WO2012077743A1 - 照明機器 - Google Patents

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WO2012077743A1
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light
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battery
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Inventor
直史 安達
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Adachi Naofumi
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    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S9/00Lighting devices with a built-in power supply; Systems employing lighting devices with a built-in power supply
    • F21S9/02Lighting devices with a built-in power supply; Systems employing lighting devices with a built-in power supply the power supply being a battery or accumulator
    • F21S9/03Lighting devices with a built-in power supply; Systems employing lighting devices with a built-in power supply the power supply being a battery or accumulator rechargeable by exposure to light
    • F21S9/037Lighting devices with a built-in power supply; Systems employing lighting devices with a built-in power supply the power supply being a battery or accumulator rechargeable by exposure to light the solar unit and the lighting unit being located within or on the same housing
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V23/00Arrangement of electric circuit elements in or on lighting devices
    • F21V23/04Arrangement of electric circuit elements in or on lighting devices the elements being switches
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B47/00Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
    • H05B47/10Controlling the light source
    • H05B47/105Controlling the light source in response to determined parameters
    • H05B47/115Controlling the light source in response to determined parameters by determining the presence or movement of objects or living beings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2107/00Light sources with three-dimensionally disposed light-generating elements
    • F21Y2107/30Light sources with three-dimensionally disposed light-generating elements on the outer surface of cylindrical surfaces, e.g. rod-shaped supports having a circular or a polygonal cross section
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B20/00Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps
    • Y02B20/40Control techniques providing energy savings, e.g. smart controller or presence detection

Definitions

  • the present invention relates to a lighting device that can change the light emission state according to the application and use conditions and can extend the usable time of the battery.
  • lighting equipment equipped with batteries is used to obtain nighttime lighting.
  • the battery By charging the battery in advance, it can be used in areas where there is no power source such as an outlet or in the outdoors.
  • the light emitting unit and inverter, changeover switches, charging terminals, outlets, safety devices and other power supply devices are stored, and equipped with a handle for carrying around
  • a battery-equipped lantern that includes a fluorescent tube in the light emitting unit and can change the height of the light emitting unit by a slide arm.
  • Such a lighting device has a different required amount of light depending on its installation location and usage state. For example, the amount of light required for one person to read and the irradiation range differs from the range required for illumination by a large number of people eating. In addition, if it is used like a night light, a large amount of light is not required, but continuous lighting for a long time is desired.
  • the present invention has been made in view of such problems, and an object of the present invention is to provide an illumination device that can change the light emission state according to the usage state and has a long battery driving time.
  • the present invention includes a main body having a plurality of light emitting surfaces, a light source provided on each of the light emitting surfaces, a battery that drives the light source, a control unit that controls driving of the light source,
  • the lighting device is characterized in that one or a plurality of light emitting surfaces driven by the light source can be selected.
  • the battery is a rechargeable battery that stores electric power generated by solar power generation
  • the light source is a plurality of light emitting diodes.
  • the plurality of light emitting surfaces are formed over the entire side surface of the main body, and the irradiation direction of the light source on the side surface of the main body can be switched.
  • the battery pack further includes a detection unit that detects a terminal voltage of the battery, and the control unit stores each power consumption corresponding to the driving state of the light source stored in advance, the terminal voltage of the battery stored in advance, and the battery. It is desirable to calculate the remaining usable time corresponding to the current usage state of the light source from the relationship with the remaining amount, and to reduce the driving power of the light source when it is determined that the remaining usable time is less than the predetermined time.
  • the light emitting surface for driving the light source and the operation unit for selecting the drive current for driving the light source may be provided.
  • a sensor may be provided on each light emitting surface of the main body, and only the light source on the light emitting surface where an object is detected by the sensor may be driven.
  • a light source that has a plurality of light-emitting surfaces and causes each light-emitting surface to emit light. Therefore, light can be emitted in a plurality of directions. Moreover, since the light emission surface to emit light can be selected, the irradiation range can be changed as appropriate according to the state of use.
  • the light source is a light emitting diode, the light source can be made to emit light with extremely low power consumption.
  • the voltage of the battery gradually decreases according to the amount of remaining power.
  • the terminal voltage of the battery is detected, and the remaining power according to the current use state of the light source is determined by using the power consumption according to the driving state of the light source and the relationship between the terminal voltage of the battery and the remaining battery level. Usable time can be calculated.
  • it is determined that the remaining usable time of the battery has fallen below the predetermined time it is possible to prevent sudden battery exhaustion by reducing the driving power of the light source, and to alert the user of the remaining usage time Reduces power consumption and enables long-term use.
  • an operation unit capable of selecting a light emitting surface to emit light, it is possible to easily select a light emitting state corresponding to the use state. Moreover, unnecessary power consumption can be suppressed by selecting a light emitting surface that emits light by the sensor.
  • the present invention it is possible to provide a lighting device that can change the light emission state according to the usage state and has a long battery driving time.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a lighting device 1.
  • FIG. 1 is a perspective view (partially perspective view) showing a lighting device 1.
  • the lighting device 1 mainly includes a main body 3, a solar power generation panel 5, light emitting surfaces 7a, 7b, (7c, 7d), an operation unit 9, a light source 17a (17b, 17c, 17d), and the like.
  • the main body 3 has a substantially hexahedron shape.
  • a photovoltaic power generation panel 5 is provided on the upper surface of the main body 3.
  • the photovoltaic power generation panel 5 generates an electromotive force by light such as sunlight, and can store electric power generated in a not-shown (rechargeable battery mounted inside).
  • the main body 3 and the photovoltaic power generation panel 5 may be separated.
  • the electromotive force generated in the photovoltaic power generation panel 5 may be stored in the rechargeable battery via a cable or the like.
  • the four side surfaces of the main body 3 are light emitting surfaces 7a, 7b, 7c, and 7d, respectively. That is, the lighting device 1 can irradiate light in four different directions. Therefore, it is possible to irradiate in all directions (all circumferences) on the side surface of the main body 3.
  • the light emitting surfaces 7a, 7b, 7c and 7d are provided with, for example, a transparent or translucent resin or glass panel. In the following description, unless otherwise specified, the light emitting surface 7a is described as an example, but the other light emitting surfaces have the same configuration.
  • a light source 17a is provided inside the light emitting surface 7a.
  • the light source 17a is preferably a plurality of light emitting diodes, for example.
  • the light source 17a is provided substantially at the center of the light emitting surface 7a, and a reflection plate 19 is provided around it.
  • the reflection plate 19 is a metallic or white plate and can collect light in the surface direction of the light emitting surface 7a. That is, each light emitting surface 7a, 7b, 7c, 7d is divided by the reflecting plate 19 inside the main body 3, and a light source is arranged for each divided space. In order to irradiate in all directions (side surfaces) of the main body 3, it is desirable that the reflection plate 19 be formed radially from the center of the main body 3 in the direction of each light emitting surface.
  • the operation unit 9 is provided below the light emitting surface 7a.
  • the operation unit 9 is a part that performs various operations of the lighting device 1 with buttons, knobs, and the like.
  • the operation unit 9 can turn on / off the power, select the light emission state of the light sources 17a, 17b, 17c, and 17d, and the like.
  • the illuminance (drive current) of each of the light sources 17a, 17b, 17c, and 17d can be adjusted.
  • the operation of the operation unit 9 makes it possible to perform timer setting, energy saving mode setting associated with the remaining battery level to be described later, and the like.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of the lighting device 1
  • FIG. 3 is a diagram illustrating various light emission states of the lighting device 1.
  • the light source that is turned on is shown in white, and the light source that is turned off is shown in black.
  • the control unit and the circuit are not shown.
  • the electromotive force generated in the photovoltaic power generation panel 5 is stored in the rechargeable battery 11 provided inside the main body.
  • the rechargeable battery 11 is connected to the light sources A to D (light sources 17a to 17d) via the control unit 13, and can emit light from the respective light sources.
  • each light source is a light emitting diode (LED), the LED drive circuit which abbreviate
  • omitted illustration is provided with respect to each light source.
  • the control unit 13 such as an MPU (microprocessor) drives the light sources A to D based on information from the operation unit 9.
  • the control unit 13 causes each of the light sources A to D to emit light. Further, when the light emission state is switched by the operation unit 9, the power supply to each light source is controlled so that each light emission state is obtained.
  • FIG. 3A is a diagram showing a state in which the light emitting surfaces 7a, 7b, 7c, and 7d in all directions on the side surface of the main body 3 emit light.
  • the control unit 13 supplies power to the light sources 17a, 17b, 17c, and 17d corresponding to the respective light emitting surfaces. That is, the electric power from the rechargeable battery 11 is uniformly supplied to each of the light sources A to D and causes all the light sources to emit light. In this way, for example, even when a large number of people gather on a table or the like, it is possible to irradiate light equally in any direction.
  • the operation unit 9 When the operation unit 9 is operated from this state, for example, as shown in FIG. 3B, only one of the light emitting surfaces 7c can be turned off and light can be irradiated in three directions.
  • the control unit 13 cuts off the supply of power to the light source 17c.
  • the front and rear light emitting surfaces 7a and 7c can be turned off, and light can be irradiated only in two opposing directions.
  • the power supply to the light sources 17a and 17c may be cut off, and only the light sources 17b and 17d may be turned on.
  • control part 13 can drive only the light source corresponding to the light emission surface to light-emit, and can control various light emission states.
  • the control unit 13 has a storage unit inside or outside, and can store the light emission state before the power is turned off. Therefore, when the power is turned on next time, the power is turned on in the last light emitting state where the power is turned off.
  • the control unit 13 can also control the amount of power supplied to each light source. For example, it is possible to switch from the maximum illuminance to a slight illuminance like a nightlight steplessly or stepwise by the operation unit 9. Therefore, it is possible to irradiate light having a necessary illuminance in a necessary direction. If it is possible to perform such control for each light emitting surface, it is possible to change the illuminance of each light emitting surface in a state where a plurality of light emitting surfaces emit light.
  • the lighting device 1 is provided with a voltage detector 15 inside the main body.
  • the voltage detector 15 can always detect the voltage between the terminals of the rechargeable battery 11.
  • the voltage information detected by the voltage detector 15 is sent to the controller 13.
  • the control unit 13 calculates the remaining drive time from the relationship between the preset voltage and the drive time.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram showing a change in voltage with respect to driving time.
  • a voltage change curve 21a is a curve showing, for example, drive time and voltage change in a state where four light emitting surfaces emit light.
  • the voltage change curve 21b is a curve which shows the drive time and voltage change in the state which made it light-emit only the two light emission surfaces, for example.
  • the state where the rechargeable battery is fully charged is A
  • the voltage of the rechargeable battery slightly decreases as the driving time elapses.
  • the driving time B when the driving time B elapses from the fully charged state, the power supply is completely terminated and the lighting device cannot emit light.
  • the driving time D when the driving time D elapses, the supply of power is completely terminated, and the lighting device cannot emit light. That is, the usable time varies depending on the light emission state (selection of a light source to emit light and power supplied to the selected light source (brightness)).
  • the power is suddenly reduced and the lighting device cannot be used, for example, the work in progress must be interrupted. Therefore, it is desirable to be able to know how much remaining usage time is. For example, when the time to turn off is less than one hour (for example, T in the figure), the user is notified of this, and the user can change the light emission state to the minimum necessary level.
  • voltage change curves are stored in advance in the storage unit for each of various light emission states, and the control unit 13 determines the reference voltage and voltage before a predetermined time (T) according to the current light emission state.
  • the voltage information detected by the detection unit 15 is compared. For example, in the voltage change curve 21a, when the voltage information becomes lower than the reference voltage C, the control unit 13 determines that the remaining time is equal to or less than a predetermined time. Similarly, in the voltage change curve 21b, when the voltage information becomes lower than the reference voltage E, the control unit 13 determines that the remaining time is equal to or less than the predetermined time.
  • FIG. 5 is a diagram showing the transition to the energy saving mode.
  • the voltage change curve 21a will be described as an example.
  • the control part 13 will reduce the power supply of all the light sources currently light-emitted. For example, the power supplied to the light source is reduced by 20% to 30%. Therefore, the user can know that the remaining usage time has decreased because the illuminance suddenly decreases.
  • the remaining usage time can be extended by H. Normally, the driving time is B in the figure, whereas the driving time is reduced. It can be extended to F in the figure.
  • the user since the user can know that the remaining usage time has decreased, the user can also change the light emission state so that only the minimum light emitting surface emits light. It is also possible to return to the normal mode.
  • an operation that causes the drive time to be a predetermined time (for example, 15 minutes) or less may not be forcibly performed. For example, if it is determined that the remaining usage time is less than 15 minutes even if it is attempted to emit light from two surfaces from a state in which only one surface emits light with the remaining usage time being 20 minutes, You may control so that such operation may be restrict
  • the solar power generation panel 5 since power is generated by the solar power generation panel 5, it can be used even in an area without electricity.
  • the light emitting surface, the illuminance for each light emitting surface, and the like can be switched in accordance with the use state, useless power is not consumed and the continuous drive time can be extended.
  • the battery remaining amount is calculated and the driving current of the light source is reduced according to the battery remaining amount, the driving time can be extended by suppressing the power consumption. Further, the user can surely know that the remaining battery level has decreased. For this reason, the user can stop the light emission of a useless light source and can make it the minimum necessary use state. Therefore, it is possible to prevent problems such as battery exhaustion in the event of an emergency.
  • the example which provides four light emission surfaces was shown as the illuminating device 1, this invention is not limited to this.
  • the light emitting surface may be further increased, or only two surfaces and three surfaces may be provided.
  • the light emitting surface may be a curved surface as well as a flat surface.
  • the inside of the cylindrical main body may be divided into a plurality of parts, and a light source may be provided in each divided space.
  • the light emitting surfaces are continuous in appearance, and it is difficult to clearly distinguish each light emitting surface, but even in this case, the light source is caused to emit light for each divided light emitting surface. be able to.
  • a curved surface in which such a plurality of light emitting surfaces are continuous may be used.
  • the lighting device 1 can be given a radio function.
  • a manual generator may be provided instead of or in addition to the photovoltaic power generation.
  • an infrared heat source sensor may be disposed on each light emitting surface to emit light only in the direction in which a person (object) is detected.
  • the surface where the static output by the infrared heat source sensor exceeds a certain value may be selectively emitted, or the surface where the output of the sensor has changed beyond the certain value may be selectively emitted.
  • the light may be turned off after a certain period of time by a timer that is activated when light emission starts.

Abstract

 本体3は、略6面体の形状を有する。本体3の上面には太陽光発電パネル5が設けられる。太陽光発電パネル5は、太陽光などの光によって起電力を生じ、内部に搭載された充電池に生じた電力を蓄電可能である。本体3の4つの側面は、それぞれ発光面7a、7b、7c、7dとなる。すなわち、照明機器1は、4つの異なる方向に向けて光を照射することができる。操作部9は、発光面7aの下部に設けられる。操作部9は、発光させる発光面を切り替えることができる。

Description

照明機器
 本発明は、用途や使用条件に応じて発光状態を変更できるとともに、バッテリーの使用可能時間を長くすることが可能な照明機器に関するものである。
 例えば、電気等の配備が進んでいない地域においては、夜間の明かりを得るために、バッテリーを装備した照明機器が使用される。あらかじめバッテリーを充電しておくことで、コンセントなどの電源がない地域や野外においても使用することができる。
 このような照明機器としては、例えば、バッテリーを内蔵したケースに、発光部およびインバータや切り替えスイッチ類、充電端子、コンセント類、安全装置等の電源装置を格納し、持ち運び時用の取手を備え、発光部には蛍光管を備え、スライドアームにより発光部の高さを変えることが可能なバッテリー付ランタンがある。(特許文献1)。
特開平10-228801号公報
 このような照明機器は、その設置場所や使用状態に応じて、要求される光量等も異なる。例えば、一人が読書をするための光量および照射範囲と、多数の者が食事を行う場合とでは、必要な光量も、光で照らされる必要な範囲も異なる。また、常夜灯のような使用であれば、大きな光量は不要であるが、長時間の連続点灯が望まれる。
 また、使用中にバッテリーの残量が低下すると、通常、照明機器は急激に暗くなり、消灯してしまう。このため、作業中や特に明かりの必要な状況で、急にバッテリー切れを起こす恐れがある。
 本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、使用状態に合わせて、発光状態を変更可能であり、バッテリーの駆動時間が長い照明機器を提供することを目的とする。
 前述した目的を達成するため、本発明は、複数の発光面を有する本体と、前記発光面にそれぞれ設けられる光源と、前記光源を駆動するバッテリーと、前記光源の駆動を制御する制御部と、を具備し、前記光源が駆動する1または複数の発光面を選択可能であることを特徴とする照明機器である。
 前記バッテリーは、太陽光発電により発電された電力を蓄電する充電池であり、前記光源は、複数の発光ダイオードであることが望ましい。複数の前記発光面は、前記本体の側面全周に渡って形成され、前記本体の側面における前記光源の照射方向を切り替え可能であることが望ましい。
 前記バッテリーの端子電圧を検出する検出部をさらに具備し、前記制御部は、あらかじめ記憶された、前記光源の駆動状態に応じたそれぞれの消費電力と、あらかじめ記憶された前記バッテリーの端子電圧と電池残量との関係から、現在の光源の使用状態に応じた残使用可能時間を算出し、前記残使用可能時間が所定時間を下回ったと判断すると、前記光源の駆動電力を低減することが望ましい。
 前記光源を駆動させる発光面と、前記光源を駆動する駆動電流を、それぞれ選択する操作部を有してもよい。
 前記本体のそれぞれの前記発光面には、センサが設けられ、前記センサによって物体を検知した発光面の前記光源のみを駆動させてもよい。
 本発明によれば、複数の発光面を有し、それぞれの発光面を発光させるための光源が設けられるため、複数の方向に対して明かりを照射することができる。また、発光させる発光面を選択可能であるため、使用状態に応じて、照射範囲を適宜変更することができる。
 また、太陽光発電パネルが設けられるため、電気のない地域であっても、昼間に太陽光によって発電した電力を充電池に蓄電し、夜間に蓄電された電力を使用することができる。また、光源が発光ダイオードであれば、極めて小さな消費電力で光源を発光させることができる。
 また、通常、バッテリーは、残電力量に応じて、緩やかに電圧が低下する。この際、バッテリーの端子電圧を検出し、光源の駆動状態に応じたそれぞれの消費電力と、バッテリーの端子電圧と電池残量との関係を用いることで、現在の光源の使用状態に応じた残使用可能時間を算出することができる。また、バッテリーの残使用可能時間が所定時間を下回ったと判断した場合に、光源の駆動電力を低減することで、急激なバッテリー切れを防止でき、使用者に、残りの使用時間の注意を発するとともに、消費電力を抑え、長時間の使用を可能とする。
 また、発光させる発光面を選択可能な操作部を設けることで、容易に使用状態に応じた発光状態を選択することができる。また、センサによって発光させる発光面を選択することで、不要な消費電力を抑えることができる。
 本発明によれば、使用状態に合わせて、発光状態を変更可能であり、バッテリーの駆動時間が長い照明機器を提供することができる。
照明機器1を示す斜視図。 照明機器1の構成を示すブロック図。 照明機器1の発光状態の変化を示す図。 照明機器1の使用状態と、バッテリーの電圧および駆動時間の関係を示す図。 光源の駆動電力を低減する制御を示す図。
 以下図面に基づいて、本発明の実施形態を詳細に説明する。図1は照明機器1を示す斜視図(一部透視図)である。照明機器1は、主に、本体3、太陽光発電パネル5、発光面7a、7b、(7c、7d)、操作部9、光源17a(17b、17c、17d)等から構成される。
 本体3は、略6面体の形状を有する。本体3の上面には太陽光発電パネル5が設けられる。太陽光発電パネル5は、太陽光などの光によって起電力を生じ、図示を省略した(内部に搭載された充電池)に生じた電力を蓄電可能である。なお、本体3と太陽光発電パネル5を別体としてもよい。この場合には、太陽光発電パネル5で生じた起電力を、ケーブル等を介して充電池に蓄電すればよい。
 本体3の4つの側面は、それぞれ発光面7a、7b、7c、7dとなる。すなわち、照明機器1は、4つの異なる方向に向けて光を照射することができる。したがって、本体3の側面において、全方向(全周)に渡って照射することが可能である。なお、発光面7a、7b、7c、7dには、例えば透明または半透明の樹脂またはガラス製のパネルが設けられる。以下の説明においては、特に記載をしない限り、発光面7aを例にして説明するが、他の発光面についても同様の構成である。
 発光面7aの内部には、光源17aが設けられる。光源17aとしては、例えば、複数の発光ダイオードであることが望ましい。光源17aは発光面7aの略中央に設けられ、周囲には反射板19が設けられる。反射板19は、金属色または白色の板であり、発光面7aの面方向に光を集光することが可能である。すなわち、それぞれの発光面7a、7b、7c、7dは、本体3の内部において、反射板19によって区切られており、それぞれ区切られた空間ごとに光源が配置される。なお、本体3の(側面の)全方向に照射させるためには、反射板19は、本体3の中心から各発光面方向に放射状に形成されることが望ましい。
 操作部9は、発光面7aの下部に設けられる。操作部9は、ボタンやつまみ等によって照明機器1の各種操作を行う部位である。例えば、操作部9は、電源のオン・オフや、光源17a、17b、17c、17dの発光状態の選択等を行うことができる。また、例えば、それぞれの光源17a、17b、17c、17dの照度(駆動電流)を調整することも可能である。さらに、操作部9の操作によって、タイマー設定や、後述する充電池の残量に伴う省エネモードの設定等を行うことができる。
 図2は、照明機器1の構成を示すブロック図であり、図3は、照明機器1の各種の発光状態を示す図である。なお、図3において、点灯している光源は、白抜きで示し、消灯している光源を黒塗りで示す。また、図3においては、制御部や回路等は図示を省略する。前述の通り、太陽光発電パネル5で生じた起電力は本体の内部に設けられる充電池11に蓄電される。充電池11は、制御部13を介して光源A~光源D(光源17a~17d)と接続され、それぞれの光源を発光させることができる。なお、各光源が発光ダイオード(LED)である場合には、図示を省略したLED駆動回路がそれぞれの光源に対して設けられる。
 MPU(マイクロプロセッサ)等の制御部13は、操作部9からの情報に基づいて光源A~光源Dを駆動する。制御部13は、操作部9によって電源が投入されると、それぞれの光源A~光源Dを発光させる。また、操作部9によって発光状態の切り替えが行われると、それぞれの発光状態となるように、各光源への電力の供給を制御する。
 例えば、図3(a)は、本体3の側面の全方向の発光面7a、7b、7c、7dを発光させた状態を示す図である。この場合、制御部13は、それぞれの発光面に対応する光源17a、17b、17c、17dに電力を供給する。すなわち、充電池11からの電力は、各光源A~光源Dに均一に供給され、全ての光源を発光させる。このようにすることで、例えば、多数の人間がテーブル等に集まるような場合でも、どの方向にも均等に光を照射させることができる。
 この状態から、操作部9が操作されると、例えば、図3(b)に示すように、一方の発光面7cのみを消灯し、3方向へ光を照射することができる。例えば、照明機器1を壁際に設置するような場合に、壁に面する発光面7cを消灯させることで、無駄な電力消費を抑えることができる。この場合には、制御部13は、光源17cへの電力の供給を遮断する。
 同様に、図3(c)に示すように、前後の発光面7a、7cを消灯させ、対向する2方向にのみ光を照射することもできる。この場合には、光源17a、17cへの電力の供給を遮断し、光源17b、17dのみを点灯させればよい。
 さらに、図3(d)に示すように、隣接する2方向の発光面7a、7dのみを発光させることもできる。また、図3(e)に示すように、1方向の発光面7aのみ発光させることも可能である。いずれにしても、制御部13は、発光させる発光面に対応する光源のみを駆動して、種々の発光状態を制御することができる。
 なお、制御部13は、内部または外部に記憶部を有しており、電源が切られる前の状態の発光状態を記憶することができる。したがって、次に電源を入れた際には、電源を切る最後の発光状態で電源が投入される。また、制御部13は、各光源への供給電力量を制御することもできる。例えば、操作部9によって、最大照度から常夜灯のようにわずかな照度までを無段階または段階的に切り替えることも可能である。したがって、必要な方向に必要な照度の光を照射することができる。なお、このような制御を発光面ごとに行うことを可能とすれば、複数面の発光面を発光させた状態で、それぞれの発光面の照度を変えることも可能である。
 照明機器1は、本体内部に電圧検知部15が設けられる。電圧検知部15は、充電池11の端子間電圧を常に検知することができる。電圧検知部15で検知された電圧情報は、制御部13に送られる。制御部13では、あらかじめ設定された電圧と駆動時間との関係とから残駆動時間を算出する。
 図4は駆動時間に対する電圧変化を示す概念図である。図4において、電圧変化曲線21aは、例えば、4面の発光面を発光させた状態での駆動時間と電圧変化を示す曲線である。また、電圧変化曲線21bは、例えば、2面の発光面のみを発光させた状態での駆動時間と電圧変化を示す曲線である。
 充電池が完全に充電された状態をAとすると、通常、充電池の電圧は、駆動時間の経過に伴いわずかに減少する。電圧変化曲線21aでは、完全に充電された状態から駆動時間Bが経過すると、完全に電力の供給が終了して、照明機器を発光させることができなくなる。同様に、電圧変化曲線21bでは、駆動時間Dが経過すると、完全に電力の供給が終了して、照明機器を発光させることができなくなる。すなわち、使用可能な時間は、発光状態(発光させる光源の選択と、選択された光源への供給電力(明るさ))によって変化する。
 ここで、電力が急激に低下して照明機器の使用ができなくなると、例えば作業中の作業等を中断せざるを得ずに問題となる。したがって、残使用時間がどの程度であるかを知ることが可能であることが望ましい。例えば、消灯までの時間が1時間(例えば図中T)を切ると、その旨を使用者に知らせ、使用者は必要最低限の発光状態に変更することも可能である。
 本発明では、あらかじめ、種々の発光状態ごとに、電圧変化曲線が記憶部に記憶されており、制御部13は、現状の発光状態に応じて、所定時間(T)前の基準電圧と、電圧検知部15で検知された電圧情報とを比較する。例えば、電圧変化曲線21aにおいては、制御部13は、電圧情報が基準電圧Cよりも低くなると、残時間が所定時間以下となったと判断する。同様に、電圧変化曲線21bにおいては、制御部13は、電圧情報が基準電圧Eよりも低くなると、残時間が所定時間以下となったと判断する。
 図5は、省エネモードへの移行を示す図である。なお、図5においては、電圧変化曲線21aを例に説明する。前述の通り、電圧変化曲線21aに対応する発光状態では、電圧検知部15で検知された電圧情報が基準電圧Cよりも低くなると残使用時間が所定時間(T)以下となると判断する。このように判断されると、制御部13は、現在発光している全ての光源の供給電力を低減させる。例えば、光源への供給電力を20%~30%低下させる。したがって、使用者は、急に照度が低下するため、残使用時間が少なくなったことを知ることができる。
 また、省エネモードが切り替えられるG点以降では、消費電力が抑えられるため、残使用時間をHだけ伸ばすことができ、通常であれば駆動時間が図中Bであったのに対し、駆動時間を図中Fまで伸ばすことができる。また、使用者は、残使用時間が少なくなったことを知ることができるため、最低限の発光面のみを発光させるように発光状態を変えることもでき、発光状態が変わることで、省エネモードから通常モードに戻すことも可能である。
 なお、操作部9の操作によって、省エネモード中であっても強制的に最大照度で駆動させることができてもよい。また、省エネモード中には、駆動時間が所定時間(例えば15分)以下となるような操作を強制的に行えないようにしてもよい。例えば、残使用時間が20分の状態で、1面のみを発光させた状態から、2面を発光させようとしても、その操作によって残使用時間が15分を切ると判断する場合には、そのような操作を制限するように制御してもよい。この場合には、一定時間(例えば1分)のみ、当該操作を有効として、一定時間後に元の発光状態に戻るように制御してもよい。
 本発明によれば、太陽光発電パネル5によって発電させるため、電気のない地域でも使用することができる。また、使用状態に応じて発光させる面や発光面ごとの照度等を切り替えることができるため、無駄な電力を消費することがなく、連続駆動時間を長くすることができる。
 また、電池残量を算出し、電池残量に応じて光源の駆動電流を低減させるため、電力消費を抑えることで駆動時間を延ばすことができる。また、使用者は、電池残量が減ったことを確実に知ることができる。このため、使用者は、無駄な光源の発光を停止し、必要最低限の使用状態とすることができる。したがって、いざという時に電池切れを起こすなどの問題を防止することができる。
 以上、添付図を参照しながら、本発明の実施の形態を説明したが、本発明の技術的範囲は、前述した実施の形態に左右されない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
 例えば、照明機器1としては、4面の発光面を設ける例を示したが、本発明はこれに限られない。例えば、多角形断面形状の本体として、発光面をもっと増やしてもよく、または2面、3面のみであってもよい。また、発光面は平坦面のみでなく曲面であってもよい。例えば、円筒状の本体の内部を複数に区分し、それぞれの区分された空間にそれぞれ光源を設けてもよい。この場合には、発光面は外観上連続しており、それぞれの発光面を明確に区別することが困難であるが、この場合であっても、それぞれ区切られた発光面ごとに光源を発光させることができる。すなわち、本発明では、このような複数の発光面が連続するような曲面であってもよい。また、照明機器1に、ラジオの機能を付与することもできる。また、太陽光発電に代えて、または太陽光発電に加え、手動の発電器を設けてもよい。また、各発光面に赤外線熱源センサを配置し、人(物体)を検知した方向のみを発光させてもよい。例えば、赤外線熱源センサによる静的出力が一定値を超えた面を選択的に発光させ、または同センサの出力に一定値を越えた変化のあった面を選択的に発光させてもよい。この場合、発光開始時に起動するタイマーにより一定時間経過に消灯しても良い。
 1………照明機器
 3………本体
 5………太陽光パネル
 7a、7b、7c、7d………発光面
 9………操作部
 11………充電池
 13………制御部
 15………電圧検知部
 17a、17b、17c、17d………光源(A~D)
 19………反射板
 21a、21b………電圧変化曲線

Claims (6)

  1.  複数の異なる方向に発光面を有する本体と、
     前記発光面にそれぞれ設けられる光源と、
     前記光源を駆動するバッテリーと、
     前記光源の駆動を制御する制御部と、
     を具備し、
     前記制御部により、前記光源が駆動する1または複数の発光面を選択可能であることを特徴とする照明機器。
  2.  前記本体には、太陽光発電パネルが設けられ、
     前記バッテリーは、前記太陽光発電パネルにより発電された電力を蓄電する充電池であり、前記光源は、複数の発光ダイオードであることを特徴とする請求項1記載の照明機器。
  3.  複数の前記発光面は、前記本体の側面全周に渡って形成され、
     前記本体の側面における前記光源の照射方向を切り替え可能であることを特徴とする請求項1記載の照明機器。
  4.  前記バッテリーの端子電圧を検出する検出部をさらに具備し、
     前記制御部は、あらかじめ記憶された、前記光源の駆動状態に応じたそれぞれの消費電力と、あらかじめ記憶された前記バッテリーの端子電圧と電池残量との関係から、現在の光源の使用状態に応じた残使用可能時間を算出し、
     前記残使用可能時間が所定時間を下回ったと判断すると、前記光源の駆動電力を低減することを特徴とする請求項1記載の照明機器。
  5.  前記光源を駆動させる発光面と、前記光源を駆動する駆動電流を、それぞれ選択する操作部を有することを特徴とする請求項1記載の照明機器。
  6.  前記本体のそれぞれの前記発光面には、センサが設けられ、
     前記センサによって物体を検知した方向の発光面の前記光源のみを駆動させることを特徴とする請求項1記載の照明機器。
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