IT201600105056A1 - Circuito di accoppiamento per trasmissione su linee di alimentazione, dispositivo, rete e procedimento corrispondenti - Google Patents
Circuito di accoppiamento per trasmissione su linee di alimentazione, dispositivo, rete e procedimento corrispondentiInfo
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Description
“Circuito di accoppiamento per trasmissione su linee di alimentazione, dispositivo, rete e procedimento corrispondenti”
TESTO DELLA DESCRIZIONE
Campo tecnico
La descrizione è relativa alle comunicazioni su linee di alimentazione (“power line communication”).
Una o più forme di attuazione possono essere applicate, per es., nelle reti “intelligenti” o “smart” di distribuzione dell’energia elettrica.
Sfondo tecnologico
Un dispositivo di comunicazione su linee di alimentazione può usare un circuito di accoppiamento di linea per scambiare segnali di comunicazione con una linea (di alimentazione), per es., una linea di alimentazione in una rete di distribuzione dell’energia elettrica.
Il circuito di accoppiamento ha lo scopo di migliorare lo scambio di segnali alla frequenza del canale di comunicazione e può comprendere un trasformatore di segnale per l’isolamento e un accoppiamento differenziale insieme a un induttore e a un condensatore (vale a dire, un circuito LC) per facilitare un accoppiamento di segnale “accordato” (“tuned”) con la linea di alimentazione.
Le soluzioni per comunicazioni su linee di alimentazione allo stato dell’arte possono essere atte a commutare da un canale a una frequenza di comunicazione a un altro. La capacità di sintonizzare il circuito di accoppiamento di linea su canali di comunicazione differenti può così rappresentare un vantaggio.
Un modo per fornire una tale capacità può comportare disporre un commutatore o switch (per es., uno switch ottico un relè) in parallelo a un induttore di accordo (tuning inductor).
Un tale dispositivo può risultare costoso. Inoltre, l’induttore può essere posto tipicamente sul lato ad “alta tensione” (vale a dire, la linea di alimentazione) del trasformatore di accoppiamento, imponendo così dei vincoli di isolamento che aumentano il costo e la complessità della soluzione. In aggiunta, lo switch può produrre una perdita di potenza apprezzabile (per es., con un valore di Ron per uno switch elettronico, quale un transistore, di circa 0,5 ohm a 1 ohm).
Come modo per alleviare tali inconvenienti, è stato proposto di spostare lo switch e l’induttore di accordo sul lato a bassa tensione, dove è situato il dispositivo di comunicazione su linea di alimentazione.
Quando si fa ricorso a una tale soluzione, lo switch può ancora essere costoso. Anche senza vincoli stringenti di isolamento, può ancora essere richiesto che operi con un segnale relativamente grande ai suoi capi (per es., 36 V a 40 V picco-picco), con perdite apprezzabili nello switch.
Scopo e sintesi
Uno scopo di una o più forme di attuazione è di evitare gli inconvenienti delineati in precedenza.
Secondo una o più forme di attuazione, tale scopo può essere raggiunto per mezzo di un circuito di accoppiamento avente le caratteristiche esposte nelle rivendicazioni che seguono.
Una o più forme di attuazione possono anche essere relative a un corrispondente dispositivo di comunicazione su linee di alimentazione, una corrispondente rete di comunicazione su linee di alimentazione, così come a un corrispondente procedimento.
Le rivendicazioni sono parte integrante dell’insegnamento tecnico qui fornito riguardo alle forme di attuazione.
Una o più forme di attuazione possono fornire una soluzione semplice ed efficiente per adattare un circuito di accoppiamento per comunicazioni su linee di alimentazione a differenti linee di alimentazione.
Una o più forme di attuazione possono offrire uno o più dei vantaggi seguenti:
- risparmi di costo,
- risparmi di spazio,
- vincoli di isolamento ad alta tensione ridotti (e virtualmente eliminati),
- perdita di segnale ridotta (per es., Ron di circa 0,05 ohm).
Una o più forme di attuazione possono comprendere uno switch elettronico poco costoso, piccolo, con bassa Ron (per es., comprendente dei MOSFET, quali transistori NMOS).
In una o più forme di attuazione, si può usare un semplice switch, connesso in parallelo con un induttore a una coppia di terminali di spillamento (“tap pin”) centrale di un trasformatore di accoppiamento.
Breve descrizione delle figure
Una o più forme di attuazione saranno ora descritte, a puro titolo di esempio, con riferimento alle figure annesse, nelle quali:
- la Figura 1 è uno schema circuitale esemplificativo di una o più forme di attuazione, con una rappresentazione schematica di un possibile contesto di impiego, e
- la Figura 2 è uno schema circuitale esemplificativo di possibili sviluppi di una o più forme di attuazione.
Descrizione dettagliata
Nella descrizione che segue, sono illustrati uno o più dettagli specifici, allo scopo di fornire una comprensione approfondita degli esempi delle forme di attuazione di questa descrizione. Le forme di attuazione possono essere ottenute senza uno o più dei dettagli specifici o con altri procedimenti, componenti, materiali, ecc. In altri casi, operazioni, materiali o strutture note non sono illustrate o descritte in dettaglio in modo tale che certi aspetti delle forme di attuazione non saranno resi poco chiari.
Un riferimento a “una forma di attuazione” nel quadro della presente descrizione intende indicare che una particolare configurazione, struttura, caratteristica descritta con riferimento alla forma di attuazione è compresa in almeno una forma di attuazione. Per cui, le frasi come “in una forma di attuazione” che possono essere presenti in uno o più punti della presente descrizione non fanno necessariamente riferimento proprio alla stessa forma di attuazione. Inoltre, particolari conformazioni, strutture o caratteristiche possono essere combinate in un modo adeguato qualsiasi in una o più forme di attuazione.
I riferimenti qui utilizzati sono forniti semplicemente per convenienza e quindi non definiscono l’ambito di protezione o la portata delle forme di attuazione.
Nelle figure, il riferimento 10 indica nel suo complesso un circuito di accoppiamento utilizzabile, per es., in comunicazioni su linee di alimentazione che comportano uno scambio di segnali tra un dispositivo di comunicazione su linee di alimentazione (qui di seguito “unità di comunicazione”) U e una linea di alimentazione PL.
Un tale dispositivo può essere adottato, per es., in una rete “smart” di distribuzione di energia elettrica per permettere una trasmissione monodirezionale o bidirezionale sulla linea di alimentazione PL di segnali (per es., digitali) relativi per esempio a una erogazione di energia elettrica come misurata da un contatore M. Queste soluzione di reti “smart” sono note nella tecnica e stanno diventando sempre più diffuse in vari paesi, rendendo così superfluo fornire qui una descrizione più dettagliata.
Inoltre, un riferimento a un tale possibile campo di applicazione non deve essere interpretato, neppure indirettamente, in senso limitativo delle forme di attuazione.
In una o più forme di attuazione, un circuito di accoppiamento 10 come esemplificato nella Figura 1 può comprendere un trasformatore di accoppiamento 12 che comprende due avvolgimenti 121 e 122 mutualmente accoppiati per formare una induttanza mutua tra un avvolgimento primario e un avvolgimento secondario del trasformatore di accoppiamento 12.
A tale riguardo, si può notare una tendenza nelle tecniche delle comunicazioni su linee di alimentazione a fare riferimento all’avvolgimento - qui 121 – previsto per essere accoppiato con il lato ad “alta tensione” (vale a dire, la linea di alimentazione PL) come avvolgimento “primario” del trasformatore di accoppiamento; similmente, l’avvolgimento - qui 122 - previsto per essere connesso al lato a “bassa tensione” (per es., l’unità di comunicazione U) è indicato spesse volte come “avvolgimento secondario” del trasformatore di accoppiamento.
Una o più forme di attuazione possono fornire una struttura del trasformatore di accoppiamento 12 con una presa centrale sul lato “secondario”, vale a dire nell’avvolgimento 122.
Più specificamente, in una o più forme di attuazione, l’avvolgimento 122 del trasformatore di accoppiamento 12 può comprendere una coppia di prese intermedie 1220a, 1220b con almeno un induttore di accordo 124 disposto tra esse.
Perciò, in una o più forme di attuazione come esemplificate nella Figura 1, l’induttore 124 può essere posto tra una prima porzione o sezione 122a e una seconda porzione o sezione 122b dell’avvolgimento 122. In una o più forme di attuazione, le ubicazioni delle prese 1220a, 1220b possono essere selezionate in modo tale che le due sezioni 122a, 122b siano simmetriche, vale a dire che comprendano sostanzialmente lo stesso numero di spire, cosicché le prese 1220a, 1220b sono disposte “al centro” dell’avvolgimento 122.
In una o più forme di attuazione, come esemplificato nella Figura 1, può essere provvisto un elemento di commutazione (switch member) 126, che agisce attraverso i terminali dell’induttore di accordo 124.
In una o più forme di attuazione, l’elemento di commutazione 126 può essere attivabile selettivamente (per es., sotto il controllo dell’unità di comunicazione U) in modo tale da essere disattivato o “off” (non conduttivo) o attivato o “on” (conduttivo).
Nel primo caso (elemento di commutazione 126 “off”), l’induttore di accordo 124 sarà disposto in serie con le sezioni 122a, 122b dell’avvolgimento 122.
Nel secondo caso (elemento di commutazione 126 “on”), l’induttore di accordo 124 sarà cortocircuitato dall’elemento di commutazione 126 con le sezioni 122a, 122b dell’avvolgimento 122 direttamente in serie tra loro.
In una o più forme di attuazione, l’induttore 124 può così essere:
- “attivo” tra le sezioni 122a, 122b dell’avvolgimento 122, per es., con l’elemento di commutazione 126 “off”, o - cortocircuitato e così virtualmente rimosso (valore di induttanza nominalmente uguale a zero) tra le sezioni 122a, 122b dell’avvolgimento 122, che sono connesse l’una all’altra, per es., dall’elemento di commutazione 126 in una condizione di “on”.
In tal modo esiste la possibilità di variare selettivamente il valore di induttanza tra le prese 1220a, 1220b al fine di fornire un accoppiamento (“accordo”) di impedenza adattativo dell’unità di comunicazione U con la linea di alimentazione PL, eventualmente in associazione a un condensatore 128 che può essere fornito sul lato a “alta tensione” del dispositivo di accoppiamento.
Per esempio, in una o più forme di attuazione, il condensatore 128 può essere disposto in serie con l’avvolgimento “primario” 121 sul lato ad alta tensione del trasformatore di accoppiamento 12.
In una o più forme di attuazione, un elemento di commutazione 126 come esemplificato nella Figura 1 può comprendere almeno uno switch elettronico, come un transistore, per es., un MOSFET.
In una o più forme di attuazione, l’elemento di commutazione 126 può comprendere due switch 126a, 126b complementari, come una coppia di transistori (per es., NMOS) accoppiati in una disposizione a specchio, per es., con:
- terminali di controllo (per es., gate) comuni pilotati da un segnale di controllo digitale, come fornito eventualmente dall’unità di comunicazione U su una linea 126c, e
- i loro percorsi di corrente (per es., percorsi source–drain) disposti in serie, eventualmente con i terminali di generazione di corrente (per es., i source) dei transistori 126a, 126b accoppiati con i terminali dell’induttore di accordo 124 e i terminali di pozzo (“sink”) di corrente (per es., i drain) dei transistori 126a, 126b accoppiati l’uno all’altro.
Il riferimento ai terminali di “controllo”, di “generazione di corrente” e di “pozzo di corrente” è inteso tenere in conto il fatto che, in una o più forme di attuazione, lo switch elettronico o gli switch elettronici 126 possono comprendere, al posto di transistori a effetto di campo, quali i MOSFET, per es., transistori bipolari -BJT (o dispositivi simili) con base, emettitore e collettore come terminali di “controllo”, di “generazione di corrente” e di “pozzo di corrente”.
In una o più forme di attuazione, l’elemento di commutazione 126 può comprendere componenti discreti rispetto ad altri elementi del circuito di accoppiamento 10 (per es., inclusi nell’unità di comunicazione U).
In una o più forme di attuazione, l’elemento di commutazione 126 può essere integrato nel circuito di accoppiamento 10.
Si apprezzerà che, in una o più forme di attuazione, l’ubicazione centrale delle prese 1220a, 1220b, eventualmente in unione con la disposizione speculare dei due switch 126a, 126b, può facilitare una riduzione dell’assorbimento di potenza.
La Figura 2 è un esempio di possibili sviluppi di una o più forme di attuazione, in cui tra le prese 1220a, 1220b dell’avvolgimento 122 può essere collocata una pluralità di induttori di accordo 1241, 1242, …, 124N.
In una o più forme di attuazione, la pluralità di induttori 1241, 1242, …, 124Npossono essere disposti in serie.
In una o più forme di attuazione, gli induttori 1241, 1242, …, 124Npossono avere uno stesso valore di induttanza oppure avere valori di induttanza diversi.
In una o più forme di attuazione, rispettivi elementi di commutazione 1261, 1262, …, 126N, possono essere accoppiati con gli induttori 1241, 1242, …, 124N, in modo tale che gli induttori 1241, 1242, …, 124Npossano essere cortocircuitati (con un rispettivo elemento di commutazione “on”, vale a dire conduttivo) oppure attivi (con un rispettivo elemento di commutazione “off”, vale a dire non conduttivo) e così interposti in una disposizione serie tra le due prese 1220a, 1220b, vale a dire tra le sezioni 122a, 122b dell’avvolgimento 122, svolgendo così un ruolo di accordo (eventualmente in associazione con il condensatore 128).
In una o più forme di attuazione, il fatto di commutare “on” e “off” gli elementi di commutazione 1261, 1262, …, 126N, (come eventualmente controllati, per es., dall’unità di comunicazione U, attraverso rispettive linee indicate collettivamente con 126c) può permettere di selezionare se e quali (vale a dire, il numero e/o i valori di induttanza) degli induttori nella pluralità 1241, 1242, …, 124Npossono essere resi attivi (vale a dire, non cortocircuitati) tra le prese 1220a, 1220b.
In una o più forme di attuazione, ciò può fornire flessibilità aggiuntiva nel variare selettivamente il valore di induttanza tra le prese 1220a, 1220b nel fornire un accoppiamento (“accordo”) di linea adattativo tra l’unità di comunicazione U e la linea di alimentazione PL.
In effetti:
- in una o più forme di attuazione, come esemplificate nella Figura 1, il valore di induttanza tra le prese 1220a, 1220b può essere variato tra zero (con il - singolo -induttore 124 cortocircuitato) e il valore di induttanza del (singolo) induttore 124 (quando attivo), e
- in una o più forme di attuazione, come esemplificate nella Figura 2, il valore di induttanza tra le prese 1220a, 1220b può essere variato tra zero (con tutti gli induttori 1241, 1242, …, 124Ncortocircuitati) e una pluralità di valori non zero come forniti da tutte le possibili combinazioni di numero/valori degli induttori 1241, 1242, …, 124N, quando attivi.
Puramente a titolo di esempio, nel caso di una forma di attuazione che comprenda due induttori 1241, 1242disposti in serie ed aventi rispettivamente valori di induttanza L1 e L2, si possono fornire quattro valori nominali differenti per il valore di induttanza tra le prese 1220a, 1220b, vale a dire:
- zero: con entrambi gli induttori 1241, 1242cortocircuitati;
- L1: con l’induttore 1241attivo (vale a dire, non cortocircuitato) e l’induttore 1242cortocircuitato;
- L2: con l’induttore 1241cortocircuitato e l’induttore 1242attivo (vale a dire, non cortocircuitato);
- L1 L2: con entrambi gli induttori 1241, 1242attivi (vale a dire, non cortocircuitati).
Una o più forme di attuazione possono così fornire un circuito di accoppiamento (per es. 10) per comunicazioni su linee di alimentazione, il circuito comprendendo un trasformatore di accoppiamento che ha un primo (per es., 121) e un secondo (per es., 122) avvolgimento mutuamente accoppiati, detto primo avvolgimento collegabile a una linea di alimentazione (per es., PL), in cui:
- detto secondo avvolgimento comprende una coppia di prese intermedie (per es., 1220a, 1220b) con almeno un induttore di accordo (per es., 124 - Fig. 1; 1241, 1242, …, 124N- Fig. 2) tra esse, in cui detto almeno un induttore è posto tra una prima porzione (per es., 122a) e una seconda porzione (per es., 122b) di detto secondo avvolgimento del trasformatore di accoppiamento,
- è provvisto almeno un elemento di commutazione (126 - Fig. 1; 1261, 1262, …, 126N- Fig. 2) accoppiato con detto almeno un induttore, detto elemento di commutazione attivabile selettivamente (per es., attraverso la linea 126c) per cortocircuitare detto almeno un induttore.
In una o più forme di attuazione, detto almeno un elemento di commutazione può comprendere almeno un transistore, opzionalmente un MOSFET, come un transistore NMOS.
In una o più forme di attuazione, detto almeno un elemento di commutazione può comprendere una coppia di switch complementari (per es., 126a, 126b) che hanno un elettrodo di controllo in comune (per es., il gate nel caso dei FET).
In una o più forme di attuazione, detto almeno un elemento di commutazione può comprendere una coppia di transistori con i loro percorsi di corrente (per es., source-drain nel caso dei FET) disposti in serie.
Una o più forme di attuazione possono comprendere:
- una pluralità di induttori di accordo (per es., 1241, 1242, …, 124Nnella Figura 2) tra detta coppia di prese intermedie del secondo avvolgimento del trasformatore di accoppiamento, in cui detta pluralità di induttori è posta tra detta prima porzione e detta seconda porzione di detto secondo avvolgimento del trasformatore di accoppiamento,
- una pluralità di elementi di commutazione (per es., 1261, 1262, …, 126Nnella Figura 2), ciascuno accoppiato con un rispettivo induttore in detta pluralità di induttori, ciascun elemento di commutazione in detta pluralità di elementi di commutazione attivabile selettivamente per cortocircuitare un rispettivo induttore in detta pluralità di induttori.
Una o più forme di attuazione possono comprendere un condensatore di accordo (per es., 128) accoppiato con il primo avvolgimento di detto trasformatore di accoppiamento, essendo opzionalmente disposto in serie con detto primo avvolgimento (in una o più forme di attuazione può essere contemplata una disposizione in parallelo).
Una o più forme di attuazione possono fornire un dispositivo di comunicazione, comprendente:
- un’unità di comunicazione (per es., U) per scambiare segnali di comunicazione su una linea di alimentazione (PL), e
- un circuito di accoppiamento (per es., 10) secondo una o più forme di attuazione, detta unità di comunicazione accoppiata al secondo avvolgimento di detto circuito di accoppiamento.
In una o più forme di attuazione, detta unità di comunicazione può essere configurata (per es., in 126c) per rendere selettivamente conduttivo e non conduttivo detto almeno un elemento di commutazione.
Una o più forme di attuazione possono fornire una rete di comunicazione su linee di alimentazione, la rete comprendendo almeno una linea di alimentazione (per es., PL) e un dispositivo di comunicazione (per es., U, 10) secondo una o più forme di attuazione, detto dispositivo di comunicazione avendo il primo avvolgimento di detto circuito di accoppiamento (10) accoppiato con detta linea di alimentazione.
Una o più forme di attuazione possono comprendere un procedimento per fornire un accoppiamento tra una linea di alimentazione e un’unità di comunicazione (per es., U) per scambiare segnali di comunicazione sopra detta linea di alimentazione, il procedimento comprendendo di porre tra detta linea di alimentazione e detta unità di comunicazione un circuito di accoppiamento (10) secondo una o più forme di attuazione, detto circuito di accoppiamento avendo detto primo avvolgimento accoppiato con detta linea di alimentazione (per es., PL).
In una o più forme di attuazione, detto procedimento può comprendere connettere a detta linea di alimentazione un dispositivo di comunicazione secondo una o più forme di attuazione.
Fermi restando i principi di fondo, i dettagli e le forme di attuazione possono variare, anche in modo apprezzabile, rispetto a quanto è stato qui descritto, puramente a titolo di esempio, senza uscire dall’ambito di protezione.
L’ambito di protezione è definito dalle rivendicazioni annesse.
Claims (11)
- RIVENDICAZIONI 1. Circuito di accoppiamento (10) per comunicazioni su linee di alimentazione, il circuito (10) comprendendo un trasformatore di accoppiamento (12) che ha un primo (121) e un secondo (122) avvolgimento, mutuamente accoppiati, detto primo avvolgimento (121) collegabile a una linea di alimentazione (PL), in cui: - detto secondo avvolgimento (122) comprende una coppia di prese intermedie (1220a, 1220b) con almeno un induttore di accordo (124; 1241, 1242, …, 124N) tra esse, in cui detto almeno un induttore (124; 1241, 1242, …, 124N) è posto tra una prima porzione (122a) e una seconda porzione (122b) di detto secondo avvolgimento (122) del trasformatore di accoppiamento (12), - è provvisto almeno un elemento di commutazione (126; 1261, 1262, …, 126N) accoppiato con detto almeno un induttore (124; 1241, 1242, …, 124N), detto elemento di commutazione attivabile selettivamente (126c) per cortocircuitare detto almeno un induttore (124; 1241, 1242, …, 124N).
- 2. Circuito di accoppiamento (10) secondo la rivendicazione 1, in cui detto almeno un elemento di commutazione (126; 1261, 1262, …, 126N) comprende almeno un transistore, preferibilmente un MOSFET (126a, 126b).
- 3. Circuito di accoppiamento (10) secondo la rivendicazione 1 o la rivendicazione 2, in cui detto almeno un elemento di commutazione (126; 1261, 1262, …, 126N) comprende una coppia di switch complementari (126a, 126b) che hanno un elettrodo di controllo in comune (126c).
- 4. Circuito di accoppiamento (10) secondo la rivendicazione 2 o la rivendicazione 3, in cui detto almeno un elemento di commutazione (126; 1261, 1262, …, 126N) comprende una coppia di transistori (126a, 126b) con i loro percorsi di corrente disposti in serie.
- 5. Circuito di accoppiamento (10) secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, comprendente: - una pluralità di induttori di accordo (1241, 1242, …, 124N) tra detta coppia di prese intermedie (1220a, 1220b) del secondo avvolgimento (122) del trasformatore di accoppiamento, in cui detta pluralità di induttori (1241, 1242, …, 124N) è posta tra detta prima porzione (122a) e detta seconda porzione (122b) di detto secondo avvolgimento (122) del trasformatore di accoppiamento (12), - una pluralità di elementi di commutazione (1261, 1262, …, 126N), ciascuno accoppiato con un rispettivo induttore in detta pluralità di induttori (1241, 1242, …, 124N), ciascun elemento di commutazione in detta pluralità di elementi di commutazione (1261, 1262, …, 126N) attivabile selettivamente per cortocircuitare un rispettivo induttore in detta pluralità di induttori (1241, 1242, …, 124N).
- 6. Circuito di accoppiamento (10) secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, comprendente un condensatore di accordo (128) accoppiato con il primo avvolgimento (121) di detto trasformatore di accoppiamento (12), preferibilmente essendo disposto in serie con detto primo avvolgimento (121).
- 7. Dispositivo di comunicazione (U, 10), il dispositivo comprendendo: - un’unità di comunicazione (U) per scambiare segnali di comunicazione sopra una linea di alimentazione (PL), e - un circuito di accoppiamento (10) secondo una qualsiasi delle rivendicazioni 1 a 6, detta unità di comunicazione (U) accoppiata al secondo avvolgimento (122) di detto circuito di accoppiamento (10).
- 8. Dispositivo di comunicazione (U, 10) secondo la rivendicazione 7, in cui detta unità di comunicazione (U) è configurata per rendere selettivamente conduttivo e non conduttivo detto almeno un elemento di commutazione (126; 1261, 1262, …, 126N).
- 9. Rete di comunicazione su linee di alimentazione, comprendente almeno una linea di alimentazione (PL) e un dispositivo di comunicazione (U, 10) secondo la rivendicazione 7 o la rivendicazione 8, detto dispositivo di comunicazione (U, 10) avendo il primo avvolgimento (121) di detto circuito di accoppiamento (10) accoppiato con detta linea di alimentazione (PL).
- 10. Procedimento per fornire un accoppiamento tra una linea di alimentazione (PL) e un’unità di comunicazione (U) per scambiare segnali di comunicazione su detta linea di alimentazione (PL), il procedimento comprendendo porre tra detta linea di alimentazione (PL) e detta unità di comunicazione (U) un circuito di accoppiamento (10) secondo una qualsiasi delle rivendicazioni 1 a 6, detto circuito di accoppiamento (10) avendo detto primo avvolgimento (121) accoppiato con detta linea di alimentazione (PL).
- 11. Procedimento secondo la rivendicazione 10, il procedimento comprendendo connettere a detta linea di alimentazione (PL) un dispositivo di comunicazione (U, 10) secondo la rivendicazione 7 o la rivendicazione 8.
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