JP2000504891A - 遠隔場所からの電気装置の状態の制御と決定のための送信システムのための通信プロトコル - Google Patents

遠隔場所からの電気装置の状態の制御と決定のための送信システムのための通信プロトコル

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JP2000504891A JP9528564A JP52856497A JP2000504891A JP 2000504891 A JP2000504891 A JP 2000504891A JP 9528564 A JP9528564 A JP 9528564A JP 52856497 A JP52856497 A JP 52856497A JP 2000504891 A JP2000504891 A JP 2000504891A
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Abstract

(57)【要約】 少なくとも一個の第1送/受信機(20)と、少なくとも一個の第2送/受信機(50)と、第1と第2装置の間で信号を中継する少なくとも一個の中継器(40)を有する双方向送信システムのための通信プロトコル。プロトコルは、第1装置からのコマンドから成る第1信号を送信し、関連する中継器のタイムスロットで第1信号を各中継器で中継し、第2装置に於て第1信号を受信し、関連する状態タイムスロットで各第2装置からの状態情報を送信し、少なくとも一個の中継器の中の全ての状態情報のから成る状態ビット・マップを形成し、該状態ビット・マップを中継器で送信するステップを有し、少なくとも一個の第1装置が状態ビット・マップを受信するようにした。好ましくは、送信システムはR.F.通信システムを備えている。複数の中継器を設けると、中継器は所定の中継シーケンスで送信された信号を中継する。中継器は、中継シーケンス中、それぞれの中継器により受信されたすべての状態情報のビットマップを作成する。このようにして、すべての第1及び第2装置は、それぞれの装置用の信号を確実に受信する。

Description

【発明の詳細な説明】 遠隔場所からの電気装置の状態の制御と決定のための送信システムのための通信 プロトコル 背景技術 本発明は、電気装置、より具体的には電気的ランプの制御に関する。更に具体 的には、本発明は、遠隔場所から、無線周波数リンクを経由する、電気的ランプ のような電気装置の制御に関する。具体的には、本発明は、遠隔場所から、通信 リンク、即ち無線周波数リンクを経由して電気装置を制御するためのシステムに 関し、また該電気的システムの内部の配線、即ちビルの配線のの変更を全く要さ ない。更に具体的には、本発明は、各構成要素が着実に目的とする通信を受信す るための、システムの構成要素の間の通信信号に対する通信プロトコルに関する 。 本発明は、無線周波数リンク、電力線搬送波リンク(電力線搬送波継電方式の )あるいは赤外線リンクの様な通信リンクを経由して遠隔場所から電気装置、例 えば、電気的ランプの状態を制御するためのシステムを提供する。本発明で、電 気装置の状態、例えば、オン、オフと照度レベルを主場所に返信させることがで きる。本発明には、電気装置のための制御装置、例えば、本発明に従って特に適 合された照明制御装置、とまた少なくとも一個のマスタ(主)装置との間の着実 な通信を行うために、少なくとも一個の中継器を使用することができる。好まし い実施例の中で、主装置は、調光器、とまた該制御信号を制御装置を中継するた めに設けられている中継器のような制御装置相互間で送受信される無線周波数信 号を作り出す。該中継器は、局地的制御装置が制御信号を主装置から直接受信で きない場合に重要である。制御装置は、そこで電気装置を希望する状態に作動さ せ、アンテナを経由して、無線周波数信号を主装置に、あるいは中継器を経由し て主装置に、電気装置の実態を示しながら返信する。 もう一つの実施例の中で、本発明は、主装置から制御装置に電力線搬送波信号 、とまた無線周波数信号を、制御装置から主装置に、選択肢として使用できる中 継器を経由して送信するために利用する。 更にもう一つの実施例の中で、本発明は、無線周波数を電力線搬送波ブリッジ に利用している。無線周波数制御信号は、主装置からブリッジの送信され、該制 御装置による受信のために電力線搬送波信号に転換される。制御装置は、状態無 線周波数信号を主装置による受信のために電力線搬送波信号に転換するためのブ リッジに送信する。 本発明は、特に照明システムに向けられているが、本発明は、例えば、通信機 器、モーター、可聴可視機器、コンピュータ、器械、HVAC(暖房、通風と空 調)システム、警備装置等の、他の装置の制御と状態を中継するための通信信号 に応用することができる。 本発明は、できれば一個あるいはそれ以上の照明制御装置から成り、該装置の 各々が、一個のアンテナと制御装置、とまた照明制御装置に内蔵されている制御 可能な誘導装置を作動させる通信回路から成ることが好ましい。制御可能な誘導 装置は、例えば、トライアック、バイポーラトランジスタ、電界効果トランジス タ、半導体装置、IGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)等、あるいは スイッチあるいはリレーあるいは誘導状態を制御できる他の如何なる装置でも構 成させることができる。本発明の好ましい実施例に従った照明制御装置は、無線 周波数アンテナ、送/受信機と主装置から受信し、また主装置に状態情報を送信 するための信号を処理するための制御回路から成る。 制御装置は、標準の壁接続箱にはめ込めることができることが好ましく、制御 装置の一部を成しているアンテナのサイズは、標準の壁接続箱にはめ込めるか、 あるいは少なくとも標準の電気用壁接続箱の開口部の蓋の面積に納まるようにな っている。 本発明に従って、主装置を種々な形態とすることができる。一つの実施例の中 で、主装置は、コンセントに差し込める卓上主装置から成り、信号の受送信のた めの従来のアンテナを有する。もう一つの形態の中で、主装置は、壁に取り付け られている主装置であり、該サイズは、標準壁接続箱の容積の範囲内に納まる。 何れの実施例の中でも、主装置は、できれば、各々特定の電気的制御装置あるい は複数の電気装置と連動する複数の制御から成ることが好ましい。本明細書の中 で説明されているとおり、電気装置の主装置上の特定の制御との連動は、ユーザ ーにより自由にプログラムすることができる。更に、主装置に、全ての電気的制 御装置を同時にオンあるいはオフとさせることができる機能を包含させることが できる。更に、本発明に、主装置と制御装置の間で交信される全ての信号が確実 に適切な受信機、主装置あるいは制御装置により受信されることを支援する少な くとも一個の中継器を包含させることができる。中継器は、各受信機が目的とす るこれ等の信号を確実に受信するように支援するために中継器シーケンスを利用 する。 本発明の好ましい実施例の中で、通信プロトコルは、第1送信機/受信機、第 2送信機受信機、とまた第1と第2送信機/受信機の間の信号を中継する中継器 を有する両方向無線周波数通信システムの使用のためである。実用に際しては、 第1と第2送信機/受信機は、主制御装置(第1)、とまた例えばビルの電力シ ステムを経由して、電気ランプあるいは電気装置を制御する局地制御装置(第2 )である。一般的には複数の第2装置が、設けられている。各制御装置は、手動 で器械の状態を設定するための一個の手動のアクチュエータ、とまた主装置から 遠隔で状態あるいはコマンドを設定するために接続されている送信機/受信機に より制御される回路から成る。各制御装置は、最終的に主装置により受信される 、電気装置の状態、電気ランプの場合はオン、オフと照度レベルに関する状態信 号を送信する。 信頼できる交信を確保し、また実際の状態を主装置に提供するために、本発明 の実施例の中で、少なくとも一個の中継器が、制御と状態信号を上手に中継でき る場所に置かれる。 主装置、中継器と制御装置ににより使用される本発明の好ましい実施例に従っ た通信プロトコルは下記のとおりである: 主装置は、主装置のアクチュエータにより決定されたとおりの少なくとも一個 の器械の状態の設定に対応する制御信号を送信する。複数の電気装置を、単独の 主装置で制御させることができる。主装置は、リンク請求信号に続いて、制御装 置のための制御信号コマンドから成るコマンド・パケットを送信する。各中継器 は、干渉を防ぐために予め定められたタイムスロット(時割)でリンク請求信号 とコマンド・パケットを中継する。中継器は、信号を、中継器の数に従って予め 定めれた中継器シーケンスで反復する。信頼性を確保するために、中継器は、予 め設定された中継器シーケンスの間に重複回数送信することができる。該送信で 、確実に全ての制御装置が、目的とする特定の制御信号を受信することができる 。 中継器シーケンスの終わりに、主装置の送信は、反復され中継器は、シーケン スを再び反復して、信頼性を高める。選択肢として、主装置に3番目と4番目の 再試行を行わせることができる。制御装置は、中継器の一つと場合によっては主 装置により受信された状態信号を送信する。 中継器のシーケンスの間、中継器は、状態マップに特定の中継器により受信さ れた情報のみを加えてから、更新された状態ビット・マップを送信し、そこで中 継器により全ての状態情報の完全な状態ビット・マップが開発されるまで、更新 された状態ビット・マップを全ての他の中継器に手渡しながら、制御装置の各々 から入手された状態信号から入手された全ての状態情報の状態ビット・マップを 構築する。中継器シーケンスで、着実に完全な状態ビット・マップが開発され、 それによって全ての主装置は、完全な状態ビット・マップを受信できる。 中継器は、主装置からの直接あるいは一個あるいは複数の中継器を経由するコ マンド信号に答えて制御装置が状態信号を送信するとき、該制御装置から状態情 報を入手する。主装置は、また主装置のアクチュエータに割り当てられた全ての 制御装置の割当ビットを送信する。制御装置の各々は、主装置アクチュエータに 割り当てられる制御装置の数を決定することで、交信するための割当タイムスロ ットを決定する。 中継器が開発した状態ビット・マップの中で、各制御装置には、状態ビット・ マップの中の2ビットが割り当てられる。50%の使用率を維持するために、電 気装置の“オン”状態を10とし、“オフ”の状態を01とし、非応答を00あ るいは11とする。後者非応答の状態は、使用率を50%に維持するために、交 互となる。 例の一つとしての、4個の中継器がある場合の中継器シーケンスは、12個の 中継器タイムスロットを必要とする、R1−R2−R3−R4−R1−R3−R 2−R1−R4−R3−R1−R2である。好ましい実施例に従って、中継器タ イムスロットは、25ミリ秒の長さである。FCC(米連邦通信委員会)の規則 により、全ての単独の装置が、一回100ミリ秒の間隔でのみ交信することが必 要である。FCCの平均化は100ミリ秒毎に実施される。各々の装置が、確実 に200ミリ秒の間隔のみで交信させることで、最大送信力を確保することがで きる。タイムスロットが25ミリ秒の中継器では、前記のシーケンスがこの規則 に違反する恐れがある。従って、より長いシーケンスが選択された:即ちR1− R2−R3−R4−R1−R2−R3−R4−R1−R2−R3−R4−R1で ある。代案として、交信が全く行われない待機スロットを利用することもできる 。異なる数の中継器のために、他の中継器シーケンスが開発された。 各制御装置から各主装置に帰る状態信号を取り込むのに必要な時間を削減する ために、中継器は、状態ビット・マップを作り出す。中継器シーケンスを経由し て個別に手渡される各状態信号が必要であった場合、あまりにも大きな時間が必 要となり、システムの稼働があまりにも遅くなる恐れがある。各中継器が、該中 継器が持つている情報のみを状態ビット・マップに加えるので、状態ビット・マ ップを構築することで、時間が節約される。更新された状態ビット・マップは、 そこで中継器シーケンスを経由してシステムに配布され、各中継器により、シー ケンスの終わりまで新しいデータが加えられる。該時点で、状態ビット・マップ は完成され、全ての主装置は、少なくとも一回完全な状態ビット・マップを受信 する。該状態ビット・マップ作成処理により、より大きな情報のセットを、並行 して目的とする地点に移動させることができる。 該中継器は、第1装置と第2装置の間で受信された情報を反復するか再送信す る。第1と第2装置は、受信と送信を行うのに適応するようになっており、また 中継器は、第1と第2装置の間の両方向通信を行えるように送信し、また受信す る。第1装置は、例えば、電力網に接続されているケーブル配線された電気系統 に接続された電気ランプのような複数の電気装置の状態を遠隔操作で制御するた めの主装置とすることができる。第2装置は、ケーブル配線された電気系統に接 続されている電気装置のため電気制御装置とすることができる。第1と第2装置 は、相互と直接に、あるいは中継器を経由して交信するための無線周波数送/受 信機から成る。中継器は、遮蔽、ゼロ、減衰、電磁干渉と非効率なアンテナにも かかわらず第1と第2装置の間の交信を確保する。中継器は、壁、ビルの材料、 家具、配水管、電線等のような静止干渉/減衰源、とまた例えば人間、動物と配 水管の中を移動する水のような移動干渉/減衰源にもかかわらず、ビルの閉じ込 められた内部の信頼性が高い交信を確保を支援する。中継器は、特にビルのよう な閉じ込められた領域の中で信号を送信するのに適しており、特に、ビルの電気 系統のような、ケーブル配線された電力網に接続されている電気ランプのような 複数の電気装置の状態を制御するための無線周波数制御システムで信号を送信す るのに適するようになっている。 数と第1と第2装置の間の距離が増加するのに応じて、複数の中継器を使用す ることができる。各中継器は、全ての装置が、確実に装置のための情報を受信で きるようにするために、受信された情報を、予め決められたタイムスロットで、 また予め決められたシーケンスで送信するための制御回路を有している。該シー ケンスには、各装置が、該装置のための情報を受信することを保証するための中 継器の順序あるいは場所の知識を必要としない。 各中継器は、知り得た状態ビット・マップを作り出すための回路から成る。状 態ビット・マップは、他の中継器に送信され、該他の中継器の各々は、特定の中 継により知られた状態情報を状態ビット・マップに加える。中継器のシーケンス が完了した後で、全ての状態情報を有する完全な状態ビット・マップが形成され 、その結果、全ての中継器が、確実に、完全な状態ビット・マップを送信し、ま た全ての装置が、装置のための情報を受信するようにする。特に、各主装置は、 少なくとも一回完全な状態ビット・マップを受信する。高い信頼性を確保するた めに、中継器同士の間隔は、理論で許されている間隔より狭くする。 照明制御装置への有線制御無しで、照明器具を遠隔制御できる各種の従来の技 術がある。 従来の技術システムの一つの中では、ユーザーは、3方向電気スイッチ、即ち 追加照明制御スイッチを、内蔵されている無線周波数受信機を有する現存する手 動の照明制御装置を照明制御装置と取り替えることで、現存する有線単一の制御 システムに取り付けることができる。取り替えられた照明制御装置には、照明器 具を制御するために従来の装置と同じ方法でケーブルが電気系統に連結されてい る。無線周波数受信機は、遠隔バッテリーを電源とし、また適宜に別の場所のビ ルの壁に取り付けることができるので、それにより3方向スイッチ回路を提供す ることができる送信機を有するスイッチ装置により作られた無線周波数信号に応 答する。追加のバッテリーを電源とする照明制御装置は、手動の操作レバーを有 し、該レバーが操作されたとき、無線周波数を、ビルの電気系統にケーブルで接 続された他の電気制御装置に送信する。ケーブルで接続された装置は、そこで、 該送信に応答して、現在の状態から反対の状態に切り替わる、即ちオンからオフ あるいはオフからオンに切り替わる。このようにして、スイッチ装置、ケーブル 交換あるいはバッテリーを電源とする装置の何れも、照明器具を操作することが できる。従って、ケーブルによる3方向電気スイッチ無しで、現存する電気系統 の中に3方向スイッチ設けることができる。バッテリーを電源とする送信スイッ チ、とまた受信機を含むケーブルで接続されたスイッチを有する該従来の技術の システムの中で、ケーブルで接続された受信スイッチは、絶縁されたワイヤー片 でできている、ビルの壁の外あるいは中にある電気接続箱からぶら下げることが できるホイップ(むち型)アンテナから成る。ケーブルで接続されたスイッチの 中の受信機は、1方向交信しかできない、即ち該受信機は、信号をバッテリーを 電源とする送信スイッチから受信する。ケーブルで接続されたスイッチと送信ス イッチの間の両方向交信は、設けられていない。このタイプのシステムは、反射 スイッチとしてヒース・ゼニス社(Heath Zenith)により販売されている。3方 向スイッチ機能を与えるために、代わりに形態遠隔制御を利用するこのタイプの もう一つの装置は、ディマンゴ社(Dimango)により製造されている。 従来のもう一つの技術のシステムの中で、ケーブルで接続された手動の照明制 御装置は、内蔵されている無線周波数受信機を有する照明制御装置と交換されて いる。交換照明制御装置は、照明器具の中のランプを制御するために、従来の装 置と同様の方法でケーブルで電気系統に接続されている。バッテリーを電源とす る制御装置は、四つの異なる照明レベルを選択できるスイッチを有している。該 スイッチが操作されると、無線周波数信号が作られ、該信号は、ビルの電気系統 にケーブルで接続されている電気制御装置に送られる。該ケーブルで接続されて いる装置は、予め設定された四つの異なる照明レベルの内の一つにランプを操作 する該装置の出力を調整することで無線周波数信号に応答する。無線周波数信号 に応答する以外に、該ケーブルで接続されている装置を、該装置に内蔵されてい る手動によるスイッチの作動に応答して、また操作することができる。ケーブル で接続されている装置とバッテリーを電源とする制御装置との間の両方向交信は 、設けられていない。このタイプのシステムは、どこでも操作できるスイッチと してレビトン社(Leviton)により販売されている。 X10システムとして知られているもう一つの従来の技術の中で、標準照明制 御器具は、電力線搬送波(PLC)通信システム、を経由して操作される照明制 御器具に置き換えられている、即ち、遠隔の照明制御装置を操作するための情報 は、電力線搬送波(PLC)によりビルの現存する電力線上で提供される。更に 、これ等のシステムの一部の中で、携帯遠隔制御主装置を各種の照明器具を操作 するのに使用することができるようになっている無線周波数通信リンクが、また 設けられている。これ等のシステムの中で、無線周波数中継機を、また設けるこ とができる。X10の中では、主装置が、制御された照明器具の状態に就いて知 らされないようにすつために単方向交信のみが設けられている。またノイズ、焼 き切れた電球が原因の劣悪な交信リンクのために、ユーザーは、主装置により送 信されたコマンドが、照明制御装置により実行されたかどうかを知ることができ ない。 X10システムの中で、無線周波数信号を電力線搬送波(PLC)交信信号に 転換するためにPLCブリッジに対する無線周波数が設けられている。PLCブ リッジへの無線周波数は、現存する壁の接続箱に接続され、PCL搬送波を電力 線に供給し、該搬送波は、制御された照明制御装置により受信される。一般的に は、無線周波数からブリッジは、現存する壁あるいは電力供給口に差し込まれる 接続箱から成り、主制御装置あるいは中継機から信号を受信するためのアンテナ を有する。 該X10の他に、両方向交信リンクがあり、一般的に家庭オートメションのた めに設けられる。これ等のリンクには、無線周波数手段、電力線搬送波、赤外線 手段とペア線(ノイズを予防するために2本の線を撚ったもの)手段を規定して いる電子工業協会家庭電子制御バス(CEBus)(EIAIS-60)プロトコル、とま たエシュロン社(Echelon Corporation)のLONworksがある。インテロン社 (Intellon)は、無線周波数と電力線搬送波に対するCEBus規格に合格している トランシーバを提供している。エシュロン社(Echelon)は、同社の通信プロト コルに合格しているトランシーバを提供している。これ等のシステムは、一般的 に、個人と家庭用に応用できる通信リンクを提供するが、その何れも、本明細書 の中で説明されている電気装置を制御するための一体化されたシステムを提供し ていない。 前記のシステムの他に、スマート・ハウス社(Smart House LP)により供給さ れているSmart Houseuとして知られているシステムが市販されている。該システ ムは、有線システムであるので、電気器具、特に家庭の照明装置に応用しようと すると、多額の改造と配置転換費用が掛かる。 前記のシステムの他に、本出願の譲受人は、照明装置を制御するためのケーブ ル配線された制御システムであるHomeWorks、MetWorksとLuMasterとして知られ ているシステムを提供している。これ等のシステムは、新築家屋には適している が、現存する家に適用しようとすると、多額の改造と配置転換の費用が掛かる。 また、コンピュータ・システムによる構内情報通信網(LAN)が近々市販され ようとしている。該網は、該網の全てのノード間で着実に交信できる無線周波数 通信方法を利用している。例えば、1995年6月26日付けのエレクトロニッ ク・デザイン(Electronic Design)誌の55ページを参照すること。 発明の要約 従って、本発明の目的は、ビルの電気系統を再配線しないで、例えば電気ラン プのような電気装置を遠隔で制御するためのシステムのための通信プロトコルを 提供することである。本発明のもう一つの目的は、ビルの電気系統を再配線しな いで、例えば現存するビルの照明システムを遠隔の場所から制御できる電気装置 を提供することである。 本発明のもう一つの目的は、照明制御装置が、電気ランプあるいは他の電気装 置を操作するための信号を受信することができ、また該照明制御装置が、影響を 受けている電気ランプあるいは電気装置の状態を遠隔場所にフィードバックする 送信機能を有する、両方向送信/受信交信が設けられている電気制御システムを 提供することである。 本発明のもう一つの目的は、一個あるいはそれ以上の主装置、選択肢として、 一個あるいはそれ以上の中継器、とまた一個あるいはそれ以上の調光器から成り 、また該中継器と調光器が、制御装置の遠隔制御ができるように、ビルの現存す る電気系統に再設置できるようにビルの壁の接続箱に取付可能な標準サイズであ る、システムを提供することである。 本発明のもう一つの目的は、各々がプログラム可能で一つあるいはそれ以上の 電気制御装置と連動可能な、複数の制御機能を有する少なくとも一個の主装置か ら成る、例えば電気ランプ電気装置を制御する電気制御装置の遠隔制御のための システムを提供することである。 本発明のもう一つの目的は、例えば電気ランプを制御するための調光器のよう な電気装置を遠隔制御するためのシステムであって、該電気装置と主制御装置の 間で両方向交信ができることで、該主装置により照明制御装置に情報が提供され て、関連する電気ランプが制御され、また関連する電気ランプの状態に関する情 報が該主装置にフィードバックされるものを提供することである。 本発明のもう一つの目的は、電気的制御装置であって、アンテナ、送/受信機 、とまた主装置からの受信された信号に応答して関連する電気的制御装置の作動 を制御し、また該主装置に制御されている装置の状態をフィードバックする制御 回路から成るものを提供することである。 本発明のもう一つの目的は、電気装置であって、手動であり、主装置による該 主装置上の表示のための受信のための制御装置の作動後、直ちに制御されている 装置の状態に関する信号を送信するものを提供することである。 本発明の実施のためのもう一つの目的は、遠隔で制御される電気装置、例えば 電気ランプを制御するためのシステムであって、少なくとも一つの主装置と少な くとも一個の電気制御装置から成り、また更に、該主装置と制御装置の間の通信 が着実に関連する装置により受信されることを支援するための少なくとも一個の 中継器から成るものを提供することである。 本発明の実施のためのもう一つの目的は、無線周波数リンクを利用するシステ ムを提供することである。他の実施例に従って、無線周波数とPLCリンクの組合 せが利用されている。 本発明の目的は、少なくとも一個の電気装置を遠隔で制御するための装置であ り、下記のものから成るものにより達成される: 電気装置に給電するために該電気装置にワイヤーで連結されており、該電気装 置の状態を調整するための制御可能な誘導装置、とまた更に、無線周波数信号の 中の制御情報に応答して電気装置を調整するための無線周波数送/受信機、とま た該送/受信機に連結されているアンテナを有し、無線周波数信号を受信し、ま た該電気装置の状態に関するものが入っている状態情報を有する状態無線周波数 信号を送信するために該送/受信機が制御装置のアンテナに連結されている少な くとも一個の制御装置; 少なくとも一個のアクチュエータと状態表示装置を有する主装置であって、該 主装置が、少なくとも一つの電気装置の状態を制御するための中に制御情報が入 っている無線周波数信号を送信するためと、また制御装置から情報を受信するた めの送/受信機、情報情報に応答して電気装置の状態を表示する状態表示装置か ら成るもの; とまた主装置から無線周波数信号を受信し、また制御情報を制御装置に送信し 、また状態情報を制御装置から受信してから状態情報を主装置に送信するための 中継器送/受信機。 本発明の目的は、少なくとも一個の電気装置により遠隔制御するための方法で あって、下記のものから成るものによりまた達成される: 電気装置に給電するために、少なくとも一個の制御装置をワイヤーで電気装置 に連結する; 少なくとも一個のアクチュエータと状態表示装置を有する主制御装置からの制 御情報が入っている無線周波数信号であって、該信号が、該少なくとも一個の電 気装置の状態を制御するのに適するようになっているものを送信する; 主装置からの中継器のところで無線周波数信号の中の制御情報を受信してから 、制御情報を制御装置に送信する; 制御装置のところで制御情報を受信する; 制御情報に応答して電気装置の状態を調整する; 該制御装置からの電気装置の状態に関する無線周波数信号の中にある制御情報 を送信する; 中継器のところで該制御装置からの無線周波数信号の中の状態情報を受信して から、状態情報を該主装置に送信する; 主装置のところで状態情報を受信する; とまた電気装置の状態を情報表示装置で該主装置のところで表示する。 本発明の目的は、また少なくとも一個の電気装置を遠隔制御するための装置で あって、下記のものから成るものにより達成される: 給電のために電気装置にワイヤーで連結されている少なくとも一個の制御装置 であって、該電気装置の状態を変更するための制御できる意誘導装置を有し、更 に無線周波数コマンド信号に応答して該電気装置の状態を変更するための無線周 波数送/受信機、とまた電気装それに接続されているアンテナを有し、無線周波 数コマンド信号を受信してから、電気装置の状態に関する無線周波数状態信号を 送信するために該送/受信機が制御装置のアンテナに連結されているもの; 少なくとも一個のアクチュエータと状態表示装置を有する主制御装置であって 、該主装置が、該少なくとも一個の電気装置を制御するための無線周波数コマン ド信号を送信してから該制御装置から状態信号を受信するための送/受信機から 成るもの; とまた該制御装置からの状態信号にに応答して電気装置の状態を表示する該主 装置の状態表示装置。 本発明の目的は、また少なくとも一個の電気装置を遠隔で制御する、下記のと おりから成る方法により達成される: 電気装置に給電のために少なくとも一個の装置をワイヤーで電気装置に連結す る; 少なくとも一個のアクチュエータと状態表示装置を中に有する主装置からの制 御情報を中に有する無線周波数、該少なくともいっっこの電気装置を制御するた めの無線周波数信号の中の制御情報を送信する; 制御装置のところで無線周波数信号を受信する; 無線周波数信号の中の制御情報に応答して該電気装置の状態を調整する; 該電気装置の状態に関する入っている状態情報を有する状態無線周波数信号を 、制御情報に応答して調整された後で、該制御装置から送信する; 主装置のところで状態無線周波数信号の中の状態情報を受信する; とまた状態情報に応答して該主装置のところで電気装置の状態を表示をする。 本発明の目的は、下記のものから成る少なくとも一個の電気装置を遠隔制御す るための装置により達成される: 電力線に連結され、電気装置に給電するためにワイヤーで該電気装置に連結さ れている少なくとも一個の制御装置であって、該制御装置が、該電気装置の状態 を調整するための制御可能な誘導装置を有し、更に該制御装置が、電力線からの 電力線搬送波信号を受信するため、とまた電力線から受信された電力線搬送波信 号に応答して電気装置の状態を変更するためにに該装置に連結されている電力線 搬送波受信機を有し、更に該制御装置が、該電気装置の状態を有する状態無線周 波数信号を送信するための送信機、とまた該送信機に連結されているアンテナか ら成るもの; また少なくとも一個のアクチュエータと中に表示装置を有する主装置であって 、該主装置が、電気装置の少なくとも一つを制御するための電力線搬送波信号を 制御送信するための送信機、とまた該制御装置から状態情報を受信するための無 線周波数受信機から成るもの。選択肢として、状態情報を送信するために無線周 波数リンクの中に中継器を利用することができるもの。 本発明の目的は、少なくとも一個の電気装置を遠隔制御するための下記の方法 から成ることにより達成される: 少なくとも一個の制御装置を電力線に連結してから、電気装置に給電するため に該制御装置を該電気装置にワイヤーで連結する; 電力線搬送波信号を電力線上で、少なくとも一個のアクチュエータと中に表示 装置を有する主装置から送信する方法であって、該電力線搬送波信号が、中に少 なくとも該一個の電気装置の状態を制御するための制御情報を有している; 制御装置のところで電力線搬送波信号の中の制御情報を受信する; 電力線搬送波信号の中の制御情報に応答して電気装置の状態を調整する; 制御装置から、中に電気装置の状態に関する状態情報を有する状態無線周波数 信号を送信する; とまた、状態情報に応答して主装置のところで状態表示装置で電気装置の状態 を表示する。選択肢として、状態情報を送信するために無線周波数リンクの中に 中継器を使用することができる。 本発明の目的は、下記のものから成る少なくとも一個の電気装置を制御するた めの装置により達成される: 給電するために該電気装置にワイヤーで連結されている少なくとも一個の制御装 置であり、該制御装置が、該電気装置の状態を調整するための制御可能な誘導装 置を有し、また該制御装置が、該電気装置の状態を制御するための中に制御情報 を有している電力線搬送波コマンド信号を受信するために電力線に接続されてい る電力線搬送波受信機を有しており、該制御装置が、中に電気装置の状態に関す る状態情報を有している状態無線周波数信号を送信するための第1アンテナに接 続されている無線周波数送信機に連結されている無線周波数送信器を有している もの; 少なくとも一個のアクチュエータとその中に状態表示装置を有する主制御装置 であって、電気装置の状態を制御するための中に制御情報を有する無線周波数信 号コマンドを送信するための第2アンテナに接続された無線周波数送信機から成 り、また更に、電気装置の状態に関する電力線搬送波状態信号を受信するための 電力線に連結されている電力線搬送波受信機、電力線搬送波信号に応答して電気 装置の状態を表示する状態表示装置を有するもの; コマンド無線周波数信号と状態無線周波数信号を受信するために第3アンテナ に接続されている無線周波数受信機、とまたコマンド電力線搬送波信号と状態電 力搬送波信号を送信するために電力線に連結されている電力線搬送波送信機から 成るブリッジ装置。 本発明の目的は、少なくとも一個の装置を遠隔で操作するための下記の方法か ら成ることにより達成される: 少なくとも一個の制御装置を電力線に連結し、また電気装置に給電するために 制御装置をケーブルで電気装置に連結する; 少なくとも一個のアクチュエータと中に表示装置を有する主装置からコマンド 無線周波数信号を送信することであって、該コマンド無線周波数信号が、該少な くとも一個の電気装置状態を制御するために中に制御情報を有すること; ブリッジ装置のところでコマンド無線周波数信号の中の制御情報を受信する; コマンド無線周波数信号の中の制御情報をコマンド電力線搬送波信号に置くた めにブリッジ装置を利用する; 制御装置のところでコマンド電力線搬送波信号の中の制御情報を受信する; コマンド電力線搬送波信号の中の制御情報に応答して電気装置の状態を調整す る; 制御装置から、電気装置の状態に関する中に状態情報を有する状態無線周波数 信号を送信する; ブリッジ装置のところで状態無線周波数信号の中の状態信号を受信する; 状態無線周波数信号の中の状態情報を状態電力線搬送波信号に置くためにブリ ッジ装置を利用する; 主装置のところで状態電力線搬送波信号の中の状態情報を受信する; また状態情報に応答して主装置のところで状態表示装置で電気装置の状態を表 示する。 本発明の目的は、電気ランプを制御するための遠隔制御可能な照明制御装置で あり、照度レベルを制御し電気ランプをオン/オフするために該制御装置が、コ マンド信号を受信してから無線周波数送信を経由して状態信号を送信すること、 とまた該照明制御装置が、内部の制御回路に給電するための電源をから成り、ま た該照明装置が、電圧が掛かっている導線、とまた電気ランプの第1導線、中性 に接続されている電気ランプの第2導線に接続され、該電源が、エネルギーを照 明制御装置の電圧が掛かっている導線と電気ランプの第1導線への接続からのみ 取り込むことにより達成される。 本発明の目的は、電気ランプを制御するための遠隔制御可能な照明制御装置で あり、照度レベルを制御し電気ランプをオン/オフするために該制御装置が、コ マンド信号を受信してから無線周波数送信を経由して状態信号を送信すること、 とまた該照明制御装置が、内部の制御回路に給電するための電源をから成り、ま た該照明装置が、電圧が掛かっている導線、とまた電気ランプの第1導線、中性 に接続されている電気ランプの第2導線に接続され、該電源が、エネルギーを照 明制御装置の電圧が掛かっている導線と電気ランプの第1導線への接続から電気 ランプを経由して取り込み、電気ランプを経由することを除いて、中性への接続 が無いことより達成される。 本発明の目的は、少なくとも一個の電気装置を遠隔装置により制御するための 下記のものから成る装置により達成される: 電気装置に給電するためにワイヤーで電気装置に接続されている少なくとも一 個の制御装置であって、該制御装置が、該電気装置の状態を調整するための制御 可能な誘導装置を有し、また該電気装置が、無線周波数信号の中の制御情報にに 応答して電気装置の状態を調整するために無線周波数送/受信機とそれに接続さ れているアンテナを有し、無線周波数信号を受信してから、該電気装置の状態に 関する中に状態信号を有する状態無線周波数信号を送信するために該送/受信機 が、該制御装置のアンテナに接続されているもの; 中に少なくとも一個の状態表示装置を有している、該電気装置の少なくとも一 つの状態を制御するための中に制御情報を有するコマンド無線周波数信号を送信 してから、状態情報に応答して該制御装置から状態情報を受信するための送/受 信機、該電気装置の状態を示す状態表示装置から成る主制御装置であって、該主 装置が、信号発生装置に応答して、信号発生装置からの信号の中の制御情報をコ マンド無線周波数信号の中に置くもの; とまた主制御装置からコマンド無線周波数信号を受信してから制御情報を該制 御装置に送信し、また該状態情報を該制御装置から受信してから状態情報を主装 置に送信するための中継機送/受信機。 本発明の目的は、少なくとも一個の電気装置を遠隔装置により制御するための 下記のものから成る装置により達成される: 電気装置に給電するためにワイヤーで電気装置に接続されている少なくとも一 個の制御装置であって、該制御装置が、該電気装置の状態を調整するための制御 可能な誘導装置を有し、また該電気装置が、無線周波数信号の中の制御情報にに 応答して電気装置の状態を調整するために無線周波数送/受信機とそれに接続さ れているアンテナを有し、無線周波数信号を受信してから、該電気装置の状態に 関する中に状態信号を有する状態無線周波数信号を送信するために該送/受信機 が、該制御装置のアンテナに接続されているもの; 少なくとも一個の状態表示装置を有する主制御装置であって、該主装置が、該 少なくとも一個の電気装置の状態を制御するために中に制御情報を有する無線周 波数信号を送信してから状態信号を該制御装置から受信するための送/受信機、 状態情報に応答して該電気装置の状態を表示する状態表示装置から成るもの; また主装置から無線周波数信号を受信し、また制御情報を制御装置に送信し、 また状態情報を制御装置から受信してから状態情報を主装置に送信するための中 継器送/受信機であって、該中継器送/受信機が、信号発生装置に応答し、該信 号発生装置からの信号の中の制御情報を、ビルの電気系統に送信される無線周波 数信号の中の制御情報に置くもの。 本発明のもう一つの目的は、ビルの電気系統を再配線することを必要としない で、ビルの現存する照明システムを、例えば遠隔場所から制御できるようにする 、電気ランプあるいは他の電気装置あるいはその双方を制御するための交信シス テムのための通信プロトコルを提供することである。 本発明のもう一つの目的は、電気ランプあるいは他の電気装置を遠隔場所から 制御する信号を受信し、とま同時に影響を受ける電気ランプあるいは電気装置の 状態を遠隔場所にフィードバックするための機能を送信することができる無線周 波数信号の両方向送/受信交信を提供する電気装置システムを制御するための通 信プロトコルを提供することである。 本発明のもう一つの目的は、一個あるいはそれ以上の主装置と例えば調光器の ような一個あるいはそれ以上の電気制御装置から成り、制御装置の遠隔制御がで きるように、該電気装置がビルの電気系統に元通りに標準接続箱に設置可能であ るシステムのための通信プロトコルを提供することである。 本発明のもう一つの目的は、各々がプログラム可能に一個あるいはそれ以上の 電気装置と連動させることができる複数の制御機能を有する少なくとも一個の主 装置から成る、例えば、電気ランプのような電気装置を制御するための電気装置 の遠隔制御のためのシステムのための通信プロトコルを提供することである。 本発明のもう一つの目的は、主装置により連動している電気ランプの状態を制 御するための情報が、照明装置に提供され、また連動している電気ランプの状態 に関する情報が、表示される主装置にフィードバックされるようになっている、 電気装置と制御装置の間で信頼性が高い両方向交信を行うことができる、例えば 電気ランプを制御するための調光器のような電気装置の制御するための電気制御 装置の遠隔制御ためのシステムのための通信プロトコルを提供することである。 本発明のもう一つの目的は、電気制御装置と交信するための通信プロトコルを 提供することであって、該電気制御装置が、アンテナ、送/受信機、とまた主装 置から受信された信号に応答して連動して制御される電気装置の作動を制御する ための、また制御されている装置の状態に関する通信を主装置にフィードバック する制御回路から成るもの。 本発明のもう一つの目的は、少なくとも一個の主装置と少なくとも一個の電気 制御装置から成り、該電気装置の中で、少なくとも一個の中継器が、主と制御装 置の間の交信が関連する装置により確実に受信されることを支援する、例えば電 気ランプのような電気装置を遠隔制御するための通信プロトコルを提供すること である。 本発明のもう一つの目的は、無線周波数通信システムの中で使用されるための 通信プロトコルを提供することである。 本発明のもう一つの目的は、無線周波数/電力線搬送波通信システムが組合さ れた使用のための通信プロトコルを提供することである。説明されたプロトコル は、例えば赤外線リンクのような他の通信線と共に使用できる。 本発明のもう一つの目的は、第1装置と第2装置の間の受信された情報を送信 する中継器と関連させて操作する通信プロトコルを提供することである。 本発明のもう一つの目的は、第1装置と第2装置が、交信を送信することとま た受信することに適応している該第1装置と第2装置の間の受信された情報を送 信する中継器と関連させて操作する通信プロトコルを提供することである。 本発明のもう一つの目的は、電力網に接続されている電気系統のケーブルに接 続されている電気ランプのような、複数の電気装置の状態を遠隔で制御するため の主装置、とまた電気装置を制御するための複数の電気制御装置との間の通信を 提供するための通信プロトコルを提供することである。 本発明のもう一つの目的は、遮蔽、ゼロ、減衰、電磁波干渉と構成要素の一部 に置かれている性能不良なアンテナにもかかわらず、システムの構成要素の間の 確実な交信を支援する電気装置を遠隔制御するためのシステムの中で使用される ための通信プロトコルを提供することである。 本発明のもう一つの目的は、壁、建築材、家具、水道管、電力線等のような静 止干渉/減衰源にもかかわらず、ビルの遮蔽された中の信頼性が高い通信を確保 することを支援する通信プロトコルを提供することである。 本発明のもう一つの目的は、人、動物と水道管の中の水のような動的干渉/減 衰源にもかかわらず、ビルの遮蔽された中の信頼性が高い通信を確保することを 支援する通信プロトコルを提供することである。 本発明のもう一つの目的は、ビル、遮蔽されている領域にある、通信システム の中の情報を送信するための中継器と共に使用するのに特に適しており、該中継 器が、特にビルの電気系統のような電力網にケーブルで接続されている電気ラン プのような複数の電気装置の状態を制御するために、無線周波数制御システムの 中の情報を送信するように適合されている、通信プロトコルを提供することであ る。 本発明のもう一つの目的は、中継器間での干渉無しで複数の中継器と共に使用 でき、システムを拡張した場合に中継器を構成要素の数に応じて追加できる通信 プロトコルを提供することである。 本発明のもう一つの目的は、受信された情報が、全ての装置が、装置が目的と する情報を確実に受信することを支援するために決められた中継器タイムスロッ トと予め設定された一定のシーケンスで送信される通信プロトコルを提供するこ とである。 本発明のもう一つの目的は、各装置が、装置が目的とする信号を受信すること を保証するために中継器の順序と場所を必要としない決められたシーケンスに従 って中継器が他の中継器と共に機能する複数の中継器を有するシステムと共に使 用するための通信プロトコルを提供することである。 本発明のもう一つの目的は、中継器に知られている全ての電気装置の情報状態 ビット・マップを作り出すのに使用され、該情報ビット・マップが、他の中継器 の各々が特定の中継器によって知られている状態情報を状態ビット・マップに追 加しながら、他の中継器に送信される通信プロトコルを提供することである。 本発明のもう一つの目的は、完全な状態ビット・マップを作り出すために中継 器のシーケンスを利用し、また、全ての中継器が完全な状態ビット・マップを確 実に送信してから全ての装置が完全な状態ビット・マップを、従って特定の装置 を目的とする全ての情報を確実に受信するようにするために、一回完全な状態ビ ット・マップが形成される通信プロトコルを提供することである。 本発明のもう一つの目的は、他の装置からの中継器の間隔が、理論的に許容さ れる間隔より近いシステムの中で使用される通信プロトコルを提供することであ る。 本発明の前記と他の目的は、少なくとも一個の第1送/受信機、少なくとも一 個の第2送/受信機、とまた第1と第2装置の間で情報を中継するための中継器 を有する両方向通信システムのための、下記の方法による通信プロトコルにより 達成される: 第1装置からの第1コマンドから成る第1信号を送信する; 各中継器で関連する中継器タイムスロットで第1コマンドを中継する; 第2装置のところで第1コマンドを受信する; 各第2装置から関連する情報タイムスロットで状態情報を送信する; 少なくとも一個の中継器の中の全ての状態情報から成る状態ビット・マップを 形成する; とまた、少なくとも一個の第1装置が状態ビット・マップを受信するように中 継器で状態ビット・マップを送信する。 好ましい実施例に従って、通信プロトコルは、更に、第1装置から第1コマン ドを、二番目に送信してから、関連する中継器のタイムスロットで各中継器で第 1コマンドを二番目に中継することから成る。 好ましい実施例に従って、通信プロトコルは、更に、第1装置から第1コマン ドを、三番目あるいは選択肢として四番目に送信すること、とまた該第1コマン ドを、関連する中継器のタイムスロットで各中継器で三番目あるいは選択肢とし て四番目に中継することから成る。 好ましい実施例に従って、通信プロトコルは、更にリンク要求、とそれからコ マンド・パケットを送信することから成る。 好ましい実施例に従って、通信プロトコルは、下記の方法から成る: 更に第1コマンドを二番目に送信する; 関連する中継器タイムスロットで各中継器に対して二番目に中継する; 該第1コマンドの二番目の送信段階は、次の方法から成る: 二番目に第1コマンドを送信するために、複数の後戻りタイムスロットに時間 を分割する; 第1コマンドの二番目の送信のための後戻りタイムスロットの一つを選択する ; とまたリンク要求とその後でコマンドパケットを送信することで、第1コマン ドを二番目に送信する; 第1コマンドを各関連する中継器タイムスロットで各中継器に対して二番目に 送信する段階は、次の方法からなる: 第1装置がリンク要求を二番目に送信した後でリンク要求を複数回中継する; とまた第1装置が、コマンドパケットを二番目に送信した後で、コマンドパケ ットを複数回中継する。 本発明の目的は、更に、下記の方法から成る、少なくとも一個の第1送/受信 機と少なくとも一個の二番目の送/受信機を有する両方向通信システムための通 信プロトコルにより達成される: コマンドから成る第1信号を第1装置から送信する; 第2装置の各々のところで第1信号を受信する; とまた各第2装置から状態信号を関連するタイムスロットで送信する; また第2装置の各々は、個別の装置アドレスを有しており、アドレスは、タイ ムスロットを決定するために利用する。 本発明の目的は、更に、少なくとも一個の第1送/受信機、少なくとも一個の 第2送/受信機、第1と第2装置の間の情報を中継するためのと中継器を有する 両方向送信システムのための、下記の方法から成る通信プロトコルにより達成さ れる: 第1装置からのコマンドから成る第1信号を送信する; 第1信号を中継器のところで受信する; 該中継器からの第2信号の中の該コマンドを送信する; 第2装置の各々のところで第1信号の少なくとも一つと第2信号を受信する; 関連する状態タイムスロットで各第2装置から第1状態信号を送信する; 中継器のところで各第2装置から第1状態信号を受信してから、該信号を結合 された状態信号に結合する; 中継器から該結合された状態を送信する; とまた該第1装置のところで該第2装置と該結合された状態信号から第1状態 信号の少なくとも一つを受信する。 本発明の目的は、更に、少なくとも一個の送/受信機、少なくとも一個の第2 送/受信機、とまた第1と第2装置の間に情報を中継するための少なくとも二個 の中継器を有する両方向送信のための、下記の方法による通信プロトコルにより 達成される: コマンドから成る第1信号を第1装置から送信する; 第1中継器のところで第1信号を受信する; 第2信号の中のコマンドを第1中継器から送信する; 第2中継器のところで第1信号と第2信号の少なくとも一つを受信する; 第3信号の中のコマンドを第2中継器から送信する; 第2装置の各々のところで、第1信号、第2信号、とまた第3信号の少なくと も一つを受信する; 関連する状態タイムスロットで状態信号を各第2装置から送信する; 少なくとも一個の中継器のところで各第2装置からの状態信号を受信してから 、該信号を結合された状態信号に結合する; 該結合された状態信号を該中継器から送信する; 他の中継器のところで結合された状態信号を受信する; 該中継器により受信された追加の情報情報を追加してから、更新された結合さ れた状態信号を他の中継器から送信する; また、該第2装置から該状態信号の少なくとも一個、該結合された信号、とま た該第1装置のところで該更新された結合された状態信号を受信する。 本発明の他の目的、特徴と利点は、別添の図面を引用する下記の本発明の説明 から明かとなる。 図面の簡単な説明 下記のような図面を参照した次の詳細な説明で、本発明を詳細に説明する: 図1は、遠隔位置から電気装置を制御するための全体システムのシステム図で ある; 図2は、本発明で使用できる照明制御装置、提示した実施例では、調光器の分 解斜視図である; 図3は、遠隔位置から電気装置を制御するために本発明で使用できる壁取り付 け主制御ステーションの分解斜視図である; 図4は、本発明に従って、遠隔位置から電気装置を制御するための卓上主制御 ステーションの分解斜視図である; 図5は、主制御ステーションと制御装置との間の通信を正しく受信することを 保証する補助とするための、本発明に従った中継ステーションの分解斜視図であ る; 図6(a)、(b)、(c)、(d)、及び(e)は、それぞれ次のものを示 している:すべて本発明に従った(a)調光器で構成される照明制御装置; (b)オン/オフスイッチで構成される照明制御装置;(c)壁取り付け主制御 ステーション;(d)卓上主制御ステーション;及び(e)中継器; 図7(a)、(b)、及び(c)は、様々な主制御装置を示しており、特に: (a)7ボタン主制御装置;(b)12ボタン主制御装置;(c)17ボタン主 制御装置であり、すべて、標準単一、あるいは、複数連結壁取り付け配電箱に取 り付け可能である; 図8は、3室設置の場合の中継器の典型的な配置を示している; 図9は、一般的な家庭における本発明に従った様々なコンポーネントの設置を 示しており、この典型的な用途に関する主制御ステーションを示す図9の拡大挿 入図も共に示してある; 図9Aは、図9の一部の詳細図である; 図10は、図4の卓上主制御ステーションの制御パネルの詳細図である; 図11は、図5の中継ステーションの制御パネルの詳細図である; 図12は、本発明の様々な動作モードに関する全体的なフロー図である; 図13(A)及び13(B)は、本発明に従ったシステムを設置する場合に使 用する中継器の設置モードを示している; 図14は、本発明の各々のコンポーネントのアドレス指定を行うために本発明 に従ったシステムをセットアップする場合に使用するアドレスモードを示してい る; 図15A,15B、及び15Cは、主制御装置の指定されたボタンに特定の照 明制御装置を割り当てるために、主制御ステーションをプログラムする際に使用 するプログラムモードを示している; 図16は、主制御ステーションから、ユーザが照明制御装置の光強度レベルを 調整できるようにする減光設定モードを示している; 図17は、本発明に従ったシステムの動作モードを示している; 図18は、主制御ステーション、中継器、及び調光器の通信プロトコルを示し ている; 図19は、図18に従った通信プロトコルの詳細を示している; 図20は、図18の通信プロトコルの更なる詳細を示している; 図21は、典型的な家庭の環境において更に信頼できる通信を可能にするため に、どのように中継器を設置するかを示している; 図22は、どのように多重ゼロが発生し、どのように減衰した受信信号を受信 することになり、1台、あるいは、それ以上の中継器を使用して、空間ダイバー シチを達成することによって、本発明がどのようにそれを解決するかるかを示し ている; 図22Aは、設備中の照明制御装置、主制御ステーション、及び中継ステーシ ョンの可能なレイアウトを示している; 図23は、本発明に従った主制御ステーションのブロック図を示している; 図24は、本発明に従った中継器のブロック図を示している; 図25は、本発明に従った調光器制御装置のブロック図を示している; 図26は、組み合わせたRF及び電力線搬送信号通信システムを用いて、遠隔 位置から電気装置を制御するための全体的システムの系統図である; 図27は、組み合わせたRF及び電力線搬送信号通信システムを用いて、遠隔 位置から電気装置を制御するための全体的システムの別の実施例の系統図である ; 図28は、図26に示したシステムで使用するための主装置のブロック図であ る; 図29は、図26、あるいは、27のいずれかに示したシステムに使用するた めの制御装置のブロック図である; 図30は、図27に示したシステムに使用するための主装置のブロック図であ る; 図31は、図27に示したシステムに使用する電力線搬送信号ブリッジへの無 線周波数のブロック図である; 図32は、電気ランプに制御装置を接続するブロック図であり、図25の制御 装置がどのように電力を受け取るかを示している。 本発明の実施例の詳細な説明 ここで、図面を参照すると、図1には、建物の固定配線電気システム10に接 続された本発明に従ったシステムを示してあり、そのシステムを使用して、電気 ランプ、あるいは、固定配線電気システム10に固定配線された他の電気装置の 遠隔制御を達成することができる。既存の標準的照明制御スイッチを交換するた めに照明制御装置を設置することを除いて、制御機能を実行するために建物の配 線を変更する必要はない。従って、図1に示したシステムを使用して、付加的な 電線を敷設することなく、建物の照明システムの遠隔制御を行うことができる。 それは、高価な建設作業や、再配線を行うことなく、遠隔制御のために既存の建 物を改装する場合に特に有用である。また、本発明のシステムは新しい建築にも 使用できる。新しい建築においても、必要となる配線を削減する場合に本発明は 有益である。 本発明の一つの実施例では、主制御装置と照明制御装置との間の無線周波信号 によって、すべての制御機能が達成され、中継器を通して経路設定することはで きるが、その必要はない。 本発明のシステムの好ましい実施例に従えば、様々な制御ボタンに割り当てら れた様々な制御装置を制御する複数の制御装置と状態指示器22を有する主制御 装置20を設置することができる。ここでより詳細に説明するが、コンピュータ プログラムに従って、特定の制御ボタンへの特定の制御装置の割り当てを行う。 好ましい実施例によれば、主制御装置20は、無線周波信号を送受信するための アンテナ24を備え、電源を得るために、例えば、変圧器26を介して壁のコン セント25に差し込まれる。所望であれば、別のタイプの主装置30を設けるこ とができる。標準壁取り付け配電箱に設置できるので、主装置30は、壁取り付 け主装置であると見なされる。図1に示した壁取り付け主装置は、単一連結設計 であるが、後に説明するような複数連結設計とすることができるので、複数連結 標準壁取り付け配電箱に適合する。壁取り付け主装置30には、視界から隠され たアンテナが含まれ、同時に提出された出願者の通し番号P/10−393の未 決の出願に記述されている。そうしたアンテナは、望ましくは、視界から隠され 、制御及び状態機能のための無線周波信号を送受信する。本発明に従って、卓上 タイプ、あるいは、壁取り付けタイプ、あるいは、同じものの組み合わせのいず れかである幾つかの主装置をシステムに設けることができる。 説明したシステムの好ましい実施例に従って、システムの各コンポーネントが 、そのコンポーネントの制御の目的のため、及び/あるいは、状態情報を提供す るために、RF通信信号を確実に受信することを補助するために、中継器40も 設ける。中継器は、この説明、及び出願された未決の特許出願、通し番号P/1 0−392に記述してある。システムは、ここで説明し、同時に提出された未決 の特許出願、通し番号P/10−390に記述した通信プロトコルを使用する。 手動制御ボタン52を介して手動で作動させることができるが、また、電気ラ ンプ54の状態を制御するために、主装置20、30、あるいは、中継器40か らの無線周波信号を受信することができる少なくとも1台の照明制御装置50を 設ける。それに加えて、照明制御装置50は、無線周波信号を中継器40、及び /あるいは、主装置20及び30に送信して、主装置に影響を受ける電気ランプ 54の真の状態について通知することができる。これは、影響を受ける電気ラン プの真の状態であり、影響を受ける電気ランプが切れていたり、調光器が誤動作 したり、あるいは、通信リンクが切れている場合は、主装置の状態指示器が点灯 せず、オペレータに問題を通知する。 照明制御装置50は、例えば、調光器で構成することができ、ユーザに電気ラ ンプ54の強度セッティングを表示するために、光学的導波管を通して発光する 複数の状態表示装置、例えば、発光ダイオード56を含めることができる。照明 制御装置50には、強度レベルを設定するための手段58が含まれる。例えば、 そうした手段58は、上下ロッカースイッチで構成することができる。更に、オ ン/オフスイッチ59、例えば、エアギャップスイッチを設けて、例えば、保守 の目的で所望により、照明制御装置の動作を無効にすることができる。 図1に示した照明制御装置50の一般的な外観を持つ照明制御装置は、本特許 の出願者の指定代理人が販売するマエストロ(Maestro)商品グループの 装置である。しかしながら、Maestro照明制御装置は、無線周波数通信の ための手段を備えていないが、ここでは、単に、ここで示した照明制御装置50 の一般的な外観を持つ照明制御装置の実例として言及する。付加的に、Maes tro装置は、ここで説明した照明制御装置として幾つかの同じか、あるいは、 類似の機械的/電気的なコンボーネントを共有している。 示したように、主装置は、制御装置からの信号を直接受、あるいは、中継器を 介して受信することができる。同様に、制御装置は、主装置から直接、あるいは 、中継器を介して信号を受信することができる。 図2は、図1に示した照明制御装置50の好ましい実施例の分解図である。照 明制御装置50には、電源線を通せる絶縁背面カバーキャップ500が含まれる 。背面カバーキャップ500を通して、アンテナに結合されたRFボード502 を取り付ける。下記でそれを更に詳細に説明する。RFボード502の目的は、 電気ランプの動作を制御するためにアンテナから無線周波信号を受信し、種制御 装置に送信するために、無線周波信号をアンテナに送信することである。 また、背面カバーキャップ500には、無線周波数干渉(RFI)抑制チョー ク504及びコンデンサ503が設けられており、コンデンサは適切に交流エネ ルギーを濾波するために設けられており、交流は、建物の電気系統10を介して 電源として照明制御装置に供給される。 また、背面カバーキャップ500には、電源及び制御ボード506が設けられ ており、それには、電源及び調整器及びマイクロプロセッサ制御回路が含まれ、 その制御回路は、RFボード502から受信した信号で制御され、RFボード5 02へ電気ランプの状態に関する信号を送信する。 電源及び制御ボード506には、影響を受ける電気ランプ、あるいは、複数の 電気ランプの状態を表示する複数の発光ダイオードが含まれる。発光ダイオード の上にサブベゼル508が設けられ、ベゼルには、発光ダイオードが発した光が 装置のオペレータに見えるように、装置の外に各々の発光ダイオードからの光を 伝達するために、モールド光パイプ508Aが含まれる。望ましくは、Lexa nTM、あるいは、他のポリカーボネート、あるいは、その他の光透過性プラス チックでサブベゼルを作成して、光パイプ機能を果たさせることができる。付加 的に、サブベゼル508も、ユーザからアンテナボード526を絶縁する機能を 果たす。好ましい実施例に従ったアンテナボード526をA−C電源に結合する ので、好ましい実施例に従えば、そうした絶縁が必要である。背面カバーキャッ プ500に結合されているので、背面カバーリングも絶縁材料製であり、図2で は510で示されている。背面カバーキャップ500と背面カバーリング510 は、適切な手段、例えば、ネジ512によって固定される。電源及び制御ボード 506によって制御される電気ランプは、トライアックで構成できる半導体電源 装置514によって制御される。半導体電源装置515は、FET、あるいは、 電源及び制御ボード506用の電源レギュレータの一部として使用される他のト ランジスタとすることができる。示したようなフレキシブルリボンコネクタ51 6を介して、RFボード502を電源及び制御ボード506に結合することがで きる。 熱を放散させるために、出力半導体装置514及び515をネジ520で金属 ヨーク518に固定する。従って、ヨーク518は、ヒートシンクを構成し、照 明制御装置50を壁取り付け配電箱に取り付ける手段としても機能する。従って 、 ヨーク518には、従来の方法で、ヨークと、照明制御装置50を壁取り付け配 電箱に取り付けるための取り付けネジを受け入れるための2つのネジ穴522が 材料製とすることができる絶縁部材524が、ヨーク518の上に配置され、ヨ ーク518をヨークの上に配置されたコンポーネントから絶縁している。絶縁部 材524、並びに、ヨーク518には、光パイプ508A用の複数の貫通穴、並 びに、絶縁部材524の上に配置されたプリント回路アンテナ基板526に接続 するための配線が含まれる。アンテナプリント基板526をRFボード502に 接続するために、3ピン給電線528を設ける。アンテナプリント回路基板52 6の上に配置されたサブベゼル508は、適切な絶縁材料製であり、スイッチを 制御するために、モールドヒンジ付バー534を介して動作する作動ボタン52 がその上に配置されている。スイッチは、ヒンジ付バー534で操作され、照明 制御装置のオン/オフ状態を制御するために、出力半導体装置514の動作を制 御するマイクロプロセッサに信号を送出する。それに加えて、接続された電気ラ ンプの強度を増減させるためのスイッチを動作させるための動作面58を備えた ロッカアーム制御装置537が設けられている。 エアギャップアクチュエータ59は、エアギャップリーフスイッチ536を動 作させて、システムの保守のためにプラスのエアギャップシステムをオフ状態に する。 サブベゼル508を絶縁することに加えて、アンテナボード526を更に絶縁 するために、必要に応じて絶縁部材525を設けることができる。こうした部材 525を使用して、モールドクリアランスのために設けたサブベゼル508の小 さな隙間を埋めることができる。 外観を良くする目的で、外部カバーとしてベゼル530を設けて、適切に着色 することができる。望ましくは、適切な外観が得られるように、ベゼル530及 び部材52、59、及び538を選択した色の一つで工場取り付けとする。異な る色、あるいは、色の組み合わせができるように、それぞれのコンポーネントは 交換可能である。 エレメント52、59、530、536、及び、537は、実質的に従来のも のであり、その機能は、本出願の指定代理人が販売する調光器のMaestro 製品グループから知られている。 アンテナプリント回路基板526は、望ましくは絶縁部材524の両側に接着 剤で絶縁的にヨークに結合される。サブベゼル508は、ネジ531でヨーク5 18に結合され、外部環境からアンテナを絶縁する。好ましい実施例では、アン テナは、電力線に結合されるので、電力線の電位である。しかしながら、サブベ ゼル508は、感電から保護するために、完全にユーザからアンテナを絶縁する 。こうした構造は、電力線からの高価でかさばるアンテナの電気的絶縁の必要が なくなる。 図2に示したように、アンテナプリント回路基板526は、完全に照明制御装 置50の中に封入されている。従来の方法の場合のような懸垂アンテナや、ある いは、外部アンテナはない。装置50は、標準の壁取り付け配電箱に収まる。そ の代りに、壁取り付け配電箱の外向きの開口部よりも幾分大きくなるように、ア ンテナボード526のサイズを設定することもできる。そうした場合は、アンテ ナボード526を開口部の真上に取り付け、壁取り付け配電箱の開口部用の銘板 よりも大きくならず、銘板の後ろに隠れるようにサイズを設定しなければならな い。 図2に示した照明制御装置50の場合と類似の方法で、図3に示した壁取り付 け主装置30の好ましい実施例には、背面カバーキャップ300、電源フィルタ コンデンサ304、RFボード302、フレキシブルコネクタ316、電源及び 制御PCボード306、背面カバーリング310、出力半導体制御装置314、 及び電圧調整装置315、ヨーク318、例えば、DuPontが製造するKa 08Aを内蔵した異なる設計のサブベゼル308、制御ボタン322、及びベゼ ル330が含まれる。ネジ331が、サブベゼル308をヨークに固定する。ア ンテナネジ327を使用して、アンテナをヨーク318に固定することができる 。その代りに、図2の調光器の実施例の場合のように、接着剤を使用することが できる。3ピン給電ソケット329を介してアンテナPCボード326をRFボ ード302に電気的に結合するために、3ピン給電線328を設ける。照明制御 装 置50の場合のように、半導体電源装置314とレギュレータ315をヨーク3 18に固定するために、ネジ320を設ける。ネジ312によって、背面カバー キャップ300を適切に背面カバーリングに固定することができる。 照明制御装置50に対して、主装置30に設けられた制御ボタンの数と機能が 異なるので、アンテナPCボード326及び526の設計は、幾分異なっても良 い。しかしながら、望ましくは、同じ制約に従って、すなわち、壁取り付け配電 箱内に、あるいは、銘板領域内に収まり、コンパクトな設計で、それらが無線周 波信号を送受信するために適し、建物といった限られた区域で使用できるよう、 実質的に遠隔電界同位体であるように;狭帯域幅を有し、外来及び帯域外電磁干 渉及び付属の制御回路による干渉の影響を受けず;限られたスペース、特に標準 の壁取り付け配電箱に収まるように小型であり;プリント回路基板の隅近くに配 置された消散、あるいは、周辺近接場を有し、特に隣接する制御回路との干渉を 最少にするために、基板の背面に実質的に無視できる電界を有し;照明システム の局所を越えた伝送を実質的に防止し;アンテナのサイズが動作波長よりも遥か に小さいにも拘わらず、効果的に送受信を行うことができ;本発明のRF制御さ れた照明制御システムの局所制御装置及び主装置と共に使用し;壁取り付け配電 箱で利用できる小スペースを最大に利用するが、機械作動コンポーネント及びユ ーザ指示器、例えば、光学導波管を含む別のコンポーネントを壁取り付け配電箱 に内蔵できるように、サイズを設定され;環境に対してインピーダンスが安定し ており、比較的環境の影響を受けず;PCボードの構成によって提供される内蔵 誘導負荷によって補償される主として容量性のインピーダンスを有し;懸垂、あ るいは、外観が不快なアンテナを持たずに、視界から隠され;制御回路への電磁 結合を最少にするために、アンテナボードの背面で、近接場の支配的な消散、あ るいは、周辺側放射パターンを実質的に無視できる電界にし;コスト効果が高く 、高価でかさばるACネットワーク絶縁電気回路の必要を無くすが、それでも、 完全にユーザから絶縁されており;中性接続点のない2線調光器を用いて操作で きる、アンテナPCボード326及び526を設計する。 図2及び3に示したアンテナ326及び526の詳細は、上記で確認した出願 者が同時に出願中の明細書で説明されている。その明細書で説明したように、ア ンテナ326及び526は、望ましくは、金属化ランドパターンが絶縁基板上に 配置されたPCボードタイプのアンテナで構成される。実質的に壁取り付け配電 箱の開口部の銘板領域に収まるように、そうしたアンテナのサイズを決定する。 本発明の好ましい実施例の動作周波数及び波長(418MHz)では、アンテナ のサイズは、すべての寸法が実質的に処理されるRF信号の自由空間波長よりも 小さく、また特に、自由空間波長の10分の1以下であるようなものである。 図4には、図1に示した卓上主制御ステーション20の分解斜視図の詳細を示 してある。本発明に従って、卓上主制御ステーションは、ベース200及びオプ ションの壁取り付けプレート201で構成され、このプレートはベース200に はまり込み、主制御ステーションを壁に取り付けられるようにする。主制御ステ ーションには、標準電気コンセント25に差し込むための電源接続部202が含 まれる。望ましくは、図1に示した変圧器26が、標準電流を低電圧電流に変換 する。 図4に示した主装置には、様々な電気コンポーネント及び下記で更に詳細に説 明するマイクロプロセッサで構成された主ボード205、及び、更に、従来のア ンテナ209、例えば、示したような伸縮、あるいは、非伸縮回転アンテナ20 9に結合されたRFボード207で構成されたユニットが含まれる。壁取り付け 主装置、あるいは、制御装置のアンテナとは対照的に、卓上主装置(及び中継器 )は、高効率アンテナを使用することができる。フレキシブルコネクタ216を 設けて、RFボード207を主ボード205に接続する。主ボード205の上に はボタンハウジング211が配置され、複数のユーザ制御装置と指示器213の ための支持手段となっており、その上に様々なボタンと指示器の機能のラベルを 付けることができる。ユーザ制御装置及び指示器213には、複数のボタン21 5、並びに、指示器217が含まれ、(主ボード205の上に配置された)発光 ダイオードの出力をユーザに表示するための光パイプでそれを構成することがで きる。 図5は、本発明に従った中継器ユニットの展開透視図であり、下記でその機能 を詳細に説明する。中継器40には、ベース400、オプションの壁取り付けプ レート401、電源プラグ402、主制御ボード405、アンテナ409に結合 されたRFボード407、複数の指示器とボタン413のための支持となるボタ ンハウジング411が含まれる。指示器とボタン413は、複数のボタン415 、及び光パイプ417で構成される。フレキシブルコネクタ416を設けて、主 ボード405をRFボード407に接続する。 図6には、本発明に従った様々なコンポーネントの外観を示してある。図6( a)には、本発明に従った典型的な調光器50を示してある。図6(b)には、 典型的なオン/オフスイッチ50’を示してあるが、調光器の機能は含めていな い。図6(c)には、図1に示した典型的な壁取り付け主制御装置30を示して ある。図6(d)には、典型的な卓上制御ステーション20を示してあり、図6 (e)には、図11に更に詳細を示した中継ステーションの外観を示してある。 下記で更に詳細に説明する本発明の好ましい実施例に従って、本発明の制御機 能の知能は、中継器、主ステーション、及び様々な照明制御ステーション50及 び50’を含む様々なコンポーネントに分散している。 図7には、壁取り付け主ステーション30が、異なる数の制御機能を有する主 ステーションで構成できる、ということを示してある。例えば、図7(a)には 、単連動主ステーションを示してあり、単連動壁取り付け配電箱に取り付け可能 で、幾つかのボタンで構成され、その5つが割り当てられた場所の制御装置を制 御し、それぞれスイッチで構成される別の2つのボタンが制御装置を制御して、 すべての電気ランプを同時に「オン」にし、同時にすべての電気ランプを「オフ 」にする。図7(b)には、10の異なる制御ボタンに割り当てられた制御装置 を制御することができる二重連動壁取り付け主ステーションを示してあり、図7 (c)には、15の異なる制御ボタンに割り当てられた制御装置を制御すること ができる3連動主ステーションを示してある。壁取り付け主ステーション7(b )及び(c)の各々には、また、「オールオン」及び「オールオフ」の制御ボタ ンを備えたスイッチがある。 本発明の好ましい実施例に従って、中継器40の目的は、主ステーションと制 御装置との間のRF通信信号を指定した受信機が確実に受信することを補助する ことである。従って、本発明の好ましい実施例に従ったシステムは、少なくとも 1台の中継器を備え、すべての通信装置が、確実に中継器の場所の指定された半 径内にあることを補助するために、望ましくは中継器をできるだけ中央に配置す る。図8に示したように、本発明の好ましい実施例は、すべての通信装置が中継 器の30フィート以内に配置されることを規定する。本発明の好ましい実施例に 従って、下記で更に詳しく説明するように、一つ以上の中継器を使用することが できる。 図9には、6室があるフロアを有する家への本発明に従ったシステムの典型的 な設置を示してある。示したように、典型的な設置では、卓上主制御装置20を 主寝室100に、様々な調光器50A、50B、50C、50D、及び50E( あるいは、その代わりにスイッチ、あるいは、スイッチと調光器との組み合わせ )をそれぞれの主寝室100、キッチン102、リビングルーム104、玄関広 間105、及びダイニングルーム107に配置する。それに加えて、主制御装置 と様々な調光器、及び/あるいは、スイッチとの間の信号を指定した受信機が確 実に受信することを補助するために、部屋109の中央位置に単一の中継器40 を設ける。更に、すべてのスイッチ、及び/あるいは、調光器を制御できるか、 あるいは、主位置20、あるいは、30から状態を決定できるように、望ましく は壁取り付け主ステーション30を玄関広間に設ける。システムが広い区域に広 がっているか、あるいは、制御装置、あるいは、主ステーションで信号を受信す るのが困難な場合は、付加的な中継器を設置することができる。 図9に示した主制御装置30を図9Aに拡大して示して、典型的な制御ボタン の配置と、所望の機能を実行するために、ユーザが制御ボタンをプログラムする 方法を示した。図9Aに示したように、主制御装置30には、複数の制御ボタン が含まれる。提示した実施例では、家の5つの部屋には、各々5つの制御ボタン 31が割り当てられている。残りの2つのボタン33によって、ユーザは、同時 にすべての被制御電気ランプをオン状態にするか、あるいは、すべての被制御電 気ランプをオフ状態にすることができる。 図10には、図4に示した卓上主制御装置20の制御パネルを示してある。制 御パネルは対応するLED 22Dを備えたボタン22Aで構成され、更に、「 オールオフ」ボタン22B、及び「オールオン」ボタン22Cが含まれる。図1 6に関連してここで説明した「減光設定」モードで、卓上主ステーションを使 用した場合は、減光設定ボタン22G、「増」及び「減」ボタン22F、及びレ ベルLED 22Eを使用する。 図11には、図5に示した中継ステーション40の制御パネルを示してある。 制御パネルは、中継器つまみ422、設定つまみ424、及び試験つまみ426 で構成される。中継器つまみには、主スイッチアクチュエータ422B、及び関 連したLED 424、及び遠隔スイッチアクチュエータ422D、及び関連し たLED 422Cがある。設定つまみ424には、設置スイッチアクチュエー タ424B、及び関連したLED 424A、及びアドレススイッチアクチュエ ータ424D、及び関連したLED 424Cがある。試験つまみ426には、 ブザースイッチアクチュエータ426B、及び関連したLED 426A、点灯 スイッチアクチュエータ426D、及び関連したLED 426Cがある。こう したつまみの機能と使用法は、下記で更に詳細に説明する。 ここで、図12を参照すると、本発明の好ましい実施例に従ったシステムを現 場で構成し、プログラムする。システムには、操作プログラムを使用するが、そ れを学習するのは容易である。構成の目的は、特定のシステムで使用するすべて のコンポーネントの場所を突き止め、それを識別することである。高層集合住宅 や、アパート建築といった用途では、接近して2つの別個のシステムを使用する ことがあるので、その2つのシステムが互いに干渉しないことが重要である。従 って、隣接したシステムと干渉しないように、システムが適切なハウスコードを 選択できるような設置手順を使用する。接近したシステムが、2つの別個のシス テムとしてではなく、単一のシステムとして動作する状況を避けるために、各シ ステムが独自の別個のコードを持たなければならないので、高層集合住宅や、ア パート建築といった用途では、それが特に重要である。本発明の好ましい実施例 に従って、システムは、利用可能な256のハウスコードの一つをランダムに選 択して、そうした干渉が発生することを禁止する。 その機能を達成するために、各システムの1つの中継器が、主中継器として選 択される。それは、図11に示してある。スイッチ422B及び422Dが各中 継器に設けられ、中継器の1つが「主」に設定され、システムで使用される他の すべての中継器は「遠隔」に設定される。好ましい実施例に従って、本発明に従 ったシステムでは、少なくとも1台の中継器を使用しなければならない。 しかしながら、システムは、中継器を使用する必要はない。中継器の主要な機 能は、本発明に従ったRF信号を使用するタイプのシステムの信頼性を増大させ ることである。すべての装置が主装置と直接通信することができるならば、必ず しも中継器の必要はない。更に、本発明に従って、一定のプログラム機能、例え ば、ハウスコード、及び主装置及び制御装置のアドレスの割り当てに関連したプ ログラム機能を中継器に設ける。中継器、あるいは、複数の中継器を使用しない 場合は、そうしたプログラム機能を別の場所、例えば、主装置に設けることがで きる。 更に、下記で説明するように、中継器は、オン/オフ状態ビットマップを生成 し、信頼性を高める際の補助とする。中継器、あるいは、複数の中継器を使用し ない場合は、そうした機能の必要はない。 図12には、本発明の好ましい実施例に従ったシステムの全体的なプログラム フローを初めから示してある。動作の通常モードは、動作モードとして知られて おり、それが、ユーザがシステムを設置し、システムのすべてのコンポーネント のアドレス指定を行い、主ステーションのボタンの動作をプログラムした後で、 システムが動作するモードである。 提示したように、システムの設置を開始した際に、オペレータは、最初に「設 置」モード600に入り、そこでハウスコードが選択される。設置モードの後で 、ユーザは、「アドレス」モード700に入り、そこですべての局所及び主制御 装置に、中継器によるアドレスを与える。ユーザによって、設置モードとアドレ スモードの両方が中継器、あるいは、複数の中継器で選択される。すべての局所 及び主制御装置がアドレス指定されたら、次に、オペレータは、「プログラム」 モード800に進むが、そこには、主ステーションから入る。このモードでは、 すべての局所制御装置が、主制御ステーションのボタンに割り当てられる。局所 制御装置が、主ステーションのボタンに割り当てられたら、次に、ユーザは動作 モード1000に入る。 それに加えて、また、「減光設定」モード900で示したように、ユーザはシ ステムで使用される各調光器を特定の光強度レベルに設定することができる。中 継器を追加しなければならない場合は、ユーザは、設置モードに戻ることができ 、あるいは、付加的な主ステーション、あるいは、調光器を設置する場合はアド レスモードに戻ることができ、あるいは、プログラムモードに戻って、現在の主 ステーションボタンの割り当てを変更することができる。 ユーザは、最初に、図13Aに示した中継器設置モードに入る。図11に示し たように、ユーザは、選択した中継器のスイッチ422Bを「主」に設定する。 LED422Aが点灯する。望ましくは、すべての局所及び主制御装置に対して 中継器を中央に配置する。望ましくは、すべての局所及び主制御装置から30フ ィート以内に中継器を配置し、慎重に設置する。 最初の中継器を設置し、図13Aのステップ602及び604に示したように 、「主」に設定した後、ユーザは、図11に示し、ステップ606に示したよう に、中継器の設定パネルの設置ボタン424Bを押す。「主」スイッチ422B を押すことによって、ユーザが特定の中継器を主中継器として選択すると、中継 器は、下記で説明する中継器シーケンスの第1、あるいは、「R1」位置である と想定する。望ましくは、設置ボタンを一定の時間、例えば、5秒だけ押し続け なければならないように、プログラムを設定する。設定したその時間だけ押し続 ければ、ステップ608に示し、図11に示したようにLED 424Aが点灯 する。次に、プログラムが、多数の可能なハウスコードの一つに対して、ハウス コードを、例えば、8ビットコードである256をランダムに選択する。これは 、図13Aのステップ610に示してある。 次にシステムプログラムは、何らかのコンフリクティング(conflict ing)ハウスコードが受け取られたかどうかを決定することで、612におい て示されるように対立を自動的に検討する。コンフリクティングハウスコードが 受信されていれば、614に示される様に、プログラムはステップ610を再入 力し、別のハウスコードをランダムに選択する。更にステップ612において、 主中継器として選択された中継器は、設置モードで主中継器として設定された別 の中継器があるかどうかを決定する。これはステップ616で示される。別の中 継器は「主」に設定され、設置モードにある時には、LED424Aはステップ 618に示される様に赤に変わる。次にユーザは、ステップ620に示されてい る様に再び設置ボタン424Bを押し、それにより622に示される様に設置モ ードを出す。システムは、近接している別のシステムが同時に設置されていると 決定したので、ユーザは別のシステムが設置される間待機しなければならない。 次に624に示される様に、再び挑戦できる。 設置モードの中継器が、626で示されるように、別のシステムと対立(co nflict)がないと決定すると仮定すると、ハウスコードが選択されており 、ユーザは次にシステムは二つ以上の中継器を持っていると仮定して、システム の残りの中継器を設置できる。従って、ステップ628において、別の中継器に より使用されていない全ての局所と主制御装置の30フィート以内に来る様にユ ーザは適切な位置に次の中継器を位置決めする。第1の中継器と異なって、この 中継器は遠隔中継器であるように設定される。従って、スイッチ422Dは「遠 隔」操作される。設置ボタン424Bはステップ630に示される様に、606 に対して示されるのと同様な方法で、再び押され、設置LED424Aはステッ プ632で示される様に緑に点滅する。次に遠隔中継器が、RF通信を介して、 主中継器から、ステップ634に示ざれ様にハウスコードと中継器アドレスを要 請する。設置される第1遠隔中継器は、中継器シーケンスで、位置「R2」を獲 得する。続いて、設置された中継器は「R3」で始まる連続した中継器シーケン スで識別される。次に遠隔中継器は、ステップ636で示される様に、対立があ るかどうかを決定しなければならない。対立決定の結果に基づいて、プログラム の流れは、図13AのA、B、Cで示される様に、三方向の一つにある。 遠隔中継器が主中継器と通信出来ない場合は、指示が与えられ、例えばLED 424Aは、図13Bの638で示される様に安定した赤になる。次にユーザは 640で示される様に中継器を再度位置決めし、次にステップ630に戻り、既 に記載されたルーチンが繰り返される点で、設置ボタンを押す。 コンフリクティングハウスコードが遠隔中継器により決定されると、即ち遠隔 中継器が、主中継器により選択されたハウスコードが、近接した別のシステムの ハウスコードと対立していることを決定する位置にあると、642で示される様 に設置LED424Aは、赤に点滅する。遠隔中継器が、コンフリクティングハ ウスコードがあることを決定すれば、この対立の別の中継器と通信し、全ての中 継器の設置LEDは644で示される様に赤に点滅し始める。ユーザは次に設置 モードから全ての中継器を除去し、主中継器に戻り、新たなランダムハウスコー ドが選択できる様に、設置モードに再び主中継器を設定することで、ステップ6 06から始まる。 636で遠隔中継器により対立がないことが検出されると、指示が与えられ、 例えば、LED424Aがステップ646で指示されるように、安定した緑に点 灯する。ユーザはステップ648に指示されるように、これが最後の中継器であ るかどうかを決定する。そうでない場合は、ユーザはステップ628に戻り、次 の中継器を位置決めし、同様の方法で次の中継器を設置する。最後の中継器であ ると仮定すると、中継器の中の任意の中継器で設置ボタンが押され、ステップ6 50で指示される様に5秒間保持される。設置ボタンが押される遠隔中継器は、 次に他の全ての中継器と通信し、全ての中継器が、ステップ652で示される様 に設置モードを離れる。システムの中継器が全て設置され、ユーザはアドレスモ ード700を入力する準備ができる。アドレスモード700は、図14に示され る。アドレスモードではリピータがローカルと主制御装置の各々にアドレスを提 供する。 アドレスモード700は、図14で詳細に示される。アドレスモードを入力す るために、ユーザは任意の中継器でアドレスボタンを操作する。これにより全て の中継器一がアドレスモードになる。アドレスへの要請は、アドレスを出す主中 継器に常に送られ、次にこのアドレスは下記に記載されている局所或いは主制御 装置に送られる。アドレスモードを入力するために、ユーザは中継器の任意の一 つでアドレスボタン424Dを操作し、図14のステップ702に指示されてい るように、5秒間それを保持する。アドレスLED424Cは、ステップ704 に指示されているように作動する。ステップ706に示されているに様に、任意 の他の中継器は、別の中継器がアドレスモードを入力したと別の中継器からの通 信を受け取ると、全ての中継器がアドレスモードを入力する。このことは、この 様な情報を更に他の中継器から受け取った後に、他の中継器がアドレスモードを 入力したという通信を別の中継器からの受け取る中継器においても当てはまる。 即ち、中継器は一つの中継器から他の中継器に情報を繰り返し、その結果、場合 によってはシステム内の全ての中継器が、それらの一つがアドレスモードを入力 する限りアドレスモードを入力する。 ステップ708において、中継器は、中継器モード制御装置422の設定によ り決定されるように、それが主或いは遠隔中継器であるかどうかを決定する。そ れが主中継器である場合は、中継器はステップ710で指示されているように、 マスタ或いは局所制御装置の一つからの有効メッセージを受け取ったかどうかを 決定するのに注意を払う。下記でより詳細に説明されるが、このことはタイムス ロットを使用する通信プロトコルに基づいて実行される。それが有効なメッセー ジを受信したと仮定すると、中継器は、メッセージが、ステップ712で指示さ れる様にアドレスに対する要請であるかどうかを決定する。アドレスに対する要 請であれば、ステップ714で示される様に、リピータはその装置に次の可能な アドレスを電送する。次にプログラムは、ステップ716で示される様に、アド レスボタンが5秒間保持されているかどうかを決定する。5秒間保持されていれ ば、次に中継器は、全ての局所、主制御装置による受信に対してステップ718 でエクジット(exit)アドレスモードコマンドを伝送し、ステップ720で 指示されているように、アドレスモードを出す。5秒間保持されていなければ、 ステップ710に戻る。アドレスLED424Cはステップ722で切れる。 ステップ710において、有効メッセージが受信されていなければ、分岐命令 の実行は、分岐線724により指示されている様にステップ716である。アド レスボタンが5秒間保持されていない場合は、ステップ710に戻る。 ステップ712において、アドレスへの要請が受信されていない場合は、ステ ップ726において、エクジットアドレスモードコマンドが別の中継器から受信 されたかどうかの決定がなされる。もし受信されていない場合は、ステップ71 6が入力され、中継器のアドレスボタンが5秒間保持されているかどうかの決定 がなされ、この場合にアドレスモードが出される。ステップ726で、エクジッ トアドレスモードコマンドが受信されていると、ステップ720で指示されてい るようにアドレスモードが出される。 ステップ708において、中継器がスイッチ422Dにより「遠隔」が選択さ れていることを決定すると、中継器は、ステップ728においてそれが受信した 全ての有効メッセージを繰り返す。ステップ730において、中継器は、それが エクジットアドレスモードコマンドを受信したかどうかを決定する。もし受信し ていれば、ステップ720に戻り、アドレスモードが出される。もし受信してい なければ、アドレスボタンが5秒間保持されていたかどうかがステップ732で 決定される。もし5秒間保持されていれば、エクジットアドレスモードコマンド がステップ734で送られ、ステップ720でのエクジットアドレスモードに戻 る。もし5秒間保持されていなければ、ステップ728に戻る。 ステップ712において、中継器は、アドレスへの要請がマスタ或いは局所制 御装置から受信されたかどうかを決定する。中継器が局所或いは主制御装置の一 つからアドレスへの要請を受信するために、ユーザは屋内の局所制御装置の一つ 或いは主制御装置の一つに行く。ユーザはそれを作動させたり或いは作動を切る 事で局所制御装置の状態を変える。アドレスが受信されたことを指示する信号が ユーザに供給される。例えば、負荷、通常電気ランプであるが、これが例えば2 度点滅し、局所制御装置が中継器からのアドレスを受信したことを指示する。更 にステップ714で指示される様に、この時に主中継器によりハウスコードが局 所制御装置に提供される。次にユーザは、各々の局所制御装置に進み、この手順 を繰り返す。即ち局所制御装置のオンオフを行う。局所制御装置が中継器からア ドレスを受信すると、信号がユーザに提供される。例えば、これを実行するため の適切な方法は、負荷を「点滅」させることである。即ち電気ランプが点滅する 。この点滅回数は2度が望ましい。ユーザはこの様に家屋全体の周辺を歩き、こ の様にして局所制御装置の各々に対するアドレスを獲得する。 主制御装置に対して、主制御装置へのアドレスを提供するための好ましい実行 方法は、主制御装置の「オールオン」「オールオフ」ボタンにかかっている。オ ールオン或いはオールオフボタンが状態を変化させると、発明の好ましい実施例 に基づいて、主制御装置での全てのLED指示器が二度点滅し、中継器からアド レスを受信したことを指示する。主制御装置は、更にステップ714で指示され るように、この時主中継器によりハウスコードが提供される。ユーザは、全ての 主制御装置が適切にアドレスされるまで、主制御装置の各々で同一の操作を実行 する。主中継器は、アドレスと、アドレス「D1」で開始するために、局所制御 装置のユーザの選択シーケンスに基づいて、各々の局所制御装置に連続してアド レスを適切に分割する。同様に主制御装置に対して、アドレスと、アドレス「M 1」で開始するためのユーザの選択シーケンスに基づいて、アドレスは連続して 主中継器により分割される。一旦ユーザが全ての局所及び主制御装置をアドレス すると、アドレスボタンを押し、5秒間それを保持する事で、ステップ716或 いは732で指示されるように、ユーザはアドレスモードからシステムを取り出 す。 図14で指示されているように、主或いは遠隔中継器の任意の中継器がアドレ スモードを入力するのに使用される。主中継器である場合は、局所或いは主制御 装置への次の可能なアドレスの伝送は、その中継器で作動し始める。それが遠隔 中継器である場合は、中継器は単に全ての有効メッセージを繰り返し、そのメッ セージには分割されたアドレスが含まれる。しかし、好ましい実施例に基づいて 、アドレスの分割は図14に指示される様に、主中継器でのみ実行される。 一旦マスタ、局所制御装置の各々がアドレスされると、ユーザは次にプログラ ムモードを入力する準備をする。即ち、局所制御装置が主ステーションのボタン に分割されるモードである。プログラムモードは図15A、図15B、図15C で示される。 本発明の局所制御装置は通常単に2本のワイア制御装置である。即ちそれらが ACラインの活動の激しい側面だけを切り替え、中性点には接続されていないこ とから、局所制御装置を駆動させるためには、システム上の各々の局所制御装置 に負荷が具備され、負荷が操作されることが必要である。この様に照明システム の場合、各々の局所制御装置は作動ランプに接続されなければならない。そうで なければ、局所制御装置をアドレスしたり或いはプログラムする事は不可能であ る。 任意の局所、主制御装置がプログラムされる前に、アドレスモードによりアド レスが割り当てられなければならない。全ての制御装置がアドレスを有している ことを確認するために、ユーザは中継器の一つに行き、フラッシュモードボタン 426Dを押し、5秒間保持できる。フラッシュモードボタンは、図11におい て示される様にテストパネルにある。局所制御装置がアドレスを持っている場合 は、負荷をオン、オフに点滅させるであろう。主制御装置がアドレスを持ってい る場合は、LEDsをオン、オフに点滅させるであろう。 中継器は更に「ブザー」機能を使用する。ブザー機能は故障検査のために提供 される。ブザーモード選択ボタン426Bが作動すると、例えば5秒以上それを 作動させると、LED426Aが作動し、ブザーモードが入力されたことを示す 。このモードにおいて、中継器は主装置或いは制御装置から信号を受信すると、 いつでも可聴ブザーを提供する。これは、主装置及び制御装置から信号を受信で きるかどうかを決定する試験中に使用される。「ブザー」モードを出すには、ユ ーザは予め設定された時間例えば5秒間スイッチ426Bを再び、作動させる。 ブザーモードLED426Aは、消され、システムは前にそうであった状態を入 力する。 各々の局所、主制御装置がアドレスを持っていると仮定すると、ユーザは主制 御装置の選択されたボタンを押し、同時に設定された時間、例えば5秒間保持す る事でステップ802に指示された様なプログラムモードを入力する。発明の一 つの実施例において、最も右の縦列のトップボタンと、主制御装置のオールオフ ボタンは5秒間同時に保持される。トップボタンの左のLEDは点滅を開始し、 このボタンに割り当てられた全ての局所制御装置が始動する。このボタンに割り 当てられていない全ての局所制御装置は切られる。 最初、局所制御装置はボタンのいずれにも割り当てられておらず、全ての局所 制御装置は切られる。 ステップ804において、ユーザは、プログラムしたいマスタ制御ボタンを押 す。ボタンの左のLEDが点滅を開始する。主制御装置は特定の主制御装置と特 定の選択されたボタンがプログラムモードにあることのコマンドを送り出す。こ れは図15Aのステップ806で図示されている。そのコマンドに呼応して、全 ての他のマスタがロックアウトモードを入力し、マスタはプログラムされる事が 不可能である。全てのLEDは点滅し、そのボタンは、いかなる機能をも実行し ないであろう。このことはステップ808に指示されている。次にユーザは、家 屋をくまなく歩き、そのボタンに割り当てたいと思う局所制御装置を作動させる 。局所制御装置が既に作動し、ユーザがその制御装置をボタンから削除したいと 望 む場合は、その局所制御装置は切られる。このことは、ステップ812で指示さ れる。ステップ810は、割り当てられた調光器が作動し、割り当てられなかっ た調光器が切られることを指示する。 特定ボタンに割り当てられる各々の調光器が作動した後、又割り当てられなか った各々の調光器が切られた後、調光器は、そのアドレスと状態を、814に指 示されているように主制御装置に伝送する。マスタは次に割り当てられた局所制 御装置と特定の押しボタン間の関連を、ステップ816に指示されているように 設定する。次にユーザは、図15Bのステップ818に指示されているように、 プログラムする次のボタンを選択する。マスタはステップ820で先のボタンに 割り当てられた全ての調光器の割り当てビットマップを送り出す。先のボタンに 割り当てられた、これら全ての調光器を特定する、この割り当てビットマップに 基づいて、調光器は、マスタに状態情報を送り返すことが出来るように、呼応ス ロットを計算する。下記により詳細に説明されるが、割り当てビットマップに見 られる最も低いアドレス調光器はスロット1に割り当てられ、第2に低いアドレ ス調光器はスロット2に割り当てられる。このことは、ステップ822で指示さ れる。ステップ824において、調光器は割り当てビットマップの受信を知らせ る。さて主ステーションは、ステップ826に指示されているように、新しいボ タンが押されたことを指示する新たなコマンドを伝送する。以前と同様に、この ボタンに割り当てられた全てのこれらの調光器は、作動し、割り当てられなかっ た調光器はステップ828に指示されるように消える。最初、いかなる調光器も 割り当てられておらず、全ての調光器はオフである。次にユーザは建物周辺を進 み、調光器をオンにすることで、調光器を割り当て、調光器をオフにすることで 調光器の割り当てを元に戻す。これはステップ830で指示される。調光器は、 そのアドレスと状態を、図15Cの831で記載されている様に、主制御装置に 伝送する。次にマスタは割り当てられた局所制御装置と、押された特定ボタンの 関係をステップ832に指示されているように設定する。ステップ833におい て、図15Cで示されているように、全てのボタンがプログラムされたかどうか が決定される。プログラムされていない場合は、図15BのポイントAに戻り、 新たな割り当てビットマップが最後のボタンに送られ、各々の調光器が呼応する スロットを獲得し、状態をマスタに伝送する様にプログラムされた後、次のボタ ンがプログラムされる。 ユーザは次に主制御装置の残りのボタンを各々プログラムし始める。一旦全て のボタンがプログラムされると、ユーザは最も右の縦列トップと「オールオフ」 ボタンを、834に指示されている様に5秒間保持することで、プログラムモー ドを出す。マスタは、836に指示されているように最後の押しボタンの割り当 てビットマップを送り、割り当て調光器の各々が呼応スロットを獲得する。一旦 これが実行されると、マスタは838で指示されているようにプログラムモード を出す様にコマンドを伝送する。次に全てのマスタが、840に指示されている 様にロックアウトモードを出し、調光器は、842に指示されているように、プ ログラムモードに先立つ状態に戻る。ユーザがいかなる他の状態をも入力したく ないと仮定すると、ユーザは次に、ステップ844で指示されている様に、動作 モードを入力する。 図16は、図12の「減光設定」モード900を図示した物である。減光設定 モードは、902で指示されている様に主制御装置の図10の減光設定ボタン2 2Gを操作して入力される。全てのボタンLEDs22Dは点滅し、上下強度値 LEDs22Eは、ステップ903で指示されているように安定して点灯する。 ユーザは次に904で指示されているように設定されたボタンを操作する。ボタ ンLEDs22Dは、905で指示されている様に点滅する。設定されているボ タンに対するLEDは、ステップ906に指示されているように安定して点灯す る。マスタは、ステップ907で指示されているように全ての局所制御装置と中 継器に、設定されるボタンに対する調光器の値に対する要請を送り出す。割り当 てられた調光器は、ステップ908に指示されているように調光器の光値と対応 する。中継器は、好ましい実施例において、ボタンに割り当てられた4つの最も 低いアドレス調光器の強度値を包含する、強度値ビットマップを構築し、伝送す る。一旦完全な強度値ビットマップが、マスタにより展開され、受信されると、 マスタはステップ910で指示されたようにビットマップの光強度値を平均化す る。マスタは次にグループ22Eの上下LEDsを消し、ステップ912で指示 されたように平均光値と対応する様にLEDを照明する。 ユーザは、ステップ913で指示されるようにボタンを押す。マスタは、ステ ップ914で指示されるように「減光設定」ボタンであるかどうかを決定する。 減光設定ボタンでない場合は、主システムは、別のボタンがステップ915で指 示されるように設定されるべきかどうかを決定する。そうでない場合は、ステッ プ918で示される様にそれは「増」「減」ボタン22Fでなければならない。 割り当てられた一つ以上のランプの強度値を指示する様に照明されるLEDsの グループ22EのLEDは、「増」「減」ボタンがステップ919に指示されて いるように操作されているかどうかに基づいて変化する。次にマスタは新たに光 値情報を、ステップ920で指示された様にボタンに割り当てられた一つ以上の 調光器に伝送する。全ての割り当てられた調光器は、ステップ921で指示され たように新たな光値に接続された一つ以上のランプを設定する。マスタは次にス テップ913に戻り、作動される別のボタンを待機する。別のボタンがステップ 915で作動すると、マスタはステップ906に戻る。減光設定ボタンがステッ プ914で再び作動すると、マスタはステップ916で指示されるように減光設 定モードを出て、ステップ917で指示されているように動作モードに戻る。 一旦調光器の設定がなされ、減光設定モードが出されると、システムは次に図 17で示されているように動作モードを入力する。 先に記載されたように、各々の局所制御装置、例えば各々の調光器或いはスイ ッチは、ユーザが接続された一つ以上のランプの状態を変更出来るように手動ア クチュエータを包含する。ユーザが、接続された負荷状態を変更するために、こ の様な作動を開始すると、局所制御装置は、ステータス情報信号を一つ以上のマ スタに(直接且つ/或いは一つ以上の中継器を介して間接に)伝送する。「真の 」状態により、発明では更にマスタが制御信号を局所制御装置に伝送すると、局 所制御装置は接続された負荷の真の状態を指示する信号を伝送することが考慮さ れている。 動作モード1000において、ユーザはまず、例えば幾つかのランプを点灯す るようにマスタ制御ボタンを押す。主制御装置は次に、1004で指示されてい るようにリンククレームを伝える。各々の中継器は、リンククレームを別の中継 器と制御装置に伝送する。マスタは次に1006で指示されているように、メッ セージを送り、中継器はこの情報を伝達する。装置、例えばマスタは次に100 8で指示されているように4つのランダムタイムスロットの一つを待機する。そ の後装置はリンククレームを再度送り、中継器はそれを1010で指示されてい るように伝送する。装置はメッセージを再度送り、中継器は1012で指示され ているようにそれを伝達する。ステップ1014において、各々の作動ボタンに 割り当てられた聞き取り装置は、その状態を伝送する。一つ以上の中継器が、タ イムスロットの主装置或いは光制御装置からの信号を繰り返す。中継器は情報を 受け取り、再度伝送することで周辺のオン−オフ状態ビットマップを伝達すると 、オン−オフ状態ビットマップを構築する。好ましい実施例において、オン−オ フ状態ビットマップは、作動ボタンに割り当てられた全ての制御装置の状態、即 ちオン或いはオフの状態を指示する。作動ボタンに割り当てられていない、これ らの制御装置は応答せず、オン−オフ状態ビットマップは、応答なしを指示する これらの制御装置に対しての情報を包含する。各々の中継器は、それに公知のオ ン−オフ状態ビットマップに情報を付加し、下記により詳細に説明される様に、 中継器数により決定される完全な中継器シーケンス後、全てのシステム情報の完 全なオン−オフ状態ビットマップが展開され、伝送される。この様に、マスタは 、確実に全ての状態情報の完全なオン−オフ状態ビットマップを少なくとも一度 受信している。 ステップ1016で、初期主装置は、局所制御装置から適切な状態情報を受信 したかどうかを決定する。受信していれば、1018で指示された事が実行され る。受信していなければ、初期主装置がメッセージを二度送ったかどうかがステ ップ1017で決定される。送っていない場合は、ステップ1004に戻る。送 っていれば、結果は完璧であると見なされる。 さて図18に戻り、マスタと中継器と調光器間に記載された通信プロトコルの 詳細が示される。オン−オフ状態ビットマップの伝達に対する記述がなされるが 、同一のプロトコルが、割り当てビットマップと先に記載された強度値ビットマ ップに対して使用される。システムは記載されているように、信頼性を提供する ために記載された様な送りメッセージのプロトコルを二度使用している。普通の 状況では、マスタは図18に示されているようにコマンドを二度伝送する。次に 各 中継器は、図18にしめされているようにそれ自身のタイムスロットでコマンド を伝送する。図18では、3つの中継器が図示された装置で使用されることが示 される。各々の中継器は、各々のマスタコマンドに対してタイムスロットでコマ ンドを繰り返す。次に割り当てられた調光器は、上記で述べられ、下記で更に詳 細に述べられるが、割り当てられたタイムスロットで、調光器の状態を伝送する 。一旦各々の調光器がタイムスロットで伝送されると、中継器はオン−オフ状態 ビットマップを展開する。各々の中継器は、より完全なオン−オフ状態ビットマ ップを形成するために受け取られた情報をオン−オフ状態ビットマップに挿入す る。オン−オフ状態ビットマップを幾度か伝送した後、完全なオン−オフ状態ビ ットマップが展開され、各々の主装置は完全なオン−オフ状態ビットマップを少 なくとも一度受信しているであろう。一旦各々の中継器が完全なオン−オフ状態 ビットマップを伝送し、マスタにより受信され、マスタが思いの外のオン−オフ 状態ビットマップを受信すれば、マスタは図18のリトライ数1で示されている ように、再度コマンドを繰り返し、伝送する。場合によっては最初のリトライも 失敗すれば、更にリトライが使用される。 最初のコマンドパケットの伝送において、マスタはコマンドパケットが続くリ ンククレームを伝送する。これは図19に示される。各々の中継器は、図19に 示される様にリンククレームと次にコマンドを繰り返す。各々の中継器はリンク クレームとコマンドパケットをそれ自身のタイムスロットで指示されているよう に繰り返す。 図20に指示されているように、コマンドパケットの第2の伝送において、マ スタは再びリンククレームとコマンドパケットを伝送し、各々の中継器はリンク クレームとコマンドパケットを図示されているように再度伝送する。 図20で示されているように、マスタによる第2伝送において、マスタは図示 された実施例において、伝送のための複数の4つのバック−オフスロットを設定 する。第2伝送のための理由は、二つの装置が同時に伝送しようとし、更に信頼 性を高めようとする時に、伝送での第2の試みを可能にすることである。もし二 つの装置がリトライで同時に伝送しようとすると、4つのランダムバックオフ時 間は、再び同時に伝送しようとするいずれか二つの装置の可能性を削減する。二 度目のこれが生じる可能性は、最初にこれが生じる可能性の1/4である。マス タは、これらの4つのスロットの一つを例えばランダムに選択する。図20で示 された図示例において、マスタはランダムにスロット3を選択した。コマンドパ ケットは、バックオフタイムスロット4で始まるスロット3の後直ぐに繰り返さ れる。 照明制御装置と主ステーションの間を干渉なしに通信するために、各々の照明 制御装置は自動的に、ステータス信号伝送のためのタイムスロットを決定する。 これは、各々の主装置アクチュエータに割り当てられた全ての照明制御装置を決 定する割り当てビットマップをマスタに生成させることで実行される。 各々の主ボタンがプログラムモードの間プログラムされた後、マスタは特定ボ タンに割り当てられた全ての局所制御装置の割り当てビットマップを送り出す。 このことについては、プログラムモードと連結させて上記で記載した。調光器は 次にそれ自身のアドレスより小さなアドレスでボタンに割り当てられた調光器の 数を計算し、それ自身に対して1つ加算することで、スロットを決定する。例え ば、8つの調光器があれば、マスタにより生成される割り当てビットマップは、 以下のようになる: 調光器の数 1 2 3 4 5 6 7 8 割り当てビットマップ 0 1 1 0 0 0 1 0 スロット数 1 2 3 従って、上記記載の例において、調光器2、3、7は割り当てビットマップの 「1」により指示された特定主ボタンに割り当てられる。従って調光器2、3、 7は、マスタへのステータス情報を伝送するために、この順に割り当てられたス ロット数1、2、3である。 オン−オフビットマップステータス情報伝送タイムスロットは、三次元動力装 置の異なる位相に連結された調光器に対して、むしろ特別長く形成される。この ことは、調光器がライン電圧ゼロ交差に基づいてタイムスロットの始まりを決定 する場合に必要である。3次元位相装置の異なる位相に連結された調光器は、従 って、隣接タイムスロットのための伝達間の干渉を引き起こすかもしれない重な りタイムスロット(タイムスロットがハーフサイクルの1/3を超える場合)を 持つであろう。この問題を解決するために、タイムスロットは図示されている様 に、2倍の異例の長さであり、これにより異なる位相に連結された調光器に対し て続くタイムスロット内の情報とのオーバラップを削除するタイムスロットの端 部で不感時間の期間を持つことが可能となる。 上記で記載されたように、中継器はオン−オフステータスビットマップを形成 し、それを伝送する。中継器は静止オン−オフステータスビットマップは、全て の制御装置のオン−オフステータスを指示する。各々の中継器はその中継器に割 り当てられたタイムスロットで、それに公知の情報を伝送する。中継器シーケン スが続くので、各々の中継器は他の中継器により伝送された情報を収集し、オン −オフステータスビットマップにそれを付加する。伝送の終わり迄に、全ての中 継器は完全なオン−オフステータスビットマップを伝送してしまっており、各々 のマスタは完全なオン−オフステータスビットマップを少なくとも一度受信して いるであろう。 各々の調光器は、オン−オフステータスビットマップで二つのビットを有する 。A10は調光器が「オン」状態であり、a01は調光器が「オフ」状態である ことを指示する。A00或いは11は、応答のないことを指示する。これらの「 応答なし」シーケンスは変化する。この方法により、50%の効率サイクルデー タは常に受信機により受信され、これにより感度を最適にするための浮遊閾を使 用出来るようになる。 伝達がシステム内で局所制御装置とマスタの各々により確実に受信される様に 、中継器は特定のシーケンスで繰り返す。中継器シーケンスは、それが中継器の 順序或いは一の知識を必要とせず、メッセージを保証するように、意図された各 々の成分に伝達される。 中継器はシステムの操作範囲を拡張するのに使用される。従来の考えでは、中 継器は二つの通信点の間に位置決めされる。例えば、ポイントA、Bが離れすぎ ていると、中継器は双方に伝達出来るようにその間に置かれる。ポイントA、B が更に離れてすぎていると、複数の中継器が使用される。各々の中継器はメッセ ージを聞き、それを次の中継器に送る。次に次の中継器が送られたメッセージを 聞き、それを送る。発明に基づいたシステムの好ましい実施例においては、マス タ或いは調光器から中継器への可能な距離は30フィートである。一つの中継器 から他の中継器への可能な距離は、好ましい実施例において、60フィートであ る。 例えば、二つの調光器D1とD2と、3つのマスタM1、M2、M3を有する システムにおいて、中継器R1とR2は図22Aに指示されている様に置かれる 。この様な場合に、R1−R2−R1の中継器シーケンスは、全ての装置がメッ セージを確実に受け取る様に設定される。例えば、上記記載の場合に、M3が最 初のメッセージを送ると、R2はメッセージを聞くが、R1は聞かない。D2も メッセージを聞かない。従ってR1は、タイムスロットで応答できない。なぜな らば、メッセージを聞いていないからである。R2は、タイムスロットでメッセ ージを繰り返すことが出来る。なぜならば、M3からの信号を聞いたからである 。R1はR2を聞くことが出来るので、タイムスロットでメッセージを繰り返し 、D2はメッセージを受信出来る。 図22Aに示された2つの中継器システムでR1−R2−R1の中継器シーケ ンスは、R1とR2の伝達域内の全ての通信装置が、シーケンスR1−R2−R 1での信号の中継器による繰り返しの後、これらの装置に向けられたメッセージ を受け取ることを保証する。 各々の装置が少なくとも一つの中継器の範囲内にある限り、全ての装置は確実 に双方に通信できる。好ましい実施例に基づいて、中継器タイムスロットの各々 は25ミリセカンドの長さである。任意の単一装置は、FCC調整により100 ミリセカンド間隔で一度だけ通信できることが求められる。FCC平均化は、1 00ミリセカンド毎に実行される。その結果、任意の装置が、最大伝送力が可能 である、100ミリセカンド間隔で一度だけ確実に通信することが出来るように 、ウエイトスロットが付加され、最初の中継器はこの規則を冒さない。従って、 得られるシーケンスは、R1−R2−W−W−R1である。この様に、第2中継 器が繰り返した後、第1中継器が繰り返す前に二つのウエイトスロットがある。 3つの中継器に対して、任意の中継器の範囲内の全ての装置がそれに向けられ た伝達を確実に受け取るのに必要なシーケンスは、7つのスロット、例えば、R 1−R2−R3−R1−R2−R3−R1(7つのスロット)を有する。装置が 100ミリセカンド間隔で一度以上確実に伝達しない様に、ウエイトスロットが 次のように付加される:R1−R2−R3−W−R1−R2−R3−W−R1( 9つのスロット)。 4つの中継器に対して、可能な最も短いシーケンスは12スロットである。例 えば、R1−R2−R3−R4−R1−R3−R2−R1−R4−R3−R1− R2(12スロット)である。しかし、このシーケンスにおいて、中継器R1と R3は、100ミリセカンドで1度以上伝達する。従って次のシーケンスR1− R2−R3−R4−R1−R2−R3−R4−R1−R2−R3−R4−R1( 13スロット)が使用される。5つと6つの中継器に対しては、次のシーケンス R5−R6−[4つの中継器シーケンス]−R5−R6が使用される。これによ り、中継器R5とR6は、各々が少なくとも一つのシステム中継器R1からR4 を聞く。更に使用されうる別のシーケンスは、次のR6−R5−[4つの中継器 シーケンス]−R5−R6である。これにより、中継器R5は少なくとも一つの システム中継器R1からR4を聞くことが必要とされる。中継器R6はシステム 中継器R1からR4或いはR5を少なくとも聞かなければならない。 通常、中継器数(N)の機能として必要とされるスロット数(R)は、次の関 係により決定される:4以下のNに対して R(N)=[4×(N−1)]+1 N=5に対して、等式は、R(5)=R(4)+2=15スロットである。 N=6に対して、等式は、R(6)=R(5)+2=R(4)+4=17スロッ トである。 主装置がボタンが押されたと伝達すると、複数の調光器を制御し、好ましい実 施例においては、32個迄の調光器を制御する。全ての作用された調光器は、個 々のタイムスロットでの状態を指示する事で、応答し、マスタは各々の調光器が マスタからの伝達に呼応して作動したことを認知する。各々の応答が中継器シー ケンスを通過すると、時間があまりにもかかりすぎる。これを克服するために、 中継器は、調光器状態情報の記載されたオン−オフステータスビットマップを構 築し、通過する。中継器シーケンスの終わるまでに、各々のマスタは少なくとも 一度完全なビットマップを受信しなければならない。 発明の一つの実施例において、発明の目的は可能な最も短い中継器鎖を使用す ることが出来ることである。FCC要求のために、シーケンスは、中継器が10 0ミリセカンドで一度だけ、即ち4つの25ミリセカンドタイムスロット毎に一 度話すように開発された。代替計画では、中継器が既に通信していると、先の伝 送の100ミリセカンド以内にある場合、次のスロットで再び再伝送することは 出来ない。しかし、この様な計画はオン−オフステータスビットマップの適切な 構築と通過を確実にする物ではない。完全なオン−オフステータスビットマップ の展開は、中継器鎖の2度通過を必要とする。従って、代替計画は、メッセージ を出すための可能な最も短いシーケンスを使用し、いかなるウエイトスロットも 使用しない事である。中継器が既に通信している場合は、次のスロットで静止し たままである。この様な方法はプログラムコードに非常な複雑さを付加し、リン クから代理機能性或いは信頼性を除去する。しかし、この様な代替計画は、伝送 時間を節約することができる。 図21は、中継器を使用する発明装置が同様に、非中継器形式装置で生じる問 題をどの様に削除するかを示すものである。例えば、波Aは、中継器なしで屋内 の壁を通過するRF信号がどの様に影響されるかを示す物である。木材、乾燥壁 、金属ラス、パイプ、電線等の建築材は、RF信号を減衰でき、その結果中継器 により吸収されない。家具、人、動物、パイプ内を移動する水も減衰成いはシャ ドウイングを誘導できる。 中継器を使って、図21の波Bにより示される様に、空間多様化が実行される 。中継器は、増幅された信号が繰り返されるか或いは中継器に中継されるこを確 実にする。これにより信頼性に対する空間多様化が実行される。 図22は、良く知られている様に、複数の伝送通路が、どの様に複数通路零位 を引き起こすかを示す物である。伝送された信号は、RF反射鏡装置により反射 され、mλ+λ/2の距離を移動した後、より短い距離nλを移動する信号と破 壊的に結びつき、受信機で弱くなるか、或いは受信しなくなる。 発明の装置内の中継器を使用することで、中継器から直接且つ、中継器により 提供される空間多様性により、中継器からの伝送後反射により、伝送された信号 から受信機で複数通路零位を展開することも不可能になる。 記載されたように、中継器が使用されない発明の一つの実施例において、主装 置は全ての制御装置に同時に制御情報を伝送或いは伝播する。作用を受けた制御 装置は連結された電気装置の状態を変化させ、割り当てられたタイムスロットの 主装置にステータス情報を戻す。即ち連続して実行される。 好ましい実施例において、中継器が使用され、主装置と制御装置間の高周波伝 送のためのリダンダント(冗長)通路を提供する。好ましい実施例において、主 装置からの制御信号は、信号が制御装置により直接受信されるか或いは一つ以上 の中継器を介して制御装置により受信される様に伝播される。先に記載された実 施例においてと同様に、調光器は制御情報に呼応し、作用を受けるランプの状態 を変更する。制御装置は、割り当てられたタイムスロット内の作用を受けるラン プに関する状態情報を即ち連続して伝送する。この情報は、マスタにより直接或 いは全ての受信された状態情報が主制御装置に伝送するための組み合わせステー タス信号に組み合わせられる中継器により受信される。 第2中継器が使用される場合は、この中継器は制御装置から直接或いは、第1 中継器からの組み合わせステータス信号の形状で状態情報を受け取ることができ る。第2中継器は受け取られる状態情報を取り入れ、それを次にマスタにより受 信するために伝送され第2組み合わせステータス信号に組み合わせる。 図23、24、25は、個々に主ステーション、中継器、調光器を発明に基づ いてブロック図で示す。 さて図23に戻って、主ステーションは、先に記載された様に、それが卓上マ スタ或いは壁設置マスタであるかどうかにより、主ボード205、306、20 7、302を包含する。壁設置マスタ用の回路盤は卓上マスタの回路盤よりコン パクトに作られているが、ブロック図は同一である。RF盤207或いは302 は、マスタが卓上であるか或いは壁設置マスタであるかによりアンテナ209或 いは326に接続される。 主ボード205、306は、電力を供給し、制御機能を提供するのに提供され る。AC動力は全波形整流器橋230に提供される。全波形橋の出力は、プロセ ッサーと論理回路に対して動力を提供する動力供給調整器回路232に提供され る。全波形橋230の出力はゼロ交差検出器234に提供され、この検出器はタ イムスロットを同期するのに使用され、その出力はマイクロコントローラ236 に提供される。マイクロコントローラ236は、従来の方法でリセット制御装置 238に連結される。制御ボタンと主ステーションのLEDマトリクス240は 、選択された局所制御装置に関するマイクロコントローラ情報を提供し、LED sに状態情報を提供するためのマイクロコントローラ236に接続される。 局所制御装置を制御するために伝送されるデータは、RFボード207、30 2にデータ出力線242上で提供される。データ伝送されなければならない時に 、マイクロコントローラ236は、まずライン246で伝送可能信号を伝送振幅 器248に提供し、できれば418MHzの周波数で作動することが望ましい。 伝送されるべきデータは、418MHz搬送波にデータをオン−オフ入力するデ ータスイッチ244にライン242で提供される。キー変調データは次に伝送/ 受信スイッチ250に送られ、次にアンテナ209、326に送られる。入って くる情報、例えば局所制御装置からのステータス情報は、アンテナ209、32 6から伝送/受信スイッチ250に供給される。受信された情報は次にスーパー ヘテロドイン受信機に提供される。受信されたデータは、低ノイズ増幅器252 に提供され、フィルタ254により濾過され、局所振幅器258により提供され た局所振幅器信号と256で混ぜられ、IF信号が生成される。情報を受信する IF信号変調器は、IF増幅器260に提供され、それ以後データ信号を清算し 、それをマイクロコントローラ236のデータ入力に提供するデータスライサ− 262に提供される。 中継器ブロック図は、図24で示される。基本的に同一の成分を持ち、これら の成分は「200」シリーズの代わりに「400」シリーズの数を使って図23 のマスタとして同様に番号が付け替えられる。従って、基本的に主ステーション と同一のブロック図を有する。マイクロコントローラ436は、プログラムフロ ーに対して上記で記載された様に勿論主ステーションのマイクロコントローラと は異なってプログラムされている。更に、中継器プロセッサー436は、それが 外部装置、例えば防護システム、コンピュータ、ネットワーク、コンピュータ網 (例えばインターネット)オーディオ/ビジュアルシステム、HVAC装置、通 信システム(例えば、電話システム、或いは他の通信システム)、ケーブルシス テム、他の機器、センサー等と通信できる通信口437を適切に有している。代 わって、通信口437は、更に主制御装置236に連結することができる。 図25は、調光器のブロック図である。調光器ブロック図は、マスタと中継器 のブロック図に類似している。同様の成分は同様に「500」シリーズ番号を使 って番号が付けられる。しかし、付加的回路が包含される。調光器は、位相制御 部541と三通路信号検出回路545を包含する。位相制御部541は、従来の 設計で、マイクロコントローラ536により制御される。位相制御部541は、 動力切り替え装置514を包含する。マイクロコントローラ536は、図1と図 2に示される様に、アンテナ526から受信された信号と、調光器制御装置53 7とスイッチアクチュエータ52の手動作用によっても制御される。アクチュエ ータ52と調光器制御装置537により作動したスイッチは、図25のスイッチ とLEDマトリクス540の不可欠な要素である。調光器制御装置537に代わ って、従来のポテンシオメータタイプの調光器制御装置或いは別の公知の調光器 制御装置が、スイッチとLEDマトリクス540の一部に置換して使用されうる 。 第3通路信号検出回路545は、第3通路回路の調光器と連結した別のスイッ チからの信号が受信されているかどうかを決定するために供給される。第3通路 信号検出回路545は従来の設計である。 全ての他の点において、ブロック図はマスタ中継器のブロック図と同様である 。勿論、マイクロコントローラ536にあるプログラムは、先に記載された様に 、個々にマスタと中継器のマイクロコントローラ236、436に存在するプロ グラムとは異なる物である。 ブロック図と既に論じられたプログラムフローから明らかであるように、発明 の装置のインテリジャンスは、主ステーション、中継器、調光器に分散されてい る。各々のマスタと調光器は、それ自身に関連する全ての関連情報を包含する。 従って、何らかの一つの成分が故障しても、残りの装置は作動しつづける。しか し、インテリジャンス情報は異なる成分に移動するかもしれない。例えば、中継 器が使用されないと、そのインテリジャンスはマスタに移動されうる。 記載のシステムにより建物の照明装置は何らかの付属配線を設置することなし に、遠隔制御される。先行するいかなる装置とも異なり、遠隔主ステーションか ら各々の電気ランプ設備状態を知るための能力を提供する。主ステーションで指 示された状態は、各々の電気ランプ設備状態である。制御装置(調光器)が電気 ランプの状態を変更すると、マスタ或いは手動操作からのコマンドのいずれかに より、ステータス信号をマスタに戻す。装置は中継器、中継器シークエンシング の使用、タイムスロットの使用、割り当てとオン−オフステータスビットマップ の使用によりコマンド情報と同様にこのステータス情報を信頼して提供でき、個 々に調光器割り当てとステータス情報を伝達する。一つ或いは複数の中継器は、 シャドウイング、零位、減衰、電磁干渉、制御装置で使用されるアンテナの無効 性を克服するための「空間多様性」を提供する。 中継器の使用により、マスタと制御装置の間で、或いは制御装置とマスタの間 で信号が移動するための代替通路を提供する。この様に、所定の通路に対して伝 送の失敗の可能性が1/1000の場合、個々の失敗に依存する二つの通路を使 うことで、失敗の可能性は1/1,000,000に縮小される。 しかし、上記で記載された様に、装置は一つ或いは複数の中継器なしに構成す る事が可能であり、その場合、プログラミング機能の様な何らかの基本的な機能 がどこかで、例えば主制御装置で位置決めされることがある。この様な装置にお いて、全ての主装置と制御装置は、双方の範囲になければならない。 発明に基づいた装置の別の実施例において、高周波信号と電力線搬送信号の組 み合わせは、コマンドとステータス情報を伝送し、受信するのに使用される。 図26は、高周波と電力線搬送信号の組み合わせを使用する第1の実施例であ る。この実施例に基づいて、主装置、例えば卓上マスタ20A或いは壁設置マス タ30Aは、照明装置の配線を包含する電力線搬送信号11を既存の電力線10 に伝送する。これらの電力線搬送信号11は、照明制御装置、例えば調光器50 Zにより受信される。調光器50Zは、ランプ54の状態を制御するために主装 置20A、30Aからのコマンド信号に呼応する、電力線搬送波受信機を有する 。 主装置20A、30Aにステータス情報を戻すために、制御装置50Zは、図 26のジグザグの矢印により示されている、高周波信号9Aを使用する。図1で 示された実施例において、中継器40Aは装置の信頼性を増加するために使用さ れてもよい。しかし、図1で示された実施例において、中継器は全ての制御装置 が主ステーションの通信範囲内にあるならば、不要にしても良い。中継器40A は、基本的には図1の中継器40と同様の目的を実行する。即ち、主ステーショ ン20A、30Aにステータス情報の伝送のための付加的通路を提供し、RF信 号9Bを主ステーションに中継する。 組み合わさったRF電力線搬送波装置の別の実施例において、RF対電力線搬 送波ブリッジ(PLC)40Bが使用される。この装置において、主装置20B 、30Bは図27のジグザグ線51Bにより示されるように、高周波信号をRF 対PLCブリッジ40Bに伝送する。RF対PLCブリッジ40Bは、高周波信 号を電力線搬送信号に変換し、それらを図27の矢印13により示されているよ うに、建物の既存の電力線配線10上に重ねる。これらの電力線搬送信号は、制 御装置に対してコマンド情報を包含する。更にRF対PLCブリッジ40Bは、 ジグザグ矢印51Aに示される様に制御装置50Yからの高周波信号を受信し、 これらの高周波信号を電力線搬送信号に変換する。これらの電力線搬送信号は制 御装置50Yに接続された電気ランプ54の状態に関するステータス情報を包含 する。 従って、電力線搬送信号13は、二つのタイプからなり、制御装置に対するコ マンド信号と、主装置20Bと30Bにより受信される制御装置からのステータ ス信号である。他の実施例においてと同様に、主装置20B、30Bは制御され た電気ランプ54の状態を指示するためのステータス情報を使用する。 図28は、図26の実施例の主装置20A、30Aのブロック図を示す。図2 8の主装置は、内部に保持された操作プログラムを有するマイクロコントローラ 1136を包含する。マイクロ制御装置1136は、入力1143において制御 された電気ランプ54の状態に関するステータス情報を受信する。入力1143 は、アンテナ1109、1126、例えば図26に示された壁設置マスタ30A に対して先に記載されたプリント回路盤アンテナを包含する受信機に接続される 。アンテナの出力は、低ノイズの増幅器1152に連結され、その出力はフィル タ1154に連結される。フィルタの出力は局所振幅器1158により送られる ミキサ1156に連結される。ミキサ1156のビート周波数は、その出力がデ ータスライサ1162に連結される中間周波数増幅器1160の入力に連結され る。 データスライサは図23〜25に示されるのと同じ方法で機能する。データスラ イサの出力はマイクロコントローラ1136の入力1143に連結される。 マイクロコントローラ1136は、データ変調器1144に図26の照明制御 装置50Zに対してコマンド情報を提供する。データ変調器1144に対する搬 送波周波数は、マイクロコントローラ1136からの作動線1146により作動 される送信振幅器1148により提供される。変調器制御データは、信号連結変 圧器1120に供給され、その二次巻き線は、制御装置50Zにより受信するた めの電力線に電力線搬送信号を提供するための電力線10に接続される。 図28の残りのブロックは、図23に示される対応ブロックとほぼ同一でああ り、従って「1100」シリーズ番号を使って、番号が付けられる。 図29は、制御装置50Z、50Yのブロック図であり、これは図26の実施 例と図27の実施例の両方にほぼ同一である。図示されているように、照明制御 装置50Z、50Yには、調光器が含まれてもよいが、この装置はマイクロコン トローラ1236、スイッチ、LEDマトリクス1240、位相制御部1241 、三通路信号検出回路1245、動力供給装置1232、ゼロ交差検出装置12 34、整流器ブリッジ1230、リセットコントローラ1238を包含する。こ れらのブロックの機能は図23から図25に示されるブロックとほぼ同様である 。 図26、図27、図29の照明制御装置は、信号連結変圧器1220を介して 電力線搬送信号としてコマンド情報を受け取り、そのうちの二次巻き線は、フィ ルタ1222に連結され、その出力はデータ復調器1224に連結される。デー タ復調器の出力は、マイクロコントローラ1236のデータNYUU録1243 に連結される。従って、マイクロコントローラ1236は、電気ランプ54の状 態を制御するためのコマンドを獲得する。 マイクロコントローラ1236は、高周波信号としてマスタにより受信するた めのステータス情報を戻す。図26の実施例において、高周波信号はマスタによ り直接或いは中継器40Aを介して受信されうる。図27の実施例において、高 周波信号はRF対PLCブリッジ40Bにより受信され、電力線でマスタにより 受信するための電力線搬送信号に変換される。 従って、ステータス情報は、マイクロコントローラ1236の出力1246に より操作される伝送振幅器1248からその搬送波を受信するデータスイッチ1 244にマイクロコントローラ1236の出力で供給される。データスイッチ1 244の出力はアンテナ1226、好ましくは先に記載のプリント回路盤アンテ ナに連結される。 図30は図27の主装置20B、30Bのブロック図を示す。主装置は、他の ブロック図を参照に記載された、全波形整流器ブリッジ1330、動力供給装置 1332、ゼロ交差検出装置1334、ボタンとLEDマトリクス1340とリ セットコントローラ1338と同様にマイクロコントローラ1336を包含する 。図27の装置に基づいた主装置は、データスイッチ1344、マイクロコント ローラ1336とアンテナ1326からのライン1346により作動する伝送振 幅器1348を介して高周波信号を伝送する。アンテナ1326により高周波信 号により伝送された情報は、RF対PLCブリッジ40Bにより受信され、連結 された電気ランプ54の状態を制御するために制御装置50Yにより受信するた めのPLC信号に変換される。 図30に示された主装置のマイクロコントローラ1336は、信号連結変圧器 1320を介し、電力線10から、電気ランプ54の状態に関するステータス情 報を受け取る。変圧器1320の二次巻き線は、フィルタ1322とデータ復調 器1324に連結される。ステータス情報を包含するデータ復調器1324の出 力は、電気ランプ54の状態について主装置に知らせるためにマイクロコントロ ーラ1336のデータ入力に供給される。 図31は、図27のRF対PLCブリッジ40Bのブロック図を示す。ブロッ ク図は図30に示された主装置のブロック図とほぼ同じである。大きな違いは、 図31のマイクロコントローラ1436には、マスタ20Bと30Bからの高周 波コマンド情報と制御装置50Yからの高周波ステータス情報を、制御装置50 Yと主装置20B、30Bにより個々に受信用の電力線搬送信号に変換するため のプログラムが供給されていることである。 別のブロック図において、ブリッジはボタンとLEDマトリクス1440とゼ ロ交差検出装置1434と全波整流器ブリッジ1430と動力供給装置1432 とリセットコントローラ1438を包含している。図31のRF対PLCブリッ ジは、アンテナ1426を介して高周波信号を受信する。これらの高周波信号は 、低ノイズ増幅器1452に供給され、その出力はフィルタ1454に供給され る。フィルタの出力は局所振幅器1458の出力に連結されたミキサー1456 に供給される。ミキサーのビート周波数は、中間周波数増幅器1460に供給さ れ、その出力はデータスライサー1462に供給される。データスライサーの出 力は、高周波信号内にベースバンド情報を包含しており、マイクロコントローラ 1436に供給される。先に記載されたように、この情報はソースに依存し、制 御装置50Yからのステータス情報或いはマスタ20B、30Bからのコマンド 情報を包含できる。 マイクロコントローラ1436は、マイクロコントローラ1436からのライ ン1446により作動する伝送振幅器1448に連結されたデータ変調器144 4に個々の状態或いはコマンド情報を提供する。データ変調器1444からの出 力は信号連結変圧器1420に供給され、その二次巻き線は電力線10に提供さ れ、個々のコマンドとステータス信号を電力線上で重ねる。 図32は、調光器50を建物の既存のハードワイア電気装置10に連結する詳 細を示す物であり、そのブロック図は図25に示されている。図25の黒い線で 識別されている、調光器のホットリード線は、建物の既存のハードワイア電気装 置の位相ホットワイア7に連結される。図25の赤い線で識別される、調光器の 薄いホットリード線は、ワイア5を介して電気ランプ54に連結される。図25 の青い線として識別される三通路信号線14は、(図示されていない)遠隔装置 に選択自在に接続される。遠隔装置は図25の調光器の強度設定とオン−オフ状 態を制御するための信号を提供する。この種の装置は本発明の譲渡人により製造 されたマエストロリモートモデルMA−Rである。 電気ランプ54の他の端末は建物の既存のハードワイア電気装置の中性点ワイ ア12に連結される。 中性点ワイア12への調光器50での直接的な接続はないが、調光器50は、 電気ランプ54を通りして中性点ワイア12にのみ接続されることに注目しなけ ればならない。 このことは重要である。というのは、調光器50が既存の建物に組み込まれる 状況において、中性点ワイア12は、調光器50が既存のスイッチ制御電気ラン プ54を置換するために設置される、既存の梁受けには通常不可能であるからで あるからである。 調光器50が、記載の改良部品組み込み状況で、中性点ワイア12に直接接続 する事を必要とする場合には、調光器50が既存の建物の壁を介して設置される 梁受けに、付加ワイアが引っ張られなければならないであろう。この事は設置費 を大幅に増大させ、仕上がった建物の表面に損傷を与えることになるかもしれな い。 制御回路と調光器50ないの高周波回路を駆動させる動力供給装置532に供 給される全ての動力は、位相ホットワイア7と電気ランプ連結ワイア5に接続部 から派生される。 このことは、調光器50が、ステータス信号と小さな動力制御回路を伝送する ために相対的に小さい動力比高周波送信機を使用しているからであるが、調光器 50が位相ホットワイア7と電気ランプ連結ワイア5に連結部から派生される、 より大きな動力を使用する送信機を使用するステータス情報を伝送するために電 力線搬送信号を使用しないことのために、より可能性が高くなる。 再度の配線をせずに遠隔で照明設備を制御するために先に記載の装置を使用す ることに加えて、発明に基づいた装置は、更に他の電気アクチュエータ、即ち防 護システム、HVACシステム、PC’s、モータ、機器、センサー等を制御す るのに使用することが出来、ケーブルTV、インターネット、電話線、PC’s オーディオビジュアルシステム、地方ネットワーク等の装置に通信のために接続 することができる。 発明の装置は入力/出力装置を使用することも出来る。入力/出力装置は信号 生成装置、例えば、タイムクロック、占有センサー、モデム入力等からの信号を 受信できる。遠隔に置かれた、信号生成装置からの信号に呼応して、入力/出力 装置はコマンド信号、例えば、個々の照明制御装置を制御するために、マスタ2 0、20B、或いは30、30Bの様なRF信号、或いはマスタ20A、30A の様なPLC信号を生成する。 逆に、入力/出力装置は、実施例に基づいて、先に記載の通信口とほとんど同 様な方法で外部装置を制御するために、RF或いはPLC入力からの出力信号を 生成することが出来る。 更に、装置は遠隔位置からの装置の状態をチェックできる用に電話線と使用す ることもできる。装置は更にエネルギー保存に関して長所を提供し、安全及び/ 或いは占有してる建物/家屋への安全の感知を提供する。 発明に基づいた装置は、いかなる大きさの電気照明装置をも収納するために容 易に拡張する事が出来る。ユーザ/設置者は単に従来の照明スイッチを発明に基 づいて局所制御装置と置換し、主ステーションの大きさを必要な大きさに拡張し 、装置の大きさに必要な(実施例が中継器をを使用する場合)中継器数を設置す る。 本発明の好ましい実施例は、高周波通信リンクを使用しているが、他の通信リ ンクが一方向或いは両方向の電力線搬送波リンクで更に使用できる。 本発明は特定の実施例に関して記載されたものであるが、多くの他の変形或い は修正、他の使用がこれらの分野の技術者には明らかであろう。本発明は、従っ てここにある特定の開示により制限される物ではないが、付属の特許請求の範囲 によってのみ制限されるものである。 本発明は特定の実施例に関して記載されたものであるが、多くの他の変形或い は修正、他の使用がこれらの分野の技術者には明らかであろう。本発明は、従っ てここにある特定の開示により制限される物ではないが、付属の特許請求の範囲 によってのみ制限されるものである。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 パーマー,ロバート・ジー・ジュニア アメリカ合衆国18102―3801 ペンシルベ ニア州アレンタウン、ノース・ポプラ・ス トリート121番

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1. 少なくとも一個の第1送/受信機、とまた少なくとも一個の第2送/受信 機を有する両方向送信システムのための通信プロトコルに於て: 第1装置からのコマンドから成る第1信号を送信する; 第2装置の各々に於て第1信号を受信する; とまた関連するタイムスロットで各第2装置からの状態信号を送信することか ら成り; また更に第2装置の各々が、個々の装置のアドレスを有し、また該アドレスが 、該タイムスロットを決めるのに使用されることを特徴とする通信システムプロ トコル。 2. 第1装置が、第1信号を、同時に第2装置の各々に送信することを特徴と する、請求項1に記載の通信システムプロトコル。 3. 第1装置が、第1信号を第2装置の各々にシーケンスで送信することを特 徴とする、請求項1に記載の通信システムプロトコル。 4. 第1装置が、主制御装置から成り、第2装置が、電気装置を制御するため の制御装置から成ることを特徴とする、請求項1に記載の通信システムプロトコ ル。 5. 電気装置が、電気ランプと第2装置が、ランプ調光器であることを特徴と する、請求項4に記載の通信システムプロトコル。 6. 第1と第2装置の間で信号を中継するために少なくとも一個の中継器が設 けられており、また: 第1装置からの第1コマンドから成る第1信号を送信する; 関連する中継器のタイムスロットで第1コマンドを各中継器で中継する; 第2装置に於て第1コマンドを受信する; 関連する状態タイムスロットで各第2装置からの状態情報を送信する; 少なくとも一個の中継器の中の全ての状態情報のから成る状態ビット・マップ を形成する; また少なくとも一個の第1装置が状態ビット・マップを受信するように、該状 態ビット・マップを中継器で送信する方法から更に成ることを特徴とする、請求 項1に記載の通信システムプロトコル。 7. 第1装置からの第1コマンドを二番目に2送信する; とまた関連する第2中継器のタイムスロットで各中継器で第1コマンドを二番 目に中継することから更に成ることを特徴とする、請求項6に記載の通信システ ムプロトコル。 8. 第1装置からの第1コマンドを三番目に送信する; とまた関連する第3中継器のタイムスロットで各中継器で該第1コマンドを三 番目に中継することから更に成るを特徴とする、請求項7に記載の通信システム プロトコル。 9. 第1装置からの第1コマンドを四番目に送信する; また関連する第4中継器のタイムスロットで第1コマンドを各中継器で四番目 に中継することから更に成るを特徴とする、請求項8に記載の通信システムプロ トコル。 10. リンク請求を送信する; とまたその後でコマンド・パケット送信することから成る、第1装置からの第 1コマンドを送信する方法を特徴とする、請求項6に記載の通信システムプロト コル。 11. 第1装置がリンク請求を送信した後で、リンク請求を複数の回数中継す る; とまた該第1装置がコマンド・パケットを送信した後で、コマンドパケットを 複数の回数中継することから成る、関連する中継器のタイムスロットで第1コマ ンドを各中継器で中継する方法を特徴とする、請求項10に記載の通信システム プロトコル。 12. 第1コマンドを二番目に送信する; とまた各々の第2中継器のタイムスロットで各中継器で該第1コマンドを二番 目に中継することから成ることと; 該第1コマンドを二番目に送信するための時間を複数の戻りタイムスロットに 分割する; 第1コマンドを二番目に送信するための戻りタイムスロットを選択する; とまたリンク請求とその後でコマンド・パケットを送信することで、該第1コ マンドを二番目に送信することから成る、第1コマンドを二番目に送信する方法 から成ることと; 該第1装置が、リンク請求を二番目に送信した後で、リンク請求を複数回中継 する; とまた該第1装置が、コマンド・パケットを二番目に送信した後でリンク請求 を複数回中継することから成る、関連する第2中継器のタイムスロットで第1コ マンドを二番目に中継する方法から成ることを特徴とする、請求項11に記載の 通信システムプロトコル。 13. 戻しタイムスロットの一つを選択する方法が、該戻りタイムスロットの 一つを無作為に選択することから成ることを特徴とする、請求項12に記載の通 信システムプロトコル。 14. 該第1装置が、主制御装置から成り、また第2装置の各々が電気装置制 御装置から成り、該主装置が、複数のアクチュエータを有し、該第2装置の少な くとも一個が一個のアクチュエータに割当可能であり、また: 該第2装置の少なくとも一個を該アクチュエータに割り当てる; 各アクチュエータに割り当てられた該第2装置の割当ビット・マップを送信す る; 該第2装置のところに、主装置の該アクチュエータに割り当てられた第2装置 の数を決定する; とまた該状態情報を送信する該アクチュエータに割り当てられた第2装置の数 から状態タイムスロットを決定することから成ることを特徴とする、請求項1あ るいは6に記載の通信プロトコル。 15. 中継器、第1装置、とまた第2装置に、各々固有のアドレスが割り当て られ、更にアクチュエータに割り当てられた該第2装置の数から状態タイムスロ ットを決定する方法が、アクチュエータに割り当てられた第2装置の数を、第1 第2装置のアドレスより低いアドレスで数えることから成ることを特徴とする、 請求項14に記載の通信プロトコル。 16. 第2装置が、3相交流電源の第2装置が接続されている特定の位相から のゼロ交差点からの状態タイムスロットの開始を決し、更に該第2装置を、3相 交流の何れの相にも接続でき、状態情報の送信方法が、該第2装置により送信さ れた3相交流電源の異なる位相に接続された状態情報が、確実に重ならないよう にするのに十分長いタイムスロットを設けることから成ることを特徴とする、請 求項6に記載の通信プロトコル。 17. 第1コマンドを関連する中継器のタイムスロットで各中継器で中継する 方法が: 各第2装置が確実に関連する第2装置に関する第1コマンドを受信するように 、第1コマンドを定められたシーケンスで各中継器で中継することから成ること を特徴とする、請求項6に記載の通信プロトコル。 18. 各中継器で状態ビット・マップを形成してから送信する方法が: 各中継器のところで状態ビット・マップの中に該当する中継器により知られて いる状態情報を挿入する; またシーケンスの終わりに、全ての状態情報が確実に挿入され、また完全な状 態ビット・マップが少なくとも一度受信されるように、該当する中継器に知られ ているものとして状態ビット・マップを割り当てられた中継器のタイムスロット で送信する方法から成ることを特徴とする、請求項6に記載の通信プロトコル。 19. 状態ビット・マップが、第2装置に連結されている電気装置のオン/オ フ状態から成ることを特徴とする、請求項18に記載の通信プロトコル。 20. 電気装置が電気ランプの場合、状態ビット・マップが、該電気装置の照 度レベルから成ることを特徴とする、請求項19に記載の通信プロトコル。 21. R1とR2として識別されている2個の中継器があり、とまた予め設定 された中継器のシーケンスがR1−R2−R1であり、R1が中継器1が送信す ることを意味し、またR2が中家器2が送信することを意味することを特徴とす る、請求項18に記載の通信プロトコル。 22. R1、R2とR3として識別されている中継器があり、中継器のシーケ ンスが、R1−R2−R3−R1−R2−R3−R1であり、R1が中継器1が 送信することを意味し、またR2が中継器2が送信することを意味し、またR3が 中家紀伊3が中継器3が送信することを意味することを特徴とする、請求項18 に記載の通信プロトコル。 23. R1、R2、R3とR4として識別されている中継器があり、中継器の シーケンスが、R1−R2−R3−R4−R1−R3−R2−R1−R4−R3 −R1−R2であり、R1が中継器1が送信することを意味し、またR2が中継 器2が送信することを意味し、R3が中継器3が中継器3が送信することを意味 し、またR4が中継器4が送信することを意味することを特徴とする、請求項1 8に記載の通信プロトコル。 24. R1、R2、R3とR4として識別されている中継器があり、中継器の シーケンスが、R1−R2−R3−R4−R1−R2−R3−R4−R1−R2 −R3−R4−R1であり、R1が中継器1が送信することを意味し、またR2 が中継器2が送信することを意味し、R3が中継器3が中継器3が送信すること を意味し、またR4が中継器4が送信することを意味することを特徴とする、請 求項18に記載の通信ペロトコル。 25. 各中継器が10ミリ秒時間内に一度しか交信しないようにするために、 各中継器のタイムスロットが25ミリ秒であり、中継器が全く交信しない待機ス ロットが挿入されていることを特徴とする、請求項18に記載の通信プロトコル 。 26. 両方向送信システムが、無線周波数送信システムから成ることを特徴と する、請求項6に記載の通信プロトコル。 27. 少なくとも一個の送/受信機、少なくとも一個の第2送/受信機、とま た第1と第2装置の間の信号を中継するための中継器を有し、下記の機能を行う ことを特徴とする両方向送信システムのための通信プロトコル: 第1装置からのコマンドから成る第1信号を送信する; 該中継器のところで第1信号を受信する; 中継器からの第2信号の中のコマンドを送信する; 少なくとも一個の第1信号と第2信号を各第2装置のところで受信する: 各第2装置からの第1状態信号を関連するタイムスロットで送信する; 中継器のところで各第2装置からの第1状態信号を受信してから、該信号を結 合された状態信号に結合する; 該結合された中継器からの状態信号を送信する; 少なくとも該第2装置からの該第1状態信号の一つと該結合された状態信号を 、該第1装置のところで受信する; 28. 該第1装置が、主制御装置から成り、また第2装置が、電気制御装置か ら成り、該主制御装置が、複数のアクチュエータを有することを特徴とする、請 求項27に記載の通信プロトコル。 29. 該第2装置が、電気ランプへの電力を制御するランプ調光器であり、第 1装置が、少なくとも一個の表示装置を有し、更に: 該第1装置のところで、該第1状態信号の少なくとも一個とまた結合された状 態信号の受信に応答して第1装置のところでランプ調光器の状態を表示すること から成ることを特徴とする、請求項27に記載の通信プロトコル。 30. 該第1装置が、少なくとも一個をアクチュエータを有し、また該第1信 号の送信が、該少なくとも一個のアクチュエータの作動で開始されることを特徴 とする、請求項27に記載の通信プロトコル。 31. 該第2装置が、電気ランプへの電力を制御するための手動アクチュエー タから成り、更に、該手動アクチュエータを: ランプ調光器からの状態情報が入っている第2状態信号を送信させ; 第2状態信号からの状態情報が入っている中継器からの第2状態信号を受信さ せ; 主装置のところで少なくとも一個の第2状態信号と第3状態信号を受信させ; とまたランプ調光器の状態を第1装置のところで表示させるように手動作動さ せる方法から成ることを特徴とする、請求項29に記載の通信プロトコル。 32. 更に、第1と第2装置の間で信号を中継するための第2中継器から成り 、更に: 第1装置からのコマンドから成る第1信号を送信する; 第1中継器のところで第1信号を受信する; 第1中継器からの第2信号の中のコマンドを送信する; 第2中継器のところで第1信号と第2信号の少なくとも一個を受信する; 第2中継からの第3信号の中のコマンドを送信する; 第2装置の各々のところで第1信号、第2信号と第3信号の少なくとも一個を 受信する; 各第2装置からの状態信号を関連するタイムスロットで送信する; 少なくとも一個中継器のところで各第2装置からの第1状態信号を受信してか ら、該信号を結合信号に結合する; 中継器からの該結合された信号を送信する; 他の中継器のところで該結合された信号を受信してから、該中継器により受信 された追加の状態信号を加え、他の中継器からの更新された結合された状態信号 を送信する; また該第1装置のところで、該状態信号、該第2信号からの該状態信号の少な くとも一個、該結合された状態信号とまた該更新された結合信号をを受信する方 法からことを特徴とする、請求項29に記載の通信プロトコル。 33. 第1装置が、表示装置が付いた主制御装置であり、また第2装置が、電 気ランプへの電力を制御するランプ調光器であり: 該第1装置のところで該第1状態信号の少なくとも一個、該結合された信号と 該更新された結合された信号の受信に応答して第1装置のところでランプ調光器 の状態を示すことから更に成ることを特徴とする、請求項32に記載の通信プロ トコル。 34. 該第1装置が、少なくとも一個のアクチュエータを有し、また該第1信 号を送信する方法が、該アクチュエータの少なくとも一個の作動により開始され ることを特徴とする、請求項32に記載の通信プロトコル。
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