RU2638749C2 - Управление питанием электрической системы освещения - Google Patents

Управление питанием электрической системы освещения Download PDF

Info

Publication number
RU2638749C2
RU2638749C2 RU2014117947A RU2014117947A RU2638749C2 RU 2638749 C2 RU2638749 C2 RU 2638749C2 RU 2014117947 A RU2014117947 A RU 2014117947A RU 2014117947 A RU2014117947 A RU 2014117947A RU 2638749 C2 RU2638749 C2 RU 2638749C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power
network
switch
lighting
devices
Prior art date
Application number
RU2014117947A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014117947A (ru
Inventor
Сяньгиу ВАН
Original Assignee
Филипс Лайтинг Холдинг Б.В.
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 Филипс Лайтинг Холдинг Б.В. filed Critical Филипс Лайтинг Холдинг Б.В.
Publication of RU2014117947A publication Critical patent/RU2014117947A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2638749C2 publication Critical patent/RU2638749C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/02Details
    • H04L12/10Current supply arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/02Details
    • H04L12/12Arrangements for remote connection or disconnection of substations or of equipment thereof
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/46Interconnection of networks
    • H04L12/4604LAN interconnection over a backbone network, e.g. Internet, Frame Relay
    • H04L12/462LAN interconnection over a bridge based backbone
    • H04L12/4625Single bridge functionality, e.g. connection of two networks over a single bridge
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/08Configuration management of networks or network elements
    • H04L41/0803Configuration setting
    • H04L41/0823Configuration setting characterised by the purposes of a change of settings, e.g. optimising configuration for enhancing reliability
    • H04L41/0833Configuration setting characterised by the purposes of a change of settings, e.g. optimising configuration for enhancing reliability for reduction of network energy consumption
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L43/00Arrangements for monitoring or testing data switching networks
    • H04L43/10Active monitoring, e.g. heartbeat, ping or trace-route
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/30Driver circuits
    • H05B45/37Converter circuits
    • 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
    • H05B47/18Controlling the light source by remote control via data-bus transmission
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B20/00Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps
    • Y02B20/30Semiconductor lamps, e.g. solid state lamps [SSL] light emitting diodes [LED] or organic LED [OLED]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/50Reducing energy consumption in communication networks in wire-line communication networks, e.g. low power modes or reduced link rate

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Cardiology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)
  • Remote Monitoring And Control Of Power-Distribution Networks (AREA)
  • Selective Calling Equipment (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области управления электропитанием. Техническим результатом является управление подачей электропитания на устройство. Раскрыт сетевой коммутатор для управления подачей электропитания на сетевое устройство, причем коммутатор содержит: множество портов; и процессор, сконфигурированный с возможностью управления упомянутым коммутатором таким образом, чтобы упомянутый коммутатор подавал питание на устройство после приема сигнала, предназначенного устройству, продолжал подавать питание на устройство, пока последовательные сигналы от устройства принимаются в течение периода, меньшего, чем предварительно установленный период отключения, и прекращал подавать питание на устройство в противном случае. 4 н. и 8 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к управлению электропитанием для систем освещения и имеет конкретное, но не исключительное применение к системам освещения с поддержкой передачи питания через сеть Ethernet (PoE).
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Некоторые электрические осветительные устройства, такие как светодиодные (LED) осветительные устройства, могут возбуждаться при более низком напряжении, чем при традиционном питании от сети переменного тока (AC), делая практически осуществимым распределение электропитания низкого напряжения в сети освещения.
Технология PoE была разработана для подачи питания низкого напряжения от источника, такого как PoE коммутатор, на питаемое устройство, такое как точка доступа wi-fi или видеокамера, через один и тот же кабель Ethernet, который переносит сигналы на устройство и от него. Это значительно упрощает установку объединенных в сеть устройств, поскольку только один кабель является необходимым и для питания, и для связи. Питание обычно подается от PoE коммутатора в общем режиме по различным парам проводников, обеспеченных в кабелях Ethernet. Стандарт Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике IEEE 802.3at-2009 на PoE допускает до 25,5 Вт мощности, подлежащей подаче на питаемые от сети устройства. К тому же схемы нестандартизированной технологии PoE были предложены и реализованы к настоящему времени.
Имеется возрастающий интерес к использованию технологии PoE для объединенных в сеть систем освещения. PoE обеспечивает преимущество отдачи по мощности для систем освещения с питанием постоянного тока (DC) низкого напряжения, например, систем освещения на основе LED, где осветительные LED устройства подключаются кабельной сетью Ethernet к общему PoE коммутатору, поскольку только одно центральное преобразование переменного тока/постоянного тока (AC/DC) необходимо в PoE коммутаторе, чтобы преобразовывать питание от сети переменного тока (AC) в низковольтное питание постоянным током (DC), которое может подаваться через кабельную сеть Ethernet на осветительные устройства.
Однако осветительные устройства в сети освещения включаются и выключаются многократно, в отличие от систем PoE, обеспечивающих питание на сетевые камеры и устройства wi-fi, которые обычно сконфигурированы являющимися всегда включенными. Будет желательным отключать подачу питания через сеть на осветительные устройства, которые не находятся в использовании, чтобы минимизировать питание в режиме ожидания, потребляемое неактивными осветительными устройствами, но без требования специально спроектированного контроллера сети освещения для PoE или без индивидуальной подготовки к работе PoE коммутаторов.
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В первом аспекте изобретение обеспечивает сетевой коммутатор, действующий с возможностью управлять подачей электропитания на устройство в сети, причем коммутатор сконфигурирован для подачи питания на устройство после приема сигнала, предназначенного для устройства, и продолжающий подавать питание на устройство, пока последовательные сигналы от устройства принимаются в течение периода, меньшего, чем предварительно установленный период отключения.
Сетевой коммутатор может включать в себя множественные порты для различных сетевых устройств, например, осветительных устройств сети освещения, и может реагировать на то, является или не является связь активной на одном из его портов, чтобы определять, подавать или отключать питание на осветительное устройство, которое подключено к порту коммутатора. Коммутатор дополнительно сконфигурирован с временным промежутком, по которому можно определять, находится ли осветительное устройство все еще в режиме активной связи или не находится.
Таким образом, сетевой коммутатор не должен управлять подачей питания на свой порт на основании явных команд управления электропитанием, которые он может принимать; предпочтительнее сетевой коммутатор определяет на основе пассивного прослушивания, подавать ли питание на одно из устройств, подключенных к нему, на основании активности. Преимущество состоит в том, что сетевой коммутатор может быть стандартным коммутатором с некоторой конфигурацией или очень небольшим обновлением встроенного микропрограммного обеспечения. Нет необходимости обеспечивать сетевой коммутатор, который ʺпонимаетʺ сообщения приложения, такие как ʺвключить/выключить осветительное устройствоʺ.
Во втором аспекте изобретение обеспечивает устройство, сконфигурированное, чтобы принимать от удаленного пункта и электропитание для работы, и командный сигнал на включение, через общее кабельное соединение, и в ответ на включение, посылать в удаленный пункт сигнал периодически до тех пор, пока не будет выключено.
Сетевое устройство может быть осветительным устройством, сконфигурированным, чтобы принимать от удаленного пункта и электропитание для работы, и командный сигнал на включение, и в ответ на включение посылать в удаленный пункт сообщение связи, которое не содержит какого-либо явного запроса на подачу питания, а только используется, чтобы указывать сетевому коммутатору, что оно является активным. Осветительное устройство продолжает посылку сообщений периодически (многократно), пока не будет выключено.
Согласно выключению подачи питания, когда осветительное устройство выключено, имеет место минимальное потребление питания в режиме ожидания для осветительного устройства и сетевого коммутатора.
Изобретение также включает в себя компьютерную программу, подлежащую исполнению процессором PoE коммутатора, действующим с возможностью управлять подачей электропитания на сетевое устройство, причем программа реагирует на сигналы от устройства, и подавать питание на устройство, пока последовательные сигналы принимаются от устройства в течение временного промежутка меньшего, чем предварительно установленный период отключения.
Программа может отвечать на сообщение связи, предназначенное для устройства в сети, такого как осветительное устройство, для подачи питания на осветительное устройство через свой порт и подавать питание на осветительное устройство, пока последовательные сообщения связи принимаются в течение периода, меньшего, чем предварительно установленный период отключения.
Изобретение дополнительно включает в себя способ оперирования коммутатором и осветительным устройством соответственно.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Чтобы изобретение было понято более полно, вариант осуществления такового теперь будет описан в качестве иллюстративного примера со ссылкой на сопроводительные чертежи, на которых:
Фиг. 1 - структурная схема сети освещения на светодиодах, управляемой двумя PoE коммутаторами;
Фиг. 2 - структурная схема осветительного устройства для сети;
Фиг. 3 - схематичная дейтаграмма команд, посылаемых по сети;
Фиг. 4 - структурная схема датчика, содержащего коммутатор и/или детектор приближения объекта; и
Фиг. 5 - блок-схема программы управления электропитанием, исполняемой PoE коммутаторами.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Со ссылкой на Фиг. 1 схематично иллюстрируется низковольтная сеть освещения на светодиодах, в которой осветительные LED устройства 1-1…, 1-6; 2-1…, 2-6 соединены в сеть вместе с датчиками 3-1, 3-2; 4-1, 4-2.
Осветительные устройства 1 и датчики 3 связаны с первым PoE коммутатором 5, и осветительные устройства 2 наряду с датчиками 4 подключены ко второму PoE коммутатору 6. Первый и второй PoE коммутаторы 5, 6 соединены в цифровой сети, которая позволяет, чтобы сигналы данных по IP-протоколу передавались между коммутаторами, и к тому же центральный блок 7 управления освещением, действующий с возможностью передавать индивидуально адресуемые IP сигналы данных на осветительные устройства через коммутаторы 5, 6. Связь между центральным блоком 7 управления освещением и отдельными осветительными устройствами 1, 2 может быть в любом подходящем цифровом формате, например, хорошо известном формате Цифрового интерфейса управления освещением с адресацией (DALI).
Рассматривая PoE коммутатор 5 более подробно, множество входов/выходов, которые включают в себя переключательные элементы 8-1…, 8-8, подключенные линиями (участками) Ethernet кабеля 9-1…, 9-8 соответственно к отдельным из осветительных устройств 1 и датчику 3, как проиллюстрировано на Фиг. 1. Коммутатор 5 включает в себя преобразователь (выпрямитель) 10 AC/DC, который принимает питание 11 от сети AC, например, 240В, и обеспечивает выход постоянного тока (DC) низкого напряжения на линии 12, например, в 9В, который подается на каждый из переключательных элементов 8 для подачи на отдельные осветительные устройства и датчики через кабельную сеть 9 Ethernet. Питание DC подается под управлением процессора 13, имеющего связанную с ним (ассоциативную) память 14, которая хранит программу управления питанием, подлежащую исполнению процессором, как пояснено более подробно ниже в документе. Питание DC может подаваться через кабели Ethernet в соответствии со стандартом IEEE 802.3at-2009 на PoE.
Подобным образом второй PoE 5' включает в себя преобразователь 10' AC/DC, который обеспечивает соответствующий выход DC на линии 12', которая переключается через переключательные элементы 8-1'…,8-8' на соответствующие из осветительных устройств и датчиков 2, 4 под управлением процессора 13', который исполняет соответствующую программу управления питанием, хранимую в памяти 14'. PoE коммутаторы 5, 5' соединяются в сети освещения через кабельную сеть 6 Ethernet и находятся в связи с центральным блоком 7 управления освещением.
Со ссылкой на Фиг. 2, отдельные осветительные устройства 1, 2 содержат каждый осветительный элемент низкого напряжения, такой как светодиодная лампа или осветительное устройство 15, которое принимает питание DC низкого напряжения через коммутатор 16 под управлением процессора 17 со связанной с ним памятью 18. В последующем обсуждении, где соединение и работа осветительного устройства 1-1 через кабельную сеть 9-1 Ethernet на PoE коммутатор 5 через переключательный элемент 8-1 будут описаны более подробно, понятно, что соответствующие соединения с другими осветительными устройствами 1, 2 являются такими же. Как показано на Фиг. 2, Ethernet кабель 9 содержит множество различных пар проводов, два из которых, 19 и 20, показаны. Различительная пара 19 несет данные для управления работой осветительного устройства 1-1 и проходит между сетевым кабелем 6 и интерфейсом 21 ввода/вывода, связанным с процессором 17 осветительного устройства, показанным на Фиг. 2. Различительная пара 20 обеспечивает питание DC низкого напряжения на осветительное устройство от преобразователя AC/DC 10 в течение периодов, определенных процессором 17.
Каждое осветительное устройство имеет отдельный адрес, хранимый в памяти 18. Процессор 17 может передавать сигналы через провода 19 Ethernet кабеля 9-1 на сеть 6 через интерфейс 21 и подобным образом может принимать команды от сети 6 через провода 19, чтобы управлять работой коммутатора 16.
Общий формат сигналов управления освещением, передаваемых по проводам 19 и через сеть 6, показывается на Фиг. 3, и содержит дейтаграмму, которая включает в себя биты 22 в заголовке, которые включают в себя исходный адрес, от которого дейтаграмма была передана, и адрес в заголовке, на который дейтаграмма направлена. Биты заголовка, соответствующие одноадресным и вещательным передачам, могут быть включены в заголовок 22. Дейтаграмма также включает в себя биты 23 данных, соответствующие командам, которые будут выполняться в пункте назначения, наряду с контрольными битами 24 для использования в проверке в пункте назначения для обнаружения ошибок передачи.
На Фиг. 4 иллюстрируется пример структуры одного из устройств 3, 4 датчиков. Иллюстрируется конкретный пример датчика 3-1, подключенного к переключательному элементу 8-4 через Ethernet кабель 9-4, понятно, что другие соединения датчика являются такими же. Датчик 3-1 включает в себя в этом примере управляемый вручную коммутатор 25, а также детектор 26 приближения объекта, например, инфракрасный (IR) детектор перемещения, который может быть расположен в конкретном месте в помещениях, чтобы обнаруживать обитателей и запускать работу конкретной группы осветительных устройств. Будет понятно, что коммутатор 25 может быть настенным выключателем для использования в конкретном месте. Отдельные датчики 3,4 могут включать в себя либо коммутатор 25, либо детектор 26 приближения объекта, либо и тот, и другой, в зависимости от требуемой функциональности. Коммутатор 25 и детектор 26 приближения объекта питаются питанием DC низкого напряжения от преобразователя 10 AC/DC через переключательный элемент 8-4. Питание DC обычно будет включено, но может выключаться процессором 13, если потребуется отключить датчик 3-1. Данные передаются между датчиком 3-1 и сетевым соединением 6 через провода 19, связанные с интерфейсом 27 ввода/вывода, который связан с процессором 28 со связанной с ним памятью 29. Таким образом, когда коммутатор 25 или детектор 26 приближения объекта активируются, процессор 28 создает дейтаграмму, соответствующую показанной на Фиг. 3, которая может передаваться на PoE коммутатор 5 и/или центральный блок 7 управления, чтобы указать режим работы и чтобы обеспечивать команду на включение связанных осветительных устройств.
Когда отдельные из осветительных устройств 1 выключены, процессор 13 коммутатора 5 конфигурируется для отключения подачи питания DC на каждое выключенное осветительное устройство, чтобы препятствовать ему потреблять питание в режиме ожидания, пока выключено. Это может привести к существенной экономии питания для сетей, которые включают в себя много осветительных устройств.
Процедура для выключения подачи питания DC для отдельных осветительных устройств теперь будет описана более подробно со ссылкой на показанную на Фиг. 5 схему последовательности операций.
В первом сценарии любой датчик в пространстве, например, в комнате, будет управлять всеми осветительными устройствами в комнате. Таким образом, со ссылкой на Фиг. 1, работа любого из датчиков 3, 4 включит все осветительные устройства 1, 2. В этом сценарии отдельный из датчиков, например, датчик 3-1, может передавать сигнал от своего процессора 28 через интерфейс 27 и провода 19 Ethernet кабеля 9-4 на сеть 6 сигнал, имеющий формат, иллюстрируемый на Фиг. 3 с заголовком 22, указывающим широковещательный сигнал. При условии, что все осветительные устройства 1, 2 первоначально выключены, процессор 13 PoE коммутатора 5 обнаруживает сигнал, переданный от коммутатора 3-1, и в ответ включает питание DC через переключательный элемент 8-1…, 8-8 на каждое из соединенных устройств через провода 20 Ethernet кабелей 9-1…9-8, чтобы питать все осветительные устройства. Подобный процесс происходит в PoE коммутаторе 5', так что все из осветительных устройств 2 подключаются к питанию.
Рассматривая осветительное устройство 1-1 подключенным к питанию таким образом, процессор 17, показанный на Фиг. 2, принимает питание DC от проводов 20 через интерфейс 21 и управляет коммутатором 16, чтобы включить LED 15. Кроме того, под управлением программы, хранимой в памяти 18, процессор 17 периодически посылает сигналы ʺудерживать активнымʺ на сеть 6. Эти сообщения ʺудерживать активнымʺ могут быть широковещательными сигналами в формате, показанном на Фиг. 3. Сигналы ʺудерживать активнымʺ обнаруживаются процессором 13 через связанный с ним переключательный элемент 8-1, и поскольку сообщения от осветительного устройства 1-1 повторяются в течение предварительно установленного временного периода Δ, процессор 13 будет давать команду переключательному элементу 8-1 продолжать подавать питание DC на осветительное устройство 1-1. Иначе питание DC будет выключено переключательным элементом 8-1 под управлением процессора 13.
Когда датчик 3-1 приводится в действие для выключения осветительных устройств, это делается передачей широковещательного сообщения на сеть 6 в формате по Фиг. 3, но с полезной нагрузкой данных, указывающей, что осветительные устройства должны быть выключены.
Когда осветительные устройства 1,2 принимают сообщение на выключение, их процессоры 17, показанные на Фиг. 2, обнаруживают команду на выключение в данных 23 и приводят в действие соответствующие коммутаторы 16, чтобы выключать LEDы 15 индивидуально. Кроме того, каждый процессор 17 прекращает передавать сигналы ʺудерживать активнымʺ. Таким образом, рассматривая, например, осветительное устройство 1-1, после истечения предварительно установленного периода Δ, процессор 13 отключает переключательный элемент 8-1, чтобы выключить питание DC, подаваемое на осветительное устройство 1-1 через провода 20 Ethernet кабеля 9-1. Таким образом, избегается потребление питания в режиме ожидания, которое иначе будет иметь место при выключенном осветительном устройстве 1-1. В первом сценарии все осветительные устройства будут выключены и отключены от питания с тем, чтобы снизить питание в режиме ожидания, потребляемое всей сетью.
Процессоры 28 датчиков 3, 4, однако, сконфигурированы, чтобы выдавать сигналы ʺудерживать активнымʺ периодически с периодичностью меньшей, чем предварительно установленный период Δ и поэтому останутся рабочими, чтобы позволять осветительным устройствам включаться снова с помощью коммутаторов.
Процессор 13 исполняет программу управления питанием, хранимую в памяти 14, с тем, чтобы в режиме ожидания выключать питание на осветительные устройства, когда сигналы ʺудерживать активнымʺ прекращаются на более чем предварительно установленный период Δ. Рассматривая осветительное устройство 1-1 в качестве примера, процесс управления питанием, выполняемый процессором 13, иллюстрируется на блок-схеме по Фиг. 5.
Когда процессор 13 обнаруживает на этапе S1 прохождение широковещательного сигнала на включение осветительных устройств через переключательный элемент 8-1 на осветительное устройство 1-1, процессор 13 затем проверяет на этапе S2, было ли питание DC от линии 12 включено через элемент 8-1 для подачи на осветительное устройство 1-1. Если не было, то питание включается на этапе S3.
На этапе S4 считывается временная отметка Ts момента прохождения широковещательного сигнала через сетевой коммутатор, и процесс таймера, исполняемый процессором 13, устанавливается для исполнения до времени Tmax=Ts+Δ, где Δ - максимальный период, который система будет ожидать последовательных сигналов ʺудерживать активнымʺ от осветительного устройства 1-1. Установка параметров таймера выполняется на этапе S5.
Таймер проверяется процессором 13, чтобы выяснить, превышен ли лимит времени, на этапе S6 до приема какого-либо последовательного сигнала ʺудерживать активнымʺ от осветительного устройства 1-1 через элемент 8-1. Если превышение лимита времени имеет место, питание DC выключается в переключательном элементе 8-1 для осветительного устройства 1-1 на этапе S7. Если сигнал ʺудерживать активнымʺ принимается до истечения лимита времени, процесс возвращается на этап S4, чтобы установить временную отметку, когда сигнал ʺудерживать активнымʺ принимается в переключательном элементе 8-1. Новый таймер устанавливается на этапе S5, где значение таймера устанавливается в Tmax=Ts+Δ. Сигналы ʺудерживать активнымʺ будут выдаваться последовательно в течение периода, меньшего, чем предварительно установленный период Δ, пока не будет принят от сети 6 сигнал на выключение, который заставляет осветительное устройство 1-1 выключаться, так что процессор 17 прекращает выдавать сигналы запроса питания ʺудерживать активнымʺ, после чего таймер блокируется по времени, как обнаруживается на этапе S6, и питание DC на провода 20 выключается на этапе S7, чтобы экономить питание.
Будет замечено, что в этом первом сценарии PoE коммутаторы 5, 5' пропускают широковещательные сообщения ʺвключениеʺ и ʺвыключениеʺ от коммутаторов 3, 4, без необходимости считывать их адреса назначения и поэтому не требуется выполнение подготовки к работе переключательных элементов 8, 8'.
Во втором сценарии датчики 3-1, 3-2 управляют только осветительными устройствами, связанными с PoE коммутатором 5, то есть осветительными устройствами 1-1…, 1-6. Подобным образом коммутаторы 4-1, 4-2 управляют только осветительными устройствами, связанными с PoE коммутатором 5'. Работа PoE коммутатора 5 теперь будет описана, и будет понятно, что PoE коммутатор 5' работает подобным образом. Во втором сценарии процесс подготовки выполняется первоначально, чтобы связать датчики 3-1, 3-2 с осветительными устройствами 1-1…, 1-6. Однако, PoE коммутатор 5 непосредственно не потребует подготовки, поскольку отдельным переключательным элементам 8-1…8-8 и процессору 13 необходимо реагировать только на трафик сигналов на отдельные осветительные устройства в соответствии с блок-схемой по Фиг. 5. Во втором сценарии датчики 3-1, 3-2 посылают одноадресные сообщения с отдельными адресами осветительных устройств-получателей 1-1…, 1-6, включенными в заголовок 22 дейтаграммы, показанной на Фиг. 3.
Преимущество описанной сети освещения состоит в том, что PoE коммутаторы могут быть реализованы путем модификации встроенного микропрограммного обеспечения обычного PoE коммутатора, чтобы включить описанную программу управления питанием в его память процессора. Кроме того, отсутствует требование к подготовке к работе PoE коммутаторов в качестве части начального процесса подготовки сети.
Следует понимать, что термин ʺсодержащийʺ не исключает другие элементы или этапы, и что используемая форма единственного числа не исключает множественного. Одиночный процессор может выполнять функции нескольких элементов, изложенных в формуле изобретения. Простой факт, что некоторые меры изложены во взаимно различных зависимых пунктах формулы изобретения, не означает, что комбинация этих мер не может использоваться выгодным образом. Любые ссылочные знаки в формуле изобретения не следует рассматривать ограничивающими объем формулы изобретения.
Хотя формула изобретения была составлена в этой заявке для конкретных комбинаций признаков, следует понимать, что объем раскрытия настоящего изобретения также включает в себя любые новые признаки или любые новые комбинации признаков, раскрытых в документе либо явно, либо неявно, или любое обобщение таковых, относится ли это к тому же изобретению, как в настоящем заявлено в каком-либо пункте формулы изобретения, устраняет ли это какие-либо или все из тех же технических проблем, что и родовое изобретение. Заявители тем самым уведомляют, что новые пункты могут быть сформулированы для таких признаков и/или комбинаций признаков в течение рассмотрения настоящей заявки или любой последующей заявки, полученной на ее основе.
Другие модификации и изменения, попадающие в рамки объема формулы изобретения ниже в документе, будут очевидны специалистам в данной области техники.

Claims (14)

1. Сетевой коммутатор (5) для управления подачей электропитания на сетевое устройство (1, 2), причем коммутатор содержит:
множество портов; и
процессор, сконфигурированный с возможностью управления упомянутым коммутатором (5) таким образом, чтобы упомянутый коммутатор (5) подавал питание на устройство после приема сигнала, предназначенного устройству, продолжал подавать питание на устройство, пока последовательные сигналы от устройства принимаются в течение периода, меньшего, чем предварительно установленный период (Δ) отключения, и прекращал подавать питание на устройство в противном случае.
2. Сетевой коммутатор по п. 1, действующий с возможностью принимать командный сигнал от удаленного переключательного устройства (3, 4), который дает команду устройству на включение, и в ответ включать питание для устройства.
3. Сетевой коммутатор по п. 2, действующий с возможностью маршрутизировать командный сигнал на устройство.
4. Сетевой коммутатор по п. 2 или 3, включающий в себя вход/выход (8), подлежащий подключению к кабелю (9) Ethernet, чтобы подавать питание на устройство и принимать сигналы от устройства.
5. Сетевой коммутатор по п. 1, включающий в себя множество упомянутых входов/выходов для подключения к соответствующим устройствам, причем упомянутые входы/выходы содержат соответствующий переключательный элемент для переключения питания на устройства индивидуально, вход (11) подачи питания сети переменного тока и источник (10) питания AC/DC для обеспечения питания DC, подлежащего переключению переключательными элементами, выборочно на устройства.
6. Сетевой коммутатор по п. 5, включающий в себя процессор (13), реагирующий на сигналы, принимаемые от устройств, чтобы оперировать переключательными элементами для подачи питания на устройства, если принимаются в течение упомянутого периода отключения.
7. Сеть освещения, включающая в себя по меньшей мере один сетевой коммутатор по любому из пп. 1-6 и множество принимающих устройств, причем каждое принимающее устройство выполнено с возможностью приема из удаленного пункта электропитания для работы и командного сигнала на включение через общее кабельное соединение (9), и в ответ на включение, отправки в удаленный пункт сигнала периодически до тех пор, пока не будет выключено.
8. Сеть освещения по п. 7, в которой каждое из принимающих устройств (1, 2) содержит осветительное устройство для оперирования принимающим устройством (15), включающее в себя коммутатор (16) для управления работой осветительного устройства, процессор (17), сконфигурированный с возможностью управления переключением на включение принимающего устройства в ответ на командный сигнал и отправки периодически сигналов через общее кабельное соединение (9) в удаленный пункт до тех пор, пока коммутатор (16) не будет выключен.
9. Сеть освещения по п. 7, в которой общее кабельное соединение принимающего устройства выполнено с возможностью приема кабеля Ethernet.
10. Сеть освещения по п. 7, в которой устройства имеют отдельные сетевые адреса, и командные сигналы на включение включают в себя адреса устройств, которые подлежат включению, причем упомянутый коммутатор (5) реагирует на упомянутые адреса, чтобы управлять подачей питания на устройства.
11. Машиночитаемый носитель данных, на котором хранится компьютерная программа, подлежащая исполнению процессором РоЕ коммутатора, действующего с возможностью управлять подачей электропитания на устройство, причем программа реагирует на сигналы от устройства, и подавать питание на устройство, пока последовательные сигналы принимаются от устройства в течение периода, меньшего, чем предварительно установленный период отключения, и прекращать подавать питание на устройство в противном случае.
12. Способ оперирования сетевым коммутатором, чтобы управлять подачей электропитания на устройство, причем способ включает в себя пропускание сигналов на устройство и подачу питания на устройство, пока последовательные сигналы принимаются от устройства в течение периода, меньшего, чем предварительно установленный период отключения, и прекращение подачи питания на устройство в противном случае.
RU2014117947A 2011-10-06 2012-10-05 Управление питанием электрической системы освещения RU2638749C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201161543861P 2011-10-06 2011-10-06
US61/543,861 2011-10-06
PCT/IB2012/055359 WO2013050970A1 (en) 2011-10-06 2012-10-05 Electrical lighting system power control

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014117947A RU2014117947A (ru) 2015-11-20
RU2638749C2 true RU2638749C2 (ru) 2017-12-15

Family

ID=47295093

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014117947A RU2638749C2 (ru) 2011-10-06 2012-10-05 Управление питанием электрической системы освещения

Country Status (7)

Country Link
US (1) US10034340B2 (ru)
EP (1) EP2748975B1 (ru)
JP (1) JP6148237B2 (ru)
CN (1) CN103843287B (ru)
IN (1) IN2014CN02303A (ru)
RU (1) RU2638749C2 (ru)
WO (1) WO2013050970A1 (ru)

Families Citing this family (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2639957C2 (ru) 2012-06-29 2017-12-25 Филипс Лайтинг Холдинг Б.В. Аппаратура, способ и программное компьютерное средство для передачи данных с пониженным потреблением мощности в течение времени бездействия соединения
US9572226B2 (en) 2012-07-01 2017-02-14 Cree, Inc. Master/slave arrangement for lighting fixture modules
US9723673B2 (en) 2012-07-01 2017-08-01 Cree, Inc. Handheld device for merging groups of lighting fixtures
US10721808B2 (en) 2012-07-01 2020-07-21 Ideal Industries Lighting Llc Light fixture control
US9980350B2 (en) 2012-07-01 2018-05-22 Cree, Inc. Removable module for a lighting fixture
US9872367B2 (en) 2012-07-01 2018-01-16 Cree, Inc. Handheld device for grouping a plurality of lighting fixtures
US9433061B2 (en) 2012-12-18 2016-08-30 Cree, Inc. Handheld device for communicating with lighting fixtures
US9913348B2 (en) 2012-12-19 2018-03-06 Cree, Inc. Light fixtures, systems for controlling light fixtures, and methods of controlling fixtures and methods of controlling lighting control systems
JP6235244B2 (ja) * 2013-05-31 2017-11-22 矢崎エナジーシステム株式会社 照明システム
EP2819344A1 (en) * 2013-06-27 2014-12-31 Koninklijke Philips N.V. Powered device and power distribution system comprising the powered device
US20150006930A1 (en) * 2013-06-28 2015-01-01 Lexmark International, Inc. Systems and Methods for Power Management
US10154569B2 (en) * 2014-01-06 2018-12-11 Cree, Inc. Power over ethernet lighting fixture
US10095257B2 (en) 2014-01-31 2018-10-09 Philips Lighting Holding B.V. Power over ethernet power distribution system using dominant and non-dominant sensors
US9483067B2 (en) * 2014-04-18 2016-11-01 Cisco Technology, Inc. Controlling intelligent powered devices
US9723680B2 (en) 2014-05-30 2017-08-01 Cree, Inc. Digitally controlled driver for lighting fixture
US9549448B2 (en) 2014-05-30 2017-01-17 Cree, Inc. Wall controller controlling CCT
US10045427B2 (en) * 2014-09-29 2018-08-07 Philips Lighting Holding B.V. System and method of autonomous restore point creation and restoration for luminaire controllers
US20170207653A9 (en) * 2014-10-07 2017-07-20 James A. Kavanagh System, method, and apparatus for providing temporary power to a power-over-ethernet lighting network
US9295142B1 (en) 2015-01-15 2016-03-22 Leviton Manufacturing Co., Inc. Power over Ethernet lighting system
US9456482B1 (en) 2015-04-08 2016-09-27 Cree, Inc. Daylighting for different groups of lighting fixtures
US10404559B2 (en) * 2015-07-17 2019-09-03 Dataprobe Inc. Apparatus and system for automatically rebooting an electronically powered device via power over ethernet
EP3408968B1 (en) * 2016-01-29 2019-12-04 Signify Holding B.V. Distributed configuration management in application control networks
WO2017151314A1 (en) 2016-03-03 2017-09-08 Molex, Llc System and method for power over ethernet control
CN115913799A (zh) * 2016-03-03 2023-04-04 莫列斯有限公司 网络单元
DE102016203514A1 (de) * 2016-03-03 2017-09-07 Osram Gmbh Verfahren zum Einrichten eines Beleuchtungssystems und Leuchte zum Einbinden in ein Beleuchtungssystem
US10999098B2 (en) * 2016-03-08 2021-05-04 Signify Holding B.V. DC-powered device and electrical arrangement for monitoring unallowed operational data
US9967944B2 (en) 2016-06-22 2018-05-08 Cree, Inc. Dimming control for LED-based luminaires
US10278264B2 (en) 2016-08-29 2019-04-30 Leviton Manufacturing Co., Inc. System for preventing excessive cable heating in power over ethernet-based lighting systems
US10595380B2 (en) 2016-09-27 2020-03-17 Ideal Industries Lighting Llc Lighting wall control with virtual assistant
US10051715B2 (en) 2016-11-15 2018-08-14 Leviton Manufacturing Co., Inc. Power over Ethernet-based track lighting system
CN106793314A (zh) * 2016-12-29 2017-05-31 佛山亚图信息技术有限公司 基于poe及红外感应技术的灯光控制***
CN106656516A (zh) * 2016-12-29 2017-05-10 佛山亚图信息技术有限公司 基于poe技术led灯亮度控制***及其方法
CN106612187A (zh) * 2016-12-29 2017-05-03 佛山亚图信息技术有限公司 基于poe及声学温度感应技术的灯光控制***
CN106714378A (zh) * 2016-12-29 2017-05-24 佛山亚图信息技术有限公司 基于移动终端的灯控***及方法
CN106789112A (zh) * 2016-12-29 2017-05-31 佛山亚图信息技术有限公司 基于poe及感应技术的灯光控制***
KR102038328B1 (ko) * 2018-05-02 2019-10-30 (주)엘라이트 이더넷 네트워크를 이용하여 논리 기반으로 led 전원 제어를 수행하는 다채널 led 전원 제어 시스템
NL2022535B1 (en) * 2019-02-08 2020-08-19 Schreder Sa Managing a network comprising multiple communication devices
DE102020118794A1 (de) 2020-03-11 2021-09-16 Trilux Gmbh & Co. Kg Lichtband mit zusätzlicher Datenleitung
US11889607B2 (en) 2020-12-30 2024-01-30 Panduit Corp. Lighting control system using pulsed power and single pair ethernet

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050136989A1 (en) * 2003-12-12 2005-06-23 Dove Daniel J. Method and system for distributing power to networked devices
US20060039290A1 (en) * 2004-08-20 2006-02-23 Barbara Roden Systems and methods for automatic public switched telephone network backup of Voice over Internet Protocol services
US20070288784A1 (en) * 2006-06-12 2007-12-13 Powerdsine, Ltd. - Microsemi Corporation Method for Scheduled Power Over Ethernet Port Disabling and Override Mechanism
US20090228723A1 (en) * 2008-03-07 2009-09-10 Daisuke Yoshizaki Power supplying device, power supply controlling method, power supply controlling program and network system
US20100118753A1 (en) * 2008-04-17 2010-05-13 Pmc Sierra Ltd. Power saving in ieee 802-style networks
US20100169677A1 (en) * 2008-12-29 2010-07-01 Motorola, Inc. Remotely Powering On-Off Network Devices via a Network Interface Device
RU2427019C2 (ru) * 2005-07-20 2011-08-20 Роузмаунт Инк. Эксплуатационное устройство с электропитанием через ethernet

Family Cites Families (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0773298B2 (ja) * 1989-09-14 1995-08-02 富士通株式会社 Isdn端末への電源入力制御装置
US5153580A (en) * 1990-01-16 1992-10-06 Rca Thomson Licensing Corporation Retriggerable sleep timer with user-prompting mode operation
US5375051A (en) * 1992-11-13 1994-12-20 Daiblo Research Corporation Apparatus using serial data line to turn on a transceiver or other device
JP3258812B2 (ja) * 1994-04-20 2002-02-18 富士通株式会社 節電機能付き電源装置
US5790775A (en) * 1995-10-23 1998-08-04 Digital Equipment Corporation Host transparent storage controller failover/failback of SCSI targets and associated units
US7356390B2 (en) * 1999-06-29 2008-04-08 Space Data Corporation Systems and applications of lighter-than-air (LTA) platforms
US6484082B1 (en) * 2000-05-24 2002-11-19 General Motors Corporation In-vehicle network management using virtual networks
AU2002255568B8 (en) * 2001-02-20 2014-01-09 Adidas Ag Modular personal network systems and methods
US7203851B1 (en) * 2001-04-03 2007-04-10 Marvell International Ltd. Method and apparatus for detecting and supplying power by a first network device to a second network device
KR100460951B1 (ko) * 2002-01-28 2004-12-09 삼성전자주식회사 호스트에 의해 전원제어가 가능한 프린터
US7515526B2 (en) * 2004-04-19 2009-04-07 Microsemi Corp.—Analog Mixed Signal Group Ltd. Dual mode power over ethernet controller
JP2006085503A (ja) * 2004-09-16 2006-03-30 Nec Corp 電源供給制御装置および電源供給制御方法
JP2006094013A (ja) 2004-09-22 2006-04-06 Matsushita Electric Works Ltd PoEシステム
JP2008539631A (ja) * 2005-04-26 2008-11-13 アクセディアン・ネットワークス・インコーポレーテッド パワー・オーバ・イーサネット(登録商標)管理装置及びイーサネット(登録商標)装置間の接続
US8994276B2 (en) * 2006-03-28 2015-03-31 Wireless Environment, Llc Grid shifting system for a lighting circuit
JP2008003863A (ja) 2006-06-22 2008-01-10 Ricoh Co Ltd ネットワーク機器及びネットワークシステム
JP2008186604A (ja) 2007-01-26 2008-08-14 Matsushita Electric Works Ltd 端末器機能付き照明器具
US7886165B2 (en) * 2007-05-24 2011-02-08 Broadcom Corporation Power management for Power-over-Ethernet-capable switch
GB2489344B (en) * 2007-06-15 2012-12-05 Apple Inc circuitry and method for regulating a power supply signal
US7894942B2 (en) * 2007-06-22 2011-02-22 Dsa, Inc. Intelligent device control system
CN101335747B (zh) * 2007-07-01 2012-10-03 华为技术有限公司 通信地址通知、探索及通信检测、恢复方法及其装置
CN101163015A (zh) 2007-10-18 2008-04-16 明泰科技股份有限公司 电源网络转换器及其待机省电模式的控制方法
TW200936940A (en) * 2008-02-20 2009-09-01 Harvatek Corp Controlling system for illumination of a golf course and a controlling method thereof
US8108723B2 (en) * 2008-03-31 2012-01-31 Broadcom Corporation Triggered restart mechanism for failure recovery in power over ethernet
JP2009284116A (ja) * 2008-05-21 2009-12-03 Hitachi Ltd 環境対応ネットワークシステム
JP5298689B2 (ja) * 2008-07-30 2013-09-25 日本電気株式会社 給電システム、サーバ、給電方法、プログラム、及び記憶媒体
US8164281B2 (en) * 2008-08-01 2012-04-24 Thomas Warton Luminaire system and method
US8009042B2 (en) * 2008-09-03 2011-08-30 Lutron Electronics Co., Inc. Radio-frequency lighting control system with occupancy sensing
US8335574B2 (en) * 2008-12-09 2012-12-18 Andy Middlemiss Power controlling device and methods of use
US8037352B2 (en) * 2008-12-29 2011-10-11 Moxa Inc. Method for auto power restoration
US8522061B2 (en) * 2009-03-05 2013-08-27 Entropic Communications, Inc. Method and apparatus of power management of a node in home entertainment network by shifting from a normal state into either a first low power state based on the traffic at the node or a second low power state upon receipt of a message granting a request for the second low power state at the node
US8856563B2 (en) * 2009-10-02 2014-10-07 International Business Machines Corporation Remote power down control of a device
US8849097B2 (en) * 2009-12-21 2014-09-30 United Video Properties, Inc. Energy-efficient media equipment device
EP2559192A4 (en) * 2010-04-15 2017-10-04 Vonage Network LLC Systems and methods of improving the quality of voip communications
US20130082536A1 (en) * 2011-03-22 2013-04-04 Access Business Group International Llc System and method for improved control in wireless power supply systems
US20120271477A1 (en) * 2011-04-25 2012-10-25 Wizlan Ltd. System And Method For Illumination Using Power Over Ethernet
US8674608B2 (en) * 2011-05-15 2014-03-18 Lighting Science Group Corporation Configurable environmental condition sensing luminaire, system and associated methods

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050136989A1 (en) * 2003-12-12 2005-06-23 Dove Daniel J. Method and system for distributing power to networked devices
US20060039290A1 (en) * 2004-08-20 2006-02-23 Barbara Roden Systems and methods for automatic public switched telephone network backup of Voice over Internet Protocol services
RU2427019C2 (ru) * 2005-07-20 2011-08-20 Роузмаунт Инк. Эксплуатационное устройство с электропитанием через ethernet
US20070288784A1 (en) * 2006-06-12 2007-12-13 Powerdsine, Ltd. - Microsemi Corporation Method for Scheduled Power Over Ethernet Port Disabling and Override Mechanism
US20090228723A1 (en) * 2008-03-07 2009-09-10 Daisuke Yoshizaki Power supplying device, power supply controlling method, power supply controlling program and network system
US20100118753A1 (en) * 2008-04-17 2010-05-13 Pmc Sierra Ltd. Power saving in ieee 802-style networks
US20100169677A1 (en) * 2008-12-29 2010-07-01 Motorola, Inc. Remotely Powering On-Off Network Devices via a Network Interface Device

Also Published As

Publication number Publication date
IN2014CN02303A (ru) 2015-06-19
US10034340B2 (en) 2018-07-24
JP2014531728A (ja) 2014-11-27
JP6148237B2 (ja) 2017-06-14
US20140232299A1 (en) 2014-08-21
RU2014117947A (ru) 2015-11-20
EP2748975A1 (en) 2014-07-02
EP2748975B1 (en) 2019-04-03
WO2013050970A1 (en) 2013-04-11
CN103843287A (zh) 2014-06-04
CN103843287B (zh) 2017-10-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2638749C2 (ru) Управление питанием электрической системы освещения
JP6058864B2 (ja) 配電システム
JP6312435B2 (ja) 電気消費機器に対してデータ接続を介して電力供給する装置
US9847885B2 (en) Power negotiation in daisy-chained systems
EP3139710B1 (en) Management of power-over-ehternet installation
EP3318004B1 (en) Power providing device and method, power receiving device
WO2016115293A1 (en) Power over ethernet lighting system
KR102546893B1 (ko) PoE 기반 IoT 시스템용 네트워크 스위치 순차제어 시스템 및 그 방법
RU2013114850A (ru) Способ и устройство использования группы узлов осветительных приборов
CN103636291B (zh) 照明元件的寻址方法
JP6479659B2 (ja) Dc電力分配システム
US20140049107A1 (en) Intelligent Lighting and Electrical System
KR101433003B1 (ko) 에너지 인지 장치와 os 탑재 장치간 인터페이스 장치
KR20230124198A (ko) 로컬 네트워크 기반의 데이터 공유 가능한 스마트플러그 시스템
SK500312014U1 (sk) Sústava zariadení, najmä LED svietidiel s digitálnym riadením a prenosom dát cez napájanie
JP2013162696A (ja) 直流給電システム用の家電製品、制御手段、dc/dcコンバータ、並びにac/dcコンバータ

Legal Events

Date Code Title Description
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant
PD4A Correction of name of patent owner