EP4508803A1 - Verfahren und vorrichtung zum verarbeiten von mit wenigstens einer schnittstelleneinrichtung assoziierten daten - Google Patents
Verfahren und vorrichtung zum verarbeiten von mit wenigstens einer schnittstelleneinrichtung assoziierten datenInfo
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- EP4508803A1 EP4508803A1 EP23703026.7A EP23703026A EP4508803A1 EP 4508803 A1 EP4508803 A1 EP 4508803A1 EP 23703026 A EP23703026 A EP 23703026A EP 4508803 A1 EP4508803 A1 EP 4508803A1
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Definitions
- the disclosure relates to a method, for example a computer-implemented method, for processing data associated with at least one interface device,
- the disclosure further relates to a device for processing data associated with at least one interface device.
- Exemplary embodiments relate to a method, for example a computer-implemented method, for processing data associated with at least one interface device, comprising: determining first information that indicates whether at least one component of a second interface device designed for at least temporary data exchange with a first interface device in to be placed in a power saving state, and if the first information indicates that the at least one component of the second interface device is to be placed in the power saving state, sending a first command to the second interface device which signals to the second interface device that the at least one component of the second interface device should be put into the energy saving state.
- this allows operation of the at least one component of the second interface device, for example with regard to a Energy saving state can be flexibly controlled, for example by the first interface device or a target system for the first interface device.
- At least one component of the first interface device is placed in an energy-saving state.
- the sending of the first command to the second interface device is not carried out is therefore omitted.
- the energy saving state is characterized in that an electrical power consumption and/or energy consumption in the energy saving state is lower than outside the energy saving state, for example in a regular operating state.
- the second interface device can exchange data, for example with the first interface device, for example in the sense of the data exchange already described above as an example, even if its at least one component is in the energy-saving state.
- a, for example maximum, data rate can be reduced in the energy saving state compared to the regular operating state, which can result in savings in terms of electrical power consumption and/or energy consumption, for example.
- the data rate that can be achieved in the energy-saving state for example the maximum, can be sufficient to exchange signals or information that can be used for synchronizing the second interface device with the first interface device.
- the energy saving state can be characterized, for example, by the data rate in the Energy saving state corresponds to the data rate of the regular operating state, but it is stipulated, for example, that during the energy saving state, data transfers (e.g. with the regular data rate) only take place in a predeterminable first fraction (e.g. 10 percent) of a predefinable time interval, for example ("working cycle"), while, for example in a further fraction of the predeterminable time interval, for example in the remaining period of the predeterminable time interval (e.g. 90%), no data transmissions take place.
- a predeterminable first fraction e.g. 10 percent
- a predefinable time interval for example (“working cycle")
- a further fraction of the predeterminable time interval for example in the remaining period of the predeterminable time interval (e.g. 90%)
- the at least one component of the second interface device which can be set to the energy-saving state at least temporarily, can be, for example, an interface module, for example a PHY module, or a component of a PHY module, for example a transmitter. of the PHY block.
- the at least one component of the second interface device can be activated during the energy saving state for the above-mentioned first fraction (e.g. 10% of the predeterminable time interval) and deactivated for the above-mentioned second fraction (e.g. 90% of the predeterminable time interval).
- the first command of the second interface device signals that the at least one component of the second interface device should be placed in the energy-saving state for a predetermined period of time.
- the first interface device and the second interface device are each designed as an Ethernet interface device, for example automotive Ethernet interface device, for example in accordance with or based on at least one of the following standards: a) IEEE 802. bp, b ) IEEE 802.3ch, c) IEEE 802.3cy, d) IEEE 802.3cg.
- the principle according to the embodiments is also applicable to other standards, for example Ethernet standards other than those mentioned above.
- a component of the first and/or second interface device that can be put into the energy-saving state, for example based on the first command is, for example, an interface module, for example a PHY module, or a component of a PHY module, for example a transmitter device and/or a receiving device.
- the determination of the first information comprises at least one of the following elements: a) forming the first information, for example in the first interface device or in a target system (e.g. control device) having the first interface device, b) forming the first information based on at least one operating variable (e.g. temperature) of the second interface device or a target system having the second interface device, wherein, for example, the operating variable of the second interface device can be received by the first interface device via a communication medium that can be used for data exchange, c) receiving the first information from the second interface device (e.g. local formation of the first information in the second interface device is also conceivable in further exemplary embodiments) and/or at least one further unit.
- a target system e.g. control device having the first interface device
- forming the first information based on at least one operating variable (e.g. temperature) of the second interface device or a target system having the second interface device, wherein, for example, the operating variable of the second interface device can be received by the first interface device via
- the method has at least one of the following elements: a) receiving second information from at least one further unit (e.g. from a control device or another control device), b) forming the first information based on the second information, c) sending the first information based on the second information.
- the sending comprises: sending a sleep signal symbols to the second interface device, and, optionally, deactivating at least one Component of the first interface device for a or the predetermined period of time.
- the second interface device can put its receiving device into the energy-saving state
- the first interface device can, for example, put its transmitter, which is connected to the transmitting device of the second interface device via a wired transmission medium, into the energy-saving state.
- the predeterminable period of time is a period of time for which the at least one component of the first interface device is placed in the energy-saving state, for example a low-power idle (LPI) state.
- LPI low-power idle
- a duty cycle or duty cycle for the energy saving state can be defined, for example as a ratio of an active time (i.e. operation without an energy saving state) and the predeterminable period of deactivation.
- the duty cycle can be specified, for example, by repeatedly putting the at least one component, for example the first interface device, into the energy-saving state, for example sleep mode (or LPI mode).
- an information-based switching can be implemented, for example in contrast to a conventional switching between "Quiet" and "Refresh" states within the LPI mode.
- At least one local component of a component executing the method according to the embodiments can also be placed at least temporarily in an energy-saving state, for example when the method provides for placing at least one component of the second interface device in an energy-saving state .
- the method comprises: controlling and/or regulating an electrical power consumption of the second interface device and/or a temperature of the second interface device or one of the second Target system having an interface device, for example by means of the first information or sending the first command.
- the method comprises: specifying a work cycle for the energy saving state of the at least one component.
- an interface module for example PHY module, for an interface device, having at least one device according to the embodiments.
- a network coupling element for example a switch, for example an automotive switch, having at least one device according to the embodiments and/or at least one interface module according to the embodiments.
- a module for example a sensor module and/or control device, having at least one device according to the embodiments and/or at least one interface module according to the embodiments and/or at least one network coupling element according to the embodiments.
- a communication system for example for a vehicle, comprising at least one device according to the embodiments and/or at least one interface module according to the embodiments and/or at least one network coupling element according to the embodiments and/or at least one module according to the embodiments.
- FIG. 1 For exemplary embodiments relate to a use of the method according to the embodiments and/or the device according to the embodiments and/or the interface module according to the embodiments and/or the network coupling element according to the embodiments and/or the module according to the embodiments and/or the communication system according to the embodiments and/or the computer-readable storage medium according to the embodiments and/or the computer program according to the embodiments and/or the data carrier signal according to the embodiments for at least one of the following elements: a) Signaling that the at least one component of the second interface device is in the energy saving state b) using low-power functions, for example an energy-saving state, of the at least one component of the second interface device, c) controlling and/or regulating low-power functions, for example an energy-saving state, of the at least one component of the second interface device, d) temperature control of a module having the second interface device, for example a sensor module, for example a camera module, e) power control of a module having the second interface device, for example
- FIG. 1 schematically shows a simplified flowchart according to exemplary embodiments
- FIG. 7 schematically shows a simplified block diagram according to exemplary embodiments
- 8 schematically shows a simplified block diagram according to exemplary embodiments
- FIG. 13 schematically shows a simplified block diagram according to exemplary embodiments
- Fig. 1 relate to a method, for example a computer-implemented method, for processing data associated with at least one interface device 20-1, 20-2 (Fig. 2), comprising: determining 100 (Fig. 1). first information 1-1, which indicates whether at least one component 20-2-K (FIG. 2) of a second interface device 20-2 designed for at least temporary data exchange A1 with a first interface device 20-1 should be placed in an energy-saving state, and If the first information 1-1 indicates that the at least one component 20-2-K of the second interface device 20-2 is to be placed in the power saving state, sending 102 (FIG.
- a first command B-1 to the second interface device 20-2 which signals to the second interface device 20-2 that the at least one component 20-2-K of the second interface device 20-2 should be put into the energy saving state.
- this allows operation of the at least one component 20-2-K of the second Interface device 20-2 can be flexibly controlled, for example with regard to an energy saving state, for example by the first interface device 20-1 or a target system for the first interface device 20-1 (eg a control device (not shown) having the first interface device 20-1) ).
- the first information can be represented, for example, by at least one bit, e.g. bit flag.
- At least one component 20-1 -K of the first interface device 20-1 is placed in an energy saving state .
- the first information 1-1 indicates that the at least one component 20-2-K of the second interface device 20-2 should not be put into the energy-saving state, for example not at the moment, then sending 102 (FIG. 1) of the first command B-1 to the second interface device 20-2 is not executed, i.e. omitted.
- the energy saving state is characterized in that an electrical power consumption and/or energy consumption (for example averaged over a predeterminable time interval) in the energy saving state (e.g. of the respective component 20-1 -K, 20-2-K) is lower than outside the energy saving state, for example in a regular operating state.
- FIG. 2 it can be provided that the second interface device 20-2, even if its at least one component 20-2-K is in the energy-saving state, transmits data, for example with the first interface device 20-1.
- the data exchange A1 already described above as an example can exchange.
- a, for example maximum, data rate can be reduced in the energy saving state compared to the regular operating state, which results in savings in terms of, for example electrical power consumption and/or energy consumption can result.
- the data rate that can be achieved in the energy-saving state for example the maximum, can be sufficient to exchange signals or information that can be used for synchronizing the second interface device with the first interface device.
- the energy saving state can be characterized, for example, in that the data rate in the energy saving state corresponds to the data rate of the regular operating state, but it is e.g. stipulated that during the energy saving state data transmissions (e.g. at the regular data rate) only in a predeterminable first fraction (e.g. 10 percent) of one or of the e.g. predefinable time interval ("working cycle"), while, for example, in a further fraction of the predefinable time interval, for example in the remaining period of the predefinable time interval (e.g. 90%), no data transmissions take place.
- This can also result in savings in terms of electrical power consumption and/or energy consumption, for example averaged over the predeterminable time interval, in further exemplary embodiments.
- the at least one component 20-2-K of the second interface device 20-2 which can be put into the energy-saving state at least temporarily, for example, an interface module, for example a PHY module, or a component of one Be a PHY module, e.g. a transmitter of the PHY module.
- an interface module for example a PHY module
- a component of one Be a PHY module e.g. a transmitter of the PHY module.
- the at least one component 20-2-K of the second interface device 20-2 can be activated during the energy saving state for the above-mentioned first fraction (e.g. 10% of the predeterminable time interval), and for the above-mentioned second fraction (e.g. 90% of the predeterminable time interval) must be deactivated.
- Fig. 1 it is provided that the first command B-1 of the second interface device 20-2 signals that the at least one component 20-2-K of the second interface device 20-2 is in the energy saving state for a predeterminable period of time should be relocated.
- Fig. 2 it is provided that the first interface device 20-1 and the second interface device 20-2 are each designed as an Ethernet interface device, for example an automotive Ethernet interface device, for example according to or based on at least one of the the following standards: a) IEEE 802. bp, b) IEEE 802.3ch, c) IEEE 802.3cy, d) IEEE 802.3cg.
- a component 20-1 -K, 20-2-K of the first and/or second interface device 20-1, 20-2 that can be put into the energy saving state, for example based on the first command B-1, for example Interface module, for example a PHY module, or a component of a PHY module, for example a transmitting device and/or a receiving device.
- the determination 100 of the first information 1-1 has at least one of the following elements: a) Forming 100a of the first information 1-1, for example in the first interface device 20-1 or in a target system (e.g. control unit ECU) having the first interface device, b) forming 100b of the first information 1-1 based on at least one operating variable (e.g. temperature) 20-2-BG of the second interface device 20-2 or one of the second interface device 20 -2 having target system MOD, SM, for example the operating size 20-2-BG of the second interface device 20-2 from the first interface device 20-1 via a usable for data exchange A1
- a target system e.g. control unit ECU
- SM target system MOD
- Communication medium e.g. wired Ethernet data connection, e.g. twisted-pair data transmission cable
- the second interface device 20-2 e.g. a local formation of the first information 1-1 in the second
- Interface device 20-2 or the module MOD or sensor module SM is also conceivable in further exemplary embodiments) and/or by at least one further unit 20' (e.g. another control device), e.g. via a different data connection (wired and/or wireless) than that data connection that can be used for data exchange A1 and/or via the data connection that can be used for data exchange A1.
- the method has at least one of the following elements: a) Receiving 110 of second information I-2 (e.g. sensor data and/or operating variables, e.g. of another control device or a target system such as e.g vehicle) from at least one further unit 20' (FIG. 2) (e.g.
- sending 114 comprises: sending 114a a sleep signal to the second interface device 20-2 (FIG. 2), and, optionally, deactivating 114b (FIG. 3) at least one Component 20-1 -K (FIG. 2) of the first interface device 20-1 for a or the predeterminable period of time.
- the second interface device 20-2 can put its receiving device in the energy-saving state
- the first interface device 20-1 can, for example, have its transmitter (not shown in FIG. 2) connected to the transmitting device of the second interface device 20-2, for example via a wired transmission medium. for details see e.g. Fig. 7) put into energy saving state.
- At least one local component 20-1 -K of a component executing the method according to the embodiments (e.g. first interface device) 20-1 can be set to an energy-saving state at least temporarily, for example when the method requires a setting into one Energy saving state of at least one component 20-2-K of the second interface device 20-2.
- this also applies, for example, if no EEE-compatible signals are used or can be used, for example for signaling the first information 1-1 and/or the first command B-1.
- the method has: controlling 120 and/or regulating 122 an electrical power consumption LA-EL of the second interface device 20-2 and/or a temperature 20-2-TEMP, MOD-TEMP (Fig. 2) of the second interface device 20-2 or a target system having the second interface device 20-2, for example module MOD, for example sensor module SM, for example by means of the first information 1-1 or the sending 102 of the first command B-1 .
- the method comprises: specifying 130 a work cycle AZ for the energy saving state of the at least one component 20-1-K, 20-2-K.
- FIG. 6 relate to a device 200 for carrying out the method according to the embodiments.
- FIG. 2 Further exemplary embodiments relate to a data carrier signal DCS that characterizes and/or transmits the computer program PRG according to the embodiments.
- the data carrier signal DCS can be received, for example, via an optional data interface 206 of the device 200, whereby the optional data interface 206 can be associated, for example, with the data exchange A1 (FIG. 2), for example can have the first interface device 20-1.
- the first and/or second information 1-1, I-2 or data characterizing them can be transmitted via the optional data interface 206 (e.g. can be sent and/or received).
- communication e.g. data communication, with the at least one further unit 20' (FIG. 2) can also take place via the optional data interface 206.
- the dashed blocks 200 are arranged purely symbolically within the PHY modules SSB-PHY-A, SSB-PHY-B, for example to express that in some exemplary embodiments the PHY modules SSB-PHY-A, SSB-PHY-B realize or implement at least some aspects of a functionality of the device 200. In further exemplary embodiments, at least some functional and/or structural aspects of the blocks 200 can also be arranged outside the PHY modules SSB-PHY-A, SSB-PHY-B and, for example, at least temporarily on the PHY modules SSB-PHY-A, SSB-PHY-B (and/or other components of elements A, B) act.
- the first Ethernet interface device A has the already mentioned PHY module, SSB-PHY-A, which can have aspects of the device 200 or can be designed to carry out at least some aspects of the method according to the embodiments. Furthermore, the first Ethernet interface device A has an optional reconciliation sublayer RS-A, which in the present case is, for example, a connection between the PHY module, SSB-PHY-A, a MAC (Medium Access Control) device MAC-A and, optionally, a LPI client LPI-A produces.
- the double arrow A-A1 symbolizes an optional data connection of the MAC device MAC-A to a data source and/or data sink not shown in FIG.
- microprocessor e.g. a control device
- microcontroller e.g. a control device
- sensor e.g. a sensor
- network coupling element e.g. switch
- the second Ethernet interface device B has, in a manner comparable to the first Ethernet interface device A, a PHY module SSB-PHY-B, which optionally, for example, can also have aspects of the device 200 or can be designed to have at least some aspects of the method to carry out according to the embodiments, but does not necessarily have to have aspects 200 of the device 200 or is not necessarily designed to carry out at least some aspects of the method according to the embodiments.
- the second Ethernet interface device B has an optional reconciliation sublayer RS-B, which in the present case is, for example, a connection between the PHY module SSB-PHY-B, a MAC device MAC-B and, optionally, an LPI client LPI-B manufactures.
- the double arrow B-A1 symbolizes an optional data connection of the MAC device MAC-B to a data source and/or data sink, which is not shown in FIG. 7 for reasons of clarity, e.g. having or associated with at least one of the following elements: a) microprocessor (e.g. a control device), b) microcontroller (e.g. a control device), c) sensor, d) network coupling element, e.g. switch.
- a) microprocessor e.g. a control device
- microcontroller e.g. a control device
- sensor e.g. a sensor
- network coupling element e.g. switch.
- At least one of the LPI clients LPI-A, LPI-B can also have aspects of the device 200 may be designed to carry out at least some aspects of the method according to the embodiments.
- the LPI clients LPI-A, LPI-B can be integrated or implemented, for example, in the respective MAC device MAC-A, MAC-B, see also the dotted line which represents the elements MAC-A, LPI-A or MAC-B, LPI-B surrounds.
- the LPI clients LPI-A, LPI-B can, for example, exchange signals of the type "LP_IDLE. indication", for example in the sense of the first information 1-1 (FIG. 1) or the first command B-1.
- the two PHY modules SSB-PHY-A, SSB-PHY-B are configured as master-slave tuples and translate from the MAC layer, e.g. the MAC devices MAC-A and MAC-B, respectively.
- incoming data into physical signals e.g. modulated voltage levels (signals) on a transmission medium MED and vice versa.
- full duplex operation is provided, for example at all times.
- the PHY module SSB-PHY-A has a transmitter TA and a receiver RA.
- the PHY module SSB-PHY-B has a transmitter TB and a receiver RB.
- the transmitter TA is connected to the receiver RB and the transmitter TB is connected to the receiver RA.
- the PHY modules generate SSB-PHY-A, SSB-PHY-B, for example when there is no data coming from the MAC layer to be transmitted via the medium MED, for example Pseudo-random data that is transmitted by means of the transmitters TA, TB, resulting in a corresponding, for example maximum, electrical power consumption, even though there is currently no data to be sent from the MAC layer or regardless of whether data to be sent from the MAC layer is present.
- the same applies to the receivers RA, RB which, for example, implement hybrid (digital and analog) signal processing, for example having echo suppression, adaptive equalization (e.g. equalization), etc.
- aspects of the Energy Efficient Ethernet can be implemented, for example to reduce electrical power consumption, for example in the absence of data to be sent from the MAC layer.
- logic can be implemented, for example using the LPI clients LPI-A, LPI-B.
- the LPI clients LPI-A, LPI-B can send so-called idle requests (e.g. of the type “assert” or “deassert”) to the respective connection partner.
- the LPI client LPI-B shown on the left in FIG. Send interface device A which in turn knows that the connection or link TB to RA (i.e. the data connection between the transmitter TB and the receiver RA) will assume an energy saving state, for example a "low power idle operation", for example for a predeterminable Duration.
- the PHY module SSB-PHY-B can deactivate its transmitter TB, and the connection partner SSB-PHY-A can deactivate its receiver RA, which can save electrical energy.
- the components TB, RA can be activated temporarily, for example for a short time (see the working cycle already mentioned above), for example in order to maintain synchronization of the two PHY modules SSB-PHY-A, SSB-PHY-B and/or to enable transmission of information associated with the energy saving state or a termination of the energy saving state, for example so-called "LP_IDLE.indication(deassert)" commands, in order to return the link TB, RA from the energy saving state to a regular operating state to put, in in which, for example, the two components TB, RA (eg in contrast to the energy saving state) are permanently activated and can, for example, transmit data at maximum data rate.
- RA can also be applied to the link TA, RB.
- aspects, for example methods or protocols, for example of an EEE-related part of an Ethernet standard can be used, for example to enable operation of the second interface device 20-2 (FIG. 2) (or at least one of its components 20- 2-K) to be controlled at least temporarily based on the first information 1-1 and/or by means of the first command B-1.
- the principle according to the embodiments can be used, for example, to provide energy-efficient communication or communication systems 1000 (FIG. 2), for example for applications that require information transfer from/to a module MOD (FIG. 2), for example sensor module SM , carry out.
- the sensor module can have at least one of the following elements: camera, RADAR sensor, LI DAR SENSOR, actuator(s) (e.g. projector light from an LED or LASER emitter, which modulates light waves, for example, from the senses of a transmitter in order to send information to a remote location To transmit receivers (e.g. based on Visible Light Communication (VLC), Optical Wireless Communication (OWC), display, etc.).
- VLC Visible Light Communication
- OBC Optical Wireless Communication
- data sources and / or sinks can be used to apply the principle according to the embodiments, e.g. in addition to the modules mentioned above as examples , e.g. sensor modules, have at least one of the following elements: control unit, e.g. ECU, vehicle computer, e.g. vehicle computer, sensor hub, zone control unit (zonal ECU), etc.).
- control unit e.g. ECU
- vehicle computer e.g. vehicle computer
- sensor hub e.g. vehicle computer
- zone control unit zonal ECU
- FIG. 8 schematically shows a simplified block diagram according to exemplary embodiments, in which aspects according to exemplary embodiments can be used to carry out control, for example closed-loop control, of an operating variable, for example temperature, of a sensor module SM.
- the temperature control can be used to achieve a Sensor module SM or at least one component thereof to regulate dissipated electrical power, for example in order to maintain, for example, thermal boundary conditions specified by a design or interpretation for proper operation of the sensor module SM.
- a control unit ECU has a first PHY module SSB-PHY-1, which is designed at least temporarily to execute at least some aspects of the principle according to the embodiments. This is symbolized in FIG. 8 by way of example by the indication of the device 200 in the area of the control unit ECU.
- the device 200 can be at least partially integrated into the control unit ECU.
- at least part of a functionality of the device 200 can also be integrated in at least one other component of the control unit ECU, for example in the first PHY module SSB-PHY-1, i.e. the device 200 is not as such , e.g. structurally integrated into the ECU control unit.
- the elements SSB-PHY-2, ..., SSB-PHY-n symbolize further PHY modules that can be provided in the control unit ECU in further exemplary embodiments.
- the elements MAC-1, MAC-2, ..., MAC-n symbolize, for example, MAC devices of the control device ECU assigned to the respective PHY modules according to further exemplary embodiments.
- the element SW-CORE symbolizes a switch core associated with the MAC devices MAC-1, MAC-2, ..., MAC-n, for example having a switching network.
- the LPI-1 element symbolizes an optional LPI client.
- the element CTRL symbolizes an optional control device, which is designed, for example, to carry out aspects of the method according to the embodiments.
- the RS-ECU element symbolizes an optional reconciliation sublayer.
- the element SSB-PHY-SM symbolizes a PHY module of the sensor module SM, whereby a control device CTRL-SM can optionally be assigned to the PHY module SSB-PHY-SM.
- the RS-SM element symbolizes an optional reconciliation sublayer of the sensor module SM.
- the element MAC-SM symbolizes a MAC device of the sensor module SM.
- the LPI-2 element symbolizes an optional LPI client of the sensor module SM.
- the element BR symbolizes an optional bridge device of the sensor module SM.
- the element CTRL-SM' symbolizes an optional further control device of the sensor module SM, to which, for example, a temperature sensor TS is connected.
- the SENS element symbolizes a sensor unit of the sensor module SM, for example a digital image sensor and/or a RADAR device and/or a LIDAR device or the like.
- the components SSB-PHY-SM, LPI-2 of the sensor module SM work in an EEE-compatible or EEE-compliant manner, so that, for example, the ECU control unit sends the first command B-1 (see also FIG. 1) via the communication connection MED can send to the sensor module SM, for example, to request the sensor module SM that at least one of its components (e.g. a receiver (not shown in Fig. 8, see e.g. element RB according to Fig. 7)) goes into an energy saving state.
- a receiver not shown in Fig. 8, see e.g. element RB according to Fig. 7
- the sensor module SM operates in an EEE-compliant manner, but it is not necessary, for example, for the sensor module SM to execute aspects according to exemplary embodiments because these are executed, for example, in the sphere of the control unit ECU.
- control unit ECU can receive information characterizing temperature measured values of the temperature sensor via the communication connection MED (see, for example, the second information I-2 described above as an example) and, on this basis, determine, for example, whether at least one component of the sensor module SM is in an energy-saving state should be offset, for example if the temperature measurement values indicate that a predeterminable maximum temperature has been exceeded.
- a chain of effects for transmitting information characterizing the temperature measured values from the temperature sensor TS of the sensor module SM to the control device CTRL of the control unit ECU according to the arrows a1 is possible. If, for example, a predeterminable maximum temperature is exceeded, the control device CTRL can act on the LPI client LPI-1, for example to cause the sensor module SM to assume an energy saving state (for example at least for one component of the sensor module SM). In further exemplary embodiments, for example, a chain of effects for this is possible from the control device CTRL of the control unit ECU to the control device CTRL-SM of the PHY module SSB-PHY-SM according to the arrows a2.
- control device CTRL can, for example, configure the LPI client LPI-1 in such a way that it sets the work cycle with regard to energy saving states of the PHY module SSB-PHY-SM of the sensor module SM in such a way that the electrical power consumption of the PHY module SSB- PHY-SM is reduced, for example until the thermal boundary conditions for the sensor module SM are met again, for example until a predeterminable maximum temperature of the sensor module SM is undershot.
- the principle described above as an example can also be applied to the PHY module SSB-PHY-1 of the control unit ECU, for example independently of the configuration described above and, for example, the direction of the data flow, in which case, for example, at least partial aspects of the exemplary embodiments e.g. can be implemented in the control device CTRL-SM.
- the arrows a3 in FIG. 8 symbolize possible paths for sensor data, such as those that can be provided by the sensor unit SENS of the sensor module SM.
- FIG. 9 schematically shows a simplified block diagram according to further exemplary embodiments. Similar to FIG. 8, a control unit ECU' and a sensor module SM' are shown, which predominantly have similar or identical components as the control unit ECU and the sensor module SM according to FIG. 8.
- an energy saving state or a duty cycle for an energy saving state can be based, for example, on the sensor data of Sensor device SENS of the sensor module SM' or can be initiated or controlled or regulated based on data that can be derived from it.
- the sensor device SENS can be designed as a camera, for example with a digital image sensor.
- an effective data rate of the camera SENS can be regulated, for example throttled to a predeterminable level, for example by comparatively often activating an energy saving state, for example at least one component of the PHY module SSB-PHY-SM', for example via the LPI Client LPI-1 of the control unit ECU', for example based on data that a signal processor SP, for example image data signal processor ISP of the control unit ECU', determines based on sensor data received from the sensor module SM' (see arrows a4).
- a signal processor SP for example image data signal processor ISP of the control unit ECU'
- the throttling of the effective data rate based on, for example, the repeated activation of energy-saving states, for example at least one component of the PHY module SSB-PHY-SM', can take place in further exemplary embodiments, for example, if an evaluation of the sensor data shows that, for example, an image content that is characterized by the sensor data, does not change or does not change significantly (exceeding a predeterminable threshold value). If a change in the image content is detected, for example a significant one, the energy saving state can be deactivated, for example also using the LPI client LPI-1.
- FIG. 10 schematically shows a simplified block diagram according to further exemplary embodiments. Similar to Fig. 9, a control unit ECU" and a sensor module SM" are shown, which predominantly have similar or identical components as the control unit ECU 'and the sensor module SM' according to Fig. 9. Similar to Fig. 9, the arrows symbolize a4 in 10 shows a data flow of sensor data received from the sensor module SM" via the switch core SW-CORE of the control unit ECU" to the PHY module SSB-PHY-n. In other words, in the exemplary configuration 10 shows the sensor data of the sensor module SM" received from the control unit ECU” via the PHY module SSB-PHY-n, for example to another unit, not shown (e.g.
- the arrow a6 symbolizes a data connection from the control unit "ECU” to another unit (also not shown), for example via a CAN bus
- the element a6' symbolizes a CAN transceiver, which is connected directly to the processor PROC, for example
- the arrow a7 symbolizes a control of the control device CTRL, for example based on the data that the control unit "ECU” or the processor PROC has received via the CAN bus a6.
- the control a7 can, for example, act on the LPI client LPI-1, for example to at least one component of the sensor module SM", for example based on the data that the control unit ECU" or the processor PROC has received via the CAN bus a6. at least temporarily in an energy saving state, see the arrows a8 according to Fig. 10.
- the configuration described above by way of example with reference to FIG. 10 can be used to ensure that the processor PROC of the control unit ECU ", for example based on a RADAR signaled via the CAN bus (e.g. by a RADAR sensor device, not shown).
- -Detection an electrical power consumption and/or energy consumption of the PHY module SSB-PHY-SM' (and thus, for example, at least indirectly also the temperature of the PHY module SSB-PHY-SM' or the sensor module SM”) controls and/or (“Cross-Protocol information”).
- control unit "ECU" can also be used, for example to determine whether at least one component of a communication partner SM "of the control unit ECU” and / or at least one Component of the control unit "ECU” itself should be put into an energy-saving state at least temporarily, and / or, for example, to determine a respective duty cycle for the energy-saving state.
- information for example sensor information
- one or more other units 20 for example devices or sensor modules etc., which for their part are not by means of Ethernet, for example automotive Ethernet, are connected to the control unit ECU
- the control unit ECU can be used to control the energy saving state for at least one component, for example of the sensor module SM” and/or the control unit ECU", for example in the sense of the first information 1-1 or . of the first command B-1 (see Fig. 1).
- the element 20" according to FIG. 10 can symbolize a sensor that is connected to the control unit ECU" via a serial interface SPI.
- the sensor 20 supplies sensor data (not shown) to the control unit ECU” via the serial interface SPI, for example in the sense of the second information I-2 described above by way of example with reference to FIG. 3, and the control unit ECU "controls an energy saving state or Duty cycle for the energy saving state for at least one component, for example of the sensor module SM" and / or the control unit ECU” based on the sensor data received from the sensor 20" via the SPI interface.
- the control unit ECU can be based on the sensor data received from the sensor 20" via the SPI interface , for example for a comparatively long time, are put into the energy saving state, and, for example, are activated again based on events, for example when the sensor data received from the sensor 20" via the SPI interface characterizes a corresponding event, the occurrence of which causes the PHY Modules SSB-PHY-SM', SSB-PHY-T, ... of the sensor module SM" and the control unit ECU” should leave the energy saving state.
- a comparatively less complex SPI-based sensor device can, for example, control an energy saving state of the PHY modules SSB-PHY-SM', SSB-PHY-T, ... of the sensor module SM" and the control unit "ECU” or influence a corresponding control .
- Fig. 9, 10 relate to a network coupling element, for example switch, SW, for example automotive switch, SW having at least one device 200 according to the embodiments (or a functionality corresponding to the device 200) and / or at least one interface module SSB -PYH-1, SSB-PHY-T according to the embodiments.
- a network coupling element for example switch, SW, for example automotive switch, SW having at least one device 200 according to the embodiments (or a functionality corresponding to the device 200) and / or at least one interface module SSB -PYH-1, SSB-PHY-T according to the embodiments.
- at least some aspects of the device 200 Corresponding functionality can be realized or implemented in at least one of the following components of the control unit "ECU" according to FIG. 10: SSB-PHY-T, LPI-1, CTRL, PROC (or, in further exemplary embodiments, in any combination thereof).
- a module for example sensor module SM, SM', SM" and/or control unit ECU, ECU', ECU", having at least one device according to the embodiments ( or a functionality corresponding to the device 200) and/or at least one interface module according to the embodiments and/or at least one network coupling element SW according to the embodiments.
- FIG. 11 schematically shows a simplified block diagram according to exemplary embodiments.
- the blocks E1 to E9 symbolize exemplary aspects or variants of the principle according to the embodiments, as can be envisaged in further exemplary embodiments. Specifically, the blocks symbolize the following:
- E1 a control of energy saving states of at least one component 20-1-K, 20-2-K of at least one interface device 20-1, 20-2, for example using aspects of EEE (Energy Efficient Ethernet), for example based on information that e.g. can come from different spheres (e.g. from sensor modules SM, SM', SM", connected via Ethernet, e.g.
- EEE Electronicgy Efficient Ethernet
- automotive Ethernet from a control unit ECU, ECU', ECU” executing the method, from another unit, for example sensor device 20", which is also connected to a control unit ECU, ECU', ECU” executing the method other than via Ethernet, for example automotive Ethernet, for example via CAN or another bus system, or via SPI, LIN, FlexRay, l 2 C, etc.. ),
- E2 a control according to block E1 with respect to a first data transmission direction, for example transmission direction, for example related to a specific interface device, for example controllable by means of a local LPI client
- E3 a control according to block E2, based on, for example, EEE-compatible or -compliant energy saving states, for example in the receiving direction
- E4 a control according to block E2, based on locally available information, e.g. data from a temperature sensor, image data from a camera device,
- E5 a control according to block E2, based on remotely available information, e.g. data, e.g. from sensors, which can be exchanged, e.g. received, via a network or an interface,
- remotely available information e.g. data, e.g. from sensors, which can be exchanged, e.g. received, via a network or an interface
- E6 a control according to block E1 with regard to a second data transmission direction, for example reception direction, for example in relation to a specific interface device, for example controllable by means of a remotely located LPI client (i.e., for example by means of an LPI client of a communication partner),
- E7 a control according to block E6, based on information that, for example, can be determined by a sensor itself (e.g. data from a temperature sensor, image data from a camera device),
- E8 a control according to block E6, based on remotely available information, e.g. data, e.g. from sensors, which can be exchanged, e.g. received, via a network or an interface,
- remotely available information e.g. data, e.g. from sensors, which can be exchanged, e.g. received, via a network or an interface
- E9 a control according to block E6, based on, for example, EEE-compatible or -compliant energy saving states, for example in the transmission direction.
- Element E10 symbolizes an example of a gateway.
- the elements E11a, E11 b, E11c symbolize, for example, central control devices (e.g. "central ECll(s)").
- the elements E12a, E12b, E12c, E12d symbolize, for example, sensor devices and/or actuators or other components that are associated with a high data rate, which, for example, send and/or receive data at a high data rate at least temporarily.
- the elements E13a, E13b, E13c, E13d symbolize control devices, for example Zone control devices (e.g. “zonal ECll(s)”).
- the elements designated collectively with the reference numbers E14 symbolize sensors and/or actuators.
- the principle according to the embodiments can advantageously be used in one or more components of the communication system 1000a, for example in the area of the elements E11a, E11b, E11c, E12a, E12d, which ensures energy-efficient and at the same time high-performance data communication in further exemplary embodiments.
- FIGS. 1, 13, relate to a communication system 1000, 1000a, for example for a vehicle 1 (FIG. 13), having at least one device 200 according to the embodiments (or a functionality corresponding to the device 200) and/or at least one interface module according to the embodiments and/or at least one network coupling element SW according to the embodiments and/or at least one module SM, SM', SM", ECU, ECU', ECU” according to the embodiments.
- FIGS. 1, 13, relate to a vehicle 1 with at least one communication system 1000, 1000a according to the embodiments.
- Fig. 14 relate to a use 300 of the method according to the embodiments and/or the device 200 according to the embodiments and/or the interface module according to the embodiments and/or the network coupling element SW according to the embodiments and/or the module SM, SM', SM", ECU, ECU', ECU” according to the embodiments and/or the communication system 1000, 1000a according to the embodiments and/or the computer-readable storage medium SM according to the embodiments and/or the computer program PRG according to the embodiments and/ or the data carrier signal DCS according to the embodiments for at least one of the following elements: a) signaling 301 that the at least one component 20-2-K of the second interface device 20-2 should be put into the energy saving state, b) using 302 of low power Functions, for example one Energy saving state, the at least one component of the second interface device, c) controlling 303 and / or regulating 304 of low-power functions, for example an energy saving state, of the at least one component of the
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Abstract
Verfahren zum Verarbeiten von mit wenigstens einer Schnittstelleneinrichtung assoziierten Daten, aufweisend: Ermitteln von ersten Informationen, die angeben, ob wenigstens eine Komponente einer zum zumindest zeitweisen Datenaustausch mit einer ersten Schnittstelleneinrichtung ausgebildeten zweiten Schnittstelleneinrichtung in einen Energiesparzustand versetzt werden soll, und, wenn die ersten Informationen angeben, dass die wenigstens eine Komponente der zweiten Schnittstelleneinrichtung in den Energiesparzustand versetzt werden soll, Senden eines ersten Befehls an die zweite Schnittstelleneinrichtung, der der zweiten Schnittstelleneinrichtung signalisiert, dass die wenigstens eine Komponente der zweiten Schnittstelleneinrichtung in den Energiesparzustand versetzt werden soll.
Description
Beschreibung
Titel
Verfahren und Vorrichtung zum Verarbeiten von mit wenigstens einer Schnittstelleneinrichtung assoziierten Daten
Stand der Technik
Die Offenbarung betrifft ein Verfahren, beispielsweise ein computerimplementiertes Verfahren, zum Verarbeiten von mit wenigstens einer Schnittstelleneinrichtung assoziierten Daten,
Die Offenbarung betrifft ferner eine Vorrichtung zum Verarbeiten von mit wenigstens einer Schnittstelleneinrichtung assoziierten Daten.
Offenbarung der Erfindung
Beispielhafte Ausführungsformen beziehen sich auf ein Verfahren, beispielsweise ein computerimplementiertes Verfahren, zum Verarbeiten von mit wenigstens einer Schnittstelleneinrichtung assoziierten Daten, aufweisend: Ermitteln von ersten Informationen, die angeben, ob wenigstens eine Komponente einer zum zumindest zeitweisen Datenaustausch mit einer ersten Schnittstelleneinrichtung ausgebildeten zweiten Schnittstelleneinrichtung in einen Energiesparzustand versetzt werden soll, und, wenn die ersten Informationen angeben, dass die wenigstens eine Komponente der zweiten Schnittstelleneinrichtung in den Energiesparzustand versetzt werden soll, Senden eines ersten Befehls an die zweite Schnittstelleneinrichtung, der der zweiten Schnittstelleneinrichtung signalisiert, dass die wenigstens eine Komponente der zweiten Schnittstelleneinrichtung in den Energiesparzustand versetzt werden soll. Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen kann dadurch ein Betrieb der wenigstens eine Komponente der zweiten Schnittstelleneinrichtung, beispielsweise im Hinblick auf einen
Energiesparzustand, flexibel gesteuert werden, beispielsweise durch die erste Schnittstelleneinrichtung bzw. ein Zielsystem für die erste Schnittstelleneinrichtung.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen ist vorgesehen, dass, z.B. basierend auf den ersten Informationen und/oder dem ersten Befehl, z.B. auch, wenigstens eine Komponente der ersten Schnittstelleneinrichtung in einen Energiesparzustand versetzt wird.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen ist vorgesehen, dass dann, wenn die ersten Informationen angeben, dass die wenigstens eine Komponente der zweiten Schnittstelleneinrichtung nicht, z.B. momentan nicht, in den Energiesparzustand versetzt werden soll, das Senden des ersten Befehls an die zweite Schnittstelleneinrichtung nicht ausgeführt wird, also unterlassen wird.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen ist der Energiesparzustand dadurch gekennzeichnet, dass eine elektrische Leistungsaufnahme und/oder Energieaufnahme in dem Energiesparzustand geringer ist als außerhalb des Energiesparzustands, beispielsweise in einem regulären Betriebszustand.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen kann vorgesehen sein, dass die zweite Schnittstelleneinrichtung auch dann, wenn sich ihre wenigstens eine Komponente in dem Energiesparzustand befindet, Daten, z.B. mit der ersten Schnittstelleneinrichtung, z.B. im Sinne des vorstehend bereits beispielhaft beschriebenen Datenaustauschs, austauschen kann. Beispielsweise kann eine, beispielsweise maximale, Datenrate in dem Energiesparzustand gegenüber dem regulären Betriebszustand reduziert sein, wodurch sich z.B. Einsparungen bezüglich der elektrischen Leistungsaufnahme und/oder Energieaufnahme ergeben können. Beispielsweise kann die in dem Energiesparzustand erreichbare, beispielsweise maximale, Datenrate dazu ausreichen, für eine Synchronisation der zweiten Schnittstelleneinrichtung mit der ersten Schnittstelleneinrichtung verwendbare Signale bzw. Informationen auszutauschen.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen kann der Energiesparzustand beispielsweise dadurch charakterisiert sein, dass die Datenrate in dem
Energiesparzustand der Datenrate des regulären Betriebszustands entspricht, wobei jedoch z.B. festgelegt ist, dass während des Energiesparzustands Datenübertragungen (z.B. mit der regulären Datenrate) nur in einem vorgebbaren ersten Bruchteil (z.B. 10 Prozent) eines z.B. vorgebbaren Zeitintervalls erfolgen ("Arbeitszyklus"), während z.B. in einem weiteren Bruchteil des vorgebbaren Zeitintervalls, beispielsweise in dem restlichen Zeitraum des vorgebbaren Zeitintervalls, (z.B. 90%) keinerlei Datenübertragungen erfolgen. Auch dadurch kann sich bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen eine Ersparnis hinsichtlich elektrischer Leistungsaufnahme und/oder Energieaufnahmen, z.B. gemittelt über das vorgebbare Zeitintervall, ergeben.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen kann die wenigstens eine Komponente der zweiten Schnittstelleneinrichtung, die z.B. zumindest zeitweise in den Energiesparzustand versetzbar ist, beispielsweise ein Schnittstellenbaustein, beispielsweise PHY-Baustein, oder eine Komponente von einem PHY-Baustein sein, z.B. eine Sendeeinrichtung ("Transmitter") des PHY- Bausteins. Beispielsweise kann die wenigstens eine Komponente der zweiten Schnittstelleneinrichtung während des Energiesparzustands für den vorstehend genannten ersten Bruchteil (z.B. 10% des vorgebbaren Zeitintervalls) aktiviert sein, und für den vorstehend genannten zweiten Bruchteil (z.B. 90% des vorgebbaren Zeitintervalls) deaktiviert sein.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen ist vorgesehen, dass der erste Befehl der zweiten Schnittstelleneinrichtung signalisiert, dass die wenigstens eine Komponente der zweiten Schnittstelleneinrichtung für einen vorgebbaren Zeitraum in den Energiesparzustand versetzt werden soll.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen ist vorgesehen, dass die erste Schnittstelleneinrichtung und die zweite Schnittstelleneinrichtung jeweils als Ethernet-Schnittstelleneinrichtung, beispielsweise Automotive-Ethernet- Schnittstelleneinrichtung, ausgebildet sind, beispielweise gemäß oder basierend auf wenigstens einem der folgenden Standards: a) IEEE 802. bp, b) IEEE 802.3ch, c) IEEE 802.3cy, d) IEEE 802.3cg.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen ist das Prinzip gemäß den Ausführungsformen auch anwendbar auf andere Standards, z.B. andere als die vorstehend genannten, Ethernet-Standards.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen ist vorgesehen, dass eine z.B. basierend auf dem ersten Befehl in den Energiesparzustand versetzbare Komponente der ersten und/oder zweiten Schnittstelleneinrichtung beispielsweise ein Schnittstellenbaustein, beispielsweise PHY-Baustein, oder eine Komponente von einem PHY-Baustein, ist, z.B. eine Sendeeinrichtung und/oder eine Empfangseinrichtung.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen ist vorgesehen, dass das Ermitteln der ersten Informationen wenigstens eines der folgenden Elemente aufweist: a) Bilden der ersten Informationen, beispielsweise in der ersten Schnittstelleneinrichtung bzw. in einem die erste Schnittstelleneinrichtung aufweisenden Zielsystem (z.B. Steuergerät), b) Bilden der ersten Informationen basierend auf wenigstens einer Betriebsgröße (z.B. Temperatur) der zweiten Schnittstelleneinrichtung bzw. eines die zweite Schnittstelleneinrichtung aufweisenden Zielsystems, wobei beispielsweise die Betriebsgröße der zweiten Schnittstelleneinrichtung von der ersten Schnittstelleneinrichtung über ein für den Datenaustausch verwendbares Kommunikationsmedium empfangbar ist, c) Empfangen der ersten Informationen von der zweiten Schnittstelleneinrichtung (z.B. ist ein lokales Bilden der ersten Informationen in der zweiten Schnittstelleneinrichtung bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen ebenfalls denkbar) und/oder wenigstens einer weiteren Einheit.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen ist vorgesehen, dass das Verfahren wenigstens eines der folgenden Elemente aufweist: a) Empfangen von zweiten Informationen von wenigstens einer weiteren Einheit (z.B. von einem Steuergerät bzw. einem anderen Steuergerät), b) Bilden der ersten Informationen basierend auf den zweiten Informationen, c) Senden der ersten Informationen basierend auf den zweiten Informationen.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen ist vorgesehen, dass das Senden aufweist: Senden eines Sleep-Signals Symbole an die zweite Schnittstelleneinrichtung, und, optional, Deaktivieren wenigstens einer
Komponente der ersten Schnittstelleneinrichtung für einen bzw. den vorgebbaren Zeitraum. Dadurch kann z.B. die zweite Schnittstelleneinrichtung ihre Empfangseinrichtung in den Energiesparzustand versetzen, und die erste Schnittstelleneinrichtung kann z.B. ihren z.B. über ein kabelgebundenes Übertragungsmedium mit der Sendeeinrichtung der zweiten Schnittstelleneinrichtung verbundenen Sender in den Energiesparzustand versetzen.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen ist der vorgebbare Zeitraum ein Zeitraum, für den die wenigstens eine Komponente der ersten Schnittstelleneinrichtung in den Energiesparzustand, beispielsweise einen Low- Power Idle (LPI) Zustand, versetzt wird.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen kann ein Tastverhältnis bzw. Arbeitszyklus für den Energiesparzustand definiert werden, beispielsweise als Verhältnis aus einer aktiven Zeit (also Betrieb ohne Energiesparzustand) und dem vorgebbaren Zeitraum der Deaktivierung. Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen kann das Tastverhältnis z.B. vorgegeben werden, z.B. durch wiederholtes Versetzen der wenigstens einen Komponente z.B. der ersten Schnittstelleneinrichtung in den Energiesparzustand, z.B. Sleep mode (bzw. LPI mode). Dadurch ist bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen z.B. ein informationsbasiertes Umschalten realisierbar, z.B. im Unterschied zu einem konventionellen Umschalten zwischen "Quiet" und "Refresh" Zuständen innerhalb des LPI mode.
Generell kann bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen auch wenigstens eine lokale Komponente einer das Verfahren gemäß den Ausführungsformen ausführenden Komponente (z.B. erste Schnittstelleneinrichtung) zumindest zeitweise in einen Energiesparzustand versetzt werden, z.B. dann, wenn das Verfahren ein Versetzen ein einen Energiesparzustand wenigstens einer Komponente der zweiten Schnittstelleneinrichtung vorsieht.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen ist vorgesehen, dass das Verfahren aufweist: Steuern und/oder Regeln einer elektrischen Leistungsaufnahme der zweiten Schnittstelleneinrichtung und/oder einer Temperatur der zweiten Schnittstelleneinrichtung bzw. eines die zweite
Schnittstelleneinrichtung aufweisenden Zielsystems, beispielsweise mittels der ersten Informationen bzw. dem Senden des ersten Befehls.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen ist vorgesehen, dass das Verfahren aufweist: Vorgeben eines Arbeitszyklus für den Energiesparzustand der wenigstens einen Komponente.
Weitere beispielhafte Ausführungsformen beziehen sich auf eine Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens gemäß den Ausführungsformen.
Weitere beispielhafte Ausführungsformen beziehen sich auf einen Schnittstellenbaustein, beispielsweise PHY-Baustein, für eine Schnittstelleneinrichtung, aufweisend wenigstens eine Vorrichtung gemäß den Ausführungsformen.
Weitere beispielhafte Ausführungsformen beziehen sich auf ein Netzwerkkopplungselement, beispielsweise Switch, beispielsweise automotive Switch, aufweisend wenigstens eine Vorrichtung gemäß den Ausführungsformen und/oder wenigstens einen Schnittstellenbaustein gemäß den Ausführungsformen.
Weitere beispielhafte Ausführungsformen beziehen sich auf ein Modul, beispielsweise Sensormodul und/oder Steuergerät, aufweisend wenigstens eine Vorrichtung gemäß den Ausführungsformen und/oder wenigstens einen Schnittstellenbaustein gemäß den Ausführungsformen und/oder wenigstens ein Netzwerkkopplungselement gemäß den Ausführungsformen.
Weitere beispielhafte Ausführungsformen beziehen sich auf ein Kommunikationssystem, beispielsweise für ein Fahrzeug, aufweisend wenigstens eine Vorrichtung gemäß den Ausführungsformen und/oder wenigstens einen Schnittstellenbaustein gemäß den Ausführungsformen und/oder wenigstens ein Netzwerkkopplungselement gemäß den Ausführungsformen und/oder wenigstens ein Modul gemäß den Ausführungsformen.
Weitere beispielhafte Ausführungsformen beziehen sich auf ein Computerlesbares Speichermedium, umfassend Befehle, die bei der Ausführung
durch einen Computer diesen veranlassen, das Verfahren gemäß den Ausführungsformen auszuführen.
Weitere beispielhafte Ausführungsformen beziehen sich auf ein Computerprogramm, umfassend Befehle, die bei der Ausführung des Programms durch einen Computer diesen veranlassen, das Verfahren gemäß den Ausführungsformen auszuführen.
Weitere beispielhafte Ausführungsformen beziehen sich auf ein Datenträgersignal, das das Computerprogramm gemäß den Ausführungsformen überträgt und/oder charakterisiert.
Weitere beispielhafte Ausführungsformen beziehen sich auf eine Verwendung des Verfahrens gemäß den Ausführungsformen und/oder der Vorrichtung gemäß den Ausführungsformen und/oder des Schnittstellenbausteins gemäß den Ausführungsformen und/oder des Netzwerkkopplungselements gemäß den Ausführungsformen und/oder des Moduls gemäß den Ausführungsformen und/oder des Kommunikationssystems gemäß den Ausführungsformen und/oder des computerlesbaren Speichermediums gemäß den Ausführungsformen und/oder des Computerprogramms gemäß den Ausführungsformen und/oder des Datenträgersignals gemäß den Ausführungsformen für wenigstens eines der folgenden Elemente: a) Signalisieren, dass die wenigstens eine Komponente der zweiten Schnittstelleneinrichtung in den Energiesparzustand versetzt werden soll, b) Verwenden von low-power Funktionen, beispielsweise eines Energiesparzustands, der wenigstens einen Komponente der zweiten Schnittstelleneinrichtung, c) Steuern und/oder Regeln von low-power Funktionen, beispielsweise eines Energiesparzustands, der wenigstens einen Komponente der zweiten Schnittstelleneinrichtung, d) Temperaturregelung eines die zweite Schnittstelleneinrichtung aufweisenden Moduls, beispielsweise Sensormoduls, beispielsweise Kameramoduls, e) Leistungsregelung eines die zweite Schnittstelleneinrichtung aufweisenden Moduls, beispielsweise Sensormoduls, beispielsweise Kameramoduls, f) Regelung eines elektrischen Energieverbrauchs eines die zweite Schnittstelleneinrichtung aufweisenden Moduls, g) Integrieren von Modulen, beispielsweise Sensormodulen, beispielsweise Sensormodulen, die zur Ausgabe von Daten mit einer vergleichsweise hohen Datenrate, beispielsweise größer 1000 Mbit/s ausgebildet
sind, in ein Kommunikationssystem, beispielsweise ein automotive Ethernet- Kommunikationssystem, h) Betreiben von Sensormodulen, beispielsweise vom RADAR- und/oder LIDAR-Typ und/oder Kamera-Typ.
Weitere Merkmale, Anwendungsmöglichkeiten und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen der Erfindung, die in den Figuren der Zeichnung dargestellt sind. Dabei bilden alle beschriebenen oder dargestellten Merkmale für sich oder in beliebiger Kombination den Gegenstand der Erfindung, unabhängig von ihrer Zusammenfassung in den Ansprüchen oder deren Rückbeziehung sowie unabhängig von ihrer Formulierung bzw. Darstellung in der Beschreibung bzw. in der Zeichnung.
In der Zeichnung zeigt:
Fig. 1 schematisch ein vereinfachtes Flussdiagramm gemäß beispielhaften Ausführungsformen,
Fig. 2 schematisch ein vereinfachtes Blockdiagramm gemäß beispielhaften Ausführungsformen,
Fig. 3 schematisch ein vereinfachtes Flussdiagramm gemäß beispielhaften Ausführungsformen,
Fig. 4 schematisch ein vereinfachtes Flussdiagramm gemäß beispielhaften Ausführungsformen,
Fig. 5 schematisch ein vereinfachtes Flussdiagramm gemäß beispielhaften Ausführungsformen,
Fig. 6 schematisch ein vereinfachtes Blockdiagramm gemäß beispielhaften Ausführungsformen,
Fig. 7 schematisch ein vereinfachtes Blockdiagramm gemäß beispielhaften Ausführungsformen,
Fig. 8 schematisch ein vereinfachtes Blockdiagramm gemäß beispielhaften Ausführungsformen,
Fig. 9 schematisch ein vereinfachtes Blockdiagramm gemäß beispielhaften Ausführungsformen,
Fig. 10 schematisch ein vereinfachtes Blockdiagramm gemäß beispielhaften Ausführungsformen,
Fig. 11 schematisch ein vereinfachtes Blockdiagramm gemäß beispielhaften Ausführungsformen,
Fig. 12 schematisch ein vereinfachtes Blockdiagramm gemäß beispielhaften Ausführungsformen,
Fig. 13 schematisch ein vereinfachtes Blockdiagramm gemäß beispielhaften Ausführungsformen
Fig. 14 schematisch Aspekte von Verwendungen gemäß beispielhaften Ausführungsformen.
Beispielhafte Ausführungsformen, Fig. 1, beziehen sich auf ein Verfahren, beispielsweise ein computerimplementiertes Verfahren, zum Verarbeiten von mit wenigstens einer Schnittstelleneinrichtung 20-1, 20-2 (Fig. 2) assoziierten Daten, aufweisend: Ermitteln 100 (Fig. 1) von ersten Informationen 1-1, die angeben, ob wenigstens eine Komponente 20-2-K (Fig. 2) einer zum zumindest zeitweisen Datenaustausch A1 mit einer ersten Schnittstelleneinrichtung 20-1 ausgebildeten zweiten Schnittstelleneinrichtung 20-2 in einen Energiesparzustand versetzt werden soll, und, wenn die ersten Informationen 1-1 angeben, dass die wenigstens eine Komponente 20-2-K der zweiten Schnittstelleneinrichtung 20-2 in den Energiesparzustand versetzt werden soll, Senden 102 (Fig. 1) eines ersten Befehls B-1 an die zweite Schnittstelleneinrichtung 20-2, der der zweiten Schnittstelleneinrichtung 20-2 signalisiert, dass die wenigstens eine Komponente 20-2-K der zweiten Schnittstelleneinrichtung 20-2 in den Energiesparzustand versetzt werden soll. Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen kann dadurch ein Betrieb der wenigstens eine Komponente 20-2-K der zweiten
Schnittstelleneinrichtung 20-2, beispielsweise im Hinblick auf einen Energiesparzustand, flexibel gesteuert werden, beispielsweise durch die erste Schnittstelleneinrichtung 20-1 bzw. ein Zielsystem für die erste Schnittstelleneinrichtung 20-1 (z.B. ein die erste Schnittstelleneinrichtung 20-1 aufweisendes Steuergerät (nicht gezeigt)).
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen sind die ersten Informationen beispielsweise durch wenigstens ein Bit, z.B. bit flag, darstellbar.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen ist vorgesehen, dass, z.B. basierend auf den ersten Informationen 1-1 und/oder dem ersten Befehl B-1 , z.B. auch, wenigstens eine Komponente 20-1 -K der ersten Schnittstelleneinrichtung 20-1 in einen Energiesparzustand versetzt wird.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen ist vorgesehen, dass dann, wenn die ersten Informationen 1-1 angeben, dass die wenigstens eine Komponente 20- 2-K der zweiten Schnittstelleneinrichtung 20-2 nicht, z.B. momentan nicht, in den Energiesparzustand versetzt werden soll, das Senden 102 (Fig. 1) des ersten Befehls B-1 an die zweite Schnittstelleneinrichtung 20-2 nicht ausgeführt wird, also unterlassen, wird.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen ist der Energiesparzustand dadurch gekennzeichnet, dass eine (beispielsweise über ein vorgebbares Zeitintervall gemittelte) elektrische Leistungsaufnahme und/oder Energieaufnahme in dem Energiesparzustand (z.B. der jeweiligen Komponente 20-1 -K, 20-2-K) geringer ist als außerhalb des Energiesparzustands, beispielsweise in einem regulären Betriebszustand.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen, Fig. 2, kann vorgesehen sein, dass die zweite Schnittstelleneinrichtung 20-2 auch dann, wenn sich ihre wenigstens eine Komponente 20-2-K in dem Energiesparzustand befindet, Daten, z.B. mit der ersten Schnittstelleneinrichtung 20-1 , z.B. im Sinne des vorstehend bereits beispielhaft beschriebenen Datenaustauschs A1 , austauschen kann. Beispielsweise kann eine, beispielsweise maximale, Datenrate in dem Energiesparzustand gegenüber dem regulären Betriebszustand reduziert sein, wodurch sich z.B. Einsparungen bezüglich der
elektrischen Leistungsaufnahme und/oder Energieaufnahme ergeben können. Beispielsweise kann die in dem Energiesparzustand erreichbare, beispielsweise maximale, Datenrate dazu ausreichen, für eine Synchronisation der zweiten Schnittstelleneinrichtung mit der ersten Schnittstelleneinrichtung verwendbare Signale bzw. Informationen auszutauschen.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen kann der Energiesparzustand beispielsweise dadurch charakterisiert sein, dass die Datenrate in dem Energiesparzustand der Datenrate des regulären Betriebszustands entspricht, wobei jedoch z.B. festgelegt ist, dass während des Energiesparzustands Datenübertragungen (z.B. mit der regulären Datenrate) nur in einem vorgebbaren ersten Bruchteil (z.B. 10 Prozent) eines bzw. des z.B. vorgebbaren Zeitintervalls erfolgen ("Arbeitszyklus"), während z.B. in einem weiteren Bruchteil des vorgebbaren Zeitintervalls, beispielsweise in dem restlichen Zeitraum des vorgebbaren Zeitintervalls, (z.B. 90%) keinerlei Datenübertragungen erfolgen. Auch dadurch kann sich bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen eine Ersparnis hinsichtlich elektrischer Leistungsaufnahme und/oder Energieaufnahmen, z.B. gemittelt über das vorgebbare Zeitintervall, ergeben.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen, Fig. 2, kann die wenigstens eine Komponente 20-2-K der zweiten Schnittstelleneinrichtung 20-2, die z.B. zumindest zeitweise in den Energiesparzustand versetzbar ist, beispielsweise ein Schnittstellenbaustein, beispielsweise PHY-Baustein, oder eine Komponente von einem PHY-Baustein sein, z.B. eine Sendeeinrichtung ("Transmitter") des PHY- Bausteins. Für Details hierzu s.u., z.B. zu Fig. 7. Beispielsweise kann die wenigstens eine Komponente 20-2-K der zweiten Schnittstelleneinrichtung 20-2 während des Energiesparzustands für den vorstehend genannten ersten Bruchteil (z.B. 10% des vorgebbaren Zeitintervalls) aktiviert sein, und für den vorstehend genannten zweiten Bruchteil (z.B. 90% des vorgebbaren Zeitintervalls) deaktiviert sein.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen, Fig. 1, ist vorgesehen, dass der erste Befehl B-1 der zweiten Schnittstelleneinrichtung 20-2 signalisiert, dass die wenigstens eine Komponente 20-2-K der zweiten Schnittstelleneinrichtung 20-2 für einen vorgebbaren Zeitraum in den Energiesparzustand versetzt werden soll.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen, Fig. 2, ist vorgesehen, dass die erste Schnittstelleneinrichtung 20-1 und die zweite Schnittstelleneinrichtung 20-2 jeweils als Ethernet-Schnittstelleneinrichtung, beispielsweise Automotive- Ethernet-Schnittstelleneinrichtung, ausgebildet sind, beispielweise gemäß oder basierend auf wenigstens einem der folgenden Standards: a) IEEE 802. bp, b) IEEE 802.3ch, c) IEEE 802.3cy, d) IEEE 802.3cg.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen ist vorgesehen, dass eine z.B. basierend auf dem ersten Befehl B-1 in den Energiesparzustand versetzbare Komponente 20-1 -K, 20-2-K der ersten und/oder zweiten Schnittstelleneinrichtung 20-1 , 20-2 beispielsweise ein Schnittstellenbaustein, beispielsweise PHY-Baustein, oder eine Komponente von einem PHY-Baustein, ist, z.B. eine Sendeeinrichtung und/oder eine Empfangseinrichtung.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen, Fig. 1 , ist vorgesehen, dass das Ermitteln 100 der ersten Informationen 1-1 wenigstens eines der folgenden Elemente aufweist: a) Bilden 100a der ersten Informationen 1-1 , beispielsweise in der ersten Schnittstelleneinrichtung 20-1 bzw. in einem die erste Schnittstelleneinrichtung aufweisenden Zielsystem (z.B. Steuergerät ECU), b) Bilden 100b der ersten Informationen 1-1 basierend auf wenigstens einer Betriebsgröße (z.B. Temperatur) 20-2-BG der zweiten Schnittstelleneinrichtung 20-2 bzw. eines die zweite Schnittstelleneinrichtung 20-2 aufweisenden Zielsystems MOD, SM, wobei beispielsweise die Betriebsgröße 20-2-BG der zweiten Schnittstelleneinrichtung 20-2 von der ersten Schnittstelleneinrichtung 20-1 über ein für den Datenaustausch A1 verwendbares
Kommunikationsmedium (z.B. kabelgebundene Ethernet-Datenverbindung, z.B. twisted-pair Datenübertragungskabel) empfangbar ist, c) Empfangen 100c der ersten Informationen 1-1 von der zweiten Schnittstelleneinrichtung 20-2 (z.B. ist ein lokales Bilden der ersten Informationen 1-1 in der zweiten
Schnittstelleneinrichtung 20-2 bzw. dem Modul MOD bzw. Sensormodul SM bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen ebenfalls denkbar) und/oder von wenigstens einer weiteren Einheit 20' (z.B. anderes Steuergerät), z.B. über eine andere Datenverbindung (drahtgebunden und/oder drahtlos) als die für den Datenaustausch A1 verwendbare Datenverbindung und/oder über die für den Datenaustausch A1 verwendbare Datenverbindung.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen, Fig. 3, ist vorgesehen, dass das Verfahren wenigstens eines der folgenden Elemente aufweist: a) Empfangen 110 von zweiten Informationen I-2 (z.B. Sensordaten und/oder Betriebsgrößen z.B. eines anderen Steuergeräts bzw. eines Zielsystems wie z.B. eines Fahrzeugs) von wenigstens einer weiteren Einheit 20' (Fig. 2) (z.B. von einem Steuergerät bzw. einem anderen Steuergerät), b) Bilden 112 (Fig. 3) der ersten Informationen 1-1 basierend auf den zweiten Informationen I-2, c) Senden 114 der ersten Informationen 1-1 , z.B. an die zweite Schnittstelleneinrichtung 20-2, basierend auf den zweiten Informationen I-2, z.B. nach dem Erhalt der zweiten Informationen I- 2 bzw. nach der Bildung der ersten Informationen 1-1 basierend auf den erhaltenen zweiten Informationen I-2.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen, Fig. 3, ist vorgesehen, dass das Senden 114 aufweist: Senden 114a eines Sleep-Signals an die zweite Schnittstelleneinrichtung 20-2 (Fig. 2), und, optional, Deaktivieren 114b (Fig. 3) wenigstens einer Komponente 20-1 -K (Fig. 2) der ersten Schnittstelleneinrichtung 20-1 für einen bzw. den vorgebbaren Zeitraum. Dadurch kann z.B. die zweite Schnittstelleneinrichtung 20-2 ihre Empfangseinrichtung in den Energiesparzustand versetzen, und die erste Schnittstelleneinrichtung 20-1 kann z.B. ihren z.B. über ein kabelgebundenes Übertragungsmedium mit der Sendeeinrichtung der zweiten Schnittstelleneinrichtung 20-2 verbundenen Sender (nicht in Fig. 2 gezeigt, für Details s. z.B. Fig. 7) in den Energiesparzustand versetzen.
Generell kann bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen auch wenigstens eine lokale Komponente 20-1 -K einer das Verfahren gemäß den Ausführungsformen ausführenden Komponente (z.B. erste Schnittstelleneinrichtung) 20-1 zumindest zeitweise in einen Energiesparzustand versetzt werden, z.B. dann, wenn das Verfahren ein Versetzen in einen Energiesparzustand wenigstens einer Komponente 20-2-K der zweiten Schnittstelleneinrichtung 20-2 vorsieht. Dies gilt bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen z.B. auch dann, wenn z.B. keine EEE-kompatiblen Signale z.B. für ein Signalisieren der ersten Informationen 1-1 und/oder des ersten Befehls B-1 verwendet werden bzw. verwendbar sind.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen, Fig. 4, ist vorgesehen, dass das Verfahren aufweist: Steuern 120 und/oder Regeln 122 einer elektrischen Leistungsaufnahme LA-EL der zweiten Schnittstelleneinrichtung 20-2 und/oder einer Temperatur 20-2-TEMP, MOD-TEMP (Fig. 2) der zweiten Schnittstelleneinrichtung 20-2 bzw. eines die zweite Schnittstelleneinrichtung 20- 2 aufweisenden Zielsystems, z.B. Moduls MOD, z.B. Sensormoduls SM, beispielsweise mittels der ersten Informationen 1-1 bzw. dem Senden 102 des ersten Befehls B-1.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen, Fig. 5, ist vorgesehen, dass das Verfahren aufweist: Vorgeben 130 eines Arbeitszyklus AZ für den Energiesparzustand der wenigstens einen Komponente 20-1-K, 20-2-K.
Weitere beispielhafte Ausführungsformen, Fig. 6, beziehen sich auf eine Vorrichtung 200 zur Ausführung des Verfahrens gemäß den Ausführungsformen.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen ist vorgesehen, dass die Vorrichtung 200 aufweist: eine wenigstens einen Rechenkern 202a aufweisende Recheneinrichtung ("Computer") 202, eine der Recheneinrichtung 202 zugeordnete Speichereinrichtung 204 zur zumindest zeitweisen Speicherung wenigstens eines der folgenden Elemente: a) Daten DAT (z.B. die ersten und/oder zweiten Informationen 1-1 , I-2 charakterisierende Daten), b) Computerprogramm PRG, beispielsweise zur Ausführung des Verfahrens gemäß den Ausführungsformen.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen weist die Speichereinrichtung 204 einen flüchtigen Speicher (z.B. Arbeitsspeicher (RAM)) 204a auf, und/oder einen nichtflüchtigen (NVM-) Speicher (z.B. Flash-EEPROM) 204b, oder eine Kombination hieraus oder mit anderen, nicht explizit genannten Speichertypen.
Weitere beispielhafte Ausführungsformen beziehen sich auf ein computerlesbares Speichermedium SM, umfassend Befehle PRG, die bei der Ausführung durch einen Computer 202 diesen veranlassen, das Verfahren gemäß den Ausführungsformen auszuführen.
Weitere beispielhafte Ausführungsformen beziehen sich auf ein Computerprogramm PRG, umfassend Befehle, die bei der Ausführung des Programms PRG durch einen Computer 202 diesen veranlassen, das Verfahren gemäß den Ausführungsformen auszuführen.
Weitere beispielhafte Ausführungsformen beziehen sich auf ein Datenträgersignal DCS, das das Computerprogramm PRG gemäß den Ausführungsformen charakterisiert und/oder überträgt. Das Datenträgersignal DCS ist beispielsweise über eine optionale Datenschnittstelle 206 der Vorrichtung 200 empfangbar, wobei die optionale Datenschnittstelle 206 beispielsweise mit dem Datenaustausch A1 (Fig. 2) assoziiert sein kann, z.B. die erste Schnittstelleneinrichtung 20-1 aufweisen kann. Ebenfalls sind z.B. die ersten und/oder zweiten Informationen 1-1 , I-2 bzw. sie charakterisierende Daten über die optionale Datenschnittstelle 206 übertragbar (z.B. sendbar und/oder empfangbar). Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen kann auch Kommunikation, z.B. Datenkommunikation mit der wenigstens einen weiteren Einheit 20' (Fig. 2) über die optionale Datenschnittstelle 206 erfolgen.
Weitere beispielhafte Ausführungsformen, Fig. 7, beziehen sich auf einen Schnittstellenbaustein, beispielsweise PHY-Baustein, SSB-PHY-B für eine Schnittstelleneinrichtung B, aufweisend wenigstens eine Vorrichtung 200 bzw. eine Funktionalität der Vorrichtung 200 gemäß den Ausführungsformen. Fig. 7 zeigt beispielhaft eine Konfiguration für eine Ethernet-Datenverbindung mit einer ersten Ethernet-Schnittstelleneinrichtung A und einer zweiten Ethernet- Schnittstelleneinrichtung B.
Bei der schematischen Darstellung gemäß Fig. 7 ist zu beachten, dass die gestrichelten Blöcke 200 rein symbolisch innerhalb der PHY-Bausteine SSB- PHY-A, SSB-PHY-B angeordnet sind, z.B. um zum Ausdruck zu bringen, dass bei manchen beispielhaften Ausführungsformen die PHY-Bausteine SSB-PHY-A, SSB-PHY-B zumindest manche Aspekte einer Funktionalität der Vorrichtung 200 realisieren bzw. implementieren. Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen können zumindest manche funktionalen und/oder strukturellen Aspekte der Blöcke 200 auch außerhalb der PHY-Bausteine SSB-PHY-A, SSB-PHY-B angeordnet sein und z.B. zumindest zeitweise auf die PHY-Bausteine SSB-PHY- A, SSB-PHY-B (und/oder auf andere Komponenten der Elemente A, B) wirken.
Die erste Ethernet-Schnittstelleneinrichtung A weist den bereits erwähnten PHY- Baustein, SSB-PHY-A auf, der Aspekte der Vorrichtung 200 aufweisen kann bzw. dazu ausgebildet sein kann, zumindest manche Aspekte des Verfahrens gemäß den Ausführungsformen auszuführen. Weiter weist die erste Ethernet- Schnittstelleneinrichtung A einen optionalen reconciliation sublayer RS-A auf, der vorliegend z.B. eine Verbindung zwischen dem PHY-Baustein, SSB-PHY-A, einer MAC (Medium Access Control)-Einrichtung MAC-A und, optional einem LPI-Client LPI-A herstellt. Der Doppelpfeil A-A1 symbolisiert eine optionale Datenverbindung der MAC-Einrichtung MAC-A zu einer in Fig. 7 aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht abgebildeten Datenquelle und/oder Datensenke, z.B. aufweisend bzw. assoziiert mit wenigstens einem der folgenden Elemente: a) Mikroprozessor (z.B. eines Steuergeräts), b) Mikrocontroller (z.B. eines Steuergeräts), c) Sensor, d) Netzwerkkopplungselement, z.B. Switch.
Die zweite Ethernet-Schnittstelleneinrichtung B weist in zu der ersten Ethernet- Schnittstelleneinrichtung A vergleichbarer Weise einen PHY-Baustein SSB-PHY- B auf, der optional z.B. auch Aspekte der Vorrichtung 200 aufweisen kann bzw. dazu ausgebildet sein kann, zumindest manche Aspekte des Verfahrens gemäß den Ausführungsformen auszuführen, aber nicht notwendig Aspekte 200 der Vorrichtung 200 aufweisen muss bzw. nicht notwendig dazu ausgebildet ist, zumindest manche Aspekte des Verfahrens gemäß den Ausführungsformen auszuführen. Weiter weist die zweite Ethernet-Schnittstelleneinrichtung B einen optionalen reconciliation sublayer RS-B auf, der vorliegend z.B. eine Verbindung zwischen dem PHY-Baustein SSB-PHY-B, einer MAC-Einrichtung MAC-B und, optional einem LPI-Client LPI-B herstellt. Der Doppelpfeil B-A1 symbolisiert eine optionale Datenverbindung der MAC-Einrichtung MAC-B zu einer in Fig. 7 aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht abgebildeten Datenquelle und/oder Datensenke, z.B. aufweisend bzw. assoziiert mit wenigstens einem der folgenden Elemente: a) Mikroprozessor (z.B. eines Steuergeräts), b) Mikrocontroller (z.B. eines Steuergeräts), c) Sensor, d) Netzwerkkopplungselement, z.B. Switch.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen kann z.B. auch wenigstens einer der LPI-Clients LPI-A, LPI-B Aspekte der Vorrichtung 200 aufweisen bzw. dazu
ausgebildet sein kann, zumindest manche Aspekte des Verfahrens gemäß den Ausführungsformen auszuführen.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen können die LPI-Clients LPI-A, LPI-B z.B. in der jeweiligen MAC-Einrichtung MAC-A, MAC-B integriert bzw. implementiert sein, s. auch die gepunktete Linie die jeweils die Elemente MAC-A, LPI-A bzw. MAC-B, LPI-B umgibt.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen können die LPI-Clients LPI-A, LPI-B z.B. Signale vom Typ "LP_IDLE. indication" austauschen, z.B. im Sinne der ersten Informationen 1-1 (Fig. 1) bzw. des ersten Befehls B-1.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen werden die beiden PHY- Bausteine SSB-PHY-A, SSB-PHY-B als Master-Slave-Tupel konfiguriert und übersetzen von der MAC-Schicht, z.B. den MAC-Einrichtungen MAC-A bzw. MAC-B, ankommende Daten in physische Signale, z.B. modulierte Spannungspegel (Signale) auf einem Übertragungsmedium MED und umgekehrt.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen ist beispielsweise ein Vollduplex- Betrieb, z.B. zu jeder Zeit, vorgesehen. Dies bedeutet bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen, dass beide PHY-Bausteine SSB-PHY-A, SSB-PHY-B mit einer maximal vorgegebenen Datenrate senden und/oder empfangen, z.B. gemäß einer standardbasierten Definition: 10 Mbps (100 Mbps 100BASE-T, 1 Gbps 1GBASE-T1 , 2.5/5/10 Gbps MGBASE-T1).
Der PHY-Baustein SSB-PHY-A weist hierzu eine Sendeeinrichtung ("Transmitter") TA auf und eine Empfangseinrichtung ("Receiver") RA. Der PHY- Baustein SSB-PHY-B weist hierzu eine Sendeeinrichtung ("Transmitter") TB auf und eine Empfangseinrichtung ("Receiver") RB. Wie aus Fig. 7 ersichtlich, ist der Transmitter TA mit dem Receiver RB und der Transmitter TB mit dem Receiver RA verbunden.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen erzeugen die PHY-Bausteine SSB-PHY-A, SSB-PHY-B, z.B. dann, wenn keine von der MAC-Schicht kommenden über das Medium MED zu übertragenden Daten vorliegen, z.B.
Pseudozufallsdaten, die mittels der Transmitter TA, TB übertragen werden, wobei sich eine entsprechende, z.B. maximale, elektrische Leistungsaufnahme ergibt, und das, obwohl aktuell keine zu sendenden Daten aus der MAC-Schicht vorliegen bzw. unabhängig davon, ob zu sendende Daten aus der MAC-Schicht vorliegen. Vergleichbares gilt bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen auch für die Receiver RA, RB, die z.B. eine hybride (digitale und analoge) Signalverarbeitung implementieren, z.B. aufweisend Echounterdrückung, adaptives Equalizing (z.B. Entzerrung), usw.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen können, z.B. zur Reduktion einer elektrischen Leistungsaufnahme, z.B. bei der Abwesenheit von zu sendenden Daten aus der MAC-Schicht, Aspekte des Energy Efficient Ethernet (EEE), wie sie z.B. standardisiert sind, umgesetzt werden. Hierzu kann bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen eine Logik, beispielsweise mittels der LPI- Clients LPI-A, LPI-B, implementiert werden. Beispielsweise können die LPI- Clients LPI-A, LPI-B sog. idle requests (z.B. vom Typ "assert" or "deassert") zu dem jeweiligen Verbindungspartner senden.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen kann z.B. der in Fig. 7 links abgebildete LPI-Client LPI-B einen LP_IDLE.indication(assert)-Befehl über den optionalen reconciliation sublayer RS-B und den PHY-Baustein SSB-PHY-B an die Ethernet-Schnittstelleneinrichtung A senden, die somit ihrerseits weiß, dass die Verbindung bzw. der Link TB zu RA (also die Datenverbindung zwischen dem Transmitter TB und dem Receiver RA) einen Energiesparzustand, z.B. eine "low power idle operation" einnehmen wird, z.B. für eine vorgebbare Zeitdauer.
Während dieser Zeitdauer kann der PHY-Baustein SSB-PHY-B seinen Transmitter TB deaktivieren, und der Verbindungspartner SSB-PHY-A kann seinen Empfänger RA deaktivieren, wodurch elektrische Energie gespart werden kann. Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen können die Komponenten TB, RA zeitweise, z.B. jeweils für kurze Zeit (s. den vorstehend bereits erwähnten Arbeitszyklus) aktiviert werden, z.B. um eine Synchronisation der beiden PHY-Bausteine SSB-PHY-A, SSB-PHY-B aufrechtzuerhalten und/oder um eine Übermittlung von mit dem Energiesparzustand bzw. einer Beendigung des Energiesparzustands assoziierten Informationen zu ermöglichen, z.B. von sog. "LP_IDLE.indication(deassert)"-Befehlen, um den Link TB, RA aus dem Energiesparzustand wieder in einen regulären Betriebszustand zu versetzen, in
dem z.B. die beiden Komponenten TB, RA (z.B. im Unterschied zu dem Energiesparzustand) dauerhaft aktiviert sind und z.B. mit maximaler Datenrate Daten übertragen können.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen kann, z.B. alternativ oder ergänzend, das vorstehend beispielhaft unter Bezugnahme auf den Link TB, RA beschriebene Verfahren auch auf den Link TA, RB angewandt werden.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen können z.B. Aspekte, beispielsweise Verfahren bzw. Protokolle z.B. eines EEE-bezogenen Teils eines Ethernet-standards verwendet werden, z.B. um einen Betrieb der zweiten Schnittstelleneinrichtung 20-2 (Fig. 2) (bzw. wenigstens einer ihrer Komponenten 20-2-K) basierend auf den ersten Informationen 1-1 und/oder mittels des ersten Befehls B-1 zumindest zeitweise zu steuern.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen kann das Prinzip gemäß den Ausführungsformen z.B. verwendet werden, um energieeffiziente Kommunikation bzw. Kommunikationssysteme 1000 (Fig. 2) bereitzustellen, z.B. für Anwendungen, die einen Informationstransfer von/zu einem Modul MOD (Fig. 2), beispielsweise Sensormodul SM, ausführen. Beispielsweise kann das Sensormodul wenigstens eines der folgenden Elemente aufweisen: Kamera, RADAR-Sensor, LI DAR-SENSOR, Aktuator(en) (z.B. Projektorlicht eines LEDoder LASER-Strahlers, der z.B. Sinne eines Senders Lichtwellen moduliert um damit Information an einen sich entfernt befindenden Empfänger zu übermitteln (z.B. basierend auf Visible Light Communication (VLC), Optical Wireless Communication (OWC), Display, etc.). Beispielsweise können Datenquellen und/oder Senken zur Anwendung des Prinzips gemäß den Ausführungsformen, z.B. ergänzend zu den vorstehend beispielhaft genannten Modulen, z.B. Sensormodulen, wenigstens eines der folgenden Elemente aufweisen: Steuergerät, z.B. ECU, Fahrzeugcomputer, z.B. Vehicle Computer, Sensor Hub, Zonen-Steuergerät (zonal ECU), etc.).
Fig. 8 zeigt schematisch ein vereinfachtes Blockdiagramm gemäß beispielhaften Ausführungsformen, bei dem Aspekte gemäß beispielhaften Ausführungsformen dazu verwendbar sind, eine Regelung, z.B. closed-loop-control, einer Betriebsgröße, z.B. Temperatur, eines Sensormoduls SM auszuführen. Beispielsweise kann die Temperaturregelung dazu dienen, eine durch das
Sensormodul SM bzw. wenigstens eine Komponente davon dissipierte elektrische Leistung zu regeln, beispielsweise um, z.B. durch ein Design bzw. eine Auslegung vorgegebene, thermische Randbedingungen für einen ordnungsgemäßen Betrieb des Sensormoduls SM einzuhalten.
Ein Steuergerät ECU weist einen ersten PHY-Baustein SSB-PHY-1 auf, der zumindest zeitweise zur Ausführung von zumindest manchen Aspekten des Prinzips gemäß den Ausführungsformen ausgebildet ist. Dies ist in Fig. 8 beispielhaft durch die Andeutung der Vorrichtung 200 im Bereich des Steuergeräts ECU symbolisiert. Bei manchen Ausführungsformen kann z.B. die Vorrichtung 200 zumindest teilweise in das Steuergerät ECU integriert sein. Bei manchen weiteren Ausführungsformen kann z.B. jedoch auch wenigstens ein Teil einer Funktionalität der Vorrichtung 200 in wenigstens einer anderen Komponente des Steuergeräts ECU, beispielsweise in dem ersten PHY-Baustein SSB-PHY-1 , integriert sein, d.h., die Vorrichtung 200 ist nicht als solche, z.B. strukturell, in das Steuergerät ECU integriert.
Die Elemente SSB-PHY-2, ... , SSB-PHY-n symbolisieren weitere PHY- Bausteine, die bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen in dem Steuergerät ECU vorgesehen sein können. Die Elemente MAC-1 , MAC-2, ... , MAC-n symbolisieren z.B. den jeweiligen PHY-Bausteinen zugeordnete MAC- Einrichtungen des Steuergeräts ECU gemäß weiteren beispielhaften Ausführungsformen. Das Element SW-CORE symbolisiert einen mit den MAC- Einrichtungen MAC-1 , MAC-2, ... , MAC-n assoziierten Switch Core, z.B. aufweisend ein Koppelnetz. Das Element LPI-1 symbolisiert einen optionalen LPI-Client. Das Element CTRL symbolisiert eine optionale Steuerungseinrichtung, die z.B. zur Ausführung von Aspekten des Verfahrens gemäß den Ausführungsformen ausgebildet ist. Das Element RS-ECU symbolisiert einen optionalen reconciliation sublayer.
Das Element SSB-PHY-SM symbolisiert einen PHY-Baustein des Sensormoduls SM, wobei dem PHY-Baustein SSB-PHY-SM optional eine Steuerungseinrichtung CTRL-SM zugeordnet sein kann. Das Element RS-SM symbolisiert einen optionalen reconciliation sublayer des Sensormoduls SM. Das Element MAC-SM symbolisiert eine MAC-Einrichtung des Sensormoduls SM. Das Element LPI-2 symbolisiert einen optionalen LPI-Client des Sensormoduls
SM. Das Element BR symbolisiert eine optionale Bridge-Einrichtung des Sensormoduls SM. Das Element CTRL-SM' symbolisiert eine optionale weitere Steuerungseinrichtung des Sensormoduls SM, an die z.B. ein Temperatursensor TS angebunden ist. Das Element SENS symbolisiert eine Sensoreinheit des Sensormoduls SM, z.B. einen digitalen Bildsensor und/oder eine RADAR- Einrichtung und/oder eine LIDAR-Einrichtung oder dergleichen.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen arbeiten die Komponenten SSB- PHY-SM, LPI-2 des Sensormoduls SM EEE-kompatibel oder EEE-konform, so dass z.B. das Steuergerät ECU den ersten Befehl B-1 (s. auch Fig. 1) über die Kommunikationsverbindung MED an das Sensormodul SM senden kann, beispielsweise, um das Sensormodul SM dazu aufzufordern, dass wenigstens eine seiner Komponenten (z.B. ein Receiver (nicht in Fig. 8 gezeigt, s. z.B. Element RB gemäß Fig. 7) ) in einen Energiesparzustand übergeht. Hierzu kann es bei manchen Ausführungsformen ausreichen, wenn das Sensormodul SM EEE-konform arbeitet, es ist beispielsweise jedoch nicht erforderlich, dass das Sensormodul SM Aspekte gemäß beispielhaften Ausführungsformen ausführt, weil diese beispielhaft in der Sphäre des Steuergeräts ECU ausgeführt werden.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen kann das Steuergerät ECU über die Kommunikationsverbindung MED Temperaturmesswerte des Temperatursensors charakterisierende Informationen (vgl. z.B. die weiter oben beispielhaft beschriebenen zweiten Informationen I-2) empfangen und auf dieser Basis z.B. ermitteln, ob wenigstens eine Komponente des Sensormoduls SM in einen Energiesparzustand versetzt werden soll, beispielsweise, wenn die Temperaturmesswerte ein Überschreiten einer vorgebbaren Maximaltemperatur anzeigen.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen ist z.B. eine Wirkungskette zur Übertragung von die Temperaturmesswerte charakterisierenden Informationen von dem Temperatursensor TS des Sensormoduls SM zu der Steuerungseinrichtung CTRL des Steuergeräts ECU gemäß den Pfeilen a1 möglich. Sofern beispielsweise eine vorgebbare Maximaltemperatur überschritten wird, kann die Steuerungseinrichtung CTRL auf den LPI-Client LPI- 1 einwirken, z.B. um das Sensormodul SM zum Einnehmen eines Energiesparzustands (z.B. zumindest für eine Komponente des Sensormoduls
SM) zu veranlassen. Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen ist z.B. eine Wirkungskette hierfür von der Steuerungseinrichtung CTRL des Steuergeräts ECU zu der Steuerungseinrichtung CTRL-SM des PHY-Bausteins SSB-PHY-SM gemäß den Pfeilen a2 möglich.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen kann die Steuerungseinrichtung CTRL z.B. den LPI-Client LPI-1 so konfigurieren, dass er den Arbeitszyklus bezüglich Energiesparzuständen des PHY-Bausteins SSB-PHY-SM des Sensormoduls SM so einstellt, dass die elektrische Leistungsaufnahme des PHY-Bausteins SSB-PHY-SM reduziert wird, z.B. bis die thermischen Randbedingungen für das Sensormodul SM z.B. wieder erfüllt sind, z.B. bis eine vorgebbare Maximaltemperatur des Sensormoduls SM unterschritten ist.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen kann das vorstehend beispielhaft beschriebene Prinzip auch auf den PHY-Baustein SSB-PHY-1 des Steuergeräts ECU angewendet werden, beispielsweise unabhängig von der vorstehend beschriebenen Konfiguration und z.B. Richtung des Datenflusses, wobei in diesem Falle z.B. zumindest Teilaspekte der beispielhaften Ausführungsformen z.B. in der Steuerungseinrichtung CTRL-SM implementierbar sind.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen symbolisieren die Pfeile a3 in Fig. 8 mögliche Pfade für Sensordaten, wie sie z.B. durch die Sensoreinheit SENS des Sensormoduls SM bereitstellbar sind.
Fig. 9 zeigt schematisch ein vereinfachtes Blockdiagramm gemäß weiteren beispielhaften Ausführungsformen. Ähnlich zu Fig. 8 ist ein Steuergerät ECU' und ein Sensormodul SM' abgebildet, die überwiegend ähnliche bzw. identische Komponenten aufweisen wie das Steuergerät ECU und das Sensormodul SM gemäß Fig. 8.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen, beispielsweise dann, wenn Temperaturinformationen nicht im Bereich des Sensormoduls verfügbar sind, wie dies z.B. bei dem Sensormodul SM' gemäß Fig. 9 der Fall ist, kann ein Energiesparzustand bzw. ein Arbeitszyklus für einen Energiesparzustand z.B. basierend auf den Sensordaten der Sensoreinrichtung SENS des Sensormoduls
SM' oder basierend auf davon ableitbaren Daten initiiert bzw. gesteuert bzw. geregelt werden.
Beispielsweise kann bei dem Sensormodul SM' gemäß Fig. 9 die Sensoreinrichtung SENS als Kamera, z.B. mit einem digitalen Bildsensor, ausgebildet sein. Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen kann eine effektive Datenrate der Kamera SENS geregelt, z.B. auf ein vorgebbares Maß gedrosselt, werden, z.B. indem vergleichsweise oft ein Energiesparzustand z.B. wenigstens einer Komponente des PHY-Bausteins SSB-PHY-SM' aktiviert wird, beispielsweise über den LPI-Client LPI-1 des Steuergeräts ECU', beispielsweise basierend auf Daten, die ein Signalprozessor SP, beispielsweise Bilddatensignalprozessor ISP des Steuergeräts ECU' basierend auf von dem Sensormodul SM' empfangenen Sensordaten (vgl. die Pfeile a4) ermittelt. Optional können die empfangenen Sensordaten z.B. durch den Prozessor PROC des Steuergeräts ECU' verarbeitet werden, und/oder durch den Bilddatensignalprozessor ISP. Auf dieser Basis kann dann z.B. der LPI-Client LPI-1 gesteuert werden, vgl. die Pfeile a5, z.B. um einen Energiesparzustand z.B. wenigstens einer Komponente des PHY-Bausteins SSB-PHY-SM' zu aktivieren. Das Drosseln der effektiven Datenrate basierend auf dem z.B. wiederholten Aktivieren von Energiesparzuständen z.B. wenigstens einer Komponente des PHY-Bausteins SSB-PHY-SM' kann bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen beispielsweise dann erfolgen, wenn eine Auswertung der Sensordaten ergibt, dass sich z.B. ein Bildinhalt, der durch die Sensordaten charakterisiert wird, nicht bzw. nicht signifikant (einen vorgebbaren Schwellwert überschreitend) ändert. Bei einer erkannten, z.B. signifikanten, Änderung des Bildinhalts kann z.B. der Energiesparzustand deaktiviert werden, z.B. ebenfalls mittels des LPI-Clients LPI-1.
Fig. 10 zeigt schematisch ein vereinfachtes Blockdiagramm gemäß weiteren beispielhaften Ausführungsformen. Ähnlich zu Fig. 9 ist ein Steuergerät ECU" und ein Sensormodul SM" abgebildet, die überwiegend ähnliche bzw. identische Komponenten aufweisen wie das Steuergerät ECU' und das Sensormodul SM' gemäß Fig. 9. Ähnlich zu Fig. 9 symbolisieren die Pfeile a4 in Fig. 10 einen Datenfluss von von dem Sensormodul SM" empfangenen Sensordaten, über den Switch Core SW-CORE des Steuergeräts ECU", zu dem PHY-Baustein SSB- PHY-n. Mit anderen Worten werden bei der beispielhaften Konfiguration nach
Fig. 10 die von dem Steuergerät ECU" empfangenen Sensordaten des Sensormoduls SM" über den PHY-Baustein SSB-PHY-n z.B. an eine andere, nicht abgebildete Einheit (z.B. zentrales Netzwerkelement eines Kommunikationsnetzes, das auch die Elemente ECU", SM" aufweist) weitergeleitet. Der Pfeil a6 symbolisiert eine Datenverbindung des Steuergeräts ECU" zu einer weiteren Einheit (ebenfalls nicht gezeigt), z.B. über einen CAN- Bus, das Element a6' symbolisiert einen CAN-Transceiver, der z.B. direkt an den Prozessor PROC angebunden ist, und der Pfeil a7 symbolisiert eine Steuerung der Steuereinrichtung CTRL z.B. basierend auf den Daten, die das Steuergerät ECU" bzw. der Prozessor PROC über den CAN-Bus a6 empfangen hat. Die Steuerung a7 kann beispielsweise auf den LPI-Client LPI-1 wirken, z.B. um wenigstens eine Komponente des Sensormoduls SM", z.B. basierend auf den Daten, die das Steuergerät ECU" bzw. der Prozessor PROC über den CAN-Bus a6 empfangen hat, zumindest zeitweise in einen Energiesparzustand zu versetzen, s. die Pfeile a8 gemäß Fig. 10.
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen kann die vorstehend beispielhaft unter Bezugnahme auf Fig. 10 beschrieben Konfiguration dazu verwendet werden, dass der Prozessor PROC des Steuergeräts ECU", z.B. basierend auf einer über den CAN-Bus (z.B. von einer nicht gezeigten RADAR- Sensoreinrichtung) signalisierten RADAR-Detektion, eine elektrische Leistungsaufnahme und/oder Energieaufnahme des PHY-Bausteins SSB-PHY- SM' (und damit z.B. zumindest mittelbar auch die Temperatur des PHY- Bausteins SSB-PHY-SM' bzw. des Sensormoduls SM") steuert und/oder regelt ("Cross-Protocol information").
Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen können auch andere Informationen, beispielsweise assoziiert mit einer Peripherie des Steuergeräts ECU" ("periphere Informationen"), verwendet werden, z.B. um zu ermitteln, ob wenigstens eine Komponente eines Kommunikationspartners SM" des Steuergeräts ECU" und/oder wenigstens eine Komponente des Steuergeräts ECU" selbst zumindest zeitweise in einen Energiesparzustand versetzt werden soll, und/oder um z.B. einen jeweiligen Arbeitszyklus ("duty cycle") für den Energiesparzustand zu ermitteln. Beispielsweise können somit z.B. auch Informationen, z.B. Sensorinformationen, ein oder mehrerer anderer Einheiten 20", beispielsweise Geräte bzw. Sensormodule usw., die z.B. ihrerseits nicht
mittels Ethernet, z.B. automotive Ethernet, mit dem Steuergerät ECU" verbunden sind, dazu verwendet werden, den Energiesparzustand für wenigstens eine Komponente z.B. des Sensormoduls SM" und/oder des Steuergeräts ECU" zu steuern, beispielsweise im Sinne der ersten Informationen 1-1 bzw. des ersten Befehls B-1 (s. Fig. 1).
Beispielsweise kann das Element 20" gemäß Fig. 10 einen Sensor symbolisieren, der über eine serielle Schnittstelle SPI an das Steuergerät ECU" angebunden ist. Der Sensor 20" liefert über die serielle Schnittstelle SPI Sensordaten (nicht gezeigt) an das Steuergerät ECU", z.B. im Sinne der vorstehend beispielhaft unter Bezugnahme auf Fig. 3 beschriebenen zweiten Informationen I-2, und das Steuergerät ECU" steuert einen Energiesparzustand bzw. Arbeitszyklus für den Energiesparzustand für wenigstens eine Komponente z.B. des Sensormoduls SM" und/oder des Steuergeräts ECU" basierend auf den über die SPI-Schnittstelle von dem Sensor 20" erhaltenen Sensordaten. Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen können z.B. die PHY-Bausteine SSB-PHY-SM', SSB-PHY-T, ... des Sensormoduls SM" und des Steuergeräts ECU" basierend auf den über die SPI-Schnittstelle von dem Sensor 20" erhaltenen Sensordaten, beispielsweise für eine vergleichsweise lange Zeit, in den Energiesparzustand versetzt werden, und, z.B. ereignisbasiert, wieder aktiviert werden, z.B. wenn die über die SPI-Schnittstelle von dem Sensor 20" erhaltenen Sensordaten ein entsprechendes Ereignis charakterisieren, bei dessen Auftreten die die PHY-Bausteine SSB-PHY-SM', SSB-PHY-T, ... des Sensormoduls SM" und des Steuergeräts ECU" den Energiesparzustand verlassen sollen. Damit kann eine beispielsweise vergleichsweise wenig komplexe SPI-basierte Sensoreinrichtung z.B. einen Energiesparzustand der PHY-Bausteine SSB-PHY-SM', SSB-PHY-T, ... des Sensormoduls SM" und des Steuergeräts ECU" steuern bzw. eine entsprechende Steuerung beeinflussen.
Weitere beispielhafte Ausführungsformen, Fig. 9, 10, beziehen sich auf ein Netzwerkkopplungselement, beispielsweise Switch, SW beispielsweise automotive Switch, SW aufweisend wenigstens eine Vorrichtung 200 gemäß den Ausführungsformen (bzw. eine der Vorrichtung 200 entsprechende Funktionalität) und/oder wenigstens einen Schnittstellenbaustein SSB-PYH-1 , SSB-PHY-T gemäß den Ausführungsformen. Bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen können zumindest manche Aspekte der der Vorrichtung 200
entsprechenden Funktionalität in wenigstens einer der folgenden Komponenten des Steuergeräts ECU" gemäß Fig. 10 realisiert bzw. implementiert sein: SSB- PHY-T, LPI-1, CTRL, PROC (oder, bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen, in einer beliebigen Kombination daraus).
Weitere beispielhafte Ausführungsformen, vgl. z.B. Fig. 8, 9, 10, beziehen sich auf ein Modul, beispielsweise Sensormodul SM, SM', SM" und/oder Steuergerät ECU, ECU', ECU", aufweisend wenigstens eine Vorrichtung gemäß den Ausführungsformen (bzw. eine der Vorrichtung 200 entsprechende Funktionalität) und/oder wenigstens einen Schnittstellenbaustein gemäß den Ausführungsformen und/oder wenigstens ein Netzwerkkopplungselement SW gemäß den Ausführungsformen.
Fig. 11 zeigt schematisch ein vereinfachtes Blockdiagramm gemäß beispielhaften Ausführungsformen. Die Blöcke E1 bis E9 symbolisieren beispielhafte Aspekte bzw. Varianten des Prinzips gemäß den Ausführungsformen, wie sie bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen vorsehbar sind. Im Einzelnen symbolisieren die Blöcke Folgendes:
E1: eine Steuerung von Energiesparzuständen wenigstens einer Komponente 20-1-K, 20-2-K wenigstens einer Schnittstelleneinrichtung 20-1 , 20-2, beispielsweise unter Verwendung von Aspekten des EEE (Energy Efficient Ethernet), beispielsweise basierend auf Informationen, die z.B. aus unterschiedlichen Sphären kommen können (z.B. von über Ethernet, z.B. automotive Ethernet, angebundenen Sensormodulen SM, SM', SM", von einem das Verfahren ausführenden Steuergerät ECU, ECU', ECU", von einer weiteren Einheit, beispielsweise Sensoreinrichtung 20", die auch andersartig als mittels Ethernet, z.B. automotive Ethernet, an ein das Verfahren ausführendes Steuergerät ECU, ECU', ECU" angebunden ist, beispielsweise über CAN oder ein anderes Bussystem, oder über SPI, LIN, FlexRay, l2C, usw..),
E2: eine Steuerung gemäß Block E1 bezüglich einer ersten Datenübertragungsrichtung, beispielsweise Senderichtung, beispielsweise bezogen auf eine bestimmte Schnittstelleneinrichtung, beispielsweise steuerbar mittels eines lokalen LPI-Clients,
E3: eine Steuerung gemäß Block E2, basierend auf, z.B. EEE-kompatiblen bzw. - konformen Energiesparzuständen, z.B. in Empfangsrichtung,
E4: eine Steuerung gemäß Block E2, basierend auf lokal verfügbaren Informationen, z.B. Daten eines Temperatursensors, Bilddaten einer Kameraeinrichtung,
E5: eine Steuerung gemäß Block E2, basierend auf entfernt verfügbaren Informationen, z.B. Daten, z.B. von Sensoren, die z.B. über ein Netzwerk bzw. eine Schnittstelle austauschbar, z.B. empfangbar sind,
E6: eine Steuerung gemäß Block E1 bezüglich einer zweiten Datenübertragungsrichtung, beispielsweise Empfangsrichtung, beispielsweise bezogen auf eine bestimmte Schnittstelleneinrichtung, beispielsweise steuerbar mittels eines entfernt angeordneten LPI-Clients (also z.B. mittels eines LPI- Clients eines Kommunikationspartners),
E7: eine Steuerung gemäß Block E6, basierend auf Informationen, die z.B: durch einen Sensor selbst ermittelbar sind (z.B. Daten eines Temperatursensors, Bilddaten einer Kameraeinrichtung),
E8: eine Steuerung gemäß Block E6, basierend auf entfernt verfügbaren Informationen, z.B. Daten, z.B. von Sensoren, die z.B. über ein Netzwerk bzw. eine Schnittstelle austauschbar, z.B. empfangbar sind,
E9: eine Steuerung gemäß Block E6, basierend auf, z.B. EEE-kompatiblen bzw. - konformen Energiesparzuständen, z.B. in Senderichtung.
Fig. 12 zeigt schematisch ein vereinfachtes Blockdiagramm eines Kommunikationssystems 1000a gemäß beispielhaften Ausführungsformen. Element E10 symbolisiert beispielhaft ein Gateway. Die Elemente E11a, E11 b, E11c symbolisieren beispielhaft zentrale Steuergeräte (z.B. "central ECll(s)").
Die Elemente E12a, E12b, E12c, E12d symbolisieren beispielhaft Sensoreinrichtungen und/oder Aktoren oder sonstige Komponenten, die mit einer hohen Datenrate assoziiert sind, die beispielsweise also zumindest zeitweise Daten mit einer hohen Datenrate senden und/oder empfangen. Die Elemente E13a, E13b, E13c, E13d symbolisieren beispielhaft Steuergeräte, z.B.
Zonensteuergeräte (z.B. "zonal ECll(s)"). Die kollektiv mit den Bezugszeichen E14 bezeichneten Elemente symbolisieren Sensoren und/oder Aktoren.
Das Prinzip gemäß den Ausführungsformen kann vorteilhaft bei einer oder mehreren Komponenten des Kommunikationssystems 1000a verwendet werden, beispielsweise im Bereich der Elemente E11a, E11b, E11c, E12a, E12d, wodurch bei weiteren beispielhaften Ausführungsformen eine energieeffiziente und gleichzeitig performante Datenkommunikation sichergestellt ist.
Weitere beispielhafte Ausführungsformen, Fig. 1, 13, beziehen sich auf ein Kommunikationssystem 1000, 1000a beispielsweise für ein Fahrzeug 1 (Fig. 13), aufweisend wenigstens eine Vorrichtung 200 gemäß den Ausführungsformen (bzw. eine der Vorrichtung 200 entsprechende Funktionalität) und/oder wenigstens einen Schnittstellenbaustein gemäß den Ausführungsformen und/oder wenigstens ein Netzwerkkopplungselement SW gemäß den Ausführungsformen und/oder wenigstens ein Modul SM, SM', SM", ECU, ECU', ECU" gemäß den Ausführungsformen.
Weitere beispielhafte Ausführungsformen, Fig. 1 , 13, beziehen sich auf ein Fahrzeug 1 mit wenigstens einem Kommunikationssystem 1000, 1000a gemäß den Ausführungsformen.
Weitere beispielhafte Ausführungsformen, Fig. 14, beziehen sich auf eine Verwendung 300 des Verfahrens gemäß den Ausführungsformen und/oder der Vorrichtung 200 gemäß den Ausführungsformen und/oder des Schnittstellenbausteins gemäß den Ausführungsformen und/oder des Netzwerkkopplungselements SW gemäß den Ausführungsformen und/oder des Moduls SM, SM', SM", ECU, ECU', ECU" gemäß den Ausführungsformen und/oder des Kommunikationssystems 1000, 1000a gemäß den Ausführungsformen und/oder des computerlesbaren Speichermediums SM gemäß den Ausführungsformen und/oder des Computerprogramms PRG gemäß den Ausführungsformen und/oder des Datenträgersignals DCS gemäß den Ausführungsformen für wenigstens eines der folgenden Elemente: a) Signalisieren 301, dass die wenigstens eine Komponente 20-2-K der zweiten Schnittstelleneinrichtung 20-2 in den Energiesparzustand versetzt werden soll, b) Verwenden 302 von low-power Funktionen, beispielsweise eines
Energiesparzustands, der wenigstens einen Komponente der zweiten Schnittstelleneinrichtung, c) Steuern 303 und/oder Regeln 304 von low-power Funktionen, beispielsweise eines Energiesparzustands, der wenigstens einen Komponente der zweiten Schnittstelleneinrichtung, d) Temperaturregelung 305 eines die zweite Schnittstelleneinrichtung 20-2 aufweisenden Moduls MOD, beispielsweise Sensormoduls SM, beispielsweise Kameramoduls, e) Leistungsregelung 306 eines die zweite Schnittstelleneinrichtung 20-2 aufweisenden Moduls MOD, beispielsweise Sensormoduls SM, beispielsweise Kameramoduls, f) Regelung 307 eines elektrischen Energieverbrauchs eines die zweite Schnittstelleneinrichtung 20-2 aufweisenden Moduls, g) Integrieren 308 von Modulen MOD, beispielsweise Sensormodulen SM, beispielsweise Sensormodulen, die zur Ausgabe von Daten mit einer vergleichsweise hohen Datenrate, beispielsweise größer 1000 Mbit/s, ausgebildet sind, in ein Kommunikationssystem 1000, 1000a, beispielsweise ein automotive Ethernet- Kommunikationssystem, h) Betreiben 309 von Sensormodulen, beispielsweise vom RADAR- und/oder LIDAR-Typ und/oder Kamera-Typ.
Claims
1. Verfahren, beispielsweise computerimplementiertes Verfahren, zum Verarbeiten von mit wenigstens einer Schnittstelleneinrichtung (20-1 , 20-2) assoziierten Daten, aufweisend: Ermitteln (100) von ersten Informationen (I- 1), die angeben, ob wenigstens eine Komponente (20-2-K) einer zum zumindest zeitweisen Datenaustausch (A1) mit einer ersten Schnittstelleneinrichtung (20-1) ausgebildeten zweiten Schnittstelleneinrichtung (20-2) in einen Energiesparzustand (ZUST-LP) versetzt werden soll, und, wenn die ersten Informationen (1-1) angeben, dass die wenigstens eine Komponente (20-2-K) der zweiten Schnittstelleneinrichtung (20-2) in den Energiesparzustand (ZUST-LP) versetzt werden soll, Senden (102) eines ersten Befehls (B-1) an die zweite Schnittstelleneinrichtung (20-2), der der zweiten Schnittstelleneinrichtung (20-2) signalisiert, dass die wenigstens eine Komponente (20-2-K) der zweiten Schnittstelleneinrichtung (20-2) in den Energiesparzustand (ZUST- LP) versetzt werden soll.
2. Verfahren nach Anspruch 1 , wobei der erste Befehl (B-1) der zweiten Schnittstelleneinrichtung (20-2) signalisiert, dass die wenigstens eine Komponente (20-2-K) der zweiten Schnittstelleneinrichtung (20-2) für einen vorgebbaren Zeitraum in den Energiesparzustand (ZUST-LP) versetzt werden soll.
3. Verfahren nach wenigstens einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die erste Schnittstelleneinrichtung (20-1) und die zweite Schnittstelleneinrichtung (20-2) jeweils als Ethernet-Schnittstelleneinrichtung, beispielsweise Automotive-Ethernet-Schnittstelleneinrichtung, ausgebildet sind, beispielweise gemäß oder basierend auf wenigstens einem der folgenden Standards: a) IEEE 802. bp, b) IEEE 802.3ch, c) IEEE 802.3cy, d) IEEE 802.3cg.
4. Verfahren nach wenigstens einem der vorstehenden Ansprüche, wobei das Ermitteln (100) der ersten Informationen (1-1) wenigstens eines der folgenden Elemente aufweist: a) Bilden (100a) der ersten Informationen (1-1), beispielsweise in der ersten Schnittstelleneinrichtung (20-1) bzw. in einem die erste Schnittstelleneinrichtung (20-1) aufweisenden Zielsystem (ECU), b) Bilden (100b) der ersten Informationen (1-1) basierend auf wenigstens einer Betriebsgröße (20-2-BG) der zweiten Schnittstelleneinrichtung (20-2) bzw. eines die zweite Schnittstelleneinrichtung (20-2) aufweisenden Zielsystems (MOD, SM), wobei beispielsweise die Betriebsgröße (20-2-BG) der zweiten Schnittstelleneinrichtung (20-2) von der ersten Schnittstelleneinrichtung (20- 1) über ein für den Datenaustausch (A1) verwendbares Kommunikationsmedium empfangbar ist, c) Empfangen (100c) der ersten Informationen (1-1) von der zweiten Schnittstelleneinrichtung (20-2) und/oder wenigstens einer weiteren Einheit (20').
5. Verfahren nach wenigstens einem der vorstehenden Ansprüche, aufweisend wenigstens eines der folgenden Elemente: a) Empfangen (110) von zweiten Informationen (I-2) von wenigstens einer weiteren Einheit (20'), b) Bilden (112) der ersten Informationen (1-1) basierend auf den zweiten Informationen (I-2), c) Senden (114) der ersten Informationen (1-1) basierend auf den zweiten Informationen (I-2).
6. Verfahren nach wenigstens einem der vorstehenden Ansprüche, wobei das Senden (102) aufweist: Senden (102a) eines Sleep-Signals an die zweite Schnittstelleneinrichtung (20-2), und, optional, Deaktivieren (102b) wenigstens einer Komponente (20-1-K) der ersten Schnittstelleneinrichtung (20-1) für einen bzw. den vorgebbaren Zeitraum.
7. Verfahren nach wenigstens einem der vorstehenden Ansprüche, aufweisend: Steuern (120) und/oder Regeln (122) einer elektrischen Leistungsaufnahme (LA-EL) der zweiten Schnittstelleneinrichtung (20-2) und/oder einer Temperatur der zweiten Schnittstelleneinrichtung (20-2) bzw. eines die zweite Schnittstelleneinrichtung (20-2) aufweisenden Zielsystems.
8. Verfahren nach wenigstens einem der vorstehenden Ansprüche, aufweisend: Vorgeben (130) eines Arbeitszyklus (AZ) für den Energiesparzustand (ZUST-LP) der wenigstens einen Komponente (20-2-K).
9. Vorrichtung (20-1; 20-2; 200) zur Ausführung des Verfahrens nach wenigstens einem der vorstehenden Ansprüche.
10. Schnittstellenbaustein (SSB-PHY), beispielsweise PHY-Baustein, für eine Schnittstelleneinrichtung (20-1 , 20-2), aufweisend wenigstens eine Vorrichtung (200) nach Anspruch 9.
11. Netzwerkkopplungselement (SW), beispielsweise Switch, beispielsweise automotive Switch, aufweisend wenigstens eine Vorrichtung (20-1 ; 20-2; 200) nach Anspruch 9 und/oder wenigstens einen Schnittstellenbaustein (SSB-PHY) nach Anspruch 10.
12. Modul (MOD), beispielsweise Sensormodul (SM) und/oder Steuergerät (ECU), aufweisend wenigstens eine Vorrichtung (20-1; 20-2; 200) nach Anspruch 9 und/oder wenigstens einen Schnittstellenbaustein (SSB-PHY) nach Anspruch 10 und/oder wenigstens ein Netzwerkkopplungselement (SW) nach Anspruch 11.
13. Kommunikationssystem (1000; 1000a), beispielsweise für ein Fahrzeug (1), aufweisend wenigstens eine Vorrichtung (20-1; 20-2; 200) nach Anspruch 9 und/oder wenigstens einen Schnittstellenbaustein (SSB-PHY) nach Anspruch 10 und/oder wenigstens ein Netzwerkkopplungselement (SW) nach Anspruch 11 und/oder wenigstens ein Modul nach Anspruch 12.
14. Computerlesbares Speichermedium (SM), umfassend Befehle (PRG), die bei der Ausführung durch einen Computer (202) diesen veranlassen, das Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 8 auszuführen.
15. Computerprogramm (PRG), umfassend Befehle, die bei der Ausführung des Programms (PRG) durch einen Computer (202) diesen veranlassen, das Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 8 auszuführen.
16. Datenträgersignal (DCS), das das Computerprogramm (PRG) nach Anspruch 15 überträgt und/oder charakterisiert.
17. Verwendung (300) des Verfahrens nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 8 und/oder der Vorrichtung (20-1 ; 20-2; 200) nach Anspruch 9 und/oder des Schnittstellenbausteins nach Anspruch 10 und/oder des
Netzwerkkopplungselements nach Anspruch 11 und/oder des Moduls nach Anspruch 12 und/oder des Kommunikationssystems (1000) nach Anspruch
13 und/oder des computerlesbaren Speichermediums (SM) nach Anspruch
14 und/oder des Computerprogramms (PRG) nach Anspruch 15 und/oder des Datenträgersignals (DCS) nach Anspruch 16 für wenigstens eines der folgenden Elemente: a) Signalisieren (301), dass die wenigstens eine Komponente (20-2-K) der zweiten Schnittstelleneinrichtung (20-2) in den Energiesparzustand (ZUST-LP) versetzt werden soll, b) Verwenden (302) von low-power Funktionen, beispielsweise eines Energiesparzustands, der wenigstens einen Komponente (20-2-K) der zweiten Schnittstelleneinrichtung (20-2), c) Steuern (303) und/oder Regeln (304) von low-power Funktionen, beispielsweise eines Energiesparzustands, der wenigstens einen Komponente (20-2-K) der zweiten Schnittstelleneinrichtung (20-2), d) Temperaturregelung (305) eines die zweite Schnittstelleneinrichtung (20-2) aufweisenden Moduls, beispielsweise Sensormoduls, beispielsweise Kameramoduls, e) Leistungsregelung (306) eines die zweite Schnittstelleneinrichtung (20-2) aufweisenden Moduls, beispielsweise Sensormoduls, beispielsweise Kameramoduls, f) Regelung (307) eines elektrischen Energieverbrauchs eines die zweite Schnittstelleneinrichtung (20-2) aufweisenden Moduls, g) Integrieren (308) von Modulen, beispielsweise Sensormodulen, beispielsweise Sensormodulen, die zur Ausgabe von Daten mit einer vergleichsweise hohen Datenrate, beispielsweise größer 1000 Mbit/s ausgebildet sind, in ein Kommunikationssystem (1000; 1000a), beispielsweise ein automotive Ethernet- Kommunikationssystem (1000; 1000a), h) Betreiben (309) von Sensormodulen, beispielsweise vom RADAR- und/oder LIDAR-Typ.
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