Устройство передачи, устройство приема и система связи

Изобретение относится к системам связи, которые используют для связи линии электропитания. Предложено устройство передачи, содержащее вывод, электрически соединенный с выводом другого устройства, и блок передачи, приспособленный для передачи информации через вывод путем осуществления модуляции нагрузкой согласно контакту между упомянутым выводом и выводом другого устройства. 3 н. и 24 з.п. ф-лы, 13 ил.

 

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к устройству передачи, устройству приема и системе связи.

Уровень техники В последнее время с увеличением внимания к социальным условиям появился интерес к устройству управления, способному управлять подачей питания электронному устройству (например, интеллектуальное устройство подключения, устройство эффективного подключения или подобные), соединенному к линии электропитания (например, управление выборочной остановкой подачи электропитания к устройству, которому не нужна подача электропитания). Упомянутое выше устройство управления применяет, например, технологию, которая приспособлена для использования в качестве линии связи линии электропитания и которая называется технологией связи по линии электропитания (PLC). Технология осуществления связи по линии питания с использованием PLC может быть описана, например, в Документе 1, относящемся к патентной литературе.

Список цитируемой литературы

Патентная литература

Документ 1, относящийся к патентной литературе: JP 2003-110471 А.

Раскрытие изобретения

Техническая задача

Тем не менее, если существующая технология PLC используется для осуществления проводной связи, устройство, осуществляющее связь, может быть обязано содержать, например, устройство связи, которое содержит сравнительно большую схему, называемую PLC модемом. Следовательно, если существующая PLC используется для осуществления проводной связи, есть опасение, что стоимость устройства, осуществляющего связь, может возрасти и также есть опасение, что размер устройства, осуществляющего связь, может быть ограничен. Кроме того, если существующая технология PLC используется для осуществления проводной связи, когда питание не подается к устройству, осуществляющему связь (например, когда устройство находится в неактивном состоянии, таком как состояние, в котором отключена подача мощности), связь осуществить невозможно.

Следовательно, существует потребность в новом способе проводной связи. В настоящем изобретении предложено новое и улучшенное устройство передачи, устройство приема и система связи, которые могут осуществить проводную связь.

Решение задачи

В соответствии с настоящим изобретением, например, предложено устройство передачи, содержащее вывод, электрически соединенный с выводом другого устройства, и блок передачи, для передачи информации через вывод посредством осуществления модуляции нагрузкой в соответствии с контактом между выводом и выводом другого устройства.

Также блок передачи может передавать информацию независимо от того, введен ли сигнал, указывающий команду пользователя, после установления контакта между выводом и выводом другого устройства.

Также блок передачи может принимать подачу электроэнергии через вывод благодаря контакту между выводом и выводом другого устройства.

Также блок передачи может принимать высокочастотный сигнал от вывода в качестве приводящей в действие электроэнергии.

Также устройство передачи может дополнительно содержать блок приведения в действие, приспособленный для приведения в действие путем приема в качестве приводящей в действие электроэнергии постоянного или переменного тока, частота которого меньше частоты высокочастотного сигнала от вывода, при этом блок приведения в действие может принимать постоянный или переменный ток в соответствии с результатом процесса аутентификации, выполняемого в другом устройстве с использованием информации.

Также высокочастотный сигнал может представлять собой частоту, используемую в технологии радиочастотной идентификации (RFID).

Также частота может содержать частоту, используемую при бесконтактной связи.

Также частота может содержать, по меньшей мере, одну из следующих частот: от 130 до 135 кГц, 13,56 МГц, 56 МГц, 433 МГц, 954,2 МГц, 954,8 МГц, 2441,75 МГц и 2448,875 МГц.

Также устройство передачи может содержать фильтр, приспособленный для пропускания высокочастотного сигнала и блокирования постоянного или переменного тока.

Также устройство передачи может содержать, по меньшей мере, два вывода, и другое устройство может содержать, по меньшей мере, два вывода.

Также вывод устройства передачи может являться выводом, расположенным на вилке, а вывод другого устройства может являться выводом, расположенным на розетке.

Также устройство передачи может содержать блок отображения, приспособленный для отображения изображения или символа.

Также устройством передачи может являться автомобиль, заряжающий встроенный аккумулятор путем приема подачи электропитания и который вращает колесо с использованием электроэнергии встроенного аккумулятора.

Также в соответствии с настоящим изобретением, предложено устройство приема, содержащее блок подачи на выход высокочастотного сигнала, приспособленный для подачи на выход высокочастотного сигнала, и блок приема, приспособленный для приема информации, переданной от устройства передачи благодаря модуляции нагрузкой, когда вывод устройства передачи и вывод устройства приема контактируют друг с другом.

Также высокочастотный сигнал может быть подан на выход, когда определен контакт между выводом устройства передачи и выводом устройства приема.

Также блок подачи на выход высокочастотного сигнала может неоднократно подавать на выход высокочастотный сигнал.

Также блок подачи на выход высокочастотного сигнала может накладывать высокочастотный сигнал, частота которого больше частоты постоянного или переменного тока, текущего по линии электропитания, на постоянный или переменный ток.

Также высокочастотный сигнал может представлять собой частоту, используемую в технологии радиочастотной идентификации (RFID).

Также частота может содержать частоту, используемую при бесконтактной связи.

Также частота может содержать, по меньшей мере, одну из следующих частот: от 130 до 135 кГц, 13,56 МГц, 56 МГц, 433 МГц, 954,2 МГц, 954,8 МГц, 2441,75 МГц и 2448,875 МГц.

Также устройство приема может дополнительно содержать фильтр, приспособленный для пропускания высокочастотного сигнала и блокирования переменного тока.

Также вывод устройства передачи может являться выводом, расположенным на вилке, а вывод устройства приема может являться выводом, расположенным на розетке.

Также устройство передачи может содержать, по меньшей мере, два вывода и устройство приема может содержать, по меньшей мере, два вывода.

Также устройство передачи может быть идентифицировано на основе информации, переданной от устройства передачи путем модуляции нагрузкой.

Также устройство приема может содержать блок отображения, приспособленный для отображения изображения и/или символа.

Также устройство приема может являться автомобилем.

Также в соответствии с настоящим изобретением, например, предложена система связи, содержащая устройство передачи и устройство приема, при этом устройство передачи содержит вывод, электрически соединенный с выводом устройства приема, и блок передачи, приспособленный для передачи информации по выводу путем осуществления модуляции нагрузкой в соответствии с контактом между выводом и выводом устройства приема, при этом блок приема содержит блок подачи на выход высокочастотного сигнала, приспособленный для подачи на выход высокочастотного сигнала, и блок приема, приспособленный для приема информации, переданной от устройства передачи благодаря модуляции нагрузкой, когда вывод устройства передачи и вывод устройства приема контактируют друг с другом.

Также в соответствии с настоящим изобретением, например, предложено устройство управления, содержащее соединительный блок, приспособленный для соединения внешней линии электропитания, которая соединена с электронным устройством, и внутренней линии электропитания в устройстве управления, блок связи с линией электропитания со стороны управления, приспособленный для осуществления связи с электронным устройством с помощью высокочастотного сигнала, который накладывают на линию электропитания в соответствии с соединением внутренней линии электропитания и внешней линии электропитания, при этом частота упомянутого высокочастотного сигнала больше частоты электроэнергии, подаваемой по линии электропитания на электронное устройство по линии электропитания, фильтр связи, соединенный между блоком связи на стороне управления линией электропитания и внутренней линией электропитания и приспособленный для блокирования, по меньшей мере, сигнала с частотой, равной частоте электропитания, из сигналов, переданных от внутренней линии электропитания, и пропускания высокочастотного сигнала, и блок управления, приспособленный для идентификации электронного устройства, соединенного с внешней линией электропитания, которая соединена с соединительным блоком, на основе идентификационной информации, которая принята блоком связи на стороне управления линией электропитания по линии электропитания и которая используется для идентификации электронного устройства, при этом блок связи линии электропитания передает первый высокочастотный сигнал, который является высокочастотным сигналом, приспособленным для вызова передачи идентификационной информации на электронное устройство по линии электропитания, и принимает идентификационную информацию, переданную путем модуляции нагрузкой, в качестве высокочастотного сигнала от электронного устройства, приводимого в действие путем получения электроэнергии от первого высокочастотного сигнала.

Благодаря такой структуре, например, может быть идентифицировано электронное устройство, соединенное по линии электропитания.

Также блок связи линии электропитания на стороне управления может передавать второй высокочастотный сигнал, который является высокочастотным сигналом, вызывающим осуществление заранее заданного процесса электронным устройством, соединенным с внешней линией электропитания, по линии электропитания, и может принимать ответный сигнал для второго высокочастотного сигнала, переданного с помощью модуляции нагрузкой, в качестве высокочастотного сигнала от электронного устройства, приводимого в действие с помощью электроэнергии, полученной из второго высокочастотного сигнала.

Также устройство управления может дополнительно содержать блок связи, приспособленный для осуществления связи с внешним устройством, при этом блок управления может передавать второй высокочастотный сигнал, в соответствии с результатом связи с внешним устройством, на блок связи на стороне управления линией электропитания.

Также устройство управления может дополнительно содержать блок измерения потребления электроэнергии, приспособленный для измерения потребления электроэнергии электронным устройством, соединенным с внешней линией электропитания, которая соединена с соединительным блоком, при этом блок управления может хранить информацию о потреблении электроэнергии, измеренную блоком измерения потребления электроэнергии, со связью с информацией о состоянии соединения, которая указывает электронное устройство, соединенное с внешней линией электропитания, которая соединена с соединительным блоком и которая соответствует электронному устройству, для которого проводил измерения блок измерения потребления электроэнергии.

Также устройство управления может дополнительно содержать блок подачи электропитания, приспособленный для выборочного соединения внутреннего источника электропитания или внешнего источника электропитания и внутреннего источника электропитания и выборочной подачи электропитания к внутренней линии электропитания на основе сигнала управления, переданного от блока управления.

Также блок связи может определять изменение в состоянии соединения внешней линии электропитания и блок связи с линией электропитания может передавать первый высокочастотный сигнал по линии электропитания на основе результата определения в соединительном блоке.

Также устройство управления может содержать множество соединительных блоков, при этом блок связи на стороне управления линией электропитания может передавать первый высокочастотный сигнал по каждой из линий электропитания, соответствующих множеству соединительных блоков, когда в любом из множества соединительных блоках определено соединение внешней линии электропитания, и при этом блок управления может идентифицировать электронное устройство, соединенное с внешней линией электропитания, которая соединена с каждым из множества соединительных блоков, на основе информации о состоянии соединения, указывающей электронное устройство, соединенное с каждой из внешних линией электропитания, соединенных с множеством соединительных блоков, идентификационной информации соединительного блока, указывающей соединительный блок, в котором определено изменение состояния соединения внешней линии электропитания, и идентификационной информации, принятой блоком связи с линией электропитания со стороны управления до передачи первого высокочастотного сигнала, и сохраняет информацию об идентифицированном электронном устройстве в качестве информации о состоянии соединения после передачи первого высокочастотного сигнала.

Также блок управления может идентифицировать электронное устройство, состояние соединение которого изменилось, что делают путем сравнения списка электронных устройств, на который указывает информация о состоянии соединения, до передачи первого высокочастотного сигнала, со списком электронных устройств, основанным на идентификационной информации, полученной блоком связи на стороне управления линией электропитания, и может идентифицировать соединительный блок, в котором определено изменение состояние соединения внешней линии электропитания, на основе идентификационной информации соединительного блока.

Также устройство управления может дополнительно содержать блок переключения, приспособленный для переключения между первым состоянием электрического соединения блока связи на стороне управления и каждой из внешних линий электропитания, соединенных с множеством соединительных блоков, и вторым состоянием электрического соединения блока связи на стороне управления и любой из внешних линий электропитания, соединенной с множеством соединительных блоков, при этом блок переключения может по выбору переключать первое состояние соединения и второе состояние соединения на основе сигнала переключения, переданного от блока управления.

Также устройство управления может дополнительно содержать блок операций, которым управляет пользователь, при этом блок управления может передавать на блок переключения сигнал переключения, который передается от блока операций и основан на сигнале операции, который соответствует операции пользователя по переключению из первого состояния соединения во второе состояние соединения.

Также устройство управления может дополнительно содержать блок уведомления, приспособленный для уведомления пользователя о результате идентификации электронного устройства, соединенного с внешней линией электропитания, которая соединена с каждым из множества соединительных блоков в блоке управления, относительно каждого из множества соединительных блоков.

Также устройство управления может дополнительно содержать блок связи, приспособленный для осуществления связи с внешним устройством, при этом блок управления может передавать информацию об идентифицированном электронном устройстве на внешнее устройство по линии связи.

В соответствии с настоящим изобретением, например, предложено электронное устройство, содержащее блок связи на стороне устройства линией электропитания, приспособленный для осуществления связи с внешним устройством по линии электропитания с помощью высокочастотного сигнала, который накладывают на линию электропитания и частота которого больше частоты электроэнергии, подаваемой по линии электропитания, и фильтр связи, подключенный между линией электропитания и блоком связи с линией электропитания со стороны устройства и приспособленный для блокирования, по меньшей мере, сигнала с частотой, равной частоте электропитания, из сигналов, переданных от линии электропитания, и пропускания высокочастотного сигнала, при этом блок связи с линией электропитания со стороны устройства приводится в действие путем получения электроэнергии от первого высокочастотного сигнала, который является высокочастотным сигналом, переданным от внешнего устройства для запроса о передаче сохраненной идентификационной информации, и передает сохраненную идентификационную информацию в качестве высокочастотного сигнала путем модуляции нагрузкой в соответствии с первым высокочастотным сигналом.

Благодаря такой структуре, например, может быть реализована система управления, способная идентифицировать электронное устройство, соединенное по линии электропитания.

Также блок связи с линией электропитания со стороны устройства может приводиться в действие благодаря получению электроэнергии от второго высокочастотного сигнала, который является высокочастотным сигналом, переданным от внешнего устройства для запроса выполнения заданного процесса, может осуществлять процесс в соответствии со вторым высокочастотным сигналом, и передавать ответный сигнал на основе процесса, соответствующего второму высокочастотному сигналу, путем модуляции нагрузкой в качестве высокочастотного сигнала.

Также в соответствии с настоящим изобретением, например, предложена система управления, содержащая электронное устройство и устройство управления, приспособленное для связи с электронным устройством по линии электропитания, соответствующей соединению внешней линии электропитания, которая соединена с электронным устройством, и внутренней линии электропитания в устройстве управления, при этом устройство управления содержит соединительный блок, приспособленный для соединения с внешней линией электропитания и внутренней линией электропитания, блок связи с линией электропитания со стороны управления, приспособленный для осуществления связи с электронным устройством по линии электропитания с помощью высокочастотного сигнала, который накладывают на линию электропитания и частота которого больше частоты электроэнергии, подаваемой по линии электропитания на электронное устройство, фильтр связи на стороне управления, подключенный между блоком связи с линией электропитания со стороны управления и внутренней линией электропитания и приспособленный для блокирования, по меньшей мере, сигнала с частотой, равной частоте электропитания, из сигналов, переданных от внутренней линии электропитания, и пропускания высокочастотного сигнала, и блок управления, приспособленный для идентификации электронного устройства, соединенного с внешней линией электропитания, которая соединена с соединительным блоком, на основе идентификационной информации, которая принята блоком связи с линией электропитания со стороны управления по линии электропитания и которая используется для идентификации электронного устройства, при этом электронное устройство содержит блок связи с линией электропитания со стороны устройства, приспособленный для осуществления связи с устройством управления с помощью высокочастотного сигнала по линии электропитания, и фильтр связи на стороне устройства, подключенный между линией электропитания и блоком связи с линией электропитания на стороне устройства и приспособленный для блокирования, по меньшей мере, сигнала с частотой, равной частоте электропитания, из сигналов, переданных от линии электропитания, и пропускания высокочастотного сигнала, при этом блок связи с линией электропитания со стороны управления передает первый высокочастотный сигнал, который является высокочастотным сигналом, приспособленным для побуждения передачи идентификационной информации на электронное устройство по линии электропитания, и принимает идентификационную информацию, переданную путем модуляции нагрузкой, в качестве высокочастотного сигнала от электронного устройства, и при этом блок связи с линией электропитания со стороны электронного устройства приводится в действие путем получения электроэнергии от первого высокочастотного сигнала, переданного от устройства управления, и передает сохраненную идентификационную информацию в качестве высокочастотного сигнала путем модуляции нагрузкой в соответствии с первым высокочастотным сигналом.

Благодаря такой структуре, например, реализована система управления, способная идентифицировать электронное устройство, соединенное по линии электропитания.

Полезные эффекты изобретения

В соответствии с настоящим изобретением может быть осуществлена новая и улучшенная проводная связь.

Краткое описание чертежей

Фиг.1 - вид, показывающий пример структуры системы управления в соответствии с рассматриваемым вариантом осуществления изобретения;

фиг.2 - вид, показывающий пример структуры системы управления в соответствии с рассматриваемым вариантом осуществления изобретения;

фиг.3 - вид, показывающий пример структуры устройства управления, соответствующего первому варианту осуществления изобретения, и электронное устройство, соответствующее рассматриваемому варианту осуществления изобретения;

фиг.4 - вид, показывающий пример блока связи на стороне управления линией электропитания, содержащегося в устройстве управления, которое соответствует рассматриваемому варианту осуществления изобретения;

фиг.5 - вид, показывающий другой пример блока связи на стороне управления линией электропитания, содержащегося в устройстве управления, которое соответствует рассматриваемому варианту осуществления изобретения;

фиг.6 - вид, показывающий пример структуры первого фильтра, содержащегося в устройстве управления, которое соответствует рассматриваемому варианту осуществления изобретения;

фиг.7 - вид, показывающий пример структуры второго фильтра, содержащегося в устройстве управления, которое соответствует рассматриваемому варианту осуществления изобретения;

фиг.8 - вид, показывающий пример блока связи на стороне устройства линии электропитания, содержащегося в электронном устройстве, которое соответствует рассматриваемому варианту осуществления изобретения;

фиг.9 - вид, показывающий другой пример блока связи на стороне устройства линии электропитания, содержащегося в электронном устройстве, которое соответствует рассматриваемому варианту осуществления изобретения;

фиг.10 - вид, показывающий пример структуры устройства управления в соответствии со вторым вариантом осуществления изобретения;

фиг.11 - вид, показывающий пример структуры устройства управления в соответствии с третьим вариантом осуществления изобретения;

фиг.12 - вид, показывающий пример структуры устройства управления в соответствии с четвертым вариантом осуществления изобретения;

фиг.13 - вид, показывающий пример блока уведомления и блока операций в соответствии с рассматриваемым вариантом осуществления изобретения.

Осуществление изобретения

Далее со ссылками на приложенные чертежи будут подробно описаны предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения. Заметим, что в этом описании и на чертежах элементы, выполняющие по существу одинаковые функции и имеющие аналогичную структуру, обозначаются одинаковыми ссылочными позициями и их повторное описание опущено.

Далее, описание будет приведено в следующем порядке.

1. Способ связи, соответствующий рассматриваемому варианту осуществления изобретения

2. Способ управления, соответствующий рассматриваемому варианту осуществления изобретения

3. Система управления, соответствующая рассматриваемому варианту осуществления изобретения

4. Программа, соответствующая рассматриваемому варианту осуществления изобретения

Способ связи, соответствующий рассматриваемому варианту осуществления изобретения

Как описано выше, например, если существующая технология PLC используется для осуществления проводной связи, есть опасение, что может возрасти стоимость устройства, осуществляющего связь, и также есть опасение, что может быть ограничен размер устройства, осуществляющего связь. Кроме того, если существующая технология PLC используется для осуществления проводной связи, когда питание не подается к устройству, осуществляющему связь (например, когда устройство находится в неактивном состоянии, таком как состояние, в котором отключена подача мощности), связь осуществить невозможно.

Следовательно, в системе связи, соответствующей рассматриваемому варианту осуществления изобретения, при проводной связи применяются беспроводная технология связи, такая как технология на основе стандарта связи ближнего радиуса действия (NFC), технология радиочастотной идентификации (RFID) и подобные технологии. Здесь примеры проводной связи, соответствующей рассматриваемому варианту осуществления изобретения, включают в себя связь, осуществляемую при контакте друг с другом выводов соответствующих устройств (что называется контактной связью), и связь, осуществляемую при соединении друг с другом выводов соответствующих устройств с помощью проводов.

Например, в системе связи, которая содержит устройство передачи и устройство приема и при которой выводы соответствующих устройство электрически соединены, устройство передачи передает информацию через вывод устройства передачи путем осуществления модуляции нагрузкой в соответствии с контактом между выводом устройства передачи и выводом устройства приема. Также, когда вывод устройства передачи и вывод устройства приема контактируют друг с другом (электрически соединены друг с другом), устройство приема принимает информацию, переданную от устройства передачи с помощью модуляции нагрузкой. Здесь под «электрическим соединением вывода устройства передачи и вывода устройства приема» в соответствии с рассматриваемым вариантом осуществления настоящего изобретения понимается, например, контакт между выводами соответствующих устройств или соединение с помощью провода выводов соответствующих устройств.

Здесь выводом устройства передачи, соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения, может быть, например, выводом, обеспечиваемым в вилке, а вывод устройства приема (другое устройство), соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения, может быть, например, выводом, обеспечиваемым в розетке. Также ясно, что вывод устройства передачи и вывод устройства приема, которые соответствуют рассматриваемому варианту осуществления изобретения, не ограничены описанным перечисленным выше. Также предпочтительно, чтобы устройство передачи, соответствующее рассматриваемому варианту осуществления изобретения, содержало, по меньшей мере, два вывода и устройство приема (другое устройство), соответствующее рассматриваемому варианту осуществления изобретения, содержало, по меньшей мере, два вывода.

Также устройство приема, соответствующее рассматриваемому варианту осуществления изобретения, может содержать блок подачи на выход высокочастотного сигнала, приспособленный для подачи на выход высокочастотного сигнала, и может передавать высокочастотный сигнал на устройство приема. То есть, устройство приема, соответствующее рассматриваемому варианту осуществления изобретения, может выполнять так называемую функцию чтения/записи и может функционировать в качестве устройства передачи. Что касается устройства приема, соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения, оно передает высокочастотный сигнал, например, в соответствии с электрическим соединением между выводом устройства передачи и выводом устройства приема. Здесь высокочастотный сигнал, соответствующий рассматриваемому варианту осуществления изобретения, может быть, например, сигналом с частотой, используемой в RFID, или сигналом с частотой, используемой при бесконтактной связи. Частота высокочастотного сигнала может составлять, например, от 130 до 135 кГц, 13,56 МГц, 56 МГц, 433 МГц, 954,2 МГц, 954,8 МГц, 2441,75 МГц и 2448,875 МГц; тем не менее, частота высокочастотного сигнала, соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения, не ограничена перечисленным.

Устройство приема, соответствующее рассматриваемому варианту осуществления изобретения, передает высокочастотный сигнал, например, путем определения электрического соединения между выводом устройства передачи и выводом устройства приема. Способ определения электрического соединения между выводом устройства передачи и выводом устройства приема может заключаться, например, в предусматривании датчика контакта на участке вывода устройства приема, тем не менее, способ определения, соответствующий рассматриваемому варианту осуществления изобретения, не ограничен упомянутым. Также устройство приема, соответствующее рассматриваемому варианту осуществления изобретения, может неоднократно передавать высокочастотный сигнал, например, при определении электрического соединения между выводом устройства передачи и выводом устройства приема или независимо от результата определения электрического соединения между выводом устройства передачи и выводом устройства приема (что называется опросом).

Также, когда устройство приема, соответствующее рассматриваемому варианту осуществления изобретения, функционирует в качестве устройства передачи, устройство передачи, соответствующее рассматриваемому варианту осуществления изобретения, функционирует в качестве устройства приема, которое принимает высокочастотный сигнал, переданный устройством приема, соответствующем рассматриваемому варианту осуществления изобретения.

Так как устройство связи, использующее технологию беспроводной связи, такую как технология связи на основе NFC, технология RFID или подобную технологию, обладает гораздо меньшим размером схемы по сравнению с существующим PLC модемом, и оно может быть уменьшено, например, до размера чипа интегральной схемы (ИС). Также, так как устройства, способные осуществлять связь с использованием технологии беспроводной связи, такой как технология связи на основе NFC или подобной технологии (такие как, например, мобильный телефон, в котором установлена плата ИС или чип ИС), становятся популярными, устройство связи, использующее технологию беспроводной связи, такую как технология связи на основе NFC, технология RFID или подобную технологию, менее дороги по сравнению с существующими PLC модемом.

Кроме того, путем применения технологии связи, такой как технология связи на основе NFC, технология RFID или подобной технологии, к проводной связи, устройство передачи, соответствующее рассматриваемому варианту осуществления изобретения, может быть приведено в действие благодаря получению электроэнергии от высокочастотного сигнала, принятого через вывод, и может передавать сохраненную информацию путем осуществления модуляции нагрузкой. То есть, в системе связи, соответствующей рассматриваемому варианту осуществления изобретения, устройство приема передает высокочастотный сигнал в соответствии с электрическим соединением между выводом устройства передачи и выводом устройства приема с целью подачи электроэнергии на устройство передачи и устройство передачи передает сохраненную информацию с помощью поданной электроэнергии. Соответственно, устройство приема, соответствующее рассматриваемому варианту осуществления изобретения, может осуществлять проводную связь даже без наличия отдельной схемы подачи электропитания для осуществления связи. Также, например, даже когда не введен сигнал, соответствующий операции пользователя (сигнал, указывающий команду пользователя), устройство приема, соответствующее рассматриваемому варианту осуществления изобретения, может передать сохраненную информацию путем осуществления модуляции нагрузкой.

Следовательно, по сравнению, например, со случаем использования проводной связи, соответствующей уровню техники, например, существующей технологии PLC, реализована проводная связь с использованием технологии беспроводной связи, такой как технология связи на основе NFC, технология RFID или подобной технологии, способная уменьшить затраты, уменьшить ограничение по размеру устройства связи и уменьшить потребление электроэнергии и подобное.

Также способ связи, соответствующий рассматриваемому варианту осуществления изобретения, может быть применен, например, для связи между устройствами, соединенными двумя или множеством сигнальных линий. Здесь сигнальная линия, соответствующая рассматриваемому варианту осуществления изобретения, может быть, например, сигнальной линией, специально выделенной для связи, тем не менее, сигнальная линия, соответствующая рассматриваемому варианту осуществления изобретения, не ограничена этим. Например, сигнальная линия, соответствующая рассматриваемому варианту осуществления изобретения, может быть линией электропитания, через которую течет постоянный или переменный ток, частота которого (например, 50 Гц или 60 Гц) меньше частоты высокочастотного сигнала.

Когда способ связи, соответствующий рассматриваемому варианту осуществления изобретения, применяют для связи с использованием линии электропитания, устройство приема, соответствующее рассматриваемому варианту осуществления изобретения, передает высокочастотный сигнал, например, путем наложения высокочастотного сигнала на постоянный ток или переменный ток, частота которого меньше частоты высокочастотного сигнала, или без наложения высокочастотного сигнала на постоянный ток или переменный ток. Когда способ связи, соответствующий рассматриваемому варианту осуществления изобретения, применяют для связи с использованием линии электропитания, и устройство передачи и устройство приема, соответствующие рассматриваемому варианту осуществления изобретения, содержат, например, фильтр, который пропускает высокочастотный сигнал и блокирует переменный ток. Ниже опишем пример структуры фильтра, соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения.

Также, например, путем осуществления процесса аутентификации с использованием информации, переданной от устройства передачи с помощью модуляции нагрузкой, устройство приема, соответствующее рассматриваемому варианту осуществления изобретения, идентифицирует устройство передачи, которое передало информацию. Когда устройство передачи обычным образом идентифицировано, постоянный ток или переменный ток могут быть поданы к устройству передачи.

Далее, в предположении, что система связи, соответствующая рассматриваемому варианту осуществления изобретения, является системой, осуществляющей связь по линии электропитания, будет описан способ управления, реализованный путем применения способа связи, соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения, и описан процесс, соответствующий способу связи, который соответствует рассматриваемому варианту осуществления изобретения.

Способ управления, соответствующий рассматриваемому варианту осуществления изобретения

Задачи, которые могут возникнуть на существующем уровне техники

В устройстве управления, которое способно управлять подачей электроэнергии к электронному устройству, соединенному по линии электропитания, такому как интеллектуальное устройство подключения, устройство эффективного подключения или подобное, например, для осуществления более подходящего управления подачей электроэнергии, необходимо определить, какое электронное устройство соединено по линии электропитания. Также, Документ 1, который относится к патентной литературе, может быть взят в качестве примера технологии, приспособленной для идентификации электронного устройства, соединенного с линией электропитания, с использованием связи по линии электропитания.

Например, устройство управления (далее называется устройством управления, которое соответствует уровню техники), в котором используются технологии существующего уровня техники для идентификации электронного устройства, соединенного по линии электропитания, с использованием связи по линии электропитания, как описано в Документе 1, который относится к патентной литературе (далее называется просто как существующим уровню техники), использует существующую технологию PLC для получения идентификатора от электронного устройства, соединенного по линии электропитания. Далее, устройство управления, соответствующее уровню техники, связывает идентификатор, полученный от электронного устройства по линии электропитания, с соединительным портом, соединенным по линии электропитания (например, с входом; пример вывода и соединительного блока, которые соответствуют рассматриваемому варианту осуществления изобретения и которые будут описаны ниже). Соответственно, когда используется существующий уровень техники, в определенной степени возможно идентифицировать, какое электронное устройство соединено с какими соединительными портами, содержащимися в устройстве управления, которое соответствует уровню техники.

Тем не менее, так как устройство управления, которое соответствует уровню техники, связывается с электронным устройством, соединенным по линии электропитания с использованием существующей технологии PLC, когда электроэнергию не подают к электронному устройству (например, когда устройство находится в неактивном состоянии, таком как состояние, в котором отключена подача электроэнергии), устройство управления, которое соответствует уровню техники, не может связываться с электронным устройством. Также в существующем уровне техники не рассматривается вопрос идентификации электронного устройства, к которому не подается электроэнергия. Соответственно, даже когда электронное устройство соединено по линии электропитания, устройство управления, соответствующее уровню техники, не может распознать электронное устройство, если к нему не подается электроэнергия.

Следовательно, при использовании существующего уровня техники не всегда можно идентифицировать электронное устройство, соединенное по линии электропитания.

Также, из-за того, что устройство управления, соответствующее уровню техники, использует существующую технологию PLC, у него могут возникать, например, следующие проблемы (а) и (б).

(а) Существует вероятность возникновения отказа при связи из-за коллизии при связи.

Существующая технология PLC является топологией, основанной на шине, при этом соответствующие устройства, осуществляющие связь по линии электропитания, используют одну и ту же полосу. Соответственно, при использовании существующей технологии PLC, когда несколько устройств соединено в одной и той же полосе, существует вероятность возникновения коллизии при связи. Также при возникновении коллизии при связи существует опасность возникновения отказа при связи, например, может быть невозможна связь или может возникнуть задержка при связи. Здесь, когда, как описано выше, возникает отказ при связи, даже когда к электронному устройству, соединенному по линии электропитания, подают электроэнергию, существует вероятность того, что устройство управления, соответствующее уровню техники, будет не способно идентифицировать электронное устройство.

(б) Трудно уменьшить размеры устройств, относящихся к связи, и существует вероятность возрастания их стоимости.

Когда связь осуществляют с использованием существующей технологии PLC, как в существующем уровне техники, то и для устройства, передающего сигнал и находящегося со стороны передачи, и для устройства, принимающего сигнал и находящегося со стороны приема, может требоваться наличие отдельного источника электроэнергии, приспособленного для подачи электроэнергии, используемой при связи и для осуществления связи. Таким образом, электронное устройство, соответствующее уровню техники (далее называемое электронным устройством уровня техники), должно содержать схему подачи электроэнергии, приспособленную для подачи электроэнергии с целью осуществления связи с помощью существующей технологии PLC. Соответственно, так как электронное устройство, соответствующее уровню техники, должно содержать схему подачи электропитания, может быть труднее уменьшить размеры электронного устройства, соответствующего уровню техники, и дополнительно увеличится стоимость электронного устройства, соответствующего уровню техники.

Также трудно уменьшить размер устройства связи, соответствующего существующей технологии PLC (например, PLC модему), например, до размера чипа ИС. Кроме того, так как популярность устройств связи, соответствующих существующей технологии PLC, не продвинулась далеко вперед, устройство связи, соответствующее существующей PLC, дороже, например, устройства связи типа «чип ИС».

Соответственно, когда существующий уровень техники используют для осуществления связи с помощью существующей технологии PLC, трудно уменьшить размер устройств, относящихся к связи. Также, когда существующий уровень техники используют для осуществления связи с помощью существующей технологии PLC, так как электронное устройство, соответствующее уровню техники, должно содержать дорогостоящее устройство связи или отдельную схему подачи электропитания, существует опасение, что увеличится стоимость при осуществлении связи с помощью существующей технологии PLC.

Как отмечено выше, при использовании существующего уровня техники не всегда можно определить электронное устройство, соединенное по линии электропитания, и также существует опасение, что могут иметь место упомянутые выше проблемы (а) и (б).

Меры для идентификации электронного устройства, соединенного по линии электропитания

Здесь, в качестве меры по идентификации электронного устройства, соединенного по линии электропитания, например, пользователь может ввести информацию, указывающую электронное устройство, соединенное по линии электропитания, в устройство управления, содержащееся в системе управления. В упомянутом выше случае, даже когда среди электронных устройств, соединенных по линии электропитания, присутствует электронное устройство, к которому не подают электроэнергию, существует вероятность того, что электронное устройство может быть идентифицировано.

Тем не менее, в упомянутом выше случае, например, когда пользователь пропустил ввод, электронное устройство, соединенное по линии электропитания, не всегда может быть точно идентифицировано и также существует опасение того, что уменьшится удобство пользователя.

Также, в качестве другой меры по идентификации электронного устройства,

соединенного по линии электропитания, например, могут быть истолкованы форма кривой тока, форма кривой напряжения или форма кривой мощности электропитания, подаваемого по линии электропитания, и электронное устройство, соединенное по линии электропитания, может быть оценено на основе результата истолкования.

Тем не менее, в упомянутом выше случае, так как электронное устройство, соединенное по линии электропитания, идентифицируют только на основе оценки, соединенное электронное устройство не всегда может быть идентифицировано с высокой точностью. Также, в упомянутом выше случае, например, когда соединено электронное устройство с новыми характеристиками формы кривых, оценка не может быть осуществлена, например, если устройство управления не обучено соответствующим образом. Также, когда число электронных устройств, соединенных по линии электропитания, увеличивается и оценка с помощью характеристик форм кривых становится труднее, существует опасение, что может снижаться точность оценки. Соответственно, в упомянутом выше случае не всегда можно точно идентифицировать электронное устройство, соединенное по линии электропитания.

Также, в качестве другой меры по идентификации электронного устройства, соединенного по линии электропитания, например, вилка со стороны линии электропитания (например, соединительного устройства), приспособленная для соединения линии электропитания с устройством управления, может содержать чип ИС, в котором хранится идентификационная информация, и розетка (соответствующая примеру соединительного блока, соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения) может содержать устройство чтения, приспособленное для чтения идентификационной информации с чипа ИС с помощью бесконтактной связи на основе NFC. В упомянутом выше случае, так как розетка получает идентификационную информацию от вилки, соединенной с розеткой, существует вероятность того, что может быть идентифицировано электронное устройство, соединенное по линии электропитания и соответствующее вилке.

Тем не менее, в упомянутом выше случае не может быть идентифицировано электронное устройство, соединенное по линии электропитания через так называемый удлинительный провод. Также в упомянутом выше случае, так как устройство чтения, содержащееся в розетке, получает идентификационную информацию от вилки с помощью бесконтактной связи, то например, множественная идентификационная информация может быть получена от множества прилегающих вилок или идентификационная информация может быть получена от прилегающей вилки даже когда вилка не соединена.

Соответственно, в упомянутом выше случае не всегда можно точно идентифицировать электронное устройство, соединенное по линии электропитания.

Краткое описание способа управления, соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения

Следовательно, в системе управления, соответствующей рассматриваемому варианту осуществления изобретения (пример системы связи, соответствующей рассматриваемому варианту осуществления изобретения; здесь называется системой 1000 управления), путем применения технологии беспроводной связи, такой как технология связи на основе NFC, технология RFID или подобной технологии, для технологии проводной связи с использованием линии электропитания в качестве линии связи, реализуют идентификацию электронного устройства, соединенного по линии электропитания.

Далее, путем краткого описания системы 1000 управления, более подробно изложен процесс, соответствующий способу управления, соответствующему рассматриваемому варианту осуществления изобретения. На фиг.1 и 2 показаны примеры структуры системы 1000 управления, соответствующей рассматриваемому варианту осуществления изобретения.

Как показано на фиг.1, система 1000 управления содержит устройство 100 управления (соответствующее устройству приема, которое соответствует рассматриваемому варианту осуществления изобретения), электронное устройство 200 (соответствующее устройству передачи, которое соответствует рассматриваемому варианту осуществления изобретения), сервер 300 (соответствующий внешнему устройству) и внешний источник 400 электропитания.

Здесь на фиг.1 в качестве устройства 100 управления показано устройство подключения электроэнергии; тем не менее, устройство 100 управления, соответствующее рассматриваемому варианту осуществления изобретения, не обязательно является устройством подключения электроэнергии. Также на фиг.1 в качестве электронного устройства 200 показано устройство отображения; тем не менее, электронное устройство 200, соответствующее рассматриваемому варианту осуществления изобретения, не обязательно является устройством отображения. Так же устройство 100 управления и электронное устройство 200 могут быть соединены так называемым удлинительным проводом и несколько электронных устройств 200 могут быть соединены с помощью удлинительного провода (что называется объединением многих вилок в одной розетке). Также, хотя на фиг.1 показано, что устройство 100 управления и сервер 300 осуществляют беспроводную связь, устройство 100 управления и сервер 300 могут осуществлять проводную связь. Также, хотя на фиг.1 показан пример, на котором система 1000 управления содержит сервер 300, эта система может не содержать сервера 300. В упомянутом выше случае устройство 100 управления также может выполнять функцию сервера 300. Кроме того, хотя на фиг.1 показан пример, в котором устройство 100 управления использует внешний источник 400 электропитания в качестве источника электропитания, устройство 100 управления может содержать, например, внутренний источник электропитания (не показан) и использовать внутренний источник электропитания в качестве источника электропитания.

Краткое описание устройства 100 управления

Устройство 100 управления содержит соединительный блок, приспособленный для соединения внешней линии EPL электропитания, соединенной с электронным устройством 200 (далее также называется соединительным блоком 102), и подает электроэнергию к электронному устройству 200 по внешней линии EPL электропитания и внутренней линии электропитания, содержащейся в устройстве 100 управления (не показана на фиг.1; далее называется внутренней линией IPL электропитания). Далее соединение внутренней линии IPL электропитания и внешней линии EPL электропитания может вместе называться линией электропитания.

Также устройство 100 управления идентифицирует электронное устройство 200, соединенное по линии электропитания, что делают с помощью связи с электронным устройством 200 по линии электропитания и высокочастотного сигнала, наложенного в линии электропитания. Здесь высокочастотным сигналом может быть, например, сигнал, частота которого больше частоты (например, 50 Гц или 60 Гц) электропитания, подаваемого на электронное устройство 200 по линии электропитания, например сигнал частоты 13,56 МГц. Также ясно, что высокочастотный сигнал, соответствующий рассматриваемому варианту осуществления изобретения, не обязательно является сигналом частоты 13,56 МГц.

Более конкретно, устройство 100 управления передает первый высокочастотный сигнал, который является высокочастотным сигналом, используемым для передачи идентификационной информации электронному устройству 200, по линии электропитания. Также устройство 100 управления принимает идентификационную информацию, которую передает по линии электропитания в виде высокочастотного сигнала путем модуляции нагрузкой электронное устройство 200, приводимое в действие электроэнергией, полученной от первого высокочастотного сигнала. Здесь идентификационная информация, соответствующая рассматриваемому варианту осуществления изобретения, является информацией, которая может быть использована для идентификации электронного устройства. Идентификационной информацией могут, например, являться данные, указывающие уникальный идентификационный номер электронного устройства, данные, указывающие тип электронного устройства (например, данные, указывающие производителя, номер модели и подобную информацию), данные о форме кривой электропитания, которые указывают форму кривой мощности электропитания для использования электронным устройством (при работе электронного устройства) и подобные данные. Также идентификационная информация, соответствующая рассматриваемому варианту осуществления изобретения, не ограничена приведенными выше примерами и может являться любой информацией, которая может быть использована для идентификации электронного устройства.

Также устройство 100 управления передает первый высокочастотный сигнал, когда соединительный блок 102 определил изменение состояния соединения. Путем передачи первого высокочастотного сигнала, когда соединительный блок 102 определил изменение состояния соединения, устройство 100 управления может уменьшить потребление электроэнергии путем передачи первого высокочастотного сигнала. Также передача первого высокочастотного сигнала в устройстве 100 управления, которое соответствует рассматриваемому варианту осуществления изобретения, не ограничена описанным выше. Например, устройство 100 управления может передавать первый высокочастотный сигнал периодически или апериодически. Даже в упомянутом выше случае, например, путем регулировки периода передачи первого высокочастотного сигнала может быть уменьшено потребление электроэнергии путем передачи первого высокочастотного сигнала. Далее в качестве примера в основном будет описан случай, когда устройство 100 управления передает первый высокочастотный сигнал, когда соединительный блок 102 определил изменение состояния соединения.

Соответственно, путем использования идентификационной информации, принятой от электронного устройства 200 по линии электропитания, устройство 100 управления может идентифицировать электронное устройство 200, соединенное с внешней линией EPL электропитания, которая соединена с соединительным блоком 102.

Также связь по линии электропитания между устройством 100 управления и электронным устройством 200 не ограничена связью, касающейся получения идентификационной информации. Например, устройство 100 управления может по линии электропитания передавать второй высокочастотный сигнал, который является высокочастотным сигналом, побуждающим электронное устройство 200, соединенное с внешней линией EPL электропитания, осуществлять заданный процесс. В упомянутом выше случае устройство 100 управления может осуществлять связь, относящуюся к заданному процессу, с электронным устройством 200 путем приема ответного сигнала на второй высокочастотный сигнал, который передан в виде высокочастотного сигнала путем модуляции нагрузкой электронным устройством 200, приводимым в действие электроэнергией, полученного из второго высокочастотного сигнала.

Здесь заданным процессом может быть, например, процесс аутентификации электронного устройства 200, процесс передачи электронного значения (денег или данных, значение которых эквивалентно деньгам), хранящегося в электронном устройстве 200, процесс обновления электронного значения в электронном устройстве 200, процесс управления подачей электроэнергии, такой как включение/выключение подачи электроэнергии для электронного устройства 200, или изменение режима на режим экономии электроэнергии, или подобные процессы. Соответственно, когда устройство 100 управления и электронное устройство 200 осуществляет связь по линии электропитания, система 1000 управления реализует, например, процесс зарядки с использованием электронного значения, хранящегося в электронном устройстве 200, или процесс, касающийся управления электроэнергией для электронного устройства 200. Также ясно, что процесс, который реализован путем связи по линии электропитания между устройством 100 управления и электронным устройством 200 в системе 1000 управления и который соответствуют рассматриваемому варианту осуществления изобретения, не ограничен приведенными выше примерами.

Также устройство 100 управления может связываться с сервером 300, способным осуществлять различные процессы. Здесь связь между устройством 100 управления и сервером 300 может являться, например, передачей различной информации (данных), такой как полученная идентификационная информация, информация о потреблении электроэнергии электронным устройством 200, измеренном устройством 100 управления, и подобной информации, от устройства 100 управления на сервер 300. Когда устройство 100 управления передает различную информацию на сервер 300, как упомянуто выше, сервер 300 может осуществлять, например, процесс, управления электроэнергией для электронного устройства 200, соединенного с устройством 100 управления, что делают с целью реализации мер по экономии электроэнергии или для подобных целей, или процесс прогнозирования потребности в электроэнергии путем интерпретации шаблона использования электроэнергии.

Также связь между устройством 100 управления и сервером 300 не ограничена описанным выше. Например, устройство 100 управления может принимать данные, которые нужны для использования в различных процессах и которые переданы сервером 300. Соответственно, устройство 100 управления может осуществлять различные процессы с использованием данных, полученных от сервера 300. Более конкретно, например, даже когда идентификационная информация, полученная от электронного устройства 200, является данными, которые указывают производителя, номер модели и подобную информацию и которые не могут быть идентифицированы устройством 100 управления, устройство 100 управления может идентифицировать электронное устройство 200 с использованием данных, полученных от сервера 300. Также устройство 100 управления может осуществлять, например, управление электроэнергией соединенного электронного устройства 200 более подробно с использованием данных, полученных от сервера 300. Также ясно, что процесс, реализуемый устройством 100 управления с использованием данных, полученных от сервера 300, не ограничен описанным выше.

Также устройство 100 управления может получать, например, команду, вызывающую выполнение электронным устройством 200 заданного процесса, при этом упомянутую команду передают от сервера 300 в результате связи с сервером 300. После приема команды на реализацию заданного процесса, устройство 100 управления передает второй высокочастотный сигнал, основанный на этой команде, на электронное устройство 200 по линии электропитания. Соответственно, путем осуществления связи с сервером 300, устройство 100 управления во взаимодействии с сервером 300 может скомандовать электронному устройству 200 осуществить заданный процесс. Здесь процесс, осуществляемый электронным устройством 200 благодаря взаимодействию сервера 300 и устройства 100 управления в системе 1000 управления, может являться, например, процессом зарядки в соответствии с количеством электроэнергии, поданной от устройства 100 управления на электронное устройство 200. Более конкретно, устройство 100 управления реализует упомянутый выше процесс зарядки, например, путем передачи на электронное устройство 200 второго высокочастотного сигнала, с целью передачи электронного значения, хранящегося в электронном устройстве 200, или второго высокочастотного сигнала с целью обновления электронного значения, соответствующего количеству энергии. Также ясно, что процесс, реализуемый электронным устройством 200 благодаря взаимодействию сервера 300 и устройства 100 управления в системе 1000 управления, не ограничен описанным выше процессом зарядки.

Краткое описание для электронного устройства 200

Благодаря электроэнергии, поданной по линии электропитания, электронное устройство 200 осуществляет процесс или операцию, соответствующую функции самого устройства. В случае электронного устройства 200, показанного на фиг.1, процесс или операция, осуществляемая электронным устройством 200 в соответствии с функцией самого устройства, могут являться, например, различными процессами, таким как обработка изображений, касающаяся отображения, операциями, касающимися отображения, такими как отображать/не отображать, или подобными процессами.

Также, независимо от подачи/отсутствия подачи электроэнергии по линии электропитания, электронное устройство 200 осуществляет связь с устройством 100 управления по линии электропитания благодаря приведению в действие электроэнергией, полученной от высокочастотного сигнала, который принят по линии электропитания после передачи устройством 100 управления с наложением в линии электропитания.

Более конкретно, после приема первого высокочастотного сигнала электронное устройство 200 считывает хранящуюся идентификационную информацию с использованием электроэнергии, полученной от первого высокочастотного сигнала. Далее электронное устройство 200 передает идентификационную информацию путем ее наложения в линии электропитания путем модуляции нагрузкой с использованием упомянутой выше электроэнергии.

Также, после приема второго высокочастотного сигнала электронное устройство 200 осуществляет заданный процесс, который требуется вторым высокочастотным сигналом и для которого используется электроэнергия, полученная от второго высокочастотного сигнала. Далее электронное устройство 200 передает ответный сигнал, соответствующий заданному процессу, что делают путем наложения упомянутого сигнала в линии электропитания в виде высокочастотного сигнала благодаря модуляции нагрузкой с использованием упомянутой выше электроэнергии. Здесь заданный процесс, требуемый вторым высокочастотным сигналом и который осуществляет электронное устройство 200, может являться, например, процессом, касающимся процесса зарядки, таким как передача сохраненного электронного значения, обновление электронного значения или подобным процессом.

Сервер 300

Сервер 300 связывается с устройством 100 управления и принимает данные, такие как идентификационная информация, переданные от устройства 100 управления. Также сервер 300 передает на устройство 100 управления данные, используемые устройством 100 управления для обработки, команду об осуществлении электронным устройством 200 заданного процесса, и подобные данные. Также сервер 300 осуществляет, например, управление электроэнергией для электронного устройства 200 на основе информации о потреблении электроэнергии или идентификационной информации, принятой от устройства 100 управления, осуществляет вместе с устройством 100 управления процесс, касающийся процесса зарядки электронного устройства 200, и подобные процессы.

Внешний источник 400 электропитания

Внешний источник 400 электропитания представляет собой внешний источник электропитания для устройства 100 управления. Внешний источник 400 электропитания может являться, например, промышленным источником электропитания, аккумулятором, электрическим генератором или подобным устройством.

Структура системы 1000 управления может, например, совпадать со структурой, показанной на фиг.1. Кроме того, структура системы 1000 связи, соответствующая рассматриваемому варианту осуществления изобретения, не ограничена структурой, показанной на фиг.1. Например, как показано на фиг.2, устройство 100 управления может быть соединено с каждым из множества электронных устройств 200А, 200В, 200С,… (которые далее могут вместе называться электронным устройством 200) по линии электропитания.

В системе 1000 управления устройство 100 управления получает идентификационную информацию от электронного устройства 200 благодаря связи с электронным устройством 200 по линии электропитания, что аналогично уровню техники, и идентифицирует электронное устройство 200, соединенное по линии электропитания, на основе полученной идентификационной информации. Соответственно, в системе 1000 управления, так как устройство 100 управления может автоматически идентифицировать электронное устройство 200 даже без операции ввода от пользователя, нет опасения уменьшения удобства пользователя. Также, в системе 1000 управления, так как устройство 100 управления идентифицирует электронное устройство 200 с использованием идентификационной информации, электронное устройство 200, соединенное по линии электропитания, может быть идентифицировано более надежно по сравнению со случаем осуществления оценки. Здесь электронное устройство 200 приводится в действие электроэнергией, полученной от высокочастотного сигнала, переданного устройством 100 управления, с наложением в линии электропитания, и электронное устройство 200 формирует ответ с помощью модуляции нагрузкой. Соответственно, в системе 1000 управления, даже когда среди электронных устройств 200, соединенных по линиям электропитания, существует электронное устройство 200, к которой не подается электроэнергия, устройство 100 управления может идентифицировать это электронное устройство 200. Следовательно, система 1000 управления может более надежно идентифицировать электронное устройство 200, соединенное по линии электропитания, по сравнению с уровнем техники, когда невозможно распознать электронное устройство, которое соединено с линией электропитания, но к которому не подается электроэнергия.

Также в системе 1000 управления, так как электронное устройство 200 приводится в действие электроэнергией, полученной от высокочастотного сигнала, переданного устройством 100 управления с наложением в линии электропитания, и электронное устройство 200 отвечает с помощью модуляции нагрузкой, электронное устройство 200 может не содержать отдельную схему подачи электропитания, относящуюся к связи по линии электропитания. Также электронное устройство 200 может осуществлять связь с устройством 100 управления по линии электропитания с использованием устройства связи, структура которого аналогична структуре устройства связи, используемого в технологии беспроводной связи, такой как технология связи на основе NFC, технология RFID и подобной технологии (подробный пример такой структуры будет описан ниже). Следовательно, в системе 1000 управления по сравнению со случаем использования уровня техники, когда связь осуществляют с существующей технологии PLC, размер устройств, касающихся связи, может быть легко уменьшен и, следовательно, может быть уменьшена стоимость.

Кроме того, так как связь по линии электропитания в системе 1000 управления совместима с технологией беспроводной связи, такой как технология связи на основе NFC, технология RFID и подобной технологией, может быть использована технология предотвращения коллизии при связи (так называемое предупреждение коллизий) для технологии беспроводной связи. Следовательно, система 1000 управления может предотвращать невозможность идентифицировать электронное устройство 200, соединенное по линии электропитания, даже когда электроэнергия не подается к электронному устройству 200, что может иметь место в уровне техники при осуществлении связи с помощью существующей технологии PLC.

Следовательно, благодаря использованию способа управления, соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения, может быть реализована система управления, способная идентифицировать электронное устройство, соединенное по линии электропитания.

Система управления, соответствующая рассматриваемому варианту осуществления изобретения

Ниже будут описаны примеры структуры устройства 100 управления и электронного устройства 200, которые содержатся в системе 1000 управления, которая способна реализовать процесс, соответствующий способу управления, который соответствует рассматриваемому варианту осуществления изобретения. Далее будут описаны структуры устройств 100 управления, которые соответствуют вариантам осуществления изобретения с первого по четвертый, и структура электронного устройства 200, способного связываться по линии электропитания с каждым из устройств 100 управления, которые соответствуют вариантам осуществления изобретения с первого по четвертый. Кроме того, структура описанного ниже устройства 100 управления соответствует примеру структуры устройства приема, соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения, и структура описанного ниже электронного устройства 200 соответствует примеру структуры устройства передачи, соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения.

Первый вариант осуществления изобретения

На фиг.3 показан пример структуры устройства 100 управления в соответствии с первым вариантом осуществления изобретения и пример структуры электронного устройства 200, соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения. На фиг.3 устройство 100 управления и электронное устройство 200 показаны вместе с внешним источником 400 электропитания.

Устройство 100 управления

Как показано на фиг.3, устройство 100 управления содержит соединение 102, блок 104 связи с линией электропитания со стороны управления (блок подачи на выход высокочастотного сигнала, блок приема), блок 106 управления, первый фильтр 108 (фильтр связи или фильтр связи со стороны управления), блок 110 подачи электропитания, блок 112 измерения потребления электроэнергии и второй фильтр 114.

Также устройство 100 управления может содержать, например, постоянное запоминающее устройство (ПЗУ, не показано), оперативное запоминающее устройство (ОЗУ, не показано), блок хранения (не показан), блок отображения (не показан) и подобные устройства. Устройство 100 управления может соединять соответствующие элементы, например, с помощью шины, выступающей в качестве пути передачи данных. Здесь в ПЗУ (не показано) хранится программа, используемая блоком 106 управления, и данные управления, такие как параметры операций, и подобные данные. В ОЗУ (не показано) временно хранится программа и подобное, выполняемые блоком 106 управления.

В блоке хранения (не показан) хранятся различные данные, такие как идентификационная информация, полученная от электронного устройства 200, приложения и подобные данные. Здесь блок хранения (не показан) может являться, например, магнитным носителем информации, таким как накопитель на жестких магнитных дисках или подобным устройством, или энергонезависимым запоминающим устройством, таким как электрически стираемая программируемая постоянная память (EEPROM), флэш-памятью, магниторезистивным оперативным запоминающим устройством (MRAM), ферроэлектрическим оперативным запоминающим устройством (FeRAM), оперативным запоминающим устройством на основе фазового перехода (PRAM) или подобным устройством. Также устройство 100 управления может содержать блок хранения (не показан), который выполнен с возможностью присоединения к устройству 100 управления и/или отсоединения от устройства 100 управления. Блок отображения (не показан) является блоком отображения, содержащимся в устройстве 100 управления. Блок отображения отображает на экране различную информацию (например, изображения и/или символы). Кадр, отображаемый на экране блока отображения (не показан), может быть, например, кадром операции, приспособленным для того, чтобы устройство 100 управления выполнило нужную операцию, или подобным кадром. Здесь блок отображения (не показан) может быть, например, жидкокристаллическим дисплеем (ЖК дисплеем), органическим электролюминисцентным дисплеем (органическим EL дисплеем, который также называется дисплеем на органических светодиодах (OLED дисплей)) или подобным устройством. Также устройство 100 управления может, например, содержать сенсорный блок отображения (не показан). В упомянутом выше случае блок отображения (не показан) функционирует в качестве блока отображения операций, способного получать операцию пользователя и отображать. Также, независимо от наличия/отсутствия блока отображения (не показан), устройство 100 управления может связываться с внешним терминалом по сети (или непосредственно) или может отображать кадр операции или разнообразную информацию на экране внешнего терминала. Например, когда внешний терминал является внешним терминалом (например, переносным устройством связи, удаленным контроллером или подобным устройством), принадлежащим пользователю устройства 100 управления, пользователь может управлять его или ее собственным внешним терминалом так, чтобы устройство 100 управления осуществляло нужный процесс, или может использовать внешний терминал для проверки информации, переданной от устройства 100 управления. Соответственно, в упомянутом выше случае, может быть улучшено удобство пользователя, когда ему трудно непосредственно управлять устройством 100 управления или просматривать информацию, отображаемую блоком отображения (не показан), например, когда устройство 100 управления установлено под столом или подобным образом.

Соединительный блок 102 содержит выводы и соединяет внешнюю линию EPL электропитания и внутреннюю линию IPL электропитания. Также соединительный блок 102 определяет изменение состояния соединения внешней линии EPL электропитания (изменение от состояния разъединения до состояния соединения/изменение от состояния соединения до состояния разъединения). Далее соединительный блок 102 передает сигнал определения, указывающий определение (результат определения), на блок 106 управления. Кроме того, когда блок 104 связи с линией электропитания со стороны управления, который будет описан ниже, выполняет функцию передачи первого высокочастотного сигнала в соответствии с передачей сигнала определения, соединительный блок 102 может передать сигнал определения на блок 104 связи с линией электропитания со стороны управления.

Здесь соединительный блок 102 показан, например, как блок, содержащий переключатель для определения состояния физического соединения внешней линии электропитания и передающий сигнал определения на блок 106 управления, когда определено состояние переключателя; тем не менее, структура соединительного блока 102 не ограничена описанным вариантом. Также, когда устройство 100 управления приспособлено для периодической/апериодической передачи первого высокочастотного сигнала, соединительный блок 102, соответствующий рассматриваемому варианту осуществления изобретения, может не выполнять функцию, связанную с определением изменения состояния соединения внешней линии EPL электропитания.

Блок 104 связи на стороне управления линией электропитания осуществляет связь с электронным устройством 200 по линии электропитания.

На фиг.4 показан пример блока 104 связи на стороне управления линией электропитания, содержащегося в устройстве 100 управления и соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения. На фиг.4 блок 104 связи на стороне управления линией электропитания показан вместе с блоком 106 управления и первым фильтром 108. Блок 104 связи на стороне управления линией электропитания содержит блок 150 генерирования высокочастотного сигнала и блок 152 демодуляции и функционирует в качестве устройства считывания/записи (устройство опрашивания) в NFC или в качестве подобного устройства. Также блок 104 связи на стороне управления линией электропитания может дополнительно содержать, например, схему шифрования (не показана), схему предотвращения коллизий при связи (предотвращение коллизий) и подобные схемы.

Блок 150 генерирования высокочастотного сигнала, например, принимает команду о выработке высокочастотного сигнала от блока 106 управления и генерирует высокочастотный сигнал в соответствии с командой о генерировании высокочастотного сигнала. Также блок 150 генерирования высокочастотного сигнала, например, принимает от блока 106 управления команду об остановке передачи высокочастотного сигнала, которая указывает об остановке передачи высокочастотного сигнала, и останавливает генерирование высокочастотного сигнала в соответствии с командой об остановке передачи высокочастотного сигнала. Здесь на фиг.4, источник питания переменным током показан в виде блока 150 генерирования высокочастотного сигнала; тем не менее, блок 150 генерирования высокочастотного сигнала, соответствующий рассматриваемому варианту осуществления изобретения, не ограничен показанным. Например, блок 132 генерирования высокочастотного сигнала, соответствующий рассматриваемому варианту осуществления изобретения, может содержать схему модуляции (не показана), приспособленную для осуществления амплитудной модуляции (ASK), и схему усиления (не показана), приспособленную для усиления вывода схемы модуляции. Также высокочастотный сигнал, сгенерированный блоком 150 генерирования высокочастотного сигнала, может быть, например, первым высокочастотным сигналом, содержащим запрос на передачу идентификационной информации электронным устройством 200, или вторым высокочастотным сигналом, содержащим обработанные данные или различные команды на обработку для электронного устройства 200; тем не менее, высокочастотный сигнал, соответствующий рассматриваемому варианту осуществления изобретения, не ограничен описанным выше. Например, высокочастотный сигнал, соответствующий рассматриваемому варианту осуществления изобретения, может быть сигналом (например, немодулированным сигналом), приспособленным для подачи электроэнергии для блока 204 связи с линией электропитания со стороны устройства для электронного устройства 200, который будет описан ниже. Также сигнал для осуществления подачи электроэнергии может функционировать в качестве первого высокочастотного сигнала (то есть, когда первый высокочастотный сигнал является немодулированным сигналом).

Блок 152 демодуляции, например, определяет изменение амплитуды напряжения между блоком 150 генерирования высокочастотного сигнала и первым фильтром 108 и переводит в двоичную форму вид сигнал определения с целью демодуляции ответного сигнала, переданного от электронного устройства 200. Далее блок 152 демодуляции передает на устройство 106 управления демодулированный ответный сигнал (например, ответный сигнал, указывающий идентификационную информацию, или ответный сигнал, указывающий ответ на основе процесса, соответствующего второму высокочастотному сигналу). Кроме того, демодуляция ответного сигнала в блоке 152 демодуляции не ограничена описанным выше. Например, ответный сигнал может быть демодулирован с использованием изменения фазы напряжения между блоком 150 генерирования высокочастотного сигнала и первым фильтром 108.

Кроме того, структура блока 104 связи с линией электропитания со стороны управления, соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения, не ограничена структурой, показанной на фиг.4. На фиг.5 показан другой пример блока 104 связи с линией электропитания со стороны управления, содержащегося в устройстве 100 управления и соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения. Аналогично фиг.4, на фиг.5 блок 104 связи с линией электропитания со стороны управления показан вместе с устройством 106 управления и первым фильтром 108.

Блок 104 связи с линией электропитания со стороны управления, соответствующий другому примеру, содержит блок 150 генерирования высокочастотного сигнала, блок 152 демодуляции, первый блок 154 высокочастотной передачи/приема и второй блок 156 высокочастотной передачи/приема. Также блок 104 связи на стороне управления линией электропитания, соответствующий другому примеру, может дополнительно содержать, например, схему шифрования (не показана), схему предотвращения коллизий при связи (предотвращение коллизий) и подобные схемы.

Аналогично блоку 150 генерирования высокочастотного сигнала, показанному на фиг.4, блок 150 генерирования высокочастотного сигнала генерирует высокочастотный сигнал в соответствии с командой о генерировании высокочастотного сигнала, и останавливает генерирование высокочастотного сигнала в соответствии с командой об остановке передачи высокочастотного сигнала.

Блок 152 демодуляции определяет изменение амплитуды напряжения в антенном выводе блока 150 генерирования высокочастотного сигнала и переводит в двоичную форму сигнал определения с целью демодуляции ответного сигнала, переданного от электронного устройства 200. Кроме того, демодуляция ответного сигнала в блоке 152 демодуляции не ограничена описанным выше. Например, ответный сигнал может быть демодулирован с использованием изменения фазы напряжения в антенном выводе блока 150 генерирования высокочастотного сигнала.

Первый блок 154 высокочастотной передачи/приема содержит, например, катушку L1 заданной индуктивности (ниже также - индуктивность) и конденсатор С1 заданной емкости, которые образуют резонансный контур. Здесь резонансная частота первого блока 154 высокочастотной передачи/приема может быть, например, частотой высокочастотного сигнала, такой как 13,56 МГц. Благодаря упомянутой выше структуре первый блок 154 высокочастотной передачи/приема может передавать высокочастотный сигнал, сгенерированный блоком 150 генерирования высокочастотного сигнала, и принимать ответный сигнал, переданный электронным устройством 200 и переданный вторым блоком 156 высокочастотной передачи/приема. То есть первый блок 154 высокочастотной передачи/приема функционирует в качестве первой антенны связи в блоке 104 связи с линией электропитания со стороны управления.

Второй блок 156 высокочастотной передачи/приема содержит, например, катушку L2 заданной индуктивности и конденсатор С2 заданной емкости, которые образуют резонансный контур. Здесь резонансная частота второго блока 156 высокочастотной передачи/приема может быть, например, частотой высокочастотного сигнала, такой как 13,56 МГц. Благодаря упомянутой выше структуре второй блок 156 высокочастотной передачи/приема может принимать высокочастотный сигнал, переданный первым блоком 154 высокочастотной передачи/приема, и передавать ответный сигнал от электронного устройства 200. То есть второй блок 156 высокочастотной передачи/приема функционирует в качестве второй антенны связи в блоке 104 связи с линией электропитания со стороны управления.

Аналогично структуре, показанной на фиг.4, благодаря структуре, показанной на фиг.5 блок 104 связи с линией электропитания со стороны управления, соответствующий рассматриваемому варианту осуществления изобретения, функционирует в качестве устройства чтения/записи в NFC или подобного устройства и осуществляет связь с электронным устройством 200 по линии электропитания.

Возвращаясь к фиг.3 опишем структуру устройства 100 управления, соответствующего первому варианту осуществления изобретения. Блок 106 управления содержит интегральную схему различных схем обработки, микропроцессорный блок и подобные элементы и функционирует в качестве блока управления, управляющего соответствующими блоками устройства 100 управления. Более конкретно, блок 106 управления, например, управляет связью в блоке 104 связи с линией электропитания со стороны управления путем передачи команды о генерировании высокочастотного сигнала или команды об остановке передачи высокочастотного сигнала для блока 104 связи с линией электропитания со стороны управления на основе сигнала определения, принятого от блока 102 связи, или ответного сигнала от электронного устройства 200, принятого от блока 104 связи на стороне управления линией электропитания. Путем передачи команды о генерировании высокочастотного сигнала или команды об остановке передачи высокочастотного сигнала на блок 104 связи с линией электропитания со стороны управления на основе сигнала определения, блок 106 управления может фактически связываться с электронным устройством 200, соединенным по линии электропитания. Когда блок 106 управления передает команду о генерировании высокочастотного сигнала или команду об остановке передачи высокочастотного сигнала на блок 104 связи на стороне управления линией электропитания, как упомянуто выше, блок 104 связи на стороне управления линией электропитания может передать первый высокочастотный сигнал, например, на основе результата определения в блоке 102 связи. Также путем передачи команды о генерировании высокочастотного сигнала или команды об остановке передачи высокочастотного сигнала на блок 104 связи на стороне управления линией электропитания на основе ответного сигнала, блок 106 управления может управлять связью с электронным устройством 200 по линии электропитания. Также блок 106 управления может периодически/апериодически передавать команду о генерировании высокочастотного сигнала на блок 104 связи с линией электропитания со стороны управления с целью периодической/апериодической передачи первого высокочастотного сигнала на блок 104 связи с линией электропитания со стороны управления.

Также блок 106 управления управляет работой блока 110 подачи электропитания, например, путем передачи на блок 110 подачи электропитания сигнала управления с целью управления выборочной подачей электроэнергии к внутренней линии IPL электропитания в блоке 110 подачи электропитания. Также блок 106 управления управляет работой блока 112 измерения потребления электроэнергии, например, путем передачи на блок 112 измерения потребления электроэнергии сигнала управления с целью управления остановом/началом измерения потребления электроэнергии электронным устройством 200 в блоке 112 измерения потребления электроэнергии. Кроме того, устройство 100 управления, соответствующее рассматриваемому варианту осуществления изобретения, может содержать отдельный блок управления (не показан), который управляет соответствующими блоками устройства 100 управления.

Также блок 106 управления идентифицирует электронное устройство 200, соединенное с внешней линией EPL электропитания, которая соединена с соединительным блоком 102, на основе идентификационной информации, которую принимает блок 104 связи на стороне управления линией электропитания от электронного устройства 200 по линии электропитания. Также блок 106 управления хранит информацию, указывающую идентифицированное электронное устройство 200 в блоке хранения (не показан), в виде информации, указывающей на электронное устройство 200, соединенное с внешней линией EPL электропитания, которая соединена с соединительным блоком 102. Здесь и далее информация, указывающая электронное устройство 200, соединенное с внешней линией EPL электропитания, которая соединена с соединительным блоком 102 (или электронное устройство 200, соединенное с каждой из внешних линий электропитания, которые соединены с множеством соединительных блоков), может быть названа информацией о состоянии соединения. Здесь информация о состоянии соединения, соответствующая рассматриваемому варианту осуществления изобретения, может являться самой идентификационной информацией или данными другого типа, такими как данные типа списка, базой данных, хранящей информацию, указанную идентификационной информацией, и подобной информацией.

Также, после приема информации о потреблении электроэнергии, измеренной блоком 112 измерения потребления электроэнергии, от блока 112 измерения потребления электроэнергии, блок 106 управления сохраняет связанным образом информацию о потреблении электроэнергии и информацию о состоянии соединения, которая соответствует электронному устройству 200, в качестве цели измерения для блока 112 измерения потребления электроэнергии. Здесь блок 106 управления связывает информацию о потреблении электроэнергии с информацией о состоянии соединения, например, путем преобразования информации о состоянии соединения в реляционную базу данных (когда информация о состоянии соединения имеет тип базы данных). Кроме того, способ связывания информации о потреблении электроэнергии с информацией о состоянии соединения, соответствующий рассматриваемому варианту осуществления изобретения, не ограничен упомянутым выше и блок 106 управления может использовать любой способ, приспособленный для связывания информации о потреблении электроэнергии с информацией о состоянии соединения в соответствии с рассматриваемым вариантом осуществления изобретения.

Первый фильтр 108 соединен между блоком 104 связи с линией электропитания со стороны управления и внутренней линией IPL электропитания и функционирует с целью фильтрации сигнала, принятого от внутренней линии IPL электропитания. Более конкретно, первый фильтр 108 выполняет функцию блокирования, по меньшей мере, сигнала с частотой, равной частоте электроэнергии, подаваемой на электронное устройство 200 по линии электропитания, из сигналов, принятых от внутренней линии IPL электропитания, и функцию пропускания высокочастотного сигнала. Благодаря наличию первого фильтра 108, устройство 100 управления не передает сигнал с частотой, равной частоте электроэнергии, который может быть шумом, на блок 104 связи на стороне управления линией электропитания. Следовательно, может быть увеличена точность связи между блоком 104 связи на стороне управления линией электропитания и электронным устройством 200 (более конкретно блоком 204 связи на стороне устройства линии электропитания электронного устройства 200, которое будет описано ниже).

На фиг.6 показан пример структуры первого фильтра 108, содержащегося в устройстве 100 управления, которое соответствует рассматриваемому варианту осуществления изобретения. Первый фильтр 108 содержит индуктивности L3 и L4, конденсаторы С3-С5 и заградительные фильтры SA1-SA3. Кроме того, ясно, что структура первого фильтра 108, соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения, не ограничена структурой, показанной на фиг.6.

Возвращаясь к фиг.3 опишем структуру устройства 100 управления, соответствующего первому варианту осуществления изобретения. На основе сигнала управления, принятого от блока 106 управления (или отдельного блока управления (не показан), если он присутствует), блок 110 подачи электропитания выборочно соединяет внутренний источник электропитания (не показан) или внешний источник 400 электропитания и внутреннюю линию IPL электропитания и выборочно подает электропитание на внутреннюю линию IPL электропитания. Здесь блок 110 подачи электропитания может быть, например, переключателем, который включен/выключен исходя из сигнала управления. Здесь переключатель содержит, например, р-канальный МОП-транзистор или n-канальный МОП-транзистор; тем не менее, структура переключателя не ограничена упомянутым. Кроме того, устройство 100 управления, соответствующее рассматриваемому варианту осуществления изобретения и вариантам осуществления со второго по четвертый, которые описаны ниже, может не содержать блока 110 подачи электропитания.

Блок 112 измерения потребления электроэнергии измеряет потребление электроэнергии для электронного устройства 200, соединенного с внешней линией EPL электропитания, которая соединена с соединительным блоком 102. Далее, блок 112 измерения потребления электроэнергии передает информацию по измерениям потребления электроэнергии на блок 106 управления. Также блок 112 измерения потребления электроэнергии может выборочно осуществлять измерения на основе сигнала управления, принятого от блока 106 управления (или отдельного блока управления (не показан), если он присутствует). Здесь блок 112 измерения потребления электроэнергии может быть, например, устройством измерения потребления электроэнергии. Кроме того, устройство 100 управления, соответствующее рассматриваемому варианту осуществления изобретения и вариантам осуществления со второго по четвертый, которые описаны ниже, может не содержать блока 112 измерения потребления электроэнергии.

Второй фильтр 114 расположен во внутренней линии IPL электропитания между соединительным блоком 102 и блоком 112 измерения потребления электроэнергии и функционирует с целью фильтрации сигнала, принятого от соединительного блока 102. Более конкретно, второй фильтр 114 выполняет функцию блокирования, по меньшей мере, высокочастотного сигнала, переданного блоком 104 связи с линией электропитания, или высокочастотного сигнала, переданного электронным устройством 200, и функцию пропускания сигнала, частота которого совпадает с частотой электроэнергии, подаваемой на электронное устройство 200. Благодаря наличию второго фильтра 114, устройство 100 управления может блокировать высокочастотный сигнал, переданный по линии электропитания, или шумовой компонент, который может быть принят от электронного устройства 200. То есть, второй фильтр 114 функционирует в качестве так называемого разветвителя мощности.

На фиг.7 показан пример структуры второго фильтра 114, содержащегося в устройстве 100 управления, которое соответствует рассматриваемому варианту осуществления изобретения. Второй фильтр 114 содержит индуктивности L5 и L6, конденсатор С6 и заградительный фильтр SA4. Кроме того, ясно, что структура второго фильтра 114, соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения, не ограничена структурой, показанной на фиг.7.

Например, благодаря структуре, показанной на фиг.3, устройство 100 управления, соответствующее первому варианту осуществления изобретения, может связываться с электронным устройством 200, соединенным с внешней линией EPL электропитания, которая соединена с соединительным блоком 102 по линии электропитания, и идентифицировать электронное устройство 200. Также благодаря структуре, показанной на фиг.3, устройство 100 управления, соответствующее первому варианту осуществления изобретения, может передавать второй высокочастотный сигнал на идентифицированное электронное устройство 200, чтобы электронное устройство 200 осуществляло заданный процесс на основе второго высокочастотного сигнала.

Электронное устройство 200

Далее будет описана структура электронного устройства 200 управления, соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения. Электронное устройство 200 находится во взаимно-однозначном соответствии с внешней линией EPL электропитания и внешняя линия EPL электропитания соединена с соединительным блоком 102 устройства 100 управления. Кроме того, хотя это не показано на фиг.3, внешняя линия EPL электропитания может быть соединена с соединительным блоком 102 устройства 100 управления с помощью удлинительного провода. Также в примере, показанном на фиг.3, часть внешней линии EPL электропитания, соединенной с соединительным блоком 102 устройства 100 управления, соответствует выводу электронного устройства 200.

Также электронное устройство 200 содержит первый фильтр 202 (фильтр связи или фильтра связи со стороны устройства), блок 204 (блок передачи) связи на стороне устройства линии электропитания и второй фильтр 206.

Также с задней стороны второго фильтра 206 (противоположная сторона второго фильтра 206 относительно устройства 100 управления, показанного на фиг.3), электронное устройство 200 содержит, например, аккумулятор (не показан), различные устройства, приспособленные для реализации функций электронного устройства 200 (например, блок приведения в действие и блок отображения (не показаны)) и подобные блоки. То есть, например, электронное устройство 200 может заряжать аккумулятор (не показан) электроэнергией, поданной от устройства 100 управления по линии электропитания, и может реализовывать функции электронного устройства 200 с использованием поданной электроэнергии. Например, когда электронное устройство 200 является автомобилем, таким как электромобиль (ЭМ) или подобным устройством, электронное устройство 200 заряжает встроенный аккумулятор путем приема подачи электропитания и приводит во вращение колесо с использованием электроэнергии встроенного аккумулятора. Также, когда электронное устройство 200 содержит блок отображения, способный показывать изображения (неподвижные/движущиеся изображения) и/или символы, электронное устройство 200 принимает подачу электропитания с целью показа изображений или символов на экране блока отображения.

Первый фильтр 202 соединен между линией электропитания (более конкретно, внешней линией EPL электропитания электронного устройства 200, аналогично ниже) и блоком 204 связи с линией электропитания со стороны устройства и функционирует с целью фильтрации сигнала, принятого из линии электропитания. Более конкретно, первый фильтр 202 выполняет функцию блокирования, по меньшей мере, сигнала с частотой, равной частоте электроэнергии, из сигналов, принятых по линии электропитания, и функцию пропускания высокочастотного сигнала. Благодаря наличию первого фильтра 202, электронное устройство 200 не передает сигнал с частотой, равной частоте электроэнергии, который может быть шумом, на блок 204 связи с линией электропитания со стороны устройства. Следовательно, может быть увеличена точность связи между блоком 104 связи на стороне управления линией электропитания и устройства 100 управления и блоком 204 связи на стороне устройства линии электропитания.

Здесь структура первого фильтра 202 может, например, совпадать со структурой первого фильтра 108 устройства 100 управления, показанной на фиг.6. Кроме того, ясно, что структура первого фильтра 202, соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения, не ограничена структурой, показанной на фиг.6.

Блок 204 связи на стороне устройства линии электропитания поддерживает связь с устройством 100 управления (внешним устройством) по линии электропитания с помощью высокочастотного сигнала. Более конкретно, после приема высокочастотного сигнала, переданного устройством 100 управления, блок 204 связи на стороне устройства линии электропитания приводится в действие электроэнергией, полученной от высокочастотного сигнала, с целью осуществления процесса, указанного принятым высокочастотным сигналом. Далее блок 204 связи на стороне устройства линии электропитания передает ответный сигнал, соответствующий процессу, путем модуляции нагрузкой, в виде высокочастотного сигнала. Например, после приема первого высокочастотного сигнала блок 204 связи на стороне устройства линии электропитания передает хранящуюся идентификационную информацию с наложением в линии электропитания с помощью модуляции нагрузкой в соответствии с первым высокочастотным сигналом. Также, например, после приема второго высокочастотного сигнала, блок 204 связи с линией электропитания со стороны устройства осуществляет процесс на основе второго высокочастотного сигнала и передает ответный сигнал, основанный на процессе, с наложением в линии электропитания. То есть, блок 204 связи с линией электропитания со стороны устройства функционирует в качестве приемопередатчика в NFC.

На фиг.8 показан пример блок 204 связи с линией электропитания со стороны устройства, содержащегося в электронном устройстве 200, которое соответствует рассматриваемому варианту осуществления изобретения. На фиг.8 блок 204 связи с линией электропитания со стороны устройства показан вместе с первым фильтром 202. Электронное устройство 200 содержит чип 220 ИС, приспособленный для демодуляции и обработки принятого высокочастотного сигнала и передачи ответного сигнала с помощью модуляции нагрузкой. Также электронное устройство 200, соответствующее рассматриваемому варианту осуществления изобретения, может не содержать соответствующие блоки чипа 220 ИС, показанного на фиг.8 в виде чипа ИС.

Чип 220 ИС содержит блок 222 определения, блок 224 определения волны, устройство 226 регулирования, демодулятор 228, блок 230 обработки данных и блок 232 модуляции нагрузкой. Кроме того, хотя это не показано на фиг.8, чип 220 ИС может дополнительно содержать схему защиты (не показана), предотвращающую применение бросков напряжения или тока к блоку 230 обработки данных. Здесь схема защиты (не показана) может являться, например, схемой фиксации уровня, содержащей диод и подобные устройства.

Также чип 220 ИС содержит ПЗУ 234, ОЗУ 236 и внутреннюю память 238. Блок 230 обработки данных, ПЗУ 234, ОЗУ 236 и внутреннюю память 238 могут быть соединены, например, с помощью шины 240, выступающей в качестве пути передачи данных.

В ПЗУ 234 хранится программа, используемая блоком 230 обработки данных, и данные управления, такие как параметры операций, и подобные данные. В ОЗУ 236 временно хранятся состояние выполнения, результат операций, программа, выполняемая блоком 230 обработки данных, и подобные данные.

Внутренняя память 238 является блоком хранения, содержащимся в чипе 220 ИС. Например, внутренняя память 238 защищена от несанкционированного вмешательства, а блок 230 обработки данных осуществляет чтение данных, запись новых данных и обновление данных во внутренней памяти 238. Во внутренней памяти 238 хранятся, например, различные данные, такие как идентификационная информация, электронные значения, приложения и подобные данные. Здесь на фиг.8 показан пример, в котором во внутренней памяти 238 хранится идентификационная информация 250 и электронное значение 252.

Блок 222 определения генерирует, например, прямоугольный сигнал определения на основе высокочастотного сигнала и передает сигнал определения на блок 23 О обработки сигналов. Также блок 230 обработки данных использует принятый сигнал определения, например, в качестве таймера процесса для обработки данных. Здесь, так как сигнал определения основан на высокочастотном сигнале, переданном от устройства 100 управления, сигнал определения синхронизирован с частотой высокочастотного сигнала. Следовательно, благодаря наличию блока 222 определения чип 220 ИС может осуществлять обработку синхронно с устройством 100 управления.

Блок 224 определения волны уточняет напряжение, соответствующее принятому высокочастотному сигналу (который здесь можно называть принятым напряжением). Здесь блок 224 определения волны может содержать, например, диод D1 и конденсатор С7; тем не менее, структура блока 224 определения волны не ограничена упомянутым.

Устройство 226 регулирования сглаживает принятое напряжение до постоянного напряжения и подает на выход напряжение приведения в действие для блока 230 обработки данных. Здесь устройство 226 регулирования может использовать постоянную компоненту тока из принятого напряжения в качестве постоянного напряжения.

Блок 228 демодуляции демодулирует высокочастотный сигнал на основе принятого напряжения и подает на выход данные, соответствующие высокочастотному сигналу (например, двоичные сигналы данных высокого и низкого уровней) Здесь блок 228 демодуляции может подавать на выход переменную компоненту тока из принятого напряжения в качестве данных.

Блок 230 обработки данных приводится в действие напряжением приведения в действие, поданным от устройства 226 регулирования, и обрабатывает данные, демодулированные блоком 228 демодуляции. Здесь блок 230 обработки данных может содержать, например, микропроцессорный блок; тем не менее, структура блока 230 обработки данных не ограничена упомянутым.

Также в соответствии с результатом обработки блок 230 обработки данных выборочно генерирует сигнал управления, приспособленный для управления модуляцией нагрузкой, касающейся ответа устройству 100 управления. Далее блок 230 обработки сигналов выборочно подает сигнал управления на блок 232 модуляции нагрузкой.

Блок 232 модуляции нагрузкой содержит, например, нагрузку Z и переключатель SW1 и осуществляет модуляцию нагрузкой путем выборочного соединения (активации) нагрузки Z в соответствии с сигналом управления, принятым от блока 230 обработки данных. Здесь нагрузка Z содержит, например, резистор с заданным сопротивлением; тем не менее, структура нагрузки Z не ограничена упомянутым. Также переключатель SW1 содержит, например, р-канальный МОП-транзистор или n-канальный МОП-транзистор; тем не менее, структура переключателя SW1 не ограничена упомянутым.

Благодаря упомянутой выше структуре чип 220 ИС может обрабатывать принятый высокочастотный сигнал и передавать ответный сигнал с наложением по линии электропитания с помощью модуляции нагрузкой. Кроме того, ясно, что структура чипа 220 ИС, соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения, не ограничена структурой, показанной на фиг.8.

Благодаря структуре, показанной на фиг.8, блок 204 связи с линией электропитания может приводиться в действие электроэнергией, полученной из принятого высокочастотного сигнала, с целью осуществления процесса, указанного принятым высокочастотным сигналом и может передавать ответный сигнал, соответствующий процессу, с помощью модуляции нагрузкой.

Кроме того, структура блока 204 связи с линией электропитания со стороны устройства, соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения, не ограничена структурой, показанной на фиг.8. На фиг.9 показан другой пример блок 204 связи с линией электропитания со стороны устройства, содержащегося в электронном устройстве 200, которое соответствует рассматриваемому варианту осуществления изобретения. На фиг.9 блок 204 связи с линией электропитания со стороны устройства показан вместе с первым фильтром 202. Также электронное устройство 200, соответствующее рассматриваемому варианту осуществления изобретения, может не содержать соответствующие блоки чипа 220 ИС, показанного на фиг.9 в виде чипа ИС.

Блок 204 связи с линией электропитания, соответствующий другому примеру, содержит первый блок 242 высокочастотной передачи/приема, второй блок 244 высокочастотной передачи/приема и чип 220 ИС.

Первый блок 242 высокочастотной передачи/приема содержит, например, катушку L7 заданной индуктивности и конденсатор С8 заданной емкости, которые образуют резонансный контур. Здесь резонансная частота первого блока 242 высокочастотной передачи/приема может быть, например, частотой высокочастотного сигнала, такой как 13,56 МГц. Благодаря упомянутой выше структуре первый блок 242 высокочастотной передачи/приема может передавать высокочастотный сигнал, принятый от первого фильтра 202, и принимать ответный сигнал, переданный вторым блоком 244 высокочастотной передачи/приема. То есть первый блок 242 высокочастотной передачи/приема функционирует в качестве первой антенны связи в блоке 204 связи с линией электропитания со стороны устройства.

Второй блок 244 высокочастотной передачи/приема содержит, например, катушку L8 заданной индуктивности и конденсатор С9 заданной емкости, которые образуют резонансный контур. Здесь резонансная частота второго блока 244 высокочастотной передачи/приема может быть, например, частотой высокочастотного сигнала, такой как 13,56 МГц. Благодаря упомянутой выше структуре второй блок 244 высокочастотной передачи/приема может принимать высокочастотный сигнал, переданный первым блоком 242 высокочастотной передачи/приема, и передавать ответный сигнал. Более конкретно, второй блок 244 высокочастотной передачи/приема генерирует индуктивное напряжение благодаря электромагнитной индукции и подает на выход принятое напряжение, сгенерированное благодаря резонансу индуктивного напряжения на заданной резонансной частоте, на чип 220 ИС. Также второй блок 224 высокочастотной передачи/приема передает ответный сигнал с помощью модуляции нагрузкой, которую осуществляют в блоке 232 модуляции нагрузкой, который содержится чипе 220 ИС. То есть второй блок 244 высокочастотной передачи/приема функционирует в качестве второй антенны связи в блоке 204 связи с линией электропитания со стороны устройства.

На основе напряжения, принятого от второго блока 244 высокочастотной передачи/приема, чип 220 ИС осуществляет ту же обработку, что и чип 220 ИС, показанный на фиг.8.

Аналогично структуре, показанной на фиг.8, благодаря структуре, показанной на фиг.9, блок 204 связи с линией электропитания может приводиться в действие электроэнергией, полученной из принятого высокочастотного сигнала, с целью осуществления процесса, указанного принятым высокочастотным сигналом и может передавать ответный сигнал, соответствующий процессу, с помощью модуляции нагрузкой. Также, когда структура блока 204 связи с линией электропитания со стороны устройства совпадает со структурой, показанной на фиг.9, так как чип ИС, относящийся к NFC или RFID, может быть отклонен, становится легче установка.

Возвращаясь к фиг.3 опишем структуру электронного устройства 200, соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения. Второй фильтр 206 функционирует с целью фильтрации сигнала, который может быть принят от устройства 100 управления по внешней линии EPL электропитания. Более конкретно, второй фильтр 206 выполняет функцию блокирования, по меньшей мере, высокочастотного сигнала, переданного устройством 100 управления, или высокочастотного сигнала, переданного блоком связи с линией электропитания, и функцию пропускания сигнала, частота которого совпадает с частотой электроэнергии, подаваемой по линии электропитания. Благодаря наличию второго фильтра 206, электронное устройство 200 может блокировать шумовую компоненту или высокочастотный сигнал при связи по линии электропитания. То есть, аналогично второму фильтру 114, содержащемуся в устройстве 100 управления, второй фильтр 206 функционирует в качестве так называемого разветвителя мощности.

Здесь структура второго фильтра 206 может, например, совпадать со структурой второго фильтра 114 устройства 100 управления, показанной на фиг.7. Кроме того, ясно, что структура второго фильтра 206, соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения, не ограничена структурой, показанной на фиг.7.

Благодаря структуре, показанной на фиг.3, устройство 100 управления, соответствующее первому варианту осуществления изобретения, и электронное устройство 200, соответствующее рассматриваемому варианту осуществления изобретения, могут осуществлять связь по линии электропитания и реализовывать процесс, соответствующий описанному выше способу управления, который соответствует рассматриваемому варианту осуществления изобретения.

Второй вариант осуществления изобретения

На фиг.10 показан пример структуры устройства 100 управления в соответствии со вторым вариантом осуществления изобретения. На фиг.10 устройство 100 управления показано вместе с сервером 300, внешним источником 400 электропитания, электронным устройством 200, которые соответствуют рассматриваемому варианту осуществления изобретения, при этом структура устройства 100 управления совпадает со структурой, показанной на фиг.3.

Устройство 100 управления, соответствующее второму варианту осуществления изобретения и показанное на фиг.10, обладает по существу той же структурой, что и устройство 100 управления, которое соответствует первому варианту осуществления изобретения, показанному на фиг.3. Тем не менее, по сравнению с устройством 100 управления, соответствующим первому варианту осуществления изобретения и показанном на фиг.3, устройство 100 управления, соответствующее второму варианту осуществления изобретения, дополнительно содержит блок 116 связи.

Блок 116 связи является блоком связи, содержащимся в устройстве 100 управления, и поддерживает связь с сервером 300 проводным или беспроводным образом. Также связью блока 116 связи управляет блок 106 управления (или отдельный блок управления (не показан), если он присутствует). Здесь блок 116 связи может быть, например, выводом локальной сети (ЛС) и схемой передачи/приема, портом IEEE 802.11g и схемой передачи/приема, портом IEEE 802.15.4 и схемой передачи/приема или антенной связи и схемой радиочастоты (РЧ) или подобным; тем не менее, блок 116 связи не ограничен упомянутым. Например, структура блока 116 связи может быть такой, чтобы блок 116 связи мог по сети (или напрямую) поддерживать связь с внешним устройством, таким как сервер 300.

Устройство 100 управления, соответствующее второму варианту осуществления изобретения, обладает по существу той же структурой, что и устройство 100 управления, которое соответствует первому варианту осуществления изобретения, показанному на фиг.3. Соответственно, аналогично устройству 100 управления, соответствующему первому варианту осуществления изобретения, благодаря структуре, показанной на фиг.10, устройство 100 управления, соответствующее второму варианту осуществления изобретения, может реализовать процесс, соответствующий упомянутому выше способу управления, который соответствует рассматриваемому варианту осуществления изобретения.

Также благодаря наличию блока 116 связи, устройство 100 управления, соответствующее второму варианту осуществления изобретения, может осуществить, например, передачу на сервер 300 различной информации (данных), таких как идентификационная информация и информация о потреблении электроэнергии, или может осуществить прием данных, переданных от сервера 300. Также благодаря наличию блока 116 связи, устройство 100 управления, соответствующее второму варианту осуществления изобретения, позволяет, например, электронному устройству 200 осуществить заданный процесс вместе с сервером 300, такой как процесс зарядки в соответствии с величиной электроэнергии, поданной на электронное устройство 200.

Третий вариант осуществления изобретения

В упомянутом выше случае структура устройства 100 управления, например, когда электронное устройство 200 соединено по линии электропитания с устройством 100 управления, как показано на фиг.1, показана в виде устройства 100 управления, соответствующего первому варианту осуществления изобретения, и устройства 100 управления, соответствующего второму варианту осуществления изобретения. Тем не менее, структура устройства 100 управления, соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения, не ограничена упомянутой выше структурой. Например, структура устройства 100 управления, соответствующее рассматриваемому варианту осуществления изобретения, может быть такой, в котором несколько электронных устройств 200 соединены с устройством 100 управления по линиям электропитания, как показано на фиг.2. Следовательно, далее в качестве устройства 100 управления, соответствующего третьему варианту осуществления изобретения, будет описан пример структуры, благодаря которой может быть соединено множество электронных устройств 200.

На фиг.11 показан пример структуры устройства 100 управления, соответствующего третьему варианту осуществления изобретения. Устройство 100 управления, соответствующее третьему варианту осуществления изобретения, содержит соединительные блоки 102А и 102В, блок 104 связи на стороне управления линией электропитания, блок 106 управления, первые фильтры 108А и 108В, блоки 110А и НОВ подачи электропитания, блоки 112А и 112В измерения потребления электроэнергии и вторые фильтры 114А и 114В.

Аналогично соединительному блоку 102, показанному на фиг.3, каждый из соединительных блоков 102А и 102В соединяет внешнюю линию EPL электропитания и внутреннюю линию IPL электропитания (IPL1 и IPL2 на фиг.11) и определяет изменение состояния соединения внешней линии EPL электропитания. Далее соединительный блок 102А/102В передает сигнал определения, указывающий определение (результат определения), на блок 106 управления. Также каждый из соединительных блоков 102А и 102В передает свою уникальную идентификационную информацию соединительного блока на блок 106 управления вместе с сигналом определения. Здесь идентификационная информация соединительного блока, соответствующего настоящему изобретению, представляет собой информацию, указывающую соединительный блок, который определил изменение состояние соединения для внешней линии EPL электропитания. Благодаря идентификационной информации соединительного блока, принятой от каждого из соединительных блоков 102А и 102В вместе с сигналом определения, блок 106 управления может идентифицировать, в каком соединительном блоке определено изменение состояния соединения.

Аналогично блок 104 связи с линией электропитания со стороны управления, показанный на фиг.3, блок 104 связи с линией электропитания со стороны управления осуществляет связь с электронным устройством 200 по линии электропитания.

Аналогично блоку 106 управления, показанному на фиг.3, блок 106 управления функционирует в качестве блока управления, приспособленного для управления соответствующими блоками устройства 100 управления.

Также блок 106 управления идентифицирует электронное устройство 200, соединенное с внешней линией EPL электропитания, которая соединена с каждым из соединительных блоков 102А и 102В, на основе информации о состоянии соединения до передачи первого высокочастотного сигнала, идентификационной информации соединительного блока, принятой от каждого из соединительных блоков 102А и 102В вместе с сигналом определения, и идентификационной информации, принятой блоком 104 связи с линией электропитания со стороны управления.

Более конкретно, например, блок 106 управления идентифицирует электронное устройство 200, состояние соединения которого изменилось, путем сравнения списка электронных устройств 200, на которые указывает информация о состоянии соединения, до передачи первого высокочастотного сигнала, со списком электронных устройств 200, который основан на идентификационной информации, принятой блоком 104 связи с линией электропитания со стороны управления. Также на основе идентифицированного электронного устройства 200 и соединительного блока, который идентифицирован с помощью идентификационной информации соединительного блока и для которого определено изменение состояния соединения, блок 106 управления идентифицирует, какое электронное устройство 200 соединено с каким соединительным блоком по внешней линии EPL электропитания.

Далее блок 106 управления сохраняет информацию об идентифицированном электронном устройстве в виде информации о состоянии соединения после передачи первого высокочастотного сигнала. Здесь блок 106 управления сохраняет информацию об идентифицированном электронном устройстве в виде информации о состоянии соединения после передачи первого высокочастотного сигнала, например, путем обновления информации путем перезаписи информации об идентифицированном электронном устройстве на место информации о состоянии соединения до передачи первого высокочастотного сигнала. Кроме того, блок 106 управления может сохранить информацию о состоянии соединения после передачи первого высокочастотного сигнала отдельно от информации о состоянии соединения до передачи первого высокочастотного сигнала.

Также, например, путем передачи второго высокочастотного сигнала, содержащего идентификационную информацию, на блок 104 связи с линией электропитания со стороны управления, блок 106 управления позволяет идентифицированному электронному устройству 200 из соединенных электронных устройств 200 осуществить заданный процесс.

Аналогично первому фильтру 108, показанному на фиг.3, каждый из первых фильтров 108А и 108В функционирует с целью фильтрации сигнала, принятого от внутренней линии IPL электропитания.

Аналогично блоку 110 подачи электропитания, показанному на фиг.3, на основе сигнала управления, принятого от блока 106 управления, каждый из блоков 110А и 110В подачи электропитания выборочно соединяет внутренний источник электропитания (не показан) или внешний источник 400 электропитания и внутреннюю линию IPL электропитания (IPL1 и IPL2 на фиг.11) и выборочно подает электропитание на внутреннюю линию IPL электропитания.

Аналогично блоку 112 измерения потребления электроэнергии, показанному на фиг.3, каждый из блоков 112А и 112В измерения потребления электроэнергии измеряет потребление электроэнергии для электронного устройства 200, соединенного с внешней линией EPL электропитания, которая соединена с каждым из соединительных блоков 102А и 102В. Далее, блоки 112А и 112В измерения потребления электроэнергии передают информацию по измерениям потребления электроэнергии на блок 106 управления.

Аналогично второму фильтру 114, показанному на фиг.3, каждый из вторых фильтров 114А и 114В функционирует с целью фильтрации сигнала, который может быть передан на соединительные блоки 102А и 102В.

Устройство 100 управления, соответствующее третьему варианту осуществления изобретения, показанному на фиг.11, отличается от устройства 100 управления, соответствующего первому варианту осуществления изобретения, тем, что оно содержит несколько соединительных блоков и в терминах процесса, касающегося идентификации электронного устройства 200 в блоке 106 управления. Тем не менее, устройство 100 управления, соответствующее третьему варианту осуществления изобретения и показанное на фиг.11, обладает по существу той же структурой, что и структура устройства 100 управления, которое соответствует первому варианту осуществления изобретения, показанному на фиг.3. Следовательно, благодаря структуре, показанной на фиг.11, устройство 100 управления, соответствующее третьему варианту осуществления изобретения, может реализовать процесс, соответствующий упомянутому выше способу управления, который соответствует рассматриваемому варианту осуществления изобретения.

Модифицированный пример устройства 100 управления, которое соответствует третьему варианту осуществления изобретения

Кроме того, на фиг.11 показано, что устройство 100 управления содержит два соединительных блока 102А и 102В, тем не менее, структура устройства 100 управления, соответствующего третьему варианту осуществления изобретения, не ограничена структурой, показанной на фиг.11. Например, структура устройства 100 управления, соответствующего третьему варианту осуществления изобретения, может быть такой, чтобы содержать три или более соединительных блоков. Аналогично устройству 100 управления, показанному на фиг.11, даже благодаря упомянутой выше структуре, устройство 100 управления, соответствующее модифицированному примеру третьего варианта осуществления изобретения, может идентифицировать, какое электронное устройство 200 соединено с каким соединительным блоком по внешней линии EPL электропитания.

Также аналогично устройству 100 управления, которое соответствует второму варианту осуществления изобретения и которое показано на фиг.11, устройство 100 управления, которое соответствует третьему варианту осуществления изобретения, может дополнительно содержать блок 116 связи.

Кроме того, структура устройства 100 управления, которое соответствует третьему варианту осуществления изобретения, может быть такой, чтобы несколько блоков 104 связи с линией электропитания со стороны управления были предусмотрены соответственно во множестве соединительных блоков с целью передачи высокочастотных сигналов по соответствующим внешним линиям EPL электропитания, соединенным с соответствующими соединительными блоками.

Четвертый вариант осуществления изобретения

На фиг.11 показана структура, в которой высокочастотные сигналы, переданные блоком 104 связи на стороне управления линией электропитания, могут быть переданы синхронно по соответствующим внешним линиям EPL электропитания, которые соединены с соответствующими соединительными блоками 102А и 102В. Благодаря упомянутой структуре, устройство 100 управления, соответствующее третьему варианту осуществления изобретения, осуществляет связь с соответствующими электронными устройствами 200 по линиям электропитания параллельно с помощью одного блока 104 связи с линией электропитания со стороны управления, при этом количество упомянутых блоков 104 меньше количества соединительных блоков 102А и 102В. Следовательно, устройство 100 управления, соответствующее третьему варианту осуществления изобретения и показанное на фиг.11, может уменьшить затраты по сравнению со структурой, содержащей множество блоков 104 связи на стороне управления линией электропитания. Также устройство 100 управления, соответствующее третьему варианту осуществления изобретения и показанное на фиг.11, может уменьшить время, нужное для связи с множеством соединенных электронных устройств 200 по сравнению со случаем последовательного осуществления связи с множеством электронных устройств 200.

Здесь, как описано выше, на основе идентифицированного электронного устройства 200 и соединительного блока, который идентифицирован с помощью идентификационной информации соединительного блока и для которого определено изменение состояния соединения, блок 106 управления, соответствующий третьему варианту осуществления изобретения, идентифицирует, какое электронное устройство 200 соединено с каким соединительным блоком по внешней линии EPL электропитания. Тем не менее, в случае структуры, показанной на фиг.11, например, когда внешние линии EPL электропитания почти одновременно соединены с соединительными блоками 102А и 102В, существует вероятность того, что блок 106 управления не сможет идентифицировать, какое электронное устройство 200 соединено с каким соединительным блоком по внешней линии EPL электропитания.

Таким образом, структура устройства 100 управления, соответствующего четвертому варианту осуществления изобретения, приспособлена для преодоления упомянутой выше проблемной ситуации путем выборочного переключения между параллельным осуществлением связи с множеством электронных устройств 200 и последовательным осуществлением связи с множеством электронных устройств 200. Далее будет описано устройство 100 управления, которое соответствует четвертому варианту осуществления изобретения и которое может идентифицировать «какое электронное устройство 200 соединено с каким соединительным блоком по внешней линии EPL электропитания» даже тогда, когда имеет место упомянутая выше проблемная ситуация.

На фиг.12 показан пример структуры устройства 100 управления в соответствии с четвертым вариантом осуществления изобретения. Устройство 100 управления, соответствующее четвертому варианту осуществления изобретения и показанное на фиг.12, обладает по существу той же структурой, что и устройство 100 управления, которое соответствует третьему варианту осуществления изобретения, показанному на фиг.11. Тем не менее, по сравнению с устройством 100 управления, соответствующим третьему варианту осуществления изобретения и показанном на фиг.11, устройство 100 управления, соответствующее четвертому варианту осуществления изобретения, дополнительно содержит первый фильтр 108С, блок 118 уведомления, блок 120 операций и блок 122 переключения.

На основе сигнала управления, принятого от блока 106 управления (например, блока управления, указывающего команду уведомления), блок 118 уведомления уведомляет пользователя о результате идентификации электронного устройства 200, соединенного с внешней линией EPL электропитания, которая соединена с каждым из нескольких соединительных блоков 102А и 102В.

На фиг.13 показан пример блока 118 уведомления и блока 120 операций в соответствии с рассматриваемым вариантом осуществления изобретения. Здесь на фиг.13 показан типовой случай, когда блок 118 уведомления визуально уведомляет о результате идентификации электронного устройства 200, соединенного с внешней линией EPL электропитания, которая соединена с каждым из соединительных блоков. Как показано на фиг.13, так как блок 118 уведомления визуально уведомляет о результате идентификации электронного устройства 200 относительно каждого соединительного блока (на фиг.13 участок около отверстия розетки соответствует соединительному блоку), устройство 100 управления может уведомить пользователя о возникновении упомянутой выше проблемной ситуации, даже когда она возникает в блоке 106 управления.

Кроме того, блок 118 уведомления, соответствующий рассматриваемому варианту осуществления изобретения, не ограничен структурой, при которой осуществляется визуальное уведомление о результате идентификации электронного устройства 200, как показано на фиг.13. Например, блок 118 уведомления может содержать цифровой сигнальный процессор (ЦСП) и устройство вывода звука, содержащее усилитель, акустическую систему и подобные устройства для звукового уведомления о результате идентификации электронного устройства 200. Также блок 118 уведомления, соответствующий рассматриваемому варианту осуществления изобретения, может быть приспособлен для осуществления уведомления, например, с помощью комбинации визуального и звукового уведомления.

Возвращаясь к фиг.12 опишем структуру устройства 100 управления, соответствующего четвертому варианту осуществления изобретения. Блок 120 операций является блоком операций, содержащимся в устройстве 100 управления, и он обеспечивает операции пользователя. Например, блок 120 операций передает на блок 106 управления сигнал операции, соответствующий операции пользователя и направленный на то, чтобы устройство 100 управления последовательно осуществило связь с несколькими электронными устройствами 200 (операция пользователя по переключению от первого состояния соединения во второе состояние соединения, что будет описано ниже).

Здесь блок 120 операций, соответствующий рассматриваемому варианту осуществления изобретения, может представлять собой, например, кнопку, как показано на фиг.13. Тем не менее, блок 120 операций, соответствующий рассматриваемому варианту осуществления изобретения, не ограничен упомянутым выше. Например, блок 120 операций может представлять собой клавиши со стрелками, поворотный переключатель, такой как колесико, кнопки или объединение перечисленного. Также блок 120 операций, соответствующий рассматриваемому варианту осуществления изобретения, может быть выполнен с возможностью присоединения к устройству 100 управления и/или отсоединения от устройства 100 управления. Также устройство 100 управления, соответствующее рассматриваемому варианту осуществления изобретения, может осуществлять процесс на основе, например, сигнала внешней операции, принятого от внешнего устройства операций, такого как клавиатура, мышь, устройство дистанционного управления или подобного устройства без наличия блока 120 операций.

Блок 122 переключения переключает между первым состоянием соединения, в котором блок 104 связи на стороне управления линией электропитания электрически соединен с внешней линией EPL электропитания, которая соединена с несколькими соединительными блоками 102А и 102В, и вторым состоянием соединения, в котором блок 104 связи на стороне управления линией электропитания электрически соединен с одной из внешних линий EPL электропитания, которая соединена с несколькими соединительными блоками 102А и 102В. Здесь устройство 100 управления параллельно осуществляет связь с несколькими соединенными электронными устройствами 200 в первом состоянии соединения и последовательно осуществляет связь с несколькими соединенными электронными устройствами 200 во втором состоянии соединения.

Более конкретно, блок 122 переключения содержит переключатели SW2 и SW3 для выборочного изменения точки соединения на основе сигнала переключения, принятого от блока 106 управления, и выборочного переключения между первым состоянием соединения и вторым состоянием соединения на основе сигнала переключения. Здесь переключатель SW2 переключается между первым состоянием соединения и вторым состоянием соединения, а переключатель SW3 функционирует с целью определения одного из нескольких электронных устройств 200 в качестве цели связи во втором состоянии соединения.

Когда невозможно идентифицировать «какое электронное устройство 200 соединено с каким соединительным блоком по внешней линии EPL электропитания» даже на основе информации о состоянии соединения, идентификационной информации соединительного блока и идентификационной информации, принятой от блока 104 связи с линией электропитания со стороны управления в первом состоянии соединения, блок 106 управления передает сигнал управления с целью уведомления (например, сигнал управления, указывающий команду уведомления) на блок 118 уведомления.

Также блок 106 управления передает сигнал переключения на блок 122 переключения на основе, например, сигнала операции, который принят от блока 120 операций и который соответствует операции пользователя по переключению из первого состояния соединения во второе состояние соединения. Более конкретно, после приема сигнала операции, блок 106 управления передает сигнал переключения, управляющий переключателем SW2 так, чтобы он переключился во второе состояние соединения, и передает первый высокочастотный сигнал на блок 104 связи на стороне управления линией электропитания. Также, например, после приема результата связи от блока 104 связи с линией электропитания со стороны управления, блок 106 управления переключает переключатель SW3 в состояние осуществления связи с другим электронным устройством 200 и передает первый высокочастотный сигнал на блок 104 связи на стороне управления линией электропитания. Здесь результат связи от блока 104 связи на стороне управления линией электропитания может представлять собой, например, идентификационную информацию, полученную блоком 104 связи на стороне управления линией электропитания, результат обработки, указывающий, что не существует электронного устройства 200, являющегося целью связи, и подобную информацию.

Благодаря передаче первого высокочастотного сигнала на блок 104 связи на стороне управления линией электропитания такое количество раз, которое соответствует количеству соединительных блоков, содержащихся в блоке 100 управления, когда результат связи принят от блока 104 связи на стороне управления линией электропитания, блок 106 управления осуществляет упомянутый выше процесс на основе информации о состоянии соединения до передачи первого высокочастотного сигнала, идентификационной информации соединительного блока и идентификационной информации, принятой от блока 104 связи на стороне управления линией электропитания. Далее, когда сохранена информация о состоянии соединения после передачи первого высокочастотного сигнала, блок 106 управления передает сигнал переключения на блок 122 переключения с целью его переключения из второго состояния соединения в первое состояние соединения.

Так как блок 106 управления управляет блоком 122 переключения и блоком 104 связи на стороне управления линией электропитания, как описано выше, устройство 100 управления, соответствующее четвертому варианту осуществления изобретения, может выборочно и последовательно связываться с множеством электронных устройств 200. Соответственно, даже когда возникает упомянутая выше проблемная ситуация, устройство 100 управления, соответствующее четвертому варианту осуществления изобретения, может преодолевать упомянутую выше проблемную ситуацию и идентифицировать, какое электронное устройство 200 соединено с каким соединительным блоком по внешней линии EPL электропитания.

Также когда возникает упомянутая выше проблемная ситуация, устройство 100 управления, соответствующее четвертому варианту осуществления изобретения, может выборочно переключать из первого состояния соединения во второе состояние соединения. Следовательно, устройство 100 управления, соответствующее четвертому варианту осуществления изобретения, может уменьшить время, нужное для связи с множеством электронных устройств 200 по сравнению со случаем всегда последовательного осуществления связи с множеством электронных устройств 200.

Также, устройство 100 управления, соответствующее четвертому варианту осуществления изобретения, обладает по существу той же структурой, что и структура устройства 100 управления, которое соответствует третьему варианту осуществления изобретения, показанному на фиг.3. Следовательно, аналогично устройству 100 управления, соответствующему третьему варианту осуществления изобретения, устройство 100 управления, соответствующее четвертому варианту осуществления изобретения, может реализовать описанный выше процесс, соответствующий соответствует рассматриваемому варианту осуществления изобретения.

Модифицированный пример устройства 100 управления, которое соответствует четвертому варианту осуществления изобретения

Кроме того, структура блока 100 связи с линией электропитания со стороны управления, соответствующего четвертому варианту осуществления изобретения, не ограничена структурой, показанной на фиг.12. Например, когда невозможно идентифицировать «какое электронное устройство 200 соединено с каким соединительным блоком по внешней линии EPL электропитания» даже на основе информации о состоянии соединения, идентификационной информации соединительного блока и идентификационной информации, принятой от блока 104 связи с линией электропитания со стороны управления в первом состоянии соединения, блок 106 управления, соответствующий четвертому варианту осуществления изобретения, может автоматически управлять блоком 122 переключения и блоком 104 связи с линией электропитания со стороны управления независимо от сигнала операции. Также, когда блок 106 управления выполняет упомянутую выше функцию, устройство 100 управления, соответствующее модифицированному примеру четвертого варианта осуществления изобретения, может не содержать блок 118 уведомления и блок 120 операций.

Также аналогично устройству 100 управления, которое соответствует второму варианту осуществления изобретения и которое показано на фиг.10, устройство 100 управления, которое соответствует четвертому варианту осуществления изобретения, может дополнительно содержать блок 116 связи.

Как упомянуто выше, благодаря использованию способа связи, соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения, система 1000 управления, соответствующая рассматриваемому варианту осуществления изобретения, осуществляет связь между устройством 100 управления и электронным устройством 200 по линии электропитания. Устройство 100 управления получает идентификационную информацию от электронного устройства 200 благодаря связи с электронным устройством 200 по линии электропитания, что аналогично уровню техники, и идентифицирует электронное устройство 200, соединенное по линии электропитания, на основе полученной идентификационной информации. Здесь электронное устройство 200 приводится в действие электроэнергией, полученной от высокочастотного сигнала, переданного устройством 100 управления, с наложением в линии электропитания, и электронное устройство 200 формирует ответ с помощью модуляции нагрузкой. Соответственно, в системе 1000 управления, даже когда среди электронных устройств 200, соединенных по линиям электропитания, существует электронное устройство 200, к которой не подается электроэнергия, устройство 100 управления может идентифицировать это электронное устройство 200. Следовательно, система 1000 управления может более надежно идентифицировать электронное устройство 200, соединенное по линии электропитания, по сравнению с уровнем техники, когда невозможно распознать электронное устройство, которое соединено по линии электропитания, но к которому не подается электроэнергия.

Также в системе 1000 управления, так как электронное устройство 200 приводится в действие электроэнергией, полученной от высокочастотного сигнала, переданного устройством 1000 управления с наложением в линии электропитания, и электронное устройство 200 отвечает с помощью модуляции нагрузкой, электронное устройство 200 может не содержать отдельную схему подачи электропитания, относящуюся к связи по линии электропитания. Также электронное устройство 200 может осуществлять связь с устройством 100 управления по линии электропитания с использованием устройства связи, структура которого аналогична структуре устройства связи, используемого в технологии беспроводной связи, такой как технология связи на основе NFC, технология RFID или подобной технологии. Следовательно, в системе 1000 управления по сравнению со случаем использования уровня техники, когда связь осуществляют с существующей технологии PLC, размер устройств, касающихся связи, может быть легко уменьшен и, следовательно, может быть уменьшена стоимость.

Кроме того, так как связь по линии электропитания в системе 1000 управления совместима с технологией беспроводной связи, такой как технология связи на основе NFC, технология RFID или подобной технологии, может быть использована технология предотвращения коллизии при связи (так называемое предупреждение коллизий) для технологии беспроводной связи. Следовательно, система 1000 управления может предотвращать невозможность идентифицировать электронное устройство 200, соединенное по линии электропитания, даже когда электроэнергия не подается к электронному устройству 200, что может иметь место в уровне техники при осуществлении связи с помощью существующей технологии PLC.

Следовательно, благодаря наличию устройства 100 управления, соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения, и электронного устройства 200, соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения, система 1000 управления может идентифицировать электронное устройство, соединенное по линии электропитания.

Также устройство 100 управления, соответствующее рассматриваемому варианту осуществления изобретения, может выполнять функцию связи с сервером 300 (внешнее устройство). В этом случае, в системе 1000 управления устройство 100 управления может передавать на сервер 300 различную информацию, такую как идентификационная информация и информация о потреблении электроэнергии и сервер 300 может осуществлять управление электроэнергией для электронного устройства 200, соединенного с устройством 100 управления. Также в упомянутом выше случае, устройство 100 управления может осуществлять различные процессы с использованием данных, полученных от сервера 300. Соответственно, например, даже когда идентификационная информация, полученная от электронного устройства 200, является данными, которые указывают производителя, номер модели и подобную информацию и которые не могут быть идентифицированы устройством 100 управления, устройство 100 управления может идентифицировать электронное устройство 200 с использованием данных, полученных от сервера 300.

Кроме того, когда устройство 100 управления выполняет функцию связи с сервером 300 (внешнее устройство), устройство 100 управления позволяет, например, электронному устройству 200 осуществить вместе с сервером 300 заданный процесс, такой как процесс зарядки в соответствии с величиной электроэнергии, поданной на электронное устройство 200.

В упомянутом выше случае устройство 100 управления (соответствующее устройству приема, соответствующему рассматриваемому варианту осуществления изобретения) показано в виде компонента, содержащегося в системе 1000 управления, соответствующей рассматриваемому варианту осуществления изобретения (пример системы связи, соответствующей рассматриваемому варианту осуществления изобретения). Тем не менее, рассматриваемый вариант осуществления изобретения не ограничен упомянутым. Например, рассматриваемый вариант осуществления изобретения может быть применен в различных устройствах, таких как компьютер, например, персональный компьютер (ПК), или сервер, устройство подключения электропитания, электромобиль (ЭМ), устройство подачи электропитания, приспособленное для подачи электропитания к устройству, работающему от электроэнергии, устройство отображения и подобных устройствах. Также рассматриваемые варианты осуществления изобретения могут быть применены в автомобилях, функционирующих в качестве устройств подачи электропитания.

Также в упомянутом выше случае, электронное устройство 200 (соответствующее устройству передачи, соответствующему рассматриваемому варианту осуществления изобретения) показано в виде компонента, содержащегося в системе 1000 управления, соответствующей рассматриваемому варианту осуществления изобретения (пример системы связи, соответствующей рассматриваемому варианту осуществления изобретения). Тем не менее, рассматриваемый вариант осуществления изобретения не ограничен упомянутым. Например, рассматриваемый вариант осуществления изобретения может быть применен в различных устройствах, таких как компьютер, например, ПК, переносное устройство связи, такое как переносная конечная станция или система персональных мобильных телефонов (PHS), устройство проигрывания аудио/музыки (или устройство записи/воспроизведения видео/музыки), переносная игровая машина, устройство отображения, телевизионный приемник, осветительное устройство, тостер, автомобиль, такой как электромобиль (ЭМ), и различные устройства, работающие от электроэнергии.

Также в упомянутом выше случае, сервер 300 показан в виде компонента, содержащегося в системе 1000 управления, соответствующей рассматриваемому варианту осуществления изобретения (пример системы связи, соответствующей рассматриваемому варианту осуществления изобретения). Тем не менее, рассматриваемый вариант осуществления изобретения не ограничен упомянутым. Например, рассматриваемый вариант осуществления изобретения может быть применен в компьютере, таком как ПК или сервер, группе компьютеров, образующих систему, основанную как сетевом соединении, такую как облачные вычисления и подобных устройствах.

Программа, соответствующая рассматриваемому варианту осуществления изобретения

Программа, относящаяся к устройству управления, которое соответствует рассматриваемому варианту осуществления изобретения

Благодаря программе, в результате работы которой компьютер функционирует в качестве устройства управления, соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения (например, программе, в результате работы которой компьютер функционирует в качестве блока управления, соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения) может быть идентифицировано электронное устройство, соединенное по линии электропитания. Соответственно, благодаря программе, в результате работы которой компьютер функционирует в качестве устройства управления, соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения, может быть реализована система управления, способная идентифицировать электронное устройство, соединенное по линии электропитания.

Программа, относящаяся к электронному устройству, которое соответствует рассматриваемому варианту осуществления изобретения

Благодаря программе, в результате работы которой компьютер функционирует в качестве электронного устройства, соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения (например, программе, в результате работы которой компьютер функционирует в качестве блока связи с линией электропитания со стороны устройства, соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения) может быть осуществлена связь по линии электропитания с устройством управления, которое соответствует рассматриваемому варианту осуществления изобретения. Соответственно, благодаря программе, в результате работы которой компьютер функционирует в качестве электронного устройства, соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения, может быть реализована система управления, способная идентифицировать электронное устройство, соединенное по линии электропитания.

Также в соответствии с рассматриваемым вариантом осуществления изобретения, может быть предложена программа, функционирующая в качестве сервера, соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения.

Предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения описаны выше со ссылками на приложенные чертежи, при этом настоящее изобретение конечно не ограничено приведенными выше примерами. Специалист в рассматриваемой области может предложить различные изменения и модификации, находящиеся в пределах объема настоящего изобретения, определенного приложенной формулой изобретения, и надо понимать, что эти изменения и модификации естественно находятся в рамках объема настоящего изобретения.

Например, хотя устройство 100 управления, соответствующее вариантам осуществления изобретения с первого по четвертое и показанное на фиг.3, 10-12 (в том числе модифицированные примеры), показано отделенным от блока 104 связи с линией электропитания и блока 106 управления, структура устройства управления, соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения, не ограничена упомянутыми вариантами. Например, в устройстве управления, которое соответствует рассматриваемому варианту осуществления изобретения, блок 104 связи с линией электропитания и блок 106 управления могут быть объединены в один блок (например, одну схему обработки).

Также выше было показано, что блок управления устройства 100 управления, соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения, передает первый высокочастотный сигнал на блок связи с линией электропитания со стороны управления при определении изменения состояния соединения в соединительном блоке. Тем не менее, структура устройства управления, соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения, не ограничена упомянутым выше. Например, устройство управления, соответствующее рассматриваемому варианту осуществления изобретения, может передавать первый высокочастотный сигнал на блок связи с линией электропитания со стороны управления периодически или апериодически. Также, в упомянутом выше случае, блок связи, соответствующий рассматриваемому варианту осуществления изобретения, может не выполнять функцию определения изменения состояния соединения внешней линии электропитания.

Также выше было показано, что структура устройства 100 управления, соответствующего четвертому варианту осуществления изобретения, позволяет выборочно переключать из первого состояния соединения во второе состояние соединения. Тем не менее, структура устройства 100 управления, соответствующего рассматриваемому варианту осуществления изобретения, не ограничена упомянутым выше. Например, структура устройства 100 управления может быть такой, чтобы всегда осуществлять связь во втором состоянии соединения. Устройство управления, обладающее упомянутой выше структурой, содержит, например, блок переключения, соответствующий блоку 122 переключения за минусом переключателя SW2, как показано на фиг.12.

Также выше было показано, что устройство 100 управления и электронное устройство 200, соответствующие рассматриваемому варианту осуществления изобретения, осуществляют связь с использованием высокочастотного сигнала, частота которого больше частоты электроэнергии, подаваемой на электронное устройство 200 по линии электропитания. Тем не менее, частота сигнала, используемого при связи в соответствии с рассматриваемым вариантом осуществления изобретения, не ограничена упомянутым выше. Например, устройстве управления и электронное устройство, соответствующие рассматриваемому варианту осуществления изобретения, могут осуществлять связь с использованием сигнала, частота которого меньше частоты электроэнергии, если только сигнал, используемый для связи, и сигнал с частотой, равной частоте электроэнергии, могут быть отделены друг от друга.

Также в описанной выше системе 100 управления, устройство 100 управления и электронное устройство 200 осуществляют связь путем наложения высокочастотного сигнала на линию электропитания. Тем не менее, в кабеле, содержащем линию электропитания, может быть предусмотрена отдельная линия связи и связь могут осуществлять по отдельной линии связи.

Кроме того, было показано, что предложена программа (компьютерная программа), в результате работы которой компьютер функционирует в качестве каждого из следующих устройств: устройство управления, эле- тронное устройство и сервер. Тем не менее, в рассматриваемом варианте осуществления изобретения вместе с программой также может быть предусмотрен носитель информации, на котором хранится программа.

Упомянутые выше структуры являются примерами рассматриваемого варианта осуществления изобретения и естественно находятся в пределах объема настоящего изобретения.

Список ссылочных позиций

100 - устройство управления

102, 102А, 102В - соединительный блок

104 - блок связи на стороне управления линией электропитания

106 - блок управления

108, 108А, 108В, 108С, 202 - первый фильтр

110, 110А, 110В - блок подачи электропитания

112, 112А, 112В - блок измерения потребления электроэнергии

114, 114А, 114В, 108С, 206 - второй фильтр

116 - блок связи

118 - блок уведомления

120 - блок операций

200, 200А, 200В, 200С - электронное устройство

204 - блок связи на стороне устройства линии электропитания

300 - сервер

400 - внешний источник электропитания

1000 - система управления

1. Устройство передачи, содержащее:
вывод, электрически соединенный с выводом другого устройства; и
блок передачи, выполненный с возможностью передачи информации через указанный вывод посредством осуществления модуляции нагрузкой согласно контакту между указанным выводом и выводом другого устройства; при этом
устройство передачи выполнено с возможностью идентификации и связи с указанным другим устройством при отсутствии подачи электропитания на указанное другое устройство.

2. Устройство передачи по п. 1, в котором блок передачи выполнен с возможностью передачи информации независимо от того, введен ли сигнал, указывающий команду пользователя, после установления контакта между указанным выводом и выводом другого устройства.

3. Устройство передачи по п. 1, в котором блок передачи выполнен с возможностью приема электропитания через вывод посредством контакта между указанным выводом и выводом другого устройства.

4. Устройство передачи по п. 3, в котором блок передачи выполнен с возможностью приема высокочастотного сигнала от вывода в качестве приводящей в действие энергии.

5. Устройство передачи по п. 4, дополнительно содержащее
блок приведения в действие, выполненный с возможностью приведения в действие посредством приема в качестве приводящей в действие энергии постоянного или переменного тока с частотой, меньшей частоты высокочастотного сигнала от вывода,
при этом блок приведения в действие выполнен с возможностью приема постоянного или переменного тока в соответствии с результатом процесса аутентификации, выполняемого в указанном другом устройстве с использованием указанной информации.

6. Устройство передачи по п. 4, в котором высокочастотный сигнал имеет частоту, используемую в технологии радиочастотной идентификации (RFID).

7. Устройство передачи по п. 6, в котором частота включает в себя частоту, используемую при бесконтактной связи.

8. Устройство передачи по п. 6, в котором частота включает в себя по меньшей мере одну из следующих частот: от 130 до 135 кГц, 13,56 МГц, 56 МГц, 433 МГц, 954,2 МГц, 954,8 МГц, 2441,75 МГц или 2448,875 МГц.

9. Устройство передачи по п. 5, содержащее
фильтр, выполненный с возможностью пропуска высокочастотного сигнала и блокировки постоянного или переменного тока.

10. Устройство передачи по п. 1, в котором устройство передачи содержит по меньшей мере два вывода и другое устройство содержит по меньшей мере два вывода.

11. Устройство передачи по п. 1, в котором вывод устройства передачи является выводом, расположенным на вилке, а вывод другого устройства является выводом, расположенным на розетке.

12. Устройство передачи по п. 1, содержащее
блок отображения, выполненный с возможностью отображения изображения и/или символа.

13. Устройство передачи по п. 1, характеризующееся тем, что является транспортным средством, выполненным с возможностью зарядки встроенного аккумулятора посредством приема электропитания и с возможностью вращения колеса с использованием электроэнергии встроенного аккумулятора.

14. Устройство приема, содержащее
блок вывода высокочастотного сигнала, выполненный с возможностью вывода высокочастотного сигнала; и
блок приема, выполненный с возможностью приема информации, передаваемой от устройства передачи посредством модуляции нагрузкой при контакте вывода устройства передачи и вывода устройства приема друг с другом; при этом
устройство передачи выполнено с возможностью идентификации и связи с указанным приемным устройством при отсутствии подачи электропитания на указанное приемное устройство.

15. Устройство приема по п. 14, характеризующееся тем, что выполнено с возможностью вывода высокочастотного сигнала при обнаружении контакта между выводом устройства передачи и выводом устройства приема.

16. Устройство приема по п. 14, в котором блок вывода высокочастотного сигнала выполнен с возможностью периодического вывода высокочастотного сигнала.

17. Устройство приема по п. 14, в котором блок вывода высокочастотного сигнала выполнен с возможностью наложения высокочастотного сигнала, имеющего частоту, большую частоты постоянного или переменного тока, протекающего по линии электропитания, на постоянный или переменный ток.

18. Устройство приема по п. 14, в котором высокочастотный сигнал имеет частоту, используемую в технологии радиочастотной идентификации (RFID).

19. Устройство приема по п. 14, в котором частота включает в себя частоту, используемую при бесконтактной связи.

20. Устройство приема по п. 14, в котором частота включает в себя по меньшей мере одну из следующих частот: от 130 до 135 кГц, 13,56 МГц, 56 МГц, 433 МГц, 954,2 МГц, 954,8 МГц, 2441,75 МГц или 2448,875 МГц.

21. Устройство приема по п. 14, дополнительно содержащее
фильтр, выполненный с возможностью пропускания высокочастотного сигнала и блокировки переменного тока.

22. Устройство приема по п. 14, в котором вывод устройства передачи является выводом, расположенным на вилке, а вывод устройства приема является выводом, расположенным на розетке.

23. Устройство приема по п. 14, в котором устройство передачи содержит по меньшей мере два вывода и устройство приема содержит по меньшей мере два вывода.

24. Устройство приема по п. 14, характеризующееся тем, что выполнено с возможностью идентификации устройства передачи на основе информации, передаваемой от устройства передачи посредством модуляции нагрузкой.

25. Устройство приема по п. 14, содержащее
блок отображения, выполненный с возможностью отображения изображения и/или символа.

26. Устройство приема по п. 14, характеризующееся тем, что является транспортным средством.

27. Система связи, содержащая:
устройство передачи; и
устройство приема,
при этом устройство передачи содержит
вывод, электрически соединенный с выводом устройства приема, и
блок передачи, выполненный с возможностью передачи информации через вывод посредством осуществления модуляции нагрузкой согласно контакту между указанным выводом и выводом устройства приема,
а устройство приема содержит
блок вывода высокочастотного сигнала, выполненный с возможностью вывода высокочастотного сигнала, и
блок приема, выполненный с возможностью приема информации, передаваемой от устройства передачи посредством модуляции нагрузкой при контакте вывода устройства передачи и вывода устройства приема друг с другом; при этом
устройство передачи выполнено с возможностью идентификации и связи с указанным приемным устройством при отсутствии подачи электропитания на указанное приемное устройство.



 

Похожие патенты:

Использование: в области электротехники. Технический результат - упрощение системы связи.

Использование: в области электротехники. Технический результат - обеспечение возможности управления большими нагрузками.

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение надежности передачи.

Изобретение относится к технике связи и предназначено для обмена данными между надводной системой управления и подводной установкой. Технический результат - повышение пропускной способности.

Использование: в области электротехники и связи. Технический результат - уменьшение энергопотребления и повышение достоверности обмена информацией в распределенных системах контроля с совмещенной двухпроводной линией связи и питания датчиков.

Использование: в области электротехники. Технический результат - расширение функциональных возможностей и повышение надежности.

Изобретение относится к системам связи и может быть использовано для адаптивного управления мощностью передатчика для измерения шума во время связи. Система (100) связи включает в себя модули (120) приемника, соединенные с каналом (105) передачи.

Использование: в области передачи информации по линиям электроснабжения. Технический результат - повышение качества передачи данных.

Использование: в области приборостроения при построении распределенных измерительных систем, систем контроля, телеметрии и дистанционного управления. Технический результат - уменьшение энергопотребления и повышение достоверности обмена информацией.

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - уменьшение степени взаимного влияния двух полезных сигналов при их одновременной передаче, упрощение конструкции и повышение надежности работы устройства. Способ передачи и приема сигналов релейной защиты включает независимую, в том числе одновременную, передачу двух сигналов, один из которых обеспечивает селективность действия защиты и передается с несущей частотой: блокирующей или разрешающей, а другой сигнал, предназначенный для ускорения действия защиты, передается в виде n-команды или контрольного сигнала. При этом для обеспечения селективного действия релейной защиты с высокочастотной блокировкой (ВЧБ) осуществляют непрерывную передачу сигнала с одной из несущих частот: блокирующей или разрешающей, а при дифференциально-фазной защите (ДФЗ) сигнал передают манипуляцией этих частот, причем вне зависимости от типа защиты ВЧБ или ДФЗ передачу сигнала ускорения действия защиты осуществляют посредством амплитудной модуляции любой из несущих частот: блокирующей или разрешающей, при этом каждой из n-команд ускорения действия защиты соответствует определенная частота модулирующего сигнала из общего набора заранее заданных частот F1-Fn, а сигнал с частотой F0 выполняет функцию контрольного сигнала. При приеме интегральный сигнал, поступающий из ВЧ-канала, последовательно проходит через фильтр предварительной селекции и аналого-цифровой преобразователь, после чего поступает на входы двух приемников, один из которых принимает частотно-модулированный сигнал, другой - амплитудно-модулированный, при этом в каждом приемнике сигнал подвергается детектированию и фильтрации. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к генерированию дейтаграмм для управления по меньшей мере одним модулем нагрузки или лампой посредством управляющего устройства, подключенного к фазному проводу источника питающего напряжения по нагрузочной линии. Технический результат заключается в снижении помех, создаваемых в нагрузочной линии. Согласно изобретению осуществляется передача информации о яркости посредством надреза фазы или среза фазы, причем этот сигнал напряжения модулируется дейтаграммой, причем передается бит данных на каждую полную волну напряжения. При этом в зависимости от распознанного типа нагрузки - емкостного, индуктивного, омического - информации или биты данных накладывают соответствующим образом. 3 н. и 1 з.п. ф-лы, 15 ил.

Использование: в области связи по линиям электропередачи. Технический результат - уменьшение взаимных помех между двумя близко расположенными электронными устройствами связи. Энергосберегающее устройство телеуправления для одновременной передачи нескольких сигналов с использованием технологии двухполосной связи по линиям электропередачи содержит блок (10) дистанционного управления и по меньшей мере один периферийный блок (1) телеуправления, при этом последний снабжен по меньшей мере одним пользовательским прибором (2), работающим от электросети, средствами (22) энергопитания прибора (2) и соединительными средствами (20), предназначенным для обмена сигналами между блоком (10) дистанционного управления и прибором (2) в узкой полосе. Кроме того, устройство телеуправления содержит цифровой аппарат (3), средства (32) энергопитания аппарата (3) и средства (30) передачи, предназначенные для отправки сигналов от аппарата (3) на блок (10) дистанционного управления в широкой полосе. При этом указанное устройство (100) телеуправления содержит один регулятор (101) напряжения, расположенный в блоке (10) дистанционного управления, и ряд устройств (102) включения и выключения для пользовательских приборов (2), прикрепленных к ним, для того чтобы поддерживать цифровые аппараты (3) всегда в работе и в связи с блоком (10) дистанционного управления, даже когда пользовательские приборы (2) выключены или работают с пониженным напряжением. 14 з.п. ф-лы, 3 ил.

Группа изобретений относится к системе электрического погружного насоса. Система содержит многофазный электрический двигатель, функционально связанный с гидравлическим насосом, причем двигатель содержит точку соединения звездой; схему телеметрии, функционально связанную с точкой соединения звездой, причем схема телеметрии генерирует телеметрические сигналы AC; многофазный силовой кабель, функционально связанный с двигателем; и фильтр настройки, функционально связанный с многофазным силовым кабелем, причем фильтр настройки пропускает и усиливает телеметрические сигналы переменного тока, генерируемые схемой телеметрии. Телеметрические сигналы переменного тока передаются к многофазному силовому кабелю через точку соединения звездой. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 22 ил.

Изобретение относится к сети контактных проводов для связи между неподвижными частями системы и по меньшей мере одной подвижной частью системы. Технический результат заключается в обеспечении более высокой скорости передачи данных. Система содержит: множество сегментов контактных проводов, множество источников напряжения, множество устройств передачи данных и множество элементов связи. Каждому устройству передачи данных соответствует один диапазон приема, причем этот диапазон приема отображается на участок, который получается из длины сегмента контактных проводов плюс первая длина перекрытия и вторая длина перекрытия, при этом устройство передачи данных, подключенное к соответствующему сегменту контактных проводов, выполнено таким образом, что выдаваемый им уровень информационного сигнала так согласован с соответствующим диапазоном приема, что вследствие ослабления уровня, вызванного затуханием в линии вдоль проводников и элементов связи, этот уровень в приемном устройстве той подвижной части системы, которая находится вне указанного диапазона приема, не может оцениваться как действительный сигнал. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 3 ил.
Наверх