BR0208730B1 - Interface de comunicação para permitir ao dispositivo eletrônico estar em comunicação com outro dispositivo eletrônico usando diferentes modos de transmissão de dados, e, dispositivo eletrônico utilizando tal interface de comunicação - Google Patents

Interface de comunicação para permitir ao dispositivo eletrônico estar em comunicação com outro dispositivo eletrônico usando diferentes modos de transmissão de dados, e, dispositivo eletrônico utilizando tal interface de comunicação Download PDF

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Description

“INTERFACE DE COMUNICAÇÃO PARA PERMITIR AO DISPOSITIVO ELETRÔNICO ESTAR EM COMUNICAÇÃO COM OUTRO DISPOSITIVO ELETRÔNICO USANDO DIFERENTES MODOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, E, DISPOSITIVO ELETRÔNICO UTILIZANDO TAL INTERFACE DE COMUNICAÇÃO”.
Campo da Invenção A presente invenção relaciona à interface de comunicação para permitir ao dispositivo eletrônico estar em comunicação com outro dispositivo eletrônico usando o primeiro ou o segundo modos de transmissão.
Descrição da Técnica Anterior O padrão de Barramento Serial Universal (USB, Universal Serial Bus) tem sido desenvolvido, o qual permite até 127 dispositivos periféricos tal como impressoras, scanners, teclado, modems, câmeras e dispositivos de armazenagem a serem acoplados ao servidor, usualmente um computador pessoal (PC), através de um barramento de 4-fios. Estes dispositivos podem ser conectados ao PC diretamente ou através de hubs, os quais fornecem conexões adicionais. O USB tem a vantagem de que a conexão de diferentes tipos de dispositivos toma-se padronizada. Em adição, um dispositivo pode ser conectado enquanto o PC estiver comutado ou enquanto outros dispositivos estiverem em uso. O USB pode suportar as taxas de dados tão alta quanto 480 Mbps. A síntese do USB pode ser encontrada no documento “Hardware & Software USB” por J.Gamey et al. (Anna Books, 1998) [ISBN 0-929392-3-X] e a versão atual da especificação USB está disponível no site www.usb.org ou na Administração USB-IF, 5440 SW Westgate Drive, Suíte 217, Portland, OR 97221 USA.
Os aparelhos de telefonia móvel estão sendo introduzidos com suporte USB. A interface USB permite que eles sejam conectados ao PC ou a um dispositivo periférico. Desta forma, o aparelho pode servir como um dispositivo periférico ou servidor. Embora, tal aparelho celular beneficiará das vantagens do USB, existem, contudo, algumas desvantagens. Os dispositivos periféricos simples para conexão ao aparelho celular são desnecessariamente complexos e caros, uma vez que eles próprios devem suportar o USB. Em adição, uma vez conectado, estes dispositivos extraem uma corrente alta do aparelho celular, o qual possui recursos de potência limitados.
Os aparelhos de telefonia móvel são conhecidos, os quais possuem interfaces de comunicação serial simples no padrão RS-232 e os quais usam a transmissão de dados desbalanceada (single-ended). Isto permite que eles sejam conectados aos dispositivos periféricos, tal como os teclados para a entrada de texto para os serviços de mensagem curta (SMS, Short Message Service) e de e-mail. Estes tipos de interfaces extraem muito menos corrente e são então mais bem adequadas para aplicações de baixa potência.
Para solucionar as desvantagens de ter uma interface USB, ambos os tipos de interface podem ser incluídas em um único aparelho celular. Contudo, isto não é pratico para um aparelho celular pequeno. Em adição, este impede o objeto de prover um conector padronizado. A presente invenção busca prover uma solução para este problema.
Resumo da Invenção De acordo com a presente invenção é fornecido uma interface de comunicação para permitir ao dispositivo eletrônico estar em comunicação com outro dispositivo eletrônico usando o primeiro ou o segundo modos de transmissão de dados, a interface compreendendo o primeiro dispositivo de comunicação para comunicar usando o primeiro modo, o segundo dispositivo de comunicação para comunicar usando o segundo modo e o dispositivo de comutação para seletivamente conectar o primeiro e o segundo dispositivos de comunicação para um caminho de transmissão comum. O primeiro modo de transmissão de dados pode compreender a transmissão de dados serial, tal como uma transmissão de dados desbalanceada. O segundo modo de transmissão de dados pode compreender uma transmissão de dados serial, tal como uma transmissão de dados diferencial e pode conformar à especificação de barramento serial universal (USB). A interface pode compreender a primeira e a segunda linhas de dados de entrada/saída. A primeira e a segunda linhas de dados de entrada/saída podem ser usadas para transmitir e receber os dados usando o segundo modo de transmissão de dados. A primeira linha de dados de entrada/saída pode ser usada para receber os dados e a segunda linha de dados de entrada/saída pode ser usada para transmitir os dados usando o primeiro modo de transmissão de dados. A primeira linha de entrada/saída pode ser usada para receber e transmitir os dados usando o primeiro modo de transmissão de dados. A segunda linha de entrada/saída pode ser usada para receber e transmitir os dados usando o primeiro modo de transmissão de dados. A primeira e a segunda linhas de dados de entrada/saída podem compreender, respectivamente, as linhas D+ e D-. A primeira e a segunda linhas de entrada/saída podem ser conectadas ao barramento de dados. A interface pode também compreender um conector para receber o barramento de dados, o qual pode conformar à especificação USB. O primeiro modo de transmissão de dados pode usar o primeiro grupo de níveis de voltagem, enquanto o segundo modo de transmissão de dados pode usar o segundo grupo diferente de níveis de voltagem. O dispositivo de comutação pode compreender um dispositivo para alterar o primeiro ou o segundo grupo de níveis de voltagem para outro grupo de nível de voltagem. A interface também pode compreender um dispositivo para determinar o modo de transmissão de dados no caminho de transmissão comum. O dispositivo para determinar o modo de transmissão de dados pode compreender um dispositivo para detectar o status da linha. O dispositivo para determinar o modo de transmissão de dados pode compreender um dispositivo para detectar a linha de fornecimento de potência. O primeiro dispositivo de comunicação pode ser configurado para a comunicação bidirecional simultânea (full-duplex) ou bidirecional alternada (half-duplex). A interface pode ser incorporada no dispositivo eletrônico.
De acordo com a presente invenção é fornecido um dispositivo eletrônico incluindo uma interface.
De acordo com a presente invenção é também fornecido um dispositivo eletrônico incluindo uma interface. O dispositivo eletrônico pode ser portátil e pode ser um aparelho celular móvel, um assistente pessoal digital ou um comunicador móvel, uma câmera digital, um reprodutor MP3 ou um sistema de jogos portátil.
Breve Descrição das Figuras A incorporação da presente invenção será agora descrita por meio de exemplo, com referência aos desenhos apensos, nos quais: Figura 1 - é uma vista em perspectiva do aparelho de telefonia móvel;
Figura 2 - é um diagrama esquemático do circuito de telefonia móvel;
Figura 3 - é um diagrama esquemático do circuito de entrada/saída serial;
Figura 4 - é um diagrama esquemático do circuito transceptor;
Figura 5 - apresenta uma conexão do teclado ao telefone móvel usando a transmissão de dados desbalanceada e;
Figura 6 - apresenta uma conexão do computador pessoal para o aparelho de telefonia móvel usando a transmissão de dados bidirecional diferencial.
Descrição Detalhada da Invenção Referindo às Figuras 1 e 2, um aparelho de telefonia móvel 1 compreende um alojamento 2, o compartimento da batería 3, o painel 4 de display de cristal líquido (LCD), o microfone 5, o fone de ouvido 6, o mini-teclado 7, o conector 8, a antena 9, o cartão 10 do módulo de identificação do assinante (SIM, Subscriber Identification Module) e o leitor 11 de cartão SIM. O circuito de telefonia móvel inclui o circuito 12 da interface de rádio, o circuito do codec 13, o controlador 14, a memória 15 e o circuito transceptor de entrada/saída (I/O) 16. O circuito transceptor 16 de entrada/saída permite os modos de transmissão de dados serial desbalanceado (SE) e o USB.
Referindo à Figura 3, o circuito transceptor de I/O 16 inclui a unidade do microcontrolador (MCU) 17, o circuito integrado específico de aplicação do sistema (ASIC) 18 e o circuito transceptor 19. Neste exemplo, o conector 8 é adequado para conectar o aparelho 1 ao servidor USB (não apresentado) e corresponde à especificação USB. Será apreciado que o denominado plug tipo -Έ’ pode ser usado na extremidade do cabo de conexão para conectar o aparelho 1 ao dispositivo periférico USB. O conector 8 é também adequado para conectar o aparelho 1 a outros tipos de dispositivos periféricos (não apresentado), os quais usam os modos de transmissão de dados SE. O modo de transmissão de dados refere a uma disposição para transferência de dados entre duas entidades, tal como dispositivos ou circuitos, e os quais podem incluir hardware ou software. O conector 8 é uma porta USB possuindo as linhas de potência (Vbarramento) e de terra (terra) 20, 21 e um par de linhas de dados 22, 23 referenciado como D+/RxD e D- /TxD. O conector 8 também tem uma linha de status (Id) 24 para determinar o modo de transmissão de dados entre o aparelho 1 e um dispositivo acoplado (não apresentado). As linhas de potência, terra e de dados 20, 21, 22, 23 são alimentadas no circuito transceptor 19. O circuito transceptor 19 pode operar em dois modos de transmissão, denominados de modos de transmissão USB e SE. Cada modo de transmissão tem as suas vantagens. A transmissão USB usa o esquema de transmissão de dados diferencial, o qual é usado para alcançar uma boa rejeição de ruído especialmente nas altas taxas de dados. Entretanto, a transmissão SE, diferente da transmissão USB, não possui requerimentos de temporização exatos. Em adição, a transmissão SE não requer um dispositivo periférico, tal como o teclado (Figura 5) para ter ou ser fornecido com uma fonte de potência de 5-volts. O circuito transceptor 19 serve como uma interface entre o sistema ASIC 18 e o barramento de dados (não apresentado) conectado ao conector 8. O nível do circuito transceptor 19 troca, condiciona os dados e permite ao aparelho 1 ser usado com os dispositivos periféricos possuindo também um tipo de interface. Por exemplo, a troca do nível pode incluir os sinais de conversão entre as tensões relativamente baixas usadas pelo ASIC 18 e as tensões relativamente altas usadas para a transmissão USB, enquanto o acondicionamento do sinal pode incluir a configuração ascendente e os tempos de queda nas linhas D+/RxD e D-/TxD 22,23. O circuito transceptor 19 pode ser comutado no modo de transmissão USB ao aplicar o sinal binário ‘0’ ao modo SE na linha 25 e no modo de transmissão SE ao aplicar o ‘1’. O circuito transceptor 19 suporta o primeiro e o segundo caminhos de dados (FseO/FTX, Vp/FRX) 26, 27 para receber e transmitir os dados para e do sistema ASIC 18. O relacionamento entre os caminhos de dados FseO/FTX e Vp/FRX 26, 27 e o D+/RxD eoD-/TxD 22, 23 será descrito posteriormente em maiores detalhes. O circuito transceptor 19 é também fornecido com uma pluralidade de dados específicos-USB e as linhas de controle. Estes incluem a linha de dados recebida Vm 28, a qual provê um caminho para os dados recebidos sobre a linha D-/TxD 23, a linha de dados recebida diferencial RCV 29, a linha de controle de transmissão/recepção OE#30, para controlar se os dados são transmitidos ou recebidos, a linha de transmissão de dados Vo 31 e a linha de controle de velocidade VE 32, a qual seleciona a taxa de variação dos dados transmitidos. Neste exemplo, a taxa de variação dos dados transmitidos pode ser entre 4 e 20 ns ou entre 75 e 300 ns. O sistema ASIC 18 inclui um circuito receptor/transmissor assíncrono universal desbalanceado (SE UART) 33 e um circuito lógico de Barramento Serial Universal (USB) 34. O circuito lógico USB 34 codifica e decodifica os comandos de dados USB. Os caminhos de dados FseO/FTX e Vp/FRX 26, 27 são comutados entre o SE UART e os circuitos lógicos USB 33, 34 pelo primeiro e segundo pares de comutadores 35a, 35b, 36a, 36b, respectivamente controlados pela linha de controle 37 do MCU 17. A linha de controle 37 também provê o sinal através da linha do modo SE 25. O sistema ASIC 18 também inclui o primeiro circuito de detecção 38, o qual mede a resistência da linha de status Id 24 no conector 8 para determinar o tipo de transmissão de dados usado pelo dispositivo acoplado (não apresentado). A linha de status Id 24 é conectada a fonte de potência do aparelho 39, por exemplo, a batería 3, através do resistor 40 pull-up fraco. Neste exemplo, o resistor 40 tem o valor de 220 kD. Será apreciado que ao invés de medir a resistência, o esquema de sinalização pode também ser usado. O sistema ASIC 18 pode incluir o segundo circuito de detecção 382, o qual é conectado à linha de potência Vbarramento 23. O circuito de detecção 38 reporta a MCU 17, que é então capaz de determinar o modo de transmissão de dados. O circuito SE UART 33 tem a linha SETx 39 para transmissão de dados para o dispositivo acoplado (não apresentado) e a linha SERx 40 para receber os dados do dispositivo acoplado (não apresentado). O circuito lógico USB 34 tem a linha SeOo 43 para aplicar a indicação de sinalização SE0 para a linha FseO/FTX 26 assim como ocasionar as linhas D+/RxD e D-/TxD 22, 23 a serem acionadas em 0 volts e a linha Rxdp i 42 para detectar os dados D+ recebidos. O SE UART e os circuitos lógicos USB 33, 34 trocam o comando e os dados de transmissão com o MCU 17 por meio do primeiro e segundo barramentos 44,45.
Será apreciado que o circuito transceptor 19 pode ser modificado, por exemplo, este pode ser fornecido com dados e configurações de linha de controle diferentes.
Por exemplo, a linha de dados FseO/FTX 26 e a linha de dados de transmissão Vo 31 podem ser substituídas, respectivamente, pela linha FseO e a linha Vo/FTX. Como resultado, as linhas FseO servem de uma única função, denominada para aplicar a indicação de sinalização SEO no modo USB como descrito acima. A linha Vo/FTX tem função dual, para prover a linha de transmissão de dados Vo como descrita acima ou uma linha TxD SE convencional como descrita abaixo. Esta configuração requer a modificação do ASIC 18, especialmente os comutadores 35, 36. Conseqüentemente, a linha SeO o 41 é permanentemente conectada à linha FseO. A linha Vo/FTX é conectada à linha SETx 39 do UART 33 através do comutador 35a e também para a linha TxD o (não apresentada) do circuito lógico USB 34 através do comutador (não apresentado) que é controlado pela linha de controle 37.
Referindo à Figura 4, o circuito transceptor 19 troca os sinais com o sistema ASIC 19 nas voltagens Vio. O circuito transceptor 19 troca os sinais com o dispositivo acoplado (não apresentado), quando no modo USB, na voltagem nominal de 3.3V, e, quando no modo SE, na voltagem de Vreg. Neste exemplo, Vio < 3.3V e Vio < Vreg. Assim, o nível do circuito transceptor 19 troca os sinais entre o ASIC 19 e o dispositivo acoplado (não apresentado). O circuito transceptor 19 compreende o primeiro e o segundo dispositivos de saída 46,47. A linha de controle de transmissão/recepção OE#30 habilita os dispositivos de saída 46, 47 para transmitir os dados, enquanto a linha de controle de velocidade 32 determina a taxa de variação dos dados transmitidos.
No modo USB, o primeiro dispositivo de saída 46 é fornecido com a transmissão de dados da linha de transmissão USB Vo 31 do circuito lógico USB 34 e com o sinal SEO ao longo do primeiro caminho de dados FseO/FTX 26. O segundo dispositivo de saída 47 é também fornecido com a transmissão de dados na linha de transmissão USB Vo 31.0 sinal SEO é usado para controlar o primeiro e o segundo dispositivos de saída 46, 47 assim como acionar D+ = D- = OV. Assim, as linhas D+/RxD e D-/TxD 22, 23 operam respectivamente como D+ e D- e como as linhas de dados USB convencionais.
No modo SE, o primeiro dispositivo de entrada 46 é fornecido com a transmissão de dados do primeiro caminho de dados FseO/FTX 26 do SE UART 33. O modo de sinal SE 25 é usado para comutar o primeiro e o segundo dispositivos de saída 46, 47 no modo SE. Assim, a linha D-/TxD 23 opera como TxD como uma linha SE convencional. O transceptor 19 também compreende o primeiro, o segundo e o terceiro dispositivos de entrada 48, 49, 50.
No modo USB, o primeiro dispositivo de entrada 48 é fornecido com os dados recebidos da linha D-/TxD 23. Este fornece os dados ao circuito lógico USB 34 usando a linha dos dados recebidos Vm 28. Similarmente, o segundo dispositivo de entrada 49 é fornecido com os dados recebidos da linha D+/RxD 22. Novamente, este passa os dados para o circuito lógico USB 34 usando a segunda linha de dados Vp/FRX 27. O terceiro dispositivo de entrada 50 recebe os dados de ambas as linhas D+/RxD 22 e a linha D-/TxD 23 e fornece o sinal de dados recebido diferencial RCV para o circuito lógico USB 34.
No modo SE, o segundo dispositivo de entrada 49 é fornecido com os dados recebidos da linha D+/RxD 22. Este fornece os dados para o circuito SE UART 33 usando a segunda linha de dados Vp/FRX 27.
Em adição à comutação de dados, os dispositivos de entrada e de saída 48, 49, 50, 46, 47 também executam a troca de nível e o condicionamento do sinal nos dados recebidos e transmitidos para e do dispositivo acoplado (não apresentado).
Para trocar os níveis de voltagem dos sinais recebidos e transmitidos, o circuito transceptor 19 é fornecido com as fontes de referência de voltagem. Enquanto o aparelho é energizado, o circuito 19 é continuamente fornecido com a fonte Vio 51, enquanto a fonte Vref 52 é controlada pelo MCU 17. Vbarramento é fornecido através do conector 8. Assim, no modo SE, o circuito transceptor 19 é fornecido com as fontes de voltagem Vio 51 e Vreg 52, enquanto no modo USB, é fornecido com as fontes de voltagem Vio 51 e Vbarramento 20.
Os modos de transmissão SE e USB serão agora descritos.
Referindo às Figuras 3 e 5, o teclado 53 que comunica de acordo com o padrão RS-232 é conectado ao aparelho celular 1 usando o conector 8. O teclado 53 tem um resistor (não apresentado) que conecta a linha de status 24 ao terra. Este é medido pelo primeiro circuito de detecção 38, e assim o MCU determina que o teclado 53 é um dispositivo periférico simples operando de acordo com o modo de transmissão desbalanceado. O controlador 17 aplica Tà linha de controle 37, que comuta o transceptor 19 ao modo de transmissão SE. O alto sinal na linha de controle 37 comuta os caminhos de dados 26, 27 respectivamente às linhas SETx e SERx 39, 40 do SE UART 33. Como resultado a linha D+ 22 do conector 8 é acionada como a linha receptora (Rx), enquanto a linha D- 23 do conector 8 é acionada como uma linha de transmissão (Tx).
Referindo às Figuras 3 e 6, o aparelho celular 1 é conectado usando o cabo USB 54 para a porta 55 do hub USB 56. O hub 56 é conectado ao computador pessoal (não apresentado) pelo cabo 57. A linha de status 24 é desconectada e deixada para flutuar na Vio. O segundo circuito de detecção 382 detecta Vbarramento e assim o microcontrolador 17 determina que o aparelho celular 1 é conectado ao servidor USB e deveria então operar de acordo com o modo de transmissão USB. O controlador 17 aplica ‘0’ para a linha de controle 37, que comuta o transceptor 19 ao modo de transmissão USB. O sinal baixo na linha de controle 37 comuta os caminhos de dados 26, 27 para respectivamente as linhas SeOo e Rxdp i do circuito lógico USB 34. Como resultado, as linhas D+ e D- 22, 23 são usadas no modo de transmissão USB convencional. Será apreciado que o aparelho celular 1 pode ser conectado diretamente ao computador pessoal.
Este tem a vantagem de que a interface USB possa ser usada e ainda tem uma compatibilidade retrógrada com os sistemas que operam de acordo com a transmissão SE. Não há necessidade de prover pinos ou conectores adicionais.
No exemplo anteriormente descrito, no modo SE, uma linha 22 é usada para Rx e outra linha 23 é empregada para Tx. Este permite que o aparelho celular 1 transmita e receba os sinais simultaneamente com outro dispositivo, isto é, uma comunicação bidirecional simultânea. Contudo, uma ou ambas as linhas 22, 23 podem ser configuradas para a operação bidirecional alternada com um ou mais dispositivos. Por exemplo, se cada linha 22, 23 for usada para ambos, transmissão e recepção no modo SE, isto é, na comunicação bidirecional alternada, então elas podem ser usadas independentemente uma da outra e assim permitir ao aparelho celular 1 comunicar com outros dois dispositivos. As linhas 22, 23 podem ser usadas para comunicação bidirecional alternada com o mesmo dispositivo. Durante a comunicação bidirecional alternada, as linhas 22, 23 podem transmitir os sinais do aparelho celular 1 ao mesmo tempo ou em tempos diferentes.
Será apreciado que várias modificações podem ser feitas para a incorporação aqui descrita. Vários tipos de equipamento digital portátil podem ser usados ao invés de um aparelho de telefonia móvel, tal como um assistente pessoal digital, uma câmera digital, um reprodutor MP3 ou um sistema de jogo portátil. O servidor não necessita ser um computador pessoal, mas pode ser, por exemplo, um console de jogos tal como a Estação de jogos da Sony 2 ou a Microsoft X-box. O MCU e/ou o circuito transceptor pode ser integrado no sistema ASIC. Diferentes sinais podem ser usados para comutar o circuito transceptor entre os modos USB e SE. Por exemplo, o circuito transceptor pode ser comutado no modo USB pela aplicação de ‘ 1 ’ para a linha de modo SE e no modo SE pelo uso de ‘0’. Altemativamente, uma disposição de sinalização mais complicada usando a comunicação de barramento de dados pode ser usada.

Claims (18)

1. Interface de comunicação para permitir ao dispositivo eletrônico estar em comunicação com outro dispositivo eletrônico usando o primeiro ou o segundo modos de transmissão de dados, onde o primeiro modo de transmissão de dados compreende a transmissão de dados assíncrona desbalanceada e onde o segundo modo de transmissão de dados compreende a transmissão de dados diferencial USB, a interface é CARACTERIZADA pelo fato de que compreende: - o primeiro dispositivo de comunicação para comunicar usando o primeiro modo; - o segundo dispositivo de comunicação para comunicar usando o segundo modo; - o dispositivo de comutação para seletivamente conectar o primeiro e o segundo dispositivos de comunicação para um caminho de transmissão comum baseado no dispositivo para determinar o modo de transmissão de dados no caminho de transmissão comum; - primeira e segunda linhas de dados de entrada/saída; onde a interface é disposta para usar a primeira e a segunda linhas de dados para transmissão de dados no segundo modo de transmissão de dados diferencial USB e no primeiro modo de transmissão de dados assíncrono desbalanceado.
2. Interface de acordo com a reivindicação 1, é CARACTERIZADA pelo fato de que a primeira e a segunda linhas de dados de entrada/saída são usadas para transmitir e receber os dados usando o segundo modo de transmissão de dados.
3. Interface de acordo com a reivindicação 1 ou 2, é CARACTERIZADA pelo fato de que a primeira linha de dados de entrada/saída é usada para receber os dados e a segunda linha de dados de entrada/saída é usada para transmitir os dados usando o primeiro modo de transmissão de dados.
4. Interface de acordo com a reivindicação 1, é CARACTERIZADA pelo fato de que a primeira linha de dados de entrada/saída é usada para receber e transmitir os dados usando o primeiro modo de transmissão de dados.
5. Interface de acordo com a reivindicação 1, é CARACTERIZADA pelo fato de que a segunda linha de dados de entrada/saída é usada para receber e transmitir os dados usando o primeiro modo de transmissão de dados.
6. Interface de acordo com a reivindicação 1, é CARACTERIZADA pelo fato de que a primeira e a segunda linhas de dados de entrada/saída são conectadas ao barramento de dados.
7. Interface de acordo com a reivindicação 1, é CARACTERIZADA pelo fato de que compreende um conector para receber o barramento de dados.
8. Interface de acordo com a reivindicação 7, é CARACTERIZADA pelo fato de que o conector corresponde à especificação USB.
9. Interface de acordo com a reivindicação 1, é CARACTERIZADA pelo fato de que o primeiro modo de transmissão de dados usa o primeiro grupo de níveis de voltagem.
10. Interface de acordo com a reivindicação 9, é CARACTERIZADA pelo fato de que o segundo modo de transmissão de dados usa o segundo grupo de níveis de voltagem diferente.
11. Interface de acordo com a reivindicação 10, é CARACTERIZADA pelo fato de que o dispositivo de comutação compreende um dispositivo para alterar o primeiro ou o segundo grupo de níveis de voltagem para outro grupo de nível de voltagem.
12. Interface de acordo com a reivindicação 1, é CARACTERIZADA pelo fato de que o dispositivo para determinar o modo de transmissão de dados compreende um dispositivo para detectar o status da linha
13. Interface de acordo com a reivindicação 1, é CARACTERIZADA pelo fato de que o dispositivo para determinar o modo de transmissão de dados compreende um dispositivo para detectar a linha de fornecimento de potência.
14. Interface de acordo com a reivindicação 1, é CARACTERIZADA pelo fato de que é incorporada no dispositivo eletrônico.
15. Interface de acordo com a reivindicação 1, é CARACTERIZADA pelo fato de que o primeiro dispositivo de comunicação é configurado para a comunicação bidirecional simultânea.
16. Interface de acordo com a reivindicação 1, é CARACTERIZADA pelo fato de que o primeiro dispositivo de comunicação é configurado para a comunicação bidirecional alternada.
17. Dispositivo eletrônico é CARACTERIZADO pelo fato de que inclui uma interface de acordo com a reivindicação 1.
18. Interface de acordo com a reivindicação 1, é CARACTERIZADA pelo fato de que a primeira e a segunda linhas de entrada/saída são usadas para transmissão de dados para/dos dois diferentes dispositivos.
BRPI0208730-8A 2001-04-30 2002-04-11 Interface de comunicação para permitir ao dispositivo eletrônico estar em comunicação com outro dispositivo eletrônico usando diferentes modos de transmissão de dados, e, dispositivo eletrônico utilizando tal interface de comunicação BR0208730B1 (pt)

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