JP2003506949A - シリアルバス通信システム - Google Patents

シリアルバス通信システム

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JP2003506949A
JP2003506949A JP2001514653A JP2001514653A JP2003506949A JP 2003506949 A JP2003506949 A JP 2003506949A JP 2001514653 A JP2001514653 A JP 2001514653A JP 2001514653 A JP2001514653 A JP 2001514653A JP 2003506949 A JP2003506949 A JP 2003506949A
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アルヴァレズ,ジョセ・エイ
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ビーテック・インコーポレーテッド
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Abstract

(57)【要約】 シリアルバスによって複数のリモートトランシーバモジュールに結合されたセントラルコントローラを有する電子システムである。モジュールは、起動信号がセントラルコントローラによりバス上に送られるまで何ら電力を消費しないスリープモードを維持するように設計されている。各モジュールは電源と、電源に接続された場合にモジュールを動作させるための電力を提供するように適応された電源回路を含んでいる。各モジュールは、バスに結合され、エネルギーが、起動信号の形態でバス上に検出された時に電源回路を電源に接続するように適応されたエネルギ検出器をさらに含んでいる。各モジュール内には、起動信号が終結した後モジュールがその割り当てられたタスクを完了するまで、電源と電源供給の間の接続を維持することによって電力供給に反応するマイクロプロセッサがある。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】発明の背景 本発明は、シリアルバスにより複数のリモートトランシーバ・モジュールに結
合したセントラルコントローラを含む通信システムに関し、より詳細にはセント
ラルコントローラが起動信号をバス上に提供するなどの時までモジュールが電力
を消費せずにスリープモードを維持するようなシステムに関する。
【0002】 セントラルコントローラおよびバス上でセントラルコントローラと通信する複
数のリモートトランシーバ・モジュールを含むシステムは既知のものである。そ
のようなシステムにおいては、リモートトランシーバ・モジュールは通常は低電
力消費スタンバイモードにあり、規則的な間隔で“起動”してセントラルコント
ローラによってバス上に置かれた問い合わせ信号を探す。そのような問い合わせ
信号が認識されない場合には、モジュールはそのスタンバイモードへ戻る。しか
し、それがスタンバイモードにある間でさえ、モジュールは電力を消費する。そ
のような電力消費が望ましくない応用が存在する。例えば、モジュールがバッテ
リーシステムをモニターするために利用され、各モジュールがその動作電力がモ
ニターされているバッテリーから受け取るシステムにおいては、前述の方法は許
容できないバッテリドレインをもたらす。従って、リモートモジュールがスタン
バイモードにある間、何ら電力を消費しない上述されたタイプのシステムを有す
ることが望ましいであろう。発明の要約 本発明に従うと、セントラルコントローラ、少なくとも一つのリモートトラン
シーバ・モジュール、セントラルコントローラとリモートトランシーバ・モジュ
ールの全てを相互接続するシリアルバスを有する電子システムが提供される。各
モジュールは電源(source of power)と、電源に接続された場
合にモジュールを動作させる電力を提供するよう適応されている電源回路(po
wer supply circuitry)を含んでいる。セントラルコント
ローラは、各モジュールが電力を消費しないスリープモードからアクティブモー
ドへ状態を変化させるためにバスに沿って全てのモジュールへエネルギを信号と
して伝送するよう適応されている。各モジュールは、バスに結合されバス上でエ
ネルギが検出される時に電源回路を電源に接続するように適応されたエネルギー
検出器をさらに含んでいる。
【0003】 本発明の側面に従うと、バスはセントラル・コントローラから離れた端で共に
結合されたワイヤの連続ツイストペアである。各モジュールはワイヤのツイスト
ペアを通って延びているフェライト・コアを持つ変圧器を含んでおり、そのため
変圧器の一次巻線は1回巻のバスワイヤであり、変圧器はさらにエネルギー検出
器に結合された第2巻線を有している。
【0004】 本発明の別の側面に従うと、電源回路は電源および電源回路により提供される
電力との間のガルバーニ分離(galvanic separation)を提
供するための変圧器を含んでいる。
【0005】 さらに、本発明に従うと、各モジュールはモジュールとセントラルコントロー
ラとの間の通信を選択的に生み出すためにバスに誘導的に接続される巻線を含ん
でおり、各モジュールは該モジュールがセントラルコントローラと通信していな
い場合にその巻線を短絡させるように調整されている。従って、バスはセントラ
ルコントローラと通信していないモジュールにより最小限に負荷をかけられる。
【0006】 上述したものは、図面と関連した以下の記述を読むことによりさらに容易に明
らかになり、異なる図面において同じ構成要素は同じ参照番号により識別されて
いる。発明の詳細な説明 ここで図面について言及すると、図1は本発明の原理に従って構成されたシス
テムを示している。図示するように、本発明のシステムはセントラルコントロー
ラ10および複数のリモート・トランシーバモジュール12を含んでいる。シリ
アルバス14は、セントラルコントローラ10をモジュール12に結合するため
に使用される。バス14は、セントラルコントローラ10から離れた端16で共
に結合される連続的なワイヤのツイストペアである。図示するように、ワイヤの
ツイストペアは端16で単に共に短絡されているだけであるが、いくつかの応用
においてはバス14は端16で、その特性インピーダンスにおいて終端とされる
であろう。各モジュール12をバス14に結合させるために、各モジュール12
は分割され好適には自己遮蔽“スクエア”又は“ポット”構成である各フェライ
トコア18を提供される。各フェライトコア18をバス14に結合するために、
ワイヤのツイストペアのバス14は各モジュール12の位置で引き伸ばされ、関
連したフェライトコア18の中央ポール上をスライドされており、変圧器の単一
巻一次コイルが提供される。従って、セントラルコントローラ10によりバス1
4上に置かれた信号は全てのモジュール12により感知される。以下で記述する
ように、モジュール12内のコア18上の巻線は、セントラルコントローラ10
によってバス14上に置かれた信号を取り出し、又はセントラルコントローラ1
0への送信のためにバス14上に信号を置くために使用される。
【0007】 本発明に従うと、各モジュール12はセントラルコントローラ10からの“起
動”信号がバス14上で受信されるまで何ら電力を消費しないスリープモードに
維持するように調整される。それから各モジュール12は、各モジュール12が
セントラルコントローラ10によってバス14上に置かれたデータ信号を受信し
、セントラルコントローラ10による受信のためのデータ信号をバス14上に置
くアクティブモードへ状態を変化させる。そのような全ての活動が終了すると、
各モジュール12はセントラルコントローラ10が再度起動信号をバス14上に
置くまでスリープへ戻る。従って、電力はアクティブモードにある間にのみ各モ
ジュールにより消費される。
【0008】 図2は本発明に従って構成されるモジュール12を示すブロック図である。モ
ジュール12は、電源回路20を含んでおり、電源回路20は電源(図示されて
いない)に接続される場合にモジュール12を動作させる電力を提供する。起動
回路22はフェライトコア18上に巻き付けられた巻線24に接続されており、
セントラルコントローラにより起動信号の形態でバス14に提供されるエネルギ
を感知して電源回路20が電源に接続されるように動作する。電源回路20が電
源に接続されると、モジュール12のためのコントローラとして動作するマイク
ロプロセッサ26、受信回路28および送信回路30に電力が提供される。
【0009】 破線で図示されるように、受信回路28および送信回路30は以下で記述する
ように幾分かの共通回路を共有する。電力がマイクロプロセッサ26に供給され
ると、モジュール12はスリープモードからアクティブモードへ状態を変化させ
る。受信回路28および送信回路30はフェライトコア18上に巻き付けられた
巻線32に接続されているので、受信回路28はセントラルコントローラ10に
よりバス14上に置かれた信号を受信することが出来、送信回路30はセントラ
ルコントローラ10による受信のための信号をバス14上に置くことが出来る。
マイクロプロセッサ26は、受信回路28により処理されてマイクロプロセッサ
26へ引き渡されるデータ信号の形態で、セントラルコントローラ10によりバ
ス14上に置かれた命令に応答し、いくつかの周辺装置をモニタリングすること
を含み得るタスクを実行し、送信回路30によりバス14を介して情報をセント
ラルコントローラ10へ送り戻す。そのようなタスクの終わりに、マイクロプロ
セッサ26は電源から電源回路20を分離し、よってモジュール12をスリープ
モードに戻すように調整されている。
【0010】 図3は、起動回路22および電源回路20を実行する回路を説明している。モ
ジュール12がスリープモードにある場合に電源回路20が電源に接続されない
ことを想記されたい。図3に示すように、電源は正端子34および負端子36を
有するバッテリである。モジュール12がバッテリシステムをモニターするため
に使用される応用においては、端子34、36はモニターされているバッテリの
端子であることが出来る。任意のイベントにおいて、トランジスタ38はバッテ
リ端子34と電源コントローラ40との間に直列に接続される通常は開いたスイ
ッチとして動作する。以下で述べるように、セントラルコントローラ10からの
起動信号をバス14上で受信すると、トランジスタ38は導電状態になる。
【0011】 セントラルコントローラ10によりバス14上に提供された起動信号は約1秒
の耐久時間を有する20キロヘルツの電流方形波である。この信号は、200回
巻のセンタータップ巻線である巻線24により変圧され、ダイオード42、44
により実質的に一定の電流に変換され、通常は閉じているスイッチとして動作す
るPチャンネルJFETデバイス48へ導線46を介して送られる。それから電
流は光カップラー52内の発光ダイオード50を通り抜ける。ダイオード50に
より放出された光は、フォトトランジスタ54のベースで受信され、フォトトラ
ンジスタ54は導通状態になり、トランジスタ38を同じく導電状態とする。ト
ランジスタ38が導電状態にあると、電源は電源コントローラ40に接続される
。電圧調整器55は電源コントローラ40を跨ぐ電圧を感知して、フォトトラン
ジスタ54およびトランジスタ38を通る電流を制限し、電源コントローラ40
を跨ぐ電圧を一定に維持する。電源コントローラ40はNチャンネルMOSFE
Tデバイス56を制御して変圧器60の一次巻線58に電流を流す。変圧器60
の第2巻線62,64,66は、それぞれダイオード68,70,72を介して
フィルタ兼調整器74,フィルタ76およびフィルタ78に接続されて導線80
,導線82,導線84にそれぞれ電圧を提供し、モジュール12を動作させる。
変圧器60を使用することで電源端子34,36と導線80,82,84上の電
源出力との間のガルバーニ分離を維持する。
【0012】 マイクロプロセッサ26は電源回路20から電力を受け取る時、オンになりア
クティブモードになる。またそのような時、低信号が導線86上に置かれ、トラ
ンジスタ88を導電状態にさせる。従って、トランジスタ88は通常は開いた回
路として機能し、導電状態となって“閉じる”と、電源出力VDD(導線80)か
ら電流が発光ダイオード50を通って流れるパスを提供する。同時にデバイス4
8は非導電状態となる。電源回路20がモジュール12に電力を提供している限
り、トランジスタ88は導電状態を維持され、電流が抵抗89、発光ダイオード
50を通って流れることを可能とする。これによりフォトトランジスタ54の導
電状態が維持され、トランジスタ38が導電状態に維持され、電源が電源回路に
接続される。事実上、起動回路22はラッチングリレーとして機能する。マイク
ロプロセッサ26がモジュール12のタスクが完了されたと決定すると、低信号
は導線86から除去される。従って、トランジスタ88はオフにされ、電流が発
光ダイオード50を流れるのが停止される。発光ダイオード50を流れる電流が
ない場合には、トランジスタ54は非導電状態となり、トランジスタ38によっ
て提供されるパスを開き、電源回路20を電源端子34、36から分離する。導
線80,82、84上に電力がない場合、モジュール12はスリープモードに逆
戻りする。
【0013】 図4は、受信回路28および送信回路30を示している。受信回路28および
送信回路30は両方同時にアクティブにならないので、増幅器90を共有してい
る。バス14上でセントラルコントローラ10と通信するために、フェライトコ
ア18上の巻線32は二つの部分に分割される。巻線32の第1部分92はセン
トラルコントローラ10により送られた信号を受信するために使用され、100
回の巻数を有しており、巻線32の第2部分94は信号をセントラルコントロー
ラ10へ送信するために使用され、40回の巻数を有する。モジュール12が受
信モードの場合、マイクロプロセッサ26はスイッチ98を閉じて巻線32の第
1部分92を増幅器90と接続するための適当な信号を導線96へ置く。増幅器
90のフィードバックループにおいて、バス14上の電流がその長さに依存して
変化するため、ツェナーダイオード100,102はクランピング機能を提供す
る。ダイオード104,106は増幅器90のスイッチングを高速化する。増幅
器90の出力は導線108上をマイクロプロセッサ26へ提供される。受信モー
ドの最後に、マイクロプロセッサ26は導線96からの信号を除去し、スイッチ
98を開く。
【0014】 モジュール12が送信モードにおいて、マイクロプロセッサ26はスイッチ1
12が閉じられ送信機が使用されていない場合に、増幅器90の出力を、スイッ
チ112が巻線94を通る電流を制限する抵抗114を介して、巻線32の出力
に接続するための適当な信号を導線110上に提供する。モジュール12が送信
している場合には、マイクロプロセッサ26は排他的論理和ゲート118への入
力導線116の上にデータ信号を提供し、排他的論理和ゲート118への入力導
線120上のハーフビット信号を提供する。データ信号およびハーフビット信号
のフォーマットが図5に示されている。図示されるように、データストリームは
スタートビットに8データビットが続き、さらにストップビットが続く。ハーフ
ビット信号は各データビットに対し2つの遷移を有するパルス列であり、結果と
してバス14上に生じるデューティ・サイクルが常に50%となることが保証さ
れる。
【0015】 図6はセントラルコントローラ10の部分であり、それがバス14にどのよう
に接続されているかを示している。図示するように、バス14はコア124上の
巻線122により終了される。セントラルコントローラ10は、コア124上に
送信巻線126を含み、コア124上に受信巻線128を含んでいる。巻線12
2,126,128は全て40回の巻数を有している。バス14上の送信が行わ
れている場合、セントラルコントローラ10は否定排他的論理和ゲート132の
一方の入力である導線130に送信イネーブル信号を置く。否定排他的論理和ゲ
ート132へのもう一方の入力は否定排他的論理和ゲート136からの出力から
の導線134と重なる。否定排他的論理和ゲート136への入力は導線138上
のデータ信号および導線140上のハーフビットパルス列である。ハーフビット
パルス列の機能は上述されている。否定排他的論理和ゲート136の出力は電流
増幅器142への入力として提供され、否定排他的論理和ゲート132の出力は
電流増幅器144への入力として提供される。増幅器142,144は、それら
の出力上の相補信号をそれぞれ抵抗146,148を介して、送信巻線126に
提供する。
【0016】 送信イネーブル信号が導線130上に存在し、トランジスタ150が非導電性
状態であるので、電流は発光ダイオード152を介して流れない。送信イネーブ
ル信号が導線130から取り去られる場合、トランジスタ150は導通し、発光
ダイオード152が導電し光を放出することを可能とし、従って光電性スイッチ
154が閉じられる。セントラルコントローラ10は、受信巻線128、増幅器
156および158を介して、モジュール12の一つによってバス上に置かれた
信号を受信することが出来る。
【0017】 起動信号がセントラルコントローラ10によりバス14上を送信された場合、
全てのモジュール12はアクティブモードへ状態を変化させる。しかし、セント
ラルコントローラ10は任意の与えられた時間にモジュール12の一つとのみ通
信する。これは通信することを望んでいる特定のモジュールを識別している信号
をバス14上を送信することによってなされる。他のモジュールはアクティブ状
態を維持しているがオフラインである。これらのオフラインモジュールは、二次
コイルがスイッチ98によりショートされるのでバス14に負荷がかからない。
【0018】 従って、シリアルバスにより複数のリモートトランシーバ・モジュールに結合
されるセントラルコントローラを含む通信システムが開示されており、モジュー
ルはセントラルコントローラがバス上に起動信号を提供するまで何ら電力を消費
しないでスリープモードを維持する。本発明の実施の形態が開示されているが、
開示された実施の形態に対する様々な適用および修正が可能であり、本発明は添
付された特許請求の範囲によってのみ制限されることを意図しているということ
が理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の原理に従って構成されたシステムを示す全体にわたるブロック図であ
る。
【図2】 図1に示されたシステムのためのリモートトランシーバ・モジュールを示すブ
ロック図である。
【図3】 図2に示されたモジュールの起動回路および電源回路を示す概略図である。
【図4】 図2に示されたモジュールの受信回路および送信回路を示す概略図である。
【図5】 図1のシステムにおいて使用される信号波形を示している。
【図6】 セントラルコントローラがどのようにバスに接続されているかを説明するセン
トラルコントローラの部分を示す概略図である。

Claims (15)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 シリアルバスによりセントラルコントローラに結合されるよ
    うに適応されたトランシーバモジュールであって、モジュールは何ら電力を消費
    しないスリープモード、又はセントラルコントローラによりバス上で置かれたデ
    ータ信号を受信し及びセントラルコントローラによる受信のためにバス上にデー
    タ信号を置くアクティブモードのいずれかになるように適応され、セントラルコ
    ントローラはモジュールへの起動信号として予め決められたパルス列をバス上に
    置いてスリープモードからアクティブモードへ状態を変化させるように適応され
    ており、 電源と、 電源に接続された時にモジュールを動作させるための電力を提供するように適
    応された電源回路と、 電源と電源回路との間に結合され、選択的に電源と電源回路との間に回路接続
    を提供するように適応された通常は開いている制御可能な第1のスイッチと、 バスに結合され、所定のパルス列に応答して光を放出する発光デバイスと、 発光デバイスにより放出された光を受信するように配置され、第1のスイッチ
    に結合された光応答素子であって、発光デバイスからの光の受信に応答して第1
    のスイッチを閉じて回路接続を提供する光応答素子と、 を含む、トランシーバモジュール。
  2. 【請求項2】 電源回路から電力を受信するように結合されたモジュールコ
    ントローラと、 バスと発光デバイスとの間に結合され、バスと発光デバイスとの間に選択的に
    回路接続を提供するように適応された通常は閉じている制御可能な第2のスイッ
    チと、 電源回路と発光デバイスとの間に結合され、電源回路と発光デバイスとの間に
    回路接続を選択的に提供するように適応された通常は開いている制御可能な第3
    のスイッチと、 をさらに含み、 モジュールコントローラは電源回路からの電力受信に応答して第2のスイッチ
    を開き、第3のスイッチを閉じるように調整されていることを特徴とする、 請求項1に記載のモジュール。
  3. 【請求項3】 バスはセントラルコントローラから離れた端で共に結合され
    たワイヤの連続ツイストペアであり、モジュールは、 ワイヤのツイストペアを通って延びていているフェライトコアを有し、従って
    一次巻線が単一巻数のバスワイヤである変圧器であって、さらに発光デバイスに
    結合された第2巻線を有する変圧器をさらに含むことを特徴とする、請求項1に
    記載のモジュール。
  4. 【請求項4】 第1部分と第2部分およびその間に共通のタップを持つ、前
    記フェライトコア上のさらなる第2巻線であって 出力および反転入力、非反転入力を有する増幅器と、 さらなる第2巻線の共通タップおよび増幅器の非反転入力に結合された基準電
    源と、 変圧器のさらなる第2巻線の第1部分と増幅器の反転入力との間に結合された
    制御可能な受信スイッチと、 変圧器のさらなる第2巻線の第2部分と増幅器の出力の間に接続された制御可
    能な送信スイッチと、 をさらに含み、 モジュールコントローラは受信スイッチと送信スイッチの状態を選択的に制御
    するように適応されていることを特徴とし、 モジュールコントローラは、送信スイッチが閉じられ受信スイッチが開いてい
    る場合に、バスを介してセントラルコントローラへ送信するために増幅器の反転
    入力にデータ信号を提供し、受信スイッチが閉じられ、送信スイッチが開いてい
    る場合に増幅器の出力からのデータ信号を受信するように結合されていることを
    特徴とする、請求項3に記載のモジュール。
  5. 【請求項5】 2つの入力と増幅器の反転入力に結合された出力を有する排
    他的論理和ゲートと、 をさらに含み、 モジュールコントローラはデータ信号を一方のゲート入力へ提供し、ハーフビ
    ットパルス列を他方のゲート入力へ提供することを特徴とし、 よってバス上の信号のデューティ・サイクルが50パーセントに維持される、
    請求項4に記載のモジュール。
  6. 【請求項6】 電源回路は、電源と電源回路により提供される電力との間に
    ガルバーニ分離を提供する変圧器を含むことを特徴とする、請求項1に記載のモ
    ジュール。
  7. 【請求項7】 セントラルコントローラと、 第1の端でセントラルコントローラに結合されたシリアルバスと、 バスに結合された少なくとも一つのリモートトランシーバ・モジュールと、 を含み、 各トランシーバモジュールは何ら電力を消費しないスリープモード、又はセン
    トラルコントローラによりバス上に置かれたデータ信号を受信しおよびセントラ
    ルコントローラによる受信のためにバス上にデータ信号を置くアクティブモード
    になるように適用されることを特徴とし、各モジュールは 電源と、 電源回路が電源に接続された場合にモジュールを動作させる電力を提供するよ
    うに適応された電源回路と、 電源と電源回路との間に結合され、電源と電源回路との間に選択的に回路接続
    を提供するように適応された、通常は開いている制御可能な第1のスイッチと、 バスに結合され、所定のパルス列に応答して光を放出する発光デバイスと、 発光デバイスにより放出された光を受信するように配置され、第1のスイッチ
    に結合された光応答素子であって、発光デバイスからの光の受信に応答して第1
    のスイッチを閉じて回路接続を提供する光応答素子と、 を含む電子システム。
  8. 【請求項8】 電源回路から電力を受信するように結合されたモジュールコ
    ントローラと、 バスと発光デバイスの間に結合され、バスと発光デバイスの間に回路接続を選
    択的に提供するように適応された、通常は閉じている制御可能な第2のスイッチ
    と、 電源回路と発光デバイスとの間に結合され、電源回路と発光デバイスとの間に
    回路接続を選択的に提供するように適応された、通常は開いている制御可能な第
    3のスイッチと、 を含み、 モジュールコントローラは電源回路からの電力の受信に応答して、第2スイッ
    チを開き、第3のスイッチを閉じるように調整されていることを特徴とする、請
    求項7に記載のシステム。
  9. 【請求項9】 バスは、セントラルコントローラから離れた端で共に結合さ
    れたワイヤの連続ツイストペアであり、各モジュールはさらに、 ワイヤのツイストペアを通って延びていているフェライトコアを有し、従って
    一次巻線が単一巻数のバスワイヤである変圧器であって、さらに発光デバイスに
    結合された第2巻線を有する変圧器をさらに含むことを特徴とする、請求項7に
    記載のシステム。
  10. 【請求項10】 その間に共通タップを持つ第1部分と第2部分を有する、
    前記フェライト上のさらなる第2巻線と、 出力、反転入力、非反転入力を有する増幅器と、 さらなる第2巻線の共通タップおよび増幅器の非反転入力に結合された基準電
    源と、 変圧器のさらなる第2巻線の第2部分と増幅器の出力との間に結合さた制御可
    能な送信スイッチと、 を含み、 モジュールコントローラが受信スイッチと送信スイッチの状態を選択的に制御
    するように適応されていることを特徴とし、 モジュールコントローラは、送信スイッチが閉じられ、受信スイッチが開いて
    いる場合に、バスを介してセントラルコントローラへ送信するために増幅器の反
    転入力にデータ信号を提供し、受信スイッチが閉じられ、送信スイッチが開いて
    いる場合に、増幅器の出力からのデータ信号を受信するように結合されているこ
    とを特徴とする、請求項7に記載のシステム。
  11. 【請求項11】 2つの入力と増幅器の反転入力に結合された出力とを有す
    る排他的論理和ゲートと、 をさらに含み、 モジュールコントローラがデータ信号を一方のゲート入力に提供し、ハーフビ
    ットパルス列を他方のゲート入力に提供することを特徴とし、 それによりバス上の信号のデューティサイクルが50パーセントに維持される
    ことを特徴とする、請求項10に記載のシステム。
  12. 【請求項12】 各モジュールの電源回路が、電源と電源回路によって提供
    される電力との間にガルバーニ分離を提供する変圧器を含むことを特徴とする、
    請求項7に記載のシステム。
  13. 【請求項13】 セントラルコントローラは、 シリアルバス、送信巻線、受信巻線に接続されたバス巻線を含む変圧器と、 入力および出力を有する受信増幅器と、 受信巻線と受信増幅器の入力の間に結合された、通常は開いている制御可能な
    第3のスイッチと、 入力および出力を各々が有する送信増幅器のペアであって、各送信増幅器の出
    力が送信巻線の各々の端に結合されている、送信増幅器のペアと、 データ信号とハーフビットパルス列をそれぞれ受信するように結合された入力
    のペアと、第1の送信増幅器のペアの入力に結合された出力を有する第1の否定
    排他的論理和ゲートと、 送信機のイネーブル信号を受信し、第1の否定排他的論理和の出力に接続され
    た入力ペアを有する第2の否定排他的論理和ゲートと、 送信機のイネーブル信号を受信するように結合され、送信機のイネーブル信号
    が存在しない場合に第3のスイッチを閉じるように適応されたスイッチコントロ
    ーラと、 を含むことを特徴とする、請求項7に記載のシステム。
  14. 【請求項14】 セントラルコントローラ、少なくとも一つのリモートトラ
    ンシーバモジュールと、セントラルコントローラおよび少なくとも一つのリモー
    トトランシーバモジュールの全てと相互接続するシリアルバスを有し、 各モジュールは、電源と、電源に接続された場合にモジュールを動作させるた
    めに電力を提供するよう適応された電源回路を含むことを特徴とし、 セントラルコントローラは、各モジュールが何ら電力を消費しないスリープモ
    ードからアクティブモードへ状態を変化させるために、エネルギーを信号として
    バスに沿って少なくとも一つのモジュールの全てへ送信するように適応されてい
    ることを特徴とし、 各モジュールはさらにバスに結合され、バス上にエネルギーを検出した時に電
    源回路を電源に接続するように適応されたエネルギー検出器をさらに含むことを
    特徴とする、電子システム。
  15. 【請求項15】 セントラルコントローラ、少なくとも一つのリモートトラ
    ンシーバモジュールと、セントラルコントローラおよび少なくとも一つのリモー
    トトランシーバモジュールの全てと相互接続するシリアルバスを有し、 各モジュールは、セントラルコントローラと前記各モジュールとの間に選択的
    に通信を生じさせるためにバスに誘電的に結合される巻線を含むことを特徴とし
    、 各モジュールは、前記各モジュールがセントラルコントローラと通信しない時
    にその巻線を短絡するように調整されることを特徴とし、 よってバスはセントラルコントローラと通信しないモジュールにより最小に負
    荷される、 通信システム。
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