JPS62181547A - 回路ユニツト用番地発生方法およびその回路配置 - Google Patents

回路ユニツト用番地発生方法およびその回路配置

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JPS62181547A
JPS62181547A JP61226300A JP22630086A JPS62181547A JP S62181547 A JPS62181547 A JP S62181547A JP 61226300 A JP61226300 A JP 61226300A JP 22630086 A JP22630086 A JP 22630086A JP S62181547 A JPS62181547 A JP S62181547A
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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】 本発明は、単一路の長さづたいに所定間隔を置いて個々
に配される連結点で、前記単一路に接続される複数個の
回路ユニットの各々に対して、独自の番地を発生すると
ともに、前記単一路に沿って番地発生信号を伝送する段
階を具える回路ユニソト用番地発生方法に関する。
本発明は、更に、 (a)、単一路の長さづたいに所定間隔を置いて個々に
配される連結点で前記単一路に接続されるとともに、各
々に番地発生器を有する複数個の回路ユニットおよび (b)、前記単一路に沿って一端側から番地発生信号を
伝送するための制御回路 を具えて、前記各回路ユニットが、前記番地発生信号か
ら独自の番地を導出する回路ユニット用番地発生回路配
置に関する。
本発明は、なお更に、前述したような回路配置に用いて
好適な回路ユニットに関し、 前記各回路ユニットが、 (a)、前記連結点に接続するための入力および(b)
、この入力に接続されるとともに、この入力に供給され
る番地発生信号に応じて状態が変更(部分的に変える:
モディファイ)される番地発生器、 を具える。
英国特許第L295,332号明細書は、前述したよう
な方法、電気回路配置および回路ユニットを開示してい
る。この明細書の第6図および第7図に関しての説明は
、はぼ10mの間隔を置いて個々に配される連結点で、
伝送路に接続される複数個の端末機を具える回路配置で
あることを示している。
前記各端末機は、番地発生器を有するとともに、この番
地発生器は、伝送路に沿って伝送される開始および停止
の信号によって開閉されるゲートを経て、当該発生器に
供給されるクロック信号により増加される。また、前記
各端末機には、高周波(10MHz)のクロック信号発
生器が設けられている。
前記伝送路に沿った前記信号の伝播遅れを用いることと
、前記端末機間の最小間隔を守ることによって、前記各
端末機でのゲートの開いている時間の相違を、前記のク
ロック信号の期間よりも大なる程度にまでにすることが
できる。こうして、前記各番地発生器は異なる番地を供
給する。この回路配置は、前記端末機間の間隔を大きく
できる場合には、前記クロック信号発生器に番よ苛酷な
欲求を強いることにもなるかもしれないが、十分な見込
はある。しかし、前記端末機間の間隔が狭い場合には、
前記要求されるクロック周波数がかなり高くなるために
、実用的ではない。
本発明の目的は、回路配置内の複数個の各回路ユニット
に番地を割当てる簡単な手段を実現することにある。
本発明は、冒頭で述べたような複数個の回路ユニットの
各々に対して独自の番地を発生する方法において、更に
、 (a)、前記各連結点で順次に前記番地発生信号を変更
する段階、 (b)、前記各連結点で得られる前記被変更並びに無変
更番地発生信号を対応する前記回路ユニットに供給する
段階および (c)、前記各回路ユニットに供給される前記番地発生
信号から前記各回路ユニットに対する番地を導出する段
階 を具えることを特徴とする。
この方法は、前記連結点間の前記信号の伝播の遅れが問
題とならないことに利点がある。前記番地は、前記連結
点での前記被変更並びに無変更信号から導出されるとと
もに、前記単一路上の前記信号により制御される内部ク
ロックの誤差には影響されることがない。
ところで、前記番地発生信号を変更する段階は、前記単
一路に沿っての前記番地発生信号の伝送を遮断する段階
を具えることができて、この遮断が前記単一路に沿って
連続する前記連結点で順次に行なわれる。また、前記方
法は、 (a)、規則的な間隔または前記番地発生信号の性質に
依存する間隔で前記番地発生信号を変更するように、前
記各回路ユニットを構成する段階、(b)、前記単一路
の前記番地発生信号が伝送される一端側により近い側の
前位置にある前記回路ユニットが前記番地発生信号を変
更しているかどうかを、前記各回路ユニットに検出させ
る段階および (c)、いずれの前記前位置にある回路ユニットも前記
番地発生信号を変更していないことを検出している前記
各回路ユニットが、前記番地発生信号を後に変更するこ
とを阻止する段階 を具えることができる。更に、 前記番地発生信号は、複数個のパルスまたはパルス群を
有することができる。
前記各回路ユニットが、番地発生器を有する場合の方法
は、 この番地発生器が、前記回路ユニットがいずれの前記前
位置にある回路ユニットも前記番地発生信号を変更して
いないことを検出している時点に依存する時までまたは
その時から、当該連結点に現れるパルスまたはパルス群
を計数するように構成されて、前記各回路ユニットに割
り当てられる番地は、前記番地発生器による計数に依存
することを特徴とすることができる。
この方法を用いる場合に、前記番地発生器は、英国特許
第1,295.332号明細書に開示されているような
内部クロックを用いるよりは、むしろ前記単一路に沿っ
て伝送される前記パルスによってクロックされることが
できる。前記単一路上での信号の出現は、前記各パルス
の始まり後の所定期間において検出されることができる
ために、また全ての前記回路ユニットはその検出がおこ
るまでに遮断を行なっていることから、いずれの回路ユ
ニットが前記単一路を先に遮断するかは重要なことでは
ない。これは、前記パルスの時間巾が、前記単一路の一
端から他端までの伝播時間よりもかなり長いことを想定
している。実際上、これは番地割り当ての間に用いられ
るパルスの時間巾を所望時間巾にすることができるため
に、大した問題とはならない。前記単一路が、不連続点
から反射されるパルスの影響が最小になるような伝送路
として構成されるような場合には、前記パルス間の間隔
を前記単一路の一端から他端までのパルスの伝播時間に
対して数倍になるようにすることが望ましい。
前記方法は、 (a)、前記番地発生信号が、1個または複数個のレベ
ル変化、あるいは1個または複数個のパルスを有し、 (b)、また、前記各回路ユニットが、1個または複数
個のレベル変化、あるいは1個または複数個のパルスを
、当該回路ユニットが接続される前記連結点に到来する
前記番地発生信号に加算することによって前記番地発生
信号を変更するとともに、当該連結点で受け取られたレ
ベル変化またはパルスの数を計数する番地発生器を有し
、がっ、この計数された数に依存する番地を採択するこ
とを特徴とすることができる。
これは、用いられる前記番地発生器の能力によって制限
されるだけであって、多くの前記回路ユニットに而単に
番地割り当てを行なうことができる。前記各回路ユニッ
トは、当該番地を採択することができ、この番地に単に
1を加えることと、この信号を次の回路ユニットに伝え
ることとが要求される番地符号を直接的に受け取ること
ができる。
前記方法は、更に、 (a)、前記単一路に沿ってリセット信号を伝送する段
階、 (b)、前記各連結点で前記リセット信号の到来を検出
する段階、 (c)、前記リセット信号が検出される場合に、前記回
路ユニットを所定状態にリセットする段階を具えること
ができる。
これは、電源が最初に投入される場合、あるいはその後
における、例えば番地を再割り当てすることが望まれる
ような場合には、全ての前記回路ユニットを初期状態に
セットすることが可能である。
前記方法は、 (a)、前記1個または複数個のレベル変化、あるいは
1個または複数個のパルスが、搬送信号を変8周し、 (b)、また、前記各回路ユニットが、当該連結点で受
け取られる前記信号を復調し、この復調された信号を1
個または複数個のレベル変化、あるいは1個または複数
個のパルスを加算することによって変更し、この変更さ
れた信号を再変調するとともに、この再変調された信号
を前記単一路に供給し、 更に、前記復調された信号内のレベル変化またはパルス
の数を計数する番地発生器を有し、かつ、この計数され
た数に依存する番地を採択することを特徴とすることが
できる。
これは、例えば無線基地の系列に番地を割り当てること
を可能にする。当然なことながら、前記単一路が、電気
または光ファイバの伝送路である場合にも用いることが
できる。
本発明は、 前記各回路ユニットが、更に、 (a)、前記番地発生信号を当該連結点で変更するだめ
の変更手段、 (b)、前記一端側により近い前記連結点を有する前記
回路ユニットが前記番地発生信号を変更しているかどう
かを決定するとともに、この決定に依存する出力信号を
形成するための監視手段、(c)、この監視手段からの
前記出力信号に応じて前記変更手段の動作を阻止するた
めの阻止手段および (d)、前記連結点に現れる被変更並びに無変更番地信
号に応じて前記番地発生器を制御するための制御手段 を具えることを特徴とする前述したような回路配置を提
供する。
この回路配置は、連続する前記回路ユニットが接続され
る点間の伝播遅延が無視できる利点がある。
(a)、前記番地発生信号は、複数個のパルスまたはパ
ルス群、あるいは、この複数個のパルスまたはパルス群
によって変調された搬送信号を有することができるとと
もに、 (b)、前記変更手段は、前記各パルスまたはパルス群
の始まり後の所定時間に始まって、次のパルスまたはパ
ルス群の始まる前に終わる間隔の間に動作する。
また、前記変更手段は、前記単一路に沿っての前記番地
発生信号の通過を遮断するための手段を具えることがで
きる。
前記番地発生器は内部クロックを用いるよりは、むしろ
前記単一路に沿って伝送される前記パルスによってクロ
ックがされる。前記単一路上の信号の出現が、前記各パ
ルスの始まり後の所定期間において検出されることがで
きるために、また全ての前記回路ユニットがその検出が
おこるまでに遮断を行なっていることから、いずれの回
路ユニットが前記単一路を先に遮断するかは重要なこと
ではない。前記単一路が、不連続点から反射されるパル
スの影響が最小になるような伝送路として構成されるよ
うな場合には、前記パルス間の間隔を前記単一路の一端
から他端までのパルスの伝播時間に対して数倍になるよ
うにすることが望ましい。
前記番地発生信号は、複数個のパルス対を有することが
できる。この回路装置によって、前記パルス対の第1番
目のパルスは、また番地を有さない前記回路ユニットの
番地発生器の状態を変更するために用いることができる
。一方、前記単一路上での前記信号の検出が再び起こる
ような場合には、前記単一路は第2番目のパルスの期間
において遮断される。こうして、前記単一路の遮断は、
前記回路ユニットのスイッチング時間での相違による信
号の誤り検出の可能性を最小限にするために、第1番目
と第2番目のパルスの間で始まるようにすることができ
る。
前記各回路ユニットの前記番地発生器は、前記監視手段
からの前記出力信号に依存する時点までまたはその時か
ら、前記番地発生信号の前記パルスまたはパルス群によ
って増加されまたは減少されるバイナリカウンタを具え
ることができる。
これは、前記単一路の一端から他端に増大的に増加する
番地を供給するように構成される番地発生器を、簡単に
実現することを提供する。明らかに、前記カウンタは最
大計数にセットできて、供給されるパルスはカウントダ
ウンに用いることができる。または、最小計数にセント
できて、供給されるパルスはカウントアンプに用いるこ
とができる。更に、前記計数は、番地発生シーフェンス
の初期から始まって番地発生信号変更によって終えるこ
とができる。または、前記変更から始まり、全ての前記
回路ユニットに同時に供給される共通終結信号によって
終えることができる。更に、前記計数は、所望のパルス
数の後に始めることができ、または終えることができる
前記各回路ユニットの前記番地発生器は、当該回路ユニ
ットの前記変更手段が接続される第2の点より前記制御
回路側により近い第1の点で前記単一路に接続されるこ
とができる。前記第1の点と第2の点との間における前
記単一路に、遅延素子を接続することができる。
この遅延素子は、前記第1の点と第2の点との間の距離
と、前記監視および制御手段の動作速度とに依存するこ
とを要求されるかもしれない。
前記回路配置は、前記制御回路がパルス対を伝送するよ
うな場合には、前記遮断手段が、前記各パルス対の第1
番目のパルスの終わりと、第2番目のパルスの始まりと
の間で始まり、かつ第2番目のパルスの終わり後に終わ
る期間の間において前記単一路を有効に遮断することが
できる。これは、異なる前記回路ユニットでの遮断手段
のスイッチング時間の相違によって、前記単一路を伝播
して下る偽のパルスの可能性を最小限にする。
前記制御手段は、前記監視手段からの信号に応じて所望
状態にセントされるとともに、前記番地発生器が前記単
一路から受け取る後続のパルスに応答することを阻止す
るために、出力が前記番地発生器に接続される双安定回
路を具えることができる。
これは、前記回路ユニットの所望番地を捕えて保持する
簡単な手段を提供する。
前記単一路が伝送路である場合には、前記遮断手段は、
前記伝送路を短絡するための手段を具えることができる
とともに、前記監視手段は前記短絡路に流れる電流を検
出するための手段を具えることができる。
また、前記遮断手段は、前記伝送路を開路するための手
段を具えることもできる。また、前記伝送路を開路する
ための手段は、更に前記伝送路の開路された部分を特性
インピーダンスで終端するための手段を具えることがで
きる。これは、前記伝送路上での反射されるパルスを最
小限にする利点がある。
(a)、前記制御回路は、前記共有路に沿ってリセット
信号を送出するように構成することができるとともに、 (b)、前記各回路ユニットは、更に前記リセット信号
を検出するとともに、リセット信号が検出されたときに
前記番地発生器をリセットするための手段を具える。
これは、前記制御回路が、要求により訂正型タイプの適
当数パルスまたはパルス群に伴われたリセット信号を単
に送出することによって、番地割り当てサイクルを開始
することができる。この便宜は、更に回路ユニットが前
記伝送路に取り付けられることを可能にするように用い
ることができる。また、自動的に、前記伝送路に沿って
前記回路ユニットが取り付けられている点に依存する番
地が付与されることができる。また、前記各回路ユニッ
トでのリセット発生に関した電源が用いられる場合には
、前記回路配置への変更が行なわれる際に、前記各回路
ユニットへの電源を切る必要がある。これは、用いられ
るシステムに依存して受け入れられるものである。
(a)、前記番地発生信号は、1個または複数個のレベ
ル変化、1個または複数個のパルス、あるいは、この1
個または複数個のレベル変化あるいは1個または複数個
のパルスによって変調された搬送信号を有することがで
きるとともに、(b)、前記各回路ユニットは、この場
合に、(i)、 当該連結点で受け取られた前記番地発
生信号に1個または複数個のさらなるレベル変化、ある
いは1個または複数個のさらなるパルスを加算すること
によって前記受け取られた番地発生信号を変更するため
の変更手段、 (ii)、  前記単一路に沿って連続する前記連結点
に伝送するために前記単一路に前記変更された信号を供
給するための手段および (iii ) 、  前記回路ユニットが当該連結点で
受け取られるレベル変化またはパルスの数に依存する番
地を採択するように、前記受け取られる信号を前記番地
発生器に供給するための手段 を具える。
これは、変更された番地発生信号だけが前記各連結点か
ら送られて、前記回路ユニットが当該連結点に供給され
る前記変更された信号に依存する番地を採択するような
場合での回路配置の構成を可能にする。
前記番地発生器は、前記受け取られるレベル変化または
パルスの数を計数するとともに、この計数された状態が
前記回路ユニットの番地として採択されるパイナリカウ
ンクを具えることができる。
(a)、前記番地発生信号は、1個または複数個のレベ
ル変化、1個または複数個のパルス、あるいは複数個の
パルスまたはパルス群によって変調された搬送信号を有
することができるとともに、(b)、前記各回路ユニ・
ノドは、 (i)、  当該連結点に現れる前記変調された搬送信
号を復調するための復調器、 (ii)、  この復調された信号を変更するための手
段・ (iii ) 、  この変更された信号を再変調する
ための手段、 (iv)、  この再変調された信号を連続する前記回
路ユニットに伝送するために前記単一路に供給するため
の手段および (v)、  前記復調された信号から当該番地を導出す
るための手段 を具える。
(a)、前記各回路ユニットは、無線受信機と無線送信
機とを有することができるとともに、前記各無線送信機
は、一台の前記無線受信機だけに信号を伝送するように
構成され、 (b)、また、前記単一路は、前記送信機および受信機
と、これら両者間の通路とを具える。
本発明は、前記回路ユニットが、更に、(a)、前記入
力に供給される前記番地発生信号を変更するための変更
手段および (b)、この変更された番地発生信号を前記連結点に供
給するだめの出力手段 を具えることを特徴とする前述したような回路ユニット
を提供するものである。
前記各回路ユニットは、 (a)、前記連結点に接続するための入力、(b)、こ
の入力に接続されるとともに、この入力に供給される番
地発生信号に応じて状態が変更される番地発生器 を具えることができるとともに、 前記各回路ユニットは、更に、 (c)、前記入力に供給される前記番地発生信号を変更
するための変更手段、 (d)、この変更された番地発生信号を前記連結点に供
給するための出力手段、 (e)、変更された番地発生信号が前記入力に供給され
ているかどうかを決定するとともに、この決定に依存す
る出力を形成するための監視手段、(f)、この監視手
段からの前記出力に応じて前記変更手段の動作を阻止す
るための阻止手段および(g)、前記入力に現れる前記
被変更並びに無変更番地発生信号に応じて前記番地発生
器を制御するための制御手段 を具えることを特徴とすることができる。
前記各回路ユニットは、 (a)、前記連結点に接続するための入力、(b)、こ
の入力に接続されるとともに、この入力に供給される番
地発生信号に応じて状態が変更される番地発生器 を具えることができるとともに、 前記各回路ユニットは、更に、 (c)、前記入力に供給される前記番地発生信号を変更
するとともに、前記入力に供給される前記番地発生信号
に1個または複数個のレベル変化あるいは1個または複
数個のパルスを加算するための手段を有する変更手段、 (d)、この変更された番地発生信号を前記連結点に供
給するための出力手段 を具えて、 前記番地発生器は、前記入力に供給されるレベル変化ま
たはパルスの数を計数するカウンタを有し、 前記各回路ユニットは、更に、 (e)、前記回路ユニットに当該番地として前記力ウン
タの状態を採択することを可能にするための採択手段 を具えることを特徴とする。
前記各回路ユニットは、更に、 (a)、前記入力に供給されるリセット信号を検出し、
かつ、このリセット信号の検出に応じて出力を形成する
ためのリセット検出手段および(b)、このリセット検
出手段の出力を、前記番地発生器を初期状態にリセット
するために、前記番地発生器に供給するための手段 を具えることができる。
前記番地発生信号が、1個または複数個のレベル変化、
1個または複数個のパルス、あるいは複数個のパルスま
たはパルス群によって変調される搬送信号を有する場合
に用いるための回路ユニットは、 (a)、この各回路ユニットが、更に、(1)、  前
記入力に接続されるとともに、前記番地発生器および変
更手段に出力が接続される復調器および (ii)、  前記復調されて変更された信号によって
搬送信号を変調するための変調器および(iii ) 
、  この変調器の出力を前記出力手段に供給するため
の手段 を具える ことを特徴とすることができる。
次に、本発明による回路ユニット用番地発生方法および
その回路配置の具体的一実施例につき、図面を参照しつ
つ説明する。
第1図は、回路配置のブロック図を示し、この回路配置
は次のように構成されている。
制御回路1は、例えば同軸ケーブルのような伝送路2に
接続される出力を有しているとともに、この伝送路2は
伝送路2の特性インピーダンスに等しいインピーダンス
3によって終端されている。
また、この伝送路2は、適当な光−電気および電気−光
の変換器を含んだ各回路ユニット4−1〜4−n付きの
光ファイバであっても良い。更に、この回路ユニット4
−1〜4−nは、光回路により構成されることができる
とともに、この光回路は光−電気および電気−光の変換
器を有していないような場合には、光スイツチング回路
より構成されることができる。複数個の回路ユニソl−
4−1〜4−nは、前記伝送路2づたいに連続的にかつ
個々に間隔が置かれて配された連結点に接続されている
前記制御回路1は、複数個のパルスまたはパルス群より
成る番地発生信号を伝送するように構成されている。こ
れらパルスまたはパルス群の数はn個以上であり、この
nは前記伝送路2に接続される回路ユニット4−1〜4
−nの数である。後に詳述する実施例においては、前記
回路ユニット4−1〜4−nが、前記伝送路2に沿って
第3図aに示されるようなパルス対を伝送している。こ
れに対して、第1変形例では、前記制御回路1が、前記
伝送路2に沿って第5図aに示されるような一連の単一
パルスを伝送するように構成されている。前記各回路ユ
ニット4−1〜4−nは、番地発生器より構成されてい
る。この番地発生器の状態は、供給されるパルスと、回
路ユニット4−1〜4−nが番地を持っていない場合に
は、各パルスまたはパルス群の前縁に関連する時間に前
記伝送路2を遮断するための構成とに応じて変化するこ
とができる。
前記回路ユニット4−1〜4−nが、独自の番地を得る
過程は次のようである。
第1番目のパルスまたはパルス群が伝送路2に沿って伝
送される場合には、各番地発生器は、パルスまたはパル
ス群の前縁で増加される。(パルス時間巾またはパルス
群の間隔より)短かい時間後に、各回路ユニット4−1
〜4−nは、次のパルスまたはパルス群の始まる前に終
わるような合間において、伝送路2を遮断する。これは
、各回路ユニット4−1〜4−nが取り付けられている
点で、伝送路2を開路または短絡することによって行な
うことができる。一連の単一パルスが用いられる場合に
は、前記制御回路1に近い側の前記回路ユニットが伝送
路2を遮断しているかどうかを、各回路ユニットが検出
する。これは、各回路ユニット4−1〜4−nが伝送路
2に短絡路を設ける場合には、この短絡路に流れる電流
を検出することによって行なうことができる。当然のこ
とながら、このような電流の流れは、制御回路I側に最
も近い前記回路ユニットによって設けられた短絡路にお
いて検出されるだけである。この場合に、この短絡路に
流れる電流を検出する回路ユニット4−1〜4−nは、
当該割り当てられた番地として前記番地発生器の状態を
採り入れる。そして、再度伝送路2には短絡路を設けな
い。制御回路1によって伝送されるパルス列の第1番目
のパルスにとっては、これが第1番目の回路ユニット4
−1になる。第2番目のパルスにおいて、第1番目の回
路ユニット4−1の番地発生器を除く他の各番地発生器
は再び増加されるとともに、短時間後に、第1番目の回
路ユニット4−1の除く全ての回路ユニット4−2〜4
−nが再び伝送路2に短絡路を設ける。今度は、第2番
目の回路ユニット4−2が伝送路2に設けられた短絡路
に流れる電流を検出するとともに、割り当てられた番地
として当該番地発生器の現状態を採り入れる。そして、
再度伝送路2には短絡路を設けない。この過程は、全て
の各回路ユニット4−1〜4−nが番地を得るまで続け
られる。全ての7L  ま 各回路ユニット4−1〜4−nが番地を必らず得ること
ができるためには、十分なパルスまたはパルス群が必ら
ず伝送されることが必要である。言い換えれば、伝送路
2に取り付けられている回路ユニット4−1〜4−nと
少なくとも同数のパルスが伝送されなければならない。
実際上において、前記番地発生器の能力に対応するパル
ス数を伝送することが好都合である。例えば、回路構成
が8ビツト構成の番地で動作するような場合には、25
6個のパルスまたはパルス群を伝送することができる。
このような回路構成においては、256個以上の回路ユ
ニット4−1〜4−nに独自の番地を付与することは不
可能である。十分なパルスが、伝送路2に接続される全
ての回路ユニット4−1〜4−nに対して番地を割り当
てるように伝送されていることを確実にするための他の
回路構成は、伝送路2の終端で回路ユニット4−1〜4
−nがもはや伝送路2を遮断していないことを検出する
ことであって、このために電流を監視することである。
これは、回路ユニット4−1〜4−nのある機能不全が
検出され得る利点がある。例えば、回路ユニット4−1
〜4−nが内部欠陥によって伝送路2を短絡することを
停止することができない場合には、伝送路2がパルスの
所定の最大数の期間以上に遮断されていることが検出さ
れるようになって、警報を発するに用いることができる
前記伝送路2に短絡路を設けるかわりに、各回路ユニッ
ト4−1〜4−nは、また開路によって伝送路2を遮断
することができる。この場合には、伝送路2での電圧が
前記短絡路での電流のかわりに検出される。
前記伝送路2(通路)が光ファイバであるような場合に
は、光スィッチまたは光リレーによって遮断することが
できる。この光スィッチは、例えば物理的にファイバ端
を分離することによって、あるいは電気的に制御可能な
交叉偏向器によって実現することができる。気体論理を
用いる実施例の場合には、適当なスイッチング気体バル
ブによって通路を遮断するようになる。
種々の他の方法が、回路ユニット4−1〜4−nに番地
を発生するに用いることができる。例えば、伝送路2を
遮断するかわりに、各回路ユニット4−1〜4−nは、
伝送路2を伝播して下る番地発生信号をある他の形に変
更するように構成されることができる。パルス対のよう
なパルス群が、前記制御回路1によって伝送される場合
には、各回路ユニット4−1〜4−nは第2番目のパル
スが受け取られた後の所定期間に、もう1個のパルスを
加えるように構成されることができる。また、単一パル
スが伝送される場合には、単一パルスの持続時間を広げ
るように構成されることができる。この広げられる持続
時間は、いずれの前位置にある前記回路ユニッI・も、
このように前記信号を変更していないことを検出するま
でである。他としては、各回路ユニット4−1〜4−n
が受け取るパルス数に1個を加えるとともに、受け取ら
れたパルス数を計数して、これを当該番地の発生に用い
ることである。この場合には、1個のパルスまたは1個
の変化のみが、前記制御回路1によって伝送されねばな
らない。これを用いる場合には、伝送路2が少なくとも
番地発生期間の間において回路ユニソ1−4−1〜4−
nを介してループされるようになる。
第2図は、前記制御回路1が伝送路2に沿って第3図a
に示されるような一連のパルス対を伝送するように構成
される場合において、第1図の回路配置で用いるに好適
な回路ユニット4−1〜4−nの部分の実施例を示して
いる。第2図に示される回路ユニット4−1〜4−nは
、遅延13によって分離される2点IL 12において
伝送路2に接続されている。この遅延13は、例えば同
軸ケーブルのような伝送路2での2点間の伝送遅延であ
ることができ、あるいは点11と点12との間の伝送遅
延を増加するようにさらに遅延素子を有することができ
る。点11は、ANDゲー目4の第1の入力と、遅延素
子15の入力と、バイナリカウンタで構成することがで
きる番地発生器16のクロック入力と、ANDゲート1
7の第1の入力とに接続されている。このANDゲート
14の出力は、遅延素子18を介して、例えば単安定マ
ルチバイブレークのようなパルス発生器19のトリガ入
力に接続されている。また、バルス発生器19の出力は
、例えばFETのようなスイッチング装置20の制御入
力と、前記ANDゲート17の第2の入力とに接続され
ている。このスイッチング装置20は、点12と接地と
の間で接続されている。また、ANDゲート17の出力
は、双安定回路21のセント入力に接続されている。こ
の双安定回路21のQ出力は、ORゲート22の第1の
入力に接続されているとともに、百出力は前記ANDゲ
ート14の第2の入力に接続されている。前記遅延素子
15の出力は、例えば単安定マルチバイブレークのよう
なパルス発生器23のトリガ入力に接続されている。ま
た、このパルス発生器23の出力は、ORゲート22の
第2の入力に接続されている。このORゲート22の出
力は前記番地発生器16のインヒビソト入力に接続され
ている。前記点11はリセット発生器24の入力に接続
されている。このリセット発生器24の出力は、前記双
安定回路21のリセット入力と、番地発生器16のリセ
ット入力とに接続されている。
動作において、前記制御回路1は、伝送路2に沿って各
回路ユニット4−1〜4−nのリセット発生器24に対
して、双安定回路21および番地発生器16を所望の初
期状態にセントするりセント信号を形成させるようにセ
ント信号を伝送する。こうして、双安定回路21のQ出
力は論理値“1”にセットされるとともに、番地発生器
16の状態は全て「0」にセットされるようになる。こ
のリセット信号は、番地発生器16または伝送路2に沿
って伝送される情報信号に似ていないどの形態でも取る
ことができるとともに、例えば線路を所定期間の間にお
いて逆極性とすることによってでも良い。また、選択さ
れた周波数のトーンを伝送して、このトーンを検出する
ようであってでも良い。回路ユニット4−1〜4−nが
リセツトされると直ぐに、番地を発生する手順が開始さ
れる。第3図aに示されるような一連のパルス対が前記
制御回路1によって伝送される。このパルス対の第1番
目のパルスの前縁で番地発生器16は増加されるととも
に、遅延素子15によって決まる時間τ1後に、前記パ
ルス対の第2番目のパルスによって増加されることを阻
止するために、番地発生器16にインヒビシト信号が供
給される。前記パルス発生器23によって形成される前
記インヒビシト信号は、パルス発生器23の出力での波
形を示す第3図すに示されるように、前記パルス対の第
2番目のパルスが終わるまで続く。遅延素子18によっ
て決まる遅延τ2後に、スイッチング装置20は点12
で伝送路2を短絡するように閉じられる。この期間で2
は、前記短絡路が前記パルス対の第1番目のパルスと、
第2番目のパルスとの間の時間から伝送路2に設けられ
るように選択されている。この短絡路は、パルス発生器
19で発生されてスイッチング装置20に供給される制
御信号を示している第3図Cに示されるように、前記パ
ルス対の第2番目のパルスが終わるまでの間において伝
送路2に設けられる。当該回路ユニットより前記制御回
路1側により近い回路ユニットによって短絡路が伝送路
2に設けられるような場合には、前記パルス対の第1番
目のパルスだけが当該回路ユニットによって検出される
。また、第3図eは、第1番目のパルス対の間に点11
に到来する信号を示している。この図からは、第1番目
のパルスだけが存在することがわかる。したがって、前
記ANDゲート17の出力の状態は、第3図dに示され
るように論理値“0”のままであり、また双安定回路2
1はリセフトされたままである。点12での波形は第3
図fに示されており、この図からは前記第1番目のパル
スだけが通過されているとともに、点11での通過時間
に対してτ2時間遅れていることがわかる。
次のパルス対の第1番目のパルスの到来に際しては、番
地発生器16が増加され、また短絡路が伝送路2に設け
られる前記過程が繰り返される。なお、前記短絡路は、
前記パルス対の第1番目のパルスの終わりと、第2番目
のパルスの始まりとの間で始まる。今、いずれの前位置
にある前記回路ユニソI・も伝送路2に短絡路を設けて
いないような場合を想定する。前記パルス対の第2番目
のパルスは、今、到来するとともに、時間τ、後にはパ
ルスを反射する短絡路に到来する。したがって、第2番
目のパルスは反転された状態で、時間2τ。
後に点11に戻って来る。時間τ1は第2番目のパルス
の時間巾より非常に短かい時間に設定されている。こう
して、時間巾2τ3での短かいパルスが、前記双安定回
路21の状態を変化させるためにセ・シト入力に供給さ
れる。この双安定回路2IのQ出力は、ORゲート22
を介して番地発生器16に供給される永続のインヒビッ
ト信号になるとともに、百出力はANDゲート14にデ
ィスニブル信号を供給する。第3図dは、第2番目のパ
ルス対のちとに双安定回路21をセットするために、A
NDゲート17の出力で形成される短かいパルスを示し
ている。また、第3図eは、点11での信号を示してい
る。これら正および負のパルスは、両方とも時間巾2τ
、であるとともに、これらパルス間の“0”レベルの持
続期間は前記パルス対の2番目のパルスの時間中によっ
て決まる。今、当該回路ユニットは番地を有するととも
に、次のパルス対が到来する場合には当該番地発生器1
6は増加されなく、または伝送路2を短絡しない。
前記双安定回路21がセットされた後に、次のパルス対
の第1番目のパルスが到来する場合において、ANDゲ
ート14の第2の入力には論理値“1”が供給されてい
る。これにより、パルス発生器19はトリガされない。
したがって、前記スイッチング装置20は開いたままで
ある。ANDゲートI7は、パルス発生器19がイネプ
ルパルスを形成しない限り出力を形成しない。前記番地
発生器16は、インヒビシト入力に双安定回路21のイ
ンヒビシト信号が供給されている限り増加されない。し
たがって、第3図fに示されるように、両パルスはもし
存在するならば次の回路ユニットへと、また存在しない
ならば終端へと伝送路2を下って伝播する。注意すべき
ことは、単純化のために、第3番目のパルス対に関して
の他の回路ユニットによって設けられる短絡路からの反
射が、第3図eおよび第3図fでは無視されていること
である。
前記スイッチング装置20は、伝送路2を短絡するより
開路するように構成されることができること、また実質
的に同じ結果が得られることは当業者にとって自明であ
る。更に、前記リセット発生器24は、電源が最初に回
路ユニット4−1〜4−nに投入された時にだけ発生さ
れるように構成されても良い。言い換えれば、リセット
信号は、内部的に各回路ユニット4−1〜4−nで発生
されるとともに、いずれのリセット信号も伝送路2に対
して供給されない。しかしながら、例えば加算または再
配置回路ユニットのようなシステムにおいてどんな変更
でも行なわれるような場合には、これは全ての回路ユニ
ット4−1〜4−nがスイッチ−オフされねばならない
ことを意味している。したがって、電源が再投入される
場合には、リセット信号が各回路ユニット4−1〜4−
nで発生されるとともに、この場合に前記番地発生器の
手順が影響されるようになる。
第4図は、前記制御回路1が一連の単一パルスを伝送す
るようにされる場合に、第1図に示されるような回路配
置に用いるに好適な回路ユニット4−1〜4−nの第1
変形例を示している。この回路ユニット4−1〜4−n
は点31で伝送路2に接続されている。この点31は、
第1の遅延素子32の入力と、第2の遅延素子33の入
力と、ANDゲート34の第1の入力と、番地発生器3
5のクロック入力とに接続されている。この遅延素子3
2の出力は、ANDゲート36の第1の入力に接続され
ているとともに、前記遅延素子33の出力は前記AND
ゲート34の第2の入力に接続されている。前記AND
ゲート36の出力は、パルス発生器37のトリガ入力に
接続されている。このパルス発生器37の出力は、スイ
ッチング装置38の制御入力に接続されている。前記A
NDゲート34の出力は、双安定回路39のセント入力
に接続されている。この双安定回路39のQ出力は、前
記番地発生器35のインヒビソト入力に接続され、また
百出力は、前記ANDゲート36の第2の入力に接続さ
れている。
前記スイッチング装置38は、第1の位置で伝送路2を
完全にし、かつ第2の位置で伝送路2を開路する切換え
スイッチより構成されるとともに、開路された部分を伝
送路2の特性インピーダンスに等しいインピーダンス4
0によって終端する。
動作において、前記制御回路1は、伝送路2に沿って一
連の単一パルスを伝送する。第5図aに、これらのパル
スの3個が示されている。この実施例の動作の説明にお
いて、関係される回路ユニットは、第2番目のパルスで
番地を得ると想定される。言い換えれば、前位置にある
回路ユニットは第1番目のパルスで番地を得るとともに
、続く回路ユニットは第3番目のパルスで番地を得る。
前記パルスの前縁において、前記番地発生器35は増加
されるとともに、前記遅延素子32によって決まる遅延
τ4後に前記パルス発生器37は、伝送路2を遮断し、
かつインピーダンス40によって終端させるスイッチン
グ装置38を動作させるためのパルスを形成する。こう
して、点31での第1番目のパルスは、前位置にある回
路ユニットが伝送路2を遮断しているために短かくされ
る。このパルスは、実線で第5図aに示されている。な
お、第5図aにおける点線部分は、もとの発生されたパ
ルスの残り部分を示している。第5図すは、前記遅延素
子32の出力での信号を示している。したがって、第1
番目のパルスに対して前記双安定回路39のQ出力が論
理値“1″にあるためにANDゲート36の出力を示し
ている。第5図Cは、遅延τ4より長い遅延τ5をもた
らす前記遅延素子33の出力での信号を示している。第
5図dは、前記パルス発生器37の出力での信号を示し
ている。したがって、スイッチング装置38の制御信号
を示している。第5図eは、いずれの前位置にある回路
ユニットも伝送路2を開路していない場合に、前記双安
定回路39にセント信号を供給するANDゲート34の
出力での信号を示している。しかしながら、第5図aに
示される第1番目のパルスによっては、ANDゲート3
4は双安定回路39にセット信号を供給しない。これは
、点31でのパルスが非常に短がくて、前記遅延素子3
3の出力での遅延されたパルスと重ならないためである
。これにより、回路ユニットのスイッチング装置38が
(第5図dに示される各パルスの終わりに)もとの状態
に戻るような場合には、第2番目のパルスの出現が再び
番地発生器35を増加させるようになる。更に、スイッ
チング装置38は、伝送路2を遮断するように動作する
とともに、インピーダンス40によって伝送路2を終端
する。しかしながら、今、いずれの前位置にある回路ユ
ニットも伝送路2を遮断していないがために、点31の
パルスは十分に発生されたパルス時間巾を有する。これ
により、前記ANDゲート34は、前記双安定回路39
をセントする(第5図eに示されるような)出力パルス
を形成する。
したがって、この双安定回路39の百出力は論理値“0
”になり、前記ANDゲート3Gを不作動にするととも
に、Q出力は前記番地発生器35にインヒビソト信号を
供給するための論理値“I”になる。
第3番目のパルスにおいて、回路ユニットは前記AND
ゲート36がパルス発生器37をトリガする出力を形成
せず、また番地発生器35が双安定回路39のQ出力か
らインヒビント入力に供給される信号によって増加され
ないために、伝送路2を遮断しない。
当然のことながら、前記双安定回路39および番地発生
器35を既知のもとの状態にリセットすることができる
ことは必要であるとともに、これは第2図で説明したよ
うな同じ方法で達することができる。
第6図は、第1図に示される回路配置において用いるに
好適な回路ユニット4−1〜4−nの第2変形例を示し
ている。この変形例は、単一の接続だけで、回路ユニッ
ト4−1〜4−nの番地が得られることができるように
、回路ユニット4−1〜4−nから伝送路2に要求され
るような場合には利点がある。第6図に示されるように
、回路ユニット4−1〜4−nは、点41で伝送路2に
接続されている。この点4Iはスイッチング装置42の
一端子に接続されているとともに、このスイッチング装
置42の他の端子は、弱電流検出抵抗43を経て接地さ
れ、スレッショルド検出器44の入力に接続されている
。点41は、第1の遅延素子45の入力と、第2の遅延
素子46の入力と、番地発生器47のクロック入力とに
も接続されている。前記スレッショルド検出器44の出
力はANDゲート48の第1の入力に接続されていると
ともに、このANDゲート48の第2の入力に前記第2
の遅延素子46の出力が接続されている。
このA、 N Dゲート48の出力は、双安定回路49
のセント入力に接続されている。この双安定回路49の
Q出力は、前記番地発生器47のインヒビソト入力に接
続され、また百出力はANDゲート50の第1の入力に
接続されている。このANDゲート50の第2の入力に
前記第1の遅延素子45が接続されている。また、この
ANDゲート50の出力は、パルス発生器51のトリガ
入力に接続されているとともに、このパルス発生器51
の出力はスイッチング装置42の制御信号を供給する。
動作において、前記制御回路1は、伝送路2に沿って一
連のパルスを伝送するとともに、パルスの前縁が点41
に到達した場合に、このパルスは前記番地発生器47を
増加させる。前記遅延素子45によって決まる遅延後に
、前記パルス発生器51は、前記ANDゲート50(前
記双安定回路49のQ出力は初期的に論理値“1″にあ
る。)の出力によってトリガされるとともに、前記スイ
ッチング装置42を閉じさせる。前記検出抵抗43は、
伝送路2の特性インピーダンスに較べて非常に小さな値
を有している。したがって、伝送路2は効果的に遮断さ
れる。前記スレッショルド検出器44は電流が前記検出
抵抗43に流れる場合に、出力を形成する。
この検出抵抗43に電流が流れるのは、いずれの前位置
にある回路ユニットも伝送路2を遮断していない場合に
だけである。一方、前位置にある回路ユニットが伝送路
2を遮断している場合には、前記スレッショルド検出器
44は電流を検出しない。
したがって、前記双安定回路49はリセットされたまま
である。短絡路が取り除かれた後において、前記パルス
発生器51によって形成されるパルスの終わりでの次の
パルスの出現は、再び前記番地発生器47を増加する。
この場合にいずれの前位置にある回路ユニットも伝送路
2を遮断していないと想定し、またスイッチング装置4
2が動作される場合には、前記スレッショルド検出器4
4は前記検出抵抗43に流れる電流を検出する。こうし
て、このスレッショルド検出器44は、パルスが存在し
てスイッチング装置42が閉じられている間において出
力を形成する。この出力は、前記ANDゲート48をイ
ネプルにするとともに、このANDゲート48の第2の
入力に、受け取られて遅延されたパルスが前記遅延素子
46によって供給される場合に、このANDゲート48
は前記双安定回路49をセントする出力を形成する。こ
れにより、この双安定回路49のQ出力は論理値“1”
になるとともに、番地発生器47のさらなる増加をイン
ヒビソトする。また、百出力は前記ANDゲート50を
不作動にする論理値“0″になる。したがって、更にパ
ルスが受け取られる場合には、前記番地発生器47は、
もはや増加されないとともに、前記パルス発生器51ば
スイッチング装置42を閉じる信号を形成しない。
前記遅延素子46は、前記遅延素子45より大なる遅延
によって到来するパルスを遅らす。したがって、前記双
安定回路49は、前位置にある回路ユニットが伝送路2
を当該回路ユニットより遅く遮断するような場合には、
セットされない。あるいは、前位置にある回路ユニット
と当該回路ユニットとの間にかなりの伝播時間がある場
合には、セットされない。
前位置にある回路ユニットのより遅いスイッチングまた
は伝播遅延の影響は、第2図で説明したようなパルス対
を用いることによっても軽減することができる。この場
合に、短絡路はパルス対のパルス間の間で設けることが
できるとともに、十分な時間の余裕がある場合には、電
流は伝送路2に沿って第1番目の短絡路において検出さ
れるだけである。
前記スレッショルド検出器44によって検出抵抗43の
電圧を検出する代わりに、また例えば電流プローブのよ
うな電流検出の手段が用いることができる。これは伝送
路2により実効的な短絡をさせる利点がる。こうして、
名目的な遮断点を通って伝播されるどの残余のパルスを
も最小限にする。
再び、回路ユニット4−1〜4−nのリセットは、第2
図で説明したと同じ方法で行なうことができる。
第7図は、第1図に示されるような回路配置に用いて好
適な回路ユニット4−1〜4−nの第3変形例を示して
いる。
第7図に示されるように、回路ユニット4−1〜4−n
に接続される伝送路2は、リセット信号検出回路60の
入力と、切換えスイッチ61のポールとに接続されてい
る。この切換えスイッチ61の第1の接点は、カウンタ
62のクロック入力と、双安定回路63のセント入力と
に接続されているとともに、第2の接点は他の切換えス
イッチ64の第2の接点に接続されている。前記リセッ
ト信号検出回路60は、前記双安定回路63と、他の双
安定回路65と、前記カウンタ62と、他のカウンタ6
6とのリセット入力に接続される出力を有する。この双
安定回路63のQ出力は、ANDゲート67の第1の入
力と、他のANDゲート68の第1の入力とに接続され
ている。前記カウンタ62の出力は加算回路69に与え
られているとともに、この加算回路69の出力は比較器
70の第1の入力に接続されている。この比較器70の
第2の入力は、前記カウンタ66の出力に接続されてい
る。この比較器70の出力は、前記ANDゲート68の
第2の入力と、遅延回路71を介して、このANDゲー
ト6日の第3の入力と、インバータ72を介して前記A
NDゲート67の第3の人力とに接続されている。クロ
ック発生器73は、このANDゲート67の第2の入力
に接続される出力を有している。このANDゲート67
の出力は、前記カウンタ66のクロック入力と、前記切
換えスイッチ64の第1の接点とに接続されているとと
もに、前記ANDゲート68の出力は前記双安定回路6
5のセント入力に接続されている。この双安定回路65
の出力は、ORゲート75の第1の入力に接続されてい
るとともに、このORゲート75の出力は前記両切換え
スイッチ61.64の制御入力に接続されている。
この切換えスイッチ64のボールは、回路ユニット4−
1〜4−nの下流側での接続のために伝送路2に接続さ
れている。前記両切換えスイッチ6L 64の第2の接
点は、通路74に接続されている。前記リセット検出器
60の出力は、前記ORゲート75の第2の入力にも接
続されている。
動作において、リセット信号は伝送路2に沿って伝送さ
れる。前記リセット信号検出回路60は、前記双安定回
路63.65およびカウンタ62.66をりセントする
出力信号を形成する。前記リセット信号は、前記切換え
スイッチ61.64をも状態を変化させる。したがって
、前記通路74は伝送路2に切換えられる。言い換えれ
ば、切換えスイッチ61゜64は、第7図に示される状
態とは反対の状態を採る。前記リセット信号は、全ての
回路ユニット4−1〜4−nをリセットすることができ
る。言い換えれば、伝送路2に沿って次々に全ての回路
ユニット4−1〜4−nに伝播可能なように、十分な期
間に対して続くようになっている。また、リセット信号
が終わる場合には、前記切換えスイッチ61゜64は、
第7図に示される状態を採る。この場合に、1個または
複数個のレベル変化あるいはパルスより成ることができ
る番地発生信号が伝送路2に供給されるとともに、前記
切換えスイッチ6Iを介して前記カウンタ62のクロッ
ク入力に供給される。
このカウンタ62は到来パルスを計数するとともに、こ
の計数をその計数に1を加える加算回路69に供給する
。この加算回路69は、例えばバイナリ加算器またはリ
ードオンリメモリのようないずれの便利な構成でも採る
ことができる。前記番地発生信号は前記双安定回路63
もセントする。これにより、前記クロック発生器73に
よって発生されるクロックパルスは、前記ANDゲート
67を介して前記カウンタ6Gに供給され、また前記切
換えスイッチ64を経て伝送路2に供給される。
前記カウンタ66および加算回路69の出力は、前記比
較器70で比較されるとともに、等しくなる場合には、
この比較wr70はインバータ72を介して前記AND
ゲート67をブロックするような出力を形成する。また
、比較器70ば、出力が遅延回路71によって決まる遅
延よりも長い期間において維持されるような場合には、
前記ANDゲート6Bをイネプルにするような出力を形
成する。この遅延回路71の存在は、早まった番地発生
信号の終わりを阻止している。さもな(ば、この早まっ
た終わりは、前記クロック発生器73が時間に関して伝
送路2から到来するパルスよりも早くパルスを形成する
ような場合に起こる。これは、前記カウンタ66をカウ
ンタ62よりも早く増加させるようになり、等しさが前
記入力番地発生信号が終わる前に到達するようになる。
しかしながら、前記遅延回路71は、前記双安定回路6
5を直接的にセントする前記ANDゲート68の出力を
阻止する。こうして、更にパルスが伝送路2に到来する
ような場合には、前記比較器70の出力は状態が変わり
、さらなるクロックパルスが前記カウンタ66および前
記切換えスイッチ64を経て伝送路2に供給されるよう
になる。
前記入力番地発生信号が終わる場合には、前記ANDゲ
ート68は双安定回路65をセントするとともに、この
双安定回路65のQ出力はORゲート75を経て切換え
スイッチ61.64の制御入力に供給される。こうして
、伝送路2から伝送されることができる何れのさらなる
信号からも前記カウンタ62を隔離する。
こうして、各回路ユニット4−1〜4−nは、前位置に
ある回路ユニットから受け取ったよりも1個多いパルス
を後続する回路ユニットに伝送するとともに、当該番地
として前記カウンタ62の状態を採ることができる。ま
た、前記カウンタ66の状態または加算回路69の出力
は、回路ユニットの番地を構成することができ、あるい
は望むならば、これらの回路のいずれかの状態がリード
オンメモリを指定するに用いることができる。このリー
ドオンメモリの出力は、回路ユニット番地を構成する。
当然のことながら、1個のパルスだけが各回路ユニソl
−4−1〜4−nによって加算される必要はない。
前記カウンタ62の状態に2または3以上を前記加算回
路69に単に加算させることにより、1個以上のパルス
を加算することができる。
当然のことながら、回路配置は反対に動作するように構
成することができる。それは、前記制御回路1が、回路
ユニット4−1〜4−nの数取上または等しいパルス数
の複数個のパルスを伝送することによって行なうことが
できる。また、回路ユニット4−1〜4−nは、ステー
ジ毎にパルスを減じるように構成することもできる。こ
れは、前記加算回路69を減算回路に置き換えることに
よって行なうことができる。パルスを加算または減算す
るための種々の他の回路配置は当業者にとって自明であ
るとともに、これらの回路配置は、第7図に示される回
路ユニソl−4−1〜4−nに置き換えることができる
第8図に示される回路配置は、複数個の無線送信a/受
信m100〜104を示している。この送信機100は
前記制御回路1として働くとともに、前記送信機/受信
機100〜104は前記回路ユニット4−1〜4−nを
構成している。前記伝送路2は、前記送信m/受信機1
00〜104 と、これらの間の通路とより構成されて
いる。当然なことながら、各受信機100〜104は少
なくとも番地発生段階の間において、1台の送信機から
受信するだけであることを確保する必要がある。これは
、視野伝送の通路と、いずれの受信機も2台の送信機を
見ることができないことを確実にすることによって達成
することができる。
第9図は、ブロック図で第8図の送信機/受信機100
〜104を示している。これら各送信機/受信機100
〜104は、受信アンテナ110と、送信アンテナ11
1  とを有している。この受信アンテナ110は復調
器112の入力に接続されるとともに、前記送信アンテ
ナ111は変調器113の出力に接続されている。中継
回路114は、前記復調器112の出力と、変調器11
3の入力との間に接続されている。
この中継回路114は、受信された番地発生信号を、前
記復調器112での復調後に変更するための手段を有し
ている。この変更は、第1図乃至第7図に関して説明さ
れたと同様の方法で行なうことができる。この場合に、
この変更された信号は、変調と、系列における次の受信
ta100〜104への伝送とのために変調器113に
供給される。前記中継回路114は、第1図乃至第7図
に関して説明されたような複数個の回路ユニット4〜1
〜4−nと、これら回路ユニソl−4−1〜4−n間の
伝送路より構成されることができる。したがって、前記
送信機/受信m100〜104と同様に、これらの送信
機/受信機100〜104内の機能的部分は自動的に番
地を割り当てることができる。
種々の変形および付加が、第2図乃至第7図および第9
図に関して説明された回路ユニット4−1〜4−nに行
なうことができる。注意すべきことは、番地の発生に関
係する回路ユニット4−1〜4−nの区画だけが示され
ていることである。前記番地発生器に接続される第1の
入力または入力群と、英国特許第8407620号明細
書に説明されるように伝送された番地を受け取る第2の
入力または入力群とを有する比較器より構成されること
ができる番地認識手段は、回路ユニ7)4−1〜4−n
が通常システム動作の間に番地付与がされるような場合
において、認識のために必要とされる。なお、前記英国
特許の内容は、これによって参照事項として組み込まれ
る。この英国特許の明細書に説明されるように、伝送路
と番地発生手段との間の接続は、番地発生サイクルが終
えると直くに回路ユニット内の他の機能に用いられるよ
うに、切換えスイッチを経て前記中継回路114をイネ
プルにすることができる。再度、前記手段は前記制御回
路1の制御のもとに、前記回路ユニット4−1〜4−n
の番地を変更するために用いることができる。したがっ
て、番地は、もはや前記伝送路2づたいの回路ユニット
4−1〜4−nの物理的な位置によることはない。前記
回路ユニット4−1〜4−nは、ハイブリッド回路およ
びプリント回路板を介して、個々の集積された回路から
コンピュータまたは電気通信中継所までのいずれかの構
成と範囲とを採ることができる。前記回路配置は、地方
域ネットワーク、種々のデータバスシステム、あるいは
点間の無線通信システムに用いることができる。前記回
路ユニット4−1〜4−nは、例えば光、気体のような
電気的なもの以外も採ることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図乃至第3図は、本発明による回路ユニット用番地
発生方法およびその回路配置の具体的一実施例を説明す
るための図面であって、第1図は、回路配置のブロック
図、 第2図は、回路ユニットのブロック図、第3図は、第2
図に示される回路ユニットの種々の点における信号波形
を示す波形図である。 また、第4図および第5図は、回路ユニットの第1変形
例を説明するための図面であって、第4図は、回路ユニ
ットのブロック図、第5図は、第4図に示される回路ユ
ニットの種々の点における信号波形を示す波形図である
。 更に、第6図および第7図夫々は、回路ユニットの第2
および第3変形例を説明するためのブロック図であると
ともに、第8図および第9図は、別実施例を説明するた
めの図面であって、第8図は、回路配置のブロック図、 第9図は、回路ユニットのブロック図である。 1・・・制御回路     2・・・伝送路3.40・
・・インピーダンス 4−1〜4−n・・・回路ユニット 11、12.31.41・・・点 13、15.18.32.33.45.46.71・・
・遅延素子(遅延、遅延回路) 14、17.34.36.4B、 50.67、68・
・・AND回路16、35.47・・・番地発生器 19、23.37.51・・・パルス発生器20、38
.42・・・スイッチング装置21、39.49.63
.65・・・双安定回路22、75・・・○Rゲート 
 24・・・リセット発生器43・・・弱電流検出抵抗 44・・・スレツシヨルド” 検出1 60・・・リセット信号検出回路 6L 64・・・切換えスイッチ 62、66・・・カウンタ   69・・・加算回路7
0・・・比較器      72・・・インバータ73
・・・クロック発生器  74・・・通路100〜10
4・・・送信a/受信機 110・・・受信アンテナ  111・・・送信アンテ
ナ112・・・復調器     113・・・変調器1
14・・・中継回路 θ (シ)  句  ( ロ) ・昏 手続補正書 昭和61年12月15日 1、事件の表示 昭和61年特許 願第226300号 2発明の名称 回路ユニット用番地発生方法および 事件との関係 特許出願人 名称   エヌ・ベー・フィリップス・フルーイランペ
ンファプリケン 電話(581) 2241番(代表) 外1 名 5゜ 1、明細書第1頁第4行ないし第19頁第14行を次の
とおりに補正する。 「2、特許請求の範囲 1、 単一路の長さづたいに所定間隔を置いて個々に配
される連結点で、前記単一路に接続される複数個の回路
ユニットの各々に対して、独自の番地を発生するととも
に、前記単一路に沿って番地発生信号を伝送する段階を
具える回路ユニット用番地発生方法において、(a)、
前記各連結点で順次に前記番地発生信号を変更する段階
、 (h)、前記各連結点で得られる前記被変更並びに無変
更番地発生信号を、対応する前記回路ユニットに供給す
る段階および (c)、前記各回路ユニットに供給される前記番地発生
信号から前記各回路ユニットに対する番地を導出する段
階 を具えることを特徴とする回路ユニット用番地発生方法
。 2、 前記番地発生信号を変更する段階は、前記単一路
に沿っての前記番地発生信号の伝送を遮断する段階を具
えて、この遮断が前記単一路に沿って連続する前記連結
点で順次に行なわれることを特徴とする特許請求の範囲
第1項に記載の回路ユニット用番地発生方法。 3、  (a)、規則的な間隔または前記番地発生信号
の性質に依存する間隔で前記番地発生信号を変更するよ
うに、前記各回路ユニットを構成する段階、 (b)、前記単一路の、前記番地発生信号が伝送される
一端側により近い側の前位置にある前記回路ユニットが
前記番地発生信号を変更しているかどうかを、前記各回
路ユニットに検出させる段階および 〈C)、いずれの前記前位置にある回路ユニットも前記
番地発生信号を変更していないことを検出した前記各回
路ユニットが、その後の番地発生信号を変更することを
阻止する段階を具えることを特徴とする特許請求の範囲
第1項または第2項に記載の回路ユニット用番地発生方
法。 4、 前記番地発生信号は、複数個のパルスまたはパル
ス群を有することを特徴とする特許請求の範囲第1項乃
至第3項のいずれかに記載d回路ユニット用番地発生方
法。 5、 前記番地発生信号は、複数個のパルスまたはパル
ス群を有する信号によって変調された搬送信号を有する
ことを特徴とする特許請求の範囲第1項乃至第3項のい
ずれかに記載の回路ユニット用番地発生方法。 6、 前記各回路ユニットは、番地発生器を有するとと
もに、この番地発生器は、前記回路ユニットがいずれの
前記前位置にある回路ユニットも前記番地発生信号を変
更していないことを検出している時点に依存する時まで
またはその時から、当該連結点に現れるパルスまたはパ
ルス群を計数するように構成されて、前記各回路ユニッ
トに割り当てられる番地は、前記番地発生器による計数
に依存することを特徴とする特許請求の範囲第4項また
は第5項に記載の回路ユニット用番地発生方法。 7、  (a)、  前記番地発生信号は、1個または
複数個のレベル変化、あるいは1個または複数個のパル
スを有し、 (h)、また、前記各回路ユニットは、1個または複数
個のレベル変化、あるいは1個または複数個のパルスを
、当該回路ユニットが接続される前記連結点に到来する
前記番地発生信号に加算することによって前記番地発生
信号を変更するとともに、 当該連結点で受け取られたレベル変化またはパルスの数
を計数する番地発生器を有し、かつ、この計数された数
に依存する番地を採択する ことを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の回路ユ
ニット用番地発生方法。 8、  (a)、  前記1個または複数個のレベル変
化、あるいは1個または複数個のパルスは、搬送信号を
変調し、 (b)、また、前記各回路ユニットは、当該連結点で受
け取られる前記信号を復調し、この復調された信号を1
個または複数個のレベル変化、あるいは1個または複数
個のパルスを加算することによって変更し、この変更さ
れた信号を再変調するとともに、この再変調された信号
を前記単一路に供給し、 更に、前記復調された信号内のレベル変化またはパルス
の数を計数する番地発生器を有し、かつ、この計数され
た数に依存する番地を採択する ことを特徴とする特許請求の範囲第7項に記載の回路ユ
ニット用番地発生方法。 9、  (a)、前記単一路に沿ってリセット信号を伝
送する段階、 (b)、前記各連結点で前記リセット信号の到来を検出
する段階、 (c)、前記リセット信号が検出される場合に、前記回
路ユニットを所定状態にリセットする段階 を具えることを特徴とする特許請求の範囲第1項乃至第
8項のいずれかに記載の回路ユニット用番地発生方法。 10、  (a)、  単一路の長さづたいに所定間隔
を置いて個々に配される連結点で前記単一路に接続され
るとともに、各々に番地発生器を有する複数個の回路ユ
ニットおよび (h)、前記単一路に沿って一端側から番地発生信号を
伝送するための制御回路 を具えて、前記各回路ユニットが、前記番地発生信号か
ら独自の番地を導出する回路ユニット用番地発生回路配
置にふいて、 前記各回路ユニットは、 (c)、前記番地発生信号を当該連結点で変更するだめ
の変更手段、 (d)、前記一端側により近い前記連結点を有する前記
回路ユニットが前記番地発生信号を変更しているかどう
かを決定するとともに、この決定に依存する出力信号を
形成するための監視手段、 (e)、この監視手段からの前記出力信号に応じて前記
変更手段の動作を阻止するための阻止手段および (r)、前記連結点に現れる被変更並びに無変更番地信
号に応じて前記番地発生器を制御するための制御手段 を具えることを特徴とする回路ユニット用番地発生回路
配置。 11、  (a)、 前記番地発生信号は、複数個のパ
ルスまたはパルス群、あるいは、この複数個のパルスま
たはパルス群によって変調された搬送信号を有するとと
もに、 (b)、前記変更手段は、前記各パルスまたはパルス群
の始まり後の所定時間に始まって、次のパルスまたはパ
ルス群の始まる前に終わる間隔の間に動作することを特
徴とする特許請求の範囲第10項に記載の回路ユニット
用番地発生回路配置。 12、  前記番地発生信号は、複数個のパルス対を有
することを特徴とする特許請求の範囲第11項に記載の
回路ユニット用番地発生回路配置。 13、  前記変更手段は、前記単一路に沿っての前記
番地発生信号の通過を遮断するための手段を具えること
を特徴とする特許請求の範囲第10項乃至第12項のい
ずれかに記載の回路ユニット用番地発生回路配置。 14、  前記各回路ユニットの前記番地発生器は、前
記監視手段からの前記出力信号に依存する時点までまた
はその時から、前記番地発生信号の前記パルスまたはパ
ルス群によって増加されまたは減少されるパイナリカウ
ンクを具えることを特徴とする特許請求の範囲第11項
。 第12項、あるいは第11項または第12項に従属する
第13項に記載の回路ユニット用番地発生回路配置。 15、  前記各回路ユニットの前記番地発生器は、当
該回路ユニットの前記変更手段が接続される第2の点よ
り前記制御回路側により近い第1の点で前記単一路に接
続されることを特徴とする特許請求の範囲第13項また
は第13項に従属する第14項に記載の回路ユニット用
番地発生回路配置。 16.  前記第1の点と第2の点の間における前記単
一路に、遅延素子を接続することを特徴とする特許請求
の範囲第15項に記載の回路ユニット用番地発生回路配
置。 17、  (a)、 前記番地発生信号は、複数個のパ
ルス対を有するとともに、 (b)、前記遮断手段は、前記各パルス対の第1番目の
パルスの終わりと、第2番目のパルスの始まりとの間で
始まり、かつ第2番目のパルスの終わり後に終わる期間
の間において前記単一路を有効に遮断することを特徴と
する特許請求の範囲第13項または第13項に従属する
第14項に記載の回路ユニット用番地発生回“路装置。 18、  前記制御手段は、前記監視手段からの信号に
応じて所望状態にセットされるとともに、前記番地発生
器が前記単一路から受け取る後続のパルスに応答するこ
とを阻止するために、出力が前記番地発生器に接続され
る双安定回路を具えることを特徴とする特許請求の範囲
第11項または第11項に従属する第12項乃至第17
項のいずれかに記載の回路ユニット用番地発生回路配置
。 19、  前記単一路は、伝送路であることを特徴とす
る特許請求の範囲第10項乃至第18項のいずれかに記
載の回路ユニット用番地発生回路配置。 20、  前記伝送路は、特性インピーダンスで終端さ
れる電気伝送路であることを特徴とする特許請求の範囲
第19項に記載の回路ユニット用番地発生回路配置。 21、  前記遮断手段は、前記伝送路を短絡するだめ
の手段を具えることを特徴とする特許請求の範囲第13
項に従属する第20項に記載の回路ユニット用番地発生
回路配置。 22、  前記監視手段は、前記短絡路に流れる電流を
検出するための手段を具えることを特徴とする特許請求
の範囲第21項に記載の回路ユニット用番地発生回路配
置。 23、  前記遮断手段は、前記伝送路を開路するだめ
の手段を具えることを特徴とする特許請求の範囲第13
項に従属する第20項に記載の回路ユニット用番地発生
回路配置。 24、  前記伝送路を開路するための手段は、前記伝
送路の開路された部分を特性イン、ピーダンスで終端す
るための手段を具えることを特徴とする特許請求の範囲
第23項に記載の回路ユニット用番地発生回路配置。 25、  (a)、 前記制御回路は、前記単一路に沿
ってリセット信号を送出するように構成されるとともに
、 (b)、前記各回路ユニットは、前記リセット信号を検
出し、かつ前記番地発生器をリセットするだめの出力信
号を形成するための検出手段を具えることを特徴とする
特許請求の範囲第10項乃至第24項のいずれかに記載
の回路ユニット用番地発生回路配置。 26、  (a)、 単一路の長さづたいに所定間隔を
置いて個々に配される連結点で前記単一路に接続される
とともに、各々に番地発生器を有する複数個の回路ユニ
ット、 (b)、前記単一路に沿って一端側から番地発生信号を
伝送するための制御回路 を具えて、前記各回路ユニットに対する独自の番地を発
生する回路ユニット用番地発生回路配置において、 (c)、前記番地発生信号は゛、1個または複数個のレ
ベル変化、1個または複数個のパルス、あるいは、この
1個または複数個のレベル変化あるいは1個または複数
個のパルスによって変調された搬送信号を有するととも
に、(d)、前記各回路ユニットは、 (I)、  当該連結点で受け取られた前記番地発生信
号に1個または複数個のレベル変化、あるいは1個また
は複数個のパルスを加算することによって前記受け取ら
れた番地発生信号を変更するための変更手段、 輸)、 前記単一路に沿って連続する前記連結点に伝送
するために前記単一路に前記変更された信号を供給する
ための手段および(iii ) 、  前記回路ユニッ
トが当該連結点で受け取られるレベル変化またはパルス
の数に依存する番地を採択するように、前記受け取られ
る信号を前記番地発生器に供給するための手段 を具えることを特徴とする回路ユニット用番地発生回路
配置。 27、  前記番地発生器は、前記受け取られるレベル
変化またはパルスの数を計数するとともに、この計数さ
れた状態が前記回路ユニットの番地として採択されるパ
イナリカウンクを具えることを特徴とする特許請求の範
囲第26項に記載の回路ユニット用番地発生回路配置。 28、  (a)、  前記制御回路は、リセット信号
を伝送するように構成されとともに、 (b)、前記各回路ユニットは、前記リセ・ット信号を
検出し、かつ前記番地発生器を効果的に初期状態にリセ
ットする出力信号を形成するための検出手段を有する 1!1 J−とを特徴とする特許請求の範囲第26項または第2
7項に記載の回路ユニット用番地発生回路配置。 29、  (a)、  前記番地発生信号は、1個また
は複数個のレベル変化、1個または複数個のパルス、あ
るいは複数個のパルスまたはパルス群によって変調され
た搬送信号を有するとともに、(b)、前記各回路ユニ
ットは、 (1)、  当該連結点に現れる前記変調された搬送信
号を復調するための復調器、 (ii)、  この復調された信号を変更するだめの手
段、 (iii ) 、  この変更された信号を再変調する
だめの手段、 <iv>、  この再変調された信号を連続する前記回
路ユニットに伝送するために前記単一路に供給ずろため
の手段および 〈■)、  前記復調された信号から当該番地を導出す
るだめの手段 を具える ことを特徴とする特許請求の範囲第10項乃至第28項
のいずれかに記載の回路ユニット用番地発生回路配置。 30、  (a)、  前記各回路ユニットは、無線受
信機と無線送信機とを有するとともに、前記各無線送信
機は、一台の前記無線受信機だけに信号を伝送するよう
に構成され、 (b)、また、前記単一路は、前記送信機および受信機
と、これら両者間の通路とを具えることを特徴とする特
許請求の範囲第29項に記載の回路ユニット用番地発生
回路配置。 31、  前記各回路ユニットは、 (a)、前記連結点に接続するための入力、(b)、こ
の人力に接続されるとともに、この人力に供給される番
地発生信号に応じて状態が変更される番地発生器、 (c)、前記人力に供給される前記番地発生信号を変更
するた必の変更手段および (d)、この変更された番地発生信号を前記連結点に供
給するための出力手段 を具えることを特徴とする特許請求の範囲第10項乃至
第30項のいずれかに記載の回路ユニット用番地発生回
路配置。 32、  前記各回路ユニットは、 (a)、前記連結点に接続するだめの入力、(b)、こ
の入力に接続されるとともに、この入力に供給される番
地発生信号に応じて状態が変更される番地発生器、 (c)、前記人力に供給される前記番地発生信号を変更
するための変更手段、 (d)、この変更された番地発生信号を前記連結点に供
給するだめの出力手段、 (e)、変更された番地発生信号が前記人力に供給され
ているかどうかを決定するとともに、この決定に依存す
る出力を形成するだめの監視手段、 (f)、この監視手段からの前記出力に応じて前記変更
手段の動作を阻止するための阻止手段および (g)、前記人力に現れる前記被変更並びに無変更番地
発生信号に応じて前記番地発生器を制御するための制御
手段 を具えることを特徴とする特許請求の範囲第10項乃至
第25項のいずれかに記載の回路ユニット用番地発生回
路配置。 33、  前記各回路ユニットは、 (a)、前記連結点に接続するだめの人力、(b)、こ
の人力に接続されるとともに、この入力に供給される番
地発生信号に応じて状態が変更され、かつ前記人力に供
給されるレベル変化またはパルスの数を計数するカウン
タを有する番地発生器、 (c)、前記人力に供給される前記番地発生信号を変更
するとともに、前記人力に供給される前記番地発生信号
に1個または複数個のレベル変化あるいは1個または複
数個のパルスを加算ずろための手段を有する変更手段、
(d)、この変更された番地発生信号を前記連結点に供
給するだめの出力手段および (e)、前記回路ユニットに当該番地として前記カウン
タの状態を採択することを可能にするだめの採択手段 を具えることを特徴とする特許請求の範囲第26項乃至
第30項のいずれかに記載の回路ユニット用番地発生回
路配置。 34、  前記各回路ユニットが、 (a)、前記人力に供給されるリセット信号を検出し、
かつ、このリセット信号の検出に応じて出力を形成する
ためのリセット検出手段および (b)、このリセット検出手段の出力を、前記番地発生
器を初期状態にリセットするために前記番地発生器に供
給するための手段 を具えることを特徴とする特許請求の範囲第31項乃至
第33項のいずれかに記載の回路ユニット用番地発生回
路配置。 35、  (a)、 前記番地発生信号が、1個または
複数個のレベル変化、1個または複数個のパルス、ある
いは複数個のパルスまたはパルス群によって変調された
搬送信号を有するとともに、(b)、  前記各回路ユ
ニットが、 (i)、  前記人力に接続されるとともに、前記番地
発生器および変更手段に出力が接続される復調器、 (ii)、  前記復調されて変更された信号によって
搬送信号を変調するだめの変調器および(iii ) 
、  この変調器の出力を前記出力手段に供給するだめ
の手段 を具える ことを特徴とする特許請求の範囲第31項乃至第34項
のいずれかに記載の回路ユニット用番地発生回路配置。 」 2、明細書第24頁第1〜2行の「でいる・・・μ■止
する段階」を「た前記各回路ユニットが、その後の番地
発生信号を変更することを明止する段階」に補正する。 3、同第34頁第2行の「共通路」を「単一路」に補正
する。 手  続  補  正  書 昭和62年 2月28日 特許庁長官  黒  1) 明  雄  殿1、事件の
表示 昭和61年特許願第226300号 2、発明の名称 回路ユニット用番地発生方法およびその回路配置3、補
正をする者 事件との関係  特許出願人 名称  エヌ・ベー・フィリップス・ フルーイランペンファブリケン 4、代理人 1、昭和61年12月15日付差し出しの手続補正書箱
21頁第5行の「共通路」を「共有路」に補正する。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、単一路の長さづたいに所定間隔を置いて個々に配さ
    れる連結点で、前記単一路に接続される複数個の回路ユ
    ニットの各々に対して、独自の番地を発生するとともに
    、前記単一路に沿って番地発生信号を伝送する段階を具
    える回路ユニット用番地発生方法において、 (a)、前記各連結点で順次に前記番地発生信号を変更
    する段階、 (b)、前記各連結点で得られる前記被変更並びに無変
    更番地発生信号を、対応する前記回路ユニットに供給す
    る段階および (c)、前記各回路ユニットに供給される前記番地発生
    信号から前記各回路ユニットに対する番地を導出する段
    階 を具えることを特徴とする回路ユニット用番地発生方法
    。 2、前記番地発生信号を変更する段階は、前記単一路に
    沿っての前記番地発生信号の伝送を遮断する段階を具え
    て、この遮断が前記単一路に沿って連続する前記連結点
    で順次に行なわれることを特徴とする特許請求の範囲第
    1項に記載の回路ユニット用番地発生方法。 3、(a)、規則的な間隔または前記番地発生信号の性
    質に依存する間隔で前記番地発生信号を変更するように
    、前記各回路ユニットを構成する段階、 (b)、前記単一路の、前記番地発生信号が伝送される
    一端側により近い側の前位置にある前記回路ユニットが
    前記番地発生信号を変更しているかどうかを、前記各回
    路ユニットに検出させる段階および (c)、いずれの前記前位置にある回路ユニットも前記
    番地発生信号を変更していないことを検出している前記
    各回路ユニットが、前記番地発生信号を後に変更するこ
    とを阻止する段階 を具えることを特徴とする特許請求の範囲第1項または
    第2項に記載の回路ユニット用番地発生方法。 4、前記番地発生信号は、複数個のパルスまたはパルス
    群を有することを特徴とする特許請求の範囲第1項乃至
    第3項のいずれかに記載の回路ユニット用番地発生方法
    。 5、前記番地発生信号は、複数個のパルスまたはパルス
    群を有する信号によって変調された搬送信号を有するこ
    とを特徴とする特許請求の範囲第1項乃至第3項のいず
    れかに記載の回路ユニット用番地発生方法。 6、前記各回路ユニットは、番地発生器を有するととも
    に、この番地発生器は、前記回路ユニットがいずれの前
    記前位置にある回路ユニットも前記番地発生信号を変更
    していないことを検出している時点に依存する時までま
    たはその時から、当該連結点に現れるパルスまたはパル
    ス群を計数するように構成されて、前記各回路ユニット
    に割り当てられる番地は、前記番地発生器による計数に
    依存することを特徴とする特許請求の範囲第4項または
    第5項に記載の回路ユニット用番地発生方法。 7、(a)、前記番地発生信号は、1個または複数個の
    レベル変化、あるいは1個または複数個のパルスを有し
    、 (b)、また、前記各回路ユニットは、1個または複数
    個のレベル変化、あるいは1個または複数個のパルスを
    、当該回路ユニットが接続される前記連結点に到来する
    前記番地発生信号に加算することによって前記番地発生
    信号を変更するとともに、 当該連結点で受け取られたレベル変化また はパルスの数を計数する番地発生器を有し、かつ、この
    計数された数に依存する番地を採択する ことを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の回路ユ
    ニット用番地発生方法。 8、(a)、前記1個または複数個のレベル変化、ある
    いは1個または複数個のパルスは、搬送信号を変調し、 (b)、また、前記各回路ユニットは、当該連結点で受
    け取られる前記信号を復調し、この復調された信号を1
    個または複数個のレベル変化、あるいは1個または複数
    個のパルスを加算することによって変更し、この変更さ
    れた信号を再変調するとともに、この再変調された信号
    を前記単一路に供給し、 更に、前記復調された信号内のレベル変化またはパルス
    の数を計数する番地発生器を有し、かつ、この計数され
    た数に依存する番地を採択する ことを特徴とする特許請求の範囲第7項に記載の回路ユ
    ニット用番地発生方法。 9、(a)、前記単一路に沿ってリセット信号を伝送す
    る段階、 (b)、前記各連結点で前記リセット信号の到来を検出
    する段階、 (c)、前記リセット信号が検出される場合に、前記回
    路ユニットを所定状態にリセットする段階 を具えることを特徴とする特許請求の範囲第1項乃至第
    8項のいずれかに記載の回路ユニット用番地発生方法。 10、(a)、単一路の長さづたいに所定間隔を置いて
    個々に配される連結点で前記単一路に接続されるととも
    に、各々に番地発生器を有する複数個の回路ユニットお
    よび (b)、前記単一路に沿って一端側から番地発生信号を
    伝送するための制御回路 を具えて、前記各回路ユニットが、前記番地発生信号か
    ら独自の番地を導出する回路ユニット用番地発生回路配
    置において、 前記各回路ユニットは、 (c)、前記番地発生信号を当該連結点で変更するため
    の変更手段、 (d)、前記一端側により近い前記連結点を有する前記
    回路ユニットが前記番地発生信号を変更しているかどう
    かを決定するとともに、この決定に依存する出力信号を
    形成するための監視手段、 (e)、この監視手段からの前記出力信号に応じて前記
    変更手段の動作を阻止するための阻止手段および (f)、前記連結点に現れる被変更並びに無変更番地信
    号に応じて前記番地発生器を制御するための制御手段 を具えることを特徴とする回路ユニット用番地発生回路
    配置。 11、(a)、前記番地発生信号は、複数個のパルスま
    たはパルス群、あるいは、この複数個のパルスまたはパ
    ルス群によって変調された搬送信号を有するとともに、 (b)、前記変更手段は、前記各パルスまたはパルス群
    の始まり後の所定時間に始まって、次のパルスまたはパ
    ルス群の始まる前に終わる間隔の間に動作することを特
    徴とする特許請求の範囲第10項に記載の回路ユニット
    用番地発生回路配置。 12、前記番地発生信号は、複数個のパルス対を有する
    ことを特徴とする特許請求の範囲第11項に記載の回路
    ユニット用番地発生回路配置。 13、前記変更手段は、前記単一路に沿っての前記番地
    発生信号の通過を遮断するための手段を具えることを特
    徴とする特許請求の範囲第10項乃至第12項のいずれ
    かに記載の回路ユニット用番地発生回路配置。 14、前記各回路ユニットの前記番地発生器は、前記監
    視手段からの前記出力信号に依存する時点までまたはそ
    の時から、前記番地発生信号の前記パルスまたはパルス
    群によって増加されまたは減少されるバイナリカウンタ
    を具えることを特徴とする特許請求の範囲第11項、第
    12項、あるいは第11項または第12項に従属する第
    13項に記載の回路ユニット用番地発生回路配置。 15、前記各回路ユニットの前記番地発生器は、当該回
    路ユニットの前記変更手段が接続される第2の点より前
    記制御回路側により近い第1の点で前記単一路に接続さ
    れることを特徴とする特許請求の範囲第13項または第
    13項に従属する第14項に記載の回路ユニット用番地
    発生回路配置。 16、前記第1の点と第2の点の間における前記単一路
    に、遅延素子を接続することを特徴とする特許請求の範
    囲第15項に記載の回路ユニット用番地発生回路配置。 17、(a)、前記番地発生信号は、複数個のパルス対
    を有するとともに、 (b)、前記遮断手段は、前記各パルス対の第1番目の
    パルスの終わりと、第2番目のパルスの始まりとの間で
    始まり、かつ第2番目のパルスの終わり後に終わる期間
    の間において前記単一路を有効に遮断することを特徴と
    する特許請求の範囲第13項または第13項に従属する
    第14項に記載の回路ユニット用番地発生回路配置。 18、前記制御手段は、前記監視手段からの信号に応じ
    て所望状態にセットされるとともに、前記番地発生器が
    前記単一路から受け取る後続のパルスに応答することを
    阻止するために、出力が前記番地発生器に接続される双
    安定回路を具えることを特徴とする特許請求の範囲第1
    1項または第11項に従属する第12項乃至第17項の
    いずれかに記載の回路ユニット用番地発生回路配置。 19、前記単一路は、伝送路であることを特徴とする特
    許請求の範囲第10項乃至第18項のいずれかに記載の
    回路ユニット用番地発生回路配置。 20、前記伝送路は、特性インピーダンスで終端される
    電気伝送路であることを特徴とする特許請求の範囲第1
    9項に記載の回路ユニット用番地発生回路配置。 21、前記遮断手段は、前記伝送路を短絡するための手
    段を具えることを特徴とする特許請求の範囲第13項に
    従属する第20項に記載の回路ユニット用番地発生回路
    配置。 22、前記監視手段は、前記短絡路に流れる電流を検出
    するための手段を具えることを特徴とする特許請求の範
    囲第21項に記載の回路ユニット用番地発生回路配置。 23、前記遮断手段は、前記伝送路を開路するための手
    段を具えることを特徴とする特許請求の範囲第13項に
    従属する第20項に記載の回路ユニット用番地発生回路
    配置。 24、前記伝送路を開路するための手段は、前記伝送路
    の開路された部分を特性インピーダンスで終端するため
    の手段を具えることを特徴とする特許請求の範囲第23
    項に記載の回路ユニット用番地発生回路配置。 25、(a)、前記制御回路は、前記共有路に沿ってリ
    セット信号を送出するように構成されるとともに、 (b)、前記各回路ユニットは、前記リセット信号を検
    出し、かつ前記番地発生器をリセットするための出力信
    号を形成するための検出手段を具えることを特徴とする
    特許請求の範囲第10項乃至第24項のいずれかに記載
    の回路ユニット用番地発生回路配置。 26、(a)、単一路の長さづたいに所定間隔を置いて
    個々に配される連結点で前記単一路に接続されるととも
    に、各々に番地発生器を有する複数個の回路ユニット、 (b)、前記単一路に沿って一端側から番地発生信号を
    伝送するための制御回路 を具えて、前記各回路ユニットに対する独自の番地を発
    生する回路ユニット用番地発生回路配置において、 (c)、前記番地発生信号は、1個または複数個のレベ
    ル変化、1個または複数個のパルス、あるいは、この1
    個または複数個のレベル変化あるいは1個または複数個
    のパルスによって変調された搬送信号を有するとともに
    、 (d)、前記各回路ユニットは、 (i)、当該連結点で受け取られた前記番地発生信号に
    1個または複数個のレベル変化、あるいは1個または複
    数個のパルスを加算することによって前記受け取られた
    番地発生信号を変更するための変更手段、 (ii)、前記単一路に沿って連続する前記連結点に伝
    送するために前記単一路に前記変更された信号を供給す
    るための手段および (iii)、前記回路ユニットが当該連結点で受け取ら
    れるレベル変化またはパルスの数に依存する番地を採択
    するように、前記受け取られる信号を前記番地発生器に
    供給するための手段 を具えることを特徴とする回路ユニット用番地発生回路
    配置。 27、前記番地発生器は、前記受け取られるレベル変化
    またはパルスの数を計数するとともに、この計数された
    状態が前記回路ユニットの番地として採択されるバイナ
    リカウンタを具えることを特徴とする特許請求の範囲第
    26項に記載の回路ユニット用番地発生回路配置。 28、(a)、前記制御回路は、リセット信号を伝送す
    るように構成されとともに、 (b)、前記各回路ユニットは、前記リセット信号を検
    出し、かつ前記番地発生器を効果的に初期状態にリセッ
    トする出力信号を形成するための検出手段を有する ことを特徴とする特許請求の範囲第26項または第27
    項に記載の回路ユニット用番地発生回路配置。 29、(a)、前記番地発生信号は、1個または複数個
    のレベル変化、1個または複数個のパルス、あるいは複
    数個のパルスまたはパルス群によって変調された搬送信
    号を有するとともに、(b)、前記各回路ユニットは、 (i)、当該連結点に現れる前記変調された搬送信号を
    復調するための復調器、 (ii)、この復調された信号を変更するための手段、 (iii)、この変更された信号を再変調するための手
    段、 (iv)、この再変調された信号を連続する前記回路ユ
    ニットに伝送するために前記単一路に供給するための手
    段および (v)、前記復調された信号から当該番地を導出するた
    めの手段 を具える ことを特徴とする特許請求の範囲第10項乃至第28項
    のいずれかに記載の回路ユニット用番地発生回路配置。 30、(a)、前記各回路ユニットは、無線受信機と無
    線送信機とを有するとともに、前記各無線送信機は、一
    台の前記無線受信機だけに信号を伝送するように構成さ
    れ、 (b)、また、前記単一路は、前記送信機および受信機
    と、これら両者間の通路とを具えることを特徴とする特
    許請求の範囲第29項に記載の回路ユニット用番地発生
    回路配置。 31、前記各回路ユニットは、 (a)、前記連結点に接続するための入力、 (b)、この入力に接続されるとともに、この入力に供
    給される番地発生信号に応じて状態が変更される番地発
    生器、 (c)、前記入力に供給される前記番地発生信号を変更
    するための変更手段および (d)、この変更された番地発生信号を前記連結点に供
    給するための出力手段 を具えることを特徴とする特許請求の範囲第10項乃至
    第30項のいずれかに記載の回路ユニット用番地発生回
    路配置。 32、前記各回路ユニットは、 (a)、前記連結点に接続するための入力、 (b)、この入力に接続されるとともに、この入力に供
    給される番地発生信号に応じて状態が変更される番地発
    生器、 (c)、前記入力に供給される前記番地発生信号を変更
    するための変更手段、 (d)、この変更された番地発生信号を前記連結点に供
    給するための出力手段、 (e)、変更された番地発生信号が前記入力に供給され
    ているかどうかを決定するとともに、この決定に依存す
    る出力を形成するための監視手段、 (f)、この監視手段からの前記出力に応じて前記変更
    手段の動作を阻止するための阻止手段および (g)、前記入力に現れる前記被変更並びに無変更番地
    発生信号に応じて前記番地発生器を制御するための制御
    手段 を具えることを特徴とする特許請求の範囲第10項乃至
    第25項のいずれかに記載の回路ユニット用番地発生回
    路配置。 33、前記各回路ユニットは、 (a)、前記連結点に接続するための入力、 (b)、この入力に接続されるとともに、この入力に供
    給される番地発生信号に応じて状態が変更され、かつ前
    記入力に供給されるレベル変化またはパルスの数を計数
    するカウンタを有する番地発生器、 (c)、前記入力に供給される前記番地発生信号を変更
    するとともに、前記入力に供給される前記番地発生信号
    に1個または複数個のレベル変化あるいは1個または複
    数個のパルスを加算するための手段を有する変更手段、 (d)、この変更された番地発生信号を前記連結点に供
    給するための出力手段および (e)、前記回路ユニットに当該番地として前記カウン
    タの状態を採択することを可能にするための採択手段 を具えることを特徴とする特許請求の範囲第26項乃至
    第30項のいずれかに記載の回路ユニット用番地発生回
    路配置。 34、前記各回路ユニットが、 (a)、前記入力に供給されるリセット信号を検出し、
    かつ、このリセット信号の検出に応じて出力を形成する
    ためのリセット検出手段および (b)、このリセット検出手段の出力を、前記番地発生
    器を初期状態にリセットするために前記番地発生器に供
    給するための手段 を具えることを特徴とする特許請求の範囲第31項乃至
    第33項のいずれかに記載の回路ユニット用番地発生回
    路配置。 35、(a)、前記番地発生信号が、1個または複数個
    のレベル変化、1個または複数個のパルス、あるいは複
    数個のパルスまたはパルス群によって変調された搬送信
    号を有するとともに、(b)、前記各回路ユニットが、 (i)、前記入力に接続されるとともに、前記番地発生
    器および変更手段に出力が接続される復調器、 (ii)、前記復調されて変更された信号によって搬送
    信号を変調するための変調器および(iii)、この変
    調器の出力を前記出力手段に供給するための手段 を具える ことを特徴とする特許請求の範囲第31項乃至第34項
    のいずれかに記載の回路ユニット用番地発生回路配置。
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