JPH0964895A - Field bus interface circuit - Google Patents

Field bus interface circuit

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JPH0964895A
JPH0964895A JP7214687A JP21468795A JPH0964895A JP H0964895 A JPH0964895 A JP H0964895A JP 7214687 A JP7214687 A JP 7214687A JP 21468795 A JP21468795 A JP 21468795A JP H0964895 A JPH0964895 A JP H0964895A
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transmission
signal
current
base current
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洋二 齋藤
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide the interface circuit improved so as to be driven by a low current. SOLUTION: The field bus interface circuit receives a transmission control signal TXE conducting transmission control of data to be sent and a digital transmission signal TXS representing a transmission content. The interface circuit is provided with a transmission controller 23 receiving a setting signal SC2 to set a transmission base current in the case of transmission supplied to a signal line and a setting signal SC3 to set a non-transmission base current smaller than the transmission base current supplied in the case of non- transmission, setting a transmission base current, a non-transmission base current a base signal corresponding to the amplitude of the digital transmission signal in the case of transmission independently by using the signals and adding selectively them to provide an output of an output signal VO3 .

Description

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

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、2本の信号線を介
してフイールドバスとの間でデジタル信号の双方向の伝
送を行うフイールドバスインターフエイス回路(以下、
インターフエイス回路という)に係り、特に、低電流で
ドライブのできるインターフエイス回路の改良に関す
る。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a fieldbus interface circuit (hereinafter, referred to as a fieldbus interface circuit) for bidirectionally transmitting a digital signal to and from a fieldbus via two signal lines.
Interface circuit), and in particular, to an improvement of the interface circuit that can be driven with low current.

【0002】[0002]

【従来の技術】図6は従来のインターフエイス回路を含
むその近傍の構成の1例を示す。この場合は、インター
フエイス回路が差圧伝送器などのフイールド機器の出力
段に設けられている場合の1例を示している。
2. Description of the Related Art FIG. 6 shows an example of a configuration including a conventional interface circuit and its vicinity. In this case, an example is shown in which the interface circuit is provided at the output stage of a field device such as a differential pressure transmitter.

【0003】フイールド機器11は、一般にその内部に
差圧などを検出するセンサ部12と、センサ部12から
出力される電気信号の信号処理を行う伝送部13などを
含み、この伝送部13にはマイクロコンピュータなどが
搭載されてインテリジエント化されている。そして、こ
の後段にはフイールドバス14と端子T1、T2を介して
信号線15で接続されるインターフエイス回路16が配
置されている。
The field device 11 generally includes a sensor section 12 for detecting a differential pressure and the like therein, a transmission section 13 for performing signal processing of an electric signal output from the sensor section 12, and the like. It is equipped with a microcomputer and is made intelligent. An interface circuit 16 connected to the field bus 14 via the signal lines 15 via the terminals T 1 and T 2 is arranged in the subsequent stage.

【0004】フイールドバス14は2本の伝送線で構成
され、上位の例えば図示しない制御装置などと接続され
ており、このフイールドバス14にはフイールド機器1
1の動作に必要な電力を供給する電源に上位の制御機
器、或いは他のフイールド機器などとの双方向のデジタ
ル通信を行うデジタル信号が重畳されている。
The field bus 14 is composed of two transmission lines, and is connected to a higher-level control device such as a controller (not shown). The field bus 14 is connected to the field device 1.
A digital signal for performing bidirectional digital communication with a higher-level control device or another field device is superimposed on a power supply that supplies the power required for the operation of No. 1.

【0005】このため、インターフエイス回路16は、
所定のフイールドバス規格に沿ってフイールドバス14
から電源電流を取り込んで自己或いは伝送部13などへ
の電源電圧VC1を生成する電源部、さらにフイールドバ
ス14からデジタル受信信号RXSを受信する受信部、伝
送部13からのデジタル送信信号TXS、およびこれを制
御する送信制御信号TXEを送出する送信部17などを有
している。
Therefore, the interface circuit 16 is
Field bus 14 according to the prescribed field bus standard
A power supply unit that receives a power supply current from the power supply unit to generate a power supply voltage V C1 to itself or the transmission unit 13, a reception unit that receives the digital reception signal R XS from the field bus 14, and a digital transmission signal T XS from the transmission unit 13. , And a transmission section 17 for transmitting a transmission control signal T XE for controlling this.

【0006】図7はこのインターフエイス回路16の有
する各種機能のうち送信部17の構成を示している。こ
の送信部17は送信コントローラ18、偏差増幅器1
9、基準電圧VS1を持つ基準電源20、帰還抵抗Rf
抵抗R1、R2、R3、R4、R5、トランジスタTr1
r2、定電圧素子Zなどで構成されている。
FIG. 7 shows the structure of the transmission unit 17 among the various functions of the interface circuit 16. The transmission unit 17 includes a transmission controller 18, a deviation amplifier 1
9, a reference power source 20 having a reference voltage V S1 , a feedback resistor R f ,
Resistors R 1 , R 2 , R 3 , R 4 , R 5, transistor T r1 ,
It is composed of T r2 , a constant voltage element Z, and the like.

【0007】送信コントローラ18にはデジタル送信信
号TXSと送信制御信号TXEとが入力され、これらを合成
してその出力端に出力信号V01として出力する。この出
力信号V01は抵抗R1とR2で分圧されて偏差増幅器19
の反転入力端(−)に入力されている。
A digital transmission signal T XS and a transmission control signal T XE are input to the transmission controller 18, and they are combined and output as an output signal V 01 at the output end thereof. This output signal V 01 is divided by the resistors R 1 and R 2 and the deviation amplifier 19
Is input to the inverting input terminal (-).

【0008】その非反転入力端(+)には、信号線15
に流れる伝送電流I01により帰還抵抗Rfに発生した帰
還電圧Vfと基準電圧VS1との和の電圧を帰還抵抗Rf
抵抗R3、R4で分圧した分圧電圧が印加されている。
A signal line 15 is connected to the non-inverting input terminal (+).
The sum of the feedback voltage V f and the reference voltage V S1 generated in the feedback resistor R f due to the transmission current I 01 flowing in the feedback resistor R f ,
The divided voltage divided by the resistors R 3 and R 4 is applied.

【0009】そして、偏差増幅器19は反転入力端
(−)と非反転入力端(+)の分圧電圧が等しくなるよ
うに、トランジスタTr1のベース電流を介してそのコレ
クタ電流を制御し、このコレクタ電流によりトランジス
タTr2のベース電流を制御して定電圧素子Z等を介して
帰還抵抗Rfに流れる伝送電流I01を制御する。
The deviation amplifier 19 controls the collector current through the base current of the transistor T r1 so that the divided voltage of the inverting input terminal (−) and the non-inverting input terminal (+) become equal. The collector current controls the base current of the transistor T r2 to control the transmission current I 01 flowing through the feedback resistor R f via the constant voltage element Z and the like.

【0010】以上の点について、図8に示す波形図を用
いてさらに詳しく説明する。送信コントローラ18の入
力端には、図8(a)に示す送信制御信号TXEと図8
(b)に示すデジタル送信信号TXSとが入力されてい
る。そして、送信コントローラ18の内部でこれ等の信
号が合成されてその出力端に図8(c)に示す出力信号
01を得る。
For the above points, the waveform diagram shown in FIG. 8 is used.
Will be described in more detail. Transmit controller 18 ON
The transmission control signal T shown in FIG.XEAnd Fig. 8
Digital transmission signal T shown in (b)XSAnd have been entered
You. Then, these signals are transmitted inside the transmission controller 18.
Signal is synthesized and the output signal shown in FIG.
V 01Get.

【0011】この出力信号V01は、偏差増幅器19、ト
ランジスタTr1、Tr2で電流信号としての対応する図8
(d)に示す伝送電流I01に変換されてフイールドバス
14に送出される。
This output signal V 01 corresponds to the current signal of the deviation amplifier 19 and the transistors T r1 and T r2 shown in FIG.
It is converted into the transmission current I 01 shown in (d) and sent to the field bus 14.

【0012】この際に、フイールドバスの規格では出力
信号V01の信号振幅VSP1は0.75Vp-p〜1.0V
p-pであり、インターフエイス回路16から見たフイー
ルドバスのインピーダンスは50Ωであるので、伝送電
流I01の信号振幅ISP1は15mAp-p〜20mA
p-p(図8(d))が必要であり、例えばISP1=16m
p-pとしている。
At this time, according to the field bus standard, the signal amplitude V SP1 of the output signal V 01 is 0.75 V pp to 1.0 V.
Since the impedance of the fieldbus seen from the interface circuit 16 is 50 Ω, the signal amplitude I SP1 of the transmission current I 01 is 15 mA pp to 20 mA.
pp (FIG. 8 (d)) is required, for example, I SP1 = 16 m
A pp .

【0013】このときにインターフエイス回路16がフ
イールドバス14から引き込む直流のベース電流I
b1(図8(d))は、必ず7.5mA以上を必要とし、
例えば10mAとする。
At this time, the interface circuit 16 draws the DC base current I from the field bus 14.
b1 (Fig. 8 (d)) always requires 7.5 mA or more,
For example, it is set to 10 mA.

【0014】この場合のフイールドバス14から供給さ
れる伝送電流I01のベース電流Ib1は、 Ib1=VS1/Rf[R4/R3−R2/R3(R3+R4)/
(R1+R2)] で示される。
In this case, the base current I b1 of the transmission current I 01 supplied from the field bus 14 is I b1 = V S1 / R f [R 4 / R 3 −R 2 / R 3 (R 3 + R 4 ). /
(R 1 + R 2 )].

【0015】さらに、伝送電流I01の信号振幅I
SP1は、 ISP1=VSP1/Rf[R2/R3(R3+R4)/(R1+R
2)] の関係で決定される。
Furthermore, the signal amplitude I of the transmission current I 01
SP1 is: I SP1 = V SP1 / R f [R 2 / R 3 (R 3 + R 4 ) / (R 1 + R
2 )]

【0016】したがって、回路の設計をするときは、こ
れらのベース電流Ib1と信号振幅I SP1は、抵抗R1〜R
4と帰還抵抗Rfを共有しているので、適当に選択して決
定することとなる。
Therefore, when designing a circuit,
Their base current Ib1And the signal amplitude I SP1Is the resistance R1~ R
FourAnd feedback resistor RfIs shared, so select appropriately and decide
Will be determined.

【0017】しかしながら、フイールド機器の内部で消
費する消費電流が小さければ、非送信時のフイールドバ
ス14からの伝送電流I01を小さくすることによりよ
り、多くのフイールド機器を接続することができる。
However, if the current consumption consumed inside the field device is small, more field devices can be connected by reducing the transmission current I 01 from the field bus 14 during non-transmission.

【0018】このためには、非送信時のフイールドバス
14から供給するベース電流Irb2と、送信時のフイー
ルドバス14から供給するベース電流ITb2とを変更し
た低電流ドライブ方式とすることが考えられる。このよ
うな方式とするためには、図7に示す送信部の構成を、
例えば図9に示すような送信部の構成に改良することが
考えられる。
For this purpose, it is conceivable to adopt a low current drive system in which the base current I rb2 supplied from the field bus 14 during non-transmission and the base current I Tb2 supplied from the field bus 14 during transmission are changed. To be In order to make such a system, the configuration of the transmission unit shown in FIG.
For example, it is conceivable to improve the structure of the transmitting unit as shown in FIG.

【0019】図9に示す送信部21の回路は、図7に示
す回路に対して点線で示す抵抗R5を付加し、送信制御
信号TXEを抵抗R5を介して偏差増幅器19の非反転入
力端(+)に印加して送信時と非送信時でベース電流I
b1の大きさを変更する構成としたものである。
In the circuit of the transmitter 21 shown in FIG. 9, a resistor R 5 indicated by a dotted line is added to the circuit shown in FIG. 7, and the transmission control signal T XE is non-inverted by the deviation amplifier 19 via the resistor R 5. Base current I applied to input terminal (+) during transmission and non-transmission
The configuration is such that the size of b1 is changed.

【0020】この構成について、図10に示す波形図を
用いて更にその動作を説明する。この場合は、基準電源
22として基準電圧VS1に対して小さい値の基準電圧V
S2を設定し送信コントローラ23から出力される出力信
号V02の非送信時のベース信号を小さく設定する(図1
0(c))。
The operation of this configuration will be further described with reference to the waveform chart shown in FIG. In this case, the reference power source 22 has a smaller reference voltage V S1 than the reference voltage V S1 .
S2 is set, and the base signal of the output signal V 02 output from the transmission controller 23 when not transmitting is set to be small (see FIG.
0 (c)).

【0021】したがって、伝送電流I02の非送信時のフ
イールドバス14から供給するベース電流Irb2(図1
0(d))は、図7のときに比べて小さい値、例えば4
mAとなっているが、送信時は送信制御信号TXEを抵抗
5を介して偏差増幅器19の非反転入力端(+)に印
加してベース電流を増加させ、図8に示すベース電流I
b1(=10mA)に等しいベース電流ITb2(=10m
A)として信号振幅IS P2=16mAp-pとする信号伝送
を可能とする。
Therefore, the base current I rb2 supplied from the field bus 14 when the transmission current I 02 is not transmitted (see FIG. 1).
0 (d)) is smaller than that in FIG. 7, for example, 4
However, at the time of transmission, the transmission control signal T XE is applied to the non-inverting input terminal (+) of the deviation amplifier 19 via the resistor R 5 to increase the base current, and the base current I shown in FIG.
Base current I Tb2 (= 10 m) equal to b1 (= 10 mA)
As A), signal transmission with a signal amplitude I S P2 = 16 mA pp is possible.

【0022】[0022]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、以上の
ような図9に示す構成にすると、ベース電流ITb2、ベ
ース電流Irb2、信号振幅ISP2(=ISP1)を、抵抗R1
〜R5と帰還抵抗Rfにより決定しなければならない。
However, with the configuration shown in FIG. 9 as described above, the base current I Tb2 , the base current I rb2 , the signal amplitude I SP2 (= I SP1 ) are connected to the resistor R 1
~ R 5 and feedback resistance R f must determine.

【0023】したがって、これらの3つのパラメータI
Tb2、Irb2、ISP2は、独立に定数を決定することがで
きず、相互に干渉するので定数設計が非常に困難になる
という問題が生じる。
Therefore, these three parameters I
The constants of Tb2 , I rb2 , and I SP2 cannot be independently determined, and they interfere with each other, which causes a problem that constant design becomes very difficult.

【0024】[0024]

【課題を解決するための手段】本発明は、以上の課題を
解決するための主な構成として、2本の信号線(15)
を介してフイールドバス(14)との間でデジタル信号
の双方向の伝送を行うフイールドバスインターフエイス
回路(16)において、送信すべきデータの伝送制御を
行う送信制御信号(TXE)と送信内容を示すデジタル送
信信号(TXS)とが入力されると共に前記信号線に流れ
る送信時の送信ベース電流(ITb3、IT b3´)を設定す
る第1設定信号(SC2)と非送信時に流れる前記送信ベ
ース電流より小さい値の非送信ベース電流(Irb3、I
rb3´)を設定する第2設定信号(SC3)とが入力され
これらを用いて前記送信ベース電流と前記非送信ベース
電流と送信時の前記デジタル送信信号の振幅(ISP3
SP3´)に対応するベース信号(I1、I2、I3
1、V2、V3)を各々独立に設定しこれらを選択加算
(25、29)して出力信号(V03、V03´)を送出す
る送信コントローラ(23、27、28)を備えること
を特徴とするものである。
The present invention has two signal lines (15) as a main constitution for solving the above problems.
In the fieldbus interface circuit (16) for bidirectional transmission of digital signals to and from the fieldbus (14) via the transmission control signal (T XE ) and transmission contents for controlling transmission of data to be transmitted. the digital transmission signal (T XS) and transmitting the base current at the time of transmission through the signal line with is input (I Tb3, I T b3 ' ) non-transmission time and the first setting signal for setting the (S C2) indicating the A non-transmission base current (I rb3 , I having a value smaller than the transmission base current that flows).
and a second setting signal (S C3 ) for setting rb3 ′) is input to use the transmission base current, the non-transmission base current, and the amplitude (I SP3 ,
I SP3 ′) corresponding to the base signals (I 1 , I 2 , I 3 ,
V 1 , V 2 , V 3 ) are independently set, and a transmission controller (23, 27, 28) is provided for sending out output signals (V 03 , V 03 ′) by selectively adding (25, 29) these. It is characterized by that.

【0025】[0025]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て図を用いて説明する。図1は本発明の1実施の形態を
示す送信部の全体構成を示す。なお、以下の説明におい
ては、図6〜図10に示す従来の構成と同一の機能を有
する部分には同一の符号を付して適宜にその説明を省略
する。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 shows an overall configuration of a transmission section showing an embodiment of the present invention. In the following description, parts having the same functions as those of the conventional configuration shown in FIGS. 6 to 10 are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be appropriately omitted.

【0026】送信部22は、送信コントローラ23、偏
差増幅器19、基準電圧VS3を持つ基準電源24、帰還
抵抗Rf、抵抗R6、R7、R8、R9、トランジスタ
r1、Tr 2、定電圧素子Zなどで構成されている。
The transmission unit 22 includes a transmission controller 23, a deviation amplifier 19, a reference power source 24 having a reference voltage V S3 , feedback resistors R f , resistors R 6 , R 7 , R 8 , R 9 , transistors T r1 , T r. 2. It is composed of a constant voltage element Z and the like.

【0027】送信コントローラ23にはデジタル送信信
号TXSと送信制御信号TXE、及び伝送電流I03の非送信
のときの非送信ベース電流ITb3を設定する設定信号S
C3、伝送電流I03の送信のときの送信ベース電流ITb3
を設定する設定信号SC2が入力され、これらを合成して
その出力端に出力信号V03として出力する。この出力信
号V03は抵抗R6とR7で分圧されて偏差増幅器19の反
転入力端(−)に入力されている。
In the transmission controller 23, the digital transmission signal T XS , the transmission control signal T XE , and the setting signal S for setting the non-transmission base current I Tb3 when the transmission current I 03 is not transmitted.
C3 , transmission base current I Tb3 when transmitting transmission current I 03
A setting signal S C2 for setting is input, these are combined and output as an output signal V 03 at the output end thereof. The output signal V 03 is divided by the resistors R 6 and R 7 and input to the inverting input terminal (−) of the deviation amplifier 19.

【0028】その非反転入力端(+)には、信号線15
に流れる伝送電流I03により帰還抵抗Rfに発生した帰
還電圧Vf3と基準電圧VS3との和の電圧を帰還抵抗
f、抵抗R8、R9で分圧した分圧電圧が印加されてい
る。
The signal line 15 is connected to the non-inverting input terminal (+).
A divided voltage obtained by dividing the sum of the feedback voltage V f3 generated in the feedback resistor R f and the reference voltage V S3 by the transmission current I 03 into the feedback resistor R f , the resistors R 8 and R 9 is applied. ing.

【0029】そして、偏差増幅器19は反転入力端
(−)と非反転入力端(+)の分圧電圧が等しくなるよ
うに、トランジスタTr1のベース電流を介してそのコレ
クタ電流を制御し、このコレクタ電流によりトランジス
タTr2のベース電流を制御することにより定電圧素子Z
を介して帰還抵抗Rfに流れる伝送電流I03を制御す
る。
Then, the deviation amplifier 19 controls its collector current via the base current of the transistor T r1 so that the divided voltage of the inverting input terminal (−) and the non-inverting input terminal (+) become equal. By controlling the base current of the transistor T r2 by the collector current, the constant voltage element Z
The transmission current I 03 flowing through the feedback resistor R f is controlled via.

【0030】以上の点について、図2に示す波形図を用
いてさらに詳しく説明する。送信コントローラ23の入
力端には、図2(a)に示す送信制御信号TXEと図2
(b)に示すデジタル送信信号TXSとが入力されてい
る。そして、送信コントローラ23の内部でこれ等の信
号が合成されてその出力端に図2(c)に示す出力信号
03を得る。
For the above points, use the waveform diagram shown in FIG.
Will be described in more detail. Transmit controller 23 ON
The transmission control signal T shown in FIG.XEAnd Figure 2
Digital transmission signal T shown in (b)XSAnd have been entered
You. Then, these signals are transmitted inside the transmission controller 23.
Signal is synthesized and the output signal shown in FIG.
V 03Get.

【0031】送信制御信号TXEがLレベルの非送信のと
き(図2(a))には、回路の演算基準となる基準電圧
S3に対してVrxだけ小さい電圧(図2(b))を出力
し、伝送電流I03の非送信ベース電流Irb3(図2
(c))として例えば4mAの小さい値に設定する。
When the transmission control signal T XE is in the non-transmission state of L level (FIG. 2A), a voltage smaller by V rx than the reference voltage V S3 which is the operation reference of the circuit (FIG. 2B). ), And the non-transmission base current I rb3 of the transmission current I 03 (Fig. 2).
For example, (c)) is set to a small value of 4 mA.

【0032】次に、送信制御信号TXEがHレベルの送信
のとき(図2(a))には、回路の演算基準となる基準
電圧VS3に対してより大きいVTxだけ小さい電圧(図2
(b))を出力し、伝送電流I03の送信ベース電流I
Tb3(図2(d))として例えば10mAに設定する。
Next, when the transmission control signal T XE is transmitting at the H level (FIG. 2A), a voltage smaller than the reference voltage V S3 which is the operation reference of the circuit by a larger V Tx (see the figure). Two
(B)) is output and the transmission base current I of the transmission current I 03 is output.
For example, it is set to 10 mA as Tb3 (FIG. 2 (d)).

【0033】そして、この送信のときのデジタル送信信
号TXSの振幅VSP3(図2(d))は、VTxを中心とし
て変化するようにして、伝送電流I03のデジタル信号の
振幅をISP3とし、低電流駆動をしながら伝送電流I03
のパラメータIrb3、ITb3、ISP3を互いに独立に設定
する。
Then, the amplitude V SP3 (FIG. 2 (d)) of the digital transmission signal T XS at the time of this transmission is changed centering on V Tx so that the amplitude of the digital signal of the transmission current I 03 becomes I SP3 , transmission current I 03 while driving at low current
The parameters I rb3 , I Tb3 , and I SP3 of are set independently of each other.

【0034】次に、図1に示す送信コントローラ23に
より、これらのパラメータがそれぞれ独立に設定できる
点について図3に示す送信コントローラ23の具体的な
構成を用いて説明する。
Next, the fact that these parameters can be set independently by the transmission controller 23 shown in FIG. 1 will be described using the concrete configuration of the transmission controller 23 shown in FIG.

【0035】送信コントローラ23は、アンドゲートG
1、オアゲートG2、定電流源CC1〜CC3、CC4、C
5、スイッチSW1、SW2、SW3、帰還抵抗R10を有
する電流/電圧変換器25、基準電圧VS3を有する基準
電圧源26などで構成されている。
The transmission controller 23 is an AND gate G.
1 , OR gate G 2 , constant current sources CC 1 to CC 3 , CC 4 , C
It is composed of C 5 , switches SW 1 , SW 2 , SW 3 , a current / voltage converter 25 having a feedback resistor R 10 , a reference voltage source 26 having a reference voltage V S3 , and the like.

【0036】デジタル送信信号TXSはアンドゲートG1
の負論理入力端に、送信制御信号TX EはアンドゲートG
1の正論理入力端にそれぞれ入力され、その出力端の論
理レベルでスイッチSW2を切り換える。
The digital transmission signal T XS is the AND gate G 1
The transmission control signal T X E is applied to the AND gate G at the negative logic input terminal of
Each of them is input to the positive logic input terminal of 1 , and the switch SW 2 is switched according to the logic level of the output terminal.

【0037】次に、アンドゲートG1の出力端の論理レ
ベルはオアゲートG2の正論理入力端に、送信制御信号
XEは負論理入力端にそれぞれ入力され、その出力端の
論理レベルでスイッチSW1を切り換える。さらに、送
信制御信号TXEによりスイッチSW3を切り換える。
Next, the logic level of the output terminal of the AND gate G 1 is input to the positive logic input terminal of the OR gate G 2 , and the transmission control signal T XE is input to the negative logic input terminal, respectively, and is switched at the logic level of its output terminal. Switch SW 1 . Further, the switch SW 3 is switched by the transmission control signal T XE .

【0038】回路電源Vccと回路電位点との間には電流
値I1を有する定電流源CC1とCC 2とがスイッチSW1
を介して直列に接続され、スイッチSW1と定電流源C
1との接続点Cは電流/電圧変換器25の反転入力端
(−)に接続されている。
Circuit power supply VccBetween the circuit and the circuit potential point
Value I1Constant current source CC having1And CC 2And is a switch SW1
Connected in series via the switch SW1And constant current source C
C1The connection point C with is the inverting input terminal of the current / voltage converter 25.
It is connected to (-).

【0039】そして、電流/電圧変換器25の出力端と
反転入力端(−)との間には帰還抵抗R10が接続され、
その非反転入力端(+)には回路電位点に対して基準電
圧V S3が印加されている。
The output terminal of the current / voltage converter 25 and
A feedback resistor R is provided between the inverting input terminal (-) andTenIs connected,
The non-inverting input terminal (+) has a reference voltage with respect to the circuit potential point.
Pressure V S3Is applied.

【0040】さらに、回路電源Vccと接続点Cとの間に
は、電流値I1を有する定電流源CC3とスイッチSW2
とが直列に接続されている。また、送信ベース電流I
Tb3を決定する電流であるベース信号I2を送出する定電
流源CC4と非送信ベース電流Irb3を決定する電流であ
るベース信号I3を送出する定電流源CC5とは、それぞ
れスイッチSW3の切換端に接続されており、その共通
端は接続点Cに接続されている。
Further, a constant current source CC 3 having a current value I 1 and a switch SW 2 are provided between the circuit power supply V cc and the connection point C.
And are connected in series. Also, the transmission base current I
The constant current source CC 4 that sends out the base signal I 2 that is the current that determines Tb3 and the constant current source CC 5 that sends out the base signal I 3 that is the current that determines the non-transmission base current I rb3 are respectively the switch SW. 3 is connected to the switching end, and its common end is connected to the connection point C.

【0041】そして、定電流源CC4には設定信号SC2
が設定されて送信ベース電流ITb3を決定するベース信
号I2が、定電流源CC5には設定信号SC3が設定されて
非送信ベース電流Irb3を決定するベース信号I3が、そ
れぞれ設定される。
Then, the setting signal S C2 is applied to the constant current source CC 4.
Is set to set the base signal I 2 that determines the transmission base current I Tb3 , and the constant current source CC 5 is set to set signal S C3 to set the base signal I 3 that determines the non-transmission base current I rb3. To be done.

【0042】次に、以上のように構成された図3に示す
送信コントローラ23の動作について説明する。最初
に、定電流源CC2を除く各定電流源が接続されていな
い状態では、定電流源CC2により、VS3=I1・R10
なるように選定されており、この状態では出力信号V03
は回路の基準電位VS3(図2(c))となっている。
Next, the operation of the transmission controller 23 shown in FIG. 3 configured as described above will be described. First, when each constant current source except the constant current source CC 2 is not connected, the constant current source CC 2 selects V S3 = I 1 · R 10 , and in this state the output is Signal V 03
Is the reference potential V S3 (FIG. 2C) of the circuit.

【0043】まず、非送信の場合について説明する。こ
の場合は、送信制御信号TXEがローレベルLに保持され
ているので、スイッチSW3は定電流源CC4に接続さ
れ、ベース信号I2が帰還抵抗R10に電流/電圧変換器
25の出力端には、基準電位VS 3に対して Vrx=−I2・R10 (1) だけ低下した出力信号V03(図2(c))が現れる。
First, the case of non-transmission will be described. In this case, since the transmission control signal T XE is held at the low level L, the switch SW 3 is connected to the constant current source CC 4 and the base signal I 2 is fed to the feedback resistor R 10 of the current / voltage converter 25. At the output end, an output signal V 03 (FIG. 2 (c)) which is lowered by V rx = −I 2 · R 10 (1) with respect to the reference potential V S 3 appears.

【0044】したがって、伝送電流I03の非送信ベース
電流Irb3は Irb3=−Vrx/Rf(R6/R7 (2) となる(図2(d))。但し、簡単のためR6=R8、R
7=R9としてある。
Therefore, the non-transmission base current I rb3 of the transmission current I 03 is I rb3 = -V rx / R f (R 6 / R 7 ). (2) is obtained (FIG. 2 (d)). However, for simplicity, R 6 = R 8 , R
7 = R 9 .

【0045】送信の場合のベース電流ITb3(図2
(d))は、送信制御信号TXEがハイレベルHに保持さ
れて、定電流源CC5のベース信号I3が帰還抵抗R10
流れるので、 VTX=−I3・R10 (3) だけ低下した出力信号V03(図2(c))が現れる。
Base current I Tb3 (FIG. 2) for transmission
In (d), since the transmission control signal T XE is held at the high level H and the base signal I 3 of the constant current source CC 5 flows into the feedback resistor R 10 , V TX = −I 3 · R 10 (3 ), The output signal V 03 (FIG. 2 (c)) which is reduced by only appears.

【0046】したがって、伝送電流I03の送信ベース電
流ITb3は ITb3=−VTx/Rf(R6/R7 (4) となる(図2(d))。
Therefore, the transmission base current I Tb3 of the transmission current I 03 is I Tb3 = −V Tx / R f (R 6 / R 7 ). (4) (FIG. 2 (d)).

【0047】また、送信の場合に、出力信号V03として
現れるデジタル送信信号TXSの振幅VSP3(図2
(c))は、次のようになる。デジタル送信信号TXS
ハイレベルHのときは、送信制御信号TXEがハイレベル
Hに保持されているので、アンドゲートG1の出力端に
現れる振幅制御信号VA 1はローレベルLに保持され、こ
の結果として定電流源CC3はオフとされる。
In the case of transmission, the amplitude V SP3 (FIG. 2) of the digital transmission signal T XS which appears as the output signal V 03 .
(C)) is as follows. Since the transmission control signal T XE is held at the high level H when the digital transmission signal T XS is at the high level H, the amplitude control signal V A 1 appearing at the output end of the AND gate G 1 is held at the low level L. As a result, the constant current source CC 3 is turned off.

【0048】そして、オアゲートG2の出力端に現れる
振幅制御信号VA2もローレベルLに保持され、この結果
として定電流源CC1もオフとされる。このため、基準
電位VS3から2I1・R10に対応する電圧分だけ上昇す
る。
The amplitude control signal V A2 appearing at the output terminal of the OR gate G 2 is also held at the low level L, and as a result, the constant current source CC 1 is also turned off. Therefore, the reference potential V S3 rises by a voltage corresponding to 2I 1 · R 10 .

【0049】また、デジタル送信信号TXSがローレベル
Lのときは、送信制御信号TXEがハイレベルHに保持さ
れているので、アンドゲートG1の出力端に現れる振幅
制御信号VA1はハイレベルHに保持され、この結果とし
て定電流源CC3はオンとされる。
When the digital transmission signal T XS is at the low level L, the transmission control signal T XE is held at the high level H, so that the amplitude control signal V A1 appearing at the output terminal of the AND gate G 1 is at the high level. The level is held at H, and as a result, the constant current source CC 3 is turned on.

【0050】そして、オアゲートG2の出力端に現れる
振幅制御信号VA2はハイレベルHに保持され、この結果
として定電流源CC1はオンとされる。このため、基準
電位VS3から2I1・R10に対応する電圧分だけ低下す
る。
Then, the amplitude control signal V A2 appearing at the output end of the OR gate G 2 is held at the high level H, and as a result, the constant current source CC 1 is turned on. Therefore, the reference potential V S3 decreases by a voltage corresponding to 2I 1 · R 10 .

【0051】したがって、以上を総合すると、送信制御
信号TXEがハイレベルHのときには、デジタル送信信号
XSのハイ/ローレベルの変動に伴って、基準電位VS3
に対して VSP3=2I1・R10 (5) に対応する変化を示すこととなる。
Therefore, as a whole of the above, when the transmission control signal T XE is at the high level H, the reference potential V S3 is accompanied by the high / low level fluctuation of the digital transmission signal T XS.
With respect to V SP3 = 2I 1 · R 10 (5).

【0052】一方、送信制御信号TXEがハイレベルHの
ときには(3)式に示す値だけVTXが低下しているの
で、結局、出力信号V03は図2(c)に示すように、V
TXに対して±I1・R10の変化を示す。
On the other hand, when the transmission control signal T XE is at the high level H, the V TX is lowered by the value shown in the equation (3), so that the output signal V 03 is finally as shown in FIG. V
The change of ± I 1 · R 10 is shown with respect to TX .

【0053】したがって、伝送電流I03のデジタル送信
信号TXSに対する振幅ISP3(図2(d))は、 ISP3=VSP3/Rf(R6/R7 (6) となる。
Therefore, the amplitude I SP3 (FIG. 2D) of the transmission current I 03 with respect to the digital transmission signal T XS is: I SP3 = V SP3 / R f (R 6 / R 7 ). (6)

【0054】各パラメータIrb3、ITb3、ISP3は、ベ
ース信号I2、I3と、電流値I1によりそれぞれ決定で
きるが、ベース信号I2は設定信号SC2により、ベース
信号I3は設定信号SC3により設定することができ、ま
たデジタル信号の振幅を決定する電流値I1は予め設定
しておくことができるので、これらのパラメータは相互
に独立に決定することができる。
The respective parameters I rb3 , I Tb3 and I SP3 can be determined by the base signals I 2 and I 3 and the current value I 1 , respectively. The base signal I 2 is determined by the setting signal S C2 and the base signal I 3 is determined by the setting signal S C2. These parameters can be determined independently of each other, because they can be set by the setting signal S C3 , and the current value I 1 that determines the amplitude of the digital signal can be set in advance.

【0055】図4は図3に示す実施形態に対する他の実
施形態を示す送信コントローラの構成を示す回路図であ
る。この送信コントローラ27は、図3に示すようにベ
ース信号I2とI3を送信制御信号TXEにより選択するの
ではなく、送信のときは非送信のときのベース信号I2
に送信のときのベース信号I3´を加算する構成とした
ものである。
FIG. 4 is a circuit diagram showing a configuration of a transmission controller showing another embodiment of the embodiment shown in FIG. The transmission controller 27, instead of selecting the transmission control signal T XE base signals I 2 and I 3, as shown in FIG. 3, the base signal when the time of transmission of the non-transmission I 2
The base signal I 3 ′ at the time of transmission is added.

【0056】送信コントローラ27は、アンドゲートG
1、オアゲートG2、定電流源CC1〜CC3、CC4、ス
イッチSW1、SW2、帰還抵抗R10を有する電流/電圧
変換器25、基準電圧VS3を有する基準電圧源26など
を有する点と、これ等の接続関係は図3に示す送信コン
トローラ23と同一である。
The transmission controller 27 has an AND gate G
1 , an OR gate G 2 , constant current sources CC 1 to CC 3 , CC 4 , switches SW 1 and SW 2 , a current / voltage converter 25 having a feedback resistor R 10 , a reference voltage source 26 having a reference voltage V S3, and the like. The points that they have and the connection relationship between them are the same as those of the transmission controller 23 shown in FIG.

【0057】しかし、設定信号SC3´によって設定され
る定電流源CC6により生成されるベース信号I3´の値
と、送信制御信号TXEがハイレベルHのときのみ定電流
源CC6に接続するスイッチSW4の構成と、定電流源C
4がスイッチSW4を介さずに接続点Cに接続されてい
る点は図3に示す送信コントローラ23と異なってい
る。
[0057] However, the value of the 'base signal I 3 generated by the constant current source CC 6 set by' setting signal S C3, the constant current source CC 6 only when the transmission control signal T XE is high H Structure of switch SW 4 to be connected and constant current source C
The point that C 4 is connected to the connection point C without passing through the switch SW 4 is different from the transmission controller 23 shown in FIG.

【0058】以上の構成において、まず、非送信の場合
は、送信制御信号TXEがローレベルLに保持されている
ので、スイッチSW4は定電流源CC6から切り離されて
おり、ベース信号I2が帰還抵抗R10に電流/電圧変換
器25の出力端には、基準電位VS3に対して Vrx=−I2・R10 (7) だけ低下した出力信号V03が現れる。
In the above configuration, first, in the case of non-transmission, the transmission control signal T XE is held at the low level L, so the switch SW 4 is disconnected from the constant current source CC 6 and the base signal I 2 is in the feedback resistor R 10 and an output signal V 03 reduced by V rx = −I 2 · R 10 (7) with respect to the reference potential V S3 appears at the output terminal of the current / voltage converter 25.

【0059】したがって、伝送電流I03の非送信ベース
電流Irb3は Irb3=−Vrx/Rf(R6/R7 (8) となる。但し、この場合も、簡単のためR6=R8、R7
=R9としてある。
Therefore, the non-transmission base current I rb3 of the transmission current I 03 is I rb3 = −V rx / R f (R 6 / R 7 ). (8) However, also in this case, for simplicity, R 6 = R 8 and R 7
= R 9 .

【0060】送信の場合のベース電流ITb3は、送信制
御信号TXEがハイレベルHに保持されて、定電流源CC
6のベース信号I3´が帰還抵抗R10に加算して流れるの
で、 VTX=−(I2・R10+I3´・R10) (9) だけ低下した出力信号V03が現れる。
In the case of transmission, the base current I Tb3 is the constant current source CC when the transmission control signal T XE is held at the high level H.
Since the base signal I 3 ′ of 6 flows in addition to the feedback resistor R 10 , the output signal V 03 reduced by V TX = − (I 2 · R 10 + I 3 ′ · R 10 ) (9) appears.

【0061】したがって、伝送電流I03の送信ベース電
流ITb3は ITb3=−VTx/Rf(R6/R7 (10) となる。
Therefore, the transmission base current I Tb3 of the transmission current I 03 is I Tb3 = −V Tx / R f (R 6 / R 7 ). (10)

【0062】また、送信の場合に、出力信号V03として
現れるデジタル送信信号TXSの振幅VSP3は、基本的に
図3に示す場合と同一であるので、(5)式と同様とな
り、伝送電流I03のデジタル送信信号TXSに対する振幅
SP3も(6)式と同様に示される。
In the case of transmission, the amplitude V SP3 of the digital transmission signal T XS which appears as the output signal V 03 is basically the same as that shown in FIG. The amplitude I SP3 of the current I 03 with respect to the digital transmission signal T XS is also shown in the same manner as the equation (6).

【0063】したがって、各パラメータIrb3、ITb3
SP3は、ベース信号I2、I3´と、電流値I1によりそ
れぞれ決定でき、図3に示す場合と同様に、相互に独立
に決定することができる。
Therefore, each parameter I rb3 , I Tb3 ,
I SP3 can be determined by the base signals I 2 , I 3 ′ and the current value I 1 , respectively, and can be determined independently of each other as in the case shown in FIG.

【0064】図5は、図3に示す実施形態に対する第3
の実施形態を示す送信コントローラの構成を示す回路図
である。この送信コントローラ28は、図3に示すよう
な電流の加算・選択ではなく、電圧の加算・選択をする
構成としたものである。
FIG. 5 shows a third embodiment relative to the embodiment shown in FIG.
2 is a circuit diagram showing a configuration of a transmission controller showing the embodiment of FIG. The transmission controller 28 is configured to add / select voltage instead of adding / selecting current as shown in FIG.

【0065】送信コントローラ28は、アンドゲートG
1、オアゲートG2、アンドゲートG 3、オアゲートG4
定電圧源CV1、CV2、CV3、CV4、スイッチS
5、SW6、SW7、抵抗R11、R12、R13、帰還抵抗
14を有する電圧加算器29、基準電圧VS3を有する基
準電圧源26などで構成されている。
The transmission controller 28 has an AND gate G
1, OR Gate G2, And Gate G Three, OR Gate GFour,
Constant voltage source CV1, CV2, CVThree, CVFour, Switch S
WFive, SW6, SW7, Resistance R11, R12, R13, Feedback resistor
R14Voltage adder 29 having a reference voltage VS3Groups having
The quasi-voltage source 26 is included.

【0066】定電圧源CV1、CV2は電圧値としてそれ
ぞれベース信号V1に、定電圧源CV 3は設定信号SC2
より電圧値としてベース信号V2に、定電圧源CV4は設
定信号SC3により電圧値としてベース信号V2に、それ
ぞれ設定されている。
Constant voltage source CV1,CV2Is it as a voltage value
Each base signal V1A constant voltage source CV ThreeIs the setting signal SC2To
Base signal V as a voltage value2A constant voltage source CVFourIs set
Constant signal SC3The base signal V as a voltage value by2To it
Each is set.

【0067】デジタル送信信号TXSはアンドゲートG1
の負論理入力端に、送信制御信号TX EはアンドゲートG
1の正論理入力端にそれぞれ入力され、その出力端の論
理信号はオアゲートG2の正論理入力端に、送信制御信
号TXEはオアゲートG2の負論理入力端に入力され、オ
アゲートG2の出力端から振幅制御信号VA3を出力す
る。
The digital transmission signal T XS is the AND gate G 1
The transmission control signal T X E is applied to the AND gate G at the negative logic input terminal of
Are input to the positive logic input terminal of the 1, the logic signal of the output terminal to the positive logic input terminal of the OR gate G 2, the transmission control signal T XE is input to the negative logic input terminal of the OR gate G 2, the OR gate G 2 The amplitude control signal V A3 is output from the output end.

【0068】また、デジタル送信信号TXSと送信制御信
号TXEは、ともにアンドゲートG3の正入力端に印加さ
れ、その出力端の論理信号はオアゲートG4の正論理入
力端に、送信制御信号TXEはオアゲートオアゲートG4
の負論理入力端にそれぞれ印加されてその出力端に振幅
制御信号VA4を出力する。
Both the digital transmission signal T XS and the transmission control signal T XE are applied to the positive input terminal of the AND gate G 3 , and the logic signal at the output terminal is transmitted to the positive logic input terminal of the OR gate G 4 and the transmission control signal is applied. Signal T XE is an OR gate OR gate G 4
And the amplitude control signal V A4 is output to the output terminals thereof.

【0069】一方、定電圧源CV3とCV4は、スイッチ
SW7のH側とL側の切換端にそれぞれ一端が接続さ
れ、その他端は電圧加算器29の非反転入力端(+)に
接続されている。そして、スイッチSW7の共通端は抵
抗R11を介して電圧加算器29の反転入力端(−)に接
続されている。
On the other hand, the constant voltage sources CV 3 and CV 4 are respectively connected at one end to the H-side and L-side switching ends of the switch SW 7 , and at the other end to the non-inverting input end (+) of the voltage adder 29. It is connected. The common end of the switch SW 7 is connected to the inverting input end (−) of the voltage adder 29 via the resistor R 11 .

【0070】定電圧源CV1とCV2は、その一端がそれ
ぞれスイッチSW5、SW6のH側に互いに逆極性で接続
され、他端は電圧加算器29の非反転入力端(+)に接
続されている。そして、スイッチSW5、SW6の共通端
は抵抗R12、R13を介して電圧加算器29の反転入力端
(−)にそれぞれ接続され、これらのスイッチSW5
SW6は振幅制御信号VA4、VA3で切り換えられる。
The constant voltage sources CV 1 and CV 2 have their one ends connected to the H sides of the switches SW 5 and SW 6 in opposite polarities, and the other ends to the non-inverting input end (+) of the voltage adder 29. It is connected. Then, the switch SW 5, the common end inverting input terminal of the voltage adder 29 via the resistor R 12, R 13 of SW 6 (-) to be connected, these switches SW 5,
SW 6 is switched by the amplitude control signals V A4 and V A3 .

【0071】電圧加算器29は、その非反転入力端
(+)と共通電位点との間に基準電圧源25が接続さ
れ、反転入力端(−)と出力端との間には帰還抵抗R14
が接続され、その出力端に出力信号V03´を得る。
In the voltage adder 29, the reference voltage source 25 is connected between the non-inverting input terminal (+) and the common potential point, and the feedback resistor R is connected between the inverting input terminal (-) and the output terminal. 14
Are connected to obtain an output signal V 03 ′ at its output terminal.

【0072】次に、以上の様に構成された実施の態様の
動作について説明する。先ず、非送信のときに信号線1
5に流れる非送信ベース電流Irb3´について説明す
る。この場合には、送信制御信号TXEはローレベルLで
あるので、スイッチSW7はCV3側に切り換えられ、電
圧信号であるベース信号V2が抵抗R11を介して電圧加
算器29に印加されその出力端に、基準電圧VS3に対し
て Vrx´=−V2 (11) の電圧が出力される。但し、簡単のため、R11=R12
13=R14としてある。
Next, the operation of the embodiment configured as above will be described. First, signal line 1 when not transmitting
The non-transmission base current I rb3 ′ flowing in 5 will be described. In this case, since the transmission control signal T XE is at the low level L, the switch SW 7 is switched to the CV 3 side, and the base signal V 2 which is a voltage signal is applied to the voltage adder 29 via the resistor R 11. Then, a voltage of V rx ′ = −V 2 (11) is output to the output terminal with respect to the reference voltage V S3 . However, for simplicity, R 11 = R 12 =
R 13 = R 14 .

【0073】したがって、信号線15に流れる非送信ベ
ース電流Irb3´は、 Irb3´=−Vrx´/Rf(R6/R7) (12) となる。
Therefore, the non-transmission base current I rb3 ′ flowing through the signal line 15 becomes I rb3 ′ = −V rx ′ / R f (R 6 / R 7 ) (12).

【0074】また、送信のときには、送信制御信号TXE
はハイレベルHであるので、スイッチSW7は定電圧源
CV4側に切り換えられ、電圧信号であるベース信号V3
が抵抗R12を介して電圧加算器29に印加されその出力
端に、基準電圧VS3に対して VTx´=−V3 (13) の電圧が出力される。
When transmitting, the transmission control signal T XE
Is a high level H, the switch SW 7 is switched to the constant voltage source CV 4 side, and the base signal V 3 which is a voltage signal.
Is applied to the voltage adder 29 via the resistor R 12, and a voltage V Tx ′ = −V 3 (13) with respect to the reference voltage V S3 is output to the output terminal thereof.

【0075】したがって、信号線15に流れる送信ベー
ス電流ITb3´は、 ITb3´=−VTx´/Rf(R6/R7) (14) となる。
Therefore, the transmission base current I Tb3 ′ flowing through the signal line 15 becomes I Tb3 ′ = −V Tx ′ / R f (R 6 / R 7 ) (14).

【0076】次に、送信の場合、つまり送信制御信号T
XEがハイレベルHの場合に、信号線15に流れるデジタ
ル送信信号の振幅ISP3´について説明する。先ず、デ
ジタル送信信号TXSがハイレベルHのときには、オアゲ
ートG2の出力に現れる振幅制御信号VA3はローレベル
Lになっているので、スイッチSW6は開放されてい
る。
Next, in the case of transmission, that is, the transmission control signal T
The amplitude I SP3 ′ of the digital transmission signal flowing through the signal line 15 when XE is at the high level H will be described. First, when the digital transmission signal T XS is at the high level H, the amplitude control signal V A3 appearing at the output of the OR gate G 2 is at the low level L, so the switch SW 6 is open.

【0077】また、オアゲートG4の出力に現れる振幅
制御信号VA4はハイレベルHになっているので、スイッ
チSW5はCV1側に切り換えられ、このため電圧加算器
28の出力端には VSP3´(H)=V1 (15) の電圧が現れる。
Further, since the amplitude control signal V A4 appearing at the output of the OR gate G 4 is at the high level H, the switch SW 5 is switched to the CV 1 side, so that the output end of the voltage adder 28 has V voltage SP3 '(H) = V 1 (15) it appears.

【0078】次に、送信の場合で、デジタル送信信号T
XSがローレベルLのときは振幅制御信号VA3はハイレベ
ルHとなり、振幅制御信号VA4はローレベルLになるの
で、スイッチSW6は定電圧源CV2側に接続され、スイ
ッチSW5は開放された状態になり、電圧加算器29の
出力端には VSP3´(L)=−V1 (16) の電圧が現れる。
Next, in the case of transmission, the digital transmission signal T
When XS is at low level L, the amplitude control signal V A3 is at high level H and the amplitude control signal V A4 is at low level L, so the switch SW 6 is connected to the constant voltage source CV 2 side and the switch SW 5 is The circuit is opened, and the voltage V SP3 ′ (L) = − V 1 (16) appears at the output terminal of the voltage adder 29.

【0079】したがって、電圧加算器29の出力端に現
れるデジタル送信信号の振幅VSP3´は、 VSP3´=VSP3´(H)−VSP3´(L) =2V1 (17) となり、信号線15に流れるデジタル送信信号の振幅I
SP3´は、 ISP3´=VSP3´/Rf(R6/R7) (18) となる。
Therefore, the amplitude V SP3 ′ of the digital transmission signal appearing at the output terminal of the voltage adder 29 becomes V SP3 ′ = V SP3 ′ (H) −V SP3 ′ (L) = 2V 1 (17), Amplitude I of digital transmission signal flowing on line 15
SP3 'is, I SP3' = V SP3 ' / R f (R 6 / R 7) become (18).

【0080】この場合も各パラメータIrb3´、I
Tb3´、ISP3´は、ベース信号V2、V3と、電圧値V1
によりそれぞれ決定でき、図3に示す場合と同様に、相
互に独立に決定することができる。
Also in this case, each parameter I rb3 ′, I
Tb3 ′ and I SP3 ′ are base signals V 2 and V 3 and a voltage value V 1
And each of them can be determined independently of each other, as in the case shown in FIG.

【0081】[0081]

【発明の効果】以上、実施の形態と共に具体的に説明し
たように本発明によれば、送信コントローラに入力する
第1設定信号と第2設定信号により、フイールドバスか
ら供給される送信時の送信ベース電流と非送信時に流れ
る送信ベース電流より小さい値の非送信ベース電流とを
独立して設定可能であるので、これ等の調節が非常に容
易になるメリットがある。
As described above in detail with the embodiments, according to the present invention, the transmission at the time of transmission supplied from the field bus by the first setting signal and the second setting signal input to the transmission controller. Since the base current and the non-transmission base current having a value smaller than the transmission base current flowing at the time of non-transmission can be independently set, there is an advantage that these adjustments are very easy.

【0082】また、請求項3に記載された構成によれ
ば、送信ベース電流と非送信ベース電流と送信のときの
デジタル信号の振幅に依存することなく出力段における
分圧抵抗の定数を固定することができるので、設計が容
易になる利点がある。さらに、ASIC化する場合にも
分圧抵抗と帰還抵抗とをIC内に内蔵できるので、コン
パクトな構成が可能となる。
According to the third aspect, the constant of the voltage dividing resistor in the output stage is fixed without depending on the transmission base current, the non-transmission base current, and the amplitude of the digital signal at the time of transmission. Therefore, there is an advantage that the design becomes easy. Further, even when the ASIC is used, the voltage dividing resistor and the feedback resistor can be built in the IC, so that a compact configuration is possible.

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

【図1】本発明の1実施の形態を示す構成図である。FIG. 1 is a configuration diagram showing one embodiment of the present invention.

【図2】図1に示す実施の形態の動作を説明する波形図
である。
FIG. 2 is a waveform chart for explaining the operation of the embodiment shown in FIG.

【図3】図1に示す実施の形態における送信コントロー
ラの具体的な回路を示す回路図である。
FIG. 3 is a circuit diagram showing a specific circuit of a transmission controller in the embodiment shown in FIG.

【図4】図2に示す送信コントローラの他の変形を示す
回路図である。
FIG. 4 is a circuit diagram showing another modification of the transmission controller shown in FIG.

【図5】図2に示す送信コントローラの更に他の変形を
示す回路図である。
FIG. 5 is a circuit diagram showing still another modification of the transmission controller shown in FIG.

【図6】従来のインターフエイス回路を含むその近傍の
構成の1例を示す。
FIG. 6 shows an example of a configuration in the vicinity including a conventional interface circuit.

【図7】図6に内蔵される第1の送信部の構成を示す回
路図である。
FIG. 7 is a circuit diagram showing a configuration of a first transmission unit incorporated in FIG.

【図8】図7に示す送信部の動作を説明する波形図であ
る。
FIG. 8 is a waveform diagram illustrating an operation of the transmitting unit illustrated in FIG.

【図9】図7に示す送信部を改良した送信部の構成を示
す回路図である。
9 is a circuit diagram showing a configuration of a transmission unit obtained by improving the transmission unit shown in FIG.

【図10】図9に示す送信部の動作を説明する波形図で
ある。
FIG. 10 is a waveform diagram illustrating an operation of the transmitting unit illustrated in FIG.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

11 フイールド機器 12 センサ部 13 伝送部 14 フイールドバス 15 信号線 16 インターフエイス回路 17、21 送信部 18、23、27、28 送信コントローラ 19 偏差増幅器 24、26 基準電圧源 25 電流/電圧変換器 29 電圧加算器 TXE 送信制御信号 TXS デジタル送信信号 SC2、SC3 設定信号 ITb3、ITb3´ 送信ベース電流 Irb3、Irb3´ 非送信ベース電流 I1、I2、I3、V1、V2、V3 ベース信号 V03、V03´ 出力信号11 field device 12 sensor section 13 transmission section 14 field bus 15 signal line 16 interface circuit 17, 21 transmission section 18, 23, 27, 28 transmission controller 19 deviation amplifier 24, 26 reference voltage source 25 current / voltage converter 29 voltage Adder T XE transmission control signal T XS digital transmission signal S C2 , S C3 setting signal I Tb3 , I Tb3 ′ transmission base current I rb3 , I rb3 ′ non-transmission base current I 1 , I 2 , I 3 , V 1 , V 1 V 2, V 3 base signal V 03, V 03 'output signal

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】2本の信号線を介してフイールドバスとの
間でデジタル信号の双方向の伝送を行うフイールドバス
インターフエイス回路において、送信すべきデータの伝
送制御を行う送信制御信号と送信内容を示すデジタル送
信信号とが入力されると共に前記信号線に流れる送信時
の送信ベース電流を設定する第1設定信号と非送信時に
流れる前記送信ベース電流より小さい値の非送信ベース
電流を設定する第2設定信号とが入力されこれらを用い
て前記送信ベース電流と前記非送信ベース電流と送信時
の前記デジタル送信信号の振幅に対応するベース信号を
各々独立に設定しこれらを選択加算して出力信号を送出
する送信コントローラを備えたことを特徴とするフイー
ルドバスインターフエイス回路。
1. A transmission control signal and a transmission content for controlling transmission of data to be transmitted in a fieldbus interface circuit for bidirectionally transmitting a digital signal to a fieldbus via two signal lines. And a first setting signal for setting a transmission base current at the time of transmission that flows in the signal line and a non-transmission base current having a value smaller than the transmission base current flowing at the time of non-transmission. 2 setting signals are input, and by using these, the transmission base current, the non-transmission base current, and the base signal corresponding to the amplitude of the digital transmission signal at the time of transmission are independently set, and these are selectively added to output the output signal. A fieldbus interface circuit having a transmission controller for transmitting a signal.
【請求項2】前記送信コントローラは、前記送信制御信
号により第1送信電源と第2送信電源を切り換えて送信
ベース電流と非送信ベース電流に対応する第1・第2ベ
ース信号を生成し、前記送信制御信号と前記デジタル送
信信号とから第3送信電源を切り換えて前記デジタル送
信信号の振幅を制御する振幅制御信号をそれぞれ生成す
ることを特徴とする請求項1記載のフイールドバスイン
ターフエイス回路。
2. The transmission controller switches between a first transmission power supply and a second transmission power supply according to the transmission control signal to generate first and second base signals corresponding to a transmission base current and a non-transmission base current, and 2. The field bus interface circuit according to claim 1, wherein the amplitude control signal for controlling the amplitude of the digital transmission signal is generated by switching the third transmission power source from the transmission control signal and the digital transmission signal.
【請求項3】前記信号線に流れる伝送電流に対応する帰
還電圧及び回路の基準電位を決める基準電圧の和の電圧
を分圧した分圧電圧と前記出力信号とが一致するように
前記伝送電流を制御する偏差増幅手段を具備することを
特徴とする請求項1記載のフイールドバスインターフエ
イス回路。
3. The transmission current such that the divided voltage obtained by dividing the sum of the feedback voltage corresponding to the transmission current flowing through the signal line and the reference voltage for determining the reference potential of the circuit and the output signal match. 2. The field bus interface circuit according to claim 1, further comprising deviation amplifying means for controlling the above.
【請求項4】前記第1送信電源と前記第2送信電源と前
記第3送信電源として所定値に設定された定電流源を用
いることを特徴とする請求項2記載のフイールドバスイ
ンターフエイス回路。
4. The field bus interface circuit according to claim 2, wherein a constant current source set to a predetermined value is used as the first transmission power source, the second transmission power source, and the third transmission power source.
【請求項5】前記第1送信電源と前記第2送信電源と前
記第3送信電源として所定値に設定された定電圧源を用
いることを特徴とする請求項2記載のフイールドバスイ
ンターフエイス回路。
5. The field bus interface circuit according to claim 2, wherein a constant voltage source set to a predetermined value is used as the first transmission power source, the second transmission power source, and the third transmission power source.
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