KR20140037049A - 어플라이언스들의 활성화 및 비활성화를 위한 시스템들 및 방법들 - Google Patents

어플라이언스들의 활성화 및 비활성화를 위한 시스템들 및 방법들 Download PDF

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더글라스 제이. 리켓
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Abstract

어플라이언스 시스템에 대한 시스템들 및 방법들이 제공된다. 이 시스템은 어플라이언스, 및 그 어플라이언스에 연결된 프로세서를 포함하며, 프로세서는 인에이블 상태 및 디스에이블 상태 중 하나에 어플라이언스를 위치시킨다. 프로세서는, 어플라이언스의 사용을 추적하고, 어플라이언스의 사용이 임계량을 초과할 때 디스에이블 상태에 어플라이언스를 위치시키도록 구성된다. 시스템은 또한 코드를 수신하도록 구성된 데이터 수신 디바이스를 포함하고, 유효 코드의 수신 시에, 프로세서는 임계량을 조정하여 어플라이언스의 추가적인 사용을 허용하도록 구성된다.

Description

어플라이언스들의 활성화 및 비활성화를 위한 시스템들 및 방법들{SYSTEMS AND METHODS FOR ACTIVATION AND DEACTIVATION OF APPLIANCES}
관련 출원에 대한 상호-참조
본 출원은, 2011년 3월 8일자로 출원되고, 모든 목적들을 위해 그 전체가 인용에 의해 본원에 포함된 미국 특허 출원 제13/042,611호를 우선권 주장한다.
기술 분야
본 개시물은 일반적으로 어플라이언스 제어(appliance control)에 관한 것이고, 더욱 구체적으로는 어플라이언스 사용 제한(appliance usage restriction)에 관한 것이다.
배경
전세계 사람들의 1/4는 전기가 부족하다. 수많은 개발 도상국들에서, 집중된 전기 생산은 이용가능하지 않고, 자체 전기 생산 성능들 및 생산된 전기를 활용하기 위한 어플라이언스들을 획득하는 것은 비용이 엄두도 못 낼 정도로 비싸다. 조명들, 냉장고들, 및 팬(fan)들과 같은 기본적인 어플라이언스들 뿐만 아니라 태양 에너지 전지들 및 관련 하드웨어를 구매하는 선불 비용(upfront cost)은 많은 사람들에게 단지 너무 크다. 따라서, 사람이 예산대로 건강 및 삶의 질을 크게 개선시킬 수 있는 전기 시스템들을 획득하게 할 수 있는 시스템에 대한 (이러한 시스템들의 제공자들이 적절하게 보상되도록 보증하면서) 필요성들이 존재한다.
본원에 제공된 교시들에 따르면, 어플라이언스 시스템에 대한 시스템들 및 방법들이 제공된다. 이 시스템은 어플라이언스 및 그 어플라이언스에 연결된 프로세서를 포함할 수 있으며, 이 프로세서는 어플라이언스를 인에이블 상태 또는 디스에이블 상태에 위치시키도록 어플라이언스에 연결된다. 프로세서는, 어플라이언스의 사용을 추적하고, 어플라이언스의 사용이 임계량을 초과할 때 그 어플라이언스를 디스에이블 상태에 위치시키도록 구성될 수 있다. 이러한 시스템은 또한 코드를 수신하도록 구성된 데이터 수신 디바이스를 포함할 수 있고, 여기서 유효 코드의 수신시에, 프로세서는 임계량을 조정하여 어플라이언스의 추가적인 사용을 허용하도록 구성된다.
다른 예시로서, 어플라이언스를 동작시키는 방법은 사용 임계량을 결정하는 단계 및 어플라이언스의 사용을 모니터링하는 단계를 포함할 수 있다. 코드는 인간 인터페이스 디바이스 또는 머신-투-머신 통신 디바이스를 이용하여 수신될 수 있고, 코드는 채권액(credit amount)과 관련된다. 수신된 코드가 유효 코드인지에 대한 결정이 이루어질 수 있고, 사용 임계량은 유효 코드와 관련된 채권액에 기초하여 조정될 수 있다. 어플라이언스는, 모니터링되는 사용이 사용 임계량을 초과할 때, 디스에이블될 수 있다.
본 발명의 하나 또는 그 초과의 실시예들의 세부사항들이 이하의 상세한 설명 및 첨부된 도면들에서 설명된다. 본 발명의 다른 특징들, 양상들, 및 이점들이 상세한 설명, 도면들, 및 청구항들로부터 명백하게 될 것이다.
도 1은 텔레비전에 반응하는 어플라이언스 사용 모니터링 시스템을 도시하는 블록도이다.
도 2는 태양 전력 발전 시스템의 일부인 충전 제어기를 도시하는 블록도이다.
도 3은 예시적인 인증 코드를 도시한다.
도 4는 하나 또는 그 초과의 어플라이언스 사용 모니터링 시스템들에 반응하는 어플라이언스들의 네트워크를 도시한다.
도 5는 예시적인 코드의 검증 동작을 도시하는 흐름도이다.
도 6은 어플라이언스의 사용의 예시적인 모니터링을 도시하는 흐름도이다.
도 7은 예시적인 동작 시나리오를 도시한다.
도 8은 어플라이언스를 동작시키는 방법을 도시하는 흐름도이다.
전기의 자체 생산 및 저장을 위한 시스템들뿐만 아니라 전기 어플라이언스들은, 종종 비용이 엄두도 못 낼 정도로 비싸서, 대부분의 대중이 이러한 어플라이언스들을 이용하는 것을 배제한다. 수많은 사람들이 전기 어플라이언스들을 구매하는 것에 수반하여 큰 선불 비용들을 즉각 지불할 수 없지만, 이 사람들은 할부 지급 계획(installment payment plan)(예컨대, 임대(rent-to-own) 계획 또는 연속 렌탈(continuous rental) 계획)을 통해서 이러한 어플라이언스들에 대해 지불할 수 있다. 어플라이언스 제공자들은, 그 어플라이언스 제공자들이 그들의 상품들에 대해 전부 지불되기 원하는 것에 반대되는 행동을 하는 어플라이언스 사용자들에 가끔 관심을 가질 수 있다. 어플라이언스 제공자들은 어플라이언스 선불에 대한 구매 비용의 완불, 이에 따라 지불에 대해 보증하는 것을 선호할 수 있다. 할부 계획들은, 어플라이언스 사용자가 그의 지불 계획에 대해 체납할 것이라는 특정 리스크를 제공자가 가정하기 때문에, 제공자에게는 덜 매력적일 수 있다. 어플라이언스 제공자들은, 미지급의 리스크가 완화되는 경우에, 할부 계획들을 통해서 어플라이언스를 제안하기를 더욱 희망할 수 있다.
어플라이언스 사용 모니터링 시스템은, 어플라이언스들의 사용이 추적된 그리고 어플라이언스에 대한 사용자에 의해 이루어지는 지불의 상태에 기초하여 어플라이언스 또는 어플라이언스들의 컬렉션을 선택적으로 인에이블 또는 디스에이블함으로써 이러한 완화를 제공할 수 있다. 어플라이언스의 사용이 어플라이언스에 대한 지불의 현재 상태에 기초하여 설정된 사용 임계치를 초과할 때, 어플라이언스는 어플라이언스 사용 모니터링 시스템에 의해 디스에이블된다. 사용 임계치는 또한 그로부터 감산되는 이용가능한 사용의 잔액(balance)(예컨대, 신용 화폐)이 고려될 수 있고, 여기서 사용 요금이 현재 잔액을 초과할 때 사용 임계치가 초과되고 어플라이언스가 디스에이블된다. 어플라이언스는, 그 어플라이언스에 대한 지불이 통용(current) 될 때 재-활성화될 수 있다. 지불이 통용되지 않을 때 어플라이언스가 비기능적이기 때문에, 사용자들은 시기적절한 지불을 행할 가능성이 더욱 크다. 어플라이언스 제공자들은 이러한 인지에 기초하여 할부 지급 계획을 통해서 더욱 기꺼이 제공할 수 있고, 이는 더 큰 비중의 대중들에게 그 어플라이언스들을 이용가능하게 한다. 어플라이언스들은 임의의 수의 형태들을 취할 수 있고, 전기를 제공하는 디바이스들, 전기를 저장하는 디바이스들, 전기를 사용하는 디바이스들, 또는 화학 에너지, 기계 에너지, 핵 에너지에 의존하거나 또는 인에이블 또는 디스에이블 상태로 위치될 수 있도록 다른 방식으로 전원이 공급되는 다른 디바이스들을 포함할 수 있다.
도 1은 텔레비전에 반응하는 어플라이언스 사용 모니터링 시스템을 도시하는 블록도이다. 어플라이언스 사용 모니터링 시스템(102)은, 텔레비전(104)에 연결되고, 텔레비전이 인에이블 상태에 있을지 또는 디스에이블 상태에 있을지를 제어한다. 어플라이언스 사용 모니터링 시스템(102)은 데이터 프로세서 또는 마이크로컨트롤러를 포함하는 다양한 형태들에서 명백하게 될 수 있다. 여기서, 어플라이언스 사용 모니터링 시스템(102)은, 특정 포인트들에서, 프로세서로서 일반적으로 지칭된다. 사용될 수 있는 예시적인 프로세서들은 Microchip PIC24FJ64, Atmel AT89C51 , Zilog Encore Z8F0130, 유사 8-비트, 16-비트, 또는 32-비트 마이크로컨트롤러, 또는 그외의 것들을 포함한다. 프로세서(102)는 텔레비전(104)과 같은 어플라이언스에 외부적으로 부착될 수 있거나, 또는 어플라이언스에 통합될 수 있다. 프로세서(102)는 몇몇 유형의 부정 방지 보호기술(tamper-resistance protection)을 포함할 수 있다.
프로세서는, 어플라이언스의 사용을 추적하고, 어플라이언스의 사용이 사용 임계량을 초과할 때 그 어플라이언스를 디스에이블 상태로 위치시키도록 구성된다. 사용은 다양한 상이한 방식들로 추적될 수 있다. 예를 들어, 사용은 시간 경과에 의해 추적될 수 있다. 이러한 경우, 할부 계획은 각각의 지불이 행해지면 1개월의 어플라이언스의 사용을 사용자에게 승인할 수 있다. 다른 예시에서, 사용은 활성 이용의 시간의 양으로서 추적될 수 있다. 이러한 경우, 할부 계획은 $5.00 지불에 대해 사용자에게 20 시간의 활성 사용(예컨대, 텔레비전 시청)을 승인할 수 있다. 추가 예시에서, 사용은, 발생되고, 저장되고, 또는 사용된 에너지의 양으로서 추적될 수 있다. 이러한 경우, 할부 계획은 $10.00 지불에 대해 태양 전력공급된 에너지 발생/저장 시스템을 이용하여 1kWh의 에너지를 생산하고 이용하는 것에 대한 액세스를 사용자에게 승인할 수 있다. 어플라이언스 사용에 대한 다른 계측법들이 또한 활용될 수 있다.
어플라이언스의 사용을 추적하는 것에 더해, 어플라이언스 사용 모니터링 시스템(102)은 어플라이언스가 디스에이블 상태에 위치되기 전에 어플라이언스가 얼마나 많이 이용될 수 있는지를 결정하는 사용 임계치를 추적한다. 사용 임계치는 어플라이언스 제공자와 사용자 사이의 할부 지급 계획의 결제 조건에 따라서 설정될 수 있다. 사용 임계치는 애플리케이션 제공자에게 지불의 확인 수신에 기초하여 조정가능할 수 있다. 예를 들어, 사용자는 텔레비전에 대한 할부 지급 계획에 동의할 수 있고, 여기서 사용자는 1 개월마다 $5.00 만큼 텔레비전을 사용하도록 허용된다. 사용자는 동의시점에서 $5.00를 지불하고, 사용 임계치는 동의 시점으로부터 1 개월로 설정된다. 어플라이언스 사용 모니터링 시스템(102)이 1 개월이 만료된 것으로 결정하고 어떠한 추가적인 지불 확인도 수신되지 않았을 때, 어플라이언스 사용 모니터링 시스템(102)은 텔레비전을 디스에이블 상태에 위치시킬 수 있다. 지불 확인의 수신 시에, 어플라이언스 사용 모니터링 시스템(102)은 지불 확인의 수신으로부터 1 개월까지 사용 임계치를 조정할 수 있다. 텔레비전이 여전히 인에이블 상태에 있는 동안 어플라이언스 사용 모니터링 시스템에 의해 사용의 1 개월 동안 지불 확인이 수신되면, 어플라이언스 사용 모니터링 시스템은 사용 임계치를 현재 사용 임계치로부터 1개월 연장할 수 있다.
또한, 몇몇 어플라이언스 사용 모니터링 시스템들(102)은 할부 계획 완납(pay-off) 특징을 지원할 수 있다. 사용자는 할부 지급을 계속적으로 행하는 것 대신에 그 할부 계획의 나머지 잔액을 완납하기로 결정할 수 있다. 어플라이언스가 전부 지불되었음을 나타내는 현재-완불(now-paid-off) 어플라이언스와 관련된 어플라이언스 사용 모니터링 시스템(102)에 특수한 지급 확인이 제공될 수 있다. 이러한 메시지의 수신시에, 관련 어플라이언스 사용 모니터링 시스템은 어플라이언스를 디스에이블 상태에 위치시키지 않고 어플라이언스의 계속적인 이용을 허용할 수 있다. 이는, 어플라이언스의 사용 수명을 초과하거나 또는 사용 임계치를 무한하게 연장하는 것, 어플라이언스의 사용의 모니터링을 중단하는 것, 사용이 사용 임계치를 초과할 때 어플라이언스를 디스에이블 상태에 위치시키지 않도록 시스템(102)에 명령하는 플래그를 설정하는 것 또는 다른 메커니즘들을 포함하는 다양한 방식들로 성취될 수 있다.
어플라이언스 사용 모니터링 시스템(102)은 다양한 방식들로 어플라이언스를 디스에이블 상태에 위치시킬 수 있다. 예를 들어, 어플라이언스 사용 모니터링 시스템(102)은, 어플라이언스가 완전하게 디스에이블되도록, 텔레비전(104)과 같은 어플라이언스를 전원으로부터 접속해제할 수 있다. 어플라이언스 사용 모니터링 시스템(102)은 다수의 다른 메커니즘들을 통해서 어플라이언스를 또한 완전하게 디스에이블할 수 있다. 어플라이언스 사용 모니터링 시스템(102)은 어플라이언스를 약화된 유용성(diminished usefulness)의 상태에 위치시킴으로써 어플라이언스를 디스에이블할 수 있다. 이러한 디스에이블링은 어플라이언스의 일부 제한된 사용을 허용할 수 있다. 예를 들어, 디스에이블된 텔레비전은 텔레비전이 인에이블 상태에 있을 때 단일 채널 또는 채널들의 서브세트의 디스플레이(예컨대, 사용자에게 더욱 많은 크레딧을 구매하도록 촉진하는 메시지를 디스플레이하는 채널만이 시청가능함)하도록 제한될 수 있다. 조명 어플라이언스는 가장 낮은 휘도 설정만으로 제한될 수 있다. 팬 어플라이언스는 가장 낮은 속도 설정으로 제한될 수 있다. 태양 에너지 시스템으로부터 사용하기에 이용가능하도록 발생되고, 저장되고, 또는 이루어진 전력량은, 시스템이 어플라이언스 사용 모니터링 시스템에 의해 디스에이블 상태에 위치시킬 때, (예를 들어, 인에이블 상태의 25%까지) 제한될 수 있다.
어플라이언스 사용 모니터링 시스템(102)은 다양한 콘텍스트들에 사용될 수 있다. 예를 들어, 어플라이언스 사용 모니터링 시스템(102)은 전기 그리드에 접속할 필요 없이 동작할 수 있는 자체 태양 전력 시스템에 통합될 수 있다(예컨대, 시스템은 집중된 전력 제공자에게 어떠한 접속도 하지 않고 원격의 위치들에서 이용될 수 있다). 시스템은 태양 전지판, 풍력 발전용 터빈, 또는 다른 에너지 캡쳐 디바이스를 포함할 수 있다. 충전 제어기는 하나 또는 그 초과의 배터리들로의 캡쳐된 에너지의 전달을 제어할 수 있다. 하나 또는 그 초과의 배터리들로부터의 전력은 인버터를 통해서 DC 전력 또는 AC 전력을 통해서 하나 또는 그 초과의 어플라이언스들에 공급될 수 있다.
어플라이언스 사용 모니터링 시스템은 다양한 방식들로 지불 확인을 수신할 수 있다. 도 2는 태양 전력 발생 시스템의 일부인 충전 제어기를 도시하는 블록도이다. 충전 제어기(202)는, 프로세서(204)가 충전 제어기(202)를 인에이블 상태 또는 디스에이블 상태에 위치시키도록, 충전 제어기(202)에 접속된 프로세서(204)를 포함한다. 프로세서(204)는 충전 제어기(202)의 사용을 추적하고, 충전 제어기(202)의 사용이 임계량을 초과할 때(예컨대, 충전 제어기(202)가 저장을 위한 배터리에 에너지의 임계량을 초과하는 양을 제공할 때) 충전 제어기(202)를 디스에이블 상태에 위치시킨다.
충전 제어기(202)는 또한 데이터 입력(data entry)을 위해 인간 인터페이스 디바이스(206)를 포함한다. 데이터 입력 디바이스(206)는 코드를 수신하도록 구성된다. 유효 코드가 데이터 입력 디바이스(206)를 통해서 수신될 때, 프로세서(204)는 어플라이언스의 추가적인 사용을 허용하기 위해 임계량을 조정하도록 구성된다. 데이터 입력 디바이스들은 다양한 형태들을 취할 수 있다. 도 2의 예시에서, 데이터 입력 디바이스(206)는 키패드이다. 할부 지급을 행할 시에, 사용자에게는 코드가 제공될 수 있다. 사용자는 데이터 입력 디바이스(206)에 코드를 타이핑할 수 있다. 이하 본 명세서에 추가로 설명되는 바와 같이, 데이터 입력 디바이스(206) 또는 프로세서(204)는 다양한 방식들 중 하나로 코드가 진짜임(authenticity)을 검증할 수 있다. 코드의 진짜 검증시에, 임계량이 조정된다. 예를 들어, 사용자가 데이터 입력 디바이스(206)를 이용하여 유효 코드를 타이핑할 때, 프로세서(204)는 충전 제어기가 더 긴 시간 기간 동안 활성 상태로 이용될 수 있거나 또는 저장을 위한 배터리에 추가량의 에너지를 제공하기 위해 활성상태로 이루어질 수 있도록, 임계량을 확대할 수 있다.
코드는 수많은 다른 메커니즘들을 통해서 또한 입력될 수 있다. 단일 버튼이 이용될 수 있으며, 여기서 코드는 모스(Morse)-코드 방식으로 입력될 수 있다. 다수의 버튼들은 직렬로 또는 키패드 그리드로 배열될 수 있다. 마이크로폰이 코드를 운반하는 가청 신호음들(audible tones)을 수신하기 위해 이용될 수 있다(예를 들어, 이동 전화기는 마이크로폰에 가깝게 홀딩될 수 있고, 코드를 나타내는 신호음들은 이동 전화기로부터 마이크로폰으로 재생될 수 있다). 바코드 스캐너는 페이퍼 상에 인쇄되거나 또는 스크린상에 디스플레이된 광학 코드를 판독할 수 있다. 코드들은 또한 RFID 스캐닝 시스템(예를 들어, 이 시스템은 RFID 판독기를 포함할 수 있음, 여기서, 코드를 포함하는 RFID 칩은 코드의 송신을 위해 판독기에 가깝게 위치됨) 또는 적외선 수신기를 통해서 무선으로 입력될 수 있다.
또한, 코드의 일부 또는 전부는, 802.11(Wi-Fi), GSM(Global System For Communications), SMS(Short Message Service), GPRS(General Packet Radio Service), EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution), 3G(International Mobile Telecommunications-2000), WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access), 또는 4G (International Mobile Telecommunications Advanced)와 같은 무선 통신 프로토콜을 경유하여 사용자 중재 없이 디바이스에 직접 전송될 수 있다.
비제한적 사용을 위해 임계량을 확대하거나 또는 어플라이언스들을 언로킹하기 위한 코드들은 다양한 형태들을 취할 수 있다. 코드들은 잠겨있지 않을 수 있으며, 또는 진짜임을 확인하고, 재사용을 방지하고, 다른 방식으로 시스템의 남용을 방지함으로써 어플라이언스 제공자의 투자의 보호를 보장하도록 암호화되거나 또는 그렇지 않으면 보증될 수 있다. 도 3은 예시적인 인가 코드를 도시한다. 최종 코드는, 유효 코드의 수신에 반응하여 시스템에 의해 취해져야만 하는 액션들(예컨대, 사용 임계치를 연장하는 것) 및 코드의 진짜임을 결정하기 위해, 프로세서를 통해서와 같이 시스템에 의해 이해된 다수의 연쇄(concatenation) 값들이다. 도 3에 도시된 최종 코드는, 디바이스 일련 번호, 사용자에 의해 구매되었던 크레딧의 양, 일련 번호, 및 암호화 서명의 연쇄이다. 디바이스 일련 번호는, 코드가 지불이 행해지는 시스템을 통해서 이용되도록 보증하기 위해 각각의 코드로 포함될 수 있다. 시스템은, 코드에서 식별된 디바이스 일련 번호가 어플라이언스의 디바이스 일련 번호에 일치하지 않을 때 임계량을 조정하도록 거절할 수 있다. 크레딧 양은, 임계량이 수신된 지불에 기초하여 조정되어야 하는 양을 식별한다. 모든 지불은 임계량을 균일한 양으로 바꿀 수 있거나, 또는 더 큰 지불은 더 작은 지불 보다 임계량을 더 큰 양으로 바꿀 수 있다. 크레딧 양은, 어플라이언스가 어플라이언스를 언로킹하기 위해 전부 지불되었다는 것을 나타낼 수 있다. 또한, 특정 수의 지불 또는 특정 누계 크레딧 양의 수신은 어플라이언스를 언로킹할 수 있다(예컨대, 어플라이언스는 최종 할부 지불을 위해 코드의 수신시에 언로킹될 수 있다).
일련 번호는 코드의 재입력(reentry)을 방지하기 위해 포함될 수 있다(예컨대, 시스템은 각각의 일련 번호에 대해 오직 하나의 코드만을 수락할 수 있다). 추가적으로, 코드는 암호화 서명을 포함할 수 있다. 암호화 서명은, 공개 키 인프라스트럭쳐(PKI)(예컨대, 암호화 서명은 개인 키를 이용하여 생성된 디지털 서명일 수 있고, 여기서 시스템은 공개(예컨대, RSA) 키를 이용하여 코드의 저자권을 검증함), 또는 서명을 발생시키기 위해 AES, SHA1, 또는 SHA256, 또는 SHA512와 같은 암호화 알고리즘들을 이용하는 공유 비밀 키를 통해서와 같이 다양한 방식들로 발생될 수 있다. 이러한 키는 저자가 진짜임을 증명할 수 있고, 메시지가 에러-체킹 값을 통해서와 같이 간섭(tamper)되지 않는다는 것을 검증할 수 있다. 서명은 코드의 나머지와 동일한 시간에 입력될 수 있고, 또는 프로세서는 무선 통신 프로토콜을 경유하여 별도로 서명을 요청할 수 있다.
어플라이언스 사용 모니터링 시스템은 단일 어플라이언스에 반응할 수 있고 또는 어플라이언스들의 네트워크와 함께 기능할 수 있다. 도 4는 하나 또는 그 초과의 어플라이언스 사용 모니터링 시스템들에 반응하는 어플라이언스들의 네트워크를 도시한다. 이 네트워크는 태양 전지판(402), 충전 제어기(404), 배터리(406), 조명(408), 팬(410), 텔레비전(412), 및 냉장고(414)를 포함한다. 도시된 어플라이언스들 각각은 416으로 도시된 프로세서들에서와 같이 자체 어플라이언스 사용 모니터링 시스템을 포함할 수 있다. 자체 어플라이언스 사용 모니터링 시스템들(416)은 관련 어플라이언스들의 사용을 개별적으로 모니터링하고, 이러한 어플라이언스들에 대한 코드들을 수락하고, 그리고 관련 어플라이언스들을 인에이블 상태 또는 디스에이블 상태에 위치시킬 수 있다.
다른 구현예들에서, 어플라이언스 사용 모니터링 시스템은 하나의 마스터 프로세서(예컨대, 충전 제어기(404)에 연결된 프로세서(418)) 및 몇몇 슬레이브 프로세서들(416)을 가지고 집중될 수 있다. 어플라이언스들 각각 또는 전체로서의 네트워크에 대한 코드들은 충전 제어기(404)에 연결된 데이터 입력 디바이스(420)를 통해서 수신될 수 있다. 일부 구현예들에서, 할부 지불들은 어플라이언스들의 전체 네트워크에 대해 이루어질 수 있다. 이러한 경우들에서, 어플라이언스들의 사용이 사용 임계치를 초과할 때, 마스터 프로세서(318)는 어플라이언스들을 디스에이블 상태에 위치시키기 위해 슬레이브 프로세서들(416)에 명령하는 신호들을 슬레이브 프로세서들(416)에 전송할 수 있다. 다른 구현예에서, 마스터 프로세서는 네트워크 내의 어플라이언스들 각각에 대해 할부 지불들을 개별적으로 조정할 수 있다. 이러한 경우들에서, 어플라이언스들 각각에 대한 사용이 추적될 수 있고, 개별적인 어플라이언스들의 사용이 사용 임계치를 초과할 때 이러한 어플라이언스들이 그들의 관련 프로세서(416)에 의해 디스에이블 상태로 위치되도록 마스터 프로세서가 명령할 수 있다. 각각의 어플라이언스에 대한 사용 임계치는 이러한 어플라이언스들과 관련된 유효 지불 코드들의 수신을 통해서 개별적으로 확대될 수 있다.
도 5는 예시적인 코드 검증 동작을 도시하는 흐름도이다. 502에서, 사용자는 예를 들어 인간 인터페이스 디바이스를 통해서 인가 코드를 입력할 수 있고, 또는 코드는 머신-투-머신 통신을 통해서 사용자 중재 없이 수신될 수 있다. 504에서, 시스템은, 인가 코드가 포함된 암호화 서명이 유효한지 여부를 결정한다. 그 서명이 유효하지 않으면, 에러 메시지가 디스플레이되고(506), 코드가 거절된다. 508에서, 시스템은 인가 코드가 포함된 일련 번호가 어플라이언스와 관련된 식별자와 일치하는지 여부를 결정한다. 일련 번호가 일치하지 않으면, 에러 메시지가 디스플레이(506)되고, 코드가 거절된다. 510에서, 시스템은 예를 들어 일련 번호 값을 통해서 인가 코드가 사전에 사용되는지 여부를 결정한다. 이 코드가 사전에 입력되었다면, 에러 메시지가 디스플레이되고(506), 코드는 거절된다. 512에서, 특정 값(예를 들어, 인가 코드에 식별된 지불 양에 대응하는 양)이 사용 임계치에 부가된다. 514에서, 인가 코드의 일련 번호가 인가 코드의 재입력을 방지하기 위해 기록된다. 어플라이언스가 디스에이블 상태에 있으면, 어플라이언스는 516에서 인에이블되고, 성공 메시지가 디스플레이된다(518).
도 6은 어플라이언스의 사용의 예시적인 모니터링을 도시하는 흐름도이다. 디스플레이는 602에서 수행되고, 딜레이 동안 하나 또는 그 초과의 어플라이언스들의 사용이 604에서 분석된다. 도 6의 예시에서, 검출된 사용에 기초하여 요금이 계산된다(예컨대, 1분의 텔레비전 시청은 $0.01 사용 요금으로서 계산된다). 606에서, 604에서 계산된 사용 요금은 잔액(예컨대, 입력된 인가 코드들에 의해 식별되는 것으로서 디바이스 상에 홀딩되는 크레딧의 양)에서 감산된다. 608에서, 잔액이 0 보다 큰지 여부에 관한 결정이 이루어진다. 잔액이 0 보다 크면, 크레딧은 유지되고 프로세스는 딜레이 스테이지(602)로 복귀한다. 잔액이 0 보다 적으면, 잔액은 610에서 0과 동일하게 설정되고, 디바이스(들)은 612에서 디스에이블된다. 614에서 사용자에게 더 많은 크레딧을 구매하라고 촉진하는 메시지가 디스플레이될 수 있다.
도 7은 예시적인 동작 시나리오를 도시한다. 1월 1일에, 어플라이언스는 크레딧 나머지 $12.00로 인에이블된다. 1월 1일부터 1월 5일까지의 기간 동안의 사용은 크레딧을 감소시킨다. 1월 6일에, 크레딧 나머지는 $0.00에 도달하고, 어플라이언스는 디스에이블 상태로 위치된다. 1월 9일에, 어플라이언스는 예를 들어 유효 코드의 입력을 통해서 $10.0의 크레딧으로 재-인에이블된다. 1월 9일부터 1월 13일에, 어플라이언스의 사용은 $2.00로 크레딧을 감소시킨다. 1월 14일에, 어플라이언스는 $13.00만큼 더 재충전된다. $13.00 크레딧은 나머지 $2.00 크레딧에 부가되며, 결과적으로 전체 크레딧은 $15.00가 된다. 1월 14일부터 1월 20일의 사용은 크레딧을 $0.00로 감소시키며, 그 때문에 어플라이언스는 디스에이블 상태에 위치된다. 1월 22일에, 어플라이언스가 전체적으로 지불되고 영구적으로 언로킹되도록 시작하는 코드가 입력된다. 나타난 바와 같이, 1월 22일부터 크레딧 및 사용은 영구적인 언로킹 이후에 더 이상 추적되지 않을 수 있다.
도 8은 어플라이언스를 동작하는 방법을 도시하는 흐름도이다. 802에서, 사용 임계량이 결정되고, 어플라이언스의 사용은 804에서 모니터링된다. 코드가 인간 인터페이스 디바이스 또는 머신-투-머신 통신 디바이스를 이용하여 806에서 수신될 수 있고, 코드는 크레딧 양과 관련된다. 808에서, 수신된 코드가 유효 코드인지에 대한 결정이 이루어지고, 사용 임계량은 유효 코드와 관련된 크레딧 양에 기초하여 810에서 조정될 수 있다. 어플라이언스는, 모니터링된 사용이 사용 임계량을 초과할 때 812에서 디스에이블될 수 있다.
이 상세한 설명에 설명된 주제 및 기능 동작들의 실시예들은, 이러한 상세한 설명 및 그들의 구조적 등가물들에 또는 이들의 하나 또는 그 초과의 조합들에 개시된 구조들을 포함하는 컴퓨터 소프트웨어, 펌웨어, 또는 하드웨어에서 또는 디지털 전자 회로에서 구현될 수 있다. 이러한 상세한 설명에 설명된 주제의 실시예들은 하나 또는 그 초과의 컴퓨터 프로그램 물건들, 즉, 데이터 프로세싱 장치에 의해 또는 데이터 프로세싱 장치의 동작을 제어하기 위해 실행하기 위한 컴퓨터-판독가능 매체에 인코딩된 컴퓨터 프로그램 명령들의 하나 또는 그 초과의 모듈들로서 구현될 수 있다.
컴퓨터-판독가능 매체는 머신-판독가능 저장 디바이스, 머신-판독가능 저장 기판, 메모리 디바이스, 또는 이들의 하나 또는 그 초과의 조합일 수 있다. 용어 "데이터 프로세싱 장치"는, 예를 들어, 프로그래머블 프로세서, 컴퓨터, 또는 멀티플 프로세서들 또는 컴퓨터들을 포함하는, 데이터를 프로세싱하기 위한 모든 장치, 디바이스, 및 머신들을 포괄한다. 장치는, 하드웨어 뿐만 아니라, 문제의 컴퓨터 프로그램을 위해 실행 환경을 생성하는 코드, 예를 들어, 프로세서 펌웨어, 프로토콜 스택, 데이터베이스 관리 시스템, 운영 시스템, 또는 이들의 하나 또는 그 초과의 조합을 구성하는 코드를 포함할 수 있다. 전파된 신호는 적절한 수신기 장치에 송신을 위한 정보를 인코딩하기 위해 발생된, 인공적으로 발생된 신호, 예를 들어, 머신-발생 전기, 광학, 또는 전자기 신호이다.
(프로그램, 소프트웨어, 소프트웨어 애플리케이션, 스크립트 또는 코드로서 알려진) 컴퓨터 프로그램은 컴파일링된 또는 해석된 언어들을 포함하는 임의의 형태의 프로그래밍 언어로 기록될 수 있고, 독립형 프로그램 또는 모듈로서, 컴포넌트, 서브루틴, 또는 컴퓨팅 환경에 사용하기 위해 적절한 다른 유닛을 포함하는 임의의 형태로 배치될 수 있다. 컴퓨터 프로그램은 파일 시스템 내의 파일에 필수적으로 대응하는 것은 아니다. 프로그램은 다른 프로그램들 또는 데이터를 홀딩하는 파일의 일부(예를 들어, 마크업 언어 문헌에 저장된 하나 또는 그 초과의 스크립트들)로, 논의하고 있는 프로그램에 전용된 단일 파일로, 또는 다수의 조정된 파일들(예를 들어, 하나 또는 그 초과의 모듈들, 서브프로그램들, 또는 코드의 부분들을 저장하는 파일들)로 저장될 수 있다. 컴퓨터 프로그램은 하나의 사이트에 위치되고 또는 다수의 사이트들에 걸쳐 분포되고 통신 네트워크에 의해 상호접속되는 다수의 컴퓨터들 상에서 또는 일 컴퓨터상에서 실행되도록 배치될 수 있다.
이 상세한 설명에 설명된 프로세스들 및 논리 흐름들은 입력 데이터를 동작시키고 출력을 발생시킴으로써 기능들을 수행하기 위해 하나 또는 그 초과의 컴퓨터 프로그램들을 실행하는 하나 또는 그 초과의 프로그래머블 프로세서들에 의해 수행될 수 있다. 프로세서들 및 논리 흐름들은 또한, 특수 목적 논리 회로, 예를 들어, FPGA(필드 프로그래머블 게이트 어레이) 또는 ASIC(주문형 집적 회로)에 의해 수행될 수 있고, 장치는 특수 목적 논리 회로, 예를 들어, FPGA(필드 프로그래머블 게이트 어레이) 또는 ASIC(주문형 집적 회로)로서 또한 구현될 수 있다.
컴퓨터 프로그램의 실행에 적합한 프로세서들은, 예로서, 범용 및 특수 목적 마이크로프로세서들 모두, 그리고 임의의 종류의 디지털 컴퓨터의 임의의 하나 또는 그 초과의 프로세서들을 포함한다. 일반적으로, 프로세서는 판독-전용 메모리 또는 랜덤 액세스 메모리 또는 모두로부터 명령들 및 데이터를 수신할 것이다. 컴퓨터의 필수적인 엘리먼트들은 명령들을 수행하기 위한 프로세서 및 명령들 및 데이터를 저장하기 위한 하나 또는 그 초과의 디바이스들이다. 일반적으로, 컴퓨터는 또한 데이터를 저장하기 위한 하나 또는 그 초과의 대용량 저장 디바이스들, 예를 들어, 자기, 광-자기 디스크들, 또는 광 디스크들로부터 데이터를 수신하거나 또는 그에 데이터를 전송하거나, 또는 이둘 모두를 위해 이들을 포함할 수 있거나 또는 이들에 동작가능하게 커플링될 수 있다. 그러나, 컴퓨터는 이러한 디바이스들을 필요로 하지 않는다. 또한, 컴퓨터는 다른 디바이스, 단지 몇 개만을 명명한다면, 예를 들어, 이동 전화기, 휴대 정보 단말기(PDA), 이동 오디오 플레이어, 글로벌 포지셔닝 시스템(GPS) 수신기에 내장될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 명령들 및 데이터를 저장하기에 적합한 컴퓨터-판독가능 매체는, 예시에 의해, 반도체 메모리 디바이스들, 예를 들어, EPROM, EEPROM, 및 플래시 디바이스들; 자기 디스크들, 예를 들어, 내부 하드 디스크들 또는 탈착식 디스크들; 광-자기 디스크들; 및 CD-ROM 및 DVD-ROM 디스크들을 포함하는 모든 형태들의 비휘발성 메모리, 매체, 및 메모리 디바이스들을 포함한다. 프로세서 및 메모리는 특수 목적 논리 회로에 의해 보충될 수 있고 또는 특수 목적 논리 회로에 통합될 수 있다.
사용자와의 상호작용을 위해 제공하기 위해, 본 상세한 설명에 설명된 주제의 실시예들은, 사용자에게 정보를 디스플레이하기 위해, 예컨대 CRT(음극선관)에서 LCD(액정 디스플레이) 모니터에 이르는 디스플레이 디바이스, 및 사용자가 컴퓨터에 입력을 제공할 수 있는 키보드 및 포인팅 디바이스, 예를 들어, 마우스 또는 트랙볼을 갖는 컴퓨터상에서 구현될 수 있다. 다른 종류들의 디바이스들은 사용자와의 상호작용을 위해 또한 제공하도록 또한 이용될 수 있고; 예를 들어, 사용자에게 제공된 피드백은 임의의 형태의 감각 피드백, 예를 들어, 시각적 피드백, 청각적 피드백, 또는 촉각적 피드백일 수 있고; 사용자로부터의 입력은 음향적, 연설적, 또는 촉각적 입력을 포함하는 임의의 형태로 수신될 수 있다.
본 상세한 설명에 설명된 주제의 실시예들은, 예를 들어, 데이터 서버로서 백-엔드 컴포넌트를 포함하는, 또는 미들웨어 컴포넌트, 예를 들어, 애플리케이션 서버를 포함하는, 또는 프론트-엔드 컴포넌트, 예를 들어, 사용자가 본 상세한 설명에 설명된 주제의 구현으로 상호작용할 수 있는 웹 브라우저 또는 그래피컬 사용자 인터페이스를 갖는 클라이언트 컴퓨터, 또는 하나 또는 그 초과의 이러한 백-엔드, 미들웨어, 또는 프론트-엔드 컴포넌트들의 임의의 조합을 포함하는 컴퓨팅 시스템에 구현될 수 있다. 시스템의 컴포넌트들은 디지털 데이터 통신의 임의의 형태 또는 매체, 예를 들어, 통신 네트워크에 의해 상호접속될 수 있다. 통신 네트워크들의 예시들은 로컬 영역 네트워크("LAN") 및 광역 네트워크("WAN"), 예를 들어 인터넷을 포함한다.
컴퓨팅 시스템은 클라이언트들 및 서버들을 포함할 수 있다. 클라이언트 및 서버는 일반적으로 서로 원격으로 위치되고 통상적으로는 통신 네트워크를 통해서 상호작용한다. 클라이언트와 서버의 관계는, 각각의 컴퓨터들 상에서 구동하고 서로에 대해 클라이언트-서버 관계를 갖는 컴퓨터 프로그램들에 의해 발생한다.
이 상세한 설명은 수많은 특정사항들을 포함하지만, 이들은 본 발명의 범위 또는 청구되는 것들을 제한하는 것으로서 해석되는 것이 아닌, 본 발명의 특정 실시예들로 특정된 특징들의 설명들로서 해석되어야 한다. 내용 또는 별도의 실시예들에서 본 상세한 설명에 설명된 특정 특징들은 또한 단일의 실시예에서 조합되어 구현될 수 있다. 정반대로, 단일의 실시예의 문맥에서 설명된 다양한 특징들은 또한 다수의 실시예들에서 별도로 또는 임의의 적절한 서브-조합으로 구현될 수 있다. 더욱이, 특징들이 특정 조합들에서 작용하는 것으로서 앞서 설명되고 이와 같이 초기에도 청구되지만, 몇몇 경우들에서, 청구된 조합으로부터 하나 또는 그 초과의 특징들이 조합으로부터 추출될 수 있으며, 청구된 조합은 서브조합에 또는 서브조합의 변형물에 관련될 수 있다.
유사하게, 동작들이 특정 순서로 도면들에 도시되지만, 이는 이러한 동작들이 순차적인 순서로 또는 도시된 특정 순서로 수행되거나 또는 모든 예시된 동작들이 원하는 결과들을 달성하도록 수행되는 것으로 요구하는 것으로서 이해해서는 안 된다. 특정 상황들에서, 멀티태스킹 동시 프로세싱이 유리할 수 있다. 게다가, 앞서 설명된 실시예들에서 다양한 시스템 컴포넌트들의 분리는 모든 실시예들에서 이러한 분리를 요구하는 것으로서 이해하면 안 되며, 설명된 프로그램 컴포넌트들 및 시스템들은 일반적으로 단일의 소프트웨어 제품에 함께 통합될 수 있거나 또는 다수의 소프트웨어 제품들에 패키징될 수 있다는 것을 이해해야 한다.
따라서, 본 발명의 특정 실시예들이 설명되었다. 다른 실시예들은 이하의 청구항들의 범위 내에 있다. 예를 들어, 청구항들에 인용된 액션들은 상이한 순서로 수행될 수 있고, 여전히 바람직한 결과들을 달성할 수 있다.

Claims (18)

  1. 자체적으로 전력공급된(autonomously powered) 어플라이언스 제어 시스템으로서,
    복수의 어플라이언스들;
    상기 복수의 어플라이언스들에 전력을 공급하기 위한 적어도 하나의 배터리;
    상기 적어도 하나의 배터리를 충전하기 위한 에너지 캡쳐 디바이스 ― 상기 에너지 캡쳐 디바이스 및 상기 적어도 하나의 배터리는 외부 전기 그리드에 접속되지 않음 ―;
    마스터 프로세서 ― 상기 마스터 프로세서는 상기 복수의 어플라이언스들 중 각각의 개별적인 어플라이언트와 관련된 슬레이브 프로세서에 인에이블 신호 또는 디스에이블 신호를 송신함으로써 개별적으로 인이에블 상태 또는 디스에이블 상태로 상기 개별적인 어플라이언스를 위치시키도록 구성되고, 상기 마스터 프로세서는 상기 복수의 어플라이언스들 내의 각각의 어플라이언스의 사용을 추적하도록 구성되고, 상기 마스터 프로세서는 상기 복수의 어플라이언스들 내의 개별적인 어플라이언스가 미리결정된 임계량을 초과하여 상기 개별적인 어플라이언스의 사용에 기초하여 디스에이블된 상태에 있게 되는 시기를 결정하도록 구성되고, 상기 미리결정된 임계량은 상기 개별적인 어플라이언스가 인에이블 상태에 있는 동안의 시간의 기간이거나 또는 상기 개별적인 어플라이언스가 상기 인에이블 상태에서 이용가능한 시간의 양임 ―, 및
    코드를 수신하도록 구성된 데이터 수신 디바이스 ― 상기 마스터 프로세서는, 유효 코드의 수신에 기초하여, 상기 코드에 의해 지정된 상기 복수의 어플라이언스들 내의 어플라이언스의 추가적인 사용을 허용하기 위해 상기 미리결정된 임계량을 조정하도록 구성되고, 상기 코드는 서명을 포함함 ―;
    를 포함하고,
    상기 복수의 어플라이언스들 내의 각각의 개별적인 어플라이언스는 복수의 슬레이브 프로세서들 내에 대응하는 슬레이브 프로세서에 반응하고,
    상기 복수의 슬레이브 프로세서들 내의 개별적인 슬레이브 프로세서는 상기 개별적인 슬레이브 프로세서와 관련된 어플라이언스의 사용에 기초하여 상기 마스터 프로세서에 사용 신호를 송신하고,
    상기 개별적인 슬레이브 프로세서는 상기 마스터 프로세서로부터 수신된 인에이블 신호 또는 디스에이블 신호에 기초하여 상기 관련된 어플라이언스를 인에이블 및 디스에이블하고;
    상기 마스터 프로세서는 상기 코드가 유효한지 여부를 결정하기 위해 상기 서명을 검증하고,
    상기 서명은 상기 코드의 소스를 허가하고 상기 코드가 간섭(tamper)되지 않았음을 검증하며;
    상기 마스터 프로세서는 상기 코드의 재사용을 방지하도록 구성되는,
    자체적으로 전력공급된 어플라이언스 제어 시스템.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수의 슬레이브 프로세서들 내의 개별적인 슬레이브 프로세서는, 상기 슬레이브 프로세서와 관련된 상기 복수의 어플라이언스들 내의 어플라이언스 내에 있고,
    상기 개별적인 슬레이브 프로세서는, 상기 관련된 어플라이언스가 디스에이블 상태에 위치될 때, 전원으로부터 상기 관련된 어플라이언스를 접속해제하는,
    자체적으로 전력공급된 어플라이언스 제어 시스템.
  3. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 개별적인 슬레이브 프로세서는, 유효 코드가 수신될 때 상기 관련된 어플라이언스가 인에이블 상태에 있게 되는 동안의 시간의 양을 연장시키도록 구성되는,
    자체적으로 전력공급된 어플라이언스 제어 시스템.
  4. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 미리결정된 임계량은, 상기 복수의 어플라이언스들 내의 어플라이언스가 디스에이블 상태에 위치되기 전에, 사용될 수 있는 전력량인,
    자체적으로 전력공급된 어플라이언스 제어 시스템.
  5. 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 마스터 프로세서 또는 상기 복수의 슬레이브 프로세서들 내의 슬레이브 프로세서는, Microchip PIC24FJ64, Atmel AT89C51, Zilog Encore Z8F0130, Intel Core 2, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, AMD Athlon II, 또는 AMD Phenom II인,
    자체적으로 전력공급된 어플라이언스 제어 시스템.
  6. 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 마스터 프로세서 또는 상기 복수의 슬레이브 프로세서들 내의 슬레이브 프로세서는 마이크로컨트롤러 또는 마이크로프로세서인,
    자체적으로 전력공급된 어플라이언스 제어 시스템.
  7. 제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 서명은 AES, SHA1, SHA256, 또는 SHA512 암호화 기능을 이용하여 인증되는,
    자체적으로 전력공급된 어플라이언스 제어 시스템.
  8. 제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 에너지 캡쳐 디바이스는 광전지 디바이스인,
    자체적으로 전력공급된 어플라이언스 제어 시스템.
  9. 제 1 항 내지 제 8 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 마스터 프로세서는, 미리결정된 유효 코드가 상기 시스템에 의해 수신될 때 복수의 디바이스들 내의 어플라이언스가 인에이블 상태에 있게 되는 동안의 시간에 임의의 제약을 제거하도록 구성되는,
    자체적으로 전력공급된 어플라이언스 제어 시스템.
  10. 제 1 항 내지 제 9 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 데이터 수신 디바이스는 키패드, 버튼, 톤 인식 디바이스, 바코드 스캐너, 적외선 수신기, RFID 판독기 또는 태블릿 컴퓨터인,
    자체적으로 전력공급된 어플라이언스 제어 시스템.
  11. 제 1 항 내지 제 9 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 데이터 수신 디바이스는, 802.11 Wi-Fi 통신 프로토콜, GSM(통신을 위한 글로벌 시스템), SMS(단문 메시지 서비스), GPRS(범용 패킷 라디오 서비스), EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution), 3G(국제 이동 통신-2000), WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access) 또는 4G (International Mobile Telecommunications Advanced)를 이용하는 머신-투-머신 통신 디바이스인,
    자체적으로 전력공급된 어플라이언스 제어 시스템.
  12. 제 1 항 내지 제 11 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 마스터 프로세서는 탄소 상쇄 배출권(carbon offset credit)들을 계산하기 위한 목적으로 소비자에 의해 이용되는 재생가능 에너지를 모니터링하도록 구성되는,
    자체적으로 전력공급된 어플라이언스 제어 시스템.
  13. 제 1 항 내지 제 12 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 복수의 어플라이언스들 내의 어플라이언스의 디스에이블 상태는, 상기 어플라이언스가 인에이블 상태에 있을 때 이용가능한 상기 어플라이언스의 적어도 하나의 특징이 이용가능하지 않은, 제한된 유용성(utility)의 상태를 특징으로 하는,
    자체적으로 전력공급된 어플라이언스 제어 시스템.
  14. 제 1 항 내지 제 12 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 복수의 어플라이언스들 내의 어플라이언스의 디스에이블 상태는 전체 동작 모드에서 동작하는 불용성(inability)을 특징으로 하는,
    자체적으로 전력공급된 어플라이언스 제어 시스템.
  15. 제 1 항 내지 제 14 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 복수의 어플라이언스들 내의 어플라이언스의 디스에이블 상태는 가장 낮은 레벨 이외의 레벨로 상기 어플라이언스와 관련된 팬의 구동을 방지하는 것을 특징으로 하는,
    자체적으로 전력공급된 어플라이언스 제어 시스템.
  16. 제 1 항 내지 제 14 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 복수의 어플라이언스들 내의 어플라이언스는 텔레비전이고,
    상기 텔레비전의 디스에이블 상태는 상기 텔레비전이 특정 채널로부터 변화하는 것을 방지하는,
    자체적으로 전력공급된 어플라이언스 제어 시스템.
  17. 제 1 항 내지 제 14 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 복수의 어플라이언스들 내의 어플라이언스는 조명이며,
    상기 조명의 디스에이블 상태는 상기 조명이 가장 낮은 레벨 설정으로부터 변화하는 것을 방지하는,
    자체적으로 전력공급된 어플라이언스 제어 시스템.
  18. 제 1 항 내지 제 17 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 마스터 프로세서는, 상기 복수의 어플라이언스들의 서브세트 내에 있는 상기 복수의 어플라이언스들 내의 어플라이언스들을 디스에이블하지 않고, 상기 복수의 어플라이언스들의 상기 서브세트를 디스에이블하도록 구성되는,
    자체적으로 전력공급된 어플라이언스 제어 시스템.
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