EP4690690A1 - Procédé de configuration d'une installation domotique - Google Patents

Procédé de configuration d'une installation domotique

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Publication number
EP4690690A1
EP4690690A1 EP24717659.7A EP24717659A EP4690690A1 EP 4690690 A1 EP4690690 A1 EP 4690690A1 EP 24717659 A EP24717659 A EP 24717659A EP 4690690 A1 EP4690690 A1 EP 4690690A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
remote control
home automation
network
automation device
mode
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
EP24717659.7A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Jean-Paul Paccard
Cyril SCHUEHMACHER
Sébastien NICOLAFRANCESCO
Rémi VICENTE
Xavier COLET
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Somfy Activites SA
Original Assignee
Somfy Activites SA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Somfy Activites SA filed Critical Somfy Activites SA
Publication of EP4690690A1 publication Critical patent/EP4690690A1/fr
Pending legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/2803Home automation networks
    • H04L12/2807Exchanging configuration information on appliance services in a home automation network
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08CTRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
    • G08C17/00Arrangements for transmitting signals characterised by the use of a wireless electrical link
    • G08C17/02Arrangements for transmitting signals characterised by the use of a wireless electrical link using a radio link
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/2803Home automation networks
    • H04L12/2816Controlling appliance services of a home automation network by calling their functionalities
    • H04L12/282Controlling appliance services of a home automation network by calling their functionalities based on user interaction within the home

Definitions

  • TITLE Method for configuring a home automation installation.
  • the present invention relates to a method for configuring a home automation installation.
  • the invention also relates to a remote control configured to implement such a configuration method.
  • the invention further relates to a home automation device configured to implement such a configuration method.
  • the invention relates to a computer program, a data storage medium and a signal from a data medium in connection with the configuration method.
  • some home automation devices are controlled by one or more remote controls via a wireless communication protocol, for example a Zigbee protocol.
  • a wireless communication protocol for example a Zigbee protocol.
  • the Zigbee protocol has a mesh network type operation which requires the presence in the network of a device powered by the mains and which serves as a repeater. At least one repeater has a coordinator function, that is to say master of the network, which will designate the relationships and functions of the other members of the mesh network.
  • a home automation box or smart gateway type device can connect the network to other terminals via an external link to a physical or virtual server, also called a cloud.
  • a physical or virtual server also called a cloud.
  • the home automation box can act as a repeater.
  • the home automation box also generally takes on the role of network coordinator.
  • the coordinator of a mesh network can carry out operations to discover the home automation devices in the network installation and create the links necessary for building and meshing the network.
  • the operation is faster than when the coordinator has to carry out an equipment discovery, since the exchange is done directly between two selected electrical devices.
  • the offline mode ensures that the scenario works even if the coordinator, in particular the home automation box, is not yet installed or is out of service.
  • the association in offline mode is an option that is added to the possibility of carrying out the association managed by the coordinator.
  • the network thus modified When adding a new group remote control to an existing installation that includes at least one existing remote control (i.e. when associating a new remote control with one or more home automation devices that are already part of a network), the network thus modified must be common to all remote controls (the existing remote control(s) and the added remote control). To do this, the remote controls, already associated with home automation devices in a first network, must be removed from their first network in order to be grouped together in a new group network.
  • removing a remote control from a subnet requires the remote control to delete all its functional links with the home automation devices with which it is paired.
  • the user or installer must recreate the old functional links deleted between the remote control and the home automation devices.
  • the home automation devices must switch to a configuration or programming mode, for example the Touchlink mode of the Zigbee protocol, and the remote control must also be switched to such a configuration or programming mode.
  • a configuration or programming mode for example the Touchlink mode of the Zigbee protocol
  • the remote control must also be switched to such a configuration or programming mode.
  • the home automation device is a motor or actuator for driving a blind, a roller shutter or more generally a screen and when the motor or actuator is installed, it is difficult to access and may require the user or installer to perform an additional operation, in particular dismantling or accessing the interface.
  • the present invention aims to solve the aforementioned drawbacks and to propose a configuration method improving the known configuration methods.
  • the configuration method according to the invention makes it possible to facilitate the configuration of an installation when it is desired to install a new remote control to control one or more home automation devices on the network, in particular in a non-connected mode of the network.
  • the method for configuring a home automation installation comprising:
  • At least one first remote control in particular at least one first remote control configured to control the first home automation device so that the first remote control and the first home automation device are part of a first network
  • At least one second remote control configured to control the second home automation device, the second remote control and the second home automation device being part of a second network, comprises the following steps:
  • step - a step of sending, by the second remote control, a command to switch the at least one second home automation device to a home automation device configuration mode, the sending step being triggered automatically by the second remote control taking into account the reset request,
  • step of adding to the common network at least one second home automation device the step of adding to the common network taking place while the at least one second home automation device is maintained in the home automation device configuration mode.
  • the information exchanged may be such that the first and second remote controls become part of the first network at the end of this step.
  • the at least one first remote control may be configured to control the first home automation device such that the first remote control and the first home automation device are part of a first network and the step of sharing information between the first remote control or a third remote control and the second remote control such that the first or third remote control and the second remote control are part of a common network may include a step of creating a third network distinct from the first network and the second network, the third network constituting the common network.
  • the method may include the following steps:
  • - a step of sending, by the first remote control, a command to switch the at least one first home automation device to a home automation device configuration mode, the sending step being triggered automatically by the first remote control taking into account the reset request,
  • step of adding to the common network at least one first home automation device the step of adding to the common network taking place while the at least one first home automation device is maintained in the home automation device configuration mode.
  • the home automation device configuration mode may include a mode of waiting for a request to add to a new network, in particular a “Touchlink” mode of a “Zigbee” protocol, the addition to a new network involving forgetting the home automation device’s belonging network.
  • the home automation device configuration mode can be maintained for a maximum specified duration, including a duration of between 10 minutes and 20 minutes, typically 15 minutes.
  • the home automation device configuration mode may be a mode allowing communication between a first or second home automation device and a remote control provided that the remote control is in proximity to the home automation device, typically within 2 meters or within 1.5 meters. Requesting a reset of the first remote and/or second remote may cause it to enter a remote configuration mode.
  • the remote control configuration mode may include a waiting mode for sharing information, including a “Touchlink” mode of a “Zigbee” protocol, sharing information relating to a new network involving forgetting the network to which the remote control belongs.
  • the remote control configuration mode can be maintained for a maximum specified duration, including a duration between 2 minutes and 4 minutes, typically 3 minutes.
  • the remote control configuration mode may be a mode that allows information sharing with another remote control provided that the remote controls are in close proximity to each other, typically within 2 meters or within 1.5 meters.
  • Network membership can be defined by a network identifier.
  • Communication between a remote control and a home automation device belonging to the same network can be defined by a group identifier.
  • the invention also relates to a remote control comprising hardware and/or software elements implementing the method defined above, in particular hardware and/or software elements designed to implement the method defined above.
  • the invention also relates to a remote control comprising means for implementing the method defined above.
  • the invention also relates to a home automation device comprising hardware and/or software elements implementing the method defined above, in particular hardware and/or software elements designed to implement the method defined above.
  • the invention also relates to a home automation device comprising means for implementing the method defined above.
  • the invention also relates to a computer program product comprising program code instructions recorded on a computer-readable medium for implementing the steps of the method defined above when said program operates on a computer.
  • the invention also relates to a computer program product downloadable from a communications network and/or recorded on a data medium readable by a computer and/or executable by a computer, characterized in that it comprises instructions which, when the program is executed by the computer, cause it to implement the process defined above.
  • the invention also relates to a data recording medium, readable by a computer, on which is recorded a computer program comprising program code instructions for implementing the method defined above.
  • the invention also relates to a computer-readable recording medium comprising instructions which, when executed by a computer, cause the latter to implement the method defined above.
  • the invention also relates to a signal of a data medium, carrying the computer program product defined above.
  • FIG. 1 is a schematic cross-sectional view of two home automation devices of a home automation installation
  • FIG. 2 is a schematic perspective view of two home automation devices of the home automation installation
  • FIG. 3 is a schematic partial longitudinal cross-sectional view of a home automation device of a home automation installation
  • FIG. 4 is a block diagram of an algorithm of a first embodiment of a configuration method according to the invention
  • FIG. 5 is a block diagram of an algorithm of a second embodiment of a configuration method according to the invention.
  • the home automation installation is, for example, a closing, concealing or solar protection installation 100 according to the invention and linked to a building.
  • the installation 100 comprises home automation devices 3a, 3b such as, for example, concealing devices 3a, 3b, in particular motorized blinds equipped with screens 2a, 2b, placed at openings 1a, 1b of the building.
  • the openings 1a, 1b are, for example, windows or doors.
  • the occultation devices 3a, 3b may be interior or exterior blinds with screens 2a, 2b made of fabric or, possibly, with adjustable slats.
  • the present invention applies to all types of occultation devices and more generally to all types of home automation devices.
  • the installation 100 comprises the devices 3a, 3b.
  • the occultation devices 3a, 3b can be fixed on a structure of the building or on a structure annexed to the building, for example on a structure of a pergola or an arbour.
  • the screens 2a, 2b of the occultation devices 3a, 3b are wound on winding tubes 4a, 4b driven by motorized drive devices 5a, 5b.
  • the screens 2a, 2b are movable between a wound position, in particular high in the embodiment of FIGS. 1 and 2, and an unwound position, in particular low in the embodiment of FIGS. 1 and 2.
  • the installation 100 comprises the motorized drive devices 5a, 5b.
  • the movable screens 2a, 2b of the occultation devices 3a, 3b are closing, occultation and/or solar protection screens, rolling up on the winding tubes 4a, 4ba, 4b whose internal diameter is substantially greater than the external diameter of electromechanical actuators 11a, 11b, so that the electromechanical actuators 11a, 11b can be inserted into the winding tubes 4a, 4b, when assembling the occultation devices 3a, 3b.
  • the motorized drive devices 5a, 5b each comprise an electromechanical actuator 11a, 11b, in particular of the tubular type, making it possible to rotate a winding tube 4a, 4ba, 4b, so as to move, in particular unroll or wind, a screen 2a, 2ba, 2b, of the occultation device 3a, 3b.
  • a shading device 3a, 3b comprises the screen 2a, 2ba, 2b, the winding tube 4a, 4b and the motorized drive device 5a, 5b for moving the screen 2a, 2ba, 2b.
  • the electromechanical actuators 11a, 11b are respectively inserted into the winding tubes 4a, 4b.
  • the blinds which are part of the occultation devices 3a, 3b, may comprise aprons comprising flexible fabrics, forming the screens 2a, 2b of the blinds, the fabrics being able to be rolled up on the winding tubes 4a, 4b and possibly guided by two lateral slides 6a, 6b.
  • the blind comprises horizontal slats, integrated into a fabric or suspended by cords.
  • the slides may be made in uprights of a pergola structure and the screen may be arranged vertically or substantially vertically.
  • the slides may be made in side members or crosspieces of a pergola structure and the screen may be arranged horizontally or substantially horizontally.
  • the high coiled position corresponds to the positioning of a bar of load 8a, 8b, of the apron 2a, 2b of the blind 3a, 3b at an edge of a box 9a, 9b of the occultation device 3a, 3b or to the stopping of the load bar 8a, 8b in a programmed upper end-of-travel position.
  • the lower unrolled position corresponds to the support of the load bar 8a, 8b of the apron 2a, 2b of the blind 3a, 3b on a threshold 7 or to the stopping of the load bar 8a, 8b in a programmed lower end-of-travel position.
  • the screen 2a, 2b is configured to be moved, by means of the motorized drive device 5a, 5b, between an open position, corresponding to the rolled-up position and which can also be called the upper end-of-travel position FdcH, and a closed position, corresponding to the unrolled position and which can also be called the lower end-of-travel position FdcB.
  • the different slats of the blind are preferably suspended via cords intended to be wound onto the winding tube or unwound from the winding tube so as to fold up or unfold the screen.
  • the screen is directly rolled up or unrolled from the winding tube 4a, 4b so as to fold up or unfold the blind.
  • the winding tubes 4a, 4b are arranged inside the boxes 9a, 9b of the blinds 3a, 3b.
  • the apron 2a, 2b of the blind 3a, 3b winds and unwinds around the winding tube 4a, 4b and is housed at least partly inside the box 9a, 9b.
  • the box 9a, 9b is fixed to the structure, for example at the level of an opening in the structure.
  • the motorized drive device 5a is controlled by a local control unit 12a or remote control.
  • the motorized drive device 5b is controlled by a local control unit 12b or remote control.
  • the local control units 12a, 12b can be connected by wireless connection to a central control unit 13.
  • the central control unit can be a group remote control or a home automation box.
  • a group remote control includes its own power source and is therefore a product not powered by the mains, unlike a home automation box.
  • the home automation box can operate in connected mode or in non-connected mode.
  • the motorized drive devices 5a, 5b are preferably configured to execute the movement commands, in particular deployment or retraction, of the screens 2a, 2b of the occultation devices 3a, 3b, which can be emitted, in particular, by the local control unit 12a, 12b or the central control unit. 13.
  • the installation 100 comprises either the local control unit 12a, 12b, or the central control unit 13, or the local control unit 12a, 12b and the central control unit 13.
  • a motorized drive device including the electromechanical actuator 11, belonging to the installation 100 of FIGS. 1, 2.
  • This description may relate to the motorized drive device 5a as well as the motorized drive device 5b since the indices “a” and “b” are not used in the references in this figure.
  • the electromechanical actuator 11 comprises an electric motor 16.
  • the electric motor 16 comprises a rotor and a stator, not shown and positioned coaxially around an axis of rotation X, which is also the axis of rotation of the winding tube 4 in the mounted configuration of the motorized drive device.
  • Means for controlling the electromechanical actuator 11, allowing the movement of the screen 2 of the occultation device 3, are constituted by at least one electronic control unit 15.
  • This electronic control unit 15 is capable of operating the electric motor 16 of the electromechanical actuator 11, and, in particular, allowing the supply of electrical energy to the electric motor 16.
  • the electronic control unit 15 controls, in particular, the electric motor 16, so as to open or close the screen 2, as described previously.
  • the control means of the electromechanical actuator 11 comprise hardware and/or software means.
  • the hardware means may include at least one microcontroller 31.
  • the electronic control unit 15 comprises at least a first communication module 27, in particular for receiving control orders, the control orders being emitted by an order transmitter, such as the local control unit 12a, 12b or the central control unit 13, these orders being intended to control the motorized drive device.
  • an order transmitter such as the local control unit 12a, 12b or the central control unit 13, these orders being intended to control the motorized drive device.
  • the first communication module 27 of the electronic control unit 15 is of the wireless type.
  • the first communication module 27 is configured to receive radio control orders.
  • the electronic control unit 15, the local control unit 12a, 12b and/or the central control unit 13 may be in communication with a weather station, not shown, remote from the outside of the building, including, in particular, one or more sensors which may be configured to determine, for example, a temperature, a brightness or even a wind speed.
  • the electronic control unit 15, the local control unit 12a, 12b and/or the central control unit 13 may also be in communication with a server 28, so as to control the electromechanical actuator 11 according to data made available remotely via a communication network, in particular an internet network which can be connected to the server 28.
  • the electronic control unit 15 can be controlled from the local control unit 12a, 12b or central control unit 13.
  • the local control unit 12a, 12b or central control unit 13 is provided with a control keyboard.
  • the control keyboard of the local control unit 12a, 12b or central control unit 13 comprises one or more selection elements 14 and, optionally, one or more display elements 34.
  • the selection elements may comprise push buttons and/or touch keys.
  • the display elements may comprise light-emitting diodes and/or an LCD (acronym for the English term “Liquid Crystal Display”) or TFT (acronym for the English term “Thin Film Transistor”) display.
  • the selection and display elements may also be produced using a touch screen.
  • the display element(s) may not comprise a screen and may be limited to one or more light sources such as one or more light-emitting diodes.
  • the control unit is then called a basic control unit.
  • the local control unit 12a, 12b or central control unit 13 comprises at least one second communication module 36.
  • the second communication module 36 of the local control unit 12a, 12b or central control unit 13 is configured to transmit, in other words emit, control orders, in particular by wireless means, for example radioelectric.
  • the second communication module 36 of the local control unit 12a, 12b or central control unit 13 can also be configured to receive, in other words receive, control orders, in particular via the same means.
  • the second communication module 36 of the local control unit 12a, 12b or central control unit 13 is configured to communicate, in other words communicates, with the first communication module 27 of the electronic control unit 15.
  • the second communication module 36 of the local control unit 12a, 12b or central control unit 13 exchanges control orders with the first communication module 27 of the electronic control unit 15, either in a one-way or two-way manner.
  • the local control unit 12a is a fixed or nomadic control point and/or the local control unit 12b is a fixed or nomadic control point.
  • a fixed control point may be a control box intended to be fixed on a facade of a wall of the building or on a face of a fixed frame of a window or a door.
  • a nomadic control point may be a remote control, in particular a basic control unit, a smartphone or a tablet.
  • the local control unit 12a, 12b or central control unit 13 also comprises a controller 35.
  • the motorized drive device in particular the electronic control unit 15, is preferably configured to execute movement control orders, in particular closing and opening, of the screen 2 of the occultation device 3. These control orders can be issued, in particular, by the local control unit 12a, 12b or by the central control unit 13.
  • the motorized drive device can be controlled by the user, for example by receiving a control command corresponding to pressing the or one of the selection elements 14 of the local control unit 12a, 12b or central control unit 13.
  • the motorized drive device can also be controlled automatically, for example by receiving a control command corresponding to at least one signal from at least one sensor and/or a signal from a clock of the electronic control unit 15, in particular the microcontroller 31.
  • the sensor and/or the clock can be integrated into the local control unit 12a, 12b or into the central control unit 13.
  • all communications between the elements of the installation are implemented via a wireless communication protocol, in particular the Zigbee protocol.
  • communications between the remote controls 12a, 12b and the home automation devices 3a, 3b are implemented via a wireless communication protocol, in particular the Zigbee protocol.
  • the motorized drive device may include a self-contained electrical power supply device 26.
  • the autonomous electrical energy supply device 26 comprises at at least one photovoltaic panel 25 and at least one electrical energy storage device 24.
  • the autonomous electrical energy supply device 26 is configured to supply electrical energy to the electromechanical actuator 11a, 11b.
  • the autonomous electrical energy supply device 26 makes it possible to supply electrical energy to the electromechanical actuator 11a, 11b, without itself being electrically connected to a mains electrical supply network.
  • the photovoltaic panel 25 is electrically connected to the electrical energy storage device 24.
  • the electromechanical actuator 11a, 11b is electrically connected to the autonomous electrical energy supply device 26 and, more particularly, to the electrical energy storage device 24.
  • the electromechanical actuator 11a, 11b is electrically connected to the autonomous electrical energy supply device 26 and, more particularly, to the electrical energy storage device 24 by means of at least one electrical power supply cable 18, so as to allow the electromechanical actuator 11 to be supplied with electrical energy from the autonomous electrical energy supply device 26.
  • the electronic control unit 15 is electrically connected to the autonomous electrical energy supply device 26 and, more particularly, to the battery electrical energy storage device 24.
  • the electrical energy storage device 24 comprises at least one battery 32.
  • the battery 32 comprises at least one electrical energy storage element, not shown.
  • the battery 32 comprises a plurality of electrical energy storage elements.
  • the electrical energy storage elements are electrically connected in series.
  • the number of electrical energy storage elements in the battery is not limited.
  • the electrical energy storage device 24 is of the rechargeable type and is configured to supply electrical energy to the electromechanical actuator 11. Furthermore, the electrical energy storage device 24 is configured to be supplied with electrical energy by the photovoltaic panel 25.
  • the recharging of the electrical energy storage device 24 is implemented by solar energy, by means of the photovoltaic panel 25.
  • the electrical energy storage device 24 can be recharged without having to dismantle part of the trunk 9a, 9b of the concealment device 3.
  • the photovoltaic panel 25 comprises at least one photovoltaic cell and, more particularly, a plurality of photovoltaic cells.
  • the photovoltaic panel 25 comprises charging elements configured to charge the battery 32 of the electrical energy storage device 24 from the solar energy recovered by the photovoltaic panel 25.
  • the charging elements configured to charge the battery 32 of the electrical energy storage device 24 from solar energy make it possible to convert the solar energy recovered by the photovoltaic panel 25 into electrical energy.
  • the motorized drive device 5a, 5b in particular the electromechanical actuator 11a, 11b, is supplied with electrical energy by means of the battery 32 or from a mains power supply network, in particular by the commercial AC network, in particular depending on a state of charge of the battery 32.
  • a casing 17 of the electromechanical actuator 11 is, preferably, of cylindrical shape.
  • the housing 17 is made of a metallic material.
  • the material of the electromechanical actuator housing is not limiting and may be different. In particular, it may be a plastic material.
  • the electromechanical actuator 11 also comprises a reducer 19, a brake 29 and an output shaft 20.
  • the reducer 19 comprises at least one reduction stage.
  • the reduction stage may be an epicyclic type gear train.
  • the type and number of reduction stages of the reducer are not limiting.
  • the number of reduction stages can be greater than or equal to two.
  • the brake 29 may be a spring brake, a cam brake or an electromagnetic brake.
  • the electromechanical actuator 11 may also include an end-of-travel and/or obstacle detection device, which may be mechanical or electronic.
  • the electric motor 16, the brake 29 and the reducer 19 are mounted inside the casing 17 of the electromechanical actuator 11.
  • the winding tube 4 is rotated about the axis of rotation X and the housing 17 of the electromechanical actuator 11 while being supported by by means of two pivot connections.
  • the first pivot connection is made at a first end of the winding tube 4 by means of a crown 30 inserted around a first end 17a of the casing 17 of the electromechanical actuator 11.
  • the crown 30 thus makes it possible to produce a bearing.
  • the second pivot connection is made at a second end of the winding tube 4, not visible in this figure.
  • the electromechanical actuator 11 comprises a torque support 21.
  • the torque support 21 projects at the first end 17a of the casing 17 of the electromechanical actuator 11, in particular the end 17a of the casing 17 receiving the crown 30.
  • the torque support 21 of the electromechanical actuator 11 thus makes it possible to fix the electromechanical actuator 11 to a frame 23, in particular to a cheek of the trunk 9a, 9b.
  • the torque support 21 of the electromechanical actuator 11 can make it possible to close the first end 17a of the casing 17.
  • the torque support 21 of the electromechanical actuator 11 can be used to support the electronic control unit 15.
  • the electronic control unit 15 can be supplied with electrical energy by means of the electrical power supply cable 18.
  • the electronic control unit 15 is thus arranged, in other words integrated, inside the casing 17 of the electromechanical actuator 11.
  • the electronic control unit 15 is arranged outside the casing 17 of the electromechanical actuator 11 and, in particular, mounted on the frame 23 or in the torque support 21. In a variant not shown, the electronic control unit 15 is distributed between the inside and the outside of the casing 17 of the electromechanical actuator 11 and, in particular, partially housed in the torque support 21.
  • the electronic control unit 15 supports in particular human-machine interface elements, such as light-emitting diodes and/or push buttons.
  • human-machine interface elements can be accessible at the torque support 21 of the electromechanical actuator 11.
  • the output shaft 20 of the electromechanical actuator 11 is arranged inside the winding tube 4 and at least partly outside the casing 17 of the electromechanical actuator 11.
  • one end of the output shaft 20 projects relative to to the casing 17 of the electromechanical actuator 11, in particular relative to a second end 17b of the casing 17 opposite the first end 17a.
  • the output shaft 20 of the electromechanical actuator 11 is configured to drive in rotation a connecting element 22 connected to the winding tube 4.
  • the connecting element 22 is produced in the form of a wheel.
  • the electric motor 16 and the reducer 19 rotate the output shaft 20.
  • the output shaft 20 of the electromechanical actuator 11 rotates the winding tube 4 via the connecting element 22.
  • the winding tube 4 rotates the screen 2 of the occultation device 3, so as to open or close the opening 1.
  • the installation 100 in particular the remote controls 12a, 12b and/or the home automation devices 3a, 3b comprise all the hardware and/or software means for implementing the configuration method which is the subject of the invention. These means may comprise software modules.
  • the home automation installation is described above with two local remote controls 12a and 12b each controlling a home automation device.
  • the home automation installation 100 may comprise more than two local remote controls and/or each local remote control may control more than one home automation device 3a, 3b.
  • the same home automation device may be controlled by several local remote controls.
  • the remote control 12a and the home automation device 3a belong to a first network and the remote control 12a is paired with the home automation device 3a, and
  • the remote control 12b and the home automation device 3b belong to a second network and the remote control 12b is paired with the home automation device 3b, the first and second networks being distinct, that is to say defined by a distinct data or network key.
  • the remote control 12a and the home automation device 3a can communicate with each other in the first network and the remote control 12b and the home automation device 3b can communicate with each other in the second network.
  • This situation in which two networks coexist within the same installation can be linked to an installation in several stages separated in time, for example during the construction and then during the renovation of the building.
  • the second remote control 12b and the second home automation device 3b may have been installed during the renovation of a room in the building not originally equipped when the first home automation device 3a and its remote control 12a were installed.
  • the configuration method aims to simplify the procedure when removing the separation between the two networks, which removal could allow the integration of the remote control 12b into the first network or the integration of the second remote control 12a into the second network, or the integration of the two remote controls 12a, 12b into a third common network.
  • the remote control 12b would have the possibility of also controlling the home automation device 3a and/or the remote control 12a would have the possibility of also controlling the home automation device 3b.
  • the method can also be applied to any installation in which a network share can be redefined without worrying about existing network shares.
  • a first step S110 the user or installer acts on the remote control 12b to request its at least partial reset.
  • the user or installer can press a button for a determined duration, for example 12 seconds on a “Prog” programming button.
  • the reset concerns the membership of the remote control 12b in the second network.
  • the remote control 12b sends, to all the home automation devices with which it is paired (in particular to the home automation device 3b), an instruction to switch to a home automation device configuration mode.
  • This mode may be the Touchlink mode of the Zigbee protocol.
  • the home automation devices switch from a usage mode to a configuration mode for a determined maximum duration, for example between 10 minutes and 20 minutes, typically 15 minutes.
  • the transmission power and/or the reception power of the signals at the home automation devices is attenuated, to allow reprogramming or pairing actions with a remote control based in particular on proximity between two devices.
  • the dimming only affects setup and pairing commands.
  • Home automation devices can remain functional during this time, for example to move the screen they are associated with.
  • a partial or complete zeroing procedure of the remote control 12b is carried out, i.e. at least all the network membership data are erased, for example the network key is erased or forgotten. Pairing data may or may not also be erased.
  • the pairing data of the home automation devices with the remote control may also be deactivated, possibly temporarily, in step S120 as a result of the switch to the home automation device configuration mode that occurs in step S115.
  • this deactivation is not necessarily necessary.
  • the temporary nature of the deactivation makes it possible to find this pairing data upon returning to usage mode, when the remote control 12b and the home automation device(s) with which it is paired are once again part of a new common network.
  • the home automation devices 3b may be configured to subsequently automatically erase their old network membership and pairing data when, in a home automation device configuration mode, they register new network membership and pairing data for one or more new remote controls.
  • the pairing data of the home automation devices with the remote control may also be erased in step S120.
  • a home automation device if during the duration determined during step S115, a home automation device has not joined a new network, it retains its link with its original network and its old membership and pairing data when it returns to usage mode.
  • the remote control 12b switches to a remote control configuration mode (Programming mode).
  • a remote control configuration mode Programming mode
  • the user or installer can press a button for a determined duration, for example less than 3 seconds, on the programming button “Prog”.
  • the remote control 12b remains in this mode for a maximum determined duration, for example between 2 minutes and 4 minutes, typically 3 minutes.
  • the remote control 12b is automatically switched to a remote control configuration mode at the end of the reset step S120.
  • This mode makes it possible to wait for a new network sharing with another remote control, that is to say a data sharing with the remote control 12a making it possible to define a new network or, more precisely, allowing the remote control 12b to now be part of the network of which the remote control 12a is part, this network then constituting a common network.
  • the 12b remote control is passive, waiting for information.
  • the above steps S110 to S125 are repeated for all remote controls in the installation that need to change network to allow them to control a new home automation device that they were not controlling until now, as well as for all home automation devices that also need to change network.
  • a step S130 the user or installer acts on the remote control 12a to perform a network sharing, i.e. a sharing of data defining the network to which the remote control 12a belongs or of a network newly created by the remote control 12a.
  • This network will constitute a network common to the first and second remote controls.
  • the user or installer can press a button for a determined duration, for example less than 3 seconds on the “Prog” programming button.
  • the remote control 12a transmits the data defining the network on which the remote control 12a operates or will operate. This data is received and recorded by the remote control 12b in a step S140. After this recording, the remote control 12b is part of the network on which the remote control 12a is located. Thus, the key of the network on which the remote control 12a operates or will operate is then transmitted to another remote control 12b which must be part of the new common network.
  • This sharing carried out during steps S135 and S140, is preferably carried out with a transmission and/or reception of signals at attenuated power. This ensures that the sharing of network information is only done when the remote controls exchanging data are in proximity to each other. The sharing of information relating to the new common network involves forgetting the network to which the remote control 12b previously belonged. The attenuation only concerns the configuration and pairing commands.
  • Steps S110 and S140 are iterated on all remote controls that must join the network on which the remote control 12a operates or will operate. Thus, the key of the network on which the remote control 12a operates or will operate is then transmitted to these other remote controls 12b that must be part of the new common network.
  • the remote control 12b enters a remote control configuration mode (Programming mode).
  • the remote control 12b remains in this mode for a determined duration, for example 10 seconds or a few tens of seconds.
  • the user or the installer can press a button for a determined duration, for example less than 3 seconds, on the programming button “Prog”.
  • the remote control 12b is automatically switched to a remote control configuration mode at the end of the network sharing step S140.
  • the remote control 12b is in active mode. It searches for home automation devices that are also in configuration mode, to transmit data to them.
  • step S150 the remote control 12b exchanges pairing data with the home automation device 3b that it must control.
  • This data is for example received and recorded by the home automation device 3b which is still maintained in the mode obtained at the end of step S115.
  • the home automation device 3b and the remote control 12b are paired.
  • This sharing of pairing data, initiated in step S150, is preferably carried out with a transmission and/or reception of signals at attenuated power. This ensures that the sharing of the pairing data is only done when the remote control 12b and the home automation device 3b are close to each other. The attenuation only concerns the configuration and pairing commands.
  • This pairing data may correspond to one or more individual identifiers of the remote control 12b or the home automation device 3b that are exchanged, or a group identifier, possibly independent of the individual identifiers of the remote control 12b or the home automation device 3b that is shared. Adding the home automation device 3b to the new common network involves forgetting the network to which the home automation device 3b previously belonged.
  • the remote control 12b emits an acknowledgement of receipt such as for example an acknowledgement display on an interface.
  • the home automation device 3b also emits an acknowledgement of receipt such as for example a brief back-and-forth movement of the screen 2.
  • Steps S145 to S160 are iterated on all home automation devices that are to be controlled by one of the remote controls that has newly joined the network on which the remote control 12a is now operating.
  • the remote control 12b can again control the home automation device 3b.
  • the remote control 12b can also, subject to appropriate pairing, also control the home automation device 3a.
  • step S 120 the old functional links (deleted in step S 120) between the remote controls and the home automation devices are recreated. If a pairing can no longer be performed according to the steps S145 to S160 described above, in particular because a home automation device to be paired has exited its configuration mode triggered in step S115, a pairing according to another procedure preferably remains possible. However, this procedure requires a physical action by the user or installer on the home automation device, in particular on a button of the home automation device.
  • the remote controls 12a, 12b leave the remote control configuration mode and return to usage mode, in which they are adapted to transmit control commands to the home automation devices in their network.
  • the home automation devices 3a, 3b leave the home automation device configuration mode and return to usage mode, in which they are adapted to receive, in their network, control commands and to execute them.
  • this operation simultaneously triggers the sending of a message to the home automation devices of the network so that they too can leave the home automation device configuration mode and return to usage mode, before the expiration of the maximum duration of the configuration mode.
  • this message also includes a configuration indication, which is recorded by the devices concerned so that they are no longer likely to switch to home automation device configuration mode.
  • the remote controls of a second network are reset and their registration on a first network is caused, by means of a remote control of this first network.
  • the remote control 2a may initially be part of no network and therefore may initially not be configured to control the home automation device 3a.
  • a remote control 2a may initially be part of a network and may initially be configured to control the home automation device 3a. However, it may be a third remote control which defines a new network which will be common to at least the third remote control and to the remote control 2b.
  • the remote control 12a and the home automation device 3a belong to a first network and the remote control 12a is paired with the home automation device 3a, and
  • the remote control 12a and the home automation device 3a belong to a second network and the remote control 12b is paired with the home automation device 3b, the first and second networks being distinct, that is to say defined by a distinct data or network key.
  • the remote control 12a and the home automation device 3a can communicate with each other in the first network and the remote control 12b and the home automation device 3b can communicate with each other in the second network.
  • This situation in which two networks coexist within the same installation may be linked to an installation in several stages separated in time, for example during the construction and then during the renovation of the building.
  • the second remote control 12b and the second home automation device 3b may have been installed during the renovation of a room in the building not originally equipped when the first home automation device 3a and its remote control 12a were installed.
  • the configuration method is intended to simplify the procedure when removing the separation between the two networks, which removal could allow the integration of the remote control 12b into the first network or the integration of the second remote control 12a into the second network, or the integration of the two remote controls 12a, 12b into a third common network.
  • the remote control 12b would have the possibility of also controlling the home automation device 3a and/or the remote control 12a would have the possibility of also controlling the home automation device 3b.
  • a first step S200 the user or installer acts on the remote control 12a to reset it at least partially.
  • the user or installer can press a button for a specific duration, for example 12 seconds on a “Prog” programming button.
  • the remote control 12a sends, to all the home automation devices with which it is paired (in particular to the home automation device 3a), an instruction to switch to a home automation device configuration mode.
  • This mode can be the Touchlink mode of the Zigbee protocol.
  • the home automation devices switch from a usage mode to a configuration mode for a determined maximum duration, for example between 10 minutes and 20 minutes, typically 15 minutes.
  • the transmission power and/or reception power of the signals at the home automation devices is attenuated, to allow reprogramming or pairing actions with a remote control based in particular on proximity between two devices.
  • the attenuation only concerns configuration and pairing commands.
  • a partial or complete zeroing procedure of the remote control 12a is performed, i.e. at least all network membership data is erased, for example the network key is erased or forgotten.
  • the pairing data may or may not also be erased.
  • the pairing data of the home automation devices with the remote control may also be deactivated, possibly temporarily in step S220 as a result of the switch to the home automation device configuration mode that occurs in step S210.
  • this deactivation is not necessarily necessary.
  • the temporary nature of the deactivation makes it possible to find this pairing data upon returning to usage mode, when the remote control 12a and the home automation device(s) with which it is paired are once again part of a new common network.
  • the home automation devices 3a may be configured to subsequently automatically erase their old network membership and pairing data when, in a home automation device configuration mode, they record new network membership and pairing data for one or more new remote controls.
  • the pairing data of the home automation devices with the remote control may also be erased in step S220
  • a home automation device if during the duration determined during step S210, a home automation device has not joined a new network, it retains its link with its original network and its old membership and pairing data when it returns to usage mode.
  • the remote control 12a enters a remote control configuration mode (Programming mode). To do this, the user or installer can press a button for a determined duration, for example less than 3 seconds, on the programming button “Prog”. The remote control 12a remains in this mode for a determined maximum duration, for example between 2 minutes and 4 minutes, typically 3 minutes. Alternatively, the remote control 12a is automatically switched to a remote control configuration mode at the end of the reset step S220. This mode makes it possible to wait for a new network sharing with another remote control, i.e. a data sharing with the remote control 12b making it possible to define a new network, i.e. a network common to all the remote controls of the installation. In this remote control configuration mode, the remote control 12b is passive, waiting for information.
  • a remote control configuration mode the remote control 12b is passive, waiting for information.
  • FIG. 5 also illustrates these steps S200 to S230 applied to the remote control 12b and to the home automation device 3b.
  • a step S240 at the level of a remote control, the creation of a new common network is initiated.
  • the user or the installer acts for example on the remote control 12a to carry out a network sharing, that is to say a sharing of data defining the network newly created by the remote control 12a.
  • the user or the installer can press a button for a determined duration, for example less than 3 seconds on the “Prog” programming button.
  • the remote control 12a transmits the data defining the new common network on which the remote control 12a will operate.
  • This data is received and recorded by the remote control 12b in a step S255.
  • the remote control 12b is part of the new network with the remote control 12a.
  • the sharing of information relating to the new common network involves forgetting the network to which the remote control 12b previously belonged.
  • the key of the new network on which the remote control 12a will operate is then transmitted to another remote control 12b which will then also be part of the new common network.
  • This sharing carried out during steps S250 and S255, is preferably carried out with a transmission and/or reception of signals at attenuated power. This ensures that the sharing of network information is only done while the remote controls exchanging network data are close to each other. The attenuation only concerns the configuration and pairing commands.
  • this sharing is iterated on all remote controls in the installation.
  • the remote control 12a enters a remote control configuration mode (Programming mode).
  • the remote control 12a remains in this mode for a determined duration, for example 10 seconds or a few tens of seconds.
  • the user or installer can press a button for a specific duration, for example less than 3 seconds, on the “Prog” programming button.
  • the remote control 12a is automatically switched to a remote control configuration mode at the end of the network sharing step S250.
  • the remote control 12b is in active mode. It searches for home automation devices that are also in configuration mode, to transmit data to them.
  • step S270 the remote control 12a exchanges pairing data with the home automation device 3a that it must control.
  • This data is for example received and recorded by the home automation device 3a which is still maintained in the mode obtained at the end of step S210.
  • the home automation device 3a and the remote control 12a are paired.
  • This sharing of pairing data, initiated in step S270, is preferably carried out with a transmission and/or reception of signals at attenuated power. This ensures that the sharing of the pairing data is only done when the remote control 12a and the home automation device 3a are close to each other. The attenuation only concerns the configuration and pairing commands.
  • This pairing data may correspond to one or more individual identifiers of the remote control 12a or the home automation device 3a that are exchanged, or a group identifier, possibly independent of the individual identifiers of the remote control 12a or the home automation device 3a that is shared. Adding the home automation device 3a to the new common network involves forgetting the network to which the home automation device 3a previously belonged.
  • the remote control 12a emits an acknowledgement of receipt such as for example an acknowledgement display on an interface.
  • the home automation device 3a also emits an acknowledgement of receipt such as for example a brief back-and-forth movement of the screen 2.
  • Steps S260 to S290 are iterated on all home automation devices that are to be controlled by one of the remote controls of the new network.
  • the remote control 12a can again control the home automation device 3a.
  • the remote control 12a can also, subject to appropriate pairing, also control the home automation device 3b.
  • the old functional links (deleted in steps S220) between the remote controls and the home automation devices are recreated. If a pairing can no longer be performed according to the steps S260 to S290 described above, in particular because a home automation device to be paired has exited its configuration mode triggered in step S210, a pairing according to another procedure preferably remains possible. However, this procedure requires a physical action by the user or installer on the home automation device, in particular on a button of the home automation device.
  • the remote controls 12a, 12b leave the remote control configuration mode and return to usage mode, in which they are adapted to transmit control commands to the home automation devices in their network.
  • the home automation devices 3a, 3b leave the home automation device configuration mode and return to usage mode, in which they are adapted to receive, in their network, control commands and to execute them.
  • this operation simultaneously triggers the sending of a message to the home automation devices of the network so that they too can leave the home automation device configuration mode and return to usage mode, before the expiration of the maximum duration of the configuration mode.
  • this message also includes a configuration indication, which is recorded by the devices concerned so that they are no longer likely to switch to home automation device configuration mode.
  • This second mode of execution makes it possible to avoid having to know or identify the membership of remote controls to networks.
  • the proximity criterion is preferably a distance between devices less than 2 meters or less than 1.5 meters.
  • network or network membership is defined by a network identifier.
  • pairings are defined by a network identifier and a group identifier
  • a group can consist of a single actuator.
  • network shares can consist of sending and receiving network keys or network identifiers. This amounts to exchanging a common key. This sharing operation is notably called "joining" in the Zigbee protocol.
  • the message requesting the switch to programming mode for home automation devices is sent at normal power (not reduced) so that it can be retrieved by all the home automation devices concerned (either through mesh network repetitions or simply because the home automation devices to be reached are within radio range in the case of a network without a hub.
  • a network sharing and peering operation includes:
  • joining a network data sharing step or an invitation to join the network
  • binding a pairing step (“binding”).
  • the remote control deletes its links independently, the home automation device joins a new network when it has the opportunity.
  • steps S125 and S145 the programming modes discussed are not the same.
  • the remote control In the programming mode discussed in step S125, the remote control is waiting for configuration information, and in the programming mode discussed in step S145, the remote control is searching for home automation devices to which it can transmit configuration information.
  • steps S230 and S260 the programming modes discussed are not the same.
  • the remote control In the programming mode discussed in step S230, the remote control is waiting for configuration information and, in the programming mode discussed in step S260, the remote control is searching for home automation devices to which it can transmit configuration information.

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Abstract

Procédé de configuration d'une installation domotique (100) comprenant la ré-initialization d'une deuxième télécommande (12b) et le partage d'informations entre une première télécommande (12a) et/ou une troisième télécommande et la deuxième télécommande (12b) de manière à fusionner deux réseaux/sous-réseaux domotiques existants ou l'intégration d'une autre télécommande.

Description

DESCRIPTION
TITRE : Procédé de configuration d’une installation domotique.
La présente invention concerne un procédé de configuration d’une installation domotique. L’invention concerne aussi une télécommande configurée pour mettre en œuvre un tel procédé de configuration. L’invention concerne encore un appareil domotique configuré pour mettre en œuvre un tel procédé de configuration. L’invention concerne enfin un programme d’ordinateur, un support d’enregistrement de données et un signal d’un support de données en lien avec le procédé de configuration.
Dans le domaine des installations domotiques, certains appareils domotiques sont commandés par une ou plusieurs télécommandes via un protocole de communication sans fil, par exemple un protocole Zigbee. Un ensemble d’appareils domotiques de l’installation domotique, ces appareils étant destinés à communiquer et interagir les uns avec les autres, constitue au moins une partie d’un réseau.
Le protocole Zigbee a un fonctionnement de type réseau maillé ou mesh qui oblige à la présence dans le réseau d’un équipement alimenté sur secteur et qui sert de répéteur. Au moins un répéteur a une fonction de coordinateur, c’est-à-dire de maître du réseau, qui va désigner les relations et les fonctions des autres membres du réseau mesh.
Un équipement de type box domotique ou passerelle intelligente peut permettre de connecter le réseau à d’autres terminaux par le biais d’une liaison externe vers un serveur physique ou virtuel, également appelé cloud. En tant qu’équipement alimenté sur secteur, la box domotique peut agit comme un répéteur. La box domotique prend de plus généralement un rôle de coordinateur du réseau. Le coordinateur d’un réseau maillé peut mener des opérations de découverte des appareils domotiques de l’installation du réseau et créer les liens nécessaires à la construction et au maillage du réseau.
De manière compatible avec le protocole Zigbee, dans un mode non connecté, c’est-à-dire sans répéteur ou coordinateur et sans lien vers un serveur, il est possible d’associer deux dispositifs entre eux, typiquement une télécommande et un appareil électrique au sein d’un réseau. Dans ce mode non connecté, le principe est une connexion simple, sans avoir besoin de passer par le coordinateur du réseau et sans utiliser une interface évoluée, telle que celle d’un smartphone. Cette fonction est identifiée dans le cadre du protocole zigbee sous le nom de « Touchlink ». Elle permet classiquement d’associer un ou plusieurs appareils de type ampoule d’éclairage avec une télécommande. Elle s’apparente à une mise en programmation locale, usuellement activée par au moins une action d’un utilisateur ou d’un installateur sur un élément mécanique de l’appareil à connecter (par exemple un appui sur un bouton au niveau de l’appareil électrique. Cette association en mode non connecté s’étend éventuellement également à une installation sans équipement alimenté sur le réseau.
Cette association en mode non connecté présente plusieurs avantages :
L’opération est plus rapide que lorsqu’on doit mener une découverte des équipements par le coordinateur, puisque l’échange se fait directement entre deux équipements électriques choisis.
Le mode non connecté permet de garantir le fonctionnement du scénario même si le coordinateur, en particulier la box domotique n’est pas encore installée ou est hors service.
L’association en mode non connecté est une option qui s’ajoute à la possibilité de réaliser l’association gérée par le coordinateur.
Lors de l'ajout d'une nouvelle télécommande de groupe dans une installation existante comprenant au moins une télécommande existante (c’est-à-dire lors d’une association d’une nouvelle télécommande à un ou plusieurs appareils domotiques faisant déjà partie d’un réseau), le réseau ainsi modifié doit être commun à toutes les télécommandes (la ou les télécommandes existantes et la télécommande ajoutée). Pour se faire, les télécommandes, déjà associées à des appareils domotiques dans un premier réseau, doivent être retirées de leur premier réseau afin d’être réunies au sein dans un nouveau réseau de groupe.
Dans certains protocoles, notamment dans le protocole Zigbee, retirer une télécommande d'un sous-réseau impose à la télécommande de supprimer tous ses liens fonctionnels avec les appareils domotiques avec lesquels elle est appairée.
Une fois la télécommande dans le nouveau réseau de groupe, l'utilisateur ou l’installateur doit recréer les anciens liens fonctionnels supprimés entre la télécommande et les appareils domotiques.
Comme vu précédemment, pour recréer des liens fonctionnels dans un réseau maillé par exemple de type Zigbee, les appareils domotiques doivent basculer dans un mode de configuration ou de programmation, par exemple le mode Touchlink du protocole Zigbee, et la télécommande doit elle aussi être basculée dans un tel mode de configuration ou de programmation. Pour passer un appareil domotique dans un tel mode de configuration ou de programmation (à moins d’avoir affaire à un appareil domotique demeurant en permanence en mode configuration), il est nécessaire d’agir sur une interface de l’appareil domotique, par exemple d’appuyer pendant 2 secondes sur un bouton de l’appareil domotique, Lorsque l’appareil domotique est un moteur ou un actionneur d’entraînement d’un store, d’un volet roulant ou plus généralement d’un écran et lorsque le moteur ou l’actionneur est installé, celui-ci est difficilement accessible et peut demander à l’utilisateur ou à l’installateur une opération supplémentaire, notamment de démontage ou d’accès à l’interface.
La présente invention a pour but de résoudre les inconvénients précités et de proposer un procédé de configuration améliorant les procédés de configuration connus. En particulier, le procédé de configuration selon l’invention permet de faciliter la configuration d’une installation lorsqu’on souhaite installer une nouvelle télécommande pour commander un ou plusieurs appareils domotiques du réseau, notamment dans un mode non connecté du réseau.
Selon l’invention, le procédé de configuration d’une installation domotique comprenant :
- au moins un premier appareil domotique,
- au moins un deuxième appareil domotique,
- au moins une première télécommande, notamment au moins une première télécommande configurée de sorte à commander le premier appareil domotique afin que la première télécommande et le premier appareil domotique fassent partie d’un premier réseau, et
- au moins une deuxième télécommande configurée de sorte à commander le deuxième appareil domotique, la deuxième télécommande et le deuxième appareil domotique faisant partie d’un deuxième réseau, comprend les étapes suivantes :
- une étape de demande de réinitialisation de l’appartenance de la deuxième télécommande au deuxième réseau,
- une étape d’envoi, par la deuxième télécommande, d’une commande de passage de l’au moins un deuxième appareil domotique dans un mode de configuration d’appareil domotique, l’étape d’envoi étant déclenchée automatiquement par la prise en compte, par la deuxième télécommande, de la demande de réinitialisation,
- une étape de partage d’informations entre (i) la première télécommande ou une troisième télécommande et (ii) la deuxième télécommande de sorte que la première ou troisième télécommande et la deuxième télécommande fassent partie d’un réseau commun,
- une étape d’ajout au réseau commun de l’au moins un deuxième appareil domotique, l’étape d’ajout au réseau commun ayant lieu alors que l’au moins un deuxième appareil domotique est maintenu dans le mode de configuration d’appareil domotique.
Dans l’étape de partage d’informations, les informations échangées peuvent être telles que les première et deuxième télécommandes fassent partie du premier réseau à l’issue de cette étape.
L’au moins une première télécommande peut être configurée de sorte à commander le premier appareil domotique afin que la première télécommande et le premier appareil domotique fassent partie d’un premier réseau et l’étape de partage d’informations entre la première télécommande ou une troisième télécommande et la deuxième télécommande de sorte que la première ou la troisième télécommande et la deuxième télécommande fassent partie d’un réseau commun peut inclure une étape de création d’un troisième réseau distinct du premier réseau et du deuxième réseau, le troisième réseau constituant le réseau commun.
Le procédé peut comprendre les étapes suivantes :
- une étape de demande de réinitialisation de l’appartenance de la première télécommande au premier réseau,
- une étape d’envoi, par la première télécommande, d’une commande de passage de l’au moins un premier appareil domotique dans un mode de configuration d’appareil domotique, l’étape d’envoi étant déclenchée automatiquement par la prise en compte, par la première télécommande, de la demande de réinitialisation,
- une étape d’ajout au réseau commun de l’au moins un premier appareil domotique, l’étape d’ajout au réseau commun ayant lieu alors que l’au moins un premier appareil domotique est maintenu dans le mode de configuration d’appareil domotique.
Le mode de configuration d’appareil domotique peut comprendre un mode d’attente d’une demande d’ajout à un nouveau réseau, notamment un mode « Touchlink » d’un protocole « Zigbee », l’ajout à un nouveau réseau impliquant l’oubli du réseau d’appartenance de l’appareil domotique.
Le mode de configuration d’appareil domotique peut être maintenu pendant une durée maximum déterminée, notamment une durée comprise entre 10 minutes et 20 minutes, typiquement 15 minutes.
Le mode de configuration d’appareil domotique peut être un mode autorisant une communication entre un premier ou deuxième appareil domotique et une télécommande à condition que la télécommande se trouve à proximité de l’appareil domotique, typiquement à moins de 2 mètres ou à moins de 1 .5 mètres. La demande de réinitialisation de la première télécommande et/ou de la deuxième télécommande peut entraîner son basculement dans un mode de configuration de télécommande.
Le mode de configuration de télécommande peut comprendre un mode d’attente de partage d’informations, notamment un mode « Touchlink » d’un protocole « Zigbee », le partage d’informations relatives à un nouveau réseau impliquant l’oubli du réseau d’appartenance de la télécommande.
Le mode de configuration de télécommande peut être maintenu pendant une durée maximum déterminée, notamment une durée comprise entre 2 minutes et 4 minutes, typiquement 3 minutes.
Le mode de configuration de télécommande peut être un mode autorisant un partage d’informations avec une autre télécommande à condition que les télécommandes se trouvent à proximité l’une de l’autre, typiquement à moins de 2 mètres ou à moins de 1 .5 mètres.
L’appartenance à un réseau peut être définie par un identifiant de réseau.
Une communication entre une télécommande et un appareil domotique appartenant à un même réseau peut être définie par un identifiant de groupe.
L’invention concerne aussi une télécommande comprenant des éléments matériels et/ou logiciels mettant en œuvre le procédé défini précédemment, notamment des éléments matériels et/ou logiciels conçus pour mettre en œuvre le procédé défini précédemment.
L’invention concerne aussi une télécommande comprenant des moyens de mettre en œuvre le procédé défini précédemment.
L’invention concerne aussi un appareil domotique comprenant des éléments matériels et/ou logiciels mettant en œuvre le procédé défini précédemment, notamment des éléments matériels et/ou logiciels conçus pour mettre en œuvre le procédé défini précédemment.
L’invention concerne aussi un appareil domotique comprenant des moyens de mettre en œuvre le procédé défini précédemment.
L’invention concerne aussi un produit programme d’ordinateur comprenant des instructions de code de programme enregistrées sur un support lisible par ordinateur pour mettre en œuvre les étapes du procédé défini précédemment lorsque ledit programme fonctionne sur un ordinateur.
L’invention concerne aussi un produit programme d’ordinateur téléchargeable depuis un réseau de communication et/ou enregistré sur un support de données lisible par un ordinateur et/ou exécutable par un ordinateur, caractérisé en ce qu’il comprend des instructions qui, lorsque le programme est exécuté par l’ordinateur, conduisent celui-ci à mettre en œuvre le procédé défini précédemment.
L’invention concerne aussi un support d’enregistrement de données, lisible par un ordinateur, sur lequel est enregistré un programme d’ordinateur comprenant des instructions de code de programme de mise en œuvre du procédé défini précédemment.
L’invention concerne aussi un support d'enregistrement lisible par ordinateur comprenant des instructions qui, lorsqu'elles sont exécutées par un ordinateur, conduisent celui-ci à mettre en œuvre le procédé défini précédemment.
L’invention concerne aussi un signal d'un support de données, portant le produit programme d'ordinateur défini précédemment.
D'autres particularités et avantages de l'invention apparaîtront encore dans la description ci-après faisant référence aux dessins annexés, donnés à titre d'exemples non limitatifs : la figure 1 est une vue schématique en coupe transversale de deux appareils domotiques d’une installation domotique ; la figure 2 est une vue schématique en perspective de deux appareils domotiques de l’installation domotique ; la figure 3 est une vue schématique en coupe longitudinale partielle d’un appareil domotique d’une installation domotique ; la figure 4 est un schéma blocs d’un algorithme d’un premier mode d’exécution d’un procédé de configuration conforme à l’invention ; la figure 5 est un schéma blocs d’un algorithme d’un deuxième mode d’exécution d’un procédé de configuration conforme à l’invention.
On décrit tout d’abord, en référence aux figures 1 et 2, une installation domotique 100. L’installation domotique est par exemple une installation 100 de fermeture, d’occultation ou de protection solaire conforme à l’invention et liée à un bâtiment. L’installation 100 comprend des appareils domotiques 3a, 3b tels que par exemple des dispositifs d’occultation 3a, 3b, en particulier des stores motorisés équipés d’écrans 2a, 2b, placés au niveau d’ouvertures 1a, 1 b du bâtiment. Les ouvertures 1a, 1b sont par exemple des fenêtres ou des portes.
Les dispositifs d’occultation 3a, 3b peuvent être des stores d’intérieur ou d’extérieur avec écrans 2a, 2b en toile ou, éventuellement, avec des lames orientables. La présente invention s’applique cependant à tous les types de dispositif d’occultation et plus généralement à tout type de dispositifs domotiques.
Dans l’installation représentée, l’installation 100 comprend les dispositifs d’occultation 3a, 3b. Les dispositifs d’occultation 3a, 3b peuvent être fixés sur une structure du bâtiment ou sur une structure annexe au bâtiment, par exemple sur une structure d’une pergola ou d’une tonnelle.
On décrit, en référence aux figures 1 et 2, de manière plus détaillée, des stores faisant partie de modes de réalisation de l’invention.
Les écrans 2a, 2b des dispositifs d’occultation 3a, 3b sont enroulés sur des tubes d’enroulement 4a, 4b entraîné par des dispositifs d’entraînement motorisés 5a, 5b. Les écrans 2a, 2b sont mobiles entre une position enroulée, en particulier haute dans le mode de réalisation des figures 1 et 2, et une position déroulée, en particulier basse dans le mode de réalisation des figures 1 et 2.
L’installation 100 comprend les dispositifs d’entraînement motorisés 5a, 5b.
Les écrans 2a, 2b mobiles des dispositifs d’occultation 3a, 3b sont des écrans de fermeture, d’occultation et/ou de protection solaire, s’enroulant sur les tubes d’enroulement 4a, 4ba, 4b dont le diamètre intérieur est sensiblement supérieur au diamètre externe d’actionneurs électromécaniques 11a, 11 b, de sorte que les actionneurs électromécaniques 11a, 11 b puissent être insérés dans les tubes d’enroulement 4a, 4b, lors de l’assemblage des dispositifs d’occultation 3a, 3b.
Les dispositifs d’entraînement motorisés 5a, 5b comprennent chacun un actionneur électromécanique 11a, 11 b, en particulier de type tubulaire, permettant de mettre en rotation un tube d’enroulement 4a, 4ba, 4b, de sorte à déplacer, en particulier dérouler ou enrouler, un écran 2a, 2ba, 2b, du dispositif d’occultation 3a, 3b.
Un dispositif d’occultation 3a, 3b comprend l’écran 2a, 2ba, 2b, le tube d’enroulement 4a, 4b et le dispositif d’entraînement motorisé 5a, 5b pour déplacer l’écran 2a, 2ba, 2b. Dans l’état monté, les actionneurs électromécaniques 11 a, 11 b sont insérés respectivement dans les tubes d’enroulement 4a, 4b.
Les stores, qui font partie des dispositifs d’occultation 3a, 3b, peuvent comporter des tabliers comprenant des toiles souples, formant les écrans 2a, 2b des stores, les toiles étant enroulables sur les tubes d’enroulement 4a, 4b et éventuellement guidée par deux coulisses latérales 6a, 6b. Alternativement à un écran constitué d’une toile, le store comprend des lames horizontales, intégrées dans une toile ou suspendues par des cordons. Les coulisses peuvent être réalisées dans des montants d’une structure de pergola et l’écran peut être disposé verticalement ou sensiblement verticalement. En alternative ou en complément, les coulisses peuvent être réalisées dans des longerons ou des traverses d’une structure de pergola et l’écran peut être disposé horizontalement ou sensiblement horizontalement.
La position haute enroulée correspond au positionnement d’une barre de charge 8a, 8b, du tablier 2a, 2b du store 3a, 3b au niveau d’un bord d’un coffre 9a, 9b du dispositif d’occultation 3a, 3b ou à l’arrêt de la barre de charge 8a, 8b dans une position de fin de course haute programmée. En outre, la position basse déroulée correspond à la mise en appui de la barre de charge 8a, 8b du tablier 2a, 2b du store 3a, 3b sur un seuil 7 ou à l’arrêt de la barre de charge 8a, 8b dans une position de fin de course basse programmée.
Ici, l’écran 2a, 2b est configuré pour être déplacé, au moyen du dispositif d’entraînement motorisé 5a, 5b, entre une position ouverte, correspondant à la position enroulée et pouvant également être appelée position de fin de course haute FdcH, et une position fermée, correspondant à la position déroulée et pouvant également être appelée position de fin de course basse FdcB.
Dans le cas d’un store à lames, les différentes lames du store sont de préférence suspendues via des cordons destinés à être enroulés sur tube d’enroulement ou déroulés du tube d’enroulement de sorte à replier ou déployer l’écran.
Dans le cas d’un store 3a, 3b ayant un écran en toile 2a, 2b, l’écran est directement enroulé ou déroulé du tube d’enroulement 4a, 4b de sorte à replier ou déployer le store.
Les tubes d’enroulement 4a, 4b sont disposés à l’intérieur des coffres 9a, 9b des stores 3a, 3b. Le tablier 2a, 2b du store 3a, 3b s’enroule et se déroule autour du tube d’enroulement 4a, 4b et est logé au moins en partie à l’intérieur du coffre 9a, 9b.
De manière générale, le coffre 9a, 9b est fixé sur la structure, par exemple au niveau d’une ouverture de la structure.
Le dispositif d’entraînement motorisé 5a est commandé par une unité de commande locale 12a ou télécommande. Le dispositif d’entraînement motorisé 5b est commandé par une unité de commande locale 12b ou télécommande. Les unités de commande locale 12a, 12b peuvent être reliées par liaison non filaire avec une unité de commande centrale 13. L’unité de commande centrale peut être une télécommande de groupe ou une box domotique. Une télécommande de groupe comprend sa propre source d’énergie et est donc un produit non alimenté par le secteur, contrairement à une box domotique. La box domotique peut fonctionner en mode connecté ou en mode non connecté.
Les dispositifs d’entraînement motorisés 5a, 5b sont, de préférence, configurés pour exécuter les commandes de déplacement, notamment de déploiement ou de repli, des écrans 2a, 2b des dispositifs d’occultation 3a, 3b, pouvant être émises, notamment, par l’unité de commande locale 12a, 12b ou l’unité de commande centrale 13.
L’installation 100 comprend soit l’unité de commande locale 12a, 12b, soit l’unité de commande centrale 13, soit l’unité de commande locale 12a, 12b et l’unité de commande centrale 13.
On décrit à présent, plus en détail et en référence à la figure 3, un dispositif d’entraînement motorisé, y compris l’actionneur électromécanique 11 , appartenant à l’installation 100 des figures 1 , 2. Cette description peut concerner le dispositif d’entraînement motorisé 5a comme le dispositif d’entraînement motorisé 5b dès lors on n’utilise pas les indices « a » et « b » dans les références sur cette figure.
Avantageusement, l’actionneur électromécanique 11 comprend un moteur électrique 16. Le moteur électrique 16 comprend un rotor et un stator, non représentés et positionnés de manière coaxiale autour d’un axe de rotation X, qui est également l’axe de rotation du tube d’enroulement 4 en configuration montée du dispositif d’entraînement motorisé.
Des moyens de commande de l’actionneur électromécanique 11 , permettant le déplacement de l’écran 2 du dispositif d’occultation 3, sont constitués par au moins une unité électronique de contrôle 15. Cette unité électronique de contrôle 15 est apte à mettre en fonctionnement le moteur électrique 16 de l’actionneur électromécanique 11 , et, en particulier, permettre l’alimentation en énergie électrique du moteur électrique 16.
Ainsi, l’unité électronique de contrôle 15 commande, notamment, le moteur électrique 16, de sorte à ouvrir ou fermer l’écran 2, comme décrit précédemment.
Les moyens de commande de l’actionneur électromécanique 11 comprennent des moyens matériels et/ou logiciels.
A titre d’exemple nullement limitatif, les moyens matériels peuvent comprendre au moins un microcontrôleur 31.
L’unité électronique de contrôle 15 comprend au moins un premier module de communication 27, en particulier de réception d’ordres de commande, les ordres de commande étant émis par un émetteur d’ordres, tel que l’unité de commande locale 12a, 12b ou l’unité de commande centrale 13, ces ordres étant destinés à commander le dispositif d’entraînement motorisé.
Préférentiellement, le premier module de communication 27 de l’unité électronique de contrôle 15 est de type sans fil. En particulier, le premier module de communication 27 est configuré pour recevoir des ordres de commande radioélectriques.
L’unité électronique de contrôle 15, l’unité de commande locale 12a, 12b et/ou l'unité de commande centrale 13 peuvent être en communication avec une station météorologique, non représentée, déportée à l'extérieur du bâtiment, incluant, notamment, un ou plusieurs capteurs pouvant être configurés pour déterminer, par exemple, une température, une luminosité ou encore une vitesse de vent.
L’unité électronique de contrôle 15, l’unité de commande locale 12a, 12b et/ou l'unité de commande centrale 13 peuvent également être en communication avec un serveur 28, de sorte à contrôler l’actionneur électromécanique 11 suivant des données mises à disposition à distance par l’intermédiaire d’un réseau de communication, en particulier un réseau internet pouvant être relié au serveur 28.
L’unité électronique de contrôle 15 peut être commandée à partir de l’unité de commande locale 12a, 12b ou centrale 13. L’unité de commande locale 12a, 12b ou centrale 13 est pourvue d'un clavier de commande. Le clavier de commande de l’unité de commande locale 12a, 12b ou centrale 13 comprend un ou plusieurs éléments de sélection 14 et, éventuellement, un ou plusieurs éléments d’affichage 34.
A titre d’exemples nullement limitatifs, les éléments de sélection peuvent comprendre des boutons poussoirs et/ou des touches sensitives. Les éléments d’affichage peuvent comprendre des diodes électroluminescentes et/ou un afficheur LCD (acronyme du terme anglo-saxon « Liquid Crystal Display ») ou TFT (acronyme du terme anglo-saxon « Thin Film Transistor »). Les éléments de sélection et d’affichage peuvent être également réalisés au moyen d’un écran tactile. Avantageusement, le ou les éléments d’affichage peuvent ne pas comprendre d’écran et être limités à une ou plusieurs sources lumineuses comme une ou plusieurs diodes électroluminescentes. L’unité de commande est alors appelée unité de commande basique.
L’unité de commande locale 12a, 12b ou centrale 13 comprend au moins un deuxième module de communication 36.
Ainsi, le deuxième module de communication 36 de l’unité de commande locale 12a, 12b ou centrale 13 est configuré pour émettre, autrement dit émet, des ordres de commande, en particulier par des moyens sans fil, par exemple radioélectriques.
En outre, le deuxième module de communication 36 de l’unité de commande locale 12a, 12b ou centrale 13 peut également être configuré pour recevoir, autrement dit reçoit, des ordres de commande, en particulier par l’intermédiaire des mêmes moyens.
Le deuxième module de communication 36 de l’unité de commande locale 12a, 12b ou centrale 13 est configuré pour communiquer, autrement dit communique, avec le premier module de communication 27 de l’unité électronique de contrôle 15. Ainsi, le deuxième module de communication 36 de l’unité de commande locale 12a, 12b ou centrale 13 échange des ordres de commande avec le premier module de communication 27 de l’unité électronique de contrôle 15, soit de manière monodirectionnelle, soit de manière bidirectionnelle.
Avantageusement, l’unité de commande locale 12a est un point de commande fixe ou nomade et/ou l’unité de commande locale 12b est un point de commande fixe ou nomade. Un point de commande fixe peut être un boîtier de commande destiné à être fixé sur une façade d’un mur du bâtiment ou sur une face d’un cadre dormant d’une fenêtre ou d’une porte. Un point de commande nomade peut être une télécommande, notamment une unité de commande basique, un téléphone intelligent ou une tablette.
Avantageusement, l’unité de commande locale 12a, 12b ou centrale 13 comprend également un contrôleur 35.
Le dispositif d’entraînement motorisé, en particulier l’unité électronique de contrôle 15, est, de préférence, configuré pour exécuter des ordres de commande de déplacement, notamment de fermeture ainsi que d’ouverture, de l’écran 2 du dispositif d’occultation 3. Ces ordres de commande peuvent être émis, notamment, par l’unité de commande locale 12a, 12b ou par l’unité de commande centrale 13.
Le dispositif d’entraînement motorisé peut être contrôlé par l’utilisateur, par exemple par la réception d’un ordre de commande correspondant à un appui sur le ou l’un des éléments de sélection 14 de l’unité de commande locale 12a, 12b ou centrale 13.
Le dispositif d’entraînement motorisé peut également être contrôlé automatiquement, par exemple par la réception d’un ordre de commande correspondant à au moins un signal provenant d’au moins un capteur et/ou à un signal provenant d’une horloge de l’unité électronique de contrôle 15, en particulier du microcontrôleur 31. Le capteur et/ou l’horloge peuvent être intégrés à l’unité de commande locale 12a, 12b ou à l’unité de commande centrale 13.
De préférence, toutes les communications entre les éléments de l’installation sont mises en œuvre via un protocole de communication sans fil, notamment le protocole Zigbee. De préférence, les communications entre les télécommandes 12a, 12b et les appareils domotiques 3a, 3b sont mises en œuvre via un protocole de communication sans fil, notamment le protocole Zigbee.
Le dispositif d’entraînement motorisé peut comprendre un dispositif d’alimentation en énergie électrique autonome 26.
Le dispositif d’alimentation en énergie électrique autonome 26 comprend au moins un panneau photovoltaïque 25 et au moins un dispositif de stockage d’énergie électrique 24.
Le dispositif d’alimentation en énergie électrique autonome 26 est configuré pour alimenter en énergie électrique l’actionneur électromécanique 11 a, 11b.
Ainsi, le dispositif d’alimentation en énergie électrique autonome 26 permet d’alimenter en énergie électrique l’actionneur électromécanique 11a, 11 b, sans être lui-même relié électriquement à un réseau d’alimentation électrique du secteur.
Ici, le panneau photovoltaïque 25 est relié électriquement au dispositif de stockage d’énergie électrique 24.
L’actionneur électromécanique 11a, 11 b est relié électriquement au dispositif d’alimentation en énergie électrique autonome 26 et, plus particulièrement, au dispositif de stockage d’énergie électrique 24. De préférence, l’actionneur électromécanique 11a, 11 b est relié électriquement au dispositif d’alimentation en énergie électrique autonome 26 et, plus particulièrement, au dispositif de stockage d’énergie électrique 24 au moyen d’au moins un câble d’alimentation électrique 18, de sorte à permettre l’alimentation en énergie électrique de l’actionneur électromécanique 11 à partir du dispositif d’alimentation en énergie électrique autonome 26.
L’unité électronique de contrôle 15 est reliée électriquement au dispositif d’alimentation en énergie électrique autonome 26 et, plus particulièrement, au dispositif de stockage d’énergie électrique batterie 24.
Avantageusement, le dispositif de stockage d’énergie électrique 24 comprend au moins une batterie 32.
Avantageusement, la batterie 32 comprend au moins un élément de stockage d’énergie électrique, non représenté.
Ici, la batterie 32 comprend une pluralité d’éléments de stockage d’énergie électrique. Préférentiellement, les éléments de stockage d’énergie électrique sont reliés électriquement en série.
Le nombre d’éléments de stockage d’énergie électrique de la batterie n’est pas limitatif.
Avantageusement, le dispositif de stockage d’énergie électrique 24 est de type rechargeable et est configuré pour alimenter en énergie électrique l’actionneur électromécanique 11. En outre, le dispositif de stockage d’énergie électrique 24 est configuré pour être alimenté en énergie électrique par le panneau photovoltaïque 25.
Ainsi, le rechargement du dispositif de stockage d’énergie électrique 24 est mis en œuvre par énergie solaire, au moyen du panneau photovoltaïque 25.
De cette manière, le dispositif de stockage d’énergie électrique 24 peut être rechargé sans avoir à démonter une partie du coffre 9a, 9b du dispositif d’occultation 3.
Le panneau photovoltaïque 25 comprend au moins une cellule photovoltaïque et, plus particulièrement, une pluralité de cellules photovoltaïques.
Le panneau photovoltaïque 25, comprend des éléments de chargement configurés pour charger la batterie 32 du dispositif de stockage d’énergie électrique 24 à partir de l’énergie solaire récupérée par le panneau photovoltaïque 25.
Ainsi, les éléments de chargement configurés pour charger la batterie 32 du dispositif de stockage d’énergie électrique 24 à partir de l’énergie solaire permettent de convertir l’énergie solaire récupérée par le panneau photovoltaïque 25 en énergie électrique.
En variante ou en complément, le dispositif d’entraînement motorisé 5a, 5b, en particulier l’actionneur électromécanique 11a, 11 b, est alimenté en énergie électrique au moyen de la batterie 32 ou à partir d’un réseau d’alimentation électrique du secteur, en particulier par le réseau alternatif commercial, notamment en fonction d’un état de charge de la batterie 32.
Un carter 17 de l’actionneur électromécanique 11 est, préférentiellement, de forme cylindrique.
Dans un mode de réalisation, le carter 17 est réalisé dans un matériau métallique.
La matière du carter de l’actionneur électromécanique n’est pas limitative et peut être différente. Il peut s’agir, en particulier, d’une matière plastique.
Avantageusement, l’actionneur électromécanique 11 comprend également un réducteur 19, un frein 29 et un arbre de sortie 20.
Avantageusement, le réducteur 19 comprend au moins un étage de réduction. L’étage de réduction peut être un train d’engrenages de type épicycloïdal.
Le type et le nombre d’étages de réduction du réducteur ne sont pas limitatifs. Le nombre d’étages de réduction peut être supérieur ou égal à deux.
A titre d’exemple nullement limitatif, le frein 29 peut être un frein à ressort, un frein à came ou un frein électromagnétique.
L’actionneur électromécanique 11 peut également comprendre un dispositif de détection de fin de course et/ou d’obstacle, pouvant être mécanique ou électronique.
Avantageusement, le moteur électrique 16, le frein 29 et le réducteur 19 sont montés à l’intérieur du carter 17 de l’actionneur électromécanique 11 .
Le tube d’enroulement 4 est entraîné en rotation autour de l’axe de rotation X et du carter 17 de l’actionneur électromécanique 11 en étant soutenu par l’intermédiaire de deux liaisons pivot. La première liaison pivot est réalisée au niveau d’une première extrémité du tube d’enroulement 4 au moyen d’une couronne 30 insérée autour d’une première extrémité 17a du carter 17 de l’actionneur électromécanique 11 . La couronne 30 permet ainsi de réaliser un palier. La deuxième liaison pivot, non représentée à la figure 3, est réalisée au niveau d’une deuxième extrémité du tube d’enroulement 4, non visible sur cette figure.
Avantageusement, l’actionneur électromécanique 11 comprend un support de couple 21. Le support de couple 21 est en saillie au niveau de la première extrémité 17a du carter 17 de l’actionneur électromécanique 11 , en particulier l’extrémité 17a du carter 17 recevant la couronne 30. Le support de couple 21 de l’actionneur électromécanique 11 permet ainsi de fixer l’actionneur électromécanique 11 sur un bâti 23, en particulier à une joue du coffre 9a, 9b.
En outre, le support de couple 21 de l’actionneur électromécanique 11 peut permettre d’obturer la première extrémité 17a du carter 17.
Par ailleurs, le support de couple 21 de l’actionneur électromécanique 11 peut permettre de supporter l’unité électronique de contrôle 15. L’unité électronique de contrôle 15 peut être alimentée en énergie électrique au moyen du câble d’alimentation électrique 18.
Ici, et tel qu’illustré à la figure 3, l’unité électronique de contrôle 15 est ainsi disposée, autrement dit intégrée, à l’intérieur du carter 17 de l’actionneur électromécanique 11.
En variante, non représentée, l’unité électronique de contrôle 15 est disposée à l’extérieur du carter 17 de l’actionneur électromécanique 11 et, en particulier, montée sur le bâti 23 ou dans le support de couple 21. En variante non représentée, l’unité électronique de contrôle 15 est répartie entre l’intérieur et l’extérieur du carter 17 de l’actionneur électromécanique 11 et, en particulier, partiellement logée dans le support de couple 21.
L’unité électronique de contrôle 15 supporte notamment des éléments d’interface homme-machine, tels que des diodes électroluminescentes et/ou des boutons poussoirs. En particulier, ces éléments d’interface homme-machine peuvent être accessibles au niveau du support de couple 21 de l’actionneur électromécanique 11.
Avantageusement, l’arbre de sortie 20 de l’actionneur électromécanique 11 est disposé à l’intérieur du tube d’enroulement 4 et au moins en partie à l’extérieur du carter 17 de l’actionneur électromécanique 11 .
Avantageusement, une extrémité de l’arbre de sortie 20 est en saillie par rapport au carter 17 de l’actionneur électromécanique 11 , en particulier par rapport à une deuxième extrémité 17b du carter 17 opposée à la première extrémité 17a.
Avantageusement, l’arbre de sortie 20 de l’actionneur électromécanique 11 est configuré pour entraîner en rotation un élément de liaison 22 relié au tube d’enroulement 4. L’élément de liaison 22 est réalisé sous la forme d’une roue.
Lors de la mise en fonctionnement de l’actionneur électromécanique 11 , le moteur électrique 16 et le réducteur 19 entraînent en rotation l’arbre de sortie 20. En outre, l’arbre de sortie 20 de l’actionneur électromécanique 11 entraîne en rotation le tube d’enroulement 4 par l’intermédiaire de l’élément de liaison 22.
Ainsi, le tube d’enroulement 4 entraîne en rotation l’écran 2 du dispositif d’occultation 3, de sorte à ouvrir ou fermer l’ouverture 1 .
L’installation 100, en particulier les télécommandes 12a, 12b et/ou les appareils domotiques 3a, 3b comprennent tous les moyens matériels et/ou logiciels de mise en œuvre du procédé de configuration objet de l’invention. Ces moyens peuvent comprendre des modules logiciels.
L’installation domotique est décrite précédemment avec deux télécommandes locales 12a et 12b commandant chacune un appareil domotique. Toutefois, l’installation domotique 100 peut comprendre plus de deux télécommandes locales et/ou chaque télécommande locale peut commander plus d’un appareil domotique 3a, 3b. En outre, un même appareil domotique peut être commandé par plusieurs télécommandes locales.
On décrit à présent, en référence à la figure 4, un premier mode d’exécution d’un procédé de configuration de l’installation 100 décrite précédemment.
Dans un état initial de l’installation domotique :
- la télécommande 12a et l’appareil domotique 3a appartiennent à un premier réseau et la télécommande 12a est appairée à l’appareil domotique 3a, et
- la télécommande 12b et l’appareil domotique 3b appartiennent à un deuxième réseau et la télécommande 12b est appairée à l’appareil domotique 3b, les premier et le deuxième réseaux étant distincts, c’est-à-dire définis par une donnée ou clé de réseau distincte.
Autrement dit, la télécommande 12a et l’appareil domotique 3a peuvent communiquer entre eux dans le premier réseau et la télécommande 12b et l’appareil domotique 3b peuvent communiquer entre eux dans le deuxième réseau.
Cette situation dans laquelle deux réseaux cohabitent au sein d’une même installation peut être liée à une installation en plusieurs étapes séparées dans le temps, par exemple lors de la construction puis lors de la rénovation du bâtiment. Par exemple la deuxième télécommande 12b et le deuxième appareil domotique 3b peuvent avoir été installés lors de la rénovation d’une pièce du bâtiment non équipée à l’origine lors de l’installation du premier appareil domotique 3a et de sa télécommande 12a.
Le procédé de configuration a pour but de simplifier la procédure lors de la suppression de la séparation entre les deux réseaux, suppression qui pourrait autoriser l’intégration de la télécommande 12b au premier réseau ou l’intégration de la deuxième télécommande 12a au deuxième réseau, ou l’intégration des deux télécommandes 12a, 12b dans un troisième réseau commun. Ainsi, la télécommande 12b aurait la possibilité de commander aussi l’appareil domotique 3a et/ou la télécommande 12a aurait la possibilité de commander aussi l’appareil domotique 3b. Le procédé peut s’appliquer également à toute installation dans laquelle on peut redéfinir un partage réseau sans se soucier des partages réseaux existants.
Dans une première étape S110, l’utilisateur ou l’installateur agit sur la télécommande 12b pour demander sa réinitialisation au moins partiellement. Pour ce faire, l’utilisateur ou l’installateur peut appuyer sur un bouton pendant une durée déterminée, par exemple 12 secondes sur un bouton de programmation « Prog ». La réinitialisation concerne l’appartenance de la télécommande 12b au deuxième réseau.
En conséquence de la première étape S110, autrement dit, de manière automatique lors de la prise en compte de la demande de réinitialisation par la deuxième télécommande 12b, dans une étape S115, la télécommande 12b envoie, à tous les appareils domotiques auxquels elle est appairée (en particulier à l’appareil domotique 3b), une instruction de basculer dans un mode de configuration d’appareil domotique. Ce mode peut être le mode Touchlink du protocole Zigbee. Sur réception de cette instruction de basculer en mode de configuration d’appareil domotique, les appareils domotiques basculent d’un mode usage à un mode de configuration pendant une durée maximum déterminée, par exemple comprise entre 10 minutes et 20 minutes, typiquement 15 minutes. Dans ce mode de configuration d’appareil domotique, la puissance d’émission et/ou la puissance de réception des signaux au niveau des appareils domotiques est atténuée, pour permettre des actions de reprogrammation ou d’appairage avec une télécommande basée notamment sur une proximité entre deux équipements. L’atténuation ne concerne que les commandes de configuration et d’appairage. Les appareils domotiques peuvent rester fonctionnels pendant cette durée, par exemple pour déplacer l’écran auxquels ils sont associés.
Par ailleurs, en conséquence de la première étape S110, dans une étape S120, une procédure de mise à zéro partielle ou complète de la télécommande 12b est effectuée, c’est-à-dire qu’au moins toutes les données d’appartenance à un réseau sont effacées, par exemple la clé de réseau est effacée ou oubliée. Les données d’appairage peuvent ou non également être effacées.
De même en ce qui concerne les appareils domotiques 3b, les données d’appairage des appareils domotiques avec la télécommande peuvent aussi être désactivées, éventuellement temporairement, dans l’étape S120 en conséquence du basculement dans le mode de configuration d’appareil domotique qui se produit à l’étape S115. Toutefois, cette désactivation n’est pas forcément nécessaire. La nature temporaire de la désactivation permet de retrouver ces données d’appairage au retour en mode usage, lorsque la télécommande 12b et le ou les appareils domotiques avec lesquels elle est appairée font de nouveau partie d’un nouveau réseau commun.
Les appareils domotiques 3b peuvent être configurés pour effacer, ultérieurement, automatiquement leurs anciennes données d’appartenance à un réseau et d’appairage lorsque, dans un mode de configuration d’appareil domotique, ils enregistrent de nouvelles données d’appartenance à un réseau et d’appairage à une ou plusieurs nouvelles télécommandes. Alternativement, les données d’appairage des appareils domotiques avec la télécommande peuvent aussi être effacées dans l’étape S 120.
Par ailleurs, si pendant la durée déterminée lors de l’étape S115, un appareil domotique n’a pas rejoint un nouveau réseau, il conserve son lien avec son réseau d’origine et ses anciennes données d’appartenance et d’appairage lors de son retour en mode usage.
Suite à l’étape S120, dans une étape S125, la télécommande 12b passe dans un mode de configuration de télécommande (Programming mode). Pour ce faire, l’utilisateur ou l’installateur peut appuyer sur un bouton pendant une durée déterminée, par exemple inférieure à 3 secondes, sur le bouton de programmation « Prog ». La télécommande 12b reste dans ce mode pendant une durée maximum déterminée, par exemple comprise entre 2 minutes et 4 minutes, typiquement 3 minutes. Alternativement, la télécommande 12b est automatiquement basculée dans un mode de configuration de télécommande à l’issue de l’étape S120 de réinitialisation. Ce mode permet d’attendre un nouveau partage de réseau avec une autre télécommande, c’est-à-dire un partage de données avec la télécommande 12a permettant de définir un nouveau réseau ou, plus exactement, permettant à la télécommande 12b de faire maintenant partie du réseau dont fait partie la télécommande 12a, ce réseau constituant alors un réseau commun. Dans ce mode de configuration de télécommande, la télécommande 12b est passive, en attente d’information. Les étapes ci-dessus S110 à S125 sont répétées pour toutes les télécommandes de l’installation qui doivent changer de réseau pour leur permettre de commander un nouvel appareil domotique qu’elles ne commandaient pas jusqu’à maintenant, ainsi que pour tous les appareils domotiques qui doivent également changer de réseau.
Ensuite, dans une étape S130, l’utilisateur ou l’installateur agit sur la télécommande 12a pour effectuer un partage de réseau, c’est-à-dire un partage de données de définition du réseau auquel appartient la télécommande 12a ou d’un réseau nouvellement créé par la télécommande 12a. Ce réseau constituera un réseau commun aux première et deuxième télécommandes. Pour ce faire, l’utilisateur ou l’installateur peut appuyer sur un bouton pendant une durée déterminée, par exemple inférieure à 3 secondes sur le bouton de programmation « Prog ».
Dans une étape S135, la télécommande 12a émet les données de définition du réseau sur lequel fonctionne ou va fonctionner la télécommande 12a. Ces données sont reçues et enregistrées par la télécommande 12b dans une étape S140. Après cet enregistrement, la télécommande 12b fait partie du réseau sur lequel se trouve la télécommande 12a. Ainsi, on transmet alors la clé du réseau sur lequel fonctionne ou va fonctionner la télécommande 12a à une autre télécommande 12b qui doit faire partie du nouveau réseau commun. Ce partage, réalisé au cours des étapes S135 et S140, est de préférence réalisé avec une émission et/ou une réception de signaux à puissance atténuée. Ceci assure que le partage des informations de réseau soit uniquement fait alors que les télécommandes s’échangeant des données sont à proximité l’une de l’autre. Le partage d’informations relatives au nouveau réseau commun implique l’oubli du réseau auquel la télécommande 12b appartenait précédemment. L’atténuation ne concerne que les commandes de configuration et d’appairage.
Les étapes S110 et S140 sont itérées sur toutes télécommandes qui doivent rejoindre le réseau sur lequel fonctionne ou va fonctionner la télécommande 12a. Ainsi, on transmet alors la clé du réseau sur lequel fonctionne ou va fonctionner la télécommande 12a à ces autres télécommandes 12b qui doivent faire partie du nouveau réseau commun.
Ensuite, dans une étape S145, la télécommande 12b passe dans un mode de configuration de télécommande (Programming mode). La télécommande 12b reste dans ce mode pendant une durée déterminée, par exemple de 10 secondes ou de quelques dizaines de secondes. Pour ce faire, l’utilisateur ou l’installateur peut appuyer sur un bouton pendant une durée déterminée, par exemple inférieure à 3 secondes, sur le bouton de programmation « Prog ». Alternativement, la télécommande 12b est automatiquement basculée dans un mode de configuration de télécommande à l’issue de l’étape S140 de partage de réseau. Dans ce mode de configuration de télécommande, la télécommande 12b est en mode actif. Elle recherche les appareils domotiques qui sont également en mode de configuration, pour leur transmettre des données.
Puis, dans une étape S150, la télécommande 12b échange des données d’appairage avec l’appareil domotique 3b qu’elle doit commander. Ces données sont par exemple reçues et enregistrées par l’appareil domotique 3b qui se trouve toujours maintenu dans le mode obtenu à l’issue de l’étape S115. Après cet enregistrement, l’appareil domotique 3b et la télécommande 12b sont appairés. Ce partage de données d’appairage, initié à l’étape S150, est de préférence réalisé avec une émission et/ou une réception de signaux à puissance atténuée. Ceci assure que le partage des données d’appairage est uniquement fait alors que la télécommande 12b et le dispositif domotique 3b sont à proximité l’une de l’autre. L’atténuation ne concerne que les commandes de configuration et d’appairage. Ces données d’appairage peuvent correspondre à un ou plusieurs identifiants individuels de la télécommande 12b ou du dispositif domotique 3b qui sont échangés, ou un identifiant de groupe, éventuellement indépendant des identifiants individuels de la télécommande 12b ou du dispositif domotique 3b qui est partagé. L’ajout de l’appareil domotique 3b au nouveau réseau commun implique l’oubli du réseau auquel l’appareil domotique 3b appartenait précédemment.
Une fois l’appairage effectué, dans une étape S155, la télécommande 12b émet un accusé de réception comme par exemple un affichage d’accusé de réception sur une interface. Dans une étape S160, l’appareil domotique 3b émet également un accusé de réception comme par exemple un bref mouvement d’aller-retour de l’écran 2.
Les étapes S145 à S160 sont itérées sur tous les appareils domotiques qui doivent être commandés par une des télécommandes ayant nouvellement rejoint le réseau sur lequel fonctionne maintenant la télécommande 12a. Ainsi, après ces étapes S145 à S160, la télécommande 12b peut de nouveau commander l’appareil domotique 3b. De plus, la télécommande 12b peut aussi, sous réserve d’appairage approprié, aussi commander l’appareil domotique 3a.
Ainsi, une fois le partage réseau établi, les anciens liens fonctionnels (effacés à l’étape S 120) entre les télécommandes et les appareils domotiques sont recréés. Si un appairage ne peut plus être effectué selon les étapes S145 à S160 décrites précédemment notamment du fait qu’un appareil domotique à appairer est sorti de son mode de configuration déclenché à l’étape S115, un appairage selon une autre procédure demeure de préférence possible. Toutefois, cette procédure nécessite une action physique de l’utilisateur ou de l’installateur sur l’appareil domotique, notamment sur un bouton de l’appareil domotique.
En fin de procédure, les télécommandes 12a, 12b quittent le mode de configuration de télécommande et retournent en mode usage, dans lequel elles sont adaptées à émettre des ordres de commande aux appareils domotiques dans leur réseau. De même, en fin de procédure, les appareils domotiques 3a, 3b quittent le mode de configuration d’appareil domotique et retournent en mode usage, dans lequel ils sont adaptés à recevoir, dans leur réseau, des ordres de commande et à les exécuter.
Il est possible de faire basculer les télécommandes 12a, 12b de manière anticipée en mode usage, par le biais d’une action utilisateur sur un bouton de la télécommande. Avantageusement, cette opération déclenche concomitamment l’envoi d’un message à destination des appareils domotiques du réseau pour qu’eux aussi puisent quitter le mode de configuration d’appareil domotique et retourner en mode usage, avant l’expiration de la durée maximum du mode de configuration. Avantageusement, ce message inclut également une indication de configuration, laquelle est enregistrée par les appareils concernés pour que ceux-ci ne soient plus susceptibles de passer en mode de configuration d’appareil domotique.
Ainsi, dans un premier mode d’exécution du procédé de configuration, on réinitialise les télécommandes d’un deuxième réseau et on provoque leur enregistrement sur un premier réseau, par le biais d’une télécommande de ce premier réseau.
Dans une première variante de ce premier mode d’exécution du procédé de configuration, la télécommande 2a peut initialement faire partie d’aucun réseau et donc peut initialement ne pas être configurée pour commander l’appareil domotique 3a.
Dans une deuxième variante de ce premier mode d’exécution du procédé de configuration, une télécommande 2a peut initialement faire partie d’un réseau et peut initialement être configurée pour commander l’appareil domotique 3a, Toutefois, ce peut être une troisième télécommande qui définit un nouveau réseau qui sera commun à au moins la troisième télécommande et à la télécommande 2b.
On décrit à présent, en référence à la figure 5, un deuxième mode d’exécution d’un procédé de configuration de l’installation 100 décrite précédemment. Dans un état initial de l’installation domotique :
- la télécommande 12a et l’appareil domotique 3a appartiennent à un premier réseau et la télécommande 12a est appairée à l’appareil domotique 3a, et
- la télécommande 12b et l’appareil domotique 3b appartiennent à un deuxième réseau et la télécommande 12b est appairée à l’appareil domotique 3b, les premier et le deuxième réseaux étant distincts, c’est-à-dire définis par une donnée ou clé de réseau distincte. Autrement dit, la télécommande 12a et l’appareil domotique 3a peuvent communiquer entre eux dans le premier réseau et la télécommande 12b et l’appareil domotique 3b peuvent communiquer entre eux dans le deuxième réseau.
Cette situation dans laquelle deux réseaux cohabitent au sein d’une même installation peut être liée à une installation en plusieurs étapes séparées dans le temps, par exemple lors de la construction puis lors de la rénovation du bâtiment. Par exemple la deuxième télécommande 12b et le deuxième appareil domotique 3b peuvent avoir été installés lors de la rénovation d’une pièce du bâtiment non équipée à l’origine lors de l’installation du premier appareil domotique 3a et de sa télécommande 12a.
Le procédé de configuration a pour but de simplifier la procédure lors de la suppression de la séparation entre les deux réseaux, suppression qui pourrait autoriser l’intégration de la télécommande 12b au premier réseau ou l’intégration de la deuxième télécommande 12a au deuxième réseau, ou l’intégration des deux télécommandes 12a, 12b dans un troisième réseau commun. Ainsi, la télécommande 12b aurait la possibilité de commander aussi l’appareil domotique 3a et/ou la télécommande 12a aurait la possibilité de commander aussi l’appareil domotique 3b.
Dans une première étape S200, l’utilisateur ou l’installateur agit sur la télécommande 12a pour la réinitialiser au moins partiellement. Pour ce faire, l’utilisateur ou l’installateur peut appuyer sur un bouton pendant une durée déterminée, par exemple 12 secondes sur un bouton de programmation « Prog ».
En conséquence de la première étape S200, autrement dit, de manière automatique lors de la prise en compte de la demande de réinitialisation par la deuxième télécommande 12a, dans une étape S210, la télécommande 12a envoie, à tous les appareils domotiques auxquels elle est appairée (en particulier à l’appareil domotique 3a), une instruction de basculer dans un mode de configuration d’appareil domotique. Ce mode peut être le mode Touchlink du protocole Zigbee. Sur réception de cette instruction de basculer en mode de configuration d’appareil domotique, les appareils domotiques basculent d’un mode usage à un mode de configuration pendant une durée maximum déterminée, par exemple comprise entre 10 minutes et 20 minutes, typiquement 15 minutes. Dans ce mode de configuration d’appareil domotique, la puissance d’émission et/ou la puissance de réception des signaux au niveau des appareils domotiques est atténuée, pour permettre des actions de reprogrammation ou d’appairage avec une télécommande basées notamment sur une proximité entre deux équipements. L’atténuation ne concerne que les commandes de configuration et d’appairage.
Par ailleurs, en conséquence de la première étape S200, dans une étape S220, une procédure de mise à zéro partielle ou complète de la télécommande 12a est effectuée, c’est-à-dire qu’au moins toutes les données d’appartenance à un réseau sont effacées, par exemple la clé de réseau est effacée ou oubliée. Les données d’appairage peuvent ou non également être effacées.
De même en ce qui concerne les appareils domotiques 3a, les données d’appairage des appareils domotiques avec la télécommande peuvent aussi être désactivées, éventuellement temporairement dans l’étape S220 en conséquence du basculement dans le mode de configuration d’appareil domotique qui se produit à l’étape S210. Toutefois, cette désactivation n’est pas forcément nécessaire. La nature temporaire de la désactivation permet de retrouver ces données d’appairage au retour en mode usage, lorsque la télécommande 12a et le ou les appareils domotiques avec lesquels elle est appairée font de nouveau partie d’un nouveau réseau commun.
Les appareils domotiques 3a peuvent être configurés pour effacer, ultérieurement, automatiquement leurs anciennes données d’appartenance à un réseau et d’appairage lorsque, dans un mode de configuration d’appareil domotique, ils enregistrent de nouvelles données d’appartenance à un réseau et d’appairage à une ou plusieurs nouvelles télécommandes. Alternativement, les données d’appairage des appareils domotiques avec la télécommande peuvent aussi être effacées dans l’étape S220
Par ailleurs, si pendant la durée déterminée lors de l’étape S210, un appareil domotique n’a pas rejoint un nouveau réseau, il conserve son lien avec son réseau d’origine et ses anciennes données d’appartenance et d’appairage lors de son retour en mode usage.
Suite à l’étape S220, dans une étape S230, la télécommande 12a passe dans un mode de configuration de télécommande (Programming mode). Pour ce faire, l’utilisateur ou l’installateur peut appuyer sur un bouton pendant une durée déterminée, par exemple inférieure à 3 secondes, sur le bouton de programmation « Prog ». La télécommande 12a reste dans ce mode pendant une durée maximum déterminée, par exemple comprise entre 2 minutes et 4 minutes, typiquement 3 minutes. Alternativement, la télécommande 12a est automatiquement basculée dans un mode de configuration de télécommande à l’issue de l’étape S220 de réinitialisation Ce mode permet d’attendre un nouveau partage de réseau avec une autre télécommande, c’est- à-dire un partage de données avec la télécommande 12b permettant de définir un nouveau réseau, soit un réseau commun à toutes les télécommandes de l’installation. Dans ce mode de configuration de télécommande, la télécommande 12b est passive, en attente d’information.
Les étapes ci-dessus S200 à S230 sont répétées pour toutes les télécommandes de l’installation ainsi que pour tous les appareils domotiques qui doivent également changer de réseau. Notamment, la figure 5 illustre aussi ces étapes S200 à S230 appliquées à la télécommande 12b et à l’appareil domotique 3b. Ensuite, dans une étape S240, au niveau d’une télécommande, on initie la création d’un nouveau réseau commun. Dans cette étape S240, l’utilisateur ou l’installateur agit par exemple sur la télécommande 12a pour effectuer un partage de réseau, c’est-à- dire un partage de données de définition du réseau nouvellement créé par la télécommande 12a. Pour ce faire, l’utilisateur ou l’installateur peut appuyer sur un bouton pendant une durée déterminée, par exemple inférieure à 3 secondes sur le bouton de programmation « Prog ».
Puis, dans une étape S250, la télécommande 12a émet les données de définition du nouveau réseau commun sur lequel va fonctionner la télécommande 12a. Ces données sont reçues et enregistrées par la télécommande 12b dans une étape S255. Après cet enregistrement, la télécommande 12b fait partie du nouveau réseau avec la télécommande 12a. Le partage d’informations relatives au nouveau réseau commun implique l’oubli du réseau auquel la télécommande 12b appartenait précédemment. Ainsi, on transmet alors la clé du nouveau réseau sur lequel va fonctionner la télécommande 12a à une autre télécommande 12b qui va alors également partie du nouveau réseau commun. Ce partage, réalisé au cours des étapes S250 et S255, est de préférence réalisé avec une émission et/ou une réception de signaux à puissance atténuée. Ceci assure que le partage des informations de réseau soit uniquement fait alors que les télécommandes s’échangeant des données de réseau sont à proximité l’une de l’autre. L’atténuation ne concerne que les commandes de configuration et d’appairage. De préférence, ce partage est itéré sur toutes les télécommandes de l’installation.
Ensuite, dans une étape S260, la télécommande 12a passe dans un mode de configuration de télécommande (Programming mode). La télécommande 12a reste dans ce mode pendant une durée déterminée, par exemple de 10 secondes ou de quelques dizaines de secondes. Pour ce faire, l’utilisateur ou l’installateur peut appuyer sur un bouton pendant une durée déterminée, par exemple inférieure à 3 secondes, sur le bouton de programmation « Prog ». Alternativement, la télécommande 12a est automatiquement basculée dans un mode de configuration de télécommande à l’issue de l’étape S250 de partage de réseau. Dans ce mode de configuration de télécommande, la télécommande 12b est en mode actif. Elle recherche les appareils domotiques qui sont également en mode de configuration, pour leur transmettre des données.
Puis, dans une étape S270, la télécommande 12a échange des données d’appairage avec l’appareil domotique 3a qu’elle doit commander. Ces données sont par exemple reçues et enregistrées par l’appareil domotique 3a qui se trouve toujours maintenu dans le mode obtenu à l’issue de l’étape S210. Après cet enregistrement, l’appareil domotique 3a et la télécommande 12a sont appairés. Ce partage de données d’appairage, initié à l’étape S270, est de préférence réalisé avec une émission et/ou une réception de signaux à puissance atténuée. Ceci assure que le partage des données d’appairage est uniquement fait alors que la télécommande 12a et le dispositif domotique 3a sont à proximité l’une de l’autre. L’atténuation ne concerne que les commandes de configuration et d’appairage. Ces données d’appairage peuvent correspondre à un ou plusieurs identifiants individuels de la télécommande 12a ou du dispositif domotique 3a qui sont échangés, ou un identifiant de groupe, éventuellement indépendant des identifiants individuels de la télécommande 12a ou du dispositif domotique 3a qui est partagé. L’ajout de l’appareil domotique 3a au nouveau réseau commun implique l’oubli du réseau auquel l’appareil domotique 3a appartenait précédemment.
Une fois l’appairage effectué, dans une étape S280, la télécommande 12a émet un accusé de réception comme par exemple un affichage d’accusé de réception sur une interface. Dans une étape S290, l’appareil domotique 3a émet également un accusé de réception comme par exemple un bref mouvement d’aller-retour de l’écran 2.
Les étapes S260 à S290 sont itérées sur tous les appareils domotiques qui doivent être commandés par une des télécommandes du nouveau réseau. Ainsi, après ces étapes S260 à S290, la télécommande 12a peut de nouveau commander l’appareil domotique 3a. De plus, la télécommande 12a peut aussi, sous réserve d’appairage approprié, aussi commander l’appareil domotique 3b.
Ainsi, un fois le partage réseau établi, les anciens liens fonctionnels (effacés aux étapes S220) entre les télécommandes et les appareils domotiques sont recréés. Si un appairage ne peut plus être effectué selon les étapes S260 à S290 décrites précédemment notamment du fait qu’un appareil domotique à appairer est sorti de son mode de configuration déclenché à l’étape S210, un appairage selon une autre procédure demeure de préférence possible. Toutefois, cette procédure nécessite une action physique de l’utilisateur ou de l’installateur sur l’appareil domotique, notamment sur un bouton de l’appareil domotique.
En fin de procédure, les télécommandes 12a, 12b quittent le mode de configuration de télécommande et retournent en mode usage, dans lequel elles sont adaptées à émettre des ordres de commande aux appareils domotiques dans leur réseau. De même, en fin de procédure, les appareils domotiques 3a, 3b quittent le mode de configuration d’appareil domotique et retournent en mode usage, dans lequel ils sont adaptés à recevoir, dans leur réseau, des ordres de commande et à les exécuter.
Il est possible de faire basculer les télécommandes 12a, 12b de manière anticipée en mode usage, par le biais d’une action utilisateur sur un bouton de la télécommande. Avantageusement, cette opération déclenche concomitamment l’envoi d’un message à destination des appareils domotiques du réseau pour qu’eux aussi puisent quitter le mode de configuration d’appareil domotique et retourner en mode usage, avant l’expiration de la durée maximum du mode de configuration. Avantageusement, ce message inclut également une indication de configuration, laquelle est enregistrée par les appareils concernés pour que ceux-ci ne soient plus susceptibles de passer en mode de configuration d’appareil domotique.
Ainsi, dans le deuxième mode d’exécution du procédé de configuration, on réinitialise les télécommandes toutes les télécommandes et on redéfinit un nouveau réseau, dont les données sont transmises à toutes les télécommandes concernées de l’installation.
Ce deuxième mode d’exécution permet d’éviter d’avoir à connaître ou à identifier l’appartenance des télécommandes à des réseaux.
Quel que soit le mode d’exécution, de préférence, pour transmettre des informations d’un équipement à un autre, le critère de proximité est de préférence une distance entre équipements inférieure à 2 mètres ou inférieure à 1.5 mètres.
Quel que soit le mode d’exécution, de préférence, l’appartenance à un réseau ou un réseau est défini par un identifiant de réseau.
Quel que soit le mode d’exécution, de préférence, les appairages sont définis par un identifiant de réseau et un identifiant de groupe, un groupe pouvant être constitué d’un seul actionneur. Quel que soit le mode d’exécution, de préférence, les partages de réseau peuvent consister en des envois et réceptions de clé réseau ou identifiant de réseau. Cela revient à échanger une clé commune. Cette opération de partage est notamment nommée « joining » dans le protocole Zigbee.
Quel que soit le mode d’exécution, de préférence, le message de demande de passage en mode de programmation des appareils domotiques (Touchlink) est émis à puissance normale (non réduite) pour qu’il puisse être récupéré par l’ensemble des appareils domotiques concernés (soit par le biais des répétitions du réseau mesh, soit simplement du fait que les appareils domotiques à atteindre sont à portée radio dans le cas où il s’agit d’un réseau sans hub.
Une opération de partage réseau et d’appairage comprend :
- une étape de partage de données de réseau ou une invitation à rejoindre le réseau (« joining »), et
- une étape d’appairage (« binding »).
Les solutions décrites plus haut présentent l’avantage d’éviter à l’installateur un appui sur des boutons des appareils domotiques devant rejoindre un nouveau réseau commun.
De préférence, au moment de la rupture des liens (effacement des liens au niveau d’une télécommande), il n’y a pas d’autre message échangé que celui qui demande aux appareils domotiques de passer en mode Touchlink. Ce message est de préférence envoyé à pleine puissance de sorte que tous les appareils domotiques concernés puissent le recevoir. La télécommande efface ses liens indépendamment, l’appareil domotique rejoint un nouveau réseau quand il en a l’opportunité.
Il est à noter qu’en mode connecté (avec box domotique ou coordinateur), on a d’autres moyens de demander aux équipements (télécommandes et appareils domotiques) de quitter leur réseau. Une fonction « leave network » peut être lancée auprès des équipements concernés, puis le passage en « network steering » (équivalent de Touchlink en mode connecté) permet de recréer des liens.
Il est à noter que, dans les étapes S125 et S145, les modes de programmation évoqués ne sont pas les mêmes. Dans le mode de programmation évoqué à l’étape S125, la télécommande est en attente d’informations de configuration et, dans le mode de programmation évoqué à l’étape S145, la télécommande est à la recherche d’appareils domotiques auxquels elle peut transmettre des informations de configuration.
Il est à noter que, dans les étapes S230 et S260, les modes de programmation évoqués ne sont pas les mêmes. Dans le mode de programmation évoqué à l’étape S230, la télécommande est en attente d’informations de configuration et, dans le mode de programmation évoqué à l’étape S260, la télécommande est à la recherche d’appareils domotiques auxquels elle peut transmettre des informations de configuration.

Claims

REVENDICATIONS
1 . Procédé de configuration d’une installation domotique (100) comprenant :
- au moins un premier appareil domotique (3a),
- au moins un deuxième appareil domotique (3b),
- au moins une première télécommande (12a), notamment au moins une première télécommande (12a) configurée de sorte à commander le premier appareil domotique (3a) afin que la première télécommande et le premier appareil domotique fassent partie d’un premier réseau, et
- au moins une deuxième télécommande (12b) configurée de sorte à commander le deuxième appareil domotique (3b), la deuxième télécommande et le deuxième appareil domotique faisant partie d’un deuxième réseau, le procédé comprenant les étapes suivantes :
- une étape de demande de réinitialisation de l’appartenance de la deuxième télécommande (12b) au deuxième réseau,
- une étape d’envoi, par la deuxième télécommande (12b), d’une commande de passage de l’au moins un deuxième appareil domotique (3b) dans un mode de configuration d’appareil domotique, l’étape d’envoi étant déclenchée automatiquement par la prise en compte, par la deuxième télécommande (12b), de la demande de réinitialisation,
- une étape de partage d’informations entre (i) la première télécommande (12a) ou une troisième télécommande et (ii) la deuxième télécommande (12b) de sorte que la première ou troisième télécommande et la deuxième télécommande (12a, 12b) fassent partie d’un réseau commun,
- une étape d’ajout au réseau commun de l’au moins un deuxième appareil domotique (3b), l’étape d’ajout au réseau commun ayant lieu alors que l’au moins un deuxième appareil domotique est maintenu dans le mode de configuration d’appareil domotique.
2. Procédé de configuration selon la revendication précédente, caractérisé en ce que, dans l’étape de partage d’informations, les informations échangées sont telles que les première et deuxième télécommandes (12a, 12b) fassent partie du premier réseau à l’issue de cette étape.
3. Procédé de configuration selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l’au moins une première télécommande (12a) est configurée de sorte à commander le premier appareil domotique (3a) afin que la première télécommande et le premier appareil domotique fassent partie d’un premier réseau et en ce que l’étape de partage d’informations entre la première télécommande (12a) ou une troisième télécommande et la deuxième télécommande (12b) de sorte que la première ou la troisième télécommande et la deuxième télécommande (12a, 12b) fassent partie d’un réseau commun inclut une étape de création d’un troisième réseau distinct du premier réseau et du deuxième réseau, le troisième réseau constituant le réseau commun.
4. Procédé de configuration selon la revendication 3, caractérisé en ce que le procédé comprend les étapes suivantes :
- une étape de demande de réinitialisation de l’appartenance de la première télécommande (12a) au premier réseau,
- une étape d’envoi, par la première télécommande (12a), d’une commande de passage de l’au moins un premier appareil domotique (3a) dans un mode de configuration d’appareil domotique, l’étape d’envoi étant déclenchée automatiquement par la prise en compte, par la première télécommande (12a), de la demande de réinitialisation,
- une étape d’ajout au réseau commun de l’au moins un premier appareil domotique (3a), l’étape d’ajout au réseau commun ayant lieu alors que l’au moins un premier appareil domotique est maintenu dans le mode de configuration d’appareil domotique.
5. Procédé de configuration selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le mode de configuration d’appareil domotique comprend un mode d’attente d’une demande d’ajout à un nouveau réseau, notamment un mode « Touchlink » d’un protocole « Zigbee », l’ajout à un nouveau réseau impliquant l’oubli du réseau d’appartenance de l’appareil domotique.
6. Procédé de configuration selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le mode de configuration d’appareil domotique est maintenu pendant une durée maximum déterminée, notamment une durée comprise entre 10 minutes et 20 minutes, typiquement 15 minutes.
7. Procédé de configuration selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le mode de configuration d’appareil domotique est un mode autorisant une communication entre un premier ou deuxième appareil domotique et une télécommande à condition que la télécommande se trouve à proximité de l’appareil domotique, typiquement à moins de 2 mètres ou à moins de 1 .5 mètres.
8. Procédé de configuration selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la demande de réinitialisation de la première télécommande et/ou de la deuxième télécommande entraîne son basculement dans un mode de configuration de télécommande.
9. Procédé de configuration selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le mode de configuration de télécommande comprend un mode d’attente de partage d’informations, notamment un mode « Touchlink » d’un protocole « Zigbee », le partage d’informations relatives à un nouveau réseau impliquant l’oubli du réseau d’appartenance de la télécommande.
10. Procédé de configuration selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le mode de configuration de télécommande est maintenu pendant une durée maximum déterminée, notamment une durée comprise entre 2 minutes et 4 minutes, typiquement 3 minutes.
11. Procédé de configuration selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le mode de configuration de télécommande est un mode autorisant un partage d’informations avec une autre télécommande à condition que les télécommandes se trouvent à proximité l’une de l’autre, typiquement à moins de 2 mètres ou à moins de 1 .5 mètres.
12. Procédé de configuration selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l’appartenance à un réseau est définie par un identifiant de réseau.
13. Procédé de configuration selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’une communication entre une télécommande et un appareil domotique appartenant à un même réseau est définie par un identifiant de groupe.
14. Télécommande comprenant des éléments matériels et/ou logiciels mettant en œuvre le procédé selon l’une des revendications 1 à 13, notamment des éléments matériels et/ou logiciels conçus pour mettre en œuvre le procédé selon l’une des revendications 1 à 13.
15. Appareil domotique comprenant des éléments matériels et/ou logiciels mettant en œuvre le procédé selon l’une des revendications 1 à 13, notamment des éléments matériels et/ou logiciels conçus pour mettre en œuvre le procédé selon l’une des revendications 1 à 13.
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