JPS6345925A - Ac電源ラインキャリアシステム用トランシ−バの接続方法および装置 - Google Patents
Ac電源ラインキャリアシステム用トランシ−バの接続方法および装置Info
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- JPS6345925A JPS6345925A JP62144356A JP14435687A JPS6345925A JP S6345925 A JPS6345925 A JP S6345925A JP 62144356 A JP62144356 A JP 62144356A JP 14435687 A JP14435687 A JP 14435687A JP S6345925 A JPS6345925 A JP S6345925A
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- H04B2203/5462—Systems for power line communications
- H04B2203/5483—Systems for power line communications using coupling circuits
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- H04B2203/00—Indexing scheme relating to line transmission systems
- H04B2203/54—Aspects of powerline communications not already covered by H04B3/54 and its subgroups
- H04B2203/5462—Systems for power line communications
- H04B2203/5491—Systems for power line communications using filtering and bypassing
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- Power Engineering (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (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
【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明は、通信システムおよびデータ伝送システムの分
野において、特に、トランシーハヲAC電源ラインに効
果的に接続するための方法および装置に関するものであ
る。
野において、特に、トランシーハヲAC電源ラインに効
果的に接続するための方法および装置に関するものであ
る。
従来技術
従来から、同じ建物内において、専用のデータ伝送ネッ
ト台−りを設けることなく複数の端末間で通信すること
が望まれている。このようなデータ通信を実現するため
には、その建物内に予め設けられている電源ラインを伝
送ネットワークとして利用することが行われている。か
かる既存の電源ラインを伝送ネットワークとして利用し
たデータ伝送は、通常、パワーライン・キャリア・シス
テム(PLCシステム)、あるいはパワーライン・デー
タ・トランスミッション・システム(以下PLDTシス
テムという)として知られている。
ト台−りを設けることなく複数の端末間で通信すること
が望まれている。このようなデータ通信を実現するため
には、その建物内に予め設けられている電源ラインを伝
送ネットワークとして利用することが行われている。か
かる既存の電源ラインを伝送ネットワークとして利用し
たデータ伝送は、通常、パワーライン・キャリア・シス
テム(PLCシステム)、あるいはパワーライン・デー
タ・トランスミッション・システム(以下PLDTシス
テムという)として知られている。
上記PLDTシステムは、個々の端末間の1対1の通信
に専ら応用されている。このようなシステムとしては、
構内通信システムや機器制御システムなどが挙げられる
。たとえば機器制御システムなどに応用される場合には
、前記電源ラインに接続されている複数の受信機が単一
の送信機により制御される。しかし、複数の送信機およ
び複数の受信機(トランシーバ)を電源伝送ラインにそ
れぞれ接続することは困難であるため、それら複数の送
信機および複数の受信機を含むシステムは従来は用いら
れていなかった。特に、複数のトランシーバ(送受信機
)を適用するための従来のシステムは、上記のような接
続時の困難に起因して、その応用範囲および有効性が極
めて限定されていた。
に専ら応用されている。このようなシステムとしては、
構内通信システムや機器制御システムなどが挙げられる
。たとえば機器制御システムなどに応用される場合には
、前記電源ラインに接続されている複数の受信機が単一
の送信機により制御される。しかし、複数の送信機およ
び複数の受信機(トランシーバ)を電源伝送ラインにそ
れぞれ接続することは困難であるため、それら複数の送
信機および複数の受信機を含むシステムは従来は用いら
れていなかった。特に、複数のトランシーバ(送受信機
)を適用するための従来のシステムは、上記のような接
続時の困難に起因して、その応用範囲および有効性が極
めて限定されていた。
通常、−射的なAC伝送ラインにおいては、インピダン
スは1〜10Ω(オーム)程度の非常に低いものとなる
ことから、通信用の周波数において送受信された信号を
フィルタにて濾波する際には非常な困難が生じる。また
、このように低いインピダンスに起因して、ACライン
に接続された全てのフィルタのQが制限されるため、そ
れらフィルタのロールオフ特性が悪化する。さらに、A
Cラインのインビダンスは経時的に大幅に変化するもの
であり、この経時的変化により、上記フィルタの周波数
特性が変化させられて、ACライン・\の接続が重ねて
困難となる。
スは1〜10Ω(オーム)程度の非常に低いものとなる
ことから、通信用の周波数において送受信された信号を
フィルタにて濾波する際には非常な困難が生じる。また
、このように低いインピダンスに起因して、ACライン
に接続された全てのフィルタのQが制限されるため、そ
れらフィルタのロールオフ特性が悪化する。さらに、A
Cラインのインビダンスは経時的に大幅に変化するもの
であり、この経時的変化により、上記フィルタの周波数
特性が変化させられて、ACライン・\の接続が重ねて
困難となる。
」二連のように、AC伝送ラインの伝送特性に付随して
生じる問題に起因して、通常のトランシーバのフィルタ
は、前記PLDTシステムに効果的には適合し難い。特
に、トランシーバが複数の電源ライン間に渡っての通信
に用いられる場合には、その送信部および受信部には異
なる特性のフィルタが用いられる必要があるのである。
生じる問題に起因して、通常のトランシーバのフィルタ
は、前記PLDTシステムに効果的には適合し難い。特
に、トランシーバが複数の電源ライン間に渡っての通信
に用いられる場合には、その送信部および受信部には異
なる特性のフィルタが用いられる必要があるのである。
一般に、トランシーバの送信部に用いられるフィルタは
、緩やかな遮断特性にて広い帯域幅をカバーする反面、
その損失は非常に低(されなければならない。すなわち
、信号電力が損失に打ち勝って非常に速く立ち上がると
ともに急速に立ち下がる必要があることから、損失が低
(されねばならないのである。
、緩やかな遮断特性にて広い帯域幅をカバーする反面、
その損失は非常に低(されなければならない。すなわち
、信号電力が損失に打ち勝って非常に速く立ち上がると
ともに急速に立ち下がる必要があることから、損失が低
(されねばならないのである。
なお、帯域幅および遮断特性は、共振遮断および相互変
調信号の遮断の場合を除いては、特に重要なものではな
い。
調信号の遮断の場合を除いては、特に重要なものではな
い。
他方、前記トランシーバの受信部に用いられるフィルタ
は、20dB程度のかなり高い損失を有するものでも良
いが、遮断特性は可能な限り急峻にされる必要がある。
は、20dB程度のかなり高い損失を有するものでも良
いが、遮断特性は可能な限り急峻にされる必要がある。
受信された信号の信号対ノイズ比率(S/N比)は電源
ラインに存在するノイズによって影響されるため、前記
フィルタの損失が高くされるのである。また、受信部に
おいて必要とされる帯域幅は、トランシーバに適用され
ている特有の変調周波数に基づいて設定される。
ラインに存在するノイズによって影響されるため、前記
フィルタの損失が高くされるのである。また、受信部に
おいて必要とされる帯域幅は、トランシーバに適用され
ている特有の変調周波数に基づいて設定される。
トランシーバを電源伝送ラインに接続するために従来か
ら用いられてきた接続回路には、通常、トランス(変圧
器)の二次巻線に直列に接続されたコンデンサを含む並
列共振タンク回路が使用されているため、フィルタとし
てはその損失が比較的低く且つ遮断特性が緩やかな種類
のバンドパスフィルタが構成されている。この接続回路
は送信部にて用いられるのには適しているが、受信部に
おいて必要とされるフィルタ機能には適合しないのであ
る。したがって、電源ラインとトランシーバとの間に設
けられた共通の接続回路を、送信部および受信部におけ
る信号を濾波するために用いるシステムは、効率的では
なかったのである。
ら用いられてきた接続回路には、通常、トランス(変圧
器)の二次巻線に直列に接続されたコンデンサを含む並
列共振タンク回路が使用されているため、フィルタとし
てはその損失が比較的低く且つ遮断特性が緩やかな種類
のバンドパスフィルタが構成されている。この接続回路
は送信部にて用いられるのには適しているが、受信部に
おいて必要とされるフィルタ機能には適合しないのであ
る。したがって、電源ラインとトランシーバとの間に設
けられた共通の接続回路を、送信部および受信部におけ
る信号を濾波するために用いるシステムは、効率的では
なかったのである。
発明の要旨
本発明は、以上の事情を背景として為されたものであり
、その要旨とするところは、第1の周波数を有する第1
データ信号を送信する送信部と第2の周波数を有する第
2データ信号を受信する受信部とを含むトランシーバを
、AC電源ラインに接続するための接続装置であって、
tal前記前記型C電源ライン続された第1端子と、前
記送信部に接続されて前記第1データ信号をその送信部
から受信する第2端子とを備え、前記第1データ信号を
前記AC電源ラインに送出するとともに前記第2データ
信号を前記AC電源ラインから受信し、前記第1および
第2データ信号をそれぞれ濾波するための第1バンドパ
スフィルタを構成する共振回路と、(bl前記共振回路
の前記第2端子に接続されてその第2端子から前記第2
データ信号を受信する第1の端子と、前記受信部に接続
された第2の端子とを備えた第2バンドパスフィルタと
、(C)前記AC電源ラインおよび前記共振回路を前記
第2バンドパスフィルタから分離する分離手段と、を含
むことにある。
、その要旨とするところは、第1の周波数を有する第1
データ信号を送信する送信部と第2の周波数を有する第
2データ信号を受信する受信部とを含むトランシーバを
、AC電源ラインに接続するための接続装置であって、
tal前記前記型C電源ライン続された第1端子と、前
記送信部に接続されて前記第1データ信号をその送信部
から受信する第2端子とを備え、前記第1データ信号を
前記AC電源ラインに送出するとともに前記第2データ
信号を前記AC電源ラインから受信し、前記第1および
第2データ信号をそれぞれ濾波するための第1バンドパ
スフィルタを構成する共振回路と、(bl前記共振回路
の前記第2端子に接続されてその第2端子から前記第2
データ信号を受信する第1の端子と、前記受信部に接続
された第2の端子とを備えた第2バンドパスフィルタと
、(C)前記AC電源ラインおよび前記共振回路を前記
第2バンドパスフィルタから分離する分離手段と、を含
むことにある。
作用および発明の効果
このようにすれば、分離手段により、AC電源ラインお
よび送信部に接続された共振回路と、受信部に接続され
た第2バントパスフイルタとが分離されているので、A
C電源ラインの低インピダンスに第2バンドパスフィル
タの特性が阻害されることなく、送信部および受信部に
おいてそれぞれ要求される異なるフィルタ特性を互いの
作動を妨害することなく充足させることができ、AC電
源ラインとトランシーバが効率的に接続されるという効
果が得られる。また、本発明によれば、複数種類の搬送
周波数を利用する複数のトランシーバを採用することが
可能となる。
よび送信部に接続された共振回路と、受信部に接続され
た第2バントパスフイルタとが分離されているので、A
C電源ラインの低インピダンスに第2バンドパスフィル
タの特性が阻害されることなく、送信部および受信部に
おいてそれぞれ要求される異なるフィルタ特性を互いの
作動を妨害することなく充足させることができ、AC電
源ラインとトランシーバが効率的に接続されるという効
果が得られる。また、本発明によれば、複数種類の搬送
周波数を利用する複数のトランシーバを採用することが
可能となる。
実施例
以下、本発明の実施例を図面に基づいて詳細に説明する
。
。
第1図および第1図aには、PLDTシステムにおいて
搬送手段として用いられている仮のAC電源伝送ライン
上に存在する信号の周波数スペクトルが例示されている
。上述したように、AC電源ラインのインピダンスおよ
びノイズの特性は経時的に変化するものである。第1図
では、電源ラインの周波数スペクトルがt、t’、およ
びtTTの3つの時点において示されており、各時点に
おいて、好ましい搬送信号12がライン上に存在してい
る。しかし、時点tおよび時点I TTにおいては、一
群の不適当なノイズ信号14および14″もラインによ
りそれぞれ搬送されている。このようなノイズ信号14
.14’″は電源ラインに接続された電気機器などの種
々の要素に起因して発生する。その他の不適当なノイズ
信号16は、たとえばAM放送信号などのように、外部
のノイズ源から電源ライン上に発生させられるものであ
る。
搬送手段として用いられている仮のAC電源伝送ライン
上に存在する信号の周波数スペクトルが例示されている
。上述したように、AC電源ラインのインピダンスおよ
びノイズの特性は経時的に変化するものである。第1図
では、電源ラインの周波数スペクトルがt、t’、およ
びtTTの3つの時点において示されており、各時点に
おいて、好ましい搬送信号12がライン上に存在してい
る。しかし、時点tおよび時点I TTにおいては、一
群の不適当なノイズ信号14および14″もラインによ
りそれぞれ搬送されている。このようなノイズ信号14
.14’″は電源ラインに接続された電気機器などの種
々の要素に起因して発生する。その他の不適当なノイズ
信号16は、たとえばAM放送信号などのように、外部
のノイズ源から電源ライン上に発生させられるものであ
る。
第1図に示されているようなノイズ信号14゜14”、
16に起因して発生する問題は、第1図aに示す周波数
スペクトルに関連して以下に説明される。前述のように
、PLDT)ランシーハの送信部および受信部において
は、それぞれ異なる種類のフィルタが設けられねばなら
ない。たとえば、送信部に用いられるフィルタは、比較
的緩やかな遮断を行い且つかなり広い帯域幅を有する一
方、その損失が可能な限り低いものが必要とされる。こ
のようなフィルタにおいては、遮断強度については1オ
クターブ当り30dBが、また遮断帯域幅については変
調周波数に比較して20%(変調周波数の20%以内の
周波数の信号が通過し得る幅)が、通常許容される値で
ある。このような送信部に対して好適なフィルタ特性は
、第1図aにおいて包絡線18により図示されている。
16に起因して発生する問題は、第1図aに示す周波数
スペクトルに関連して以下に説明される。前述のように
、PLDT)ランシーハの送信部および受信部において
は、それぞれ異なる種類のフィルタが設けられねばなら
ない。たとえば、送信部に用いられるフィルタは、比較
的緩やかな遮断を行い且つかなり広い帯域幅を有する一
方、その損失が可能な限り低いものが必要とされる。こ
のようなフィルタにおいては、遮断強度については1オ
クターブ当り30dBが、また遮断帯域幅については変
調周波数に比較して20%(変調周波数の20%以内の
周波数の信号が通過し得る幅)が、通常許容される値で
ある。このような送信部に対して好適なフィルタ特性は
、第1図aにおいて包絡線18により図示されている。
一方、受信部に用いられるフィルタは、たとえば20d
ll程度の比較的大きな損失を有するものであるが、同
時に非常に急峻な遮断特性を備えたものでなければなら
ない。かかる受信部用のフィルタの好適な特性は、第1
図aにおいて包絡線20により図示されている。
ll程度の比較的大きな損失を有するものであるが、同
時に非常に急峻な遮断特性を備えたものでなければなら
ない。かかる受信部用のフィルタの好適な特性は、第1
図aにおいて包絡線20により図示されている。
第2図は、トランシーバ28を電源ラインに接続するた
めの従来の接続回路22の概略図である。
めの従来の接続回路22の概略図である。
従来のPLDTシステム・においては、接続回路22は
コンデンサ24およびトランス26を含む並列共振タン
ク回路から構成されている。このような標準的な接続回
路では、信号は電源ラインから受信されるときも、電源
ライン上へ送信信号を送出するに際して用いられるのと
同様の共振回路によって濾波される。
コンデンサ24およびトランス26を含む並列共振タン
ク回路から構成されている。このような標準的な接続回
路では、信号は電源ラインから受信されるときも、電源
ライン上へ送信信号を送出するに際して用いられるのと
同様の共振回路によって濾波される。
接続回路22のフィルタ特性は、通常、第1図a中の包
路線20により示されるものと同様である。一般に、こ
のような種類の接続回路はトランシーバの送信部におけ
る使用には適しているが、受信部において必要とされる
使用条件には適合しない。上記接続回路22は、たとえ
ばコード化された周波数かあるいはトークンパシングト
ランスミッションプロトコルが用いられる、単一の搬送
周波数について多数のトランシーバが操作されるPLD
Tシステムにおいてであれば、送信部および受信部の両
方で用いられ得るのである。
路線20により示されるものと同様である。一般に、こ
のような種類の接続回路はトランシーバの送信部におけ
る使用には適しているが、受信部において必要とされる
使用条件には適合しない。上記接続回路22は、たとえ
ばコード化された周波数かあるいはトークンパシングト
ランスミッションプロトコルが用いられる、単一の搬送
周波数について多数のトランシーバが操作されるPLD
Tシステムにおいてであれば、送信部および受信部の両
方で用いられ得るのである。
第2図に示す接続回路22は、一般に、多数のトランシ
ーバ28が互いに異なる搬送周波数についてデータ信号
を送信する形式のPLDTシステムには不適当である。
ーバ28が互いに異なる搬送周波数についてデータ信号
を送信する形式のPLDTシステムには不適当である。
このようなPLDTシステムについては、第3図に示す
ような接続回路30を用いることにより、PLDT)ラ
ンシーバ28の送信部および受信部名々に特有な条件に
対応するフィルタ特性が得られる。
ような接続回路30を用いることにより、PLDT)ラ
ンシーバ28の送信部および受信部名々に特有な条件に
対応するフィルタ特性が得られる。
接続回路30は、第3図に示すように、共通のライン接
続用回路であって、第1および第2のフィルタ用ポート
52および54を備えて、AC電源ラインに直接接続さ
れている。第1および第2のフィルタ用ポート52およ
び54は、PLDTトランシーバ28の送信部および受
信部にそれぞれ接続されている。
続用回路であって、第1および第2のフィルタ用ポート
52および54を備えて、AC電源ラインに直接接続さ
れている。第1および第2のフィルタ用ポート52およ
び54は、PLDTトランシーバ28の送信部および受
信部にそれぞれ接続されている。
接続回路30は、トランス34の二次巻線に直列的に接
続されたコンデンサ32.36を含む共振タンク回路を
備えている。このコンデンサ32は好適には、0.1μ
F(マイクロファラッド)乃至1μFの容量を有するも
のであり、電源ラインへ出力される信号、および電源ラ
インから入力する信号を通過させるとともに、接続回路
3oを高電圧のAC電源ラインから分離する。前記共振
タンク回路の中心周波数は、トランス34の一次巻線に
接続されているコンデンサ36によって決定される。こ
のコンデンサ36およびトランス34によって、PLD
T)ランシーハ28の送信部における使用条件に対応す
るに充分な遮断特性、すなわち低い損失および低いQ(
たとえば2)という特性を備えたフィルタが得られる。
続されたコンデンサ32.36を含む共振タンク回路を
備えている。このコンデンサ32は好適には、0.1μ
F(マイクロファラッド)乃至1μFの容量を有するも
のであり、電源ラインへ出力される信号、および電源ラ
インから入力する信号を通過させるとともに、接続回路
3oを高電圧のAC電源ラインから分離する。前記共振
タンク回路の中心周波数は、トランス34の一次巻線に
接続されているコンデンサ36によって決定される。こ
のコンデンサ36およびトランス34によって、PLD
T)ランシーハ28の送信部における使用条件に対応す
るに充分な遮断特性、すなわち低い損失および低いQ(
たとえば2)という特性を備えたフィルタが得られる。
したがって、上記共振タンク回路は、AC電源ラインに
接続された第1端子31.31’と、PLDTI−ラン
シーバ28の送信部からの第1データ信号を受ける第2
端子33とを備え、その第1データ信号をAC電源ライ
ンに送出するとともに第2データ信号をAC電源ライン
から受信する第1バンドパスフィルタを構成している。
接続された第1端子31.31’と、PLDTI−ラン
シーバ28の送信部からの第1データ信号を受ける第2
端子33とを備え、その第1データ信号をAC電源ライ
ンに送出するとともに第2データ信号をAC電源ライン
から受信する第1バンドパスフィルタを構成している。
PLDT)ランシーバ28の送信部および受信部は、抵
抗38、ツェナーダイオード4o、およびバイパスコン
デンサ42を有する保護回路によって過渡パルスから保
護されている。トランス34を通じて電源ラインから入
った高レベルのパルスは、ツェナーダイオード40に流
入する電流量を制限する抵抗38において消滅させられ
る。このような高レベルのパルスは、1乃至5Ωの抵抗
値を有する抵抗において好適に消滅させられるものであ
る。PLDTI−ランシーパ28の送信部および受信部
を過渡パルスから保護するために作動するツェナーダイ
オード4oは、所定の電圧■によりその中点値において
バイパスされる。ツェナーダイオード40のバイパス通
路は、容量が10μF程度であるバイパスコンデンサ4
2によす形成される。
抗38、ツェナーダイオード4o、およびバイパスコン
デンサ42を有する保護回路によって過渡パルスから保
護されている。トランス34を通じて電源ラインから入
った高レベルのパルスは、ツェナーダイオード40に流
入する電流量を制限する抵抗38において消滅させられ
る。このような高レベルのパルスは、1乃至5Ωの抵抗
値を有する抵抗において好適に消滅させられるものであ
る。PLDTI−ランシーパ28の送信部および受信部
を過渡パルスから保護するために作動するツェナーダイ
オード4oは、所定の電圧■によりその中点値において
バイパスされる。ツェナーダイオード40のバイパス通
路は、容量が10μF程度であるバイパスコンデンサ4
2によす形成される。
送信部の出力端子に接続されたコンデンサ44は、ツェ
ナーダイオード40に対する非接続状態を発生させると
ともに、送信部の出力信号から直流成分を除去する。
ナーダイオード40に対する非接続状態を発生させると
ともに、送信部の出力信号から直流成分を除去する。
前記接続回路30の第2フイルタ用ポート54は、共振
タンク回路および分離抵抗46とに直列的に接続された
アクティブフィルタ60に接続されている。分離抵抗4
6は、AC電源ラインのインとダンスの10倍乃至10
00倍の範囲内の抵抗値、本実施例では約1にΩ程度の
好適な抵抗値を備えており、PLDT)ランシーハ28
の受信部を送信部およびACラインの低インピダンスか
ら分離する。また、トランス48およびコンデンサ50
を含む共振回路によっても分離される。この共振回路の
中心周波数はコンデンサ50の容量によって決定される
。すなわち、この共振回路および分離抵抗46が本実施
例の分離手段として機能する。
タンク回路および分離抵抗46とに直列的に接続された
アクティブフィルタ60に接続されている。分離抵抗4
6は、AC電源ラインのインとダンスの10倍乃至10
00倍の範囲内の抵抗値、本実施例では約1にΩ程度の
好適な抵抗値を備えており、PLDT)ランシーハ28
の受信部を送信部およびACラインの低インピダンスか
ら分離する。また、トランス48およびコンデンサ50
を含む共振回路によっても分離される。この共振回路の
中心周波数はコンデンサ50の容量によって決定される
。すなわち、この共振回路および分離抵抗46が本実施
例の分離手段として機能する。
アクティブフィルタ60は、分離抵抗46によってAC
ラインの低インピダンスと分離されているため、PLD
T)ランシーバの受信部に必要とされる特性である、高
いQおよび狭い帯域幅を備えるように設定されている。
ラインの低インピダンスと分離されているため、PLD
T)ランシーバの受信部に必要とされる特性である、高
いQおよび狭い帯域幅を備えるように設定されている。
受信部において必要なQは、搬送周波数、またはシステ
ムに採用されている変調方式によって決定される。アク
ティブフィルタ60を上述のようにAC伝送ラインの低
インピダンスから分離することによって、10乃至30
のQを有し、前記第1バンドパスフィルタ(共振タンク
回路)の第2端子33に間接的に接続されて前記第2デ
ータ信号を受信する第1の端子62と、PLDT)ラン
シーハ28の受信部に接続された第2の端子(フィルタ
用ポート)54とを備え、第3データ信号をPLDT)
ランシーバ28の受信部へ出力する第2バンドパスフィ
ルタを形成することができる。本実施例において用いら
れている形式のアクティブフィルタ60は、当業者には
周知の技術を用いて予め用意された演算増幅器から構成
され得る。
ムに採用されている変調方式によって決定される。アク
ティブフィルタ60を上述のようにAC伝送ラインの低
インピダンスから分離することによって、10乃至30
のQを有し、前記第1バンドパスフィルタ(共振タンク
回路)の第2端子33に間接的に接続されて前記第2デ
ータ信号を受信する第1の端子62と、PLDT)ラン
シーハ28の受信部に接続された第2の端子(フィルタ
用ポート)54とを備え、第3データ信号をPLDT)
ランシーバ28の受信部へ出力する第2バンドパスフィ
ルタを形成することができる。本実施例において用いら
れている形式のアクティブフィルタ60は、当業者には
周知の技術を用いて予め用意された演算増幅器から構成
され得る。
以上のように、本実施例の方法および装置によれば、P
LDTIランシーバ28を電源伝送ラインに接続する際
に、従来の接続回路と比較して多くの利点がある。PL
DTトランシーバ28の送信部と受信部のそれぞれに別
個のフィルタ用ポート52および54を設けたことによ
り、各システJ、モジュールについて要求される特有の
フィルタ特性が充足される。特に、AC電源ラインの低
インピダンスから受信部のフィルタ用ポート54を分離
したごとにより、送信部の作動を妨害することなく高い
Qが受信部用の第2バンドパスフィルタにおいC得られ
ろ。また、本実施例の接続システムを実行することによ
り、従来からの問題点を発生させることなく、PLDT
システムにおいて互いに胃なる複数の搬送周波数を利用
する多数のトランシーバを採用することが可能となる。
LDTIランシーバ28を電源伝送ラインに接続する際
に、従来の接続回路と比較して多くの利点がある。PL
DTトランシーバ28の送信部と受信部のそれぞれに別
個のフィルタ用ポート52および54を設けたことによ
り、各システJ、モジュールについて要求される特有の
フィルタ特性が充足される。特に、AC電源ラインの低
インピダンスから受信部のフィルタ用ポート54を分離
したごとにより、送信部の作動を妨害することなく高い
Qが受信部用の第2バンドパスフィルタにおいC得られ
ろ。また、本実施例の接続システムを実行することによ
り、従来からの問題点を発生させることなく、PLDT
システムにおいて互いに胃なる複数の搬送周波数を利用
する多数のトランシーバを採用することが可能となる。
前述の実施例において説明したのは、電源ラインの伝送
システトにて用いられる効率的なトランシーバ接続シス
テムの好適な一例であって、本発明は前述の実施例だけ
に限定されるものではなく、その精神を逸脱しない範囲
において種々変更が加えられ得るものである。
システトにて用いられる効率的なトランシーバ接続シス
テムの好適な一例であって、本発明は前述の実施例だけ
に限定されるものではなく、その精神を逸脱しない範囲
において種々変更が加えられ得るものである。
第1図は仮の電源伝送ライン上において存在する信号の
周波数スペクトルを3つの時点において例示した図であ
る。第1図aは第1図の3つの時点のうちの1時点にお
いて電源伝送ライン上に存在する信号の周波数スペクト
ルをそれぞれ示す図である。第2図はPLDT)ランシ
ーパとAC電源伝送ラインとを接続するための一般的な
接続回路を示す概略図である。第3図は本実施例の接続
回路を示すブロック線図である。 30:接続回路 32:コンデンサ31.3
1″ −第1端子 33:第2端子 34ニドランス40:ツェ
ナーダイオード 42:バイパスコンデンサ 46:分離抵抗 48ニドランス50:二
1ンデンザ 54;フィルタ用ポート(第2の端子)[i (1ニア
クチイブフィルタ 62:第1の端子 出願人 コーリン電子株式会社 口
周波数スペクトルを3つの時点において例示した図であ
る。第1図aは第1図の3つの時点のうちの1時点にお
いて電源伝送ライン上に存在する信号の周波数スペクト
ルをそれぞれ示す図である。第2図はPLDT)ランシ
ーパとAC電源伝送ラインとを接続するための一般的な
接続回路を示す概略図である。第3図は本実施例の接続
回路を示すブロック線図である。 30:接続回路 32:コンデンサ31.3
1″ −第1端子 33:第2端子 34ニドランス40:ツェ
ナーダイオード 42:バイパスコンデンサ 46:分離抵抗 48ニドランス50:二
1ンデンザ 54;フィルタ用ポート(第2の端子)[i (1ニア
クチイブフィルタ 62:第1の端子 出願人 コーリン電子株式会社 口
Claims (11)
- (1)第1の周波数を有する第1データ信号を送信する
送信部と第2の周波数を有する第2データ信号を受信す
る受信部とを含むトランシーバを、AC電源ラインに接
続するための接続装置であって、前記AC電源ラインに
接続された第1端子と、前記送信部に接続されて前記第
1データ信号を該送信部から受信する第2端子とを備え
、前記第1データ信号を前記AC電源ラインに送出する
とともに前記第2データ信号を前記AC電源ラインから
受信し、前記第1および第2データ信号をそれぞれ濾波
するための第1バンドパスフィルタを構成する共振回路
と、 前記共振回路の前記第2端子に接続されて該第2端子か
ら前記第2データ信号を受信する第1の端子と、前記受
信部に接続された第2の端子とを備えた第2バンドパス
フィルタと、 前記AC電源ラインおよび前記共振回路を前記第2バン
ドパスフィルタから分離する分離手段と、を含むAC電
源ラインキャリアシステム用トランシーバの接続装置。 - (2)前記共振回路は、トランスと該トランスの一次巻
線に直列に接続されたコンデンサとを含むものである特
許請求の範囲第1項に記載のAC電源ラインキャリアシ
ステム用トランシーバの接続装置。 - (3)前記分離手段は、前記共振回路の前記第2端子お
よび前記第2バンドパスフィルタの前記第1の端子と直
列に接続されている分離抵抗を含むものである特許請求
の範囲第1項に記載のAC電源ラインキャリアシステム
用トランシーバの接続装置。 - (4)前記分離抵抗は、前記AC電源ラインのインピダ
ンスの10倍から1000倍までの間の抵抗値を有する
ものである特許請求の範囲第3項に記載のAC電源ライ
ンキャリアシステム用トランシーバの接続装置。 - (5)前記第2バンドパスフィルタは10乃至30のQ
を有するものである特許請求の範囲第4項に記載のAC
電源ラインキャリアシステム用トランシーバの接続装置
。 - (6)前記分離手段は、トランスと該トランスの一次巻
線に接続されたコンデンサとを備え、前記分離抵抗およ
び前記第2バンドパスフィルタの前記第1の端子と直列
に接続された第2共振回路を含むものである特許請求の
範囲第5項に記載のAC電源ラインキャリアシステム用
トランシーバの接続装置。 - (7)ツェナーダイオードおよび前記共振回路の前記第
2端子に接続されたバイパスコンデンサを含む過渡パル
ス保護回路をさらに備えたことを特徴とする特許請求の
範囲第6項に記載のAC電源ラインキャリアシステム用
トランシーバの接続装置。 - (8)AC電源ライン上を搬送されたデータ信号を受信
する受信部を備えたトランシーバを前記AC電源ライン
に接続する接続方法であって、 低いQを有する第1バンドパスフィルタを構成するとと
もに、前記データ信号を受信し且つ受信した該データ信
号に対応して弁別された第2データ信号を発生させるよ
うに設定された第1共振回路と、前記AC電源ラインと
を接続する接続工程と、 高いQを有するとともに前記AC電源ラインのインピダ
ンスの少なくとも10倍の抵抗値を有する分離抵抗によ
って前記AC電源ラインおよび前記第1共振回路から分
離された第2バンドパスフィルタにおいて前記第2デー
タ信号を受信し、且つ濾波された第3データ信号を発生
させる受信工程と、 前記トランシーバの前記受信部に対して前記第3データ
信号を供給する供給工程と、 を含むことを特徴とするAC電源ラインキャリアシステ
ム用トランシーバの接続方法。 - (9)前記第1共振回路は、トランスと、該トランスの
一次巻線に直列に接続されたコンデンサとを含み、約2
のQを有するバンドパスフィルタを構成するものである
特許請求の範囲第8項に記載のAC電源ラインキャリア
システム用トランシーバの接続方法。 - (10)前記第2バンドパスフィルタは10乃至30の
Qを有するアクティブフィルタを含むものである特許請
求の範囲第9項に記載のAC電源ラインキャリアシステ
ム用トランシーバの接続方法。 - (11)前記分離抵抗は、前記AC電源ラインのインピ
ダンスの10倍から1000倍までの間の抵抗値を有す
るものである特許請求の範囲第10項に記載のAC電源
ラインキャリアシステム用トランシーバの接続方法。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US06/896,111 US4697166A (en) | 1986-08-11 | 1986-08-11 | Method and apparatus for coupling transceiver to power line carrier system |
| US896111 | 1986-08-11 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS6345925A true JPS6345925A (ja) | 1988-02-26 |
Family
ID=25405642
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP62144356A Pending JPS6345925A (ja) | 1986-08-11 | 1987-06-10 | Ac電源ラインキャリアシステム用トランシ−バの接続方法および装置 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4697166A (ja) |
| JP (1) | JPS6345925A (ja) |
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