JPH0357348A - Signal transmitter - Google Patents

Signal transmitter

Info

Publication number
JPH0357348A
JPH0357348A JP1193327A JP19332789A JPH0357348A JP H0357348 A JPH0357348 A JP H0357348A JP 1193327 A JP1193327 A JP 1193327A JP 19332789 A JP19332789 A JP 19332789A JP H0357348 A JPH0357348 A JP H0357348A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
communication
established
equipment
baud rate
digital data
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
JP1193327A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Toshihiro Kitamura
寿博 北村
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 Electric Works Co Ltd
Original Assignee
Matsushita Electric Works Ltd
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 Matsushita Electric Works Ltd filed Critical Matsushita Electric Works Ltd
Priority to JP1193327A priority Critical patent/JPH0357348A/en
Publication of JPH0357348A publication Critical patent/JPH0357348A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Communication Control (AREA)
  • Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)

Abstract

PURPOSE:To set automatically the communication specifications at which communication is established in matching with a communication opposite party by sending a prescribed digital data from a sender side equipment and revising sequentially the communication specification for the receiver side equipment till the communication is established. CONSTITUTION:A central processing unit 5 at a receiver side equipment 3 establishes the communication with a sender side equipment 1 through various processings. That is, the equipment 3 is capable of setting plural stages of parameters of the communication specification such as a baud rate, a character length, presence of a parity and a stop bit length for every combination of the parameters. Thus, the equipment 1 sends a specific digital data till the communication with the equipment 3 is established, The equipment 3 sets the set of parameters at first to, e.g. '4800bps, 8, none, 1' and then revises the communication specification as '4800bps, 8, even, 1', '4800bps, 8, odd, 1'... when the communication is not established, fixes the parameters of the equipment 3 when the communication is established for the succeeding processing.

Description

【発明の詳細な説明】[Detailed description of the invention] 【産業上の利用分野】[Industrial application field]

本発明は、送信側装置と受信側装置との間でディジタル
データを伝送する信号伝送装置に関するものである.
The present invention relates to a signal transmission device that transmits digital data between a transmitting device and a receiving device.

【従来の技術】[Conventional technology]

一fiに、ディジタルデータをシリアル伝送する際には
、通信を開始する前に、ボーレート、キャラクタ長、パ
リティの有無、ストップビット長などの通信仕様を決定
する必要がある.
First, when serially transmitting digital data, it is necessary to determine communication specifications such as baud rate, character length, presence or absence of parity, and stop bit length before starting communication.

【発明が解決しようとする課題】[Problem to be solved by the invention]

この種の信号伝送装置では、通信相手に応じて通信仕様
を設定する必要があるから、受信側装置では通信相手が
変わるごとに電源をオフにして通信仕様を設定しなおし
、その後、電源をオンにして通信を再開するという手順
が必要であり、操作が面倒であった. 本発明は上記問題点の解決を目的とするものであり、通
信相手に応じて受信側装置で通信仕様を自動設定するこ
とにより、通信仕様の変更にかかわる操作を簡略化し、
使い勝手をよくした信号伝送装置を提供しようとするも
のである.(課題を解決するための手段】 本発明では、上記目的を達成するためtこ、送信側装置
から受信側装置に対して所定のディジタルデータを送信
し、複数種の通信仕様が設定可能な受信側装置の通信仕
様を、送信側装置との間で通信が成立するまで順次変更
するのである.通信仕様をボーレートとし、受信側装置
では送信側装置との間で通信が成立するまでボーレート
を使用頻度の高いほうから順次変更するようにするとよ
い. また、送信側装置から伝送された特定のデイジタルデー
タの単位時間当たりのビット数を受信側装置において計
測することにより、受信側装置において送信側装置との
通信が成立するようにボーレートを設定してもよい.
With this type of signal transmission device, it is necessary to set the communication specifications according to the communication partner, so each time the communication partner changes, the receiving device must turn off the power, reset the communication specifications, and then turn the power back on. This required the procedure of restarting communication after the initialization, which was cumbersome to operate. The present invention aims to solve the above-mentioned problems, and by automatically setting the communication specifications on the receiving side device according to the communication partner, it simplifies the operation related to changing the communication specifications.
The aim is to provide a signal transmission device that is easy to use. (Means for Solving the Problems) In order to achieve the above object, the present invention transmits predetermined digital data from a transmitting side device to a receiving side device, and provides a reception system that can set a plurality of types of communication specifications. The communication specifications of the side device are changed sequentially until communication is established with the sending side device.The communication specifications are set as the baud rate, and the receiving side device uses the baud rate until communication is established with the sending side device. It is recommended to change the data in order from the highest frequency to the highest frequency.Also, by measuring the number of bits per unit time of specific digital data transmitted from the transmitting device, the receiving device can change the number of bits per unit time. You may also set the baud rate so that communication with is established.

【作用】[Effect]

請求項1の構戒によれば、送信側装置から所定のディジ
タルデータを送信し、その間に、受信側装置では通信が
成立するまで通信仕様を順次変更するようにしているか
ら、受信側装置において通信相手に合わせて通信が或立
する通信仕様を自動設定することができ、通信時に手間
がかからず、使い勝手がよくなるのである. 請求項2の楕或によれば、通信相手に合わせてボーレー
トのみを設定するのであって、使用頻度が高い順にボー
レートを順次変更するようにしているから、動作を開始
してから通信が成立するようになるまでの平均時間が短
くなるという利点がある. 請求項3の構成では、送信側装置から伝送された特定の
ディジタルデータの単位時間当たりのビット数を受信側
装置で計測することにより、ボーレートを決定している
から、請求項1や請求項2のように試行錯誤による通信
仕様の設定に比較して、動作開始から通信戒立までの時
間が短縮できるのである.
According to the structure of claim 1, the transmitting device transmits predetermined digital data, and during that time, the receiving device sequentially changes communication specifications until communication is established. It is possible to automatically set the communication specifications that allow communication to be established according to the communication partner, making communication easier and easier to use. According to the second aspect of the invention, only the baud rate is set according to the communication partner, and the baud rate is changed in order of frequency of use, so that communication is established after the operation starts. The advantage is that the average time it takes to achieve this is shortened. In the structure of claim 3, the baud rate is determined by measuring the number of bits per unit time of specific digital data transmitted from the transmitting side device in the receiving side device. Compared to setting communication specifications through trial and error, the time from the start of operation to the establishment of communication can be shortened.

【実施例1】 第2図に示すように、送信便装置1はシリアルインタフ
ェース2を備え、ディジタルデータをシリアル伝送する
ようになっている.また、受信側装置3は、シリアルイ
ンタフェース4を備え、送信側装i1flから伝送され
たデイジタルデー夕を受信し、中央処理装置5において
ディジタルデー夕に基づいた所定の処理を行うようにな
っている.送信側装置1と受信側装置3との間でのデイ
ジタルデータの伝送は、電話回線やデイジタル通信網等
の信号線を介したり、無線により行われる.受信側装置
3の中央処理装置5では、第1図に示すような処理を行
うことにより、送信側装置1との間での通信を成立させ
る.すなわち、受信側装置3では、ボーレート、キャラ
クタ長、バリテイの有無、ストップビット長等の通信仕
様のパラメータをそれぞれ複数段階に設定できるように
なっており、パラメータのあらゆる組み合わせが可能に
なっている.したがって、送信側装W1では、受信測装
置3との通信が或立するまでの間、特定のディジタルデ
ー夕を伝送し、この間に、受信側装置3では、たとえば
、初めにパラメータの組[ボーレート、キャラクタ長、
バリティ、ストップビット]を[4800bps、8、
無、1]に設定し、通信が成立しなければ、[4 8 
0 0 bps、8、偶、1コ、[4 8 0 0bp
s、8、奇、1]・・・・・・というように通信仕様を
順次変更し、通信が戒立した時点で、受信側装W3のパ
ラメータを固定し次の処理を行うようにする.また、受
信側装置3では、パラメータのすべての組み合わせを行
った後に通信が或立しなければ、すべての組み合わせを
初めから繰り返すようになっている. 以上のようにして送信側装置1から特定のデータを伝送
している間に、受信側装置3では送信側装宣1に合うよ
うな通信仕様を探し、送信側装置1と受信側装W3との
間で通信仕様が一致すれば、その通信仕様に受信側装置
3を固定するのであり、通信仕様の設定が受信側装置3
によって自動化されているから、通信仕様の設定の手間
が省けるのであり、使い勝手が向上するのである.
Embodiment 1 As shown in FIG. 2, the transmission device 1 is equipped with a serial interface 2 and is configured to serially transmit digital data. Further, the receiving device 3 is equipped with a serial interface 4, receives digital data transmitted from the transmitting device i1fl, and performs predetermined processing based on the digital data in the central processing unit 5. .. Digital data is transmitted between the sending device 1 and the receiving device 3 via a signal line such as a telephone line or a digital communication network, or wirelessly. The central processing unit 5 of the receiving device 3 establishes communication with the transmitting device 1 by performing the processing shown in FIG. That is, in the receiving device 3, communication specification parameters such as baud rate, character length, presence/absence of barity, and stop bit length can be set in multiple stages, making any combination of parameters possible. Therefore, the transmitting side device W1 transmits specific digital data until communication with the receiving measurement device 3 is established, and during this time, the receiving side device 3, for example, first sets the parameter set [baud rate , character length,
parity, stop bit] to [4800bps, 8,
None, 1], and if communication is not established, [4 8
0 0 bps, 8, even, 1 piece, [4 8 0 0bp
s, 8, odd, 1], etc., and when communication is established, the parameters of the receiving side device W3 are fixed and the next processing is performed. Furthermore, if communication is not established after performing all combinations of parameters, the receiving device 3 repeats all combinations from the beginning. While specific data is being transmitted from the sending device 1 as described above, the receiving device 3 searches for a communication specification that matches the sending device 1, and connects the sending device 1 and the receiving device W3. If the communication specifications match between the devices, the receiving device 3 is fixed to that communication specification, and the communication specification setting is the same as that of the receiving device 3.
Because it is automated, the trouble of configuring communication specifications can be saved, and usability can be improved.

【実
施例2】 本実施例では、通信仕様としてボーレートのみが自動設
定されるようにしてある.すなわち、受信側装置1では
、ボーレートが、3 0 0 bps、6QQbps、
1200bps、2 4 0 0 bps、4800b
p8、9 6 0 0 bps、19200bpsの7
段階に設定可能となっており2送信側装置1との間で通
信が成立するまで、ボーレートを順次切り換えるように
なっている.ここにおいて、第3図に示すように、ボー
レートは使用頻度が高い順に選択されるようになってお
り、電源がオンになってから通信が成立するまでの時間
がなるべく短縮されるようにしてある.本実施例におい
ても実施例1と同様に、送信側装置1からは通信が成立
するまで特定のディジタルデータが送出されており、こ
の間に受信側装置3ではボーレートを選択するのである
.また、設定可能なすべてのボーレートについて通信が
成立しない場合には、初めから繰り返すようになってい
る.
[Embodiment 2] In this embodiment, only the baud rate is automatically set as a communication specification. That is, in the receiving device 1, the baud rate is 300 bps, 6QQbps,
1200bps, 2400bps, 4800b
p8, 9 6 0 0 bps, 7 of 19200 bps
The baud rate can be set in stages, and the baud rate is sequentially switched until communication is established between the two transmitting devices. Here, as shown in Figure 3, baud rates are selected in order of frequency of use, so that the time from when the power is turned on until communication is established is as short as possible. .. In this embodiment, as in the first embodiment, specific digital data is sent from the transmitting device 1 until communication is established, and during this time, the receiving device 3 selects the baud rate. Additionally, if communication is not established for all settable baud rates, the process is repeated from the beginning.

【実施例3】 上記各実施例では、送信側装置1と通信仕様が一致する
まで受信側装置3の通信仕様を順次変更するようにして
いたが、本実施例では、送信側装置1から伝送される特
定のデータを受信側装置3で検出することにより、送信
側装置1と一致するボーレートを探索することなく受信
側装置3のボーレートが設定されるようにしている.す
なわち、本実施例では、第2図に二点鎖線で示すように
、受信側装置3にカウンタ6を設けてある.受信側装f
3では、第4図に示すように、送信側装置1から特定の
ディジタルデータが送信されているかを判定し、このデ
ィジタルデー夕が送信されていると判断すると、このデ
ィジタルデー夕のビット数をカウントし、このディジタ
ルデータの受信が終了した後に、このディジタルデー夕
のビット数を受信するのに要した時間で除算することに
より、単位時間当たりのビット数を算出する.この演算
によりボーレートが求められるから、求められた値によ
り受信側装置3のボーレートを設定するのである. ところで、上述したようなシリアルインタフェース2,
4などは、他のインタフェース装置と同様にマザーボー
ド上に実装される.第6図に示すように、各マザーボー
ド13a,13bには、機能別のスロット14と、どの
スロット14の機能を動作させるのかを選択するための
切換回路10とが設けられている.また、各マザーボー
ド13a,13bには識別用のアドレスが設定され、ア
ドレスが指定されたマザーボード13a.13bのみが
動作するようになっている. 切換回路10は、第5図に示すように構成されていて、
中央制御装置からのスロット選択用のアドレス信号に応
じてスロット14を選択するスロット選択信号を出力す
るデコーダ11(HC138などHCMOSを用いて低
消費電力に構成される)を備えている.デコーダ11は
、一対のイネーブル端子G,Gを備え、一方のイネーブ
ル端子Gへの入力が″′H”、かつ他方のイネーブル端
子Gへの入力が“L″になると、デコーダ11が動作可
能になる.一方のイネーブル端子Gには、3個の排他的
ノア回路XNOR.〜XNOR3の出力端が共通接続さ
れ、また抵抗R,によりプルアップされている.各排他
的ノア回路X N O R +〜XNOR3の一方の入
力端にはそれぞれ中央制御装置からのマザーボード選択
信号が入力される.他方の入力端は3個の抵抗R,〜R
,の直列回路の一端および各接続点に接続される.抵抗
R1〜R,の直列回路の一端と各接続点には一端が接地
されたスイッチSW1〜SW,の他端が接続される.ま
た、抵抗R1〜R3の直列回路の他端は電源に接続され
る.したがって、スイッチSW1〜SW,のオン・オフ
の組み合わせにより切換回路10を実装したマザーボー
ド13a.13bのアドレスが設定されるのであり、こ
のアドレスとマザーボード選択信号により指定されたア
ドレスとが一致すると、デコーダ11のイネーブル端子
Gが“H”になり、動作可能になるのである. デコーダ11の他方のイネーブル端子Gには、スイッチ
素子であるトランジスタQのコレクタ・エミッタ間と抵
抗R5との直列回路の接続点が接続され、この直列回路
は電源の両端間に挿入されている.さらに、トランジス
タQのベースは電源の両端間に接続された一対の抵抗R
 s , R tの直列回路の接続点に接続されている
.したがって、電源電圧が抵抗R a , R yで設
定された一定値以上になるまではイネーブル端子Gは“
H″になり、デコーダ11の動作を禁止するのである。 この構成によれば、第6図に示すように、それぞれ電源
回路12を有した複数枚のマザーボード13a,13b
を用いている場合に、第7図に示すように、マザーボー
ド13a,13bの間の信号経路を介して電流が回り込
み、動作していないマザーボード13bの電源ラインに
電流が流れたとしても、選択されていないマザーボード
13bではデコーダ11のイネーブル端子Gが“H”に
なるから、スロット選択信号が出力されないのであり、
誤動作を防止することができるのである.
[Embodiment 3] In each of the above embodiments, the communication specifications of the receiving device 3 are sequentially changed until the communication specifications match those of the transmitting device 1, but in this embodiment, the transmission By detecting specific data on the receiving side device 3, the baud rate of the receiving side device 3 can be set without searching for a baud rate that matches that of the sending side device 1. That is, in this embodiment, as shown by the two-dot chain line in FIG. 2, the receiving side device 3 is provided with a counter 6. Receiver side equipment f
3, as shown in FIG. 4, it is determined whether specific digital data is being transmitted from the transmitting device 1, and if it is determined that this digital data is being transmitted, the number of bits of this digital data is determined. After the reception of this digital data is completed, the number of bits per unit time is calculated by dividing the number of bits of this digital data by the time required to receive it. Since the baud rate is determined by this calculation, the baud rate of the receiving device 3 is set based on the determined value. By the way, the serial interface 2 as mentioned above,
4 etc. are mounted on the motherboard like other interface devices. As shown in FIG. 6, each motherboard 13a, 13b is provided with slots 14 for each function and a switching circuit 10 for selecting the function of which slot 14 is to be operated. Further, an identification address is set for each motherboard 13a, 13b, and the motherboard 13a. Only 13b is now operational. The switching circuit 10 is configured as shown in FIG.
It is equipped with a decoder 11 (constructed with low power consumption using HCMOS such as HC138) that outputs a slot selection signal for selecting a slot 14 in response to an address signal for slot selection from a central control unit. The decoder 11 includes a pair of enable terminals G, G, and when the input to one enable terminal G becomes "H" and the input to the other enable terminal G becomes "L", the decoder 11 becomes operational. Become. One enable terminal G has three exclusive NOR circuits XNOR. ~The output terminals of XNOR3 are connected in common and are also pulled up by a resistor R. A motherboard selection signal from the central control unit is input to one input terminal of each exclusive NOR circuit XNOR+ to XNOR3. The other input terminal has three resistors R, ~R
, is connected to one end of the series circuit and each connection point. One end of the series circuit of resistors R1-R and each connection point are connected to switches SW1-SW, one end of which is grounded, and the other end of the switch SW1-SW. Further, the other end of the series circuit of resistors R1 to R3 is connected to a power source. Therefore, the motherboard 13a. 13b is set, and when this address matches the address specified by the motherboard selection signal, the enable terminal G of the decoder 11 becomes "H" and the decoder 11 becomes operational. The other enable terminal G of the decoder 11 is connected to a connection point of a series circuit between the collector and emitter of a transistor Q, which is a switching element, and a resistor R5, and this series circuit is inserted between both ends of the power supply. Furthermore, the base of transistor Q is connected to a pair of resistors R connected across the power supply.
It is connected to the connection point of the series circuit of s and R t. Therefore, the enable terminal G remains “until the power supply voltage exceeds a certain value set by the resistors R a and R y
According to this configuration, as shown in FIG. 6, a plurality of motherboards 13a and 13b each having a power supply circuit 12
As shown in FIG. 7, even if current flows through the signal path between the motherboards 13a and 13b and flows into the power supply line of the motherboard 13b that is not in operation, the selected Since the enable terminal G of the decoder 11 becomes "H" on the motherboard 13b that is not equipped with the slot selection signal, the slot selection signal is not output.
This can prevent malfunctions.

【発明の効果】【Effect of the invention】

本発明の請求項1の構或は、送信側装置から受信側装置
に対して所定のディジタルデータを送信し、複数種の通
信仕様が設定可能な受信側装置の通信仕様を、送信側装
置との間で通信が成立するまで順次変更するものであり
、送信側装置から所定のディジタルデータを送信し、そ
の間に、受信側装置では通信が成立するまで通信仕様を
順次変更するようにしているから、受信側装置において
通信相手に合わせて通信が或立する通信仕様を自動設定
することができ、通信時に手間がかからず、使い勝手が
よくなるという利点がある.また、請求項2の構戒によ
れば、通信相手に合わせてボーレートのみを設定するの
であって、使用頻度が高い順にボーレートを順次変更す
るようにしているから、動作を開始してから通信が或立
するようになるまでの平均時間が短くなるという利点が
ある. さらに、請求項3の構成では、送信側装置から伝送され
た特定のディジタルデータの単位時間当たりのビット数
を受信側装置で計測することにより、ボーレートを決定
しているから、請求項1や請求項2のように試行錯誤に
よる通信仕様の設定に比較して、動作開始から通信成立
までの時間が短縮できるという効果を奏するのである.
According to the structure of claim 1 of the present invention, predetermined digital data is transmitted from the transmitting side device to the receiving side device, and the communication specifications of the receiving side device, which can set a plurality of types of communication specifications, are set with the transmitting side device. This is because the sending device sends predetermined digital data, and during that time, the receiving device changes the communication specifications sequentially until communication is established. This has the advantage that the receiving device can automatically set communication specifications that allow communication to be established according to the communication partner, which reduces the time and effort required during communication and improves ease of use. Further, according to the structure of claim 2, only the baud rate is set according to the communication partner, and the baud rate is changed sequentially in descending order of frequency of use. The advantage is that the average time it takes to become established is shorter. Furthermore, in the configuration of claim 3, the baud rate is determined by measuring the number of bits per unit time of specific digital data transmitted from the transmitting device in the receiving device. Compared to setting communication specifications through trial and error as described in Section 2, this has the effect of shortening the time from the start of operation to the establishment of communication.

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

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)送信側装置から受信側装置に対して所定のディジ
タルデータを送信し、複数種の通信仕様が設定可能な受
信側装置の通信仕様を、送信側装置との間で通信が成立
するまで順次変更することを特徴とする信号伝送装置。
(1) The sending device sends predetermined digital data to the receiving device, and the communication specifications of the receiving device, which can set multiple types of communication specifications, are set until communication is established with the sending device. A signal transmission device characterized by sequential changes.
(2)上記通信仕様はボーレートであって、受信側装置
では送信側装置との間で通信が成立するまでボーレート
を使用頻度の高いほうから順次変更することを特徴とす
る請求項1記載の信号伝送装置。
(2) The signal according to claim 1, wherein the communication specification is a baud rate, and the receiving device sequentially changes the baud rate from the most frequently used baud rate until communication is established with the transmitting device. Transmission device.
(3)送信側装置から伝送された特定のディジタルデー
タの単位時間当たりのビット数を受信側装置において計
測することにより、受信側装置において送信側装置との
通信が成立するようにボーレートを設定して成ることを
特徴とする信号伝送装置。
(3) By measuring the number of bits per unit time of specific digital data transmitted from the transmitting device at the receiving device, the baud rate is set so that the receiving device establishes communication with the transmitting device. A signal transmission device characterized by comprising:
JP1193327A 1989-07-26 1989-07-26 Signal transmitter Pending JPH0357348A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP1193327A JPH0357348A (en) 1989-07-26 1989-07-26 Signal transmitter

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP1193327A JPH0357348A (en) 1989-07-26 1989-07-26 Signal transmitter

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH0357348A true JPH0357348A (en) 1991-03-12

Family

ID=16306056

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP1193327A Pending JPH0357348A (en) 1989-07-26 1989-07-26 Signal transmitter

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPH0357348A (en)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0556102A (en) * 1991-08-27 1993-03-05 Sharp Corp Automatic discrimination device for data length
DE4325879A1 (en) * 1993-08-02 1995-02-09 Hoechst Ag Shaped structures made of a thermoplastic, process for its production and its use
US6177036B1 (en) 1995-10-13 2001-01-23 Hoechst Aktiengesellschaft Process for formed article production by extrusion
JP2008536439A (en) * 2005-04-15 2008-09-04 ケーティーフリーテル・カンパニー・リミテッド Non-contact type IC card for data communication using multiple protocols and communication method therefor
JP2009544379A (en) * 2006-07-24 2009-12-17 アグファ・ヘルスケア・ナームローゼ・フェンノートシャップ Method for data coupling between a medical device and a computer system
JP2010232966A (en) * 2009-03-27 2010-10-14 Idec Corp Device communicating with other devices
CN102181258A (en) * 2010-10-20 2011-09-14 上海汇得化工有限公司 Solvent-resistant and hydrolysis-resistant urethane resin adhesive
JP2014075798A (en) * 2007-10-19 2014-04-24 Sony Corp Extension of cec

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0556102A (en) * 1991-08-27 1993-03-05 Sharp Corp Automatic discrimination device for data length
DE4325879A1 (en) * 1993-08-02 1995-02-09 Hoechst Ag Shaped structures made of a thermoplastic, process for its production and its use
US5618853A (en) * 1993-08-02 1997-04-08 Hoechst Aktiengesellschaft Molded structure comprising a thermoplastic, process for its production and its use
DE4325879C3 (en) * 1993-08-02 1999-05-20 Depron Bv Film made of a thermoplastic foam, process for its production and its use
US6177036B1 (en) 1995-10-13 2001-01-23 Hoechst Aktiengesellschaft Process for formed article production by extrusion
JP2008536439A (en) * 2005-04-15 2008-09-04 ケーティーフリーテル・カンパニー・リミテッド Non-contact type IC card for data communication using multiple protocols and communication method therefor
JP2009544379A (en) * 2006-07-24 2009-12-17 アグファ・ヘルスケア・ナームローゼ・フェンノートシャップ Method for data coupling between a medical device and a computer system
JP2014075798A (en) * 2007-10-19 2014-04-24 Sony Corp Extension of cec
JP2010232966A (en) * 2009-03-27 2010-10-14 Idec Corp Device communicating with other devices
CN102181258A (en) * 2010-10-20 2011-09-14 上海汇得化工有限公司 Solvent-resistant and hydrolysis-resistant urethane resin adhesive

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0327533B1 (en) Radio communication receiver with apparatus for altering bit rate of the receiver
US6069911A (en) Radio network initialization method and apparatus
US5495480A (en) Packet transmission system having timer for circuit disconnection
US5842039A (en) Most recent first dynamic protocol detection for use with a programmable controller
KR910009673B1 (en) Automatic synchronous/asynchronous modem
JPH0357348A (en) Signal transmitter
JPH10336174A (en) Repeater having isolating circuit
WO1991007034A1 (en) Serial signal transmission apparatus and method of controlling determination of polarity thereof
JPH09238175A (en) Device for detecting constitution parameter of asynchronous data link
JP3854273B2 (en) Apparatus and method for setting communication packet
US4617642A (en) Select switch responsive to a break code
TWI786890B (en) Rs-485 circuit and communication system
US4679228A (en) Speakerphone sensing circuit
KR900001154B1 (en) Method and apparatus for controlling teleprinter operation
KR0141718B1 (en) PD communication device
US6944693B2 (en) Method for centrally setting data rate in a data transmission facility and a device for centrally setting data rates
JPS639337A (en) Communication control system for system using serial interface
JPH0998471A (en) Wireless telecontrol device
JPS5812460A (en) Automatic transmission form matching device
JP3857822B2 (en) Synchronous switching method for optical connectors, etc.
JP2647273B2 (en) Transmitter
KR920003342B1 (en) A cordless telephone with secret numbers
JPH09130873A (en) Transmitting and receiving circuit
JPH1063974A (en) Radio meter inspecting instrument
JP2961305B2 (en) Transmission character count measurement device