JPH0338937A - Network module - Google Patents

Network module

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Publication number
JPH0338937A
JPH0338937A JP1174506A JP17450689A JPH0338937A JP H0338937 A JPH0338937 A JP H0338937A JP 1174506 A JP1174506 A JP 1174506A JP 17450689 A JP17450689 A JP 17450689A JP H0338937 A JPH0338937 A JP H0338937A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
network
module
network module
circuit
loop
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
JP1174506A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Hiroto Miyazaki
浩人 宮崎
Toshihiro Ide
井手 利弘
Akio Hirahata
平畑 秋穂
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.)
Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Matsushita Electric Industrial Co Ltd filed Critical Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Priority to JP1174506A priority Critical patent/JPH0338937A/en
Publication of JPH0338937A publication Critical patent/JPH0338937A/en
Pending legal-status Critical Current

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Abstract

PURPOSE:To attain automatic loopback with loss of one packet at maximum and to reconstitute the network by allowing a succeeding station to a location in which power of a network module is interrupted or the network is subject to broken line to detect a fault, informing it to a preceding station momentarily and awaiting the reception from a sub loop. CONSTITUTION:A broken line detection circuit 1 is provided on a data reception section of a network module and a network forced interrupt circuit 2 is provided on a data transmission section of the network module in the network having a main loop and a sub loop respectively, and a circuit 3 interrupting automatically the transmission due to the interrupted reception is added to the network module. Thus, the loopback is applied automatically only with loss of one packet at maximum even in a broken line fault in the network and power interruption of the module and the network is reconstituted.

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分!を 本発明はネットワークの構成を行うネットワークモジュ
ールに関する。
[Detailed description of the invention] Industrial use! The present invention relates to a network module that configures a network.

従来の技術 第2図はネットワーク全体の構成例である。同図におい
て、4は正ループのスイッチ、5は副ループのスイッチ
である。第5図は従来の技術において、ネットワークの
ループバックをおこなうためのタイマーを備えた回路の
1例である。
BACKGROUND ART FIG. 2 shows an example of the overall configuration of a network. In the figure, 4 is a switch for the positive loop, and 5 is a switch for the sub-loop. FIG. 5 is an example of a conventional circuit equipped with a timer for performing network loopback.

すなわち、ネットワークモジュール内に、タイマーを設
け、あるデータの受信より、その次のデータ受信までの
時間が一定の時間を越えると、そのモジュールのCPU
がネットワークのどこかに異常が発生したものと判断し
、マスターモジュールよりある指示があるまで、ネット
ワークモジュールを初期状態で待っている。その後マス
ターモジュールからの指示によりループバックを行いネ
ットワークを再構築する。
In other words, a timer is provided in the network module, and when the time from reception of one data to reception of the next data exceeds a certain time, the CPU of that module
determines that an abnormality has occurred somewhere in the network, and waits in its initial state until it receives instructions from the master module. After that, loopback is performed according to instructions from the master module to rebuild the network.

発明が解決しようとする課題 しかし、以上のような処理形態では、第2図のようなネ
ットワーク形態を持つシステムにおいては、ネットワー
クに異常発生時から再構築の完了まで長い時間がかかる
。これではシーケンサ−のリンクリレーデータの送受信
のようにリアルタイム性の要求されるシステムにおいて
は、システム全体が停止することになる。
Problems to be Solved by the Invention However, in the above-described processing format, in a system having a network configuration as shown in FIG. 2, it takes a long time from the time an abnormality occurs in the network to the completion of reconstruction. This would cause the entire system to stop in systems that require real-time performance, such as the transmission and reception of link relay data for sequencers.

課題を解決するための手段 上記の問題点を解消するために、ネットワークのモジュ
ールのデータ受信部に断線検知回路を、またネットワー
クのモジュールのデータ送信部にネット強制断線回路を
それぞれ設け、さらに受信の断線により送信を自動的に
断線させる回路を設けたものである。
Means for Solving the Problems In order to solve the above problems, we installed a disconnection detection circuit in the data receiving section of the network module, and a net forced disconnection circuit in the data transmitting section of the network module. It is equipped with a circuit that automatically disconnects the transmission in the event of a disconnection.

作   用 上記した構成による作用は、次のようなものである。For production The effects of the above configuration are as follows.

ネットワークにおいて、ネットワークの断線、モジュー
ルの電源OFFの異常時に、ネットワークの断線、ネッ
トワークモジュールの電源OFFの起こった箇所の次局
がこれを検知し、瞬時に前局に知らせ、かつ副ループよ
りの受信を持つことにより、最大1パケツトの消滅のみ
で、自動的にループバックおこないネットワークを再構
成できる。
In a network, when a network disconnection or module power off occurs abnormally, the next station at the location where the network disconnection or network module power off occurs detects this, instantly notifies the previous station, and also receives reception from the sub loop. By having this, it is possible to automatically perform loopback and reconfigure the network even if only one packet disappears at most.

実施例 第1図は、本発明の一実施例におけるネットワークモジ
ュールである。第1図において、1は受信の断線検知回
路、2は送信の強制断線回路、3両方についている。4
は正ループのスイッチ、5は副ループのスイッチである
Embodiment FIG. 1 shows a network module in one embodiment of the present invention. In FIG. 1, 1 is a reception disconnection detection circuit, 2 is a transmission forced disconnection circuit, and 3 are both attached to the circuit. 4
is a switch for the positive loop, and 5 is a switch for the sub-loop.

第2図において、6.7,8.9はネットワークモジュ
ールであり、10はこれらネットワークモジュール間を
結ぶ送信線である。第3図は、ネットワークに異常発生
時のそれを検知した局の動作のアルゴリズムである。
In FIG. 2, 6.7 and 8.9 are network modules, and 10 is a transmission line connecting these network modules. FIG. 3 shows an algorithm for the operation of a station that detects an abnormality occurring in the network.

第4図は、ネットワークモジュール6〜9の送受信部の
スイッチ、4.5.11〜16の形態の例を示す。
FIG. 4 shows examples of configurations of switches 4.5.11 to 16 in the transmitting and receiving sections of network modules 6 to 9.

まずネットワークの正常時には、第4図において、スイ
ッチ4,5.11〜16の形態は下記のようになってい
る。
First, when the network is normal, the configurations of the switches 4, 5, and 11 to 16 in FIG. 4 are as follows.

スイッチ4  送信局のみOFFで受信局はONスイッ
チ13 ] まず始めに、第2図においてネットワークモジュール6
とネットワークモジュール7との間の線IOが断線した
場合の動作を説明する。ここで第1図及び第3図を、第
2図のネットワークモジュール7として考える。
Switch 4 Turns off only the transmitting station and turns on the receiving station Switch 13 First of all, in FIG. 2, the network module 6
The operation when the line IO between the network module 7 and the network module 7 is disconnected will be explained. Here, FIGS. 1 and 3 are considered as the network module 7 in FIG. 2.

まず第2図の線10に断線がおこると、ネットワークモ
ジュール7の正ループの断線検知回路l(第1図参照〉
で断線(送受信データのlパケット以上信号が入力され
なかった場合)を検知し、CPUに知らせるとともに、
回路3を経て、強制断線回路2をONL、副ループの送
信をOFFする。
First, when a disconnection occurs in the line 10 in Figure 2, the disconnection detection circuit l of the positive loop of the network module 7 (see Figure 1)
detects a disconnection (when more than one packet of transmitted/received data is not input) and notifies the CPU.
Through the circuit 3, the forced disconnection circuit 2 is turned ON and the transmission of the sub loop is turned OFF.

断線を検知したCPUは、第4図のスイッチ4.5.1
1〜16の形態を下記のように変更する。(下記の形態
は、あるネットワークモジュールの正ループの受信側の
線が断線もしくは上流のモジュールの電源が0FFt、
た時である。)スイッチ4 送信局のみOFFで受信局はON このようにスイッチ4,5.11〜16の形態を変更す
ることにより、第2図のネットワークは、副ループを使
いネットワークを構成する準備をおこない、ネットワー
クモジュール7は正ループと副ループの折り返し局とな
る。
The CPU that detected the disconnection is switched to switch 4.5.1 in Figure 4.
The forms of Nos. 1 to 16 are changed as follows. (In the following configuration, if the line on the receiving side of the positive loop of a certain network module is disconnected or the power supply of the upstream module is 0FFt,
It was time. ) Switch 4 Only the transmitting station is OFF and the receiving station is ON By changing the configuration of switches 4, 5, and 11 to 16 in this way, the network in Figure 2 prepares to configure a network using a subloop. The network module 7 serves as a return station for the primary loop and secondary loop.

またネットワークモジュール7が副ループの送信を強制
的に断線させるため、モジュール6の副ループ側の断線
検知回路■が働き、正ループの送信を断線させるととも
に、スイッチ4,5.11〜16の形態を下記のように
変更する。(下記の形態は、あるネットワークモジュー
ルの副ループの受信例の線が断線もしくは下流のモジュ
ールの?を源がOFFしたa寺である。) スイッチ4  送信局のみOFFで受信局はONこのよ
うにスイッチ4,5.11〜16の形態を変更すること
により、ネットワークモジュール6は、正ループと副ル
ープの折り返し局となり、副ループを使ったネットワー
クが完成する。
In addition, since the network module 7 forcibly disconnects the transmission of the sub-loop, the disconnection detection circuit (■) on the sub-loop side of the module 6 operates, disconnecting the transmission of the main loop, and also disconnects the transmission of the main loop. Change as below. (The configuration below is a case where the reception line of the sub-loop of a network module is disconnected or the source of the downstream module is turned OFF.) Switch 4 Only the transmitting station is OFF and the receiving station is ON like this. By changing the configuration of the switches 4, 5, and 11 to 16, the network module 6 becomes a return station for the primary loop and the secondary loop, completing a network using the secondary loop.

このように断線の起こった線の両端のネットワークモジ
ュールが制御することで、副木−ブを使いネットワーク
6とネットワークモジュール7との間の線を使わずにネ
ットワークを再構築する。
By controlling the network modules at both ends of the line where the disconnection occurred in this way, the network is rebuilt using the splint without using the line between the network 6 and the network module 7.

またネットワークモジュールの電源がOFFした場合も
その両端のネットワークモジュールが同様に上記の制御
を行うことで、ネットワークを再構築する。
Further, even when the power of a network module is turned off, the network modules at both ends similarly perform the above control to rebuild the network.

以上のように、正ループと副ループを持つネットワーク
において、ネットワークのモジュールのデータ受信部に
断線検知回路lをネットワークのモジュールのデータ送
信部にネット強制断線回路2をそれぞれ設け、さらに受
信の断線により送信を自動的に断線させる回路3をネッ
トワークモジュールに付加することにより、ネットワー
クの断線、モジュールの電fiOFFの異常時にも、最
大1パケツトの消滅のみで、自動的にループバックおこ
ないネットワークを再構成できるようになる。
As described above, in a network having a primary loop and a secondary loop, a disconnection detection circuit 1 is provided in the data receiving section of the network module, and a net forced disconnection circuit 2 is provided in the data transmitting section of the network module. By adding the circuit 3 that automatically disconnects transmission to the network module, even if the network is disconnected or the module's power is turned off, it is possible to automatically loop back and reconfigure the network with only one packet being lost at most. It becomes like this.

発明の効果 以上のように、本発明によればネットワークの断線、モ
ジュールの電源OFFの異常時にも、最大1パケツトの
消滅のみで、自動的にループバックおこないネットワー
クを再構成できるので、シーケンサ−のリンクリレーデ
ータの送受信のようなリアルタイム性の要求されるシス
テムにおいても、システム全体が停止することなくネッ
トワークを維持できる。
Effects of the Invention As described above, according to the present invention, even in the event of an abnormality such as a network disconnection or module power OFF, a maximum of one packet disappears and the network can be reconfigured by automatically performing a loopback. Even in systems that require real-time performance, such as link relay data transmission and reception, the network can be maintained without stopping the entire system.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図は本発明の一実施例におけるネットワークモジュ
ールの回路を示す概略図、第2図は本実施例におけるネ
ットワーク全体の構成図、第3図はネットワークに異常
発生時のそれを検知した局の動作のアルゴリズム、第4
図はネットワークモジュールの送受信部のスイッチの形
態例を示す概略図、第5図は従来の技術におけるネット
ワークの回路例を示す概略図である。 ■・・・・・・断線検知回路、2・・・・・・強制断線
回路、3・・・・・・受信の断線により送信を自動的に
断線させる回路。
Fig. 1 is a schematic diagram showing the circuit of a network module in an embodiment of the present invention, Fig. 2 is a diagram showing the overall configuration of the network in this embodiment, and Fig. 3 shows a station that detects an abnormality when it occurs in the network. Algorithm of movement, 4th
This figure is a schematic diagram showing an example of the configuration of a switch in a transmitting/receiving section of a network module, and FIG. 5 is a schematic diagram showing an example of a network circuit in a conventional technique. ■...Disconnection detection circuit, 2...Forced disconnection circuit, 3...Circuit that automatically disconnects the transmitter when the receiver is disconnected.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 正ループと副ループを持つネットワークにおいて、ネッ
トワークのモジュールのデータ受信部に断線検知回路を
、ネットワークのモジュールのデータ送信部にネット強
制断線回路をそれぞれ設け、さらに受信の断線により送
信を自動的に断線させる回路を設けたことを特徴とする
ネットワークモジュール。
In a network with a primary loop and a secondary loop, a disconnection detection circuit is installed in the data receiving section of the network module, and a net forced disconnection circuit is installed in the data transmitting section of the network module, and furthermore, when the receiving disconnection occurs, the transmitting circuit is automatically disconnected. A network module characterized by being provided with a circuit that allows
JP1174506A 1989-07-05 1989-07-05 Network module Pending JPH0338937A (en)

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05130684A (en) * 1991-11-05 1993-05-25 Rinnai Corp Remote control device
JPH05161188A (en) * 1991-12-05 1993-06-25 Rinnai Corp Remote control manipulation device

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05130684A (en) * 1991-11-05 1993-05-25 Rinnai Corp Remote control device
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