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DE69003085T2 - Überwachungsverfahren für ein Netzwerk elektronischer Stationen und erhaltenes Netzwerk, insbesondere für Kraftfahrzeuge. - Google Patents

Überwachungsverfahren für ein Netzwerk elektronischer Stationen und erhaltenes Netzwerk, insbesondere für Kraftfahrzeuge.

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Publication number
DE69003085T2
DE69003085T2 DE90403650T DE69003085T DE69003085T2 DE 69003085 T2 DE69003085 T2 DE 69003085T2 DE 90403650 T DE90403650 T DE 90403650T DE 69003085 T DE69003085 T DE 69003085T DE 69003085 T2 DE69003085 T2 DE 69003085T2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
station
signal
generating
time
counter
Prior art date
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Application number
DE90403650T
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Inventor
Tony Jaux
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
JAEGER LEVALLOIS PERRET SA
Original Assignee
JAEGER LEVALLOIS PERRET SA
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Publication date
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Priority claimed from FR8916805A external-priority patent/FR2656122B1/fr
Application filed by JAEGER LEVALLOIS PERRET SA filed Critical JAEGER LEVALLOIS PERRET SA
Publication of DE69003085D1 publication Critical patent/DE69003085D1/de
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Expired - Fee Related legal-status Critical Current

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    • B60R16/02Electric or fluid circuits specially adapted for vehicles and not otherwise provided for; Arrangement of elements of electric or fluid circuits specially adapted for vehicles and not otherwise provided for electric constitutive elements
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    • Y02T10/92Energy efficient charging or discharging systems for batteries, ultracapacitors, supercapacitors or double-layer capacitors specially adapted for vehicles

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Control Of Vehicle Engines Or Engines For Specific Uses (AREA)
  • Selective Calling Equipment (AREA)

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Steuern eines Netzwerkes elektronischer Stationen und das auf diese Weise erhaltene Netzwerk.
  • Die vorliegende Erfindung ist insbesondere auf Kraftfahrzeuge anwendbar.
  • Es ist bekannt, daß moderne Kraftfahrzeuge mit zahlreichen elektronischen Funktionen oder Stationen ausgestattet sind, von denen einige bei Stillstand des Motors aktivierbar sein müssen. Als Beispiele können Steuerfunktionen für Beleuchtung, Nebelscheinwerfer, Scheibenwischer, Höhen-, Temperatur-, Geschwindigkeitsregelung, ABS-Funktionen, Radaufhängung angeführt werden, und als Beispiele für Funktionen, die bei Stillstand des Motors aktivierbar sein müssen: Betätigungsfunktionen für Türen, Warnblinkleuchten, Alarmanlagen.
  • Die Einführung der Elektronik in das Kraftfahrzeug hat ISO dazu geführt, eine Begrenzung des Stromverbrauchs bei stillstehendem Motor auf einen Wert von 1 mA vorzuschlagen, um eine vorzeitige Entladung der Akkumulatorenbatterie des Kraftfahrzeuges zu verhindern.
  • Angesichts des Standes der Technik erscheint es schwierig, diese Forderung unter Beibehaltung des Spannungszustandes aller elektronischen Funktionen oder Stationen zu erfüllen.
  • Es ist also vorgeschlagen worden, die Versorgung wenigstens einiger dieser Stationen bei stillstehendem Motor zu-unterbrechen.
  • Genauer gesagt, es wurde vorgeschlagen, die elektronischen Stationen so auszulegen, daß sie zwei Betriebszustände oder -arten einnehmen können: einen aktiven Modus, bei dem alle Einrichtungen der Station, die für die Durchführung einer Funktion notwendig sind, eingeschaltet sind, und ein Wachmodus, bei dem nur ein Teil der Station eingeschaltet bleibt, der für das Wecken der Station notwendig ist.
  • Diese Vorschläge wurden bereits Gegenstand einer recht umfangreichen Literatur.
  • Als Beispiel werden folgende Dokumente genannt: FR-A-2508257, FR-A-2578070, FR-A-2626998, FR-A-2627036, FR-A-2627038, FR-A- 2627039 und GB-A-2172727.
  • Die vorveröffentlichten Vorschläge stellen jedoch nicht völlig zufrieden.
  • Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist insbesondere die Schaffung eines Verfahrens zum Steuern eines Netzwerkes elektronischer Stationen, das die Umschaltung der Stationen vom aktiven in den Wachmodus unter optimalen Bedingungen sicherstellt.
  • Diese Aufgabe ist gemäß der vorliegenden Erfindung mit einem Verfahren zum Steuern eines Netzwerkes elektronischer Stationen erreicht, die je wenigstens eine Funktion zu generieren vermögen, insbesondere für Kraftfahrzeuge, das dadurch gekennzeichnet ist, daß es die Arbeitsschritte umfaßt:
  • i) Generieren bei wenigstens bestimmten Stationen eines Aktivierungssignals, wenn eine zuvor inaktive zugehörige Funktion angefordert wird,
  • ii) Generieren eines Deaktivierungssignals, wenn eine zugehörige, zuvor aktive Funktion in Ruhezustand geschaltet wird,
  • iii) Erfassen der erzeugten Aktivierungs- und Deaktivierungssignale,
  • iv) Vorwärtsschalten wenigstens eines Zählers um einen Schritt bei jeder Erfassung eines dem Zähler zugeordneten Aktivierungssignals,
  • v) Rückwärtsschalten desselben Zählers um einen Schritt bei jeder Erfassung eines zugehörigen Deaktivierungssignals, und
  • vi) Generieren eines Signals zum Schalten in den Schlafzustand, wenn ein Zähler nach dem Rückwärtsschalten einen Zählstand Null erreicht.
  • Bei einer ersten Durchführung gemäß der vorliegenden Erfindung, die auf ein Netzwerk elektronischer Stationen gerichtet ist, die je wenigsten eine Funktion zu generieren vermögen, bei dem wenigstens bestimmte dieser Funktionen sogenannte Weckfunktionen sind, umfaßt das Verfahren die Arbeitsschritte:
  • a) bei wenigstens bestimmten Stationen:
  • i) Generieren eines Aktivierungssignals, wenn eine zuvor inaktive zugehörige Weckfunktion angefordert wird,
  • ii) Generieren eines Deaktivierungssignals, wenn eine zugehörige, zuvor aktive Weckfunktion in Ruhezustand geschaltet wird,
  • b) bei wenigstens einer einen Zähler aufweisenden Steuerstation:
  • i) Erfassen der von der Gesamtheit der Stationen erzeugten Aktivierungs- und Deaktivierungssignale,
  • ii) Vorwärtsschalten des Zählers um einen Schritt bei jeder Erfassung eines Aktivierungssignals,
  • iii) Rückwärtsschalten desselben Zählers um einen Schritt bei jeder Erfassung eines Deaktivierungssignals, und
  • iv) Generieren eines Signals zum Schalten in den Schlafzustand der Gesamtheit der Stationen, wenn der Zähler nach dem Rückwärtsschalten einen Zählstand Null erreicht.
  • Im Rahmen der vorliegenden Anmeldung ist unter "Weckfunktion" jede Funktion zu verstehen, die aktivierbar sein muß, wenn der Zündschlüssel in der Ruhestellung ist. Die Funktionen Warnblinkleuchten und Türverriegelung sind Beispiele für Weckfunktionen.
  • Gemäß einem anderen vorteilhaften Merkmal der ersten Durchführung der vorliegenden Erfindung zeichnet sich das Steuerverfahren dadurch aus, daß eine einzige Steuerstation des Netzwerks einen Zähler aufweist.
  • Gemäß einem weiteren vorteilhaften Merkmal der ersten Durchführung der vorliegenden Erfindung zeichnet sich das Steuerverfahren dadurch aus, daß wenigstens bestimmte elektronische Stationen des Netzwerkes so ausgelegt sind, daß sie wenig stens eine Weckfunktion eines ersten Typs von unbegrenzter Dauer, welche zu ihrer Aktivierung eine Intervention eines Bedieners und zu ihrer Deaktivierung eine Intervention des Bedieners erfordert, generieren und wenigstens bestimmte elektronische Stationen des Netzwerkes so ausgelegt sind, daß sie wenigstens eine Weckfunktion eines zweiten Typs von begrenzter Dauer generieren, die zu ihrer Aktivierung eine Intervention eines Bedieners erfordert, aber so ausgelegt ist, daß sie automatisch deaktiviert wird, und ist dadurch gekennzeichnet, daß es die Arbeitsschritte umfaßt:
  • a) bei wenigstens bestimmten Stationen:
  • i) Generieren eines Aktivierungssignals eines ersten Typs, wenn eine zugehörige Weckfunktion des ersten Typs von unbegrenzter Dauer durch den Bediener angefordert wird, wenn sie zuvor inaktiv war,
  • ii) Generieren eines Deaktivierungssignals, wenn eine zugehörige, zuvor aktive Weckfunktion des ersten Typs in den Ruhezustand geschaltet wird,
  • iii) Generieren eines Aktivierungssignals eines zweiten Typs, wenn eine zugehörige Weckfunktion des zweiten Typs von begrenzter Dauer durch den Bediener angefordert wird, wenn sie zuvor inaktiv war,
  • b) bei wenigstens einer mit einem Zähler und einer Zeitsperre versehenen Steuerstation:
  • i) Erfassen der von der Gesamtheit der Stationen erzeugten Aktivierungs- und Deaktivierungssignale,
  • ii) Vorwärtsschalten des Zählers um einen Schritt bei jeder Erfassung eines Aktivierungssignals des ersten Typs,
  • iii) Rückwärtsschalten desselben Zählers um einen Schritt bei jeder Erfassung eines Deaktivierungssignals,
  • iv) Initialisieren der Zeitsperre bei jeder Erfassung eines Aktivierungssignals des zweiten Typs, und
  • v) Generieren eines Signals zum Schalten in den Schlafzustand der Gesamtheit der Stationen, wenn der Zähler einen Zählstand Null hat und zur gleichen Zeit die Zeitsperre nicht in Änderung begriffen ist.
  • Bei einer zweiten Durchführung gemäß der vorliegenden Erfindung umfaßt das Verfahren bei jeder Station die Arbeitsschritte:
  • i) Generieren eines Aktivierungssignals, wenn eine zuvor inaktive Funktion dieser Station angefordert wird,
  • ii) Generieren eines Deaktivierungssignals, wenn eine zuvor aktive Funktion dieser Station in den Ruhezustand geschaltet wird,
  • iii) Erfassen der von dieser Station erzeugten Aktivierungs- und Deaktivierungssignale,
  • iv) Vorwärtsschalten eines in diese Station eingegliederten Zählers um einen Schritt bei jeder Erfassung eines von dieser Station generierten Aktivierungssignals,
  • v) Rückwärtschalten desselben Zählers um einen Schritt bei jeder Erfassung eines Deaktivierungssignals, und
  • vi) Generieren eines Signals zum Schalten dieser Station in den Schlaf zustand, wenn der Zähler nach dem Rückwärtsschalten einen Zählstand Null erreicht.
  • Gemäß einem anderen vorteilhaften Merkmal der zweiten Durchführung der vorliegenden Erfindung zeichnet sich das Steuerverfahren dadurch aus, daß wenigstens bestimmte elektronische Stationen des Netzwerkes so ausgelegt sind, daß sie wenigstens eine Funktion eines ersten Typs von unbegrenzter Dauer, die zu ihrer Aktivierung eine Intervention eines Bedieners und zu ihrer Deaktivierung eine Intervention des Bedieners erfordert, und wenigstens eine Funktion eines zweiten Typs von begrenzter Dauer generieren, die zu ihrer Aktivierung eine Intervention eines Bedieners erfordert, aber so ausgelegt ist, daß sie automatisch deaktiviert wird, und ist dadurch gekennzeichnet, daß es bei jeder dieser Stationen die Arbeitsschritte umfaßt:
  • - Generieren eines Aktivierungssignals eines ersten Typs, wenn eine Funktion des ersten Typs von unbegrenzter Dauer dieser Station durch den Bediener angefordert wird, wenn sie zuvor inaktiv war,
  • - Generieren eines Deaktivierungssignals, wenn eine zuvor aktive Funktion des ersten Typs dieser Station in den Ruhe zustand geschaltet wird,
  • - Generieren eines Aktivierungssignals eines zweiten Typs, wenn eine Funktion des zweiten Typs von begrenzter Dauer dieser Station durch den Bediener angefordert wird, wenn sie zuvor inaktiv war,
  • - Erfassen der von dieser Station generierten Aktivierungs- und Deaktivierungssignale,
  • - Vorwärtsschalten eines in diese Station eingegliederten Zählers um einen Schritt bei jeder Erfassung eines von dieser Station generierten Aktivierungssignals des ersten Typs,
  • - Rückwärtsschalten desselben Zählers um einen Schritt bei jeder Erfassung eines von dieser Station generierten Deaktivierungssignals,
  • - Initialisieren einer in diese Station eingegliederten Zeitsperre bei jeder Erfassung eines von dieser Station generierten Aktivierungssignals des zweiten Typs, und
  • - Generieren eines Signals zum Schalten dieser Station in den Schlafzustand, wenn der Zähler einen Zählstand Null hat und zur gleichen Zeit die Zeitsperre sich nicht in Änderung befindet.
  • Die vorliegende Erfindung betrifft auch ein Netzwerk elektronischer Stationen, die je wenigstens eine Funktionen zu generieren vermögen, insbesondere für Kraftfahrzeuge, das bei wenigstens bestimmten Stationen umfaßt:
  • - Einrichtungen zum Generieren eines Aktivierungssignals, wenn eine zugehörige, zuvor inaktive Funktion angefordert wird,
  • - Einrichtungen zum Generieren eines Deaktivierungssignals, wenn eine zugehörige, zuvor aktive Funktion in den Ruhezustand geschaltet wird,
  • - Einrichtungen zum Erfassen der erzeugten Aktivierungs- und Deaktivierungssignale,
  • - wenigstens einen Zähler, der ausgelegt ist, bei jeder Erfassung eines zugehörigen Aktivierungssignals um einen Schritt vorwärtsgeschaltet und bei jeder Erfassung eines zugehörigen Deaktivierungssignals um einen Schritt rückwärtsgeschaltet zu werden, und
  • - Einrichtungen zum Generieren eines Signals zum Schalten in den Schlafzustand, wenn ein Zähler nach dem Rückwärtsschalten einen Zählstand Null erreicht.
  • Genauer gesagt, im Rahmen der ersten Durchführung, die auf ein Netzwerk elektronischer Stationen gerichtet ist, die je wenigstens eine Funktion zu generieren vermögen, bei dem wenigstens bestimmte dieser Funktionen sogenannte Weckfunktionen sind, umfaßt das Netzwerk
  • a) bei wenigstens bestimmten Stationen:
  • - Einrichtungen zum Generieren eines Aktivierungssignals, wenn eine zugehörige, zuvor inaktive Weckfunktion angefordert wird,
  • - Einrichtungen zum Generieren eines Deaktivierungssignals, wenn eine zugehörige, zuvor aktive Weckfunktion in den Ruhezustand geschaltet wird,
  • b) bei wenigstens einer Steuerstation:
  • - Einrichtungen zum Erfassen der von der Gesamtheit der Stationen erzeugten Aktivierungs- und Deaktivierungssignale,
  • - wenigstens einen Zähler, der ausgelegt ist, bei jeder Erfassung eines Aktivierungssignals um einen Schritt vorwärtsgeschaltet und bei jeder Erfassung eines Deaktivierungssignals um einen Schritt rückwärtsgeschaltet zu werden, und
  • - Einrichtungen zum Generieren eines Signals zum Schalten der Gesamtheit der Stationen in den Schlafzustand, wenn der Zähler nach dem Rückwärtsschalten einen Zählstand Null erreicht.
  • Im Rahmen der zweiten Durchführung umfaßt das Netzwerk elektronischer Stationen, die je wenigstens eine Funktion zu generieren vermögen, bei jeder Station:
  • - Einrichtungen zum Generieren eines Aktivierungssignals, wenn eine zuvor inaktive Funktion dieser Station angefordert wird,
  • - Einrichtungen zum Generieren eines Deaktivierungssignals, wenn eine zuvor aktive Funktion dieser Station in den Ruhezustand geschaltet wird,
  • - Einrichtungen zum Erfassen der von dieser Station generierten Aktivierungs- und Deaktivierungssignale,
  • - wenigstens einen Zähler, der ausgelegt ist, bei jeder Erfassung eines Aktivierungssignals um einen Schritt vorwärtsgeschaltet und bei jeder Erfassung eines Deaktivierungssignals um einen Schritt rückwärtsgeschaltet zu werden, und
  • - Einrichtungen zum Generieren eines Signals zum Schalten dieser Station in den Schlafzustand, wenn der Zähler nach dem Rückwärtsschalten einen Zählstand Null erreicht.
  • Weitere Merkmale, Aufgaben und Vorteile der vorliegenden Erfindung ergeben sich bei der Lektüre der folgenden detaillierten Beschreibung und in Verbindung mit den beigefügten Zeichnungen, die als nicht einschränkende Beispiel vorgelegt werden und in denen darstellt:
  • Fig. 1 eine allgemeine schematische Ansicht eines Stationennetzwerkes gemäß der vorliegenden Erfindung,
  • Fig. 2 anhand von Bausteinen den allgemeinen Aufbau jeder Netzstation,
  • Fig. 3 anhand von Bausteinen den Aufbau eines in jede Station eingegliederten Kommunikations-Moduls,
  • Fig. 4 anhand von Bausteinen die in jede Station eingegliederten Einrichtungen für die Steuerung des Weckvorganges an den Stationen,
  • Fig. 5 eine Ausführungsform der in die Steuerstation eingegliederten Einrichtungen für die Steuerung des Umschaltvorgangs in den Schlafzustand der Gesamtheit der Stationen im Rahmen der vorliegenden Durchführung, und
  • Fig. 6 eine Ausführungsform der in jede Station eingegliederten Einrichtungen für die Steuerung des Umschaltvorgangs in den Schlafzustand jeder der Stationen im Rahmen der zweiten Durchführung.
  • Nachstehend werden nacheinander der allgemeine Aufbau eines Stationennetzwerkes gemäß der vorliegenden Erfindung, der allgemeine Aufbau jeder Station, ein lokaler Weckvorgang, ein Fernweckvorgang und der Umschaltvorgang in den Schlafzustand gemäß der vorliegenden Erfindung beschrieben.
  • ALLGEMEINER AUFBAU DES NETZWERKES
  • Wie in der beigefügten Fig. 1 schematisch dargestellt, umfaßt das erfindungsgemäße Netzwerk verschiedene elektronische Stationen S1, S2, S3, S4 (entsprechend Fig. 1 4 Stationen, jedoch ohne Beschränkung auf diese Zahl).
  • Die Stationen S1 bis S4 sind durch eine Sammelleitung 10 miteinander verbunden. Es handelt sich vorzugsweise um einen Bus mit zwei Leitern 11, 12.
  • Eine der wesentlichen Aufgaben dieses Busses 10 ist die Übertragung der zweckdienlichen Befehle zum Wecken oder Schalten in den Schlafzustand zwischen den verschiedenen Stationen S1 bis S4. Der Bus 10 kann aber auch der Übertragung eines beliebigen Informationssignals, das für das einwandfreie Funktionieren des Netzwerkes notwendig ist, zwischen den verschiedenen Stationen S1 bis S4 dienen.
  • Der Bus 10 kann von elektrischen Leitern gebildet sein. Der Bus 10 kann auch mittels optischer Fasern oder jedes anderen äquivalenten Mittels ausgebildet sein.
  • Die Stationen S1 bis S4 werden von der Akkumulatorenbatterie A des Kraftfahrzeugs über ein Bündel 20 von zwei Leitern 21, 22 gespeist. Der Aufbau des Versorgungsbündels 20 ist vorzugsweise sternförmig.
  • Jede der Stationen S1 bis S4 kann zwei Zustände annehmen: einen Wachzustand und einen aktiven Zustand.
  • Im aktiven Zustand sind alle elektronischen Einrichtungen einer Station, die für die Ausführung einer Funktion notwendig sind, eingeschaltet, wogegen im Wachzustand nur die Einrichtungen eingeschaltet bleiben, die notwendig sind, um, wie eingangs angegeben, das Wecken der Station sicherzustellen.
  • Der aktive Zustand ist selbst in zwei Unterzustände unterteilt, je nachdem, ob eine der Station zugeordnete Funktion aufgerufen wird oder nicht.
  • Im Rahmen der vorliegenden Anmeldung wird als Weckvorgang einer Station der Übergang derselben aus dem Wachzustand in den aktiven Zustand bezeichnet. Außerdem wird mit Umschaltvorgang in den Schlafzustand der Übergang einer Station aus dem aktiven Zustand in den Wachzustand bezeichnet.
  • Vorzugsweise sind die verschiedenen Stationen S1 bis S4 von gleichem Aufbau.
  • Jede Station S1 bis S4 kann so ausgelegt sein, daß sie mehrere Funktionen generiert. Diese Ausbildung ist jedoch nicht einschränkend, d.h. es kann vorgesehen werden, daß jede Station S1 bis S4 eine einzige Funktion generiert.
  • AUFBAU EINER STATION
  • Wie in Fig. 2 vereinfacht dargestellt, ist jede Station S schematisch in fünf Module unterteilt: ein Leitungsschnittstellen-Modul 100, das mit dem Bus 10 verbunden ist; ein Kommunikations-Modul 200; ein Anwendungsverwaltungs-Modul 300; ein Anwenderschnittstellen-Modul 400, und ein Versorgungsund Diagnose-Überwachungs-Modul 500.
  • Die zum Wecken einer Station S unbedingt erforderlichen Module 100, 400 und 500 bleiben ständig eingeschaltet und werden daher ständig gespeist, wie in Fig. 2 durch die Bezeichnung +VPER vereinfacht dargestellt ist.
  • Die Module 200 und 300, welche nur für die Ausführung der der Station zugeordneten Funktion(en) notwendig sind, sind dagegen nur im aktiven Zustand eingeschaltet. Daher werden die Module 200 und 300 durch abschaltbare Versorgungseinrichtungen gespeist, die in Fig. 2 durch die Bezeichnung +VINTER vereinfacht dargestellt sind.
  • Das dem Fachmann bekannte Leitungsschnittstellen-Modul 100 kann auf verschiedene Weise ausgebildet sein. Vorzugsweise umfaßt dieses Modul 100 im wesentlichen eine Leitungsanpassungszelle des Typs RC, ein Bandfilter und Eingangs/Ausgangs- Verstärker.
  • Auch das Kommunikations-Modul 200 kann auf verschiedene Weise ausgebildet sein.
  • Es kann sich beispielsweise um ein System handeln, das an die im Dokument FR-A-2578070 beschriebenen und dargestellten Anordnungen angelehnt ist.
  • Wie in Fig. 3 vereinfacht dargestellt, umfaßt ein solches Modul 200 im wesentlichen eine physikalische Schicht 210, eine Verbindungsschicht 220 und eine Übertragungsschicht 230, die an einen Speicher 240 angeschlossen ist. Unter Bezugnahme auf die Empfangsrichtung bilden die Schichten 210, 220 und 230 je ein Empfangs-Modul 212, ein Entformatierungs- und Quittierungs-Modul 222 und ein Adressenwähl-Modul 232. Unter Bezugnahme auf die Senderichtung bilden die Schichten 210, 220, 230 je ein Sende-Modul 2l4, und Formatierungs-Modul 224 und ein Adressier-Modul 234.
  • Das Anwendungsverwaltungs-Modul 300 kann im wesentlichen einen Mikroprozessor umfassen, der in an sich bekannter Weise mit Speichereinrichtungen verbunden ist.
  • Das Anwenderschnittstellen-Modul 400 kann von einer beliebigen, dem Fachmann bekannten herkömmlichen Einrichtung gebildet sein und wird daher hier nicht weiter beschrieben.
  • Das Versorgungs- und Diagnose-Überwachungs-Modul 500 schließlich wird nachfolgend in Verbindung mit der Beschreibung des Weckvorgangs und des Umschaltvorgangs in den Schlafzustand näher beschrieben.
  • Genauer gesagt, im Rahmen der ersten Durchführung umfaßt jede Station, die eine Weckfunktion auszuführen vermag, zuerst Einrichtungen zum Auslösen eines lokalen Weckvorgangs der Station, wenn diese lokal von einer Bedienperson angefordert wird, und Einrichtungen zum Auslösen des Weckvorgangs für alle Stationen des Netzwerkes, wenn eine beliebige Station von einer Bedienperson angefordert wird, wobei der letztgenannte Vorgang im Rahmen der vorliegenden Anmeldung als Fernweckvorgang bezeichnet wird.
  • Außerdem umfaßt eine als Steuerstation bezeichnete Station (sogar mehrere sogenannte Steuerstationen, zur Erhöhung der Betriebssicherheit der Anlage) andererseits Einrichtungen zum Steuern des Umschaltvorgangs in den Schlafzustand. Diese Einrichtungen überwachen die Aktivierung der verschiedenen Funktionen des Netzwerks und schalten die Gesamtheit der Stationen in den Schlafzustand.
  • Im Rahmen der zweiten Durchführung umfaßt jede Station zuerst Einrichtungen zum Auslösen eines lokalen Weckvorgangs einer Station, wenn eine bestimmte Station lokal von einer Bedienperson angefordert wird, und Einrichtungen zum Auslösen des Weckvorgangs für die Gesamtheit der Stationen des Netzwerks, wenn eine beliebige Station von einer Bedienperson angefordert wird, wobei dieser letztgenannte Vorgang im Rahmen der vorliegenden Anmeldung als Fernweckvorgang bezeichnet wird.
  • Jede Station S1 bis S4 umfaßt ferner Einrichtungen zum Steuern ihrer Umschaltung in den Schlafzustand.
  • LOKALER WECKVORGANG
  • In der beigefügten Fig. 4 sind das Leitungsschnittstellen- Modul 100, das Verwaltungs-Modul 300, das Anwenderschnittstellen-Modul 400 und das Modul 500 einer erfindungsgemäßen Station vereinfacht dargestellt.
  • Wie zuvor angegeben, wird zur Begrenzung des Verbrauchs des Stationennetzwerkes bei stillstehendem Motor vorgeschlagen, die Versorgung aller Kreise einer Station zu unterbrechen, die für das Wiedereinschalten der Station nicht unbedingt erforderlich sind. Für das Wecken der Station, wenn diese lokal angefordert wird, ist im Modul 500, wie in der beigefügten Fig. 4 dargestellt, eine Verknüpfungsschaltung 502 vorgesehen, deren Eingänge an das Schnittstellen-Modul 400 angeschlossen sind. Somit wird der Ausgang der Verknüpfungsschaltung 502 freigegeben, wenn wenigstens eine der Funktionen der betrachteten Station aufgerufen wird. Der Ausgang der Verknüpfungsschaltung 502 steuert eine Zelle 504, welche aus der ständigen Versorgungsspannung +VPER die unterbrechbare Versorgungsspannung +VINTER erzeugt.
  • Beispielsweise führt die Aktivierung eines Deckenlampenkontaktes beim Öffnen einer Tür, das vom Anwenderschnittstellen- Modul 400 festgestellt wird, zur Freigabe des Ausgangs der Verknüpfungsschaltung 502 und folglich zum Schließen des in die Zelle 504 integrierten Schalters. In dieser Phase schalten die Module Anwendungsverwaltung 300 und Kommunikation 200, die zuvor im Wachzustand waren, in den aktiven Zustand um.
  • Das Verwaltungs-Modul 300 überprüft dann, ob eine seiner Station zugeordnete Funktion tatsächlich aufgerufen worden ist. Wenn ja, verriegelt das Verwaltungs-Modul 300 über die Verbindungsleitung 506 die abschaltbare Versorgungszelle 504 im geschlossenen Zustand. Wenn dagegen das Verwaltungs-Modul 300 den Aufruf einer zugeordneten Funktion nicht innerhalb einer festgelegten Frist erfaßt, schaltet das Modul 300 die abschaltbare Versorgungszelle 504 in den Öffnungszustand. Diese festgelegte Frist wird von einer Hilfszeitsperre überwacht, die bei der Freigabe des Ausgangs der Verknüpfungsschaltung 502 initialisiert wird.
  • FERNWECKVORGANG
  • Wenn eine einer beliebigen Station des Netzwerks zugeordnete Funktion aufgerufen wird, führt die Aktivierung dieser Station, wie weiter oben angegeben, zum Wecken der Gesamtheit der Stationen des Netzwerks entsprechend dem folgenden Vorgang.
  • Wie in der beigefügten Fig. 4 dargestellt, umfassen die Module 500 jeder Station außerdem eine Zelle 510 für das Senden einer Wecknachricht, wobei die Zelle durch das Verwaltungs- Modul 300 gesteuert wird und mit der Leitungsschnittstelle 100 verbunden ist, und eine Zelle 520 zum Erfassen der Wecknachricht, wobei der Eingang der Zelle mit der Leitungsschnittstelle 100 und der Ausgang mit einem der Eingänge der Verknüpfungsschaltung 502 verbunden sind.
  • Wenn ein Verwaltungs-Modul 300 vom Wachzustand in den aktiven Zustand wechselt, ruft es die Zelle 510 für das Senden einer Wecknachricht auf. Letztere wird dann über die Leitungsschnittstelle 100 auf die Sammelleitung 10 gegeben und von der Gesamtheit der übrigen Stationen S1 bis S4 empfangen. Die Leitungsschnittstellen 100 der letzteren leiten die empfangene Wecknachricht zur Erfassungszelle 520 ihres Moduls 500. Sobald diese Erfassungszellen 520 die Ankunft einer Fernwecknachricht feststellen, geben sie den Ausgang der Verknüpfungsschaltung 502 über die Verbindungsleitung 522 frei, um die unterbrechbare Versorgung +VINTER einzuschalten. Sodann wird das dann unter Spannung gesetzte Verwaltungs-Modul 300 über die Verbindungsleitung 524 von der Erfassungszelle 520 informiert, um, wie weiter oben angegeben, über die Verbindungsleitung 506 die Zelle 504 zu verriegeln, wenn das Modul 300 den Aufruf einer dieser Station zugeordneten Funktion innerhalb einer festgelegten Frist feststellt. Diese Frist wird von der in die Station integrierten Hilfszeitsperre überwacht, die, wie weiter oben im Zusammenhang mit dem Lokalen Weckvorgang angegeben, bei der Freigabe des Ausgangs der Verknüpfungsschaltung 502 initialisiert wird.
  • Der zuvor beschriebene lokale Weckvorgang wird also auf einer Station durch eine Zustandsänderung einer der Eingänge dieser Station ausgelöst, wogegen der Fernweckvorgang beim Senden einer Fernwecknachricht über die Sammelleitung 10 mittels einer anderen Station ausgelöst wird.
  • ZENTRALER UMSCHALTVORGANG IN DEN SCHLAFZUSTAND IM RAHMEN DER ERSTEN DURCHFÜHRUNG
  • Nach dem von der vorliegenden Erfindung vorgeschlagenen zentralen Vorgang der Umschaltung in den Schlafzustand überwacht eine sogenannte Kontrollstation den Aufruf aller Weckfunktionen, die durch das Netz ausführbar sind, und schaltet alle Stationen in den Schlafzustand, wenn keine Weckfunktion des Netzes aufgerufen ist.
  • Genauer gesagt, es werden in diesem Zusammenhang zwei Arten von Weckfunktionen unterschieden. Die Funktionen des ersten Typs entsprechen den Funktionen von unbegrenzter Dauer, d.h. den Funktionen, die zu ihrer Aktivierung eine Intervention einer Bedienperson und zu ihrer Deaktivierung eine Intervention der Bedienperson erfordern.
  • Die Funktionen des zweiten Typs entsprechen den Funktionen von begrenzter Dauer, d.h. den Funktionen, die zu ihrer Aktivierung eine Intervention einer Bedienperson erfordern, aber so ausgelegt sind, daß sie automatisch deaktivierbar sind.
  • Als Funktionen des ersten Typs von unbegrenzter Dauer lassen sich nennen: Anschalten des Batterie-Pluspols durch Betätigen des Zündschlüssels, Einschalten der Lichtsignale und der Beleuchtung, Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Einschalten der Signalhörner, Einschalten der Warnblinkleuchten, und Einschalten der Deckenlampen. Als Beispiele für die Funktionen des zweiten Typs lassen sich folgende Funktionen nennen: Fernbedienung, Ent- oder Verriegelung durch Schlüssel oder Relais.
  • Die Kommunikations-Module 200 sind so ausgelegt, daß sie über das Schnittstellen-Modul 100 auf die Sammelleitung 10 erzeugen:
  • - ein Aktivierungssignal eines ersten Typs, wenn eine Weckfunktion des ersten Typs von unbegrenzter Dauer durch die Bedienperson aufgerufen wird, wenn sie zuvor inaktiv war,
  • - ein Deaktivierungssignal, wenn eine Weckfunktion des ersten Typs, die zuvor aktiv war, in den Ruhezustand geschaltet wird, und
  • - ein Aktivierungssignal des zweiten Typs, wenn eine Weckfunktion des zweiten Typs von begrenzter Dauer durch die Bedienperson aufgerufen wird, wenn sie zuvor inaktiv war.
  • Die den zentralen Schlafvorgang verwaltende Station umfaßt bei dem in Fig. 5 dargestellten Modul 500 eine einen Nachrichtendecodierer bildende Zelle 530, einen Zähler 540, eine Zeitsperre 550, eine Verknüpfungsschaltung 560 und eine eine zentrale Schlafnachricht erzeugende Zelle 570.
  • Der Nachrichtendecodierer 530 ist mit der Leitungsschnittstelle 100 über eine Netzkontrollstelle 525 verbunden.
  • Sobald der Nachrichtendecodierer 530 eine Aktivierungsnachricht des ersten Typs feststellt, schaltet er den Zähler 540 um einen Schritt vorwärts. Sobald der Nachrichtendecodierer 530 ein Deaktivierungssignal feststellt, schaltet er den Zähler 540 um einen Schritt rückwärts. Schließlich, wenn der Nachrichtendecodierer 530 ein Aktivierungssignal des zweiten Typs feststellt, initialisiert er die Zeitsperre 550.
  • Die Verknüpfungsschaltung 560 empfängt an ihren Eingängen einerseits den Ausgang des Zählers 540, andererseits den Ausgang der Zeitsperre 550.
  • Der Ausgang 562 der Verknüpfungsschaltung 560 ist mit dem Eingang der Zelle 570 verbunden. Der Ausgang 562 der Verknüpfungsschaltung 560 wird freigegeben, wenn zur gleichen Zeit der Zähler 540 auf Null steht und die Zeitsperre nicht mehr läuft. Dies bedeutet, daß alle Weckfunktionen deaktiviert sind.
  • Die Zelle 570 kann dann eine zentrale Schlafnachricht generieren, die über die Netzkontrollstelle 525 und das Leitungsschnittstellen-Modul 100 an die Gesamtheit der Stationen S1 bis S4 weitergeleitet wird. Es versteht sich, daß eine Station des Netzwerks vorgesehen werden kann, die ausschließlich der Überwachung der Steuerung des zentralen Umschaltvorgangs in den Schlafzustand zugeordnet ist. Es kann auch eine beliebige Station des Netzwerks der Steuerung dieses Vorgangs zugeordnet werden, und es ihr dabei ermöglichen, andere Funktionen auszuüben.
  • Wenn eine zentrale Nachricht zur Umschaltung in den Schlafzustand von einer Station empfangen wird, öffnet das entsprechende Verwaltungs-Modul 300 die die unterbrechbare Versorgung +VINTER steuernde Zelle 504. Die entsprechenden Stationen schalten dann, wie weiter oben angegeben, in den Wachzustand um.
  • Vorzugsweise ist bei der Steuerstation eine Kontrollzeitsperre vorgesehen (die der weiter oben als Hilfszeitsperre bezeichneten Zeitsperre entsprechen kann), welche die Erzeugung der Nachricht zum Umschalten in den Schlafzustand unterbindet, bis eine festgelegte Frist nach dem Wecken der Stationen abgelaufen ist, gleichgültig, ob das Wecken aus einem lokalen Weckvorgang oder aus einem Fernweckvorgang erfolgt. Diese Kontrollzeitsperre kann bei der Freigabe des Ausgangs der Verknüpfungsschaltung 502 der Steuerstation initialisiert werden. Die gleiche Kontrollzeitsperre kann auch so ausgelegt sein, daß sie bei der Freigabe des Ausgangs der Verknüpfungsschaltung 560 initialisiert wird, um die Generierung der Nachricht zum Umschalten in den Schlafzustand vor dem Ablauf einer festgelegten Frist ab dieser Freigabe zu verhindern.
  • Gegebenenfalls kann vorgesehen werden, daß unabhängig von dem bei einer Station angewandten Typ der Weckfunktion der Aufruf derselben zur Generierung eines Aktivierungssignals führt, wogegen ein Deaktivierungssignal beim Abschluß der Funktion automatisch generiert wird.
  • In diesem Fall wird die in Fig. 5 dargestellte und weiter oben angesprochene Zeitsperre 550 überflüssig.
  • VERTEILTER VORGANG DER UMSCHALTUNG IN DEN SCHLAFZUSTAND IM RAHMEN DER ZWEITEN DURCHFÜHRUNG
  • Nach dem im Rahmen der vorliegenden Erfindung vorgeschlagenen verteilten Vorgang der Umschaltung in den Schlafzustand überwacht jede Station den Aufruf der ihr zugeordneten Funktionen.
  • Genauer gesagt, es wird in diesem Zusammenhang zwischen zwei Funktionstypen unterschieden. Die Funktionen des ersten Typs entsprechen den Funktionen von unbegrenzter Dauer, d.h. den Funktionen, die zu ihrer Aktivierung eine Intervention einer Bedienperson und zu ihrer Deaktivierung eine Intervention der Bedienperson erfordern.
  • Die Funktionen des zweiten Typs entsprechen den Funktionen von begrenzter Dauer, d.h. den Funktionen, die zu ihrer Aktivierung eine Intervention einer Bedienperson erfordern, aber für automatische Deaktivierung ausgelegt sind.
  • Als Funktionen des ersten Typs von unbegrenzter Dauer lassen sich nennen: Anschalten des Batterie-Pluspols durch Betätigen des Zündschlüssels, Einschalten der Lichtsignale und der Beleuchtung, Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Einschalten der Signalhörner, Einschalten der Warnblinkleuchten, und Einschalten der Deckenlampen. Als Beispiele für die Funktionen des zweiten Typs lassen sich folgende Funktionen nennen: Fernbedienung, Ent- oder Verriegelung durch Schlüssel oder Relais.
  • Jede Station S1 bis S4 ist so ausgelegt, daß sie intern generiert:
  • - ein Aktivierungssignal eines ersten Typs, wenn eine Funktion des ersten Typs von unbegrenzter Dauer dieser Station durch die Bedienperson aufgerufen wird, wenn sie zuvor inaktiv war,
  • - ein Deaktivierungssignal, wenn eine Funktion des ersten Typs dieser Station, die zuvor aktiv war, in den Ruhezustand geschaltet wird, und
  • - ein Aktivierungssignal eines zweiten Typs, wenn eine Funk tion des zweiten Typs von begrenzter Dauer dieser Station durch die Bedienperson aufgerufen wird, wenn sie zuvor inaktiv war.
  • Jede Station umfaßt bei dem in Fig. 6 dargestellten Modul 500 eine einen Decodierer für Aktivierungs- oder Deaktivierungssignale bildende Zelle 5300, einen Zähler 5400, eine Zeitsperre 5500, eine Verknüpfungsschaltung 5600 und eine ein Schlafsignal erzeugende Zelle 5700.
  • Der Signaldecodierer 5300 empfängt die von der Station generierten Aktivierungs- und Deaktivierungssignale
  • Sobald der Signaldecodierer 5300 ein Aktivierungssignal des ersten Typs feststellt, schaltet er den Zähler 5400 um einen Schritt vorwärts. Sobald der Signaldecodierer 5300 ein Deaktivierungssignal feststellt, schaltet er den Zähler 5400 um einen Schritt rückwärts. Schließlich, wenn der Signaldecodierer 5300 ein Aktivierungssignal des zweiten Typs feststellt, initialisiert er die Zeitsperre 5500.
  • Die Verknüpfungsschaltung 5600 empfängt an ihren Eingängen einerseits den Ausgang des Zählers 5400, andererseits den Ausgang der Zeitsperre 5500.
  • Der Ausgang 5620 der Verknüpfungsschaltung 5600 ist mit dem Eingang der Zelle 5700 verbunden. Der Ausgang 5620 der Verknüpfungsschaltung 5600 wird freigegeben, wenn zur gleichen Zeit der Zähler 5400 auf Null steht und die Zeitsperre nicht mehr läuft. Dies bedeutet, daß keine Funktion der Station aktiviert ist.
  • Die Zelle 5700 kann dann ein Schlafsignal generieren, welches die entsprechende Station aus dem aktiven Zustand in den Wachzustand schaltet.
  • Wenn von einer Station eine Nachricht zum Umschalten in den Schlafzustand generiert wird, öffnet hierbei ihr Verwaltungs- Modul 300 die Zelle 504, welche die unterbrechbare Versorgung +VINTER steuert.
  • Vorzugsweise ist bei jeder Station eine Kontrollzeitsperre vorgesehen (die der weiter oben als Hilfszeitsperre bezeichneten Zeitsperre entsprechen kann), welche die Erzeugung des Schlafsignals unterbindet, bis eine festgelegte Frist nach dem Wecken der Station abgelaufen ist, gleichgültig, ob das Wecken aus einem lokalen Weckvorgang oder aus einem Fernweckvorgang erfolgt. Diese Kontrollzeitsperre wird bei der Freigabe des Ausgangs der Verknüpfungsschaltung 502 initialisiert. Die gleiche Kontrollzeitsperre kann auch so ausgelegt sein, daß sie bei der Freigabe des Ausgangs der Verknüpfungsschaltung 5600 initialisiert wird, um die Generierung des Schlafsignals vor dem Ablauf einer festgelegten Frist ab dieser Freigabe zu verhindern.
  • Gegebenenfalls kann vorgesehen werden, daß unabhängig von dem bei einer Station angewandten Funktionstyp der Aufruf derselben zur Generierung eines Aktivierungssignals führt, wogegen ein Deaktivierungssignal beim Abschluß der Funktion automatisch generiert wird.
  • In diesem Fall wird die in Fig. 6 dargestellte und weiter oben angesprochene Zeitsperre 5500 überflüssig.
  • Weitere vorteilhafte Merkmale der vorliegenden Erfindung sind folgende:
  • - Wenn die Aussendung einer Schlafnachricht und die Aktivierung einer lokalen Funktion, beispielsweise die Weckfunktion zusammenfallen, wird die Versorgung der entsprechenden Station unterbrochen und am Ende einer festgelegten Verzögerung, von z.B. 5 ms, wieder eingeschaltet.
  • - Die Module 500 umfassen außerdem Diagnoseeinrichtungen, die den Zustand jeder einer bestimmten Station zugeordneten Last kontrollieren. Es kann sich z.B. darum handeln, den Zustand der Leuchtfäden einer Lampenbirne zu überwachen.
  • - Die Wecknachrichten und die Nachrichten zum Umschalten in den Schlafzustand, die über die Sammelleitung 10 geleitet werden, sind nicht adressiert, d.h. sie sind für die Gesamtheit der Stationen S1 bis S4 bestimmt, die mit der Sammelleitung 10 verbunden sind. Dagegen sind die übrigen über die Sammelleitung 10 geleiteten Nachrichten, die z.B. bestimmt sind, die Einschaltung einer bestimmten Funktion einer bestimmten Station zu steuern, adressiert, d.h. sie umfassen einen Adressenteil, der die Aktivierung allein der entsprechenden Station(en) ermöglicht.
  • - Wenn auf die Sammelleitung 10 eine andere Nachricht gesendet wird als eine Nachricht zum Wecken oder Umschalten in den Schlafzustand, muß dieser Informationsnachricht eine Fernwecknachricht vorausgeschickt werden, um sicherzustellen, daß die Bestimmungsstation für die Nachricht empfangsbereit ist.
  • - Die vorgenannten Aktivierungssignale können von Wecknachrichten selbst gebildet sein oder von verschiedenen Signalen.
  • - Jede Station kann ein Spannungsreduziermodul umfassen, derart, daß die Spannung +VINTER und die Spannung +VPER von der Batteriespannung des Kraftfahrzeuges verschieden sind.
  • Es versteht sich, daß die vorliegende Erfindung nicht auf die vorstehend beschriebenen speziellen Ausführungsformen beschränkt ist.

Claims (27)

1. Verfahren zum Steuern eines Netzwerkes elektronischer Stationen, die je wenigstens eine Funktion zu generieren vermögen, insbesondere für Kraftfahrzeuge, dadurch gekennzeichnet, daß es die Arbeitsschritte umfaßt:
i) Generieren bei wenigstens bestimmten Stationen eines Aktivierungssignals, wenn eine zuvor inaktive Funktion angefordert wird,
ii) Generieren eines Deaktivierungssignals, wenn eine zugehörige, zuvor aktive Funktion in Ruhezustand geschaltet wird,
iii) Erfassen der erzeugten Aktivierungs- und Deaktivierungssignale,
iv) Vorwärtsschalten wenigstens eines Zählers (540, 5400) um einen Schritt bei jeder Erfassung eines dem Zähler zugeordneten Aktivierungssignals,
v) Rückwärtsschalten desselben Zählers (540, 5400) um einen Schritt bei jeder Erfassung eines zugehörigen Deaktivierungssignals, und
vi Generieren eines Signals zum Schalten in den Schlafzustand (570, 5700), wenn ein Zähler (540, 5400) nach dem Rückwärtsschalten einen Zählstand Null erreicht.
2. Verfahren nach Anspruch 1 zum Steuern eines Netzwerks elektronischer Stationen, die je wenigstens eine Funktion zu generieren vermögen, insbesondere für Kraftfahrzeuge, bei dem wenigstens bestimmte dieser Funktionen sogenannte Weckfunktionen sind, dadurch gekennzeichnet, daß es die Arbeitschritte umfaßt:
a) bei wenigstens bestimmten Stationen:
i) Generieren eines Aktivierungssignals, wenn eine zuvor inaktive Weckfunktion angefordert wird,
ii) Generieren eines Deaktivierungssignals, wenn eine zugehörige, zuvor aktive Weckfunktion in Ruhezustand geschaltet wird,
b) bei wenigstens einer einen Zähler aufweisenden Steuerstation:
i) Erfassen der von der Gesamtheit der Stationen erzeugten Aktivierungs- und Deaktivierungssignale,
ii) Vorwärtsschalten des Zählers (540) um einen Schritt bei jeder Erfassung eines Aktivierungssignals,
iii) Rückwärtsschalten desselben Zählers (540) um einen Schritt bei jeder Erfassung eines Deaktivierungssignals,
iv) Generieren eines Signals zum Schalten in den Schlafzustand (570) der Gesamtheit der Stationen (S1 bis S4), wenn der Zähler (540) nach dem Rückwärtsschalten einen Zählstand Null erreicht.
3. Steuerverfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß eine einzige Station (S1 bis S4) des Netzwerks einen Zähler (540) aufweist.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 und 3 zum Steuern eines Netzwerks elektronischer Stationen, die in der Lage sind, wenigstens eine Weckfunktion eines ersten Typs von unbegrenzter Dauer, welche zu ihrer Aktivierung eine Intervention eines Bedieners und zu ihrer Deaktivierung eine Intervention des Bedieners erfordert, und wenigstens eine Weckfunktion eines zweiten Typs von begrenzter Dauer zu generieren, die zu ihrer Aktivierung eine Intervention eines Bedieners erfordert, aber so ausgelegt ist, daß sie automatisch deaktiviert wird, dadurch gekennzeichnet, daß es die Arbeitsschritte umfaßt:
a) bei wenigstens bestimmten Stationen:
i) Generieren eines Aktivierungssignals eines ersten Typs, wenn eine zugehörige Weckfunktion des ersten Typs von unbegrenzter Dauer durch den Bediener angefordert wird, wenn sie zuvor inaktiv war,
ii) Generieren eines Deaktivierungssignals, wenn eine zugehörige, zuvor aktive Weckfunktion des ersten Typs in den Ruhezustand geschaltet wird,
iii) Generieren eines Aktivierungssignals eines zweiten Typs, wenn eine zugehörige Weckfunktion des zweiten Typs von begrenzter Dauer durch den Bediener angefordert wird, wenn sie zuvor inaktiv war,
b) bei wenigstens einer mit einem Zähler und einer Zeitsperre versehenen Steuerstation:
i) Erfassen der von der Gesamtheit der Stationen erzeugten Aktivierungs- und Deaktivierungssignale,
ii) Vorwärtsschalten des Zählers (540) um einen Schritt bei jeder Erfassung eines Aktivierungssignals des ersten Typs,
iii) Rückwärtsschalten desselben Zählers (540) um einen Schritt bei jeder Erfassung eines Deaktivierungssignals,
iv) Initialisieren der Zeitsperre (550) bei jeder Erfassung eines Aktivierungssignals des zweiten Typs, und
v) Generieren eines Signals zum Schalten in den Schlafzustand der Gesamtheit der Stationen (S1 bis S4), wenn der Zähler einen Zählstand Null erreicht und zur gleichen Zeit die Zeitsperre sich nicht ändert.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß es ferner den Arbeitschritt umfaßt, das Generieren des Signals zum Schalten in den Schlafzustand vor dem Ablaufen einer bestimmten, dem Wecken der Stationen folgenden Frist zu sperren.
6. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß es ferner den Arbeitsschritt umfaßt, das Generieren des Signals zum Schalten in den Schlafzustand vor dem Ablaufen einer bestimmten, der Rückwärtsschaltung des Zählers (540) auf den Zählstand Null folgenden Frist zu sperren.
7. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß es ferner den Arbeitschritt umfaßt, das Generieren des Signals zum Schalten in den Schlafzustand vor dem Ablaufen einer bestimmten Frist zu sperren, die der Feststellung, daß ein stabiler Zustand der Zeitsperre (550) erreicht ist, in Verbindung mit einem Zählstand Null des Zählers (5490 folgt.
8. Steuerverfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es bei jeder Station die Arbeitsschritte umfaßt:
i) Generieren eines Aktivierungssignals, wenn eine zuvor inaktive Funktion dieser Station angefordert wird,
ii) Generieren eines Deaktivierungssignals, wenn eine zuvor aktive Funktion dieser Station in den Ruhezustand geschaltet wird,
iii) Erfassen der von dieser Station erzeugten Aktivierungs- und Deaktivierungssignale,
iv) Vorwärtsschalten eines in diese Station eingegliederten Zählers (5400) um einen Schritt bei jeder Erfassung eines von dieser Station generierten Aktivierungssignals,
v) Rückwärtschalten desselben Zählers (5400) um einen Schritt bei jeder Erfassung eines von dieser Station generierten Deaktivierungssignals, und
vi) Generieren eines Signals (5700) zum Schalten dieser Station (S1 bis S4) in den Schlafzustand, wenn der Zähler (540) nach dem Rückwärtsschalten einen Zählstand Null erreicht.
9. Verfahren nach Anspruch 8 zum Steuern eines Netzwerks elektronischer Stationen, bei dem wenigstens bestimmte Stationen in der Lage sind, wenigstens eine Funktion eines ersten Typs von unbegrenzter Dauer, die zu ihrer Aktivierung eine Intervention eines Bedieners erfordert und zu ihrer Deaktivierung eine Intervention des Bedieners erfordert, und wenigstens eine Funktion eines zweiten Typs von begrenzter Dauer zu generieren, die zu ihrer Aktivierung eine Intervention eines Bedieners erfordert, aber so ausgelegt ist, daß sie automatisch deaktiviert wird, dadurch gekennzeichnet, daß es bei jeder dieser Stationen die Arbeitsschritte umfaßt:
- Generieren eines Aktivierungssignals eines ersten Typs, wenn eine Funktion des ersten Typs von unbegrenzter Dauer dieser Station durch den Bediener angefordert wird, wenn sie zuvor inaktiv war,
- Generieren eines Deaktivierungssignals, wenn eine zuvor aktive Funktion des ersten Typs dieser Station in den Ruhezustand geschaltet wird,
- Generieren eines Aktivierungssignals eines zweiten Typs, wenn eine Funktion des zweiten Typs von begrenzter Dauer dieser Station durch den Bediener angefordert wird, wenn sie zuvor inaktiv war,
- Erfassen der von dieser Station generierten Aktivierungs- und Deaktivierungssignale,
- Vorwärtsschalten des in diese Station eingegliederten Zählers (5400) um einen Schritt bei jeder Erfassung eines von dieser Station generierten Aktivierungssignals des ersten Typs,
- Rückwärtsschalten desselben Zählers (5400) um einen Schritt bei jeder Erfassung eines von dieser Station generierten Deaktivierungssignals,
- Initialisieren einer in diese Station eingegliederten Zeitsperre (550) bei jeder Erfassung eines von dieser Station generierten Aktivierungssignals des zweiten Typs, und
- Generieren eines Signals zum Schalten dieser Station (S1 bis S4) i den Schlafzustand, wenn der Zähler einen Zählstand Null erreicht und zur gleichen Zeit die Zeitsperre (55) sich nicht ändert.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, daß es ferner den Arbeitsschritt der Sperrung des Generierens des Signals zum Schalten in den Schlafzustand vor dem Ablaufen einer bestimmten, dem Wecken der zugehörigen Station folgenden Frist umfaßt.
11. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß es ferner den Arbeitsschritt der Sperrung des Generierens des Signals zum Schalten in den Schlafzustand vor dem Abläufen einer bestimmten, der Rückwärtsschaltung des Zählers (5400) auf den Zählstand Null folgenden Frist umfaßt.
12. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß es ferner den Arbeitsschritt der Sperrung des Generierens des Signals zum Schalten in den Schlafzustand vor dem Ablaufen einer bestimmen Frist umfaßt, die der Feststellung des Erreichens eines stabilen Zustands der Zeitsperre (5500) in Verbindung mit einem Zählstand Null im Zähler (5400) folgt.
13. Netzwerk elektronischer Stationen, die je wenigstens eine Funktion zu generieren vermögen, insbesondere für Kraftfahrzeuge, dadurch gekennzeichnet, daß es bei wenigstens bestimmten Stationen umfaßt:
- Einrichtungen zum Generieren eines Aktivierungssignals, wenn eine zugehörige, zuvor inaktive Funktion angefordert wird,
- Einrichtungen zum Generieren eines Deaktivierungssignals, wenn eine zugehörige, zuvor aktive Funktion in den Ruhezustand geschaltet wird,
- Einrichtungen zum Erfassen der erzeugten Aktivierungs- und Deaktivierungssignale,
- einen Zähler (540, 5400), der ausgelegt ist, bei jeder Erfassung eines zugehörigen Aktivierungssignals um einen Schritt vorwärtsgeschaltet und bei jeder Erfassung eines zugehörigen Deaktivierungssignals um einen Schritt rückwärtsgeschaltet zu werden, und
- Einrichtungen zum Generieren eines Signals zum Schalten in den Schlafzustand, wenn ein Zähler (540, 5400) nach dem Rückwärtsschalten einen Zählstand Null erreicht.
14. Netzwerk nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß es umfaßt:
a) bei wenigstens bestimmten Stationen:
- Einrichtungen zum Generieren eines Aktivierungssignals, wenn eine zugehörige, zuvor inaktive Funktion angefordert wird,
- Einrichtungen zum Generieren eines Deaktivierungssignals, wenn eine zugehörige, zuvor aktive Weckfunktion in den Ruhezustand geschaltet wird,
b) bei wenigstens einer Steuerstation:
- Einrichtungen zum Erfassen der von der Gesamtheit der Stationen erzeugten Aktivierungs- und Deaktivierungssignale,
- einen Zähler (540), der ausgelegt ist, bei jeder Erfassung eines Aktivierungssignals um einen Schritt vorwärtsgeschaltet und bei jeder Erfassung eines Deaktivierungssignals um einen Schritt rückwärtsgeschaltet zu werden, und
- Einrichtungen zum Generieren eines Signals zum Schalten der Gesamtheit der Stationen (S1 bis S4) in den Schlafzustand, wenn der Zähler (540) nach dem Rückwärtsschalten einen Zählstand Null erreicht.
15. Netzwerk nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß die verschiedenen Stationen des Netzwerks durch einen Übertragungsbus (10) miteinander verbunden sind, und daß eine einzige Station (S1 bis S4) des Netzwerks einen Zähler (540) aufweist.
16. Netzwerk nach einem der Ansprüche 14 und 15, dadurch gekennzeichnet, daß es Stationen umfaßt zum Generieren wenigstens einer Weckfunktion eines ersten Typs von unbegrenzter Dauer, die zu ihrer Aktivierung eine Intervention eines Bedieners erfordert und zu ihrer Deaktivierung eine Intervention des Bedieners erfordert, und wenigstens einer Weckfunktion eines zweiten Typs von begrenzter Dauer, die zu ihrer Aktivierung eine Intervention eines Bedieners erfordert, aber so ausgelegt ist, daß sie automatisch deaktiviert wird, und dadurch gekennzeichnet, daß es umfaßt:
a) bei wenigstens bestimmten Stationen:
- Einrichtungen zum Generieren eines Aktivierungssignals eines ersten Typs, wenn eine zugehörige Weckfunktion des ersten Typs von unbegrenzter Dauer durch den Bediener angefordert wird, wenn sie zuvor inaktiv war,
- Einrichtungen zum Generieren eines Deaktivierungssignals, wenn eine zugehörige, zuvor aktive Weckfunktion des ersten Typs in den Ruhezustand geschaltet wird,
- Einrichtungen zum Generieren eines Aktivierungssignals eines zweiten Typs, wenn eine zugehörige Weckfunktion des zweiten Typs von begrenzter Dauer durch den Bediener angefordert wird, wenn sie zuvor inaktiv war,
b) bei wenigstens einer Steuerstation:
- Einrichtungen zum Erfassen der von der Gesamtheit der Stationen erzeugten Aktivierungs- und Deaktivierungssignale,
- einen Zähler (540), der ausgelegt ist, bei jeder Erfassung eines Aktivierungssignals des ersten Typs um einen Schritt vorwärtsgeschaltet und bei jeder Erfassung eines Deaktivierungssignals um einen Schritt rückwärtsgeschaltet zu werden,
- einer Zeitsperre (550), die ausgelegt ist, bei jeder Erfassung eines Aktivierungssignals des zweiten Typs initialisiert zu werden, und
- Einrichtungen zum Generieren eines Signals zum Schalten der Gesamtheit der Stationen (S1 bis S4) in den Schlafzustand, wenn der Zähler (540) einen Zählstand Null erreicht und zur gleichen Zeit die Zeitsperre (55) aufgehört hat, sich zu ändern.
17. Netzwerk nach einem der Ansprüche 14 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß jede Station ferner Einrichtungen (500) zum Überwachen des Zustandes der zugehörigen Ladungen umfaßt.
18. Netzwerk nach einem der Ansprüche 14 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuerstation ferner eine Hilfszeitsperre umfaßt, die ausgelegt ist, beim Wecken der Stationen initialisiert zu werden, um das Generieren des Signals zum Schalten in den Schlafzustand vor dem Ablaufen einer bestimmten, diesem Wecken folgenden Frist zu sperren.
19. Netzwerk nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuerstation ferner eine Hilfszeitsperre umfaßt, die ausgelegt ist, initialisiert zu werden, wenn der Zähler (540) einen Zählstand Null erreicht, um das Generieren des Signals zum Schalten in den Schlafzustand vor dem Ablaufen einer bestimmten, dem Erreichen dieses Zustandes folgenden Frist zu sperren.
20. Netzwerk nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuerstation ferner eine Hilfszeitsperre umfaßt, die ausgelegt ist, initialisiert zu werden, wenn die Station das Erreichen des stabilen Zustands der Zeitsperre (550) in Verbindung mit einem Zählstand Null im Zähler (540) feststellt.
21. Netzwerk nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß es bei jeder Station umfaßt:
- Einrichtungen zum Generieren eines Aktivierungssignals, wenn eine zuvor inaktive Funktion dieser Station angefordert wird,
- Einrichtungen zum Generieren eines Deaktivierungssignals, wenn eine zuvor aktive Funktion dieser Station in den Ruhezustand geschaltet wird,
- Einrichtungen zum Erfassen der von dieser Station generierten Aktivierungs- und Deaktivierungssignale,
- einen Zähler (5400), der ausgelegt ist, bei jeder Erfassung eines Aktivierungssignals um einen Schritt vorwärtsgeschaltet und bei jeder Erfassung eines Deaktivierungssignals um einen Schritt rückwärtsgeschaltet zu werden, und
- Einrichtungen zum Generieren eines Signals zum Schalten dieser Station (S1 bis S4) in den Schlafzustand, wenn der Zähler (5400) nach dem Rückwärtsschalten einen Zählstand Null erreicht.
22. Netzwerk nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, daß die verschiedenen Stationen des Netzwerks durch einen Übertragungsbus (10) miteinander verbunden sind.
23. Netzwerk nach einem der Ansprüche 21 oder 22, dadurch gekennzeichnet, daß es Stationen umfaßt zum Generieren wenigstens einer Funktion eines ersten Typs von unbegrenzter Dauer, die zu ihrer Aktivierung eine Intervention eines Bedieners erfordert, und zu ihrer Deaktivierung eine Intervention des Bedieners erfordert, und wenigstens einer Funktion eines zweiten Typs von begrenzter Dauer, die zu ihrer Aktivierung eine Intervention eines Bedieners erfordert, aber so ausgelegt ist, daß sie automatisch deaktiviert wird, und dadurch gekennzeichnet, daß es bei jeder dieser Stationen umfaßt:
- Einrichtungen zum Generieren eines Aktivierungssignals eines ersten Typs, wenn eine Funktion des ersten Typs von unbegrenzter Dauer dieser Station vom Bediener angefordert wird, wenn sie zuvor inaktiv war,
- Einrichtungen zum Generieren eines Deaktivierungssignals, wenn eine zuvor aktive Funktion des ersten Typs dieser Station in den Ruhezustand geschaltet wird,
- Einrichtungen zum Generieren eines Aktivierungssignals eines zweiten Typs, wenn eine Funktion des zweiten Typs von begrenzter Dauer dieser Station vom Bediener angefordert wird, wenn sie zuvor inaktiv war,
- Einrichtungen zum Erfassen der von dieser Station generierten Aktivierungs- und Deaktivierungssignale,
- einen Rechner (5400), der ausgelegt ist, bei jeder Erfassung eines von dieser Station generierten Aktivierungssignals des ersten Typs um einen Schritt vorwärtsgeschaltet und bei jeder Erfassung eines von dieser Station generierten Deaktivierungssignals um einen Schritt rückwärtsgeschaltet zu werden,
- eine Zeitsperre (5500), die ausgelegt ist, bei jeder Erfassung eines von dieser Station generierten Aktivierungssignals des zweiten Typs initialisiert zu werden, und
-. Einrichtungen zum Generieren eines Signals zum Schalten dieser Station (S1 bis S4) in den Schlafzustand, wenn der Zähler (5400) einen Zählstand Null erreicht und zur gleichen Zeit die Zeitsperre (5500) aufgehört hat, sich zu ändern.
24. Netzwerk nach einem der Ansprüche 21 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daß jede Station ferner Einrichtungen (500) zum Überwachen des Zustands der zugehörigen Ladungen umfaßt.
25. Netzwerk nach einem der Ansprüche 21 bis 24, dadurch gekennzeichnet, daß jede Station ferner eine Hilfszeitsperre umfaßt, die ausgelegt ist, beim Wecken der zugehörigen Station initialisiert zu werden, um das Generieren des Signals zum Schalten in den Schlafzustand vor dem Ablaufen einer bestimmten, diesem Wecken folgenden Frist zu sperren.
26. Netzwerk nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, daß jede Station ferner eine Hilfszeitsperre umfaßt, die ausgelegt ist, initialisiert zu werden, wenn der Zähler (5400) einen Zählstand Null erreicht, um das Generieren des Signals zum Schalten in den Schlafzustand vor dem Ablaufen einer bestimmten, dem Erreichen dieses Zustands folgenden Frist zu sperren.
27. Netzwerk nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß jede Station ferner eine Hilfszeitsperre umfaßt, die ausgelegt ist, initialisiert zu werden, wenn die Station das Erreichen des stabilen Zustands der Zeitsperre (5500) in Verbindung mit einem Zählstand Null im Zähler (5400) feststellt. XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
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