WO2010134138A1 - 遠隔操作システム、受信装置、遠隔操作装置 - Google Patents

遠隔操作システム、受信装置、遠隔操作装置 Download PDF

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power
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control code
remote
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武嶋秀明
影山敦久
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パナソニック株式会社
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    • G08SIGNALLING
    • G08CTRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
    • G08C2201/00Transmission systems of control signals via wireless link
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    • GPHYSICS
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    • G08C2201/40Remote control systems using repeaters, converters, gateways

Definitions

  • the present invention relates to a remote operation system including a remote operation device and a reception device, and more particularly to a technique for reducing standby power of the reception device.
  • Patent Literature 1 discloses a wireless switch device that can reduce standby power.
  • the wireless switch device stores a reception antenna that receives a radio signal from a transmission circuit, a surface acoustic wave device that extracts a specific pattern included in a signal received by the reception antenna, and output power of the surface acoustic wave device.
  • the storage circuit includes a storage circuit and a switch circuit that is turned on when the output voltage of the storage circuit exceeds a certain value. In this way, the power of the battery is supplied to the application circuit by turning on the switch circuit using the radio signal.
  • Patent Document 1 in order to apply the technique of Patent Document 1 to a remote operation system that remotely operates a receiving device using infrared signals, a configuration for processing radio wave signals in addition to a configuration for processing infrared signals is a remote control device. And must be added to both the receiver and the receiver. This increases the circuit scale of the remote control device and the receiving device. Thus, it is difficult to apply the technique of Patent Document 1 that uses radio wave signals to a remote control system that uses infrared signals.
  • an object of the present invention is to activate a receiving apparatus using an infrared signal in a remote operation system that remotely operates the receiving apparatus using an infrared signal.
  • a remote operation system includes a remote operation device that transmits an infrared signal in response to an external operation, and a reception device that operates in response to the infrared signal from the remote operation device.
  • the receiving device includes: a power switch for switching power on / off; a power generation unit that converts at least infrared rays of electromagnetic waves from the outside into power; and the power generation unit when the power switch is off.
  • a control unit that is activated using the obtained power and turns on the power switch in response to an infrared signal from the remote control device.
  • the infrared light contained in the electromagnetic wave from the outside can also be used effectively as the starting power of the receiving device, so the waiting time for starting the receiving device can be shortened.
  • the remote control device modulates the luminance value of the infrared signal based on a power supply process for setting the luminance value of the infrared signal to a predetermined luminance value and a control code corresponding to the operation from the outside.
  • the control code transmission process to be performed may be alternately repeated.
  • the luminance value of the infrared signal transmitted during the execution period of the control code transmission process may vary between the first luminance value and a second luminance value higher than the first luminance value.
  • the luminance value of the infrared signal transmitted during the execution period of the power supply process may be higher than the second luminance value.
  • the remote operation device alternately repeats the power supply processing and the control code transmission processing when the external operation is a power operation for switching on / off the power of the receiving device.
  • the external operation is not the power operation, only the control code transmission process may be executed. With this configuration, the power consumption of the remote control device can be reduced.
  • the remote control device when the external operation is an on operation for turning on the power of the receiving device, the remote control device alternately repeats the power supply process and the control code transmission process, and When the external operation is not the on operation, only the control code transmission process may be executed. With this configuration, the power consumption of the remote control device can be reduced.
  • the remote control device transmits a first infrared signal based on a control code corresponding to the operation from the outside, and in parallel with the transmission of the first infrared signal, A second infrared signal having a luminance value higher than the luminance value and having a wavelength different from the wavelength of the first infrared signal may be transmitted.
  • the remote control device may transmit the non-control code transmission process for setting the brightness value of the infrared signal to a predetermined constant value and the brightness value of the infrared signal based on the control code corresponding to the external operation.
  • the control code transmission process for modulating the signal may be alternately repeated.
  • the luminance value of the infrared signal transmitted during the execution period of the control code transmission process may change between the constant value and a luminance value higher than the constant value.
  • the receiving device may further include a filter that decreases the luminance value of the infrared signal from the remote control device and supplies the infrared signal to the control unit.
  • a receiving device is a receiving device that operates in response to the infrared signal from a remote control device that transmits an infrared signal in response to an operation from the outside.
  • a power switch for switching off a power generation unit that converts at least infrared rays into electric power from outside electromagnetic waves, and starts using the power obtained by the power generation unit when the power switch is off, And a controller that turns on the power switch in response to an infrared signal from the remote control device.
  • the infrared light contained in the electromagnetic wave from the outside can also be effectively used as the starting power of the receiving device, so that the starting waiting time of the receiving device can be shortened.
  • a remote control device includes a power switch for switching power on / off, a power generation unit that converts at least infrared rays from electromagnetic waves from the outside, and the power switch is off.
  • An apparatus for remotely operating a receiving device including a control unit that is activated using the power obtained by the power generation unit and that turns on the power switch in response to an infrared signal, In response to an operation on the operation unit, the infrared signal is transmitted.
  • the power supply process sets the luminance value of the infrared signal to a predetermined luminance value, and corresponds to the operation on the operation unit.
  • a transmission circuit that alternately repeats a control code transmission process that modulates the luminance value of the infrared signal based on the control code, and during the execution period of the control code transmission process
  • the luminance value of the transmitted infrared signal changes between the first luminance value and the second luminance value higher than the first luminance value, and is transmitted during the execution period of the power supply process.
  • the luminance value of the signal is higher than the second luminance value.
  • the remote control device also includes a power switch for switching power on / off, a power generation unit that converts at least infrared rays of electromagnetic waves from the outside into power, and the power generation unit when the power switch is off.
  • An apparatus for remotely operating a receiving device including a control unit that is activated using the obtained power and that turns on the power switch in response to a first infrared signal, the operation unit, and the operation unit
  • the first infrared signal is transmitted based on a control code corresponding to the operation for the first infrared signal, and has a luminance value higher than the luminance value of the first infrared signal in parallel with the transmission of the first infrared signal. You may provide the transmission circuit which transmits the 2nd infrared signal which has a wavelength different from the wavelength of the said 1st infrared signal.
  • the remote control device includes a power switch for switching power on / off, a power generation unit that converts at least infrared rays into electric power among electromagnetic waves from the outside, a filter that reduces the luminance value of the infrared signal, and the power source Remote control of a receiving device including a control unit that is activated using the power obtained by the power generation unit when the switch is off and that turns on the power switch in response to an infrared signal that has passed through the filter
  • a non-control code transmission process for transmitting the infrared signal in response to an operation on the operation unit and the operation unit, and setting a luminance value of the infrared signal to a predetermined constant value
  • a control code transmission process that alternately modulates the luminance value of the infrared signal based on a control code corresponding to an operation on the operation unit.
  • the luminance value of the infrared signal emitted during execution of the control code transmission process may be one that varies between a high brightness value than the predetermined value
  • the receiving device can be activated using the infrared signal for operating the operation of the receiving device, standby power of the receiving device can be reduced. Further, since it is not necessary to provide a configuration for processing radio wave signals, it is possible to suppress an increase in circuit scale of the remote control device and the receiving device. Furthermore, in addition to the infrared signal from the remote control device, the infrared light contained in the electromagnetic wave from the outside can also be effectively used as the starting power of the receiving device, so that the starting waiting time of the receiving device can be shortened.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a remote control system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining the operation of the remote control device shown in FIG.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining a first modification of the remote control system shown in FIG.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a second modification of the remote control system shown in FIG.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration example of a remote control system according to the second embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the operation of the remote control device shown in FIG.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a modification of the remote control system shown in FIG.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration example of a remote control system according to the third embodiment.
  • FIG. 9A is a diagram for explaining the operation of the remote control device shown in FIG.
  • FIG. 9B is a diagram for describing an infrared signal that has passed through the filter illustrated in FIG. 8.
  • FIG. 1 shows a configuration example of a remote control system according to the first embodiment.
  • This remote operation system includes a remote operation device 11 that transmits an infrared signal S0 in response to an operation from the outside, and a reception device 12 that operates in response to the infrared signal S0 from the remote operation device 11.
  • Remote operation device 11 includes an operation unit 101 and a transmission circuit 102.
  • the operation unit 101 is operated by a user of the remote operation device 11.
  • the operation unit 101 is provided with a plurality of operation buttons including a power button 111.
  • the power button 111 is an operation button for switching on / off the power of the receiving device 12.
  • the transmission circuit 102 transmits an infrared signal S0 in response to an operation on the operation unit 101.
  • the transmission circuit 102 includes a transmission control unit 112 and a light emitting diode 113.
  • the transmission control unit 112 stores a plurality of control codes respectively corresponding to the plurality of operation buttons, and modulates and outputs an electric signal based on the control code corresponding to the pressed operation button.
  • the light emitting diode 113 converts the electrical signal from the transmission control unit 112 into an infrared signal S0. Further, the higher the voltage value of the electric signal from the transmission control unit 112, the higher the luminance value of the infrared signal S0. That is, by modulating the electrical signal in the transmission control unit 112, the luminance value of the infrared signal S0 transmitted from the light emitting diode 113 can be modulated.
  • the receiving device 12 includes an application circuit 100, a power switch 103, a power generation unit 104, and a control unit 105.
  • the application circuit 100 is a main circuit of the receiving device 12.
  • the application circuit is a circuit for reproducing video and audio.
  • the application circuit 100 is in a driving state when the external power P0 is supplied via the power switch 103, and is in a stopped state when the external power P0 is not supplied.
  • the power switch 103 is a switch for switching on / off the power of the receiving device 12.
  • the external power P0 supplied from an external power supply for example, an outlet
  • the external power P0 supplied from an external power supply (for example, an outlet)
  • the external power P0 is not supplied to the control unit 105 and the application circuit 100 (that is, the external power P0 is not consumed).
  • the power generation unit 104 receives the electromagnetic wave SSS from the outside, and converts at least infrared rays of the received electromagnetic wave SSS into the starting power P1.
  • the electromagnetic wave SSS includes natural light in addition to the infrared signal S0. That is, the power generation unit 104 converts the infrared signal S0 from the remote control device 11 into electric power.
  • the power generation unit 104 includes a photoelectric converter 114 (for example, a solar cell) that converts at least infrared rays among electric waves from the outside into electric power, and a power accumulator 115 (for example, that stores electric power obtained by the photoelectric converter 114). And capacitor).
  • the control unit 105 When the power switch 103 is off, the control unit 105 is activated using the activation power P1 obtained by the power generation unit 104, and turns on the power switch 103 in response to the infrared signal S0. In addition, when the power switch 103 is on, the control unit 105 drives using the external power P0 and controls the application circuit 100 in response to the infrared signal S0.
  • the control unit 105 includes an optical sensor 116 and a decoder 117. The optical sensor 116 receives the infrared signal S0 and converts the received infrared signal S0 into an electrical signal.
  • the decoder 117 When the external power P0 is not supplied via the power switch 103, the decoder 117 responds to the control code included in the electrical signal obtained by the optical sensor 116 after being activated using the activation power P1.
  • the control code included in the electrical signal obtained by the optical sensor 116 is decoded.
  • the application circuit 100 operates according to the decoding result by the decoder 117. In this way, the application circuit 100 is controlled.
  • the receiving device 12 can be activated using the infrared signal S0 for operating the operation of the receiving device 12. Thereby, the standby power of the receiving device 12 can be reduced.
  • standby power can be zero (or nearly zero).
  • the circuit scale can be reduced.
  • infrared rays contained in electromagnetic waves supplied from the outside of the receiving device 12 can also be used effectively as the starting power of the receiving device 12. Therefore, it is possible to shorten the activation waiting time of the receiving device 12 (time required until the power switch 103 is turned on).
  • the transmission circuit 102 performs infrared power based on a power supply process for setting the luminance value of the infrared signal S0 to a predetermined luminance value and a control code corresponding to the operation on the operation unit 101.
  • Control code transmission processing for modulating the luminance value of the signal S0 may be alternately repeated.
  • the transmission circuit 102 is between the luminance value B0 and the luminance value B1 where the luminance value of the infrared signal S0 is higher than the luminance value B0.
  • the luminance value of the infrared signal S0 is modulated such that the luminance value of the infrared signal S0 is set to a luminance value B2 higher than the luminance value B1 in the power supply period TP1 (execution period of the power supply process).
  • the control code corresponding to the operation on the operation unit 101 is transmitted as the infrared signal S0.
  • the optical energy of the infrared signal S0 is larger in the power supply period TP1 than in the control code transmission period TC1.
  • the light energy supplied to the power generation unit 104 can be increased intermittently. Thereby, since the electric power increase in the electric power generation part 104 can be accelerated, the starting waiting time of the receiver 12 can be shortened. Further, the power generation possible distance (the longest distance from the remote control device 11 that can generate the starting power P1 by the power generation unit 104 to the reception device 12) can be extended.
  • the luminance values B0 and B1 may be set in consideration of the response characteristics of the control unit 105.
  • the luminance values B0 and B1 may be set so that the control unit 105 can respond normally (so that the electric signal obtained by the optical sensor 116 is not saturated).
  • the luminance value B2 and the number of executions (the number of repetitions) of the power supply process may be set in consideration of the power generation efficiency in the power generation unit 104.
  • the brightness value of the infrared signal S0 in each of the power supply periods TP1, TP1,... May be the same brightness value as shown in FIG. However, the luminance value of the infrared signal S0 in each of the power supply periods TP1, TP1,... Is preferably higher than the luminance value B1.
  • Modification 1 of Embodiment 1 When the operation on the operation unit 101 is a power operation (an operation for switching on / off the power of the receiving device 12), the transmission circuit 102 alternately repeats the power supply process and the control code transmission process. When the operation on the operation unit 101 is an operation other than the power operation, only the control code transmission process may be executed as shown in FIG.
  • a control code (power control code) corresponding to the power operation is set in each of the control code transmission periods TC1, TC1,. It is transmitted as an infrared signal S0 (see FIG. 2).
  • the control unit 105 activates the power switch 103 in response to the power control code transmitted as the infrared signal S0 after activation using the activation power P1.
  • the power switch 103 is turned on, the power switch 103 is turned off in response to the power control code transmitted as the infrared signal S0.
  • a control code corresponding to the operation is transmitted as an infrared signal S0 in each of the control code transmission periods TC1, TC1,. reference).
  • the control unit 105 controls the application circuit 100 in response to the control code transmitted as the infrared signal S0.
  • the transmission circuit 102 does not execute the power supply process when the operation on the operation unit 101 is not a power operation. Thereby, the power consumption of the remote control device 11 can be reduced.
  • the remote operation device 11 may include an operation unit 101 a instead of the operation unit 101 shown in FIG. 1.
  • the operation unit 101a can be individually provided with an on operation (an operation for turning on the power of the receiving device 12) and an off operation (an operation for turning off the power of the receiving device 12).
  • the operation unit 101 a includes a plurality of operation buttons including an on button 121 and an off button 122.
  • the transmission circuit 102 When the operation on the operation unit 101a is an ON operation (for example, when the ON button 121 is pressed), the transmission circuit 102 alternately repeats the power supply process and the control code transmission process in response to the ON operation (see FIG. 2). Thereby, in each of the control code transmission periods TC1, TC1,..., The control code (activation code) corresponding to the ON operation is transmitted as the infrared signal S0.
  • the control unit 105 turns on the power switch 103 in response to the activation code transmitted as the infrared signal S0.
  • the transmission circuit 102 does not execute the power supply process, and calculates the luminance value of the infrared signal S0 based on the control code corresponding to the operation. Modulate (see FIG. 3). For example, when the operation on the operation unit 101a is an off operation (for example, when the off button 122 is pressed), the transmission circuit 102 determines the brightness of the infrared signal S0 based on the control code (off code) corresponding to the off operation. Modulate the value. In the receiving device 12, when the power switch 103 is on, the control unit 105 turns off the power switch 103 in response to the off code transmitted as the infrared signal S0.
  • the transmission circuit 102 does not execute the power supply process when the operation on the operation unit 101a is not an on operation. Thereby, the power consumption of the remote control device 11 can be further reduced.
  • FIG. 5 shows a configuration example of a remote control system according to the second embodiment.
  • This remote operation system includes a remote operation device 21 instead of the remote operation device 11 shown in FIG.
  • the remote control device 21 includes a transmission circuit 202 instead of the transmission circuit 102 shown in FIG.
  • the electromagnetic wave SSS includes natural light in addition to the infrared signals S1 and S2.
  • Other configurations are the same as those in FIG.
  • the transmission circuit 202 transmits the infrared signal S1 based on the control code corresponding to the operation on the operation unit 101, and transmits the infrared signal S2 in parallel with the transmission of the infrared signal S1.
  • the infrared signal S2 has a luminance value higher than that of the infrared signal S1, and has a wavelength different from the wavelength of the infrared signal S1.
  • the wavelengths of the infrared signals S1 and S2 are set so that the infrared signals S1 and S2 do not interfere with each other. As shown in FIG.
  • the transmission circuit 202 sets the luminance value of the infrared signal S1 based on the control code corresponding to the operation on the operation unit 101 so that the luminance value of the infrared signal S1 changes between the luminance values B0 and B1.
  • the luminance value of the infrared signal S2 is set to the luminance value B2.
  • the transmission circuit 202 includes a transmission control unit 112 and light emitting diodes 113 and 211. The light emitting diode 211 converts the electrical signal from the transmission control unit 112 into an infrared signal S2.
  • the light energy supplied to the power generation unit 104 is continuously increased. Can be increased. Thereby, the starting waiting time of the receiving device 12 can be shortened and the power generation possible distance can be extended as compared with the remote control system shown in FIG.
  • the luminance value of the infrared signal S2 may be constant as shown in FIG. 6, or may change with time. For example, the luminance value of the infrared signal S2 may gradually decrease with time. However, the luminance value of the infrared signal S2 is preferably higher than the luminance value B1.
  • the transmission circuit 202 transmits the infrared signal S1 and the infrared signal S2 based on a control code (power control code) corresponding to the power operation,
  • a control code power control code
  • the operation on the operation unit 101 is another operation that is not a power operation
  • only the infrared signal S1 may be transmitted based on a control code corresponding to the operation.
  • the remote operation device 21 may include an operation unit 101a instead of the operation unit 101 shown in FIG. That is, when the operation on the operation unit 101a is an on operation, the transmission circuit 202 transmits the infrared signal S1 and the infrared signal S2 based on a control code (activation code) corresponding to the on operation, When the operation on the unit 101a is another operation that is not an on operation, only the infrared signal S1 may be transmitted based on a control code corresponding to the operation. With this configuration, the power consumption of the remote operation device 21 can be further reduced.
  • FIG. 8 shows a configuration example of a remote control system according to the third embodiment.
  • This remote operation system includes a receiving device 32 instead of the receiving device 12 shown in FIG.
  • the receiving device 32 further includes a filter 301 in addition to the configuration of the receiving device 12 illustrated in FIG.
  • the electromagnetic wave SSS includes natural light in addition to the infrared signal S3.
  • Other configurations are the same as those in FIG.
  • the transmission circuit 102 In response to an operation on the operation unit 101, the transmission circuit 102 is based on a non-control code transmission process for setting the luminance value of the infrared signal S3 to a predetermined constant value and a control code corresponding to the operation on the operation unit 101. Then, the control code transmission process for modulating the luminance value of the infrared signal S3 is alternately repeated. As shown in FIG. 9A, in the control code transmission period TC2 (execution period of the control code transmission process), the transmission circuit 102 is between the luminance value B3 and the luminance value B3 where the luminance value of the infrared signal S3 is higher than the luminance value B2.
  • the luminance value of the infrared signal S3 is modulated such that the luminance value of the infrared signal S0 is set to the luminance value B2 in the non-control code transmission period TN (non-control code transmission processing execution period).
  • the luminance value B3 corresponds to a value obtained by adding the luminance value B1 to the luminance value B2.
  • the filter 301 decreases the luminance value of the infrared signal S3 from the remote control device 11. As shown in FIG. 9B, the filter 301 converts the infrared signal S3 that changes between the luminance values B2 and B3 into an infrared signal S4 that changes between the luminance values B0 and B1.
  • the control unit 105 receives the infrared signal S4 that has passed through the filter 301.
  • the light energy supplied to the power generation unit 104 can be continuously increased by raising the luminance value of the infrared signal S3.
  • the starting waiting time of the receiving device 32 can be shortened and the power generation possible distance can be extended as compared with the remote control system shown in FIG.
  • the power generation unit 104 may not include the power accumulator 115.
  • the power obtained by the photoelectric converter 114 without using the power storage 115 is used as the startup power P1. You may supply to the control part 105.
  • the power generation unit 104 may generate the starting power P1 using an electrical signal obtained by the optical sensor 116.
  • the above-described remote operation system can start the receiving apparatus using an infrared signal for operating the operation of the receiving apparatus. It is suitable for electric appliances that can be operated.

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Abstract

 遠隔操作装置(11)は、外部からの操作に応答して赤外線信号(S0)を発信する。受信装置(12)は、赤外線信号(S0)に応答して動作する。受信装置(12)において、電源スイッチ(103)は、電源のオン/オフを切り替える。発電部(104)は、外部からの電磁波(SSS)のうち少なくとも赤外線を電力(P1)に変換する。制御部(105)は、電源スイッチ(103)がオフである場合に発電部(104)によって得られた電力(P1)を利用して起動し、遠隔操作装置(11)からの赤外線信号(S0)に応答して電源スイッチ(103)をオンにする。

Description

遠隔操作システム、受信装置、遠隔操作装置
 この発明は、遠隔操作装置および受信装置を備える遠隔操作システムに関し、さらに詳しくは、受信装置の待機電力を低減する技術に関する。
 従来より、遠隔操作装置から無線信号(例えば、赤外線信号など)を発信して受信装置を遠隔操作する遠隔操作システムが知られている。このような遠隔操作システムでは、受信装置は、遠隔操作装置からの無線信号に応答して起動できるように、待機状態となっている。近年、電化製品の省エネルギー化に伴い、待機状態時に消費される待機電力をできる限り少なくすることが要求されている。特許文献1には、待機電力を低減することができる無線スイッチ装置が開示されている。この無線スイッチ装置は、発信回路からの電波信号を受信する受信アンテナと、受信アンテナによって受信された信号に含まれる特定パターンを抽出する表面弾性波デバイスと、表面弾性波デバイスの出力電力を蓄積する蓄積回路と、蓄積回路の出力電圧が一定値を超えた時にオンとなるスイッチ回路とから構成されている。このように、電波信号を利用してスイッチ回路をオンにすることにより、電池の電力がアプリケーション回路に供給される。
特開平9-247853号公報
 しかしながら、赤外線信号によって受信装置を遠隔操作する遠隔操作システムに特許文献1の技術を適用するためには、赤外線信号を処理するための構成に加えて電波信号を処理するための構成を遠隔操作装置および受信装置の両方に追加しなければならない。そのため、遠隔操作装置および受信装置の回路規模が増大してしまう。このように、赤外線信号を利用する遠隔操作システムに電波信号を利用する特許文献1の技術を適用することは困難である。
 そこで、この発明は、赤外線信号を利用して受信装置を遠隔操作する遠隔操作システムにおいて赤外線信号を利用して受信装置を起動させることを目的とする。
 この発明の1つの局面に従うと、遠隔操作システムは、外部からの操作に応答して赤外線信号を発信する遠隔操作装置と、上記遠隔操作装置からの赤外線信号に応答して動作する受信装置とを備え、上記受信装置は、電源のオン/オフを切り替えるための電源スイッチと、外部からの電磁波のうち少なくとも赤外線を電力に変換する発電部と、上記電源スイッチがオフである場合に上記発電部によって得られた電力を利用して起動し、上記遠隔操作装置からの赤外線信号に応答して上記電源スイッチをオンにする制御部とを含む。このように構成することにより、受信装置の動作を操作するための赤外線信号を利用して受信装置を起動させることができるので、受信装置の待機電力を低減できる。また、電波信号を処理するための構成を設けなくても良いので、遠隔操作装置および受信装置の回路規模の増大を抑制できる。さらに、遠隔操作装置からの赤外線信号の他に外部からの電磁波に含まれる赤外線も受信装置の起動電力として有効に利用できるので、受信装置の起動待ち時間を短縮できる。
 なお、上記遠隔操作装置は、上記赤外線信号の輝度値を予め定められた輝度値に設定する電力供給処理と、上記外部からの操作に対応する制御コードに基づいて上記赤外線信号の輝度値を変調する制御コード伝送処理とを交互に繰り返しても良い。上記制御コード伝送処理の実行期間中に発信される赤外線信号の輝度値は、第1の輝度値と上記第1の輝度値よりも高い第2の輝度値との間で変化しても良い。上記電力供給処理の実行期間中に発信される赤外線信号の輝度値は、上記第2の輝度値よりも高くても良い。このように構成することにより、発電部に供給される光エネルギーを増加させることができるので、受信装置の起動待ち時間を短縮できる。
 さらに、上記遠隔操作装置は、上記外部からの操作が上記受信装置の電源のオン/オフを切り替えるための電源操作である場合には、上記電力供給処理と上記制御コード伝送処理とを交互に繰り返し、上記外部からの操作が上記電源操作ではない場合には、上記制御コード伝送処理のみを実行しても良い。このように構成することにより、遠隔操作装置の消費電力を低減することができる。
 または、上記遠隔操作装置は、上記外部からの操作が上記受信装置の電源をオンにするためのオン操作である場合には、上記電力供給処理と上記制御コード伝送処理とを交互に繰り返し、上記外部からの操作が上記オン操作ではない場合には、上記制御コード伝送処理のみを実行しても良い。このように構成することにより、遠隔操作装置の消費電力を低減することができる。
 また、上記遠隔操作装置は、上記外部からの操作に対応する制御コードに基づいて第1の赤外線信号を発信するとともに、上記第1の赤外線信号の発信に並行して上記第1の赤外線信号の輝度値よりも高い輝度値を有し上記第1の赤外線信号の波長とは異なる波長を有する第2の赤外線信号を発信しても良い。このように構成することにより、発電部に供給される光エネルギーを増加させることができるので、受信装置の起動待ち時間を短縮できる。
 または、上記遠隔操作装置は、上記赤外線信号の輝度値を予め定められた一定値に設定する非制御コード伝送処理と、上記外部からの操作に対応する制御コードに基づいて上記赤外線信号の輝度値を変調する制御コード伝送処理とを交互に繰り返しても良い。上記制御コード伝送処理の実行期間中に発信される赤外線信号の輝度値は、上記一定値と上記一定値よりも高い輝度値との間で変化しても良い。上記受信装置は、上記遠隔操作装置からの赤外線信号の輝度値を減少させて上記制御部に供給するフィルタをさらに含んでいても良い。このように構成することにより、発電部に供給される光エネルギーを増加させることができるので、受信装置の起動待ち時間を短縮できる。
 この発明の別の局面に従うと、受信装置は、外部からの操作に応答して赤外線信号を発信する遠隔操作装置からの上記赤外線信号に応答して動作する受信装置であって、電源のオン/オフを切り替えるための電源スイッチと、外部からの電磁波のうち少なくとも赤外線を電力に変換する発電部と、上記電源スイッチがオフである場合に上記発電部によって得られた電力を利用して起動し、上記遠隔操作装置からの赤外線信号に応答して上記電源スイッチをオンにする制御部とを備える。このように構成することにより、受信装置の動作を操作するための赤外線信号を利用して受信装置を起動させることができるので、受信装置の待機電力を低減できる。また、電波信号を処理するための構成を設けなくても良いので、受信装置の回路規模の増大を抑制できる。さらに、遠隔操作装置からの赤外線信号の他に外部からの電磁波に含まれる赤外線も受信装置の起動電力として有効に利用できるので、受信装置の起動待ち時間を短縮できる。
 この発明のさらに別の局面に従うと、遠隔操作装置は、電源のオン/オフを切り替えるための電源スイッチと、外部からの電磁波のうち少なくとも赤外線を電力に変換する発電部と、上記電源スイッチがオフである場合に上記発電部によって得られた電力を利用して起動し、赤外線信号に応答して上記電源スイッチをオンにする制御部とを含む受信装置を遠隔操作する装置であって、操作部と、上記操作部に対する操作に応答して上記赤外線信号を発信するものであり、上記赤外線信号の輝度値を予め定められた輝度値に設定する電力供給処理と、上記操作部に対する操作に対応する制御コードに基づいて上記赤外線信号の輝度値を変調する制御コード伝送処理とを交互に繰り返す発信回路とを備え、上記制御コード伝送処理の実行期間中に発信される赤外線信号の輝度値は、第1の輝度値と上記第1の輝度値よりも高い第2の輝度値との間で変化し、上記電力供給処理の実行期間中に発信される赤外線信号の輝度値は、上記第2の輝度値よりも高い。このように構成することにより、受信装置の動作を操作するための赤外線信号を利用して受信装置を起動させることができるので、受信装置の待機電力を低減できる。また、電波信号を処理するための構成を設けなくても良いので、遠隔操作装置の回路規模の増大を抑制できる。さらに、発電部に供給される光エネルギーを増加させることができるので、受信装置の起動待ち時間を短縮できる。
 また、遠隔操作装置は、電源のオン/オフを切り替えるための電源スイッチと、外部からの電磁波のうち少なくとも赤外線を電力に変換する発電部と、上記電源スイッチがオフである場合に上記発電部によって得られた電力を利用して起動し、第1の赤外線信号に応答して上記電源スイッチをオンにする制御部とを含む受信装置を遠隔操作する装置であって、操作部と、上記操作部に対する操作に対応する制御コードに基づいて上記第1の赤外線信号を発信するとともに、上記第1の赤外線信号の発信に並行して上記第1の赤外線信号の輝度値よりも高い輝度値を有し上記第1の赤外線信号の波長とは異なる波長を有する第2の赤外線信号を発信する発信回路とを備えていても良い。
 または、遠隔操作装置は、電源のオン/オフを切り替えるための電源スイッチと、外部からの電磁波のうち少なくとも赤外線を電力に変換する発電部と、赤外線信号の輝度値を減少させるフィルタと、上記電源スイッチがオフである場合に上記発電部によって得られた電力を利用して起動し、上記フィルタを通過した赤外線信号に応答して上記電源スイッチをオンにする制御部とを含む受信装置を遠隔操作する装置であって、操作部と、上記操作部に対する操作に応答して上記赤外線信号を発信するものであり、上記赤外線信号の輝度値を予め定められた一定値に設定する非制御コード伝送処理と、上記操作部に対する操作に対応する制御コードに基づいて上記赤外線信号の輝度値を変調する制御コード伝送処理とを交互に繰り返す発信回路とを備え、上記制御コード伝送処理の実行期間中に発信される赤外線信号の輝度値は、上記一定値と上記一定値よりも高い輝度値との間で変化するものであっても良い。
 以上のように、受信装置の動作を操作するための赤外線信号を利用して受信装置を起動させることができるので、受信装置の待機電力を低減できる。また、電波信号を処理するための構成を設けなくても良いので、遠隔操作装置および受信装置の回路規模の増大を抑制できる。さらに、遠隔操作装置からの赤外線信号の他に外部からの電磁波に含まれる赤外線も受信装置の起動電力として有効に利用できるので、受信装置の起動待ち時間を短縮できる。
図1は、実施形態1による遠隔操作システムの構成例を示す図である。 図2は、図1に示した遠隔操作装置による動作について説明するための図である。 図3は、図1に示した遠隔操作システムの変形例1について説明するための図である。 図4は、図1に示した遠隔操作システムの変形例2について説明するための図である。 図5は、実施形態2による遠隔操作システムの構成例を示す図である。 図6は、図5に示した遠隔操作装置による動作について説明するための図である。 図7は、図5に示した遠隔操作システムの変形例について説明するための図である。 図8は、実施形態3による遠隔操作システムの構成例を示す図である。 図9Aは、図8に示した遠隔操作装置による動作について説明するための図である。図9Bは、図8に示したフィルタを通過した赤外線信号について説明するための図である。
 以下、この発明の実施の形態を図面を参照して詳しく説明する。なお、図中同一または相当部分には同一の符号を付しその説明は繰り返さない。
 (実施形態1)
 図1は、実施形態1による遠隔操作システムの構成例を示す。この遠隔操作システムは、外部からの操作に応答して赤外線信号S0を発信する遠隔操作装置11と、遠隔操作装置11からの赤外線信号S0に応答して動作する受信装置12とを備える。
  〔遠隔操作装置〕
 遠隔操作装置11は、操作部101と、発信回路102とを含む。操作部101は、遠隔操作装置11のユーザによって操作される。例えば、操作部101には、電源ボタン111を含む複数の操作ボタンが設けられている。電源ボタン111は、受信装置12の電源のオン/オフを切り替えるための操作ボタンである。発信回路102は、操作部101に対する操作に応答して赤外線信号S0を発信する。例えば、発信回路102は、発信制御部112と、発光ダイオード113とを含む。発信制御部112は、複数の操作ボタンにそれぞれ対応する複数の制御コードを記憶しており、押下された操作ボタンに対応する制御コードに基づいて電気信号を変調して出力する。発光ダイオード113は、発信制御部112からの電気信号を赤外線信号S0に変換する。また、発信制御部112からの電気信号の電圧値が高くなる程、赤外線信号S0の輝度値が高くなる。すなわち、発信制御部112において電気信号を変調することによって、発光ダイオード113から発信される赤外線信号S0の輝度値を変調できる。
  〔受信装置〕
 受信装置12は、アプリケーション回路100と、電源スイッチ103と、発電部104と、制御部105とを含む。アプリケーション回路100は、受信装置12の主要回路である。例えば、受信装置12がテレビ機器である場合、アプリケーション回路は、映像や音声を再生するための回路である。また、アプリケーション回路100は、電源スイッチ103を介して外部電力P0が供給されている場合には駆動状態になり、外部電力P0が供給されていない場合には停止状態になる。
 電源スイッチ103は、受信装置12の電源のオン/オフを切り替えるためのスイッチである。電源スイッチ103がオンである場合には、外部電源(例えば、コンセント)から供給された外部電力P0は、制御部105およびアプリケーション回路100に供給される。一方、電源スイッチ103がオフである場合には、外部電力P0は、制御部105およびアプリケーション回路100に供給されない(すなわち、外部電力P0は、消費されない)。
 発電部104は、外部からの電磁波SSSを受信し、受信した電磁波SSSのうち少なくとも赤外線を起動電力P1に変換する。電磁波SSSには、赤外線信号S0の他に、自然光などが含まれている。すなわち、発電部104は、遠隔操作装置11からの赤外線信号S0を電力に変換する。例えば、発電部104は、外部からの電磁波のうち少なくとも赤外線を電力に変換する光電変換器114(例えば、太陽電池)と、光電変換器114によって得られた電力を蓄積する電力蓄積器115(例えば、コンデンサ)とを含む。
 制御部105は、電源スイッチ103がオフである場合には、発電部104によって得られた起動電力P1を利用して起動し、赤外線信号S0に応答して電源スイッチ103をオンにする。また、制御部105は、電源スイッチ103がオンである場合には、外部電力P0を利用して駆動し、赤外線信号S0に応答してアプリケーション回路100を制御する。例えば、制御部105は、光センサ116と、デコーダ117とを含む。光センサ116は、赤外線信号S0を受信し、受信した赤外線信号S0を電気信号に変換する。デコーダ117は、電源スイッチ103を介して外部電力P0が供給されていない場合には、起動電力P1を利用して起動した後に、光センサ116によって得られた電気信号に含まれる制御コードに応答して電源スイッチ103をオンにし、外部電力P0を利用して駆動している場合には、光センサ116によって得られた電気信号に含まれる制御コードをデコードする。アプリケーション回路100は、デコーダ117によるデコード結果に応じて動作する。このようにして、アプリケーション回路100が制御される。
 以上のように、受信装置12の動作を操作するための赤外線信号S0を利用して受信装置12を起動させることができる。これにより、受信装置12の待機電力を低減できる。例えば、待機電力をゼロ(または、ほぼゼロ)にすることができる。さらに、受信装置12を待機状態にするための構成や受信装置12が待機状態であることを示す構成(例えば、待機状態時に点灯する発光ダイオードなど)を設けなくても良いので、受信装置12の回路規模を縮小できる。
 また、電波信号を処理するための構成を追加しなくても良いので、特許文献1の技術を適用する場合よりも、遠隔操作装置11および受信装置12の設計変更を容易にでき、遠隔操作装置11および受信装置12の回路規模を縮小できる。また、電波信号を受信するための受信アンテナを設けなくても良いので、デザインの自由度を向上させることができる。
 さらに、赤外線信号S0の他に受信装置12の外部から供給される電磁波に含まれる赤外線も受信装置12の起動電力として有効に利用できる。そのため、受信装置12の起動待ち時間(電源スイッチ103がオンになるまでに要する時間)を短縮できる。
  〔遠隔操作装置による動作〕
 次に、図1に示した遠隔操作装置11による動作について説明する。発信回路102は、操作部101に対する操作に応答して、赤外線信号S0の輝度値を予め定められた輝度値に設定する電力供給処理と、操作部101に対する操作に対応する制御コードに基づいて赤外線信号S0の輝度値を変調する制御コード伝送処理とを交互に繰り返しても良い。図2のように、発信回路102は、制御コード伝送期間TC1(制御コード伝送処理の実行期間)において、赤外線信号S0の輝度値が輝度値B0と輝度値B0よりも高い輝度値B1との間で変化するように赤外線信号S0の輝度値を変調し、電力供給期間TP1(電力供給処理の実行期間)において、赤外線信号S0の輝度値を輝度値B1よりも高い輝度値B2に設定する。これにより、制御コード伝送期間TC1,TC1,…のそれぞれにおいて、操作部101に対する操作に対応する制御コードが赤外線信号S0として伝送される。また、赤外線信号S0の光エネルギーは、制御コード伝送期間TC1よりも電力供給期間TP1のほうが大きくなる。
 以上のように、発電部104に供給される光エネルギーを断続的に増加させることができる。これにより、発電部104における電力増加を速めることができるので、受信装置12の起動待ち時間を短縮できる。また、発電可能距離(発電部104によって起動電力P1を生成できる遠隔操作装置11から受信装置12までの最長距離)を延長できる。
 なお、輝度値B0,B1は、制御部105の応答特性を考慮して設定されていても良い。例えば、制御部105が正常に応答できるように(光センサ116によって得られる電気信号が飽和しないように)、輝度値B0,B1を設定しても良い。また、輝度値B2および電力供給処理の実行回数(繰り返し回数)は、発電部104における発電効率を考慮して設定されていても良い。さらに、電力供給期間TP1,TP1,…のそれぞれにおける赤外線信号S0の輝度値は、図2のように同一の輝度値であっても良いし、それぞれ異なる輝度値であっても良い。ただし、電力供給期間TP1,TP1,…のそれぞれにおける赤外線信号S0の輝度値は、輝度値B1よりも高いことが好ましい。
 (実施形態1の変形例1)
 また、発信回路102は、操作部101に対する操作が電源操作(受信装置12の電源のオン/オフを切り替えるための操作)である場合には、電力供給処理と制御コード伝送処理とを交互に繰り返し、操作部101に対する操作が電源操作ではない他の操作である場合には、図3のように制御コード伝送処理のみを実行するものであっても良い。
 操作部101に対する操作が電源操作である場合(例えば、電源ボタン111が押下された場合)、制御コード伝送期間TC1,TC1,…のそれぞれにおいて、電源操作に対応する制御コード(電源制御コード)が赤外線信号S0として伝送される(図2参照)。受信装置12では、制御部105は、電源スイッチ103がオフである場合には、起動電力P1を利用して起動した後に、赤外線信号S0として伝送された電源制御コードに応答して電源スイッチ103をオンにし、電源スイッチ103がオンである場合には、赤外線信号S0として伝送された電源制御コードに応答して電源スイッチ103をオフにする。
 また、操作部101に対する操作が電源操作ではない他の操作である場合、制御コード伝送期間TC1,TC1,…のそれぞれにおいて、その操作に対応する制御コードが赤外線信号S0として伝送される(図3参照)。受信装置12では、電源スイッチ103がオンである場合、制御部105は、赤外線信号S0として伝送された制御コードに応答してアプリケーション回路100を制御する。
 以上のように、発信回路102は、操作部101に対する操作が電源操作ではない場合には、電力供給処理を実行しない。これにより、遠隔操作装置11の消費電力を低減できる。
 (実施形態1の変形例2)
 また、図4のように、遠隔操作装置11は、図1に示した操作部101に代えて操作部101aを含んでいても良い。操作部101aには、オン操作(受信装置12の電源をオンにするための操作)とオフ操作(受信装置12の電源をオフにするための操作)とを個別に与えることができる。例えば、操作部101aは、オンボタン121およびオフボタン122を含む複数の操作ボタンを有する。
 操作部101aに対する操作がオン操作である場合(例えば、オンボタン121が押下された場合)、発信回路102は、オン操作に応答して電力供給処理と制御コード伝送処理とを交互に繰り返す(図2参照)。これにより、制御コード伝送期間TC1,TC1,…のそれぞれにおいて、オン操作に対応する制御コード(起動コード)が赤外線信号S0として伝送される。受信装置12では、制御部105は、電源スイッチ103がオフである場合、赤外線信号S0として伝送された起動コードに応答して電源スイッチ103をオンにする。
 一方、操作部101aに対する操作がオン操作ではない他の操作である場合、発信回路102は、電力供給処理を実行せずに、その操作に対応する制御コードに基づいて赤外線信号S0の輝度値を変調する(図3参照)。例えば、操作部101aに対する操作がオフ操作である場合(例えば、オフボタン122が押下された場合)、発信回路102は、オフ操作に対応する制御コード(オフコード)に基づいて赤外線信号S0の輝度値を変調する。受信装置12では、制御部105は、電源スイッチ103がオンである場合、赤外線信号S0として伝送されたオフコードに応答して電源スイッチ103をオフにする。
 以上のように、発信回路102は、操作部101aに対する操作がオン操作ではない場合には電力供給処理を実行しない。これにより、遠隔操作装置11の消費電力をさらに低減できる。
 (実施形態2)
 図5は、実施形態2による遠隔操作システムの構成例を示す。この遠隔操作システムは、図1に示した遠隔操作装置11に代えて遠隔操作装置21を備える。遠隔操作装置21は、図1に示した発信回路102に代えて発信回路202を含む。電磁波SSSには、赤外線信号S1,S2の他に、自然光などが含まれている。その他の構成は、図1と同様である。
 発信回路202は、操作部101に対する操作に対応する制御コードに基づいて赤外線信号S1を発信するとともに、赤外線信号S1の発信に並行して赤外線信号S2を発信する。赤外線信号S2は、赤外線信号S1の輝度値よりも高い輝度値を有し、赤外線信号S1の波長とは異なる波長を有する。例えば、赤外線信号S1,S2が互いに干渉しないように、赤外線信号S1,S2のそれぞれの波長が設定される。図6のように、発信回路202は、赤外線信号S1の輝度値が輝度値B0,B1の間で変化するように操作部101に対する操作に対応する制御コードに基づいて赤外線信号S1の輝度値を変調するとともに、赤外線信号S2の輝度値を輝度値B2に設定する。例えば、発信回路202は、発信制御部112と、発光ダイオード113,211を含む。発光ダイオード211は、発信制御部112からの電気信号を赤外線信号S2に変換する。
 以上のように、受信装置12の動作を操作するための赤外線信号S1とともに赤外線信号S1よりも高い光エネルギーを有する赤外線信号S2を発信することにより、発電部104に供給される光エネルギーを連続的に増加させることができる。これにより、図1に示した遠隔操作システムよりも、受信装置12の起動待ち時間を短縮できるとともに、発電可能距離を延長できる。
 なお、赤外線信号S2の輝度値は、図6のように一定であっても良いし、時間経過に伴って変化するものであっても良い。例えば、時間経過に伴って赤外線信号S2の輝度値が徐々に低くなっても良い。ただし、赤外線信号S2の輝度値は、輝度値B1よりも高いことが好ましい。
 (実施形態2の変形例1)
 また、発信回路202は、操作部101に対する操作が電源操作である場合には、電源操作に対応する制御コード(電源制御コード)に基づいて赤外線信号S1を発信するとともに赤外線信号S2を発信し、操作部101に対する操作が電源操作ではない他の操作である場合には、その操作に対応する制御コードに基づいて赤外線信号S1のみを発信するものであっても良い。このように構成することにより、遠隔操作装置21の消費電力を低減できる。
 (実施形態2の変形例2)
 さらに、図7のように、遠隔操作装置21は、図5に示した操作部101に代えて操作部101aを含んでいても良い。すなわち、発信回路202は、操作部101aに対する操作がオン操作である場合には、オン操作に対応する制御コード(起動コード)に基づいて赤外線信号S1を発信するとともに赤外線信号S2を発信し、操作部101aに対する操作がオン操作ではない他の操作である場合には、その操作に対応する制御コードに基づいて赤外線信号S1のみを発信するものであっても良い。このように構成することにより、遠隔操作装置21の消費電力をさらに低減できる。
 (実施形態3)
 図8は、実施形態3による遠隔操作システムの構成例を示す。この遠隔操作システムは、図1に示した受信装置12に代えて受信装置32を備える。受信装置32は、図1に示した受信装置12の構成に加えてフィルタ301をさらに備える。電磁波SSSには、赤外線信号S3の他に、自然光などが含まれている。その他の構成は、図1と同様である。
 発信回路102は、操作部101に対する操作に応答して、赤外線信号S3の輝度値を予め定められた一定値に設定する非制御コード伝送処理と、操作部101に対する操作に対応する制御コードに基づいて赤外線信号S3の輝度値を変調する制御コード伝送処理とを交互に繰り返す。図9Aのように、発信回路102は、制御コード伝送期間TC2(制御コード伝送処理の実行期間)において、赤外線信号S3の輝度値が輝度値B2と輝度値B2よりも高い輝度値B3との間で変化するように赤外線信号S3の輝度値を変調し、非制御コード伝送期間TN(非制御コード伝送処理の実行期間)において、赤外線信号S0の輝度値を輝度値B2に設定する。例えば、輝度値B3は、輝度値B2に輝度値B1を加算することによって得られる値に相当する。
 フィルタ301は、遠隔操作装置11からの赤外線信号S3の輝度値を減少させる。図9Bのように、フィルタ301は、輝度値B2,B3の間で変化する赤外線信号S3を輝度値B0,B1の間で変化する赤外線信号S4に変換する。制御部105は、フィルタ301を通過した赤外線信号S4を受ける。
 以上のように、赤外線信号S3の輝度値を底上げすることにより、発電部104に供給される光エネルギーを連続的に増加させることができる。これにより、図1に示した遠隔操作システムよりも、受信装置32の起動待ち時間を短縮できるとともに、発電可能距離を延長できる。
 (その他の実施形態)
 以上の各実施形態において、発電部104は、電力蓄積器115を含んでいなくても良い。例えば、制御部105を起動させるために必要な起動電力を光電変換器114によって安定して生成できる場合は、電力蓄積器115を介さずに光電変換器114によって得られた電力を起動電力P1として制御部105に供給しても良い。また、発電部104は、光センサ116によって得られた電気信号を利用して起動電力P1を生成しても良い。
 以上説明したように、上述の遠隔操作システムは、受信装置の動作を操作するための赤外線信号を利用して受信装置を起動させることができるので、テレビ機器やオーディオ機器のように赤外線信号によって遠隔操作できる電化製品などに好適である。
 11,21  遠隔操作装置
 12,32  受信装置
 100  アプリケーション回路
 101,101a  操作部
 102,202  発信回路
 103  電源スイッチ
 104  発電部
 105  制御部
 111  電源ボタン
 112  発信制御部
 113,211  発光ダイオード
 114  光電変換器
 115  電力蓄積器
 116  光センサ
 117  デコーダ
 121  オンボタン
 122  オフボタン
 301  フィルタ

Claims (14)

  1.  外部からの操作に応答して赤外線信号を発信する遠隔操作装置と、
     前記遠隔操作装置からの赤外線信号に応答して動作する受信装置とを備え、
     前記受信装置は、
      電源のオン/オフを切り替えるための電源スイッチと、
      外部からの電磁波のうち少なくとも赤外線を電力に変換する発電部と、
      前記電源スイッチがオフである場合に前記発電部によって得られた電力を利用して起動し、前記遠隔操作装置からの赤外線信号に応答して前記電源スイッチをオンにする制御部とを含む
    ことを特徴とする遠隔操作システム。
  2.  請求項1において、
     前記遠隔操作装置は、前記赤外線信号の輝度値を予め定められた輝度値に設定する電力供給処理と、前記外部からの操作に対応する制御コードに基づいて前記赤外線信号の輝度値を変調する制御コード伝送処理とを交互に繰り返し、
     前記制御コード伝送処理の実行期間中に発信される赤外線信号の輝度値は、第1の輝度値と前記第1の輝度値よりも高い第2の輝度値との間で変化し、
     前記電力供給処理の実行期間中に発信される赤外線信号の輝度値は、前記第2の輝度値よりも高い
    ことを特徴とする遠隔操作システム。
  3.  請求項2において、
     前記遠隔操作装置は、前記外部からの操作が前記受信装置の電源のオン/オフを切り替えるための電源操作である場合には、前記電力供給処理と前記制御コード伝送処理とを交互に繰り返し、前記外部からの操作が前記電源操作ではない場合には、前記制御コード伝送処理のみを実行する
    ことを特徴とする遠隔操作システム。
  4.  請求項2において、
     前記遠隔操作装置は、前記外部からの操作が前記受信装置の電源をオンにするためのオン操作である場合には、前記電力供給処理と前記制御コード伝送処理とを交互に繰り返し、前記外部からの操作が前記オン操作ではない場合には、前記制御コード伝送処理のみを実行する
    ことを特徴とする遠隔操作システム。
  5.  請求項1において、
     前記遠隔操作装置は、前記外部からの操作に対応する制御コードに基づいて第1の赤外線信号を発信するとともに、前記第1の赤外線信号の発信に並行して前記第1の赤外線信号の輝度値よりも高い輝度値を有し前記第1の赤外線信号の波長とは異なる波長を有する第2の赤外線信号を発信する
    ことを特徴とする遠隔操作システム。
  6.  請求項5において、
     前記遠隔操作装置は、前記外部からの操作が前記受信装置の電源のオン/オフを切り替えるための電源操作である場合には、前記第1の赤外線信号の発信に並行して前記第2の赤外線信号を発信し、前記外部からの操作が前記電源操作ではない場合には、前記第1の赤外線信号のみを発信する
    ことを特徴とする遠隔操作システム。
  7.  請求項5において、
     前記遠隔操作装置は、前記外部からの操作が前記受信装置の電源をオンにするためのオン操作である場合に、前記第1の赤外線信号の発信に並行して前記第2の赤外線信号を発信し、前記外部からの操作が前記オン操作ではない場合には、前記第1の赤外線信号のみを発信する
    ことを特徴とする遠隔操作システム。
  8.  請求項1において、
     前記遠隔操作装置は、前記赤外線信号の輝度値を予め定められた一定値に設定する非制御コード伝送処理と、前記外部からの操作に対応する制御コードに基づいて前記赤外線信号の輝度値を変調する制御コード伝送処理とを交互に繰り返し、
     前記制御コード伝送処理の実行期間中に発信される赤外線信号の輝度値は、前記一定値と前記一定値よりも高い輝度値との間で変化し、
     前記受信装置は、前記遠隔操作装置からの赤外線信号の輝度値を減少させて前記制御部に供給するフィルタをさらに含む
    ことを特徴とする遠隔操作システム。
  9.  請求項1~8のいずれか1項において、
     前記発電部は、
      前記外部からの電磁波のうち少なくとも赤外線を電力に変換する光電変換器と、
      前記光電変換器によって得られた電力を蓄積する電力蓄積器とを含み、
     前記制御部は、
      前記遠隔操作装置からの赤外線信号を電気信号に変換する光センサと、
      前記電源スイッチがオフである場合に前記電力蓄積器に蓄積された電力を利用して起動し、前記光センサによって得られた電気信号に応答して前記電源スイッチをオンにするデコーダとを含む
    ことを特徴とする遠隔操作システム。
  10.  外部からの操作に応答して赤外線信号を発信する遠隔操作装置からの前記赤外線信号に応答して動作する受信装置であって、
     電源のオン/オフを切り替えるための電源スイッチと、
     外部からの電磁波のうち少なくとも赤外線を電力に変換する発電部と、
     前記電源スイッチがオフである場合に前記発電部によって得られた電力を利用して起動し、前記遠隔操作装置からの赤外線信号に応答して前記電源スイッチをオンにする制御部とを備える
    ことを特徴とする受信装置。
  11.  請求項10において、
     前記遠隔操作装置からの赤外線信号の輝度値を減少させて前記制御部に供給するフィルタをさらに備え、
     前記遠隔操作装置は、前記赤外線信号の輝度値を予め定められた一定値に設定する非制御コード伝送処理と、前記外部からの操作に対応する制御コードに基づいて前記赤外線信号の輝度値を変調する制御コード伝送処理とを交互に繰り返し、
     前記制御コード伝送処理の実行期間中に発信される赤外線信号の輝度値は、前記一定値と前記一定値よりも高い輝度値との間で変化する
    ことを特徴とする受信装置。
  12.  電源のオン/オフを切り替えるための電源スイッチと、外部からの電磁波のうち少なくとも赤外線を電力に変換する発電部と、前記電源スイッチがオフである場合に前記発電部によって得られた電力を利用して起動し、赤外線信号に応答して前記電源スイッチをオンにする制御部とを含む受信装置を遠隔操作する装置であって、
     操作部と、
     前記操作部に対する操作に応答して前記赤外線信号を発信するものであり、前記赤外線信号の輝度値を予め定められた輝度値に設定する電力供給処理と、前記操作部に対する操作に対応する制御コードに基づいて前記赤外線信号の輝度値を変調する制御コード伝送処理とを交互に繰り返す発信回路とを備え、
     前記制御コード伝送処理の実行期間中に発信される赤外線信号の輝度値は、第1の輝度値と前記第1の輝度値よりも高い第2の輝度値との間で変化し、
     前記電力供給処理の実行期間中に発信される赤外線信号の輝度値は、前記第2の輝度値よりも高い
    ことを特徴とする遠隔操作装置。
  13.  電源のオン/オフを切り替えるための電源スイッチと、外部からの電磁波のうち少なくとも赤外線を電力に変換する発電部と、前記電源スイッチがオフである場合に前記発電部によって得られた電力を利用して起動し、第1の赤外線信号に応答して前記電源スイッチをオンにする制御部とを含む受信装置を遠隔操作する装置であって、
     操作部と、
     前記操作部に対する操作に対応する制御コードに基づいて前記第1の赤外線信号を発信するとともに、前記第1の赤外線信号の発信に並行して前記第1の赤外線信号の輝度値よりも高い輝度値を有し前記第1の赤外線信号の波長とは異なる波長を有する第2の赤外線信号を発信する発信回路とを備える
    ことを特徴とする遠隔操作装置。
  14.  電源のオン/オフを切り替えるための電源スイッチと、外部からの電磁波のうち少なくとも赤外線を電力に変換する発電部と、赤外線信号の輝度値を減少させるフィルタと、前記電源スイッチがオフである場合に前記発電部によって得られた電力を利用して起動し、前記フィルタを通過した赤外線信号に応答して前記電源スイッチをオンにする制御部とを含む受信装置を遠隔操作する装置であって、
     操作部と、
     前記操作部に対する操作に応答して前記赤外線信号を発信するものであり、前記赤外線信号の輝度値を予め定められた一定値に設定する非制御コード伝送処理と、前記操作部に対する操作に対応する制御コードに基づいて前記赤外線信号の輝度値を変調する制御コード伝送処理とを交互に繰り返す発信回路とを備え、
     前記制御コード伝送処理の実行期間中に発信される赤外線信号の輝度値は、前記一定値と前記一定値よりも高い輝度値との間で変化する
    ことを特徴とする遠隔操作装置。
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