WO2025125179A1 - Procédé de configuration d'un dispositif électronique au moyen d'un outil de commande et système associé - Google Patents
Procédé de configuration d'un dispositif électronique au moyen d'un outil de commande et système associé Download PDFInfo
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Definitions
- TITLE METHOD FOR CONFIGURING AN ELECTRONIC DEVICE USING A CONTROL TOOL AND ASSOCIATED SYSTEM
- the technical field of the invention is that of the configuration of at least one electronic device by means of a wireless control tool.
- the commissioning of certain electronic devices may require a configuration step to customize the functionalities of each device according to user expectations.
- these devices are inaccessible, for example when they are hung on a ceiling, their configuration can be carried out using a wireless configuration tool. The latter then makes it possible to send configuration instructions to the various devices via wireless communication.
- Infrared or Bluetooth (R) communications are commonly used to configure lighting devices when they are already installed on a ceiling. They are economical and offer significant ranges. They also make it possible to establish one-way or two-way communication.
- Infrared communication generally relies on universal addressing of devices. While this addressing method works well for configuring a single electronic device, it poses problems when it is necessary to configure multiple electronic devices.
- FIG 1 schematically shows an example of control of two electronic devices 2 by the same control tool 5.
- Each device 2 comprises an infrared receiver 3.
- the electronic devices 2 are fixed on a ceiling 4 and arranged close to each other.
- the control tool comprises an infrared transmitter 6.
- the user 1 too far from the two devices 2 and pointing the control tool 5 towards one of the two electronic devices 2 cannot prevent the emission of an infrared frame 7 towards the two devices 2 at the same time.
- a command intended for one of the two devices 2 only will therefore also be executed by the other as well.
- all nearby devices 2 can also send an infrared frame 8 jamming the initial frame.
- Document US2012268365A1 describes a lighting system comprising lights controlled by a control device for which communication between the control device and each light is carried out by means of an internet network, a mobile communication network or a local network.
- Document EP3022993A1 describes a lighting system comprising lights and a lighting control device for which communication between the control device and each light is carried out by means of wired communication or radio frequency (RF) wireless communication using for example the Zigbee (TM) , EnOcean (TM) , Bluetooth (R) and Wi-Fi (TM) protocols.
- TM Zigbee
- TM EnOcean
- R Bluetooth
- TM Wi-Fi
- Document EP3549408A1 describes a system for controlling the color of one or more lights. Communication between the control device and the lights is carried out by wire.
- Document US2021 173667 describes a configuration tool connected to an electronic device, the configuration tool enabling the establishment of wireless peer-to-peer communication.
- the invention relates to a method for executing a command sent to an electronic device, the method being implemented by the electronic device, the method comprising: the association of a communication address of the electronic device with visual information; the reception, by means of a wireless receiver of the electronic device, of a command associated with the visual information; the execution of the command associated with the visual information.
- the command is executed when said command includes the communication address associated with the visual information.
- an electronic device when it receives a command (for example by means of an infrared or radiofrequency signal), it can determine whether the communication address associated with it is included in the command. For example, in the case of infrared communication, the associated address is understood to mean the communication address based on the visual information. When this is the case, it can execute the received command. Otherwise, it ignores the command.
- the use of a specific address associated with the electronic device makes it possible to ensure that the latter does not execute any command sent to another device (for example associated with other visual information).
- the commands received by all the devices are executed only by the devices associated with the correct communication address, i.e. associated with the correct visual information. The other devices ignore the received commands.
- the method comprises, before receiving the command, pairing a control tool with the electronic device using the communication address associated with the visual information, for example in the case of a BLE implementation.
- Pairing allows point-to-point communication to be achieved between the electronic device and the control tool.
- the commands that are associated with the visual information are therefore sent by the control tool and only received by the desired electronic device.
- the commands sent are only executed by the paired device(s).
- Visual information means information that a user is able to interpret visually.
- visual information is a fixed or flashing color or a fixed or flashing number.
- the method comprises, before the association of the communication address with the visual information, the definition of the visual information.
- devices having identical identifiers for example serial numbers
- the devices do not have to be preconfigured in the factory by assigning them a fixed identifier.
- the definition of the visual information is carried out randomly. This is the simplest solution to implement for associating a unique piece of information with each electronic device of a plurality of devices, in particular when the number of devices is small and the number of associable pieces of information is sufficiently large.
- the method comprises, after defining the visual information, displaying said visual information.
- the visual information associated with the device can be communicated to a user so that the latter can select the correct device to control.
- the display is achieved by means of a light display module.
- the definition of the visual information is triggered by the reception of a command to reset the visual information, comprising a universal communication address.
- a command to reset the visual information comprising a universal communication address.
- each device can redefine the visual information with which it is associated.
- the use of a universal communication address makes it possible to trigger the reset of the visual information without it being necessary to use the specific address of each device.
- the command can be sent to a plurality of devices without carrying out a systematic scan of the different possible addresses.
- the definition of the visual information is triggered by the switching on of the electronic device.
- the definition of the visual information is triggered by the first switching on of the electronic device.
- the execution method comprises, before receiving the command, sending a message comprising visual information and the communication address of the electronic device.
- This message is preferably multi-broadcast, i.e. sent without a specific recipient.
- This broadcast is generally called “advertising” or “advertising” in English.
- the method comprises, after or during the execution of the command, sending by means of a wireless transmitter of the electronic device, a feedback relating to the execution of the command.
- the device can communicate a result relating to the execution of the command or that it has correctly received the command or that it has completed the execution of the command and that it is able to execute the commands to follow.
- the electronic devices comprise a lighting device, a motion detector or a safety unit (i.e. an emergency light that can turn on in the event of a power cut).
- the invention relates to a method of sending a command to an electronic device, the method being implemented by a control tool, the method comprising: selecting, by means of a human-machine interface of the control tool, visual information from a list of visual information; determining a communication address from the selected visual information; and sending, by means of a wireless transmitter of the control tool, a command associated with the visual information.
- the control tool thus makes it possible to send a command which can be executed by an electronic device associated with the selected visual information.
- Point-to-point communication means communication carried out without an intermediary between a transmitter and a receiver, by a direct addressing principle.
- a single point-to-point communication can be established (for example in the case of pairing) or several point-to-point communications in parallel (for example in the case of infrared communication).
- a human-machine interface allows a user to select a device (or a set of devices), by means of its visual information.
- the user can observe visual information such as a color displayed by a multicolor display of an electronic device to select this color in the human-machine interface.
- the use of a color rather than another data to designate a device has certain additional advantages. For example, when the user is too far from the electronic device (for example when it is fixed on a ceiling) so that he can no longer correctly read the identifier of the device (such as the serial number), he can still distinguish the color associated with the device and emitted by a luminous display.
- the use of a color rather than an audible status feedback makes it possible to control the correct device, even in a noisy environment.
- the visual information is a number that can be displayed by a seven-segment display.
- the use of a number also has the aforementioned advantages. Displaying a digit rather than a number limits the number of displayable combinations and therefore makes it easier to distinguish and interpret, thereby reducing the risk of selecting the wrong device.
- the command sent includes the determined communication address.
- the method comprises, before sending the command, a pairing, by means of the wireless transmitter, to the electronic device using the communication address associated with the visual information.
- the method comprises, before selecting the visual information, sending, by means of a wireless transmitter, a command to reset the visual information comprising a universal communication address.
- the device(s) can execute the reset of their visual information without it being necessary to use the specific address of each device.
- the method comprises, before the selection of the visual information, the reception, by means of a wireless receiver, of a message comprising the visual information and the communication address.
- the message is for example received during an advertisement of an electronic device.
- the control tool can associate a communication address with a visual information without having to determine it by its own means.
- the control tool receives each message and records the corresponding ⁇ visual information; communication address ⁇ pairs.
- the visual information used in the selection step and in the determination step are up to date and exhaustive.
- the method comprises receiving, by means of a wireless receiver of the control tool, feedback relating to the execution of the command.
- control tool can be informed of a value relating to the execution of the command (for example, a set light intensity). It can also be informed of the successful execution of the command in order to be able to send other commands.
- a value relating to the execution of the command for example, a set light intensity
- the method also comprises, before sending the command: a selection of a parameter by means of the human-machine interface of the control tool; and the inclusion of the selected parameter in the command to be sent.
- the invention also relates to a method for configuring an electronic device by a control tool, the method comprising: the association, by the electronic device, of a communication address of the electronic device with visual information of the electronic device; the selection, by means of a human-machine interface of the control tool, of visual information from a list of visual information; the determination, by the control tool, of a communication address from the selected visual information; the sending, by means of a wireless transmitter of the control tool, of a command associated with the visual information; the reception, by means of a wireless receiver of the electronic device, of the command comprising the communication address associated with the visual information; and the execution of the command associated with the visual information by the electronic device.
- the invention further relates to an electronic device comprising a wireless receiver and means configured to carry out the steps of the method for executing a command according to the invention.
- the wireless receiver is an infrared receiver or a radio frequency wave receiver, for example, in a 2.4 GHz frequency band or in a 968 MHz frequency band. These are, for example, the frequency bands that can be used by the Bluetooth and Zigbee (TM) communication protocols.
- the invention also relates to a control tool comprising a wireless transmitter, a human-machine interface and means configured to carry out the method of sending a command according to the invention.
- the wireless transmitter is advantageously an infrared transmitter or a radiofrequency wave transmitter, for example in a 2.4 GHz frequency band or in a 968 MHz frequency band.
- the invention also relates to a system comprising: at least one electronic device according to the invention; and a control tool according to the invention.
- the system comprises a plurality of electronic devices according to the invention.
- FIG. 1 already described, schematically presents an example of configuration of two electronic devices according to the prior art by means of a control tool according to the prior art.
- FIG. 2 schematically presents a first embodiment of a system according to the invention comprising an electronic device according to the invention and a control tool according to the invention.
- FIG. 3 schematically presents a mode of implementation of a method for executing a command according to the invention which can be implemented by the electronic device of figure 2.
- FIG. 4 schematically presents a mode of implementation of a method for sending a command according to the invention which can be implemented by the command tool of figure 2.
- FIG. 5 schematically presents a second embodiment of a system according to the invention comprising in particular two electronic devices according to the invention.
- FIG. 2 schematically shows a first embodiment of a system 19 for configuring an electronic device 10 by means of a control tool 12.
- the system 19 further comprises a control tool 12 and an electronic device 10.
- the control tool 12 is, among other things, used to send a command 28, for example a configuration command, to the device 10.
- the device 10 is configurable, that is to say that at least one of its functionalities can be configured.
- the functionalities can be the adjustment of a light intensity, a duration before going into standby or an automatic switching-on programming depending on the days of the week.
- the functionalities can be the trigger level or a programming depending on the days of the week.
- the device 10 comprises a wireless receiver 3. This is for example an infrared receiver, such as those that can be found on electronic devices of the prior art (for example of FIG. 1).
- the device 10 according to the invention can thus receive a first infrared frame 7.
- This first frame 7 is notably used to convey a command 28 (indicated in parentheses in FIG. 2).
- the wireless receiver 3 can be configured to communicate by means of radio frequency frames, for example implementing the Bluetooth (R) protocol (including in particular “Bluetooth low energy”, also called “Bluetooth low energy”, also called “Bluetooth Low Energy” or “BLE” or “BTLE” or “Bluetooth Smart”) or Wi-Fi ⁇ TM> or protocols allowing communication by sub-gigahertz radio frequency frames such as Zigbee (TM) or EnOcean (TM) .
- R Bluetooth
- the device 10 comprises a wireless transmitter 15, for example infrared.
- the device 10 can thus send a second infrared frame 8.
- This second frame 8 can be used to convey feedback 29 (indicated in parentheses in Figure 2) on the execution of a command 28.
- the wireless transceiver 15 can also be configured to communicate with the Bluetooth protocol ⁇ R > and for example by BLE.
- the device 10 can thus send a Bluetooth (R) frame.
- the device 10 also comprises a display for displaying visual information.
- a polychromatic display 11 also called “multicolor.”
- Polychromatic or multicolor means a display capable of displaying, sequentially or simultaneously, several different colors. This is, for example, a polychromatic (called “RGB”) light-emitting diode (called “LED”). It may also be a plurality of LEDs of different colors. The LEDs are, for example, five in number and are white, yellow, green, blue or even magenta.
- the display is then preferably configured to be able to display different colors in a fixed or flashing manner. Thus, the usable visual information may be fixed or flashing. Thus, the number of usable visual information is increased without, however, resorting to additional displays.
- the device 10 may comprise a display configured to display a number, such as a seven-segment display.
- the display can, for example, display the numbers from 0 to 9.
- the device 10 comprises a presence detector.
- the device 10 can then be configured to display visual information when a presence is detected.
- the energy consumed by the device 10 is reduced.
- the device 10 further comprises a memory 16 capable of storing parameters of the device 10, such as a light intensity or a color, flashing or not, (or a number) with which the device 10 is associated.
- the device 10 also comprises means 14 for implementing the wireless receiver 3, the wireless transmitter 15, the multi-color display 11 and the memory 16.
- Said means 14 comprise, for example, a controller, a calculator, an on-board computer or even an electronic circuit. To simplify the description, it will be considered that these means comprise a controller 14.
- the controller 14 is in particular configured to implement the aforementioned elements according to the execution method of FIG. 3.
- the control tool 12 comprises a wireless transmitter 6, for example infrared and such as those that can be found on control tools of the prior art (for example of FIG. 1). It can thus send a command 28 to the device 10 by means of an infrared frame 7.
- the wireless transmitter 6 can also be configured to implement radiofrequency communication such as Bluetooth (R) , BLE (R) or Zigbee (TM) . It can thus send a command 28 to the device 10 by means of a Bluetooth ⁇ R > frame.
- the control tool 12 illustrated in FIG. 2 also comprises a wireless receiver 18, for example infrared or Bluetooth (R) . It can thus receive feedback 29 from the device 10.
- a wireless receiver 18 for example infrared or Bluetooth (R) . It can thus receive feedback 29 from the device 10.
- the control tool 12 further comprises a human-machine interface 13 for interacting with a user 1.
- the human-machine interface 13 may be a keyboard associated with a list of visual information (such as colors or numbers) or a multicolor or monochrome touch screen.
- the human-machine interface 13 thus allows the user 1 to select 31 a piece of visual information (a color or a number) from a list of visual information (in this case a list of colors or numbers) or to select a parameter to be sent to the device 10.
- the control tool 12 also comprises means 17 configured to implement the wireless transmitter 6, the wireless receiver 18 and the human-machine interface 13.
- the means 17 of the control tool 12 may, in the same way as the device 10, comprise a controller, a calculator, an on-board computer or an electronic circuit. To simplify the description, it will be considered that these means 17 comprise a controller 17.
- the controller 17 of the control tool 12 is notably configured to implement the aforementioned elements according to the method of sending a command of FIG. 4.
- Figures 3 and 4 schematically present: a method for executing a command 28, which can be implemented by the device 10 of Figure 2; and a method for sending such a command 28, which can be implemented by the control tool 12
- the device 10 may be associated with a color, flashing or not.
- association with a color it is meant that the device 10 stores, for example in its memory 16, information linked to a color. It is advantageously understood that the device 10 is also able to display the color, for example by means of the multicolor display 11.
- the device 10, associated with a color may comprise an element of said color on one of its faces. This is for example a label or a sticker of said color, stuck on the casing of the device 10.
- the color and the association with this color are for example predefined in the factory, during the manufacture of the device 10.
- the color may be based on an identifier of the device 10, such as a serial number or a model number.
- the color may be defined at the first power-up. voltage of the electronic device, for example randomly or according to an identifier of the device 10. This initial definition of the color can then be stored permanently in a non-volatile memory of the device 10.
- the device 10 is able to be associated with different colors and that it is able to present the color with which it is associated to a user 1.
- the execution method implemented by the device 10 may firstly provide a step 21 of defining the color. It may be carried out each time the device 10 is powered up.
- the color may be defined from an identifier of the device 10, such as hardware data relating to the device 10, for example a serial number or a model number.
- the color may also have been defined previously and stored in the memory 16 of the device 10.
- the color can also be defined randomly.
- the memory 16 of the device 10 stores, for example, a correspondence table between integers and a list of colors that can be associated with the device 10 (in other words the list of colors that can be displayed by the display 11 of the device 10).
- a random drawing of an integer thus makes it possible to determine, using said correspondence table, the color associated with the device 10.
- the execution method provides that the color defined during the previous step is displayed 22.
- the display 22 is for example produced by means of the multicolor display 11.
- the controller 14 activates for example one of the LEDs of the display 11 or activates the color defined on the RGB LED.
- the method for sending the command 28 provides a step 31 of selecting a color from a list of colors.
- the list of colors includes, for example, all the colors accessible to the device 10. The user can then select the color displayed 22 by the device 10. This selection 31 is preferably carried out by means of the human-machine interface 13 of the control tool 12.
- the method for sending the command 28 then provides a step 32 for determining a communication address in order to communicate with the device 10 associated with the color selected by the user 1. For this, the method provides that the communication address is determined from the selected color.
- the determination of the communication address may depend on the communication protocol used between the control tool 12 and the electronic device 10.
- This protocol may integrate a field dedicated to a communication address, also called an “addressing field”.
- the protocol may provide that a command includes an addressing field coded on one or more bytes.
- the addressing field thus makes it possible to store color information (called a “color code”) linked to the device 10.
- the controller 17 of the control tool can then determine the communication address by following the above-mentioned example.
- the method of FIG. 4 provides for the sending 33 of the command 28 to the device 10 (or to the different devices 10 when there are several).
- the sending 33 can be carried out in several ways, for example by transmission of an infrared frame or by transmission of a radiofrequency frame (corresponding for example BLE ⁇ R >). These two examples are described below.
- the command 28 includes the previously determined communication address.
- the communication address can be inserted in the addressing field of the protocol detailed above and provided for this purpose.
- the command 28 is then sent 33 in the form of an infrared frame 7 by means of the wireless transmitter 6 (in this case infrared) of the control tool 10.
- the infrared frame 7 is emitted at a solid angle which can encompass several devices 10.
- the method of Figure 3 provides for the device 10 a step 23 of associating a communication address with the color with which it is associated.
- the association 23 of the address can advantageously use the same method as that used by the control tool 10, namely basing the address of the device 10 on the visual information. This involves, for example, the application of the communication protocol detailed above.
- the color can be based on the communication address of the device 10.
- the controller 14 of the device 10 can interpret said frame 7 and determine the associated command 28.
- the execution method provides that the controller 14 performs a comparison of the communication address stored in the received command 28 with the previously determined communication address. In other words, the controller 14 of the device 10 compares the information relating to the color coded in the two addresses. When this color information is identical, the command 28 is correctly addressed to the device 10. From then on, the device 10 can execute this command 28.
- the command 28 received is intended for the device 10.
- the device 10 can then execute this command 28 (and for example change the light intensity of the device 10).
- each device 10 sends 41 a message 51 comprising its communication address.
- This sending is preferably carried out by multicasting by means of the wireless transmitter 15 (in this case radio frequency), that is to say without a specific recipient.
- This broadcasting is then called “advertising” in English. If advertising, prior to pairing, is known to the person skilled in the art, the method is remarkable in that each message 51 also includes the visual information (in this case the color, flashing or not) associated with each device 10.
- the method provides for the reception 42 of each message 51 by the control tool 12, for example by means of the wireless receiver 18 (in this case radiofrequency).
- the control tool 12 can record each color/address association received.
- the control tool 12 displays the list of color/address associations previously received, for example by means of a screen.
- the user 1 looks at the targeted product displaying its color code to determine its color code, then checks in the list of colors proposed by the control tool 12 the device with the corresponding color.
- the method then provides for a pairing 43 of the control tool 12 to the targeted device 10 using the communication address associated with the color selected by the user 1. Pairing means the establishment of a communication channel between the control tool 12 and the device 10 designated by the communication address, strictly reserved for the control tool 12 and the designated device 10.
- the association 23 of the communication address may comprise a determination of the address of the device 10 from the visual information associated with the device 10.
- the communication address of the device 10 may be predefined (for example when the device is switched on or in the factory).
- the association step 23 then comprises a determination of the visual information (color or number) to be displayed from the communication address of the device 10.
- the advertising of the message 51 preferably takes place after the association 23 of its communication address with its visual information (whatever the method used) and before the reception 24 of the command to be executed.
- the advertising occurs before the pairing step 43 of the control tool 12.
- this advertising occurs after each power-up of the device(s) 10 or after each reset 27 of the visual information.
- the transmission can be carried out over long distances and by radio frequency.
- These are, for example, protocols of the Zigbee (R) or EnOcean (TM) type. These protocols, if they can allow pairing in certain cases, can also operate without pairing. Thus, in the latter case, it is advisable for the device 10 to be able to operate according to the approach described with reference to infrared communication (i.e. with incorporation of the communication address in the command to be sent to the devices).
- the device 10 executes the command only when it is associated with the visual information. In one case, a test is carried out on the command, before its execution, to verify that it is actually associated with the visual information. In another case, pairing ensures that only commands associated with visual information are received.
- the method of figure 4 can also provide a step of selecting a parameter by means of the human-machine interface 13 of the control tool 12. This parameter can then be used for the execution of the command by the device 10.
- the parameter is for example included in the command 28 sent 33.
- the method of FIG. 4 provides for the sending 30 of a color reset command 27 to the different devices 10. So that all the devices 10 targeted by the control tool 12 can carry out this reset, the method provides for this command 27 to be sent on a broadcast principle. In other words, it is expected that the devices 10 execute this reset command even when this command 27 is not sent accompanied by the specific address of each device 10 or even when there has been no pairing with the control tool 12.
- the method provides in particular that the reset command 27 includes a universal communication address.
- universal it is meant that all the devices 10 are able to execute it.
- the universal communication address may be a reserved address in the accessible addresses field.
- the universal address is for example associated with the integer 0.
- This implementation of the reset is particularly suitable for infrared communication. In the case where the communication is carried out by radio frequency, it is expected that the devices 10 are configured to receive and execute a command sent on a broadcast principle.
- the step 30 of sending the reset command 27 is preferably carried out before the selection 31 of the color in the human-machine interface 13 by the user 1.
- the method of figure 3 additionally provides that upon receipt of a command, in infrared, each device 10 determines whether the address stored in the command is an address linked to its particular color or whether the address is a universal address. When it is the latter option, the device 10 executes the command associated with this universal address.
- the reset can be performed even if the devices 10 are not able to communicate by means of a universal address.
- the user 1 selects the color corresponding to the devices 10.
- the reset can take place according to two scenarios.
- a first scenario the connection is made with all the devices 10 associated with this color (which corresponds for example to the case of infrared communication) and all the devices 10 execute the reset. This reset is then to be carried out as long as there remain devices 10 associated with the same color.
- communication for example by pairing
- the reset allows this device 10 to change color and therefore to distinguish itself from the other device(s) 10. This process is to be repeated as long as there are still devices 10 associated with the same color.
- the user 1's journey for the next connections will be simplified.
- each device 10 triggers 20 the step 21 of determining its color as described previously.
- the method of FIG. 3 can provide that the device 10 sends 26 a return 29 relating to this execution to the control tool 12.
- This return 29 can be called “acknowledgment”.
- the return 29 can take the form of a parameter or data resulting from the execution of the command 28. It can also be a generic return indicating that the execution of the command 28 is finished and that the device 10 is waiting for a new command 27, 28.
- Sending the return 29 can be carried out in the form of an infrared frame 8 transmitted by means of the wireless transmitter 15 of the device 10.
- the sending of the return 29 is preferably carried out by means of the channel opened during pairing 43.
- the method of FIG. 4 can provide a step 34 of receiving the return 29. Receiving this return 29 can allow the control tool 12 to send 33 a new command 28.
- Figure 5 shows a second embodiment of the system 19 according to the invention.
- the system comprises two electronic devices 10.
- these are lighting devices fixed to a ceiling 4.
- the devices 10 can also be motion detectors or safety blocks. In the example illustrated, they are arranged close to each other, for example less than 5 m from each other, or even less than 1 m from each other.
- the devices 10 display the visual information with which they are associated (in this case a color) on their respective displays 11 (in this example these are different colors).
- the user 1 notes the colors associated with the different devices 10 and selects one of the colors in the human-machine interface 13 of the control tool 12. In this way, the command 28 sent by the control tool 12, simultaneously on the two devices 10, will only be executed by one of the two devices 10, the one corresponding to the color selected by the user 1.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Selective Calling Equipment (AREA)
- Optical Communication System (AREA)
Abstract
Un aspect de l'invention concerne un procédé de configuration d'un dispositif électronique (10) par un outil de commande (12), le procédé comprenant : - l'association, par le dispositif électronique, d'une information visuelle, telle qu'une couleur ou un chiffre, à une adresse du dispositif électronique; - la sélection, par l'outil de commande, de l'information visuelle dans une liste d'informations visuelles et la détermination de l'adresse de communication à partir de l'information sélectionnée; - l'envoi, par l'outil de commande, d'une commande (7) comprenant l'adresse de communication déterminée; - l'exécution de la commande par le dispositif électronique.
Description
DESCRIPTION
TITRE : PROCÉDÉ DE CONFIGURATION D’UN DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE AU MOYEN D’UN OUTIL DE COMMANDE ET SYSTÈME ASSOCIÉ
DOMAINE TECHNIQUE DE L’INVENTION
[0001] Le domaine technique de l’invention est celui de la configuration d’au moins un dispositif électronique au moyen d’un outil de commande sans fil.
ARRIÈRE-PLAN TECHNOLOGIQUE DE L’INVENTION
[0002] La mise en service de certains dispositifs électroniques, tels que des éclairages de bâtiments, peut nécessiter une étape de configuration pour personnaliser les fonctionnalités de chaque dispositif en fonction des attentes utilisateurs. Lorsque ces dispositifs sont inaccessibles, par exemple lorsqu’ils sont accrochés à un plafond, leur configuration peut être réalisée au moyen d’un outil de configuration sans fil. Ce dernier permet alors d’envoyer des instructions de configuration aux différents dispositifs via la communication sans fil. Les communications infrarouges ou Bluetooth(R) sont couramment utilisées pour configurer des dispositifs d'éclairages lorsque ceux-ci sont déjà installés sur un plafond. Elles sont économiques et offrent des portées importantes. Elles permettent également d’établir une communication unidirectionnelle ou bidirectionnelle.
[0003] La communication infrarouge repose généralement sur un adressage universel des dispositifs. Si ce mode d’adressage fonctionne correctement pour configurer un seul dispositif électronique, il pose toutefois des problèmes lorsqu’il est nécessaire de configurer plusieurs dispositifs électroniques.
[0004] La figure 1 présente schématiquement un exemple de commande de deux dispositifs électroniques 2 par un même outil de commande 5. Chaque dispositif 2 comprend un récepteur infrarouge 3. Les dispositifs électroniques 2 sont fixés sur un plafond 4 et disposés à proximité l’un de l’autre. L’outil de commande comprend un émetteur infrarouge 6. L’utilisateur 1 , trop éloigné des deux dispositifs 2 et pointant l’outil de commande 5 vers l’un des deux dispositifs électroniques 2 ne peut pas empêcher l’émission d’une trame infrarouge 7 vers les deux dispositifs 2 en même temps. Une commande à destination de l’un des deux dispositifs 2 seulement sera donc également exécutée par l’autre également.
[0005] De plus, lorsqu’une réponse est attendue sous forme de trame infrarouge 8, de la part du dispositif 2 visé, tous les dispositifs 2 à proximité peuvent également envoyer une trame infrarouge 8 brouillant la trame initiale.
[0006] Il existe donc le besoin de pouvoir réaliser une communication infrarouge avec un seul dispositif électronique parmi une pluralité de dispositifs, la réalisation de cette communication devant être simple à mettre en oeuvre.
[0007] Le même besoin existe avec une communication Bluetooth(R), c’est-à-dire réaliser une communication point à point par Bluetooth(R) avec un seul dispositif électronique et en particulier cibler spécifiquement ce dispositif parmi une pluralité de dispositifs, la réalisation de cette communication devant être simple à mettre en oeuvre.
[0008] Le document US2012268365A1 décrit un système d’éclairage comprenant des lumières commandées par un appareil de commande pour lequel la communication entre l’appareil de commande et chaque lumière est réalisée au moyen d’un réseau internet, d’un réseau de communication mobile ou d’un réseau local.
[0009] Le document EP3022993A1 décrit un système d’éclairage comprenant des lumières et un dispositif de contrôle d’éclairage pour lequel la communication entre le dispositif de contrôle et chaque lumière est réalisée au moyen d’une communication filaire ou d’une communication sans fil radiofréquence (RF) utilisant par exemple les protocoles Zigbee(TM), EnOcean(TM), Bluetooth(R) et Wi-Fi(TM).
[0010] Le document EP3549408A1 décrit un système de contrôle de la couleur d'un ou plusieurs éclairages. La communication entre le dispositif de contrôle et les éclairages est réalisée de manière filaire.
[0011] Le document US2021 173667 décrit un outil de configuration connecté à un dispositif électronique, l’outil de configuration permettant l’établissement d’une communication pair-à-pair sans fil.
RÉSUMÉ DE L’INVENTION
[0012] L’invention concerne un procédé d’exécution d’une commande envoyée à un dispositif électronique, le procédé étant mis en oeuvre par le dispositif électronique, le procédé comprenant :
l’association d’une adresse de communication du dispositif électronique à une information visuelle ; la réception, au moyen d’un récepteur sans fil du dispositif électronique, de d’une commande associée à l’information visuelle ; l’exécution de la commande associée à l’information visuelle.
[0013] L’association d’une information visuelle à une adresse de communication permet de communiquer de manière simple et compréhensible une information complexe (adresse de communication) à un utilisateur. De la sorte, l’utilisateur peut identifier le dispositif auquel il souhaite envoyer une commande sans avoir à accéder physiquement à ce dernier. L’utilisateur peut associer une commande à un dispositif par le biais de l’information visuelle. Il peut ainsi s’assurer que la commande n’est exécutée que lorsque celle-ci est associée à la bonne adresse de communication (autrement bit à la bonne information visuelle).
[0014] Avantageusement, la commande est exécutée lorsque ladite commande comprend l’adresse de communication associée à l’information visuelle.
[0015] Ainsi, lorsqu’un dispositif électronique reçoit une commande (par exemple au moyen d’un signal infrarouge ou radiofréquence), il peut déterminer si l’adresse de communication qui lui est associée est comprise dans la commande. Par exemple, dans le cas d’une communication infrarouge, par adresse associée on entend l’adresse de communication basée sur l’information visuelle. Lorsque c’est le cas, il peut exécuter la commande reçue. Sinon il ignore la commande. L’emploi d’une adresse spécifique associée au dispositif électronique permet de s’assurer que ce dernier n’exécute pas une commande quelconque envoyée à un autre dispositif (par exemple associée à une autre information visuelle). Ainsi, lorsque plusieurs dispositifs électroniques selon l’invention sont placés dans le champ d’un même émetteur sans fil, les commandes reçues par tous les dispositifs ne sont exécutées que par les dispositifs associés à la bonne adresse de communication, c’est-à-dire associés à la bonne information visuelle. Les autres dispositifs ignorent les commandes reçues.
[0016] Il est ainsi aisé de commander spécifiquement un seul dispositif électronique parmi une pluralité de dispositifs, dès lors que la commande comprend bien l’adresse de communication associée à son information visuelle (et que cette information, parmi la pluralité de dispositifs, est unique).
[0017] Dans le cas d’une communication infrarouge, il est également aisé de commander un sous-ensemble de dispositifs électroniques parmi une pluralité de dispositifs, dès lors que les dispositifs de ce sous-ensemble sont associés à une même information visuelle (et que cette information est différente des informations visuelles des autres dispositifs).
[0018] Avantageusement, le procédé comprend, avant la réception de la commande, un appairage d’un outil de commande au dispositif électronique grâce à l’adresse de communication associée à l’information visuelle, par exemple dans le cas d’une implémentation BLE<R>.
[0019] L’appairage permet de réaliser une communication point à point entre le dispositif électronique et l’outil de commande. Les commandes qui sont associées à l’information visuelle sont donc envoyées par l’outil de commande et uniquement reçues par le dispositif électronique désiré. Ainsi, lorsque plusieurs dispositifs électroniques selon l’invention sont placés dans le champ d’un même émetteur sans fil, les commandes envoyées ne sont exécutées que par le ou les dispositifs appairés.
[0020] Par information visuelle, on entend une information qu’un utilisateur est en mesure d’interpréter visuellement. Par exemple, l’information visuelle est une couleur fixe ou clignotante ou un chiffre fixe ou clignotant.
[0021] Avantageusement, le procédé comprend, avant l’association de l’adresse de communication avec l’information visuelle, la définition de l’information visuelle. De la sorte, des dispositifs présentant des identifiants (par exemple numéros de série) identiques, peuvent tout de même être configurés indépendamment. De plus, les dispositifs n’ont pas à être préconfiguré en usine en leur attribuant un identifiant fixe.
[0022] Préférentiellement, la définition de l’information visuelle est réalisée de manière aléatoire. C’est la solution la plus simple à mettre en oeuvre pour associer une information unique à chaque dispositif électronique d’une pluralité de dispositifs, notamment lorsque le nombre de dispositifs est petit et que le nombre d’informations associables est suffisamment grand.
[0023] Avantageusement, le procédé comprend, après la définition de l’information visuelle, l’affichage de ladite information visuelle. De la sorte, l’information visuelle associée au dispositif peut être communiquée à un utilisateur de sorte que ce dernier
puisse sélectionner le bon dispositif à commander. Préférentiellement, l’affichage est réalisé au moyen d’un module d’affichage lumineux.
[0024] Avantageusement, la définition de l’information visuelle est déclenchée par la réception d’une commande de réinitialisation de l’information visuelle, comprenant une adresse de communication universelle. Ainsi, chaque dispositif peut redéfinir l’information visuelle à laquelle il est associé. L’utilisation d’une adresse de communication universelle permet de déclencher la réinitialisation de l’information visuelle sans qu’il soit nécessaire d’utiliser l’adresse spécifique de chaque dispositif. Ainsi, la commande peut être envoyée sur une pluralité de dispositifs sans réaliser un balayage systématique des différentes adresses possibles.
[0025] Alternativement, la définition de l’information visuelle est déclenchée par la mise sous tension du dispositif électronique. Préférentiellement, la définition de l’information visuelle est déclenchée par la première mise sous tension du dispositif électronique.
[0026] Avantageusement, le procédé d’exécution comprend, avant la réception de la commande, l’envoi d’un message comprenant une information visuelle et l’adresse de communication du dispositif électronique. Ce message est préférentiellement multidiffusé, c’est-à-dire envoyé sans destinataire spécifique. Cette diffusion porte généralement le nom de « publicité » ou « advertising » en anglais.
[0027] Avantageusement, le procédé comprend, après ou lors de l’exécution de la commande, l’envoi au moyen d’un émetteur sans fil du dispositif électronique, d’un retour relatif à l’exécution de la commande. Ainsi, le dispositif peut communiquer un résultat relatif à l’exécution de la commande ou qu’il a correctement reçu la commande ou encore qu’il a terminé l’exécution de la commande et qu’il est en mesure d’exécuter les commandes à suivre.
[0028] Avantageusement, les dispositifs électroniques comprennent un dispositif d’éclairage, un détecteur de mouvements ou un bloc de sécurité (c’est-à-dire un luminaire de secours pouvant s’allumer en cas de coupure secteur).
[0029] L’invention concerne un procédé d’envoi d’une commande à un dispositif électronique, le procédé étant mis en oeuvre par un outil de commande, le procédé comprenant :
la sélection, au moyen d’une interface homme-machine de l’outil de commande, d’une information visuelle dans une liste d’informations visuelles ; la détermination d’une adresse de communication à partir de l’information visuelle sélectionnée ; et l’envoi, au moyen d’un émetteur sans fil de l’outil de commande, d’une commande associée à l’information visuelle.
[0030] L’outil de commande permet ainsi d’envoyer une commande qui peut être exécutée par un dispositif électronique associée à l’information visuelle sélectionnée.
[0031] La sélection d’une information visuelle permet d’établir une communication point à point entre l’outil de commande et le ou les dispositifs électroniques associées à cette information visuelle. Par communication point à point, on entend une communication réalisée sans intermédiaire entre un émetteur et un récepteur, par un principe d’adressage direct. Lorsque plusieurs dispositifs électroniques sont associés à une même information (et donc à une même adresse), une seule communication point à point peut s’établir (par exemple dans le cas d’un appairage) ou plusieurs communications point à point en parallèle (par exemple dans le cas d’une communication par infrarouge).
[0032] L’utilisation d’une interface homme-machine permet à un utilisateur de sélectionner un dispositif (ou un ensemble de dispositif), par l’intermédiaire de son information visuelle. Dans un cas pratique, l’utilisateur peut observer une information visuelle telle qu’une couleur affichée par un affichage multicolore d’un dispositif électronique pour sélectionner cette couleur dans l’interface homme-machine. L’utilisation d’une couleur plutôt qu’une autre donnée pour désigner un dispositif présente certains avantages complémentaires. Par exemple, lorsque l’utilisateur est trop éloigné du dispositif électronique (par exemple lorsque celui-ci est fixé sur un plafond) de sorte qu’il ne puisse plus lire correctement l’identifiant du dispositif (tel que le numéro de série), il peut toujours distinguer la couleur associée au dispositif et émise par un affichage lumineux. L’utilisation d’une couleur plutôt qu’un retour d’état audible permet de commander le bon dispositif, même dans un environnement bruyant. Dans une variante, l’information visuelle est un chiffre pouvant être affiché par un affichage à sept segments. L’utilisation d’un chiffre présente également les avantages précités.
L’affichage d’un chiffre plutôt qu’un nombre limite le nombre de combinaison affichable et permet donc de faciliter sa distinction et son interprétation et réduit donc le risque de sélectionner un mauvais dispositif.
[0033] Avantageusement, la commande envoyée comprend l’adresse de communication déterminée.
[0034] Avantageusement, le procédé comprend, avant l’envoi de la commande, un appairage, au moyen de l’émetteur sans fil, au dispositif électronique grâce à l’adresse de communication associée à l’information visuelle.
[0035] Avantageusement, le procédé comprend, avant la sélection de l’information visuelle, l’envoi, au moyen d’un émetteur sans fil, d’une commande de réinitialisation de l’information visuelle comprenant une adresse de communication universelle. Ainsi, le ou les dispositifs peuvent exécuter la réinitialisation de leur information visuelle sans qu’il soit nécessaire d’utiliser l’adresse spécifique de chaque dispositif.
[0036] Avantageusement, le procédé comprend, avant la sélection de l’information visuelle, la réception, au moyen d’un récepteur sans fil, d’un message comprenant l’information visuelle et l’adresse de communication. Le message est par exemple reçu lors d’un advertising d’un dispositif électronique. Ainsi, l’outil de commande peut associer une adresse de communication à une information visuelle sans avoir à la déterminer par ses propres moyens. Ainsi, lorsque plusieurs dispositifs électroniques réalisent un advertising, l’outil de commande réceptionne chaque message et enregistrer les couples {information visuelle ; adresse de communication} correspondant. Ainsi, les informations visuelles utilisées dans l’étape de sélection et dans l’étape de détermination sont à jour et exhaustives.
[0037] Avantageusement, le procédé comprend la réception, au moyen d’un récepteur sans fil de l’outil de commande, d’un retour relatif à l’exécution de la commande.
[0038] De cette manière, l’outil de commande peut être informé d’une valeur relative à l’exécution de la commande (par exemple une intensité lumineuse établie). Il peut également être informé de la bonne exécution de la commande afin de pouvoir envoyer d’autres commandes.
[0039] Avantageusement, le procédé comprend également, avant l’envoi de la commande :
une sélection d’un paramètre au moyen de l’interface homme-machine de l’outil de commande ; et l’inclusion du paramètre sélectionné dans la commande à envoyer.
[0040] L’invention concerne également un procédé de configuration d’un dispositif électronique par un outil de commande, le procédé comprenant : l’association, par le dispositif électronique, d’une adresse de communication du dispositif électronique à une information visuelle du dispositif électronique ; la sélection, au moyen d’une interface homme-machine de l’outil de commande, d’une information visuelle dans une liste d’informations visuelles ; la détermination, par l’outil de commande, d’une adresse de communication à partir de l’information visuelle sélectionnée ; l’envoi, au moyen d’un émetteur sans fil de l’outil de commande, d’une commande associée à l’information visuelle ; la réception, au moyen d’un récepteur sans fil du dispositif électronique, de la commande comprenant l’adresse de communication associée à l’information visuelle ; et l’exécution de la commande associée à l’information visuelle par le dispositif électronique.
[0041] L’invention concerne en outre un dispositif électronique comprenant un récepteur sans fil et des moyens configurés pour réaliser les étapes du procédé d’exécution d’une commande selon l’invention.
[0042] Avantageusement, le récepteur sans fil est un récepteur infrarouge ou un récepteur d'ondes radiofréquences par exemple, dans une bande de fréquence de 2,4 GHz ou dans une bande de fréquence de 968 MHz. Il s’agit par exemple des bandes de fréquence pouvant être utilisées par les protocoles de communication Bluetooth<R> et Zigbee(TM).
[0043] L’invention concerne aussi un outil de commande comprenant un émetteur sans fil, une interface homme-machine et des moyens configurés pour réaliser le procédé d’envoi d’une commande selon l’invention.
[0044] L’émetteur sans fil est avantageusement un émetteur infrarouge ou un émetteur d'ondes radiofréquences, par exemple dans une bande de fréquence de 2,4 GHz ou dans une bande de fréquence de 968 MHz.
[0045] L’invention concerne également un système comprenant : au moins un dispositif électronique selon l’invention ; et un outil de commande selon l’invention.
[0046] Avantageusement, le système comprend une pluralité de dispositifs électroniques selon l’invention.
[0047] L’invention et ses différentes applications seront mieux comprises à la lecture de la description qui suit et à l’examen des figures qui l’accompagnent.
BRÈVE DESCRIPTION DES FIGURES
[0048] Les figures sont présentées à titre indicatif et nullement limitatif de l’invention. Sauf précision contraire, un même élément apparaissant sur des figures différentes présente une référence unique.
[0049] [Fig. 1 ], déjà décrite, présente schématiquement un exemple de configuration de deux dispositifs électroniques selon l’art antérieur au moyen d’un outil de commande selon l’art antérieur.
[0050] [Fig. 2] présente schématiquement un premier mode de réalisation d’un système selon l’invention comprenant un dispositif électronique selon l’invention et un outil de commande selon l’invention.
[0051] [Fig. 3] présente schématiquement un mode de mise en oeuvre d’un procédé d’exécution d’une commande selon l’invention pouvant être mis en oeuvre par le dispositif électronique de la figure 2.
[0052] [Fig. 4] présente schématiquement un mode de mise en oeuvre d’un procédé d’envoi d’une commande selon l’invention pouvant être mis en oeuvre par l’outil de commande de la figure 2.
[0053] [Fig. 5] présente schématiquement un deuxième mode de réalisation d’un système selon l’invention comprenant notamment deux dispositifs électroniques selon l’invention.
DESCRIPTION DÉTAILLÉE
[0054] La figure 2 présente schématiquement un premier mode de réalisation d’un système 19 de configuration d’un dispositif électronique 10 au moyen d’un outil de commande 12. Le système 19 comprend en outre un outil de commande 12 et un dispositif électronique 10. L’outil de commande 12 est, entre autres, utilisé pour envoyer une commande 28, par exemple de configuration, au dispositif 10.
[0055] Le dispositif 10 est configurable, c’est-à-dire qu’au moins une de ses fonctionnalités peut être paramétrée. Par exemple, lorsque le dispositif 10 est un dispositif d’éclairage, les fonctionnalités peuvent être le réglage d’une intensité lumineuse, une durée avant mise en veille ou une programmation d’allumage automatique en fonction des jours de la semaine. Lorsqu’il s’agit d’un détecteur de mouvements, les fonctionnalités peuvent être le niveau de déclenchement ou une programmation en fonction des jours de la semaine.
[0056] Le dispositif 10 comprend un récepteur sans fil 3. Il s’agit par exemple d’un récepteur infrarouge, tels que ceux que l’on peut trouver sur les dispositifs électroniques de l’art antérieur (par exemple de la figure 1 ). Le dispositif 10 selon l’invention peut ainsi recevoir une première trame infrarouge 7. Cette première trame 7 est notamment utilisée pour véhiculer une commande 28 (indiqué entre parenthèse dans la figure 2). Dans une variante, le récepteur sans fil 3 peut être configuré pour communiquer au moyen de trames radiofréquences, mettant par exemple en oeuvre le protocole Bluetooth(R) (comprenant notamment le « Bluetooth à basse consommation », dit également « Bluetooth à basse énergie >>, aussi appelé « Bluetooth Low Energy >> anglais ou « BLE >> ou « BTLE >> ou encore « Bluetooth Smart >>) ou Wi-Fi<™> ou encore des protocoles permettant la communication par trames radiofréquences sub-gigahertz tels que Zigbee(TM) ou EnOcean(TM).
[0057] Dans le mode de réalisation de la figure 2, le dispositif 10 comprend un émetteur sans fil 15, par exemple infrarouge. Le dispositif 10 peut ainsi envoyer une deuxième trame infrarouge 8. Cette deuxième trame 8 peut être utilisée pour véhiculer un retour 29 (indiqué entre parenthèse dans la figure 2) sur l’exécution d’une
commande 28. Alternativement, l’émetteur récepteur sans fil 15 peut également être configuré pour communiquer avec le protocole Bluetooth<R> et par exemple par BLE. Le dispositif 10 peut ainsi envoyer une trame Bluetooth(R).
[0058] Dans le mode de réalisation de la figure 2, le dispositif 10 comprend également un affichage permettant d’afficher une information visuelle. Il s’agit en l’occurrence d’une affichage polychromatique 1 1 dit également « multicolore ». Par polychromatique ou multicolore, s’entend un affichage capable d’afficher, séquentiellement ou simultanément, plusieurs couleurs différentes. Il s’agit par exemple d’une diode électroluminescente (dite « LED >>) polychromatique (dite « RGB >>). Il peut également s’agir d’une pluralité de LED de différentes couleurs. Les LED sont par exemple au nombre de cinq et de couleur blanche, jaune, verte, bleue ou encore magenta. L’affichage est alors préférentiellement configuré pour pouvoir afficher différentes couleurs de manière fixe ou clignotante. Ainsi, l’information visuelle utilisable peut être fixe ou clignotante. Ainsi, le nombre d’informations visuelles utilisables est augmenté sans toutefois recourir à des affichages complémentaires.
[0059] Dans une variante, le dispositif 10 peut comprendre un affichage configuré pour afficher un chiffre, tel qu’un affichage à sept segments lumineux. L’affichage permet par exemple d’afficher les chiffres de 0 à 9. Là également, il est judicieux que l’affichage puisse afficher les chiffres de manière fixe ou clignotante.
[0060] Dans un mode de réalisation, le dispositif 10 comprend un détecteur de présence. Le dispositif 10 peut alors être configuré pour afficher l’information visuelle lorsqu’une présence est détectée. Ainsi, l’énergie consommée par le dispositif 10 est réduite.
[0061] L’exemple de la figure 2 décrit la mise en oeuvre d’une couleur en tant qu’information visuelle. Toutefois, les enseignements décrit ci-après se transpose directement à un chiffre en tant qu’information visuelle.
[0062] Plusieurs dispositifs 10 peuvent présenter rigoureusement les mêmes affichages multicolores 1 1 . C’est l’activation de LED de couleur différentes (ou la sélection d’une couleur d’une LED RGB), fixe ou clignotante, qui permet de différencier les dispositifs 10 ou les sous-ensembles de dispositifs 10 (lorsque ceux-ci sont associés à une même couleur).
[0063] Le dispositif 10 comprend en outre une mémoire 16 capable de stocker des paramètres du dispositif 10, tels qu’une intensité lumineuse ou une couleur, clignotante ou non, (ou un chiffre) à laquelle est associée le dispositif 10.
[0064] Le dispositif 10 comprend également des moyens 14 permettant de mettre en oeuvre le récepteur sans fil 3, l’émetteur sans fil 15, l’affichage multicolore 1 1 et la mémoire 16. Lesdits moyens 14 comprennent par exemple un contrôleur, un calculateur, un ordinateur embarqué ou encore un circuit électronique. Pour simplifier la description, on considérera que ces moyens comprennent un contrôleur 14. Le contrôleur 14 est notamment configuré pour mettre en oeuvre les éléments précités selon le procédé d’exécution de la figure 3.
[0065] L’outil de commande 12 comprend un émetteur sans fil 6, par exemple infrarouge et tel que ceux que l’on peut trouver sur des outils de commande de l’art antérieur (par exemple de la figure 1 ). Il peut ainsi envoyer une commande 28 au dispositif 10 au moyen d’une trame infrarouge 7. L’émetteur sans fil 6 peut également être configuré pour mettre en oeuvre une communication radiofréquence telle que le Bluetooth(R), BLE(R) ou Zigbee(TM). Il peut ainsi envoyer une commande 28 au dispositif 10 au moyen d’une trame Bluetooth<R>.
[0066] L’outil de commande 12 illustré dans la figure 2 comprend également un récepteur sans fil 18 par exemple infrarouge ou Bluetooth(R). Il peut ainsi recevoir un retour 29 de la part du dispositif 10.
[0067] L’outil de commande 12 comprend en outre une interface homme-machine 13 permettant d’interagir avec un utilisateur 1. L’interface homme-machine 13 peut être un clavier associé à une liste d’informations visuelles (telles que des couleurs ou des chiffres) ou encore un écran tactile multicolore ou monochrome. L’interface homme-machine 13 permet ainsi à l’utilisateur 1 de sélectionner 31 une information visuelle (une couleur ou un chiffre) parmi une liste d’informations visuelles (en l’occurrence une liste de couleurs ou de chiffres) ou de sélectionner un paramètre à envoyer au dispositif 10.
[0068] L’outil de commande 12 comprend également des moyens 17 configurés pour mettre en oeuvre l’émetteur sans fil 6, le récepteur sans fil 18 et l’interface homme- machine 13. Les moyens 17 de l’outil de commande 12 peuvent, de la même manière que le dispositif 10, comprendre un contrôleur, un calculateur, un ordinateur embarqué
ou un circuit électronique. Pour simplifier la description, on considérera que ces moyens 17 comprennent un contrôleur 17. Le contrôleur 17 de l’outil de commande 12 est notamment configuré pour mettre en oeuvre les éléments précités selon le procédé d’envoi d’une commande de la figure 4.
[0069] Les figures 3 et 4 présentent schématiquement : un procédé d’exécution d’une commande 28, pouvant être mis en oeuvre par le dispositif 10 de la figure 2 ; et un procédé d’envoi d’une telle commande 28, pouvant être mis en oeuvre par l’outil de commande 12
[0070] Ces deux procédés, que l’on peut regrouper sous un seul procédé de configuration d’un dispositif électronique 10 au moyen d’un outil de commande 12, permettent à l’outil de commande 12 d’envoyer une commande 28 au dispositif 10 de sorte que ce dernier n’exécute ladite commande 28 que lorsqu’une condition particulière est remplie. Ladite condition est en l’occurrence l’utilisation d’une adresse de communication valide pour communiquer avec le dispositif 10. Ceci revient à implémenter une communication point à point entre l’outil de commande 12 et le dispositif 10.
[0071] Les deux procédés des figures 3 et 4 vont maintenant être décrits conjointement en considérant les couleurs comme informations visuelles. Alternativement, les informations visuelles pourraient être des chiffres.
[0072] Le dispositif 10 peut être associé à une couleur, clignotante ou non. Par « associé à une couleur », on entend que le dispositif 10 stocke, par exemple dans sa mémoire 16, une information liée à une couleur. Il est avantageusement compris que le dispositif 10 est également en mesure d’afficher la couleur, par exemple au moyen de l’affichage multicolore 1 1 .
[0073] Par exemple, dans un mode de mise en oeuvre très simpliste, le dispositif 10, associé à une couleur, peut comporter un élément de ladite couleur sur une de ses faces. Il s’agit par exemple d’une étiquette ou d’une gommette de ladite couleur, collée sur le boitier du dispositif 10. La couleur et l’association à cette couleur sont par exemple prédéfinies en usine, lors de la fabrication du dispositif 10. La couleur peut être basée sur un identifiant du dispositif 10, tel qu’un numéro de série ou un numéro de modèle. Alternativement, la couleur peut être définie à la première mise sous
tension du dispositif électronique, par exemple de manière aléatoire ou suivant un identifiant du dispositif 10. Cette définition initiale de la couleur peut ensuite être stockée de manière pérenne dans une mémoire non-volatile du dispositif 10.
[0074] Il est toutefois avantageux que le dispositif 10 soit en mesure d’être associé à des couleurs différentes et qu’il soit en mesure de présenter la couleur à laquelle il est associé à un utilisateur 1 .
[0075] Le procédé d’exécution mis en oeuvre par le dispositif 10 peut prévoir en premier lieu une étape de définition 21 de la couleur. Elle peut être réalisée à chaque mise sous tension du dispositif 10. La couleur peut être définie à partir d’un identifiant du dispositif 10, telle qu’une donnée matérielle relative au dispositif 10, par exemple un numéro de série ou un numéro de modèle. La couleur peut également avoir été définie préalablement et stockée dans la mémoire 16 du dispositif 10.
[0076] La couleur peut également être définie de manière aléatoire. La mémoire 16 du dispositif 10 stocke par exemple une table de correspondance entre des entiers et une liste de couleurs pouvant être associées au dispositif 10 (en d’autres termes la liste des couleurs pouvant être affichées par l’affichage 1 1 du dispositif 10).
[0077] Un tirage aléatoire d’un nombre entier permet ainsi de déterminer, grâce à ladite table de correspondance, la couleur associée au dispositif 10.
[0078] Dans le mode de réalisation de la figure 3, le procédé d’exécution prévoit que la couleur définie lors de l’étape précédente soit affichée 22. L’affichage 22 est par exemple réalisé au moyen de l’affichage multicolore 1 1. Le contrôleur 14 active par exemple l’une des LED de l’affichage 11 ou active la couleur définie sur la LED RGB.
[0079] Elle permet à l’utilisateur de constater la couleur à laquelle est associé le dispositif 10. Lorsqu’il y a plusieurs dispositifs 10, l’utilisateur 1 est en mesure de déterminer les couleurs associées à chaque dispositif 10.
[0080] La définition aléatoire des couleurs permet de répartir simplement les différentes couleurs entre des dispositifs 10 qui n’échangent aucune donnée entre eux. Le risque qu’au moins deux dispositifs 10 affichent les mêmes couleurs dépend du nombre de dispositifs 10 et du nombre de couleurs accessibles.
[0081] Pour que l’utilisateur 1 puisse sélectionner le dispositif 10 à commander, le procédé d’envoi de la commande 28 prévoit une étape de sélection 31 d’une couleur dans une liste de couleurs. La liste de couleurs comprend par exemple toutes les couleurs accessibles au dispositif 10. L’utilisateur peut alors sélectionner la couleur affichée 22 par le dispositif 10. Cette sélection 31 est préférablement réalisée au moyen de l’interface homme-machine 13 de l’outil de commande 12.
[0082] Le procédé d’envoi de la commande 28 prévoit ensuite une étape de détermination 32 d’une adresse de communication en vue de communiquer avec le dispositif 10 associé à la couleur sélectionnée par l’utilisateur 1 . Pour cela, le procédé prévoit que l’adresse de communication est déterminée à partir de la couleur sélectionnée.
[0083] La détermination de l’adresse de communication peut dépendre du protocole de communication utilisé entre l’outil de commande 12 et le dispositif électronique 10. Ce protocole peut intégrer un champ dédié à une adresse de communication, également dit « champ d’adressage ». Par exemple, le protocole peut prévoir qu’une commande comprenne un champ d’adressage codé sur un ou plusieurs octets. Le champ d’adressage permet ainsi de stocker une information de couleur (dite « code couleur >>) liée au dispositif 10.
[0084] Dans un cas pratique, basé sur cinq couleurs différentes, la table de correspondance suivante peut être dressée :
[0085] Le contrôleur 17 de l’outil de commande peut alors déterminer l’adresse de communication en suivant l’exemple précité.
[0086] Le procédé de la figure 4 prévoit l’envoi 33 de la commande 28 au dispositif 10 (ou aux différents dispositifs 10 lorsqu’il y en a plusieurs). L’envoi 33 peut être réalisé de plusieurs façons, par exemple par transmission d’une trame infrarouge ou par transmission d’une trame radiofréquence (correspondant par exemple BLE<R>). Ces deux exemples sont décrits ci-dessous.
[0087] Dans le cas où la transmission est effectuée par infrarouge, il est prévu que la commande 28 comprenne l’adresse de communication précédemment déterminée. Pour cela, l’adresse de communication peut être insérée dans le champ d’adressage du protocole détaillé plus haut et prévu à cet effet.
[0088] La commande 28 est ensuite envoyée 33 sous forme de trame infrarouge 7 au moyen de l’émetteur sans fil 6 (en l’occurrence infrarouge) de l’outil de commande 10. La trame infrarouge 7 est émise selon un angle solide qui peut englober plusieurs dispositifs 10.
[0089] Le procédé de la figure 3 prévoit pour le dispositif 10 une étape d’association 23 d’une adresse de communication à la couleur à laquelle il est associé. L’association 23 de l’adresse peut utiliser avantageusement la même méthode que celle utilisée par l’outil de commande 10, à savoir baser l’adresse du dispositif 10 sur l’information visuelle. Il s’agit par exemple de l’application du protocole de communication détaillé plus haut. Dans une alternative, la couleur peut être basée sur l’adresse de communication du dispositif 10.
[0090] À la réception 24 d’une trame infrarouge 7 par le récepteur sans fil 3 (en l’occurrence infrarouge) du dispositif 10, le contrôleur 14 du dispositif 10 peut interpréter ladite trame 7 et déterminer la commande 28 associée.
[0091] Le procédé d’exécution prévoit que le contrôleur 14 réalise une comparaison de l’adresse de communication stockée dans la commande 28 reçue avec l’adresse de communication précédemment déterminée. En d’autres termes, le
contrôleur 14 du dispositif 10 compare l’information relative à la couleur codée dans les deux adresses. Lorsque cette information de couleur est identique, la commande 28 est bien adressée au dispositif 10. Dès lors, le dispositif 10 peut exécuter 25 cette commande 28.
[0092] Lorsque cette information de couleur est identique, la commande 28 reçue est destinée au dispositif 10. Le dispositif 10 peut alors exécuter cette commande 28 (et par exemple changer l’intensité lumineuse du dispositif 10).
[0093] En revanche, lorsque les informations de couleur ne correspondent pas, la commande 7 reçue n’est pas destinée au dispositif 10 et elle est ignorée.
[0094] De la sorte, seules les commandes 28 à destination du dispositif 10 correspond à la couleur sélectionnée sur l’interface homme-machine 13 sont exécutées par ledit dispositif 10.
[0095] Dans le cas où la transmission est effectuée par radiofréquence (par exemple par BLE<R> ou Zigbee(TM)), le procédé prévoit que chaque dispositif 10 envoie 41 un message 51 comprenant son adresse de communication. Cet envoi est préférentiellement réalisé par multidiffusion au moyen de l’émetteur sans fil 15 (en l’occurrence radiofréquence), c’est-à-dire sans destinataire précis. Cette diffusion porte alors le nom de « advertising » en anglais. Si l’advertising, antérieur à un appairage, est connu de la personne du métier, le procédé est remarquable en ce que chaque message 51 comprend également l’information visuelle (en l’occurrence la couleur, clignotante ou non) associée à chaque dispositif 10.
[0096] Dans cette mise en oeuvre d’une transmission radiofréquence, le procédé prévoit la réception 42 de chaque message 51 par l’outil de commande 12, par exemple au moyen du récepteur sans fil 18 (en l’occurrence radiofréquence). Ainsi, l’outil de commande 12 peut enregistrer chaque association couleur/adresse reçue. Lors de la sélection de l’information visuelle, l’outil de commande 12 affiche la liste des associations couleur/adresse précédemment reçues, par exemple au moyen d’un écran. Ainsi, l’utilisateur 1 regarde le produit ciblé affichant son code couleur pour en déterminer son code couleur, puis vérifie dans la liste des couleurs proposées par l’outil de commande 12 le dispositif avec la couleur correspondante.
[0097] Le procédé prévoit ensuite un appairage 43 de l’outil de commande 12 au dispositif 10 ciblé grâce à l’adresse de communication associée à la couleur
sélectionnée par l’utilisateur 1 . Par appairage, on entend l’établissement d’un canal de communication entre l’outil de commande 12 et le dispositif 10 désigné par l’adresse de communication, strictement réservé à l’outil de commande 12 et le dispositif 10 désigné.
[0098] Grâce à l’appairage 43, la commande 28 est uniquement envoyée 33 au dispositif 10 désigné. Les autres dispositifs 10 ne reçoivent alors pas la commande 28.
[0099] De manière similaire au mode de mise en oeuvre basé sur une transmission par infrarouge, l’association 23 de l’adresse de communication peut comprendre une détermination de l’adresse du dispositif 10 à partir de l’information visuelle associée au dispositif 10. Alternativement, l’adresse de communication du dispositif 10 peut être prédéfinie (par exemple à l’allumage du dispositif ou en usine). Ainsi, l’étape d’association 23 comprend alors une détermination de l’information visuelle (couleur ou chiffre) à afficher à partir de l’adresse de communication du dispositif 10.
[00100] Pour chaque dispositif 10, l’advertising du message 51 prend préférentiellement place après l’association 23 de son adresse de communication à son information visuelle (quelle que soit la méthode utilisée) et avant la réception 24 de la commande à exécuter. Préférentiellement, l’advertising intervient avant l’étape d’appairage 43 de l’outil de commande 12. Par exemple, cet advertising intervient après chaque mise sous tension du ou des dispositifs 10 ou après chaque réinitialisation 27 de l’information visuelle.
[00101] Dans une variante, la transmission peut être effectuée à longue distance et par radiofréquence. Il s’agit par exemple des protocoles de type Zigbee(R) ou EnOcean(TM). Ces protocoles, s’ils peuvent permettre un appairage dans certains cas, peuvent également fonctionner sans appairage. Ainsi, dans ce dernier cas, il est judicieux que le dispositif 10 puisse fonctionner suivant la démarche décrite en référence à une communication infrarouge (c’est-à-dire avec incorporation de l’adresse de communication dans la commande à envoyer aux dispositifs).
[00102] Que la communication soit effectuée par infrarouge ou par radiofréquence, le dispositif 10 exécute la commande uniquement lorsqu’elle est associée à l’information visuelle. Dans un cas, un test est réalisé sur la commande, avant son exécution, pour vérifier qu’elle est effectivement associée à l’information visuelle. Dans
un autre cas, un appairage permet de s’assurer qu’il n’y a que les commandes associées à l’information visuelle qui sont reçues.
[00103] Le procédé de la figure 4 peut également prévoir une étape de sélection d’un paramètre au moyen de l’interface homme-machine 13 de l’outil de commande 12. Ce paramètre peut alors servir à l’exécution de la commande par le dispositif 10. Le paramètre est par exemple inclus dans la commande 28 envoyée 33.
[00104] Lorsque plusieurs dispositifs 10 affichent 22 une même couleur alors que l’utilisateur 1 souhaite commander un seul de ces dispositifs, il peut requérir une réinitialisation des couleurs de tous les dispositifs 10. Pour ce faire, le procédé de la figure 4 prévoit l’envoi 30 d’une commande de réinitialisation 27 de couleur aux différentes dispositifs 10. Afin que tous les dispositifs 10 visés par l’outil de commande 12 puissent réaliser cette réinitialisation, le procédé prévoit que cette commande 27 soit envoyée sur un principe de diffusion. En d’autres termes, il est attendu que les dispositifs 10 exécute cette commande de réinitialisation même lorsque cette commande 27 n’est pas envoyée accompagnée de l’adresse spécifique de chaque dispositif 10 ou même lorsqu’il n’y a pas eu d’appairage avec l’outil de commande 12.
[00105] Le procédé prévoit notamment que la commande de réinitialisation 27 comprenne une adresse de communication universelle. Par universelle, on entend que tous les dispositifs 10 sont en mesure de l’exécuter.
[00106] L’adresse de communication universelle peut être une adresse réservée dans le champ des adresses accessibles. En reprenant l’exemple relatif au tableau de correspondance ci-dessus, l’adresse universelle est par exemple associée à l’entier 0. Cette mise en oeuvre de la réinitialisation convient tout particulièrement à une communication par infrarouge. Dans le cas où la communication est réalisée par radiofréquence, il est attendu que les dispositifs 10 soient configurés pour recevoir et exécuter une commande envoyée sur un principe de diffusion.
[00107] L’étape d’envoi 30 de la commande de réinitialisation 27 est préférablement réalisée avant la sélection 31 de la couleur dans l’interface homme-machine 13 par l’utilisateur 1 .
[00108] Ainsi, le procédé de la figure 3 prévoit de façon complémentaire qu’à la réception d’une commande, en infrarouge, chaque dispositif 10 détermine si l’adresse stockée dans la commande est une adresse liée à sa couleur particulière ou si
l’adresse est une adresse universelle. Lorsqu’il s’agit de cette dernière option, le dispositif 10 exécute la commande associée à cette adresse universelle.
[00109] Alternativement, la réinitialisation peut être réalisée même si les dispositifs 10 ne sont pas en mesure de communiquer au moyen d’une adresse universelle. Dans le cas où plusieurs dispositifs 10 présentent la même couleur et qu’une réinitialisation est nécessaire, l’utilisateur 1 sélectionne alors la couleur correspondant aux dispositifs 10. La réinitialisation peut se dérouler selon deux scénarios. Selon un premier scénario, la connexion est réalisée avec tous les dispositifs 10 associés à cette couleur (qui correspond par exemple au cas d’une communication infrarouge) et tous les dispositifs 10 exécutent la réinitialisation. Cette réinitialisation est alors à effectuer tant qu’il reste des dispositifs 10 associés à une même couleur. Selon un deuxième scénario, la communication (par exemple par appairage) s’établit avec un seul des dispositifs 10, sans toutefois permettre de distinguer le dispositif 10. La réinitialisation permet alors à ce dispositif 10 de changer de couleur et donc de se distinguer du ou des autres dispositifs 10. Ce processus est à répéter tant qu’il reste des dispositifs 10 associés à une même couleur. Ainsi, le parcours de l’utilisateur 1 pour les prochaines connexions sera simplifié.
[00110] En particulier, lorsque la commande est une commande de réinitialisation 27, chaque dispositif 10 déclenche 20 l’étape de détermination 21 de sa couleur telle que décrite précédemment.
[00111] Après l’exécution d’une commande 27, 28 par le dispositif 10, qu’il s’agisse d’une commande 28 de configuration ou d’une commande de réinitialisation 27, le procédé de la figure 3 peut prévoir que le dispositif 10 envoie 26 un retour 29 relatif à cette exécution à l’outil de commande 12. Ce retour 29 peut être nommé « acquittement ». Le retour 29 peut prendre la forme d’un paramètre ou une donnée résultant de l’exécution de la commande 28. Il peut également s’agir d’un retour générique indiquant que l’exécution de la commande 28 est terminée et que le dispositif 10 est en attente d’une nouvelle commande 27, 28.
[00112] L’envoi du retour 29 peut être réalisé sous forme d’une trame infrarouge 8 émise au moyen de l’émetteur sans fil 15 du dispositif 10.
[00113] Lorsque le dispositif 10 et l’outil de commande 12 sont appairés, l’envoi du retour 29 est préférentiellement réalisé au moyen du canal ouvert lors de l’appairage 43.
[00114] De manière symétrique, le procédé de la figure 4 peut prévoir une étape de réception 34 du retour 29. La réception de ce retour 29 peut permettre à l’outil de commande 12 d’envoyer 33 une nouvelle commande 28.
[00115] La figure 5 montre un deuxième mode de réalisation du système 19 selon l’invention. À la différence du système 19 de la figure 2, le système comprend deux dispositifs électroniques 10. Il s’agit dans cet exemple de dispositifs d’éclairage fixés sur un plafond 4. Les dispositifs 10 peuvent également être des détecteurs de mouvements ou des blocs de sécurité. Dans l’exemple illustré, ils sont disposés à proximité l’un de l’autre, par exemple à moins de 5 m l’un de l’autre, voire à moins de 1 m l’un de l’autre.
[00116] Les dispositifs 10 affichent l’information visuelle à laquelle ils sont associés (en l’occurrence une couleur) sur leurs affichages 11 respectifs (dans cet exemple il s’agit de couleurs différentes). L’utilisateur 1 constate les couleurs associées aux différents dispositifs 10 et sélectionne l’une des couleurs dans l’interface homme- machine 13 de l’outil de commande 12. De la sorte, la commande 28 envoyée par l’outil de commande 12, de manière simultanée sur les deux dispositifs 10, ne sera exécutée que par l’un des deux dispositifs 10, celui correspondant à la couleur sélectionnée par l’utilisateur 1 .
Claims
[Revendication 1 ] Procédé d’exécution d’une commande (28) envoyée à un dispositif électronique (10), le procédé étant mis en oeuvre par le dispositif électronique (10), le procédé comprenant :
- l’association (23) d’une adresse de communication du dispositif électronique (10) à une information visuelle ;
- la réception (24), au moyen d’un récepteur sans fil (3) du dispositif électronique (10), d’une commande (28) associée à l’information visuelle ;
- l’exécution (25) de la commande (28) associée à l’information visuelle.
[Revendication 2] Procédé d’exécution selon la revendication 1 , dans lequel la commande (28) est exécutée (25) lorsque ladite commande (28) comprend l’adresse de communication associée à l’information visuelle.
[Revendication 3] Procédé d’exécution selon l’une des revendications précédentes, comprenant, avant la réception (24) de la commande (28), un appairage (43) d’un outil de commande (12) au dispositif électronique (10) grâce à l’adresse de communication associée à l’information visuelle.
[Revendication 4] Procédé d’exécution selon l’une des revendications précédentes, dans lequel l’information visuelle est une couleur fixe ou clignotante, ou un chiffre prédéfini fixe ou clignotant.
[Revendication 5] Procédé d’exécution selon l’une des revendications précédentes, comprenant, avant l’association (23) de l’adresse de communication avec l’information visuelle, la définition (21 ) de l’information visuelle de manière aléatoire.
[Revendication 6] Procédé d’exécution selon la revendication 5, dans lequel la définition (21 ) de l’information visuelle est déclenchée par la réception (20) d’une commande de réinitialisation (27) de l’information visuelle comprenant une adresse de communication universelle.
[Revendication 7] Procédé d’exécution selon la revendication 5, dans lequel la définition (21 ) de l’information visuelle est déclenchée par la mise sous tension du dispositif électronique (10).
[Revendication 8] Procédé d’exécution selon l’une des revendications précédentes, comprenant, avant la réception (24) de la commande (28), l’envoi (41 ) d’un message (51 ) comprenant l’information visuelle et l’adresse de communication du dispositif électronique (10).
[Revendication 9] Procédé d’envoi d’une commande (28) à un dispositif électronique (10), le procédé étant mis en oeuvre par un outil de commande (12), le procédé comprenant :
- la sélection (31 ), au moyen d’une interface homme-machine (13) de l’outil de commande (12), d’une information visuelle dans une liste d’informations visuelles ;
- la détermination (32) d’une adresse de communication à partir de l’information visuelle sélectionnée ; et
- l’envoi (33), au moyen d’un émetteur sans fil (6) de l’outil de commande (12), d’une commande (28) associée à l’information visuelle.
[Revendication 10] Procédé d’envoi selon la revendication 9, dans lequel la commande (28) envoyée comprend l’adresse de communication associée à l’information visuelle.
[Revendication 1 1 ] Procédé d’envoi selon la revendication 9 ou 10, comprenant, avant l’envoi (33) de la commande (28), un appairage (43) au dispositif électronique (10) grâce à l’adresse de communication déterminée.
[Revendication 12] Procédé d’envoi selon l’une des revendications 9 à 1 1 , comprenant, avant la sélection (31 ) de l’information visuelle, l’envoi (30), au moyen de l’émetteur sans fil (6), d’une commande de réinitialisation (27) de l’information visuelle comprenant une adresse de communication universelle.
[Revendication 13] Procédé d’envoi selon l’une des revendications 9 à 14, comprenant, avant la sélection (31 ) de l’information visuelle, la réception (42), au moyen d’un récepteur sans fil (18), d’un message (51 ) comprenant l’information visuelle et l’adresse de communication.
[Revendication 14] Procédé de configuration d’un dispositif électronique (10) par un outil de commande (12), le procédé comprenant :
- l’association (23), par le dispositif électronique (10), d’une adresse de communication du dispositif électronique (10) à une information visuelle du dispositif électronique (10) ;
- la sélection (31 ), au moyen d’une interface homme-machine (13) de l’outil de commande (12), d’une information visuelle dans une liste d’informations visuelles ;
- la détermination (32), par l’outil de commande (12), d’une adresse de communication à partir de l’information visuelle sélectionnée ;
- l’envoi (33), au moyen d’un émetteur sans fil (6) de l’outil de commande (12), d’une commande (28) associée à l’information visuelle ;
- la réception (24), au moyen d’un récepteur sans fil (3) du dispositif électronique (10), de la commande (28) associée à l’information visuelle ; et
- l’exécution (25) de la commande (28) associée à l’information visuelle par le dispositif électronique (10).
[Revendication 15] Dispositif électronique (10) comprenant un récepteur sans fil (3) et des moyens (14) configurés pour réaliser les étapes du procédé d’exécution selon l’une des revendications 1 à 8.
[Revendication 16] Outil de commande (12) comprenant un émetteur sans fil (6), une interface homme-machine (13) et des moyens (17) configurés pour réaliser le procédé d’envoi d’une commande selon l’une des revendications 9 à 13.
[Revendication 17] Système (19) comprenant : au moins un dispositif électronique (10) selon la revendication 15 ; et un outil de commande (12) selon la revendication 16.
[Revendication 18] Système (19) selon la revendication précédente, comprenant une pluralité de dispositifs électroniques (10) selon la revendication 15.
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