WO2020115809A1 - 赤外線リモートコントローラ、家電機器およびネットワーク接続リモートコントローラ - Google Patents

赤外線リモートコントローラ、家電機器およびネットワーク接続リモートコントローラ Download PDF

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WO2020115809A1
WO2020115809A1 PCT/JP2018/044500 JP2018044500W WO2020115809A1 WO 2020115809 A1 WO2020115809 A1 WO 2020115809A1 JP 2018044500 W JP2018044500 W JP 2018044500W WO 2020115809 A1 WO2020115809 A1 WO 2020115809A1
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WO
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power
infrared
remote controller
device body
button
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Application number
PCT/JP2018/044500
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English (en)
French (fr)
Inventor
功 四方
Original Assignee
三菱電機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Priority to PCT/JP2018/044500 priority Critical patent/WO2020115809A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q9/00Arrangements in telecontrol or telemetry systems for selectively calling a substation from a main station, in which substation desired apparatus is selected for applying a control signal thereto or for obtaining measured values therefrom

Definitions

  • the present invention relates to an infrared remote controller capable of operating a home electric appliance, a home electric appliance and a network connection remote controller.
  • remote controller With conventional home appliances that have a remote controller (hereinafter abbreviated as remote controller), the user holding the remote controller is supposed to operate the remote controller while checking the operation of the device itself. Therefore, an infrared remote controller that performs infrared communication with a home electric appliance is generally used as a remote controller for the home electric appliance. The user operates the infrared remote controller near the device body while confirming the operating state of the device body.
  • the infrared remote controller uses a single power button that alternates between on and off each time it is pressed in order to control the power on and off.
  • the user presses the power button on the infrared remote controller after checking whether the power of the device is currently on or off, so even if there is only one power button, the user can enter the desired power state. The transition of can be realized.
  • Patent Document 1 discloses a remote controller which has a wireless communication means in addition to the infrared communication means and automatically selects the infrared communication means and the wireless communication means.
  • the wireless communication means included in the remote controller described in Patent Document 1 is based on the assumption that a short-range wireless communication system is used, and is similar to the infrared remote controller, in which the user operates the remote controller while checking the operation of the device body.
  • the present invention has been made in view of the above, and an object thereof is to obtain an infrared remote controller that allows a user to explicitly specify power-off of a device body of a home electric appliance.
  • an infrared remote controller provides a first infrared signal indicating that the power of the device body is switched on and off, and the power of the device body being turned off.
  • An infrared transmission unit capable of transmitting a second infrared signal indicating the state.
  • the infrared remote controller according to the present invention has an effect that the user can explicitly specify the power-off of the device body of the home electric appliance.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of a control circuit according to the first embodiment.
  • the flowchart which shows an example of the control procedure of the apparatus main body of Embodiment 1.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the configuration of the entire system when control is performed using the net-connected remote controller set to the normal mode in the third embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a home electric appliance 10 according to a first embodiment of the present invention.
  • the home electric appliance 10 of the present embodiment includes a device body 11 and an infrared remote controller (hereinafter abbreviated as infrared remote controller) 20.
  • FIG. 1 shows a schematic diagram of a device body 11 and an infrared remote controller 20 when an air conditioner is assumed as an example of the home electric appliance 10.
  • the home electric appliance 10 is not limited to an air conditioner, and may be any one capable of operating the main body of the appliance such as a television and a lighting by an infrared remote controller.
  • the device body 11 receives the infrared signal transmitted from the infrared remote controller 20, and performs an operation based on the received infrared signal.
  • the device body 11 includes an infrared light receiving section 12.
  • the infrared remote controller 20 includes an infrared light emitting unit 21, a power button 22, a power on button 23, a power off button 24 and other buttons 25.
  • the nine buttons below the power-on button 23 and the power-off button 24 are all other buttons 25.
  • reference numerals are given to three of the nine other buttons 25, and reference numerals of the other other buttons 25 are omitted.
  • the number of the other buttons 25 is not limited to the example shown in FIG. Further, the infrared remote controller 20 may not include the other button 25.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the external appearance of the infrared remote controller 20 of the present embodiment.
  • the infrared light emitting unit 21 is provided at the upper end of the infrared remote controller 20
  • the power button 22 is provided below the infrared light emitting unit 21, and the power on button 23 and the power off button are provided below the power button 22. 24 are provided.
  • the other button 25 is provided below the power-on button 23 and the power-off button 24.
  • the appearance of the infrared remote controller 20 shown in FIG. 2 is an example, and the arrangement of the buttons is not limited to the example shown in FIG. Although FIG.
  • FIG. 2 shows an example in which the power button 22 is larger than the power on button 23 and the power off button 24, the relative size of each button is not limited to the example shown in FIG. Further, FIG. 2 shows an example in which all the buttons of the infrared remote controller 20 are provided on the surface, but the infrared remote controller 20 has a movable cover and is exposed at a portion exposed when the cover is opened. At least some of the buttons shown in FIG. 2 may be provided.
  • the power button 22 is a button that receives a request to switch the power on/off state of the device body 11.
  • the power button 22 When the power button 22 is pressed while the power of the device body 11 is on, the device body 11 transitions to a power-off state, and when the power button 22 is pressed while the power of the device body 11 is off.
  • the device main body 11 transitions to a power-on state.
  • the infrared remote controller 20 of the present embodiment includes a power-on button 23 that receives a request to turn on the power of the device body 11, and a device body.
  • 11 is a power-off button 24 that receives a request to turn off the power of the power source 11.
  • the user can explicitly switch the power supply state of the device body 11 to off or on regardless of whether the power supply state of the device body 11 is on or off.
  • FIG. 3 is a diagram showing a functional configuration example of the infrared remote controller 20 according to the present embodiment.
  • the infrared remote controller 20 includes an infrared transmitter 201, a device controller 202, and an input receiver 203.
  • the infrared transmitting unit 201 is a transmitter including the infrared emitting unit 21 shown in FIG.
  • the input receiving unit 203 receives an operation from the user, converts the received operation into a signal, and outputs the signal to the device control unit 202. Specifically, the input reception unit 203 outputs, to the device control unit 202, each button shown in FIGS. 1 and 2, and a pressing signal indicating that the button has been pressed when the pressing of each button is detected. And an electronic circuit for
  • the device control unit 202 generates an operation signal for operating the device main body 11 as an electric signal based on the signal received from the input reception unit 203, and outputs the electric signal to the infrared transmission unit 201. For example, the device control unit 202 determines which button has been pressed by including the information indicating the pressed button in the pressing signal. Alternatively, each button may be connected to the device control unit 202 through a different wiring, and the device control unit 202 may determine the pressed button based on which wiring receives the pressing signal.
  • the infrared transmitter 201 is a transmitter that converts an electric signal input from the device controller 202 into an infrared signal and transmits the infrared signal. Specifically, the infrared transmitter 201 includes the infrared emitter 21 shown in FIG. 1 and an electronic circuit (not shown) that controls the infrared emitter 21.
  • the device main body 11 When the device main body 11 receives the infrared signal transmitted from the infrared transmission unit 201, the operation content input by the user to the infrared remote controller 20 is transmitted to the device main body 11.
  • FIG. 4 is a diagram showing a functional configuration example of the device body 11 of the present embodiment.
  • the device body 11 includes an infrared receiving unit 101, a control unit 102, and a controlled unit 103.
  • the infrared receiver 101 is a receiver that converts an infrared signal received from the infrared remote controller 20 into an electric signal and outputs the electric signal to the controller 102.
  • the infrared receiver 101 includes the infrared receiver 12 shown in FIG. 1 and an electronic circuit (not shown) that controls the infrared receiver 12.
  • the control unit 102 controls the controlled unit 103 based on the electric signal received from the infrared receiving unit 101.
  • the controlled unit 103 is a component for realizing the function of the home electric appliance 10.
  • the controlled unit 103 includes a compressor, a drive circuit that controls the compressor, and the like.
  • controlled unit 103 includes a video receiver for receiving a video signal, a control circuit for displaying the video signal on a display, and the like.
  • the device main body 11 is also provided with means for receiving an input from the user, and the control unit 102, even when the input from the user is received by the means, receives the input based on the signal input from the means. You may make it control the control part 103.
  • the power of the device body 11 being on indicates a state in which the controlled unit 103 is in operation specified by the user, and the power supply of the device body 11 being off.
  • the state in which the control unit 103 stops the operation designated by the user is shown.
  • the device control unit 202 of the infrared remote controller 20 is realized by a processing circuit.
  • the processing circuit may be a dedicated circuit or a control circuit including a processor and a memory.
  • FIG. 5 is a diagram showing a configuration example of the control circuit of the present embodiment.
  • the control circuit shown in FIG. 5 includes a processor 901 and a memory 902.
  • the device control unit 202 can be realized by the control circuit shown in FIG. 5, for example.
  • the program for realizing the device control unit 202 stored in the memory 902 is executed by the processor 901 to realize the device control unit 202. To be done.
  • the control unit 102 of the device main body 11 is also realized by a processing circuit.
  • the processing circuit may be a dedicated circuit or a control circuit including a processor and a memory.
  • the control unit 102 can be realized by, for example, the control circuit shown in FIG. 5, similarly to the device control unit 202.
  • Each of the device control unit 202 and the control unit 102 may be realized by a combination of a processing circuit that is a dedicated circuit and a control circuit that includes a processor and a memory.
  • the infrared remote controller 20 When the power button 22 is pressed, the infrared remote controller 20 generates and transmits an infrared signal IA indicating that a power switching operation has been accepted. Specifically, when the input receiving unit 203 detects that the power button 22 has been pressed, it outputs a pressing signal to the device control unit 202. The device control unit 202 generates an electric signal indicating that the operation for switching the power on/off state is accepted based on the pressing signal, and outputs the electric signal to the infrared transmission unit 201. The infrared transmission unit 201 outputs the electric signal. Convert to infrared signal and send.
  • the infrared remote controller 20 when each button is pressed, the infrared remote controller 20 generates and transmits an infrared signal according to the pressed signal.
  • the infrared signal generated by the infrared remote controller 20 when the power-on button 23 is pressed is an infrared signal IB
  • the infrared signal generated by the infrared remote controller 20 when the power-off button 24 is pressed is an infrared signal IC. .. That is, the infrared signal IB is a signal indicating that the operation of turning on the power supply has been accepted
  • the infrared signal IC is a signal indicating that the operation of turning off the power supply has been accepted.
  • the infrared signal generated by the infrared remote controller 20 when the other button 25 is pressed is the infrared signal ID.
  • the infrared signals IA to ID may have different blinking patterns of infrared light emission, or may have different lighting times, as long as the infrared signals can be distinguished from each other. Any signal may be used.
  • the infrared signal ID is a signal that differs for each button.
  • FIG. 6 is a flowchart showing an example of the control procedure of the device main body 11 of the present embodiment.
  • the control unit 102 of the device body 11 determines whether or not an infrared signal has been received via the infrared receiving unit 101 (step S1). When it is determined that the infrared signal is not received (No at step S1), the control unit 102 of the device body 11 repeats step S1.
  • step S1 Yes the control unit 102 determines whether the received infrared signal is the infrared signal IA corresponding to the power button 22 (step S2).
  • the control unit 102 determines whether the power of the device body 11 is on (step S3).
  • the control unit 102 turns off the power of the device body 11 (step S4) and returns to the process of step S1.
  • step S2 When it is determined in step S2 that the received infrared signal is not the infrared signal IA corresponding to the power button 22 (No in step S2), the control unit 102 determines that the received infrared signal corresponds to the power on button 23. It is determined whether it is IB (step S5). When it is determined that the received infrared signal is the infrared signal IB corresponding to the power-on button 23 (Yes in step S5), the control unit 102 turns on the power of the device body 11 (step S6), and the process of step S1. Return to. That is, when the device body 11 receives the infrared signal IB corresponding to the power-on button 23, the device body 11 is powered on regardless of whether the device body 11 is in a power-on state or a power-off state. turn on.
  • step S3 determines in step S3 that the power of the device body 11 is not on (step S3 No). If it is determined in step S5 that the received infrared signal is not the infrared signal IB corresponding to the power on button 23 (No in step S5), the control unit 102 determines that the received infrared signal corresponds to the power off button 24. It is determined whether or not it is an infrared signal IC to be processed (step S7). When the received infrared signal is the infrared signal IC corresponding to the power off button 24 (step S7, Yes), the control unit 102 proceeds to step S4. That is, when the device body 11 receives the infrared signal IC corresponding to the power-off button 24, the device body 11 is powered on regardless of whether the device body 11 is in the power-on state or the power-off state. Turn off.
  • the control unit 102 determines that the received infrared signal is the infrared signal ID and sets another button. The corresponding process is performed (step S8), and the process returns to step S1.
  • the processing corresponding to the other buttons is processing corresponding to each of the other buttons 25.
  • the input reception unit 203 is configured to include each physical button.
  • the input reception unit 203 is not limited to this, and the input reception unit 203 includes a touch panel and the buttons displayed on the touch panel are used. Good.
  • the infrared remote controller 20 does not have to include the power-on button 23.
  • the infrared transmission unit 201 outputs the infrared signal IA, which is a first infrared signal indicating that the power supply of the device body 11 is switched on and off, and the infrared signal IA indicating that the power supply of the device body 11 is turned off. It is possible to transmit the infrared signal IC which is the second infrared signal.
  • the infrared transmitter 201 does not transmit the infrared signal IB, which is the third infrared signal indicating that the power of the device body 11 is turned off, but the user explicitly turns off the power. Can be operated.
  • the user can press the power button 22, the power on button 23, or the power off button 24 of the infrared remote controller 20.
  • the infrared remote controller 20 transmits the infrared signal IA when the power button 22 receives a request to switch the power supply of the device body 11 to the on/off state. Further, the infrared remote controller 20 transmits an infrared signal IB when the power-on button 23 receives a request to turn on the power of the device body 11, and the power-off button 24 turns off the power of the device body 11.
  • the infrared signal IC is transmitted when the request for the status is accepted.
  • the user can explicitly specify the power-off of the device body 11 of the home electric appliance 10. Further, the user can explicitly specify whether to turn on the power of the device body 11 of the home electric appliance 10.
  • the device main body of the present embodiment has the above-described steps S2, S3, S4, and S6 that are the first control for switching the power on/off state of the device main body 11 and the power off state of the device main body 11.
  • the second control of steps S4 and S7 can be executed.
  • the power-on button 23 may be omitted and the power-on button 23 and the power-off button 24 may be used to accept the power operation.
  • FIG. 7 is a figure which shows the structural example of the household appliances 10a of Embodiment 2 concerning this invention.
  • the home electric appliance 10a of the present embodiment includes a device body 11 and an infrared remote controller 20a.
  • the constituent elements having the same functions as those in the first embodiment are designated by the same reference numerals as those in the first embodiment, and the duplicated description will be omitted.
  • differences from the first embodiment will be mainly described.
  • the infrared remote controller 20a includes a common power button 26 instead of the power button 22, the power on button 23, and the power off button 24. Further, the infrared remote controller 20a includes the infrared light emitting unit 21 and the other button 25 as in the first embodiment. Note that the infrared remote controller 20a may not include the other button 25, as in the first embodiment.
  • the shared power button 26 is a button that accepts a request regarding the power on/off state of the device body 11, and is a button that can accept both a request for switching the power on/off state and a power off request. Characters such as “power” and “on/off” are displayed on the common power button 26, but the displayed characters are not limited.
  • the input reception unit 203 includes the shared power button 26.
  • the input reception unit 203 continues to output a pressing signal indicating that the shared power button 26 is pressed to the device control unit 202 while the shared power button 26 is pressed.
  • the press signal is input from the start of the input of the press signal.
  • the time until it is stopped is measured, and if the measured time is less than the threshold value, it is determined that the operation is to switch the power on/off state.
  • the device control unit 202 determines that the operation is a power-off operation when the time from the start of the input of the press signal to the input of the press signal is not less than the threshold value. In this way, the device control unit 202 determines whether the operation is to switch the power on/off state or power off according to the length of time that the shared power button 26 is pressed.
  • the device control unit 202 determines that the operation is to switch the power on/off state
  • the device control unit 202 accepts the operation to switch the power on/off state as in the case where the power button 22 of the first embodiment is pressed.
  • the infrared transmitter 201 converts this electric signal into an infrared signal IA and transmits it.
  • the device control unit 202 determines that the power-off operation has been performed, the device control unit 202 indicates that the power-off operation has been accepted, similarly to when the power-off button 24 according to the first embodiment is pressed.
  • a signal is generated and output to the infrared transmitter 201.
  • the infrared transmitter 201 converts this electric signal into an infrared signal IC and transmits it.
  • the infrared remote controller 20a can transmit the infrared signal IA and the infrared signal IC as in the first embodiment.
  • the operation of the infrared remote controller 20a other than that described above is the same as the operation of the infrared remote controller 20 of the first embodiment.
  • the configuration of the device body 11 is similar to that of the first embodiment.
  • the operation of the device main body 11 is similar to that of the first embodiment, but the infrared remote controller 20a does not transmit the infrared signal IB, so that the determination in step S5 of the processing shown in FIG. 6 of the first embodiment is not performed.
  • the process proceeds to step S7.
  • the device control unit 202 makes a request for switching the power on/off state of the device main body 11 and turns off the power of the device main body 11 based on the time when the shared power button 26 is pressed. It is determined which of the request and the request has been accepted.
  • the infrared remote controller 20a determines that the operation of switching the power on/off state is the switching operation when the shared power button 26 is pressed for less than the threshold value. It was determined that the operation was off. Not limited to this, conversely, the infrared remote controller 20a determines that the power-off operation is performed when the time during which the shared power button 26 is pressed is less than the threshold, and when the time is equal to or more than the threshold, the power is turned on/off. It may be determined that the operation is a state switching operation.
  • the infrared remote controller 20a operates to switch the power on/off state or power off according to the length of time the common power button 26 is pressed.
  • the determination method is not limited to this.
  • the infrared remote controller 20a may determine whether the operation is a power-on operation or a power-off operation, depending on the type of the user's pressing operation on the shared power button 26.
  • Examples of types of pressing operation include a type according to the length of time the shared power button 26 is pressed, a type according to the number of times the shared power button 26 is pressed, and the like.
  • the device control unit 202 counts the number of times the pressing signal is input within a certain period of time, and switches the power on/off state according to the number of times. It is determined whether the operation is a power off operation or a power off operation. That is, the device control unit 202 determines whether the power supply of the device body 11 is switched on and off and the power supply of the device body 11 is turned off, based on the number of times the shared power button 26 is pressed within a certain period of time.
  • the device control unit 202 determines that it is an operation of switching the power on/off state, and the pressing signal is output within the fixed time. If the number of times of input is two or more, it is determined that the power is off. On the contrary, when the pressing signal is input once within the fixed time, the device control unit 202 determines that it is an operation of switching the power on/off state, and the pressing signal is output within the fixed time. When the number of times of input is 2 or more, it may be determined that the operation is a power-on operation. As described above, the device control unit 202 determines whether the power-on operation or the power-off operation is performed depending on whether the shared power button 26 has been pressed once or repeatedly tapped. Can be determined.
  • the input receiving unit 203 is realized by a touch panel or the like, as an example of the type of pressing operation, a type corresponding to the direction in which the common power button 26 is swept can be considered.
  • the operation is a power-on operation or a power-off operation, depending on the type of the pressing operation of the shared power button 26.
  • the user can explicitly specify the power-on or power-off state of the device body 11 of the home electric appliance 10a.
  • the shared power button 26 is used in place of the power button 22, the power on button 23, and the power off button 24 of the first embodiment, the number of buttons is smaller than that of the first embodiment. Can be reduced.
  • the shared power button 26 for switching the power on/off state and the power off operation is provided, but instead of this, the power on operation and the power off operation are performed. It is also possible to provide a power button shared with the above operation. In this case, the infrared remote controller 20a will transmit the infrared signal IB or the infrared signal IC according to the length of time that the common power button is pressed.
  • the power on operation may be determined according to the type of the pressing operation. For example, if the shared power button 26 is pressed once within a fixed time, the infrared remote controller 20a determines that the power is on/off. Furthermore, the infrared remote controller 20a determines that the power-off operation is performed when one common power button 26 is pressed twice within a certain period of time, and the number of times one common power button 26 is pressed within a certain period of time. If it is three times or more, it is determined that the power is turned on.
  • FIG. 8 is a figure which shows the structural example of the household appliances 10b of Embodiment 3 concerning this invention.
  • the home electric appliance 10b of the present embodiment includes a device body 11, an infrared remote controller 20, and a network connection remote controller (hereinafter, abbreviated as a net connection remote controller) 30.
  • the constituent elements having the same functions as those in the first embodiment are designated by the same reference numerals as those in the first embodiment, and the duplicated description will be omitted.
  • differences from the first embodiment will be mainly described.
  • the internet-connected remote controller 30 can communicate with an external terminal via a wireless network such as a wireless LAN (Local Area Network).
  • the external terminal is a terminal that is not included in the home electric appliance 10b.
  • the internet connection remote controller 30 can be set to a plurality of operation modes including a learning mode and a normal mode in which the device body 11 can be controlled.
  • the learning mode is a mode for learning the association between the signal for operating the device body 11 and the wireless signal received from the external terminal and the infrared signal for operating the device body 11.
  • the normal mode is a mode in which a wireless signal received from an external terminal is converted into an infrared signal for controlling the device body 11 using the result learned in the learning mode and transmitted.
  • the internet connection remote controller 30 is arranged at a location where infrared communication with the device body 11 is possible.
  • FIG. 9 is a diagram showing a functional configuration example of the internet connection remote controller 30 according to the present embodiment.
  • the internet connection remote controller 30 includes an infrared communication unit 301, a wireless communication unit 302, an operation control unit 303, a learning unit 304, a data storage unit 305, and an input unit 306.
  • the input unit 306 is a switch, a button, or the like that receives an input for switching the mode of the internet connection remote controller 30.
  • the internet connection remote controller 30 may not include the input unit 306, and the wireless communication unit 302 may receive an input for switching an operation mode or the like.
  • the infrared communication unit 301 performs infrared communication. Specifically, the infrared communication unit 301 converts the input electric signal into an infrared signal and transmits the infrared signal. Further, when the infrared communication unit 301 receives an infrared signal, the infrared communication unit 301 converts the received infrared signal into an electric signal and outputs the electric signal to the learning unit 304.
  • the wireless communication unit 302 performs wireless communication via a wireless network. The wireless communication unit 302 converts a wireless signal received via a wireless network into an electric signal and outputs the electric signal to the operation control unit 303 and the learning unit 304 as an external signal.
  • the learning unit 304 operates when the learning mode is set.
  • the learning unit 304 learns the correspondence between the infrared signal received by the infrared communication unit 301 from the infrared remote controller 20 and the wireless signal received by the wireless communication unit 302.
  • the learning unit 304 stores the learning result as correspondence information in the data storage unit 305.
  • the operation control unit 303 uses the result of learning by the learning unit 304 to select an infrared signal corresponding to the wireless signal received by the wireless communication unit 302, and controls the infrared communication unit 301 to transmit the selected infrared signal. ..
  • the details of the operation of the internet connection remote controller 30 in the learning mode and the normal mode will be described later.
  • the data storage unit 305 uses, as correspondence information, correspondence between external signals and infrared signals, specifically, correspondence between first identification information for identifying the type of external signal and second identification information for identifying infrared signals. Hold.
  • the type of the external signal may be determined according to the value of the data stored in the determined position, or may be determined based on the pattern of the data.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of correspondence information according to the present embodiment. As shown in FIG. 10, the correspondence information includes the first identification information and the second information corresponding to the first identification information. In FIG. 10, for facilitating the discrimination, the first row of the first identification information is described as an external signal, and the second row of the identification information is described as an infrared signal.
  • WA, WB, WC, and WD are examples of the first identification information
  • IA, IB, IC, and ID are examples of the second identification information
  • IA, IB, IC, and ID are identification information corresponding to the infrared signals IA, IB, IC, and ID described in the first embodiment, respectively.
  • the infrared communication unit 301 is an infrared transmitter and an infrared receiver
  • the wireless communication unit 302 is a wireless receiver and a wireless transmitter.
  • the operation control unit 303 and the learning unit 304 are realized by a processing circuit.
  • the processing circuit may be a dedicated circuit or a control circuit including a processor and a memory.
  • the operation control unit 303 and the learning unit 304 can be realized by the control circuit shown in FIG. 5, for example, similarly to the device control unit 202 of the first embodiment.
  • the operation control unit 303 and the learning unit 304 may be realized by a combination of a processing circuit that is a dedicated circuit and a control circuit that includes a processor and a memory.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the configuration of the entire system when control is performed using the network-connected remote controller 30 set to the normal mode in the present embodiment.
  • the entire system is a system including the home electric appliance 10b and the portable terminal 50.
  • the home electric appliance 10b includes the infrared remote controller 20 as shown in FIG. 8, the infrared remote controller 20 is not used when control is performed using the net-connected remote controller 30 set to the normal mode. Is omitted.
  • the internet connection remote controller 30 can transmit and receive wireless signals to and from the mobile terminal 50 via the wireless network 40.
  • the mobile terminal 50 is an example of an external terminal.
  • FIG. 12 is a diagram showing a functional configuration example of the mobile terminal 50 according to the present embodiment.
  • the mobile terminal 50 includes an input/output unit 501, a communication unit 502, and a remote control unit 503.
  • the input/output unit 501 receives an input from the user and displays a screen presented to the user.
  • the communication unit 502 performs wireless communication.
  • the remote control unit 503 generates a signal for operating the internet connection remote controller 30 based on the input information received by the input/output unit 501 from the user, and outputs the generated signal to the communication unit 502.
  • the communication unit 502 transmits the signal received by the remote control unit 503 to the internet connection remote controller 30 as a wireless signal.
  • the input/output unit 501 is realized by a touch panel or the like.
  • the input/output unit 501 may be divided into an input unit such as a keyboard and a mouse and a display unit such as a display.
  • the communication unit 502 is a wireless receiver and a wireless transmitter.
  • the remote control unit 503 is realized by a processing circuit.
  • the processing circuit may be a dedicated circuit or a control circuit including a processor and a memory.
  • the remote control unit 503 can be realized by the control circuit shown in FIG. 5, for example, similarly to the device control unit 202 of the first embodiment.
  • the remote control unit 503 may be realized by a combination of a processing circuit that is a dedicated circuit and a control circuit that includes a processor and a memory.
  • a general-purpose terminal such as a smartphone or tablet can be used as the mobile terminal 50.
  • the function of the remote control unit 503 is realized, for example, by installing application software.
  • the remote control unit 503 displays, for example, a screen for controlling the device body 11 on the input/output unit 501 and receives an input from the user.
  • the operation for controlling the device body 11 can be the same as the operation corresponding to each button of the infrared remote controller 20, for example.
  • the remote control unit 503 displays the list of operations corresponding to the buttons of the infrared remote controller 20 on the input/output unit 501 to accept the selection of the operation by the user.
  • the remote control unit 503 generates a signal corresponding to the selected operation, and transmits the signal to the internet connection remote controller 30 via the communication unit 502.
  • the internet connection remote controller 30 learns the correspondence between the wireless signal and the infrared signal received from the portable terminal 50 via the wireless network 40 in the learning mode. Further, in the normal mode, the internet connection remote controller 30 converts a wireless signal received from the portable terminal 50 via the wireless network 40 into a corresponding infrared signal and transmits the infrared signal.
  • the internet connection remote controller 30 is also provided. Therefore, the user of the home electric appliance 10b can selectively use the infrared remote control 20 and the remote control using the portable terminal 50. For example, when the user is in the room where the device body 11 is installed, the user can control the device body 11 by operating the infrared remote controller 20 as in the first embodiment. On the other hand, when the user is not in the room where the device main body 11 is installed, the user can operate the infrared remote controller 20 by operating the infrared remote controller 20 because the communication distance of infrared communication is short even if the user holds the infrared remote controller 20. 11 cannot be controlled. Therefore, when the user is not in the room where the device body 11 is installed, the user can operate the mobile terminal 50 to control the device body 11 via the internet connection remote controller 30.
  • FIG. 13 is a chart diagram showing an example of operations of home electric appliance 10b and portable terminal 50 of the present embodiment when internet-connected remote controller 30 is set to the learning mode.
  • the user sets the internet connection remote controller 30 in the learning mode by operating the input unit 306 of the internet connection remote controller 30 or by transmitting a mode setting instruction from the portable terminal 50 via the wireless communication unit 302.
  • learning in the internet connection remote controller 30 is started (step S11).
  • the user uses the input/output unit 501 of the mobile terminal 50 to select an operation indicating switching the on/off state of the device body 11.
  • the wireless signal WA indicating that the power of the device body 11 is switched on/off is transmitted from the portable terminal 50 (step S12).
  • the wireless signal WA is received by the wireless communication unit 302 of the internet connection remote controller 30, converted into an electric signal, and input to the learning unit 304.
  • the user presses the power button 22 of the infrared remote controller 20.
  • the infrared remote controller 20 transmits an infrared signal IA indicating that the power supply of the device body 11 is switched on/off (step S13).
  • the infrared signal IA is received by the infrared communication unit 301 of the internet connection remote controller 30, converted into an electric signal, and input to the learning unit 304.
  • the learning unit 304 of the internet connection remote controller 30 associates the infrared signal IA received by the infrared communication unit 301 with the wireless signal WA received by the wireless communication unit 302 (step S14). Specifically, the learning unit 304 receives the first identification information corresponding to the infrared signal IA received from the infrared communication unit 301 and the second identification information corresponding to the wireless signal WA received from the wireless communication unit 302. And are stored as correspondence information in the data storage unit 305.
  • the user uses the input/output unit 501 of the mobile terminal 50 to select an operation that indicates turning on the power of the device body 11.
  • the wireless signal WB corresponding to the operation indicating that the power of the device body 11 is turned on is transmitted from the portable terminal 50 (step S15).
  • the wireless signal WB is received by the wireless communication unit 302 of the internet connection remote controller 30, converted into an electric signal, and input to the learning unit 304.
  • the user presses the power-on button 23 of the infrared remote controller 20.
  • the infrared remote control 20 transmits an infrared signal IB indicating that the power of the device body 11 is turned on (step S16).
  • the infrared signal IB is received by the infrared communication unit 301 of the internet connection remote controller 30, converted into an electric signal, and input to the learning unit 304.
  • the learning unit 304 of the internet connection remote controller 30 associates the infrared signal IB received by the infrared communication unit 301 with the wireless signal WB received by the wireless communication unit 302 (step S17).
  • the infrared signal IC and the wireless signal WC are associated with each other, and the infrared signal ID and the wireless signal WD are associated with each other.
  • the mobile terminal 50 is configured to transmit the radio signals WA to WD by operating the mobile terminal 50, but the method of associating the radio signals WA to WD is not limited to this.
  • the network-connected remote controller 30 may hold the first identification information corresponding to the wireless signals WA to WD, and the network-connected remote controller 30 may sequentially wait for reception of infrared signals corresponding to the wireless signals.
  • the learning unit 304 includes a display unit, displays a message corresponding to each of the wireless signals WA to WD on the display unit, and while the corresponding message is displayed, the user presses a corresponding button of the infrared remote controller 20. You may make it press.
  • FIG. 14 is a chart showing an example of operations of home electric appliance 10b and mobile terminal 50 of the present embodiment when mobile terminal 50 controls device body 11 by remote control. It is assumed that the internet connection remote controller 30 is set to the normal mode instead of the learning mode.
  • the user selects an operation for causing the device body 11 to perform a desired operation using the input/output unit 501 of the mobile terminal 50.
  • the mobile terminal 50 receives the operation content selected by the user (step S21). Here, it is assumed that the user selects the operation of turning off the power of the device body 11.
  • the mobile terminal 50 transmits the wireless signal WC corresponding to the operation content received from the user to the internet connection remote controller 30 via the wireless network 40 (step S22).
  • the internet connection remote controller 30 refers to the held correspondence information and selects the infrared signal IC corresponding to the wireless signal WC (step S23).
  • the internet connection remote controller 30 transmits the selected infrared signal IC (step S24).
  • the device body 11 can receive the infrared signal IC indicating that the device body 11 is turned off and turn off the power. Similarly, the user can transmit other operations of the device body 11, such as power-on, to the device body 11 by selecting a desired operation using the portable terminal 50.
  • the home electric appliance 10b includes the infrared remote controller 20 similar to that in the first embodiment
  • the home electric appliance 10b may include the infrared remote controller 20a similar to that in the second embodiment.
  • only the input method to the infrared remote controller 20a by the user is different, and the device body 11 using the portable terminal 50 can be remotely operated by the above-described operation.
  • the power supply state of the device main body 11 can be visually confirmed.
  • the power-on button 23 and the power-off button 24 are less necessary, and the power button 22 may be used. is there.
  • the user controls the device body 11 using the portable terminal 50 from a remote place where the device body 11 cannot be seen since the current state of the device body 11 is unknown, the user must explicitly turn the power on or off. It is desirable to be able to specify.
  • an infrared signal indicating power-on and an infrared signal indicating power-off are distinguished.
  • the internet connection remote controller 30 associates these infrared signals with the wireless signals received from the mobile terminal 50 via the wireless network, so that the user controls the device body 11 using the mobile terminal 50.
  • the power-on button 23 and the power-off button 24 of the infrared remote controller 20 are mainly used in the learning mode of the internet connection remote controller 30. Therefore, the power-on button 23 and the power-off button 24 may be made smaller than the power button 22, or the power-on button 23 and the power-off button 24 may be provided in the portion covered with the cover.
  • the internet connection remote controller 30 may not be included in the home electrical appliance 10b.
  • the device body 11, the infrared remote controller 20, and the internet-connected remote controller 30 may be sold separately.
  • the home electric appliance 10b of the present embodiment is provided with the internet connection remote controller 30 in addition to the infrared remote controller 20, and the wireless signal transmitted from the mobile terminal 50 and the infrared remote controller 20 are transmitted to the internet connection remote controller 30. I tried to learn the correspondence with the infrared signal. As a result, the same effect as that of the first embodiment is achieved, and further, remote control of the device body 11 using the portable terminal 50 becomes possible.
  • the internet-connected remote controller 30 includes the learning unit 304 so that the correspondence between the wireless signal transmitted from the mobile terminal 50 and the infrared signal transmitted from the infrared remote controller 20 is learned.
  • the correspondence information may be stored in the data storage unit 305 in advance, that is, the net connection remote controller 30 may hold the correspondence information in advance.
  • the internet connection remote controller 30 does not need to include the learning unit 304, and switching of operation modes is also unnecessary.
  • the internet connection remote controller 30 performs the operation in the normal mode described above using the correspondence information stored in the data storage unit 305 in advance.
  • the generation of the wireless signal transmitted from the mobile terminal 50 for controlling the device body 11 is controlled by the remote control unit 503 realized by installing the application software, for example. Therefore, the designer, manufacturer, or operator of the Internet-connected remote controller 30 can know the correspondence between the operation content of the device body 11 and the generated wireless signal if the specifications of the application software are known. Therefore, the designer, manufacturer or operator of the internet connection remote controller 30 can generate the correspondence information based on the specifications of the application software and the correspondence between the infrared signal generated by the infrared remote controller 20 and the operation content. it can.
  • 10, 10a, 10b household appliances 11 device body, 12 infrared receiver, 20a infrared remote controller, 21 infrared emitter, 22 power button, 23 power on button, 23 power on button, 24 power off button, 25 other button, 26 shared power button , 30 internet connection remote controller, 40 wireless network, 50 mobile terminal, 101 infrared receiver, 102 control unit, 103 controlled unit, 201 infrared transmitter, 202 device control unit, 203 input acceptance unit, 301 infrared communication unit, 302 wireless Communication unit, 303 operation control unit, 304 learning unit, 305 data storage unit, 306 input unit, 501 input/output unit, 502 communication unit, 503 remote control unit.

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Abstract

本発明にかかる赤外線リモコン(20)は、機器本体の電源のオンオフの状態を切り替えることを示す第1の赤外線信号と、機器本体の電源をオフの状態とすることを示す第2の赤外線信号と、を送信可能な赤外線送信部(201)、を備える。

Description

赤外線リモートコントローラ、家電機器およびネットワーク接続リモートコントローラ
 本発明は、家電機器を操作可能な赤外線リモートコントローラ、家電機器およびネットワーク接続リモートコントローラに関する。
 リモートコントローラ(以下、リモコンと略す)を備える従来の家電機器では、リモコンを保持するユーザーが、機器本体の動作を確認しながらリモコンを操作する前提である。このため、一般に、家電機器のリモコンとしては、家電機器との間で赤外線通信を行う赤外線リモコンが用いられる。ユーザーは、機器本体の近くで、機器本体の動作状態を確認しながら赤外線リモコンを操作する。
 赤外線リモコンでは、電源のオンとオフを制御するために、押下のたびにオンとオフを交互に繰り返す1つの電源ボタンが用いられる。ユーザーは、機器本体の電源が、現在オンであるかオフであるかを確認した上で、赤外線リモコンの電源ボタンを押下するので、電源ボタンが1つであってもユーザーが望む電源の状態への遷移が実現できる。
 下記特許文献1には、赤外線通信手段に加えて無線通信手段を有し、赤外線通信手段と無線通信手段とを自動選択するリモコンが開示されている。特許文献1に記載のリモコンが備える無線通信手段は近距離無線通信方式を用いることを前提としており、赤外線リモコンと同様にユーザーが機器本体の動作を確認しながらリモコンを操作する前提である。
特許第6241675号公報
 しかしながら、家電機器のなかには、機器本体の電源がオンであるかオフであるかを視認するたけでは判別しにくいものもある。例えば、空気調和機のなかには電源オフの指示を受け取った後に清掃のために運転を継続するものがあり、このような空気調和機の電源状態をユーザーが誤認する可能性がある。また、映像機器のなかには映像データの入力元となる入力機器を切替え可能なものがあり、このような映像機器では、切替えの状態と入力機器の状態とによっては電源オンの指示を受け取っても、映像機器の画面に映像が表示されず、電源オフ状態と誤認される可能性がある。さらに、近年、家電機器の操作手段が多様化し、複数の端末から家電機器の機器本体の操作が可能な場合がある。この場合、ユーザーAが家電機器の機器本体の電源をオンとするよう操作し、その後に別のユーザーBが該機器本体の電源をオフとした場合、ユーザーAは機器本体の電源がオンのままであると誤認する可能性がある。このような電源状態の誤認により、ユーザーが再度電源ボタンを押下すると、本来はユーザーは電源をオフとしたいのに、機器本体の電源はオンとなってしまい、機器本体はユーザーが望まない電源状態へ遷移してしまうことになる。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、家電機器の機器本体の電源のオフをユーザーが明示的に指定することができる赤外線リモートコントローラを得ることを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかる赤外線リモートコントローラは、機器本体の電源のオンオフの状態を切り替えることを示す第1の赤外線信号と、機器本体の電源をオフの状態とすることを示す第2の赤外線信号と、を送信可能な赤外線送信部、を備える。
 本発明にかかる赤外線リモートコントローラは、家電機器の機器本体の電源のオフをユーザーが明示的に指定することができるという効果を奏する。
実施の形態1にかかる家電機器の構成例を示す図 実施の形態1の赤外線リモコンの外観の一例を示す図 実施の形態の赤外線リモコンの機能構成例を示す図 実施の形態1の機器本体の機能構成例を示す図 実施の形態1の制御回路の構成例を示す図 実施の形態1の機器本体の制御手順の一例を示すフローチャート 実施の形態2の家電機器の構成例を示す図 実施の形態3の家電機器の構成例を示す図 実施の形態3のネット接続リモコンの機能構成例を示す図 実施の形態3の対応情報の一例を示す図 実施の形態3における、通常モードに設定されたネット接続リモコンを用いた制御が行われる場合の全体システムの構成例を示す図 実施の形態3の携帯端末の機能構成例を示す図 ネット接続リモコンが学習モードに設定されているときの、実施の形態3の家電機器および携帯端末の動作の一例を示すチャート図 携帯端末が遠隔操作で機器本体を制御する場合の、実施の形態3の家電機器および携帯端末の動作の一例を示すチャート図
 以下に、本発明の実施の形態にかかる赤外線リモートコントローラ、家電機器およびネットワーク接続リモートコントローラを図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
実施の形態1.
 図1は、本発明の実施の形態1にかかる家電機器10の構成例を示す図である。本実施の形態の家電機器10は、機器本体11と赤外線リモートコントローラ(以下、赤外線リモコンと略す)20とを備える。図1には、家電機器10の一例として空気調和機を想定した場合の機器本体11および赤外線リモコン20の模式図を示している。家電機器10は空気調和機に限定されず、テレビ、照明等の、機器本体を赤外線リモコンにより操作可能なものであればよい。
 機器本体11は、赤外線リモコン20から送信された赤外線信号を受信し、受信した赤外線信号に基づいた動作を行う。機器本体11は、図1に示すように、赤外線受光部12を備える。赤外線リモコン20は、図1に示すように、赤外線発光部21、電源ボタン22、電源オンボタン23、電源オフボタン24およびその他ボタン25を備える。図1に示した例では、電源オンボタン23および電源オフボタン24の下部の9個のボタンは全てその他ボタン25である。図1では、図面の簡略化のため、9個のその他ボタン25のうちの3つに符号を付し、他のその他ボタン25の符号を省略している。その他ボタン25の数は、図1に示した例に限定されない。また、赤外線リモコン20が、その他ボタン25を備えていなくてもよい。
 図2は、本実施の形態の赤外線リモコン20の外観の一例を示す図である。図2に示した例では、赤外線発光部21が赤外線リモコン20の上端に設けられ、赤外線発光部21の下部に電源ボタン22が設けられ、電源ボタン22の下部に電源オンボタン23および電源オフボタン24が設けられている。さらに、図2に示した例では、電源オンボタン23および電源オフボタン24の下部にその他ボタン25が設けられている。図2に示した赤外線リモコン20の外観は一例であり、各ボタンの配置は図2に示した例に限定されない。また、図2では、電源ボタン22を電源オンボタン23および電源オフボタン24より大きくした例を示しているが、各ボタンの相対的な大きさについても、図2に示した例に限定されない。また、図2では、赤外線リモコン20の全てのボタンが表面に設けられている例を示しているが、赤外線リモコン20が可動式のカバーを有し、カバーを開けたときに露出する部分に、図2に示した各ボタンのうちの少なくとも一部が設けられてもよい。
 電源ボタン22は、機器本体11の電源のオンオフの状態の切り替えの要求を受け付けるボタンである。機器本体11の電源がオンの状態で電源ボタン22が押下されると、機器本体11は電源がオフの状態へ遷移し、機器本体11の電源がオフの状態で電源ボタン22が押下されると、機器本体11は電源がオンの状態へ遷移する。
 図1および図2に示したように、本実施の形態の赤外線リモコン20は、電源ボタン22とは別に、機器本体11の電源をオンの状態とする要求を受け付ける電源オンボタン23と、機器本体11の電源をオフの状態とする要求を受け付ける電源オフボタン24と、を備える。これにより、ユーザーは、機器本体11の電源の状態がオンであるかオフであるかに関わらず、機器本体11の電源状態を明示的にオフまたはオンに遷移させることができる。
 図3は、本実施の形態の赤外線リモコン20の機能構成例を示す図である。赤外線リモコン20は、赤外線送信部201、機器制御部202および入力受付部203を備える。赤外線送信部201は、図1に示した赤外線発光部21を含む送信機である。
 入力受付部203は、ユーザーからの操作を受け付けて、受け付けた操作を信号に変換して機器制御部202に出力する。具体的には、入力受付部203は、図1および図2に示した各ボタンと、各ボタンの押下を検出した場合に、ボタンが押下されたことを示す押下信号を機器制御部202に出力する電子回路とを備える。
 機器制御部202は、入力受付部203から受け取った信号に基づいて、機器本体11を操作するための操作信号を電気信号として生成し、該電気信号を赤外線送信部201へ出力する。例えば、押下信号に押下されたボタンを示す情報が含まれるようにすることで、機器制御部202が、どのボタンが押下されたのかを判別する。または、ボタンごとに異なる配線で機器制御部202と接続され、機器制御部202が、どの配線を介して押下信号を受けとったかに基づいて押下されたボタンを判別するようにしてもよい。赤外線送信部201は、機器制御部202から入力される電気信号を赤外線信号に変換して送信する送信機である。具体的には、赤外線送信部201は、図1に示した赤外線発光部21と、赤外線発光部21を制御する図示しない電子回路とを備える。
 赤外線送信部201から送信された赤外線信号を、機器本体11が受信することで、機器本体11に、ユーザーが赤外線リモコン20に入力した操作内容が伝達される。
 図4は、本実施の形態の機器本体11の機能構成例を示す図である。図4に示すように、機器本体11は、赤外線受信部101、制御部102および被制御部103を備える。赤外線受信部101は、赤外線リモコン20から受信した赤外線信号を電気信号に変換して制御部102へ出力する受信機である。具体的には、赤外線受信部101は、図1に示した赤外線受光部12と、赤外線受光部12を制御する図示しない電子回路とを備える。
 制御部102は、赤外線受信部101から受け取った電気信号に基づいて、被制御部103を制御する。被制御部103は、家電機器10としての機能を実現するための構成要素である。例えば、家電機器10が空気調和機である場合には、被制御部103は、圧縮機、圧縮機を制御する駆動回路などを含む。家電機器10がテレビである場合には、被制御部103は、映像信号を受信するための映像受信機、映像信号をディスプレイに表示するための制御回路などを含む。
 なお、機器本体11にも、ユーザーからの入力を受け付ける手段を設けて、制御部102は、該手段によりユーザーからの入力を受け付けた場合にも、該手段から入力される信号に基づいて、被制御部103を制御するようにしてもよい。
 本実施の形態では、機器本体11の電源がオンであるとは、被制御部103がユーザーから指定された運転を行っている状態を示し、機器本体11の電源がオフであるとは、被制御部103がユーザーから指定された運転を停止している状態を示す。
 次に、本実施の形態の赤外線リモコン20の機器制御部202、および機器本体11の制御部102のハードウェア構成について説明する。赤外線リモコン20の機器制御部202は、処理回路により実現される。処理回路は、専用の回路であってもよいし、プロセッサとメモリを備える制御回路であってもよい。図5は、本実施の形態の制御回路の構成例を示す図である。図5に示す制御回路は、プロセッサ901およびメモリ902を備える。機器制御部202は、例えば図5に示す制御回路により実現することができる。機器制御部202が図5に示す制御回路により実現される場合、メモリ902に格納された、機器制御部202を実現するためのプログラムがプロセッサ901により実行されることにより、機器制御部202が実現される。
 機器本体11の制御部102についても、機器制御部202と同様に、処理回路により実現される。処理回路は、専用の回路であってもよいし、プロセッサとメモリを備える制御回路であってもよい。制御部102は、機器制御部202と同様に、例えば図5に示す制御回路により実現することができる。機器制御部202、制御部102のそれぞれは、専用の回路である処理回路と、プロセッサとメモリを備える制御回路との組み合わせにより実現されてもよい。
 次に、本実施の形態の家電機器10の動作について説明する。赤外線リモコン20は、電源ボタン22が押下されると、電源の切り替えの操作を受け付けたことを示す赤外線信号IAを生成して、送信する。具体的には、入力受付部203が、電源ボタン22が押下されたことを検出すると押下信号を機器制御部202へ出力する。機器制御部202は、押下信号に基づいて、電源のオンオフ状態を切り替える操作を受け付けたことを示す電気信号を生成して、赤外線送信部201へ出力し、赤外線送信部201が、該電気信号を赤外線信号に変換して送信する。
 同様に、赤外線リモコン20は、各ボタンが押下されると、押下された信号に応じた赤外線信号を生成して送信する。電源オンボタン23が押下されたときに赤外線リモコン20により生成される赤外線信号を赤外線信号IBとし、電源オフボタン24が押下されたときに赤外線リモコン20により生成される赤外線信号を赤外線信号ICとする。すなわち、赤外線信号IBは、電源をオンとする操作を受け付けたことを示す信号であり、赤外線信号ICは、電源をオフとする操作を受け付けたことを示す信号である。
 また、その他ボタン25が押下されたときに赤外線リモコン20により生成される赤外線信号を赤外線信号IDとする。赤外線信号IA~IDは、それぞれ赤外線の発光の点滅のパターンが異なるものであってもよいし、点灯時間の長さが異なるものであってもよく、各赤外線信号が区別できるようなものであればどのような信号であってもよい。また、その他ボタン25が複数設けられている場合には、赤外線信号IDは、ボタンごとに異なる信号である。
 図6は、本実施の形態の機器本体11の制御手順の一例を示すフローチャートである。図6に示すように、機器本体11の制御部102は、赤外線受信部101を介して赤外線信号を受信したか否かを判断する(ステップS1)。機器本体11の制御部102は、赤外線信号を受信していないと判断した場合(ステップS1 No)、ステップS1を繰り返す。
 赤外線信号を受信したと判断した場合(ステップS1 Yes)、制御部102は、受信した赤外線信号が、電源ボタン22に対応する赤外線信号IAであるか否かを判断する(ステップS2)。受信した赤外線信号が、電源ボタン22に対応する赤外線信号IAである場合(ステップS2 Yes)、制御部102は、機器本体11の電源がオン状態であるか否かを判断する(ステップS3)。機器本体11の電源がオン状態である場合(ステップS3 Yes)、制御部102は、機器本体11の電源をオフにし(ステップS4)、ステップS1の処理へ戻る。
 ステップS2で、受信した赤外線信号が、電源ボタン22に対応する赤外線信号IAでないと判断した場合(ステップS2 No)、制御部102は、受信した赤外線信号が、電源オンボタン23に対応する赤外線信号IBであるか否かを判断する(ステップS5)。受信した赤外線信号が、電源オンボタン23に対応する赤外線信号IBであると判断した場合(ステップS5 Yes)、制御部102は、機器本体11の電源をオンにし(ステップS6)、ステップS1の処理へ戻る。すなわち、機器本体11は、電源オンボタン23に対応する赤外線信号IBを受信した場合には、機器本体11が電源オン状態であるか電源オフ状態であるかに関わらず、機器本体11の電源をオンにする。
 制御部102は、ステップS3で、機器本体11の電源がオン状態でないと判断した場合(ステップS3 No)、ステップS6へ進む。また、ステップS5で、受信した赤外線信号が、電源オンボタン23に対応する赤外線信号IBでないと判断した場合(ステップS5 No)、制御部102は、受信した赤外線信号が、電源オフボタン24に対応する赤外線信号ICであるか否かを判断する(ステップS7)。受信した赤外線信号が、電源オフボタン24に対応する赤外線信号ICである場合(ステップS7 Yes)、制御部102は、ステップS4へ進む。すなわち、機器本体11は、電源オフボタン24に対応する赤外線信号ICを受信した場合には、機器本体11が電源オン状態であるか電源オフ状態であるかに関わらず、機器本体11の電源をオフにする。
 また、受信した赤外線信号が、電源オフボタン24に対応する赤外線信号ICでない場合(ステップS7 No)、制御部102は、受信した赤外線信号は赤外線信号IDであると判断して、他のボタンに対応する処理を実施し(ステップS8)、ステップS1へ戻る。他のボタンに対応する処理は、その他ボタン25のそれぞれに対応した処理である。
 なお、以上説明した例では、入力受付部203が物理的な各ボタンを備えるようにしたが、これに限らず、入力受付部203がタッチパネルなどを備え、タッチパネルに表示されたボタンが用いられてもよい。
 また、赤外線リモコン20は、電源オンボタン23を備えなくてもよい。この場合、赤外線送信部201は、機器本体11の電源のオンオフの状態を切り替えることを示す第1の赤外線信号である赤外線信号IAと、機器本体11の電源をオフの状態とすることを示す第2の赤外線信号である赤外線信号ICとを送信可能である。この場合には、赤外線送信部201は、機器本体11の電源をオフの状態とすることを示す第3の赤外線信号である赤外線信号IBは送信しないことになるが、ユーザーは明示的に電源オフの操作を行うことができる。
 以上のように、本実施の形態の家電機器10では、赤外線リモコン20の電源ボタン22、電源オンボタン23または電源オフボタン24をユーザーが押下することが可能である。赤外線リモコン20は、電源ボタン22が、機器本体11の電源のオンオフの状態の切り替えの要求を受け付けた場合に赤外線信号IAを送信する。また、赤外線リモコン20は、電源オンボタン23が機器本体11の電源をオンの状態とする要求を受け付けた場合に、赤外線信号IBを送信し、電源オフボタン24が機器本体11の電源をオフの状態とする要求を受け付けた場合に、赤外線信号ICを送信する。これにより、本実施の形態では、家電機器10の機器本体11の電源のオフをユーザーが明示的に指定することができる。さらに、家電機器10の機器本体11の電源のオンについても、ユーザーが明示的に指定することができる。
 また、本実施の形態の機器本体は、機器本体11の電源のオンオフの状態を切り替える第1の制御である上述したステップS2,S3,S4,S6と、機器本体11の電源をオフの状態とする第2の制御であるステップS4,S7と、を実行可能である。なお、電源ボタン22を設けずに、電源オンボタン23および電源オフボタン24により電源の操作を受け付けるようにしてもよい。
実施の形態2.
 図7は、本発明にかかる実施の形態2の家電機器10aの構成例を示す図である。図7に示すように、本実施の形態の家電機器10aは、機器本体11と赤外線リモコン20aとを備える。実施の形態1と同様の機能を有する構成要素は実施の形態1と同一の符号を付して重複する説明を省略する。以下、実施の形態1と異なる点を主に説明する。
 実施の形態2の赤外線リモコン20aは、電源ボタン22、電源オンボタン23および電源オフボタン24の替わりに、共用電源ボタン26を備える。さらに、赤外線リモコン20aは、実施の形態1と同様に、赤外線発光部21とその他ボタン25を備える。なお、赤外線リモコン20aは、実施の形態1と同様に、その他ボタン25を備えていなくてもよい。
 共用電源ボタン26は、機器本体11の電源のオンオフの状態に関する要求を受け付けるボタンであり、電源のオンオフの状態の切り替えの要求と電源オフの要求と両方の要求を受け付け可能なボタンである。共用電源ボタン26には、例えば、「電源」、「オン/オフ」等の文字が表示されるが表示される文字に制約はない。
 赤外線リモコン20aの機能構成は、実施の形態1の図3に示した例と同様である。実施の形態2の赤外線リモコン20aでは、入力受付部203が共用電源ボタン26を含むことになる。入力受付部203は、共用電源ボタン26が押されている間は、共用電源ボタン26が押されていることを示す押下信号を機器制御部202に出力し続ける。実施の形態2では、赤外線リモコン20aの機器制御部202は、入力受付部203から共用電源ボタン26が押下されたことを示す押下信号の入力を検知すると、押下信号の入力開始から押下信号が入力されなくなるまでの時間を計測し、計測した時間が閾値未満の場合には、電源のオンオフの状態の切り替えの操作であると判断する。機器制御部202は、押下信号の入力開始から押下信号が入力されなくなるまでの時間が閾値以上の場合に、電源オフの操作であると判定する。このように、機器制御部202は、共用電源ボタン26が押されている時間の長さに応じて、電源のオンオフの状態の切り替えの操作であるか電源オフの操作であるかを判定する。
 機器制御部202は、電源のオンオフの状態の切り替えの操作と判定した場合には、実施の形態1の電源ボタン22が押下されたときと同様に、電源のオンオフの状態の切り替えの操作を受け付けたことを示す電気信号を生成して赤外線送信部201へ出力する。赤外線送信部201は、この電気信号を赤外線信号IAに変換して送信する。機器制御部202は、電源オフの操作であると判定した場合には、実施の形態1の電源オフボタン24が押下されたときと同様に、電源をオフとする操作を受け付けたことを示す電気信号を生成して赤外線送信部201へ出力する。赤外線送信部201は、この電気信号を赤外線信号ICに変換して送信する。
 以上の動作により、赤外線リモコン20aは、実施の形態1と同様に、赤外線信号IAおよび赤外線信号ICを送信することができる。以上述べた以外の赤外線リモコン20aの動作は、実施の形態1の赤外線リモコン20の動作と同様である。
 機器本体11の構成は実施の形態1と同様である。機器本体11の動作は、実施の形態1と同様であるが、赤外線リモコン20aは赤外線信号IBを送信しないので、実施の形態1の図6に示した処理のうちステップS5の判定は行わなくてよく、ステップS2でNoの場合にはステップS7の処理に進む。
 以上のように、機器制御部202は、共用電源ボタン26が押下された時間に基づいて、機器本体11の電源のオンオフの状態の切り替えの要求と、機器本体11の電源をオフの状態とする要求とのうちのどちらを受け付けたかを判定する。
 以上述べた例では、赤外線リモコン20aは、共用電源ボタン26が押されている時間が、閾値未満の場合に電源のオンオフの状態の切り替えの操作であると判定し、閾値以上の場合に電源のオフの操作であると判定した。これに限らず、逆に、赤外線リモコン20aは、共用電源ボタン26が押されている時間が、閾値未満の場合に電源のオフの操作であると判定し、閾値以上の場合に電源のオンオフの状態の切り替えの操作であると判定してもよい。
 また、以上述べた例では、赤外線リモコン20aは、共用電源ボタン26が押されている時間の長さに応じて、電源のオンオフの状態の切り替えの操作であるか電源のオフの操作であるかを判定したが、判定方法はこれに限らない。赤外線リモコン20aは、共用電源ボタン26に対するユーザーの押下動作の種別に応じて電源のオンの操作であるか電源のオフの操作であるかを判定すればよい。
 押下動作の種別の例としては、共用電源ボタン26が押されている時間の長さに応じた種別、共用電源ボタン26が押下される回数に応じた種別などが挙げられる。共用電源ボタン26が押下される回数に応じた種別を用いる場合、機器制御部202は、一定時間内に押下信号が入力された回数を計数し、この回数に応じて電源のオンオフの状態の切り替えの操作であるか電源のオフの操作であるかを判定する。すなわち、機器制御部202は、一定時間内に共用電源ボタン26が押下された回数に基づいて、機器本体11の電源のオンオフの状態の切り替えの要求と、機器本体11の電源をオフの状態とする要求とのうちのどちらを受け付けたかを判定する。例えば、機器制御部202は、一定時間内に押下信号が入力された回数が1回である場合には、電源のオンオフの状態の切り替えの操作であると判定し、一定時間内に押下信号が入力された回数が2回以上である場合には電源のオフの操作であると判定する。逆に、機器制御部202は、一定時間内に押下信号が入力された回数が1回である場合には、電源のオンオフの状態の切り替えの操作であると判定し、一定時間内に押下信号が入力された回数が2回以上である場合には電源のオンの操作であると判定してもよい。このように、機器制御部202は、共用電源ボタン26が1回押されたが、または連打されたかに応じて、電源のオンオフの状態の切り替えの操作であるか電源のオフの操作であるかを判定することができる。
 また、入力受付部203がタッチパネルなどにより実現される場合には、押下動作の種別の例として、共用電源ボタン26のスイープされる方向などに応じた種別も考えられる。
 以上のように、本実施の形態では、共用電源ボタン26の押下動作の種別に応じて電源オンの操作であるか電源オフの操作であるかを判定するようにした。これにより実施の形態1と同様に、家電機器10aの機器本体11の電源のオンまたはオフの状態をユーザーが明示的に指定することができる。また、本実施の形態では、実施の形態1の電源ボタン22、電源オンボタン23および電源オフボタン24の替わりに、共用電源ボタン26を用いているので、ボタンの数を実施の形態1に比べて削減することができる。
 また、以上述べた例では、電源のオンオフの状態の切り替えの操作と電源のオフの操作との共用電源ボタン26を備えるようにしたが、これに替えて、電源のオンの操作と電源のオフの操作との共用電源ボタンを設けるようにしてもよい。この場合、赤外線リモコン20aは、共用電源ボタンを押下する時間の長さに応じて、赤外線信号IBまたは赤外線信号ICを送信することになる。
 また、電源のオンオフの状態の切り替えの操作と電源のオフの操作とに加えて、さらに電源のオンの操作を、押下動作の種別に応じて判別するようにしてもよい。例えば、赤外線リモコン20aは、一定時間内に共用電源ボタン26が押される回数が1回である場合は電源のオンオフの状態の切り替えの操作と判定する。さらに、赤外線リモコン20aは、一定時間内に1つの共用電源ボタン26が押される回数が2回である場合は電源オフの操作と判定し、一定時間内に1つの共用電源ボタン26が押される回数が3回以上である場合は電源オンの操作と判定する。
実施の形態3.
 図8は、本発明にかかる実施の形態3の家電機器10bの構成例を示す図である。図8に示すように、本実施の形態の家電機器10bは、機器本体11と赤外線リモコン20とネットワーク接続リモートコントローラ(以下、ネット接続リモコンと略す)30とを備える。実施の形態1と同様の機能を有する構成要素は実施の形態1と同一の符号を付して重複する説明を省略する。以下、実施の形態1と異なる点を主に説明する。
 ネット接続リモコン30は、無線LAN(Local Area Network)などの無線ネットワークを介して外部の端末と通信を行うことが可能である。外部の端末とは、家電機器10bに含まれない端末である。ネット接続リモコン30は、学習モードと機器本体11を制御可能な通常モードとを含む複数の動作モードに設定可能である。学習モードは、機器本体11を操作するための信号であって外部の端末から受信した無線信号と、機器本体11を操作するための赤外線信号との対応付けを学習するモードである。通常モードは、外部の端末から受信した無線信号を、学習モードで学習した結果を用いて、機器本体11を制御するための赤外線信号に変換して送信するモードである。ネット接続リモコン30は、機器本体11と赤外線通信が可能な場所に配置される。
 図9は、本実施の形態のネット接続リモコン30の機能構成例を示す図である。図9に示すように、ネット接続リモコン30は、赤外線通信部301、無線通信部302、操作制御部303、学習部304、データ記憶部305および入力部306を備える。入力部306は、ネット接続リモコン30のモード切り替えなどのための入力を受け付けるスイッチ、ボタンなどである。なお、ネット接続リモコン30は、入力部306を備えず、動作モードの切り替えなどのための入力を、無線通信部302により受信するようにしてもよい。
 赤外線通信部301は、赤外線通信を行う。具体的には、赤外線通信部301は、入力された電気信号を赤外線信号に変換して送信する。また、赤外線通信部301は、赤外線信号を受信すると受信した赤外線信号を電気信号に変換して学習部304へ出力する。無線通信部302は、無線ネットワークを介して無線通信を行う。無線通信部302は、無線ネットワークを介して受信した無線信号を電気信号に変換して外部信号として操作制御部303および学習部304へ出力する。学習部304は、学習モードが設定された場合に動作する。学習部304は、赤外線通信部301が赤外線リモコン20から受信した赤外線信号と、無線通信部302が受信した無線信号との対応を学習する。学習部304は、学習結果を対応情報としてデータ記憶部305に格納する。
 操作制御部303は、学習部304による学習の結果を用いて、無線通信部302が受信した無線信号に対応する赤外線信号を選択し、選択した赤外線信号を赤外線通信部301から送信する制御を行う。学習モードおよび通常モードにおけるネット接続リモコン30の動作の詳細は後述する。
 データ記憶部305は、外部信号と赤外線信号との対応、具体的には外部信号の種別を識別する第1の識別情報と、赤外線信号を識別する第2の識別情報との対応を対応情報として保持する。外部信号の種別は、例えば、定められた位置に格納されたデータの値に応じて判別されてもよいし、データのパターンにより判別されてもよい。図10は、本実施の形態の対応情報の一例を示す図である。図10に示すように、対応情報は、第1の識別情報と該第1の識別情報に対応する第2の情報とで構成される。図10では、判別しやすくするために、第1の識別情報の列の先頭行に外部信号と記載し、第2の識別情報の列の先頭行に赤外線信号と記載している。WA,WB,WC,WDは、第1の識別情報の例であり、IA,IB,IC,IDは、第2の識別情報の例である。IA,IB,IC,IDは、それぞれ実施の形態1で述べた赤外線信号IA,IB,IC,IDに対応する識別情報である。
 ネット接続リモコン30のハードウェア構成について説明する。赤外線通信部301は、赤外線送信機、および赤外線受信機であり、無線通信部302は、無線受信機および無線送信機である。操作制御部303および学習部304は、処理回路により実現される。処理回路は、専用の回路であってもよいし、プロセッサとメモリを備える制御回路であってもよい。操作制御部303および学習部304は、実施の形態1の機器制御部202と同様に、例えば図5に示す制御回路により実現することができる。操作制御部303および学習部304は、専用の回路である処理回路と、プロセッサとメモリを備える制御回路との組み合わせにより実現されてもよい。
 図11は、本実施の形態における、通常モードに設定されたネット接続リモコン30を用いた制御が行われる場合の全体システムの構成例を示す図である。全体システムとは、家電機器10bと携帯端末50とを含むシステムである。家電機器10bは図8に示したように赤外線リモコン20を備えるが、通常モードに設定されたネット接続リモコン30を用いた制御が行われるときには赤外線リモコン20は用いられないので、赤外線リモコン20の図示は省略している。図11に示すように、ネット接続リモコン30は、携帯端末50と、無線ネットワーク40を介して無線信号の送受信が可能である。携帯端末50は、外部の端末の一例である。
 図12は、本実施の形態の携帯端末50の機能構成例を示す図である。携帯端末50は、入出力部501、通信部502および遠隔制御部503を備える。入出力部501は、ユーザーからの入力を受け付けるとともに、ユーザーへ提示する画面を表示する。通信部502は、無線通信を行う。
 遠隔制御部503は、入出力部501がユーザーから受け付けた入力情報に基づいて、ネット接続リモコン30を操作するための信号を生成し、生成した信号を通信部502へ出力する。通信部502は、遠隔制御部503が受け取った信号を無線信号としてネット接続リモコン30へ送信する。
 携帯端末50のハードウェア構成について説明する。入出力部501は、タッチパネルなどにより実現される。なお、入出力部501は、キーボード、マウスなどの入力手段と、ディスプレイなどの表示手段とに分かれていてもよい。通信部502は、無線受信機および無線送信機である。遠隔制御部503は、処理回路により実現される。処理回路は、専用の回路であってもよいし、プロセッサとメモリを備える制御回路であってもよい。遠隔制御部503は、実施の形態1の機器制御部202と同様に、例えば図5に示す制御回路により実現することができる。遠隔制御部503は、専用の回路である処理回路と、プロセッサとメモリを備える制御回路との組み合わせにより実現されてもよい。
 なお、携帯端末50としては、スマートフォン、タブレットなど汎用端末を用いることができる。携帯端末50が汎用端末の場合、遠隔制御部503の機能は、例えば、アプリケーションソフトウェアがインストールされることにより実現される。遠隔制御部503は、例えば、機器本体11を制御するための画面を入出力部501に表示し、ユーザーからの入力を受け付ける。機器本体11を制御するための操作は、例えば、赤外線リモコン20の各ボタンに対応する操作と同一とすることができる。この場合、遠隔制御部503は、赤外線リモコン20の各ボタンに対応する操作の一覧を入出力部501に表示することにより、ユーザーによる操作の選択を受け付ける。遠隔制御部503は、選択された操作に対応する信号を生成し、該信号を、通信部502を介してネット接続リモコン30へ送信する。
 ネット接続リモコン30は、上述したように、学習モードにおいては、無線ネットワーク40を介して携帯端末50から受信した無線信号と赤外線信号との対応を学習する。また、ネット接続リモコン30は、通常モードにおいては、無線ネットワーク40を介して携帯端末50から受信した無線信号を対応する赤外線信号に変換して送信する。
 以上述べたように、実施の形態3では、赤外線リモコン20に加えて、ネット接続リモコン30も備えている。したがって、家電機器10bのユーザーは、赤外線リモコン20による操作と携帯端末50を用いた遠隔操作とを使い分けることができる。例えば、ユーザーは、機器本体11の設置される部屋のなかにいる場合には、実施の形態1と同様に、赤外線リモコン20を操作することにより機器本体11を制御することができる。一方、ユーザーは、機器本体11の設置される部屋のなかにいない場合には、赤外線リモコン20を保持していたとしても、赤外線通信の通信距離は短いため、赤外線リモコン20を操作して機器本体11を制御することはできない。したがって、ユーザーは、機器本体11の設置される部屋のなかにいない場合には、携帯端末50を操作することにより、ネット接続リモコン30を介して機器本体11を制御することができる。
 次に、本実施の形態のネット接続リモコン30の学習モードにおける動作について説明する。図13は、ネット接続リモコン30が学習モードに設定されているときの、本実施の形態の家電機器10bおよび携帯端末50の動作の一例を示すチャート図である。ユーザーは、ネット接続リモコン30の入力部306を操作することにより、または無線通信部302を介して携帯端末50からモード設定の指示を送信することにより、ネット接続リモコン30を学習モードに設定する。これにより、ネット接続リモコン30における学習が開始される(ステップS11)。
 その後、ユーザーは、携帯端末50の入出力部501を用いて、機器本体11のオンオフ状態を切り替えることを示す操作を選択する。これにより、携帯端末50から、機器本体11の電源のオンオフ状態を切り替えることを示す無線信号WAが送信される(ステップS12)。無線信号WAは、ネット接続リモコン30の無線通信部302で受信されて電気信号に変換され、学習部304に入力される。次に、ユーザーは、赤外線リモコン20の電源ボタン22を押下する。これにより、赤外線リモコン20から、機器本体11の電源のオンオフ状態を切り替えることを示す赤外線信号IAが送信される(ステップS13)。赤外線信号IAは、ネット接続リモコン30の赤外線通信部301で受信されて電気信号に変換され、学習部304に入力される。
 ネット接続リモコン30の学習部304は、赤外線通信部301が受信した赤外線信号IAと無線通信部302が受信した無線信号WAとを対応付ける(ステップS14)。具体的には、学習部304は、赤外線通信部301から受け取った、赤外線信号IAに対応する第1の識別情報と、無線通信部302から受け取った、無線信号WAに対応する第2の識別情報と、を対応づけて対応情報としてデータ記憶部305に格納する。
 次に、ユーザーは、携帯端末50の入出力部501を用いて、機器本体11の電源をオンとすることを示す操作を選択する。これにより、携帯端末50から、機器本体11の電源をオンとすることを示す操作に対応する無線信号WBが送信される(ステップS15)。無線信号WBは、ネット接続リモコン30の無線通信部302で受信されて電気信号に変換され、学習部304に入力される。次に、ユーザーは、赤外線リモコン20の電源オンボタン23を押下する。これにより、赤外線リモコン20から、機器本体11の電源をオンとすることを示す赤外線信号IBが送信される(ステップS16)。赤外線信号IBは、ネット接続リモコン30の赤外線通信部301で受信されて電気信号に変換され、学習部304に入力される。
 ネット接続リモコン30の学習部304は、赤外線通信部301が受信した赤外線信号IBと無線通信部302が受信した無線信号WBとを対応付ける(ステップS17)。同様の手順により、赤外線信号ICと無線信号WCとが対応付けられ、赤外線信号IDと無線信号WDとが対応付けられる。
 なお、以上述べた例では、携帯端末50を操作することにより、携帯端末50が無線信号WA~WDを送信するようにしたが、無線信号WA~WDの対応付け方法はこれに限らない。ネット接続リモコン30が無線信号WA~WDに対応する第1の識別情報を保持しておき、ネット接続リモコン30が順次各無線信号に対応する赤外線信号の受信を待機するようにしてもよい。例えば、学習部304は、表示部を備え、表示部に無線信号WA~WDのそれぞれに対応するメッセージを表示し、対応するメッセージが表示されている間に、ユーザーが赤外線リモコン20の対応するボタンを押下するようにしてもよい。
 次に、携帯端末50が遠隔操作で機器本体11を制御する動作について説明する。図14は、携帯端末50が遠隔操作で機器本体11を制御する場合の、本実施の形態の家電機器10bおよび携帯端末50の動作の一例を示すチャート図である。ネット接続リモコン30は、学習モードではなく通常モードに設定されているとする。
 ユーザーは、機器本体11に所望の動作をさせるための操作を携帯端末50の入出力部501を用いて選択する。携帯端末50は、ユーザーにより選択された操作内容を受け付ける(ステップS21)。ここでは、ユーザーは機器本体11の電源をオフする操作を選択したとする。携帯端末50は、ユーザーから受け付けた操作内容に対応する無線信号WCを、無線ネットワーク40を介してネット接続リモコン30へ送信する(ステップS22)。ネット接続リモコン30は、無線信号WCを受信すると、保持している対応情報を参照して、無線信号WCに対応する赤外線信号ICを選択する(ステップS23)。ネット接続リモコン30は、選択した赤外線信号ICを送信する(ステップS24)。これにより、機器本体11は、機器本体11の電源をオフすることを示す赤外線信号ICを受信し、電源をオフすることができる。同様に、ユーザーは、電源のオンなど機器本体11の他の操作についても、携帯端末50を用いて所望の操作を選択することにより、機器本体11へ伝達することができる。
 なお、以上の説明では、家電機器10bが実施の形態1と同様の赤外線リモコン20を備える例を説明したが、家電機器10bが実施の形態2と同様の赤外線リモコン20aを備えてもよい。この場合も、ユーザーによる赤外線リモコン20aへの入力方法が異なるだけで、上述した動作により、携帯端末50を用いた機器本体11の遠隔操作が可能となる。
 なお、実施の形態3では、家電機器10bの種類によっては、機器本体11の電源の状態を目視により確認できるものもある。このような場合には、ユーザーが赤外線リモコン20を用いて機器本体11の動作を制御するときには、電源オンボタン23および電源オフボタン24の必要度は低く、電源ボタン22の使用だけで済むこともある。一方で、ユーザーが、機器本体11を目視できない遠隔地から、携帯端末50を用いて機器本体11を制御するときには、現在の機器本体11の状態がわからないので、明示的に電源オンまたは電源オフを指定できることが望ましい。本実施の形態では、電源オンを示す赤外線信号と電源オフを示す赤外線信号とが区別されている。したがって、ネット接続リモコン30が、これらの赤外線信号と携帯端末50から無線ネットワークを介して受信する無線信号とを対応付けておくことで、ユーザーは、携帯端末50を用いて機器本体11を制御するときに、明示的に電源オンまたは電源オフを指定できる。なお、このような場合には、赤外線リモコン20の電源オンボタン23および電源オフボタン24は、主に、ネット接続リモコン30の学習モードにおいて使用されることになる。したがって、電源オンボタン23および電源オフボタン24を電源ボタン22に比べて小さくしたり、電源オンボタン23および電源オフボタン24をカバーで覆われる部分に設けたりしてもよい。
 また、本実施の形態では、ネット接続リモコン30が家電機器10bに含まれる例を説明したが、ネット接続リモコン30は家電機器10bに含まれなくてもよい。例えば、機器本体11および赤外線リモコン20と、ネット接続リモコン30は、別個に販売されているものであってもよい。
 以上のように、本実施の形態の家電機器10bは、赤外線リモコン20に加えて、ネット接続リモコン30を備え、ネット接続リモコン30に、携帯端末50から送信される無線信号と赤外線リモコン20から送信される赤外線信号との対応を学習させておくようにした。これにより、実施の形態1と同様の効果を奏するとともに、さらに、携帯端末50を用いた、機器本体11の遠隔操作が可能になる。
 なお、上述した例では、ネット接続リモコン30が、学習部304を備え、携帯端末50から送信される無線信号と赤外線リモコン20から送信される赤外線信号との対応を学習するようした。これに限らず、あらかじめ対応情報をデータ記憶部305に記憶させておく、すなわち、ネット接続リモコン30があらかじめ対応情報を保持するようにしてもよい。この場合、ネット接続リモコン30は学習部304を備える必要はなく、動作モードの切り替えも不要である。この場合、ネット接続リモコン30は、あらかじめデータ記憶部305に格納されている対応情報を用いて上述した通常モードにおける動作を実施する。携帯端末50から送信される、機器本体11を制御するための無線信号の生成は、上述したように、例えばアプリケーションソフトウェアのインストールにより実現される遠隔制御部503により制御される。このため、ネット接続リモコン30の設計者、製造者または運用者は、アプリケーションソフトウェアの仕様がわかっていれば、機器本体11に対する操作内容と生成される無線信号との対応を把握することができる。したがって、ネット接続リモコン30の設計者、製造者または運用者は、アプリケーションソフトウェアの仕様と、赤外線リモコン20が生成する赤外線信号と操作内容との対応と、に基づいて、対応情報を生成することができる。
 以上の実施の形態に示した構成は、本発明の内容の一例を示すものであり、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略、変更することも可能である。
 10,10a,10b 家電機器、11 機器本体、12 赤外線受光部、20,20a 赤外線リモコン、21 赤外線発光部、22 電源ボタン、23 電源オンボタン、24 電源オフボタン、25 その他ボタン、26 共用電源ボタン、30 ネット接続リモコン、40 無線ネットワーク、50 携帯端末、101 赤外線受信部、102 制御部、103 被制御部、201 赤外線送信部、202 機器制御部、203 入力受付部、301 赤外線通信部、302 無線通信部、303 操作制御部、304 学習部、305 データ記憶部、306 入力部、501 入出力部、502 通信部、503 遠隔制御部。

Claims (12)

  1.  機器本体の電源のオンオフの状態を切り替えることを示す第1の赤外線信号と、
     前記機器本体の電源をオフの状態とすることを示す第2の赤外線信号と、
     を送信可能な赤外線送信部、
     を備えることを特徴とする赤外線リモートコントローラ。
  2.  前記機器本体の電源のオンオフの状態の切り替えの要求を受け付ける電源ボタンと、
     前記機器本体の電源をオフの状態とする要求を受け付ける電源オフボタンと、
     を備え、
     前記赤外線送信部は、前記電源ボタンが、機器本体の電源のオンオフの状態の切り替えの要求を受け付けた場合に、前記第1の赤外線信号を送信し、前記電源オフボタンが、機器本体の電源をオフの状態とする要求を受け付けた場合に、前記第2の赤外線信号を送信することを特徴とする請求項1に記載の赤外線リモートコントローラ。
  3.  前記機器本体の電源のオンオフの状態に関する要求を受け付ける共用電源ボタンと、
     前記共用電源ボタンが押下された時間に基づいて、前記機器本体の電源のオンオフの状態の切り替えの要求と、前記機器本体の電源をオフの状態とする要求とのうちのどちらを受け付けたかを判定する機器制御部と、
     を備え、
     前記赤外線送信部は、前記機器制御部により前記機器本体の電源のオンオフの状態の切り替えの要求を受け付けたと判定された場合に、前記第1の赤外線信号を送信し、前記機器制御部により前記機器本体の電源をオフの状態とする要求を受け付けたと判定された場合に、前記第2の赤外線信号を送信することを特徴とする請求項1に記載の赤外線リモートコントローラ。
  4.  前記機器本体の電源のオンオフの状態に関する要求を受け付ける共用電源ボタンと、
     一定時間内に前記共用電源ボタンが押下された回数に基づいて、前記機器本体の電源のオンオフの状態の切り替えの要求と、前記機器本体の電源をオフの状態とする要求とのうちのどちらを受け付けたかを判定する機器制御部と、
     を備え、
     前記赤外線送信部は、前記機器制御部により前記機器本体の電源のオンオフの状態の切り替えの要求を受け付けたと判定された場合に、前記第1の赤外線信号を送信し、前記機器制御部により前記機器本体の電源をオフの状態とする要求を受け付けたと判定された場合に、前記第2の赤外線信号を送信することを特徴とする請求項1に記載の赤外線リモートコントローラ。
  5.  前記赤外線送信部は、さらに、前記機器本体の電源をオフの状態とすることを示す第3の赤外線信号を送信可能であることを特徴とする請求項1に記載の赤外線リモートコントローラ。
  6.  前記機器本体の電源のオンオフの状態の切り替えの要求を受け付ける電源ボタンと、
     前記機器本体の電源をオフの状態とする要求を受け付ける電源オフボタンと、
     前記機器本体の電源をオンの状態とする要求を受け付ける電源オンボタンと、
     を備え、
     前記赤外線送信部は、前記電源ボタンが、機器本体の電源のオンオフの状態の切り替えの要求を受け付けた場合に、前記第1の赤外線信号を送信し、前記電源オフボタンが、機器本体の電源をオフの状態とする要求を受け付けた場合に、前記第2の赤外線信号を送信し、前記電源オンボタンが、機器本体の電源をオンの状態とする要求を受け付けた場合に、前記第3の赤外線信号を送信することを特徴とする請求項5に記載の赤外線リモートコントローラ。
  7.  請求項1から6のいずれか1つに記載の赤外線リモートコントローラと、
     前記赤外線リモートコントローラから送信された赤外線信号を受信し、前記赤外線信号に基づいた動作を行う機器本体と、
     を備えることを特徴とする家電機器。
  8.  赤外線通信を行う赤外線通信部と、
     無線通信を行う無線通信部と、
     前記赤外線通信部が前記赤外線リモートコントローラから受信した赤外線信号と、前記無線通信部が受信した無線信号との対応を学習する学習部と、
     前記学習部による学習の結果を用いて、前記無線通信部が受信した無線信号に対応する赤外線信号を選択し、選択した前記赤外線信号を前記赤外線通信部から送信する制御を行う操作制御部と、を備えるネットワーク接続リモートコントローラ、
     をさらに備えることを特徴とする請求項7に記載の家電機器。
  9.  赤外線通信を行う赤外線通信部と、
     無線通信を行う無線通信部と、
     あらかじめ保持している赤外線信号と無線信号との対応情報に基づいて、前記無線通信部が受信した無線信号に対応する赤外線信号を選択し、選択した前記赤外線信号を前記赤外線通信部から送信する制御を行う操作制御部と、を備えるネットワーク接続リモートコントローラ、
     をさらに備えることを特徴とする請求項7に記載の家電機器。
  10.  機器本体の電源のオンオフの状態を切り替える第1の制御と、
     前記機器本体の電源をオフの状態とする第2の制御と、
     を実行可能であることを特徴とする家電機器。
  11.  機器本体の電源のオンオフの状態を切り替えることを示す第1の赤外線信号と、
     前記機器本体の電源をオフの状態とすることを示す第2の赤外線信号と、
     を送信可能な赤外線通信部、
     を備えることを特徴とするネットワーク接続リモートコントローラ。
  12.  前記赤外線通信部は、さらに、前記機器本体の電源をオフの状態とすることを示す第3の赤外線信号を送信可能であることを特徴とする請求項11に記載のネットワーク接続リモートコントローラ。
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