KR20070012175A - 시리얼 데이터 전송 방법과 시스템 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 시리얼 데이터의 전송 동안에 전송 커넥터로부터 수신 커넥터로 조절 신호를 전송하기 위해 상기 전송 커넥터와 상기 수신 커넥터 사이에 추가적인 조절 라인이 설치되고, 상기 수신 커넥터는 미리 예정된 조건과 상기 조절 신호와의 정확한 비교를 통해, 데이터를 수신하기 위한 시간과 수신 작동을 종료하기 위한 시간을 조절하여, 노이즈의 수신을 방지하는 것을 특징으로 하는, 차 내부와 같은 하이 노이즈 환경에서 두 전자 장치들 사이의 시리얼 데이터의 정확한 전송을 수월하게 하고 수신 커넥터에서 신호대잡음비의 개선과 시스템 자원의 저장을 위해 사용할 수 있는 시리얼 데이터 전송 시스템에 관한 것이다.
시리얼 데이터, 전송 커넥터, 수신 커넥터, 전송 라인, 노이즈, 조절 신호
Description
도 1a는 본 발명의 제1 구체예에 따른 시리얼 데이터 전송 시스템을 도시한 개략도이다.
도 1b는 본 발명의 제2 구체예에 따른 시리얼 데이터 전송 시스템을 도시한 개략도이다.
도 2는 본 발명의 제1 구체예에 따른 신호를 도시한 개략도이다.
도 3은 본 발명의 제1 구체예의 플로우 차트이다.
도 4는 본 발명의 제3 구체예에 따른 신호를 도시한 개략도이다.
도 5는 본 발명의 제4 구체예에 따른 신호를 도시한 개략도이다.
도 6은 본 발명의 제5 구체예에 따른 신호를 도시한 개략도이다.
*도면의 주요부호에 대한 간단한 설명*
10 : 제1 전송 라인 100 : 전송 장치
101 : 수신 장치 13 : 제2 전송 라인
102 : 제1 전자 장치 103 : 제2 전자 장치의 시리즈 포트
104 : 제1 전자 장치의 시리즈 포트
21, 23, 231 : 노이즈
발명의 분야
본 발명은 데이터 전송 방법과 데이터 전송 시스템에 관한 것이다. 보다 구체적으로 본 발명은 시리얼 데이터 전송 방법과 상기 시리얼 데이터 전송 방법에 대한 시리얼 데이터 전송 시스템에 관한 것이다.
발명의 배경
디지털 타입 또는 아날로그 타입의 통상의 시리얼 데이터 전송 시스템에 있어서, 수신 커넥터는 전송 라인을 통해 전해지는 어떠한 데이터라도 보기 위해 상기 전송 라인을 반복적으로 스캔하는 것을 필요로 한다. 따라서 수신 커넥터는 수신되는 것이 데이터인지 또는 노이즈인지를 검출하기 위해 많은 시간과 시스템 자원을 소비한다. 보다 구체적으로 하이 노이즈 환경에서, 예를 들면 마그네틱 파동이 혼합되는 자동차의 내부에서, 수신 커넥터는 검출을 위해 많은 시간과 시스템 자원을 낭비한다. 노이즈가 강할 때, 전송 에러의 변화는 높아질 것이며, 그것에 의하여 데이터 전송의 질과 안정성에 영향을 주게 된다.
따라서 상기 문제를 제거한 시리얼 데이터 전송 방법과 시스템의 제공이 요구된다.
본 발명의 목적은 많은 시간과 시스템 자원의 소비를 방지한 시리얼 데이터 전송 방법을 제공하기 위한 것이다.
본 발명의 다른 목적은 많은 시간과 시스템 자원의 소비를 방지한 시리얼 데이터 전송 시스템을 제공하기 위한 것이다.
본 발명의 상기 및 기타의 목적들은 하기 상세히 설명되는 본 발명에 의하여 모두 달성될 수 있다.
발명의 요약
본 발명은 하기의 내용들을 고려하여 완성될 수 있다. 본 발명은 전송 장치, 수신 장치, 제1 전송 라인 및 제2 전송라인을 포함하는 시리얼 데이터 전송 시스템을 제공한다. 전송 장치는 제1 전송 라인을 통해 수신 장치로 시리얼 데이터를 전송하고, 동시에 제2 전송 라인을 통해 수신 장치로 조절 신호를 전송하는데 적합한 전송 커넥터를 포함한다. 수신 장치는 전송 장치의 전송 커넥터로부터 최소한 하나의 시리얼 데이터와 조절 신호를 수신하는데 적합한 수신 커넥터를 포함한다. 제1 전송 라인은 전송 장치의 전송 커넥터와 상기 전송 장치의 상기 전송 커넥터로부터 수신 장치의 수신 커넥터로 최소한 하나의 시리얼 데이터를 전송하기 위한 상기 수신 장치의 상기 수신 커넥터 사이에 전기적으로 연결된다. 제2 전송 라인은 전송 장치의 전송 커넥터와 상기 전송 장치의 상기 전송 커넥터로부터 수신 장치의 수신 커넥터로 조절 신호를 전송하기 위한 상기 수신 장치의 상기 수신 커넥터 사이에 전기적으로 연결된다.
상기 수신 장치의 상기 수신 커넥터는 미리 예정된 제1 특정 조건과 일치하는 제2 전송 라인상의 조절 신호의 전압 변화를 검출하고, 제1 전송 라인을 통한 전송 장치의 전송 커넥터로부터 최소한 하나의 시리얼 데이터를 수신하기 시작한다. 수신 장치의 수신 커넥터는 제2 전송 라인상의 조절 신호의 다른 전압 변화가 제2 특정 조건과 일치하는 것으로 검출될 때, 제1 전송 라인으로부터 최소한 하나의 시리얼 데이터의 수신 작동을 중단한다. 따라서 수신 커넥터는 시리얼 데이터를 수신하는 시작 타임 포인트와 수신 작동을 종료하는 타임 포인트를 정확히 조절하고, 그것으로 인해 시작 타임 포인트와 종료 타임 포인트 사이의 주기 동안에 노이즈들의 수신 억제, 신호대잡음비의 개선 및 시스템 자원의 저장이 이루어진다.
상기 제1 특정 조건은 제1 전압으로부터 제2 전압으로 변화되는 조절 신호의 전압이 되거나 연속적으로 제1 예정된 주기 동안에 제2 전압에서 유지되거나, 또는 상기 조절 신호의 상기 전압이 제2 예정된 주기 이상의 시간 동안 미리 예정된 전압을 초과되도록 하거나, 또는 상기 조절 신호의 상기 전압 변화가 01101, 10010 또는 ASCII 코드과 같은 일련의 코드를 만족하거나, 또는 이 특정 주파수의 사인파 와 같은 특정한 파장 형태를 만족하도록 할 수 있다.
본 발명은 또한 제1 전송 라인을 통한 전송 장치의 전송 커넥터로부터 최소한 하나의 시리얼 데이터를 수신하기 위해 수신 장치의 수신 커넥터를 언에이블링하고 또한, 제2 전송 라인을 통해 상기 수신 장치의 상기 수신 커넥터로 조절 신호를 전송하기 위해 상기 전송 장치의 상기 전송 커넥터를 언에이블링하기 위한 시리얼 데이터 전송 방법을 제공한다. 시리얼 데이터 전송 방법은 미리 예정된 제1 특정 조건과 일치하는 제2 전송 라인상의 조절 신호의 전압 변화가 있는지를 검출하기 위해 제2 전송 라인을 스캔하기 위해 수신 커넥터를 언에이블링하는 단계와 미리 예정된 제1 특정 조건과 일치하도록 검출된 제2 전송 라인상의 조절 신호의 전압 변화가 있을 때, 제1 전송 라인으로부터 최소한 하나의 시리얼 데이터를 수신하기 위해 수신 커넥터를 언에이블링하는 단계를 포함한다.
시리얼 데이터 전송 방법은 미리 예정된 제2 특정 조건과 일치하도록 검출된 제2 전송 라인상의 조절 신호의 다른 전압 변화가 있을 때 제1 전송 라인으로부터 최소한 하나의 시리얼 데이터를 수신하는 작동을 중단하도록 수신 커넥터를 움직이는 단계를 더 포함한다.
이하 본 발명의 구체적인 내용을 하기에 상세히 설명한다.
발명의 구체예에 대한 상세한 설명
도 1a는 본 발명의 제1 구체예에 따른 시리얼 데이터 전송 시스템을 도시한 개략도이다. 시스템은, 예를 들면, 구체적으로 차량 내부와 같이 신호대잡음비가 높은 환경에서의 중요한 데이터 전송방법 또는 실험실에서의 중요한 데이터 전송방법 중 RS-232인 한쪽 방향의 시리얼 데이터 전송방법을 채택한다. 도 1에 따르면, 시리얼 데이터는 전송 장치(100)의 전송 커넥터(A)로부터 수신 장치(101)의 수신 커넥터(B)로 전송된다. 제1 전송 라인(10)은 시리얼 데이터를 전송하고, 제2 전송 라인(13)은 조절 신호를 전송하고, 그리고 그라운드 라인(12)은 기준 전압 제로를 공급한다.
도 1b는 본 발명의 제2 구체예에 따른 시리얼 데이터 전송 시스템을 도시한 개략도이다. 이 구체예는 중요한 데이터 전송 시스템 중 양방향 전송인 RS-232이다. 제1 전송 라인(10')과 제2 전송 라인(13')은 제1 전자 장치(102)의 시리얼 포트로부터 제2 전자 장치(103)의 시리얼 포트로 각각 시리얼 데이터와 조절 신호를 전송한다. 제3 전송 라인(11')과 제4 전송 라인(14')은 각각 제2 전자 장치(102)의 시리얼 포트로부터 제1 전자 장치(103)의 시리얼 포트로 각각 시리얼 데이터와 조절 신호를 전송한다.
모든 상기의 전송 라인은 두 개의 전자장치들 사이에서 정확한 전송을 제공하기 위한 자동차의 메인 서버, 가드 장치(guard device), 디스플레이 장치, GPS 시스템 등과 같이 두 개의 다른 전자 장치들을 연결하기 위해 포트들의 형태를 변경할 수 있다.
본 발명의 의도와 범위의 설명을 단순화하기 위해, 하기의 구체예들은 전송 커넥터(A)와 수신 커넥터(B) 사이의 관계를 설명하는 도 1a에서의 한쪽 방향 데이터 전송에 근거하여 설명된다. 실제 실행에서, 양방향 전송 방법은 대부분의 전자 장치들에서 통상적으로 사용된다. 비록 도 1a에서 도시하고 있는 제1 구체예에 대해서만 설명되었으나, 당업자라면 도 1b에서 도시하고 있는 제2 구체예의 양방향 전송에 대해서도 쉽게 이해하고 적용할 수 있다. 따라서 더 이상 제2 구체예의 전송 프로세스에 대한 자세한 설명은 필요로 되지 않는다.
도 1a, 도 2 그리고 도 3을 참조하면, 도 2는 본 발명의 제1 구체예에 따른 신호를 도시한 개략도이고, 도 3은 본 발명의 제1 구체예의 플로우 차트이다. 도 2에서, 상부는 전송 장치(100)의 전송 커넥터(A)로부터 보내지는 제1 전송 라인(10)상의 시리얼 데이터를 도시하고; 하부는 전송 커넥터(A)로부터 보내지는 제2 전송 라인(13)상의 조절 신호를 도시하고 있다. 제1 전송 라인(10)상의 노이즈(21)와 제2 전송 라인(13)상의 복수의 노이즈(23과 231)들은 전송 프로세스 도중에 주변간섭에 의해 생성된다.
이 구체예에 따르면, 수신 커넥터(B)는 제2 전송 라인(13)을 통해 전송 커넥터(A)로부터 보내지는 조절 신호를 계속 검출한다. 한 특정한 조건, 즉, 제1 특정 조건과 일치하는 조절 신호의 변화가 있을 때(단계 S301), 수신 커넥터(B)는 적절히 정확한 데이터 전송을 끝내기 위해(단계 S302), 제1 전송 라인(10)을 통해 전달된 시리얼 데이터(20)를 수신하기 시작한다. 또한, 다른 특정한 조건, 즉, 제2 특정 조건과 일치하는 조절 신호의 변화가 있을 때, 수신 커넥터(B)는 즉시 제1 전송 라인(10)을 통해 보내진 시리얼 데이터의 수신을 중단한다(단계 S303).
도 2의 하부에서 도시하고 있는 바와 같이 제2 전송 라인(13)상의 조절 신호의 전압 변화를 참조하면, 이 구체예에 따른 제1 특정 조건(즉, 데이터를 수신하기 시작하는 조건)에서 조절 신호는 고전압에서 저전압으로 변화되었고, 미리 정의된 주기인 Δt = 30 ms를 위한 저전압이 유지되었다고 추측된다. 수신 커넥터(B)는 타임 포인트 t0에서 전압이 고에서 저로 변화할 때, 시간을 카운트하기 시작한다. 그러나 조절 신호는 30 ms를 카운팅하기 전에 타임 포인트 t0'에서 저전압으로부터 고전압으로 변화한다. 따라서 스캔한 결과는 상술한 제1 특정 조건과 일치하지 않고, 그리고 수신 커넥터(B)는 노이즈(231)에 의한 이 전압 변화를 관리하지 않으며, 제1 전송 라인(10)을 통해 보내진 어떠한 데이터도 무시한다. 비슷하게, 타임 포인트 t1 - Δt 전에 노이즈(231)에 의한 모든 전압 변화의 유지 시간은 30 ms의 미리 정해진 주기에 이르지 못하고, 결과적으로 수신 커넥터(B)는 제1 전송 라인(10)을 통해 보내진 어떠한 데이터도 수신할 필요가 없다.
도 2의 하부에서 도시하는 바와 같이, 타임 포인트 t1 - Δt에서, 즉, 전송 커넥터(A)가 제1 전송 라인(10)을 통해 막 시리얼 데이터(20)를 전송하려는 참에, 이 시간에 앞서 전송 커넥터(A)는 고전압에서 저전압으로 제2 전송 라인(13)상의 조절 신호를 끌어당기고, 상기 조절 신호를 낮은 전압에서 계속적으로 30 ms 이상 유지한다. 수신 커넥터(B)가 전압 변화가 Δt = 30 ms 이상에서 유지되는 조건과 일치하는 변화를 스캔했을 때, 그것은 상기 제1 특정 조건과 일치하는 변화로 간주되고, 시리얼 데이터(20)는 타임 포인트 t1이후에 효과적인 데이터가 되도록 제1 전송 라인을 통해 전송된다.
따라서 수신 커넥터(B)는 시작 타임 포인트 t1 이전에 제1 전송 라인(10)상의 모든 노이즈들(21)을 무시하고, 그리고 상기 시작 타임 포인트 t1 이후에 전송 되는 시리얼 데이터(20)를 수신하기 시작한다. 따라서 이 방법은 전송중의 신호대잡음비를 효과적으로 개선한다. 또한, 수신 커넥터(B)는 제1 전송 라인(10)으로부터 연속적으로 전해지는 모든 데이터를 수신하거나 또는 제1 전송 라인(10)을 통해 보내지는 모든 데이터들의 효율적인 검증을 위해 시스템 자원을 낭비할 필요가 없다. 따라서 본 발명은 수신 커넥터(B)에서 시스템 자원들을 효과적으로 저장할 수 있다.
도 2의 하부에 도시한 바와 같이, 타임 포인트 t2 - Δt에 이르면, 조절 신호는 저전압에서 고전압으로 변화되고 그리고 Δt = 30 ms 이상의 시간 동안 고전압으로 유지된다. 이 시간에, 수신 커넥터(B)는 제2 특정 조건과 일치하는 변화로 간주하고(즉, 수신 작동을 중단하는 조건), 따라서 수신 커넥터(B)는 제1 전송 라인(10)으로부터 데이터를 수신하는 것을 중단한다. 따라서 수신 커넥터(B)는 종료 타임 포인트 t2 후에 노이즈(21)를 수신할 필요가 없다. 결과적으로, 시스템 자원은 수신 커넥터(B)에서 저장되고, 그리고 전송중의 신호대잡음비는 크게 향상된다.
제2 전송 라인(13)상에는 노이즈(23)들이 존재한다. 그러나 이러한 노이즈(23)들은 30 ms 이상의 시간 동안 고전압에서 유지되지는 않기 때문에, 수신 커넥터(B)는 제2 특정 조건과 일치하는 이러한 노이즈들의 존재를 고려하지 않는다. 따라서 수신 커넥터(B)는 제1 전송 라인(10)으로부터 수신 데이터의 수신을 중단한다.
상기 제1 특정 조건과 제2 특정 조건은 시스템 내에서 미리 정해진다. 이러한 조건들은 전압 교환 또는 30 ms의 시간주기를 유지하는 것에 제한되지 않는다. 이러한 제1 그리고 제2 특정 조건들은 정확성을 개선하기 위해 서로 다른 환경의 노이즈들에 맞춰지도록 디자인되고 배열된다. 본 특정 조건들의 몇몇 다른 구체예들을 하기에서 상세히 설명한다.
도 4는 본 발명의 제3 구체예를 도시하고 있다. 이 제3 구체예는 도 4의 하부에서 도시하는 것과 같은 상태가 되도록 제2 전송 라인(13)상의 조절 신호를 변화시킨다. 도 4의 상부는 제1 전송 라인(10)을 통해 전송된 데이터를 도시하고 있다. 도 4의 하부는 제2 전송 라인(13)상의 조절 신호를 도시한다. 이 구체예에 따르면, 조절 신호는 2 성분의 조절 신호이다. 시스템은 "01101"과 같은 데이터의 수신을 시작하기 위한 제1 특정 조건을 위한 시작 신호와 "10010"과 같은 수신 작동을 종료하기 위한 제2 특정 조건을 위한 종료 신호를 정한다. 따라서 수신 커넥터(B)는 단지 시작 타임 포인트 t3로부터 종료 타임 포인트 t4까지의 시간 주기 동안에 제1 전송 라인(10)을 통해 전송된 시리얼 데이터(40)를 수신한다. 상술한 시작 신호와 종료 신호는 모두 "01101"과 같이 정해질 수도 있다.
이 구체예에 따르면, 제2 전송 라인(13)상에는 많은 노이즈들(43과 431)이 있다. 그러나 이러한 노이즈들(43과 431)은 매치된 필터(Matched Filter), 상관기(Correlator) 등을 의미하는 좋은 수신기의 효과 하에서 "01101" 또는 "10010"의 특정 조건의 판단에 영향을 받지는 않을 것이다. 따라서 데이터를 수신하기 위한 타임 포인트 t3과 수신 작동을 중단하기 위한 타임 포인트 t4가 정확해질 것이며, 그리고 수신 커넥터(B)는 데이터 전송의 시작과 종료 타임 포인트를 정확하게 결정할 수 있다.
상술한 제1 구체예와 비슷하게, 수신 커넥터(B)는 시작 타임 포인트 t3 이전과 종료 타임 포인트 t4 이후에서 제1 전송 라인(10)상의 노이즈들(41)을 수신하지 않을 것이다. 따라서, 이 구체예 역시 신호대잡음비를 개선하고 시스템 자원을 저장할 수 있다.
도 5는 본 발명의 제4 구체예를 도시한 것이다. 이 구체예는 도 5의 하부에서 도시하는 것과 같은 상태가 되도록 제2 전송 라인(13)상의 조절 신호를 변화시킨다. 도 5의 상부는 제1 전송 라인(10)을 통해 전송된 데이터를 도시하고, 도 5의 하부는 제2 전송 라인(13)상의 조절 신호를 도시한다. 개리 코드(Gary Code)와 함께, 전송 데이터의 비트 "00"은 제1 전압(0V)이 되도록 코드화 되고; 상기 전송 데이터의 비트 "01"은 제2 전압(2V)이 되도록 코드화되고; 상기 전송 데이터의 비트 "11"은 제3 전압(4V)이 되도록 코드화되고; 상기 전송 데이터의 비트 "10"은 제4 전압(6V)이 되도록 코드화된다.
이 구체예에 따르면, 특정 조건은 제4 전압(6V)으로부터 제2 전압(2V)으로 변환되는 전압을 정하기 위해 데이터 수신을 시작하고, Δt = 30 ms 이상의 시간 동안 제2 전압을 유지하고, 그리고 제2 특정 조건은(즉, 수신 작동을 중단하는 조건) 제2 전압(2V)으로부터 제4 전압(6V)으로 변환되는 전압을 정하고, Δt = 30 ms 이상의 시간 동안 제4 전압을 유지하기 위한 전압이 정해진다. 이 구체예에는 4개의 서로 다른 전압들이 있기 때문에, 노이즈의 방해에 기인하는 제4 전압으로부터 제2 전압으로의 변환의 기회는 상대적으로 적다. 결과적으로, 판단의 에러의 기회는 상대적으로 줄어든다. 도 5에서 도시하는 바와 같이, 수신 커넥터(B)는 정확하 게 시작 타임 포인트 t5와 종료 타임 포인트 t6를 찾을 수 있고, 그리고 제1 전송 라인(10)을 통해 전송된 시리얼 데이터(50)를 정확하게 수신할 수 있다. 상술한 특정 조건들과 일치하지 않는 제2 전송 라인(13)상의 다양한 노이즈들(53) 때문에, 수신 커넥터(B)의 정확한 수신 작동은 영향을 받지 않는다.
비슷하게, 제1 전송 라인(10)상에는 많은 노이즈들(51)이 있는데, 이러한 노이즈들은 시작 타임 포인트 t5와 종료 타임 포인트 t6 사이의 시간주기 내에 있지 않기 때문에, 그들은 수신 커넥터(B)에 의해 수신되지 않을 것이다. 따라서 이 구체예 역시 신호대잡음비를 개선하고 시스템 자원을 저장할 수 있다.
도 6은 본 발명의 제5 구체예를 도시한 것이다. 이 구체예는 도 6의 하부에서 도시하는 것과 같은 상태가 되도록 제2 전송 라인(13)상의 조절 신호를 변화시킨다. 도 6의 상부는 제1 전송 라인(10)을 통해 전송된 데이터를 도시하고, 하부는 제2 전송 라인(13)상의 조절 신호를 도시한다. 상술한 다양한 구체예들과 달리, 이 구체예에 따른 신호는 아날로그 신호이다. 이 구체예에 따르면, 데이터 수신을 시작하기 위한 특정 조건은 Δt = 30 ms 이상의 시간 동안 평균 전압값(3V) 이하로 유지되는 전압값이 되도록 정해지고, 수신 작동을 종료하기 위한 특정 조건은 Δt = 30 ms 이상의 시간 동안 평균 전압값(3V) 이상으로 유지되는 전압값이 되도록 정해진다. 만약 제2 전송 라인(13)상의 조절 신호가 안정하다면, 수신 커넥터(B)는 시작 타임 포인트 t7을 쉽게 검출할 수 있다. 만약, 조절 신호가 불안정하고 제2 전송 라인(13)상의 조절 신호의 전압이, 예를 들어, 타임 포인트 t8, 타임 포인트 t9 그리고 타임 포인트 t10에서의 전압 변화와 같이, 짧은 기간 동안에 여러 번 변 화하면, 이러한 세 타임 포인트에서 상기 전압들의 의미값은 종료 타임 포인트 t11을 결정하는데 사용되기 위해 채택된다. 이 구체예도 상술한 구체예와 같은 효과를 달성할 수 있다.
본 발명은 시리얼 데이터 전송 방법과 상기 시리얼 데이터 전송 방법에 대한 시리얼 데이터 전송 시스템을 제공하는 발명의 효과를 갖는다.
비록 본 발명이 첨부된 특정 구체예와 관련하여 설명되었으나, 하기의 특허청구범위에서 청구된 발명의 사상 및 그 영역을 이탈하지 않으면서 본 발명 분야의 통상의 지식을 가진 자들에 의해 다양하게 변화 및 변경될 수 있음을 이해하여야 할 것이다.
Claims (12)
- 제1 전송 라인을 통해 전송 장치의 전송 커넥터로부터 최소한 하나의 시리얼 데이터를 수신하기 위해 수신 장치의 수신 커넥터를 작동시키고, 그리고 또한 제2 전송 라인을 통해 상기 수신 장치의 상기 수신 커넥터로 조절 신호를 전송하기 위해 상기 전송 장치의 상기 전송 커넥터를 작동시키기 위한,미리 예정된 제1 특정 조건과 일치하는 상기 제2 전송 라인상의 상기 조절 신호의 전압 변화가 있는지를 검출하기 위해 상기 제2 전송 라인을 스캔하는 단계; 및상기 미리 예정된 제1 특정 조건과 일치하도록 검출된 상기 제2 전송 라인상의 상기 조절 신호의 상기 전압 변화가 있을 때, 상기 제1 전송 라인으로부터 상기 최소한 하나의 시리얼 데이터를 수신하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 시리얼 데이터 전송 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 미리 예정된 제1 특정 조건은 제1 전압으로부터 제2 전압으로 변화되는 상기 조절 신호의 상기 전압이고, 그리고 제1 예정된 주기 동안에 상기 제2 전압에서 연속적으로 유지되는 것을 특징으로 하는 시리얼 데이터 전송 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 미리 예정된 제1 특정 조건은 제2 예정된 주기 이상의 시간 동안 미리 예정된 전압값 이하로 떨어지는 상기 조절 신호의 상기 전압인 것을 특징으로 하는 시리얼 데이터 전송 방법.
- 제1항에 있어서, 미리 예정된 제2 특정 조건과 일치하도록 검출된 상기 제2 전송 라인상의 상기 조절 신호의 다른 전압 변화가 있을 때 상기 제1 전송 라인으로부터 상기 최소한 하나의 시리얼 데이터를 수신하는 작동을 중단하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 시리얼 데이터 전송 방법.
- 제4항에 있어서, 상기 미리 예정된 제2 특정 조건은 제2 전압으로부터 제1 전압으로 변화되는 상기 조절 신호의 상기 전압이고, 그리고 제3 예정된 주기 동안에 상기 제1 전압에서 연속적으로 유지되는 것을 특징으로 하는 시리얼 데이터 전송 방법.
- 제4항에 있어서, 상기 미리 예정된 제2 특정 조건은 제4 예정된 주기 이상의 시간 동안 미리 예정된 전압값 이상으로 초과되는 상기 조절 신호의 상기 전압인 것을 특징으로 하는 시리얼 데이터 전송 방법.
- 조절 신호와 최소한 하나의 시리얼 데이터를 전송하기에 적합한 전송 커넥터를 포함하는 전송장치;상기 전송 장치의 상기 전송 커넥터로부터 상기 최소한 하나의 시리얼 데이터와 조절 신호를 수신하는데 적합한 수신 커넥터를 포함하는 수신 장치;상기 전송 장치의 상기 전송 커넥터와 상기 전송 장치의 상기 전송 커넥터로부터 상기 수신 장치의 상기 수신 커넥터로 상기 최소한 하나의 시리얼 데이터를 전송하기 위한 상기 수신 장치의 상기 수신 커넥터 사이에 전기적으로 연결되는 제1 전송 라인; 및상기 전송 장치의 상기 전송 커넥터와 상기 전송 장치의 상기 전송 커넥터로부터 상기 수신 장치의 상기 수신 커넥터로 상기 조절 신호를 전송하기 위한 상기 수신 장치의 상기 수신 커넥터 사이에 전기적으로 연결되는 제2 전송 라인;을 포함하여 구성되고,상기 수신 장치의 상기 수신 커넥터는 미리 예정된 제1 특정 조건과 일치하는 상기 제2 전송 라인상의 상기 조절 신호의 전압 변화를 검출하고, 그리고 상기 제1 전송 라인을 통한 상기 전송 장치의 상기 전송 커넥터로부터 상기 최소한 하나의 시리얼 데이터를 수신하기 위해 시작하는 것을 특징으로 하는 시리얼 데이터 전송 시스템.
- 제7항에 있어서, 상기 미리 예정된 제1 특정 조건은 제1 전압으로부터 제2 전압으로 변화되는 상기 조절 신호의 상기 전압이고, 그리고 제1 예정된 주기 동안에 상기 제2 전압에서 연속적으로 유지되는 것을 특징으로 하는 시리얼 데이터 전송 시스템.
- 제7항에 있어서, 상기 미리 예정된 제1 특정 조건은 제2 예정된 주기 이상의 시간 동안 미리 예정된 전압값 이상으로 초과하는 상기 조절 신호의 상기 전압인 것을 특징으로 하는 시리얼 데이터 전송 시스템.
- 제7항에 있어서, 상기 수신 장치의 상기 수신 커넥터는 제2 특정 조건과 일치하는 것으로 검출되는 상기 제2 전송 라인상의 상기 조절 신호의 다른 전압 변화가 있을 때 상기 제1 전송 라인으로부터 상기 최소한 하나의 시리얼 데이터의 수신 작동을 중단하는 것을 특징으로 하는 시리얼 데이터 전송 시스템.
- 제10항에 있어서, 상기 미리 예정된 제2 특정 조건은 제2 전압으로부터 제1 전압으로 변화되는 상기 조절 신호의 상기 전압이고, 그리고 제3 예정된 주기 동안에 상기 제1 전압에서 연속적으로 유지되는 것을 특징으로 하는 시리얼 데이터 전송 시스템.
- 제10항에 있어서, 상기 미리 예정된 제2 특정 조건은 제4 예정된 주기 이상의 시간 동안 미리 예정된 전압값 이상으로 초과되는 상기 조절 신호의 상기 전압인 것을 특징으로 하는 시리얼 데이터 전송 시스템.
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