WO2011125909A1 - 照明装置 - Google Patents

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WO2011125909A1
WO2011125909A1 PCT/JP2011/058346 JP2011058346W WO2011125909A1 WO 2011125909 A1 WO2011125909 A1 WO 2011125909A1 JP 2011058346 W JP2011058346 W JP 2011058346W WO 2011125909 A1 WO2011125909 A1 WO 2011125909A1
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power
light emitting
storage unit
display
unit
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PCT/JP2011/058346
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中島 武
千絵 杉垣
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三洋電機株式会社
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    • Y02B20/40Control techniques providing energy savings, e.g. smart controller or presence detection

Definitions

  • the present invention relates to a lighting device that uses renewable energy (natural energy) such as solar power generation and wind power generation, and relates to a lighting device that combines a renewable energy power generation device, a storage battery, and a light emitter.
  • renewable energy natural energy
  • Lighting devices such as solar signs and street lamps that charge power generated by solar cells in the daytime and turn on light emitters by supplying power from the storage at night suppress consumption of fossil energy such as oil, Or because it does not consume, it is an environmentally friendly device.
  • the light emission of the displayed light is intermittently emitted or the light source of the light emission display pattern Since switching between turning on and off is performed every predetermined time, there is a risk that visibility may be reduced.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and provides an illuminating device that can emit light for a long time with electric power of a power storage unit while having good visibility.
  • the lighting device of the present invention includes at least a power generator using renewable energy, a power storage unit charged with power from the power generation device, a light emitting unit having a plurality of light emitters that emit light with power supplied from the power storage unit, A control unit that controls a light emission mode of the light emitting unit, and the control unit changes the light emission mode so as to change the power consumed by the light emitting unit based on the remaining amount of power stored in the power storage unit.
  • the power generation device can be configured by a solar cell device, and the control unit can be configured to determine a charge / discharge amount with respect to the power storage unit and to determine a remaining power storage amount of the power storage unit. Furthermore, the control unit can be configured to change the size of the light emitting region.
  • the size of the light emitting area of the light emitting unit can be changed based on the remaining amount of electricity stored in the power storage unit, power consumption is suppressed and the light emitting unit can emit light in a long time.
  • power consumption can be suppressed in this way, the luminance of the light emitting region can be improved over a long period of time, and the light emission of the light emitting unit can be well identified from a distance.
  • the size of the light emitting region can be changed by changing the number of light emitters that emit light.
  • the light emitter is not limited to a light emitting element such as a light emitting diode, and an organic EL element or a neon tube can be used.
  • the light emitting unit emits light so that it can be determined that light is always emitted by human eyes.
  • the control unit determines that the remaining amount of power stored in the power storage unit is small and changes the size of the light emitting region of the light emitting unit, it is preferable to reduce the size of the light emitting region.
  • the light emitting part can emit light in a long time.
  • power consumption can be suppressed in this way, the luminance of the light emitting region can be improved over a long period of time, and the light emission of the light emitting unit can be well identified from a distance.
  • the control unit determines that the remaining amount of electricity stored in the power storage unit is small, to change the size of the light emitting area of the light emitting unit, It is preferable to select the shape of the light emitting region so that the display content represented by the display unit is substantially the same as that before the change.
  • control unit determines that the remaining amount of electricity stored in the power storage unit is small and changes the size of the light emitting region of the light emitting unit, the contour of the light emitting region before the change, a shape substantially similar to the contour, or You may have the light emission area
  • the substantially similar shape means a complete similar shape.
  • control unit determines that the remaining amount of electricity stored in the power storage unit is small and changes the size of the light emitting region of the light emitting unit, non-light emitting parts are distributed substantially evenly in the light emitting region before the change. You may have the light emission area
  • a light emitting region in which non-light emitting portions are substantially uniformly distributed in the light emitting region before the change, and a non-light emitting portion in the light emitting region before the change so as to be substantially complementary to the light emitting region May be made selectable from light emitting regions that are substantially uniformly distributed.
  • the lifetime of the light emitters and the like in the light emitting region can be increased, and substantially the same display content can be shown.
  • control unit determines that the remaining amount of electricity stored in the power storage unit is small and changes the size of the light emitting region of the light emitting unit, it can select to convert the non-light emitting region before the change into a light emitting region It may be.
  • the present invention can provide a lighting device that has good visibility and can emit light for a long time by the electric power of the power storage unit.
  • FIG. 1 It is a block diagram which shows the whole structure of the illumination type sign apparatus as an example as an illuminating device which concerns on embodiment of this invention. It is a block diagram which shows the structure of the sign apparatus of embodiment of this invention. It is a perspective view which shows the sign part of the sign apparatus concerning 1st Embodiment of this invention. It is a figure which shows the lighting state of the light-emitting body of the sign part of the sign apparatus concerning 1st Embodiment of this invention. It is a figure which shows the other lighting state of the light-emitting body of the sign part of the sign apparatus concerning 1st Embodiment of this invention.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the overall configuration of an illuminating sign device as an example of a lighting device according to the present embodiment
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of this sign device
  • FIG. 3 is a diagram of this sign device.
  • FIG. 4 and FIG. 5 are diagrams showing a lighting state of a light emitter of the sign part. 4 and 5, black circles indicate the lighting state of the light emitter, and white circles indicate the non-lighting state of the light emitter.
  • a sign 6 having a display 5 is attached to a support or the like.
  • a plurality of light emitters 4 capable of emitting light by electric power are regularly arranged.
  • the light emitter 4 is formed of, for example, a light emitting diode (LED), and a plurality of light emitting diodes 4 are arranged to form a sign. Then, by supplying power to the light emitting diode 4, the light emitting diode 4 emits light, and a sign is displayed on the display unit 5 of the sign unit 6.
  • LED light emitting diode
  • electric power generated by the solar cell device 2 as a power generation device using renewable energy is supplied to the power storage unit 3 and stored in the power storage unit 3.
  • the power stored in the power storage unit 3 is applied to the light emitting diode 4 so that the light emitting diode 4 emits light.
  • the control device 7 controls charging from the solar battery device 2 to the power storage unit 3 and discharging from the power storage unit 3.
  • one or more solar cell modules are connected in series or in parallel and output predetermined power.
  • the solar cell module includes a plurality of solar cells, and these solar cells are electrically connected and configured to output predetermined power.
  • various solar cells such as crystalline solar cells using single crystal silicon or polycrystalline silicon, thin film solar cells using amorphous silicon or microcrystalline silicon, and other compound solar cells may be used. it can.
  • the control device 7 controls the charging of the power generated by the solar cell device 2 to the power storage unit 3 and the discharging from the power storage unit 3.
  • the plurality of light emitting diodes 4 of the sign unit 6 are turned on or off by the control device 7.
  • the light emitting diode 4 of the sign unit 6 is lit by being supplied with electric power from the power storage unit 3 under the control of the control device 7.
  • the control device 7 performs control so as to stop discharging while the power storage unit 3 retains predetermined power.
  • control device 7 is connected to a commercial power source (power system) as a backup power source 8 via an AC / DC converter 81, and the sign unit receives the power from the backup power source 8 when the power in the power storage unit 3 is insufficient. 6 to control.
  • a commercial power source power system
  • AC / DC converter 81 AC / DC converter
  • the backup power source 8 of the commercial power source is treated as an emergency, and can be used for many days throughout the year without backup. Designed.
  • the sign part 6 consumes about 200 W of power in a state where all the light emitting diodes 4 constituting the sign are continuously lit. Assuming that the lighting time is from sunset (18:00) to 23:00, the power consumption of the sign section 6 when all the light-emitting diodes 4 constituting the sign emit light is 1 kWh / day. . To reduce the burden on the surrounding environment and residents, turn it off after the specified time.
  • the power storage unit 3 uses a lithium ion battery or a nickel metal hydride battery.
  • the depth of discharge is set to 50%, which is 1/2 of the storage capacity. That is, when the remaining amount of power stored in the power storage unit 3 reaches 50%, the control device 7 controls to stop discharging. Assuming that the day of no sunshine is two consecutive days (three days at night), the power storage unit 3 has a power storage capacity of 3 kwh under this condition. In the embodiment, the power storage unit 3 has a power storage capacity of 6 kWh.
  • the power generation amount is more than twice the power consumption amount, in this embodiment, about twice the power generation amount.
  • the solar cell device 2 uses a solar cell capacity of 600 W, calculated backward from the power consumption of 1 kWh.
  • the control device 7 has a function capable of calculating the remaining power storage.
  • the control device 7 calculates the remaining amount of electricity storage based on the amount of discharge of the electricity storage unit 3, and controls to stop discharging the electricity storage unit 3 when the amount of electricity storage becomes 50%. That is, in this embodiment, the discharge is stopped at the discharge depth of the power storage unit 3 of 50%. And it is comprised so that supply of the electric power from the electrical storage part 3 is attained also at the time of a power failure by stopping discharge in the state with the electrical storage amount of the electrical storage part 3 remaining. Further, by stopping the discharge in this way, it is possible to suppress the discharge depth from becoming excessive, so that the life of the power storage unit 3 can be expected to be extended.
  • the control device 7 stops the discharge when the remaining power amount is 50%, but controls the light emission of the sign unit 6 to be covered by the discharge from the power storage unit 3 as long as possible. For this reason, as will be described later, when the remaining amount of electricity stored in the electricity storage unit 3 is less than or equal to a predetermined amount, the display of the sign unit 6 is changed to a form with less power consumption while having good visibility.
  • control device 7 is connected to a display drive circuit 40 including a plurality of light emitting diodes 4 in the sign unit 6.
  • the control device 7 boosts a direct current supplied from a control circuit 70 having a microcomputer as a main component, a charge / discharge circuit 71 that controls charge / discharge of the power storage unit 3, and the charge / discharge circuit 71.
  • a DC / DC converter 72 that steps down to a predetermined voltage, a measurement circuit 73 that measures a terminal voltage of the power storage unit 3 and a discharge current and a charging current, a program that controls the system, various threshold values and a power storage unit 3, a memory 74 that stores information such as the remaining amount of power storage, the degree of deterioration, a display mode on the sign unit 6, a switch circuit 75 that supplies power to the display drive circuit 40 of the sign unit 6, and an illuminance near the sign unit 6
  • the sensor part 76 which detects etc., and the input device 77 which inputs data, such as various conditions, are provided.
  • AC power supplied from the backup power source (power system) 8 is converted into DC power by the AC / DC converter 81 and is supplied to the switch circuit 75.
  • the switch circuit 75 has a function of turning on / off the power to the display drive circuit 40 of the sign unit 6 and switching the power from the power storage unit 3 and the power from the backup power source 8.
  • the control circuit 70 has a function of determining a power failure of the power system by monitoring the output voltage of the AC / DC converter 81 or the input voltage to the AC / DC converter 81.
  • a timer 70a is provided inside the control circuit 70, and outputs date information and the like in the apparatus.
  • the control circuit 70 has a power storage remaining amount of the power storage unit 3 of less than 100% of n / m (n and m are integers, n ⁇ m) with respect to a capacity at the time of full charge (hereinafter referred to as a full charge capacity). Discharge until the rate drops. For example, the discharge is performed until the voltage drops to an arbitrary ratio between 50% and 70%. Then, when the remaining amount of power stored in the power storage unit 3 decreases to a predetermined ratio, the control circuit 70 changes the display of the sign unit 6 to a form with low power consumption while having good visibility. To control. Furthermore, when the remaining amount of electricity stored in the electricity storage unit 3 decreases, and in this embodiment, when the remaining amount of electricity reaches 50%, the control circuit 70 controls the charge / discharge circuit 71 to stop the discharge.
  • control circuit 70 controls the charge / discharge circuit 71 to continue discharging even if the remaining amount of power stored in the power storage unit 3 drops to 50% or less.
  • a calculation method of the remaining amount of storage for example, there are a calculation based on a storage battery voltage, a method for monitoring a charge / discharge amount, and the like.
  • a method for monitoring a charge / discharge amount for example, there are a calculation based on a storage battery voltage, a method for monitoring a charge / discharge amount, and the like.
  • a detection resistor such as a shunt resistor or a power detection element connected to the power line is provided in the measurement circuit 73, measurement is performed using these elements, and the control circuit 70 integrates the current amount.
  • the control circuit 70 monitors the remaining amount of electricity stored.
  • the remaining amount of power storage may be counted by the amount of power by integration with a voltage or the like.
  • control circuit 70 obtains the voltage of the power storage unit 3 from the measurement circuit 73 and determines that the storage battery 3 is fully charged, the power from the charge / discharge circuit 71 to the power storage unit 3 is prevented so that the storage battery 3 is not overcharged. Stop supplying.
  • the control circuit 70 controls the display drive circuit 40 so as to control the display state of the display unit 5 of the sign unit 6 based on the obtained remaining power amount of the power storage unit 3.
  • control circuit 70 determines whether or not to display the display unit 5 of the sign unit 6 by light emission based on the timer 70a and the surrounding brightness. That is, in the case of the time information from the timer 70a, there is a possibility that light is emitted even when the surroundings are still bright, and the power of the power storage unit 3 is wasted. Therefore, in this embodiment, when it is time for the display unit 5 of the sign unit 6 to emit light based on the time information of the timer 70a, the ambient brightness is determined from the output from the sensor unit 76 or the solar cell device 2, and is suitable for light emission. When the brightness becomes high, the display unit 5 of the sign unit 6 is caused to emit light.
  • the start of the night can be set.
  • the sensor unit 76 can be omitted.
  • the sign unit It is possible to control the light emission and extinction of the sign unit 6 more accurately by providing the sensor unit 76 in the vicinity of 6.
  • control circuit 70 determines that the night starts, the control circuit 70 operates the sign unit 6 based on the remaining amount of power stored in the power storage unit 3. That is, it is determined that the night starts, and when the remaining amount of power stored in the power storage unit 3 is greater than or equal to a predetermined value, the display unit 5 of the sign unit 6 is caused to emit light based on the remaining power stored in the power storage unit 3.
  • the sign unit 6 includes a metal box 61 and a display plate 62 constituting the display unit 5 is accommodated in the box 61.
  • the display board 62 has a plurality of light emitting diodes 4 on which sign designs such as characters and marks are arranged.
  • the plurality of light emitting diodes 4 are regularly arranged at equal intervals so as to represent the alphabet “H”.
  • the plurality of light emitting diodes 4 are electrically connected to a circuit board (not shown), and the plurality of light emitting diodes 4 are subjected to predetermined on / off driving by a display driving circuit 40.
  • the opening of the box 61 is sealed with a translucent member 63 such as a transparent plastic plate.
  • the display section 5 of the sign section 6 has a first display state that displays a bold alphabet “H” as shown in FIG. 4 and a second display that displays a thin alphabet “H” as shown in FIG.
  • the display state can be selected.
  • the bold alphabet “H” indicates that all of the light emitting diodes 4 emit light. That is, all of the light emitting diode 4a and the light emitting diode 4b are turned on (lighting state 1). For this lighting, the control circuit 70 controls the display drive circuit 40 to apply drive power to all of the photodiodes 4a and the light emitting diodes 4b.
  • the control circuit 70 performs display driving so that the light emitting diode 4a located at the approximate center of the line constituting the bold alphabet “H” emits light and the other light emitting diodes 4b do not emit light.
  • the circuit 40 is controlled (lighting state 2). That is, drive power is applied from the display drive circuit 40 to the light emitting diode 4a, and drive power is not applied to the other light emitting diodes 4b. Therefore, in the second display state, power consumption can be significantly reduced compared to the first display state.
  • the control circuit 70 selects the first display state or the second display state according to the remaining amount of power stored in the power storage unit 3 and controls the drive control circuit 40. As a result, either the bold alphabet “H” or the thin alphabet “H” is displayed on the display unit 5 of the sign unit 6.
  • the following method is used as a method for selecting the first display state or the second display state.
  • the first display state or the second display state is selected according to the remaining amount of power stored in the power storage unit 3 at the lighting start time, and the display state is maintained until the lighting time ends.
  • the remaining amount of electricity stored in the electricity storage unit 3 is sequentially detected, and the first display state or the second display state is selected according to the remaining amount of electricity stored at that time.
  • the lighting time in the first display state and the lighting time in the second display state are determined according to the remaining amount of power stored in the power storage unit 3 at the lighting start time and the remaining amount of power stored in the power storage unit 3. decide.
  • the method for selecting the first display state or the second display state is not limited to these three methods, and various methods such as a combination thereof can be used.
  • control circuit 70 and the display drive circuit 40 are configured so that the luminance of each light-emitting diode 4 to be lit is substantially the same in both the first display state and the second display state. Is controlled by.
  • the flowchart of FIG. 9 selects the first display state or the second display state according to the remaining amount of power stored in the power storage unit 3 at the lighting start time, and maintains the display state until the lighting time ends.
  • the control circuit 70 uses the control operation threshold value of 70% as the first value as the threshold value for the control operation, and 50% as the second value, as the second value. Each amount is set.
  • step S11 the control circuit 70 determines whether it is within the lighting time using the timer 70a in the control circuit 70. For example, it is determined whether it is between 17:00 and 23:00. If it is within the lighting time, the process proceeds to step S12. In step S ⁇ b> 12, the control circuit 70 determines whether or not the brightness around the sign unit 6 is below a certain level, that is, the brightness at which the sign unit 6 is turned on, by the output of the solar cell device 2 or the output of the sensor unit 76. to decide. If the control circuit 70 determines that the brightness for lighting the sign section 6 has been reached, the process proceeds to step S13.
  • step S13 the control circuit 70 determines whether or not the remaining amount Q of electricity stored in the electricity storage unit 3 exceeds 70%. Then, if the remaining power amount Q exceeds 70%, the process proceeds to step S14, and the control circuit 70 instructs the display drive circuit 40 to select the first display state in which all the light emitting diodes 4 are lit. Then, the process proceeds to step S15.
  • the control circuit 70 controls the light emitting diode 4 to be lit in the first display state within the lighting time, in this embodiment, until 23:00 in this embodiment.
  • the remaining power Q of the power storage unit 3 does not fall below 50% even if the light emitting diode 4 is turned on in the first display state until 23:00.
  • the power storage capacity of the power storage unit 3 and the power consumption of the light emitting diode 4 are determined. For this reason, the control circuit 70 maintains lighting in the first display state.
  • the remaining power Q may be 50% or less within the lighting time. Therefore, in this embodiment, control is performed so that the remaining power amount Q of the power storage unit 3 does not become 50% or less as follows.
  • step S ⁇ b> 15 the control circuit 70 instructs the charge / discharge circuit 71 to discharge the power from the power storage unit 3, and the power discharged from the power storage unit 3 passes through the DC / DC converter 72 and the switch circuit 75 from the charge / discharge circuit 71. Then, power is supplied to the display driving circuit 40. Then, power is applied to all the light emitting diodes 4 from the display driving circuit 40, and the sign section 6 is turned on in the state shown in FIG. Then, the process proceeds to step S ⁇ b> 16, and the control circuit 70 determines whether or not the remaining power amount Q of the power storage unit 3 exceeds 50%. If the remaining power amount Q exceeds 50%, the process proceeds to step S17, and the control circuit 70 determines whether it is within the lighting time.
  • step S15 If it is within the lighting time, the process returns to step S15, the above operation is repeated, power is applied to all the light emitting diodes 4 from the display driving circuit 40, and the lighting state of the sign section 6 is maintained in the state shown in FIG.
  • the lighting time is variously determined depending on the place where the sign unit 6 is installed, the application, and the like, and the lighting time is merely an example.
  • step S16 when the control circuit 70 determines that the remaining power Q of the power storage unit 3 is 50% or less, the process proceeds to step S23.
  • step S23 the control circuit 70 supplies power from the backup power supply 8 to the display drive circuit 40 via the AC / DC converter 81 and the switch circuit 75, and continues lighting the sign section 6 in the first display state. .
  • step S24 the control circuit 70 controls the charging / discharging circuit 71, stops the discharge from the electrical storage part 3, and progresses to step S25. In this way, the remaining power Q of the power storage unit 3 is kept at 50%.
  • step S25 the control circuit 70 determines whether it is within the lighting time. If it is within the lighting time, the process proceeds to step S23, the above operation is repeated, power is supplied from the backup power supply 8 to the display drive circuit 40 via the AC / DC converter 81 and the switch circuit 75, and the first display state is displayed. The lighting of the sign part 6 is continued. In addition, in order to reduce power consumption from the backup power supply 8, when using the backup power supply 8, you may change to lighting of the sign part 6 in a 2nd display state. In the following control operations, when the backup power supply 8 is used, in order to reduce power consumption as necessary, the sign section 6 may be changed to light up in a display mode with low power consumption. Good.
  • step S25 when the control circuit 70 determines that it is not the lighting time in step S25, the process proceeds to step S26, the supply of power from the backup power source 8 is stopped, and the sign operation is ended.
  • step S18 the control circuit 70 determines whether or not the remaining power amount Q of the power storage unit 3 exceeds 50%. Then, when the remaining power Q exceeds 50%, the process proceeds to step S19, and the control circuit 70 instructs the display drive circuit 40 to select the second display state in which only the light emitting diode 4b is lit. The process proceeds to step S20.
  • step S ⁇ b> 20 the control circuit 70 instructs the charge / discharge circuit 71 to discharge the power from the power storage unit 3, and the power discharged from the power storage unit 3 is switched from the charge / discharge circuit 71 to the DC / DC converter 72 and the switch circuit 75. Then, power is supplied to the display driving circuit 40. Then, power is applied only from the display drive circuit 40 to the light emitting diode 4b, and the sign section 6 is lit in the state shown in FIG.
  • the control circuit 70 controls the light emitting diode 4 to be lit in the second display state within the lighting time, in this embodiment, until 23:00 in this embodiment. Then, the process proceeds to step S21.
  • the remaining amount of the power storage unit 3 is low, and during the nighttime, the first display state, that is, the entire light emitting diode 4 of the display unit 5 continues to be lit, and the bold alphabet “H” of the sign unit 6 "Cannot be displayed, but only the light-emitting diode 4b is turned on for a longer time than when the first display state is continued, and the alphabet" H "in small letters can be displayed.
  • step S21 when the control circuit 70 determines that the remaining power Q of the power storage unit 3 is 50% or less, the process proceeds to step S23.
  • step S23 the control circuit 70 supplies power from the backup power source 8 to the display drive circuit 40 via the AC / DC converter 81 and the switch circuit 75, and continues lighting the sign unit 6 in the second display state. .
  • step S24 the control circuit 70 controls the charging / discharging circuit 71, stops the discharge from the electrical storage part 3, and progresses to step S25. In this way, the remaining power Q of the power storage unit 3 is kept at 50%.
  • step S25 the control circuit 70 determines whether it is within the lighting time. If it is within the lighting time, the process proceeds to step S23 where power is supplied from the backup power supply 8 to the display drive circuit 40 via the AC / DC converter 81 and the switch circuit 75, and the sign section 6 is turned on in the second display state. Let it continue. By illuminating the sign unit 6 in the second display state, consumption of commercial power is reduced.
  • step S25 the control circuit 70 determines that it is not the lighting time in step S25, the process proceeds to step S26, the supply of power from the backup power source 22 is stopped, and the sign operation is terminated.
  • step S18 if the control circuit 70 determines that the remaining power Q of the power storage unit 3 is 50% or less, the process proceeds to step S23.
  • step S23 the control circuit 70 supplies power from the backup power source 8 to the display drive circuit 40 via the AC / DC converter 81 and the switch circuit 75, and turns on the sign section 6 in the second display state. Then, it progresses to step S24, the control circuit 70 controls the charging / discharging circuit 71, stops the discharge from the electrical storage part 3, and progresses to step S25.
  • step S25 the control circuit 70 determines whether it is within the lighting time. If it is within the lighting time, the process proceeds to step S23 where power is supplied from the backup power supply 8 to the display drive circuit 40 via the AC / DC converter 81 and the switch circuit 75, and the sign section 6 is turned on in the second display state. Let it continue. By illuminating the sign unit 6 in the second display state, consumption of commercial power is reduced.
  • step S25 the control circuit 70 determines that it is not the lighting time in step S25, the process proceeds to step S26, the supply of power from the backup power source 22 is stopped, and the sign operation is terminated.
  • step S11 determines whether or not there is a power generation output from the solar cell device 2. If it is determined that there is a power generation output from the solar cell device 2, the process proceeds to step S28 and the charging operation is started. If it is determined that there is no power generation output, the process returns to step S11.
  • step S31 the control circuit 70 determines whether or not the remaining power amount Q of the power storage unit 3 is 100%.
  • the process proceeds to step S32.
  • step S34 charging is stopped, and the process returns to step S11.
  • step S31 when the control circuit 70 determines that the remaining power Q of the power storage unit 3 is less than 100%, the process proceeds to step S32. And in step S32, the control circuit 70 gives the electric power generation output from the solar cell apparatus 2 to the charging / discharging circuit 71, and charging to the electrical storage part 3 from the charging / discharging circuit 71 is performed. Then, the process proceeds to step S33. In step S33, the control circuit 70 determines whether or not the remaining power Q of the power storage unit 3 has reached 100%. If not, the control circuit 70 returns to step S32 to charge the power storage unit 3. repeat. In addition, when there is no electric power generation from the solar cell apparatus 2, a charging operation is stopped and it returns to a standby state.
  • step S11 the control circuit 70 determines that the lighting time is within the lighting time, and proceeds to step S12.
  • step S12 if the control circuit 70 determines that the ambient brightness is brighter than the lighting brightness of the sign section 6, step S28 is performed. Proceed to And when there exists an output from the solar cell apparatus 2, the charge operation to the electrical storage part 3 mentioned above is performed.
  • step S11 If it is determined in step S11 that the current time is not within the lighting time, the control may be performed such that the charging operation is simply performed without performing the control as described above.
  • step S41 the control circuit 70 uses the timer 70a in the control circuit 70 to determine whether it is within the lighting time. For example, it is determined whether it is between 17:00 and 23:00. If it is within the lighting time, the process proceeds to step S42.
  • step S42 the control circuit 70 determines whether or not the brightness around the sign unit 6 is below a certain level, that is, the brightness at which the sign unit 6 is lit by the output of the solar cell device 2 or the output of the sensor unit 76. to decide. If the control circuit 70 determines that the brightness for lighting the sign section 6 has been reached, the process proceeds to step S43.
  • step S43 the control circuit 70 determines whether or not the remaining charge Q of the storage unit 3 exceeds 70%. Then, if the remaining power amount Q exceeds 70%, the process proceeds to step S44, and the control circuit 70 instructs the display drive circuit 40 to select the first display state in which all the light emitting diodes 4 are lit. Then, the process proceeds to step S45.
  • step S ⁇ b> 45 the control circuit 70 instructs the charge / discharge circuit 71 to discharge the power from the power storage unit 3, and the power discharged from the power storage unit 3 is switched from the charge / discharge circuit 71 to the DC / DC converter 72 and the switch circuit 75. Then, power is supplied to the display driving circuit 40. Then, power is applied to all the light emitting diodes 4 from the display driving circuit 40, and the sign section 6 is turned on in the state shown in FIG. And it returns to step S41 and repeats the above-mentioned operation
  • the lighting time is variously determined depending on the place where the sign unit 6 is installed, the application, and the like, and the lighting time is merely an example.
  • step S43 determines whether or not the remaining power amount Q of the power storage unit 3 exceeds 50%. Then, if the remaining power amount Q exceeds 50%, the process proceeds to step S47, and the control circuit 70 instructs the display drive circuit 40 to select the second display state in which only the light emitting diode 4b is lit. The process proceeds to step S48.
  • step S48 the control circuit 70 instructs the charge / discharge circuit 71 to discharge the power from the power storage unit 3, and the power discharged from the power storage unit 3 is switched from the charge / discharge circuit 71 to the DC / DC converter 72 and the switch circuit 75. Then, power is supplied to the display driving circuit 40. Then, power is applied only from the display drive circuit 40 to the light emitting diode 4b, and the sign section 6 is lit in the state shown in FIG. And it returns to step S41 and repeats the above-mentioned operation
  • the remaining amount of the power storage unit 3 is low, and during the nighttime, the light emitting diode 4 in the first display state, that is, the entire light emitting diode 4 of the display unit 5 is kept on, and the bold alphabet “H” "Cannot be displayed, but only the light emitting diode 4b is lit for a longer time than when the first display state is continued, and the alphabet" H "in small letters can be displayed.
  • step S46 when the control circuit 70 determines that the remaining power Q of the power storage unit 3 is 50% or less, the process proceeds to step S49.
  • step S49 power is supplied from the backup power source 8 to the display drive circuit 40 via the AC / DC converter 81 and the switch circuit 75, and the sign section 6 is turned on in the second display state. By illuminating the sign unit 6 in the second display state, consumption of commercial power is reduced.
  • step S50 the control circuit 70 controls the charging / discharging circuit 71, stops the discharge from the electrical storage part 3, and then progresses to step S51.
  • step S51 the control circuit 70 determines whether it is within the lighting time. If it is within lighting time, it will progress to step S49 and the above-mentioned operation
  • control circuit 70 determines that it is not the lighting time in step S51, the supply of power from the backup power source 22 is stopped, and the process returns to step S41.
  • step S41 determines whether there is a power generation output from the solar cell device 2. If it is determined that there is a power generation output from the solar cell device 2, the process proceeds to step S54, and if it is determined that there is no power generation output, the process returns to step S41.
  • step S54 the charging operation shown in FIG. 10 is performed.
  • step S41 the control circuit 70 determines that the lighting time is within the lighting time, and the process proceeds to step S42.
  • step S42 if the control circuit 70 determines that the ambient brightness is brighter than the lighting brightness of the sign section 6, step S53 is performed. Proceed to And when there exists an output from the solar cell apparatus 2, the charge operation to the electrical storage part 3 mentioned above is performed.
  • the operation shown in FIG. 12 includes the lighting time of the first display state and the lighting time of the second display state, depending on the remaining amount of power stored in the power storage unit 3 at the lighting start time and the remaining amount of power stored in the power storage unit 3. Is to determine.
  • step S61 the control circuit 70 uses the timer 70a in the control circuit 70 to determine whether it is within the lighting time. For example, it is determined whether it is between 17:00 and 23:00. If it is within the lighting time, the process proceeds to step S62.
  • step S ⁇ b> 62 the control circuit 70 determines whether or not the brightness around the sign unit 6 is below a certain level, that is, the brightness at which the sign unit 6 is turned on, by the output of the solar cell device 2 or the output of the sensor unit 76. to decide. If the control circuit 70 determines that the brightness for lighting the sign section 6 has been reached, the process proceeds to step S63.
  • step S63 the control circuit 70 calculates the remaining charge Q of the power storage unit 3, and proceeds to step S64.
  • step S64 the control circuit 70 calculates the lighting time. The control circuit 70 calculates the lighting time based on the following conditions, for example.
  • control circuit 70 obtains the total lighting time x until the lighting ends based on the time of the timer 70a when starting lighting. And it progresses to step S65 and the lighting time by a 1st display state and a 2nd display state is calculated
  • the discharge amount in the light emission pattern in the first display state is A (Wh)
  • the discharge amount in the light emission pattern in the second display state is B (Wh)
  • step S66 the control circuit 70 instructs the display drive circuit 40 to select the first display state in which all the light emitting diodes 4 are lit, and the process proceeds to step S67.
  • step S67 the control circuit 70 instructs the charge / discharge circuit 71 to discharge the power from the power storage unit 3, and the power discharged from the power storage unit 3 is switched from the charge / discharge circuit 71 to the DC / DC converter 72 and the switch circuit 75. Then, power is supplied to the display driving circuit 40. Then, power is applied to all the light emitting diodes 4 from the display driving circuit 40, and the sign section 6 is turned on in the state shown in FIG. Usually, even if the light emitting diode 4 is turned on in the first display state with the lighting time t calculated based on the remaining amount Q of electricity stored, the remaining amount Q of electricity stored in the electricity storage unit 3 is calculated not to be 50% or less.
  • the remaining power storage Q may be 50% or less within the calculated time t. Therefore, in this embodiment, control is performed so that the remaining power amount Q of the power storage unit 3 does not become 50% or less as follows.
  • the time (t) is calculated based on the above formula, it is possible to determine that the battery of the power storage unit is deteriorated if a large change between actual lighting and the calculated time is observed.
  • step S74 the control circuit 70 supplies power from the backup power supply 8 to the display drive circuit 40 via the AC / DC converter 81 and the switch circuit 75, and continues lighting the sign section 6 in the first display state. .
  • step S75 the control circuit 70 controls the charging / discharging circuit 71, stops the discharge from the electrical storage part 3, and progresses to step S76. In this way, the remaining power Q of the power storage unit 3 is kept at 50%.
  • step S76 the control circuit 70 determines whether it is within the lighting time. If it is within the lighting time, the process proceeds to step S74, the above operation is repeated, power is supplied from the backup power source 8 to the display drive circuit 40 via the AC / DC converter 81 and the switch circuit 75, and the first display state is displayed. The lighting of the sign part 6 is continued.
  • step S76 determines that it is not the lighting time in step S76. If the control circuit 70 determines that it is not the lighting time in step S76, the process proceeds to step S77, the supply of power from the backup power source 22 is stopped, and the sign operation is terminated.
  • step S68 the control circuit 70 determines whether or not the remaining charge Q of the power storage unit 3 exceeds 50%. If the remaining power amount Q exceeds 50%, the process proceeds to step S69, and the control circuit 70 determines whether t time has elapsed. When the time t has not elapsed, the process returns to step S67, the above operation is repeated, and the first display operation is continued.
  • step S69 when the control circuit 70 determines that t time has elapsed, the control circuit 70 proceeds to step S70, and instructs the drive circuit 40 to select the second display state in which only the light emitting diode 4b is lit, and step S71. Proceed to
  • step S71 the control circuit 70 instructs the charge / discharge circuit 71 to discharge the power from the power storage unit 3, and the power discharged from the power storage unit 3 is switched from the charge / discharge circuit 71 to the DC / DC converter 72 and the switch circuit 75. Then, power is supplied to the display driving circuit 40. Then, power is applied only from the display drive circuit 40 to the light emitting diode 4b, and the sign section 6 is lit in the state shown in FIG.
  • the remaining amount of the power storage unit 3 is low, and during the nighttime, the first display state, that is, the entire light emitting diode 4 of the display unit 5 continues to be lit, and the bold alphabet “H” of the sign unit 6 "Cannot be displayed, but only the light-emitting diode 4b is turned on for a longer time than when the first display state is continued, and the alphabet" H "in small letters can be displayed.
  • step S73 the control circuit 70 determines whether it is within the lighting time. If it is within the lighting time, the process returns to step S71 and the above-described operation is repeated.
  • step S74 power is supplied from the backup power supply 8 to the display drive circuit 40 via the AC / DC converter 81 and the switch circuit 75, and the lighting of the sign section 6 in the second display state is continued. By illuminating the sign unit 6 in the second display state, consumption of commercial power is reduced. And it progresses to step S75, the control circuit 70 controls the charging / discharging circuit 71, stops the discharge from the electrical storage part 3, and then progresses to step S76.
  • step S76 the control circuit 70 determines whether it is within the lighting time. If it is within lighting time, it will progress to step S74 and the above-mentioned operation
  • step S76 determines that it is not the lighting time in step S76. If the control circuit 70 determines that it is not the lighting time in step S76, the process proceeds to step S77, the supply of power from the backup power source 22 is stopped, and the sign operation is terminated.
  • step S61 If it is determined in step S61 that the control circuit 70 is not within the lighting time, the process proceeds to step S78.
  • step S ⁇ b> 78 the control circuit 70 determines whether there is a power generation output from the solar cell device 2. If it is determined that there is a power generation output from the solar cell device 2, the process proceeds to step S79, and if it is determined that there is no power generation output, the process returns to step S61. In step S79, the charging operation shown in FIG. 10 is performed.
  • step S61 the control circuit 70 determines that the lighting time is within the lighting time, and proceeds to step S62.
  • step S62 if the control circuit 70 determines that the ambient brightness is brighter than the brightness at which the sign section 6 is lit, step S78 is performed. Proceed to And when there exists an output from the solar cell apparatus 2, the charge operation to the electrical storage part 3 mentioned above is performed.
  • the display state of the display unit 5 of the sign unit 6, that is, the number of light emitting diodes (light emitting bodies) 4 to be lit, is selected based on the amount of power stored in the power storage unit 3. . If the light-emitting diodes 4 have the same size, the number of light-emitting diodes to be lit is the area of the light-emitting region. This is because when the power remaining in the power storage unit 3 is sufficient for the power consumed by the display of the sign unit 6, the display of the sign unit 6 can be continued even if the power consumption is large. The number of light emitting diodes (light emitting bodies) 4 to be increased is increased.
  • the display unit 5 of the sign unit 6 is turned on to reduce the power consumption and lengthen the display of the sign unit 6.
  • the number of light emitting diodes (light emitting bodies) 4 is reduced.
  • power consumption can be reduced by changing the number of light emitting diodes (light emitting bodies) 4 to be lit.
  • the light-emitting diodes 4 having different power consumptions when the remaining amount of power stored in the power storage unit 3 decreases, the light-emitting diodes 4 with low power consumption are controlled to be turned on to reduce the power consumption. Can be planned. In this case, the area of the light emitting region and the power consumption are not proportional.
  • the sign device 1 of the first embodiment can display the display contents with the same meaning regardless of the remaining amount of power stored in the power storage unit 3 when the display unit 5 of the sign unit 6 emits light.
  • the brightness of the light emitters 4 is controlled to be the same even when the power storage amount of the power storage unit 3 is small, the number of light emitting diodes (light emitters) 4 to be lit is reduced and consumed. Even if the power to be reduced is reduced, the display on the display unit 5 can be identified well from a distance. That is, it is excellent in visibility from a distance.
  • FIG. 6 is a diagram showing the lighting state of the light emitter of the sign portion of the sign device.
  • FIG. Indicates a non-lighting state.
  • symbol is attached
  • the second embodiment is different from the first embodiment in the second display state displayed by the display unit 5 of the sign unit 6. Note that the driving of the sign device 1 of the second embodiment is the same as that of the first embodiment.
  • the display unit 5 of the sign unit 6 has a first display state in which a bold alphabet “H” as shown in FIG. 4 is displayed, and an alphabet “H” as shown in FIG.
  • the second display state in which the contour of the image is displayed can be selected.
  • the first display state is the same as in the first embodiment, and all of the plurality of light emitting diodes 4 of the display unit 5 of the sign unit 6 emit light, as shown in FIG.
  • the bold alphabet “H” is displayed.
  • the light emitting diodes 24 a located on the outlines constituting the bold alphabet “H” shown in FIG. 6 emit light and the other light emitting diodes 24 b do not emit light. To control.
  • the display state of the display unit 5 of the sign unit 6, that is, the number of light-emitting diodes (light-emitting bodies) 4 to be lit is selected based on the amount of power stored in the power storage unit 3. This is because when the power remaining in the power storage unit 3 is sufficient for the power consumed by the display of the sign unit 6, the display of the sign unit 6 can be continued even if the power consumption is large. The number of light emitting diodes (light emitting bodies) 4 to be increased is increased. On the other hand, when the remaining amount of power stored in the power storage unit 3 is less than the power consumed for the display of the sign unit 6, the display unit 5 of the sign unit 6 is turned on to reduce the power consumption and lengthen the display of the sign unit 6.
  • the number of light emitting diodes (light emitting bodies) 4 is reduced.
  • the sign portion 6 is configured using the same type of light emitting diodes 4, the number of light emitting diodes (light emitting bodies) 4 to be lit becomes the area of the light emitting region, and the power consumption can be reduced by changing the area of the light emitting region. Can be reduced.
  • the display part 5 of the sign part 6 when making the display part 5 of the sign part 6 light-emit, irrespective of the electrical storage remaining amount of the electrical storage part 3, the display content of the same meaning can be shown.
  • the brightness of the light emitters 4 is controlled to be the same even when the power storage amount of the power storage unit 3 is small, the number of light emitting diodes (light emitters) 4 to be lit is reduced and consumed. Even if the power to be reduced is reduced, the display on the display unit 5 can be identified well from a distance. That is, it is excellent in visibility from a distance.
  • FIG. 7 is a diagram showing the lighting state of the light emitter of the sign portion of the sign device.
  • FIG. Indicates a non-lighting state.
  • symbol is attached
  • all of the plurality of light emitting diodes 4 of the display unit 5 of the sign unit 6 emit light and display a bold alphabet “H” as shown in FIG.
  • the second display state shown in FIG. 7 is configured to be selectable. As shown in FIG. 7, the second display state is provided around the light emitting diode 4 so as to be along a line located at the approximate center of the line constituting the bold alphabet “H”, as shown in FIG. 7.
  • the light emitting diode 34a emits light.
  • the other light emitting diodes 34b are controlled not to emit light.
  • the display state of the display unit 5 of the sign unit 6, that is, the number of light-emitting diodes (light-emitting bodies) 4 to be lit is selected based on the amount of power stored in the power storage unit 3. This is because when the power remaining in the power storage unit 3 is sufficient for the power consumed by the display of the sign unit 6, the display of the sign unit 6 can be continued even if the power consumption is large. The number of light emitting diodes (light emitting bodies) 4 to be increased is increased. On the other hand, when the remaining amount of power stored in the power storage unit 3 is less than the power consumed for the display of the sign unit 6, the display unit 5 of the sign unit 6 is turned on to reduce the power consumption and lengthen the display of the sign unit 6.
  • the number of light emitting diodes (light emitting bodies) 4 is reduced.
  • the power consumption can be reduced by changing the area of the light emitting region which is the number of light emitting diodes (light emitting bodies) 4 to be lit. .
  • the display part 5 of the sign part 6 when making the display part 5 of the sign part 6 light-emit, irrespective of the electrical storage remaining amount of the electrical storage part 3, the display content of the same meaning can be shown.
  • the brightness of the light emitters 4 is controlled to be the same even when the power storage amount of the power storage unit 3 is small, the number of light emitting diodes (light emitters) 4 to be lit is reduced and consumed. Even if the power to be reduced is reduced, the display on the display unit 5 can be identified well from a distance. That is, it is excellent in visibility from a distance.
  • FIG. 8A is a diagram illustrating a lighting state of a light emitter of the sign portion
  • FIG. 8B is a diagram illustrating another lighting state of the sign portion.
  • the black circles indicate the lighting state of the light emitting diode (light emitting body) 4
  • the white circles indicate the non-lighting state of the light emitting diode (light emitting body) 4.
  • symbol is attached
  • the display unit 5 of the sign unit 6 is configured such that any one of the first display state, the second display state, and the third display state can be selected. .
  • the first display state as in the first embodiment, all of the plurality of light emitting diodes 4 of the display unit 5 of the sign unit 6 emit light, and a bold alphabet “H” as shown in FIG. 3 is displayed. This is the state to be displayed.
  • the light emission regularly and dispersedly positioned within the light emitting region of the bold alphabet “H”. Control is performed so that the diode 44a emits light and the other light emitting diodes 44b do not emit light.
  • the light emitting diodes in the light emitting state and the light emitting diodes in the non-light emitting state are alternately displayed so as to display the region of the alphabet “H”.
  • the light emission regularly and dispersedly located within the light emission region of the bold alphabet “H”.
  • the light emitting diode 44b emits light and the other light emitting diodes 44a do not emit light so that the light emitting diodes in the light emitting state and the light emitting diodes in the non-light emitting state are alternately adjacent to each other to display the alphabet "H”. Display state.
  • the light emitting areas are complementary to each other. That is, the state in which the light emitting diode 44a constituting the second display state and the light emitting diode 44b constituting the third display state are caused to emit light simultaneously is the same as the first display state.
  • the control circuit 70 uses 70% as the first value, 50% as the second value, and 70% as the second value. % Of the power storage unit 3 is set.
  • step S81 the control circuit 70 determines whether or not it is within the lighting time using the timer 70a in the control circuit 70. If it is within the lighting time, the process proceeds to step S82.
  • step S ⁇ b> 82 the control circuit 70 determines whether or not the brightness around the sign unit 6 has become below a certain level based on the output of the solar cell device 2 or the output of the sensor unit 76. When the control circuit 70 determines that the brightness for lighting the sign section 6 has been reached, the process proceeds to step S83.
  • step S83 the control circuit 70 determines whether or not the remaining power Q of the power storage unit 3 exceeds 70%. Then, when the remaining power Q exceeds 70%, the process proceeds to step S84, and the control circuit 70 instructs the display drive circuit 40 to select the first display state in which all the light emitting diodes 4 are lit. Then, the process proceeds to step S85. When it is determined that the remaining amount Q of electricity storage exceeds 70%, the control circuit 70 controls the light emitting diode 4 to be lit in the first display state within the lighting time, in this embodiment, until 23:00 in this embodiment.
  • the remaining amount Q of electricity storage unit 3 is 50 even if the light emitting diode 4 is turned on in the first display state until 23:00 in the first display state.
  • the power storage capacity of the power storage unit 3 and the power consumption of the light emitting diode 4 are determined so as not to be less than%. For this reason, the control circuit 70 maintains lighting in the first display state.
  • the remaining power Q may be 50% or less within the lighting time. Therefore, in this embodiment, control is performed so that the remaining power amount Q of the power storage unit 3 does not become 50% or less as follows.
  • step S ⁇ b> 85 the control circuit 70 instructs the charge / discharge circuit 71 to discharge the power from the power storage unit 3, and the power discharged from the power storage unit 3 passes from the charge / discharge circuit 71 to the DC / DC converter 72 and the switch circuit 75. Then, power is supplied to the display driving circuit 40. Then, power is applied to all the light emitting diodes 4 from the display driving circuit 40, and the sign section 6 is turned on in the state shown in FIG. Then, the process proceeds to step S ⁇ b> 86, and the control circuit 70 determines whether or not the remaining power amount Q of the power storage unit 3 exceeds 50%.
  • step S87 the control circuit 70 determines whether it is within the lighting time. If it is within the lighting time, the process returns to step S85, the above operation is repeated, power is supplied from the display drive circuit 40 to all the light emitting diodes 4, and the lighting state of the sign section 6 is maintained in the state shown in FIG.
  • step S86 if the control circuit 70 determines that the remaining power Q of the power storage unit 3 is 50% or less, the process proceeds to step S93.
  • step S93 the control circuit 70 supplies power from the backup power supply 8 to the display drive circuit 40 via the AC / DC converter 81 and the switch circuit 75, and continues lighting the sign unit 6 in the first display state. .
  • step S94 the control circuit 70 controls the charging / discharging circuit 71, stops the discharge from the electrical storage part 3, and progresses to step S95. In this way, the remaining power Q of the power storage unit 3 is kept at 50%.
  • step S95 the control circuit 70 determines whether it is within the lighting time. If it is within the lighting time, the process returns to step S93, the above operation is repeated, power is supplied from the backup power source 8 to the display drive circuit 40 via the AC / DC converter 81 and the switch circuit 75, and the first display state is displayed. The lighting of the sign part 6 is continued.
  • step S95 the control circuit 70 determines that it is not the lighting time in step S95, the process proceeds to step S96, the supply of power from the backup power source 22 is stopped, and the sign operation is terminated.
  • step S83 determines whether or not the remaining charge Q of the power storage unit 3 is 70% or less. If the control circuit 70 determines in step S88 that the remaining charge Q of the power storage unit 3 is 70% or less, the process proceeds to step S88. In step S88, the control circuit 70 determines whether or not the remaining amount Q of electricity stored in the electricity storage unit 3 exceeds 50%. Then, if the remaining power amount Q exceeds 50%, the process proceeds to step S89, and the control circuit 70 selects the display state so that the display driving circuit 40 displays either the state of FIG. 8A or FIG. 8B. Then, the process proceeds to step S89. At this time, the control circuit 70 selects a display state different from the previously selected display state. For example, if the second display state shown in FIG. 8A was selected last time, the third display state shown in FIG. 8B is selected this time. As described above, the control circuit 70 alternately selects the second display state and the third display state, and displays the display unit of the sign unit 6 so as to be either the second display state or the
  • step S ⁇ b> 90 the control circuit 70 instructs the charge / discharge circuit 71 to discharge the power from the power storage unit 3, and the power discharged from the power storage unit 3 passes through the DC / DC converter 72 and the switch circuit 75 from the charge / discharge circuit 71. Then, power is supplied to the display driving circuit 40. Then, power is supplied only to the light emitting diode 44a or 44b that is turned on from the display drive circuit 40, and the sign section 6 is turned on in the state shown in FIG. 8A or 8B. And it progresses to step S91 and the control circuit 70 judges whether the electrical storage residual amount Q of the electrical storage part 3 exceeds 50%.
  • step S92 the control circuit 70 determines whether it is within the lighting time. If it is within the lighting time, the process returns to step S90, the above operation is repeated, and power is applied only to the light-emitting diode 44a or 44b that is lit from the display drive circuit 40, and the sign section 6 in the state shown in FIG. Light.
  • the remaining amount of the power storage unit 3 is low, and during the nighttime, the first display state, that is, the entire light emitting diode 4 of the display unit 5 continues to be lit, and the bold alphabet “H” of the sign unit 6 ”Cannot be displayed, but the light emitting diodes and the non-light emitting light emitting diodes are alternately adjacent to each other so that the alphabet“ H ”is emitted and displayed.
  • the light-emitting diodes in the light-emitting state and the light-emitting diodes in the non-light-emitting state exist so as to be alternately adjacent to each other for a longer time than when the first display state is continued.
  • the alphabet “H” can be displayed.
  • step S91 if the control circuit 70 determines that the remaining power Q of the power storage unit 3 is 50% or less, the process proceeds to step S93.
  • step S93 the control circuit 70 supplies power from the backup power source 8 to the display drive circuit 40 via the AC / DC converter 81 and the switch circuit 75, and the sign section 6 is turned on in the second or third display state.
  • step S94 the control circuit 70 controls the charging / discharging circuit 71, stops the discharge from the electrical storage part 3, and progresses to step S95. In this way, the remaining power Q of the power storage unit 3 is kept at 50%.
  • step S95 the control circuit 70 determines whether it is within the lighting time. If it is within the lighting time, the process returns to step S93, the above operation is repeated, power is supplied from the backup power source 8 to the display drive circuit 40 via the AC / DC converter 81 and the switch circuit 75, and the first display state is displayed. The lighting of the sign part 6 is continued.
  • step S95 the control circuit 70 determines that it is not the lighting time in step S95, the process proceeds to step S96, the supply of power from the backup power source 22 is stopped, and the sign operation is terminated.
  • Step 88 the control circuit 70 determines whether or not the remaining amount Q of electricity stored in the electricity storage unit 3 is 50% or less. In step S88, if the control circuit 70 determines that the remaining power amount Q of the power storage unit 3 is 50% or less, the process proceeds to step S93. In step S93, the control circuit 70 supplies power from the backup power supply 8 to the display drive circuit 40 via the AC / DC converter 81 and the switch circuit 75, and the sign section in the second display state or the third display state. 6 is turned on. Then, it progresses to step S94, the control circuit 70 controls the charging / discharging circuit 71, stops the discharge from the electrical storage part 3, and progresses to step S95. In this way, the remaining power Q of the power storage unit 3 is kept at 50%.
  • step S96 the control circuit 70 determines whether it is within the lighting time. If it is within the lighting time, the process returns to step S93 to supply power from the backup power supply 8 to the display drive circuit 40 via the AC / DC converter 81 and the switch circuit 75, and in the second display state or the third display state. The lighting of the sign part 6 is continued. By turning on the sign section 6 in the second display state or the third display state, the consumption of commercial power is reduced.
  • step S95 the control circuit 70 determines that it is not the lighting time in step S95, the process proceeds to step S96, the supply of power from the backup power source 22 is stopped, and the sign operation is terminated.
  • step S81 If it is determined in step S81 that the control circuit 70 is not within the lighting time, the process proceeds to step S97.
  • step S97 the control circuit 70 determines whether or not there is a power generation output from the solar cell device 2. If it is determined that there is a power generation output from the solar cell device 2, the process proceeds to step S97 and the above-described charging operation shown in FIG. 10 is performed. If it is determined that there is no power generation output, the process returns to step S81.
  • step S81 the control circuit 70 proceeds to step S82 within the lighting time.
  • step S82 if the control circuit 70 determines that the ambient brightness is brighter than the brightness at which the sign section 6 is lit, step S97 is performed. Proceed to And when there exists an output from the solar cell apparatus 2, the charge operation to the electrical storage part 3 mentioned above is performed.
  • step S101 the control circuit 70 uses the timer 70a in the control circuit 70 to determine whether it is within the lighting time. For example, it is determined whether it is between 17:00 and 23:00. If it is within the lighting time, the process proceeds to step S102.
  • step S ⁇ b> 102 the control circuit 70 determines whether or not the brightness around the sign unit 6 is below a certain level, that is, the brightness at which the sign unit 6 is lit by the output of the solar cell device 2 or the output of the sensor unit 76. to decide. When the control circuit 70 determines that the brightness for lighting the sign section 6 has been reached, the process proceeds to step S103.
  • step S103 the control circuit 70 determines whether or not the remaining charge Q of the power storage unit 3 exceeds 70%. Then, if the remaining power amount Q exceeds 70%, the process proceeds to step S104, and the control circuit 70 instructs the display drive circuit 40 to select the first display state in which all the light emitting diodes 4 are lit. Then, the process proceeds to step S105.
  • step S ⁇ b> 105 the control circuit 70 instructs the charge / discharge circuit 71 to discharge the power from the power storage unit 3, and the power discharged from the power storage unit 3 is switched from the charge / discharge circuit 71 to the DC / DC converter 72 and the switch circuit 75. Then, power is supplied to the display driving circuit 40. Then, power is applied to all the light emitting diodes 4 from the display driving circuit 40, and the sign section 6 is turned on in the state shown in FIG. And it returns to step S101 and repeats the above-mentioned operation
  • step S106 determines whether or not the remaining power amount Q of the power storage unit 3 exceeds 50%. If the remaining power amount Q exceeds 50%, the process proceeds to step S107, and the control circuit 70 causes the display drive circuit 40 to display a second display state or a third display state that is different from the selection a predetermined time ago. Is selected, and the process proceeds to step S108.
  • step S108 the control circuit 70 instructs the charge / discharge circuit 71 to discharge the power from the power storage unit 3, and the power discharged from the power storage unit 3 is switched from the charge / discharge circuit 71 to the DC / DC converter 72 and the switch circuit 75. Then, power is supplied to the display driving circuit 40. Then, power is applied only from the display drive circuit 40 to the light emitting diode 4b, and the sign section 6 is turned on in the state shown in FIG. 8A or 8B. And it returns to step S101 and repeats the above-mentioned operation
  • the remaining amount of the power storage unit 3 is low, and during the nighttime, the first display state, that is, the entire light emitting diode 4 of the display unit 5 continues to be lit, and the bold alphabet “H” of the sign unit 6 "" Cannot be displayed, but the second or third display state is turned on for a longer time than when the first display state is continued, and "H" can be displayed.
  • step S106 when the control circuit 70 determines that the remaining power Q of the power storage unit 3 is 50% or less, the process proceeds to step S109.
  • step S109 power is supplied from the backup power supply 8 to the display drive circuit 40 via the AC / DC converter 81 and the switch circuit 75, and the sign section 6 is turned on in the second display state or the third display state. .
  • the control circuit 70 controls the charging / discharging circuit 71, stops the discharge from the electrical storage part 3, and then progresses to step S111.
  • step S111 the control circuit 70 determines whether it is within the lighting time. If it is within the lighting time, the process proceeds to step S109, and the above-described operation is repeated, and the lighting of the sign section 6 in the second display state or the third display state is continued.
  • control circuit 70 determines that it is not the lighting time in step S111, the supply of power from the backup power source 22 is stopped, and the process returns to step S101.
  • step S101 If it is determined in step S101 that the control circuit 70 is not within the lighting time, the process proceeds to step S113.
  • step S ⁇ b> 53 the control circuit 70 determines whether there is a power generation output from the solar cell device 2. If it is determined that there is a power generation output from the solar cell device 2, the process proceeds to step S114, and if it is determined that there is no power generation output, the process returns to step S101. In step S114, the charging operation shown in FIG. 10 is performed.
  • step S101 the control circuit 70 determines that the lighting time is within the lighting time, and proceeds to step S102.
  • step S102 if the control circuit 70 determines that the ambient brightness is brighter than the brightness at which the sign section 6 is lit, step S113 is performed. Proceed to And when there exists an output from the solar cell apparatus 2, the charge operation to the electrical storage part 3 mentioned above is performed.
  • FIG. 15 is performed according to the lighting time in the first display state and the second display state or the third display state depending on the remaining amount of power stored in the power storage unit 3 at the lighting start time and the remaining amount of power stored in the power storage unit 3.
  • the lighting time of the display state is determined.
  • step S121 the control circuit 70 uses the timer 70a in the control circuit 70 to determine whether it is within the lighting time. For example, it is determined whether it is between 17:00 and 23:00. If it is within the lighting time, the process proceeds to step S122.
  • step S122 the control circuit 70 determines whether or not the brightness around the sign unit 6 is below a certain level, that is, the brightness at which the sign unit 6 is lit, by the output of the solar cell device 2 or the output of the sensor unit 76. to decide. If the control circuit 70 determines that the brightness for lighting the sign section 6 has been reached, the process proceeds to step S123.
  • step S123 the control circuit 70 calculates the remaining charge Q of the power storage unit 3, and proceeds to step S124.
  • step S124 the control circuit 70 calculates the lighting time.
  • control circuit 70 obtains the total lighting time x until the lighting ends based on the time of the timer 70a when starting lighting. And it progresses to step S125 and the lighting time by the 1st display state and the 2nd display state or the 3rd display state is calculated
  • each lighting time is controlled based on the following formula.
  • step S126 The time (t) is calculated based on the above formula, and the process proceeds to step S126. Proceeding to step S126, the control circuit 70 instructs the display driving circuit 40 to select the first display state in which all the light-emitting diodes 4 are lit, and the process proceeds to step S127.
  • step S127 the control circuit 70 instructs the charging / discharging circuit 71 to discharge the electric power from the power storage unit 3, and the electric power discharged from the electric storage unit 3 is switched from the charging / discharging circuit 71 to the DC / DC converter 72 and the switch circuit 75. Then, power is supplied to the display driving circuit 40. Then, power is applied to all the light emitting diodes 4 from the display driving circuit 40, and the sign section 6 is turned on in the state shown in FIG. Usually, even if the light emitting diode 4 is turned on in the first display state with the lighting time t calculated based on the remaining amount Q of electricity stored, the remaining amount Q of electricity stored in the electricity storage unit 3 is calculated not to be 50% or less.
  • the remaining power storage Q may be 50% or less within the calculated time t. Therefore, in this embodiment, control is performed so that the remaining power amount Q of the power storage unit 3 does not become 50% or less as follows.
  • the time (t) is calculated based on the above formula, it is possible to determine that the battery of the power storage unit is deteriorated if a large change between actual lighting and the calculated time is observed.
  • step S134 the control circuit 70 supplies power from the backup power source 8 to the display drive circuit 40 via the AC / DC converter 81 and the switch circuit 75, and continues lighting the sign unit 6 in the first display state. . Then, it progresses to step S135, the control circuit 70 controls the charging / discharging circuit 71, stops the discharge from the electrical storage part 3, and progresses to step S136. In this way, the remaining power Q of the power storage unit 3 is kept at 50%.
  • step S136 the control circuit 70 determines whether it is within the lighting time. If it is within the lighting time, the process returns to step S134, the above operation is repeated, power is supplied from the backup power source 8 to the display drive circuit 40 via the AC / DC converter 81 and the switch circuit 75, and the first display state is displayed. The lighting of the sign part 6 is continued.
  • step S136 determines that it is not the lighting time in step S136. If the control circuit 70 determines that it is not the lighting time in step S136, the process proceeds to step S137, the supply of power from the backup power source 22 is stopped, and the sign operation is terminated.
  • step S1208 the control circuit 70 determines whether or not the remaining charge Q of the power storage unit 3 exceeds 50%. When the remaining power amount Q exceeds 50%, the process proceeds to step S129, and the control circuit 70 determines whether t time has elapsed. When the time t has not elapsed, the process returns to step S127, the above operation is repeated, and the first display operation is continued.
  • step S129 when the control circuit 70 determines that t time has elapsed, the control circuit 70 proceeds to step S130, and selects a pattern different from the previously selected pattern from the light emission patterns in FIG. 8A or 8B in the drive circuit 40. An instruction is given to turn on the light emitting diode 4, and the process proceeds to step S131.
  • step S131 the control circuit 70 instructs the charge / discharge circuit 71 to discharge the electric power from the power storage unit 3, and the electric power discharged from the power storage unit 3 is switched from the charge / discharge circuit 71 to the DC / DC converter 72 and the switch circuit 75. Then, power is supplied to the display driving circuit 40. Then, power is applied only from the display drive circuit 40 to the light emitting diode 4b, and the sign section 6 is turned on in the state shown in FIG. 8A or 8B.
  • the remaining amount of the power storage unit 3 is low, and during the nighttime, the first display state, that is, the entire light emitting diode 4 of the display unit 5 continues to be lit, and the bold alphabet “H” of the sign unit 6 "Cannot be displayed, but the light-emitting diode 4 is turned on for a longer time than when the first display state is continued, and the alphabet" H "can be displayed.
  • step S132 determines in step S132 that the remaining charge Q of the power storage unit 3 exceeds 50%.
  • step S133 the control circuit 70 determines whether it is within the lighting time. If it is within the lighting time, the process returns to step S131 and the above-described operation is repeated.
  • step S134 power is supplied from the backup power supply 8 to the display drive circuit 40 via the AC / DC converter 81 and the switch circuit 75, and the sign section 6 is continuously lit in the second display state or the third display state. Let By turning on the sign section 6 in the second display state or the third display state, the consumption of commercial power is reduced.
  • step S135 the control circuit 70 controls the charging / discharging circuit 71 to stop discharging from the power storage unit 3, and then proceeds to step S136.
  • step S136 the control circuit 70 determines whether it is within the lighting time. If it is within lighting time, it will progress to step S74 and the above-mentioned operation will be repeated and lighting of sign part 6 in the 2nd display state or the 3rd display state will be continued.
  • control circuit 70 determines that it is not the lighting time in step S136, the supply of power from the backup power source 22 is stopped, and the sign operation ends.
  • step S121 If it is determined in step S121 that the control circuit 70 is not within the lighting time, the process proceeds to step S138.
  • step S138 the control circuit 70 determines whether or not there is a power generation output from the solar cell device 2. If it is determined that there is a power generation output from the solar cell device 2, the process proceeds to step S138, and if it is determined that there is no power generation output, the process returns to step S121. In step S138, the charging operation shown in FIG. 10 is performed.
  • step S121 the control circuit 70 determines that the lighting time is within the lighting time, and proceeds to step S62.
  • step S122 if the control circuit 70 determines that the ambient brightness is brighter than the brightness at which the sign section 6 is lit, step S138 is performed. Proceed to And when there exists an output from the solar cell apparatus 2, the charge operation to the electrical storage part 3 mentioned above is performed.
  • the display state of the display unit 5 of the sign unit 6, that is, the number of light emitting diodes (light emitting bodies) 4 to be lit (area of the light emitting region) is selected based on the amount of power stored in the power storage unit 3. ing. This is because when the power remaining in the power storage unit 3 is sufficient for the power consumed by the display of the sign unit 6, the display of the sign unit 6 can be continued even if the power consumption is large. The number of light emitting diodes (light emitting bodies) 4 to be increased is increased.
  • the display unit 5 of the sign unit 6 is turned on in order to reduce the power consumption and lengthen the display of the sign unit 6.
  • the number of light emitting diodes (light emitting bodies) 4 is reduced.
  • the sign part 6 is configured using the same type of light emitting diodes 4, the power consumption can be reduced by changing the number of light emitting diodes (light emitting bodies) 4 to be lit (area of the light emitting region). .
  • the display part 5 of the sign part 6 when making the display part 5 of the sign part 6 light-emit, irrespective of the electrical storage remaining amount of the electrical storage part 3, the display content of the same meaning can be shown.
  • the brightness of the light emitters 4 is controlled to be the same even when the power storage amount of the power storage unit 3 is small, the number of light emitting diodes (light emitters) 4 to be lit is reduced and consumed. Even if the power to be reduced is reduced, the display on the display unit 5 can be identified well from a distance. That is, it is excellent in visibility from a distance.
  • the life of the light emitter can be extended.
  • the fourth embodiment is configured to select and display either the second display state or the third display state. However, when the remaining amount of power stored in the power storage unit 3 decreases.
  • the second display state and the third display state can also be controlled so as to be switched and displayed every time.
  • the selection of the second display state and the third display state alternately may be configured to change every day.
  • a sign device which is a display device according to a fifth embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
  • the display unit 5 of the sign unit 6 is changed from the first display state and the first display state with the largest power consumption according to the remaining amount of power stored in the power storage unit 3.
  • the second display state and the third display state which are display states with low power consumption, and the fourth display state with the least power consumption are selectable.
  • the display state with the highest power consumption is the display state shown in FIG. 4, the display state with less power consumption than the first display state is the display state shown in FIG. 8A or 8B, and the display state with the lowest power consumption is FIG.
  • the display state is any one of FIG. These display states are switched in accordance with the remaining amount of power stored in the power storage unit 3 so that the lighting time of the sign unit 6 is lengthened.
  • the flowchart of FIG. 16 selects the first display state to the fourth display state according to the remaining amount of power stored in the power storage unit 3 at the lighting start time, The display state is maintained until the lighting time ends.
  • control circuit 70 uses the threshold value of the control operation as the first value, 70% of the remaining amount of electricity stored in the electricity storage unit 3, and as the second value, 60% of the remaining electricity storage amount of the electricity storage unit 3. As the amount and the third value, 50% of the remaining amount of electricity stored in the electricity storage unit 3 is set.
  • step S141 the control circuit 70 uses the timer 70a in the control circuit 70 to determine whether it is within the lighting time. For example, it is determined whether it is between 17:00 and 23:00. If it is within the lighting time, the process proceeds to step S12.
  • step S142 the control circuit 70 determines whether or not the brightness around the sign unit 6 is below a certain level, that is, the brightness at which the sign unit 6 is lit, by the output of the solar cell device 2 or the output of the sensor unit 76. to decide. When the control circuit 70 determines that the brightness for lighting the sign section 6 has been reached, the process proceeds to step S143.
  • step S143 the control circuit 70 determines whether or not the remaining power Q of the power storage unit 3 exceeds 70%. Then, if the remaining power amount Q exceeds 70%, the process proceeds to step S144, and the control circuit 70 instructs the display drive circuit 40 to select the first display state in which all the light emitting diodes 4 are lit. Then, the process proceeds to step S145.
  • the control circuit 70 controls the light emitting diode 4 to be lit in the first display state within the lighting time, in this embodiment, until 23:00 in this embodiment.
  • the remaining amount Q of electricity storage unit 3 is 50 even if the light emitting diode 4 is turned on in the first display state until 23:00 in the first display state.
  • the power storage capacity of the power storage unit 3 and the power consumption of the light emitting diode 4 are determined so as not to be less than%. For this reason, the control circuit 70 maintains lighting in the first display state.
  • the remaining power Q may be 50% or less within the lighting time. Therefore, in this embodiment, control is performed so that the remaining power amount Q of the power storage unit 3 does not become 50% or less as follows.
  • step S145 the control circuit 70 instructs the charge / discharge circuit 71 to discharge the power from the power storage unit 3, and the power discharged from the power storage unit 3 is switched from the charge / discharge circuit 71 to the DC / DC converter 72 and the switch circuit 75. Then, power is supplied to the display driving circuit 40. Then, power is applied to all the light emitting diodes 4 from the display driving circuit 40, and the sign section 6 is turned on in the state shown in FIG. Then, the process proceeds to step S146, and the control circuit 70 determines whether or not the remaining power amount Q of the power storage unit 3 exceeds 50%. When the remaining power amount Q exceeds 50%, the process proceeds to step S147, and the control circuit 70 determines whether it is within the lighting time.
  • step S145 the above-described operation is repeated, power is applied to all the light emitting diodes 4 from the display drive circuit 40, and the lighting state of the sign section 6 is maintained in the state shown in FIG. If it is not the lighting time, the signing operation is terminated.
  • step S146 if the control circuit 70 determines that the remaining power Q of the power storage unit 3 is 50% or less, the process proceeds to step S160.
  • step S160 the control circuit 70 supplies power from the backup power supply 8 to the display drive circuit 40 via the AC / DC converter 81 and the switch circuit 75, and continues lighting the sign unit 6 in the first display state. . Then, it progresses to step S161 and the control circuit 70 controls the charging / discharging circuit 71, stops the discharge from the electrical storage part 3, and progresses to step S162. In this way, the remaining power Q of the power storage unit 3 is kept at 50%.
  • step S162 the control circuit 70 determines whether it is within the lighting time. If it is within the lighting time, the process proceeds to step S23, the above operation is repeated, power is supplied from the backup power supply 8 to the display drive circuit 40 via the AC / DC converter 81 and the switch circuit 75, and the first display state is displayed. The lighting of the sign part 6 is continued.
  • step S162 determines that it is not the lighting time in step S162
  • the process proceeds to step 163, the supply of power from the backup power source 22 is stopped, and the sign operation is ended.
  • step S143 determines in step S143 that the remaining power Q of the power storage unit 3 is 70% or less, the process proceeds to step S148.
  • step S148 the control circuit 70 determines whether or not the remaining power Q of the power storage unit 3 exceeds 60%. If the remaining power amount Q exceeds 60%, the process proceeds to step S149, and the control circuit 70 causes the display drive circuit 40 to switch to the second or third display state with less power consumption than in the first display state. The LED 4 is instructed to be lit, and the process proceeds to step S150. When it is determined that the remaining amount Q of electricity storage exceeds 60%, the control circuit 70 turns on the light emitting diode 4 in the second display state or the third display state within the lighting time, in this embodiment, until 23:00 in this embodiment. To control.
  • the remaining charge Q of the power storage unit 3 is 50% or less even if the light emitting diode 4 is turned on until 23:00 in the second or third display state.
  • the power storage capacity of the power storage unit 3 and the power consumption of the light emitting diode 4 are determined such that the power storage unit 3 does not become. For this reason, the control circuit 70 maintains lighting in the second display state or the third display state.
  • the remaining power Q may be 50% or less within the lighting time. Therefore, in this embodiment, control is performed so that the remaining power amount Q of the power storage unit 3 does not become 50% or less as follows.
  • step S150 the control circuit 70 instructs the charge / discharge circuit 71 to discharge the electric power from the power storage unit 3, and the electric power discharged from the power storage unit 3 is switched from the charge / discharge circuit 71 to the DC / DC converter 72 and the switch circuit 75. Then, power is supplied to the display driving circuit 40. Then, power is applied to the light emitting diode 4 from the display driving circuit 40, and the sign section 6 is lit in the state shown in FIG. 8A or 8B. Then, the process proceeds to step S151, and the control circuit 70 determines whether or not the remaining power amount Q of the power storage unit 3 exceeds 50%. When the remaining power amount Q exceeds 50%, the process proceeds to step S152, and the control circuit 70 determines whether it is within the lighting time.
  • step S150 the process returns to step S150, the above operation is repeated, and power is given from the display driving circuit 40 to the light emitting diode 4, and the lighting state of the sign section 6 is maintained in the state shown in FIG. 8A or 8B. . If it is not the lighting time, the signing operation ends.
  • step S151 if the control circuit 70 determines that the remaining power Q of the power storage unit 3 is 50% or less, the process proceeds to step S160.
  • step S160 the control circuit 70 supplies power from the backup power supply 8 to the display drive circuit 40 via the AC / DC converter 81 and the switch circuit 75, and the sign section 6 is turned on in the second or third display state. Continue. Then, it progresses to step S161 and the control circuit 70 controls the charging / discharging circuit 71, stops the discharge from the electrical storage part 3, and progresses to step S162. In this way, the remaining power Q of the power storage unit 3 is kept at 50%.
  • step S162 the control circuit 70 determines whether it is within the lighting time. If it is within the lighting time, the process proceeds to step S23, the above operation is repeated, power is supplied from the backup power source 8 to the display drive circuit 40 via the AC / DC converter 81 and the switch circuit 75, and the second or third display is performed. The lighting of the sign part 6 in the state is continued.
  • step S162 determines that it is not the lighting time in step S162
  • the process proceeds to step 163, the supply of power from the backup power source 22 is stopped, and the sign operation is ended.
  • step S148 determines in step S148 that the remaining power Q of the power storage unit 3 is 70% or less. the process proceeds to step S153.
  • step S153 the control circuit 70 determines whether or not the remaining power Q of the power storage unit 3 exceeds 50%. If the remaining power amount Q exceeds 50%, the process proceeds to step S154, and the control circuit 70 instructs the display drive circuit 40 to select the fourth display state with the least power consumption, and step S155. Proceed to
  • step S155 the control circuit 70 instructs the charge / discharge circuit 71 to discharge the power from the power storage unit 3, and the power discharged from the power storage unit 3 is switched from the charge / discharge circuit 71 to the DC / DC converter 72 and the switch circuit 75. Then, power is supplied to the display driving circuit 40. Then, power is supplied only from the display driving circuit 40 to the light emitting diode 4b, and the sign section 6 is turned on in the state shown in FIG. 5 or FIG.
  • the control circuit 70 controls the light emitting diode 4 to be lit in the fourth display state within the lighting time, in this embodiment, until 23:00 in this embodiment. Then, the process proceeds to step S156.
  • the remaining amount of the power storage unit 3 is low, and during the nighttime, the first display state, that is, the entire light emitting diode 4 of the display unit 5 continues to be lit, and the bold alphabet “H” of the sign unit 6 "Cannot be displayed, but only the light emitting diode 4b is lit for a longer time than when the first to third display states are continued, and the small alphabet" H "can be displayed.
  • step S156 if the control circuit 70 determines that the remaining power Q of the power storage unit 3 exceeds 50%, the process proceeds to step S157.
  • step S157 the control circuit 70 determines whether it is within the lighting time. If it is within the lighting time, the process returns to step S155 and the above-described operation is repeated.
  • control circuit 70 determines that it is not the lighting time in step S157, the sign operation is terminated.
  • step S156 when the control circuit 70 determines that the remaining power Q of the power storage unit 3 is 50% or less, the process proceeds to step S160.
  • step S160 the control circuit 70 supplies power from the backup power supply 8 to the display drive circuit 40 via the AC / DC converter 81 and the switch circuit 75, and continues lighting the sign section 6 in the fourth display state. . Then, it progresses to step S161 and the control circuit 70 controls the charging / discharging circuit 71, stops the discharge from the electrical storage part 3, and progresses to step S162. In this way, the remaining power Q of the power storage unit 3 is kept at 50%.
  • step S162 the control circuit 70 determines whether it is within the lighting time. If it is within the lighting time, the process proceeds to step S160 where power is supplied from the backup power supply 8 via the AC / DC converter 81 and the switch circuit 75 to the display driving circuit 40, and the sign section 6 is turned on in the fourth display state. Let it continue. By illuminating the sign unit 6 in the second display state, consumption of commercial power is reduced.
  • step S162 when the control circuit 70 determines that it is not the lighting time in step S162, the process proceeds to step S163, the supply of power from the backup power source 22 is stopped, and the sign operation is ended.
  • step S160 the control circuit 70 supplies power from the backup power supply 8 to the display drive circuit 40 via the AC / DC converter 81 and the switch circuit 75, and turns on the sign section 6 in the fourth display state. Then, it progresses to step S161 and the control circuit 70 controls the charging / discharging circuit 71, stops the discharge from the electrical storage part 3, and progresses to step S162. In this way, the remaining power Q of the power storage unit 3 is kept at 50%.
  • step S162 the control circuit 70 determines whether it is within the lighting time. If it is within the lighting time, the process proceeds to step S160 where power is supplied from the backup power supply 8 via the AC / DC converter 81 and the switch circuit 75 to the display driving circuit 40, and the sign section 6 is turned on in the fourth display state. Let it continue. By illuminating the sign unit 6 in the second display state, consumption of commercial power is reduced.
  • step S162 when the control circuit 70 determines that it is not the lighting time in step S162, the process proceeds to step S163, the supply of power from the backup power source 22 is stopped, and the sign operation is ended.
  • step S141 If it is determined in step S141 that the control circuit 70 is not within the lighting time, the process proceeds to step S158.
  • step S158 the control circuit 70 determines whether or not there is a power generation output from the solar cell device 2. If it is determined that there is a power generation output from the solar cell device 2, the process proceeds to step S159 and the charging operation is started. If it is determined that there is no power generation output, the process returns to step S141.
  • step S141 the control circuit 70 determines that the lighting time is within the lighting time, and the process proceeds to step S12.
  • step S142 if the control circuit 70 determines that the ambient brightness is brighter than the lighting brightness of the sign section 6, step S158 is performed. Proceed to And when there exists an output from the solar cell apparatus 2, the charge operation to the electrical storage part 3 mentioned above is performed.
  • step S141 If it is determined in step S141 that the current time is not within the lighting time, the control may be performed such that the charging operation is simply performed without performing the above-described control.
  • FIG. 17 is to sequentially detect the remaining amount of electricity stored in the power storage unit 3 during the lighting time, and select the first display state to the fourth display state according to the remaining amount of electricity stored at that time.
  • step S171 the control circuit 70 uses the timer 70a in the control circuit 70 to determine whether it is within the lighting time. Proceed to step S42.
  • step S 172 the control circuit 70 determines whether or not the brightness around the sign unit 6 is below a certain level, that is, the brightness at which the sign unit 6 is turned on, by the output of the solar cell device 2 or the output of the sensor unit 76. to decide. If the control circuit 70 determines that the brightness for lighting the sign section 6 has been reached, the process proceeds to step S173.
  • step S173 the control circuit 70 determines whether or not the remaining charge Q of the power storage unit 3 exceeds 70%. Then, if the remaining power amount Q exceeds 70%, the process proceeds to step S174, and the control circuit 70 instructs the display drive circuit 40 to select the first display state in which all the light emitting diodes 4 are lit. Then, the process proceeds to step S175.
  • step S175 the control circuit 70 instructs the charge / discharge circuit 71 to discharge the electric power from the power storage unit 3, and the electric power discharged from the power storage unit 3 is transferred from the charge / discharge circuit 71 to the DC / DC converter 72 and the switch circuit 75. Then, power is supplied to the display driving circuit 40. Then, power is applied to all the light emitting diodes 4 from the display driving circuit 40, and the sign section 6 is turned on in the state shown in FIG. And it returns to step S171 and repeats the above-mentioned operation
  • step S173 determines whether or not the remaining power amount Q of the power storage unit 3 exceeds 60%. If the remaining power amount Q exceeds 60%, the process proceeds to step S177, and the control circuit 70 selects the display state so that the display driving circuit 40 displays either the state shown in FIG. 8A or FIG. 8B. Then, the process proceeds to step S178. At this time, the control circuit 70 selects a display state different from the previously selected display state. For example, if the previous display state shown in FIG. 8A was selected last time, the third display state shown in FIG. 8B is selected this time. As described above, the control circuit 70 alternately selects the second display state and the third display state, and displays the display unit 5 of the sign unit 6 so as to be either the second display state or the third display state. Control the lighting.
  • step S178 the control circuit 70 instructs the charge / discharge circuit 71 to discharge the electric power from the power storage unit 3, and the electric power discharged from the power storage unit 3 is transferred from the charge / discharge circuit 71 to the DC / DC converter 72 and the switch circuit 75. Then, power is supplied to the display driving circuit 40. Then, power is supplied only to the light emitting diode 44a or 44b that is turned on from the display drive circuit 40, and the sign section 6 is turned on in the state shown in FIG. 8A or 8B. And it returns to step S171 and repeats the above-mentioned operation
  • step S179 the control circuit 70 determines whether or not the remaining charge Q of the storage unit 3 exceeds 50%. If the remaining power amount Q exceeds 50%, the process proceeds to step S180, and the control circuit 70 selects the fourth display state with the least power consumption for the display drive circuit 40. An instruction is given to turn on only the light-emitting diode 4 corresponding to the display state of either FIG. 5 or FIG. 6, and the process proceeds to step S181.
  • This fourth display state can be selected by selecting either the display state of FIG. 5 or FIG. 6 according to the surrounding environment and application, or by selecting a display form different from the previously selected display state. Embodiments are possible.
  • step S181 the control circuit 70 instructs the charge / discharge circuit 71 to discharge the electric power from the power storage unit 3, and the electric power discharged from the power storage unit 3 is transferred from the charge / discharge circuit 71 to the DC / DC converter 72 and the switch circuit 75. Then, power is supplied to the display driving circuit 40. Then, power is supplied only from the display drive circuit 40 to the light emitting diode 4b, and the sign section 6 is turned on in either state shown in FIG. 5 or FIG. And it returns to step S171 and repeats the above-mentioned operation
  • the alphabet “H” can be displayed for a longer time and with less power consumption.
  • step S179 if the control circuit 70 determines that the remaining power Q of the power storage unit 3 is 50% or less, the process proceeds to step S182.
  • step S182 the control circuit 70 supplies power from the backup power supply 8 to the display drive circuit 40 via the AC / DC converter 81 and the switch circuit 75, and turns on the sign section 6 in the fourth display state. Then, it progresses to step S183, the control circuit 70 controls the charging / discharging circuit 71, stops the discharge from the electrical storage part 3, and progresses to step S184. In this way, the remaining power Q of the power storage unit 3 is kept at 50%.
  • step S184 the control circuit 70 determines whether it is within the lighting time. If it is within the lighting time, the process proceeds to step S182 where power is supplied from the backup power supply 8 to the display drive circuit 40 via the AC / DC converter 81 and the switch circuit 75, and the sign section 6 is turned on in the fourth display state. Let it continue. By turning on the sign unit 6 in the fourth display state, the consumption of commercial power is reduced.
  • step S184 when the control circuit 70 determines that it is not the lighting time in step S184, the process proceeds to step S185, the supply of power from the backup power source 22 is stopped, and the process returns to step S171.
  • step S171 If it is determined in step S171 that the control circuit 70 is not within the lighting time, the process proceeds to step S186.
  • step S186 the control circuit 70 determines whether or not there is a power generation output from the solar cell device 2. If it is determined that there is a power generation output from the solar cell device 2, the process proceeds to step S187, and the charging operation shown in FIG. 10 is performed. If it is determined in step S186 that there is no power generation output from the solar cell device 2, the process returns to step S171.
  • step S171 the control circuit 70 determines that it is within the lighting time, and proceeds to step S172.
  • step S172 if the control circuit 70 determines that the ambient brightness is brighter than the brightness at which the sign section 6 is lit, the process proceeds to step S186. . And when there exists an output from the solar cell apparatus 2, the charge operation to the electrical storage part 3 mentioned above is performed.
  • the remaining amount of power stored in the power storage unit 3 is controlled in three stages, but can be configured to be controlled in a plurality of stages. And the sign part 6 can be displayed long with the electric power from the electrical storage part 3 by displaying in the display mode with little power consumption as the electrical storage residual quantity of the electrical storage part 3 decreases. Further, in the fifth embodiment described above, depending on the remaining amount of power stored in the power storage unit 3 at the lighting start time and the remaining amount of power stored in the power storage unit 3, the first display state lighting time to the fourth display state It is also possible to determine the respective lighting times and to perform the same control as in the first and fourth embodiments described above.
  • FIG. 18 is a diagram showing the lighting state of the light emitter of the sign part of the sign device.
  • the black circle shows the lighting state of the red light emitter, for example, and the white circle shows the lighting state of the blue light emitter, for example.
  • symbol is attached
  • the display unit 5 of the sign unit 6 is configured such that any one of the first display state, the second display state, and the third display state can be selected.
  • the light emitting diodes (light emitting bodies) 4 are regularly arranged in a matrix at predetermined positions.
  • the plurality of light emitting diodes 4 of the display unit 5 of the sign unit 6 are configured by a red light emitting diode 54a and a blue light emitting diode 54b. Then, as shown in FIG. 18, the light emitting diode 54 a constituting the bold alphabet “H” emits red light. Furthermore, the light emitting diodes 54b other than the region constituting the bold alphabet “H” emit light in blue, thereby displaying the alphabet “H”.
  • the control circuit 70 controls the display driving circuit 40 so that all the light emitting diodes 54a are lit. From the display driving circuit 40, power is supplied to all the light emitting diodes 54a. Given.
  • the red light-emitting diode 54a is selected from the plurality of light-emitting diodes 4 of the display unit 5 of the sign unit 6 and turned on.
  • the light emitting diode 54a constituting the bold alphabet “H” emits red light, and the bold alphabet “H” is lit.
  • the other light emitting diodes 54b other than the region constituting the bold alphabet “H” are not caused to emit light.
  • This display mode corresponds to the first display state of the first embodiment.
  • the third display state is a light emission state that consumes less power than the second light emission state.
  • the third light emitting state among the plurality of light emitting diodes 4 of the display unit 5 of the sign unit 6, the light emitting diodes 54 b other than the region constituting the bold alphabet “H” are caused to emit light.
  • the bold “H” portion is left and the surrounding area is made to emit blue light.
  • the light emitting diode 54a constituting the bold alphabet “H” is not caused to emit light.
  • the third display state is a display state in which light is emitted outside the area of the bold alphabet “H” and the bold alphabet “H” is displayed as if it is cut out.
  • the case where the red light emitting diode 54a is selected and turned on is the second display state
  • the case where the blue light emitting diode 54b is selected and turned on is the third display state.
  • the light emission state that consumes less power when driven is the third display state.
  • the third display state is a display state in which light is emitted outside the area of the bold alphabet “H” and the bold alphabet “H” is cut out.
  • the display unit 5 of the sign unit 6 is displayed in the first display state with the highest power consumption, first in accordance with the remaining amount of power stored in the power storage unit 3.
  • the second display state which is a display state with less power consumption than the display state
  • the third display state which consumes the least power, are selectable.
  • control circuit 70 uses the threshold value of the control operation as the first value, 70% of the remaining power storage capacity of the power storage unit 3, and as the second value, 60% of the remaining power storage capacity of the power storage unit 3. As the amount and the third value, 50% of the remaining amount of electricity stored in the electricity storage unit 3 is set.
  • control circuit 70 determines whether or not the sign section 6 is turned on by the information from the timer 70a in the control circuit 70 and the output of the solar battery device 2 or the output of the sensor section 76, the control circuit 70 Based on the remaining amount of electricity stored in the electricity storage unit 3, the display state of the sign unit 6 is selected and the light emission state of the light emitting diode 4 is controlled.
  • the control circuit 70 determines whether or not the remaining charge Q of the power storage unit 3 exceeds 70%. If the remaining charge Q exceeds 70%, the control circuit 70 The light emitting diode 4 (54b, 54a) is instructed to select the first display state to light up.
  • the control circuit 70 instructs the charge / discharge circuit 71 to discharge the electric power from the power storage unit 3, and the electric power discharged from the power storage unit 3 passes through the DC / DC converter 72 and the switch circuit 75 from the charge / discharge circuit 71. 40 is powered. Then, power is applied to all the light emitting diodes 4 from the display driving circuit 40, and the sign section 6 is lit in the state shown in FIG.
  • control circuit 70 determines that the remaining charge Q of the power storage unit 3 exceeds 70% or less and 60%, the control circuit 70 selects the second display state and instructs the display drive circuit 40.
  • the light emitting diode 54a constituting the bold alphabet “H” emits red light, and the bold alphabet “H” is lit.
  • the other light emitting diodes 54b other than the region constituting the bold alphabet “H” are not caused to emit light.
  • the remaining amount Q of electricity stored in the electricity storage unit 3 is small, and during the nighttime, the first display state, that is, the entire light emitting diode 4 of the display unit 5 is kept on, and the alphabet “ Although “H” cannot be displayed, a part of the light-emitting diodes 4 can be selected for a longer time than when the first display state is continued, and the alphabet “H” can be displayed.
  • the control circuit 70 instructs the charge / discharge circuit 71 to discharge the electric power from the power storage unit 3, and the electric power discharged from the power storage unit 3 passes through the DC / DC converter 72 and the switch circuit 75 from the charge / discharge circuit 71. 40 is powered. Then, power is supplied only to the light-emitting diode 54a that is lit from the display drive circuit 40, and the light-emitting diode 54a constituting the bold alphabet “H” emits red light.
  • control circuit 70 determines that the remaining charge Q of the power storage unit 3 is 60% or less and exceeds 50%, the control circuit 70 causes the display drive circuit 40 to select the third display state with the least power consumption. To instruct.
  • the control circuit 70 controls the light emitting diodes 54 b other than the region constituting the bold alphabet “H” among the plurality of light emitting diodes 4 of the display unit 5 of the sign unit 6 to emit light.
  • the control circuit 70 instructs the charge / discharge circuit 71 to discharge the power from the power storage unit 3, and the power discharged from the power storage unit 3 is displayed from the charge / discharge circuit 71 through the DC / DC converter 72 and the switch circuit 75. Electric power is supplied to the drive circuit 40. Then, power is applied only from the display driving circuit 40 to the light emitting diode 54b, and the sign section 6 is lit in a display state in which the “H” portion is cut out. Although the display mode is different from that of the second display mode, the power consumption is further reduced in the state of being visually recognized as “H”, so that “H” can be displayed for a longer time.
  • control circuit 70 determines that the remaining power Q of the power storage unit 3 is 50% or less, the control circuit 70 controls the charge / discharge circuit 71 and stops discharging from the power storage unit 3. If it is within the lighting time, power is supplied from the backup power source 8 to the display driving circuit 40 via the AC / DC converter 81 and the switch circuit 75, and the lighting of the sign section 6 in the third display state is continued. It is preferable to reduce the consumption of commercial power by lighting the sign section 6 in the second or third display state.
  • control circuit 70 determines whether or not there is a power generation output from the solar cell device 2. When it is determined that there is a power generation output from the solar cell device 2, the power storage unit 3 is charged.
  • the control circuit 70 determines whether or not the remaining power Q of the power storage unit 3 is 100% in order to prevent overcharging of the power storage unit 3, and the remaining power Q of the power storage unit 3. When is 100%, the charging operation is not performed.
  • control circuit 70 determines that the remaining power Q of the power storage unit 3 is less than 100%, the control circuit 70 performs the charging operation to the power storage unit 3 until the remaining power Q of the power storage unit 3 reaches 100%.
  • the display state of the display unit 5 of the sign unit 6, that is, the number of light-emitting diodes (light emitting bodies) 4 to be lit, is selected based on the amount of power stored in the power storage unit 3. . This is because when the power remaining in the power storage unit 3 is sufficient for the power consumed by the display of the sign unit 6, the display of the sign unit 6 can be continued even if the power consumption is large. The number of light emitting diodes (light emitting bodies) 4 to be increased is increased.
  • the display unit 5 of the sign unit 6 is turned on in order to reduce the power consumption and lengthen the display of the sign unit 6.
  • the number of light emitting diodes (light emitting bodies) 4 is reduced.
  • the sign part 6 is configured using the same type of light emitting diodes 4, the power consumption is reduced by changing the number of light emitting diodes (light emitting bodies) 4 to be lit, that is, by changing the area of the light emitting region. be able to.
  • the light-emitting diodes 4 having different power consumptions when the remaining amount of power stored in the power storage unit 3 decreases, the light-emitting diodes 4 with low power consumption are controlled to be turned on to reduce the power consumption. Can be planned. In this case, the area of the light emitting region and the power consumption are not proportional.
  • the sign device 1 of the sixth embodiment can display the same content of display regardless of the remaining amount of electricity stored in the power storage unit 3 when the display unit 5 of the sign unit 6 emits light.
  • the brightness of the light emitters 4 is controlled to be the same even when the power storage amount of the power storage unit 3 is small, the number of light emitting diodes (light emitters) 4 to be lit is reduced and consumed. Even if the power to be reduced is reduced, the display on the display unit 5 can be identified well from a distance. That is, it is excellent in visibility from a distance.
  • the seventh embodiment is different from the sixth embodiment in that, in driving the sign device 1, the control circuit 70 determines that the sign unit 6 is lit, and the remaining amount of charge in the power storage unit 3 is the first.
  • the control circuit 70 performs the second display state and the third display state. It is the point which controls the display part 5 of the sign part 6 so that it may become either.
  • the selection of the second display state or the third display state is selected to be different from the previously selected display state.
  • the same effect as that of the sixth embodiment can be obtained, the same display can be shown, and the second display state and the third display state in which the light emitting regions are complementary to each other. Since the display state is used together, the life of the light emitter can be extended.
  • the seventh embodiment is configured to select and display either the second display state or the third display state. However, when the remaining amount of power stored in the power storage unit 3 decreases.
  • the second display state and the third display state can also be controlled so as to be switched and displayed every time.
  • FIG. 19A is a diagram illustrating a lighting state of a light emitter of the sign part
  • FIG. 19B is a diagram illustrating another lighting state of the sign part.
  • a black circle indicates a lighting state of the light emitting diode (light emitting body)
  • a white circle indicates a non-lighting state of the light emitting diode (light emitting body).
  • symbol is attached
  • the display unit 5 of the sign unit 6 is configured to be able to select either the first display state or the second display state that is complementary to the first display state.
  • the light emitting diodes (light emitting bodies) 4 are regularly arranged at predetermined positions in a matrix.
  • the plurality of light emitting diodes 4 of the display unit 5 of the sign unit 6 are configured by, for example, a red light emitting diode 74a and a blue light emitting diode 74b, for example.
  • the first display state among the plurality of light emitting diodes 4 of the display unit 5 of the sign unit 6, as shown in FIG. 19A, the light emitting diode 74a constituting the bold alphabet “H” emits red light, for example. To do. Then, the other light emitting diodes 74b other than the region constituting the bold alphabet “H” are not caused to emit light.
  • the first display state is a display state in which the bold alphabet “H” is displayed by controlling the lighting in this way, and corresponds to the first display state of the first embodiment.
  • the second display state is a display state in which the alphabet “H” is displayed in a cut-out manner by controlling the lighting in this way.
  • the light-emitting diode 74a has the same power consumption
  • the second display state has a smaller number of light emitters (light-emitting regions) that the display unit 5 emits light than the first display state.
  • Power consumption is small.
  • the overall power consumption of the second display state of the above-described embodiment is not necessarily smaller than that of the first display state.
  • the case where the number of light emitters is small is not necessarily the case where the power consumption is small.
  • the second display state is a case where the power consumption is small even if the number of light emitters is large.
  • control circuit 70 sets the threshold value of the control operation as 70% as the first value, the remaining amount of electricity stored in the electricity storage unit 3, and as the second value, as the second value, 50% remaining electricity storage in the electricity storage unit 3. Each amount is set.
  • control circuit 70 determines whether or not the brightness of the sign unit 6 is turned on based on the information from the timer 70a in the control circuit 70 and the output of the solar cell device 2 or the output of the sensor unit 76, the control circuit 70 If it is determined that the brightness for lighting the sign unit 6 is reached, the control circuit 70 selects the display state of the sign unit 6 based on the remaining amount of power stored in the power storage unit 3 and controls the light emission state of the light emitting diode 4.
  • the control circuit 70 determines whether or not the remaining charge Q of the power storage unit 3 exceeds 70%, and when the remaining charge Q exceeds 70%, the control circuit 70 displays the display drive circuit 40 as shown in FIG. Control is performed so that the sign section 6 is displayed in the first display state as shown in 19A. That is, the light emitting diode 74a constituting the bold alphabet “H” is caused to emit light, and the other light emitting diodes 74b other than the region constituting the bold alphabet “H” are not caused to emit light. In this way, the control circuit 70 controls the display drive circuit 40 so that only the light emitting diodes 74a to be turned on are turned on.
  • the control circuit 70 instructs the charge / discharge circuit 71 to discharge the electric power from the power storage unit 3, and the electric power discharged from the power storage unit 3 passes through the DC / DC converter 72 and the switch circuit 75 from the charge / discharge circuit 71. 40 is powered. Then, power is supplied only from the display drive circuit 40 to the light emitting diode 74a, and the sign section 6 is turned on in the state shown in FIG. 19A.
  • control circuit 70 determines that the remaining charge Q of the power storage unit 3 is 70% or less and exceeds 50%, the control circuit 70 selects the second display state and instructs the display drive circuit 40.
  • the light emitting diode 74a constituting the bold alphabet “H” was turned off, and the other light emitting diodes 74b other than the region constituting the bold alphabet “H” were caused to emit light, and the bold alphabet “H” was cut out. Control to display the status.
  • the remaining amount Q of electricity stored in the electricity storage unit 3 is small, and the light is lit in the second display state with less power consumption than the first display state during the night, so that the first display state is continued.
  • the alphabet “H” can be displayed for a long time.
  • the control circuit 70 instructs the charge / discharge circuit 71 to discharge the electric power from the power storage unit 3, and the electric power discharged from the power storage unit 3 passes through the DC / DC converter 72 and the switch circuit 75 from the charge / discharge circuit 71. 40 is powered. Then, power is applied only to the light-emitting diode 74b that is lit from the display drive circuit 40, light is emitted in blue around the bold alphabet "H", and the bold alphabet "H” is displayed as if it was cut out.
  • control circuit 70 determines that the remaining power Q of the power storage unit 3 is 50% or less, the control circuit 70 controls the charge / discharge circuit 71 and stops discharging from the power storage unit 3. If it is within the lighting time, power is supplied from the backup power source 8 to the display driving circuit 40 via the AC / DC converter 81 and the switch circuit 75, and the lighting of the sign section 6 in the second display state is continued. By illuminating the sign unit 6 in the second display state, consumption of commercial power is reduced.
  • control circuit 70 determines whether or not there is a power generation output from the solar cell device 2. When it is determined that there is a power generation output from the solar cell device 2, the power storage unit 3 is charged.
  • the control circuit 70 determines whether or not the remaining power Q of the power storage unit 3 is 100% in order to prevent overcharging of the power storage unit 3, and the remaining power Q of the power storage unit 3. When is 100%, the charging operation is not performed.
  • control circuit 70 determines that the remaining power Q of the power storage unit 3 is less than 100%, the control circuit 70 performs the charging operation to the power storage unit 3 until the remaining power Q of the power storage unit 3 reaches 100%.
  • the display state of the display unit 5 of the sign unit 6, that is, the number of light emitting diodes (light emitting bodies) 4 to be lit, is selected based on the amount of power stored in the power storage unit 3. . This is because when the power remaining in the power storage unit 3 is sufficient for the power consumed by the display of the sign unit 6, the display of the sign unit 6 can be continued even if the power consumption is large. The number of light emitting diodes (light emitting bodies) 4 to be increased is increased. On the other hand, when the remaining amount of power stored in the power storage unit 3 is less than the power consumed for the display of the sign unit 6, the display unit 5 of the sign unit 6 is turned on to reduce the power consumption and lengthen the display of the sign unit 6.
  • the number of light emitting diodes (light emitting bodies) 4 is reduced.
  • the power consumption is reduced by changing the number of light emitting diodes (light emitting bodies) 4 to be lit, that is, by changing the area of the light emitting region. be able to.
  • the light-emitting diodes 4 having different power consumptions when the remaining amount of power stored in the power storage unit 3 decreases, the light-emitting diodes 4 with low power consumption are controlled to be turned on to reduce the power consumption. Can be planned. In this case, the area of the light emitting region and the power consumption are not proportional.
  • the sign device 1 according to the eighth embodiment can display the display content of the same meaning regardless of the remaining amount of power stored in the power storage unit 3 when the display unit 5 of the sign unit 6 emits light.
  • the brightness of the light emitters 4 is controlled to be the same even when the power storage amount of the power storage unit 3 is small, the number of light emitting diodes (light emitters) 4 to be lit is reduced and consumed. Even if the power to be reduced is reduced, the display on the display unit 5 can be identified well from a distance. That is, it is excellent in visibility from a distance.
  • FIG. 20 is a diagram showing the lighting state of the light emitter of the sign portion.
  • the black circle indicates the lighting state of the light emitter
  • the white circle indicates the non-lighting state of the light emitter.
  • symbol is attached
  • all of the plurality of light emitting diodes 4 of the display unit 5 of the sign unit 6 emit light and display a bold alphabet “L”, and an arrow symbol “ ⁇ ”
  • the second display state in which the light emitting diode 84a emits light is controlled so as to be displayed.
  • the light emitting diode 84 a emits light so as to display the symbol “ ⁇ ” of the arrow in the configuration of the bold alphabet “L” shown in FIG.
  • the light emitting diode 84b is controlled not to emit light.
  • the sign portion 6 represented by normal characters is changed to a display mode that shows the same meaning with less power consumption when the remaining amount of power stored in the power storage portion 3 is reduced.
  • the display is switched to a leftward arrow. This is merely an example, and includes all aspects of switching the display of the same meaning to the display of low power consumption.
  • the display state of the display unit 5 of the sign unit 6, that is, the number of light-emitting bodies to be lit (lighting area) is selected based on the amount of power stored in the power storage unit 3.
  • the display unit 5 of the sign unit 6 displays a larger number of illuminating bodies 4 that are lit.
  • the display unit 5 of the sign unit 6 emits light when the storage amount of the unit 3 is small, the display unit 5 of the sign unit 6 is displayed with a reduced number of light-emitting bodies 4 lit. 6 can be used.
  • the luminance of the light emitter 4 is the same, so even if the number of light emitters 4 to be lit is reduced and the power used is reduced, the display The display of the part 5 can be identified well from a distance, and the visibility from a distance is excellent.
  • the light emission state of the display unit is changed to the light emission state with a small light emitting area when it is determined that the remaining amount of the power storage unit is low.
  • a possible holding time of the state may be calculated, and a predetermined light emitting state with a small light emitting region may be set in any time zone during the night.
  • FIG. 21 is a schematic configuration diagram showing the overall configuration of the sign device according to the tenth embodiment of the present invention.
  • symbol is attached
  • the solar cell device 2 is taken as an example of power generation means using natural energy.
  • 10th Embodiment uses the solar cell apparatus 2 and the wind power generator 2a together as an apparatus which generate
  • the power storage unit 3 is charged with the power generated using the solar cell device 2 and the wind power generator 2a.
  • the sign unit 6 is also turned on and off by the control circuit 7 under the same control as described above. Further, depending on the installation location or the like, it is possible to provide only the wind power generator 2a without providing the solar battery device 2.
  • the charging / discharging method of the power storage unit 3 differs depending on the power generation time, and accordingly, it is necessary to appropriately match the power generation time.
  • the start and end of the night are determined from the timer and the output of the solar cell or sensor.
  • the timer is simply set so that the preset time is the start of the night and the end of the night. It is good.
  • the power storage unit is controlled so as to always leave a power storage remaining amount of a predetermined value or more, for example, 50% or more. In this case, it is possible to extend the life of the storage battery of the power storage unit. Further, by leaving the remaining amount of electricity of 50% or more, the sign display can be continued for a long time even if the power failure continues for a long time. In this case, at the time of a power failure, the power supply to the sign unit may be continued even if the remaining amount of power stored in the power storage unit falls below 50%.
  • the display state of the sign unit is changed to a display mode with low power consumption regardless of the remaining amount of power stored in the power storage unit. You may comprise so that consumption of may be reduced. By configuring in this way, it is possible to leave a large amount of remaining power in the power storage unit and continue to display the sign for a long time even if a power failure continues for a long time.
  • the lighting pattern may be changed according to the season. Considering that the solar radiation conditions change depending on the season and the time zone at night, for example, it is preferable to change to a lighting pattern with less power consumption in winter than in summer. In winter, the air is clear, so the sign can be seen clearly even if the brightness is reduced. In winter, even if the driving power is slightly reduced, there is little influence and the consumption of the power storage unit can be reduced. Furthermore, when a light emitting diode is used as a light emitter, the luminance dependence of the light emitting diode is negative, so that the same luminance can be obtained even if the driving power is reduced, so that the driving power can be further reduced in winter. it can.
  • the brightness of the light emitter may be controlled to change in the surrounding environment of the sign part. For example, it is preferable to make the sign portion easy to see by performing control such as making it brighter in a time zone in which surrounding neon is bright.
  • a light emitting diode is used as the light emitter, but another light emitting element such as an organic EL, a neon tube, or the like may be used.
  • the luminances of the light emitters that emit light in different display states such as the first display state and the second display state are the same, but they can be different.
  • the luminance of the light emitting body that emits light may be increased.
  • the luminance of the light emitting body that emits light can be increased so that the power consumption is within a predetermined range.
  • the said electrical storage part is comprised from the lithium ion battery, you may use the storage battery which can be charged / discharged, such as another lead special battery and a nickel hydride storage battery.
  • the power storage amount detection unit and the like may be configured according to the storage battery used.
  • each predetermined value of the power storage unit in each of the above embodiments is an example, and may be set as appropriate based on the capacity of the power storage unit, the power consumption of the lighting device, and the like.
  • the sign device has been described, but the present invention is not limited to this.
  • the light emitting region of the light emitting unit is based on the remaining amount of power stored in the power storage unit. It can be used for a long time by reducing the size of.
  • the street light may function as a guide light when the size of the light emitting area of the light emitting unit is reduced based on the remaining amount of electricity stored in the power storage unit.

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Abstract

良好な視認性を有しつつ蓄電部の電力により長時間発光可能な照明装置を提供するものである。太陽電池装置2と、太陽電池発電装置2からの電力により充電される蓄電部3と、この蓄電部3から与えられる電力で発光する複数の発光体を有するサイン部6と、サイン部6の発光体の発光を制御する制御装置7と、を備え、制御装置は、蓄電部3の蓄電残量に基づき複数の発光体の発光態様を変化させて、サイン部6が消費する電力を変更する。

Description

照明装置
 この発明は、太陽光発電、風力発電などの再生可能エネルギー(自然エネルギー)を利用した照明装置に係り、再生可能エネルギー発電装置、蓄電池、発光体を組み合わせた照明装置に関するものである。
 昼間に太陽電池で発電された電力を蓄電池に充電し、夜間に蓄電池からの電力供給により発光体を点灯させるソーラーサインや街路灯などの照明装置は、石油等の化石エネルギーの消費を抑制し、または消費をしないので、環境に優しい装置である。
 従来、発光体の点灯時間を長くするために、太陽電池と、太陽電池で発電した電力を蓄電する蓄電池と、蓄電池の電力で発光素子を発光させて文字等を表示する表示部とを備え、蓄電池の蓄電残量が少なくなるに従って、表示部に表示する発光表示パターンの点灯の割合を少なくした表示装置が提案されている(例えば、特許文献1参照)。
特開2008-281874号公報
 しかしながら、上記した表示装置では、蓄電池の蓄電残量が少なくなると、表示部の発光表示ができる時間を長くするために、発光表示される文字の発光を間欠発光させ、または、発光表示パターンの光源の点灯と消灯とを所定時間毎に切替を行うため、視認性が低下する恐れがあった。
 この発明は、上記課題を鑑みなされたものであり、良好な視認性を有しつつ蓄電部の電力により長時間の発光が可能な照明装置を提供するものである。
 この発明の照明装置は、少なくとも再生可能エネルギーによる発電装置と、この発電装置からの電力により充電される蓄電部と、この蓄電部から与えられる電力で発光する複数の発光体を有する発光部と、前記発光部の発光態様を制御する制御部と、を備え、前記制御部は、前記蓄電部の蓄電残量に基づき前記発光部が消費する電力を変更するように発光態様を変更する。
 また、前記発電装置は、太陽電池装置で構成することができ、前記制御部は、前記蓄電部に対する充放電量を求め、前記蓄電部の蓄電残量を求めるように構成できる。更に、前記制御部は、発光領域の大きさを変更するように構成できる。
 この発明の照明装置では、前記蓄電部の蓄電残量に基づき前記発光部の発光領域の大きさが変更可能であるので、電力消費を抑制し、長い時間において発光部の発光が可能である。しかも、このように電力消費を抑制できるため、長い時間において、発光領域の輝度を良好にでき、発光部の発光を遠方からもよく識別できる。
 例えば、前記発光部が複数の発光体からなる場合は、発光する発光体の数を変更することにより、上記発光領域の大きさを変更することができる。
 前記発光体としては、発光ダイオード等の発光素子のほか、これに限らず、有機EL素子やネオン管等が使用できる。
 また、上記発光部の発光として、人間の目において常に発光していることを判断できるような発光をさせるのが好ましい。また、制御部が、前記蓄電部の蓄電残量が少ないと判断し、前記発光部の発光領域の大きさを変更する場合、前記発光領域の大きさを小さくすることが好ましい。
 この場合、長い時間において発光部の発光が可能である。しかも、このように電力消費を抑制できるため、長い時間において、発光領域の輝度を良好にでき、発光部の発光を遠方からもよく識別できる。
 また、前記発光部からなる発光表示を行うための表示部を備え、前記制御部が、前記蓄電部の蓄電残量が少ないと判断し、前記発光部の発光領域の大きさを変更する場合、前記表示部の表す表示内容が実質的に前記変更前と同じになるように発光領域の形状を選択することが好ましい。
 この場合、表示部にて発光表示させる場合、蓄電部の蓄電量の残量にかかわらず、実質的に同様の表示内容を示すことができる。
 更に、前記制御部が、前記蓄電部の蓄電残量が少ないと判断し、前記発光部の発光領域の大きさを変更する場合、前記変更前の発光領域の輪郭、該輪郭と略相似形状または前記変更前の発光領域と略相似形状の発光領域を有してもよい。
 この場合、表示部にて発光表示させる場合、蓄電部の蓄電量の残量にかかわらず、実質的に同様の表示内容を示すことができる。ここで、略相似形状とは完全な相似形状を含む意味である。
 また、前記制御部が、前記蓄電部の蓄電残量が少ないと判断し、前記発光部の発光領域の大きさを変更する場合、前記変更前の発光領域内に非発光部分が略均等に分散配置されてなる発光領域を有してもよい。
 この場合、表示部にて発光表示させる場合、蓄電部の蓄電量の残量にかかわらず、実質的に同様の表示内容を示すことができる。
 また、前記変更前の発光領域内に非発光部分が略均等に分散配置されてなる発光領域と、該発光領域と実質的に補完関係にあるように前記変更前の発光領域内に非発光部分が略均等に分散配置されてなる発光領域とを選択可能にしてもよい。
 この場合、互いに実質的に補完関係にある発光領域を選択することにより、発光領域の発光体等の長寿命化が図れると共に、実質的に同様の表示内容を示すことができる。
 また、制御部が、前記蓄電部の蓄電残量が少ないと判断し、前記発光部の発光領域の大きさを変更する場合、前記変更前の非発光領域を発光領域に変換することを選択可能にしてもよい。
 この場合、互いに実質的に補完関係にある発光領域を選択することが可能になり、発光領域の発光体等の長寿命化が図れると共に、実質的に同様の表示内容を示すことができる。
 この発明は、良好な視認性を有しつつ蓄電部の電力により長時間発光可能な照明装置を提供できる。
この発明の実施形態に係る照明装置としての一例としての照明式サイン装置の全体構成を示すブロック図である。 この発明の実施形態のサイン装置の構成を示すブロック図である。 この発明の第1の実施形態にかかるサイン装置のサイン部を示す斜視図である。 この発明の第1の実施形態にかかるサイン装置のサイン部の発光体の点灯状態を示す図である。 この発明の第1の実施形態にかかるサイン装置のサイン部の発光体の他の点灯状態を示す図である。 この発明の第2の実施形態にかかるサイン装置のサイン部の発光体の点灯状態を示す図である。 この発明の第3の実施形態にかかるサイン装置のサイン部の発光体の点灯状態を示す図である。 この発明の第4の実施形態にかかるサイン装置のサイン部の発光体の点灯状態を示す図である。 この発明の第4の実施形態にかかるサイン装置のサイン部の他の点灯状態を示す図である。 この発明の第1の実施形態の駆動動作を説明するフローチャートである。 この発明の蓄電部への充電動作を説明するフローチャートである。 この発明の第1の実施形態の駆動動作の他の例を説明するフローチャートである。 この発明の第1の実施形態の駆動動作の更に異なる例を説明するフローチャートである。 この発明の第4の実施形態の駆動動作を説明するフローチャートである。 この発明の第4の実施形態の駆動動作の他の例を説明するフローチャートである。 この発明の第4の実施形態の駆動動作の更に異なる例を説明するフローチャートである。 この発明の第5の実施形態の駆動動作を説明するフローチャートである。 この発明の第5の実施形態の駆動動作の他の例を説明するフローチャートである。 この発明の第6の実施形態にかかるサイン装置のサイン部の発光体の点灯状態を示す図である。 この発明の第8の実施形態にかかるサイン装置のサイン部の発光体の点灯状態を示す図である。 この発明の第8の実施形態にかかるサイン装置のサイン部の他の点灯状態を示す図である。 この発明の第9の実施形態にかかるサイン装置のサイン部の発光体の点灯状態を示す図である。 この発明の第10の実施形態に係る照明装置としての一例としての照明式サイン装置の全体構成を示すブロック図である。
 以下、この発明の実施形態を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施形態は、この発明の技術思想を具体化するための照明装置を例示するものであって、この発明の照明装置は以下のものに特定しない。
 (第1の実施形態)
 以下、図面を参照してこの発明の第1の実施形態を詳細に説明する。図1は、本実施形態に係る照明装置としての一例としての照明式サイン装置の全体構成を示すブロック図、図2は、このサイン装置の構成を示すブロック図、図3は、このサイン装置のサイン部を示す斜視図、図4及び図5は、当該サイン部の発光体の点灯状態を示す図である。なお、図4及び図5において、黒丸は発光体の点灯状態を示し、白丸は発光体の非点灯状態を示す。
 図1及び図2に示すように、支持体等に表示部5を備えたサイン部6が取り付けられる。サイン部6の表示部5は、電力により発光可能な複数の発光体4が規則正しく配列されている。この発光体4は、例えば、発光ダイオード(LED)で構成され、複数の発光ダイオード4を配列し、サインの形態を構成する。そして、発光ダイオード4に電力を供給することにより、発光ダイオード4が発光し、サイン部6の表示部5にサインが表示される。
 この実施形態では、再生可能エネルギーによる発電装置として太陽電池装置2で発電される電力が蓄電部3に与えられ、蓄電部3に蓄電される。そして、蓄電部3に蓄電された電力を発光ダイオード4に与え、発光ダイオード4を発光させるように構成されている。蓄電部3への太陽電池装置2からの充電と、蓄電部3からの放電は、制御装置7が制御する。
 太陽電池装置2は、1以上の太陽電池モジュールが直列又は並列に接続され所定の電力を出力する。また、太陽電池モジュールは、複数の太陽電池を備え、これら太陽電池が電気的に接続され、所定の電力を出力するように構成される。
 太陽電池としては、単結晶シリコンや多結晶シリコンを用いた結晶系太陽電池、非晶質シリコンや微結晶シリコンを用いた薄膜太陽電池や、その他化合物太陽電池等の種々の太陽電池を用いることができる。
 制御装置7は、太陽電池装置2で発電した電力を蓄電部3へ充電する制御と蓄電部3からの放電を制御する。サイン部6の複数の発光ダイオード4は、制御装置7により、点灯、または消灯する。サイン部6の発光ダイオード4には、制御装置7の制御の下、蓄電部3からの電力が与えられ点灯する。この制御装置7は、この実施形態においては、蓄電部3が所定の電力を残した状態で放電を停止するように制御する。
 さらに、制御装置7には、バックアップ電源8としての商用電源(電力系統)にAC/DCコンバータ81を介して接続され、蓄電部3における電力が不足したときにバックアップ電源8からの電力をサイン部6に与えるように制御する。
 この実施形態は、極力再生可能エネルギー(自然エネルギー)を使うことを想定していることから、商用電源のバックアップ電源8は非常用として取り扱っており、バックアップなしでも年間を通じて多くの日数で使用可能な設計としている。
 上記サイン部6は、例えば、サインを構成する全ての発光ダイオード4を連続して点灯する状態で約200Wの電力を消費するとする。消費電力は、点灯時間を日没(18時)~23時とすると、上記のサイン部6の、サインを構成する全ての発光ダイオード4を発光させた時の消費電力は、1kWh/日となる。周辺環境、住民への負担軽減のために、規定の時間以降はオフとする。
 例えば、蓄電部3は、リチウムイオン電池やニッケル水素電池を用いる。そして、放電深度を蓄電容量の1/2である50%とする。即ち、蓄電部3の蓄電残量が50%になると、制御装置7が放電を停止するように制御する。無日照の日が連続して2日(夜間は3日)とすると、蓄電部3は、この条件での蓄電容量は3kwhとなり、さらに、放電深度50%での放電停止を考慮して、この実施形態では、蓄電部3は、6kWhの蓄電容量とする。
 太陽電池装置2は、平均日照量が下回った日でも消費電力を賄う発電量を確保するために、消費電力量の2倍以上の発電量、この実施形態では、2倍程度の発電量とする。太陽電池装置2は、平均して定格容量の3.5時間程度の発電量が得られるものと仮定して、消費電力1kWhから逆算し、600Wの太陽電池容量のものを用いる。
 上記したように、蓄電部3は、放電深度50%で放電を停止するように制御されるので、制御装置7は、蓄電残量を算出可能な機能を備える。
 制御装置7は、蓄電部3の放電量に基づいて蓄電残量を算出し、蓄電残量が50%になると、蓄電部3の放電を停止させるように制御する。即ち、この実施形態では、蓄電部3の放電深度50%で放電を停止させる。そして、蓄電部3の蓄電量が残った状態で放電を停止させることで、停電時にも蓄電部3からの電力の供給が可能となるように構成している。また、このように放電を停止させることで、放電深度が過剰になることが抑制できるので、蓄電部3の長寿命化が期待できる。
 上記したように、制御装置7は、蓄電残量50%で放電を停止させるが、サイン部6の発光はできるだけ長く蓄電部3からの放電で賄うように制御する。このため、後述するように、蓄電部3の蓄電残量が所定量以下になると、サイン部6の表示を良好な視認性を有しつつ消費電力の少ない形態に変更する。
 制御装置7の構成を図2に従いさらに説明する。サイン部6の複数の発光ダイオード4を備えた表示駆動回路40に制御装置7が接続される。
 制御装置7は、図2に示すように、マイクロコンピュータを主構成要素とする制御回路70と、蓄電部3の充放電を制御する充放電回路71、充放電回路71から与えられる直流電流を昇圧又は降圧して所定の電圧にするDC/DCコンバータ72と、蓄電部3の端子電圧並びに放電電流と充電電流とを計測する測定回路73と、このシステムを制御するプログラム、種々の閾値や蓄電部3の蓄電残量、劣化度合いなどの情報、サイン部6への表示態様等を記憶するメモリ74と、サイン部6の表示駆動回路40へ電力を与えるスイッチ回路75と、サイン部6近傍の照度等を検出するセンサ部76と、各種条件等のデータを入力する入力装置77と、を備える。
 また、バックアップ電源(電力系統)8から供給される交流電力はAC/DCコンバータ81で直流電力に変換され、スイッチ回路75に与えられる。
 上記スイッチ回路75は、サイン部6の表示駆動回路40への電力のオン・オフと蓄電部3からの電力とバックアップ電源8からの電力を切り換える機能とを有する。
 上記制御回路70は、AC/DCコンバータ81の出力電圧或いはAC/DCコンバータ81への入力電圧を監視することで電力系統の停電を判別する機能を有している。また、制御回路70の内部にはタイマー70aが備えられ、装置における日時情報等を出力する。
 制御回路70は、蓄電部3の蓄電残量が満充電時の容量(以下、満充電容量という。)に対して、100%未満のn/m(n、mは整数、n<m)の割合に低下するまで放電を行わせる。例えば、50%~70%の間の任意の割合に低下するまで放電を行わせる。そして、制御回路70は、蓄電部3の蓄電残量が所定割合まで低下すると、サイン部6の表示を良好な視認性を有しつつ消費電力の少ない形態に変更するように、表示駆動回路40を制御する。さらに、蓄電部3の蓄電残量が減り、この実施形態では、蓄電残量が50%に達すると、制御回路70は、放電を停止させるように充放電回路71を制御する。
 なお、電力系統が停電したときには、蓄電部3の蓄電残量が50%以下に低下しても制御回路70は充放電回路71に放電を継続するように制御する。
 ここで、蓄電残量の算出方法として、例えば、蓄電池電圧による算出、充放電量を監視する方法などがある。ところで、リチウムイオン電池やニッケル水素電池では、満充電状態・完全放電状態の付近以外での電圧変化が小さいために正確な残量検出が困難となる。このため、この実施形態では、充放電量を監視する方法を採用している。
 そこで、蓄電量監視の方法としては、測定回路73内に電力線と接続される検出抵抗(シャント抵抗など)や電力検出素子を設け、これら素子を用いて測定し、制御回路70で電流量の積算を行い充放電量の計算を行う。ここで、充放電量の算出に関し、その時の電流レートと温度、使用した電池の特性に合わせて実際の充放電量を補正できることがより好ましい。これにより、制御回路70は、蓄電残量の監視を行う。なお、ここで、蓄電残量の算出として電流量の場合を述べているが、電圧との積算などにより蓄電残量として電力量でカウントしても良い。
 制御回路70は、蓄電部3の電圧等を測定回路73から得て、蓄電池3が満充電になると判断すると、蓄電池3が過充電にならないように、充放電回路71から蓄電部3への電力供給を停止する。
 制御回路70は、求めた蓄電部3の蓄電残量に基づきサイン部6の表示部5の表示状態を制御するように、表示駆動回路40を制御する。
 また、制御回路70は、タイマー70aと周辺の明るさにより、サイン部6の表示部5を発光表示させるか否か判断する。即ち、タイマー70aからの時間情報の場合、周囲がまだ明るい場合も発光させるおそれがあり、蓄電部3の電力を無駄に使用する。そこで、この実施形態では、タイマー70aの時間情報からサイン部6の表示部5を発光させる時間になると、周囲の明るさをセンサ部76または太陽電池装置2からの出力から判断し、発光に適した明るさになった場合に、サイン部6の表示部5を発光表示させる。
 夜間の始まりを検出する方法として、太陽電池装置2の電圧を検出し、太陽電池装置2の電圧が一定値以下となった場合、夜間の始まりとすることができる。この場合には、センサ部76を省略することができる。但し、太陽電池装置2が設置されている場所と、サイン部6が設置されている場所とが離れているなど、太陽電池装置2とサイン部6との明るさが異なる場合には、サイン部6近傍にセンサ部76を設ける方がより正確にサイン部6の発光、消灯が制御できる。
 制御回路70は、夜間の始まりと判断すると、蓄電部3の蓄電残量に基づきサイン部6を動作させる。即ち、夜間の始まりと判断し、蓄電部3の蓄電残量が所定値以上の場合、蓄電部3の蓄電残量に基づきサイン部6の表示部5を発光表示させるようにする。
 図3に示すように、前記サイン部6は、金属製の函体61と、この函体61内には、表示部5を構成する表示板62が収容されている。表示板62は、複数の発光ダイオード4により、サインの意匠、例えば、文字やマークが配列される。この実施形態では、アルファベットの「H」を表すように、複数の発光ダイオード4規則正しく等間隔に配置される。複数の発光ダイオード4は図示しない回路基板に電気的に接続され、これら複数の発光ダイオード4は、表示駆動回路40にて所定のオン/オフ駆動が行われる。函体61の開口は透明プラスチック板等の透光性部材63で封止されている。
 前記サイン部6の表示部5は、図4で示すような太字のアルファベット「H」を表示する第1の表示状態と、図5で示すような細字のアルファベット「H」を表示する第2の表示状態とが選択可能に構成されている。
 太字のアルファベット「H」は、前記複数の発光ダイオード4の全てが発光して表示する。即ち、前記発光ダイオード4aおよび前記発光ダイオード4bの全てを点灯させる(点灯状態1)。この点灯のために、制御回路70が表示駆動回路40から光ダイオード4aおよび前記発光ダイオード4bの全てに駆動電力を与えるように制御する。
 細字のアルファベット「H」の表示は、太字のアルファベット「H」を構成する線の略中心に位置する発光ダイオード4aを発光させると共に、その他の発光ダイオード4bを発光させないように制御回路70が表示駆動回路40を制御する(点灯状態2)。即ち、表示駆動回路40から発光ダイオード4aには、駆動電力が与えられ、その他の発光ダイオード4bには、駆動電力が与えられない。従って、第2の表示状態は、第1の表示状態に比べ、消費電力を大幅に減少させることができる。
 制御回路70は、蓄電部3の蓄電残量に従って、第1の表示状態か第2の表示状態を選択し、駆動制御回路40を制御する。その結果、前記サイン部6の表示部5は、太字のアルファベット「H」か、或いは、細字のアルファベット「H」のいずれかが表示されることになる。
 この第1の表示状態か第2の表示状態かを選択する手法として、この実施形態では、次のような方法で行っている。例えば、点灯開始時間の蓄電部3の蓄電残量に従って第1の表示状態か第2の表示状態かを選択して、点灯時間が終了するまでその表示状態を維持する。または、点灯時間内は、蓄電部3の蓄電残量を逐次検出し、その時の蓄電残量に従って第1の表示状態か第2の表示状態を選択する。更に他の方法として、点灯開始時間の蓄電部3の蓄電残量と残しておきたい蓄電部3の蓄電残量により、第1の表示状態の点灯時間と第2の表示状態の点灯時間とを決定する。尚、この第1の表示状態か第2の表示状態かを選択する手法は、この3つの方法に限らず、これらを組み合わせたものなど種々の方法を用いることができる。
 また、この実施形態では、前記第1の表示状態の場合および前記第2の表示状態の場合とも、点灯する各発光ダイオード4の輝度が略同じになるように、制御回路70及び表示駆動回路40によって制御されている。
 次に、この発明の第1の実施形態のサイン装置1の駆動動作につき、図9のフローチャートに従い説明する。図9のフローチャートは、点灯開始時間の蓄電部3の蓄電残量に従って第1の表示状態か第2の表示状態かを選択して、点灯時間が終了するまでその表示状態を維持するものである。この第1の実施形態では、制御回路70は、制御動作の閾値として、第1の値として70%の蓄電部3の蓄電残量、第2の値として、50%の蓄電部3の蓄電残量をそれぞれ設定している。
 ステップS11において、制御回路70は、制御回路70内のタイマー70aを用いて点灯時間内か否か判断する。例えば、17時から23時の間であるか否か判断する。点灯時間内であると、ステップS12に進む。ステップS12において、制御回路70は、太陽電池装置2の出力またはセンサ部76の出力により、サイン部6の周囲の明るさが一定以下、即ち、サイン部6を点灯する明るさになったか否か判断する。制御回路70が、サイン部6を点灯させる明るさになったと判断すると、ステップS13に進む。
 ステップS13において、制御回路70は、蓄電部3の蓄電残量Qが70%を越えているか否か判断する。そして、蓄電残量Qが70%を越えていると、ステップS14に進み、制御回路70は、表示駆動回路40に、全ての発光ダイオード4を点灯させる第1の表示状態を選択するように指示し、ステップS15へ進む。蓄電残量Qが70%を越えていると判断すると、制御回路70は、点灯時間内、この実施形態では、23時まで第1の表示状態で発光ダイオード4を点灯させるように制御する。通常、蓄電残量Qが70%を越えている場合には、23時まで第1の表示状態で発光ダイオード4を点灯させても蓄電部3の蓄電残量Qは50%以下にならないような蓄電部3の蓄電容量並びに発光ダイオード4の消費電力が決められている。このため、制御回路70は、第1の表示状態での点灯を維持する。しかし、蓄電部3の状態によっては、点灯時間内に蓄電残量Qは50%以下になる場合がある。そこで、この実施形態では、以下のように、蓄電部3の蓄電残量Qが50%以下にならないように制御している。
 ステップS15において、制御回路70は、充放電回路71に蓄電部3からの電力の放電を指示し、蓄電部3から放電された電力が充放電回路71からDC/DCコンバータ72、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を与えられる。そして、表示駆動回路40から全ての発光ダイオード4に電力が与えられ、図4に示す状態でサイン部6が点灯する。そして、ステップS16に進み、制御回路70は、蓄電部3の蓄電残量Qが50%を越えているか否か判断する。そして、蓄電残量Qが50%を越えていると、ステップS17に進み、制御回路70は、点灯時間内か否か判断する。点灯時間内であると、ステップS15に戻り、前述の動作を繰り返し、表示駆動回路40から全ての発光ダイオード4に電力が与えられ、図4に示す状態でサイン部6の点灯状態を維持する。尚、この点灯時間は、サイン部6の設置する場所、用途等により種々決定され、上記点灯時間は一例に過ぎない。
 ステップS16において、制御回路70が蓄電部3の蓄電残量Qが50%以下と判断すると、ステップS23に進む。ステップS23にて、制御回路70は、バックアップ電源8からAC/DCコンバータ81、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を供給し、第1の表示状態でのサイン部6の点灯を継続させる。続いて、ステップS24に進み、制御回路70は、充放電回路71を制御し、蓄電部3からの放電を停止し、ステップS25に進む。このようにして、蓄電部3の蓄電残量Qは50%に保たれる。
 ステップS25において、制御回路70は点灯時間内か否か判断する。点灯時間内であれば、ステップS23に進み、前述の動作を繰り返し、バックアップ電源8からAC/DCコンバータ81、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を供給し、第1の表示状態でのサイン部6の点灯を継続させる。なお、バックアップ電源8から消費電力を減らすために、バックアップ電源8を用いる場合には、第2の表示状態でのサイン部6の点灯に変更してもよい。以下の各制御動作において、バックアップ電源8を用いる場合には、必要に応じて消費電力を少なくするために、消費電力の少ない表示態様でサイン部6を点灯させるように変更して制御してもよい。
 一方、ステップS25において、制御回路70が点灯時間ではないと判断すると、ステップS26に進み、バックアップ電源8からの電力の供給は停止し、サイン動作を終了する。
 ステップS13にて制御回路70が蓄電部3の蓄電残量Qが70%以下であると判断すると、ステップS18に進む。ステップS18において、制御回路70は、蓄電部3の蓄電残量Qが50%を越えているか否か判断する。そして、蓄電残量Qが50%を越えていると、ステップS19に進み、制御回路70は、表示駆動回路40に、発光ダイオード4bだけを点灯させる第2の表示状態を選択するように指示し、ステップS20へ進む。
 ステップS20において、制御回路70は、充放電回路71に蓄電部3からの電力の放電を指示し、蓄電部3から放電された電力が充放電回路71からDC/DCコンバータ72、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を与えられる。そして、表示駆動回路40から発光ダイオード4bだけに電力が与えられ、図5に示す状態でサイン部6が点灯する。制御回路70は、点灯時間内、この実施形態では、23時まで第2の表示状態で発光ダイオード4を点灯させるように制御する。そして、ステップS21に進む。この場合、蓄電部3の残量が少なくなっており、上記夜間中、第1の表示状態、即ち表示部5の全体の発光ダイオード4を点灯し続けて、サイン部6の太字のアルファベット「H」の表示を行えないが、第1の表示状態を続ける場合より長い時間、発光ダイオード4bだけを点灯して細字のアルファベット「H」の表示が可能となる。
 ステップS21において、制御回路70が蓄電部3の蓄電残量Qが50%以下であると判断すると、ステップS23に進む。ステップS23にて、制御回路70は、バックアップ電源8からAC/DCコンバータ81、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を供給し、第2の表示状態でのサイン部6の点灯を継続させる。続いて、ステップS24に進み、制御回路70は、充放電回路71を制御し、蓄電部3からの放電を停止し、ステップS25に進む。このようにして、蓄電部3の蓄電残量Qは50%に保たれる。
 ステップS25において、制御回路70は点灯時間内か否か判断する。点灯時間内であれば、ステップS23に進み、バックアップ電源8からAC/DCコンバータ81、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を供給し、第2の表示状態でのサイン部6の点灯を継続させる。第2の表示状態でサイン部6の点灯を行うことで、商用電源の消費を少なくする。
 一方、ステップS25において、制御回路70が点灯時間ではないと判断すると、ステップS26へ進み、バックアップ電源22からの電力の供給は停止し、サイン動作を終了する。
 ステップS18において、制御回路70が蓄電部3の蓄電残量Qが50%以下であると判断すると、ステップS23に進む。ステップS23にて、制御回路70は、バックアップ電源8からAC/DCコンバータ81、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を供給し、第2の表示状態でのサイン部6の点灯を行う。続いて、ステップS24に進み、制御回路70は、充放電回路71を制御し、蓄電部3からの放電を停止し、ステップS25に進む。
 ステップS25において、制御回路70は点灯時間内か否か判断する。点灯時間内であれば、ステップS23に進み、バックアップ電源8からAC/DCコンバータ81、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を供給し、第2の表示状態でのサイン部6の点灯を継続させる。第2の表示状態でサイン部6の点灯を行うことで、商用電源の消費を少なくする。
 一方、ステップS25において、制御回路70が点灯時間ではないと判断すると、ステップS26へ進み、バックアップ電源22からの電力の供給は停止し、サイン動作を終了する。
 また、ステップS11において、制御回路70が点灯時間内ではないと判断すると、ステップS27に進む。ステップS27において、制御回路70は、太陽電池装置2からの発電出力があるか否か判断する。太陽電池装置2からの発電出力があると判断されると、ステップS28に進み、充電動作に入る。発電出力が無いと判断されると、ステップS11に戻る。
 充電動作につき、図10に従い説明する。充電動作を開始すると、ステップS31では、制御回路70は、蓄電部3の蓄電残量Qが100%であるか否か判断する。蓄電部3の蓄電残量Qが100%でない場合には、ステップS32に進む。一方、蓄電残量Qが100%の場合には、蓄電部3への過充電を防止するために、ステップS34に進み、充電を停止してステップS11に戻る。
 ステップS31において、制御回路70は、蓄電部3の蓄電残量Qが100%未満である判断すると、ステップS32に進む。そして、ステップS32において、制御回路70は、太陽電池装置2からの発電出力を充放電回路71に与え、充放電回路71から蓄電部3への充電が行われる。そして、ステップS33に進む。ステップS33においては、制御回路70は、蓄電部3の蓄電残量Qが100%になったか否か判断し、100%に達しない場合には、ステップS32に戻り、蓄電部3への充電を繰り返す。尚、太陽電池装置2からの発電がない場合には、充電動作を停止して待機状態に戻る。
 また、ステップS11において、制御回路70が点灯時間内と判断し、ステップS12に進み、ステップS12において、制御回路70が周囲の明るさがサイン部6を点灯する明るさより明るいと判断すると、ステップS28に進む。そして、太陽電池装置2からの出力がある場合には、前述した蓄電部3への充電動作を行う。
 尚、ステップS11において、点灯時間内でないと判断すると、上記のような制御を行わずに、単に充電動作にはいるような制御を行ってもよい。
 このようにして、太陽電池装置2、蓄電部3、サイン部6及びバックアップ電源8のそれぞれの動作が制御される。
 次に、この発明の第1の実施形態のサイン装置1の駆動動作の他の例につき、図11のフローチャートに従い説明する。図11に示す動作は、点灯時間内は、蓄電部3の蓄電残量を逐次検出し、その時の蓄電残量に従って第1の表示状態か第2の表示状態を選択するものである。
 ステップS41において、制御回路70は、制御回路70内のタイマー70aを用いて点灯時間内か否か判断する。例えば、17時から23時の間であるか否か判断する。点灯時間内であると、ステップS42に進む。ステップS42において、制御回路70は、太陽電池装置2の出力またはセンサ部76の出力により、サイン部6の周囲の明るさが一定以下、即ち、サイン部6を点灯する明るさになったか否か判断する。制御回路70が、サイン部6を点灯させる明るさになったと判断すると、ステップS43に進む。
 ステップS43において、制御回路70は、蓄電部3の蓄電残量Qが70%を越えているか否か判断する。そして、蓄電残量Qが70%を越えていると、ステップS44に進み、制御回路70は、表示駆動回路40に、全ての発光ダイオード4を点灯させる第1の表示状態を選択するように指示し、ステップS45へ進む。
 ステップS45において、制御回路70は、充放電回路71に蓄電部3からの電力の放電を指示し、蓄電部3から放電された電力が充放電回路71からDC/DCコンバータ72、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を与えられる。そして、表示駆動回路40から全ての発光ダイオード4に電力が与えられ、図4に示す状態でサイン部6が点灯する。そして、ステップS41に戻り、前述の動作を繰り返す。尚、この点灯時間は、サイン部6の設置する場所、用途等により種々決定され、上記点灯時間は一例に過ぎない。
 ステップS43にて制御回路70が蓄電部3の蓄電残量Qが70%以下であると判断すると、ステップS46に進む。ステップS46において、制御回路70は、蓄電部3の蓄電残量Qが50%を越えているか否か判断する。そして、蓄電残量Qが50%を越えていると、ステップS47に進み、制御回路70は、表示駆動回路40に、発光ダイオード4bだけを点灯させる第2の表示状態を選択するように指示し、ステップS48へ進む。
 ステップS48において、制御回路70は、充放電回路71に蓄電部3からの電力の放電を指示し、蓄電部3から放電された電力が充放電回路71からDC/DCコンバータ72、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を与えられる。そして、表示駆動回路40から発光ダイオード4bだけに電力が与えられ、図5に示す状態でサイン部6が点灯する。そして、ステップS41に戻り、前述の動作を繰り返す。この場合、蓄電部3の残量が少なくなっており、上記夜間中、第1の表示状態、即ち表示部5の全体の発光ダイオード4を点灯し続けて、サイン部6の太字のアルファベット「H」の表示を行えないが、第1の表示状態を続ける場合より長い時間、発光ダイオード4bだけを点灯して細字のアルファベット「H」の表示が可能となる。
 ステップS46において、制御回路70が蓄電部3の蓄電残量Qが50%以下であると判断すると、ステップS49に進む。ステップS49にて、バックアップ電源8からAC/DCコンバータ81、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を供給し、第2の表示状態でのサイン部6の点灯を行う。第2の表示状態でサイン部6の点灯を行うことで、商用電源の消費を少なくする。そして、ステップS50に進み、制御回路70は、充放電回路71を制御し、蓄電部3からの放電を停止し、続いて、ステップS51に進む。
 ステップS51において、制御回路70は点灯時間内か否か判断する。点灯時間内であれば、ステップS49に進み、前述の動作を繰り返し、第2の表示状態でのサイン部6の点灯を継続させる。
 一方、ステップS51において、制御回路70が点灯時間ではないと判断すると、バックアップ電源22からの電力の供給は停止し、ステップS41に戻る。
 また、ステップS41において、制御回路70が点灯時間内ではないと判断すると、ステップS53に進む。ステップS53において、制御回路70は、太陽電池装置2からの発電出力があるか否か判断する。太陽電池装置2からの発電出力があると判断されると、ステップS54に進み、発電出力が無いと判断されると、ステップS41に戻る。
 ステップS54では、図10に示す充電動作が行われる。
 また、ステップS41において、制御回路70が点灯時間内と判断し、ステップS42に進み、ステップS42において、制御回路70が周囲の明るさがサイン部6を点灯する明るさより明るいと判断すると、ステップS53に進む。そして、太陽電池装置2からの出力がある場合には、前述した蓄電部3への充電動作を行う。
 このようにして、太陽電池装置2、蓄電部3、サイン部6及びバックアップ電源8のそれぞれの動作が制御される。
 次に、この発明の第1の実施形態のサイン装置1の駆動動作の更に異なる例につき、図12のフローチャートに従い説明する。図12に示す動作は、点灯開始時間の蓄電部3の蓄電残量と残しておきたい蓄電部3の蓄電残量により、第1の表示状態の点灯時間と第2の表示状態の点灯時間とを決定するものである。
 ステップS61において、制御回路70は、制御回路70内のタイマー70aを用いて点灯時間内か否か判断する。例えば、17時から23時の間であるか否か判断する。点灯時間内であると、ステップS62に進む。ステップS62において、制御回路70は、太陽電池装置2の出力またはセンサ部76の出力により、サイン部6の周囲の明るさが一定以下、即ち、サイン部6を点灯する明るさになったか否か判断する。制御回路70が、サイン部6を点灯させる明るさになったと判断すると、ステップS63に進む。
 ステップS63において、制御回路70は、蓄電部3の蓄電残量Qを算出し、ステップS64に進む。ステップS64において、制御回路70は、点灯時間を算出する。制御回路70は、例えば下記の条件に基づき点灯時間を算出する。
 例えば、制御回路70は、点灯開始する時のタイマー70aの時間に基づき、点灯終了までの全体の点灯時間xを求める。そして、ステップS65に進み、第1の表示状態と第2の表示状態による点灯時間を蓄電残量の関係から求める。
 全体でx時間点灯するとし、第1の表示状態の発光パターンでの放電量をA(Wh)、第2の表示状態の発光パターンでの放電量をB(Wh)とすると、次の式に基づいて、それぞれの点灯時間を制御する。
 (その時の蓄電残量)-A・t+B・(x-t)≧(残したい蓄電量)
 上記の式に基づいて時間(t)を算出し、ステップS66に進む。ステップS66において、制御回路70は、表示駆動回路40に、全ての発光ダイオード4を点灯させる第1の表示状態を選択するように指示し、ステップS67へ進む。
 ステップS67において、制御回路70は、充放電回路71に蓄電部3からの電力の放電を指示し、蓄電部3から放電された電力が充放電回路71からDC/DCコンバータ72、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を与えられる。そして、表示駆動回路40から全ての発光ダイオード4に電力が与えられ、図4に示す状態でサイン部6が点灯する。通常、蓄電残量Qに基づき算出した点灯時間tにより第1の表示状態で発光ダイオード4を点灯させても蓄電部3の蓄電残量Qは50%以下にならないように算出している。しかし、蓄電部3の状態によっては、この算出した時間t内に蓄電残量Qは50%以下になる場合がある。そこで、この実施形態では、以下のように、蓄電部3の蓄電残量Qが50%以下にならないように制御している。また、上記の式に基づいて時間(t)を算出した場合、実際の点灯と計算上の時間との大きなかいりが見られたら、蓄電部の電池劣化と判断することも可能である。
 続いて、ステップS68において、制御回路70が蓄電部3の蓄電残量Qが50%以下と判断すると、ステップS74に進む。ステップS74にて、制御回路70は、バックアップ電源8からAC/DCコンバータ81、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を供給し、第1の表示状態でのサイン部6の点灯を継続させる。続いて、ステップS75に進み、制御回路70は、充放電回路71を制御し、蓄電部3からの放電を停止し、ステップS76に進む。このようにして、蓄電部3の蓄電残量Qは50%に保たれる。
 ステップS76において、制御回路70は点灯時間内か否か判断する。点灯時間内であれば、ステップS74に進み、前述の動作を繰り返し、バックアップ電源8からAC/DCコンバータ81、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を供給し、第1の表示状態でのサイン部6の点灯を継続させる。
 一方、ステップS76において、制御回路70が点灯時間ではないと判断すると、ステップS77に進み、バックアップ電源22からの電力の供給は停止し、サイン動作を終了する。
 ステップS68において、制御回路70は、蓄電部3の蓄電残量Qが50%を越えているか否か判断する。そして、蓄電残量Qが50%を越えていると、ステップS69に進み、制御回路70は、t時間が経過したか否か判断する。t時間が経過していないときには、ステップS67に戻り、前述の動作を繰り返し、第1の表示動作を継続する。
 ステップS69において、制御回路70は、t時間が経過したと判断すると、ステップS70に進み、駆動回路40に、発光ダイオード4bだけを点灯させる第2の表示状態を選択するように指示し、ステップS71へ進む。
 ステップS71において、制御回路70は、充放電回路71に蓄電部3からの電力の放電を指示し、蓄電部3から放電された電力が充放電回路71からDC/DCコンバータ72、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を与えられる。そして、表示駆動回路40から発光ダイオード4bだけに電力が与えられ、図5に示す状態でサイン部6が点灯する。この場合、蓄電部3の残量が少なくなっており、上記夜間中、第1の表示状態、即ち表示部5の全体の発光ダイオード4を点灯し続けて、サイン部6の太字のアルファベット「H」の表示を行えないが、第1の表示状態を続ける場合より長い時間、発光ダイオード4bだけを点灯して細字のアルファベット「H」の表示が可能となる。
 続いて、ステップS72において、制御回路70が蓄電部3の蓄電残量Qが50%越えていると判断すると、ステップS73に進む。ステップS73において、制御回路70は点灯時間内か否か判断する。点灯時間内であれば、ステップS71に戻り、前述の動作を繰り返す。
 一方、ステップS72において、制御回路70が蓄電部3の蓄電残量Qが50%以下であると判断すると、ステップS74に進む。ステップS74にて、バックアップ電源8からAC/DCコンバータ81、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を供給し、第2の表示状態でのサイン部6の点灯を継続させる。第2の表示状態でサイン部6の点灯を行うことで、商用電源の消費を少なくする。そして、ステップS75に進み、制御回路70は、充放電回路71を制御し、蓄電部3からの放電を停止し、続いて、ステップS76に進む。
 ステップS76において、制御回路70は点灯時間内か否か判断する。点灯時間内であれば、ステップS74に進み、前述の動作を繰り返し、第2の表示状態でのサイン部6の点灯を継続させる。
 一方、ステップS76において、制御回路70が点灯時間ではないと判断すると、ステップS77に進み、バックアップ電源22からの電力の供給は停止し、サイン動作を終了する。
 また、ステップS61において、制御回路70が点灯時間内ではないと判断すると、ステップS78に進む。ステップS78において、制御回路70は、太陽電池装置2からの発電出力があるか否か判断する。太陽電池装置2からの発電出力があると判断されると、ステップS79に進み、発電出力が無いと判断されると、ステップS61に戻る。ステップS79では、図10に示す充電動作が行われる。
 また、ステップS61において、制御回路70が点灯時間内と判断し、ステップS62に進み、ステップS62において、制御回路70が周囲の明るさがサイン部6を点灯する明るさより明るいと判断すると、ステップS78に進む。そして、太陽電池装置2からの出力がある場合には、前述した蓄電部3への充電動作を行う。
 このようにして、太陽電池装置2、蓄電部3、サイン部6及びバックアップ電源8のそれぞれの動作が制御される。
 この第1の実施形態のサイン装置1では、蓄電部3の蓄電量に基づき、サイン部6の表示部5の表示状態、即ち、点灯する発光ダイオード(発光体)4の数を選択している。なお、同じ大きさの発光ダイオード4であれば、点灯させる発光ダイオードの数が発光領域の面積となる。これは、サイン部6の表示に消費する電力を蓄電部3の蓄電残量が十分な時には、消費電力が多くてもサイン部6の表示を継続できるので、サイン部6の表示部5の点灯する発光ダイオード(発光体)4の数を多くしている。一方、サイン部6の表示に消費する電力を蓄電部3の蓄電残量が少なくなると、消費電力が少なくしてサイン部6の表示を長くするために、サイン部6の表示部5の点灯する発光ダイオード(発光体)4の数を減らしている。同じ種類の発光ダイオード4を用いてサイン部6を構成した場合には、点灯する発光ダイオード(発光体)4の数を変更することで、消費電力を少なくすることができる。
 消費電力が異なる発光ダイオード4を用いた場合には、蓄電部3の蓄電残量が少なくなった場合には、少ない消費電力の発光ダイオード4を点灯するように制御して、消費電力の低減を図ることができる。この場合は、発光領域の面積と消費電力の消費量は比例しない。
 また、この第1の実施形態のサイン装置1は、サイン部6の表示部5を発光させる場合、蓄電部3の蓄電残量にかかわらず、同様の趣旨の表示内容を示すことができる。加えて、斯かる蓄電部3の蓄電残量が少ない場合も、発光体4の輝度は同じになるように制御しているので、点灯する発光ダイオード(発光体)4の数が少なくして消費する電力を減らしても、表示部5の表示を遠方からもよく識別できる。即ち、遠方からの視認性に優れる。
 (第2の実施形態)
 以下、図面を参照してこの発明の第2の実施形態に係る表示装置であるサイン装置を説明する。図6は当該サイン装置のサイン部の発光体の点灯状態を示す図であり、図6中、黒丸は発光ダイオード(発光体)4の点灯状態を示し、白丸は発光ダイオード(発光体)4の非点灯状態を示す。なお、第1の実施形態と同一または類似部分には同一符号を付して説明を割愛し、相違点について主に説明する。
 第2の実施形態が第1の実施形態と異なる点は、前記サイン部6の表示部5が表示する第2の表示状態で形態である。尚、この第2の実施形態のサイン装置1の駆動は第1の実施形態と同様である。
 この第2の実施形態は、前記サイン部6の表示部5は、図4で示すような太字のアルファベット「H」を表示する第1の表示状態と、図6で示すようなアルファベット「H」の輪郭を表示する第2の表示状態とが選択可能に構成されている。
 この第2の実施形態では、第1の表示状態は、第1の実施形態と同様に、前記サイン部6の表示部5の前記複数の発光ダイオード4の全てが発光し、図4で示すような太字のアルファベット「H」を表示させる。第2の表示状態は、複数の発光ダイオード4のうち、図6で示す太字のアルファベット「H」を構成する輪郭線上に位置する発光ダイオード24aが発光すると共に、その他の発光ダイオード24bを発光させないように制御する。
 この第2の実施形態においても蓄電部3の蓄電量に基づき、サイン部6の表示部5の表示状態、即ち、点灯する発光ダイオード(発光体)4の数を選択している。これは、サイン部6の表示に消費する電力を蓄電部3の蓄電残量が十分な時には、消費電力が多くてもサイン部6の表示を継続できるので、サイン部6の表示部5の点灯する発光ダイオード(発光体)4の数を多くしている。一方、サイン部6の表示に消費する電力を蓄電部3の蓄電残量が少なくなると、消費電力が少なくしてサイン部6の表示を長くするために、サイン部6の表示部5の点灯する発光ダイオード(発光体)4の数を減らしている。同じ種類の発光ダイオード4を用いてサイン部6を構成した場合には、点灯する発光ダイオード(発光体)4の数が発光領域の面積となり、発光領域の面積を変更することで、消費電力を少なくすることができる。
 そして、この第2の実施形態においてもサイン部6の表示部5を発光させる場合、蓄電部3の蓄電残量にかかわらず、同様の趣旨の表示内容を示すことができる。加えて、斯かる蓄電部3の蓄電残量が少ない場合も、発光体4の輝度は同じになるように制御しているので、点灯する発光ダイオード(発光体)4の数が少なくして消費する電力を減らしても、表示部5の表示を遠方からもよく識別できる。即ち、遠方からの視認性に優れる。
 (第3の実施形態)
 以下、図面を参照してこの発明の第3の実施形態に係る表示装置であるサイン装置を説明する。図7は当該サイン装置のサイン部の発光体の点灯状態を示す図であり、図7中、黒丸は発光ダイオード(発光体)4の点灯状態を示し、白丸は発光ダイオード(発光体)4の非点灯状態を示す。なお、第1の実施形態と同一または類似部分には同一符号を付して説明を割愛し、相違点について主に説明する。
 この第3の実施形態では、前記サイン部6の表示部5の複数の発光ダイオード4の全てが発光し、図4で示すような太字のアルファベット「H」を表示する第1の表示状態と、図7に示す第2の表示状態を選択可能なように構成している。この第2の表示状態は、複数の発光ダイオード4のうち、図7で示すように、太字のアルファベット「H」を構成する線の略中心に位置する線上に沿うように、その周囲に設けられる発光ダイオード34aが発光する。そして、その他の発光ダイオード34bを発光させないように制御する。このように制御することにより、図7で示すような上記太字のアルファベット「H」の輪郭と略相似形状を表示する第2の表示状態とが選択可能なように構成されている点である。
 この第3の実施形態においても蓄電部3の蓄電量に基づき、サイン部6の表示部5の表示状態、即ち、点灯する発光ダイオード(発光体)4の数を選択している。これは、サイン部6の表示に消費する電力を蓄電部3の蓄電残量が十分な時には、消費電力が多くてもサイン部6の表示を継続できるので、サイン部6の表示部5の点灯する発光ダイオード(発光体)4の数を多くしている。一方、サイン部6の表示に消費する電力を蓄電部3の蓄電残量が少なくなると、消費電力が少なくしてサイン部6の表示を長くするために、サイン部6の表示部5の点灯する発光ダイオード(発光体)4の数を減らしている。同じ種類の発光ダイオード4を用いてサイン部6を構成した場合には、点灯する発光ダイオード(発光体)4の数である発光領域の面積を変更することで、消費電力を少なくすることができる。
 そして、この第3の実施形態においてもサイン部6の表示部5を発光させる場合、蓄電部3の蓄電残量にかかわらず、同様の趣旨の表示内容を示すことができる。加えて、斯かる蓄電部3の蓄電残量が少ない場合も、発光体4の輝度は同じになるように制御しているので、点灯する発光ダイオード(発光体)4の数が少なくして消費する電力を減らしても、表示部5の表示を遠方からもよく識別できる。即ち、遠方からの視認性に優れる。
 (第4の実施形態)
 以下、図面を参照してこの発明の第4の実施形態に係る表示装置であるサイン装置を説明する。図8Aは当該サイン部の発光体の点灯状態を示す図であり、図8Bは当該サイン部の他の点灯状態を示す図である。図8A、図8B中、黒丸は発光ダイオード(発光体)4の点灯状態を示し、白丸は発光ダイオード(発光体)4の非点灯状態を示す。なお、第1の実施形態と同一または類似部分には同一符号を付して説明を割愛し、相違点について主に説明する。
 この第4の実施形態では、サイン部6の表示部5は、第1の表示状態、第2の表示状態及び第3の表示状態のいずれかを選択可能なように構成されている点である。
 前記第1の表示状態は、第1の実施形態と同じく、前記サイン部6の表示部5の前記複数の発光ダイオード4の全てが発光し、図3で示すような太字のアルファベット「H」を表示する状態である。
 前記第2の表示状態は、前記サイン部6の表示部5の前記複数の発光ダイオード4のうち、図8Aで示すように、上記太字のアルファベット「H」の発光領域内に規則正しく分散位置する発光ダイオード44aが発光すると共に、その他の発光ダイオード44bを発光させないように制御する。このように発光を制御することにより、発光状態の発光ダイオードと非発光状態の発光ダイオードが交互に隣り合うように存在するようにしてアルファベット「H」の領域を表示する表示状態である。
 前記第3の発光状態は、前記サイン部6の表示部5の前記複数の発光ダイオード4のうち、図8Bで示すように、上記太字のアルファベット「H」の発光領域内に規則正しく分散位置する発光ダイオード44bが発光すると共に、その他の上記発光ダイオード44aを発光させないことにより、発光状態の発光ダイオードと非発光状態の発光ダイオードが交互に隣り合うように存在するようにしてアルファベット「H」を表示する表示状態である。
 前記第2の表示状態と第3の表示状態は、発光領域が相互に補完関係にある。即ち、前記第2の表示状態を構成する発光ダイオード44aと第3の表示状態を構成する発光ダイオード44bとを同時に発光させた状態は、第1の表示状態と同じである。
 次に、この発明の第4の実施形態のサイン装置1の駆動動作につき、図13のフローチャートに従い説明する。この第4の実施形態も第1の実施形態と同様に、制御回路70は、制御動作の閾値として、第1の値として70%の蓄電部3の蓄電残量、第2の値として、50%の蓄電部3の蓄電残量をそれぞれ設定している。
 ステップS81において、制御回路70は、制御回路70内のタイマー70aを用いて点灯時間内か否か判断し、点灯時間内であると、ステップS82に進む。ステップS82において、制御回路70は、太陽電池装置2の出力またはセンサ部76の出力により、サイン部6の周囲の明るさが一定以下になったか否か判断する。制御回路70が、サイン部6を点灯させる明るさになったと判断すると、ステップS83に進む。
 ステップS83において、制御回路70は、蓄電部3の蓄電残量Qが70%を越えているか否か判断する。そして、蓄電残量Qが70%を越えていると、ステップS84に進み、制御回路70は、表示駆動回路40に、全ての発光ダイオード4を点灯させる第1の表示状態を選択するように指示し、ステップS85へ進む。蓄電残量Qが70%を越えていると判断すると、制御回路70は、点灯時間内、この実施形態では、23時まで第1の表示状態で発光ダイオード4を点灯させるように制御する。通常、蓄電残量Qが70%を越えている場合には、第1の表示状態で23時まで第1の表示状態で発光ダイオード4を点灯させても蓄電部3の蓄電残量Qは50%以下にならないような蓄電部3の蓄電容量並びに発光ダイオード4の消費電力が決められている。このため、制御回路70は、第1の表示状態での点灯を維持する。しかし、蓄電部3の状態によっては、点灯時間内に蓄電残量Qは50%以下になる場合がある。そこで、この実施形態では、以下のように、蓄電部3の蓄電残量Qが50%以下にならないように制御している。
 ステップS85において、制御回路70は、充放電回路71に蓄電部3からの電力の放電を指示し、蓄電部3から放電された電力が充放電回路71からDC/DCコンバータ72、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を与えられる。そして、表示駆動回路40から全ての発光ダイオード4に電力が与えられ、図4に示す状態でサイン部6が点灯する。そして、ステップS86に進み、制御回路70は、蓄電部3の蓄電残量Qが50%を越えているか否か判断する。そして、蓄電残量Qが50%を越えていると、ステップS87に進み、制御回路70は、点灯時間内か否か判断する。点灯時間内であると、ステップS85に戻り、前述の動作を繰り返し、表示駆動回路40から全ての発光ダイオード4に電力が与えられ、図4に示す状態でサイン部6の点灯状態を維持する。
 ステップS86において、制御回路70が蓄電部3の蓄電残量Qが50%以下と判断すると、ステップS93に進む。ステップS93にて、制御回路70は、バックアップ電源8からAC/DCコンバータ81、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を供給し、第1の表示状態でのサイン部6の点灯を継続させる。続いて、ステップS94に進み、制御回路70は、充放電回路71を制御し、蓄電部3からの放電を停止し、ステップS95に進む。このようにして、蓄電部3の蓄電残量Qは50%に保たれる。
 ステップS95において、制御回路70は点灯時間内か否か判断する。点灯時間内であれば、ステップS93に戻り、前述の動作を繰り返し、バックアップ電源8からAC/DCコンバータ81、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を供給し、第1の表示状態でのサイン部6の点灯を継続させる。
 一方、ステップS95において、制御回路70が点灯時間ではないと判断すると、ステップS96に進み、バックアップ電源22からの電力の供給は停止し、サイン動作を終了する。
 また、ステップS83にて制御回路70が蓄電部3の蓄電残量Qが70%以下であると判断すると、ステップS88に進む。ステップS88において、制御回路70は、蓄電部3の蓄電残量Qが50%を越えているか否か判断する。そして、蓄電残量Qが50%を越えていると、ステップS89に進み、制御回路70は、表示駆動回路40に、図8Aまたは図8Bのどちらかの状態を表示させるように表示状態を選択し、ステップS89に進む。この時、制御回路70は、前回選択した表示状態とは異なる表示状態を選択する。例えば、前回が図8Aに示す第2の表示状態を選択していた場合には、今回は図8Bに示す第3の表示状態が選択される。このように、制御回路70は、第2の表示状態及び第3の表示状態を交互に選択し、第2の表示状態及び第3の表示状態のいずれかになるようにサイン部6の表示部5を点灯制御する。
 ステップS90において、制御回路70は、充放電回路71に蓄電部3からの電力の放電を指示し、蓄電部3から放電された電力が充放電回路71からDC/DCコンバータ72、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を与えられる。そして、表示駆動回路40から点灯する発光ダイオード44aまたは44bだけに電力が与えられ、図8Aまたは図8Bに示す状態でサイン部6が点灯する。そして、そして、ステップS91に進み、制御回路70は、蓄電部3の蓄電残量Qが50%を越えているか否か判断する。そして、蓄電残量Qが50%を越えていると、ステップS92に進み、制御回路70は、点灯時間内か否か判断する。点灯時間内であると、ステップS90に戻り、前述の動作を繰り返し、表示駆動回路40から点灯する発光ダイオード44aまたは44bだけに電力が与えられ、図8Aまたは図8Bに示す状態でサイン部6が点灯する。この場合、蓄電部3の残量が少なくなっており、上記夜間中、第1の表示状態、即ち表示部5の全体の発光ダイオード4を点灯し続けて、サイン部6の太字のアルファベット「H」の表示を行えないが、発光状態の発光ダイオードと非発光状態の発光ダイオードが交互に隣り合うように存在するようにして発光させたアルファベット「H」を表示してする第2または第3の表示状態で表示する。この第2または第3の表示状態で表示することで、第1の表示状態を続ける場合より長い時間、発光状態の発光ダイオードと非発光状態の発光ダイオードが交互に隣り合うように存在するようにしてアルファベット「H」を表示することが可能となる。
 ステップS91において、制御回路70が蓄電部3の蓄電残量Qが50%以下と判断すると、ステップS93に進む。ステップS93にて、制御回路70は、バックアップ電源8からAC/DCコンバータ81、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を供給し、第2または第3の表示状態でのサイン部6の点灯を継続させる。続いて、ステップS94に進み、制御回路70は、充放電回路71を制御し、蓄電部3からの放電を停止し、ステップS95に進む。このようにして、蓄電部3の蓄電残量Qは50%に保たれる。
 ステップS95において、制御回路70は点灯時間内か否か判断する。点灯時間内であれば、ステップS93に戻り、前述の動作を繰り返し、バックアップ電源8からAC/DCコンバータ81、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を供給し、第1の表示状態でのサイン部6の点灯を継続させる。
 一方、ステップS95において、制御回路70が点灯時間ではないと判断すると、ステップS96に進み、バックアップ電源22からの電力の供給は停止し、サイン動作を終了する。
 また、ステップ88において、制御回路70が蓄電部3の蓄電残量Qが50%以下か否か判断される。ステップS88において、制御回路70が蓄電部3の蓄電残量Qが50%以下であると判断すると、ステップS93に進む。ステップS93にて、制御回路70は、バックアップ電源8からAC/DCコンバータ81、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を供給し、第2の表示状態または第3の表示状態でのサイン部6の点灯を行う。続いて、ステップS94に進み、制御回路70は、充放電回路71を制御し、蓄電部3からの放電を停止し、ステップS95に進む。このようにして、蓄電部3の蓄電残量Qは50%に保たれる。
 ステップS96において、制御回路70は点灯時間内か否か判断する。点灯時間内であれば、ステップS93に戻り、バックアップ電源8からAC/DCコンバータ81、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を供給し、第2の表示状態または第3の表示状態でのサイン部6の点灯を継続させる。第2の表示状態または第3の表示状態でサイン部6の点灯を行うことで、商用電源の消費を少なくする。
 一方、ステップS95において、制御回路70が点灯時間ではないと判断すると、ステップS96に進み、バックアップ電源22からの電力の供給は停止し、サイン動作を終了する。
 また、ステップS81において、制御回路70が点灯時間内ではないと判断すると、ステップS97に進む。ステップS97において、制御回路70は、太陽電池装置2からの発電出力があるか否か判断する。太陽電池装置2からの発電出力があると判断されると、ステップS97に進み前述した図10に示す充電動作が行われる。また、発電出力が無いと判断されると、ステップS81に戻る。
 一方、また、ステップS81において、制御回路70が点灯時間内で、ステップS82に進み、ステップS82において、制御回路70が周囲の明るさがサイン部6を点灯する明るさより明るいと判断すると、ステップS97に進む。そして、太陽電池装置2からの出力がある場合には、前述した蓄電部3への充電動作を行う。
 このようにして、太陽電池装置2、蓄電部3、サイン部6及びバックアップ電源8のそれぞれの動作が制御される。
 次に、この発明の第4の実施形態のサイン装置1の駆動動作の他の例につき、図14のフローチャートに従い説明する。図14に示す動作は、点灯時間内は、蓄電部3の蓄電残量を逐次検出し、その時の蓄電残量に従って第1の表示状態か第2の表示状態または第3の表示状態を選択するものである。
 ステップS101において、制御回路70は、制御回路70内のタイマー70aを用いて点灯時間内か否か判断する。例えば、17時から23時の間であるか否か判断する。点灯時間内であると、ステップS102に進む。ステップS102において、制御回路70は、太陽電池装置2の出力またはセンサ部76の出力により、サイン部6の周囲の明るさが一定以下、即ち、サイン部6を点灯する明るさになったか否か判断する。制御回路70が、サイン部6を点灯させる明るさになったと判断すると、ステップS103に進む。
 ステップS103において、制御回路70は、蓄電部3の蓄電残量Qが70%を越えているか否か判断する。そして、蓄電残量Qが70%を越えていると、ステップS104に進み、制御回路70は、表示駆動回路40に、全ての発光ダイオード4を点灯させる第1の表示状態を選択するように指示し、ステップS105へ進む。
 ステップS105において、制御回路70は、充放電回路71に蓄電部3からの電力の放電を指示し、蓄電部3から放電された電力が充放電回路71からDC/DCコンバータ72、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を与えられる。そして、表示駆動回路40から全ての発光ダイオード4に電力が与えられ、図4に示す状態でサイン部6が点灯する。そして、ステップS101に戻り、前述の動作を繰り返す。
 ステップS103にて制御回路70が蓄電部3の蓄電残量Qが70%以下であると判断すると、ステップS106に進む。ステップS106において、制御回路70は、蓄電部3の蓄電残量Qが50%を越えているか否か判断する。そして、蓄電残量Qが50%を越えていると、ステップS107に進み、制御回路70は、表示駆動回路40に、所定時間前の選択とは異なる第2の表示状態または第3の表示状態を選択するように指示し、ステップS108へ進む。
 ステップS108において、制御回路70は、充放電回路71に蓄電部3からの電力の放電を指示し、蓄電部3から放電された電力が充放電回路71からDC/DCコンバータ72、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を与えられる。そして、表示駆動回路40から発光ダイオード4bだけに電力が与えられ、図8Aまたは図8Bに示す状態でサイン部6が点灯する。そして、ステップS101に戻り、前述の動作を繰り返す。この場合、蓄電部3の残量が少なくなっており、上記夜間中、第1の表示状態、即ち表示部5の全体の発光ダイオード4を点灯し続けて、サイン部6の太字のアルファベット「H」の表示を行えないが、第1の表示状態を続ける場合より長い時間、第2または第3の表示状態の点灯をして「H」の表示が可能となる。
 ステップS106において、制御回路70が蓄電部3の蓄電残量Qが50%以下であると判断すると、ステップS109に進む。ステップS109にて、バックアップ電源8からAC/DCコンバータ81、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を供給し、第2の表示状態または第3の表示状態でのサイン部6の点灯を行う。第2の表示状態または第3の表示状態でサイン部6の点灯を行うことで、商用電源の消費を少なくする。そして、ステップS110に進み、制御回路70は、充放電回路71を制御し、蓄電部3からの放電を停止し、続いて、ステップS111に進む。
 ステップS111において、制御回路70は点灯時間内か否か判断する。点灯時間内であれば、ステップS109に進み、前述の動作を繰り返し、第2の表示状態または第3の表示状態でのサイン部6の点灯を継続させる。
 一方、ステップS111において、制御回路70が点灯時間ではないと判断すると、バックアップ電源22からの電力の供給は停止し、ステップS101に戻る。
 また、ステップS101において、制御回路70が点灯時間内ではないと判断すると、ステップS113に進む。ステップS53において、制御回路70は、太陽電池装置2からの発電出力があるか否か判断する。太陽電池装置2からの発電出力があると判断されると、ステップS114に進み、発電出力が無いと判断されると、ステップS101に戻る。ステップS114では、図10に示す充電動作が行われる。
 また、ステップS101において、制御回路70が点灯時間内と判断し、ステップS102に進み、ステップS102において、制御回路70が周囲の明るさがサイン部6を点灯する明るさより明るいと判断すると、ステップS113に進む。そして、太陽電池装置2からの出力がある場合には、前述した蓄電部3への充電動作を行う。
 このようにして、太陽電池装置2、蓄電部3、サイン部6及びバックアップ電源8のそれぞれの動作が制御される。
 次に、この発明の第4の実施形態のサイン装置1の駆動動作の更に異なる例につき、図15のフローチャートに従い説明する。図15に示す動作は、点灯開始時間の蓄電部3の蓄電残量と残しておきたい蓄電部3の蓄電残量により、第1の表示状態の点灯時間と第2の表示状態または第3の表示状態の点灯時間とを決定するものである。
 ステップS121において、制御回路70は、制御回路70内のタイマー70aを用いて点灯時間内か否か判断する。例えば、17時から23時の間であるか否か判断する。点灯時間内であると、ステップS122に進む。ステップS122において、制御回路70は、太陽電池装置2の出力またはセンサ部76の出力により、サイン部6の周囲の明るさが一定以下、即ち、サイン部6を点灯する明るさになったか否か判断する。制御回路70が、サイン部6を点灯させる明るさになったと判断すると、ステップS123に進む。
 ステップS123において、制御回路70は、蓄電部3の蓄電残量Qを算出し、ステップS124に進む。ステップS124において、制御回路70は、点灯時間を算出する。
 例えば、制御回路70は、点灯開始する時のタイマー70aの時間に基づき、点灯終了までの全体の点灯時間xを求める。そして、ステップS125に進み、第1の表示状態と第2の表示状態または第3の表示状態による点灯時間を蓄電残量の関係から求める。
 全体でx時間点灯するとし、第1の表示状態の発光パターンでの放電量をA(Wh)、第2の表示状態または第3の表示状態の発光パターンでの放電量をB(Wh)とすると、次の式に基づいて、それぞれの点灯時間を制御する。
 (その時の蓄電残量)-A・t+B・(x-t)≧(残したい蓄電量)
 上記の式に基づいて時間(t)を算出し、ステップS126に進む。ステップS126に進み、制御回路70は、表示駆動回路40に、全ての発光ダイオード4を点灯させる第1の表示状態を選択するように指示し、ステップS127へ進む。
 ステップS127において、制御回路70は、充放電回路71に蓄電部3からの電力の放電を指示し、蓄電部3から放電された電力が充放電回路71からDC/DCコンバータ72、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を与えられる。そして、表示駆動回路40から全ての発光ダイオード4に電力が与えられ、図4に示す状態でサイン部6が点灯する。通常、蓄電残量Qに基づき算出した点灯時間tにより第1の表示状態で発光ダイオード4を点灯させても蓄電部3の蓄電残量Qは50%以下にならないように算出している。しかし、蓄電部3の状態によっては、この算出した時間t内に蓄電残量Qは50%以下になる場合がある。そこで、この実施形態では、以下のように、蓄電部3の蓄電残量Qが50%以下にならないように制御している。また、上記の式に基づいて時間(t)を算出した場合、実際の点灯と計算上の時間との大きなかいりが見られたら、蓄電部の電池劣化と判断することも可能である。
 続いて、ステップS128において、制御回路70が蓄電部3の蓄電残量Qが50%以下と判断すると、ステップS134に進む。ステップS134にて、制御回路70は、バックアップ電源8からAC/DCコンバータ81、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を供給し、第1の表示状態でのサイン部6の点灯を継続させる。続いて、ステップS135に進み、制御回路70は、充放電回路71を制御し、蓄電部3からの放電を停止し、ステップS136に進む。このようにして、蓄電部3の蓄電残量Qは50%に保たれる。
 ステップS136において、制御回路70は点灯時間内か否か判断する。点灯時間内であれば、ステップS134に戻り、前述の動作を繰り返し、バックアップ電源8からAC/DCコンバータ81、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を供給し、第1の表示状態でのサイン部6の点灯を継続させる。
 一方、ステップS136において、制御回路70が点灯時間ではないと判断すると、ステップS137に進み、バックアップ電源22からの電力の供給は停止し、サイン動作を終了する。
 ステップS128において、制御回路70は、蓄電部3の蓄電残量Qが50%を越えているか否か判断する。そして、蓄電残量Qが50%を越えていると、ステップS129に進み、制御回路70は、t時間が経過したか否か判断する。t時間が経過していないときには、ステップS127に戻り、前述の動作を繰り返し、第1の表示動作を継続する。
 ステップS129において、制御回路70は、t時間が経過したと判断すると、ステップS130に進み、駆動回路40に、図8Aまたは図8Bの発光パターンのうち前回選択したパターンとは異なるパターンを選択して発光ダイオード4を点灯させるように指示し、ステップS131へ進む。
 ステップS131において、制御回路70は、充放電回路71に蓄電部3からの電力の放電を指示し、蓄電部3から放電された電力が充放電回路71からDC/DCコンバータ72、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を与えられる。そして、表示駆動回路40から発光ダイオード4bだけに電力が与えられ、図8Aまたは図8Bに示す状態でサイン部6が点灯する。この場合、蓄電部3の残量が少なくなっており、上記夜間中、第1の表示状態、即ち表示部5の全体の発光ダイオード4を点灯し続けて、サイン部6の太字のアルファベット「H」の表示を行えないが、第1の表示状態を続ける場合より長い時間、発光ダイオード4を点灯してアルファベット「H」の表示が可能となる。
 続いて、ステップS132において、制御回路70が蓄電部3の蓄電残量Qが50%越えていると判断すると、ステップS133に進む。ステップS133において、制御回路70は点灯時間内か否か判断する。点灯時間内であれば、ステップS131に戻り、前述の動作を繰り返す。
 一方、ステップS132において、制御回路70が蓄電部3の蓄電残量Qが50%以下であると判断すると、ステップS134に進む。ステップS134にて、バックアップ電源8からAC/DCコンバータ81、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を供給し、第2の表示状態または第3の表示状態でのサイン部6の点灯を継続させる。第2の表示状態または第3の表示状態でサイン部6の点灯を行うことで、商用電源の消費を少なくする。そして、ステップS135に進み、制御回路70は、充放電回路71を制御し、蓄電部3からの放電を停止し、続いて、ステップS136に進む。
 ステップS136において、制御回路70は点灯時間内か否か判断する。点灯時間内であれば、ステップS74に進み、前述の動作を繰り返し、第2の表示状態または第3の表示状態でのサイン部6の点灯を継続させる。
 一方、ステップS136において、制御回路70が点灯時間ではないと判断すると、バックアップ電源22からの電力の供給は停止し、サイン動作を終了する。
 また、ステップS121において、制御回路70が点灯時間内ではないと判断すると、ステップS138に進む。ステップS138において、制御回路70は、太陽電池装置2からの発電出力があるか否か判断する。太陽電池装置2からの発電出力があると判断されると、ステップS138に進み、発電出力が無いと判断されると、ステップS121に戻る。ステップS138では、図10に示す充電動作が行われる。
 また、ステップS121において、制御回路70が点灯時間内と判断し、ステップS62に進み、ステップS122において、制御回路70が周囲の明るさがサイン部6を点灯する明るさより明るいと判断すると、ステップS138に進む。そして、太陽電池装置2からの出力がある場合には、前述した蓄電部3への充電動作を行う。
 このようにして、太陽電池装置2、蓄電部3、サイン部6及びバックアップ電源8のそれぞれの動作が制御される。
 この第4の実施形態においても蓄電部3の蓄電量に基づき、サイン部6の表示部5の表示状態、即ち、点灯する発光ダイオード(発光体)4の数(発光領域の面積)を選択している。これは、サイン部6の表示に消費する電力を蓄電部3の蓄電残量が十分な時には、消費電力が多くてもサイン部6の表示を継続できるので、サイン部6の表示部5の点灯する発光ダイオード(発光体)4の数を多くしている。一方、サイン部6の表示に消費する電力を蓄電部3の蓄電残量が少なくなると、消費電力を少なくしてサイン部6の表示を長くするために、サイン部6の表示部5の点灯する発光ダイオード(発光体)4の数を減らしている。同じ種類の発光ダイオード4を用いてサイン部6を構成した場合には、点灯する発光ダイオード(発光体)4の数(発光領域の面積)を変更することで、消費電力を少なくすることができる。
 そして、この第4の実施形態においてもサイン部6の表示部5を発光させる場合、蓄電部3の蓄電残量にかかわらず、同様の趣旨の表示内容を示すことができる。加えて、斯かる蓄電部3の蓄電残量が少ない場合も、発光体4の輝度は同じになるように制御しているので、点灯する発光ダイオード(発光体)4の数が少なくして消費する電力を減らしても、表示部5の表示を遠方からもよく識別できる。即ち、遠方からの視認性に優れる。
 また、第4の実施形態では、同様の表示を示し、発光領域が相互に補完関係にある第2の表示状態及び第3の表示状態を併用するので、発光体の長寿命化が図れる。
 尚、第4の実施形態は、第2の表示状態と第3の表示状態のどちらかを選択して表示するように構成しているが、蓄電部3の蓄電残量が少なくなった場合に、第2の表示状態と第3の表示状態とを時間毎に切替て表示するように制御することもできる。
 第2の表示状態と第3の表示状態が交互に選択するのは、日毎に変更するように構成してもよい。
 (第5の実施形態)
 以下、図面を参照してこの発明の第5の実施形態に係る表示装置であるサイン装置を説明する。上記した第1ないし第4の実施形態は、蓄電部3の蓄電残量に応じて、基本的には2種類の表示状態を選択している。これに対して、この第5の実施形態は、蓄電部3の蓄電残量に応じて、サイン部6の表示部5を、最も消費電力の大きい第1の表示状態、第1の表示状態より消費電力の少ない表示状態である第2の表示状態及び第3の表示状態、最も消費電力の少ない第4の表示状態を選択可能なように構成されている点である。
 最も消費電力の大きい表示状態は、図4に示す表示状態、第1の表示状態より消費電力の少ない表示状態は、図8Aまたは図8Bに示す表示状態、最も消費電力少ない表示状態は、図5ないし図6のいずれかの表示状態とする。これらの表示状態を蓄電部3の蓄電残量に従い切り換えて、サイン部6の点灯時間を長くするように制御するものである。この第5の実施形態のサイン装置1の駆動動作につき、図16のフローチャートは、点灯開始時間の蓄電部3の蓄電残量に従って第1の表示状態~第4の表示状態かを選択して、点灯時間が終了するまでその表示状態を維持するものである。この第5の実施形態では、制御回路70は、制御動作の閾値として、第1の値として70%の蓄電部3の蓄電残量、第2の値として、60%の蓄電部3の蓄電残量、第3の値として、50%の蓄電部3の蓄電残量をそれぞれ設定している。
 ステップS141において、制御回路70は、制御回路70内のタイマー70aを用いて点灯時間内か否か判断する。例えば、17時から23時の間であるか否か判断する。点灯時間内であると、ステップS12に進む。ステップS142において、制御回路70は、太陽電池装置2の出力またはセンサ部76の出力により、サイン部6の周囲の明るさが一定以下、即ち、サイン部6を点灯する明るさになったか否か判断する。制御回路70が、サイン部6を点灯させる明るさになったと判断すると、ステップS143に進む。
 ステップS143において、制御回路70は、蓄電部3の蓄電残量Qが70%を越えているか否か判断する。そして、蓄電残量Qが70%を越えていると、ステップS144に進み、制御回路70は、表示駆動回路40に、全ての発光ダイオード4を点灯させる第1の表示状態を選択するように指示し、ステップS145へ進む。蓄電残量Qが70%を越えていると判断すると、制御回路70は、点灯時間内、この実施形態では、23時まで第1の表示状態で発光ダイオード4を点灯させるように制御する。通常、蓄電残量Qが70%を越えている場合には、第1の表示状態で23時まで第1の表示状態で発光ダイオード4を点灯させても蓄電部3の蓄電残量Qは50%以下にならないような蓄電部3の蓄電容量並びに発光ダイオード4の消費電力が決められている。このため、制御回路70は、第1の表示状態での点灯を維持する。しかし、蓄電部3の状態によっては、点灯時間内に蓄電残量Qは50%以下になる場合がある。そこで、この実施形態では、以下のように、蓄電部3の蓄電残量Qが50%以下にならないように制御している。
 ステップS145において、制御回路70は、充放電回路71に蓄電部3からの電力の放電を指示し、蓄電部3から放電された電力が充放電回路71からDC/DCコンバータ72、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を与えられる。そして、表示駆動回路40から全ての発光ダイオード4に電力が与えられ、図4に示す状態でサイン部6が点灯する。そして、ステップS146に進み、制御回路70は、蓄電部3の蓄電残量Qが50%を越えているか否か判断する。そして、蓄電残量Qが50%を越えていると、ステップS147に進み、制御回路70は、点灯時間内か否か判断する。点灯時間内であると、ステップS145に戻り、前述の動作を繰り返し、表示駆動回路40から全ての発光ダイオード4に電力が与えられ、図4に示す状態でサイン部6の点灯状態を維持する。点灯時間でないとサイン動作を終了する。
 ステップS146において、制御回路70が蓄電部3の蓄電残量Qが50%以下と判断すると、ステップS160に進む。ステップS160にて、制御回路70は、バックアップ電源8からAC/DCコンバータ81、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を供給し、第1の表示状態でのサイン部6の点灯を継続させる。続いて、ステップS161に進み、制御回路70は、充放電回路71を制御し、蓄電部3からの放電を停止し、ステップS162に進む。このようにして、蓄電部3の蓄電残量Qは50%に保たれる。
 ステップS162において、制御回路70は点灯時間内か否か判断する。点灯時間内であれば、ステップS23に進み、前述の動作を繰り返し、バックアップ電源8からAC/DCコンバータ81、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を供給し、第1の表示状態でのサイン部6の点灯を継続させる。
 一方、ステップS162において、制御回路70が点灯時間ではないと判断すると、ステップ163へ進み、バックアップ電源22からの電力の供給は停止し、サイン動作を終了する。
 ステップS143にて制御回路70が蓄電部3の蓄電残量Qが70%以下であると判断すると、ステップS148に進む。
 ステップS148において、制御回路70は、蓄電部3の蓄電残量Qが60%を越えているか否か判断する。そして、蓄電残量Qが60%を越えていると、ステップS149に進み、制御回路70は、表示駆動回路40に、第1の表示状態より消費電力の少ない第2または第3の表示状態での発光ダイオード4を点灯させるように指示し、ステップS150へ進む。蓄電残量Qが60%を越えていると判断すると、制御回路70は、点灯時間内、この実施形態では、23時まで第2の表示状態または第3の表示状態で発光ダイオード4を点灯させるように制御する。通常、蓄電残量Qが60%を越えている場合には、第2のまたは第3の表示状態で23時まで発光ダイオード4を点灯させても蓄電部3の蓄電残量Qは50%以下にならないような蓄電部3の蓄電容量並びに発光ダイオード4の消費電力が決められている。このため、制御回路70は、第2の表示状態または第3の表示状態での点灯を維持する。しかし、蓄電部3の状態によっては、点灯時間内に蓄電残量Qは50%以下になる場合がある。そこで、この実施形態では、以下のように、蓄電部3の蓄電残量Qが50%以下にならないように制御している。
 ステップS150において、制御回路70は、充放電回路71に蓄電部3からの電力の放電を指示し、蓄電部3から放電された電力が充放電回路71からDC/DCコンバータ72、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を与えられる。そして、表示駆動回路40から発光ダイオード4に電力が与えられ、図8Aまたは図8Bに示す状態でサイン部6が点灯する。そして、ステップS151に進み、制御回路70は、蓄電部3の蓄電残量Qが50%を越えているか否か判断する。そして、蓄電残量Qが50%を越えていると、ステップS152に進み、制御回路70は、点灯時間内か否か判断する。点灯時間内であると、ステップS150に戻り、前述の動作を繰り返し、表示駆動回路40から発光ダイオード4に電力が与えられ、図8Aまたは図8Bに示す状態でサイン部6の点灯状態を維持する。点灯時間でないとサイン動作が終了する。
 ステップS151において、制御回路70が蓄電部3の蓄電残量Qが50%以下と判断すると、ステップS160に進む。ステップS160にて、制御回路70は、バックアップ電源8からAC/DCコンバータ81、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を供給し、第2または第3の表示状態でのサイン部6の点灯を継続させる。続いて、ステップS161に進み、制御回路70は、充放電回路71を制御し、蓄電部3からの放電を停止し、ステップS162に進む。このようにして、蓄電部3の蓄電残量Qは50%に保たれる。
 ステップS162において、制御回路70は点灯時間内か否か判断する。点灯時間内であれば、ステップS23に進み、前述の動作を繰り返し、バックアップ電源8からAC/DCコンバータ81、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を供給し、第2または第3の表示状態でのサイン部6の点灯を継続させる。
 一方、ステップS162において、制御回路70が点灯時間ではないと判断すると、ステップ163へ進み、バックアップ電源22からの電力の供給は停止し、サイン動作を終了する。
 一方、ステップS148にて制御回路70が蓄電部3の蓄電残量Qが70%以下であると判断すると、ステップS153に進む。
 ステップS153において、制御回路70は、蓄電部3の蓄電残量Qが50%を越えているか否か判断する。そして、蓄電残量Qが50%を越えていると、ステップS154に進み、制御回路70は、表示駆動回路40に、最も消費電力少ない第4の表示状態を選択するように指示し、ステップS155へ進む。
 ステップS155において、制御回路70は、充放電回路71に蓄電部3からの電力の放電を指示し、蓄電部3から放電された電力が充放電回路71からDC/DCコンバータ72、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を与えられる。そして、表示駆動回路40から発光ダイオード4bだけに電力が与えられ、図5または図6に示す状態でサイン部6が点灯する。制御回路70は、点灯時間内、この実施形態では、23時まで第4の表示状態で発光ダイオード4を点灯させるように制御する。そして、ステップS156に進む。この場合、蓄電部3の残量が少なくなっており、上記夜間中、第1の表示状態、即ち表示部5の全体の発光ダイオード4を点灯し続けて、サイン部6の太字のアルファベット「H」の表示を行えないが、第1~第3の表示状態を続ける場合より長い時間、発光ダイオード4bだけを点灯して細字のアルファベット「H」の表示が可能となる。
 ステップS156において、制御回路70が蓄電部3の蓄電残量Qが50%越えていると判断すると、ステップS157に進む。
 ステップS157において、制御回路70は点灯時間内か否か判断する。点灯時間内であれば、ステップS155に戻り、前述の動作を繰り返す。
 一方、ステップS157において、制御回路70が点灯時間ではないと判断すると、サイン動作を終了する。
 ステップS156において、制御回路70が蓄電部3の蓄電残量Qが50%以下であると判断すると、ステップS160に進む。ステップS160にて、制御回路70は、バックアップ電源8からAC/DCコンバータ81、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を供給し、第4の表示状態でのサイン部6の点灯を継続させる。続いて、ステップS161に進み、制御回路70は、充放電回路71を制御し、蓄電部3からの放電を停止し、ステップS162に進む。このようにして、蓄電部3の蓄電残量Qは50%に保たれる。
 ステップS162において、制御回路70は点灯時間内か否か判断する。点灯時間内であれば、ステップS160に進み、バックアップ電源8からAC/DCコンバータ81、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を供給し、第4の表示状態でのサイン部6の点灯を継続させる。第2の表示状態でサイン部6の点灯を行うことで、商用電源の消費を少なくする。
 一方、ステップS162において、制御回路70が点灯時間ではないと判断すると、ステップS163に進み、バックアップ電源22からの電力の供給は停止し、サイン動作を終了する。
 一方、ステップS153において、制御回路70が蓄電部3の蓄電残量Qが50%以下であると判断すると、ステップS160に進む。ステップS160にて、制御回路70は、バックアップ電源8からAC/DCコンバータ81、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を供給し、第4の表示状態でのサイン部6の点灯を行う。続いて、ステップS161に進み、制御回路70は、充放電回路71を制御し、蓄電部3からの放電を停止し、ステップS162に進む。このようにして、蓄電部3の蓄電残量Qは50%に保たれる。
 ステップS162において、制御回路70は点灯時間内か否か判断する。点灯時間内であれば、ステップS160に進み、バックアップ電源8からAC/DCコンバータ81、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を供給し、第4の表示状態でのサイン部6の点灯を継続させる。第2の表示状態でサイン部6の点灯を行うことで、商用電源の消費を少なくする。
 一方、ステップS162において、制御回路70が点灯時間ではないと判断すると、ステップS163に進み、バックアップ電源22からの電力の供給は停止し、サイン動作を終了する。
 また、ステップS141において、制御回路70が点灯時間内ではないと判断すると、ステップS158に進む。ステップS158において、制御回路70は、太陽電池装置2からの発電出力があるか否か判断する。太陽電池装置2からの発電出力があると判断されると、ステップS159に進み、充電動作に入る。発電出力が無いと判断されると、ステップS141に戻る。
 また、ステップS141において、制御回路70が点灯時間内と判断し、ステップS12に進み、ステップS142において、制御回路70が周囲の明るさがサイン部6を点灯する明るさより明るいと判断すると、ステップS158に進む。そして、太陽電池装置2からの出力がある場合には、前述した蓄電部3への充電動作を行う。
 尚、ステップS141において、点灯時間内でないと判断すると、上記のような制御を行わずに、単に充電動作にはいるような制御を行ってもよい。
 このようにして、太陽電池装置2、蓄電部3、サイン部6及びバックアップ電源8のそれぞれの動作が制御される。
 次に、この発明の第5実施形態のサイン装置1の駆動動作の他の例につき、図17のフローチャートに従い説明する。図17に示す動作は、点灯時間内は、蓄電部3の蓄電残量を逐次検出し、その時の蓄電残量に従って第1の表示状態から第4の表示状態を選択するものである。
 ステップS171において、制御回路70は、制御回路70内のタイマー70aを用いて点灯時間内か否か判断する。ステップS42に進む。ステップS172において、制御回路70は、太陽電池装置2の出力またはセンサ部76の出力により、サイン部6の周囲の明るさが一定以下、即ち、サイン部6を点灯する明るさになったか否か判断する。制御回路70が、サイン部6を点灯させる明るさになったと判断すると、ステップS173に進む。
 ステップS173において、制御回路70は、蓄電部3の蓄電残量Qが70%を越えているか否か判断する。そして、蓄電残量Qが70%を越えていると、ステップS174に進み、制御回路70は、表示駆動回路40に、全ての発光ダイオード4を点灯させる第1の表示状態を選択するように指示し、ステップS175へ進む。
 ステップS175において、制御回路70は、充放電回路71に蓄電部3からの電力の放電を指示し、蓄電部3から放電された電力が充放電回路71からDC/DCコンバータ72、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を与えられる。そして、表示駆動回路40から全ての発光ダイオード4に電力が与えられ、図4に示す状態でサイン部6が点灯する。そして、ステップS171に戻り、前述の動作を繰り返す。
 ステップS173にて制御回路70が蓄電部3の蓄電残量Qが70%以下であると判断すると、ステップS176に進む。ステップS176において、制御回路70は、蓄電部3の蓄電残量Qが60%を越えているか否か判断する。そして、蓄電残量Qが60%を越えていると、ステップS177に進み、制御回路70は、表示駆動回路40に、図8Aまたは図8Bのどちらかの状態を表示させるように表示状態を選択し、ステップS178に進む。この時、制御回路70は、前回選択した表示状態とは異なる表示状態を選択する。例えば、前回が図8Aに示す第2の表示状態を選択していた場合には、今回は図8Bに示す第3の表示状態が選択される。このように、制御回路70は、第2の表示状態及び第3の表示状態を交互に選択し、第2の表示状態及び第3の表示状態のいずれかなるようにサイン部6の表示部5を点灯制御する。
 ステップS178において、制御回路70は、充放電回路71に蓄電部3からの電力の放電を指示し、蓄電部3から放電された電力が充放電回路71からDC/DCコンバータ72、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を与えられる。そして、表示駆動回路40から点灯する発光ダイオード44aまたは44bだけに電力が与えられ、図8Aまたは図8Bに示す状態でサイン部6が点灯する。そして、ステップS171に戻り、前述の動作を繰り返す。
 ステップS176にて制御回路70が蓄電部3の蓄電残量Qが60%以下であると判断すると、ステップS179に進む。ステップS179において、制御回路70は、蓄電部3の蓄電残量Qが50%を越えているか否か判断する。そして、蓄電残量Qが50%を越えていると、ステップS180に進み、制御回路70は、表示駆動回路40に、最も消費電力少ない第4の表示状態を選択する。図5または図6のいずれかの表示状態に対応する発光ダイオード4だけを点灯させるように指示し、ステップS181へ進む。この第4の表示状態は、周囲環境、用途に応じて図5または図6のいずれかの表示状態を選択するか、前回選択したものとは、異なるような表示形態を選択するなど種々の選択態様が考えられる。
 ステップS181において、制御回路70は、充放電回路71に蓄電部3からの電力の放電を指示し、蓄電部3から放電された電力が充放電回路71からDC/DCコンバータ72、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を与えられる。そして、表示駆動回路40から発光ダイオード4bだけに電力が与えられ、図5または図6に示すいずれかの状態でサイン部6が点灯する。そして、ステップS171に戻り、前述の動作を繰り返す。この場合、蓄電部3の残量が少なくなっており、上記夜間中、第1の表示状態、または、第2または第3の表示状態での表示を行えないが、これらの表示状態を続ける場合より長い時間、消費電力の少ない状態でアルファベット「H」の表示が可能となる。
 ステップS179において、制御回路70が蓄電部3の蓄電残量Qが50%以下であると判断すると、ステップS182に進む。ステップS182において、制御回路70は、バックアップ電源8からAC/DCコンバータ81、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を供給し、第4の表示状態でのサイン部6の点灯を行う。続いて、ステップS183に進み、制御回路70は、充放電回路71を制御し、蓄電部3からの放電を停止し、ステップS184に進む。このようにして、蓄電部3の蓄電残量Qは50%に保たれる。
 ステップS184において、制御回路70は点灯時間内か否か判断する。点灯時間内であれば、ステップS182に進み、バックアップ電源8からAC/DCコンバータ81、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を供給し、第4の表示状態でのサイン部6の点灯を継続させる。第4の表示状態でサイン部6の点灯を行うことで、商用電源の消費を少なくする。
 一方、ステップS184において、制御回路70が点灯時間ではないと判断すると、ステップS185に進み、バックアップ電源22からの電力の供給は停止し、ステップS171に戻る。
 また、ステップS171において、制御回路70が点灯時間内ではないと判断すると、ステップS186に進む。ステップS186において、制御回路70は、太陽電池装置2からの発電出力があるか否か判断する。太陽電池装置2からの発電出力があると判断されると、ステップS187に進み、図10に示す充電動作が行われる。ステップS186で、太陽電池装置2からの発電出力がないと判断されると、ステップS171に戻る。
 ステップS171において、制御回路70が点灯時間内と判断し、ステップS172に進み、ステップS172において、制御回路70が周囲の明るさがサイン部6を点灯する明るさより明るいと判断すると、ステップS186に進む。そして、太陽電池装置2からの出力がある場合には、前述した蓄電部3への充電動作を行う。
 このようにして、太陽電池装置2、蓄電部3、サイン部6及びバックアップ電源8のそれぞれの動作が制御される。
 上記した第5の実施形態においては、蓄電部3の蓄電残量を3段階に分けて制御しているが、更に複数段階に分けて制御するように構成できる。そして、蓄電部3の蓄電残量が少なくなるにつれて消費電力の少ない表示態様で表示することで、サイン部6を蓄電部3からの電力で長く表示することができる。また、上記した第5の実施形態において、点灯開始時間の蓄電部3の蓄電残量と残しておきたい蓄電部3の蓄電残量により、第1の表示状態の点灯時間~第4の表示状態の点灯時間とをそれぞれ決定し、前述した第1、第4の実施形態と同様の制御を行うこともできる。
 (第6の実施形態)
 以下、図面を参照してこの発明の第6の実施形態に係る表示装置であるサイン装置を説明する。図18は当該サイン装置のサイン部の発光体の点灯状態を示す図であり、図18中、黒丸は例えば赤色の発光体の点灯状態を示し、白丸は例えば青色の発光体の点灯状態を示す。なお、第1の実施形態と同一または類似部分には同一符号を付して説明を割愛し、相違点について主に説明する。
 本実施形態では、前記サイン部6の表示部5は、第1の表示状態、第2の表示状態及び第3の表示状態のいずれかを選択可能なように構成されている点であり、前記サイン部6の表示部5は、発光ダイオード(発光体)4が所定位置には規則正しくマトリックス状に配置されている。
 前記第1の表示状態は、前記サイン部6の表示部5の前記複数の発光ダイオード4は、赤色の発光ダイオード54aと青色の発光ダイオード54bで構成されている。そして、図18で示すように、太字のアルファベット「H」を構成する発光ダイオード54aが赤色に発光する。さらに、この太字のアルファベット「H」を構成する領域以外のその他の発光ダイオード54bを青色で発光させることにより、アルファベット「H」を表示する表示状態である。図18で示す第1の表示状態は、全ての発光ダイオード54aを点灯するように、制御回路70は、表示駆動回路40を制御し、表示駆動回路40からは、全ての発光ダイオード54aに電力が与えられる。
 第2の表示状態は、サイン部6の表示部5の複数の発光ダイオード4のうち、赤色の発光ダイオード54aを選択して点灯させる。この実施形態では、太字のアルファベット「H」を構成する発光ダイオード54aが赤色に発光し、太字のアルファベット「H」を点灯表示させる。この太字のアルファベット「H」を構成する領域以外のその他の発光ダイオード54bを発光させない。この表示態様は、第1の実施形態の第1の表示状態に対応する。
 前記第3の表示状態は、第2の発光状態より消費電力が小さい発光状態である。この実施形態では、第3の発光状態は、前記サイン部6の表示部5の前記複数の発光ダイオード4のうち、上記太字のアルファベット「H」を構成する領域以外の発光ダイオード54bを発光させる。この実施形態では、太字の「H」部分を残してその周囲を青色で発光させる。また、太字のアルファベット「H」を構成する発光ダイオード54aを発光させない。この第3の表示状態は、上記太字のアルファベット「H」の領域外を発光させて、太字のアルファベット「H」をくり貫いたように表示する表示状態である。
 上記した実施形態では、赤色の発光ダイオード54aを選択して点灯させる場合を第2の表示状態、青色の発光ダイオード54bを選択して点灯される場合を第3の表示状態としている。どちらか一方の色の発光ダイオードを選択して点灯させることにより、全ての発光ダイオード54a、54bを発光させるより、消費電力を低減させることができる。そして、駆動した際に消費電力が少ない方の発光状態をこの実施形態では、第3の表示状態とする。この第6の実施形態では、記太字のアルファベット「H」の領域外を発光させて、太字のアルファベット「H」をくり貫いたように表示する表示状態を第3の表示状態としている。
 以下、この発明の第6の実施形態に係る表示装置であるサイン装置の駆動動作を説明する。この第6の実施形態は、第5の実施形態と同様に、蓄電部3の蓄電残量に応じて、サイン部6の表示部5を、最も消費電力の大きい第1の表示状態、第1の表示状態より消費電力の少ない表示状態である第2の表示状態、最も消費電力の少ない第3の表示状態を選択可能なように構成されている点である。
 この第6の実施形態では、制御回路70は、制御動作の閾値として、第1の値として70%の蓄電部3の蓄電残量、第2の値として、60%の蓄電部3の蓄電残量、第3の値として、50%の蓄電部3の蓄電残量をそれぞれ設定している。
 制御回路70は、制御回路70内のタイマー70aからの情報と太陽電池装置2の出力またはセンサ部76の出力により、サイン部6を点灯する明るさになったか否か判断すると、制御回路70は、蓄電部3の蓄電残量に基づき、サイン部6の表示状態を選択し、発光ダイオード4の発光状態を制御する。
 制御回路70は、蓄電部3の蓄電残量Qが70%を越えているか否か判断し、蓄電残量Qが70%を越えていると、制御回路70は、表示駆動回路40に、全ての発光ダイオード4(54b、54a)を点灯させる第1の表示状態を選択するように指示する。
 制御回路70は、充放電回路71に蓄電部3からの電力の放電を指示し、蓄電部3から放電された電力が充放電回路71からDC/DCコンバータ72、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を与えられる。そして、表示駆動回路40から全ての発光ダイオード4に電力が与えられ、図18に示す状態でサイン部6が点灯する。
 一方、制御回路70が蓄電部3の蓄電残量Qが70%以下60%を越えると判断すると、制御回路70は、第2の表示状態を選択し、表示駆動回路40に指示する。太字のアルファベット「H」を構成する発光ダイオード54aが赤色に発光し、太字のアルファベット「H」を点灯表示させる。この太字のアルファベット「H」を構成する領域以外のその他の発光ダイオード54bを発光させない。
 この場合、蓄電部3の蓄電残量Qが少なくなっており、上記夜間中、第1の表示状態、即ち、表示部5の全体の発光ダイオード4を点灯し続けて、サイン部6のアルファベット「H」の表示を行えないが、第1の表示状態を続ける場合より長い時間、一部の発光ダイオード4を選択してアルファベット「H」の表示が可能となる。
 制御回路70は、充放電回路71に蓄電部3からの電力の放電を指示し、蓄電部3から放電された電力が充放電回路71からDC/DCコンバータ72、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を与えられる。そして、表示駆動回路40から点灯する発光ダイオード54aだけに電力が与えられ、太字のアルファベット「H」を構成する発光ダイオード54aが赤色に発光する。
 また、制御回路70が蓄電部3の蓄電残量Qが60%以下50%を越えると判断すると、制御回路70は、表示駆動回路40に、最も消費電力少ない第3の表示状態を選択するように指示する。制御回路70は、サイン部6の表示部5の前記複数の発光ダイオード4のうち、上記太字のアルファベット「H」を構成する領域以外の発光ダイオード54bを発光させるように制御する。
 そして、制御回路70は、充放電回路71に蓄電部3からの電力の放電を指示し、蓄電部3から放電された電力が充放電回路71からDC/DCコンバータ72、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を与えられる。そして、表示駆動回路40から発光ダイオード54bだけに電力が与えられ、「H」部分がくり貫かれたような表示状態でサイン部6が点灯する。第2の表示の態様とは異なる表示態様になるが、「H」と視認される状態で消費電力が更に少なくなるので、より長く「H」の表示が行える。
 更に、制御回路70が蓄電部3の蓄電残量Qが50%以下であると判断すると、制御回路70は、充放電回路71を制御し、蓄電部3からの放電を停止する。そして、点灯時間内であれば、バックアップ電源8からAC/DCコンバータ81、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を供給し、第3の表示状態でのサイン部6の点灯を継続させる。第2あるいは第3の表示状態でサイン部6の点灯を行うことで、商用電源の消費を少なくすることが好ましい。
 また、制御回路70がサイン部6を点灯する時間ではないと判断すると、制御回路70は、太陽電池装置2からの発電出力があるか否か判断する。太陽電池装置2からの発電出力があると判断されると、蓄電部3への充電動作にはいる。
 充電動作に入ると、制御回路70は、蓄電部3への過充電を防止するために蓄電部3の蓄電残量Qが100%であるか否か判断し、蓄電部3の蓄電残量Qが100%の場合には充電動作を行わない。
 一方、制御回路70は、蓄電部3の蓄電残量Qが100%未満である判断すると、蓄電部3の蓄電残量Qが100%になるまで、蓄電部3への充電動作を行う。
 このようにして、太陽電池装置2、蓄電部3、サイン部6及びバックアップ電源8のそれぞれの動作が制御される。
 この第6の実施形態のサイン装置1では、蓄電部3の蓄電量に基づき、サイン部6の表示部5の表示状態、即ち、点灯する発光ダイオード(発光体)4の数を選択している。これは、サイン部6の表示に消費する電力を蓄電部3の蓄電残量が十分な時には、消費電力が多くてもサイン部6の表示を継続できるので、サイン部6の表示部5の点灯する発光ダイオード(発光体)4の数を多くしている。一方、サイン部6の表示に消費する電力を蓄電部3の蓄電残量が少なくなると、消費電力を少なくしてサイン部6の表示を長くするために、サイン部6の表示部5の点灯する発光ダイオード(発光体)4の数を減らしている。同じ種類の発光ダイオード4を用いてサイン部6を構成した場合には、点灯する発光ダイオード(発光体)4の数を変更、即ち、発光領域の面積を変更することで、消費電力を少なくすることができる。
 消費電力が異なる発光ダイオード4を用いた場合には、蓄電部3の蓄電残量が少なくなった場合には、少ない消費電力の発光ダイオード4を点灯するように制御して、消費電力の低減を図ることができる。この場合は、発光領域の面積と消費電力の消費は比例しない。
 また、この第6の実施形態のサイン装置1は、サイン部6の表示部5を発光させる場合、蓄電部3の蓄電残量にかかわらず、同様の趣旨の表示内容を示すことができる。加えて、斯かる蓄電部3の蓄電残量が少ない場合も、発光体4の輝度は同じになるように制御しているので、点灯する発光ダイオード(発光体)4の数が少なくして消費する電力を減らしても、表示部5の表示を遠方からもよく識別できる。即ち、遠方からの視認性に優れる。
 (第7の実施形態)
 以下、この発明の第7の実施形態に係る表示装置であるサイン装置を説明する。なお、第6の実施形態と同一または類似部分には同一符号を付して説明を割愛し、相違点について主に説明する。
 この第7の実施形態が第6の実施形態と異なる点は、このサイン装置1の駆動において、上記制御回路70がサイン部6を点灯させると判断し、蓄電部3の蓄電残量が第1の所定値以下、第2の所定値を越えると判断した場合、即ち、蓄電残量が70%以下50%を越えると判断すると、制御回路70は、第2の表示状態及び第3の表示状態のいずれかなるようにサイン部6の表示部5を点灯制御する点である。ここでは、第2の表示状態または第3の表示状態の選択は、前回の選択した表示状態と異なるように選択される。
 この第7の実施形態の場合、第6の実施形態と同様の効果が得られるほか、同様の表示を示すことができ、発光領域が相互に補完関係にある第2の表示状態及び第3の表示状態を併用するので、発光体の長寿命化が図れる。
 尚、第7の実施形態は、第2の表示状態と第3の表示状態のどちらかを選択して表示するように構成しているが、蓄電部3の蓄電残量が少なくなった場合に、第2の表示状態と第3の表示状態とを時間毎に切替て表示するように制御することもできる。
 (第8の実施形態)
 以下、図面を参照してこの発明の第8の実施形態に係る表示装置であるサイン装置を説明する。図19Aは当該サイン部の発光体の点灯状態を示す図であり、図19Bは当該サイン部の他の点灯状態を示す図である。図19A、図19B中、黒丸は発光ダイオード(発光体)の点灯状態を示し、白丸は発光ダイオード(発光体)の非点灯状態を示す。なお、第1の実施形態と同一または類似部分には同一符号を付して説明を割愛し、相違点について主に説明する。
 この第8の実施形態では、前記サイン部6の表示部5は、第1の表示状態と該第1の表示状態と補完関係にある第2の表示状態のいずれかを選択可能なように構成されている点であり、前記サイン部6の表示部5は、発光ダイオード(発光体)4が所定位置に規則正しくマトリックス状に配置されている。前記サイン部6の表示部5の前記複数の発光ダイオード4は、例えば赤色の発光ダイオード74aと例えば青色の発光ダイオード74bで構成されている。
 前記第1の表示状態は、前記サイン部6の表示部5の前記複数の発光ダイオード4のうち、図19Aで示すように、太字のアルファベット「H」を構成する発光ダイオード74aが例えば赤色に発光する。そして、この太字のアルファベット「H」を構成する領域以外のその他の発光ダイオード74bを発光させない。第1の表示状態は、このように点灯制御することにより、太字のアルファベット「H」を表示する表示状態であり、第1の実施形態の第1の表示状態に対応する。
 前記第2の発光状態は、前記サイン部6の表示部5の前記複数の発光ダイオード4のうち、太字のアルファベット「H」を構成する回りの発光ダイオード74bを青色に発光させる。そして、囲まれたこの太字のアルファベット「H」を構成する領域以外のその他の発光ダイオード74aを発光させない。第2の表示状態は、このように点灯制御することにより、アルファベット「H」をくり貫いた形で表示する表示状態である。
 ここで、発光ダイオード74aが同等の消費電力である場合とし、上記第2の表示状態は、上記第1の表示状態に比べて、表示部5の発光する発光体の数(発光領域)は小さく、消費電力が小さい。消費電力が異なる場合には、上記した実施形態の第2の表示状態が上記第1の表示状態よりも全体としての消費電力が小さくなることとは限らない。消費電力が異なる場合には、発光体数少ない場合が必ずしも消費電力が少ない場合とは限らない。この場合には、発光体数が多くても消費電力が小さい場合を第2の表示状態とする。
 この第8の実施形態のサイン装置1の駆動動作について説明する。この第8の実施形態では、制御回路70は、制御動作の閾値として、第1の値として70%の蓄電部3の蓄電残量、第2の値として、50%の蓄電部3の蓄電残量をそれぞれ設定している。
 制御回路70は、制御回路70内のタイマー70aからの情報と太陽電池装置2の出力またはセンサ部76の出力により、サイン部6を点灯する明るさになったか否か判断すると、制御回路70がサイン部6を点灯させる明るさになったと判断すると、制御回路70は、蓄電部3の蓄電残量に基づき、サイン部6の表示状態を選択し、発光ダイオード4の発光状態を制御する。
 制御回路70は、蓄電部3の蓄電残量Qが70%を越えているか否か判断し、蓄電残量Qが70%を越えていると、制御回路70は、表示駆動回路40を、図19Aに示すような第1の表示状態によりサイン部6を表示するように制御する。即ち、太字のアルファベット「H」を構成する発光ダイオード74aを発光させ、この太字のアルファベット「H」を構成する領域以外のその他の発光ダイオード74bは発光させない。このように、点灯制御する発光ダイオード74aだけを点灯させるように、制御回路70は表示駆動回路40を制御する。
 制御回路70は、充放電回路71に蓄電部3からの電力の放電を指示し、蓄電部3から放電された電力が充放電回路71からDC/DCコンバータ72、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を与えられる。そして、表示駆動回路40から発光ダイオード74aだけに電力が与えられ、図19Aに示す状態でサイン部6が点灯する。
 一方、制御回路70が蓄電部3の蓄電残量Qが70%以下50%を越えると判断すると、制御回路70は、第2の表示状態を選択し、表示駆動回路40に指示する。太字のアルファベット「H」を構成する発光ダイオード74aを消灯させ、この太字のアルファベット「H」を構成する領域以外のその他の発光ダイオード74bを発光させて、太字のアルファベット「H」がくり貫かれた状態の表示となるように制御する。
 この場合、蓄電部3の蓄電残量Qが少なくなっており、上記夜間中、第1の表示状態より少ない消費電力の第2の表示状態で点灯させるので、第1の表示状態を続ける場合より長い時間、アルファベット「H」の表示が可能となる。
 制御回路70は、充放電回路71に蓄電部3からの電力の放電を指示し、蓄電部3から放電された電力が充放電回路71からDC/DCコンバータ72、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を与えられる。そして、表示駆動回路40から点灯する発光ダイオード74bだけに電力が与えられ、太字のアルファベット「H」の回りが青色に発光し、太字のアルファベット「H」がくりに抜かれたように表示される。
 更に、制御回路70が蓄電部3の蓄電残量Qが50%以下であると判断すると、制御回路70は、充放電回路71を制御し、蓄電部3からの放電を停止する。そして、点灯時間内であれば、バックアップ電源8からAC/DCコンバータ81、スイッチ回路75を経て表示駆動回路40に電力を供給し、第2の表示状態でのサイン部6の点灯を継続させる。第2の表示状態でサイン部6の点灯を行うことで、商用電源の消費を少なくする。
 また、制御回路70がサイン部6を点灯する時間ではないと判断すると、制御回路70は、太陽電池装置2からの発電出力があるか否か判断する。太陽電池装置2からの発電出力があると判断されると、蓄電部3への充電動作にはいる。
 充電動作に入ると、制御回路70は、蓄電部3への過充電を防止するために蓄電部3の蓄電残量Qが100%であるか否か判断し、蓄電部3の蓄電残量Qが100%の場合には充電動作を行わない。
 一方、制御回路70は、蓄電部3の蓄電残量Qが100%未満である判断すると、蓄電部3の蓄電残量Qが100%になるまで、蓄電部3への充電動作を行う。
 このようにして、太陽電池装置2、蓄電部3、サイン部6及びバックアップ電源8のそれぞれの動作が制御される。
 この第8の実施形態のサイン装置1では、蓄電部3の蓄電量に基づき、サイン部6の表示部5の表示状態、即ち、点灯する発光ダイオード(発光体)4の数を選択している。これは、サイン部6の表示に消費する電力を蓄電部3の蓄電残量が十分な時には、消費電力が多くてもサイン部6の表示を継続できるので、サイン部6の表示部5の点灯する発光ダイオード(発光体)4の数を多くしている。一方、サイン部6の表示に消費する電力を蓄電部3の蓄電残量が少なくなると、消費電力が少なくしてサイン部6の表示を長くするために、サイン部6の表示部5の点灯する発光ダイオード(発光体)4の数を減らしている。同じ種類の発光ダイオード4を用いてサイン部6を構成した場合には、点灯する発光ダイオード(発光体)4の数を変更、即ち、発光領域の面積を変更することで、消費電力を少なくすることができる。
 消費電力が異なる発光ダイオード4を用いた場合には、蓄電部3の蓄電残量が少なくなった場合には、少ない消費電力の発光ダイオード4を点灯するように制御して、消費電力の低減を図ることができる。この場合は、発光領域の面積と消費電力の消費量は比例しない。
 しかも、この第8の実施形態のサイン装置1は、サイン部6の表示部5を発光させる場合、蓄電部3の蓄電残量にかかわらず、同様の趣旨の表示内容を示すことができる。加えて、斯かる蓄電部3の蓄電残量が少ない場合も、発光体4の輝度は同じになるように制御しているので、点灯する発光ダイオード(発光体)4の数が少なくして消費する電力を減らしても、表示部5の表示を遠方からもよく識別できる。即ち、遠方からの視認性に優れる。
 (第9の実施形態)
 以下、図面を参照してこの発明の第8の実施形態に係る表示装置であるサイン装置を説明する。図20は当該サイン部の発光体の点灯状態を示す図であり、図20中、黒丸は発光体の点灯状態を示し、白丸は発光体の非点灯状態を示す。なお、第1の実施形態と同一または類似部分には同一符号を付して説明を割愛し、相違点について主に説明する。
 この第9の実施形態では、前記サイン部6の表示部5の前記複数の発光ダイオード4の全てが発光し、太字のアルファベット「L」を表示する第1の表示状態と、矢印の記号「←」を表示するように発光ダイオード84aが発光する第2の表示状態とが選択可能に制御される。第2の表示状態は、複数の発光ダイオード4のうち、図14で示す太字のアルファベット「L」の構成のうち、矢印の記号「←」を表示するように発光ダイオード84aが発光すると共に、その他の発光ダイオード84bを発光させないように制御する。このように制御することにより、図20で示すような「L」とは異なる細字の矢印の記号「←」を表示する第2の表示状態とが、選択可能なように構成されている点である。
 この第9の実施形態は、通常文字で表現されるサイン部6を蓄電部3の蓄電残量が少なくなったとき、消費電力が少なく同意義を示す表示態様に変更するものである。例えば、左向きという意味で「L」を用いた場合、左向きの矢印の表示に切り替える。これは例示にすぎず、同意義の表示を低消費電力の表示に切り替える態様を全て含むものである。
 この第9の実施形態でも、蓄電部3の蓄電量に基づき、サイン部6の表示部5の表示状態、即ち、点灯する発光体の数(点灯面積)を選択している。
 即ち、この第9の実施形態サイン装置1では、蓄電部3の蓄電残量が十分な場合は、サイン部6の表示部5の点灯する発光体4の数を多くした表示を行うが、蓄電部3の蓄電量が少ない場合にサイン部6の表示部5を発光させるときは、サイン部6の表示部5の点灯する発光体4の数を減らした表示を行うので、長時間、サイン部6を使用できる。
 加えて、斯かる蓄電部3の蓄電残量が少ない場合も、発光体4の輝度は同じようにしているので、点灯する発光体4の数が少なくして使用する電力を減らしても、表示部5の表示を遠方からもよく識別でき、遠方からの視認性に優れる。
 上記各実施形態では、蓄電部の残量が少ないと判断した場合に表示部の発光状態を発光領域の少ない発光状態になるようにしたが、蓄電部の残量から、表示部5の各発光状態の可能な保持時間を算出し、夜間中のいずれかの時間帯で発光領域の少ない所定の発光状態にするようにしてもよい。
 (第10実施形態)
 次に、この発明の第10の実施形態にかかる照明装置の一例としてのサイン装置を図21に従い説明する。図21は、この発明の第10の実施形態にかかるサイン装置の全体構成を示す概略構成図である。尚、第1の実施形態と同じ構成には、同じ符号を付し、説明の重複を避けるためにここではその説明を割愛する。
 第1~第9の実施形態では、自然エネルギーによる発電手段として太陽電池装置2を例に挙げている。これに対して、第10の実施形態は、自然エネルギーで発電する装置として、太陽電池装置2と風力発電装置2aとを併用したものである。このように、太陽電池装置2と風力発電装置2aとを用いて発電した電力を、蓄電部3に充電する。太陽電池装置2と風力発電装置2aとの双方の利点を用いたシステムを構築することもできる。このサイン部6も制御回路7により、前述したと同様の制御により、点灯、消灯が行われる。また、設置場所などによっては、太陽電池装置2を備えずに、風力発電装置2aだけの装置にすることも可能である。なお、太陽電池装置2と発電可能時間が異なる風力発電装置2aを用いた場合には、その発電可能時間によって蓄電部3の充放電方法が異なるため、その発電可能時間に適宜合わせる必要がある。
 また、上記各実施形態では、タイマーと太陽電池またはセンサの出力から夜間の始まり及び終わりを判別するが、単に、予め設定した時間を夜間の始まり、夜間の終わりとするようにタイマーで設定する構成としてもよい。
 また、上記蓄電部は、常に所定値以上、例えば、50%以上の蓄電残量を残すように制御することが好ましい。この場合、蓄電部の蓄電池の寿命を延ばすことが可能である。また、50%以上の蓄電残量を残すことにより、停電が長く続いてもサインの表示を長く継続させることができる。この場合は、停電時には、蓄電部の蓄電残量が50%を下回ってもサイン部への電力供給を続けるように構成すればよい。
 更に、サイン部での点灯を行っているときに停電が発生したことを検出すると、サイン部の表示状態を蓄電部の蓄電残量に関わらず、消費電力が小さい表示態様に変更し、蓄電部の消費を少なくするように構成してもよい。このように構成することで、蓄電部の蓄電残量を多く残し、停電が長く続いてもサインの表示を長く継続させることができる。
 また、季節に応じて、点灯パターンを変えるように制御しても良い。季節によって日射条件が変わることや夜間の時間帯が変わることを考慮し、例えば夏より冬の方が、消費電力の少ない点灯パターンに変えることが好ましい。また、冬場は、空気が澄んでいるので、輝度を落としてもサインの表示はよく見える。冬場は、駆動電力を若干少なくしても影響は少なく、蓄電部の消費を少なくできる。さらに、発光体として発光ダイオードを用いると、発光ダイオードは輝度の温度依存性がマイナスなので、駆動電力を低減しても同等の輝度が得られるので、冬場は、さらに、駆動電力を低減することができる。
 また、サイン部の周辺環境で発光体の輝度を変えるように制御しても良い。例えば、周辺のネオンなどが明るい時間帯は、より明るくするなどの制御を行ってサイン部を見やすくすることが好ましい。
 また、上記各実施形態では、発光体として、発光ダイオードを使用したが、有機EL等の他の発光素子やネオン管等でもよい。
 また、上記各実施形態では、第1の表示状態、第2の表示状態等、異なる表示状態において発光する発光体の輝度は同じになるようにしたが、異なるようにもできる。
 例えば、発光領域の大きさを小さくする場合、発光する発光体の輝度を高くしてもよい。この場合、発光領域の大きさを小さくしているので、消費電力を所定範囲内になるようにして発光する発光体の輝度を高くできる。
 また、上記蓄電部は、リチウムイオン電池から構成されているが、他の鉛特電池やニッケル水素蓄電池など、充放電可能な蓄電池を用いてもよい。この場合、蓄電量検出部などは用いる蓄電池に合わせた構成を採用すればよい。
 また、上記各実施形態の蓄電部の各所定値は、一例であり、蓄電部の容量、照明装置の消費電力等に基づき、適宜設定すればよい。
 また、上記各実施形態では、サイン装置を用いて説明したが、これに限らない。例えば、蓄電部からの電力供給により発光可能な発光ダイオード等の発光体からなる発光部を備える街路灯や誘導灯などである場合も、前記蓄電部の蓄電残量に基づき前記発光部の発光領域の大きさを小さくすることにより、長時間使用できる。前記街路灯においては、前記蓄電部の蓄電残量に基づき前記発光部の発光領域の大きさを小さくする場合、誘導灯として機能させてもよい。
 上記各実施形態では、1文字の場合を例示したが、これに限らず複数の文字でもよく、また、記号やその他でも勿論よい。
 今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。この発明の範囲は、上記した実施の形態の説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 1 サイン装置
 2 太陽電池装置
 3 蓄電部
 4 発光ダイオード(発光体)
 5 表示部
 6 サイン部
 7 制御装置
 8 バックアップ電源
 70 制御回路
 71 充放電回路
 72 DC/DCコンバータ
 73 測定回路
 74 メモリ
 75 スイッチ回路
 76 センサ部
 40 表示駆動回路
 

Claims (11)

  1.  少なくとも再生可能エネルギーによる発電装置と、
     この発電装置からの電力により充電される蓄電部と、
     この蓄電部から与えられる電力で発光する複数の発光体を有する発光部と、
     前記発光部の発光態様を制御する制御部と、を備え、
     前記制御部は、前記蓄電部の蓄電残量に基づき前記発光部が消費する電力を変更するように発光態様を変更する、照明装置。
  2.  前記発電装置は、太陽電池装置である、請求項1に記載の照明装置。
  3.  前記制御部は、前記蓄電部に対する充放電量を求め、前記蓄電部の蓄電残量を求める、請求項1または請求項2に記載の照明装置。
  4.  前記制御部は、発光領域の大きさを変更する、請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載の照明装置。
  5.  前記制御部は、前記蓄電部の蓄電残量を求め、充電残量が少ない場合、前記発光部の発光領域の大きさを小さくする、請求項4に記載の照明装置。
  6.  前記発光部からなる発光表示を行うための表示部を備える、請求項1ないし請求項5のいずれか1項に記載の照明装置。
  7.  前記制御部は、前記蓄電部の蓄電残量が少ない場合、前記発光部の発光領域の大きさを変更する場合、前記表示部の表す表示内容が実質的に前記変更前と同じになるように発光領域の形状を変更する、請求項6に記載の照明装置。
  8.  前記制御部は、前記蓄電部の蓄電残量が少ない場合、前記発光部の発光領域の大きさを変更する場合、前記変更前の発光領域の輪郭、該輪郭と略相似形状または前記変更前の発光領域と略相似形状の発光領域を選択可能とする、請求項6に記載の照明装置。
  9.  前記制御部は、前記蓄電部の蓄電残量が少ない場合、前記発光部の発光領域の大きさを変更する場合、前記変更前の発光領域内に非発光部分が略均等に分散配置されてなる発光領域を選択可能とする、請求項6に記載の照明装置。
  10.  前記変更前の発光領域内に非発光部分が略均等に分散配置されてなる発光領域と、この発光領域と実質的に補完関係にあるように前記変更前の発光領域内に非発光部分が略均等に分散配置されてなる発光領域とを選択可能とする、請求項6に記載の照明装置。
  11.  前記制御部は、前記蓄電部の蓄電残量が少ない場合、前記発光部の発光領域の大きさを変更する場合、前記変更前の非発光領域を発光領域に変換することを選択可能とする、請求項6に記載の照明装置。
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