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相似電路因作用不同,不能帶來(lái)技術(shù)啟示而影響專(zhuān)利的創(chuàng)造性

   日期:2023-11-29 13:27:59     來(lái)源:IPRdaily     商標(biāo)專(zhuān)利領(lǐng)域原創(chuàng)作者:丁建春 金永剛     瀏覽:0    評(píng)論:0
核心提示:通過(guò)一件集成電路案例加以說(shuō)明,由一些最小單元組合而成的電路通常具有相似性,若是對(duì)于這種相似性不細(xì)加研判分析,往往會(huì)影響集成電路專(zhuān)利的最終授權(quán)。

在集成電路領(lǐng)域,用來(lái)構(gòu)建不同功能電路的元器件通常包括電阻、電容、電感、二極管、三極管、運(yùn)算放大器等,可以說(shuō)這些元器件是構(gòu)成電路的最小單元。因此,由這些最小單元組合而成的電路通常具有相似性,若是對(duì)于這種相似性不細(xì)加研判分析,往往會(huì)影響集成電路專(zhuān)利的最終授權(quán)。

以下通過(guò)一件集成電路案例加以說(shuō)明。

01、案例概述

該案例是一件名稱(chēng)為“一種電子煙、用于電子煙的煙彈和安全電路”的發(fā)明專(zhuān)利,申請(qǐng)?zhí)枮?02011075249.0(簡(jiǎn)稱(chēng)案例專(zhuān)利)。該案例專(zhuān)利主要是解決現(xiàn)有技術(shù)中電子煙的煙彈與煙桿之間缺乏相互安全認(rèn)證而易出現(xiàn)假冒產(chǎn)品的問(wèn)題。

在對(duì)應(yīng)的技術(shù)方案中,煙彈的控制模塊包括依次電連接的信號(hào)接收發(fā)送單元、安全算法引擎單元和驗(yàn)證狀態(tài)鎖存單元。其中,信號(hào)接收發(fā)送單元又進(jìn)一步包括通信控制接口模塊,接收放大器,發(fā)送N型MOS管。如圖1所示,通信控制接口模塊Tj1用于對(duì)雙向通信進(jìn)行控制,以及接收和發(fā)送通信信號(hào);接收放大器Tj2的輸入端與發(fā)送N型MOS管Tj3的漏極電連接,并且共同連接到煙桿的正電極,發(fā)送N型MOS管Tj3的源極接地;接收放大器Tj2的輸出端和發(fā)送N型MOS管Tj3的柵極則分別接入通信控制接口模塊Tj1.

圖1  案例專(zhuān)利中的控制模塊電路組成示意圖

02、審查觀點(diǎn)

在該案例專(zhuān)利的審查過(guò)程中,審查員引入了一件歐洲專(zhuān)利“SMOKING SET DEVICE AND TEMPERATURE MEASURING AND ConTROLLING METHOD FOR SAME”,公布號(hào)WO2019196003A1(簡(jiǎn)稱(chēng)歐洲專(zhuān)利),該歐洲專(zhuān)利也屬于電子煙領(lǐng)域。其中,該歐洲專(zhuān)利公開(kāi)了與案例專(zhuān)利相似的電路,如圖2所示:

圖2  歐洲專(zhuān)利中的發(fā)熱器件測(cè)溫和控溫電路組成示意圖

據(jù)此,審查員認(rèn)為該歐洲專(zhuān)利公開(kāi)了放大器Am與MOS管Q1之間與微控制器Cr的連接關(guān)系,即Q1的源極連接電源Sb,柵極和放大器Am輸出端同接微控制器Cr,而MOS管Q1的漏極接放大器Am輸入端。因此,可以通過(guò)放大器Am放大電壓差信號(hào)而傳送給微控制器Cr,并且微控制器Cr也可以將信號(hào)反方向傳給MOS管Q1.根據(jù)MOS管Q1開(kāi)關(guān)的通斷,實(shí)現(xiàn)雙向信號(hào)傳輸。

因此認(rèn)為,在歐洲專(zhuān)利的基礎(chǔ)上,容易想到在案例專(zhuān)利中改換成N型MOS時(shí),將接收放大器的輸入端與發(fā)送N型MOS管的漏極電連接(即更換極性連接),并且共同連接到正電極,發(fā)送N型MOS管的源極常規(guī)接地,實(shí)現(xiàn)N型MOS開(kāi)關(guān)功能。于是通過(guò)放大器Am的信號(hào)放大精確地將高電平穩(wěn)定放大,以與MOS管導(dǎo)通時(shí)的低電平進(jìn)行區(qū)別,從而穩(wěn)定地進(jìn)行信號(hào)的雙向傳輸控制。

03、意見(jiàn)陳述

針對(duì)審查員的上述審查觀點(diǎn),并沒(méi)有盲目接受,而是根據(jù)該歐洲專(zhuān)利的原文記載進(jìn)行全面解讀分析。

在該歐洲專(zhuān)利中, MOS管Q1是作為開(kāi)關(guān),其接入在電池Sb和發(fā)熱器件L之間,目的是通過(guò)開(kāi)關(guān)Q1導(dǎo)通次數(shù)的多少來(lái)調(diào)控發(fā)熱器件L的功率,進(jìn)而調(diào)控發(fā)熱器件L的溫度。Rs是一個(gè)測(cè)溫檢測(cè)電阻,通過(guò)檢測(cè)Rs兩端的電壓(以及可以選的,通過(guò)放大器Am可以將該電壓進(jìn)行放大),并將該電壓輸入到微控制器Cr,以此關(guān)聯(lián)來(lái)檢測(cè)發(fā)熱器件L的溫度。

并且,微控制器Cr的一個(gè)引腳用來(lái)接收來(lái)自測(cè)溫檢測(cè)電阻Rs兩端的電壓(放大器Am僅是放大作用),另一個(gè)引腳用于控制開(kāi)關(guān)Q1的導(dǎo)通或斷開(kāi)。微控制器Cr對(duì)開(kāi)關(guān)Q1的導(dǎo)通控制作用,目的是使得開(kāi)關(guān)Q1本身的狀態(tài)處于導(dǎo)通或斷開(kāi),并沒(méi)有經(jīng)開(kāi)關(guān)Q1對(duì)外進(jìn)行信息傳遞,因此不能因?yàn)槲⒖刂破鰿r對(duì)開(kāi)關(guān)Q1有控制信號(hào),而認(rèn)為該開(kāi)關(guān)Q1要把該控制信號(hào)進(jìn)行通信傳輸。也即是說(shuō),微控制器Cr作用于開(kāi)關(guān)Q1的信號(hào),僅限于對(duì)開(kāi)關(guān)Q1本身的導(dǎo)通或截止控制,并沒(méi)有要通過(guò)開(kāi)關(guān)Q1進(jìn)行信息傳遞或通信傳輸。

進(jìn)一步的,微控制器Cr采集測(cè)溫檢測(cè)電阻Rs兩端的電壓值,其目的是采集電壓參數(shù)。而這種采集過(guò)程,從技術(shù)關(guān)聯(lián)性來(lái)看,也只有在開(kāi)關(guān)Q1導(dǎo)通的時(shí)候才能夠采集到有效的電壓值,而在開(kāi)關(guān)Q1斷開(kāi)時(shí),采集的電壓值為零。因此,對(duì)開(kāi)關(guān)Q1的導(dǎo)通控制作用,也決定了對(duì)測(cè)溫檢測(cè)電阻Rs兩端電壓采集信號(hào)的有效性,二者密不可分,不具有獨(dú)立性。

我們不能簡(jiǎn)單的以微控制器Cr存在輸入和輸出信號(hào)的方向不同,以及存在放大器和MOS管,就認(rèn)為利用放大器和MOS管分別進(jìn)行了雙向通信。經(jīng)過(guò)上述說(shuō)明,微控制器Cr僅限于對(duì)測(cè)溫檢測(cè)電阻Rs兩端的電壓進(jìn)行采集,以及對(duì)開(kāi)關(guān)Q1進(jìn)行導(dǎo)通和關(guān)斷控制,二者還存在密不可分的關(guān)聯(lián),即只有在開(kāi)關(guān)Q1導(dǎo)通的情況下,采集測(cè)溫檢測(cè)電阻Rs兩端的電壓值才有意義。因此各自并不獨(dú)立,屬于同一個(gè)內(nèi)部電路的控制關(guān)系,而不具有對(duì)外進(jìn)行雙向通信傳輸?shù)墓δ堋?/p>

因此,審查員認(rèn)為該歐洲專(zhuān)利給出了“實(shí)現(xiàn)了雙向信號(hào)傳輸”缺乏事實(shí)基礎(chǔ),這種信號(hào)作用關(guān)系僅限于該電路內(nèi)部的控制關(guān)系和對(duì)電壓差的采集,與本案例中的“雙向通信傳輸”具有本質(zhì)區(qū)別。

04、啟示辨析

對(duì)于該案例專(zhuān)利,進(jìn)一步明確信號(hào)接收發(fā)送單元進(jìn)行雙向通信傳輸?shù)倪^(guò)程是:

(1)接收通信:當(dāng)煙彈需要接收通信信號(hào)時(shí),發(fā)送N型MOS管截止,對(duì)于接收放大器的接收端而言,發(fā)送N型MOS管這個(gè)支路相當(dāng)于斷開(kāi)。因此,煙彈通過(guò)正電極接收的信號(hào)將會(huì)被接收放大器所接收,并傳輸至通信控制接口模塊。可以看出,通過(guò)正電極從外部接收信號(hào)。

(2)發(fā)送通信:當(dāng)煙彈發(fā)送通信信號(hào)時(shí),利用通信控制接口模塊控制發(fā)送N型MOS管截止或?qū)?,在N型MOS管截止時(shí),發(fā)送N型MOS管發(fā)送高電平信號(hào),在發(fā)送N型MOS管導(dǎo)通時(shí),發(fā)送N型MOS管接地,發(fā)送N型MOS管發(fā)送低電平信號(hào)。所以,只需要控制發(fā)送N型MOS管導(dǎo)通或截止,就會(huì)在傳輸線路上(正電極和負(fù)電極構(gòu)成的傳輸線路)出現(xiàn)高低電壓的變化來(lái)表示向外發(fā)送的數(shù)字通信信號(hào)。

基于前述說(shuō)明,可以非常清楚的看出該歐洲專(zhuān)利并不具有雙向通信傳輸?shù)淖饔?,不能因?yàn)槠渲谐霈F(xiàn)了MOS管和放大器,就容易想到案例專(zhuān)利中利用這些電子元器件進(jìn)行雙向通信。

實(shí)際上,我們?nèi)菀變H從技術(shù)手段本身出發(fā)來(lái)進(jìn)行分析,卻忽略了技術(shù)動(dòng)機(jī)或技術(shù)啟示,就是為什么基于該歐洲專(zhuān)利會(huì)產(chǎn)生“共同連接到正極”的技術(shù)動(dòng)機(jī)呢?該歐洲專(zhuān)利的電路組成并不是用于實(shí)現(xiàn)雙向通信,而是基于其自身通過(guò)MOS管的通斷控制,實(shí)現(xiàn)在導(dǎo)通條件下對(duì)電壓值的采集。我們不能把微控制器具有輸入和輸出信號(hào)的功能,分別與放大器和MOS管結(jié)合而認(rèn)為該歐洲專(zhuān)利公開(kāi)的電路有雙向通信的功能。這顯然超出了歐洲專(zhuān)利公開(kāi)的范圍,進(jìn)行了擴(kuò)大解釋。

最終,審查員認(rèn)可了上述觀點(diǎn),該案例專(zhuān)利得以授權(quán)。

(原標(biāo)題:相似電路因作用不同,不能帶來(lái)技術(shù)啟示而影響專(zhuān)利的創(chuàng)造性)

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