JP5695084B2 - デジタルホームネットワーキングデバイスにおいてエネルギーを節約するためのシステムおよび方法 - Google Patents

デジタルホームネットワーキングデバイスにおいてエネルギーを節約するためのシステムおよび方法 Download PDF

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Description

本開示は、概して音声、映像、およびデータ信号を受信するための装置に関し、より詳細には、セットトップボックスの動作モードを検出することに応じてデジタルホームネットワーキング回路の電力使用量を自動的に調整するためのセットトップボックスに関する。
この節は、以下に説明する本実施形態の様々な態様に関連する可能性がある当技術分野の様々な態様を読者に紹介することを目的としている。この説明は、本発明の様々な態様をより良く理解する助けとなるように、読者に背景情報を提供する際に役立つと考えられる。したがって、これらの文は、従来の技術の承認としてではなく、このような観点で読まれなければならないことを理解すべきである。
地上波、ケーブル、または衛星の信号を受信するために使用されるセットトップボックスなど、高度化したセットトップボックスは、様々な付加的ネットワーキング機能の1つまたはそれより多くを含むことが多い。複数のセットトップボックスが、通常単一顧客宅内に設置されるが、これらが互いに通信できるようになる機能として、デジタルホームネットワーキング(DHN)サービスが含まれることが多い。よく知られている1つのDHNプロトコルは、Multimedia over Cable Alliance(MoCA)によって作成され、基本の放送(すなわちケーブルまたは衛星放送)サービスを配信するために使用される同じ配線システムを使用してセットトップボックス間で送信されたコンテンツおよび制御情報を含んでいる。衛星によるサービスの配信とともにMoCAを含むには、一般にホームネットワーキングシステムに使用される周波数スペクトルは、様々な衛星配信システムに使用されるスペクトル以外であることが必要である。こうしたセットトップボックスは、異なるネットワーク構成で動作することができる。例えばこうしたセットトップボックスは、Lバンド、すなわち950〜2150メガヘルツ(MHz)、およびBバンド、すなわち250〜800MHzの周波数範囲で信号を受信する伝統的なネットワーク構成で動作することができる。あるいはこうしたセットトップボックスは、Lバンドの衛星信号を受信し、デジタルホームネットワーキング信号を送信/受信する、シングルワイヤモジュール(single wire module、SWM)網の構成で動作することができる。
こうしたセットトップボックスは、多機能回路の複雑な設計を含んでいるので、こうしたボックスによって消費される電力量を最小限にすることが問題になる。さらに、一定の管轄では、こうしたセットトップボックスは、エネルギー効率の規格に従うように設計されなければならない。例えば、米国で使用するには、セットトップボックスは、連邦政府のエネルギースタープログラム(Energy Star Program)によって示される電力レベルに従うように設計されなければならない。これらのデバイスによって消費される電力量を削減すると、動作中に生み出される熱を低減するので、環境にとって有益であるだけでなく、これらのデバイスの動作もまた向上させる。放送通信と併せてホームネットワーキングの通信も使用するセットトップボックスによって消費される電力を最小限にすることと関連する問題に対処するシステムおよび方法が所望される。
1つの実施形態では、方法は、第1のタイプの入力信号および第2のタイプの入力信号のうちの少なくとも1つを受信するステップと、受信された信号が第1のタイプの入力信号であるか、第2のタイプの入力信号であるかを判断するステップと、受信された信号が第1のタイプの入力信号である場合、第1の動作モードで使用するための電力レベルを設定する、第1の動作モードと関連する第1の制御信号を生成するステップ(216)と、受信された信号が第2のタイプの入力信号である場合、第2の動作モードで使用するための電力レベルを設定する、第2の動作モードと関連する第2の制御信号を生成するステップと、第1の制御信号および第2の制御信号を第1の回路に提供するステップと、第1の制御信号および第2の制御信号に基づいて第1の回路の電力レベルを設定するステップとを含む。
別の実施形態では、受信機で使用される電力を制御するための方法は、放送信号およびデジタルホームネットワーキング信号のうちの少なくとも1つを含む入力信号を受信するステップと、受信した入力信号に基づいて受信機が第1の電力レベルを有する第1のモードで動作しているか、第2の電力レベルを有する第2のモードで動作しているかを判断するステップと、入力信号が放送信号である場合は第1のモードで動作するように第1の回路上の少なくとも1つの設定を変更する制御信号を生成するステップと、第1の回路に制御信号を提供するステップと、制御信号に基づいて第1の電力レベルで動作するように第1の回路を構成するステップとを含む。
さらなる実施形態は、第1の電力モードおよび第2の電力モードのうちの少なくとも1つで動作する、デジタルホームネットワーキング信号を送受信するデジタルホームネットワーキング回路と、受信された受信入力信号を分析して受信信号が第1の信号タイプであるか、第2の信号タイプであるかを判断し、受信入力信号に応じて制御信号を生成する、上記デジタルホームネットワーキング回路に結合されたシステムコントローラと、制御信号に応じて第1の電力モードでは第1の電力レベルで、または第2の電力モードでは第2の電力レベルでデジタルホームネットワーキング回路に電力を供給する、デジタルホームネットワーキング回路およびシステムコントローラに結合された電源とを含む装置を含む。
本開示の諸態様によるホーム通信および放送信号受信システムの一実施形態のブロック図である。 本開示の諸態様によるホーム通信および放送信号受信システムによって実行される制御アルゴリズムの流れ図である。 本開示の諸態様による電源スイッチング回路の一実施形態の回路図である。 本開示の諸態様によるホームネットワーキングベースバンド回路用のホームネットワーキング信号および制御バスインタフェースの一実施形態の回路図である。 本開示の諸態様によるホームネットワーキングup/dn変換器回路用のホームネットワーキング信号および制御バスインタフェースの一実施形態の回路図である。 本開示の諸態様によるシステムコントローラからホームネットワーク回路へのホームネットワーキングシリアルインタフェースの一実施形態の回路図である。 本開示の諸態様によるホーム通信および放送信号受信システムの動作モードの一実施形態の流れ図である。
本開示の1つまたは複数の特定の実施形態について以下に説明するが、こうした実施形態を簡潔に説明することを目指し、本明細書では実際の実施のすべての特徴について説明するわけではない。いかなるこのような実際の実装の開発においても、いかなる技術プロジェクトまたは設計プロジェクトにおいてもそうであるように、開発者の特定の目標を達成するために、例えばシステム関連のおよびビジネス関連の制約に従うことなど、実施によって異なる可能性がある数多くの実施時特有の決定をしなければならないということを理解すべきである。さらに、このような開発努力はやはり、本開示の恩恵を受ける当業者にとって設計、制作、製造の日常的な取り組みとなることを理解すべきである。
放送信号、より詳細には衛星信号およびホームネットワーキングシステムで使用するために定められた放送信号に関連するシステムについて、以下に説明する。記載する実施形態は、セットトップボックス、テレビ、または同様の信号受信デバイスにおいて使用することができる。同様のデバイスの例には、携帯電話、インテリジェント電話、携帯情報端末(personal digital assistants)、およびラップトップコンピュータが含まれるが、これらに限定されない。他のタイプの信号を受信するために使用される他のシステムが、同様の構造および処理を含むことがある。本明細書に記載する回路および処理の諸実施形態は、1組の潜在的な実施形態にすぎないことを、同業者は理解するであろう。一般的に様々な放送規格およびワイヤレス規格に準拠している信号を、無線による(over the air)伝送、ワイヤレス網を介した伝送、または電話回線による伝送など、衛星網またはケーブル網以外の方法で送信できることに注意することが重要である。したがって、代替的実施形態では、システムの構成要素を再配列もしくは省略することができる、または追加の構成要素を追加することができる。例えば、わずかな変更を行って、世界のあらゆるところで使用されるサービスなど、他の地上波放送サービス、wi−fi映像および音声サービス、または電話データサービスで使用するように、記載するシステムを構成することができる。
以下に記載する諸実施形態は、主として信号の送受信に関連している。これらに限定ではないが、いくつかの制御信号および電源接続を含む諸実施形態のいくつかの態様については図では説明していない、または示していないが、当業者はこれらを容易に確認することができる。マイクロプロセッサ、およびプログラムコード、またはカスタム集積回路を使用することなど、ハードウェア、ソフトウェア、または両方のいかなる組合せを使用しても諸実施形態を実施することができることに注意すべきである。また、諸実施形態の多くは、反復動作および実施形態の様々な要素間の結合を含むことに注意すべきである。本明細書に記載する反復動作の代わりに、またはこれに加えて、連続して接続された同一要素の繰り返しを用いるパイプライン化アーキテクチャ(pipelining architectures)を使用する代替的実施形態が可能である。
エネルギースターなどのエネルギー管理コンプライアンスは、一般的に家庭用電子機器の設計要件である。Mid−RF MoCAは、DHNシステムの最先端技術の一例であり、デジタルホームネットワーキングのトランシーバおよびup/dn変換器のチップセットに基づいている。実際には、DHNモデムの全電力損失は、これらの2つのチップおよび送信(Tx)電力増幅器においてある。ホストデバイス(例えば、衛星セットトップボックス)は動作しているが、DHNモデムは切れている、または低電力、すなわち低エネルギー使用のモードに置かれている場合があり、逆もまた同様である。特定の集積回路上のレジスタ設定とレジスタ設定を変更するための制御信号の組合せにより、DHNチップを低電力モードにしたり、解除したりする。さらに、Tx電力増幅器は、制御信号および金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)スイッチでオンおよびオフにされる。以下に説明するシステムが制御アルゴリズムを実行して、MoCAモデムの状態(例えば、オン、または省エネルギー)を制御する。このシステムは有利には、セットトップボックスのタイプ、およびセットトップボックスによって受信中の信号のタイプに基づいて、セットトップボックスの電力要求を考慮に入れる。例えば、デジタルビデオレコーディング(DVR)対応でないセットトップボックスでは、セットトップが節電状態(例えば、スタンバイモード)である、または互換性のないネットワーク(すなわち、MoCAに対立するイーサネット(登録商標))で使用中であるとき、DHNモデムは必要ではない。あるいは、DVRが装備されたセットトップボックスでは、DHNネットワーク上の他のデバイスからの要求に応答できるように、ホストが省エネ状態(スタンバイモード)であるとき、DHNモデムは動作できなければならないが、互換性のないネットワークに接続されているときは必要とされない。
エネルギーを節約するためにホームネットワーキング通信を受信および送信するためのデバイスの電力設定を構成するためのシステムおよび方法を提供する。ケーブル/衛星放送の信号とデジタルホームネットワーキング信号の両方を受信することができるセットトップボックスでは、回路に提供される電力レベルを一定のレベルに維持することが重要である。これは特に、家庭用電子機器が、エネルギーの使用および消費について詳述する特定の一連の指針の範囲内で動作しなければならない管轄で重要である。したがって、こうした多機能セットトップボックスが多くのタスクを行うとき、いかなる電気消費基準にも適合するように最も効率の良い方法で電力を使用することが重要である。システムによって実行されるアーキテクチャおよびプロセスは有利には、システムに提供されるユーザプロファイルデータに応じてシステムによっても判断される実際の動作モードに基づいて、システムの異なるそれぞれの集積回路に対する電力モードの自動構成を提供する。
例示的なエネルギー節約型信号トランシーバシステムについて本明細書に記載する。エネルギー節約型信号トランシーバは、例えば放送データ信号およびデジタルホームネットワーキング信号など、同じ入力経路を介して2つの異なるタイプのデータ信号を受信すると共に、デジタルホームネットワーキング信号を送信することができる。本明細書に記載するトランシーバは、セットトップボックスである。しかしながら、セットトップボックスの中で説明する回路およびその動作を、放送データ信号とデジタルホームネットワーキング信号の両方を受信する別の家庭用電子機器に実装することができることを同業者は理解するであろう。
図1を参照すると、ホーム通信および放送受信セットトップボックス10の一実施形態のブロック図が示されている。セットトップボックス10は、音声、映像、およびデータ信号の送受信に使用することができる。セットトップボックス10は、受信機器2を介して提供される衛星信号データおよびデジタルホームネットワーキングデータを受信することができる場合がある。受信機器2は、少なくとも1つの入力信号を受信し、受信入力信号をセットトップボックス10の入力コネクタ4に提供する。受信機器2は、(a)例えばDigital Satellite Equipment Control(デジタル衛星機器制御、DiseqC)信号などの放送データ信号、および(b)放送信号およびデジタルホームネットワーキング信号のうちの少なくとも1つを受信することができる。受信機器2は、例えば衛星放送用パラボラアンテナおよび放送信号またはデジタルホームネットワーキング信号のいずれかを受信するための他の周知の関連電子回路を含んでいる。受信機器2はまた、顧客構内のコンピュータ、ルータ、および電話など、他のホームネットワーキングデバイスへのインタフェースを含んでいる。セットトップボックス10は、チューナ8を介して入力コネクタに接続され、またDHNシステム100にも接続されたシステムコントローラ16を含む。システムコントローラ100は、セットトップボックス10内のすべての要素および他の回路の動作を制御する。DHNシステム100およびチューナ8は、デバイス固有の機能を行う。チューナ8は、放送信号を受信し、復調する。単一のチューナ8のみを参照しているが、セットトップボックス10には、ほぼ同じ時間に様々なチャネルを調整できる複数のチューナを含むことができることを当業者は理解するであろう。チューナ8は、入力コネクタ4で受信される放送音声/映像信号7を選択的に復調し、これらがシステムコントローラ16によって、特定のサービスプロバイダによるなど周知の方法で放送されるように決定される。システム制御はチューナ8からの放送信号を処理し、これらを音声/映像信号として提供し、テレビまたはモニタなどのディスプレイデバイスに表示する。
セットトップボックス10はさらに、入力コネクタ4とDHNシステム100との間に結合された送信/受信(Tx/Rx)スイッチ106を含んでいる。電源9は、システムコントローラ16およびDHNシステム100に結合されて、これらの構成要素に選択的に電力を提供する。電源9は、家庭用電源出力(例えば110ボルトの交流電流)から電力を受け取り、セットトップボックス10の回路で使用するために家庭用電力を変換する。単に例示の目的でDHNシステム100およびシステムコントローラ16に結合された電源9を示しているが、セットトップボックス10内のいかなる他の回路にも電源9を結合してそこに電力を提供できることに注意すべきである。
DHNシステム100は、DHNベースバンド回路110と、DHN up/dn変換器120と、DHNスイッチ130(例えば、MOSFETスイッチ)と、Tx/Rxスイッチ106と、電力増幅器140とを含んでいる。システムコントローラ16は、第1のコントロールバス102および第1のデータバス104を介してDHNシステム100に結合され、これに接続(interface)する。第1の制御バス102は、管理データ入力/出力バス(Management Data Input/Outputバス、MDIO)を含むことができ、第1のデータバスは、媒体非依存インタフェース(Media Independent Interface、MIl)データバスを含むことができる。第1の制御バス102は、DHNベースバンド回路110とシステムコントローラ16との間で1つまたはそれより多くの制御信号として組み入れられる制御情報の双方向通信を可能にする。例えば、制御情報は、LOW POWERモードまたはFULL POWERなど、DHNシステム100の動作モードを示すデータを含むことができる。制御信号に含まれるデータは、コネクタ4で受信される入力信号のタイプを分析することに応じて判断することができる。1つの実施形態では、入力信号の分析は、信号の組成を自動的に検出するためのアルゴリズムを実行するシステムコントローラ16を含むことができ、それによってシステムコントローラ16(またはセットトップボックスの他のタスク特定回路)は、入力コネクタ4で受信される入力信号の内容をポーリングする検出信号を生成する。これは、例えば、特定の位置にあるSWMを備えた屋外ユニットの存在については、同軸コネクタ(coax)をポーリングすることによって行うことができ、システムコントローラ16に返される検出信号が結果を返さない、すなわちテストが偽である場合、システムコントローラ16は、セットトップボックス10は非SWMモード(例えば、DiseqCモード)で動作すべきであると判断する。システムコントローラ16に返される検出信号が真の値を返す場合、システムコントローラ16は、セットトップボックスがSWMモードで動作していると判断する。
別の実施形態では、入力信号の分析は、入力信号の復調に必要とされる動作モードを識別するために、システムコントローラ16(またはセットトップボックス10内の他の専用回路)が入力信号の電力量を検出することを含むことができる。システムコントローラ16は、第1の周波数レンジ、すなわち250MHzと950MHz、および第2のより狭い周波数レンジ、すなわち500MHzと600Hzの範囲内でセットトップボックス10の入力に存在する電力量を検出する。DHN周波数レンジ外に電力が存在するという検出結果に応じて、セットトップボックス10は、デフォルトにより非SWM(例えばDiseqCモード)で動作することになる。DHN周波数以外の信号では電力が存在しないが、DHN帯の周波数レンジ内で電力を検知するという報告に応じて、システムコントローラ16は、SWMの存在を検証するために送出されるSWMポーリング信号を生成して送信し、DHNモードが有効であることを確認する。SWMポーリング信号は、システムコントローラ16によってコネクタ4を介して外部受信機器2に提供される。システムコントローラ16は、外部SWMデバイスに通信メッセージを生成する、および外部SWSから通信メッセージを受信する(SWMの通信モードは2.3MHzの双方向周波数偏移変調(Frequency Shift Keying、FSK)方式の変調である)。コントローラ16は、同軸ケーブル(同軸コネクタ)上で消えるFSKポーリングメッセージを送信し、同軸ケーブル上にSWM「マスタ」(例えば衛星放送用パラボラアンテナコントローラ)がある場合、コントローラ16は反応し、セットトップボックス10がSWMモードで動作しなければならないことを確認する。
あるいは、制御信号に含まれるデータは、(a)セットトップボックス10が接続されたネットワークのタイプの分析に応じて、(b)ネットワークのタイプについてのユーザ選択に応じて、(c)システムコントローラ16のメモリに格納された設定情報(例えば、セットトップボックス10の動作モードを規定するセットトップボックス10の初期設定時に入力された情報)に応じて、(d)リモートソースから提供される、セットトップボックス10の動作モードを規定する設定に応じて決定することができる。
第1のデータバス104は、DHNベースバンド回路110とシステムコントローラ16との間のデータ通信を可能にする。第1のデータバス104を通じて提供されるデータは、デジタルホームネットワーキング信号から引き出された音声/映像データを含むことができる。この例では、DHNシステム100によって受信される音声/映像データは、システムコントローラ16に提供され、さらに変調および表示のためにチューナ8およびシステムコントローラ16に提供される。システムコントローラ16はまた、位相同期ループ(Phase Locked Loop、PLL)制御ライン106を介してDHNベースバンドIC110に結合され、これによりDHNベースバンド回路110へ提供される基準クロック信号を有効または無効にする。
DHNシステム100は、第2の制御バス112および第2のデータバス114を通じてDHNベースバンド回路110に接続する(interface)DHN up/dn変換器回路120をさらに含む。DHN変換器120は、デジタルホームネットワーキング信号122を受信するための入力と、デジタルホームネットワーキング信号124を送信するための出力とを含む。デジタルホームネットワーキング信号122を受信すると、DHN変換器120はこの信号122を第1の周波数から第2の異なる周波数へ自動的に変換する。例えば、入力コネクタ4において受信され、Tx/Rxスイッチ106を介して提供されるとき、DHN信号は500MHzと600MHzとの間の範囲の周波数を有する。DHN up/dn変換器120は周波数をおよそ25MHzに変え、さらにup/dn変換器120は25MHzの基準クロック信号116をDHNベースバンド回路110に提供し、それによって使用される。送信モードでは、システムコントローラは、DHNスイッチ130を制御するために提供されるスイッチ制御信号132を生成する。制御信号132を受信すると、DHNスイッチ130は「+5VO」と示している電源を電力増幅器140に接続し、それによって送信中のデジタルホームネットワーキング信号124を増幅する。
セットトップボックス10が異なるタイプの信号を異なる周波数において選択的に受信および送信できるとき、DHNシステム100の動作が必要とされないときはLOW POWERモードで動作するようにDHNシステムを自動的に設定し、必要とされるときはDHNシステムがFULL POWERモードで動作するように自動的に設定することが有利である。したがって、DHNシステム100は、第1のモード(LOW POWER)および第2のモード(FULL POWER)での動作を可能にする。
第1の動作モードではシステムコントローラ16は、入力コネクタ4で受信される信号のタイプがデジタルホームネットワーキング信号を含んでいないこと、したがって非SWMモードで動作していることを自動的に検出する。この判断に応じて、システムコントローラはDHNシステム100がLOW POWERモードに入るべきであることを示すLOW POWER制御信号を生成する。LOW POWER制御信号は、第1の制御バス102を介して110内のDHNベースバンドICに提供される。DHNベースバンド回路110はさらなる制御信号を生成し、DHN変換器120に向かう第2の制御バス112を介してこれを提供し、LOW POWERモードに入る。LOW POWERに入ると、DHN変換器120の発振器は、変換器120の残りの回路から切り離され、それによってDHN up/dn変換器120の電力消費量を最小限にする。DHNベースバンドおよびDHN up/dn変換器がLOW POWERモードになると、システムコントローラ16はPLL制御信号の論理レベルを変更し、次いでDHNベースバンド回路110内の内部クロックツリーを無効にして電力消費量を最小限にする。システムコントローラ16はまた、DHNスイッチ130に信号を送って、5V電源を電力増幅器140から切り離す。
第2の動作モードでは、入力4で受信した信号がデジタルホームネットワーキングデータを含んでいると判断することに応じて、システムコントローラ16は、DHNシステム100がFULL POWERモードで動作しなければならないと判断する。コントローラ16は、PLL制御信号の論理を自動的に変更して、DHNベースバンド回路110への基準クロック信号を復元し、DHNスイッチに信号を送って電源を増幅器140に接続する。コントローラ16はさらに、DHNベースバンドIC110のレジスタ値を変更してFULL POWERモードに入り、DHNベースバンドIC110はDHN変換器120に信号を送って内部回路を発振器に再び接続する。
セットトップボックス10はまた、システムコントローラ16に接続されたユーザ制御インタフェースを含むことができる。ユーザ制御インタフェースは、キーパッドまたはタッチパッドを介するなど、直接またはリモート制御アクセスを含むことができ、また状態を表示するための小ディスプレイを含むこともできる。ユーザ制御インタフェースにより、ユーザは放送信号を受信するためのチャネルを変更すること、ならびにホームネットワーキングシステムの電力制御および操作の設定を変更することができるようになる。
図2を参照すると、図1に記載するシステムによって実行される例示的電力制御アルゴリズム200が示されている。このアルゴリズムは、ステップ205から始まり、セットトップボックスのDHN回路が第1のLOW POWERモードまたは第2のFULL POWERモードであるべきかどうかを判断する。ステップ210においてシステムコントローラは、セットトップボックスが使用中であるか、またはスタンバイモードであるかをチェックする。ステップ212においてセットトップボックスがスタンバイモードではない場合、システムコントローラは入力コネクタにおいて衛星信号のタイプをチェックする。ステップ213において、信号がSWM信号である場合、システムコントローラはステップ214においてネットワークの媒体アクセス制御(MAC)の設定(MoCAまたはイーサネット(登録商標))に対するユーザの選択をチェックする。ステップ215において、ユーザの選択がMoCAモードである場合、システムコントローラは、ステップ217においてFULL POWERモードをセットアップすることによってMoCA回路をアクティブ化する。MoCA集積回路は、その仕様書に記載されているように一連のレジスタの書込みおよび制御ピン電圧設定によって通常動作に戻され、電力は、MOSFETスイッチを閉じることによって個々のMoCA回路に戻される。
ステップ210、213、および215に戻ると、アルゴリズムはセットトップボックスのDHN回路をLOW POWERモードにすることができる。ステップ210においてセットトップボックスはSTANDBYモードであると判断されるとき、LOW POWERモードに切り換えられる。さらに、ステップ213で行われる信号の判断が、受信信号はSWM信号ではないことを示すとき、LOW POWERモードに切り換えられる。ステップ215における決定がユーザの選択したネットワークの設定がMoCA以外、例えばイーサネット(登録商標)であることを示すとき、やはりLOW POWERに切り換えられる。MoCA回路はLOW POWERモードであるべきと判断すると、システムコントローラはその仕様書に記載されているように、一連のレジスタの書込みおよび制御ピン電圧の設定でMoCA集積回路を低電力モードにし、またMOSFETスイッチを開くことによって電力は個々のMoCA回路から切り離される。
このアルゴリズムを、セットトップボックスの現在の動作に応じて全体または一部に実装することができる。これにより、その動作モードの間に必要とされない回路から電力を有利に消散しながら、現在のモードにおける適切な動作に必要とされる電力レベルを実現することが確実になる。このアルゴリズムは、コンピュータ可読媒体上に組み入れられた機械可読コードとして具体化することができる。
図3〜6の回路図は、図1に関して上述したブロックと同様の例示的回路を表し、これらは図2に関して上述したアルゴリズムによって作用される。図3〜6の回路の動作は、セットトップボックス10におけるDHNシステム100の電力レベルをトグル式に切り換える(toggle)ために、互いと関連して理解されなければならないこと、および各図のそれぞれの動作モードで説明した信号は、ほぼ同時に発生してDHNシステム100の電力の変化をもたらすことを、当業者は理解するであろう。
図3を参照すると、ホームネットワーキング電源スイッチ300の一実施形態の回路図が示されている。電源スイッチ300は、図1のDHN電源スイッチ130に対応することができる例示的回路である。DHN電源スイッチ300は、DHN回路をFULL POWERモードまたはLOW POWERモードにするとき、制御信号が取る経路の一部を識別する。DHN電源スイッチは、少なくとも1つの入力302を含む。電力モードを識別する制御信号DHN ONが入力302で受信される。入力302とバイポーラ(NPNタイプ)トランジスタ304との間に絶縁抵抗303が結合される。トランジスタ304に提供される5V電力のソース309の間に、プルアップ抵抗306が結合される。入力302は、バイポーラトランジスタ304によってバッファされ、絶縁抵抗308を通ってMOSFETスイッチ310のゲートを動かす。コンデンサ307がグランドに結合され、スイッチング制御信号にノイズフィルタとして作用する。MOSFET310を使用して、電源309から提供される「+5V0」ソースを出力313に切り換える。例えばスイッチ310は、P−Channel MOSFETである可能性がある。出力313は、図1のセットトップボックスなどのデバイスから送信されているデジタルホームネットワーキング信号を増幅する電力増幅器(図示せず)に結合される。1つの実施形態では、MOSFETスイッチ310は、FULL POWERモードでは出力313からの「+5V0」ソースを接続し、LOW POWERモードでは出力313からの「+5V0」ソースを切り離す。電源309は、(5V)のソースであり、FULL POWERモードにおいて電力増幅器に電力を供給するために出力313に5Vを提供する。
第1の動作モードでは、電力制御信号は、DHN回路310にFULL POWERモードで動作するようにする。302で制御信号を受け取ると(論理「1」)、スイッチ304が信号をバッファして反転させ、MOSFET310のゲートをローにし、図1のパワーアンプ140のようなパワーアンプに5V電源を送る。
第2の動作モードでは、制御信号がLOW POWERモードでの動作を指示する。302において制御信号を受け取ると(論理「0」)、トランジスタ304が信号をバッファして反転させ、MOSFET310のゲートをハイにし、これがスイッチとして働いて出力313から5V電源を取り除き、MOSFET310を通って5V電源に接続された電力増幅器をLOW POWERモードにする。
図4を参照すると、いくつかのインタフェースを詳述しているホームネットワーキングベースバンド回路400の一実施形態の回路図が示されている。ホームネットワーキングベースバンド回路400は、図1の回路110に対応することができる例示的回路である。DHN回路400は、PLL_EN入力ライン402を含んでおり、図1に示すシステムコントローラ16などのコントローラからの制御信号に応じて、DHNベースバンド集積回路(IC)401のPLLを選択的に有効または無効にする。PLLの無効化は、DHNモードがアクティブではないときのIC401の電力使用量を削減するために使用される。DHNベースバンド回路400はさらに、図1に示すDHN変換器120のようなDHN up/dn変換器回路にDHNベースバンド回路400を接続するデータバス406および制御バス404を含む。データバス406は、デジタルホームネットワーキングの信号データを知られている方法で送信および受信する間、モデムのチップと変換器のチップとの間でベースバンド信号を送受信するために使用される。データバス406は、チップの電力構成には関係がないので、これ以上説明しない。DHNクロック407は、DHN up/dn変換器で生成され、DHNベースバンド回路400にシステムクロック信号を提供する。
FULL POWERモードと呼ばれる第1の動作モードでは、制御信号はピン402で受信され、DHNベースバンド回路400でPLLを有効にする。したがって、DHN回路400の内部クロックは、ピン407で受信されたシステムクロックの入力を使用することができる。PLLが有効であるとき、システムコントローラ600によってMDIOバス409を通じて内部レジスタが起動されると、DHN回路400はFULL POWERモードになる。
LOW POWERモードと呼ばれる第2の動作モードでは、第1の制御信号がコントローラによってDHNベースバンドIC401に送信され、パワーダウンルーチン(power down routine)を開始する。DHNベースバンドIC401は、500において制御バス404を介してDHN up/dn変換器のICに信号を送信することを含むパワーダウンルーチンを起動して、電力を下げる。両方のICがパワーダウンされると、PLL_Enableライン402が無効にされてパワーダウン手順を完了する。PLL_Enableライン402上の論理「0」により、DHNベースバンド回路401のPLLが無効にされ、これによりDHN回路401の内部クロックを停止する。
図5を参照すると、ホームネットワーキングup/dn変換器回路500の一実施形態の回路図が示されている。up/dn変換器500は、図1に示すDHN変換器120に対応することができる例示的回路である。up/dn変換器500は、上述のベースバンド回路400と通信している。IC501は、デジタルホームネットワーキング信号を第1の周波数から異なる第2の周波数へ自動的に変換するup/dn変換器のICである。例えば、アップコンバート(up−convert)または送信モードのup/dn変換器は、25MHzのDHN信号が、475MHzと600MHzの間のMoCAプロトコルの範囲内の周波数にアップコンバートされる。DHN信号を受信するときは、逆のプロセスが行われる。この変換は、当業者にはよく知られている方法で行うことができる。IC501は、データバス406を介して図4のDHNベースバンド401などのベースバンドICに接続されるデータバス506を含んでいる。IC500は、IC501とベースバンドICとの間の通信を可能にする制御バス504をさらに含んでいる。
FULL POWERモードと呼ばれる第1の動作モードでは、IC501が制御バス504を介して、システムがFULL POWERモードで動作していることを識別し、IC501に、通常の動作の方法でデータを送受信することによってその意図されたように動作するようにする制御信号を受信する。LOW POWERモードと呼ばれる第2の動作モードでは、IC501は制御バス504を介して、システムがLOW POWERモードで動作していることを識別する制御信号を受信する。この制御信号を受信すると、IC501はLOW POWERモードで動作させられる。LOW POWERモードでは、IC501はDHNデータの送信をやめ、受信データの処理をやめる。出力507は、DHN up/dn変換器のICによって生成される25MHzのクロックであり、図4のベースバンドIC401のようなベースバンドICで入力クロックを作動させるためにバッファされる。
図6を参照すると、ホームネットワーキングシステムおよびシステムコントローラのインタフェース600の一実施形態の回路図が示されている。システムコントローラ601は、図1のブロック16に対応することができる例示的回路である。DHNベースバンド回路620は、図1のブロック110に対応することができる例示的回路である。DHNベースバンド回路620は、クロック入力602およびシステムバスの入力/出力604をさらに含む。クロック入力602およびシステムバスの入力/出力604によって形成されたMDIOバスは、システムコントローラ601をDHNベースバンド回路620に接続するシリアルバスである。MDIOバス602/604は、DHNベースバンドICの動作方法を制御するために使用される管理インタフェースである。例えば、MDIOバス620/604により、DHNベースバンドIC上の状態および制御レジスタ(status and control register)が読み出されるまたは書き込まれるようになる。MDIOバス602/603はまた、ファームウェア、またはソフトウェア制御アルゴリズムを内部メモリまたは外部メモリからダウンロードするために使用される。DHNベースバンドICとシステムコントローラ600との間でデータを転送するために、MIIバス605が使用される。さらにシステムコントローラからPLL_Enable制御ラインおよびDHN_On制御ラインが示されている。PLL_Enableラインは図4の信号402と同じものであり、DHN_Onラインは図3の信号302と同じものである。
図7を参照すると、モード制御プロセス700の一実施形態の流れ図が示されている。モード制御プロセス700は、図1に記載するセットトップボックスの動作とともに使用することができる。あるいはモード制御プロセス700は、図3〜6に記載する回路を操作するために使用することができる。モード制御プロセス700は、セットトップボックスの現在の動作に応じて全体または一部に実行することができる。これにより、その動作モードの間に必要とされない回路から電力を有利に消散しながら、現在のモードにおける適切な動作に必要とされる電力レベルを実現することが確実になる。モード制御プロセス700は、コンピュータ可読媒体上に組み込まれる機械可読コードとして具体化することができる。
ステップ702では、放送データ信号およびデジタルホームネットワーキング信号を受信することができる受信機によって受信された入力信号が分析される。次にステップ704において、システムは入力信号に基づいて、受信機が第1の電力、又は家庭用エネルギー使用のレベルを有する第1のモードで動作しているか、第2の電力、又は家庭用エネルギー使用のレベルを有する第2のモードで動作しているかを判断する。ステップ704における判断は、ステップ702において受信される入力信号のタイプに基づくことができる。受信機が第1のモードで動作しているという判断に応じて、ステップ706に示すように第1の電力レベルにより第1の回路が動作するように構成するために、第1の回路上の少なくとも1つの設定を変更するための制御信号が生成される。ステップ706に記載する第1の回路は、第1のタイプの回路、例えばデジタルホームネットワーキングベースバンドICとすることができる。
次に、ステップ708において、第1の回路に制御信号が提供され、制御信号に基づいて第1の電力レベルに従って動作するように第1の回路を構成する。1つの実施形態では、708における構成のステップはさらに、主要電源から第1の回路を切り離して低電力モードを有効にすることを含む。代替的実施形態では、708における構成のステップは、第1のタイプの回路を主要電源から切り離すこと、第1のタイプの回路が低電力モードで動作することを示すために第1のタイプの回路上のレジスタ値を変更すること、第1のタイプの回路の位相同期ループを無効にすること、および第1のタイプの回路の内部クロックを無効にすることを含む。制御信号は、ステップ710において、第1の回路と関連する第2の回路に提供される。第2の回路は、例えば、信号を第1の周波数から第2の周波数へ変換するための変換器回路など、第1の回路とは異なる第2のタイプの回路であることが可能である。第2の回路は、ステップ712において制御信号に基づいて第1の電力レベルに従って動作するように構成される。その上さらなる実施形態では、システムコントローラは、受信機が第2のモードで動作しているという判断に応じて、第2の電力レベルに従って動作するようにデジタルホームネットワーキング回路を構成するデジタルホームネットワーキング回路上の少なくとも1つの設定を変更するための制御信号を生成する。この制御信号は、受信機が第2のモードで動作していると判断することに応じて、第2の制御信号に基づいて第2の電力レベルに従って動作するようにデジタルホームネットワーキング回路を構成することができる。
諸実施形態は、様々な変更形態および代替形態が可能であるが、特定の実施形態を図面に例として示し、本明細書で詳細に説明した。しかしながら、本開示は、開示した特定の形態に限定されることを意図していないことを理解すべきである。そうではなく本開示は、添付の特許請求の範囲で定める開示の範囲内に入るすべての変更形態、等価物、および代替形態を含むものとする。
本発明の好ましい実施形態を以下に示す。
付記1.第1のタイプの入力信号および第2のタイプの入力信号のうちの少なくとも1つを受信するステップ(212)と、
前記受信した信号が、前記第1のタイプの入力信号であるか、前記第2のタイプの入力信号であるかを判断するステップ(212)と、
前記受信した信号が前記第1のタイプの入力信号である場合、第1の動作モードで使用するための電力レベルを設定する、第1の動作モードと関連する第1の制御信号を生成するステップ(216)と、
前記受信した信号が前記第2のタイプの入力信号である場合、第2の動作モードで使用するための電力レベルを設定する、第2の動作モードと関連する第2の制御信号を生成するステップ(217)と、
前記第1の制御信号(216)および第2の制御信号(217)を第1の回路に提供するステップと、
前記第1の制御信号(216)および第2の制御信号(217)に基づいて前記第1の回路の電力レベルを設定するステップと、
を含む、方法(200)。
付記2.前記第1の動作モードで使用するための前記電力レベルは、前記第2の動作モードで使用するための前記電力レベルよりも小さい、付記1に記載の方法(200)。
付記3.前記第1の制御信号(216)を前記第1の回路と関連する第2の回路に提供し、前記第1のタイプの回路の前記電力レベルを整合するために前記第2のタイプの回路の電力レベルを設定するステップ(216)
をさらに含む、付記1に記載の方法(200)。
付記4.前記第1の制御信号を生成するステップ(216)は、
低電力モードで動作するように前記第1の回路を構成するために変更されるべき前記第1の回路上の第1の設定、低電力モードで動作するように前記第1の回路を構成するために変更されるべき前記第1の回路上の第2の設定、および低電力モードで動作するように前記第1の回路を構成するために変更されるべき前記第1の回路上の第3の設定をするステップ(216)と、
前記第1の制御信号内に含めるために前記第1、第2、および第3の設定を表す前記データをコンパイルするステップと、
を含む、付記1に記載の方法(200)。
付記5.前記第1の回路が低電力モードで動作しているとき、前記第1の設定は、変更されるべき前記第1の回路の少なくとも1つのレジスタ値を含み、前記第2の設定は、前記第1の回路の位相同期ループ(PLL)に無効化されるようにすることを含み、前記第3の設定は、前記第1の回路の内部クロックに無効化されるようにすることを含む、付記4に記載の方法(200)。
付記6.前記設定するステップが、
前記第1の制御信号中の前記第1、第2、および第3の設定に応じて前記第1の回路上の設定を変更するステップと、
前記変更された設定に応じて、前記第1のタイプの回路を低電力動作モードに切り換えるステップ(216)と、
をさらに含む、付記4に記載の方法(200)。
付記7.前記入力信号が第2のタイプの入力信号である場合、好ましい動作モードを識別するために動作環境の少なくとも1つの特性を判断するステップ(214)と、
前記少なくとも1つの特性に応じて前記第1の制御信号および前記第2の制御信号(216、217)のうちの1つを変更するステップと、
をさらに含む、付記1に記載の方法(200)。
付記8.受信機で使用される電力を制御するための方法(200)であって、
放送信号およびデジタルホームネットワーキング信号のうちの少なくとも1つを含む入力信号を受信するステップ(212)と、
前記受信機が受信された入力信号に基づいて第1の電力レベルを有する第1のモードで動作しているか、第2の電力レベルを有する第2のモードで動作しているかを判断するステップ(213、214、215)と
前記入力信号が放送信号である場合、前記第1のモードで動作するように第1の回路上の少なくとも1つの設定を変更する制御信号を生成するステップ(216)と、
前記第1の回路に前記制御信号を提供するステップ(216)と、
前記制御信号に基づいて第1の電力レベルで動作するように前記第1の回路を構成するステップ(216)と、
を含む、前記方法(200)。
付記9.前記設定するステップ(216)は、
前記第1のモードとして低電力モードを有効にするために主要電源から前記第1の回路を切り離すステップと、
をさらに含む、付記8に記載の方法(200)。
付記10.前記設定するステップ(216)は、
前記第1の回路(110)が前記第1のモードとして低電力モードで動作することを示すために前記第1の回路でレジスタ値を変更するステップと、
前記第1の回路(110)の位相同期ループを無効にするステップと、
前記第1の回路(110)の内部クロックを無効にするステップと、
をさらに含む、付記8に記載の方法(200)。
付記11.前記第1のタイプの回路(110)と関連している第2の回路(120)に前記制御信号(112)を提供するステップと、
前記制御信号(112)に基づいて前記第1の電力レベルに従って動作するように前記第2の回路(120)を構成するステップと、
をさらに含む、付記8に記載の方法(200)。
付記12.前記第1の回路(110)は、デジタルホームネットワーキングデータを送受信することができるデジタルホームネットワーキング回路であり、前記第2の回路(120)は、デジタルホームネットワーキング信号を第1の周波数から第2の周波数へ変換するための変換器である、付記11に記載の方法(200)。
付記13.前記入力信号がホームネットワーキング信号である場合、前記制御信号を変更するステップと、
前記第1の回路に前記制御信号を提供するステップと、
前記制御信号に基づいて前記第2の電力レベルに従って動作するように前記第1の回路を構成するステップと、
をさらに含む、付記8に記載の方法(200)。
付記14.前記第2の動作モードと関連するネットワーク特性を判断するステップ(214)と、
前記ネットワークが第1のネットワーキングプロトコルと関連して動作していることを前記ネットワーク特性が示す場合、前記第1の電力レベルに従って動作するよう前記第1の回路(110)を構成するステップと、
前記ネットワークが第2の異なるネットワーキングプロトコルと関連して動作していることを前記ネットワーク特性が示す場合、前記第2の電力レベルに従って動作するよう前記第1の回路(110)を構成するステップと、
をさらに含む、付記13に記載の方法(200)。
付記15.前記第1のネットワーキングプロトコルはイーサネット(登録商標)プロトコルであり、前記第2のネットワーキングプロトコルはMultimedia over Cable Alliance(MoCA)プロトコルである、付記14に記載の方法(200)。
付記16.前記第2の動作モードと関連するネットワークのタイプに対するユーザ選択を判断するステップと、
第1のネットワーキングプロトコルを識別するユーザ選択に応じて前記第1の電力レベルに従って動作するように前記第1の回路(110)を構成するステップと、
第2のネットワーキングプロトコルを識別するユーザ選択に応じて前記第2の電力レベルに従って動作するように前記第1の回路(110)を構成するステップと、
をさらに含む、付記13に記載の方法(200)。
付記17.第1の電力モードおよび第2の電力モードのうちの少なくとも1つで動作するデジタルホームネットワーキング信号を送受信するデジタルホームネットワーキング回路(110)と、
受信される受信入力信号(4)を分析して、前記受信信号が第1の信号タイプであるか、または第2の信号タイプであるかを判断し、前記受信入力信号に応じて制御信号(102)を生成する、前記デジタルホームネットワーキング回路に結合されたシステムコントローラ(16)と、
前記制御信号に応じて、前記第1の電力モードにける第1の電力レベルにおいて、または前記第2の電力モードにおける第2の電力レベルにおいて前記デジタルホームネットワーキング回路(110)に電力を提供する、前記デジタルホームネットワーキング回路(110)および前記システムコントローラ(16)に結合された電源(9)と、
を備える、装置。
付記18.前記第1の電力レベルは前記第2の電力レベルよりも小さい、付記17に記載の装置(10)。
付記19.前記制御信号(102)は前記デジタルホームネットワーキング回路(110)を前記主要電源(9)から切り離し、前記デジタルホームネットワーキング回路が低電力モードで動作することを示すために前記デジタルホームネットワーキング回路(110)上のレジスタ値を変更し、前記デジタルホームネットワーキング回路(110)の位相同期ループを無効にし、前記デジタルホームネットワーキング回路(110)の内部クロックを無効にする、付記17に記載の装置(10)。
付記20.デジタルホームネットワーキング信号を第1の周波数から第2の周波数へ変換する、前記デジタルホームネットワーキング回路(110)に結合された変換器(120)をさらに含む、付記17に記載の装置(10)。
付記21.前記制御信号(102)は、前記デジタルホームネットワーキング回路(110)上の少なくとも1つの設定を変更し、前記受信された入力信号はホームネットワーキング信号であると判断する前記システムコントローラ(16)に応じて前記第2の電力レベルにおいて動作するように前記デジタルホームネットワーキング回路(110)を構成する、付記17に記載の装置(10)。
付記22.前記システムコントローラ(16)はまた、前記第2の電力モードと関連するネットワーク特性を判断し、前記判断されたネットワーク特性に基づいて前記第1の電力レベルまたは前記第2の電力レベルで動作するように前記デジタルホームネットワーキング回路(110)を構成するために前記制御信号(102)を変更する、付記21に記載の装置(10)。
付記23.前記システムコントローラ(16)はまた、前記第2の電力モードと関連するネットワークのタイプのユーザ選択を判断し、前記判断されたユーザ選択に基づいて前記第1の電力レベルまたは前記第2の電力レベルで動作するように前記デジタルホームネットワーキング回路(10)を構成するために前記制御信号(102)を変更する、付記21に記載の装置(10)。

Claims (15)

  1. 信号受信装置内において使用される電力レベルを制御する方法であって、前記信号受信装置内のホームネットワーキング回路に接続されたシステムコントローラにより、
    放送信号と、前記放送信号に関連する第1のタイプの入力データ信号および第2のタイプの入力データ信号のうちの少なくとも1つとを受信するステップと、
    前記受信した信号が、前記第1のタイプの入力データ信号を含むか、前記第2のタイプの入力データ信号を含むかを、入力を介して判断するステップと、
    前記受信した信号が前記第1のタイプの入力データ信号を含む場合、第1の動作モードと関連する第1の制御信号を生成するステップであって、前記第1の制御信号は、第1の動作モードで使用するための電力レベルを設定する、ステップと、
    前記受信した信号が前記第2のタイプの入力データ信号を含む場合、動作環境の少なくとも1つの特徴を判断するステップであって、好ましい動作モードを特定する、ステップと、
    前記受信した信号が前記第2のタイプの入力データ信号を含む場合、第2の動作モードと関連する第2の制御信号を生成するステップであって、前記第2の制御信号は、前記特定された好ましい動作モードに基づいて第2の動作モードで使用するための電力レベルを設定する、ステップと、
    前記第1の制御信号および前記第2の制御信号を、前記ホームネットワーキング回路に提供するステップと、
    前記第1の制御信号および前記第2の制御信号に基づいて前記ホームネットワーキング回路の電力レベルを設定するステップと、
    を含むステップを実行する前記方法。
  2. 前記第1の動作モードで使用するための前記電力レベルは、前記第2の動作モードで使用するための前記電力レベルよりも小さい、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1の制御信号を、前記ホームネットワーキング回路を介して前記ホームネットワーキング回路と関連する第2の回路に提供し、前記ホームネットワーキング回路の前記電力レベル整合させるために前記第2の回路の電力レベルを設定するステップ
    をさらに含む、請求項1に記載の方法。
  4. 前記第1の制御信号を生成するステップは、
    低電力モードで動作するように前記ホームネットワーキング回路を設定するために変更されるべき前記ホームネットワーキング回路上の第1の設定、低電力モードで動作するように前記ホームネットワーキング回路を設定するために変更されるべき前記ホームネットワーキング回路上の第2の設定と、低電力モードで動作するように前記ホームネットワーキング回路を設定するために変更されるべき前記ホームネットワーキング回路上の第3の設定を識別するステップと、
    前記第1、第2、および第3の設定を表すデータを前記第1の制御信号内に含めるステップと、
    を含む、請求項1に記載の方法。
  5. 前記ホームネットワーキング回路が低電力モードで動作しているとき、前記第1の設定は、変更されるべき前記ホームネットワーキング回路の少なくとも1つのレジスタ値を含み、前記第2の設定は、前記ホームネットワーキング回路の位相同期ループ(PLL)無効化されるようにすることを含み、前記第3の設定は、前記ホームネットワーキング回路の内部クロック無効化されるようにすることを含む、請求項4に記載の方法。
  6. 前記設定するステップが、
    前記第1の制御信号中の前記第1、第2、および第3の設定に応じて前記ホームネットワーキング回路上の設定を変更するステップと、
    前記変更された設定に応じて、前記ホームネットワーキング回路を低電力動作モードにるステップと、
    をさらに含む、請求項4に記載の方法。
  7. 前記少なくとも1つの特徴に応じて前記第1の制御信号および前記第2の制御信号のうちの1つを変更するステップと、
    をさらに含む、請求項1に記載の方法。
  8. 前記少なくとも1つの特徴を判断するステップは、
    前記第2の動作モードと関連するネットワーク特性を判断するステップであって、前記ネットワーク特性は、イーサネット(登録商標)プロトコルを使用する動作及びMultimedia over Cable Allianceプロトコルを使用する動作のうちの少なくとも1つである、ステップと、
    をさらに含む、請求項に記載の方法。
  9. 放送信号と、前記放送信号に関連する第1のタイプの入力データ信号又は第2のタイプの入力データ信号のうちの少なくとも1つである信号とを受信する入力回路と、
    第1の電力モードおよび第2の電力モードのうちの少なくとも1つで動作するデジタルホームネットワーキング信号を送受信するデジタルホームネットワーキング回路と、
    前記デジタルホームネットワーキング回路に結合されたシステムコントローラであって、前記受信される信号を分析して、前記受信される信号が前記第1の信号タイプを含むか、または前記第2の信号タイプを含むかを判断し、前記受信される信号が前記第2の信号タイプである場合、動作環境の少なくとも1つの特徴をさらに判断して好ましい動作モードを特定し、前記受信される信号及び前記特定される好ましい動作モードに応じて制御信号を生成する、システムコントローラと、
    前記デジタルホームネットワーキング回路および前記システムコントローラに結合された電源であって、前記制御信号に応じて、前記第1の電力モードにおける第1の電力レベルにおいて、または前記第2の電力モードにおける第2の電力レベルにおいて前記デジタルホームネットワーキング回路に電力を提供する、電源と、
    を備える、装置。
  10. 前記第1の電力レベルは前記第2の電力レベルよりも小さい、請求項に記載の装置。
  11. 前記制御信号は前記デジタルホームネットワーキング回路を前記電源から切り離し、前記デジタルホームネットワーキング回路が低電力モードで動作することを示すために前記デジタルホームネットワーキング回路上のレジスタ値を変更し、前記デジタルホームネットワーキング回路の位相同期ループを無効にし、前記デジタルホームネットワーキング回路の内部クロックを無効にする、請求項に記載の装置。
  12. デジタルホームネットワーキング信号を第1の周波数から第2の周波数へ変換する、前記デジタルホームネットワーキング回路に結合された変換器をさらに備える、請求項に記載の装置。
  13. 前記制御信号は、前記システムコントローラが前記受信された入力信号がホームネットワーキング信号であると判断することに応答して、前記デジタルホームネットワーキング回路上の少なくとも1つの設定を変更し、前記第2の電力レベルにおいて動作するように前記デジタルホームネットワーキング回路を設定する、請求項に記載の装置。
  14. 前記システムコントローラはまた、前記第2の電力モードと関連するネットワーク特性を判断し、前記判断されたネットワーク特性に基づいて前記第1の電力レベルまたは前記第2の電力レベルにおいて動作するように前記デジタルホームネットワーキング回路を設定するように前記制御信号を変更する、請求項13に記載の装置。
  15. 前記システムコントローラはまた、前記第2の電力モードと関連するネットワークのタイプのユーザ選択を判断し、前記判断されたユーザ選択に基づいて前記第1の電力レベルまたは前記第2の電力レベルにおいて動作するように前記デジタルホームネットワーキング回路を設定するために前記制御信号を変更する、請求項13に記載の装置。
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