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Fターム[5K029AA11]の内容

直流方式デジタル伝送 (8,390) | 目的、効果 (1,587) | 高速動作化;伝送速度の向上 (263)

Fターム[5K029AA11]に分類される特許

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【課題】ノイズの発生を抑え更なる信号線の本数の削減を実現すべく3本の信号線を用いて6ビットのビット情報信号を伝送する。
【解決手段】信号送信機と信号受信機を3本の信号線にてなる信号伝送路にて接続されてなる多重差動伝送システム用信号送信機において、第1及び第2の差動ドライバはそれぞれ2ビットの第1及び第2のビット情報信号に応答して、所定の第1の信号電圧レベルを有する第1及び第2出力信号とその反転第1及び第2出力信号とを発生する。第2の差動ドライバは2ビットの第3のビット情報信号に応答して第2の信号電圧レベルを有する第3出力信号とその反転第2出力信号とを発生する。上記第1出力信号と上記反転第3出力信号とは合成された後、第1信号線に送信され、上記第2出力信号と上記反転第1出力信号とは合成された後、第2信号線に送信され、上記第3出力信号と上記反転第2出力信号とは合成された後、第3信号線に送信される。 (もっと読む)


【課題】クロック速度の高速化及びデータ信号線数の増加を行うことなく、データ転送レートを向上すること。
【解決手段】データ転送システムは、第1のクロック信号を分周して生成された第2のクロック信号と、第2のクロック信号の1サイクル毎に2ビットを含むデータ信号と、を送信するデータ送信部と、第2のクロック信号及びデータ信号を受信し、データ信号に含まれる2ビットを第2のクロック信号の1サイクル毎に独立して検出するデータ受信部と、を備える。 (もっと読む)


【課題】送受信間でクロックに同期させることなく、受信装置側では送信されてきたデータを一定の間隔で取り込むだけの受信動作を行なう。
【解決手段】送信装置は、所定のデータ長の範囲内に必ず2ビット以上0又は1が連続するようにデータを符号化する。受信装置側では、一度ビット判定の誤りを起こし、且つサンプリング値が中間値となるデータが連続しても、誤りの伝播を所定のデータ長の範囲内に収めることができる。また、所定のデータ長の範囲内のすべてのビットのサンプリング値が中間値として受信されたときは、その中間値を使って中間値を判定する閾値を更新する。 (もっと読む)


【課題】1組の送受信回路毎に、1本の伝送線を介して、高速に全二重通信を行うことができるシリアル通信回路を提供する。
【解決手段】本発明のシリアル通信回路は、1本の伝送線を介して接続された2つの送受信回路を備え、2つの送受信回路の間で全二重通信を行うものである。ここで、各々の送受信回路は、送信信号を伝送線上に出力するドライバと、ドライバが送信信号を伝送線上に出力するタイミングと一致するように、送信信号を遅延した遅延信号を出力するバッファと、2つの送受信回路の各々から送信信号が伝送線上に出力され、2つの送受信回路から出力された送信信号が合成された合成信号から、バッファから出力された遅延信号を減算した信号を受信信号として出力するサブトラクタとを備えている。 (もっと読む)


【課題】回路の簡略化と共に、自動調整時間の短縮化等を図る。
【解決手段】シシングルパルスパターンの信号がシングルパルスパターン発生部11から出力される。セレクタ13を通った信号は、送信回路14で互いに位相が反転した2つの信号にされて受信回路20へ伝送される。Teye判定部21は、上記2つの信号とサンプリングクロック制御部22からサンプリングクロックとによってアイ波形の時間方向のアイ開口を計測する。調整制御部23は、計測されたアイ開口と目標値との大小を判定し、判定結果を送信回路14へ送信する。送信回路14は、判定結果に基づいてプリエンファシスを調整する。 (もっと読む)


【課題】 画像データの転送速度を維持しながら、シリアル伝送路における高周波成分を低減可能なシリアル伝送装置を提供する。
【解決手段】 画像データ送信装置10において、送信対象画素データPBD1と送信対象画素データと隣接する隣接画素データPBD2に対して2回の排他的論理和処理を行って隣接するビット間の変化を低減させる等ビット長変換を行うビット変化低減符号化装置11と、等ビット長変換された画素データPBD7をシリアルデータSBD7に変換するパラレルシリアル変換装置12を備え、画像データ受信装置15側において、受信したシリアルデータSBD7を画素データPBD7に変換するシリアルパラレル変換装置17と、隣接画素データPBD2を用いて画素データPBD7に対して等ビット長変換の逆変換を行うビット変化低減復号化装置18を備える。 (もっと読む)


【課題】 光信号ケーブルを介して接続されるモニタ機器とソース機器と間において、正確な信号伝送を実現する。
【解決手段】 モニタ伝送処理部24とソース伝送処理部14とから構成される光伝送システム1において、モニタ伝送処理部24によって、モニタ機器21から供給されるSIRCS信号の時間的な変化(Low及びHigh)に基づいて時間間隔データを生成し、生成した時間間隔データをソース伝送処理部14に伝送し、ソース伝送処理部14によって、当該時間間隔データに基づいてクロックタイミングを調整し、順次、モニタ伝送処理部24から伝送されてくる信号を当該クロックタイミングに基づいて信号処理を行う。 (もっと読む)


【課題】多値信号の伝送を、高速にかつ効率的に行うことができる受信装置、送信装置、伝送システム、および受信方法を提供する。
【解決手段】受信装置3は、キャパシタC31で直流成分を除去するためのAC接続を行われたnビットのアナログ多値信号をデジタル信号に変換するADC33を含み、ADC33で変換(コンバージョン)した値の最大値(MAX)あるいは最小値(MIN)の少なくとも一方が、ADCのアナログ入力範囲の最大値(VINmax)あるいはアナログ入力範囲の最小値(VINmin)に対し、所定の関係に近づくように、ADCのリファレンス電圧または上記ADCの前段の増幅器のゲインを調整する機能を有する。 (もっと読む)


受信機によるシンボル検出の方法であって、連続パルス(3a,3b,・・・,3n、及び、4a,4b,・・・,4n)の形態で送信機から送信されている各シンボル(S,S)は、デジタル値の所定のシーケンスを示し、前記デジタル値は、各所定のシーケンス内に各名目上の重み付けを有し、前記方法は、(1)前記送信機から送信されたシンボル(S,S)に実質的に対応する連続パルスを前記受信機で受信するステップと、(2)前記受信連続パルスに対応するデジタル値(S)のシーケンスを測定するステップと、(3)デジタル値の測定されたシーケンスの関数として、受信した前記シンボルを決定するステップとを具備し、前記デジタル値は、前記測定シーケンス内に各重み付けを有し、前記決定は、前記デジタル値の前記各名目上の重み付けを復元するように選択された、前記測定シーケンスの前記デジタル値の重み付けステップを具備する。
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【課題】データの送受信に際して、データバスの本数を極力減少させつつも、クロック信号の周波数が大きくなることを極力抑制する技術を提供する。
【解決手段】データ送信装置101とデータ受信装置102の間には複数のデータバスが設けられている。それぞれのデータバスは、複数のビットのデータを時分割で多重して、データ送信装置101からデータ受信装置102へ転送する。ただし、複数のデータバスのうち、1本のデータバスは、1ビットのデータ及び同期信号を時分割で多重して、データ送信装置101からデータ受信装置102へ転送する。 (もっと読む)


【課題】出力信号の振幅を調整可能にする送信回路、データ転送制御装置等の提供。
【解決手段】送信回路は、電源AVDDとノードNDとの間に設けられた定電流回路10と、ノードNDと信号線DPとの間に設けられたスイッチ素子SW1と、ノードNDと信号線DMとの間に設けられた第2のスイッチ素子SW2と、定電流回路10から流れる電流の値を可変に制御する電流制御回路20を含む。電流制御回路20により可変に制御される電流により、スイッチ素子SW1、SW2を介してDP、DMを駆動する。出力ハイレベル電圧の最小値をvminとし最大値をvmaxとし、送信側、受信側の終端抵抗値をrt、rrとし、定電流回路10から流れる電流の値をihsとした場合に、{(rt+rr)/(rt×rr)}×vmin≦ihs≦{(rt+rr)/(rt×rr)}×vmaxを満たす範囲に、電流範囲が設定される。 (もっと読む)


【課題】 多レベルの振幅(多ビットの情報)の出力信号(多値信号)の立ち上がり,立ち下がりをより一層速くすることができて、高速に信号伝送を行うことの可能な電気信号出力装置を提供する。
【解決手段】 シリアル電気伝送システムにおける多レベルの振幅の出力信号を出力する電気信号出力装置であって、信号データに応じてハイかロウかのスイッチングを行なって出力信号を生成し出力ノードに出力するスイッチング部1と、前記電気信号出力装置の出力インピーダンスを伝送路のインピーダンスに整合させるために設けられているインピーダンス整合部2と、前記スイッチング部1のスイッチング時に、出力ノードに補助的に電流を流し込んだり吸い出したりするスイッチング補助部4とを有している。 (もっと読む)


【課題】 多レベルの振幅(多ビットの情報)の出力信号(多値信号)の立ち上がり,立ち下がりをより一層速くすることができて、高速に信号伝送を行うことの可能な電気信号出力装置を提供する。
【解決手段】 シリアル電気伝送システムにおける多レベルの振幅の出力信号を出力する電気信号出力装置であって、信号データに応じてハイかロウかのスイッチングを行なって出力信号を生成し出力ノードに出力するスイッチング部1と、出力インピーダンスを伝送路のインピーダンスに整合させるために設けられているインピーダンス整合部2と、出力インピーダンスを伝送路のインピーダンスに合うようにインピーダンス整合部2を設定する制御手段3と、スイッチング部1のスイッチング時に、出力ノードに補助的に電流を流し込んだり吸い出したりするスイッチング補助部4とを有する。 (もっと読む)


【課題】 出力信号の立ち上がり,立ち下がりをより一層速くすることができて、高速に信号伝送を行うことの可能な電気信号出力装置を提供する。
【解決手段】 シリアル電気伝送システムにおける電気信号出力装置において、信号データに応じてハイかロウかのスイッチングを行なって出力信号を生成し出力ノードに出力するスイッチング部1と、出力インピーダンスを伝送路のインピーダンスに整合させるために設けられているインピーダンス整合部2と、スイッチング部1のスイッチング時に、出力ノードに補助的に電流を流し込んだり吸い出したりするスイッチング補助部4とを有し、スイッチング補助部4は、電流を流し込んだり吸い出したりする期間をシリアル電気伝送システムの基準クロックのパルス幅よりも短い期間にするように構成されている。 (もっと読む)


【課題】分散配置した機器間の通信手段に特に無線媒体を用いる場合、LC同調回路を用いて受信回路を構成し、受信した信号エネルギーが同調回路内で減衰振動を起こし、キャリア停止後も振動が継続することによる波形歪みが生じる場合においても、受信データの読みとりエラーを減少させることができる通信装置を得る。
【解決手段】送信するデジタルデータの論理値をデューティ比の異なる複数のPWM信号のパルス列で符号化し、受信したデューティ比の異なる複数のPWM信号のパルス列をデジタルデータの論理値に復号化することにより、受信データの読みとりエラーを減少させることができる。 (もっと読む)


【課題】短パルス信号における波高値を低下させることなく送信信号に含まれる周波数成分毎の電力密度を低下させることができる無線送信回路、及び無線送信装置を提供する。
【解決手段】基準周期信号CK0を生成する発振回路51と、CK0を遅延させて周期信号CK1を生成する第1遅延回路53と、CK0及びCK1のうち、いずれか一方を不規則に選択することによりジッタを生じさせたタイミング信号CLKを出力する選択部55と、タイミング信号CLKと同期して、送信データを変調して得られたパルスを出力する送信パルス生成部6とを備えた。また、第1遅延回路53は、CK0を選択部55へ導く配線531と、配線531とNMOSトランジスタTr13,Tr15を介してそれぞれ接続されるNMOSトランジスタTr14,Tr16のゲート容量と、Tr13,Tr15のオンオフ状態を制御するオンオフ制御部532とを備えた。 (もっと読む)


【課題】インパルスの出力値を簡素な構成によって可変制御できるようにする。
【解決手段】インパルスを発生するインパルス発生部50と、このインパルス発生部50に入力される、インパルスを発生させるための入力信号を変化させることによって、インパルス発生部50から出力されるインパルスの出力値を制御する制御部40とをそなえて構成する。 (もっと読む)


【課題】ドライブされる電圧レベルの強化が要求されない出力ドライバー及び出力ドライブ方法の提供。
【解決手段】タイミングで出力データを初期強化する出力ドライバー及び出力ドライブ方法を開示する。本発明の出力ドライバーは、選択信号を発生する選択信号発生部、基準データとして発生する基準データ発生部、及び選択部を備える。前記選択信号は、所定の持続数以上のビット区間の間に同一の論理状態を持続した後に発生する前記入力データの遷移時点で活性化状態である。そして、前記基準データは、前記入力データに対して、前記ビット区間より短い遅延時間だけ遅延する。前記選択部は、前記選択信号に基づいて、前記入力データ及び前記基準データのいずれか一つの論理状態の遷移に応答して前記出力データの論理状態を遷移させるように駆動される。 (もっと読む)


【課題】 f特などの基本性能を劣化させることなく、簡易な構成で、電源に伝送信号を重畳して伝送できるようにする。
【解決手段】 信号送信機は、伝送信号をPPM信号に変換し、変換したPPM信号を直流電源に重畳して伝送路へ送出する。信号受信機は、信号送信機が送出した送出信号を受信すると、直流電源とPPM信号に分離し、分離したPPM信号を伝送信号に復調する。ここで、PPM信号として、3値PPM信号を適用することが好ましい。 (もっと読む)


【課題】UWB−MIMO伝送方式において、干渉を抑えて受信品質を向上させ、システムのスループットを向上させること。
【解決手段】フレーム構成部301−1、301−2は、タイミング検出用シンボル、パイロットシンボル及びデータシンボルを含むフレームを構成する。変調部302−1、302−2は、フレーム化ディジタルデータに対して変調処理を行う。無線部303−1、303−2は、変調信号を無線送信のために周波数変換し、タイミング設定部304が設定した送信タイミングで送信信号を送信アンテナANT1、ANT2から送信する。タイミング設定部304は、通信相手の無線受信装置で検出された受信タイミングのずれを示すタイミング調整値に基づいて送信信号の送信タイミングを設定し、無線部303−1、303−2に対して、送信タイミングを指示する。 (もっと読む)


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