JP2009283312A - 照明制御システム - Google Patents

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Abstract

【課題】信号待機に要する消費電力を低下させること。
【解決手段】照明装置40を遠隔制御するための照明制御システムは、リモートコントローラ30からの制御信号を、バイアス電圧が印加された整流回路11によって検知する。信号の検知に応じて、スイッチ制御回路14が、照明装置40のスイッチ50の開閉を行う。外部エネルギー受信部23は、外部環境からエネルギーを取得して電気エネルギーに変換する。内部電池21は、変換された電気エネルギーによって充電される。電源制御回路22は、整流回路11の駆動電圧とバイアス電圧を、エネルギー受信部23によって変換された電気エネルギーから、又は内部電池21に蓄えられた電気エネルギーから供給する。
【選択図】 図1

Description

本発明は、遠隔制御による照明制御システムに関する。
無線通信、光通信あるいは赤外線通信等を用いて電気機器を遠隔制御することは、従来から行われている。電気機器の遠隔制御では、リモートコントローラから送信された信号を電気機器の受信部が受信し、受信した信号に応じた動作が行われる。電気機器の受信部は、リモートコントローラからの信号を常時待ち受ける必要があるため、当該受信部には電源から常に電力が供給されている必要がある。従って、受信部の信号待ち受けのために消費される電力は大きい。
特許文献1には、電気機器の遠隔制御の省電力化を図るための技術が開示されている。特許文献1に記載された電気機器では、遠隔制御送信部からのワイヤレス遠隔制御信号を遠隔制御受信部が受信して電気制御信号に変換し、機器が制御される。この遠隔制御受信部を動作させるために、太陽電池が設けられている。この太陽電池は、その電源出力を遠隔制御受信部に供給すると共に、二次電池を充電する。このように、太陽電池によって受信部を作動させるので、商用交流電源等の電源から受信部へ電力を供給する必要がなくなる。
特開2001−157237号公報(段落0017、図1)
特許文献1による省電力化技術では、受信部を作動させる電源を太陽電池に換えることにより、商用交流電源等の電源から供給される電力の消費を低下させることができる。しかしながら、受信部において消費される電力自体を低減させているわけではない。特に、通常のローノイズアンプ等を用いる受信部では、待ち受け時の消費電力が大きい。このため、信号待機時の消費電力をまかなうだけの大きな太陽電池パネルを必要とし、大型化、高コスト化を招く。
本発明は、前記のような問題に鑑みなされたもので、信号待機に要する消費電力を低下させることを目的とする。
本発明の一実施形態に係る照明制御システムは、照明装置を遠隔制御するための照明制御システムであって、リモートコントローラからの制御信号を、バイアス電圧が印加された整流回路によって検知する信号検知手段と、前記信号検知手段による信号の検知に応じて前記照明装置のスイッチの開閉を行うスイッチ制御手段と、外部環境からエネルギーを取得し、電気エネルギーに変換するエネルギー取得手段と、前記エネルギー取得手段によって変換された電気エネルギーを蓄える内部電池と、前記信号検知手段の駆動電圧及びバイアス電圧を、前記エネルギー取得手段によって変換された電気エネルギーから、又は前記内部電池に蓄えられた電気エネルギーから供給する電力供給手段と、を備える。
本発明の一実施形態に係る照明制御システムによれば、信号検知手段は、バイアス電圧が印加された整流回路によってリモートコントローラからの制御信号を検知するため、信号待ち受けのための消費電力を低減できる。
以下、図面を参照して本発明による照明制御システムの実施形態を説明する。
図1は本発明の一実施形態に係る照明制御システムの構成を示す図である。
この照明制御システムは、受信回路部10、充電回路部20、照明制御用リモートコントローラ30、照明装置40、スイッチ50、及び交流電源60を含む。
図1では、1つの受信回路部10、及び1つの照明装置40、スイッチ50、及び交流電源60が図示されているが、これらは複数備えられてもよい。複数備えられる場合は、各受信回路部10及び各照明装置40が1対1に対応し、それぞれ対応するスイッチ50によって接続される。
照明装置40は、例えば蛍光灯、白熱電球、水銀灯、あるいはナトリウムランプ等の電灯である。照明装置40は、それぞれに固有のIDを有する。リモートコントローラ30は、アンテナ3を介して、照明装置40の点灯/消灯を指示するための制御信号を送信する。複数の照明装置40を1台のリモートコントローラ30で制御する場合は、リモートコントローラ30は制御対象の照明装置40を選択でき、この制御信号には制御対象となる照明装置固有のIDを示す情報も含まれる。送信された制御信号は、アンテナ1によって受信され、受信回路部10に送られる。制御信号の送受信は、無線通信によって行われるが、光通信あるいは赤外線通信等であってもよい。受信回路部10は、受信した制御信号に応じてスイッチ50の開/閉を切り替え、照明装置40の点灯/消灯を制御する。この受信回路部10の各部を駆動するための電力は、充電回路部20から供給される。
受信回路部10は、整流回路11、コンパレータ12、ID識別回路13及びスイッチ制御回路14を含む。これらの各部を駆動するための駆動電圧は、充電回路部20によって与えられる。
整流回路11は、無線周波数を直流に変換する回路である。整流回路11には、所定の閾値電圧V1が設定されており、このV1以上の強度を有する信号が受信されたか否かを検出する。また、整流回路11には、充電回路部20を電源として、バイアス電圧V2も印加されている。一般的に、整流回路は受信した信号を整流するためだけの回路であり、信号待機時には電力を消費しない。この整流回路を信号受信回路部に採用することで、信号待機時にバイアス電流を流しておく必要がなくなる。従って、理想的には待機時の電力がゼロとなる。これに対し、従来の無線回路では、感度向上を目的として、初段にローノイズアンプを使用するのが通例であり、このローノイズアンプは信号待機状態を保つために、常にバイアス電流を流しておく必要がある。このため、待機時にも電力が発生していた。本実施形態では、整流回路11の高感度化のため、バイアス電圧V2を予め整流回路11内のダイオードにかけておく。このバイアス電圧V2によって、アンテナ1で受信された信号の強度Dが小さくとも、信号強度Dとバイアス電圧V2との和がトランジスタの閾値電圧V1を越える程度であれば検出可能となり、高感度化を実現することができる。
例えば、V1=0.7V、V2=0.6Vである場合には、0.1V以上の信号であれば検出できる。従って、リモートコントローラ30から送信された制御信号が微弱であっても受信可能となる。バイアス電圧V2を印加するのにはほとんど電力を消費しない(半導体の漏れ電流分程度で済む)。
整流回路11によって検出された制御信号は、コンパレータ12に出力される。コンパレータ12は、受信した制御信号をHiかLowの2値信号に変換する。コンパレータ12には、所定の閾値電圧V3が設定されている。整流回路11からの制御信号がV3以上であれば、コンパレータ12はHiを出力し、制御信号がV2より小さければ、Lowを出力する。
ID識別回路13は、コンパレータ12によって2値化された制御信号に含まれるID情報を抽出し、抽出したIDが、受信回路部10と対応関係にある照明装置40のIDに一致するか否かを判定する。スイッチ制御回路14は、IDが一致した場合のみ、制御信号に応じてスイッチ50を開閉する。そして、スイッチ50の開閉に応じて、照明装置40が点灯、又は消灯する。
以上のように、本実施形態では、受信回路部10の初段にバイアス電圧を印加し閾値を下げた整流回路11が用いられる。整流回路11は、電波が受信された時にだけ作動すればよい。このため、ローノイズアンプ等を用いる通常の受信部に比較して、信号待機時の消費電力を小さくすることができる。また、リモートコントローラ30からの電波の出力が小さくとも、検出が可能となる。
充電回路部20は、受信回路部10を駆動するための電源として機能する。整流回路11に印加されるバイアス電圧V2も、充電回路部20によって与えられる。この充電回路部20は、内部電池21、電源制御回路22及び外部エネルギー受信部23を有する。
内部電池21は、蓄電機能を有する素子である。内部電池21は、例えばニッケル水素電池等の充電池であってもよい。あるいは、内部電池21は,例えばスーパーキャパシタなどの非交換部品であってもよい。電源制御回路22は、充電回路部20全体を制御する回路である。また、外部エネルギー受信部23は、外部環境から光エネルギー、電磁エネルギー、あるいは熱エネルギー等を受け取り、電気的エネルギーに変換する。
外部エネルギー受信回路23が変換した電気的エネルギーは、内部電池21に充電し、蓄積することができる。電源制御回路22は、外部エネルギー受信部23又は内部電池21から供給される電力によって、受信回路部10の各部を駆動させる。
図2は、照明制御用リモートコントローラ30の回路構成の一例を示すブロック図であり、図3は、照明制御用リモートコントローラ30の外観の一例を示す図である。
リモートコントローラ30は、制御部31、操作部32、表示部33、電源部34、無線送受信部35を含む。リモートコントローラ30は、無線送受信部35に代えて、あるいは無線送受信部35に加えて光エネルギー送信部36を含んでいてもよい。この場合は、受信回路部10も光エネルギー受信部を含む。
操作部32は、図3に示すように、操作ボタン群32aを含む。リモートコントローラ30の使用者は、操作ボタン群32aを操作して、制御したい照明装置40のIDや、点灯/消灯(オン/オフ)の指示を入力する。実施形態によっては、操作部32に、光エネルギー送信ボタン32b、又は無線電力送信ボタン32cが備えられてもよい。操作部32の操作によって生じる操作信号は制御部31に送られ、当該操作信号に応じた処理が行われる。
表示部33は、例えば液晶ディスプレイ等からなり、例えば操作部32の操作によって入力されたID等が表示される。
電源部34は、内蔵の乾電池、あるいは充電可能なバッテリ等であり、リモートコントローラ30の動作に要する電力を供給する。
無線送受信部35は、制御部31の制御に従い、無線信号を送信する。操作ボタン群32aの操作によって、照明装置40のID及び点灯/消灯の指示が入力された場合、無線送受信部35は、制御対象となる照明装置40のID及び点灯/消灯指示を含む制御信号を、アンテナ3を介して送信する。無線送受信部35は、後述するように、無線電力送信ボタン32cの操作に応じて、外部エネルギー受信部23に無線信号によって電力を送信するよう構成されていてもよい。
前述の制御信号は、光エネルギー送信部36から送信されてもよい。リモートコントローラ30に、無線送受信部35が備えられていない場合、あるいは何らかの原因で無線送受信部35が使用不能になっている場合等には、光エネルギー送信部36が使用される。光エネルギー送信部36を用いる場合は、光通信あるいは赤外線通信による照明装置40の制御が可能になる。また、光エネルギー送信部36は、後述するように、光エネルギー送信ボタン32bの操作に応じて、外部エネルギー受信部23に光エネルギーを送信するよう構成されていてもよい。
以上のように、整流回路11にはバイアス電圧V2が印加されているため、リモートコントローラ30から送信された制御信号が微弱であっても検出可能となる。検出された制御信号に含まれるIDが、受信回路部10と対応関係にある照明装置40と一致すれば、スイッチ50がオンになり、照明装置40が点灯する。また、受信回路部10の各部を駆動する電力は充電回路部20から供給される。充電回路部20は、外部エネルギー受信部23が外部環境から取り入れたエネルギーを用いるので、あらためて電源装置を備える必要がなくなり、省電力化が図られる。更に、受信回路部10の初段に整流回路11を設置して受信回路部10の消費電力を低減させたため、外部エネルギー受信部23が受信する外部エネルギーもそれほど大きくなくてよい。このため、外部エネルギー受信部23の低サイズ化を図ることも可能である。
また、各照明装置には固有のIDが割当てられているため、複数の照明装置40が備えられている場合であっても、1つのリモートコントローラ30によって集中的に複数の照明装置を制御することが可能となる。
次に、外部エネルギー受信部23による、外部環境からのエネルギーの取得について説明する。
図4は、外部エネルギー受信部23として光電変換素子23aを用いる照明制御システムを示す図である。光電変換素子23aは、光エネルギーに電気エネルギーに変換する素子である。従って、照明装置40が放射する光を受けて、この光のエネルギーを、受信回路部10を駆動するための電力に変換することが可能になる。このため、エネルギーを効率よく再利用することができるようになる。また、充電回路部20の構成も簡単なものですむ。光電変換素子23aとしては、フォトダイオードや太陽電池が用いられる。
外部環境から取り入れる外部エネルギーは、光エネルギーに限られない。外部環境の電磁波から、電磁エネルギーを取り入れることもできる。
図5は、外部エネルギー受信部23として充電用アンテナ23b、整流回路23cを用いる場合の照明制御システムを示す図である。図5に示す充電回路部20では、アンテナ23bが受信した外部環境中の電磁波が、整流回路23cによって直流に変換される。
例えば照明装置40がインバータ式の蛍光灯である場合には、このインバータから不要な電磁波(ノイズ)が放射される。図5に示す充電回路部によれば、このような照明装置40の発する不要な電磁波等も、外部エネルギーとして取り入れることができるようになる。従って、不要な電磁波のエネルギーを効率よく再利用することができる。
充電用アンテナ23bとしては、図6に示すように、LC並列共振回路23dが用いられてもよい。LC並列共振回路23dによって、低周波数の電磁波を受信することが可能となる。インダクタLとしてヘリカル状のアンテナを用いる場合には、特に磁界の検出が容易になる。
また、充電用アンテナ23bとして、図7に示すように、λ/2波長アンテナ導体23eが用いられてもよい。共振周波数に合わせたアンテナを用いることで、効率のよい受信が可能となり、電界の検出も容易になる。更に小型化して、λ/4波長アンテナ導体を用いることもできる。
図8は、外部エネルギー受信部23としてアンテナ23f、可変整合回路23g及び整流回路23cが用いられる場合の照明制御システムを示す図である。照明装置40が発生する電磁波ノイズの周波数が変化する場合であっても、可変整合回路23aによって共振周波数を変化させることができる。このため、充電源となる電磁波ノイズを感度良く受信することが可能になる。
以上のように、外部エネルギー受信部23で取得される外部エネルギーは照明装置40が発する光エネルギー、電磁波等である。従って、待機用の電力を外部から与える必要がなく、省電力化を図ることができるようになる。
照明装置40が発する光や電磁波のエネルギーを効率よく取り入れるためには、外部エネルギー受信部23が、なるべく照明装置40の近くに設けられることが望ましい。
図9及び図10は、外部エネルギー受信部23を、照明装置40の近くに設置した状態の例を示す図である。図9及び図10では、照明装置40として蛍光灯が用いられ、蛍光灯の上には反射板41が設けられている。図示のように、例えば太陽電池等の外部エネルギー受信部23が、反射板41と蛍光灯40の間に配置されると、蛍光灯40からの光を遮ることなく、かつ蛍光灯40からの光と、反射板41によって反射された光とを共に受信することができるようになる。従って、効率のよいエネルギーの取得が可能になる。
また、外部エネルギー受信部23として、光蓄電池を用いることもできる。光蓄電池は変換した電気エネルギーを蓄電することができるので、内部電池21を備える必要がなくなる。
以下に、本実施形態に係る照明装置40の遠隔制御において、受信回路部に例えば従来の一般的な間欠動作をしているローノイズアンプを使用した場合と、本実施形態に係る整流回路11を使用した場合の、消費電力の違いによる効果の一例を示す。具体的には、内部電池21として、汎用スーパーキャパシタを使用した場合の、従来技術と本実施形態との間の使用可能時間の差を示す。
受信回路に従来のローノイズアンプを使用した場合の待機時消費電力は通常500μAh程度である。内部電池21の容量が0.047F、0.1F、0.22F、10F、22F、50Fであるスーパーキャパシタを使用すると、待機に必要な500μAを流し続けることのできる時間は、それぞれ、0.047Fでは約94秒、0.1Fでは約200秒、0.22Fでは約440秒、10Fでは約5.5時間、22Fでは約12時間、50Fでは約27時間となる。
一方、本実施形態に係る整流回路11を使用することで、待機時消費電力は2μAh程度となる。前記載と同様に内部電池21として容量が0.047F、0.1F、0.22F、10F、22F、50Fであるスーパーキャパシタを使用すると、待機に必要な2μAを流し続けることのできる時間は、0.047Fでは約6.5時間、0.1Fでは約14時間、0.22Fでは約30時間、10Fでは約1400時間、22Fでは約3000時間、50Fでは約7000時間となる。
すなわち、本実施形態に係る整流回路11を用いることで、待機に必要な電力を供給できる時間が増大する。
なお、本発明は上述の実施形態に限定されず、以下のように、種々変形して実施可能である。
第1の変形例
図11は、実施形態の第1の変形例に係る照明制御システムの構成を示す図である。図11に示すように、本変形例では、充電回路部20の電源制御回路22と、受信回路部10のスイッチ制御回路14とが電気的に接続されている。
照明装置40が消灯状態(オフ状態)であっても、内部電池21から受信回路部10へは待機電力の供給が続けられる。この待機電力はごく微量ではあるが、消灯状態が長期にわたれば、内部電池21の残量が減り続け、最終的には使用できなくなる可能性がある。この時に、照明装置40も消灯しているので、外部エネルギー受信部23が外部環境からエネルギーを受信することもできない。そこで、以下のようにして、内部電池21を使用できるようにする。
電源制御回路22に内蔵されている電圧計で、内部電池21の電圧を検知する。電源制御回路22は、所定値よりも小さい電圧を検知した場合に、制御信号をスイッチ制御回路14に送る。スイッチ制御回路14は、制御信号に応じてスイッチ50をオンにし、照明装置40が自動的に一定期間点灯する。
照明装置40が点灯すると、照明装置40からの光エネルギー又は電磁エネルギーが外部エネルギー受信部23によって電気エネルギーに変換され、内部電池21に再び充電することが可能となる。このため、照明装置40が点灯する一定期間は内部電池21が充電されるに十分な期間に設定されている。
このように、第1の変形例によれば、内部電池21の残量の減少が検知されると、自動的に照明装置40が点灯し、内部電池21の充電が行われる。このため、内部電池21に充電したり、充電ずみの電池と交換したりする手間をかけなくてすみ、長期間にわたっての使用が可能となる。
第2の変形例
内部電池21が完全に放電して動作しない状態になってしまった場合には、以下のようにして、復帰させることもできる。
図3に示すように、リモートコントローラ30の操作部32には、光エネルギー送信ボタン32b及び無線電力送信ボタン32cの両方、又はいずれか一方が備えられている。
使用者が光エネルギー送信ボタン32bを操作すると、光エネルギー送信部36から光が一定期間発せられる。この光は、外部エネルギー受信部23によって受信され、電気エネルギーに変換されて、内部電池21を再び充電することが可能になる。
また、使用者が無線電力送信ボタン32cを操作すると、無線送受信部35からアンテナ3を介して、充電用の無線信号が一定期間送信される。この無線信号は、外部エネルギー受信部23によって受信され、電気エネルギーに変換され、内部電池21を再び充電することができるようになる。
操作部32には、外部エネルギー受信部23によって変換可能な外部エネルギーの種類に応じて、光エネルギー送信ボタン32bと、無線電力送信ボタン32cのどちらか一方だけが備えられてもよい。光エネルギー送信部36から発射される光は、内部電池21の充電が可能な強度があればよく、レーザ光や赤外光等どのような光であってもよい。外部エネルギー受信部23が光以外の電磁波からエネルギーを取得できる場合には、光以外の電磁波を発するようにしてもよい。
このように、第2の変形例によれば、外部エネルギー受信部23にリモートコントローラ30から、光、又は無線により電力を一定期間送信し、内部電池21を充電できる。このため、内部電池21が完全に放電して動作しない状態から、使用可能状態へ復帰させることができる。
第3の変形例
図12は、実施形態の第3の変形例に係る照明制御システムの構成を示す図である。図12に示すように、本変形例では、充電回路部20の電源制御回路22が、通知部70に電気的に接続されている。
内部電池21の電池残量の低下により電圧が所定値よりも低下したことを検出すると、電源制御回路22は、通知部70に通知信号を送信する。通知信号を受信した通知部は、内部電池21の残量低下を使用者に通知する。
通知は、通知部70に備えられたLED等を発光させる、音声によって知らせる等の方法で行われる。あるいは、リモートコントローラ30に対して無線信号を送信して、表示部33にメッセージを表示させるようにしてもよい。通知部70は、例えば照明装置40の近傍に配置し、どの照明装置に対応する電池の残量が低下したかが認識できるようにしてもよい。
このように、第3の変形例によれば、内部電池21の電池残量の減少を使用者に通知し、使用者に内部電池21の充電を促すことができる。容量の減少が通知されたら、使用者は内部電池21を取り外して充電したり、あるいは、第2の変形例のように、リモートコントローラ30から電力を供給して充電したりすることができる。
第4の変形例
図13は、実施形態の第4の変形例に係る照明制御システムの構成を示す図である。本変形例では、図13に示すように、電気的な制御が可能なラッチングリレー50aがスイッチ50として用いられている。
リモートコントローラ30の電源部34において電池が放電してしまった場合や、使用者がリモートコントローラ30を失くしてしまった場合、リモートコントローラ30が使用者の近くにないような場合等には、リモートコントローラ30が使用できない。このような場合には、壁などに設けられたラッチングリレー50aの操作スイッチを操作することによっても、照明装置40の点灯/消灯を制御できるようになる。
ラッチングリレー50aに代えて機械的なスイッチが用いられてもよい。機械的スイッチが使用される場合は、操作者が手動でスイッチを直接切り替える必要がある。
このように、第4の変形例によれば、リモートコントローラ30が使用できない場合にも、照明装置40の点灯/消灯が制御できる。
第5の変形例
図14は、実施形態の第5の変形例に係る照明制御システムの構成を示す図である。図14に示すように、外部エネルギー受信回路23は昇圧回路を含む。
内部電池21に充電するためには、内部電池21の電圧よりも高い電圧を与える必要がある。外部エネルギー受信部23が当該内部電池21の電圧よりも電池よりも低い電圧しか発電できない場合でも、昇圧回路によって昇圧し、充電することが可能となる。
なお、この発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。更に、異なる実施形態に亘る構成要素を適宜組み合せてもよい。
また、本発明は、コンピュータに所定の手段を実行させるため、コンピュータを所定の手段として機能させるため、コンピュータに所定の機能を実現させるため、あるいはプログラムを記録したコンピュータ読取り可能な記録媒体としても実施することもできる。
また、上述の説明は個々の実施例それぞれについて行ったが、複数の実施例を適宜組み合わせてもよい。
本発明の一実施形態に係る照明制御システムの構成を示す図。 照明制御用リモートコントローラの構成の一例を示すブロック図。 照明制御用リモートコントローラの外観の一例を示す図。 外部エネルギー受信部として光電変換素子を用いる照明制御システムの図。 外部エネルギー受信部として充電用アンテナ及び整流回路を用いる照明制御システムの図。 充電用アンテナとしてLC並列共振回路を用いる照明制御システムの図。 充電用アンテナとしてλ/2波長アンテナ導体又はλ/4波長アンテナ導体を用いる照明制御システムの図。 外部エネルギー受信部としてアンテナ、可変整合回路及び整流回路が用いられる場合の照明制御システムの図。 照明装置の近くに設置された外部エネルギー受信部の一例を示す図。 照明装置の近くに設置された外部エネルギー受信部の他の一例を示す図。 第1の変形例に係る照明制御システムの構成を示す図。 第3の変形例に係る照明制御システムの構成を示す図。 第4の変形例に係る照明制御システムの構成を示す図。 第5の変形例に係る照明制御システムの構成を示す図。
符号の説明
1、3…アンテナ、10…受信回路部、11…整流回路、12…コンパレータ、13…ID識別回路、14…スイッチ制御回路、20…充電回路部、21…内部電池、22…電源制御回路、23…外部エネルギー受信部、30…照明用リモートコントローラ、40…照明装置、50…スイッチ、60…交流電源。

Claims (10)

  1. 照明装置を遠隔制御するための照明制御システムであって、
    リモートコントローラからの制御信号を、バイアス電圧が印加された整流回路によって検知する信号検知手段と、
    前記信号検知手段による信号の検知に応じて前記照明装置のスイッチの開閉を行うスイッチ制御手段と、
    外部環境からエネルギーを取得し、電気エネルギーに変換するエネルギー取得手段と、
    前記エネルギー取得手段によって変換された電気エネルギーを蓄える内部電池と、
    前記信号検知手段の駆動電圧及びバイアス電圧を、前記エネルギー取得手段によって変換された電気エネルギーから、又は前記内部電池に蓄えられた電気エネルギーから供給する電力供給手段と、
    を備える照明制御システム。
  2. 前記照明装置は固有のIDを有し、
    前記信号検知手段が検知した制御信号に含まれるIDを識別し、識別されたIDが前記照明装置のIDと一致する場合に、前記スイッチ制御手段に前記スイッチの開閉を行わせるID識別手段を、更に備える請求項1に記載の照明制御システム。
  3. 前記エネルギー取得手段は、前記照明装置が発するエネルギーを取得して、電気エネルギーに変換する、請求項1に記載の照明制御システム。
  4. 前記エネルギー取得手段は、前記照明装置の近傍に設置される、請求項3に記載の照明制御システム。
  5. 前記エネルギー取得手段は、光電変換素子を有し、前記照明装置が発する光を電気エネルギーに変換する、請求項1に記載の照明制御システム。
  6. 前記エネルギー取得手段は、前記照明装置が発する電磁波をアンテナで受信し、当該電磁波のエネルギーを電気エネルギーに変換する、請求項1に記載の照明制御システム。
  7. 前記アンテナは、インダクタおよびコンデンサを含むLC並列共振回路によって構成される、請求項6に記載の照明制御システム。
  8. 前記内部電池の残量を検出する残量検出手段を更に備え、
    前記残量検出手段が検出する前記内部電池の残量が所定の閾値以下である場合に、前記スイッチ制御手段は、前記スイッチを制御して前記照明装置を点灯させる、請求項1に記載の照明制御システム。
  9. 前記エネルギー取得手段は、前記リモートコントローラから送信される信号からエネルギーを取得し、電気エネルギーに変換する、請求項1に記載の照明制御システム。
  10. 前記内部電池の残量を検出する残量検出手段と、
    前記残量検出手段が検出する前記内部電池の残量が所定の閾値以下である場合に、残量の低下を報知する報知手段と、
    を更に備える請求項1に記載の照明制御システム。
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