0007】このように構成された本発明に係る周波数
自動調節制御システムの作用を以下に説明する。即ち、
交流電力ラインL11,L22を通って入力するデータ
即ち、中心周波数125KHzを中心に±2.75KH
z 変調した伝送データの周波数が共振伝送部1のカッ
プリングコンデンサーC1 を通り、共振用トランスT
1 及びコンデンサーC2 を通った後、抵抗R1 を
通って搬送波伝送部2に印加すると、該搬送波伝送部2
は共振伝送部1から出力する伝送データをデジタル信号
に変換してマイクロコンピュータ9のデータラインに伝
送する。
自動調節制御システムの作用を以下に説明する。即ち、
交流電力ラインL11,L22を通って入力するデータ
即ち、中心周波数125KHzを中心に±2.75KH
z 変調した伝送データの周波数が共振伝送部1のカッ
プリングコンデンサーC1 を通り、共振用トランスT
1 及びコンデンサーC2 を通った後、抵抗R1 を
通って搬送波伝送部2に印加すると、該搬送波伝送部2
は共振伝送部1から出力する伝送データをデジタル信号
に変換してマイクロコンピュータ9のデータラインに伝
送する。
【0008】このとき、その共振伝送部1から出力する
伝送データの周波数は抵抗可変部10の抵抗R2 −R
n の値により変化することもあり、抵抗R2 −Rn
の値が固定されると外部の雑音又は交流電力ラインL
11,L22の雑音及び周辺回路の許容誤差により伝送
周波数が変化することもあるので、該伝送周波数が変化
した場合、搬送波伝送部2のデータはマイクロコンピュ
ータ9に誤って伝達されたり又は伝達されなくなる。
伝送データの周波数は抵抗可変部10の抵抗R2 −R
n の値により変化することもあり、抵抗R2 −Rn
の値が固定されると外部の雑音又は交流電力ラインL
11,L22の雑音及び周辺回路の許容誤差により伝送
周波数が変化することもあるので、該伝送周波数が変化
した場合、搬送波伝送部2のデータはマイクロコンピュ
ータ9に誤って伝達されたり又は伝達されなくなる。
【0009】従って、前記共振伝送部1から出力する伝
送データの周波数を周波数検出部3を通して比較部8の
位相比較器6,7に夫々入力し希望する周波数内に入っ
ているか否かを比較検出し、該検出結果に従い抵抗可変
部10の抵抗R2 −Rn の値を増加又は減少させて
伝送周波数を調節するようになっている。
送データの周波数を周波数検出部3を通して比較部8の
位相比較器6,7に夫々入力し希望する周波数内に入っ
ているか否かを比較検出し、該検出結果に従い抵抗可変
部10の抵抗R2 −Rn の値を増加又は減少させて
伝送周波数を調節するようになっている。
【0010】即ち、共振伝送部1のトランスT1 から
出力する伝送データの周波数は周波数検出部3のカップ
リングコンデンサーC3 を通り、インバーターI1
,I2 を通って波形整形され、位相比較器6,7に比
較信号として印加し、このとき、上限発振部4で出力す
る127.75KHz の上限周波数は位相比較器6に
基準信号として印加され、下限発振部5で出力する下限
周波数は位相比較器7に基準信号として印加される。
出力する伝送データの周波数は周波数検出部3のカップ
リングコンデンサーC3 を通り、インバーターI1
,I2 を通って波形整形され、位相比較器6,7に比
較信号として印加し、このとき、上限発振部4で出力す
る127.75KHz の上限周波数は位相比較器6に
基準信号として印加され、下限発振部5で出力する下限
周波数は位相比較器7に基準信号として印加される。
【0011】従って、位相比較器6,7は周波数検出部
3から出力する伝送周波数を上限発振部4の上限周波数
及び下限発振部5の下限周波数と夫々比較しそれに応じ
た結果信号を出力するようになる。例えば、周波数検出
部3から出力する伝送周波数が127.75KHz よ
りも高い場合、即ち、周波数検出部3の伝送周波数が上
限発振部4の上限周波数127.75KHz よりも高
いときは位相比較器6で高電位信号が出力してノアゲー
ト NOR1の一方側入力端子及びマイクロコンピュー
タ9の入力端子Bに印加され、勿論、このとき、位相比
較器7からは低電位信号が出力される。
3から出力する伝送周波数を上限発振部4の上限周波数
及び下限発振部5の下限周波数と夫々比較しそれに応じ
た結果信号を出力するようになる。例えば、周波数検出
部3から出力する伝送周波数が127.75KHz よ
りも高い場合、即ち、周波数検出部3の伝送周波数が上
限発振部4の上限周波数127.75KHz よりも高
いときは位相比較器6で高電位信号が出力してノアゲー
ト NOR1の一方側入力端子及びマイクロコンピュー
タ9の入力端子Bに印加され、勿論、このとき、位相比
較器7からは低電位信号が出力される。
【0012】且つ、周波数検出部3の伝送周波数が下限
発振部5の下限周波数122.25KHz よりも低い
場合、位相比較器7で高電位信号が出力してノアゲート
NOR1の他方側入力端子及びマイクロコンピュータ
9の入力端子Cに印加され、勿論、このとき、位相比較
器6からは低電位信号が出力される。又、周波数検出部
3の伝送周波数が上限発振部4の上限周波数127.7
5KHz よりも低く、下限発振部5の下限周波数12
2.25KHz よりは大きい場合、即ち、伝送周波数
が122.25KHz 〜127.75KHz の範囲
内に属する場合は、位相比較器6,7から全て低電位信
号が出力してノアゲート NOR1の入力端子及びマイ
クロコンピュータ9の入力端子B,Cに印加される。
発振部5の下限周波数122.25KHz よりも低い
場合、位相比較器7で高電位信号が出力してノアゲート
NOR1の他方側入力端子及びマイクロコンピュータ
9の入力端子Cに印加され、勿論、このとき、位相比較
器6からは低電位信号が出力される。又、周波数検出部
3の伝送周波数が上限発振部4の上限周波数127.7
5KHz よりも低く、下限発振部5の下限周波数12
2.25KHz よりは大きい場合、即ち、伝送周波数
が122.25KHz 〜127.75KHz の範囲
内に属する場合は、位相比較器6,7から全て低電位信
号が出力してノアゲート NOR1の入力端子及びマイ
クロコンピュータ9の入力端子B,Cに印加される。
【0013】そして、前記したように、位相比較器6又
は位相比較器7で高電位信号が出力するとき、ノアゲー
ト NOR1で低電位信号が出力してマイクロコンピュ
ータ9の入力端子Aに印加し、位相比較器6,7で全て
低電位信号が出力するときノアゲート NOR1で高電
位信号が出力してマイクロコンピュータ9の入力端子A
に印加される。このように、マイクロコンピュータ9の
入力端子A,B,Cに印加する信号に従い該マイクロコ
ンピュータ9で図2のフローチャートに示したように、
抵抗可変部10の抵抗値を設定するようになる。
は位相比較器7で高電位信号が出力するとき、ノアゲー
ト NOR1で低電位信号が出力してマイクロコンピュ
ータ9の入力端子Aに印加し、位相比較器6,7で全て
低電位信号が出力するときノアゲート NOR1で高電
位信号が出力してマイクロコンピュータ9の入力端子A
に印加される。このように、マイクロコンピュータ9の
入力端子A,B,Cに印加する信号に従い該マイクロコ
ンピュータ9で図2のフローチャートに示したように、
抵抗可変部10の抵抗値を設定するようになる。
【0014】即ち、ノアゲート NOR1で高電位信号
が出力してマイクロコンピュータ9の入力端子Aに印加
する場合は、マイクロコンピュータ9で共振伝送部1の
伝送周波数が上限周波数及び下限周波数の範囲内に属す
るものであると認識し、よって、該マイクロコンピュー
タ9で抵抗値設定制御信号CSをそのまま維持させて抵
抗可変部10の抵抗値は現在の状態を維持するようにな
る。然るに、ノアゲート NOR1で低電位信号が出力
してマイクロコンピュータ9の入力端子Aに印加する場
合は、その入力端子B又は入力端子Cに高電位信号が印
加するので抵抗値設定制御信号CSを1ステップ減少又
は増加させて抵抗可変部10の抵抗値を1ステップ減少
又は増加させるようになる。
が出力してマイクロコンピュータ9の入力端子Aに印加
する場合は、マイクロコンピュータ9で共振伝送部1の
伝送周波数が上限周波数及び下限周波数の範囲内に属す
るものであると認識し、よって、該マイクロコンピュー
タ9で抵抗値設定制御信号CSをそのまま維持させて抵
抗可変部10の抵抗値は現在の状態を維持するようにな
る。然るに、ノアゲート NOR1で低電位信号が出力
してマイクロコンピュータ9の入力端子Aに印加する場
合は、その入力端子B又は入力端子Cに高電位信号が印
加するので抵抗値設定制御信号CSを1ステップ減少又
は増加させて抵抗可変部10の抵抗値を1ステップ減少
又は増加させるようになる。
【0015】例えば、マイクロコンピュータ9の入力端
子Aに低電位信号が印加し、入力端子Bに高電位信号が
印加する場合は、共振伝送部1の伝送周波数が上限周波
数よりも高いものであると認識し、抵抗値設定制御信号
CSを1ステップ減少させ、よって、抵抗可変部10の
スイッチSW1 が1ステップ減少して接続されること
により抵抗可変部10の抵抗値が1ステップ減少される
。
子Aに低電位信号が印加し、入力端子Bに高電位信号が
印加する場合は、共振伝送部1の伝送周波数が上限周波
数よりも高いものであると認識し、抵抗値設定制御信号
CSを1ステップ減少させ、よって、抵抗可変部10の
スイッチSW1 が1ステップ減少して接続されること
により抵抗可変部10の抵抗値が1ステップ減少される
。
【0016】同様に、マイクロコンピュータ9の入力端
子Aに低電位信号が印加し、入力端子Cに高電位信号が
印加する場合は、共振伝送部1の伝送周波数が下限周波
数よりも低いものであると認識して抵抗値設定制御信号
CSを1ステップ増加させ、よって、抵抗可変部10の
スイッチSW1 が1ステップ増加して接続されること
によりその抵抗可変部10の抵抗値が1ステップ増加さ
れる。 このように共振伝送部1の伝送周波数が上限周波数より
も高いか又は下限周波数よりも低い場合は、抵抗可変部
10の抵抗値が1ステップづつ減少又は増加して搬送波
伝送部2の伝送周波数にセットされ、よって、共振伝送
部1の伝送データはその搬送波伝送部でデジタル信号と
して正確に変換しマイクロコンピュータ9に印加される
。
子Aに低電位信号が印加し、入力端子Cに高電位信号が
印加する場合は、共振伝送部1の伝送周波数が下限周波
数よりも低いものであると認識して抵抗値設定制御信号
CSを1ステップ増加させ、よって、抵抗可変部10の
スイッチSW1 が1ステップ増加して接続されること
によりその抵抗可変部10の抵抗値が1ステップ増加さ
れる。 このように共振伝送部1の伝送周波数が上限周波数より
も高いか又は下限周波数よりも低い場合は、抵抗可変部
10の抵抗値が1ステップづつ減少又は増加して搬送波
伝送部2の伝送周波数にセットされ、よって、共振伝送
部1の伝送データはその搬送波伝送部でデジタル信号と
して正確に変換しマイクロコンピュータ9に印加される
。
【0017】
【発明の効果】以上、説明したように、本発明に係る周
波数自動調節制御システムにおいては、電力線から検出
した伝送周波数を上限周波数及び下限周波数と比較し、
その比較結果、伝送周波数が上限周波数よりも高いか又
は下限周波数よりも低いとき、抵抗可変部の抵抗値を減
少又は増加させて伝送周波数にセットさせるようになっ
ているため、家庭自動化システムの正確度を増し、信頼
性を向上して、高精度の周波数を要する電子製品に適用
し得る効果がある。
波数自動調節制御システムにおいては、電力線から検出
した伝送周波数を上限周波数及び下限周波数と比較し、
その比較結果、伝送周波数が上限周波数よりも高いか又
は下限周波数よりも低いとき、抵抗可変部の抵抗値を減
少又は増加させて伝送周波数にセットさせるようになっ
ているため、家庭自動化システムの正確度を増し、信頼
性を向上して、高精度の周波数を要する電子製品に適用
し得る効果がある。
【図1】本発明による周波数自動調節制御システム回路
構成図である。
構成図である。
【図2】図1に示すマイクロコンピュータの制御フロー
チャートである。
チャートである。
1…共振伝送部
2…搬送波伝送部
3…周波数検出部
4…上限発振部
5…下限発振部
6,7…位相比較器
8…比較部
9…マイクロコンピュータ
10…抵抗可変部
T1 …トランス
L11,L12…交流電力ライン
Claims (4)
- 【請求項1】 交流電力ライン(L11),(L22
)を通して入力する伝送データの中心周波数を共振によ
り伝送する共振伝送部(1)と、該共振伝送部(1)の
伝送データをデジタル信号に変換しマイクロコンピュー
タ(9)に印加する搬送波伝送部(2)と、前記共振伝
送部(1)の伝送周波数を波形整形し出力する周波数検
出部(3)と、上限周波数及び下限周波数を夫々発生し
出力する上限発振部(4)及び下限発振部(5)と、前
記周波数検出部(3)で出力する伝送周波数を前記上、
下限発振部(4)(5)の上、下限周波数と比較し該比
較結果信号を前記マイクロコンピュータ(9)に印加す
る比較部(8)と、前記マイクロコンピュータ(9)の
抵抗値設定制御信号(CS)に従い抵抗値が可変して前
記搬送波伝送部(2)の伝送周波数にセットさせる抵抗
可変部(10)とにより構成されてなる周波数自動調節
制御システム。 - 【請求項2】 前記比較部(8)は、周波数検出部(
3)で出力する伝送周波数を上限発振部(4)の上限周
波数及び下限発振部(5)の下限周波数と夫々比較し、
その比較結果信号を夫々マイクロコンピュータ(9)に
判別制御信号として印加する位相比較器(6),(7)
により構成された請求項1に記載の周波数自動調節制御
システム。 - 【請求項3】 前記周波数検出部(3)で出力する伝
送周波数が上、下限発振部(4)(5)の周波数内にあ
るとき、前記位相比較器(6)(7)の出力信号をそれ
ぞれ論理ノアゲート(NOR1)に入力し、該論理ノア
ゲート(NOR1)の出力信号をマイクロコンピュータ
(9)に周波数自動調節停止信号として印加するように
構成された請求項2に記載の周波数自動調節制御システ
ム。 - 【請求項4】 前記マイクロコンピュータ(9)に印
加する比較結果信号に従い、該マイクロコンピュータ(
9)の制御により抵抗可変部(10)の抵抗値を1ステ
ップづつ増加又は減少させるように構成された請求項1
乃至3の何れか1項に記載の周波数自動調節制御システ
ム。
Applications Claiming Priority (2)
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| JPH0831817B2 JPH0831817B2 (ja) | 1996-03-27 |
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Legal Events
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