EP4479694A1 - Steuerung für ein haushaltsgerät - Google Patents
Steuerung für ein haushaltsgerätInfo
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- EP4479694A1 EP4479694A1 EP23712462.3A EP23712462A EP4479694A1 EP 4479694 A1 EP4479694 A1 EP 4479694A1 EP 23712462 A EP23712462 A EP 23712462A EP 4479694 A1 EP4479694 A1 EP 4479694A1
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- EP
- European Patent Office
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- control
- control component
- voltage
- household appliance
- signal
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- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
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- G05B19/042—Program control other than numerical control, i.e. in sequence controllers or logic controllers using digital processors
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- G06F1/32—Means for saving power
- G06F1/3203—Power management, i.e. event-based initiation of a power-saving mode
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Definitions
- the invention relates to the control of a household appliance.
- the invention relates to the control of an energy consumption of the household appliance.
- a household appliance includes a control device that is set up to control various components of the household appliance.
- the household appliance may include a refrigerator, with a first component including a refrigerant compressor and a second component including a user interface.
- the control device can support different states in which it is differently active. For example, in a sleep or hibernation state, the interface may be quiesced to the extent that it accepts only a single input, which is used to exit the hibernation state. In a normal or operational state, all user interface functions may be available. If there is no input for a predetermined period of time, the control device can be automatically put into the idle state.
- control devices In modern household appliances there are often several control devices, and not each is set up to control a function that allows different states. Accordingly, some control devices of such a household appliance are also not set up for an energy-saving idle state. These control devices can consume more electrical energy than is required to provide the function of the household appliance. Even if a difference in consumed power between a rest state and an operating state is small, a significant amount of electric power can be unnecessarily consumed in a variety of home appliances in a household. With a whole fleet of identical household appliances set up in different households, a large amount of electrical energy can potentially be saved.
- a control component for a household appliance includes an interface for a data connection to a further control component of the household appliance; a detector for a predetermined signal on the data link, the signal being different from data that can be transmitted between two control components; an input for a supply voltage; and a first output for enabling the control of a function of the household appliance as a function of a voltage present at the input.
- the control component can be operated in different states in which the household appliance consumes different amounts of electrical energy.
- a first state which is also referred to herein as the normal operating state
- control can be released.
- a second state which is also referred to herein as the sleep or idle state
- the control of the function of the household appliance can be restricted or suspended.
- a transition from the idle state to the operational state can occur when the signal is detected on the data link.
- control components can be connected to synchronize their states with each other.
- the control components can control different functions of the household appliance.
- Data for controlling the household appliance can be transmitted between different control components by means of the data connection.
- the control component In the idle state, the control component cannot send any messages and/or cannot evaluate any messages on the data connection.
- the signal can be transmitted outside of a transmission of data. In particular, the signal can also be recognized by a control component that is in the idle state.
- the control component can include a second output for a supply voltage for the further control component and can be set up to provide a high or a low voltage at the second output.
- the high voltage can be sufficient to operate a connected microprocessor or microcontroller and can be 5V, for example.
- the low voltage can keep the microcomputer or microcontroller in a low-power sleep state, such as 3.3V or 2.7V.
- the voltage provided preferably follows the supply voltage.
- the high voltage is provided when the control component is in the first state and the low voltage is provided when it is in the second state located.
- a transition between the two states may require a predetermined voltage change at the input and/or a predetermined message on the data link.
- a generator for the signal on the data connection is provided depending on a predetermined condition.
- the control component can bring one or more connected control components from the second into the operating state and “wake up” in this way.
- a first control component is set up to control a state for itself and one or more other, second control components.
- the first control component can control the supply voltage of the second control components high or low.
- a second control component can request a transition from the idle state to the operational state by placing the predetermined signal on the data link.
- the first control component can receive the signal and raise the supply voltage for the second control components (and for itself) to initiate the operating state.
- a detector for detecting a signal that represents the fulfillment of the condition can be included in the control component.
- a line is also known as an interrupt line and can be sampled even when the control component is idle.
- the sleep state can be switched to the active state when the line changes from a low to a high level or vice versa in a predetermined manner, which is known as edge control, or when the line assumes a predetermined low or high level for a predetermined time, which known as level control.
- a voltage controller for providing a supply voltage for controlling the function based on the supply voltage present at the input can be included.
- the voltage control for controlling the function can be synchronized with the control of the supply voltage for other control components.
- the voltage control is implemented as an external component of the control component and is controlled by the control component to provide a high or a low voltage.
- an external control device can be prompted by the supply voltage to assume the first or second state. men.
- the supply voltage provided to the external control device can be understood as a signal and any assignment of voltages to states to be assumed can be predetermined.
- the voltage controller can be set up to provide a high or a low voltage in order to supply an external control device that controls the function with it.
- the function can be limited or turned off by providing the low voltage.
- the data connection may include a serial connection.
- a data connection according to RS-232 can be used between two control components. If a control component is to be able to send information to several other control components, a data connection according to RS-422 can be used. Further alternatively, an RS-485 data link may be employed to support multiple transmitters and multiple receivers.
- the data connection includes a bus, in particular a serial bus.
- the bus can be operated according to any known specification.
- a plurality of control components can preferably be connected to the bus, with the control components being able to be addressed on the bus, more preferably.
- the signal is preferably not transmitted as a datagram but as a bit sequence outside the specification of a data transmission.
- individual bits are more preferably transported in frames on the data connection, with the signal comprising a message which is longer than a permissible frame. If, for example, an RS-232 serial bus is operated with an 8N1 setting (8 data bits, no parity bit, one stop bit), so that a frame comprises 10 bits, the signal can be formed by 11 or more O bits in a row.
- control component is designed as an integrated circuit.
- the circuit can be produced in large quantities at low cost.
- Various components of a household appliance can each be easily equipped with such a circuit and communicatively connected to one another. This allows data to be exchanged between the components in order to enable concerted operation of the components.
- some or all of the components may support different states associated with different levels of functionality of the home appliance.
- a power consumption of a included control component can be reduced on average over time. As a result, the household appliance can convert less electrical energy.
- a control device comprises a control component described herein and a device for controlling the function of the household appliance.
- the device can control a useful function or an interaction with an operator.
- the useful function can include the control of an electrical consumer of the household appliance, for example a motor, a pump, a heater, a light or a compressor.
- a system comprises two control components described herein and a data connection between the control components.
- One or both control devices can also be replaced by a control component described herein.
- a control device for a household appliance includes a control component described herein and a controller for the function of the household appliance.
- a domestic appliance includes two or more control devices described herein and a data connection between the control devices or between the control components included in each case.
- a method for controlling a control device for controlling a function of a household appliance comprises the steps of detecting a predetermined signal on a data connection which is connected to a further control device of the household appliance; wherein the signal is different from data that can be transmitted between two control components; and releasing control of the function.
- a corresponding method can be provided for providing the signal.
- the control of the function is only released when a supply voltage of the control device is above a predetermined threshold value.
- a control component described herein or a control device described herein can be set up to carry out a method described herein in whole or in part.
- the control component, the control device can include programmable microcomputers or microcontrollers and the method can be in the form of a computer program product with program code means.
- the computer program product can also be stored on a computer-readable data carrier. Additional features or advantages of the method can be transferred to the device or vice versa.
- Figure 1 shows a household appliance
- FIG. 2 shows a flow chart of a first method
- Figure 3 shows a flow chart of a second method.
- FIG. 1 shows a household appliance 100, which can include, for example, a dishwasher, a vacuum cleaner, a cooker or an appliance for laundry care, such as a tumble dryer or a washing machine.
- the household appliance 100 is set up for use in a household.
- the household appliance 100 includes a system 105 of a plurality of control devices which are connected to one another by means of a data connection 110 .
- a first control device 115 and a plurality of second control devices 120 are shown here. In other embodiments, more or fewer than the two second control devices 120 shown can also be provided.
- Each control device 115, 120 includes a control component 125 and an optional device 130 for controlling a function of the household appliance 100. If no dedicated device 130 is provided, the function can be controlled directly by the control component 125.
- a function can relate to a predetermined component of the household appliance 100, for example a pump, a valve, a drive motor, a heater or a user interface.
- a device 130 can also control several functions of the household appliance.
- the data connection 110 preferably comprises a data bus, in particular a serial data bus, for example according to RS-485, and allows data to be transmitted between two control devices 115, 120, for example for coordinating the controls of various functions of the household appliance 100 with one another.
- a control component 125 is set up to control a state of the respective control device 115, 120 that reflects its degree of activity. For the present description, an idle state and an operating state are initially assumed; other states may also be possible.
- States of the control units 115, 120 are preferably matched to one another. With regard to the description of FIG. 1, it is assumed, without restricting the generality, that first control unit 115 defines a state, so that it can also be referred to as a predeterminer, and that second control units 120 follow this operating state, so that they can also be referred to as successors .
- a supply line 135 is preferably provided, which runs from the first control device 115 to all of the second control devices 120 .
- the first control unit 115 preferably includes a voltage controller 140, which includes, for example, two voltage sources for providing voltages of different magnitudes and a changeover switch.
- the voltage controller 140 is set up to provide a voltage at which a plurality of control components 125 can be operated and can be implemented, for example, by means of a switching regulator that appropriately converts energy from a supply network.
- a higher voltage for example approximately 5 V, or a lower voltage, for example approximately 2.7 V, can be provided at an output 145 of the first control device 115 by means of the voltage controller 140 .
- the voltage provided can be used via the supply line 135 to supply the control components 125 of the second control devices 120 and optionally also the control component 125 of the first control device 115 .
- the voltage controller 140 can also be controlled to drop the supply voltage to zero.
- Second control devices 120 connected to the power supply 140 can thus be switched off completely. The second control device 120 can thus be brought into an awake state by means of the higher voltage, in an idle state by means of the lower voltage and in a switched-off state by means of the switched-off voltage.
- the first control device 115 is preferred powered from a source other than the power supply 140, so it can work in this case as well.
- the voltage supply 140 can also be used to produce further voltages, with each voltage being assigned an activity state of a connected first or second control unit 115, 120.
- a control device 115, 120 can be set up to store an internal state in such a way that it is retained even when the supply voltage is low or switched off.
- the status can include an address of the control device 115, 120 for the data connection 110, for example.
- an assigned parameter can be written to or read from a non-volatile memory, for example.
- the control component 125 is preferably designed as an integrated circuit. Identical versions of a control component 125 can be used in all of the first and second control devices 115,120. However, not all functions of the control component 125 in all control devices 115, 120 have to be used.
- the control component 125 preferably comprises a bus connection 150, a signal detector 155, a signal generator 160, a supply voltage monitor 165 and a voltage regulator 170.
- the bus connection 150 is connected to the data connection 110 and is preferably set up to read data from the data connection 110 or to to write them. Data that has been read can itself be processed or forwarded to the device 130 and data to be written can itself be generated or received by the device 130 .
- a predetermined communication protocol on the physical layer can be used to transmit data.
- Data to be transmitted are preferably transmitted in frames of a predetermined length, with a frame comprising a predetermined amount of user data and a predetermined amount of management data.
- a 7E2 format frame may include a 7-bit payload, an even parity bit, and 2 stop bits.
- the bus connection 150 can include, for example, a communication module of the type IIART (universal asynchronous receiver and transmitter), which can be configured to a desired frame format.
- the signal detector 165 is configured to detect a predetermined signal on the data link 110, which signal differs from transmittable data.
- the predetermined signal can include a longer bit sequence than can be formed by a valid frame. If the signal detector 165 detects the predetermined signal on the data connection 110, the monitor 165 can be controlled to enable the function. For this purpose, the device 130 can be controlled accordingly.
- the monitor 165 is connected to the supply line 135 and configured to determine whether a predetermined high or a predetermined low voltage is present thereon. To do this, monitor 165 can compare the voltage to one or two thresholds. If monitoring 165 determines that the applied voltage is high enough, the function can be enabled. The function is preferably only released if the signal has also been recognized by the signal detector 165 .
- the voltage regulator 170 is set up to provide an operating voltage, based on the voltage present on the supply line 135 , which is required to operate the control component 125 and/or the device 130 .
- the voltage regulator can realize a low drop voltage controller, low drop out, LDO.
- a difference between an input voltage and an output voltage is typically less than 1 V.
- the control component 125 and the device 130 are preferably set up to fall into an idle state if their operating voltage is below a predetermined voltage, and otherwise to execute an operating state.
- the signal generator 160 is set up to apply the predetermined signal to the data connection 110 . To do this, you can wait until a communication that is currently taking place has ended, or the signal can be superimposed on the communication.
- the signal can be sent due to different events. For example, a request to leave the idle state can be detected by a component of the control device 115, 120 by means of a detection device 175.
- the detection device 175 can determine an external event 180, for example an input from a user, a measured value exceeding a threshold value or a predetermined period of time having elapsed. The requirement can also be determined by the control component 125, for example by means of an internal timer or due to a fulfilled condition.
- the device 130 can also send a request to the control component 125 to cancel the sleep mode.
- the sleep mode can be activated if a predetermined condition is met. It is preferred to wait until the condition has been met for a predetermined period of time.
- the idle state can be initiated if there is no user input for approximately 10 or 20 seconds.
- the idle state can also be requested in other ways, for example by a predetermined input from the user or the fulfillment of a predetermined internal condition.
- the hibernate state may be requested by the device 130 .
- the voltage on the supply line 135 is low.
- the idle state can be transferred to the operating state when a predetermined event occurs or a predetermined condition is met.
- the first control device 115 can increase the voltage of the supply line 135 by means of the voltage controller 140 .
- the predetermined signal can be placed on the data connection 110 by a second control device 120 .
- the signal is then determined by the first control device 115, whereupon this increases the voltage of the supply line 135 as described.
- the monitors 165 of all control components 125 determine the higher voltage and supply a higher voltage to the local control component 125 and/or the local device 130 so that they enter the operational state.
- the transition to the idle state can be determined and initiated by the control component 125 of the first control device by lowering the voltage of the supply line 135 .
- transition between the idle state and the operating state can include communication between individual control devices 115, 120.
- additional operating states can be controlled or it can be determined which second control device 120 is taking part in an impending change in the operating state.
- FIG. 2 shows a flowchart of a first method for controlling a first control device 115 or its control component 125.
- the control component 125 can be reset (reset), for example when the comprehensive household appliance 100 is switched on.
- the control component 125 is located then at rest.
- it can be checked whether whether a condition is met to exit hibernation.
- the condition may include receiving the predetermined signal on the data link 110 . If the condition is not met, step 210 can be carried out again.
- the steps 205 to 215 can form a first state, which corresponds to the idle state of the first control device 115 .
- step 215 the transition to the operating state can be initiated in a step 220.
- an increase in the voltage on the supply line 135 can be controlled.
- a predetermined time can be waited and in a step 230 the voltage of the supply line can be checked. If this is in the low voltage range, a branch can be made back to step 225 .
- Steps 215 to 230 can form a second state, which corresponds to the transition of the first control device 115 from the idle state to the operating state.
- a higher voltage was determined on the supply line 135 in step 230, the function of the first control device 115 can be released in a step 235. The function can then be performed by the device 130 or by the control component 125 .
- a predetermined time can be awaited before it is checked in a step 245 whether a transition to the idle state has been requested. Such a request may be present when an associated predetermined condition is met, such as the lapse of a predetermined time. If no request was determined, then it is possible to branch back to step 240. Steps 235 to 240 can form a third state, which corresponds to the operating state of the first control device 115 .
- the system 105 may be hibernated.
- the voltage controller 140 can be controlled to lower the voltage of the supply line 135 .
- a predetermined time can be awaited before the level of the voltage on the supply line 135 is determined in a step 260. If this is in the range of a low voltage, a branch can be made back to step 210 .
- Steps 215 to 230 can form a fourth state, which corresponds to the transition of the first control device 115 from the idle state to the operating state.
- 3 shows a flowchart of a second method 300 for controlling a second control device 120 or its control component 125.
- a step 305 the control component 125 can be reset, cf. step 205.
- the control component 125 is in the idle state, cf Step 210.
- a step 315 a predetermined event occurs or a predetermined condition is met.
- a step 320 the event or the fulfillment of the condition is determined. In the negative case, it is possible to branch back to step 310. Steps 305 to 320 can form a first state, which corresponds to the idle state of the second control device 120 .
- a predetermined signal can be applied to the data connection 110 in order to put the system 105 into the operating state.
- a predetermined time can be awaited before, in a step 335, the voltage on the supply line is checked. If this is in the range of a low voltage, a branch can be made back to step 330 .
- an extended control can be carried out in a step 340 if the control component 125 is set up or configured for this.
- the enhanced control may include diagnostics, a test condition, or entering another operational condition.
- the control component 125 can be reset by branching to step 305, or can be put into the idle state by branching to step 310.
- Steps 325 to 340 may form a second state, which corresponds to the transition of the second controller 120 from the idle state to the operating state.
- a transition can be made to a step 345, in which the function of the second control device 120 is enabled, see step 235.
- a predetermined time can be awaited before a determination is made in a step 355 whether a hibernate transition was requested. In particular, the occurrence of a local event, the fulfillment of a condition or the receipt of a predetermined message can be determined for this purpose. In the negative case, it is possible to branch back to step 355.
- Steps 345 to 355 can form a third state, which corresponds to the operating state of the second control device 120 . If, in step 355, it was determined that the sleep mode was requested, the control component 125 may enter the sleep mode.
- a message can be sent beforehand to one or more control devices 115, 120, in which the transition is announced.
- Another control device 115, 120 can then also put itself into the idle state, cf. step 355. It is then possible to branch back to step 310.
- Step 360 may form a fourth state, which corresponds to the transition of the second controller to the idle state.
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Abstract
Eine Steuerkomponente für ein Haushaltsgerät umfasst eine Schnittstelle für eine Datenverbindung zu einer weiteren Steuerkomponente des Haushaltsgeräts; einen Detektor für ein vorbestimmtes Signal auf der Datenverbindung, wobei das Signal von Daten, die zwischen zwei Steuerkomponenten übertragen werden können, verschieden ist; einen Eingang für eine Versorgungsspannung; und einen ersten Ausgang zur Freigabe der Steuerung einer Funktion des Haushaltsgeräts in Abhängigkeit einer am Eingang anliegenden Spannung.
Description
Steuerung für ein Haushaltsgerät
Die Erfindung betrifft die Steuerung eines Haushaltsgeräts. Insbesondere betrifft die Erfindung die Steuerung einer Energieaufnahme des Haushaltsgeräts.
Ein Haushaltsgerät umfasst eine Steuervorrichtung, die dazu eingerichtet ist, verschiedene Komponenten des Haushaltsgeräts zu steuern. Beispielsweise kann das Haushaltsgerät einen Kühlschrank umfassen, wobei eine erste Komponente einen Kühlmittelkompressor und eine zweite Komponente eine Benutzerschnittstelle umfasst.
Die Steuervorrichtung kann unterschiedliche Zustände unterstützen, in denen sie unterschiedlich aktiv ist. In einem Schlaf- oder Ruhezustand kann beispielsweise die Schnittstelle soweit stillgelegt sein, dass sie nur eine einzige Eingabe entgegennimmt, die dazu verwendet wird, den Ruhezustand zu verlassen. In einem Normal- oder Betriebszustand können alle Funktionen der Benutzer Schnittstelle verfügbar sein. Erfolgt über eine vorbestimmte Zeit hinweg keine Eingabe, so kann die Steuervorrichtung automatisch in den Ruhezustand versetzt werden.
In modernen Haushaltsgeräten finden sich oft mehrere Steuervorrichtungen, und nicht jede ist zur Steuerung einer Funktion eingerichtet, die unterschiedliche Zustände erlaubt. Dementsprechend sind manche Steuervorrichtungen eines solchen Haushaltsgeräts ebenfalls nicht für einen energiesparenden Ruhezustand eingerichtet. Diese Steuervorrichtungen können mehr elektrische Energie verbrauchen als zur Erbringung der Funktion des Haushaltsgeräts erforderlich ist. Selbst wenn ein Unterschied in der aufgenommenen Energie zwischen einem Ruhezustand und einem Betriebszustand gering ist, kann bei einer Vielzahl Hausgeräte in einem Haushalt eine signifikante Menge elektrischer Energie unnötig aufgenommen werden. Bei einer ganzen Flotte baugleicher Haushaltsgeräte, die in verschiedenen Haushalten aufgestellt sind, kann eine große Menge elektrischer Energie potenziell eingespart werden.
Eine der vorliegenden Erfindung zu Grunde liegende Aufgabe besteht in der Angabe einer verbessert energiesparenden Steuerung für ein Haushaltsgerät. Die Erfindung löst diese Aufgabe mittels der Gegenstände der unabhängigen Ansprüche. Unteransprüche geben bevorzugte Ausführungsformen wieder.
Nach einem ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung umfasst eine Steuerkomponente für ein Haushaltsgerät eine Schnittstelle für eine Datenverbindung zu einer weiteren Steuerkomponente des Haushaltsgeräts; einen Detektor für ein vorbestimmtes Signal auf der Datenverbindung, wobei das Signal von Daten, die zwischen zwei Steuerkomponenten übertragen werden können, verschieden ist; einen Eingang für eine Versorgungsspannung; und einen ersten Ausgang zur Freigabe der Steuerung einer Funktion des Haushaltsgeräts in Abhängigkeit einer am Eingang anliegenden Spannung.
Die Steuerkomponente kann in verschiedenen Zustände betrieben werden, in denen das Haushaltsgerät unterschiedlich viel elektrische Energie aufnimmt. In einem ersten Zustand, der hierin auch Normal- Betriebszustand genannt wird, kann die Steuerung freigegeben sein. In einem zweiten Zustand, der hierin auch Schlaf- oder Ruhezustand genannt wird, kann die Steuerung der Funktion des Haushaltsgeräts eingeschränkt oder ausgesetzt sein. Ein Übergang vom Ruhezustand in den Betriebszustand kann erfolgen, wenn das Signal auf der Datenverbindung erkannt wird.
Mehrere Steuerkomponenten können miteinander verbunden sein, um ihre Zustände miteinander zu synchronisieren. Dabei können die Steuerkomponenten unterschiedliche Funktionen des Haushaltsgeräts steuern. Mittels der Datenverbindung können Daten zur Steuerung des Haushaltsgeräts zwischen verschiedenen Steuerkomponenten übertragen werden. Im Ruhezustand kann die Steuerkomponente keine Nachrichten versenden und/oder keine Nachrichten auf der Datenverbindung auswerten. Das Signal kann außerhalb einer Übertragung von Daten übermittelt werden. Insbesondere kann das Signal auch dann von einer Steuerkomponente erkannt werden, die sich im Ruhezustand befindet.
Die Steuerkomponente kann einen zweiten Ausgang für eine Versorgungsspannung für die weitere Steuerkomponente umfassen und dazu eingerichtet sein, eine hohe oder eine niedrige Spannung am zweiten Ausgang bereitzustellen. Die hohe Spannung kann ausreichen, um einen angeschlossenen Mikroprozessor oder Mikrocontroller zu betreiben und beispielsweise 5V betragen. Die niedrige Spannung kann den Mikrocomputer oder Mikrocontroller in einem energiesparenden Ruhezustand halten und beispielsweise 3,3 V oder 2,7 V betragen. Die bereitgestellte Spannung folgt bevorzugt der Versorgungsspannung.
Weiter bevorzugt wird die hohe Spannung bereitgestellt, wenn sich die Steuerkomponente im ersten Zustand befindet, und die niedrige Spannung, wenn sie sich im zweiten Zustand
befindet. Ein Übergang zwischen den beiden Zustände kann eine vorbestimmte Spannungsänderung am Eingang und/oder eine vorbestimmte Nachricht auf der Datenverbindung erfordern.
Optional ist ein Generator für das Signal auf der Datenverbindung in Abhängigkeit einer vorbestimmten Bedingung vorgesehen. So kann die Steuerkomponente eine oder mehrere angeschlossene Steuerkomponenten vom zweiten in den Betriebszustand verbringen und auf diese Weise "aufwecken".
In einer bevorzugten Ausführungsform ist eine erste Steuerkomponente dazu eingerichtet, einen Zustand für sich und eine oder mehrere weitere, zweite Steuerkomponenten zu steuern. Die erste Steuerkomponente kann dazu die Versorgungsspannung der zweiten Steuerkomponenten hoch oder niedrig steuern. Eine zweite Steuerkomponente kann einen Übergang vom Ruhezustand in den Betriebszustand anfordern, indem sie das vorbestimmte Signal auf die Datenverbindung legt. Die erste Steuerkomponente kann das Signal empfangen und die Versorgungsspannung für die zweiten Steuerkomponenten (und für sich selbst) anheben, um den Betriebszustand einzuleiten.
Weiter kann ein Detektor zur Erfassung eines Signals, das die Erfüllung der Bedingung repräsentiert, von der Steuerkomponente umfasst sein. Eine solche Leitung ist auch als Interrupt-Leitung bekannt und kann auch dann abgetastet werden, wenn sich die Steuerkomponente im Ruhezustand befindet. So kann vom Ruhezustand in den Betriebszustand gewechselt werden, wenn die Leitung in vorbestimmter Weise von einem niedrigen auf einen hohen Pegel oder umgekehrt wechselt, was als Flankensteuerung bekannt ist, oder wenn die Leitung über eine vorbestimmte Zeit einen vorbestimmten niedrigen oder hohen Pegel einnimmt, was als Pegelsteuerung bekannt ist.
Außerdem kann eine Spannungssteuerung zur Bereitstellung einer Versorgungsspannung für die Steuerung der Funktion auf der Basis der am Eingang anliegenden Versorgungsspannung umfasst sein. Die Spannungssteuerung für die Steuerung der Funktion kann mit der Steuerung der Versorgungsspannung für andere Steuerkomponenten synchronisiert sein. Optional ist die Spannungssteuerung als externe Komponente der Steuerkomponente realisiert und wird durch die Steuerkomponente gesteuert, eine hohe oder eine niedrige Spannung bereitzustellen.
In einer ersten Ausführungsform kann eine externe Steuervorrichtung mittels der Versorgungsspannung dazu aufgefordert werden, den ersten oder zweiten Zustand einzuneh-
men. In diesem Fall kann die an die externe Steuervorrichtung bereitgestellte Versorgungsspannung als Signal verstanden werden und es kann eine beliebige Zuordnung von Spannungen zu einzunehmenden Zustände vorbestimmt sein.
In einer zweiten Ausführungsform kann die Spannungssteuerung dazu eingerichtet sein, eine hohe oder eine niedrige Spannung bereitzustellen, um eine externe Steuervorrichtung, welche die Funktion steuert, damit zu versorgen. Die Funktion kann eingeschränkt oder abgestellt werden, indem die niedrige Spannung bereitgestellt wird.
Die Datenverbindung kann eine serielle Verbindung umfassen. Beispielsweise kann zwischen zwei Steuerkomponenten eine Datenverbindung nach RS-232 eingesetzt werden. Soll eine Steuerkomponente Informationen an mehrere andere Steuerkomponenten senden können, so kann eine Datenverbindung nach RS-422 eingesetzt werden. Weiter alternativ kann eine Datenverbindung nach RS-485 eingesetzt werden, um mehrere Sender und mehrere Empfänger zu unterstützen.
Weiter bevorzugt umfasst die Datenverbindung einen Bus, insbesondere einen seriellen Bus. Der Bus kann nach einer beliebigen bekannten Spezifikation betrieben werden. Bevorzugt können mehrere Steuerkomponenten am Bus angeschlossen werden, wobei die Steuerkomponenten weiter bevorzugt am Bus adressiert werden können. Das Signal wird in allen Fällen bevorzugt nicht als Datagramm, sondern als Bitfolge außerhalb der Spezifikation einer Datenübertragung übertragen. Weiter bevorzugt werden nach einem verwendeten Transportprotokoll auf der Datenverbindung einzelne Bits in Rahmen transportiert, wobei das Signal eine Nachricht umfasst, die länger als ein zulässiger Rahmen ist. Wird beispielsweise ein serieller Bus nach RS-232 in einer Einstellung 8N1 (8 Datenbits, kein Paritätsbit, ein Stoppbit) betrieben, sodass ein Rahmen 10 Bits umfasst, so kann das Signal durch 11 oder mehr O-Bits in Folge gebildet sein.
Es ist besonders bevorzugt, dass die Steuerkomponente als integrierter Schaltkreis ausgeführt ist. Der Schaltkreis kann kostengünstig in großen Stückzahlen produziert werden. Verschiedene Komponenten eines Haushaltsgeräts können einfach mit je einem solchen Schaltkreis ausgerüstet und kommunikativ miteinander verbunden werden. Dadurch kann ein Austausch von Daten zwischen den Komponenten ermöglicht sein, um einen konzertierten Betrieb der Komponenten zu ermöglichen. Außerdem können einige oder alle Komponenten unterschiedliche Zustände unterstützen, die mit unterschiedlich reichhaltig ausgeführten Funktionen des Haushaltsgeräts einhergehen. Eine Stromaufnahme einer
umfassten Steuerkomponente kann im Mittel über die Zeit reduziert sein. Das Haushaltsgerät kann dadurch weniger elektrische Energie umsetzen.
Nach einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung umfasst eine Steuervorrichtung eine hierin beschriebene Steuerkomponente und eine Vorrichtung zur Steuerung der Funktion des Haushaltsgeräts. Die Vorrichtung kann insbesondere eine Nutzfunktion oder eine Interaktion mit einem Bediener steuern. Die Nutzfunktion kann die Steuerung eines elektrischen Verbrauchers des Haushaltsgeräts umfassen, beispielsweise eines Motors, einer Pumpe, einer Heizung, einer Beleuchtung oder eines Kompressors.
Nach einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung umfasst ein System zwei hierin beschriebene Steuerkomponenten und eine Datenverbindung zwischen den Steuerkomponenten. Eine oder beide Steuervorrichtungen können auch durch eine hierin beschriebene Steuerkomponente ersetzt werden.
Nach noch einem weiteren Aspekt der Erfindung umfasst eine Steuervorrichtung für ein Haushaltsgerät eine hierin beschriebene Steuerkomponente und eine Steuerung für die Funktion des Haushaltsgeräts.
Nach wieder einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung umfasst ein Haushaltsgerät zwei oder mehr hierin beschriebene Steuervorrichtungen und eine Datenverbindung zwischen den Steuervorrichtungen oder zwischen den jeweils umfassten Steuerkomponenten.
Nach noch einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung umfasst ein Verfahren zum Steuern einer Steuervorrichtung zur Steuerung einer Funktion eines Haushaltsgeräts Schritte des Erfassens eines vorbestimmten Signals auf einer Datenverbindung, die mit einerweiteren Steuervorrichtung des Haushaltsgeräts verbunden ist; wobei das Signal von Daten, die zwischen zwei Steuerkomponenten übertragen werden können, verschieden ist; und des Freigebens der Steuerung der Funktion. Ein entsprechendes Verfahren kann zur Bereitstellung des Signals vorgesehen sein. In einer bevorzugten Ausführungsform wird die Steuerung der Funktion nur dann freigegeben, wenn eine Versorgungsspannung der Steuervorrichtung über einem vorbestimmten Schwellenwert liegt.
Eine hierin beschriebene Steuerkomponente oder eine hierin beschriebene Steuervorrichtung kann dazu eingerichtet sein, ein hierin beschriebenes Verfahren ganz oder teilweise auszuführen. Dazu kann die Steuerkomponente die Steuervorrichtung einen pro-
grammierbaren Mikrocomputer oder Mikrocontroller umfassen und das Verfahren kann in Form eines Computerprogrammprodukts mit Programmcodemitteln vorliegen. Das Computerprogrammprodukt kann auch auf einem computerlesbaren Datenträger abgespeichert sein. Merkmale oder Vorteile des Verfahrens können auf die Vorrichtung übertragen werden oder umgekehrt.
Die Erfindung wird nun unter Bezug auf die beiliegenden Figuren genauer beschrieben, in denen:
Figur 1 ein Haushaltsgerät;
Figur 2 ein Ablaufdiagramm eines ersten Verfahrens; und
Figur 3 ein Ablaufdiagramm eines zweiten Verfahrens darstellt.
Figur 1 zeigt ein Haushaltsgerät 100, das beispielsweise eine Spülmaschine, einen Staubsauger, einen Herd oder ein Gerät zur Wäschepflege umfassen kann, etwa einen Wäschetrockner oder eine Waschmaschine. Das Haushaltsgerät 100 ist zur Benutzung in einem Haushalt eingerichtet.
Das Haushaltsgerät 100 umfasst ein System 105 mehrerer Steuervorrichtungen, die mittels einer Datenverbindung 110 miteinander verbunden sind. Vorliegend sind eine erste Steuervorrichtung 115 und mehrere zweite Steuervorrichtungen 120 dargestellt. In anderen Ausführungsformen können auch mehr oder weniger als die dargestellten zwei zweiten Steuervorrichtungen 120 vorgesehen sein. Jede Steuervorrichtung 115, 120 umfasst eine Steuerkomponente 125 und eine optionale Vorrichtung 130 zur Steuerung einer Funktion des Haushaltsgeräts 100. Ist keine dedizierte Vorrichtung 130 vorgesehen, so kann die Funktion direkt durch die Steuerkomponente 125 gesteuert werden. Eine Funktion kann eine vorbestimmte Komponente des Haushaltsgeräts 100 betreffen, beispielsweise eine Pumpe, ein Ventil, einen Antriebsmotor, eine Heizung oder eine Benutzerschnittstelle. Eine Vorrichtung 130 kann auch mehrere Funktionen des Hausgeräts steuern. Üblicherweise sind mehrere Funktionen erforderlich, um das Haushaltsgerät 100 zu betreiben.
Die Datenverbindung 110 umfasst bevorzugt einen Datenbus, insbesondere einen seriellen Datenbus, beispielsweise nach RS-485, und erlaubt die Übermittlung von Daten zwischen zwei Steuervorrichtungen 115, 120, beispielsweise zur Abstimmung der Steuerungen verschiedener Funktionen des Haushaltsgeräts 100 aufeinander.
Eine Steuerkomponente 125 ist dazu eingerichtet, einen Zustand des jeweiligen Steuergeräts 115, 120 zu steuern, der seinen Aktivitätsgrad reflektiert. Für die vorliegende Beschreibung wird zunächst von einem Ruhezustand und einem Betriebszustand ausgegangen; weitere Zustände können zusätzlich möglich sein.
Zustände der Steuergeräte 115, 120 werden bevorzugt aufeinander abgestimmt. Bezüglich der Beschreibung von Figur 1 wird ohne Beschränkung der Allgemeinheit davon ausgegangen, dass das erste Steuergerät 115 einen Zustand festlegt, sodass es auch als Vorgeber bezeichnet werden kann, und dass die zweiten Steuergeräte 120 diesem Betriebszustand folgen, sodass diese auch als Nachfolger bezeichnet werden können.
Bevorzugt ist eine Versorgungsleitung 135 vorgesehen, die von der ersten Steuervorrichtung 115 zu allen zweiten Steuervorrichtungen 120 verläuft. Das erste Steuergerät 115 umfasst bevorzugt eine Spannungssteuerung 140, die beispielhaft zwei Spannungsquellen zur Bereitstellung unterschiedlich hoher Spannungen und einen Umschalter umfasst. Die Spannungssteuerung 140 ist dazu eingerichtet, eine Spannung bereitzustellen, an der mehrere Steuerkomponenten 125 betrieben werden können und kann beispielsweise mittels eines Schaltreglers realisiert sein, der Energie aus einem Versorgungsnetz passend umrichtet.
Mittels der Spannungssteuerung 140 kann an einem Ausgang 145 der ersten Steuervorrichtung 115 eine höhere Spannung, beispielsweise ca. 5 V, oder eine niedrigere Spannung, beispielsweise ca. 2,7 V, bereitgestellt werden. Die bereitgestellte Spannung kann über die Versorgungsleitung 135 zur Versorgung der Steuerkomponenten 125 der zweiten Steuervorrichtungen 120 und optional auch der Steuerkomponente 125 der ersten Steuervorrichtung 115 eingesetzt werden. In einer weiteren Ausführungsform kann die Spannungssteuerung 140 auch dazu angesteuert werden, die Versorgungsspannung auf null abzusenken. Mit der Spannungsversorgung 140 verbundene zweite Steuervorrichtungen 120 können so vollständig abgeschaltet werden. Damit kann die zweite Steuervorrichtung 120 mittels der höheren Spannung in einen Wachzustand, mittels der niedrigeren Spannung in einen Ruhezustand und mittels abgeschalteter Spannung in einen abgeschalteten Zustand verbracht werden. In diesem Fall wird die erste Steuervorrichtung 115 bevorzugt
aus einer anderen Quelle als der Spannungsversorgung 140 mit Strom versorgt, sodass sie auch in diesem Fall arbeiten kann. In noch einer weiteren Ausführungsform können mittels der Spannungsversorgung 140 noch weitere Spannungen bewirkt werden, wobei jeder Spannung ein Aktivitätszustand eines angeschlossenen ersten oder zweiten Steuergeräts 115, 120 zugeordnet ist.
Eine Steuervorrichtung 115, 120 kann dazu eingerichtet sein, einen internen Zustand derart abzuspeichern, dass dieser auch bei niedriger oder abgeschalteter Versorgungsspannung erhalten bleibt. Der Zustand kann beispielsweise eine Adresse der Steuervorrichtung 115, 120 für die Datenverbindung 110 umfassen. Zur Verwaltung des Zustands kann ein zugeordneter Parameter beispielsweise in einen nicht-flüchtigen Speicher geschrieben bzw. daraus gelesen werden.
Die Steuerkomponente 125 ist bevorzugt als integrierter Schaltkreis ausgeführt. Identische Versionen einer Steuerkomponente 125 können in allen ersten und zweiten Steuervorrichtungen 115, 120 eingesetzt sein. Allerdings müssen dabei nicht alle Funktionen der Steuerkomponente 125 in allen Steuervorrichtungen 115, 120 genutzt werden.
Die Steuerkomponente 125 umfasst bevorzugt einen Busanschluss 150, einen Signaldetektor 155, einen Signalgenerator 160, eine Überwachung 165 der Versorgungsspannung und einen Spannungsregler 170. Der Busanschluss 150 ist mit der Datenverbindung 110 verbunden und bevorzugt dazu eingerichtet, Daten von der Datenverbindung 110 zu lesen oder auf sie zu schreiben. Gelesene Daten können selbst verarbeitet oder an die Vorrichtung 130 weitergeleitet werden und zu schreibende Daten können selbst erzeugt oder von der Vorrichtung 130 empfangen werden.
Zur Übermittlung von Daten kann ein vorbestimmtes Kommunikationsprotokoll auf Bitübertragungsschicht verwendet werden. Zu übertragende Daten werden dabei bevorzugt in Rahmen vorbestimmter Länge übertragen, wobei ein Rahmen eine vorbestimmte Menge Nutzdaten und eine vorbestimmte Menge Verwaltungsdaten umfasst. Beispielsweise kann ein Rahmen im Format 7E2 Nutzdaten von 7 Bit, eine gerades Paritätsbit und 2 Stoppbits umfassen. Der Busanschluss 150 kann beispielsweise einen Kommunikationsbaustein des Typs IIART (universal asynchronous receiver and transmitter) umfassen, der auf ein gewünschtes Rahmenformat konfiguriert werden kann.
Der Signaldetektor 165 ist dazu eingerichtet, ein vorbestimmtes Signal auf der Datenverbindung 110 zu erkennen, wobei sich das Signal von übertragbaren Daten unterscheidet.
Insbesondere kann das vorbestimmte Signal eine längere Bitfolge umfassen als durch einen gültigen Rahmen gebildet werden kann. Erkennt der Signaldetektor 165 auf der Datenverbindung 110 das vorbestimmte Signal, so kann die Überwachung 165 dazu angesteuert werden, die Funktion freizugeben. Dazu kann die Vorrichtung 130 entsprechend angesteuert werden.
Die Überwachung 165 ist mit der Versorgungsleitung 135 verbunden und dazu eingerichtet, zu bestimmen, ob eine vorbestimmte hohe oder eine vorbestimmte niedrige Spannung an dieser anliegt. Dazu kann die Überwachung 165 die Spannung mit einem oder zwei Schwellenwerten vergleichen. Bestimmt die Überwachung 165, dass die anliegende Spannung groß genug ist, kann die Funktion freigegeben werden. Bevorzugt wird die Funktion nur freigegeben, wenn auch das Signal durch den Signaldetektor 165 erkannt wurde.
Der Spannungsregler 170 ist dazu eingerichtet, auf der Basis der an der Versorgungsleitung 135 anliegenden Spannung eine Betriebsspannung bereitzustellen, die zum Betrieb der Steuerkomponente 125 und/oder der Vorrichtung 130 erforderlich ist. Der Spannungsregler kann eine Abwärts-Regelung mit niedrigem Spannungsunterschied realisieren (low drop voltage controller, low drop out, LDO). Ein Unterschied zwischen einer Eingangsspannung und einer Ausgangsspannung beträgt dabei typischerweise weniger als 1 V.
Die Steuerkomponente 125 und die Vorrichtung 130 sind bevorzugt dazu eingerichtet, in einen Ruhezustand zu verfallen, wenn ihre Betriebsspannung unterhalb einer vorbestimmten Spannung liegt, und andernfalls einen Betriebszustand auszuführen.
Der Signalgenerator 160 ist dazu eingerichtet, das vorbestimmte Signal auf die Datenverbindung 110 zu legen. Dazu kann abgewartet werden, bis eine gerade stattfindende Kommunikation beendet ist oder das Signal kann der Kommunikation überlagert werden. Das Signal kann aufgrund unterschiedlicher Ereignisse gesendet werden. Beispielsweise kann mittels einer Erfassungseinrichtung 175 eine Anforderung zum Verlassen des Ruhezustands von einer Komponente der Steuervorrichtung 115, 120 erfasst werden. Die Erfassungseinrichtung 175 kann ein externes Ereignis 180 bestimmen, beispielsweise eine Eingabe eines Benutzers, eine Überschreitung eines Schwellenwerts durch einen Messwert oder einen Ablauf einer vorbestimmten Zeitspanne. Die Anforderung kann auch durch die Steuerkomponente 125 bestimmt werden, beispielsweise mittels eines internen
Zeitgebers oder aufgrund einer erfüllten Bedingung. Auch die Vorrichtung 130 kann eine Anforderung zur Aufhebung des Ruhezustands an die Steuerkomponente 125 richten.
Der Ruhezustand kann aktiviert werden, falls eine vorbestimmte Bedingung erfüllt ist. Bevorzugt wird abgewartet, bis die Bedingung über eine vorbestimmte Zeitspanne hinweg erfüllt ist. So kann der Ruhezustand beispielsweise eingeleitet werden, wenn über ca. 10 oder 20 s keine Eingabe eines Benutzers erfolgt. Der Ruhezustand kann auch auf andere Weise angefordert werden, beispielsweise durch eine vorbestimmte Eingabe des Benutzers oder die Erfüllung einer vorbestimmten internen Bedingung. In einer weiteren Ausführungsform kann der Ruhezustand durch die Vorrichtung 130 angefordert werden.
Befinden sich die Steuervorrichtungen 115, 120 im Ruhezustand, so ist die Spannung auf der Versorgungsleitung 135 niedrig. Der Ruhezustand kann in den Betriebszustand überführt werden, wenn ein vorbestimmtes Ereignis eintritt oder eine vorbestimmte Bedingung erfüllt ist. Seitens der ersten Steuervorrichtung 115 kann dazu die Spannung der Versorgungsleitung 135 mittels der Spannungssteuerung 140 angehoben werden. Seitens einer zweiten Steuervorrichtung 120 kann das vorbestimmte Signal auf die Datenverbindung 110 gelegt werden. Das Signal wird dann von der ersten Steuervorrichtung 115 bestimmt, worauf diese die Spannung der Versorgungsleitung 135 wird wie beschrieben anhebt. Die Überwacher 165 aller Steuerkomponenten 125 bestimmen die höhere Spannung und versorgen die lokale Steuerkomponente 125 und/oder die lokale Vorrichtung 130 mit einer höheren Spannung, sodass diese in den Betriebszustand eintreten. Der Übergang in den Ruhezustand kann durch die Steuerkomponente 125 der ersten Steuervorrichtung bestimmt und eingeleitet werden, indem die Spannung der Versorgungsleitung 135 abgesenkt wird.
Es ist auch möglich, dass der Übergang zwischen dem Ruhezustand und dem Betriebszustand eine Kommunikation zwischen einzelnen Steuervorrichtungen 115, 120 umfasst. Dabei können zusätzliche Betriebszustände gesteuert werden oder es kann bestimmt werden, welche zweite Steuervorrichtung 120 an einem bevorstehenden Wechsel des Betriebszustand teilnimmt.
Figur 2 zeigt ein Ablaufdiagramm eines ersten Verfahrens zum Steuern einer ersten Steuervorrichtung 115 beziehungsweise deren Steuerkomponente 125. In einem Schritt 205 kann die Steuerkomponente 125 zurückgesetzt werden (Reset), beispielsweise beim Einschalten des umfassenden Haushaltsgeräts 100. In einem Schritt 210 befindet sich die Steuerkomponente 125 dann im Ruhezustand. In einem Schritt 215 kann geprüft werden,
ob eine Bedingung erfüllt ist, um den Ruhezustand zu verlassen. Die Bedingung kann insbesondere das Empfangen des vorbestimmten Signals auf der Datenverbindung 110 umfassen. Ist die Bedingung nicht erfüllt, so kann der Schritt 210 erneut ausgeführt werden. Die Schritte 205 bis 215 können einen ersten Zustand bilden, der dem Ruhezustand der ersten Steuervorrichtung 115 entspricht.
Wurde im Schritt 215 die Bedingung als erfüllt bestimmt, kann in einem Schritt 220 der Übergang in den Betriebszustand eingeleitet werden. Dazu kann ein Anheben der Spannung auf der Versorgungsleitung 135 gesteuert werden. In einem Schritt 225 kann eine vorbestimmte Zeit gewartet werden und in einem Schritt 230 kann die Spannung der Versorgungsleitung geprüft werden. Liegt diese im Bereich der niedrigen Spannung, kann zum Schritt 225 zurück verzweigt werden. Die Schritte 215 bis 230 können einen zweiten Zustand bilden, welcher dem Übergang der ersten Steuervorrichtung 115 vom Ruhezustand in den Betriebszustand entspricht.
Wurde im Schritt 230 auf der Versorgungsleitung 135 eine höhere Spannung bestimmt, so kann in einem Schritt 235 die Funktion der ersten Steuervorrichtung 115 freigegeben werden. Die Funktion kann dann von der Vorrichtung 130 oder von der Steuerkomponente 125 ausgeführt werden. In einem Schritt 240 kann eine vorbestimmte Zeit abgewartet werden, bevor in einem Schritt 245 geprüft wird, ob ein Übergang in den Ruhezustand angefordert wurde. Eine solche Anforderung kann vorliegen, wenn eine zugeordnete vorbestimmte Bedingung erfüllt ist, beispielsweise der Ablauf einer vorbestimmten Zeit. Wurde keine Anforderung bestimmt, so kann in den Schritt 240 zurück verzweigt werden. Die Schritte 235 bis 240 können einen dritten Zustand bilden, der dem Betriebszustand der ersten Steuervorrichtung 115 entspricht.
Wurde im Schritt 245 bestimmt, dass eine Anforderung für den Ruhezustand vorliegt, so kann in einem Schritt 250 das System 105 in den Ruhezustand versetzt werden. Dazu kann die Spannungssteuerung 140 dazu angesteuert werden, die Spannung der Versorgungsleitung 135 abzusenken. In einem Schritt 255 kann eine vorbestimmte Zeit abgewartet werden, bevor in einem Schritt 260 die Höhe der Spannung auf der Versorgungsleitung 135 bestimmt wird. Liegt diese im Bereich einer niedrigen Spannung, so kann zum Schritt 210 zurück verzweigt werden. Die Schritte 215 bis 230 können einen vierten Zustand bilden, welcher dem Übergang der ersten Steuervorrichtung 115 vom Ruhezustand in den Betriebszustand entspricht.
Figur 3 zeigt ein Ablaufdiagramm eines zweiten Verfahrens 300 zum Steuern einer zweiten Steuervorrichtung 120 beziehungsweise deren Steuerkomponente 125. In einem Schritt 305 kann ein Rücksetzen der Steuerkomponente 125 erfolgen, vgl. Schritt 205. In einem Schritt 210 befindet sich die Steuerkomponente 125 im Ruhezustand, vgl. Schritt 210. In einem Schritt 315 tritt ein vorbestimmtes Ereignis ein oder eine vorbestimmte Bedingung liegt vor. In einem Schritt 320 wird das Ereignis oder die Erfüllung der Bedingung bestimmt. Im negativen Fall kann in den Schritt 310 zurück verzweigt werden. Die Schritte 305 bis 320 können einen ersten Zustand bilden, der dem Ruhezustand der zweiten Steuervorrichtung 120 entspricht.
Wurde im Schritt 310 das Ereignis oder die erfüllte Bedingung bestimmt, so kann in einem Schritt 325 ein vorbestimmtes Signal auf die Datenverbindung 110 gelegt werden, um das System 105 in den Betriebszustand zu versetzen. In einem Schritt 330 kann eine vorbestimmte Zeit abgewartet werden, bevor in einem Schritt 335 die Spannung auf der Versorgungsleitung geprüft wird. Liegt diese im Bereich einer niedrigen Spannung, so kann in den Schritt 330 zurück verzweigt werden.
Wurde im Schritt 335 bestimmt, dass die Spannung auf der Versorgungsleitung 135 hoch ist, so kann in einem Schritt 340 eine erweiterte Steuerung durchgeführt werden, falls die Steuerkomponente 125 dafür eingerichtet bzw. konfiguriert ist. Die erweiterte Steuerung kann eine Diagnose, einen Testzustand oder das Einnehmen eines weiteren Betriebszustands umfassen. Anschließend kann die Steuerkomponente 125 rückgesetzt werden, indem in den Schritt 305 verzweigt wird, oder in den Ruhezustand geführt werden, indem in den Schritt 310 verzweigt wird.
Die Schritte 325 bis 340 können einen zweiten Zustand bilden, welcher dem Übergang der zweiten Steuervorrichtung 120 vom Ruhezustand in den Betriebszustand entspricht.
Im Anschluss an den Schritt 335 oder 340 kann in einem Schritt 345 übergegangen werden, in dem die Funktion der zweiten Steuervorrichtung 120 freigegeben wird, vgl. Schritt 235. In einem Schritt 350 kann eine vorbestimmte Zeit abgewartet werden, bevor in einem Schritt 355 bestimmt wird, ob ein Übergang in den Ruhezustand angefordert wurde. Dazu kann insbesondere das Eintreten eines lokalen Ereignisses, das Erfüllen einer Bedingung oder das Empfangen einer vorbestimmten Nachricht bestimmt werden. Im negativen Fall kann in den Schritt 355 zurück verzweigt werden. Die Schritte 345 bis 355 können einen dritten Zustand bilden, welcher dem Betriebszustand der zweiten Steuervorrichtung 120 entspricht.
Wurde im Schritt 355 bestimmt, dass der Ruhezustand angefordert wurde, so kann die Steuerkomponente 125 in den Ruhezustand übergehen. Optional kann vorher eine Nachricht an eine oder mehrere Steuervorrichtungen 115, 120 ausgesandt werden, in welcher der Übergang angekündigt wird. Eine andere Steuervorrichtung 115, 120 kann sich daraufhin ebenfalls in den Ruhezustand versetzen, vgl. Schritt 355. Anschließend kann in den Schritt 310 zurück verzweigt werden. Der Schritt 360 kann einen vierten Zustand bilden, welcher dem Übergang der zweiten Steuervorrichtung in den Ruhezustand entspricht.
Bezugszeichen
100 Haushaltsgerät
105 System
110 Datenverbindung
115 erste Steuervorrichtung (Vorgeber)
120 zweite Steuervorrichtung (Nachfolger)
125 Steuerkomponente
130 Vorrichtung
135 Versorgungsleitung
140 Spannungssteuerung
145 Ausgang
150 Busanschluss
155 Signaldetektor
160 Signalgenerator
165 Überwachung der Versorgungsspannung
170 Spannungsregler
175 Erfassungseinrichtung
180 Ereignis
200 Verfahren
205 Reset
210 Steuerkomponente im Ruhezustand
215 Signal erfasst?
220 Steuervorrichtung in Betriebszustand versetzen
225 Warten
230 Versorgungsspannung prüfen
235 Funktion freigeben
240 Warten
245 Ruhezustand angefordert?
250 Steuervorrichtung in Ruhezustand versetzen
255 Warten
260 Versorgungsspannung prüfen
300 Verfahren
305 Reset
310 Steuervorrichtung im Ruhezustand
315 Ereignis
320 Ereignis erfasst?
325 Signal erzeugen 330 Warten
335 Versorgungsspannung prüfen
340 erweiterte Steuerung
345 Funktion freigeben
350 Warten 355 Ruhezustand angefordert?
360 in Ruhezustand versetzen
Claims
1 . Steuerkomponente (125) für ein Haushaltsgerät (100), wobei die Steuerkomponente (125) folgendes umfasst;
- eine Schnittstelle (150) für eine Datenverbindung (110) zu einer weiteren Steuerkomponente (125) des Haushaltsgeräts (100);
- einen Detektor (155) für ein vorbestimmtes Signal auf der Datenverbindung (110), wobei das Signal von Daten, die zwischen zwei Steuerkomponenten (125) übertragen werden können, verschieden ist;
- einen Eingang (165) für eine Versorgungsspannung;
- einen ersten Ausgang (130) zur Freigabe der Steuerung einer Funktion des Haushaltsgeräts (100) in Abhängigkeit einer am Eingang anliegenden Spannung.
2. Steuerkomponente (125) nach Anspruch 1 , ferner umfassend einen zweiten Ausgang (145) für eine Versorgungsspannung für die weitere Steuerkomponente (125); wobei die Steuerkomponente (125) dazu eingerichtet ist, am zweiten Ausgang (145) eine hohe oder eine niedrige Spannung bereitzustellen.
3. Steuerkomponente (125) nach Anspruch 1 oder 2, ferner umfassend einen Generator (160) für das Signal auf der Datenverbindung (110) in Abhängigkeit einer vorbestimmten Bedingung.
4. Steuerkomponente (125) nach Anspruch 3, ferner umfassend einen Detektor (155) zur Erfassung eines Signals, das die Erfüllung der Bedingung repräsentiert.
5. Steuerkomponente (125) nach einem der vorangehenden Ansprüche, ferner umfassend eine Spannungssteuerung (140) zur Bereitstellung einer Versorgungsspannung für die Steuerung der Funktion auf der Basis der am Eingang (165) anliegenden Versorgungsspannung.
6. Steuerkomponente (125) nach Anspruch 5, wobei die Spannungssteuerung (140) dazu eingerichtet ist, eine hohe oder eine niedrige Spannung bereitzustellen.
7. Steuerkomponente (125) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Steuerkomponente (125) dazu eingerichtet ist, Daten zur Steuerung eines Betriebszu-
Stands der weiteren Steuerkomponente (125) auf der Datenverbindung (110) bereitzustellen. Steuerkomponente (125) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Datenverbindung (110) einen Bus umfasst. Steuerkomponente (125) nach einem der vorangehenden Ansprüche, ausgeführt als integrierter Schaltkreis. Steuervorrichtung (115, 120) für ein Haushaltsgerät (100), wobei die Steuervorrichtung (115, 120) eine Steuerkomponente (125) nach einem der vorangehenden Ansprüche und eine Steuerung (130) für die Funktion des Haushaltsgeräts (100) umfasst. System (105), umfassend zwei Steuerkomponenten (125) nach einem der vorangehenden Ansprüche und eine Datenverbindung (110) zwischen den Steuerkomponenten (125). Haushaltsgerät (100), umfassend zwei Steuervorrichtungen (115, 120) nach Anspruch 11 und eine Datenverbindung (110) zwischen den jeweils umfassten Steuerkomponenten (125). Verfahren (200, 300) zum Steuern einer Steuervorrichtung (115, 120) zur Steuerung einer Funktion eines Haushaltsgeräts (100), wobei das Verfahren (200, 300) folgende Schritte umfasst:
- Erfassen (215, 320) eines vorbestimmten Signals auf einer Datenverbindung (110), die mit einer weiteren Steuervorrichtung (115, 120) des Haushaltsgeräts (100) verbunden ist;
- wobei das Signal von Daten, die zwischen zwei Steuerkomponenten (125) übertragen werden können, verschieden ist; und
- Freigeben (235, 345) der Steuerung der Funktion.
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