WO2010131305A1 - 電力線通信装置、及び電力線通信システム - Google Patents

電力線通信装置、及び電力線通信システム Download PDF

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WO2010131305A1
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line communication
power
modulation
demodulation
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加藤修
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パナソニック株式会社
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    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
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Definitions

  • the present invention constitutes a power line communication system in which a plurality of power line communication devices are connected to each other via a power line, and each power line communication device can execute a signal modulation / demodulation operation by a plurality of types of modulation / demodulation methods, and the power line communication system.
  • the present invention relates to a power line communication device.
  • PLC Power Line Communication
  • a plurality of power line communication devices are connected via a power line.
  • the management device transmits a signal transmitted from one power line communication device to the other power line communication device on the other (receiving side). Convert to modulation / demodulation method.
  • the power line receives power supply from the power company and supplies power to each power line communication device.
  • Patent Document 2 discloses a power line communication device that performs a modulation operation for modulating an internal signal transmitted to a power line and a demodulation operation for demodulating an external signal received from the power line.
  • This power line communication apparatus receives power from the power line and switches the mode of modulation / demodulation operation to an operation mode that limits power consumption in accordance with a change in environmental temperature.
  • Patent Document 2 the amount of power supplied to the power line is not reflected in the operation mode. Therefore, if the power supplied to the power line is reduced, the modulation / demodulation operation cannot be performed due to power shortage, and the communication network may not be maintained.
  • an object of the present invention is to prevent a communication network from being unable to be maintained due to insufficient supply power in a power line communication system in which a plurality of power line communication devices are connected to each other via a power line.
  • a plurality of power line communication devices are connected to each other via a power line, and each power line communication device receives a modulation operation for an internal signal transmitted to the power line and the power line.
  • the power line communication system capable of performing a demodulation operation on the external signal using a plurality of types of modulation / demodulation methods
  • one of the plurality of power line communication apparatuses acquires power to be supplied to the entire power line communication system.
  • a selection unit that selects one modulation / demodulation method; and a power line communication function unit that transmits a control signal indicating the modulation / demodulation method selected by the selection unit to the power line and executes a modulation / demodulation operation in the modulation / demodulation method. It is characterized by that.
  • the modulation / demodulation method is selected so that the power consumption by the modulation / demodulation operation is smaller when the electric energy is below the predetermined threshold than when it is not below. Therefore, power consumption is reduced in accordance with a decrease in the amount of power supplied to the entire power line communication system, so that it is possible to prevent the communication network from being unable to be maintained due to insufficient supply power.
  • power consumption is reduced in accordance with a decrease in the amount of power supplied to the entire power line communication system, so that it is possible to prevent the communication network from being unable to be maintained due to insufficient supply power.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration of a power line communication system 1 according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of the power line communication device 10 according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a waveform diagram illustrating an example of a current generated by the dynamo 60 according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration of a power line communication system 1 ′ according to the second embodiment.
  • the power line communication system 1 includes a single power line communication device 10, a plurality of power line communication devices 20, and a power generation device 6 that supplies power to the power line 7. Yes.
  • the power line communication devices 10 and 20 are connected to each other via the power line 7.
  • the power generation device 6 supplies power to the power line communication device 10 and supplies power to the plurality of power line communication devices 20 via the power line 7.
  • the power line communication devices 10 and 20 execute a modulation operation on the internal signal transmitted to the power line 7 and a demodulation operation on the external signal received from the power line 7.
  • the power line communication apparatuses 10 and 20 can execute these modulation / demodulation operations by a multicarrier method such as OFDM modulation (hereinafter referred to as communication method A) and a single carrier method such as ASK modulation (hereinafter referred to as communication method B). is there.
  • the power generator 6 uses a dynamo 60 used for bicycles or the like as a power generation source.
  • the dynamo 60 generates a pulse waveform current.
  • An information communication terminal 50 including a monitor unit 500 is connected to the power line communication device 10.
  • Each power line communication device 20 is connected to an information communication terminal 51 including an LED unit 510 or an information communication terminal 52 including a camera unit 520.
  • the information communication terminals 50 and 52 have an AV function that requires high-speed communication such as video and audio.
  • the information communication terminal 51 operates only with a simple control signal.
  • the power line communication device 10 includes a power management unit 11, a communication method selection unit 12, and a power line communication function unit 13.
  • the power management unit 11 includes a power measurement unit 113 that measures and acquires the amount of power supplied to the entire power line communication system 1 by the power generation device 6.
  • the power measuring unit 113 measures the rising interval of successive pulses of the current generated by the dynamo 60, and acquires the amount of power supplied to the entire power line communication system 1 based on the measured rising interval. Specifically, for example, as shown in FIG. 3, when the power supply is 0.5 W in case 1 where the rising interval is 10 ⁇ s, the power supply is quadrupled in case 2 where the rising interval is 2.5 ⁇ s. It is estimated that it becomes 2W.
  • the communication method selection unit 12 includes a CPU (Central Processing Unit) 100, a ROM (Read Only Memory) 101, a RAM (Random Access Memory) 102, and a comparison unit 103.
  • the ROM 101 and the RAM 102 are provided inside the power line communication apparatus 10, but may be provided outside as indicated by broken lines in FIG.
  • the maximum power consumption of each power line communication device 10, 20 and the maximum power consumption of the information communication terminals 50, 51, 52 connected to the power line communication devices 10, 20 are It is set in advance at the time of initial setting (start-up) or program writing.
  • the number of power line communication devices 10 and 20 connected to the power line 7 is always grasped by processing such as authentication processing and address assignment (address exchange processing) executed at initial startup, device addition / detachment, and the like. , Written in the RAM 102.
  • the comparison unit 103 compares the amount of power acquired by the power measurement unit 113 of the power management unit 11 with a predetermined threshold, determines whether the amount of power is below the predetermined threshold, and sends the determination result to the CPU 100. Notice.
  • the comparison unit 103 includes the total number of power line communication devices 10 and 20 connected to the power line 7, the maximum power consumption of each of the power line communication devices 10 and 20, and the maximum of each of the information communication terminals 50, 51 and 52.
  • the predetermined threshold is determined in advance based on the power consumption. At this time, the comparison unit 103 reads the maximum power consumption of each of the power line communication devices 10 and 20 and each of the information communication terminals 50, 51 and 52 from the ROM 101 or the RAM 102.
  • the total number of power line communication devices 10 and 20) can be determined.
  • the CPU (selection unit) 100 selects the communication method B when the comparison unit 103 determines that the amount of power acquired by the power management unit 11 is below a predetermined threshold. On the other hand, when it is determined that the amount of power is not below a predetermined threshold, the communication method A and the communication method B are selected. Then, the CPU 100 controls the power line communication function unit 13 according to the selection result.
  • the power line communication function unit 13 transmits a control signal indicating the modulation / demodulation method selected by the CPU 100 to the power line 7.
  • the other power line communication device 20 executes a modulation / demodulation operation using the modulation / demodulation method indicated by the control signal. Further, the power line communication function unit 13 executes a modulation / demodulation operation using the modulation / demodulation method selected by the CPU 100.
  • the power line communication function unit 13 includes a clock control unit 104, a MAC (Media access control) unit 105, a PHY (Physical layer) unit 108, an AFE (analog front end) unit 111, and a filter unit 112.
  • the filter unit 112 is configured by a BPF (Band-pass filter).
  • the clock control unit 104 changes the clock frequency supplied to the MAC unit 105 and the PHY unit 108 according to the control of the CPU 100, and performs ON / OFF control of clock supply.
  • the MAC unit 105 includes a communication control unit 106 and a control signal generation unit 107.
  • the communication control unit 106 receives a signal from the information communication terminal 50 and transfers the signal to either the modulation / demodulation unit A 109 or the modulation / demodulation unit B 110 of the PHY unit 108.
  • the communication method B is selected by the CPU 100 of the communication method selection unit 12
  • the signal received from the information communication terminal 50 is transferred to the modem unit B110.
  • the communication to be used depends on the type of received signal or the availability of the communication network. The system is selected, and the signal received from the information communication terminal 50 is transferred to one of the modems A109 and B110 corresponding to the selected communication system.
  • the communication control unit 106 transfers the received signal transferred from the PHY unit 108 to the information communication terminal 50 or the CPU 100 according to the type of the received signal.
  • the control signal generation unit 107 is a signal for performing authentication processing of another power line communication device 20, a signal for requesting communication method switching, and a communication method switching notification to the information communication terminal 50 under the control of the CPU 100. Are generated and transferred to the PHY unit 108.
  • the comparison unit 103 determines that the amount of power acquired by the power management unit 11 is below a predetermined threshold, the function of the communication method A is stopped with respect to the other power line communication device 20 under the control of the CPU 100. Is generated and transferred to the PHY unit 108.
  • a control signal for requesting a function stop of an application that requires high-speed communication by the communication method A is generated and transmitted to the information communication terminal 50.
  • the control signal generation unit 107 generates a control signal that requests the other power line communication device 20 to cancel the function suspension of the communication method A under the control of the CPU 100 and transfers the control signal to the PHY unit 108.
  • a control signal for requesting a function restart of an application that requires high-speed communication by the communication method A is generated and transmitted to the information communication terminal 50.
  • the PHY unit 108 modulates the signal transferred from the MAC unit 105 and transfers the modulated signal to the AFE unit 111, and demodulates the signal received from the power line (communication network) 7 and transferred by the AFE unit 111 to demodulate the MAC unit 105. Forward to.
  • the PHY unit 108 includes a modulation / demodulation unit A109 that performs modulation / demodulation using the communication method A and a modulation / demodulation unit B110 that performs modulation / demodulation using the communication method B, and performs modulation and demodulation operations using two types of modulation / demodulation methods, the communication method A and the communication method B. It is feasible.
  • the communication method A can perform communication at a higher speed than the communication method B and can shorten the communication delay, but requires a larger power consumption than the communication method B.
  • the processing performed by the PHY unit 108 is digital signal processing. Therefore, the signal transmitted and received by the PHY unit 108 to and from the AFE unit 111 is a digital signal.
  • the AFE unit 111 converts the digital signal transferred from the PHY unit 108 into an analog signal so that it can be output to the power line 7, converts the analog signal received from the power line 7 into a digital signal, and transfers the digital signal to the PHY unit 108.
  • the filter unit 112 removes frequency components unnecessary for power line communication, such as ambient noise, when outputting a signal to the power line 7 and receiving a signal from the power line 7.
  • the power line communication device 20 performs power line communication while switching the communication method according to the instruction of the power line communication device 10.
  • the configuration of the power line communication device 20 will be described in detail.
  • the power line communication device 20 includes a communication method selection unit 22 and a power line communication function unit 23.
  • the communication method selection unit 22 includes a CPU 200, a ROM 201, and a RAM 202.
  • the CPU 100 selects a communication method based on the determination result of the comparison unit 103, but in the communication method selection unit 22, the CPU 200 instructs the power line communication device 10, specifically, the power line A communication method is selected based on the control signal generated by the control signal generation unit 107 of the communication device 10.
  • the ROM 201 and the RAM 202 may be provided inside the power line communication device 20 or may be provided outside.
  • the power line communication function unit 23 includes a MAC unit 205 instead of the MAC unit 105 of the power line communication device 10, and the MAC unit 205 does not generate a signal for requesting another power line communication device 20 to switch the communication method. This is different from the MAC unit 105 in that respect.
  • Other functions of the MAC unit 205 are the same as those of the MAC unit 105.
  • the information communication terminals 50 and 51 receive from the power line communication devices 10 and 20 a control signal requesting to stop the function of an application that requires high-speed communication by the communication method A, the information generated by the monitor unit 500 is reduced. Or a predetermined display such as blinking the LED unit 510 is output.
  • the comparator 103 of the power line communication device 10 is (X + Y) ⁇ 4.
  • the comparison unit 103 of the power line communication device 10 determines that the power generation amount has reached the predetermined threshold
  • the comparison unit 103 notifies the CPU 100 of the determination result.
  • the CPU 100 generates a control signal that requests the other power line communication device 20 to cancel the function suspension of the communication method A, and the control signal is transmitted to the other power line communication device 20 by the communication method B.
  • the control signal generation unit 107 is controlled so as to be performed.
  • the CPU 100 controls the clock control unit 104 so as to start the clock supply necessary for the modulation / demodulation operation in the communication method A, and instructs the communication control unit 106 of the MAC unit 105 to transfer the signal to the modulation / demodulation unit A109. .
  • the communication method selection unit 12 of the power line communication device 10 causes the power line communication function unit 13 to start the modulation / demodulation operation in the communication method A.
  • the MAC unit 205 receives a control signal for requesting release of the communication system A function stop from the power line communication device 10, and notifies the CPU 200 that the control signal has been received.
  • the CPU 200 controls the clock control unit 104 to start supplying a clock necessary for the modulation / demodulation operation in the communication method A, similarly to the CPU 100 of the power line communication device 10. It instructs the MAC unit 205 to transfer a signal to the modem unit A109. Further, the MAC unit 205 generates a control signal for requesting the function restart of an application (camera unit 520) that requires high-speed communication by the communication method A under the control of the CPU 200 and transmits the control signal to the information communication terminal 52.
  • an application camera unit 520
  • control signal generation unit 107 of the power line communication device 10 generates a control signal for requesting the start of the function of the application (monitor unit 500) that requires high-speed communication by the communication method A under the control of the CPU 100 to perform information communication. It transmits to the terminal 50.
  • the CPU 100 of the power line communication device 10 sends a control signal requesting the other power line communication device 20 to stop the function of the communication method A.
  • the control signal generation unit 107 is controlled to generate.
  • This control signal is basically transmitted to the power line communication device 20 using the communication method B. That is, the control signal is transmitted in a state modulated by the communication method B by the modem unit B110.
  • the communication method B is used for transmitting the control signal, the function of the communication method A with high power consumption can be stopped quickly. Therefore, the power consumption of the power line communication system 1 can be reduced quickly.
  • a capacity element capable of operating in an emergency such as a spare battery, is provided in the power line communication device 10 and the control signal is transmitted to the other power line communication device 20 using the communication method A than using the communication method B. If it can be transmitted quickly, it may be transmitted using communication method A. That is, the control signal may be transmitted in a state modulated by the communication method A by the modem unit A109. In this case, the control signal can be transmitted to the other power line communication device 20 in the shortest time, and the power consumption amount of the power line communication system 1 can be quickly reduced to the lowest limit.
  • the CPU 100 controls the clock control unit 104 to stop the clock supply necessary for the modulation / demodulation operation in the communication method A, and stops the transfer of the signal to the modulation / demodulation unit A 109 by the communication control unit 106 of the MAC unit 105.
  • the CPU 200 stops supplying the high-speed clock necessary for the modulation / demodulation operation in the communication method A according to the control signal from the power line communication device 10 that requests the function stop of the communication method A.
  • the transfer of the signal to the modem unit A109 by the MAC unit 205 is stopped.
  • the MAC unit 205 generates a control signal for requesting the function stop of the application (camera unit 520) that requires high-speed communication by the communication method A under the control of the CPU 200 and transmits the control signal to the information communication terminal 52.
  • the CPU 100 of the power line communication device 10 causes the control signal generation unit 107 to generate a control signal for requesting the function stop of the application (monitor unit 500) that requires high-speed communication by the communication method A, and causes the information communication terminal 50 to Send it.
  • the information communication terminals 50 and 51 When the information communication terminals 50 and 51 receive from the power line communication devices 10 and 20 a control signal requesting to stop the function of an application that requires high-speed communication by the communication method A, the information communication terminals 50 and 51 perform predetermined processing by the monitor unit 500 and the LED unit 510. Output the display. As a result, the user can be notified of a decrease in the amount of power generation. In the case where the dynamo 60 is used on a bicycle or the like, when a human operation intervenes in the power generation device 6, an increase in the power generation amount can be promoted by notifying the user of the decrease in the power generation amount.
  • the means by which the information communication terminals 50, 51, and 52 inform the user of a decrease in the amount of power generation is not limited to the monitor unit 500 and the LED unit 510, and may be a warning alarm, for example.
  • the communication network when the amount of power supplied from the power generation device 6 is less than a predetermined threshold, the communication network can be maintained with less power consumption by stopping the communication method for high-speed communication.
  • all applications can be operated using a communication method for high-speed communication.
  • the comparison unit 103 determines a predetermined threshold value based on the total number of the power line communication devices 10 and 20 connected to the power line 7, even when the power line communication devices 10 and 20 are added or removed, the predetermined unit is determined. It is possible to appropriately determine the threshold value and appropriately control the power consumption.
  • the multi-carrier modulation / demodulation unit A109 is provided for high-speed applications and the single-carrier modulation / demodulation unit B110 is provided for low-speed applications, two types of modulation / demodulation methods with different power consumption can be effectively used simultaneously.
  • the single carrier modulation / demodulation unit B110 can be realized at a low cost by a simple and small-scale circuit as compared with the multicarrier modulation / demodulation unit A109.
  • a power line communication system 1 ′ includes a power generation device 6 ′ instead of the power generation device 6, and replaces the power line communication devices 10 and 20 with the power line communication device. 10 ', 20'.
  • the power generation device 6 ′ includes a battery 61 in addition to the configuration of the power generation device 6.
  • the power line communication devices 10 ′ and 20 ′ include a PHY unit 108 ′ instead of the PHY unit 108.
  • the PHY unit 108 ′ performs modulation / demodulation by a single carrier method such as PSK modulation using a low-speed clock of 50 kHz, instead of the modulation / demodulation unit A 109 that performs modulation / demodulation by the communication method A and the modulation / demodulation unit B 110 that performs modulation / demodulation by the communication method B.
  • a modulation / demodulation unit A 109 ′ and a modulation / demodulation unit B 110 ′ that performs modulation / demodulation by a single carrier method such as PSK modulation using a high-speed clock of 50 MHz are provided.
  • the sampling frequency of the modulation / demodulation method of the modulation / demodulation unit A109 ′ is 50 kHz
  • the sampling frequency of the modulation / demodulation method of the modulation / demodulation unit B110 ′ is 50 MHz.
  • the power measurement unit 113 acquires the amount of power supplied to the entire power line communication system 1 ′ by the power generation device 6 ′ by measuring the amount of current flowing from the power generation device 6 ′.
  • the power line communication devices 10 ′ and 20 ′ have a modulation / demodulation unit A 109 ′ that uses a low-speed clock of 50 kHz and 50 MHz in the initial state when the power is turned on. Both of the modem B110 ′ using the high-speed clock are set to be used. When the capacity of the battery 61 decreases with time and the remaining amount is exhausted, only the power generated by the dynamo 60 is supplied to the power generation device 6 ′.
  • the CPU 100 selects a communication method with lower power consumption, that is, a communication method using a low-speed sampling clock (50 kHz) according to the determination result notified by the comparison unit 103. select. Since other configurations and operations are the same as those in the first embodiment, the same components are denoted by the same reference numerals and detailed description thereof is omitted.
  • the power generation device 6 ′ uses both the battery 61 and the dynamo 60, when the storage capacity of the battery 61 remains, the function of the high-speed application is obtained using the modem unit B110. On the other hand, when the storage capacity of the battery 61 is lost, the communication network and the power line communication system 1 can be maintained by the power generated by the dynamo 60 until the battery 61 is replaced.
  • the modem unit A109 'and the modem unit B110' differ only in the sampling frequency, it can be realized without greatly increasing the circuit scale by implementing a mechanism for switching the frequency.
  • the modulation / demodulation unit A109 performs modulation / demodulation by the multicarrier method
  • the modulation / demodulation unit B110 performs modulation / demodulation by the single carrier method.
  • both the modulation / demodulation unit A109 and the modulation / demodulation unit B110 may perform modulation / demodulation by the multicarrier scheme, and the modulation / demodulation schemes of both modulation / demodulation units may have different numbers of subcarriers.
  • an analog front end, a filter, etc. common to both modulation systems can be used.
  • the modulation / demodulation unit A 109 ′ performs modulation / demodulation using a sampling frequency of 50 kHz
  • the modulation / demodulation unit A 109 ′ performs modulation / demodulation using a sampling frequency of 50 MHz.
  • the sampling frequencies of the modulation / demodulation unit A 109 ′ and modulation / demodulation unit B 110 ′ are not limited to 50 kHz and 50 MHz, and may be different from each other as long as modulation / demodulation is possible.
  • the PHY units 108 and 108 ′ are configured to perform modulation / demodulation operations using two types of modulation / demodulation schemes. You may comprise so that it may perform. Even in that case, when the amount of power acquired by the power measuring unit 113 is below a predetermined threshold, the CPU 100 selects only the modulation / demodulation method with the lowest power consumption among the plurality of types of modulation / demodulation methods, When the power amount is not lower than the predetermined threshold, if all of the plurality of types of modulation / demodulation methods are selected, the power amount acquired by the power measuring unit 113 is lower than the predetermined threshold. The power consumption can be made smaller than the power consumption when the power amount is not below a predetermined threshold.
  • the selection method by the CPU 100 is not limited to this.
  • the CPU 100 may select only the modulation / demodulation method with the highest speed and the largest power consumption.
  • the number of modulation / demodulation schemes selected when it is determined that the power amount is below a predetermined threshold is not limited to one, but when the power amount is determined not to be below the predetermined threshold. If the power consumption can be reduced, two or more may be used.
  • the power generators 6 and 6 ′ that generate power using the dynamo 60 are used.
  • power is supplied to the entire power line communication system 1 by the power management unit 11 based on the number of rotations of the rotor blades of the power generator using a power generator that generates power using the rotor blades by wind power generation or hydroelectric power generation. You may make it acquire quantity.
  • the power generation device 6 ′ in which the battery 61 and the dynamo 60 are combined is used.
  • the battery 61 is combined with a power generation device using human power, hydraulic power, wind power, or sunlight other than the dynamo 60, If the storage capacity remains, the modulation / demodulation unit B110 'functions, while if it does not remain, the modulation / demodulation unit B110' is stopped and the communication network and the communication system are maintained by the electric power obtained by the motive power generator. You may make it do.
  • power consumption is reduced in accordance with a decrease in the amount of power supplied to the entire power line communication system, so that it is possible to prevent the communication network from being unable to be maintained due to insufficient supply power.
  • a plurality of power line communication devices such as an electronic bicycle system are connected to each other via a power line, and each power line communication device can execute signal modulation / demodulation operations by a plurality of types of modulation / demodulation methods. It is useful as a power line communication system and a power line communication apparatus constituting the power line communication system.

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Abstract

 比較部(103)は、電力管理部(11)によって取得された電力量が所定の閾値を下回っているか否かを判定する。選択部は、比較部(103)における判定結果に基づいて、電力量が所定の閾値を下回っている場合に、下回っていない場合よりも、変復調動作による消費電力が小さくなるように、複数種類の変復調方式から少なくとも1つの変復調方式を選択する。電力線通信機能部(13)は、選択部により選択された変復調方式を示す制御信号を電力線(7)に送信するとともに、選択された変復調方式での変復調動作を実行する。

Description

電力線通信装置、及び電力線通信システム
 本発明は、複数の電力線通信装置が互いに電力線を介して接続され、各電力線通信装置が、信号の変復調動作を複数種類の変復調方式で実行可能である電力線通信システム及び当該電力線通信システムを構成する電力線通信装置に関するものである。
 近年、ネットワークの進化、普及に伴い、電力線を利用した通信技術である電力線通信(PLC:Power Line Communication)に対する関心が高まっている。その適用範囲は、一般家庭内のネットワーク、船舶だけでなく、自動車等の分野にも広がっている。
 特許文献1に開示された電力線通信システムでは、電力線を介して複数の電力線通信装置(電化製品)が接続されている。この電力線通信システムでは、変復調方式が互いに異なる電力線通信装置同士で通信が行われる際に、管理装置が、一方の電力線通信装置から他方の電力線通信装置に送信される信号を他方(受け側)の変復調方式に変換する。また、前記電力線が、電力会社から電力供給を受け、各電力線通信装置に電力を供給する。
 特許文献2には、電力線に送信する内部信号を変調する変調動作と前記電力線から受信した外部信号を復調する復調動作とを実行する電力線通信装置が開示されている。この電力線通信装置は、電力線から電力の供給を受けるとともに、環境の温度変化等に応じて、変復調動作のモードを、電力の消費を制限する動作モードに切り換える。
特開2004-201065号公報 特開2008-205678号公報
 上記特許文献1では、電力線に供給される電力量が変復調方式に反映されない。したがって、電力線に供給される電力が低下すると、電力不足により各電力線通信装置が送受信信号に対する変復調動作を行えなくなり、その結果、通信網を維持できなくなるおそれがある。
 また、特許文献2でも、電力線に供給される電力量が動作モードに反映されない。したがって、電力線に供給される電力が低下すると、電力不足により変復調動作を行えなくなり、通信網を維持できなくなるおそれがある。
 本発明は、上記の点に鑑み、複数の電力線通信装置が互いに電力線を介して接続された電力線通信システムにおいて、供給電力の不足により通信網を維持できなくなることを防止することを目的とする。
 上記の課題を解決するため、本発明の実施態様は、複数の電力線通信装置が互いに電力線を介して接続され、各電力線通信装置が、前記電力線に送信する内部信号に対する変調動作と前記電力線から受信した外部信号に対する復調動作とを複数種類の変復調方式で実行可能である電力線通信システムにおいて、前記複数の電力線通信装置のうちの1つが、前記電力線通信システム全体に供給される電力量を取得する電力管理部と、前記電力管理部によって取得された電力量が所定の閾値を下回っているか否かを判定する比較部と、前記比較部における判定結果に基づいて、前記電力量が所定の閾値を下回っている場合に、下回っていない場合よりも、変復調動作による消費電力が小さくなるように、前記複数種類の変復調方式から少なくとも1つの変復調方式を選択する選択部と、前記選択部により選択された変復調方式を示す制御信号を前記電力線に送信するとともに、当該変復調方式での変復調動作を実行する電力線通信機能部とを備えたことを特徴とする。
 上記本発明の実施態様によると、電力量が所定の閾値を下回っている場合に、下回っていない場合よりも、変復調動作による消費電力が小さくなるように、変復調方式が選択される。したがって、電力線通信システム全体に供給される電力量の低下に応じて消費電力が小さくなるので、供給電力の不足により通信網を維持できなくなることが防止される。
 本発明により、電力線通信システム全体に供給される電力量の低下に応じて消費電力が小さくなるので、供給電力の不足により通信網を維持できなくなることが防止される。
図1は、実施形態1に係る電力線通信システム1の構成を示すブロック図である。 図2は、実施形態1に係る電力線通信装置10の構成を示すブロック図である。 図3は、実施形態1に係るダイナモ60によって生成される電流の例を示す波形図である。 図4は、実施形態2に係る電力線通信システム1’の構成を示すブロック図である。
 以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。
 《実施形態1》
 本発明の実施形態1に係る電力線通信システム1は、図1に示すように、1台の電力線通信装置10、複数の電力線通信装置20、及び電力線7に電力を供給する発電装置6を備えている。上記電力線通信装置10,20は、電力線7を介して互いに接続されている。発電装置6は、電力線通信装置10に電力を供給するとともに、複数の電力線通信装置20に電力線7を介して電力を供給する。
 電力線通信装置10,20は、電力線7に送信する内部信号に対する変調動作と、電力線7から受信した外部信号に対する復調動作とを実行する。電力線通信装置10,20は、これらの変復調動作をOFDM変調等のマルチキャリア方式(以下、通信方式Aと呼ぶ)及びASK変調等のシングルキャリア方式(以下、通信方式Bと呼ぶ)で実行可能である。
 発電装置6は、自転車等で使用されるダイナモ60を発電源に使用している。ダイナモ60は、パルス波形の電流を生成する。
 電力線通信装置10には、モニタ部500を備えた情報通信端末50が接続されている。各電力線通信装置20には、LED部510を備えた情報通信端末51、又はカメラ部520を備えた情報通信端末52が接続されている。情報通信端末50,52は、映像、音声等の高速通信を必要とするAV機能を有している。情報通信端末51は、簡単な制御信号のみにより動作する。
 電力線通信装置10は、図2に示すように、電力管理部11と通信方式選択部12と電力線通信機能部13とを備えている。
 電力管理部11は、発電装置6によって電力線通信システム1全体に供給される電力量を測定して取得する電力測定部113を備えている。電力測定部113は、ダイナモ60によって生成された電流の連続するパルスの立ち上がり間隔を測定し、測定した立ち上がり間隔に基づいて、電力線通信システム1全体に供給される電力量を取得する。具体的には例えば、図3に示すように、立ち上がり間隔が10μsであるケース1において供給電力が0.5Wとなる場合、立ち上がり間隔が2.5μsであるケース2においては、供給電力が4倍の2Wとなると推測する。
 通信方式選択部12は、CPU(Central Processing Unit)100、ROM(Read Only Memory)101、RAM(Random Access Memory)102、及び比較部103を備えている。ROM101及びRAM102は、電力線通信装置10の内部に設けられているが、図2に破線で示すように外部に設けてもよい。
 ROM101もしくはRAM102(内部メモリ)には、各電力線通信装置10,20の最大消費電力量と、電力線通信装置10,20に接続された情報通信端末50,51,52の最大消費電力量とが、初期設定(起動)時やプログラム書き込み時等に予め設定されている。また、電力線7に接続されている電力線通信装置10,20の台数は、初期起動時、装置追加・離脱時等に実行される認証処理やアドレス割当(アドレス交換処理)等の処理によって常に把握され、RAM102に書き込まれている。
 比較部103は、電力管理部11の電力測定部113によって取得された電力量を所定の閾値と比較し、当該電力量が所定の閾値を下回っているか否かを判定し、判定結果をCPU100に通知する。比較部103は、電力線7に接続されている電力線通信装置10,20の合計台数と、前記各電力線通信装置10,20の最大消費電力量と、前記各情報通信端末50,51,52の最大消費電力量とに基づいて上記所定の閾値を事前に決定する。この際、比較部103は、各電力線通信装置10,20及び各情報通信端末50,51,52の最大消費電力量を、ROM101もしくはRAM102から読み出す。上記所定の閾値は、(所定の閾値)=(各電力線通信装置10,20の最大消費電力量+各情報通信端末50,51,52の最大消費電力量)×(電力線7に接続されている電力線通信装置10,20の合計台数)の式によって決定できる。
 CPU(選択部)100は、電力管理部11によって取得された電力量が所定の閾値を下回っていると比較部103によって判定された場合には、通信方式Bを選択する。一方、前記電力量が所定の閾値を下回っていないと判定された場合には、通信方式A及び通信方式Bを選択する。そして、CPU100は、選択結果に応じて電力線通信機能部13を制御する。
 電力線通信機能部13は、CPU100により選択された変復調方式を示す制御信号を電力線7に送信する。他の電力線通信装置20は、この制御信号によって示された変復調方式での変復調動作を実行する。また、電力線通信機能部13は、CPU100により選択された変復調方式での変復調動作を実行する。電力線通信機能部13は、クロック制御部104、MAC(Media access control)部105、PHY(Physical layer)部108、AFE(analog front end)部111、及びフィルタ部112を備えている。フィルタ部112は、BPF(Band-pass filter)で構成されている。
 クロック制御部104は、CPU100の制御に応じて、MAC部105やPHY部108へ供給するクロック周波数を変更したり、クロック供給のON/OFF制御を行う。
 MAC部105は、通信制御部106と制御信号生成部107とを備えている。
 通信制御部106は、情報通信端末50から信号を受け、当該信号を、PHY部108の変復調部A109及び変復調部B110のいずれか一方に転送する。通信方式選択部12のCPU100によって通信方式Bが選択された場合は、情報通信端末50から受けた信号を変復調部B110に転送する。一方、搭載している通信方式を全て利用できる場合、すなわちCPU100によって通信方式A及び通信方式Bが選択された場合は、受けた信号の種類や通信網の空き具合等に応じて、使用する通信方式を選択し、変復調部A109及び変復調部B110のうち選択した通信方式に対応する一方に情報通信端末50から受けた信号を転送する。
 また、通信制御部106は、PHY部108から転送された受信信号を、当該受信信号の種別に応じて、情報通信端末50又はCPU100へ転送する。
 制御信号生成部107は、CPU100による制御により、他の電力線通信装置20の認証処理をするための信号や、通信方式切替要求をするための信号、情報通信端末50へ通信方式切替通知をするための信号等を生成し、PHY部108へ転送する。電力管理部11によって取得された電力量が所定の閾値を下回っていると比較部103によって判定された場合には、CPU100による制御により、他の電力線通信装置20に対して通信方式Aの機能停止を要求する制御信号を生成してPHY部108へ転送する。また、通信方式Aによる高速通信を必要とするアプリケーションの機能停止を要求する制御信号を生成して情報通信端末50に送信する。また、電力管理部11によって取得された電力量が所定の閾値を下回っていると比較部103によって判定されている状態から、上記電力量が所定の閾値を下回っていないと判定されている状態に切り替わったとき、制御信号生成部107は、CPU100による制御により、他の電力線通信装置20に対して通信方式Aの機能停止解除を要求する制御信号を生成してPHY部108へ転送する。また、通信方式Aによる高速通信を必要とするアプリケーションの機能再開を要求する制御信号を生成して情報通信端末50に送信する。
 PHY部108は、MAC部105から転送された信号を変調してAFE部111へ転送するとともに、電力線(通信網)7から受信されてAFE部111により転送された信号を復調してMAC部105に転送する。PHY部108は、通信方式Aで変復調を行う変復調部A109と、通信方式Bで変復調を行う変復調部B110を備え、通信方式A及び通信方式Bの2種類の変復調方式で変調動作及び復調動作を実行可能である。通信方式Aは、通信方式Bよりも高速な通信を可能にし、通信遅延をより短くすることができるが、通信方式Bよりも大きな消費電力を要する。なお、PHY部108で行われる処理は、デジタル信号処理であり、したがって、PHY部108がAFE部111との間で送受信する信号はデジタル信号である。
 AFE部111は、PHY部108から転送されたデジタル信号を電力線7へ出力できるようアナログ信号に変換すると共に、電力線7から受信したアナログ信号をデジタル信号に変換してPHY部108へ転送する。
 フィルタ部112は、信号を電力線7へ出力する際、及び電力線7から信号を受信する際に、周囲ノイズ等、電力線通信に不要な周波数成分の除去を行う。
 電力線通信装置20は、電力線通信装置10の指示に従って通信方式を切り替えながら電力線通信を行う。以下、電力線通信装置20の構成について詳細に説明する。
 電力線通信装置20は、通信方式選択部22と、電力線通信機能部23とを備えている。
 通信方式選択部22は、CPU200、ROM201、及びRAM202を備えている。電力線通信装置10の通信方式選択部12では、CPU100が比較部103の判定結果に基づいて通信方式を選択したが、通信方式選択部22では、CPU200が電力線通信装置10による指示、詳しくは、電力線通信装置10の制御信号生成部107によって生成された制御信号に基づいて通信方式を選択する。ROM201とRAM202は、電力線通信装置20の内部に設けてもよいし、外部に設けてもよい。
 電力線通信機能部23は、電力線通信装置10のMAC部105に代えて、MAC部205を備え、該MAC部205は、他の電力線通信装置20に通信方式切替要求をするための信号を生成しない点で、MAC部105と異なっている。MAC部205の他の機能はMAC部105と同様である。
 また、情報通信端末50,51は、通信方式Aによる高速通信を必要とするアプリケーションの機能停止を要求する制御信号を電力線通信装置10,20から受信すると、モニタ部500に発電量が低下した旨を表示したり、LED部510を点滅させる等、所定の表示を出力する。
 次に、上記のように構成された電力線通信システム1の動作について説明する。
 ダイナモ60を使用した発電の場合は、発電量が徐々に上がっていくことが想定されるため、電力線通信装置10,20では、電源投入時の初期状態で通信方式Bの変復調部B110のみが使用されるよう設定される。また、この初期状態では、情報通信端末50,52のモニタ部500及びカメラ部520のアプリケーションの機能は停止され、簡単な制御信号のみにより動作可能なアプリケーションの機能(例えば、照明のON/OFF制御等)のみが有効にされる。
 電力線通信装置10,20の最大消費電力をX、電力線通信装置10,20に接続される情報通信端末50,51,52の最大消費電力をYとした場合、電力線通信装置10の比較部103によって算出される上記所定の閾値は(X+Y)×4となる。
 ダイナモ60の発電量が増し、電力線通信装置10の比較部103が、当該発電量が上記所定の閾値に達したと判定すると、該比較部103は、判定結果をCPU100に通知する。この通知に応じて、CPU100は、他の電力線通信装置20に対して通信方式Aの機能停止解除を要求する制御信号を生成し、当該制御信号が通信方式Bによって他の電力線通信装置20に送信されるよう制御信号生成部107を制御する。さらに、CPU100は、通信方式Aでの変復調動作に必要なクロック供給を開始するようクロック制御部104を制御するとともに、MAC部105の通信制御部106に変復調部A109への信号の転送を指示する。このようにして、電力線通信装置10の通信方式選択部12が、通信方式Aでの変復調動作を電力線通信機能部13に開始させる。
 そして、電力線通信装置20において、MAC部205が、通信方式Aの機能停止解除を要求する制御信号を電力線通信装置10から受信し、当該制御信号を受信した旨をCPU200へ通知する。CPU200は、通信方式Aでの変復調動作を開始するため、電力線通信装置10のCPU100と同様に、通信方式Aでの変復調動作に必要なクロック供給を開始するようクロック制御部104を制御するとともに、MAC部205に変復調部A109への信号の転送を指示する。また、MAC部205が、CPU200による制御により、通信方式Aによる高速通信を必要とするアプリケーション(カメラ部520)の機能再開を要求する制御信号を生成して情報通信端末52に送信する。
 その後、電力線通信装置10の制御信号生成部107が、CPU100による制御により、通信方式Aによる高速通信を必要とするアプリケーション(モニタ部500)の機能の開始を要求する制御信号を生成して情報通信端末50に送信する。
 また、ダイナモ60の発電量が低下し、上記所定の閾値を下回った場合は、電力線通信装置10のCPU100が、他の電力線通信装置20に対して通信方式Aの機能停止を要求する制御信号を生成するよう制御信号生成部107を制御する。この制御信号は、基本的に通信方式Bを用いて電力線通信装置20に送信される。つまり、制御信号は、変復調部B110によって通信方式Bで変調された状態で送信される。制御信号の送信に通信方式Bを用いると、消費電力の大きい通信方式Aの機能を早く停止させることができる。したがって、電力線通信システム1の消費電力を早く低減できる。
 なお、電力線通信装置10内に予備バッテリー等、非常時に動作し得る容量素子が設けられ、かつ通信方式Aを用いた方が通信方式Bを用いるよりも他の電力線通信装置20に制御信号をより早く送信できる場合には、通信方式Aを用いて送信してもよい。つまり、変復調部A109によって通信方式Aで変調した状態で制御信号を送信してもよい。このようにした場合、他の電力線通信装置20に最短時間で制御信号を送信でき、電力線通信システム1の消費電力量を早く最下限に低減させることができる。
 次に、CPU100が、通信方式Aでの変復調動作に必要なクロック供給を停止するようクロック制御部104を制御するとともに、MAC部105の通信制御部106による変復調部A109への信号の転送を停止させる。これらクロック供給の停止処理及び変復調部A109への信号転送の停止処理は、上記制御信号の送信を通信方式Aによって行う場合、当該制御信号の送信後に実行される。
 そして、電力線通信装置20において、CPU200が、通信方式Aの機能停止を要求する電力線通信装置10からの制御信号に応じて、通信方式Aでの変復調動作に必要な高速クロックの供給を停止するとともに、MAC部205による変復調部A109への信号の転送を停止させる。また、MAC部205が、CPU200による制御により、通信方式Aによる高速通信を必要とするアプリケーション(カメラ部520)の機能停止を要求する制御信号を生成して情報通信端末52に送信する。
 その後、電力線通信装置10のCPU100が、制御信号生成部107に、通信方式Aによる高速通信を必要とするアプリケーション(モニタ部500)の機能停止を要求する制御信号を生成させ、情報通信端末50に送信させる。
 なお、情報通信端末50,51は、通信方式Aによる高速通信を必要とするアプリケーションの機能停止を要求する制御信号を電力線通信装置10,20から受信すると、モニタ部500及びLED部510によって所定の表示を出力する。これにより、発電量の低下をユーザーに知らせることができる。ダイナモ60が自転車で使用されている場合等、発電装置6に人的操作が介入するものである場合、発電量の低下をユーザーに知らせることで、発電量の増加を促すことができる。なお、情報通信端末50,51,52が発電量の低下をユーザに知らせる手段は、モニタ部500、LED部510に限らず、例えば、警告アラームであってもよい。
 本実施形態によると、発電装置6から供給される電力量が所定の閾値に満たない場合には、高速通信用の通信方式を停止することにより小さい消費電力で通信網を維持できる。
 また、電力測定部113によって取得された電力量が所定の閾値を下回っていないと判定された場合には、高速通信用の通信方式を利用して全てのアプリケーションを動作させることができる。
 また、比較部103が、電力線7に接続されている電力線通信装置10,20の合計台数に基づいて所定の閾値を決定するため、電力線通信装置10,20が追加又は離脱された場合でも、所定の閾値を適切に決定し、消費電力を適切に制御することができる。
 また、高速アプリケーション用にマルチキャリア方式の変復調部A109を設けるとともに、低速アプリケーション用にシングルキャリア方式の変復調部B110を設けたので、消費電力の異なる2種類の変復調方式を同時に有効活用できる。また、シングルキャリア方式の変復調部B110は、マルチキャリア方式の変復調部A109に比べ、シンプルで小規模な回路により低コストで実現できる。
 《実施形態2》
 本発明の実施形態2に係る電力線通信システム1’は、図4に示すように、発電装置6に代えて発電装置6’を備えているとともに、電力線通信装置10,20に代えて電力線通信装置10’,20’を備えている。発電装置6’は、発電装置6の構成に加えてバッテリー61を備えている。電力線通信装置10’,20’は、PHY部108に代えてPHY部108’を備えている。PHY部108’は、通信方式Aで変復調を行う変復調部A109と、通信方式Bで変復調を行う変復調部B110に代えて、50kHzの低速クロックを用いたPSK変調等のシングルキャリア方式で変復調を行う変復調部A109’と、50MHzの高速クロックを用いたPSK変調等のシングルキャリア方式で変復調を行う変復調部B110’とを備えている。変復調部A109’の変復調方式のサンプリング周波数は50kHzであり、変復調部B110’の変復調方式のサンプリング周波数は50MHzである。また、電力測定部113は、発電装置6’から流れ込む電流量を測定することにより、発電装置6’によって電力線通信システム1’全体に供給される電力量を取得する。
 本実施形態では、発電装置6’にバッテリー61が備えられているため、電力線通信装置10’,20’では、電源投入時の初期状態で、50kHzの低速クロックを用いる変復調部A109’と、50MHzの高速クロックを用いる変復調部B110’との両方が使用されるよう設定される。時間の経過と共にバッテリー61の容量が低下し、残量が無くなると、発電装置6’に供給される電力がダイナモ60の発生したもののみになる。ダイナモ60の発電量が上記所定の閾値より少ない場合、CPU100は、比較部103によって通知された判定結果に応じて、より消費電力の小さい通信方式、すなわち低速サンプリングクロック(50kHz)を用いる通信方式を選択する。そのほかの構成及び動作は実施形態1と同じであるので、同一の構成箇所には同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。
 本実施形態によると、発電装置6’が、バッテリー61とダイナモ60とを両方利用しているため、バッテリー61の蓄電容量が残っている場合には変復調部B110を利用して高速アプリケーションの機能を実現できる一方、バッテリー61の蓄電容量が無くなった場合には、バッテリー61が交換されるまで、ダイナモ60の生成した電力により通信網及び電力線通信システム1を維持させることができる。
 また、変復調部A109’及び変復調部B110’は、サンプリング周波数のみが異なっているので、周波数を切り換える仕組みを実装することにより、回路規模を大きく増大させることなく実現できる。
 なお、上記実施形態1では、変復調部A109がマルチキャリア方式で変復調を行い、変復調部B110がシングルキャリア方式で変復調を行うようになっていた。しかし、変復調部A109及び変復調部B110の両方がマルチキャリア方式で変復調を行い、両変復調部の変復調方式のサブキャリア数が互いに異なるようにしてもよい。この場合、両変調方式に共通のアナログフロントエンドやフィルタ等を用いることができる。
 また、上記実施形態2では、変復調部A109’が50kHzのサンプリング周波数を用いて変復調を行い、変復調部A109’が50MHzのサンプリング周波数を用いて変復調を行うようになっていた。しかし、変復調部A109’及び変復調部B110’のサンプリング周波数は、50kHz、50MHzに限らず、変復調が可能な範囲で互いに異なったものであればよい。
 また、上記実施形態1,2では、PHY部108,108’が2種類の変復調方式で変復調動作を行うように構成されていたが、2種類に限らず、3種類以上の変復調方式で変復調動作を行うように構成してもよい。その場合でも、CPU100が、電力測定部113によって取得された電力量が所定の閾値を下回っている場合には、複数種類の変復調方式のうち、最も消費電力の小さい変復調方式のみを選択する一方、上記電力量が所定の閾値を下回っていない場合には、複数種類の変復調方式の全てを選択するようにすれば、電力測定部113によって取得された電力量が所定の閾値を下回っている場合の消費電力を、上記電力量が所定の閾値を下回っていない場合の消費電力よりも小さくできる。なお、CPU100による選択方法はこれに限らない。例えば、上記電力量が所定の閾値を下回っていないと判定された場合に、CPU100が、最も高速で消費電力の大きい変復調方式のみを選択するようにしてもよい。また、上記電力量が所定の閾値を下回っていると判定された場合に選択される変復調方式の個数は1つに限らず、上記電力量が所定の閾値を下回っていないと判定された場合よりも消費電力を小さくできれば、2つ以上であってもよい。
 また、上記実施形態1,2では、ダイナモ60を用いて発電を行う発電装置6,6’を用いた。しかし、風力発電や水力発電等によって回転翼を用いて発電を行う発電装置を用い、電力管理部11が、発電装置の回転翼の回転数に基づいて、電力線通信システム1全体に供給される電力量を取得するようにしてもよい。
 また、実施形態2では、バッテリー61とダイナモ60を組み合わせた発電装置6’を用いたが、バッテリー61にダイナモ60以外の人力、水力、風力、又は太陽光による動力発電装置を組み合わせ、バッテリー61の蓄電容量が残っている場合には、変復調部B110’を機能させる一方、残っていない場合には、変復調部B110’を停止させ、動力発電装置によって得られた電力により通信網及び通信システムを維持するようにしてもよい。
 本発明に係る電力線通信装置及び電力線通信システムは、電力線通信システム全体に供給される電力量の低下に応じて消費電力が小さくなるので、供給電力の不足により通信網を維持できなくなることが防止されるという効果を有し、電子化された自転車システム等、複数の電力線通信装置が互いに電力線を介して接続され、各電力線通信装置が、信号の変復調動作を複数種類の変復調方式で実行可能である電力線通信システム及び当該電力線通信システムを構成する電力線通信装置として有用である。
1,1’     電力線通信システム
6,6’     発電装置
7     電力線
10,10’    電力線通信装置(主電力線通信装置)
20,20’    電力線通信装置
11    電力管理部
13    電力線通信機能部
50,51,52 情報通信端末
60    ダイナモ
100   CPU(選択部)
101,102 ROM,RAM(内部メモリ)
103   比較部

Claims (13)

  1.  複数の電力線通信装置が互いに電力線を介して接続され、各電力線通信装置が、前記電力線に送信する内部信号に対する変調動作と前記電力線から受信した外部信号に対する復調動作とを複数種類の変復調方式で実行可能である電力線通信システムを構成する電力線通信装置であって、
     前記電力線通信システム全体に供給される電力量を取得する電力管理部と、
     前記電力管理部によって取得された電力量が所定の閾値を下回っているか否かを判定する比較部と、
     前記比較部における判定結果に基づいて、前記電力量が所定の閾値を下回っている場合に、下回っていない場合よりも、変復調動作による消費電力が小さくなるように、前記複数種類の変復調方式から少なくとも1つの変復調方式を選択する選択部と、
     前記選択部により選択された変復調方式を示す制御信号を前記電力線に送信するとともに、当該変復調方式での変復調動作を実行する電力線通信機能部とを備えていることを特徴とする電力線通信装置。
  2.  請求項1の電力線通信装置において、
     前記複数種類の変復調方式は、マルチキャリア方式とシングルキャリア方式とを含むことを特徴とする電力線通信装置。
  3.  請求項1の電力線通信装置において、
     前記複数種類の変復調方式は、サンプリング周波数が互いに異なる複数のシングルキャリア方式を含むことを特徴とする電力線通信装置。
  4.  請求項1の電力線通信装置において、
     前記複数種類の変復調方式は、サブキャリア数が互いに異なる複数のマルチキャリア方式を含むことを特徴とする電力線通信装置。 
  5.  請求項1の電力線通信装置において、
     前記選択部は、前記比較部によって前記電力量が所定の閾値を下回っていると判定された場合に、前記複数種類の変復調方式のうち、最も消費電力の小さい変復調方式のみを選択することを特徴とする電力線通信装置。
  6.  請求項1の電力線通信装置において、
     前記選択部は、前記比較部によって前記電力量が所定の閾値を下回っていないと判定された場合に、前記複数種類の変復調方式のうち、最も高速の変復調方式のみ、又は全ての変復調方式を選択することを特徴とする電力線通信装置。
  7.  請求項1の電力線通信装置において、
     前記制御信号は、前記複数種類の変復調方式のうち、消費電力が最も小さい変復調方式で変調された信号であることを特徴とする電力線通信装置。
  8.  請求項1の電力線通信装置において、
     前記制御信号は、前記複数種類の変復調方式のうち、通信遅延が最も短い変復調方式で変調された信号であることを特徴とする電力線通信装置。
  9.  請求項1の電力線通信装置において、
     前記各電力線通信装置には、情報通信端末が接続され、
     前記比較部は、前記電力線に接続されている電力線通信装置の合計台数と、前記各電力線通信装置の最大消費電力量及び前記各情報通信端末の最大消費電力量とに基づいて、前記所定の閾値を決定することを特徴とする電力線通信装置。
  10.  請求項1の電力線通信装置において、
     前記電力線通信システム全体には、回転翼を用いた発電装置によって電力が供給され、
     前記電力管理部は、前記発電装置の回転翼の回転数に基づいて、電力線通信システム全体に供給される電力量を取得することを特徴とする電力線通信装置。
  11.  請求項1の電力線通信装置において、
     前記電力線通信システム全体には、パルス波形の電流を生成するダイナモを用いた発電装置によって電力が供給され、
     前記電力管理部は、前記発電装置のダイナモによって生成された電流の連続するパルスの立ち上がり間隔に基づいて、電力線通信システム全体に供給される電力量を取得することを特徴とする電力線通信装置。
  12.  請求項1の電力線通信装置において、
     前記各電力線通信装置には、情報通信端末が接続され、
     前記比較部によって前記電力量が所定の閾値を下回っていると判定された場合に、前記各電力線通信装置に対応する情報通信端末に所定の表示を出力させることを特徴とする電力線通信装置。
  13.  複数の電力線通信装置が互いに電力線を介して接続され、各電力線通信装置が、前記電力線に送信する内部信号に対する変調動作と前記電力線から受信した外部信号に対する復調動作とを複数種類の変復調方式で実行可能である電力線通信システムであって、
     前記複数の電力線通信装置のうちの1つが、
     前記電力線通信システム全体に供給される電力量を取得する電力管理部と、
     前記電力管理部によって取得された電力量が所定の閾値を下回っているか否かを判定する比較部と、
     前記比較部における判定結果に基づいて、前記電力量が所定の閾値を下回っている場合に、下回っていない場合よりも、変復調動作による消費電力が小さくなるように、前記複数種類の変復調方式から少なくとも1つの変復調方式を選択する選択部と、
     前記選択部により選択された変復調方式を示す制御信号を前記電力線に送信するとともに、当該変復調方式での変復調動作を実行する電力線通信機能部とを備えた主電力線通信装置であることを特徴とする電力線通信システム。
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