WO2002023815A1 - Method for activating and deactivating a device connected to a bus in a motor vehicle and a device for carrying out said method - Google Patents

Method for activating and deactivating a device connected to a bus in a motor vehicle and a device for carrying out said method Download PDF

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WO2002023815A1
WO2002023815A1 PCT/DE2001/002480 DE0102480W WO0223815A1 WO 2002023815 A1 WO2002023815 A1 WO 2002023815A1 DE 0102480 W DE0102480 W DE 0102480W WO 0223815 A1 WO0223815 A1 WO 0223815A1
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bus
detection circuit
switched
signal
processor
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PCT/DE2001/002480
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Nikolaus Schunk
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Robert Bosch Gmbh
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/50Reducing energy consumption in communication networks in wire-line communication networks, e.g. low power modes or reduced link rate

Definitions

  • the invention is based on a method for input and
  • the method according to the invention for switching on and off a device connected to a bus in a motor vehicle with the features of the independent claim has the advantage over the fact that by means of a predetermined number of pulses one on the bus connected device is switched on so that no random impulses lead to a switch on and that the device is switched off by means of a clearly identifiable software command.
  • the software command is clearly interpreted by the processor of the device as a shutdown command.
  • a device is switched off by means of the software command if there is no data traffic to this device for a predetermined time.
  • This switch-off is preferably carried out by a bus manager or by another device authorized for this purpose.
  • the switch-off can also be carried out if there is no person in the motor vehicle. This is determined by means of a sensor system that detects, for example, the use of an electronic key that can be used to unlock the motor vehicle.
  • the device connected to the bus is switched on, if User input requires this or an authorized person enters the motor vehicle, using an electronic key.
  • a device connected to the bus has a processor which evaluates the software command for switching off, and detection circuits which recognize the switch-on sequence and thus switch the processor and the other components of the device on again.
  • the detection circuit has a photodiode, an integrator and a comparator, this circuit being necessary in order to react efficiently to a fluctuating light output.
  • This detection circuit is then referred to as an analog detection circuit. If there is an electrical line system for the bus, the detection circuit has a flip-flop and a downstream counter to identify the pulse sequence which has the number for the switch-on command. This detection circuit is then referred to as a digital detection circuit.
  • the detection circuits are connected to receive inputs of the bus. In an optical bus system, an electro-optical element with the analog detection circuit and then a bus driver with the digital detection circuit are used first. In this way, the detection circuits and the bus driver are modularly available. drawing
  • FIG. 1 shows a bus system with the detection circuits according to the invention in the devices
  • FIG. 2a shows the connection between two devices when using an electrical line system for the bus
  • FIG. 2b shows the connection between two devices when using an optical line system for the bus
  • FIG Bus driver with a digital detection circuit shows the electro-optical element with an analog detection circuit
  • FIG. 5a the structure of a digital detection circuit
  • FIG. 5b the structure of an analog detection circuit
  • FIG. 6 the method according to the invention as a flow chart.
  • the devices connected to the bus do not lead to battery depletion after a short time. Therefore, the devices connected to an IEEE1394B network should have an extremely low power consumption in the ⁇ A range when switched off.
  • devices connected to the bus are therefore switched off by means of a software command, a processor of each device evaluating this software command and switching itself and other components apart from a detection circuit which is used for switching on again.
  • the detection circuit is designed depending on the bus used. It is possible to get one electric bus or an optical bus.
  • a device is switched on by means of the respective detection circuit on the basis of a predetermined number of pulses which are transmitted via the bus and received by the detection circuit. In the optical case, these pulses are integrated, while in the electrical case, these pulses are counted.
  • an electro-optical element is connected upstream of the bus driver in order to use the bus driver equally for the electrical and the optical bus.
  • both the analog detection circuit and the digital detection circuit are used.
  • a restart of the devices connected to the bow is stimulated by a bus manager, so that the devices synchronize again and the existing devices are communicated to the bus manager.
  • FIG. 1 shows the configuration of a bus system with the detection circuits according to the invention in the devices as a block diagram.
  • a node 1 which is the bus manager here, forms the root of the bus.
  • the devices are each connected to the bus.
  • a logical bus system can also be used in an electrical line system for the bus.
  • the bus manager 1 has three bus drivers 2 with the detection circuits (watch dog) which lead to three branches of the bus system.
  • the bus drivers 2 enable data traffic via the bus.
  • the detection circuit is each connected to the data input of a device, while the data output of the device leads past the detection circuit.
  • the first data input / output of the bus manager 1 leads to a CD player 3 at its first data input / output with the bus driver 2.
  • the second data input / output of the CD player 3 leads to a data input / output. output of a car radio 4.
  • the second data input / output of the bus manager 1 leads to a first data input / output of a navigation device 5.
  • a second data input / output of the navigation device 5 leads to a
  • GSM Global System for Mobile Communication
  • the GSM box 6 is used for telephony and, if necessary, for data traffic to and from the motor vehicle.
  • a third data input / output of the bus manager 1 leads to a display 7.
  • Detection circuit in the bus driver 2 for the optical bus and for the electrical bus is possible in that the analog detection circuit is added in a first block of the bus driver 2 as a transmitting / receiving part via the optical line and the digital detection circuit is implemented downstream in a second block. In this way the standard component can be compared to the
  • Bus driver circuit are always carried out the same way and for an optical transmission the corresponding module, an electro-optical element, is connected upstream for the ' optical transmission.
  • the detection circuit for optical transmission is used directly to switch on the device.
  • the bus driver circuit and a connection to the processor are to be provided in the electro-optical element, Due to the optical losses due to optical coupling on the link and the transmission losses on the bus line itself, the reception level in front of the optical receiver can vary very greatly. The level fluctuations extend over the entire dynamic range of the receiver, so that an analog detection circuit (analog atch dog) is used here.
  • FIG. 2a shows the connection between two devices which are connected in a bus system according to FIG. 1.
  • the connection is electrical here.
  • a bus driver 41 of the left device therefore has a digital detection circuit 31 at its data input, as does the bus driver 41 of the right device.
  • the bus driver 41 again has the digital detection circuit 41 at its data input.
  • a first data input 43 which leads to an electro-optical element 42, is intended for the data to be transmitted by the device via the bus.
  • a second data output 44 of the bus driver 41 is used to transmit a switch-off command to the electro-optical element 42, so that all components in the electro-optical element 42 are also switched off except for an analog detection circuit 32.
  • the switch-off command is received by a device via the bus as a software command and evaluated by the receiving device.
  • the electro-optical element 42 is connected to a further electro-optical element 42 of a further device via a data input and a data output via optical waveguides.
  • the optical fibers can be made of plastic or glass.
  • the analog detection circuit 32 is located at the data input of the electro-optical element 42.
  • FIG 3 is a block diagram of the internal structure of a bus driver 41 of a device connected to the bus shown, which causes the data traffic via the bus and the switching on and off of the device.
  • a bus driver circuit 8 is connected via a data output 43 to a first data input of the electro-optical element 42, via a second data output the bus driver circuit 8 is connected to the upstream electro-optical element 42 via a further line 44, via a third data output the bus driver circuit 8 is connected to a functional network 10 connected.
  • the function network 10 executes predetermined logical links.
  • the bus circuit is connected to a digital circuit 31 via a second data input. Via its respective third data input and - output the bus driver circuit 8 is connected to a processor 60 '.
  • the bus driver circuit 8 is connected to the voltage supply co via a switch 15.
  • the switch 15 is controlled by the functional network 10.
  • a data output of the digital detection circuit 31 leads to a second data input of the functional network 10.
  • the digital detection circuit 31 receives the data received via the bus, which the digital detection circuit 31 forwards to the bus driver circuit 8 and then to the processor 60.
  • the digital detection circuit 31 is connected directly to the voltage supply V CC .
  • the data output of the function network 10 leads via an output 12 of the bus driver 41 to the further switches, which each interrupt the voltage supplies to the device.
  • the processor 60 of the device detects the software command to switch off, then the so-called sleep variable is transmitted via line 44 to the previously operated electro-optical element 42. This then also upstream this component, which is the analog Detection circuit 32 for the optical signals, communicated the shutdown command. With the exception of the analog detection circuit 32, all other components in the electro-optical component 42 are thus switched off. In the switched-off state, only the two detection circuits 31 and 32 of a device are then in operation, provided that both detection circuits are present. If there is a purely electrical transmission via the bus, the line 44 is omitted and there is only the output 43 and the input to the digital detection circuit 31 in order to send and receive the data via the bus in each case.
  • a sleep variable is set and transmitted by the bus driver circuit 8 to the function network 10, so that the function network 10 sets its output accordingly.
  • the output of the functional network 10 is connected on the one hand to the switch 15 and, on the other hand, is connected via an output 12 to the further voltage supplies of the downstream electronics. If the functional network 10 uses the sleep variables to recognize that the device is to be switched off, then it opens the switch 15 and likewise corresponding switches via the output 12 in order to interrupt the voltage supply to these components such as the bus driver circuit 8.
  • FIG. 4 shows the internal structure of the electro-optical element 42 as a block diagram.
  • a photodiode 22, which receives signals from the bus, is connected on the one hand to the analog detection circuit 32 and on the other hand to a preamplifier 20.
  • the preamplifier 20 is connected to the digital detection circuit 31 via its output.
  • the preamplifier 20 is also connected to the supply voltage V CQ via a switch 17.
  • the output of the optical detection circuit 32 is connected to a functional network 50, which corresponds to the functional network 10 in FIG. 3.
  • the functional network 50 is connected to the line 44 via a second input and receives the sleep variable via it.
  • the function network 50 is connected via its output to the switch 17 and opens it if the sleep variable on line 44 is set.
  • the functional network 50 closes the switch 17 when the analog detection circuit 32 gives the signal to be switched on again. If the switch 17 is closed, the switch 17 connects the supply voltage V w to the preamplifier 20.
  • the supply voltage Vcc is also connected via a switch 16 to an LED (light-emitting diode) driver 18.
  • An output of the LED driver 18 is connected to an LED 13, by means of which optical signals are applied to the bus.
  • An input of the LED driver 18 is connected to the line 43, so that the data to be transmitted go via the LED driver 18.
  • the switch 16 is also opened in order to interrupt the supply voltage V ⁇ to the LED (Light Emitting Diode) driver 18.
  • the LED driver 18 receives data signals from the bus driver 41 via the line 43. These then become the LED 13 transmitted to be transmitted as optical signals over the bus.
  • the supply voltage V cc is connected directly to the analog detection circuit 32, so that the analog detection circuit 32, like the digital detection circuit 31, is always connected to the supply voltage V cc .
  • the digital detection circuit 31 and in FIG. 5b, the analog detection circuit 32 are each shown as a block diagram.
  • the digital detection circuit 31 receives, via the inputs 30, the data signals which have been received via the bus.
  • the data lines are shown simply above, but they are actually double lines, for example plus and minus, in order to eliminate interference signals by a simple subtraction. This is the case, for example, for the so-called differential pseudo emitter coupled logic. Therefore, two lines lead to a flip-flop 24. These data signals go to inputs of the flip-flop 24.
  • the non-inverting output of the flip-flop 24 goes to a counter 25, which pays for the signal changes, ie either from high to low or from low to high. If a certain value, the overflow, is reached, the overflow bit is set at the output 26 of the counter 25 and the switch-on command is thus transmitted as a set bit.
  • the switch-on command is therefore set for the number of pulses received when the counter 25 has reached its maximum value and a carry is present. If there are no pulses due to missing data transmissions, the payer 25 is caused to count down by a circuit (not shown here), for example a monoflop. If the payer 25 reaches the value 0, then the time has expired after which the device is to be switched off in the manner shown. If impulses are registered again, the payer 25 pays upwards again from zero. 5b shows the analog detection circuit 32. The photodiode 22 receives the signals over the bus. These data signals are transmitted on the one hand to the pre-amplifier 20 and on the other hand to one
  • Integrator of the analog detection circuit 32 the integrator consisting of an operational amplifier 27 and a capacitor 28 connected in parallel.
  • the received optical pulses are thus integrated by the photodiode 22.
  • a comparator 29, here a Schmitt trigger, is connected downstream of the integrator. If the integration signal of the integrator reaches a predetermined value, the Schmitt trigger 29 sets its output, which leads to the functional network 50 and thus causes the switch 17 to be switched on. The switch 16 is switched on
  • FIG. 1 The method according to the invention is shown in FIG.
  • method step 33 it is recognized that no data traffic has taken place over the bus within a predetermined period of time, so that the device which is connected to the bus is to be switched off. Alternatively, this can be the case when there is no longer an authorized person in the vehicle, i.e. with electronic authorization, there was no one in the vehicle at the moment.
  • the bus manager 1 then issues the software command to switch off the device. The bus manager 1 does this in method step 34.
  • the processor 60 receives this software command via the bus and the detection circuits 32 and 31 and the bus driver circuit 8 and evaluates it.
  • the processor 60 then executes the method step 36 by setting the sleep variables on line 44 and the third output of the third bus driver circuit -8.
  • the functional network 50 thus opens the switch 15 and, via the output 12, the further voltage supplies, so that all components of the device connected to these voltage supplies and the bus driver circuit 8 are switched off. Since the sleep variable is also transmitted via line 44 to the electro-optical element 42, the switch 17 is opened there by the functional network 10 in order to remove the preamplifier 20 from the
  • Disconnect the power supply and switch 16 is also opened to disconnect the LED driver 18 from the power supply.
  • an input is then made on a device by a user, so that the device is to be switched on again.
  • this can also be the case if a person gets into the motor vehicle and triggers the switch-on signal with electronic authorization.
  • the turn is a predetermined number of pulses sent by the "bus manager 1 via the bus to the relevant device.
  • the analog detection circuit 32 receives the necessary number of pulses by means of the photodiode 22 and recognizes through the comparator 29 that the device has to be switched on again.
  • the switch 17 is then closed again by means of the functional network 50 in order to operate the preamplifier 20. Then the digital detection circuit

Landscapes

  • Small-Scale Networks (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Signal Processing (AREA)

Abstract

The invention relates to a method for activating and deactivating a device connected to a bus in a motor vehicle, whereby the device is deactivated by a software command and is reactivated by a predetermined number of pulses. When the device is deactivated, all components of the device except for existing detection circuits are switched off. The detection circuits are configured either to receive optically or electrically. An optical detection circuit has a photodiode, an integrator and a comparator, whereas the electric detection circuit has a flip-flop and a counter. A device is deactivated, if no useful data is transmitted via the bus for a predetermined period, or if the vehicle is unoccupied. A device is reactivated if user input information exists, or if the vehicle is occupied by an authorised person. The inventive method is particularly suitable for a bus which complies with IEEE1394B.

Description

Verfahren zum Ein- und Ausschalten von einem an einen Bus angeschlossenen Gerat in einem Kraftfahrzeug Method for switching a device connected to a bus on and off in a motor vehicle
Stand der TechnikState of the art
Die Erfindung geht aus von einem Verfahren zum Ein- undThe invention is based on a method for input and
Ausschalten von einem an einen Bus angeschlossenen Gerät in einem Kraftfahrzeug nach der Gattung des unabhängigen Patentanspruchs .Switching off a device connected to a bus in a motor vehicle according to the preamble of the independent claim.
Es wird an dem IEEE 1394B-Standard gearbeitet, der für Bussysteme in Kraftfahrzeugen geeignet ist. Bei diesem Standard werden die Buszustände aktiv, ganz ausgeschaltet, Suspend-Resume und Standby unterschieden. Bei Suspeπd-Resu e und Standby ist ein relativ hoher Stromverbrauch im mA- Bereich festzustellen, da die Eingangsstufen der an den Bus angeschlossenen Gerate und die Taktregelkreise dieser Gerate in Betrieb bleiben.We are working on the IEEE 1394B standard, which is suitable for bus systems in motor vehicles. With this standard, the bus states are active, completely switched off, and suspend-resume and standby are differentiated. With Suspeπd-Resu e and standby, a relatively high current consumption in the mA range can be determined, since the input stages of the devices connected to the bus and the clock control loops of these devices remain in operation.
Vorteile der ErfindungAdvantages of the invention
Das erfindungsgemäße Verfahren zum Ein- und Ausschalten von einem an einen Bus angeschlossenen Gerät in einem Kraftfahrzeug mit den Merkmalen des unabhängigen Patentanspruchs hat demgegenüber deij Vorteil, dass mittels einer vorbestimmten Anzahl von Impulsen ein an den Bus angeschlossenes Gerät eingeschaltet wird, so dass keine zufälligen Impulse zu einer Einschaltung fuhren und dass mittels eines eindeutig identfizierbaren Softwarebefehls das Gerät ausgeschaltet wird. Der Softwarebefehl wird von dem Prozessor des Geräts eindeutig als Abschaltbefehl interpretier .The method according to the invention for switching on and off a device connected to a bus in a motor vehicle with the features of the independent claim has the advantage over the fact that by means of a predetermined number of pulses one on the bus connected device is switched on so that no random impulses lead to a switch on and that the device is switched off by means of a clearly identifiable software command. The software command is clearly interpreted by the processor of the device as a shutdown command.
Durch die in den abhängigen Ansprüchen aufgeführten Maßnahmen und Weiterbildungen sind vorteilhafte Verbesserungen des im unabhängigen Patentanspruch angegebenen Verfahrens zum Ein- und Ausschalten von einem an einen Bus angeschlossenen Gerät in einem Kraftfahrzeug möglich,The measures and further developments listed in the dependent claims enable advantageous improvements to the method for switching on and off a device connected to a bus in a motor vehicle, as specified in the independent patent claim.
Besonders vorteilhaft ist, dass bei der Abschaltung nur die Detektionsschaltungen mit Strom versorgt werden, so dass insgesamt ein sehr geringer Stromverbrauch entsteht, der eine Fahrzeugbatterie nicht übermäßig belastet. Es liegt damit ein Schlaf odus vor, da insbesondere die Bustreiberschaltung, die zur Bitύbertragungsschicht (Physical Layer) gehört, abgeschaltet werden kann.It is particularly advantageous that only the detection circuits are supplied with power when the device is switched off, so that overall a very low power consumption arises which does not excessively load a vehicle battery. There is therefore a sleep mode, since in particular the bus driver circuit which belongs to the bit transmission layer (physical layer) can be switched off.
Darüber hinaus ist es von Vorteil, dass mittels des Softwarebefehls ein Gerat abgeschaltet wird, falls kein Datenverkehr für eine vorgegebene Zeit zu diesem Gerät vorliegt. Dieses Abschalten wird vorzugsweise von einem Busmanager oder von einem anderen, dazu autorisierten Gerät vorgenommen. Das Abschalten kann auch vorgenommen werden, falls sich keine Person in dem Kraftfahrzeug befindet. Dies wird mittels einer Sensorik festgestellt, die beispielsweise die Verwendung eines elektronischen Schlüssel erkennt, der dazu verwendbar ist, das Kraftfahr_?eug aufzusperren.In addition, it is advantageous that a device is switched off by means of the software command if there is no data traffic to this device for a predetermined time. This switch-off is preferably carried out by a bus manager or by another device authorized for this purpose. The switch-off can also be carried out if there is no person in the motor vehicle. This is determined by means of a sensor system that detects, for example, the use of an electronic key that can be used to unlock the motor vehicle.
Weiterhin ist es von Vorteil, dass das an den Bus angeschlossene Gerät eingeschaltet wird, falls Benutzereingaben dies fordern oder eine berechtigte Person das Kraftfahrzeug betritt, wobei ein elektronischer Schlüssel verwendet wird.It is also advantageous that the device connected to the bus is switched on, if User input requires this or an authorized person enters the motor vehicle, using an electronic key.
Es ist weiterhin von Vorteil, dass nach dem Einschalten eines Geräts ein Neustart der an den Bus angeschlossenen Geräte erzwungen wird, so dass sich die an den Bus angeschlossenen Geräte beim Busmanager anmelden und eine Synchronisation durchführen. Die Synchronisation betrifft insbesondere den Bustakt.It is also advantageous that after switching on a device, a restart of the devices connected to the bus is forced so that the devices connected to the bus log on to the bus manager and carry out a synchronization. The synchronization affects in particular the bus cycle.
Vorteilhafterweise weist ein an de -Bus angeschlossenes Gerät einen Prozessor auf, der den Softwarebefehl zum Abschalten auswertet, und Detektionsschaltungen, die die Einschaltsequenz erkennen und damit den Prozessor und die anderen Komponenten des Geräts wieder einschalten.Advantageously, a device connected to the bus has a processor which evaluates the software command for switching off, and detection circuits which recognize the switch-on sequence and thus switch the processor and the other components of the device on again.
Ist der Bus optisch ausgeführt; weist die Detektionsschaltung eine Fotodiode, einen Integrator und Komparator auf, wobei diese Beschaltung notwendig ist, .um auf eine schwankende Lichtleistung effizient zu reagieren. Diese Detektionsschaltung wird dann als analoge Detektionsschaltung bezeichnet. Liegt ein elektrisches Leitungssystem für den Bus vor, dann weist die Detektionsschaltung ein Flip-Flop und einen nachgeschalteten Zahler auf, um die Impulsfolge, die die Anzahl für den Einschaltbefehl aufweist, zu erkennen. Diese Detektionsschaltung wird dann als digitale Detektionsschaltung bezeichnet. Die Detektionsschaltungen sind an Empfangseingängen des Busses geschaltet. Bei einem optischen Bussystem wird zunächst ein elektrooptisches Element mit der analogen Detektionsschaltung und dann ein Bustreiber mit der digitalen Detektionsschaltung verwendet. In dieser Weise sind die Detektionsschaltungen und der Bustreiber modular verfügbar. ZeichnungIs the bus optically designed? the detection circuit has a photodiode, an integrator and a comparator, this circuit being necessary in order to react efficiently to a fluctuating light output. This detection circuit is then referred to as an analog detection circuit. If there is an electrical line system for the bus, the detection circuit has a flip-flop and a downstream counter to identify the pulse sequence which has the number for the switch-on command. This detection circuit is then referred to as a digital detection circuit. The detection circuits are connected to receive inputs of the bus. In an optical bus system, an electro-optical element with the analog detection circuit and then a bus driver with the digital detection circuit are used first. In this way, the detection circuits and the bus driver are modularly available. drawing
Aυsführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigt Figur 1 ein Bussystem mit den erfindungsgemäßen Detektionsschaltungen in den Geräten, Figur 2a die Verbindung zwischen zwei Geräten bei Verwendung eines elektrischen Leitungssystem für den Bus, Figur 2b die Verbindung zwischen zwei Geräten bei der Verwendung eines optischen Leitungssystem für den Bus, Figur 3 der Bustreiber mit einer digitale Detektionsschaltung, Figur 4 das elektrooptische Element mit einer analogen Detektionsschaltung, Figur 5a den Aufbau einer digitalen Detektionsschaltung, Figur 5b den Aufbau einer analogen Detektionsschaltung und Figur 6 das erfindungsgemäße Verfahren als Flußdiagramm.Examples of the invention are shown in the drawing and are explained in more detail in the description below. 1 shows a bus system with the detection circuits according to the invention in the devices, FIG. 2a shows the connection between two devices when using an electrical line system for the bus, FIG. 2b shows the connection between two devices when using an optical line system for the bus, FIG Bus driver with a digital detection circuit, FIG. 4 the electro-optical element with an analog detection circuit, FIG. 5a the structure of a digital detection circuit, FIG. 5b the structure of an analog detection circuit and FIG. 6 the method according to the invention as a flow chart.
Beschreibungdescription
Bei der Verwendung eines Busses in einem Fahrzeug ist es notwendig, dass die an den Bus angeschlossenen Geräte nicht zu einer Erschöpfung der Batterie bereits nach kurzer Zeit führen. Daher sollen die an ein IEEE1394B-Netzwerk angeschlossenen Gerate in einem ausgeschalteten Zustand einen extrem geringen Leistungsverbrauch im μA-Bereich aufweisen.When using a bus in a vehicle, it is necessary that the devices connected to the bus do not lead to battery depletion after a short time. Therefore, the devices connected to an IEEE1394B network should have an extremely low power consumption in the μA range when switched off.
Erfindungsgemäß werden daher an den Bus angeschlossene Geräte mittels eines Softwarebefehls ausgeschaltet, wobei ein Prozessor eines jeweiligen Gerätes diesen Softwarebefehl auswertet und sich selbst und andere Komponenten bis auf eine Detektionsschaltung, die zum Wiedereinschalten verwendet wird, ausschaltet. Die Detektionsschaltung ist je nach dem verwendeten Bus ausgebildet. Es ist möglich, einen elektrischen Bus oder einen optischen Bus zu verwenden. Das Einschalten eines Geräts mittels der jeweiligen Detektionsschaltung wird aufgrund einer vorgegebenen Anzahl von Impulsen, die über den Bus übertragen werden und von der Detektionsschaltung empfangen werden, vorgenommen. Im optischen Fall werden diese Impulse aufintegriert, während im elektrischen Fall diese Impulse gezählt werden. Erfindungsgemäß wird bei der Verwendung von optischer Übertragungstechnik für den Bus ein elektroαptisches Element dem Bustreiber vorgeschaltet, um den Bustreiber gleichermaßen für den elektrischen und den optischen Bus zu verwenden. In diesem Fall sind sowohl die analoge Detektionsschaltung als auch die digitale Detektionsschaltung im Einsatz. Nach einem Wiedereinschalten eines Geräts wird ein Neuatart der an den Bug angeschlossenen Geräte durch einen Busmanager angeregt, so dass sich die Geräte wieder aufeinander synchronisieren und dem Busmanager die vorhandenen Gerate mitgeteilt werden.According to the invention, devices connected to the bus are therefore switched off by means of a software command, a processor of each device evaluating this software command and switching itself and other components apart from a detection circuit which is used for switching on again. The detection circuit is designed depending on the bus used. It is possible to get one electric bus or an optical bus. A device is switched on by means of the respective detection circuit on the basis of a predetermined number of pulses which are transmitted via the bus and received by the detection circuit. In the optical case, these pulses are integrated, while in the electrical case, these pulses are counted. According to the invention, when using optical transmission technology for the bus, an electro-optical element is connected upstream of the bus driver in order to use the bus driver equally for the electrical and the optical bus. In this case, both the analog detection circuit and the digital detection circuit are used. After a device is switched on again, a restart of the devices connected to the bow is stimulated by a bus manager, so that the devices synchronize again and the existing devices are communicated to the bus manager.
In Figur 1 ist die Konfiguration eines Bussystems mit den erfindüngsgemäßen Detektionsschaltungen in den Geräten als Blockschaltbild dargestellt. Ein Knoten 1, der hier der Busmanager ist, bildet die Wurzel des Busses, Es liegt hier ein optischer Bus vor, wobei ein logi'sches Bussystem verwendet wird, da die an den Bus angeschlossenen Geräte in Zweigen hintereinander geschaltet sind und an keinen durchverbundenen Bus angeschlossen sind. Die Geräte sind also jeweils in den Bus geschaltet. Ein logisches Bussystem ist auch bei einem elektrischem Leitungssystem für den Bus verwendbar.FIG. 1 shows the configuration of a bus system with the detection circuits according to the invention in the devices as a block diagram. A node 1, which is the bus manager here, forms the root of the bus.There is an optical bus here, whereby a logical bus system is used, since the devices connected to the bus are connected in series and not to a connected bus are connected. The devices are each connected to the bus. A logical bus system can also be used in an electrical line system for the bus.
Der Busmanager 1 weist drei Bustreiber 2 mit den Detektionsschaltungen (Watch Dog) auf, die zu drei Zweigen des Bussyste s führen. Die Bustreiber 2 ermöglichen den Datenverkehr über den Bus. Die Detektionsschaltung ist jeweils mit dem Dateneingang eines Gerätes verbunden, während der Datenausgang des Geräts an der Detektionsschaltung vorbeiführt. Der erste Datenein-/- ausgang des Busmanagers 1 führt zu einem CD-Spieler 3 und zwar an dessen ersten Datenein-/-ausgang mit dem Bustreiber 2. Der zweite Datenein-/-ausgang des CD-Spielers 3 führt zu einem Datenein-/-ausgang eines Autoradios 4. Der zweite Datenein-/-ausgang des Busmanagers 1 führt zu einem ersten Datenein-/-ausgang eines Navigationsgeräts 5. Ein zweiter Datenein-/-ausgang des Navigationsgeräts 5 führt zu einerThe bus manager 1 has three bus drivers 2 with the detection circuits (watch dog) which lead to three branches of the bus system. The bus drivers 2 enable data traffic via the bus. The detection circuit is each connected to the data input of a device, while the data output of the device leads past the detection circuit. The first data input / output of the bus manager 1 leads to a CD player 3 at its first data input / output with the bus driver 2. The second data input / output of the CD player 3 leads to a data input / output. output of a car radio 4. The second data input / output of the bus manager 1 leads to a first data input / output of a navigation device 5. A second data input / output of the navigation device 5 leads to a
GSM (Global System for Mobile Communication) -Box 6. Die GSM- Box 6 dient zur Telefonie und gegebenenfalls für den Datenverkehr von und zu dem Kraftfahrzeug. Ein dritter Datenein-/-ausgang des Busmanagers 1 führt zu einer Anzeige 7.GSM (Global System for Mobile Communication) box 6. The GSM box 6 is used for telephony and, if necessary, for data traffic to and from the motor vehicle. A third data input / output of the bus manager 1 leads to a display 7.
Es ist möglich, mehr und/oder andere Geräte als hier dargestellt an den Bus anzuschließen und weitere, kompliziertere Verzweigungen zu konfigurieren. Bei der optischen Übertragung ist eine Kombination derIt is possible to connect more and / or different devices than shown here to the bus and to configure further, more complicated branches. In optical transmission, a combination is the
Detektionsschaltung in dem Bustreiber 2 für den optischen Bus und für den elektrischen Bus möglich, indem in einem ersten Block des Bustreibers 2 als Sende-/Empfangsteil über die optische Leitung die analoge Detektionsschaltung hinzugefügt ist und nachgeschaltet in einem zweiten Block die digitale Detektionsschaltung ausgeführt ist. In dieser Weise kann die Ξtandardkσmponente mit derDetection circuit in the bus driver 2 for the optical bus and for the electrical bus is possible in that the analog detection circuit is added in a first block of the bus driver 2 as a transmitting / receiving part via the optical line and the digital detection circuit is implemented downstream in a second block. In this way the standard component can be compared to the
Bustreiberschaltung immer gleich ausgeführt werden und für eine optische Übertragung wird dann das entsprechende Modul, ein elektrooptisches Element, für die' optische Übertragung vorgeschaltet. Es ist jedoch auch möglich, dass die Detektionsschaltung für optische Übertragung direkt zum Einschalten des Geräts verwendet wird. Dann sind in dem elektrooptischen Element die Bustreiberschaltung und eine Verbindung zum Prozessor vorzusehen, Bedingt durch die optischen Verluste durch optische Kopplung auf der Strecke und die Übertragungsverluste auf der Busleitung selbst kann der Empfangspegel vor dem optischen Empfänger sehr stark variieren. Die Pegelschwankungen erstrecken sich über den gesamten Dynamikbereich des Empfangers, so dass hier eine analoge Detektionsschaltung (analoger atch Dog) verwendet wird.Bus driver circuit are always carried out the same way and for an optical transmission the corresponding module, an electro-optical element, is connected upstream for the ' optical transmission. However, it is also possible that the detection circuit for optical transmission is used directly to switch on the device. Then the bus driver circuit and a connection to the processor are to be provided in the electro-optical element, Due to the optical losses due to optical coupling on the link and the transmission losses on the bus line itself, the reception level in front of the optical receiver can vary very greatly. The level fluctuations extend over the entire dynamic range of the receiver, so that an analog detection circuit (analog atch dog) is used here.
In Figur 2a ist die Verbindung zwischen zwei Geräten, die in einem Bussystem nach Fig. 1 verbunden sind, dargestellt. Die Verbindung ist hier elektrisch ausgeführt. Ein Bustreiber 41 des linken Geräts weist an seinem Dateneingang daher eine digitale Detektionsschaltung 31 auf, wie auch der Bustreiber 41 des rechten Geräts. In Figur 2b weist der Bustreiber 41 erneut die digitale Detektionsschaltung 41 an seinem Dateneingang auf. Ein erster Dateneingang 43, der zu einem elektrooptischen Element 42 führt ist für die vom Gerät Über den Bus zu übertragenden Daten gedacht. Ein zweiter Datenausgang 44 des Bustreibers 41 dient zur Übertragung eines Abschaltbefehls an das elektrooptische Element 42, so dass auch im elektrooptischen Element 42 alle Komponenten bis auf eine analoge Detektionschaltung 32 abgeschaltet werden. Der Abschaltbefehl wird von einem Gerät über den Bus als Softwarebefehl empfangen und von dem empfangenden Gerat ausgewertet. Das elektrooptische Element 42 ist mit einem weiteren elektrooptischen Element 42 eines weiteren Geräts über einen Dateneingang und einen Datenausgang über Lichtwellenleiter verbunden. Die Lichtwellenleiter können aus Plastik oder Glas ausgeführt sein. Am Dateneingang des elektrooptischen Elements 42 befindet sich die analoge Detektionsschaltung 32.FIG. 2a shows the connection between two devices which are connected in a bus system according to FIG. 1. The connection is electrical here. A bus driver 41 of the left device therefore has a digital detection circuit 31 at its data input, as does the bus driver 41 of the right device. In FIG. 2b, the bus driver 41 again has the digital detection circuit 41 at its data input. A first data input 43, which leads to an electro-optical element 42, is intended for the data to be transmitted by the device via the bus. A second data output 44 of the bus driver 41 is used to transmit a switch-off command to the electro-optical element 42, so that all components in the electro-optical element 42 are also switched off except for an analog detection circuit 32. The switch-off command is received by a device via the bus as a software command and evaluated by the receiving device. The electro-optical element 42 is connected to a further electro-optical element 42 of a further device via a data input and a data output via optical waveguides. The optical fibers can be made of plastic or glass. The analog detection circuit 32 is located at the data input of the electro-optical element 42.
In Figur 3 ist als Blockschaltbild der innere Aufbau eines Bustreibers 41 eines an den Bus angeschlossenen Geräts gezeigt, der den Datenverkehr ber den Bus und das Ein- und Ausschalten des Geräts bewirkt.In Figure 3 is a block diagram of the internal structure of a bus driver 41 of a device connected to the bus shown, which causes the data traffic via the bus and the switching on and off of the device.
Eine Bustreiberschaltung 8 ist über einen Datenausgang 43 mit einem ersten Dateneingang des elektrooptischen Elements 42 verbunden, über einen zweiten Datenausgang ist die Bustreiberschaltung 8 mit einer weiteren Leitung 44 an das vorgeschaltete elektrooptische Element 42 angeschlossen, über einen dritten Datenausgang ist die Bustreiberschaltung 8 mit einem Funktionsnetzwerk 10 verbunden. Das Funktionsnetzwerk 10 fuhrt vorgegebene logische Verknüpfungen aus. Über einen zweiten Dateneingang ist die Bustrcifoerschaltung mit einer digitalen DtstekLionsschaltung 31 verbunden. Über seinen jeweils dritten Datenein- und - ausgang ist die Bustreiberschaltung 8 an 'einen Prozessor 60 angeschlossen. Weiterhin ist die Bustreiberschaltung 8 mit der Spannungsversorgung co über einen Schalter 15 verbunden. Der Schalter 15 wird von dem Funktionsnetzwerk 10 gesteuert. Ein Datenausgang der digitalen Detektionsschaltung 31 fuhrt zu einem zweiten Dateneingang des Funktionsnetzwerks 10. Über seinen Dateneingang erhalt die digitale Detektionsschaltung 31 die über den Bus empfangenen Daten, die die digitale Detektionsschaltung 31 an die Bustreiberschaltung 8 und dann an den Prozessor 60 weitergibt. Die digitale Detektionsschaltung 31 ist direkt mit der Spannungsversorgung Vcc verbunden. Der Datenausgang dos Funktionsnetzwerks 10 fuhrt über einen Ausgang 12 des Bustreibers 41 zu den weiteren Schaltern, die jeweils die Spannungsversorgungen des Geräts unterbrechen.A bus driver circuit 8 is connected via a data output 43 to a first data input of the electro-optical element 42, via a second data output the bus driver circuit 8 is connected to the upstream electro-optical element 42 via a further line 44, via a third data output the bus driver circuit 8 is connected to a functional network 10 connected. The function network 10 executes predetermined logical links. The bus circuit is connected to a digital circuit 31 via a second data input. Via its respective third data input and - output the bus driver circuit 8 is connected to a processor 60 '. Furthermore, the bus driver circuit 8 is connected to the voltage supply co via a switch 15. The switch 15 is controlled by the functional network 10. A data output of the digital detection circuit 31 leads to a second data input of the functional network 10. Via its data input, the digital detection circuit 31 receives the data received via the bus, which the digital detection circuit 31 forwards to the bus driver circuit 8 and then to the processor 60. The digital detection circuit 31 is connected directly to the voltage supply V CC . The data output of the function network 10 leads via an output 12 of the bus driver 41 to the further switches, which each interrupt the voltage supplies to the device.
Wurde von dem Prozessor 60 des Ger ts der Softwarebefehl- zum Ausschalten erkannt, dann wird über die Leitung 44 dem vorgeschal beten elektrooptischen Element 42 ie sogenannte Sleep-Variable übertragen. Damit wird dann auch dieser vorgeschalteten Komponente, die die analoge Detektionsschaltung 32 für die optischen Signale aufweist, der Ausschaltbefehl mitgeteilt. Damit werden in der elektrooptischen Komponente 42 bis auf die analoge Detektionsschaltung 32 alle übrigen Komponenten ausgeschaltet. Im ausgeschalteten Zustand sind dann also nur die beiden Detektionsschaltungen 31 und 32 eines Geräts in Betrieb, sofern beide Detektionsschaltungen vorhanden sind. Liegt eine rein elektrische Übertragung über den Bus vor, entfällt die Leitung 44, und es liegt nur der Ausgang 43 und der Eingang zu der digitalen Detektionsschaltung 31 vor, um die Daten über den Bus jeweils zu senden und zu empfangen.If the processor 60 of the device detects the software command to switch off, then the so-called sleep variable is transmitted via line 44 to the previously operated electro-optical element 42. This then also upstream this component, which is the analog Detection circuit 32 for the optical signals, communicated the shutdown command. With the exception of the analog detection circuit 32, all other components in the electro-optical component 42 are thus switched off. In the switched-off state, only the two detection circuits 31 and 32 of a device are then in operation, provided that both detection circuits are present. If there is a purely electrical transmission via the bus, the line 44 is omitted and there is only the output 43 and the input to the digital detection circuit 31 in order to send and receive the data via the bus in each case.
Erkennt der Prozessor 60 den Softwarebefehl Ausschalten, dann wird eine sleep-Variable gesetzt und von der Bustreiberschaltung 8 an das Funktionsnetzwerk 10 übertragen, so dass das Funktionsnetzwerk 10 seinen Ausgang entsprechend setzt. Der Ausgang des Funktionsnetzwerks 10 ist einerseits an den Schalter 15 angeschlossen und andererseits über einen Ausgang 12 mit den weiteren Spannungsversorgungen der nachgeschalteten Elektronik verbunden. Erkennt das Funktionsnetzwerk 10 mittels der Sleep-Variablen, dass das Gerät ausgeschaltet werden soll, dann öffnet es den Schalter 15 und ebenso entsprechende Schalter über den Ausgang 12, um die Spannungsversorgung zu diesen Komponenten wie der Bustreiberschaltung 8 zu unterbrechen.If the processor 60 detects the software command switch off, a sleep variable is set and transmitted by the bus driver circuit 8 to the function network 10, so that the function network 10 sets its output accordingly. The output of the functional network 10 is connected on the one hand to the switch 15 and, on the other hand, is connected via an output 12 to the further voltage supplies of the downstream electronics. If the functional network 10 uses the sleep variables to recognize that the device is to be switched off, then it opens the switch 15 and likewise corresponding switches via the output 12 in order to interrupt the voltage supply to these components such as the bus driver circuit 8.
Um es nicht zu einem Schwingverhalten kommen zu lassen, kann in dem Funktionsblock 10 die Inversion der Sleepvariable zeitverzögert ausgeführt werden. Eine andere Lösung wäre es, beim Signalwechsel von High auf Low der Sleepvariablen die digitale Detektionsschaltung 31 zurückzusetzen und diese erst nach einer Zeitverzögerung wieder freizugeben. In Figur 4 ist als Blockschaltbild der innere Aufbau des elektrooptischen Elements 42 dargestellt. Eine Fotodiode 22, die Signale von dem Bus empfängt, ist einerseits mit der analogen Detektionsschaltung 32 und andererseits mit einem Vorverstärker 20 verbunden. Der Vorverstärker 20 ist über seinen Ausgang mit der digitalen Detektionschaltung 31 verbunden. Der Vorverstärker 20 ist weiterhin über einen Schalter 17 mit der Versorgungsspannung VCQ verbunden.In order not to cause oscillation behavior, the inversion of the sleep variable can be carried out with a time delay in function block 10. Another solution would be to reset the digital detection circuit 31 when changing the signal from high to low of the sleep variable and to release it only after a time delay. FIG. 4 shows the internal structure of the electro-optical element 42 as a block diagram. A photodiode 22, which receives signals from the bus, is connected on the one hand to the analog detection circuit 32 and on the other hand to a preamplifier 20. The preamplifier 20 is connected to the digital detection circuit 31 via its output. The preamplifier 20 is also connected to the supply voltage V CQ via a switch 17.
Der Ausgang der optischen Detektionsschaltung 32 ist mit einem Funktionsnetzwerk 50 verbunden, das dem Funktionsnetzwerk 10 in Figur 3 entspricht. Das Funktionsnetzwerk 50 ist über einen zweiten Eingang mit der Leitung, 44 verbunden und empfängt darüber die Sleepvariable. Das Funktionsnetzwerk 50 ist über seinen Ausgang mit dem Schalter 17 verbunden und öffnet ihn, falls die Sleepvariable auf der Leitung 44 gesetzt ist. Das Funktionsnetzwerk 50 schließt den Schalter 17, wenn die analoge Detektionsschaltung 32 das Signal zum Wiedereinschalten gibt. Ist der Schalter 17 geschlossen, verbindet der Schalter 17 die Versorgungsspannung Vw mit dem Vorverstärker 20. Die Versorgungsspannung Vcc ist weiterhin über einen Schalter 16 mit einem LED (Licht emittierende Diode) -Treiber 18 verbunden. Ein Ausgang des LED-Treibers 18 ist mit einer LED 13 verbunden, mittels derer optische Signale auf den Bus gegeben werden. Ein Eingang des LED-Treibers 18 ist mit, der Leitung 43 verbunden, so dass über den LED-Treiber 18 die zu übertragenden Daten gehen,The output of the optical detection circuit 32 is connected to a functional network 50, which corresponds to the functional network 10 in FIG. 3. The functional network 50 is connected to the line 44 via a second input and receives the sleep variable via it. The function network 50 is connected via its output to the switch 17 and opens it if the sleep variable on line 44 is set. The functional network 50 closes the switch 17 when the analog detection circuit 32 gives the signal to be switched on again. If the switch 17 is closed, the switch 17 connects the supply voltage V w to the preamplifier 20. The supply voltage Vcc is also connected via a switch 16 to an LED (light-emitting diode) driver 18. An output of the LED driver 18 is connected to an LED 13, by means of which optical signals are applied to the bus. An input of the LED driver 18 is connected to the line 43, so that the data to be transmitted go via the LED driver 18.
Ist die Sleepvariable auf der Leitung 44 gesetzt, wird auch der Schalter 16 geöffnet, um die Versorgungsspannung V^ zu dem LED (Light Emitting Diode) -Treiber 18 zu unterbrechen. Der LED-Treiber 18 erhält über die Leitung 43 Datensignale von dem Bustreiber 41. Diese werden dann zu der LED 13 übertragen, um als optische Signale über den Bus übertragen zu werden. Die Versorgungsspannung Vcc ist direkt mit der analogen Detektionsschaltung 32 verbunden, so dass die , analoge Detektionsschaltung 32 wie die digitale Detektionsschaltung 31 immer mit der Versorgungsspannung Vcc verbunden sind.If the sleep variable on line 44 is set, the switch 16 is also opened in order to interrupt the supply voltage V ^ to the LED (Light Emitting Diode) driver 18. The LED driver 18 receives data signals from the bus driver 41 via the line 43. These then become the LED 13 transmitted to be transmitted as optical signals over the bus. The supply voltage V cc is connected directly to the analog detection circuit 32, so that the analog detection circuit 32, like the digital detection circuit 31, is always connected to the supply voltage V cc .
In Figur 5a ist die digitale Detektionsschaltung 31 und in Figur 5b die analoge Detektionsschaltung 32 jeweils als Blockdiagramm dargestellt.5a, the digital detection circuit 31 and in FIG. 5b, the analog detection circuit 32 are each shown as a block diagram.
Die digitale Detektionsschaltung 31 erhalt über die Eingänge 30 die Datensignale, die über den Bus empfangen wurden. Die Datenleitungen sind oben einfach dargestellt, sie sind aber tatsachlich Doppelleitungen, beispielsweise plus und minus, um durch eine einfache Subtraktion Storsignale zu eliminieren. Dies ist beispielsweise für die sogenannte Differential Pseudo Emitter Coupled Logic der Fall. Daher führen an ein Flip-Flop 24 zwei Leitungen. Diese Datensignale gehen auf Eingänge des Flip-Flops 24. Der nicht invertierende Ausgang des Flip-Flops 24 geht auf einen Zähler 25, der die Signalwechsel, also entweder von High auf Low oder von Low auf High zahlt. Ist ein bestimmter Wert, der Overflow, erreicht, dann wird am Ausgang 26 des Zahlers 25 das Overflowbit gesetzt und damit der Einschaltbefehl als gesetztes Bit übertragen. Der Einschaltbefehl wird demnach bei der Anzahl von empfangenen Impulsen gesetzt, wenn der Zahler 25 seinen Maximalwert erreicht hat und ein Übertrag vorliegt. Bleiben Impulse aufgrund von fehlenden Datenübertragungen aus, dann wird der Zahler 25 durch e ne hier nicht gezeigte Schaltung, beispielsweise ein Monoflop, veranlaßt, zurück zuzählen. Erreicht der Zahler 25 den Wert 0, dann ist die Zeit abgelaufen, nach der das Gerät in der dargestellten Weise abzuschalten ist. Werden wieder Impulse registriert zahlt der Zahler 25 von Null an wieder aufwärts. In Figur 5b ist die analoge Detektionsschaltung 32 dargestellt. Die Fotodiode 22 empfängt die Signale über den Bus. Diese Datensignale werden einerseits an den Vorverst rker 20 übertragen und andererseits an einenThe digital detection circuit 31 receives, via the inputs 30, the data signals which have been received via the bus. The data lines are shown simply above, but they are actually double lines, for example plus and minus, in order to eliminate interference signals by a simple subtraction. This is the case, for example, for the so-called differential pseudo emitter coupled logic. Therefore, two lines lead to a flip-flop 24. These data signals go to inputs of the flip-flop 24. The non-inverting output of the flip-flop 24 goes to a counter 25, which pays for the signal changes, ie either from high to low or from low to high. If a certain value, the overflow, is reached, the overflow bit is set at the output 26 of the counter 25 and the switch-on command is thus transmitted as a set bit. The switch-on command is therefore set for the number of pulses received when the counter 25 has reached its maximum value and a carry is present. If there are no pulses due to missing data transmissions, the payer 25 is caused to count down by a circuit (not shown here), for example a monoflop. If the payer 25 reaches the value 0, then the time has expired after which the device is to be switched off in the manner shown. If impulses are registered again, the payer 25 pays upwards again from zero. 5b shows the analog detection circuit 32. The photodiode 22 receives the signals over the bus. These data signals are transmitted on the one hand to the pre-amplifier 20 and on the other hand to one
Integrator der analogen Detektionsschaltung 32, wobei der Integrator aus einem Operationsverst rker 27 und einem parallel geschalteten Kondensator 28 besteht. Damit werden die empfangenen optischen Impulse durch die Fotodiode 22 aufintegriert. Dem Integrator nachgeschaltet ist ein Komparator 29, hier ein Schmitt-Trigger. Erreicht das Integrationssignal des Integrators einen vorgegebenen Wert, setzt der Schmitt-Trigger 29 seinen Ausgang, der zum Funktionsnetzwerk 50 fuhrt und damit ein Einschalten des Schalters 17 bewirkt. Der Schalter 16 wird durch einIntegrator of the analog detection circuit 32, the integrator consisting of an operational amplifier 27 and a capacitor 28 connected in parallel. The received optical pulses are thus integrated by the photodiode 22. A comparator 29, here a Schmitt trigger, is connected downstream of the integrator. If the integration signal of the integrator reaches a predetermined value, the Schmitt trigger 29 sets its output, which leads to the functional network 50 and thus causes the switch 17 to be switched on. The switch 16 is switched on
Invertieren der Sleepvariablen auf der Leitung 44 wieder eingeschaltet. Die Sleep-Variable wird von der Bustreiberschaltung 8 übertragen.Invert the sleep variables on line 44 turned on again. The sleep variable is transmitted by the bus driver circuit 8.
In Figur 6 ist das erfindungsgemäße Verfahren alsThe method according to the invention is shown in FIG
Flußdiagramm dargestellt. In Verfahrensschritt 33 wird erkannt, dass kein Datenverkehr innerhalb eines vorgegebenen Zeitraumes über den Bus stattgefunden hat, so dass das Gerät, das an den Bus angeschlossen ist, ausgeschaltet werden soll. Alternativ kann dies der Fall sein, wenn keine berechtigte Person mehr im Fahrzeug sitzt, d.h. mit einer elektronischen Berechtigung hat sich im Moment keine Person im Fahrzeug befunden. Der Busmanager 1 setzt daraufhin den Softwarebefehl zum Ausschalten des Geräts ab. Dies nimmt der Busmanager 1 in Verfahrensschritt 34 vor.Flow chart shown. In method step 33 it is recognized that no data traffic has taken place over the bus within a predetermined period of time, so that the device which is connected to the bus is to be switched off. Alternatively, this can be the case when there is no longer an authorized person in the vehicle, i.e. with electronic authorization, there was no one in the vehicle at the moment. The bus manager 1 then issues the software command to switch off the device. The bus manager 1 does this in method step 34.
In Verfahrensschritt 35 erhält der Prozessor 60 über den Bus und die Detektionsschaltungen 32 und 31 und die Bustreiberschaltung 8 diesen Softwarebefehl und wertet ihn aus. Daraufhin führt der Prozessor 60 in Verfahrensschritt 36 ein Setzen der Sleepvariablen auf der Leitung 44 und dem dritten Ausgang der dritten Bustreiberschaltung -8 durch. Damit öffnet das Funktionsnetzwerk 50 den Schalter 15 und über den Ausgang 12 die weiteren Spannungsversorgungen, so dass alle an diese Spannungsversorgungen angeschlossenen Komponenten des Geräts und die Bustreiberschaltung 8 abgeschaltet werden. Da die Sleepvariable über die Leitung 44 auch zu dem elektrooptischen Element 42 übertragen w rd, wird dort durch das Funktionsnetzwerk 10 der Schalter 17 geöffnet, um den Vorverstärker 20 von derIn method step 35 the processor 60 receives this software command via the bus and the detection circuits 32 and 31 and the bus driver circuit 8 and evaluates it. The processor 60 then executes the method step 36 by setting the sleep variables on line 44 and the third output of the third bus driver circuit -8. The functional network 50 thus opens the switch 15 and, via the output 12, the further voltage supplies, so that all components of the device connected to these voltage supplies and the bus driver circuit 8 are switched off. Since the sleep variable is also transmitted via line 44 to the electro-optical element 42, the switch 17 is opened there by the functional network 10 in order to remove the preamplifier 20 from the
Spannungsversorgung zu trennen und auch der Schalter 16 wird gedffent, um den LED-Treiber 18 von der Spannungsversorgung zu trennen.Disconnect the power supply and switch 16 is also opened to disconnect the LED driver 18 from the power supply.
In Verfahrensschritt 37 wird dann durch einen Benutzer eine Eingabe an einem Gerat getätigt, so dass das Gerät wieder eingeschaltet werden soll. Alternativ kann dies auch der Fall sein, wenn sich eine Person in das Kraftfahrzeug begibt und mit einer elektronischen Berechtigung das Einschaltsignal auslöst. Das Einschaltsignal ist eine vorgegebene Anzahl von Impulsen, die der 'Busmanager 1 über den Bus zu dem jeweiligen Gerät sendet.In method step 37, an input is then made on a device by a user, so that the device is to be switched on again. Alternatively, this can also be the case if a person gets into the motor vehicle and triggers the switch-on signal with electronic authorization. The turn is a predetermined number of pulses sent by the "bus manager 1 via the bus to the relevant device.
In Verfahrensschritt 38 empfängt die analoge Detektionsschaltung 32 mittels der Fotodiode 22 die notwendige Anzahl von Impulsen und erkennt durch den Komparator 29, dass das Gerat wieder einzuschalten ist. Daraufhin wird mittels des Funktionsnetzwerks 50 der Schalter 17 wieder geschlossen, um den Vorverstärker 20 zu betreiben. Daraufhin wird die digitale DetektionsschaltungIn method step 38, the analog detection circuit 32 receives the necessary number of pulses by means of the photodiode 22 and recognizes through the comparator 29 that the device has to be switched on again. The switch 17 is then closed again by means of the functional network 50 in order to operate the preamplifier 20. Then the digital detection circuit
31 informiert, dass das Gerät wieder einzuschalten ist. Dies wird dem Funktionsnetzwerk 10 übertragen, das daraufhin den SchaJ ter 15 und über den Ausgang 12 alle übrigen Spannungsversorgungen wieder zuschaltet. Damit ist das Gerät bezuglich des Empfängers wieder eingeschaltet. Die Sleepvariable wird dann in Verfahrensschritt 40 von dem Prozessor 60 invertiert, so dass auch Über die Leitung 44 der Schalter 16 für den LED-Treiber 18 wieder geschlossen wird, so dass auch der LED-Treiber 18 wieder an die Spannungsversorgung Vce angeschlossen wird, so dass nun auch das Gerät wieder Daten über den Bus übertragen kann. 31 informs that the device must be switched on again. This is transferred to the functional network 10, which then switches on the switch 15 and, via the output 12, all other voltage supplies again. The device is now switched on again with respect to the receiver. The sleep variable is then inverted by the processor 60 in method step 40, so that the switch 16 for the LED driver 18 is also closed again via the line 44, so that the LED driver 18 is also reconnected to the voltage supply V ce , so that the device can now also transmit data via the bus again.

Claims

Ansprüche Expectations
1. Verfahren zum Ein- und Ausschalten von einem an einen Bus angeschlossenen Gerät in einem Kraftfahrzeug, wobei das1. A method for switching on and off a device connected to a bus in a motor vehicle, the
Gerät durch ein erstes Signal ausgeschaltet und durch ein zweites Signal eingeschaltet wird, wobei die Signale jeweils über den Bus übertragen werden, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Signal als ein Softwarebefehl erzeugt wird, dass das zweite Signal durch eine Impulsfolge erzeugt wird und ein ausgeschaltetes Gerät in Abhängigkeit von einer Anzahl der Impulse eingeschaltet wird.Device is switched off by a first signal and switched on by a second signal, the signals each being transmitted via the bus, characterized in that the first signal is generated as a software command, the second signal is generated by a pulse train and a switched off device is switched on depending on a number of pulses.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass während des Ausschaltens des Geräts alle Komponenten des2. The method according to claim 1, characterized in that all components of the
Geräts bis auf vorhandene Detektionsschaltungen (31, 32) ausgeschaltet werden, wobei die Detektionsschaltungen (31, 32) an den Bus entweder direkt oder indirekt angeschlossen sind.Device can be switched off except for existing detection circuits (31, 32), the detection circuits (31, 32) being connected to the bus either directly or indirectly.
3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Signal erzeugt wird, wenn für eine vorgegebene Zeit keine Nutzdaten über den Bus übertragen werden oder wenn sich keine Person im Kraftfahrzeug befindet.3. The method according to claim 2, characterized in that the first signal is generated when no user data is transmitted over the bus for a predetermined time or when there is no person in the motor vehicle.
4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Signal erzeugt wird, wenn entsprechende Benutzereingaben vorliegen oder wenn sich eine berechtigte Person im Kraftfahrzeug befindet. 4. The method according to claim 3, characterized in that the second signal is generated when there are corresponding user inputs or when an authorized person is in the motor vehicle.
5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass nach einem Einschalten eines Geräts e n Neustart der an den Bus angeschlossenen Gerate ausgelöst wird.5. The method according to any one of the preceding claims, characterized in that after switching on a device e n restart of the devices connected to the bus is triggered.
6. Gerät zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Gerat eine Bustreiberschaltung (8), einen Prozessor (60) und wenigstens eine Detektionsschaltung (31, 32) aufweist, dass der Prozessor (60) derart ausgebildet ist, dass der6. Device for performing the method according to one of claims 1 to 5, characterized in that the device has a bus driver circuit (8), a processor (60) and at least one detection circuit (31, 32), that the processor (60) such is trained that the
Prozessor (60) in Abhängigkeit von dem ersten Signal die Bustreiberschaltung (8) und den Prozessor (60) ausschaltet und dass die wenigstens eine Detektionsschaltung (31) in Abhängigkeit von dem zweiten Signal die Bustreiberschaltung (8) und den Prozessor (60) einschaltet.The processor (60) switches off the bus driver circuit (8) and the processor (60) as a function of the first signal and that the at least one detection circuit (31) switches on the bus driver circuit (8) and the processor (60) as a function of the second signal.
7. Gerat nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Detektionsschaltung (32) eine Fotodiode (22), einen Integrator (27, 28) und einen Komparator (29) aufweist.7. Device according to claim 6, characterized in that the detection circuit (32) has a photodiode (22), an integrator (27, 28) and a comparator (29).
8. Gerat nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Detektionsschaltung (31) ein Flip-Flop (24) und einen Zähler (25) aufweist.8. Device according to claim 6, characterized in that the detection circuit (31) has a flip-flop (24) and a counter (25).
9. Gerat nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die9. Device according to claim 8, characterized in that the
Detektionsschaltung (31) so ausgebildet ist, dass der Zähler (25) nach ausbleibenden Impulsen zurück zahlt.Detection circuit (31) is designed such that the counter (25) pays back after the absence of pulses.
10, Gerat nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass für einen optischen Bus ein eüektrooptisches Element10, Device according to claim 8 or 9, characterized in that for an optical bus an electro-optical element
(42) und ein Bustreiber (41) erwendet wird.(42) and a bus driver (41) is used.
11. Gerat nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Gerat an einen Bus nach IEEE1394B angeschlossen ist. 11. Device according to claim 10, characterized in that the device is connected to a bus according to IEEE1394B.
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