JP2010193615A - Communication system - Google Patents

Communication system Download PDF

Info

Publication number
JP2010193615A
JP2010193615A JP2009035142A JP2009035142A JP2010193615A JP 2010193615 A JP2010193615 A JP 2010193615A JP 2009035142 A JP2009035142 A JP 2009035142A JP 2009035142 A JP2009035142 A JP 2009035142A JP 2010193615 A JP2010193615 A JP 2010193615A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
voltage
unit
connection
connection unit
card
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2009035142A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Takashi Kawate
孝 川手
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Kyocera Corp
Original Assignee
Kyocera Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kyocera Corp filed Critical Kyocera Corp
Priority to JP2009035142A priority Critical patent/JP2010193615A/en
Publication of JP2010193615A publication Critical patent/JP2010193615A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Dc-Dc Converters (AREA)

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a communication system having a configuration that prevents a malfunction of a short-circuit protection circuit while preventing the occurrence of heat generation in a short-circuit test. <P>SOLUTION: An adaptor 3 has a detecting part 33 for detecting whether or not a second connection part 31 is connected to a first connection part 22, a first voltage converting part 34 for converting a first DC voltage V1 into a second DC voltage V2, a control part 35 for controlling the first voltage converting part 34 to convert the first DC voltage V1 into the second DC voltage V2, a state detecting part 36 for detecting whether or not the second connection part 31 is in a short-circuit state, and a protection circuit 37 for suppressing the second DC voltage V2. A PC card 2 has a delay part 23 for delaying the second DC voltage V2 for a fixed period of time, and a second voltage converting part 24 for converting the second DC voltage V2 into a third DC voltage V3. The second voltage converting part 24 supplies the third DC voltage V3 to a communication part 21. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、通勤機能を有する通信処理装置と、外部装置と当該通信処理装置を電気的に接続する接続装置とから構成される通信システムに関する。   The present invention relates to a communication system including a communication processing device having a commuting function, and an external device and a connection device that electrically connects the communication processing device.

通信処理装置の一種であるPCカードは、様々なカードサイズ及びピン数のものが規定されており、外部装置であるPC(personal computer)のカードスロットに挿入されて使用される。例えば、PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association)によって策定されたノートパソコン向けの拡張カードの規格であるエキスプレスカード(Express Card)/34では、コネクタのピン数は26ピンであり、コネクタが形成されている幅の長さは34mmであり、側面の幅の長さは75mmであると規定されている。   PC cards, which are a type of communication processing device, are defined in various card sizes and pin numbers, and are used by being inserted into a card slot of a PC (personal computer), which is an external device. For example, in the Express Card (Express Card) / 34, which is an expansion card standard for notebook PCs formulated by PCMCIA (Personal Computer Memory Card Association), the number of pins of the connector is 26 and the connector is formed. The width is 34 mm, and the side width is 75 mm.

また、PC側にエキスプレスカード/34が挿入される専用のインターフェースが設けられていない場合には、専用のアダプタを利用してPCに備えられている他のインターフェース(例えば、USBインターフェース)とエキスプレスカード/34との接続を行う。このように接続することにより、PCは、エキスプレスカード/34の通信機能を利用することができるようになる。   In addition, when a dedicated interface for inserting the express card / 34 is not provided on the PC side, other interfaces (for example, USB interface) provided in the PC using a dedicated adapter and the express card are used. / 34 is connected. By connecting in this way, the PC can use the communication function of the express card / 34.

また、アダプタは、PCと接続されたときに、PCから供給される直流電圧V1(例えば、USBインターフェースの電源規格である5V)を所定の直流電圧V2(例えば、エキスプレスカード/34の電源規格である3.3V)に変換するためのDC−DCコンバータを有している。また、エキスプレスカード/34は、アダプタを介してPCに接続されたときに、アダプタから供給される直流電圧V2を所定の直流電圧V3(例えば、3.5V)に変換するためのDC−DCコンバータを有している。ここで、DC−DCコンバータには、一般的に、自動復帰するタイプのものや、シリーズレギュレータが利用されている(特許文献1を参照。)。   Further, when the adapter is connected to the PC, the DC voltage V1 (for example, 5V, which is the power standard of the USB interface) supplied from the PC is set to the predetermined DC voltage V2 (for example, the power standard of the Express card / 34). It has a DC-DC converter for converting to 3.3V). The express card / 34 is a DC-DC converter for converting a DC voltage V2 supplied from the adapter into a predetermined DC voltage V3 (for example, 3.5 V) when connected to the PC via the adapter. have. Here, as the DC-DC converter, a type that automatically recovers or a series regulator is generally used (see Patent Document 1).

特開2008−125179号公報JP 2008-125179 A

しかし、自動復帰するタイプや、シリーズレギュレータにより構成されているDC−DCコンバータでは、短絡試験(出荷後の製品が何らかの事情で短絡した場合に、保護回路が適性に動作するか否かを調べる試験)において構造上発熱を生じてしまう。   However, in a DC-DC converter that is configured with a type that automatically recovers or a series regulator, a short circuit test (a test to check whether the protection circuit operates properly when the product after shipment is short-circuited for some reason) ) Generates heat due to its structure.

ここで、DC−DCコンバータとして、自動復帰するタイプやシリーズレギュレータではなく、ラッチ型短絡保護回路によりDC−DCコンバータを構成すれことにより、短絡試験における発熱を生じさせなくできる。   Here, as the DC-DC converter, not a type that automatically recovers or a series regulator, but a DC-DC converter that includes a latch-type short-circuit protection circuit can prevent heat generation in a short-circuit test.

ところが、発明者らが鋭意検討した結果、ラッチ型短絡保護回路により構成されるDC−DCコンバータを内蔵するアダプタでは、PCに接続された後、エキスプレスカード/34を接続した場合、瞬時的に大きな突入電流が入力されるが、この突入電流が短絡により生じたものか、エキスプレスカード/34の接続により生じたものかの区別がつかず、短絡保護回路が作動してしまい、エキスプレスカード/34との接続が電気的に遮断されてしまうことが分かった(図7を参照。)。これは、短絡保護回路が安全のために、突入電流に基づく電圧によって出力電圧が設定電圧の1/2以下になると出力を遮断する構成になっているためである。   However, as a result of diligent investigations by the inventors, an adapter with a built-in DC-DC converter composed of a latch-type short-circuit protection circuit is instantaneously large when an express card / 34 is connected after being connected to a PC. Although an inrush current is input, it is impossible to distinguish whether the inrush current is caused by a short circuit or an express card / 34 connection, the short circuit protection circuit is activated, and the express card / 34 It was found that the connection of was cut off electrically (see FIG. 7). This is because, for the safety of the short circuit protection circuit, the output is cut off when the output voltage becomes ½ or less of the set voltage due to the voltage based on the inrush current.

さらに、アダプタのDC−DCコンバータは、ソフトスタート機能により入力される電流を絞った状態からソフトに起動するが、この起動途中において、エキスプレスカード/34のDC−DCコンバータの起動が行われてしまうと、電圧低下によって、短絡保護回路が誤動作してしまい、エキスプレスカード/34との接続が電気的に遮断されてしまうおそれがある(図8を参照。)。図8(a)では、アダプタのDC−DCコンバータの起動途中でエキスプレスカード/34のDC−DCコンバータが起動された場合において、電圧降下が生じているが、短絡保護回路が誤動作しなかった場合の信号波形図を示しており、図8(b)では、アダプタのDC−DCコンバータの起動途中でエキスプレスカード/34のDC−DCコンバータが起動された場合において、電圧降下が生じ、短絡保護回路が誤動作してしまった場合の信号波形図を示している。   Further, the DC-DC converter of the adapter starts up softly from a state in which the current input by the soft start function is reduced. During this start-up, the DC-DC converter of the express card / 34 is started up. Then, due to the voltage drop, the short circuit protection circuit may malfunction, and the connection with the express card / 34 may be electrically disconnected (see FIG. 8). In FIG. 8A, when the DC-DC converter of the express card / 34 is activated during the activation of the DC-DC converter of the adapter, a voltage drop occurs, but the short-circuit protection circuit does not malfunction. FIG. 8B shows a short circuit protection circuit in which a voltage drop occurs when the DC-DC converter of the express card / 34 is activated during the activation of the adapter DC-DC converter. FIG. 6 shows a signal waveform diagram in a case where the device malfunctions.

本発明は、短絡試験において発熱を生じず、短絡保護回路が誤動作しない構成の通信システムを提供することを目的とする。   An object of this invention is to provide the communication system of the structure which does not produce heat | fever in a short circuit test and a short circuit protection circuit does not malfunction.

本発明に係る通信システムは、上記課題を解決するために、通信を行う通信部と、第1の規格に準拠した第1の接続部とを有する通信処理装置と、前記第1の接続部に接続される第2の接続部と、第2の規格に準拠した第3の接続部とを有する接続装置とから構成される通信システムにおいて、前記接続装置は、前記第2の接続部が前記第1の接続部に接続されたかどうかを検出する検出部と、前記第3の接続部を介して外部機器から供給される第1の直流電圧を第2の直流電圧に変換する第1の電圧変換部と、前記検出部により前記第2の接続部が前記第1の接続部に接続されたことを検出したときに、前記第1の直流電圧を前記第2の直流電圧に変換するように前記第1の電圧変換部を制御する制御部と、前記第2の接続部が短絡状態であるかどうかを検出する状態検出部と、前記状態検出部により前記第2の接続部が短絡状態であることを検出したときに、前記第3の接続部から出力される前記第2の直流電圧を抑制する保護回路と、を有し、前記通信処理装置は、前記第1の接続部を介して供給される前記第2の直流電圧を一定の期間遅延させる遅延部と、前記遅延部を介して供給される前記第2の直流電圧を第3の直流電圧に変換する第2の電圧変換部と、を有し、前記第2の電圧変換部は、前記第3の直流電圧を前記通信部に供給することを特徴とする。   In order to solve the above-described problems, a communication system according to the present invention includes a communication processing apparatus having a communication unit that performs communication, a first connection unit that conforms to a first standard, and the first connection unit. In a communication system including a connection device having a second connection portion to be connected and a third connection portion compliant with the second standard, the connection device is configured such that the second connection portion is the first connection portion. A detection unit that detects whether or not the first connection unit is connected to the first connection unit; and a first voltage conversion unit that converts a first DC voltage supplied from an external device through the third connection unit into a second DC voltage. And when the detection unit detects that the second connection unit is connected to the first connection unit, the first DC voltage is converted to the second DC voltage. The control unit that controls the first voltage conversion unit and the second connection unit are short-circuited. A state detection unit that detects whether or not the second connection voltage is output from the third connection unit when the state detection unit detects that the second connection unit is in a short-circuit state. A protection circuit that suppresses the delay, and the communication processing device includes a delay unit that delays the second DC voltage supplied through the first connection unit for a certain period, and the delay unit through the delay unit. A second voltage converter that converts the second DC voltage supplied to the third DC voltage, and the second voltage converter converts the third DC voltage to the communication unit. It is characterized by supplying to.

また、上記通信システムでは、前記遅延部は、並列型のCR回路により構成されていることが好ましい。   In the communication system, it is preferable that the delay unit is configured by a parallel CR circuit.

また、上記通信システムでは、前記第1の電圧変換部は、ソフトスタート機能による降圧型の電圧変換部であり、前記第2の電圧変換部は、ソフトスタート機能による昇圧型の電圧変換部であることが好ましい。   In the communication system, the first voltage converter is a step-down voltage converter using a soft start function, and the second voltage converter is a step-up voltage converter using a soft start function. It is preferable.

本発明によれば、短絡試験において発熱を生じず、短絡保護回路が誤動作しない構成である。   According to the present invention, no heat is generated in the short circuit test, and the short circuit protection circuit does not malfunction.

通信システムがPCに接続されて基地局を介してネットワークに接続される様子を模式的に示す図である。It is a figure which shows typically a mode that a communication system is connected to a network via a base station connected to PC. 通信システムの構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of a communication system. 図2に示す通信システムのPCカードとアダプタの詳細な構成を示す図である。It is a figure which shows the detailed structure of PC card | curd and adapter of the communication system shown in FIG. 通信システムの各電源の起動のタイミングを模式的に示す図である。It is a figure which shows typically the starting timing of each power supply of a communication system. アダプタとPCとが接続され、アダプタとPCカードが接続されたときの、アダプタの第1の電圧変換部が起動するタイミングと、PCカードの第2の電圧変換部が起動するタイミングを模式的に示す図である。When the adapter and the PC are connected, and when the adapter and the PC card are connected, the timing at which the first voltage conversion unit of the adapter is activated and the timing at which the second voltage conversion unit of the PC card is activated are schematically illustrated. FIG. 遅延部の他の構成例を模式的に示すブロック図である。It is a block diagram which shows the other structural example of a delay part typically. ラッチ型のDC−DCコンバータを有するアダプタにPCカードを挿入したときに、短絡保護回路が誤動作する様子を信号波形により模式的に示す図である。It is a figure which shows typically a signal waveform that a short circuit protection circuit malfunctions, when a PC card is inserted in the adapter which has a latch type DC-DC converter. アダプタのDC−DCコンバータの起動途中でPCカードのDC−DCコンバータが起動したときに、短絡保護回路が誤動作するケースとしないケースとを信号波形により模式的に示す図である。It is a figure which shows typically the case where a short circuit protection circuit malfunctions and the case where it does not operate | move with a signal waveform, when the DC-DC converter of a PC card starts in the middle of starting of the DC-DC converter of an adapter.

以下、本発明の実施形態について詳細に説明する。本実施形態に係る通信システム1は、無線通信用のアンテナを有しているPCカード2と、アダプタ3により構成され、例えば、図1に示すように、PC(Personal Computer)101の所定の通信規格(例えば、USB)に準拠したインターフェース102にアダプタ3を接続し、当該アダプタ3にPCカード2を接続する。このように接続されることにより、PC101は、PCカード2の通信機能を利用して、基地局201を介してネットワーク202(例えば、インターネット)に接続することが可能となる。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail. A communication system 1 according to this embodiment includes a PC card 2 having an antenna for wireless communication and an adapter 3. For example, as shown in FIG. 1, predetermined communication of a PC (Personal Computer) 101 The adapter 3 is connected to an interface 102 compliant with a standard (for example, USB), and the PC card 2 is connected to the adapter 3. By connecting in this way, the PC 101 can connect to the network 202 (for example, the Internet) via the base station 201 using the communication function of the PC card 2.

アダプタ3(接続装置)は、図2に示すように、第2の接続部31と、第3の接続部32と、検出部33と、第1の電圧変換部34と、制御部35と、状態検出部36と、保護回路37と、を有する。第2の接続部31は、第1の規格(例えば、エキスプレスカード/34)に準拠し、PCカード2の第1の接続部22に接続されるインターフェースである。第3の接続部32は、PC101のインターフェース102に接続され、第2の規格(例えば、USB)に準拠したインターフェースである。検出部33は、第2の接続部31が第1の接続部22に接続されたかどうかを検出する。第1の電圧変換部34は、例えば、ソフトスタート機能による降圧型の電圧変換部であり、第3の接続部32を介して外部機器(例えば、PC101)から供給される第1の直流電圧V1(例えば、USBインターフェースの電源規格である5V)を第2の直流電圧V2(例えば、エキスプレスカード/34の電源規格である3.3V)に変換(降圧)する。なお、外部機器であるPC101は、第1の直流電圧V1を電源部103により生成する。   As shown in FIG. 2, the adapter 3 (connection device) includes a second connection unit 31, a third connection unit 32, a detection unit 33, a first voltage conversion unit 34, a control unit 35, A state detection unit 36 and a protection circuit 37 are included. The second connection unit 31 is an interface that conforms to a first standard (for example, Express card / 34) and is connected to the first connection unit 22 of the PC card 2. The third connection unit 32 is connected to the interface 102 of the PC 101 and is an interface compliant with the second standard (for example, USB). The detection unit 33 detects whether the second connection unit 31 is connected to the first connection unit 22. The first voltage conversion unit 34 is, for example, a step-down voltage conversion unit using a soft start function, and the first DC voltage V1 supplied from an external device (for example, the PC 101) via the third connection unit 32. (For example, 5 V which is the power standard of the USB interface) is converted (stepped down) to the second DC voltage V2 (for example, 3.3 V which is the power standard of the express card / 34). Note that the PC 101 that is an external device generates the first DC voltage V <b> 1 by the power supply unit 103.

制御部35は、検出部33により第2の接続部31が第1の接続部22に接続されたことを検出したときに、第1の直流電圧V1を第2の直流電圧V2に変換するように第1の電圧変換部34を制御する。状態検出部36は、第2の接続部31が短絡状態であるかどうかを検出する。保護回路37は、例えば、ラッチ型の短絡保護回路により構成されており、状態検出部36により第2の接続部31が短絡状態であることを検出したときに、第3の接続部32から出力される第2の直流電圧V2を抑制する。   The control unit 35 converts the first DC voltage V1 into the second DC voltage V2 when the detection unit 33 detects that the second connection unit 31 is connected to the first connection unit 22. The first voltage converter 34 is controlled. The state detection unit 36 detects whether or not the second connection unit 31 is in a short circuit state. The protection circuit 37 is configured by, for example, a latch-type short circuit protection circuit, and outputs from the third connection unit 32 when the state detection unit 36 detects that the second connection unit 31 is in a short circuit state. The second DC voltage V2 is suppressed.

PCカード2(通信処理装置)は、図2に示すように、通信を行う通信部21と、第1の接続部22と、遅延部23と、第2の電圧変換部24とを有する。第1の接続部22は、第1の規格(例えば、エキスプレスカード/34)に準拠したインターフェースである。遅延部23は、第1の接続部22を介して供給される第2の直流電圧V2を一定の期間遅延させる。第2の電圧変換部24は、例えば、ソフトスタート機能による昇圧型の電圧変換部であり、遅延部23を介して供給される第2の直流電圧V2(例えば、エキスプレスカード/34の電源規格である3.3V)を第3の直流電圧V3(例えば、3.5V)に変換(昇圧)する。また、第2の電圧変換部24は、第3の直流電圧V3を通信部21に供給する。   As illustrated in FIG. 2, the PC card 2 (communication processing device) includes a communication unit 21 that performs communication, a first connection unit 22, a delay unit 23, and a second voltage conversion unit 24. The 1st connection part 22 is an interface based on the 1st standard (for example, express card / 34). The delay unit 23 delays the second DC voltage V2 supplied via the first connection unit 22 for a certain period. The second voltage conversion unit 24 is, for example, a step-up voltage conversion unit using a soft start function, and is supplied with a second DC voltage V2 (for example, the power supply standard of the express card / 34) supplied via the delay unit 23. 3.3V) is converted (boosted) into a third DC voltage V3 (for example, 3.5V). The second voltage converter 24 supplies the third DC voltage V3 to the communication unit 21.

このような構成によれば、PC101のインターフェース102とアダプタ3の第3の接続部32が接続され、アダプタ3の第2の接続部31とPCカード2の第1の接続部22が接続されたときに、まず、第1の電圧変換部34が起動され、第1の電圧変換部34が完全に起動した後に第2の電圧変換部24が起動する。したがって、通信システム1は、アダプタ3がラッチ型の短絡保護回路により構成されており、第1の電圧変換部34の起動途中で第2の電圧変換部24が起動しないため、短絡試験において発熱を生じず、短絡保護回路が誤動作しない構成になる。   According to such a configuration, the interface 102 of the PC 101 and the third connection part 32 of the adapter 3 are connected, and the second connection part 31 of the adapter 3 and the first connection part 22 of the PC card 2 are connected. Sometimes, first, the first voltage converter 34 is activated, and after the first voltage converter 34 is completely activated, the second voltage converter 24 is activated. Therefore, in the communication system 1, the adapter 3 is configured by a latch-type short-circuit protection circuit, and the second voltage conversion unit 24 is not activated during the activation of the first voltage conversion unit 34. It does not occur and the short circuit protection circuit does not malfunction.

ここで、PCカード2とアダプタ3の詳細な構成について図3を用いて説明する。PCカード2は、図3に示すように、第1の接続部22とアダプタ3の第2の接続部31が接続したときに、アダプタ3の検出部33を接地する接続検出端子25を有している。   Here, detailed configurations of the PC card 2 and the adapter 3 will be described with reference to FIG. As shown in FIG. 3, the PC card 2 has a connection detection terminal 25 that grounds the detection unit 33 of the adapter 3 when the first connection unit 22 and the second connection unit 31 of the adapter 3 are connected. ing.

遅延部23は、並列型のCR回路により構成されており、一定時間遅延した後に、制御部26に信号を入力する。制御部26は、遅延部23からの信号が入力されない場合には、トランジスタ27a及びトランジスタ27bをOFF状態に制御する。トランジスタ27aがOFF状態に制御される場合には、第2の電圧変換部24は、変換後の第3の直流電圧V3を通信部21に供給しない。また、制御部26は、遅延部23からの信号が入力された場合には、トランジスタ27a及びトランジスタ27bを交互にON/OFF状態に制御する。トランジスタ27a及びトランジスタ27bが交互にON/OFF状態に切り替え制御される場合には、第2の電圧変換部24は、変換後の第3の直流電圧V3を通信部21に供給する。   The delay unit 23 is composed of a parallel CR circuit, and inputs a signal to the control unit 26 after being delayed for a predetermined time. When the signal from the delay unit 23 is not input, the control unit 26 controls the transistor 27a and the transistor 27b to be in an OFF state. When the transistor 27a is controlled to be in the OFF state, the second voltage conversion unit 24 does not supply the converted third DC voltage V3 to the communication unit 21. In addition, when the signal from the delay unit 23 is input, the control unit 26 alternately controls the transistors 27a and 27b to be in an ON / OFF state. When the transistors 27a and 27b are alternately controlled to be turned on / off, the second voltage converter 24 supplies the converted third DC voltage V3 to the communication unit 21.

また、アダプタ3は、図3に示すように、検出部33は、第2の接続部31と第1の接続部22とが接続されたことを検出した場合には、制御部35に信号を入力する。制御部35は、検出部33から信号が入力されない場合には、トランジスタ38をOFF状態に制御する。トランジスタ38がOFF状態の場合には、第1の電圧変換部34は、第1の直流電圧V1が供給されないので、電圧の変換を行わない。また、制御部35は、検出部33から信号が入力された場合には、トランジスタ38を交互にON/OFF状態に制御する。トランジスタ38が交互にON/OFF状態に切り替え制御される場合には、第1の電圧変換部34は、供給された第1の直流電圧V1を第2の直流電圧V2に変換し、変換後の第2の直流電圧V2を第2の接続部31を介してPCカード2に供給する。   As shown in FIG. 3, the adapter 3 sends a signal to the control unit 35 when the detection unit 33 detects that the second connection unit 31 and the first connection unit 22 are connected. input. The control unit 35 controls the transistor 38 to be in an OFF state when no signal is input from the detection unit 33. When the transistor 38 is in the OFF state, the first voltage converter 34 does not convert the voltage because the first DC voltage V1 is not supplied. In addition, when a signal is input from the detection unit 33, the control unit 35 alternately controls the transistors 38 to be in an ON / OFF state. When the transistor 38 is alternately controlled to be turned ON / OFF, the first voltage converter 34 converts the supplied first DC voltage V1 into the second DC voltage V2, and converts the first DC voltage V1 after the conversion. The second DC voltage V <b> 2 is supplied to the PC card 2 through the second connection unit 31.

また、図4にPC101のインターフェース102とアダプタ3の第3の接続部32が接続され、アダプタ3の第2の接続部31とPCカード2の第1の接続部22が接続されたときに、第1の電圧変換部34が起動され、第1の電圧変換部34が完全に起動した後に第2の電圧変換部24が起動するときのタイミングを模式的に示す。   4, when the interface 102 of the PC 101 and the third connection part 32 of the adapter 3 are connected, and the second connection part 31 of the adapter 3 and the first connection part 22 of the PC card 2 are connected, The timing when the second voltage conversion unit 24 is activated after the first voltage conversion unit 34 is activated and the first voltage conversion unit 34 is completely activated is schematically shown.

図4(a)は、PC101のインターフェース102とアダプタ3の第3の接続部32が接続され、PC101の電源部103から第1の直流電圧V1が供給されるときの電圧波形を示す。図4(b)は、PCカード2がアダプタ3に挿入されて、アダプタ3の第2の接続部31とPCカード2の第1の接続部22が接続されたときに、第1の電圧変換部34が起動するときのタイミングT1と、そのときの電圧波形(ソフトスタート機能により緩やかな上昇波形になっている。)を示す。また、図4(c)は、PCカード2に内蔵されている第2の電圧変換部24が起動するタイミングT2と、そのときの電圧波形(ソフトスタート機能により緩やかな上昇波形になっている。)を示す。   FIG. 4A shows a voltage waveform when the interface 102 of the PC 101 and the third connection part 32 of the adapter 3 are connected and the first DC voltage V <b> 1 is supplied from the power supply part 103 of the PC 101. FIG. 4B shows the first voltage conversion when the PC card 2 is inserted into the adapter 3 and the second connection part 31 of the adapter 3 and the first connection part 22 of the PC card 2 are connected. The timing T1 when the part 34 starts, and the voltage waveform at that time (it is a gentle rising waveform by the soft start function) are shown. FIG. 4C shows a timing T2 at which the second voltage converter 24 built in the PC card 2 is activated, and a voltage waveform at that time (a gently rising waveform due to the soft start function). ).

また、図5には、アダプタ3とPC101とが接続され、アダプタ3とPCカード2が接続されたときの、アダプタ3の第1の電圧変換部34が起動するタイミングと、PCカード2の第2の電圧変換部24が起動するタイミングを示す図である。   In FIG. 5, when the adapter 3 and the PC 101 are connected, and when the adapter 3 and the PC card 2 are connected, the timing at which the first voltage conversion unit 34 of the adapter 3 is activated, It is a figure which shows the timing which the voltage conversion part 24 of 2 starts.

図5から明らかなように、アダプタ3とPC101が接続された後、アダプタ3にPCカード2が接続された場合、アダプタ3の第1の電圧変換部34の起動途中でPCカード2の第2の電圧変換部24が起動しないため、第1の電圧変換部34に電圧降下が生じないため、短絡保護回路が誤動作することがない。   As is apparent from FIG. 5, when the PC card 2 is connected to the adapter 3 after the adapter 3 and the PC 101 are connected, the second voltage of the PC card 2 is activated during the activation of the first voltage conversion unit 34 of the adapter 3. Since the voltage converter 24 is not activated, a voltage drop does not occur in the first voltage converter 34, so that the short circuit protection circuit does not malfunction.

したがって、通信システム1は、アダプタ3がラッチ型の短絡保護回路により構成されており、第1の電圧変換部34の起動途中で第2の電圧変換部24が起動しないため、短絡試験において発熱を生じず、短絡保護回路が誤動作しない構成になる。   Therefore, in the communication system 1, the adapter 3 is configured by a latch-type short-circuit protection circuit, and the second voltage conversion unit 24 is not activated during the activation of the first voltage conversion unit 34. It does not occur and the short circuit protection circuit does not malfunction.

ここで、遅延部23の他の構成例について図6を用いて説明する。図3に示した遅延部23は、コンデンサ(C)と抵抗(R)のみからなるCR回路により構成されている。このような構成の場合、アダプタ3からPCカード2を抜去時に、コンデンサ(C)に充電された電圧がすぐに放電せず、放電までに少し時間がかかる。コンデンサ(C)に充電された電圧がまだ放電されず残留している状態で再度、PCカード2がアダプタ3に挿入された場合には、遅延回路が働かなくなるおそれがある。   Here, another configuration example of the delay unit 23 will be described with reference to FIG. The delay unit 23 shown in FIG. 3 is configured by a CR circuit including only a capacitor (C) and a resistor (R). In the case of such a configuration, when the PC card 2 is removed from the adapter 3, the voltage charged in the capacitor (C) does not immediately discharge, and it takes a little time to discharge. When the PC card 2 is inserted into the adapter 3 again while the voltage charged in the capacitor (C) is not discharged yet, the delay circuit may not work.

そこで、遅延部23は、図6に示すように、コンデンサ(C)と抵抗(R)が接続される位置にFETを設け、PCカード2とアダプタ3とが接続されたことを検出するための接続検出用端子とFETのゲート端子を接続するように構成する。このように構成されることにより、アダプタ3からPCカード2を抜去時に、コンデンサ(C)の電圧を放電することができるので、上述したような遅延回路が働かなくなる現象を回避することができる。   Therefore, as shown in FIG. 6, the delay unit 23 is provided with an FET at a position where the capacitor (C) and the resistor (R) are connected to detect that the PC card 2 and the adapter 3 are connected. The connection detection terminal and the gate terminal of the FET are connected. With such a configuration, the voltage of the capacitor (C) can be discharged when the PC card 2 is removed from the adapter 3, so that the phenomenon that the delay circuit as described above does not work can be avoided.

1 通信システム
2 PCカード(通信処理装置)
3 アダプタ(接続装置)
21 通信部
22 第1の接続部
23 遅延部
24 第2の電圧変換部
31 第2の接続部
32 第3の接続部
33 検出部
34 第1の電圧変換部
35 制御部
36 状態検出部
37 保護回路
1 Communication System 2 PC Card (Communication Processing Device)
3 Adapter (connection device)
21 communication unit 22 first connection unit 23 delay unit 24 second voltage conversion unit 31 second connection unit 32 third connection unit 33 detection unit 34 first voltage conversion unit 35 control unit 36 state detection unit 37 protection circuit

Claims (3)

通信を行う通信部と、第1の規格に準拠した第1の接続部とを有する通信処理装置と、前記第1の接続部に接続される第2の接続部と、第2の規格に準拠した第3の接続部とを有する接続装置とから構成される通信システムにおいて、
前記接続装置は、
前記第2の接続部が前記第1の接続部に接続されたかどうかを検出する検出部と、
前記第3の接続部を介して外部機器から供給される第1の直流電圧を第2の直流電圧に変換する第1の電圧変換部と、
前記検出部により前記第2の接続部が前記第1の接続部に接続されたことを検出したときに、前記第1の直流電圧を前記第2の直流電圧に変換するように前記第1の電圧変換部を制御する制御部と、
前記第2の接続部が短絡状態であるかどうかを検出する状態検出部と、
前記状態検出部により前記第2の接続部が短絡状態であることを検出したときに、前記第3の接続部から出力される前記第2の直流電圧を抑制する保護回路と、を有し、
前記通信処理装置は、
前記第1の接続部を介して供給される前記第2の直流電圧を一定の期間遅延させる遅延部と、
前記遅延部を介して供給される前記第2の直流電圧を第3の直流電圧に変換する第2の電圧変換部と、を有し、
前記第2の電圧変換部は、前記第3の直流電圧を前記通信部に供給することを特徴とする通信システム。
A communication processing device having a communication unit for performing communication and a first connection unit compliant with the first standard, a second connection unit connected to the first connection unit, and compliant with the second standard In the communication system configured with the connection device having the third connection unit,
The connecting device is
A detection unit for detecting whether the second connection unit is connected to the first connection unit;
A first voltage conversion unit that converts a first DC voltage supplied from an external device via the third connection unit into a second DC voltage;
The first DC voltage is converted to the second DC voltage when the detection unit detects that the second connection unit is connected to the first connection unit. A control unit for controlling the voltage conversion unit;
A state detection unit for detecting whether the second connection unit is in a short circuit state;
A protection circuit that suppresses the second DC voltage output from the third connection unit when the state detection unit detects that the second connection unit is in a short-circuit state;
The communication processing device includes:
A delay unit for delaying the second DC voltage supplied via the first connection unit for a certain period;
A second voltage converter that converts the second DC voltage supplied through the delay unit into a third DC voltage;
The second voltage conversion unit supplies the third DC voltage to the communication unit.
前記遅延部は、並列型のCR回路により構成されていることを特徴とする請求項1記載の通信システム。   The communication system according to claim 1, wherein the delay unit includes a parallel CR circuit. 前記第1の電圧変換部は、ソフトスタート機能による降圧型の電圧変換部であり、
前記第2の電圧変換部は、ソフトスタート機能による昇圧型の電圧変換部であることを特徴とする請求項1記載の通信システム。
The first voltage converter is a step-down voltage converter with a soft start function,
2. The communication system according to claim 1, wherein the second voltage converter is a step-up voltage converter using a soft start function.
JP2009035142A 2009-02-18 2009-02-18 Communication system Pending JP2010193615A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009035142A JP2010193615A (en) 2009-02-18 2009-02-18 Communication system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009035142A JP2010193615A (en) 2009-02-18 2009-02-18 Communication system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2010193615A true JP2010193615A (en) 2010-09-02

Family

ID=42819056

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2009035142A Pending JP2010193615A (en) 2009-02-18 2009-02-18 Communication system

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2010193615A (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012080698A (en) * 2010-10-04 2012-04-19 Rohm Co Ltd Power supply unit
JP2015524099A (en) * 2012-11-19 2015-08-20 ゼットティーイー コーポレーションZte Corporation Time division multiple access load system USB interface power supply method and power supply equipment

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012080698A (en) * 2010-10-04 2012-04-19 Rohm Co Ltd Power supply unit
JP2015524099A (en) * 2012-11-19 2015-08-20 ゼットティーイー コーポレーションZte Corporation Time division multiple access load system USB interface power supply method and power supply equipment
US9582059B2 (en) 2012-11-19 2017-02-28 Zte Corporation USB interface power supply method and power supply device for time division multiple access load system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI559650B (en) Method and apparatus for performing system power management
US7777462B2 (en) Power supply unit
JP5791007B2 (en) Power supply apparatus and method, and user apparatus
CN104731293B (en) Power supply device and power supply method thereof
US10574073B2 (en) Electronic device and method for controlling power supply
TW201303563A (en) System power integrated circuit and architecture, management circuit, power supply arrangement, and portable apparatus
EP2789085A2 (en) Integrated circuit device with a linear voltage regulator and an internal switched mode voltage regulator
TW201248512A (en) Dual-interface card reader module
EP2384461A1 (en) Computer system powered-off state auxiliary power rail control
WO2020263530A1 (en) Communicating fault indications between primary and secondary controllers in a secondary-controlled flyback converters
US10811875B2 (en) Power supply apparatus
US20130250633A1 (en) Power switch module, voltage generating circuit and power control method for electronic device
US20130141058A1 (en) Integrated circuit device with integrated voltage controller
US20100313049A1 (en) Circuit for preventing computer power down sequence failure
US9235246B2 (en) Computing device and power supply method of connection module
US9368994B2 (en) Dynamic charging device and method thereof
TWM366112U (en) A power management and control apparatus for resetting a latched protection in a power supply unit
JP2010193615A (en) Communication system
CN101727167B (en) power switching circuit
CN102591407B (en) Mainboard
US9853535B2 (en) External power supply and system connection detection unit applied thereto
US10918261B2 (en) Power supply control system and power supply control method
US10719113B2 (en) Control device and electronic apparatus
CN113098114A (en) Charging protection method and device, mainboard and display
CN110007742B (en) Power management circuit and electronic equipment