WO2019177433A1 - 디지털 온도 센서의 통신 주소 설정 장치 - Google Patents

디지털 온도 센서의 통신 주소 설정 장치 Download PDF

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WO2019177433A1
WO2019177433A1 PCT/KR2019/003068 KR2019003068W WO2019177433A1 WO 2019177433 A1 WO2019177433 A1 WO 2019177433A1 KR 2019003068 W KR2019003068 W KR 2019003068W WO 2019177433 A1 WO2019177433 A1 WO 2019177433A1
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host controller
address
temperature sensor
temperature sensors
communication
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PCT/KR2019/003068
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English (en)
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김대희
김준태
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엘지전자 주식회사
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L61/00Network arrangements, protocols or services for addressing or naming
    • H04L61/50Address allocation
    • H04L61/5038Address allocation for local use, e.g. in LAN or USB networks, or in a controller area network [CAN]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/08Configuration management of networks or network elements
    • H04L41/0803Configuration setting
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L61/00Network arrangements, protocols or services for addressing or naming
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    • H04L67/00Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
    • H04L67/01Protocols
    • H04L67/12Protocols specially adapted for proprietary or special-purpose networking environments, e.g. medical networks, sensor networks, networks in vehicles or remote metering networks

Definitions

  • the present invention relates to a communication address setting device for automatically setting communication addresses of a plurality of digital temperature sensors connected by a single wire.
  • An air conditioning facility is a concept encompassing air conditioning and heating, ventilation, humidification and dehumidification, and air purification.
  • the outdoor unit For the control of the outdoor unit, the temperature of the inlet and the outlet of the outdoor unit, the outside air temperature, the inlet and the outlet temperature of the heat exchanger are used. Accordingly, the outdoor unit is provided with a plurality of temperature sensors for measuring the temperature at each position of the outdoor unit.
  • the conventional main PCB controls the outdoor unit based on the measurement of each temperature sensor, which requires the conventional main PCB to receive the measurement from each temperature sensor.
  • the conventional main PCB is connected to each temperature sensor through a channel, the main PCB controls the outdoor unit based on the measured value received through the channel.
  • the conventional main PCB should have the same number of channels as the temperature sensor, and if one or more temperature sensors are added to the air conditioning equipment, there is a problem in that the main PCB cannot be used due to the lack of the number of channels.
  • the conventional main PCB since the conventional main PCB must have as many channels as the number of temperature sensors, there is a problem in that the number of fastenings of the temperature sensors for each channel and the complexity of the wirings constituting each channel increase.
  • the main PCB performs serial communication with each temperature sensor. More specifically, the main PCB communicates with each temperature sensor by sending data to the communication address of each temperature sensor. Therefore, the communication address of each temperature sensor must be stored in the main PCB in advance.
  • the conventional main PCB cannot identify a communication address of a corresponding temperature sensor and thus cannot perform data communication with the temperature sensor.
  • the communication speed is fixed to an arbitrary value set by the user, so that the main PCB and the temperature sensor perform unnecessarily low speed data communication regardless of the performance of the device and the communication environment. do.
  • the present invention aims to enable data communication between a host controller and a plurality of digital temperature sensors connected in a single wire manner.
  • an object of the present invention is to control the measurement value reception period differently according to the type of digital temperature sensor.
  • an object of the present invention is to set the communication speed differently according to the number of digital temperature sensors connected by a single wire method.
  • the present invention enables data communication between a plurality of digital temperature sensors connected to a host controller connected in a single wire manner by controlling a switch connected to another adjacent temperature sensor after each temperature sensor sets its communication address. Can be.
  • a host controller generates an initial address, transmits the generated address through a single wire, and continuously generates and transmits a new address as a setup completion message is received from a temperature sensor.
  • a temperature sensor By setting the communication address of the temperature sensor for transmitting the setup complete message to the host controller, it is possible to automatically set the communication address of the plurality of digital temperature sensors connected in a single wire manner.
  • the present invention transmits the request signal to the main temperature sensor a certain number of times in a first cycle, and then transmits the request signal to the second temperature cycle to all the temperature sensors connected to a single wire, so that the measurement value receiving cycle varies according to the type of the digital temperature sensor Can be controlled.
  • the present invention also identifies a communication speed corresponding to the number of temperature sensors with reference to a look-up table, and sets the identified communication speed as the communication speed between the host controller and the temperature sensor, thereby providing a method of digital temperature sensors connected in a single wire manner.
  • Communication speed can be set differently depending on the number.
  • the present invention transmits a request signal while gradually controlling the communication speed from the highest communication speed to the lowest communication speed, and at a maximum speed at which the number of response signals to the request signal is equal to the number of the first identified temperature sensor.
  • the present invention determines whether a measurement value is provided from a plurality of temperature sensors and whether the continuous measurement value is equal to a preset temperature, thereby identifying whether the digital temperature sensor connected by a single wire method is broken and the location of the failure. Can be.
  • the present invention by enabling data communication between a host controller and a plurality of digital temperature sensors connected by a single wire method, it is possible to shorten the process time by reducing the number of fastenings and wiring complexity in connecting a plurality of temperature sensors. There is an effect that additional temperature sensors can be connected without developing a separate PCB.
  • the host controller and each temperature sensor has an effect of performing data communication at the optimum communication speed have.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a communication address setting device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing a connection relationship between the communication address setting device shown in FIG. 1;
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a second temperature sensor setting its address as the first temperature sensor controls the first switch.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a communication address setting method of a digital temperature sensor according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a plurality of digital temperature sensors connected to a main PCB equipped with a host controller by a communication line and a power line.
  • FIG. 1 is a view showing a communication address setting device according to an embodiment of the present invention
  • Figure 2 is a view showing a connection relationship of the communication address setting device shown in FIG.
  • the communication address setting apparatus 100 may include a host controller 110, a first temperature sensor 120, and a second temperature sensor 130.
  • the address setting apparatus 100 illustrated in FIG. 1 is according to an exemplary embodiment, and the components thereof are not limited to the exemplary embodiment illustrated in FIG. 1, and some components may be added, changed, or deleted as necessary. have.
  • the plurality of digital temperature sensors may be respectively installed at an arbitrary measuring point of the air conditioning facility to measure the temperature of the measuring point.
  • the air conditioning system may include various facilities for performing an air conditioning function.
  • the air conditioning equipment may include air conditioning equipment, ventilation equipment, humidification and dehumidification equipment, air purification equipment, and the like.
  • the temperature of the inlet and the outlet of the outdoor unit In order to control the outdoor unit, the temperature of the inlet and the outlet of the outdoor unit, the outside temperature, the inlet and the outlet temperature of the heat exchanger may be used. Accordingly, the outdoor unit is provided with a plurality of digital temperature sensors for measuring the temperature at each position of the outdoor unit. Can be.
  • the host controller 110 may perform data communication with the first and second temperature sensors 120 and 130, and more specifically, perform data communication using a serial communication scheme.
  • the host controller 110 may perform data communication with the first and second temperature sensors 120 and 130 using the RS485 protocol (Recommended Standard 485).
  • the communication address of each temperature sensor should be stored in the host controller 110 in advance.
  • the host controller 110 cannot determine a communication address of the corresponding temperature sensor and thus cannot perform serial communication with the corresponding temperature sensor. Occurs.
  • the present invention is an invention for solving the above-described problems, hereinafter, even if the host controller 110 does not know the communication addresses of the plurality of temperature sensors, a process of performing serial communication by giving a communication address to each temperature sensor This will be described in detail.
  • the temperature sensor to be described later means a digital temperature sensor, it can be described as a concept including the first temperature sensor 120 and the second temperature sensor 130 shown in FIG.
  • the first temperature sensor 120 may mean a temperature sensor adjacent to the host controller 110 in one direction.
  • the second temperature sensor 130 to be described later may mean a plurality of temperature sensors adjacent to the first temperature sensor 120 in one direction.
  • the first temperature sensor may refer to any one of the temperature sensors adjacent to the host controller 110.
  • the second temperature sensor 130 does not mean any one of the temperature sensor, as shown in Figure 2 to include a temperature sensor 2 (Digital sensor 2) to a temperature sensor N (Digital sensor N) Can be used.
  • each of the temperature sensors 2 to N illustrated in FIG. 2 may operate in the same manner as the second temperature sensor 130 described later.
  • the host controller 110 may transmit a first addressing message including a first address (address 1) in one direction.
  • a first addressing message including a first address (address 1) in one direction.
  • one direction may be defined as a transmission direction of the host controller 110.
  • the first address address 1 may be any communication address generated by the host controller 110 and may be included in a frame configuring the first addressing message.
  • the host controller 110 controls the switch connected in one direction to an on state, and sets the first address to the first temperature sensor 120 connected in one direction through the switch. You can send a message.
  • the host controller 110 when no switch is provided inside the host controller 110, the host controller 110 is always connected to the first temperature sensor 120 to transmit the first addressing message to the first temperature sensor 120. It may be.
  • the first temperature sensor 120 connected in one direction adjacent to the host controller 110 receives the first addressing message, extracts a first address (address 1) from the received first addressing message, and transmits its own address. May be set to a first address (address 1).
  • the first address address 1 may be stored in a preset memory address, and the corresponding memory address may be a memory address corresponding to the communication address of the first temperature sensor 120.
  • the first temperature sensor 120 stores the first address (address 1) in a specific memory address of the internal memory, thereby setting its communication address to the first address (address 1).
  • the first temperature sensor 120 may transmit a setting complete message to the host controller 110.
  • the first temperature sensor 120 may control the first switch 121 connected in one direction to the on state.
  • the first switch 121 is illustrated as being provided outside the first temperature sensor 120, but the first switch 121 may be provided inside the first temperature sensor 120.
  • the host controller 110 when the setting completion message transmitted from the first temperature sensor 120 is received by the host controller 110, the host controller 110 generates a second address (address 2), the second address (address 2)
  • the included second address setting message may be transmitted in one direction.
  • the second address address 2 may be any communication address generated by the host controller 110 and may be set differently from the above-described first address address 1.
  • the host controller 110 may generate a second address (address 2) by subtracting or adding a preset address value to a previously generated first address (address 1).
  • the second address setting message transmitted by the broadcast method may be received by the second temperature sensor 130 for which the communication address is not set.
  • the second temperature sensor 130 may extract a second address (address 2) from a frame constituting the second addressing message and store the extracted second address (address 2) in an internal memory.
  • the second address address 2 may be stored in a preset memory address, and the corresponding memory address may be a memory address corresponding to the communication address of the second temperature sensor 130.
  • the second temperature sensor 130 may transmit a setting complete message to the host controller 110. Since the setting completion message has been described above, a detailed description thereof will be omitted.
  • the second temperature sensor 130 may control the second switch 131 connected in one direction to the on state.
  • the second temperature sensor 130 may be connected to another temperature sensor (not shown) adjacent in one direction by the second switch 131.
  • the second switch 131 is a switching element that blocks or connects the second temperature sensor 130 and another temperature sensor adjacent in one direction, and may be provided outside or inside the second temperature sensor 130.
  • the second temperature sensor 130 may provide the switching signal to the second switch 131 to control the second switch 131 in the on state. Accordingly, the host controller 110 may be connected to another temperature sensor adjacent to the second temperature sensor 130 in one direction.
  • the address setting method of another temperature sensor adjacent to the second temperature sensor 130 in one direction may be the same as the address setting method of the second temperature sensor 130 described above. Accordingly, the host controller 110 can set a communication address to all temperature sensors connected in a single wire manner.
  • the host controller 110 may first generate a first address (S110) and transmit a first address setting message including the first address in one direction (S120).
  • the first temperature sensor 120 adjacent to the host controller 110 in one direction receives the first address setting message, extracts the first address from the received first address setting message, and sets the first address as its own address. It may be (S210).
  • the first temperature sensor 120 may transmit a setting completion message to the host controller 110 (S220), and control the first switch 121 connected in one direction to an on state (S230).
  • step S230 may be performed before step S220, may be performed after step S220, or may be performed simultaneously with step S220.
  • the host controller 110 may generate a second address having a communication address different from the first address (S130). Subsequently, the host controller 110 may transmit a second address setting message including the second address in one direction (S140).
  • the second temperature sensor 130 adjacent in one direction to the first temperature sensor 120 receives the second address setting message, extracts the second address from the received second address setting message, and sets the second address as its own address. Can be set to (S310).
  • the second temperature sensor 130 may transmit a setting completion message to the host controller 110 (S320) and control the second switch 131 connected in one direction to an on state (S330). .
  • step S330 may be performed before step S320, may be performed after step S320, or may be performed simultaneously with step S320.
  • the host controller 110 may continuously generate a new address as the setup completion message is received from any one of the temperature sensors.
  • each temperature sensor may set its own address to a newly generated address in the host controller 110, and then control on a switch connected in one direction.
  • another temperature sensor adjacent to one temperature sensor in one direction may receive an address setting message including a new address from the host controller 110 through a switch, and set its own address to the corresponding address.
  • the host controller 110 Since the host controller 110 generates a new address in response to the setup complete message, if the setup complete message is not received from any temperature sensor, the host controller 110 may no longer generate a new address.
  • the present invention by automatically setting the communication addresses of a plurality of digital temperature sensors connected in a single wire manner, it is possible to perform data communication with each temperature sensor without knowing the communication address of the temperature sensor in advance. There is.
  • the same number of channels as the temperature sensor should be provided, and if one or more temperature sensors are added to the air conditioning equipment, there is a problem in that the main PCB cannot be used due to the lack of the number of channels.
  • the conventional main PCB should have as many channels as the number of temperature sensors, there is a problem in that the number of fastenings of the temperature sensor for each channel and the complexity of wirings constituting each channel increase.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a plurality of temperature sensors connected to a main PCB equipped with a host controller by a communication line and a power line.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method of setting a communication speed based on the number of firstly identified temperature sensors and the number of response signals received at regular intervals.
  • the host controller 110 may set communication addresses of all temperature sensors connected in a single wire manner through the address setting process described with reference to FIGS. 1 to 4.
  • the host controller 110 may transmit a request signal to each address set in the plurality of temperature sensors according to a predetermined period.
  • the host controller 110 may be mounted on the main PCB 10 and may be connected to nine temperature sensors a to i in a single wire manner.
  • the single wire connected to the single channel 11 provided in the main PCB 10 may be composed of a power line V DD , a ground line V GND , and a communication line T x / R x .
  • a single wire is connected to the signal conversion module connected to each sensor, and the signal conversion module is connected to the sensor through a power line (V DD ), a ground line (V GND ), a transmission line (T x ) and a reception line (R x ). It can be connected with.
  • the wiring shown in FIG. 5 is merely an example for describing the invention, and the wiring connecting the host controller 110 and each sensor is not limited to the example illustrated in FIG. 5.
  • the host controller 110 may sequentially transmit request signals to respective temperature sensors at predetermined intervals.
  • the host controller 110 may transmit a request signal to the sensor a in the first transmission period, transmit a request signal to the sensor b in the second transmission period, and request the sensor c in the third transmission period. You can send a signal.
  • the host controller 110 may sequentially transmit request signals to the last sensor i, the temperature sensor.
  • the plurality of temperature sensors may transmit the measured value to the host controller 110 in response to the request signal transmitted from the host controller 110.
  • Each temperature sensor determines whether the communication address included in the request signal is the same as its own communication address, and if it is the same, transmits its measurement value to the host controller 110 in response to the request signal. It may not respond to the request signal.
  • the host controller 110 may receive measurement values from different temperature sensors at predetermined intervals.
  • the host controller 110 may sequentially collect all the measured values measured by the sensors a to i.
  • the main temperature sensor is a temperature sensor having a relatively large change in the measured value over time, and may be predetermined by the user.
  • the plurality of temperature sensors may transmit their identification information to the host controller 110 together with the above-described measured values.
  • the host controller 110 may determine whether the received identification information is the same as the identification information of the main temperature sensor with reference to the internal memory. To this end, identification information of the main temperature sensor may be previously stored in the internal memory of the host controller 110.
  • the request signal transmitted in the first period may include the communication address of the main temperature sensor, and the request signal transmitted in the second period may include the communication addresses of all the temperature sensors.
  • the present invention by controlling the reception period of the measured value differently according to the type of the digital temperature sensor, it is possible to secure the accuracy and real-time of the measured value for the measurement point having a large temperature change.
  • the host controller 110 and the plurality of temperature sensors perform data communication at a specific communication speed.
  • a request signal transmitted at a specific speed does not support the speed. It may not be received by the temperature sensor.
  • the request signal transmitted at 19,200 bps may not be received by a temperature sensor supporting up to 9,600 bps.
  • the communication line impedance between the host controller 110 and each of the temperature sensors may increase, so that the host controller 110 and the temperature sensors are limited. Data communication can be performed only within the communication speed.
  • the host controller 110 may set a communication speed according to the number of the plurality of temperature sensors.
  • the temperature sensor that has set its own communication address to the address generated by the host controller 110 may transmit a setting completion message to the host controller 110.
  • each temperature sensor connected to the host controller 110 through a single wire may transmit a setting completion message to the host controller 110 once.
  • the number of setting completion messages received by the host controller 110 may be equal to the number of temperature sensors connected to the host controller 110.
  • the host controller 110 may count the number of receptions each time a setup completion message is received, and if the setup completion message is no longer received, the host controller 110 may set the number of pre-set setup completion messages to the number of temperature sensors.
  • the host controller 110 may set a communication speed in inverse proportion to the number of temperature sensors. In other words, the host controller 110 may set the communication speed slower as the number of temperature sensors increases, and set the communication speed faster as the number of temperature sensors decrease.
  • the host controller 110 may set a communication speed to a communication speed corresponding to the number of temperature sensors with reference to a look-up table (LUT) stored in a memory.
  • LUT look-up table
  • a lookup table as shown in Table 1 below may be stored in the memory of the host controller 110 in advance.
  • the host controller 110 can set the communication speed to 56,200bps if the number of temperature sensors is 1 to 3, and if the number of temperature sensors is 3 to 5, the host controller 110 sets the communication speed to 38,400. Can be set to bps.
  • the host controller 110 may set the communication speed to 19,200bps if the number of temperature sensors is 6 to 7, and may set the communication speed to 9,600bps if the number of temperature sensors is 8 to 9.
  • the present invention by setting the communication speed differently according to the number of digital temperature sensors connected in a single wire method, communication defects can be prevented and communication efficiency can be improved.
  • the host controller 110 may first identify the number of the plurality of temperature sensors, and then transmit the request signal while gradually controlling the communication speed from the highest communication speed to the lowest communication speed with reference to the memory. Thereafter, the host controller 110 may set a communication speed at a maximum speed at which the number of response signals to the request signal is the same as the number of the plurality of temperature sensors initially identified.
  • the host controller 110 may initially identify the number of temperature sensors by counting the number of setup completion messages.
  • the host controller 110 may transmit the request signal while gradually controlling the communication speed of the request signal from the maximum communication speed according to a predetermined period with reference to the memory.
  • Communication speed information may be previously stored in the internal memory of the host controller 110, and the host controller 110 may identify the highest communication speed, which is the highest communication speed supported by the host controller 110, with reference to the communication speed information. Can be.
  • the host controller 110 may first transmit a request signal at the highest communication speed, and count the number of response signals corresponding to the request signal. Thereafter, the host controller 110 may transmit the request signal at a communication rate lower than the communication rate of the previous period for every period in which the request signal is transmitted, and count the number of response signals for the corresponding request signal.
  • the host controller 110 may set, as the communication speed, the maximum speed at which the speed is the highest among the communication speeds in which the number of response signals received in each cycle is counted equal to the number of temperature sensors first identified.
  • the host controller 110 may initially identify the number of temperature sensors as six.
  • the host controller 110 may support the four communication speeds described in Table 1 above.
  • the host controller 110 may first transmit a request signal to the six temperature sensors at 56,200 bps, and count the number of response signals to the corresponding request signal. Subsequently, the host controller 110 may transmit request signals to the six temperature sensors at 38,400, 19,200, and 9,600 bps according to each cycle, and count the number of response signals for each request signal.
  • the host controller 110 may identify communication speeds counted as 19,200 bps and 9,600 bps such that the number of response signals received in each period is the same as the number of the firstly identified temperature sensors.
  • the host controller 110 may set a relatively high speed of 19,200bps as the new communication speed among the identified communication speeds.
  • the host controller 110 first identifies the number of digital temperature sensors (S610), and then controls each temperature sensor while gradually controlling the communication speed. In step S620, a request signal may be transmitted.
  • the request signal may be transmitted while continuously controlling the communication speed to be slow (S620).
  • the communication speed may be set to the controlled communication speed in the current period (S640).
  • the host controller 110 and each temperature sensor communicate data at an optimum communication speed by setting a communication speed at a maximum speed at which a plurality of digital temperature sensors connected in a single wire method can respond. This has the effect of performing.
  • the host controller 110 may determine that the reception line of the at least one temperature sensor is disconnected when a measurement value is not provided from the at least one temperature sensor.
  • the host controller 110 may sequentially transmit a request signal from the sensor a to the sensor i, and identify the measured value received at each sensor by referring to the value stored in the buffer.
  • the sensor d when the receiving line of the sensor d is disconnected, the sensor d does not receive the request signal from the host controller 110 and thus cannot transmit a response signal to the host controller 110. Accordingly, the measured value measured by the sensor d may not be stored in the buffer and the value stored in the buffer may be initialized to a reset value.
  • the host controller 110 may determine that the reception line of the sensor d is disconnected when the value stored in the buffer is a reset value in the reception period of the response signal for the sensor d.
  • the host controller 110 may determine that the transmission line of any one of the temperature sensors is disconnected when the measurement value is not provided from all temperature sensors connected to one of the temperature sensors in one direction.
  • any one temperature sensor may be connected to an adjacent temperature sensor in one direction through a switch provided in its transmission line.
  • the sensors e through i do not receive the request signal from the host controller 110, and thus the host controller 110 receives the sensor a through the sensor. Only the measured value of d can be received.
  • the host controller 110 may determine that a short circuit has occurred in the at least one temperature sensor when the measured value provided in a continuous cycle from the at least one temperature sensor is equal to the preset short circuit temperature.
  • the senor may be provided with a plurality of power lines and communication lines.
  • each sensor may be provided with a power line V DD , a ground line V GND , a transmission line T x , and a reception line R x .
  • the measured value measured by the sensor may be fixed to a specific temperature.
  • the measured value measured by the sensor may be fixed at 70 ° C.
  • the measured value measured by the sensor may be fixed to 29 ° C.
  • the short circuit of at least two lines changes the measured value of the sensor to a fixed value
  • the fixed value determined by the experiment is set to the short circuit temperature and stored in the internal memory of the host controller 110 in advance.
  • the host controller 110 may determine that the measured value provided in a continuous cycle from the specific sensor, that is, the measured value continuously provided for a predetermined period or more is equal to the short-circuit temperature. It can be determined that a short circuit has occurred in the sensor.
  • the present invention by identifying whether the digital temperature sensor is connected in a single wire manner and whether or not the location of the failure occurs, it is possible to determine which part of the temperature sensor and the corresponding temperature sensor has failed. .

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Abstract

본 발명은 단일 와이어 방식으로 연결된 복수의 디지털 온도 센서의 통신 주소를 자동으로 설정하는 통신 주소 설정 장치에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 주소 설정 장치는 단일 와이어로 연결되는 통신 주소 설정 장치에 있어서, 어드레스를 생성하고, 상기 생성된 어드레스가 포함된 주소설정 메시지를 상기 단일 와이어의 일 방향으로 송신하는 호스트 제어기 및 상기 단일 와이어를 통해 상기 호스트 제어기로부터 상기 주소설정 메시지를 수신하고, 상기 수신된 주소설정 메시지에서 상기 어드레스를 추출하여 통신 주소를 설정한 후 자신의 상기 일 방향으로 연결된 스위치를 온 상태로 제어하는 복수의 온도 센서를 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

디지털 온도 센서의 통신 주소 설정 장치
본 발명은 단일 와이어로 연결된 복수의 디지털 온도 센서의 통신 주소를 자동으로 설정하는 통신 주소 설정 장치에 관한 것이다.
공조 설비(air conditioning facility)는 공기 조화 기능을 수행하는 냉난방 설비, 환기 설비, 가습 및 제습 설비, 공기 정화 설비 등을 포괄하는 개념이다.
공조 설비 중 냉난방 설비는 실외기 및 실내기를 포함하고, 실외기에는 냉매를 공급받아 압축하는 압축기 및 냉매와 실외 공기(외기)를 열교환하는 열교환기가 구비된다.
실외기의 제어를 위해 실외기의 흡입구 및 토출구의 온도, 외기 온도, 열교환기의 입구 및 출구 온도가 이용되고, 이에 따라 실외기에는 실외기의 각 위치에서 온도를 측정하는 복수의 온도 센서가 설치된다.
종래의 메인 PCB는 각 온도 센서의 측정값에 기초하여 실외기를 제어하는데, 이를 위해 종래의 메인 PCB는 각각의 온도 센서로부터 측정값을 수신해야 한다.
보다 구체적으로, 종래 메인 PCB는 각 온도 센서와 채널을 통해 연결되고, 메인 PCB는 채널을 통해 수신되는 측정값에 기초하여 실외기를 제어한다.
이에 따라, 종래 메인 PCB에는 온도 센서와 동일한 개수의 채널이 구비되어야 하며, 공조 설비에 온도 센서가 하나라도 더 추가되면 채널 개수의 부족으로 인해 해당 메인 PCB를 사용하지 못하는 문제점이 있다.
또한, 종래 메인 PCB는 온도 센서의 개수만큼 채널을 구비해야 하므로, 각 채널에 대한 온도 센서의 체결 횟수 및 각 채널을 구성하는 배선의 복잡도가 상승하는 문제점이 있다.
한편, 온도 센서가 디지털 온도 센서인 경우 메인 PCB는 각 온도 센서와 시리얼(serial) 통신을 수행한다. 보다 구체적으로, 메인 PCB는 각 온도 센서의 통신 주소에 데이터를 전송함으로써 각 온도 센서와 통신을 수행한다. 이에 따라, 메인 PCB에는 각 온도 센서의 통신 주소가 미리 저장되어야 한다.
그러나, 공조 설비가 설치된 현장에서 온도 센서가 추가, 변경 또는 제거되는 경우 종래 메인 PCB는 해당 온도 센서의 통신 주소를 파악할 수 없어 해당 온도 센서와 데이터 통신을 수행할 수 없는 문제점이 있다.
한편, 메인 PCB와 온도 센서의 통신에 있어서, 통신 속도는 사용자가 설정한 임의의 값으로 고정되므로, 메인 PCB와 온도 센서는 장치의 성능 및 통신 환경에 관계없이 불필요하게 저속의 데이터 통신을 수행하게 된다.
이로 인해, 메인 PCB와 온도 센서 간의 데이터 송신에 지나치게 많은 시간이 소요되어 통신 효율이 저하될 뿐만 아니라, 각 온도 센서에 대한 제어 속도가 늦어지며, 제어 대상에 대한 실시간 모니터링이 어려운 문제점이 있다.
본 발명은 단일 와이어 방식으로 연결된 호스트 제어기와 복수의 디지털 온도 센서 간의 데이터 통신을 가능하게 하는 것을 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 단일 와이어 방식으로 연결된 복수의 디지털 온도 센서의 통신 주소를 자동으로 설정하는 것을 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 디지털 온도 센서의 타입에 따라 측정값 수신 주기를 다르게 제어하는 것을 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 단일 와이어 방식으로 연결된 디지털 온도 센서의 개수에 따라 통신 속도를 다르게 설정하는 것을 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 단일 와이어 방식으로 연결된 복수의 디지털 온도 센서가 응답할 수 있는 최대속도로 통신 속도를 설정하는 것을 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 단일 와이어 방식으로 연결된 디지털 온도 센서의 고장 여부 및 고장 위치를 식별하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 목적들은 이상에서 언급한 목적으로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 본 발명의 다른 목적 및 장점들은 하기의 설명에 의해서 이해될 수 있고, 본 발명의 실시예에 의해 보다 분명하게 이해될 것이다. 또한, 본 발명의 목적 및 장점들은 특허 청구 범위에 나타낸 수단 및 그 조합에 의해 실현될 수 있음을 쉽게 알 수 있을 것이다.
본 발명은 각각의 온도 센서가 자신의 통신 주소를 설정한 후 인접한 다른 온도 센서와 연결된 스위치를 온 상태로 제어함으로써, 단일 와이어 방식으로 연결된 호스트 제어기와 복수의 디지털 온도 센서 간의 데이터 통신을 가능하게 할 수 있다.
본 발명은 최초 어드레스를 생성하고, 생성된 어드레스를 단일 와이어로 송신한 후 온도 센서로부터 설정완료 메시지가 수신됨에 따라 지속적으로 새로운 어드레스를 생성하여 송신하는 호스트 제어기와, 호스트 제어기에서 송신된 어드레스를 자신의 통신 주소로 설정한 후 설정완료 메시지를 호스트 제어기로 송신하는 온도 센서를 포함함으로써, 단일 와이어 방식으로 연결된 복수의 디지털 온도 센서의 통신 주소를 자동으로 설정할 수 있다.
또한, 본 발명은 메인 온도 센서에 제1 주기로 요청 신호를 일정 횟수 송신한 후 단일 와이어에 연결된 모든 온도 센서에 제2 주기로 요청 신호를 송신함으로써, 디지털 온도 센서의 타입에 따라 측정값 수신 주기를 다르게 제어할 수 있다.
또한, 본 발명은 룩 업 테이블을 참조하여 온도 센서의 개수에 대응하는 통신 속도를 식별하고, 식별된 통신 속도를 호스트 제어기와 온도 센서간의 통신 속도로 설정함으로써, 단일 와이어 방식으로 연결된 디지털 온도 센서의 개수에 따라 통신 속도를 다르게 설정할 수 있다.
또한, 본 발명은 통신 속도를 최고통신속도로부터 최저통신속도까지 점진적으로 제어하면서 요청 신호를 송신하고, 해당 요청 신호에 대한 응답 신호의 개수가 최초 식별된 온도 센서의 개수와 동일하게 되는 최대속도로 통신 속도를 설정함으로써, 단일 와이어 방식으로 연결된 복수의 디지털 온도 센서가 응답할 수 있는 최대속도로 통신 속도를 설정할 수 있다.
또한, 본 발명은 복수의 온도 센서로부터 측정값이 제공되는지 여부 및 연속된 측정값이 미리 설정된 온도와 동일한지 여부를 판단함으로써, 단일 와이어 방식으로 연결된 디지털 온도 센서의 고장 여부 및 고장 위치를 식별할 수 있다.
본 발명에 의하면 단일 와이어 방식으로 연결된 호스트 제어기와 복수의 디지털 온도 센서 간의 데이터 통신을 가능하게 함으로써, 다수의 온도 센서를 연결함에 있어서 체결 횟수 및 배선 복잡도를 줄여 공정 시간을 단축할 수 있을 뿐만 아니라, 별도의 PCB 개발 없이 온도 센서를 추가 연결할 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명에 의하면 단일 와이어 방식으로 연결된 복수의 디지털 온도 센서의 통신 주소를 자동으로 설정함으로써, 온도 센서의 통신 주소를 미리 파악하지 않고도 각 온도 센서와 데이터 통신을 수행할 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명에 의하면 디지털 온도 센서의 타입에 따라 측정값 수신 주기를 다르게 제어함으로써, 온도 변화가 큰 측정점에 대한 측정값의 정확성과 실시간성을 확보할 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명에 의하면 단일 와이어 방식으로 연결된 디지털 온도 센서의 개수에 따라 통신 속도를 다르게 설정함으로써, 통신 결함을 방지할 수 있고 통신 효율을 향상시키는 효과가 있다.
또한, 본 발명에 의하면 단일 와이어 방식으로 연결된 복수의 디지털 온도 센서가 응답할 수 있는 최대속도로 통신 속도를 설정함으로써, 호스트 제어기 및 각 온도 센서가 최적의 통신 속도로 데이터 통신을 수행하도록 하는 효과가 있다.
또한, 본 발명에 의하면 단일 와이어 방식으로 연결된 디지털 온도 센서의 고장 여부 및 고장 위치를 식별함으로써, 고장이 발생한 온도 센서와 해당 온도 센서의 어느 부분에 고장이 발생하였는지를 파악할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 주소 설정 장치를 도시한 도면.
도 2는 도 1에 도시된 통신 주소 설정 장치의 연결 관계를 도시한 도면.
도 3은 제1 온도 센서가 제1 스위치를 제어함에 따라 제2 온도 센서가 자신의 주소를 설정하는 모습을 도시한 도면.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 디지털 온도 센서의 통신 주소 설정 방법을 도시한 순서도.
도 5는 복수의 디지털 온도 센서가 호스트 제어기가 탑재된 메인 PCB에 통신 라인 및 전원 라인에 의해 연결된 모습을 도시한 도면.
도 6은 호스트 제어기가 최초 식별된 디지털 온도 센서의 개수 및 일정 주기마다 수신되는 응답 신호의 개수에 기초하여 통신 속도를 설정하는 방법을 도시한 순서도.
전술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 후술되며, 이에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 상세한 설명을 생략한다. 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 도면에서 동일한 참조부호는 동일 또는 유사한 구성요소를 가리키는 것으로 사용된다.
이하에서는, 도 1 내지 도 3을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 주소 설정 장치의 기능 및 구조를 구체적으로 설명하도록 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 주소 설정 장치를 도시한 도면이고, 도 2는 도 1에 도시된 통신 주소 설정 장치의 연결 관계를 도시한 도면이다.
또한, 도 3은 제1 온도 센서가 제1 스위치를 제어함에 따라 제2 온도 센서가 자신의 주소를 설정하는 모습을 도시한 도면이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 주소 설정 장치(100)는 호스트 제어기(110), 제1 온도 센서(120) 및 제2 온도 센서(130)를 포함할 수 있다. 도 1에 도시된 주소 설정 장치(100)는 일 실시예에 따른 것이고, 그 구성요소들이 도 1에 도시된 실시예에 한정되는 것은 아니며, 필요에 따라 일부 구성요소가 부가, 변경 또는 삭제될 수 있다.
본 발명에서, 복수의 디지털 온도 센서는 공조 설비(air conditioning facility)의 임의의 측정점에 각각 설치되어 해당 측정점의 온도를 측정할 수 있다.
여기서 공조 설비는 공기 조화 기능을 수행하는 다양한 설비를 포함할 수 있다. 예를 들어, 공조 설비는 냉난방 설비, 환기 설비, 가습 및 제습 설비, 공기 정화 설비 등을 포함할 수 있다.
공조 설비 중 냉난방 설비(air conditioner)는 실외기 및 실내기를 포함할 수 있고, 실외기에는 냉매를 공급받아 압축하는 압축기 및 냉매와 실외 공기(외기)를 열교환하는 열교환기가 구비될 수 있다.
여기서 실외기를 제어하기 위해서는 실외기의 흡입구 및 토출구의 온도, 외기 온도, 열교환기의 입구 및 출구 온도가 이용될 수 있고, 이에 따라 실외기에는 실외기의 각 위치에서 온도를 측정하는 복수의 디지털 온도 센서가 설치될 수 있다.
본 발명은 전술한 복수의 디지털 온도 센서의 통신 주소를 설정하는 장치에 관한 것으로, 단일 와이어(1-Wire) 방식으로 연결된 복수의 디지털 온도 센서의 통신 주소를 설정하는 장치에 관한 것이다.
도 2를 참조하면, 호스트 제어기(Host MCU, 110)와, 제1 온도 센서(120) 및 제2 온도 센서(130)는 단일 와이어 방식으로 연결될 수 있다. 여기서 단일 와이어는 하나의 도선을 의미하는 것이 아니고, 후술하는 바와 같이 송수신 라인, 전원 라인 등을 포함하는 도선 다발를 의미할 수 있다. 또한, 제1 및 제2 온도 센서(120, 130)는 전술한 복수의 디지털 온도 센서에 포함될 수 있다.
호스트 제어기(110)는 공조 설비의 제어에 관한 프로세스를 수행하는 제어기로서, 메인 PCB(10)에 탑재되어 제1 및 제2 온도 센서(120, 130)로부터 온도 측정값을 수집할 수 있다.
이를 위해, 호스트 제어기(110)는 제1 및 제2 온도 센서(120, 130)와 데이터 통신을 수행할 수 있고, 보다 구체적으로 시리얼(serial) 통신 방식을 이용하여 데이터 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 호스트 제어기(110)는 RS485(Recommended Standard 485) 프로토콜을 이용하여 제1 및 제2 온도 센서(120, 130)와 데이터 통신을 수행할 수 있다.
시리얼 통신에서 각 온도 센서는 고유의 통신 주소를 가질 수 있고, 호스트 제어기(110)는 각 온도 센서의 통신 주소에 신호를 송신함으로써, 각 온도 센서와 데이터 통신을 수행할 수 있다.
이에 따라, 호스트 제어기(110)에는 각 온도 센서의 통신 주소가 미리 저장되어 있어야 한다. 그러나, 공조 설비가 설치된 현장에서 온도 센서가 추가, 변경 또는 제거되는 경우, 호스트 제어기(110)는 해당 온도 센서의 통신 주소를 파악할 수 없고 이에 따라 해당 온도 센서와 시리얼 통신을 수행할 수 없는 문제점이 발생한다.
본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위한 발명으로서, 이하에서는 호스트 제어기(110)가 복수의 온도 센서의 통신 주소를 파악하지 못한 경우에도, 각 온도 센서에 통신 주소를 부여하여 시리얼 통신을 수행하는 과정을 구체적으로 설명하도록 한다.
한편, 후술되는 온도 센서는 디지털 온도 센서를 의미하며, 도 2에 도시된 제1 온도 센서(120) 및 제2 온도 센서(130)를 포함하는 개념으로 서술될 수 있다.
다시 도 2를 참조하면, 제1 온도 센서(120)는 호스트 제어기(110)에 일 방향으로 인접한 온도 센서를 의미할 수 있다. 또한, 후술하는 제2 온도 센서(130)는 제1 온도 센서(120)와 일 방향으로 인접한 복수의 온도 센서를 의미할 수 있다.
다시 말해, 재1 온도 센서는 호스트 제어기(110)에 인접한 어느 하나의 온도 센서를 의미할 수 있다. 한편, 제2 온도 센서(130)는 어느 하나의 온도 센서를 의미하는 것이 아니고, 도 2에 도시된 바와 같이 온도 센서 2(Digital sensor 2) 내지 온도 센서 N(Digital sensor N)을 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
이에 따라, 도 2에 도시된 각각의 온도 센서 2 ~ N은, 후술되는 제2 온도 센서(130)와 동일한 방법으로 동작할 수 있다.
도 3을 참조하면, 호스트 제어기(110)는 제1 어드레스(address 1)가 포함된 제1 주소설정 메시지를 일 방향으로 송신할 수 있다. 여기서 일 방향은 호스트 제어기(110)의 송신 방향으로 정의될 수 있다.
제1 어드레스(address 1)는 호스트 제어기(110)가 생성한 임의의 통신 주소일 수 있고, 제1 주소설정 메시지를 구성하는 프레임에 포함될 수 있다.
호스트 제어기(110) 내부에 스위치가 구비되는 경우, 호스트 제어기(110)는 일 방향으로 연결된 스위치를 온 상태로 제어하고, 스위치를 통해 일 방향으로 연결된 제1 온도 센서(120)로 제1 주소설정 메시지를 송신할 수 있다.
이와 달리, 호스트 제어기(110) 내부에 스위치가 구비되지 않는 경우, 호스트 제어기(110)는 항상 제1 온도 센서(120)와 연결되어 제1 온도 센서(120)로 제1 주소설정 메시지를 송신할 수도 있다.
호스트 제어기(110)와 일 방향으로 인접하여 연결된 제1 온도 센서(120)는 제1 주소설정 메시지를 수신하고, 수신된 제1 주소설정 메시지에서 제1 어드레스(address 1)를 추출하여 자신의 주소를 제1 어드레스(address 1)로 설정할 수 있다.
보다 구체적으로, 제1 주소설정 메시지는 브로드캐스트(broadcast) 방식으로 전송되어 제1 온도 센서(120)로 수신될 수 있다. 제1 온도 센서(120)는 제1 주소설정 메시지를 구성하는 프레임에서 제1 어드레스(address 1)를 추출하고, 추출된 제1 어드레스(address 1)를 내부 메모리(예를 들어, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory; EEPROM)에 저장할 수 있다.
제1 어드레스(address 1)는 미리 설정된 메모리 주소에 저장될 수 있고, 해당 메모리 주소는 제1 온도 센서(120)의 통신 주소에 대응하는 메모리 주소일 수 있다.
이에 따라, 제1 온도 센서(120)는 제1 어드레스(address 1)를 내부 메모리의 특정 메모리 주소에 저장함으로써, 자신의 통신 주소를 제1 어드레스(address 1)로 설정할 수 있다.
통신 주소가 설정되면, 제1 온도 센서(120)는 호스트 제어기(110)에 설정완료 메시지를 송신할 수 있다.
여기서 설정완료 메시지는 자신이 제1 주소설정 메시지를 수신하였다는 사실을 나타내는 임의의 메시지를 포함할 수 있다. 예를 들어, 설정완료 메시지는 제1 주소설정 메시지에 대한 ACK(acknowledgment) 메시지일 수 있다.
한편, 통신 주소가 설정되면, 제1 온도 센서(120)는 일 방향으로 연결된 제1 스위치(121)를 온 상태로 제어할 수 있다.
다시 도 3을 참조하면, 제1 온도 센서(120)와 제2 온도 센서(130)는 제1 스위치(121)에 의해 연결될 수 있다. 제1 스위치(121)는 제1 온도 센서(120)와 제2 온도 센서(130)를 차단 또는 연결하는 임의의 스위칭 소자를 포함할 수 있고, 예를 들어, 릴레이(relay)일 수 있다.
도 3에서는 제1 스위치(121)가 제1 온도 센서(120) 외부에 구비된 것으로 도시되어 있으나, 제1 스위치(121)는 제1 온도 센서(120) 내부에 구비될 수도 있다.
제1 온도 센서(120)는 통신 주소의 설정 이후, 제1 스위치(121)에 스위칭 신호를 제공하여 제1 스위치(121)를 온 상태로 제어할 수 있다. 이에 따라, 호스트 제어기(110)는 제2 온도 센서(130)와 연결될 수 있다.
한편, 제1 온도 센서(120)로부터 송신된 설정완료 메시지가 호스트 제어기(110)에 수신되면, 호스트 제어기(110)는 제2 어드레스(address 2)를 생성하고, 제2 어드레스(address 2)가 포함된 제2 주소설정 메시지를 일 방향으로 송신할 수 있다.
제2 어드레스(address 2)는 호스트 제어기(110)가 생성한 임의의 통신 주소일 수 있고, 전술한 제1 어드레스(address 1)와 다르게 설정될 수 있다. 예를 들어, 호스트 제어기(110)는 기 생성된 제1 어드레스(address 1)에 미리 설정된 주소값을 감산 또는 가산하여 제2 어드레스(address 2)를 생성할 수 있다.
제2 주소설정 메시지를 구성하는 프레임에는 제2 어드레스(address 2)가 포함될 수 있으며, 제2 주소설정 메시지는 제1 주소설정 메시지와 마찬가지로 브로드캐스트 방식으로 전송될 수 있다.
제1 온도 센서(120)와 일 방향으로 인접하여 연결된 제2 온도 센서(130)는 제1 스위치(121)를 통해 제2 주소설정 메시지를 수신하고, 수신된 제2 주소설정 메시지에서 제2 어드레스(address 2)를 추출하여 자신의 통신 주소를 제2 어드레스(address 2)로 설정할 수 있다.
보다 구체적으로, 브로드캐스트 방식으로 전송된 제2 주소설정 메시지는 통신 주소가 설정되지 않은 제2 온도 센서(130)로 수신될 수 있다. 제2 온도 센서(130)는 제2 주소설정 메시지를 구성하는 프레임에서 제2 어드레스(address 2)를 추출하고, 추출된 제2 어드레스(address 2)를 내부 메모리에 저장할 수 있다.
제2 어드레스(address 2)는 미리 설정된 메모리 주소에 저장될 수 있고, 해당 메모리 주소는 제2 온도 센서(130)의 통신 주소에 대응하는 메모리 주소일 수 있다.
이에 따라, 제2 온도 센서(130)는 제1 온도 센서(120)와 마찬가지로 제2 어드레스(address 2)를 내부 메모리의 특정 메모리 주소에 저장함으로써, 자신의 통신 주소를 제2 어드레스(address 2)로 설정할 수 있다.
통신 주소가 설정되면, 제2 온도 센서(130)는 호스트 제어기(110)에 설정완료 메시지를 송신할 수 있다. 설정완료 메시지에 대해서는 전술한 바 있으므로, 자세한 설명을 생략하도록 한다.
한편, 통신 주소가 설정되면, 제2 온도 센서(130)는 일 방향으로 연결된 제2 스위치(131)를 온 상태로 제어할 수 있다.
다시 도 3을 참조하면, 제2 온도 센서(130)는 제2 스위치(131)에 의해 일 방향으로 인접한 다른 온도 센서(미도시)와 연결될 수 있다. 제2 스위치(131)는 제2 온도 센서(130)와, 일 방향으로 인접한 다른 온도 센서를 차단 또는 연결하는 스위칭 소자로서, 제2 온도 센서(130) 외부 또는 내부에 구비될 수 있다.
제2 온도 센서(130)는 통신 주소의 설정 이후, 제2 스위치(131)에 스위칭 신호를 제공하여 제2 스위치(131)를 온 상태로 제어할 수 있다. 이에 따라, 호스트 제어기(110)는 제2 온도 센서(130)와 일 방향으로 인접한 다른 온도 센서와 연결될 수 있다.
제2 온도 센서(130)와 일 방향으로 인접한 다른 온도 센서의 주소설정 방법은 전술한 제2 온도 센서(130)의 주소설정 방법과 동일할 수 있다. 이에 따라, 호스트 제어기(110)는 단일 와이어 방식으로 연결된 모든 온도 센서에 통신 주소를 설정할 수 있다.
이하에서는, 도 4를 참조하여 전술한 호스트 제어기(110), 제1 온도 센서(120) 및 제2 온도 센서(130)의 동작 과정을 구체적으로 설명하도록 한다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 온도 센서의 통신 주소 설정 방법을 도시한 순서도이다.
도 4를 참조하면, 호스트 제어기(110)는 최초로 제1 어드레스를 생성하고(S110), 제1 어드레스가 포함된 제1 주소설정 메시지를 일 방향으로 송신할 수 있다(S120).
호스트 제어기(110)와 일 방향으로 인접한 제1 온도 센서(120)는 제1 주소설정 메시지를 수신하고, 수신된 제1 주소설정 메시지에서 제1 어드레스를 추출하여 제1 어드레스를 자신의 주소로 설정할 수 있다(S210).
주소 설정이 완료되면 제1 온도 센서(120)는 호스트 제어기(110)에 설정완료 메시지를 송신하고(S220), 일 방향으로 연결된 제1 스위치(121)를 온 상태로 제어할 수 있다(S230)
이 때, 단계(S230)는 단계(S220) 이전에 수행될 수도 있고, 단계(S220) 이후에 수행될 수도 있으며, 단계(S220)와 동시에 수행될 수도 있다.
호스트 제어기(110)가 제1 온도 센서(120)로부터 설정완료 메시지를 수신하면, 다시 호스트 제어기(110)는 제1 어드레스와 다른 통신 주소를 갖는 제2 어드레스를 생성할 수 있다(S130). 이어서, 호스트 제어기(110)는 제2 어드레스가 포함된 제2 주소설정 메시지를 일 방향으로 송신할 수 있다(S140).
제1 온도 센서(120)와 일 방향으로 인접한 제2 온도 센서(130)는 제2 주소설정 메시지를 수신하고, 수신된 제2 주소설정 메시지에서 제2 어드레스를 추출하여 제2 어드레스를 자신의 주소로 설정할 수 있다(S310).
주소 설정이 완료되면 제2 온도 센서(130)는 호스트 제어기(110)에 설정완료 메시지를 송신하고(S320), 일 방향으로 연결된 제2 스위치(131)를 온 상태로 제어할 수 있다(S330).
마찬가지로, 단계(S330)는 단계(S320) 이전에 수행될 수도 있고, 단계(S320) 이후에 수행될 수도 있으며, 단계(S320)와 동시에 수행될 수도 있다.
전술한 바와 같이, 호스트 제어기(110)는 어느 하나의 온도 센서로부터 설정완료 메시지가 수신됨에 따라 지속적으로 새로운 어드레스를 생성할 수 있다.
또한, 각 온도 센서는 호스트 제어기(110)에서 새롭게 생성된 어드레스로 자신의 주소를 설정한 후, 일 방향으로 연결된 스위치를 온 제어할 수 있다.
이에 따라, 어느 하나의 온도 센서에 일 방향으로 인접한 다른 온도 센서는 스위치를 통해 호스트 제어기(110)로부터 새로운 어드레스가 포함된 주소설정 메시지를 수신하고, 해당 어드레스로 자신의 주소를 설정할 수 있다.
호스트 제어기(110)는 설정완료 메시지에 응답하여 새로운 어드레스를 생성하므로, 임의의 온도 센서로부터 설정완료 메시지가 수신되지 않으면 더 이상 새로운 어드레스를 생성하지 않을 수 있다.
상술한 바와 같이, 본 발명에 의하면 단일 와이어 방식으로 연결된 복수의 디지털 온도 센서의 통신 주소를 자동으로 설정함으로써, 온도 센서의 통신 주소를 미리 파악하지 않고도 각 온도 센서와 데이터 통신을 수행할 수 있는 효과가 있다.
종래 메인 PCB에는 온도 센서와 동일한 개수의 채널이 구비되어야 하며, 공조 설비에 온도 센서가 하나라도 더 추가되면 채널 개수의 부족으로 인해 해당 메인 PCB를 사용하지 못하는 문제점이 있었다.
또한, 종래 메인 PCB는 온도 센서의 개수만큼 채널을 구비해야 하므로, 각 채널에 대한 온도 센서의 체결 횟수 및 각 채널을 구성하는 배선의 복잡도가 상승하는 문제점이 있었다.
그러나, 전술한 바와 같이 본 발명은 단일 와이어 방식으로 연결된 호스트 제어기(110)와 복수의 디지털 온도 센서 간의 데이터 통신을 가능하게 함으로써, 다수의 온도 센서를 연결함에 있어서 체결 횟수 및 배선 복잡도를 줄여 공정 시간을 단축할 수 있을 뿐만 아니라, 별도의 PCB 개발 없이 온도 센서를 추가 연결할 수 있는 효과가 있다.
이하에서는, 도 5 및 도 6을 참조하여 호스트 제어기(110)가 통신 속도를 제어하는 방법 및 온도 센서의 고장을 진단하는 방법을 구체적으로 설명하도록 한다.
도 5는 복수의 온도 센서가 호스트 제어기가 탑재된 메인 PCB에 통신 라인 및 전원 라인에 의해 연결된 모습을 도시한 도면이다.
또한, 도 6은 호스트 제어기가 최초 식별된 온도 센서의 개수 및 일정 주기마다 수신되는 응답 신호의 개수에 기초하여 통신 속도를 설정하는 방법을 도시한 순서도이다.
호스트 제어기(110)는 도 1 내지 도 4를 참조하여 설명한 주소설정 과정을 통해 단일 와이어 방식으로 연결된 모든 온도 센서의 통신 주소를 설정할 수 있다.
이후, 호스트 제어기(110)는 일정 주기에 따라 복수의 온도 센서에 설정된 각각의 어드레스로 요청 신호를 송신할 수 있다.
도 5를 참조하면, 일 예에서 호스트 제어기(110)는 메인 PCB(10)에 탑재될 수 있고, 9개의 온도 센서(a~i)와 단일 와이어 방식으로 연결될 수 있다.
메인 PCB(10)에 구비된 단일 채널(11)과 연결되는 단일 와이어는 전원 라인(VDD), 접지 라인(VGND) 및 통신 라인(Tx/Rx)으로 구성될 수 있다. 단일 와이어는 각 센서와 연결된 신호 변환 모듈에 접속되고, 신호 변환 모듈은 센서에 전원 라인(VDD), 접지 라인(VGND), 송신 라인(Tx) 및 수신 라인(Rx)을 통해 센서와 연결될 수 있다.
도 5에 도시된 배선은 발명을 설명하기 위한 일 예시에 따른 것일 뿐, 호스트 제어기(110)와 각 센서를 연결하는 배선은 도 5에 도시된 예에 한정되지 않는다.
호스트 제어기(110)는 일정 주기에 따라 각각의 온도 센서에 순차적으로 요청 신호를 송신할 수 있다.
다시 말해, 호스트 제어기(110)는 첫 번째 송신 주기에서 센서 a에 요청 신호를 송신할 수 있고, 두 번째 송신 주기에서 센서 b에 요청 신호를 송신할 수 있으며, 세 번째 송신 주기에서 센서 c에 요청 신호를 송신할 수 있다.
이와 같은 방법으로 호스트 제어기(110)는 마지막 온도 센서인 센서 i까지 순차적으로 요청 신호를 송신할 수 있다.
요청 신호는 각 온도 센서의 측정값을 요청하는 메시지로서, 요청 신호에는 앞서 설정된 온도 센서의 통신 주소가 포함될 수 있다. 예를 들어, 센서 a의 통신 주소가 address 1로 설정된 경우, 요청 신호에는 센서 a의 측정값을 요청하는 요청 데이터 및 센서 a의 통신 주소인 address 1 이 포함될 수 있다.
복수의 온도 센서는 호스트 제어기(110)에서 송신된 요청 신호에 응답하여 호스트 제어기(110)로 측정값을 송신할 수 있다.
각각의 온도 센서는 요청 신호에 포함된 통신 주소가 자신의 통신 주소와 동일한지 여부를 판단하고, 동일하면 해당 요청 신호에 응답하여 자신의 측정값을 호스트 제어기(110)로 송신하고, 동일하지 않으면 해당 요청 신호에 응답하지 않을 수 있다.
전술한 바와 같이, 복수의 요청 신호는 일정 주기로 각각 다른 온도 센서에 송신되므로, 호스트 제어기(110)는 일정 주기에 따라 각각 다른 온도 센서로부터 측정값을 수신할 수 있다.
예를 들어, 첫 번째 수신 주기에서 센서 a로부터 측정값 a를 수신할 수 있고, 두 번째 수신 주기에서 센서 b로부터 측정값 b를 수신할 수 있으며, 세 번째 수신 주기에서 센서 c로부터 측정값 c를 수신할 수 있다.
이와 같은 방법으로 호스트 제어기(110)는 센서 a 내지 센서 i에서 측정된 모든 측정값을 순차적으로 수집할 수 있다.
한편, 호스트 제어기(110)는 복수의 온도 센서 중 메인 온도 센서의 어드레스에 제1 주기에 따라 요청 신호를 미리 설정된 횟수 송신한 후, 복수의 온도 센서의 모든 어드레스에 제2 주기에 따라 요청 신호를 송신할 수 있다.
여기서 메인 온도 센서는 시간에 따른 측정값의 변화가 상대적으로 큰 온도 센서로서, 사용자에 의해 미리 결정될 수 있다.
예를 들어, 복수의 온도 센서가 냉난방 설비에 설치된 경우, 공기를 실내로 토출하는 토출구의 온도를 측정하는 온도 센서와 외기를 흡입하는 흡입구의 온도를 측정하는 온도 센서가 메인 온도 센서로 미리 설정될 수 있다.
복수의 온도 센서는 전술한 측정값과 함께 자신의 식별정보를 호스트 제어기(110)에 송신할 수 있다. 호스트 제어기(110)는 내부 메모리를 참조하여 수신된 식별정보가 메인 온도 센서의 식별정보와 동일한지 여부를 판단할 수 있다. 이를 위해, 호스트 제어기(110)의 내부 메모리에는 메인 온도 센서의 식별정보가 미리 저장될 수 있다.
적어도 하나의 온도 센서로부터 수신된 식별정보가 메인 온도 센서의 식별정보와 동일한 것으로 판단되면, 호스트 제어기(110)는 해당 온도 센서를 메인 온도 센서로 식별할 수 있다.
호스트 제어기(110)는 메인 온도 센서에 제1 주기에 따라 요청 신호를 송신할 수 있다. 호스트 제어기(110)는 제1 주기로 송신되는 요청 신호의 개수를 카운팅하고, 카운팅된 개수가 미리 설정된 횟수와 동일하면, 단일 와이어로 연결된 모든 온도 센서에 제2 주기에 따라 요청 신호를 송신할 수 있다.
이를 위해, 제1 주기로 송신되는 요청 신호에는 메인 온도 센서의 통신 주소가 포함될 수 있고, 제2 주기로 송신되는 요청 신호에는 모든 온도 센서의 통신 주소가 포함될 수 있다.
이 때, 제1 주기는 제2 주기보다 짧게 설정될 수 있다. 다시 말해, 호스트 제어기(110)는 제1 주기에 따라 메인 온도 센서로부터 측정값을 빠르게 수집하고, 측정값이 일정량 이상 수집되면 호스트 제어기(110)는 제2 주기에 따라 모든 온도 센서로부터 측정값을 수집할 수 있다.
상술한 바와 같이, 본 발명에 의하면 디지털 온도 센서의 타입에 따라 측정값 수신 주기를 다르게 제어함으로써, 온도 변화가 큰 측정점에 대한 측정값의 정확성과 실시간성을 확보할 수 있는 효과가 있다.
한편, 호스트 제어기(110)와 복수의 온도 센서는 특정 통신 속도로 데이터 통신을 수행하는데, 복수의 온도 센서가 서로 다른 통신 속도를 지원하는 경우 특정 속도로 송신되는 요청 신호는 해당 속도를 지원하지 않는 온도 센서에 수신되지 않을 수 있다. 예를 들어, 19,200bps의 속도로 전송된 요청 신호는 9,600bps의 속도까지 지원하는 온도 센서에 수신되지 않을 수 있다.
또한, 하나의 호스트 제어기(110)에 다수의 온도 센서가 연결되는 경우, 호스트 제어기(110) 및 각 온도 센서 간의 통신라인 임피던스는 상승할 수 있고, 이에 따라 호스트 제어기(110)와 온도 센서는 제한된 통신 속도 내에서만 데이터 통신을 수행할 수 있다.
이에 따라, 호스트 제어기(110)는 복수의 온도 센서의 개수에 따라 통신 속도를 설정할 수 있다.
호스트 제어기(110)는 복수의 온도 센서의 개수를 설정완료 메시지의 수신 횟수로 결정할 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이, 호스트 제어기(110)에서 생성된 어드레스로 자신의 통신 주소를 설정한 온도 센서는, 호스트 제어기(110)로 설정완료 메시지를 송신할 수 있다.
다시 말해, 호스트 제어기(110)와 단일 와이어로 연결된 각 온도 센서는 호스트 제어기(110)로 한번씩 설정완료 메시지를 송신할 수 있다.
이에 따라, 호스트 제어기(110)에 수신된 설정완료 메시지의 수는 호스트 제어기(110)와 연결된 온도 센서의 개수와 동일할 수 있다.
호스트 제어기(110)는 설정완료 메시지가 수신된 때마다 수신 횟수를 카운팅하고, 설정완료 메시지가 더 이상 수신되지 않으면, 기 카운팅된 설정완료 메시지의 개수를 온도 센서의 개수로 설정할 수 있다.
호스트 제어기(110)는 온도 센서의 개수에 반비례하여 통신 속도를 설정할 수 있다. 다시 말해, 호스트 제어기(110)는 온도 센서의 개수가 많을수록 통신 속도를 느리게 설정할 수 있고, 온도 센서의 개수가 적을수록 통신 속도를 빠르게 설정할 수 있다.
보다 구체적으로, 호스트 제어기(110)는 메모리에 저장된 룩 업 테이블(Look-Up Table; LUT)을 참조하여 통신 속도를 온도 센서의 개수에 대응하는 통신 속도로 설정할 수 있다.
예를 들어, 호스트 제어기(110)와 온도 센서가 도 5에 도시된 바와 같이 연결된 경우, 호스트 제어기(110)의 메모리에는 아래의 [표 1]과 같은 룩 업 테이블이 미리 저장될 수 있다.
온도 센서의 개수 통신속도
1 ~ 2 56,200bps
3 ~ 5 38,400bps
6 ~ 7 19,200bps
8 ~ 9 9,600bps
호스트 제어기(110)는 [표 1]을 참조하여, 온도 센서의 개수가 1개 내지 3개이면 통신 속도를 56,200bps로 설정할 수 있고, 온도 센서의 개수가 3개 내지 5개이면 통신 속도를 38,400bps로 설정할 수 있다.
또한, 호스트 제어기(110)는 온도 센서의 개수가 6개 내지 7개이면 통신 속도를 19,200bps로 설정할 수 있고, 온도 센서의 개수가 8개 내지 9개이면 통신 속도를 9,600bps로 설정할 수 있다.
이에 따라, 본 발명에 의하면 단일 와이어 방식으로 연결된 디지털 온도 센서의 개수에 따라 통신 속도를 다르게 설정함으로써, 통신 결함을 방지할 수 있고 통신 효율을 향상시키는 효과가 있다.
전술한 바와 달리 호스트 제어기(110)는 복수의 온도 센서의 개수를 최초 식별한 후, 메모리를 참조하여 통신 속도를 최고통신속도로부터 최저통신속도까지 점진적으로 제어하면서 요청 신호를 송신할 수 있다. 이후, 호스트 제어기(110)는 요청 신호에 대한 응답 신호의 개수가 최초 식별된 복수의 온도 센서의 개수와 동일한 최대속도로 통신 속도를 설정할 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이, 호스트 제어기(110)는 설정완료 메시지의 개수를 카운팅하여 온도 센서의 개수를 최초 식별할 수 있다.
온도 센서의 개수가 최초 식별된 후, 호스트 제어기(110)는 메모리를 참조하여 일정 주기에 따라 요청 신호의 통신 속도를 최고통신속도로부터 점진적으로 낮게 제어하면서 요청 신호를 송신할 수 있다.
호스트 제어기(110)의 내부 메모리에는 통신속도정보가 미리 저장될 수 있고, 호스트 제어기(110)는 통신속도정보를 참조하여 호스트 제어기(110)가 지원하는 가장 높은 통신 속도인 최고통신속도를 식별할 수 있다.
호스트 제어기(110)는 먼저 최고통신속도로 요청 신호를 송신하고, 해당 요청 신호에 대한 응답 신호의 개수를 카운팅할 수 있다. 이후, 호스트 제어기(110)는 요청 신호를 송신하는 매 주기마다 이전 주기의 통신 속도보다 낮은 통신 속도로 요청 신호를 송신하고, 해당 요청 신호에 대한 응답 신호의 개수를 카운팅할 수 있다.
호스트 제어기(110)는 각 주기에서 수신된 응답 신호의 개수가 최초 식별된 온도 센서의 개수와 동일하게 카운팅된 통신 속도 중에서, 속도가 최고인 최대속도를 통신 속도로 설정할 수 있다.
예를 들어, 호스트 제어기(110)에 총 6개의 온도 센서가 연결되었을 때, 호스트 제어기(110)는 온도 센서의 개수를 6개로 최초 식별할 수 있다. 한편, 호스트 제어기(110)는 전술한 [표 1]에 기재된 네 가지의 통신 속도를 지원할 수 있다.
이 때, 호스트 제어기(110)는 먼저 6개의 온도 센서에 56,200bps로 요청 신호를 송신하고, 해당 요청 신호에 대한 응답 신호의 개수를 카운팅할 수 있다. 이어서, 호스트 제어기(110)는 6개의 온도 센서에 각 주기에 따라 38,400bps, 19,200bps, 9,600bps로 요청 신호를 송신하고, 각각의 요청 신호에 대한 응답 신호의 개수를 카운팅할 수 있다.
호스트 제어기(110)가 각각의 통신 속도에서 카운팅한 응답 신호의 개수는 아래의 [표 2]와 같을 수 있다.
주기 통신 속도 응답 신호의 개수
1 56,200bps 2
2 38,400bps 3
3 19,200bps 6
4 9,600bps 6
[표 2]를 참조하면, 호스트 제어기(110)는 각 주기에서 수신된 응답 신호의 개수가 최초 식별된 온도 센서의 개수와 동일하게 카운팅된 통신 속도를 19,200bps 및 9,600bps로 식별할 수 있다.
호스트 제어기(110)는 식별된 통신 속도 중에서, 상대적으로 속도가 가장 빠른 19,200bps를 새로운 통신 속도로 설정할 수 있다.
도 6을 참조하여, 전술한 호스트 제어기(110)의 동작을 살펴보면, 호스트 제어기(110)는 디지털 온도 센서의 개수를 최초로 식별(S610)한 후, 통신 속도를 점진적으로 느려지게 제어하면서 각 온도 센서에 요청 신호를 송신할 수 있다(S620).
이후, 요청 신호에 대한 응답 신호가 수신되면, 수신된 응답 신호의 개수를 카운팅하고, 카운팅된 개수와 최초 식별된 온도 센서의 개수가 동일한지 여부를 비교할 수 있다(S630).
비교 결과, 수신된 응답 신호의 개수가 최초 식별된 온도 센서의 개수보다 적은 경우, 계속적으로 통신 속도를 느려지게 제어하면서 요청 신호를 송신할 수 있다(S620).
반면에, 수신된 응답 신호의 개수가 최초 식별된 온도 센서의 개수와 동일한 경우, 통신 속도를 현재 주기에 제어된 통신 속도로 설정할 수 있다(S640).
상술한 바와 같이, 본 발명에 의하면 단일 와이어 방식으로 연결된 복수의 디지털 온도 센서가 응답할 수 있는 최대속도로 통신 속도를 설정함으로써, 호스트 제어기(110) 및 각 온도 센서가 최적의 통신 속도로 데이터 통신을 수행하도록 하는 효과가 있다.
한편, 호스트 제어기(110)는 복수의 온도 센서로부터 제공된 측정값에 따라 복수의 온도 센서의 고장을 진단할 수 있다.
보다 구체적으로, 호스트 제어기(110)는 적어도 하나의 온도 센서로부터 측정값이 제공되지 않으면, 적어도 하나의 온도 센서의 수신 라인을 단선으로 판단할 수 있다.
호스트 제어기(110)에는 각 센서로부터 수신된 측정값을 임시 저장하는 버퍼가 구비될 수 있다. 임시 메모리는 응답 신호의 수신 주기마다 초기화되며, 버퍼의 초기화시 버퍼에 저장된 값은 리셋값, 예를 들어 0일 수 있다.
다시 도 5를 참조하면, 호스트 제어기(110)는 센서 a로부터 센서 i까지 순차적으로 요청 신호를 송신할 수 있고, 버퍼에 저장된 값을 참조하여 각 센서에서 수신된 측정값을 식별할 수 있다.
예를 들어, 센서 d의 수신 라인이 단선된 경우 센서 d는 호스트 제어기(110)로부터 요청 신호를 수신하지 못하므로, 호스트 제어기(110)에 응답 신호를 송신할 수 없다. 이에 따라, 센서 d에서 측정된 측정값은 버퍼에 저장되지 못하여 버퍼에 저장된 값은 리셋값으로 초기화될 수 있다.
호스트 제어기(110)는 센서 d에 대한 응답 신호의 수신 주기에 버퍼에 저장된 값이 리셋값이면 센서 d의 수신 라인을 단선으로 판단할 수 있다.
또한, 호스트 제어기(110)는 어느 하나의 온도 센서에 일 방향으로 연결된 모든 온도 센서로부터 측정값이 제공되지 않으면, 어느 하나의 온도 센서의 송신 라인을 단선으로 판단할 수 있다.
도 4에 도시된 바와 같이 어느 하나의 온도 센서는 자신의 송신 라인에 구비된 스위치를 통해 일 방향으로 인접한 온도 센서와 연결될 수 있다.
이에 따라, 어느 하나의 온도 센서의 송신 라인이 스위치 고장 등으로 인해 단선되면, 해당 온도 센서와 일 방향으로 연결되는 모든 온도 센서는 호스트 제어기(110)로부터 송신된 요청 신호를 수신하지 못할 수 있다.
이에 따라, 호스트 제어기(110)에는 송신 라인이 단선된 온도 센서와 일 방향으로 연결되는 모든 센서에서 측정된 측정값이 수신되지 않을 수 있다. 이 때, 호스트 제어기(110)는 측정값이 수신된 마지막 온도 센서의 송신 라인을 단선으로 판단할 수 있다.
예를 들어, 도 5에 도시된 센서 d의 송신 라인이 단선된 경우, 센서 e 내지 센서 i는 호스트 제어기(110)로부터 요청 신호를 수신하지 못하고, 이에 따라 호스트 제어기(110)는 센서 a 내지 센서 d의 측정값만을 수신할 수 있다.
이 때, 호스트 제어기(110)는 측정값이 수신된 온도 센서 중에서 일 방향으로 마지막에 위치한 센서 d의 송신 라인을 단선으로 판단할 수 있다.
또한, 호스트 제어기(110)는 적어도 하나의 온도 센서로부터 연속된 주기로 제공된 측정값이 미리 설정된 단락온도와 동일하면, 적어도 하나의 온도 센서에 단락이 발생하였다고 판단할 수 있다
도 5에 도시된 바와 같이, 센서에는 복수의 전원 라인 및 통신 라인이 구비될 수 있다. 예를 들어, 각 센서에는 전원 라인(VDD), 접지 라인(VGND), 송신 라인(Tx) 및 수신 라인(Rx)이 구비될 수 있다.
이 때, 각각의 라인 중 적어도 두 라인에 단락이 발생하면 센서에서 측정된 측정값이 특정 온도로 고정될 수 있다.
예를 들어, 센서의 송신 라인(Tx)과 접지 라인(VGND)에 단락이 발생하면 해당 센서에서 측정된 측정값은 70oC로 고정될 수 있다. 또한, 센서의 송신 라인(Tx)과 전원 라인(VDD) 에 단락이 발생하면 해당 센서에서 측정된 측정값은 29oC로 고정될 수 있다.
이와 같이, 적어도 두 라인의 단락은 센서의 측정값을 고정값으로 변화시키는 데, 호스트 제어기(110)의 내부 메모리에는 실험에 의해 결정된 고정값이 단락온도로 설정되어 미리 저장될 수 있다.
다만, 실제 센서의 측정값이 미리 설정된 단락온도와 동일할 수 있으므로, 호스트 제어기(110)는 특정 센서로부터 연속된 주기로 제공된 측정값, 다시 말해, 일정 주기 이상 연속 제공된 측정값이 단락온도와 동일하면 해당 센서에 단락이 발생하였다고 판단할 수 있다.
상술한 바와 같이, 본 발명에 의하면 단일 와이어 방식으로 연결된 디지털 온도 센서의 고장 여부 및 고장 위치를 식별함으로써, 고장이 발생한 온도 센서와 해당 온도 센서의 어느 부분에 고장이 발생하였는지를 파악할 수 있는 효과가 있다.
전술한 본 발명은, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하므로 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니다.

Claims (12)

  1. 단일 와이어로 연결되는 통신 주소 설정 장치에 있어서,
    주소설정 메시지를 생성하고, 상기 생성된 주소설정 메시지를 상기 단일 와이어의 일 방향으로 송신하는 호스트 제어기; 및
    상기 단일 와이어를 통해 상기 호스트 제어기로부터 상기 주소설정 메시지를 수신하고, 상기 수신된 주소설정 메시지에 포함된 어드레스를 추출하여 통신 주소를 설정한 후 자신의 상기 일 방향으로 연결된 스위치를 온 상태로 제어하는 복수의 온도 센서를 포함하는
    통신 주소 설정 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 온도 센서는
    상기 호스트 제어기와 상기 일 방향으로 인접하여 연결되는 제1 온도 센서와, 상기 제1 온도 센서에 상기 일 방향으로 연결된 스위치를 통해 상기 제1 온도 센서와 연결되는 제2 온도 센서를 포함하는 통신 주소 설정 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 온도 센서는 자신의 통신 주소를 상기 추출된 어드레스로 설정한 후 상기 호스트 제어기에 설정완료 메시지를 송신하고,
    상기 호스트 제어기는 상기 설정완료 메시지에 응답하여 새로운 어드레스를 포함하는 주소설정 메시지를 생성하는 통신 주소 설정 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 호스트 제어기는 일정 주기에 따라 상기 복수의 온도 센서에 설정된 각 통신 주소로 요청 신호를 송신하고,
    상기 복수의 온도 센서는 상기 요청 신호에 응답하여 상기 호스트 제어기로 측정값을 송신하는 통신 주소 설정 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 호스트 제어기는
    상기 복수의 온도 센서 중 메인 온도 센서의 통신 주소에 제1 주기에 따라 상기 요청 신호를 미리 설정된 횟수만큼 송신한 후, 상기 복수의 온도 센서의 모든 통신 주소에 제2 주기에 따라 상기 요청 신호를 송신하는 통신 주소 설정 장치.
  6. 제3항에 있어서,
    상기 호스트 제어기는
    상기 복수의 온도 센서의 개수를 상기 설정완료 메시지의 수신 횟수로 결정하는 통신 주소 설정 장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 호스트 제어기는
    상기 복수의 온도 센서의 개수에 따라 통신 속도를 설정하는 통신 주소 설정 장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 호스트 제어기는
    상기 복수의 온도 센서의 개수를 최초 식별한 후, 메모리를 참조하여 통신 속도를 최고통신속도로부터 최저통신속도까지 점진적으로 제어하면서 상기 복수의 온도 센서에 요청 신호를 송신하고, 상기 요청 신호에 대한 응답 신호의 개수가 상기 최초 식별된 복수의 온도 센서의 개수와 동일한 최대속도로 상기 통신 속도를 설정하는 통신 주소 설정 장치.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 호스트 제어기는
    상기 복수의 온도 센서로부터 제공된 측정값에 따라 상기 복수의 온도 센서의 고장을 진단하는 통신 주소 설정 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 호스트 제어기는
    상기 복수의 온도 센서 중 적어도 하나의 온도 센서로부터 상기 측정값이 제공되지 않으면, 상기 적어도 하나의 온도 센서의 수신 라인을 단선으로 판단하는 통신 주소 설정 장치.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 호스트 제어기는
    상기 복수의 온도 센서 중 어느 하나의 온도 센서에 상기 일 방향으로 연결된 모든 온도 센서로부터 상기 측정값이 제공되지 않으면, 상기 어느 하나의 온도 센서의 송신 라인을 단선으로 판단하는 통신 주소 설정 장치.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 호스트 제어기는
    상기 복수의 온도 센서 중 적어도 하나의 온도 센서로부터 연속된 주기로 제공된 측정값이 미리 설정된 단락온도와 동일하면, 상기 적어도 하나의 온도 센서에 단락이 발생하였다고 판단하는 통신 주소 설정 장치.
PCT/KR2019/003068 2018-03-16 2019-03-15 디지털 온도 센서의 통신 주소 설정 장치 WO2019177433A1 (ko)

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102422598B1 (ko) * 2020-12-17 2022-07-18 엘지전자 주식회사 공기조화기 및 공기조화기의 제어 방법
KR20240000710A (ko) * 2022-06-24 2024-01-03 주식회사 썬에이치에스티 센서 주소 매핑 장치 및 그 장치의 구동방법

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002334389A (ja) * 2001-05-09 2002-11-22 Omron Corp 連結型センサシステム
JP2003143188A (ja) * 2001-10-19 2003-05-16 Mitsubishi Electric & Electronics Usa Inc 単一の物理ネットワーク上にデバイスの複数の論理ネットワークを構成するための方法および装置
KR100550220B1 (ko) * 2004-04-27 2006-02-08 위니아만도 주식회사 멀티 에어컨의 통신을 위한 자동 주소 설정 방법
JP2012083847A (ja) * 2010-10-07 2012-04-26 Base Technology Inc センサネットワークシステム及びその形成方法
KR20150006196A (ko) * 2013-07-08 2015-01-16 주식회사 엘지화학 멀티 슬레이브에 대한 식별자 할당 방법 및 시스템

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002334389A (ja) * 2001-05-09 2002-11-22 Omron Corp 連結型センサシステム
JP2003143188A (ja) * 2001-10-19 2003-05-16 Mitsubishi Electric & Electronics Usa Inc 単一の物理ネットワーク上にデバイスの複数の論理ネットワークを構成するための方法および装置
KR100550220B1 (ko) * 2004-04-27 2006-02-08 위니아만도 주식회사 멀티 에어컨의 통신을 위한 자동 주소 설정 방법
JP2012083847A (ja) * 2010-10-07 2012-04-26 Base Technology Inc センサネットワークシステム及びその形成方法
KR20150006196A (ko) * 2013-07-08 2015-01-16 주식회사 엘지화학 멀티 슬레이브에 대한 식별자 할당 방법 및 시스템

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