JP4185583B2 - 通信制御装置および方法 - Google Patents

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Description

【0001】
【産業上の利用分野】
本発明は、一般に電子デバイスに関し、さらに詳しくは、電子デバイス内の通信制御に関する。
【0002】
【従来の技術】
多くの電子デバイスは、バッテリによって駆動される。電力消費を最小限に抑え、かつバッテリ電力を節約するこれらのバッテリ駆動型電子デバイスは、電子デバイスの動作時間を延長するのに役立つため商業的な優位性を有する。従って、バッテリ駆動型デバイスによって消費されるエネルギ量を低減するために、かなりの量の資本と努力が費やされる。
【0003】
無線電話は、バッテリ駆動電子デバイスの一種類である。時分割多元接続(TDMA)規格に従って動作するような無線装置は、2つの動作モード、すなわち、制御モードと通信モードとを採用する。制御モードのアクティブな状態では、無線電話は、発呼または着呼して、通信モードに入るのを待つ間、リモート・デバイスからのページング情報を間欠的に受信する。無線電話が制御モードで(すなわち、アイドル中に)ページング情報を受信しないと、スタンバイ・モードになり、このとき無線電話の一部は電力消費を低減するためにパワーオフ状態にされる。
【0004】
一般にパワーオフ状態にされない無線電話の一つの部分に、マスタ・クロックがある。マスタ・クロックは、高容量バス上でプログラミングを無線電話の他の集積回路に通信するために、無線電話におけるコントローラによって用いられる高速タイミング基準を与える。マスタ・クロックをパワーオフ状態にすると、このようなプログラミングをディセーブルし、実際に、無線電話をディセーブルする。マスタ・クロックがオフのとき、コントローラは、例えば、スタンバイ状態から抜けるときにパワー・オン状態に戻るために、プログラミングを他の集積回路に通信できない。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
一方、当業者であれば、マスタ・クロックは大きな電力消費の源であることが理解される。例えば、13MHzで動作するシステム・クロックは、ページング情報を受信しないアイドル期間中に、1mAもの電流を消費する。従って、電力消費の節減を最大限にするためには、マスタ・クロックなどの回路の周期的なパワーオフを可能にする、電子デバイスにおける通信制御のための装置および方法が必要とされる。
【0006】
【実施例】
電子デバイスで用いられる通信制御装置は、デバイスと、第1および第2通信ラインと、コントローラとを含む。集積回路でもよいデバイスと、コントローラとは、コントローラによって駆動される第1および第2通信ラインによって相互接続される。第1および第2通信ラインは異なる容量を有し、第1通信ラインはディセーブルされることがある。コントローラは、ディセーブルする前にこの第1通信ラインを利用してデバイスをプログラムし、また第1通信ラインがディセーブル中に、第2通信ラインを介してデバイスをプログラムする。このような通信ラインの構成を利用することにより、通信制御装置は、マスタ・クロックを含む通信装置の部分を周期的にパワーオフ状態にすることができ、このパワーオフ状態からパワーオン状態に戻ることが可能である。
【0007】
図1に示す通信システム100は、通信リンク103を介して通信するリモート通信デバイス101とローカル通信デバイス102とによって構成される。図示の実施例では、リモートおよびローカル・デバイス101,102は、それぞれ基地局および無線電話であり、リンク103は無線周波数(RF)信号をなす。ローカル・デバイス102は、アンテナ104,RF部105,制御部106および電源部107を含み、この電源部107は好ましくは電源をローカル・デバイス102に供給する1つまたはそれ以上のバッテリからなる。ローカル・デバイス102の制御モードおよび通信モードのアクティブ状態では、リンク103のRF信号はアンテナ104で受信され、RF部105によって受信データおよび音声信号に変換されて、制御部106によって処理され、また制御部106において生成された送信データおよび音声信号は、RF部105によってRF送信信号に変換されて、アンテナ104によってリンク103のRF信号として発信される。ローカル・デバイス102の制御モードのスタンバイ状態では、電力消費を節減するため、制御部106およびRF部105の一部がパワーダウンまたはパワーオフ状態にされる
ローカル・デバイス102は、通信制御装置108を含む。通信制御装置108は、RF部105のRFトランシーバIC109と、制御部106のコントローラ110と、制御部106の電力制御IC111とを含む。RFトランシーバIC109は、リンク103のRF信号の送受信で用いられる合成周波数を生成する。RFトランシーバIC109は、外部から結合された水晶113によって供給されるマスタ・クロック112を含む。マスタ・クロック112は、コントローラ110に結合されたライン114上で、マスタ・クロック基準MC_REFを生成する高速クロックである。図示の実施例では、マスタ・クロック112によって生成されるマスタ・クロック基準MC_REFは、13MHzのクロック信号である。マスタ・クロック112を含むRFトランシーバIC109には電源が供給され、電源ライン115を介して電力制御IC111によってパワーオン状態またはパワーオフ状態にされる。マスタ・クロック112および水晶113は、図面ではRFトランシーバIC109に内蔵されて示されるが、電力制御IC111によって給電される単独の基準発振器回路でも構成できることが当業者に理解される。RFトランシーバIC109は、好ましくはASIC(application specific IC) デバイスであるが、適切なディスクリート・デバイスによって構成してもよい。
【0008】
コントローラ110は、ローカル・デバイス102の動作を制御するためにプログラミングを通信する。コントローラ110は、好ましくは、Motorola, Inc よって製造・販売される68338マイクロコントローラなど、プログラム済みマイクロコントローラ・デバイスであるが、他の適切なマイクロプロセッサまたはASICデバイスによって構成してもよい。コントローラ110は、バス116および制御ライン117を含む複数の通信ラインを駆動することによってプログラミングを通信する。コントローラ110は、ライン114を介して受け取られるマスタ・クロック基準MC_REFによって設定されるレートあるいはマスタ基準クロックMC_REFから導出されるレートにて、バス116および制御ライン117を駆動する。バス116は、比較的大量のプログラミングをICまたは他のデバイスに高速で通信するのに適した高容量の通信ラインである。図示の実施例では、バス116は、Motorola, Inc.によって製造・販売される無線電話において採用されるようなシリアル・プログラミング・インタフェース(SPI:Serial Programming Interface)をサポートする、3Mbits/秒の容量を有する多重ライン・バスである。あるいはバス116はパラレル・バスでもよいことが当業者に理解される。マスタ・クロック112がパワーオフ状態にされ、かつマスタ・クロック基準MC_REFがコントローラ110によって用いるためにライン114上にない場合、バス116はディセーブルされ、プログラミングを通信するために利用できなくなる。
【0009】
制御ライン117は、比較的少量のプログラミングを低速度で通信するのに適した低容量の通信ラインである。図示の実施例では、制御ライン117は、スタンバイ制御信号STANDBY専用の単一のラインである。スタンバイ制御信号STANDBYは、コントローラ110によってプログラムされることで、論理高レベルまたは論理低レベルを有する。RFトランシーバIC109がパワーオフ状態にされ、かつマスタ・クロック基準MC_REFがライン114上にない場合、コントローラ110は、ライン118を介して電力制御IC111から受けるリアルタイム・クロック基準RTC_REFによって設定されるレートあるいはリアルタイム・クロック基準RTC_REFから導出されるレートにて、制御ライン117を介してスタンバイ制御信号STANDBYのプログラミングを実行する。
【0010】
電力制御IC111は、一般にレギュレータ機能をローカル・デバイス102に与える。電力制御IC111は、バス・インタフェース120,リアル・タイム・クロック回路130,レギュレータ140,141,レギュレータ制御回路150,スイッチング・レギュレータ回路165およびスイッチング・レギュレータ制御回路180を含む。電力制御IC111は、好ましくはASICデバイスであるが、適切なディスクリート・デバイスによって構成してもよい。
【0011】
バス・インタフェース120は、電力制御IC111用のプログラミングを受けるためにバス116に結合される。バス・インタフェース120は、バス116を介して受けたプログラミングを、電力制御IC111の内部のバス121およびライン122,123,124,125上で出力する。図示の実施例では、バス121はバス116と実質的に同様であり、ライン122,123,124,125は、それぞれレギュレータ・スタンバイ信号STR,レギュレータ・イネーブル信号ENR,スイッチング・レギュレータ・スタンバイ信号STSRおよびスイッチング・レギュレータ・イネーブル信号ENSR専用の単一のラインである。各信号STR,ENR,STSR,ENSRは、論理高レベルまたは論理低レベルを有するようにプログラムされる。バス・インタフェース120は、シリアル・インタフェース,パラレル・インタフェースまたはバス116と整合性のある他のインタフェースである。
【0012】
リアルタイム・クロック回路130は、ライン118上でリアルタイム・クロック基準RTC_REFを供給し、またライン132上で逓倍(multiplied)リアルタイム・クロック基準MRTC_REFを供給する。リアルタイム・クロック130は、電力制御IC111に外部結合された水晶131によって供給される。水晶131は、好ましくは、腕時計などで用いられるような低コストの水晶である。リアルタイム・クロック回路130は、好ましくは、電源部107の専用の再充電可能なコイン・セル型バッテリ(図示せず)によって給電される。図示の実施例では、リアルタイム・クロック基準RTC_REFは32kHzクロック信号であり、逓倍リアルタイム・クロック基準MRTC_REFの周波数は、リアルタイム・クロック基準RTC_REFの周波数の約8倍である。
【0013】
レギュレータ140,141は、電源部107によって給電される線形レギュレータである。レギュレータ140,141は、それぞれバス121に結合されたプログラミング・ポート142,143と、それぞれレギュレータ制御回路150に結合されたONポート144,145と、それぞれ電源部107に結合された電源ポート146,147と、それぞれ出力ポート148,149とを含む。レギュレータ140,141は、論理高レベルがONポート144,145上に存在するときに、パワーオン状態になる。パワーオン状態では、レギュレータ140,141は、プログラミング・ポート142,143にて受けたプログラミングによって構築される。いったん構築されると、レギュレータ140,141は、電源ポート146,147にある入力電圧VIN1およびVIN2を、出力ポート148,149にて調整電圧V1およびV2に変換する。調整電圧V1は、RFトランシーバIC109と、そこにあるマスタ・クロック112とをパワーオン状態にするのに十分な電力を与えるために、電源ライン115に結合される。調整電圧V2は、ローカル・デバイス102の他の回路に給電するための追加電力を与える。レギュレータ140,141は、論理低レベルがONポート144,146にある場合に、パワーオフ状態になる。パワーオフ状態では、レギュレータ140,141はディセーブルされ、調整電圧V1,V2を供給しない。この状態では、RFトランシーバIC109と、そこにあるマスタ・クロック112とはパワーオフ状態にされる。
【0014】
レギュレータ制御回路150は、レギュレータ140,141を選択的にパワーオン状態またはパワーオフ状態にするために、レギュレータ140,141,制御ライン117およびライン122,123に結合される。レギュレータ制御回路150は複数の論理ゲートを有し、それにはANDゲート151,152およびORゲート153が含まれる。ANDゲート151は、スタンバイ制御信号STANDBYの補数を受けるために制御ライン117に結合された反転入力ポート154と、レギュレータ・イネーブル信号ENRを受けるためにライン123に結合された入力ポート155と、レギュレータ・スタンバイ信号STRを受けるためにライン122に結合された入力ポート156と、出力ポート157とを有する。ANDゲート152は、レギュレータ・スタンバイ信号STRの補数を受けるためにライン122に結合された反転入力ポート158と、レギュレータ・イネーブル信号ENRを受けるためにライン123に結合された入力ポート159と、出力ポート160とを有する。ORゲート153は、ANDゲート151,152の出力ポート157,160にそれぞれ結合された入力ポート161,162と、レギュレータ電源状態信号PSRを与えるためにレギュレータ140,141のONポート144,145に結合された出力ポート163とを有する。
【0015】
レギュレータ制御回路150は、次式によって定義される:
【0016】
【数1】
PSR=STANDBY反転・ENR・STR+STR反転・ENR
数1は、レギュレータ・イネーブル信号ENRが論理高レベルを有し、かつレギュレータ・スタンバイ信号STRが論理低レベルを有するか、スタンバイ制御信号STANDBYが論理低レベルを有し、かつレギュレータ・スタンバイ信号STRが論理高レベルを有する場合に、レギュレータ電源状態信号PSRは論理高レベルを有することを表す。それ以外の場合には、レギュレータ電源状態信号PSRは論理低レベルを有する。
【0017】
レギュレータ制御回路150は、2つのモードのうちの一方で動作するように構成可能である。第1モードは、好ましくは、ローカル・デバイス102の制御モード中に採用される。この第1モードでは、レギュレータ制御回路150のANDゲート151は、主にレギュレータ140,141の制御を促進する。制御モードのアクティブ状態に入ると、レギュレータ140,141はコントローラ110によってアクティブにされ、コントローラ110は、スタンバイ制御信号STANDBYを論理低レベルに設定する制御ライン117を介し、かつバス116,バス・インタフェース120およびライン122,123によって定められる経路であって、レギュレータ・スタンバイ信号STRおよびレギュレータ・イネーブル信号ENRをそれぞれ論理高レベルに設定する経路を介して、プログラミングをレギュレータ制御回路150に通信する。これは、レギュレータ電源状態信号PSRを論理高レベルに設定する。
【0018】
制御モードのアクティブ状態からスタンバイ状態に遷移すると、コントローラ110は、マスタ・クロック基準MC_REFによって設定されるレートにて、制御ライン117上のスタンバイ制御信号STANDBYを論理高レベルに設定する。レギュレータ電源状態信号PSRは論理低レベルになり、レギュレータ140,141ならびにそれによって給電されるRFトランシーバIC109およびマスタ・クロック112をパワーオフ状態にする。マスタ・クロック112がパワーオフ状態になると、コントローラ110はバス116を介して高容量でプログラミングを通信できなくなる。
【0019】
スタンバイ状態からアクティブ状態に遷移すると、コントローラ110は、リアルタイム・クロック基準RTC_REFによって設定されるレートにて、制御ライン117上のスタンバイ制御信号STANDBYを論理低レベルに設定する。レギュレータ電源状態信号PSRは論理高レベルになり、レギュレータ140,141およびRFトランシーバIC109をパワーオン状態にする。マスタ・クロック112はリスタートされ、バス116を介した高容量のプログラミングはイネーブルされる。従って、レギュレータ制御ライン150とともに制御ライン117を採用することにより、レギュレータ140,141と、マスタ・クロック112を含むRFトランシーバIC109とは、周期的にパワーオフ状態にすることができ、ローカル・デバイス102の動作に悪影響を及ぼさずに電力消費を節減できる。
【0020】
ローカル・デバイスの通信モード中など、スタンバイ制御信号STANDBYから独立して動作することが望ましい場合、レギュレータ制御回路150は第2動作モードを採用する。この第2モードでは、ANDゲート152はレギュレータ140,141の制御を促進する。このモードでは、バス116,バス・インタフェース120およびライン122,123を介してレギュレータ・イネーブル信号ENRを論理高レベルにプログラムし、かつレギュレータ・スタンバイ信号STRを論理低レベルにプログラムすることにより、コントローラ110がレギュレータ電源状態信号PSRを論理高レベルに設定すると、レギュレータ140,141はパワーオン状態にされる。また、レギュレータ・イネーブル信号ENRを論理低レベルにプログラムし、かつレギュレータ・スタンバイ信号STRを論理低レベルにプログラムすることにより、コントローラ110がレギュレータ電源状態信号PSRを論理低レベルに設定すると、レギュレータはパワーオフ状態にされる。
【0021】
バス116および制御ライン117の二重通信経路は、スイッチング・レギュレータ回路165でも有利に利用できる。スイッチング・レギュレータ回路165は、スイッチャ166,同期整流器(synchronous rectifier) 167,pチャネルMOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) 175およびショットキー・ダイオード(Schottky diode)/インダクタ/キャパシタ回路網177を含む。スイッチャ166,MOSFET175およびショットキー・ダイオード/インダクタ/キャパシタ回路網177は、全体でスイッチング・レギュレータを構成する。スイッチャ166は、バス121に結合されたプログラミング・ポート168と、ライン132に結合されたクロック・ポート170と、MOSFET175に結合された制御ポート171と、同期整流器167に結合された制御ポート172と、スイッチング・レギュレータ回路165の出力ポート174に結合されたフィードバック・ポート173とを有する。同期整流器167は、制御ポート172に結合されたゲートと、MOSFET175に結合されたドレインと、電力制御IC111の外部の電気グランドに結合されたソースとを有するnチャネルMOSFET176によって構成される。pチャネルMOSFET175は、制御ポート171に結合されたゲートと、入力電圧VIN3を受けるために電源部107に結合されたドレインと、MOSFET175のドレインに結合されたソースとを有する。電力制御IC111の外部にあるショットキー・ダイオード/インダクタ/キャパシタ回路網177は、MOSFET175,176のソース・ドレイン間接続と、スイッチング・レギュレータ回路165の出力ポート174との間で結合される。
【0022】
スイッチャ166は、プログラミング・ポート168におけるプログラミングに応答して、スイッチング・レギュレータ回路165を通常モード(バック・モード(buck mode) )で動作させる。通常モードでは、スイッチャ166は、MOSFET175,176をクロック・ポート170で受けた逓倍リアルタイム・クロック基準MRTC_REFのレートにて交互に導通するように駆動することによって、同期整流器167を動作させる。これにより、出力電圧V3は、入力電圧VIN3と、制御ポート171において存在する制御信号のデューティ・サイクルとを乗じたものに等しくなる。フィードバック・ポート173において受けた調整出力電圧V3に応答して、スイッチャ166は、出力電圧V3の所望の電圧レベルを得るために、制御ポート171におけるデューティ・サイクルを調整する。スイッチャ166は、より高い電流レベルにおいて効率を改善し、かつスイッチング・レギュレータ回路165がパルスをスキップして、スプリアス・エネルギを音声バンド内に出力することを防ぐために、同期整流器167を連続的に動作させる。このようなスプリアス・エネルギは、ローカル・デバイス102の通信モード中に送受信される音声信号と干渉する。
【0023】
ローカル・デバイス102がスタンバイ状態のとき、音声信号は送受信されず、従ってスプリアス・エネルギが干渉するものがないので、同期整流器167は動作させる必要はない。スタンバイ・モード中に電力消費をさらに抑えるために、スイッチャ166は、スイッチング・レギュレータ制御回路180に結合されたONポート169を含む。スイッチャ166は、論理低レベルがONポート169上にある場合に、同期整流器167を連続的に動作させる。スイッチャ166は、論理高レベルがONポート169上にある場合に、同期整流器167の動作を中止する。
【0024】
スイッチング・レギュレータ制御回路180は、同期整流器167を通常モードで選択的に動作させるために、スイッチング・レギュレータ回路165,制御ライン177およびライン124,125に結合される。スイッチング・レギュレータ制御回路180は、ANDゲート181,182およびORゲート183を含む複数の論理ゲートを有する。ANDゲート181は、スタンバイ制御信号STANDBYを受けるために制御ライン117に結合された入力ポート184と、スイッチング・レギュレータ・スタンバイ信号STSRを受けるためにライン124に結合された入力ポート185と、出力ポート186とを有する。ANDゲート182は、スイッチング・レギュレータ・スタンバイ信号STSRの補数を受けるためにライン124に結合された反転入力ポート187と、スイッチング・レギュレータ・イネーブル信号ENSRを受けるためにライン125に結合された入力ポート188と、出力ポート189とを有する。ORゲート183は、ANDゲート181,182の出力ポート186,189にそれぞれ結合された入力ポート190,191と、スイッチング・レギュレータ電源状態信号PSSRを与えるためにスイッチャ166のONポート169に結合された出力ポート192とを有する。
【0025】
スイッチング・レギュレータ制御回路180は、次式によって定義される:
【0026】
【数2】
PSSR=STANDBY・STSR+ENSR・STSR反転
数2は、スタンバイ制御信号STANDBYが論理高レベルを有し、かつレギュレータ・スタンバイ信号STSRが論理高レベルを有し、あるいはスイッチング・レギュレータ・イネーブル信号ENSRが論理高レベルを有し、かつスイッチング・レギュレータ・スタンバイ信号STSRが論理低レベルを有する場合に、スイッチング・レギュレータ電源状態信号PSSRは論理高レベルを有することを表す。それ以外の場合には、スイッチング・レギュレータ電源状態信号PSSRは論理低レベルを有する。
【0027】
スイッチング・レギュレータ制御回路180は、2つのモードのうちの一方で動作するように構成可能である。ローカル・デバイス102の制御モード中に好ましくは採用される第1モードでは、ANDゲート181はスイッチング・レギュレータ回路165の制御を促進する。コントローラ110は、スタンバイ制御信号STANDBYを論理低レベルに設定する制御ライン117を介し、かつバス116,バス・インタフェース120およびライン124よって定められる経路であって、スイッチング・レギュレータ・スタンバイ信号STSRを論理高レベルに設定する経路を介して、プログラミングをスイッチング・レギュレータ制御回路180に通信する。これは、スイッチング・レギュレータ電源状態信号PSSRを論理低レベルに設定し、これは同期整流器167をパワーオン状態にして、同期整流器167が動作することを可能にする。上で説明したように、スタンバイ状態に入るために、コントローラ110が制御ライン117上のスタンバイ制御信号STANDBYを論理高レベルに設定すると、スイッチング・レギュレータ電源状態信号PSSRは論理高レベルになる。これは、同期整流器167をパワーオフ状態にし、パルス・スキップを可能にする。上で説明したように、スタンバイ状態から出るために、コントローラ110が制御ライン117上のスタンバイ制御信号STANDBYを論理低レベルに設定すると、スイッチング・レギュレータ電源状態信号PSSRは論理高レベルになり、同期整流器167は動作する。従って、スイッチング・レギュレータ制御回路180とともに制御ライン117を利用することによって、同期整流器167は周期的にパワーオフ状態にすることができ、ローカル・デバイス102の動作に悪影響を及ぼさずに電力消費を節減できる。
【0028】
ローカル・デバイスの通信モード中など、スタンバイ制御信号STANDBYから独立して動作することが望ましい場合、スイッチング・レギュレータ制御回路180は第2動作モードを採用する。第2モードでは、ANDゲート182はスイッチング・レギュレータ回路165の制御を促進する。このモードでは、バス116,バス・インタフェース120およびライン124,125を介してスイッチング・レギュレータ・イネーブル信号ENRを論理高レベルにプログラムし、かつスイッチング・レギュレータ・スタンバイ信号STRを論理低レベルにプログラムすることによって、コントローラ110がスイッチング・レギュレータ電源状態信号PSSRを論理高レベルに設定すると、同期整流器167はパワーオフ状態にされる。また、スイッチング・レギュレータ・イネーブル信号ENRを論理低レベルにプログラムし、かつスイッチング・レギュレータ・スタンバイ信号STRを論理低レベルにプログラムすることにより、コントローラ110がスイッチング・レギュレータ電源状態信号PSSRを論理低レベルに設定すると、同期整流器167はパワーオン状態にされる。
【0029】
以上、高容量ラインがディセーブルされるときに、プログラミングを低容量ライン上で通信することにより、通信制御装置は電子デバイスの節電を向上できることがわかる。一つまたはそれ以上のレギュレータ,マスタ・クロックおよび同期整流器を含む電子デバイスの部分は、パワーオフ状態にすることができ、このパワーオフ状態からパワーオン状態に戻ることは、電子デバイスの動作を中断せずに可能である。
【図面の簡単な説明】
【図1】通信制御装置を利用する電子デバイスを採用する通信システムを示す部分的なブロック図および部分的な概略図である。
【符号の説明】
100 通信システム
101 リモート通信デバイス
102 ローカル通信デバイス
103 通信リンク
104 アンテナ
105 RF部
106 制御部
107 電源部
108 通信制御装置
109 RFトランシーバIC
110 コントローラ
111 電力制御IC
112 マスタ・クロック
113 水晶
114 ライン
115 電源ライン
116 バス
117 制御ライン
118 ライン
120 バス・インタフェース
121 バス
122,123,124,125 ライン
130 リアル・タイム・クロック回路
131 水晶
132 ライン
140,141 レギュレータ
142,143 プログラミング・ポート
144,145 ONポート
146,147 電源ポート
148,149 出力ポート
150 レギュレータ制御回路
151,152 ANDゲート
153 ORゲート
154 反転入力ポート
155,156 入力ポート
157 出力ポート
158 反転入力ポート
159 入力ポート
160 出力ポート
161,162 入力ポート
163 出力ポート
165 スイッチング・レギュレータ回路
166 スイッチャ
167 同期整流器
168 プログラミング・ポート
169 ONポート
170 クロック・ポート
171,172 制御ポート
173 フィードバック・ポート
174 出力ポート
175 pチャネルMOSFET
176 nチャネルMOSFET
177 ショットキー・ダイオード/インダクタ/キャパシタ回路網
180 スイッチング・レギュレータ制御回路
181,182 ANDゲート
183 ORゲート
184,185 入力ポート
186 出力ポート
187 反転入力ポート
188 入力ポート
189 出力ポート
190,191 入力ポート
192 出力ポート

Claims (9)

  1. 通信制御装置(108)であって:
    デバイス(111);
    前記デバイスに結合された第1通信ライン(116)であって、第1容量を有し、かつディセーブルされることがある第1通信ライン(116);
    前記デバイスに結合された第2通信ライン(117)であって、前記第1容量とは異なる第2容量を有する第2通信ライン(117);および
    前記第1および第2通信ラインを駆動するコントローラ(110)であって、前記コントローラは、前記第1通信ラインをディセーブルする前に前記第1通信ラインを介して前記デバイスをプログラムし、かつ前記コントローラは、前記第1通信ラインがディセーブル中に、前記第2通信ラインを介して前記デバイスをプログラムする、コントローラ(110);
    によって構成され、前記デバイスは、
    レギュレータ(140)と、
    前記レギュレータ,前記第1通信ラインおよび前記第2通信ラインに結合されたレギュレータ制御回路(150)であって、前記レギュレータ制御回路は、前記第1および第2通信ライン上のプログラミングに応答して、前記レギュレータをパワーオフ状態にし、かつ前記レギュレータ制御回路は、前記第2通信ラインを介するプログラミングに応答して、前記レギュレータをパワーオン状態にする、レギュレータ制御回路(150);
    によって構成されることを特徴とする通信制御装置(108)。
  2. 前記レギュレータ制御回路は、第1および第2ANDゲート(151,152)と、ORゲート(153)とによって構成され、前記第1ANDゲートは、第1,第2および第3入力(154〜156)と、第1出力(157)とを有し、前記第1入力は反転され、かつ前記第2通信ラインに結合され、前記第2入力はスタンバイ信号を受けるために前記第1通信ラインに結合され、前記第3入力はイネーブル信号を受けるために前記第1通信ラインに結合され、また第2ANDゲートは、第4および第5入力(158,159)と、第2出力(160)とを有し、前記第4入力は反転され、かつ前記第3入力に結合され、前記第5入力は前記第2入力に結合され、前記ORゲートは、第6および第7入力(161,162)と、第3出力(163)とを有し、前記第6入力は前記第1出力に結合され、前記第7入力は前記第2出力に結合され、前記第3出力は前記レギュレータに結合されることを特徴とする請求項1記載の装置。
  3. 通信制御装置(108)であって:
    デバイス(111);
    前記デバイスに結合された第1通信ライン(116)であって、第1容量を有し、かつディセーブルされることがある第1通信ライン(116);
    前記デバイスに結合された第2通信ライン(117)であって、前記第1容量とは異なる第2容量を有する第2通信ライン(117);
    前記第1および第2通信ラインを駆動するコントローラ(110)であって、前記コントローラは、前記第1通信ラインをディセーブルする前に前記第1通信ラインを介して前記デバイスをプログラムし、かつ前記コントローラは、前記第1通信ラインがディセーブル中に、前記第2通信ラインを介して前記デバイスをプログラムする、コントローラ(110);
    によって構成され、前記デバイスは、
    同期整流器(167)を有するスイッチング・レギュレータ回路(165)と、
    前記スイッチング・レギュレータ回路,前記第1通信ラインおよび前記第2通信ラインに結合されたスイッチング・レギュレータ制御回路(180)であって、前記スイッチング・レギュレータ制御回路は、前記第1および第2通信ライン上のプログラミングに応答して、同期整流器をパワーオフ状態にし、また前記スイッチング・レギュレータ制御回路は、前記第2通信ラインを介するプログラミングに応答して、前記同期整流器をパワーオン状態にする、スイッチング・レギュレータ制御回路(180)と
    によって構成されることを特徴とする通信制御装置(108)。
  4. 前記第1通信ラインは、多重ライン・バスであり、および前記第2通信ラインは、単一のラインであることを特徴とする請求項1または3に記載の装置。
  5. 前記デバイスはレギュレータ(140)からなり、さらに、前記コントローラおよび前記レギュレータに結合された第1クロック(112)であって、前記レギュレータによって電力が供給される、第1クロック(112)と、
    前記コントローラに結合された第2クロック(130)と、
    を含んで構成されることを特徴とする請求項1又は3に記載の装置。
  6. 前記レギュレータは、前記第1および第2通信ラインに結合され、および
    前記コントローラは、前記第1クロックをパワーオフ状態にするために、前記第1クロックによって設定されるレートにて前記第1および第2通信ライン上でプログラミングを通信し、その後、前記コントローラは、前記第1クロックをパワーオン状態にするために、前記第2クロックによって設定されるレートにて前記第2通信ライン上でプログラミングを通信することを特徴とする請求項5記載の装置。
  7. 前記スイッチング・レギュレータ制御回路は、第1および第2ANDゲート(181,182)と、ORゲート(183)とによって構成され、前記第1ANDゲートは、第1および第2入力(184,185)と、第1出力(186)とを有し、前記第1入力は前記第2通信ラインに結合され、前記第2入力はスタンバイ信号を受けるために前記第1通信ラインに結合され、前記第2ANDゲートは、第3および第4入力(187,188)と、第2入力(189)とを有し、前記第3入力は反転され、かつ前記第2入力に結合され、前記第4入力はイネーブル信号を受けるために前記第1通信ラインに結合され、前記ORゲートは第5および第6入力(190,191)と、第3入力(192)とを有し、前記第5入力は前記第1出力に結合され、前記第6入力は前記第2出力に結合され、前記第3出力は前記スイッチング・レギュレータ回路に結合されることを特徴とする請求項3記載の装置。
  8. 通信制御方法であって:
    第1容量を有する第1通信ライン(116)上で通信する段階;
    前記第1通信ラインをディセーブルする段階;および
    前記第1容量とは異なる第2容量を有する第2通信ライン(117)上で通信する段階;
    によって構成され、前記ディセーブルする段階は前記第1及び第2通信ライン上のプログラミングに応答して実行され、前記第2通信ライン上で通信する段階は、プログラミングに応答してパワーオン信号を通信することを含むことを特徴とする方法。
  9. 前記第1通信ライン上で通信する前記段階は、第1クロック(112)によって設定される第1レートにて前記第1通信ライン上で通信するサブ段階を含み、および
    前記第2通信ライン上で通信する前記段階は、第2クロック(130)によって設定される第2レートにて前記第2通信ライン上で通信するサブ段階であって、前記第2レートは前記第1レートとは異なる、サブ段階を含むことを特徴とする請求項8記載の方法。
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