EP4117395A1 - Steuerung eines beleuchtungssystems basierend auf dem betriebsstatus eines elektrogeräts - Google Patents
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- EP4117395A1 EP4117395A1 EP22182832.0A EP22182832A EP4117395A1 EP 4117395 A1 EP4117395 A1 EP 4117395A1 EP 22182832 A EP22182832 A EP 22182832A EP 4117395 A1 EP4117395 A1 EP 4117395A1
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- electrical device
- lighting system
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- status
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- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B47/00—Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
- H05B47/10—Controlling the light source
- H05B47/175—Controlling the light source by remote control
Definitions
- the present invention relates to a method for automatically controlling a lighting system and a corresponding system for automatically controlling a lighting system.
- the lighting requirements can vary, depending on whether and, if so, how the electrical device is currently being used.
- the invention is based on the idea of determining an active operating status of the electrical device using a battery pack of the electrical device to automatically change or start the operating mode of the lighting system.
- a method for automatically controlling a lighting system is specified.
- An active operating status of a battery-operated electrical device is determined, for example by means of a first battery pack of the electrical device.
- Status information in particular relating to the active operating mode, is transmitted, in particular wirelessly, to the lighting system, in particular by the electrical device or by the first battery pack, when the active operating status of the electrical device has been determined.
- An operating mode of the lighting system is changed automatically, in particular by means of a control circuit of the lighting system, depending on the status information.
- Changing the operating mode can in particular include or correspond to starting, activating, initiating, setting or adjusting the operating mode and/or ending a previous operating mode.
- the lighting system includes one or more lighting units, one lighting unit being a lamp, for example. If the lighting system contains two or more lighting units, these can be controlled individually and independently of one another, for example, or can be controlled together.
- the lighting units can be spatially distributed or arranged at a common location, for example mechanically coupled to form a unit.
- the lighting system can consist in particular of a lighting unit. In particular, the lighting system is not part of the electrical device and the electrical device is not part of the lighting system.
- the electrical device can be, for example, a power tool, in particular a portable power tool or electrical device, for example an electrical device or power tool that can be guided or operated manually.
- the electrical device can thus be, for example, a saw, a screwdriver, a drill, a vacuum cleaner, a milling machine and so on.
- the electrical device can in particular also be a stationary or semi-stationary electrical device, such as a chop saw, a table saw, a drill press, a tile cutter, and so on.
- the electrical device has at least two possible statuses, which include the active operating status.
- the electrical device can have exactly two possible statuses, namely the active operating status and a passive status.
- the active operating status the electrical device is used as intended, for example, while it is not used in the passive status, that is to say it is deactivated, for example, or is in a standby status.
- an electric motor of the electrical device can be active, whereas in the passive status the electric motor is not active.
- the electrical device can have more than two possible statuses, in particular the active operating status, the passive status and at least one further active operating mode.
- the active operating mode and the at least one further active operating mode can, for example, correspond to different power levels of the electric motor or the like.
- the active operating status is determined by the electrical device and/or the first battery pack, for example using a sensor that can be arranged in the first battery pack or in a device housing of the electrical device.
- the sensor can be a current or voltage sensor, for example.
- the electrical device and/or the first battery pack can determine the active operating status, for example based on the position or the status of an on/off switch of the electrical device.
- the electrical device and/or the first battery pack can also have a first communication interface and receive information from an external communication unit, for example a cloud computer or server computer, based on which it can determine the active operating status.
- an external communication unit for example a cloud computer or server computer
- the electrical device is a battery-operated electrical device, which can be understood in such a way that it can be supplied with electrical energy by the first battery pack, ie can be operated with the first battery pack.
- the first battery pack can be designed in particular as a replaceable battery pack or replaceable battery pack.
- the battery pack has detachable electrical contacts, which are designed, for example, by plug connections or clamp connections and connect at least one battery cell of the first battery pack to the electrical device.
- the battery pack can therefore be designed in particular as a so-called system battery pack or exchangeable battery pack, which can be removed from the device housing of the electrical device as part of the intended use and used to supply electrical energy to another compatible electrical device.
- the status information contains in particular the information that the active operating status of the electronic device has been determined.
- the electrical device or first battery pack has in particular a first communication interface for wireless communication with the lighting system.
- the status information is then transmitted to the lighting system using the first communication interface.
- the communication of the first communication interface of the first battery pack with the lighting system can be implemented, for example, according to a GSM standard, a standard based on the GSM standard, Edge, UMTS, HSDPA, LTE or another mobile radio standard.
- the communication can also be based on LTE-M, LTE-CAT-M1 or another standard, for example.
- the communication can also be according to a narrowband Internet of Things standard, NB-IOT (English: “Narrow Band Internet of Things”), or any other low-power wide area network, LPWAN (English: “Low Power White Area Network ”) take place.
- the operating mode of the lighting system can be defined, for example, by a respective status of the one or more lighting units of the lighting system.
- Each lighting unit can be either activated or deactivated and optionally according to several brightness levels be actively operated.
- the specific combination of activated status or passive status or the individual brightness levels with which the one or more lighting units are operated define the operating mode.
- Changing the operating mode can therefore in particular include changing a brightness or an emitted radiant power, activating and/or deactivating one or more lighting units or, depending on the embodiment, the single lighting unit of the lighting system.
- changing the operating mode involves activating all lighting units of the lighting system.
- Changing the mode of operation may also include changing one or more operating parameters of the one or more lighting units.
- the operating parameter can contain, for example, the brightness, a color temperature, a color and so on of the respective lighting unit.
- the lighting units can also be controlled in such a way that they flash synchronously for a short time, for example. This can be advantageous, for example, if the electrical device is designed as a hole saw or is equipped with a hole saw. The lighting units can flash when a hole from the hole saw comes into a corresponding area.
- the lighting system has a second communication interface in order to receive the status information from the electrical device or the first battery pack.
- the second communication interface can be contained in a second battery pack of the lighting system, for example, if the lighting system is designed as a battery-operated lighting system.
- the lighting system for example the second battery pack, also has a control circuit to automatically change the operating mode depending on the status information.
- the operating mode of the lighting system can be automatically adapted to the specific requirements of a user of the electrical device when the electrical device is activated, so that optimal lighting is provided.
- the electrical device or the active operating status of the electrical device By coupling the electrical device or the active operating status of the electrical device with the operating mode of the lighting system and automatically adjusting or changing it, manual interactions between the user of the electrical device and the lighting system are not necessary or only necessary to a lesser extent. Accordingly, a level of comfort for the user is increased.
- the automatic adaptation of the operating mode of the lighting system also ensures that the lighting system is not operated continuously with maximum brightness or that all lighting units of the lighting system do not always have to be operated with maximum brightness in order to ensure an optimal lighting situation. Instead, the lighting is limited to the specific needs of the user, so that the energy consumption of the electrical device is reduced.
- a further advantage of the method according to the invention is that safety when using the electrical device is increased. Due to the automated lighting coupled with the operation of the electrical device, the user does not have to intervene manually or only to a very limited extent in order to set the optimal lighting.
- the status information is transmitted from the electrical device or the first battery pack to the second battery pack of the lighting system when the operating status of the electrical device has been detected.
- the second battery pack can receive the status information and then send the status information to the lighting system and/or turn it on.
- the operating mode of the lighting system is changed automatically by means of the second battery pack, in particular the control circuit contained in the second battery pack, depending on the status information.
- the second battery pack can have the second communication interface of the lighting system in order to receive the status information and to change the operating status, for example change the energy supply of the lighting system or one or more lighting units of the lighting system depending on the status information.
- the power supply can also be changed by the second battery pack and the one or more lighting units.
- an inactive first lighting unit of the lighting system is activated, in particular by means of the control circuit of the lighting system, depending on the status information, in particular in order to change the operating mode of the lighting system.
- the first lighting unit is therefore initially not active and after the change in the operating mode of the lighting system, the first lighting unit is active.
- a further lighting unit of the lighting system is deactivated or its brightness is reduced.
- the spatial distribution of the entire illumination by the illumination system can thus be changed automatically as a function of the status information by means of appropriate methods.
- an emitted radiant power, in particular a luminous flux, of an active second lighting unit of the lighting system is increased, in particular by means of the control circuit or a further control circuit of the lighting system, depending on the status information.
- the brightness of the second lighting unit is increased.
- the current strength for operating the second lighting unit can be increased or a number of individual light sources of the lighting unit can be increased.
- further lighting units can be deactivated or their radiated power or brightness can be reduced in order to be able to adapt the spatial distribution more individually.
- the control circuit can also enable dimming.
- a dimming circuit can be provided in the lighting system for this purpose.
- pulse width modulation can be provided in the second battery pack in order to implement the dimming.
- a passive status of the electrical device is determined, in particular by means of the electrical device and/or by means of the first battery pack of the electrical device, and further status information, in particular from the electrical device or from the first battery pack, is transmitted to the lighting system if the passive status of the electrical device has been detected.
- the operating mode of the lighting system is automatically changed, in particular changed again, depending on the further status information, in particular by means of the control circuit of the lighting system.
- Automatically changing the operating mode again can include, for example, deactivating one or more lighting units of the lighting system.
- the energy consumption of the lighting system can be further reduced in consideration of the individual needs of a user.
- the determination of the passive status of the electrical device and the transmission of the further status information as well as the automatic change depending on the further status information of the operating mode of the lighting system can be carried out in particular after the determination of the active operating mode of the electrical device, after the transmission of the status information and the corresponding adjustment of the operating mode depending on of the status information.
- position information relating to a position of the electrical device is transmitted to the lighting system when the active operating status of the electrical device has been determined.
- the operating mode of the lighting system is automatically changed depending on the position information. In other words, the operating mode is changed automatically depending on the status information and depending on the position information.
- the position information can relate in particular to a position or a distance between the electrical device and the lighting system, in particular the one or more lighting units of the lighting system.
- the position information can be determined using the first battery pack or another component of the electrical device, for example based on signals from a global navigation satellite system, GNSS, such as GPS, Beidou, GLONASS and/or Galileo.
- GNSS global navigation satellite system
- the position information or the distance can also be determined based on a signal strength of a signal transmitted for this purpose from the electrical device or the first battery pack to the lighting system.
- the lighting system can use the position information to obtain the position or the distance of the electronic device from the lighting system directly, or determine the position or the distance depending on the position information, for example by means of the control circuit.
- the operating mode can only be changed automatically if it is determined from the position information that the distance between the electrical device and the lighting system or the one or more lighting units is less than or equal to a predetermined maximum distance. It can thus be avoided that the operating mode of the lighting system is unnecessarily adapted and, accordingly, the energy consumption can be further reduced.
- the brightness of the lighting system or the one or more lighting units can be increased all the more, the greater the distance between the electrical device and the lighting system or the one or more lighting units.
- activation of the electronic device is detected, in particular by means of the electronic device or the first battery pack, in order to determine the active operating status of the electronic device.
- the activation of the electrical device can, for example, correspond to manual activation by a user of the electrical device.
- the electrical device is initially in the passive state and is then activated. Based on the detection of this activation, the status information is then transmitted and the operating mode of the lighting system is automatically changed.
- the first battery pack can cyclically check the operating status of the electrical device and thus determine the active operating status.
- a radio signal is generated, in particular by means of the electrical device or by means of the first battery pack, which contains the status information and optionally contains the position information.
- the radio signal is transmitted to the lighting system, in particular by means of the first communication interface of the first battery pack and the second communication interface of the lighting system, in order to transmit the status information to the lighting system.
- the signal strength of the radio signal can also be evaluated to determine the distance between the electrical device and the lighting system.
- the radio signal is transmitted directly from the electrical device or the first battery pack to the lighting system, for example the second battery pack of the lighting system.
- a radio signal can be understood to mean electromagnetic waves whose frequencies are less than or equal to 3 THz and which propagate in space without artificial guidance.
- Corresponding frequency ranges for the radio signal can correspond to low frequency waves, radio waves or microwaves.
- the frequency of the electromagnetic waves can be between 3 Hz and 3 THz, in particular between 100 MHz and 100 GHz.
- the direct transmission of the radio signal with the status information from the electrical device or the first battery pack to the lighting system avoids a dependency on the availability of intermediate instances, such as external communication units or the like.
- the radio signal containing the status information is generated, in particular by means of the electrical device or the first battery pack, and the radio signal is transmitted to an external communication unit, in particular by means of the electrical device or by means of the first battery pack, in particular by means of the first communication interface.
- a further radio signal which contains the status information, is transmitted from the external communication unit to the lighting system, in particular the second communication interface of the lighting system to transmit the status information to the lighting system.
- the radio signal is transmitted directly from the electrical device or the first battery pack to the external communication unit and the other radio signal is transmitted directly from the external communication unit to the lighting system, for example via Bluetooth or the like.
- the range can be increased if necessary, so that larger spatial distances can also be provided between the electrical device and the lighting system.
- the external communication unit is in particular arranged externally to the electrical device and the lighting system.
- the external communication unit can be designed as a server computer system, cloud computer system, Internet router, radio signal amplification unit or radio signal repetition unit (English: “repeater”) or be part of such a unit.
- a system for automatically controlling a lighting system has a first battery pack for a battery-operated electrical device and/or the system contains the electrical device, the electrical device or the first battery pack having an electronic status circuit that is set up to determine an active operating status of the electrical device.
- the system has a communication device that is set up to transmit status information from the electrical device or the first battery pack to the lighting system when the active operating status of the electrical device has been determined.
- the system has a lighting system control circuit configured to automatically change an operating mode of the lighting system depending on the status information.
- the system can include, for example, a sensor unit for the electrical device, which can be arranged, for example, in the first battery pack or in a device housing of the electrical device to determine the operating status of the electrical device determine.
- the sensor unit is coupled to the status circuit or is part of the status circuit.
- the system can contain, for example, the lighting system and/or the first battery pack and/or the electrical device.
- the system has a second battery pack for the lighting system, in particular for supplying energy to the lighting system, and the second battery pack contains the control circuit.
- the electrical device or the first battery pack has a first communication interface of the communication device, which is set up to generate and transmit a radio signal containing the status information.
- the system has a second communication interface of the communication device, in particular for the lighting system, which is set up to detect the radio signal.
- the electrical device or the first battery pack has the first communication interface, which is set up to generate and transmit the radio signal, and the system has an external communication unit of the communication device, which is set up to detect and depend on the radio signal generating and sending out a further radio signal containing the status information from the radio signal.
- the system has the second communication interface of the communication device, which is set up to detect the further radio signal.
- the system includes the electrical device and the electrical device is designed as a power tool or as an electrically operated household appliance.
- a system according to the invention can be set up to to carry out a method according to the invention or it carries out such a method.
- the system 1 comprises a lighting system 2 which includes a lighting unit 3, in the non-limiting example of the figure a mobile battery-powered lamp.
- the system 1 also has a battery-powered electrical device 8, which can be designed as a power tool, for example, and is sketched as a battery-powered rotary hammer in the non-limiting example of the figure.
- the electrical device 8 has a first battery pack 9 which is designed as a removable battery pack and in turn contains at least one battery cell 10 for supplying energy to the electrical device 8 , a status circuit 12 and a first communication interface 11 .
- the lighting system 2 in particular the lighting unit 3, for example a second battery pack 4 of the lighting unit 3, has a control circuit 6 and a second communication interface 7.
- the battery pack 4 can also contain at least one additional battery cell 5 for supplying energy to the lighting unit 3.
- the status circuit 12 recognizes a corresponding active operating status of the electrical device 8, for example using a sensor signal from a sensor in the battery pack 9 or the electrical device 8, for example using a current sensor.
- the status circuit 12 is connected to the first communication interface 11 and the first communication interface 11 can accordingly generate a radio signal which contains status information relating to the detected active operating status of the electronic device 8 .
- the radio signal can be transmitted directly to the second communication interface 7 or to an optional external communication unit 13, which can transmit another radio signal, which also contains the status information, wirelessly to the second communication interface 7.
- control circuit 6 can then automatically change an operating mode of the lighting unit 3 , for example by activating the lighting unit 3 or increasing the brightness of the lighting unit 3 .
- the invention enables automatic operation of a lighting system depending on the operating status of an electrical device, so that the degree of comfort for a user of the electrical device is increased, while at the same time the energy consumption of the lighting system is reduced.
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- Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
Abstract
Description
- Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur automatischen Steuerung eines Beleuchtungssystems sowie ein entsprechendes System zur automatischen Steuerung eines Beleuchtungssystems.
- Bei der Benutzung von Elektrogeräten, insbesondere Elektrowerkzeugen, kann es wünschenswert sein, den Einsatzort des Elektrogeräts mittels eines Beleuchtungssystems zu beleuchten. Dabei können die Anforderungen an die Beleuchtung unterschiedlich sein, je nachdem ob und gegebenenfalls wie das Elektrogerät gerade benutzt wird.
- Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Möglichkeit zur automatischen Steuerung eines Beleuchtungssystems anzugeben, durch die der Energieverbrauch für das Beleuchtungssystem reduziert werden kann.
- Diese Aufgabe wird gelöst durch den jeweiligen Gegenstand der unabhängigen Ansprüche. Vorteilhafte Weiterbildungen und bevorzugte Ausführungsformen sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
- Die Erfindung beruht auf dem Gedanken, einen aktiven Betriebsstatus des Elektrogeräts mittels eines Akkupacks des Elektrogeräts festzustellen und basierend darauf den Betriebsmodus des Beleuchtungssystems automatisch zu verändern oder zu starten.
- Gemäß einem Aspekt der Erfindung wird ein Verfahren zur automatischen Steuerung eines Beleuchtungssystems angegeben. Ein aktiver Betriebsstatus eines akkubetriebenen Elektrogeräts wird festgestellt, beispielsweise mittels eines ersten Akkupacks des Elektrogeräts. Eine Statusinformation, insbesondere betreffend den aktiven Betriebsmodus, wird, insbesondere von dem Elektrogerät oder von dem ersten Akkupack, an das Beleuchtungssystem übermittelt, insbesondere drahtlos übermittelt, wenn der aktive Betriebsstatus des Elektrogeräts festgestellt wurde. Ein Betriebsmodus des Beleuchtungssystems wird, insbesondere mittels eines Steuerschaltkreises des Beleuchtungssystems, abhängig von der Statusinformation automatisch verändert.
- Das Verändern des Betriebsmodus kann insbesondere ein Starten, Aktivieren, Einleiten, Einstellen oder Anpassen des Betriebsmodus beinhalten oder dem entsprechen und/oder das Beenden eines vorherigen Betriebsmodus beinhalten.
- Das Beleuchtungssystem beinhaltet eine oder mehrere Beleuchtungseinheiten, wobei eine Beleuchtungseinheit beispielsweise durch eine Leuchte gegeben ist. Wenn das Beleuchtungssystem zwei oder mehr Beleuchtungseinheiten beinhaltet, können diese beispielsweise individuell und unabhängig voneinander steuerbar sein oder gemeinsam steuerbar sein. Die Beleuchtungseinheiten können räumlich verteilt sein oder an einem gemeinsamen Ort angeordnet sein, beispielsweise mechanisch zu einer Einheit gekoppelt sein. Das Beleuchtungssystem kann in verschiedenen Ausführungsformen insbesondere aus einer Beleuchtungseinheit bestehen. Das Beleuchtungssystem ist insbesondere nicht Teil des Elektrogeräts und das Elektrogerät ist nicht Teil des Beleuchtungssystems.
- Bei dem Elektrogerät kann es sich wie erwähnt beispielsweise um ein Elektrowerkzeug, insbesondere ein tragbares Elektrowerkzeug oder Elektrogerät, beispielsweise ein manuell führbares oder manuell bedienbares Elektrogerät oder Elektrowerkzeug handeln. Bei dem Elektrogerät kann es sich also beispielsweise um eine Säge, einen Schrauber, eine Bohrmaschine, einen Staubsauger, eine Fräse und so weiter handeln. Bei dem Elektrogerät kann es sich insbesondere auch um ein stationäres oder halbstationäres Elektrogerät handeln, etwa um eine Kappsäge, eine Tischkreissäge, eine Säulenbohrmaschine, eine Fließenschneidmaschine, und so weiter.
- Das Elektrogerät hat zumindest zwei mögliche Status, welche den aktiven Betriebsstatus beinhalten. Beispielsweise kann das Elektrogerät genau zwei mögliche Status haben, nämlich den aktiven Betriebsstatus und einen passiven Status. Im aktiven Betriebsstatus wird das Elektrogerät beispielsweise bestimmungsgemäß benutzt, während es im passiven Status nicht benutzt wird, also beispielsweise deaktiviert ist oder in einem Standby-Status ist. Im aktiven Betriebsstatus kann beispielsweise ein Elektromotor des Elektrogeräts aktiv sein, wohingegen der Elektromotor im passiven Status nicht aktiv ist. In verschiedenen Ausführungsformen kann das Elektrogerät jedoch mehr als zwei mögliche Status aufweisen, insbesondere den aktiven Betriebsstatus, den passiven Status und wenigstens einen weiteren aktiven Betriebsmodus. Der aktive Betriebsmodus und der wenigstens eine weitere aktive Betriebsmodus können dabei beispielsweise unterschiedlichen Leistungsstufen des Elektromotors oder dergleichen entsprechen.
- Der aktive Betriebsstatus wird durch das Elektrogerät und/oder das erste Akkupack festgestellt, beispielsweise anhand eines Sensors, der in dem ersten Akkupack oder einem Gerätegehäuse des Elektrogeräts angeordnet sein kann. Bei dem Sensor kann es sich beispielsweise um einen Strom- oder Spannungssensor handeln.
- Alternativ oder zusätzlich zu dem Sensor, insbesondere dem Strom- oder Spannungssensor, kann das Elektrogerät und/oder das erste Akkupack den aktiven Betriebsstatus beispielweise anhand der Stellung oder des Status eines Ein-/Aus-Schalters des Elektrogeräts feststellen.
- Alternativ oder zusätzlich kann das Elektrogerät und/oder das erste Akkupack auch über eine erste Kommunikationsschnittstelle verfügen und von einer externen Kommunikationseinheit, beispielsweise einem Cloudrechner oder Serverrechner, eine Information erhalten, basierend auf der es den aktiven Betriebsstatus feststellen kann.
- Das Elektrogerät ist ein akkubetriebenes Elektrogerät, was derart verstanden werden kann, dass es durch das erste Akkupack mit elektrischer Energie versorgt werden kann, also mit dem ersten Akkupack betreibbar ist.
- Das erste Akkupack kann insbesondere als wechselbares Akkupack oder austauschbares Akkupack ausgestaltet sein. Das Akkupack verfügt über lösbare elektrische Kontakte, die beispielsweise durch Steckverbindungen oder Klemmverbindungen ausgestaltet sind und die wenigstens eine Akkumulatorzelle des ersten Akkupacks mit dem Elektrogerät verbinden. Das Akkupack kann also insbesondere als so genanntes System-Akkupack oder Wechsel-Akkupack ausgebildet sein, das im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung von dem Gerätegehäuse des Elektrogeräts entfernt und zur elektrischen Energieversorgung eines weiteren kompatiblen Elektrogeräts eingesetzt werden kann.
- Die Statusinformation beinhaltet insbesondere die Information, dass der aktive Betriebsstatus des Elektrogeräts festgestellt wurde. Das das Elektrogerät oder erste Akkupack weist insbesondere eine erste Kommunikationsschnittstelle zur drahtlosen Kommunikation mit dem Beleuchtungssystem auf. Die Statusinformation wird dann mittels der ersten Kommunikationsschnittstelle an das Beleuchtungssystem übermittelt.
- Die Kommunikation der ersten Kommunikationsschnittstelle des ersten Akkupacks mit dem Beleuchtungssystem kann beispielsweise gemäß einem GSM-Standard, einem auf dem GSM-Standard basierenden Standard, Edge, UMTS, HSDPA, LTE oder einem sonstigen Mobilfunkstandard realisiert sein. Die Kommunikation kann auch beispielsweise basierend auf LTE-M, LTE-CAT-M1 oder einem sonstigen Standard erfolgen. Die Kommunikation kann auch gemäß einem Schmalband-Internet-der-Dinge-Standard, NB-IOT (Englisch: "Narrow Band Internet of Things"), oder einem sonstigen Niedrigenergie-Weitverkehr-Netzwerk, LPWAN (Englisch: "Low Power White Area Network") erfolgen.
- Der Betriebsmodus des Beleuchtungssystems kann beispielsweise durch einen jeweiligen Status der einen oder mehreren Beleuchtungseinheiten des Beleuchtungssystems definiert sein. Jede Beleuchtungseinheit kann zum einen entweder aktiviert oder deaktiviert sein und optional gemäß mehreren Helligkeitsstufen aktiv betrieben werden. Die konkrete Kombination aus aktiviertem Status oder passivem Status beziehungsweise der einzelnen Helligkeitsstufen, mit denen die eine oder die mehreren Beleuchtungseinheiten betrieben werden, definieren den Betriebsmodus.
- Das Verändern des Betriebsmodus kann also insbesondere das Verändern einer Helligkeit oder einer abgestrahlten Strahlungsleistung, das Aktivieren und/oder Deaktivieren einer oder mehrerer Beleuchtungseinheiten beziehungsweise je nach Ausführungsform der einzigen Beleuchtungseinheit des Beleuchtungssystems beinhalten. In einem besonders einfachen Fall beinhaltet das Verändern des Betriebsmodus das Aktivieren aller Beleuchtungseinheiten des Beleuchtungssystems.
- Das Verändern des Betriebsmodus kann auch das Verändern eines oder mehrerer Betriebsparameter der einen oder mehreren Beleuchtungseinheiten beinhalten. Der Betriebsparameter kann etwa die Helligkeit, eine Farbtemperatur, eine Farbe und so weiter der jeweiligen Beleuchtungseinheit beinhalten.
- In manchen Ausführungsformen können die Beleuchtungseinheiten auch derart angesteuert werden, dass sie synchron kurzzeitig aufleuchten beispielsweise aufblitzen. Dies kann beispielsweise vorteilhaft sein, wenn das Elektrogerät als Lochsäge ausgestaltet ist oder mit einer Lochsäge ausgestattet ist. Die Beleuchtungseinheiten können etwa aufblitzen, wenn ein Loch der Lochsäge in einen entsprechenden Bereich kommt.
- Insbesondere weist das Beleuchtungssystem eine zweite Kommunikationsschnittstelle auf, um die Statusinformation von das Elektrogerät oder dem ersten Akkupack zu erhalten. Die zweite Kommunikationsschnittstelle kann beispielsweise in einem zweiten Akkupack des Beleuchtungssystems enthalten sein, wenn das Beleuchtungssystem als akkubetriebenes Beleuchtungssystem ausgestaltet ist.
- Das Beleuchtungssystem, beispielsweise das zweite Akkupack, weist auch einen Steuerschaltkreis auf, um den Betriebsmodus automatisch abhängig von der Statusinformation zu verändern.
- Durch das erfindungsgemäße Verfahren kann also erreicht werden, dass bei Aktivierung des Elektrogeräts automatisch der Betriebsmodus des Beleuchtungssystems an die konkreten Erfordernisse eines Benutzers des Elektrogeräts angepasst wird, so dass eine optimale Beleuchtung gegeben ist. Durch die Kopplung des Elektrogeräts beziehungsweise des aktiven Betriebsstatus des Elektrogeräts mit dem Betriebsmodus des Beleuchtungssystems und dessen automatische Anpassung oder Veränderung sind manuelle Interaktionen des Benutzers des Elektrogeräts mit dem Beleuchtungssystem nicht erforderlich oder nur in geringerem Maße erforderlich. Dementsprechend wird ein Komfortgrad für den Benutzer erhöht. Durch die automatische Anpassung des Betriebsmodus des Beleuchtungssystems wird außerdem erreicht, dass das Beleuchtungssystem nicht dauerhaft mit maximaler Helligkeit betrieben wird beziehungsweise nicht alle Beleuchtungseinheiten des Beleuchtungssystems stets mit maximaler Helligkeit betrieben werden müssen, um eine optimale Beleuchtungssituation zu gewährleisten. Stattdessen wird die Beleuchtung auf die konkreten Erfordernisse des Benutzers beschränkt, so dass der Energieverbrauch des Elektrogeräts reduziert wird.
- Zudem kann auch vermieden werden, dass der Benutzer durch das Beleuchtungssystem geblendet wird. Ferner kann eine übermäßige Beleuchtung, in Situationen bei denen der Benutzer beispielsweise nicht mit dem Elektrogerät arbeitet, vermieden werden.
- Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens ist, dass die Sicherheit bei der Benutzung des Elektrogeräts erhöht wird. Durch die automatisierte und mit dem Betrieb des Elektrogeräts gekoppelte Beleuchtung muss der Benutzer nicht oder nur sehr beschränkt manuell eingreifen, um die optimale Beleuchtung einzustellen.
- Gemäß zumindest einer Ausführungsform des Verfahrens wird die Statusinformation von dem Elektrogerät oder dem ersten Akkupack an das zweite Akkupack des Beleuchtungssystems übermittelt, wenn der Betriebsstatus des Elektrogeräts detektiert wurde.
- Dies ist insbesondere auch dann möglich, wenn die Beleuchtungseinrichtung außer Betrieb ist. Das zweite Akkupack kann die Statusinformation erhalten und sodann die Statusinformation an das Beleuchtungssystem senden und/oder dieses einschalten.
- Gemäß zumindest einer Ausführungsform wird der Betriebsmodus des Beleuchtungssystems mittels des zweiten Akkupacks, insbesondere des von dem zweiten Akkupack beinhalteten Steuerschaltkreises, abhängig von der Statusinformation automatisch verändert.
- Beispielsweise kann also das zweite Akkupack über die zweite Kommunikationsschnittstelle des Beleuchtungssystems verfügen, um die Statusinformation zu erhalten und zum Verändern des Betriebsstatus beispielsweise die Energieversorgung des Beleuchtungssystems beziehungsweise eines oder mehrerer Beleuchtungseinheiten des Beleuchtungssystems abhängig von der Statusinformation verändern. Das Verändern der Energieversorgung kann auch durch das zweite Akkupack und die eine oder mehreren Beleuchtungseinheiten erfolgen.
- Gemäß zumindest einer Ausführungsform wird, insbesondere mittels des Steuerschaltkreises des Beleuchtungssystems, eine nicht aktive erste Beleuchtungseinheit des Beleuchtungssystems abhängig von der Statusinformation aktiviert, insbesondere um den Betriebsmodus des Beleuchtungssystems zu verändern.
- Die erste Beleuchtungseinheit ist also zunächst nicht aktiv und nach der Veränderung des Betriebsmodus des Beleuchtungssystems ist die erste Beleuchtungseinheit aktiv. In verschiedenen Ausführungsformen wird zusätzlich zur Aktivierung der nicht aktiven ersten Beleuchtungseinheit eine weitere Beleuchtungseinheit des Beleuchtungssystems deaktiviert oder deren Helligkeit wird verringert.
- Durch entsprechende Verfahren kann also die räumliche Verteilung der gesamten Beleuchtung durch das Beleuchtungssystem abhängig von der Statusinformation automatisch verändert werden.
- Gemäß zumindest einer Ausführungsform wird eine abgestrahlte Strahlungsleistung, insbesondere ein Lichtstrom, einer aktiven zweiten Beleuchtungseinheit des Beleuchtungssystems, insbesondere mittels des Steuerschaltkreises oder eines weiteren Steuerschaltkreises des Beleuchtungssystems, abhängig von der Statusinformation erhöht. Insbesondere wird also die Helligkeit der zweiten Beleuchtungseinheit erhöht.
- Zum Erhöhen der abgestrahlten Strahlungsleistung kann beispielsweise die Stromstärke zum Betrieb der zweiten Beleuchtungseinheit erhöht werden oder eine Anzahl einzelner Lichtquellen der Beleuchtungseinheit kann erhöht werden.
- Auch hier können in verschiedenen Ausführungsformen weitere Beleuchtungseinheiten deaktiviert werden oder deren abgestrahlte Strahlungsleistung oder Helligkeit verringert werden, um die räumliche Verteilung individueller anpassen zu können.
- Der Steuerschaltkreis kann auch ein Dimmen ermöglichen. Hierfür kann ein Dimmschaltkreis im Beleuchtungssystem vorgesehen sein. Alternativ kann im zweiten Akkupack eine Pulsweitenmodulation vorgesehen sein, um das Dimmen zu realisieren.
- Gemäß zumindest einer Ausführungsform wird, insbesondere mittels des Elektrogeräts und/oder mittels des ersten Akkupacks des Elektrogeräts, ein passiver Status des Elektrogeräts festgestellt und eine weitere Statusinformation, insbesondere von dem Elektrogerät oder von dem ersten Akkupack, an das Beleuchtungssystem übermittelt, wenn der passive Status des Elektrogeräts festgestellt wurde. Der Betriebsmodus des Beleuchtungssystems wird, insbesondere mittels des Steuerschaltkreises des Beleuchtungssystems, abhängig von der weiteren Statusinformation automatisch verändert, insbesondere erneut verändert.
- Das automatische erneute Verändern des Betriebsmodus kann beispielsweise das Deaktivieren eines oder mehrerer Beleuchtungseinheiten des Beleuchtungssystems beinhalten. So kann der Energieverbrauch des Beleuchtungssystems unter Berücksichtigung des jeweiligen Bedarfs eines Benutzers weiter verringert werden.
- Das Feststellen des passiven Status des Elektrogeräts und das Übermitteln der weiteren Statusinformationen sowie das automatische Verändern abhängig von der weiteren Statusinformation des Betriebsmodus des Beleuchtungssystems kann insbesondere nach dem Feststellen des aktiven Betriebsmodus des Elektrogeräts, nach dem Übermitteln der Statusinformation und dem entsprechenden Anpassen des Betriebsmodus abhängig von der Statusinformation erfolgen.
- Gemäß zumindest einer Ausführungsform wird eine Positionsinformation betreffend eine Position des Elektrogeräts, insbesondere von dem Elektrogerät oder von dem ersten Akkupack, an das Beleuchtungssystem übermittelt, wenn der aktive Betriebsstatus des Elektrogeräts festgestellt wurde. Der Betriebsmodus des Beleuchtungssystems wird abhängig von der Positionsinformation automatisch verändert. Mit anderen Worten erfolgt die automatische Veränderung des Betriebsmodus abhängig von der Statusinformation und abhängig von der Positionsinformation.
- Die Positionsinformation kann dabei insbesondere eine Position oder eine Entfernung zwischen dem Elektrogerät und dem Beleuchtungssystem, insbesondere der einen oder mehreren Beleuchtungseinheiten des Beleuchtungssystems, betreffen.
- Die Positionsinformation kann dabei mittels des ersten Akkupacks oder einer weiteren Komponente des Elektrogeräts bestimmt werden, beispielsweise basierend auf Signalen eines globalen Navigationssatellitensystems, GNSS, wie etwa GPS, Beidou, GLONASS und/oder Galileo.
- Die Positionsinformation beziehungsweise die Entfernung kann auch basierend auf einer Signalstärke eines zu diesem Zweck von dem Elektrogerät oder dem ersten Akkupack an das Beleuchtungssystem übertragenen Signals bestimmt werden.
- Das Beleuchtungssystem kann anhand der Positionsinformation die Position oder die Entfernung des Elektrogeräts von dem Beleuchtungssystem direkt erhalten oder die Position oder die Entfernung abhängig von der Positionsinformation bestimmen, beispielsweise mittels des Steuerschaltkreises.
- Beispielsweise kann der Betriebsmodus nur dann automatisch verändert werden, wenn anhand der Positionsinformation festgestellt wird, dass die Entfernung zwischen dem Elektrogerät und dem Beleuchtungssystem beziehungsweise der einen oder den mehreren Beleuchtungseinheiten, kleiner oder gleich einem vorgegebenen Maximalabstand ist. So kann vermieden werden, dass eine unnötige Anpassung des Betriebsmodus des Beleuchtungssystems erfolgt und dementsprechend der Energieverbrauch weiter verringert werden.
- In anderen Ausführungsformen kann beispielsweise die Helligkeit des Beleuchtungssystems oder der einen oder mehreren Beleuchtungseinheiten umso stärker erhöht werden, je größer die Entfernung des Elektrogeräts von dem Beleuchtungssystem beziehungsweise der einen oder den mehreren Beleuchtungseinheiten ist.
- So kann die optimale Beleuchtung erreicht werden, wobei die Helligkeit nur bei entsprechendem Bedarf erhöht wird, um den Energieverbrauch insgesamt weiter zu senken.
- Gemäß zumindest einer Ausführungsform wird, insbesondere mittels des Elektrogeräts oder des ersten Akkupacks, eine Aktivierung des Elektrogeräts detektiert, um den aktiven Betriebsstatus des Elektrogeräts festzustellen. Die Aktivierung des Elektrogeräts kann beispielsweise einer manuellen Aktivierung durch einen Benutzer des Elektrogeräts entsprechen.
- Mit anderen Worten befindet sich das Elektrogerät zunächst in dem passiven Status und wird dann aktiviert. Basierend auf der Erkennung dieser Aktivierung wird dann die Statusinformation übermittelt und der Betriebsmodus des Beleuchtungssystems automatisch verändert.
- In alternativen Ausführungsformen kann das erste Akkupack den Betriebsstatus des Elektrogeräts zyklisch überprüfen und so den aktiven Betriebsstatus feststellen.
- Gemäß zumindest einer Ausführungsform wird, insbesondere mittels des Elektrogeräts oder mittels des ersten Akkupacks, ein Funksignal erzeugt, das die Statusinformation und optional die Positionsinformation enthält. Das Funksignal wird an das Beleuchtungssystem übermittelt, insbesondere mittels der ersten Kommunikationsschnittstelle des ersten Akkupacks und der zweiten Kommunikationsschnittstelle des Beleuchtungssystems, um die Statusinformation an das Beleuchtungssystem zu übermitteln.
- In entsprechenden Ausführungsformen kann auch die Signalstärke des Funksignals zur Bestimmung des Abstands zwischen Elektrogerät und Beleuchtungssystem ausgewertet werden.
- Das Funksignal wird insbesondere direkt von dem Elektrogerät oder dem ersten Akkupack an das Beleuchtungssystem, beispielsweise das zweite Akkupack des Beleuchtungssystems, übermittelt.
- Unter einem Funksignal können hier und im Folgenden elektromagnetische Wellen verstanden werden, deren Frequenzen kleiner oder gleich 3 THz sind, und die sich ohne künstliche Führung im Raum ausbreiten. Entsprechende Frequenzbereiche für das Funksignal können Niederfrequenzwellen, Radiowellen oder Mikrowellen entsprechen. Beispielsweise kann die Frequenz der elektromagnetischen Wellen zwischen 3 Hz und 3 THz liegen, insbesondere zwischen 100 MHz und 100 GHz.
- Durch die direkte Übermittlung des Funksignals mit der Statusinformation von dem Elektrogerät oder dem ersten Akkupack an das Beleuchtungssystem wird eine Abhängigkeit von der Verfügbarkeit von Zwischeninstanzen, wie beispielsweise externer Kommunikationseinheiten oder dergleichen, vermieden.
- Gemäß zumindest einer Ausführungsform wird, insbesondere mittels des Elektrogeräts oder ersten Akkupacks, das Funksignal erzeugt, das die Statusinformation enthält und das Funksignal wird, insbesondere mittels des Elektrogeräts oder mittels des ersten Akkupacks, insbesondere mittels der ersten Kommunikationsschnittstelle, an eine externe Kommunikationseinheit übermittelt. Abhängig von dem übermittelten Funksignal wird ein weiteres Funksignal, welches die Statusinformation enthält, von der externen Kommunikationseinheit an das Beleuchtungssystem übermittelt, insbesondere die zweite Kommunikationsschnittstelle des Beleuchtungssystems, um die Statusinformation an das Beleuchtungssystem zu übermitteln.
- Das Funksignal wird dabei direkt von dem Elektrogerät oder dem ersten Akkupack an die externe Kommunikationseinheit übermittelt und das weitere Funksignal wird direkt von der externen Kommunikationseinheit an das Beleuchtungssystem übermittelt, beispielsweise per Bluetooth oder dergleichen.
- Anhand solcher Ausführungsformen kann gegebenenfalls die Reichweite erhöht werden, so dass auch größere räumliche Distanzen zwischen dem Elektrogerät und dem Beleuchtungssystem vorgesehen sein können.
- Die externe Kommunikationseinheit ist dabei insbesondere extern zu dem Elektrogerät und dem Beleuchtungssystem angeordnet. Beispielsweise kann die externe Kommunikationseinheit als Servercomputersystem, Cloudcomputersystem, Internetrouter, Funksignalverstärkungseinheit oder Funksignalwiederholungseinheit (Englisch: "Repeater") ausgestaltet sein oder Teil einer solchen Einheit sein.
- Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung wird ein System zur automatischen Steuerung eines Beleuchtungssystems angegeben. Das System weist ein erstes Akkupack für ein akkubetriebenes Elektrogerät auf und/oder das System enthält das Elektrogerät, wobei das Elektrogerät oder das erste Akkupack einen elektronischen Statusschaltkreis aufweist, der dazu eingerichtet ist, einen aktiven Betriebsstatus des Elektrogeräts festzustellen. Das System weist eine Kommunikationsvorrichtung auf, die dazu eingerichtet ist, eine Statusinformation von dem Elektrogerät oder dem ersten Akkupack an das Beleuchtungssystem zu übermitteln, wenn der aktive Betriebsstatus des Elektrogeräts festgestellt wurde. Das System weist einen Steuerschaltkreis für das Beleuchtungssystem auf, der dazu eingerichtet ist, einen Betriebsmodus des Beleuchtungssystems abhängig von der Statusinformation automatisch zu verändern.
- Das System kann beispielsweise eine Sensoreinheit für das Elektrogerät beinhalten, die beispielsweise in dem ersten Akkupack oder in einem Gerätegehäuse des Elektrogeräts angeordnet sein kann, um den Betriebsstatus des Elektrogeräts festzustellen. Die Sensoreinheit ist mit dem Statusschaltkreis gekoppelt oder Teil des Statusschaltkreises.
- Das System kann beispielsweise das Beleuchtungssystem beinhalten und/oder das erste Akkupack und/oder das Elektrogerät.
- Gemäß zumindest einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen Systems weist das System ein zweites Akkupack für das Beleuchtungssystem, insbesondere zur Energieversorgung des Beleuchtungssystems, auf und das zweite Akkupack enthält den Steuerschaltkreis.
- Gemäß zumindest einer Ausführungsform weist das Elektrogerät oder das erste Akkupack eine erste Kommunikationsschnittstelle der Kommunikationsvorrichtung auf, die dazu eingerichtet ist, ein Funksignal, welches die Statusinformation enthält, zu erzeugen und auszusenden. Das System weist eine zweite Kommunikationsschnittstelle der Kommunikationsvorrichtung, insbesondere für das Beleuchtungssystem, auf, die dazu eingerichtet ist, das Funksignal zu erfassen.
- Gemäß zumindest einer alternativen Ausführungsform weist das Elektrogerät oder das erste Akkupack die erste Kommunikationsschnittstelle auf, die dazu eingerichtet ist, das Funksignal zu erzeugen und auszusenden und das System weist eine externe Kommunikationseinheit der Kommunikationsvorrichtung auf, die dazu eingerichtet ist, das Funksignal zu erfassen und abhängig von dem Funksignal ein weiteres Funksignal, welches die Statusinformation enthält, zu erzeugen und auszusenden. Das System weist die zweite Kommunikationsschnittstelle der Kommunikationsvorrichtung auf, die dazu eingerichtet ist, das weitere Funksignal zu erfassen.
- Gemäß zumindest einer Ausführungsform beinhaltet das System das Elektrogerät und das Elektrogerät ist als Elektrowerkzeug oder als elektrisch betreibbares Haushaltsgerät ausgestaltet.
- Weitere Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Systems folgen direkt aus den verschiedenen Ausgestaltungsformen des erfindungsgemäßen Verfahrens und umgekehrt. Insbesondere kann ein erfindungsgemäßes System dazu eingerichtet sein, ein erfindungsgemäßes Verfahren auszuführen oder es führt ein solches Verfahren aus.
- Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den Ansprüchen, den Figuren und der Figurenbeschreibung. Die vorstehend in der Beschreibung genannten Merkmale und Merkmalskombinationen sowie die nachfolgend in der Figurenbeschreibung genannten und/oder in den Figuren gezeigten Merkmale und Merkmalskombinationen können nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen von der Erfindung umfasst sein. Es sind insbesondere auch Ausführungen und Merkmalskombinationen von der Erfindung umfasst, die nicht alle Merkmale eines ursprünglich formulierten Anspruchs aufweisen. Es sind darüber hinaus Ausführungen und Merkmalskombinationen von der Erfindung umfasst, die über die in den Rückbezügen der Ansprüche dargelegten Merkmalskombinationen hinausgehen oder von diesen abweichen.
- Die Erfindung wird im Folgenden anhand konkreter Ausführungsbeispiele und einer zugehörigen schematischen Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigt:
- Fig.
- eine schematische Darstellung einer beispielhaften Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Systems zur automatischen Steuerung eines Beleuchtungssystems.
- Das System 1 weist ein Beleuchtungssystem 2 auf, das eine Beleuchtungseinheit 3 enthält, im nicht beschränkenden Beispiel der Fig. eine mobile akkubetriebene Leuchte. Das System 1 weist außerdem ein akkubetriebenes Elektrogerät 8 auf, das beispielsweise als Elektrowerkzeug ausgestaltet sein und im nicht beschränkenden Beispiel der Fig. als akkubetriebener Bohrhammer skizziert ist.
- Das Elektrogerät 8 weist ein erstes Akkupack 9 auf, das als Wechsel-Akkupack ausgestaltet ist und seinerseits wenigstens eine Akkumulatorzelle 10 zur Energieversorgung des Elektrogeräts 8, einen Statusschaltkreis 12 und eine erste Kommunikationsschnittstelle 11 enthält.
- Das Beleuchtungssystem 2, insbesondere die Beleuchtungseinheit 3, beispielsweise ein zweites Akkupack 4 der Beleuchtungseinheit 3, weist einen Steuerschaltkreis 6 auf sowie eine zweite Kommunikationsschnittstelle 7. Das Akkupack 4 kann außerdem wenigstens eine weitere Akkumulatorzelle 5 zur Energieversorgung der Beleuchtungseinheit 3 beinhalten.
- Wird das Elektrogerät 8 aktiviert, beispielsweise manuell durch einen Benutzer, so erkennt der Statusschaltkreis 12 einen entsprechenden aktiven Betriebsstatus des Elektrogeräts 8, beispielsweise anhand eines Sensorsignals eines Sensors des Akkupacks 9 oder des Elektrogeräts 8, beispielsweise anhand eines Stromsensors. Der Statusschaltkreis 12 ist mit der ersten Kommunikationsschnittstelle 11 verbunden und die erste Kommunikationsschnittstelle 11 kann dementsprechend ein Funksignal erzeugen, das eine Statusinformation betreffend den festgestellten aktiven Betriebsstatus des Elektrogeräts 8 enthält. Das Funksignal kann je nach Ausführungsform des Systems 1 direkt an die zweite Kommunikationsschnittstelle 7 übermittelt werden oder an eine optionale externe Kommunikationseinheit 13, welche ein weiteres Funksignal, welches die Statusinformation ebenfalls beinhaltet, drahtlos an die zweite Kommunikationsschnittstelle 7 übermitteln kann.
- Der Steuerschaltkreis 6 kann dann abhängig von der erhaltenen Statusinformation einen Betriebsmodus der Beleuchtungseinheit 3 automatisch verändern, beispielsweise indem er die Beleuchtungseinheit 3 aktiviert oder eine Helligkeit der Beleuchtungseinheit 3 erhöht.
- Wie beschrieben, insbesondere mit Bezug auf die Figur, wird durch die Erfindung ein automatischer Betrieb eines Beleuchtungssystems abhängig vom Betriebsstatus eines Elektrogeräts ermöglicht, so dass der Komfortgrad für einen Benutzer des Elektrogeräts erhöht wird, wobei gleichzeitig der Energieverbrauch des Beleuchtungssystems verringert wird.
-
- 1
- System
- 2
- Beleuchtungssystem
- 3
- Beleuchtungseinheit
- 4
- Akkupack
- 5
- Akkumulatorzelle
- 6
- Steuerschaltkreis
- 7
- Kommunikationsschnittstelle
- 8
- Elektrogerät
- 9
- Akkupack
- 10
- Akkumulatorzelle
- 11
- Kommunikationsschnittstelle
- 12
- Statusschaltkreis
- 13
- externe Kommunikationseinheit
Claims (14)
- Verfahren zur automatischen Steuerung eines Beleuchtungssystems (2), wobei- ein aktiver Betriebsstatus eines akkubetriebenen Elektrogeräts (8) festgestellt wird;- eine Statusinformation an das Beleuchtungssystem (2) übermittelt wird, wenn der aktive Betriebsstatus des Elektrogeräts (8) festgestellt wurde;- ein Betriebsmodus des Beleuchtungssystems (2) abhängig von der Statusinformation automatisch verändert wird.
- Verfahren nach Anspruch 1, wobei- die Statusinformation an ein zweites Akkupack (4) des Beleuchtungssystems (2) übermittelt wird, wenn der aktive Betriebsstatus des Elektrogeräts (8) detektiert wurde; und/oder- der Betriebsmodus des Beleuchtungssystems (2) mittels des zweiten Akkupacks (4) abhängig von der Statusinformation automatisch verändert wird.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei eine nicht aktive erste Beleuchtungseinheit (3) des Beleuchtungssystems (2) abhängig von der Statusinformation aktiviert wird.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei eine abgestrahlte Strahlungsleistung einer zweiten Beleuchtungseinheit (3) des Beleuchtungssystems (2) abhängig von der Statusinformation erhöht wird.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei- ein passiver Status des Elektrogeräts (8) festgestellt wird;- eine weitere Statusinformation an das Beleuchtungssystem (2) übermittelt wird, wenn der passive Status des Elektrogeräts (8) festgestellt wurde;- der Betriebsmodus des Beleuchtungssystems (2) abhängig von der weiteren Statusinformation automatisch verändert wird.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei- eine Positionsinformation betreffend eine Position des Elektrogeräts (8) an das Beleuchtungssystem (2) übermittelt wird, wenn der aktive Betriebsstatus des Elektrogeräts (8) festgestellt wurde und der Betriebsmodus des Beleuchtungssystems (2) abhängig von der Positionsinformation automatisch verändert wird; und/oder- eine Entfernungsinformation betreffend eine Entfernung des Elektrogeräts (8) an das Beleuchtungssystem (2) übermittelt wird, wenn der aktive Betriebsstatus des Elektrogeräts (8) festgestellt wurde und der Betriebsmodus des Beleuchtungssystems (2) abhängig von der Entfernungsinformation automatisch verändert wird
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei eine Aktivierung des Elektrogeräts (8) detektiert wird, um den aktiven Betriebsstatus des Elektrogeräts (8) festzustellen.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei- ein Funksignal erzeugt wird, das die Statusinformation enthält;- das Funksignal an das Beleuchtungssystem (2) übermittelt wird, um die Statusinformation an das Beleuchtungssystem (2) zu übermitteln.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei- ein Funksignal erzeugt wird, das die Statusinformation enthält und das Funksignal an eine externe Kommunikationseinheit (5) übermittelt wird; und- abhängig von dem übermittelten Funksignal ein weiteres Funksignal, welches die Statusinformation enthält, von der externen Kommunikationseinheit (5) an das Beleuchtungssystem (2) übermittelt wird, um die Statusinformation an das Beleuchtungssystem (2) zu übermitteln.
- System (1) zur automatischen Steuerung eines Beleuchtungssystems (2), das System (1) aufweisend- ein erstes Akkupack (9) für ein akkubetriebenes Elektrogerät (8), wobei das Elektrogerät (8) oder das erste Akkupack (9) einen Statusschaltkreis (12) aufweist, der dazu eingerichtet ist, einen aktiven Betriebsstatus des Elektrogeräts (8) festzustellen;- eine Kommunikationsvorrichtung (7, 11, 13), die dazu eingerichtet ist, eine Statusinformation an das Beleuchtungssystem (2) zu übermitteln, wenn der aktive Betriebsstatus des Elektrogeräts (8) festgestellt wurde; und- einen Steuerschaltkreis (6) für das Beleuchtungssystem (2), der dazu eingerichtet ist, einen Betriebsmodus des Beleuchtungssystems (2) abhängig von der Statusinformation automatisch zu verändern.
- System (1) nach Anspruch 10, wobei das System (1) ein zweites Akkupack (4) für das Beleuchtungssystem (2) aufweist und das zweite Akkupack (4) den Steuerschaltkreis (6) enthält.
- System (1) nach einem der Ansprüche 10 oder 11, wobei- das Elektrogerät (8) oder das erste Akkupack (9) eine erste Kommunikationsschnittstelle (7) der Kommunikationsvorrichtung (7, 11, 13) aufweist, die dazu eingerichtet ist, ein Funksignal, welches die Statusinformation enthält, zu erzeugen und auszusenden; und- das System (1) eine zweite Kommunikationsschnittstelle (11) der Kommunikationsvorrichtung (7, 11, 13) aufweist, die dazu eingerichtet ist, das Funksignal zu erfassen.
- System (1) nach einem der Ansprüche 10 oder 11, wobei- das Elektrogerät (8) oder das erste Akkupack (9) eine erste Kommunikationsschnittstelle (7) der Kommunikationsvorrichtung (7, 11, 13) aufweist, die dazu eingerichtet ist, ein Funksignal, welches die Statusinformation enthält, zu erzeugen und auszusenden;- das System (1) eine externe Kommunikationseinheit (13) der Kommunikationsvorrichtung (7, 11, 13) aufweist, die dazu eingerichtet ist, das Funksignal zu erfassen und abhängig von dem Funksignal ein weiteres Funksignal, welches die Statusinformation enthält, zu erzeugen und auszusenden; und- das System (1) eine zweite Kommunikationsschnittstelle (11) der Kommunikationsvorrichtung (7, 11, 13) aufweist, die dazu eingerichtet ist, das weitere Funksignal zu erfassen.
- System (1) nach einem der Ansprüche 10 bis 13, wobei das System (1) das Elektrogerät (8) beinhaltet und das Elektrogerät (8) als Elektrowerkzeug oder als elektrisch betreibbares Haushaltsgerät ausgestaltet ist.
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2022
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