JP2020532184A - Dsiプロトコルに基づいて自動車両におけるセンサー構成を作動させるための方法 - Google Patents

Dsiプロトコルに基づいて自動車両におけるセンサー構成を作動させるための方法 Download PDF

Info

Publication number
JP2020532184A
JP2020532184A JP2020508613A JP2020508613A JP2020532184A JP 2020532184 A JP2020532184 A JP 2020532184A JP 2020508613 A JP2020508613 A JP 2020508613A JP 2020508613 A JP2020508613 A JP 2020508613A JP 2020532184 A JP2020532184 A JP 2020532184A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
sensor
unit
ultrasonic
central unit
measurement
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2020508613A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2020532184A5 (ja
JP7035166B2 (ja
Inventor
マレク、ルバンドウスキー
Original Assignee
ヴァレオ・シャルター・ウント・ゼンゾーレン・ゲーエムベーハー
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ヴァレオ・シャルター・ウント・ゼンゾーレン・ゲーエムベーハー filed Critical ヴァレオ・シャルター・ウント・ゼンゾーレン・ゲーエムベーハー
Publication of JP2020532184A publication Critical patent/JP2020532184A/ja
Publication of JP2020532184A5 publication Critical patent/JP2020532184A5/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP7035166B2 publication Critical patent/JP7035166B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/40Bus networks
    • H04L12/403Bus networks with centralised control, e.g. polling
    • H04L12/4035Bus networks with centralised control, e.g. polling in which slots of a TDMA packet structure are assigned based on a contention resolution carried out at a master unit
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S15/00Systems using the reflection or reradiation of acoustic waves, e.g. sonar systems
    • G01S15/87Combinations of sonar systems
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S15/00Systems using the reflection or reradiation of acoustic waves, e.g. sonar systems
    • G01S15/88Sonar systems specially adapted for specific applications
    • G01S15/93Sonar systems specially adapted for specific applications for anti-collision purposes
    • G01S15/931Sonar systems specially adapted for specific applications for anti-collision purposes of land vehicles
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/003Transmission of data between radar, sonar or lidar systems and remote stations
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/02Details
    • H04J3/06Synchronising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/40Bus networks
    • H04L12/40052High-speed IEEE 1394 serial bus
    • H04L12/40065Bandwidth and channel allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q9/00Arrangements in telecontrol or telemetry systems for selectively calling a substation from a main station, in which substation desired apparatus is selected for applying a control signal thereto or for obtaining measured values therefrom
    • H04Q9/04Arrangements for synchronous operation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/40Bus networks
    • H04L2012/40267Bus for use in transportation systems
    • H04L2012/40273Bus for use in transportation systems the transportation system being a vehicle
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2209/00Arrangements in telecontrol or telemetry systems
    • H04Q2209/30Arrangements in telecontrol or telemetry systems using a wired architecture
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2209/00Arrangements in telecontrol or telemetry systems
    • H04Q2209/70Arrangements in the main station, i.e. central controller
    • H04Q2209/75Arrangements in the main station, i.e. central controller by polling or interrogating the sub-stations

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)
  • Control Of Driving Devices And Active Controlling Of Vehicle (AREA)
  • Selective Calling Equipment (AREA)

Abstract

発明は、DSIプロトコルに基づいて自動車両(1)におけるセンサー構成を作動させるための方法に関し、センサー構成(2)は、マスターとしての中央ユニット(3)と、各々がレシーバー(6)を有する複数のセンサーユニット(S1、S2、S3、S4、S5、S6)であってマスターにより制御されるスレーブとしての複数のセンサーユニット(S1、S2、S3、S4、S5、S6)とを具備し、中央ユニット(3)及びセンサーユニット(S1、S2、S3、S4、S5、S6)はバスライン(4)に接続される。その方法において、データを送信するためにどのスレーブがタイムスロット(ZS1、ZS2、ZS3、ZS4、ZS5、ZS6)に割り当てられるかをマスターが選択するように、バスケーブル(4)を介して中央ユニット(3)とセンサーユニット(S1、S2、S3、S4、S5、S6)との間で通信が行われる。したがってタイムスロット(ZS1、ZS2、ZS3、ZS4、ZS5、ZS6)は静的に割り当てられるのではなく動的に割り当てられる。すなわち、したがって、特定の測定に関し、すべてのスレーブがデータを送信するため割り当てられたタイムスロットを受信するというわけではないということである。したがって、マスターとスレーブとの間の通信が通常、高帯域幅で可能である、そのような方法が提供される。

Description

発明は、DSIプロトコルに基づいて自動車両においてセンサー構成を作動させる方法に関し、センサー構成は、マスターとしての中央ユニットと、マスターによって制御されるスレーブとしてのレシーバーを各々が含む多数のセンサーユニットとを有し、中央ユニット及びセンサーユニットはバスケーブルに接続され、中央ユニットとセンサーユニットとの間の通信はバスケーブルを介して行われる。発明はまた、自動車両におけるそのような方法の使用及びそのような自動車両に関する。
DSIプロトコル分散システムインターフェースであって、その仕様書は明示的に組み込まれることにより本発明の開示の一部を形成する2011年2月16日付のDSI3 Bus Standard、Revision 1.00が参照されるDSIプロトコル分散システムインターフェースは、マスターが2ワイヤーバスケーブルを介して1以上のスレーブと通信する単純な2ワイヤーケーブル構成に基づいて、センサーネットワークを構築可能なプロトコルである。DSIプロトコルは、順番にマスターが多数のスレーブを、特にセンサー及びアクチュエーターを、ポーリング(poll)及び/又は制御することによる、主に自動車両での使用に基づいている。
DSIプロトコルの仕様は、そのようなセンサー構成が2つの作動クラスのいずれかで作動されうることを規定し、これらは一方では「信号機能クラス(Signal Function Class(信号機能クラス))」であり、他方では「電力機能クラス(Power Function Class(電力機能クラス))」である。またそのプロトコルは、原則的に、マスターとスレーブとの間でバスが使用されうる3つの異なるモードを規定する:
CRMモード(Command and Response mode)では、マスターとスレーブとの間で双方向通信が行われる。マスターはコマンド(Command)を送り、それに対してスレーブは応答する(Response)。このメソッドは、例えば、スレーブを構成したり、選択的にスレーブから特定の値を照会したりするために、使用される。
PDCMモード(Periodic Data Collection mode)では、スレーブは特定のタイムスロット内で比較的大量のデータをマスターに転送し、マスターの送信アクティビティは、同期信号(Broadcast Read Command)によってこのタイムスロットを決定するための基準点をスレーブに提供することに限定される。スレーブはすでにそれらのそれぞれのタイムスロットに関する情報を事前に備えているので、同期信号に応答して、それらはそれらのそれぞれの送信時間間隔を決定し、当該送信時間間隔に基づいてそれらはそれらのセンサーデータをマスターに送ることができる。
電力供給フェーズでは、十分なエネルギーで高いエネルギー消費をスレーブに供給するために、比較的大量の電気エネルギーが送られる。
上記の仕様による上記の信号機能クラスは、主に、低エネルギー消費で比較的高いデータトラフィックを持つスレーブの接続のために使用され、当該データトラフィックはスレーブからマスターに送られる。信号機能クラスのセンサー構成を作動させた後、通信の第1フェーズがCRMモードでマスターとスレーブとの間で行われ、その間に、スレーブは、例えばこのスレーブのための上記のPDCMタイムスロットのパラメーターに関連して、通常構成される。このフェーズが一旦完了すると、それによってセンサー構成はPDCMモードに切り替わり、当該PDCMモードでは、マスターの同期信号に応答して、スレーブは常に、それぞれに割り当てられたタイムスロットで中央エンティティに取得データを送る。PDCMモードにおけるこのフェーズは、通常、センサー構成の作動が中断されるまで、再度終了させられない。電力フェーズは、信号機能クラスに従って提供されず、またそれはスレーブの低エネルギー消費のために必要ではない。
上記の電力機能クラスは、主に、比較的高いエネルギー消費及び比較的低いデータトラフィックを持つスレーブの接続のために使用され、当該データトラフィックはマスターからスレーブに送られる。電力機能クラスのセンサー構成の作動では、一方ではCRMモードでのマスターとスレーブとの間の通信のフェーズが、他方では電力供給フェーズが、交互に行われる。通常、電力フェーズの期間が大部分を占める。これらのフェーズで、CRMモードと比較して高い電圧で比較的大量のエネルギーをスレーブに供給することは、特に、アクチュエーターを作動できることを意味し、これは通常、CRMフェーズでマスターからスレーブへ以前に送信された制御コマンドに基づいて実行される。PDCMモードは、上記のアクチュエーターではデータ量が少ないためそれが必要でもないので、電力機能クラスに従っては適用できない。
PDCMモードにおいて、データ送信は、マスターによって指定された固定スキーマに従う。これに関連して、各スレーブは一般に、固定タイムスロットに、すなわちマスターによって発せられる同期信号に関連する特定の期間に、割り当てられ、それにおいてデータはそれぞれのスレーブからマスターに送信される。ただし、スレーブがデータをまったく受信しない状況や、他の理由で送信するデータがない状況が、時々起こりうる。したがって、スレーブに割り当てられたそのようなタイムスロットは、スレーブからマスターへのデータの送信中は、空のままである。さらに、スレーブに割り当てられたタイムスロットでは、このスレーブからマスターにすべてのデータを送信するのに十分ではない他の状況がある。そのような状況では、最終的にすべてのデータをスレーブからマスターに送るために、異なるスレーブのためのタイムスロットを有する第1のサイクルの後に少なくとも1つの第2のサイクルが続く必要がある。前述の2つの状況は、スレーブからマスターへのデータ送信の帯域幅が減少するという範囲で問題がある。これは、例えば、乗り物におけるドライバー支援システムで、変化する周囲条件に適切に対応できるようにするようにすべての情報がマスターにとって十分に迅速に利用可能である、ということにはならない状況につながりうる。
WO2016/054345A1には、オイル、ガス又は発電産業で使用されるような、構造物の状態又は完全性を監視するための超音波システムが記載されている。そのシステムは、多数の超音波センサーと、少なくとも1つのデジタルセンサーインターフェースとを備える。
DE 10 2013 226 376A1文献は、制御ユニット及び超音波センサーを具備するセンサーシステムを作動させる方法を記載しており、超音波センサーから制御ユニットへのデータは電流変調され、制御ユニットから超音波センサーへのデータは電圧変調される。この解決方法は、適切なPSI5データバスインターフェースを変更した後、そのようなデータバス及びデータ転送のためのLINデータバスが相互に組み合わされて、2つのバスシステムの利点を活用することを可能にする。
DE10 2012 103 907A1には、トランスミッターユニットに接続された自動車両制御ユニットのレシーバーユニットを作動させるための方法が記載されている。レシーバーユニットは、トランスミッターユニットの仮想アドレスを含む受信信号に、識別子を付加する。これは、PSI5バージョン1規格に準拠したセンサーユニットを、PSIバージョン2規格で信号を処理する自動車両制御ユニットに接続するために使用されうる。
最後に、EP 2 263 102 B1文献は、複数のセンサーを有する超音波ベースのドライバー支援システムについて説明している。それらのセンサーにはそれぞれ固有の識別コードが割り当てられており、当該識別コードは、インターフェースを介してコントロールユニットにより読み取られることができる。そのインターフェースは、Peripheral Sensor Interface(PSI)に準拠するように設計された2ワイヤーバスインターフェースである。
発明の目的は、DSIプロトコルに基づいて自動車両におけるセンサー構成を作動させるためのそのような方法を特定することであり、それにおいて、通常、高帯域幅でのマスターとスレーブとの間の通信が可能である。
この目的は、独立特許請求項の主題によって達成される。発明の好ましい拡張は、従属請求項に記載されている。
したがって本発明によれば、DSIプロトコルに基づき自動車両でセンサー構成を作動させるための方法が提供され、そこでは:
− センサー構成は、マスターとしての中央ユニットと、マスターによって制御されるスレーブとしての、レシーバーを各々が持つ複数のセンサーユニットと、を有し、
− 中央ユニット及びセンサーユニットはバスケーブルに接続されており、
− バスケーブルを介し、中央ユニットとセンサーユニットとの間で以下のステップで通信が行われる:
− 第1の測定に関して中央ユニットによってセンサーユニットの第1のグループを選択し、中央ユニットによって第1のグループからのセンサーユニットの1つに第1のサイクル内の1又は複数のタイムスロットをそれぞれ割り当て、対応のタイムスロット情報を中央ユニットからセンサーユニットに送信し、
− 中央ユニットからセンサーユニットに同期信号を送信し、
− 同期信号に応答して、それぞれのセンサーユニットに割り当てられた第1のサイクルの1つのタイムスロット又はそれぞれのセンサーユニットに割り当てられた第1のサイクルの複数のタイムスロットにおいて、第1のグループのそれぞれのセンサーユニットから中央ユニットに、各ケースで取得されたデータを送信し、
− 第2の測定に関して中央ユニットにより第1のグループとは異なるセンサーユニットの第2のグループを選択し、第2のサイクル内の1又は複数のタイムスロットを、中央ユニットにより第2のグループからのセンサーユニットのうちの1つにそれぞれ割り当て、対応のタイムスロット情報をセンサーユニットに送信し、
− 中央ユニットからセンサーユニットに同期信号を送信し、
− 同期信号に応じて、それぞれのセンサーユニットに割り当てられた第2のサイクルの1つのタイムスロットにおいて又はそれぞれのセンサーユニットに割り当てられた第2のサイクルの複数のタイムスロットにおいて、第2のグループのそれぞれのセンサーから中央ユニットに、各ケースにおいて取得されたデータを送信する。
すでに上で述べたように、ここで用いられる「タイムスロット」は、マスターによって出力される同期信号とは別の所定の時間間隔での期間を意味する。さらに、「センサーユニットの第1のグループ」及び「センサーユニットの第2のグループ」という用語は、これらのグループが一方で複数のセンサーユニットを含みうるものであり、他方でセンサーユニットを1つのみ含みうるものであること意味するものと理解されるべきである。
したがって、データを送信するためにどのスレーブにタイムスロットが割り当てられるかをマスターが選択すること、つまりタイムスロットが静的にではなく動的に割り当てられることは、本発明の本質的な側面である。したがって、具体的には、特定の測定に関し、すべてのスレーブがデータを送信するために割り当てられるタイムスロットを受けるとは限らないということである。例えば、データを送信するためのそのようなタイムスロットが、第1の測定の間すべてのスレーブに割り当てられているが、第2の測定の間に少なくとも1つのスレーブが除外される;それにより、このスレーブにはデータを送信するための時間ウィンドウが割り当てられない。したがって、センサーユニットの第1のグループは、センサーユニットの第2のグループとは異なる:第1のグループに属するセンサーユニットは、第2のグループに属するセンサーユニットと同じではない。もちろん、それらのグループは、いくつかの同じセンサーユニットを含みうる。ただし、少なくとも1つのセンサーユニットに関し、2つのグループ間に違いが存在することが必須であり、したがってこのセンサーユニットは2つのグループのうちの一方にのみ属する。
さらに、タイムスロットをスレーブに割り当てる際に、各スレーブにタイムスロットを1つだけ割り当てないこと又はすべてのスレーブに同じ数のタイムスロットを割り当てることも、本発明の範囲内である。むしろ、発明は、タイムスロットが割り当てられたすべてのスレーブが、タイムスロットの個々の数に割り当てられることを可能にする。
発明によれば、センサーユニットの少なくとも2つの別個のグループが存在する。もちろん、センサーユニットの2つよりも多い別個のグループが使用されうることも発明の範囲内である。1つのタイムスロットが割り当てられている又は複数のタイムスロットが割り当てられているセンサーユニットが、各ケースで好ましく選択される方法を以下に説明する。
本発明の好ましい拡張によれば、方法はさらに以下のステップを含む:
− 中央ユニットが、第1の測定に関するデータを予期するそのようなセンサーユニットのみを第1のグループに関して選択し、及び/又は
− 中央ユニットが、第2の測定に関するデータを予期するそのようなセンサーユニットのみを第2のグループに関して選択する。
タイムスロットの割り当てにおいて、中央ユニットがそれぞれの測定に関してデータを実際に予期しているそれらのセンサーユニットのみが選択されるので、発明のこの好ましい構成はその方法を特に効果的にする。したがって、その選択は方法の前に実行されるのではなく、現在のいきわたっている状況に応じてリアルタイムで実行される。このように、これらのタイムスロットでそれらのデータを送信するはずであったセンサーユニットが信号をまったく受信しておらず、したがって送信するデータもないので、センサーユニットから中央ユニットへのデータ送信のための帯域幅は、空のままのタイムスロットによっては減少しない。
発明の好ましい拡張によれば、方法はさらに以下のステップを含む:
− 第1のサイクルの少なくとも1回の繰り返し、及び/又は
− 第2のサイクルの少なくとも1回の繰り返し。
このようにして、センサーユニットによって送信されるべきデータが単一サイクルでは完全には送信されることができないという事実を考慮することが可能である。したがって、このサイクルのための非常に多くのタイムスロットを提供する代わりに、それぞれのサイクルが1回又は複数回繰り返される。さらに、発明のこの好ましい構成は、サイクルが時間的に制限され、任意の多くのタイムスロットをそのようなサイクルに詰め込むことができないという状況を考慮する。
発明の好ましい拡張によれば、方法はさらに以下のステップを含む:
− そのような数のタイムスロットを第1のグループからの各センサーユニットに割り当て、当該タイムスロットの数が、第1の測定に関するそれぞれのセンサーユニットから中央ユニットによって予期されるデータのボリュームと相関し、及び/又は、
− そのような数のタイムスロットを第2のグループからの各センサーユニットに割り当て、当該タイムスロットの数が、第2の測定に関するそれぞれのセンサーユニットから中央ユニットによって予期されるデータのボリュームと相関する。
このようにして、特に大量のデータが予想されるセンサーユニットは、それらに割り当てられるより多くの数のタイムスロットを有する。もちろん、タイムスロットは個別にしか割り当てることができないので、タイムスロットの数はデータの量に正比例することは可能ではなく、したがって必要に応じて第2のタイムスロットを割り当てる必要があるが、残りのデータ量を考慮してこれは満たされない。
好ましくは、少なくとも1つのセンサーユニットは、信号を送信するためのトランスミッターも有し、方法はさらに以下のステップを有する:
− トランスミッターを有するセンサーユニットから、第1の測定で信号を送信し、及び/又は
− トランスミッターを有する少なくとも1つのセンサーユニットから、第2の測定で信号を送信する。
したがって発明のこの好ましい構成によれば、センサーユニットは、レシーバーだけでなくトランスミッターも備えているので、レシーバーは、トランスミッターによって送信される信号を受信するために使用されうる。さらに、もちろん、センサーユニットは、このセンサーユニットに設けられたトランスミッターが起源であるそのような信号を受信できるだけではない。代わりに、他のセンサーユニットのトランスミッターが起源であるそのような信号も受信されうる。加えて、これに関連して、センサー構成のすべてのセンサーユニットが各々トランスミッターを備えていることが、特に好ましい。
これに関し、発明の好ましい構成によれば、以下のステップも提供される:
− 第1のグループに属していない少なくとも1つのセンサーユニットから第1の測定での信号を送信し、及び/又は
− 第2のグループに属していない少なくとも1つのセンサーユニットから第2の測定での信号を送信する。これは、それぞれの測定でデータの取得に関与しないそのようなセンサーユニットから信号が送信されることを意味する。
原則、センサーユニットは異なるタイプのアクチュエーター及び/又はセンサーを有しうる。しかしながら、発明の好ましい改良によれば、センサーユニットは、各々が超音波トランスミッター及び超音波レシーバーを有する超音波センサーユニットとして設けられる。これに関連して、以下のステップが好ましくは提供される:
− 第1の測定に関するそれぞれの超音波信号を送るために中央ユニットによって少なくとも1つの超音波センサーユニットを選択し、
− 第1の測定に関して選択された1つの超音波センサーユニット又は選択された複数の超音波センサーユニットからそれぞれの超音波信号を送り、
− 第1の測定に関して中央ユニットにより超音波センサーユニットの第1のグループを選択し、各ケースにおいて中央ユニットによりタイムスロットの数を第1のグループからの超音波センサーユニットのうちの1つに割り当て、超音波センサーのうちのそれに応じて、送信された1つの超音波信号の結果として又は送信された複数の超音波信号の結果としてエコー信号を受信することが予期され、及び/又は
− 第2の測定に関してそれぞれの超音波信号を送信するために、中央ユニットによって少なくとも1つの超音波センサーユニットを選択し、
− 第2の測定に関して選択された1つの超音波センサーユニットから又は選択された複数の超音波センサーユニットからそれぞれの超音波信号を送信し、
− 第2の測定に関して中央ユニットによって超音波センサーユニットの第2のグループを選択し、各ケースにおいてタイムスロットの数を、中央ユニットにより第2のグループからの超音波センサーユニットのうちの1つに割り当て、超音波センサーユニットのうちのそれに応じて、送信された1つの超音波信号の結果として又は送信された複数の超音波信号の結果としてエコー信号を受信することが予期される。
発明はまた、前述の方法により作動するように構成されるセンサー構成、自動車両における方法の使用を含む。好ましくは、超音波トランスミッター及び超音波レシーバーが同じコンポーネントとして実装されること、すなわちそれらが好ましくは送信及び受信のために使用されるダイアフラムを含むことも提供される。
全体として、センサーユニット及び中央ユニットが好ましくはバスケーブルを介して互いに直列に接続され、それによっていわゆる「デイジーチェーン(daisy−chain)」構成になっていることが、本発明にとって真実である。
以下において、発明は、好ましい例示的な実施形態に基づいて図面を参照してより詳細に説明される。記載された特徴は、個々に及び組み合わせの両方に関して発明の態様を表すことができる。
図1は、中央ユニット及び複数のセンサーユニットを有する発明の好ましい例示的な実施形態によるセンサー構成を有する自動車両の概略図である。 図2は、第1の状況における発明の好ましい例示的な実施形態による中央ユニットとセンサーユニットとの間の通信の概略図である。 図3は、第2の状況における発明の好ましい例示的な実施形態による中央ユニットとセンサーユニットとの間の、まだ修正されていない、通信の概略図である。 図4は、第2の状況における発明の好ましい例示的な実施形態による中央ユニットとセンサーユニットとの間の修正された通信の概略図である。 図5は、第3の状況における発明の好ましい例示的な実施形態による中央ユニットとセンサーユニットとの間の修正された通信の概略図である。
図1は、中央ユニット3と6つのセンサーユニットS1、S2、S3、S4、S5、S6とを有する、発明の好ましい例示的実施形態によるセンサー構成2を備えた自動車両の概略図を示す。このセンサー構成2は、自動車両1のフロントバンパー8上にセンサーユニットS1、S2、S3、S4、S5、S6を備えたドライバー支援システムの一部である。センサー構成2は、アクティブなセンサーユニットS1、S2、S3、S4、S5、S6を、したがってセンサーユニットS1、S2、S3、S4、S5、S6を、備えたセンサー構成2であり、図1の例における拡大されたセンサーS1から特定可能であるように、センサーユニットS1、S2、S3、S4、S5、S6は各々がそれら自身において、トランスミッター5、本ケースでは超音波トランスミッター、と、レシーバー6、本ケースでは超音波レシーバー、と組み合わされている。具体的には、センサーユニットはダイアフラムを有し、当該ダイアフラムは送信及び受信のために使用され;したがって超音波トランスミッター及び超音波レシーバーは同じコンポーネントである。したがってトランスミッター5によって発せられる超音波信号の反射が、その反射から車両1の環境について推測を導くために、同じセンサーユニットS1或いは別のセンサーユニットS2、S3、S4、S5、S6のレシーバー6によって受けとられる。
上記のDSI3仕様の意味の範囲内で、中央ユニット3は、DSI3仕様の意味でスレーブとして働く6つのセンサーユニットS1、S2、S3、S4、S5、S6に2ワイヤーバスケーブル4を介して接続されるマスターを表し、全体的にDSI3仕様の意味でのバスが存在する。バスは以下に説明する方法で作動するため、2つのケーブルのみの存在にもかかわらず、DSI3仕様の意味でのセンサーユニットS1、S2、S3、S4、S5、S6のための電力供給と高速で柔軟なデータ転送との両方が、保証される。これに必要な通信は、各測定サイクルに関する3つの異なるフェーズを含み、それらは以下で説明される。
各測定サイクル内の第1のフェーズは、いわゆるCRMフェーズ(Command and Response)である。このフェーズにおいて、中央ユニット3は、センサーユニットS1、S2、S3、S4、S5、S6と双方向に通信し、そうする際に、特に、コマンドを発し、それを使って、センサーユニットS1、S2、S3、S4、S5、S6には、センサーユニットS1、S2、S3、S4、S5、S6のどれが関連測定サイクルにおいて超音波信号を送信しなければならないかについてが知らされる。このCRMフェーズでは、センサーユニットS1、S2、S3、S4、S5、S6は必要に応じて応答を送る。
直後の第2のフェーズでは、エネルギーがバスケーブル4を介してセンサーユニットS1、S2、S3、S4、S5、S6に、特に、第1のフェーズにおいて超音波信号を送信するためのコマンドを受信したそれらのセンサーユニットS1、S2、S3、S4、S5、S6に、供給される。この電気エネルギーは、センサーユニットS1、S2、S3、S4、S5、S6のエネルギー貯蔵ユニット7内に、すなわち専用のコンデンサーに、一時的に蓄えられる。
バスケーブル4を介したエネルギー伝達が依然として進行する間、関連するセンサーユニットS1、S2、S3、S4、S5、S6は、それらのそれぞれのトランスミッター5を介して超音波信号を発し、コンデンサー7から供給されるかバスケーブル4を介して直接的に供給され、車両の周囲に応じて前記信号のエコー信号を、したがって発せられた超音波信号の反射及び場合によっては他のセンサーユニットS1、S2、S3、S4、S5、S6のトランスミッター5からのエコー信号も、受信する。
測定サイクルの第3の最終のフェーズとして、このエコー信号のデータの中央ユニット3への送信が続く。この単方向伝送は、PDCMモード(Periodic Data Collection Mode)で実行される。そのようなPDCMフェーズは、図2〜5に概略的に示されている。そこには、時間tの関数として、中央ユニット3、つまりマスター、によって又はセンサーユニットS1、S2、S3、S4、S5、S6、つまりスレーブ、によって、発せられる信号が概略的に示されている。
このPDCMフェーズの特徴は、CRMモードとは異なり、アドレス指定されたセンサーユニットS1、S2、S3、S4、S5、S6がその後応答するコマンドを、中央ユニット3がバスを介して送信しないことである。代わりに、中央ユニット3は同期信号Yのみを送信する。これは、すべてのセンサーユニットS1、S2、S3、S4、S5、S6によって受信され、基準時点として使用される。
各センサーユニットS1、S2、S3、S4、S5、S6は、CRMモードで一意のアドレス指定を提供するためのバス識別子を持つ。そして、同期信号によって設定された基準時間に基づいて、センサーユニットS1、S2、S3、S4、S5、S6は、それぞれのバス識別子に割り当てられたタイムスロットZS1、ZS2、ZS3、ZS4、ZS5、ZS6を決定し、そして、そのタイムスロットZS1、ZS2、ZS3、ZS4、ZS5、ZS6において、PDCMモードに従って、それらはそれらのデータブロックを、中央ユニットへの転送のためのバスに書き込み、それによってそれは更なる処理のために中央ユニット3により読み取られることができる。
センサーユニットS1、S2、S3、S4、S5、S6がそれぞれ排他的に送信するタイムスロットZS1、ZS2、ZS3、ZS4、ZS5、ZS6は、同期信号Yに対する時間間隔として、CRMフェーズ内において一種のタイム−スロットテーブルの形式で事前にそれらに送信されている。各バス識別子には、これらのタイムスロットZS1、ZS2、ZS3、ZS4、ZS5、ZS6のある数が割り当てられることができる。ただし、タイムスロットが割り当てられていないバス識別子があってもよい。
図2は、第1の測定に対応する第1の状況を示しており、当該第1の状況に関し、中央ユニットは、センサーユニットS1、S2、S3、S4を含むセンサーユニットの第1のグループを選択している。これらのセンサーユニットS1、S2、S3、S4の各々は、サイクルPDCM1、PDCM2においてそれぞれ正確に1つのタイムスロットZS1、ZS2、ZS3、ZS4が割り当てられている。そのようなサイクルPDCM1、PDCM2は、すべてのセンサーユニットS1、S2、S3、S4が中央ユニット3にそれらのデータを伝達するまで、連続して生じる。センサーユニットS5及びS6には、いかなるタイムスロットも割り当てられていない。
したがって、第2の測定による第2の状況では、車両1に関するセンサーユニットS3及びS4からエコー信号が予期されない場合である。この状況でのタイムスロットの割り当てが調整されなかった場合、これは図3に示すような状況がもたらされる:タイムスロットZS1、ZS2でセンサーユニットS1、S2が各々データを送信しつつ、センサーユニットS3、S4がいかなる信号も受信せず、したがって送信すべきデータを持たないので、タイムスロットZS3、ZS4は空のままである。このような状況及びバス上の帯域幅の関連する損失に対抗するために、第2の状況でのこの第2の測定に関して、センサーユニットS1、S2のみを含むセンサーユニットの他の第2のグループが選択される。これらのセンサーユニットS1、S2の各々には、図4からわかるように、サイクルPDCM1、PDCM2、PDCM3において正確に1つのタイムスロットが割り当てられる。これにより、図3に示す状況の場合のように、この方法でバスの全帯域幅が再び利用可能になり、半分にならないことが明らかになる。
最後に、別のそのような状況が図5に概略的に示されており、図5は、第3の測定に対応し、図5においてセンサーユニットS5、S6からの信号は予期されておらず、センサーユニットS1、S2、S3、S4からのみ信号が予期されている。この状況では、センサーユニットS1、S4に関して、センサーユニットS2、S3に関するよりも大量のデータが転送されることもある。この理由のために、図5に示すように、センサーユニットS2、S3の各々にはサイクルPDCM1、PDCM2における単一のタイムスロットZS3、ZS4のみが割り当てられ、その一方でセンサーユニットS1、S4の各々には2つのタイムスロットZS1、ZS2、ZS5、ZS6が割り当てられる。センサーユニットS5、S6には、これらから予期される信号がないので、タイムスロットが割り当てられない。
このようにして、DSIプロトコルに基づいて自動車両1におけるセンサー構成2を作動させるための効果的な方法が特定され、そこでは高帯域幅を有するマスターとスレーブとの間の通信が全体にわたって可能である。
1 自動車両
2 センサー構成
3 中央ユニット
4 バスケーブル
5 トランスミッター
6 レシーバー
7 エネルギー貯蔵部
8 バンパー
S1 センサーユニット
S2 センサーユニット
S3 センサーユニット
S4 センサーユニット
S5 センサーユニット
S6 センサーユニット
ZS1 タイムスロット
ZS2 タイムスロット
ZS3 タイムスロット
ZS4 タイムスロット
ZS5 タイムスロット
ZS6 タイムスロット
Y 同期信号
PDCM1 サイクル
PDCM2 サイクル
PDCM3 サイクル

Claims (11)

  1. DSIプロトコルに基づいて自動車両(1)におけるセンサー構成を作動させるための方法であって、
    − 前記センサー構成(2)は、マスターとしての中央ユニット(3)と、各々がレシーバー(6)を有する複数のセンサーユニット(S1、S2、S3、S4、S5、S6)であって前記マスターにより制御されるスレーブとしての複数のセンサーユニット(S1、S2、S3、S4、S5、S6)と、を具備し、
    − 前記中央ユニット(3)及び前記センサーユニット(S1、S2、S3、S4、S5、S6)はバスライン(4)に接続され、
    − 以下のステップで、前記バスケーブル(4)を介して前記中央ユニット(3)と前記センサーユニット(S1、S2、S3、S4、S5、S6)との間で通信が行われる:
    − 第1の測定に関して前記中央ユニット(3)によりセンサーユニット(S1、S2、S3、S4、S5、S6)の第1のグループを選択し、第1のサイクル(PDCM1)内の1つのタイムスロット(ZS1、ZS2、ZS3、ZS4、ZS5、ZS6)又は複数のタイムスロット(ZS1、ZS2、ZS3、ZS4、ZS5、ZS6)を、前記中央ユニット(3)により前記第1のグループからの前記センサーユニット(S1、S2、S3、S4、S5、S6)のうちの1つにそれぞれ割り当てて、対応するタイムスロット情報を前記中央ユニット(3)から前記センサーユニット(S1、S2、S3、S4、S5、S6)に送信すること、
    − 前記中央ユニット(3)から前記センサーユニット(S1、S2、S3、S4、S5、S6)に同期信号(Y)を送信すること、
    − 前記同期信号(Y)に応じて、それぞれのセンサーユニット(S1、S2、S3、S4、S5、S6)に割り当てられている1つの前記タイムスロット(ZS1、ZS2、ZS3、ZS4、ZS5、ZS6)において及び/又はそれぞれのセンサーユニット(S1、S2、S3、S4、S5、S6)に割り当てられている前記第1のサイクル(PDCM1)の複数の前記タイムスロット(ZS1、ZS2、ZS3、ZS4、ZS5、ZS6)において、前記第1のグループのそれぞれのセンサーユニット(S1、S2、S3、S4、S5、S6)から前記中央ユニット(3)に、各ケースにおいて取得されるデータを送信すること、
    − 第2の測定に関して前記中央ユニット(3)により前記第1のグループとは異なるセンサーユニット(S1、S2、S3、S4、S5、S6)の第2のグループを選択し、第2のサイクル(PDCM2、PDCM3)内の1つのタイムスロット(ZS1、ZS2、ZS3、ZS4、ZS5、ZS6)又は複数のタイムスロット(ZS1、ZS2、ZS3、ZS4、ZS5、ZS6)を、前記中央ユニット(3)により前記第2のグループからの前記センサーユニット(S1、S2、S3、S4、S5、S6)のうちの1つにそれぞれ割り当てて、対応するタイムスロット情報を前記中央ユニット(3)から前記センサーユニット(S1、S2、S3、S4、S5、S6)に送信すること、
    − 前記中央ユニット(3)から前記センサーユニット(S1、S2、S3、S4、S5、S6)に同期信号(Y)を送信すること、
    − 前記同期信号(Y)に応じて、それぞれのセンサーユニット(S1、S2、S3、S4、S5、S6)に割り当てられている1つの前記タイムスロット(ZS1、ZS2、ZS3、ZS4、ZS5、ZS6)において及び/又は前記それぞれのセンサーユニット(S1、S2、S3、S4、S5、S6)に割り当てられている前記第2のサイクル(PDCM2、PDCM3)の複数の前記タイムスロット(ZS1、ZS2、ZS3、ZS4、ZS5、ZS6)において、前記第2のグループのそれぞれのセンサーユニット(S1、S2、S3、S4、S5、S6)から前記中央ユニット(3)に、各ケースにおいて取得されたデータを送信すること、
    方法。
  2. 以下のステップ:
    − 前記第1のグループに関し、前記中央ユニット(3)が前記第1の測定に関するデータを予期するそのようなセンサーユニット(S1、S2、S3、S4、S5、S6)のみを選択すること、及び/又は
    − 前記第2のグループに関し、前記中央ユニット(3)が前記第2の測定に関するデータを予期するそのようなセンサーユニット(S1、S2、S3、S4、S5、S6)のみを選択すること、
    を有する請求項1に記載の方法。
  3. 以下のステップ:
    − 前記第1のサイクル(PDCM1)の少なくとも1回の繰り返し、及び/又は
    − 前記第2のサイクル(PDCM2、PDCM3)の少なくとも1回の繰り返し、
    を有する請求項1又は2に記載の方法。
  4. 以下のステップ:
    − そのような数のタイムスロット(ZS1、ZS2、ZS3、ZS4、ZS5、ZS6)を前記第1のグループからのそれぞれのセンサーユニット(S1、S2、S3、S4、S5、S6)に割り当てて、当該タイムスロット(ZS1、ZS2、ZS3、ZS4、ZS5、ZS6)の数は、前記第1の測定に関して前記それぞれのセンサーユニット(S1、S2、S3、S4、S5、S6)から中央ユニット(3)によって予期されるデータの量と相関すること、
    − そのような数のタイムスロット(ZS1、ZS2、ZS3、ZS4、ZS5、ZS6)を前記第2のグループからのそれぞれのセンサーユニット(S1、S2、S3、S4、S5、S6)に割り当てて、当該タイムスロットの数(ZS1、ZS2、ZS3、ZS4、ZS5、ZS6)は、前記第2の測定に関して前記それぞれのセンサーユニット(S1、S2、S3、S4、S5、S6)から中央ユニット(3)によって予期されるデータの量と相関すること、
    を有する請求項1〜3のいずれか一項に記載の方法。
  5. 少なくとも1つのセンサーユニット(S1、S2、S3、S4、S5、S6)は各ケースにおいて信号を送信するためのトランスミッター(5)を有し、以下のステップ:
    − トランスミッター(5)を有する少なくとも1つのセンサーユニット(S1、S2、S3、S4、S5、S6)からの前記第1の測定での信号を送信すること、及び/又は
    − トランスミッター(5)を有する少なくとも1つのセンサーユニット(S1、S2、S3、S4、S5、S6)からの前記第2の測定での信号を送信すること、
    を有する請求項1〜4のいずれか一項に記載の方法。
  6. 以下のステップ:
    − 前記第1のグループに属していない少なくとも1つのセンサーユニット(S1、S2、S3、S4、S5、S6)からの前記第1の測定での前記信号を送信すること、及び/又は
    − 前記第2のグループに属していない少なくとも1つのセンサーユニット(S1、S2、S3、S4、S5、S6)からの前記第2の測定での前記信号を送信すること、及び/又は
    を有する請求項5に記載の方法。
  7. 前記センサーユニット(S1、S2、S3、S4、S5、S6)は、各々が超音波トランスミッター及び超音波レシーバーを有する超音波センサーユニットとして設けられ、以下のステップ:
    − 前記第1の測定に関してそれぞれの超音波信号を送信するため前記中央ユニット(3)により少なくとも1つの超音波センサーユニットを選択すること、
    − 前記第1の測定に関して前記選択された1つの超音波センサーユニット又は前記選択された複数の超音波センサーユニットから前記それぞれの超音波信号を送信すること、
    − 前記第1の測定に関して前記中央ユニット(3)により超音波センサーユニットの前記第1のグループを選択し、各ケースにおいて、前記中央ユニット(3)により、タイムスロット(ZS1、ZS2、ZS3、ZS4、ZS5、ZS6)の数を、前記第1のグループからの前記超音波センサーユニットのうちの1つに割り当て、前記超音波センサーユニットのうちのそれに応じて、前記送信された1つの超音波信号の結果として又は前記送信された複数の超音波信号の結果としてエコー信号を受信することが予期されること、及び/又は
    − 前記第2の測定に関して、前記中央ユニット(3)により、それぞれの超音波信号を送信するための少なくとも1つの超音波センサーユニットを選択すること、
    − 前記第2の測定に関して前記選択された1つの超音波センサーユニット又は前記選択された複数の超音波センサーユニットからそれぞれの超音波信号を送信すること、
    − 前記第2の測定に関して前記中央ユニット(3)により超音波センサーユニットの前記第2のグループを選択し、各ケースにおいて、前記中央ユニット(3)により、タイムスロット(ZS1、ZS2、ZS3、ZS4、ZS5、ZS6)の数を、前記第2のグループからの前記超音波ユニットのうちの1つに割り当て、前記超音波センサーユニットのうちのそれに応じて、前記送信された1つの超音波信号の結果として又は前記送信された複数の超音波信号の結果としてエコー信号を受信することが予期されること、
    を有する請求項1〜6のいずれか一項に記載の方法。
  8. 自動車両(1)における請求項1〜7のいずれか一項に記載の方法の使用。
  9. コマンドがそこに記憶された不揮発性のコンピュータ可読記憶媒体であって、当該コマンドが、プロセッサー上で実行された際に、請求項1〜7のいずれか一項に記載の方法を実施する、不揮発性のコンピュータ可読記憶媒体。
  10. 請求項1〜7のいずれか一項に記載の方法によって作動するように構成されたセンサー構成。
  11. 前記センサーユニット(S1、S2、S3、S4、S5、S6)として超音波信号を送信及び/又は受信するための超音波センサーユニットを備える請求項10に記載のセンサー構成。
JP2020508613A 2017-08-15 2018-08-09 Dsiプロトコルに基づいて自動車両におけるセンサー構成を作動させるための方法 Active JP7035166B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102017118565.8 2017-08-15
DE102017118565.8A DE102017118565A1 (de) 2017-08-15 2017-08-15 Verfahren zum Betreiben einer Sensoranordnung in einem Kraftfahrzeug auf Basis eines DSI-Protokolls
PCT/EP2018/071611 WO2019034520A1 (de) 2017-08-15 2018-08-09 Verfahren zum betreiben einer sensoranordnung in einem kraftfahrzeug auf basis eines dsi-protokolls

Publications (3)

Publication Number Publication Date
JP2020532184A true JP2020532184A (ja) 2020-11-05
JP2020532184A5 JP2020532184A5 (ja) 2021-08-12
JP7035166B2 JP7035166B2 (ja) 2022-03-14

Family

ID=63174259

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2020508613A Active JP7035166B2 (ja) 2017-08-15 2018-08-09 Dsiプロトコルに基づいて自動車両におけるセンサー構成を作動させるための方法

Country Status (7)

Country Link
US (1) US11262433B2 (ja)
EP (1) EP3669550B1 (ja)
JP (1) JP7035166B2 (ja)
KR (1) KR102296138B1 (ja)
DE (1) DE102017118565A1 (ja)
ES (1) ES2913940T3 (ja)
WO (1) WO2019034520A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020150444A (ja) * 2019-03-14 2020-09-17 パナソニックIpマネジメント株式会社 通信装置および通信システム
JP2021019246A (ja) * 2019-07-18 2021-02-15 パナソニックIpマネジメント株式会社 通信装置および通信システム

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102017118565A1 (de) * 2017-08-15 2019-02-21 Valeo Schalter Und Sensoren Gmbh Verfahren zum Betreiben einer Sensoranordnung in einem Kraftfahrzeug auf Basis eines DSI-Protokolls
DE102018119533A1 (de) 2018-08-10 2020-02-13 Valeo Schalter Und Sensoren Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Bereitstellen eines digitalen Sensorsignals eines Ultraschallsensors
WO2020161282A1 (de) 2019-02-08 2020-08-13 Elmos Semiconductor Aktiengesellschaft Schaltung für den anschluss eines messwandlers
DE102020100425B3 (de) 2019-02-08 2020-06-04 Elmos Semiconductor Aktiengesellschaft Vorrichtung zur Autokonfiguration von automobilen Ultraschallsensoren an verschiedenen Datenbussen und entsprechendes Verfahren
DE102019103222B3 (de) 2019-02-08 2020-06-25 Elmos Semiconductor Aktiengesellschaft Vorrichtung zur Autokonfiguration von automobilen Ultraschallsensoren an verschiedenen Datenbussen in verschiedenen Anwendungen und entsprechendes Verfahren
DE102020114889A1 (de) * 2020-06-04 2021-12-09 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Elektronische Komponente mit Massekodierung für ein Kraftfahrzeug
DE102021210588A1 (de) 2021-09-23 2023-03-23 Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung System mit einem elektronischen Steuergerät und wenigstens einer Sensoreinheit, wobei das Steuergerät über nur eine Zweidrahtleitung zur Kommunikation als auch zur Energieübertragung mit der Sensoreinheit verbunden ist

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6081188A (en) * 1998-06-08 2000-06-27 Emergency Warning Systems, Inc. Vehicular hazard warning system
JP2013098992A (ja) * 2011-11-04 2013-05-20 Robert Bosch Gmbh バス構成を駆動する方法、およびバス構成

Family Cites Families (55)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0625751A1 (de) * 1993-05-14 1994-11-23 Siemens Aktiengesellschaft Sicheres Informationsübertragungsverfahren für einen Bus
KR20030027968A (ko) * 2001-09-18 2003-04-08 (주) 이노텔리텍 근거리 무선통신시스템의 무선자원분배를 위한 스케줄링방법
JP4204226B2 (ja) * 2001-12-28 2009-01-07 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社 デバイス識別方法、データ伝送方法、デバイス識別子付与装置、並びにデバイス
US7174402B2 (en) * 2003-04-07 2007-02-06 The Boeing Company Systems, network devices and methods for highly configurable peer-to-peer communications between network devices communicating via a common bus
DE10333932A1 (de) * 2003-07-25 2005-02-24 Robert Bosch Gmbh Synchronisation von datenverarbeitenden Einheiten
JP4367090B2 (ja) * 2003-10-31 2009-11-18 日本電気株式会社 観測結果通信端末および情報収集システム
JP4356984B2 (ja) * 2004-02-24 2009-11-04 株式会社デンソー 車載センサデータ伝送装置
US20060039408A1 (en) * 2004-08-23 2006-02-23 Standard Microsystems Corporation Budget sensor bus
KR100664941B1 (ko) * 2005-08-23 2007-01-04 삼성전자주식회사 무선 범용 직렬 버스 환경에서 데이터 패킷을 브로드캐스팅하는 방법 및 브로드캐스팅 되는 데이터 패킷을 수신하는방법, 무선 범용 직렬 버스 호스트, 및 무선 범용 직렬버스 디바이스
US20080267181A1 (en) * 2005-11-08 2008-10-30 Nortel Networks Limited Selective Multicasting of Sensor Data for Reliable Delivery
US7385478B2 (en) * 2005-11-16 2008-06-10 Honeywell International Inc. Method and system of automatically generating global diagnostic statistics for a plurality of monitoring receivers at a master receiver
US7487229B2 (en) * 2006-03-30 2009-02-03 Intel Corporation Methods and apparatus to synchronize local times at nodes in a computer network
US7894301B2 (en) * 2006-09-29 2011-02-22 INOVA, Ltd. Seismic data acquisition using time-division multiplexing
JP4941753B2 (ja) * 2007-08-31 2012-05-30 横河電機株式会社 フィールド制御システム
US7707339B2 (en) * 2007-12-18 2010-04-27 Freescale Semiconductor, Inc. Data arbitration on a bus to determine an extreme value
DE102008000570A1 (de) 2008-03-07 2009-09-10 Robert Bosch Gmbh Ultraschallbasiertes Fahrerassistenzsystem
JP5268125B2 (ja) * 2008-06-30 2013-08-21 フリースケール セミコンダクター インコーポレイテッド 通信バスの故障管理
US8644791B2 (en) * 2008-07-31 2014-02-04 Freescale Semiconductor, Inc. Communications module apparatus, integrated circuit and method of communicating data
US8612657B2 (en) * 2008-08-22 2013-12-17 Freescale Semiconductor, Inc. System and method for communicating on an electrical bus
CN101662404B (zh) * 2008-08-27 2012-10-10 上海海事大学 基于can总线船舶电站控制仪表通信方法
US8135893B2 (en) * 2008-09-12 2012-03-13 Honeywell International, Inc. System, apparatus and method for granting access to a shared communications bus
DE102009041435A1 (de) * 2009-09-16 2011-03-24 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Aufwecken von Teilnehmern eines Bussystems und entsprechender Teilnehmer
DE102009041434A1 (de) * 2009-09-16 2011-03-24 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Aufwecken von Teilnehmern eines Bussystems und entsprechender Teilnehmer
JP4957813B2 (ja) * 2010-01-26 2012-06-20 株式会社デンソー 通信用スレーブ及び通信ネットワークシステム
JP5045797B2 (ja) * 2010-02-24 2012-10-10 株式会社デンソー 通信用スレーブ
US8601185B2 (en) * 2010-07-16 2013-12-03 St. Jude Medical, Atrial Fibrillation Divison, Inc. System and methods for avoiding data collisions over a data bus
DE102012103907A1 (de) 2012-05-04 2013-11-07 Continental Automotive Gmbh Verfahren zum Betrieb einer Empfangseinheit eines mit zumindest einer Sendeeinheit verbundenen Kraftfahrzeugsteuergeräts
JP5532078B2 (ja) * 2012-05-23 2014-06-25 株式会社デンソー 乗員保護装置
US9292409B2 (en) 2013-06-03 2016-03-22 Infineon Technologies Ag Sensor interfaces
US9582452B2 (en) 2013-06-05 2017-02-28 The Boeing Company Sensor network using pulse width modulated signals
US9131322B2 (en) * 2013-07-08 2015-09-08 Starkey Laboratories, Inc. Method and apparatus for communication between hearing assistance devices in a bluetooth network
DE102013226376A1 (de) 2013-12-18 2015-06-18 Robert Bosch Gmbh Verfahren zur Sensoranbindung
US10247705B2 (en) 2014-10-01 2019-04-02 Sensor Networks, Inc. Asset-condition monitoring system
US10455368B2 (en) * 2015-10-28 2019-10-22 Locix, Inc. Systems and methods for providing communications within wireless sensor networks based on at least one periodic guaranteed time slot for sensor nodes
US10578465B2 (en) * 2015-02-03 2020-03-03 Infineon Technologies Ag Sensor bus system and unit with internal event verification
JP6431823B2 (ja) 2015-07-13 2018-11-28 株式会社Soken 排ガス浄化フィルタ
US10079650B2 (en) * 2015-12-04 2018-09-18 Infineon Technologies Ag Robust high speed sensor interface for remote sensors
US11030902B2 (en) * 2016-01-05 2021-06-08 Locix, Inc. Systems and methods for using radio frequency signals and sensors to monitor environments
US10536033B2 (en) * 2016-03-23 2020-01-14 Novanta Corporation System and method of bi-directional communication for position sensors involving superposition of data over low voltage DC power using two conductors
CN107454123A (zh) * 2016-05-31 2017-12-08 株式会社日立制作所 数据收集方法和数据收集装置
US10650621B1 (en) * 2016-09-13 2020-05-12 Iocurrents, Inc. Interfacing with a vehicular controller area network
US10929324B2 (en) * 2016-10-07 2021-02-23 Schneider Electric Systems Usa, Inc. Systems and methods for communication and/or control of scalable, modular network nodes
GB2557312B (en) * 2016-12-06 2021-07-21 Canon Kk Method, device, and computer program for improving synchronization of clocks in devices linked according to a daisy-chain topology
EP3563605B1 (en) * 2016-12-27 2021-07-21 Denso Corporation System and method for microlocation sensor communication
US10581543B2 (en) * 2017-01-10 2020-03-03 Infineon Technologies Ag Synchronization mechanism for high speed sensor interface
DE102017103117A1 (de) * 2017-02-16 2018-08-16 Valeo Schalter Und Sensoren Gmbh Verfahren zum Betrieb einer Sensoranordnung auf Basis eines DSI-Protokolls in einem Kraftfahrzeug sowie eine entsprechende Sensoranordnung in einem Kraftfahrzeug
US10286867B2 (en) * 2017-06-26 2019-05-14 Trw Automotive U.S. Llc System for sensing vehicle conditions
US10713199B2 (en) * 2017-06-27 2020-07-14 Qualcomm Incorporated High bandwidth soundwire master with multiple primary data lanes
DE102017118565A1 (de) * 2017-08-15 2019-02-21 Valeo Schalter Und Sensoren Gmbh Verfahren zum Betreiben einer Sensoranordnung in einem Kraftfahrzeug auf Basis eines DSI-Protokolls
DE102017118567A1 (de) * 2017-08-15 2019-02-21 Valeo Schalter Und Sensoren Gmbh Verfahren zum Betreiben einer Sensoranordnung in einem Kraftfahrzeug auf Basis eines DSI-Protokolls
JP7189499B2 (ja) * 2018-05-07 2022-12-14 オムロン株式会社 センサシステム
US10756925B2 (en) * 2018-11-13 2020-08-25 Semiconductor Components Industries, Llc Slave device enhancing data rate of DSI3 bus
KR102414051B1 (ko) * 2018-11-21 2022-06-27 주식회사 엘지에너지솔루션 무선 제어 시스템 및 그것을 포함하는 배터리팩
US11910137B2 (en) * 2019-04-08 2024-02-20 Infisense, Inc. Processing time-series measurement entries of a measurement database
US11057831B2 (en) * 2019-05-10 2021-07-06 Cisco Technology, Inc. Compressive sensing using target wake times

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6081188A (en) * 1998-06-08 2000-06-27 Emergency Warning Systems, Inc. Vehicular hazard warning system
JP2013098992A (ja) * 2011-11-04 2013-05-20 Robert Bosch Gmbh バス構成を駆動する方法、およびバス構成

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"DSI3 Bus Standard", DSIコンソーシアム規格, JPN6021011998, 16 February 2011 (2011-02-16), pages 1 - 6, ISSN: 0004478965 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020150444A (ja) * 2019-03-14 2020-09-17 パナソニックIpマネジメント株式会社 通信装置および通信システム
JP7165882B2 (ja) 2019-03-14 2022-11-07 パナソニックIpマネジメント株式会社 通信装置および通信システム
JP2021019246A (ja) * 2019-07-18 2021-02-15 パナソニックIpマネジメント株式会社 通信装置および通信システム
JP7245993B2 (ja) 2019-07-18 2023-03-27 パナソニックIpマネジメント株式会社 通信装置および通信システム

Also Published As

Publication number Publication date
KR20200030576A (ko) 2020-03-20
US11262433B2 (en) 2022-03-01
ES2913940T3 (es) 2022-06-06
KR102296138B1 (ko) 2021-09-01
DE102017118565A1 (de) 2019-02-21
EP3669550A1 (de) 2020-06-24
WO2019034520A1 (de) 2019-02-21
US20200249312A1 (en) 2020-08-06
EP3669550B1 (de) 2022-04-20
JP7035166B2 (ja) 2022-03-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7035166B2 (ja) Dsiプロトコルに基づいて自動車両におけるセンサー構成を作動させるための方法
US11313964B2 (en) Methods for operating a sensor arrangement on the basis of a DSI protocol in a motor vehicle and also a corresponding sensor arrangement in a motor vehicle
JP2020532184A5 (ja)
JP5607784B2 (ja) Canオープンネットワークの構成方法、スレーブ装置の動作方法、plc装置制御方法、及びplc装置制御システム
KR102298187B1 (ko) 디에스아이 프로토콜 기반 자동차 내 센서 장치 작동 방법
US10204072B2 (en) Method for automatically allocating addresses to similar bus users
JP5806414B2 (ja) 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
US20110296067A1 (en) Automatic addressing scheme for 2 wire serial bus interface
US10230657B2 (en) BUS system, method of operating a BUS system, and fluidic system with a BUS system
JP6894043B2 (ja) Dsiプロトコルに基づいて自動車両におけるセンサ装置を動作させるための方法
CN111142498A (zh) 具有并行总线端口配置的传感器布线
JP7112527B2 (ja) Dsiプロトコルに基づいて動力車両におけるセンサー構成を動作させる方法
CN110417927B (zh) 列车车厢网络通信地址的分配方法及系统
JP2006319394A (ja) ネットワーク診断装置、およびネットワーク診断方法
JP2004525579A (ja) ネットワークバス上における通信を確立するためのシステム及び方法
US20200213687A1 (en) Sensor system
CN113051201A (zh) 一种应用于多设备交互的精简的控制信号总线系统及应用
CN117681807A (zh) 用于车辆的超声波系统和车辆

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20200406

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20210322

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20210402

A524 Written submission of copy of amendment under article 19 pct

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A524

Effective date: 20210701

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20211029

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20220118

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20220204

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20220302

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 7035166

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150