JPH0486098A - 信号伝送装置 - Google Patents

信号伝送装置

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JPH0486098A
JPH0486098A JP20072890A JP20072890A JPH0486098A JP H0486098 A JPH0486098 A JP H0486098A JP 20072890 A JP20072890 A JP 20072890A JP 20072890 A JP20072890 A JP 20072890A JP H0486098 A JPH0486098 A JP H0486098A
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JP
Japan
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signal
circuit
central processing
processing unit
transmission
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JP20072890A
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English (en)
Inventor
Masayuki Morita
正之 森田
Toshihiko Sasai
敏彦 笹井
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Toshiba Lighting and Technology Corp
Original Assignee
Toshiba Lighting and Technology Corp
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Publication date
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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】 〔発明の目的〕 (産業上の利用分野) 本発明は、中央処理装置と複数の端末器とを一対の伝送
線で接続し、中央処理装置から端末器に循環的に伝送信
号を伝送する信号伝送装置に関する。
(従来の技術) 従来のこの種の遠隔制御用の信号伝送装置としては、中
央処理装置と複数の端末器とを一対の伝送線により接続
し、中央処理装置から端末器への伝送信号は、電圧モー
ドで、端末器から中央処理装置への伝送信号は電流モー
ドにより伝送するものが考えられている。
(発明が解決しようとする課題) しかしなから、伝送線が長い場合、ある端末器から中央
処理装置に電流モードの伝送信号を出力すると、伝送線
の信号電圧がドロップし、スレッショルド電圧以下とな
り、電圧モードの伝送信号がないにもかかわらず、他の
端末器で電圧モードの伝送信号として、誤読する問題を
有している。
本発明は上記問題点に鑑みなされたもので、伝送信号の
誤読を生じに<<、伝送距離を長くすることができる信
号伝送装置を提供することを目的とする。
〔発明の構成〕
(課題を解決するための手段) 本発明は、中央処理装置と複数の端末器とを一対の伝送
線により接続し、前記中央処理装置から前記複数の端末
器に同期パルスを伝送し、前記中央処理装置から前記端
末器への伝送信号は電圧モードで、かつ前記端末器から
前記中央処理装置への返送信号は電流モードで、時分割
して送信する信号伝送装置において、前記端末器は、前
記中央処理装置からの同期パルス受信後前記中央処理装
置への返送信号出力許可区間中、中央処理装置からの伝
送信号の入力を禁止する受信禁止区間を有するものであ
る。
(作用) 本発明は、中央処理装置からは、同期パルスを出力する
とともに、端末器に対して電圧モードの伝送信号を伝送
する。また、端末器は、中央処理装置に対して、電流モ
ードの伝送信号を伝送し、端末器では、同期パルス受信
後の所定時間、中央処理装置からの伝送信号の入力を禁
止させ、誤読を防止させる。
(実施例) 以下、本発明の信号伝送装置の一実施例を図面を参照し
て説明する。
第1図において、1は中央処理装置で、この中央処理装
ff1ilには一対の伝送線2を介して複数の端末器3
および監視表示盤4等が接続されている。各端末器3に
は、それぞれ図示しないたとえば照明器具などの負荷、
あるいは、壁スィッチ、照度センサ等が接続されている
そして、この中央処理装置1は、第2図に示すように、
端末器3からの電流モード信号を検出する電流検出回路
11と、この電流検出回路11に接続され、所定のシー
ケンスに従ってデータを取込み、各端末器3のデータを
収集し、これらのデータに基づいて制御信号等からなる
伝送用電圧信号を作成する信号処理回路12と、ドライ
ブ回路13とからなり、信号処理回路12は電流検出回
路IIに接続され、電流検出回路11の出力電圧を検出
すると一定時間後に電圧を反転する信号をドライブ回路
13に出力する。なお、中央処理装置1には、さらに、
データ入力用のキーボードおよびスイッチまたはセンサ
類、ならびに各種表示用のたとえばCRT等の表示装置
が必要に応じて接続される。
そして、第2図の中央処理装置では、電流検出回路11
が、伝送線2を介して中央処理装置1と端末器3との間
に流れる監視データ等の電流モードの伝送信号の電流を
電圧に変換する。
ドライブ回路13は、信号処理回路12の信号に応じた
複極信号で伝送線2を駆動するもので、たとえば入力信
号が「1」レベルであれば伝送線2を+24Vにプルア
ップし、「0」レベルであれば−24にプルダウンする
また、端末器3は、第3図に示すように、中央処理装置
1からの同期パルス5YNC出力後所定時間受信禁止区
間を設け、その後、反転電圧を読込む反転電圧読込許可
区間を有している。
また、端末器3は、第4図に示すように、伝送線2に受
信回路2Jおよび送信回路22等を接続し、これら受信
回路21および送信回路22には信号処理回路23が接
続され、この信号処理回路23には単数または複数の負
荷24が接続されている。
そして、受信回路21が、中央処理装置1から伝送線2
に送信される電圧モードの伝送信号を受信すると、信号
処理回路23は、所定のシーケンスに従って動作し、受
信回路21で受信された電圧モードの伝送信号に含まれ
た制御信号等を受は取って、こ、の制御信号等に基づく
負荷駆動信号を負荷24に供給したり、この負荷24が
監視負荷であればその監視信号を検出して監視データを
作成し、前記制御信号等に従って、この監視データを送
信回路22に出力する。そうして、送信回路22は、信
号処理回路23から出力される監視データに応じて、電
流モードの伝送信号として伝送線2に送信される。なお
、中央処理装置1のドライブ回路13の出力インピーダ
ンスが低い場合には、この電流モード信号による伝送線
2の線間電圧の変化はほとんどない。
また、受信回路21は、具体的には第5図に示すように
なっている。まず、受信信号はインバータ回路1nV2
+を介して、波形成形回路21!に入力されるようにな
っている。この波形成形回路211は、4つのフリップ
70ツブF F 21.  F F 21みF F 、
、およびFF24、および、2つのアンド回路AN、、
およびAN22にて構成されている。そして、受信信号
を波形成形している。波形成形回路211には、状態変
化パルス発生回路21bが接続され、この状態変化パル
ス発生回路21bは、フリップフロップFF16、オア
回路0R21およびアンド回路A N 2−にて構成さ
れている。そして、この状態変化パルス回路21bは状
態が変化することによりパルス出力を行なう。また、状
態変化パルス発生回路21bのアンド回路A N 2.
には、2つのカウンタCO2,およびC022が接続さ
れ、これらカウンタC02IおよびCO2□にはデコー
ダDE2.およびDE2□が接続され、これらデコーダ
DE2.およびDE2□は、アンド回路24を介して状
態変化パルス発生回路21bのアンド回路AN24を介
して、状態変化パルス発生回路21bのアンド回路AN
2.に接続されている。
さらに、監視表示盤4は、第6図に示すように、伝送線
2に受信回路25を接続し、順次、信号処理回路26お
よび表示部27等を継続接続する。
そして、受信回路25が中央処理装置llから伝送線2
に送信される電圧モードの伝送信号を受信すると、信号
処理回路26は、所定のシーケンスに従って動作し、受
信回路25の出力に基づいて、端末器3.から送信され
る電流モードの伝送信号を中央処理袋ff1llで変換
した電圧モードの伝送信号により監視データ等を判断し
、表示部27にこの監視データに応じた表示用信号を送
信する。なお、表示部27は、LED、  トライアッ
ク、LEDアレイ、LCDまたはCRT等の表示素子と
、これらの表示素子を駆動するための駆動回路とからな
り、信号処理回路26から入力される表示用信号に従っ
て負荷等の状態をこれらの表示素子を点滅し、あるいは
、これらの表示素子に線、図形、文字等を現わす。
中央処理袋a1の具体的回路は、たとえば第7図に示す
ようになっている。
中央処理袋M1は、マイクロプロセッサ(CPU)31
によって、全体動作を制御するように構成されたもので
、信号処理回路12に相当する機能は、マイクロプロセ
ッサ31の動作プログラムによる。
さらに、電流検出回路11のアナログ出力を、マイクロ
プロセッサ31が処理可能なデジタルデータに変換して
供給するためのアナログデジタルコンバータ(A/Dコ
ンバータ)32、交流電源よりたとえばドライブ回路1
3の出力段用の+24v1−24vおよびこの出力段以
外の回路用の+5vの直流電圧を発生する直流電源33
、交流電源のゼロクロスを検出するゼロクロス検出回路
34、ゼロクロス信号を伝送線2に送信するためのゼロ
クロス信号送信回路35、マイクロプロセッサ31の駆
動クロックを発生する発信回路36、マイクロプロセッ
サ31を初期状態に設定するためのリセット回路37を
備えている。
中央処理装置1から端末器3へ伝送信号を送信する場合
、マイクロプロセッサ31は、「0」レベルがOVで、
「1」レベルが5vの電圧信号をドライブ回路13に供
給する。また、ドライブ回路13は、マイクロプロセッ
サ31からの電圧信号に従って「0」レベルが一24V
で、「1」レジスタが+24Vの電圧モードの伝送信号
を伝送線2に送信する。
ゼロクロス検出回路34は、たとえばAct 00vの
商用交流電源を絶縁トランスT、を介して、ダイオード
ブリッジDB、に接続し、このダイオードブリッジDB
、の出力端間に抵抗R1およびコンデンサCIを接続す
るとともに負極を接地し、抵抗R6およびコンデンサC
Iの接続点を抵抗R2を介してフォトトランジスタTr
1のベースに接続し、このトランジスタTr、のコレク
タを、抵抗R3を介して直流電源33の+5vに接続す
るとともに、マイクロプロセッサ31に接続し、エミッ
タを接地している。そして、制御トランスT1で降圧し
、ダイオードブリッジD B +で全波整流し、トラン
ジスタTr、のベースにベース電流を印加して超C級増
幅することにより、この全波整流出力がOvであるとき
、すなわち商用交流電源のゼロクロスするタイミングで
トランジスタTr、をオフし、トランジスタTr+のコ
レクタに5vのゼロクロス信号「1」を発生する。
さらに、マイクロプロセッサ31は、中央起動時等の必
要時には、ゼロクロス信号をそのままゼロクロス信号送
信回路35に供給する。このゼロクロス信号送信回路3
5は、マイクロプロセッサ31のドライブ回路13用の
OUT端子と、ドライブ回路13との間に、アナログス
イッチAS、を接続し、ゼロクロス信号送信回路35用
のOUT端子から、インバータ回路Inv、を介してア
ナログスイッチAS、に接続する。また、ゼロクロス信
号送信回路35用のOUT端子に、抵抗R4を介してト
ランジスタTr2のベースを接続し、このトランジスタ
Tr2のエミッタを接地し、コレクタは発光ダイオード
LED、および抵抗R6を介して+5Vに接続する。さ
らに、発光ダイオードLED。
は、フォトトランジスタPTr、とフォトカブラPC,
を構成し、フォトトランジスタP T r +のコレク
タおよびエミッタは、ダイオードブリッジDB、に接続
され、ダイオードブリッジDB2の一端は伝送線2に接
続され、他端は接地される。
そして、ゼロクロス信号入力時には、アナログスイッチ
AS、をオフすることによって、マイクロプロセッサ3
1からドライブ回路13への電圧信号の供給を遮断し、
これにより中央処理装置1から端末器3への信号伝送を
遮断するとともに、ゼロクロス信号により、フォトカブ
ラPC1を駆動し、ダイオードブリッジDB2の交流端
子間を短絡して、伝送線2の線間を短絡する。この短絡
により、電圧Oのゼロクロス信号が各端末器3へ伝送さ
れる。
また、ドライブ回路13は、アナログスイッチAS、に
、抵抗R6または抵抗R7を介して、NPN形のトラン
ジスタTr、またはPNP形のトランジスタTr4のベ
ースが接続されている。NPN形のフォトトランジスタ
Tr、のエミッタは接地され、コレクタは2つの抵抗R
8、R,を介して直流電源33の+24V出力端に接続
されている。また、直流電源33の+24V出力端には
ダイオードD、、D2を介してトランジスタT r <
のエミッタが接続され、トランジスタTr、のベースは
抵抗Ra5R9の接続点に接続され、コレクタはトラン
ジスタTr6のベースに接続され、このトランジスタT
r6のコレクタは、抵抗R7゜を介して、直流電源33
の+24V端子に接続され、エミッタは伝送線2の一端
に接続されている。
方、PNP形のトランジスタTr、のエミッタは、直流
電源33の+5V出力端に、コレクタは抵抗R11、R
42を介して直流電源33の一24V出力端に接続され
ている。また、直流電源33の一24V出力端にはダイ
オードD3、D4を介してトランジスタTr7のエミッ
タが接続され、トランジスタTr、のベースは抵抗R1
1、R1□の接続点に接続され、コレクタはトランジス
タTrgのベースに接続され、このトランジスタTrs
のコレクタは、抵抗R11を介して、直流電源33の一
24V端子に接続され、エミッタは伝送線2の一端に接
続されている。さらに、伝送線2の他端は抵抗R,4を
介して接地されている。
そして、ドライブ回路13用のOUT端子から正あるい
は負の出力がなされることにより、トランジスタTr3
あるいはトランジスタTraのいずれかがオンし、伝送
線2に+24Vまたは一24Vの出力がなされる。
また、電流検出回路11は、伝送線2の他方から抵抗R
I5または抵抗R76を介して、オペアンプOP、の反
転入力端またはオペアンプOP2の正転入力端に接続さ
れる。そして、オペアンプOP、の正転入力端は接地さ
れ、反転入力端と出力端との間には抵抗R1□が接続さ
れ、さらに、出力端はダイオードD5および抵抗RIR
を介して、アナログデジタルコンバータ32に接続され
ている。
一方、オペアンプOP、の反転入力端は接地され、正転
入力端と出力端との開には抵抗R,,が接続され、さら
に、出力端はダイオードD6を介してダイオードD5と
抵抗R11+との接続点に接続されている。
また、発信回路36は、マイクロプロセッサ31のOS
C,端子とOSC,端子間に、水晶発振子Cr+を接続
するとともに、OSC,端子および0802端子にそれ
ぞれ一端が設置されたコンデンサC2またはコンデンサ
C3を接続し、08C2端子をインバータ回路1nv2
を介してアナログデジタルコンバータ32のCK端子に
接続したものである。
また、端末器3の具体的な回路は、たとえば第8図に示
すようになっている。
第8図において、41はLSIで、このLSI41は、
信号処理回路23の機能を有しており、受信回路2Iお
よび送信回路22が接続されている。
この受信回路21は、伝送線2に接続された整合用のダ
イオードブリッジDB3の正出力側に、抵抗R21を介
してトランジスタTr、、のコレクタが接続され、この
トランジスタTr、、のエミッタは接地され、ベースは
抵抗R2□を介してLSI41のOUT端子に接続され
ている。また、送信回路22は、伝送線2の他端に接続
され、抵抗R2’lを介して、トランジスタT r 、
2のベースに接続され、このトランジスタTr、、のコ
レクタは抵抗R24を介して直流電源DCに接続される
とともに、LSI41のIN端子に接続され、エミッタ
は接地され、ベース・エミッタ間には抵抗R2Sおよび
ダイオードD7が並列に接続されている。
受信回路21は、伝送線2の電圧モードがrOJである
か、[IJであるかに応じてそれぞれ0または5.Vの
信号を発生し、LSI41に供給する。
一方、送信回路22は、マイクロプロセッサ41で作成
される端末器3から、中央処理装置1i1への伝送信号
が供給され、この伝送信号が「1」のときだけ伝送線2
の線間に抵抗Rz+を接続する。このとき抵抗R2+は
電流シンクとなり、抵抗R21を流れる電流によって伝
送線2を流れる電流RPIが変化し、これが中央処理装
置1の電流検出回路11で検出されることによって、端
末器3から中央処理装置1への電流モードの信号伝送が
行なわれる。
LSI41には、ゼロクロス信号受信回路42、自己ア
ドレス設定回路43、クロック発生回路44、負荷駆動
回路45、監視負荷46およびイニシアライズ用のコン
デンサC4が接続されている。
また、ゼロクロス信号受信回路42は、ダイオードブリ
ッジDB3の出力端間を約175に分圧する分圧用の抵
抗R26および抵抗R,7が接続され、これら抵抗R2
6と抵抗R27の接続点は、LSI41のIN端子に接
続されている。
そして、伝送線2の線間電圧は、中央処理装置1からの
ゼロクロス送信時のみ0となり、それ以外の時は+24
Vまたは一24Vとなっている。
さらに、自己アドレス設定回路43は、一端が接地され
た抵抗R31+  R32+  RINおよびRlJに
、それぞれプルアップスイッチSW1.SW2、S N
V 、および3w4が接続され、各自己アドレススイッ
チSw1、SW7、SW、および3w4のオンオフによ
り、自己アドレスを設定するようになっている。
さらに、LSI41のOSC,端子、0802端子間に
は水晶発振子Cr=が接続され、それぞれ一端が接地さ
れたコンデンサC6およびコンデンサC7が接続されて
いる。
また、負荷駆動回路45では、マイクロプロセッサ41
のOUT端子が抵抗R16を介してトランジスタTr、
、のベースに接続され、トランジスタTr、、のコレク
タは、発光ダイオードLED2、LED、および抵抗R
35を介して直流電源DC。
に接続されている。そして、これら発光ダイオードLE
D2.LED、は、フォトサイリスタPTh、、または
フォトサイリスクPTh2にて、それぞれフォトカップ
リングPC2、PCBを構成している。さらに、これら
フォトサイリスタPTh、およびPTh2のゲートには
、それぞれ抵抗R17、RNAおよびコンデンサC,,
C,2が接続され、これらフォトサイリスタPTh、。
PTh2には抵抗R39が並列に接続され、この抵抗R
39にはコンデンサC11が直列に接続され、これら直
列に接続された抵抗R,1’lおよびコンデンサCI3
には、トライアックTZが接続され、このトライアック
TZのゲートには、抵抗Ranが接続され、トライアッ
クTZの一端は商用交流電源に、他端は負荷の一端に接
続され、商用交流電源の他端と負荷の他端とが接続され
、商用交流電源間には定電圧素子DA、が接続されてい
る。
そして、LSI41は、ゼロクロス送信受信回路42の
出力が約5vからOvとなったときをゼロクロス信号と
して検出し、商用交流電源の半サイクルごとに、このゼ
ロクロス信号と中央処理装置1から伝送された制御信号
に基づく位相角で、5Vのパルスを作成し、負荷駆動回
路45に供給する。
これにより、負荷駆動回路45ではトライアックTZが
前記制御信号で指定された導通角でオンし1図示しない
負荷であるランプが調光点灯される。
また、監視負荷46は直流電源DC,に接続された抵抗
R4,と一端が接地されたスイッチS w q。
とにて構成されている。
そして、監視負荷46において、スイッチS w 5が
操作されると、LSI4]が検出し、そのオン/オフを
示す監視データを作成する。この監視データは、電流モ
ードで中央処理装置1に送信される。
監視表示盤4の具体的な回路は、たとえば第9図に示す
ようになっている。
51はLSIで、このLSI51は信号処理回路26の
機能を備え、受信回路25および表示部27が接続され
ている。
そして、受信回路25は、伝送線2の一端に、ダイオー
ドDI+および抵抗R4□を介して、トランジスタTr
、6が接続され、このトランジスタTr+、、のコレク
タは抵抗R43を介して直流電源DC2に接続されると
ともに、LSI51の′IN端子に接続され、エミッタ
は伝送線2の他端に接続されるとともに接地され、ベー
ス・エミッタ間には抵抗R44が接続されている。
さらに、表示部27は、OUT端子にそれぞれ抵抗R4
5を介してトランジスタT r 、、のベースが接続さ
れ、それぞれのトランジスタT r 、7のコレクタは
それぞれ抵抗R46および発光ダイオードLED、を介
して直流電源DC2に接続されている。
そして、受信回路25は、伝送線2の電圧モードがrO
JであるかrIJであるかに応じて、それぞれOまたは
1の受信信号を発生しLSI5+に供給すると、表示部
27は、対応するフォトトランジスタTr、、がオンす
ることによって発光ダイオードLED、が点灯し、表示
がなされる。
さらに、クロック回路52はLSI5]のOSC,端子
およびOSC,端子間に、水晶発振子Cr、が接続され
るとともに、一端が接地されたコンデンサCI5および
C10がそれぞれ接続されている。
また、リセット端子には一端が接地されたイニシアラン
ズ用のコンデンサC1□が接続されている。
次に、フローチャートを参照して、動作を説明する。
まず、中央処理装置1、端末器3および監視表示盤4は
、それぞれ自己の電源が投入されると、それぞれのマイ
クロプロセッサ31およびL S I 41゜51ごと
に内蔵された制御プログラムに従って動作を開始する。
最初に、各マイクロプロセッサ31およびLSI41.
51に内蔵された各種メモリおよびレジスタ等をイニシ
アライズし、その後、各フローチャートに示す処理を実
行する。
中央処理装置1は、まず、第10図のフローチャートに
示すように、スタート信号ST、送信先の端末器3のア
ドレスADHおよび制御信号CNT等からなる伝送デー
タをドライブ回路13より電圧モードで伝送線2に順次
送信しくステップ+01 )、そして、伝送データのビ
ット数に対応する所定の回数だけ繰り返されたか否かを
判断しくステップ+112 )、送信終了が判断される
まで、ステップ101の処理を1回経由するごとに1ビ
ツトずつ順次行なわれ、処理回数がこの所定回数より少
なければ処理をステップ101に戻す。ステップ101
の処理が所定回数繰り返され、所定ビット数の電圧モー
ドの伝送信号が送信されると、電流検出回路11の出力
を取り込み(ステップ1o3)、端末器3からの電流モ
ードの伝送信号の有無を判断する(ステップ104)。
なお、所定時間(たとえば600 us)内に電流モー
ドの伝送信号が検出されない場合は、その所定時間の属
する区間に対応する返送データの返送信号の1ビツトが
「0」であることを意味し、検出されればその返送信号
のビットは「1」であることを意味している。そして、
ステップI[14にて返送信号有りと判断されれば、同
期信号受信後に、一定時間経過したかすなわち受信禁止
区間でないかを判断しくステップ105)、一定時間経
過していないときは、ステップ105で循環して、待機
状態とし、その後、受信許可区間に移行後、ドライブ回
路13からの送信電圧を反転しくステップ+06 ) 
、ステップ107にてその返送信号が検出されなくなる
まで待機し、送信電圧を再度反転して元の電圧モードに
戻す(ステップ108)。これらの処理により電流モー
ドの返送信号の「1」が電圧モードの返送信号の「0」
に変換される。
一方、ステップ104にて返送信号が検出されなければ
、ステップ109に進む。この場合、電流モードの伝送
信号は「0」であり、電圧モードの伝送信号は「1」の
ままであるから、電流モードの伝送が電圧モードの伝送
信号に変換されたことになる。
そうして、端末器3からの返送が終了したか否かを判断
しくステップ+09 ) 、返送データの全部のビット
について前記両側モードの伝送信号から電圧モードの伝
送信号への変換処理が終了していなければ、返送は終了
していないので、ステップ103に戻る。一方、返送デ
ータのビット数と同じ回数だけ処理を実行したときは、
ステップ109にて端末器3からの返送が終了したもの
と判断し、返送データが正常なものか否かを判断する(
ステップ11O)。この判断は、たとえば送信した制御
送信CNTと同じ信号を肯定応答A CKとして返送さ
せ、この肯定応答と自身の送信した制御信号CNTとが
一致するか否かを判断することによって行なう。返送デ
ータが正常であれば、終了する。
一方、ステップ+10で返送データが異常と判断される
と、ステップ103に戻る。
次に、端末器3の動作を第11図に示すフローチャート
を参照して説明する。
端末器3は、同期ペルス5YNCを受信すると、所定時
間すなわち受信禁止区間経過したか否かをカウントしく
ステップ2011ステツプ202)、受信禁止区間を終
rしないときは、受信禁止の状態を維持し、受信禁止区
間が終了した後は、中央処理装置からの電圧モードの伝
送信号の受信を許可しくステップ203 )、伝送信号
があるか否かを判断しくステップ2114 ) 、伝送
信号があった場合はデータとして取込み(ステップ20
5 > 、伝送信号がない場合は、そのままリターンす
る。
上記実施例では、任意の端末器3から中央処理装置1を
起動するランダム方式について説明したが、中央処理装
置1から、異なる端末器3に順次循環指示するサイクリ
ック方式としてもよい。
〔発明の効果〕
本発明によれば、中央処理装置からの電圧モードの伝送
信号で動作する端末器は、中央処理装置からの同期パル
ス受信後の所定時間、中央処理装置からの伝送信号の入
力を禁止する受信禁止区間を有していることにより、他
の端末器からの電流モードの伝送信号により電圧降下が
生じても伝送信号の誤読を生じにくいので、誤動作を防
止することができる。すなわち、中央処理装置および端
末器間の伝送距離を長くしたり、伝送線に多数の端末器
を接続して使用する場合でも応答信頼性の高い装置が提
供できる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の第1の実施例の信号伝送システムの全
体構成を示すブロック図、第2図は中央処理装置の機能
ブロック図、第3図は伝送信号のフォーマット説明図、
第4図は端末器の機能ブロック図、第5図は同上受信器
を示すブロック図、第6図は監視表示盤の機能ブロック
図、第7図は第2図に示す中央処理装置の具体例を示す
回路図、第8図は第4図に示す端末器の具体例を示す回
路図、第9図は第6図に示す監視表示盤の具体例を示す
回路図、第10図は第7図に示す中央処理装置の動作を
示すフローチャート、第11図は第8図に示す端末器の
動作を示すフローチャートである。 1・・中央処理装置、2・・伝送線、3・・端末器、R
PI・・電流モード信号、RPV・電圧モード信号。 4桔IL

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)中央処理装置と複数の端末器とを一対の伝送線に
    より接続し、前記中央処理装置から前記複数の端末器に
    同期パルスを伝送し、前記中央処理装置から前記端末器
    への伝送信号は電圧モードで、かつ前記端末器から前記
    中央処理装置への返送信号は電流モードで、時分割して
    送信する信号伝送装置において、 前記端末器は、前記中央処理装置からの同期パルス受信
    後前記中央処理装置への返送信号出力許可区間中、中央
    処理装置からの伝送信号の入力を禁止する受信禁止区間
    を有する ことを特徴とする信号伝送装置。
JP20072890A 1990-07-27 1990-07-27 信号伝送装置 Pending JPH0486098A (ja)

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