JP2016515288A - 2つのインターフェイスを備える発光装置 - Google Patents

2つのインターフェイスを備える発光装置 Download PDF

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Abstract

本発明は、発光装置(100)であって、発光装置(100)にエネルギーを供給するための第1のインターフェイス(104)を備え、および、発光装置(100)の照明ソース(102)の照明特性を制御するための1つの制御信号または複数の制御信号を伝達するための第2のインターフェイス(106)を備える、発光装置(100)に関する。【選択図】図1

Description

本発明は、発光装置に関する。
発光装置、特に、LEDマシン・ライトは、マシンの照明のために用いられる。これらの発光装置は、スイッチまたはリレーを介して接続されるかまたは切れる発光装置の電圧供給の結果として、オン/オフに切り換えられる。しかしながら、これは、任意のさらなる機能を除外して、発光装置のオン/オフ動作の切換えだけを可能にする。追加の機能は、全然実施できないかまたは大きな(インストール)出費でのみ実施することができる。
したがって、柔軟な照明特性を有する発光装置を供給することは、本発明の目的である。
この目的は、独立クレームによる特徴を有する主題によって達成される。有利な実施形態は、従属クレーム、説明および図面の主題である。
本発明は、上記目的がエネルギー供給のためのまたは制御信号のための異なるインターフェイスを有する発光装置によって達成されてもよいという発見に基づく。この種の発光装置は、配線の複雑さを減らすことを可能にする。そしてそれは、柔軟に使われてもよい。
第1の態様によれば、発光装置は、発光装置にエネルギーを供給するための第1のインターフェイス、および、発光装置の照明ソースの照明特性を制御するための1つの制御信号または複数の制御信号を伝達するための第2のインターフェイスを含むという点で、目的は、達成される。これにより達成される技術的利点は、例えば、発光装置を作動させるために、第1のインターフェイスを介して、発光装置が電気エネルギーを供給されてもよいということ、そして、第2のインターフェイスを介して、それが1つの制御信号によってまたは複数の制御信号によって制御されてもよいということである。
照明特性は、例えば、調光および/または点滅モードを含んでよい。
伝達は、例えば、制御信号の受信または、例えば、照明ソースドライバ(例えばLEDドライバ)への制御信号の送信を含んでよい。
照明ソースは、例えば、LEDまたはLEDパネルまたはハロゲンライトまたはハロゲンライトパネルを含んでよい。
第2のインターフェイスは、設計において一方向でもよくまたは双方向性でもよい。第2のインターフェイスは、例えば、標準IEC61158による産業応用のためのフィールドバス(測定および制御のためにデジタルデータ通信−産業制御システムに用いるためのフィールドバス)として、または、例えば、標準IEC61784−2によるリアルタイム能力があるイーサネット・ベースのフィールドバスのためのイーサネット(登録商標)として、設計されてよい。第2のインターフェイスは、通信インターフェイスとして設計されもよい。
1つの有利な実施形態において、少なくとも1つの制御信号は、照明ソースの光の強度を制御するための(例えば、調光するための)調光信号を含む。これにより達成される技術的利点は、光の強度が調光信号によって変化されてよいということである。その結果、調整された光の強度は、発光装置によって提供されてよい。
別の有利な実施形態において、少なくとも1つの制御信号は、照明ソースの照明頻度(frequency)および/または照明期間を制御するための点滅信号であるかまたはそれを含む。これにより達成される技術的利点は、例えば、ストロボスコープ効果を発生するために、発光装置が望ましい頻度および/または期間の光の点滅を生成するということである。
別の有利な実施形態において、第2のインターフェイスは、状態信号、特に不良信号を、伝達する、特に受信するかまたは発信するように作られる。これにより達成される技術的利点は、不良信号が第2のインターフェイスを介して発信されてよいかまたは受信されてよいということである。その結果、例えば、発光装置の故障は、信号を送られてもよい。故障は、例えば、照明ソースの欠陥を示してもよい。この種の欠陥は、例えば、電流または電圧の測定によって検出されてもよい。
別の有利な実施形態において、第1のインターフェイスは、無線エネルギー伝送として、あるいは、有線または光ファイバ・エネルギー伝送として作られる。これにより達成される技術的利点は、無線エネルギー伝送が電気エネルギーを伝達するラインの布設を必要としないということである。一方、有線または光ファイバ・エネルギー伝送の場合、より大きな量のエネルギーを伝送することができるかまたはエネルギー損失を減少させることができる。
別の有利な実施形態において、第2のインターフェイスは、少なくとも1つの制御信号のおよび/または1つの状態信号の無線伝送として、あるいは、有線または光ファイバ伝送として作られる。これにより達成される技術的利点は、無線伝送が電気ラインの布設を必要としないということである。一方、有線または光ファイバ伝送の場合、より高いエネルギー伝送効率を達成することができる。
別の有利な実施形態において、発光装置は、追加の発光装置にエネルギーを供給するための第3のインターフェイスを含む。これにより達成される技術的利点は、複数の発光装置が直列に接続されてよく、そして、電気エネルギーを供給されてよいということである。そしてそれは、配線の複雑さをさらに減らす。
別の有利な実施形態において、第3のインターフェイスは、無線エネルギー伝送として、あるいは、有線または光ファイバ・エネルギー伝送として作られる。これにより達成される技術的利点は、無線エネルギー伝送が電気エネルギーを伝送するラインの布設を必要としないということである。一方、有線または光ファイバ・エネルギー伝送の場合、より高いエネルギー伝送効率を達成することができる。
別の有利な実施形態において、発光装置は、例えば、少なくとも1つの制御信号および/または1つの状態信号を追加の発光装置に送信するための、および/または、追加の発光装置の追加の制御信号および/または1つの状態信号および/または複数の状態信号を受信するための、追加の、例えば第4のインターフェイスを含む。
追加の状態信号は、上述した制御信号の特性を含んでよい。
追加の状態信号は、上述した状態信号の特性を含んでよい。
追加の、例えば第4のインターフェイスは、設計において一方向でもよくまたは双方向性でもよい。追加の、例えば第4のインターフェイスは、例えば、標準IEC61158による産業応用のためのフィールドバス(測定および制御のためにデジタルデータ通信−産業制御システムに用いるためのフィールドバス)として、または、例えば、標準IEC61784−2によるリアルタイム能力があるイーサネット・ベースのフィールドバスのためのイーサネット(登録商標)として、設計されてよい。第4のインターフェイスは、通信インターフェイスとして設計されもよい。
これにより達成される技術的利点は、発光装置の直列接続を通して制御信号および/または状態信号をループにするために、複数の発光装置が電気的に直列に接続されてよいということである。そしてそれは、配線の複雑さをさらに減らす。
別の有利な実施形態において、追加のインターフェイスは、制御信号のおよび/または状態信号の無線伝送として、あるいは、有線または光ファイバ伝送として作られる。これにより達成される技術的利点は、無線エネルギー伝送が電気ラインの布設を必要としないということである。一方、有線または光ファイバ・エネルギー伝送の場合、より高いエネルギー伝送効率を達成することができる。
第2の態様によれば、発光装置の照明ソースの照明特性を制御するための1つの制御信号または複数の制御信号を伝達するための、例えば、発信するかまたは受信するための、および/または、発光装置の状態信号を受信するための、インターフェイスを有する制御装置によって、目的は、達成される。制御信号は、上述した状態信号の特性を含んでよい。状態信号は、上述した状態信号の特性を含んでよい。これにより達成される技術的利点は、インターフェイスを介して、発光装置を制御することができるということである。
1つの有利な実施形態において、少なくとも1つの制御信号は、照明ソースの光の強度を制御するための調光信号を含む。これにより達成される技術的利点は、光の強度が調光信号によって変化されてよいということである。その結果、調整された光の強度は、発光装置によって提供されてよい。
別の有利な実施形態において、少なくとも1つの制御信号は、照明ソースの照明頻度および/または照明期間を制御するための点滅信号を含む。これにより達成される技術的利点は、例えば、ストロボスコープ効果を発生するために、発光装置が望ましい頻度および/または期間の光の点滅を生成するということである。
別の有利な実施形態において、インターフェイスは、状態信号、特に不良信号を、伝達する、特に発信するように作られる。これにより達成される技術的利点は、状態信号が第2のインターフェイスを介して受信されてよいということである。その結果、例えば、発光装置の故障は、効率的に信号を送られてもよい。故障は、例えば、発光装置または照明ソースの欠陥でもよい。
別の有利な実施形態において、少なくとも1つの制御信号および/または状態信号を送信するためのインターフェイスは、制御信号および/または状態信号の無線伝送として、あるいは、有線または光ファイバ伝送として作られる。これにより達成される技術的利点は、無線伝送が電気ラインの布設を必要としないということである。一方、有線または光ファイバ・エネルギー伝送の場合、より高いエネルギー伝送効率を達成することができる。
別の有利な実施形態において、制御装置は、発光装置にエネルギーを供給するためのインターフェイスを含む。これにより達成される技術的利点は、制御装置が発光装置に電気エネルギーを供給することが可能であるということである、そして、別々のエネルギーソースは、必要とされない。
別の有利な実施形態において、発光装置にエネルギーを供給するためのインターフェイスは、無線エネルギー伝送として、あるいは、有線または光ファイバ・エネルギー伝送として作られる。これにより達成される技術的利点は、無線エネルギー伝送が電気エネルギーを伝達するラインの布設を必要としないということである。一方、有線または光ファイバ・エネルギー伝送の場合、より大きな量のエネルギーを伝送することができる。
第3の態様によれば、前記タイプの発光装置および前記タイプの制御装置を含む照明システムによって、目的は、達成される。これにより達成される技術的利点は、例えば、照明ソースを作動するために、発光装置が、第1のインターフェイスを介して電気エネルギーを供給されてよく、そして、第2のインターフェイスを介して制御信号によって制御されてよいということである。
追加の例示的実施態様は、添付図面を参照して説明される。
図1は、発光装置の概略図を示す。 図2は、発光装置の部分図を示す。 図3は、発光装置の別の部分図を示す。 図4は、照明システムの概略的回路図を示す。 図5は別の照明システムの別の概略的回路図を示す。
図1は、発光装置100を示す。一実施形態によれば、発光装置100は、マシン内のまたはマシンでの照明のためのマシン・ランプ(特に、LEDマシン・ランプのような)として設計される。
一実施形態による発光装置100は、一実施形態によるLED照明要素として設計される照明ソース102を備える。一実施形態による発光装置100は、プラグ112およびソケット114をさらに含む。一実施形態によれば、プラグ112は、第1のインターフェイス104および第2のインターフェイス106と関係している。この配置において、第1のインターフェイス104は、発光装置100(特にその照明ソース102)に対してエネルギーを供給するために用いる。一方、発光装置100を制御するための制御信号または複数の制御信号(図1には表されない)は、第2のインターフェイス106を介して発光装置100に送信されてもよい。さらに、一実施形態によれば、発光装置100から生じる状態信号(図1には表されない)は、第2のインターフェイス106を介して発信されてもよくまたは受信されてもよい。
一実施形態によれば、発光装置は、随意の第3のインターフェイス108および第4のインターフェイス110を含む。そしてそれらは、ソケット114と関係している。この配置において、第3のインターフェイス108は、追加の発光装置(図1には表されない)に対してエネルギーを供給するために用いる。一方、追加の発光装置100を制御するための制御信号または複数の制御信号は、第4のインターフェイス110を介して追加の発光装置100に送信されてもよい。さらに、一実施形態によれば、下で後述されるように、制御信号または複数の制御信号または状態信号(追加の発光装置406から生じて送られる状態信号)は、第4のインターフェイス110を介して受信されてもよくまたは送信されてもよい。したがって、下で後述されるように、ソケット114を介して、追加の発光装置406を発光装置100に電気的に接続することができる。
図2は、例えば5−ポール(5−pole)M12組込みプラグコネクタとして設計されるプラグ112を示す。一実施形態によるプラグ112は、A−コーディング(A−coding)200および5つの接点202〜210を含む。
5つの接点202〜210の割当ては、例えば、以下の通りである。
接点202は、供給電圧Vを割り当てられる。
接点204は、点滅信号Bを割り当てられる。
接点206は、グラウンドMを割り当てられる。
接点208は、調光信号Dを割り当てられる。
接点210は、状態信号F(例えば、不良信号)を割り当てられる。
図3は、一実施形態によるソケット114を示す。そしてそれは、5−ポールM12組込みプラグコネクタとして設計される。一実施形態によるソケット114は、よるA−コーディング300ならびに5つの接点302〜310を含む。
5つの接点302〜310の割当ては、例えば、以下の通りである。
接点302は、供給電圧Vを割り当てられる。
接点304は、点滅信号Bを割り当てられる。
接点306は、グラウンドMを割り当てられる。
接点308は、調光信号Dを割り当てられる。
接点310は、状態信号F(例えば、不良信号)を割り当てられる。
図4は、照明システム400を示す。一実施形態による照明システム400は、制御装置402、エネルギーソース404、ならびに追加の発光装置406を含む。
一実施形態によるエネルギーソース404は、電気エネルギーを供給する。そしてそれは、エネルギーソース404の供給インターフェイス412を介して制御装置402に送信される。この目的のために、制御装置402の供給インターフェイス414は、エネルギーソース404の供給インターフェイス412に電気的に接続している。エネルギーソース404の供給インターフェイス412および制御装置402の供給インターフェイス414は、供給電圧V(一実施形態による24ボルト)のための、そしてグラウンドMのための端子を含む。
一実施形態による制御装置402は、供給インターフェイス414に加えて、発光装置100にエネルギーを供給するための第1のインターフェイス408、および発光装置100の照明ソース102の照明特性を制御するための第2のインターフェイス410を含む。一実施形態による制御装置402の第1のインターフェイス408は、供給電圧VおよびグラウンドMのための2つの端子を含む。
一実施形態による制御装置402の第2のインターフェイス410は、3つの端子を含む。3つの端子のうちの2つは、発光装置100の照明ソース102の照明特性を制御するための制御信号B、Dのために提供される。そして、3つの端子のうちの1つは、発光装置100の状態信号Fのために提供される。一実施形態による制御信号B、Dは、点滅信号Bおよび調光信号Dを含む。一実施形態による状態信号Fは、不良信号である。
一実施形態による点滅信号Bは、パルス幅変調制御信号であり、照明ソース102を供給するための電流をオンまたはオフに切り換えさせる。制御信号レベル論理1は、電流を遮断する。一方、電流は、制御信号レベル論理が0であると流れている。したがって、一実施形態によれば、発光装置100の第2のインターフェイス106の点滅信号Bのための入力は、低アクティブ入力として実施される。その結果、点滅信号Bが省略されるかまたは存在しないときでも、照明ソース102は点灯する。
一実施形態による調光信号Dも、パルス幅変調制御信号である。一実施形態によれば、0〜100%のデューティーファクタまたはデューティーサイクルは、照明ソース102を供給するための最大電流強さ(すなわち、照明ソース102が最大の光強度で照明する)に対応する。
さらに、一実施形態によれば、例えば0よりも大きく0.95までのデューティーファクタまたはデューティーサイクルの結果は、照明ソース102が調光モードで作動されるということである。電流の強さは、デューティーファクタに応じて、照明ソース102を供給するための最大電流強さの0と100%との間に目下ある。最後に、一実施形態によれば、例えば0.95よりも大きいデューティーファクタまたはデューティーサイクルの結果は、照明ソース102が点灯することに失敗するということである。換言すれば、一実施形態によれば、例えば0.95のデューティーファクタまたはデューティーサイクルは、照明ソース102スイッチオフへの調光モードの変化のためのスイッチング閾値を表し、そして逆もまた同じである。
さらに、一実施形態によれば、発光装置100の第2のインターフェイス106の調光信号Dの入力は、低アクティブ・ディスエーブル入力として行実施される。その結果、調光信号Dが省略されるかまたは存在しないときでも、照明ソース102は点灯する。
一実施形態による状態信号Fは、デジタル状態信号である。不良が生じた場合、状態信号Fの状態信号レベルは、論理1にセットされる。一方、通常、それは論理0にセットされる。一実施形態による状態信号Fは、例えば、照明ソース102にエネルギーを供給するために、発光装置100および/またはLED電圧の電圧降下の範囲内で過剰な温度を示す。
一実施形態による制御装置402の第1のインターフェイス408は、発光装置100の第1のインターフェイス104に電気的に接続している。その結果、発光装置100は、供給電圧Vに、そしてグラウンドMに電気的に接続している。一実施形態による制御装置402の第2の制御インターフェイス410は、発光装置100の第2のインターフェイス106に接続している。
一実施形態による発光装置100の図4に表される第1のインターフェイス104および第2のインターフェイス106は、プラグ112に組み込まれる。そしてそれは、一実施形態によれば、5−ポールM12組込みプラグとして設計される。一実施形態によれば、5つの端子は、以下のように割り当てられる(図2参照)。
接点202は、供給電圧Vを割り当てられる。
接点204は、点滅信号Bを割り当てられる。
接点206は、グラウンドMを割り当てられる。
接点208は、調光信号Dを割り当てられる。
接点210は、状態信号F(例えば、不良信号)を割り当てられる。
したがって、一実施形態による制御信号、点滅信号Bおよび/または調光信号Dは、制御装置402から第1の発光装置100まで送信されてもよい。したがって、一実施形態によれば、点滅信号Bおよび/または調光信号Dは、制御装置402によって発生される。
点滅信号Bを受信すると、照明ソース102の照明頻度および/または照明期間は、例えば、変えられる。すなわち、照明するおよび照明しない照明ソース102の位相は、連続して続く。その結果、照明ソース102は、光フラッシュを生成する。他方、調光信号Dを受信すると、照明ソース102の光の強度は、変えられる。状態信号Fが不良信号である場合、状態信号Fは、発光装置100によって第1の制御装置402に送信されてもよい。したがって、一実施形態によれば、状態信号Fは、制御装置402によって受信される。不良が起こるときに、発光装置100は、照明ソース102のスイッチを自動的に切る。不良(例えば、過剰な温度)がもはや存在しない場合、静的直流電圧信号(例えば、24Vの直流信号)が点滅信号Bまたは調光信号Dのための入力に存在しない一実施形態の限りでは、発光装置100は、照明ソース102のスイッチを自動的に入れ戻す。
図4は、追加の発光装置406が発光装置100のソケット114に接続していることも示す。追加の発光装置406は、図1〜図3を参照して記載される発光装置100と同じ設計を有する。
一実施形態によれば、ソケット114の5つの端子は、以下のように割り当てられる(図3参照)。
接点302は、供給電圧Vを割り当てられる。
接点304は、点滅信号Bを割り当てられる。
接点306は、グラウンドMを割り当てられる。
接点308は、調光信号Dを割り当てられる。
接点310は、状態信号F(例えば、不良信号)を割り当てられる。
一実施形態によれば、発光装置100の第3のインターフェイス108は、追加の発光装置406の第1のインターフェイス104に電気的に接続している。そして、発光装置100の第4のインターフェイス110は、追加の発光装置406の第2のインターフェイス106に電気的に接続している。この構成では、一実施形態による発光装置100の第1のインターフェイス104は、供給電圧VおよびグラウンドMが発光装置100を通してループされるというような方法で設計される。その結果、発光装置100のソケット114において、供給電圧Vは、接点302で利用可能であり、そして、追加の発光装置406を作動するためのグラウンドMは、接点306で利用できる。
さらに、一実施形態によれば、点滅信号Bのための接点304の端子、調光信号Dのための接点308の端子、および不良信号Fのための接点310の端子は、追加の発光装置406の第2のインターフェイス106の対応する接点204、208、210に電気的に接続している。
したがって、点滅信号Bおよび/または調光信号Dは、制御装置402によって発光装置100を通してループされてもよく、そして、追加の発光装置406に供給されてもよい。そしてそれを受信すると、追加の発光装置406は、光の強度を変えて、および/または、点滅信号Bを受信すると、照明頻度および照明期間を変える。
したがって、一実施形態によれば、点滅信号Bおよび/または調光信号Dは、制御装置402によって発生される。さらに、一実施形態によれば、状態信号Fは、発光装置100を通してループされてもよく、そして制御装置402まで送られてもよい。そしてそれは、例えば、対応する調光信号Dによって、その後照明システム400を停止させてもよい。したがって、一実施形態によれば、状態信号Fは、制御装置402によって受信される。
図5は、照明システム500の別の例示的実施形態を示す。そしてそれは、エネルギーソース404が追加の供給インターフェイス502を介して発光装置100の第1のインターフェイス104に直接電気的に接続しているという点で、以前の例示的実施形態と異なる。
したがって、この例示的実施形態のエネルギーソース404は、供給インターフェイス412および追加の供給インターフェイス502を含む。さらに、この例示的実施形態の制御装置402は、供給インターフェイス414に加えて、制御信号B、Dを発して例えば送信するための、および/または、状態信号Fを例えば受信するためのインターフェイス410を含む。
図5に表される例示的実施形態において、エネルギーソース404は、その供給インターフェイス412を介して制御装置402に、そして、同時に、その追加の供給インターフェイス502を介して発光装置100に電気エネルギーを供給する。この例示的実施形態例では、発光装置100に直列に接続している追加の発光装置406も、エネルギーを供給される。
図4および図5に表される例示的実施形態において、発光装置100のような追加の発光装置406は、第3のインターフェイス108および第4のインターフェイス110を含む。その結果、照明システム400は、追加の発光装置を含むために拡大されてもよい。
さらに、図4および図5に表される例示的実施形態において、第1の発光装置100の第1のインターフェイス104、第2のインターフェイス106、第3のインターフェイス108、第4のインターフェイス110、および、追加の発光装置406の第1のインターフェイス104、第2のインターフェイス106、第3のインターフェイス108、第4のインターフェイス110は、設計において、電線で結ばれるかまたは光ファイバで結ばれる。さらに、これらの例示的実施形態の第1のインターフェイス408および第2のインターフェイス410、ならびに制御装置402の供給インターフェイス414、ならびにエネルギーソース404の供給インターフェイス412は、設計において、電線で結ばれるかまたは光ファイバで結ばれる。
しかしながら、その偏差において、第1の発光装置の第1のインターフェイス104および/または第3のインターフェイス108、および/または、追加の発光装置406の第1のインターフェイス104および第3のインターフェイス108、ならびに制御装置402の第1のインターフェイス408は、例えば、誘導結合または容量結合によって、無線エネルギー伝送として設計されてもよい。さらに、エネルギーソース404の供給インターフェイス412および制御装置402の供給インターフェイス414は、例えば、誘導結合または容量結合によって、無線エネルギー伝送として設計されてもよい。
さらに、第1の発光装置100の第2のインターフェイス106および/または第4のインターフェイス110、および、追加の発光装置406の第2のインターフェイス106および/または第4のインターフェイス110、ならびに制御装置402の第2のインターフェイス410は、例えば、ブルートゥースまたはWLANによって、無線データ伝送として設計されてもよい。
一実施形態による発光装置100および追加の発光装置406は、照明ソース102を起動させるためのLEDドライバを含む。一実施形態によれば、これは、照明ソース102を起動させるための標準ドライバを含む。LEDドライバは、ソフトウェア・コンポーネントおよびハードウェア・コンポーネントを含んでよい。LEDドライバは、供給電圧Vに、そしてグラウンドMに電気的に接続している。一実施形態によれば、過電圧保護手段および逆極性保護手段は、LEDドライバの上流に接続される。一実施形態によれば、火花ギャップおよびMOSFET。
さらに、例えば、供給電圧が予め定められたリミット値以下に低下する場合に備えて、状態信号(例えば、不良信号)を生成するために、LEDドライバは、例えば、シュミットトリガを含んでもよいかまたはそれと関係していてもよい。さらに、LEDドライバは、論理ANDゲートと関係していてもよいか、または、LEDドライバは、ANDゲートを含む。そしてそれに対して、点滅信号Bに加えて、別の状態信号が、それがパルス幅変調制御信号のための入力に供給される前に、供給される。さらに、LEDドライバは、調光信号Dのための入力を含む。そしてそれは、一実施形態によれば、パルス幅変調制御信号でもある。一実施形態による入力から上流に接続されるのは、オーム抵抗ならびにローパスから成る分圧器である。
さらに、一実施形態によるセレクタ・スイッチ入力は、LEDドライバと関係していてもよいか、またはそれから上流に接続していてもよい。そしてそれによって、2つのオペレーティングモード(例えば、2つの異なる放射特性(例えば、100°および50°の放射角))のうちの1つは、選択されてもよい。したがって、発光装置100および追加の発光装置406は、標準LEDドライバを用いて使用されてもよい。
100…発光装置
102…照明ソース
104…第1のインターフェイス
106…第2のインターフェイス
108…第3のインターフェイス
110…第4のインターフェイス
112…ブラグ
114…ソケット
200…A−コーディング
202…第1の接点
204…第2の接点
206…第3の接点
208…第4の接点
210…第5の接点
300…A−コーディング
302…第1の接点
304…第2の接点
306…第3の接点
308…第4の接点
310…第5の接点
400…照明システム
402…制御装置
404…エネルギーソース
406…追加の発光装置
408…第1のインターフェイス
410…第2のインターフェイス
412…供給インターフェイス
414…供給インターフェイス
500…照明システム
502…供給インターフェイス
B…点滅信号
D…調光信号
F…状態信号
M…グラウンド
V…供給電圧

Claims (18)

  1. 発光装置(100)であって、前記発光装置(100)にエネルギーを供給するための第1のインターフェイス(104)を備え、および、前記発光装置(100)の照明ソース(102)の照明特性を制御するための1つの制御信号(B、D)または複数の制御信号(B、D)を伝達するための第2のインターフェイス(106)を備える、発光装置(100)。
  2. 少なくとも1つの制御信号(B、D)は、前記照明ソース(102)の光の強度を制御するための調光信号(D)を含む、請求項1に記載の発光装置(100)。
  3. 少なくとも1つの制御信号(B、D)は、前記照明ソース(102)の照明頻度および/または照明期間を制御するための点滅信号(B)を含む、請求項1または2に記載の発光装置(100)。
  4. 前記第2のインターフェイス(106)は、状態信号(F)、特に不良信号を、伝達する、特に受信するかまたは発信するように作られる、請求項1〜3のいずれか1項に記載の発光装置(100)。
  5. 前記第1のインターフェイス(104)は、無線エネルギー伝送として、あるいは、有線または光ファイバ・エネルギー伝送として作られる、請求項1〜4のいずれか1項に記載の発光装置(100)。
  6. 前記第2のインターフェイス(106)は、少なくとも1つの制御信号(B、D)のおよび/または1つの状態信号(F)の無線伝送として、あるいは、有線または光ファイバ伝送として作られる、請求項1〜5のいずれか1項に記載の発光装置(100)。
  7. 前記発光装置(100)は、追加の発光装置(406)にエネルギーを供給するための第3のインターフェイス(108)を備える、請求項1〜6のいずれか1項に記載の発光装置(100)。
  8. 前記第3のインターフェイス(108)は、無線エネルギー伝送として、あるいは、有線または光ファイバ・エネルギー伝送として作られる、請求項7に記載の発光装置(100)。
  9. 前記発光装置(100)は、少なくとも1つの制御信号(B、D)および/または1つの状態信号(F)を追加の発光装置(406)に送信するための、および/または、追加の発光装置(406)の制御信号(B、D)および/または状態信号(F)を受信するための、追加のインターフェイス(110)を含む、請求項1〜8のいずれか1項に記載の発光装置(100)。
  10. 前記追加のインターフェイス(110)は、前記制御信号(B、D)のおよび/または前記状態信号(F)の無線伝送として、あるいは、有線または光ファイバ伝送として作られる、請求項9に記載の発光装置(100)。
  11. 発光装置(100)の照明ソース(102)の照明特性を制御するための1つの制御信号(B、D)または複数の制御信号(B、D)を伝達するための、および/または、発光装置(100)の状態信号(F)を受信するための、インターフェイス(410)を備える、制御装置(402)
  12. 少なくとも1つの制御信号(B、D)は、前記照明ソース(102)の光の強度を制御するための調光信号(D)を含む、請求項11に記載の制御装置(402)。
  13. 少なくとも1つの制御信号(B、D)は、前記照明ソース(102)の照明頻度および/または照明期間を制御するための点滅信号(B)を含む、請求項11または12に記載の制御装置(402)。
  14. 前記インターフェイス(410)は、状態信号(F)、特に不良信号を、伝達する、特に発信するように作られる、請求項11〜13のいずれか1項に記載の制御装置(402)。
  15. 少なくとも1つの制御信号(B、D)および/または状態信号(F)を送信するための前記インターフェイス(410)は、前記制御信号(B、D)および/または前記状態信号(F)の無線伝送として、あるいは、有線または光ファイバ伝送として作られる、請求項11〜14のいずれか1項に記載の制御装置(402)。
  16. 前記制御装置(402)は、発光装置(100)にエネルギーを供給するためのインターフェイス(408)を含む、請求項11〜15のいずれか1項に記載の制御装置(402)。
  17. 発光装置(100)にエネルギーを供給するための前記インターフェイス(408)は、無線エネルギー伝送として、あるいは、有線または光ファイバ・エネルギー伝送として作られる、請求項16に記載の制御装置(402)。
  18. 請求項1〜10のいずれか1項に記載の発光装置(100)、および請求項11〜17のいずれか1項に記載の制御装置(402)を備える、照明システム(400、500)。

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