ES2830401T3 - Circuitos lógicos - Google Patents

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Abstract

Un método que comprende, en respuesta a un primer comando enviado a una dirección de circuitos lógicos asociados con un componente de aparato de impresión reemplazable (104, 200) a través de un bus de datos en serie (500), el primer comando que especifica un primer período de tiempo, generar, mediante los circuitos lógicos, una condición de bajo voltaje en el bus de datos en serie (500) en base al primer período de tiempo; monitorear la duración de la condición de bajo voltaje mediante la utilización de un temporizador (706) de los circuitos lógicos sin referencia a una señal de reloj del bus de datos en serie; y fuera del período de tiempo, eliminar la condición de bajo voltaje, de modo que el bus de datos en serie (500) asuma un estado o condición de voltaje diferente alto y/o predeterminado.

Description

DESCRIPCIÓN
Circuitos lógicos
Antecedentes
Los protocolos de bus de datos en serie, tal como el protocolo de circuitos inter-integrados (I2C o I2C, cuya notación se adopta en la presente descripción) y el protocolo de interfaz de periféricos en serie (SPI) permiten que al menos un circuito integrado (IC) 'maestro' se comunique con al menos un iC "esclavo", por ejemplo, a través de un bus. I2C y otros protocolos de comunicación comunican datos de acuerdo con un período de reloj. Por ejemplo, se puede generar una señal de voltaje, donde el valor del voltaje se asocia con los datos. Por ejemplo, un valor de voltaje por encima de x puede indicar un "1" lógico, mientras que un valor de voltaje por debajo de x voltios puede indicar un "0" lógico, donde x es un valor numérico predeterminado. Al generar un voltaje apropiado en cada serie de períodos de reloj, los datos se pueden comunicar a través de un bus u otro enlace de comunicación.
Algunos sistemas de impresión 2D y 3D incluyen uno o más componentes de aparato de impresión reemplazable, tales como contenedores de material de impresión (por ejemplo, cartuchos de chorro de tinta, cartuchos de tóner, suministros de tinta, suministros de material de construcción, etc.), conjuntos de cabezal de impresión de chorro de tinta y similares. En algunos ejemplos, los circuitos lógicos asociados con los componentes de aparato de impresión reemplazable se comunican con los circuitos lógicos del aparato de impresión donde se encuentran instalados, por ejemplo, al comunicar información tal como su identidad, capacidades, estado y similar.
En algunos ejemplos, estas comunicaciones utilizan comunicaciones 12C. En tales ejemplos, el IC maestro generalmente se puede proporcionar como parte del aparato de impresión (al que se puede denominar como 'dispositivo principal') y un componente de aparato de impresión reemplazable comprendería un IC 'esclavo', aunque no es necesariamente el caso en todos los ejemplos. Puede haber una pluralidad de IC esclavos conectados a un enlace de comunicación 12C (por ejemplo, contenedores de diferentes colores de agente de impresión). Los IC esclavos pueden comprender circuitos lógicos para realizar operaciones de datos antes de responder a las solicitudes de los circuitos lógicos del sistema de impresión.
La publicación de la solicitud de patente de los Estados Unidos Núm. 20080246626 describe un dispositivo adaptador de bus 12C intermedio para mejorar la fidelidad o la calidad de una señal digital. La patente de los Estados Unidos Núm. 9582443 describe un procesador de canal de control en serie que facilita la comunicación entre entidades remotas de diferentes protocolos de comunicación, al utilizar una instrucción de temporización. La publicación de la solicitud de patente de los Estados Unidos Núm. US20140337553 describe un dispositivo esclavo que establece una SDA en nivel bajo para emitir una señal de interrupción.
En algunos ejemplos, puede destinarse para detectar la ubicación física de los dispositivos esclavos que se conectan a lo largo de un bus serie. Por ejemplo, puede destinarse que los dispositivos tales como los componentes de aparato de impresión reemplazable ocupen una determinada posición física designada dentro de un aparato de impresión. Por ejemplo, en un aparato de impresión con dispositivos de suministro de tinta conectados a un bus serie, puede haber una posición esperada para, por ejemplo, un cartucho negro, un cartucho amarillo, un cartucho cian y un cartucho magenta, cada uno de los cuales puede tener una dirección particular bajo un protocolo de comunicación. Al detectar si los cartuchos específicos de tinta a color se han instalado incorrectamente o se han cambiado, se puede evitar la impresión con colores incorrectos o intencionados. Una descripción de patente anterior es la publicación de la solicitud de patente de los Estados Unidos número US 2011/0029705.
Resumen
La invención es como se define en las reivindicaciones independientes 1 y 9.
Breve descripción de los dibujos
Se describirán ahora ejemplos no limitativos con referencia a los dibujos adjuntos, en los que:
La Figura 1 es un ejemplo de un sistema de impresión;
La Figura 2 es un ejemplo de un componente de aparato de impresión reemplazable;
La Figura 3 muestra un ejemplo de un aparato de impresión;
La Figura 4 muestra un ejemplo de un método de funcionamiento de circuitos lógicos asociados con un componente de aparato de impresión reemplazable;
La Figura 5 muestra un ejemplo esquemático de circuitos lógicos de aparato de impresión y de circuitos lógicos asociados con componentes de aparato de impresión reemplazable conectados a un bus serie;
La Figura 6 muestra un ejemplo de otro método de funcionamiento de circuitos lógicos asociados con un componente de aparato de impresión reemplazable;
La Figura 7 muestra un ejemplo de un paquete de circuitos lógicos; y
La Figura 8 muestra un ejemplo de un componente de aparato de impresión reemplazable que comprende un paquete de circuitos lógicos.
Descripción detallada
Algunos ejemplos de aplicaciones de comunicaciones 12C se describen en la presente descripción en el contexto de un aparato de impresión. Sin embargo, no todos los ejemplos se limitan a tales aplicaciones y, al menos algunos de los principios establecidos en la presente descripción pueden utilizarse en otros contextos.
En algunos ejemplos, los circuitos lógicos dentro de un aparato de impresión pueden recibir información de los circuitos lógicos asociados con un componente de aparato de impresión reemplazable a través de una interfaz de comunicación y/o pueden enviar comandos al componente de aparato de impresión reemplazable. Los aparatos de impresión ilustrativos incluyen aparatos de formación de imágenes bidimensionales y aparatos de fabricación aditiva tridimensionales tales como impresoras de chorro de tinta, impresoras de tóner seco, impresoras de tóner líquido, impresoras de chorro de tinta de lecho de polvo 3D, etc. Los componentes de aparato de impresión ilustrativos incluyen depósitos de tinta; botellas de tinta; cabezales de impresión; cartuchos de cabezal de impresión de chorro de tinta; depósitos de tóner seco; cartuchos de tóner seco; cartuchos fotoconductores; cartuchos de proceso; depósitos de tóner líquido; agentes de impresión tridimensionales que incluyen tintas, agentes estimulantes, adhesivos, inhibidores, etc.; material de construcción de impresión tridimensional; componentes de servicio de aparato de impresión; y/o cualquier otro componente que pueda reemplazarse con respecto a un aparato de impresión principal y que pueda contener o no material de impresión. En esta descripción, el material de impresión o el agente de impresión pueden incluir tinta, tóner seco o líquido, agentes de impresión tridimensionales, material de construcción tridimensional (plásticos, metal, etc.), fibras, etc. Los depósitos mencionados anteriormente pueden contener material de impresión a color.
Las comunicaciones entre el aparato de impresión y los componentes de aparato de impresión reemplazable instalados en el aparato pueden proporcionar varias funciones. Por ejemplo, la identidad, funcionalidad y/o estado de un componente de aparato de impresión reemplazable y/o los circuitos lógicos asociados con el mismo pueden comunicarse a los circuitos lógicos de un aparato de impresión a través de una interfaz de comunicación. Por ejemplo, un circuito lógico asociado con (o proporcionado sobre o en) un contenedor de agente de impresión puede comunicar una identidad tal como el número de serie de un producto y/o una marca, y/o características de identificación tales como el color, el mapa de color, la receta de reconstrucción del mapa de color, el volumen máximo de agente de impresión o la funcionalidad para un aparato de impresión en el que se encuentra instalado, véase, por ejemplo, las publicaciones de solicitud de patente internacionales Núm. WO2016028272, WO2018/009235 o WO2015016860 o la publicación de patente Europea Núm. EP0941856. Se puede proporcionar un estado, tal como un nivel de llenado, a través de una interfaz de comunicación, por ejemplo, de manera que un aparato de impresión pueda generar una indicación del nivel de llenado a un usuario. En algunos ejemplos, un proceso de validación puede llevarse a cabo mediante un aparato de impresión. Por ejemplo, el aparato de impresión puede verificar que un componente de aparato de impresión reemplazable se origina desde una fuente autorizada, a fin de garantizar la calidad del mismo. Por ejemplo, los circuitos lógicos asociados con un componente de aparato de impresión reemplazable pueden almacenar claves secretas y pueden configurarse para generar claves de sesión, identificadores de clave de sesión y/o códigos de autenticación de mensajes para generar respuestas criptográficas autenticadas a la impresora, véase por ejemplo la patente de los Estados Unidos Núm. 9619663. La lógica también puede incluir mecanismos de autenticación adicionales tales como hardware dedicado para calcular respuestas dentro de ventanas de tiempo predefinidas, relativamente cortas, véase, por ejemplo, la patente de los Estados Unidos Núm. 9561662. En algunos ejemplos, el proceso de validación puede incluir una verificación de integridad para asegurar que el componente de aparato de impresión reemplazable y/o los circuitos lógicos asociados con el mismo funcionan como se espera.
A su vez, las instrucciones para realizar tareas pueden enviarse a los circuitos lógicos de un componente de aparato de impresión desde los circuitos lógicos asociados con un aparato de impresión a través de la interfaz de comunicación. Por ejemplo, estos pueden incluir instrucciones para realizar una función de autenticación o de cifrado, una función de detección del nivel de material de impresión, tareas de impresión u otras tareas.
En al menos algunos de los ejemplos descritos a continuación, se describe un paquete de circuitos lógicos. El paquete de circuitos lógicos puede asociarse con un componente de aparato de impresión reemplazable, por ejemplo, fijado al mismo, o colocado al menos parcialmente dentro de la carcasa del mismo y, se adapta para comunicar datos con un controlador de aparato de impresión a través de un bus proporcionado como parte del aparato de impresión.
Un "paquete de circuitos lógicos", como se utiliza el término en la presente descripción, se refiere a uno o más circuitos lógicos que pueden interconectarse o enlazarse comunicativamente entre sí. Cuando se proporciona más de un circuito lógico, estos pueden encapsularse como una sola unidad, o pueden encapsularse por separado, o no encapsularse, o alguna combinación de los mismos. Cada paquete puede configurarse para comunicarse a través de una interfaz de bus serie.
En algunos ejemplos, cada paquete de circuitos lógicos se proporciona con al menos un procesador y una memoria. En un ejemplo, el paquete de circuitos lógicos puede ser, o puede funcionar como, un microcontrolador o un microcontrolador seguro. En uso, el paquete de circuitos lógicos puede adherirse o integrarse con el componente de aparato de impresión reemplazable.
En algunos ejemplos, el paquete de circuitos lógicos puede responder a varios tipos de solicitudes (o comandos) desde un dispositivo principal (por ejemplo, un aparato de impresión). Una solicitud puede comprender una solicitud de datos, por ejemplo, información de identificación y/o autenticación (por ejemplo, una solicitud de "lectura"). En otros ejemplos, una solicitud puede comprender una solicitud de "escritura". Otra solicitud desde un dispositivo principal puede ser una solicitud para realizar una acción, tal como realizar al menos una medición o efectuar una tarea de impresión o similar. Otro tipo de solicitud puede ser una solicitud para una acción de procesamiento de datos.
En un ejemplo de interacción, un dispositivo principal puede enviar un comando a un paquete de circuitos lógicos asociado con un componente de aparato de impresión reemplazable, que puede ejecutar el comando y cargar los datos resultantes en una memoria (en algunos ejemplos, en un espacio de memoria temporal y/o un registro específico de una memoria). Un dispositivo principal puede enviar un comando adicional para leer la respuesta, por medio del cual la respuesta se transmite como datos en serie a través de un bus conectado. Tal proceso podría utilizarse, por ejemplo, para adquirir los datos almacenados en una memoria del paquete de circuitos lógicos. Por ejemplo, la primera solicitud puede ser una solicitud para un identificador de ese paquete y, puede resultar en que el paquete cargue el identificador en una memoria temporal. Una solicitud de "lectura" posterior puede resultar en que los datos se lean desde el espacio de memoria temporal y se transmitan como una señal de datos en serie.
En al menos algunos ejemplos, una pluralidad de tales paquetes de circuitos lógicos (cada uno de los cuales puede asociarse con un componente de aparato de impresión reemplazable diferente) puede conectarse a un bus 12C.
La Figura 1 es un ejemplo de un sistema de impresión 100. El sistema de impresión 100 comprende un aparato de impresión 102 en comunicación con un componente de aparato de impresión reemplazable 104 a través de un enlace de comunicación 106. Aunque para mayor claridad, el componente de aparato de impresión reemplazable 104 se muestra como una parte externa al aparato de impresión 102, en algunos ejemplos, el componente de aparato de impresión reemplazable 104 puede alojarse dentro del aparato de impresión. El aparato de impresión 102 puede ser cualquier tipo de aparato de impresión 2D o aparato de impresión 3D.
El componente de aparato de impresión reemplazable 104 puede contener, por ejemplo, un recurso consumible del aparato de impresión 102, o un componente que probablemente tenga una vida útil inferior (en algunos ejemplos, considerablemente inferior) a la del aparato de impresión 102. Por ejemplo, el componente de aparato de impresión 104 puede almacenar físicamente tinta, tóner, agente de impresión 3D o polvo de construcción de impresión 3D y su reemplazo puede destinarse después de un agotamiento sustancial. El componente de aparato de impresión reemplazable 104 puede comprender, por ejemplo, un contenedor o cartucho de material de impresión (que puede ser un contenedor de material de construcción para impresión 3D, o un contenedor de agente de impresión líquido para impresión 2D o 3D). En algunos ejemplos, el componente de aparato de impresión reemplazable 104 puede comprender un cabezal de impresión u otro componente de distribución. Aunque en este ejemplo se muestra un único componente de aparato de impresión reemplazable 104, puede haber una pluralidad de componentes de aparato de impresión reemplazable, por ejemplo, que comprenden contenedores de agentes de impresión de diferentes colores, cabezales de impresión (que pueden ser partes integrales en los contenedores), o similar.
En algunos ejemplos, el enlace de comunicación 106 puede comprender un bus serie, por ejemplo, un bus con capacidad 12C o compatible (en la presente descripción en lo adelante, un bus 12C).
La Figura 2 muestra un ejemplo de un componente de aparato de impresión reemplazable 200, que puede proporcionar el componente de aparato de impresión reemplazable 104 de la Figura 1. El componente de aparato de impresión reemplazable 200 comprende una interfaz de datos 202 integrada en un paquete de circuitos lógicos 204. Durante la utilización del componente de aparato de impresión reemplazable 200, el paquete de circuitos lógicos 204 decodifica los datos recibidos a través de la interfaz de datos 202. La interfaz de datos 202 puede comprender una interfaz 12C.
En algunos ejemplos, el paquete de circuitos lógicos 204 puede configurarse además para codificar datos para su transmisión a través de la interfaz de datos 202. En algunos ejemplos, puede haber más de una interfaz de datos 202 proporcionada para un solo componente 200.
En algunos ejemplos, el paquete de circuitos lógicos 204 puede configurarse para actuar como "esclavo" en las comunicaciones I2C.
El componente de aparato de impresión reemplazable 200 en este ejemplo comprende un depósito de material de impresión 206, que puede contener cualquiera de los ejemplos de materiales de impresión discutidos anteriormente.
La Figura 3 muestra un ejemplo de un aparato de impresión 300. El aparato de impresión 300 puede proporcionar el aparato de impresión 102 de la Figura 1. El aparato de impresión 300 comprende un controlador 304 que comprende una interfaz 302 para comunicarse con un componente de aparato de impresión reemplazable y un bus de comunicación 306. El controlador 304 comprende circuitos lógicos. En algunos ejemplos, la interfaz 302 es una interfaz I2C y el bus de comunicación 306 es un bus de comunicación con capacidad I2C.
En algunos ejemplos, el controlador 304 puede configurarse para actuar como un dispositivo principal, o como maestro, en comunicaciones I2C. El controlador 304 puede generar y enviar comandos a al menos un componente de aparato de impresión reemplazable 200 y, puede recibir y decodificar las respuestas recibidas desde el mismo.
Dicho aparato de impresión 102, 300 y los componentes de aparato de impresión reemplazable 104, 200, y/o el paquete de circuitos lógicos del mismo, pueden fabricarse y/o venderse por separado. En un ejemplo, un usuario puede adquirir un aparato de impresión 102, 300 y conservar el aparato 102, 300 durante varios años, mientras que una pluralidad de componentes de aparato de impresión reemplazable 104, 200 puede adquirirse en esos años, por ejemplo, al utilizar el agente de impresión para crear una salida impresa. Por lo tanto, puede haber al menos un grado de compatibilidad hacia adelante y/o hacia atrás entre el aparato de impresión 102, 300 y los componentes de aparato de impresión reemplazable 104, 200.
La Figura 4 es un ejemplo de un método que puede llevarse a cabo mediante un paquete de circuitos lógicos asociado con un componente de aparato de impresión reemplazable. En algunos ejemplos, el método puede llevarse a cabo de manera que un aparato de impresión en el que se instala el componente de aparato de impresión reemplazable pueda determinar la ubicación física del componente de aparato de impresión reemplazable. Si bien los métodos establecidos en la presente descripción podrían utilizarse con protocolos de comunicación distintos de I2C, tal como el protocolo de Interfaz de Periféricos en Serie (SPI), se puede observar que en los protocolos I2C, una pluralidad de dispositivos se conecta en serie en un solo bus sin ningún medio para la determinación o declaración inmediata de su ubicación física u orden. Sin embargo, al considerar, por ejemplo, SPI, existen dos configuraciones de cableado, en paralelo y en cadena tipo margarita. En la configuración de cableado en paralelo, existe una línea separada dedicada a cada circuito lógico 'esclavo' y en la configuración en cadena tipo margarita, los dispositivos se cablean secuencialmente en un orden específico, de manera que su posición relativa puede validarse de alguna otra manera. Por lo tanto, el método establecido en la presente descripción puede tener una utilidad particular con los protocolos en los que, de otro modo, resulta difícil verificar una ubicación física de un dispositivo, como I2C. Sin embargo, no se limita al mismo.
El bloque 402 comprende recibir un primer comando enviado a una dirección de circuitos lógicos asociados con un componente de aparato de impresión reemplazable a través de un bus de datos en serie, por ejemplo, un bus I2C. En algunos ejemplos, el primer comando puede indicar un modo de funcionamiento. En algunos ejemplos, el primer comando puede indicar un período de tiempo. La dirección puede ser una dirección de interfaz de bus I2C, almacenada y/o cableada a los circuitos lógicos/paquete de circuitos lógicos. El primer comando puede enviarse a la dirección mediante un controlador del aparato de impresión. El primer comando puede ser un comando predeterminado.
El bloque 404 comprende generar, mediante los circuitos lógicos, una condición de bajo voltaje en el bus de datos en serie. Como se establece con mayor detalle a continuación, esto puede comprender, efectivamente, proporcionar una conexión entre el bus de datos en serie (y más particularmente, una línea de datos del bus de datos en serie) y tierra. En un ejemplo, el bajo voltaje es un voltaje nominal de tierra o de referencia, tal como aproximadamente 0V. Como también se establecerá a continuación, el bajo voltaje es menor que un estado o condición de alto voltaje o predeterminado.
El bloque 406 comprende monitorear la duración de la condición de bajo voltaje mediante la utilización de un temporizador de los circuitos lógicos. El temporizador puede comprender un temporizador integral, interno en los circuitos lógicos, por ejemplo, que comprende un circuito de Condensador-Resistencia (RC) configurado para actuar como un temporizador, puertas lógicas configuradas con un contador, un oscilador de cristal o de anillo, un bucle de bloqueo de fase (también conocido como bucle de fase fija) o similar, o cualquier temporizador que forme lógicamente parte de circuitos lógicos proporcionados en asociación con el componente de aparato de impresión reemplazable. El temporizador puede proporcionar una señal de reloj interna que se proporciona incluso en ausencia de una señal de reloj en el bus de datos en serie. El temporizador puede contar y por lo tanto permitir la determinación de la duración del período del temporizador especificado en el primer comando.
El temporizador puede dedicarse para medir el período de tiempo del comando. En cierto ejemplo, el temporizador se dedica para medir el tiempo independientemente de otros ciclos de propósito general en un paquete de circuitos lógicos I2C en funcionamiento, tal como los ciclos de reloj I2C y/o los ciclos de procesamiento de una unidad de procesamiento central de un aparato principal o de los circuitos lógicos. Por ejemplo, el temporizador puede configurarse para contar más rápido que la frecuencia del reloj y puede iniciar y detener el conteo independientemente de la sincronización de la señal de reloj. El temporizador puede configurarse para contar independientemente de la velocidad del procesador de la unidad de procesamiento central de los circuitos lógicos/aparato principal, por ejemplo, con especificaciones nominales no relacionadas con la unidad de procesamiento central.
En otros ejemplos, los circuitos lógicos/paquete de circuitos lógicos pueden monitorear el período de tiempo en base al monitoreo de un temporizador externo, tal como el reloj externo, o al monitoreo de señales de onda externas o internas, señales oscilantes, etc., que en ciertos casos podrían ser adecuadas para determinar la duración del período de tiempo. En un ejemplo, el temporizador del paquete de circuitos lógicos puede ser un temporizador que se conecta de forma inalámbrica con los circuitos lógicos (y como tal, un temporizador podría ser compartido por varios circuitos lógicos).
El método puede comprender liberar el bus, o retirar la condición de bajo voltaje, al final de un período de tiempo de forma tal que el bus de datos en serie asuma un estado o condición de voltaje diferente, alto y/o predeterminado). Esto puede comprender, por ejemplo, interrumpir una conexión a tierra. Fuera del período de tiempo, por ejemplo, antes y después de la duración del período de tiempo iniciado en respuesta al primer comando, los circuitos lógicos/paquete de circuitos lógicos pueden generar una condición de alto voltaje. Alternativamente, tal condición de alto voltaje puede ser una condición predeterminada creada al incluir una resistencia de polarización en el bus, como se describe a continuación.
Para considerar, por ejemplo, un bus de datos I2C, este comprende dos líneas de comunicación: una línea de datos en serie (SDA) y una línea de reloj en serie (SCL). La SDA y la SCL pueden ser líneas bidireccionales, conectadas a un voltaje de alimentación positivo a través de una fuente de corriente o de una resistencia de polarización.
Sin una señal en la línea (es decir, sin una señal de reloj en el SCL y/o sin una señal de datos en la línea de datos), ambas líneas pueden encontrarse de forma predeterminada en un estado de ALTO voltaje. El valor exacto del voltaje en el estado de alto voltaje depende de muchos factores de operación, pero en algunos ejemplos puede ser de unos pocos voltios, por ejemplo, entre aproximadamente 3 y 6 voltios. Por lo tanto, mientras que en general el "alto" voltaje puede ser relativamente bajo, este es alto en comparación con un estado de voltaje "bajo" del bus, que puede ser, por ejemplo, inferior a 1 voltio.
El dispositivo maestro/principal (por ejemplo, en el presente contexto, circuitos de procesamiento o un controlador de un aparato de impresión en el que se instala el aparato de impresión reemplazable) puede generar una señal de reloj al bajar el voltaje de la línea SCL a un estado BAJO, por ejemplo, al utilizar una configuración de drenaje abierto para, en efecto, proporcionar un cortocircuito a tierra. Por ejemplo, un interruptor (tal como un transistor de efecto de campo) puede activarse (cerrarse) para provocar un estado de bajo voltaje y luego volverse a abrir para permitir que una resistencia de polarización en la línea eleve el voltaje al estado ALTO. En otros ejemplos, se puede utilizar una configuración de colector abierto en la que se puede utilizar un transistor de unión bipolar (BJT) para un efecto similar. La sincronización entre la caída de voltaje y la subida de voltaje proporciona una señal de reloj que se controla mediante los circuitos de procesamiento del dispositivo maestro.
Para transmitir datos, el dispositivo maestro o el esclavo (en este ejemplo, los circuitos lógicos asociados con el aparato de impresión reemplazable) puede controlar selectivamente el voltaje en la SDA de una manera similar al ponerla en un nivel BAJO (por ejemplo, al proporcionar una conexión a tierra) o al permitir un estado de 'ALTA impedancia' (por ejemplo, al interrumpir la conexión a tierra). Esto se sincroniza con la señal de reloj: de acuerdo con el protocolo i2c , el estado de la línea SDA cuando la línea SCL se encuentra en un nivel ALTO proporciona al menos un bit de datos. Por lo general, si la línea SDA se encuentra en un nivel BAJO (y estable) cuando la SCL se encuentra en un nivel ALTO, esto significa un 0 binario y si la línea SDA se encuentra en un nivel ALTO (y estable) cuando la SCL se encuentra en un nivel ALTO, esto significa un 1 binario, aunque es una cuestión de convención por lo que, en un sistema dado, podría cambiarse.
En un ejemplo del método de la Figura 4, en lugar de proporcionar una señal de datos que se sincroniza para que coincida con la línea SCL en un nivel alto, no se considera el estado de la línea SCL. En cambio, el voltaje se baja durante un tiempo que se monitorea mediante un temporizador de los circuitos lógicos (nuevamente, por ejemplo, al proporcionar una conexión a tierra), luego se 'libera' o se permite que asuma el estado ALTO predeterminado (por ejemplo, al interrumpir esa conexión). De hecho, en algunas modalidades, puede que no haya señal de reloj proporcionada por el dispositivo maestro durante al menos parte, y en algunos ejemplos, la totalidad de la duración de la condición de bajo voltaje.
Como se mencionó anteriormente, este método puede ser útil en el contexto de la detección de la ubicación física de los componentes de aparato de impresión reemplazable, como se describe ahora con referencia a la Figura 5. Por ejemplo, este método puede ser útil para detectar si un componente de aparato de impresión reemplazable, tal como un suministro de material de impresión, se encuentra instalado en una posición deseada. En algunos ejemplos, esto puede eliminar o reducir la utilización de la "adecuación mecánica", en la que un componente de aparato de impresión reemplazable se forma particularmente para coincidir con una "ranura" que tiene una forma complementaria. Esto, a su vez, reduce las complejidades de fabricación, ya que los componentes de aparato de impresión reemplazable, por ejemplo, de diferentes tipos de material de impresión, tales como diferentes colores, pueden tener un diseño físico común. En algunos ejemplos, se puede utilizar una combinación de adecuación mecánica y de las técnicas descritas en la presente descripción. Por ejemplo, como en algunas aplicaciones, el colorante negro (K) tiende a suministrarse con más frecuencia que otros colores (por ejemplo, en contextos donde el texto se imprime a menudo), los cartuchos de suministro de material de impresión negro pueden ser físicamente más grandes que, por ejemplo, los cartuchos de suministro de material de impresión, cian, magenta o amarillo en un juego de cartuchos CMYK. Por lo tanto, en algunos ejemplos, la adecuación mecánica (por ejemplo, puramente por el tamaño del cartucho negro en comparación con los otros colores) puede utilizarse para un cartucho negro, lo que puede ser suficiente para garantizar que los cartuchos negros se coloquen en la 'ranura' prevista y, las técnicas descritas en la presente descripción pueden utilizarse para garantizar que los cartuchos de otros colores se coloquen como se previó.
En algunos ejemplos, una función de monitoreo del período de tiempo, por ejemplo, mediante el temporizador, puede utilizarse para otros propósitos. Por ejemplo, el paquete de circuitos lógicos puede configurarse para tener más de una dirección I2C, por ejemplo, para facilitar la comunicación con diferentes circuitos lógicos o con diferentes funciones incluidas en el paquete a través de la misma interfaz de bus I2C del paquete de circuitos lógicos (por ejemplo, a través de la misma plataforma única de interconexión de datos y, de la misma plataforma única de energía, de la misma plataforma única de tierra y/o de la misma plataforma única de reloj). Por ejemplo, las comunicaciones predeterminadas de lectura/ escritura de datos y la generación y/o detección de bajo voltaje pueden asociarse con una dirección primaria del paquete de circuitos lógicos, que es la dirección del paquete mencionada anteriormente. El paquete de circuitos lógicos puede adaptarse para poder "conmutar" temporalmente (es decir, responder a los comandos dirigidos al mismo) a una dirección I2C secundaria, por ejemplo, temporal al recibir un comando correspondiente. Este comando puede incluir un segundo período de tiempo. Este segundo período de tiempo puede monitorearse mediante el paquete de circuitos lógicos, por ejemplo, mediante la utilización del temporizador, para determinar el tiempo durante el cual el paquete de circuitos lógicos debe responder a los comandos recibidos a través de la dirección secundaria. Por ejemplo, los circuitos lógicos pueden asociarse con la dirección primaria durante un primer período de tiempo y con la dirección secundaria durante un segundo período de tiempo, en donde el segundo período de tiempo puede monitorearse mediante la utilización del temporizador. En este contexto, el primer período de tiempo puede ser cualquier período de tiempo fuera del segundo período de tiempo. En ciertos ejemplos prácticos, este segundo período de tiempo puede ser más largo que el período de tiempo para generar la condición de bajo voltaje, para facilitar el tiempo suficiente para la comunicación de datos a través de la dirección secundaria, cuyo período de tiempo puede ser más largo que, por ejemplo, la detección de la ubicación de instalación de un componente de aparato de impresión reemplazable de esta descripción. La activación de al menos una dirección diferente puede comprender configurar (por ejemplo, escribir, reescribir o cambiar), o activar la configuración de, una dirección diferente (por ejemplo, una segunda dirección temporal), por ejemplo, al escribir la dirección diferente en una porción de memoria que indica una dirección del paquete de circuitos lógicos.
Los circuitos lógicos pueden configurarse para proporcionar un primer conjunto de respuestas, o para operar en un primer modo, en respuesta a las instrucciones enviadas a una primera dirección y para proporcionar un segundo conjunto de respuestas, o para operar en un segundo modo, en respuesta a las instrucciones enviadas a una dirección secundaria. En otras palabras, la dirección puede activar diferentes funciones proporcionadas por los circuitos. En algunos ejemplos, el primer conjunto de respuestas es accesible en respuesta a los comandos enviados a la primera dirección y no en respuesta a los comandos enviados a la dirección secundaria y el segundo conjunto de respuestas se encuentra disponible en respuesta a los comandos enviados a la dirección secundaria y no en respuesta a los comandos enviados a la primera dirección. En algunos ejemplos, el primer conjunto del primer conjunto de respuestas puede autenticarse criptográficamente (por ejemplo, acompañado de una autenticación de mensaje, o de otro modo 'firmado' criptográficamente y/o cifrado) y el segundo conjunto de respuestas no se autentica criptográficamente. En algunos ejemplos, dicha segunda dirección puede utilizarse para acceder a otras celdas o sensores o similares, que pueden proporcionarse o de otra manera asociarse con los circuitos lógicos.
Al planificar múltiples propósitos para la función de monitoreo del período de tiempo, los tiempos para ejecutar estas tareas múltiples (por ejemplo, detección de la ubicación y la comunicación de la dirección secundaria) se pueden especificar en dependencia de las características de la plataforma de cada aparato de impresión, por ejemplo, incluyendo la velocidad, las capacidades, las especificaciones del paquete de circuitos lógicos, la cantidad de posibles componentes reemplazables conectables a un solo bus, la velocidad de bus, etc.
La Figura 5 muestra un ejemplo de un bus serie 500 que comprende cuatro líneas en total: dos líneas activas, SDA y SCL, como se describió anteriormente, una conexión de fuente de Voltaje Vdd y una conexión a tierra GND. Las líneas activas son bidireccionales. La conexión de fuente de Voltaje Vdd se conecta a la primera fuente de voltaje 502 y la línea SDA se conecta a una segunda fuente de voltaje 504 a través de una resistencia de polarización 506.
Un dispositivo maestro 508, que comprende por ejemplo un controlador de aparato de impresión asociado con un convertidor analógico a digital 510, se conecta al bus 500. El bus 500, el dispositivo maestro 508 y el convertidor analógico a digital 510 pueden proporcionarse mediante un aparato de impresión. El dispositivo maestro 508 comprende circuitos de procesamiento asociados con (en algunos ejemplos, proporcionados dentro) un aparato de impresión. Cuatro 'dispositivos esclavos' 512a-d, que comprenden circuitos lógicos asociados con, en este ejemplo fijados a, componentes de aparato de impresión reemplazable 514a-d, también se conectan al bus 500. En este ejemplo, cada uno de los componentes de aparato de impresión reemplazable 514a-d comprende un cartucho de tinta de un color dado.
En este ejemplo, cada dispositivo esclavo 512a-d conectado al bus 500 tiene su propia dirección única y, puede ser un receptor y/o transmisor. En funcionamiento típico, las señales de reloj en serie y las señales de datos en serie se proporcionan desde el dispositivo maestro 508 a través de la línea de señal de reloj SCL y la línea de datos SDA, mientras que el voltaje de operación para los dispositivos esclavos se proporciona entre la línea de fuente de voltaje Vdd y la línea a tierra GND. Las señales de datos también pueden enviarse desde un dispositivo esclavo 512 hacia el dispositivo maestro 508.
En un ejemplo, una comunicación que comienza con una condición de INICIO y termina con la condición de PARADA puede denominarse como un "paquete" I2C. En un ejemplo de un paquete I2C enviado por el dispositivo maestro 508, este puede contener una dirección del dispositivo esclavo, una indicación de si el comando es un comando de lectura o de escritura (en algunos ejemplos, estos pueden formar juntos un byte), un código de comando (que puede ser un segundo byte de datos) y, en algunos ejemplos, datos de comando adicionales (por ejemplo, parámetros de comando adicionales, códigos de autenticación de mensajes (MAC), comprobaciones de redundancia cíclica (CRC) y similares, que pueden ser uno o más bytes de datos subsiguientes).
En un ejemplo de funcionamiento cuando se lleva a cabo el método de la Figura 4, el dispositivo maestro 508 puede emitir primero una condición de INICIO, que actúa como una señal de "atención" para todos los dispositivos esclavos conectados 512. Esto puede, por ejemplo, caracterizarse por una caída de voltaje en la línea SDA mientras que el voltaje de la SCL se encuentra en un nivel ALTO. El dispositivo maestro 508 puede enviar entonces un byte que incluye la dirección del dispositivo esclavo 512 a la que el dispositivo maestro 508 desea acceder y, un bit que proporciona una indicación de si el acceso es una operación de lectura o de escritura.
Después de recibir el byte de dirección, todos los dispositivos esclavos 512a-d lo compararán con su propia dirección. Si no existe coincidencia, el dispositivo esclavo 512 generalmente esperará la siguiente condición de INICIO que se inicia mediante el dispositivo maestro 508.
Sin embargo, si la dirección coincide, los circuitos de ese dispositivo esclavo 512a-d recibirán la información de comando subsiguiente y luego producirán una señal de respuesta de reconocimiento (una señal "ACK") (que puede comprender poner la línea SDA en un nivel BAJO en un período de reloj particular).
En algunos ejemplos establecidos en la presente descripción, el comando puede ser un comando que provoque que el dispositivo esclavo 512 genere una condición de bajo voltaje durante un período de tiempo. La condición de bajo voltaje puede provocarse después de la generación de la señal de respuesta ACK. El dispositivo maestro 508 puede generar entonces una condición de PARADA.
Una vez que el dispositivo maestro 508 recibe la señal de reconocimiento (y en algunos ejemplos después de la generación de una condición de PARADA), el dispositivo maestro 508 puede buscar confirmar que el dispositivo esclavo 512 ha generado una condición de voltaje BAJO en la SDA (y, en algunos ejemplos, puede dejar de enviar la señal de reloj en la SCL mientras se espera esta condición de voltaje BAJO).
En este ejemplo, se proporciona una red de divisor de voltaje resistivo en la SDA del bus serie 500 para permitir la determinación electrónica de las posiciones físicas respectivas de los dispositivos esclavos 512. Específicamente, se proporciona una serie de resistencias divisoras 516a-d en la línea de datos SDA y, existe una conexión 518 desde la línea de datos SDA hacia el convertidor analógico a digital (ADC) 510. Esta configuración crea una red divisora en escalera (o red de resistencias en escalera) que provoca que el voltaje de una señal de cada dispositivo 512 varíe en dependencia de la posición física del dispositivo 512, ya que los dispositivos 512 se conectan a la red divisora en diferentes puntos. Por ejemplo, una señal desde el dispositivo esclavo 512d pasará a través de cuatro de las resistencias divisoras 516, mientras que una señal desde el dispositivo esclavo 512a pasará sólo a través de una de las resistencias divisoras 516a. Al detectar el valor de voltaje, se puede determinar la posición del dispositivo esclavo 512 que crea la condición de bajo voltaje. En otras palabras, cada dispositivo esclavo 512 crea una condición de bajo voltaje diferente. El voltaje se puede detectar mediante la utilización del ADC 510. El ADC 510 incluye circuitos que convierten un voltaje analógico en una señal digital que indica el nivel de voltaje. Esta señal digital se utiliza mediante el dispositivo maestro 508 para diferenciar electrónicamente la ubicación física de los dispositivos esclavos 512 en el bus en base al nivel de voltaje de las señales desde los dispositivos esclavos 512. El voltaje puede compararse con un voltaje esperado para un dispositivo 512 que tiene la dirección utilizada en el comando.
El ADC 510 puede recibir señales de control y proporcionar datos al dispositivo maestro 508 a través de un enlace de comunicación (que puede ser otro bus de comunicación). Si bien el ADC 510 se muestra por separado del dispositivo maestro 508, el a Dc 510 puede ser parte del dispositivo maestro 508 físicamente, o puede encontrarse en una ubicación separada.
El ADC 510 y la red divisora en escalera pueden configurarse para funcionar para permitir la diferenciación de la ubicación al detectar el orden de voltaje de los dispositivos en el bus 500, sin interferir con la identificación de los estados ALTO y BAJO utilizados en la transferencia de datos. En otras palabras, todos los voltajes bajos característicos producidos en el bus por cada dispositivo esclavo 512 pueden encontrarse relativamente distantes del umbral para caracterizar cada bit de datos como ALTO o BAJO.
Para considerar un ejemplo, el dispositivo maestro 508 puede configurarse para detectar que cualquier señal inferior a un valor umbral se encuentra en una condición de voltaje BAJO al recibir datos. Por ejemplo, cualquier voltaje inferior a 2 V, o inferior a 1 V, cuando un voltaje SCL se encuentra en un nivel ALTO, puede identificarse como un bit de datos BAJO (en algunos ejemplos, un 0), mientras que los valores superiores a este umbral pueden identificarse como un bit de datos ALTO (en algunos ejemplos, un 1). En algunos ejemplos, el umbral para detectar un bit de datos BAJO es un voltaje inferior a 1,3 V.
Sin embargo, el dispositivo maestro 508, al utilizar el voltaje convertido del ADC 510, se puede configurar para distinguir entre señales específicas que son inferiores a este umbral y alguna cantidad superior a cero (o nominalmente 0 V) (por ejemplo, hasta aproximadamente unos pocos cientos de milivoltios (mv)) para permitir la identificación posicional. Cada resistencia divisora 516 puede tener una resistencia suficiente de modo que el voltaje creado entre la suma de las resistencias divisoras 516 y la resistencia de polarización 504 sea un voltaje inferior al umbral de voltaje BAJO. Sin embargo, la resistencia de las resistencias divisoras 516 puede seleccionarse para que sea lo suficientemente pequeña como para que la identificación de las señales de voltaje ALTO desde el dispositivo maestro 508 durante el funcionamiento normal no se comprometa excesivamente, es decir, el voltaje ALTO permanece relativamente cerca del voltaje máximo proporcionado por la segunda fuente de voltaje 504.
En una modalidad, cada una de las resistencias divisoras 516 tiene una resistencia de aproximadamente 51 ohmios, aunque este es sólo uno de los muchos niveles de resistencia que se pueden utilizar y, los niveles de resistencia pueden variar entre las diferentes resistencias 516. En dicho ejemplo, la primera y la segunda fuentes de voltaje 502, 504 pueden proporcionar cada una aproximadamente 3,3 voltios y la resistencia de polarización 506 puede ser una resistencia de aproximadamente 1000 ohmios (1 Kohmios), es decir, un valor de resistencia significativamente mayor que las resistencias divisoras 516.
En otras palabras, las resistencias divisoras 516 podrían actuar como resistencias de polarización "adicionales" individuales en la línea SDA, al evitar que caiga a un valor nominal de 0V. Esto puede proporcionar, por ejemplo, una diferencia de voltaje de aproximadamente 100-200 mV dados los valores especificados anteriormente. Esto se puede medir en términos de "recuentos" mediante el ADC 510. Por ejemplo, en un sistema de 3,3 V, donde se proporciona un ADC de 9 bits, esto a su vez significa que cada recuento representa aproximadamente 6 mV (que se determina al dividir 3,3 V entre 512). Por lo tanto, se puede esperar que el ADC 510 registre aproximadamente 20 recuentos para el cartucho de voltaje más bajo a aproximadamente 80 recuentos para el voltaje más alto.
Como se ha indicado anteriormente, puede darse el caso de que al menos a algunos componentes de aparato de impresión reemplazable se les pueda verificar su posición al utilizar la adecuación mecánica en lugar de los métodos establecidos en la presente descripción. Por lo tanto, la cantidad de niveles de voltaje detectados puede ser menor que la cantidad de, por ejemplo, cartuchos de suministro de impresión utilizados.
Puede observarse que, como existen direcciones particulares asociadas con los componentes de aparato de impresión reemplazable 514a-d, se puede enviar un comando específico a, digamos 514a, se muestrea el voltaje y luego se repite el proceso para cada uno de los componentes de aparato de impresión reemplazable 514b, c y d a su vez. Si los componentes de aparato de impresión reemplazable 514a-d se encuentran en sus ubicaciones esperadas, puede esperarse que haya un cambio progresivo en el valor de voltaje de menor a mayor si se mide en ese orden. Sin embargo, si los componentes de aparato de impresión reemplazable 514a-d no se encuentran en las ubicaciones esperadas, este patrón (o más generalmente, los voltajes relativos esperados) no se verá y puede generarse una advertencia.
En la práctica, el período de tiempo durante el cual la línea SDA se mantiene en un nivel bajo puede exceder un período de tiempo de muestreo. Por ejemplo, un dispositivo maestro 508 puede ordenar a un dispositivo esclavo 512 que mantenga en un nivel bajo la línea SDA durante 50 ms. Durante este tiempo, el ADC 510 del aparato principal puede muestrear la línea de datos SDA un cierto número de veces - por ejemplo, entre 3 y 10 veces. En algunos ejemplos, si al menos una de estas lecturas no se encuentra dentro de un cierto rango de umbral, el comando se puede ejecutar nuevamente y se pueden adquirir nuevas muestras. En otros ejemplos, se pueden tomar muestras hasta que haya un número umbral de muestras "buenas". En algunos de estos ejemplos, puede haber un número máximo de muestras permitidas antes de que se declare un estado de error, por ejemplo, las muestras continuarán hasta que se hayan adquirido 5 muestras, lo que se encuentra dentro de un rango esperado o se haya tomado un máximo de 10 muestras. Si no se adquiere un conjunto de muestras "bueno", puede que se indique un error. Las muestras pueden promediarse para generar un valor representativo para ese componente de aparato de impresión reemplazable 514a-d.
El período de muestreo puede ser relativamente corto. Por ejemplo, después de que se haya ordenado al dispositivo esclavo 512 que mantenga en un nivel bajo la línea SDA, el dispositivo maestro 508 puede esperar antes de muestrear el bus para permitir que el bus se estabilice (por ejemplo, durante aproximadamente 10 ms). La adquisición de muestras puede tener lugar en aproximadamente 1 ms. Sin embargo, la línea SDA puede mantenerse en un nivel bajo durante un período más largo, por ejemplo 50 ms, para permitir la repetición de la prueba o similar. Este período puede especificarse en, o en algunos ejemplos asociados con (por ejemplo, por referencia a una tabla de búsqueda o registro conservado en el dispositivo esclavo 512) el primer comando.
Por lo tanto, no es necesario que la línea SDA se mantenga en un nivel bajo durante la totalidad de un período de tiempo especificado por o en el primer comando, cuando corresponda. Sin embargo, puede darse el caso de que, al menos estadísticamente, el dispositivo esclavo 512 mantenga la línea SDA en un nivel bajo de manera que el período de muestreo ocurra probablemente durante el tiempo en el cual la línea SDA se mantiene en un nivel bajo, en al menos un conjunto permisible de intentos.
Se apreciará que la línea SDA podría mantenerse en un nivel bajo, en efecto, al enviar una señal de datos formada por una sucesión de bits de datos asociados con un estado de bajo voltaje (por ejemplo, una sucesión de 0 bits). Esto dará como resultado que la línea SDA se mantenga en un nivel bajo durante un período de tiempo. Sin embargo, al enviar una señal de datos, el dispositivo esclavo 512 puede dirigirse a la señal en la SCL, en lugar de a su propio temporizador interno, para determinar cuándo liberar la línea SDA para permitir que regrese a un estado de nivel ALTO (es decir, cuándo eliminar la condición de bajo voltaje, de manera que el bus de datos en serie asuma un estado o condición de voltaje diferente, alto y/o predeterminado). Sin embargo, en los métodos establecidos en la presente descripción, la condición de bajo voltaje aplicada después del primer comando se aplica independientemente de cualquier señal de reloj en el bus SCL (y en algunos casos en ausencia de dicha señal de reloj en el bus SCL).
La Figura 6 muestra otro ejemplo de un método de funcionamiento de circuitos lógicos (por ejemplo, un paquete de circuitos lógicos como se describe anteriormente) asociado con un componente de aparato de impresión reemplazable. En este ejemplo, en el bloque 602, los circuitos lógicos reciben, a través de un bus de datos I2C, un primer comando que especifica un primer período de tiempo. En este ejemplo, el primer comando también comprende una indicación de la condición de INICIO, una dirección de un paquete de circuitos lógicos, un campo de identificación que indica un comando de escritura y una indicación de una condición de parada (por ejemplo, un voltaje creciente en una línea de datos durante una porción ALTA de un pulso de reloj).
En algunos ejemplos, el período de tiempo puede seleccionarse en base a los atributos del dispositivo principal o de los circuitos del mismo. En general, un período de tiempo puede ser suficientemente largo para permitir la captura de buenas muestras, pero no tan largo como para extender excesivamente el tiempo que se necesita para verificar la posición del componente de aparato de impresión reemplazable.
El bloque 604 comprende generar, mediante los circuitos lógicos, una condición de bajo voltaje en una línea de datos en serie de un bus I2C después de recibir la indicación de la condición de PARADA (que sigue a la transmisión del comando) y durante sustancialmente la duración del primer período de tiempo. Como se señaló anteriormente, mientras que, en algunos ejemplos, la condición de bajo voltaje puede generarse durante la totalidad del período de tiempo, en algunos ejemplos, el método puede comprender permitir que la línea de datos en serie 'se encuentre en un estado de alta impedancia' durante una parte del primer período de tiempo, es decir, la línea puede mantenerse en un nivel bajo de forma interrumpida. En algunos ejemplos, la línea de datos en serie puede mantenerse en un nivel bajo durante al menos el 60% del primer período de tiempo, o al menos el 70% del primer período de tiempo, o al menos el 80% del primer período de tiempo, o al menos el 90% del primer período de tiempo, o al menos el 95% del primer período de tiempo. En algunos ejemplos, el voltaje se mantiene en un nivel bajo en una proporción suficiente para coincidir de manera confiable con un período de muestreo. La duración de la condición de bajo voltaje comprende al menos un período de muestreo, en donde el muestreo se lleva a cabo mediante los circuitos de procesamiento de un aparato de impresión, como se ha descrito anteriormente. Además, si la línea de datos se mantiene en un nivel bajo durante un período de tiempo excesivamente largo, esto bloquea las comunicaciones y puede, por ejemplo, provocar que un aparato principal genere un error de tiempo límite o similar.
La generación de la condición de bajo voltaje después de recibir la indicación de la condición de PARADA significa que el bus no se bloqueará durante la transmisión en curso de un paquete de datos.
En este ejemplo, generar la condición de bajo voltaje coincide con un estado en el que no existe señal de reloj en el bus de datos en serie y, el bloque 606 comprende monitorear la duración de la condición de bajo voltaje mediante la utilización de un temporizador integral de los circuitos lógicos.
El método comprende, además, en el bloque 608, en respuesta a una solicitud de lectura que tiene un campo de identificación que indica un modo de lectura, realizar, mediante los circuitos lógicos, una operación de lectura. En otras palabras, además de las características especiales descritas en la presente descripción, los circuitos lógicos pueden funcionar como un dispositivo esclavo I2C. Los circuitos lógicos pueden exhibir otras características de un dispositivo esclavo I2C, por ejemplo, al participar en intercambios de autenticación y/o validación, al recibir o al actuar en comandos de lectura y/o escritura, al realizar tareas de procesamiento y similares.
La Figura 7 es un ejemplo de un paquete de circuitos lógicos 700 para la asociación con un componente de aparato de impresión reemplazable que comprende una lógica 702, una interfaz de bus de datos en serie 704, un temporizador 706 y, en este ejemplo, una memoria 708. Durante la utilización del paquete de circuitos lógicos 700, la lógica 702, en respuesta a un primer comando enviado al paquete de circuitos lógicos 700 a través de un bus de datos en serie conectado a la interfaz de bus de datos en serie 704, el paquete de circuitos lógicos 700 en este ejemplo se configura para generar una condición de bajo voltaje en el bus de datos en serie y monitorea la duración del período de tiempo mediante la utilización del temporizador 706. En algunos ejemplos, el temporizador 706 puede encontrarse en comunicación con la lógica 702, por ejemplo, a través de un enlace cableado o inalámbrico. En algunos ejemplos, el temporizador 706 se puede proporcionar en un sustrato común con la lógica 702.
En algunos ejemplos, la lógica 702 puede configurarse para monitorear la duración del período de tiempo sin referencia a una señal de reloj del bus de datos en serie. La interfaz de bus de datos en serie 704 puede comprender una interfaz de bus de datos I2C.
El primer comando puede especificar un período de tiempo y, la lógica 702 puede configurarse para generar una condición de bajo voltaje en el bus de datos en serie durante sustancialmente la duración del primer período de tiempo. La lógica 702 puede llevar a cabo cualquier aspecto de los métodos descritos en relación con las Figuras 4 a la 6 anteriores.
En respuesta a un segundo comando, la lógica 702 puede configurarse para escribir los datos recibidos a través de la interfaz de bus de datos en serie 704 en la memoria 708. En respuesta a una solicitud de lectura, la lógica 702 puede configurarse para leer los datos de la memoria 708 y para transmitir una señal de datos a través de la interfaz de bus de datos en serie 704.
La Figura 8 muestra un ejemplo de un componente de aparato de impresión reemplazable que comprende un paquete de circuitos lógicos como se muestra en la Figura 7. En este ejemplo, el componente de aparato de impresión reemplazable es un cartucho de impresión 800 que tiene una carcasa 802 que tiene una anchura inferior a su altura. Una salida de líquido de impresión 804 (en este ejemplo, una salida proporcionada en la parte inferior del cartucho 800), la entrada de aire 806 y la cavidad 808 se proporcionan en una cara frontal del cartucho 800. La cavidad 808 se extiende a través de la parte superior del cartucho 800 y los contactos de bus I2C 810 de un paquete de circuitos lógicos 812 (por ejemplo, un paquete de circuitos lógicos 700 como se describe anteriormente) se proporcionan a un lado de la cavidad 808 contra la pared interior de la pared lateral de la carcasa 802 adyacente a la parte superior y frontal de la carcasa 802. En este ejemplo, el paquete de circuitos lógicos 812 se proporciona contra el lado interior de la pared lateral.
Los ejemplos en la presente descripción se pueden proporcionar como métodos, sistemas o instrucciones legibles por máquina, tales como cualquier combinación de software, hardware, firmware o similares. Dichas instrucciones legibles por máquina pueden incluirse en un medio de almacenamiento legible por máquina (que incluye, entre otros, almacenamiento en disco, CD-ROM, almacenamiento óptico, etc.) que tiene códigos de programa legibles por máquina en el mismo o del mismo.
La presente descripción se describe con referencia a diagramas de flujo y a diagramas de bloques del método, dispositivos y sistemas de acuerdo con ejemplos de la presente descripción. Aunque los diagramas de flujo descritos anteriormente muestran un orden de ejecución específico, el orden de ejecución puede diferir del que se muestra. Los bloques descritos en relación con un diagrama de flujo pueden combinarse con los de otro diagrama de flujo. Se entenderá que al menos algunos bloques en los diagramas de flujo y en los diagramas de bloques, así como combinaciones de los mismos, pueden realizarse mediante instrucciones legibles por máquina.
Las instrucciones legibles por máquina pueden, por ejemplo, ejecutarse mediante un ordenador de propósito general, un ordenador de propósito especial, un procesador integrado o procesadores de otros dispositivos programables de procesamiento de datos para realizar las funciones descritas en la descripción y en los diagramas. En particular, un procesador o circuitos de procesamiento pueden ejecutar las instrucciones legibles por máquina. Por lo tanto, los módulos funcionales del aparato y los dispositivos (por ejemplo, circuitos lógicos y/o controladores) pueden implementarse mediante un procesador que ejecuta instrucciones legibles por máquina almacenadas en una memoria, o mediante un procesador que funciona de acuerdo con instrucciones integradas en los circuitos lógicos. El término "procesador" debe interpretarse de manera amplia para incluir una CPU, una unidad de procesamiento, ASIC, una unidad lógica o una matriz de compuertas programables, etc. Los métodos y módulos funcionales pueden todos realizarse mediante un solo procesador o dividirse entre varios procesadores.
Tales instrucciones legibles por máquina también se pueden almacenar en un almacenamiento legible por máquina (por ejemplo, un medio tangible legible por máquina) que puede guiar al ordenador u otros dispositivos programables de procesamiento de datos para funcionar en un modo específico.
Dichas instrucciones legibles por máquina también se pueden cargar en un ordenador u otros dispositivos programables de procesamiento de datos, de modo que el ordenador u otros dispositivos programables de procesamiento de datos realicen una serie de operaciones para producir un procesamiento implementado por ordenador, por lo tanto, las instrucciones ejecutadas en el ordenador u otros dispositivos programables realizan funciones especificadas por los bloques en los diagramas de flujo y/o en los diagramas de bloques.
Además, las enseñanzas en la presente descripción pueden implementarse en la forma de un producto de software de ordenador, donde el producto de software de ordenador se almacena en un medio de almacenamiento y comprende una pluralidad de instrucciones para hacer que un dispositivo informático implemente los métodos enumerados en los ejemplos de la presente descripción.

Claims (22)

REIVINDICACIONES
1. Un método que comprende, en respuesta a un primer comando enviado a una dirección de circuitos lógicos asociados con un componente de aparato de impresión reemplazable (104, 200) a través de un bus de datos en serie (500), el primer comando que especifica un primer período de tiempo,
generar, mediante los circuitos lógicos, una condición de bajo voltaje en el bus de datos en serie (500) en base al primer período de tiempo;
monitorear la duración de la condición de bajo voltaje mediante la utilización de un temporizador (706) de los circuitos lógicos sin referencia a una señal de reloj del bus de datos en serie; y fuera del período de tiempo, eliminar la condición de bajo voltaje, de modo que el bus de datos en serie (500) asuma un estado o condición de voltaje diferente alto y/o predeterminado.
2. Un método de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende generar la condición de bajo voltaje en el bus de datos en serie (500) durante sustancialmente la duración del primer período de tiempo.
3. Un método de acuerdo con cualquier reivindicación anterior que comprende generar la condición de bajo voltaje en una línea de datos en serie (SDA) del bus de datos en serie (500).
4. Un método de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en donde la duración de la condición de bajo voltaje comprende al menos un período de muestreo, en donde el muestreo se lleva a cabo mediante los circuitos de procesamiento de un aparato de impresión durante el período de muestreo.
5. Un método de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en donde la generación de la condición de bajo voltaje coincide con un estado en el que no existe señal de reloj en el bus de datos en serie (500).
6. Un método de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en donde el primer comando comprende un campo de identificación que indica un comando de escritura y una indicación de una condición de parada, el método que comprende además generar, mediante los circuitos lógicos, una condición de bajo voltaje en el bus de datos en serie (500) después de recibir la indicación de la condición de parada.
7. Un método de acuerdo con la reivindicación 7 que comprende, además, en respuesta a una solicitud de lectura que tiene un campo de identificación que indica un modo de lectura, realizar, mediante los circuitos lógicos, una operación de lectura.
8. Un método de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en donde un valor de voltaje de la condición de bajo voltaje indica una posición del componente de aparato de impresión reemplazable (104, 200) en el aparato de impresión (102, 300).
9. Un paquete de circuitos lógicos (204, 700, 812) para la asociación con un componente de aparato de impresión reemplazable (104, 200) que comprende:
una lógica (702), un temporizador (706) y una interfaz de bus de datos en serie (704),
en donde la interfaz de bus de datos en serie (704) debe interactuar con un bus de datos en serie de un aparato de impresión (102, 300),
en donde la lógica (702) es, en respuesta a un primer comando enviado a una primera dirección del paquete de circuitos lógicos a través del bus de datos en serie (500) conectado a la interfaz de bus de datos en serie (704), el primer comando que especifica un período de tiempo,
generar una condición de bajo voltaje en el bus de datos en serie (500) en base al período de tiempo y monitorear la duración del período de tiempo, mediante la utilización del temporizador (706), sin referencia a una señal de reloj del bus de datos en serie (500); y
provocar, fuera del período de tiempo, que el bus de datos en serie (500) asuma un estado o condición de voltaje diferente, alto y/o predeterminado.
10. Un paquete de circuitos lógicos de acuerdo con la reivindicación 9, en donde el temporizador (706) se configura para
contar más rápido que la frecuencia de reloj y, comenzar y detener el conteo independientemente de la sincronización de la señal de reloj.
11. Un paquete de circuitos lógicos de acuerdo con la reivindicación 9 o 10, en donde el primer comando debe determinar una ubicación del componente de aparato de impresión reemplazable (104, 200).
12. Un paquete de circuitos lógicos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 9 a la 11, en donde la lógica (702) debe enviar una respuesta de reconocimiento al recibir el primer comando antes de generar la condición de bajo voltaje.
13. Un paquete de circuitos lógicos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 9 a la 12, en donde la lógica (702) debe generar una condición de bajo voltaje en el bus de datos en serie dentro de la duración del período de tiempo.
14. Un paquete de circuitos lógicos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 9 a la 13, en donde la lógica (702) se configura para generar la condición de bajo voltaje durante el período de tiempo especificado en el primer comando.
15. Un paquete de circuitos lógicos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 9 a la 14, en donde el primer comando especifica un período de tiempo y la lógica (702) debe generar una condición de bajo voltaje en el bus de datos en serie durante sustancialmente la duración del período de tiempo.
16. Un paquete de circuitos lógicos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 9 a la 15, que comprende además una memoria (708), en donde, en respuesta a un segundo comando, la lógica debe escribir los datos recibidos a través de la interfaz de bus de datos en serie (704) en la memoria (708).
17. Un paquete de circuitos lógicos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 9 a la 16, que comprende además una memoria (708), en donde, en respuesta a una solicitud de lectura, la lógica (702) debe leer los datos de la memoria (708) y transmitir una señal de datos a través de la interfaz de bus de datos en serie (704).
18. Un paquete de circuitos lógicos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 9 a la 17, en donde la interfaz de bus de datos en serie (704) es una interfaz de bus de datos I2C.
19. Un paquete de circuitos lógicos de acuerdo con la reivindicación 18 configurado para
comunicarse a través de más de una dirección I2C sobre la misma interfaz de bus I2C,
recibir un comando asociado con la utilización temporal de una dirección I2C secundaria diferente, donde el comando incluye un segundo período de tiempo,
monitorear el segundo período de tiempo y,
responder a los comandos dirigidos a la dirección I2C secundaria durante el segundo período de tiempo.
20. Un paquete de circuitos lógicos de acuerdo con la reivindicación 19, en donde el segundo período de tiempo se monitorea mediante la utilización del temporizador (706).
21. Un componente de aparato de impresión reemplazable (104, 200) que comprende un paquete de circuitos lógicos (204, 700, 812) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 9 a la 20.
22. Un cartucho de aparato de impresión reemplazable (800) para conectarse a un aparato de impresión (102, 300), que comprende
un depósito (206), que contiene un material de impresión a color, y
un paquete de circuitos lógicos (204, 700, 812) de cualquiera de las reivindicaciones 9 a la 20:
en donde la lógica (702) es, en respuesta a un primer comando para determinar una ubicación del cartucho de aparato de impresión reemplazable (800) cuando se conecta al aparato de impresión (102, 300), el primer comando primer comando enviado a una primera dirección del paquete de circuitos lógicos (204, 700, 812) a través del bus de datos en serie conectado a la interfaz de bus de datos en serie (704), el primer comando que especifica un período de tiempo,
generar una condición de bajo voltaje en el bus de datos en serie (500) en base al período de tiempo y monitorear la duración del período de tiempo, mediante la utilización del temporizador (706), sin referencia a una señal de reloj del bus de datos en serie (500); y
provocar, fuera del período de tiempo, que el bus de datos en serie (500) asuma un estado o condición de voltaje diferente, alto y/o predeterminado.
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Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102017215528A1 (de) 2017-09-05 2019-03-07 Sarstedt Ag & Co. Kg Napf oder Napfstreifen und Verfahren zu seiner Herstellung
AU2018452006B2 (en) 2018-12-03 2022-12-01 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logic circuitry
WO2022086538A1 (en) 2020-10-22 2022-04-28 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logic circuitry
EP4238302A1 (en) 2020-10-29 2023-09-06 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Color map wrappers and packets
US11934285B2 (en) 2021-01-15 2024-03-19 Google Llc Identification/communication interface between consumer electronic devices and accessory devices
TWI795884B (zh) 2021-08-25 2023-03-11 立積電子股份有限公司 測量工作週期之裝置及補償電路
CN117574465B (zh) * 2024-01-12 2024-04-12 湖南安泰康成生物科技有限公司 一种用于电子设备的防拆系统

Family Cites Families (154)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4506276A (en) 1977-06-16 1985-03-19 System Industries, Inc. Ink supply system
US4639738A (en) 1985-04-12 1987-01-27 Eastman Kodak Company Ink level detection system for ink jet printing apparatus
US5142909A (en) 1986-09-29 1992-09-01 Baughman James S Material level indicator
US5001596A (en) 1990-05-07 1991-03-19 Therm-O-Disc, Incorporated Capacitive fluid level sensor
JPH05289778A (ja) * 1992-04-10 1993-11-05 Fuji Xerox Co Ltd 情報処理装置
US5680960A (en) 1993-03-05 1997-10-28 Keyes; Denis E. Volumetric fluid dispensing apparatus
JP3428191B2 (ja) * 1994-12-26 2003-07-22 株式会社デンソー データ通信方法、送信装置、及び受信装置
JPH0939265A (ja) 1995-07-29 1997-02-10 Seiko Epson Corp プリンタにおけるインクカートリッヂ並びにその識別装置
DE69834142T2 (de) 1997-06-04 2006-12-28 Hewlett-Packard Development Co., L.P., Houston Tintenzuführsystemadapter
US5964718A (en) 1997-11-21 1999-10-12 Mercury Diagnostics, Inc. Body fluid sampling device
US6089687A (en) 1998-03-09 2000-07-18 Hewlett-Packard Company Method and apparatus for specifying ink volume in an ink container
US6151041A (en) 1998-10-19 2000-11-21 Lexmark International, Inc. Less restrictive print head cartridge installation in an ink jet printer
US6981215B1 (en) 1998-12-31 2005-12-27 Microsoft Corp. System for converting event-driven code into serially executed code
US6098457A (en) 1999-01-18 2000-08-08 Cts Corporation Fluid level detector using thermoresistive sensor
US6729707B2 (en) 2002-04-30 2004-05-04 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Self-calibration of power delivery control to firing resistors
GB9920301D0 (en) 1999-08-27 1999-11-03 Philipp Harald Level sensing
US6190000B1 (en) * 1999-08-30 2001-02-20 Hewlett-Packard Company Method and apparatus for masking address out failures
CN100346978C (zh) 2000-05-18 2007-11-07 精工爱普生株式会社 墨水罐
US6827411B2 (en) 2000-06-16 2004-12-07 Canon Kabushiki Kaisha Solid semiconductor element, ink tank, ink jet recording apparatus provided with ink tank, liquid information acquiring method and liquid physical property change discriminating method
US6378977B1 (en) * 2000-06-30 2002-04-30 Hewlett-Packard Company System and method for conveying printer status information
WO2002002227A2 (en) 2000-07-03 2002-01-10 Xeotron Corporation Devices and methods for carrying out chemical reactions using photogenerated reagents
GB0020268D0 (en) 2000-08-18 2000-10-04 Neopost Ltd Control of quality of printing
TW505572B (en) 2000-10-20 2002-10-11 Internat United Technoloy Co L Ink container with pressure regulation device
TW503186B (en) 2001-02-02 2002-09-21 Benq Corp Detecting device for ink storage
CA2371040A1 (en) 2001-02-09 2002-08-09 Nobuyuki Hatasa Liquid container and recording apparatus
US6648434B2 (en) 2001-03-08 2003-11-18 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Digitally compensated pressure ink level sense system and method
US6546796B2 (en) 2001-03-15 2003-04-15 Therm-O-Disc, Incorporated Liquid level sensor
US6456802B1 (en) 2001-04-02 2002-09-24 Hewlett-Packard Co. Capacity determination for toner or ink cartridge
US20030009595A1 (en) 2001-07-09 2003-01-09 Roger Collins System and method for compressing data using field-based code word generation
US6802581B2 (en) 2002-07-30 2004-10-12 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Method, program product and system for ink management control
US7077506B2 (en) 2002-08-01 2006-07-18 Benq Corporation Identifiable inkjet cartridge and method of preventing misplacing inkjet cartridge in an inkjet apparatus
ATE367272T1 (de) 2002-08-12 2007-08-15 Seiko Epson Corp Druckmaterialbehälter, detektionstechnik für die information über das druckmaterial in dem behälter und technik zur nachrichtenübertragung zwischen dem behälter und dem drückgerät
US7201463B2 (en) 2002-08-12 2007-04-10 Seiko Epson Corporation Container for printing material and detector used for container
US7529868B2 (en) 2002-12-20 2009-05-05 Transact Technologies Incorporated Method and apparatus for controlling a peripheral via different data ports
CN2603934Y (zh) 2003-01-16 2004-02-18 杨伟雄 电子弹簧秤
US6685290B1 (en) 2003-01-30 2004-02-03 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printer consumable having data storage for static and dynamic calibration data, and methods
JP2004266783A (ja) 2003-02-04 2004-09-24 Vanfu Inc 色画像印刷準備に於けるカラー・マッチング方法
US6959599B2 (en) 2003-04-10 2005-11-01 Robert Feldstein Level detector for storage tanks for fluids
US6926397B2 (en) 2003-04-29 2005-08-09 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Cartridge tape removal apparatus and method
US6796644B1 (en) 2003-06-18 2004-09-28 Lexmark International, Inc. Ink source regulator for an inkjet printer
US7101029B2 (en) * 2003-10-31 2006-09-05 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Interconnect circuit
US6966222B2 (en) 2003-12-08 2005-11-22 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Methods and apparatus for media level measurement
US20050126282A1 (en) 2003-12-16 2005-06-16 Josef Maatuk Liquid sensor and ice detector
KR20050098142A (ko) * 2004-04-06 2005-10-11 삼성전자주식회사 직렬 통신 인터페이스를 통해 호스트와 통신하는 전자 장치
US7107838B2 (en) 2004-04-19 2006-09-19 Fook Tin Technologies Ltd. Apparatus and methods for monitoring water consumption and filter usage
US7775105B2 (en) 2004-04-21 2010-08-17 Therm-O-Disc, Incorporated Multi-function sensor
CN1287259C (zh) * 2004-05-19 2006-11-29 中兴通讯股份有限公司 在通信设备中操作多个i2c从器件的装置及其方法
US7093989B2 (en) 2004-05-27 2006-08-22 Silverbrook Research Pty Ltd Printer comprising two uneven printhead modules and at least two printer controllers, one which spends print data to the other
JP4525212B2 (ja) 2004-07-07 2010-08-18 船井電機株式会社 熱転写プリンタ
JP2006099410A (ja) 2004-09-29 2006-04-13 Mitsubishi Electric Corp I2cバス制御方法
JP4047328B2 (ja) 2004-12-24 2008-02-13 キヤノン株式会社 液体収納容器、該容器を用いる液体供給システムおよび記録装置、並びに前記容器用回路基板
US7610526B2 (en) * 2005-01-24 2009-10-27 Hewlett-Packard Development Company, L.P. On-chip circuitry for bus validation
JP2006224395A (ja) 2005-02-16 2006-08-31 Seiko Epson Corp 機能液供給装置の制御方法、機能液供給装置、液滴吐出装置、電気光学装置の製造方法、電気光学装置、および電子機器
FR2885710B1 (fr) 2005-05-11 2007-08-03 Stmicroelectronics Maroc Selection d'adresse pour bus i2c
KR100694134B1 (ko) 2005-07-05 2007-03-12 삼성전자주식회사 잉크잔량 감지수단을 구비한 잉크 카트리지
JP2007018288A (ja) 2005-07-07 2007-01-25 Fuji Xerox Co Ltd 演算処理装置及びその省電力モード切り換え方法
KR20070059247A (ko) * 2005-12-06 2007-06-12 삼성전자주식회사 인쇄 회로 보드 어셈블리 간 단방향 직렬 버스 인터페이스장치 및 방법
US7444453B2 (en) * 2006-01-03 2008-10-28 International Business Machines Corporation Address translation device
KR100772389B1 (ko) * 2006-01-12 2007-11-01 삼성전자주식회사 메모리 인식 장치
US8562645B2 (en) 2006-09-29 2013-10-22 Biomet Sports Medicine, Llc Method and apparatus for forming a self-locking adjustable loop
JP2008030219A (ja) 2006-07-26 2008-02-14 Seiko Epson Corp 液体噴射装置、液体収容体、及び液体収容体の液体残量判定方法
US20100138745A1 (en) 2006-11-15 2010-06-03 Depth Analysis Pty Ltd. Systems and methods for managing the production of a free-viewpoint and video-based animation
US20080246626A1 (en) 2007-04-03 2008-10-09 Vizionware, Inc. Data transaction direction detection in an adaptive two-wire bus
US20080307134A1 (en) 2007-06-05 2008-12-11 Geissler Andrew J I2C bus interface and protocol for thermal and power management support
JP2009023187A (ja) 2007-07-19 2009-02-05 Citizen Holdings Co Ltd プリントシステム
US8128186B2 (en) * 2007-07-27 2012-03-06 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Non-volatile memory data integrity validation
GB0720289D0 (en) * 2007-10-12 2007-11-28 Videojet Technologies Inc Ink jet printer
EP2280756B1 (en) 2008-04-29 2014-07-23 St. Jude Medical AB An implantable medical lead and a method of manufacturing thereof
JP5068884B2 (ja) * 2008-05-21 2012-11-07 ヒューレット−パッカード デベロップメント カンパニー エル.ピー. 位置検出機能を有するマルチドロップシリアルバス及び方法
CN105701058B (zh) * 2008-05-21 2019-05-03 惠普开发有限公司 具有位置检测的多站串行总线和方法
DK2294505T3 (en) 2008-05-29 2018-04-09 Hewlett Packard Development Co REPLACEMENT OF REPLACEABLE PRINTER COMPONENT
ATE543139T1 (de) 2008-07-16 2012-02-15 St Microelectronics Rousset Schnittstelle zwischen einem doppelleitungsbus und einem einzelleitungsbus
JP2010208288A (ja) * 2009-03-12 2010-09-24 Ricoh Co Ltd 画像形成装置
JP5478101B2 (ja) 2009-03-31 2014-04-23 シスメックス株式会社 試薬調製装置および検体処理システム
US8289788B2 (en) * 2009-04-01 2012-10-16 Seiko Epson Corporation System having a plurality of memory devices and data transfer method for the same
JP5257236B2 (ja) 2009-05-20 2013-08-07 株式会社リコー 画像形成用媒体収容容器、インクカートリッジ及び画像形成装置
US8621116B2 (en) 2011-08-26 2013-12-31 Lexmark International, Inc. Dynamic address change optimizations
US8225021B2 (en) 2009-05-28 2012-07-17 Lexmark International, Inc. Dynamic address change for slave devices on a shared bus
JP5515523B2 (ja) 2009-08-31 2014-06-11 セイコーエプソン株式会社 液体噴射装置
US8489786B2 (en) 2009-11-09 2013-07-16 Stmicroelectronics International N.V. Acknowledgement management technique for supported command set of SMBUS/PMBUS slave applications
US20150074304A1 (en) 2009-11-13 2015-03-12 Lexmark International, Inc. Apparatus and method for polling addresses of one or more slave devices in a communications system
US8215751B2 (en) 2009-11-18 2012-07-10 Eastman Kodak Company Carriage with improved print cartridge mounting reliability
JP5445072B2 (ja) 2009-11-27 2014-03-19 セイコーエプソン株式会社 複数の記憶装置を備えるシステム及びそのためのデータ転送方法
JP5656395B2 (ja) 2009-12-01 2015-01-21 キヤノン株式会社 インクジェット記録装置
US9582443B1 (en) * 2010-02-12 2017-02-28 Marvell International Ltd. Serial control channel processor for executing time-based instructions
JP2011168004A (ja) * 2010-02-22 2011-09-01 Seiko Epson Corp 記憶装置、基板、液体容器、ホスト装置及びシステム
US8364859B2 (en) 2010-02-22 2013-01-29 Seiko Epson Corporation Storage device, board, liquid container and system
JP5556371B2 (ja) 2010-05-25 2014-07-23 セイコーエプソン株式会社 記憶装置、基板、液体容器、データ記憶部に書き込むべきデータをホスト回路から受け付ける方法、ホスト回路に対し電気的に接続可能な記憶装置を含むシステム
CN101853000B (zh) * 2010-06-02 2012-05-23 珠海赛纳打印科技股份有限公司 一带多成像盒芯片、使用该芯片的方法、成像系统及成像盒
US8892798B2 (en) 2010-09-27 2014-11-18 Stmicroelectronics (Rousset) Sas Identification, by a master circuit, of two slave circuits connected to a same bus
US9454504B2 (en) * 2010-09-30 2016-09-27 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Slave device bit sequence zero driver
EP2621726B1 (en) 2010-09-30 2020-05-06 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Thermal sensing fluid ejection assembly and method
US8454137B2 (en) 2010-12-21 2013-06-04 Eastman Kodak Company Biased wall ink tank with capillary breather
JP5866865B2 (ja) * 2011-08-24 2016-02-24 セイコーエプソン株式会社 印刷装置およびその制御方法
US9231926B2 (en) 2011-09-08 2016-01-05 Lexmark International, Inc. System and method for secured host-slave communication
US9778971B2 (en) * 2011-09-27 2017-10-03 Mitsubishi Electric Corporation Slave device, master device, and communication method
US8864277B2 (en) 2011-09-30 2014-10-21 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Authentication systems and methods
WO2013048430A1 (en) 2011-09-30 2013-04-04 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Authentication systems and methods
JP5884408B2 (ja) * 2011-10-28 2016-03-15 セイコーエプソン株式会社 印刷装置及び印刷装置用回路基板
WO2013077012A1 (ja) * 2011-11-25 2013-05-30 三菱電機株式会社 通信装置、通信方法、及び通信システム
WO2013143069A1 (en) 2012-03-27 2013-10-03 Nec (China) Co., Ltd. Method and apparatus for outer loop link adaptation for a wireless communication system
US8558577B1 (en) 2012-07-31 2013-10-15 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Systems and methods for bidirectional signal separation
FR2996322A1 (fr) 2012-10-02 2014-04-04 St Microelectronics Rousset Procede de gestion du fonctionnement d'un circuit connecte sur un bus a deux fils, en particulier un bus i²c, et circuit correspondant
KR101720890B1 (ko) * 2012-11-30 2017-03-28 인텔 코포레이션 메모리에 대한 기준 전압들을 결정하는 장치, 방법 및 시스템
US8990465B2 (en) * 2012-12-09 2015-03-24 Lenovo Enterprise Solutions (Singapore) Pte. Ltd. Device presence detection using a single channel of a bus
US8978487B2 (en) 2012-12-13 2015-03-17 Blackberry Limited Capacitive force sensor with magnetic spring
US9030682B2 (en) 2013-01-02 2015-05-12 Static Control Components, Inc. Systems and methods for universal imaging components
US9170975B2 (en) * 2013-01-03 2015-10-27 Lenovo Enterprise Solutions (Singapore) Pte. Ltd. High speed overlay of idle I2C bus bandwidth
JP6107933B2 (ja) 2013-03-29 2017-04-05 富士通株式会社 接続制御装置、情報処理装置、及び接続制御方法
US9959223B2 (en) 2013-05-08 2018-05-01 Nxp B.V. Method and system for interrupt signaling in an inter-integrated circuit (I2C) bus system
CN104239169A (zh) 2013-06-14 2014-12-24 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 信号测试卡及方法
WO2015016860A1 (en) 2013-07-31 2015-02-05 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printer cartridge and memory device containing a compressed color table
CN106739528B (zh) 2013-08-30 2019-07-26 惠普发展公司,有限责任合伙企业 经由定时质询响应的供应认证
KR20150033895A (ko) 2013-09-25 2015-04-02 삼성전자주식회사 소모품 유닛에 탑재 가능한 crum 칩과 이를 인증하는 화상형성장치 및 그 인증 방법
JP6774160B2 (ja) 2013-12-06 2020-10-21 キヤノン株式会社 情報処理装置、並びに、データ転送装置の制御方法
US9413356B1 (en) 2013-12-11 2016-08-09 Marvell International Ltd. Chip or SoC including fusible logic array and functions to protect logic against reverse engineering
US20160036999A1 (en) * 2014-07-31 2016-02-04 Ken Kaye System, Method, and Apparatus for Free Printing
CA2958426C (en) 2014-08-19 2021-03-23 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Transform map at printer cartridge
US9223741B1 (en) 2014-10-17 2015-12-29 Lexmark International, Inc. Systems for setting the address of a module
US9298908B1 (en) 2014-10-17 2016-03-29 Lexmark International, Inc. Methods and apparatus for setting the address of a module using a voltage
US9213396B1 (en) 2014-10-17 2015-12-15 Lexmark International, Inc. Methods and apparatus for setting the address of a module using a clock
WO2016114759A1 (en) 2015-01-13 2016-07-21 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Anticipating maintenance in a printing device
MX2017010391A (es) 2015-02-13 2018-01-23 Hewlett Packard Development Co Cabezal de impresion que emplea paquetes de datos incluyendo datos de direccion.
JP6346382B2 (ja) 2015-04-23 2018-06-20 ヒューレット−パッカード デベロップメント カンパニー エル.ピー.Hewlett‐Packard Development Company, L.P. 印刷材カートリッジ
US10067895B2 (en) 2015-06-03 2018-09-04 Lexmark International, Inc. Systems and methods for asynchronous toggling of I2C data line
US10108511B2 (en) 2015-06-15 2018-10-23 Qualcomm Incorporated Test for 50 nanosecond spike filter
JP6711579B2 (ja) * 2015-09-15 2020-06-17 キヤノン株式会社 画像形成装置及びその制御方法、コンピュータプログラム
KR102058844B1 (ko) 2015-10-28 2019-12-24 휴렛-팩커드 디벨롭먼트 컴퍼니, 엘.피. 액체 레벨 표시
WO2017131761A1 (en) 2016-01-29 2017-08-03 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printing apparatus and methods for detecting fluid levels
DE102016106111A1 (de) 2016-04-04 2017-10-05 Khs Gmbh Drucktintenbehälter für eine Vorrichtung zum Bedrucken von Behältern
US10933648B2 (en) 2016-04-29 2021-03-02 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Detecting fluid levels using a counter
CN109153263B (zh) 2016-04-29 2020-07-07 惠普发展公司,有限责任合伙企业 使用可变阈值电压检测流体水平
WO2017189010A1 (en) 2016-04-29 2017-11-02 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Detecting fluid levels using a voltage comparator
EP3448688B1 (en) 2016-04-29 2021-03-24 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printing apparatus and methods for detecting fluid levels
DE102016108206B4 (de) 2016-05-03 2020-09-10 Bury Sp.Z.O.O Schaltungsanordnung und Verfahren zur Dämpfungskompensation in einer Antennensignalverbindung
KR102618563B1 (ko) 2016-07-01 2023-12-27 삼성전자주식회사 집적 회로 장치와 이를 포함하는 전자 장치
EP3459236B1 (en) 2016-07-08 2021-04-21 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Color look up table compression
WO2018017066A1 (en) 2016-07-19 2018-01-25 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Fluid level sensors
RU171656U1 (ru) 2017-01-10 2017-06-08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "КнАГТУ") Устройство мониторинга линии интерфейса последовательной асимметричной шины
JP2018116423A (ja) * 2017-01-17 2018-07-26 キヤノン株式会社 画像処理装置
JP6859811B2 (ja) 2017-03-31 2021-04-14 ブラザー工業株式会社 液体排出装置
EP3558681B1 (en) 2017-04-24 2021-12-15 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Fluid ejection dies including strain gauge sensors
EP3562678A4 (en) 2017-04-24 2020-08-12 Hewlett-Packard Development Company, L.P. LIQUID EMISSION NOZZLES WITH STRAIN MEASURING SENSORS
IT201700073773A1 (it) 2017-07-05 2019-01-05 St Microelectronics Srl Modulo di controllo per un convertitore a commutazione a frequenza costante e metodo di controllo di un convertitore a commutazione
US20190012663A1 (en) 2017-07-06 2019-01-10 Robert Masters Systems and methods for providing an architecture for an internet-based marketplace
WO2019078840A1 (en) 2017-10-18 2019-04-25 Hewlett-Packard Development Company, L.P. AUTHENTICATION OF COMPONENT OF PRINTING APPARATUS
US20210095958A1 (en) 2017-10-18 2021-04-01 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Orientation sensing
US11084293B2 (en) 2017-10-18 2021-08-10 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Container for fluid
US20210129548A1 (en) 2017-10-18 2021-05-06 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Container for fluid
WO2019078839A1 (en) 2017-10-18 2019-04-25 Hewlett-Packard Development Company, L.P. COMPONENTS OF REPLACEABLE PRINTING APPARATUS
US11318750B2 (en) 2017-10-18 2022-05-03 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Fluid property sensor
US10375273B1 (en) * 2018-04-13 2019-08-06 Lexmark International, Inc. Chip and supply item for imaging device, including communication
AU2018452006B2 (en) 2018-12-03 2022-12-01 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logic circuitry
US10572438B1 (en) * 2019-03-07 2020-02-25 Qualcomm Incorporated Dynamic optimal data sampling time on a multi-drop bus

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NZ776685A (en) 2022-11-25
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