RU2530664C2 - Способ управления передачами от устройства с ограниченными ресурсами и безбатарейное устройство - Google Patents

Способ управления передачами от устройства с ограниченными ресурсами и безбатарейное устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2530664C2
RU2530664C2 RU2011149629/08A RU2011149629A RU2530664C2 RU 2530664 C2 RU2530664 C2 RU 2530664C2 RU 2011149629/08 A RU2011149629/08 A RU 2011149629/08A RU 2011149629 A RU2011149629 A RU 2011149629A RU 2530664 C2 RU2530664 C2 RU 2530664C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
battery
batteryless
free device
control frame
transmission
Prior art date
Application number
RU2011149629/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011149629A (ru
Inventor
Божена ЭРДМАНН
Арманд ЛЕЛЬКЕНС
Людовикус ТОЛХЭЙЗЕН
Вэй ЮАНЬ
Original Assignee
Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. filed Critical Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
Publication of RU2011149629A publication Critical patent/RU2011149629A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2530664C2 publication Critical patent/RU2530664C2/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/2803Home automation networks
    • H04L12/2823Reporting information sensed by appliance or service execution status of appliance services in a home automation network
    • H04L12/2827Reporting to a device within the home network; wherein the reception of the information reported automatically triggers the execution of a home appliance functionality
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B47/00Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
    • H05B47/10Controlling the light source
    • H05B47/175Controlling the light source by remote control
    • H05B47/19Controlling the light source by remote control via wireless transmission
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B20/00Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps
    • Y02B20/40Control techniques providing energy savings, e.g. smart controller or presence detection
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Selective Calling Equipment (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу управления передачами безбатарейного устройства (1), работающего в беспроводной сети. Техническим результатом является повышение эффективности экономии энергии. Способ содержит этапы, на которых: безбатарейное устройство (1) передает кадр, включающий в себя элементы для управления работой удаленного устройства (2a) или управляемого устройства, причем безбатарейное устройство конфигурируется с предопределенным числом запланированных повторных передач управляющего кадра; безбатарейное устройство воспринимает изменение в физическом явлении, вызванном работой управляемого устройства (2a); безбатарейное устройство определяет на основе этапа восприятия успех или неудачу передачи кадра; если передача была успешной, безбатарейное устройство избегает дальнейших повторных передач управляющего кадра. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к способу управления передачами от безбатарейного устройства.
Это изобретение, например, относится к использованию в беспроводных сетях, где безбатарейные устройства управляют лампами или другими устройствами, работа которых имеет обнаружимый результат, например, физически обнаружимый.
Уровень техники
Беспроводное управление в последнее время стало повсеместной тенденцией в области связи, особенно для систем управления зданиями. Беспроводные технологии представляют большие преимущества в плане гибкости размещения, портативности и уменьшении затрат на установку, поскольку нет необходимости в проведении кабелей и сверлении. Таким образом, такие технологии в особенности удобны для взаимосоединения систем обнаружения, автоматизации, управления или наблюдения с использованием сенсорных устройств, таких как переключатели света, регуляторы интенсивности света, беспроводные дистанционные контроллеры, детекторы движения или света, которые должны быть установлены далеко друг от друга и от устройств, которыми они управляют, например источников света.
Один из недостатков, проявляющийся в подобных сетях, относится к питанию устройства. Действительно, поскольку устройства не соединяются проводами, они не могут принимать энергию, необходимую для выполнения всех операций, требуемых в сети, от магистральной линии или через соединение с контроллером. Таким образом, была рассмотрена возможность оснастить такие устройства встроенными батареями. Однако поскольку устройства довольно ограничены по размеру, батареи не могут быть большого размера, что отражается либо в уменьшении продолжительности работы устройства, либо в необходимости трудоемкой замены батареи. Кроме того, отработанные батареи приводят к токсичным отходам.
Было предложено разрешить эту проблему путем оснащения сенсорных устройств самоподдерживающимися источниками энергии, которые собирают энергию из их окружения. Но все равно количество энергии, достижимое имеющимися в продаже устройствами сбора энергии, очень ограничено, и это означает, что возможности и функции безбатарейных устройств сильно ограничены. Поскольку ожидание сообщения подтверждения после передачи энергозатратно, особенно в случае, когда подтверждение не принимается и, следовательно, требуется повторная передача исходного сообщения, существующие способы связи для безбатарейных устройств с возможностью сбора энергии не осуществляют никакого процесса подтверждения, но непосредственно выполняют несколько повторных передач сообщения, чтобы гарантировать надежность связи. Это решение эффективно в том, что оно, в общем, обеспечивает безошибочный прием. Однако решение имеет также несколько недостатков. Во-первых, в таком варианте осуществления, где не ожидается сообщение подтверждения, безбатарейное устройство никогда не прослушивает события, происходящие в сети, которой оно принадлежит. Соответственно, в случае изменений конфигурации, например в отношении канала связи, сетевого идентификатора или назначения адреса, безбатарейное устройство не может принять какую-либо информацию и, следовательно, не может приспособить свои параметры передачи к новой конфигурации, превращая дальнейшие передачи в неуспешные. Неспособность приспособиться к изменениям канала является особенно критической, поскольку она либо принуждает устройство, назначенное для приема связи от безбатарейного устройства, работать на множественных каналах, что в техническом смысле очень сложно ввиду требований нескольких управляющих приложений в реальном времени, либо принуждает пользователя производить повторный ввод в строй безбатарейного устройства, что трудоемко и, следовательно, недопустимо с точки зрения пользователя. Во-вторых, число повторных передач фиксировано и не изменяется, даже если одна из первых передач оказалась успешной. Соответственно, такие варианты осуществления связаны с растратой энергии для бесполезных передач; эта энергия может быть использована с большей пользой.
Кроме того, по причинам экономии энергии все повторные передачи посылаются без надлежащего механизма доступа к каналу CSMA/CA, требуемого для правильной работы сети, что потенциально приводит к конфликтам пакетов и, следовательно, искаженной связи для других безбатарейных устройств в сети-посреднике или в других окружающих сетях, использующих ту же полосу частот.
Сущность изобретения
Целью изобретения является предложить способ управления передачами кадров безбатарейным устройством, чтобы приспособить дальнейшие операции безбатарейного устройства в зависимости от успеха или неудачи предшествующих связей.
Точнее, целью изобретения является предложение способа, в котором безбатарейное устройство принимает обратную связь на свои передачи через средства, отличные от интерфейса связи.
Точнее, целью изобретения является обеспечение способа, который позволяет безбатарейному устройству пропустить дополнительные передачи, когда связь была успешной, таким образом обеспечивая экономию энергии в безбатарейном устройстве и уменьшенную вероятность конфликта для окружающих устройств.
Для этой цели изобретение предлагает способ по п.1 формулы изобретения.
Как в стандартных решениях, в настоящем изобретении безбатарейное устройство первоначально конфигурируется для выполнения некоторого числа повторных передач. В частности, в иллюстративном варианте осуществления способ содержит первоначальный этап определения, например, посредством конфигурации числа повторных передач и временных интервалов между ними. Однако в отличие от существующих способов в настоящем изобретении безбатарейное устройство, отправившее управляющий кадр, имеет средство, отличное от интерфейса связи, для получения обратной связи об успехе или неудаче связи на основе восприятия физического явления, управляемого переданным кадром. Соответственно, безбатарейное устройство осведомлено о состоянии связи и, таким образом, может принять решение о дальнейших операциях, т.е. либо продолжить повторную передачу того же пакета, либо пропустить повторные передачи.
Такая возможность представляет значительную важность для безбатарейного устройства, поскольку она позволяет безбатарейному устройству экономить энергию путем устранения бесполезных повторных передач. В иллюстративном варианте осуществления изобретения способ содержит этап, на котором безбатарейное устройство собирает некоторое количество энергии для выполнения предопределенного числа повторных передач. Таким образом, если повторные передачи пропускаются после успеха связи, собранная энергия не полностью потребляется и, таким образом, может использоваться для других операций. Соответственно, в одном характерном варианте осуществления эта остаточная собранная энергия сохраняется. В другом характерном варианте осуществления остаточная добытая энергия используется для двусторонней связи, т.е. для приема сообщений беспроводной связи. В другом характерном варианте осуществления принимаемые сообщения являются служебными сообщениями.
Настоящее изобретение также относится к безбатарейному устройству по п.12 формулы изобретения.
В одном варианте осуществления средство для управления беспроводным интерфейсом содержит, например, средство для переключения интерфейса из отправляющего режима в принимающий режим и/или средство для задания числа повторных передач и временных интервалов между повторными передачами.
Цепь сбора энергии может использоваться для сбора энергии окружающей среды, которая исходит либо от физического явления, такого как освещение, либо от механического явления, такого как вибрация мотора, либо от взаимодействия с пользователем, такого как нажатие кнопки.
Накопитель энергии может использоваться для временного хранения собранной энергии и для ее доступности для интерфейса связи или других компонентов, таких как память, контроллер, например микроконтроллер, или другие аппаратные компоненты или датчики, включаемые в средство обнаружения, используемое для определения успеха передачи. Накопитель энергии может принимать форму, например, батареи с твердым электролитом или ионистора, характеризующихся низким током утечки.
Эти и другие аспекты изобретения станут ясны из описываемых далее вариантов осуществления и будут разъяснены со ссылками на них.
Краткое описание чертежей
Теперь настоящее изобретение будет описано более подробно в качестве примера со ссылками на сопроводительные чертежи, где фиг.1 изображает сеть, осуществляющую способ согласно настоящему изобретению.
Подробное описание изобретения
Настоящее изобретение относится к способу управления передачами от безбатарейного устройства 1, как показано на фиг.1. Безбатарейное устройство 1 отправляет кадры, предназначенные для управляемых устройств 2a, 2b, 2c. Эти передачи обрабатываются устройством-посредником 3, принимающим кадры, отправленные безбатарейным устройством 1, и направляющим их к соответствующему устройству-получателю или группе устройств посредством одноадресной передачи, многоадресной передачи или вещательной передачи в зависимости от того, какая из них обеспечивается стандартом беспроводной связи и выбрана на конфигурационном этапе.
Для правильной работы настоящего способа безбатарейное устройство 1 размещается в физической близости управляемых устройств 2a, 2b, 2c. Это позволяет безбатарейному устройству 1 пассивно принимать внеполосную обратную связь о кадрах, отправленных устройству-посреднику. Фактически, способ согласно изобретению должен быть применен в сетях, где безбатарейное устройство 1 управляет устройствами 2a, 2b и 2c, которые оказывают влияние на некое физическое явление.
В первом примере устройство 1 является безбатарейным кнопочным переключателем света, управляющим состоянием включения/выключения ламп 2a, 2b и 2c. Таким образом, при инициировании пользовательским кнопочным действием, которое обеспечивает также собранную энергию, требуемую для работы переключателя, безбатарейное устройство 1 отправляет кадр для управления состоянием включения или выключения осветительных приборов. Чтобы получить обратную связь об успехе или неудаче передачи командного кадра, безбатарейное устройство 1 обнаруживает наличие или отсутствие света (представленного стрелками на фиг.1) и сравнивает результат обнаружения с ожидаемым результатом с учетом содержимого командного кадра. Обнаружение выполняется энергосберегающим образом с использованием датчика 10, включаемого в безбатарейное устройство 1, например светочувствительного резистора, светодиода или элемента солнечной батареи.
В другом примере устройство 1 является безбатарейным переключателем интенсивности света или удаленным контроллером, который воздействует на интенсивность света ламп 2a, 2b и 2c. В другом примере устройство 1 является контроллером для жалюзи, которое воздействует на положение жалюзи 2a, 2b и 2c. Таким образом, для определения, был ли управляющий кадр должным образом принят, безбатарейное устройство 1 воспринимает интенсивность света после отправки управляющего кадра, затем сравнивает эту интенсивность света с интенсивностью света, воспринятой непосредственно перед передачей кадра, для определения фактического изменения интенсивности. На основе этого сравнения безбатарейное устройство 1 может определять, была передача успешной или нет. Обнаружение выполняется энергосберегающим образом с использованием датчика 10, включаемого в безбатарейное устройство 1, например светочувствительного резистора, светодиода, солнечного элемента или автономного датчика изменения интенсивности света.
В еще одном примере безбатарейное устройство является температурным датчиком с возможностью сбора энергии потока, а управляемое устройство 2c является контроллером клапана, например, включаемым в термостат, для управления потоком. Затем безбатарейное устройство может обнаруживать изменения в напряжении и/или токе, подаваемом от вращающейся детали собирающего средства энергии на основе потока, для получения обратной связи об успехе передачи.
В еще одном примере физическое явление подвергается влиянию работы управляемых устройств 2a, 2b и 2c таким образом, что может обнаруживаться индивидуальный вклад каждого из устройств 2a, 2b и 2c. Например, устройство 1 является безбатарейным переключателем интенсивности света, а управляемые устройства 2a, 2b и 2c являются лампами с индивидуальными параметрами фазово-импульсной модуляции. Чтобы получить обратную связь об успехе или неудаче передачи командного кадра, безбатарейное устройство 1 проверяет изменение интенсивности света, излучаемого каждым из управляемых устройств 2a, 2b и 2c (представленного стрелками на фиг.1), и сравнивает результат обнаружения с ожидаемым результатом с учетом содержимого командного кадра.
Настоящее изобретение не ограничивается вышеописанными устройствами и может применяться к любому управляемому устройству, работа которого дает физический результат, который может энергосберегающим образом обнаруживаться безбатарейным устройством.
На основе обратной связи от датчика 10, указывающей успех или неудачу передачи управляющего кадра, безбатарейное устройство принимает решение о дальнейшей работе следующим образом:
- если передача потерпела неудачу, то безбатарейное устройство выполняет повторную передачу на основе предопределенных параметров, относящихся к числу повторных передач и временным интервалам между двумя передачами,
- если передача была успешной, то безбатарейное устройство пропускает или отбрасывает дальнейшие повторные передачи, и остаточная собранная энергия остается доступной в накопителе энергии.
В предпочтительном варианте осуществления параметры повторной передачи, т.е. число повторных передач и временной интервал между любыми двумя повторными передачами, определяются таким образом, что обратная связь, указывающая на успех передачи, может приниматься перед тем, как все повторные передачи посылаются. Согласно этому определение параметров производится с учетом следующих элементов:
- задержка обработки в принимающем устройстве (принимающих устройствах),
- возможная архитектура управляющей сети, например, число перенаправлений, которые должно пройти сообщение для достижения управляемых устройств, обеспечивающих физическую обратную связь,
- физические ограничения управляемых устройств, обеспечивающих обратную связь, например, конченое время включения лампы или ограниченная скорость жалюзи в случае контроллера для жалюзи.
Сэкономленный объем собранной энергии может использоваться для различных действий, таких как:
- прием и постоянное хранение конфигурационных данных, таких как канал, идентификатор сети, защитный ключ, адресная информация,
- администрирование памятью, например, выполнение энергозатратной операцией стирания энергонезависимой памяти (NVM),
- выполнение операции обнаружения, например, для нахождения сети, более хорошего посредника или нового канала,
- сбор данных о надежности для приспособления долгосрочного режима работы безбатарейного устройства, например, сохранение долгосрочного среднего числа повторных передач пакетов в беспроводном носителе, приводящего к успеху управления, согласно наблюдениям средства обнаружения.
С учетом вышеизложенного ясно, что в отличие от стандартных безбатарейных устройств безбатарейное устройство согласно настоящему изобретению может содержать в одном варианте осуществления средство для переключения беспроводного интерфейса 11 из передающего режима в принимающий режим, если назначенные сохранения энергии должны использоваться для сообщения служебных данных. Действительно, устройство должно находиться в передающем режиме для передачи управляющего кадра устройству-посреднику 3, и после получения подтверждения успеха от устройств 2a, 2b, и 2c через "внеполосные" средства оно должно переключиться в принимающий режим для приема служебных данных от посредника 3. Термин "внеполосные" означает, что обратная связь обеспечивается способами, отличными от беспроводной передачи кадра. Кроме того, следует отметить, что прием обратной связи выполняется без затрат энергии или с ничтожно малыми затратами энергии для безбатарейного устройства.
Устройство-посредник 3, связанное с безбатарейным устройством 1, разумеется, осведомлено о состоянии безбатарейных передач, поскольку оно принимает и обрабатывает командные кадры от безбатарейного устройства, также как и подтверждения от управляемых устройств 2a, 2b, 2c; сам посредник может являться устройством физического выхода, управляемым безбатарейным устройством. Таким образом, посредник может приспосабливать свой режим работы согласно успеху приема кадра безбатарейным устройством. Например, после приема подтверждающего кадра от всех управляемых устройств 2a, 2b, 2c посредник может переключаться в передающий режим и отправлять конфигурационные данные внутриполосным образом к безбатарейному устройству, т.е. через беспроводной интерфейс связи. Посредник может продолжать работу, даже если не может знать, интерпретировало ли безбатарейное устройство своевременно и безошибочно внеполосную обратную связь как успех, поскольку с высокой вероятностью посредник только пропустит еще одну повторную передачу от безбатарейного устройства. Конфигурационные данные могут включать в себя, например, новый операционный канал, новый защитный ключ, новый идентификатор сети или устройства для дальнейшего использования предпочтительно перед тем, как изменение конфигурации вступает в действие. Кроме того, в предпочтительном варианте осуществления посредник оценивает количество энергии, остающейся в безбатарейном устройстве, и приспосабливает свои действия, например, количество информации, передаваемой безбатарейному устройству, под это количество энергии.
Кроме того, в другом варианте осуществления изобретения безбатарейное устройство может иметь возможность безошибочно принимать только фрагмент конфигурационного сообщения от посредника, а не полное сообщение. Это может происходить ввиду малого количества энергии, остающейся в безбатарейном устройстве, или потому что способ оценки, используемый посредником для оценки количества энергии, остающейся в ZBLD (безбатарейном устройстве), недостаточно точен, или ввиду повреждения пакетов из-за помех или других явлений распространения. Однако если фрагмент является достаточным, т.е. если он позволяет безошибочно идентифицировать по меньшей мере часть полей, то безбатарейное устройство все равно может его использовать для модификации своего режима работы в следующем рабочем цикле.
Может происходить так, что изменение конфигурации, которое должно быть передано устройством-посредником безбатарейному устройству, и особенно изменение канала, может вступать в действие прежде, чем безбатарейное устройство может его принять. Соответственно, в одном варианте осуществления изобретения после предопределенного числа неуспешных передач безбатарейное устройство выполняет следующие этапы:
- сохраняет в энергонезависимой памяти флаг, информирующий о возможном изменении канала передачи,
- отправляет дальнейшие повторные передачи по другому каналу и,
- если дальнейшая повторная передача успешна, очищает флаг и сохраняет для постоянного хранения новый канал.
В еще одном варианте осуществления возможность обнаружения успеха "внеполосной" передачи может явным образом быть разблокирована и заблокирована в безбатарейном устройстве и/или посреднике. Это может осуществляться пользователем в рамках первоначальной конфигурации безбатарейного устройства. Безбатарейное устройство может также блокировать по умолчанию разблокированную возможность, если после предварительно заданного числа управляющих операций изменение в физических параметрах не обнаруживается; затем также предпочтительно информировать посредника об этом изменении. Это также позволит безбатарейному устройству не растратить энергию на восприятие физического параметра и вместо этого использовать ее всю для повторных передач.
На основе всех вышеуказанных элементов ясно, что настоящее изобретение предлагает способ и безбатарейное устройство, которые позволяют преодолеть следующие недостатки:
- Ограничение на одностороннюю связь с безбатарейными устройствами, собирающими энергию, и проистекающие из него:
- неспособность принимать обратную связь об управляющих кадрах, отправленных безбатарейным устройством,
- неспособность принимать конфигурационную и служебную информацию,
- неспособность обнаружить проблемы сети (например, ухудшение характеристик линии связи с посредником, исчезновение сети ввиду изменений конфигурации сети);
- Неблагоприятное воздействие ручного ввода в строй безбатарейного устройства, особенно в случае изменения канала;
- Неблагоприятное воздействие многоканальной работы посредника;
- Конфликты пакетов в беспроводной сети-посреднике, возникающие из-за множественных повторных передач безбатарейного устройства, отправленных без использования надлежащего механизма доступа к каналу.
Настоящее изобретение в особенности предназначено для использования в беспроводных управляющих сетях, таких как сети управления освещением, сети автоматизации зданий и бытовой автоматизации, содержащих устройства, такие как переключатель света, датчик света и детектор наличия. В частности, оно может использоваться в сетях на основе IEEE802.15.4/ZigBee с безбатарейными устройствами, осуществляющими протокол безбатарейных ZigBee или протокол ZigBee RF4CE; в сетях на основе 802.15.6 и т.д. Однако изобретение может применяться в любых беспроводных сетях.
В настоящем описании и пунктах формулы упоминание элемента в единственном числе не исключает возможности наличия множества таких элементов. Кроме того, слово "содержит" не исключает возможность наличия других элементов или этапов, помимо перечисленных.
Включение позиционных обозначений в скобках в пунктах формулы предназначено для помощи в понимании, а не для ограничения.
По прочтении настоящего раскрытия другие модификации будут понятны специалистам в данной области техники. Такие модификации могут задействовать другие признаки, которые уже известны в данной области техники беспроводной связи и которые могут использоваться вместо или в дополнение к признакам, уже описанным здесь.

Claims (14)

1. Способ управления передачами безбатарейного устройства (1), работающего в беспроводной сети, причем способ содержит этапы, на которых:
- безбатарейное устройство (1) передает управляющий кадр, включающий в себя элементы для управления работой управляемого устройства (2а), причем способ отличается тем, что:
- безбатарейное устройство воспринимает, произошло или нет изменение в физическом явлении, вызванном работой управляемого устройства (2а),
- безбатарейное устройство определяет на основе этапа восприятия успех или неудачу передачи управляющего кадра в зависимости от того, произошло или нет изменение соответственно,
- если передача управляющего кадра потерпела неудачу, безбатарейное устройство повторно передает управляющий кадр, в соответствии с чем безбатарейное устройство конфигурируется для осуществления предопределенного числа запланированных повторных передач управляющего кадра,
- если передача управляющего кадра была успешной, безбатарейное устройство избегает повторных передач управляющего кадра.
2. Способ по п.1, содержащий первоначальный этап, на котором определяют число повторных передач и временные интервалы между ними.
3. Способ по п.1 или 2, содержащий этап, на котором безбатарейное устройство собирает некоторое количество энергии для выполнения предопределенного числа повторных передач.
4. Способ по п.3, содержащий этап, на котором, когда повторные передачи избегаются, сохраняют остаточную собранную энергию для последующего использования.
5. Способ по любому из пп.1 или 2, в котором управляемое устройство является устройством, управляющим условиями освещения, и в котором этап восприятия выполняется безбатарейным устройством с использованием устройства восприятия, содержащегося в группе, содержащей: светочувствительный резистор, фотодиод, солнечный элемент и автономный датчик изменения интенсивности света.
6. Способ по любому из пп.1 или 2, в котором управляемое устройство является клапаном и в котором этап восприятия выполняется безбатарейным устройством путем обнаружения изменения в потоке через изменение в напряжении и/или токе, подаваемом вращающейся деталью, размещенной в потоке.
7. Способ по любому из пп.1 или 2, в котором остаточная собранная энергия используется безбатарейным устройством для приема конфигурационных данных, содержащий этапы, на которых:
- в случае, если на этапе восприятия определяется успех передачи, безбатарейное устройство переключается из передающего режима в принимающий режим,
- в случае успешного приема командного кадра от безбатарейного устройства устройство-посредник (3) переключается из принимающего режима в передающий режим и отправляет конфигурационные данные внутриполосным образом к безбатарейному устройству.
8. Способ по любому из пп.1 или 2, содержащий этап, на котором безбатарейное устройство использует остаточную собранную энергию, чтобы определить канал передачи для передач управляющих кадров и чтобы сохранить его для постоянного хранения в памяти.
9. Способ по п.8, содержащий следующие этапы, на которых безбатарейное устройство:
- сохраняет в энергонезависимой памяти указание о неуспешной попытке передачи,
- после предопределенного числа последовательных неуспешных попыток передачи сохраняет в энергонезависимой памяти флаг, информирующий о возможной смене канала передачи,
- отправляет последующие передачи по другому каналу(-ам) и
- если любая из последующих передач оказывается успешной, очищает флаг и сохраняет для постоянного хранения новый канал.
10. Способ по любому из пп.1 или 2, в котором выполнение этапа восприятия может быть разблокировано и заблокировано.
11. Способ по любому из пп.1 или 2, в котором беспроводная сеть является сетью ZigBee.
12. Безбатарейное устройство (1), используемое для управления управляемыми устройствами (2а, 2b, 2с) в беспроводной сети, причем безбатарейное устройство содержит:
- беспроводной интерфейс (11) связи, выполненный с возможностью передачи управляющего кадра, включающего в себя элементы для управления работой управляемого устройства (2а),
отличающееся тем, что безбатарейное устройство содержит:
- датчик (10), выполненный с возможностью восприятия, произошло или нет изменение в физическом явлении, вызванном работой управляемого устройства (2а), и тем, что
- безбатарейное устройство выполнено с возможностью определения на основе восприятия датчиком успеха или неудачи передачи управляющего кадра в зависимости от того, произошло изменение или нет соответственно,
- безбатарейное устройство выполнено с возможностью повторной передачи управляющего кадра, если передача управляющего кадра потерпела неудачу, в соответствии с чем безбатарейное устройство конфигурируется для осуществления предопределенного числа повторных передач управляющего кадра, и
- безбатарейное устройство выполнено с возможностью избегать повторных передач управляющего кадра, если передача управляющего кадра была успешной.
13. Безбатарейное устройство по п.12, в котором интерфейс осуществляется согласно протоколу безбатарейного ZigBee.
14. Безбатарейное устройство по п.12, в котором интерфейс осуществляется согласно протоколу ZigBee RF4CE.
RU2011149629/08A 2009-05-07 2010-04-26 Способ управления передачами от устройства с ограниченными ресурсами и безбатарейное устройство RU2530664C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP09305417.9 2009-05-07
EP09305417 2009-05-07
PCT/IB2010/051815 WO2010128422A1 (en) 2009-05-07 2010-04-26 Method for controlling transmissions from a resource-restricted device, and batteryless device

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011149629A RU2011149629A (ru) 2013-06-20
RU2530664C2 true RU2530664C2 (ru) 2014-10-10

Family

ID=42261992

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011149629/08A RU2530664C2 (ru) 2009-05-07 2010-04-26 Способ управления передачами от устройства с ограниченными ресурсами и безбатарейное устройство

Country Status (8)

Country Link
US (1) US9537671B2 (ru)
EP (1) EP2428000B1 (ru)
JP (1) JP5676570B2 (ru)
KR (1) KR101696443B1 (ru)
CN (1) CN102428678B (ru)
ES (1) ES2391939T3 (ru)
RU (1) RU2530664C2 (ru)
WO (1) WO2010128422A1 (ru)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6031668B2 (ja) * 2011-06-09 2016-11-24 フィリップス ライティング ホールディング ビー ヴィ ネットワーク構成方法
WO2013038295A1 (en) 2011-09-12 2013-03-21 Koninklijke Philips Electronics N.V. Ambient lighting control system
JP6746272B2 (ja) * 2012-03-07 2020-08-26 シグニファイ ホールディング ビー ヴィSignify Holding B.V. 無線制限ノードにメッセージを送信するシステム及び方法
MX365137B (es) 2012-03-21 2019-05-24 Powercast Corp Sistema de sensor inalambrico, metodo y aparato con conmutador y control de salida.
JP6223459B2 (ja) 2012-10-18 2017-11-01 フィリップス ライティング ホールディング ビー ヴィ 受信制御コマンドを解釈する装置及び方法
JP6234700B2 (ja) * 2013-05-08 2017-11-22 ラピスセミコンダクタ株式会社 通信システム、送信装置及び送受信方法
CN105766067B (zh) 2013-10-23 2019-06-18 鲍尔卡斯特公司 用于照明控制的自动系统
JP6560693B2 (ja) * 2014-06-13 2019-08-14 シグニファイ ホールディング ビー ヴィ ZigBee(登録商標) GREEN POWERデバイスの送信モード選択
EP3292609B8 (en) 2015-05-04 2023-02-15 Powercast Corporation Automated system for lighting control
US10200956B2 (en) * 2015-07-16 2019-02-05 The Trustees Of Columbia University In The City Of New York Systems and methods for throughput enhancement among ultra-low power wireless network devices
US11983138B2 (en) 2015-07-26 2024-05-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Self-configuring SSD multi-protocol support in host-less environment
CN108028861B (zh) * 2015-08-12 2021-04-20 飞利浦照明控股有限公司 密集大网络中管理代理设备分配的方法、代理设备和系统
US10372659B2 (en) 2016-07-26 2019-08-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Multi-mode NMVE over fabrics devices
US20190109720A1 (en) 2016-07-26 2019-04-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Modular system (switch boards and mid-plane) for supporting 50g or 100g ethernet speeds of fpga+ssd
US10346041B2 (en) * 2016-09-14 2019-07-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for using BMC as proxy NVMeoF discovery controller to provide NVM subsystems to host
US11461258B2 (en) 2016-09-14 2022-10-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Self-configuring baseboard management controller (BMC)
US11144496B2 (en) 2016-07-26 2021-10-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Self-configuring SSD multi-protocol support in host-less environment
US10210123B2 (en) 2016-07-26 2019-02-19 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for supporting multi-path and/or multi-mode NMVe over fabrics devices
JP7068278B2 (ja) 2016-10-07 2022-05-16 パワーキャスト コーポレイション 照明制御のための自動化されたシステム

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2239283C2 (ru) * 1998-10-27 2004-10-27 Сафар-Заде Октай Юнисович Автономный передатчик цифровых сигналов и система дистанционного управления на его основе

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63190493A (ja) * 1987-02-02 1988-08-08 Sanyo Electric Co Ltd リモ−トコントロ−ラ
JPH02136447U (ru) * 1989-04-15 1990-11-14
JPH05227567A (ja) * 1992-02-10 1993-09-03 Mitsubishi Electric Corp ワイヤレスリモコン送信器
JP3457513B2 (ja) 1997-07-28 2003-10-20 朝日電装株式会社 シリンダ錠の保護装置
JP2000209358A (ja) * 1999-01-11 2000-07-28 Hitachi Ltd 通信端末装置
US6531964B1 (en) * 1999-02-25 2003-03-11 Motorola, Inc. Passive remote control system
DE19930262A1 (de) * 1999-06-25 2000-12-28 Biotronik Mess & Therapieg Sender für die Telemetrieeinrichtung eines Implantats
JP2002315063A (ja) * 2001-04-13 2002-10-25 Matsushita Electric Ind Co Ltd 制御装置
JP3709393B2 (ja) * 2001-12-14 2005-10-26 富士ソフトエービーシ株式会社 遠隔制御システム及び遠隔制御方法
JP2003217869A (ja) * 2002-01-28 2003-07-31 Matsushita Electric Works Ltd 照明装置
US7256505B2 (en) * 2003-03-05 2007-08-14 Microstrain, Inc. Shaft mounted energy harvesting for wireless sensor operation and data transmission
JP2004297544A (ja) * 2003-03-27 2004-10-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd 遠隔制御装置
JP4280562B2 (ja) * 2003-06-16 2009-06-17 株式会社ワコム 位置指示器
JP4105046B2 (ja) * 2003-06-24 2008-06-18 日本電信電話株式会社 携帯端末
US7005979B2 (en) * 2003-06-25 2006-02-28 Universal Electronics Inc. System and method for monitoring remote control transmissions
US20060063522A1 (en) * 2004-09-21 2006-03-23 Mcfarland Norman R Self-powering automated building control components
US20060197676A1 (en) * 2005-02-02 2006-09-07 Sterling Smith Apparatus and method for batteryless hierarchy remote control
JP5010607B2 (ja) * 2005-09-07 2012-08-29 オーチス エレベータ カンパニー 無線式ホール呼びボタンを備えたエレベータシステム
KR100736053B1 (ko) 2005-10-24 2007-07-06 삼성전자주식회사 유도 방식에 의해 무선으로 전원을 공유하는 장치 및 방법
TWI306585B (en) * 2006-01-27 2009-02-21 Mstar Semiconductor Inc Apparatus and method for batteryless hierarchical remote control
US7385503B1 (en) * 2006-08-03 2008-06-10 Rosemount, Inc. Self powered son device network
JP2008061079A (ja) * 2006-09-01 2008-03-13 Sharp Corp 無線システム。
JP5227567B2 (ja) 2006-11-08 2013-07-03 富士フイルム株式会社 カラーフィルタ及びそれを用いた液晶表示装置

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2239283C2 (ru) * 1998-10-27 2004-10-27 Сафар-Заде Октай Юнисович Автономный передатчик цифровых сигналов и система дистанционного управления на его основе

Also Published As

Publication number Publication date
US9537671B2 (en) 2017-01-03
KR101696443B1 (ko) 2017-02-27
KR20120006567A (ko) 2012-01-18
EP2428000A1 (en) 2012-03-14
US20120056728A1 (en) 2012-03-08
JP5676570B2 (ja) 2015-02-25
ES2391939T3 (es) 2012-12-03
CN102428678B (zh) 2015-08-19
WO2010128422A1 (en) 2010-11-11
EP2428000B1 (en) 2012-08-29
RU2011149629A (ru) 2013-06-20
CN102428678A (zh) 2012-04-25
JP2012526442A (ja) 2012-10-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2530664C2 (ru) Способ управления передачами от устройства с ограниченными ресурсами и безбатарейное устройство
JP4230918B2 (ja) セキュリティ及びビル・オートメーションのシステムに利用される信頼性の高い自己組織化する低電力無線ネットワークのためのプロトコル
KR101419544B1 (ko) 무선 통신망들 사이의 통신 게이트웨이
US20090135836A1 (en) Collector device and system utilizing standardized utility metering protocol
US10405164B2 (en) Transmission mode selection of a zigbee green power device
KR20120091314A (ko) 배터리 없는 지그비 디바이스를 포함한 네트워크에서 통신하기 위한 방법, 그것을 위한 네트워크 및 디바이스
JP5900966B2 (ja) 状態制御システム及び方法
CN101098275B (zh) 家庭自动化设施中的通信方法
US9520055B2 (en) Process of communication between a first node and a second node of a home automation installation
JP6009734B2 (ja) 受信ユニットの電力消費を制御する方法
CN111880457A (zh) 一种无线单火控制方法、装置及系统
CN114127819B (zh) 用于配置至少一个致动器和遥控单元之间的通信的方法
CN114900755A (zh) 数据传输方法、装置、电子设备及可读存储介质
JP5622656B2 (ja) 無線通信システム
SK18622001A3 (sk) Rádiokomunikačný systém na zachytávanie dát o spotrebe

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20170629