FR3139656A1 - Procédé de commande d’un panneau d’affichage public - Google Patents

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FR3139656A1
FR3139656A1 FR2209172A FR2209172A FR3139656A1 FR 3139656 A1 FR3139656 A1 FR 3139656A1 FR 2209172 A FR2209172 A FR 2209172A FR 2209172 A FR2209172 A FR 2209172A FR 3139656 A1 FR3139656 A1 FR 3139656A1
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FR2209172A
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Loïc DUVIQUET
Dylan ZANDRONIS
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Charvet Industries SA
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Charvet Industries SA
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Abstract

L’invention concerne un procédé de commande d’un panneau d’affichage (DSP), le procédé comprenant des étapes consistant à : activer, durant des périodes d’extinction, un mode de veille dans lequel le panneau d’affichage n’est pas alimenté ; activer, en dehors des périodes d’extinction, un mode actif ou un mode inactif dans lesquels le panneau d’affichage est alimenté et est commandé pour afficher une image, l’image affichée étant noire dans le mode inactif ; commuter du mode inactif au mode actif à la suite d’une détection d’un objet cible à proximité du panneau d’affichage ; et commuter du mode actif au mode inactif en l’absence de détection d’un objet cible à proximité du panneau d’affichage, pendant une durée de temporisation. Figure 1

Description

Procédé de commande d’un panneau d’affichage public
La présente invention concerne un panneau d’affichage pouvant être installé notamment dans un espace public pour fournir des informations aux personnes situées à proximité. La présente invention concerne plus particulièrement un procédé de commande d’un tel panneau d’affichage permettant de réduire sa consommation d’énergie électrique.
Etat de la technique
Typiquement, la puissance électrique maximale d’un panneau d’affichage à LEDs ("Light-Emitting Diodes") est comprise entre 1000 W et 6000 W selon sa taille. En pratique, la puissance électrique moyenne consommée est de l’ordre de 40% du de la puissance maximum. La durée d’utilisation journalière d’un tel panneau d’affichage étant de l’ordre de 20 heures, un panneau d’affichage ayant une puissance électrique maximale de 3000 W, présente une consommation électrique annuelle de l’ordre de 8760 kWh (= 3000 x 40% x 20 x 365). Un exploitant possédant un parc de plusieurs panneaux d’affichage se trouve donc confronté aux aspects économiques et écologiques liés à l’exploitation de tels panneaux.
La plupart des fabricants de panneaux d’affichage proposent une solution permettant optimiser l’intensité lumineuse en fonction de la luminosité ambiante. Ainsi, lorsque la luminosité ambiante est faible, l’intensité lumineuse émise est réduite, notamment pour réduire la sensation d’éblouissement de l’utilisateur. Lorsque la luminosité ambiante est forte, l’intensité lumineuse émise est réduite, ce qui permet d’améliorer la lisibilité du panneau d’affichage.
Cette solution permet d’obtenir une première réduction d’énergie, mais qui reste marginale. Il existe par ailleurs des technologies d’affichage moins consommatrices d’énergie (par exemple OLED, LCD, …). Cependant, ces technologies restent chères et moins durables en utilisation extérieure.
Il a également été proposé d’utiliser des sources d’énergie renouvelable (solaire, éolien), mais la puissance requise nécessite des dispositifs imposants difficilement intégrables en milieu urbain.
Il peut également être observé que le panneau d’affichage peut présenter une consommation d’énergie minimale pour afficher une image noire, et maximale pour une image blanche. Par ailleurs, la consommation électrique d’une LED est principalement liée à l’intensité lumineuse et à la couleur émises. En outre, l’œil humain n’a pas une sensibilité uniforme en fonction des couleurs. Il en résulte que la luminosité des LEDS rouges est généralement fortement augmentée pour obtenir une perception équivalente. Il en résulte que la consommation d’énergie d’un écran d’affichage est principalement liée à la composition de l’image à afficher. Ainsi, la base de ces observations, on a proposé d’afficher une image noire durant des périodes où le panneau d’affichage est maintenu inactif, notamment la nuit. Cependant, l’économie d’énergie électrique obtenue par cette solution reste limitée puisque les circuits du panneau d’affichage et en particulier les LEDs sont toujours alimentés.
Il est donc souhaitable de réduire davantage la consommation d’énergie électrique d’un panneau d’affichage à LEDs.
Des modes de réalisation concernent un procédé de commande d’un panneau d’affichage, le procédé comprenant des étapes consistant à : activer, durant des périodes d’extinction, un mode de veille dans lequel le panneau d’affichage n’est pas alimenté ; activer, en dehors des périodes d’extinction, un mode actif ou un mode inactif dans lesquels le panneau d’affichage est alimenté et est commandé pour afficher une image, l’image affichée étant noire dans le mode inactif ; commuter du mode inactif au mode actif à la suite d’une détection d’un objet cible à proximité du panneau d’affichage ; et commuter du mode actif au mode inactif en l’absence de détection d’un objet cible à proximité du panneau d’affichage, pendant une durée de temporisation.
Grâce à la prévision de trois modes de fonctionnement (veille, actif, inactif), le panneau de commande présente une consommation électrique relativement importante seulement pendant des périodes limitées en dehors de périodes d’extinction, par exemple s’étendant du milieu de la nuit au matin, et lorsqu’une personne ou un véhicule est détecté à proximité du panneau d’affichage. La prévision du mode de veille permet de réduire davantage la consommation électrique du panneau d’affichage qu’en affichant une image noire. La détection de mouvement à proximité du panneau d’affichage permet d’activer le panneau d’affichage uniquement lorsque cela est utile, c’est-à-dire, lorsqu’une personne est susceptible d’observer le panneau d’affichage.
Selon un mode de réalisation, la détection d’un objet cible est effectuée à l’aide d’une caméra qui est alimentée uniquement dans les modes actif et inactif.
Ainsi, une économie supplémentaire de consommation électrique du panneau d’affichage peut être obtenue dans le mode de veille.
Selon un mode de réalisation, la détection d’un objet cible est effectuée à l’aide d’une caméra, le procédé comprenant une étape de détermination d’un type d’objet détecté, et une étape de sélection de l’image transmise et affichée par le panneau d’affichage en fonction du type d’objet détecté.
De cette manière, la caméra est exploitée à la fois pour activer les modes actif et inactif, et pour permettre la sélection d’une image à afficher en fonction de l’objet en mouvement détecté.
Selon un mode de réalisation, la détection d’un objet cible comprend la détection d’une personne statique ou en mouvement dans un champ d’observation du panneau d’affichage ou la détection d’un véhicule en mouvement dans le champ d’observation.
Ainsi, l’affichage d’une image est maintenu lorsqu’une personne immobile est présente devant le panneau d’affichage. Par ailleurs, on évite que des véhicules en stationnement à proximité du panneau d’affichage soient pris en compte pour maintenir l’affichage d’une image par le panneau d’affichage.
Selon un mode de réalisation, la détection d’un objet cible est effectuée à l’aide d’une caméra, le mode veille comprenant un premier mode veille défini par une première plage horaire durant laquelle la caméra n’est pas alimentée et un second mode veille défini par une seconde plage horaire durant laquelle la caméra est active, le procédé comprenant des étapes de comptage d’un nombre d’objets en mouvement durant une période écoulée glissante ayant une durée ajustable, pendant la seconde plage horaire, de comparaison du nombre d’objets comptés à des première et seconde valeurs de seuil ajustables, d’activation ou maintien du mode actif si le nombre d’objets comptés est supérieur à la première valeur de seuil, et d’activation ou maintien du second mode veille si le nombre d’objets comptés est inférieur ou égal à la seconde valeur de seuil.
Ainsi, l’affichage d’une image peut être réactivé pendant la plage horaire du mode veille si un nombre suffisant de personnes ou de véhicules passent dans le champ de la caméra. Cette disposition peut être mise en œuvre juste en maintenant la caméra active, ce qui n’entraine pas une augmentation importante de la consommation électrique du système.
Selon un mode de réalisation, le panneau d’affichage est associé à un point d’accès sans fil donnant accès à un réseau de transmission de données, et dans lequel : le point d’accès est alimenté uniquement lorsque le mode de veille n’est pas activé, ou bien. le point d’accès est alimenté uniquement lorsque le mode actif est activé, ou bien le point d’accès est alimenté indépendamment du mode, lorsque qu’une personne est détectée à proximité du panneau d’affichage.
Ainsi, une fonction supplémentaire peut être associée au panneau d’affichage, sans augmenter notablement la consommation électrique du système, en exploitant la détection d’un objet cible utilisée pour sélectionner le mode actif ou inactif.
Selon un mode de réalisation, l’image affichée par le panneau d’affichage en mode actif est générée ou transformée de manière à minimiser la consommation électrique du panneau d’affichage.
De cette manière, la consommation électrique du panneau d’affichage en mode actif peut être encore réduite.
Selon un mode de réalisation, un circuit de commande convertit l’image à afficher fournie par l’unité de commande en signaux de commande de pixels qui sont fournis au panneau d’affichage, le circuit de commande n’étant pas alimenté dans le mode de veille du panneau d’affichage.
De cette manière, la consommation électrique du panneau d’affichage en mode veille peut être encore réduite.
Des modes de réalisation peuvent également concerner un système de panneau d’affichage, comprenant : un panneau d’affichage, une unité de commande connectée à l’unité d’affichage et configurée pour fournir une image à afficher au panneau d’affichage, un détecteur de mouvement connecté à l’unité d’affichage, et configuré pour détecter un objet cible à proximité du panneau d’affichage et pour fournir à l’unité de commande un signal de détection si un objet cible est détecté à proximité du panneau d’affichage, et un circuit d’alimentation fournissant une tension d’alimentation au panneau d’affichage par l’intermédiaire d’un premier interrupteur commandé par l’unité de traitement, et dans lequel l’unité de commande est configurée pour mettre en œuvre le procédé tel que précédemment défini.
Selon un mode de réalisation, le panneau d’affichage est de type à LEDs.
Selon un mode de réalisation, le système comprend un circuit d’interface connecté entre l’unité de commande et une borne de commande de l’interrupteur commandé, le circuit d’interface étant configuré pour commander l’interrupteur commandé en fonction d’une commande fournie par l’unité de commande.
Selon un mode de réalisation, le circuit d’interface est configuré pour commander sélectivement plusieurs interrupteurs en fonction de commandes reçues de l’unité de commande.
En utilisant un unique circuit d’interface pour commander plusieurs interrupteurs, on obtient une architecture de circuit particulièrement simple.
Selon un mode de réalisation, le circuit d’interface comprend un processeur, le processeur étant configuré pour recevoir sur un port d’entrée des commandes d’ouverture ou de fermeture d’interrupteurs et pour sélectivement activer ou désactiver des sorties du processeur en fonction des commandes reçues.
Selon un mode de réalisation, le circuit d’interface comprend un convertisseur de tension pour adapter une tension d’une sortie du circuit d’interface à une tension de commande d’interrupteur.
Selon un mode de réalisation, le système comprend un circuit de commande du panneau d’affichage, le circuit de commande étant configuré pour convertir une image à afficher fournie par l’unité de commande en signaux de commande de pixels du panneau d’affichage, le circuit de commande recevant une tension d’alimentation par l’intermédiaire du premier interrupteur commandé.
Ainsi, le circuit de commande du panneau d’affichage n’est pas alimenté dans le mode de veille, ce qui permet de réduire davantage la consommation électrique du système en mode veille.
Brève description des figures
La présente invention sera bien comprise à l’aide de la description qui suit d’exemples de réalisation en référence aux figures annexées, dans lesquelles des signes de références identiques correspondent à des éléments structurellement et/ou fonctionnellement identiques ou similaires. Dans les figures annexées :
Lagure 1 représente schématiquement un système de panneau d’affichage, selon un mode de réalisation,
Lagure 2 représente schématiquement l’un des circuits de contrôle du panneau d’affichage, selon un mode de réalisation,
Lagure 3 représente des étapes d’un procédé de contrôle d’un panneau d’affichage, selon un mode de réalisation,
Lagure 4 représente schématiquement un système de panneau d’affichage, selon un autre mode de réalisation,
Lagure 5 représente schématiquement un système de panneau d’affichage, selon un autre mode de réalisation.
Description détaillée
Lagure 1 représente un système de panneau d’affichage comprenant un panneau d’affichage DSP et des circuits de contrôle du panneau d’affichage, selon un mode de réalisation. Les circuits de contrôle comprennent un circuit d’alimentation PWU, une unité de commande CU, un circuit de commande DVU du panneau d’affichage DSP, un capteur de présence et de mouvement MS et un interrupteur commandé CSW1. Le circuit d’alimentation PWU fournit les tensions d’alimentation nécessaires à l’unité de commande CU, au circuit de commande DVU et au panneau d’affichage DSP. Le circuit de commande DVU est configuré pour transformer une image à afficher fournie par l’unité de commande CU en signaux de commande pour contrôler les pixels du panneau d’affichage DSP en fonction de l’image à afficher.
Selon un mode de réalisation, le panneau d’affichage DSP est relié au circuit d’alimentation PWU par l’intermédiaire d’un interrupteur commandé CSW1 par l’unité de commande CU. A cet effet, l’unité de commande CU peut être reliée à une entrée de commande de l’interrupteur CSW1 par l’intermédiaire d’un circuit d’interface INTC. Le circuit d’interface INTC est configuré pour mettre en forme un signal de commande issu de l’unité de commande CU afin de l’adapter à la forme du signal requis pour commander l’interrupteur CSW1.
Selon des exemples de réalisation, le panneau d’affichage DSP est de type à LEDs, par exemple comprenant une matrice de pixels comprenant chacun au moins trois LEDs émettant respectivement des lumières rouge, verte et bleue. L’unité de commande CU peut être de type ordinateur personnel géré par un système d’exploitation tel que Microsoft WindowsTM. L’interrupteur commandé CSW1 peut être de type relais configuré pour contrôler une tension comprise entre 220 et 250 V, par exemple 230 V, le panneau d’affichage DSP étant configuré pour recevoir et utiliser une telle tension d’alimentation.
Le circuit de commande DVU peut être alimenté par le circuit d’alimentation PWU, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’interrupteur CSW1. En effet, dans certaines configurations et applications, il peut être souhaitable de pouvoir afficher rapidement une image lors de la mise sous tension du panneau d’affichage DSP. Dans ce cas, il peut être préférable de ne pas mettre hors tension le circuit de commande DVU. La fonction réalisée par le circuit de commande DVU peut également être intégrée totalement ou partiellement dans l’unité de commande CU et/ou dans le panneau d’affichage DSP.
Lagure 2 représente le circuit d’interface INTC selon un mode de réalisation. Le circuit d’interface INTC comprend un processeur MC, par exemple de type microcontrôleur, un port d’entrée P1, connecté à une ou plusieurs entrées du processeur MC, des ports de sortie P2, P3 et un convertisseur de tension VCV reliant le processeur MC au port de sortie P2. Les ports de sortie P2, P3 comprennent chacun une ou plusieurs sorties de signaux. Les sorties du port P3 sont connectées à des sorties respectives du processeur MC. Les sorties du port P2 sont reliées à des sorties respectives du processeur MC par l’intermédiaire du convertisseur de tension VCV. Le convertisseur de tension VCV peut être configuré pour élever la tension des signaux de sortie du processeur MC, par exemple de 5 V à 12 V.
Selon un exemple de réalisation, le port P1 est de type USB. Dans ce cas notamment, la tension d’alimentation du processeur MC ou de l’ensemble du circuit d’interface peut être extraite du le port P1.
Selon un exemple de réalisation, la borne de commande de l’interrupteur CSW1 est connectée au port P1, l’interrupteur CSW1 étant par exemple ouvert lorsque le signal de commande est à 0 V et fermé lorsque le signal de commande est à +12 V.
Lagure 3 représente des étapes S1 à S5 d’un procédé de contrôle du panneau d’affichage DSP, exécuté par l’unité de commande CU, selon un mode de réalisation. L’unité de commande CU mémorise des heures de début ou de fin de plages horaires d’extinction du panneau d’affichage DSP, qui peuvent être modifiées par un programme installé dans la mémoire de l’unité de commande CU. A l’étape S1, l’unité de commande CU détermine si l’heure courante correspond à une heure de début ou de fin d’une plage horaire d’extinction du panneau d’affichage DSP. Si tel n’est pas le cas, l’unité de commande exécute à nouveau l’étape S1. Si à l’étape S1, un instant de début ou de fin d’une plage horaire d’extinction est atteint, l’unité de commande CU exécute l’étape S2 où elle envoie au circuit d’interface INTC une commande d’extinction C_OFF ou d’allumage C_ON, selon qu’un instant de début, respectivement de fin d’une plage horaire d’extinction est atteint. L’envoi des commandes C_OFF et C_ON peut simplement consister pour l’unité de commande CU à envoyer sur la liaison avec le circuit d’interface INTC, un message contenant une donnée à l’état logique 0 ou 1 selon que la commande à envoyer est C_OFF, ou respectivement C_ON.
A l’étape S3, le processeur MC du circuit d’interface INTC reçoit la commande C_ON / C_OFF et place l’une de ses sorties ou toutes ses sorties P2, P3 au niveau logique 0 ou 1 correspondant, par exemple 0 si la commande C_OFF est reçue et 1 si la commande C_ON est reçue. Ainsi, par l’envoie de la commande C_OFF, l’unité de commande CU peut placer le panneau d’affichage DSP dans un mode de veille dans lequel il ne reçoit pas la tension d’alimentation fournie par le circuit d’alimentation PWU, et donc n’est pas alimenté.
A l’étape S4, le processeur MC envoie à l’unité de commande CU en réponse à la commande transmise à l’étape S3, un message ACK de confirmation d’exécution du message de commande. A l’étape S5, si l’unité de commande CU reçoit le message ACK, elle se met en attente d’un instant de début ou de fin de période d’extinction à l’étape S1. Au contraire, si l’unité de commande CU ne reçoit pas le message ACK dans un certain délai qui peut être configurable, elle exécute à nouveau l’étape S2 pour transmettre la même commande C_ON ou C_OFF au circuit d’interface INTC.
Lagure 4 représente un système incluant le panneau d’affichage DSP et d’autres circuits, selon un mode de réalisation. Le système de lagure 4 diffère de celui représenté sur lagure 1 en ce qu’il comprend en outre un détecteur de présence et de mouvement CM pour détecter la présence et des mouvements d’objets cibles tels que des personnes et des véhicules, à proximité du panneau d’affichage DSP, par exemple dans le champ de lecture de ce dernier. Le détecteur de présence et de mouvement CM peut ainsi fournir un signal de détection actif lorsqu’il détecte la présence d’une personne statique ou en mouvement ou un véhicule en mouvement. L’unité de commande CU est configurée pour passer d’un mode actif à un mode inactif dans lequel elle transmet une image noire à afficher au panneau d’affichage DSP, lorsque le détecteur de présence et de mouvement CM fournit un signal de détection inactif pendant une certaine durée de temporisation configurable. L’unité de commande CU est configurée pour passer du mode inactif au mode actif dès que le détecteur de présence et de mouvement CM fournit un signal de détection actif.
Selon un mode de réalisation, le détecteur de mouvement est un simple capteur de présence et de mouvement. Selon un autre mode de réalisation, le détecteur de présence et de mouvement est une caméra CM associée à une fonction d’analyse d’image. La fonction d’analyse d’image est configurée pour détecter des objets cibles, statiques ou en mouvement, tels que des personnes et des objets en mouvement tels que des véhicules, dans les images fournies par la caméra, et transmettre à l’unité de commande CU des messages indiquant si la présence ou un mouvement d’objet est détecté et le cas échéant, le type d’objet détecté présent ou en mouvement. La fonction d’analyse d’image peut être intégrée dans la caméra CM ou dans l’unité de commande CU.
Lorsqu’une telle image noire est affichée, les pixels du panneau d’affichage DSP n’émettent pas de lumière, ce qui permet d’économiser de l’énergie en dehors des périodes d’extinction du panneau d’affichage. Ainsi, en dehors des plages horaires d’extinction, le panneau d’affichage peut être dans le mode inactif dans lequel il affiche une image entièrement noire. Lorsque des mouvements d’objets sont détectés dans le champ de lecture du panneau d’affichage, ce dernier peut passer dans un mode actif où il affiche des images distinctes de l’image noire, fournies par l’unité de commande CU.
Selon un mode de réalisation, le détecteur de présence et de mouvement CM (par exemple la caméra CM) est également relié au circuit d’alimentation PWU par l’intermédiaire d’un interrupteur CSW2, également commandé par l’unité de commande CU. A cet effet, l’interrupteur CSW2 comprend une borne de commande connectée à un port de sortie du circuit d’interface INTC, par exemple le port de sortie P3 dans le cas où l’interrupteur CSW2 peut être commandé directement par des signaux en sortie du processeur MC. Selon un mode de réalisation, l’unité de commande CU peut être configurée pour commander l’ouverture de l’interrupteur CSW2 pendant le mode veille, afin de couper l’alimentation du détecteur de présence et de mouvement CM.
Selon un mode de réalisation, le détecteur de présence et de mouvement CM est une caméra qui reste alimentée et active pendant le mode veille, l’unité de commande CU et/ou la caméra CM étant configurés pour compter un nombre d’objets (personnes ou véhicules) détectés passant dans le champ de la caméra pendant une période écoulée glissante d’une durée ajustable (par exemple pendant les dernières 10 minutes écoulées), et pour passer du mode veille au mode actif, si le nombre d’objets comptés dépasse une première valeur de seuil ajustable.
Selon un mode de réalisation, le système de panneau d’affichage DSP comprend un premier mode veille et un second mode veille activés pendant des plages horaires d’extinction respectives, la caméra CM et le panneau d’affichage n’étant pas alimentés pendant le premier mode veille, et seule la caméra étant alimentée pendant le second mode veille, grâce à l’interrupteur commandé CSW2. L’unité de commande CU ou la caméra CM est configurée pour compter le nombre d’objets détectés passant dans le champ de la caméra dans le second mode veille, et ainsi pour pouvoir déclencher le mode actif lorsque le nombre d’objets détectés et comptés dépasse la première valeur de seuil. Par exemple, le premier mode de veille peut être activé chaque jour de 1 heure à 6 heures du matin, et le second mode veille peut être activé de 23 heures à 1 heure et de 6 heures à 8 heures.
Inversement, si pendant la plage horaire du second mode veille, l’unité de commande CU ou la caméra CM compte un nombre d’objets en mouvement inférieur ou égal à une seconde valeur de seuil (par exemple 0), l’unité de commande CU déclenche l’activation du second mode veille.
Selon un mode de réalisation, l’unité de commande CU est configurée pour sélectionner l’image ou un type d’image à afficher, transmise au panneau d’affichage DSP, en fonction du type d’objet cible détecté par la caméra CM. Selon un exemple, lorsque la caméra CM ne détecte pas de personnes dans le champ de lecture du panneau d’affichage, mais seulement un ou plusieurs véhicules en mouvement, les images transmises au panneau d’affichage DSP présentent une définition ou un niveau de détail moindre que lorsque la caméra détecte des personnes en mouvement. Selon un autre exemple, lorsqu’un véhicule de type poids lourd est détecté par la caméra CM, l’image à afficher, sélectionnée ou générée par l’unité de commande CU, peut fournir des informations destinées au conducteur du poids lourd, par exemple pour lui indiquer que la voie où il circule est interdite aux poids lourds.
Selon un mode de réalisation, l’unité de commande CU comprend une fonction modem connectée à un réseau de transmission de données, tel que le réseau Internet NT, par exemple pour recevoir des ordres d’un serveur central distant contrôlant plusieurs systèmes de panneau d’affichage, notamment pour leur transmettre des paramètres de configuration et d’activation des modes veille, actif et inactif, et des images à afficher.
Selon un autre mode de réalisation, le système de panneau d’affichage comprend un point d’accès ("hotspot") HSP au réseau Internet, alimenté par le circuit d’alimentation PWU permettant aux personnes à proximité du panneau d’affichage d’accéder au réseau Internet. Le point d’accès HSP peut être de type WiFi. Le point d’accès HSP peut être connecté à l’unité de commande CU pour utiliser la fonction modem de celle-ci, connectée au réseau NT.
Selon un mode de réalisation, le point d’accès HSP est relié au circuit d’alimentation PWU par l’intermédiaire d’un interrupteur CSW3 qui est commandé par l’unité de commande CU, par exemple par l’intermédiaire du circuit d’interface INTC. A cet effet, la borne de commande de l’interrupteur CSW3 peut être reliée au port de sortie P3 du circuit d’interface INTC. L’interrupteur CSW3 peut être commandé de manière à ne pas alimenter le point d’accès HSP lorsque le panneau d’affichage DSP est en mode veille, c’est-à-dire pendant les plages horaires d’extinction. L’interrupteur CSW3 peut être également commandé de manière à ne pas alimenter le point d’accès HSP lorsque le panneau d’affichage DSP est dans le mode inactif, c’est-à-dire lorsque le détecteur de présence et de mouvement CM ne détecte aucune personne et aucun véhicule en mouvement à proximité du panneau d’affichage.
Selon un autre mode de réalisation, l’unité de commande CU commande la fermeture de l’interrupteur CSW3 seulement lorsqu’une personne est détectée présente à proximité du panneau d’affichage DSP, en dehors des plages horaires d’extinction du panneau d’affichage. L’interrupteur CSW3 est ouvert lorsqu’aucune personne est détectée présente à proximité du panneau d’affichage DSP pendant une durée temporisation configurable.
Selon un mode de réalisation, l’unité de commande CU commande la fermeture de l’interrupteur CSW3 lorsqu’une personne est détectée à proximité du panneau d’affichage DSP, y compris pendant le mode de veille. A cet effet, l’unité de commande CU peut être connectée à un simple capteur de mouvement, bien moins consommateur d’énergie électrique qu’une caméra.
Ainsi, le circuit d’interface INTC peut être configuré pour commander sélectivement l’un ou l’autre des interrupteurs CSW1, CSW2 et CSW3 en fonction de commandes reçues de l’unité de commande CU.
Lagure 5 représente un système de panneau d’affichage incluant le panneau d’affichage DSP et d’autres circuits, selon un autre mode de réalisation. Le système de lagure 5 diffère de celui représenté sur lagure 4 en ce qu’il comprend en outre un autre interrupteur CSW4 commandé par le circuit INTC. Par ailleurs, l’unité de commande CU comprend un modem MDM connecté au réseau NT et un ordinateur CP connecté au modem MDM et au circuit de commande DVU, le modem MDM étant alimenté directement par le circuit d’alimentation PWM, et l’ordinateur CP étant relié au circuit d’alimentation par l’intermédiaire de l’interrupteur CSW4. Le modem MDM est configuré pour activer les modes veille, actif et inactif, à partir des données fournies par la caméra CM et des données de paramétrage et ordres transmis par un serveur distant par l’intermédiaire du réseau NT. A cet effet, le modem MDM commande les interrupteurs CSW1-CSW4 par l’intermédiaire du circuit INTC. L’ordinateur CP reçoit les images à afficher du modem MDM et fournit ces images au panneau d’affichage DSP.
Selon un mode de réalisation, le modem MDM est configuré pour mettre l’ordinateur CP hors tension à l’aide de l’interrupteur CSW4 pendant le mode veille et sous tension pendant les modes actif et inactif. Ainsi, l’ensemble de la fonction d’affichage d’image est mise hors tension durant le mode veille, ce qui permet de réaliser une économie d’énergie substantielle.
Il s’avère que l’œil humain n’a pas une sensibilité uniforme en fonction des couleurs. Ainsi pour obtenir une perception équivalente, une LED de couleur verte doit recevoir une puissance électrique pouvant être égale à deux fois la puissance électrique fournie à une LED de couleur bleue, et une LED de couleur rouge doit recevoir une puissance électrique pouvant être égale à trois fois la puissance électrique fournie à une LED de couleur bleue. En outre pour émettre la couleur blanche, toutes les LEDs d’un pixel (comprenant des LEDs rouge, verte et bleue) doivent être allumées. Il en résulte qu’une puissance électrique de l’ordre de six fois celle fournie à une LED de couleur bleue peut être consommée par un pixel blanc.
Selon un mode de réalisation, l’unité de commande CU est configurée pour générer ou transformer des images à afficher par le panneau d’affichage DSP, de manière à réduire la consommation électrique du panneau d’affichage, sachant que les pixels du panneau d’affichage présentent une consommation électrique dépendant de la couleur qu’ils émettent. Ainsi, l’unité de commande CU peut être configurée pour traiter une image à afficher afin de :
- favoriser la couleur bleue dans les images à afficher,
- transformer des aplats de couleur dans les images à afficher en objets présentant un contour dans la même couleur et un remplissage tramé ou dégradé,
- transformer les fonds d’image uniforme par un tramé ou un dégradé,
- augmenter le contraste des images avec une baisse de la luminosité,
- modifier la colorimétrie des images en privilégiant la composante bleue,
- inverser le contraste des images.
L’unité de commande CU peut également être configurée pour fournir la valeur du rapport entre le rapport puissance requise par le panneau d’affichage DSP pour une image à afficher donnée, et la puissance requise pour afficher une image totalement blanche, c’est-à-dire la puissance maximale requise pour afficher une image.
Il apparaîtra clairement à l’homme de l’art que la présente invention est susceptible de diverses variantes de réalisation et diverses applications. En particulier, l’invention comprend toutes les combinaisons techniquement possibles des modes de réalisation précédemment décrits. Par ailleurs, il va de soi que l’invention n’est pas limitée à un système comprenant une caméra pour détecter des mouvements d’objets cible, sachant qu’une telle détection peut être effectuée à l’aide d’un simple détecteur de mouvement. Il va de soi également que d’autres types de panneaux d’affichage qu’un panneau à LEDs peuvent être mis en œuvre, comme des écrans d’affichage à cristaux liquides, à plasma, OLED, ou même un projecteur vidéo.

Claims (15)

1. Procédé de commande d’un panneau d’affichage (DSP), le procédé comprenant des étapes consistant à :
activer, durant des périodes d’extinction, un mode de veille dans lequel le panneau d’affichage n’est pas alimenté ;
activer, en dehors des périodes d’extinction, un mode actif ou un mode inactif dans lesquels le panneau d’affichage est alimenté et est commandé pour afficher une image, l’image affichée étant noire dans le mode inactif ;
commuter du mode inactif au mode actif à la suite d’une détection d’un objet cible à proximité du panneau d’affichage ; et
commuter du mode actif au mode inactif en l’absence de détection d’un objet cible à proximité du panneau d’affichage, pendant une durée de temporisation.
2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel la détection d’un objet cible est effectuée à l’aide d’une caméra (CM) qui est alimentée uniquement dans les modes actif et inactif.
3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel la détection d’un objet cible est effectuée à l’aide d’une caméra (CM), le procédé comprenant une étape de détermination d’un type d’objet détecté, et une étape de sélection de l’image transmise et affichée par le panneau d’affichage (DSP) en fonction du type d’objet détecté.
4. Procédé selon l’une des revendications 1 à 3, dans lequel la détection d’un objet cible comprend la détection d’une personne statique ou en mouvement dans un champ d’observation du panneau d’affichage (DSP) ou la détection d’un véhicule en mouvement dans le champ d’observation.
Procédé selon l’une des revendications 1 à 4, dans lequel la détection d’un objet cible est effectuée à l’aide d’une caméra (CM), le mode veille comprenant un premier mode veille défini par une première plage horaire durant laquelle la caméra n’est pas alimentée et un second mode veille défini par une seconde plage horaire durant laquelle la caméra est active, le procédé comprenant des étapes de comptage d’un nombre d’objets en mouvement durant une période écoulée glissante ayant une durée ajustable, pendant la seconde plage horaire, de comparaison du nombre d’objets comptés à des première et seconde valeurs de seuil ajustables, d’activation ou maintien du mode actif si le nombre d’objets comptés est supérieur à la première valeur de seuil, et d’activation ou maintien du second mode veille si le nombre d’objets comptés est inférieur ou égal à la seconde valeur de seuil.
6. Procédé selon l’une des revendications 1 à 5, dans lequel le panneau d’affichage (DSP) est associé à un point d’accès sans fil (HSP) donnant accès à un réseau de transmission de données, et dans lequel :
le point d’accès est alimenté uniquement lorsque le mode de veille n’est pas activé, ou bien.
le point d’accès est alimenté uniquement lorsque le mode actif est activé, ou bien
le point d’accès est alimenté indépendamment du mode, lorsque qu’une personne est détectée à proximité du panneau d’affichage.
7. Procédé selon la revendication 6, dans lequel l’image affichée par le panneau d’affichage (DSP) en mode actif est générée ou transformée afin de minimiser la consommation électrique du panneau d’affichage, en modifiant la colorimétrie des images de manière à privilégier la composante bleue.
8. Procédé selon l’une des revendications 1 à 7, dans lequel un circuit de commande (DVU) convertit l’image à afficher fournie par l’unité de commande (CU) en signaux de commande de pixels qui sont fournis au panneau d’affichage (DSP), le circuit de commande n’étant pas alimenté dans le mode de veille du panneau d’affichage.
9. Système de panneau d’affichage, comprenant :
un panneau d’affichage (DSP),
une unité de commande (CU) connectée à l’unité d’affichage et configurée pour fournir une image à afficher au panneau d’affichage,
un détecteur de mouvement (CM) connecté à l’unité d’affichage, et configuré pour détecter un objet cible à proximité du panneau d’affichage et pour fournir à l’unité de commande un signal de détection si un objet cible est détecté à proximité du panneau d’affichage, et
un circuit d’alimentation (PWU) fournissant une tension d’alimentation au panneau d’affichage par l’intermédiaire d’un premier interrupteur (CSW1) commandé par l’unité de traitement,
et dans lequel l’unité de commande est configurée pour mettre en œuvre le procédé selon l’une des revendications 1 à 8.
10. Système selon la revendication 9, dans lequel le panneau d’affichage (DSP) est un panneau d’affichage à LEDs.
11. Système selon la revendication 9 ou 10, comprenant un circuit d’interface (INTC) connecté entre l’unité de commande (CU) et une borne de commande de l’interrupteur commandé (CSW1), le circuit d’interface étant configuré pour commander l’interrupteur commandé en fonction d’une commande fournie par l’unité de commande.
Système selon la revendication 11, dans lequel le circuit d’interface (INTC) est configuré pour commander sélectivement plusieurs interrupteurs (CSW1, CSW2, CSW3) en fonction de commandes reçues de l’unité de commande (CU).
Système selon la revendication 11 ou 12, dans lequel le circuit d’interface (INTC) comprend un processeur (MC), le processeur étant configuré pour recevoir sur un port d’entrée des commandes d’ouverture ou de fermeture d’interrupteurs (CSW1, CSW2, CSW3) et pour sélectivement activer ou désactiver des sorties du processeur en fonction des commandes reçues.
Système selon l’une des revendications 11 ou 13, dans lequel le circuit d’interface (INTC) comprend un convertisseur de tension (VCV) pour adapter une tension d’une sortie du circuit d’interface à une tension de commande d’interrupteur (CSW1, CSW2, CSW3).
Système selon l’une des revendications 9 à 14, comprenant un circuit de commande (DVU) du panneau d’affichage (DSP), le circuit de commande étant configuré pour convertir une image à afficher fournie par l’unité de commande (CU) en signaux de commande de pixels du panneau d’affichage, le circuit de commande recevant une tension d’alimentation par l’intermédiaire du premier interrupteur commandé (CSW1).
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Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130021240A1 (en) * 2011-07-18 2013-01-24 Stmicroelectronics (Rousset) Sas Method and device for controlling an apparatus as a function of detecting persons in the vicinity of the apparatus

Patent Citations (1)

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