CN107666753A - 信号接收及发送装置、点亮***、照明器具和照明*** - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种信号接收及发送装置、点亮***、照明器具和照明***。为了避免传输信号对噪声敏感,接收电路(31)被配置为接收利用与传输数据相应的、施加到供电线路(L2)的DC电压(V2)的变化来表示的传输信号。接收电路(31)还被配置为将DC电压(V2)(检测电压(Vx)的采样值)与阈值(Vth)进行比较,由此检测DC电压(V2)的变化。接收电路(31)还被配置为根据输入至接收侧输入单元(30)的DC电压(V2)的电压值(检测电压(Vx)的采样值)来计算阈值(Vth)。

Description

信号接收及发送装置、点亮***、照明器具和照明***
技术领域
本公开涉及信号接收装置、信号发送装置、点亮***、照明器具和照明***。具体地,本公开涉及被配置为接收要通过改变DC(直流)电压(其电压水平)来发送的传输信号的信号接收装置。本公开还涉及被配置为将传输信号发送至信号接收装置的信号发送装置。本公开还涉及包括信号发送装置和点亮装置的点亮***;包括信号接收装置、点亮装置和光源的照明器具;包括点亮***和光源的照明***;以及包括信号发送装置和照明器具的照明***。
背景技术
例示出文献1(日本特开2009-159653A)中所述的照明***作为关联技术。该照明***具有一个或多个照明器具,其中该一个或多个照明器具以电气方式直接连接至住宅内的DC布线、或者经由诸如天花板灯线盒(JIS C 8310)等的布线配件电气连接至DC布线。该DC布线例如包括两个DC供给线路,并且电气连接至经由家庭配电板中所设置的AC(交流)/DC(直流)转换器从诸如商用电源等的AC电源转换得到的DC电源。这些照明器具包括利用DC电压进行点亮(发光)的光源,诸如LED(发光二极管)或有机电致发光元件等。即,照明器具利用要经由DC供给线路供给的DC电力而点亮,因此不必包括诸如AC/DC转换器等的电源电路来将AC电压转换成DC电压。
利用文献1所述的照明***,DC供给线路不仅用作DC电力的供给线路,而且还用作通信路径(传输路径)。例如,将用于经由高频载波来传输数据的通信信号(传输信号)叠加在DC电压上。连接至DC供给线路的开关装置利用叠加在DC电压上的传输信号来将控制指示(例如,点亮、熄灭和调光)发送至照明器具。该照明器具接收来自开关装置的传输信号,以根据该传输信号中所包含的控制指示来对光源进行点亮、熄灭或调光。
如文献1所述的照明***那样将通过对高频载波进行调制所获得的传输信号叠加在DC电压上,这可能会导致经由用作天线的室内布线产生电磁辐射(噪声)、或者传输信号(噪声)经由电源线泄漏到相邻房屋。因此,这种照明***需要降低传输信号(传输数据)的发送和接收所产生的噪声。另外,由于传输信号的信号电压可能下降(即,变得衰减),因此随着室内布线的长度变长,传输信号的针对噪声的敏感性可能增大。因此,期望防止传输信号的针对噪声的敏感性增大。
发明内容
本公开的目的是提供能够避免传输信号对噪声敏感的信号接收装置、信号发送装置、点亮***、照明器具和照明***。
根据本公开的方面的信号接收装置,包括:接收侧输入单元,其包括输入端子,并且能够电气连接至供电线路;以及接收电路,其能够操作地连接至所述接收侧输入单元,并且被配置为接收传输信号,所述传输信号利用与传输数据相应的、施加到所述供电线路的直流电压(其电压电平)的变化来表示,其中,所述接收电路被配置为将所述直流电压(其电压电平)与阈值进行比较、由此检测所述直流电压(电压电平)的变化,并且根据输入至所述接收侧输入单元的所述直流电压的电压值来计算所述阈值。
根据本公开的方面的信号发送装置,包括:输入单元,其包括输入端子,并且被配置为接收第一直流电压;输出单元,其包括输出端子,并且被配置为输出第二直流电压;电压转换电路,其被配置为将所述第一直流电压转换成所述第二直流电压;以及控制电路,其被配置为在规定的传输时间段内,控制所述电压转换电路以将所述第二直流电压(其电压电平)改变为与传输数据相对应的直流电压电平。
根据本公开的方面的点亮***,包括:信号接收装置,其包括:接收侧输入单元,其包括输入端子,并且能够电气连接至供电线路;以及接收电路,其能够操作地连接至所述接收侧输入单元,并且被配置为接收传输信号,所述传输信号利用与传输数据相应的、施加到所述供电线路的直流电压的变化来表示,其中,所述接收电路被配置为将所述直流电压与阈值进行比较、由此检测所述直流电压的变化,并且根据输入至所述接收侧输入单元的所述直流电压的电压值来计算所述阈值;信号发送装置,其包括:输入单元,其包括输入端子,并且被配置为接收第一直流电压;输出单元,其包括输出端子,并且被配置为输出第二直流电压;电压转换电路,其被配置为将所述第一直流电压转换成所述第二直流电压;以及控制电路,其被配置为在规定的传输时间段内,控制所述电压转换电路以将所述第二直流电压(其电压电平)改变为与所述传输数据相对应的直流电压电平;以及点亮装置,其被配置为利用经由所述供电线路供给的所述第二直流电压来使光源点亮,其中,所述信号接收装置的所述接收电路被配置为将所述第二直流电压(其电压电平)与所述阈值进行比较、由此检测所述第二直流电压(其电压电平)的变化,并且根据利用所述接收电路接收到的所述传输信号经由所述点亮装置来改变所述光源的状态。
根据本公开的方面的照明器具,包括:根据上述方面的信号接收装置;光源;以及点亮装置,其被配置为使所述光源点亮,并且根据经由所述接收电路获取到的所述传输数据来改变所述光源的状态。
根据本公开的方面的照明***,包括:根据上述方面的点亮***;以及所述光源,其利用所述点亮***的所述点亮装置来点亮。
信号接收装置、点亮***、照明器具和照明***可以防止传输信号的针对噪声的敏感性增大。
附图说明
附图仅以示例而非限制的方式来描述根据本教导的一个或多个实现。在附图中,相同的附图标记是指相同或相似的元件,其中:
图1是示出根据本公开实施例的信号接收装置、点亮***、照明器具和照明***的框图;
图2A是输入至点亮***中的信号发送装置的第一DC电压的波形图,并且图2B是从点亮***中的信号发送装置发送来的传输信号的波形图;
图3是点亮***中的点亮装置和天花板灯线盒的立体图;
图4是点亮***的点亮装置中的恒流电路的电路图;
图5是连同点亮***一起设置的远程控制器的正视图;
图6是照明***的***结构图;
图7是示出信号接收装置的操作的时序图;
图8是示出信号接收装置的另一操作的时序图;以及
图9是点亮***的变形例的框图。
附图标记列表
1 点亮装置
2 信号发送装置
3 信号接收装置
4 点亮***
5 光源
6 照明器具
7 照明***
10 点亮装置侧输入单元
11 点亮装置侧输出单元
12 恒流电路
13 电容器
14 二极管
20 输入单元
21 输出单元
22 电压转换电路
23 控制电路
30 接收侧输入单元
31 接收电路
V1 第一DC电压
V2 第二DC电压(DC电压)
V21 第一电压电平(电压电平)
V22 第二电压电平(电压电平)
Vx 检测电压(DC电压的电压值)
Vth 阈值
具体实施方式
以下将参考附图来说明信号接收装置、点亮***、照明器具和照明***。
如图1所示,点亮***4优选具有点亮装置1、信号发送装置2和信号接收装置3。注意,点亮***4优选安装在住宅的起居室中,但还可以安装在诸如企业办公室和商业设施的商店等的处所中。点亮***4还可以安装在飞机(民航客机)、火车或轮船等的驾驶舱中。
优选地,信号发送装置2包括输入单元20、输出单元21、电压转换电路22和控制电路23。输入单元20具有一对第一输入端子20A和第二输入端子20B。优选地,第一输入端子20A和第二输入端子20B各自例如包括螺纹端子或快速连接端子。输入单元20可以允许电气连接至第一供电线路L1,并且被配置为经由第一供电线路L1接收DC电压(第一DC电压V1)。第一供电线路L1可以包括两个电线。这两个电线中的一个电线可以使第一输入端子20A和DC电源8的正极侧输出端子电气连接,并且另一个电线可以使第二输入端子20B和DC电源8的负极侧输出端子电气连接。
优选地,DC电源8被配置为将来自公用电网AC的AC电压转换成DC电压,以将该DC电压从正极侧和负极侧的输出端子输出至第一供电线路L1。注意,在日本,来自公用电网AC的AC电压例如是有效值为100[V]并且电源频率为50[Hz]或60[Hz]的AC电压。从DC电源8输出的DC电压例如是额定值约为30~40[V]的DC电压。DC电源8例如包括输入滤波器、全波整流器、功率因数校正电路和诸如降压斩波电路(未示出)等的DC/DC转换器。DC电源8优选内置于诸如住宅用配电板等的室内布线所用的配电板中。然而,上述的DC电源8的电路结构仅是一个示例,并且还可以是使来自光伏***的DC电压增大或减小为规定DC电压以输出至第一供电线路L1的电路结构。注意,代替DC电源8,信号发送装置2可以设置有被配置为将来自公用电网AC的AC电压转换成DC电压的AC/DC转换器。
优选地,信号发送装置2的电压转换电路22被配置为将来自输入单元20的第一DC电压V1转换成第二DC电压V2(参见图1)。可以将第二DC电压V2从输出单元21输出至第二供电线路L2。输出单元21可以具有第一输出端子21A和第二输出端子21B。优选地,第一输出端子21A和第二输出端子21B各自例如包括螺纹构件端子或快速连接端子。输出单元21可以允许电气连接至第二供电线路L2,并且被配置为将第二DC电压V2输出至第二供电线路L2。第二供电线路L2可以包括两个电线。这两个电线中的一个电线的端部可以电气连接至第一输出端子21A,而另一个电线的端部可以电气连接至第二输出端子21B。
电压转换电路22例如优选包括被配置为输出可变输出电压的可变电压型三端稳压器。即,电压转换电路22可以由控制电路23进行控制,以将第二DC电压V2(其电压电平)交替地切换为第一电压电平V21或第二电压电平V22(参见图2B)。优选地,第一电压电平V21等于第二DC电压V2的额定值。注意,第一电压电平V21可以与第一DC电压V1的额定电压值V10(参见图2A)相同或者不同。第二电压电平V22可以大于或等于点亮装置1使光源5点亮所需的电压值Vf。注意,代替可变电压型三端稳压器,电压转换电路22可以包括开关稳压器。可变电压型三端稳压器可以仅降低输入电压,但开关稳压器可以降低、升高或者升高/降低输入电压。因此,优选地,在第二DC电压V2(其电压电平)升高得高于第一DC电压V1(其电压电平)的情况下,电压转换电路22包括升压型开关稳压器。
控制电路23的结构示例优选包括微控制器和控制用IC等。控制电路23可被配置为接收从远程控制器9经由信号线缆L3要发送的控制信号。控制电路23还可被配置为将接收到的控制信号所指示的调光水平转换成传输数据,以根据该传输数据来控制电压转换电路22。注意,可以将调光水平定义为通过将流经光源5的电流相对于额定值的比率表示为百分比所获得的值(其单位是[%])。传输数据例如包括值与256个调光水平一一对应的8位字符串。例如,100[%]的调光水平与“00000000”的位字符串值相对应(被转换成“00000000”的位字符串值),并且0[%](熄灭)的调光水平与“11111111”的位字符串值相对应(被转换成“11111111”的位字符串值)。在该示例中,50[%]的调光水平与“10000000”的位字符串值相对应(被转换成“10000000”的位字符串值)。注意,本实施例中的控制电路23不限于256个调光水平,而且可以基于128个或512个调光水平或者数个~十几个调光水平进行工作。
例如,在传输数据中的位的值(位值)是“1”的情况下,控制电路23可以控制电压转换电路22以使第二DC电压V2(其电压电平)改变为比第一电压电平V21低的第二电压电平V22(参见图2B)。另一方面,在传输数据中的位值是“0”的情况下,控制电路23可以控制电压转换电路22以使第二DC电压V2(其电压电平)改变为第一电压电平V21(参见图2B)。具体地,控制电路23可以利用各自具有恒定时间段T0的8个时隙形成传输时间段,其中在该传输时间段内传输8位的传输数据(参见图2B)。在传输数据中的位值是“1”的情况下,控制电路23可以控制电压转换电路22,以在比时间段T0的时隙短的时间段T1内使第二DC电压V2(其电压电平)改变为第二电压电平V22(参见图2B)。注意,控制电路23可以控制电压转换电路22,使得第二DC电压V2的上升沿(从第二电压电平V22向第一电压电平V21的上升沿)与相应时隙的结束点一致。注意,控制电路23可以在时隙中的任意时间段内使第二DC电压V2(其电压电平)改变为第二电压电平V22。例如,控制电路23可以控制电压转换电路22,使得第二DC电压V2的下降沿(从第一电压电平V21向第二电压电平V22的下降沿)与相应时隙的开始点一致。简言之,在本实施例中,控制电路23被配置为从外部控制信号获得传输数据,然后在传输数据的各个位值分别是第一值(例如,“0”)或第二值(“例如,“1”)的情况下,控制电压转换电路22以使第二DC电压V2(其电压电平)改变为第一电压电平V21或第二电压电平V22。优选地,在使第二DC电压V2(其电压电平)改变为第二电压电平V22的情况下,控制电路23在等于或短于位值的各时隙的时间段内使第二DC电压V2(其电压电平)改变为第二电压电平V22。
这里,控制电路23可以控制电压转换电路22,使得在传输数据的开头位之前发送表示传输时间段的开始的开始位,并且在传输数据的末尾位之后发送表示传输时间段的结束的停止位。例如,开始位是诸如“111”等的位字符串,并且停止位是诸如“000”等的位字符串。注意,如果传输数据具有8位的固定长度,则由于信号接收装置3可以识别出传输时间段的结束,因此不必从信号发送装置2发送停止位。注意,本实施例中的传输信号是通过在传输时间段内使第二供电线路L2的线间电压(第二DC电压V2)切换为第一电压电平V21或第二电压电平V22所要发送的信号。即,该传输信号包含开始位、传输数据和停止位,但在需要的情况下可以不包括停止位。控制电路23可以在与传输时间段不同的时间段(除传输时间段以外的时间段)内,控制电压转换电路22以使第二DC电压V2(其电压电平)保持于第一电压电平V21。
如应当理解,控制电路23可以包括逻辑电路和/或微控制器以及存储有机器可读程序的存储器,其中该机器可读程序在由微控制器执行的情况下,执行这里所述的功能。
顺便提及,第一供电线路L1可以电气连接至供电所用的布线配件。供电所用的布线配件例如是被配置成安装于住宅的天花板(天花板装饰材料)上的天花板灯线盒200(参见图3)。天花板灯线盒200电气连接至预先布线在阁楼等中的第一供电线路L1,并且经由第一供电线路L1从DC电源8被供给DC电力。如图3所示,信号发送装置2可以具有圆筒形的外壳24。优选地,外壳24由例如合成树脂等的非导电材料制成。外壳24可以具有从外壳24的上面突出的两个钩片25。这两个钩片25与天花板灯线盒200的钩片收容部201接合,由此信号发送装置2以机械和电气方式连接至天花板灯线盒200。在这种情况下,两个钩片25与输入单元20(其第一输入端子20A和第二输入端子20B)相对应。外壳24可以具有两个内置型快速连接端子,其中这两个内置型快速连接端子使得信号发送装置2中的输出单元21的第一输出端子21A和第二输出端子21B能够穿过这两个内置型快速连接端子而电气连接至第二供电线路L2。外壳24可以配备有电线***孔240,其中这些电线***孔240设置在外壳24的外周面中,并且使得电线能够穿过这些电线***孔240而电气连接至两个快速连接端子。
如图5所示,远程控制器9可以包括利用合成树脂成型品构成的本体90。例如,本体90以本体90的一部分(主要是后端部分)凹入墙壁构件中所切割的孔内的方式安装在墙壁中。远程控制器9可以包括第一操作按钮91、第二操作按钮92和显示器93。第一操作按钮91可以在本体90的前面上露出。第二操作按钮92在本体90的前面上在第一操作按钮91的下方露出。例如,显示器93可以具有垂直排列的七个显示元件(发光二极管等)930。显示器93可被配置为根据通过推按第一操作按钮91和第二操作按钮92所设置的调光水平来使七个显示元件930中的零个或更多个显示元件930点亮。
优选地,根据针对第一操作按钮91的推按操作,远程控制器9使调光水平从紧挨推按操作之前的水平起上升,以经由信号线缆L3发送表示上升后的调光水平的调光信号。根据针对第二操作按钮92的推按操作,远程控制器9使调光水平从紧挨推按操作之前的水平起下降,并且经由信号线缆L3发送表示下降后的调光水平的调光信号。远程控制器9可以在调光水平为100[%]时使最上方的显示元件930点亮,并且随着调光水平降低,使下方的显示元件930点亮。操作远程控制器9的操作员可以利用显示器93中的点亮的显示元件930的位置来大致识别调光水平。如上述的远程控制器9那样的用于控制照明器具的调光水平的这种装置被称为调光器。
返回图1,点亮装置1优选包括点亮装置侧输入单元10、点亮装置侧输出单元11和恒流电路12。点亮装置侧输入单元10可以具有第一输入端子10A和第二输入端子10B。优选地,第一输入端子10A和第二输入端子10B各自例如包括螺纹端子或快速连接端子。点亮装置侧输入单元10可以允许电气连接至第二供电线路L2,并且被配置为经由第二供电线路L2被供给第二DC电压V2。第一输入端子10A可以电气连接至构成第二供电线路L2的两个电线中的、电气连接至信号发送装置2的第一输出端子21A的电线。第二输入端子10B可以电气连接至构成第二供电线路L2的两个电线中的、电气连接至信号发送装置2的第二输出端子21B的电线。
优选地,点亮装置侧输出单元11具有第一输出端子11A和第二输出端子11B。优选地,第一输出端子11A和第二输出端子11B各自例如包括螺纹端子或快速连接端子。点亮装置侧输出单元11可以电气连接至光源5。光源5例如具有一个或多个LED模块。例如,LED模块具有安装基板、该安装基板的表面上所安装的一个或多个LED芯片、以及用于封装该一个或多个LED芯片的封装构件。封装构件可以利用诸如硅树脂等的具有透光性的封装材料构成。注意,LED芯片可以是被配置为发出蓝色光的蓝色LED芯片,并且封装构件可以混入用于将蓝色光波长转换成黄色光的荧光体。即,LED模块可被配置为发出通过使蓝色光和黄色光混合所获得的白色光。注意,光源5不限于LED模块,而且可以包括LED管灯或有机电致发光元件。
优选地,第一输出端子11A电气连接至光源5的正极(例如,LED模块的阳极电极),而第二输出端子11B电气连接至光源5的负极(例如,LED模块的阴极电极)。恒流电路12可以包括诸如开关稳压器和串联稳压器等的DC/DC转换器。例如,在要从信号发送装置2输入至点亮装置侧输入单元10的第二DC电压V2的额定电压值(第一电压电平V21)高于光源5的额定电压的情况下,恒流电路12优选包括降压斩波电路。在第一电压电平V21低于光源5的额定电压的情况下,恒流电路12优选包括升压斩波电路。在本实施例中,恒流电路12包括降压斩波电路,以使第二DC电压V2的额定电压值降低、但保持高于光源5的额定电压。
如图4所示,恒流电路12优选包括降压斩波电路和被配置为驱动该降压斩波电路的驱动电路120。降压斩波电路中的二极管D1的阴极可以电气连接至第一输入端子10A。降压斩波电路中的开关装置Q1和电阻器R1的串联电路可以在二极管D1的阳极和第二输入端子10B之间。诸如电解电容器等的平滑电容器C1和电感器L10可以以电气方式串联连接在二极管D1的阴极和阳极之间。放电电阻器R2可以电气连接在平滑电容器C1的两端之间。光源5可以电气连接在点亮装置侧输出单元11的第一输出端子11A和第二输出端子11B之间。驱动电路120可被配置为进行开关装置Q1的高频切换。具体地,驱动电路120可以基于电阻器R1的两端电压来检测(测量)流经开关装置Q1的电流的值,以在该电流的值达到目标值的情况下断开开关装置Q1。在恒定周期之后或者在没有电流流经电感器L10的情况下,驱动电路120可以接通开关装置Q1。驱动电路120可以通过如上所述切换开关装置Q1,来使流经光源5的电流的值与目标值一致。注意,恒流电路12优选改变目标值,由此增加或减少输出电流以对光源5进行熄灭、(按额定功率)点亮和调光。
返回图1,信号接收装置3优选包括接收侧输入单元30、接收电路31和分压电路。接收侧输入单元30可以具有两个接收侧输入端子30A和30B。优选地,这些接收侧输入端子30A和30B各自例如包括螺纹端子或快速连接端子。注意,接收侧输入单元30的接收侧输入端子30A和30B可以与点亮装置1内的点亮装置侧输入单元10的第一输入端子10A和第二输入端子10B以电气方式并联连接。此外,一个印刷电路板可以配备有构成点亮装置1的恒流电路12的印刷电路和构成信号接收装置3的分压电路和接收电路31的印刷电路。接收侧输入单元30可以电气连接至第二供电线路L2,以经由第二供电线路L2被供给第二DC电压V2。接收侧输入端子30A可以经由构成第二供电线路L2的两个电线中的一个电线电气连接至信号发送装置2的第一输出端子21A。接收侧输入端子30B可以经由构成第二供电线路L2的两个电线中的另一个电线电气连接至信号发送装置2的第二输出端子21B。
如图1所示,分压电路优选包括两个电阻器32A和32B的串联电路。分压电路可以电气连接在两个接收侧输入端子30A和30B之间,以向接收电路31供给通过对第二供电线路L2的线间电压(第二DC电压V2)进行分压所获得的电压(检测电压Vx)。接收电路31的结构示例包括微控制器和控制用IC等。接收电路31可以按恒定的采样周期对来自分压电路的检测电压Vx进行采样,以将采样值存储在缓冲存储器中。注意,优选地,采样周期短于信号发送装置2发送传输数据的1位信号的时间段T1。
优选地,接收电路31被配置为顺次将缓冲存储器中所存储的采样值(检测电压Vx的电压值)与阈值Vth进行比较,由此接收传输信号(开始位、传输数据和停止位)。即,接收电路31可以在采样值小于阈值Vth的情况下,判断为接收到“1”的位值,然后将所接收到的位值(“1”)存储在缓冲存储器中。在接收到开始位的情况下,接收电路31可以接收在该开始位之后所发送的传输位,以将该传输位存储在缓冲存储器中。在接收到停止位的情况下,接收电路31可以结束在缓冲存储器中存储数据。如上所述,本实施例中的接收电路31可以将与第二DC电压V2(其电压电平)成比例(或者为其分压值)的检测电压Vx(其电压电平)与阈值Vth进行比较,由此间接地将第二DC电压V2(其电压电平)与阈值Vth进行比较。注意,接收电路31可以直接地将第二DC电压V2(其电压电平)与阈值进行比较。
优选地,接收电路31从缓冲存储器中所存储的传输数据中获取调光水平。然后,接收电路31可以将所获取到的调光水平转换成PWM信号,以将该PWM信号供给至点亮装置1的恒流电路12。接收电路31可以根据调光水平来改变具有恒定周期的方形波的占空比,由此将调光水平转换成PWM信号。例如,接收电路31可以在调光水平为100[%]的情况下将占空比设置为100[%],在调光水平为0[%]的情况下将占空比设置为0[%],并且在调光水平为50[%]的情况下将占空比设置为50[%]。可选地,接收电路31可以将调光水平转换成表示电压值的电压信号。
另一方面,恒流电路12可以根据来自接收电路31的PWM信号来改变输出电流的目标值。即,在PWM信号的占空比为100[%]的情况下,恒流电路12可以将输出电流的目标值设置为额定值(光源5的额定电流的电流值)。在PWM信号的占空比为50[%]的情况下,恒流电路12可以将输出电流的目标值设置为额定值的一半值。注意,在PWM信号的占空比为0[%]的情况下,恒流电路12可以停止供给输出电流以使光源5熄灭。
如应当理解,接收电路31可以包括逻辑电路和/或微控制器以及存储有机器可读程序的存储器,其中该机器可读程序在由微控制器执行的情况下,执行这里所述的功能。
照明器具6的组件可以包含点亮装置1、信号接收装置3和光源5。在图6的示例中,照明器具6是要与照明器具用照明管(以下称为“管”)300组合的聚光灯。管300可以安装在天花板(天花板装饰材料的下面)上。管300可以具有由合成树脂制成的管本体3000和管本体3000中所容纳的两个导体(未示出)。管本体3000可以具有中空矩形长方体的形状。管本体3000可以配备有在管本体3000的下面沿长边方向形成的***孔3001。两个导体可以以在从下侧观看的情况下***孔3001夹持在这两个导体之间的方式固定在管本体3000中。馈入单元3002可以以电气和机械方式连接至管本体3000的长边方向上的端部。馈入单元3002可被配置为使第二供电线路L2的两个电线电气连接至管本体3000中的两个导体。即,可以从信号发送装置2向管300供给第二DC电压V2。
如图6所示,照明器具6优选包括本体60、臂61和插头62等。本体60可以由金属或合成树脂制成,并且具有直径不同的两个圆柱体同轴地彼此连接的形状。光源5、点亮装置1和信号接收装置3可以容纳在本体60中。注意,一个印刷电路板可以配备有构成点亮装置1的恒流电路12的印刷电路以及构成信号接收装置3的分压电路和接收电路31的印刷电路。本体60可以在面向光源5的一端中具有窗孔600。窗孔600可以被由诸如玻璃或丙烯酸类树脂等的透光性材料制成的面板601覆盖。从光源5发出的光要经由面板601向着照明空间照射。插头62可以包括圆筒形的插头本体620和从插头本体620的上面突出的两个电极板(未示出)。这两个电极板可以从***孔3001***管本体3000中,并且与管本体3000中所固定的两个导体相接触。注意,插头62的两个电极板可以电气连接至本体60中所容纳的点亮装置1的第一输入端子10A和第二输入端子10B。臂61可以具有用于支撑本体60的两个支撑片610和用于保持这两个支撑片610的保持片611。保持片611的中央部分可以由插头本体620的下面侧支撑,使得臂61沿着水平面绕保持片611的中央部分自由转动。本体60的两侧可以由臂61的两个支撑片610的两端支撑,使得本体60沿着垂直面绕两个支撑片610的两端自由转动。
在图6的示例中,照明器具6经由插头62以电气和机械方式连接至管300。照明器具6要利用经由管600所供给的来自第二供电线路L2的DC电力进行点亮。注意,照明***7包括信号发送装置2和照明器具6(光源5、点亮装置1和信号接收装置3)(参见图1)。如图6所示,照明***7可以包括信号发送装置2和照明器具6。
以下说明点亮***4和照明***7的操作。
在示例中,操作员通过针对远程控制器9的第二操作按钮92的推按操作来将调光水平从100[%]改变为50[%]。在该示例中,远程控制器9经由信号线缆L3发送用于将调光水平设置为50[%]的调光信号。在从远程控制器9接收到调光信号时,信号发送装置2的控制电路23将利用该调光信号表示的调光水平(50[%])转换成传输数据(“10000000”的8位字符串)。控制电路23控制电压转换电路22,在发送开始位之后发送传输数据,然后发送停止位。
从信号发送装置2经由(包括管300的导体的)第二供电线路L2所发送的传输信号被所有照明器具6的信号接收装置3接收到。信号接收装置3的各接收电路31从所接收到的传输信号中所包含的传输数据获取调光水平(50[%]),以将该调光水平转换成PWM信号。即,各接收电路31生成用于将占空比设置为50[%]的PWM信号,以将所生成的PWM信号输出至相应的点亮装置1(其恒流电路12)。
恒流电流12根据PWM信号的占空比(50[%])来将输出电流的目标值设置为额定值的一半值。因此,从点亮装置1的点亮侧输出单元11供给至相应的光源5的输出电流的电流值变为额定值的一半。结果,来自光源5的光量(光通量)也变为光源5按额定值点亮时的光量的约一半。即,连接至管300的每个照明器具6的光量减少为照明器具6按额定值点亮时的光量的一半。
这里,文献1所述的照明***被配置为将经由高频载波传输数据的通信信号(传输信号)叠加在DC电压上。如文献1所述的照明***那样、将通过对高频载波进行调制所获得的传输信号叠加在DC电压上,这可能会导致经过用作天线的室内布线产生电磁辐射(噪声)、或者传输信号(噪声)经由电源线泄漏到相邻住宅。另一方面,点亮***4和照明***7可以通过改变DC电压、即经由第二供电线路L2要供给的第二DC电压V2(其电压电平),来发送传输数据(调光水平)。因此,与将通过对高频载波进行调制所获得的传输信号叠加在DC电压上的情况相比,点亮***4和照明***7可以降低由传输数据的发送和接收所产生的噪声。此外,由于信号发送装置2和信号接收装置3这两者不必包括用于产生高频载波的振荡器,因而可以简化电路结构。
这里,可以向各信号接收装置3分配唯一地址。在各信号接收装置3被分配了唯一地址的情况下,信号发送装置2的控制电路23可以在开始位之后发送表示地址的地址位之后,发送传输数据。信号接收装置3的各接收电路31可被配置为在如此接收到的传输信号的地址位与信号接收装置3自身的地址一致的情况下,将从传输数据获取到的调光水平转换成PWM信号以将该PWM信号供给至相应的点亮装置1。如果地址位不同于地址,则接收电路31可以在无需从传输数据获取调光水平的情况下丢弃该传输数据。因而,作为各信号接收装置3被分配唯一地址的结果,可以分别对连接至管300的照明器具6进行点亮、熄灭或调光。
返回图1,随着第二供电线路L2的长度(布线长度)增加,输入至信号接收装置3的接收侧输入单元30的第二DC电压V2由于从信号发送装置2起直到信号接收装置3为止的第二供电线路L2的电阻所引起的电压下降而降低。由于第二供电线路L2的电阻所引起的电压下降与流经第二供电线路L2的电流的量(该电流的量是调光水平的函数)成比例地增加。因此,在接收电路31的阈值Vth固定的情况下,由于第一电压电平V21和阈值Vth之间的差(余量)可能因第二供电线路L2的电阻所引起的电压下降而减小,因此传输信号的针对噪声的敏感性可能增大。因此,接收电路31优选被配置为在满足规定条件的情况下,根据输入至接收侧输入单元30的第二DC电压V2的电压值(在本实施例中为检测电压Vx的电压值)来计算阈值Vth。例如,该第二DC电压V2的电压值可以是第二DC电压V2的瞬时电压值,但优选是第二DC电压V2的电压值的移动平均值。注意,接收电路31优选包括微控制器。
在示例中,使得接收电路31能够计算阈值Vth的条件是:在DC电源8根据公用电网AC的启用而开始输出DC电压的情况下,接收电路31启动(以下称为第一条件)。另一条件例如是接收电路31接收到传输信号(以下称为第二条件)。
将参考图7的时间图来说明在满足第一条件和第二条件的情况下接收电路31的操作。在图7中,各横轴表示时间t。在图7中,第一(最上)行表示传输信号的发送状态,第二行表示利用传输信号的传输数据表示的调光水平,并且第三行表示通过对第二DC电压V2进行分压所获得的检测电压Vx。在图7中,第四行表示使得接收电路31能够对检测电压Vx进行采样的时钟信号,并且第五(最下)行表示用于确定使得接收电路31能够改变阈值Vth的时刻的触发信号。注意,时钟信号和触发信号可以是在接收电路31中所产生的。
在DC电源8根据公用电网AC的启用而开始供给DC电压的情况下,信号发送装置2的电压转换电路22和控制电路23启动,并且向第二供电线路L2施加第二DC电压V2。在将第二DC电压V2施加到第二供电线路L2的情况下,信号接收装置3的接收电路31启动(时间t=t1)。接收电路31从启动时起直到接收到第一传输信号为止,向点亮装置1的恒流电路12供给与0[%]的调光水平相对应的PWM信号。因此,光源5熄灭。
优选地,接收电路31紧挨在启动之后开始输出时钟信号,然后顺次对检测电压Vx进行采样以将采样值(检测电压Vx的电压值)存储在缓冲存储器中。这里,启动了的接收电路31判断为第一条件满足。接收电路31计算缓冲存储器中所存储的检测电压Vx的电压值的移动平均值(单纯的移动平均值),以通过从所计算出的移动平均值中减去规定的变化值来计算新的阈值Vth(2)。注意,在信号发送装置2的电压转换电路22包括升压开关稳压器的情况下,接收电路31可以通过将规定的变化值与所计算出的移动平均值相加来计算新的阈值Vth(2)。接收电路31输出触发信号,并且将微控制器的内置存储器中所存储的阈值Vth(1)改变为新计算出的阈值Vth(2)(时间t=t2)。注意,从移动平均值中减去的变化值是与第二DC电压V2的电压电平的规定百分比(例如,3[V])相对应的值,其中该规定百分比例如在百分之几~百分之十几的范围内,优选在5%~15%的范围内。
信号发送装置2的控制电路23在启动之后经过了规定时间的时间点(时间t=t3),开始发送包含默认调光水平(例如,100[%])的传输数据的传输信号。要输入至信号接收装置3的接收侧输入单元30的第二DC电压V2(其电压电平)根据该传输信号而切换为第一电压电平V21或第二电压电平V22。接收电路31通过将顺次存储在缓冲存储器中的采样值与在启动之后发生改变的阈值Vth(2)进行比较来接收传输信号(时间t=t3~t4)。然后,接收电路31从所接收到的传输信号的传输数据获取调光水平(例如,100[%]),并且将所获取到的调光水平转换成PWM信号以将该PWM信号供给至点亮装置1(其恒流电路12)。结果,点亮装置1使额定值的电流流经光源5,由此使光源5按额定值点亮(时间t=t4~t5)。
如果经由点亮装置1使光源5按额定值点亮,则流经第二供电线路L2的电流增加。结果,第二供电线路L2的电阻所引起的电压下降增加,因此施加到接收侧输入单元30的两端的第二DC电压V2下降(时间t=t5)。接收电路31接收到传输信号,由此判断为第二条件满足。在接收到传输信号之后、具体地在向点亮装置1供给与从传输信号获取到的调光水平相对应的PWM信号之后,接收电路31计算缓冲存储器中所存储的检测电压Vx的电压值的移动平均值。然后,接收电路31通过从所计算出的移动平均值中减去变化值来计算新的阈值Vth(3)。接收电路31输出触发信号,并且将微计算机的内置存储器中所存储的阈值Vth(2)改变为新计算出的阈值Vth(3)(时间t=t6)。注意,优选地,接收电路31计算阈值Vth(3)以将阈值Vth(2)改变为阈值Vth(3)的时刻是在输出PWM信号之后经过了规定时间的时间点,其中该规定时间是流经第二供电线路L2的电流变得稳定的时间。
在从远程控制器9接收到调光信号的情况下,信号发送装置2的控制电路23开始发送包含利用调光信号表示的调光水平(例如,20[%])的传输数据的传输信号(时间t=t7)。接收电路31通过将顺次存储在缓冲存储器中的采样值与在接收到前一传输信号(时间t=t6)之后发生改变的阈值Vth(3)进行比较,来接收传输信号(时间t=t7~t8)。然后,接收电路31从所接收到的传输信号的传输数据获取调光水平(20[%]),并且将所获取到的调光水平转换成PWM信号以将该PWM信号供给至点亮装置1的恒流电路12。随后,点亮装置1使与额定值(额定电流)的约20[%]相对应的电流流经光源5,由此对光源5进行调光(时间t=t8~t9)。
点亮装置1使调光水平从100[%]下降为20[%]以使光源5按该调光水平(较低的光输出)点亮,由此流经第二供电线路L2的电流减少。结果,由于第二供电线路L2的电阻所引起的电压下降减少,因此施加到接收侧输入单元30的两端的第二DC电压V2上升(时间t=t9)。接收电路31接收到传输信号,由此判断为第二条件满足。在接收到传输信号之后、具体地在向点亮装置1供给与从传输信号获取到的调光水平相对应的PWM信号之后,接收电路31计算缓冲存储器中所存储的检测电压Vx的电压值的移动平均值。然后,接收电路31通过向所计算出的移动平均值加上变化值来计算新的阈值Vth(4)。接收电路31输出触发信号,并且将微控制器的内置存储器中所存储的阈值Vth(3)改变为新计算出的阈值Vth(4)(时间t=t10)。
在从远程控制器9接收到调光信号的情况下,信号发送装置2的控制电路23开始发送包含利用调光信号表示的调光水平(例如,50[%])的传输数据的传输信号(时间t=t11)。接收电路31通过将顺次存储在缓冲存储器中的采样值与在接收到前一传输信号(时间t=t10)之后发生改变的阈值Vth(4)进行比较,来接收传输信号(时间t=t11~t12)。然后,接收电路31从接收到的传输信号的传输数据中获取调光水平(50[%]),并且将所获取到的调光水平转换成PWM信号以将该PWM信号供给至点亮装置1的恒流电路12。随后,点亮装置1使与额定值(额定电流)的约50%相对应的电流流经光源5,由此对光源5进行调光(时间t=t12~t13)。
点亮装置1使调光水平从20[%]上升为50[%]以使光源5按该调光水平(较高的光输出)点亮,由此流经第二供电线路L2的电流增加。结果,由于第二供电线路L2的电阻所引起的电压下降增加,因此施加到接收侧输入单元30的两端的第二DC电压V2下降(时间t=t13)。接收电路31接收到传输信号,由此判断为第二条件满足。在接收到传输信号之后、具体地在向点亮装置1供给与从传输信号中获取到的调光水平相对应的PWM信号之后,接收电路31计算缓冲存储器中所存储的检测电压Vx的电压值的移动平均值。然后,接收电路31通过从所计算出的移动平均值中减去变化值来计算新的阈值Vth(5)。接收电路31输出触发信号,并且将微控制器的内置存储器中所存储的阈值Vth(4)改变为新计算出的阈值Vth(5)(时间t=t14)。
注意,使得接收电路31能够计算阈值Vth的条件不限于上述的第一条件和第二条件。例如,使得接收电路31能够计算阈值Vth的条件可以是第二DC电压V2(其电压电平)和阈值Vth之间的差在规定范围外(以下称为第三条件)。
将参考图8的时间图来说明在第一条件~第三条件满足的情况下接收电路31的操作。在图8中,各横轴表示时间t。在图8中,第一(最上)行表示传输信号的传输状态,第二行表示利用传输信号的传输数据表示的调光水平,并且第三行表示检测电压Vx。在图8中,第四行表示使得接收电路31能够对检测电压Vx进行采样的时钟信号,并且第五(最下)行表示用于确定使得接收电路31能够改变阈值Vth的时刻的触发信号。
在DC电源8根据公用电网AC的启用而开始供给DC电压的情况下,信号发送装置2的电压转换电路22和控制电路23启动,并且向第二供电线路L2施加第二DC电压V2。在将第二DC电压V2施加到第二供电线路L2的情况下,信号接收装置3的接收电路31启动(时间t=t1)。接收电路31紧挨在启动之后开始输出时钟信号,然后顺次对检测电压Vx进行采样以将采样值(检测电压Vx的电压值)存储在缓冲存储器中。启动的接收电路31判断为第一条件满足。接收电路31计算缓冲存储器中所存储的检测电压Vx的电压值的移动平均值,以通过从所计算出的移动平均值中减去变化值来计算新的阈值Vth(2)。接收电路31输出触发信号,并且将微控制器的内置存储器中所存储的阈值Vth(1)改变为新计算出的阈值Vth(2)(时间t=t2)。
另一方面,信号发送装置2的控制电路23在启动之后经过了规定时间的时间点(时间t=t3),开始发送包含默认调光水平(例如,100[%])的传输数据的传输信号。要输入至信号接收装置3的接收侧输入单元30的第二DC电压V2(其电压电平)根据该传输信号而切换为第一电压电平V21或第二电压电平V22。接收电路31通过将顺次存储在缓冲存储器中的采样值与在启动之后发生改变的阈值Vth(2)进行比较,来接收传输信号(时间t=t3~t4)。然后,接收电路31从所接收到的传输信号的传输数据中获取调光水平(例如,100[%]),并且将所获取到的调光水平转换成PWM信号以将该PWM信号供给至点亮装置1(其恒流电路12)。结果,点亮装置1使额定值的电流(额定电流)流经光源5,由此使光源5按额定值点亮(时间t=t4~t5)。
如果经由点亮装置1使光源5按额定值点亮,则流经第二供电线路L2的电流增加。结果,第二供电线路L2的电阻所引起的电压下降增加,因此施加到接收侧输入单元30的第二DC电压V2下降(时间t=t5)。接收电路31接收到传输信号,由此判断为第二条件满足。在接收到传输信号之后、具体地在向点亮装置1供给与从传输信号获取到的调光水平相对应的PWM信号之后,接收电路31计算缓冲存储器中所存储的检测电压Vx的电压值的移动平均值。然后,接收电路31通过从所计算出的移动平均值中减去变化值来计算新的阈值Vth(3)。接收电路31输出触发信号,并且将微控制器的内置存储器中所存储的阈值Vth(2)改变为新计算出的阈值Vth(3)(时间t=t6)。
这里,利用照明***7,除点亮装置1改变光源5的调光水平的情况外,流经第二供电线路L2的电流可能增加或减少。例如在由于与第二供电线路L2电气连接的照明器具6中的相应照明器具6发生故障、因此光源5熄灭的情况下,流经第二供电线路L2的电流减少。另外,在DC电源8经由第二供电线路L2向配备有被配置为检测(测量)周围亮度的亮度传感器、或者被配置为检测检测区域中的人存在的运动检测器等的传感器装置供给电力的情况下,流经第二供电线路L2的电流增加。注意,该传感器装置优选被配置为在亮度低于基准值的情况下或者在检测区域中检测到人存在的情况下,如信号发送装置2那样,通过改变第二DC电压V2(其电压电平)来发送传输信号。优选地,照明器具6被配置成:信号接收装置3从传感器装置接收传输信号,并且点亮装置1根据从该传输信号获取到的传输数据来对光源5进行点亮、熄灭或调光。
图8示出如下示例:传感器装置的消耗电流暂时增加,由此流经第二供电线路L2的电流增加。即,如果流经第二供电线路L2的电流增加,则施加到接收侧输入单元30的两端的第二DC电压V2下降,并且检测电压Vx的采样值(第一电压电平V21的检测电压Vx的采样值)低于阈值Vth(3)(时间t=t7)。在第一时间段达到规定时间段的情况下,接收电路31判断为第三条件满足,其中该第一时间段是检测电压Vx的采样值低于阈值Vth(3)的时间段。注意,优选地,规定时间段充分长于传输信号的时隙的时间段T0。接收电路31计算缓冲存储器中所存储的检测电压Vx的电压值的移动平均值。然后,接收电路31通过从所计算出的移动平均值中减去变化值来计算新的阈值Vth(4)。接收电路31输出触发信号,并且将微控制器的内置存储器中所存储的阈值Vth(3)改变为新计算出的阈值Vth(4)(时间t=t8)。
图8示出如下的另一示例:在一个照明器具6中发生故障,由此流经第二供电线路L2的电流减少。即,如果流经第二供电线路L2的电流减少,则施加到接收侧输入单元30的两端的第二DC电压V2上升,并且检测电压Vx的各个采样值和阈值Vth(4)之间的差大幅增加(时间t=t9)。在第二时间段达到规定时间段的情况下,接收电路31判断为第三条件满足,其中该第二时间段是通过从检测电压Vx的采样值(第一电压电平V21的检测电压Vx的采样值)中减去阈值Vth(4)所获得的各个差大于规定值(例如,变化值)的时间段。接收电路31计算缓冲存储器中所存储的检测电压Vx的电压值的移动平均值。然后,接收电路31通过从所计算出的移动平均值中减去变化值来计算新的阈值Vth(5)。接收电路31输出触发信号,并且将微控制器的内置存储器中所存储的阈值Vth(4)改变为新计算出的阈值Vth(5)(时间t=t10)。
如上所述,在满足第一条件~第三条件中的任意条件的情况下,信号接收装置3的接收电路31根据与第二DC电压V2成比例的检测电压Vx的电压值(采样值)来计算阈值Vth(n)(n=1,2,3,...)。然后,接收电路31通过将检测电压Vx的电压值与所计算出的阈值Vth(n)进行比较来接收传输信号。这里,第一条件~第三条件各自是要输入至接收侧输入单元30的第二DC电压V2(其电压电平)增加或减少的可能性高的条件。即,在满足第一条件~第三条件中的任意条件的情况下,第一电压电平V21和阈值Vth之间的各个差(余量)减小,并且传输信号的针对噪声的敏感性可能增大。然而,在满足第一条件~第三条件中的任意条件的情况下,由于接收电路31根据与第二DC电压V2成比例的检测电压Vx的电压值来计算阈值Vth并由此将阈值Vth设置在适当范围中,因此可以避免传输信号的噪声敏感性增大。
这里,在判断为满足第二条件的情况下,接收电路31可以将与传输信号的第一电压电平V21相对应的检测电压Vx的采样值和与第二电压电平V22相对应的检测电压Vx的采样值之间的差的一半值设置为改变值。
在电气连接至第二供电线路L2的照明器具6的数量大于指定数量的情况下,流经第二供电线路L2的电流可能超过在点亮***4中假定的范围。过大电流连续流经点亮***4可能会导致第二供电线路L2和DC电源8的温度上升。在这种情况下,考虑接收电路31要计算的阈值Vth将在规定的容许范围外。因此,优选地,在接收电路31所计算出的阈值Vth在规定的容许范围外的情况下,信号接收装置3向恒流电路12供给占空比为0[%]的PWM信号以使点亮装置1熄灭光源5。
优选地,在点亮装置1中的恒流电路12的输出阶段没有设置平滑电容器的情况下,电容器13与恒流电路12的输出端和点亮装置侧输出单元11以电气方式并联连接(参见图9)。如图9所示,还优选地,在点亮装置侧输入单元10的第一输入端子10A与恒流电路12之间,电气连接有整流二极管14。二极管14的阳极可以电气连接至第一输入端子10A,而二极管14的阴极可以电气连接至恒流电路12的高电位侧的输入端。电容器13可以针对传输信号的各传输时间段抑制恒流电路12的输出电压(输出电流)的变化。在针对传输信号的各传输时间段、第二DC电压V2(其电压电平)从第一电压电平V21切换为第二电压电平V22的情况下,二极管14还可以禁止电容器13中所存储的电荷从点亮装置侧输入单元10流向信号接收装置3。如上所述的点亮装置1可以防止第二DC电压V2的电压变化输入至接收侧输入单元3。
光源5可以具有各自的发光颜色彼此不同的不同种类的LED模块。例如,光源5可以具有被配置为发出白色光的第一LED模块和被配置为发出暖白光的第二LED模块。优选地,点亮装置1还包括被配置为使第一LED模块点亮的第一恒流电路和被配置为使第二LED模块点亮的第二恒流电路。可以将表示第一LED模块的第一调光水平和第二LED模块的第二调光水平的传输数据从信号发送装置2发送至信号接收装置3。信号接收装置3的接收电路31可以将来自信号发送装置2的第一调光水平转换成PWM信号,以将该PWM信号供给至第一恒流电路。同样,信号接收装置3的接收电路31可以将来自信号发送装置2的第二调光水平转换成PWM信号,以将该PWM信号供给至第二恒流电路。第一恒流电路可以使与利用来自接收电路31的PWM信号表示的目标值相对应的电流流经第一LED模块。第二恒流电路可以使与利用来自接收电路31的PWM信号表示的目标值相对应的电流流经第二LED模块。因此,光源5发出通过使来自第一LED模块的白色光和来自第二LED模块的暖白光混合所获得的光。即,照明器具6、点亮***4和照明***7可以根据第一调光水平和第二调光水平之间的比例来调整光源5的发光颜色。
传输数据不限于调光水平。例如,在照明器具设置有内置扬声器的情况下,可以将音频(音乐)文件作为传输数据进行处理。即,可以通过将音频(音乐)文件作为传输数据从信号发送装置2发送以利用信号接收装置3所接收到的传输数据驱动扬声器,来从照明器具的扬声器输出音频(音乐)。
如上所述,根据第一方面的信号接收装置3包括接收侧输入单元30和接收电路31。接收侧输入单元30包括输入端子30A和30B,并且能够电气连接至供电线路(第二供电线路L2)。接收电路31(能够操作地)连接至接收侧输入单元30。接收电路31被配置为接收利用与传输数据对应的、施加到电源线路的DC电压(第二DC电压V2)(其电压电平)的变化所表示的传输信号。接收电路31被配置为将第二DC电压V2(其电压电平)与阈值Vth进行比较,由此检测第二DC电压V2(电压电平)的变化。接收电路31被配置为例如在规定条件满足的情况下,根据输入至接收侧输入单元30的第二DC电压V2的电压值(检测电压Vx的采样值)来计算阈值Vth。例如,第二DC电压V2的电压值可以是第二DC电压V2的瞬时电压值,但优选是第二DC电压V2的电压值的移动平均值。
利用根据第一方面的信号接收装置3,例如,在表示要输入至接收侧输入单元30的第二DC电压V2(其电压电平)增加或减少的可能性高的条件满足的情况下,接收电路31可以将阈值Vth设置在适当范围中。因此,根据第一方面的信号接收装置3可以避免传输信号的噪声敏感性增大。
在与第一方面组合实现的根据第二方面的信号接收装置3中,接收电路31被配置为在接收电路31启动的情况下(在第一条件满足的情况下),通过从(或向)DC电压V2的电压值(检测电压Vx的采样值)减去(或加上)固定值(变化值),来计算阈值Vth。
由于每当接收电路31启动时都将阈值Vth设置在适当范围中,因此根据第二方面的信号接收装置3可以避免传输信号的噪声敏感性增大。
在与第一方面或第二方面组合实现的根据第三方面的信号接收装置3中,接收电路31优选被配置为在接收电路31接收到传输信号的情况下(在第二条件满足的情况下),基于根据传输信号而改变的第二DC电压V2的电压值的最大值和最小值至少之一来计算阈值Vth。注意,第二DC电压V2的电源值的最大值是根据与第一电压电平V21相对应的检测电压Vx的采样值所获得的,并且第二DC电压V2的电压值的最小值是根据与第二电压电平V22相对应的检测电压Vx的采样值所获得的。
由于在第二DC电压V2(其电压电平)根据利用传输信号的传输数据表示的内容而改变的情况下、将阈值Vth设置在适当范围中,因此根据第三方面的信号接收装置3可以进一步防止传输信号的噪声敏感性增大。
在与第三方面组合实现的根据第四方面的信号接收装置3中,接收电路31优选被配置为通过计算最大值和最小值之间的差以从(或向)接收到传输信号之后的第二DC电压V2的电压值减去(或加上)比该差小的电压值,来计算阈值Vth。
根据第四方面的信号接收装置3可以容易地计算出阈值Vth。
在与第一方面至第四方面中任一方面组合实现的根据第五方面的信号接收装置3中,优选地,条件是第二DC电压V2(其电压电平)(检测电压Vx的采样值)和阈值Vth之间的差在规定范围外。接收电路31优选被配置为在第二DC电压V2(其电压电平)(检测电压Vx的采样值)和阈值Vth之间的差在规定范围外的情况下(在第三条件满足的情况下),计算阈值Vth以使得第二DC电压V2(其电压电平)(检测电压Vx的采样值)和阈值Vth之间的差不在规定范围外。
由于在第二DC电压V2(其电压电平)大幅改变的情况下、将阈值Vth设置在适当范围中,因此根据第五方面的信号接收装置3可以进一步避免传输信号的噪声敏感性增大。
在与第一方面至第五方面中任一方面组合实现的根据第六方面的信号接收装置3中,接收电路31被配置为基于第二DC电压V2的电压值的移动平均值来计算阈值Vth。
在与第一方面至第五方面中任一方面组合实现的根据第七方面的信号接收装置3中,接收电路31被配置为基于第二DC电压V2的瞬时电压值来计算阈值Vth。
如上所述,根据第八方面的信号发送装置2包括输入单元20、输出单元21、电压转换电路22和控制电路23。输入单元20包括输入端子20A和20B,并且被配置为接收第一DC电压V1。输出单元21包括输出端子21A和21B,并且被配置为输出第二DC电压V2。电压转换电路22被配置为将第一DC电压V1转换成第二DC电压V2。控制电路23被配置为在规定的传输时间段内,控制电压转换电路22以使得第二DC电压V2(其电压电平)改变为与传输数据相对应的DC电压电平。
根据第八方面的信号发送装置2可以向根据第一方面至第七方面中任一方面的信号接收装置3发送传输信号。
在与第八方面组合实现的根据第九方面的信号发送装置2中,电压转换电路22所输出的第二DC电压V2根据传输数据的各个二进制状态而在第一DC电压电平和不同于该第一DC电压电平的第二DC电压电平之间改变。
在与第九方面组合实现的根据第十方面的信号发送装置2中,电压转换电路22包括三端稳压器,其中该三端稳压器被配置为基于传输数据的二进制状态来输出第一DC电压电平或第二DC电压电平。
在与第九方面组合实现的根据第十一方面的信号发送装置2中,电压转换电路22包括开关稳压器,其中该开关稳压器被配置为基于传输数据的二进制状态来输出第一DC电压电平或第二DC电压电平。
如上所述,根据第十二方面的点亮***4包括根据第一方面至第七方面中任一方面所述的信号接收装置3、信号发送装置2和点亮装置1。信号发送装置2包括输入单元20、输出单元21、电压转换电路22和控制电路23。输入单元20包括输入端子20A和20B,并且被配置为接收第一DC电压V1。输出单元21包括输出端子21A和21B,并且被配置为输出第二DC电压V2。电压转换电路22被配置为将第一DC电压V1转换成第二DC电压V2。控制电路23被配置为在规定的传输时间段内,控制电压转换电路22以使得第二DC电压V2(其电压电平)改变为与传输数据相对应的DC电压电平(第一电压电平V21或第二电压电平V22)。点亮装置1被配置为利用经由供电线路(供电线路L2)所供给的第二DC电压V2来使光源5点亮。信号接收装置3的接收电路31被配置为将第二DC电压V2(其电压电平)(检测电压Vx的采样值)与阈值Vth进行比较,由此检测第二DC电压V2(电压电平)的变化。接收电路31被配置为根据利用接收电路31所接收到的传输信号来经由点亮装置1改变光源5的状态(点亮状态、熄灭状态和调光水平)。
根据第十二方面的点亮***4可以避免传输信号的噪声敏感性增大。
在根据与第十二方面组合实现的根据第十三方面的点亮***4中,信号接收装置3被配置为在接收电路31所计算出的阈值Vth在规定的容许范围外的情况下,使点亮装置1将光源5熄灭。
根据第十三方面的点亮***4可以抑制过大电流的连续流动引起故障的发生。
在与第十二方面或第十三方面组合实现的根据第十四方面的点亮***4中,点亮装置1优选包括点亮装置侧输入单元10、点亮装置侧输出单元11、电容器13和二极管14。点亮装置侧输入单元10包括输入端子10A和10B,并且能够电气连接至供电线路L2。点亮装置侧输出单元11包括输出端子11A和11B,并且能够电气连接至光源5。电容器13使得能够经由点亮装置侧输出单元11以电气方式并联连接至光源5。设置二极管14,以使得DC电流能够从点亮装置侧输入单元10向着点亮装置侧输出单元11流动。
根据第十四方面的点亮***4可以抑制第二DC电压V2的变化输入至接收侧输入单元30。
如上所述,根据第十五方面的照明器具6包括根据第一方面至第七方面中任一方面所述的信号接收装置3、光源5和被配置为使光源5点亮的点亮装置1。点亮装置1被配置为根据经由接收电路31获取到的传输数据来改变光源5的状态。
根据第十五方面的照明器具6可以避免传输信号的噪声敏感性增大。
根据第十六方面的照明***7包括根据第十二方面至第十四方面中任一方面所述的点亮***4、以及要利用点亮***4的点亮装置1点亮的光源5。
根据第十六方面的照明器具7可以避免传输信号的噪声敏感性增大。
尽管前述已经说明了被认为是最佳模式的实施例和/或其它示例,但应当理解,可以对这些实施例进行各种修改且可以以各种形式和示例实现这里所公开的主题,并且可以将这些变形应用在多个用途中,而这里仅说明了这些用途中的一些用途。所附权利要求书意图要求保护落在本教导的真实范围内的任何及所有变形和变化。

Claims (16)

1.一种信号接收装置(3),包括:
接收侧输入单元(30),其包括输入端子(30A,30B),并且能够电气连接至供电线路(L2);以及
接收电路(31),其能够操作地连接至所述接收侧输入单元(30),并且被配置为接收传输信号,所述传输信号利用与传输数据相应的、施加到所述供电线路(L2)的直流电压(V2)的变化来表示,
其中,所述接收电路(31)被配置为将所述直流电压(V2)与阈值(Vth)进行比较、由此检测所述直流电压(V2)的变化,并且根据输入至所述接收侧输入单元(30)的所述直流电压(V2)的电压值来计算所述阈值(Vth)。
2.根据权利要求1所述的信号接收装置(3),其中,
所述接收电路(31)被配置为:在所述接收电路(31)启动的情况下,通过从所述直流电压(V2)的电压值中减去固定值或者向所述直流电压(V2)的电压值加上固定值,来计算所述阈值(Vth)。
3.根据权利要求1或2所述的信号接收装置(3),其中,
在所述接收电路(31)被配置为:在所述接收电路(31)接收到所述传输信号的情况下,基于根据所述传输信号而改变的所述直流电压(V2)的电压值的最大值和最小值至少之一来计算所述阈值(Vth)。
4.根据权利要求3所述的信号接收装置(3),其中,
所述接收电路(31)被配置为:通过计算所述最大值和所述最小值之间的差、并且从接收到所述传输信号之后的所述直流电压(V2)的电压值中减去比所述差小的电压值或者向接收到所述传输信号之后的所述直流电压(V2)的电压值加上比所述差小的电压值,来计算所述阈值(Vth)。
5.根据权利要求1或2所述的信号接收装置(3),其中,
所述接收电路(31)被配置为:在所述直流电压(V2)和所述阈值(Vth)之间的差在规定范围外的情况下,计算所述阈值(Vth)以使得所述直流电压(V2)和所述阈值(Vth)之间的差不在所述规定范围外。
6.根据权利要求1或2所述的信号接收装置(3),其中,
所述接收电路(31)被配置为基于所述直流电压(V2)的电压值的移动平均值来计算所述阈值(Vth)。
7.根据权利要求1或2所述的信号接收装置(3),其中,
所述接收电路(31)被配置为基于所述直流电压(V2)的瞬时电压值来计算所述阈值(Vth)。
8.一种信号发送装置(2),包括:
输入单元(20),其包括输入端子(20A,20B),并且被配置为接收第一直流电压(V1);
输出单元(21),其包括输出端子(21A,21B),并且被配置为输出第二直流电压(V2);
电压转换电路(22),其被配置为将所述第一直流电压(V1)转换成所述第二直流电压(V2);以及
控制电路(23),其被配置为在规定的传输时间段内,控制所述电压转换电路(22)以将所述第二直流电压(V2)改变为与传输数据相对应的直流电压电平。
9.根据权利要求8所述的信号发送装置(2),其中,
由所述电压转换电路(22)输出的所述第二直流电压(V2)根据所述传输数据的各二进制状态而在第一直流电压电平和不同于所述第一直流电压电平的第二直流电压电平之间改变。
10.根据权利要求9所述的信号发送装置(2),其中,
所述电压转换电路(22)包括三端稳压器,所述三端稳压器被配置为基于所述传输数据的二进制状态来输出所述第一直流电压电平或所述第二直流电压电平。
11.根据权利要求9所述的信号发送装置(2),其中,
所述电压转换电路(22)包括开关稳压器,所述开关稳压器被配置为基于所述传输数据的二进制状态来输出所述第一直流电压电平或所述第二直流电压电平。
12.一种点亮***(4),包括:
信号接收装置(3),其包括:
接收侧输入单元(30),其包括输入端子(30A,30B),并且能够电气连接至供电线路(L2);以及
接收电路(31),其能够操作地连接至所述接收侧输入单元(30),并且被配置为接收传输信号,所述传输信号利用与传输数据相应的、施加到所述供电线路(L2)的直流电压(V2)的变化来表示,
其中,所述接收电路(31)被配置为将所述直流电压(V2)与阈值(Vth)进行比较、由此检测所述直流电压(V2)的变化,并且根据输入至所述接收侧输入单元(30)的所述直流电压(V2)的电压值来计算所述阈值(Vth);
信号发送装置(2),其包括:
输入单元(20),其包括输入端子(20A,20B),并且被配置为接收第一直流电压(V1);
输出单元(21),其包括输出端子(21A,21B),并且被配置为输出第二直流电压(V2);
电压转换电路(22),其被配置为将所述第一直流电压(V1)转换成所述第二直流电压(V2);以及
控制电路(23),其被配置为在规定的传输时间段内,控制所述电压转换电路(22)以将所述第二直流电压(V2)改变为与所述传输数据相对应的直流电压电平;以及
点亮装置(1),其被配置为利用经由所述供电线路(L2)供给的所述第二直流电压(V2)来使光源(5)点亮,
其中,所述信号接收装置(3)的所述接收电路(31)被配置为将所述第二直流电压(V2)与所述阈值(Vth)进行比较、由此检测所述第二直流电压(V2)的变化,并且根据利用所述接收电路(31)接收到的所述传输信号经由所述点亮装置(1)来改变所述光源(5)的状态。
13.根据权利要求12所述的点亮***(4),其中,
所述接收电路(31)被配置为:在所述接收电路(31)计算出的所述阈值(Vth)在规定的容许范围外的情况下,使所述点亮装置(1)将所述光源(5)熄灭。
14.根据权利要求12或13所述的点亮***(4),其中,
所述点亮装置(1)包括:
点亮装置侧输入单元(10),其包括输入端子(10A,10B),并且能够电气连接至所述供电线路(L2);
点亮装置侧输出单元(11),其包括输出端子(11A,11B),并且能够电气连接至所述光源(5);
电容器(13),所述光源(5)将经由所述点亮装置侧输出单元(11)以电气方式并联连接至所述电容器(13);以及
二极管(14),其被设置成使得直流电流能够从所述点亮装置侧输入单元(10)向着所述点亮装置侧输出单元(11)流动。
15.一种照明器具(6),包括:
根据权利要求1至7中任一项所述的信号接收装置(3);
光源(5);以及
点亮装置(1),其被配置为使所述光源(5)点亮,并且根据经由所述接收电路(31)获取到的所述传输数据来改变所述光源(5)的状态。
16.一种照明***(7),包括:
根据权利要求12至14中任一项所述的点亮***(4);以及
所述光源(5),其利用所述点亮***(4)的所述点亮装置(1)来点亮。
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