JP2007294446A - ワイヤレス遠隔制御及びプログラマビリティを備えた照明制御 - Google Patents

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Abstract

【課題】1以上の電気装置の状態及び電力レベルを制御し、プログラミングする、特殊機能を含む、ワイヤレス制御可能でプログラミング可能な電力制御装置。電気装置は電灯である。
【解決手段】制御ユニット10がオン状態にある間、選択アクチュエータ12の下方部分の作動によって“下降”応答が行われる場合、光度レベル指示装置14は、それらの元の位置から変化し、制御ユニット10がオフ状態のとき、選択アクチュエータ12の下方部分が作動すると、光度レベル指示装置14は最初に“夜間照明モード”を指示する。下方部分12bが解除されるまで上方の指示装置が連続的にオンオフを繰り返す。下方部分12bが解除されると、選択された遅延時間を指示する光度レベル指示装置14は“夜間照明モード”に戻る。
【選択図】図1

Description

発明の分野
本発明は、1以上の照明シーンをつくるため1以上の領域における1以上の電気装置の状態及び電力レベルを制御し、プログラミングする、ワイヤレス制御可能でプログラミング可能な電力制御装置に関する。
発明の背景
スイッチ及び調光器を有する照明制御装置は、特定の部屋の光度レベルを正確に制御することが特に望ましい場合、益々一般化してきている。最も簡単なタイプの調光制御照明装置において、トライアック等のソリッドステート電力制御装置の切り替えを制御する可変抵抗器の設定を制御する調光スイッチアクチュエータは、手で操作される。ソリッドステート電力制御装置の切り替えは、調光される電灯への電圧入力を変化させる。調光スイッチを組み込んだこのタイプの装置は、製造が簡単容易であるが、特徴及び柔軟性を追加することに制限がある。この装置に欠ける特徴は、連続的に一連の光度レベルに調整した後、前のまたは所定の光度レベルに戻る性質である。通常、調光スイッチに基ずく装置は、前の光度設定を格納するが再び呼び戻す能力がない。その結果、所定の光度レベルは、調光器の可変抵抗器を操作する際の試行錯誤によってのみ再び確立することができる。
他の照明制御装置は、前述した手動により作動する可変抵抗器制御調光スイッチと関連するいくつかの制限を解決する接触型アクチュエータ作動照明制御装置を有する。接触型アクチュエータ作動制御装置の例では、電灯は延長された接触型入力に応答して薄暗い明るさから、明るい状態の光度範囲を繰り返しまわる。所望の光度に達したとき、接触入力が停止され、サイクルが停止し、光度のレベルがこのような装置によって通常与えられるメモリ機能に設定され格納される。通常、次の短いタッチ入力は電灯を消し、更に短いタッチの入力は、メモリに格納された設定光度レベルで電灯を点灯する。このタイプの装置が、手動によって作動する調光スイッチに関する改良であるが、異なる光度レベルに到達するために光度レベルのサイクルをめぐることをユーザに要求する。更に、このタイプの装置は、光度レベルが変化したとき、設定されたまたは所定の光度レベルに戻る能力が欠けている。ユーザは、所望の光度レベルを見いだすまで再びサイクルを通り抜けなければならない。更に、このタイプの装置は、1つの光度レベルから他の光度レベルまで次第に薄くなるようなある美的な効果を実行する能力がない。
米国特許第4,649,323号は、フェード効果を提供するマイクロコンピュータ制御照明装置を開示している。この特許に開示された制御は、入力をマイクロコンピュータに送る一対の非ラッチングスイッチによって作動する。マイクロコンピュータは、スイッチを動かすか保持するかどうか(すなわち、それらを一時的または長期間にわたって接触するかどうか)を決定するようにプログラムされている。スイッチが保持されたとき、光度は減少するか増大し、スイッチの解放によって光度設定をメモリに入力することができる。制御が静止光度レベルで作動する場合、スイッチに触れることにより光度レベルを所定のレベルまでフェードするか、オフするかオン、または中間レベルまでフェードさせる。タップは光度レベルをフェードしながらフェードを終結させ、どのスイッチに触れるかによって光度レベルをすぐにシフトするか、完全にオンするか完全にオフする。しかしながら、このタイプの制御は、それら自身欠点がないわけではない。例えば、ユーザによる1回のタップは、ユーザがスイッチをタップで作動させる時の制御の状態により全く異なる2つの方法(フェードの始まりまたはフェードの終わり)のいずれかと解釈される。これはユーザを混乱させる。ユーザはフェードを開始しようとするときに、フェードを誤って終了させるか、またはその逆もある。更に、フェードを進行させながら、同じスイッチの次のタップによってフェードを逆転することができない。その代わり、制御が一方向にフェードする間、タップは、フェードの方向を逆転しないが、制御をジャンプさせ完全にオンするかオフするようにする。低い光度レベルから完全にオンするまで、または、大きな光度から全く光度なし(完全にオフ)の突然のシフトは、(危険な場合、ユーザ及び他の者が突然暗くなったとしたら)ユーザにとってまたはその場の者にとってまったく驚きのものとなる。
また特許4,649,323号に開示された制御は、他の従来の制御設計がそうであるように長期のフェードオフが欠けている。多くの場合、ユーザは光を次第にフェードアウトすることができることが望ましい。例えば、ユーザは、就寝する前に寝室の照明を消そうとするが、照明が完全に消える前に制御場所からベットまで通路を安全にするのに十分な光を持ちたいと思う。また、大きな建物の夜間警備員が中央の場所から周囲の光を消す必要がある場合がある。この場所は出口から離れたある距離の位置にあり、出口に安全に歩くためにはあるレベルの照明を必要とする。これらの特徴は、従来の制御によっては不可能であり、これは、すぐに暗くなるかまたは夜間を通して一定のレベルの光度をユーザに提供するものであるが、そのいずれもが承諾しがたい。
共通に譲渡された米国特許第4,575,660号,4,924,151号,5,191,265号,5,248,919号、5,430,356号及び5,463,286号は、1以上の領域において、種々の照明制御装置を開示しており、この照明制御装置において、電灯または一連の電灯はいくつかの異なる照明シーンをつくるために明るさが変化する。各照明グループを構成する電灯の明るさのレベルは、LEDの数、直線的に配列された発光ダイオード、または直線的なトラックの電位差計スライダの位置のいずれかによってユーザに表示される。
米国特許第5,191,265号及び第5,463,286号は、1以上の領域において一連の照明を制御するために壁取付型のプログラマブルモジュラー制御装置を開示している。これらの装置において、照明はマスター制御壁モジュール、遠隔壁ユニットによって、及び遠隔ハンド保持制御ユニットによって制御される。ハンド保持ユニットは従来の赤外線(IR)通信技術によってマスタ制御モジュールと通信する。
特許第5,248,919号の照明制御装置は、1以上の照明の状態及び光度レベルを有効かつ安全に制御するために必要な照明制御の特徴全体を有する。しかしながら、この装置は、ワイヤレス遠隔制御性、プログラマビリティ、所定の機能及び遅延を固定及び解除する等の多くの所望の機能が欠如している。ユーザにとって、所定の光度レベルまたは状態に1以上の電灯をフェードすることができるか、または種々の遅延時間の後にフェードオフすることができることが望ましい。1以上の照明シーンに関連する1以上の電灯の所定の光度を遠隔的に制御し、プログラムすることができることが更に有利で望ましい。
“オンセット調光OS600”として従来公知の他の照明装置は、Lightolier Controls社によって製造されている。ユーザが他の機能を実行するアクチュエータによって格納された所定の光度レベルを選択的に固定及び解除することができる本発明と異なり、従来技術のLightolier Controls社の装置は、格納されるとき所定の光度を解除することはできない。換言すれば、Lightolierの装置は異なる所定の光度レベルをメモリに固定するだけである。本発明と異なり、Lightolier装置は所定の光度レベルに固定するために別のアクチュエータを備えた分離したスイッチを使用する。
従来の制御装置の欠点を回避しながら、従来の制御装置では不可能な利点を提供する改良された照明制御装置のニーズがある。本発明はこのニーズを満たすものである。
発明の概要
本発明は、ワイヤレス遠隔制御可能なプログラマブル電力制御ユニットと、1以上の電気装置の状態及び電力レベルを制御及びプログラミングする少なくとも一個の電力制御ユニットを有する受信装置とに関する。電気装置が光源であるとき、1以上の電力制御ユニットは、1以上の照明シーンをつくる1以上の領域の1以上の光源の光度を制御する。この装置は、ユーザが作動可能なワイヤレス遠隔ハンドヘルド型の送信機ユニット及び遠隔送信機ユニットからの制御信号を受信するようになっている少なくとも一個の電力制御受信機ユニットを含む。電力制御ユニットの受信器は広角赤外線レンズを含み、この広角赤外線レンズは水平平面において広い視野を有するが、垂直平面においては視野が制限される。
本発明の1つの実施態様は、基本的にユーザが作動可能なワイヤレス遠隔制御ユニットを含む。基本的なワイヤレス遠隔制御ユニットは上昇/下降タイプの強度制御及び単一のオン/オフ制御装置を有する。基本的なワイヤレス遠隔制御ユニットは1以上の受信器ユニットに制御信号を送り、この受信器ユニットは1以上の領域において1以上の光源を制御する。各受信器ユニットは1以上の光源を制御する領域を定める。基本的なワイヤレス遠隔制御ユニットは、1以上の受信器ユニットを1つのグループとして制御することができる。これは、基本的な遠隔ユニットが同時に接続された電灯を制御するようすべての受信器ユニットに命令することを意味する。基本的なワイヤレス遠隔制御ユニットの独特の特徴は、受信器ユニットの模擬制御である。従って、基本的なワイヤレス遠隔制御装置に関する制御動作は、受信器ユニットについて対応する制御を行うと同様の効果を有する。
本発明の他の実施態様は、1以上のシーン選択スイッチを有する改良されたワイヤレス遠隔制御ユニットを有する。基本的なワイヤレス遠隔制御ユニットの特徴を有することに加えて、改良された遠隔制御ユニットは、シーン制御信号を1以上の受信器ユニットに送り、それらを1つのグループとして制御する。更に、改良されたワイヤレス遠隔制御ユニットは、各照明シーンに関連する照明レベルをプログラムすることができ、その結果、所望の所定光度レベルが確立され、受信器ユニットに格納される。
本発明の他の実施態様は、アドレス選択スイッチに加えて前の実施態様のすべての特徴を有する第2の基本的な、第2の改良されたワイヤレス遠隔制御ユニットを含む。アドレス選択スイッチは、個々にまたは1つのグループとして選択されたアドレスが割り当てられた1以上の受信器ユニットにアドレスを指定し、そのユニットに制御信号を送るのに使用される。受信器ユニットを制御することに加えて、受信器ユニットのアドレスが指定されると、アドレスを個々の受信器ユニットに割り当てるために第2の改良された遠隔制御ユニットを使用することができる。
本発明のすべての実施態様において、プログラムモードは受信器ユニットに内臓され、改良されたワイヤレス遠隔制御ユニットによって遠隔的にプログラムすることができる。プログラムモードにおいて、ユーザは、受信器ユニットによって制御される光について1以上の所望の所定の光度を選択し格納することができる。
本発明のすべての実施態様において、所定の光度レベルは、(プリセットを固定する)オン/オフスイッチの3回の作動によって、受信器ユニットに格納することができる。所定のレベルが格納され固定されると、受信器ユニットは直接または遠隔的に命令が与えられたときに固定された所定のレベルに戻る。また、格納された所定のレベルは(プリセットを解除する)オン/オフスイッチの4回の作動によって消去することができる。格納された所定のレベルがオフ命令の前にロックされない場合、受信器ユニットは、受信器ユニットが再びオンされると、それが最後のオフ命令の直前に設定された光度レベルに戻る。
本発明の好ましい実施態様において、基本的で改良されたワイヤレス遠隔制御ユニットは、制御信号を受信器ユニットに送信する手段としてエンコードされた従来の赤外線(IR)信号を使用する。エンコードされた制御信号は、シーン選択、光度の増大、光度の減少、照明のオン、照明のオフ、照明の拡大、遅延後の照明のオフ、プログラムモードへ入る、所定レベルの設定、アドレスの設定のような事項を命令するためのものである。しかしながら、他のエンコード信号を使用することができることも理解できるであろう。更に、高周波(RF)及び光波信号等の送受信手段を使用することができる。
本発明の好ましい実施態様において、ワイヤレス遠隔制御ユニット及び受信器ユニットは、少なくとも一個のシーン制御またはオン/オフ制御及び少なくとも一個の上昇/下降強度制御を有する。強度制御は、最小限の強度レベルと最大限の強度レベルとの間で所望の強度レベルをユーザが選択できるようにする。このシーン制御は、照明シーンを画定する1以上の領域において1以上の光源について所定の光度レベルをユーザが選択できるようにする。オン/オフ制御は、ユーザが光度をフェードオンまたはオフすることができるようにする。
更に、オン/オフ制御はユーザが追加の特徴を作動できるようにする。これらの追加的な特徴は、オフに可変遅延、及び完全にフェードを含むが、これらには制限されず、これは以下に更に詳細に説明する。
”オフにフェード”応答は、1回の作動例えばスイッチを開閉するのに十分な圧力を一時的に加えることによって行われ、これにより、任意の光度レベルからオフ状態に第1のフェード速度で少なくとも一個の受信器ユニットに関連するすべての照明をフェードする。
”所定にフェード”応答は、1回の作動によって行われ、これにより、オフ状態または任意の光度レベルからプログラムされた所定の光度レベルまで第1のフェード速度で照明をフェードさせる。
”オフに遅延”応答は、1回の押圧及び保持動作、すなわち、スイッチを開閉するために十分な圧力を一時的に多く加えるによって行われ、これにより、可変遅延の後、任意のレベルからオフ状態に第1のフェード速度で照明をフェードする。可変遅延はユーザの入力の関数であり、(保持時間−0.5)×20秒に等しい。
”完全にフェード”は、2回の作動、すなわち、すばやく連続して加えられる、スイッチを開閉するために十分な一時的な圧力を2回加えることによって行われ、これにより、オフ状態または任意の光度レベルから最大限の光度レベルまで第2のフェード速度で照明をフェードする。
本発明の1つの実施態様において、光度選択アクチュエータは第1、第2及び第3の位置の間で作動可能なロッカースイッチを有する。第1の位置は光度レベルの増大に対応し、第2の位置は光度レベルの減少に対応する。第3の位置はニュートラル位置である。
他の実施態様において、光度選択アクチュエータは各々が第1及び第2の位置の間で作動可能な第1及び第2のスイッチを有する。第1のスイッチの作動によって、所望の光度レベルでの増大が生じ、第2のスイッチの作動によって特定のフェード速度で所望の光度レベルの減少が生じる。
受信器ユニットの特定の実施態様において、最小限の光度レベルから最大限の光度レベルまでの範囲を連続して表すように複数の照明強度指示装置が配置される。シーケンスでの各指示装置の位置は、制御された光源の最小及び最大光度レベルに対する光度レベルにを表す。このシーケンスは必ずしも直線的である必要はないが、直線的であってもよい。また本発明は、照明がオンするときに、所定の制御照明の光度レベルを目に見えるように指示するための第1の照明レベルを有する第1の指示装置を有する。好ましい実施態様は、照明がオフされたとき、所定の制御照明の光度レベルを目に見えるように指示するための第2の照明レベルを有する第2の指示装置を有する。第2の照明レベルは、前記光をオンするとき、第1の照明レベル以下である。第2の照明レベルは、暗い環境で前記指示装置を目で容易に知覚するのに十分であることが好ましい。
本発明の他の実施態様において、制御装置は可変ソフトウエアを有するマイクロコントローラを含むことが好ましい。マイクロコントローラは遅延時間を表すデジタルデータをメモリに格納する手段を有する。またマイクロコントローラは所定の強度レベルを表すデジタルデータをメモリに格納する手段を有する。更に、制御装置はメモリ内に格納されたフェード速度または遅延ないしオフを変更または変化させる手段を有する。またマイクロコントローラは、適当なフェード速度によって照明のフェードを開始する目的で制御スイッチの作動の一時的な時間と一時的な期間以上の時間との間を区別する手段を有する。
本発明の1つの実施態様において、すべてのフェード速度は等しい。他の実施態様において、各フェード速度は異なる。他の実施態様において、第2のフェード速度は第1のフェード速度より実質的に早い。
本発明の他の実施態様において、電力制御ユニットは、ワイヤレス赤外線送信器から送信された情報を含む赤外線信号を受信するための赤外線レンズを含む。
本発明の1つの態様において、レンズは平坦な赤外線受容面、赤外線出力面及びその間の平坦な赤外線送信体部を含む。レンズの出力面は赤外線検波器の入力面に対応する形状を有する。レンズの平坦な送信体部は楕円に実質的に対応する外部側面を有する。側面は長手方向の軸線の各側に配置され、長手方向の軸線はレンズによって定まる。楕円形の側面はレンズの入力面に入る赤外線を反射する形状である。光は側面から反射し、送信体部を介して通過する。出力面は赤外線を赤外線検波器の入力面に向けられている。赤外線検波器は実質的にレンズ出力面の後ろに配置されている。
本発明の他の態様において、赤外線レンズは、レンズの出力面が赤外線検波器の入力面に隣接するように可動部材に配置されている。この赤外線検波器はレンズの背後の固定位置に配置されている。可動部材及びレンズは赤外線検波器及び入力面にまたはそこから離れるような方向に移動する。
本発明を説明する目的で、現在好ましい図面の形態を示したが、本発明は正確な構成及び図示した手段には制限されない。
詳細な説明
同様の要素には同様の符号を付して図面を参照する。図1を参照すると、少なくとも一個の電気装置(図示せず)へ送られる電力を制御する、本発明による電力制御装置を具体化する電力制御及び赤外線受信制御ユニット10が示されている。制御ユニット10はカバープレート11と、複数の制御アクチュエータとを有する。この複数の制御アクチュエータは、ユーザが作動可能な電力レベル選択アクチュエータ12と、以下、トグルスイッチアクチュエータ13と称するユーザが作動可能な制御スイッチアクチュエータ13と、エアギャップスイッチアクチュエータ18とを有する。このアクチュエータ18は制御ユニット10への電力を除去するためにエアギャップスイッチ(図示せず)を制御する。更に制御ユニット10は、直線状に配列された複数の個々のLED14の形の電力レベル指示装置を有する。
更に、制御ユニット10はトグルスイッチアクチュエータ13の開口部15に設けた赤外線(IR)を受けるレンズ70を有する。レンズ70は以下に説明する多数のワイヤレス送信器ユニット20,30,40,50によって送信されるIR信号を捕捉する。赤外線受容レンズ70の構造については後でより詳細に説明する。
本発明の1つの態様において、電力制御信号は、ユーザが作動可能なワイヤレスハンドヘルドの基本的な遠隔制御装置20か、図2,3,4,5に示すようなユーザ作動可能なワイヤレスハンドヘルドの改良された遠隔制御装置30,40,50によって制御ユニット10に送信される。
本発明の他の態様において、制御ユニット10は1以上の電気装置を制御するために図10に示すような電力制御及び赤外線受信回路100を含む。制御ユニット10は少なくとも一個の電気装置に送られる電力を制御するように構成されている。
好ましくは、制御ユニット10によって制御される電気装置は、図10に示すような電気電灯114である。この制御ユニット10は位相制御トライアック回路または他の回路を使用することによって公知の方法で電灯へ送られる電力及び光度を制御する。
しかしながら、電気装置はファン、モータ、リレー等であってもよい。更に制御される電灯114のタイプは、白熱光電灯には制限されず、低電圧白熱光電灯、蛍光電灯または他の電灯であってもよい。
以下に示す好ましい実施例は、電気装置が電灯114であり、制御ユニット10がこれらの電灯の強度を制御する内容で説明する。
電気装置が少なくとも一個の電灯を含むとき、少なくとも一個の電灯が照明領域(以下領域)を定める。複数の制御ユニット10を組み込むことによって、複数の領域をつくり制御することができる。この領域は、電力レベル及び1以上の領域に関連する電灯の光度を制御することによって、照明シーン(以下シーン)を作るのに用いられ、これにより複数のシーンを作る。したがって、複数のシーンは、1以上の電力制御ユニット10によってつくることができ、制御ユニットまたは遠隔送信器20,30,40,50によって制御することができる。
以下、この明細書で使用する“作動”または“作動する”は、1以上の極性を有するスイッチを開、閉または所定時間閉止したまま維持することのいずれかを意味する。本発明の好ましい実施例において、スイッチは瞬間接触型スイッチであり、スイッチを開閉のに十分な圧力をスイッチアクチュエータにかけることによって作動が行われる。しかしながら、他のタイプのスイッチも使用することができる。
電力制御及び受信機ユニット
図1を参照すると、電力レベル選択アクチュエータ12は、制御ユニット10によって制御される1以上の電灯の光度の所望のレベルを設定するためにユーザによって作動される。更に選択アクチュエータ12は、高電力レベル選択部分12aと低電力レベル選択部分12bとを有し、図10に示す選択スイッチ62a,62bを制御する。
作動時、高電力レベル選択部分12aにより、制御ユニット10の制御された電灯の光度の増大、すなわち、“上昇”が生じる。逆に、低電力レベル選択部分12bは、オン状態で制御ユニット10によって作動するとき、制御ユニット10によって制御される電灯の光度の減少、すなわち、“下降”を起こす。更に、低電力レベル選択部分12bは、制御ユニット10がオフ状態であるとき作動すると、オフまでの遅延時間を設定し、格納するのに使用される。低電力レベル選択部分12bの作動が長くなればなればなる程、設定及び格納される遅延時間も長くなる。
ユーザが作動可能な制御スイッチアクチュエータ13の作動により、制御ユニット10を種々の方法で応答させることができる。その作動は、制御スイッチ63を作動させる制御スイッチアクチュエータ13の正確な性質に依存する。すなわち、一時的な時間で作動させるか、一時的な時間より長い時間で作動させるか、または迅速に連続したいくつかの時間で作動させることにより、制御スイッチアクチュエータ13の作動前の制御ユニット10の状態に依存する。
本発明において、作動とは、作動時間が0.5秒未満である場合に一時的な時間を有することである。迅速に連続したアクチュエータの2回の連続作動(ダブルタップ)とは、互いに0.5秒内にある2つの一時的な作動を言う。迅速に連続したアクチュエータの3回の連続作動(トリプルタップ)とは、全部が1.0秒内にある3回の一時的な作動を言う。迅速に連続したアクチュエータの4回の連続作動(クアッドタップ)とは、すべてが1.5秒内にある4つの一時的な作動を言う。
これらの時間は、今のところ2回、3回または4回のタップ作動が生じたかどうかを決定するために好ましいが、本発明を逸脱することなく、短時間を使用することができる。例えば、本発明の他の実施例において、ダブルタップ、トリプルタップまたはクアッドタップが生じたかどうかを決定するために1.5秒の時間を使用することができ、本発明の他の実施例において、2つの連続作動が1.5秒に生じた場合、ダブルタップと考慮される。一時的な時間を有する複数の連続作動を探す時間は短時間と考慮される。
0.5秒以上のアクチュエータの作動を有することが可能であり、これは、性質において延長されるものと考えられ、延長された期間を有する。
制御スイッチアクチュエータ13の作動に対する応答は、光度をゼロから所定のレベルに増大させ(プリセットにフェード)、光度を最大限にまで増大し(完全にフェード)、光度ゼロまで低減し(オフにフェード)、遅延後に、光度をゼロに減少し(オフに遅延する)、メモリ内に所定の光度レベルを格納する(ロックされたプリセット)及びメモリからの所定の光度レベルを除去する(ロックされたプリセットの中断)。これらの特徴は、制御ユニット10に関連し、図10に示すブロック図の100に示され、図13ないし図20に示されるフローチャートに詳細に説明される回路装置によって実行される。
“プリセットにフェード”応答は、制御ユニットがオフ状態のとき、ユーザが作動可能な制御スイッチアクチュエータ13の一時的な期間の1回の作動によって行われ、それによって、電灯114の強度をゼロから所定のレベルに第1のフェード速度で増大させる。これは、更に以下に後述するように、ロックされた所定のレベルか、制御ユニットがオン状態で連続であったときに、電灯が照明されていたレベルである。
“完全にフェード”応答は、2回の作動、すなわち、ユーザが制御スイッチアクチュエータ13の迅速に連続した2回の一時期間の作動(ダブルタップ)によって行われ、それによって、電灯114の強度を第2のフェード速度でオフ状態または任意のレベルから最大限の強度レベルまで増大させる。
“オフにフェード”応答は、ユーザが作動可能な制御スイッチアクチュエータ13の一時期間の1回の作動によって行われ、それによって、第3のフェード速度で任意の強度レベルからオフ状態に制御ユニット10に関連した電灯114の強度を減少させる。
“オフに遅延”応答は、“延長作動”、すなわち、ユーザが作動可能な制御スイッチアクチュエータ13の一時的な作動以上の作動によって実行され、それによって、電灯114の強度を遅延時間後に任意の光度レベルからオフ状態に第3のフェード速度で減少させる。遅延時間の期間、すなわち、ディレイ時間が始めから最後までどれくらいつづいたかは、制御スイッチアクチュエータ13が作動する時間の長さに依存する。好ましい実施例において、遅延時間は制御スイッチアクチュエータ13が作動する時間の長さに正比例する。
0.5秒未満の作動が一時的なまたは短い時間であると考慮される。0.5秒以上の作動は、制御スイッチアクチュエータ13が作動する追加の0.5秒ごとに10秒の遅延時間にの増大を生じる。従って、制御スイッチアクチュエータ13が2秒にわたって保持される場合、遅延時間は30秒である。
可変のオフにフェードは、制御スイッチアクチュエータ13の“延長作動”によって行われ、電灯の光度を可変のフェード速度で任意の強度からオフに減少する。可変フェード速度は作動期間に依存する。ユニットが制御スイッチアクチュエータ13の延長作動での可変遅延または可変のフェードにオフを有するかどうかは、図10に示すマイクロプロセッサ108のプログラミングに依存する。
“ロックされたプリセット”応答は、ユーザが作動可能な制御スイッチアクチュエータ13の迅速に連続した時間の3回の作動(トリプルタップ)によって行われる。電灯114の光度は変化しないが、光度レベルはロックされた所定のレベルとしてメモリに格納され、電灯の光度レベルへの連続した変化はロックされた所定のレベルには影響しない。
“ロックされたプリセットの中断”応答は、クアッド作動、すなわち、ユーザが作動可能な制御スイッチアクチュエータ13の迅速に連続した一時期間の4回の作動(4つのタップ)によって行われる。電灯114の光度は変化しないが、ロックされた所定のレベルとしてメモリに格納された強度レベルは消去される。
ロックされた所定のレベルがメモリ内に格納され、制御ユニット10がオフ状態にある場合、“プリセットにフェード”応答は、電灯114の光度をロックされた所定のレベルまで増大させる。、ロックされた所定のレベルがメモリ内に格納されず、制御ユニット10がオフ状態にある場合、“プリセットにフェード”応答は、電灯114の光度を、制御ユニット10が最後にON状態であったときに電灯114が照明していたレベルまで増大する。
制御スイッチアクチュエータ13のマルチプルな作動について、ロックされた所定のレベルを格納または消去する方法を説明したが、これは、ロックされた所定のレベルを格納するスイッチとロックされた所定のレベルを消去するためのスイッチ2個を別途追加することによっても達成でき、また一個のスイッチを使用することによっても達成することができ、その連続的な作動は、ロックされた所定の電力レベルを交互に格納及び消去する。
制御ユニット10が上述したようにオフ状態にあるとき、低電力レベルセレクタ部分12bを作動することによって、遅延時間が格納された場合、制御ユニット10がオン状態にあるときにユーザが作動可能な制御スイッチアクチュエータ13の一時期間の1回の作動によって行われる“オフにフェード”応答によって、照明を格納された遅延時間はその所定の強度に維持し、照明を第3のフェード速度でオフ状態に減少させる。
図21は、制御ユニット10の20秒間オフに遅延のオフに遅延のプロフィールを示す。このプロフィールは、4つの異なる始めの光度レベルにおいて、現在の光度レベルから始まって電灯114の光度レベルがどのように変化するかを示す。この場合、電灯114は、電灯の光度がゼロまで減少する前に20秒間の遅延時間の間現在の光度レベルのままである。オフまでの遅延時間は可変であり、好ましい実施例は、10秒間の歩進で10ないし60秒の可変のオフまでの遅延時間の範囲を有する。これらの遅延時間は現在好ましいものであるが、オフまでの遅延時間及び遅延時間の終了時のオフまでの関連するフェード速度は、本発明で使用される唯一ではなく、本発明から離れることなく、所望の遅延、フェード速度またはその組み合わせが使用される。
制御ユニット10は遅延時間の間現在の光度レベル600のままである。遅延時間の終了時、電灯114の光度はゼロに減少する。ゼロに減少するためのフェード速度602は毎秒33%が適している。好ましくは、遅延時間及びフェード速度は、マイクロプロセッサ108のデジタルデータの形で格納され、メモリに格納されたオフへの遅延ルーティンによって必要なとき、メモリから呼び出される。
図21に示す20秒の遅延の間のオフに遅延のプロフィール及びオフへの他の可能な遅延時間のための同様なプロフィールは、制御ユニット10が、制御スイッチアクチュエータ13の延長作動に応答して“オフに遅延”を実行するかどうか、または制御スイッチアクチュエータ13の一時作動に応答して前に格納された遅延時間によってオフに遅延しているかどうかに使用される。
制御ユニット10及びカバープレート11は特定の形には制限されず、照明制御装置の設定に通常使用される従来の壁ボックスに取り付けられるタイプが好ましい。
選択アクチュエータ12及び制御スイッチアクチュエータ13は特定の形態には制限されず、ユーザによって作動することができる適当な設計も可能である。好ましくは、必ずしもそうでなくともよいが、アクチュエータ12は2つの分離した一時的な接触プッシュスイッチ62a,62bを制御するが、例えば、本発明から離れることなく、ロッカースイッチを制御するようにすることもできる。アクチュエータ12の上方部分12aの作動は光度レベルを増大させ、すなわち、上昇させ、アクチュエータ12の下方部分12bの作動は光度レベルを減少させ、すなわち、降下させる。好ましくは、必ずしもそうでなくともよいが、アクチュエータ13は、プッシュボタンの一時的な接触タイプのスイッチ53を制御するが、スイッチ53は、本発明の範囲から逸脱せずに、他の適当なタイプであってもよい。
同様に、制御スイッチアクチュエータ13を作動させる効果は、特定の効果を有する制御スイッチの特定の作動シーケンスに関して上述したものであり、すなわち、“完全にフェード”応答は、2回のタップによって行われ、ロックされたプリセットは、3回のタップによって行われ、特定の作動シーケンスと特定の効果との関係は、本発明の範囲から逸脱せずに変化させることができる。例えば、本発明の他の実施例は、“完全にフェード”を3回のタップによって行うことができる。
制御ユニット10は複数の光度レベルの指示装置14の形の光度レベルの指示を有する。この指示装置は、好ましくは、発光ダイオード(LED)が好ましいが、必ずしもそれでなくともよい。光度レベル指示装置14は便宜上しばしばLEDと言及するが、かかる言及は発明の説明を容易にするためのものであり、特定の指示装置によって本発明を限定する意図はない。光度レベル指示装置14は、この実施例において、制御ユニット10によって制御された1以上の電灯の光度の範囲を表すように直線的な配列に配置される。光度の範囲は最小限の光度レベル(ゼロまたは“off”)から、最大限の光度レベル(“full on”)までである。制御された照明の光度は、電灯がオンのとき1つの光度レベル指示装置14の好ましくは100%出力で視覚表示される。
図1に示した好ましい実施例の光度レベル指示装置14は直線的な配列において垂直方向に配列された7つの指示装置を示している。配列の最上端の指示装置を照明することによって、最大限の光度が指示される。中央の指示装置を照明することによって、光度レベルが中間点の範囲であることが示され、配列の最下端の指示装置を照明することによって、最小限の光度レベルが指示される。
光度レベル指示装置14の適宜な数を使用することができる。配列の指示装置の数を増大することによって、更に細かい範囲内の光度レベル間のグラデーションを達成することができる。更に、電灯及び制御されている電灯がオフである場合、光度レベル指示装置14の全ては、好ましくは、ユーザに都合のよい最大限の出力の0.5%の低レベル照明で常に照明することができる。電灯がオン状態に戻ったとき、電灯の実際の光度レベルを示す指示装置は最大限の出力の好ましくは2%でわずかに高い照明レベルで照明される。これらの照明特性は、光度レベル指示装置14を暗い環境で更に容易に目で知覚することができるようにし、暗い部屋でスイッチを探す際にユーザを補助し、“夜間照明モ−ド”を構成する。本発明の重要な特徴は、部屋の照明を制御することに加えて、実際の光度レベルをユーザが一目で見ることができるようにレベル指示装置間に十分なコントラストを提供することである。
また光度レベル指示装置14は、制御ユニット10が制御スイッチアクチュエータ13及び選択スイッチアクチュエータ12の種々の作動にどのように応答するかに関して制御ユニット10のユーザにフィードバックするために使用される。
例えば、制御ユニット10がオフ状態であるとき、“プリセットにフェード”応答が制御スイッチアクチュエータ13の一時的な期間の1回の作動によって行われるとき、光度レベル指示装置14は“夜間照明モード”から変化し、最下方の指示装置を照明した後に、所定の光度レベルの光度を指示する指示装置が照明されるまで、光度が増加するにつれて、より上方の指示装置を連続的に照明する。
更に、“完全にフェード”応答が、制御スイッチアクチュエータ13の2回のタップによって行われると、光度レベル指示装置は、それらの元の状態から変化し、光度が完全に増大するにつれて、配列内の最上端の指示装置が照明されるまで、連続的に上方の指示装置を照明する。
更に、制御ユニット10がオン状態のとき、制御スイッチアクチュエータ13の一時的な作動により、“オフにフェード”応答が行われるとき、光度レベル指示装置14は、光度が最低レベルに減少するにつれて、それらの元の状態から変化し、連続的に下部の指示装置を照明する。最後に、光度レベル指示装置14は、光度がゼロまで減少すると、“夜間照明モード”を指示する。
更に、“オフに遅延”応答は、制御ユニット10がオン状態にあるとき、制御スイッチアクチュエータ13の延長作動によって行われ、まず光度レベル指示装置14は選択された遅延時間の長さを指示する。制御スイッチアクチュエータ13が0.5秒の間閉止されて保持される場合、最下端の指示装置が10秒の遅延が選択されたことを示すためにオンオフし、更に0.5秒後に、次の最も上方の指示装置がオンオフし、20秒の遅延が選択されたことを指示する。このようなことが遅延時間に応じて行われる。連続して制御スイッチアクチュエータ13が解除されるまで上方の指示装置が連続してオンオフを繰り返す。
制御スイッチアクチュエータ13が解除されると、現在の光度レベルを示す指示装置は遅延時間の間オンオフを繰り返す。遅延時間の終了時、現在のレベルを示す指示装置が照明され、照明が最低レベルまで減少するにつれて連続的に下方の指示装置が照明される。最後に、光度がゼロまで減少すると、光度レベル指示装置14が“夜間照明モード”を指示する。
“ロックされたプリセット”応答が制御スイッチアクチュエータ13の3回の作動によって行われる場合、電灯の現在の光度レベルを表す光度レベル指示装置は、2Hzの周波数で2回点滅し、光度レベルを連続的に格納したことを指示する。
“ロックされたプリセットの中断“応答が制御スイッチアクチュエータ13の4回の作動によって行われると、電灯の現在の光度レベルを示す光度レベル指示装置は、2Hzの周波数で2回点滅し、光度レベルをメモリから消去したことを指示する。
“上昇”の応答は、選択アクチュエータ12の上方部分12aの作動によって行われ、光度レベル指示装置14は、それらの元の位置から変化し、作動が終了するか、光度レベルが最大限に達したとき、配列内の最上端の指示装置14が照明されるまで、作動が継続するにつれて、より上方の指示装置を連続的に照明する。
制御ユニット10がオン状態にある間、選択アクチュエータ12の下方部分の作動によって“下降”応答が行われる場合、光度レベル指示装置14は、それらの元の位置から変化し、作動が終了するか、光度レベルが最小限に達したとき、配列内の最下端の指示装置14が照明されるまで、作動が継続するにつれて、下方の指示装置を連続的に照明する。制御ユニット10はオフされない。
最後に、制御ユニット10がオフ状態のとき、選択アクチュエータ12の下方部分が作動すると、光度レベル指示装置14は最初に“夜間照明モード”を指示する。下方部分12bが4.0秒にわたって作動した後、最下端の指示装置がオンオフを繰り返して、10秒の遅延が選択されたことを指示する。0.5秒後、次いで上方の指示装置がオンオフを繰り返して、20秒の遅延が選択されたことを指示し、下方部分12bが解除されるまで上方の指示装置が連続的にオンオフを繰り返す。下方部分12bが解除されると、選択された遅延時間を指示する指示装置は、2Hzの周波数で2回ほど点滅し、遅延時間が連続して格納されたことを指示し、光度レベル指示装置14は“夜間照明モード”に戻る。
ワイヤレス送信機ユニット
制御ユニット10とともに使用するのに適した基本的な赤外線信号送信ワイヤレス遠隔制御ユニット20の1つの実施例が、図2,2A,2B及び2Cに示されている。
基本的なワイヤレス制御ユニット20は複数の制御アクチュエータを有する。この制御ユニット20は、ユーザが作動可能な送信電力レベル選択アクチュエータ23と、関連する光度選択スイッチ223と、ユーザ作動可能な送信器制御スイッチアクチュエータ21と、関連する送信器制御スイッチ221とを有する。送信器制御アクチュエータ23は、更に、増大電力レベル選択部分23b及び減少電力レベル選択部分23bを有し、各光度選択スイッチ223a,223bを制御する。
更に、基本的なワイヤレス制御ユニット20は、図2Cに最もよく示すように、基本的なワイヤレス制御ユニット20の端部24の開口25に設けた赤外線送信ダイオード26を有する。別の例として、基本的なワイヤレス制御ユニット20はアドレススイッチ222及びアドレススイッチアクチュエータ22を有し、これは、更に以下に詳細に説明するように“送りアドレス”スイッチ(図示せず)と関連して使用される。スイッチ221,222,223a,223bは図11に示されている。
基本的なワイヤレス遠隔制御ユニットの増大電力レベル選択部分23a、下降電力レベル選択部分23aまたは送信器制御スイッチアクチュエータ21の作動は、制御ユニット10の高電力レベル選択部分12aと、低電力レベル選択部分12bまたは制御スイッチアクチュエータ13を作動すると同じ効果を有する。
基本的なワイヤレス遠隔制御ユニット20のアクチュエータ23a,23b,21の作動により、各スイッチ223a,223b,221を閉止することができる。スイッチの閉止はマイクロプロセッサ27によって検出され、アクチュエータが作動したという情報は、図6及び図11に関連して更に以下に詳細に説明するように、赤外線送信ダイオード26からの赤外線信号を介して伝達される。
赤外線信号は赤外線受信器104によって検出され、信号情報は、図10及び図13ないし図20の説明と関連して更に以下に詳細に説明するように、信号情報を解読するマイクロプロセッサ108に送られる。
通常、基本的なワイヤレス遠隔制御ユニット20にアクチュエータを作動させることは、制御ユニット10上の対応するアクチュエータを作動させるのと同じ効果を有する。よって、一時的な期間において送信器制御スイッチアクチュエータ21を作動することは、一時的な期間に関して制御ユニット10の制御スイッチアクチュエータ13を作動させることと同じ効果を有する。(上述したように、正確な効果は作動の前の制御ユニット10の状態に非常に依存する)。しかしながら、所望ならば、ある機能は制御ユニット10からのみアクセスすることができ、基本的なワイヤレス遠隔制御ユニット20からはアクセスすることができず、またはその逆のことも言える。例えば、送信器制御スイッチ21の3回のタップは、制御ユニット10に効果をもたらさず、これに対し、制御スイッチアクチュエータ13の3回のタップは上述した効果を有する。
制御ユニット10とともに使用することに適した改良された赤外線信号送信ワイヤレス遠隔制御ユニット30の1実施例が、図3、3A及び図3Bに示されている。改良されたワイヤレス制御ユニット30は、ユーザが作動可能な送信器電力レベル選択アクチュエータ33と、関連する光度選択スイッチ333と、ユーザが作動可能な送信器シーン制御アクチュエータ31及び関連するスイッチ331とを有する。更に送信器選択アクチュエータ33は、増大電気レベル選択部分33aと減少電力レベル選択部分33bとを有し、選択スイッチ333a及び333bを制御する。更にシーン制御アクチュエータ31は、シーン選択アクチュエータ31aとオフアクチュエータ31bとを有し、各シーン制御スイッチ331a,331bを制御する。
更に、改良されたワイヤレス制御ユニット30は赤外線送信ダイオード36を有する。このダイオード36は、図2Bに最もよく示すように、改良されたワイヤレス制御ユニット30の端部34の開口部35に設けた赤外線送信ダイオード36を有する。別の例として、改良されたワイヤレス制御ユニット30は、アドレススイッチ332と、図示しないアドレススイッチアクチュエータ(基本的なワイヤレス制御ユニット20とともに使用されるアドレススイッチアクチュエータと同じ)とを有する。スイッチ331a,331b,332,333a,333bは図12Aに示されている。
改良されたワイヤレス制御ユニット30の増大電力レベル選択部分33aまたは下降電力レベル選択部分33bの作動は、制御ユニット10の高電力レベル選択部分12aまたは低電力レベル選択部分12bを作動させるのと同じ効果を有する。
一時的な時間におけるシーン選択アクチュエータ31aの作動により、その現在の光度レベル(オフである)から第1の予めプログラムされた所定の光度レベルまで第1のフェード速度で電灯の光度を変化させる。
迅速に連続した2つの一時的な時間に関するシーン選択アクチュエータ31aの作動により、(オフである)現在の光度レベルから第2の予めプログラムされた光度レベルまで第1のフェード速度で電灯114の光度を変化させる。
所定の光度レベルを予めプログラミングする方法を以下に詳細に説明する。
オフアクチュエータ31bの作動は、制御ユニット10がオン状態にあり、制御下でゼロでない電力レベルを電灯に送っている時、制御ユニット10の制御スイッチアクチュエータ13を作動させるのと同じ効果を有し、制御ユニット10がオフ状態にあり、ゼロの電力を電灯に送っている時は効果をもたない、。従って、オフアクチュエータ31bを作動させることによって、制御ユニット10からオフにフェード応答またはオフにディレイ応答を行うことが可能である。
改良されたワイヤレス遠隔制御ユニット30で作動するアクチュエータ33a,33b,31a,31bの作動は、各スイッチ333a,333b,331a,331bを閉止することができる。このスイッチの閉止はマイクロプロセッサ47によって検出される。アクチュエータが作動したという情報は、図6及び図12の説明に関連して更に以下に詳細に説明するように、赤外線送信ダイオード36からの赤外線信号を介して送信される。
赤外線信号は赤外線受信器104によって検出され、信号情報はマイクロプロセッサ108に送られる。このマイクロプロセッサ108は、図10及び図13ないし図20の説明に関連して更に以下に詳細に説明するように、信号情報を解読する。
制御ユニット10とともに使用するのに適した改良された赤外線送信ワイヤレス遠隔制御ユニット40の第2の実施例が、図4及び図4Aに示されている。改良されたワイヤレス制御ユニット40は複数の制御アクチュエータを有する。この制御ユニット40は、ユーザが作動可能な送信器電力レベル選択アクチュエータ43と、関連する光度選択スイッチ443と、ユーザが作動可能な送信器シーン制御アクチュエータ41及び関連するスイッチ441を有する。送信器選択アクチュエータ43はパドルアクチュエータであり、このパドルアクチュエータは、増大光度選択スイッチ443aを作動させよう上方に移動し、減少光度選択スイッチ443bを作動させるよう下方に移動する。シーン制御アクチュエータ41は、シーン選択アクチュエータ41a,41b,41c,41dと、各シーン制御スイッチ441a,441b,441c,441d,441eを制御するオフアクチュエータ41eとを有する。
更に、改良されたワイヤレス制御ユニット40は、図4Aにもっともよく示されるように、改良されたワイヤレス制御ユニット40の端部44の開口部45に設けた赤外線送信ダイオード46を有する。別の例として、改良されたワイヤレス制御ユニット40は、アドレススイッチ442と、アドレススイッチアクチュエータ(図示はしないが、基本的なアイヤレス制御ユニット20とともに使用するアドレススイッチアクチュエータ22と同様である)とを有する。スイッチ441a,441b,441c,441d,441e,442,443a,443bは図12Bに示される。
送信器選択アクチュエータを上方に移動することによる増大光度スイッチ443aの作動は、制御ユニット10の高電力レベル選択部分12aを作動するのと概ね同じ効果を有する。同様に、送信器選択アクチュエータを下方に移動することによる減少光度スイッチ443bの作動は、制御ユニット10の低電力レベル選択部分12aを作動するのと概ね同じ効果を有する。
一時的な時間におけるシーン選択アクチュエータ41a,41b,41c,41dの各々の作動は、電灯114の光度を、(オフである)その現在の光度レベルから第1、第2、第3及び第4の予めプログラムされた所定のレベルに変化させる。
迅速に連続した2つの一時的な時間におけるシーン選択アクチュエータ41a,41b,41c,41dの各々の作動は、電灯114の光度を、(オフである)その現在の光度レベルから第5、第6、第7及び第8の予めプログラムされた所定のレベルに変化させる。
本発明の所定の光度レベルをプログラムする方法を以下に説明する。
オフアクチュエータ41eの作動は、制御ユニット10がオン状態にあり、制御下で電灯へゼロではない電力レベルを供給している時、制御ユニット10の制御スイッチアクチュエータ13を作動させるのと同じ効果を有し、制御ユニット10がオフ状態にあり、電灯にゼロ電力を送っている時、効果をもたない。従って、オフアクチュエータ41を作動することによって、制御ユニット10からオフにフェードまたはオフに遅延応答を行うことが可能である。
改良されたワイヤレス遠隔制御ユニット30のアクチュエータ43,41a,41b,41c,41d,41eの作動は、それらが作動させる各スイッチ443a,443b,441a,441b,441c,441d,441eを閉止することができる。このスイッチの閉止はマイクロプロセッサ47によって検出される。アクチュエータが作動したという情報は、図6及び図12Bの説明に関連して以下に更に詳細に説明するように、赤外線送信ダイオード46から赤外線信号を介して送信される。
赤外線信号は赤外線受信器104によって検出され、信号情報は、図10及び図13ないし20の説明に関連して以下に更に詳細に説明するように、信号情報を解読するマイクロプロセッサ108に送られる。
制御ユニットとともに使用するのに適した改良された赤外線送信ワイヤレス遠隔制御ユニット50の第3の実施例が、図5及び図5Aに示されている。
改良されたワイヤレス制御ユニット50は、ユーザが作動可能な送信器電力レベル選択アクチュエータ53と、関連する光度選択スイッチ553と、ユーザが作動可能な送信器シーン制御アクチュエータ51と、関連するスイッチ551とを有する。送信器選択アクチュエータ53はパドルアクチュエータである。このパドルアクチュエータは、増大光度選択スイッチ553aを作動させるよう上方に移動し、減少光度選択スイッチ553bを作動させるよう下方に移動する。シーン制御アクチュエータ51は、シーン選択アクチュエータ51a,51b,51c,51dと、オフアクチュエータ51eとを有し、各シーン制御スイッチ551a,551b,551c,551d,551eを制御する。更に、シーン制御アクチュエータ51は、特殊機能選択アクチュエータ51f、51g、51h、51iを有し、各特殊機能制御スイッチ551f,551g,551h,551iを制御する。
更に、改良されたワイヤレス制御ユニット50は、図5Aにもっともよく示されるように、改良されたワイヤレス制御ユニット50の端部54の開口部55に設けた赤外線送信ダイオード56を有する。別の例として、改良されたワイヤレス制御ユニット50は、アドレススイッチ552と、アドレススイッチアクチュエータ(図示はしないが、基本的なワイヤレス制御ユニット22とともに使用するアドレススイッチアクチュエータ22と同様である)とを有する。スイッチ551a,551b,551c,551d,551e,551f,551g,551h,551i,552,553a,553bは図12Cに示されている。
送信器選択アクチュエータを上方に移動することによる増大光度スイッチ553aの作動は、制御ユニット10の高電力レベル選択部分12aを作動するのと概ね同じ効果を有する。同様に、送信器選択アクチュエータを下方に移動することによる減少光度選択スイッチ553bの作動は、制御ユニット10の下方電力レベル選択部分12bを作動させるのと概ね同じ効果を有する。
一時的な時間におけるシーン選択アクチュエータ51a,51b,51c,51dの各々の作動は、電灯114の光度を、その現在の光度レベル(オフである)から第1、第2、第3及び第4の予めプログラムされた所定のレベルに変化させる。
迅速に連続した2回の一時的な時間におけるシーン選択アクチュエータ51a,51b,51c,51dの各々の作動は、電灯114の光度を、その現在の光度レベル(オフである)から第5、第6、第7及び第8の予めプログラムされた所定の光度レベルに変化させる。
改良された送信器の第3の実施例50は、各特殊機能スイッチ551f,551g,551h,551iを制御する特殊機能アクチュエータ51f,51g,51h,51iを有することにおいて改良された送信器の第2の実施例40と異なっている。これらの特殊機能は、第9、第10、第11及び第12番目の予めプログラムされた所定の光度レベルを選択するために、または特殊機能を選択するために使用することができる。別の例として、いくつかの特殊機能アクチュエータは、予めプログラムされた所定の光度レベルを選択するために使用し、あるものは特殊機能を選択するために使用することができる。
所定の光度レベルを予めプログラムする方法及び特別の機能の性質を以下に詳細に説明する。
オフアクチュエータ51eの作動は、制御ユニット10がオン状態にあり、制御下でゼロでない電力レベルを送っている時、制御ユニット10の制御スイッチアクチュエータ13を作動させるのと同じ効果を有し、制御ユニット10がオフ状態にあり、ゼロ電力を電灯に送っている時、効果をもたない。従って、オフアクチュエータ51eを作動させることによって、制御ユニット10からオフにフェード応答またはオフに遅延応答を行うことが可能である。
改良されたワイヤレス遠隔制御ユニット30のアクチュエータ53,51a,51b,51c,51d,51e,51f,51g,51h,51iの作動は、各スイッチ553a,553b,551a,551b,551c,551d,551e,551f,551g,551h,551iを閉止することができる。このスイッチの閉止はマイクロプロセッサ47によって検出される。アクチュエータが作動したという情報は、図6及び図12の説明に関連して更に以下に詳細に説明するように、赤外線送信ダイオード56からの赤外線信号を介して送信される。
赤外線信号は赤外線受信器104によって検出される。信号情報はマイクロプロセッサ108に送られ、このマイクロプロセッサ108は、図10及び図13ないし図20の説明に関連して更に以下に詳細に説明するように、信号情報を解読する。
改良されたワイヤレス制御ユニット30,40,50からアクセスされる所定の光度レベルを予めプログラムする方法は、改良された遠隔制御装置の各々と同様である。
制御ユニット10のプログラミングモードは、制御ユニット10がプログラミングモードに入るときに赤外線信号を送信器から制御ユニット10に送信しながら、改良された遠隔制御装置のアクチュエータの組み合わせを作動させ、閉止されるアクチュエータによって制御されるスイッチを一定時間の間閉止状態に維持することによって入力される。
図3,3A及び3Bに示した改良された遠隔制御30の実施例の場合、プログラミングモードはシーン選択アクチュエータ31a及びオフアクチュエータ31bを同時に作動させることによって入力される。図4及び図4Aに示す実施例40の場合、プログラミングモードはシーン選択アクチュエータ41a及びオフアクチュエータ41eを同時に作動することによって入力される。図5及び図5Aに示す実施例50の場合、プログラミングモードはシーン選択アクチュエータ51a及びオフアクチュエータ51eを同時に作動することによって入力される。
制御ユニット10は第1の所定の光度レベルをプログラムするプログラミングモードの準備に入る。最上端の指示装置14(第1の所定の光度レベルがプログラムされつつあることを指示する)はほぼ10%のデューティサイクルで点滅し、第1の所定の光度レベルとして現在プログラムされた光度レベルに対応する指示装置14、は90%のデューティサイクルで点滅する。デューティサイクルとは、一方の指示装置14がオンであることに対して他方の指示装置14がオンである時間的相対量を言う。指示装置14に電力を供給する電源内の制限によって指示装置14は一時に一方のみが照明される。
格納される光度のレベルは、図3,3A及び3Bに示す改良された遠隔制御30の実施例の場合、増大電力レベル選択部分33aまたは減少電力レベル選択部分33bまたはオフアクチュエータ31bを作動させることによって、また、図4及び図4Aに示す改良された遠隔制御装置40の実施例の場合、電力レベル選択アクチュエータ43を上または下に移動して増大光度選択スイッチ443aまたは減少光度選択スイッチ443bを作動させるか、またはオフアクチュエータ41eを作動させるかによって、また、図5及び図5Aに示す改良された遠隔制御装置50の実施例の場合、電力レベル選択アクチュエータ53を上または下に移動させて増大光度選択スイッチ553a及び減少光度選択スイッチ553bまたはオフアクチュエータ51eを作動させることによって調整される。改良された遠隔制御装置30,40,50のすべての実施例において、格納される光度は、制御ユニット10の高電力レベル部分12a及び低電力レベル選択部分12bを作動させることによって調整することができる。
光度が調整されるにつれて、電灯114の光度が変化し、90%のデューティサイクルで照明される指示装置14の光度も変化して新しい光度レベルを指示する。
第1の所定の光度レベル(オフである)としてプログラムされた所望の光度レベルに達すると、プログラムされた他の所定の光度を選択するか、またはプログラミングモードを出る。図3,3A及び図3Bに示した改良された遠隔制御30の場合、第1の所定の光度レベルのみがプログラムされ、この時点での選択は、プログラミングモードを出ることのみである。
他の所定の光度レベルをプログラムすることを望むならば、これは、図4に示した改良された遠隔制御装置の実施例における一時的時間でシーン選択アクチュエータ41b,41c,41dを、図5及び図5Aに示す改良された遠隔制御装置の実施例における一時的時間でシーン選択アクチュエータ51b,51c,51dを作動させることによって選択される。
これらのシーン選択アクチュエータは、それぞれプログラムされる第2、第3及び第4の所定の光度レベルを選択する。第2の所定の光度レベルが選択されると、この二番目に上方の指示装置14が10%のデューティサイクルでオンオフし、第3の所定の光度レベルが選択されると、三番目に上方の指示装置14が10%のデューティサイクルでオンオフし、第4の所定の光度レベルが選択されると、中間の指示装置14が10%のディーティサイクルでオンオフする。
2つの一時的な時間の間のシーン選択アクチュエータ41a,41b,41c,41d,51a,51b,51c,51dにより、第5、第6、第7及び第8の所定の光度レベルの選択をプログラムすることが可能になる。
最も上方の指示装置、二番目に上方の指示装置、三番目に上方の指示装置及び中間の指示装置は、10%以外のデューティサイクルでオンオフし、プログラムされる第5、第6、第7または8番目の所定の光度レベルのいずれかが選択されたことを指示する。
図5及び図5Aに示した改良された送信器50の実施例を使って、特殊機能アクチュエータ51f,51g,51h,51iから9番目、10番目、11番目、及び12番目の所定の光度レベルを選択する場合、これらは、特殊機能アクチュエータ51f,51g,51h,51iを作動することによってプログラムするために選択することができる。
最も上方の、二番目に上方の、三番目に上方の及び中間の指示装置は、10%以外の第2のデューティサイクルでオンオフし、プログラムされる第9、第10、第11または12番目の所定の光度レベルが選択されたことを指示する。
第1の所定の光度レベルをプログラミングする格納される光度は上述したと同じ方法で調整される。
すべての所望の所定の光度レベルがプログラムされると、送信器から制御ユニット10に赤外線信号を送信しながら、一時的な時間の間、例えば、3秒間にわたってプログラミングモードに入るように使用されたアクチュエータの同じ組み合わせを作動することによってプログラミングモードを出る。期間の終了時、制御ユニットはプログラミングモードを出る。プログラミングモードは、一時的な期間にわたって、制御ユニット10のアクチュエータを作動することによって出ることができる。
改良された送信器50の特殊機能アクチュエータ51f,51g,51h,51iの作動は、赤外線信号を受ける制御ユニット10にプログラムされる特定の特殊機能に依存する。
1つの変形例は、上述したような追加的なプログラムされた光度レベルを選択する特殊機能選択アクチュエータを使用する。第1の特殊機能アクチュエータによって選択することができる第1の特殊機能は、“決定されたフェード時間でオフにフェード”である。この機能は次の点を除いて“オフに遅延”と同様である。すなわち、“オフに遅延”の場合、電灯114の光度は遅延時間中は現在の光度のままであり、比較的短い時間でゼロに減少するが、“決定されたフェード時間でオフにフェード”の場合、電灯114の光度レベルはアクチュエータが解除されると値が減少し始め、光度が“決定されたフェード時間”の終了時にゼロに到達するまで値が減少し続ける。
“決定されたフェード時間”は、第1の特殊機能のアクチュエータが作動した時間の長さによって決定される。アクチュエータが作動する時間が長ければ長いほど、フェード時間が長くなる。
第1の特殊機能アクチュエータが作動した後、指示装置14は最下部のLEDを点滅して、10秒間フェード時間が選択されたことを指示する。第1の特殊機能アクチュエータが作動する追加的な各0.5秒の場合、フェード時間は10秒ないし最大60秒まで増加する。上方の指示装置14が連続して点滅して、増加したフェード時間が選択されたことを指示する。第1の特殊機能アクチュエータが解除されると、電灯114の光度の減少が生じ始め、現在の光度を指示する指示装置14が点滅する。電灯114がゼロ電力のとき指示装置が“夜間照明モード”を指示するまで、電灯114の光度が減少するにつれて、下方の指示装置14が連続的に点滅する。
第2の特殊機能アクチュエータによって選択することができる第2の特殊機能は“前の光度レベルに戻る”である。この機能により、シーン選択アクチュエータ、制御スイッチアクチュエータ、または電力レベルアクチュエータの最後の作動の前にそれが有していた最後の所定のレベルまで電灯114の光度を戻すことができる。
このように、制御ユニット10のユーザは、予めプログラムされた所定の光度レベル、ロックされた所定の光度レベルまたは解除された所定の光度レベルである最後に選択された所定のレベルに戻ることが可能である。電灯114の光度レベルは、現在の光度レベルから戻ろうとする光度レベルまで次第の増減し、指示装置14は、最後に選択された所定のレベルの光度レベルを指示する指示装置14が照明されるまで、現在の光度レベルに対応するLEDの照明から変化し、上方のまたは下方のLEDを連続的に照明する。
他の特殊機能を制御ユニット10に選択的にプログラムすることができ、また異なる特殊機能アクチュエータを作動することによってそれを選択することができる。
別の例として、選択的なアドレススイッチアクチュエータ22及びアドレススイッチ222,332,442,552の作動及び送りアドレススイッチ(図示せず)は、基本的なワイヤレス制御ユニット20及び改良されたワイヤレス制御ユニット30,40,50の3つの実施例と同様である。
選択的なアドレススイッチアクチュエータ22及び送りアドレススイッチの第1の用途は、制御ユニットに特定のアドレスをつけることである。アドレススイッチアクチュエータ22はアドレススイッチ222,332,442,552を制御し、これらのアドレススイッチは、異なるアドレスA,B,C,D等の間を選択する通常複数位置のスイッチである。特定制御ユニット10にアドレスをつけたいと望むならば、アドレススイッチアクチュエータがBを選択するように調整され、次いで送りアドレススイッチを作動させる。送りアドレススイッチは図示しないが、所望の形を有する。好ましくは、送りアドレススイッチは、小さく目立たないアクチュエータによって作動するものである。なぜならば、それはときどきしか使わないからである。別の例として、送りアドレススイッチのアクチュエータは、例えば、通常使用の場合、ワイヤレス制御ユニット20,30,40,50のバッテリ室カバーの下に隠すことができる。
改良されたワイヤレス制御ユニット30,40,50の3つの実施例の場合、送りアドレススイッチの機能は、既存のアクチュエータ、例えば、オフアクチュエータ31b,41e,51eと、増大電力レベル選択部分33aを組み合わせて作動し、または送信器選択アクチュエータ43,53を上方に移動することによって得ることができる。
送りアドレススイッチが作動したか、またはアクチュエータの適当な組み合わせが作動した後、ワイヤレス制御ユニット20,30,40,50から赤外線信号が送られる。ワイヤレス制御ユニットはアドレスBをそれ自身につける信号を受信する制御ユニット10に命令する。電灯の現在の光度レベルを指示する光度レベル指示装置14は2Hzの周波数で3度点滅し、アドレスがメモリに受信され格納されたことを指示する。
別の例として、電灯の現在の光度レベルを指示する光度レベル指示装置14は、制御スイッチアクチュエータ13が一時的な時間の間に作動してアドレスをメモリ内に格納するまで2Hzの周波数で点滅する。赤外線信号を受信する制御ユニット10のアクチュエータ13が2分以内に作動しない場合、アドレスは格納されず、制御ユニット10は赤外線信号を受信する前の状態に戻る。
このように、同じか異なるアドレスを複数の制御ユニット10につけることが可能である。
ワイヤレス制御ユニット20,30,40,50によって制御されることを望むすべての制御ユニット10にアドレスをつけた場合、ワイヤレス制御ユニット20,30,40,50は、次の方法で特別のアドレスがついた制御ユニットのみを制御するように使用することができる。
アドレススイッチアクチュエータ22は、制御が望まれる制御ユニット10のアドレス、例えばAを選択する位置に調整される。これが行われた後、他のアクチュエータ、例えば、シーン選択作動31,41,51または送信器選択アクチュエータ33,43,53に応答してワイヤレス制御ユニットから送られる信号にはアドレス情報Aが含まれる。
前にアドレスAのラベルのついたこれらの制御ユニット10は、アドレス情報Aを含む赤外線信号に応答する。他の制御ユニット10は応答しない。このように、複数の制御ユニット10に異なるアドレスをつけることによって、すべてのユニットが赤外線信号を受信する場合でも、各制御ユニット10を個々に制御することができる。
またアドレススイッチアクチュエータ22はすべてのアドレスを選択することが可能である。これは制御ユニット10にラベルをつけるためには使用することができない。しかしながら、制御ユニット10に個々のアドレスA,B,C等でラベルがつけられると、アドレススイッチアクチュエータ22ですべてのアドレスを選択することによって、ワイヤレス制御ユニット20,30,40,50から送信された赤外線信号がすべてのアドレスを含むことができる。この場合、すべてのアドレスを備えた赤外線信号を受信するすべての制御ユニット10は、付いている個々のアドレスとは無関係に応答する。
図10を参照すると、電力制御ユニット10の回路が制御ユニットブロック図の100に示されている。遠隔制御動作を除いて、この回路は当業者によく知られており、参考としてここに組み込まれている米国特許第5,248,919号に完全に説明されている。したがって、従来技術の回路の詳細な説明はここでは行われず、本発明の新しい特徴のみ説明する。
本発明の好ましい実施例は、米国特許第5,248,919号に開示された照明制御と組み合わせて以下に説明するようなワイヤレス遠隔制御動作の特徴を提供する。本発明の好ましい実施例において、電力制御ユニット10の回路は、電力制御ユニット10に配置されたアクチュエータによって命令されることに加えて、ワイヤレス遠隔制御ユニット20,30,40,50(図2,3,4及び5に示す)によって送信される赤外線制御信号によって命令される。赤外線受信器104は赤外線制御信号に応答し、信号をマイクロプロセッサ108への電気制御信号入力に変換する。同様な方法で、信号検出器102は電力制御ユニット10に配置されたスイッチ110からの制御信号並びにワイヤー式遠隔照明制御ユニット内のスイッチ111からの制御信号に応答して、米国特許第5,248,919号に開示された制御信号、信号検出器32及びマイクロプロセッサ28と同様の、本発明のマイクロプロセッサ108への制御信号入力を提供する。しかしながら、プログラムの作動は異なり、米国特許第5,248,919号には開示されていない追加の機能及び特徴を提供する。
本発明において、制御信号入力は電力制御ユニット10のスイッチアクチュエータによって発生し、ユーザが作動可能なワイヤレス遠隔制御ユニット20,30,40,50またはワイヤー式照明制御ユニットのスイッチアクチュエータによって発生する。各場合において、これらの信号は処理のためにマイクロプロセッサ108に送られる。つぎにマイクロプロセッサ108は制御回路の他の部分に適当な信号を送り、この制御回路は制御ユニット10に関連した光度レベル及び電灯114の状態を制御する。
基本的な遠隔制御ユニット20の制御回路200のブロック図は図11に示されている。光度選択アクチュエータ23は光度選択スイッチ223aまたは223bを作動させ、制御スイッチアクチュエータ21は送信器制御スイッチ221を作動させ入力をマイクロプロセッサ27に送る。マイクロプロセッサ27はエンコードされた制御信号をLED駆動回路28に送り、この駆動回路はLEDを駆動し、マイクロプロセッサ27によってエンコードされた赤外線信号を生成し送信する。このLED26はIR送信器の開口部25に配置され、ユーザが作動可能な基本的な遠隔制御ユニット20の端壁24に埋設されている。
アドレススイッチアクチュエータ22はアドレススイッチ222を作動させ、マイクロプロセッサ27に入力を提供する。図11には“アドレスを送る”スイッチは、図示しないが、上述したようにマイクロプロセッサ27に入力を提供する。
バッテリ49は基本的な遠隔制御ユニット20に電力を送る。
マイクロプロセッサ27は、その作動を制御する予めプログラムされたソフトウエアルーチンを有する。マイクロプロセッサ27内のルーチンの作動は図6のフローチャートに示されている。ここには、1つの大きなフロー経路、すなわち、ルーチンがあり、これにはマイクロプロセッサ27のプログラムが従う。この経路は決定ステップ2000の“一個又は複数のアクチュエータが作動か”が“yes”であればいつでも選択される。これは、制御スイッチアクチュエータ21または電力レベル選択アクチュエータ23が作動するときはいつでも生じる。決定ステップの“一個又は複数のアクチュエータが作動か”の次に、ステップ2004の“どのアクチュエータが作動したかを決定”が続き、ここでどのアクチュエータが作動したかについての決定が行われる。ステップ2004の“どのアクチュエータが作動したかを決定する”の次にステップ2006の“アドレスを決定”が続く。ここでマイクロプロセッサ27はアドレススイッチ222の設定を決定する。つぎにマイクロプロセッサ27はステップ2008の“作動したアクチュエータ及び選択されたアドレスに対応する数をルックアップする”に進む。次いでマイクロプロセッサはステップ2010の“数をエンコードする”に進み、ステップ2012の“コードを伝達する”に進む。
制御スイッチアクチュエータ21または電力レベル選択アクチュエータ23がユーザによって作動されない場合、遠隔制御ユニット20はステップ2002の“スリープモード”に入り、制御ユニット10の状態には変化は生じない。
改良されたワイヤレス遠隔制御ユニット30,40,50の制御回路の各々のブロック図は図12A,12B,12Cに示されている。これらのブロック図は図11に示すブロック図と同様であり、ブロック図300のシーン制御スイッチ331a,331bがブロック図200の送信器制御スイッチ221と置換されている。ブロック図400のシーン制御スイッチ441a,441b,441c,441d,441eがブロック図200の送信器制御スイッチ221と置換されている。ブロック図500のシーン制御スイッチ551a,551b,551c,551d,551e及び特殊機能スイッチ551f,551g,551h,551iがブロック図200の送信器制御スイッチ221と置換されている。
シーン制御スイッチは入力をマイクロプロセッサ47に提供する。マイクロプロセッサ47はエンコードされた制御信号をLED駆動回路48に提供する。この回路48はLED36,46,56を駆動して、マイクロプロセッサ47によってエンコードされた赤外線信号を発生し送信する。これらの信号は改良されたワイヤレス遠隔制御ユニット30,40,50の端壁34,44,54に設けたIR開口35,45,55を介して送信される。
改良された遠隔制御ユニット30,40,50のアドレススイッチアクチュエータ22はアドレススイッチ332,442,552を作動させて、マイクロプロセッサに入力を提供する。図12A,12B及び12Cに示さない送りアドレススイッチはマイクロプロセッサ47に入力を提供する。
改良された遠隔制御ユニット30,40,50は、図6に示すように、それらの作動を制御するため同じ予めプログラムされたソフトウエアルーチンを使用する。実際のコードの作動は異なる。シーン制御スイッチまたは電力レベル選択スイッチが作動するときはいつでも、図6の決定ステップ2000の“一個または複数のアクチュエータが作動か”は、“yes”である。
図13ないし20を参照すると、制御ユニット10のマイクロプロセッサ108はその作動を制御する予め制御されたソフトウエアルーチンを有する。マイクロプロセッサ108のルーチンの作動は図13ないし図20のフローチャートに示されている。図13を参照すると、マイクロプロセッサ108が従うことができる4つの主なフロー経路、すなわち、ルーチンがある。これらの経路は入力制御信号源によって選択される。第1の3つの経路、すなわち、ステップ1030の“上昇”、ステップ1024の“下降”、及びステップ1036の“トグル”は、上述したように電力選択アクチュエータ12または制御スイッチアクチュエータ13が作動するとき選択される。
ワイヤレス遠隔制御によって作動の予めプログラムされたソフトウエアルーチンの機能を詳細に説明する。これはステップ1012の第4の経路の“IR信号”である。
図13を参照すると、プログラムは図示するようにステップ1000の“メイン”で始まる。第1の決定ステップ1002は“IRプログラムモードか”である。プログラムは、予めプログラムされた光度を格納することができるように制御ユニット10がプログラムモードにあるかどうかを決定する。決定ステップ1002の“IRプログラムモードか”からの出力が“yes”である場合、次の決定ステップはステップ1004の“最後の2分間以内にアクチュエータまたはIR信号を受信したか”である。決定ステップ1004はプログラムモードの間ユーザが迷っているかどうかを決定するタイムアウト機能を実行する。ユーザが2分以内に制御ユニットのアクチュエータに接触しない場合、ユニットはプログラムモードから自動的に出て、点滅している指示装置14を停止させる。決定ステップ1004からの出力が“no”である場合、制御ユニットはステップ1026の“プログラムモードを出る”及びステップ1028の“LEDの点滅を停止”の命令を受け、プログラムはステップ1000の“メイン”に戻る。決定ステップ1004からの出力が“yes”である場合、プログラムは決定ステップ1006の“一個のアクチュエータが作動か”に進む。アクチュエータが制御ユニット10で作動したかどうか、すなわち、電力レベル選択アクチュエータ12または制御スイッチアクチュエータ13が作動したかどうかについてチェックされる。
決定ステップ1006の“一個のアクチュエータが作動か”がyes”なら、プログラムは決定ステップ1018の“IRプログラムモードか”へ進み、ここで制御ユニット10が再びプログラムモードにあるかどうかについてチェックされる。決定ステップ1018の“IRプログラムモードか”の出力が“yes”である場合、プログラムはステップ1020の“IRプログラムモードルーチンに行く”に進む。これは、図14に示すIRプログラムモードルーチン1100に更に詳細に示される。
決定ステップ1018からの出力が“no”である場合、プログラムは決定ステップ1030の“上昇か”に進み、ここで高電力レベル選択部分12aが作動したかどうかについてチェックが行われる。決定ステップ“上昇か”からの出力が“yes”である場合、プログラムはステップ1032の“上昇ルーチンに行く”に進む。この“上昇”ルーチン1400は図16に更に詳細に示されている。
決定ステップ1030の“上昇か”の出力が“no”である場合、プログラムはステップ1022の“下降か”に進み、ここで低電力レベル選択部分12bが作動したかどうかについてチェックが行われる。決定ステップ1022の“下降か”からの出力が“yes”である場合、プログラムはステップ1024の“下降ルーチンに行く”に進む。この“下降”ルーチン1200は図15に更に詳細に示されている。
決定ステップ1022の“下降か”からの出力が“no”である場合、プログラムは“トグルか”に進み、ここで制御スイッチアクチュエータ13が作動したかどうかについてチェックがなされる。決定ステップ1034の“トグルか”からの出力が“yes”である場合、プログラムはステップ1036の“トグルルーチンに進む”に進む。このトグルルーチン1300は図17に更に詳細に示されている。ステップ1034の“トグルか”の出力が“no”である場合、プログラムはステップ1000の“メイン”に戻る。
決定ステップ1006の“一個のアクチュエータが作動したか”の出力が“no”である場合、プログラムは決定ステップ1008の“最後の2分間にアクチュエータが作動したか”に進む。決定ステップ1008は、制御アクチュエータが最後の2分間に作動したかどうかを決定するタイムアウトチェックを実行する。決定ステップ1008からの出力が“yes”である場合、プログラムは決定ステップ1010の“IR信号か”に進み、ここでIR信号が受信されたかどうかについて決定がなされる。決定ステップ1010の“IR信号か”の出力が“yes”である場合、プログラムはステップ1012の“IR信号ルーチンに行く”に進む。ステップ1500の“IR信号ルーチンか”が図18,19,20に更に詳細に示されている。決定ステップ1010の“IR信号か”の出力が“no”であれば、プログラムは“LEDを更新”に進み、ここで光度指示装置14の状態が更新され、プログラムはステップ1000の“メイン”に戻る。制御ユニット10は、たとえアクチュエータが作動せずとも、またはIR信号が受信されなくても、LEDディスプレィを常に更新し続ける。決定ステップ1008の“最後の2分間にアクチュエータが作動したか”が“no”である場合、プログラムはステップ1016の“学習アドレスモードをリセット”に進み、決定ステップ1010の“IR信号か”に進む。
プログラムが、後に更に詳細に説明する“学習アドレスモードか”及びステップ1580の“新しいアドレスを格納”に進んだ後、プログラムは確認信号を探す。制御装置が2分以内に確認信号を受け取らない場合、“学習アドレスモードか”はリセットされ、受信された新しいアドレスが消去される。
図14を参照すると、“IRプログラムモードか”の最初に出合う決定ステップがステップ1102の“トグルか”である。IRプログラムモードは、制御ユニット10または改良されたワイヤレス送信器30,40,50にアクチュエータを作動させることによって、所定の光度レベルを制御ユニット10に格納させることができるモードである。決定ステップ1102の“トグルか”において、制御スイッチアクチュエータ13が作動したかどうかについて決定がなされる。ステップの出力が“yes”である場合、制御ユニット10はステップ1104の“LEDの点滅の停止”の命令を受け、ここで点滅指示装置14が消滅する。プログラムはステップ1106の“プログラムモードを出る”及びステップ1108の“LEDを更新”に進み、ここで指示装置14が正しい状態に更新され、プログラムはステップ1110の“メインの上部に戻る”に進む。これはプログラムモードを出る1つの方法である。他の方法は以下に詳細に説明する。
決定ステップ1102の“トグルか”の出力が“no”である場合、ステップ1112は“上昇か”であり、ここで、高電力レベル選択部分12aが作動したかどうかに関して決定がなされる。ステップの出力が“yes”である場合、プログラムは決定ステップ1114の“上端か”に移る。決定ステップ1114の“上端か”の出力が“yes”である場合、電灯114の光強度はそれ以上増大せず、何ら変化せず、プログラムはステップ1110の“メインの上部に進む。決定ステップ1114の“上端か”の出力が“no”である場合、制御ユニット10はステップ1116の“1ステップだけ光度レベルを増大”の命令を受け、ここで制御ユニット10の出力電力が増大する。プログラムはステップ1118の“シーンを決定”に続き、ここでプログラムはどのシーンがプログラムされているかをチェックする。
決定ステップ1120の“最後の0.5秒に同じアクチュエータが作動したか”に進むが、この決定ステップ機能はアクチュエータを複数回作動させることによって追加的な機能にアクセスすることができるようになっている。決定ステップ1120の出力が“no”である場合、ユニットは、ステップ1130の“シーンプリセットとして光度レベルを格納”の命令を受け、ここでプログラムされているシーン選択アクチュエータの新しい強度レベルが格納される。
そしてプログラムはステップ1100の“メインの上部へ戻る”へ進む。プログラムは、決定ステップ1120の“最後の0.5秒間に同じアクチュエータが作動したか”の出力が“yes”である場合、すなわち、アクチュエータの複数回の作動がある時間内に生じる場合、ユニットはステップ1122の“シーンナンバーに4を加える”及びステップ1130の“シーンプリセットとしての光度レベルを格納”の命令を受け、プログラムはステップ1000の“メインの上部に戻る”に進む。
決定ステップ1102の“トグルか”の出力が“no”であり、決定ステップ1112の“上昇か”の出力が“no”である場合、プログラムは次の大きなルーチンに移り、決定ステップ1124の“下降か”に入る。低電力レベル選択部分12bが作動したかどうかに関して決定がなされる。決定ステップ1124からの出力が“no”である場合、変化は生じず、プログラムはステップ1110の“メインの上部に戻る”に進む。
決定ステップ1124の出力が“yes”である場合、プログラムは決定ステップ1126の“下端またはオフか”に進む。電灯114が最小限の光度かまたはオフかに関して決定がなされる。決定ステップ1120からの出力が“yes”である場合、光度は更に減少することはできず、変化も生じず、プログラムはステップ1110の“メインの上部に戻る”に進む。決定ステップ1126からの出力が“no”である場合、制御ユニット10はステップ1128の“1ステップだけ光度レベルを減少”の命令を受け、ここで制御ユニット10の出力電力が減少し、つぎにステップ1118の“シーンを決定”に進み、ここで、ふたたびユニットがどのシーンがプログラムされているかをチェックする。
プログラムは、決定ステップ1120の“最後の0.5秒に同じアクチュエータが作動したか”に進む。決定ステップ1120からの出力が“no”である場合、ユニットはステップ1130の“シーンプリセットとして光度レベルを格納”の命令を受け、ここでプログラムされているシーン選択アクチュエータの新しい光度を格納する。プログラムはステップ1110の“メインの上部に戻る”に進む。決定ステップ1120の“最後の0.5秒間で同じアクチュエータが作動したか”の出力が“yes”である場合、ユニットはステップ1122の“シーンナンバーに4を加える”及びステップ1130の“シーンプリセットとして光度レベルを格納”の命令を受け、プログラムは“メインの上部に戻る”に進む。
図15及びルーチン1200の“下降か”を参照すると、第1の決定ステップは“ユニットがオンか”であり、ここで制御ユニット10が“オン状態”にあるかどうかに関して決定がなされる。決定ステップ1202の“ユニットがオンか”からの出力が“yes”である場合、プログラムは決定ステップ1204の“下端か”に進み、ここで、電灯114が最小限の光度かどうかについての決定がなされる。決定ステップ1204からの出力が“yes”である場合、光度はそれ以上は減少することはできず、変化も生じず、プログラムはステップ1206の“メインの上部に戻る”に進む。“下端か”の出力が“no”である場合、プログラムは決定ステップ1222の“フェーディングか”に進む。制御ユニット10が安定状態にあるかどうか、または2つの異なる出力光度レベル間でフェーディングしているかどうかについての決定がなされる。決定ステップ1222からの出力が“yes”である場合、制御ユニット10が2つの異なる光度レベル間でフェーディングしており、従って制御ユニット10はステップ1224の“フェーディングを停止”及びステップ1212の“光度を1ステップ減少”の命令を受け、制御ユニット10の出力電力が減少する。次いで決定ステップは、ステップ1214の“IR命令だったか”である。
決定ステップ1222の“フェーディングか”の出力が“no”である場合、制御ユニット10からの電力出力は安定状態にあり、制御ユニット10はステップ1212の“1ステップだけ光度レベルを減少”の命令を受け、制御ユニット10の出力電力は減少する。プログラムは決定ステップ1214の“IR命令か”に進み、ここで、プログラムをステップ1200の“下降”に入れた赤外線信号が受信したかどうかに関する決定が行われる。
決定ステップ1214の“IR命令だったか”からの出力が“yes”である場合、プログラムはステップ1216の“LEDを更新”に進み、次いでステップ1206の“メインの上部に戻る”に進む。格納された所定のレベルへの変化は起こらない。なぜならば、制御ユニット10がプログラムモードにない限り、ワイヤレス送信器からの下降命令は現在の光度のみに作用するからである。更に、以下に詳細に説明するように、制御ユニット10のユーザが作動可能な光度選択アクチュエータを使用することによって調整される光度レベルは、ロックされた所定のモードが設定されている場合一時的であり、ロックされた所定のモードが設定されていなければ格納される。
決定ステップ1214の“IR命令だったか”の出力が“no”である場合、決定ステップ1208の“ロックされたプリセットモード設定か”に進み、ここで所定の光度が格納されたかどうかについて決定がなされる。決定ステップ1208からの出力が“no”であり、ロックされた所定が格納されなかった場合、ユニットはステップ1210の“プリセットを更新”の命令を受け、ここで、解除された所定の現在の値を格納するメモリがそれに格納される新しい光度レベルを有する。プログラムはステップ1212の“LEDを更新”に進み、ここで光度指示装置の状態が更新され、プログラムはステップ1206の“メインの上部に戻る”に進む。決定ステップ1208の“ロックされたプリセットモードを設定か”の出力が“yes”である場合、ユニットはステップ1216の“LEDを更新”の命令を受け、次いでステップ1206の“メインの上部に戻る”に行く。格納された所定の光度レベルには変化は生じない。
決定ステップ1202の“ユニットがオンか”の出力が“no”である場合、ユニットは決定ステップ1221の“遅延プログラムモードか”に進む。制御ユニットをオフにするアクチュエータをユーザが作動する度に、ユニットがオフする前にある量の時間を遅らせるように遅延時間を永久に格納することができる。制御ユニット10がオフまでの遅延時間がプログラムされているモードにある場合、決定ステップ1221からの出力は“yes”であり、プログラムは決定ステップ1226の“10秒間下降アクチュエータが保持されたか”に進む。
永久的に格納されたオフまでの遅延時間はアクチュエータを作動させることによって消去することができる。このアクチュエータは、延長時間、すなわち、10秒にわたってステップ1200の“下降”命令を行う。決定ステップ1226からの出力が“yes”である場合、ユニットはステップ1228の“遅延時間をキャンセル”の命令を受け、プログラムはステップ1206の“メインの上部に戻る”に進む。決定ステップ1226の“下降アクチュエータが10秒間にわたって保持されたか”からの出力が“no”である場合、プログラムはステップ1230の“下降アクチュエータがどの程度保持されたかを決定する”に進み、ここでステップ1200の“下降”命令アクチュエータがどれぐらい作動したかに関して決定がなされる。プログラムはステップ1232の“保持時間に対応する時間まで遅延設定”に続き、ここで適当な遅延時間が格納される。プログラムはステップ1234の“LEDを点滅”に続き、ここで指示装置は上述したように点滅する。プログラムはステップ1206の“メインの上部に戻る”に進む。ユーザが“下降”命令アクチュエータを長く押せば長く押す程、格納される遅延時間は長くなる。
決定ステップ1221の“遅延プログラムモードか”からの出力が“no”である場合、ユニットは決定ステップ1218の“4.0秒間下降が保持されたか”に進む。遅延時間を永久に格納するために、ユーザはアクチュエータを作動する。このアクチュエータは所定の延長時間、すなわち、4秒間“下降”の命令を発する。決定ステップ1218が“no”である場合、プログラムはステップ1206の“メインの上部に戻る”に進む。
決定ステップからの出力が“yes”である場合、制御ユニット10はステップ1220の“遅延プログラムモードを開始”の命令を受け、上述したように最下方の指示装置14を点滅させ、つぎにステップ1234の“LEDを点滅する”に進む。次いでプログラムはステップ1206の“メインの上部に戻る”に進む。
図16を参照する。“上昇”ルーチン1400において、第1の決定ステップは決定ステップ1402の“ユニットオンか”である。ここで、制御ユニット10がオン状態にあるかどうかについて決定がなされる。決定ステップ1402の“ユニットオンか”からの出力が“yes”である場合、すなわち、制御ユニット10がプログラム上で決定ステップ1404の“上端か”に移動し、ここで電灯114が最大限の光度であるかどうかに関して決定がなされる。
決定ステップ1404からの出力が“yes”である場合、光度は更に増大することはできず、変化も起こらず、プログラムはステップ1420の“メインの上部に戻る”に進む。決定ステップ1404からの出力が“no”である場合、ルーチンはステップ1406の“フェーディングか”に進み、ここで制御ユニット10が安定状態にあるかどうか、または2つの異なる出力光度レベルの間でフェーディングしているかどうかに関して決定が行われる。決定ステップ1406からの出力がyesである場合、制御ユニット10が2つの異なる光度レベルの間でフェーディングしており、従って制御ユニット10がステップ1408の“フェーディングの停止”の命令を受ける。次いで“1ステップだけ光度レベルを増大”の命令を受け、ここで制御ユニット10の出力電力が増大する。決定ステップ1406の“フェーデングか”からの出力が“no”である場合、ユニットはステップ1410の“1ステップだけ光度レベルを増大”の命令を受け、ここで制御ユニット10の出力電力が増大する。プログラムは決定ステップ1412の“IR命令であったか”に進み、ここでプログラムを上昇ルーチン1400に入るようにした赤外線信号を受信したかどうかについて決定が行われる。決定ステップ1412からの出力が“yes”である場合、制御ユニット10はステップ1418の“LEDを更新”まで進み、次いでプログラムはステップ1420の“メインの上部に戻る”まで進む。格納された所定のレベルに変化は生じない。なぜならば、ワイヤレス送信器からのステップ1400の上昇ルーチンは、制御ユニット10がプログラムモードにある限り、現在の光度レベルにのみ影響を与えるからである。ステップ1412の“IR命令であったか”からの出力が“no”である場合、プログラムは決定ステップ1414の“ロックされたプリセットモードを設定か”に進み、ここでロックされた所定の光度レベルを格納したかどうかについて決定がなされる。決定ステップ1414からの出力が“yes”である場合、制御ユニット10はステップ1418の“LEDの更新”まで進み、ここで光度指示装置14の状態が更新され、次いでプログラムをステップ1420の“メインの上部に戻る”に進む。決定ステップ1414からの出力が“no”である場合、このユニットは決定ステップ1416の“プリセットを更新”の命令を受け、ここでロックされない所定の現在の値を格納する(図示しない)メモリがメモリ内に格納された新しい光度レベルを有し、ステップ1418の“LEDを更新”に行く。決定ステップ1402の“ユニットがオンか”からの出力が“no”である場合、制御ユニット10はステップ1422の“下端にターンオン”の命令を受け、ここで制御ユニット10がオンする。そこでプログラムはステップ1410の“1ステップだけ光度レベルを増大する”に行き、次いでステップ1412の“IR命令であったか”に行く。
図17及び“トグル”ルーチン1300を参照すると、最初の決定ステップはステップ1302の“学習アドレスモードか”であり、ここで制御ユニット10が新しいアドレス付いているモードにあるかどうかに関して決定がなされる。制御ユニット10が新しいアドレスが付けられているという決定がマイクロプロセッサ108によってなされた場合、決定ステップ1302からの出力は“yes”である。マイクロプロセッサは、制御ユニット10に命令するステップ1304の“信号認識としての新しいアドレスを使用”に進み、その単位アドレスとして受けた新しいアドレスを格納する。次いでステップ1306の“メインの上部に戻る”に進む。上述したように、制御ユニット10はIR信号を介して独特のアドレスを受けることができる。これにより、アドレス選択スイッチを有する送信器の使用が可能になり、複数の制御ユニット10が個々に制御される。決定ステップ1302の“学習アドレスモードか”の出力が“no”である場合、プログラムは決定ステップ1330の“最後のトグルか”に進み、ここで制御スイッチアクチュエータ13が一時的な時間以上の間作動しているかどうかに関して決定する。決定ステップ1330からの出力が“yes”である場合、プログラムは決定ステップ1332の“フェーディングアウトか”に進み、ここで制御ユニット10の出力時の電力レベルが減少しているかどうかに関しての決定が行われる。決定ステップ1332の出力が、“yes”でり、電力出力が減少している場合、プログラムは決定ステップ1334の“1/2秒間トグルが保持されたか”に進み、ここで1/2秒の間以上制御スイッチアクチュエータ13が作動したどうか、そうならば、どのくらい長く作動したかどうかに関して決定がなされる。ステップの出力が“yes”である場合、制御ユニット10はステップ1336の“決定された遅延時間でオフに遅延”の命令を受け、ここで制御ユニット10は制御スイッチアクチュエータ13が作動した時間の長さに対応する遅延時間の期間現在の電力レベルを出力し、次いで出力電力レベルを減少し、したがって電灯114の光度をゼロまで減少する。プログラムはステップ1338の“LEDを更新”に進み、ここで現在の光度レベルを指示する指示装置14が遅延時間の間点滅し、次いで、制御ユニット10からの出力電力レベルが減少するにつれて、下方の指示装置が連続的に照明される。次いでプログラムはステップ1306の“メインの上部に戻る”に進む。
決定ステップ1330の“最後のトグルか”からの出力が“no”であり、制御スイッチアクチュエータ13が一時的な時間以上にわたって作動しない場合、プログラムは決定ステップ1318の“最後の0.5秒でトグルがタップしたか”に進む。ここで、制御スイッチアクチュエータ13が最後の0.5秒に一時的な方法で前のように作動されたかどうかに関して決定がなされる。決定ステップ1318からの出力が“yes”である場合、プログラムは決定ステップ1320の“1.0秒の第3のタップか”に進む。ここでこれが1.0秒における一時的な期間の第3の作動であるかどうかに関して決定がなされる。決定ステップ1320からの出力が“yes”である場合、制御ユニット10はステップ1322の“ロックされたプリセットとして現在の光度レベルを格納”の命令を受け、ここで現在の光度レベルが“ロックされプリセットされた光度レベルとしてメモリ内に格納される。プログラムはステップ1324の“現在の光度レベルに維持”に続き、現在の光度レベルは変化せず、プログラムはステップ1326の“LEDを2回点滅”に進む。現在の光度レベルを指示する指示装置14は2Hzの周波数で2度点滅し、現在の光度レベルが格納されたことを指示する。プログラムはステップ1328の“ロックされたプリセットモードを設定”に進み、ここでマイクロプロセッサ108はロックされた所定のモードにあることを反映するよう更新される。このプログラムはステップ1338の“LEDを更新”に進み、ここで現在の光度レベルを示す指示装置14が照明される。
決定ステップ1320の“1.0秒の第3のタップか”からの出力が“no”である場合、プログラムは決定ステップ1340の“1.5秒の第4のタップか”に進み、ここでこれが1.5秒の間での一時的な期間の第4の作動であるかどうかに関しての決定が行われる。決定ステップ1340からの出力が“no”である場合、出力は一時的な期間の第2の作動でなければならず、制御ユニット10はステップ1346の“高速フェードで完全にフェード”まで進む。電灯114の光度は最大限の光度まで迅速に増大し、プログラムはステップ1338の“LEDを更新”に進み、ここでより上方の指示装置が電灯114の光度が増大するにつれて連続的に照明される。
決定ステップ1340からの出力が“yes”である場合、これは1.5秒の期間における第4の作動である。プログラムはステップ1342の“ロックされたプリセットの中断”に進み、ここでマイクロプロセッサ108は更新され、ロックされた所定のモードから制御ユニット10を除去する。プログラムはステップ1344の“LEDを二度点滅させる”に進み、ここで現在の光度レベルを指示する指示装置が2Hzの周波数で二度点滅し、次いで1338の“LEDを更新”に進み、現在の光度レベルを指示する指示装置14が照明される。
決定ステップ1318の“最後の1/2秒でトグルがタップか”からの出力が“no”である場合、プログラムはステップ1308の“ユニットオンまたはフェーディングアップか”に進み、ここで、制御ユニット10がオン状態にあるかどうか、または2つの光度レベルの間でフェーディングしているかどうかに関して決定がなされる。決定ステップ1308からの出力が“yes”である場合、決定ステップ1310の“遅延されたモードセット設定か”に進む。決定ステップ1310からの出力が“yes”であり、オフまでの所定遅延時間が格納された場合(図15の遅延ルーチン1232の設定の説明を参照)、制御ユニット10はステップ1312の“プログラムされた時間でオフに遅延”の命令を受ける。電灯114はオフまでの格納された遅延期間の間現在の光度レベルに留まり、次いで電灯114の光度がゼロに減少する。プログラムはステップ1306の“メインの上部に戻る”に進む。決定ステップ1310の“遅延モードが設定か”からの出力が“no“である場合、制御ユニットはステップ1314の“オフにフェード”の命令を受け、電灯114の光度はゼロに低減する。次いで、ステップ1338の“LEDを更新する”に進み、電灯114の光度が減少するにつれて、下降指示装置が連続的に照明される。
決定ステップ1308の“ユニットオンまたはフェーディングアップか”の出力が“no”である場合、制御ユニット10はステップ1316の“プリセットにフェード”の命令を受け、ここで電灯114の光度が所定のレベルまで増大する。この所定のレベルはロックされた所定のレベルであるか、制御ユニット10がオン状態にあったときの最後の所定のレベルである。プログラムはステップ1338の“LEDを更新する”に進み、ここで上方指示装置14が電灯114の光度が増大するにつれて連続的に照明される。
決定ステップ1332の“フェーディングオフか”からの出力が“no”である場合、プログラムはステップ1338の“LEDを更新”に進み、ここで指示装置14の状態が更新される。決定ステップ1334の“1/2秒の間トグルを保持か”の出力が“no”である場合、プログラムは“ステップ1338の“LEDを更新”に進み、指示装置14の状態が更新される。
図18,19及び20及び“IR信号”ルーチン1500を参照すると、決定ステップ1550の“正しい信号アドレスか”でスタートし、制御ユニット10は、IR信号アドレスがユニットアドレスに合致するかどうかを見るための第1のチェックによって受信されたIR信号に応答すべきかどうかを決定する。アドレスが合致しない場合、制御ユニット10はIR信号を無視する。決定ステップ1550からの出力が“no”である場合、プログラムはステップ1564の“メインの上部に戻る”に進む。
決定ステップ1550からの出力が“yes”である場合、プログラムは決定ステップ1552の“IRプログラムモードに”に進み、ここで制御ユニット10がIRプログラムモードにあるかどうかに関して決定がなされる。ステップの出力が“no”である場合、プログラムは一連の決定ステップに進む。
最初の決定ステップはステップ1528の“上昇か”であり、ここで、増大電力レベルアクチュエータ23a,33aが作動したこと、または電力レベル選択アクチュエータ43,53がその上方位置に作動したことについてIR信号が指示するかどうかの決定がなされる。決定ステップ1528の“上昇か”からの出力が“yes”である場合、プログラムは図16に示された“上昇ルーチンに行く”に進む。決定ステップ1528からの出力が“no”である場合、プログラムは決定ステップ1508の“下降か”に進み、ここで減少電力レベルのアクチュエータ23b,33bが作動したこと、または電力レベル選択アクチュエータ43,53がその下降位置に作動したことについてIR信号が指示するかどうかの決定がなされる。決定ステップ1508の“下降か”からの出力が“yes”である場合、プログラムは図15に示された1510の“下降ルーチンに行く”に進む。決定ステップ1508の“下降か”からの出力が“no”である場合、プログラムは決定ステップ1502の“フルオンか”に進み、ここでIR信号が、図2に示すような送信機スイッチアククュエータ21の2つの一時的な作動が短時間で起こったことを指示するかどうかについて決定がなされる。決定ステップ1502からの出力が“yes”であれば、制御ユニット10はステップ1512の“高速フェードでフルオンにフェード”の命令を受け、これは電灯の光度114を最大限まで迅速に増大し、次いでステップ1562の“LEDを更新”に進み、ここで、電灯の光度が増大するにつれて、上方の指示装置14が連続的に照明され、次いでプログラムはステップ1564のメインの上部に進む。
決定ステップ1502の“フルオンか”からの出力が“no”である場合、プログラムは決定ステップ1532の“オフか”に進み、ここでオフアクチュエータ31b,41e,51eが作動したこと、または送信器スイッチアクチュエータ21が作動したこと、及び制御ユニット10がオン状態にあることをIR信号が指示するかどうかに関して決定がなされる。決定ステップ1532からの出力が“yes”である場合、制御ユニット10はステップ1534の“オフにフェード”の命令を受け、ランプ14の光度をゼロに減少し、ステップ1562の“LEDを更新”に進む。ここで電灯114の光度がゼロに減少するにつれて連続的に下方の指示装置が照明される。
ステップ1532の“オフか”の出力が“no”である場合、プログラムは、決定ステップ1514の“プリセットにオンか”に進み、図2に示す基本的な送信器のアクチュエータ21の一時的な期間の単一の作動が生じたこと、及び制御ユニット10がオフ状態にあることをIR信号が指示するかどうかに関して決定がなされる。決定ステップ1514からの出力が“yes”である場合、制御ユニット10はステップ1516の“プリセットにフェード”の命令を受け、電灯114の光度をゼロからロックされた所定の光度レベルまたは解除された所定の光度レベルのいずれかである所定の光度レベルまで増大し、ステップ1562の“LEDを更新”に進み、ここで所定の光度レベルを指示する指示装置14が照明されるまで、電灯114の光度が増大するにつれて、上方指示装置14が連続的に照明される。
決定ステップ1514の“プリセットにオンか”の出力が“no”である場合、プログラムは決定ステップ1504の“オフに遅延か”に進み、ここで送信スイッチアクチュエータ21、または図2,3,4及び5に示すようなオフアクチュエータ31,41e,51eが0.5秒以上の時間にわたって作動したことをIR信号が指示するかどうかについて決定がなされる。決定ステップ1504からの出力が“yes”である場合、制御ユニット10はステップ1536の“決定された遅延時間でオフに遅延”の命令を受ける。マイクロプロセッサ108はアクチュエータ21,31,41e,51eが作動した時間の長さから遅延時間を決定し、制御ユニット10は電灯114を遅延時間の長さにわたって現在の光度レベルに保持し、次いで電灯114の光度をゼロまで減少させる。次いでプログラムはステップ1562の“LEDを更新”に進み、ここで現在の光度レベルを指示する指示装置14が遅延時間の間点滅し、電灯114の光度がゼロまで減少するにつれて、下方の指示装置14が連続して照明される。
決定ステップ1504の“オフに遅延”の出力が“no”である場合、プログラムは決定ステップ1518の“シーン命令か”に進み、ここで、シーン選択アクチュエータ31A,41a−d,51a−dの1つ、または改良されたワイヤレス送信器のシーン選択アクチュエータとして使用されている特殊機能アクチュエータ51f−iの1つが作動したことをIR信号が指示するかどうかに関して決定がなされる。決定ステップ1518の出力が“yes”である場合、プログラムはステップ1538の“シーンを決定”に進み、ここで作動される特定のシーン選択アクチュエータが決定される。次いでプログラムは決定ステップ1540の“最後の0.5秒で同じアクチュエータが作動したか”に続き、ここで特定のシーン選択アクチュエータが前に最後の0.5秒で作動したかどうかに関して決定がなされる。決定ステップ1540からの出力が“yes”である場合、プログラムはステップ1542の“シーンナンバーに4を加える”に進む。特定のシーン選択アクチュエータに関連する大きな数の格納された所定の光度レベルが使用される。プログラムはステップ1520の“シーンにフェード”に進み、ここで電灯の光度の値が、シーン選択アクチュエータに関連し、改良されたワイヤレス送信器30,40,50から制御ユニット10に前にプログラムされた所望の格納された所定の光度レベルに等しくなるまで、増減する。プログラムはステップ1562の“LEDを更新”に進み、ここで現在の光度を指示する指示装置14がまず照明され、所定の光度レベルを指示する指示装置14が照明されるまで、電灯114の光度が変化するにつれて、上方のまたは下方の指示装置が連続的に照明される。決定ステップ1540の“最後の0.5秒で同じアクチュエータが作動したか”の出力が、“no”である場合、プログラムはシーンナンバーに4を加えることなく、ステップ1520の“シーンにフェイド”に進み、前述したように制御ユニット10に同じ効果が得られる。
決定ステップ1518の“シーン命令か”の出力が“no”である場合、プログラムは決定ステップ1506の“IRプログラム信号か”に進み、ここで改良された送信器30,40,50のアクチュエータの適当な組み合わせが作動し、制御ユニットをプログラムモードに入れたことをIR信号が指示するかどうかに関して決定が行われる。決定ステップ1506の出力が“yes”である場合、プログラムは決定ステップ1522の“3秒間プログラム信号を受信したか”に進み、ここで、アクチュエータの組み合わせが3秒間で作動したかどうかに関して決定がなされる。決定ステップ1522の出力が“yes”である場合、プログラムは決定ステップ1524の“現在プログラムモードか”に進み、ここで制御ユニット10が現在プログラムモードかどうかに関して決定が行われる。決定ステップ1524の出力が“yes”である場合、プログラムはステップ1544の“IRプログラムモードから出る”に進み、ここで制御ユニット10はプログラムモードを出る。つぎにプログラムはステップ1546の“プリセットシーン光度レベルを格納”に進み、ここでプログラムされている最後のアクチュエータに関連する所定のレベルがメモリに格納され、次いでプログラムはステップ1548の“LEDの点滅を停止”に進み、ここでプログラムに関連してオンオフが繰り返されている指示装置14が消える。次いでプログラムはステップ1562の“LEDの更新”に進み、ここで指示装置14の光度が制御ユニット10の新しい条件を反映するよう更新され、プログラムはステップ1564のメインの上部に戻る。
決定ステップ1524の“現在プログラムモードか”の出力が“no”である場合、プログラムはステップ1526の“シーン1のプログラムモードに入る”に進む。制御ユニットはプログラムモードに入る命令を受け、第1の選択シーンアクチュエータ31a,41a,51aを作動することによって再び呼び出された所定のために格納された所定の光度を調整する信号を受ける。次いでプログラムはステップ1560の“LEDを点滅”に進む。指示装置14は改良された遠隔制御送信器30,40,50からの所定の光度のプログラミングの説明に関して上述したようにオンオフを繰り返し、プログラムはステップ1562の“LEDを更新する”に進み、ここで指示装置14の光度は制御ユニット10の新しい条件を反映するよう更新される。決定ステップ1522の“3秒間プログラム信号を受信したか”の出力が“no”である場合、プログラムはステップ1562の“LEDを更新”に進む。決定ステップ1506の“IRプログラム信号か”の出力が“no”である場合、プログラムは決定ステップ1592の“特殊機能か”に進み、ここで特殊機能のアクチュエータ51f−iが改良したワイヤレス遠隔制御装置50で作動したことを指示するIR信号を受信したかどうかに関して決定がなされる。
決定ステップ1592の“特殊機能か”の出力が“no”である場合、プログラムは決定ステップ1590の“学習アドレスモードか”に進み、ここで制御ユニット10に新しいアドレスがついたことを示すIR信号を受信したかどうかについて決定がなされる。決定ステップ1590の“学習アドレスステップ”の出力が“no”である場合、プログラムはステップ1564の“メインの上部に戻る”に進む。決定ステップ1590の出力が“yes”である場合、プログラムはステップ1580の“新しいアドレスを格納”に進み、ここで制御ユニット10に割り当てられた新しいアドレスがメモリに格納される。次いでプログラムはステップ1564の“メインの上部に戻る”に進む。決定ステップ1592の“特殊機能か”の出力が“yes”である場合、これは特殊機能のアクチュエータ51f−iが改良されたワイヤレス遠隔50で作動したことを示す。次いでプログラムは決定ステップ1594の“長いフェード機能か”に進むことにより、どの特殊機能が選択されたかを決定し、ここで“長いフェード機能”が選択されたことを指示するIR信号を受信したかどうかに関する決定を行う。決定ステップ1594の“長いフェード機能”の出力が“yes”である場合、ユニットはステップ1596の“決定されたフェード時間でオフにフェード”の命令を受け、ここで電灯114の光度レベルが一定時間でゼロまでゆっくり減少する。この時間はどれくらい長い時間特殊機能アクチュエータが作動したかに依存する。次いでプログラムはステップ1560の“LEDを点滅する”に進み、ここで指示装置14は特殊機能の“決定されたフェード時間でオフまでフェード”の説明に関連して上述したようにオンオフを繰り返す。次いでプログラムはステップ1562の“LEDの更新”に進み、ここで指示装置14の光度が制御ユニット10の新しい条件を反映するよう更新される。決定ステップ1594の“長いフェードか”の出力が“no”である場合、プログラムは決定ステップ1586の“前の光度レベルか”に進み、ここで前の光度レベルの特殊機能を選択したことを指示するIR信号を受信したかどうかに関する決定がなされる。決定ステップの1586の“前の光度レベル”の出力が“no”である場合、プログラムはステップ1564の“メインの上部に戻る”に進む。決定ステップ1586の“前の光度レベルか”の出力が“yes”である場合、プログラムはステップ1588の“前の光度レベルに戻る”に進み、ここで制御ユニット10が命令を受け、シーン選択アクチュエータまたは増大または減少電力レベル選択アクチュエータの作動によって、ランプ114の光度を最後に調整される前の電灯の光度に調整する。次いでプログラムは“LEDの更新”に進み、ここで指示装置14の光度が制御ユニット10の新しい条件を反映するよう更新される。
決定ステップ1552の“IRプログラムモードか”の出力が、“yes”である場合、制御ユニット10は“IRプログラムモード”にあることを示し、プログラムは決定ステップ1554の“上昇か”に進み、ここで増大電力レベルアクチュエータ23a,33aが作動したか、または電力選択クチュエータ43,53がその上部位置にあることを示すIR信号を受信したかどうかに関して決定がなされる。決定ステップ1554の“上昇か”の出力が“yes”である場合、プログラムはステップ1556の“1ステップだけ光度レベルを増大する”に進み、ここで制御ユニット10の出力電力が増大する。次いでプログラムはステップ1558の“シーン用のプリセットとして光度レベルを格納”に進み、ここで、プログラムされているシーン選択アクチュエータ用に新しい光度レベルが格納され、プログラムはステップ1560の“LEDを点滅”に進み、ここで指示装置14が上述のように作動し、プログラムされているシーンアクチュエータ及び現在の光度レベルを指示する。プログラムはステップ1562の“LEDの更新”に進み、ここで、指示装置14の光度が制御ユニット10の新しい条件を反映するよう更新される。次いでプログラムはステップ1564の“メインの上部に戻る”に進む。決定ステップ1554の“上昇”の出力が“no”である場合、プログラムは決定ステップ1566の“下降か”に進み、ここで減少電力レベルアクチュエータ23b,33bが作動したか、または電力選択アクチュエータ43,53がその下降位置にあることを指示するIR信号を受信したかどうかに関して決定がなされる。
決定ステップ1566の“下降か”の出力が“yes”である場合、プログラムはステップ1568の“1ステップだけ光度レベルを減少”に進み、ここで制御ユニット10の出力電力が減少する。次いでプログラムはステップ1558の“シーン用のプリセットとして光度レベルを格納”に進み、つぎにステップ1562の“LEDを更新”に、つぎにステップ1564の“メインの上部に戻る”に進む。以上は直前に示したものと同じ効果を有する。
決定ステップ1566の“下降か”の出力が“no”である場合、プログラムは決定ステップ1572の“シーン命令か”に進み、ここで、シーン選択アクチュエータ31a,41a−d,51a−dが作動したことを示すIR信号を受信したかどうかに関して決定がなされる。決定ステップ1572の“シーン命令”の出力が“yes”である場合、プログラムはステップ1574の“シーンを決定”に進み、どのシーン選択アクチュエータが作動したかに関して決定がなされる。プログラムは決定ステップ1576の“最後の0.5秒で同じシーンアクチュエータが作動したか”に関する決定が行われ,ここで最後の0.5秒で同じシーン選択アクチュエータが作動したかどうかに関する決定が行われる。決定ステップ1576の“最後の0.5秒で同じシーンアクチュエータが作動したか”の出力が“yes”である場合、プログラムはステップ1570の“シーンナンバーに4を加える”及び1578の“シーンにフェード”に進み、ここでプログラムされている所定の光度レベル用に格納された最後の光度レベルまでランプ114の光度レベルの増減が行われる。プログラムはステップ1588の“シーン用のプリセットとして光度レベルを格納”に進み、次いでステップ1560の“LEDの点滅”に進み、つぎにステップ1562の“LEDを更新”に進み、ステップ1564の“メインの上部に戻る”に進む。以上は上述した同じ効果を有する。
決定ステップ1576の“最後の0.5秒で同じシーンアクチュエータが作動したか”の出力が“no”である場合、制御ユニットはシーンナンバーに4を加えることなくステップ1578の“シーンへフェイド”の命令を受け、ステップ1558の“シーンのプリセットとして光度レベルを格納”に、ステップ1560の“LEDを点滅”に、ステップ1562の“LEDを更新”に、次いでステップ1564の“メインの上部に戻る”に進む。以上は上述した同じ効果を有する。決定ステップ1572の“シーン命令か”の出力が“no”である場合、プログラムは決定ステップ1582の“オフか”に進み、ここでオフアクチュエータ31b,41e,51eが作動したことを指示するIR信号を受信したかどうかに関する決定がなされる。
決定ステップ1582の“オフか”の出力が“yes”である場合、ユニットはステップ1584の“オフにフェード”の命令を受け、ここで制御ユニット10の出力電力がゼロまで減少する。プログラムは次いでステップ1558の“シーン用のプリセットとして光度レベルを格納する”に進み、ステップ1562の“LEDの点滅”にステップ1562の“LEDの更新”及びステップ1564の“メインの上部へ戻る”に進む。以上は上述した同じ効果を有する。決定ステップ1582の“オフか”の出力が“no”であるならば、プログラムはステップ1564の“メインの上部に戻る”に進む。
本発明の他の実施例において、電力制御ユニット10はワイヤレス遠隔制御ユニット20,30,40,50から赤外線信号を受ける赤外線レンズ70を含む。
レンズの平面図を示す図7を参照すると、赤外線レンズ70の作動の基本的な原理は、レンズ70を介して赤外線を屈折し、赤外線エネルギーを受信し、それを電子エネルギーに変換する、赤外線受容面78を含んで成る検出器76に反射することである。レンズ70は入力面71と、出力面73と、その間の平坦な本体部分72とを有する。入力面71は好ましくは平坦であり、入力面71に直角な方向から見て矩形の形状を有する。矩形の形状内には入力面延長部分79が含まれ、この部分79は入力面71の両端で主本体部分を越えて伸びている。入力面延長部分79はレンズ70の中間の角度性能を高めている。これによって、図8Bに示すように入力面71に直角に約±40°の角度で入射される赤外線をレンズが捕捉することができるようになっている。
レンズの出力面73はレンズ70の中央に向かって内側にくぼんでいる凹部部分73aを含む。この凹部部分73aは本体部分72から検出器76の入力面77に、したがって受容面78に貫通する赤外線を屈折させる。
本体部分72は平坦な上面と底面とを備えたほぼ平坦な形状を有し、側面72aは楕円74によって定まる。直交座標のx2/a2+y2/b2=1で楕円74が定まり、ここで、楕円は主軸74xに対して対称である。2つの弧の長さ74aのような軸線74yは楕円74の任意の点から2つの焦点74c,74c′間の距離である。焦点74c,74c′からの2つの弧の長さ74aは等しい角度74dを有し、楕円の任意の点の楕円74の周縁により、レンズ70の側面72aが定まる。側面72aは入力面71から本体部分72に入る赤外線を反射し、図8A,図8B及び図8Cに示すような出力面73に向かって反射光を向ける。これらの図は、0°,40°及び80°でそれぞれ入力面に入射する赤外線を示し、レンズが図9Aに示すようなアクチュエータ13に設置されるとき、水平方向の平面の広い視野で赤外線放射を捕捉する。
レンズ70の作動を図7を参照して説明する。焦点74cに配置された赤外線の光源(図示せず)が赤外線を双方向に放出するとき、挟角74d(以降α)に関して角度α≦sin-(1/n)=α0となり(スネルの法則:ここでnはレンズの屈折率である。)、光線はレンズの側面72aを定める楕円の周縁で全反射する。この光は他の焦点74c′に反射される。楕円の偏心度が増大すると、α≦α0に対応する角度74dも増大する。従って、楕円74の主軸74yが減少すると、入力面71の視野が増大する。
作動を説明すると、赤外線は電力制御ユニット10のワイヤレス遠隔送信器20,30,40,50の等の外部供給源から発し、入力面71に入る。レンズの好ましい実施例において、入力面71は平坦な矩形の形状を有する。しかしながら、レンズは任意の形状及び輪郭で製造することができる。好ましくは、ユニットの前面から見て入力面71は矩形である。ここで、長辺寸法は1.67cm(0.660インチ)及び短辺寸法が0.30cm(0.120インチ)である。更に、レンズ70は、通常、屈折率nが好ましくは1ないし2であるポリカーボネートプラスティック等の光学材料から製造される。ここで、nは、真空中の光速と光学材料の光速との比として定義される。好ましくは、屈折率n=1.586であるレクサン141が使用される。
図7を参照すると、赤外線検波器76(破線で示す)は、通常赤外線伝達材料から成る半球形カバー77に包囲された赤外線受容ダイオード(フォトダイオード)78である。適当な赤外線検波器はソニー社で製造され、部品ナンバーSBX8025ーHで販売されている。
本発明の他の態様において、レンズ70は制御スイッチアクチュエータ13等の可動部材に配置され、レンズの外面73が赤外線検波器76の入力面77に隣接するように配置される。赤外線検波器76はレンズ70の背後の所定の位置に配置される。図9A及び図9Bに示す可動部材13及びレンズ70は赤外線検波器76の所定の位置及びその入力面77に向かうように、及びそこから離れるように移動する。通常、レンズ70の出力面73は0.20cm(0.080インチ)だけ検波器76の前面から離し、その点で表面77からもっとも離れている。
レンズ70の凹部出力面73は所望の光学特性を提供し、また概ね検出器76の入力面77に対応している。これにより、レンズ70を検出器76の更に近くに取り付けることができる。
上述した内容は、レンズ70を制御スイッチアクチュエータ13に設置するにあたって、単一の平面で、好ましくは水平面の広い視角で二次元のレンズ70をどのように構成するかを開示している。更にレンズ70の作動はx及びy軸に沿った二次元で説明してきた。
2方向に広い視角を有するレンズを構成するために、上述した設計はレンズの軸74xの直交方向に二度使用される。この結果としてできたレンズは楕円である。y軸の長さ、直角に0°でレンズに入る光線に直交するz軸(図示せず)は、赤外線検波器76の受容面78の形状に依存する。矩形の受容面78の場合、レンズのy軸及びz軸は等しく、したがって76のレンズの入力面は円形である。このようなレンズはレンズの前方の全方向に等しい広角の性能を有する。広角の性能が単一の平面に望まれるときには、レンズはある厚さを有しなければならない。このようなレンズを製造する1つの方法は、その厚さが受容面78の厚さにほぼ等しくなるように楕円の上部及び底部を切断することである。この結果がほぼ矩形である入力面71であり、短い縁部は楕円の弧に適応する。これは図7,9Bに示す構造であり、ここで側面72aは2つの方向の楕円の部分である。
本発明は、その精神または基本的な姿勢から逸脱せずに、他の特定の形態で実施することができ、したがって、本発明の範囲を示すものとして、前述した明細書よりむしろ添付の請求の範囲を言及すべきである。
図1は本発明による赤外線レンズを備えた電力制御及び受信器ユニットの好ましい実施例の正面図を示す。 図2は本発明による基本的なハンドヘルド型遠隔制御ユニットの好ましい実施例の平面図である。 図2Aは図2に示す基本的な遠隔制御ユニットの左側面図である。 図2Bは図2に示す基本的な遠隔制御ユニットの右側面図である。 図2Cは図2に示す基本的な遠隔制御ユニットの端面図である。 図3は本発明による改良されたワイヤレス送信器ユニットの好ましい実施例の平面図である。 図3Aは図3に示す改良されたワイヤレス送信器ユニットの右側面図である。 図3Bは、図3に示す改良されたワイヤレス送信器ユニットの端面図である。 図4は、本発明によるシーン制御を有するワイヤレス送信器ユニットの他の好ましい実施例の平面図である。 図4Aは図4に示すワイヤレス送信器ユニットの端面図である。 図5はシーン及び特殊機能の制御を有する、本発明による、好ましい改良されたワイヤレス送信器ユニットの他の実施例の平面図である。 図5Aは図5に示す他の改良された送信器ユニットの端面図である。 図6は送信器ユニットの作動の流れを示すフローチャートである。 図7は本発明による赤外線レンズの好ましい実施例の平面図である。 図8Aは赤外線の光が0°の入射角度でレンズを通過するとき、図7に示す赤外線レンズの作動を示す図である。 図8Bは赤外線の光が40°の入射角度でレンズを通過するとき、図7に示す赤外線のレンズの作動を示す図である。 図8Cは赤外線の光が80°の入射角度でレンズを通過するとき、図7に示す赤外線のレンズの作動を示す図である。 図9Aは本発明による可動な表面に配置された赤外線レンズの設定を示す図である。 図9Bは可動な表面と赤外線検波器に配置された赤外線レンズの斜視図である。 図10は図1に示す受信器ユニットの回路のブロック図である。 図11は図2に示す基本的な制御ユニットの回路のブロック図である。 図12Aは図3に示す改良された遠隔制御ユニットの回路のブロック図である。 図12Bは図4に示す改良された遠隔制御ユニットの回路のブロック図である。 図12Cは図5に示す改良された遠隔制御ユニットの回路のブロック図である。 図13は受信器ユニットの作動の機能的な流れ図である。 図14は受信器ユニットの作動の機能的な流れ図である。 図15は受信器ユニットの作動の機能的な流れ図である。 図16は受信器ユニットの作動の機能的な流れ図である。 図17は受信器ユニットの作動の機能的な流れ図である。 図18は受信器ユニットの作動の機能的な流れ図である。 図19は受信器ユニットの作動の機能的な流れ図である。 図20は受信器ユニットの作動の機能的な流れ図である。 図21は図1に示す電力制御装置のオフプロフィールへの遅延を示す図である。

Claims (17)

  1. 少なくとも一個の電気装置に供給される電力を制御する装置であって、
    電力制御回路を有する少なくとも一個の制御ユニットと、
    前記第1の制御ユニットスイッチの作動に応じて第1の制御信号を発生するための第1の制御ユニットスイッチとを有し、
    前記電力制御回路が、前記第1の制御信号に応じて前記少なくとも一個の電気装置に供給される電力を制御し、
    前記第1の制御信号が、前記制御ユニットに命令し、前記少なくとも一個の電気装置に供給される電力を第1の遅延時間後にゼロに低減し、この時、該第1の遅延時間を前記制御ユニットスイッチが作動する時間の長さに比例するようにした、
    少なくとも一個の電気装置に供給される電力を制御する装置。
  2. 少なくとも一個の電気装置に供給される電力を制御する装置であって、
    電力制御回路と少なくとも一個の制御ユニットスイッチとを有し、第1、第2、及び第3の制御信号を発生するための少なくとも一個の制御ユニットを有し、
    前記電力制御回路が、前記第1の制御信号に応じて前記少なくとも一個の電気装置に供給される電力を制御し、
    前記第2の制御信号が、遅延時間の期間を第1のメモリに格納するよう少なくとも一個の制御ユニットに命令し、
    前記第3の制御信号が、前記少なくとも一個の電気装置に供給される電力を遅延時間後にゼロでない電力レベルからゼロの電力レベルに低減するよう前記少なくとも一個の制御ユニットに命令する、
    少なくとも一個の電気装置に供給される電力を制御する装置。
  3. 第1の送信機スイッチを有し、少なくとも一個の送信された制御信号を発生し、前記少なくとも一個の制御ユニットに送信するためのワイヤレス送信機と、前記少なくとも一個の送信された制御信号を受信するための前記少なくとも一個の制御ユニット内の受信機とを有する請求項1または2に記載の装置。
  4. 前記ワイヤレス送信機が赤外線を送信し、前記受信機が前記赤外線を受信する請求項3に記載の装置。
  5. 前記少なくとも一個の制御ユニットが、前記第1の遅延時間の期間を指示する指示装置を更に有する請求項1に記載の装置。
  6. 前記少なくとも一個の制御ユニットが前記第1の制御信号を受信したことを指示し、また前記少なくとも一個の制御ユニットが前記第1の遅延時間を開始したが、まだ前記第1の遅延時間の期間の終了に達していないことを指示する指示装置を前記少なくとも一個の制御ユニットが更に有する請求項1に記載の装置。
  7. 前記第1の遅延時間の期間が、前記制御ユニットスイッチが閉止している時間の長さに比例する請求項1に記載の装置。
  8. 一時的な時間の前記第1の制御ユニットスイッチの作動により、前記少なくとも一個の制御ユニットが命令を受け、前記作動前に前記電力制御回路が前記少なくとも一個の電気装置に供給されている電力をゼロでない電力レベルになるよう制御している場合、前記少なくとも一個の電気装置に供給される電力を前記第1の遅延時間無しにゼロでない電力レベルからゼロの電力レベルに低減し、また前記作動前に前記電力制御回路が前記少なくとも一個の電気装置に供給されている電力をゼロになるよう制御している場合、前記少なくとも一個の電気装置に供給される電力をゼロからゼロでない電力レベルに増大する請求項1に記載の装置。
  9. 前記第1の制御ユニットスイッチが第2及び第3の制御信号を更に発生し、
    前記第2の制御信号が、所定の電力レベルをメモリに格納するよう前記制御ユニットに命令し、
    前記第3の制御信号が、前記所定の電力レベルを前記メモリから消去するよう前記制御ユニットに命令する請求項1に記載の装置。
  10. 第1の送信機スイッチを有し、第1の送信された制御信号を発生し、かつ前記少なくとも一個の制御ユニットに送信するためのワイヤレス送信機と、前記送信された制御信号を受信するための前記少なくとも一個の制御ユニット内の受信機とを更に有し、前記少なくとも一個の電気装置に供給される電力を第2の遅延時間後にゼロに低減する請求項1に記載の装置。
  11. 前記第2の遅延時間が前記第1の送信機スイッチが作動する時間の長さに比例する請求項10に記載の装置。
  12. 前記少なくとも一個の制御ユニットが前記第3の制御信号を受信したことを指示するとともに、前記少なくとも一個の制御ユニットが前記の遅延時間を開始したが、まだ前記遅延時間の期間の終了に達していないという指示を前記少なくとも一個の制御ユニットが更に有する請求項2に記載の装置。
  13. 一時的な時間の前記第1の制御ユニットスイッチの作動により、前記少なくとも一個の制御ユニットが命令を受け、前記作動前に前記電力制御回路が前記少なくとも一個の電気装置に供給されている電力をゼロでない電力レベルになるよう制御している場合、前記少なくとも一個の電気装置に供給される電力をゼロでない電力レベルからゼロの電力レベルに低減し、また前記作動前に前記電力制御回路が前記少なくとも一個の電気装置に供給されている電力をゼロになるよう制御している場合、前記少なくとも一個の電気装置に供給される電力をゼロからゼロでない電力レベルに増大する請求項2に記載の装置。
  14. 前記第1の制御ユニットスイッチが第4及び第5の制御信号を更に発生し、
    前記第4の制御信号が、所定の電力レベルを第2のメモリに格納するよう前記少なくとも一個の制御ユニットに命令し、
    前記第5の制御信号が、前記所定の電力レベルを前記第2のメモリから消去するよう前記少なくとも一個の制御ユニットに命令する請求項2に記載の装置。
  15. 第2及び第3の制御ユニットスイッチを有し、前記第2の制御ユニットスイッチの作動により、前記少なくとも一個の制御ユニットが命令を受け、前記少なくとも一個の電気装置に供給される電力レベルを増大し、前記第3の制御ユニットスイッチの作動により、前記少なくとも一個の制御ユニットが命令を受け、前記少なくとも一個の電気装置に供給される電力レベルを低減し、前記少なくとも一個の制御ユニットが前記遅延時間の期間を設定する遅延設定スイッチを更に有する請求項14に記載の装置。
  16. 前記遅延設定スイッチは前記第3の制御ユニットスイッチであり、前記少なくとも一個の制御ユニットが前記少なくとも一個の電気装置に供給される電力をゼロになるように制御している時に、前記第3の制御ユニットスイッチが前記遅延時間の期間を設定するのに使用される請求項15に記載の装置。
  17. 第1の送信された制御信号を発生し、かつ前記少なくとも一個の制御ユニットに送信するための第1の送信機スイッチと、
    前記送信制御信号を受信するための前記制御ユニット内の受信機と、を有するワイヤレス送信機を更に有し、
    前記少なくとも一個の電気装置に供給される電力を前記遅延時間後にゼロでない電力レベルからゼロの電力レベルに低減させるよう前記送信制御信号が前記少なくとも一個の制御ユニットに命令する請求項2に記載の装置。
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