KR102026851B1 - 전압 모니터링 시스템 - Google Patents

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Abstract

제1 채널을 가지는 아날로그-디지털 컨버터 및 메모리 디바이스가 구비된 마이크로컨트롤러를 가지는 전압 모니터링 시스템이 제공된다. 상기 마이크로컨트롤러는, 모니터링 애플리케이션 및 하드웨어 추출 계층을 포함한다. 상기 모니터링 애플리케이션은, 제1 인코딩된 채널 넘버를 상기 하드웨어 추출 계층에게 전송한다. 상기 하드웨어 추출 계층은, 상기 제1 인코딩된 채널 넘버를 기초로 제1 채널 넘버를 결정하고, 상기 제1 채널 넘버에 연관된 측정된 전압값을 획득한다. 상기 하드웨어 추출 계층은, 제2 인코딩된 채널 넘버 및 상기 측정된 전압값을 상기 모니터링 애플리케이션에게 전송한다. 만약, 상기 제1 인코딩된 채널 넘버가 상기 제2 인코딩된 채널 넘버와 동일하면, 상기 모니터링 애플리케이션은 상기 메모리 디바이스 내에 상기 측정된 전압값을 저장한다.

Description

전압 모니터링 시스템{VOLTAGE MONITORING SYSTEM}
본 발명은, 전압원으로부터의 전압을 모니터링하기 위한 시스템에 관한 것이다.
본 출원은 2017년 7월 24일에 제출된 미국 특허 출원 제15/657,305호에 대한 우선권을 주장하며, 그에 대한 모든 내용은 인용에 의해 본 출원에 원용된다.
전기 자동차 등에 탑재되는 배터리를 제어하기 위한 전기 회로가 구비된다. 전기 회로에 포함된 부품들은 전압원으로부터의 전압을 공급받아 동작한다. 따라서, 전압원으로부터 전기 회로에 공급되는 전압을 모니터링할 필요가 있다.
다른 시스템들은, 소프트웨어 에러 또는 마이크로컨트롤러의 오동작으로 인하여 부정확한 전압 채널로부터의 부정확한 전압값을 잘못 획득할 수 있고, 부정확한 전압값이 획득되었음을 검출할 수 없을 수 있다. 따라서, 본 발명의 발명자는 개선된 전압 모니터링 시스템의 필요성에 대하여 인식하였다.
본 발명은, 한 쌍의 인코딩된 채널 넘버를 이용함으로써, 아날로그-디지털 컨버터의 특정/정확한 채널로부터 원하는 전압값을 신뢰성있게 획득하는지를 확인할 수 있는 개선된 전압 모니터링 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 다른 목적 및 장점들은 하기의 설명에 의해서 이해될 수 있으며, 본 발명의 실시예에 의해 보다 분명하게 알게 될 것이다. 또한, 본 발명의 목적 및 장점들은 특허청구범위에 나타난 수단 및 그 조합에 의해 실현될 수 있음을 쉽게 알 수 있을 것이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 전압 모니터링 시스템이 제공된다. 상기 전압 모니터링 시스템은, 아날로그-디지털 컨버터 및 메모리 디바이스를 가지는 마이크로컨트롤러를 포함한다. 상기 마이크로컨트롤러는, 모니터링 애플리케이션 및 하드웨어 추출 계층을 더 포함한다. 상기 아날로그-디지털 컨버터는, 전압원에 전기적으로 결합된 제1 채널을 가진다. 상기 모니터링 애플리케이션은, 상기 제1 채널로부터 측정된 전압값을 요청하는 요청 메시지를 상기 하드웨어 추출 계층에게 전송한다. 상기 요청 메시지는, 상기 제1 채널에 연관된 제1 인코딩된 채널 넘버를 가진다. 상기 하드웨어 추출 계층은, 상기 제1 인코딩된 채널 넘버를 기초로, 상기 제1 채널의 제1 채널 넘버를 결정한다. 상기 하드웨어 추출 계층은, 상기 제1 채널 넘버에 연관된 측정된 전압값을 상기 아날로그-디지털 컨버터로부터 획득한다. 상기 하드웨어 추출 계층은, 상기 제1 채널 넘버를 기초로 제2 인코딩된 채널 넘버를 결정한다. 상기 하드웨어 추출 계층은, 상기 제2 인코딩된 채널 넘버 및 상기 측정된 전압값을 가지는 응답 메시지를 상기 모니터링 애플리케이션에게 전송한다.
상기 하드웨어 추출 계층은, 상기 제1 인코딩된 채널 넘버를 인덱스로서 이용하여 상기 메모리 디바이스 내에 저장된 제1 테이블의 제1 레코드를 독출함으로써 상기 제1 채널 넘버를 결정할 수 있다. 상기 제1 테이블의 상기 제1 레코드는, 상기 제1 인코딩된 채널 넘버 및 상기 제1 채널 넘버를 가질 수 있다.
상기 하드웨어 추출 계층은, 상기 제1 테이블로부터의 상기 제1 채널 넘버를 인덱스로서 이용하여 상기 메모리 디바이스 내에 저장된 제2 테이블의 제1 레코드를 독출함으로써 상기 제2 인코딩된 채널 넘버를 결정할 수 있다. 상기 제2 테이블의 상기 제1 레코드는, 제2 채널 넘버 및 상기 제2 인코딩된 채널 넘버를 가질 수 있다. 상기 제2 채널 넘버는, 상기 제1 채널 넘버와 동일할 수 있다.
상기 모니터링 애플리케이션은, 상기 제1 인코딩된 채널 넘버가 상기 제2 인코딩된 채널 넘버와 동일하지 않으면, 상기 마이크로컨트롤러에 동작 가능하게 결합된 컨택터를 닫힌 동작 상태로부터 열린 동작 상태로 전환하기 위해, 제1 및 제2 제어 신호를 생성할 것을 상기 마이크로컨트롤러에게 명령할 수 있다.
상기 제1 인코딩된 채널 넘버는, 16진수 값일 수 있다. 상기 16진수 값은, 길이가 1 바이트일 수 있다.
상기 제2 인코딩된 채널 넘버는, 16진수 값일 수 있다. 상기 16진수 값은, 길이가 1 바이트일 수 있다.
상기 모니터링 애플리케이션은, 상기 제1 인코딩된 채널 넘버를 상기 제2 인코딩된 채널 넘버와 비교하고, 만약 상기 제1 인코딩된 채널 넘버가 상기 제2 인코딩된 채널 넘버와 동일하면, 상기 모니터링 애플리케이션은 상기 측정된 전압값을 유효 전압값으로서 상기 메모리 디바이스 내에 저장할 수 있다.
본 발명에 따른 전압 모니터링 시스템은, 한 쌍의 인코딩된 채널 넘버를 이용함으로써, 아날로그-디지털 컨버터의 특정/정확한 채널로부터 원하는 전압값을 신뢰성있게 획득하는지 확인할 수 있다.
본 발명의 효과들은 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과들은 청구범위의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 명세서에 첨부되는 다음의 도면들은 본 발명의 바람직한 실시예를 예시하는 것이며, 후술되는 발명의 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술사상을 더욱 이해시키는 역할을 하는 것이므로, 본 발명은 그러한 도면에 기재된 사항에만 한정되어 해석되어서는 아니 된다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전압 모니터링 시스템을 가지는 차량의 개략도이다.
도 2는 도 1의 상기 전압 모니터링 시스템에 의해 이용되는 메모리 디바이스 내에 저장된 제1 테이블이다.
도 3은 도 1의 상기 전압 모니터링 시스템에 의해 이용되는 상기 메모리 디바이스 내에 저장된 제2 테이블이다.
도 4는 도 1의 상기 전압 모니터링 시스템의 모니터링 애플리케이션 및 하드웨어 추출 계층을 보여주는 블록 다이어그램이다.
도 5 및 도 6은 도 1의 상기 전압 모니터링 시스템을 이용하여 전압 측정값을 획득하기 위한 방법의 순서도이다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라, 다른 구성요소를 더 포함할 수 있다는 것을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 <제어 유닛>과 같은 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
덧붙여, 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결(또는 결합)"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결(또는 결합)"되어 있는 경우뿐만 아니라, 그 중간에 다른 소자를 사이에 두고 "간접적으로 연결(또는 결합)"되어 있는 경우도 포함한다.
도 1을 참조하면, 차량(20)이 제공된다. 상기 차량(20)은, 전압 레귤레이터(50), 배터리(60), 컨택터(70), 전압 드라이버(80, 82), DC-DC 전압 컨버터(100), 배터리(110), 전압 모니터링 시스템(120) 및 전기 라인(130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144)을 포함한다.
상기 전압 모니터링 시스템(120)의 장점은, 상기 시스템(120)이 아날로그-디지털 컨버터(352)의 특정/올바른 채널로부터 원하는 전압값을 신뢰성 있게 획득하는지를 확인하기 위해, 상기 시스템(120)이 한 쌍의 인코딩된 채널 넘버를 이용한다는 것이다.
이해를 돕기 위해, 노드란 전기 회로 내의 영역 또는 위치이다.
상기 배터리(60)은, 양극 단자(180) 및 음극 단자(182)를 포함한다. 일 실시예에서, 상기 배터리(60)는, 상기 양극 단자(180) 및 상기 음극 단자(182)의 사이에 48Vdc를 생성한다. 상기 양극 단자(180)는, 상기 컨택터(70)의 노드(234)에 전기적으로 결합된다. 상기 음극 단자(182)는, 전기 그라운드에 전기적으로 결합된다.
상기 컨택터(70)는, 컨택트(230), 컨택터 코일(232), 제1 노드(234) 및 제2 노드(236)를 포함한다. 상기 제1 노드(234)는, 상기 전기 라인(130)을 이용하여 상기 배터리(60)의 상기 양극 단자(180)에 전기적으로 결합된다. 상기 제2 노드(236)는, 상기 전기 라인(132)을 이용하여 상기 DC-DC 전압 컨버터(100)의 제1 노드(250)에 전기적으로 결합된다. 상기 마이크로컨트롤러(350)가 상기 전압 드라이버(80, 82) 각각에 의해 수신되는 제1 및 제2 제어 신호를 생성하는 경우, 상기 컨택터 코일(232)에 전원이 공급되어 상기 컨택트(230)를 닫힌 동작 상태로 전환한다. 반대로, 상기 마이크로컨트롤러(350)가 상기 전압 드라이버(80, 82) 각각에 의해 수신되는 제3 및 제4 제어 신호를 생성하는 경우, 상기 컨택터 코일(232)에 전원이 차단되어 상기 컨택트(230)를 열린 동작 상태로 전환한다. 일 실시예에서, 상기 제3 및 제4 제어 신호 각각은 그라운드 전압 레벨이다.
전압 드라이버(80, 82)는, 상기 컨택터 코일(232)을 활성화 또는 비활성화시키도록 제공된다. 상기 전압 드라이버(80)는, 상기 전기 라인(134)를 이용하여 상기 마이크로컨트롤러(350)에 전기적으로 결합된다. 상기 전압 드라이버(80)는, 상기 전기 라인(136)을 이용하여 상기 컨택터 코일(232)의 제1 엔드에 전기적으로 더 결합된다. 상기 전압 드라이버(82)는, 상기 전기 라인(138)을 이용하여 상기 마이크로컨트롤러(350)에 전기적으로 결합된다. 상기 전압 드라이버(82)는, 상기 전기 라인(140)을 이용하여 상기 컨택터 코일(232)의 제2 엔드에 전기적으로 더 결합된다.
상기 DC-DC 전압 컨버터(100)는, 제1 노드(250) 및 제2 노드(252)를 포함한다. 상기 제1 노드(250)는, 상기 전기 라인(132)를 이용하여 상기 컨택터(70)의 상기 제2 노드(236)에 전기적으로 결합된다. 상기 제2 노드(252)는, 상기 전기 라인(144)을 이용하여 상기 배터리(110)의 상기 양극 단자(290)에 전기적으로 결합된다. 제1 동작 모드에서, 상기 DC-DC 전압 컨버터(100)는, 상기 배터리(110)를 충전하기 위해 상기 제2 노드(252)에서 전압을 출력한다. 제2 동작 모드에서, 상기 DC-DC 전압 컨버터(100)는, 상기 배터리(60)를 충전하기 위해 상기 제1 노드(250)에서 전압을 출력한다.
상기 배터리(110)는, 양극 단자(290) 및 음극 단자(292)를 포함한다. 일 예로, 상기 배터리(110)는, 상기 양극 단자(290) 및 상기 음극 단자(292)의 사이에서 12Vdc를 생성한다. 상기 양극 단자(290)는, 상기 DC-DC 전압 컨버터(100)의 상기 제2 노드(252)에 전기적으로 결합된다. 상기 음극 단자(292)는, 전기 그라운드에 전기적으로 결합된다. 상기 전기 그라운드는, 상기 배터리(60)에 연관된 상기 전기 그라운드로부터 전기적으로 절연될 수 있다.
상기 전압 모니터링 시스템(120)은, 예를 들어 상기 전압 레귤레이터(50)와 같은 전압원으로부터의 전압을 모니터링하기 위해 이용된다. 상기 전압 모니터링 시스템(120)은, 아날로그-디지털 컨버터(352), 마이크로프로세서(354) 및 메모리 디바이스(356)를 가지는 마이크로컨트롤러(350)를 포함한다. 상기 아날로그-디지털 컨버터(352)는, 상기 전기 라인(142)을 이용하여 상기 전압 레귤레이터(50)에 전기적으로 결합되는 채널(8)을 포함한다.
상기 아날로그-디지털 컨버터(352)는, 상기 전압 레귤레이터(50)로부터의 전압을 측정하고, 상기 측정된 전압을 기초로 전압값을 생성한다. 일 실시예에서, 상기 전압값은, 상기 측정된 전압의 크기와 동일하다. 다른 실시예에서, 상기 전압값은, 상기 측정된 전압의 크기에 비례한다.
상기 마이크로컨트롤러(350)는, 상기 메모리 디바이스(356) 내에 저장된 소프트웨어 명령어들을 실행하는 상기 마이크로프로세서(354)를 이용하여 전압을 모니터링하도록 프로그램된다(본 명세서의 순서도들에 설명됨). 상기 마이크로프로세서(354)는, 상기 아날로그-디지털 컨버터(352), 상기 메모리 디바이스(356), 상기 전압 드라이버들(80, 82) 및 상기 컨택터(70)에 동작 가능하게 결합된다. 도 1 및 도 4를 참조하면, 상기 마이크로프로세서(354)는, 모니터링 애플리케이션(370) 및 하드웨어 추출 계층(372)을 더 실행한다. 상기 모니터링 애플리케이션(370) 및 상기 하드웨어 추출 계층(372)은, 상기 아날로그-디지털 컨버터(352)로부터의 전압값을 획득하기 위해 상기 모니터링 애플리케이션(370) 및 상기 하드웨어 추출 계층(372) 간의 통신을 허용하는 소프트웨어 명령어들로 구현된다. 상기 하드웨어 추출 계층(372)은, 상기 아날로그-디지털 컨버터(352)에 연관되고, 상기 아날로그-디지털 컨버터(352)에 의해 생성된 전압값을 추출한다. 일 실시예에서, 상기 하드웨어 추출 계층(372)은, 상기 마이크로컨트롤러(350)의 상기 모니터링 애플리케이션(370)과 동작 시스템(메모리 디바이스(356) 내에 저장됨)이 정밀한 하드웨어 레벨보다는 일반적이거나 추상적인 레벨로 상기 아날로그-디지털 컨버터(352)와 상호 작용을 할 수 있게 하는 프로그래밍(예, 로우-레벨 프로그램 또는 애플리케이션)의 계층이다. 상기 하드웨어 추출 계층(372)은, 상기 아날로그-디지털 컨버터(352)로부터 전압값을 획득하기 위해, 상기 모니터링 애플리케이션(370) 또는 상기 동작 시스템으로부터 호출될 수 있다.
도 2를 참조하면, 상기 전압 모니터링 시스템(120)에 의해 이용되는 제1 테이블(400)이 도시되어 있다. 상기 제1 테이블(400)은, 레코드(402)를 포함한다. 상기 레코드(402)는, 채널(8)(도 1에 도시됨)에 연관된 제1 인코딩된 채널 넘버 D1(16진수 값임) 및 제1 채널 넘버 8(10진수 값임)를 가진다. 상기 채널(8)은, 상기 전압 레귤레이터(50)에 전기적으로 결합된다. 다른 실시예에서, 상기 채널(8)은, 전압을 가지는 다른 전압원 또는 다른 전기 디바이스에 전기적으로 결합될 수도 있다.
도 3을 참조하면, 상기 전압 모니터링 시스템(120)에 의해 이용되는 제2 테이블(420)이 도시되어 있다. 상기 제2 테이블(420)은, 레코드(422)를 포함한다. 상기 레코드(422)는, 채널(8)(도 1에 도시됨)에 연관된 제2 채널 넘버 8(10진수 값임) 및 제2 인코딩된 채널 넘버 D1(16진수 값임)를 가진다.
도 1 및 도 4 내지 도 6을 참조하여, 도 1의 상기 전압 모니터링 시스템(120)을 이용하여 전압 측정값을 획득하기 위한 방법의 순서도가 설명될 것이다.
단계 500에서, 상기 마이크로컨트롤러(350) 내의 상기 아날로그-디지털 컨버터(352)의 제1 채널(예, 채널(8))은, 전압원(예, 전압 레귤레이터(50))으로부터의 전압을 측정하고, 측정된 전압값을 생성한다. 단계 500 후, 상기 방법은 단계 502로 진행한다.
단계 502에서, 상기 마이크로컨트롤러(350)는, 다음의 단계들을 수행하는 상기 모니터링 애플리케이션(370) 및 상기 하드웨어 추출 계층(372)을 실행한다.
단계 504에서, 상기 모니터링 애플리케이션(370)은, 상기 아날로그-디지털 컨버터(352)의 상기 제1 채널(예, 채널(8))로부터의 상기 측정된 전압값을 요청하는 요청 메시지를 상기 하드웨어 추출 계층(372)에게 전송한다. 상기 요청 메시지는, 상기 제1 채널(예, 채널(8))에 연관된 제1 인코딩된 채널 넘버(예, D1)를 가진다. 단계 504 후, 상기 방법은 단계 506으로 진행한다.
단계 506에서, 상기 하드웨어 추출 계층(372)은, 상기 제1 인코딩된 채널 넘버(예, D1)를 인덱스로서 이용하여 상기 메모리 디바이스(356) 내에 저장된 제1 테이블(400)(도 2에 도시됨)의 상기 레코드(402)를 독출함으로써 상기 제1 채널 넘버(예, 8)를 결정한다. 상기 제1 테이블(400)의 상기 레코드(402)는, 상기 제1 인코딩된 채널 넘버(예, D1) 및 상기 제1 채널 넘버(예, 8)를 가진다. 단계 506 후, 상기 방법은 단계 508로 진행한다.
단계 508에서, 상기 하드웨어 추출 계층(372)은, 상기 제1 채널 넘버(예, 8)에 연관된 상기 측정된 전압값을 상기 아날로그-디지털 컨버터(352)로부터 획득한다. 단계 508 후, 상기 방법은 단계 510으로 진행한다.
단계 510에서, 상기 하드웨어 추출 계층(372)은, 상기 제1 테이블(420)로부터의 상기 제1 채널 넘버(예, 8)를 인덱스로서 이용하여 상기 메모리 디바이스(356) 내에 저장된 제2 테이블(420)(도 3에 도시됨)의 상기 레코드(422)를 독출함으로써 제2 인코딩된 채널 넘버(예, D1)를 결정한다. 상기 제2 테이블(420)의 상기 레코드(422)는, 제2 채널 넘버(예, 8) 및 상기 제2 인코딩된 채널 넘버(예, D1)를 가진다. 상기 전압 모니터링 시스템(120)이 원하는대로 동작 중이면, 상기 제2 인코딩된 채널 넘버(예, D1)는 상기 인코딩된 제1 채널 넘버(예, D1)와 동일하다. 그러나, 상기 전압 모니터링 시스템(120)이 원하는대로 동작 중이지 않으면, 상기 획득된 인코딩된 제2 채널 넘버가 상기 획득된 인코딩된 제1 채널 넘버와 동일하지 않을 수 있다. 단계 510 후, 상기 방법은 단계 512로 진행한다.
단계 512에서, 상기 하드웨어 추출 계층(372)은, 상기 제2 인코딩된 채널 넘버(예, D1) 및 상기 측정된 전압값을 가지는 응답 메시지를 상기 모니터링 애플리케이션(370)에게 전송한다. 단계 512 후, 상기 방법은 단계 514로 진행한다.
단계 514에서, 상기 모니터링 애플리케이션(370)은, 상기 제1 인코딩된 채널 넘버가 상기 제2 인코딩된 채널 넘버와 동일한지 여부를 판정한다. 만약, 단계 514의 값이 "YES"이면, 상기 방법은 단계 516으로 진행한다. 그렇지 않으면, 상기 방법은 단계 518로 진행한다.
단계 516에서, 상기 모니터링 애플리케이션(370)은, 상기 측정된 전압값을 유호 전압값으로서 상기 메모리 디바이스(356) 내에 저장한다. 단계 516 후, 상기 방법은 종료된다.
단계 514를 참조하면, 단계 514의 값이 "NO"이면, 상기 방법은 단계 518로 진행한다. 단계 518에서, 상기 모니터링 애플리케이션(370)은, 상기 컨택터(70)를 닫힌 동작 상태로부터 열린 동작 상태로 전환하기 위해, 제1 및 제2 제어 신호를 생성할 것을 상기 마이크로컨트롤러(350)에게 명령한다. 단계 516 후, 상기 방법은 종료된다.
본 명세서에 설명된 상기 전압 모니터링 시스템(120)은 다른 시스템들에 비하여 상당한 장점을 제공한다. 특히, 상기 전압 모니터링 시스템(120)은, 상기 시스템(120)이 아날로그-디지털 컨버터(352)의 특정/올바른 채널로부터 원하는 전압값을 신뢰성 있게 획득하는지를 확인하기 위해, 한 쌍의 인코딩된 채널 넘버를 이용한다.
특허 청구된 발명은 단지 제한된 수의 실시예들을 참조하여 자세하게 기술되었지만, 본 발명은 그러한 개시된 실시예들에 한정되지 않는다는 것을 이해하여야 한다. 오히려, 특허 청구된 발명은 본 발명의 정신과 범위에 부합되는 범위 내에서 여기에서 설명되지 않은 변형예, 대안예, 대체예 또는 등가예를 포함하도록 변형될 수 있다. 또한, 특허 청구된 발명의 다양한 실시예들이 설명되었지만, 본 발명은 설명된 실시예들 중에서 오직 일부만을 포함할 수도 있음을 이해하여야 한다. 따라서, 특허 청구된 발명은 전술한 설명에 의해 제한되는 것으로 간주되어서는 안 된다.
20: 차량
50: 전압 레귤레이터
60, 110: 배터리
100: DC-DC 전압 컨버터
120: 전압 모니터링 시스템
350: 마이크로컨트롤러
352: 아날로그-디지털 컨버터
354: 마이크로프로세서
356: 메모리 디바이스

Claims (9)

  1. 전압 모니터링 시스템에 있어서,
    아날로그-디지털 컨버터, 메모리 디바이스, 모니터링 애플리케이션 및 하드웨어 추출 계층을 가지는 마이크로컨트롤러;를 포함하되,
    상기 아날로그-디지털 컨버터는, 전압원에 전기적으로 결합된 제1 채널을 가지고,
    상기 모니터링 애플리케이션은, 상기 제1 채널로부터 측정된 전압값을 요청하는 요청 메시지를 상기 하드웨어 추출 계층에게 전송하되, 상기 요청 메시지는 상기 제1 채널에 연관된 제1 인코딩된 채널 넘버를 가지고,
    상기 하드웨어 추출 계층은, 상기 제1 인코딩된 채널 넘버를 인덱스로서 이용하여 상기 메모리 디바이스 내에 저장된 제1 테이블의 제1 레코드를 독출함으로써 상기 제1 채널의 제1 채널 넘버를 결정하되, 상기 제1 테이블의 상기 제1 레코드는 상기 제1 인코딩된 채널 넘버 및 상기 제1 채널 넘버를 가지고,
    상기 하드웨어 추출 계층은, 상기 제1 채널 넘버에 연관된 측정된 전압값을 상기 아날로그-디지털 컨버터로부터 획득하고,
    상기 하드웨어 추출 계층은, 상기 제1 테이블로부터의 상기 제1 채널 넘버를인덱스로서 이용하여 상기 메모리 디바이스 내에 저장된 제2 테이블의 제1 레코드를 독출함으로써 제2 인코딩된 채널 넘버를 결정하되, 상기 제2 테이블의 상기 제1 레코드는 상기 제1 채널 넘버와 동일한 제2 채널 넘버 및 상기 제2 인코딩된 채널 넘버를 가지고,
    상기 하드웨어 추출 계층은, 상기 제2 인코딩된 채널 넘버 및 상기 측정된 전압값을 가지는 응답 메시지를 상기 모니터링 애플리케이션에게 전송하는 전압 모니터링 시스템.
  2. 삭제
  3. 삭제
  4. 제1항에 있어서,
    상기 모니터링 애플리케이션은, 상기 제1 인코딩된 채널 넘버가 상기 제2 인코딩된 채널 넘버와 동일하지 않으면, 상기 마이크로컨트롤러에 동작 가능하게 결합된 컨택터를 닫힌 동작 상태로부터 열린 동작 상태로 전환하기 위해, 제1 및 제2 제어 신호를 생성할 것을 상기 마이크로컨트롤러에게 명령하는 전압 모니터링 시스템.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제1 인코딩된 채널 넘버는, 16진수 값인 전압 모니터링 시스템.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 16진수 값은, 길이가 1 바이트인 전압 모니터링 시스템.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제2 인코딩된 채널 넘버는, 16진수 값인 전압 모니터링 시스템.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 16진수 값은, 길이가 1 바이트인 전압 모니터링 시스템.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 모니터링 애플리케이션은, 상기 제1 인코딩된 채널 넘버를 상기 제2 인코딩된 채널 넘버와 비교하고,
    만약 상기 제1 인코딩된 채널 넘버가 상기 제2 인코딩된 채널 넘버와 동일하면, 상기 모니터링 애플리케이션은 상기 측정된 전압값을 유효 전압값으로서 상기 메모리 디바이스 내에 저장하는 전압 모니터링 시스템.
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