JP2008514096A - 有線及び無線モードの照明装置 - Google Patents
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Abstract
本発明は、プロセッサ86、受信された有線信号96を受信し、バス信号100をプロセッサ86に供給するために作用的に接続されるバスモニタ90、及び、受信された無線信号92を受信し、アンテナ信号102をプロセッサ86に供給するために作用的に接続されるアンテナ88を含むデュアルモード照明装置に関し、受信された有線信号96及び受信された無線信号92は、互換性のある通信プロトコルに準拠する。
Description
本発明は、照明システム全般に関し、より詳細には、有線通信及び無線通信の両者を使用したデュアルモードの照明装置に関する。
蛍光灯のような放電灯は、ランプへの電流を制限するために安定器を必要とする。電子安定器は、それら多くの利点のために益々普及している。電子安定器は、磁気的な安定器システムに対して、15%から20%のような大きな効率を提供する。電子安定器は、熱を生成せず、ビルの冷却負荷を低減し、「ハム“hum”」なしで静かに動作する。さらに、電子安定器は、より設計及び制御の柔軟性を提供する。
1つの特定の挑戦は、多数の電子安定器及び制御を含む照明システムの効果的、安価な制御を提供することである。照明システムの1つの通信プロトコルは、蛍光灯の安定器規格IEC60929のAnnexEで説明されるDALI(Digital Addressable Lighting Interface)プロトコルである。DALIプロトコルは、特に照明システムにおいて異なる製造業者からの安定器を使用可能であるように、インタフェース規格を設定する。
DALIプロトコルを実現する既存のハードウェアは、電子安定器のそれぞれについてコントローラを接続するワイヤのペアを必要とし、照明システムセルで制御する。ワイヤのペアは、通信バスとして機能し、セル内の個々のコントローラに命令を伝達し、該コントローラからの応答を受信する。セル内の少なくとも1つのコントローラは、マスターコントローラとして機能し、照明管理システムと通信する。
DALI命令は、アドレスバイト及び命令データバイトを含む。アドレスバイトは、コントローラIDとして機能し、メッセージが意図されるDALIコントローラを決定する。64の固有のアドレスに加えて、16のグループアドレスがセル内で利用可能である。特定のコントローラは、一度に1を超えるグループに属する。命令は、個々のアドレス又はグループアドレスに対して行われ、個々のアドレス及び/又はグループアドレスを含む照明シーンが定義される。DALI命令データバイトは、コマンド又は問合せである。コマンドの例は、ランプを消し、選択された値に電力レベルを設定し、又は選択されたレートに暗くするためのコントローラへの指示を含む。問合せの例は、ランプのコントローラの要求又はコントローラステータス、若しくは、現在、最小又は最大の光レベルのような記憶されたデータの要求を含む。DALI応答は、要求しているコントローラに問合せ結果を供給する応答データバイトを含む。
他の通信プロトコルも利用可能である。たとえば、IEEE802.15.4無線規格のトップで動作するZigBeeプロトコルは、低いデータレート、低い消費電力、セキュリティ、及び信頼性をサポートする費用対効果の高い標準ベースの無線ネットワークを提供する。更なる有線及び無線プロトコルは、オープンかつプロプライエタリの両者について、照明システム制御で使用される。
コントローラを接続するためにワイヤのペアを使用して有線システムを無線アーキテクチャで置き換えるため、開発の努力が進行中である。セル内のコントローラは、無線周波(RF)信号で通信する。有線からの自由度は低減されたインストール費用及び増加された設計の柔軟性のポテンシャルを提供するが、無線システムは、全ての状況に適していない。障害又は無線周波を放出する装置は、RF信号を妨げる。幾つかの状況では、有線システムは、無線システムよりも好ましい場合がある。
既存の有線システムと新規の無線システムによる問題は、両者が“all or nothing”であり、すなわちそれぞれのセルは全て優先であるか、全て無線である。システムは、有線モード又は無線モードといったシングルモードでのみ動作する。一方又は他方がセル内の所定のロケーションにとって適切であるので、セル内の全てのコントローラは、有線又は無線である必要がある。かかるように、システム設計者は、無線照明システムの一部に無線コントローラを使用することが強制され、この場合、設置が容易であり、有線コントローラは効果ではない。逆に、システム設計者は、有線照明システムの一部で有線コントローラを使用することが強制され、この場合、設置が困難であり、無線コントローラは設置が容易である。さらに、ユーザは有線から無線にセルを変換すること、又は無線から有線にセルを変換することを望み、ユーザは、一度に幾つかのコントローラを置き換え、切り替えにおけるフェージングよりはむしろ、ある技術を他の技術に同時に全体のセルを変換するように強制される。これは、キャッシュフロー問題を提示し、ユーザがより利益のあるシステムに変換する可能性を低くする。
上記問題点を克服するデュアルモード照明コントローラを有することが望まれる。
本発明の1態様は、デュアルモード照明装置のプロセッサ、受信された有線信号を受け、プロセッサにバス信号を提供するために作用的に接続されるバスモニタ、及び受信された無線信号を受け、アンテナ信号をプロセッサに供給するために作用的に接続されるアンテナを提供するものであり、受信された有線信号及び受信された無線信号は、互換性のある通信プロトコルに適合する。
本発明の1態様は、デュアルモード照明装置のプロセッサ、受信された有線信号を受け、プロセッサにバス信号を提供するために作用的に接続されるバスモニタ、及び受信された無線信号を受け、アンテナ信号をプロセッサに供給するために作用的に接続されるアンテナを提供するものであり、受信された有線信号及び受信された無線信号は、互換性のある通信プロトコルに適合する。
本発明の別の態様は、第一のモード及び第二のモードで通信するために作用する照明装置を提供し、第一のモードで照明装置で受信信号を受信し、第一及び第二のモードから選択されたモードで照明装置から送信信号を送信することを含むデュアルモード照明制御の方法を提供する。
本発明の別の態様は、第一のモードで受信信号を受信する手段、受信信号を処理して送信信号を生成する手段、並びに、第一のモード及び第二のモードから選択されたモードで送信信号を送信する手段を含むデュアルモード照明制御のシステムを提供する。
本発明の別の態様は、第一のモードで受信信号を受信する手段、受信信号を処理して送信信号を生成する手段、第一のモード及び第二のモードから選択されたモードで送信信号を送信する手段を含むデュアルモード照明制御のシステムを提供する。
本発明の上述された特徴及び利点は、添付図面と共に読まれて、好適な実施の形態の以下の詳細な説明から更に明らかとなる。詳細な説明及び図面は、限定するよりはむしろ本発明を例示するものであり、本発明の範囲は、特許請求の範囲及びその等価により定義される。
図1は、本発明に従ってなされるデュアルモード照明装置を含む照明システムのブロック図である。照明システム20は、システム信号24をマスター装置26に供給するシステム制御22を含み、スレーブ装置を制御し、独立した照明制御装置に接続される。スレーブ装置は、個々のランプバラスト又は他の照明制御である。個々の照明制御装置は、占有検出器、ウォールコントロール、シーンコントロール、リモートコントロール、ライトセンサ等である。1実施の形態では、装置はデュアルモード照明装置である。代替的な実施の形態では、装置は、デュアルモード照明装置と従来の装置の混成である。
システム制御22は、照明管理ソフトウェアを実行するコンピュータ、若しくは1又は多数の照明システムセルの制御を供給する別の制御装置である。システム制御22は、多数のビルディング、ビルディング内のフロア、フロア内のゾーン、若しくはその所望の組み合わせを制御する。代替的な実施の形態では、システム制御22は、光レベル、占有又はユーザ入力に関して1以上の装置のグループに情報を供給するセンサである。システム制御22は、多数のマスター装置に接続され、多数のマスター装置を動作させる。図示される例では、システム制御22は、マスター装置26を通してシングル照明システムセルを制御する。システム制御22は、システム信号24を通してマスター装置26と通信し、マスター装置26に命令及び問い合わせを送出し、マスター装置26からの応答を受ける。システム制御22とマスター装置26との間のコネクションは、TCP/IPを実現する802.11無線又はEthernet(登録商標)コネクションのような、有線又は無線とすることができ、DALI又はZigBeeプロトコルのようなコンパチブルコミュニケーションプロトコルを実現する配線バス又は電波による。
図1は、照明システムセル内のスレーブ装置の可能性のある組み合わせの例を提供する。マスター装置26は、システム制御22からシステム信号24を受信し、照明システムセル内でスレーブ装置と通信する。マスター装置26は、配線(ワイアド)バス28との間で有線信号を送出及び受信し、電波30との間で無線信号を送出及び受信するために作用的に接続される。1実施の形態では、有線信号及び/又は無線信号は、蛍光バラスト規格IEC60929のAnnexEに述べられるDigital Addressable Lighting Interface (DALI)のような、同じ通信プロトコルに従う。有線信号がDALIプロトコルに従う場合、有線バス28はワイヤペアである。無線信号は、2.4GHz等のような多数の周波数で電波30と通して送信することができる。マスター装置26は、第一のモード(有線モード)でスレーブ装置32,34,36と通信し、第二のモード(無線モード)でスレーブ装置42,44,46と通信する。代替的に実施の形態では、有線信号及び/又は無線信号は、IEEE802.15.4無線規格の上位で動作するZigBeeプロトコルのような無線通信プロトコルに従う。別の代替的な実施の形態では、有線信号及び/又は無線信号は、互換性のある通信プロトコルに従う。互換性のある通信プロトコルは、同じ又は類似のタイムフレームで同じ又は等価な情報を伝達可能な通信プロトコルとして定義される。互換性のある通信プロトコルは、同じ通信プロトコル又は異なる通信プロトコルとすることができる。
スレーブ装置32,34,36は、配線バス28に接続され、マスター装置24から有線信号を受け、マスター装置24に有線信号を送出するために接続される。1実施の形態では、スレーブ装置32,34は、従来の有線のスレーブ装置である。代替的な実施の形態では、スレーブ装置32,34は、デュアルモードスレーブ装置である。スレーブ装置36は、デュアルモードスレーブ装置である。図示される実施の形態では、スレーブ装置36は、無線信号38でスレーブ装置40と通信する。スレーブ装置36は、第一のモードでマスター装置26と通信し、第二のモード(無線モード)でスレーブ装置40と通信する。
スレーブ装置42,44,46は、電波30を通して無線信号を使用してマスター装置26と通信する。1実施の形態では、スレーブ装置42は、従来の無線スレーブ装置である。代替的な実施の形態では、スレーブ装置42は、デュアルモードスレーブ装置である。
スレーブ装置44は、配線バス50にわたり有線信号48でスレーブ装置52,54と通信する。スレーブ装置44は、第一のモード(無線モード)でマスター装置26と通信し、第二のモード(有線モード)でスレーブ装置52,54と通信する。1実施の形態では、スレーブ装置52,54は、従来の有線のスレーブ装置である。代替的な実施の形態では、スレーブ装置52,54は、デュアルモードスレーブ装置である。
スレーブ装置46は、無線モードで電波30にわたりマスター装置26と通信し、有線信号58又は無線信号60のいずれかでスレーブ装置56と通信する。1実施の形態では、スレーブ装置46は、有線信号58又は無線信号60を使用してスレーブ装置56と通信すべきかを判定する。代替的な実施の形態では、スレーブ装置46は、有線信号58と無線信号60の両者と通信しようとし、スレーブ装置56は、どの信号を使用すべきかを判定する。当業者であれば、スレーブ装置46が、電波よりはむしろ、配線バスを通してマスター装置26と通信できることを理解されるであろう。スレーブ装置56は、無線信号62でスレーブ装置64と通信する。
マスター装置26又はスレーブ装置32,42のようなマスター又はスレーブ照明装置は、ランプバラストコントローラの代わりに、独立な照明制御コントローラとすることができる。独立な照明制御装置として、照明装置は、光センサ又は占有検出器のようなセンサ、ウォールコントロール、リモートコントロール、又はシーンコントロールのようなローカルコントロールとしてのローカル入力を含む。
1例では、照明システムは、そのエリアに到来する光が変化するときに、照明システムのランプからの人工的な光レベルを調節することで、あるエリアにおけるイルミネーションレベルを維持する。照明システムセルにおけるランプのランプイルミネーションレベルは、マスターコントローラ又は別の装置からのコマンドにより設定される。照明システムセル内の照明装置は、照明装置での光強度を測定するローカル入力として光センサを含む。照明装置は、マスターコントローラからのランプ照明レベルに対応する所望の光強度の設定を受け、所望の光強度の設定を記憶する。照明センサからの測定された照明レベルは、所望の時間インターバルで所望の光強度の設定に比較される。測定された光レベルと所望の光設定との間に差があるとき、プロセッサは、レベル補正信号を計算する。レベル補正信号は、照明システムセルにおけるランプコントローラのそれぞれにコマンドとして送出され、そのエリアにおける所望の光レベルを維持するため、それぞれのランプのランプイルミネーションレベルを調節する。
当業者であれば、所望のコンフィギュレーションに適合するため、デュアルモード照明装置、従来の有線装置及び従来の無線装置の様々な組み合わせが可能であることを理解されたい。デュアルモード照明装置及び従来の有線装置は、無線装置が干渉に遭遇する場合に使用することができる。デュアルモード照明装置及び装置並びに従来の無線装置は、配線バスのインスタレーションが実用的ではない場合に使用される。デュアルモード照明装置、従来の有線装置及び装置、並びに従来の無線装置は、有線の照明システムから無線の照明システム、又は無線の照明システムから有線の照明システムに変わるとき中間的なコンフィギュレーションとして使用される。
図2は、本発明に従ってなされるデュアルモード照明装置のブロック図である。デュアルモード照明装置80は、配線バス28及び/又は電波30を通して他の装置と通信する。デュアルモード照明装置80は、マスターコントローラ、スレーブコントローラ、又は占有検出器(occupancy detectors)のような独立な照明制御装置とすることができる。図示される例では、デュアルモード照明装置80は、システム制御22に接続されるマスター装置である。
デュアルモード照明装置80は、メモリ82、プロセッサ86、アンテナ88、バスモニタ90、及びバラストインタフェース110を含む。メモリ82は、プロセッサ86の動作のためのデータ及び命令を記憶するため、メモリ信号106を通してプロセッサに作用的に接続される。プロセッサ86は、アンテナ88及びバスモニタ90を通した通信を含めて、デュアルモード照明装置80の動作を制御する。プロセッサ86は、1つのプロセッサ又は多数のプロセッサとすることができる。アンテナ88は、電波30を通して照明システムセル内の他の装置との間で、受信された無線信号92を受け、送信された無線信号94を送信する。アンテナ88は、アンテナ信号102でプロセッサ86と通信する。バスモニタ90は、配線バス28を通して照明システムセル内の他の装置との間で、受信された有線信号96を受け、送信された有線信号98を送信する。バスモニタ90は、バス信号100でプロセッサ86と通信する。受信された無線信号92及び受信された有線信号96は、受信信号であり、送信された無線信号94及び送信された有線信号98は送信された信号である。
1実施の形態では、デュアルモード照明装置80は、バラストの一部であるコントローラであり、バラストインタフェース110は、デュアルモード照明装置80内に配置される。バラストインタフェース110は、バラスト信号112によりプロセッサ86と通信し、ランプ制御信号114によりランプ118を制御するバラスト116と通信する。代替的な実施の形態では、デュアルモード照明装置80は、独立な制御装置であり、バラストインタフェース110は、デュアルモード照明装置80から分離している。バラストインタフェース110は、配線バス28又は電波を通してプロセッサ86とバラスト信号112により通信する。
照明システムセル内のマスター装置は、命令を供給し、応答を検出する。1実施の形態では、デュアルモード照明装置80はマスター装置であり、プロセッサ86は、システムインタフェース84を通してインタフェース信号104でシステム制御22と通信する。システム制御22は、あるゾーン又はビルを通して照明を制御するために1以上のマスター装置に接続される。当業者であれば、所望の特定のコンフィギュレーションに依存して、システムインタフェース84がデュアルモード照明装置80の内部又は外部にあることを理解するであろう。
デュアルモード照明装置80は、所望のアプリケーションに依存して異なる方式で動作する。デュアルモード照明装置80は、マスター又はスレーブ装置として動作する。スレーブ装置として、デュアルモード照明装置80はパッシブであり、そのデバイスIDを含む信号に応答するのみであるか、又は、リピータであり、受信された信号を再送信する。様々な実施の形態では、デュアルモード照明装置80は、有線信号又は無線信号を受信し、有線信号、無線信号、又は有線信号及び無線信号の両者を送信することができる。動作の方式は、デュアルモード照明装置80がインストールされる前にプリセットされるか、システム制御22からのコマンドにより設定することができ、有線バス28を通してプログラミングするか、又は電波30を通してプログラミングする。
デュアルモード照明装置80がマスター装置であるとき、デュアルモード照明装置80は、ランプ、バラスト及び他のスレーブ装置の様々な組み合わせを含む、照明システムセルの動作を制御する。また、マスター装置は、関連付けされるバラスト116及びランプ118を有し、及び/又はプロセッサ86に制御入力信号122を供給する関連付けされる制御入力120を有する。マスター装置は、システムインタフェース84を通してシステム信号24でシステム制御22と通信する。システム制御22は、TCP/IPを実現する802.11ワイヤレス又はEthernet(登録商標)コネクションのような有線又は無線コネクションにより、又は、DALI又はZigBeeプロトコルのような互換性のある通信プロトコルを実現する配線バス又は電波を通してマスター装置に接続される。システム信号24は、システム制御22からマスター装置への命令又は問合せであるか、又は、システム制御22へのマスター装置からの応答である。システムインタフェース84は、必要に応じて、システム信号24を受け、インタフェース信号104を送出し、システム信号24とインタフェース信号104の間で変換する。インタフェース104が照明システムセルへの命令又は問合せであるとき、プロセッサ86は、DALIプロトコルのようなスレーブ装置により理解される通信プロトコルに命令又は問合せをフォーマットする。メモリ信号106を通して、メモリ82は、データ又は命令をプロセッサ86に供給するか、又はプロセッサ86からのデータ又は命令を記憶する。
マスター装置として、デュアルモード照明装置80は、有線、無線、又は結合された有線/無線モードで動作することができる。有線モードで、プロセッサ86は、バス信号100でバスモニタ90と通信する。バスモニタ90は、配線バス28を通して照明システムセル内のスレーブ装置の間で、送信された有線信号98を送信し、受信された有線信号96を受信する。無線モードでは、プロセッサ86は、アンテナ信号102でアンテナ88と通信する。アンテナ88は、電波30を通して照明システムセル内のスレーブ装置との間で、送信された無線信号94を送信し、受信された無線信号92を受信する。結合された有線/無線モードで、プロセッサ86は、アンテナ88及びバスモニタ90の両者を通してスレーブ装置と通信する。
マスター装置は、所望のように、関連付けされるバラスト及びランプを制御する。バラストインタフェース110は、メモリ82に記憶されるデバイスIDを有する、デュアルモード照明装置80のプロセッサ86とバラスト信号112により通信する。バラストインタフェース110は、デュアルモード照明装置80の記憶されるデバイスIDに関連付けされる命令又は問合せを受信するとき、ランプ118を制御するため、バラスト116と通信する。1実施の形態では、デュアルモード照明装置80は、バラスト116の同じハウジング及び部分に囲まれる。代替的な実施の形態では、デュアルモード照明装置80は、異なるハウジングに囲まれ、バラスト116と分離されている。別の代替的な実施の形態では、バラストインタフェース110は、省略することができ、デュアルモード照明装置80は、関連されるバラスト及びランプをもたないマスター装置として機能する。
マスター装置は、必要に応じて、プロセッサ86に制御入力信号122を供給する制御入力120を含んでいる。制御入力120は、光センサ又は占有検出器のようなセンサ、若しくは、ウォールコントロール、リモートコントロール又はシーンコントロールのようなローカルコントロールである。マスター装置は、制御入力信号122に応答してその動作を適合し、制御入力信号122における情報を他の照明装置に供給し、及び/又は、他の照明装置に送信信号を供給し、制御入力信号122に基づいてそれら照明装置にコマンドを組み込む。
デュアルモード照明装置80がスレーブコントローラであるとき、デュアルモード照明装置80は、関連されるバラスト116及びランプ118の動作を制御し、第一のモードと第二のモードとの間で変換し、無線信号を繰り返し、及び/又は、独立の照明制御装置としての役割を果たす。スレーブ装置は、電波30又は配線バス28にわたり、その照明システムセルについてマスター装置と通信する。スレーブ装置は、マスター装置と直接的に通信するか、他のスレーブ装置を通して中継される信号と間接的に通信する。装置の互換性を可能にするためにシステムインタフェース84は保持されるが、システムインタフェース84は、スレーブ装置について必要とされる。
バラスト装置として、スレーブ装置は有線又は無線モードで動作することができる。
有線モードで、スレーブ装置は、バスモニタ90で配線バス28からの受信された有線信号96を受信し、バスモニタは、受信された有線信号96における情報を、バス信号100を通してプロセッサ86に通過する。プロセッサ86は、バス信号100におけるデバイスIDをメモリ82に記憶された特定のスレーブ装置のデバイスIDとチェックすることで、バス信号100が特定のスレーブ装置に印加されるときを判定する。デバイスIDが整合し、バス信号100が特定のスレーブ装置に印加されたとき、プロセッサ86は、バラスト信号112をバラストインタフェース110に送出し、バラスト116を通してランプ118を制御する。特定のスレーブ装置は、マスター装置からの問合せに応答し、プロセッサ86から要求された情報をバスモニタ90に送出し、バスモニタは、送信された有線信号98と共に、配線バス28に情報を送出する。受信された有線信号96は受信信号であり、送信された有線信号98は送信信号である。
有線モードで、スレーブ装置は、バスモニタ90で配線バス28からの受信された有線信号96を受信し、バスモニタは、受信された有線信号96における情報を、バス信号100を通してプロセッサ86に通過する。プロセッサ86は、バス信号100におけるデバイスIDをメモリ82に記憶された特定のスレーブ装置のデバイスIDとチェックすることで、バス信号100が特定のスレーブ装置に印加されるときを判定する。デバイスIDが整合し、バス信号100が特定のスレーブ装置に印加されたとき、プロセッサ86は、バラスト信号112をバラストインタフェース110に送出し、バラスト116を通してランプ118を制御する。特定のスレーブ装置は、マスター装置からの問合せに応答し、プロセッサ86から要求された情報をバスモニタ90に送出し、バスモニタは、送信された有線信号98と共に、配線バス28に情報を送出する。受信された有線信号96は受信信号であり、送信された有線信号98は送信信号である。
無線モードにおける動作は、有線モードにおける動作に類似する。スレーブ装置は、アンテナ88で電波30からの受信された無線信号92を受信し、このアンテナは、アンテナ信号102を通してプロセッサ86に受信された無線信号92における情報を送出する。プロセッサ86は、アンテナ信号102におけるデバイスIDをメモリ82に記憶された特定のスレーブ装置のデバイスIDとチェックすることで、アンテナ信号102が特定のスレーブ装置に印加されたときを判定する。デバイスIDが整合し、アンテナ信号102が特定のスレーブ装置に印加されたとき、プロセッサ86は、バラスト116を通してランプ118を制御するため、バラストインタフェース110にバラスト信号112を送出する。特定のスレーブ装置は、マスター装置からの問合せに応答し、プロセッサ86から要求された情報をアンテナ88に送出し、アンテナは、送信された無線信号94で電波(airway)30に情報を送出する。受信された無線信号92は受信信号であり、送信された無線信号94は送信信号である。
1実施の形態では、スレーブ装置は、送信された有線信号98及び送信された無線信号94の両者を送信する。
代替的な実施の形態では、スレーブ装置は、配線バス28からの受信された有線信号96及び電波30からの受信された無線信号92を受け、両方の信号は、信号を受信している特定のスレーブ装置に印加される。両信号は、冗長度、どのモードが最も適しているかに関する不確かさ、又は望まれる他の理由について特定のスレーブ装置のデバイスIDを含む。プロセッサ86は、どの信号を処理すべきかを判定する。1実施の形態では、プロセッサ86は、マスター装置からの前のコマンドにより指定され、メモリ82に記憶されている予め決定されたモードを使用する。たとえば、プロセッサ86は、記憶される好み当たり無線モードを使用する。代替的な実施の形態では、信号が同時でないとき、プロセッサ86は、信号受信の順序に従うモードを使用する。たとえば、プロセッサ86は、受信された第一の信号が受信された有線信号であり、記憶された好みが受信された第一の信号のモードを使用するのを要求するときに、有線モードを使用する。
トランスレータとして、スレーブ装置は、第一のモード及び第二のモードの間で変換することができる。無線−有線トランスレータとして、スレーブ装置80は、アンテナ88で電波30から受信された無線信号92を受信し、アンテナ信号102をプロセッサ86に供給する。プロセッサ86は、アンテナ信号102からの情報をバスモニタ90に供給し、バスモニタは、送信された有線信号98で配線バス28に情報を送出する。配線バス28は、配線バス28に接続された他の装置に情報を分散する。有線−無線トランスレータとして、スレーブ装置80は、バスモニタ90で配線バスからの受信された有線信号96を受信し、バス信号100をプロセッサ86に供給する。プロセッサ86は、バス信号100からアンテナ88に情報を供給し、アンテナ88は、送信された無線信号94で電波30に情報を送出する。電波30は、アンテナ88のレンジ内の他の装置に情報を分散する。
代替的な実施の形態では、スレーブ装置80は、一方の互換性のある通信プロトコルと別のプロトコル間で変換する。1つの例では、スレーブ装置80は、アンテナ88での電波30から、DALIプロトコルのような第一の互換性のある通信プロトコルで受信された無線信号92を受信し、アンテナ信号102をプロセッサ86に供給する。プロセッサ86は、アンテナ信号102をZigBeeプロトコルのような第二の互換性のある通信プロトコルに変換する。プロセッサ86は、送信された無線信号94として電波にアンテナ88を通してZigBeeプロトコルにおける情報を送出する。当業者であれば、多数の組み合わせが可能であることを理解されるであろう。スレーブ装置80は、有線−無線、及び/又は一方の互換性のある通信プロトコル及び別のプロトコルを変換することができる。
リピータとして、スレーブ装置は、あるモードで信号を受信し、同じモードで信号を送信する。これは、無線信号がそのレンジの端にあるか、又は妨害されたときのような、受信された信号が弱いときに特に有効である。有線モードで、スレーブ装置80は、バスモニタ90で配線バス28から受信された有線信号96を受信し、バス信号10をプロセッサ86に供給する。プロセッサ86は、送信された有線信号98として配線バス28にバスモニタ90を通してバス信号100から情報を再送出する。バスモニタ90は、所望の信号レベルを達成するための増幅を提供する。無線モードで、スレーブ装置80は、アンテナ88で電波30からの受信された無線信号92を受信し、アンテナ信号102をプロセッサ86に供給する。プロセッサ86は、送信された無線信号94として電波30にアンテナ88を通してアンテナ信号102から情報を再送出する。アンテナ88は、所望の信号レベルを達成するために増幅を提供する。
独立な照明制御装置として、スレーブ装置は、スレーブ装置でローカル入力を受信し、入力を使用するか、又は他の照明装置に制御入力における情報を供給する。スレーブ装置は、プロセッサ86に制御入力信号122を供給する制御入力120を含む。制御入力120は、光センサ又は占有検出器のようなセンサ、又は、ウォールコントロール、リモートコントロール、又はシーンコントロールのようなローカルコントロールとすることができる。スレーブ装置は、制御入力信号122に応答してその動作を調節し、制御入力信号122における情報を他の照明装置に供給し、及び/又は送信信号を他の照明装置に供給し、制御入力信号122に基づいてそれら照明装置にコマンドを組み込む。
本実施の形態で開示された本発明の実施の形態は、好適なものと考えられるが、様々な変化及び変更が本発明の範囲から逸脱することなしになされる。本発明の範囲は、特許請求の範囲で示されるが、等価な意味及び範囲にある全ての変化は、ここに含まれることが意図される。
Claims (28)
- デュアルモード照明装置であって、
プロセッサと、
受信された有線信号を受信し、前記プロセッサにバス信号を供給するために作用的に接続されるバスモニタと、
受信された無線信号を受信し、前記プロセッサにアンテナ信号を供給するために作用的に接続されるアンテナとを有し、
前記受信された有線信号と前記受信された無線信号とは、互換性のある通信プロトコルに従う、装置。 - 前記互換性のある通信プロトコルは、DALI(Digital Addressable Lighting Interface)プロトコル及びZigBeeプロトコルからなるグループから選択される、
請求項1記載の装置。 - 前記デュアルモード照明装置はデバイスIDを有し、前記プロセッサは、前記デバイスIDについて前記バス信号及び前記アンテナ信号をモニタする、
請求項1記載の装置。 - バラストインタフェースを更に有し、
前記プロセッサは、前記バス信号及び前記アンテナ信号のうちの1つが前記デバイスIDを含むとき、前記バラストインタフェースに、ランプ制御信号を生成するように指示する、
請求項3記載の装置。 - 前記プロセッサは、前記アンテナが受信された無線信号を受信したとき、前記バスモニタに、送信された有線信号を送信するように指示する、
請求項1記載の装置。 - 前記プロセッサは、前記バスモニタが受信された有線信号を受信したとき、前記アンテナに、送信された無線信号を送信するように指示する、
請求項1記載の装置。 - 前記プロセッサは、前記バスモニタが受信された有線信号を受信したとき、前記バスモニタに、送信された有線信号を送信するように指示する、
請求項1記載の装置。 - 前記プロセッサは、前記アンテナが受信された無線信号を受信したとき、前記アンテナに、送信された無線信号を送信するように指示する、
請求項1記載の装置。 - バラストインタフェースを更に有し、前記バラストインタフェースは、前記プロセッサからバラスト信号を受信し、ランプ制御信号を供給するために作用的に接続される、
請求項1記載の装置。 - システムインタフェースを更に有し、前記システムインタフェースは、システム信号を受信し、前記プロセッサにインタフェース信号を供給するために作用的に接続される、
請求項1記載の装置。 - 前記システム信号は、有線信号、無線信号、802.11信号、Eithernet信号、TCP/IP信号、DALIプロトコル信号、及びZigBeeプロトコル信号からなるグループから選択される、
請求項10記載の装置。 - 前記プロセッサに作用的に接続されるメモリを更に有する、
請求項1記載の装置。 - 前記プロセッサに制御入力信号を供給する制御入力を更に有する、
請求項1記載の装置。 - 前記制御入力は、センサ、光センサ、占有検出器、ローカルコントロール、ウォールコントロール、リモートコントロール、及びシーンコントロールからなるグループから選択される、
請求項13記載の装置。 - デュアルモード照明制御の方法であって、
第一のモードと第二のモードで通信するために作用する照明装置を設けるステップと、
前記第一のモードで、前記照明装置で受信信号を受信するステップと、
前記第一のモードと前記第二のモードから選択されたモードで、前記照明装置から送信信号を送信するステップと、
を含む方法。 - 前記第一のモードは有線モードであり、前記第二のモードは無線モードである、
請求項15記載の方法。 - 前記第一のモードは無線モードであり、前記第二のモードは有線モードである、
請求項15記載の方法。 - 前記第一のモードにおいて前記照明装置で受信信号を受信すると同時に、前記第二のモードにおいて前記照明装置で第二の受信信号を受信するステップを更に含み、
前記送信信号を送信するステップは、前記第一のモードと前記第二のモードから選択される予め決定されたモードで前記送信信号を送信するステップを含む、
請求項15記載の方法。 - 前記第一のモードと前記第二のモードから選択されたモードで前記照明装置から送信信号を送信するステップは、前記第一のモードで前記照明装置から第一の送信信号を送信し、前記第二のモードで前記照明装置から第二の送信信号を送信するステップを含む、
請求項15記載の方法。 - 前記受信信号は第一の互換性のある通信プロトコルに従い、前記送信信号は第二の互換性のある通信プロトコルに従う、
請求項15記載の方法。 - 前記受信信号に応答してランプ制御信号を生成するステップを更に含む、
請求項15記載の方法。 - 少なくとも1つのランプイルミネーションレベルを設定するステップと、
前記照明装置で光強度を測定するステップと、
前記光強度を所望の光強度の設定に比較して、レベル補正信号を生成するステップと、
前記レベル補正信号により前記ランプイルミネーションレベルを調節するステップと、
を更に含む請求項15記載の方法。 - デュアルモード照明制御のシステムであって、
第一のモードで受信信号を受信する手段と、
前記受信信号を処理して、送信信号を生成する手段と、
前記第一のモードと第二のモードから選択されたモードで、前記送信信号を送信する手段と、
を有するシステム。 - 前記第二のモードで第二の受信信号を受信する手段を更に有し、前記送信信号を送信する手段は、前記第一のモードと前記第二のモードから選択された予め決定されたモードに前記送信信号を送信する手段を有する、
請求項23記載のシステム。 - 前記第一のモードと前記第二のモードから選択されたモードで前記照明装置から送信信号を送信する手段は、前記第一のモードで前記照明装置から第一の送信信号を送信する手段と、前記第二のモードで前記照明装置から第二の送信信号を送信する手段とを有する、
請求項23記載のシステム。 - 前記受信信号は第一の互換性のある通信プロトコルに従い、前記送信信号は第二の互換性のある通信プロトコルに従う、
請求項23記載のシステム。 - 前記受信信号に応答してランプ制御信号を生成する手段を更に有する、
請求項23記載のシステム。 - 少なくとも1つのランプイルミネーションレベルを設定する手段と、
前記照明装置で光強度を測定する手段と、
前記光強度を所望の光強度の設定に比較して、レベル補正信号を生成する手段と、
前記レベル補正信号により前記ランプイルミネーションレベルを調節する手段と、
を更に有する請求項23記載のシステム。
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