Способы и устройства для адаптируемого осветительного блока, предназначенные для того, чтобы принимать данные управления от внешнего источника

Изобретение относится к адаптируемому осветительному блоку на основе LED. Техническим результатом является возможность адаптивно достигать множества осветительных эффектов. Результат достигается тем, что множество LED (641), создающих световую отдачу, имеющую по меньшей мере одну адаптируемую характеристику световой отдачи, может быть предусмотрено и управляемо с помощью контроллера 650, электрически соединенного с множеством LED (641). Контроллер может управлять по меньшей мере одной адаптируемой характеристикой световой отдачи в соответствии с принимаемыми данными о конфигурации освещения, которые характерны для конкретной реализации освещения. 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 14 ил.

 

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ

[0001] Настоящее изобретение в целом относится к адаптируемому осветительному блоку. Более конкретно, различные патентоспособные способы и устройство, описанные в настоящем документе, относятся к осветительному блоку на основе LED, который может адаптивно достигать множества осветительных эффектов.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

[0002] Цифровые технологии освещения, т.е. освещение на основе полупроводниковых источников света, таких как светоизлучающие диоды (LED), предлагают конкурентную альтернативу традиционным флуоресцентным лампам, разрядным лампам высокой интенсивности и лампам накаливания. Функциональные преимущества и эффекты LED включают высокие преобразование энергии и оптическую эффективность, долговечность, более низкие эксплуатационные расходы и многое другое. Последние достижения в LED технологии предоставляют эффективные и надежные полноспектральные источники освещения, которые делают возможными различные осветительные эффекты во многих применениях. Некоторые арматуры, в которых реализуют эти источники, отличаются осветительным модулем, который содержит один или более LED, способных создавать различные цвета, например, красный, зеленый и синий, а также процессор для независимого управления выводом из LED для того, чтобы создавать различные цвета и осветительные эффекты с изменением цвета, например, как рассмотрено подробно в патентах США №№ 6016038 и 6211626, включенных в настоящий документ посредством ссылки.

[0003] Производители в настоящее время предлагают большое число различных осветительных блоков для реализации в осветительной арматуре. Каждый осветительный блок часто имеет отличающийся форм-фактор и/или создает осветительные эффекты различных типов. Например, могут быть предложены тысячи различных осветительных блоков на основе LED, причем каждый имеет уникальный форм-фактор и/или способность создавать уникальный осветительный эффект. Каждый из осветительных блоков на основе LED можно необязательно оптимизировать для конкретной осветительной арматуры и/или конкретного планируемого применения. Однако некоторые потребители могут иметь сложности с выбором подходящего осветительного блока из предлагаемого множества различных осветительных блоков.

[0004] Таким образом, существует необходимость в данной области предоставлять осветительный блок, который может адаптивно достигать множества осветительных эффектов и который необязательно может преодолевать один или более недостатков стандартных подходов.

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0005] Настоящее раскрытие относится к патентоспособным способам и устройству для осветительного блока, которые могут адаптивно достигать множества осветительных эффектов. Например, можно предоставлять множество LED, создающих световую отдачу, имеющую по меньшей мере одну адаптируемую характеристику световой отдачи, и управлять ими посредством контроллера, электрически соединенного с множеством LED. Контроллер может управлять по меньшей мере одной адаптируемой характеристикой световой отдачи в соответствии с принимаемыми данными о конфигурации освещения, которые характерны для конкретной реализации освещения.

[0006] В целом, в одном из аспектов, изобретение относится к адаптируемому осветительному блоку на основе LED, который содержит множество LED, создающих световую отдачу, которая имеет по меньшей мере одну адаптируемую характеристику световой отдачи, и контроллер, электрически соединенный с множеством LED и управляющий по меньшей мере одной адаптируемой характеристикой световой отдачи в соответствии с принимаемыми данными о конфигурации освещения. Данные о конфигурации освещения выбирают из набора предварительно определяемых данных о конфигурации освещения, их принимают в ответ на интегрирование LED в конкретную реализацию освещения, и они характерны для конкретной реализации освещения.

[0007] В некоторых вариантах осуществления осветительный блок содержит меньшей мере один носитель данных, осуществляющий связь с контроллером, который хранит данные о конфигурации освещения и передает данные о конфигурации освещения в ответ на интегрирование LED в конкретную реализацию освещения. В некоторых версиях этих вариантов осуществления, контроллер запрашивает данные о конфигурации освещения из носителя данных в ответ на прием данных о реализации освещения, указывающих на конкретную реализацию освещения. Необязательно данные о реализации освещения и данные о конфигурации освещения могут быть коррелированы друг с другом в справочной таблице носителя данных. Данные о реализации освещения могут необязательно включать по меньшей мере одно из следующего: конкретная осветительная арматура, тип осветительной арматуры, геометрическая форма осветительной арматуры и конкретный осветительный эффект. Осветительный блок может необязательно дополнительно содержать считыватель RFID, который принимает данные о реализации освещения и передает данные о реализации освещения на контроллер.

[0008] В некоторых вариантах осуществления осветительный блок дополнительно содержит считыватель RFID, который принимает данные о конфигурации освещения и передает данные о конфигурации освещения на контроллер.

[0009] В некоторых вариантах осуществления осветительного блока по меньшей мере одна из адаптируемых характеристик световой отдачи представляет собой динамическую характеристику световой отдачи.

[0010] В некоторых вариантах осуществления осветительного блока по меньшей мере одна из адаптируемых характеристик световой отдачи представляет собой затемнение, которым управляют в соответствии с данными о конфигурации освещения.

[0011] В целом, в другом аспекте изобретение относится к адаптируемой осветительной системе на основе LED, которая содержит передатчик конфигурации освещения, по меньшей мере избирательно передающий предварительно определяемые данные о конфигурации освещения, осветительный блок на основе LED, который содержит множество LED, и контроллер, электрически соединенный с множеством LED. Контроллер корректирует по меньшей мере одну характеристику световой отдачи LED, чтобы достигать предварительно определяемой конфигурации освещения из множества предварительно определяемых конфигураций освещения, причем предварительно определяемая конфигурация освещения коррелирована с принимаемыми данными о конфигурации освещения. Данные о конфигурации освещения принимают в ответ на интегрирование LED в конкретную реализацию освещения.

[0012] В некоторых вариантах осуществления осветительной системы контроллер запрашивает данные о конфигурации освещения в ответ на прием данных о реализации освещения, которые указывают на конкретную реализацию освещения. В некоторых версиях этих вариантов осуществления данные о реализации освещения и данные о конфигурации освещения коррелированы друг с другом в таблице соответствия. Данные о реализации освещения могут необязательно содержать по меньшей мере одно из следующего: конкретная осветительная арматура, тип осветительной арматуры, геометрическая форма осветительной арматуры и конкретный осветительный эффект. Передатчик конфигурации освещения может, по возможности, представлять собой носитель данных или метку RFID.

[0013] В некоторых вариантах осуществления осветительной системы, предварительно определяемые данные о конфигурации освещения включают первичные данные о требуемой конфигурации освещения и вторичные данные о конфигурации освещения по умолчанию.

[0014] В некоторых вариантах осуществления осветительной системы контроллер индивидуально корректирует характеристику световой отдачи отдельных групп LED среди LED, чтобы достигать предварительно определяемой конфигурации освещения.

[0015] В целом, в другом аспекте предоставлен способ адаптации осветительного блока на основе LED к конкретной реализации освещения, который включает в себя следующие этапы: мониторинг данных о реализации освещения, которые указывают на конкретную реализацию освещения, запрос предварительно определяемых данных о конфигурации освещения, соответствующих данным о реализации освещения, прием предварительно определяемых данных о конфигурации освещения и корректировку по меньшей мере одной характеристики световой отдачи LED осветительного блока на основе LED, чтобы достигать предварительно определяемой конфигурации освещения, коррелированной с принимаемыми данными о конфигурации освещения.

[0016] В некоторых вариантах осуществления данные о реализации освещения включают по меньшей мере одно из следующего: конкретная осветительная арматура, тип осветительной арматуры, геометрическая форма осветительной арматуры и конкретный осветительный эффект.

[0017] Как используют в настоящем документе для целей настоящего раскрытия, термин «LED» следует понимать как включающий любые электролюминесцентные диоды или системы других типов, основанные на инжекции носителя/переходе, которые способны генерировать излучение в ответ на электрический сигнал. Таким образом, термин LED включает, но не ограничиваясь этим, различные полупроводниковые структуры, которые испускают свет в ответ на ток, светоизлучающие полимеры, органические светоизлучающие диоды (OLED), электролюминесцентные ленты и т. п. В частности, термин LED относится к светоизлучающим диодам всех типов (включая полупроводниковые и органические светоизлучающие диоды), которые можно выполнять с возможностью генерировать излучение в одном или более из инфракрасного спектра, ультрафиолетового спектра и различных частей видимого спектра (обычно, включающих длины волн излучения приблизительно от 400 нанометров приблизительно до 700 нанометров). Некоторые примеры LED включают, но не ограничиваясь этим, различные типы инфракрасных LED, ультрафиолетовых LED, красные LED, синие LED, зеленые LED, желтые LED, янтарные LED, оранжевые LED и белые LED (дополнительно рассмотрено ниже). Также следует принимать во внимание, что LED можно выполнять с возможностью и/или управлять ими для того, чтобы генерировать излучение, которое имеет различные ширины полосы (например, полная ширина на половине максимума или FWHM) для заданного спектра (например, узкая ширина полосы, широкая ширина полосы), и различные преобладающие длины волн в пределах заданного основного ранжирования цветов.

[0018] Например, одна реализация LED, выполненная с возможностью генерировать по существу белый свет (например, белые LED), может содержать множество диодов, которые соответственно испускают различные спектры электролюминесценции, которые, в комбинации, смешиваются для того, чтобы формировать по существу белый свет. В другой реализации белый свет LED может быть связан с фосфорным материалом, который преобразует электролюминесценцию, имеющую первый спектр, в отличающийся второй спектр. В одном из примеров этой реализации, электролюминесценцией, которая имеет относительно короткую длину волны и спектр с узкой шириной полосы, «накачивают» фосфорный материал, который в свою очередь излучает излучение с более длинной длиной волны, имеющее несколько более широкий спектр.

[0019] Также следует понимать, что термин LED не ограничивает физический и/или электрический тип сборки LED. Например, как рассмотрено выше, LED может относиться к одному светоизлучающему устройству, которое имеет множество диодов, которые выполнены с возможностью соответственно испускать различные спектры излучения (например, которые могут быть или могут не быть индивидуально управляемыми). Также LED могут быть связаны с фосфором, который рассматривают в качестве составной части LED (например, белые LED некоторых типов). В целом, термин LED может относиться к LED в сборке, LED не в сборке, LED, установленным на поверхности, бескорпусным LED, LED, смонтированные в T-корпусе, LED в радиальной сборке, высокомощные LED в сборке, LED, содержащие защитную оболочку некоторого типа и/или оптический элемент (например, рассеивающая линза), и т.д.

[0020] Термин «источник света» следует понимать как указание на любой один или более различных источников излучения, включая в качестве неограничивающих примеров источники на основе LED (включая один или более LED, как определено выше), источники накаливания (например, лампы с нитями накаливания, галогеновые лампы), флуоресцентные источники, фосфоресцентные источники, разрядные источники высокой интенсивности (например, лампы на парах натрия, парах ртути и галогенидах металлов), лазеры и электролюминесцентные источники других типов.

[0021] Данный источник света можно выполнять с возможностью генерировать электромагнитное излучение в пределах видимого спектра, за пределами видимого спектра или комбинацию обоих. Таким образом, термины «свет» и «излучение» используют взаимозаменяемо в настоящем документе. Дополнительно, источник света может содержать в качестве встроенного компонента один или более фильтров (например, цветофильтры), линзы или другие оптические компоненты. Также следует понимать, что источники света можно выполнять с возможностью различных применений, включая в качестве неограничивающих примеров индикацию, отображение и/или освещение. «Источник освещения» представляет собой источник света, который, в частности, выполнен с возможностью генерировать излучение, которое имеет достаточную интенсивность для того, чтобы эффективно освещать внутреннее или наружное пространство. В этом контексте, «достаточная интенсивность» относится к достаточной излучаемой мощности в видимом спектре, создаваемой в пространстве или окружении (для того, чтобы представлять полную световую отдачу источника света во всех направлениях в отношении излучаемой мощности, часто используют единицу «люмен» или «световой поток»), чтобы обеспечивать окружающее освещение (т. е., свет, который может быть воспринят опосредованно и который может быть, например, отражен от одной или более из множества промежуточных поверхностей перед восприятием целиком или частично).

[0022] Термин «спектр» следует понимать как указание на какую-либо одну или более частот (или длин волн) излучения, образуемого одним или более источниками света. Соответственно, термин «спектр» относится к частотам (или длинам волн) не только в видимом диапазоне, но также к частотам (или длинам волн) в инфракрасной, ультрафиолетовой и других областях полного электромагнитного спектра. Также данный спектр может иметь относительно узкую ширину полосы (например, FWHM, имеющий по существу мало компонентов частот или длин волн) или относительно широкую ширину полосы (несколько компонентов частот или длин волн, которые имеют различные относительные мощности). Также следует принимать во внимание, что данный спектр может представлять собой результат смешивания двух или более других спектров (например, смешивание излучения, соответственно испускаемого множеством источников света).

[0023] Для целей этого раскрытия термин «цвет» используют взаимозаменяемо с термином «спектр». Однако термин «цвет» обычно используют для указания, в первую очередь, на свойство излучения, которое воспринимает наблюдатель (несмотря на то, что это использование не предназначено для того, чтобы ограничивать объем этого термина). Соответственно, термины «различные цвета» неявно относятся к множеству спектров, имеющих различные компоненты длин волн и/или ширины полос. Также следует принимать во внимание, что термин «цвет» можно использовать применительно как к белому, так и не белому свету.

[0024] Термин «цветовая температура» обычно используют в настоящем документе применительно к белому свету, несмотря на то, что это использование не предназначено для того, чтобы ограничивать объем этого термина. Цветовая температура по существу относится к содержанию конкретного цвета или оттенка (например, красноватый, голубоватый) белого света. Цветовую температуру данного образца излучения стандартно характеризуют в соответствии с температурой в градусах по Кельвину (K) излучающего черного тела, которое излучает по существу тот же спектр, что и рассматриваемый образец излучения. Цветовые температуры излучающего черного тела обычно попадают в диапазон приблизительно от 700 K (обычно рассматривают как первое, что видно человеческому глазу) до более чем 10000 K; белый свет обычно воспринимают при цветовых температурах выше 1500-2000 K.

[0025] Термины «осветительная арматура» и «осветительное устройство» используют взаимозаменяемо в настоящем документе, чтобы отослать к реализации или компоновке одного или более осветительных блоков в конкретном форм-факторе, сборочном узле или сборке. Термин «осветительный блок» используют в настоящем документе для обозначения устройства, содержащего один или более источников света одного и того же или различных типов. Данный осветительный блок может иметь любое одно из множества монтажных устройств для источника(ов) света, устройств оболочки/корпуса и геометрических форм и/или конфигураций электрических и механических соединений. Дополнительно, данный осветительный блок необязательно может быть связан с (например, может содержать, быть соединен с и/или собран вместе с) различными другими компонентами (например, схема управления), относящимися к работе источник(ов) света. «Осветительный блок на основе LED» относится к осветительному блоку, который содержит один или более источников света на основе LED, как рассмотрено выше, отдельно или в комбинации с другими источниками света не на основе LED. «Многоканальный» осветительный блок относится к осветительному блоку на основе LED или не на основе LED, который содержит по меньшей мере два источника света, выполненный с возможностью, соответственно, генерировать различные спектры излучения, где каждый отличающийся источник спектр можно обозначать как «канал» многоканального осветительного блока.

[0026] Термин «контроллер» используют в настоящем документе в целом для того, чтобы описывать различные устройства, связанные с работой одного или более источников света. Контроллер можно реализовать многими путями (такими как, например, с использованием специализированного аппаратного обеспечения) для того, чтобы осуществлять различные функции, рассмотренные в настоящем документе. «Процессор» представляет собой один из примеров контроллера, в котором используют один или более микропроцессоров, которые можно программировать с использованием программного обеспечения (например, микрокода) для того, чтобы осуществлять различные функции, рассмотренные в настоящем документе. Контроллер можно реализовать с использованием или без использования процессора, а также можно реализовать в виде комбинации специализированного аппаратного обеспечения для того, чтобы осуществлять некоторые функции, и процессора (например, одного или более запрограммированных микропроцессоров и связанной схемы) для того, чтобы осуществлять другие функции. Примеры компонентов контроллера, которые можно использовать в различных вариантах осуществления по настоящему раскрытию, включают, но не ограничиваясь этим, стандартные микропроцессоры, специализированные интегральные схемы (ASIC) и вентильные матрицы с эксплуатационным программированием (FPGA).

[0027] В различных реализациях процессор или контроллер может быть связан с одним или более накопителями (в общем обозначаемыми в настоящем документе как «память», например, энергозависимая и энергонезависимая компьютерная память, такая как RAM, PROM, EPROM и EEPROM, гибкие диски, компакт-диски, оптические диски, магнитная лента и т.д.). В некоторых реализациях накопители можно кодировать с использованием одной или более программ, которые при исполнении одним или более процессорами и/или контроллерами осуществляют по меньшей мере некоторые из функций, рассмотренных в настоящем документе. Различные накопители можно фиксировать внутри процессора или контроллера или они могут быть транспортируемыми, так что одну или более программ, хранимых на них, можно загружать в процессор или контроллер с тем, чтобы реализовать различные аспекты по настоящему изобретению, рассмотренные в настоящем документе. Термины «программа» или «компьютерная программа» используют в настоящем документе в общем значении, чтобы отослать к компьютерному коду любого типа (например, программное обеспечение или микрокод), который можно использовать для того, чтобы программировать один или более процессоров или контроллеров.

[0028] Термин «сеть», как используют в настоящем документе, относится к какому-либо межсоединению двух или более устройств (включая контроллеры или процессоры), которое облегчает транспортировку информации (например, для управления устройством, сохранения данных, обмена данными и т.д.) между какими-либо двумя или более устройствами и/или среди множества устройств, объединенных в сеть. Как легко понять, различные реализации сетей, подходящих для взаимосвязи множества устройств, могут включать любые из множества топологий сетей и в них можно использовать любые из множества протоколов связи. Дополнительно, в различных сетях согласно настоящему раскрытию, какое-либо одно соединение между двумя устройствами может представлять специализированное соединение между двумя системами или альтернативно не специализированное соединение. В дополнение к переносу информации, предназначенной для двух устройств, такое не специализированное соединение может нести информацию, не обязательно предназначенную для одного из двух устройств (например, открытое сетевое соединение). Кроме того, легко понять, что различные сети устройств, как рассмотрено в настоящем документе, могут использовать одно или более беспроводных, проводных/кабельных и/или оптоволоконных линий для того, чтобы содействовать транспортировке информации на всем протяжении сети.

[0029] Термин «пользовательский интерфейс», как используют в настоящем документе, относится к интерфейсу между пользователем-человеком или оператором и одним или более устройствами, который делает возможной связь между пользователем и устройством(ами). Примеры пользовательских интерфейсов, которые можно использовать в различных реализациях по настоящему раскрытию, включают, но не ограничиваясь этим, переключатели, потенциометры, кнопки, циферблаты, ползунки, мышь, клавиатуру, клавишную панель, игровые контроллеры различных типов (например, джойстики), трекболы, экраны дисплеев, графические пользовательские интерфейсы (GUI) различных типов, чувствительные к прикосновениям экраны, микрофоны и датчики других типов, которые могут воспринимать некоторую форму создаваемых человеком стимулов и генерировать сигнал в ответ на них.

[0030] Следует принимать во внимание, что все комбинации приведенных выше идей, а также дополнительные идее, рассмотренные более подробно ниже (при условии, что такие идеи не являются взаимно противоречивыми), предусмотрены в качестве части патентоспособного объекта изобретения, описанного в настоящем документе. В частности, все комбинации заявленного объекта изобретения, встречающиеся в конце этого раскрытия, предусмотрены в качестве части патентоспособного объекта изобретения, описанного в настоящем документе. Также следует принимать во внимание, что терминология, используемая в явной форме в настоящем документе, которая также может встречаться в любом раскрытии, включенном посредством ссылки, следует согласовывать со значением, наиболее соответствующим конкретным идеям, описанным в настоящем документе.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

[0031] На чертежах одинаковые условные обозначения обычно относятся к одним и тем же частям на всем протяжении различных видов. Также чертежи не обязательно изображены в масштабе и, напротив, при иллюстрировании принципов изобретения используют акценты.

[0032] На фиг. 1A проиллюстрированы различные модули адаптируемых осветительных блоков.

[0033] На фиг. 1B проиллюстрированы модули адаптируемых осветительных блоков на фиг. 1A, объединенные для того, чтобы формировать модульный адаптируемый осветительный блок.

[0034] На фиг. 1C проиллюстрированы определенные модули адаптируемых осветительных блоков с фиг. 1A и дополнительный диффузный модуль адаптируемого осветительного блока, которые объединены для того, чтобы формировать другой модульный адаптируемый осветительный блок.

[0035] На фиг. 2A проиллюстрирован адаптируемый осветительный блок в форме шайбы, который создает первую световую отдачу, в целом направленную во всех направлениях.

[0036] На фиг. 2B проиллюстрирован адаптируемый осветительный блок в форме шайбы с фиг. 2A, который создает вторую световую отдачу, в целом направленную в направлении вверх.

[0037] На фиг. 3A проиллюстрирован овальный адаптируемый осветительный блок, который создает первую световую отдачу, в целом направленную в радиальном направлении на триста шестьдесят градусов вокруг.

[0038] На фиг. 3B проиллюстрирован овальный адаптируемый осветительный блок с фиг. 3A, который создает вторую световую отдачу, в целом направленную в радиальном направлении приблизительно на двести сорок градусов вокруг.

[0039] На фиг. 4A проиллюстрирована осветительная арматура, которая имеет адаптируемый осветительный блок, который создает первую световую отдачу с верхней подсветкой и нижней подсветкой.

[0040] На фиг. 4B проиллюстрирована осветительная арматура с фиг. 4A с адаптируемым осветительным блоком, который создает вторую световую отдачу абажурной подсветкой.

[0041] На фиг. 5A проиллюстрирован вид в боковом разрезе другого модульного адаптируемого осветительного блока, который имеет многослойный модуль адаптируемого осветительного блока, имеющего множество светоизлучающих слоев.

[0042] На фиг. 5B проиллюстрирован вид в разрезе сверху одного из светоизлучающих слоев многослойного модуля адаптируемого осветительного блока с фиг. 5A.

[0043] На фиг. 5C проиллюстрирован вид в боковом разрезе одного из светоизлучающих слоев многослойного модуля адаптируемого осветительного блока с фиг. 5A.

[0044] На фиг. 6 проиллюстрировано схематическое изображение варианта осуществления адаптируемой осветительной системы на основе LED.

[0045] На фиг. 7 проиллюстрирована блок-схема варианта осуществления способа адаптации осветительного блока на основе LED к конкретной реализации освещения.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0046] Производители в настоящее время предлагают большое число различных осветительных блоков для реализации в осветительной арматуре. Каждый осветительный блок часто имеет отличающийся форм-фактор и/или создает осветительный эффект отличающегося типа. Каждый из осветительных блоков необязательно можно оптимизировать для конкретной осветительной арматуры и/или конкретного планируемого применения. Некоторые потребители могут иметь сложности с выбором подходящего осветительного блока из предлагаемого множества различных осветительных блоков. Таким образом, заявители поняли и оценили то, что будет полезным предоставлять осветительный блок, который может адаптивно достигать множества осветительных эффектов и который необязательно может преодолевать один или более недостатков предыдущих осветительных блоков.

[0047] В более общем смысле, заявители поняли и оценили, что будет полезным предоставить различные патентоспособные способы и устройство, которые относятся к осветительному блоку на основе LED, которые могут адаптивно достигать множества осветительных эффектов.

[0048] Ввиду приведенного выше, различные варианты осуществления и реализации по настоящему изобретению относятся к адаптируемому осветительному блоку на основе LED.

[0049] На фиг. 1A проиллюстрированы различные модули адаптируемых осветительных блоков, которые можно сопрягать друг с другом, и/или другие модули адаптируемых осветительных блоков для того, чтобы создавать требуемый адаптируемый модульный осветительный блок. Модули адаптируемых осветительных блоков включают диффузный модуль 112 первого конца осветительного блока, который имеет выемку 114 в нем, и диффузный модуль 116 второго конца осветительного блока, который имеет выемку 118 в нем. Модули адаптируемых осветительных блоков также включают линейно идущий промежуточный диффузный модуль 120 осветительного блока и точечный модуль осветительного блока 122. Каждый из диффузных модулей 112, 116, 120 осветительного блока содержит один или более источников света и создает диффузную световую отдачу. Например, один или более диффузных модулей 112, 116, 120 осветительного блока могут содержать множество LED, которые спарены с рассеивающими оптическими элементами (например, преломляющие и/или отражающие оптические элементы, каждый из которых предоставлен поверх одного или более LED) и/или которые покрыты рассеивающей линзой или другим рассеивающим материалом, предусмотренным поверх LED. Точечный модуль осветительного блока 122 содержит один или более источников света, которые создают световую отдачу точечного типа. Например, точечный модуль осветительного блока 122 может содержать один или более LED, которые соединены с одним или более коллимирующими оптическими элементами для того, чтобы направлять световую отдачу точечного типа в главном требуемом направлении. Один или более модулей 112, 116, 120 и 122 осветительного блока имеют одну или более корректируемых характеристик световой отдачи. Например, в некоторых вариантах осуществления каждый из модулей 112, 116, 120 и 122 осветительного блока имеет множество корректируемых характеристик световой отдачи, таких как одна или более из тех, что описаны в настоящем документе.

[0050] Выемки 114, 118 обычно имеют геометрическую форму усеченной пирамиды и их можно сопрягать с другим модулем адаптируемого осветительного блока, таким как модуль 122 точечного света адаптируемого осветительного блока, и/или необязательно можно сопрягать с другим компонентом осветительной арматуры, таким как модуль 130 связи, питания или управления. Модуль 130 связи, питания или управления может содержать один или более драйверов, чтобы питать источники света модулей 112, 116, 120 и/или 122 адаптируемых осветительных блоков. Например, модуль 130 связи, питания или управления может содержать драйвер LED для питания LED в модулях 112, 116, 120 и/или 122 адаптируемых осветительных блоков. Модуль 130 связи, питания или управления также может содержать источник мощности и/или соединение для внешнего источника мощности, чтобы сделать возможным питание модулей 112, 116, 120 и/или 122 адаптируемых осветительных блоков. Например, линию 131 питания можно соединять с внешним источником мощности, и она может быть электрически соединена с линиями 113, 117 и/или 121 питания модулей 112, 116 и/или 120 адаптируемых осветительных блоков, чтобы предоставлять питание модулям 112, 116, 120 и/или 122 адаптируемых осветительных блоков.

[0051] Модуль 130 связи, питания или управления также может содержать контроллер для регулирования одной или более характеристик световой отдачи модулей 112, 116 и/или 120 адаптируемых осветительных блоков. Например, модуль 130 связи, питания или управления может содержать контроллер в комбинации с драйвером LED, который может управлять выходными параметрами драйвера LED, чтобы тем самым изменять характеристики световой отдачи модулей 112, 116 и/или 120 адаптируемых осветительных блоков.

[0052] Модуль 130 связи, питания или управления также может содержать передатчик и/или приемник для связи с одним или более из модулей 112, 116, 120 и/или 122 адаптируемых осветительных блоков и/или для связи с другими компонентами (например, другое устройство, предоставляющее данные о реализации освещения и/или данные о конфигурации освещения). Например, модуль 130 связи, питания или управления может содержать приемник для приема данных о реализации освещения и/или данных о конфигурации освещения и может корректировать один или более параметров драйвера в соответствии с такими данными. Также, например, модуль 130 соединения, питания и управления может содержать приемник для приема данных от одного или более модулей 112, 116, 120 и/или 122 осветительного блока, чтобы сделать возможным определение одного или более параметров таких модулей и необязательно может корректировать один или более параметров драйвера в соответствии с такими данными.

[0053] Любой передатчик и/или приемник необязательно может использовать одну или более сред связи, технологий связи, протоколов и/или способов связи между процессами. Например, среды связи могут включать любую физическую среду, включая, например, витую пару, коаксиальный кабель, волоконную оптику и/или беспроводную линию с использованием, например, инфракрасной, микроволновой передачи или передачи кодированным видимым светом, а также любые подходящие передатчики, приемники или приемопередатчики для осуществления связи в сети осветительной арматуры. Также, например, технологии связи могут включать любой подходящий протокол для передачи данных, включая, например, TCP/IP, вариации Ethernet, универсальную последовательную шину, Bluetooth, FireWire, Zigbee, DMX, Dali, 802,11b, 802,11a, 802,11g, кольцевую сеть с маркерным доступом, маркерную шину, последовательную шину, сети линий питания на основе электросетей или линий питания низкого напряжения и/или какие-либо другие подходящие беспроводные или проводные протоколы.

[0054] На фиг. 1B проиллюстрированы модули адаптируемых осветительных блоков с фиг. 1A, объединенные для того, чтобы формировать первый модульный адаптируемый осветительный блок 100A. Первый модульный адаптируемый осветительный блок 100A является по существу круглым в сечении (в сечении, перпендикулярном плоскости чертежа). Модуль 130 соединения, питания и управления расположен внутри выемки 114 диффузного модуля 112 первого конца осветительного блока, а точечный модуль осветительного блока 122 вмещает диффузный модуль 116 второго конца осветительного блока. Диффузные модули 112, 116 и 120 осветительного блока также соединены друг с другом. Необязательно можно использовать гнезда и/или другие соединения. Линии 131, 113, 121 и 117 питания также электрически соединены друг с другом и электрически соединены с точечным модулем осветительного блока 122.

[0055] В некоторых вариантах осуществления один или более модулей 112, 116, 120 и 122 осветительного блока могут иметь одну или более корректируемых характеристик световой отдачи, таких как одна или более из тех, что описаны в настоящем документе. Такие характеристики световой отдачи можно корректировать на основе конкретной реализации освещения. Например, характеристики световой отдачи можно корректировать с помощью модуля 130 соединения, питания и управления на основе определения того, какие другие модули осветительного блока используют в первом модульном адаптируемом осветительном блоке 100A. Например, интенсивность световой отдачи каждого модуля 112, 116, 120 и 122 осветительного блока моно задавать и/или динамически корректировать на основе анализа возможностей световой отдачи каждого модуля 112, 116, 120 и 122 осветительного блока. Также, например, мощность, подаваемую на каждый из модулей 112, 116, 120 и 122 осветительного блока, можно задавать и/или динамически корректировать на основе анализа потребления энергии всех модулей 112, 116, 120 и 122 осветительного блока для того, чтобы поддерживать потребление энергии ниже требуемого уровня (например, из-за ограничений по теплу и/или энергии). Также, например, можно принимать данные о реализации освещения, которые указывают, что адаптируемый осветительный блок 100A устанавливают в конкретную реализацию, и одну или более из характеристик интенсивности световой отдачи, ширины пучка, цветовой температуры и/или распределения каждого из модулей 112, 116, 120 и 122 осветительного блока можно задавать и/или динамически корректировать, чтобы достигать световой отдачи в соответствии с такой конкретной реализацией.

[0056] На фиг. 1C проиллюстрированы определенные адаптируемые осветительные блоки с фиг. 1A и дополнительный диффузный модуль 124 адаптируемого осветительного блока, которые объединены для того, чтобы формировать второй модульный адаптируемый осветительный блок 100B. Второй модульный адаптируемый осветительный блок 100B является по существу круглым в сечении. На фиг. 1C диффузный модуль 124 осветительного блока расположен в выемке 114 диффузного модуля 112 первого конца осветительного блока, а питание, связь и/или управление получают от бокового соединения 101. В некоторых вариантах осуществления один или более из модулей 112, 116, 120, 122 и 124 осветительного блока могут иметь одну или более корректируемых характеристик световой отдачи, таких как одна или более из тех, что описаны в настоящем документе.

[0057] На фиг. 2A проиллюстрирован адаптируемый осветительный блок 200 в форме шайбы, создающий первую световую отдачу (обычно, представленную стрелками, исходящими из осветительного блока 200), которая в целом направлена во всех направлениях. На фиг. 2B проиллюстрирован адаптируемый осветительный блок 200 в форме шайбы, который создает вторую световую отдачу (обычно представленную стрелками, исходящими из осветительного блока 200), которая в целом направлена в направлении вверх. Адаптируемый осветительный блок 200 в форме шайбы содержит внешнюю оболочку, которая имеет верхнюю поверхность 212, нижнюю поверхность 214 и периферийную поверхность 216. Внешняя оболочка является просвечивающей и окружает множество LED. В некоторых вариантах осуществления LED могут содержать LED, которые создают коллимированный пучок с тонким управлением. Внешнее питающее соединение 201 может предоставлять мощность на LED адаптируемого осветительного блока 200 в форме шайбы и необязательно может предоставлять данные о конфигурации освещения контроллеру адаптируемого осветительного блока 200 в форме шайбы. В некоторых вариантах осуществления адаптируемого осветительного блока 200 в форме шайбы может быть не желательно или невозможно приводить все LED в действии на полной мощности. Вместо этого мощность можно распределять по подгруппе LED (например, как проиллюстрировано на фиг. 2B) и/или все LED можно приводить в действие при более низкой интенсивности. Конкретное распределение световой отдачи можно создавать в соответствии с предварительно определяемыми данными о конфигурации освещения, получаемыми в ответ на объединение адаптируемого осветительного блока в форме шайбы с конкретной реализацией освещения.

[0058] На фиг. 3A проиллюстрирован овальный адаптируемый осветительный блок 300, который генерирует первую световую отдачу (обычно представленную стрелками, исходящими из осветительного блока 300), которая в целом направлена в радиальном направлении на триста шестьдесят градусов вокруг. На фиг. 3B проиллюстрирован овальный адаптируемый осветительный блок 300, который генерирует вторую световую отдачу (обычно представленную стрелками, исходящими из осветительного блока 300), которая в целом направлена в радиальном направлении приблизительно на двести сорок градусов вокруг (с двумя пропусками приблизительно по шестьдесят градусов).

[0059] Овальный адаптируемый осветительный блок 300 включает внешнюю оболочку, которая имеет радиальную светоизлучающую поверхность 316. По меньшей мере периметр внешней оболочки является просвечивающим и окружает множество LED. В некоторых вариантах осуществления LED могут содержать LED, которые создают коллимированный пучок с тонким управлением. Внешнее питающее соединение 301 может предоставлять мощность на LED овального адаптируемого осветительного блока 300 и необязательно может предоставлять данные о конфигурации освещения на контроллер адаптируемого осветительного блока 300 в форме шайбы. В некоторых вариантах осуществления овальный адаптируемый осветительный блок 300 желательно может управлять направлением световой отдачи из LED. Например, как проиллюстрировано на фиг. 3B, могут светиться только определенные LED, чтобы предоставлять только частично радиально расположенную световую отдачу.

[0060] В некоторых вариантах осуществления направленностью освещения можно управлять посредством передачи данных о направленности, необязательно предоставляемых с принимаемыми данными о конфигурации освещения (например, предоставляемых через питающее соединение 301 или в комбинации с принимаемыми данными о конфигурации освещения). Например, в некоторых вариантах осуществления направленностью освещения можно управлять с помощью двух байтов. Например, в некоторых вариантах осуществления первую световую отдачу на фиг. 3A можно создавать в ответ на передачу данных о направленности «11111111 11111111» и вторую световую отдачу на фиг. 3B можно создавать в ответ на передачу данных о направленности «00011111 11110000». Другие световые отдачи можно создавать в ответ на другую передачу данных о направленности. Конкретная реализованная световая отдача может соответствовать предварительно определяемым данным об освещении, принимаемым в ответ на встраивание овального осветительного блока 300 в конкретную реализацию.

[0061] На фиг. 4A и 4B проиллюстрирована осветительная арматура, которая имеет адаптируемый осветительный блок 400, установленный на верху столба 401 и окруженная абажуром 403 лампы (и без верхней подсветки 402 и нижней подсветки 404). Адаптируемый осветительный блок 400 способен создавать сегментированные осветительные эффекты. Например, на фиг. 4A осветительный блок 400 создает первую световую отдачу с использованием верхней подсветки 402 и нижней подсветки 404. Также, например, на фиг. 4B адаптируемый осветительный блок 400 генерирует вторую световую отдачу с использованием абажурной подсветки 406, направленной в направлении абажура 403. Для адаптируемого осветительного блока 400 необязательно могут быть доступны дополнительные и/или альтернативные сегментированные осветительные эффекты.

[0062] В некоторых вариантах осуществления сегментированную отдачу, интенсивность и/или другую характеристику световой отдачи осветительного блока 400 можно корректировать на основе принимаемых данных о конфигурации освещения. Например, в некоторых вариантах осуществления метку RFID можно устанавливать на абажур 403, которая может предоставлять данные о реализации освещения считывателю RFID осветительного блока 400, которые указывают на предполагаемую реализацию освещения осветительной арматуры (например, только для чтения, окружающего освещения и/или для верхней подсветки). Адаптируемый осветительный блок 400 после этого может получать данные о конфигурации освещения (например, из локальной памяти), соответствующие предполагаемой реализации освещения и корректировать характеристики световой отдачи адаптируемого осветительного блока 400 соответствующим образом. Например, если предполагаемая реализация освещения предназначена только для окружающего освещения и верхней подсветки, данные о конфигурации освещения можно использовать для того, чтобы регулировать адаптируемый осветительный блок 400 конфигурировать так, чтобы циклически проходить через предоставление только абажурной подсветки 406, только верхней подсветки 402 и комбинации абажурной подсветки 406 и верхней подсветки 402.

[0063] На фиг. 5A проиллюстрирован вид в боковом разрезе другого модульного адаптируемого осветительного блока 500, который имеет многослойный модуль 540 адаптируемого осветительного блока с множеством светоизлучающих слоев 540A-G. На фиг. 5A диффузный модуль 524 осветительного блока расположен в выемке 514 многослойного модуля 540 адаптируемого осветительного блока и питание, связь и необязательно управление получают через боковое соединение 501. Точечный модуль 522 осветительного блока расположен в выемке 518 конца диффузного модуля 516 осветительного блока. Диффузные модули 516, 522, и 540 524 осветительного блока соединены друг с другом. Линии 501, 517 и 542 питания также электрически соединены друг с другом и электрически соединены с точечным модулем 522 осветительного блока и диффузным модулем 524 осветительного блока.

[0064] Светоизлучающие слои 540A-G уложены стопкой друг поверх друга с лестничным расположением. Светоизлучающие слои 540A-G окружают концентрическую выемку 549 в многослойном модуле 540 адаптируемого осветительного блока. Множество LED 541A-G расположены во внутренней части выемки 514 светоизлучающих слоев 540A-G и создают световую отдачу, направленную в направлении, соответствующем светоизлучающим слоям 540A-G. В некоторых вариантах осуществления LED 541A-G, связанными с каждым из светоизлучающих слоев 540A-G, можно управлять индивидуально, чтобы сделать возможным индивидуальное управление световой отдачей от каждого из светоизлучающих слоев 540A-G. В некоторых вариантах осуществления группами из одного или более LED 541A-G, направленных в направлении одного слоя 540A-G, можно управлять индивидуально. Например, как проиллюстрировано на фиг. 5A, только один LED 541F может светиться для того, чтобы только освещать сегмент светоизлучающего слоя 540F и создавать коллимированный пучок 503F.

[0065] Со ссылкой на фиг. 5B и 5C, проиллюстрированы вид в разрезе сверху светоизлучающего слоя 540A и вид в боковом разрезе светоизлучающего слоя 540A. В некоторых вариантах осуществления один или более других светоизлучающих слоев 540B-F могут иметь конфигурации, которые схожи со светоизлучающим слоем 540A. Множество LED 541A расположены по кругу вокруг внутренней части выемки 514 светоизлучающего слоя 540A. Каждый из LED 541A располагают с тем, чтобы его световую отдачу направлять в направлении светоизлучающего слоя 540A и сопрягать с коллиматором 542A, чтобы гарантировать, что его световую отдачу направляют в направлении светоизлучающего слоя 540A. Свет от LED 541A входит в светоизлучающий слой 540A и выходит в виде световой отдачи из периферии светоизлучающего слоя 540A. В некоторых вариантах осуществления группами из одного или более LED 541A можно управлять индивидуально (например, можно индивидуально включать/выключать, они могут иметь индивидуально управляемую яркость и/или они могут иметь индивидуально управляемый цвет). Отдающий сопрягающий оптический элемент 544A необязательно может быть предусмотрен вдоль всей или части периферии светоизлучающего слоя 540A, чтобы гарантировать, что выходящий свет выводят в коллимированный пучок с требуемым углом и/или направлением. В некоторых вариантах осуществления светоизлучающий слой 540A может содержать полиметилметакрилат (PMMA).

[0066] В некоторых вариантах осуществления один или более модулей 516, 522, 524 и 540 осветительного блока могут иметь одну или более корректируемых характеристик световой отдачи, таких как одна или более из тех, которые описаны в настоящем документе. Такие характеристики световой отдачи можно корректировать на основе конкретной реализации освещения, как передают посредством принимаемых данных о конфигурации освещения. Например, характеристики световой отдачи каждого светоизлучающего слоя 540A-G можно индивидуально корректировать для того, чтобы приспосабливать к конкретному местоположению установки. Например, чтобы достигать требуемого отсечки, могут светиться только определенные из светоизлучающих слоев 540A-G, и/или, чтобы достигать определенного распределения, могут светиться только определенные LED 541A-G в освещаемых светоизлучающих слоях 540A-G.

[0067] На фиг. 6 проиллюстрировано схематическое изображение варианта осуществления адаптируемой осветительной системы на основе LED. Адаптируемая осветительная система на основе LED содержит адаптируемый осветительный блок 600 на основе LED, который имеет контроллер 650, драйвер 655 и множество настраиваемых LED 641. В некоторых вариантах осуществления контроллер 650 и/или драйвер 655 можно предоставлять отдельно от осветительного блока 600 на основе LED. В некоторых вариантах осуществления контроллер 650 и драйвер 655 можно объединять в виде одного компонента. В некоторых вариантах осуществления адаптируемый осветительный блок 600 на основе LED и адаптируемые осветительные блоки 100A, 100B, 200, 300, 400 и/или 500 могут делить один или более общих аспектов. В некоторых вариантах осуществления адаптируемый осветительный блок 600 на основе LED можно заменить на и/или можно добавить в него один или более адаптируемых осветительных блоков 100A, 100B, 200, 300, 400 и/или 500.

[0068] Данные 651 о конфигурации освещения передают на контроллер 650, чтобы позволять контроллеру 650 регулировать одну или более адаптируемых характеристик световой отдачи LED 641 в соответствии с данными 651 о конфигурации освещения. Передаваемые данные 651 о конфигурации освещения характерны для одного или более аспектов конкретной реализации освещения, в которой реализуют адаптируемый осветительный блок 600. Например, адаптируемый осветительный блок 600 можно устанавливать с использованием множества типов осветительной арматуры, и он может работать с различными характеристиками световой отдачи для каждого из различных типов осветительной арматуры. Передаваемые данные 651 о конфигурации освещения могут позволять контроллеру 650 надлежащим образом корректировать световую отдачу, создаваемую LED 641, в соответствии с данными 651 о конфигурации освещения. Например, контроллер может корректировать характеристики драйвера 655, входных сигналов датчиков, оптических элементов, сопряженных с LED 641, и/или одной или более корректируемых поверхностей, несущих LED 641, чтобы регулировать характеристики световой отдачи, создаваемой LED 641.

[0069] В некоторых вариантах осуществления данные 651 о конфигурации освещения можно реализовать в памяти, связанной с контроллером 650. В некоторых вариантах осуществления данные 651 о конфигурации освещения можно хранить в другом месте (например, осветительной арматуре, внешней базе данных) и посылать на контроллер 650 с использованием одного или более протоколов связи и/или сред связи.

[0070] В некоторых вариантах осуществления контроллер 650 может принимать данные 606 о реализации освещения, представляющие конкретную реализацию освещения, в которой реализуют осветительный блок 600 на основе LED; может ассоциировать данные 606 о реализации освещения с соответствующими данными 651 о конфигурации освещения; может принимать соответствующие данные 651 управления освещением; и может управлять LED 641 в соответствии с данными 651 о конфигурации освещения.

[0071] В некоторых вариантах осуществления данные 606 о реализации освещения могут включать идентификацию одного или более из идентификатора, представляющего конкретную осветительную арматуру, (например, Philips Lirio Posada white LI 37362/31/LI), тип осветительной арматуры (например, настенный белый абажур или держатель, создающий окружающий свет) или конкретный осветительный эффект (например «эффект № 131»). В некоторых вариантах осуществления данные 606 о реализации освещения можно принимать с помощью считывателя меток RFID, встроенного в осветительный блок 600 на основе LED. Считыватель меток RFID может обнаруживать метку RFID, встроенную в осветительную арматуру или в конкретную часть осветительной арматуры (такую как сменный абажур лампы или рассеивающая пластина). Также необязательно можно предлагать осветительный блок 600 на основе LED или другую часть освещения с «клеящейся меткой RFID», позволяющей конечному пользователю «модифицировать» свои «старые» осветительные устройства. Например, множество клеящихся меток RFID можно предоставлять в комбинации с осветительным блоком 600 на основе LED, причем каждую выполняют для отличающегося типа осветительной арматуры, в котором можно использовать осветительный блок 600 на основе LED. Пользователь может выбирать подходящую клеящуюся метку RFID и устанавливать клеящуюся метку RFID на осветительную арматуру, в которой должен быть реализован осветительный блок 600 на основе LED.

[0072] В некоторых вариантах осуществления данные 606 о реализации освещения можно принимать через сеть. Например, если осветительный блок 600 на основе LED имеет соединение по IP (например, непосредственно или с использованием моста ZigBee - Wifi), пользователь может использовать мобильное устройство (например, смартфон или планшетный компьютер) для того, чтобы посылать данные 606 о реализации освещения на осветительный блок 600 на основе LED. Например, это можно выполнять посредством выбора осветительной арматуры из каталога в приложении, исполняемом на мобильном устройстве, печатая серийный номер осветительной арматуры (например, представленный на упаковке), или захватывая QR код с использованием мобильного устройства (например, на упаковке осветительной арматуры или на задней стороне осветительной арматуры).

[0073] В некоторых вариантах осуществления данные 606 о реализации освещения можно принимать через активный элемент связи, такой как ZigBee или другая РЧ-связь, который активируют, когда осветительный блок 600 на основе LED реализуют в осветительной арматуре. Например, активный элемент связи может представлять собой часть осветительной арматуры, в которой устанавливают осветительный блок 600 на основе LED, и может вещать данные 606 о реализации освещения.

[0074] В некоторых вариантах осуществления, когда обнаруживают данные 606 о реализации освещения, данные 606 о реализации освещения можно ассоциировать с подходящими данными 651 о конфигурации освещения, используя таблицу соответствия, которая преобразует данные 606 о реализации освещения в набор ассоциированных данных 651 о конфигурации освещения. В некоторых вариантах осуществления таблицу соответствия можно располагать в локальной памяти, сопряженной с контроллером 650. В некоторых вариантах осуществления контроллер 650 можно соединять с сетью, и сеть можно использовать для того, чтобы идентифицировать данные 651 о конфигурации освещения, которые связаны с данными 606 о реализации освещения.

[0075] В некоторых вариантах осуществления устройство непосредственно может предоставлять данные 651 о конфигурации освещения осветительному блоку 600 на основе LED и необязательно не предоставлять данные 606 о реализации освещения. Например, осветительная арматура, в которую устанавливают осветительный блок 600 на основе LED, может предоставлять данные 651 о конфигурации освещения непосредственно LED модулю с множеством эффектов. Данные 651 о конфигурации освещения можно хранить локально в осветительной арматуре (например, в контроллере осветительной арматуры), или в электронном устройстве, реализованном в осветительной арматуре. Данные 651 о конфигурации освещения необязательно могут включать данные о приоритете, которые указывают, предоставляют ли данные 651 о конфигурации освещения «разрешенные» настройки для осветительной арматуры или предоставляют «предпочтительные» настройки для осветительной арматуры. Разрешенные настройки представляют собой настройки, которые следует реализовать для того, чтобы сделать возможной работу осветительного блока 600 на основе LED в осветительной арматуре. Другими словами, если осветительный блок 600 на основе LED неспособен работать с разрешенными настройками, это может препятствовать его работе в осветительной арматуре. Предпочтительные настройки для осветительной арматуры предоставляют настройки, которые являются предпочтительными для реализации, но работа осветительного блока 600 на основе LED в осветительной арматуре все еще возможна, если осветительный блок 600 на основе LED неспособен реализовать эти настройки.

[0076] В некоторых вариантах осуществления физическое соединение используют для того, чтобы устанавливать коммуникационное соединение между осветительным блоком 600 на основе LED и осветительной арматурой, чтобы позволять осветительное арматуре непосредственно предоставлять данные 651 о конфигурации освещения. Например, проводка, соединители, USB соединение и/или электронную шину связи (например, последовательную шину, связь по линии питания и/или USB соединение) можно использовать для того, чтобы осуществлять передачу данных 651 о конфигурации освещения на осветительный блок 600 на основе LED.

[0077] В некоторых вариантах осуществления осветительная арматура может передавать набор первичных характеристик световой отдачи (распределение света, цветовая температура и т.д.) в данных 651 о конфигурации освещения, которые совместимы с осветительной арматурой. Дополнительно, осветительная арматура может передавать альтернативный набор характеристик световой отдачи в данных 651 о конфигурации освещения, если осветительный блок 600 на основе LED не способен полностью воспроизводить требуемые первичные характеристики световой отдачи. Осветительная арматура также может предоставлять в данных 651 о конфигурации освещения режим работы, который определяет, какими характеристиками световой отдачи можно управлять посредством одного или более пользовательских интерфейсов, и/или параметры и диапазоны управляемых характеристик световой отдачи (например, он может определять, как должно работать затемнение). В некоторых вариантах осуществления осветительная арматура может содержать множество осветительных блоков на основе LED, и один или более таких осветительных блоков на основе LED могут предоставлять данные 651 о конфигурации освещения на другой из осветительных блоков на основе LED.

[0078] Характеристики световой отдачи, которые могут содержаться в данных 651 о конфигурации освещения, могут содержать одну или более из множества корректируемых характеристик источника света, связанных со световой отдачей. Например, некоторые характеристики световой отдачи могут относиться к отдельным характеристикам световой отдачи, таким как статичные характеристики световой отдачи и/или динамические характеристики световой отдачи. Например, можно определять простое повышение/понижение яркости, которое заставляет один или более LED 641 осветительного блока 600 на основе LED включаться и выключаться плавно меняющимся образом.

[0079] Также, например, некоторые характеристики световой отдачи могут относиться к набору характеристик световой отдачи, таких как набор статичных характеристик световой отдачи и/или динамических характеристик световой отдачи. Например, осветительная арматура и/или соединенное устройство (например, мобильное устройство) могут предлагать пользователю средство взаимодействия, которое позволяет пользователю выбирать требуемый осветительный эффект из набора осветительных эффектов, заданного в соответствии с данными 651 о конфигурации освещения.

[0080] Также, например, некоторые характеристики световой отдачи могут относиться к одному или более адаптивным или интерактивным осветительным эффектам. Например, динамический осветительный эффект можно реализовать в осветительном блоке 600 на основе LED, который меняется на основе входного сигнала датчика и/или пользовательского ввода на основе установок, полученных посредством данных 651 о конфигурации освещения.

[0081] Также, например, некоторые характеристики световой отдачи могут относиться к спектру осветительных эффектов. Например, вместо определения набора отдельных эффектов, спектр эффектов можно определять посредством диапазонов конкретных параметров, что делает возможными конкретные вариации характеристик световой отдачи, таких как интенсивность, ширина пучка, цветовая температура или распределение света по определяемым сегментам осветительного блока 600 на основе LED. Во время работы осветительный блок 600 на основе LED может управлять этими параметрами в определяемых диапазонах на основе, intra alia: (1) ввода через пользовательский интерфейс (например, с использованием UI осветительного устройства, или с использованием средств UI на соединенном устройстве, таком как пульт дистанционного управления или смартфон) или (2) входного сигнала датчика (например, интенсивность окружающего света, близость людей, воспринимаемое настроение в помещении, количество присутствующих людей и т.д.). Любые используемые датчики могут быть доступны в осветительном блоке 600 на основе LED, в осветительной арматуре и/или в других соединенных устройствах вблизи осветительного блока 600 на основе LED.

[0082] В некоторых вариантах осуществления контроллер 650 может взаимодействовать с драйвером 655, чтобы позволять приводить в действие каждый отдельный LED с надлежащими параметрами для того, чтобы создавать требуемую характеристику световой отдачи. В некоторых вариантах осуществления конкретная осветительная арматура может иметь набор предварительно определяемых данных о конфигурации освещения, связанных с ней, и выбранные из предварительно определяемых данных 651 о конфигурации освещения следует передавать на осветительный блок 600 на основе LED. В некоторых вариантах осуществления передаваемые данные 651 о конфигурации освещения могут зависеть от типа осветительного блока 600 на основе LED. В некоторых вариантах осуществления передаваемые данные 651 о конфигурации освещения могут дополнительно и/или альтернативно зависеть от одного или более дополнительных факторов. Например, в некоторых вариантах осуществления данные 651 о конфигурации освещения выбирают на основе других входных данных, такие как время/дата, введенные специальными датчиками. Например, уличная лампа может предоставлять различные данные 651 о конфигурации освещения на основе различных параметров, таких как время суток, уровень окружающего света, присутствие и/или близость человека и т.д. Однако атмосферная лампа в жилом помещении может предлагать набор предварительно определяемых световых сцен пользователю через пользовательский интерфейс. Этот набор световых сцен также необязательно может зависеть от обнаруживаемых активностей в помещении (например, обнаружение детей или обнаружение скопления людей на вечеринке) или времени года (например, конкретные весенние или рождественские сцены). Настройки освещения не должны быть статичными, и также могут включать динамические сцены, которые постепенно меняются с течением времени (например, ощущения при пробуждении) или адаптивные сцены, которые меняются по входному сигналу датчика (например, постепенное увеличение интенсивности света при обнаружении появления или прибытия людей).

[0083] В качестве альтернативы для того или в дополнение к адаптируемым характеристикам световой отдачи, также возможно для того, чтобы активировать конкретные признаки пользовательского взаимодействия для конкретной осветительной арматуры. Например, для осветительной арматуры, которая достаточно открыта и обычно досягаема для ее пользователей, осветительный блок на основе LED может поддерживать управление прикосновениями с помощью модуля прикосновений. Также, например, если осветительная арматура подвесного потолка открыта с нижней стороны, конкретные жесты под осветительным блоком на основе LED могут делать возможным управление осветительным блоком на основе LED.

[0084] На фиг. 7 проиллюстрирована блок-схема варианта осуществления способа адаптации осветительного блока на основе LED к конкретной реализации освещения. Другие варианты осуществления могут осуществлять этапы в другом порядке, пропускать определенные этапы, и/или осуществлять другие и/или дополнительные этапы, чем те, которые проиллюстрированы на фиг. 7. В некоторых вариантах осуществления контроллер, такой как контроллер 650 и/или контроллеры, описанные в сочетании с другими вариантами осуществления адаптируемых осветительных блоков, описанных в настоящем документе, могут осуществлять этапы на фиг. 7. На этапе 700 принимают данные о конфигурации освещения, характерные для реализации освещения. Например, контроллер 650 может принимать данные о конфигурации освещения из локальной памяти, которые коррелируют с принимаемыми данными о реализации освещения. На этапе 705 одну или более характеристик световой отдачи корректируют в соответствии с принимаемыми данными о конфигурации освещения. Например, контроллер 650 может корректировать характеристики световой отдачи LED 641, чтобы соответствовать принимаемым данным о конфигурации освещения.

[0085] Хотя в настоящем документе описаны и проиллюстрированы несколько патентоспособных вариантов осуществления, средние специалисты в данной области легко представят многие другие средства и/или структуры для осуществления функции и/или получения результатов и/или одного или более преимуществ, описанных в настоящем документе, и каждую из таких вариаций и/или модификаций считают входящей в объем патентоспособных вариантов осуществления, описанных в настоящем документе. В более общем смысле, специалисты в данной области легко признают, что все параметры, размеры, материалы и конфигурации, описанные в настоящем документе, понимают как образцовые и что фактические параметры, размеры, материалы и/или конфигурации зависят от конкретного применения или применений, для которых используют патентоспособные положения. Специалисты в данной области знают или способны узнать, с использованием не больше,чем рутинных экспериментов, многие эквиваленты конкретных патентоспособных вариантов осуществления, описанных в настоящем документе. Следовательно, следует понимать, что приведенные выше варианты осуществления представлены только в качестве примера и что в пределах объема приложенной формулы изобретения и ее эквивалентов, патентоспособные варианты осуществления можно осуществлять на практике иным образом, чем, в частности, описано и заявлено. Патентоспособные варианты осуществления по настоящему раскрытию относятся к каждому отдельному признаку, системе, изделию, материалу, набору и/или способу, описанным в настоящем документе. Кроме того, любая комбинация двух или более таких признаков, систем, изделий, материалов, наборов и/или способов, если такие признаки, системы, изделия, материалы, наборы и/или способы не являются взаимно несовместимыми, включена в патентоспособный объем настоящего раскрытия.

[0086] Следует понимать, что все определения, как определено и используется в настоящем документе, имеют приоритет над словарными определениями, определениями в документах, включенных по ссылке и/или обычными значениями определяемых терминов.

[0087] Формы единственного числа, как используют в настоящем документе в описании и в формуле изобретения, пока явно не указано обратное, следует понимать как «по меньшей мере один».

[0088] Как используют в настоящем документе в описании и в формуле изобретения, фразу «по меньшей мере один» по отношению к списку из одного или более элементов следует понимать как обозначающую по меньшей мере один элемент, выбранный из любого одного или более элементов в списке элементов, но не обязательно включающую по меньшей мере один из каждого и всякого элемента конкретно перечисленного в списке элементов и не исключающую какие-либо комбинации элементов в списке элементов. Это определение также допускает, что необязательно могут присутствовать элементы, отличные от элементов, конкретно идентифицированных в списке элементов, к которому относится фраза «по меньшей мере один», которые связаны или не связаны с теми элементами, которые конкретно идентифицированы. Таким образом, в качестве неограничивающего примера, «по меньшей мере один из A и B» (или эквивалентно «по меньшей мере один из A или B» или эквивалентно «по меньшей мере один из A и/или B») может относиться в одном из вариантов осуществления по меньшей мере к одному, необязательно включая больше, чем один, A, при отсутствии B (и необязательно включая элементы, отличные от B); в другом варианте осуществления по меньшей мере к одному, необязательно включая больше, чем один, B, при отсутствии A (и необязательно включая элементы, отличные от A); в еще одном другом варианте осуществления по меньшей мере к одному, необязательно включая больше, чем один, A, и по меньшей мере одному, необязательно включая больше,чем один, B (и необязательно включая другие элементы); и т.д.

[0089] Также следует понимать, что, пока явно не указано противоположное, в любых способах, заявленных в настоящем документе, которые включают в себя больше, чем один этап или действие, порядок этапов или действий способа не обязательно ограничен порядком, в котором перечислены этапы или действия способа.

[0090] Кроме того, номера позиций, встречающиеся в формуле изобретения в круглых скобках, приведены только для удобства и их не следует толковать в качестве ограничения формулы изобретения каким-либо образом.

[0091] В формуле изобретения, а также в приведенном выше описании, все промежуточные фразы, такие как «содержащий», «включающий в себя», «несущий», «имеющий», «хранящий», «предусматривающий», «вмещающий», «состоящий из» и т.п., следует понимать как открытые, т.е., обозначающие включение без ограничения. Только промежуточные фразы «состоящий из» и «по существу состоящий из» должны представлять собой закрытые или полузакрытые переходные фразы, соответственно, как изложено в United States Patent Office Manual of Patent Examining Procedures, Section 2111.03.

1. Адаптируемый осветительный блок на основе светоизлучающих диодов (LED), содержащий:

множество LED (541A-G, 641), создающих световую отдачу, которая имеет по меньшей мере одну адаптируемую характеристику световой отдачи;

контроллер (650), электрически соединенный с множеством LED (641) и управляющий по меньшей мере одной адаптируемой характеристикой световой отдачи в соответствии с принимаемыми данными (651) о конфигурации освещения; и

считыватель RFID для того, чтобы принимать указные данные о конфигурации освещения и передавать указанные данные о конфигурации освещения указанному контроллеру;

при этом указанные данные (651) о конфигурации освещения выбраны из набора предварительно определяемых данных о конфигурации освещения, приняты в ответ на встраивание указанных LED в конкретную реализацию освещения и характерны для указанной конкретной реализации освещения.

2. Адаптируемый осветительный блок на основе LED по п. 1, дополнительно содержащий по меньшей мере одну метку RFID, осуществляющую связь с указанным контроллером (650), причем указанная метка RFID хранит указанные данные (651) о конфигурации освещения и передает указанные данные о конфигурации освещения на указанный считыватель FRID в ответ на встраивание указанных LED (541A-G, 641) в указанную конкретную реализацию освещения.

3. Адаптируемый осветительный блок на основе LED по п. 1, в котором указанная по меньшей мере одна адаптируемая характеристика световой отдачи включает в себя динамическую характеристику световой отдачи.

4. Адаптируемый осветительный блок на основе LED по п. 1, в котором указанная по меньшей мере одна адаптируемая характеристика световой отдачи включает в себя затемнение, которым управляют в соответствии с указанными данными (651) о конфигурации освещения.

5. Адаптируемая осветительная система на основе светодиодов (LED), содержащая:

передатчик конфигурации освещения, по меньшей мере избирательно передающий предварительно определяемые данные (651) о конфигурации освещения;

осветительный блок на основе LED, который имеет множество LED (541A-G, 641); и

контроллер (650), электрически соединенный с множеством LED (541A-G, 641);

причем указанный контроллер выполнен с возможностью:

принимать данные (606) о реализации освещения, отражающие конкретную реализацию освещения;

запрашивать, от указанного передатчика конфигурации освещения, предварительно определяемые данные (651) о конфигурации освещения, связанные с предварительно определяемой конфигурацией освещения из множества предварительно определяемых конфигураций освещения, на основе принимаемых данных о реализации освещения;

принимать, от указанного передатчика конфигурации освещения, указанные предварительно определяемые данные (651) о конфигурации освещения; и

корректировать по меньшей мере одну характеристику световой отдачи LED (541A-G, 641) для того, чтобы достичь указанной предварительно определяемой конфигурации освещения, причем указанная предварительно определяемая конфигурация освещения коррелирована с принимаемыми данными (651) о конфигурации освещения; и

при этом указанные данные о реализации освещения приняты в ответ на встраивание указанных LED (641) в указанную конкретную реализацию освещения.

6. Адаптируемая осветительная система на основе LED по п. 5, в которой указанные данные (606) о реализации освещения и указанные данные (651) о конфигурации освещения коррелированы друг с другом в таблице соответствия.

7. Адаптируемая осветительная система на основе LED по п. 5, в которой указанные данные (606) о реализации освещения включают в себя по меньшей мере одно из конкретной осветительной арматуры, типа осветительной арматуры, геометрической формы осветительной арматуры и конкретного осветительного эффекта.

8. Адаптируемая осветительная система на основе LED по п. 5, в которой указанный передатчик конфигурации освещения представляет собой носитель данных.

9. Адаптируемая осветительная система на основе LED по п. 5, в которой указанный передатчик конфигурации освещения представляет собой метку RFID.

10. Адаптируемая осветительная система на основе LED по п. 5, в которой указанные предварительно определяемые данные (651) о конфигурации освещения включают в себя первичные данные о требуемой конфигурации освещения и вторичные данные о конфигурации освещения по умолчанию.

11. Адаптируемая осветительная система на основе LED по п. 5, в которой указанный контроллер (650) индивидуально корректирует характеристику световой отдачи отдельных групп LED из LED (541A-G, 641), чтобы достичь предварительно определяемой конфигурации освещения.

12. Способ адаптации осветительного блока на основе LED к конкретной реализации освещения, содержащий:

прием данных (606) о реализации освещения, отражающих конкретную реализацию освещения;

запрос предварительно определяемых данных (651) о конфигурации освещения, соответствующих указанным данным (606) о реализации освещения;

прием (700) указанных предварительно определяемых данных (651) о конфигурации освещения; и

корректировку (705) по меньшей мере одной характеристики световой отдачи LED осветительного блока на основе LED, чтобы достичь предварительно определяемой конфигурации освещения, коррелированной с принимаемыми данными (651) о конфигурации освещения.

13. Способ по п. 12, в котором указанные данные о реализации освещения включают в себя по меньшей мере одно из конкретной осветительной арматуры, типа осветительной арматуры, геометрической формы осветительной арматуры и конкретного осветительного эффекта.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к системам освещения. Техническим результатом является решение задачи управления освещенностью с целью достижения персонализированного освещения открытого участка.

Изобретение относится к области светотехники. Осветительная сеть (100) содержит множество осветительных устройств (10), которые могут работать при электропитании АС и резервном электропитании DC, если электропитание АС отключено.

Способы и устройство для управления осветительным прибором с использованием протокола связи, передаваемого по линии электропитания, которая питает осветительный прибор.

Изобретение относится к контроллеру для системы освещения, к системе освещения, включающей в себя контроллер. Техническим результатом является выборочное управление освещением в пространстве на основании измерений уровня звука в различных зонах упомянутого пространства.

Изобретение относится к области светотехники. Осветительное устройство (2а, 2b, 2с) содержит излучатель (14) света, выполненный с возможностью излучать свет с периодической модуляцией, при которой встраивается информация в свет; и формирователь (13) света, выполненный с возможностью возбуждать излучатель света, предоставляя указатель излучателю света, причем указатель относится к модуляции света, который должен излучаться излучателем света, и излучатель (14) света выполнен с возможностью излучать свет, модулированный согласно упомянутому указателю.

Изобретение относится к устройствам освещения. Техническим результатом является повышение коэффициента мощности, надежности и КПД светоизлучающего устройства.

Изобретение относится к системам управления освещением. Техническим результатом является возможность осуществить избирательно применяемое освещение лица и, по выбору, избирательно применяемое рабочее освещение, например, в чувствительных к дневному свету системах освещения и/или в терапевтических системах освещения.

Изобретение относится к способу и устройству для возбуждения цепочки светодиодов из первого светодиодного сегмента (11) и по меньшей мере одного дополнительного светодиодного сегмента (12, 13, 14), соединенных последовательно.

Изобретение относится к области осветительных систем и, более конкретно, к светодиодному (LED) осветительному устройству и способу управления LED осветительным устройством.

Способ для управления сетью освещения, имеющей множество световых блоков, причем способом может управлять оператор освещения, который может получать информацию, относящуюся к доступности сервиса для каждого из световых блоков; отображать информацию, относящуюся к доступности сервиса для каждого из световых блоков, с тем, чтобы сформировать карту информации о доступности сервиса, включающую в себя информацию об атрибутах каждого из световых блоков; определять одну или более политик обслуживания, расписаний обслуживания и операционных параметров для каждого из множества световых блоков для периода времени обслуживания и/или предоставлять услугу сотовой связи одной или более сотовым станциям в зоне обслуживания световых блоков в соответствии с одной или более определенными политиками обслуживания, расписаниями обслуживания и операционными параметрами для периода времени обслуживания.

Изобретение относится к области светотехники. Раскрываются система и способы для автоматического ввода в эксплуатацию электрических установок с использованием звука. Электрические установки (140-149) обнаруживают звуки, формируемые посредством звукового генератора, перемещаемого вдоль пути (300) через смонтированные установки согласно плану здания (100). Каждая электрическая установка может быть ассоциирована с отображенным местоположением установки в плане здания путем корреляции обнаруженного звука с местоположением звукового генератора вдоль пути. Технический результат - упрощение ввода в эксплуатацию осветительных установок. 3 н. и 14 з.п. ф-лы, 10 ил.

Изобретение относится к системе электропитания. Цифровое устройство уравнивания тока содержит: модуль (102) дискретизации и усиления выходного тока, модуль (104) цифровой обработки и модуль (106) преобразования частоты основной мощности. Входная клемма модуля (102) дискретизации и усиления выходного тока подключается к выходному контуру источника питания, а выходная клемма модуля (102) дискретизации и усиления выходного тока подключается к шине уравнивания тока через резистор R0, при этом модуль (104) цифровой обработки выполнен с возможностью регулировки опорного сигнала Vr выходного напряжения в соответствии с разницей между сигналом V2 выходного напряжения модуля (102) дискретизации и усиления выходного тока и сигналом Vbus напряжения шины уравнивания тока, и модуль (106) преобразования частоты основной мощности находится под управлением с целью обеспечения регулировки напряжения в соответствии с регулируемым опорным сигналом Vr' выходного напряжения. Технический результат - повышение надежности каждого модуля электропитания и всей системы электропитания. 4 н. и 7 з.п. ф-лы, 18 ил.

Изобретение относится к светотехнике и позволяет осуществлять питание светодиодных светильников непосредственно от внешних бытовых электросетей. Технический результат - возможность эксплуатации светодиодного излучателя с высоким КПД излучения напрямую от источников переменного тока без использования стабилизатора тока. Интегральный светодиодный излучатель содержит корпус с электрическими выводами для подключения к источнику питания и размещенные в корпусе и подключенные к электрическим выводам через выпрямитель светоизлучающий модуль и контроллер управления ключами, светоизлучающий модуль представляет собой участок электрической цепи из последовательно соединенных N светодиодных элементов, каждый из которых содержит светодиодный блок с определенным количеством светодиодов, последовательно соединенных внутри блока, и подключенный параллельно со светодиодным блоком ключ, контроллер имеет N+2 выводов, причем двумя выводами он соединен с электрическими выводами на корпусе, а каждый из остальных N выводов подключен к ключу соответствующего светодиодного элемента. При этом светодиодный блок любого светодиодного элемента может содержать не менее двух параллельно соединенных участков электрической цепи, каждый - из одинакового количества последовательно соединенных светодиодов. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к светотехнике, в частности к электронным устройствам включения в сеть переменного тока световых приборов, в которых в качестве источников света использованы группы светоизлучающих полупроводниковых светодиодов (СИД). Известные светодиодные приборы такого рода имеют высокий коэффициент пульсаций светового потока, что оказывает отрицательное влияние на общую и зрительную работоспособность. Сущность изобретения заключается в том, что в схему подключения светодиодного светового прибора в сеть переменного тока, содержащую n (n=2, 3, …) последовательно соединенных СИД, диодный выпрямитель, положительной выход которого подключен к аноду первого СИД, первый резистор, одним выводом подключенный к отрицательной выходной клемме диодного выпрямителя, введены n управляемых нормально разомкнутых ключей и n-1 управляемых ключей, работающих на переключение, резисторный делитель напряжения из последовательного соединенных двух резисторов, включенный параллельно выходу диодного выпрямителя, и контроллер с процессором и двумя АЦП. Предлагаемая схема имеет на 42% меньшее значение коэффициента пульсации и не оказывает влияния на общую и зрительную работоспособность. 2 ил.

Группа изобретений относится к медицинской технике, а именно к средствам управления приспособлениями для использования со сканером пациента. Система управления рабочей окружающей средой для использования с кушеткой сканера пациента содержит датчик для детектирования положения кушетки и генерирования сигнала датчика, указывающего положение кушетки, контроллер для управления состоянием приспособления в зависимости от сигнала датчика путем генерирования управляющего сигнала исходя из сигнала датчика для вызова изменения состояния приспособления, при этом приспособление представляет собой исполнительный механизм позиционирования для регулирования положения компьютерного экрана или осветительного прибора, либо приспособление представляет собой компьютер, исполняющий компьютерную программу, причем упомянутое состояние изменения представляет собой состояние изменения компьютерной программы. Способ управления одним или более приспособлениями в зависимости от положения кушетки относительно сканера пациента осуществляется с использованием системы управления. Использование изобретений позволяет автоматизировать действия по регулировке приспособлений. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области светотехники. Способ (100) повторной выборки фреймов в системе освещения, содержащий этапы, на которых: в микроконтроллере (22) осветительного прибора принимают (102) множество фреймов входных данных с низкой частотой фреймов от контроллера (12) освещения по шине (16) данных; генерируют (104) множество фреймов выходных данных из любых двух смежных фреймов входных данных в соответствии со схемой масштабирования в справочной таблице (LUT); и передают (106) множество фреймов выходных данных в светоизлучающий блок (24), содержащийся в осветительном приборе, с частотой фреймов, большей, чем частота фреймов принятого множества фреймов данных, для управления эффектом освещения светоизлучающего блока (24). Технический результат - возможность детализации параметров освещения. 2 н. и 17 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к системе (1) распределения электрической мощности постоянного тока. Система распределения электрической мощности постоянного тока содержит трек (2) с электрическими проводниками для распределения электрической мощности постоянного тока в целях энергоснабжения и в целях определения положения и систему (15) определения положения для определения положения электрического устройства (3, 13) типа светильника, который прикрепляется к треку, на основе напряжения, измеренного на треке. Система распределения электрической мощности постоянного тока может, следовательно, предоставлять информацию положения о положении электрического устройства вдоль трека, которая может быть полезна, например, в целях ввода в эксплуатацию. Технический результат - повышение точности определения положения электрического устройства вдоль трека. 4 н. и 7 з.п. ф-лы, 13 ил.

Изобретение относится к системам (200), устройствам и способам, использующим звуковую среду бытового прибора (204), для генерирования контента для динамического вывода. Система (202), ассоциированная с бытовым прибором (204), содержит акустический датчик (209, 210, 302), ассоциированный с бытовым прибором (204), для приема акустического сигнала, сформированного бытовым прибором (204) во время его эксплуатации, для приема звуковой среды, ассоциированной с пользователем, на основании эксплуатации бытового прибора пользователем и генерирования ассоциированного выходного сигнала; элемент (205, 206, 304, 306, 308, 604) вывода, сконфигурированный для генерирования вывода в среде (101, 312), ассоциированной с бытовым прибором (204), и контроллер (212, 500, 506), подсоединенный к акустическому датчику и элементу вывода, причем контроллер (106) сконфигурирован для приема ассоциированного выходного сигнала и управления элементом (205, 206, 304, 306, 308, 604) вывода для обеспечения вывода на основании ассоциированного выходного сигнала и идентифицирования пользователя из звуковой среды, причем звуковая среда является звуком бытового прибора при эксплуатации пользователем и контроллер выполнен с возможностью идентифицирования пользователя на основании шаблона распознавания звука бытового прибора при эксплуатации пользователем. 3 н. и 26 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к управлению освещением, в частности к формированию управляющего сообщения в системе освещения. Техническим результатом является обеспечение возможности точного и надежного управления системой освещения согласно временной синхронизации, которое может легко быть реализовано в существующей системе освещения без необходимости использования нового сетевого протокола. Результат достигается тем, что задают сообщение с HTTP- или CoAP-запросом, которое комбинирует один или более HTTP - или CoAP-запросов с информацией временной синхронизации. Сообщение отправляется посредством управляющего устройства (132) в сетевой прокси-сервер (т.е. в сетевой маршрутизатор (112)) через управляющую сеть (120). Сетевой прокси-сервер декодирует сообщение и затем управляет устройствами назначения, в частности осветительными устройствами (L1, L2, L3, L4), с временной синхронизацией с использованием HTTP- или CoAP-запросов. Сетевой прокси-сервер является независимым от приложения и также обеспечивает управление сторонними устройствами на основе HTTP или CoAP, которые не имеют сведений относительно синхронизированных по времени запросов. Повышенная производительность временной синхронизации получается посредством выбора местоположения сетевого прокси-сервера "рядом", с точки зрения сетевых перескоков и/или времени задержки, с устройствами назначения, которые должны управляться. 5 н. и 10 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к области светотехники. Способ раскрывает альтернативный путь связи и управления, который может обходить главную линию связи и управления при управлении источниками света осветительной сети. Посредством создания альтернативного резервного пути возможно все еще поддерживать связь и управлять элементами сети в случаях, когда главный путь связи и управления недоступен или когда требуется прямое управление одним или несколькими источниками света. В одном из аспектов изобретения этот альтернативный путь может обеспечивать прямое сопряжение для обслуживающих программ отклика по запросу для специализированного управления источниками света осветительной сети. Технический результат - повышение надежности управления источниками света и экономия электроэнергии. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 6 ил.
Наверх