RU2375540C2 - Система моторизованной оконной шторы - Google Patents

Система моторизованной оконной шторы Download PDF

Info

Publication number
RU2375540C2
RU2375540C2 RU2007134964/03A RU2007134964A RU2375540C2 RU 2375540 C2 RU2375540 C2 RU 2375540C2 RU 2007134964/03 A RU2007134964/03 A RU 2007134964/03A RU 2007134964 A RU2007134964 A RU 2007134964A RU 2375540 C2 RU2375540 C2 RU 2375540C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
controller
electronically controlled
curtain
motorized
controlled motorized
Prior art date
Application number
RU2007134964/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007134964A (ru
Inventor
Лоренс КЕЙТС (US)
Лоренс КЕЙТС
Original Assignee
Лоренс КЕЙТС
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Лоренс КЕЙТС filed Critical Лоренс КЕЙТС
Publication of RU2007134964A publication Critical patent/RU2007134964A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2375540C2 publication Critical patent/RU2375540C2/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
    • E06B9/00Screening or protective devices for wall or similar openings, with or without operating or securing mechanisms; Closures of similar construction
    • E06B9/24Screens or other constructions affording protection against light, especially against sunshine; Similar screens for privacy or appearance; Slat blinds
    • E06B9/26Lamellar or like blinds, e.g. venetian blinds
    • E06B9/28Lamellar or like blinds, e.g. venetian blinds with horizontal lamellae, e.g. non-liftable
    • E06B9/30Lamellar or like blinds, e.g. venetian blinds with horizontal lamellae, e.g. non-liftable liftable
    • E06B9/32Operating, guiding, or securing devices therefor
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
    • E06B9/00Screening or protective devices for wall or similar openings, with or without operating or securing mechanisms; Closures of similar construction
    • E06B9/56Operating, guiding or securing devices or arrangements for roll-type closures; Spring drums; Tape drums; Counterweighting arrangements therefor
    • E06B9/68Operating devices or mechanisms, e.g. with electric drive
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • F24F11/46Improving electric energy efficiency or saving
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/52Indication arrangements, e.g. displays
    • F24F11/523Indication arrangements, e.g. displays for displaying temperature data
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/54Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication using one central controller connected to several sub-controllers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/56Remote control
    • F24F11/57Remote control using telephone networks
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/56Remote control
    • F24F11/58Remote control using Internet communication
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
    • E06B9/00Screening or protective devices for wall or similar openings, with or without operating or securing mechanisms; Closures of similar construction
    • E06B9/24Screens or other constructions affording protection against light, especially against sunshine; Similar screens for privacy or appearance; Slat blinds
    • E06B2009/2476Solar cells
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
    • E06B9/00Screening or protective devices for wall or similar openings, with or without operating or securing mechanisms; Closures of similar construction
    • E06B9/56Operating, guiding or securing devices or arrangements for roll-type closures; Spring drums; Tape drums; Counterweighting arrangements therefor
    • E06B9/68Operating devices or mechanisms, e.g. with electric drive
    • E06B2009/6809Control
    • E06B2009/6818Control using sensors
    • E06B2009/6827Control using sensors sensing light
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2110/00Control inputs relating to air properties
    • F24F2110/10Temperature

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Operating, Guiding And Securing Of Roll- Type Closing Members (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)
  • Curtains And Furnishings For Windows Or Doors (AREA)
  • Blinds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области строительства, а именно к конструкции затемняющих устройств окон. Изобретение позволит обеспечить регулирование уровня освещения и температуры в помещении. Моторизованная рулонная штора с электронным управлением содержит контроллер, трубчатый двигатель, которым оснащен упомянутый контроллер. Трубчатый двигатель настроен на поднятие и опускание полотна шторы. Контроллер снабжен первым источником питания. Моторизованная рулонная штора с электронным управлением включает систему одновременной двухсторонней беспроводной связи, которой оснащен контроллер, настроенный на управление двигателем в ответ на сообщение по беспроводной связи, полученное от группового контроллера, настроенного на открывание и закрывание моторизованной шторы. 37 з.п. ф-лы, 21 ил.

Description

Предпосылки создания изобретения
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к моторизованным оконным шторам.
Описание уровня техники, имеющего отношение к изобретению
Рулонная оконная штора широко известна. Штору можно перемещать вручную вверх или вниз перед окном для регулирования уровня освещенности, температуры в комнате, светового потока или для обеспечения приватности. Известная рулонная штора является относительно недорогой, ее просто установить. При повреждении шторы ее легко можно заменить новой. Эти типы штор продаются в магазинах розничной торговли и центрах «сделай сам» по всей территории Соединенных Штатов. Стандартная ширина штор обычно составляет 3, 4, 5 или 6 футов. Штору легко можно обрезать до нужной ширины с помощью режущего инструмента в месте продажи или во время установки. Лицо, устанавливающее штору, или домовладелец может измерить и установить штору во время вышеупомянутого осмотра объекта.
В обычной рулонной шторе имеется штырь с первым концом и пружина со вторым концом с выступающим наружу прямоугольным зубцом. Конец штыря вставлен в круглое отверстие в скобе. Конец пружины установлен в скобе подобной формы с пазом, предназначенным для удержания зубца от вращения. Конструкцией скоб предусмотрена их установка внутри оконной рамы, то есть внутри оконного косяка, или вдоль наружной части оконной рамы. Пользователь тянет вниз рулонную штору с помощью выступающей планки, которая находится на нижней кромке шторы, до вытягивания нужной длины полотна шторы. Затем пользователь отпускает выступающую планку, и храповой механизм на пружинном конце шторы осуществляет ее блокировку в соответствующем положении. По мере вытягивания шторы вниз происходит завод пружины.
Когда пользователь хочет поднять штору, он слегка тянет выступающую планку вниз, чтобы расцепить храповой механизм, а затем направляет планку вверх, и пружина подтягивает ткань вверх. Если пользователь выпускает штору из рук при ее движении вверх, пружина, которой снабжена штора, способствует неконтролируемому движению шторы в верхнем направлении. Выступающая планка будет продолжать вращаться вокруг ролика, пока не остановится. Для регулировки нескольких штор в одном и том же относительном положении может потребоваться очень много времени. Шторы, управляемые вручную, не могут принимать входных сигналов от таймеров, фотоэлементов, датчиков наличия обитателей или переносных передатчиков инфракрасного излучения.
Известно, что описанный выше пружинный механизм можно заменить двигателем, обычно трубчатым, чтобы обеспечить возможность сворачивания и разворачивания (открытия и закрытия) оконной шторы при дистанционном управлении. Для установки таких систем обычно требуется опытный специалист. Обычно лицу, выполняющему установку, нужно прийти один раз для замера окна и еще один раз - для установки системы. В некоторых системах выступающая планка, расположенная в нижней части шторы, перемещается по желобам, прикрепленным к боковым поверхностям оконного проема, что приводит, таким образом, к уменьшению светового потока, который может проникнуть через окно при поднятой шторе. Двигатель обычно подключают к ближайшему источнику питания с сетевым напряжением или к низковольтной электропроводке.
Обычная моторизованная рулонная штора крепится к оконному проему двумя монтажными кронштейнами. Единичную рулонную штору изготавливают на заказ из ткани на выбор. Двигатель устанавливают внутри рулонной шторы на заводе, при этом, используя низковольтную проводку или линейные провода, его подключают к ближайшему источнику питания. При выходе агрегата из строя его обычно необходимо вернуть изготовителю или вызвать техника на место установки.
Можно сгруппировать множество агрегатов, соединив их проводами друг с другом или с общей системой управления. Установка такой схемы подключения выходит за рамки возможностей большинства домовладельцев, таким образом, такие агрегаты должен устанавливать профессиональный монтажник.
Устройствам, в соответствии с известным уровнем техники, присущ ряд недостатков, в том числе невозможность связи с другими устройствами, отсутствие интеллектуального управления, например, с применением микропроцессорных устройств, что обусловливает, таким образом, невозможность простого программирования, громоздкость, создающую трудности при установке, непривлекательный внешний вид и проблемы с техническим обслуживанием, а также невозможность модернизации существующих штор с ручным управлением. Эти проблемы значительно ограничили рыночный сектор моторизованных рулонных оконных штор.
Краткое изложение сущности изобретения
Эти и другие проблемы решаются посредством описанных в данном документе системы и способа, которые обеспечивают создание моторизованной оконной шторы с дистанционным управлением, с автономным источником питания, устанавливаемой пользователем. В одном варианте осуществления моторизованная рулонная оконная штора включает контроллер, снабженный трубчатым двигателем. Трубчатый двигатель обеспечивает поднятие и опускание оконной шторы. Контроллер снабжен первым источником питания и двусторонней системой беспроводной связи. Контроллер настроен на управление двигателем в соответствии с командой от системы беспроводной связи, полученной от группового контроллера или центральной системы управления. Моторизованные шторы можно использовать для создания в комнате необходимой температуры в течение дня и для обеспечения приватности ночью.
В одном варианте осуществления моторизованная штора с электронным управлением включает светочувствительный датчик. В другом варианте осуществления моторизованная штора с электронным управлением включает датчик температуры. Еще в одном варианте осуществления моторизованная штора с электронным управлением включает второй источник питания. В одном варианте осуществления моторизованная штора с электронным управлением включает солнечную батарею, предназначенную для зарядки первого источника питания. В другом варианте осуществления моторизованная штора с электронным управлением включает датчик положения шторы. Еще в одном варианте осуществления моторизованная штора с электронным управлением включает счетчик оборотов, подсчитывающий число оборотов трубчатого двигателя.
В одном варианте осуществления контроллер настроен на передачу данных датчиков в соответствии с определением пороговой величины. В другом варианте осуществления определение пороговой величины содержит высокопороговый уровень, низкопороговый уровень и/или разброс пороговых значений.
В одном варианте осуществления контроллер настроен на прием инструкции об изменении интервала между представлениями отчета о текущем состоянии. В другом варианте осуществления контроллер настроен на прием инструкции об изменении интервала между запусками. Еще в одном варианте осуществления контроллер настроен на проведение мониторинга текущего состояния одной или более моторизованных штор с электронным управлением.
В одном варианте осуществления контроллер настроен на связь с центральным контроллером. В другом варианте осуществления центральный контроллер сообщается с системой ОВКВ. Еще в одном варианте осуществления центральный контроллер предусмотрен для домашнего компьютера. В одном варианте осуществления центральный контроллер предусмотрен для зональной системы ОВКВ. В другом варианте осуществления центральный контроллер взаимодействует с зональной системой ОВКВ для использования моторизованной шторы с целью частичного регулирования температуры в заданной зоне.
В одном варианте осуществления контроллер настроен на использование прогнозирующей модели для расчета программы управления. В другом варианте осуществления контроллер настроен на уменьшение энергопотребления трубчатым двигателем. Еще в одном варианте осуществления контроллер настроен на уменьшение перемещения трубчатого двигателя.
В одном варианте осуществления групповой контроллер настроен на использование прогнозирующей модели для расчета программы управления моторизованной шторой. В другом варианте осуществления групповой контроллер настроен на уменьшение энергопотребления моторизованной шторой. Еще в одном варианте осуществления групповой контроллер настроен на уменьшение перемещения моторизованной шторы.
В одном варианте осуществления в полотне шторы установлено множество проводников, предусмотренных для контроллера. В другом варианте осуществления в полотне шторы установлен разъем для подключения зарядного устройства к контроллеру и обеспечения энергии для подзарядки источника питания. В еще одном варианте осуществления, в полотне шторы установлена солнечная батарея.
В одном варианте осуществления систему моторизованной шторы легко может установить домовладелец или специалист общего профиля. В другом варианте осуществления система моторизованной шторы используется совместно с зональной или не разделенной на зоны системой ОВКВ для управления температурами в комнатах по всему зданию. Моторизованную штору можно также использовать в совокупности с обычной зональной системой ОВКВ для обеспечения дополнительного регулирования и создания дополнительных зон, в которых не установлена обычная зональная система ОВКВ. Моторизованную штору можно установить вместо обычной системы регулирования освещенности окна с ручным управлением.
В одном варианте осуществления моторизованная штора снабжена оптическим датчиком для измерения общей освещенности внутри или снаружи здания. В другом варианте осуществления моторизованная штора открывается, если уровень освещенности превышает первое указанное значение. Еще в одном варианте осуществления моторизованная штора закрывается, если уровень освещенности превышает второе указанное значение. В одном варианте осуществления моторизованная штора настроена на частичное открывание или закрывание для поддержания относительно постоянного уровня освещенности в части здания.
В одном варианте осуществления источником питания моторизованной шторы служит встроенный аккумулятор. Индикатор низкого уровня заряда батареи на моторизованной шторе сообщает домовладельцу о необходимости замены аккумуляторной батареи. В другом варианте осуществления предусмотрены одна или более солнечных батарей для подзарядки аккумуляторных батарей при наличии источника света.
В одном варианте осуществления одна или более моторизованных штор, расположенных в зоне, сообщены с групповым контроллером. Групповой контроллер замеряет температуру зоны для всех моторизованных штор, которые находятся в ней. В другом варианте осуществления моторизованные шторы и групповой контроллер сообщаются с использованием беспроводной связи, например, такой, как связь в инфракрасном диапазоне, связь в радиочастотном диапазоне, связь в ультразвуковом диапазоне и т.д. Еще в одном варианте осуществления сообщение моторизованных штор и группового контроллера осуществляется с использованием связи по линиям электропередачи.
В одном варианте осуществления связь одного или более групповых контроллеров происходит через центральный контроллер.
В одном варианте осуществления моторизованная штора и/или групповой контроллер включают датчик наличия обитателей, например, такой, как датчик инфракрасного излучения, датчик движения, датчик ультразвукового излучения и т.д. Обитатели дома могут программировать моторизованную штору или групповой контроллер на создание в зоне различных температур при наличии в ней людей или при обеспечении приватности (например, при закрывании шторы) и наличии в зоне людей. В другом варианте осуществления обитатели дома могут программировать моторизованную штору или групповой контроллер на создание в зоне различных температур и/или уровней освещенности в зависимости от времени суток, времени года, типа комнаты (например, спальня, кухня и т.д.) и/или от того, находятся ли в данной комнате люди или она пуста. Еще в одном варианте осуществления предусмотрена взаимосвязь различных моторизованных штор и/или групповых контроллеров в составной зоне (например, группа таких зон, как весь дом, весь этаж, все крыло и т.д.) и изменение температурных настроек, в соответствии с тем, находятся ли в составной зоне люди или она пуста.
В одном варианте осуществления обитатели дома могут установить режим очередности для зон на основании того, заняты ли эти зоны, в зависимости от времени суток, времени года и т.д. Так, например, если зона А соответствует спальне, а зона В - гостиной, то зона А может рассчитывать на относительно более низкую очередность в течение дневного времени и на относительно более высокую очередность ночью. В качестве второго примера, если зона С соответствует первому этажу, а зона D - второму этажу, то зона D может рассчитывать на более высокую очередность летом (поскольку верхние этажи нуждаются в более интенсивном охлаждении) и на более низкую очередность зимой (поскольку нижние этажи нуждаются в более интенсивном обогреве). В другом варианте осуществления, обитатели могут указать продуманную очередность для различных зон.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 изображен стандартный дом с окнами и сетью воздуховодов для системы отопления и охлаждения.
На фиг.2 представлен один пример выполнения моторизованной шторы, установленной на окне.
На фиг.3 изображена блок-схема автономной моторизованной шторы.
На фиг.4А - блок-схема моторизованной шторы с полочкой, в которую помещена солнечная батарея.
На фиг.4В - блок-схема моторизованной шторы, в полотне которой установлена солнечная батарея.
На фиг.5 изображен один вариант осуществления моторизованной шторы с полочкой, в которую помещена солнечная батарея.
На фиг.6 представлена блок-схема системы управления одной или более моторизованными шторами.
На фиг.7А - блок-схема системы моторизованной шторы с централизованным управлением, в которой центральная система управления сообщается с одним или более групповыми контроллерами и одной или более моторизованными шторами, независимо от системы ОВКВ.
На фиг.7В - блок-схема системы моторизованной шторы с централизованным управлением, в которой центральная система управления сообщается с одним или более групповыми контроллерами, а групповые контроллеры сообщаются с одной или более моторизованными шторами.
На фиг.8 изображена блок-схема системы моторизованной шторы с централизованным управлением, в которой центральная система управления сообщается с одним или более групповыми контроллерами и одной или более моторизованными шторами и, при желании, управляет системой ОВКВ.
На фиг.9 - блок-схема системы моторизованной шторы с централизованным управлением и мониторингом эффективности, в которой центральная система управления сообщается с одним или более групповыми контроллерами и одной или более моторизованными шторами и, при желании, управляет системой ОВКВ и проводит ее мониторинг.
На фиг.10 представлена блок-схема моторизованной шторы, настроенная на работу с силовой катушкой, смонтированной на подоконнике.
На фиг.11 представлена блок-схема базового группового контроллера для использования совместно с системами, изображенными на фиг.6-9.
На фиг.12 изображена блок-схема группового контроллера с дистанционным управлением для использования совместно с системами, изображенными на фиг.6-9.
На фиг.13 представлен один вариант осуществления центральной системы мониторинга.
На фиг.14 представлена маршрутная карта, иллюстрирующая один вариант осуществления цикла программы действий для моторизованной шторы или группового контроллера.
На фиг.15 представлена маршрутная карта, иллюстрирующая один вариант осуществления цикла программы действий и передачи данных датчиков для моторизованной шторы или группового контроллера.
На фиг.16 представлена маршрутная карта, иллюстрирующая один вариант осуществления цикла программы действий и представления отчета по данным датчиков для моторизованной шторы или группового контроллера.
На фиг.17 - блок-схема алгоритма управления моторизованными шторами.
На фиг.18 представлен один вариант выполнения моторизованной шторы с встроенными аккумуляторами.
На фиг.19 - один вариант выполнения моторизованной шторы с встроенными аккумуляторами и полочкой.
Подробное описание изобретения
На фиг.1 изображен дом 100 с воздуховодами для обогрева и охлаждения и окнами с различных его сторон. Например, в доме 100 имеются окна 150, 151, обращенные на север, окно 180, обращенное на восток, окна 160, 161, обращенные на юг, и окно 170, обращенное на запад. В доме 100 система ОВКВ обеспечивает подачу обогревающей и охлаждающей среды к системе окон. В обычной системе термостат осуществляет мониторинг температуры воздуха и включает или выключает систему ОВКВ. В зональной системе сенсоры 101-105 осуществляют мониторинг температуры в различных участках (зонах) дома. Зоной может быть комната, этаж, группа комнат и т.д. Датчики 101-105 обнаруживают, где и когда необходим обогрев или охлаждение. Информация от датчиков 101-105 используется для управления двигателями, которые регулируют поток воздуха, поступающий в различные зоны. Зональная система адаптируется к изменению условий на одной территории, не оказывая влияния на прочие территории. Например, многие двухэтажные дома разделены на зоны перекрытием пола. Из-за того, что тепло поднимается вверх, второй этаж обычно бывает необходимо охладить в большей степени летом и в меньшей степени обогреть зимой, чем первый этаж. Не разделенная на зоны система не может полностью приспособиться к этому сезонному изменению. Зонирование, однако, может уменьшить изменения температуры в широком диапазоне между этажами путем подачи тепла или холода только в то пространство, где это необходимо.
На фиг.2 представлен один пример выполнения моторизованной шторы 200. Полотно 201 шторы накручивается на трубку 202. Двигатель (не показан) вращает трубку 202, чтобы поднимать и опускать полотно 201 шторы и регулировать величину светового потока, поступающего через окно. Трубка 202 прикреплена к оконной раме 250 (или установлена рядом с ней).
На фиг.3 изображена блок-схема автономной моторизованной шторы в качестве одного варианта выполнения моторизованной шторы 200. В моторизованной шторе, представленной на фиг.3, трубка 202 прикреплена к оконной раме 250 (или установлена рядом с оконной рамой 250) с помощью блока 301. Трубка 202 снабжена контроллером 301. Контроллер 301 обеспечивает управление средствами связи, распределение энергии и выполняет прочие функции управления. Контроллер 301 снабжен двигателем 303, например, таким, как трубчатый двигатель с редуктором. В одном варианте осуществления двигатель 303 снабжен встроенным счетчиком оборотов и предельными выключателями для ограничения числа оборотов и настройки точек останова двигателя. В другом варианте осуществления контроллер 301 оборудован счетчиком оборотов 304. Контроллер 301 снабжен первым источником питания 305. В еще одном варианте осуществления первый источник питания 305 содержит набор аккумуляторных батарей. В другом варианте осуществления батареи являются перезаряжаемыми. В еще одном варианте осуществления батареи являются неперезаряжаемыми.
Контроллер снабжен радиочастотным приемопередатчиком 302. В одном варианте осуществления контроллер 301 снабжен приемником инфракрасного диапазона излучения (IR) и/или светочувствительным датчиком. В другом варианте осуществления предусмотрено устройство 360 направления света на инфракрасный приемник 308. Устройство направления света 360 может включать, например, световод, зеркало, пластиковый светопровод и т.д. В одном варианте осуществления, блок 301 снабжен, по меньшей мере, частью устройства направления света 360 для отражения (или направления) инфракрасного излучения на трубку 202 и/или инфракрасный приемник 308.
В одном варианте осуществления контроллер 301 снабжен факультативным конденсатором 306. Контроллер 301 может увеличить срок службы первого источника питания 305 за счет относительно медленного потребления энергии и/или за счет использования для зарядки конденсатора 306 относительно низкого напряжения от первого источника питания 305. В другом варианте осуществления конденсатор 306 используется, по меньшей мере частично, для обеспечения энергией контроллера 301, приемопередатчика 302 и/или двигателя 303.
В одном варианте осуществления контроллер 301 снабжен солнечной батареей 307. В другом варианте осуществления контроллер 301 снабжен RFID-тэгом 309 (радиочастотной идентификации).
В одном варианте осуществления используется инфракрасный приемник 308 для передачи контроллеру 301 управляющих входных сигналов. В другом варианте осуществления вместо радиочастотного управления используется управление в инфракрасном диапазоне, в этом случае обходятся без радиочастотного приемопередатчика 302. Еще в одном варианте осуществления инфракрасный приемник 308 выполнен как приемопередатчик для обеспечения двусторонней связи в инфракрасном диапазоне между моторизованной шторой и контроллером. В другом варианте осуществления инфракрасное управление используется для программирования контроллера 301 (например, для того, чтобы вставить или считать идентификационный код), а радиочастотное управление используется для поднятия и опускания штор.
Предусмотрено одно или более приспособлений 350 для крепления полотна 201 шторы к трубчатому валику 202. В одном варианте осуществления приспособления 350 включают желоб в трубке 202, при этом верхний край полотна 201 шторы выполнен с возможностью его введения в желоб и удержания в нем в этом положении. В другом варианте осуществления приспособления 350 включают одно или более клеевых соединений. Еще в одном варианте осуществления приспособления 350 включают одно или более захватных устройств, с помощью которых происходит зажим полотна шторы.
В одном варианте осуществления в полотне 201 шторы находятся один или более электрических проводников, например, таких, как проволока, проволочная сетка, металлическая фольга, проводящие полимеры и т.д. В другом варианте осуществления одно или более приспособлений 350 выполнены с обеспечением электрического контакта с одним или более проводниками в полотне 201 шторы. Еще в одном варианте осуществления один или более проводников в полотне шторы снабжены силовым разъемом для обеспечения возможности подключения источника питания (например, зарядного устройства аккумуляторной батареи) к приводимой в движение шторе с целью подзарядки батарей 305. В другом варианте осуществления силовой разъем предусмотрен для нижней части полотна шторы. Еще в одном варианте осуществления один или более разъемов в полотне шторы обеспечивают подключения к источникам питания, например, таким, как солнечные батареи (см., например, фиг.4В), воспринимающие катушки (см., например, фиг.10) и т.д.
В одном варианте осуществления трубка 202 выполнена из алюминия или иного проводящего материала, при этом в ней выполнено отверстие типа паза для обеспечения возможности связи с радиочастотным приемопередатчиком 302. В другом варианте осуществления предусмотрено соединение радиочастотной антенны от радиочастотного приемопередатчика 302 с блоком 301, чтобы обеспечить возможность опоре и/или полочке действовать в качестве антенны или части антенны. Еще в одном варианте осуществления предусмотрено соединение радиочастотной антенны от радиочастотного приемопередатчика с трубкой 202, чтобы обеспечить возможность трубке 202 действовать в качестве антенны или части антенны. В другом варианте осуществления предусмотрено соединение радиочастотной антенны от радиочастотного приемопередатчика 302 с одним или более проводниками в полотне 201 шторы, чтобы обеспечить возможность одному или более проводникам действовать в качестве антенны или части антенны.
Контроллер 301 обычно работает в цикле «режим ожидания - режим запуска» для сохранения энергии. Контроллер 301 переходит в режим запуска через указанные интервалы времени и активирует приемопередатчик 302 на прослушивание команд от блока дистанционного управления или иного управляющего устройства или на отправку информации о текущем состоянии (например, неисправности, низком уровне заряда батареи и т.д.).
На фиг.4А представлена блок-схема варианта осуществления моторизованной шторы 200, включающего солнечную батарею 400, предусмотренную для блока 301. В одном варианте осуществления блок 301 включает полочку, как показано на фиг.5, и солнечная батарея 404 крепится к наружной поверхности полочки для восприятия солнечных лучей. Моторизованная штора, изображенная на фиг.4А, включает прочие элементы, представленные на фиг.3, в том числе трубку 202, контроллер 301, двигатель 303, приемопередатчик 302 и т.д.
На фиг.4В изображена блок-схема варианта осуществления моторизованной шторы 200, включающего солнечную батарею 504, предусмотренную для полотна 201 шторы. Солнечная батарея 504 может быть прикреплена к полотну 201 шторы и/или внедрена в него. При оснащении полотна 201 шторы солнечной батареей 504 предусмотрены одно или более приспособлений 350 для обеспечения электрического контакта между контроллером 301 и солнечной батареей 504.
На фиг.5 представлен один вариант осуществления механической шторы с солнечной батареей 404, установленной на полочке. Как показано на фиг.5, солнечные батареи 404 и 504 не являются взаимоисключающими, их, при желании, можно использовать совместно.
На фиг.6 представлена блок-схема системы для управления одной или более моторизованными шторами 200. Система 600 обеспечивает возможность управления группами моторизованных штор 200 (где группой может быть одна моторизованная штора или множество моторизованных штор). На фиг.6 изображены пять групп моторизованных штор, обозначенных как группы 650-654. В каждой из групп 650-652 три или более моторизованных штор, в группе 653 - две шторы, а в группе 654 - одна моторизованная штора. Для управления одной или более группами штор могут использоваться один или более групповых контроллеров 607, 608. Групповые контроллеры 607, 608 могут представлять собой переносные устройства дистанционного управления и/или настенные контроллеры. Центральная система управления 601 включает процессор 603, блок 604 с часами и календарем и радиочастотный приемопередатчик 602. В одном варианте осуществления центральная система управления 601 снабжена интерфейсом ОВКВ для зональной или не разделенной на зоны системы ОВКВ. В другом варианте осуществления система управления 601 оснащена датчиком солнечного освещения 610. Еще в одном варианте осуществления датчик солнечного освещения 610 регистрирует уровень солнечного освещения. В другом варианте осуществления датчик солнечного освещения 610 регистрирует уровень солнечного освещения и его направление.
Один или более групповых контроллеров 607, 608 могут быть установлены в различных комнатах в доме, например, таких, как спальни, кухня, гостиная и т.д. В одном варианте осуществления, групповые контроллеры 607, 608 могут использоваться для управления любыми шторами в доме. В другом варианте осуществления дисплей на групповом контроллере 607, 608 позволяет пользователю выбрать, управление какой группой штор из общего перечня следует осуществить.
Центральная система управления 601 предусмотрена для компьютерной системы (например, системы персонального компьютера) и снабжена интерфейсом 605, например, таким, как интерфейс USB, интерфейс шины сверхбыстрой передачи данных, интерфейс локальной информационной сети проводной связи (LAN), интерфейс локальной информационной сети беспроводной связи, интерфейс сети связи по линиям электропередачи и т.д. Компьютерная система 606 может быть использована для программирования и мониторинга центральной системы управления 601 и для направления инструкций системе управления 601, касающихся количества моторизованных штор, идентификационных кодов для штор, местоположения штор, заданной степени приватности, того, как взаимодействовать с системой ОВКВ и т.д. Например, если окно выходит на улицу или на другие места общественного пользования, можно использовать компьютерную систему 606 для инструктирования центральной системы управления 601 об обеспечении относительно высокого уровня приватности в отношении этого окна. И наоборот, если окно выходит на ограждение, образованное деревьями или кустами, то можно использовать компьютерную систему 606 для инструктирования центральной системы управления 601 об обеспечении относительно низкого уровня приватности в отношении этого окна.
В одном варианте осуществления направление по компасу для каждого окна (например, обращение на юг, северо-запад, угол по компасу для направления, куда обращено окно и т.д.), соответствующее моторизованной шторе, передается центральной системе управления 601. Так, например, система управления 601 получает информацию о том, что обращенные на юг окна получают относительно больше солнечного света, чем окна, обращенные на север. Центральная система управления 601 может закрыть шторы на окнах, обращенных на юг, чтобы уменьшить нагревание и уменьшить выцветание ковров и мебели, обусловленное солнечным светом. И наоборот, центральная система управления 601 может открыть шторы на окнах, обращенных на север, чтобы снизить отопительные нагрузки в холодные периоды. В другом варианте осуществления центральная система управления 601 может открыть моторизованные шторы в дневное время, чтобы пропустить внутрь солнечный свет, и закрыть моторизованные шторы в ночное время для обеспечения приватности. В еще одном варианте осуществления центральный контроллер 601 настроен на частичное открывание или закрывание моторизованных штор, чтобы пропустить внутрь необходимое количество света. В другом варианте осуществления центральный контроллер 601 настроен на открывание и закрывание штор в конкретной группе на одну и ту же величину, из эстетических соображений.
В одном варианте осуществления групповые контроллеры 607, 608 можно использовать для управления одной или более группами моторизованных штор. В другом варианте осуществления групповые контроллеры 607, 608 направляют управляющие сигналы непосредственно на моторизованные шторы. Еще в одном варианте осуществления групповые контроллеры 607, 608 направляют управляющие сигналы на центральный контроллер 601, который затем направляет их на моторизованные шторы 200.
Моторизованные шторы 200 можно использовать для создания системы моторизованных штор. Моторизованные шторы 200 можно также использовать в качестве моторизованных штор с дистанционным управлением в тех местах, где окно расположено так высоко на стене, что до него нелегко дотянуться. В одном варианте осуществления моторизованные шторы 200 выполнены с автономным источником питания и управлением по системе беспроводной связи. Это значительно упрощает задачу модернизации дома путем замены одного или более средств изменения освещения окна с ручным управлением на моторизованные шторы 200.
Контроллер 301 управляет двигателем 303. В одном варианте осуществления двигатель 303 отправляет обратную информацию о положении контроллеру 301. В другом варианте осуществления контроллер 301 передает сообщение о положении шторы центральной системе управления 601 и/или групповым контроллерам 607, 608. Двигатель 303 выполняет механические перемещения для управления прохождением света через окно. В еще одном варианте осуществления в функцию двигателя 303 входит управление светом, проходящим через моторизованную штору 400 (например, свет, проходящий через окно в комнату). В другом варианте осуществления система 601 позволяет пользователю установить необходимую температуру и/или освещение в комнате. Контроллер 301 снабжен факультативным датчиком 404.
В одном варианте осуществления моторизованная штора 200 включает мигающий индикатор (например, мигающий светоизлучающий диод или жидкокристаллический индикатор), когда доступная мощность от источника питания 305 снижается до величины, меньшей порогового значения.
Обитатели дома используют групповые контроллеры 607, 608 или компьютер 606 для настройки необходимой температуры, степени приватности или освещенности зоны, расположенной поблизости от моторизованной шторы 200. Если температура в комнате превышает температуру настройки, а температура светового потока, проходящего через окно, ниже температуры в комнате, то контроллер 301 обеспечивает открытие моторизованной шторы 200. Если температура в комнате ниже температуры настройки, а температура светового потока, проходящего через окно, выше температуры в комнате, то контроллер 301 обеспечивает открытие механической шторы 200. Другими словами, если температура в комнате выше или ниже заданного значения температуры, а температура светового потока, проходящего через окно, может скорректировать температуру в комнате, приближая ее к заданному значению, то контроллер 301 открывает окно, чтобы пропустить свет в комнату. И наоборот, если температура в комнате выше или ниже заданного значения температуры, а температура потока, проходящего через окно, не может скорректировать температуру в комнате, приближая ее к заданному значению, то контроллер 301 закрывает окно.
В одном варианте осуществления контроллер 301 настроен на обеспечение гистерезиса величиной в несколько градусов (это часто носит название «зона нечувствительности» термостата) относительно заданного значения температуры, чтобы избежать непроизводительного расхода энергии при излишних открываниях и закрываниях окна.
Контроллер 301 сберегает энергию за счет отключения элементов моторизованной шторы 400, которые в данный момент не используются. Контроллер 301 проводит мониторинг мощности, доступной от источников питания 305, 306. Когда доступная мощность падает ниже порогового значения для минимального уровня, моторизованная штора 200 направляет информацию об этом на центральный контроллер 601. Когда контроллер регистрирует восстановление достаточного уровня мощности (например, благодаря подзарядке одного или более источников питания), то контроллер 301 возвращается к нормальному режиму работы.
В одном варианте осуществления моторизованные шторы сообщены друг с другом для повышения эксплуатационной надежности передачи данных в системе. Так, например, если невозможна связь первой моторизованной шторы с групповым контроллером 601, но возможна ее связь со второй моторизованной шторой 200, то вторая моторизованная штора 200 может действовать в качестве ретранслятора между первой моторизованной шторой 200 и групповым контроллером 601.
Система моторизованной шторы, изображенная на фиг.6, может использоваться в совокупности с зональной или не разделенной на зоны системой ОВКВ. Например, зимой систему 600 можно использовать для открывания штор на окнах, обращенных на юг, в солнечные дни, чтобы в некоторой степени обеспечить нагрев помещения от солнечных лучей. И наоборот, зимой систему 600 можно использовать для закрывания оконных штор по вечерам, чтобы уменьшить потери тепла и обеспечить приватность. Например, летом систему 600 можно использовать для закрывания в солнечные дни штор на окнах, обращенных на юг, чтобы уменьшить нагрев от солнечных лучей. И наоборот, летом систему 600 можно использовать для открывания оконных штор по вечерам для обеспечения отвода тепла (снижения нагрузок на охлаждение).
С помощью системы 600 домовладелец может выбрать относительную первоочередность освещения, температуры и приватности для каждой группы штор. Относительную первоочередность можно установить на основе таких факторов, как день недели, время дня, время года и т.д. В одном варианте осуществления система 600 оборудована переключателем блокировки автоматического управления (не показан) для изменения относительных первоочередностей (например, температуры, приватности, освещенности) на основании того, находится ли домовладелец в доме или вдалеке от него. Так, например, находясь вдалеке от дома, домовладелец может распорядиться, чтобы система 600 максимально уменьшила обеспечение приватности и максимально обеспечила эффективность системы ОВКВ; и наоборот, находясь дома, домовладелец может распорядиться, чтобы система 600 использовала иные очередности, обеспечивающие относительно большую степень приватности.
В одном варианте осуществления пользователь может с помощью компьютерной системы 606 указать относительно необходимый уровень приватности, температуры и уровни освещенности для каждой группы штор в доме. В другом варианте осуществления настройки могут быть указаны в виде матричной схемы настроек, в соответствии с днем недели и/или часом дня и/или временем года и т.д.
В одном варианте осуществления пользователь может создать различные «совокупности параметров» с помощью компьютерной системы. Так, например, пользователь может создать совокупность параметров приватности, совокупность параметров для летнего периода, утра, вечера, по умолчанию, стандартную совокупность параметров, для зимнего периода и т.д. Так, например, пользователь может создать совокупность параметров приватности, в которой предусмотрены различные настройки системы управления шторой, обеспечивающие в относительно большей степени приватность. Пользователь может создать совокупность параметров для летнего периода, в которой предусмотрены различные настройки системы управления шторами для обеспечения предпочитаемых пользователем параметров в летний период (например, эффективное использование охлаждения). Пользователь может создать совокупность параметров для зимнего периода, в которой предусмотрены различные настройки системы управления шторами для обеспечения предпочитаемых пользователем параметров в зимний период (например, эффективное использование обогрева). В одном варианте осуществления систему выполняют с совокупностью параметров по умолчанию, которая обеспечивает уравновешенное сочетание настроек приватности, температуры и освещенности, охлаждения в летнее время, обогрева в зимнее время, приватности по вечерам и т.д. В другом варианте осуществления совокупность параметров по умолчанию рассчитывается системой управления шторами в соответствии с географическим местоположением дома.
В одном варианте осуществления система управления 601 является адаптивной системой (как показано, например, на фиг.17), настроенной на обучение и адаптацию. Так, например, система управления 601 при поступлении в нее данных о температуре из комнаты, соответствующей определенной группе штор, может адаптироваться к изменению температуры в комнате, по мере поднятия и опускания группы штор.
В одном варианте осуществления пользователь может создать стандартную совокупность параметров, в которую включены стандартные заданные пользователем настройки системы. Использование совокупностей параметров позволяет пользователю быстро и легко изменять многие эксплуатационные параметры системы управления шторами (например, с помощью средств управления 607, 608) на погрупповой основе, покомнатной основе или на основе всего дома в целом.
С помощью системы 600 можно управлять любым количеством независимых групп. На фиг.7А представлена блок-схема зональной системы обогрева и охлаждения с центральным управлением, в которой центральная система управления 710 сообщается с одним или более групповыми контроллерами 707, 708 и одной или более моторизованными шторами 702-705. В системе 700 групповой контроллер 707 измеряет температуру и/или освещенность зоны 711, а моторизованные шторы 702, 703 используются для регулирования поступления света в зону 711. Групповой контроллер 708 измеряет температуру и/или освещенность зоны 712, а моторизованные шторы 704, 705 используются для регулирования поступления света в зону 712. Центральный термостат 720 управляет системой ОВКВ 721.
На фиг.7В представлена блок-схема системы моторизованной шторы 750 с централизованным управлением, которая сходна с системой 700, изображенной на рисунке 7А. На фиг.7В центральная система 710 сообщается с групповыми контроллерами 707, 708, при этом групповой контроллер 707 сообщается с моторизованными шторами 702, 703, групповой контроллер 708 сообщается с моторизованными шторами 704, 705, а центральная система 710 сообщается с моторизованными шторами 706, 707. В системе 750 моторизованные шторы 702-705 находятся в зонах, которые связаны с соответствующими групповыми контроллерами 707, 708, управляющими соответствующими моторизованными шторами 702-705. Механические шторы 706, 707 не связаны ни с каким конкретным групповым контроллером, управление ими осуществляется непосредственно центральной системой 710. Специалисту среднего уровня в данной области техники понятно, что топология системы связи, представленная на фиг.7В, может быть также использована и в отношении систем, изображенных на фиг.8 и 9.
Центральная система 710 служит примером варианта осуществления центральной системы управления 601. Центральная система 710 контролирует и координирует работу зон 711 и 712, но система 710 не осуществляет управление системой ОВКВ 721. В одном варианте осуществления центральная система 710 работает независимо от термостата 720. В другом варианте осуществления центральная система 710 оборудована термостатом, в соответствии с чем в центральную систему 710 поступает информация от термостата о необходимости обогрева, охлаждения или вентиляции.
Центральная система 710 координирует и устанавливает первоочередность работы моторизованных штор 702-705. В одном варианте осуществления обитатели дома устанавливают график очередности для зон 711, 712 на основании присутствия людей в зонах, времени суток, времени года и т.д. Так, например, если зона 711 соответствует спальне, а зона 712 - гостиной, то зона 711 получает относительно более низкую очередность в дневное время и относительно более высокую очередность в ночное время суток. В качестве второго примера, если зона 711 соответствует первому этажу, а зона 712 соответствует второму этажу, то зона 712 может получить более высокую очередность летом (поскольку для верхних этажей требуется более интенсивное охлаждение и иные требования приватности) и более низкую очередность зимой (поскольку для нижних этажей требуется более интенсивный обогрев и большая степень обеспечения приватности). В другом варианте осуществления обитатели дома могут указать продуманную очередность в отношении различных зон.
На фиг.8 представлена блок-схема системы моторизованной шторы 800 с централизованным управлением. Система 800 сходна с системой 700 и включает групповые контроллеры 707, 708 для мониторинга, соответственно, зон 711, 712 и моторизованных штор 702-705. Групповые контроллеры 707, 708 и/или моторизованные шторы 702-705 сообщаются с центральным контроллером 810. В системе 800 центральная система 810 оснащена термостатом 720, при этом центральная система 810 непосредственно управляет работой системы ОВКВ 721. Центральная система 810 представляет собой пример выполнения центральной системы управления 601.
Поскольку контроллер на фиг.8 также управляет и работой системы ОВКВ 721, он в большей степени способен востребовать обогрев и охлаждение в соответствии с необходимостью поддержания заданной температуры зон 711, 712. Если все, или по существу все, пространство дома обслуживается групповыми контроллерами и моторизованными шторами, то можно обойтись без центрального термостата 720.
На фиг.9 представлена блок-схема системы моторизованной шторы 900 с централизованным управлением и мониторингом эффективности. Система 900 сходна с системой 800. В системе 900 контроллер 910 содержит систему мониторинга эффективности, которая настроена на получение данных датчиков (например, рабочих температур системы и т.д.) из системы 721 ОВКВ для мониторинга эффективности системы ОВКВ 721. Центральная система 910 представляет собой пример выполнения центральной системы управления 601.
На фиг.10 изображена блок-схема моторизованной шторы 1000, в которой предусмотрена работа с силовой катушкой, смонтированной на подоконнике. Моторизованная штора 1000 представляет собой вариант выполнения моторизованной шторы 200. Моторизованная штора 1000 включает элементы, изображенные на фиг.3, и, кроме того, моторизованная штора 1000 оснащена катушкой 1001. Катушка 1001 предусмотрена для контроллера 301. В одном варианте осуществления катушка 1001 связана с контроллером 301 электропроводной муфтой 350а и электропроводной муфтой 350b. На подоконнике установлена силовая катушка 1002 таким образом, что когда происходит опускание шторы 1000 по направлению к подоконнику, катушка 1001 занимает положение в непосредственной близости к катушке 1002. В одном варианте осуществления к катушке 1002 подводится мощность переменного тока от источника питания 1003. В другом варианте осуществления источник питания 1003 связан со стенной розеткой и получает стандартную бытовую мощность переменного тока. При опускании шторы, происходит электромагнитное взаимодействие катушки 1001 с катушкой 1002, при этом образуется трансформатор, и мощность от катушки 1002 передается на катушку 1001. Мощность, поступающая на катушку 1001, передается на контроллер 301, и контроллер 301 может сохранять полученную мощность в факультативном конденсаторе 306 или в заряжаемой аккумуляторной батарее 305. Еще в одном варианте осуществления магнитное поле, создаваемое питаемой энергией катушкой 1002, притягивает магнитный сердечник катушки 1001 и помогает удерживать на месте нижнюю часть полотна шторы.
В одном варианте осуществления к катушке 1002 непрерывно поступает мощность от источника питания 1003. В другом варианте осуществления контроллер 301 направляет силовой импульс на катушку 1001, затем этот импульс переходит на катушку 1002 и передается катушкой 1002 к источнику питания 1003. Источник питания 1003, зарегистрировав импульс от контроллера 301, подает затем мощность на катушку 1002, в ответ на силовой импульс от контроллера 301. Еще в одном варианте осуществления контроллер 301 отправляет второй импульс на катушку 1001, чтобы распорядиться об отключении контроллером 1003 электроэнергии от катушки 1002.
В одном варианте осуществления источник питания 1003 регистрирует полное электрическое сопротивление катушки 1002 (на постоянной или периодической основе) и подает электроэнергию на катушку 1002, когда по величине полного электрического сопротивления катушки 1002 можно судить о том, что катушка 1001 находится в непосредственной близости от катушки 1002.
Мощность, поступающая к катушке 1002, обеспечивает магнитное притяжение магнитного сердечника катушки 1001. В одном варианте осуществления двигатель 303 может развить достаточную величину крутящего момента, чтобы преодолеть такое магнитное притяжение и поднять штору. В другом варианте осуществления, контроллер 301 отправляет импульс обратного тока на катушку 1001 для создания магнитного поля катушки 1001, по существу, противодействующее магнитному полю катушки 1002, чтобы отпустить штору и обеспечить возможность ее поднятия двигателем 303.
В одном варианте осуществления контроллер 301 автоматически опускает штору 1000, когда доступная мощность от комплекта батарей 305 и/или конденсатора 305 падает ниже указанного значения. В другом варианте осуществления контроллеры системы (например, контроллеры 710, 810, 910 и т.д.) подают команду на контроллер 301 об опускании шторы 1000, если доступная мощность от комплекта батарей 305 и/или конденсатора 305 падает ниже указанного значения.
В одном варианте осуществления предусмотрено множество катушек 1001 и/или 1002 вдоль нижнего участка полотна 201 шторы и подоконника, соответственно.
На фиг.11 представлена блок-схема базового группового контроллера 1100 для использования совместно с системами, изображенными на фиг.6-9. В групповом контроллере 1100 контроллер 1101 снабжен факультативным температурным датчиком 1102. Контроллер 1101 оснащен также устройствами ввода пользователем сигналов управления 1103, это позволяет пользователю выбрать штору и указать величину настройки ее открывания. Контроллер 1101 снабжен визуальным дисплеем 1110. Контроллер 1101 использует визуальный дисплей 1110, чтобы отобразить текущую группу штор, величину настройки, состояние питания и т.д. Контроллер 1101 оборудован также системой связи 1181. Предусмотрен источник питания 404 и, факультативно, 405 для питания контроллера 1100, средств управления 1101, датчика 1103, системы связи 1181 и визуального дисплея 1110.
В системах, где используется центральный контроллер 1101, способ связи, используемый групповым контроллером 1100 для связи с механической шторой 1000, не обязательно должен быть таким же, как способ связи группового контроллера 1100 с центральным контроллером 1101. Так, в одном варианте осуществления система связи 1181 настроена на обеспечение одного типа связи (например, в инфракрасном, радиочастотном, ультразвуковом диапазоне) с центральным контроллером и иного типа связи с моторизованной шторой 1000.
В одном варианте осуществления питание к групповому контроллеру поступает от аккумуляторной батареи. В другом варианте осуществления групповой контроллер скомпонован в виде стандартного выключателя освещения и получает электроэнергию от цепи выключателя освещения.
На фиг.12 представлена блок-схема группового контроллера 1200 с дистанционным управлением для использования совместно с системами, изображенными на фиг.6-9. Групповой контроллер 1200 схож с групповым контроллером 1100 и включает температурный датчик 1103, устройства ввода пользователем сигналов управления 1102, визуальный дисплей 1110, систему связи 1181 и источники питания 404, 405. В групповом контроллере 1200 для контроллера 1101 предусмотрен интерфейс дистанционного управления 501.
В одном варианте осуществления контроллер 1101 оснащен датчиком наличия обитателей 1201. Датчик наличия обитателей 1201, например, такой, как инфракрасный датчик, датчик передвижения, ультразвуковой датчик и т.д., реагирует на присутствие в зоне людей. Обитатели дома могут программировать групповой контроллер 1101 на обеспечение в зоне различных температур и уровней приватности в момент присутствия в ней людей и при их отсутствии. В другом варианте осуществления обитатели могут программировать групповой контроллер 1101 на обеспечение в зоне различных температур и уровней приватности в зависимости от времени суток, времени года, типа комнаты (например, спальня, кухня и т.д.), и/или в зависимости от того, пустая ли комната или в ней находятся люди. В еще одном варианте осуществления группа зон объединена в составную зону (например, такую группу зон, как весь дом, весь этаж, все крыло и т.д.), и центральная система 601, 810, 910 меняет заданные значения температуры различных зон в соответствии с тем, пустая ли составная зона или в ней находятся люди.
На фиг.13 изображен один вариант осуществления пульта управления 1300 центральной станции мониторинга для доступа к функциям, представленным блоками 601, 710, 810, 910 на фиг.6, 7, 8, 9, соответственно. Станция 1300 включает дисплей 1301 и клавиатуру 1302. Жильцы могут задавать настройки уровня освещенности, степени приватности и т.д. с помощью центральной системы 1300 и/или групповых контроллеров. В одном варианте осуществления пульт 1300 выполнен в виде устройства аппаратного обеспечения. В другом варианте осуществления пульт 1300 является частью программного обеспечения в виде компьютерного дисплея, например, такого, как на персональном компьютере. Еще в одном варианте осуществления функции управления зоной блоков 710, 810, 910 обеспечиваются компьютерной программой, выполняемой процессором системы управления, при этом процессор системы управления связан интерфейсом с персональным компьютером для обеспечения наличия пульта 1300 на персональном компьютере. В другом варианте осуществления функции управления зоной блоков 710, 810, 910 обеспечиваются компьютерной программой, выполняемой процессором системы управления, предусмотренным для пульта 1300 аппаратного обеспечения. В одном варианте осуществления жильцы могут использовать Интернет, телефон, сотовый телефон, пейджер и т.д. для удаленного доступа к центральной системе с целью управления температурой, первоочередностью и т.д. в одной или более зонах.
На фиг.14 представлена маршрутная карта, иллюстрирующая один вариант осуществления цикла программы действий 1400 для моторизованной шторы или группового контроллера. Цикл 1400 начинается с блока включения питания 1401. После включения питания процесс переходит к блоку инициализации 1402. После инициализации процесс переключается на блок «прослушивания» 1403, в котором моторизованная штора или групповой контроллер «прослушивают» одну или более инструкций. Если блок принятия решения 1404 определяет, что инструкция получена, процесс переходит к блоку «выполнения инструкций» 1405, в противном случае процесс возвращается к блоку прослушивания 1403.
Для моторизованной шторы инструкции могут включать команды: открыть окно, закрыть окно, открыть окно частично, сообщить о данных датчиков (например, уровень освещенности, положение шторы и т.д.), сообщить о текущем состоянии (например, текущее состояние аккумуляторной батареи, положение окна и т.д.) и тому подобные. Для группового контроллера инструкции могут включать команды: сообщить о данных светочувствительного датчика, сообщить о текущем состоянии и т.д. В системах, где центральная система сообщается с моторизованными шторами через групповой контроллер, инструкции могут также включать команды: сообщить о количестве моторизованных штор, сообщить о данных моторизованных штор (например, текущее состояние, положение, освещенность и т.д.), сообщить о положении моторизованной шторы на окне, изменить положение моторизованной шторы на окне и т.д.
В одном варианте осуществления блок «прослушивания» 1403 потребляет относительно небольшую мощность, позволяя, тем самым, моторизованной шторе или групповому контроллеру оставаться на этапе, соответствующем блоку «прослушивания» 1403, и условном ответвлении 1404 в течение длительного времени.
Хотя блок «прослушивания» 1403 может потреблять относительно небольшую мощность, возможно выполнение блока, находящегося в режиме ожидания, для потребления еще меньшей мощности. На фиг.15 представлена маршрутная карта, иллюстрирующая один вариант осуществления цикла сообщения инструкций и данных датчиков 1500 для моторизованной шторы или группового контроллера. Цикл 1500 начинается с подключения питания в блоке 1501. После подключения питания процесс переходит к блоку инициализации 1502. После инициализации процесс перемещается к блоку «режима ожидания» 1503, в котором моторизованная штора или групповой контроллер находятся в режиме ожидания в течение указанного периода времени. По истечении периода ожидания процесс переходит к блоку «запуска» 1504, а затем - к блоку «принятия решения» 1505. От блока «принятия решения» 1505, при обнаружении неисправности, процесс переходит к блоку передачи информации о неисправности 1506. Затем процесс перемещается к сенсорному блоку 1507, в котором считываются показания датчиков. После считывания показаний датчиков процесс переходит к блоку «прослушивания инструкций» 1508. Если инструкция получена, процесс перемещается к блоку «выполнения инструкций» 1510; в противном случае процесс возвращается к блоку «ожидания» 1503.
На фиг.16 представлена маршрутная карта процесса, иллюстрирующего один вариант осуществления цикла получения инструкций и представления данных от датчиков 1600 для моторизованной шторы или группового контроллера. Процесс 1600 начинается с блока подключения питания 1601. После подключения питания процесс переходит к блоку инициализации 1602. После инициализации процесс перемещается к блоку проверки наличия неисправности 1603. При обнаружении неисправности блок принятия решения 1604 перемещает процесс к блоку передачи информации о неисправности 1605; в противном случае процесс переходит к сенсорному блоку 1606, где считываются показания датчиков. Проводится оценка данных от одного или более датчиков, и если данные датчиков выходят за пределы установленного диапазона или если наступил период перерыва в работе, процесс переходит к блоку передачи данных 1608; в противном случае процесс переходит к блоку «ожидания» 1609. После выполнения передачи в блоке передачи информации о наличии неисправности 1605 или в блоке передачи данных датчиков 1608 процесс переходит к блоку «прослушивания» 1610, в котором моторизованная штора или групповой контроллер «прослушивают» инструкции. Если инструкция получена, то блок принятия решения направляет процесс к блоку выполнения инструкции 1612; в противном случае процесс перемещается к блоку «ожидания» 1609. После выполнения инструкции блоком 1612 в ходе процесса передается сообщение «инструкция выполнена», после чего процесс возвращается к блоку «прослушивания» 1610.
Технологические цепочки, представленные на фиг.14-16, отображают различные уровни взаимодействия устройств и различные уровни сбережения энергии моторизованной шторой и/или групповым контроллером. Специалисту среднего уровня в данной области техники понятно, что моторизованная штора и групповой контроллер выполнены с возможностью приема данных датчиков и входных сигналов от пользователей, сообщения о данных датчиков и входных сигналах от пользователей другим устройствам в системе управления зоной и реагирования на инструкции, получаемые от других устройств в системе управления зоной. Таким образом, технологические устройства, представленные на фиг.14-16, приведены в качестве иллюстрации, а не в виде ограничения. Представление прочих данных и циклов обработки инструкций становится очевидным специалистам среднего уровня в данной области техники при использовании информации, раскрытой в данном документе.
В одном варианте осуществления моторизованная штора и/или групповой контроллер находятся в «режиме ожидания» между считываниями показаний датчиков. В другом варианте осуществления центральная система 601 направляет сигнал «перехода в режим запуска». При получении моторизованной шторой или групповым контроллером такого сигнала они считывают одно или более показаний датчика, кодируют его в цифровую форму и передают данные датчика далее, вместе с идентификационным кодом.
В одном варианте осуществления моторизованная штора является двусторонним устройством и настроена на получение инструкций от центральной системы. Так, например, центральная система может инструктировать моторизованную штору о: выполнении дополнительных замеров; переходе в режим ожидания; запуске; сообщении о состоянии аккумуляторной батареи; изменении интервала между запусками; проведении самодиагностики и сообщении о результатах; и т.д.
В одном варианте осуществления моторизованная штора обеспечивает два режима запуска: первый режим запуска - для проведения замеров (и сообщения о результатах таких замеров, если это считается необходимым), и второй режим запуска - для прослушивания команд от центральной системы. Два режима запуска, или их сочетания, могут проходить с различными интервалами.
В одном варианте осуществления моторизованные шторы используют метод передачи сигналов с расширенным спектром для сообщения с групповыми контроллерами и/или центральной системой. В другом варианте осуществления моторизованные шторы используют расширенный спектр со скачкообразной перестройкой частоты. В еще одном варианте осуществления каждая моторизованная штора обладает идентификационным кодом (ID), при этом моторизованные шторы прикрепляют свои ID к исходящим информационным пакетам. В другом варианте осуществления при получении данных по системе беспроводной связи каждая моторизованная штора игнорирует данные, которые адресованы другим моторизованным шторам.
В одном варианте осуществления моторизованная штора обеспечивает двустороннюю связь и настроена на получение данных и/или инструкций от центральной системы. Так, например, центральная система может инструктировать моторизованную штору о выполнении дополнительных замеров, о переходе в режим ожидания, о запуске, сообщении о текущем состоянии аккумуляторной батареи, об изменении интервала между запусками, о проведении самодиагностики и сообщении о результатах и т.д. В другом варианте осуществления моторизованная штора передает сообщения о своем общей исправности и текущем состоянии на регулярной основе (например, результаты самодиагностики, уровень заряда аккумуляторной батареи и т.д.).
В одном варианте осуществления моторизованная штора использует метод передачи сигналов с расширенным спектром для сообщения с центральной системой. В другом варианте осуществления моторизованная штора использует расширенный спектр со скачкообразной перестройкой частоты. В еще одном варианте осуществления моторизованная штора обладает адресом или идентификационным кодом, который отличает данную моторизованную штору от других моторизованных штор. Моторизованная штора прикрепляет свой ID к исходящим информационным пакетам, таким образом, центральная система может идентифицировать передачи информации от данной моторизованной шторы. Центральная система прикрепляет ID моторизованной шторы к данным и/или инструкциям, передаваемым моторизованной шторе. В другом варианте осуществления моторизованная штора игнорирует данные и/или инструкции, которые адресованы другим моторизованным шторам.
В одном варианте осуществления связь моторизованных штор, групповых контроллеров, центральной системы и т.д. осуществляется в диапазоне частот 900 МГц. Этот диапазон обеспечивает относительно хорошую передачу через стены и прочие препятствия, обычно присутствующие в здании и вокруг него. В другом варианте осуществления связь моторизованных штор и групповых контроллеров с центральной системой осуществляется в диапазонах с частотами более и/или менее 900 МГц. Еще в одном варианте осуществления моторизованные шторы и групповые контроллеры прослушивают радиочастотный канал перед передачей по этому каналу или прежде, чем начинать передачу. Если канал используется (например, другим устройством, таким как другая центральная система, беспроводный телефон и т.д.), то моторизованные шторы и/или групповые контроллеры переходят на другой канал. В одном варианте осуществления, датчик, центральная система координируют скачкообразное изменение частот путем прослушивания радиочастотных каналов на предмет интерференции и использования алгоритма выбора следующего канала для передачи, который исключает интерференцию. Еще в одном варианте осуществления моторизованная штора и/или групповые контроллеры передают данные до тех пор, пока не получат от центральной системы подтверждение о получении сообщения.
Беспроводные системы со скачкообразным изменением частот характеризуются преимуществом предотвращения прочих сигналов, создающих интерференцию, и предотвращения столкновений. Более того, системам, не передающим постоянно на одной частоте, предоставляются регулятивные преимущества. Передатчики со скачкообразным переключением каналов меняют частоты после периода непрерывной передачи или при обнаружении интерференции. Эти системы могут обладать более высокой мощностью передачи и менее строгими ограничениями по внутриполосным абонентским линиям.
В одном варианте осуществления контроллер 301 считывает показания датчиков через регулярные периодические интервалы времени. В другом варианте осуществления контроллер 301 считывает показания датчиков через произвольные интервалы. Еще в одном варианте осуществления контроллер 301 считывает показания датчиков в ответ на сигнал запуска, поступивший от центральной системы. В другом варианте осуществления между считыванием показаний датчиков, контроллер 301 находится в режиме ожидания.
В одном варианте осуществления моторизованная штора передает данные, полученные от датчиков, до получения подтверждения по типу квитирования связи. Так, вместо того, чтобы находиться в режиме ожидания при отсутствии инструкций или подтверждений после передачи (например, после блока инструкций 1510, 1405, 1612 и/или блоков передачи 1605, 1608), моторизованная штора повторно передает свои данные и ожидает подтверждения. Моторизованная штора продолжает передавать данные и ожидать подтверждения до получения такого подтверждения. В другом варианте осуществления моторизованная штора принимает подтверждение от зонального термометра, и с этого момента ответственность за переправку данных центральной системе переходит к зональному термометру. Возможность обеспечения двухканальной связи моторизованной шторой и зональным термометром обеспечивает возможность центральной системы управлять работой моторизованной шторы и/или зонального термометра, а также обеспечивает возможность установления надежной квитированной связи между моторизованной шторой, зональным термометром и центральной системой.
В одном варианте осуществления системы 600, изображенной на фиг.6, моторизованные шторы 602, 603 направляют данные о температуре окна групповому контроллеру 601. Групповой контроллер 601 сравнивает температуру окна с температурой в комнате и заданной температурой и принимает решение, открыть или закрыть моторизованные шторы 602, 603. Затем групповой контроллер 601 направляет команды моторизованным шторам 602, 603 на открытие или закрытие окон. В одном варианте осуществления групповой контроллер 601 отображает положение окна на визуальном дисплее 1110.
В одном варианте осуществления системы 600, изображенной на фиг.6, групповой контроллер 601 отправляет информацию о заданном значении температуры и о текущей температуре в комнате моторизованным шторам 602, 603. Моторизованные шторы 602, 603 сравнивают температуру окна с температурой в комнате и заданным значением температуры и принимают решение, открыть или закрыть окна. Еще в одном варианте осуществления моторизованные шторы 602, 603 отправляют на групповой контроллер 601 информацию об относительном состоянии окон (например, открытом, закрытом, частично открытом и т.д.).
В системах 700, 750, 800, 900 (централизованные системы) групповые контроллеры 707, 708 направляют информацию о температуре в комнате и заданном значении температуры центральной системе. В одном варианте осуществления зональные термостаты 707, 708 также направляют центральной системе информацию о температурном градиенте (например, скорости повышения или снижения температуры). В системах, где центральная система снабжена термостатом 720 или где центральная система управляет системой ОВКВ, такая центральная система обладает информацией о том, обеспечивает ли система ОВКВ обогрев или охлаждение; в противном случае, центральная система использует информацию о температуре окна, предоставленную моторизованными шторами 702-705, для определения того, работает ли система ОВКВ на обогрев или на охлаждение. В одном варианте осуществления моторизованные шторы направляют центральной системе информацию о температуре окна. В другом варианте осуществления центральная система проводит опрос моторизованных штор, направляя инструкции одной или более моторизованным шторам 702-705 о передаче моторизованными шторами данных по температуре окна.
Центральная система определяет, на какую величину открыть или закрыть моторизованные шторы 702-705 в соответствии с имеющейся мощностью для нагрева или охлаждения в системе ОВКВ, а также - в соответствии с очередностью зон и разностью между нужной температурой и фактической температурой в каждой зоне. В одном варианте осуществления обитатели дома используют групповой контроллер 707 для установки заданного значения и очередности зоны 711, групповой контроллер 708 для установки заданного значения и очередности зоны 712 и т.д. В другом варианте осуществления обитатели дома используют пульт 1300 центральной системы для установки заданного значения и очередности каждой зоны, и групповые контроллеры - для коррекции (на постоянной или временной основе) настроек центральной системы. Еще в одном варианте осуществления центральный пульт управления 1300 отображает текущую температуру, заданную температуру, градиент температуры и очередность каждой зоны.
В одном варианте осуществления центральная система направляет свет системы ОВКВ в каждую зону в соответствии с очередностью зоны и ее температурой по отношению к заданной температуре зоны. Так, например, в одном варианте осуществления центральная система обеспечивает подачу относительно большего потока света ОВКВ к зонам с относительно большей приоритетностью, в которых температура не соответствует заданному значению, чем к зонам с меньшей приоритетностью или зонам, в которых температура соответствует заданному значению или относительно близка к нему. В другом варианте осуществления, центральная система не допускает закрытия или частичного закрытия слишком большого количества окон во избежание уменьшения освещенности окна ниже желаемого минимального значения.
В одном варианте осуществления центральная система проводит мониторинг скорости повышения (или понижения) температуры в каждой зоне и направляет команды на регулирование степени открытия каждой моторизованной шторы 702-705 для доведения температуры в зонах с большей приоритетностью до желаемого значения, одновременно обеспечивая в зонах с меньшей приоритетностью условия, не слишком далекие от их соответствующей заданной температуры.
В одном варианте осуществления центральная система использует прогнозирующее моделирование для расчета величины открытия окон каждой из моторизованных штор 702-705, чтобы уменьшить количество открытий и закрытий окон и, тем самым, снизить энергопотребление двигателей 409. В другом варианте осуществления центральная система использует нейронную сеть для расчета заданной величины открытия окна для каждой из моторизованных штор 702-705. Еще в одном варианте осуществления в центральную систему вводятся различные запрограммированные рабочие параметры, такие как мощность центральной системы ОВКВ, кубатура дома и т.д., для их использования при расчете открытий и закрытий окон. Еще в одном варианте осуществления центральная система является адаптивной и настроена на обучение информации об эксплуатационных характеристиках системы ОВКВ и ее способности регулирования температуры в различных зонах по мере открытия и закрытия моторизованных штор 702-705. В адаптивной самообучающейся системе по мере управления центральной системой моторизованными шторами для получения нужной температуры за определенный период времени центральная система обучается тому, какая из моторизованных штор должна быть открыта и на сколько, для достижения заданного уровня обогрева и охлаждения для каждой зоны. Использование такой адаптивной центральной системы удобно, потому что лицу, проводящему установку, не требуется вводить программируемые рабочие параметры ОВКВ в центральную систему. В одном варианте осуществления центральная система предупреждает, когда в системе ОВКВ появляются признаки аномального функционирования, например, такие, как отсутствие изменения температуры одной или более зон, соответствующего ожидаемому изменению (например, из-за несоответствующего функционирования системы ОВКВ, открытого окна или двери и т.д.).
В одном варианте осуществления для возможности адаптации и обучения центральной системы используются различные результаты адаптации (например, различные коэффициенты) на основании того, осуществляется ли системой ОВКВ обогрев или охлаждение, в зависимости от наружной температуры, от изменения заданного значения температуры или очередности зон и т.д. Так, в одном варианте осуществления центральная система использует первый набор коэффициентов адаптации, когда система ОВКВ работает на охлаждение, и второй набор коэффициентов адаптации, когда она работает на обогрев. В другом варианте осуществления адаптация основана на прогнозирующей модели. Еще в одном варианте осуществления адаптация основана на использовании нейронной сети.
На фиг.17 представлена блок-схема алгоритма управления 1700 моторизованными шторами. В целях пояснения, а не в виде ограничения, алгоритм 1700 описан в данном документе как используемый в центральной системе. Однако специалисту среднего уровня в данной области техники понятно, что алгоритм 1700 можно использовать в центральной системе, в групповом контроллере, в моторизованной шторе или его можно распределить на центральную систему, групповой контроллер и моторизованную штору. В алгоритме 1700 в блоке 1701 заданные уровни освещенности от одного или более групповых контроллеров поступают к расчетному блоку 1702. Расчетный блок 1702 проводит расчет заданных значений настроек моторизованной шторы (например, на какую величину открыть или закрыть каждую моторизованную штору), в соответствии с уровнем освещенности в зоне, степенью приватности и т.д. В одном варианте осуществления блок 1702 использует прогнозирующую модель, как описано ранее. В другом варианте осуществления блок 1702 рассчитывает параметры настройки моторизованной шторы независимо для каждой группы (например, без учета взаимодействий между группами). В другом варианте осуществления блок 1702 рассчитывает параметры настройки моторизованной шторы по методу спаренного обсчета зон, включающему взаимодействия между группами. Еще в одном варианте осуществления расчетный блок 1702 проводит расчеты для открытия новых окон, принимая во внимание имеющиеся открытые окна и, таким образом, настроен на максимальное снижение мощности, расходуемой на открывание и закрывание моторизованных штор.
Параметры настройки оконных штор от блока 1702 передаются каждому из двигателей моторизованных штор в блоке 1703, где моторизованные шторы перемещаются в новые открытые положения, в соответствии с потребностью (и, факультативно, включаются один или более вентиляторов 402 для вытяжки дополнительного объема светового излучения из соответствующих окон). После настройки новых открытий окон в блоке 1703 процесс переходит к блоку 1704, где получают новые значения замеров (например, температура, освещенность, приватность и т.д.) от групповых контроллеров (новые зональные температуры и уровни освещенности отражают новые настройки параметров моторизованных штор, выполненные в блоке 1703). Новые зональные температуры используются для ввода адаптационных данных в блок 1702 для адаптации прогнозирующей модели, используемой блоком 1702. Новые зональные температуры используются также для ввода в блок 1702 температурных данных, используемых при расчете новых параметров настройки моторизованных штор.
Как описано выше, в одном варианте осуществления алгоритм, используемый в расчетном блоке 1702, предусматривает возможность прогнозирования открытия моторизованной шторы, необходимого для доведения температуры каждой группы до заданного значения, основанного на текущей температуре, имеющихся возможностях обогрева и охлаждения, количестве света, которое может быть пропущено через каждую моторизованную штору и т.д. Расчетный блок использует прогнозирующую модель для расчета величины открытия моторизованной шторы, необходимого на протяжении относительно продолжительных периодов времени, чтобы уменьшить мощность, потребляемую при ненужных открытиях и закрытиях моторизованных штор. В другом варианте осуществления моторизованные шторы получают питание от аккумуляторной батареи, поэтому уменьшение количества перемещений моторизованных штор продлевает срок службы аккумуляторных батарей. Еще в одном варианте осуществления блок 1702 использует прогнозирующую модель, которая изучает характеристики системы и различных зон и, таким образом, прогноз, предоставляемый моделью, с течением времени уточняется.
В одном варианте осуществления групповые контроллеры сообщают о зональных температурах и/или уровнях освещенности центральной системе и/или моторизованным шторам через регулярные промежутки времени. В другом варианте осуществления групповые контроллеры сообщают о температурах в зоне центральной системе и/или моторизованным шторам после того, как температура в зоне изменилась на определенную величину, соответствующую пороговому значению. Еще в одном варианте осуществления групповые контроллеры сообщают о температурах в зоне центральной системе и/или моторизованным шторам в ответ на запрашивающую инструкцию, поступающую от центральной системы или от моторизованной шторы.
В одном варианте осуществления групповые контроллеры сообщают о заданных настройках температур и/или уровнях освещенности, значениях приоритетности зоны и т.д. центральной системе или моторизованным шторам в любой момент, когда обитатели дома изменяют значения настройки температур или значения приоритетности зоны, используя средства управления 1102, предназначенные для пользователей. В другом варианте осуществления групповые контроллеры сообщают о значениях настройки температур и значениях приоритетности зон центральной системе или моторизованным шторам в ответ на запрашивающую инструкцию, поступающую от центральной системы или от моторизованных штор.
В одном варианте осуществления обитатели дома могут выбрать параметр зоны нечувствительности термостата (например, величину гистерезиса), используемый расчетным блоком 1702. Относительно большая величина параметра зоны нечувствительности уменьшает величину перемещения моторизованной шторы за счет больших колебаний температуры в зоне.
В одном варианте осуществления используется датчик наличия обитателей 1201 для изменения приоритетности приватности с относительно более низкого уровня на относительно более высокий уровень. Так, например, система может быть настроена на обеспечение относительно большей приватности, когда в комнате или на территории находятся люди, чем когда территория пуста. В другом варианте осуществления используется величина по типу гистерезиса в совокупности с датчиком наличия обитателей таким образом, что настройка параметра приватности на территории изменяется относительно медленно, и моторизованные шторы не поднимаются и не опускаются многократно при входе человека в зону, оснащенную датчиком наличия обитателей, и при выходе из нее. Еще в одном варианте осуществления система 601 использует данные от датчика наличия обитателей 1201, чтобы выяснить, когда зона, вероятно, занята людьми, или свободна от их присутствия в течение периода времени, и, соответственно, изменить настройки приватности.
В одном варианте осуществления моторизованные шторы сообщают данные, полученные от датчиков (например, температуру окна, освещенность, состояние питания, положение и т.д.), центральной системе и/или групповым контроллерам через регулярные интервалы. В другом варианте осуществления моторизованные шторы сообщают данные, полученные от датчиков, центральной системе и/или групповым контроллерам в любом случае, когда данные датчиков не проходят пороговый тест (например, превышают пороговое значение, снижаются до величины, меньшей порогового значения, попадают в пороговый диапазон или за его пределы и т.д.). Еще в одном варианте осуществления моторизованные шторы сообщают данные, полученные от датчиков, центральной системе и/или групповым контроллерам в ответ на запрашивающую инструкцию центральной системы или группового контроллера.
В одном варианте осуществления центральная система, изображенная на фиг.7-9, использована в рассредоточенном виде в групповых контроллерах 1100 и/или в моторизованных шторах. В рассредоточенном виде центральная система не обязательно существует в виде обособленного устройства, скорее, функции центральной системы могут быть распределены на групповые контроллеры 1100 и/или моторизованные шторы. Так, в рассредоточенном виде на фиг.7-9 представлена концептуальная/расчетная модель системы. Например, в рассредоточенной системе каждому групповому контроллеру 1100 известна очередность его зоны, и групповые контроллеры 1100 в рассредоточенной системе «договариваются» о распределении имеющегося света, приватности, обогрева/охлаждения и т.д. между зонами. В одном варианте осуществления рассредоточенной системы один из групповых контроллеров выполняет функцию главного термостата, который собирает данные от остальных групповых контроллеров и передает их расчетному блоку 1902. В другом варианте осуществления рассредоточенной системы групповые контроллеры работают по принципу «равный с равным», а расчетный блок 1902 получает данные рассредоточенным образом от множества групповых контроллеров и/или моторизованных штор.
В одном варианте осуществления моторизованная штора сообщает о своем уровне мощности центральной системе или групповому контроллеру. В другом варианте осуществления центральная система или групповой контроллер принимают во внимание такие данные об уровне мощности при определении необходимости открытия новых моторизованных штор. Так, например, если существуют первая и вторая моторизованные шторы, обслуживающие одну зону, и центральной системе становится известно, что у первой моторизованной шторы низкий уровень мощности, то центральная система будет использовать вторую моторизованную штору для регулирования прохождения света в зону. Если первая моторизованная штора способна использовать вентилятор 402 или иной генератор на базе светового потока для выработки электрической энергии, то центральная система направит второй моторизованной шторе команду занять относительно закрытое положение и распорядится о направлении относительно большего светового потока через первую моторизованную штору для обеспечения освещенности зоны.
В одном варианте осуществления центральная система или групповой контроллер выдают шторам команду об открытии в ответ на поступление сигнала тревоги в связи с возгоранием или задымлением. В другом варианте осуществления центральная система или групповой контроллер выдают шторам команду об открытии или закрытии в ответ на поступление сигнала от системы охранной сигнализации. Еще в одном варианте осуществления центральная система или групповой контроллер выдают шторам команду об открытии или закрытии в ответ на сигнал от системы охранной сигнализации об открытии окна, закрытии окна, открытии двери и/или закрытии двери. В другом варианте осуществления групповой контроллер предусмотрен для подключения к сети (например, для подключения к Интернету, сотовому телефону, обычному телефону и т.д.), чтобы обеспечить домовладельцу возможность дистанционно открывать или закрывать шторы или дистанционно изменять параметры приоритетности в системе управления (например, заданную относительную приоритетность в отношении приватности, температуру и освещенность, заданную температуру, заданный уровень приватности, заданный уровень освещенности и т.д.). Еще в одном варианте осуществления пользователь может дистанционно управлять подключенным к сети групповым контроллером через телефон или сотовый телефон.
На фиг.18 изображен один вариант осуществления моторизованной шторы, с трубчатым двигателем 303, встроенными аккумуляторами в качестве источника питания 350 и электронным блоком 1801. Электронный блок включает, например, контроллер 301, факультативный конденсатор 306, радиочастотный приемопередатчик 302 и факультативный тэг RFED 309.
На фиг.19 представлен один вариант осуществления моторизованной шторы с трубчатым двигателем 303, встроенными аккумуляторами 350, электронным блоком 1801 и полочкой 1901.
Специалистам в данной области техники очевидно, что моторизованная штора не ограничена подробностями вышеприведенных иллюстрированных вариантов осуществления и что данная моторизованная штора может быть воплощена в других конкретных формах, не выходящих за рамки ее сущности или существенных признаков; более того, могут выполняться различные исключения, подстановки и изменения, не выходящие за рамки сущности изобретения. Например, хотя конкретные варианты осуществления описаны с упоминанием полосы частот 900 МГц, специалисту среднего уровня в данной области техники понятно, что также могут быть использованы и частотные диапазоны более и менее 900 МГц. Беспроводная система может быть настроена на работу в одном или более частотных диапазонах, например, таких, как диапазон декаметровых волн, диапазон метровых волн, дециметровых волн, микроволновый диапазон, миллиметровый диапазон и т.д. Специалисту среднего уровня в данной области техники понятно, что могут быть также использованы другие технологии, в отличие от широкополосного диапазона и/или вместо него. Использования модуляции не ограничены каким-либо конкретным способом модуляции, при этом схема модуляции может быть, например, частотной модуляцией, фазовой модуляцией, амплитудной модуляцией, сочетанием различных видов и т.д. Одна или более из описанных выше систем беспроводной связи могут быть заменены системами проводной связи. Одна или более из описанных выше систем беспроводной связи могут быть заменены системами передачи по линиям электроснабжения. Представленное описание изобретения, таким образом, должно рассматриваться во всех отношениях как иллюстративный материал, а не ограничивающий, с объемом изобретения, определенным прилагаемыми пунктами формулы изобретения и их эквивалентами.

Claims (38)

1. Моторизованная рулонная оконная штора с электронным управлением,
содержащая
контроллер;
трубчатый двигатель, которым оснащен упомянутый контроллер, при этом упомянутый трубчатый двигатель настроен на поднятие и опускание полотна шторы;
первый источник питания, которым оснащен упомянутый контроллер;
систему одновременной двухсторонней беспроводной связи, которой оснащен упомянутый контроллер, при этом упомянутый контроллер настроен на управление упомянутым двигателем в ответ на сообщение по беспроводной связи, полученное от группового контроллера, при этом упомянутый групповой контроллер настроен на открывание и закрывание упомянутой моторизованной шторы для обеспечения заданной температуры в комнате в течение дня и приватности ночью.
2. Моторизованная штора с электронным управлением по п.1, дополнительно содержащая светочувствительный датчик.
3. Моторизованная штора с электронным управлением по п.1, дополнительно содержащая датчик температуры.
4. Моторизованная штора с электронным управлением по п.1, дополнительно содержащая второй источник питания.
5. Моторизованная штора с электронным управлением по п.1, дополнительно содержащая солнечную батарею, настроенную на зарядку упомянутого первого источника питания.
6. Моторизованная штора с электронным управлением по п.1, дополнительно содержащая датчик положения шторы.
7. Моторизованная штора с электронным управлением по п.1, дополнительно содержащая счетчик оборотов для подсчета оборотов упомянутого трубчатого двигателя.
8. Моторизованная штора с электронным управлением по п.1, в которой упомянутый контроллер настроен на передачу данных датчика в соответствии с определением пороговой величины.
9. Моторизованная штора с электронным управлением по п.8, в которой упомянутая пороговая величина содержит высокопороговый уровень.
10. Моторизованная штора с электронным управлением по п.8, в которой упомянутая пороговая величина содержит низкопороговый уровень.
11. Моторизованная штора с электронным управлением по п.8, в которой упомянутая пороговая величина содержит внутренний разброс пороговых величин.
12. Моторизованная штора с электронным управлением по п.8, в которой упомянутая пороговая величина содержит внешний разброс пороговых величин.
13. Моторизованная штора с электронным управлением по п.1, в которой контроллер настроен на получение инструкции об изменении интервала между представлениями отчета о текущем состоянии.
14. Моторизованная штора с электронным управлением по п.1, в которой контроллер настроен на получение инструкции об изменении интервала между запусками.
15. Моторизованная штора с электронным управлением по п.1, в которой контроллер настроен на проведение мониторинга текущего состояния одной или более моторизованных штор с электронным управлением.
16. Моторизованная штора с электронным управлением по п.15, в которой упомянутый групповой контроллер предусмотрен для системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
17. Моторизованная штора с электронным управлением по п.15, в которой упомянутый групповой контроллер предусмотрен для центрального контроллера.
18. Моторизованная штора с электронным управлением по п.17, в которой упомянутый центральный контроллер предусмотрен для домашнего компьютера.
19. Моторизованная штора с электронным управлением по п.17, в которой упомянутый центральный контроллер предусмотрен для системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
20. Моторизованная штора с электронным управлением по п.17, в которой упомянутый центральный контроллер предусмотрен для зональной системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
21. Моторизованная штора с электронным управлением по п.20, в которой упомянутый центральный контроллер взаимодействует с упомянутой зональной системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для использования упомянутой моторизованной шторы с целью частичного управления температурой заданной зоны.
22. Моторизованная штора с электронным управлением по п.1, в которой упомянутая система беспроводной связи обеспечивает связь с использованием радиочастотного диапазона.
23. Моторизованная штора с электронным управлением по п.1, в которой упомянутая система беспроводной связи обеспечивает связь с использованием скачкообразного изменения частоты.
24. Моторизованная штора с электронным управлением по п.1, в которой упомянутая система беспроводной связи обеспечивает связь с использованием частотного диапазона 900 мегагерц.
25. Моторизованная штора с электронным управлением по п.1, дополнительно содержащая визуальный индикатор для указания на состояние малой мощности при пониженной мощности упомянутого источника питания.
26. Моторизованная штора с электронным управлением по п.1, в которой упомянутый контроллер настроен на использование прогнозирующей модели для расчета программы управления.
27. Моторизованная штора с электронным управлением по п.26, в которой упомянутая программа управления настроена на снижение энергопотребления упомянутым трубчатым двигателем.
28. Моторизованная штора с электронным управлением по п.26, в которой упомянутая программа управления настроена на уменьшение перемещений упомянутого трубчатого двигателя.
29. Моторизованная штора с электронным управлением по п.1, дополнительно содержащая групповой контроллер, настроенный на использование прогнозирующей модели для расчета программы управления упомянутой моторизованной шторой.
30. Моторизованная штора с электронным управлением по п.29, в которой упомянутая программа управления настроена на снижение энергопотребления упомянутой моторизованной шторой.
31. Моторизованная штора с электронным управлением по п.29, в которой упомянутая программа управления настроена на уменьшение перемещений упомянутой моторизованной шторы.
32. Моторизованная штора с электронным управлением по п.1, в которой упомянутый контроллер настроен на отправку данных датчика групповому контроллеру.
33. Моторизованная штора с электронным управлением по п.1, в которой полотно упомянутой шторы содержит множество проводников, предусмотренных для упомянутого контроллера.
34. Моторизованная штора с электронным управлением по п.33, в которой упомянутый групповой контроллер настроен на отправку данных о текущей температуре в комнате упомянутому контроллеру.
35. Моторизованная штора с электронным управлением по п.1, дополнительно содержащая групповой контроллер, настроенный на отправку данных о градиенте температуры в комнате упомянутому контроллеру.
36. Моторизованная штора с электронным управлением по п.1, дополнительно содержащая интерфейс дистанционного управления.
37. Моторизованная штора с электронным управлением по п.1, дополнительно содержащая групповой контроллер, снабженный датчиком наличия обитателей дома.
38. Моторизованная штора с электронным управлением по п.1, в которой упомянутое полотно шторы содержит солнечную батарею.
RU2007134964/03A 2005-02-24 2006-01-24 Система моторизованной оконной шторы RU2375540C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/065,487 2005-02-24
US11/065,487 US7389806B2 (en) 2005-02-24 2005-02-24 Motorized window shade system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007134964A RU2007134964A (ru) 2009-03-27
RU2375540C2 true RU2375540C2 (ru) 2009-12-10

Family

ID=36282983

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007134964/03A RU2375540C2 (ru) 2005-02-24 2006-01-24 Система моторизованной оконной шторы

Country Status (11)

Country Link
US (2) US7389806B2 (ru)
EP (1) EP1853787A1 (ru)
JP (1) JP2008531879A (ru)
KR (1) KR20070102748A (ru)
CN (1) CN101160444A (ru)
AU (1) AU2006217091A1 (ru)
CA (1) CA2597989A1 (ru)
IN (1) IN2014DN10876A (ru)
MX (1) MX2007010341A (ru)
RU (1) RU2375540C2 (ru)
WO (1) WO2006091303A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015103683A1 (ru) * 2014-01-09 2015-07-16 Юрий Владимирович ЖУКОВСКИЙ Устройство для поддержания уровня освещённости в помещении и система регулирования уровня освещённости в помещении

Families Citing this family (191)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6983783B2 (en) * 2003-06-10 2006-01-10 Lutron Electronics Co., Inc. Motorized shade control system
US8125172B2 (en) * 2004-05-06 2012-02-28 Mechoshade Systems, Inc. Automated shade control method and system
US10619415B2 (en) 2004-05-06 2020-04-14 Mechoshade Systems, Llc Sky camera system utilizing circadian information for intelligent building control
US8836263B2 (en) 2004-05-06 2014-09-16 Mechoshade Systems, Inc. Automated shade control in connection with electrochromic glass
US11187035B2 (en) 2004-05-06 2021-11-30 Mechoshade Systems, Llc Sky camera virtual horizon mask and tracking solar disc
US8723467B2 (en) 2004-05-06 2014-05-13 Mechoshade Systems, Inc. Automated shade control in connection with electrochromic glass
US10253564B2 (en) 2004-05-06 2019-04-09 Mechoshade Systems, Llc Sky camera system for intelligent building control
US8890456B2 (en) 2004-05-06 2014-11-18 Mechoshade Systems, Inc. Automated shade control system utilizing brightness modeling
US8120292B2 (en) * 2004-05-06 2012-02-21 Mechoshade Systems, Inc. Automated shade control reflectance module
US7977904B2 (en) * 2004-05-06 2011-07-12 Mechoshade Systems, Inc. Automated shade control method and system
US8525462B2 (en) * 2005-03-08 2013-09-03 Mechoshade Systems, Inc. Automated shade control method and system
CN2840875Y (zh) * 2005-09-09 2006-11-29 张大文 蒸汽驱动自动烧烤装置
US8319956B2 (en) 2006-06-14 2012-11-27 Mechoshade Systems, Inc. System and method for shade selection using a fabric brightness factor
FR2902561A1 (fr) * 2006-06-19 2007-12-21 Somfy Sas Procede de communication dans un systeme domotique et systeme domotique pour sa mise en oeuvre
US8140192B2 (en) * 2006-12-26 2012-03-20 Carrier Corporation System and method to program air conditioner modules
FR2910523B1 (fr) * 2006-12-26 2009-02-27 Simu Soc Par Actions Simplifie Ensemble autonome d'actionnement de volet roulant ou store
US20080183307A1 (en) * 2007-01-26 2008-07-31 Autani Corporation Upgradeable Automation Devices, Systems, Architectures, and Methods
EP1972954A1 (de) * 2007-03-20 2008-09-24 Roto Frank Ag Test- und Installationsmodul
US20080283621A1 (en) * 2007-05-16 2008-11-20 Inncom International, Inc. Occupant controlled energy management system and method for managing energy consumption in a multi-unit building
US7941245B1 (en) 2007-05-22 2011-05-10 Pradeep Pranjivan Popat State-based system for automated shading
US8639387B2 (en) * 2007-11-02 2014-01-28 Vkr Holding A/S Method, system and device for controlling a device related to a building aperture
WO2009079501A2 (en) * 2007-12-17 2009-06-25 Btx Holdings, Inc. Solar-powered window covering automation system
DE202008005928U1 (de) * 2008-04-29 2009-09-03 Porschen Gmbh & Co. Kg Rollo-Vorhang, insbesondere Raffrollo
US20090308543A1 (en) * 2008-06-13 2009-12-17 Lawrence Kates Motorized window shade system and mount
US8193742B2 (en) 2008-07-22 2012-06-05 Hunter Douglas Inc. Programmable motor for window coverings
US8228184B2 (en) 2008-09-03 2012-07-24 Lutron Electronics Co., Inc. Battery-powered occupancy sensor
USRE47511E1 (en) 2008-09-03 2019-07-09 Lutron Technology Company Llc Battery-powered occupancy sensor
US8288981B2 (en) 2008-09-25 2012-10-16 Lutron Electronics Co., Inc. Method of automatically controlling a motorized window treatment while minimizing occupant distractions
NL2002063C (nl) * 2008-10-06 2010-04-07 Coulisse Bv Stelsel van een aantal op afstand bedienbare schermen, zoals raambekledingen, en een afstandbediening voor het bedienen van de schermen alsmede een werkwijze bestemd voor toepassing bij het stelsel.
US8371358B1 (en) 2008-12-04 2013-02-12 Homerun Holdings Corp Removable battery system and method
US8919419B2 (en) * 2008-12-04 2014-12-30 Qmotion Incorporated Counterbalanced motorized shade roll system and method
JP2010150884A (ja) * 2008-12-26 2010-07-08 Tachikawa Blind Mfg Co Ltd 電動ブラインド
US8307878B2 (en) * 2009-01-14 2012-11-13 Hunter Douglas Inc. Noise dampening motor drive system for retractable covering for architectural openings
US8866343B2 (en) 2009-07-30 2014-10-21 Lutron Electronics Co., Inc. Dynamic keypad for controlling energy-savings modes of a load control system
US8975778B2 (en) 2009-07-30 2015-03-10 Lutron Electronics Co., Inc. Load control system providing manual override of an energy savings mode
US8417388B2 (en) * 2009-07-30 2013-04-09 Lutron Electronics Co., Inc. Load control system having an energy savings mode
US8901769B2 (en) * 2009-07-30 2014-12-02 Lutron Electronics Co., Inc. Load control system having an energy savings mode
US8571719B2 (en) * 2009-07-30 2013-10-29 Lutron Electronics Co., Inc. Load control system having an energy savings mode
US8946924B2 (en) 2009-07-30 2015-02-03 Lutron Electronics Co., Inc. Load control system that operates in an energy-savings mode when an electric vehicle charger is charging a vehicle
US9124130B2 (en) 2009-07-30 2015-09-01 Lutron Electronics Co., Inc. Wall-mountable temperature control device for a load control system having an energy savings mode
US9013059B2 (en) 2009-07-30 2015-04-21 Lutron Electronics Co., Inc. Load control system having an energy savings mode
US8299734B2 (en) * 2010-02-23 2012-10-30 Homerun Holdings Corporation High efficiency roller shade
US9018868B2 (en) 2010-02-23 2015-04-28 Qmotion Advanced Shading Systems High efficiency roller shade and method for setting artificial stops
US9194179B2 (en) 2010-02-23 2015-11-24 Qmotion Incorporated Motorized shade with the transmission wire passing through the support shaft
US9249623B2 (en) 2010-02-23 2016-02-02 Qmotion Incorporated Low-power architectural covering
US8368328B2 (en) * 2010-02-23 2013-02-05 Homerun Holdings Corporation Method for operating a motorized roller shade
US8659246B2 (en) 2010-02-23 2014-02-25 Homerun Holdings Corporation High efficiency roller shade
US9152032B2 (en) 2010-02-23 2015-10-06 Qmotion Incorporated High efficiency motorized roller screen and method of operation
US8575872B2 (en) 2010-02-23 2013-11-05 Homerun Holdings Corporation High efficiency roller shade and method for setting artificial stops
US8179061B1 (en) * 2010-03-18 2012-05-15 Zhiwei Liao Battery system
US20110253319A1 (en) * 2010-04-16 2011-10-20 Schaupp John F Blind or shade
US20110270446A1 (en) * 2010-05-03 2011-11-03 Energy Eye, Inc. Systems and methods for an environmental control system including a motorized vent covering
US9322569B2 (en) 2010-05-03 2016-04-26 Harmonic Design, Inc. Systems and methods for a motorized vent covering in an environment control system
US8339086B2 (en) * 2010-08-30 2012-12-25 Crestron Electronics Inc. System for syncronizing a plurality of roller shades using variable linear velocities
US8339085B2 (en) * 2010-08-30 2012-12-25 Crestron Electronics Inc. Method for synchronizing a plurality of roller shades using variable linear velocities
US8723466B2 (en) * 2010-09-17 2014-05-13 Lutron Electronics Co., Inc. Motorized venetian blind system
US8786235B1 (en) * 2010-10-06 2014-07-22 Jeffery S. Mosley Solar-powered automatic curtain opener
US8820388B2 (en) 2010-10-18 2014-09-02 Qmotion Incorporated Motorizable shade system and method
US8939190B2 (en) 2010-10-18 2015-01-27 QMotion Limited Motorizable tilt shade system and method
US9091115B2 (en) 2010-10-18 2015-07-28 Qmotion Incorporated Motorizable tilt shade system and method
US8981681B2 (en) * 2011-01-28 2015-03-17 Gholamali Malekpour Motorized blind control devices, methods of use thereof
US8968900B2 (en) * 2011-03-01 2015-03-03 Qmotion Incorporated Flexible sleeve battery holder apparatus and method
US9810020B2 (en) 2011-03-11 2017-11-07 Lutron Electronics Co., Inc. Motorized window treatment
WO2012125420A1 (en) * 2011-03-11 2012-09-20 Lutron Electronics Co., Inc. Battery-powered motorized window treatment having a service position
US20120261079A1 (en) * 2011-03-11 2012-10-18 Chambers Samuel F Method of controlling a motorized window treatment to save energy
US9045939B2 (en) 2011-03-11 2015-06-02 Lutron Electronics Co., Inc. Battery-powered motorized window treatment having a service position
US10655386B2 (en) 2011-03-11 2020-05-19 Lutron Technology Company Llc Motorized window treatment
EP2530235B1 (de) * 2011-05-28 2017-06-07 Schenker Storen Ag Raffstoreneinrichtung mit einer an einem Motorgehäuse eines Raffmotors angeordneten Motorsteuereinheit
US20130024010A1 (en) * 2011-07-15 2013-01-24 Alvin Dill Blind Security
WO2013032532A1 (en) 2011-09-02 2013-03-07 Lutron Electronics Co., Inc. Method of controlling a motorized window treatment to save energy
US8960260B2 (en) * 2011-11-01 2015-02-24 Homerun Holdings Corporation Motorized roller shade or blind having an antenna and antenna cable connection
US9206638B1 (en) 2012-06-05 2015-12-08 Gholamali Malekpour Motorized blind control devices, methods of use thereof
FR2986556B1 (fr) * 2012-02-07 2016-01-08 Franciaflex Procede de fonctionnement d'un actionneur d'ecran mobile motorise
NL1039407C2 (en) 2012-02-27 2013-08-28 Hunter Douglas Ind Bv Architectural covering having a drive mechanism for extending and retracting a covering member between opposite first and second end positions.
US20130233496A1 (en) 2012-03-08 2013-09-12 Peter W. Ogden, JR. Motorized window treatment having a belt drive
US11950340B2 (en) 2012-03-13 2024-04-02 View, Inc. Adjusting interior lighting based on dynamic glass tinting
US9367053B2 (en) * 2012-03-27 2016-06-14 Siemens Schweiz Ag System and method for coordination of building automation system demand and shade control
US10048561B2 (en) 2013-02-21 2018-08-14 View, Inc. Control method for tintable windows
US9638978B2 (en) 2013-02-21 2017-05-02 View, Inc. Control method for tintable windows
US8723455B2 (en) 2012-04-25 2014-05-13 Homerun Holdings Corporation Quick change battery arrangement for motorized shade
US9988839B2 (en) 2012-05-15 2018-06-05 Geigtech East Bay Llc Assembly for mounting shades
CN102704826A (zh) * 2012-05-22 2012-10-03 武汉景坤思凯节能工程有限公司 电动节能卷帘窗
US8766567B2 (en) * 2012-08-02 2014-07-01 Snap-On Incorporated Battery control and protective element validation method
JP6080436B2 (ja) * 2012-08-30 2017-02-15 トヨタホーム株式会社 屋内環境管理システム
WO2014169093A1 (en) 2013-04-11 2014-10-16 Qmotion Incorporated Motorized drapery apparatus, system and method of use
US9095907B2 (en) 2012-09-17 2015-08-04 Qmotion Incorporated Drapery tube incorporating batteries within the drapery tube, with a stop for facilitating the loading and unloading of the batteries
US10006462B2 (en) 2012-09-18 2018-06-26 Regal Beloit America, Inc. Systems and method for wirelessly communicating with electric motors
CN104854521B (zh) * 2012-11-07 2018-02-27 麦可希德体系股份有限公司 利用亮度建模的自动化遮蔽控制系统
CN102943602A (zh) * 2012-11-26 2013-02-27 张前前 感温自动关窗装置
US9933761B2 (en) 2012-11-30 2018-04-03 Lutron Electronics Co., Inc. Method of controlling a motorized window treatment
US9115537B2 (en) 2013-02-15 2015-08-25 Lutron Electronics Co., Inc. Battery-powered roller shade system
US11966142B2 (en) 2013-02-21 2024-04-23 View, Inc. Control methods and systems using outside temperature as a driver for changing window tint states
US11960190B2 (en) 2013-02-21 2024-04-16 View, Inc. Control methods and systems using external 3D modeling and schedule-based computing
US9169690B2 (en) 2013-03-14 2015-10-27 Lutron Electronics Co., Inc. Window treatment having backlighting
US9047758B2 (en) 2013-03-14 2015-06-02 Dometic Corporation Solar powered energy module
US9195220B2 (en) 2013-03-15 2015-11-24 Lutron Electronics Co., Inc. Clock device with automatic simulation of sunrise or sunset
WO2014165367A1 (en) * 2013-04-03 2014-10-09 Qmotion Incorporated System and method for wireless communication with and control of motorized window coverings
CN105164360B (zh) * 2013-04-15 2017-04-26 卢特龙电子公司 具有一体式可存取电池盒的电动式窗上用品
US9670724B2 (en) * 2013-04-17 2017-06-06 The Watt Stopper, Inc. System and method for manual and motorized manipulation of an architectural covering
US9447635B2 (en) * 2013-05-23 2016-09-20 Crestron Electronics, Inc. Motorized roller shade system with a sun angle sensor
US9300484B1 (en) 2013-07-12 2016-03-29 Smartlabs, Inc. Acknowledgement as a propagation of messages in a simulcast mesh network
US10017985B2 (en) 2013-08-14 2018-07-10 Lutron Electronics Co., Inc. Window treatment control using bright override
US10196855B2 (en) 2014-08-14 2019-02-05 Lutron Electronics Co., Inc. Photosensitive element assembly
US9317984B2 (en) 2013-10-28 2016-04-19 Smartlabs, Inc. Systems and methods to control locking and unlocking of doors using powerline and radio frequency communications
US9324203B2 (en) 2013-10-28 2016-04-26 Smartlabs, Inc. Systems and methods to control a door keypad
US9347242B2 (en) 2013-10-28 2016-05-24 Smartlabs, Inc. Systems and methods to automatically detect a door state
US9251700B2 (en) 2013-10-28 2016-02-02 Smartlabs, Inc. Methods and systems for powerline and radio frequency communications
US9241590B2 (en) 2013-11-18 2016-01-26 Gordon's Window Decor, Inc. Quick-release control system for architectural opening covering
US9529345B2 (en) * 2013-12-05 2016-12-27 Smartlabs, Inc. Systems and methods to automatically adjust window coverings
US9361786B2 (en) * 2013-12-05 2016-06-07 Smartlabs, Inc. Systems and methods to control window coverings using powerline and radio frequency communications
CN109113559B (zh) 2013-12-23 2021-11-02 路创技术有限责任公司 自动控制机动化窗帘的方法
GB201405125D0 (en) * 2014-03-21 2014-05-07 Louver Lite Ltd Window blind control apparatus
EP2927413B1 (en) * 2014-03-31 2018-10-03 VKR Holding A/S Method and system for controlling adjustable devices
US10592810B2 (en) * 2014-04-02 2020-03-17 Lutron Technology Company Llc Selecting a window treatment fabric
US9540871B2 (en) * 2014-04-08 2017-01-10 David R. Hall Motorized gearbox assembly with through-channel design
JP2017520881A (ja) 2014-04-28 2017-07-27 デルタ ティー コーポレイションDelta T Corporation 検出された状態に基づく環境状態制御および関連方法
CN111061110B (zh) * 2014-05-09 2023-03-28 唯景公司 用于可着色窗户的控制方法
US9801486B2 (en) 2014-05-19 2017-10-31 Current Products Corp. Crossover bracket for drapery
US10358869B2 (en) * 2014-06-17 2019-07-23 Crestron Electronics, Inc. Shading control network using a control network
US9366082B2 (en) * 2014-06-17 2016-06-14 Crestron Electronics Inc. Shading control network using a control network
US10202801B2 (en) 2014-06-17 2019-02-12 Crestron Electronics, Inc. Shading and lighting control using a control network
CN110359831B (zh) * 2014-06-23 2021-12-24 路创技术有限责任公司 响应多个传感器控制电动窗用品
WO2016022847A1 (en) * 2014-08-06 2016-02-11 Lutron Electronics Co., Inc. Motorized window treatment monitoring and control
US10094169B2 (en) 2014-11-01 2018-10-09 Lutron Electronics Co., Inc. Interlocking pivotable fascia for motorized window treatment
CA2870983A1 (en) 2014-11-06 2016-05-06 Etapa Window Fashions Inc Motor retrofitted on roll-up blind cords
US20160130818A1 (en) * 2014-11-12 2016-05-12 Lippert Components, Inc. Power-operated awning with integral power source
CN104563835B (zh) * 2015-01-20 2016-06-15 上海海洋大学 一种智能光控遮阳系统
US10174546B2 (en) * 2015-03-03 2019-01-08 Mechoshade Systems, Llc Shade adjustment notification system and method
US10392860B2 (en) * 2015-03-17 2019-08-27 Eric Barnett Systems and methods for controlling the blinds
CN104834289A (zh) * 2015-04-14 2015-08-12 华南理工大学建筑设计研究院 一种可重构模块化网络智能窗帘控制系统及方法
AU2016204260B2 (en) 2015-06-25 2021-04-08 Hunter Douglas Inc. Shutter assembly with motorized louver drive system
US10100814B1 (en) 2015-07-08 2018-10-16 Dometic Sweden Ab Energy harvesting wind sensor
FR3039191A1 (fr) * 2015-07-21 2017-01-27 Somfy Sas Equipement d'enroulement d'ecran a attache murale articulee
FR3040421B1 (fr) * 2015-08-28 2017-10-06 Somfy Sas Installation domotique de fermeture ou de protection solaire et procede de recharge d'une batterie pour une telle installation
FR3040420B1 (fr) * 2015-08-28 2017-10-06 Somfy Sas Installation domotique de fermeture ou de protection solaire et procede de recharge d'une batterie pour une telle installation
US20180080279A1 (en) * 2015-10-02 2018-03-22 Timothy Eubanks, SR. Multisectional Blind and Solar Collector Combination Device
US10863846B2 (en) 2015-10-02 2020-12-15 Axis Labs Inc. External motor drive system for window covering system with continuous cord loop
US10104997B2 (en) 2015-10-02 2018-10-23 Axis Labs Inc. External motor drive system for window covering system with continuous cord loop
US9644424B2 (en) * 2015-10-12 2017-05-09 Crestron Electronics, Inc. Touch hem bar control
CN105332634A (zh) * 2015-11-13 2016-02-17 桑洪 用于窗户的节能系统和调节室内环境的节能系统
US10648231B2 (en) * 2016-01-14 2020-05-12 Hunter Douglas, Inc. Methods and apparatus for controlling architectural opening coverings in more than one mode
US20170223802A1 (en) * 2016-02-03 2017-08-03 Honeywell International Inc. Camera-aided controller of illumination
USD797060S1 (en) * 2016-09-28 2017-09-12 AXIS Labs, Inc. Lift-control device for window coverings
US9689189B1 (en) * 2016-10-24 2017-06-27 Stephen Douglas Zinda Gate system and apparatus
US10146191B2 (en) * 2016-11-02 2018-12-04 Edison Labs, Inc. Switch terminal system with spatial relationship information
US10407977B2 (en) 2016-12-28 2019-09-10 Hunter Douglas Inc. Motorized shutter assembly
KR200484171Y1 (ko) 2017-01-16 2017-08-08 여동구 창호 차양 장치
CN106761332A (zh) * 2017-01-20 2017-05-31 无锡市纵横科技有限公司 一种光伏储能遮阳窗
USD844593S1 (en) 2017-02-06 2019-04-02 Hunter Douglas, Inc. Automation gateway
EP3590185A4 (en) 2017-03-02 2020-12-23 DTI Motion Corp. LINEAR PIEZOELECTRIC ACTUATOR ON RAIL SYSTEM
US11203899B2 (en) * 2018-03-12 2021-12-21 Roll-A-Shade Inc. Solar-powered intelligent automated motorized window treatment with increased energy efficiency and method of using same
US11293224B2 (en) * 2017-03-14 2022-04-05 Roll-A-Shade, Inc. Intelligent automated motorized window treatment with increased energy efficiency and method of using same
US20180266176A1 (en) * 2017-03-14 2018-09-20 David R. Hall Motorized Roll-Up Window Shade
US10156093B2 (en) * 2017-03-30 2018-12-18 Hall Labs Llc Safety detector for motorized blinds
WO2018179407A1 (ja) * 2017-03-31 2018-10-04 三菱電機株式会社 制御装置、日射制御システム、制御方法及びプログラム
US11146085B2 (en) * 2017-04-17 2021-10-12 Nien Made Enterprise Co., Ltd. Charging system for electric window covering
US10847983B2 (en) * 2017-04-17 2020-11-24 Nien Made Enterprise Co., Ltd. Charging system for electric window covering and method of charging electric window covering with the same
US10801260B2 (en) * 2017-04-19 2020-10-13 Tti (Macao Commercial Offshore) Limited Motorized window covering having powered modules
WO2018200978A2 (en) 2017-04-28 2018-11-01 Lutron Electronics Co., Inc. Window treatment mounting bracket
US10547190B2 (en) * 2017-05-05 2020-01-28 Hall Labs Llc Rechargeable powered covering for a architectural opening
FR3069570B1 (fr) * 2017-07-27 2019-09-06 Somfy Activites Sa Actionneur autonome pour l'entrainement d'un ecran
US20190048656A1 (en) * 2017-08-10 2019-02-14 John Combee Solar-powered Blinds System and Apparatus
KR101873769B1 (ko) * 2017-11-03 2018-07-03 주식회사 씨티인터내셔널 차량용 어닝
US10989427B2 (en) 2017-12-20 2021-04-27 Trane International Inc. HVAC system including smart diagnostic capabilites
WO2019136267A1 (en) * 2018-01-05 2019-07-11 Lutron Electronics Co., Inc. Supplemental power supply for a battery-powered device
JP7057163B2 (ja) * 2018-03-05 2022-04-19 文化シヤッター株式会社 開閉装置、開閉制御システム及び開閉制御方法
CN110388175A (zh) * 2018-04-20 2019-10-29 光宝电子(广州)有限公司 电动卷帘及其操作方法
US10961774B2 (en) * 2018-05-07 2021-03-30 Johnson Controls Technology Company Systems and methods for window setting adjustment
US20200080367A1 (en) * 2018-09-11 2020-03-12 James A. Daugaard Roller shade/drapery mounting system
US11457763B2 (en) 2019-01-18 2022-10-04 Current Products Corp. Stabilized rotating drapery rod ring system
CA3126950A1 (en) * 2019-01-23 2020-07-30 Ryse Inc. External motor drive system for window covering system with continuous cord loop
WO2020172459A1 (en) 2019-02-20 2020-08-27 Mechoshade Systems, Llc Maintenance and operation of a window shade system
CN109799727B (zh) * 2019-03-20 2024-04-05 北京理工大学 一种远程控制窗帘及窗户的智能家居系统
US11362852B2 (en) * 2019-05-08 2022-06-14 Johnson Controls Tyco IP Holdings LLP Systems and methods for configuring and operating building equipment using causal and spatial relationships
EP3800758B1 (en) * 2019-10-02 2022-07-20 VKR Holding A/S System with sleep function for powering a power consumption device of building equipment
US11591850B2 (en) 2019-11-01 2023-02-28 Crestron Electronics, Inc. Capacitive touch fabric and system and method for shade control via the capacitive touch fabric
FR3105868B1 (fr) * 2019-12-31 2021-12-24 Somfy Activites Sa Capteur- destiné à émettre un signal d’information
US11624234B2 (en) 2020-01-06 2023-04-11 Sunsa, Inc. Motorized blind actuator wand
US11821261B2 (en) * 2020-03-04 2023-11-21 Mechoshade Systems, Llc Window shade keypad functionality
US11788348B2 (en) 2020-05-22 2023-10-17 Lutron Technology Company Llc Battery-operated window treatment
AU2021310850A1 (en) * 2020-07-21 2023-03-16 Dawn Tech Ltd An electric spiraling piston and systems devices apparatuses and methods utilizing same
CN112450707B (zh) * 2020-08-11 2022-05-17 吴嘉馨 一种光控窗帘控制系统和控制方法
US20220049545A1 (en) * 2020-08-12 2022-02-17 Thuytrinh Pham Power Generating Blind Assembly
CN114499380A (zh) * 2020-10-24 2022-05-13 江苏二十六度节能科技研究院有限公司 一种新型门窗薄膜太阳能电池的应用装置
TWI771810B (zh) * 2020-11-25 2022-07-21 億豐綜合工業股份有限公司 電動窗簾之控制方法
CN112515457A (zh) * 2020-11-30 2021-03-19 广东奥科伟业科技发展有限公司 一种同步调光电动遮阳系统
US20220251901A1 (en) * 2021-02-09 2022-08-11 Jeff WH Li Roller tube for driving color-changing shade
US11639632B2 (en) * 2021-04-03 2023-05-02 Candice CHEUNG Window treatment with outdoor temperature indication arrangement
US11840886B2 (en) 2021-05-12 2023-12-12 Ryse Inc. External motor drive system adjusting for creep in window covering system with continuous cord loop
WO2023019353A1 (en) * 2021-08-20 2023-02-23 Ryse Inc. External motor drive system for controlling movement of window coverings with continuous cord loop
EP4311908A3 (en) 2022-07-08 2024-04-24 Wideband Labs, LLC Motorized shade with ultra capacitor power source

Family Cites Families (113)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2492721A (en) 1948-12-30 1949-12-27 Vita Automatic Windows Inc Window device
US2606607A (en) * 1949-12-28 1952-08-12 Vita Lawrence Window
US3186473A (en) 1960-01-06 1965-06-01 Darwin E Myers Means for controlling the light entering a room window
US3185473A (en) * 1962-06-25 1965-05-25 Fairchild Camera Instr Co Double sheet detector for printing press
GB999077A (en) 1963-04-03 1965-07-21 Arend Willem Kuijvenhoven Improvements in and relating to window screens
US4307768A (en) * 1978-02-21 1981-12-29 Anmar Industries, Inc. Energy conserving insulative window shade
FR2544887B1 (fr) 1983-04-25 1985-07-19 Somfy Dispositif automatique de commande d'un store de protection solaire ou similaire
FR2573551B1 (fr) * 1984-11-16 1987-02-06 Somfy Dispositif de commande pour volet roulant ou similaire a lames orientables
US4766941A (en) * 1986-06-09 1988-08-30 Sytron Corporation Window shade with selectively variable shading characteristics
US5142396A (en) * 1987-03-23 1992-08-25 Johnson Service Company Diffused infrared communication control system
US4974658A (en) 1989-02-22 1990-12-04 Komatsu Denki Sangyo Kabushiki Kaisha Sheet shutter
DE4009373A1 (de) * 1990-03-23 1991-09-26 Somfy Feinmech & Elektrotech Verfahren und vorrichtung zur positionssteuerung und -ueberwachung einer markise o. dgl.
US5603368A (en) * 1990-05-09 1997-02-18 Hunter Douglas Inc. Roll up roman shade
FR2666842B1 (fr) * 1990-09-17 1992-11-20 Somfy Dispositif d'enroulement a moteur tubulaire pour stores, volets roulants ou similaires.
US6001199A (en) * 1990-10-24 1999-12-14 Hunter Douglas Inc. Method for manufacturing a fabric light control window covering
US5313999A (en) * 1990-10-24 1994-05-24 Hunter Douglas Inc. Fabric light control window covering
US5320154A (en) * 1990-12-13 1994-06-14 Hunter Douglas Inc. Method and apparatus for mounting a retractable window covering
US5414334A (en) * 1990-12-28 1995-05-09 Somfy Control device for an asynchronous roller-blind motor
FR2675321B1 (fr) * 1991-04-09 1993-07-23 Somfy Procede de montage d'un moteur fein electrique.
FR2676842B1 (fr) * 1991-05-22 1993-09-17 Somfy Installation de commande automatique du niveau d'eclairement d'un local.
FR2678752B1 (fr) * 1991-07-03 1993-10-29 Somfy Installation de commande du niveau d'eclairement d'un local.
FR2679376B1 (fr) * 1991-07-19 1993-11-12 Somfy Dispositif d'arret automatique a baladeur pour moteur electrique.
US5467266A (en) * 1991-09-03 1995-11-14 Lutron Electronics Co., Inc. Motor-operated window cover
US6066382A (en) * 1991-11-13 2000-05-23 Hunter Douglas Inc. Treated fabric and expandable and retractable fabric structures made therefrom
FR2686934B1 (fr) * 1992-01-30 1994-04-15 Somfy Dispositif d'enroulement de cordon de suspension de store.
FR2688022B1 (fr) 1992-02-28 1994-05-20 Somfy Dispositif d'arret automatique pour l'entrainement motorise electrique de porte, volet, store ou similaire.
FR2695700B1 (fr) * 1992-09-16 1994-11-18 Somfy Réducteur à planétaire.
US5547006A (en) * 1993-05-04 1996-08-20 Hunter Douglas Inc. Roll-up cellular shades
US5391967A (en) * 1993-06-11 1995-02-21 Harmonic Design Inc. Head rail-mounted mini-blind actuator
US6060852A (en) * 1993-06-11 2000-05-09 Harmonic Design, Inc. Head rail-mounted actuator for window covering
US5444339A (en) * 1993-06-11 1995-08-22 Harmonic Design, Inc. Mini-blind actuator
US5698958A (en) 1993-06-11 1997-12-16 Harmonic Design, Inc. Head rail-mounted actuator for window coverings
US5495153A (en) * 1993-06-11 1996-02-27 Harmonic Design, Inc. Head rail-mounted mini-blind actuator for vertical blinds and pleated shades
JPH0824492B2 (ja) * 1993-06-21 1996-03-13 千年春 野口 自動開閉シートブラインド装置及び小型温室装置
US5413161A (en) * 1993-09-09 1995-05-09 Corazzini; Warren Solar powered window shade
US5490553A (en) * 1993-11-09 1996-02-13 Hunter Douglas, Inc. Fabric window covering with rigidified vanes
FR2717016B1 (fr) * 1994-03-02 1996-05-15 Somfy Dispositif d'entraînement par moteur électrique comprenant des moyens de mesure du déplacement du corps entraîné.
FR2728933A1 (fr) * 1995-01-04 1996-07-05 Somfy Dispositif d'enroulement de cordon de suspension de stores
US5749404A (en) * 1995-05-10 1998-05-12 Hunter Douglas Inc. Fabric for an architectural covering and method and apparatus of manufacturing same
US5760558A (en) * 1995-07-24 1998-06-02 Popat; Pradeep P. Solar-powered, wireless, retrofittable, automatic controller for venetian blinds and similar window converings
US6196099B1 (en) * 1995-09-11 2001-03-06 Shade-O-Matic Limited End trimming apparatus for blinds
JPH09119272A (ja) * 1995-10-25 1997-05-06 Nec Eng Ltd 電子ブラインドシステム
CH688006A5 (fr) * 1995-10-30 1997-04-15 Somfy Dispositif de manoeuvre d'un élément de fermeture se déplacant au moins approximativement verticalement.
US5663621A (en) * 1996-01-24 1997-09-02 Popat; Pradeep P. Autonomous, low-cost, automatic window covering system for daylighting applications
GB2316969B (en) * 1996-03-07 2000-01-26 Eclipse Blinds Ltd Powered blinds
JPH09328979A (ja) 1996-03-08 1997-12-22 Hunter Douglas Internatl Nv 建築物開口部用の光線制御型遮蔽装置
FR2749361B1 (fr) * 1996-05-28 1998-08-07 Somfy Reducteur avec accouplement de holdam
US5793174A (en) * 1996-09-06 1998-08-11 Hunter Douglas Inc. Electrically powered window covering assembly
US6369530B2 (en) * 1996-09-06 2002-04-09 Hunter Douglas Inc. Battery-powered wireless remote-control motorized window covering assembly having controller components
JPH1081247A (ja) * 1996-09-09 1998-03-31 Honda Motor Co Ltd カウンタステア判定装置
DE69700199T3 (de) 1996-09-20 2016-05-19 Hunter Douglas Industries B.V. Behandeltes Gewebe, Verfahren zur Behandlung und Fensterabdeckung mit diesem Material
FR2754117B1 (fr) 1996-09-30 1998-11-27 Somfy Dispositif de commande pour moteur asynchrone de store ou volet roulant
FR2755259B1 (fr) * 1996-10-25 1999-01-22 Somfy Procede de mise en correspondance d'un boitier de commande de groupe avec un boitier de commande et/ou un boitier d'action et/ou un boitier de mesure
CA2220763A1 (en) * 1996-11-13 1998-05-13 Hunter Douglas International N.V. Remotely controlled blind arrangement
FR2756958B1 (fr) * 1996-12-06 1999-02-05 Somfy Consigne diffusee par capteur
US5848634A (en) * 1996-12-27 1998-12-15 Latron Electronics Co. Inc. Motorized window shade system
FR2758217B1 (fr) 1997-01-08 2003-09-05 Somfy Sectionneur statique
US6039295A (en) * 1997-02-19 2000-03-21 Hunter Douglas International N.V. Mounting system
US6289964B1 (en) * 1997-04-02 2001-09-18 Hunter Douglas Inc. Control and suspension system for a covering for architectural openings
US6056036A (en) * 1997-05-01 2000-05-02 Comfortex Corporation Cordless shade
DE69839138T2 (de) * 1997-07-14 2009-02-05 Hunter Douglas Industries B.V. Store oder Jalousie für ein Fenster
ATE252194T1 (de) * 1997-08-28 2003-11-15 Hunter Douglas Ind Bv Kombinierte mehrfachverglasung und lichtsteuerungsvorrichtung
CA2246963A1 (en) 1997-09-10 1999-03-10 Hunter Douglas Inc. Connection system between a carrier and pantograph in the control system of a window covering
FR2770052B1 (fr) * 1997-10-20 1999-12-31 Somfy Moteur asynchrone monophase a deux enroulements
US6069465A (en) * 1997-10-31 2000-05-30 Hunter Douglas International N.V. Group control system for light regulating devices
US6094796A (en) * 1997-11-06 2000-08-01 Biro; Michael Julius Manufacturing method for a valance
FR2771521B1 (fr) 1997-11-21 2000-01-14 Somfy Dispositif de commande d'un moyen de protection solaire motorise
FR2772212B1 (fr) 1997-12-08 2000-02-04 Somfy Procede de commande de la vitesse d'un moteur asynchrone a induction monophasee
ES2224338T3 (es) 1997-12-12 2005-03-01 Hunter Douglas Industries B.V. Cubierta arquitectonica con mecanismo de enrollado.
US6392374B1 (en) * 1998-02-10 2002-05-21 Somfy Device for control of an electric motor driving a moving object
FR2775397A1 (fr) * 1998-02-20 1999-08-27 Somfy Circuit d'alimentation d'un moteur piezo-electrique a onde progressive
US6062290A (en) * 1998-02-27 2000-05-16 Harmonic Design, Inc. Photocell mounting apparatus for vertical blinds
US6006812A (en) 1998-03-17 1999-12-28 Comfortex Corporation Sheer support window covering
US5918655A (en) * 1998-03-17 1999-07-06 Comfortex Corporation View-through cellular window covering
US6189592B1 (en) * 1998-03-19 2001-02-20 Harmonic Design, Inc. Roll up shade doubled fabric having patterns thereon
US6244532B1 (en) * 1998-05-20 2001-06-12 Btx Holdings, Inc. System and apparatus for winding a lifting cord
FR2779879B1 (fr) * 1998-06-16 2000-08-11 Somfy Dispositif de commande de l'arret d'un produit d'occultation motorise
US6299115B1 (en) * 1998-06-22 2001-10-09 Hunter Douglas Inc. Remote control operating system and support structure for a retractable covering for an architectural opening
US6435252B2 (en) * 1998-06-22 2002-08-20 Hunter Douglas Inc. Control and suspension system for a covering for architectural openings
US6152068A (en) * 1998-06-22 2000-11-28 Hunter Douglas Inc. Apparatus for manufacturing an adjustable covering for architectural openings
FR2780089B1 (fr) * 1998-06-22 2000-08-25 Somfy Dispositif de commande d'un moteur d'entrainement d'un volet roulant
FR2780748B1 (fr) * 1998-07-01 2000-09-08 Somfy Store motorise avec automatisme de securite
DE19856555A1 (de) * 1998-12-08 2000-06-15 Cognis Deutschland Gmbh Ölbäder
US6302182B1 (en) * 1999-01-07 2001-10-16 Hunter Douglas Inc. Control drum with adjustable friction
US6446693B1 (en) * 1999-01-11 2002-09-10 Hunter Douglas Inc. Headrail and control system for powered coverings for architectural openings
US6382294B1 (en) * 1999-01-11 2002-05-07 Hunter Douglas Inc. System for holding batteries in a headrail for powered coverings for architectural openings
US6371192B1 (en) * 1999-01-11 2002-04-16 Hunter Douglas Inc. Headrail, including a trap door for accessing batteries for powered coverings for architectual openings
US6298272B1 (en) * 1999-03-29 2001-10-02 Cardiac Pacemakers, Inc. High impedance electrode tip with internal drug delivery capability
FR2792443B1 (fr) 1999-04-16 2001-06-15 Somfy Actionneurs telecommandes par des emetteurs possedant un numero d'identite
US6712747B1 (en) * 1999-08-12 2004-03-30 Hunter Douglas Inc. Method and apparatus for creasing planar material
AU764442B2 (en) * 1999-10-01 2003-08-21 Hunter Douglas Industries Bv Architectural covering
WO2001028391A1 (en) * 1999-10-15 2001-04-26 Hunter Douglas Inc. Covering for a simulated divided light architectural opening and systems for mounting same
AU778068B2 (en) 2000-01-31 2004-11-11 Turnils A.B. Awning assembly and control system
US6708750B2 (en) * 2000-02-24 2004-03-23 Techno Patenten B.V. Control and motorization system
FR2806850B1 (fr) * 2000-03-27 2002-05-24 Somfy Dispositif d'arret d'un moteur asynchrone monophase a condensateur de dephasage
US6688373B2 (en) * 2000-04-13 2004-02-10 Comfortex Corporation Architectural covering for windows
US6912429B1 (en) * 2000-10-19 2005-06-28 Destiny Networks, Inc. Home automation system and method
CN100361378C (zh) * 2001-01-30 2008-01-09 真太阳奥托诺姆持股公司 电压转换电路
ATE317029T1 (de) * 2001-03-13 2006-02-15 Hunter Douglas Ind Bv Architektonische abdeckung
CA2445365A1 (en) * 2001-05-03 2002-11-14 Techniku, Inc. Control and motorization system
FR2826400B1 (fr) * 2001-06-26 2004-08-27 Somfy Dispositif d'entrainement manuel de store comprenant un reducteur epicycloidal
EP1276250A3 (de) * 2001-07-10 2003-04-16 Rojal GmbH Vorrichtung zur Steuerung einer Mehrzahl von Beschattungsanlagen
FR2828598B1 (fr) * 2001-08-10 2003-12-05 Somfy Convertisseur electrique non regule
JP3828414B2 (ja) * 2001-12-07 2006-10-04 立川ブラインド工業株式会社 電動内包ブラインドの制御装置
FR2834391B1 (fr) 2001-12-28 2004-04-02 Somfy Dispositif de frein a disques et de transmission de couple
US6786268B2 (en) * 2002-01-07 2004-09-07 Comfortex Corporation Actuator device for view through window covering
JP3863435B2 (ja) * 2002-01-31 2006-12-27 立川ブラインド工業株式会社 電動内包ブラインド
FR2837965B1 (fr) * 2002-03-28 2006-01-21 Somfy Procede de commande et de controle du fonctionnement dynamique d'un actionneur et le dispositif associe
US6659154B2 (en) 2002-04-26 2003-12-09 Isoteck Corporation Valance with adjustable mounting features
US6983783B2 (en) * 2003-06-10 2006-01-10 Lutron Electronics Co., Inc. Motorized shade control system
US7111952B2 (en) * 2003-03-24 2006-09-26 Lutron Electronics Co., Inc. System to control daylight and artificial illumination and sun glare in a space
US7783277B2 (en) * 2004-03-24 2010-08-24 Somfy Sas Low power rf control system
US7281561B2 (en) * 2004-06-07 2007-10-16 Donald Anderson Multi-layered film window system

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015103683A1 (ru) * 2014-01-09 2015-07-16 Юрий Владимирович ЖУКОВСКИЙ Устройство для поддержания уровня освещённости в помещении и система регулирования уровня освещённости в помещении

Also Published As

Publication number Publication date
IN2014DN10876A (ru) 2015-09-11
WO2006091303A1 (en) 2006-08-31
RU2007134964A (ru) 2009-03-27
US7389806B2 (en) 2008-06-24
MX2007010341A (es) 2007-10-11
AU2006217091A1 (en) 2006-08-31
US20060185799A1 (en) 2006-08-24
KR20070102748A (ko) 2007-10-19
US20080236763A1 (en) 2008-10-02
CA2597989A1 (en) 2006-08-31
EP1853787A1 (en) 2007-11-14
CN101160444A (zh) 2008-04-09
JP2008531879A (ja) 2008-08-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2375540C2 (ru) Система моторизованной оконной шторы
US20090308543A1 (en) Motorized window shade system and mount
US11387671B2 (en) Load control system having a broadcast controller with a diverse wireless communication system
US20180287385A1 (en) Load Control System Providing Manual Override of an Energy Savings Mode
US9013059B2 (en) Load control system having an energy savings mode
AU682754B2 (en) Apparatus and method for automatic climate control
US8901769B2 (en) Load control system having an energy savings mode
US8571719B2 (en) Load control system having an energy savings mode
US8866343B2 (en) Dynamic keypad for controlling energy-savings modes of a load control system
US7156316B2 (en) Zone thermostat for zone heating and cooling
JP2008516179A (ja) 区画暖房冷房システムおよび方法
US20080179053A1 (en) System and method for zone thermostat budgeting
US20100012737A1 (en) Modular register vent for zone heating and cooling
US20120091213A1 (en) Wall-Mountable Temperature Control Device for a Load Control System Having an Energy Savings Mode
US10948215B2 (en) System and method for wireless environmental zone control
US20200300037A1 (en) Direct-current power distribution in a control system
EP4356693A1 (en) Sensor for measuring environmental conditions in a user environment

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110125