Модульное коммуникационное устройство

Изобретение относится к области коммуникационных устройств. Технический результат заключается в обеспечении стандартизированного соединения между различными модульными элементами. Модульное коммуникационное устройство (1) содержит: главный элемент (3), содержащий управляющий блок (6) и N двунаправленных электрических управляющих вводов-выводов (9); последовательность модульных элементов (2), содержащих интерфейс (11, 14) восходящего соединения, содержащий последовательность N восходящих терминалов (10, 17) ввода-вывода, размещенных в местах, образующих заранее определенную схему, интерфейс (12, 13) нисходящего соединения, содержащий последовательность N нисходящих терминалов ввода-вывода, расположенных в местах, образующих ту же предварительно заданную схему. Модульное коммуникационное устройство содержит множество двунаправленных электрических связей (16, 19), соединяющих восходящий терминал ввода-вывода с нисходящим терминалом ввода-вывода таким образом, чтобы образовать циклическую перестановку между позициями восходящего (10) и нисходящего (18) терминалов ввода-вывода, электрически соединенными в пары, в котором одна из электрический связей является локальной управляющей связью (40), подключенной к электронному коммуникационному модулю (20). Модульные элементы (2) соединены друг с другом посредством интерфейсов восходящего (11) и нисходящего (12) соединения. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 7 ил.

 

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ

Изобретение относится к области модульных электронных устройств, в частности, к цифровым беспроводным коммуникациям.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Интернет вещей состоит в том, чтобы позволить предметам ежедневного пользования автоматически передавать данные по беспроводной сети. Например, прибор учета потребления воды с коммуникационным модулем может автоматически передавать показания учета воды в компанию, управляющую выставлением счета за потребление воды.

Шлюзы-концентраторы, также называемые базовыми станциями, исполняют роль радиоприема и передачи данных, поступающих от или предназначенных для коммуникационных модулей, присутствующих в их области покрытия, а также передачи этих данных на оборудование, занимающееся их обработкой, например, серверы, доступные в сети, основанной на IP-протоколе (интернет-протоколе).

Несколько технологий радиодоступа имеются для реализации сетей коммуникационных модулей. Исключительно в качестве не ограничивающей иллюстрации можно упомянуть технологии LoRa™, Sigfox™ или в ином случае WM-Bus (Wireless Meter Bus), которые существенно основаны на разных типах модуляции.

Эти технологии имеют общее - обеспечение дальней связи, которая позволяет сократить количество шлюзов, увеличив покрытие последних.

Полезно обеспечить шлюзы модульной структурой, поддерживающей одну или более плат, размещенные в стойке, каждая позволяет подключать сеть или конкретную службу. Однако в отсутствие интеллекта программного обеспечения в платах, особенно в отсутствие присвоения адреса для каждой платы, каждая плата должна быть специально спроектирована в соответствии с позицией, которую та занимает в стойке.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Одна идея, на которой основано изобретение, - представить структуру, совмещающуюся с массовым производством взаимозаменяемых плат.

Определенные аспекты изобретения проистекают из идеи иметь возможность поставлять периферийные платы, которые независимы от их позиции в модульном устройстве, например, устройстве сетевого взаимодействия.

Определенные аспекты изобретения проистекают из идеи иметь возможность поставлять стандартизированные платы подключения.

Определенные аспекты изобретения проистекают из идеи иметь возможность работать без объединительной платы.

В одном варианте осуществления изобретатель предлагает модульное коммуникационное устройство, содержащее

- главный элемент, содержащий управляющий блок, предназначенный генерировать электрические сигналы последовательного типа, далее содержащий N двунаправленных электрических управляющих вводов-выводов, каждый электрически подключен к управляющему блоку,

- последовательность модульных элементов, каждый модульный элемент содержит:

интерфейс восходящего соединения, содержащий последовательность N восходящих терминалов ввода-вывода, расположенных в местах, образующих предварительно заданную схему,

интерфейс нисходящего соединения, содержащий последовательность N нисходящих терминалов ввода-вывода, расположенных в местах, образующих предварительно ту же заданную схему,

множество двунаправленных электрических связей, каждая двунаправленная электрическая связь соединяет восходящий терминал ввода-вывода, расположенный в месте позиции i в пределах предварительно заданной схемы интерфейса восходящего соединения с нисходящим терминалом ввода-вывода, расположенным в месте позиции i-1 в пределах предварительно заданной схемы интерфейса нисходящего соединения, таким образом, чтобы образовать циклическую перестановку между позициями восходящего и нисходящего терминалов ввода-вывода, электрически соединенных в пары, и в котором одна из электрических связей является локальной управляющей связью, подключенной к электронному коммуникационному модулю, для которого предназначены электрические сигналы последовательного типа, в котором восходящий терминал ввода-вывода, подключенный к упомянутой локальной управляющей связи, является восходящим локальным управляющим терминалом, расположенным в месте предварительно заданной позиции в пределах схемы интерфейса восходящего соединения, таким образом, что место восходящего локального управляющего терминала в пределах схемы интерфейса восходящего соединения является одним и тем же местом для всех модульных элементов,

в котором модульные элементы соединены друг с другом посредством интерфейсов восходящего и нисходящего соединения, интерфейс восходящего соединения каждого модульного элемента и интерфейс нисходящего соединения каждого модульного элемента являются взаимодополняющими и предназначены соединять нисходящие терминалы ввода-вывода модульного элемента с восходящими терминалами ввода-вывода такой же позиции следующего модульного элемента, в котором восходящие терминалы ввода-вывода первого модульного элемента соединены с двунаправленными электрическими управляющими терминалами ввода-вывода главного элемента.

В силу этих отличительных признаков изобретения может быть получено устройство сетевого взаимодействия, в котором:

- соединение между различными модульными элементами стандартизируется. Это создает преимущество модульности относительно известного уровня техники.

- коммуникации являются двунаправленными посредством электрических связей и восходящих и нисходящих терминалов ввода-вывода.

- любой тип электрического сигнала может быть передан устройством сетевого взаимодействия.

В некоторых вариантах осуществления модульное коммуникационное устройство в соответствии с изобретением может далее содержать одно или более отличительных признаков, указанных ниже.

В некоторых вариантах осуществления управляющий блок выполнен с возможностью генерировать электрический сигнал, передаваемый в мультиплексном режиме на один из N двунаправленных электрических управляющих вводов-выводов, электрический сигнал содержит первые управляющие сигналы, предназначенные для первого электронного коммуникационного модуля первого модульного элемента из последовательности модульных элементов, и вторые управляющие сигналы, предназначенные для второго электронного коммуникационного модуля второго модульного элемента из последовательности модульных элементов, первые контрольные сигналы и вторые контрольные сигналы мультиплексируются с течением времени.

В некоторых вариантах осуществления последовательность модульных элементов содержит количество модульных элементов, большее или равное N.

В некоторых вариантах осуществления количество модульных элементов последовательности модульных элементов больше, чем N, и позиция i первого модульного элемента в последовательности модульных элементов и позиция j второго модульного элемента в последовательности модульных элементов имеют отношение j=i[N], такое что первый модульный элемент и второй модульный элемент соединены в последовательности с упомянутым двунаправленным электрическим управляющим вводом-выводом.

В некоторых вариантах осуществления управляющий блок выполнен с возможностью генерировать электрический сигнал, передаваемый в мультиплексном режиме на два из N двунаправленных электрических управляющих вводов-выводов, электрический сигнал содержит первые управляющие сигналы, предназначенные для первого электронного коммуникационного модуля первого модульного элемента из последовательности модульных элементов, и вторые управляющие сигналы, предназначенные для второго электронного коммуникационного модуля второго модульного элемента из последовательности модульных элементов, первые управляющие сигналы и вторые управляющие сигналы мультиплексируются с течением времени.

В некоторых вариантах осуществления управляющий блок выполнен с возможностью генерировать электрический сигнал, мультиплексирующийся по всем N двунаправленным электрическим управляющим вводам-выводам, мультиплексирующиеся электрические сигналы содержат управляющие сигналы, предназначенные для каждого из электронных коммуникационных модулей модульных элементов последовательности модульных элементов, управляющие сигналы мультиплексируются с течением времени. В некоторых вариантах осуществления каждый модульный элемент содержит периферийную плату и плату подключения, которые соединены друг с другом. Плата подключения может быть расположена выше или ниже периферийной платы.

В соответствии с одним вариантом осуществления, в котором плата подключения расположена выше периферийной платы,

- периферийная плата содержит:

интерфейс нисходящего соединения, периферийная плата далее содержит:

промежуточный интерфейс, содержащий последовательность N восходящих терминалов ввода-вывода, расположенных в местах, образующих вторую предварительно заданную схему,

множество двунаправленных электрических связей, каждая двунаправленная электрическая связь соединяет восходящий терминал ввода-вывода, расположенный в месте позиции i в пределах предварительно заданной схемы промежуточного интерфейса, с нисходящим терминалом ввода-вывода, расположенным в месте позиции i в пределах второй предварительно заданной схемы интерфейса нисходящего соединения периферийной платы, в которой одна из электрических связей является локальной управляющей связью, место восходящего локального управляющего терминала в пределах схемы промежуточного интерфейса является одним и тем же местом для всех периферийных плат,

- плата подключения содержит:

интерфейс нисходящего соединения, плата подключения далее содержит:

промежуточный интерфейс, содержащий последовательность N нисходящих терминалов ввода-вывода, расположенных в местах, образующих ту же самую вторую предварительно заданную схему,

множество двунаправленных электрических связей, каждая двунаправленная электрическая связь соединяет восходящий терминал ввода-вывода, расположенный в месте позиции i в пределах второй предварительно заданной схемы интерфейса нисходящего соединения платы подключения, с нисходящим терминалом ввода-вывода, расположенным в месте позиции i-1 в пределах предварительно заданной схемы промежуточного интерфейса, таким образом, чтобы образовать циклическую перестановку между позициями восходящего и нисходящего терминалов ввода-вывода, электрически соединенных в пары,

периферийная плата и плата подключения соединены вместе посредством промежуточных интерфейсов, промежуточный интерфейс платы подключения и промежуточный интерфейс периферийной платы являются взаимодополняющими и предназначены соединять восходящие терминалы ввода-вывода промежуточного интерфейса периферийной платы с нисходящими терминалами ввода-вывода такой же позиции промежуточного интерфейса платы подключения.

В альтернативном случае в варианте осуществления, в котором плата подключения расположена ниже периферийной платы,

- периферийная плата содержит:

интерфейс восходящего соединения, периферийная плата далее содержит:

промежуточный интерфейс, содержащий последовательность N нисходящих терминалов ввода-вывода, расположенных в местах, образующих вторую предварительно заданную схему,

множество двунаправленных электрических связей, каждая двунаправленная электрическая связь соединяет восходящий терминал ввода-вывода, расположенный в месте позиции i в пределах предварительно заданной схемы интерфейса восходящего соединения, с нисходящим терминалом ввода-вывода, расположенным в месте позиции i в пределах второй предварительно заданной схемы промежуточного интерфейса периферийной платы, в которой одна из электрических связей является локальной управляющей связью, место локального управляющего терминала в пределах схемы промежуточного интерфейса имеет одно и то же место для всех периферийных плат,

- плата подключения содержит:

интерфейс нисходящего соединения, плата подключения далее содержит:

промежуточный интерфейс, содержащий последовательность N восходящих терминалов ввода-вывода, расположенных в местах, образующих ту же самую вторую предварительно заданную схему,

множество двунаправленных электрических связей, каждая двунаправленная электрическая связь соединяет восходящий терминал ввода-вывода, расположенный в месте позиции i в пределах второй предварительно заданной схемы промежуточного интерфейса платы подключения, с нисходящим терминалом ввода-вывода, расположенным в месте позиции i-1 в пределах предварительно заданной схемы интерфейса нисходящего соединения, таким образом, чтобы образовать циклическую перестановку между позициями нисходящего и восходящего терминалов ввода-вывода, электрически соединенных в пары,

периферийная плата и плата подключения соединены вместе посредством промежуточных интерфейсов, промежуточный интерфейс платы подключения и промежуточный интерфейс периферийной платы являются взаимодополняющими и предназначены соединять нисходящие терминалы ввода-вывода одной и той же позиции промежуточного интерфейса периферийной платы с восходящими терминалами ввода-вывода промежуточного интерфейса платы подключения.

В силу этих отличительных признаков может быть получено устройство сетевого взаимодействия, в котором:

- платы подключения идентичны. Это создает преимущество в цене относительно известного уровня техники, так как плат с одной ссылкой достаточно.

- соединение между различными периферийными платами стандартизируется. Это создает преимущество модульности относительно известного уровня техники.

- коммуникации являются двунаправленными посредством электрических связей и восходящих и нисходящих терминалов ввода-вывода.

- любой тип электрического сигнала может быть передан устройством сетевого взаимодействия.

В одном варианте осуществления периферийная плата содержит электронный коммуникационный модуль, электронный коммуникационный модуль выполнен с возможностью обмениваться данными беспроводным образом с подключенными предметами, и электрические сигналы, излучаемые управляющим блоком, предназначены для подключаемых предметов.

В зависимости от функциональных возможностей электронный коммуникационный модуль может включать в себя все виды электрических и электронных компонентов, в частности, печатную плату, микропроцессор, коммутаторы, конденсаторы, транзисторы, диоды, резисторы, радиоинтерфейсы, аналого-цифровые преобразователи (ADC) и цифро-аналоговые преобразователи (DAC) и т. п.

Электронный коммуникационный модуль предназначен принимать электрические сигналы, например, радиосигналы, от устройства или от сети, например, от радиосети, и передавать их на управляющий блок. Электронный коммуникационный модуль далее предназначен принимать электрические сигналы от управляющего блока и передавать их на устройство или сеть, например, радиосеть.

В одном варианте осуществления электронный коммуникационный модуль содержит радиотерминал, предназначенный для подключения к радиоантенне, так чтобы излучать радиосигналы, электронный коммуникационный модуль содержит модуль обработки сигналов в основной полосе частот, предназначенный демодулировать электрические сигналы, чтобы получать радиосигналы, предназначенные для подключенных предметов.

В одном варианте осуществления радиотерминал далее предназначен для подключения к радиоантенне для получения радиосигналов, исходящих от подключаемых предметов, обработка сигналов в основной полосе частот далее предназначена демодулировать радиосигналы, чтобы получать электрические сигналы, предназначенные для управляющего блока.

В одном варианте осуществления модуль обработки сигналов в основной полосе частот выполнен с возможностью использовать радиопротокол, выбранный из списка, состоящего из: SigFox, LoRa, WM-Bus, Z-Wave.

В одном варианте осуществления терминалы ввода-вывода интерфейсов нисходящего и восходящего соединений соответственно составляют взаимодополняющие разъемы охватываемого и охватывающего типов, разъем охватываемого типа имеет электропроводящий контакт, а разъем охватывающего типа имеет электропроводящее отверстие, предназначенное устанавливать электрическое соединение с проводящим контактом.

В одном варианте осуществления терминалы ввода-вывода двух промежуточных интерфейсов соответственно составляют взаимодополняющие разъемы охватываемого и охватывающего типов, разъем охватываемого типа имеет электропроводящий контакт, соответствующий восходящему или нисходящему терминалу ввода-вывода, а разъем охватывающего типа имеет электропроводящее отверстие, предназначенное устанавливать электрическое соединение с проводящим контактом.

В одном варианте осуществления электрические сигналы составляют логические управляющие сигналы, например, сигнал последовательной связи, прерывания, ввода/вывода, выбора кристалла и т.п. типа. Электрические сигналы могут также составлять сигналы данных, например, поправку к эталонному времени или данные глобального позиционирования.

Представлен шлюз концентратора информации, включающий в себя модульное коммуникационное устройство в соответствии с любым из вариантов осуществления, описанным выше, и сетевой интерфейс, предназначенный для установления соединения между сетью и управляющим блоком.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Последующее описание нескольких конкретных вариантов осуществления представлено для лучшего понимания изобретения, а также более ясного понимания других целей, отличительных признаков и преимуществ, исключительно в целях не ограничивающей иллюстрации со ссылками на прилагаемые чертежи.

- Фиг. 1 - схема, демонстрирующая устройство сетевого взаимодействия с модульной конструкцией.

- Фиг. 2 - схема, демонстрирующая устройство сетевого взаимодействия на фиг. 1, обменивающегося данными с подключенными предметами.

- Фиг. 3 - схема модульного элемента в соответствии с первым вариантом осуществления.

- Фиг. 4 - схема шлейфового подключения модульных элементов в соответствии с первым вариантом осуществления.

- Фиг. 5 - схема шлейфового подключения модульных элементов в соответствии со вторым вариантом осуществления.

- Фиг. 6 показывает вариант возможности подключения периферийных плат и плат подключения.

- Фиг. 7 показывает схему шлейфового подключения модульных элементов в соответствии с одним вариантом осуществления.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

На фиг. 1 показано устройство 1 сетевого взаимодействия в соответствии с изобретением. Такое устройство, также называемое базовая станция или шлюз, имеет модульную конструкцию, чтобы передавать электрические сигналы между главным элементом 3 и модульными элементами 2.

Модульные элементы 2 соединены друг с другом посредством шлейфового подключения, один из модульных элементов 2 напрямую подключен к главному элементу 3.

Главный элемент 3 содержит весь интеллект программного обеспечения устройства 1 сетевого взаимодействия. Модульные элементы 2 содержат периферийные платы 4 радиопередачи, предназначенные для конвертирования управляющих сигналов, полученных от главного элемента, в команды для или исходящие от удаленного предмета с использованием радиопротоколов.

Главный элемент 3, также называемый материнская плата, содержит управляющий блок 6. Такой управляющий блок 6 является, например, центральным процессорным блоком, или ЦПУ, предназначенным для исполнения команд, сохраненных на носителе (не показан), чтобы генерировать или передавать электрические сигналы.

Главный элемент 3 далее содержит порт 7 подачи электроэнергии или батареи для обеспечения устройства 1 сетевого взаимодействия электрической энергией.

Главный элемент 3 далее содержит интерфейс 8 с устройством или сетью. Например, интерфейс 8 является кабельным портом RJ45.

Если требуется, главный элемент 3 далее содержит порт коаксиального кабеля, например, предназначенный для приема антенны для системы глобального позиционирования или GPS (не показана).

Главный элемент 3 содержит N двунаправленных электрических управляющих вводов-выводов 9, каждый электрически подключен к управляющему блоку 6. В примере, показанном на фиг. 1, главный элемент 3 содержит 3 электрических управляющих вводов-выводов.

Устройство 1 сетевого взаимодействия содержит максимум столько же модульных элементов 2, сколько содержит электрических управляющих вводов-выводов 9. В примере на фиг. 1 устройство 1 сетевого взаимодействия содержит 3 модульных элемента 2 максимум.

Модульные элементы 2 могут быть стандартизированы, как описывается далее.

Каждый модульный элемент 2 содержит восходящие терминалы 10 ввода-вывода, расположенные в соответствии с линейной схемой на интерфейсе 11 восходящего соединения.

Например, восходящие терминалы 10 ввода-вывода являются электрическими контактами охватываемого типа.

Каждый модульный элемент 2 содержит нисходящие терминалы 18 ввода-вывода, расположенные в соответствии с этой линейной схемой на нисходящем интерфейсе 12.

Например, нисходящие терминалы 18 ввода-вывода являются электрическими разъемами охватывающего типа.

Каждый модульный элемент 2 содержит электрические связи, соединяющие восходящие терминалы 10 ввода-вывода и нисходящие терминалы 18 ввода-вывода в пары в циклической перестановке.

Эти электрические связи являются, например, связями типа универсальной последовательной шины, или USB.

В примере на фиг. 1 каждый модульный элемент 2 состоит из одной платы 5 подключения и одной периферийной платы 4.

Плата 5 подключения содержит интерфейс восходящего соединения и промежуточный интерфейс 13, содержащий последовательность N нисходящих терминалов 15 ввода-вывода. Плата 5 подключения далее содержит электрические связи 16, соединяющие N восходящих терминалов 10 ввода-вывода с N нисходящих терминалов 15 ввода-вывода в пары в соответствии с циклической перестановкой. Эта плата 5 подключения позволяет маршрутизировать электрические сигналы совсем без интеллекта программного обеспечения.

В примере на фиг. 1 нисходящие терминалы 15 ввода-вывода промежуточного интерфейса 13 являются электрическими разъемами охватывающего типа, числом три и расположенные в соответствии с такой же линейной схемой, что и терминалы интерфейсов 10 и 12.

Периферийная плата 4 содержит интерфейс 12 нисходящего соединения и промежуточный интерфейс 14, содержащий последовательность N восходящих терминалов 17 ввода-вывода, расположенных в соответствии с такой же схемой, что и нисходящие терминалы 15 ввода-вывода промежуточного интерфейса 13.

В примере на фиг. 1 восходящие терминалы 17 ввода-вывода промежуточного интерфейса 14 являются электрическими контактами охватываемого типа, числом три и расположенные в соответствии с той же самой линейной схемой.

Периферийная плата 4 далее содержит электрические связи 19, соединяющие N восходящих терминалов 17 ввода-вывода с N нисходящих терминалов 18 ввода-вывода такой же позиции в схеме в парах.

Одна из электрических связей 19 периферийной платы 4 является локальной управляющей связью, содержащей электронный коммуникационный модуль 20.

Электронный коммуникационный модуль 20 i-го модульного элемента 2 принимает сигнал, адресованный ему управляющим блоком 6 главного элемента 3, посредством i-го восходящего терминала 9 ввода-вывода.

Контакты охватываемого типа и разъемы охватывающего типа штекерно соединяются в пары, так чтобы выполнить электрическое соединение.

Штекерное соединение периферийной платы 4 с платой 5 подключения создает модульный элемент 2. Модульный элемент 2 также штекерно соединяется со вторым модульным элементом 2, чтобы создать модульное устройство 1 сетевого взаимодействия.

Таким образом, устройство 1 сетевого взаимодействия обеспечивает возможность электрическим сигналам, включая управляющую информацию, быть адресованным на каждый электронный коммуникационный модуль 20 модульных элементов без необходимости в наличии программного или аппаратного механизма.

При этом модульные элементы могут быть легко штекерно соединяться один с другим, потому что они предназначены быть стандартизированными. Например, они могут выпускаться в массовом производстве.

При этом циклическая перестановка электрических связей между терминалами ввода-вывода восходящего и нисходящего интерфейсов модульных элементов 2 позволяет каждому нисходящему терминалу ввода-вывода главного элемента 3 подключаться к электронному коммуникационному модулю модульного элемента 2, в частности. Позиция модульного элемента 2 определяет, к какому нисходящему терминалу ввода-вывода главного элемента 3 он подключается.

Позиция модульного элемента 2 относится к его месту в цепочке модульных элементов 2, подключенных друг к другу шлейфовым образом относительно главного элемента 3.

Работа такого устройства 1 сетевого взаимодействия далее описывается со ссылкой на фиг. 2.

На фиг. 2 показано устройство 1 сетевого взаимодействия, такое как на фиг. 1, содержащее два модульных элемента 21 и 22.

Устройство 1 сетевого взаимодействия позволяет устанавливать связь Интернет 25 с другими сетями. На фиг. 2 изображенные сети являются сетями, использующими радиотехнологии: SigFox 27 и LoRa 26.

Устройство 1 сетевого взаимодействия содержит две электрические связи 30 и 31, каждое подключается к управляющему блоку 6, и каждое проходит через устройство 1 сетевого взаимодействия посредством двух модульных элементов 21 и 22. Модульный элемент 21 находится в позиции 1, а модульный элемент 22 находится в позиции 2.

Модульный элемент 21 содержит электрический модуль 20 (не показан), подключенный к антенне 29. Радиоантенна 29 совместима с сетью LoRa 26.

Модульный элемент 22 содержит электрический модуль 20 (не показан), подключенный к антенне 28. Радиоантенна 28 совместима с сетью SigFox 27.

Электрическое соединение 30 электрически подключено к электрическому модулю 20, содержащему антенну 29, при этом электрическое соединение 31 электрически подключено к электрическому модулю 20, содержащему антенну 28.

Управляющий блок 6 излучает и принимает электрические сигналы от и на радиоантенны 28 и 29.

Электрические сигналы являются при этом межплатными сигналами соединения последовательного типа. Например, эти сигналы относятся к типу:

• сигналы последовательной передачи данных

• сигналы прерывания

• сигналы ввода/вывода

• сигналы выбора кристалла

• сигналы подачи электропитания.

Электрические сигналы включают в себя информацию управления и данных.

Например, управляющий блок 6 генерирует последовательный сигнал запроса, который направляется по каналу по электрическому соединению 30 до радиоантенны 29.

Сигнал запроса передается в форме радиоволн через радиоантенну 29. Излучаемые радиоволны совместимы с сетью LoRa 26.

Сигнал запроса принимается прибором 32 учета потребления воды, оснащенным антенной 33.

Прибор 32 учета потребления воды отвечает на этот сигнал запроса сигналом данных, содержащим самый последний показатель прибора 32 учета потребления воды.

Этот сигнал данных направляется по электрическому соединению 30 до управляющего блока 6.

Например, управляющий блок 6 генерирует последовательный сигнал для корректировки эталонного времени, который направляется по электрическому соединению 31 до радиоантенны 28.

Подключенные часы 34 принимают сигнал с корректировкой времени по сети SigFox 27.

Аналогично, можно управлять другими подключенными предметами (не показаны), такими как:

• устройство слежения, например, собачий ошейник,

• метка радиочастотной идентификации,

• холодильник,

• камера видеонаблюдения,

• подключенные лампы, например, лампы городской инфраструктуры и т. п.

Другие технологии можно предусмотреть, при условии, что дополнительный модульный элемент 2 имеется и снабжен радиоантенной для желаемой технологии.

Далее описываются два примера варианта осуществления модульного элемента со ссылками соответственно на фиг. 3 и 4 и на фиг. 5.

На фиг. 3 изображен один пример осуществления периферийной платы 4 и платы подключения 5. Периферийные платы 4, изображенные в данном примере осуществления, являются стандартизированными платами, массово производимыми идентичным друг другу образом. То же относится к платам 5 подключения.

Периферийная плата 4 содержит основу 23 в форме горизонтального лотка, изготовленного, например, из изоляционной пластмассы.

Один из боковых краев 24 основы 23 снабжен соединительным элементом, содержащим интерфейс 12 нисходящего соединения и промежуточный интерфейс 14.

Интерфейс 14 промежуточного соединения выступает вверх от верхней поверхности основы 23, а интерфейс 12 нисходящего соединения выступает вниз от нижней поверхности основы 23.

N восходящих терминалов 17 ввода-вывода промежуточного интерфейса 14 расположено лицевой стороной к N нисходящих терминалов 18 ввода-вывода восходящего интерфейса 12. Каждый из N восходящих терминалов 17 ввода-вывода подключен к нисходящему терминалу 18 ввода-вывода, обращенному лицом на него, посредством электрической связи 19.

Основа 23 содержит электронный коммуникационный модуль 20.

Электронный коммуникационный модуль 20 содержит печатную плату 35 и логические электрические компоненты, вместе со средствами подключения антенны 29.

В примере на фиг. 3 антенна 29 состоит из двух эмиттеров Tx 38 и 39 и двух приемников Rx 36 и 37, чтобы обеспечить возможность двунаправленной коммуникации в дуплексном режиме.

Средства связи являются, например, четырьмя портами для коаксиальных кабелей для крепления эмиттера или приемника к каждому.

Электрическая связь 40 электрически соединяет печатную плату 35 и электрическую связь 19 между восходящим терминалом 14 ввода-вывода и нисходящим терминалом 18 ввода-вывода.

Электрическая связь 40 размещена на электрической связи 19, которая соединяет терминалы 17 и 18 ввода-вывода позиции 1. Чтобы позволить шлейфовое соединение модульных элементов 2 друг с другом и передачу электрических сигналов на каждый из них, все периферийные платы 4 должны быть спроектированы путем размещения электрической связи 40 на электрической связи 19 терминалов с той же позицией. С другой стороны, нет причины, что позиция 1 должны быть выбрана для всех периферийных плат 4. Любая данная позиция может равно выбираться для всех плат, например, позиция 2.

Плата 5 подключения также показана на фиг. 3. Плата подключения - это вертикальный лоток, сделанный, например, из изоляционной пластмассы.

N восходящих терминалов 10 ввода-вывода размещено на верхнем крае вертикального лотка. N нисходящих терминалов 15 ввода-вывода размещено на нижнем крае вертикального лотка.

N восходящих терминалов 10 ввода-вывода промежуточного интерфейса 11 расположены лицевой стороной к N нисходящих терминалов 15 ввода-вывода нисходящего интерфейса 13. Каждый из N восходящих терминалов 10 ввода-вывода подключен к нисходящему терминалу 15 ввода-вывода посредством электрической связи 16 в циклической перестановке.

Как изображено, восходящий терминал 10 ввода-вывода позиции 1 соединен с нисходящим терминалом 15 ввода-вывода позиции N. Восходящий терминал 10 ввода-вывода позиции i соединен с нисходящим терминалом 15 ввода-вывода позиции i-1. Этот выбор, показанный на фиг. 3, является произвольным, и циклическая перестановка может образовываться в другом направлении. Например, другой промышленный стандарт может быть выбран, в котором восходящий терминал 10 ввода-вывода позиции N соединен с нисходящим терминалом 15 ввода-вывода позиции 1, а восходящий терминал 10 ввода-вывода позиции i соединен с нисходящим терминалом 15 ввода-вывода позиции i+1.

До N периферийных плат и N плат подключения могут быть собраны вместе, чтобы получить устройство 1 сетевого взаимодействия.

С этой целью нисходящие терминалы 15 ввода-вывода платы 5 подключения должны быть совмещены с восходящими терминалами 17 ввода-вывода периферийной платы 4 и быть штекерно подключены. После этого получаем модульный элемент 2, как показано на фиг. 4.

Затем операцию следует повторить с новой платой 5 подключения и новой периферийной платой 4.

Каждый модульный элемент 2 может быть соединен с другим модульным элементом 2 путем штекерного подключения восходящих терминалов 10 ввода-вывода интерфейса 11 восходящего подключения платы 5 подключения первого модульного элемента 2 к нисходящим терминалам 12 ввода-вывода интерфейса 12 нисходящего подключения периферийной платы 4 второго модульного элемента 2.

Главный элемент 3, изображенный на фиг. 4, содержит основу 41 в форме горизонтального лотка, изготовленного, например, из изоляционной пластмассы.

Чтобы соединить шлейфовым подключением модульные элементы 2 к главному элементу 3, модульный элемент 2 позиции 1 должен быть штекерно подключен к главному элементу 3 посредством нисходящих терминалов 9 ввода-вывода и восходящих терминалов 10 ввода-вывода.

Преимущественно, размеры основ 23 и 41 главным образом идентичны. При этом длина бокового края 24 идентична таковой бокового края 25.

Преимущественно, размеры плат 5 подключения главным образом идентичны размерам боковых краев 24 и 42.

Совмещение восходящих терминалов 17 ввода-вывода и нисходящих терминалов 18 ввода-вывода, восходящих терминалов 11 ввода-вывода и нисходящих терминалов 13 ввода-вывода позволяет выполнить улучшение в:

• компактности устройства 1 сетевого взаимодействия;

• облегчении штекерного соединения периферийных плат 4 и плат 5 подключения друг с другом;

• массовом производстве стандартизированных периферийных плат.

На фиг. 5 изображен один вариант осуществления модульных элементов 2, в котором нет платы 5 подключения. На фиг. 5 четыре модульных элемента 2 соединены шлейфовым подключением друг с другом.

Элементы, идентичные или аналогичные элементам на предшествующих фигурах, имеют ссылки с такими же номерами.

При этом модульный элемент 2 содержит основу 23, аналогичную описанной со ссылкой на фиг. 3 и 4.

Каждый модульный элемент 2 имеет идентичное устройство.

Восходящие терминалы 10 ввода-вывода напрямую подключены к нисходящим терминалам 18 ввода-вывода посредством циклической перестановки.

Этот вариант позволяет упростить сборку устройств 1 сетевого взаимодействия путем уменьшения количества элементов, которые соединяются шлейфовым подключением друг с другом.

На фиг. 6 изображен один вариант осуществления изобретения, в котором шлейфовое подключение периферийных плат возможно путем соединения вместе плат 5 подключения, имеющих первую схему расположения восходящих терминалов 10 ввода-вывода на их интерфейсе 11 восходящего соединения, отличающуюся от второй схемы расположения нисходящих терминалов 15 ввода-вывода на их промежуточном интерфейсе 13.

В этом варианте осуществления восходящие терминалы 17 ввода-вывода периферийных плат 4 расположены в соответствии со второй схемой, а нисходящие терминалы 13 ввода-вывода периферийных плат расположены в соответствии с первой схемой, чтобы сделать возможным шлейфовое подключение периферийных плат 4 посредством плат 5 подключения.

Со ссылкой на фиг. 7 показана схема шлейфового подключения модульных элементов 2.

На этой схеме количество N двунаправленных электрических управляющих вводов-выводов равно четырем, а количество модульных элементов 2 равно 5.

Главный элемент 3 содержит управляющий блок 6 (не показан), который предназначен генерировать электрические сигналы последовательного типа для каждого из четырех двунаправленных терминалов 9 ввода-вывода, электрически подключенных к управляющему блоку 6 главного элемента.

Четыре цепи электролинии. несущие электрические сигналы, показаны начинающимися от четырех терминалов 9, каждая разным форматом пунктирной линии, за исключением того, что первая цепь электролинии, начинающаяся от первого терминала 9, показана сплошной линией.

Как показано, каждая цепь электролинии обеспечивает соответствующий электронный коммуникационный модуль 201, 202, 203 и 204 в соответствии с позицией терминала 9, к которому подсоединена цепь электролинии.

При этом на этой фигуре электронный коммуникационный модуль 201 подключен к электропитанию и на него поступают управляющие сигналы посредством электрической линии, показанной сплошной линией.

Эта электрическая линия не прерывается после электронного коммуникационного модуля 201. Напротив, эта электрическая линия продолжается через соединение между восходящим терминалом 10 позиции 1 и нисходящим терминалом 15 позиции 2 модульного элемента 2.

Таким образом, передача управляющих сигналов и электропитания, обеспечиваемая электрической линией, подключенной к терминалу 9 позиции 1 главного элемент 3 направляется до нисходящего терминала 15 модульного элемента 2 позиции 4.

Пятый модульный элемент 2 может быть подключен к модульному элементу 2 позиции 4, следуя тому же принципу, что описывался ранее.

Электрическая линия, изображенная сплошной линией поэтому также питает электронный коммуникационный модуль 205 модульного элемента 2 позиции 5.

Управляющие сигналы, передаваемые по электрической линии, показанной сплошной линией, поэтому подают электропитание и на электронный коммуникационный модуль 201 модульного элемента позиции 1, и на электронный коммуникационный модуль 205 модульного элемента 2 позиции 5.

Преимущественно, терминал 9 позиции 1 главного элемента 3 способен отправлять сигнал по все длине электрической линии, показанной как сплошная линия. Этот сигнал содержит управляющий сигнал, предназначенный для электронного коммуникационного модуля 201, и управляющий сигнал, предназначенный для электронного коммуникационного модуля 205, два управляющих сигнала мультиплексируются с течением времени.

Хотя на фиг. 7 показан пример шлейфового подключения пяти модульных элементов 2 с использованием четырех терминалов 9 главного элемента 3, тот же принцип может применяться к любому данному количеству модульных элементов и терминалов 9 главного элемента.

Аналогичным образом, хотя электронные коммуникационные модули, изображенные на фиг. 7, подключены к восходящему терминалу 10 позиции 1, можно спроектировать модульные элементы, электронные коммуникационные модули которых подключены к восходящему терминалу 10 другой заранее определенной позиции, например, последней позиции, как изображено на фиг. 1. Шлейфовое подключение большего количества модульных элементов 2, чем количества терминалов 9 главного элемента 3 также может быть возможным в соответствии с тем же принципом, что описанный ранее.

Преимущественно, чтобы допустить соединение модульных элементов одного с другим, не беспокоясь об их позиции, главный элемент 3 предназначен передавать через каждый из своих терминалов 9 сигнал, содержащий управляющие сигналы, предназначенные для каждого из электронных коммуникационных модулей 201, 202, 203, 204 и 205. Управляющие сигналы затем мультиплексируются с течением времени, чтобы только сформировать одиночный сигнал, распределенный по каждой из электрических линий.

В общем случае, можно переставлять позицию модульных элементов 2, изображенных на фиг. 1, 2, 4, 5, 6 и 7, при условии, что главный элемент 3 способен передавать посредством каждого из своих терминалов 9 сигнал, содержащий контрольные сигналы, предназначенные для каждого из электронных коммуникационных модулей 20, передаваемые каждым из модульных элементов 2.

Также возможно допустить перестановку позиции двух модульных элементов 2 данных позиций путем передачи мультиплексированного сигнала, содержащего управляющие сигналы, предназначенные для каждого из этих модульных элементов 2 позиций, определенных двумя терминалами 9 соответствующей позиции.

Несмотря на то, что это изобретение описано применительно к конкретным вариантам его осуществления, следует понимать, что это изобретение никоим образом не ограничивается ими, и что оно включает в себя все технические эквиваленты описанных средств, а также их комбинаций, если последние входят в рамки изобретения.

При этом схемы терминалов ввода-вывода, проиллюстрированные на фигурах, являются иллюстративными примерами. Терминалы ввода-вывода могут размещаться в соответствии с любой другой геометрической схемой, например, зигзагом или как волнистая линия, решеткой, концентрическими кругами, многоугольными схемами, как, например, шахматная конфигурация и т. п.

При этом периферийная плата может быть оснащена на своем промежуточном интерфейсе и на своем нисходящем интерфейсе всеми контактами охватываемого типа; в этом случае плата подключения будет оснащена всеми разъемами охватывающего типа. Напротив, периферийная плата может быть оснащена на ее промежуточном интерфейса и на ее нисходящем интерфейсе всеми разъемами охватывающего типа, и в этом случае плата подключения будет оснащена всеми контактами охватываемого типа.

Использование глаголов «содержит», или «включает в себя» и их форм не исключает присутствия других элементов или шагов, помимо упомянутых в пункте формулы изобретения. Использование единственного числа при описании элемента или этапа не исключает, если не указано иначе, наличия множества таковых элементов или этапов.

В формуле изобретения любой ссылочный знак в скобках не должен пониматься как ограничение пункта формулы изобретения.

1. Модульное коммуникационное устройство (1), содержащее

- главный элемент (3), содержащий управляющий блок (6), предназначенный генерировать электрические сигналы последовательного типа, далее содержащий N двунаправленных электрических управляющих вводов-выводов (9), каждый из которых электрически подключен к управляющему блоку (6),

- последовательность модульных элементов (2), каждый модульный элемент (2) содержит:

- интерфейс (11, 14) восходящего соединения, содержащий

последовательность N восходящих терминалов (10, 17) ввода-вывода, размещенных в местах, образующих заранее определенную схему,

- интерфейс нисходящего соединения (12, 13), содержащий последовательность N нисходящих терминалов (18, 15) ввода-вывода, расположенных в местах, образующих ту же предварительно заданную схему,

- множество двунаправленных электрических связей (16, 19), каждая двунаправленная электрическая связь соединяет восходящий терминал (10) ввода-вывода, расположенный в месте позиции i в пределах предварительно заданной схемы интерфейса (11) восходящего соединения с нисходящим терминалом (18) ввода-вывода, расположенным в месте позиции i-1 в пределах предварительно заданной схемы интерфейса (12) нисходящего соединения, таким образом, чтобы образовать циклическую перестановку между позициями восходящего (10) и нисходящего (18) терминалов ввода-вывода, электрически соединенных в пары, и в котором одна из электрических связей (16, 19) является локальной управляющей связью (40), подключенной к электронному коммуникационному модулю (20), для которого предназначены электрические сигналы последовательного типа, в котором восходящий терминал (17, 10) ввода-вывода, подключенный к упомянутой локальной управляющей связи (40), является восходящим локальным управляющим терминалом, расположенным в месте предварительно заданной позиции в пределах схемы интерфейса (11) восходящего соединения, таким образом, что место восходящего локального управляющего терминала в пределах схемы интерфейса (11) восходящего соединения является одним и тем же местом для всех модульных элементов (2),

в котором модульные элементы (2) соединены друг с другом посредством интерфейсов восходящего (11) и нисходящего (12) соединения, интерфейс (11) восходящего соединения каждого модульного элемента (2) и интерфейс (12) нисходящего соединения каждого модульного элемента (2) являются взаимодополняющими и предназначены соединять нисходящие терминалы (18) ввода-вывода модульного элемента (2) с восходящими терминалами (10) ввода-вывода такой же позиции следующего модульного элемента (2),

в котором восходящие терминалы (10) ввода-вывода первого модульного элемента (2) последовательности соединены с двунаправленными электрическими управляющими терминалами (9) ввода-вывода главного элемента (3).

2. Устройство по п. 1, характеризующееся тем, что управляющий блок выполнен с возможностью генерировать электрический сигнал, передаваемый в мультиплексном режиме на один из N двунаправленных электрических управляющих вводов-выводов (9), электрический сигнал содержит первые управляющие сигналы, предназначенные для первого электронного коммуникационного модуля (20) первого модульного элемента (2) из последовательности модульных элементов, и вторые управляющие сигналы, предназначенные для второго электронного коммуникационного модуля (20) второго модульного элемента (2) из последовательности модульных элементов, первые контрольные сигналы и вторые контрольные сигналы мультиплексируются с течением времени.

3. Устройство по п. 1 или 2, характеризующееся тем, что последовательность модульных элементов (2) содержит число модульных элементов (2), большее или равное N.

4. Устройство по п. 2, характеризующееся тем, что количество модульных элементов (2) последовательности модульных элементов больше чем N, и в котором позиция i первого модульного элемента (2) в последовательности модульных элементов (2) и позиция j второго модульного элемента (2) в последовательности модульных элементов (2) имеют отношение j=i[N], таким образом, что первый модульный элемент и второй модульный элемент соединены в последовательности с упомянутым двунаправленным электрическим управляющим вводом-выводом (9).

5. Устройство по п. 1, характеризующееся тем, что управляющий блок выполнен с возможностью генерировать электрический сигнал, передаваемый в мультиплексном режиме на два из N двунаправленных электрических управляющих вводов-выводов (9), электрический сигнал содержит первые управляющие сигналы, предназначенные для первого электронного коммуникационного модуля (20) первого модульного элемента (2) из последовательности модульных элементов, и вторые управляющие сигналы, предназначенные для второго электронного коммуникационного модуля (20) второго модульного элемента (2) из последовательности модульных элементов, первые контрольные сигналы и вторые контрольные сигналы мультиплексируются с течением времени.

6. Устройство по п. 1, характеризующееся тем, что управляющий блок выполнен с возможностью генерировать электрический сигнал, мультиплексирующийся по всем N двунаправленным электрическим управляющим вводам-выводам (9), мультиплексирующиеся электрические сигналы содержат управляющие сигналы, предназначенные для каждого из электронных коммуникационных модулей (20) модульных элементов (2) последовательности модульных элементов, управляющие сигналы мультиплексируются с течением времени.

7. Устройство по любому из пп. 1-6, характеризующееся тем, что каждый модульный элемент (2) содержит периферийную плату (4) и плату (5) подключения,

- периферийная плата (4) содержит:

интерфейс нисходящего соединения, периферийная плата (4) далее содержит:

промежуточный интерфейс (14), содержащий последовательность N восходящих терминалов (17) ввода-вывода, расположенных в местах, образующих вторую предварительно заданную схему,

множество двунаправленных электрических связей (19), каждая двунаправленная электрическая связь соединяет восходящий терминал (17) ввода-вывода, расположенный в месте позиции i в пределах предварительно заданной схемы промежуточного интерфейса, с нисходящим терминалом (18) ввода-вывода, расположенным в месте позиции i в пределах второй предварительно заданной схемы интерфейса нисходящего соединения периферийной платы (4), в которой одна из электрических связей (19) является локальной управляющей связью (40), место восходящего локального управляющего терминала в пределах схемы промежуточного интерфейса (14) является одним и тем же местом для всех периферийных плат (4),

- плата (5) подключения содержит:

интерфейс (11) нисходящего соединения, плата (5) подключения далее содержит:

промежуточный интерфейс (13), содержащий последовательность N нисходящих терминалов (15) ввода-вывода, расположенных в местах, образующих ту же самую вторую предварительно заданную схему,

множество двунаправленных электрических связей (16), каждая двунаправленная электрическая связь соединяет восходящий терминал (10) ввода-вывода, расположенный в месте позиции i в пределах второй предварительно заданной схемы интерфейса (11) нисходящего соединения платы (5) подключения, с нисходящим терминалом (15) ввода-вывода, расположенным в месте позиции i-1 в пределах предварительно заданной схемы промежуточного интерфейса (13), таким образом, чтобы образовать циклическую перестановку между позициями восходящего (10) и нисходящего (15) терминалов ввода-вывода, электрически соединенных в пары,

периферийная плата (4) и плата (5) подключения соединены вместе посредством промежуточных интерфейсов (13, 14), промежуточный интерфейс (13) платы (5) подключения и промежуточный интерфейс (14) периферийной платы (4) являются взаимодополняющими и предназначены соединять восходящие терминалы (17) ввода-вывода промежуточного интерфейса (14) периферийной платы (4) с нисходящими терминалами (15) ввода-вывода такой же позиции промежуточного интерфейса (13) платы (5) подключения.

8. Устройство по любому из пп. 1-6, характеризующееся тем, что каждый модульный элемент (2) содержит периферийную плату (4) и плату (5) подключения,

- периферийная плата (4) содержит:

интерфейс (14) восходящего соединения, периферийная плата (4) далее содержит:

промежуточный интерфейс (12), содержащий последовательность N нисходящих терминалов (18) ввода-вывода, расположенных в местах, образующих вторую предварительно заданную схему,

множество двунаправленных электрических связей (19), каждая двунаправленная электрическая связь соединяет восходящий терминал (17) ввода-вывода, расположенный в месте позиции i в пределах предварительно заданной схемы интерфейса (14) восходящего соединения, с нисходящим терминалом (18) ввода-вывода, расположенным в месте позиции i в пределах второй предварительно заданной схемы промежуточного интерфейса (18) периферийной платы (4), в которой одна из электрических связей (19) является локальной управляющей связью (40), место локального управляющего терминала в пределах схемы промежуточного интерфейса (12) является одним и тем же местом для всех периферийных плат,

- плата (5) подключения содержит:

интерфейс (13) нисходящего соединения, плата (5) подключения далее содержит:

промежуточный интерфейс (11), содержащий последовательность N восходящих терминалов (10) ввода-вывода, расположенных в местах, образующих ту же самую вторую предварительно заданную схему,

множество двунаправленных электрических связей (16), каждая двунаправленная электрическая связь соединяет восходящий терминал (10) ввода-вывода, расположенный в месте позиции i в пределах второй предварительно заданной схемы промежуточного интерфейса (11) платы (5) подключения, с нисходящим терминалом (15) ввода-вывода, расположенным в месте позиции i-1 в пределах предварительно заданной схемы интерфейса (13) нисходящего соединения, таким образом, чтобы образовать циклическую перестановку между позициями нисходящего (15) и восходящего (10) терминалов ввода-вывода, электрически соединенных в пары,

периферийная плата (4) и плата (5) подключения соединены вместе посредством промежуточных интерфейсов (11, 12), промежуточный интерфейс (11) платы (5) подключения и промежуточный интерфейс (12) периферийной платы (4) являются взаимодополняющими и предназначены соединять нисходящие терминалы (18) ввода-вывода промежуточного интерфейса (12) периферийной платы (4) с восходящими терминалами (10) ввода-вывода такой же позиции промежуточного интерфейса (11) платы (5) подключения.

9. Устройство по п. 7 или 8, характеризующееся тем, что периферийная плата (4) содержит электронный коммуникационный модуль (20), электронный коммуникационный модуль выполнен с возможностью обмениваться данными беспроводным образом с подключенными предметами, и в котором электрические сигналы, излучаемые управляющим блоком (6), предназначены для подключенных предметов (32, 34).

10. Устройство по любому из пп. 1-9, характеризующееся тем, что электронный коммуникационный модуль (20) содержит радиотерминал, предназначенный для подключения к радиоантенне (29), так чтобы излучать радиосигналы, электронный коммуникационный модуль (20) содержит модуль обработки сигналов в основной полосе частот, предназначенный демодулировать электрические сигналы, чтобы получать радиосигналы, предназначенные для подключенных предметов.

11. Устройство по п. 10, характеризующееся тем, что радиотерминал далее предназначен для подключения к радиоантенне (29) для получения радиосигналов, исходящих от подключенных предметов, модуль обработки сигналов в основной полосе частот далее предназначен демодулировать радиосигналы, чтобы получать электрические сигналы, предназначенные для управляющего блока (6).

12. Устройство по п. 10 или 11, характеризующееся тем, что модуль обработки сигналов в основной полосе частот выполнен с возможностью использовать радиопротоколы, выбранные из перечня, состоящего из: SigFox, LoRa, WM-Bus, Z-Wave.

13. Устройство по любому из пп. 1-12, характеризующееся тем, что терминалы ввода-вывода интерфейсов (11 и 12) нисходящего и восходящего соединений соответственно включают в себя взаимодополняющие разъемы охватываемого и охватывающего типов, разъем охватываемого типа имеет электропроводящий контакт, а разъем охватывающего типа имеет электропроводящее отверстие, предназначенное устанавливать электрическое соединение с проводящим контактом.

14. Устройство по любому из пп. 7-13, характеризующееся тем, что терминалы ввода-вывода двух промежуточных интерфейсов (13 и 14) соответственно включают в себя взаимодополняющие разъемы охватываемого и охватывающего типов, разъем охватываемого типа имеет электропроводящий контакт, соответствующий восходящему или нисходящему терминалу ввода-вывода, а разъем охватывающего типа имеет электропроводящее отверстие, предназначенное устанавливать электрическое соединение с проводящим контактом.

15. Шлюз концентратора информации, включающий в себя модульное коммуникационное устройство по любому из пп. 1-14, и сетевой интерфейс, предназначенный для установления соединения между сетью и управляющим блоком (6).



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при проектировании и отработке новых схем на дискретных радиоэлектронных элементах и в обучающих радиоконструкторах. Технический результат – снижение трудоемкости и времени монтажа, повышение надежности соединений элементов.

Изобретение относится к технологии изготовления электронных устройств с поверхностным расположением компонентов и может быть использовано в авионике, телекоммуникации, светотехнике, других областях и быть конфигурировано как источник питания, преобразователь, датчики и т.д. Технический результат - повышение плотности установки компонентов, улучшение теплообмена и электромагнитной защиты.

Изобретение относится к полосковой структуре. Техническим результатом является ослабление помехового сигнала в дифференциальном и синфазном режимах воздействия помехи.

Использование: в области электротехники. Технический результат – обеспечение оптимального электрического и теплового соединения электронных компонентов.

Изобретение относится к системе (S) защиты для обнаружения физического проникновения. Техническим результатом является предотвращение несанкционированного доступа к конфиденциальной информации.

Изобретение относится к структуре ПП (печатной платы), в частности к гибкой структуре ПП с применением силиконового слоя для комбинирования металлического слоя и подложки. Гибкая печатная плата включает подложку, которая выполнена из неметалла; первый отвержденный слой модифицированного силикона, который предусмотрен на и в контакте с подложкой и который включает первый силиконовый материал, который отвержден; металлический слой, который выполнен по меньшей мере из одного металла; второй отвержденный слой модифицированного силикона, который предусмотрен на и в контакте с металлическим слоем и который включает второй силиконовый материал, который отвержден; и силиконовый адгезивный слой, размещенный между и в контакте с первым отвержденным слоем модифицированного силикона и вторым отвержденным слоем модифицированного силикона и который включает адгезивный силиконовый материал, который отвержден термической полимеризацией после его наслоения между первым отвержденным слоем модифицированного силикона и вторым отвержденным слоем модифицированного силикона.

Изобретение относится к радиоэлектронному блоку, используемому при изготовлении оптико-электронных приборов с достаточно высокой плотностью компоновки внутреннего пространства. Технический результат - повышение электромагнитной совместимости радиоэлектронного блока при сохранении плотной компоновки электроники и небольших массогабаритных характеристик.

Изобретение относится к антенной технике. Техническим результатом является повышение вибрационной прочности конструкции вибраторного излучателя.

Изобретение относится к электронной технике, а именно к области СВЧ микроэлектроники. Техническим результатом заявленного изобретения является повышение адгезионной прочности монтажных соединений в коммутационной плате и технологичности коммутационной СВЧ-платы.

Изобретение относится к системе передачи сигнала. Технический результат изобретения заключается в повышении скорости передачи и пропускной способности за счет обеспечения новой структуры для реализации интерфейсов соединения сигналов, таких как видеосигнал и компьютерное изображение.

Использование: в области электротехники. Технический результат – обеспечение оптимального электрического и теплового соединения электронных компонентов.
Наверх