JPH0816287A - Interface circuit - Google Patents

Interface circuit

Info

Publication number
JPH0816287A
JPH0816287A JP17025694A JP17025694A JPH0816287A JP H0816287 A JPH0816287 A JP H0816287A JP 17025694 A JP17025694 A JP 17025694A JP 17025694 A JP17025694 A JP 17025694A JP H0816287 A JPH0816287 A JP H0816287A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
circuit
light emitting
emitting element
photocoupler
photocouplers
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
JP17025694A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Keizo Akiyama
桂三 秋山
Eitaro Ishii
英太郎 石井
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.)
Oki Electric Industry Co Ltd
Original Assignee
Oki Electric Industry Co 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 Oki Electric Industry Co Ltd filed Critical Oki Electric Industry Co Ltd
Priority to JP17025694A priority Critical patent/JPH0816287A/en
Publication of JPH0816287A publication Critical patent/JPH0816287A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Electronic Switches (AREA)
  • Dc Digital Transmission (AREA)

Abstract

PURPOSE:To speed up data transmission and to reduce the number of connection cables. CONSTITUTION:This interface circuit adopts a parallel system, but since earch terminals of photocouplers 1 are collectively connected to a common earth line 10, the number of connection cables 9 can be sufficiently reduced. A transmitting part 2 and a receiving part 3 are electrically separated by the photocouplers 1 to remove noise or the like. Since constant voltage drive is executed by driving circuits A1, the photocouplers 1 are quickly started by light emitting elements P1. In this case, protective resistors R1 are inserted into the circuits A1 so as not to destruct the elements P1.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、情報処理装置の入出力
部等においてデータ転送を行うためのインタフェース回
路に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an interface circuit for transferring data in an input / output unit of an information processing device.

【0002】[0002]

【従来の技術】パーソナルコンピュータその他の情報処
理装置においては、各種の入出力装置が使用され、デー
タ転送にそれぞれ適切なインタフェースが採用される。
このインタフェースとしては、例えばRS232Cイン
タフェース、パラレルインタフェース等が挙げられる。
2. Description of the Related Art In a personal computer and other information processing devices, various input / output devices are used and appropriate interfaces are adopted for data transfer.
Examples of this interface include an RS232C interface and a parallel interface.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記のよう
な従来のインタフェース回路には次のような解決すべき
課題があった。RS232Cインタフェースはシリアル
インタフェースである。従って、その他のパラレルイン
タフェースと比較するとデータ転送速度が遅いという欠
点がある。また、データをパラレルシリアル変換し、更
にその通信制御を行うために専用の集積回路やソフトウ
ェアを必要とし、構造が複雑になるという欠点がある。
The conventional interface circuit as described above has the following problems to be solved. The RS232C interface is a serial interface. Therefore, it has a drawback that the data transfer rate is slower than that of other parallel interfaces. Further, there is a disadvantage that a dedicated integrated circuit or software is required to convert data into parallel-serial data and further control the communication, and the structure becomes complicated.

【0004】また、いずれのインタフェースも周辺回路
の基準電位を合わせるためにアース線を相互に接続する
と、他の装置のノイズ等によって影響を受け、誤動作や
プログラム破壊の原因になるという問題がある。本発明
はパラレルインタフェース方式を採用してデータ伝送の
高速化を図り、かつ必要な接続ケーブルの本数を減少さ
せることを目的とするものである。
Further, in any of the interfaces, if the ground lines are connected to each other in order to match the reference potential of the peripheral circuit, there is a problem that the noise is influenced by other devices, which causes malfunction or program destruction. It is an object of the present invention to employ a parallel interface system to speed up data transmission and reduce the number of required connection cables.

【0005】[0005]

【課題を解決するための手段】このインタフェース回路
は、フォトカプラを挟む送信部及び受信部とアース線と
ドライブ回路を備える。フォトカプラは送信部と受信部
とを電気的に分離し、データをパラレル転送するために
設けられたものである。送信部及び受信部はこのフォト
カプラを挟んでデータの送受信を行う。コモンアース線
は送信部において各フォトカプラのアース端子を一括接
続する。ドライブ回路は送信部に設けられ、コモンアー
ス線を帰線として各フォトカプラをそれぞれ転送データ
に対応させて駆動する。
This interface circuit comprises a transmitter and a receiver sandwiching a photocoupler, a ground wire and a drive circuit. The photocoupler is provided for electrically separating the transmitter and the receiver and transferring the data in parallel. The transmission unit and the reception unit perform data transmission / reception with the photocoupler interposed therebetween. The common ground line connects the ground terminals of each photo coupler together at the transmitter. The drive circuit is provided in the transmission unit, and drives each photocoupler corresponding to the transfer data with the common earth line as a return line.

【0006】[0006]

【作用】このインタフェース回路はパラレル方式を採用
するが、フォトカプラのアース端子をコモンアース線に
一括接続するため、接続ケーブルの本数を十分に少なく
できる。また、フォトカプラによって送信部と受信部と
を電気的に分離し、雑音等の除去を図る。更に、ドライ
ブ回路により定電圧駆動するため、フォトカプラの発光
素子による立ち上がりが速い。このとき、発光素子を破
壊しないように、この回路には保護抵抗器が挿入されて
いる。
This interface circuit adopts a parallel system, but since the ground terminal of the photocoupler is collectively connected to the common ground line, the number of connection cables can be sufficiently reduced. In addition, a photocoupler electrically separates the transmission unit and the reception unit to remove noise and the like. Further, since the drive circuit drives the constant voltage, the light-emitting element of the photocoupler quickly starts up. At this time, a protection resistor is inserted in this circuit so as not to destroy the light emitting element.

【0007】[0007]

【実施例】以下、本発明を図の実施例を用いて詳細に説
明する。図1は、本発明のインタフェース回路実施例を
示す結線図である。この回路は、データのビット数に合
わせて、例えば8ビットなら8組の回路が並列接続され
て構成される。従って、この図では、各回路の要素の対
応する部分にはそれぞれ同一の符号をつけて表した。即
ち、この回路はそれぞれフォトカプラ1を備え、送信部
2からこのフォトカプラ1を介して受信部3に対しデー
タ転送を行う構成とされている。送信部2は入力端子
4、ドライブ回路A1、コネクタ5,6と、この間を接
続する接続ケーブル9、保護抵抗器R1及びダイオード
D1を備えている。このダイオードD1には並列にフォ
トカプラ1の発光素子P1が接続されている。
The present invention will be described in detail below with reference to the embodiments shown in the drawings. FIG. 1 is a connection diagram showing an interface circuit embodiment of the present invention. This circuit is configured by connecting 8 sets of circuits in parallel for 8 bits, for example, according to the number of bits of data. Therefore, in this figure, the corresponding parts of the elements of each circuit are denoted by the same reference numerals. That is, each of the circuits is provided with a photocoupler 1, and data is transferred from the transmitter 2 to the receiver 3 via the photocoupler 1. The transmitter 2 includes an input terminal 4, a drive circuit A1, connectors 5 and 6, a connection cable 9 connecting these, a protection resistor R1 and a diode D1. The light emitting element P1 of the photocoupler 1 is connected in parallel to the diode D1.

【0008】一方、フォトカプラ1の受光素子P2のコ
レクタは、プルアップ抵抗R2を介して電源端子8に接
続されている。この受信部3のプルアップ抵抗R2は各
回路とも一括して電源端子8に接続されている。一方、
送信部2のダイオードD1のアノードはいずれの回路も
それぞれコモンアース線10に接続される構成となって
いる。このコモンアース線10は全フォトカプラ1の接
地のためのアース端子11に一括接続されている。
On the other hand, the collector of the light receiving element P2 of the photocoupler 1 is connected to the power supply terminal 8 via the pull-up resistor R2. The pull-up resistor R2 of the receiver 3 is connected to the power supply terminal 8 together with each circuit. on the other hand,
The anode of the diode D1 of the transmitter 2 is connected to the common ground line 10 in each circuit. The common ground line 10 is collectively connected to a ground terminal 11 for grounding all the photocouplers 1.

【0009】上記回路において、入力端子4からはそれ
ぞれこのインタフェースを介して転送されるべきデータ
の各ビットの信号が入力する。ドライブ回路A1は定電
圧駆動特性を持つ回路で、例えばトーテムポール型の演
算増幅器を使用する。また、このドライブ回路A1の出
力はコネクタ5,6と接続ケーブル9を介して保護抵抗
器R1を通じ、発光素子P1に入力する接続となってい
る。保護抵抗器R1はこの発光素子P1を駆動する際
に、その駆動電流が発光素子P1を破壊するまで増大し
ないように制限する保護機能を持つ。ダイオードD1は
カソードを発光素子P1のアノードに接続し、アノード
を発光素子P1のカソードに接続するようにして並列接
続されている。従って、発光素子P1に逆方向の電圧が
加わっても発光素子P1の両端が短絡され、これを破壊
するのを防止している。
In the above circuit, a signal of each bit of data to be transferred via this interface is input from the input terminal 4. The drive circuit A1 is a circuit having a constant voltage drive characteristic and uses, for example, a totem pole type operational amplifier. The output of the drive circuit A1 is connected to the light emitting element P1 through the protection resistor R1 via the connectors 5 and 6 and the connection cable 9. The protection resistor R1 has a protection function of limiting the driving current of the light emitting element P1 so as not to increase until the light emitting element P1 is destroyed when the light emitting element P1 is driven. The diode D1 is connected in parallel so that the cathode is connected to the anode of the light emitting element P1 and the anode is connected to the cathode of the light emitting element P1. Therefore, even if a reverse voltage is applied to the light emitting element P1, both ends of the light emitting element P1 are short-circuited and prevented from being destroyed.

【0010】受信部3のレシーブ回路A2は、例えばシ
ュミットトリガ回路から構成される。これによって、受
光素子P2の出力を一定の基準値と比較し、ディジタル
信号を出力端子7に取り出す構成となっている。
The receive circuit A2 of the receiving section 3 is composed of, for example, a Schmitt trigger circuit. As a result, the output of the light receiving element P2 is compared with a fixed reference value, and the digital signal is taken out to the output terminal 7.

【0011】図2に、本発明の回路のコモンアース線1
0の作用についての説明図を示す。図の(a)は、比較
例として、パラレルインタフェース回路にフォトカプラ
を用いたとした場合の一般的な結線例を示した。また、
(b)は、本発明のインタフェース回路による結線図で
ある。即ち、(a)に示すように、一般的なパラレルイ
ンタフェースではデータの1ビットを転送するために、
それぞれ2本の接続ケーブル12を必要とする。従っ
て、例えば8ビット転送の場合には16本の接続ケーブ
ルを必要とする。
FIG. 2 shows a common ground wire 1 of the circuit of the present invention.
The explanatory view about the action of 0 is shown. As a comparative example, (a) of the figure shows a typical connection example when a photocoupler is used for the parallel interface circuit. Also,
(B) is a connection diagram by the interface circuit of the present invention. That is, as shown in (a), in order to transfer 1 bit of data in a general parallel interface,
Each requires two connecting cables 12. Therefore, for example, in the case of 8-bit transfer, 16 connection cables are required.

【0012】一方、本発明においてはコモンアース線1
0を使用するため、図の(b)に示すように各ビット専
用の信号線は1本でよい。従って、8ビット転送用の接
続ケーブルの数は(8+1)即ち9本でよく、図2の
(a)と(b)を比較した場合に、接続ケーブル本数を
16本から9本に減少できる効果がある。
On the other hand, in the present invention, the common ground wire 1
Since 0 is used, only one signal line dedicated to each bit is required as shown in FIG. Therefore, the number of connection cables for 8-bit transfer may be (8 + 1), that is, 9, and the effect of reducing the number of connection cables from 16 to 9 when comparing (a) and (b) of FIG. There is.

【0013】図3に、インタフェース回路比較例結線図
を示す。インタフェース回路は、例えばこの図に示す
(a)あるいは(b)のように構成することが考えられ
る。いずれの回路もフォトカプラ1を介してデータ転送
を行うものとなっている。(a)に示す回路は、プルア
ップ抵抗R3をコネクタ5,6と接続ケーブル9を介し
て発光素子P1のアノードに接続している。この発光素
子P1のカソードは、コネクタ15,16と接続ケーブ
ル19を介してトランジスタT1のコレクタに接続され
ている。転送されるデータは、このトランジスタT1の
ベース側に入力し、トランジスタT1をスイッチング動
作させることによって発光素子P1を駆動している。
FIG. 3 shows a connection diagram of an interface circuit comparative example. The interface circuit may be configured as shown in (a) or (b) of this figure, for example. Both circuits perform data transfer via the photocoupler 1. In the circuit shown in (a), the pull-up resistor R3 is connected to the anode of the light emitting element P1 via the connectors 5 and 6 and the connection cable 9. The cathode of the light emitting element P1 is connected to the collector of the transistor T1 via the connectors 15 and 16 and the connection cable 19. The transferred data is input to the base side of the transistor T1, and the light emitting element P1 is driven by switching the transistor T1.

【0014】このような構成のインタフェースでは接続
ケーブル9及び19の一対が必要となり、結線の都合上
いずれの接続ケーブルも他の回路と共通化することがで
きない。従って、全ての回路が図3の(a)に示すよう
な接続となり、接続ケーブル数が図3(a)に示すよう
に多くなる。これに対し、(b)の回路は、トランジス
タT2のコレクタに接続したプルアップ抵抗R3をコネ
クタ5,6と接続ケーブル9を介して発光素子P1に接
続している。発光素子P1のカソードはコネクタ16,
15と接続ケーブル19を介して接地されている。
In the interface having such a configuration, a pair of connection cables 9 and 19 is required, and for the convenience of wiring, neither connection cable can be shared with other circuits. Therefore, all the circuits are connected as shown in FIG. 3 (a), and the number of connecting cables is increased as shown in FIG. 3 (a). On the other hand, in the circuit (b), the pull-up resistor R3 connected to the collector of the transistor T2 is connected to the light emitting element P1 via the connectors 5 and 6 and the connection cable 9. The cathode of the light emitting element P1 is a connector 16,
It is grounded via 15 and a connection cable 19.

【0015】この例でもデータはトランジスタT2のベ
ース側に入力し、トランジスタT2のスイッチをオンオ
フして発光素子P1を駆動する。しかしながら、この場
合には、発光素子P1のカソード側はいずれも直接接地
されることから、図1に示した本発明と同様、コモンア
ース線を設けることが可能である。しかしながら、この
ような回路は、発光素子P1のドライバとしてオープン
コレクタを採用しており、信号がオンしている場合には
問題がないが、信号がオフした場合、トランジスタの応
答特性によって信号の伝搬遅延が発生するという新たな
問題が発生する。
Also in this example, data is input to the base side of the transistor T2, and the switch of the transistor T2 is turned on / off to drive the light emitting element P1. However, in this case, since the cathode side of each light emitting element P1 is directly grounded, it is possible to provide a common ground line as in the present invention shown in FIG. However, such a circuit adopts an open collector as a driver of the light emitting element P1, and there is no problem when the signal is on, but when the signal is off, the propagation of the signal depends on the response characteristics of the transistor. There is a new problem of delay.

【0016】これに対し、図1に示した本発明の実施例
のように、定電圧駆動回路によるドライブ回路A1を用
いて、十分大きなドライブ能力と高速の応答特性を持つ
構成で駆動すれば、応答特性が改善される。具体的に
は、図3(b)に示す回路では、フォトカプラの応答遅
延時間を別にすれば、数十〜数百ナノ秒の伝搬遅延が発
生するのに対し、本発明の場合、10ナノ秒程度の応答
特性を示す。
On the other hand, as in the embodiment of the present invention shown in FIG. 1, if the drive circuit A1 by the constant voltage drive circuit is used to drive with a configuration having a sufficiently large drive capability and a high-speed response characteristic, Response characteristics are improved. Specifically, in the circuit shown in FIG. 3B, except for the response delay time of the photocoupler, a propagation delay of several tens to several hundreds of nanoseconds occurs, whereas in the case of the present invention, it is 10 nanometers. Shows a response characteristic of about second.

【0017】一方、図1に示したように、送信部2には
データのビット数に相当する数のドライブ回路A1が存
在する。この場合に、各回路の基準電位を共通化する要
求がある。コモンアース線10はこの電位共通化の役割
を果たす。これに対し、コモンアース線を用いないで、
例えば電源端子側を共通にすることが考えられる。即
ち、図3の(a)に示す回路でいえば、プルアップ抵抗
R3の電源側を共通にする方法がある。しかしながら、
この場合には、接続ケーブル9上にインピーダンスの低
い電源が接続され、誤接続等によって電源を短絡させて
しまう危険性があり適当でない。以上のように、本発明
のようなコモンアース線を用いた構成は、接続ケーブル
を減少させ、かつ各回路の基準電位を一致させる点で優
れた方法といえる。
On the other hand, as shown in FIG. 1, the transmitting unit 2 has a number of drive circuits A1 corresponding to the number of bits of data. In this case, there is a demand for sharing the reference potential of each circuit. The common earth line 10 plays a role of sharing the potential. On the other hand, without using the common ground wire,
For example, it is conceivable to make the power supply terminal side common. That is, in the circuit shown in FIG. 3A, there is a method in which the power source side of the pull-up resistor R3 is common. However,
In this case, a power source having a low impedance is connected on the connection cable 9 and there is a risk that the power source may be short-circuited due to an incorrect connection or the like, which is not appropriate. As described above, the configuration using the common ground wire as in the present invention is an excellent method in that the number of connection cables is reduced and the reference potentials of the respective circuits are matched.

【0018】図4に、立ち上がり特性説明図を示す。こ
の図では、横軸に時間を[秒]で表し、縦軸にドライブ
回路の出力電流を[A]で表した。この図の曲線が本
発明の装置によるものである。ドライブ回路A1を図3
に示したようなものにした場合、その立ち上がり特性が
図のに示すように遅く、優れた応答性が望めない。本
発明では、発光素子の立ち上がり特性を改善するため
に、高い電圧で素子を駆動する。また、定電圧駆動によ
り充分な駆動電流を確保する。その一方で、図4に示
すようなあまりに急激な突入電流によって発光素子が破
壊されないように、保護抵抗器R1を回路に直列に挿入
している。これにより図4に示すように、駆動電流の
上限が制限される。
FIG. 4 is a diagram for explaining the rising characteristics. In this figure, the horizontal axis represents time in seconds and the vertical axis represents output current of the drive circuit in [A]. The curves in this figure are due to the device of the present invention. The drive circuit A1 is shown in FIG.
In the case of the one as shown in FIG. 5, the rising characteristic is slow as shown in the figure, and excellent responsiveness cannot be expected. In the present invention, in order to improve the rising characteristics of the light emitting element, the element is driven with a high voltage. Moreover, a sufficient driving current is secured by constant voltage driving. On the other hand, the protection resistor R1 is inserted in series with the circuit so that the light emitting element is not destroyed by a too sudden rush current as shown in FIG. This limits the upper limit of the drive current as shown in FIG.

【0019】以下、本発明の装置の具体的な構成例を示
す。まず、図1に示すドライブ回路A1には、ACT2
44を使用した。また、フォトカプラはその定格電流を
15[mA]のものに選定した。この場合、ドライブ回路
A1のドライブ電流は24ミリアンペアとした。この十
分なドライブ電流によって、発光素子P1の立ち上がり
を高速化している。なお、電源電圧が4.75〜5.2
5ボルト程度の場合に、上記ドライブ回路の出力駆動電
圧はこの電源電圧から約0.1ボルトを差し引いた定電
圧特性となっている。また、発光素子P1に並列接続さ
れたダイオードD1によって、この発光素子P1の両端
の電圧はほぼ1.75ボルト程度に保持される。ここ
で、発光素子の駆動電流を7〜15ミリアンペア程度と
した場合には、保護抵抗器R1の抵抗値は227〜41
4Ω程度に選定するとよい。一方、受信部3のレシーブ
回路A2にはLS540を使用した。レシーブ回路A2
は、例えば受光素子の出力電流約13ミリアンペアによ
って駆動される。
A specific configuration example of the device of the present invention will be shown below. First, the drive circuit A1 shown in FIG.
44 was used. In addition, the photo coupler was selected to have a rated current of 15 [mA]. In this case, the drive current of the drive circuit A1 was set to 24 milliamperes. This sufficient drive current accelerates the rise of the light emitting element P1. The power supply voltage is 4.75 to 5.2.
When the voltage is about 5 V, the output drive voltage of the drive circuit has a constant voltage characteristic obtained by subtracting about 0.1 V from the power supply voltage. Further, the voltage across the light emitting element P1 is maintained at about 1.75 volts by the diode D1 connected in parallel to the light emitting element P1. Here, when the drive current of the light emitting element is set to about 7 to 15 milliamperes, the resistance value of the protection resistor R1 is 227 to 41.
It is recommended to select about 4Ω. On the other hand, LS540 was used for the receive circuit A2 of the receiver 3. Receive circuit A2
Are driven by, for example, an output current of the light receiving element of about 13 milliamps.

【0020】以上のようにして、図3に示したような回
路では従来不可能であった8MHzの高速バス動作も可
能となった。即ち、フォトカプラのアース端子を一括接
続するコモンアース線10を設けたことによって、接続
ケーブルの本数を減少させ、フォトカプラを用いること
によって送信部2と受信部3との間を電気的にアイソレ
ートし、外部回路からの雑音やサージの入力によって受
信部側での誤動作や障害の発生を防止した。また、発光
素子を定電圧駆動することによって応答特性を高速化し
た。なお、ドライブ回路やレシーブ回路の構成や具体的
な周辺回路の結線は本発明の趣旨の範囲で自由に変更し
て差し支えない。
As described above, the high-speed bus operation of 8 MHz, which has been impossible with the circuit shown in FIG. 3, has become possible. That is, by providing the common ground wire 10 for collectively connecting the ground terminals of the photocoupler, the number of connecting cables is reduced, and the photocoupler is used to electrically isolate the transmitter 2 and the receiver 3 from each other. This prevents malfunctions and failures on the receiver side due to noise and surge input from external circuits. In addition, the response characteristics were speeded up by driving the light emitting element at a constant voltage. It should be noted that the configurations of the drive circuit and the receive circuit and the specific wiring of peripheral circuits may be freely changed within the scope of the present invention.

【0021】[0021]

【発明の効果】以上説明した本発明のインタフェース回
路は、データをパラレル転送するために設けられた複数
のフォトカプラと、フォトカプラを挟んでデータを送受
信する送信部及び受信部と、送信部において、各フォト
カプラのアース端子を一括接続するコモンアース線と、
送信部に設けられたコモンアース線を帰線として各フォ
トカプラをそれぞれ転送データに対応させて駆動するド
ライブ回路を備えるようにしたので、フォトカプラを駆
動するための接続ケーブルの本数をコモンアース線を使
用しない場合に比べて大幅に減少させることができる。
In the interface circuit of the present invention described above, a plurality of photocouplers provided for parallel transfer of data, a transmitter and a receiver for transmitting and receiving data with the photocouplers sandwiched, and a transmitter are provided. , A common ground wire that connects the ground terminals of each photocoupler together,
Since the common earth line provided in the transmitter is used as a return line and a drive circuit that drives each photocoupler corresponding to the transfer data is provided, the number of connection cables for driving the photocoupler is set to the common earth line. Can be significantly reduced as compared to the case without using.

【0022】また、フォトカプラの発光素子を定電圧駆
動するようにすれば、フォトカプラを十分な駆動電力で
高速に応答させることができる。また、ドライブ回路と
発光素子との間に駆動電流を制限する保護抵抗器を挿入
することにより、立ち上がりの速い高速駆動によって発
光素子を破壊するのを防止できる。しかも、フォトカプ
ラによって送信部と受信部とを電気的にアイソレートす
るため、受信部側の回路の保護を図ることができる。
Further, if the light emitting element of the photocoupler is driven at a constant voltage, the photocoupler can respond at a high speed with sufficient driving power. Further, by inserting a protection resistor for limiting the drive current between the drive circuit and the light emitting element, it is possible to prevent the light emitting element from being destroyed by high speed driving with a fast rising. Moreover, since the transmitter and the receiver are electrically isolated by the photocoupler, the circuit on the receiver side can be protected.

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

【図1】本発明のインタフェース回路実施例を示す結線
図である。
FIG. 1 is a connection diagram showing an interface circuit embodiment of the present invention.

【図2】本発明の回路のコモンアース線説明図である。FIG. 2 is an explanatory diagram of a common ground wire of the circuit of the present invention.

【図3】インタフェース回路比較例結線図である。FIG. 3 is a connection diagram of an interface circuit comparative example.

【図4】立ち上がり特性説明図である。FIG. 4 is an explanatory diagram of rising characteristics.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 フォトカプラ 2 送信部 3 受信部 9,12 接続ケーブル 10 コモンアース線 11 アース端子 A1 ドライブ回路 A2 レシーブ回路 P1 発光素子 P2 受光素子 R1 保護抵抗器 1 Photocoupler 2 Transmitter 3 Receiver 9 and 12 Connection cable 10 Common earth wire 11 Earth terminal A1 Drive circuit A2 Receive circuit P1 Light emitting element P2 Light receiving element R1 Protection resistor

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 データをパラレル転送するために設けら
れた複数のフォトカプラと、 前記フォトカプラを挟んで前記データを送受信する送信
部及び受信部と、 前記送信部において、前記各フォトカプラのアース端子
を一括接続するコモンアース線と、 前記送信部に設けられ、前記コモンアース線を帰線とし
て前記各フォトカプラをそれぞれ転送データに対応させ
て駆動するドライブ回路とを備えたことを特徴とするイ
ンタフェース回路。
1. A plurality of photocouplers provided to transfer data in parallel, a transmission unit and a reception unit that transmit and receive the data with the photocoupler interposed therebetween, and in the transmission unit, the ground of each photocoupler. A common earth line for connecting terminals together, and a drive circuit provided in the transmission unit for driving the photocouplers corresponding to transfer data with the common earth line as a return line. Interface circuit.
【請求項2】 ドライブ回路は、フォトカプラの発光素
子を定電圧駆動し、 前記ドライブ回路と発光素子との間に駆動電流を制限す
る保護抵抗器を挿入したことを特徴とするインタフェー
ス回路。
2. The interface circuit, wherein a drive circuit drives a light emitting element of a photocoupler at a constant voltage, and a protective resistor for limiting a drive current is inserted between the drive circuit and the light emitting element.
JP17025694A 1994-06-29 1994-06-29 Interface circuit Pending JPH0816287A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP17025694A JPH0816287A (en) 1994-06-29 1994-06-29 Interface circuit

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP17025694A JPH0816287A (en) 1994-06-29 1994-06-29 Interface circuit

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH0816287A true JPH0816287A (en) 1996-01-19

Family

ID=15901574

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP17025694A Pending JPH0816287A (en) 1994-06-29 1994-06-29 Interface circuit

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPH0816287A (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5422580A (en) Switchable active termination for SCSI peripheral devices
US5553250A (en) Bus terminating circuit
JP3412823B2 (en) Computer connection system
US6037798A (en) Line receiver circuit having termination impedances with transmission gates connected in parallel
JP4642298B2 (en) Electrical isolation device with optocoupler for bidirectional connection lines
US5570037A (en) Switchable differential terminator
EP0539230A2 (en) High speed, low power high common mode range voltage mode differential driver circuit
EP1230683A2 (en) I2c opto-isolator circuit
US5309569A (en) Self-configuring bus termination component
US6744810B1 (en) Signal repeater for voltage intolerant components used in a serial data line
EP1290566B1 (en) Universal serial bus connecting apparatus
US6842037B1 (en) Shared transmission line communication system and method
US4694421A (en) Interface system which selectively provides impedance matching between a host computer and a control circuit
JPH0816287A (en) Interface circuit
US4792920A (en) Interface providing impedance matching by selective connection of a resistor array to a power supply
US6553499B1 (en) Low power circuit for waking from a sleep mode by using a remote power-on signal
JP3250264B2 (en) Termination resistor circuit
KR940006827B1 (en) Interface circuit
US3983324A (en) Full duplex driver/receiver
EP0897629B1 (en) Integrated and switchable line termination
US5293498A (en) Arrangement of designation of drive element number using mother boards
JP2004515144A (en) Data bus
US6211694B1 (en) Bus driver having noise removing circuit
US6140718A (en) Complimentary driver circuit with shared voltage breakdown protection
KR100436107B1 (en) Insulating in/output system using printer port