WO2013044552A1 - 灯光控制装置和方法、照明装置 - Google Patents

灯光控制装置和方法、照明装置 Download PDF

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WO2013044552A1
WO2013044552A1 PCT/CN2011/082622 CN2011082622W WO2013044552A1 WO 2013044552 A1 WO2013044552 A1 WO 2013044552A1 CN 2011082622 W CN2011082622 W CN 2011082622W WO 2013044552 A1 WO2013044552 A1 WO 2013044552A1
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WO
WIPO (PCT)
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control command
control
lighting device
lighting
module
Prior art date
Application number
PCT/CN2011/082622
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
黄喜荣
张斌
李晓宁
Original Assignee
北京同步科技有限公司
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    • 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]
    • H05B45/30Driver circuits
    • H05B45/37Converter circuits
    • H05B45/3725Switched mode power supply [SMPS]
    • H05B45/39Circuits containing inverter bridges

Definitions

  • Conventional lighting devices typically only have one power control switch to control the opening or closing of the lighting device.
  • some lighting devices are currently equipped with a remote control device, and the user can use the remote control device to control the opening, closing, and/or brightness of the lighting device.
  • the prior art lighting control method is generally implemented by using a wireless remote controller or an infrared controller as a remote control device.
  • a wireless remote controller or an infrared controller as a remote control device.
  • this control method has obvious disadvantages:
  • the nearby lighting device may respond to the operation of the infrared remote control, which is inconvenient to use and the control is inaccurate.
  • the main object of the present invention is to provide a lighting control device and method, and illumination
  • the device can solve the problem of the light of one of the lighting devices in the environment in which the multiple lamps cannot be independently and accurately controlled in the prior art.
  • a lighting control apparatus including: an instruction receiving module, configured to receive a control command message from an operator; and a processing module, configured to modulate a control instruction in the control command message to obtain a modulated control instruction
  • the control command carries a target ID; and a transmitting module, configured to transmit the modulated control command to the lighting device, so that only the at least one lighting device identified by the target ID responds to the control command, wherein each lighting device Has an ID.
  • a lighting device including: a receiving module, configured to receive a control command sent by a light control device, where the control command carries a target ID; and a determining module, configured to determine a control received by the receiving module Whether the target ID carried in the instruction is the same as the locally saved ID; the execution module is configured to respond to the control instruction when the judgment result of the determination module is the same.
  • a lighting control method including: receiving a control command message from an operator; modulating a control command in the control command message to obtain a modulated control command, wherein the control command carries a target ID And transmitting the modulated control command to the illumination device such that only the at least one illumination device identified by the target ID carried in the control command is responsive to the control command, wherein each illumination device has an ID.
  • a lighting control method including: receiving a control command sent by a lighting control device, wherein the control instruction carries a target ID; determining a target ID carried in the received control command and locally saved After the ID is the same, it responds to the control command.
  • a unique ID is set for each lighting device, and after receiving the operator's control command message, the lighting control device modulates and transmits the control command that needs to be forwarded to the lighting device, due to the control.
  • the instruction carries the target ID to be controlled, so that only the lighting device identified by the target ID can respond to the control command after receiving the control command.
  • the lighting control device can separately control the lighting of one lighting device in a multi-light environment, and can also centrally control the lighting of a plurality of lighting devices, and has precise control characteristics, and other uncontrolled lighting devices will not be made. Wrong response action, thus solving the existing technology It is not possible to independently and accurately control the lighting of one/some lighting devices in a multi-lamp environment.
  • FIG. 1 is a schematic view showing a lighting control device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • Figure 2 is a schematic view showing a lighting control device according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a waveform diagram showing an input signal of the A and B input terminals of the NAND gate U4 and an output signal of the output terminal C according to the third embodiment of the present invention
  • Figure 5 is a schematic view showing a lighting device according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic flow chart of a lighting control method according to Embodiment 5 of the present invention
  • FIG. 7 is a schematic diagram showing a layout of a lighting device of a conference site according to Embodiment 5 of the present invention
  • FIG. 8 is a view showing a layout of a lighting device according to Embodiment 5 of the present invention
  • FIG. 9 is a schematic flow chart of a lighting control method according to Embodiment 6 of the present invention
  • FIG. 10 is a schematic diagram showing a lighting device according to Embodiment 6 of the present invention. The schematic diagram of the specific operation process. detailed description
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing a lighting control apparatus according to a first embodiment of the present invention, the lighting control apparatus comprising: an instruction receiving module 10, a processing module 20, and a transmitting module 30, wherein:
  • the instruction receiving module 10 is configured to receive a control command message from an operator; the command receiving module 10 can pass through an Ethernet, a USB (Universal Serial Bus), a CANBus (Controller Area Net-work Bus, a controller area network) a control command message such as a serial bus or a serial port receiving computer (PC) or a mobile device (such as a mobile phone, PDA, iphone), etc., the operator can issue a control command message to the lighting control device by operating a computer or a mobile terminal or the like;
  • the processing module 20 is configured to modulate the control command in the control command message received by the command receiving module 10 to obtain a modulated control command, where the control command carries a target ID (an abbreviation of Identity); Indicates the ID of the lighting device to be controlled. Obviously, the target ID may be an ID or multiple IDs;
  • the transmitting module 30 is configured to transmit the control command modulated by the processing module 20 to the lighting device, so that only the lighting device identified by the target ID carried in the control command is responsive to the control command, wherein each lighting device has an ID .
  • a unique ID is set for each lighting device, and after receiving the operator's control command message, the lighting control device modulates and transmits the control command that needs to be forwarded to the lighting device, because
  • the control instruction carries the target ID to be controlled, so that only the lighting device identified by the target ID can respond to the control command after receiving the control command.
  • the light control device can individually control the lighting of one lighting device in a multi-light environment, and can also centrally control the lighting of multiple lighting devices with high accuracy, and other uncontrolled lighting devices will not do The erroneous response action is solved, thereby solving the problem of the prior art that cannot control the lighting of one/some of the lighting devices in an environment of multiple lamps independently and accurately.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing a lighting control apparatus according to Embodiment 2 of the present invention, the lighting control apparatus comprising: an instruction receiving module 10, a processing module 20, a transmitting module 30, and a carrier generating module 40, where:
  • An instruction receiving module 10 configured to receive a control command message from an operator
  • a carrier generation module 40 configured to generate a carrier with a frequency of 38 kHz
  • the processing module 20 includes: a single chip 202, configured to output a control command in the control command message to the modulation module 204 in a serial manner; and a modulation module 204 for modulating the serial control command to a carrier having a frequency of 38 kHz. , obtaining a modulated control command;
  • a transmitting module 30 configured to transmit, by infrared rays, a control command modulated by the processing module 20 to the lighting device, so that only the lighting device identified by the target ID carried in the control command is responsive to the control command, wherein each lighting device has An ID .
  • the transmitting module can also use other wireless signal transmissions in addition to the control commands modulated by infrared rays.
  • the present invention does not limit this, that is, the control commands can be modulated, in addition to infrared radiation, ⁇ Use other wireless signal transmissions.
  • the carrier modulation control command of the corresponding frequency should be used (ie, the carrier generation module should generate a carrier of the corresponding frequency).
  • the carrier generation module in the second embodiment includes: an inverter U2, a resistor R1, and a lighting control device in the second embodiment. a first branch formed by R2 in series, a second branch formed by connecting capacitors C1 and C2 in series, and a crystal oscillator X having a frequency of 38 kHz; wherein: inverter U2 is connected in parallel with the first branch, and the inverter The output end of U2 is connected to the carrier input end of the modulation module; the resistor R1, the crystal oscillator X, and the second branch in the first branch are connected in parallel, and one end of the capacitor C1 connected to the capacitor C2 is grounded.
  • the modulation module includes: an inverter U1, U3, a NAND gate U4, a resistor R3, and an NPN transistor Q1; wherein: the input end of the inverter U1 is connected as a command input terminal of the modulation module to the single chip microcomputer, and the output terminal and the second The first input end of the non-gate U4 is connected, and the inverter U1 is used for buffering, inverting, and outputting the received serial control command to the first input end of the NAND gate U4; the inverter U3 The input end is connected to the carrier generation module as a carrier input end of the modulation module, the output end is connected to the second input end of the second NAND gate U4, and the inverter U3 is used for buffering the carrier frequency generated by the carrier generation module to 38KHz.
  • the transmitting module may be composed of one or more infrared light emitting diodes (only one of which is shown in FIG. 3). When composed of a plurality of, the plurality of infrared light emitting diodes may be connected in series or in parallel, as shown in FIG.
  • the cathode of the infrared light-emitting diode D1 is connected to the collector of the NPN transistor Q1, and the anode is connected to the anode of the DC power source VCC through a resistor R4.
  • the MCU serializes the control command to be forwarded in the control command message (ie, the serial control command, represented by "serial command” in FIG. 3) to the reverse Phaser U1, the serial command is buffered by U1, inverted and sent to the A input terminal of the NAND gate U4 (see the waveform of the A in FIG.
  • U2 and resistors Rl, R2, capacitors Cl, C2 and 38KHz crystal oscillator X constitute a 38KHz carrier oscillator (ie carrier generation module;), the 38KHz carrier oscillation signal generated by the carrier oscillator is buffered and inverted by inverter U3 After the phase, it is sent to the B input terminal of the NAND gate U4 (see the waveform of the BK signal of the inverted KK after seeing the B waveform in Figure 4;); the NAND gate U4 modulates the serial command on the carrier of 38KHz.
  • the waveform of the modulated control command is shown in the C waveform in FIG. 4, and finally the waveform of the signal emitted from the infrared light emitting diode after being amplified by the NPN transistor Q1 is the same as the waveform C in FIG. .
  • control command message may be as shown in Table 1, including: a source ID, a destination ID, Control instructions and check codes.
  • the control commands that need to be forwarded to the lighting device are shown in Table 2, including: target ID, operation command, operation data, and check code (can add all the previous data (ie, target ID, operation command, and operation data))
  • the lower 8 bits are not limited by the present invention. Table 1
  • the source ID is the ID of the device that issued the control command message
  • the destination ID is the ID of the lighting control device that receives the control command message
  • the control command is the control command that needs to be sent to the lighting device, and its structure is shown in Table 2.
  • the check code is the upper 8 bits ("Source ID”, “Destination ID” and "Control Command”).
  • the target ID is the ID or universal ID of the lighting device to be controlled.
  • the operation command includes one of the following: On/Light, Adjust Brightness, Adjust Color Temperature, Illumination Mode (long light, or flash according to certain rules).
  • the operation data may be empty; when the operation instruction is to adjust the brightness, the operation data is a value for indicating the brightness, for example, it may occupy one byte, and the value ranges from 0 to 255. Any integer between, when the operation data is 0, the brightness is 0 (ie, no light is emitted), when the operation data is 255, the brightness is the brightest; when the operation command is to adjust the color temperature, the operation data is used to indicate the color temperature. Value.
  • the "Target ID”, “Operation Command”, “Operation Data” and “Check Code” can be set to single-byte or multi-byte, respectively, as needed.
  • the ID of each lighting device can be preset before the lighting device is installed and stored in the lighting device.
  • the IDs can be set for each lighting device after the lighting device is installed.
  • the transmitting module 30 can also be used to transmit configuration commands, and then, in the lighting device to be configured only by the operator. Receiving the configuration command and entering the configuration state, transmitting the assigned ID to the lighting device to be configured, and transmitting the first end instruction to make the desired
  • the configured lighting device saves the assigned ID and exits the configuration state; and can also be configured to, when the at least two lighting devices receive the configuration command and enter the configuration state, transmit a second ending command, so that at least two lighting devices do not save the Assign the ID and exit the configuration state. In this way, the ID of each lighting device can be arbitrarily adjusted as needed, and confusion that may occur when the ID is adjusted is also avoided.
  • the configuration command can be transmitted by infrared.
  • the angle of the infrared ray emitting diode of the light control device can be adjusted, and the smaller the angle, the more accurate Align the ground with the lighting device to be configured.
  • the illuminating device includes: a receiving module 10', configured to receive a control command sent by the lighting control device according to the first embodiment to the third embodiment, wherein the control command carries a target ID
  • the determining module 20' is configured to determine whether the target ID carried in the control command received by the receiving module 10' is the same as the locally saved ID; and the executing module 30' is configured to: when the determining result of the determining module 20' is the same, Respond to the control command.
  • the lighting device can determine whether or not to respond to the control command by determining whether the target ID in the received control command is the same as the locally stored ID, so that the response action can be accurately performed.
  • each lighting device is provided with a unique ID
  • the target ID in the control command may be an ID of one or more lighting devices to be controlled by the operator, or a universal ID, which is used to indicate reception.
  • the lighting device to the control command needs to respond to the control command; then each lighting device needs to save the ID and the universal ID of the lighting device locally.
  • the determining module 20 ′ can determine whether the target ID carried in the control command received by the receiving module 10 ′ is the same as one of the locally saved ID and the universal ID of the lighting device, that is, whether the target ID is determined with the illumination first.
  • the ID of the device is the same. If it is different, it is judged whether it is the same as the locally saved universal ID.
  • the execution module 30' can adjust the working state and brightness of the illumination device according to the operation instruction and the operation data carried in the control instruction.
  • the control command sent by the lighting control device may include a check code, which is included in the target ID, the operation command and the operation data, and the check code is The lower 8 bits of the sum of the target ID, the operation command and the operation data, then the judgment module 20' in the lighting device determines whether the target ID carried in the control command is one of the ID and the general ID of the locally saved present lighting device. Before the same, you need to judge whether the check code in the control command is correct. For example: After adding the previous data in the control command (ie, except the check code), judge the lower 8 bits and the control command. Whether the verification code is the same, if the same is correct, otherwise it is not correct. After determining that the check code in the control command is correct, it is further determined whether the target ID carried in the control command is the same as one of the locally saved ID and the universal ID of the lighting device.
  • the ID of each lighting device can be preset before the lighting device is installed and stored in the lighting device.
  • an ID can be set for each lighting device after the lighting device is installed, and the receiving module 10' can also be used to receive the configuration command sent by the lighting control device, for the lighting device.
  • Embodiment 5 Embodiment 5
  • each lighting device has an ID, and the ID of each lighting device. Can be set in advance.
  • the lighting control device in the first embodiment to the third embodiment of the present invention can be used to accurately remotely control the opening and closing of the lights of the lighting devices. And adjust the brightness and color temperature.
  • the lighting control device can be installed in any place according to actual needs, and the number of installations can also be determined according to actual needs.
  • the lighting control method of the lighting control device in the first embodiment to the third embodiment is as shown in FIG. 6, and includes the following steps:
  • Step S102 receiving a control command message from the operator (the data structure can be referred to the above Table 1), the control command message carries a control instruction (the data structure can be referred to Table 2 above), and the control instruction carries the target ID, the target ID indicates the lighting device to be controlled;
  • the stage area often needs to be shown slides, projections, etc., in which case it may be necessary to separately reduce the brightness of the lighting of the pedestal area or turn off some of the lighting.
  • the operator wants to turn off or lower the brightness of "lighting device 001" ⁇ "lighting device 00X" in the rostrum area.
  • the target ID can be 001 ⁇ oox.
  • the lighting level of the lighting device in the area without the viewer may be turned off or lowered.
  • Step S104 modulating a control command in the control command message to obtain a modulated control command
  • Step S106 The modulated control command is transmitted to the lighting device such that only the lighting device identified by the target ID carried in the control command responds to the control command, wherein each lighting device has an ID.
  • control command can be transmitted by infrared rays.
  • a unique ID is set for each lighting device, and the lighting control device After receiving the operator's control command message, the control command that needs to be forwarded to the lighting device is modulated and transmitted. Since the control command carries the target ID to be controlled, only the target ID can be identified. The lighting device responds to the control command after receiving the control command.
  • the light control device can individually control the lighting of one lighting device in a multi-light environment, and can also centrally control the lighting of multiple lighting devices with high accuracy, and other uncontrolled lighting devices will not do The erroneous response action is solved, thereby solving the problem of the prior art that cannot control the lighting of one/some of the lighting devices in an environment of multiple lamps independently and accurately.
  • the target ID in the control command is the ID of the lighting device A; when the operator wants to control the environment of the multi-lamp In some lighting devices A, B...E, the target ID in the control command is the ID of the lighting device A, B...E; when the operator wants to control all the lighting devices in the environment of multiple lights,
  • a universal ID can be defined here, which is used to indicate that the lighting device receiving the control command needs to respond to the control command, such that The target ID in the control command is the universal ID. After receiving the control command, the lighting device knows that it needs to respond to the control command through the universal ID.
  • control command also carries: operation instructions, operation data, and check codes.
  • operation instructions As shown in Table 2 above, the control command also carries: operation instructions, operation data, and check codes.
  • operation instructions For details, refer to the third embodiment above, and details are not described herein again.
  • Step S202 receiving a control command sent by the light control device according to the first embodiment to the third embodiment, wherein the control command carries a target ID;
  • Step S204 after determining that the target ID carried in the received control command is the same as the locally saved ID, responding to the control instruction.
  • the lighting device can determine whether to respond to the control command by determining whether the target ID in the received control command is the same as the locally saved ID, thereby accurately # ⁇ response action.
  • Each lighting device is provided with a unique ID
  • the target ID in the control command may be the ID of one or more lighting devices to be controlled by the operator, and the lighting device may select the target ID included in the received control command with itself.
  • the ID is compared to determine whether it is a control command issued to the lighting device.
  • the target ID may also be a universal ID, which is used to indicate that the lighting device receiving the control command needs to respond to the control command; then each lighting device needs to save the ID and the universal ID of the lighting device locally.
  • each of the illumination devices as in the fourth embodiment above is as shown in FIG. 10, and includes the following steps:
  • Step S302 after starting, is in a state of waiting for a control command
  • Step S304 determining whether a control command sent by the light control device is received, and if yes, proceeding to step S306, otherwise returning to step S302, continuing to wait for the control command;
  • the data structure of the control instruction can be seen in Table 2.
  • the previous data including the target ID, the operation command, and the operation data
  • the control command is used.
  • the check codes are compared. If they are the same, the corrective code is correct. Otherwise, it is incorrect.
  • Step S310 determining whether it is a control command issued to the lighting device, that is, determining whether the target ID included in the control command is the same as the ID of the lighting device, if yes, proceeding to step S314, otherwise, proceeding to step S312;
  • Step S312 continuing to check whether the target ID included in the control instruction is a general ID, and if yes, proceeding to step S314, otherwise, returning to step S302, continuing to wait for the control instruction;
  • Step S314 setting the state and brightness of the light according to the operation instruction and the operation data included in the control instruction.
  • the light control device of the above embodiment of the present invention can be applied to the far side of the light in a multi-lamp environment Independent or centralized control of the process.
  • an ID may be set for each lighting device after the lighting device is installed.
  • the lighting control device sets an ID for each lighting device.
  • the processing method includes the following steps:
  • Step S402 the light control device transmits a configuration command, which can be transmitted through infrared rays; in order to prevent the configuration command sent by the infrared light from being received and responded by multiple lights, a dedicated configuration command is configured.
  • Step S404 when the lighting device receives the configuration command and enters the configuration state, the lighting device may display a "light-dark-light" cycle display to indicate that it has entered the configuration state;
  • Step S406 when only the lighting device to be configured has a "light-dark-light-" cycle display, it can be confirmed that the lighting device enters the configuration state, and then the light control device sends it a distribution.
  • ID and end command "OxFF" (referred to as the first end command), so that the lighting device saves the ID and exits the configuration state; if more than one lighting device enters the configuration state at this time, it can be sent once or continuously multiple times.
  • the instruction "0x00" (referred to as the second end command) causes the plurality of lighting devices to exit the configuration state, then adjusts the angle, and transmits the configuration command again until only the lighting device to be configured enters the configuration state, and then transmits the ID assigned thereto.
  • the end command "OxFF" causes the plurality of lighting devices to exit the configuration state, then adjusts the angle, and transmits the configuration command again until only the lighting device to be configured enters the configuration state, and then transmits the ID assigned thereto.
  • the ID of the lighting device can be one byte or multiple bytes. Since only one byte is sent at a time, when the ID is multiple bytes, it needs to be sent multiple times to be sent. The entire ID.
  • Step 1 the lighting control device sets the first byte of the ID of the lighting device, and sends it;
  • Step 2 after the lighting device that has entered the configuration state receives the first byte of the ID sent by the lighting control device, The lighting device will stop the "light-dark-light" loop display and display a specific color or brightness (such as blue or brightest) to indicate that it has received the first byte. .
  • a lighting device that has not entered the configuration state will not respond after receiving the first byte;
  • Step 3 the light control device sets the second byte of the ID, and sends, at this time, the entire ID has been sent;
  • Step 4 When the lighting device receives the second byte, the lighting device changes the currently displayed color or brightness (such as blue or brightest) to another color or brightness (such as red or low light). A lighting device that does not enter the configuration state will not respond after receiving the second byte;
  • Step 5 Send an end command to set the lighting device ID.
  • end instructions There are two kinds of end instructions: One is "OxFF" means normal end, the illumination device will save the received ID to the local after receiving the given byte; one is "0x00” means abnormal end, received The ID is not saved and exits the configuration state.
  • the illuminator receives "OxFF” or "0x00", the illuminator changes the currently displayed color or brightness (such as red or low) to the color or brightness of the normal display. A lighting device that has not entered the configuration state will not respond after receiving the end command.
  • the method of state control and display is implemented to intuitively set an ID for a designated lighting device in a multi-light environment.
  • the method is simple and convenient, and can be used for infrared communication after the lighting device is installed.
  • the way to set the ID for each lighting device avoids the confusion that may occur when re-adjusting the ID.
  • the ID setting method of this embodiment can also be applied to other occasions where centralized or independent control is required, and an ID needs to be set.
  • a unique ID is set for each lighting device, and the lighting control device receives the operator's control command message. After that, the control command that needs to be forwarded to the lighting device is modulated and transmitted. Since the control command carries the target ID to be controlled, only the lighting device identified by the target ID can receive the control command. Then respond to the control command.
  • the lighting control device can separately control the lighting of one lighting device in a multi-light environment, and can also centrally control the lighting of a plurality of lighting devices, and has precise control characteristics, and other uncontrolled lighting devices will not be made.
  • the erroneous response action solves the problem of the lighting of one/some lighting devices in the environment that cannot control the multi-lamp independently and accurately in the prior art;
  • the lighting control device and the square of the embodiment of the present invention are used.
  • the state, brightness, color temperature, etc. of the lighting of the designated lighting device can be easily controlled, and the lighting state of all the lighting devices in the designated area can be controlled, which is very convenient and flexible to use, and has an energy saving effect.
  • modules or steps of the present invention can be implemented by a general-purpose computing device, which can be concentrated on a single computing device or distributed over a network composed of multiple computing devices. Alternatively, they may be implemented by program code executable by the computing device, such that they may be stored in the storage device by the computing device, or they may be separately fabricated into individual integrated circuit modules, or they may be Multiple modules or steps are made into a single integrated circuit module. Thus, the invention is not limited to any particular combination of hardware and software.

Landscapes

  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Abstract

一种灯光控制装置和方法、照明装置,其中,灯光控制装置包括:指令接收模块(10),用于接收来自操作者的控制命令消息;处理模块(20),用于对控制命令消息中的控制指令进行调制,得到调制后的控制指令,其中,控制指令中携带有目标ID;以及发射模块(30),用于将调制后的控制指令发射给照明装置,以使得仅目标ID所标识的至少一个照明装置响应控制指令,其中,每一个照明装置具有一个ID。照明装置包括:接收模块(10'),用于接收灯光控制装置发来的控制指令,其中,控制指令中携带有目标ID;判断模块(20'),用于判断接收模块(10')接收到的控制指令中携带的目标ID与本地保存的ID是否相同;执行模块(30'),用于在判断模块(20')的判断结果为相同时,响应控制指令。该灯光控制装置和方法能够在多灯的环境下单独地控制某一个照明装置的灯光,也可以集中地控制多个照明装置的灯光,具有很高的准确性。

Description

灯光控制装置和方法、 照明装置 本申请要求了 2011年 9月 27日提交的, 申请号为 201110294161.2,发明 名称为 "灯光控制装置和方法、 照明装置" 的中国申请的优先权, 其全部内 容通过引用结合在本申请中。 技术领域 本发明涉及照明技术领域, 更具体地, 涉及一种灯光控制装置和方法、 照明装置。 背景技术
传统的照明装置通常仅设置一个电源控制开关, 来控制照明装置的开启 或关闭。 为了方便使用者, 目前, 有一些照明装置配备有遥控装置, 使用者 可以使用遥控装置来控制照明装置的灯光的开启、 关闭、 和 /或亮度等。
现有技术的灯光控制方法一般是釆用无线遥控器或红外控制器作为遥控 装置来实现的。 但是, 在多灯(即一个区域中有很多的照明装置, 例如 LED 灯, 并且相邻的照明装置距离较近) 的情况下, 这种控制方法存在明显的缺 点:
当使用无线遥控器来控制灯光时, 由于无线遥控器是全区域发射, 该区 域中的所有照明装置都会响应无线遥控器的操作, 不能独立地控制某一个 /某 一些照明装置;
而当使用红外遥控器来控制灯光时, 由于红外遥控器发出的红外线的发 射角度和红外反射的问题, 可能会使附近的照明装置响应该红外遥控器的操 作, 使用很不方便, 控制不准确。
综上, 现有技术的灯光控制方法均存在不能独立、 准确地控制多灯的环 境中的某一个 /某一些照明装置的灯光的问题。 发明内容
有鉴于此, 本发明的主要目的在于提供一种灯光控制装置和方法、 照明 装置, 能够解决现有技术中存在的不能独立、 准确地控制多灯的环境中的某 一个 /某一些照明装置的灯光的问题。
为达到上述目的, 本发明的技术方案是这样实现的:
一方面, 提供了一种灯光控制装置, 包括: 指令接收模块, 用于接收来 自操作者的控制命令消息; 处理模块, 用于对控制命令消息中的控制指令进 行调制, 得到调制后的控制指令, 其中, 控制指令中携带有目标 ID; 以及发 射模块, 用于将调制后的控制指令发射给照明装置, 以使得仅目标 ID所标识 的至少一个照明装置响应控制指令, 其中, 每一个照明装置具有一个 ID。
另一方面, 提供了一种照明装置, 包括: 接收模块, 用于接收灯光控制 装置发来的控制指令, 其中, 控制指令中携带有目标 ID; 判断模块, 用于判 断接收模块接收到的控制指令中携带的目标 ID与本地保存的 ID是否相同; 执行模块, 用于在判断模块的判断结果为相同时, 响应控制指令。
又一方面, 提供了一种灯光控制方法, 包括: 接收来自操作者的控制命 令消息; 对控制命令消息中的控制指令进行调制, 得到调制后的控制指令, 其中,控制指令中携带有目标 ID; 以及将调制后的控制指令发射给照明装置, 以使得仅控制指令中携带的目标 ID 所标识的至少一个照明装置响应控制指 令, 其中, 每一个照明装置具有一个 ID。
又一方面, 提供了一种灯光控制方法, 包括: 接收灯光控制装置发来的 控制指令, 其中, 控制指令中携带有目标 ID; 在判断接收到的控制指令中携 带的目标 ID与本地保存的 ID相同之后, 响应控制指令。
本发明中, 为每一个照明装置均设置了一个唯一的 ID, 灯光控制装置在 接收到操作者的控制命令消息之后, 会将其中需要转发给照明装置的控制指 令进行调制后发射出去, 由于控制指令中携带了所要控制的目标 ID, 这样就 可以仅让该目标 ID所标识的照明装置在接收到该控制指令之后响应该控制指 令。 使用该灯光控制装置能够在多灯的环境下单独地控制某一个照明装置的 灯光, 也可以集中地控制多个照明装置的灯光, 具有精确控制的特性, 其他 无需控制的照明装置不会做出错误的响应动作, 从而解决了现有技术存在的 不能独立、准确地控制多灯的环境中的某一个 /某一些照明装置的灯光的问题。 附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解, 构成本申请的一部 分, 本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明, 并不构成对本发明的 不当限定。 在附图中:
图 1示出了才艮据本发明的实施例一的灯光控制装置的示意图;
图 2示出了才艮据本发明的实施例二的灯光控制装置的示意图;
图 3示出了根据本发明的实施例三的灯光控制装置的电路图;
图 4示出了才艮据本发明的实施例三的二与非门 U4的 A、 B输入端的输入 信号以及输出端 C的输出信号的波形图;
图 5示出了才艮据本发明的实施例四的照明装置的示意图;
图 6示出了才艮据本发明的实施例五的灯光控制方法的流程示意图; 图 7示出了根据本发明的实施例五的会场的照明装置布局示意图; 图 8示出了根据本发明的实施例五的办公区域的照明装置布局示意图; 图 9示出了才艮据本发明的实施例六的灯光控制方法的流程示意图; 图 10示出了根据本发明的实施例六的照明装置的具体操作流程示意图。 具体实施方式
下面将参考附图并结合实施例, 来详细说明本发明。
实施例一
图 1 示出了才艮据本发明的实施例一的灯光控制装置的示意图, 该灯光控 制装置包括: 指令接收模块 10、 处理模块 20和发射模块 30 , 其中:
指令接收模块 10 , 用于接收来自操作者的控制命令消息; 该指令接收模 块 10可以通过以太网、 USB ( Universal Serial Bus, 通用串行总线)、 CANBus ( Controller Area Net-work Bus, 控制器局域网络总线)或串口等接收计算机 ( PC )或移动设备(如手机、 PDA、 iphone )等的控制命令消息, 操作者可 以通过操作计算机或移动终端等来向灯光控制装置发出控制命令消息; 处理模块 20 ,用于对指令接收模块 10接收到的控制命令消息中的控制指 令进行调制,得到调制后的控制指令,其中,控制指令中携带有目标 ID( Identity 的缩写); 该目标 ID就指示了所要控制的照明装置的 ID, 显然, 该目标 ID 可以是一个 ID、 也可以是多个 ID;
发射模块 30 , 用于将经处理模块 20调制后的控制指令发射给照明装置, 以使得仅控制指令中携带的目标 ID所标识的照明装置响应该控制指令,其中, 每一个照明装置具有一个 ID。
本实施例中, 为每一个照明装置均设置了一个唯一的 ID, 灯光控制装置 在接收到操作者的控制命令消息之后, 会将其中需要转发给照明装置的控制 指令进行调制后发射出去, 由于控制指令中携带了所要控制的目标 ID, 这样 就可以仅让该目标 ID所标识的照明装置在接收到该控制指令之后响应该控制 指令。 使用该灯光控制装置能够在多灯的环境下单独地控制某一个照明装置 的灯光, 也可以集中地控制多个照明装置的灯光, 具有很高的准确性, 其他 无需控制的照明装置不会做出错误的响应动作, 从而解决了现有技术存在的 不能独立、准确地控制多灯的环境中的某一个 /某一些照明装置的灯光的问题。
在实际应用中, 当操作者只想控制多灯的环境中的某一个照明装置 A时, 控制指令中的目标 ID即为照明装置 A的 ID; 当操作者想控制多灯的环境中 的某一些照明装置 A、 B...E时,控制指令中的目标 ID即为照明装置 A、 B...E 的 ID; 当操作者想控制多灯的环境中的全部照明装置时, 此时为了能够节约 控制指令的长度空间, 以及为了使照明装置能够更加快速地做出响应, 这里 可以定义一个通用 ID,该通用 ID用于指示接收到控制指令的照明装置均需响 应该控制指令, 这样, 控制指令中的目标 ID即为通用 ID, 照明装置接收到控 制指令之后, 通过其中的通用 ID即可知道自己需要响应该控制指令。 实施例二
图 2 示出了才艮据本发明的实施例二的灯光控制装置的示意图, 该灯光控 制装置包括: 指令接收模块 10、 处理模块 20、 发射模块 30和载波生成模块 40, 其中:
指令接收模块 10, 用于接收来自操作者的控制命令消息;
载波生成模块 40, 用于产生频率为 38KHz的载波;
处理模块 20包括: 单片机 202, 用于将控制命令消息中的控制指令以串 行的方式输出到调制模块 204; 以及调制模块 204, 用于将串行的控制指令调 制到频率为 38KHz的载波上, 得到调制后的控制指令;
发射模块 30,用于通过红外线将经处理模块 20调制后的控制指令发射给 照明装置, 以使得仅控制指令中携带的目标 ID所标识的照明装置响应该控制 指令, 其中, 每一个照明装置具有一个 ID。 显然, 在实际应用中, 该灯光控制装置中还需要设置有直流电源 50为其 他模块进行供电。 发射模块除了可以通过红外线发射调制后的控制指令之外, 也可以釆用其他的无线信号发射, 本发明对此不做限定, 即, 控制指令经过 调制后除了可以使用红外线发射之外, 也可以釆用其他的无线信号发射。 当 使用其他的无线信号发射时,显然应该使用相应频率的载波调制控制指令(即 载波生成模块应该生成对应频率的载波)。
实施例三
上述实施例二中的灯光控制装置在具体实施时, 可以釆用如图 3 所示的 电路, 如图 3所示, 上述实施例二中的载波生成模块包括: 反相器 U2, 电阻 R1和 R2串联后形成的第一支路, 电容 C1和 C2串联后形成的第二支路, 以 及频率为 38KHz的晶体振荡器 X; 其中: 反相器 U2与第一支路并联, 且反 相器 U2的输出端与调制模块的载波输入端连接; 第一支路中的电阻 Rl、 晶 体振荡器 X、 以及第二支路并联, 且电容 C1的与电容 C2连接的一端接地。
调制模块包括: 反相器 Ul、 U3 , 二与非门 U4, 电阻 R3 , 以及 NPN三 极管 Q1 ; 其中: 反相器 U1的输入端作为调制模块的指令输入端与单片机连 接, 输出端与二与非门 U4的第一输入端连接, 反相器 U1用于将接收到的串 行的控制指令緩冲、 倒相后, 输出到二与非门 U4的第一输入端; 反相器 U3 的输入端作为调制模块的载波输入端与载波生成模块连接, 输出端与二与非 门 U4 的第二输入端连接, 反相器 U3 用于将载波生成模块产生的频率为 38KHz的载波緩冲、 倒相后, 输出到二与非门 U4 的第二输入端; 二与非门 U4的输出端通过电阻 R3与 NPN三极管 Q1的基极连接; NPN三极管 Q1的 集电极作为调制模块的输出端与发射模块中的红外发光二极管 D1 的阴极连 接, 发射极接地。 实际实施过程中, 为便于设计、 生产和装配, Ul、 U2、 U3 和 U4可以用一个四二与非门代替。 Ul、 U2和 U3用四二与非门中间的三组, 将两个输入脚短接后作为一个输入脚使用。
发射模块可以由一个或多个红外发光二极管组成(图 3 中仅示出了一个 的情况), 当由多个组成时, 这多个红外发光二极管可以串联或并联连接, 如 图 3所示, 红外发光二极管 D1的阴极连接 NPN三极管 Q1的集电极, 阳极 通过电阻 R4与直流电源 VCC的正极连接。
在图 3 中, 灯光控制装置中的其他模块(单片机、 指令接收模块) 未示 出。
如图 3所示的灯光控制装置的工作原理如下:
指令接收模块接收到完整的控制命令消息之后, 单片机将该控制命令消 息中需要转发的控制指令串行化后 (即串行的控制指令, 图 3 中用 "串行指 令"表示)送到反相器 U1 , 该串行指令经 U1緩冲、 倒相后送到二与非门 U4 的 A输入端 (经倒相后的串行指令的波形参见图 4中的 A波形 ); 反相器 U2 与电阻 Rl、 R2, 电容 Cl、 C2和 38KHz晶振 X组成一个 38KHz的载波振荡 器(即载波生成模块;),该载波振荡器生成的 38KHz的载波振荡信号经反相器 U3緩冲、 倒相后, 送到二与非门 U4的 B输入端(倒相后的 38KHz的载波信 号的波形参见图 4中的 B波形;);二与非门 U4将串行指令调制在 38KHz的载 波上再经过红外发射管发射出去, 调制后的控制指令的波形参见图 4 中的 C 波形, 最终经 NPN三极管 Q1放大后从红外发光二级管发射出去的信号的波 形与图 4中的 C波形相同。
其中,控制命令消息的格式可以如表 1所示, 其中包括: 源 ID、 目的 ID、 控制指令和校验码。 而其中需要转发给照明装置的控制指令如表 2 所示, 包 含: 目标 ID、 操作指令、 操作数据、 和校验码(可以为前面所有数据(即目 标 ID、 操作指令和操作数据)相加后的低 8位, 本发明对此不做限定)。 表 1
Figure imgf000009_0001
在表 1中, 源 ID为发出控制命令消息的设备的 ID; 目的 ID为接收该控 制命令消息的灯光控制装置的 ID; 控制指令即为需要发送给照明装置的控制 指令, 其结构如表 2所示; 校验码为前面的数据 ( "源 ID"、 "目的 ID"和 "控 制命令" )相加后取低 8位。 表 2
Figure imgf000009_0002
在表 2中, 目标 ID为所要控制的照明装置的 ID或者通用 ID , 操作指令 包括以下之一: 开 /光、 调整亮度、 调整色温、 发光方式(长亮, 或按一定规 律闪烁)等。 当操作指令为开或关时, 操作数据可以为空; 当操作指令为调 整亮度时, 操作数据为用于指示亮度的数值, 例如, 可以占用一个字节即可, 取值范围为 0到 255之间的任意整数, 操作数据为 0时, 指示亮度为 0 (即不 发光), 操作数据为 255时, 指示亮度为最亮; 当操作指令为调整色温时, 操 作数据为用于指示色温的数值。根据需要, "目标 ID"、 "操作指令"、 "操作数 据" 和 "校验码" 都可以分别设置为单字节或多字节。
在上述的实施例一至实施例三中, 每一个照明装置的 ID可以在照明装置 安装之前就预先设置好, 并保存在照明装置中。
为了能够更加灵活地为每个照明装置设置 ID, 可以在照明装置安装完毕 之后再为各个照明装置设置 ID,发射模块 30还可以用于发射配置指令,然后, 在仅操作者所要配置的照明装置接收到配置指令并进入配置状态时, 将所分 配的 ID发射给所要配置的照明装置, 以及, 发射第一结束指令, 以使得所要 配置的照明装置保存所分配的 ID并退出配置状态; 还可以用于在至少两个照 明装置接收到配置指令并进入配置状态时, 发射第二结束指令, 以使得至少 两个照明装置不保存所分配的 ID并退出配置状态。 这样, 可以根据需要随意 地调整每一个照明装置的 ID, 也避免了调整 ID时可能出现的混乱。
其中, 配置指令可以通过红外线的方式发射。 在实际实施过程中, 为了 使得灯光控制装置发射出的红外线等信号能够更加准确地对准所要配置的照 明装置, 可以调整灯光控制装置的红外发光二极管发射红外线的角度, 角度 越小就越能准确地对准所要配置的照明装置。 实施例四
在上述实施例一至实施例三中, 灯光控制装置发出控制指令之后, 照明 装置接收到该控制指令之后, 需要根据其中携带的目标 ID来确定自己是否需 要响应该控制指令, 从而, 如图 5 所示, 根据本发明的实施例四的照明装置 包括: 接收模块 10', 用于接收如上述实施例一至实施例三的灯光控制装置发 来的控制指令, 其中, 该控制指令中携带有目标 ID; 判断模块 20', 用于判断 接收模块 10'接收到的控制指令中携带的目标 ID与本地保存的 ID是否相同; 执行模块 30', 用于在判断模块 20'的判断结果为相同时, 响应该控制指令。
本发明实施例中, 照明装置能够通过判断接收到的控制指令中的目标 ID 是否与本地保存的 ID相同, 来判断是否要响应该控制指令, 从而能够准确地 #丈出响应动作。
同实施例一, 每一个照明装置设置有一个唯一的 ID, 控制指令中的目标 ID可以为操作者所要控制的一个或多个照明装置的 ID、 或者为通用 ID, 该 通用 ID用于指示接收到控制指令的照明装置均需响应控制指令; 则每一个照 明装置在本地需要保存本照明装置的 ID和通用 ID。 这样, 判断模块 20'可以 判断接收模块 10'接收到的控制指令中携带的目标 ID是否与本地保存的本照 明装置的 ID和通用 ID中之一相同, 即, 先判断目标 ID是否与本照明装置的 ID相同, 若不同, 再判断是否与本地保存的通用 ID相同, 或者, 先判断是否 与本地保存的通用 ID相同, 若不同, 再判断是否与本照明装置的 ID相同。 而执行模块 30'在判断模块 20'的判断结果为是时,就可以根据控制指令中携带 的操作指令和操作数据来调整本照明装置的工作状态和亮度。
在实际应用中, 灯光控制装置发来的控制指令(其数据结构可以参见上 述表 2 ) 中除了携带有目标 ID、 操作指令和操作数据之外, 还可以包括校验 码, 该校验码是目标 ID、 操作指令和操作数据之和的低 8位, 那么, 照明装 置中的判断模块 20'在判断控制指令中携带的目标 ID是否与本地保存的本照 明装置的 ID和通用 ID中之一相同之前, 还需要先判断一下控制指令中的校 验码是否正确, 例如: 将控制指令中的前面的数据(即除校验码)相加后, 判断其低 8位与控制指令中的校验码是否相同, 若相同即正确, 否则不正确。 在判断控制指令中的校验码为正确之后才进一步判断控制指令中携带的目标 ID是否与本地保存的本照明装置的 ID和通用 ID中之一相同。
在上述的实施例四中, 每一个照明装置的 ID可以在照明装置安装之前就 预先设置好, 并保存在照明装置中。
为了能够更加灵活地为每个照明装置设置 ID, 可以在照明装置安装完毕 之后再为各个照明装置设置 ID,接收模块 10'还可以用于接收灯光控制装置发 来的配置指令、 为照明装置所分配的 ID、 第一结束指令、 以及第二结束指令; 则, 执行模块 30'还可以用于根据接收模块 10'接收到的配置指令进入配置状 态, 并在接收模块 10'接收到第一结束指令之后, 保存所分配的 ID并退出配 置状态,或者,在接收模块 10'接收到第二结束指令之后,不保存所分配的 ID, 退出配置状态。 实施例五
在会场或者开敞的办公区域中,通常会安装有很多的照明装置(例如 LED 灯或者普通的电灯等, 只要能够被遥控即可), 每一个照明装置具有一个 ID, 每个照明装置的 ID可以预先设置好。 此时, 就可以使用本发明实施例一至实 施例三中的灯光控制装置来准确地远程控制这些照明装置的灯光的开、 关、 以及调整亮度和色温等。 该灯光控制装置根据实际需要可以在任意的地方安 装, 安装数量也可以根据实际需要来确定。
实施例一至实施例三中的灯光控制装置的灯光控制方法如图 6 所示, 包 括以下步骤:
步骤 S102, 接收来自操作者的控制命令消息 (其数据结构可以参见上述 表 1 ), 该控制命令消息中携带有控制指令(其数据结构可以参见上述表 2 ), 而该控制指令中携带有目标 ID, 该目标 ID指示了所要控制的照明装置;
例如, 在如图 7 所示的一个会场中, 主席台区域经常需要放映幻灯片、 投影等, 这时可能需要单独降低主席台区域的照明装置的灯光亮度或者关掉 部分照明装置。 假设在放映幻灯、 投影时, 操作者想要关闭或调低主席台区 域中 "照明装置 001" ~ "照明装置 00X"的亮度,此时, 目标 ID可以为 001 ~ oox。
或者, 在观众区如果有部分区域没有观众的时候, 也可以关闭或调低没 有观众的区域的照明装置的灯光亮度。
在如图 8 所示的开敞的办公区域, 如果有些区域没有人员办公, 就可以 很容易地关闭或调低该区域的照明装置的灯光亮度。 假设只有在 "照明装置 012" 附近有人办公, 就可以保持 "照明装置 012" 正常发光, 附近的 "照明 装置 011"、 "照明装置 002"、 "照明装置 013" 和 "照明装置 022" 降低亮度, 其他照明装置仅微弱发光。 这样既符合人的视觉习惯、 减轻眼疲劳, 同时达 到了节能的效果。
步骤 S104, 对控制命令消息中的控制指令进行调制, 得到调制后的控制 指令;
步骤 S106, 将调制后的控制指令发射给照明装置, 以使得仅控制指令中 携带的目标 ID所标识的照明装置响应该控制指令, 其中, 每一个照明装置具 有一个 ID。
例如, 可以通过红外线发射控制指令。
本实施例中, 为每一个照明装置均设置了一个唯一的 ID, 灯光控制装置 在接收到操作者的控制命令消息之后, 会将其中需要转发给照明装置的控制 指令进行调制后发射出去, 由于控制指令中携带了所要控制的目标 ID, 这样 就可以仅让该目标 ID所标识的照明装置在接收到该控制指令之后响应该控制 指令。 使用该灯光控制装置能够在多灯的环境下单独地控制某一个照明装置 的灯光, 也可以集中地控制多个照明装置的灯光, 具有很高的准确性, 其他 无需控制的照明装置不会做出错误的响应动作, 从而解决了现有技术存在的 不能独立、准确地控制多灯的环境中的某一个 /某一些照明装置的灯光的问题。
在实际应用中, 当操作者只想控制多灯的环境中的某一个照明装置 A时, 控制指令中的目标 ID即为照明装置 A的 ID; 当操作者想控制多灯的环境中 的某一些照明装置 A、 B...E时,控制指令中的目标 ID即为照明装置 A、 B...E 的 ID; 当操作者想控制多灯的环境中的全部照明装置时, 此时为了能够节约 控制指令的长度空间, 以及为了使照明装置能够更加快速地做出响应, 这里 可以定义一个通用 ID,该通用 ID用于指示接收到控制指令的照明装置均需响 应该控制指令, 这样, 控制指令中的目标 ID即为通用 ID, 照明装置接收到控 制指令之后, 通过其中的通用 ID即可知道自己需要响应该控制指令。
如上述表 2所示, 控制指令中还携带有: 操作指令、 操作数据和校验码。 具体含义参见上述实施例三, 这里不再赘述。 实施例六
在上述实施例五中, 灯光控制装置发出控制指令之后, 如实施例四的照 明装置的相应操作步骤如图 9所示, 包括以下步骤:
步骤 S202, 接收如上述实施例一至三的灯光控制装置发来的控制指令, 其中, 该控制指令中携带有目标 ID;
步骤 S204, 在判断接收到的控制指令中携带的目标 ID与本地保存的 ID 相同之后, 响应该控制指令。
本发明实施例中, 照明装置能够通过判断接收到的控制指令中的目标 ID 是否与本地保存的 ID相同, 来判断是否要响应该控制指令, 从而能够准确地 #丈出响应动作。
每一个照明装置设置有一个唯一的 ID,控制指令中的目标 ID可以为操作 者所要控制的一个或多个照明装置的 ID, 则照明装置可以将接收到的控制指 令中包含的目标 ID与本身的 ID比较, 以判断是否为发给本照明装置的控制 指令。 或者目标 ID也可以为一通用 ID, 该通用 ID用于指示接收到控制指令 的照明装置均需响应控制指令; 则每一个照明装置在本地需要保存本照明装 置的 ID和通用 ID。
这样, 在实际实施时, 每一个如上述实施例四的照明装置的具体操作流 程如图 10所示, 包括以下步骤:
步骤 S302, 启动后, 处于等待控制指令的状态;
步骤 S304, 判断是否接收到了灯光控制装置发来的控制指令, 若是, 则 进入步骤 S306, 否则返回步骤 S302, 继续等待控制指令;
步骤 S306 ~ S308, 待接收到完整的控制指令之后, 判断该控制指令中携 带的校验码是否正确, 若是, 则进入步骤 S310, 否则, 返回步骤 S302, 继续 等待控制指令;
其中, 控制指令的数据结构可以参见表 2 所示。 此时, 判断校验码是否 正确时, 可以将接收到的完整的控制指令中的前面的数据(包括目标 ID、 操 作指令和操作数据)相加后取低 8位, 将其与控制指令中的校验码进行比较, 若相同, 则确定校险码正确, 否则不正确。
步骤 S310, 判断是否为发给本照明装置的控制指令, 即判断控制指令中 包含的目标 ID是否与本照明装置的 ID相同, 若是, 则进入步骤 S314, 否则, 进入步骤 S312;
步骤 S312, 继续检查控制指令中包含的目标 ID是否为通用 ID, 若是, 则进入步骤 S314, 否则, 返回步骤 S302, 继续等待控制指令;
步骤 S314, 根据控制指令中包含的操作指令和操作数据设置灯光的状态 和亮度。
本发明上述实施例的灯光控制装置可以应用于多灯的环境下的灯光的远 程的独立或集中控制。 实施例七
为了能够更加灵活地为每个照明装置设置 ID, 可以在照明装置安装完毕 之后再为各个照明装置设置 ID, 在上述实施例五和实施例六中, 灯光控制装 置为每一个照明装置设置 ID的处理方法包括以下步骤:
步骤 S402, 灯光控制装置发射配置指令, 可以通过红外线发射; 为了避免红外线发送的配置指令被多灯接收、 响应, 配置了专用的配置 指令。
步骤 S404, 当照明装置接收到配置指令进入配置状态时, 照明装置会出 现 "亮-暗-亮 ... ... " 的循环显示, 以表明自己已经进入了配置状态;
步骤 S406, 当只有所要配置的照明装置出现了 "亮-暗-亮 ... ... " 的循环 显示时, 即可确认该照明装置进入了配置状态, 接下来灯光控制装置发送为 其分配的 ID以及结束指令 "OxFF" (称为第一结束指令), 以使得照明装置保 存该 ID并退出配置状态; 如果此时有多个照明装置进入了配置状态, 可以发 送一次或连续多次结束指令 "0x00" (称为第二结束指令)使得这多个照明装 置退出配置状态, 然后再调整角度, 再次发送配置指令直到只有所要配置的 照明装置进入配置状态, 然后再发送为其分配的 ID以及结束指令 "OxFF" ;
在实际应用中, 照明装置的 ID可以为一个字节, 也可以为多个字节, 由 于每次只发送一个字节, 因此, 当 ID为多个字节时, 需要发送多次才能发送 完毕整个 ID。
以 ID为两个字节为例进行说明, 如果 ID多于两个字节可以依此类推。 步骤 1 , 灯光控制装置设置照明装置的 ID的第一个字节, 并发送; 步骤 2, 当进入了配置状态的照明装置接收到灯光控制装置发来的 ID的 第一个字节后, 该照明装置会停止 "亮-暗-亮 ... ... " 的循环显示, 而显示一种 特定的颜色或亮度(比如显示蓝色或最亮),以表明自己接收到了第一个字节。 而没有进入配置状态的照明装置接收到该第一个字节后不会响应; 步骤 3 , 灯光控制装置设置 ID的第二个字节, 并发送, 此时, 整个 ID已 经发送完毕;
步骤 4, 当照明装置接收到第二个字节后, 照明装置会将当前显示的颜色 或亮度(比如显示蓝色或最亮)改为另外一种颜色或亮度(比如红色或低亮)。 而没有进入配置状态的照明装置接收到第二个字节后不会响应;
步骤 5, 发送设置照明装置 ID的结束指令。 结束指令分为两种: 一种是 "OxFF"表示正常结束, 照明装置接收到给字节后, 会将接收到的 ID保存到 本地; 一种是 "0x00" 表示非正常结束, 接收到的 ID不保存, 并退出配置状 态。 当照明装置接收到 "OxFF" 或 "0x00" 后, 照明装置会将当前显示的颜 色或亮度(比如显示红色或低亮) 改为正常显示的颜色或亮度。 没有进入配 置状态的照明装置接收到结束指令后不会响应。
在该实施例中, 釆用状态控制、 显示的方法实现了在多灯的环境下, 直 观地对指定照明装置设置 ID, 该方法简单、 方便, 能够在照明装置安装完毕 以后,再用红外线通讯的方式对各个照明装置设置 ID,避免了重新调整 ID时 可能出现的混乱。
本实施例的 ID设置方法也可以应用于其他需要集中或独立控制、 而需要 设置 ID的场合。
从以上的描述中, 可以看出, 本发明上述的实施例实现了如下技术效果: ( 1 )为每一个照明装置均设置了一个唯一的 ID, 灯光控制装置在接收到 操作者的控制命令消息之后, 会将其中需要转发给照明装置的控制指令进行 调制后发射出去, 由于控制指令中携带了所要控制的目标 ID, 这样就可以仅 让该目标 ID所标识的照明装置在接收到该控制指令之后响应该控制指令。 使 用该灯光控制装置能够在多灯的环境下单独地控制某一个照明装置的灯光, 也可以集中地控制多个照明装置的灯光, 具有精确控制的特性, 其他无需控 制的照明装置不会做出错误的响应动作, 从而解决了现有技术存在的不能独 立、 准确地控制多灯的环境中的某一个 /某一些照明装置的灯光的问题;
( 2 )在大面积的多灯的环境中, 使用本发明实施例的灯光控制装置和方 法、 照明装置时可以很容易地控制指定照明装置的灯光的状态和亮度、 色温 等, 也可以控制指定区域中全部照明装置的灯光状态, 使用起来非常方便、 灵活, 起到了节能的效果。
显然, 本领域的技术人员应该明白, 上述的本发明的各模块或各步骤可 以用通用的计算装置来实现, 它们可以集中在单个的计算装置上, 或者分布 在多个计算装置所组成的网络上, 可选地, 它们可以用计算装置可执行的程 序代码来实现, 从而, 可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行, 或 者将它们分别制作成各个集成电路模块, 或者将它们中的多个模块或步骤制 作成单个集成电路模块来实现。 这样, 本发明不限制于任何特定的硬件和软 件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已, 并不用于限制本发明, 对于本 领域的技术人员来说, 本发明可以有各种更改和变化。 凡在本发明的精神和 原则之内, 所作的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的保护 范围之内。

Claims

权 利 要求 书
1、 一种灯光控制装置, 其特征在于, 包括:
指令接收模块, 用于接收来自操作者的控制命令消息;
处理模块, 用于对所述控制命令消息中的控制指令进行调制, 得到调制后 的控制指令, 其中, 所述控制指令中携带有目标标识 ID; 以及
发射模块, 用于将所述调制后的控制指令发射给照明装置, 以使得仅所述 目标 ID所标识的至少一个照明装置响应所述控制指令, 其中, 每一个照明装置 具有一个 ID。
2、 根据权利要求 1所述的灯光控制装置, 其特征在于, 所述目标 ID为所 述操作者所要控制的至少一个照明装置的 ID、 或者为通用 ID, 其中, 所述通用 ID用于指示接收到所述控制指令的照明装置均需响应所述控制指令。
3、 根据权利要求 1所述的灯光控制装置, 其特征在于, 还包括: 载波生成 模块, 用于产生频率为 38KHz的载波;
则, 所述处理模块包括: 单片机, 用于将所述控制指令以串行的方式输出 到调制模块; 以及所述调制模块, 用于将串行的所述控制指令调制到所述频率 为 38KHz的载波上, 得到所述调制后的控制指令;
所述发射模块用于通过红外线将所述调制后的控制指令发射给照明装置。
4、 根据权利要求 3所述的灯光控制装置, 其特征在于, 所述载波生成模块 包括: 反相器 U2, 电阻 R1和 R2串联后形成的第一支路, 电容 C1和 C2串联 后形成的第二支路, 以及频率为 38KHz的晶体振荡器 X; 其中:
所述反相器 U2与所述第一支路并联, 且所述反相器 U2的输出端与所述调 制模块的载波输入端连接;
所述第一支路中的电阻 Rl、 所述晶体振荡器 X、 以及所述第二支路并联, 且所述电容 C1的与电容 C2连接的一端接地。
5、 根据权利要求 3或 4所述的灯光控制装置, 其特征在于, 所述调制模块 包括: 反相器 Ul、 U3 , 二与非门 U4, 电阻 R3 , 以及 NPN三极管 Q1 ; 其中: 所述反相器 U1 , 其输入端作为所述调制模块的指令输入端与所述单片机连 接, 输出端与所述二与非门 U4的第一输入端连接, 所述反相器 U1用于将接收 到的串行的所述控制指令緩冲、倒相后,输出到所述二与非门 U4的第一输入端; 所述反相器 U3 , 其输入端作为所述调制模块的载波输入端与所述载波生成 模块连接, 输出端与所述二与非门 U4的第二输入端连接, 所述反相器 U3用于 将所述载波生成模块产生的频率为 38KHz的载波緩冲、 倒相后, 输出到所述二 与非门 U4的第二输入端;
所述二与非门 U4, 其输出端通过所述电阻 R3与所述 NPN三极管 Q1的基 极连接;
所述 NPN三极管 Q1 , 其集电极作为所述调制模块的输出端与所述发射模 块连接, 发射极接地。
6、 根据权利要求 1至 4中任一项所述的灯光控制装置, 其特征在于, 所述发射模块还用于发射配置指令, 在仅操作者所要配置的照明装置接收 到所述配置指令并进入配置状态时, 将所分配的 ID发射给所述所要配置的照明 装置, 以及, 发射第一结束指令, 以使得所述所要配置的照明装置保存所述所 分配的 ID并退出配置状态; 还用于在至少两个照明装置接收到所述配置指令并 进入配置状态时, 发射第二结束指令, 以使得所述至少两个照明装置不保存所 分配的 ID并退出配置状态。
7、 一种照明装置, 其特征在于, 包括:
接收模块, 用于接收灯光控制装置发来的控制指令, 其中, 所述控制指令 中携带有目标标识 ID;
判断模块, 用于判断所述接收模块接收到的控制指令中携带的目标 ID与本 地保存的 ID是否相同;
执行模块, 用于在所述判断模块的判断结果为相同时, 响应所述控制指令。
8、 根据权利要求 7所述的照明装置, 其特征在于, 所述目标 ID为所述操 作者所要控制的至少一个照明装置的 ID、 或者为通用 ID, 所述本地保存的 ID 为本照明装置的 ID和通用 ID, 其中, 通用 ID用于指示接收到所述控制指令的 照明装置均需响应所述控制指令; 则, 所述判断模块具体用于判断所述接收模块接收到的控制指令中携带的 目标 ID是否与本地保存的本照明装置的 ID和通用 ID中之一相同;
所述执行模块具体用于在所述判断模块的判断结果为是时, 根据所述控制 指令中携带的操作指令和操作数据调整本照明装置的工作状态和亮度。
9、 根据权利要求 7或 8所述的照明装置, 其特征在于,
所述接收模块还用于接收灯光控制装置发来的配置指令、 为所述照明装置 所分配的 ID、 第一结束指令、 以及第二结束指令;
所述执行模块还用于根据所述接收模块接收到的所述配置指令进入配置状 态, 并在所述接收模块接收到所述第一结束指令之后, 保存所述所分配的 ID, 退出配置状态; 在所述接收模块接收到所述第二结束指令之后, 不保存所述所 分配的 ID, 退出配置状态。
10、 一种灯光控制方法, 其特征在于, 包括:
接收来自操作者的控制命令消息;
对所述控制命令消息中的控制指令进行调制, 得到调制后的控制指令, 其 中, 所述控制指令中携带有目标标识 ID; 以及
将所述调制后的控制指令发射给照明装置, 以使得仅所述控制指令中携带 的目标 ID所标识的至少一个照明装置响应所述控制指令, 其中, 每一个照明装 置具有一个 ID。
11、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 所述目标 ID为所述操作 者所要控制的至少一个照明装置的 ID、 或者为通用 ID, 其中, 所述通用 ID用 于指示接收到所述控制指令的照明装置均需响应所述控制指令; 所述控制指令 中还携带有: 操作指令、 操作数据和校验码。
12、 根据权利要求 10或 11所述的方法, 其特征在于, 还包括:
发射配置指令;
若仅所要配置的照明装置接收到所述配置指令并进入配置状态, 则将所分 配的 ID发射给所述所要配置的照明装置, 之后发射第一结束指令, 以使得所述 所要配置的照明装置保存所述所分配的 ID, 并退出配置状态; 若至少两个照明装置接收到所述配置指令并进入配置状态, 则发射第二结 束指令, 以使得所述至少两个照明装置不保存所分配的 ID并退出配置状态。
13、 一种灯光控制方法, 其特征在于, 包括:
接收灯光控制装置发来的控制指令, 其中, 所述控制指令中携带有目标标 识 ID;
在判断接收到的控制指令中携带的目标 ID与本地保存的 ID相同之后, 响 应所述控制指令。
14、 根据权利要求 13所述的方法, 其特征在于, 所述目标 ID为所述操作 者所要控制的至少一个照明装置的 ID、 或者为通用 ID, 所述本地保存的 ID为 本照明装置的 ID和通用 ID, 其中, 通用 ID用于指示接收到所述控制指令的照 明装置均需响应所述控制指令;
则, 所述判断接收到的控制指令中携带的目标 ID与本地保存的 ID相同包 括: 判断所述控制指令中携带的目标 ID与本地保存的本照明装置的 ID和通用 ID中之一相同;
所述响应所述控制指令包括: 根据所述控制指令中携带的操作指令和操作 数据调整本照明装置的工作状态和亮度。
15、 根据权利要求 13或 14所述的方法, 其特征在于, 在判断接收到的控 制指令中携带的目标 ID与本地保存的 ID是否相同之前, 还包括:
确定所述控制指令中携带的校验码正确。
16、 根据权利要求 13或 14所述的方法, 其特征在于, 还包括:
接收灯光控制装置发来的配置指令并根据所述配置指令进入配置状态; 在接收到灯光控制装置发来的所分配的 ID以及第一结束指令之后, 保存所 述所分配的 ID并退出配置状态, 或者, 在接收到灯光控制装置发来的第二结束 指令之后, 不保存所述所分配的 ID, 退出配置状态。
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