JP2015504566A - バスデータパケットからのユーザデータを様々なセンサ伝送装置へと割り当てる方法、センサ伝送装置、バス制御装置、およびプログラムが記録された担体 - Google Patents

バスデータパケットからのユーザデータを様々なセンサ伝送装置へと割り当てる方法、センサ伝送装置、バス制御装置、およびプログラムが記録された担体 Download PDF

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Abstract

本発明は、バスデータパケット(100)からのユーザデータを、様々なセンサ伝送装置(200.x)へと割り当てる方法(400)であって、バス制御装置(210)は、車両のデータパス(220)と接続され、データバス(220)は、複数のセンサ伝送装置(200.x)とバス制御装置(210)との間のバスデータパケット(100)の同時伝送のために構成される、上記方法(400)に関する。バスデータパケット(100)は、少なくとも、シグナリングフィールド(110)と、少なくとも2つのユーザデータブロック(120)を有するユーザデータフィールド(140)と、を含む。本方法(400)は、バスデータパケット(100)を読み込む工程(410)と、アクションリスト(305)に基づいて割り当て規則(300)を決定する工程(420)と、を有する。アクションリスト(305)は、データバス(220)を利用する各センサ伝送装置(200.x)の、複数の可能な駆動状態のうちの各1つの複数の組み合わせを含む。割り当て規則(300)は、ユーザデータフィールド(140)の長さと、各センサ伝送装置(200.x)の現在の駆動状態と、の間の相関を表す。さらに、本方法(400)は、バスデータパケット(100)のユーザデータを解釈し(430)、読み出されたユーザデータを、様々なセンサ伝送装置(200.x)へと割り当てる工程を含み、解釈及び割り当て工程(430)では、ユーザデータフィールド(140)が、割り当て規則(300)に対応したセンサ伝送装置(200.x)の駆動状態の様々な組み合わせについて、様々な長さを有することが考慮される。
【選択図】図3

Description

本発明は、複数のセンサから車両のバス制御装置へとユーザデータを伝送するためのセンサ伝送装置および方法、ならびに、メインクレームに係る適切なコンピュータプログラム製品に関する。
車両内では、センサと中央評価ユニットとの間の所有の(proprietaer)ポイントツーポイント接続の代わりに、「バスソリューション」がますます使用されるようになっている。この場合、通常では、LIN(Local Interconnect Network)が、規格化されコストが最適化されたバスシステムとして、車両内で使用される。
規格LINプロトコルでは、加入者は、各固有のフレームで自身のデータを送信する。フレームのために必要な制御データによって、個々の加入者によって僅かなデータ量しか送信されない場合には、実質的なデータ伝送レートが著しく悪化することになる。従来技術(LIN仕様)に従って、LINプロトコルでは、各加入者が、フレームID(Frame−ID)により標識が付けられた1つ以上の固有のフレームを用いて、自身のデータを伝送することが構想される。
独国特許出願公開第2009027201号明細書には、全体で必要となる制御データを削減するという目的で、複数の加入者が1つのフレームを共有する方法が記載されている。この共通のフレーム内で、各加入者が自身のデータを書き込む位置は、加入者の一意の識別子によって設定される。したがって、データの位置は静的に設定される。有効なフレームが生成するためには、全てのセンサが送信する必要がある。プロトコルは、全加入者が各サイクルに新しいデータを送信しなければならない場合のために最適化されている。この場合、実質のデータレートは最大である。ただし、個々の加入者がサイクル内にデータを送る必要がない場合には、実質のデータレートが下がる。その場合には、「空バイト」(Leerbyte)を送る必要があり、これにより、帯域幅が不必要に割り当てられ、または、サイクル時間が不必要に長い。先の公報で挙げられたアプローチは「VLINC」とも呼ばれ、本明細書の以下の記載でも、この名称で呼ばれる。
このような背景から、本発明を用いて、バスデータパケットからのデータを様々なセンサ伝送装置へと伝送する方法、本発明を利用するバス制御装置、複数のセンサから車両のためのセンサ伝送装置へとユーザデータを伝送する方法、本発明を利用するセンサ伝送装置、最後に、メインクレームに係る対応するコンピュータプログラム製品が提示される。有利な実施形態は、各従属請求項、および、以下の明細書の記載から明らかとなろう。
本発明は、既存のデータバスのデータフォーマットが、複数のセンサから、中央の評価ユニットまたはバス制御ユニットへのユーザデータの伝送のために、伝送されるデータを割り当てるために、効率良く利用されまたは変更されうる。その場合に、センサごとにバスデータパケット全部を費やす必要はなく、複数のセンサ、または、複数のセンサの伝送ユニットが、1つの「仮想的なユニット」へと相互接続されうる。これにより、複数のセンサに由来するユーザデータが、1つのバスデータパケットのユーザデータフィールド内へと統合されうる。このようにして、シグナリングコストが削減され、したがって、信号の追加的なコスト(「オーバーヘッド(Overhaed)」)が低減される。なぜならば、1つのバスデータパケットによって、より大きな量のユーザデータを伝送することが可能だからである。複数のセンサから評価装置またはバス制御ユニットへの、このようなデータ伝送をエラーなく実行できるために、このようなデータパケットのシグナリングフィールド内には、バスデータパケットがデータバスを介して伝送されることをセンサ伝送装置に示す様々なシグナリングデータの集合からの、所定のシグナリング情報または所定のシグナリングデータが配置されるべきであろう。バスデータパケットは、各センサ伝送装置への、ユーザデータフィールド内のユーザデータブロックの所定の割り当て規則に対応して、バス制御装置によって評価される。ここで提示されるアプローチによって、公知の方法に対して、接続された全てのセンサ伝送装置が各データパケットに対して寄与する必要がない場合のために、データバスを介して送信されるバスデータパケットが短縮される。割り当て規則を介して、データバスに接続された全ての装置は、バスデータパケット内のユーザデータブロックの長さおよび配置が分かっている。
本発明は、バスデータパケットからのユーザデータを様々なセンサ伝送装置に対して割り当てる方法を創出し、その際に、バス制御装置は車両のデータバスと接続され、データバスは、複数のセンサ伝送装置とバス制御装置との間のバスデータパケットの同時伝送のために構成され、その際に、バスデータパケットは、少なくとも、シグナリングフィールドと、少なくとも2つのユーザデータブロックを有するユーザデータフィールドと、を含み、
本方法は以下の工程、すなわち、
バスデータパケットを読み込む工程と、
アクションリストに基づいて割り当て規則を決定する工程であって、アクションリストは、データバスを利用する各センサ伝送装置の、複数の可能な駆動状態のうちの各1つの複数の組み合わせを含み、割り当て規則は、ユーザデータフィールドの長さと、各センサ伝送装置の現在の駆動状態と、の間の相関を表す、上記決定する工程と、
バスデータパケットのユーザデータを解釈し、読み出されたユーザデータを、様々なセンサ伝送装置へと割り当てる工程であって、上記解釈し割り当てる工程において、ユーザデータフィールドは、割り当て規則に対応したセンサ伝送装置の駆動状態の様々な組み合わせについて、様々な長さを有することが考慮される、上記解釈し割り当てる工程と、
を有する。
車両は、自動車、例えば、乗用自動車、トラック、またはその他の有用自動車であってもよい。センサ伝送装置とは、センサからセンサ信号を受取り、このセンサ信号をデータバスへと転送する装置として理解されうる。その際に、センサ信号は、センサが収集する物理量を表す。センサ伝送装置は、センサ信号から対応するユーザデータを抽出し、さらなる別の規則に対応するユーザデータを、データバス上で提供することが可能である。データバスは、例えばLINバスであってもよいが、他のデータバスも構想されうる。データバスを介して、例えば、バスデータパケットは、設定された定義または仕様に対応して伝送されうる。データバスは、例えば直列バスとして構成されてもよい。バスデータパケットは、「ヘッダ」(Header)、「フレームID」(Frame−ID)、または、シグナリングIDとも呼ばれるシグナリングフィールドと、ユーザデータフィールドと、さらなる別の任意のプロパティで構成されうる。アクションリストとは、全てのセンサ伝送装置およびバス制御装置の、複数の駆動モードまたは駆動状態のうちの各1つの複数の組み合わせを含むリストとして理解されうる。したがって、ネットワーク内の全てのセンサ伝送装置は、どのセンサ伝送装置が何を送るのかを決定することが可能であり、対応して、ユーザデータフィールド内の自身のユーザデータブロックの位置を決定することが可能である。バスデータパケット内の個々のユーザデータブロックの位置の決定が、割り当て規則として理解されうる。
さらに、本発明は、データバスを利用して、センサ伝送装置からバス制御装置へとユーザデータを伝送する方法を創出し、データバスは、複数のセンサ伝送装置とバス制御装置との間のバスデータパケットの同時伝送のために構成され、バスデータパケットは、少なくとも、シグナリングフィールドと、少なくとも1つのユーザデータブロックを有するユーザデータフィールドと、を含み、
方法は、以下の工程、すなわち、
センサからユーザデータを獲得する(beziehen)工程であって、ユーザデータは、センサにより測定された物理量を表す、上記獲得する工程と、
アクションリストに基づいて割り当て規則を定める工程であって、アクションリストは、データバスを利用する各センサ伝送装置の、複数の可能な駆動状態のうちの各1つの複数の組み合わせを含み、割り当て規則およびセンサ伝送装置の現在の駆動状態にしたがって、ユーザデータフィールド内でのユーザデータブロックの複数の様々な長さのうちの1つ、および/または、ユーザデータブロックの複数の様々な位置のうちの1つが定められる、上記定める工程と、
バスデータパケットのシグナリングフィールド内の所定のシグナリングデータを受信し、これに応じて、受信されたユーザデータの少なくとも一部を、割り当て規則により規定された、センサ伝送装置のための少なくとも1つのユーザデータブロック内に配置する工程と、
を有する。
さらに、ここで、上述の方法の工程またはその変形例を適切な装置内で実行しまたは実現するよう構成することが可能な、センサ伝送装置またはバス制御装置が提示される。さらに、センサ伝送装置またはバス制御装置の形態による本発明の実施変形例によって、本発明の根底にある課題が迅速かつ効率良く解決されうる。
センサ伝送装置またはバス制御装置とは、ここでは、センサ信号を処理し、これに従って制御信号を出力する電気的装置として理解されうる。センサ伝送装置および/またはバス制御装置は、ハードウェア的またはソフトウェア的に構成する可能な少なくとも1つのインタフェースを有してもよい。ハードウェア的な構成の場合には、インタフェースは、例えば、制御装置の様々な機能を含むいわゆるASICシステムの一部であってもよい。しかしながら、インタフェースが、独自の集積回路であり、または、少なくとも部分的に別々の構成要素から成るということも可能である。ソフトウェア的な構成の場合には、インタフェースは、例えばマイクロコントローラで他のソフトウェアモジュールと並んで存在するソフトウェアモジュールであってもよい。
プログラムが、コンピュータまたはセンサ伝送装置またはバス装置上で実行される場合に、半導体メモリまたはハードディスクメモリまたは光メモリのような機械読み取りが可能な担体に格納可能なプログラムコードであって、上記の実施形態のいずれか1つに記載の方法を実施するために利用される上記プログラムコードを有するコンピュータプログラム製品も有利である。
本発明には、僅かなデータ量をそれぞれが送信し各サイクルにデータを伝送しなくてもよい複数のセンサ伝送装置を備えるネットワーク内で、実質的なデータ伝送レートが改善され、例えばデータ伝送レートが上げられるという利点がある。センサ伝送装置ごとに僅かなデータ量しか送信されない場合には、制御データがデータレート全体で大きな割合を占める。公知の解決策では、既にこの問題に取り組んでいるが、その際に、各サイクル内にデータを送信しなくてもよいセンサ伝送装置を備えるシステムでは、有効なバスデータパケットを生成するために、多数の空バイトまたは既に以前に送信されたデータが伝送されることになる。この点において本明細書で提示される方法が始まり、実質的なデータ伝送レートを高める。なぜなら、空バイトを伝送する必要がないからである。
本発明の有利な実施形態において、決定する工程または定める工程において、ユーザデータフィールド内の複数のユーザデータブロックの配置は、データバスを利用する全てのセンサ伝送装置の現在の駆動状態が分かった上で定められうる。例えば、バス制御装置のセンサ伝送装置の駆動状態が、より高い優先度を有する場合には、対応するユーザデータブロックは、バスデータパケット内で更に前方に配置されうるであろう。または、構想された、昇順にユーザデータブロックを配置することが可能であり、その際、現在データを送信しなくてもよいセンサ伝送装置は考慮されない。
さらに、さらなる別の実施形態において、初期化の工程において、アクションリストが送信され、および/または、受信され、および/または、更新されうる。このことは、バス制御装置または上位のシステムの駆動の間に、新しい駆動状況に対して応答するために、アクションリストを交換できる場合には有利である。さらに、アクションリストのためのメモリも節約することが可能である。なぜならば、例えば、より大きなアクションリストの現在関連する部分のみが、全てのバス加入者に対して一瞬提供されるからである。
さらに、本発明の一実施形態によれば、決定する工程および定める工程において、割り当て規則は、アクションリストに基づいて、バス制御装置によりバスデータパケットのシグナリングフィールドへと書き込まれたシグナリングデータを利用して、決定されまたは定められうる。追加的な選択命令が必要でないことは有利であり、実質的なデータ伝送レートが下がるであろう。
有利に、本発明の一実施形態において、定める工程において、センサ伝送装置内での、アクションリストから選択されたアクションの実行は、バス制御装置によりバスデータパケットのシグナリングフィールドに書き込まれたシグナリングデータを用いて行われる。これにより、追加的に選択命令を送信する必要はなく、最終的に、実質的なデータ伝送レートを高める。
本発明のさらなる別の実施形態によれば、送信する工程において、選択命令が、バス制御装置によって、第1のセンサ伝送装置および少なくとも第2のセンサ伝送装置へと送信され、その際に、選択命令は、第1のセンサ伝送装置内での、アクションリストから選択された第1のアクションと、少なくとも第2のセンサ伝送装置内での、アクションリストから選択された第2のアクションと、の実行を引き起こす。これにより、選択命令によって、複数のセンサ伝送装置または全てのセンサ伝送装置が問合せされ、例えば、複数のセンサ伝送装置または全てのセンサ伝送装置の駆動状態に対して影響が与えられる。
以下では、本発明が、添付の図面によってより詳細に解説される。
本発明の第1の実施例およびVLINCプロトコルに係るデータバス上でのデータパケットの構造に対する、従来のデータ伝送時のデータパケットの構造を示す。 本発明の第1の実施例およびVLINCプロトコルに係るデータバス上でのデータパケットの構造に対する、従来のデータ伝送時のデータパケットの構造を示す。 本発明の第1の実施例およびVLINCプロトコルに係るデータバス上でのデータパケットの構造に対する、従来のデータ伝送時のデータパケットの構造を示す。 本発明の第1の実施例およびVLINCプロトコルに係るデータバス上でのデータパケットの構造に対する、従来のデータ伝送時のデータパケットの構造を示す。 本発明に係るセンサ伝送装置の一実施例と、本発明に係るバス制御装置の一実施例と、を利用したデータ伝送システムのブロック図を示す。 本発明に係る方法のさらなる別の実施例に係る割り当て規則の図を示す。 方法としての本発明の一実施例のフローチャートを示す。 方法としての本発明のさらなる別の実施例のフローチャートを示す。
本発明の好適な実施例についての以下の記載では、様々な図に示された同様に機能する構成要素については、同一または類似した符号が利用されるが、このような構成要素について繰り返し記載しない。
以下で記載する実施例は、データバスとしてLINバスを利用して解説されるが、車両内の他のバスシステムも、本発明に係るアプローチに対応するデータバスとして利用することが可能である。
図1a、図1b、図1c、および図1dの図は、本発明の第1の実施例およびVLINCプロトコルに係るデータバス上でのデータパケットの構造に対する、従来のデータ伝送時のデータパケットの構造を示す。図1aは、LINプロトコルに係る従来のデータ伝送時に、データバスを介して伝送されるバスデータパケット100が時間的に連続して並んでいる状態を示している。第1の実施例では、各センサが1バイト、すなわち8ビットを伝送したいということから出発し、その際に、6つのセンサがLINバスに接続されているとする。センサごとに1個のバスデータパケット100が設けられる。バスデータパケットは、フレームID(Frame−ID)とも呼ばれるシグナリングデータ110と、ユーザデータブロック120とで構成される。従来のアプローチに係る6個のデータパケット100全てが伝送されるまで、伝送時間130が費やされる。
第1の部分(シグナリング)では、センサごとに個別に予め定められたシグナリングデータ110であって、マスタまたはバス制御装置によりデータバス上を送信され、各対応するセンサまたは各対応するセンサ伝送装置のところで機能を起動する上記シグナリングデータ110が伝送される。この起動される機能は、対応するシグナリングデータの受信後に各センサユニットのユーザデータを提供するということであってもよい。このユーザデータは、例えば、超音波で測定された、車両の外のある物体と車両との間の間隔、または、他の物理量を表す。シグナリングフィールド110に続くユーザデータフィールドでは、センサにより伝達されたユーザデータがユーザデータブロック120に挿入され、センサ伝送装置からデータバスを介してバス制御装置へと送信されうる。ユーザデータフィールドは、複数のユーザデータブロック120を含んでもよい。
図1aは、規格LINプロトコルに準拠した伝送の例を示している。各加入者は、自身のデータを別々のフレームで送信する。制御データに対するユーザデータの比率は、ユーザデータの量が少ない場合に著しく悪い。6つの加入者から成るネットワーク内で、例えば、各加入者が1バイトを送信したい場合には、LIN規格プロトコルにしたがって、それぞれ1バイトしかない6個の個別フレームを送信することになるであろう。この場合に、伝送時間は23.64ms(6*3.94ms)になるであろう。
図1bは、規格LINプロトコルにしたがって、1サイクル内に2つの加入者またはセンサのみがデータを送信する状況を示している。2つのバスデータパケット100が送信され、その際に、シグナリングフィールドデータ110およびユーザデータブロック120.1から成る、第1のセンサの第1のバスデータパケット100が伝送され、および、シグナリングフィールドデータ110およびユーザデータブロック120.6から成る、第2のセンサの第2のバスデータパケット100が送信される。従来のアプローチにしたがって2個のバスデータパケットが伝送されるまで、伝送時間132が費やされる。
2つの加入者のみが1サイクル内にデータを送信しなければならない場合に、この2つの加入者は、規格LINプロトコルにより個別に問い合わせされうる。図1aで示した例で考えると、2つのセンサのユーザデータの伝送のために、7.88msの伝送時間132が生じる。
図1cは、規格LINプロトコルの拡張版を示す。バスデータパケット100.cは、シグナリングデータ110と、ユーザデータフィールド140とで構成され、その際、ユーザデータフィールド140は、複数のユーザデータブロック122.1、122.6、および、124で構成される。図1cに係るバスデータパケット100.cの伝送のために、伝送時間134が費やされる。規格LINプロトコルにしたがって、バスデータパケット100は、センサのユーザデータのみを含んでいる。VLINCプロトコルに係る拡張版によって、複数のセンサのユーザデータを1つのユーザデータフィールド内に纏めることが可能となる。図1cは、図1aと同様に、6つのセンサのユーザデータの伝送を示している。図1bと同様に、2つのセンサのみがユーザデータを伝送しなければならない場合には、他のセンサは、ユーザデータの代わりに、空バイト124を送信すべきであろう。対応して、ユーザデータフィールド140は、ユーザデータで満たされた2つのユーザデータブロック122.1および122.6と、空バイトで満たされたユーザデータブロック124とを含む。
VLINCプロトコルでは、6つの全加入者が共通のフレームに自身のバイトを書き込む。したがって、伝送時間は未だ7.58msである。本方法は、全加入者が一意のIDを有することを前提としている。このIDによって、共通のフレーム内でのデータバイトの位置が決定される。したがって、データの位置は静的に設定される。
図1cは、VLINCプロトコルに準拠したデータの配置を示している。6つの全加入者で、1個のデータパケット(例えば1バイト)、すなわち、ユーザデータブロック122.1、122.6、124を送信する。加入者が新しいデータを送信する必要がない場合には、代わりに空バイト124が伝送される。
図1dは、データバスを介した本発明に係るユーザデータの伝送を示し、この本発明に係る例では、6つのセンサがデータバスに接続されており、その際に、現在、2つのセンサのみがユーザデータを送信しなければならない。バスデータパケット100は、シグナリングデータ110と、2つのユーザデータブロック126.1および126.2とで構成され、その際に、ユーザデータブロック126.1は、第1のセンサのユーザデータを含み、ユーザデータブロック126.2は、第2のセンサのユーザデータを含む。バスデータパケット100dの伝送のために、伝送時間136が費やされる。
本発明の第1の発展形態では、全加入者が、いつどの加入者がデータを送信したいのかが分かっていることを前提とする。本発明では、全ての加入者が、大局的なアクションリスト(Aktionsliste)を送信する。したがって、各加入者は、自身の独自のアクションの情報のみならず、ネットワーク内の他の加入者の情報も有する。したがって、全ての加入者は、いつどの加入者が何を送信したいのかが分かっており、対応して、フレーム内でのデータの自身の位置、または、「ペイロード」値(Payload−Groesse)とも呼ばれる自身のユーザデータ値を動的に決定することが可能である。このやり方では、フレームID110は重要ではない。本方法は特に、大局的なアクションリストが駆動中に更新される場合にも機能する。
一実施例において、データバスに6つのセンサが接続され、各センサがそれぞれ1バイトのユーザデータを送信しなければならないということから出発する。6つのセンサのうちの2つのセンサのみが1バイトを送信したいと仮定すると、本発明によって、(図1cに係るVLINCプロトコルに従った7.58ms、または、図1bに係る規格LINプロトコルに従った7.88msの代わりに)4.67msの伝送時間が実現可能である。さらなる別の発展形態では、加入者はフレームID110を用いて、加入者がどのバイト位置で自身のデータを書き込むべきかが分かっている。したがって、加入者は、他の加入者のアクションについて知らないということになる。
1サイクル内に、6つの加入者のうち実際には2つ加入者のみがデータを送信しなければならないと仮定する。規格LINプロトコルにしたがって、この加入者は、図1bで示したような各フレームによって問合せされるであろう。規格VLINCプロトコルの場合には、フレームは、図1cのように構成されるであろう。本発明の本発展形態に対応するデータの動的な配置は、図1dに示される。
図1dは、本発明に係るデータの配置を示す。実際にデータを伝送しなければならない加入者のみが送信する。加入者6が、自身のデータを位置6(図1c)では送信せず、位置2で送信するために、加入者6は、アクションリストの情報から算出し、または、フレームID110を用いて決定することが可能である。
検証は、(例えば、オシロスコープを用いた)「物理層」(Physical Layer)での解析によって行われる。VLINCプロトコルでは、全加入者が静的なやり方で、1つのフレームへとデータを寄与することが分かる。本発明に係る方法では、ビット伝送層(英語ではPhysical Layer)で、フレームが動的に構成されることが分かる。すなわち、常に全ての加入者が送信するわけではない。
図2は、データバス220を介した、センサ伝送装置200.1、200.2、…、200.nと、一実施例に係るバス制御装置210との接続のブロック図を示す。その際に、センサ伝送装置200.1、200.2、…、200.nは、各センサ230と接続されて、センサユニットUSS1、USS2、…USSnとなってもよく、その際に、センサ伝送装置200のセンサ230は、センサインタフェース235を介してデータを提供する。このデータは物理量を表す。例えば、物理量は、センサ230が駐車補助として利用される場合には、超音波による、車両の外の物体との間隔信号を表してもよい。その際に、バス制御装置210は、データバス220を介したデータ伝送を制御するため、および、バスデータパケット100のユーザデータフィールドからのユーザデータを評価するために構成されてもよい。
バス制御装置210は送信ユニット240を有し、この送信ユニット240は、所定の時点に、バスデータパケット100のシグナリングフィールド内に、所定のシグナリングデータを配置し、データバス220を介してこのシグナリングデータを送信する。このシグナリングデータは、各センサ伝送装置200内のバスインタフェース250を介して、データバス220によって読み出されて、解釈されうる。センサ伝送装置200.1、200.2、…、200.nによって、様々なセンサユニットUSS1、USS2、…、USSnのセンサ230のユーザデータのデータ伝送を開始する所定のシグナリングデータが、データバス220上で検出された場合には、各センサ伝送装置200.1、200.2、…、200.n、または、各バスインタフェース250は、対応するセンサ伝送装置200.1、200.2、…、200.nのために予約された、バスデータパケット100のユーザデータフィールドのユーザデータブロック135に、1バイトのユーザデータを挿入することが可能である。ユーザデータフィールド130内で、各センサユニットUSS1、USS2、…、USSnのユーザデータが挿入されてもよい位置は、各センサ伝送装置200.1、200.2、…、200.nについてメモリ260に格納されている。ユーザデータフィールド内での位置についての直接的な情報の代わりに、一実施例において、メモリにアクションリストを格納してもよく、その際、このアクションリストに基づいて割り当て規則が決定される。各センサ伝送装置200.1、200.2、…、200.nのバスインタフェース250は、最初に、自身に属するメモリ260から、そこに格納された位置情報を呼び出し、または、メモリに格納されたアクションリストに基づいて割り当て規則を決定し、その際に割り当て規則から位置情報が獲得され、対応するセンサ230のユーザデータの少なくとも一部が、位置情報により定められたユーザデータブロック135内に挿入される。このやり方で、1つのユニットに由来するかのように見えるバスデータパケット100が生成される。したがって、センサユニットUSS1、USS2、…、USSnは、「仮想的なセンサ」として相互接続される。バス制御装置210内では、ユーザデータフィールドのユーザデータブロック内のユーザデータが、受信インタフェース270を介して読み出され、割り当てユニット280内で割り当て規則に対応して様々なセンサ伝送装置200.1、200.2、…、200.nに属するとして解釈されるように、ユーザデータの評価が行われる。その際に、バス制御装置210への様々なセンサ伝送装置200.1、200.2、…、200.nのユーザデータの伝送のための、ユーザデータフィールドのユーザデータブロックの排他的な予約が格納された割り当て規則が、対応するメモリ290から読み取られうる。
したがって、本発明の上記の実施例によって、個々のセンサユニットまたはセンサ伝送装置は、依存し制御される「仮想的なユニット」、すなわち、8個までの個々の「スレーブ」(Slave)(すなわち、個々のセンサユニット)で構成可能な、仮想的な「スレーブ」または「仮想装置」へと相互接続することが可能である。各「スレーブ」は、各測定データパケット100内の、厳密に定められた箇所を1バイトで満たすことが可能である。測定データパケット(ユーザデータフィールド)内のこの厳密に定められた箇所は、各センサユニットまたは各センサ伝送装置200内のメモリに格納されたセンサ識別子を介して定められる。センサデータフィールドの長さは、各測定データパケット100内で異なっていてもよく、その際に、長さは、アクションリストを利用して決定された割り当て規則から獲得される。
図3は、本発明に係る方法のさらなる別の実施例に係る割り当て規則300の図を示す。割り当て規則は、アクションリスト305を利用して作成される。データバス310とは、センサ伝送装置320.1、320.2、320.3、320.4、320.5、および、320.6、ならびに、バス制御装置330と接続されている。メモリに格納されたアクションリスト305を介して、割り当て規則300が獲得される。したがって、一実施例において、アクションリスト305は、センサ伝送装置320.1およびセンサ伝送装置320.6にデータを要求する。選択された例では、センサ伝送装置320.2、320.3、320.4、および320.5はデータを送信しない。これに基づいて、バス制御装置がバスデータパケット100のために、フレームIDまたはシグナリングデータ110を送信し、後に続くユーザデータフィールドでは、第1のユーザデータブロックが、センサ伝送装置320.1のユーザデータを含み、バスデータパケット100のユーザデータフィールド内の第2のユーザデータブロックが、センサ伝送装置320.6のユーザデータを含むという割り当て規則300が獲得される。他のセンサ伝送装置320.2、320.3、320.4、320.5はデータを送信せず、バスデータパケット100内のユーザデータブロックを確保しない。
本発明に係る方法の図3に示される実施例では、独国特許出願公開第102009027201号明細書に記載された方法に対して、バスデータパケット100がより短いという利点が明らかになる。なぜならば、空バイトを伝送する必要がなく、または、代替的に、2つのユーザデータブロックを2つのバスデータパケット100に分割する必要がないからである。
図4は、本発明の一実施例に係る、複数のセンサから車両のためのバス制御装置へとユーザデータを伝送する方法400のフローチャートを示す。本方法は、読み込む工程410と、決定する工程420と、解釈する工程430とを含む。一実施例において、決定する工程420は、読み込む工程410の後に続く。解釈する工程430は、決定する工程420の後に続く。本発明のここで記載されないさらなる別の実施例において、読み込む工程410、および、決定する工程420が平行して実行されて、その後に解釈する工程430が続く。解釈する工程430は、割り当てる工程の一部を含む。
読み込む工程410では、バス制御装置によって、バスデータパケットが読み込まれる。決定する工程420では、センサ伝送装置のための割り当て規則が、バスデータパケットのユーザデータフィールド内のユーザデータブロックについて決定される。このために、アクションリストに基づいて、全てのセンサ伝送装置のための駆動状態が決定され、ユーザデータを伝送しなければならないセンサ伝送装置が選択され、これらセンサ伝送装置が、定められた順序に並べられる。すなわち、ユーザデータを伝送するセンサ伝送装置が、バスデータパケットのユーザデータフィールド内のユーザデータブロックに割り当てられる。割り当て規則に基づいて、複数のユーザデータブロックを介して、ユーザデータフィールドの長さが獲得される。解釈する工程430では、バスデータブロック内で伝送されるセンサ信号を表すユーザデータが、センサ伝送装置に割り当てられるように、読み込む工程410で読み込まれたバスデータパケットが解釈される。決定する工程420で利用されるアクションリストは、例えば最初から提供され、または代替的に、記載されない初期化の工程において提供される。その際に、バス制御装置内での初期化の工程は、アクションリストを受信し、およびまたは代替的に、データバスを介してセンサ伝送装置にアクションリストを提供する。本発明の記載されないさらなる別の実施例において、アクションリストは駆動中に更新され、または交換されうる。
図5は、本発明の一実施例に係る、複数のセンサから車両のためのバス制御装置へとユーザデータを伝送する方法500のフローチャートを示す。本方法は、獲得する工程510と、定める工程520と、受信する工程530とを含む。一実施例において、定める工程520は、獲得する工程510の後に続く。受信する工程530は、定める工程520の後に続く。本発明のここに記載されないさらなる別の実施例において、獲得する工程510と、定める工程520とは平行して実行され、その後に受信する工程530が続く。受信する工程530は、配置する工程の一部を含む。
獲得する工程510では、センサ伝送装置は、センサからユーザデータを獲得し、その際に、ユーザデータは、センサにより測定された変量を表す。定める工程520では、割り当て規則が、アクションリストを利用して。アクションリストは、各センサ伝送装置について、複数の可能な駆動状態のうちの1つの駆動状態を予め定める。アクションリスト内の情報を用いて、定める工程520では、各センサ伝送装置について、ユーザデータブロックのための位置情報が決定される。このために、アクションリストから、全てのセンサ伝送装置のための駆動状態が決定され、ユーザデータを伝送する必要があるセンサ伝送装置が選択され、これらセンサ伝送装置が定められた順序に並べられる。受信する工程530では、センサ伝送装置により予め定められた、バスデータパケットのシグナリングフィールド内のシグナリングデータが受信され、これに応じて、獲得する工程510で読み込まれたセンサのユーザデータが、バスデータパケット内の、工程520で定められたユーザデータブロック内に配置される。さらなる別の実施例において、アクションの選択、および、バスデータブロックの位置の決定は、アクションリストを介して行われず、割り当て規則は、シグナリングフィールド内のシグナリングデータから直接的に獲得される。定める工程520で利用されるアクションリストは、例えば最初から提供され、または代替的に、記載されない初期化の工程において提供されてもよい。その際に、センサ伝送装置内での初期化の工程において、アクションリストを受信することが可能である。本発明の図示されないさらなる別の実施例において、アクションリストは駆動中に更新され、または交換されうる。定める工程520におけるアクションリストからのアクションの選択は、データバスを介して送信される選択命令を介して、およびまたは代替的に、バスデータパケットのシグナリングフィールド内の予め定められたシグナリングデータを介して行われる。
図に示された上記の実施例は、単に例示的に選択されたに過ぎない。様々な実施例が、完全にまたは個々の特徴に関して、互いに組み合わされる。さらに、ある実施例は、他の実施例の特徴によって補完されうる。
さらに、本発明に係る処理工程は繰り返し実行され、および、記載される順序とは別の順序で実行されてもよい。
一実施例が、第1の特徴と第2の特徴との間に「および/または」という接続詞を含む場合には、本実施例が、一実施形態にしたがって、第1の特徴および第2の特徴を有し、さらなる別の実施形態にしたがって、第1の特徴または第2の特徴のみ有するものと理解されたい。

Claims (10)

  1. バスデータパケット(100)からのユーザデータを、様々なセンサ伝送装置(200.x)へと割り当てる方法(400)であって、バス制御装置(210)は、車両のデータパス(220)と接続され、データバス(220)は、複数のセンサ伝送装置(200.x)とバス制御装置(210)との間のバスデータパケット(100)の同時伝送のために構成され、前記バスデータパケット(100)は、少なくとも、シグナリングフィールド(110)と、少なくとも2つのユーザデータブロック(120)を有するユーザデータフィールド(140)とを含み、
    前記方法(400)は、以下の工程、すなわち、
    バスデータパケット(100)を読み込む工程(410)と、
    アクションリスト(305)に基づいて割り当て規則(300)を決定する工程(420)であって、前記アクションリスト(305)は、前記データバス(220)を利用する各センサ伝送装置(200.x)の、複数の可能な駆動状態のうちの各1つの複数の組み合わせを含み、前記割り当て規則(300)は、前記ユーザデータフィールド(140)の長さと、各前記センサ伝送装置(200.x)の現在の前記駆動状態との間の相関を表す、前記決定する工程(420)と、
    前記バスデータパケット(100)の前記ユーザデータを解釈し(430)、読み出された前記ユーザデータを、前記様々なセンサ伝送装置(200.x)へと割り当てる工程であって、前記解釈し割り当てる工程(430)において、前記ユーザデータフィールド(140)は、前記割り当て規則(300)に対応した前記センサ伝送装置(200.x)の前記駆動状態の様々な組み合わせについて、様々な長さを有することが考慮される、前記解釈し割り当てる工程(430)と、
    を有する、方法(400)。
  2. データバス(220)を利用して、センサ伝送装置(200.x)からバス制御装置(210)へとユーザデータを伝送する方法(500)であって、前記データバス(220)は、複数のセンサ伝送装置(200.x)と、前記バス制御装置(210)との間のバスデータパケット(100)の同時伝送のために構成され、前記バスデータパケット(100)は、少なくとも、シグナリングフィールド(110)と、少なくとも1つのユーザデータブロック(120)を有するユーザデータフィールド(140)とを含み、
    前記方法(500)は、以下の工程、すなわち、
    センサからユーザデータを獲得する工程(510)であって、前記ユーザデータは、前記センサにより測定された物理量を表す、前記獲得する工程(510)と、
    アクションリスト(305)に基づいて割り当て規則(300)を定める工程(520)であって、前記アクションリスト(305)は、前記データバス(220)を利用する各センサ伝送装置(200.x)の、複数の可能な駆動状態のうちの各1つの複数の組み合わせを含み、前記割り当て規則(300)および前記センサ伝送装置(200.x)の現在の駆動状態にしたがって、前記ユーザデータフィールド(140)内での前記ユーザデータブロック(120)の複数の様々な長さのうちの1つ、および/または、前記ユーザデータブロック(120)の複数の様々な位置のうちの1つが定められる、前記定める工程(520)と、
    前記バスデータパケット(100)の前記シグナリングフィールド(110)内の所定のシグナリングデータを受信し(530)、これ応じて、前記受信されたユーザデータの少なくとも一部を、前記割り当て規則(300)により規定された、前記センサ伝送装置(200.x)のための少なくとも1つのユーザデータブロック(120)内に配置する工程と、
    を有する、方法(500)。
  3. 前記決定する工程(420)または前記定める工程(520)において、ユーザデータフィールド(140)内の複数のユーザデータブロック(120)の配置は、前記データバス(220)を利用する全てのセンサ伝送装置(200.x)の現在の駆動状態が分かった上で定められることを特徴とする、請求項1、または2に記載の方法(400;500)。
  4. 初期化の工程において、前記アクションリスト(305)が送信されおよび/または受信されおよび/または更新されることを特徴とする、請求項1〜3のいずれか1項に記載の方法。
  5. 前記決定する工程(420)または前記定める工程(520)において、前記割り当て規則(300)は、前記アクションリスト(305)に基づいて、前記バス制御装置(210)によりバスデータパケット(100)の前記シグナリングフィールド(110)へと書き込まれたシグナリングデータを利用して、決定されまたは定められることを特徴とする、請求項1〜4のいずれか1項に記載の方法。
  6. 前記定める工程(520)において、前記センサ伝送装置(200.x)内での、前記アクションリスト(305)から選択されたアクションの実行は、バス制御装置(210)によりバスデータパケット(100)の前記シグナリングフィールド(110)に書き込まれた前記シグナリングデータを用いて行われることを特徴とする、請求項2を引用する先行する請求項のいずれか1項に記載の方法。
  7. 前記バス制御装置(210)から、第1のセンサ伝送装置(200.x)および少なくとも第2のセンサ伝送装置(200.x)へと選択命令を送信する工程であって、前記選択命令は、前記第1のセンサ伝送装置(200.x)内での、前記アクションリスト(305)から選択された第1のアクションと、前記少なくとも第2のセンサ伝送装置(200.x)内での、前記アクションリスト(305)から選択された第2のアクションとの実行を引き起こす、前記送信する工程を特徴とする、請求項1を引用する先行する請求項のいずれか1項に記載の方法。
  8. 請求項2〜7のいずれか1項に記載の方法(500)の前記工程のうちの少なくとも1つを実行するよう構成された装置を有する、センサ伝送装置(200.x)。
  9. 請求項1、または請求項3〜7のいずれか1項に記載の方法(400)の前記工程のうちの少なくとも1つを実行するよう構成された装置を有する、バス制御装置(210)。
  10. プログラムが装置上で実行される場合に、請求項1〜8のいずれか1項に記載の方法を実行するためのプログラムコードを有するコンピュータプログラム製品。
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