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JP3178785B2 - クロック供給回路 - Google Patents
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JP3178785B2 - クロック供給回路 - Google Patents

クロック供給回路

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JP3178785B2
JP3178785B2 JP29005595A JP29005595A JP3178785B2 JP 3178785 B2 JP3178785 B2 JP 3178785B2 JP 29005595 A JP29005595 A JP 29005595A JP 29005595 A JP29005595 A JP 29005595A JP 3178785 B2 JP3178785 B2 JP 3178785B2
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JP
Japan
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clock
transmission line
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supply
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誠一 山野
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NTT Inc USA
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    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
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    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、ディジタル回線局
内終端装置(以下「OCU」という)において、OCU
内のディジタル回路に供給されるクロックによって生じ
る消費電力を低減するためのクロック供給回路に関す
る。
【0002】
【従来の技術】図4は、OCUを含む通信システムの構
成を示す。図において、局側に設置されるOCU1と、
ユーザ宅側に設置されるディジタル回線宅内接続装置
(以下「DSU」という)3が、2線メタリック線路
(以下「加入者線」という)2によって接続される。加
入者線2の各1線をL1,L2と表示する。DSU3に
は、ユーザ・網インタフェース線4を介して端末装置5
が接続される。OCU1は、局内側信号線6を介して、
交換機との間でユーザ情報信号およびOCU制御信号を
授受する。
【0003】たとえば、ISDN基本インタフェースを
提供する通信システムでは、DSU3と端末装置5との
相互接続条件は、ITU−T勧告I.430 あるいはTTC
標準JT−I430−aに準拠しており、DSU3とOCU1
との相互接続条件は、ITU−T勧告G.961 あるいはT
TC標準JT−G961に準拠している。図5は、遠隔収容時
の通信システムの構成例を示す。ここでは、通信システ
ムをユーザビル内等に構築する場合の構成を示す。
【0004】図において、複数のOCU1は、ユーザビ
ル内等に設置される遠隔多重化装置7に収容され、複数
の局内側信号線6は多重化装置9によって時分割多重化
され、多重化伝送路8を介して電話局側の交換機に接続
される。この遠隔多重化装置7は、交流 100Vの停電時
における通信維持のために、通常はバッテリー10によ
ってバックアップされている。したがって、OCU1に
おける消費電力の低減が大きな課題になっている。
【0005】図6は、従来のOCUの構成例を示す。図
において、局内側信号線6は、交換機との間で授受され
るユーザ情報/OCU制御信号11と、OCU1の動作
に必要な外部供給クロック12を有する。局内インタフ
ェース回路ブロック13は、外部供給クロック12を主
クロックとして動作するディジタル回路であり、ユーザ
情報/OCU制御信号11内のOCU制御信号を検出
し、OCU1の起動・停止等の制御を実行する。ユーザ
情報/OCU制御信号11内のユーザ情報信号は、局内
インタフェース回路ブロック13で処理されずに伝送回
線終端回路ブロック14に接続される。
【0006】伝送回線終端回路ブロック14は、通常、
パルスの送信および局内インタフェース回路ブロック1
3との信号授受には外部供給クロック12を主クロック
として動作し、パルスの受信には水晶発振器20からの
内部供給クロック21を主クロックとして動作するよう
に構成されている。なお、内部供給クロック21の代わ
りに外部供給クロック12を主クロックとして、パルス
の受信を実施するように構成することも可能である。
【0007】伝送回線終端回路ブロック14を動作させ
るには、通信開始要求信号を検出し、伝送回線終端回路
ブロック14にパルスの送受信開始およびDSU3への
局給電の開始等を命令する必要がある。加入者線2から
入力される発呼要求(ユーザ側からの通信要求)は、発
呼要求検出回路ブロック18で検出され、検出結果が発
呼起動信号19によって伝送回線終端回路ブロック14
に通知される。ユーザ側からの発呼要求には、通常、加
入者線2上に流れる直流電流が利用される。一方、着呼
要求信号(交換機側からの通信要求信号)は、ユーザ情
報/OCU制御信号11内のOCU制御信号内に含まれ
ており、局内インタフェース回路ブロック13から出力
された着呼要求信号16が着呼要求検出回路ブロック1
5で検出され、検出結果が着呼起動信号17によって伝
送回線終端回路ブロック14に通知される。
【0008】伝送回線終端回路ブロック14は、発呼起
動信号19または着呼起動信号17がオン(通信開始要
求)になれば、パルスの送受信開始およびDSU3への
局給電の開始を実施する。また、発呼起動信号19また
は着呼起動信号17がオフ(通信停止要求)になれば、
パルスの送受信停止およびDSU3への局給電の停止を
実施する。
【0009】
【発明が解決しようとする課題】ディジタル回路は、定
常状態で素子電流が流れていなくても、クロックなどの
入力によってスイッチング動作のような過渡過程で電流
が流れて電力を消費することが知られている。従来のO
CU1では、伝送回線終端回路ブロック14に外部供給
クロック12および内部供給クロック21が常時供給さ
れているので、通信の必要がない停止状態においても、
クロックによるディジタル回路のスイッチング動作によ
って無駄な電力が消費される。例えば、伝送回線終端回
路ブロック14の全部あるいは一部の回路が低消費電力
のCMOS−LSIで構成されていても、動作クロック
の供給によってCMOS−LSI内ゲート素子の寄生容
量を充電・放電させるための電力が必要となり、クロッ
ク周波数が高くなるにつれて消費電力が増していた。
【0010】一方、伝送回線終端回路ブロック14の消
費電力を低減するために、電源スイッチを用いて停止状
態のときにその動作用電源供給を停止する方法がある。
しかし、この方法では、起動動作時の消費電力が電源ス
イッチのオン抵抗による電力損により逆に増加する問題
点があった。本発明は、OCUにおける起動動作時の消
費電力の増加がなく、停止状態の伝送回線終端回路ブロ
ックにおける消費電力の低減を図ることができるクロッ
ク供給回路を提供することを目的とする。
【0011】
【課題を解決するための手段】本発明のクロック供給回
は、OCUの伝送回線終端回路ブロックに対する通信
開始・停止要求信号を用い、通信停止要求時に動作不要
のディジタル回路へのクロック(外部供給クロック,内
部供給クロック)の入力を阻止する。これにより、伝送
回線終端回路ブロックのディジタル回路がホールド状態
となり、消費電力を低減することができる。特に、ゲー
ト素子の寄生容量を充電・放電させるために電力消費が
あるCMOS−LSIによって構成されたディジタル回
路の場合には、消費電力の低減効果が大きい。
【0012】
【発明の実施の形態】図1は、請求項1に記載のクロッ
ク供給回路を含むOCUの実施形態を示す。図におい
て、OCU1の基本構成は、図6に示す従来のOCU1
と同様である。本実施形態の特徴は、伝送回線終端回路
ブロック14に供給される外部供給クロック12を接断
させるためのスイッチ素子として論理積ゲート24と、
着呼起動信号17と発呼起動信号19の論理和をとった
起動信号23により論理積ゲート24のオン・オフ制御
を行う論理和ゲート22を備えたところにある。
【0013】ここでは、着呼起動信号17および発呼起
動信号19は、通信開始要求時にハイレベルとなり、通
信停止要求時にローレベルとなるように定義している。
すなわち、通信開始要求時に起動信号23がハイレベル
となり、論理積ゲート24を介して外部供給クロック1
2を伝送回線終端回路ブロック14に供給する。一方、
通信停止要求時に起動信号23がローレベルとなり、論
理積ゲート24で外部供給クロック12が阻止され、伝
送回線終端回路ブロック14への供給が停止する。
【0014】図2は、本発明のクロック供給回路の一部
を含むOCUの実施形態を示す。図において、OCU1
の基本構成は、図6に示す従来のOCU1と同様であ
る。本実施形態の特徴は、伝送回線終端回路ブロック1
4に供給される内部供給クロック21を接断させるため
のスイッチ素子として論理積ゲート25と、着呼起動信
号17と発呼起動信号19の論理和をとった起動信号2
3により論理積ゲート24のオン・オフ制御を行う論理
和ゲート22を備えたところにある。
【0015】ここでは、着呼起動信号17および発呼起
動信号19は、通信開始要求時にハイレベルとなり、通
信停止要求時にローレベルとなるように定義している。
すなわち、通信開始要求時に起動信号23がハイレベル
となり、論理積ゲート25を介して内部供給クロック2
1を伝送回線終端回路ブロック14に供給する。一方、
通信停止要求時に起動信号23がローレベルとなり、論
理積ゲート25で内部供給クロック21が阻止され、伝
送回線終端回路ブロック14への供給が停止する。
【0016】図3は、請求項2に記載のクロック供給回
路を含むOCUの実施形態を示す。本実施形態は、図1
および図2に示す各実施形態を合わせたものであり、伝
送回線終端回路ブロック14に供給される外部供給クロ
ック12および内部供給クロック21を接断制御する構
成である。
【0017】
【発明の効果】以上説明したように、本発明のクロック
供給回路は、ゲート回路によるスイッチ手段の追加によ
り、通信停止時に伝送回線終端回路ブロックに供給され
る動作クロックを阻止することができる。これにより、
通信停止時の伝送回線終端回路ブロックの消費電力はス
イッチ手段のゲート回路における電力消費に集約され、
OCUの消費電力を大幅に低減できる。特に、遠隔多重
化装置におけるバッテリーバックアップ動作時の動作時
間の延長が可能になる。また、バッテリー容量を低減で
きるので、小型バッテリーの採用が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】請求項1に記載のクロック供給回路を含むOC
Uの実施形態を示す図。
【図2】本発明のクロック供給回路の一部を含むOCU
の実施形態を示す図。
【図3】請求項2に記載のクロック供給回路を含むOC
Uの実施形態を示す図。
【図4】OCUを含む通信システムの構成を示す図。
【図5】遠隔収容時の通信システムの構成例を示す図。
【図6】従来のOCUの構成例を示す図。
【符号の説明】
1 ディジタル回線局内終端装置(OCU) 2 2線メタリック線路(加入者線) 3 ディジタル回線宅内終端装置(DSU) 4 ユーザ・網インタフェース線 5 端末装置 6 局内側信号線 7 遠隔多重化装置 8 多重化伝送路 9 多重化装置 10 バッテリー 11 ユーザ情報/OCU制御信号 12 外部供給クロック 13 局内インタフェース回路ブロック 14 伝送回線終端回路ブロック 15 着呼要求検出回路ブロック 16 着呼要求信号 17 着呼起動信号 18 発呼要求検出回路ブロック 19 発呼起動信号 20 水晶発振器 21 内部供給クロック 22 論理和ゲート 23 起動信号 24,25 論理積ゲート
フロントページの続き (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) H04M 19/00

Claims (2)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 通信開始・停止要求信号を検出する手段
    と、通信開始要求信号によって起動され、通信停止要求
    信号によって動作を停止する伝送回線終端回路ブロック
    とを含み、伝送回線終端回路ブロックの動作クロックが
    外部から供給される構成であるディジタル回線局内終端
    装置のクロック供給回路において、 前記通信開始要求信号により外部供給クロックを前記
    送回線終端回路ブロックに供給し、前記通信停止要求信
    号により前記伝送回線終端回路ブロックへの外部供給ク
    ロックの供給を停止するスイッチ手段を備えたことを特
    徴とするクロック供給回路。
  2. 【請求項2】 通信開始・停止要求信号を検出する手段
    と、通信開始要求信号によって起動され、通信停止要求
    信号によって動作を停止する伝送回線終端回路ブロック
    とを含み、伝送回線終端回路ブロックの動作クロックが
    外部および内部の発振器から供給される構成であるディ
    ジタル回線局内終端装置のクロック供給回路において、 前記通信開始要求信号により外部供給クロックおよび内
    部供給クロックを前記伝送回線終端回路ブロックに供給
    し、前記通信停止要求信号により前記伝送回線終端回路
    ブロックへの外部供給クロックおよび内部供給クロック
    の供給を停止するスイッチ手段を備えたことを特徴とす
    るクロック供給回路。
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