EP3657459B1 - Verfahren zur einrichtung eines ansteuermoduls zum drahtlosen ansteuern eines in einem gebäudeinstallationsfunknetzwerk eingebundenen aktors - Google Patents

Verfahren zur einrichtung eines ansteuermoduls zum drahtlosen ansteuern eines in einem gebäudeinstallationsfunknetzwerk eingebundenen aktors Download PDF

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EP3657459B1
EP3657459B1 EP19205772.7A EP19205772A EP3657459B1 EP 3657459 B1 EP3657459 B1 EP 3657459B1 EP 19205772 A EP19205772 A EP 19205772A EP 3657459 B1 EP3657459 B1 EP 3657459B1
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EP
European Patent Office
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control module
radio communication
communication interface
actuator
operating element
Prior art date
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EP19205772.7A
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English (en)
French (fr)
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EP3657459A1 (de
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Marc Sangermann
Dr.-Ing. Stefan Neuhaus
Matthias Donat
Stephan Steins
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Insta GmbH
Original Assignee
Insta GmbH
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08CTRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
    • G08C17/00Arrangements for transmitting signals characterised by the use of a wireless electrical link
    • G08C17/02Arrangements for transmitting signals characterised by the use of a wireless electrical link using a radio link
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B47/00Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
    • H05B47/10Controlling the light source
    • H05B47/175Controlling the light source by remote control
    • H05B47/19Controlling the light source by remote control via wireless transmission
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08CTRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
    • G08C2201/00Transmission systems of control signals via wireless link
    • G08C2201/20Binding and programming of remote control devices

Definitions

  • the invention relates to a method for setting up a control module according to the preamble of claim 1.
  • Building installation radio networks are known from the prior art. In such a building installation radio network, technical building installations are organized wirelessly as actuators. Actuators can be lamps, lights or blinds, for example. Building technology installations that can be integrated into such a building installation radio network are also referred to as "smart products". Smart products as actuators are supplied with energy regardless of their switching status. These products have a control module with a radio receiver, via which the actuator is controlled depending on a received command. Control is therefore carried out via the building installation network.
  • a building installation radio network includes a base station for setting up and managing the subscribers involved.
  • Such administration includes tasks such as assigning addresses, granting access authorizations, etc.
  • the base station can also control the actuators integrated as participants in a wireless building installation network.
  • the base station has means to be connected to an external device, for example a smartphone, tablet or the like, which can process user input. These user inputs are transmitted to the base station, which then controls the desired actuator or actuators.
  • the communication path for establishing a connection between the base station and smartphone, tablet or the like is required anyway to set up the building installation radio network.
  • This type of control is used in particular in proprietary building installation radio networks.
  • Such a building installation radio network is a network with or in which communication can only take place via special radio communication interfaces geared towards the purpose of a building installation radio network.
  • control modules are integrated as sensors in the building installation radio network.
  • a control element that can be operated by the user typically a switch or button, is assigned to the control module.
  • the control module sends a control command to an actuator assigned to the control module in the building installation radio network. Since the assignment of the control module to an actuator is problematic due to the use of dynamic addresses in a building installation radio network, such control modules are often matched by the manufacturer to a specific actuator by means of a physical address. On the user side, this control element can only be used for this one actuator, which is mostly acquired together with the control module. Even after the initial installation, the user is happy to adapt assignments between the control module and actuators to changing needs by changing such assignments or expanding them as required. However, this is not possible or only possible with difficulty in this embodiment.
  • An alternative way of linking such a control module with the actuator integrated in a building installation network is to use mechanical contacts that the user can establish via bridges and / or switches. Alternatively, there are selector switches in various designs that are attached directly to the control module.
  • control module sends a manufacturer-specific command to the base station controlling the building installation radio network, whereupon the base station processes this command and forwards it to the corresponding actuator.
  • the same communication path is used here as the one described above between the base station and an operating device external to the building installation radio network, such as a smartphone, tablet or the like.
  • the base station acts as a converter.
  • US 2011/0208359 A1 discloses a building installation system in which a control module communicates with a first radio communication interface with the building installation network and communicates with an installation device via a second interface, which can be designed as Bluetooth.
  • US 2018/0310387 A1 describes a basically similar system.
  • the invention is based on the object of proposing a control module with which a simplified, individual and, in particular, manufacturer-independent device is possible, so that with this control module in principle any subscribers organized in the building installation radio network are controlled can be. Furthermore, a set-up method for setting up such a control module is to be proposed. In addition, it is the object of the invention to propose a building installation radio network with which the disadvantages shown in relation to the prior art are avoided.
  • the control module is designed to be integrated into a building installation radio network.
  • at least one controllable actuator is integrated into the building installation radio network.
  • Such an actuator can be an electric blind, a light or a lamp, typically designed as a so-called smart product.
  • the control module and the controllable actuator are participants in the building installation radio network.
  • the building installation radio network comprises a base station for administrative tasks, these being tasks such as the management of subscribers and addresses, any keys, etc.
  • One of the actuators can definitely take on the task of a base station.
  • the building installation radio network is based on a low data rate network, for example a ZigBee® network (ZigBee® is a registered trademark of the ZigBee Alliance).
  • ZigBee® is a registered trademark of the ZigBee Alliance.
  • Such networks are characterized by the fact that only a small amount of data is transmitted and the associated subscribers only need a small amount of energy due to a corresponding implementation of the radio interface.
  • the control module comprises a power supply with a power supply connection that can be connected to a power supply installed on the building side, via which the power for operating the control module is drawn from the power supply installed on the building side.
  • the power supply is designed in such a way that a phase connection and a neutral conductor of a building-side power supply are connected to its power supply connection.
  • the advantage of this parallel connection is that only a very small and simply constructed energy supply unit is required for supplying energy to the control module, so that only a small amount of installation space is required to accommodate it in the control module.
  • the power supply of the control module is designed to be connected in series with a technical building installation, typically an actuator.
  • voltage can be tapped, for example via a load drop, by means of a resistor, with which the control module is supplied with energy.
  • This circuit enables the control module to operate even when only one power line having a phase line is available, as is the case with a large number of older power installations on the building side. A new installation of power cables is then not necessary.
  • the control module can also be designed to implement both of the aforementioned configurations.
  • two differently designed power supply connections for the energy supply can be available in the control module, the power supply installed on the building side being connected to the corresponding power supply connection depending on the case design.
  • the control module further comprises an operating element connection for mechanical, typically wired connection of an operating element that can be operated by the user.
  • Operating elements that are already present in a building installation, such as switches or buttons, can also be used in double or multiple configurations as operating elements.
  • the control element connection is used to receive an actuation event as a signal from the control element, which is then evaluated.
  • the control element designed to close a circuit when operated. This can then be seen on the control element connection. A change in the switch position from live to non-live can also be seen.
  • the use of touch-sensitive operating elements for controlling a switch is also possible.
  • control module has means for evaluating changes in state at the control element connection, as well as means for monitoring whether a further change in state is recognized at the control element connection after a first change in state in a defined time interval.
  • means for monitoring whether a further change in state is recognized at the control element connection after a first change in state in a defined time interval are used in connection with a device of the control module in order to be able to automatically recognize within the framework of a routine whether a connected control element is a button or a switch.
  • a button is understood to mean a switching element in which a contact is closed when the user is actuated and this contact opens again when the switching element is no longer actuated. Such a button is thus monostable. In the case of a switch, a switching contact remains either permanently closed or opened after being actuated.
  • a switch is accordingly bistable and can for example be designed in the form of a changeover switch.
  • the type of electrical contact (s) of the operating element is stored in a memory.
  • the type of the established contact (s) - for example switches or buttons - of the control element is used in the context of the evaluation of an actuation event recognized at the control element connection.
  • the control module also has an electronic memory. Control commands with which actuators in a building installation radio network can be controlled are stored in this memory. These control commands can already be stored by the manufacturer.
  • the memory also has an address memory segment in which a unique address of at least one actuator to be controlled can be stored. This can be a physical or a dynamic address. A dynamic address is assigned by the base station managing the building installation radio network.
  • the addresses of individual actuators can also be stored in the address memory of the control module, as can group addresses, that is, addresses with which several actuators organized in the network can be controlled.
  • the address memory is preferably rewritable.
  • the control module also has a first radio communication interface.
  • the control module can be integrated into a building installation radio network via this first radio communication interface.
  • the first radio communication interface uses the same protocol and the same frequency as the building installation radio network and, as soon as the control module is integrated into the building installation radio network, can use a network key issued by the base station of the building installation radio network.
  • the control module is able to query and / or receive information from the actuators integrated into the building installation wireless network via this first radio communication interface.
  • the control module can use this interface to send a control command to the building installation radio network and thus to at least one actuator integrated in the building installation radio network.
  • This radio communication interface has the necessary means to be able to set up bidirectional communication within the building installation radio network, for example a radio module, a controller, a high-frequency front end with an antenna or the like.
  • the term radio communication interface is understood to mean those components that are required for such communication. This does not mean that these components all have to be combined in a single module.
  • a Control module of any microcontroller that is already present can also be used to operate the radio communication interface.
  • the first radio communication interface, the memory and the control element connection are interconnected in such a way that when the control element connected to the control element connection is actuated, an actuation event is detected as a signal and, as a result, at least one control command containing the address of at least one actuator for controlling at least one in the memory an actuator integrated into a building installation radio network, is read out and sent via the radio communication interface. In this way, the at least one actuator assigned to the switching event when the control module is set up is activated.
  • the control module has a second radio communication interface.
  • This second radio communication interface differs from the first radio communication interface.
  • This distinction is designed in such a way that the control module can communicate bidirectionally with an external setup device via the second radio communication interface, independently of the first radio communication interface.
  • the distinction between the two radio communication interfaces can be the use of a different protocol and / or a different frequency and / or a different network, so that the control module can communicate with the building installation radio network via the first radio communication interface in a unidirectional or bidirectional manner, while it can communicate with the second radio communication interface can communicate with a set-up device that is not registered in the building installation radio network.
  • the radio communication link via the second radio communication interface is preferably also a low data rate connection in order to only load the power supply of the control module with a low energy requirement.
  • this can be implemented using a Bluetooth® protocol (Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG).
  • Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG.
  • These Connection interfaces are usually present in consumer electronics products such as smartphones, tablets or the like. Such devices are therefore preferably used as setup devices, since they contain the components required for communication with the control module via the second radio communication interface and a display required for setup - the display.
  • the set-up device is used to set up the control module.
  • the display functionality of such a set-up device - the display - is used to display the actuators that can be controlled.
  • the setup device is used to set up an association between a control element actuation and an actuator to be controlled by this actuation, thus a link between an actuation event with a control command and the address of the actuator to be controlled.
  • This can be done by means of a point-to-point connection, even in a close-range configuration.
  • the advantage of such a design is that no additional components, such as a base station, are required to set up a network.
  • Another possibility to establish such a direct connection is to use protocols that only allow a direct connection anyway, such as Bluetooth®.
  • a radio module of the control module is designed to operate both radio communication interfaces.
  • the radio module can send and receive alternately for the first radio communication interface and for the second radio communication interface. It is advantageous that if the first radio communication interface uses the same frequency as the second radio communication interface, the radio module only needs to be designed for one frequency range on the hardware side. Then the required installation space is correspondingly smaller. This can also be used advantageously for the energy supply.
  • each radio communication interface is assigned its own radio module. Simultaneous communication via both radio communication interfaces is then possible.
  • the control module is integrated into a building installation radio network via its first radio communication interface.
  • the building installation radio network which is initially closed in itself, is opened.
  • the base station is typically switched to a mode in which it searches for new subscribers within range and, if found, integrates them into the building installation radio network. This can be done automatically, for example by the base station periodically scanning which subscribers are within range. This can also be done by a request command by the control module, sent via its first radio communication interface. Each participant receives a unique address via the administration of the building installation radio network. In addition, initial information can be transmitted.
  • a radio communication link is set up via the second radio communication interface between the control module and a set-up device, for example a smartphone, a tablet or the like.
  • the control module is set up by the user via this radio communication link.
  • the communications with the building installation radio network on the one hand and the installation device on the other hand can differ, for example, through the use of a different network, a different protocol or a different frequency. It is important to ensure that both communications do not interfere with each other.
  • Information is queried from the building installation radio network by the control module via the first radio communication interface. It can be queried, for example, which actuators organized in the building installation radio network can be controlled by the control module. Thus the queried concern Information at least the address and the type of controllable actuator. However, the information can also contain a designation or possible states or commands with which the actuator can be controlled.
  • the control module sends this information to the setup device via its second radio communication interface. The control module functions to transmit this information to the setup device in the manner of a converter.
  • control module only needs to receive their address and identity from the controllable actuators via the building installation radio network.
  • This information is further processed on the set-up device, provided it has not already been processed by the control module, and displayed to a user.
  • a user selects one or more actuators controllable by the control module from the set of controllable actuators.
  • one embodiment provides that a user initially only provisionally selects an actuator on the set-up device, for example by simply tapping it, an identification command being sent to the control module and the control module sending a corresponding control command to the provisionally selected actuator sends.
  • the actuator is activated according to the control command. This can be, for example, a brief lighting up of a lamp as a selected actuator.
  • the preselection of the actuator can also be omitted, so that a selection of the actuator, for example by tapping on a display, leads directly to the activation module selecting the corresponding actuator can directly affect. It goes without saying that the use of an identification command is also advantageous here in order to be able to visually or acoustically identify the desired actuator in a building installation.
  • this information is sent from the set-up device to the control module via the radio communication link.
  • the control module stores the address of the at least one actuator to be controlled in its memory.
  • the at least one actuator to be controlled can be controlled briefly by the control module in order to signal a successful link. This can be, for example, a brief lighting up of a lamp. If the above-described possibility of provisional selection is not used, the control of the selected actuator can also serve to identify the actuator.
  • the control module To operate the control module to control the at least one selected actuator, the control module is informed whether the switch contact connected to the control element connection is that of a switch or that of a pushbutton. This is done by a switch contact recognition routine as a result of an evaluation of a signal present at the control element connection as part of such a routine. If the switching contact is a button, actuation of the same can be detected by two changes of state in a predefined time interval at the control element connection. The switching of a switch, on the other hand, can be detected by only one change of state taking place in the aforementioned predefined time interval. Knowledge of the type of switch is required for proper operation of the control module in order to be able to correctly evaluate a signal applied to the control element connection.
  • this routine is a clever way of using the components that are already present in such a control module to support the setting up user as much as possible.
  • the control module recognizes the characteristic behavior of the respective operating element as a function of time, whereby it is possible to dispense with having to measure exact times in a complex manner and to derive calculations from them. It is sufficient to recognize the number of status changes in a predefined period of time.
  • the system is uniquely determined by the further defined specification of a user to have the actuating element actuated a predetermined number of times.
  • the predefined time span is only a few seconds, preferably a maximum of only one or two seconds, at least not less than a typical button needs to return to its normal position.
  • the second radio communication interface is not required for the operation of the control module, even if actuators integrated in the building installation radio network can be controlled via the setup device.
  • an actuator can be controlled with different commands, such as a lamp can be switched on and off or also dimmed, in addition to the at least one actuator to be controlled, the user also selects at least one control command to be sent with which the at least one Actuator is to be controlled.
  • a list of selectable control commands can be made available by the actuator, the control module and / or by the set-up device. This creates an additional option for designing the set-up process as individually as possible.
  • the manufacturer can specify which control command is to be sent into the building installation radio network when the control element is actuated. For example, it can be provided to use an additional dimming function for a button, which would not make sense for a switch based on its operating principle. If several commands are available for a controllable actuator, at least one attribute that corresponds to the type of control element is assigned to the control commands that can be selected by the manufacturer. According to this attribute, only those control commands are displayed during the setup process that are useful with regard to the connected control element.
  • control element is installed together with the control module in a flush-mounted box. This avoids the need for the control module to be housed in a separate location.
  • existing lines on the building side can be used for energy supply. This is especially true if the control element is a switch or button that is already installed on the building side and the switched phase is therefore used to supply power to the control module.
  • the control module can be an independent component, switch or button that sits behind the control element in the flush-mounted box.
  • control module will be integrated into an existing technical building installation by retrofitting.
  • the control element switched a technical building installation, for example a light, by switching the power supply. If the lamp in this luminaire is replaced by a smart lamp that has to be permanently supplied with electricity, a power interruption is undesirable.
  • the installation of the control module according to the invention makes it possible to permanently supply the actuator with power and at the same time to use the existing control element to control this actuator. This measure ensures a particularly simple and intuitive integration of smart lights into a building installation radio network, where conventionally only one light could be switched by a power interruption.
  • Existing control elements which can also be operated by anyone, are used to control virtually any actuators in a building installation radio network.
  • the light that was previously switched with this light can now be controlled using the control module, if replaced by a smart light.
  • this concept also enables a single control element to be changed by a double control element.
  • One of the operating elements can thus control the conventionally switched lamp as an actuator and one or more other actuators with the other individual operating element.
  • a control module 1 for wirelessly controlling an actuator 10, 11 integrated in a building installation radio network 9, comprises a power supply connection 2, as well as a control element connection 3, a memory 4 and two radio communication interfaces 5, 6.
  • the radio communication interfaces 5, 6 include two radio modules not shown in detail.
  • the control module 1 is connected via its power supply connection 2 to a power supply 7a present on the building side and is supplied with the required energy by an energy supply connected to the power supply connection 2 (not shown).
  • An operating element 8 is connected to the operating element connection 3. This operating element 8 is a button in the exemplary embodiment described.
  • the control module 1 and the button serving as the control element 8 are installed in a flush-mounted box.
  • the control module 1 is integrated into the building installation radio network 9 via the first radio communication interface 5.
  • the building installation radio network 9 comprises, in addition to the control module 1, two actuators 10, 11 controllable via the building installation radio network 9, and a base station 12 managing the building installation radio network 9 Management of the building installation network 9 serving tasks via appropriate resources, such as an address memory, means for integrating participants into the building installation radio network 9 and the like.
  • the two actuators 10, 11 and the base station 12 also have their own power supply, each of which is connected to a power supply 7b, 7c, 7d that is present on the building side.
  • the two actuators 10, 11 are smart lights in this exemplary embodiment. To communicate or to control them within the building installation radio network 9, the two actuators 10, 11 have been assigned a network address by the base station 12.
  • This second radio communication interface 6 enables communication via a wireless communication link 13 with a set-up device 14.
  • the setup device 14 in the present exemplary embodiment is a smartphone.
  • control module 1 If the control module 1 is to be set up, it is first typically installed in a flush-mounted box behind the operating element 8 and connected with its power supply connection 2 to the power supply 7a installed on the building side.
  • the control element 8 is connected to its control element connection 3. Since the control module 1 is energized after the power supply connection 2 has been connected to the power supply 7a, it is integrated into the building installation radio network 9.
  • the building installation radio network 9 described in the exemplary embodiment works according to the ZigBee® standard.
  • a corresponding command is sent to the base station 12 or a button on the base station 12 is actuated manually to put the base station 12 into a scan mode to scan the detect network-searching devices within range.
  • the control module 1 In the course of this routine, the control module 1 is found and transferred to the Building installation radio network 9 integrated. The control module 1 therefore receives its own network address.
  • control module 1 If the control module 1 is integrated into the building installation radio network 9, it asks information about the controllable actuators 10, 11 to which information belongs, in particular, information regarding the type of actuator, its control options and its network address.
  • the type of control is made by querying attributes defined by the manufacturer.
  • the communication link 13 is set up from the setup device 14 to the control module 1 via the second radio communication interface 6.
  • This communication link 13 is provided as a radio communication link, the communication link 13 being a Bluetooth® connection in the exemplary embodiment described.
  • This communication link 13 can be set up before the information is requested from the building installation radio network 9, at the same time as it or afterwards.
  • control module 1 If the control module 1 has requested the information from the building installation radio network 9 and the communication link 13 is established, this information is transmitted via the communication link 13 to the set-up device 14 and shown to a user on a display. The user then selects one or more actuators 10, 11 to be controlled - in this exemplary embodiment only one actuator 10 - from the set of controllable actuators 10, 11.
  • the set-up device 14 then sends a corresponding command via the communication link 13 to the control module 1, whereupon the control module 1 writes the address of the actuator 10 to be controlled in its memory 4 together with a control command assigned to an actuation event of the control element 8.
  • the control element 8 is linked to a control command and the actuator 10 to be controlled, so that when the control element 8 is actuated, the Actuator 10 is controlled according to the actuation event carried out.
  • a routine is executed to determine whether the control element 8 is a button or a switch.
  • a user setting up the control module 1 is requested, for example by a prompt symbol on the display, to actuate the operating element 8 once.
  • Figure 2a shows the characteristic behavior of a switch.
  • the actuating element is actuated once by a user.
  • the change in state 15 in this regard is the closing of a circuit and can be recognized by the control element connection 3 of the control module 1.
  • a predefined time interval T begins with regard to its length.
  • the control module side checks whether a further change in status can be detected at the control element connection 3 within this time interval T, the duration of which ends at time t 2 . Since a switch remains in its state after being actuated, no further state change is registered in the time interval T by the control element connection 3.
  • the determined switch type definition here: switch, is then stored in the memory 4 of the control module 1. When the control command is selected, the type of switch that has been determined is taken into account during the installation.
  • Figure 2b shows the characteristic switching behavior of a button in the course of the routine described above.
  • a circuit is closed. This is recognized on the control module side at the control element connection 3 as a change of state 16 at time t 1 .
  • the predefined time interval T begins at this point in time. Since pressing the button 8 includes not only pressing but also releasing, the circuit opens after a certain time. This opening is recognized as a second change of state 17 by the control element connection 3.
  • the state change behavior of a switch see Figure 2a
  • two changes of state 16, 17 in the time interval T on the control element connection 3 recognizable. If a button is recognized as an operating element 8, this is stored in the memory 4.
  • the control element recognition routine can be carried out within the framework of setting up the control module 1 and is linked to the control element with the appropriate control command for controlling the provided actuator 10, depending on the type of control element 8 determined - switch or button. After the setup of the control module 1 has been completed, it is switched to its operating mode.
  • a user actuates the operating element 8. A signal can then be seen on the operating element connection 3.
  • the control module 1 recognizes this signal, reads the control command linked to this actuation event in the memory 4, together with the address of the actuator 10 to be controlled, and controls the selected actuator 10 via the first radio communication interface 5.
  • the actuator 10 to be controlled receives the control command, processes it and changes its state accordingly.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Selective Calling Equipment (AREA)

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Einrichten eines Ansteuermoduls gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
  • Gebäudeinstallationsfunknetzwerke sind aus dem Stand der Technik bekannt. In einem solchen Gebäudeinstallationsfunknetzwerk sind gebäudetechnische Installationen als Aktoren drahtlos organisiert. Aktoren können beispielsweise Lampen, Leuchten oder Jalousien sein. Gebäudetechnische Installationen, die in ein solches Gebäudeinstallationsfunknetzwerk eingebunden werden können, werden auch als "smarte Produkte" bezeichnet. Smarte Produkte als Aktoren sind unabhängig von ihrem Schaltzustand mit Energie versorgt. Diese Produkte verfügen über ein Steuermodul mit einem Funkempfänger, über welches Steuermodul in Abhängigkeit von einem empfangenen Befehl der Aktor angesteuert wird. Eine Ansteuerung erfolgt somit über das Gebäudeinstallationsnetzwerk.
  • Ein Gebäudeinstallationsfunknetzwerk umfasst zum Aufbau und Verwalten der darin eingebundenen Teilnehmer eine Basisstation. Eine solche Verwaltung schließt Aufgaben wie das Vergeben von Adressen, das Einräumen von Zugangsberechtigungen, etc. ein.
  • Neben dem Verwalten des Gebäudeinstallationsfunknetzwerkes kann die Basisstation die in einem Gebäudeinstallationsfunknetzwerk als Teilnehmer eingebunden Aktoren auch ansteuern. Die Basisstation verfügt hierzu über Mittel, um mit einem externen Gerät, beispielsweise mit einem Smartphone, Tablet oder dergleichen, welches Nutzereingaben verarbeiten kann, verbunden zu werden. Diese Nutzereingaben werden an die Basisstation übertragen, welche dann den oder die gewünschten Aktoren ansteuert. Die Kommunikationsstrecke zum Aufbauen einer Verbindung zwischen Basisstation und Smartphone, Tablet oder dergleichen ist ohnehin zur Einrichtung des Gebäudeinstallationsfunknetzwerkes erforderlich. Diese Art der Ansteuerung wird insbesondere bei proprietären Gebäudeinstallationsfunknetzwerken genutzt. Ein solches Gebäudeinstallationsfunknetzwerk ist ein Netzwerk, mit bzw. in dem nur über spezielle, auf den Zweck eines Gebäudeinstallationsfunknetzwerkes ausgerichtete Funkkommunikationsschnittstellen kommuniziert werden kann.
  • Eine weitere Möglichkeit der Ansteuerung in einem Gebäudeinstallationsfunknetzwerk organisierten Aktoren besteht in der Nutzung von Ansteuermodulen. Diese Ansteuermodule werden als Sensoren in das Gebäudeinstallationsfunknetzwerk eingebunden. Dem Ansteuermodul ist ein nutzerseitig betätigbares Bedienelement, typischerweise ein Schalter oder Taster zugeordnet. In Folge einer Betätigung dieses Bedienelementes sendet das Ansteuermodul einen Ansteuerbefehl an einen, dem Ansteuermodul zugeordneten Aktor in das Gebäudeinstallationsfunknetzwerk. Da die Zuweisung des Ansteuermoduls zu einem Aktor aufgrund der Nutzung von dynamischen Adressen in einem Gebäudeinstallationsfunknetzwerk problematisch ist, sind solche Ansteuermodule herstellerseitig oftmals auf einen bestimmten Aktor mittels einer physischen Adresse abgestimmt. Nutzerseitig kann dieses Ansteuerelement nur für diesen einen, zumeist zusammen mit dem Ansteuermodul erworbenen Aktor eingesetzt werden. Gerne werden nutzerseitig auch nach der Erstinstallation Zuordnungen zwischen Ansteuermodul und Aktoren an sich verändernde Bedürfnisse angepasst, in dem solche Zuordnungen verändert oder bedarfsgerecht erweitert werden. Dies ist jedoch bei dieser Ausgestaltung nicht oder nur schwer möglich.
  • Eine alternative Möglichkeit einer Verknüpfung eines solchen Ansteuermoduls mit dem in einem Gebäudeinstallationsnetzwerk eingebundenen Aktor besteht in der Nutzung von mechanischen Kontakten, die der Nutzer über Brücken und/oder Schalter herstellen kann. Alternativ existieren Wahlschalter in verschiedensten Ausführungen, die unmittelbar am Ansteuermodul angebracht sind.
  • Ein weiterer Ansatz der Nutzung von Ansteuermodulen besteht darin, dass das Ansteuermodul einen herstellerspezifischen Befehl an die das Gebäudeinstallationsfunknetzwerk ansteuernde Basisstation sendet, woraufhin die Basisstation diesen Befehl verarbeitet und an den entsprechenden Aktor weitergibt. Genutzt wird hierbei die gleiche Kommunikationsstrecke wie die vorstehend beschriebene zwischen der Basisstation und einem bezüglich des Gebäudeinstallationsfunknetzwerkes externen Bediengerät, etwa einem Smartphone, Tablet oder dergleichen. Die Basisstation fungiert dabei als Umsetzer.
  • US 2011/0208359 A1 offenbart ein Gebäudeinstallationssystem, bei dem ein Ansteuermodul mit einer ersten Funkkommunikationsschnittstelle mit dem Gebäudeinstallationsnetzwerk kommuniziert und über eine zweite Schnittstelle, die als Bluetooth ausgebildet sein kann, mit einem Einrichtegerät kommuniziert. US 2018/0310387 A1 beschreibt ein grundsätzlich ähnliches System.
  • Nachteilig bei diesen Ansteuerungen ist, dass eine individuelle Einrichtung nicht ohne weiteres möglich ist. Entweder ist ein Nutzer fest an ein herstellerseitig abgestimmtes System gebunden oder es ist eine Einrichtung vorzunehmen, die nur durch speziell ausgebildete Fachleute vorgenommen werden kann. Überdies erfordert eine mechanische Einrichtung an dem Ansteuermodul stets den Ein- und Ausbau des Ansteuermoduls, sollte das Ansteuermodul fest im Gebäude installiert sein, was bevorzugt wäre. Auch das Vorhalten von individuellen Steckkontakten und Kodierungen, sowie der hierfür benötigte Bauraum wird als nachtteilig empfunden.
  • Vor dem Hintergrund des vorstehend diskutierten Standes der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Ansteuermodul vorzuschlagen, mit dem eine vereinfachte, individuelle und insbesondere herstellerunabhängige Einrichtung möglich ist, sodass mit diesem Ansteuermodul prinzipiell beliebige, in dem Gebäudeinstallationsfunknetzwerk organisierte Teilnehmer angesteuert werden können. Ferner soll ein Einrichteverfahren zum Einrichten eines solchen Ansteuermoduls vorgeschlagen werden. Überdies ist es Aufgabe der Erfindung, ein Gebäudeinstallationsfunknetzwerk vorzuschlagen, mit dem die zu dem Stand der Technik aufgezeigten Nachteile vermieden sind.
  • Gelöst wird diese Aufgabe durch ein eingangs genanntes, gattungsgemäßes Verfahren zum Einrichten eines Ansteuermoduls mit den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs 1.
  • Das Ansteuermodul ist dazu ausgelegt, in ein Gebäudeinstallationsfunknetzwerk eingebunden zu werden. Eingebunden in das Gebäudeinstallationsfunknetzwerk ist neben dem Ansteuermodul zumindest ein ansteuerbarer Aktor. Typischerweise sind in dem Gebäudeinstallationsfunknetzwerk mehrere oder auch eine Vielzahl von Aktoren organisiert. Ein solcher Aktor kann eine elektrische Jalousie, eine Leuchte oder eine Lampe sein, typischerweise als sogenanntes smartes Produkt konzipiert. Das Ansteuermodul und der ansteuerbare Aktor sind Teilnehmer in dem Gebäudeinstallationsfunknetzwerk. Das Gebäudeinstallationsfunknetzwerk umfasst für verwaltende Aufgaben eine Basisstation, wobei dies Aufgaben wie die Verwaltung der Teilnehmer und Adressen, etwaiger Schlüssel usw. sind. Durchaus kann einer der Aktoren die Aufgabe einer Basisstation übernehmen. Das Gebäudeinstallationsfunknetzwerk basiert in bevorzugter Ausgestaltung auf einem Low-Data-Rate-Netzwerk, beispielsweise einem ZigBee®-Netzwerk (ZigBee® ist eine eingetragene Marke der ZigBee Alliance). Solche Netzwerke zeichnen sich dadurch aus, dass nur wenige Daten übermittelt werden und die dazugehörigen Teilnehmer durch eine entsprechende Realisierung der Funkschnittstelle nur eine geringe Energie benötigen.
  • Das Ansteuermodul umfasst eine Energieversorgung mit einem an eine gebäudeseitig installierte Stromversorgung anschließbaren Stromversorgungsanschluss, über den aus der gebäudeseitig installierten Stromversorgung die Energie zum Betreiben des Ansteuermoduls entnommen wird.
  • In einer Ausgestaltung ist die Energieversorgung dergestalt ausgelegt, dass an dessen Stromversorgungsanschluss ein Phasenanschluss und ein Nullleiter einer gebäudeseitigen Stromversorgung angeschlossen ist. Vorteil dieser Parallelschaltung ist, dass zur Energieversorgung des Ansteuermoduls nur eine sehr kleine und einfach aufgebaute Energieversorgungseinheit benötigt wird, sodass nur ein geringer Bauraum zum Unterbringen derselben in dem Ansteuermodul benötigt wird.
  • In einer anderen Ausgestaltung ist die Energieversorgung des Ansteuermoduls ausgelegt, in Reihe mit einer gebäudetechnischen Installation, typischerweise einem Aktor, angeschlossen zu werden. Zur Stromversorgung des Ansteuermoduls kann beispielsweise über einen Lastabfall mittels eines Widerstandes Spannung abgegriffen werden, mit der das Ansteuermodul mit Energie versorgt wird. Durch diese Schaltung wird ein Betrieb des Ansteuermoduls auch dann ermöglicht, wenn nur eine eine Phasenleitung aufweisende Stromleitung zur Verfügung steht, wie dieses bei einer Vielzahl älterer gebäudeseitigen Strominstallationen der Fall ist. Eine Neuverlegung von Stromkabeln ist dann nicht erforderlich.
  • Das Ansteuermodul kann auch dazu ausgelegt sein, beide vorgenannten Ausgestaltungen zu realisieren. Hierzu können zwei unterschiedlich ausgelegte Stromversorgungsanschlüsse zur Energieversorgung in dem Ansteuermodul zur Verfügung stehen, wobei je nach Fallgestaltung die gebäudeseitig installierte Stromversorgung an den entsprechenden Stromversorgungsanschluss angeschlossen wird.
  • Das Ansteuermodul umfasst ferner einen Bedienelementanschluss zum mechanischen, typischerweise kabelgebundenen Anschließen eines nutzerseitig betätigbaren Bedienelementes. Als Bedienelemente können in einer gebäudeseitigen Installation bereits vorhandene Bedienelemente, wie beispielsweise Schalter oder Taster, auch in Doppel- oder Mehrfachausgestaltung genutzt werden. Der Bedienelementanschluss dient dazu, ein Betätigungsevent als Signal des Bedienelementes zu empfangen, was dann ausgewertet wird. Gemäß einer Ausgestaltung ist das Bedienelement ausgelegt, bei seiner Betätigung einen Stromkreis zu schließen. Dieses ist sodann am Bedienelementanschluss erkennbar. Gleichermaßen ist auch ein Wechsel der Schaltstellung von stromführend zu nichtstromführend erkennbar. Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist auch die Nutzung von Touch-sensitiven Bedienelementen zum Ansteuern eines Schalters möglich.
  • In einer vorteilhaften Ausgestaltung verfügt das Ansteuermodul über Mittel zum Auswerten von Zustandsänderungen an dem Bedienelementanschluss, sowie über Mittel zur Überwachung, ob nach einer ersten Zustandsänderung in einem definierten Zeitintervall eine weitere Zustandsänderung an dem Bedienelementanschluss erkannt wird. Diese Mittel werden im Zusammenhang mit einer Einrichtung des Ansteuermoduls genutzt, um im Rahmen einer Routine automatisch erkennen zu können, ob ein angeschlossenes Bedienelement ein Taster oder ein Schalter ist. Unter einem Taster wird im Rahmen dieser Ausführungen ein Schaltelement verstanden, bei dem ein Kontakt während einer nutzerseitigen Betätigung geschlossen wird und dieser Kontakt wieder öffnet, wenn das Schaltelement nicht mehr betätigt wird. Ein solcher Taster ist somit monostabil. Bei einem Schalter bleibt ein Schaltkontakt nach einer Betätigung entweder dauerhaft geschlossen oder geöffnet. Mithin verbleibt der Kontakt in dem durch eine Betätigung gebrachten Zustand bis zu einer erneuten Betätigung. Ein Schalter ist demensprechend bistabil und kann beispielsweise in Form eines Wechselschalters ausgebildet sein. Ansteuermodulseitig wird in einem Speicher die Art des oder der elektrischen Kontakte des Bedienelementes hinterlegt. Die Art des oder der festgestellten Kontakte - beispielsweise Schalter oder Taster - des Bedienelementes wird im Rahmen der Auswertung eines am Bedienelementanschluss erkannten Betätigungsevents genutzt.
  • Das Ansteuermodul verfügt ferner über einen elektronischen Speicher. In diesem Speicher sind Ansteuerbefehle hinterlegt, mit denen Aktoren in einem Gebäudeinstallationsfunknetzwerk angesteuert werden können. Diese Ansteuerbefehle können bereits herstellerseitig hinterlegt sein. Überdies verfügt der Speicher über ein Adressspeichersegment, in dem eine eindeutige Adresse zumindest eines anzusteuernden Aktors hinterlegbar ist. Dies kann eine physikalische, als auch eine dynamische Adresse sein. Eine dynamische Adresse wird durch die das Gebäudeinstallationsfunknetzwerk verwaltende Basisstation vergeben. In dem Adressenspeicher des Ansteuermoduls können die Adressen einzelner Aktoren ebenso gespeichert sein, wie Gruppenadressen, also solche Adressen, mit denen mehrere im Netzwerk organisierte Aktoren angesteuert werden können. Vorzugsweise ist der Adressspeicher wiederbeschreibbar.
  • Das Ansteuermodul verfügt ferner über eine erste Funkkommunikationsschnittstelle. Über diese erste Funkkommunikationsschnittstelle kann das Ansteuermodul, in ein Gebäudeinstallationsfunknetzwerk eingebunden werden. Hierzu nutzt die erste Funkkommunikationsschnittstelle das gleiche Protokoll und die gleiche Frequenz wie das Gebäudeinstallationsfunknetzwerk und kann, sobald das Ansteuermodul in das Gebäudeinstallationsfunknetzwerk eingebunden ist, einen von der Basisstation des Gebäudeinstallationsfunknetzwerks vergebenden Netzwerkschlüssel nutzen. Über diese erste Funkkommunikationsschnittstelle ist das Ansteuermodul, wenn in ein Gebäudeinstallationsnetzwerk eingebunden, in der Lage, Informationen von den in das Gebäudeinstallationsfunknetzwerk eingebundenen Aktoren abzufragen und/oder zu empfangen. Zudem kann über diese Schnittstelle das Ansteuermodul einen Ansteuerbefehl in das Gebäudeinstallationsfunknetzwerk und somit an zumindest einen in das Gebäudeinstallationsfunknetzwerk eingebundenen Aktor senden. Diese Funkkommunikationsschnittstelle verfügt hierzu über die notwendigen Mittel, um eine bidirektionale Kommunikation innerhalb des Gebäudeinstallationsfunknetzwerkes aufbauen zu können, etwa ein Funkmodul, einen Controller, ein Hochfrequenz-Frontend mit Antenne oder dergleichen. Insofern werden im Rahmen dieser Ausführungen unter dem Begriff Funkkommunikationsschnittstelle diejenigen Komponenten verstanden, die für eine solche Kommunikation benötigt werden. Dieses bedeutet nicht, dass diese Komponenten sämtliche in einem einzigen Modul vereint sein müssen. So kann beispielsweise ein in dem Ansteuermodul ohnehin vorhandener Mikrocontroller auch zum Betreiben der Funkkommunikationsschnittstelle genutzt werden.
  • Die erste Funkkommunikationsschnittstelle, der Speicher und der Bedienelementanschluss sind dergestalt miteinander verschaltet, dass bei einem Betätigen des an dem Bedienelementanschluss angeschlossenen Bedienelementes ein Betätigungsevent als Signal erfasst wird und infolge dessen aus dem Speicher zumindest ein die Adresse zumindest eines Aktors enthaltenen Ansteuerbefehl zum Ansteuern zumindest eines in einem Gebäudeinstallationsfunknetzwerk eingebundenen Aktors, ausgelesen und über die Funkkommunikationsschnittstelle gesendet wird. Auf diese Weise wird der zumindest eine dem Schaltevent beim Einrichten des Ansteuermoduls zugeordnete Aktor angesteuert.
  • Das Ansteuermodul verfügt neben dieser ersten Funkkommunikationsschnittstelle über eine zweite Funkkommunikationsschnittstelle. Diese zweite Funkkommunikationsschnittstelle unterscheidet sich von der ersten Funkkommunikationsschnittstelle. Diese Unterscheidung ist so ausgelegt, dass das Ansteuermodul über die zweite Funkkommunikationsschnittstelle unabhängig von der ersten Funkkommunikationsschnittstelle mit einem externen Einrichtegerät bidirektional kommunizieren kann. Die Unterscheidung zwischen den beiden Funkkommunikationsschnittstellen kann in der Nutzung eines anderen Protokolls und/oder einer anderen Frequenz und/oder eines anderen Netzwerkes liegen, sodass das Ansteuermodul mit dem Gebäudeinstallationsfunknetzwerk über die erste Funkkommunikationsschnittstelle unidirektional oder bidirektional kommunizieren kann, während es mit der zweiten Funkkommunikationsschnittstelle mit einem nicht in dem Gebäudeinstallationsfunknetzwerk angemeldeten Einrichtegerät kommunizieren kann. Die Funkkommunikationsstrecke über die zweite Funkkommunikationsschnittstelle ist bevorzugt ebenfalls eine Low-Data-Rate-Verbindung, um die Stromversorgung des Ansteuermoduls nur mit einem geringen Energiebedarf zu belasten. Beispielsweise kann dies durch das Nutzen eines Bluetooth®-Protokoll umgesetzt werden (Bluetooth® ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG). Diese Verbindungsschnittstellen sind üblicherweise in Consumer-Elektronik-Produkten wie Smartphones, Tablets oder dergleichen vorhanden. Derartige Geräte werden daher bevorzugt als Einrichtegeräte verwendet, da diese die für die Kommunikation mit dem Ansteuermodul über die zweite Funkkommunikationsschnittstelle benötigten Komponenten sowie über eine zum Einrichten benötigte Anzeige - das Display - beinhalten.
  • Das Einrichtegerät dient zum Einrichten des Ansteuermoduls. Die Anzeigefunktionalität eines solchen Einrichtegerätes - das Display - wird genutzt, um die ansteuerbaren Aktoren anzuzeigen. Ferner dient das Einrichtegerät dem Einrichten einer Zuordnung zwischen einer Bedienelementbetätigung und einem durch diese Betätigung anzusteuernden Aktor, mithin einer Verknüpfung eines Betätigungsevents mit einem Ansteuerbefehl und der Adresse des anzusteuernden Aktors.
  • In einer vorteilhaften Ausgestaltung besteht zwischen dem Einrichtegerät und dem Ansteuermodul eine Direktverbindung, mithin eine direkte Kommunikationsstrecke ohne weitere Zusatzgeräte. Dies kann mittels einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung, auch in einer Nahbereichsausgestaltung, geschehen. Vorteilhaft ist bei einer solchen Auslegung, dass keine zusätzlichen Komponenten, wie etwa eine Basisstation für den Aufbau eines Netzwerkes erforderlich sind. Eine andere Möglichkeit, eine solche Direktverbindung herzustellen, ist die Nutzung von Protokollen, die ohnehin nur eine Direktverbindung erlauben, wie beispielsweise Bluetooth®.
  • In einer Ausgestaltung ist ein Funkmodul des Ansteuermoduls dazu ausgelegt, beide Funkkommunikationsschnittstellen zu bedienen. Hierfür kann das Funkmodul abwechselnd für die erste Funkkommunikationsschnittstelle und für die zweite Funkkommunikationsschnittstelle senden und empfangen. Vorteilhaft ist, dass, wenn die erste Funkkommunikationsschnittstelle die gleiche Frequenz nutzt wie die zweite Funkkommunikationsschnittstelle, hardwareseitig das Funkmodul nur für einen Frequenzbereich ausgelegt sein muss. Dann ist der benötigte Einbauraum entsprechend geringer. Auch für die Energieversorgung kann dies vorteilhaft genutzt werden.
  • In einer anderen Ausgestaltung ist jeder Funkkommunikationsschnittstelle ein eigenes Funkmodul zugeordnet. Dann ist eine gleichzeitige Kommunikation über beide Funkkommunikationsschnittstellen möglich.
  • Das Einrichten eines erfindungsgemäßen Ansteuermoduls erfolgt mit den folgenden Schritten:
    • Einbinden des Ansteuermoduls in ein Gebäudeinstallationsfunknetzwerk über die erste Funkkommunikationsschnittstelle des Ansteuermoduls,
    • Aufbau einer Funkkommunikationsstrecke zwischen dem Einrichtegerät und dem Ansteuermodul über die zweite Funkkommunikationsschnittstelle des Ansteuermoduls,
    • Abfragen von Informationen zu den in dem Gebäudeinstallationsfunknetzwerk vorhandenen ansteuerbaren Aktoren über die erste Funkkommunikationsschnittstelle des Ansteuermoduls, welche Informationen die Adresse der Aktoren enthält,
    • Übermitteln von diesen Informationen über die zweite Funkkommunikationsschnittstelle an das Einrichtegerät und Anzeigen zumindest eines Teils dieser Information auf der Anzeige des Einrichtegerätes,
    • Auswählen zumindest eines anzusteuernden Aktors auf dem Einrichtegerät aus der Menge der angezeigten ansteuerbaren Aktoren und Zuordnen dieses Aktors einem durch das Bedienelement auslösbaren Betätigungsbefehl,
    • Speichern der Betätigungsevent-Aktoradressen-Verknüpfung in dem Speicher des Ansteuermoduls.
  • Die vorstehenden Verfahrensschritte müssen nicht notwendigerweise in der beschriebenen Reihenfolge durchgeführt werden.
  • Insbesondere ist es möglich, den Aufbau der Funkkommunikationsstrecke zwischen dem Ansteuermodul und dem Einrichtegerät auch vor dem Einbinden des Ansteuermoduls in das Gebäudeinstallationsfunknetzwerk zu vollziehen.
  • Gemäß diesem Verfahren wird das Ansteuermodul über seine erste Funkkommunikationsschnittstelle in ein Gebäudeinstallationsfunknetzwerk eingebunden. Auf diese Weise wird das in sich zunächst geschlossene Gebäudeinstallationsfunknetzwerk geöffnet. Typischerweise wird die Basisstation hierzu in einen Modus geschaltet, in dem sie nach neuen Teilnehmern in Reichweite sucht und diese, wenn gefunden, in das Gebäudeinstallationsfunknetzwerk einbindet. Dieses kann automatisch erfolgen, beispielsweise dadurch, dass die Basisstation zyklisch scannt, welche Teilnehmer in Reichweite sind. Das kann auch durch einen Aufforderungsbefehl durch das Ansteuermodul, gesendet über seine erste Funkkommunikationsschnittstelle, erfolgen. Über die Verwaltung des Gebäudeinstallationsfunknetzwerkes erhält jeder Teilnehmer eine eindeutige Adresse. Zudem können initiale Informationen übermittelt werden. Durch das Einbinden des Ansteuermoduls über die erste Funkkommunikationsschnittstelle ist eine Kommunikation zwischen dem Ansteuermodul und weiteren Teilnehmern des Gebäudeinstallationsfunknetzwerkes, insbesondere den durch das Ansteuermodul ansteuerbaren Aktoren möglich.
    Des Weiteren wird zwischen dem Ansteuermodul und einem Einrichtegerät, beispielsweise einem Smartphone, einem Tablet oder dergleichen, eine Funkkommunikationsstrecke über die zweite Funkkommunikationsschnittstelle aufgebaut. Über diese Funkkommunikationsstrecke wird das Ansteuermodul nutzerseitig eingerichtet. Die Kommunikationen mit dem Gebäudeinstallationsfunknetzwerk auf der einen und dem Einrichtegerät auf der anderen Seite kann sich beispielsweise durch die Nutzung eines anderen Netzwerkes, eines anderen Protokolls oder einer anderen Frequenz unterscheiden. Wichtig ist sicherzustellen, dass sich beide Kommunikationen gegenseitig nicht stören.
  • Aus dem Gebäudeinstallationsfunknetzwerk werden durch das Ansteuermodul über die erste Funkkommunikationsschnittstelle Informationen abgefragt. Abgefragt werden kann beispielsweise, welche in dem Gebäudeinstallationsfunknetzwerk organisierte Aktoren durch das Ansteuermodul ansteuerbar sind. Somit betreffen die abgefragten Informationen zumindest die Adresse und die Art des ansteuerbaren Aktors. Die Information kann aber auch eine Bezeichnung oder mögliche Zustände oder Befehle, mit denen der Aktor angesteuert werden kann, enthalten. Das Ansteuermodul sendet diese Informationen über seine zweite Funkkommunikationsschnittstelle an das Einrichtegerät. Das Ansteuermodul fungiert zum Übermitteln dieser Information an das Einrichtegerät nach Art eines Umsetzers.
  • Möglich ist auch, dass in einem Speicher des Ansteuermoduls die erforderlichen Daten von einer Vielzahl von möglichen Aktoren, die in ein solches Gebäudeinstallationsfunknetzwerk eingebunden sein können, insbesondere auch unterschiedlicher Hersteller, gespeichert sind. In einem solchen Fall braucht das Ansteuermodul von den ansteuerbaren Aktoren nur deren Adresse und deren Identität über das Gebäudeinstallationsfunknetzwerk zu erhalten.
  • Auf dem Einrichtegerät werden diese Informationen, sofern sie nicht bereits durch das Ansteuermodul aufbereitet worden sind, weiter aufbereitet und einem Nutzer zur Anzeige gebracht. Ein Nutzer wählt dann einen oder auch mehrerer durch das Ansteuermodul ansteuerbare Aktoren aus der Menge der ansteuerbaren Aktoren aus. Um diesen Vorgang zu vereinfachen ist in einer Ausgestaltung vorgesehen, dass ein Nutzer einen Aktor auf dem Einrichtegerät zunächst nur provisorisch selektiert, beispielsweise durch ein einfaches Antippen, wobei daraufhin ein Identifizierungsbefehl an das Ansteuermodul gesendet wird und das Ansteuermodul einen entsprechenden Ansteuerbefehl an den provisorisch selektierten Aktor sendet. Als Folge auf diesen Ansteuerbefehl wird der Aktor entsprechend dem Ansteuerbefehl aktiviert. Dies kann beispielsweise ein kurzes Aufleuchten einer Leuchte als ausgewählter Aktor sein. Diese Möglichkeit ist hilfreich, wenn auf dem Einrichtegerät keine Information angezeigt werden, wo sich welcher Aktor in einem Gebäude befindet bzw. um welchen Aktor es sich bei dem auf der Anzeige des Einrichtegerätes Angezeigten handelt. In einem weiteren Ausführungsbeispiel kann die Vorselektion des Aktors auch entfallen, sodass eine Auswahl des Aktors z.B. über Antippen auf einem Display direkt dazu führt, dass das Ansteuermodul den entsprechenden Aktor unmittelbar beeinflussen kann. Selbstredend ist auch hier die Nutzung eines Identifizierungsbefehls vorteilhaft, um den gewünschten Aktor in einer Gebäudeinstallation optisch oder akustisch identifizieren zu können.
  • Nachdem ein Nutzer zumindest einen anzusteuernden Aktor ausgewählt und bei vorhanden sein von mehreren Bedienelementen die Betätigung dieses Aktors einem Bedienelement zugeordnet hat, wird diese Information von dem Einrichtegerät an das Ansteuermodul über die Funkkommunikationsstrecke gesendet. Das Ansteuermodul speichert die Adresse des zumindest einen anzusteuernden Aktors in seinem Speicher ab. Gleichzeitig kann der zumindest eine anzusteuernde Aktor kurzzeitig durch das Ansteuermodul angesteuert werden, um eine erfolgreiche Verknüpfung zu signalisieren. Dies kann beispielsweise ein kurzes Aufleuchten einer Leuchte sein. Sollte die vorbeschriebene Möglichkeit des provisorischen Selektierens nicht genutzt werden, kann auch das Ansteuern des ausgewählten Aktors zur Identifizierung des Aktors dienen.
  • Zum Betreiben des Ansteuermoduls zum Ansteuern des zumindest einen ausgewählten Aktors, wird dem Ansteuermodul bekannt gegeben, ob es sich bei dem am Bedienelementanschluss angeschlossenen Schaltkontakt um denjenigen eines Schalters oder denjenigen eines Tasters handelt. Diese erfolgt durch eine Schaltkontakt-Erkennungsroutine in Folge einer Auswertung eines am Bedienelementanschluss anliegenden Signals im Rahmen einer solchen Routine. Handelt es sich bei dem Schaltkontakt um einen Taster ist eine Betätigung desselben durch zwei Zustandsänderungen in einem vordefinierten Zeitintervall am Bedienelementanschluss detektierbar. Das Schalten eines Schalters ist hingegen durch nur eine in dem vorgenannten vordefinierten Zeitintervall stattfindende Zustandsänderung detektierbar. Die Kenntnis der Art des Schalters wird für einen bestimmungsgemäßen Betrieb des Ansteuermoduls benötigt, um ein am Bedienelementanschluss anliegendes Signal zutreffend auswerten zu können.
  • Diese Routine umfasst diese zwei Schritte:
    1. (i) Zunächst wird in dem Ansteuermodul eine Zustandsänderung an dem Betätigungselementanschluss erkannt. Diese Zustandsänderung ist eine Folge einer einmaligen Betätigung des Bedienelementes. Eine Zustandsänderung kann dabei durch ein elektrisches Signal an den Bedienelementanschluss gegeben werden oder, wenn das Bedienelement einen Stromkreis schalten kann, das Schalten dieses Stromkreises.
    2. (ii) Anschließend wird ansteuermodulseitig geprüft, ob nach dieser ersten erkannten Zustandsänderung in einem vorher definierten Zeitintervall eine weitere Zustandsänderung am Bedienelementanschluss detektierbar ist. Abhängig davon, ob eine weitere Zustandsänderung erkannt wurde, wird durch das Anschlussmodul ermittelt, ob es sich um einen Taster oder einen Schalter handelt: Wird eine weitere Zustandsänderung erkannt, handelt es sich um einen Taster, wird keine weitere Zustandsänderung erkannt, handelt es sich um einen Schalter. Diese Information wird dann in dem dem Ansteuermodul zugehörigen Speicher abgelegt.
  • Selbstverständlich ist es möglich, dieses Verfahren mit einer definierten mehrmaligen Betätigung des Bedienelementes durchzuführen. Der Nutzer betätigt dann das Bedienelement mehrmals. Die Erkennung kann dann analog angewandt werden.
  • Im Kern handelt es sich bei dieser Routine um eine geschickte Möglichkeit mit den ohnehin vorhandenen Komponenten in einem solchen Ansteuermodul den einrichtenden Nutzer soweit wie möglich zu unterstützen. Dabei erkennt das Ansteuermodul das charakteristische Verhalten des jeweiligen Bedienelementes in Abhängigkeit von der Zeit, wobei darauf verzichtet werden kann, exakte Zeiten aufwendig messen zu müssen und daraus Berechnungen abzuleiten. Es genügt, in einem vordefinierten Zeitraum die Anzahl von Zustandsänderungen zu erkennen. Durch die weitere definierte Vorgabe an einen Nutzer, das Betätigungselement eine vorbestimmte Anzahl betätigen zu lassen, ist das System eindeutig bestimmt.
  • In einer Ausgestaltung dieser Routine beträgt die vordefinierte Zeitspanne nur wenige Sekunden, vorzugweise maximal nur ein oder zwei Sekunden, zumindest nicht weniger als ein typischer Taster braucht, um in seine Normalstellung zurückzukehren.
  • Die zweite Funkkommunikationsschnittstelle ist für den Betrieb des Ansteuermoduls nicht erforderlich, auch wenn über das Einrichtegerät in dem Gebäudeinstallationsfunknetzwerk eingebundene Aktoren angesteuert werden können.
  • In einer Ausgestaltung des Einrichteverfahrens wählt der Nutzer wenn ein Aktor mit unterschiedlichen Befehlen angesteuert werden kann, wie beispielsweise eine Lampe ein- und ausgeschaltet oder auch gedimmt werden kann, neben dem zumindest einen anzusteuernden Aktor auch zumindest einen auszusendenden Ansteuerbefehl aus, mit dem der zumindest eine Aktor angesteuert werden soll. Eine Liste von auswählbaren Ansteuerbefehlen kann durch den Aktor, das Ansteuermodul und/oder durch das Einrichtegerät zur Verfügung gestellt werden. Hierdurch wird eine zusätzliche Möglichkeit geschaffen, den Einrichteprozess so individuell wie möglich zu gestalten.
  • Abhängig von der Art des Bedienelementes kann herstellerseitig vorgegeben sein, welcher Ansteuerbefehl beim Betätigen des Bedienelementes in das Gebäudeinstallationsfunknetzwerk gesendet werden soll. Beispielsweise kann vorgesehen sein, für einen Taster eine zusätzliche Dimmfunktion zu nutzen, was bei einem Schalter aus seinem Bedienprinzip heraus nicht sinnvoll wäre. Stehen bezüglich eines ansteuerbaren Aktors mehrere Befehle zur Verfügung, ist den herstellerseitig auswählbaren Ansteuerbefehlen zumindest ein Attribut zugewiesen, welches mit der Art des Bedienelementes korrespondiert. Entsprechend dieses Attributs werden dann während des Einrichtevorgangs nur die Ansteuerbefehle zur Anzeige gebracht, die bezüglich des angeschlossenen Bedienelementes sinnvoll sind.
  • In einer bevorzugten Ausgestaltung ist das Bedienelement zusammen mit dem Ansteuermodul gemeinsam in einer Unterputzdose installiert. Hierdurch wird vermieden, dass das Ansteuermodul an einem separaten Ort untergebracht werden muss. Überdies können ohnehin gebäudeseitig vorhandene Leitungen zur Energieversorgung genutzt werden. Dieses gilt vor allem, wenn das Bedienelement ein gebäudeseitig bereits installierter Schalter oder Taster ist und damit die geschaltete Phase zur Stromversorgung des Ansteuermoduls genutzt wird. Das Ansteuermodul kann dabei ein eigenständiges Bauteil, Schalter oder Taster sein, welches hinter dem Bedienelement in der Unterputzdose sitzt.
  • In vielen Fällen wird man das Ansteuermodul in eine vorhandene gebäudetechnische Installation durch Nachrüstung integrieren. Das Bedienelement hat vor der Nachrüstung mit dem Ansteuermodul eine gebäudetechnische Installation, beispielsweise eine Leuchte durch Schalten der Stromversorgung geschaltet. Wird die Lampe dieser Leuchte durch eine smarte Lampe ersetzt, die dauerhaft mit Strom versorgt werden muss, ist eine Stromunterbrechung unerwünscht. Der Einbau des erfindungsgemäßen Ansteuermoduls ermöglicht, den Aktor dauerhaft mit Strom zu versorgen und gleichzeitig das vorhandene Bedienelement zu nutzen, um diesen Aktor anzusteuern. Durch diese Maßnahme wird eine besonders einfache und intuitive Integration smarter Leuchten in ein Gebäudeinstallationsfunknetzwerk gewährleistet, wo herkömmlich nur eine Leuchte durch Stromunterbrechung geschaltet werden konnte. Dabei werden bereits vorhandene Bedienelemente, die überdies von jedermann zu bedienen sind, genutzt, um quasi beliebige Aktoren in einem Gebäudeinstallationsfunknetzwerk anzusteuern. Durchaus kann mit dem vorhandenen Bedienelement die auch zuvor mit diesem geschaltete Leuchte, wenn durch eine smarte Leuchte ersetzt, nunmehr unter Verwendung des Ansteuermoduls angesteuert werden. Dieses Konzept ermöglicht jedoch auch den Wechsel eines Einzelbedienelementes, durch ein Doppelbedienelement. Damit kann eines der Bedienelemente die herkömmlich geschaltete Leuchte als Aktor und mit dem anderen Einzelbedienelement einen oder mehrere andere Aktoren ansteuern.
  • Die Erfindung ist nachfolgend anhand der beigefügten Figuren näher beschrieben. Es zeigen:
  • Fig. 1:
    ein Gebäudeinstallationsfunknetzwerk mit einem darin integrierten Ansteuermodul,
    Fig. 2a:
    einen Bestätigungsevent-Zeitstrahl zum Bestimmen, ob ein an dem Ansteuermodul angeschlossenes Bedienelement ein Schalter ist und
    Fig. 2b:
    ein Bestätigungsevent-Zeitstrahl zum Bestimmen, ob ein an dem Ansteuermodul angeschlossenes Bedienelement ein Taster ist.
  • Ein Ansteuermodul 1 zum drahtlosen Ansteuern eines in einem Gebäudeinstallationsfunknetzwerk 9 eingebundenen Aktors 10, 11, umfasst einen Stromversorgungsanschluss 2, sowie einen Bedienelementanschluss 3, einen Speicher 4 und zwei Funkkommunikationsschnittstellen 5, 6. Die Funkkommunikationsschnittstellen 5, 6 umfassen zwei nicht näher dargestellte Funkmodule. Das Ansteuermodul 1 ist über seinen Stromversorgungsanschluss 2 an eine gebäudeseitig vorhandene Stromversorgung 7a angeschlossen und wird durch eine an den Stromversorgungsanschluss 2 angeschlossene, nicht näher dargestellte Energieversorgung mit der benötigten Energie versorgt. An dem Bedienelementanschluss 3 ist ein Bedienelement 8 angeschlossen. Dieses Bedienelement 8 ist im beschriebenen Ausführungsbeispiel ein Taster. Das Ansteuermodul 1 und der als Bedienelement 8 dienende Taster sind in einer Unterputzdose verbaut.
  • Über die erste Funkkommunikationsschnittstelle 5 ist das Ansteuermodul 1 in das Gebäudeinstallationsfunknetzwerk 9 eingebunden. Das Gebäudeinstallationsfunknetzwerk 9 umfasst neben dem Ansteuermodul 1 zwei, über das Gebäudeinstallationsfunknetzwerk 9 ansteuerbare Aktoren 10, 11, sowie eine das Gebäudeinstallationsfunknetzwerk 9 verwaltende Basisstation 12. Die Basisstation 12 verfügt zur Ausführung der der Verwaltung des Gebäudeinstallationsnetzwerkes 9 dienenden Aufgaben über entsprechende Ressourcen, wie beispielsweise einen Adressspeicher, Mittel zum Einbinden von Teilnehmern in das Gebäudeinstallationsfunknetzwerk 9 und dergleichen. Die beiden Aktoren 10, 11 sowie die Basisstation 12 verfügen ebenfalls über eine eigene Energieversorgung, die jeweils an eine gebäudeseitig vorhandene Stromversorgung 7b, 7c, 7d angeschlossen sind. Die beiden Aktoren 10, 11 sind in diesem Ausführungsbeispiel smarte Leuchten. Zum Kommunizieren bzw. zu ihrer Ansteuerung innerhalb des Gebäudeinstallationsfunknetzwerkes 9 ist den beiden Aktoren 10, 11 eine Netzwerkadresse durch die Basisstation 12 zugewiesen worden.
  • Zum Einrichten des Ansteuermoduls 1 verfügt dieses über die zweite Funkkommunikationsschnittstelle 6. Über diese zweite Funkkommunikationsschnittstelle 6 ist eine Kommunikation über eine drahtlose Kommunikationsstrecke 13 mit einem Einrichtegerät 14 möglich. Bei dem Einrichtegerät 14 handelt es sich in dem vorliegenden Ausführungsbeispiel um ein Smartphone.
  • Soll das Ansteuermodul 1 eingerichtet werden, wird dieses zunächst typischerweise in eine Unterputzdose hinter dem Bedienelement 8 installiert und mit seinem Stromversorgungsanschluss 2 an die gebäudeseitig installierte Stromversorgung 7a angeschlossen. An seinen Bedienelementanschluss 3 wird das Bedienelement 8 angeschlossen. Da nach dem Anschluss des Stromversorgungsanschlusses 2 an die Stromversorgung 7a das Ansteuermodul 1 bestromt ist, wird dieses in das Gebäudeinstallationsfunknetzwerk 9 eingebunden. Das in dem Ausführungsbeispiel beschriebene Gebäudeinstallationsfunknetzwerk 9 arbeitet nach dem ZigBee® -Standard. Um das Ansteuermodul 1 in das durch die Basisstation 12 verwaltete Gebäudeinstallationsnetzwerk 9 einzubinden, wird an die Basisstation 12 ein entsprechender Befehl gesendet oder es wird manuell ein Taster an der Basisstation 12 betätigt, um die Basisstation 12 in einen Scan-Modus zu versetzen, um die in Reichweite befindlichen netzwerksuchenden Geräte zu erfassen. Im Zuge dieser Routine wird das Ansteuermodul 1 aufgefunden und in das Gebäudeinstallationsfunknetzwerk 9 eingebunden. Mithin erhält das Ansteuermodul 1 eine eigene Netzwerkadresse.
  • Ist das Ansteuermodul 1 in das Gebäudeinstallationsfunknetzwerk 9 eingebunden, fragt dieses Informationen zu den ansteuerbaren Aktoren 10, 11 ab, zu welchen Informationen insbesondere eine Information hinsichtlich der Art des Aktors, seinen Ansteuermöglichkeiten und seiner Netzwerkadresse gehört. Die Art der Ansteuerung wird durch Abfrage herstellerseitig definierte Attribute vorgenommen.
  • Ferner wird mit dem Einrichtegerät 14 die Kommunikationsstrecke 13 von dem Einrichtegerät 14 zu dem Ansteuermodul 1 über die zweite Funkkommunikationsschnittstelle 6 aufgebaut. Diese Kommunikationsstrecke 13 ist als Funkkommunikationsstrecke vorgesehen, wobei in dem beschriebenen Ausführungsbeispiel die Kommunikationsstrecke 13 eine Bluetooth®-Verbindung ist. Das Aufbauen dieser Kommunikationsstrecke 13 kann vor dem Abfragen der Informationen aus dem Gebäudeinstallationsfunknetz 9, gleichzeitig mit diesem oder auch danach erfolgen.
  • Hat das Ansteuermodul 1 die Informationen aus dem Gebäudeinstallationsfunknetzwerk 9 abgefragt und ist die Kommunikationsstrecke 13 aufgebaut, wird diese Information über die Kommunikationsstrecke 13 an das Einrichtegerät 14 übertragen und einem Nutzer auf einem Display angezeigt. Der Nutzer wählt daraufhin einen oder mehrere anzusteuernde Aktoren 10, 11 - in diesem Ausführungsbeispiel nur einen Aktor 10 - aus der Menge der ansteuerbaren Aktoren 10, 11 aus. Das Einrichtegerät 14 sendet daraufhin einen entsprechenden Befehl über die Kommunikationsstrecke 13 an das Ansteuermodul 1, woraufhin das Ansteuermodul 1 die Adresse des anzusteuernden Aktors 10 in seinen Speicher 4 zusammen mit einem, einem Betätigungsevent des Bedienelementes 8 zugeordneten Ansteuerbefehl schreibt. So wird im Zuge der Einrichtung das Bedienelement 8 mit einem Ansteuerbefehl und dem anzusteuernden Aktor 10 verknüpft, damit bei einer Betätigung des Bedienelementes 8 der Aktor 10 entsprechend dem durchgeführten Betätigungsevent angesteuert wird.
  • Im Rahmen der Einrichtung des Ansteuermoduls 1 wird eine Routine ausgeführt, um zu ermitteln, ob es sich bei dem Bedienelement 8 um einen Taster oder einen Schalter handelt. Um dies zu erkennen, wird ein das Ansteuermodul 1 einrichtender Nutzer, beispielsweise durch ein Aufforderungssymbol auf dem Display, aufgefordert, das Bedienelement 8 einmalig zu betätigen. Unter Bezugnahme auf die Figuren 2a und 2b sind durch das Ansteuermodul 1 am Bedienelementanschluss 3 folgende Zustandsänderungsmuster zu erkennen:
    Figur 2a zeigt das charakteristische Verhalten eines Schalters. Nach Aufforderung wird das Betätigungselement einmal durch einen Nutzer betätigt. Die diesbezügliche Zustandsänderung 15 ist in diesem Beispiel das Schließen eines Stromkreises und ist an dem Bedienelementanschluss 3 des Ansteuermoduls 1 erkennbar. Mit dem Erkennen der Zustandsänderung 15 zum Zeitpunkt t1 beginnt ein bezüglich seiner Länge vordefiniertes Zeitintervall T. Ansteuermodulseitig wird dann überprüft, ob innerhalb dieses Zeitintervalls T, dessen Dauer beim Zeitpunkt t2 endet, eine weitere Zustandsänderung am Bedienelementanschluss 3 detektierbar ist. Da ein Schalter nach einer Betätigung in seinem Zustand verbleibt, wird durch den Bedienelementanschluss 3 keine weitere Zustandsänderung in dem Zeitintervall T registriert. Anschließend wird die ermittelte Schaltertypdefinition, hier: Schalter, in dem Speicher 4 des Ansteuermoduls 1 hinterlegt. Bei Auswahl des Ansteuerbefehls wird im Zuge der Einrichtung berücksichtigt, welcher Schaltertyp ermittelt worden ist.
  • Figur 2b zeigt das charakteristische Schaltverhalten eines Tasters im Zuge der vorbeschriebenen Routine. Bei einer nutzerseitigen Betätigung des Bedienelements 8 wird ein Stromkreis geschlossen. Dies wird ansteuermodulseitig an dem Bedienelementanschluss 3 als Zustandsänderung 16 zum Zeitpunkt t1 erkannt. Zu diesem Zeitpunkt beginnt das vordefinierte Zeitintervall T. Da das Betätigen des Tasters 8 nicht nur das Drücken, sondern auch das Loslassen umfasst, öffnet der Stromkreis nach einer gewissen Zeit. Dieses Öffnen wird als zweite Zustandsänderung 17 von dem Bedienelementanschluss 3 erkannt. Somit sind im Gegensatz zum Zustandsänderungsverhalten eines Schalters (siehe Figur 2a) zwei Zustandsänderungen 16, 17 in dem Zeitintervall T an dem Bedienelementanschluss 3 erkennbar. Wird ein Taster als Bedienelement 8 erkannt, wird dieses in dem Speicher 4 abgelegt.
  • Die Bedienelementerkennungsroutine kann im Rahmen der Einrichtung des Ansteuermoduls 1 vorgenommen werden und wird in Abhängigkeit von der Art des ermittelten Bedienelementes 8 - Schalter oder Taster - mit dem für die Ansteuerung des vorgesehenen Aktors 10 zutreffenden Ansteuerbefehl mit dem Bedienelement verknüpft. Nach Beenden der Einrichtung des Ansteuermoduls 1 wird dieses in seinen Betriebsmodus geschaltet.
  • Zum Betreiben des Ansteuermoduls 1 betätigt ein Nutzer das Bedienelement 8. An dem Bedienelementanschluss 3 ist daraufhin ein Signal erkennbar. Das Ansteuermodul 1 erkennt dieses Signal, liest den in dem Speicher 4 mit diesem Betätigungsevent verknüpften Ansteuerbefehl nebst Adresse des anzusteuernden Aktors 10 aus und steuert über die erste Funkkommunikationsschnittstelle 5 den ausgewählten Aktor 10 an. Der anzusteuernde Aktor 10 empfängt den Ansteuerbefehl, verarbeitet diesen und ändert seinen Zustand entsprechend.
  • Die Erfindung ist anhand eines Ausführungsbeispiels beschrieben worden. Ohne den geltenden Schutzbereich, beschrieben durch die Ansprüche, zu verlassen, ergeben sich für einen Fachmann zahlreiche weitere Ausgestaltungen, den Erfindungsgedanken zu verwirklichen, ohne dass diese im Rahmen dieser Ausführungen im Einzelnen dargelegt werden müssen.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Ansteuermodul
    2
    Stromversorgungsanschluss
    3
    Bedienelementanschluss
    4
    Speicher
    5
    erste Funkkommunikationsschnittstelle
    6
    zweite Funkkommunikationsschnittstelle
    7a, 7b, 7c, 7d
    Stromversorgung
    8
    Bedienelement
    9
    Gebäudeinstallationsfunknetzwerk
    10,11
    Aktor
    12
    Basisstation
    13
    Kommunikationsstrecke
    14
    Einrichtegerät
    15, 16, 17
    Zustandsänderungen
    T
    Zeitintervall
    t1
    Zeitintervall Beginn
    t2
    Zeitintervall Ende

Claims (2)

  1. Verfahren zum Einrichten eines Ansteuermoduls (1) zum drahtlosen Ansteuern zumindest eines in einem von einer Basisstation (12) verwalteten Gebäudeinstallationsfunknetzwerk (9) eingebundenen Aktors (10, 11), welches Ansteuermodul (1) eine Energieversorgung mit einem Stromversorgungsanschluss (2), einen Bedienelementanschluss (3) zum Anschließen eines nutzerseitig betätigbaren Bedienelementes (8), einen Speicher (4) und eine Funkkommunikationsschnittstelle (5) zum Einbinden des Ansteuermoduls (1) in das Gebäudeinstallationsfunknetzwerk (9) aufweist, wobei die erste Funkkommunikationsschnittstelle (5) mit dem Speicher (4) und mit dem Bedienelementanschluss (3) dergestalt verschaltet ist, dass die Funkkommunikationsschnittstelle (5) nach Erkennen eines Bediensignals an dem Bedienelementanschluss (3) einen in dem Speicher (4) abgelegten Ansteuerbefehl zum Ansteuern zumindest eines in dem Gebäudeinstallationsfunknetzwerk (9) eingebundenen Aktors (10, 11) sendet, wobei das Ansteuermodul (1) neben der für die Funkkommunikation im Gebäudeinstallationsfunknetzwerk (9) vorgesehenen ersten Funkkommunikationsschnittstelle (5) über eine zweite, sich von der ersten Funkkommunikationsschnittstelle (5) unterscheidende Funkkommunikationsschnittstelle (6) für eine Kommunikation auf einer bidirektionalen Funkkommunikationsstrecke (13) mit einem Einrichtegerät (14) verfügt und der Speicher (4) über ein elektronisches Adressspeichersegment verfügt, in dem eine Adresse des zumindest einen anzusteuernden Aktors (10, 11) hinterlegbar ist,
    welches Ansteuermodul (1) mit einem eine Anzeige aufweisenden Einrichtegerät (14) mit den folgenden Schritten eingerichtet wird:
    - Einbinden des Ansteuermoduls (1) in ein Gebäudeinstallationsfunknetzwerk (9) über die erste Funkkommunikationsschnittstelle (5) des Ansteuermoduls (1),
    - Aufbau einer Funkkommunikationsstrecke (13) zwischen dem Einrichtegerät (14) und dem Ansteuermodul (1) über die zweite Funkkommunikationsschnittstelle (6) des Ansteuermoduls (1),
    - Abfragen von Informationen zu den in dem Gebäudeinstallationsfunknetzwerk (9) vorhandenen ansteuerbaren Aktoren (10, 11) über die erste Funkkommunikationsschnittstelle (5) des Ansteuermoduls (1), welche Informationen die Adresse der Aktoren (10, 11) enthält,
    - Übermitteln von diesen Informationen über die zweite Funkkommunikationsschnittstelle (6) an das Einrichtegerät (14) und Anzeigen zumindest eines Teils dieser Information auf der Anzeige des Einrichtegerätes (14),
    - Auswählen zumindest eines anzusteuernden Aktors (10) auf dem Einrichtegerät (14) aus der Menge der angezeigten ansteuerbaren Aktoren (10, 11) und Zuordnen dieses Aktors (10) einem durch das Bedienelement (8) auslösbaren Betätigungsbefehl,
    - Speichern der Betätigungsevent-Aktoradressen-Verknüpfung in dem Speicher (4) des Ansteuermoduls (1),
    wobei bei einem Betrieb des Ansteuermoduls (1) zum Ansteuern des ausgewählten Aktors (10) die folgenden Schritte ausgeführt werden:
    - ansteuermodulseitiges Erkennen eines Betätigungsevents am Bedienelementanschluss (3) in Folge einer nutzerseitigen Betätigung des Bedienelementes (8) und
    - Senden des diesem Betätigungsevent zugeordneten, in dem Speicher (4) hinterlegten Ansteuerbefehls über die erste Funkkommunikationsschnittstelle (5), dadurch gekennzeichnet, dass über eine Routine als Folge einer nutzerseitigen Betätigung eines an dem Bedienelementanschluss (3) angeschlossenen Bedienelements (8) durch das Ansteuermodul (1) erkannt wird, ob das Bedienelement (8) ein Taster oder ein Schalter ist, wobei zur Erkennung, ob das Bedienelement (8) ein Schalter oder ein Taster ist, die folgenden Schritte ausgeführt werden:
    - Ansteuermodulseitiges Erkennen einer Zustandsänderung (15, 16) in Folge einer einmaligen Betätigung des Bedienelements (8) an dem Betätigungselementanschluss (3),
    - ansteuermodulseitiges Erkennen, ob nach der ersten erkannten Zustandsänderung (15, 16) eine weitere Zustandsänderung (17) in einem vordefinierten Zeitintervall (T) erfolgt und
    - wenn keine weitere Zustandsänderung (17) in dem vordefinierten Zeitintervall (T) erkannt wurde: Ansteuermodulseitiges Speichern, dass das Bedienelement (8) ein Schalter ist, oder
    - wenn eine weitere Zustandsänderung (17) in dem vordefinierten Zeitintervall (T) erkannt wurde: Ansteuermodulseitiges Speichern, dass das Bedienelement (8) ein Taster ist.
  2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das vordefinierte Zeitintervall (T) maximal Sekunden beträgt.
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