CN109298876A - 用于在无线火灾检测系统的多个设备中升级固件的系统和方法 - Google Patents
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Abstract
公开了用于在无线火灾检测系统的多个设备中升级固件的系统和方法。提供了用于在所连接的系统的多个设备中进行固件升级的系统和方法。一些系统可以包括在所连接的系统的网状网络中的多个系统设备以及耦合到网状网络的网关设备。网关设备可以针对多个系统设备初始地促发固件升级,并且多个系统设备中的一些可以随后针对多个系统设备中的其它系统设备促发固件升级。
Description
技术领域
本发明一般涉及无线火灾检测系统。更特别地,本发明涉及用于升级无线火灾检测系统的多个设备中的固件的系统和方法。
背景技术
已知的无线火灾检测系统可以包括大量的系统设备,所述系统设备是网状网络的一部分并且需要不时进行升级。已知的是,经由主设备(例如网关设备)——其将用于固件升级的固件数据的固件文件发送到从设备,例如系统设备中的第一设备——来升级系统设备中的固件。在系统设备中的第一设备处完成固件升级之后,网关设备可以关于系统设备中的第二设备发起固件升级,并且以此类推。
例如,图1是本领域中已知的无线火灾检测系统100的框图。如在图1中看到那样,单个主设备即网关设备110针对系统100中的系统设备120中的每个促发固件升级,并且每次一个地在系统设备120中的每个处执行固件升级。因此,系统设备120必须等待从主设备110接收固件升级。虽然图1示出直接连接到系统设备120中的每个的网关设备110,但是要理解的是,如果目标设备不是网关设备110的直接子设备,则来自主设备110的数据可以被经由系统设备120的中间设备路由到系统设备120的目标设备。
因为每次一个地升级系统设备,所以当存在大量的系统设备时已知的系统和方法可能花费很长时间来升级系统设备中的固件。甚至已知的系统和方法中的情景切换也可能花费很长时间,因为在系统设备中的第一设备的固件升级完成之后,网关设备必须终止与系统设备中的第一设备的连接并且发起与系统设备中的第二设备的握手以发起关于系统设备中的第二设备的固件升级。更进一步地,如果固件升级失败,则已知的系统和方法必须从开头处重新开始固件升级。
为了实现已知的系统和方法以升级系统设备中的固件,要求固件升级的系统设备之一中的每个微控制器或可编程处理器必须包括单独的引导加载器。例如,图2是现有技术中已知的具有初级微控制器122和次级微控制器124的系统设备120的框图。如在图2中看到那样,当初级微控制器122和次级微控制器124两者都要求来自网关设备110的固件升级时,初级微控制器122和次级微控制器124中的每个要求相应的引导加载器123,125。更进一步地,必须确保初级微控制器122与次级微控制器124之间的处理器间通信(IPC)。这样的已知的系统和方法的整体配置可能要求更多的时间来升级次级微控制器124的固件。
鉴于以上,存在针对改进的系统和方法的持续的、进展的需要。
附图说明
图1是本领域中已知的无线火灾检测系统的框图;
图2是本领域中已知的具有初级微控制器和次级微控制器的系统设备的框图;
图3是根据所公开的实施例的无线火灾检测系统的框图;
图4是根据所公开的实施例的交换固件数据的系统设备的框图;
图5是根据所公开的实施例的用于系统设备的数据交换时间帧的框图;
图6是根据所公开的实施例的具有初级微控制器和次级微控制器的系统设备的框图;和
图7是根据所公开的实施例的交换固件数据的系统设备的框图。
具体实施方式
虽然本发明容许有采用许多不同形式的实施例,但是在理解本公开要被认为是本发明的原理的示例的情况下在附图中示出了并且将在此详细描述本发明的具体实施例。不意图将本发明限制于具体说明的实施例。
在此公开的实施例可以包括用于升级无线火灾检测系统的多个设备中的固件的系统和方法。在此公开的系统和方法是有关于无线火灾检测系统描述的。然而,要理解的是,在此公开的系统和方法不被这样限制,并且可以有关于安全系统或具有物联网(IoT)设备的任何连接的系统来使用。
根据所公开的实施例,无线火灾检测系统中的系统设备可以是网状网络的一部分,并且多个系统设备中的固件可以被同时升级,由此实现在固件升级上的并行化,避免CPU加载,并且减少用以升级系统设备的全体的总体时间。例如,因为与所有系统设备的握手可以并行发生,所以可以消除用于在发起与系统设备之一的固件升级时进行情景切换的时间。
根据所公开的实施例,固件升级可以被划分成部分或块。因此,如果用于系统设备之一的固件升级失败,则只有失败的固件升级的部分或块需要被重新刷新到系统设备之一。因此,在此公开的系统和方法可以避免从开头重新开始固件升级,由此减少用以升级系统设备的总体时间。
根据所公开的实施例,固件升级的固件数据可以由多个设备(包括网关设备和系统设备)促发。例如,在一些实施例中,固件数据可以初始地被网关设备促发或传输到系统设备中的一个或多个。当系统设备中的第一设备已经接收到固件数据的一部分,例如,固件升级的全部或固件升级的第一部分或块时,系统设备中的第一设备可以将固件数据的该部分促发到系统设备中的其它设备。因此,在一些实施例中,系统设备中的第二设备可以从网关设备或从系统设备中的第一设备接收固件升级中的一些或全部。例如,当系统设备中的第一设备已经接收到固件升级的第一部分或块时,系统设备中的第二设备可以直接或间接地从系统设备中的第一设备接收固件升级的第一部分或块。以这种方式,系统设备可以同时从不同设备接收固件升级的多个部分或块。
作为进一步的示例,固件升级的固件数据可以被划分为多个部分:PART-1,PART-2…,PART-N。系统设备中的第一设备可以接收固件升级的PART-1,而系统设备中的第二设备可以接收固件升级的PART-2等。当系统设备中的第一设备已经接收到固件升级的PART-1的全部时,系统设备中的第一设备可以从网关设备、从系统设备中的第二设备或从系统设备中的可以促发固件升级的PART-2的任何其它设备接收固件升级的PART-2。因此,替代等待来自单个网关设备的固件升级的固件数据的全部,系统设备可以被升级并且可以从多个设备请求和接收固件数据,由此减少用以升级系统设备的总体时间。
根据所公开的实施例,系统设备的全部可以能够进行全双工通信。因此,系统设备既可以从网状网络中的其它系统设备接收固件升级的固件数据,又可以将固件升级的固件数据促发或发送到网状网络中的其它系统设备。
为了实现全双工通信,在一些实施例中,在此公开的系统设备可以使用时分复用,从而在预先限定的时间帧内接收或发送固件数据。因此,系统设备中的单个系统 设备可以在不同的时间帧中从多个设备接收固件数据的部分或块,并且可以在不同的时间帧中将固件数据的部分或块促发或发送到多个设备。
在一些实施例中,系统设备中的一个或多个可以包括要求固件升级的多个微控制器或可编程处理器。在这些实施例中,系统设备的初级微控制器或可编程处理器可以直接与系统设备的次级微控制器或可编程处理器的编程引脚对接,由此消除针对在从设备——次级系统设备中的单独的引导加载器的需要,并且节省否则将被分配给这样的引导加载器的存储器空间。因此,初级微控制器或可编程处理器可以充当次级微控制器或可编程处理器的通用编程器。在一些实施例中,将固件升级的第一部分或块传送到次级微控制器或可编程处理器的初级微控制器或可编程处理器可以等同于在次级微控制器或可编程处理器中执行固件升级的第一部分或块的整体擦除和写入块功能的初级微控制器或可编程处理器。在一些实施例中,当固件升级完成时,直接与初级微控制器或可编程处理器对接的次级微控制器或可编程处理器的编程引脚可以被重新使用为从初级微控制器或可编程处理器至次级微控制器或可编程处理器的数据和时钟引脚。
图3是根据所公开的实施例的无线火灾检测系统300的框图。如在图3中看到那样,虽然固件升级可以初始地由网关设备310促发,但是当系统设备320中的第一设备已经接收到固件数据的一部分(例如,固件升级的全部或固件升级第一部分或块)时,系统设备320中的第一设备可以将固件数据的该部分促发到系统设备320中的其它设备。同时地或并行地,系统设备320中的第一设备可以从网关设备310或者从系统设备320的具有要促发的固件数据的其它部分的其它设备接收固件数据的其它部分。因此,在一些实施例中,固件升级不需要被经由预定路径促发或传送,并且图3仅图示了用于促发固件升级的一个示例性路径。
图4是根据所公开的实施例的对固件数据进行交换的系统设备320的框图。如在图4中看到那样,多个系统设备D1,D2,D3可以同时地彼此交换(传送和接收)固件数据。例如,系统设备D2可以从系统设备D1,D3接收固件升级促发。更进一步地,一旦系统设备D2接收到固件升级的一部分,系统设备D2就可以响应于来自系统设备D1,D3的针对该固件升级的一部分的请求而将其促发到系统设备D1,D3。
如上面所解释那样,该系统设备D1,D2,D3可以使用时分复用,从而固件数据是在预先限定的时间帧内被接收或发送的。例如,图5是根据所公开的实施例的用于系统设备D1的数据交换时间帧的框图。如在图5中看到那样,T1-Tn是固件数据可以被分割于其中的并且可以在系统设备D1,D2,D3之间被发送和接收的时间帧。例如,在时间帧T1期间,系统设备D1可以将固件数据的一些或全部传送到系统设备D2。在时间帧T2期间,系统设备D1可以从系统设备D3接收固件数据的一些或全部。在时间帧T3期间,系统设备D1可以将固件数据的一些或全部传送到系统设备D4。在时间帧T4期间,系统设备D1可以将固件数据的一些或全部传送到系统设备D2。在时间帧T5期间,系统设备D1可以从系统设备D3接收固件数据的一些或全部。系统设备D1在任何给定的时间帧内传送的固件数据可以基于该系统设备D1已经接收到的固件数据的一部分以及已经从D1请求的固件数据的一部分。类似地,系统设备D1在任何给定的时间帧内接收的固件数据可以基于系统设备D1从系统设备D2,D3中的另外的系统设备请求的固件数据的部分。
如在上面进一步解释并且在如图6和图7中图示那样,在一些实施例中,当系统设备之一的D2包括要求固件升级的初级微控制器322和次级微控制器324这两者时,初级微控制器322可以直接与次级微控制器324的编程引脚对接。因此,当初级微控制器322可以包括单独的启动加载器323以从网关设备310接收固件升级时,次级微控制器324可以由初级微控制器322直接编程,由此避免针对在次级微控制器323中的单独的启动加载器的需要。
虽然以上已经详细描述了一些实施例,但是其它修改是可能的。例如,上面描述的逻辑流程不要求所描述的特定次序或相继次序来实现想要的结果。可以提供其它步骤、可以从所描述的流程消除步骤,并且可以将其它组件添加到所描述的系统或从所描述的系统去除其它组件。其它实施例可以在本发明的范围内。
根据前述,将观察到的是,可以在不脱离本发明的精神和范围的情况下实现许多变化和修改。要理解的是,不意图关于在此描述的特定系统或方法进行限制或者不应当推断出关于在此描述的特定系统或方法的限制。当然,意图的是将所有这样的修改覆盖为落入在本发明的精神和范围内。
Claims (10)
1.一种系统,包括:
所连接的系统的网状网络中的多个系统设备;和
耦合到所述网状网络的网关设备,
其中,所述网关设备针对所述多个系统设备初始地促发固件升级,
其中,所述多个系统设备中的一些随后针对所述多个系统设备中的其它系统设备促发固件升级。
2.根据权利要求1所述的系统,其中所连接的系统是无线火灾检测系统或安全系统,或者其中所连接的系统包括多个物联网设备。
3.根据权利要求1所述的系统,其中所述多个系统设备中的每个的相应固件被同时升级。
4.根据权利要求1所述的系统,其中固件升级包括多个被划分开的部分。
5.根据权利要求4所述的系统,其中,当所述多个系统设备中的第一系统设备接收到固件升级的所述多个被划分开的部分中的第一部分时,所述多个系统设备中的第一系统设备将固件升级的所述多个被划分开的部分中的第一部分促发到所述多个系统设备中的第二系统设备。
6.根据权利要求5所述的系统,其中响应于来自所述多个系统设备中的第二系统设备的请求,所述多个系统设备中的第一系统设备将固件升级的所述多个被划分开的部分中的第一部分促发到所述多个系统设备中的第二系统设备。
7.根据权利要求5所述的系统,其中所述多个系统设备中的第一系统设备与把固件升级的所述多个被划分开的部分中的第一部分促发到所述多个系统设备中的第二系统设备并行地将固件升级的所述多个被划分开的部分中的第一部分促发到所述多个系统设备中的第三系统设备。
8.根据权利要求5所述的系统,其中所述多个系统设备中的第二系统设备与接收来自所述多个系统设备中的第一系统设备的固件升级的所述多个被划分开的部分中的第一部分并行地 接收来自网关设备或所述多个系统设备中的第三系统设备的固件升级的所述多个被划分开的部分中的第二部分。
9.根据权利要求1所述的系统,其中所述多个系统设备使用时分复用来发送和接收固件升级的固件数据,其中固件数据的多个被划分开的部分中的每个是在相应的时间帧中被发送或接收的。
10.根据权利要求1所述的系统,进一步包括:
所述多个系统设备中的第一系统设备的初级微控制器;和
所述多个系统设备中的第一系统设备的次级微控制器,
其中,初级微控制器直接与次级微控制器的编程引脚对接,以将固件升级促发到次级微控制器。
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