CN101199237A - 照明***以及用于控制照明***的方法 - Google Patents
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Abstract
介绍了一种具有基站和多个照明单元的照明***,以及一种用于控制照明***的方法。每个照明单元(12)具有光源(14),控制器单元(18)和相应的配置数据。接收机(20)通过由照明单元(12)共享的介质,例如无线,接收控制命令。基站(10)包括配置存储单元(34)来存储配置数据。中央处理单元(24)采用发送器(38)来发送控制命令到照明单元(12)。照明单元(12)采用存储在配置存储单元中的数据来寻址。照明单元(12)被顺序操作。
Description
本发明涉及一种照明***,在照明***中使用的一种基站以及一种照明单元,以及一种用于控制照明***的方法。
已知照明***包括多个空间分布的光源。一种已知的照明***的例子在WO-A-2004/100618中给出。这里,光源被连接到镇流器,所述镇流器由使用DALI(数字可寻址照明接口)标准的主照明控制单元通过有线控制。该镇流器包括可用于编程一种设备或者群地址的红外接收机。红外发射机发送地址以及其它可能的命令到镇流器。在操作期间,控制单元当前可以通过DALI有线接口使用编程的地址寻址镇流器。
US-B-6,739,966示出一种具有多个照明单元的照明***,照明单元具有由无线遥控设备控制的光源。在设置期间,独立照明单元以序列码和区段码编程,其经由键盘在遥控模块输入并且通过无线链路传送。在操作期间,遥控单元可通过序列码唯一地寻址该照明单元来控制光源的开或关状态。
通常,如果多个照明单元同时通过共享介质被连接到控制单元,则仅仅在通信链路提供某类型的地址的情况下对单元的独立控制才是可能的。然后这些照明单元被依次控制,以便它们相应的光源根据预定顺序被激活。
本发明的目的是提供一种照明***,这种***中使用的照明单元,基站,以及用于控制该***的方法,该方法提供方便的配置和灵活的操作。
这个目的通过根据权利要求1的照明***,根据权利要求10的基站,根据权利要求11的照明单元,以及根据权利要求12的方法被解决。从属权利要求涉及本发明的优选实施例。
根据本发明的照明***包括基站和多个照明单元。每个照明单元包括至少一个光源。该光源可以是任何类型,例如白炽灯,荧光管,弧光灯或者LED。照明单元还可以具有例如不同颜色的多个光源。每个照明单元具有设置为控制光源的控制器单元。控制光源可以包括打开或者关闭光源,以及改变光源的强度和/或颜色等等。
提供一种数据接收装置,以便控制命令可以通过由照明单元共享的介质被接收,然后根据该控制命令控制器单元可以控制光源。共享的介质可以是导线,例如经由照明单元共享的有线链路或者有线数据网络的电力线数据传输。优选地,该介质是无线的。在此情况中,无线接收装置可以是不同类型的,例如红外的,但是优选地是无线电接收机。最优选地,使用根据IEEE 802.15.4(ZigBee)的通信。
每个照明单元具有相关单元配置数据,其可用于寻址在共享介质上的照明单元。这些单元配置数据优选地是类似MAC地址的独立地址。这些单元配置数据可以包括进一步的信息,例如有关——优选地无线的——通信的细节(例如信道或者加密密钥)。
进一步地,该照明***包括基站。在本文中,该术语用于照明***的任何类型的控制单元。该基站可以是静止的,例如被连接到市电电源,但是还可以是移动和/或电池供电的。
该基站包括兼容照明单元内的接收装置的数据发送装置,其可通过共享的介质发送数据到照明单元。提供一种中央处理单元,其通过该介质为独立照明单元发送控制命令。因此该中央处理单元例如通过打开或者关闭光源来远程控制它们。
对于照明***的配置,提供一种配置存储单元,其可被中央处理单元访问。在配置存储单元中,存储了在该照明***中配置的每个照明单元的单元配置数据。该配置存储单元是可写入的,以便在初始配置期间每个被配置照明单元的单元配置数据——例如MAC地址——可被存储,在配置改变的情形中,数据可以被删除和/或改变。优选地,该配置存储器根据单元被配置的次序来构成。
在照明***的操作期间,中央处理单元访问该配置存储单元并且发送控制命令到照明单元,根据独立储存的单元配置数据寻址它们。中央处理单元发送这些控制命令以便这些照明单元(或者更具体地,照明单元的光源)按照顺序方式***作。这种顺序可以是例如一个接一个的顺序,其中光源仅仅一个接一个地被激活。然而,这种顺序还可以包括更复杂的,时间变量驱动模式。在本文中,术语“顺序”用于一组光源的任何时间变量操作,其中不是所有光源被同时操作。
操作照明单元所根据的顺序可以根据应用程序来确定。
该有创造性的照明***和控制方法提供很灵活和简单的配置。通过共享介质的通信,特别是无线控制在布置照明单元中允许很大的灵活性。基站中可写入的,优选地非易失生配置存储单元灵活地允许具有非常少的,例如仅仅两个照明单元的,也允许高数量的照明单元的照明***配置。照明单元的顺序操作允许整个***显示不同时间变量模式。如果照明单元被设置为形成一种空间分布,例如一条线或者一个矩阵,那么可以显示运动的光模式。
应该强调的是,上述元件是根据本发明的***的最低要求。另外的单元可以存在,并且提及的单元可以包括另外的性能。例如,接收装置还可以能够发送数据(例如,应答数据的接收),并且发送装置还可以相应地接收数据。
根据本发明的进一步开发,该基站包括基本配置接口来无线读出单元配置数据。虽然可替换地数据可以通过直接连接被读出,但是无线读取特别地简化了***的配置。基本配置接口优选地是一种短距离无线接口,也就是它具有比用于发送控制命令的无线技术更短的距离。优选地,短距离无线接口的距离小于30cm,最优选地小于10cm。
根据优选实施例,该基本配置接口可以或者是RFID读取器单元,其读取存储在照明单元的RFID标记中的单元配置数据,或者是条形码读取器,其读取在照明单元上以条形码给出的单元配置数据。在每一种情况下,通过将照明单元放置在基本配置接口的距离内用户可以很容易地配置该照明单元。基本配置接口的短距离允许清晰地识别在此距离内放置的单个照明单元。然后——可能地在例如经由特殊按键激活配置模式之后——单元配置数据在配置存储单元中读出和存储。因此,照明单元的配置已经完成。读取预配置的配置数据,而不是如现有技术所存在的分配新选择的地址,可以在没有用户输入的情况下自动地实现。
根据本发明进一步的优选实施例,基站包括非易失性应用存储单元。储存的应用程序提供照明单元激活的不同顺序。用户可以使用基站处所提供的输入装置——例如按键——在不同应用程序之间选择。存储器可以是可写入的以便改变应用程序。
照明单元可以从与电源的有线连接接收它们的电操作功率。然而,更优选的是照明单元包括输出电能的能量存储单元。这可以是一种可充电或者不可充电电池,或者大容量电容器,其例如可以通过太阳能电池充电。这样,单元的放置甚至更加灵活。
根据本发明的一个优选实施例,分布式应用程序在照明单元之内在基站的控制和/或同步之下被执行。这些照明单元每个包括具有至少一个描述激活顺序的应用程序的应用存储器。依据来自基站的控制——例如开始命令——该程序通过照明单元的控制器单元被执行。命令消息或者周期信令消息(信标)可用于同步所有照明单元中的程序执行。
在下面,本发明的优选实施例将参考附图被说明,其中:
图1示出基站和照明单元的第一实施例的符号表示;
图2示出照明***的配置的符号表示;
图3示出照明单元的配置的符号表示;
图4示出基站和照明单元的第二实施例的透视图;
图5示出照明***的第一例子;
图6示出照明***的第二例子。
图1示出基站10和照明单元12的一种透视的、部分的符号表示。
照明单元12包括光源,该光源在当前例子中被显示为LED 14。照明单元12由电池16供电。控制单元18控制LED 14的操作,也就是打开或者关闭LED14。RF接收机单元20被提供,其在当前例子中是根据ZigBee(IEEE 802.15.4标准)的无线通信接口。
ZigBee接口20具有唯一的设备地址(MAC地址)。该MAC地址还被独立地存储在RFID标记22中。RFID技术本身对普通技术人员是已知的,所以在图1中仅用符号表示的RFID标记22不需要详细解释。RFID标记22包括天线以便其可被预定频率的R.F.电磁能激活。一旦出现查询,RFID标记22就通过使用来自激活场的能量无源地操作来无线传输MAC地址。
基站10包括被连接到其所有功能部分的中央处理单元24——典型地是微处理器。该单元进一步包括显示器26,按键28和可写入的非易失性存储单元30,该存储单元30包括用于存储应用程序的程序存储器32和用作配置存储器的存储空间34。具有RFID天线39的RFID读取器单元36被提供并且连接到中央处理单元24。根据ZigBee操作的RF发射机38与天线40一起被提供。
如图5所示,一种照明***50包括基站10和多个如上所述的照明单元12。该***可以配置如下:
在初始设置期间,基站10的配置存储器34为空。如图2所示,多个照明单元12被提供。为了配置,照明单元12被加电并且独立地放置在基站10上。当上电时,照明单元自动地进入配置模式。
一旦第一照明单元12被放置在基站10上,RFID读取器36就经由天线38发送一种查询,并且接收来自RFID标记22的响应中的照明单元12的MAC地址。相应的情形在图3中示出。接收的MAC地址被存储在配置存储器34中。
然后基站12经由无线通信接口38发送配置分组到当前接受配置的照明单元12的MAC地址。在当前的ZigBee通信的情况下,该发送可以通过若干信道连续地进行,直到照明单元12监听到合适的信道。可替换地,优选的信道可以储存在RFID标记中并且与MAC地址一起读出。配置分组包括由基站12选择的唯一的网络标识符(例如在ZigBee通信的情形中:16比特PAN标识符)以及用于正常操作的通信信道。配置分组的另一部分是关于照明单元12的唯一的应用级标识符(APPID)。该APPID与照明单元12被配置的次序有关。如图3所示,第一照明单元接收APPID#0,第二照明单元接收APPID#1等等。
在第一照明单元12如上所述被配置之后,基站10可以经由它的无线通信接口38通过使用覆盖网络中所有当前配置的照明单元12的组播或者广播地址来开始发送信标信号。该信标作为同步模式,指示应用循环的开始(并且携带有关信标间隔时长的信息,来允许设备将无线接口休眠以节约功率)。大多数应用以循环方式构成,其可被执行一次或者若干次。
在进一步的步骤中,另一个照明单元12被放置在基站10上并且被如上所述配置。该步骤被重复用于将要被配置的每个另外的照明单元。在每个成功配置之后,基站12可以调节它的信标间隔,允许由应用为参与该应用的每个照明单元所规定的时间窗。
用户根据所期望的空间配置放置配置的照明单元12。如图5所示的一个例子,其中照明单元12在ZigBee网络的距离内以半圆周方式被设置。
然后用户使用按键28选择存储在程序存储器32中的应用程序。用户反馈经由显示器26给出。然后用户可以例如通过使用一个按键28来开始所选择的应用程序。
因为应用程序由基站10的中央处理单元24来执行,所以控制命令通过ZigBee网络被发送给独立照明单元12。控制命令借助于照明单元12的MAC地址被引导到这些照明单元12。照明单元12接收所述控制命令并且相应地操作它们的光源14。应用程序确定操作照明单元12所根据的顺序,即应该何时激活独立光源14。
明显地存在许多的顺序可能性,可以根据这些顺序操作照明单元12。这些顺序以及相应的应用程序,和照明单元12的空间配置一起产生运动的照明模式。例如,照明单元12可以被设置成链状。然后应用程序可以确定光源应当***作为一种运动的灯,其中一个或者若干个激活的光源沿着该链“移动”。
其它应用程序的例子——以及相应顺序——包括照明单元的交替操作(例如每隔一个照明单元被交替地激活)。采用照明单元的不同空间配置,可以实现其它模式效果。例如,照明单元可以被设置为二维矩阵,以便可以显示(具有粗略的分辨率的)运动的二维图像或者模式。特定空间配置可以对应于相关应用程序。用户可以例如从***手册中得知,设置照明单元12为4×4矩阵形式并且激活相应程序将显示一个运动条的图像。
所述照明***的可能的应用一方面是例如家中的装饰照明。其它应用包括广告,其中特殊光学效果可能是有用的。
如图6所示,另一种应用是交通信令。这里,照明单元12具有箭头状的光源,例如被排列成箭头状图形的多个LED。在此例子中的独立照明单元12每个被有线连接到电源(未示出)。控制通过来自基站10的电力线通信来实现,在此例子中基站10将配备有相应的电力线接口。使用在低频交流电源电压上调制较高频率信号的电力线通信本身对普通技术人员是已知的,因此不再进一步解释。在此例子中的公共电源连接用作共享介质,其中如上述例子所述来完成寻址。
在图6所示的照明***操作期间,照明单元12以顺序方式***作来显示从左向右运动的箭头。以这种方式提供信令,例如用于交通或者在紧急情况下。
对上述给出的例子可能的一些改进有:
代替RFID读取器,基站10可以包括图4所示的条形码读取器42。条形码标签44附加在包含MAC地址的照明单元12上。基站10因此可以读出MAC地址,否则执行如上所述的配置步骤。
作为配置接口的另一种替换,可以采用低发射功率的红外通信(并且可选择地,机械地调整IR二极管来限制通信区以精确地将照明单元设置在基站附近)。
作为另一可能的修改,无线通信可以被加密。基站10和照明单元12之间初始通信的加密的独立密钥可以包括在RFID标记22或者条形码标签44以及照明单元12的无线接口20中。
基站10和/或照明单元12可以包括另外的输入装置,例如加电开关等,来打开或者关闭设备以激活配置模式等等。照明单元12可以使用那里光源14例如通过预定速率的闪烁来显示状态信息。
基站10可以连接到个人计算机(或者类似的设备)来加载和改变应用程序等等。该连接可以是例如USB接口。
上述例子中总是被显示为相同的照明单元可以是不同类型的。照明单元12可以在初始配置阶段期间通知基站10它们的能力。这将需要通知消息的标准化,类似于UPnP业务说明。
除了顺序地操作照明单元12的应用程序之外,基站还可以包括同时同样操作所有照明单元12的应用程序(例如“数字低音打开”、“通用模式调暗”或“通用模式变色”)。
作为另一种替换,应用程序还可以驻留在照明单元12中。然后这些分布式程序的执行可以在基站10的控制和同步中实现。
上述例子中被描述为非易失性存储器的配置存储器34还可以是易失性的,例如RAM存储器。然而,每当基站10掉电时所有配置数据将丢失。
基站10可以替换地定形为细长形杆,用作“魔杖”,其通过接触照明单元12或者指向它们来配置这些照明单元12。
上述独立例子的特征以及进一步所述的改进,可以随给定应用的需要合并。总之,上述照明***是可以容易地和灵活地配置的并且允许分布式光源的复杂的顺序操作。
Claims (12)
1.照明***,包括
-基站(10),和
-多个照明单元(12),
-其中所述照明单元(12)每个包括至少:
-有关所述照明单元(12)的单元配置数据,
-光源(14)
-配置为控制所述光源(14)的控制器单元(18),
-以及配置为通过由所有照明单元(12)共享的介质接收所述控制器单元(18)的控制命令的数据接收装置(20),
-以及其中所述基站(10)至少包括:
-配置为通过所述共享介质发送控制命令到所述数据接收装置(20)的数据发送装置(38),
-存储所述单元配置数据的配置存储单元(34),
-以及中央处理单元(24),配置为驱动所述数据发送装置(38)发送控制命令来顺序地驱动所述照明单元(12),其中所述照明单元(12)使用所述配置存储单元(34)中储存的数据来寻址。
2.如权利要求1所述的***,其中
-所述数据接收装置(20)和所述数据发送装置(38)被配置为通过无线介质通信。
3.如权利要求1或2所述的***,其中
-所述基站(10)进一步包括基本配置接口(36,42),该基本配置接口(36,42)被配置为从所述照明单元(12)无线读取所述单元配置数据。
4.如权利要求3所述的***,其中
-所述基本配置接口(36,42)是短距离无线接口。
5.如权利要求4所述的***,其中
-所述照明单元(12)每个进一步包括包含所述单元配置数据的RFID标记(22),
-以及所述基站(10)进一步包括RFID读取器单元(36),用来读取所述RFID标记(22)。
6.如权利要求4所述的***,其中
-所述照明单元(12)每个进一步包括包含所述单元配置数据的条形码(44),
-以及所述基站(10)进一步包括条形码读取器单元(42),用来读取所述条形码(44)。
7.根据前述权利要求其中一个的***,其中
-所述基站(10)进一步包括:
-存储至少多个应用程序的非易失性应用存储单元(32),所述应用程序每个描述所述照明单元(12)的操作顺序,
-以及输入装置(28),被配置为在所述应用程序之间进行选择。
8.根据前述权利要求其中一个的***,其中
-所述照明单元(12)进一步包括被配置为输出电能的能量存储单元(16)。
9.根据前述权利要求其中一个的***,其中
-所述照明单元(12)每个包括具有至少一个被存储的程序的应用程序存储器,所述至少一个被存储的程序描述了光源的操作顺序,
-其中所述控制器单元(18)被配置为根据被存储的程序在控制命令的控制和/或同步下控制光源(14)。
10.用于根据上述权利要求其中一个的***的基站,包括至少:
-配置为发送控制命令的数据发送装置(38)
-存储单元配置数据的配置存储单元(34),
-以及中央处理单元(24),被配置为驱动所述数据发送装置(30)发送控制命令来顺序地驱动照明单元(12),其中所述照明单元(12)使用所述配置存储单元中储存的数据来寻址。
11.用于根据上述权利要求1-9其中一个的***的照明单元,至少包括:
-用于存储配置数据的装置,其中所述数据可以通过无线接口读出,
-光源(14),
-配置为控制所述光源(14)的控制器单元(12),
-以及配置为接收所述控制器单元(12)的控制命令的数据接收装置(20)。
12.用于控制包括基站(10)和多个照明单元(12)的***的方法,其中
-在配置步骤中,有关每个所述照明单元(12)的单元配置数据被存储在所述基站(10)中,
-以及在操作期间,所述基站(10)通过由所述照明单元(12)共享的介质发送控制命令,所述控制命令通过使用所述配置数据被寻址到所述照明单元(12),
-以及所述照明单元(12)每个接收所述控制命令并且根据所述控制命令控制光源(14),
-以便所述光源(14)被顺序地驱动。
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