JPH0869884A - Luminaire - Google Patents

Luminaire

Info

Publication number
JPH0869884A
JPH0869884A JP6204017A JP20401794A JPH0869884A JP H0869884 A JPH0869884 A JP H0869884A JP 6204017 A JP6204017 A JP 6204017A JP 20401794 A JP20401794 A JP 20401794A JP H0869884 A JPH0869884 A JP H0869884A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
brightness
lamp
value
illumination lamp
turned
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP6204017A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Kunikazu Takahashi
国和 高橋
Yujiro Sasahara
雄二郎 笹原
Shigeru Sato
成 佐藤
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fujitsu Ltd
Original Assignee
Fujitsu Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fujitsu Ltd filed Critical Fujitsu Ltd
Priority to JP6204017A priority Critical patent/JPH0869884A/en
Publication of JPH0869884A publication Critical patent/JPH0869884A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Abstract

PURPOSE: To light an indicator or display a result in a numeric value when a degradation degree becomes a prescribed value or less being the economical service life or the unlighted service life, and individually display the lamp replacing time by individually arranging illumination detecting devices in luminaires. CONSTITUTION: A luminaire is composed of an illuminating lamp and an illumination detecting device 3. The device 3 is composed of a sensor part 4 to detect brightness of the lamp, indicating parts 5, a setting switching lever 6, a display part 7 and a solar battery 8 or the like. A rate of lamp brightness to initial brightness is displayed by the display part 7, and when the rate is not more than a prescribed value, the indicating parts 5 are lighted, and the prescribed value is switched by the lever 6. The lamp is premeasured, and the economical service life or the unlighted service lifer is anticipated, and the prescribed value is determined, and in the case of respective prescribed values, the first and second indicating parts are lighted. Various controls are performed by a control part. Therefore, the lamp can be replaced at optimal time of the economical service life or the unlighted service life, and installation is facilitated by use of a battery 8 or the like.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、照明ランプの明るさが
所定値以下あるいは所定割合以下となったときに指示部
を点灯などする照明器具に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a lighting device for lighting an indicator when the brightness of a lighting lamp is below a predetermined value or below a predetermined ratio.

【0002】近年のインテリジェントビル建設に代表さ
れる、建築物に対するニーズの多様化・多目的化に加
え、設備の規模と重要性が増大している。それに伴い、
主要な電気設備の1つである照明設備の高性能化と、省
エネ・省力化指向の新しいメインテナンスが強く要求さ
れている。
[0002] In addition to the diversification and multi-purpose use of buildings, which is represented by intelligent building construction in recent years, the scale and importance of facilities are increasing. with this,
There is a strong demand for higher performance of lighting equipment, which is one of the major electrical equipment, and new maintenance aimed at saving energy and labor.

【0003】このため、より定格寿命の長い蛍光灯や高
照度・省電力・省施工を実現した照明器具が数多く提供
されているが、照明ランプの最適な交換時期や照度など
を容易に検知できる装置が望まれている。
For this reason, many fluorescent lamps having a longer rated life and high-luminance, power-saving, and construction-saving lighting fixtures are provided, but it is possible to easily detect the optimum replacement time and illuminance of the lighting lamp. A device is desired.

【0004】[0004]

【従来の技術】従来、照明器具のランプ交換は、点灯時
間の推計や管理者の視感測光に頼って、交換するように
していた。ランプの寿命は、点灯回数、点灯周期時間、
供給電圧、周囲温度、清掃頻度などに大きく影響される
ため、メーカカタログ記載の照明ランプ定格寿命でさえ
単に目安にしかならなかった。
2. Description of the Related Art Conventionally, lamps of lighting fixtures have been replaced by relying on the estimation of the lighting time and the photometric measurement of the manager. The life of the lamp is the number of lightings, the lighting cycle time,
Even the rated life of the lighting lamp listed in the manufacturer's catalog was only a guide because it was greatly affected by the supply voltage, ambient temperature, cleaning frequency, etc.

【0005】このため、不点となったランプをその都
度、個別に交換したり、不点ランプ数が大きく増加し始
めた適当な時期に全ランプを集団して交換する、いわゆ
る個別的集団交換方式で行っていた。このように、誰で
も肉眼で容易に判断できる照明器具の断線寿命に関する
情報のみで交換時期を決定していた。
For this reason, the so-called individual group exchange is performed in which the defective lamps are individually replaced each time, or all the lamps are collectively replaced at an appropriate time when the number of the defective lamps starts to greatly increase. It was done by the method. In this way, the replacement time is determined only by the information on the life of the burnout of the lighting equipment, which anyone can easily judge with naked eyes.

【0006】しかし、光源の寿命は、断線寿命(不点寿
命)と、経済寿命とがあり、蛍光灯や水銀灯は、白熱電
球と異なり、断線寿命が長く照度減退が大きいため、経
済寿命の方が短い場合が多い。実際の運用では、照明ラ
ンプが既に経済寿命を迎えていても、ランプが不点とな
るまでは交換しない場合が多く、室内照度分布の乱れや
照度減退による作業効率低下を防ぐための対応策が殆ど
行われていない現状であった。
[0006] However, the life of the light source has a disconnection life (non-life) and an economic life. Unlike an incandescent light bulb, a fluorescent lamp and a mercury lamp have a long disconnection life and a large decrease in illuminance. Is often short. In actual operation, even if the lighting lamp has already reached the economic life, it is often not replaced until the lamp becomes defective, and there is a countermeasure to prevent the deterioration of work efficiency due to the disturbance of the indoor illuminance distribution and the decline of illuminance. It was a situation where it was hardly done.

【0007】また、照度を知るには照度計に代表される
計器類を用いて、室全体やエリア単位の照度測定を行う
か、視感測光を行うのが一般的であり、照明器具の個々
の照度の正確な測定は行っていなかった。
Further, in order to know the illuminance, it is common to measure the illuminance of the entire room or area by using instruments such as an illuminometer, or perform visual measurement. The illuminance was not measured accurately.

【0008】[0008]

【発明が解決しようとする課題】上述したように、従来
は、ランプ交換は、個別的集団交換方式のように不点と
なる明確な断線という現象に頼って、管理者が交換時期
を判断してランプ交換を行うしかなく、最適な交換時期
に個別交換や集団交換を行うことが困難であるという問
題があった。
As described above, in the conventional lamp replacement, the manager determines the replacement time by relying on the phenomenon of a clear disconnection which is a defect like the individual group replacement method. There is a problem that it is difficult to perform individual replacement or collective replacement at the optimum replacement time.

【0009】本発明は、これらの問題を解決するため、
照明器具に照度検出装置を設けて劣化度合が経済寿命あ
るいは断線寿命となる所定値あるいは所定割合以下とな
ったときに指示器を点灯あるいは数値で表示してランプ
交換時期を個別に表示し、最適な経済寿命時期や最適な
ランプ寿命時期に合わせて交換が可能となる照明器具を
実現することを目的としている。
The present invention solves these problems.
An illuminance detector is installed in the luminaire, and when the degree of deterioration is below a specified value or a specified rate, which is the economic life or burnout life, the indicator is turned on or displayed numerically and the lamp replacement time is individually displayed, which is optimal. The objective is to realize a luminaire that can be replaced according to the optimal economic life and the optimal lamp life.

【0010】[0010]

【課題を解決するための手段】図1を参照して課題を解
決するための手段を説明する。図1において、照明器具
1は、照明ランプ2を点灯して照明するものであって、
ここでは、照明ランプ2および照明検出装置3から構成
されるものである。
[Means for Solving the Problems] Means for solving the problems will be described with reference to FIG. In FIG. 1, a luminaire 1 is for illuminating a lighting lamp 2 by illuminating it.
Here, the illumination lamp 2 and the illumination detection device 3 are used.

【0011】照明ランプ2は、蛍光灯などの電気を光に
変換するものである。照明検出装置3は、照明ランプ2
の明るさを検出するものであって、センサ部4、指示部
5、設定値切換レバー6、表示部7、および太陽電池8
などから構成されるものである。
The illumination lamp 2 converts electricity such as a fluorescent lamp into light. The illumination detection device 3 includes the illumination lamp 2
For detecting the brightness of the sensor unit 4, the indicator unit 5, the set value switching lever 6, the display unit 7, and the solar cell 8.
It is composed of etc.

【0012】センサ部4は、照明ランプ2の明るさを検
出するものである。指示部5は、照明ランプ2の明るさ
が所定値以下あるいは当初の明るさの所定割合以下とな
ったときに点灯して知らせるものである。
The sensor section 4 detects the brightness of the illumination lamp 2. The instruction unit 5 lights up and informs when the brightness of the illumination lamp 2 becomes equal to or lower than a predetermined value or a predetermined ratio of the initial brightness.

【0013】設定値切換レバー6は、所定値あるいは所
定割合を任意の値に切り換える(設定する)ものであ
る。表示部7は、照明ランプ2の明るさあるいは当初の
明るさからの割合(光束維持率)をデジタル値で表示す
るものである。
The set value switching lever 6 switches (sets) a predetermined value or a predetermined ratio to an arbitrary value. The display unit 7 displays the brightness of the illumination lamp 2 or a ratio (luminous flux maintenance ratio) from the original brightness as a digital value.

【0014】太陽電池8は、照明ランプ2の光をもとに
電源を発生するものであって、光・電気変換装置の1種
である。制御部は、各種制御を行うものである。
The solar cell 8 is a type of light-to-electricity conversion device that generates power based on the light of the illumination lamp 2. The control unit performs various controls.

【0015】[0015]

【作用】本発明は、図1に示すように、照明器具1の照
明ランプ2が点灯したことに対応して、当該照明器具1
に装着した照明検出装置3内のセンサ部4が照明ランプ
2の明るさを検出し、制御回路がこの検出した明るさが
所定値以下あるいは点灯当初の明るさの所定割合以下と
なったときに指示部5を点灯し、知らせるようにしてい
る。
As shown in FIG. 1, the present invention responds to the lighting lamp 2 of the lighting fixture 1 being turned on in response to lighting of the lighting fixture 1.
When the sensor unit 4 in the illumination detection device 3 mounted on the vehicle detects the brightness of the illumination lamp 2 and the control circuit detects the brightness below a predetermined value or below a predetermined ratio of the initial brightness. The indicator 5 is turned on to notify the user.

【0016】また、設定値切換用レバー6によって、所
定値あるいは所定割合を任意に切り換えるようにしてい
る。また、照明ランプ2を予め測定して経済寿命と予測
された明るさの所定値あるいは点灯当初からの明るさの
所定割合とし、これらの所定値あるいは所定割合以下と
なったときに指示部5を点灯し、知らせるようにしてい
る。
Further, a predetermined value or a predetermined ratio is arbitrarily switched by the set value switching lever 6. In addition, the lighting lamp 2 is measured in advance to have a predetermined value of brightness predicted as economic life or a predetermined ratio of brightness from the beginning of lighting, and when the predetermined value or the predetermined ratio is reached, the instruction unit 5 is activated. It lights up and informs you.

【0017】また、照明ランプ2を予め測定して不点寿
命と予測された明るさの所定値あるいは点灯当初からの
明るさの所定割合とし、これらの所定値あるいは所定割
合以下となったときに指示部5を点灯し、知らせるよう
にしている。
Further, the illumination lamp 2 is measured in advance to be a predetermined value of brightness predicted as an imperfect life or a predetermined ratio of brightness from the beginning of lighting, and when the predetermined value or a predetermined ratio or less is reached. The indicator 5 is turned on to notify the user.

【0018】また、経済寿命と予測される所定値あるい
は所定割合のときに第1の指示部(例えば赤以外の色)
を点灯し、不点寿命と予測される所定値あるいは所定割
合のときに第2の指示部(例えば赤色)を点灯するよう
にしている。
The first indicator (for example, a color other than red) when the economic life is a predetermined value or a predetermined ratio.
Is turned on, and the second indicator (for example, red) is turned on when the value reaches a predetermined value or a predetermined rate that is predicted to be the defective life.

【0019】また、検出した明るさあるいは点灯した当
初の明るさに対する割合(光束維持率)をデジタル値で
表示するようにしている。また、照明ランプ2からの光
により光・電気変換装置(例えば太陽電池8)によって
発生した電源のみを使用してセンサ部4、指示部5、制
御回路、および設定値切換用レバー6を動作させるよう
にしている。
Further, the detected brightness or the ratio (luminous flux maintenance ratio) to the initial brightness when turned on is displayed as a digital value. Further, the sensor unit 4, the instruction unit 5, the control circuit, and the set value switching lever 6 are operated by using only the power source generated by the light-to-electricity converter (for example, the solar cell 8) by the light from the illumination lamp 2. I am trying.

【0020】従って、照明器具1に照度検出装置3を設
けて劣化度合が経済寿命あるいは不点寿命となる所定値
あるいは所定割合以下となったときに指示器を点灯ある
いは数値で表示してランプ寿命時期を個別に表示して知
らせることにより、最適な経済寿命時期や最適なランプ
寿命時期に合わせて交換することが可能とする照明器具
を実現することができた。また、太陽電池8などの光・
電気変換装置を用いてワイヤレスで電源を照明検出装置
3に供給しているため、当該照明検出装置3を簡単に照
明器具1に個々に内蔵あるいは外付けすることが可能と
なる。
Therefore, the illuminance detecting device 3 is provided in the luminaire 1, and when the degree of deterioration becomes a predetermined value or a predetermined ratio below the economical life or the point life, the indicator is turned on or displayed numerically to indicate the lamp life. By individually displaying and notifying the time, it was possible to realize a lighting fixture that can be replaced at the optimum economic life time or the optimum lamp life time. In addition, light such as solar cell 8
Since the power is wirelessly supplied to the illumination detection device 3 by using the electric conversion device, the illumination detection device 3 can be easily incorporated in the lighting fixture 1 or attached externally.

【0021】[0021]

【実施例】次に、図1から図8を用いて本発明の実施例
の構成および動作を順次詳細に説明する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Next, the construction and operation of an embodiment of the present invention will be described in detail with reference to FIGS.

【0022】図1は、本発明の1実施例構成図を示す。
図1の(a)は照明検出装置3のアナログタイプの平面
図を示し、図1の(b)は照明検出装置3のデジタルタ
イプの平面図を示し、図1の(c)は両者の側面図を示
し、図1の(d)は両者の正面図を示す。
FIG. 1 shows a block diagram of an embodiment of the present invention.
1A shows a plan view of an analog type of the illumination detection device 3, FIG. 1B shows a plan view of a digital type of the illumination detection device 3, and FIG. FIG. 1D shows a front view of both.

【0023】図1において、照明検出装置(測光量検出
装置)3は、照明器具1に装着して照明ランプ2の明る
さを検出し、所定値以下あるいは点灯当初の所定割合以
下となったときに指示部5を点灯してその旨を知らせる
ためのものであって、図示のように、センサ部4、指示
部5、設定値切換用キー6、表示部7、太陽電池8、お
よび図示外の制御回路から構成されるものである。ここ
で、照明(測光量)は、照度、光束、光度、輝度、光束
発散度などである。
In FIG. 1, an illumination detection device (photometric amount detection device) 3 is mounted on the lighting fixture 1 to detect the brightness of the illumination lamp 2, and when it is below a predetermined value or below a predetermined ratio at the beginning of lighting. The indicator section 5 is turned on to inform the user of that fact, and as shown in the figure, the sensor section 4, the indicator section 5, the set value switching key 6, the display section 7, the solar cell 8, and the outside of the figure. The control circuit of FIG. Here, the illumination (photometric amount) includes illuminance, luminous flux, luminous intensity, luminance, luminous flux divergence, and the like.

【0024】センサ部4は、照明器具1の照明ランプ2
の明るさを検出するものであって、例えばホトセンサや
Cdsなどである。カバー41は、センサ部4に指示部
5などからの非所望の光が入射しないようにするカバー
である。
The sensor unit 4 is provided with the illumination lamp 2 of the luminaire 1.
For detecting the brightness of, for example, a photo sensor or Cds. The cover 41 is a cover that prevents undesired light from the instruction unit 5 and the like from entering the sensor unit 4.

【0025】指示部5は、照明ランプ2の明るさが所定
値以下あるいは点灯当初の所定割合以下となったときに
点灯してその旨を知らせるものであって、例えば赤と青
のLEDである。
The instructing unit 5 is lit when the brightness of the illumination lamp 2 is below a predetermined value or below a predetermined ratio at the beginning of lighting, and notifies the fact, for example, red and blue LEDs. .

【0026】設定値切換用レバー6は、図示のように照
明ランプ2の明るさがいずれの値になったら点灯させる
かを設定を切り換えるものであって、例えば点灯当初の
明るさの例えば70%になったときに指示部5を点灯す
るように切り換える(設定する)ものである。
The set value switching lever 6 switches the setting as to which value of the brightness of the illumination lamp 2 is to be turned on as shown in the figure. For example, 70% of the initial brightness is set. The display unit 5 is switched (set) so that it lights up when it becomes.

【0027】表示部7は、センサ部4によって検出した
照明ランプ2の明るさ(例えばLx、ルックス)をデジ
タル表示、および点灯当初の明るさを100%としたと
きの現在の明るさの%をデジタル表示するものである。
The display unit 7 digitally displays the brightness (for example, Lx, looks) of the illumination lamp 2 detected by the sensor unit 4, and displays the% of the current brightness when the initial brightness is 100%. It is a digital display.

【0028】太陽電池8は、指示部5や制御部などの電
源を発生するものであって、照明器具などの商用電源か
ら電源の供給を受けることなく、ワイヤレスで独立に電
源を発生するものであり、当該照明検出装置3をいずれ
の照明器具1に内蔵あるいは外付けで容易に取付け可能
にしたものである。
The solar cell 8 is for generating power for the instruction section 5, the control section, etc., and is for independently generating power wirelessly without being supplied with power from a commercial power source such as a lighting fixture. The illumination detection device 3 can be easily attached to any of the lighting fixtures 1 either internally or externally.

【0029】モード設定用ボタン9は、指示部5を点灯
する所定値あるいは点灯当初からの明るさの劣化度合い
を設定したりするものであって、SELECTボタンで
選択し、そのときの値をUP(増大)およびDOWN
(減少)を行い、表示部7に表示された値を見て設定す
るためのものである。
The mode setting button 9 is used to set a predetermined value for lighting the indicator 5 or a degree of deterioration in brightness from the beginning of lighting, and is selected by the SELECT button, and the value at that time is UP. (Increase) and DOWN
This is for performing (decrease) and setting by looking at the value displayed on the display unit 7.

【0030】制御部は、全体を統括制御する回路であっ
て、後述する図3および図4のフローチャートに従って
各種制御を行うものである。図2は、本発明の照明器具
の外観図を示す。
The control unit is a circuit for controlling the entire system and performs various controls according to the flow charts of FIGS. 3 and 4 which will be described later. FIG. 2 shows an external view of the lighting fixture of the present invention.

【0031】図2の(a)は照明器具の平面図を示し、
図2の(b)は正面図を示し、図2の(c)は側面図を
示す。図2において、照明器具1は、照明ランプ2であ
る蛍光灯をここでは2本図示のように装着したものであ
って、照明ランプ2、照明検出装置3およびこれらを保
持などする筐体から構成されるものである。
FIG. 2A shows a plan view of the luminaire,
2B shows a front view, and FIG. 2C shows a side view. In FIG. 2, the luminaire 1 is one in which two fluorescent lamps, which are the illuminating lamps 2, are mounted as shown in the figure, and is composed of the illuminating lamp 2, the illuminating detection device 3, and a housing for holding these. It is what is done.

【0032】照明ランプ2は、電気を光に変換するもの
であって、ここでは、蛍光灯である。照明検出装置3
は、照明ランプ2の明るさを検出して所定値以下あるい
は所定割合以下となったときに指示部5を点灯してその
旨を知らせるものであって、ここでは、照明器具1の照
明ランプ2毎に内蔵させて設けたものであり、既述した
図1の構成を持つものである。
The illumination lamp 2 converts electricity into light, and is a fluorescent lamp here. Lighting detection device 3
Is for detecting the brightness of the illumination lamp 2 and turning on the indicator 5 when the brightness is equal to or less than a predetermined value or less than a predetermined ratio. Here, the illumination lamp 2 of the luminaire 1 is used. Each of them is built in and provided, and has the configuration of FIG. 1 described above.

【0033】次に、図3のフローチャートに示す順序に
従い、図1および図2の構成の動作を詳細に説明する。
図3において、S1は、初期設定する。
Next, the operation of the configuration shown in FIGS. 1 and 2 will be described in detail in the order shown in the flowchart of FIG.
In FIG. 3, S1 is initialized.

【0034】S2は、点灯する。これは、照明器具1の
照明ランプ2に電源を投入して点灯する。S3は、初期
点灯か判別する。これは、照明器具1の照明ランプ2を
初めて点灯あるいは交換して新規の照明ランプ2を初め
て点灯か判別する。YESの場合には、S4でセンサ
(センサ部4)で光(照明ランプ2の光)を検出し、S
5で初期照度を測定し、S6で初期照度を記憶する。こ
れらは、照明器具1を取り付けて照明ランプ2を初めて
点灯したとき、あるいは照明ランプ2を交換して初めて
点灯したときに図示外のリセットボタン(初期点灯ボタ
ン)の押下あるいは照明ランプ2を交換したときに機械
的にセットされた位置の情報を読み取って自動的に検出
し、そのときの初期照度を不揮発性メモリに記憶してお
く。これにより、照明ランプ2の初期の照度(Lux)
に対するその明るさ(照度)の減少割合(光束維持率と
いう)を正確に算出するためである。一方、S3のNO
の場合には、S7に進む。
S2 is turned on. This is turned on by turning on the illumination lamp 2 of the lighting fixture 1. In S3, it is determined whether or not the initial lighting. This determines whether the lighting lamp 2 of the lighting fixture 1 is turned on or replaced for the first time and the new lighting lamp 2 is turned on for the first time. In the case of YES, light (light of the illumination lamp 2) is detected by the sensor (sensor unit 4) in S4, and S
The initial illuminance is measured in 5, and the initial illuminance is stored in S6. When the lighting fixture 1 is attached and the lighting lamp 2 is turned on for the first time, or when the lighting lamp 2 is replaced and turned on for the first time, a reset button (initial lighting button) not shown is pressed or the lighting lamp 2 is replaced. The information of the position mechanically set is sometimes read and automatically detected, and the initial illuminance at that time is stored in the nonvolatile memory. As a result, the initial illuminance (Lux) of the illumination lamp 2
This is for accurately calculating the rate of decrease in brightness (illuminance) with respect to (referred to as the luminous flux maintenance rate). On the other hand, NO in S3
In the case of, it progresses to S7.

【0035】S7は、S12までの測光ループを開始す
る。S8は、センサ(センサ部4)で光を検出する。S
9は、照度測定する。
In step S7, the photometric loop up to step S12 is started. In S8, the sensor (sensor unit 4) detects light. S
9 measures the illuminance.

【0036】S10は、記憶した初期照度の70%以下
か判別する。YESの場合には、照明ランプ2の不点寿
命と判明したので、S14で赤のLEDを発光し、不点
寿命がきた旨を管理者に知らせ、終了する(END)。
一方、NOの場合には、S11に進む。
In step S10, it is determined whether the stored initial illuminance is 70% or less. In the case of YES, it is determined that the defective life of the illumination lamp 2 has been reached. Therefore, in S14, the red LED is emitted, the manager is notified that the defective life has expired, and the process ends (END).
On the other hand, if NO, the process proceeds to S11.

【0037】S11は、記憶した初期照度の80%以下
か判別する。YESの場合には、照明ランプ2の経済寿
命と判明したので、S13で青のLEDを発光し、経済
寿命がきた旨を管理者に知らせ、終了する(END)。
一方、NOの場合には、S12の消灯時に測光ループを
停止し、終了する(END)。
In step S11, it is determined whether the stored initial illuminance is 80% or less. In the case of YES, since it has been determined that the economic life of the illumination lamp 2 is reached, the blue LED is emitted in S13, the manager is notified that the economic life has come, and the process ends (END).
On the other hand, in the case of NO, the photometric loop is stopped when S12 is turned off, and the process ends (END).

【0038】以上によって、照明ランプ2の初期点灯時
の初期照度を記憶しておき、測光ループで照明ランプ2
の照度が初期照度の例えば80%以下となったときに青
のLEDを点灯して経済寿命がきた旨を管理者に知ら
せ、更に照度が初期照度の例えば70%以下となったと
きに赤のLEDを点灯して不点寿命がきた旨を管理者に
知らせる。ここで、80%の経済寿命時および70%の
不点寿命は、実験して最適な値を決定するようにする。
As described above, the initial illuminance at the time of initial lighting of the illumination lamp 2 is stored, and the illumination lamp 2 is set in the photometric loop.
When the illuminance is below 80% of the initial illuminance, the blue LED is turned on to inform the manager that the economic life has come, and when the illuminance is below 70% of the initial illuminance, The LED is turned on to notify the administrator that the defective life has expired. Here, the 80% economic life and the 70% imperfect life should be experimentally determined to determine optimum values.

【0039】例えば経済寿命は、照度設備設計におい
て、照度計算および設計灯数計算を行うときの保守率に
関係している。一般に用いられる計算用数値(例えば普
通の環境条件で露出型・下面開放型では保守率0.7)
を適用し、照度計算を行って必要な照明ランプ数を決定
しているが、本発明によれば、被照度面に対する照明ラ
ンプ2の照度を一定値以上に保てるように、上述した青
のLEDが点灯される初期照度に対する現在の照度の割
合は、上述した一般的な保守率の0.7(70%)より
も高く設定し、保守率0.75〜0.80となるように
設定すれば、必要な照明ランプ2の灯数を6.6〜1
2.5%少ない設備でもよくできる。これにより、照明
器具の設備を6.6〜12.5%少なくでき、設備コス
トを低減でき、しかもLEDの青、赤によってその交換
時期が正確に1本1本測定して表示するので、これを見
て管理者が照明ランプ2を交換して明るさを設計値以上
に容易に保持できる。尚、後述するように、各照明ラン
プ2に対応づけて設けた照明検出装置3からセンタに照
度信号を送信させて管理し、いずれの照明ランプ2の交
換時期がきたかを集中管理し、週間作業日程などを作成
して週単位にまとめて照明ランプ2を少ない手間で交換
するようにすればよい。
For example, the economic life is related to the maintenance rate when the illuminance calculation and the number of design lights are calculated in the illuminance equipment design. Numerical value for general calculation (for example, maintenance ratio is 0.7 for exposed type and open bottom type under normal environmental conditions)
However, according to the present invention, the above-mentioned blue LED is used so that the illuminance of the illumination lamp 2 with respect to the surface to be illuminated can be kept above a certain value. The ratio of the current illuminance to the initial illuminance that is turned on is set higher than 0.7 (70%) of the above-mentioned general maintenance rate, so that the maintenance rate is set to 0.75 to 0.80. The required number of lighting lamps 2 is 6.6 to 1
2.5% less equipment is enough. As a result, the equipment of the lighting equipment can be reduced by 6.6 to 12.5%, the equipment cost can be reduced, and the replacement time is accurately measured and displayed by the blue and red LEDs. The administrator can easily replace the illumination lamp 2 and keep the brightness above the design value. As will be described later, the illumination detection device 3 provided in association with each illumination lamp 2 transmits and manages an illuminance signal to the center, and centrally manages which illumination lamp 2 is due to be replaced. It is only necessary to create a work schedule and to replace the illumination lamps 2 on a weekly basis with less effort.

【0040】また、不点寿命は、照明ランプ2が不点と
なり始めるときの初期照度に対する明るさの減少割合を
実験的に求め、更に不点ランプ数が急激に増大するとき
の初期照度に対する明るさの減少割合を実験的に求めて
決める。そして、前者の割合のときに青のLEDを点灯
し、後者の割合のときに赤のLEDを点灯するように
し、管理者に知らせる。
The astigmatism life is obtained by empirically obtaining the rate of decrease in brightness with respect to the initial illuminance when the illumination lamp 2 begins to become a defect, and the brightness with respect to the initial illuminance when the number of astigmatism lamps is rapidly increased. Determining the rate of decrease in size experimentally. Then, the blue LED is turned on in the former ratio, and the red LED is turned on in the latter ratio to notify the administrator.

【0041】図4は、本発明の動作説明フローチャート
(その2)である。これは、図3の処理に加え、照明ラ
ンプ2の明るさ(Lux)および初期照度からの現在の
明るさの割合(光束維持率)をデジタル表示するときの
ものである。ここで、S21からS31、S33、S3
4は、図3のS1から21、S23、S24と同一であ
るので説明を省略する。
FIG. 4 is a flowchart (part 2) for explaining the operation of the present invention. This is for digitally displaying the brightness (Lux) of the illumination lamp 2 and the current brightness ratio (luminous flux maintenance ratio) from the initial illuminance in addition to the processing of FIG. Here, S21 to S31, S33, S3
Since 4 is the same as S1 to 21, S23, and S24 in FIG. 3, the description thereof will be omitted.

【0042】図4において、S321は、照度表示、ま
たは、光束維持率のいずれを表示するか判別する。照度
を表示すると設定されていたときは、S322で照度を
デジタル表示する。例えば図1の(b)に示すように、
センサ部4で照明ランプ2の明るさを検出し、そのとき
の照度(Lux)を表示部7の液晶パネル上に表示す
る。一方、光束維持率を表示すると設定されていたとき
は、S323で光束維持率(初期照度に対する現時点の
照度の割合%)をデジタル表示する。例えば図1の
(b)に示すように、センサ部4で照明ランプ2の初期
照度を測定して記憶しておき、現在の明るさの割合(光
束維持率)を算出して表示部7の液晶パネル上に表示す
る。
In FIG. 4, S321 determines whether to display the illuminance display or the luminous flux maintenance factor. If it is set to display the illuminance, the illuminance is digitally displayed in S322. For example, as shown in FIG.
The sensor unit 4 detects the brightness of the illumination lamp 2, and the illuminance (Lux) at that time is displayed on the liquid crystal panel of the display unit 7. On the other hand, if it is set to display the luminous flux maintenance factor, the luminous flux maintenance factor (ratio% of the current illuminance to the initial illuminance) is digitally displayed in S323. For example, as shown in FIG. 1B, the sensor unit 4 measures and stores the initial illuminance of the illumination lamp 2 and calculates the ratio of the current brightness (luminous flux maintenance factor) to display the display unit 7 on the display unit 7. Display on the LCD panel.

【0043】S324は、消灯時に測光ループを停止
し、終了する(END)。以上によって、照明ランプ2
の初期点灯時の初期照度を記憶しておき、測光ループで
照明ランプ2の照度が初期照度の例えば80%以下とな
ったときに青のLEDを点灯して経済寿命がきた旨を管
理者に知らせ、更に照度が初期照度の例えば70%以下
となったときに赤のLEDを点灯して不点寿命がきた旨
を管理者に知らせると共に、照明ランプ2の照度をテジ
タル値(Lux)で表示したり、あるいは初期照度に対
する現時点の明るさの割合(光束維持率)をデジタル表
示したりしすることが可能となる。このデジタル表示の
照度あるいは光束維持率を管理者が見て照明ランプ2の
明るさや光束維持率を定量的に認識し、正確に照明ラン
プ2の状態や交換時期を判断することが可能となる。
In S324, the photometric loop is stopped and turned off when the light is turned off (END). By the above, the illumination lamp 2
The initial illuminance at the time of initial lighting is memorized, and when the illuminance of the illumination lamp 2 becomes 80% or less of the initial illuminance in the photometric loop, the blue LED is turned on to inform the administrator that the economic life has come. In addition, when the illuminance becomes less than 70% of the initial illuminance, for example, the red LED is turned on to inform the manager that the astigmatism has expired, and the illuminance of the illumination lamp 2 is displayed as a digital value (Lux). Alternatively, the ratio of the current brightness to the initial illuminance (luminous flux maintenance ratio) can be digitally displayed. The administrator can quantitatively recognize the brightness and the luminous flux maintenance factor of the illumination lamp 2 by looking at the illuminance or the luminous flux maintenance factor of the digital display, and accurately determine the state and the replacement time of the illumination lamp 2.

【0044】図5は、本発明の検出回路例(その1)を
示す。図5において、照明ランプ2は、明るさの検出対
象である。光検出DC増幅器23は、センサ部4、抵抗
1、R2、R3、アンプ22などから構成され、照明ラ
ンプ2の明るさを検出して増幅するものである。
FIG. 5 shows an example (1) of the detection circuit of the present invention. In FIG. 5, the illumination lamp 2 is a brightness detection target. The photodetection DC amplifier 23 is composed of a sensor unit 4, resistors R 1 , R 2 , R 3 , an amplifier 22 and the like, and detects and amplifies the brightness of the illumination lamp 2.

【0045】センサ部4は、照明ランプ2の明るさ検出
するものであって、フォトダイオードやCdsなどであ
る。アンプ22は、信号を増幅するものである。
The sensor section 4 detects the brightness of the illumination lamp 2, and is a photodiode or Cds. The amplifier 22 amplifies a signal.

【0046】R1、R2、R3は、抵抗である。太陽電池
8は、照明検出装置3に内蔵され、照明ランプ2の光を
もとに電源を発生するものであって、+Vおよび−Vの
電源を発生し、アンプ22やセンサ部4に電源を供給す
るものである。
R 1 , R 2 and R 3 are resistors. The solar cell 8 is built in the illumination detection device 3 and generates a power source based on the light of the illumination lamp 2, generates + V and −V power sources, and supplies power to the amplifier 22 and the sensor unit 4. To supply.

【0047】次に、動作を説明する。 (1) 照明ランプ2が点灯すると、太陽電池8が当該
照明ランプ2から照明されて電源+V、−Vを発生して
アンプ22およびセンサ部4に供給して動作状態にする
と共に、センサ部4によって明るさを検出してこの明る
さに対応する電流iを流し、抵抗R3の両端に明るさに
比例した電圧(R3×i)を発生させる。
Next, the operation will be described. (1) When the illuminating lamp 2 is turned on, the solar cell 8 is illuminated by the illuminating lamp 2 to generate power supplies + V and −V, which are supplied to the amplifier 22 and the sensor unit 4 to be in an operating state. The brightness is detected by, and a current i corresponding to this brightness is passed to generate a voltage (R 3 × i) proportional to the brightness across the resistor R 3 .

【0048】(2) 明るさに対応して発生した電圧
(R3×i)をアンプ22が抵抗R1、R2の比によって
決まる増幅率で増幅し、出力として送出する。 (3) (2)で送出された信号をもとに、照明ランプ
2の初期の明るさのときの値から例えば80%の経済寿
命と予測される値となったときに青のLEDを点灯す
る。更に例えば70%の不点寿命と予測される値となっ
たときに赤のLEDを点灯する。
(2) The voltage (R 3 × i) generated corresponding to the brightness is amplified by the amplifier 22 at an amplification rate determined by the ratio of the resistors R 1 and R 2 , and is sent as an output. (3) Based on the signal sent in (2), the blue LED is turned on when the value reaches the economic life of 80%, for example, from the value at the initial brightness of the illumination lamp 2. To do. Further, for example, the red LED is turned on when the value reaches the expected life of 70% astigmatism.

【0049】以上によって、照明ランプ2が点灯する
と、このときの明るさを太陽電池8で受光して電源を発
生し、この電源をもとに照明ランプ2の明るさをセンサ
部4で検出し、図示外の回路で初期の明るさの例えば8
0%の経済寿命となっときに青のLED点灯、70%の
不点寿命となったときに赤のLED点灯することが可能
となる。
As described above, when the illumination lamp 2 is turned on, the solar cell 8 receives the brightness at this time to generate a power source, and the sensor unit 4 detects the brightness of the illumination lamp 2 based on this power source. , A circuit (not shown) has an initial brightness of, for example, 8
It becomes possible to turn on the blue LED when the economic life becomes 0% and turn on the red LED when the imperfect life reaches 70%.

【0050】図6は、本発明の検出回路例(その2)を
示す。図6において、光検出DC増幅器23は、照明ラ
ンプ2の明るさを検出して増幅するものであって、既述
した図5に示すものである。
FIG. 6 shows an example (No. 2) of the detection circuit of the present invention. In FIG. 6, the photodetection DC amplifier 23 detects the brightness of the illumination lamp 2 and amplifies it, which is shown in FIG. 5 described above.

【0051】AD変換器24は、アナログの信号をデジ
タルの信号に変換するものである。2進→10進変換器
25は、2進数を10進数に変換するものである。表示
部26は、明るさをデジタルの数値で表示するものであ
って、例えば液晶パネルである。
The AD converter 24 converts an analog signal into a digital signal. The binary → decimal converter 25 converts a binary number into a decimal number. The display unit 26 displays the brightness as a digital numerical value, and is, for example, a liquid crystal panel.

【0052】P−S変換器27は、パラレルの信号をシ
リアルの信号に変換するものである。通信インタフェー
ス28は、他システムとの間でシリアルの信号の送受信
を行うものである。
The P-S converter 27 converts a parallel signal into a serial signal. The communication interface 28 transmits / receives a serial signal to / from another system.

【0053】次に、動作を説明する。 (1) 光検出DC増幅器23は、照明ランプ2の明る
さを検出して増幅する。
Next, the operation will be described. (1) The light detection DC amplifier 23 detects and amplifies the brightness of the illumination lamp 2.

【0054】(2) AD変換器24が、光検出DC増
幅器23によって増幅された明るさに対応する信号を、
アナログからデジタル(例えば8ビットのデジタル)の
値に変換する。
(2) The AD converter 24 outputs the signal corresponding to the brightness amplified by the photodetection DC amplifier 23,
Convert from analog to digital (eg 8-bit digital) values.

【0055】(3) (2)で変換された2進のデジタ
ルの値を、10進のデジタルの値に変換する。 (4) (3)で変換された10進のデジタルの値を、
表示部、例えば液晶パネル上にデジタルの数値として表
示する(例えば明るさが当初の明るさの85%と表示す
る)。
(3) The binary digital value converted in (2) is converted into a decimal digital value. (4) The decimal digital value converted in (3) is
It is displayed as a digital numerical value on a display unit, for example, a liquid crystal panel (for example, the brightness is displayed as 85% of the initial brightness).

【0056】(5) また、P−S変換器27によっ
て、デジタルの値をシリアルの信号に変換する。そし
て、通信インタフェース28を介して他のシステムに送
信する。送信を受けた他のシステム(センタ)は、これ
ら受信した各照明器具1の明るさを管理して、例えば経
済寿命、不点寿命と近づいて照明器具を取り出し、週間
作業予定を作成し、交換などするための資料として使
う。
(5) Further, the PS converter 27 converts the digital value into a serial signal. Then, the data is transmitted to another system via the communication interface 28. The other system (center) that receives the transmission manages the brightness of each of the received lighting fixtures 1 and takes out the lighting fixtures near the economic life and the point life, creates a weekly work schedule, and replaces the lighting work. Use it as a material to do such things.

【0057】以上によって、照明ランプ2の明るさをデ
ジタルの数値で各照明検出装置3の表示部26に表示
し、管理者に定量的に現在の明るさを知らせることが可
能となる。
As described above, it is possible to display the brightness of the illumination lamp 2 as a digital value on the display unit 26 of each illumination detection device 3 and inform the manager quantitatively the current brightness.

【0058】図7は、本発明の検出回路例(その3)を
示す。図7において、照明ランプ2は、明るさの検出対
象である。光検出比較回路29は、センサ部4、抵抗R
1、R2、R3、アンプ22などから構成され、照明ラン
プ2の明るさを比較するものである。
FIG. 7 shows an example (No. 3) of the detection circuit of the present invention. In FIG. 7, the illumination lamp 2 is a brightness detection target. The light detection / comparison circuit 29 includes a sensor unit 4 and a resistor R.
1 , R 2 , R 3 , an amplifier 22, etc., and compares the brightness of the illumination lamp 2.

【0059】センサ部4は、照明ランプ2の明るさ検出
するものであって、フォトダイオードやCdsなどであ
る。アンプ22は、ここでは、信号を比較するものであ
る。
The sensor section 4 detects the brightness of the illumination lamp 2, and is a photodiode or Cds. The amplifier 22 is here for comparing the signals.

【0060】R1、R2、R3は、抵抗である。太陽電池
8は、照明検出装置3に内蔵され、照明ランプ2の光を
もとに電源を発生するものである。
R 1 , R 2 and R 3 are resistors. The solar cell 8 is built in the illumination detection device 3 and generates a power source based on the light of the illumination lamp 2.

【0061】次に、動作を説明する。 (1) 照明ランプ2が点灯すると、太陽電池8が当該
照明ランプ2から照明されて電源+V、−Vを発生して
アンプ24およびセンサ部4に供給して動作状態にする
と共に、センサ部4によって明るさを検出してこの明る
さに対応する電流iを流し、抵抗R3の両端に明るさに
比例した電圧(R3×i)を発生させる。
Next, the operation will be described. (1) When the illumination lamp 2 is turned on, the solar cell 8 is illuminated by the illumination lamp 2 to generate power supplies + V and −V, which are supplied to the amplifier 24 and the sensor unit 4 to be in the operating state, and the sensor unit 4 The brightness is detected by, and a current i corresponding to this brightness is passed to generate a voltage (R 3 × i) proportional to the brightness across the resistor R 3 .

【0062】(2) 明るさに対応して発生した電圧
(R3×i)をアンプ24の+端子に入力すると共に、
−端子に抵抗R1、R2の比によって決まる基準電圧を印
加し、電圧(R3×i)が基準電圧よりも大きくなった
ときにアンプ24からHレベルの出力を送出する。
(2) The voltage (R 3 × i) generated corresponding to the brightness is input to the + terminal of the amplifier 24, and
A reference voltage determined by the ratio of the resistors R 1 and R 2 is applied to the negative terminal, and when the voltage (R 3 × i) becomes larger than the reference voltage, the amplifier 24 outputs an H level output.

【0063】(3) (2)で送出されたHレベル信号
をもとに、図示外の回路でLEDの青(あるいは赤)を
点灯させる。この際、抵抗R1、R2の比を例えば初期の
点灯時の明るさの80%の経済寿命と予測される値とな
るように調整、あるいは初期の点灯時の明るさの70%
の経済寿命と予測される値となるように調整しておけば
よい。経済寿命と不点寿命の両者の表示部を点灯すると
きに、図7の2組の光検出比較回路29を設ける。
(3) Based on the H level signal sent in (2), the blue (or red) LED is turned on by a circuit (not shown). At this time, the ratio of the resistors R 1 and R 2 is adjusted to a value expected to be an economic life of 80% of the brightness at the initial lighting, or 70% of the brightness at the initial lighting.
It should be adjusted so that it will be the value expected to be the economic life of. Two sets of photodetection / comparison circuits 29 of FIG. 7 are provided when both the economic life and the fault life display parts are turned on.

【0064】以上によって、照明ランプ2が点灯する
と、このときの明るさを太陽電池8で受光して電源を発
生し、この電源をもとに照明ランプ2の明るさをセンサ
部4で検出し、アンプ24で比較して初期の明るさの例
えば80%の経済寿命となっときに青のLED点灯、7
0%の不点寿命となったときに赤のLED点灯すること
が可能となる。
As described above, when the illumination lamp 2 is turned on, the solar cell 8 receives the brightness at this time to generate a power source, and the sensor unit 4 detects the brightness of the illumination lamp 2 based on this power source. , When the economic life of the amplifier 24 is 80% of the initial brightness, the blue LED lights up 7
It becomes possible to turn on the red LED when the astigmatism life of 0% is reached.

【0065】図8は、本発明の検出回路例(その4)を
示す。図8において、光検出比較回路29は、照明ラン
プ2の明るさを検出して所定値(経済寿命や不点寿命の
所定値)を以下となったことを検出するものであって、
図7に示すようなものである。
FIG. 8 shows an example (No. 4) of the detection circuit of the present invention. In FIG. 8, the light detection / comparison circuit 29 detects the brightness of the illuminating lamp 2 and detects that a predetermined value (a predetermined value of economic life or imperfect life) has become below.
It is as shown in FIG.

【0066】NAND回路30は、光検出比較回路29
からの信号を反転し、トランジスタTRを駆動し、発光
ダイオード31を点灯させるものである。通信インタフ
ェース28は、他システム(センタ)との間でシリアル
の信号の送受信を行うものである。
The NAND circuit 30 includes a photodetection comparison circuit 29.
The signal from is inverted, the transistor TR is driven, and the light emitting diode 31 is turned on. The communication interface 28 transmits / receives a serial signal to / from another system (center).

【0067】次に、動作を説明する。 (1) 光検出比較器29は、照明ランプ2の明るさを
検出して所定値(経済寿命あるいは不点寿命の所定値)
以下の明るさになったことを検出するものである。
Next, the operation will be described. (1) The photodetector comparator 29 detects the brightness of the illumination lamp 2 and has a predetermined value (a predetermined value of economic life or imperfect life).
It detects that the following brightness is reached.

【0068】(2) (1)で所定値以下となったこと
を検出されると、NAND回路30の出力がLレベルと
なり、トランジスタTRを導通状態とし、発光ダイオー
ド31を点灯させる。これにより、照明ランプ2の明る
さが経済寿命や不点寿命の明るさ以下となったことが発
光ダイオード31の点灯(青あるいは赤の点灯)によっ
て管理者に知らせる。
(2) When it is detected in (1) that the value is equal to or less than the predetermined value, the output of the NAND circuit 30 becomes L level, the transistor TR is turned on, and the light emitting diode 31 is turned on. As a result, the fact that the brightness of the illumination lamp 2 has become equal to or less than the brightness of the economic life or the defective life is notified by lighting the light emitting diode 31 (lighting blue or red).

【0069】(4) また、通信インタフェース32を
介して光検出比較器29によって検出された信号を他の
システム(センタ)に通知し、集中管理などする。 以上によって、照明ランプ2の明るさが所定値(例えば
経済寿命や不点寿命と予測さされる所定値)以下となっ
たときに発光ダイオードが点灯され、その旨が管理者に
知らせることが可能となる。
(4) Further, the signal detected by the photodetection comparator 29 is notified to another system (center) via the communication interface 32 to perform centralized control. As described above, when the brightness of the illumination lamp 2 becomes equal to or lower than a predetermined value (for example, a predetermined value predicted to be economic life or imperfect life), the light emitting diode is turned on, and it is possible to notify the administrator of that. Become.

【0070】[0070]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
照明器具1に照度検出装置3を設けて劣化度合が経済寿
命あるいは不点寿命となる所定値あるいは所定割合以下
となったときに指示器を点灯あるいは数値で表示してラ
ンプ交換時期を個別に表示して知らせる構成を採用して
いるため、最適な経済寿命時期や最適なランプ寿命時期
をランプ点灯で知らせたり、デジタルの数値で知らせた
りすることができる。これにより、照明ランプ2の個々
の明るさ(照度)や光束維持率(当初の明るさに対する
現在の明るさの割合)、経済寿命、不点寿命を常時容易
に検出できるという効果を奏し、最適な照明ランプ2の
交換時期を定量的に推測でき、照明設備のメンテナンス
不備による照度分布の乱れ、作業能率低下、美観を損な
うなどの問題を解消できる。
As described above, according to the present invention,
An illuminance detection device 3 is provided in the luminaire 1, and when the degree of deterioration is below a predetermined value or a predetermined rate of economic life or spot life, the indicator is turned on or displayed numerically and the lamp replacement time is individually displayed. Since it adopts a configuration that informs, the optimal economic life time and the optimal lamp life time can be notified by lighting the lamp, or can be notified by digital numerical values. As a result, the individual brightness (illuminance), luminous flux maintenance rate (ratio of the current brightness to the initial brightness), economic life, and imperfect life of the illumination lamp 2 can be easily detected at all times, which is optimal. It is possible to quantitatively estimate the replacement time of the illumination lamp 2, and it is possible to solve problems such as disturbance of the illuminance distribution due to insufficient maintenance of the lighting equipment, reduction of work efficiency, and deterioration of aesthetics.

【0071】また、被照面に対する照明ランプによる照
度を一定値以上に容易に保つことができ、照明器具の設
計時に照明ランプの照明灯数算出用の保守率の値を従来
の通常の値(例えば露出型・下面開放型で保守率0.
7)を例えば保守率0.75〜0.80に高めに設定
し、このときに経済寿命として指示部(例えば青のLE
D点灯)とし、当該指示部が点灯したとき(あるいは通
信インタフェースを介してセンタで管理して当該指示部
が点灯した経済寿命のとき)に照明ランプ2を交換すれ
ば、設計灯数を大幅(6.6〜12.5%)に縮小して
も、同じ照度が得られることとなり、照明器具の設備灯
数を削減してコスト削減を図ることが可能となる。
Further, it is possible to easily maintain the illuminance of the illumination lamp on the surface to be illuminated above a certain value, and the value of the maintenance rate for calculating the number of illumination lamps of the illumination lamp is set to a conventional normal value (for example, when designing a lighting fixture). Maintenance type is 0 for exposed type and open bottom type.
7) is set to a high maintenance rate of 0.75 to 0.80, for example, and at this time, the economic life is indicated by an indicator (for example, blue LE).
If the indicator lamp is turned on (D is turned on) and the illumination lamp 2 is replaced when the indicator is turned on (or when the indicator is turned on and the economic life is reached when the indicator is turned on), the number of designed lamps can be significantly increased. Even if the size is reduced to 6.6 to 12.5%), the same illuminance can be obtained, and it is possible to reduce the number of equipment lights of the lighting fixture and reduce the cost.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の1実施例構成図である。FIG. 1 is a configuration diagram of an embodiment of the present invention.

【図2】本発明の照明器具の外観図である。FIG. 2 is an external view of a lighting fixture of the present invention.

【図3】本発明の動作説明フローチャート(その1)で
ある。
FIG. 3 is a flowchart (No. 1) for explaining the operation of the present invention.

【図4】本発明の動作説明フローチャート(その2)で
ある。
FIG. 4 is a flowchart (part 2) for explaining the operation of the present invention.

【図5】本発明の検出回路例(その1)である。FIG. 5 is an example (1) of the detection circuit of the present invention.

【図6】本発明の検出回路例(その2)である。FIG. 6 is an example (No. 2) of the detection circuit of the present invention.

【図7】本発明の検出回路例(その3)である。FIG. 7 is an example (3) of the detection circuit of the present invention.

【図8】本発明の検出回路例(その4)である。FIG. 8 is an example (No. 4) of the detection circuit of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1:照明器具 2:照明ランプ 3:照明検出装置(測光量検出装置) 4:センサ部 41:カバー 5:指示部 6:設定値切換用レバー 7:表示部 8:太陽電池 9:モード設定用ボタン 22:アンプ 23:光検出DC増幅器 24:AD変換器 25:2進→10進変換器 26:表示部 27:P−S変換器 28、32:通信インタフェース 29:光検出比較回路 30:NAND回路 31:発光ダイオード 1: Lighting equipment 2: Lighting lamp 3: Lighting detection device (photometric amount detection device) 4: Sensor part 41: Cover 5: Indicator part 6: Setting value switching lever 7: Display part 8: Solar cell 9: Mode setting Button 22: Amplifier 23: Photodetection DC amplifier 24: AD converter 25: Binary → decimal converter 26: Display unit 27: PS converter 28, 32: Communication interface 29: Photodetection comparison circuit 30: NAND Circuit 31: Light emitting diode

Claims (10)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】照明する照明ランプ(2)と、 この照明ランプ(2)の明るさを検出するセンサ部
(4)と、 指示部(5)と、 上記センサ部(4)によって検出した明るさが所定値以
下となったときに上記指示部(5)を点灯する制御回路
とを備えたことを特徴とする照明器具。
1. An illumination lamp (2) for illuminating, a sensor section (4) for detecting the brightness of the illumination lamp (2), an instruction section (5), and a brightness detected by the sensor section (4). A lighting device, comprising: a control circuit that lights up the instruction unit (5) when the value becomes equal to or less than a predetermined value.
【請求項2】上記所定値以下として、上記照明ランプ
(2)を点灯した当初の明るさの所定割合以下としたこ
とを特徴とする請求項1に記載の照明器具。
2. The luminaire according to claim 1, wherein the predetermined value or less is set to be a predetermined ratio or less of initial brightness when the illumination lamp (2) is turned on.
【請求項3】上記所定値あるいは所定割合を任意に設定
する設定値切換用レバー(6)を備えたことを特徴とす
る請求項1あるいは請求項2に記載の照明器具。
3. The luminaire according to claim 1, further comprising a set value switching lever (6) for arbitrarily setting the predetermined value or the predetermined ratio.
【請求項4】上記所定値あるいは所定割合を、上記照明
ランプ(2)の予め測定して経済寿命と予測した値とし
たことを特徴とする請求項1から請求項3に記載の照明
器具。
4. The luminaire according to claim 1, wherein the predetermined value or the predetermined ratio is a value predicted in advance by measuring the lighting lamp (2) as an economic life.
【請求項5】上記所定値あるいは所定割合を、上記照明
ランプ(2)の予め測定して不点寿命と予測した値とし
たことを特徴とする請求項1から請求項3に記載の照明
器具。
5. The luminaire according to claim 1, wherein the predetermined value or the predetermined ratio is a value that is previously measured and predicted as a fault life of the illumination lamp (2). .
【請求項6】請求項4の経済寿命と予測される所定値あ
るいは所定割合のときに第1の指示部を点灯し、請求項
5の不点寿命と予測される所定値あるいは所定割合のと
きに第2の指示部を点灯することを特徴とする照明器
具。
6. The first indicator is turned on at a predetermined value or a predetermined ratio predicted to be the economic life of claim 4, and when the predetermined value or a predetermined ratio predicted to be the defective life of claim 5 is reached. A lighting device characterized in that the second indicator is turned on.
【請求項7】上記第1の指示部を赤色以外で点灯し、上
記第2の指示部を赤色で点灯したことを特徴とする請求
項6に記載の照明器具。
7. The luminaire according to claim 6, wherein the first indicator is illuminated in a color other than red and the second indicator is illuminated in red.
【請求項8】上記検出した明るさあるいは点灯した当初
の明るさに対する割合(光束維持率)をデジタル値で表
示することを特徴とする請求項1から請求項7に記載の
照明器具。
8. The lighting apparatus according to claim 1, wherein the detected brightness or a ratio (luminous flux maintenance ratio) to the initial brightness when turned on is displayed as a digital value.
【請求項9】上記照明ランプ(2)からの光により電源
を発生する光・電気変換装置を備え、 この発生した電源のみを使用して上記センサ部(4)、
指示部(5)、制御回路、および設定値切換用レバー
(6)を動作させることを特徴とする請求項1から請求
項8に記載の照明器具。
9. An optical / electrical conversion device for generating a power source by the light from the illumination lamp (2), wherein the sensor unit (4) is provided by using only the generated power source.
9. The luminaire according to claim 1, wherein the instruction unit (5), the control circuit, and the set value switching lever (6) are operated.
【請求項10】上記光・電気変換装置が太陽電池(8)
であることを特徴とする請求項9に記載の照明器具。
10. The photoelectric conversion device is a solar cell (8).
The lighting device according to claim 9, wherein
JP6204017A 1994-08-29 1994-08-29 Luminaire Pending JPH0869884A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP6204017A JPH0869884A (en) 1994-08-29 1994-08-29 Luminaire

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP6204017A JPH0869884A (en) 1994-08-29 1994-08-29 Luminaire

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH0869884A true JPH0869884A (en) 1996-03-12

Family

ID=16483396

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP6204017A Pending JPH0869884A (en) 1994-08-29 1994-08-29 Luminaire

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPH0869884A (en)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006236670A (en) * 2005-02-23 2006-09-07 Matsushita Electric Works Ltd Discharge lamp lighting device and luminaire
JP2007066549A (en) * 2005-08-29 2007-03-15 Kyoto Denkiki Kk Discharge lamp lighting device
JP2012008876A (en) * 2010-06-25 2012-01-12 Panasonic Electric Works Co Ltd Power supply, lighting device with power supply and lighting system
JP2012048927A (en) * 2010-08-26 2012-03-08 Panasonic Electric Works Co Ltd Method for detecting degradation degree of low pressure discharge lamp and detection apparatus and lighting equipment

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006236670A (en) * 2005-02-23 2006-09-07 Matsushita Electric Works Ltd Discharge lamp lighting device and luminaire
JP4661262B2 (en) * 2005-02-23 2011-03-30 パナソニック電工株式会社 Discharge lamp lighting device and lighting fixture
JP2007066549A (en) * 2005-08-29 2007-03-15 Kyoto Denkiki Kk Discharge lamp lighting device
JP4590327B2 (en) * 2005-08-29 2010-12-01 京都電機器株式会社 Discharge lamp lighting device
JP2012008876A (en) * 2010-06-25 2012-01-12 Panasonic Electric Works Co Ltd Power supply, lighting device with power supply and lighting system
JP2012048927A (en) * 2010-08-26 2012-03-08 Panasonic Electric Works Co Ltd Method for detecting degradation degree of low pressure discharge lamp and detection apparatus and lighting equipment

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5679197B2 (en) Fluorescent lamp type LED lighting device
KR101124478B1 (en) dimming control apparatus for LED lighting system that being adjustable illuminance
KR100904792B1 (en) Led lamp management system
KR100706521B1 (en) Apparatus for correcting color temperature according to the ambient intensity and method thereof
DK2482621T3 (en) Lamp and method of controlling this
CN102934155B (en) Illuminative for sign method
JPH0996786A (en) Projection type display device
KR100927745B1 (en) A automatic lighting unit by steps using photosensing and lighting method thereof
KR0154652B1 (en) Light controlling system in fluorescent lamp illumination
JP2010251115A (en) Lighting system
JPH0869884A (en) Luminaire
JPH0869883A (en) Lighting facility control system
KR100850448B1 (en) Led scenery lighting lamp automatically flickering and controlling illuminance according to surroundings lightness
JP2002334794A (en) Illumination control device
JP4356940B2 (en) Dimming sensor device and lighting fixture used in lighting fixture with electronic ballast
JP2011081919A (en) Led illumination lamp
JP5543593B2 (en) Dimming lighting system
KR100946692B1 (en) Automatic Lighting Control System and Method for control lighting the same
JP5311635B2 (en) Lighting device
JP2001326081A (en) Brightness control system for illumination equipment
JP4047680B2 (en) Remote control transmitter for lighting with lighting gauge
JP2012074151A (en) Lighting control system
JP2005135816A (en) Lighting control system
CN219694361U (en) Illuminometer circuit board for measuring illumination intensity
JP2012113909A (en) Lighting fixture

Legal Events

Date Code Title Description
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20040409

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20040420

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20040617

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20050607