EP1574920B1 - Procédé de gestion d'un affichage d'une information horaire dans un appareil électrique - Google Patents
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- EP1574920B1 EP1574920B1 EP05290517A EP05290517A EP1574920B1 EP 1574920 B1 EP1574920 B1 EP 1574920B1 EP 05290517 A EP05290517 A EP 05290517A EP 05290517 A EP05290517 A EP 05290517A EP 1574920 B1 EP1574920 B1 EP 1574920B1
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- G04—HOROLOGY
- G04G—ELECTRONIC TIME-PIECES
- G04G19/00—Electric power supply circuits specially adapted for use in electronic time-pieces
- G04G19/10—Arrangements for supplying back-up power
Definitions
- the present invention relates to a method of managing a display of a time information in an electrical appliance.
- It also relates to an electrical device adapted to implement the display management method according to the invention.
- the invention relates to electrical appliances equipped with a time display system.
- these displays are adapted to indicate the current time, but also the duration of a process implemented in the electrical device, or a programmed duration at the expiration of which the operation of the electrical device will be triggered .
- the present invention relates to household electrical appliances of the type cooking appliance, including electric oven or microwave oven, or refrigerator.
- This field of application is of course not limiting.
- the display of a time information on an electrical device is made from information given by a clock built into the electrical device.
- the clocks equipping such devices can be classified into two categories: the time-based internal clocks and time-based external clocks, for example generated by the power supply network of the device.
- the clocks based on internal time are associated with an embedded time base, that is to say integrated into the electrical device. They can also be associated with a standalone power supply, allowing the operation of the clock independently of the power supply of the device.
- an internal time base may consist of a quartz, or alternatively of a type 555 electronic oscillator.
- the time-based clocks generated by the power supply network generally use the frequency of the power grid which is relatively stable (plus or minus 20 ppm). Since this frequency of the electrical network is common to all the electrical appliances connected to this network, it is possible, after common initialization, to keep the time display synchronized at the level of each electrical appliance using such an external time clock.
- the object of the present invention is to solve the aforementioned drawbacks and to propose a method of managing a display of time information implemented in an electrical appliance using the electrical network, making it possible to best manage a power failure. electric.
- the invention provides a method for managing a display of time information in an electrical apparatus comprising a clock based on internal time and a time-based clock generated by the power supply network of the apparatus.
- This management method thus makes it possible, during the powering up of an electrical apparatus, to obtain an automatic display of a time information stored in an internal time clock and updated in the external time-based clock. .
- the time information of the internal time-based clock is updated at least one predetermined time by the time-based time information generated by the power supply network. .
- the time-based internal time information can thus be updated and synchronized to the time information of the external time-based clock, such that the time drift of the internal time-based clock can be corrected.
- the external time clock is updated by the information stored in the internal time clock.
- This information of the clock based on internal time being kept up to date when the electrical device is powered by the time information of the external time clock, this time information remains synchronized from an electrical device to the other, so that when voltage of the electrical apparatus, each electrical apparatus displays and updates the external time-based clock from a common time information.
- the management method comprises a step of storing the time information of the clock based on time generated by the power supply network at least a predetermined time.
- This memorization of the time of the external time-based clock makes it possible, after a cut-off of the supply of the apparatus and its resetting of the voltage, to have access to hourly information representative of a time at which the electrical apparatus was actually energized.
- the management method comprises a step of calculating a duration of cut-off of the electrical supply of the apparatus, this cut-off time being obtained by the difference between the time information stored in an internal time-based clock obtained at the reading step and the time information memorized at the storing step.
- the time information of the internal time clock is set to zero at at least a predetermined time.
- This reset of the clock based on internal time allows, at the time of powering the device, to obtain by displaying a time information substantially corresponding to the duration of the power failure of the device.
- this zeroing is performed when detecting a power off of the electrical device.
- This electrical apparatus has characteristics and advantages similar to those of the method for managing a display of a time information that it is adapted to implement.
- This electrical apparatus is schematically illustrated in figure 1 .
- This electrical appliance may be in particular a domestic cooking oven or a microwave oven. It may also consist of a refrigerator or freezer.
- It includes an internal time clock 10 and an external time clock 20 generated by the power supply network 30 of the apparatus 1.
- the internal time-based clock 10 is a real time clock or Real Time Clock (RTC).
- This clock RTC 10 comprises one-hour incrementing means RTC 11, a quartz 12 and a backup power system 13.
- This backup power supply 13 thus constitutes an autonomous power supply system for the clock RTC 10.
- this autonomous power system consists of a battery.
- this battery 13 could be replaced by a capacitor associated with a diode for charging the capacitor by the power supply of the device when the latter is powered.
- the capacitor is then adapted to discharge when the electrical apparatus is de-energized to power the RTC clock.
- Such a system implementing a capacity capacitor equal for example to 47 mF has an autonomy greater than 48 hours.
- the stack 13 and the time incrementing means RTC 11 associated with the quartz 12 compose an autonomous time increment system with the quartz for time base.
- the accuracy of such a clock RTC 10 is fixed by the quartz used, and in particular depends on the accuracy of quartz and its temperature behavior.
- the external time-based clock 20 is a clock synchronized to the electrical network, and in particular by the zero crossing information of the mains voltage. This type of synchronization is commonly known as sector synchronization.
- This external time-based clock 20 comprises a random access memory 21 (Ram or Ramdon Access Memory) adapted to store the time information, also hereinafter referred to as the time sector.
- a random access memory 21 Rad or Ramdon Access Memory
- the increment of the time information of this external time clock is made at a microcontroller 22 adapted to analyze the value of the voltage V delivered by the power supply 30 of the electrical apparatus 1.
- the Figure 2A illustrates for this purpose an electrical assembly for connecting the microcontroller 22 to the phase of the power supply 30 of the apparatus.
- three resistors connected in series R have an impedance of 470 K ⁇ and the diodes D are of the type 1N41 48.
- a timer associated with the microcontroller 22 is used.
- the upper part of the curve shows the voltage of the sector, and in particular the zero crossings of this voltage at the intersections of this curve with the line X.
- the gray rectangles symbolize the duration of the timer which is slightly less than half a period of the voltage. During the duration of the timer, the zeroing of the voltage is ignored. Thus, although the input of the microcontroller detects multiple zero crossings of the voltage, some of these zero crossings are not taken into account as long as they occur during the timer, ie that is, in a predetermined period of time after each valid zero crossing of the voltage. For this, at each valid zero crossing of the voltage, the timer is reset.
- the time information in memory 21 can thus be incremented from this time base of 1 Hz, the time information being thus incremented every second.
- Display means 23 allow the display of a time information, including the display of the sector time in memory 21 synchronized to the power supply.
- the electrical apparatus 1 also comprises storage means 24 constituted for example by a non-volatile memory (of the EEPROM type) which is adapted to store the time information of the time-based clock generated by the network. power supply.
- storage means 24 constituted for example by a non-volatile memory (of the EEPROM type) which is adapted to store the time information of the time-based clock generated by the network. power supply.
- the microcontroller 22 is associated with software means including, in particular, means for reading the time information stored in the clock RTC 10. reset of the clock information of the clock RTC 10 and means for calculating a cut-off time of the power supply from the time information stored in the non-volatile memory 24 and the clock RTC 10.
- the software means of the microcontroller 22 are adapted to detect the powering up of the electrical device as well as possibly de-energizing it.
- This detection of voltage of the apparatus can be carried out on the basis of the zero crossing information of the voltage, the power off being detected a contrario when no zero crossing of the voltage is detected during a period of time. predetermined duration.
- They also include means for reciprocal updating of the clock information of the RTC clock 10 and the time information of the external time clock 20.
- the microcontroller 22 includes means for updating the time RTC in memory 11 by the sector hour in memory 21 and vice versa.
- the schematic representation of the figure 1 is not limiting.
- the communication bus between the different elements may be different.
- FIGS. 3A to 3C a first embodiment of the method for managing a display of a time information according to the invention.
- This method of managing a display of a time information can be implemented in an apparatus as described above by using an internal time-based clock and an external time-based clock. 20.
- the time keeping of the external time clock is performed by means of the synchronization of the time on the frequency of the electrical network.
- a timer is used at the microcontroller 22.
- a test step E10 makes it possible to check whether the duration of the timer is complete. If not, the process terminates and the zeroing of the voltage is ignored. This is for example a zero crossing E as illustrated in Figure 2A which actually corresponds to a disturbance of the electrical signal.
- test step E10 indicates that the duration of the timer is indeed over, the timer is reset in a reset step E11.
- An increment step E12 is adapted to increment by one unit a state change counter of the voltage.
- a test step E13 makes it possible to check whether this state change counter has reached the value of 100.
- the threshold value equal to 100 depends on the frequency of the power supply network and is valid in the case of a power supply at the frequency of 50 Hz.
- a reset step E15 of the state change counter is then implemented in order to reset this counter.
- the set of steps E10 to E15 is then repeated each time the voltage is switched off, in order to maintain the synchronization of the sector time with the frequency of the electrical network.
- this update is performed at the time of detecting de-energizing of the electrical apparatus.
- This mode of operation is made possible in the case where the electrical device has after power off a power reserve, of the order of 100 ms after power failure.
- an update step E21 of the clock information RTC by the time information of the clock to external time base is implemented.
- this update step E21 consists of a sector time write operation in memory 21 in the memory 11 of the RTC clock 10.
- a storage step E22 of the time information of the external time clock is also implemented.
- This storage step E22 consists of a step of writing the sector time in memory 21 in the non-volatile memory 24.
- the time stored in this non-volatile memory 24 is called in the following description the time stored.
- the power off detection system is no longer required.
- the RTC time is regularly updated from the sector time, thus avoiding any drift of this time information, in particular due to a temperature drift of the quartz.
- a detection step E30 is adapted to detect the energization of the electrical apparatus.
- This power can be achieved after an inadvertent power failure or when connecting the electrical device by a user.
- a reading step E31 is adapted to obtain the RTC time stored in the memory 11 of the clock RTC 10.
- the RTC time corresponds to the real time.
- a step E32 update of the time-based clock generated by the power supply network is implemented from the RTC time read at the reading step E31.
- This update step E32 automatically resets the value of the clock synchronized to the frequency of the electrical network from the time stored in the RTC clock.
- the value of the RTC time is copied to the memory 21 of the external time clock 20.
- a calculation step E33 makes it possible to calculate the cut-off time of the power supply of the apparatus.
- this cut-off time is obtained by the difference between the time information stored in the clock RTC, as obtained at the reading step E31, and the time information stored in the non-volatile memory 24 of the apparatus as stored in the storage step E22 described with reference to FIG. figure 3B .
- a display control may optionally be actuated by the user to allow the temporary display at the display means 23 of the apparatus of this cut-off time thus calculated by the microcontroller E22.
- a display step E34 informs the user of the updated sector time from the time information obtained in the reading step E31.
- the hourly information managed by the clock synchronized to the frequency of the electrical network can be permanently correct after a single initialization of this time information at the time of commissioning. 'electrical appliance.
- the method may include an E35 test step for checking whether the user wishes to make an adjustment of the external time-based clock.
- This test step E35 may consist in detecting the user's operation of a particular command accessible on a control panel of the apparatus.
- the sector time in memory 21 is updated in a step E36 from a new value introduced by the user.
- an updating step E37 is implemented in order to automatically update the RTC time in memory 11 from the modified sector time to the update step E36.
- an update step E38 of the time stored in the non-volatile memory 24 is implemented starting from the acquired sector time in the updating step E36.
- the non-volatile memory could be suppressed, when it is not useful to obtain the cut-off time of the power supply.
- This embodiment of the invention also uses the time synchronization sector as described above with reference to the figure 3A .
- a detection step E40 of a power off of the device is implemented.
- the RTC time in memory 11 of the internal time clock is set to zero in a reset step E41.
- this zeroing step E41 is preferably performed when detecting a power off of the electrical apparatus, it could also be performed periodically, when the electrical device is under-voltage, and in particular every minute. In this case, the means for detecting the power off of the device can be deleted.
- the method of managing the hourly information at the level of the electrical apparatus comprises, as illustrated in FIG. Figure 4B , a detection step E50 of an undervoltage of the electrical apparatus.
- this powering up of the electrical device can be carried out after an inadvertent interruption of the power supply or following a connection of the electrical device to the mains.
- a reading step E51 of a time information stored in the clock RTC is then implemented.
- the RTC time in memory 11 obtained at this reading step E51 actually corresponds to the duration of the power failure.
- a step E52 update of the sector time is performed from the time information obtained in the reading step E51.
- a display step E53 of the sector time thus makes it possible to display the duration of the interruption of the power supply.
- a test step E54 makes it possible to identify a possible setting of the time by the user as described previously with reference to step E35 of the figure 3C .
- This embodiment of the invention thus makes it possible to obtain the duration of the interruption of the power supply, without requiring the use of a non-volatile memory.
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Description
- La présente invention concerne un procédé de gestion d'un affichage d'une information horaire dans un appareil électrique.
- Elle concerne également un appareil électrique adapté à mettre en oeuvre le procédé de gestion d'affichage conforme à l'invention.
- De manière générale, l'invention concerne les appareils électriques équipés d'un système d'affichage d'heure. Généralement, ces affichages sont adaptés à indiquer l'heure courante, mais également la durée d'un processus mis en oeuvre dans l'appareil électrique, ou encore une durée programmée à l'expiration de laquelle le fonctionnement de l'appareil électrique sera déclenché.
- Plus particulièrement, la présente invention concerne des appareils électriques domestiques du type appareil de cuisson, et notamment four électrique ou four à micro-ondes, ou encore réfrigérateur. Ce domaine d'application n'est bien entendu pas limitatif.
- Lorsque plusieurs appareils électriques sont équipés d'un affichage d'une information horaire, il est difficile de synchroniser l'indication de l'heure courante au niveau de l'affichage de chaque appareil.
- En particulier, au moment de l'installation d'un appareil électrique, il est possible de mettre à jour l'heure courante sur chaque appareil. La synchronisation dans le temps de cet affichage est cependant difficile à obtenir.
- L'affichage d'une information horaire sur un appareil électrique est réalisée à partir d'une information donnée par une horloge intégrée à l'appareil électrique.
- Les horloges équipant de tels appareils peuvent être classées en deux catégories : les horloges à base de temps interne et les horloges à base de temps externe, par exemple générée par le réseau d'alimentation électrique de l'appareil.
- Les horloges à base de temps interne sont associées à une base de temps embarquée, c'est-à-dire intégrée à l'appareil électrique. Elles peuvent en outre être associées à une alimentation autonome, permettant le fonctionnement de l'horloge indépendamment de l'alimentation électrique de l'appareil. De manière classique, une base de temps interne peut être constituée d'un quartz, ou encore d'un oscillateur électronique type 555.
- Ces horloges à base de temps interne présentent l'avantage d'être peu coûteuses et de permettre une bonne précision dans l'affichage horaire. Cependant, elles possèdent généralement une dérive en température pouvant atteindre plus ou moins 100 ppm pour une élévation de 50° C.
- Les horloges à base de temps générée par le réseau d'alimentation électrique utilisent généralement la fréquence du réseau électrique qui est relativement stable (plus ou moins 20 ppm). Cette fréquence du réseau électrique étant commune à tous les appareils électriques reliés à ce réseau, il est possible après initialisation commune, de maintenir synchronisé l'affichage horaire au niveau de chaque appareil électrique utilisant une telle horloge à base de temps externe.
- Cependant, en cas de coupure de l'alimentation électrique, l'information horaire est perdue de telle sorte qu'il est nécessaire de remettre à jour l'heure au niveau de chaque appareil électrique et de synchroniser cette mise à jour. Par ailleurs, ces horloges à base de temps externe ne permettent pas de connaître la durée de la coupure de l'alimentation électrique.
- On connaît dans le document
DE 8804746 un dispositif qui prévoit, en cas de coupure de l'alimentation électrique, le remplacement de l'heure générée par une base de temps externe par une heure générée par une base de temps interne. - La présente invention a pour but de résoudre les inconvénients précités et de proposer un procédé de gestion d'un affichage d'une information horaire mis en oeuvre dans un appareil électrique utilisant le réseau électrique, permettant de gérer au mieux une coupure de l'alimentation électrique.
- A cet effet, l'invention vise un procédé de gestion d'un affichage d'une information horaire dans un appareil électrique comprenant une horloge à base de temps interne et une horloge à base de temps générée par le réseau d'alimentation électrique de l'appareil.
- Selon l'invention, ce procédé de gestion comprend les étapes suivantes :
- détection d'une mise sous tension de l'appareil électrique ;
- lecture d'une information horaire mémorisée dans une horloge à base de temps interne ;
- mise à jour de l'horloge à base de temps générée par le réseau d'alimentation électrique par l'information horaire mémorisée dans l'horloge à base de temps interne ; et
- affichage de ladite information horaire de l'horloge à base de temps générée par le réseau d'alimentation électrique.
- Ce procédé de gestion permet ainsi pendant la mise sous tension d'un appareil électrique, d'obtenir un affichage automatique d'une information horaire mémorisée dans une horloge à base de temps interne et mise à jour dans l'horloge à base de temps externe.
- En particulier, après une coupure de courant, lors de la mise sous tension de l'appareil électrique, une information horaire dont la mise à jour a été maintenue pendant la coupure électrique grâce à l'horloge à base de temps interne, est affichée sur un appareil électrique.
- Selon un mode de réalisation de l'invention, l'information horaire de l'horloge à base de temps interne est mise à jour à au moins un instant prédéterminé par l'information horaire à base de temps générée par le réseau d'alimentation électrique.
- L'information horaire à base de temps interne peut ainsi être mise à jour et synchronisée sur l'information horaire de l'horloge à base de temps externe, de telle sorte que la dérive dans le temps de l'horloge à base de temps interne peut être corrigée.
- Ainsi, à la mise sous tension de l'appareil électrique, l'horloge à base de temps externe est mise à jour par l'information mémorisée dans l'horloge à base de temps interne.
- Cette information de l'horloge à base de temps interne étant maintenue à jour lorsque l'appareil électrique est sous tension par l'information horaire de l'horloge à base de temps externe, cette information horaire reste synchroniser d'un appareil électrique à l'autre, de telle sorte qu'à la mise sous tension de l'appareil électrique, chaque appareil électrique affiche et met à jour l'horloge à base de temps externe à partir d'une information horaire commune.
- Selon une autre caractéristique préférée de l'invention, le procédé de gestion comprend une étape de mémorisation de l'information horaire de l'horloge à base de temps générée par le réseau d'alimentation électrique à au moins un instant prédéterminé.
- Cette mémorisation de l'heure de l'horloge à base de temps externe permet, après une coupure de l'alimentation de l'appareil et sa remise en tension, d'avoir accès à une information horaire représentative d'une heure à laquelle l'appareil électrique était effectivement sous tension.
- Selon une caractéristique avantageuse de l'invention, le procédé de gestion comprend une étape de calcul d'une durée de coupure de l'alimentation électrique de l'appareil, cette durée de coupure étant obtenue par la différence entre l'information horaire mémorisée dans une horloge à base de temps interne obtenue à l'étape de lecture et l'information horaire mémorisée à l'étape de mémorisation.
- Il est ainsi possible de connaître la durée de coupure de l'alimentation électrique d'un appareil, ce qui est notamment intéressant pour les appareils du type réfrigérateur ou congélateur pour lesquels la durée d'une coupure de l'alimentation électrique peut remettre en cause la conservation des aliments.
- Selon un autre mode de réalisation de l'invention, l'information horaire de l'horloge à base de temps interne est mise à zéro à au moins un instant prédéterminé.
- Cette mise à zéro de l'horloge à base de temps interne permet, au moment de la mise sous tension de l'appareil, d'obtenir par affichage une information horaire correspondant sensiblement à la durée de la coupure électrique de l'appareil.
- De préférence, cette mise à zéro est réalisée lors de la détection d'une mise hors tension de l'appareil électrique.
- Après remise sous tension de l'appareil électrique, l'information horaire lue dans l'horloge à base de temps interne, mise à jour dans l'horloge à base de temps externe et affichée correspond réellement à la durée de la coupure de l'alimentation électrique de l'appareil.
- Selon un second aspect de l'invention, un appareil électrique adapté à mettre en oeuvre le procédé de gestion d'affichage conforme à l'invention comprend :
- une horloge à base de temps interne ;
- une horloge à base de temps générée par le réseau d'alimentation électrique dudit appareil ;
- des moyens d'affichage d'une information horaire de l'horloge à base de temps générée par le réseau d'alimentation électrique ;
- des moyens de détection d'une mise sous tension dudit appareil électrique ;
- des moyens de lecture d'une information horaire mémorisée dans l'horloge à base de temps interne ; et
- des moyens de mise à jour de l'horloge à base de temps générée par le réseau d'alimentation électrique, par l'information horaire mémorisée dans l'horloge à base de temps interne.
- Cet appareil électrique présente des caractéristiques et avantages analogues à ceux du procédé de gestion d'un affichage d'une information horaire qu'il est adapté à mettre en oeuvre.
- D'autres particularités et avantages de l'invention apparaîtront encore dans la description ci-après.
- Aux dessins annexés, donnés à titre d'exemples non limitatif :
- la
figure 1 est un schéma bloc illustrant un appareil électrique conforme à l'invention ; - la
figure 2A illustre un montage électrique d'une horloge à base de temps externe ; - la
figure 2B est une courbe illustrant la synchronisation d'une horloge à base de temps générée par le réseau d'alimentation électrique de l'appareil ; - les
figures 3A, 3B et 3C sont des algorithmes illustrant le procédé de gestion conforme à un mode de réalisation de l'invention ; et - les
figures 4A et 4B sont des algorithmes illustrant le procédé de gestion conforme à un autre mode de réalisation de l'invention. - On va décrire tout d'abord un appareil électrique adapté en mettre en oeuvre le procédé de gestion d'affichage conforme à l'invention.
- Cet appareil électrique est illustré schématiquement à la
figure 1 . - Seuls les éléments fonctionnels de cet appareil qui permettent la mise en oeuvre de la gestion de l'information horaire ont été illustrés, l'ensemble des éléments et organes de fonctionnement propres à l'appareil électrique n'étant pas représentés.
- Cet appareil électrique peut être notamment un four de cuisson domestique ou encore un four à micro-ondes. Il peut également être constitué d'un réfrigérateur ou congélateur.
- Il comporte une horloge à base de temps interne 10 et une horloge à base de temps externe 20, générée par le réseau d'alimentation électrique 30 de l'appareil 1.
- L'horloge à base de temps interne 10 est une horloge en temps réel ou horloge RTC (Real Time Clock). Cette horloge RTC 10 comprend des moyens d'incrémentation d'une heure RTC 11, un quartz 12 et un système d'alimentation de secours 13.
- Cette alimentation de secours 13 constitue ainsi un système d'alimentation électrique autonome de l'horloge RTC 10.
- Dans l'exemple de réalisation illustré à la
figure 1 , ce système d'alimentation autonome est constitué d'une pile. - Bien entendu, cette pile 13 pourrait être remplacée par un condensateur associé à une diode permettant la charge du condensateur par l'alimentation électrique de l'appareil lorsque celui-ci est sous tension. Le condensateur est ensuite adapté à se décharger lorsque l'appareil électrique est hors tension pour alimenter l'horloge RTC. Un tel système mettant en oeuvre un condensateur de capacité égale par exemple à 47 mF présente une autonomie supérieure à 48 heures. La pile 13 et les moyens d'incrémentation de l'heure RTC 11 associés au quartz 12 composent un système autonome d'incrément de l'heure avec le quartz pour base de temps.
- La précision d'une telle horloge RTC 10 est fixée par le quartz utilisé, et notamment dépend de la précision du quartz et de son comportement en température.
- L'horloge à base de temps externe 20 est une horloge synchronisée sur le réseau électrique, et notamment par l'information de passage par zéro de la tension du secteur. Ce type de synchronisation est couramment appelé synchronisation secteur.
- Cette horloge à base de temps externe 20 comprend une mémoire vive 21 (RAM or Ramdon Access Memory) adaptée à mémoriser l'information horaire, appelée également dans la suite l'heure secteur.
- L'incrément de l'information horaire de cette horloge à base de temps externe est réalisé au niveau d'un micro-contrôleur 22 adapté à analyser la valeur de la tension V délivrée par l'alimentation électrique 30 de l'appareil électrique 1.
- La
figure 2A illustre à cet effet un montage électrique permettant de relier le micro-contrôleur 22 à la phase de l'alimentation électrique 30 de l'appareil. Dans cet exemple de réalisation, trois résistances montées en série R ont une impédance de 470 KΩ et les diodes D sont du type 1N41 48. - Bien entendu, d'autres méthodes d'obtention d'un signal synchronisé sur l'alimentation électrique pourraient être utilisées, mettant en oeuvre par exemple un photo coupleur, un circuit à transistor ou encore un détecteur de signal de crête.
- Afin d'ignorer les perturbations de l'alimentation électrique, et notamment de ne pas décompter les passages par zéro intempestifs de la tension, un timer associé au micro-contrôleur 22 est utilisé.
- On a illustré sur la
figure 2B un exemple de l'obtention de cette synchronisation sur le passage à zéro de la tension. - La partie supérieure de la courbe illustre la tension du secteur, et notamment les passages à zéro de cette tension au niveau des intersections de cette courbe avec la droite X.
- Les rectangles grisés symbolisent la durée du timer qui est légèrement inférieure à une demi période de la tension électrique. Pendant la durée du timer, les passages à zéro de la tension sont ignorés. Ainsi, bien que l'entrée du micro-contrôleur détecte des passages à zéro multiples de la tension, certains de ces passages à zéro ne sont pas pris en compte dès lors qu'ils ont lieu pendant la durée du timer, c'est-à-dire dans une période de temps prédéterminée après chaque passage à zéro valide de la tension. Pour cela, à chaque passage à zéro valide de la tension, le timer est réinitialisé.
- On obtient ainsi à l'entrée du micro-contrôleur 22 une information synchronisée sur la tension du secteur. A titre d'exemple, pour un réseau électrique 50 Hz, en divisant cette fréquence par 100, on obtient une base de temps de fréquence 1 Hz, c'est-à-dire d'une variation par seconde.
- L'information horaire en mémoire 21 peut ainsi être incrémentée à partir de cette base de temps de 1 Hz, l'information horaire étant ainsi incrémentée chaque seconde.
- Des moyens d'affichage 23 permettent l'affichage d'une information horaire, et notamment l'affichage de l'heure secteur en mémoire 21 synchronisée sur l'alimentation électrique.
- L'appareil électrique 1 comprend également des moyens de mémorisation 24 constitués par exemple d'une mémoire non-volatile (du type EEPROM) qui est adaptée à mémoriser l'information horaire de l'horloge à base de temps générée par le réseau d'alimentation électrique.
- En pratique, cette information est adressée par le micro-contrôleur 22 à partir de l'heure secteur en mémoire 21.
- Afin de permettre la mise en oeuvre du procédé de gestion horaire de l'invention, le micro-contrôleur 22 est associé à des moyens logiciels comprenant notamment des moyens de lecture de l'information horaire mémorisée dans l'horloge RTC 10, des moyens de mise à zéro de l'information horaire de l'horloge RTC 10 et des moyens de calcul d'une durée de coupure de l'alimentation électrique à partir des informations horaires mémorisées dans la mémoire non-volatile 24 et l'horloge RTC 10.
- En outre, les moyens logiciels du micro-contrôleur 22 sont adaptés à détecter la mise sous tension de l'appareil électrique ainsi qu'éventuellement sa mise hors tension.
- Cette détection de mise en tension de l'appareil peut être réalisée à partir de l'information de passage à zéro de la tension, la mise hors tension étant détectée a contrario lorsqu'aucun passage à zéro de la tension n'est détecté pendant une durée prédéterminée.
- Ils comportent également des moyens permettant la mise à jour réciproque de l'information horaire de l'horloge RTC 10 et de l'information horaire de l'horloge à base de temps externe 20.
- Ainsi, le micro-contrôleur 22 comporte des moyens de mise à jour de l'heure RTC en mémoire 11 par l'heure secteur en mémoire 21 et vice versa.
- Bien entendu, la représentation schématique de la
figure 1 n'est pas limitative. En particulier, le bus de communication entre les différents éléments peut être différent. - On va décrire à présent en référence aux
figures 3A à 3C un premier mode de réalisation du procédé de gestion d'un affichage d'une information horaire conforme à l'invention. - Ce procédé de gestion d'un affichage d'une information horaire peut être mis en oeuvre dans un appareil tel que décrit précédemment grâce à l'utilisation d'une horloge à base de temps interne 10 et d'un horloge à base de temps externe 20.
- Comme illustré à la
figure 3A , lorsque l'appareil est en fonctionnement normal, et après initialisation de l'horloge RTC 10 et de l'horloge à base de temps externe 20, le maintien à l'heure de l'horloge à base de temps externe est réalisée grâce à la synchronisation de l'heure sur la fréquence du réseau électrique. Comme expliqué précédemment en référence à lafigure 2B , un timer est utilisé au niveau du micro-contrôleur 22. - A chaque détection d'un passage à zéro de la valeur de la tension, une étape de test E10 permet de vérifier si la durée du timer est terminée. Dans la négative, le processus prend fin et le passage à zéro de la tension est ignoré. Il s'agit par exemple d'un passage à zéro E tel qu'illustré à la
figure 2A qui correspond en fait à une perturbation du signal électrique. - A contrario si l'étape de test E10 indique que la durée du timer est effectivement terminée, le timer est réinitialisé dans une étape de réinitialisation E11.
- Une étape d'incrément E12 est adaptée à incrémenter d'une unité un compteur de changement d'état de la tension.
- Une étape de test E13 permet de vérifier si ce compteur de changement d'état a atteint la valeur de 100.
- Dans la négative, le processus prend fin jusqu'à une prochaine détection du passage à zéro de la tension.
- Lorsque le compteur de changement d'état a atteint la valeur 100 à l'issue de l'étape de test E13, une étape d'incrémentation E14 de l'heure secteur est mise en oeuvre. En pratique, l'heure secteur est augmentée de la valeur d'une seconde.
- Bien entendu, la valeur seuil égale à 100 dépend de la fréquence du réseau d'alimentation électrique et est valable dans le cas d'une alimentation électrique à la fréquence de 50 Hz.
- Une étape de mise à zéro E15 du compteur de changement d'état est ensuite mise en oeuvre afin de réinitialiser ce compteur.
- L'ensemble des étapes E10 à E15 est alors réitéré à chaque passage à zéro de la tension, afin de maintenir la synchronisation de l'heure secteur sur la fréquence du réseau électrique.
- Parallèlement à cette synchronisation, un procédé de mise à jour est réalisé tel qu'illustré à la
figure 3B . - Dans ce mode de réalisation, cette mise à jour est réalisée au moment de la détection de mise hors tension de l'appareil électrique.
- Ce mode de fonctionnement est rendu possible dans le cas où l'appareil électrique possède après son arrêt une réserve de marche, de l'ordre de 100 ms après coupure de l'alimentation électrique.
- Dans un tel cas, après une étape de détection E20 d'une mise hors tension de l'appareil électrique, une étape de mise à jour E21 de l'information horaire de l'horloge RTC par l'information horaire de l'horloge à base de temps externe est mise en oeuvre.
- En pratique, cette étape de mise à jour E21 consiste en une opération d'écriture de l'heure secteur en mémoire 21 dans la mémoire 11 de l'horloge RTC 10.
- Dans ce mode de réalisation, une étape de mémorisation E22 de l'information horaire de l'horloge à base de temps externe est également mise en oeuvre.
- Cette étape de mémorisation E22 consiste en une étape d'écriture de l'heure secteur en mémoire 21 dans la mémoire non-volatile 24. L'heure stockée dans cette mémoire non-volatile 24 est appelée dans la suite de la description l'heure mémorisée.
- Bien que l'on ait décrit dans ce mode de réalisation la mise à jour de l'heure RTC et de l'heure mémorisée dans la mémoire non-volatile 24 lors de la détection d'une mise hors tension de l'appareil électrique, ces étapes de mise à jour pourraient également être mises en oeuvre périodiquement lorsque l'appareil électrique est sous-tension, et par exemple toutes les minutes.
- Dans ce cas, le système de détection de mise hors tension de l'appareil n'est plus nécessaire.
- Ainsi, l'heure RTC est régulièrement mise à jour à partir de l'heure secteur, évitant ainsi toute dérive de cette information horaire, notamment due à une dérive en température du quartz.
- On va décrire à présent en référence à la
figure 3C la mise en oeuvre du procédé de gestion de l'affichage d'une information horaire lorsque l'appareil électrique est mis sous-tension. - En pratique, une étape de détection E30 est adaptée à détecter la mise sous-tension de l'appareil électrique.
- Cette mise sous-tension peut être réalisée après une coupure intempestive de l'alimentation électrique ou encore lors du branchement de l'appareil électrique par un utilisateur.
- Lorsque la mise sous-tension de l'appareil est détectée, une étape de lecture E31 est adaptée à obtenir l'heure RTC mémorisée dans la mémoire 11 de l'horloge RTC 10.
- Grâce au procédé de mise à jour décrit précédemment en référence à la
figure 3B et à l'alimentation autonome de l'horloge à base de temps interne 10, l'heure RTC correspond à l'heure réelle. - Une étape de mise à jour E32 de l'horloge à base de temps générée par le réseau d'alimentation électrique est mise en oeuvre à partir de l'heure RTC lue à l'étape de lecture E31.
- Cette étape de mise à jour E32 permet de réinitialiser automatiquement la valeur de l'horloge 20 synchronisée sur la fréquence du réseau électrique à partir de l'heure mémorisée dans l'horloge RTC.
- En pratique, la valeur de l'heure RTC est copiée dans la mémoire 21 de l'horloge à base de temps externe 20.
- Dans ce mode de réalisation, une étape de calcul E33 permet de calculer la durée de coupure de l'alimentation électrique de l'appareil. En pratique, cette durée de coupure est obtenue par la différence entre l'information horaire mémorisée dans l'horloge RTC, telle qu'obtenue à l'étape de lecture E31, et l'information horaire mémorisée dans la mémoire non-volatile 24 de l'appareil telle que mémorisée à l'étape de mémorisation E22 décrite en référence à la
figure 3B . - Une commande d'affichage peut éventuellement être actionnée par l'utilisateur afin de permettre l'affichage temporaire au niveau des moyens d'affichage 23 de l'appareil de cette durée de coupure ainsi calculée par le micro-contrôleur E22.
- Enfin, une étape d'affichage E34 permet d'informer l'utilisateur de l'heure secteur mise à jour à partir de l'information horaire obtenue à l'étape de lecture E31.
- Grâce à ce procédé de gestion conforme à l'invention, l'information horaire gérée par l'horloge synchronisée sur la fréquence du réseau électrique peut être en permanence correcte après une initialisation unique de cette information horaire au moment de la mise en service de l'appareil électrique.
- En outre, lorsque plusieurs appareils électriques analogues sont utilisés, l'information horaire affichée par chacun de ces appareils reste synchronisée dans le temps.
- En tout état de cause, le procédé peut comporter une étape de test E35 permettant de vérifier si l'utilisateur souhaite effectuer un réglage de l'horloge à base de temps externe.
- Cette étape de test E35 peut consister à détecter l'actionnement par l'utilisateur d'une commande particulière accessible sur un tableau de commande de l'appareil.
- Dans l'affirmative, l'heure secteur en mémoire 21 est mise à jour dans une étape E36 à partir d'une nouvelle valeur introduite par l'utilisateur.
- Dans un tel cas, une étape de mise à jour E37 est mise en oeuvre afin de mettre à jour automatiquement l'heure RTC en mémoire 11 à partir de l'heure secteur modifiée à l'étape de mise à jour E36.
- De même, une étape de mise à jour E38 de l'heure mémorisée dans la mémoire non-volatile 24 est mise en oeuvre de partir de l'heure secteur acquise à l'étape de mise à jour E36.
- L'ensemble du processus est ensuite réitéré lorsqu'une nouvelle mise sous tension E30 de l'appareil électrique est détectée.
- Bien entendu, dans une autre mode de réalisation de l'invention, la mémoire non-volatile pourrait être supprimée, lorsqu'il n'est pas utile d'obtenir la durée de coupure de l'alimentation électrique.
- Dans un tel cas, les étapes de mises à jour E22, E38 de l'heure mémorisée et l'étape de calcul E23 de la durée de coupure sont omises.
- On va décrire à présent en référence aux
figures 4A et 4B un autre mode de réalisation de l'invention. - Ce mode de réalisation de l'invention utilise également la synchronisation de l'heure secteur telle que décrite précédemment en référence à la
figure 3A . - Lorsque l'appareil est sous-tension, une étape de détection E40 d'une mise hors tension de l'appareil est mise en oeuvre.
- Dans l'affirmative, l'heure RTC en mémoire 11 de l'horloge à base de temps interne est mise à zéro dans une étape de mise à zéro E41.
- Bien que cette étape de mise à zéro E41 soit de préférence réalisée lors de la détection d'une mise hors tension de l'appareil électrique, elle pourrait également être réalisée périodiquement, lorsque l'appareil électrique est sous-tension, et en particulier toutes les minutes. Dans ce cas, les moyens de détection de la mise hors tension de l'appareil peuvent être supprimés.
- Le procédé de gestion de l'information horaire au niveau de l'appareil électrique comporte, comme illustré à la
figure 4B , une étape de détection E50 d'une mise sous-tension de l'appareil électrique. - Comme précédemment, cette mise sous-tension de l'appareil électrique peut être réalisée après une coupure intempestive de l'alimentation électrique ou à la suite d'un branchement de l'appareil électrique sur le secteur.
- Une étape de lecture E51 d'une information horaire mémorisée dans l'horloge RTC est ensuite mise en oeuvre.
- Dès lors que l'heure RTC a été mise à zéro périodiquement lorsque l'appareil électrique est sous-tension, ou au moins lors de la détection d'une mise hors tension, tel que décrit précédemment en référence à la
figure 4A , l'heure RTC en mémoire 11 obtenue à cette étape de lecture E51 correspond en réalité à la durée de la coupure de l'alimentation électrique. - Une étape de mise à jour E52 de l'heure secteur est réalisée à partir de l'information horaire obtenue à l'étape de lecture E51.
- Une étape d'affichage E53 de l'heure secteur permet ainsi d'afficher la durée de la coupure de l'alimentation électrique.
- Une étape de test E54 permet d'identifier un éventuel réglage de l'heure par l'utilisateur comme décrit précédemment en référence à l'étape E35 de la
figure 3C . - Dans l'affirmative, une étape de mise à jour E55 de l'heure secteur en mémoire 21 est mise en oeuvre.
- Ce mode de réalisation de l'invention permet ainsi d'obtenir la durée de la coupure de l'alimentation électrique, sans nécessiter l'utilisation d'une mémoire non-volatile.
- La connaissance de la durée de la coupure de l'alimentation électrique est notamment intéressante pour les appareils électriques du type réfrigérateur ou congélateur afin de détecter une éventuelle rupture dans la chaîne du froid de conservation des aliments stockés dans ce type d'appareil.
- Bien entendu, de nombreuses modifications peuvent être apportées aux exemples de réalisation décrits ci-dessus sans sortir du cadre de l'invention comme définie par les revendications annexées.
Claims (18)
- Procédé de gestion d'un affichage d'une information horaire dans un appareil électrique (1) comprenant une horloge à base de temps interne (10) et une horloge (20) à base de temps générée par le réseau d'alimentation électrique de l'appareil, comprenant les étapes suivantes :- détection (E30, E50) d'une mise sous tension de l'appareil électrique ;- lecture (E31, E51) d'une information horaire mémorisée dans une horloge à base de temps interne ;- mise à jour (E32, E52) de l'horloge (20) à base de temps générée par le réseau d'alimentation électrique par l'information horaire mémorisée dans l'horloge à base de temps interne (10) ; et- affichage (E34, E53) de ladite information horaire de l'horloge (20) à base de temps générée par le réseau d'alimentation électrique.
- Procédé de gestion conforme à la revendication 1, caractérisé en ce que l'information horaire de l'horloge à base de temps interne (10) est mise à jour à au moins un instant prédéterminé par l'information horaire de l'horloge (20) à base de temps générée par le réseau d'alimentation électrique.
- Procédé de gestion conforme à la revendication 2, caractérisé en ce que ladite mise à jour est réalisée périodiquement lorsque l'appareil électrique est sous tension.
- Procédé de gestion conforme à la revendication 2, caractérisé en ce que ladite mise à jour est réalisée lors de la détection (E20) d'une mise hors tension de l'appareil électrique.
- Procédé de gestion conforme à l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'il comprend en outre une étape de mémorisation (E22) de l'information horaire de l'horloge à base de temps générée par le réseau d'alimentation électrique à au moins un instant prédéterminé.
- Procédé de gestion conforme à la revendication 5, caractérisé en ce que ladite étape de mémorisation (E22) est mise en oeuvre périodiquement.
- Procédé de gestion conforme à la revendication 5, caractérisé en ce que ladite étape de mémorisation (E22) est mise en oeuvre après détection (E20) d'une mise hors tension de l'appareil électrique.
- Procédé de gestion conforme à l'une des revendications 5 à 7, caractérisé en ce qu'il comprend en outre une étape de calcul (E33) d'une durée de coupure de l'alimentation électrique de l'appareil, ladite durée de coupure étant obtenue par la différence entre ladite information horaire mémorisée dans une horloge à base de temps interne (E31) obtenue à l'étape de lecture et ladite information horaire mémorisée à ladite étape de mémorisation (E22).
- Procédé de gestion conforme à la revendication 1, caractérisé en ce que l'information horaire de l'horloge à base de temps interne (10) est mise à zéro à au moins un instant prédéterminé.
- Procédé de gestion conforme à la revendication 9, caractérisé en ce que ladite mise à zéro (E41) est réalisée périodiquement lorsque l'appareil électrique est sous tension.
- Procédé de gestion conforme à la revendication 9, caractérisé en ce que ladite mise à zéro (E41) est réalisée lors de la détection (E40) d'une mise hors tension de l'appareil électrique.
- Appareil électrique adapté à mettre en oeuvre le procédé de gestion d'affichage conforme à l'une des revendications 1 à 11, comprenant :- une horloge à base de temps interne (10) ;- une horloge (20) à base de temps générée par le réseau d'alimentation électrique (30) dudit appareil (1) ;- des moyens d'affichage (23) d'une information horaire de l'horloge (20) à base de temps générée par le réseau d'alimentation électrique (30) ;- des moyens de détection (22) d'une mise sous tension dudit appareil électrique ;- des moyens de lecture (22) d'une information horaire mémorisée dans l'horloge à base de temps interne (10) ; et- des moyens de mise à jour (22) de l'horloge (20) à base de temps générée par le réseau d'alimentation électrique, par l'information horaire mémorisée dans l'horloge à base de temps interne (10).
- Appareil électrique conforme à la revendication 12, caractérisé en ce qu'il comprend en outre des moyens de mise à jour (22) de l'information horaire de l'horloge à base de temps interne (10) par l'information horaire de l'horloge (20) à base de temps générée par le réseau d'alimentation électrique (30).
- Appareil électrique conforme à l'une des revendications 12 ou 13, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens de mémorisation (24) adaptés à mémoriser à un instant prédéterminé une information horaire de l'horloge (20) à base de temps générée par le réseau d'alimentation électrique.
- Appareil électrique conforme à la revendication 14, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens de calcul (22) d'une durée de coupure de l'alimentation électrique.
- Appareil électrique conforme à la revendication 12, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens de mise à zéro (22) de l'information horaire de l'horloge à base de temps interne (10).
- Appareil électrique conforme à l'une des revendications 12 à 16, caractérisé en ce que ladite horloge à base de temps interne (10) est une horloge en temps réel (11) associée à un quartz (12) et à une alimentation électrique autonome (13).
- Appareil électrique conforme à l'une des revendications 12 à 17, caractérisé en ce que l'horloge (20) à base de temps générée par le réseau d'alimentation électrique (30) de l'appareil est une horloge synchronisée sur la fréquence du réseau électrique.
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