FR3037203A1 - GENERIC MODULE FOR APPARATUS COMMUNICATING BY LI-FI - Google Patents
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Abstract
Module générique destiné à équiper des dispositifs susceptibles de communiquer par Li-Fi, le module comprenant : - un premier module de réception Li-Fi (3) adapté à recevoir des signaux Li-Fi ; - des moyens de gestion d'énergie (14) adaptés à faire fonctionner par défaut le module générique dans un mode d'économie d'énergie dans lequel le premier module de réception Li-Fi est actif, à désactiver le mode d'économie d'énergie et à activer un mode de fonctionnement normal en réponse à la réception par le premier module de réception Li-Fi d'un signal de démarrage.Generic module intended to equip devices capable of communicating via Li-Fi, the module comprising: a first Li-Fi reception module (3) adapted to receive Li-Fi signals; energy management means (14) adapted to operate by default the generic module in a power saving mode in which the first reception module Li-Fi is active, to deactivate the power saving mode, energy and activate a normal operating mode in response to reception by the first receiving module Li-Fi of a start signal.
Description
1 L'invention concerne un module générique destiné à équiper des dispositifs ou appareils électroniques susceptibles de communiquer par Li-Fi : appareil mobile de type téléphone mobile ou tablette, appareil de géolocali- sation, etc. ARRIERE PLAN DE L'INVENTION L'utilisation de la technologie Li-Fi (pour « Light Fidelity ») pour mettre en oeuvre une communication sans fil présente de nombreux avantages : disponibilité du spectre optique, absence d'interférences électromagné- tiques, coût, etc. De plus, grâce notamment au développement de diodes électroluminescentes (LED) présentant des capacités de commutations très importantes et de photodiodes présen- tant des temps de réponse très élevés, on peut trans- mettre et recevoir avec le Li-Fi des données avec un débit nettement plus important que le débit offert par exemple par la technologie WiFi (pour « Wireless Fidelity »).The invention relates to a generic module for equipping electronic devices or devices capable of communicating via Li-Fi: a mobile device of the mobile phone or tablet type, a geolocalization device, etc. BACKGROUND OF THE INVENTION The use of Li-Fi technology (for "Light Fidelity") to implement wireless communication has many advantages: availability of the optical spectrum, absence of electromagnetic interference, cost, etc. In addition, thanks to the development of light-emitting diodes (LEDs) with very high switching capacities and photodiodes with very high response times, data can be transmitted and received with Li-Fi much larger than the speed offered for example by the WiFi technology (for "Wireless Fidelity").
La technologie Li-Fi est ainsi parfaitement adaptée pour transmettre et recevoir de la musique, des vidéos, des données internet, des données de mesure (température, luminosité, etc.), des alarmes (incendie, présence de vapeurs toxiques, etc.), pour connecter en réseau des cap- teurs ou d'autres types d'appareils, etc. OBJET DE L'INVENTION L'invention a pour objet de réduire le coût et la consommation électrique d'appareils ou dispositifs communiquant par Li-Fi.The Li-Fi technology is perfectly adapted to transmit and receive music, videos, internet data, measurement data (temperature, brightness, etc.), alarms (fire, presence of toxic vapors, etc.). to network sensors or other types of devices, etc. OBJECT OF THE INVENTION The object of the invention is to reduce the cost and the electrical consumption of devices or devices communicating via Li-Fi.
RESUME DE L'INVENTION En vue de la réalisation de ce but, on propose un module générique destiné à équiper des appareils ou dis- 3037203 2 positifs électroniques susceptibles de communiquer par Li-Fi, le module comprenant : - un premier module de réception Li-Fi adapté à recevoir des signaux Li-Fi ; 5 - des moyens de gestion d'énergie adaptés à faire fonctionner par défaut le module générique dans un mode d'économie d'énergie dans lequel le premier module de réception Li-Fi est actif, à désactiver le mode d'économie d'énergie et à activer un mode de fonctionnement normal 10 en réponse à la réception par le premier module de récep- tion Li-Fi d'un signal de démarrage. L'utilisation d'un même module générique pour diffé- rents appareils ou dispositifs électroniques réduit à la fois le coût de développement (conception, tests, etc.) 15 et le coût de production de ces appareils ou dispositifs. Le fonctionnement par défaut en mode d'économie d'énergie du module générique permet de réduire la consommation d'énergie électrique de l'appareil ou dispositif dans lequel est intégré le module générique.SUMMARY OF THE INVENTION With a view to achieving this object, a generic module is proposed for equipping electronic devices or devices capable of communicating via Li-Fi, the module comprising: a first reception module Li -Fi adapted to receive Li-Fi signals; 5 - energy management means adapted to operate by default the generic module in a power saving mode in which the first reception module Li-Fi is active, to disable the energy saving mode and activating a normal operating mode in response to reception by the first receiver unit Li-Fi of a start signal. The use of the same generic module for different electronic devices or devices reduces both the cost of development (design, testing, etc.) and the cost of production of these devices or devices. The default operation in the power saving mode of the generic module makes it possible to reduce the electrical energy consumption of the device or device in which the generic module is integrated.
20 BREVE DESCRIPTION DES DESSINS L'invention sera mieux comprise à la lumière de la description qui suit en référence aux figures des dessins annexés parmi lesquelles : - la figure 1 représente schématiquement le module 25 générique de l'invention comprenant différents modules et interfaces ; - la figure 2 représente un appareil d'éclairage équipé du module générique de l'invention ; - la figure 3 représente une tablette équipée du mo- 30 dule générique de l'invention ; - la figure 4 représente un appareil de mesure équipé 3037203 3 du module générique de l'invention ; - la figure 5 représente un appareil de géolocalisation équipé du module générique de l'invention ; - la figure 6 représente une enceinte portable équi- 5 pée du module générique de l'invention ; - la figure 7 représente un autre exemple d'appareil équipé du module générique de l'invention ; - la figure 8 représente un diagramme schématisant le fonctionnement du module générique de l'invention ; 10 - la figure 9 représente un diagramme schématisant une séquence d'interruption du module générique de l'invention ; - la figure 10 représente un réseau d'appareils électroniques interconnectés et communiquant entre eux par 15 Li-Fi. DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION En référence à la figure 1, on décrit tout d'abord le module générique de l'invention 1, qui est destiné à équiper des dispositifs ou appareils électroniques diffé- 20 rents susceptibles de communiquer par Li-Fi. Le module générique de l'invention 1 comporte une carte électrique sur laquelle sont montés un certain nombre de composants électriques regroupés en un module de traitement 2, un premier module de réception Li-Fi 3, 25 un deuxième module de réception Li-Fi 4, un module de transmission Li-Fi 5, un module mémoire 6, une interface utilisateur 7, une interface de contrôle externe 8, une interface de mesure 9 et un module de récupération d'énergie lumineuse 10.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The invention will be better understood in the light of the following description with reference to the figures of the accompanying drawings, in which: FIG. 1 schematically represents the generic module of the invention comprising various modules and interfaces; FIG. 2 represents a lighting apparatus equipped with the generic module of the invention; FIG. 3 represents a tablet equipped with the generic module of the invention; FIG. 4 represents a measuring device equipped with the generic module of the invention; FIG. 5 represents a geolocation device equipped with the generic module of the invention; FIG. 6 represents a portable enclosure equipped with the generic module of the invention; FIG. 7 represents another example of an apparatus equipped with the generic module of the invention; FIG. 8 represents a diagram schematizing the operation of the generic module of the invention; FIG. 9 represents a diagram schematizing an interrupt sequence of the generic module of the invention; FIG. 10 represents a network of interconnected electronic devices communicating with each other via Li-Fi. DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION With reference to FIG. 1, the generic module of the invention 1 is first described, which is intended to equip different electronic devices or devices capable of communicating via Li-Fi. The generic module of the invention 1 comprises an electrical card on which are mounted a certain number of electrical components grouped together in a processing module 2, a first Li-Fi reception module 3, a second Li-Fi reception module 4 , a Li-Fi transmission module 5, a memory module 6, a user interface 7, an external control interface 8, a measurement interface 9 and a light energy recovery module 10.
30 Le module de traitement 2 comporte un microcontrô- leur 13 et des composants permettant le fonctionnement du 3037203 4 microcontrôleur 13 (horloge, etc.). Le microcontrôleur 13 est connecté à l'ensemble des différents modules et interfaces listés ci-dessus. Le microcontrôleur 13 gère le fonctionnement de ces modules et interfaces, contrôle la 5 transmission et la réception de signaux Li-Fi par l'appareil dans lequel est intégré le module générique 1, et effectue un certain nombre de traitements sur des données issues de ces modules et interfaces et sur les signaux Li-Fi.The processing module 2 comprises a microcontroller 13 and components enabling the operation of the microcontroller 13 (clock, etc.). The microcontroller 13 is connected to all the different modules and interfaces listed above. The microcontroller 13 manages the operation of these modules and interfaces, controls the transmission and reception of Li-Fi signals by the apparatus in which the generic module 1 is integrated, and performs a certain number of processing operations on data derived from these modules. modules and interfaces and on the Li-Fi signals.
10 Des moyens de gestion d'énergie 14, dont le rôle se- ra évoqué plus tard, sont programmés dans le microcontrôleur 13. Le premier module de réception Li-Fi 3 comporte un premier récepteur de signaux Li-Fi 16 et un deuxième ré- 15 cepteur de signaux Li-Fi 17. Le premier récepteur 16 est un récepteur de lumière visible. Le deuxième récepteur 17 est un récepteur de lumière infrarouge. Le premier récepteur 16 est destiné à être connecté à une photodiode de l'appareil dans lequel est intégré le 20 module générique, ladite photodiode étant adaptée à rece- voir des signaux Li-Fi dans le spectre visible. Le deuxième récepteur 17 est destiné à être connecté à une photodiode de l'appareil dans lequel est intégré le module générique, ladite photodiode étant adaptée à recevoir des 25 signaux Li-Fi dans le spectre infrarouge. Le premier ré- cepteur 16 et le deuxième récepteur 17 comportent chacun des moyens d'acquisition et des moyens de mise en forme des signaux Li-Fi reçus par les photodiodes auxquelles ils sont connectés, qui permettent de transformer les si- 30 gnaux Li-Fi reçus en des signaux numériques exploitables par le microcontrôleur 13. Le premier récepteur 16 et le deuxième récepteur 17 3037203 5 présentent une faible consommation d'énergie électrique, et sont adaptés à recevoir des données avec un faible débit, à une fréquence comprise ici entre 0 et 100 kHz. Le deuxième module de réception Li-Fi 4 comporte un 5 troisième récepteur de signaux Li-Fi 18. Le troisième ré- cepteur 18 est destiné à être connecté à une photodiode de l'appareil adaptée à recevoir des signaux Li-Fi (en lumière visible ou en lumière infrarouge). Le troisième récepteur 18 présente une consommation d'énergie élec- 10 trique plus importante que celle du premier récepteur 16 et du deuxième récepteur 17. Le troisième récepteur 18 est adapté à recevoir des données à un débit intermédiaire ou élevé, c'est-à-dire sensiblement plus important que celui du premier récepteur 16 et du deuxième récep- 15 teur 17. Le module de transmission Li-Fi 5 comporte un premier émetteur de signaux Li-Fi 20 et un deuxième émetteur de signaux Li-Fi 21. Le premier émetteur 20 est un émetteur de lumière visible. Le deuxième émetteur 21 est un 20 émetteur de lumière infrarouge. Le premier émetteur 20 est destiné à être connecté à une diode électroluminescente de l'appareil dans lequel est intégré le module générique, ladite diode électroluminescente étant adaptée à émettre des signaux Li-Fi dans 25 le spectre visible. Le deuxième récepteur 21 est destiné à être connecté à une diode électroluminescente de l'appareil dans lequel est intégré le module générique, ladite diode électroluminescente étant adaptée à émettre des signaux Li-Fi dans le spectre infrarouge. Le premier 30 émetteur 20 et le deuxième émetteur 21 comportent chacun des moyens de mise en forme permettant de transformer des données à transmettre produites par le microcontrôleur 13 3037203 6 en des données utilisables par les diodes électroluminescentes pour émettre les signaux Li-Fi. Le premier émetteur 20 et le deuxième émetteur 21 présentent une consommation d'énergie électrique relati- 5 vement importante, et sont adaptés à émettre des données avec un débit important. Le module mémoire 6 comporte ici une mémoire de type EEPROM (pour « Electrically-Erasable Programmable ReadOnly Memory »).Energy management means 14, the role of which will be mentioned later, are programmed in the microcontroller 13. The first reception module Li-Fi 3 comprises a first receiver of Li-Fi signals 16 and a second receiver. The first receiver 16 is a receiver of visible light. The second receiver 17 is an infrared light receiver. The first receiver 16 is intended to be connected to a photodiode of the apparatus in which the generic module is integrated, said photodiode being adapted to receive Li-Fi signals in the visible spectrum. The second receiver 17 is intended to be connected to a photodiode of the apparatus in which the generic module is integrated, said photodiode being adapted to receive Li-Fi signals in the infrared spectrum. The first receiver 16 and the second receiver 17 each comprise acquisition means and means for shaping the Li-Fi signals received by the photodiodes to which they are connected, which make it possible to transform the signals Li-Fi Fi received in digital signals usable by the microcontroller 13. The first receiver 16 and the second receiver 17 3037203 5 have a low power consumption, and are adapted to receive data with a low rate, at a frequency between here between 0 and 100 kHz. The second Li-Fi receiver module 4 comprises a third Li-Fi signal receiver 18. The third receiver 18 is intended to be connected to a photodiode of the device adapted to receive Li-Fi signals (in light). visible or in infrared light). The third receiver 18 has a greater electrical energy consumption than that of the first receiver 16 and the second receiver 17. The third receiver 18 is adapted to receive data at an intermediate or high rate, that is to say say substantially greater than that of the first receiver 16 and the second receiver 17. The Li-Fi transmission module 5 comprises a first Li-Fi signal transmitter 20 and a second Li-Fi signal transmitter 21. first transmitter 20 is a visible light emitter. The second transmitter 21 is an infrared light emitter. The first emitter 20 is intended to be connected to a light-emitting diode of the apparatus in which the generic module is integrated, said light-emitting diode being adapted to emit Li-Fi signals in the visible spectrum. The second receiver 21 is intended to be connected to a light-emitting diode of the apparatus in which the generic module is integrated, said light-emitting diode being adapted to emit Li-Fi signals in the infrared spectrum. The first transmitter 20 and the second transmitter 21 each comprise shaping means for transforming data to be transmitted produced by the microcontroller 13 into data usable by the light-emitting diodes to emit the Li-Fi signals. The first transmitter 20 and the second transmitter 21 have relatively high power consumption, and are suitable for transmitting data at a high rate. The memory module 6 here comprises an EEPROM type memory (for "Electrically-Erasable Programmable ReadOnly Memory").
10 L'interface utilisateur 7 permet de connecter au mo- dule générique 1 un afficheur et une LED indicatrice, pour fournir des informations à un utilisateur, ainsi qu'un clavier et un bouton poussoir, pour que l'utilisateur puisse contrôler le module générique 1 ou 15 effectuer des réglages sur le module générique 1 ou sur l'appareil. L'interface de contrôle externe 8 est une interface qui permet au module générique 1 de contrôler un appareil distinct de l'appareil dans lequel est intégré le module 20 générique 1 ou un module distinct du module générique 1, ledit appareil distinct ou module distinct étant connecté à l'interface de contrôle externe 8. L'interface de contrôle externe 8 permet aussi à l'appareil distinct ou au module distinct de contrôler le module générique 1.The user interface 7 makes it possible to connect to the generic module 1 a display and an indicator LED, to provide information to a user, as well as a keyboard and a push button, so that the user can control the generic module. 1 or 15 make settings on the generic module 1 or on the device. The external control interface 8 is an interface that allows the generic module 1 to control an apparatus separate from the apparatus in which the generic module 1 is integrated or a module separate from the generic module 1, said separate apparatus or separate module being connected to the external control interface 8. The external control interface 8 also allows the separate device or separate module to control the generic module 1.
25 L'interface de mesure 9 permet quant à elle de con- necter au module générique 1 différents capteurs et détecteurs, et d'acquérir les données mesurées par ces différents capteurs et détecteurs. L'interface de mesure 9 comporte des ports d'entrée 30 22 destinés à connecter au module générique 1 un capteur de température, un capteur d'humidité, un capteur de type anémomètre, un capteur de consommation électrique, un dé- 3037203 7 tecteur de particules, un détecteur de présence à infrarouge, un détecteur de mouvement, un capteur de proximité, un capteur biométrique (image de l'iris, etc.), un capteur de luminosité, un détecteur de fumée, un capteur 5 de paramètres radiométriques, et un capteur de paramètres photométriques. L'interface de mesure 9 comporte de plus un conver- tisseur analogique-numérique 23 connecté au microcontrôleur 13. Le convertisseur analogique-numérique 23 conver- 10 tit des tensions et des courants analogiques résultant des mesures effectuées par les capteurs et détecteurs connectés à l'interface de mesure 9 en signaux numériques exploitables par le microcontrôleur 13. Le module de récupération d'énergie lumineuse 10 15 comporte une unité de récupération d'énergie 24, une uni- té de conversion d'énergie 25 et une unité de stockage d'énergie 26. L'unité de récupération d'énergie 24 est destinée à être reliée à une cellule photovoltaïque (ou à une pluralité de cellules photovoltaïques regroupées en 20 un module solaire photovoltaïque) qui transforme une puissance lumineuse incidente en une énergie électrique. L'unité de conversion d'énergie 25 met en forme une tension générée par cette énergie électrique pour la stocker dans l'unité de stockage d'énergie 26. L'unité de stock- 25 age d'énergie 26 alimente partiellement le microcontrô- leur 13 et l'ensemble du module générique 1 via un procédé de gestion de puissance géré par les moyens de gestion d'énergie 14 programmés dans le microcontrôleur 13. On note que l'unité de récupération d'énergie 24 est aussi 30 reliée au microcontrôleur 13 via une entrée 28 de celui- ci. En référence à la figure 2, le module générique de 3037203 8 l'invention 1 est adapté à être intégré dans un appareil d'éclairage 30. L'appareil d'éclairage 30 comporte ici un boîtier 31 et une lampe LED tubulaire 32 à laquelle est connecté le 5 boîtier 31. Le boîtier 31 intègre le module générique de l'invention 1, un driver de LED 33 pour alimenter la lampe LED 32, une batterie rechargeable 34 et un circuit de recharge associée à la batterie 34.The measurement interface 9 makes it possible for it to connect to the generic module 1 different sensors and detectors, and to acquire the data measured by these different sensors and detectors. The measurement interface 9 comprises input ports 22 intended to connect to the generic module 1 a temperature sensor, a humidity sensor, a sensor of the anemometer type, an electrical consumption sensor, a detector 307203. of particles, an infrared presence detector, a motion detector, a proximity sensor, a biometric sensor (image of the iris, etc.), a brightness sensor, a smoke detector, a sensor of radiometric parameters , and a sensor of photometric parameters. The measurement interface 9 furthermore comprises an analog-to-digital converter 23 connected to the microcontroller 13. The analog-to-digital converter 23 converts analog voltages and currents resulting from the measurements made by the sensors and detectors connected to the detector. Measuring interface 9 into digital signals usable by the microcontroller 13. The light energy recovery module 10 comprises a energy recovery unit 24, a power conversion unit 25 and a storage unit. The energy recovery unit 24 is intended to be connected to a photovoltaic cell (or to a plurality of photovoltaic cells grouped into a photovoltaic solar module) which transforms incident light power into electrical energy. The energy conversion unit 25 shapes a voltage generated by this electrical energy to store it in the energy storage unit 26. The energy storage unit 26 partially powers the microcontroller. 13 and the whole of the generic module 1 via a power management process managed by the energy management means 14 programmed in the microcontroller 13. It is noted that the energy recovery unit 24 is also connected to the microcontroller 13 via an input 28 thereof. With reference to FIG. 2, the generic module 3037203 8 of the invention 1 is adapted to be integrated into a lighting apparatus 30. The lighting apparatus 30 here comprises a housing 31 and a tubular LED lamp 32 to which is connected the housing 31. The housing 31 incorporates the generic module of the invention 1, an LED driver 33 for supplying the LED lamp 32, a rechargeable battery 34 and a charging circuit associated with the battery 34.
10 La lampe LED 32 comporte une photodiode 36 adaptée à recevoir des signaux Li-Fi dans le spectre visible et une photodiode 37 adaptée à recevoir des signaux Li-Fi dans le spectre infrarouge. Les photodiodes 36, 37 sont intégrées à la lampe LED 32.The LED lamp 32 has a photodiode 36 adapted to receive Li-Fi signals in the visible spectrum and a photodiode 37 adapted to receive Li-Fi signals in the infrared spectrum. The photodiodes 36, 37 are integrated in the LED lamp 32.
15 La lampe LED 32 comporte aussi une ou plusieurs diodes électroluminescentes 38 adaptées à émettre des signaux Li-Fi dans le spectre visible et une ou plusieurs diodes électroluminescentes 39 adaptées à émettre des signaux Li-Fi dans le spectre infrarouge. La ou les diodes 20 électroluminescentes 39 sont intégrées à une deuxième ex- trémité de la lampe LED 32. Le module générique 1, alimenté par la batterie 34, ou par une prise du secteur, est connecté à la lampe LED 32 via des premiers câbles 40 qui relient notamment les 25 photodiodes 36, 37 de la lampe LED 32 au premier récep- teur 16, au deuxième récepteur 17 et au troisième récepteur 18 de signaux Li-Fi du module générique 1, et les diodes électroluminescentes 38, 39 de la lampe LED 32 au premier émetteur 20 et au deuxième émetteur 21 de signaux 30 Li-Fi du module générique 1. Une pluralité de capteurs et de détecteurs 41 parmi les capteurs et les détecteurs évoqués plus tôt sont re- 3037203 9 liés à l'interface de mesure 9 du module générique 1 via des deuxièmes câbles 42. Les capteurs et les détecteurs 41 effectuent diverses mesures de paramètres de l'environnement de l'appareil d'éclairage 30.The LED lamp 32 also has one or more light-emitting diodes 38 adapted to emit Li-Fi signals in the visible spectrum and one or more light-emitting diodes 39 adapted to emit Li-Fi signals in the infrared spectrum. The light-emitting diode (s) 39 are integrated at a second end of the LED lamp 32. The generic module 1, powered by the battery 34, or by a mains plug, is connected to the LED lamp 32 via first cables 40 which in particular connect the photodiodes 36, 37 of the LED lamp 32 to the first receiver 16, the second receiver 17 and the third receiver 18 of signals Li-Fi of the generic module 1, and the light-emitting diodes 38, 39 of the LED lamp 32 at the first transmitter 20 and at the second signal transmitter 21 Li-Fi of the generic module 1. A plurality of sensors and detectors 41 among the sensors and detectors mentioned earlier are related to the interface 9 of the generic module 1 via second cables 42. The sensors and the detectors 41 perform various measurements of the environment parameters of the lighting apparatus 30.
5 Le module générique de l'invention 1 est aussi adap- té à être intégré dans un appareil mobile de type téléphone mobile ou tablette ou ordinateur portable. En référence à la figure 3, le module générique de l'invention 1 est ici connecté à une tablette 50.The generic module of the invention 1 is also adapted to be integrated into a mobile device such as a mobile phone or tablet or laptop. With reference to FIG. 3, the generic module of the invention 1 is here connected to a tablet 50.
10 La tablette 50 comporte une photodiode 51 adaptée à recevoir des signaux Li-Fi dans le spectre visible et une photodiode 52 adaptée à recevoir des signaux Li-Fi dans le spectre infrarouge. La tablette 50 comporte en outre une diode électro- 15 luminescente 53 adaptée à émettre des signaux Li-Fi dans le spectre visible et une diode électroluminescente 54 adaptée à émettre des signaux Li-Fi dans le spectre infrarouge. Le module générique 1 est connecté à la tablette 50 20 via des connecteurs qui relient les photodiodes 51, 52 de la tablette 50 au premier récepteur 16, au deuxième récepteur 17 et au troisième récepteur 18 de signaux Li-Fi du module générique 1, et les diodes électroluminescentes 53, 54 de la tablette 50 au premier émetteur 20 et au 25 deuxième émetteur 21 de signaux Li-Fi du module générique 1. La tablette 50 comporte en outre une pluralité de capteurs et de détecteurs 55 parmi les capteurs et les détecteurs évoqués plus tôt. Les capteurs et les détec- 30 teurs 55 sont reliés à l'interface de mesure 9 du module générique 1. Les capteurs et les détecteurs 55 effectuent diverses mesures de paramètres de l'environnement de la 3037203 10 tablette 50. En référence à la figure 4, le module générique de l'invention 1 est adapté à être intégré dans un appareil de mesure 60. L'appareil de mesure 60 fait partie d'un 5 réseau de capteurs dans lequel il effectue des mesures et joue le rôle d'un répéteur. L'appareil de mesure 60 comporte un module solaire photovoltaïque 61, des photodiodes, des diodes électroluminescentes, le module générique de l'invention 1, une 10 pluralité de capteurs et de détecteurs 62, une batterie 63 et un circuit de recharge associée à la batterie. Les photodiodes comprennent une photodiode 64 adaptée à recevoir des signaux Li-Fi dans le spectre visible et une photodiode 65 adaptée à recevoir des signaux 15 Li-Fi dans le spectre infrarouge. Les diodes électroluminescentes comprennent une diode électroluminescente 66 adaptée à émettre des signaux Li-Fi dans le spectre visible et une diode électroluminescente 67 adaptée à émettre des signaux Li-Fi dans 20 le spectre infrarouge. Les photodiodes 64, 65 de l'appareil de mesure 60 sont reliées au premier récepteur 16, au deuxième récepteur 17 et au troisième récepteur 18 de signaux Li-Fi du module générique 1, et les diodes électroluminescentes 25 66, 67 de l'appareil de mesure 60 sont reliées au premier émetteur 20 et au deuxième émetteur 21 de signaux Li-Fi du module générique 1. L'appareil de mesure 60 est alimenté par une prise secteur ou par la batterie 63 et par l'énergie électrique 30 issue de la puissance lumineuse récupérée grâce au module solaire photovoltaïque 61 connecté au module de récupération d'énergie lumineuse 10 du module générique 1.The tablet 50 includes a photodiode 51 adapted to receive Li-Fi signals in the visible spectrum and a photodiode 52 adapted to receive Li-Fi signals in the infrared spectrum. The tablet 50 further comprises an electroluminescent diode 53 adapted to emit Li-Fi signals in the visible spectrum and a light-emitting diode 54 adapted to emit Li-Fi signals in the infrared spectrum. The generic module 1 is connected to the tablet 50 via connectors which connect the photodiodes 51, 52 of the tablet 50 to the first receiver 16, to the second receiver 17 and to the third receiver 18 of signals Li-Fi of the generic module 1, and the light-emitting diodes 53, 54 of the tablet 50 to the first transmitter 20 and the second transmitter 21 of signals Li-Fi of the generic module 1. The tablet 50 further comprises a plurality of sensors and detectors 55 among the sensors and detectors mentioned earlier. The sensors and detectors 55 are connected to the measurement interface 9 of the generic module 1. The sensors and the detectors 55 make various measurements of the parameters of the environment of the tablet 50. Referring to FIG. 4, the generic module of the invention 1 is adapted to be integrated in a measuring apparatus 60. The measuring apparatus 60 is part of a sensor array in which it performs measurements and plays the role of a repeater. The measuring apparatus 60 comprises a photovoltaic solar module 61, photodiodes, light-emitting diodes, the generic module of the invention 1, a plurality of sensors and detectors 62, a battery 63 and a recharge circuit associated with the drums. The photodiodes comprise a photodiode 64 adapted to receive Li-Fi signals in the visible spectrum and a photodiode 65 adapted to receive Li-Fi signals in the infrared spectrum. The light-emitting diodes include a light-emitting diode 66 adapted to emit Li-Fi signals in the visible spectrum and a light-emitting diode 67 adapted to emit Li-Fi signals in the infrared spectrum. The photodiodes 64, 65 of the measuring apparatus 60 are connected to the first receiver 16, to the second receiver 17 and to the third receiver 18 of signals Li-Fi of the generic module 1, and the light-emitting diodes 66, 67 of the apparatus 60 are connected to the first transmitter 20 and the second transmitter 21 of signals Li-Fi of the generic module 1. The measuring device 60 is powered by a power outlet or by the battery 63 and by the electrical energy 30 from the luminous power recovered by the photovoltaic solar module 61 connected to the light energy recovery module 10 of the generic module 1.
3037203 11 Les capteurs et les détecteurs 62 sont reliés à l'interface de mesure 9 du module générique 1 et effectuent diverses mesures de paramètres de l'environnement de l'appareil de mesure 60.The sensors and the detectors 62 are connected to the measurement interface 9 of the generic module 1 and perform various measurements of the parameters of the environment of the measuring apparatus 60.
5 En référence à la figure 5, le module générique de l'invention 1 est adapté à être intégré dans un appareil de géolocalisation 70. L'appareil de géolocalisation 70 comporte un module de géolocalisation, un module solaire photovoltaïque 71, 10 des photodiodes, des diodes électroluminescentes, le mo- dule générique de l'invention 1, une pluralité de capteurs et de détecteurs 72, une batterie 73 et un circuit de recharge associé à la batterie, ainsi qu'un afficheur 74.With reference to FIG. 5, the generic module of the invention 1 is adapted to be integrated into a geolocation apparatus 70. The geolocation apparatus 70 comprises a geolocation module, a photovoltaic solar module 71, photodiodes, electroluminescent diodes, the generic module of the invention 1, a plurality of sensors and detectors 72, a battery 73 and a recharge circuit associated with the battery, and a display 74.
15 Les photodiodes comprennent une ou plusieurs photo- diodes 75 adaptées à recevoir des signaux Li-Fi dans le spectre visible et une ou plusieurs photodiodes 76 adaptées à recevoir des signaux Li-Fi dans le spectre infrarouge.The photodiodes comprise one or more photodiodes 75 adapted to receive Li-Fi signals in the visible spectrum and one or more photodiodes 76 adapted to receive Li-Fi signals in the infrared spectrum.
20 Les diodes électroluminescentes comprennent une diode électroluminescente 77 adaptée à émettre des signaux Li-Fi dans le spectre visible et une diode électroluminescente 78 adaptée à émettre des signaux Li-Fi dans le spectre infrarouge.The light-emitting diodes comprise a light-emitting diode 77 adapted to emit Li-Fi signals in the visible spectrum and a light-emitting diode 78 adapted to emit Li-Fi signals in the infrared spectrum.
25 Les photodiodes 75, 76 de l'appareil de géolocalisa- tion 70 sont reliées au premier récepteur 16, au deuxième récepteur 17 et au troisième récepteur 18 de signaux Li-Fi du module générique 1, et les diodes électroluminescentes 77, 78 de l'appareil de géolocalisation 70 sont 30 reliées au premier émetteur 16 et au deuxième émetteur 17 de signaux Li-Fi du module générique 1. L'appareil de géolocalisation 70 est alimenté soit 3037203 12 par une prise secteur, soit par la batterie 73 et par l'énergie électrique issue de la puissance lumineuse récupérée grâce au module solaire photovoltaïque 71 connecté au module de récupération d'énergie lumineuse 10 du 5 module générique 1. Les capteurs et les détecteurs 72 de l'appareil de géolocalisation 70 sont reliés à l'interface de mesure 9 du module générique 1 et effectuent diverses mesures de paramètres de l'environnement de l'appareil de géolocali- 10 sation. L'afficheur 74 est relié à l'interface utilisateur 7 du module générique 1 et permet d'afficher diverses informations, parmi lesquelles des données de géolocalisation produites par l'appareil de géolocalisation 70 et 15 les données de mesure. En référence à la figure 6, le module générique de l'invention 1 est adapté à être intégré dans une enceinte portable 80 de type enceinte Bluetooth. L'enceinte portable 80 comporte un haut-parleur 81, 20 des photodiodes, des diodes électroluminescentes et un module générique de l'invention 1. Les photodiodes comprennent une photodiode 82 adaptée à recevoir des signaux Li-Fi dans le spectre visible et une photodiode 83 adaptée à recevoir des signaux 25 Li-Fi dans le spectre infrarouge. Les diodes électroluminescentes comprennent une diode électroluminescente 84 adaptée à émettre des signaux Li-Fi dans le spectre visible et une diode électroluminescente 85 adaptée à émettre des signaux Li-Fi dans 30 le spectre infrarouge. Les photodiodes 82, 83 de l'enceinte portable 80 sont reliées au premier récepteur 16, au deuxième récep- 3037203 13 teur 17 et au troisième récepteur 18 de signaux Li-Fi du module générique 1, et les diodes électroluminescentes 84, 85 de l'enceinte portable 80 sont reliées au premier émetteur 16 et au deuxième émetteur 17 de signaux Li-Fi 5 du module générique 1. En référence à la figure 7, le module générique de l'invention 1 est adapté à être intégré dans un autre type d'appareil électronique 90 qui comporte des photodiodes, des diodes électroluminescentes, un module géné- 10 rique de l'invention 1, un afficheur 91 et un clavier 92. Les photodiodes comprennent une photodiode 93 adaptée à recevoir des signaux Li-Fi dans le spectre visible et une photodiode 94 adaptée à recevoir des signaux Li-Fi dans le spectre infrarouge.The photodiodes 75, 76 of the geolocation apparatus 70 are connected to the first receiver 16, the second receiver 17 and the third receiver 18 of signals Li-Fi of the generic module 1, and the light-emitting diodes 77, 78 of FIG. 70 are connected to the first transmitter 16 and the second transmitter 17 of signals Li-Fi of the generic module 1. The geolocation device 70 is powered either by a mains plug, or by the battery 73 and by the electrical energy from the light power recovered by the solar photovoltaic module 71 connected to the light energy recovery module 10 of the generic module 1. The sensors and the detectors 72 of the geolocation apparatus 70 are connected to the measuring interface 9 of the generic module 1 and perform various measurements of the environment parameters of the geolocalization apparatus. The display 74 is connected to the user interface 7 of the generic module 1 and makes it possible to display various information, among which geolocation data produced by the geolocation apparatus 70 and the measurement data. With reference to FIG. 6, the generic module of the invention 1 is adapted to be integrated into a portable speaker 80 of the Bluetooth speaker type. The portable enclosure 80 comprises a loudspeaker 81, 20 photodiodes, light-emitting diodes and a generic module of the invention 1. The photodiodes comprise a photodiode 82 adapted to receive Li-Fi signals in the visible spectrum and a photodiode 83 adapted to receive Li-Fi signals in the infrared spectrum. The light-emitting diodes comprise a light-emitting diode 84 adapted to emit Li-Fi signals in the visible spectrum and a light-emitting diode 85 adapted to emit Li-Fi signals in the infrared spectrum. The photodiodes 82, 83 of the portable enclosure 80 are connected to the first receiver 16, to the second receiver 17 and to the third receiver 18 of signals Li-Fi of the generic module 1, and the light-emitting diodes 84, 85 of the portable enclosure 80 are connected to the first transmitter 16 and the second transmitter 17 of Li-Fi signals 5 of the generic module 1. With reference to FIG. 7, the generic module of the invention 1 is adapted to be integrated into another type electronic device 90 which comprises photodiodes, light-emitting diodes, a generic module of the invention 1, a display 91 and a keyboard 92. The photodiodes comprise a photodiode 93 adapted to receive Li-Fi signals in the visible spectrum and a photodiode 94 adapted to receive Li-Fi signals in the infrared spectrum.
15 Les diodes électroluminescentes comprennent une diode électroluminescente 95 adaptée à émettre des signaux Li-Fi dans le spectre visible et une diode électroluminescente 96 adaptée à émettre des signaux Li-Fi dans le spectre infrarouge.The light-emitting diodes comprise a light-emitting diode 95 adapted to emit Li-Fi signals in the visible spectrum and a light-emitting diode 96 adapted to emit Li-Fi signals in the infrared spectrum.
20 Les photodiodes 93, 94 de l'appareil électronique 90 sont reliées au premier récepteur 16, au deuxième récepteur 17 et au troisième récepteur 18 de signaux Li-Fi du module générique 1, et les diodes électroluminescentes 95, 96 de l'appareil électronique 90 sont reliées au pre- 25 mier émetteur 16 et au deuxième émetteur 17 de signaux Li-Fi du module générique 1. L'afficheur 91 est relié à l'interface utilisateur 7 du module générique 1 et permet d'afficher diverses informations concernant par exemple la communication de cet 30 appareil avec les appareils 30 et 50. L'afficheur 91 comporte ici un matériau modulable électriquement de type électrochrome, électrophorétique 3037203 14 ou à cristaux liquides. De tels afficheurs sont par exemple décrits dans le document E. L. Runnerstrom, A. Llordés, S. D. Lounis et D. J. Milliron, "Nanostructures electronic smart windows: traditional materials and NIR- 5 selective plasmonic nanocrystals," Chem. Commun., 50, 10555 (2014), ainsi que dans le document C. G. Granqvist, "Oxide electrochromics: an introduction to devices and materials," Solar Energy Materials & Solar Cells, 99, 113 (2012).The photodiodes 93, 94 of the electronic apparatus 90 are connected to the first receiver 16, the second receiver 17 and the third receiver 18 of signals Li-Fi of the generic module 1, and the light-emitting diodes 95, 96 of the electronic device. 90 are connected to the first transmitter 16 and the second transmitter 17 of Li-Fi signals of the generic module 1. The display 91 is connected to the user interface 7 of the generic module 1 and makes it possible to display various information relating to For example, the communication of this apparatus with the apparatuses 30 and 50. The display 91 here comprises an electrically modulatable electrochromic, electrophoretic 3037203 14 or liquid crystal material. Such displays are described, for example, in E. Runnerstrom, A. Llordés, S. D. Lounis and D. J. Milliron, "Nanostructures electronic smart windows: traditional materials and NIR-5 selective plasmonic nanocrystals," Chem. Commun., 50, 10555 (2014), and in C.G. Granqvist, "Oxide electrochromics: an introduction to devices and materials," Solar Energy Materials & Solar Cells, 99, 113 (2012).
10 L'appareil électronique 90 muni de l'afficheur 91 peut être utilisé par exemple dans des infrastructures urbaines comme dans les abribus, les gares de train, les aéroports, les supermarchés et les commerces. Le dispositif de commande de la modulation de l'afficheur 91 est le 15 module générique 1. Dans une configuration préférée, un film de matériel modulable est superposé sur une surface translucide ou transparente de l'afficheur 91. Le film est connecté électriquement à un contrôleur du type chip-on-glass qui 20 interprète un signal électrique provenant du module géné- rique 1 et génère un signal de modulation qui module le matériau modulable de l'afficheur et permet d'indiquer l'information reçue. La source d'énergie ou la source de contraste vient de l'illumination ambiante.The electronic device 90 equipped with the display 91 can be used for example in urban infrastructures such as bus shelters, train stations, airports, supermarkets and shops. The modulation control device of the display 91 is the generic module 1. In a preferred configuration, a flexible material film is superimposed on a translucent or transparent surface of the display 91. The film is electrically connected to a chip-on-glass type controller which interprets an electrical signal from the generic module 1 and generates a modulation signal which modulates the modulatable material of the display and makes it possible to indicate the information received. The source of energy or the source of contrast comes from ambient illumination.
25 Le clavier 92 est relié à l'interface utilisateur 7 du module générique et permet à un utilisateur d'effectuer divers réglages sur le module générique 1 et sur l'appareil électronique 90. En référence à la figure 8, on décrit maintenant le 30 fonctionnement d'un appareil communiquant par Li-Fi, choisi par exemple parmi l'un des appareils décrits plus tôt.The keyboard 92 is connected to the user interface 7 of the generic module and allows a user to make various settings on the generic module 1 and on the electronic device 90. Referring now to FIG. operation of a device communicating via Li-Fi, chosen for example from one of the devices described earlier.
3037203 15 Les moyens de gestion d'énergie 14 du microcontrôleur 13 sont adaptés à faire fonctionner par défaut le module générique 1 dans un mode d'économie d'énergie. Le module générique 1 est donc placé en mode d'économie 5 d'énergie soit suite à une réactivation dudit mode après un fonctionnement en mode normal (étape 101), soit suite à un démarrage du module générique 1 dans le mode d'économie d'énergie (étape 102) si celui-ci était précédemment inactif.The power management means 14 of the microcontroller 13 are adapted to operate by default the generic module 1 in a power saving mode. The generic module 1 is therefore placed in power saving mode either following a reactivation of said mode after normal mode operation (step 101), or following a startup of the generic module 1 in the economy mode energy (step 102) if it was previously inactive.
10 Dans le mode d'économie d'énergie, le microcontrô- leur 13 et le premier module de réception Li-Fi 3 du module générique 1 de l'appareil sont actifs (étape 103). Pour rappel, le premier module de réception Li-Fi 3 comporte le premier récepteur 16 qui est destiné à être 15 connecté à une photodiode de l'appareil adaptée à rece- voir des signaux Li-Fi dans le spectre visible, et le deuxième récepteur 17 qui est destiné à être connecté à une photodiode de l'appareil adaptée à recevoir des signaux Li-Fi dans le spectre infrarouge.In the power save mode, the microcontroller 13 and the first receive module Li-Fi 3 of the generic module 1 of the apparatus are active (step 103). As a reminder, the first receiver module Li-Fi 3 comprises the first receiver 16 which is intended to be connected to a photodiode of the apparatus adapted to receive Li-Fi signals in the visible spectrum, and the second receiver 17 which is intended to be connected to a photodiode of the apparatus adapted to receive Li-Fi signals in the infrared spectrum.
20 Le premier récepteur 16 et le deuxième récepteur 17 ont une consommation électrique faible, et la consommation du module générique 1 et de l'appareil sont bien réduites dans le mode d'économie d'énergie. Le premier récepteur 16 et le deuxième récepteur 17 25 sont ainsi placés en attente d'un signal de démarrage (étape 104). Ce signal de démarrage est un signal Li-Fi en lumière visible ou infrarouge. L'unité de récupération d'énergie 24, reliée au microcontrôleur 13 du module générique 1 via l'entrée 28 du microcontrôleur 13, est aus- 30 si capable de recevoir le signal de démarrage s'il s'agit d'un signal Li-Fi en lumière visible. Lorsque le signal Li-Fi est reçu par le premier ré- 3037203 16 cepteur 16 (ou par l'unité de récupération d'énergie 24, dans le cas d'un signal Li-Fi en lumière visible) ou par le deuxième récepteur 17 (dans le cas d'un signal Li-Fi en lumière infrarouge), le microcontrôleur 13 vérifie 5 qu'un identifiant contenu dans le signal de démarrage correspond bien à l'appareil (étape 105) Si c'est le cas, le mode d'économie d'énergie est désactivé et un mode de fonctionnement normal du module générique est activé. Dans le mode de fonctionnement nor- 10 mal, le troisième récepteur 18 du deuxième module de ré- ception Li-Fi 4 et le module d'émission Li-Fi 5 sont activés (étapes 106, 107). Le troisième récepteur 18 et le module d'émission Li-Fi 5, dont la consommation d'énergie est plus importante mais qui possèdent des performances 15 supérieures, sont utilisés pour les échanges de données lorsque le mode d'économie d'énergie est désactivé. Les données reçues sont stockées dans le module mémoire 6. Parmi les données reçues, des signaux de commande sont reçus par le troisième récepteur 18 du module géné- 20 rique 1 (étape 108). Si l'interface utilisateur 7 du module générique 1 est connectée à un afficheur, le microcontrôleur 13 examine si les signaux de commande comportent un ordre d'affichage de données (étape 109). Si c'est le cas, le 25 microcontrôleur 13 du module générique 1 commande l'affichage des données sur l'afficheur via l'interface utilisateur 7 (étape 110). Une fois que cette tâche a été effectuée, le mode d'économie d'énergie du module générique est réactivé (étape 111).The first receiver 16 and the second receiver 17 have a low power consumption, and the consumption of the generic module 1 and the apparatus are reduced in the energy saving mode. The first receiver 16 and the second receiver 17 are thus placed waiting for a start signal (step 104). This start signal is a Li-Fi signal in visible or infrared light. The energy recovery unit 24, connected to the microcontroller 13 of the generic module 1 via the input 28 of the microcontroller 13, is also capable of receiving the start signal if it is a Li signal. -Fi in visible light. When the Li-Fi signal is received by the first receiver 16 (or by the energy recovery unit 24, in the case of a visible light Li-Fi signal) or by the second receiver 17 (In the case of a Li-Fi signal in infrared light), the microcontroller 13 verifies that an identifier contained in the start signal corresponds to the apparatus (step 105). If this is the case, the mode energy saving is disabled and a normal operating mode of the generic module is activated. In the normal operating mode, the third receiver 18 of the second receiver module Li-Fi 4 and the transmission module Li-Fi 5 are activated (steps 106, 107). The third receiver 18 and the Li-Fi transmitter module 5, whose power consumption is higher but which have higher performance, are used for data exchange when the power saving mode is deactivated. . The received data is stored in the memory module 6. Of the received data, control signals are received by the third receiver 18 of the generic module 1 (step 108). If the user interface 7 of the generic module 1 is connected to a display, the microcontroller 13 examines whether the control signals include a data display order (step 109). If this is the case, the microcontroller 13 of the generic module 1 controls the display of the data on the display via the user interface 7 (step 110). Once this task has been performed, the power saving mode of the generic module is reactivated (step 111).
30 Si les signaux de commande ne comportent pas d'ordre d'affichage de données, le microcontrôleur 13 du module générique 1 examine si les signaux de commande comportent 3037203 17 un ordre de mesure (étape 112). Si c'est le cas, le microcontrôleur 13 du module gé- nérique 1 commande l'acquisition des mesures par le capteur ou détecteur concerné via l'interface de mesure 9 5 (étape 113). Si l'ordre de mesure est accompagné d'un ordre de stockage de données, les données mesurées sont stockées dans le module mémoire 6 (étape 114). Si l'ordre de mesure est accompagné d'un ordre de transmission de données, les données mesurées sont transmises via le pre- 10 mier émetteur 20 de signaux Li-Fi ou via le deuxième émetteur 21 de signaux Li-Fi (étape 115). Une fois que cette tâche a été effectuée, le mode d'économie d'énergie du module générique est réactivé (étape 116). Si les signaux de commande ne comportent pas d'ordre 15 de mesure, le microcontrôleur 13 du module générique 1 examine si les signaux de commande comportent un ordre de prise de contrôle d'un appareil distinct de l'appareil (étape 117). Si c'est le cas, et si l'appareil distinct est bien connecté au microcontrôleur 13 du module géné- 20 rique 1 via l'interface de contrôle externe 8, le module générique 1 prend le contrôle de l'appareil distinct pour effectuer des tâches prédéterminées ou bien commandées par les signaux de commande (étape 118). Une fois que ces tâches ont été effectuées, le mode d'économie d'énergie 25 du module générique est réactivé (étape 119). Si les signaux de commande ne comportent pas d'ordre de prise de contrôle d'un appareil distinct de l'appareil, le mode d'économie d'énergie du module générique est réactivé (étape 120).If the control signals have no data display order, the microcontroller 13 of the generic module 1 examines whether the control signals comprise a measurement command (step 112). If this is the case, the microcontroller 13 of the generic module 1 controls the acquisition of the measurements by the relevant sensor or detector via the measurement interface 9 (step 113). If the measurement command is accompanied by a data storage command, the measured data is stored in the memory module 6 (step 114). If the measurement command is accompanied by a data transmission command, the measured data is transmitted via the first signal transmitter Li-Fi or via the second transmitter 21 of Li-Fi signals (step 115). . Once this task has been performed, the power saving mode of the generic module is reactivated (step 116). If the control signals do not have a measurement order, the microcontroller 13 of the generic module 1 examines whether the control signals include a take-over command of a separate device from the apparatus (step 117). If this is the case, and if the separate apparatus is properly connected to the microcontroller 13 of the generic module 1 via the external control interface 8, the generic module 1 takes control of the separate apparatus to perform predetermined tasks or controlled by the control signals (step 118). Once these tasks have been performed, the power saving mode 25 of the generic module is reactivated (step 119). If the control signals do not include a control command of a separate device from the device, the power saving mode of the generic module is reactivated (step 120).
30 En référence à la figure 9, une séquence d'interruption indépendante 130 provenant de l'interface utilisateur 7 ou de l'interface de contrôle externe 8 est 3037203 18 susceptible à tout moment d'interrompre le fonctionnement du module générique 1. La séquence d'interruption 130 est appliquée via une instruction spécifique 131 qui active le mode d'économie d'énergie du module générique (étape 5 132). Le mode d'économie d'énergie du module générique est alors réactivé (étape 133). En référence à la figure 10, une pluralité d'appareils électroniques 140 susceptibles de communiquer par Li-Fi sont ici interconnectés dans un réseau 10 s'étendant dans un espace de travail éclairé par des lampes 141 positionnées au plafond de l'espace de travail. Parmi ces appareils électroniques 140, on trouve un écran d'ordinateur 140a, une imprimante 140b, un ordina- 15 teur portable 140c, un téléphone mobile 140d, un thermo- mètre 140e, etc. Le réseau est géré par un serveur 142 qui est relié aux lampes 141 pour émettre et recevoir des signaux Li-Fi.Referring to Fig. 9, an independent interrupt sequence 130 from the user interface 7 or the external control interface 8 is capable of interrupting the operation of the generic module 1 at any time. interrupt 130 is applied via a specific instruction 131 which activates the power save mode of the generic module (step 132). The power saving mode of the generic module is then reactivated (step 133). With reference to FIG. 10, a plurality of electronic devices 140 capable of communicating via Li-Fi are here interconnected in a network 10 extending into a work space illuminated by lamps 141 positioned on the ceiling of the workspace . Among these electronic devices 140, there is a computer screen 140a, a printer 140b, a portable computer 140c, a mobile phone 140d, a thermometer 140e, and so on. The network is managed by a server 142 which is connected to the lamps 141 to transmit and receive Li-Fi signals.
20 Chaque appareil électronique 140 comporte un module générique de l'invention 1 et est adapté d'une part à échanger des signaux Li-Fi avec les autres appareils 140 du réseau, et d'autre part à échanger des signaux Li-Fi avec le serveur 142 via les lampes 141.Each electronic device 140 comprises a generic module of the invention 1 and is adapted on the one hand to exchange Li-Fi signals with the other devices 140 of the network, and on the other hand to exchange Li-Fi signals with the server 142 via the lamps 141.
25 L'invention n'est pas limitée au mode de réalisation particulier qui vient d'être décrit, mais, bien au contraire, couvre toute variante entrant dans le cadre de l'invention tel que défini par les revendications. Ainsi, le module de traitement du module générique 30 peut parfaitement comporter, à la place du microcontrô- leur ou en plus de celui-ci, un FPGA, un ASIC, un processeur, un DSP, etc. De même, le module mémoire peut com- 3037203 19 porter une mémoire de type RAM, une interface carte mémoire (carte SD), etc. L'interface utilisateur et l'interface de contrôle externe peuvent être adaptées à coopérer avec des appareils autres que ceux listés plus 5 tôt. L'interface de mesure peut quant à elle être conçue pour acquérir des mesures provenant de capteurs différents de ceux présentés. Les capteurs peuvent contenir une sortie analogique ou une sortie numérique. Dans ce dernier cas, la présence du convertisseur analogique- 10 numérique ne s'avère pas nécessaire.The invention is not limited to the particular embodiment which has just been described, but quite the contrary covers any variant within the scope of the invention as defined by the claims. Thus, the processing module of the generic module 30 may perfectly include, in place of the microcontroller or in addition to it, an FPGA, an ASIC, a processor, a DSP, etc. Similarly, the memory module may include a RAM type memory, a memory card (SD card) interface, and so on. The user interface and the external control interface may be adapted to cooperate with devices other than those listed earlier. The measurement interface can be designed to acquire measurements from sensors different from those presented. The sensors can contain an analog output or a digital output. In the latter case, the presence of the analog-to-digital converter is not necessary.
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- 2015-06-04 FR FR1555112A patent/FR3037203B1/en active Active
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Also Published As
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