JP2009543279A - 大面積照明 - Google Patents

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Abstract

照明タイル(2)内において、複数のLED(8)がモジュール(6)に接続され、モジュール(6)は2線式バス(10)を使用して相互接続されている。このバス(10)は、モジュール(6)を、従ってLED(8)を駆動するための電力及び制御情報の両者を伝送する。このバス(10)によって配線要求が減少し、中央コントローラ(4)による種々の照明効果が可能になる。
【選択図】図1

Description

本発明は、照明デバイスの分野に関する。
US 2005 / 0134525 A1は、モジュール式の、タイル化された大画面放射ディスプレイを制御する方法を開示している。この引例では、有機発光ダイオード(OLED)のような複数の放射デバイスが、複数の第1サブディビジョン内に構成されている。各第1サブディビジョンでは、放射デバイスは、各第1サブディビジョンが第1サブディビジョン目標値に対して最適化されるように設定される。放射デバイスを設定した後に、第1サブディビジョンは、放射ディスプレイが放射ディスプレイ目標値に対して最適化されるように設定される。このように、複数の第2サブディビジョンにグループ化することができる複数の第1サブディビジョンを有するタイル化された大画面放射ディスプレイの制御が提唱されている。
米国特許出願公開第2005/0134525号明細書
図示されている制御システムは、それらを物理的にアセンブルする際に、及び動作中に、放射ディスプレイシステムを初期化し、構成する動作を遂行する。放射ディスプレイタイルは、均一なイメージ表示及び適切なイメージサイズのためにアドレスし、制御することができる。放射デバイスを駆動するために、各サブディビジョンに電力信号が供給される。電力ラインとは別に、1つの行内の全てのサブディビジョンに分配されるデータイン(DATA IN)信号が供給される。各サブディビジョンは、ディスプレイ上に表示される現ビデオフレーム情報を含むビデオデータ信号を受けるためのデータ入力コネクタを有している。
上記引例は、各光源が電力ライン及びデータラインから別々に供給されることから、配線構造が複雑であるという欠陥を呈することが分かった。これは、制御回路を複雑にし、これらデバイスのコストを増加させることになる。
従って、配線要求を少なくさせた照明デバイスが得られれば有利であろう。
配線要求が少ない照明デバイスを提供するために、本発明の適用の第1の面では、少なくとも1つの光源を有する少なくとも1つのモジュールを制御する少なくとも1つのコントローラと、コントローラとモジュールとの間の電気接続と、を含むイメージ照明デバイスが提供され、電気接続は、上記コントローラと上記モジュールとの間で電力及び制御情報を伝送する。単一の電気接続内に電力及び制御の両方を供給することによって配線要求が減少し、従って照明デバイスのコスト及び複雑さが減少する。
実施の形態によれば、電気接続はバスである。このバスは、全てのモジュールを接続するための電気接続であることができる。制御情報は、バスを介して全てのモジュールに並列に、及び直列に供給することができる。バスは、照明デバイスを拡張縮小することを可能にする。即ち、例えば照明面積のサイズを増加させるために、如何なる数のモジュールをもデバイスに追加することができる。バスは例えば2線式バスであることができ、従って、配線要求を更に減少させることができる。この場合、バスを介して制御情報を直列に供給することも、またバスを介してモジュールを並列に接続することも可能である。
実施の形態によれば、電気接続へのモジュールの並列接続が好ましい。電気接続に接続された光源の数及び型に依存して、電力消費が変化し得る。異なる電力消費に対しては、電気接続上に供給する電力を増減させることによって対処することができる。各々が電気接続に異なる電力を供給する異なる型のコントローラを設けることができ、従って、電気接続上にモジュールを種々に構成することができる。
モジュールを監視し、制御するために、実施の形態は、電気接続を双方向接続にしてある。これは、制御情報をコントローラからモジュールへ、及びモジュールからコントローラへ転送するためである。従って、コントローラは各モジュールのステータスを監視することができ、それらの動作を制御することができる。これは、照明デバイスの柔軟性を増加させる。
実施の形態では、高周波数信号を制御情報で変調して電気接続上に供給する。好ましい変調は、周波数変調(FM)、振幅変調(AM)、パルス変調(PM)、負荷(ロード)変調、またはデジタル変調であることができる。オン/オフ、より暗く/より明るく、カラー等のような制御情報は、低エントロピーを有する情報であることができる。従って、低レベル変調アルゴリズムを適用することができる。例えば、振幅変調、及び、負荷変調、周波数変調、位相変調、並びにそれらの組合せを適用することができる。更に、デジタル変調技術を使用することができる。
柔軟性を増加させるために、実施の形態では、1つの光源だけを含むモジュールを提供する。この場合、柔軟性を増加させるために、各単一の光源を個々にアドレスし、制御することができる。
実施の形態は光源を提供する。これらは、発光ダイオード(LED)、有機発光ダイオード(OLED)、または薄膜トランジスタ(TFT)の少なくとも1つである。これらの光源は、低電力消費で明度をもたらすので大面積照明デバイスに良く適している。更に、これらの光源内の電力損失は低く、加熱制約は適用しなくてよい。他の型の光源も適しており、本発明の適用の範囲内にある。
実施の形態によれば、モジュールは、LEDまたは他の型のランプのような単一の、または複数の光源(少なくとも2つ)を含むことができる。例えば、モジュールは、3つまたは4つのLEDを含み、従って、ディスプレイ内にピクセルを構成することができる。これらLEDは異なるカラーを有することができ、従って、LEDのカラースペクトル内の如何なるカラーを有する光をも作ることが可能である。この場合、モジュール内の各LEDには専用駆動回路を設けることが可能である。モジュール内に1つより多くの光源を設けることによって、光源の強さ並びにカラーを調整することができる。
光源の使用に柔軟性を与えるために、実施の形態では、モジュールは電気接続上の電力供給を光源に適した信号に変換するためのコンバータを含んでいる。異なる光源は異なる電力供給を要求するが、上記コンバータを使用することによってこれに対処することができる。
照明デバイスに拡張縮小性を与えるために、即ち、大面積照明アセンブリ(即ち、照明デバイスからなる複数の照明タイルを有する)内の照明デバイスの数を増加させるために、実施の形態ではコントローラは、マスターコントローラ、またはスレーブコントローラの何れかに適合可能なコントローラである。照明デバイス内のコントローラは、大面積照明アセンブリの一部であることができる。システム内に1つより多くの照明タイルが使用されている場合には、即ち、室、建物、自動車内の光壁等のような大面積アセンブリを構築する場合には、複数のコントローラの中でマスターコントローラとして動作する1つが、スレーブコントローラとして動作する他のコントローラの制御に取って代わることができる。従って、マスターコントローラが照明アセンブリを制御することができる。
照明タイル内では、複数のLEDはモジュールに接続されており、2線式バスを使用して相互接続することができる。このバスは、モジュール(従って、光源)を駆動するための電力並びに制御情報の両者を伝送することができる。このバスは、配線要求を減少させ、中央コントローラを通して種々の照明効果を可能にする。
本発明の別の面は照明システムであり、この照明システムは、少なくとも2つの上述した照明デバイスを含み、1つの中央コントローラは少なくとも1つの他のコントローラを制御するマスターコントローラとして構成される。このシステムは、大面積照明システム内の照明デバイスを制御することができる。システムコントローラ及びスレーブコントローラは、有線または無線接続を介して接続することができる。マスターコントローラとスレーブコントローラとの間の通信は、ブルートゥース(登録商標)、ホームRF、WLAN、ニアフィールド通信(NFC)、またはISM周波数帯域に基づく他のプロトコルのような短距離無線通信プロトコルを使用することができる。
本発明の別の面は、上述したような照明システムを有する大面積照明タイルである。
本発明のさらなる面は照明デバイスを制御する方法であって、少なくとも1つのコントローラと少なくとも1つのモジュールとの間の1つの共通電気接続を使用して少なくとも1つのコントローラから少なくとも1つのモジュールへ制御情報及び電力を供給するステップと、制御情報に従って少なくとも1つの光源を駆動するステップとを含む。
これは、電力及び制御情報の両者が共通の電気接続を使用して供給されるので、光源を駆動する上での複雑さを少なくする。
その光源に特定の情報は、1つの共通電気接続を使用してモジュールからコントローラへ供給することができる。この場合、この共通電気接続は双方向式である。これは、実施の形態により設けられる。各モジュールは、その光源に特定の情報をコントローラへ能動的に、または要求に応じて受動的に伝送することができる。温度、光スペクトル、寿命等のような光源情報は、モジュール内のセンサーによって検出し、測定することができ、関連データは、もし必要ならば、モジュール内に格納することができる。モジュール内の各光源のスペクトル情報を別々に測定することができる。更に、1つのモジュール内の全ての光源の混合光のスペクトル情報を測定することができる。更に、光源内を通る電流または電圧を測定することができる。要求があった時には、若干のサイクルの後に、またはランダムに、収集した情報を共通の電気接続を使用してコントローラへ通信することができる。これにより、光出力(明度)及び/またはカラー(スペクトル)を調整することができ、更に、光源を微調整する(即ち、製造公差を斟酌する)ことができる。
モジュールをアドレス指定して制御情報を供給するために、実施の形態では、モジュールのためのアドレス指定情報及び動作情報を制御情報内に含める。アドレス指定情報は各単一モジュールに独自であることができ、従って、システム内の複数のモジュールの中から1つのモジュールを正確にアドレスすることができる。モジュールの光出力を制御するために、光源の所望の条件を規定する動作情報(例えばコマンド)を転送することができる。動作情報並びにアドレス指定情報は、それぞれの情報の必要性に最適のアルゴリズムに従ってコード化することができる。各モジュールを個々にアドレスすることによって、各モジュールの動作をコントローラから個々に制御することができる。
本発明の別の面は、情報キャリヤ内に明確に実現されているコンピュータプログラムであり、このコンピュータプログラムプロダクトは命令を含んでいる。これらの命令は、実行された時に、少なくとも1つのコントローラと少なくとも1つのモジュールとの間の1つの共通の電気接続を使用して少なくとも1つのコントローラから少なくとも1つのモジュールへ制御情報及び電力を供給し、少なくとも1つのプロセッサに制御情報に従って少なくとも1つの光源を駆動する動作を遂行させる。
本発明のさらなる面は、命令を含むコンピュータプログラムである。これらの命令は、実行された時に、少なくとも1つのコントローラと少なくとも1つのモジュールとの間の1つの共通の電気接続を使用して少なくとも1つのコントローラから少なくとも1つのモジュールへ制御情報及び電力を供給し、少なくとも1つのプロセッサに制御情報に従って少なくとも1つの光源を駆動する動作を遂行させる。
本発明のこれらの、及び他の面は、以下の添付図面に基づく説明から明白になるであろう。
図1は、大面積光タイルと理解することができる照明デバイス2の概要図である。照明デバイス2は、コントローラ4、モジュール6、光源8、及びモジュール6の間のバスとして配列されている電気接続10を含む。コントローラ4には、電力コネクタ12及びユーザインタフェースコネクタ14が設けられている。
各照明デバイス2は、電力コネクタ12を通して主電源に接続することができる。これは、220Vまたは110V電源であることができる。更に、自動車から、またはモバイルデバイスからのように電池の使用も可能である。図示した照明デバイス2は9つの光源8を含むことができ、それらはそれらの対応するモジュール6によって駆動される。モジュール6は、バス10に並列に接続される。直列接続も可能である。バス10に接続されるモジュール6の数は顧客の要望に従って、及び配列のサイズに依存して変化させることができる。バス10に接続されているモジュール6の数に依存して、入力電力を増減させる必要がある。モジュール6及び光源8に動作電力を供給するために、電力コネクタ12には直流(DC)、または交流(AC)、または何等かのパルス化されたDCまたはAC波形を供給することができる。モジュール6及び光源8の電力消費は変化し得る。また総合電力消費は、バス10に接続されているモジュールの数に依存し得る。従って、バス10に異なる電力(数Wから数kWまで)を供給することが可能な異なるコントローラ4を設けることができる。
電源は照明デバイス2の一部であることも、または外部電源から供給することもできる。大電力照明デバイス2の場合、大電力を供給する変成器に対する要望が存在する。変成器を照明デバイス2内に実装することは実際的ではないであろう。従って、電源を照明デバイス2の外側に配列することができる。小電力照明デバイス2の場合、電源を照明デバイス2と統合することができる。バス10は、例えば印刷回路基板上の1本の信号ラインと、共通接地電極とを有するように配列することができる。これは、パッケージ密度を増加させ、照明デバイス2のサイズを減少させる。
電力コネクタ12を通して駆動電力をモジュール6に給電し、光源8を動作させることができる。電力に加えて、コントローラ4は、例えば高周波数信号によって制御情報をバス10上に供給する。これは、バス10上に既に存在している電力信号上で変調することができる。この制御情報は、アナログまたはデジタル変調を使用してバス10上に変調することができる。
バス10上の変調された制御情報は、アドレス指定情報並びに動作情報を含むことができる。アドレス指定情報は、各モジュール6を独自に識別する独特の識別子であることができる。これにより、各モジュール6を互いに独立的にアドレス指定することが可能になる。アドレス指定情報の他に、動作情報をバス10上に変調することができる。動作情報は、例えば、光源8のオン/オフ、明るさ、カラー、及び他のパラメータを制御するためのコマンドを含むことができる。更に、これらのコマンドは、コントローラ4からそれぞれのモジュール6への要求を含むことができる。これらの要求は、例えば、光源8の寿命、温度、明るさ、及び他の情報のような光源8に関するパラメータをフィードバックする要求からなることができる。アドレス指定情報及び動作情報の両者は、特定のコーディングアルゴリズムに従ってコード化することができる。
コントローラ4及びモジュール6の動作を調整するために、ユーザが好みを調整し、コントローラ4を制御することを可能にするユーザインタフェースコネクタ14が設けられている。ユーザインタフェースコネクタ14は、有線または無線であることができる。即ち、シリアルインタフェース、パラレルインタフェース、またはUSBインタフェース、並びにWLAN、ブルートゥース(登録商標)、ホームRF、ニアフィールド通信(NFC)、及び他の何等かのインタフェースであることができる。ユーザインタフェースコネクタ14は、赤外線を使用する光インタフェースであることもできる。適当な入力デバイス14aを使用することによって、ユーザ情報をコントローラ4へ送ってコントローラの設定を調整することができる。照明デバイス2のステータス、特に照明デバイス2内のそれぞれのモジュール6に関するステータスをコンピュータによって処理し、スクリーン上に表示させるために、ユーザインタフェースコネクタ14上にフィードバックすることができる。
以下に、図2を参照してコントローラ4をより詳細に説明する。図2に示すコントローラ4は、電力コネクタ12、ユーザインタフェースコネクタ14、入力手段14a、マイクロプロセッサ16、変調/復調回路18、電源20、変圧器22、ブロッキングインダクタ24、及びブロッキングキャパシタ26を含んでいる。コントローラ4は、バス10に接続されている。
コントローラ4は、照明デバイス2の中心部分であることができる。図4に示すように、システム42内に1つより多くの照明デバイス2が使用されている場合には、1つのコントローラ4をマスターとして動作させ、他の全てのコントローラ4をスレーブとして動作させることができる。マスター及びスレーブ機能の設定は自動的に行うことも、またはユーザが定義することもできる。制御情報を交換するために、コントローラ4はシステム42内で相互接続することができる。これは、有線または無線接続を介して行うことができる。
コントローラ4のマスター及びスレーブ構成が設定されると、コントローラ4は対応する照明デバイス2内のモジュール6を制御するように動作する。モジュール6を制御するためにマイクロプロセッサ16が設けられている。これは、簡単なマイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ、マイクロコントローラ、または特定用途向け集積回路または他の何等かのICであることができる。マイクロプロセッサ16は、ユーザインタフェースコネクタ14とモジュール6との間の通信を制御する。入力手段14aを通して受けるユーザ入力に応じて、マイクロプロセッサ16は制御情報を生成し、その制御情報をバス10上に送り出すことによってモジュール6を制御する。マイクロプロセッサ16は、制御情報内にアドレス情報及び動作情報を含める。これは、変調/復調回路18を使用して行うことができる。バス10上へ送り出す、及びバス10から受けるデータは変調/復調回路18において変調及び復調され、バス10上に印加される。直流、低周波信号が変調/復調回路18内に進入するのを防ぐために、バス10上の信号の直流成分を阻止するブロッキングキャパシタ26が設けられている。
駆動電力は、電力コネクタ12を通して入力される。変圧器22は、入力電力を、バス10上に印加される適当な信号に変換する。電源20は、変換された電力信号を、ブロッキングインダクタ24を通してバス10上へ入力する。ブロッキングインダクタ24は、高周波制御情報が電源20内に結合されるのを防ぐ。
バス10上に供給される電力、及びバス10上に供給される制御情報は、バス10に結合されているモジュール6によって受けられる。図3に、モジュール6の詳細を示す。図3に、バス10に結合され、光源8を駆動するモジュール6を示す。モジュール6は、電力変換器28、マイクロプロセッサ30、駆動回路32、フィードバック回路36、変調/復調回路38、ブロッキングキャパシタ40、ブロッキングインダクタ42、カラー感知センサー44、及び温度感知センサー46を含む。
バス10から受けた電力は、ブロッキングインダクタ42を通して電力変換器28に供給される。直流、低周波成分だけが電力変換器28に印加され、高周波信号成分はブロッキングインダクタ42によって濾波される。電力変換器28は、受けた電力を、駆動回路32及び光源8を駆動するのに適する電力に変換する。バス10から受けた制御情報は変調/復調回路38に印加されるが、電力信号のような直流、低周波成分はブロッキングキャパシタ40によって濾波される。受けた制御情報に応じて、変調/復調回路38はマイクロプロセッサ30に駆動回路32を動作させるように命令する。
制御情報内に含まれるアドレス情報によって、モジュール6を個々にアドレス指定することができる。アドレス情報は変調/復調回路38において復調され、マイクロプロセッサ30はその動作情報がそのモジュール6に宛てられたものか否かを認識する。またモジュール6は、アドレス情報を使用して光源8のパラメータに関するデータをバス10上にフィードバックすることができる。このデータも変調/復調回路38において変調され、バス10上に供給される。
例えば、制御情報を図示モジュール6にアドレスし、動作情報によって光源8の照明ステータスを変化させることができる。この情報は、変調/復調回路38に印加され、マイクロプロセッサ30に供給される。マイクロプロセッサ30は、駆動回路32に命令して光源8の光出力を(それぞれの動作情報に応じて)増減させる。次いで、光源8は、受けた動作情報に従って、その光出力を変化させるように変更された電流で駆動される。
モジュール6は更に、光源8のステータスに関する情報をバス10上にフィードバックすることができる。シャントトランジスタ抵抗34は、光源8を通る電流を測定することができる。更に、明度、カラー、寿命、または温度、または光源8に関する他の情報を評価し、フィードバック回路36に供給することができる。従って、例えばカラー感知センサー44及び/または温度感知センサー46等のような有用なデバイスを使用することができる。測定された値はマイクロプロセッサ30のために処理され、マイクロプロセッサ30は変調/復調回路38に命令して関連する情報をバス10上に送り出させる。この情報は、定期的に、またはコントローラ4からの要求に応じて送ることができる。
動作情報は、光源8の要求されたカラー座標、並びに要求された明度に関する情報を含むことができる。この情報を用いて各モジュール6は、要求されたカラー座標内に留まり且つ要求された明度を有するようにするために、光源8の駆動電流を独立的に調整することができる。明滅効果の増加、または明度のコンスタントな増減、または光源8のカラーの変化のような特別な効果も、コントローラ4がバス10から連続的に情報を入手することなく、モジュール6自体によって独立的に制御することができる。更に、所与の設定点の一貫性も、実現されたセンサーのフィードバック信号によって、プロセッサを介して独立的に制御することができる。モジュール6のこの内部知能によって、コントローラ4に対する要求を減少させることができ、またコントローラ4を簡易化することができる。モジュール6の要求された動作に関する情報はバス10上に1回伝送することができ、モジュール6はその関連する光源8のさらなる評価及び制御のための制御を引き受ける。例えば、内部タイマー、内部センサー、及び内部ロジックが、要望に従って光源8を制御することができる。その後の光源8の動作は、バス10から異なる動作情報を受けた場合に限って変化させることができる。
モジュール6は、集積回路によって構成することができ、これにより、モジュール6を光源8に空間的に近接させて配置し、配線及び空間消費を減少させることができる。また、モジュール6を、例えば光源8内に統合することが可能であり、光源8及びモジュール6の両者を同一基体上の集積回路上に集積することも可能である。電力変換器28は、大電力光源が動作していて熱が問題になり得る場合には、基体から分離することができる。
図4に示すような照明デバイス2の配列は、大面積照明アセンブリの構築を可能にする。これは、図1に示したコントローラ4、モジュール6、光源8、及びバス10を各々が含む複数の照明デバイス2a−2cを含むことができる。コントローラ4の1つがマスターとして動作し、他のコントローラ4はスレーブとして動作する。
各モジュール6は、バス10に取り外し可能に接続される。モジュール6の光源8が誤動作する場合には、モジュールを容易に交換することができる。普通の2ピンコネクタを使用してバス10がモジュール6に接続されている場合には、交換は特に容易である。
実施の形態による照明デバイス2は、複数の光源から光源を個々に制御し、従って、大面積照明アセンブリ内に照明効果を実現させることができる。各光源8を個々にアドレス指定することによっていろいろな効果を得ることができ、また独立的に制御することができる。配線構造は簡単であり、モジュール6は中央コントローラ4の管理の下に動作する。これは、配線コスト及び保守要求を減少させる。
以上に、添付図面を参照して本発明を詳細に説明したが、この説明は単なる例示に過ぎず本発明を何等制約するものではなく、また本発明は開示した実施の形態に限定されるものでもない。
当業者ならば、添付図面、以上の説明、並びに特許請求の範囲から開示した実施の形態の他の変形が理解され、実行することが可能であろう。特許請求の範囲において、“を含む”という語は、他の要素またはステップを排除するものではなく、“1つの”等という不定冠詞は複数を排除するものではない。請求項に記載されている幾つかのアイテムの機能は、単一のプロセッサまたは他のユニットに遂行させることができる。ある手段が互いに異なる従属請求項に記載されているという事実は、これらの手段の組合せを有利に使用できないことを表すものではない。コンピュータプログラムは、他のハードウェアと共に、または他のハードウェアの一部として供給される光学格納媒体またはソリッドステート媒体のような適当な媒体上に格納/分散させることができるが、インターネットまたは他の有線または無線通信システムを介してのような他の形状で分散させることもできる。請求項中のどの参照符号も、範囲を限定する意図がないことを理解されたい。
実施の形態による照明デバイスの概要図である。 実施の形態によるコントローラの概要図である。 実施の形態によるモジュールの概要図である。 各々が図1によるディスプレイデバイスを含む複数のタイルを有する大面積照明アセンブリの概要図である。
符号の説明
2,2a−2c 照明デバイス
4 コントローラ
6 モジュール
8 光源
10 電気接続(バス)
12 電力コネクタ
14 ユーザインタフェースコネクタ
14a 入力手段
16 マイクロプロセッサ
18 変調/復調回路
20 電源
22 変圧器
24 ブロッキングインダクタ
26 ブロッキングキャパシタ
28 電力変換器
30 マイクロプロセッサ
32 駆動回路
34 シャントトランジスタ抵抗
36 フィードバック回路
38 変調/復調回路
40 ブロッキングキャパシタ
42 ブロッキングインダクタ
42 システム
44 カラー感知センサー
46 温度感知センサー

Claims (16)

  1. 照明デバイスであって、
    少なくとも1つの光源を有する少なくとも1つのモジュールを制御する少なくとも1つのコントローラと、
    上記コントローラと上記モジュールとの間の電気接続と、を含み、
    上記電気接続が、上記コントローラと上記モジュールとの間で電力供給及び制御情報の両者を伝送する、
    ことを特徴とする照明デバイス。
  2. 上記電気接続はバスであることを特徴とする請求項1に記載の照明デバイス。
  3. 上記モジュールの少なくとも2つが、上記電気接続に並列に接続されていることを特徴とする請求項1に記載の照明デバイス。
  4. 上記電気接続は、制御情報を、上記コントローラから上記モジュールへ、及びその逆に転送するように双方向性であることを特徴とする請求項1に記載の照明デバイス。
  5. 上記制御情報は、高周波信号内に供給され、
    A)周波数変調、
    B)振幅変調、
    C)位相変調、
    D)パルス変調、
    E)負荷変調、
    F)デジタル変調、
    またはこれらの何れかの組合せ、
    の少なくとも1つを用いて変調されていることを特徴とする請求項1に記載の照明デバイス。
  6. 上記モジュールは、正確に1つの光源を備えていることを特徴とする請求項1に記載の照明デバイス。
  7. 上記光源は、
    A)発光ダイオード、
    B)有機発光ダイオード、
    C)薄膜トランジスタ、
    の少なくとも1つであることを特徴とする請求項1に記載の照明デバイス。
  8. 上記モジュールは、上記電気接続上の上記電力供給を上記光源に適した信号に変換する変換器を含むことを特徴とする請求項1に記載の照明デバイス。
  9. 上記コントローラは、複数の照明デバイスのアレイ内においてマスターコントローラまたはスレーブコントローラの何れかに適合可能であることを特徴とする請求項1に記載の照明デバイス。
  10. 請求項1に記載の照明デバイスを少なくとも2つ含む照明システムであって、1つの中央デバイスが、少なくとも1つの他のコントローラを制御するためのマスターコントローラとして構成されていることを特徴とする照明システム。
  11. 請求項10に記載の照明システムを有することを特徴とする大面積照明タイル。
  12. 照明デバイスを制御する方法であって、
    少なくとも1つのコントローラから少なくとも1つのモジュールへ、上記少なくとも1つのコントローラと上記少なくとも1つのモジュールとの間の1つの共通電気接続を使用して、制御情報及び電力供給を供給するステップと、
    上記制御情報に従って少なくとも1つの光源を駆動するステップと、
    を含むことを特徴とする方法。
  13. 上記共通電気接続上で上記制御情報を双方向に供給するステップを更に含むことを特徴とする請求項12に記載の方法。
  14. 上記制御情報内に、上記モジュールのためのアドレス指定情報及び動作情報を含めるステップを更に含むことを特徴とする請求項12に記載の方法。
  15. 情報キャリヤ内に明白に実現されているコンピュータプログラムプロダクトであって、
    上記コンピュータプログラムプロダクトは命令を含み、上記命令は、実行された時に少なくとも1つのプロセッサに、
    少なくとも1つのコントローラから少なくとも1つのモジュールへ、上記少なくとも1つのコントローラと上記少なくとも1つのモジュールとの間の1つの共通電気接続を使用して、制御情報及び電力供給を供給するステップと、
    上記制御情報に従って少なくとも1つの光源を駆動するステップと、
    を遂行させることを特徴とするコンピュータプログラムプロダクト。
  16. コンピュータプログラムであって、
    上記コンピュータプログラムは命令を含み、上記命令は、実行された時に少なくとも1つのプロセッサに、
    少なくとも1つのコントローラから少なくとも1つのモジュールへ、上記少なくとも1つのコントローラと上記少なくとも1つのモジュールとの間の1つの共通電気接続を使用して、制御情報及び電力供給を供給するステップと、
    上記制御情報に従って少なくとも1つの光源を駆動するステップと、
    を遂行させることを特徴とするコンピュータプログラム。
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