JPH0470130A - 中継装置 - Google Patents

中継装置

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JPH0470130A
JPH0470130A JP18349690A JP18349690A JPH0470130A JP H0470130 A JPH0470130 A JP H0470130A JP 18349690 A JP18349690 A JP 18349690A JP 18349690 A JP18349690 A JP 18349690A JP H0470130 A JPH0470130 A JP H0470130A
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power
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Masahiro Inoue
雅裕 井上
Koki Masui
弘毅 増井
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Mitsubishi Electric Corp
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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。

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野コ 異なる給電状態の伝送路間であっても給電状態を適応さ
せて伝送路間で制御信号等を伝送する中継装置に関する
[従来の技術] ネットワークシステムを構築する上では、異なる給電状
態の伝送路を電気的に結合させて一つの伝送路にするた
めに伝送路間に中継装置を設けて、給電状態や信号レベ
ルや波形整形等の調整を行っている。
ここで従来の中継装置の機能ブロック図を第5図に示す
。図において中継装置の例を第5図(A)〜(D)に示
す。
装置構成説明: 第5図(A)において中継装置(1)は、中継回路(1
1)だけで構成される。
第5図(B)において中継装置(1)は、中継回路(1
1)と、第1の給電回路(12)と、で構成される。
第5図(C)において中継装置(1)は、中継回路(1
1)と、第2の給電回路(13)と、で構成される。
第5図(D)において中継装置(1)は、中継回路(1
1)と、第1の給電回路(12)と、第2の給電回路(
13)と、で構成される。
装置接続関係説明: 第5図(A)〜(D)において第1の伝送路(2)の(
+)側は中継回路(11)の入力(11a)に接続され
、(−)側は中継回路(11)の出力(1l b)に接
続され、第2の伝送路(3)の(+)側は中継回路(1
1)の入力(11C)に接続され、(−)側は中継回路
(11)の出力(lld)に接続される。
第5図(B)において第1の伝送路(2)には、第1の
給電回路(12)が接続される。
第5図(C)において第2の伝送路(3)には、第2の
給電回路(13)が接続される。
第5図(D)において第1の伝送路(2)には第1の給
電回路(12)が接続され、第2の伝送路(3)には第
2の給電回路(13)が接続される。
装置動作説明: 第1の伝送路(2)及び第2の伝送路(3)には、例え
ば制御信号として、A M I  (Alternat
eMark Inversion)信号が伝送される。
この制御信号の伝送フォーマットを第6図に示す。
制御信号の伝送フォーマットには、1ビツトのスタート
ビットと、8ビツトのデータビットと、1ビツトのパリ
ティビットと、1ビツトのストップビットを有する。
第6図(A)は伝送路(+)側の信号波形を示しており
、バイアス電圧24Vを中心とじ−で、(+)側に+5
Vのパルス波高を有し、(−)側にも一5vのパルス波
高を有する。
第6図(B)は伝送路(−)側の信号波形を示しており
、Ovを中心として、(+)側に+5Vのパルス波高を
有し、(−)側にも一5vのパルス波高を有する。
第5図(A)において中継装置t (1)は、第1の伝
送路(2)と第2の伝送路(3)との間に接続されてお
り、第1の伝送路(2)及び第2の伝送路(3)は電源
が給電されていないため、伝送路間で双方の端末から送
信されたパケット信号に直流電源が給電されていないた
め、正常なパケット通信ができない。
第5図(B)の中継装置(1)において、第1の伝送路
(2)には第1の給電回路(12)から直流電源が給電
されているが、伝送路間で双方の端末から送信されたパ
ケット信号の極性が異なるため、正常なパケット通信が
できない。
第5図(C)の中継装置(1)において、第2の伝送路
(3)には第2の給電回路(13)から直流電源が給電
されているが、第1の伝送路(2)には直流電源が給電
されていないため、伝送路間の双方の端末から送信され
たパケット信号の極性が異なるため正常なパケット通信
ができない。
第5図(D)の中継装置(1)において、第1の伝送路
(12)にも第2の伝送路(13)にも直流電源が給電
されているため、伝送路間の双方の端末から送信された
パケット信号の極性は一致し、中継回路(11)に入力
されたAMI信号は、伝送路損失による波形劣化等を補
償し、所定のAMI信号が第2の伝送路(3)へ出力さ
れ、正常なパケット通信ができる。
[発明が解決しようとする課題〕 しかしながら、従来の中継装置においては第1の伝送路
(2)と第2の伝送路(3)の直流電源の給電状態が異
なると、複数の端末から送信されたパケット信号の衝突
時、競合を図ることができないため、パケット通信が正
常に行えないという問題があった。
本発明は以上の課題に鑑みなされたものであり、その目
的は、異なる給電状態の伝送路間であっても給電状態を
適応させて複数の端末から送信されたパケット信号が衝
突時でも伝送路間でパケット信号等を伝送する中継装置
を提供することにある。
[課題を解決するための手段] 本発明は以上の目的を達成するために、中継装置に改良
を加えた。
つまり、第1の手段としては、入力信号を調整して出力
する中継回路を含み、第1の伝送路と第2の伝送路の間
に接続される中継装置において、第1の伝送路の電源極
性を検出し制御信号を出力する第1の電源極性検出回路
と、第2の伝送路の電源極性を検出し制御信号を出力す
る第2の電源極性検出回路と、入力される制御信号に基
づき第1の伝送路に電源を供給するか否かを制御する第
1の給電回路スイッチと、入力される制御信号に基づき
第2の伝送路に電源を供給するか否かを制御する第2の
給電回路スイッチと、入力される制御信号に基づき第1
又は第2の伝送路のうち、方の入力信号の電源極性を反
転又は非反転制御して中継回路に出力するクロススイッ
チと、第1の電源極性検出回路の出力制御信号と第2の
電源極性検出回路の出力制御信号に基づき第1の給電回
路スイッチと第2の給電回路スイッチとクロススイッチ
に制御信号を出力する制御回路と、で構成されることを
特徴とする。
他の第2の手段としては、入力信号を調整して出力する
中継回路を含み、第1の伝送路と第2の伝送路の間に接
続される中継装置において、第1の伝送路の電源極性を
検出し制御信号を出力する第1の電源極性検出回路と、
第2の伝送路の電源極性を検出し制御信号を出力する第
2の電源極性検出回路と、入力される制御信号に基づき
第1の伝送路又は第2の伝送路のうち、一方の伝送路に
電源極性を反転又は非反転制御して供給する第3の給電
回路スイッチと、第1の電源極性検出回路の出力制御信
号と第2の電源極性検出回路の出力制御信号に基づき第
3の給電回路スイッチに制御信号を出力する制御回路と
、で構成されることを特徴とする。
[作用] 本発明によれば、第1の伝送路と第2の伝送路に給電さ
れている直流電源の極性が異なっても、自動的に電源の
給電状態の相違を検出し、更に一致するように適応させ
ることができるので、複数の端末から送信されたパケッ
ト信号が衝突しても、中継回路で競合を図って正常なパ
ケット信号の伝送が可能となる。
[実施例] 本発明に係る中継装置の第1実施例と第2実施例を図を
用いて以下に説明する。
第1実施例の説明。
本発明に係る中継装置の第1実施例の機能ブロック図を
第1図に示す。第1図に示す中継装置の主要な部分の動
作を第2図に示す。
装置構成説明; 本発明に係る中継装置(1)は、中継回路(11)と、
第1の極性検出回路(14)と、第2の極性検出回路(
15)と、第1の給電回路スイッチ(16)と、第2の
給電回路スイッチ(17)と、制御回路(18)と、ク
ロススイッチ(19)と、で構成される。
第1及び第2の給電回路スイッチ(16,17)には直
流電源を含む。
装置特徴接続関係説明: 第1の伝送路(2)の(+)側は中継回路(11)のj
llの入力(lla)に接続され、(−)側は中継回路
(11)の第1の出力(llb)に接続され、中継回路
(11)の第2の入力(11C)はクロススイッチ(1
9)の第1の出力(19a)に接続され、中継回路(1
1)の第2の出力(lld)はクロススイッチ(19)
の第1の入力(19b)に接続され、第2の伝送路(3
ンの(+)側はクロススイッチ(19)の第2の入力(
19C)に接続され、(−)側はクロススイッチ(19
)の第2の出力(19d)に接続され、第1の伝送路(
2)の(+)側は第1の電源極性回路(14)の人力(
14a)に接続され、第1の伝送路(2)の(−)側は
第1の電源極性検出回路(14)の第1の出力(14b
)に接続され、第1の電源極性検圧回路(14)の第2
の出力(14C)は制御回路(18)の第1の入力(1
8a)に接続され、第1の伝送路(2)の(+)側はコ
イル(22)を介して第1の給電回路スイッチ(17)
の第1の第1の入力(17a)に接続され、第1の伝送
路(2)の(−)側はコイル(23)を介して第1の給
電回路スイッチ(17)の出力(17b)に接続され、
第1の給電回路スイッチ(17)の第2の入力(17c
)は制御回路(18)の第1の出力(18c)に接続さ
れ、制御回路(18)の第2の出力(18d)はクロス
スイッチ(19)の第3の入力(19e)に接続され、
第2の伝送路(3)の(+)側は第2の電源極性検圧回
路(15)の入力(15a)とコイル20を介して第2
の給電回路スイッチ(16)の第1の入力(16a)に
接続され、第2の伝送路(3)の(−)側は第2の電源
極性検出回路(15)の第1の出力(15b)とコイル
21を介して第2の給電回路スイッチ(16)の出力(
16b)に接続され、第2の電源極性検出回路(15)
の第2の出力(15c)は制御回路(18)の第2の入
力(18b)に接続され、制御回路(18)の第3の出
力(18e)は第2の給電回路スイッチ(16)の第2
の入力(16c)に接続される。
クロススイッチ(19)は、第3の入力(19e)に入
力される反転又は非反転制御信号に基づいて内部接続が
、反転制御信号入力の場合はく19a)と(19d)が
接続され(19b)と(19C)が接続される。また非
反転制御信号入力の場合は(19a)と(19c)が接
続され(1つb)と(19d)が接続される。
第1の給電回路スイッチ(17)(及び第2の給電回路
スイッチ(16))には、直流電源が接続されており直
流電源の(+)側が176 (16d)に接続され(−
)側が17e(16e)l:接続される。
装置動作説明: 実施例1に係る中継装置の動作の状態を第2図に示す。
この状態ごとに動作を以下に説明する。
状態■: 第1の伝送路(2)及び第2の伝送路(3)に最初直流
電源が給電されていない場合、第1の電源極性検出回路
(14)は給電されていないと判断して制御回路(18
)に給電されていないことを表す信号を出力する。
制御回路(18)は人力された信号に基づき第1の給電
回路スイッチ(17)に給電要請信号を出力する。第1
の給電回路スイッチ(17)はONされて入力された給
電要請信号に基づき直流電源をコイル(22)と(23
)を介して第1の伝送路(2)に供給する。よって中継
回路(11)の第1の入力(11a)には(+)電源が
供給され第1の出力(llb)には(−)電源が接続さ
れる。
また−力筒2の電源極性検出回路(15)も第2の伝送
路(3)に給電されていないと判断して制御回路(18
)に給電されていないことを表す信号を出力する。
制御回路(18)は入力された信号に基づき第2の給電
回路スイッチ(16)に給電要請信号を出力する。第2
の給電回路スイッチ(16)はONされて人力された給
電要請信号に基づき直流電源をコイル(20)と(21
)を介して第2の伝送路(2)に供給する。よってクロ
ススイッチ(19)の第2の入力(19C)には(+)
電源が供給され第2の出力(19d)には(−)電源が
接続される。
第1の伝送路(2)と第2の伝送路(3)は最初直流電
源が給電されていなかったので、制御回路(18)はク
ロススイッチ(19)に対して非反転制御信号を出力す
る。クロススイッチ(19)は入力された信号が非反転
制御信号であるため内部で第1の出力(19a)は第2
の入力(19c)と接続されまた第1の入力(19b)
は第2の出力(19d)と接続される。
上記クロススイッチ19の状態によって、中継回路(1
1)の第2の入力(11c)には正電源が供給され、第
2の出力(11d)には負電源が供給される。
以上の動作によって中継回路(11)を中心として第1
の伝送路(2)と第2の伝送路(3)の電源の極性か一
致したことになり、伝送路間の複数の端末から送信され
たパケット信号が衝突しても、中継回路(1])で競合
を図って正常なパケット信号の伝送がクロススイッチ(
19)を介して行われる。
状態■: 第1の伝送路(2)の(+)側には正又は負の極性の直
流電源が既に供給され、第2の伝送路(3)には直流電
源が供給されていない場合、第1の電源極性検出回路(
14)は第1の伝送路(2)の(+)側又は(−)側に
給電されている直流電源の極性を検出してその情報を制
御回路(18)に出力する。第2の電源極性検出回路(
15)は直流電源が給電されていないと判断して、給電
されていないことを表す信号を出力する。
制御回路(18)は第1の電源検出回路(14)から出
力された情報が給電有りの情報であるため第1の給電回
路スイッチ(17)に給電要請信号を出力しない。よっ
て第1の給電回路スイッチ(17)はOFFされて直流
電源はコイル(22)と(23)を介して第1の伝送路
(2)に供給されない。
また−力筒2の電源極性検8回路(15)は第2の伝送
路(3)に直流電源が給電されていないと判断して制御
回路(18)に給電されていないことを表す信号を出力
する。
制御回路(18)は入力された信号に基づき第2の給電
回路スイッチ(16)に給電要請信号を出力する。第2
の給電回路スイッチ(16)はONされて入力された給
電要請信号に基づき直流電源をコイル(20)と(21
)を介して第2の伝送路(2)に供給する。よってクロ
ススイッチ(19)の第2の入力(19c)には(+)
電源が供給され第2の出力(19d)には(−)電源が
接続される。
第2の伝送路(3)は最初直流電源が給電されていなか
ったので、制御回路(18)はクロススイッチ(19)
に対して非反転制御信号を出力する。クロススイッチ(
19)は入力された信号が非反転制御信号であるため内
部で第1の出力(19a)は第2の入力(19c)と接
続されまた第1の入力(19b)は第2の出力(19d
)と接続される。
上記クロススイッチ(1つ)の状態によって、中継回路
(11)の第1の入力(11a)には正電源が供給され
、第1の出力(llb)には負電源が供給され、第2の
人力(11C)には正電源が供給され、第2の出力(1
,1d)には負電源が供給される。
以上の動作によって中継回路(11)を中心として第1
の伝送路(2)と第2の伝送路(3)の電源の極性が一
致したことになり、伝送路間の複数の端末から送信され
たパケット信号が衝突しても、中継回路(11)で競合
を図って正常なパケット信号の伝送がクロススイッチ(
19)を介して行われる。
状態■。
第1の伝送路(2)には直流電源が供給されておらず、
第2の伝送路(3)の(+)側に正又は負の直流電源が
供給されている場合、第1の電源極性検出回路(14)
は直流電源が給電されていないと判断して、給電されて
いないことを表す信号を出力し、第2の電源極性検出回
路(15)は第2の伝送路(3)の(+)側又は(−)
側に給電されている直流電源の極性を検出してその情報
を制御回路(18)に出力する。
制御回路(18)は第1の電源極性検出回路(14)か
ら出力された情報が給電無しの情報であるため第1の給
電回路スイッチ(17)に給電要請信号を出力する。よ
って第1の給電回路スイッチ(17)はONされ第1の
伝送路(2)の(+)側には直流電源の正電源が供給さ
れ、(−)側には負電源がコイル(22)と(23)を
介して第1の伝送路(2)に供給される。
また一方、第2の電源極性検出回路(15)は第2の伝
送路(3)には既に直流電源が給電されていると判断し
て制御回路(18)に直流電源の極性の情報を出力する
制御回路(18)は入力された情報に基づき第2の給電
回路スイッチ(16)に給電要請信号を出力しない。第
2の給電回路スイッチ(16)はOFFされて直流電源
はコイル(20)と(21)を介して第2の伝送路(3
)に供給されない。制御回路(18)はクロススイッチ
(1つ)に対して非反転制御信号を出力する。クロスス
イッチ(1つ)は人力された信号が非反転制御信号であ
るため内部で第1の出力(19a)は第2の入力(19
c)と接続されまた第1の入力(19b)は第2の出力
(19d)と接続される。
上記クロススイッチ(1つ)の状態によって、中継回路
(11)の第1の入力(11a)には正電源が供給され
、第1の出力(11b)には負電源が供給され、第2の
入力(llc)には正電源が供給され、第2の出力(l
id)には負電源が接続される。
以上の動作によって中継回路(11)を中心として第1
の伝送路(2)と第2の伝送路(3)の電源の極性が一
致したことになり、伝送路間の複数の端末から送信され
たパケット信号が衝突しても、中継回路(11)で競合
を図って正常なパケット信号の伝送がクロススイッチ(
19)を介して行われる。
状態■: 第1の伝送路(2)の(+)側には正の直流電源が供給
されており、第2の伝送路(3)にも(+)側に正の直
流電源が供給されている場合、第1の電源極性検出回路
(14)は正の直流電源が給電されていることを表す情
報を出力し、第2の電源極性検出回路(15)は正の直
流電源が給電されていることを表す情報を制御回路(1
8)に出力する。
制御回路(18)は第1の電源極性検出回路(14)か
ら出力された情報が給電有りの情報であるため第1の給
電回路スイッチ(17)に給電要請信号を出力しない。
よって第1の給電回路スイッチ(17)はOFFされ第
1の伝送路(2)には直流電源は供給されない。
また−力筒2の電源極性検出回路(15)も第2の伝送
路(3)に既に直流電源が給電されているので制御回路
(18)に給電有りの情報を出力し、制御回路(18)
は入力された情報に基づき第2の給電回路スイッチ(1
6)に給電要請信号を出力しない。よって第2の給電回
路スイッチ(16)はOFFされて直流電源はコイル(
20)と(21)を介して第2の伝送路(3)に供給さ
れない。
また第1の伝送路(2)及び第2の伝送路(3)には同
じ極性の直流電源が供給されているので制御回路(18
)はクロススイッチ(19)に対して非反転制御信号を
出力する。クロススイッチ(19)は入力された信号が
非反転制御信号であるため内部で第1の出力(19a)
は第2の入力(19c)と接続されまた第1の入力(1
9b)は第2の出力(19d)と接続される。
上記クロススイッチ(19)の状態によって、中継回路
(11)の第1の入力(11a)には正電源が供給され
、第1の出力(11b)には負電源が供給され、第2の
入力(11c)には正電源が供給され、第2の出力(1
1d)には負電源が接続される。
以上の動作によって中継回路(11)を中心として第1
の伝送路(2)と第2の伝送路(3)の電源の極性が一
致したことになり、伝送路間の複数の端末から送信され
たパケット信号が衝突しても、中継回路(11)で競合
を図って正常なパケット信号の伝送がクロススイッチ(
19)を介して行われる。
状態■: 第1の伝送路(2)の(+)側には既に正の直流電源が
供給されており、第2の伝送路(3)の(+)側には既
に負の直流電源が供給されている場合、第1の電源極性
検出回路(14)は正の直流電源が給電されていること
を表す情報を出力し、第2の電源極性検出回路(15)
は負の直流電源が給電されていることを表す情報を制御
回路(18)に出力する。
制御回路(18)は第1の電源極性検出回路(14)か
ら出力された情報が給電有りの情報であるため第1の給
電回路スイッチ(17)に給電要請信号を出力しない。
よって第1の給電回路スイッチ(17)はOFFされ第
1の伝送路(2)には直流電源は供給されない。
また一方第2の電源極性検出回路(15)も第2の伝送
路(3)に既に直流電源が給電されているので制御回路
(18)に給電有りの情報を出力し、制御回路(18)
は入力された情報に基づき第2の給電回路スイッチ(1
6)に給電要請信号を出力しない。よって第2の給電回
路スイッチ(16)はOFFされて直流電源はコイル(
2o)と(21)を介して第2の伝送路(3)に供給さ
れない。
しかし第1の伝送路(2)には正の直流電源が供給され
ており、第2の伝送路(3)には異なる負の直流電源が
供給されているので制御回路(18)はクロススイッチ
(19)に対して反転制御信号を出力する。クロススイ
ッチ(19)は人力された制御信号が反転制御信号であ
るため内部でMlの出力(19a)は第2の出力(19
d)と接続されまた第1の出力(19b)は第2の入力
(19c)と接続される。
上記クロススイッチ(19)の状態によって、中継回路
(11)の第1の入力(11a)には正電源が供給され
、第1の出力(11b)には負電源源が供給され、第2
の人力(11c)には負電源が供給され、第2の出力(
lld)には正電源が接続される。
以上の動作によって中継回路(11)を中心として第1
の伝送路(2)と第2の伝送路(3)の電源の極性が一
致したことになり、伝送路間の複数の端末から送信され
たパケット信号が衝突しても、中継回路(11)で競合
を図って正常なパケット信号の伝送がクロススイッチ(
19)を介して行われる。
状態■: 第1の伝送路(2)の(+)側には既に負の直流電源が
供給されており、第2の伝送路(3)の(+)側には既
に正の直流電源が供給されている場合、第1の電源極性
検出回路(14)は負の直流電源が給電されていること
を表す情報を出力し、第2の電源極性検出回路(15)
は正の直流電源が給電されていることを表す情報を制御
回路(18)に出力する。
制御回路(18)は第1の電源極性検出回路(14)か
ら出力された情報が給電有りの情報であるため第1の給
電回路スイッチ(17)に給電要請信号を出力しない。
よって第1の給電回路スイッチ(17)はOFFされ第
1の伝送路(2)には直流電源は供給されない。
また一方第2の電源極性検出回路(15)も第2の伝送
路(3)に既に直流電源が給電されているので制′a回
路(18)に給電有つの情報を出力し、制御回路(18
)は入力された情報に基づき第2の給電回路スイッチ(
16)に給電要請信号を出力しない。よって第2の給電
回路スイッチ(16)はOFFされて直流電源はコイル
(2o)と(21)を介して第2の伝送路(3)に供給
されない。
しかし第1の伝送路(2ンには負の直流電源が供給され
ており、第2の伝送路(3)には異なる正の直流電源が
供給されているので制御回路(18)はクロススイッチ
(19)に対して反転制御信号を出力する。クロススイ
ッチ(19)は入力された制御信号が反転制御信号であ
るため内部で第1の出力(19a)は第2の出力(19
d)と接続されまた第1の出力(19b)は第2の入力
(19c)と接続される。
上記クロススイッチ(19)の状態によって、中継回路
(11)の第1の入力(11a)には負電源が供給され
、第1の出力(llb)には正電源源が供給され、第2
の入力(11c)には正電源が供給され、第2の出力(
lld)には負電源が接続される。
以上の動作によって中継回路(11)を中心として第1
の伝送路(2)と第2の伝送路(3)の電源の極性が一
致したことになり、伝送路間の複数の端末から送信され
たパケット信号が衝突しても、中継回路(11)で競合
を図って正常なパケット信号の伝送がクロススイッチ(
19)を介して行われる。
状態■: 第1の伝送路(2)の(+)側には既に負の直流電源が
供給されており、第2の伝送路(3)のく+)側にも既
に負の直流電源が供給されている場合、第1の電源極性
検出回路(14)は負の直流電源が給電されていること
を表す情報を出力し、第2の電源極性検8回路(15)
も負の直流電源が給電されていることを表す情報を制御
回路(18)に出力する。
制御回路(18)は第1の電源極性検出回路(14)か
ら出力された情報が給電有りの情報であるため第1の給
電回路スイッチ(17)に給電要請信号を出力しない。
よって第1の給電回路スイッチ(17)はOFFされ第
1の伝送路(2)には直流電源は供給されない。
また一方策2の電源極性検出回路(15)も第2の伝送
路(3)に既に直流電源が給電されているので制御回路
(18)に給電有りの情報を出力し、制御回路(18)
は入力された情報に基づき第2の給電回路スイッチ(1
6)に給電要請信号を出力しない。よって第2の給電回
路スイッチ(16)はOFFされて直流電源はコイル(
20)と(21)を介して第2の伝送路(3)に供給さ
れない。
また第1の伝送路(2)には負の直流電源が供給されて
おり、第2の伝送路(3)にも同し負の直流電源が供給
されてい全ので制御回路(18)はクロススイッチ(1
9)に対して非反転制御信号を出力する。クロススイッ
チ(19)は入力された制御信号が非反転制御信号であ
るため内部で第1の出力(19g)は第2の出力(19
c)と接続されまた第1の出力(19b)は第2の出力
(19d)と接続される。
上記クロススイッチ(19)の状態によって、中継回路
(11)の第1の入力(11a)には負電源が供給され
、第1の出力(11b)には正の直流電源が供給され、
第2の入力(11C)には負の直流電源が供給され、第
2の出力(11d)には正の直流電源が供給される。
以上の動作によって中継回路(11)を中心として第1
の伝送路(2)と第2の伝送路(3)の電源の極性が一
致したことになり、伝送路間の複数の端末から送信され
たパケット信号が衝突しても、中継回路(11)で競合
を図って正常なパケット信号の伝送がクロススイッチ(
19)を行われる。
以上この第1実施例によれば、第1の伝送路と第2の伝
送路に給電されている直流電源の極性が異なっても、自
動的に電源の給電状態の相違を検出し、更に一致するよ
うに適応させることができるので一方の伝送路から入力
された伝送信号は調整されてもう一方の伝送路に出力し
て伝送させることができる。
第2実施例の説明: 本発明に係る中継装置(1)の第2実施例の機能ブロッ
ク図を第3図に示す。第3図に示す中継装置の主要な部
分の動作を第4図に示す。
装置構成説明: 本発明に係る第1実施例の中継装置(1)は、中継回路
(11)と、第1の極性検出回路(14)と、第2の電
源極性検出回路(15)と、第3の給電回路スイッチ(
24)と、制御回路(18)と、で構成される。
第3の給電回路スイッチ(24)には直流電源を含む。
装置特徴接続関係説明: 第1の伝送路(2)の(+)側は中継回路(1])の第
1の入力(lla)と第1の電源極性検出回路(14)
の入力(14a)に接続され、(−)側は中継回路(1
1)の第1の出力(11b)と第1の電源極性検出回路
(14)の第1の出力(14b)に接続され、第2の伝
送路(3)の(+)側は中継回路(11)の第2の人力
(11c)と第2の電源極性検出回路(15)の入力(
15a)とコイル20を介して第3の給電回路スイッチ
(24)の第1の入力(24a)に接続され、第2の伝
送路(3)の(−)側は中継回路(11)の第2の出力
(11d)と第2の電源極性検出回路(15)の第1の
出力(15b)とコイル(21)を介して第3の給電回
路スイッチ(24)の入力(24b)に接続され、第1
の電源極性検出回路(14)の第2の出力(14c)は
制御回路(18)の第1の入力(18a)に接続され、
第2の電源極性検出回路(15)の第2の出力(15c
)は制御回路(18)の第2の入力(18c)に接続さ
れ、制御回路(18)の出力(18b)は第3の給電回
路スイッチ(24)の第2の入力(24c)に接続され
る。
装置動作説明: 第2実施例の中継装置(1)においては、第1又は第2
の伝送路(2)又は(3)に予め正又は負の直流電源が
給電されていて、一つの反転及び非反転制御機能付き第
3の給電回路スイッチ(24)で、異なる伝送路間の給
電状態の相違を適応させて、中継回路(11)に供給さ
せるようにしている。
実施例2に係る中継装置の動作の状態を第4図に示す。
この状態ごとに動作を以下に説明する。
状態■: 第1の伝送路(2)には最初に正の直流電源が給電され
、第2の伝送路(3)には直流電源が給電されていない
場合、第1の電源極性検出回路(14)は正の直流電源
が給電されていると判断して制御回路(18)に正の給
電がされていることを表す情報を出力する。
また一方第2の電源極性検出回路(15)は第2の伝送
路(3)に給電されていないと判断して制御回路(18
)に給電されていないことを表す信号を出力する。
制御回路(18)は入力された信号に基づき第3の給電
回路スイッチ(24)に給電要請信号を出力する。第3
の給電回路スイッチ(24)は給電要請信号に基づきO
Nされて直流電源をコイル(20)と(21)を介して
第2の伝送路(3)に供給する。このときには直流電源
の極性は非反転されて中継回路(11)の第2の入力(
11c)には正の直流電源が供給され、第2の出力(1
1d)には負の直流電源が供給される。何故ならば第1
の伝送路(2)から中継回路(11)の第1の入力(1
1a)には正の直流電源が供給されており、第1の出力
(11b)には負の電源が供給されているためである。
以上の動作によって中継回路(11)を中心として第1
の伝送路(2)と第2の伝送路(3)の電源の極性が一
致したことになり、伝送路間の複数の端末から送信され
たパケット信号が衝突しても、中継回路(11)で競合
を図って正常なパケット信号の伝送が行われる。
状態■: 第1の伝送路(2)には最初に正の直流電源が給電され
、第2の伝送路(3)には正の直流電源が給電されてい
る場合、第1の電源極性検出回路(14)は正の直流電
源が給電されていると判断して制御回路(18)に正の
給電がされていることを表す情報を出力する。
また一方第2の電源極性検出回路(15)も第2の伝送
路(3)に正の直流電源が給電されていると判断して制
御回路(18)に正の給電がされていることを表す信号
を出力する。
制御回路(18)はどちらの伝送路も給電状態が同じで
あるため第3の給電回路スイッチ(24)に改めて給電
要請信号を出力しない。
この場合中継回路(11)を中心として第1の伝送路(
2)と第2の伝送路(3)の電源の極性が一致している
ので、例えば第1の伝送路(2)に前記AMI信号が入
力された場合、中継回路(11)に入力されここでレベ
ル補正、波形整形等の調整がされて第2の伝送路(3)
に出力されて伝送される。
状態■: 第1の伝送路(2)には最初に正の直流電源が給電され
、第2の伝送路、(3)には負の直流電源が給電されて
いる場合、第1の電源極性検出回路(14)は正の直流
電源が給電されていると判断して制御回路(18)に正
の給電がされていることを表す情報を出力する。
また一方第2の電源極性検出回路(15)は第2の伝送
路(3)に負の直流電源が給電されていと判断して制御
回路(18)に負の給電がされていることを表す信号を
出力する。
しかし制御回路(18)は第1の伝送路(2)の給電状
態と第2の伝送路(3)の給電状態が異なるので第1の
給電状態に一致するように第3の給電回路スイッチ(2
4)に極性を反転させる制御信号を出力することはでき
ない。
よってこのような条件では第2実施例の中I!装置を動
作させることは適当でない。
状態■: 第1の伝送路(2)には最初に負の直流電源が給電され
、第2の伝送路(3)には給電されていない場合、第1
の電源極性検出回路(14)は負の直流電源が給電され
ていると判断して制御回路(18)に負の給電がされて
いることを表す情報を出力する。
また一方第2の電源極性検出回路(15)は第2の伝送
路(3)に給電されていないと判断して制御回路(18
)に給電されていないことを表す信号を出力する。
制御回路(18)は入力された信号に基づき第1の伝送
路(2)の給電状態と第2の伝送路(3)の給電状態が
異なるので第1の給電状態に一致するように第3の給電
回路スイッチ(24)に給電要請信号を出力する。第3
の給電回路スイッチ(20)は給電要請信号に基づきO
Nされて直流電源をコイル(20)と(21)を介して
第2の伝送路(2)に供給する。このときには直流電源
の極性は反転されて中継回路(11)の第2の入力(1
1c)には負の直流電源が供給され、第2の出力(ll
d)には正の直流電源が供給される。
何故ならば第1の伝送路(2)から中継回路(11)の
第1の入力(11a)には負の直流電源が供給されてお
り、第1の出力(1l b)には正の直流電源が供給さ
れているためである。
以上の動作によって中継回路(11)を中心として第1
の伝送路(2)と第2の伝送路(3)の電源の極性が一
致したことになり、伝送路間の複数の端末から送信され
たパケット信号が衝突しても、中継回路(11)で競合
を図って正常なパケット信号の伝送が行われる。
状態■: 第1の伝送路(2)には最初に負の直流電源が給電され
、第2の伝送路(3)には正の直流電源が給電されてい
る場合、第1の電源極性検出回路(14)は負の直流電
源が給電されていると判断して制御回路(18)に負の
給電がされていることを表す情報を出力する。
また一方第2の電源極性検出回路(15)は第2の伝送
路(3)に正の直流電源が給電されていると判断して制
御回路(18)に正の給電がされていることを表す信号
を出力する。
しかし制御回路(18)は第1の伝送路(2)の給電状
態と第2の伝送路(3)の給電状態が異なるので第1の
給電状態に一致するように第3の給電回路スイッチ(2
4)に極性を反転させる制御信号を出力することはでき
ない。
よってこのような条件では第2実施例の中継装置を動作
させることは適当でない。
状態■: 第1の伝送路(2)には最初に負の直流電源が給電され
、第2の伝送路(3)にも負の直流電源が給電されてい
る場合、第1の電源極性検出回路(14)は負の直流電
源が給電されていると判断して制御回路(18)に負の
給電がされていることを表す情報を出力する。
また−力筒2の電源極性検出回路(15)は第2の伝送
路(3)に負の直流電源が給電されていると判断して制
御回路(18)に負の給電がされていることを表す信号
を出力する。
制御回路(18)は入力された信号に基づき第1の伝送
路(2)の給電状態と第2の伝送路(3)の給電状態が
一致するので第3の給電回路スイッチ(24)に改めて
給電要請信号を出力しない。
この場合中継回路(11)を中心として第1の伝送路(
2)と第2の伝送路(3)の電源の極性が一致している
ので、伝送路間の複数の端末から送信されたパケット信
号が衝突しても、中継回路(11)で競合を図って正常
なパケット信号の伝送が行われる。
状態■: 第1の伝送路(2)及び第2の伝送路(3)に直流電源
が給電されていない場合は、この第2の実施例は適当で
ない。
状態■: また第1の伝送路(2)には直流電源が給電されておら
ず、第2の伝送路(3)には正又は負の直流電源が給電
されていない場合も、この第2の実施例は適当でない。
以上、この第2実施例によれば、第1実施例よりも使用
できる条件は制限されるが、簡単な回路構成で実現でき
る。
[発明の効果] 以上本発明によれば、第1の伝送路と第2の伝送路に給
電されている直流電源の極性が異なっても、自動的に電
源の給電状態の相違を検出し、更に一致するように適応
させることができるので複数の端末から送信されたパケ
ット信号が衝突しても、中継回路で競合を図って正常な
パケット信号の伝送が可能となる。
よって既存の異なる伝送路間に本発明の中継装置を付加
すると、今まで以上に伝送路網の拡張を図ることがで色
る。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の中継装置の第1実施例の機能ブロック
図、第2図は第1図の中継装置の主要な部分の動作を示
す図、第3図は本発明の中継装置の第2実施例の機能ブ
ロック図、第4図は第3図の中継装置の主要な部分の動
作を示す図、第5図は従来の中継装置のインターフェー
ス図、第6図は従来の制御データの伝送形式を示す図で
ある。 図において、(1)は中継装置、(2)は第1の伝送路
、(3)は第2の伝送路、(11)は中継回路、(12
)は第1の給電回路、(13)は第2の給電回路、(1
4)は第1の電源極性検出回路、(15)は第2の電源
極性検出回路、(16)は第2の給電回路スイッチ、(
17)は第1の給電回路スイッチ、(18)は制御回路
、(19)はクロススイッチ、(20)、  (21)
。 (22)、(23)はコイル、(24)は第3の給電回
路スイッチである。 なお、図中、同一符号は同一または相当部分を示す。

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)入力信号を調整して出力する中継回路を含み、第
    1の伝送路と第2の伝送路の間に接続される中継装置に
    おいて、 第1の伝送路の電源極性を検出し制御信号を出力する第
    1の電源極性検出回路と、 第2の伝送路の電源極性を検出し制御信号を出力する第
    2の電源極性検出回路と、 入力される制御信号に基づき第1の伝送路に電源を供給
    するか否かを制御する第1の給電回路スイッチと、 入力される制御信号に基づき第2の伝送路に電源を供給
    するか否かを制御する第2の給電回路スイッチと、 入力される制御信号に基づき第1又は第2の伝送路のう
    ち、一方の入力信号の電源極性を反転又は非反転制御し
    て中継回路に出力するクロススイッチと、 第1の電源極性検出回路の出力制御信号と第2の電源極
    性検出回路の出力制御信号に基づき第1の給電回路スイ
    ッチと第2の給電回路スイッチとクロススイッチに制御
    信号を出力する制御回路と、を含むことを特徴とする中
    継装置。
  2. (2)入力信号を調整して出力する中継回路を含み、第
    1の伝送路と第2の伝送路の間に接続される中継装置に
    おいて、 第1の伝送路の電源極性を検出し制御信号を出力する第
    1の電源極性検出回路と、 第2の伝送路の電源極性を検出し制御信号を出力する第
    2の電源極性検出回路と、 入力される制御信号に基づき第1の伝送路又は第2の伝
    送路のうち、一方の伝送路に電源極性を反転又は非反転
    制御して供給する第3の給電回路スイッチと、 第1の電源極性検出回路の出力制御信号と第2の電源極
    性検出回路の出力制御信号に基づき第3の給電回路スイ
    ッチに制御信号を出力する制御回路と、 を含むことを特徴とする中継装置。
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