Способы и устройства для продления срока службы осветительных приборов на основе светоизлучающих диодов

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к управлению освещением. Техническим результатом является обеспечение продления срока службы осветительного прибора на основе LED посредством управления одним или несколькими свойствами светоотдачи одного или нескольких светоизлучающих диодов (LED) узла LED. Результат достигается тем, что контроллер узла LED, управляющий LED, может определять, будет ли задействован LED в состоянии активного излучения света, на основе вероятности активации LED. Таким образом, на основе вероятности активации LED, LED в некоторые моменты времени может находиться в состоянии активного излучения света и обеспечивать светоотдачу, а в другие моменты времени ему может быть запрещено находиться в состоянии активного излучения света и запрещено обеспечивать светоотдачу. 2 н. и 29 з.п. ф-лы, 9 ил.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

[0001] Данное изобретение направлено в основном на разработку управления освещением. В частности, предлагаемые здесь различные способы и устройства относятся к управлению одним или несколькими свойствами светоотдачи одного или нескольких светоизлучающих диодов (LED) узла LED для продления срока службы осветительного прибора на основе LED.

Уровень техники

[0002] Цифровые технологии освещения, т.е., освещения на основе полупроводниковых источников света, таких, как светоизлучающие диоды (LED), предлагают жизнеспособную альтернативу традиционным люминесцентным лампам, газоразрядным лампам высокой интенсивности и лампам накаливания. Функциональные преимущества и выгоды LED включают в себя высокий уровень преобразования энергии и высокую оптическую эффективность, долговечность, низкие эксплуатационные затраты и многие другие. Последние достижения в технологии LED обеспечили эффективные и стойкие к внешним воздействиям источники полно-спектрального освещения, которые допускают многообразие осветительных эффектов во многих приложениях. Несколько осветительных средств, в которых применяются эти источники, составляют осветительный модуль, включающий в себя один или несколько LED, выполненных с возможностью создания разных цветов, например красного, зеленого и синего, а также процессор для независимого управления светоотдачей LED, чтобы генерировать многообразие цветов и цветоизменяющих осветительных эффектов.

[0003] Срок службы источников света на LED с осветительным прибором на основе LED желательно продлить. В частности, продление срока службы осветительного прибора на основе LED желательно в определенных местах установки и/или в определенных сценариях установки, например, при установке в труднодоступной области (например, при установке освещения в тоннеле или на улице), чтобы иметь относительно длительный срок службы, тем самым понижая частоту, с которой может потребоваться обслуживание и/или замена осветительного прибора на основе LED.

[0004] Чтобы продлить срок службы, в некоторых обычных осветительных приборах на основе LED используются резервные LED, которые активируются, если основные LED выходят из строя. Например, ток, текущий в основном LED, можно шунтировать на резервный LED при отказе основного LED. Такой метод требует полного отказа основного LED перед активацией резервного LED и может обуславливать присутствие одного или нескольких недостатков. Например, такой метод может приводить к неравномерной светоотдаче в осветительном приборе на основе LED между вновь активируемым резервными LED и вышедшим из строя основным LED, может ускорять отказ основного LED и/или может приводить к более серьезным проблемам для осветительного прибора на основе LED при отказе основного LED.

[0005] Чтобы продлить срок службы, в некоторых обычных осветительных приборах на основе LED используется датчик температуры для восприятия ситуации перегрева, которая может пагубно влиять на срок службы одного или нескольких LED и приводить к отключению одного или нескольких LED и/или снижению светоотдачи одного или нескольких LED в ответ на ситуацию перегрева. Такой метод может обуславливать присутствие одного или нескольких недостатков, таких, как потребность в датчиках температуры, которая может снижать надежность осветительного прибора на основе LED и/или становиться причиной неравномерно распределенной светоотдачи в некоторых ситуациях.

[0006] Чтобы продлить срок службы, в еще одних обычных осветительных приборах на основе LED переключение между LED осветительного прибора на основе LED осуществляется на основе определенного суммарного времени возбуждения каждого из LED для минимизации суммарного времени возбуждения каждого из LED. Такое переключение проводят строго заданным образом, для чего требуются центральный контроллер и сеть управления между узлами LED осветительного прибора на основе LED. Такой метод может обуславливать присутствие одного или нескольких недостатков, таких, как необходимость использования центрального контроллера, необходимость сети управления между узлами LED и/или требование проведения переключения строго заданным образом.

[0007] Таким образом, в данной области техники существует потребность в разработке способов и устройств, которые позволяют управлять одним или несколькими свойствами светоотдачи одного или нескольких LED узла LED осветительного прибора на основе LED для продления срока службы осветительного прибора на основе LED и опционально могут устранять один или несколько недостатков существующих способов.

Сущность изобретения

[0008] Данное изобретение направлено на разработку управления освещением. В частности предлагаемые здесь различные способы и устройства относятся к управлению одним или несколькими свойствами светоотдачи одного или нескольких LED узла LED осветительного прибора на основе LED для продления срока службы осветительного прибора на основе LED. Например, в некоторых вариантах осуществления, контроллер узла LED, управляющий LED, может определять, будет ли задействован LED в состоянии активного излучения света, на основе вероятности активации LED. Таким образом, на основе вероятности активации LED, LED в некоторые моменты времени может находиться в состоянии активного излучения света и обеспечивать светоотдачу, а в другие моменты времени ему может быть запрещено находиться в состоянии активного излучения света и запрещено обеспечивать светоотдачу. Когда многочисленные узлы LED осветительного прибора на основе LED воплощают такие методы, осветительный прибор на основе LED может в течение первого периода времени обеспечивать желаемую равномерность светоотдачи посредством первой группы активированных LED, одновременно запрещая активацию второй группы LED осветительного прибора на основе LED. Кроме того, во втором периоде времени (который следует, например, за циклом питания после первого периода времени), осветительный прибор на основе LED может обеспечивать желаемую равномерность светоотдачи посредством третьей группы активированных LED, включающей в себя один или несколько LED только из первой группы, одновременно запрещая активацию четвертой группы LED, включающей в себя один или несколько LED только из второй группы. Такие методы допускают продление срока службы осветительного прибора на основе LED посредством варьирования тех LED, которые обеспечивают светоотдачу в определенные периоды времени, посредством осуществления псевдослучайных определений активации LED в каждом узле LED на основе вероятности активации LED. Более того, в некоторых вариантах осуществления такие методы можно - по выбору - воплощать, не нуждаясь в использовании центрального контроллера для конкретного предписания того, какие LED активируются, а какие LED не активируются.

[0009] Вообще говоря, в одном аспекте предложена осветительная система, включающая в себя: множество узлов LED, причем каждый из узлов LED включает в себя контроллер узла LED и, по меньшей мере, один LED, управляемый контроллером узла LED. Каждый контроллер узла LED: избирательно позволяет упомянутому, по меньшей мере, одному управляемому LED находиться в состоянии активного излучения света и избирательно запрещает упомянутому, по меньшей мере, одному управляемому LED находиться в состоянии активного излучения света; управляет упомянутым, по меньшей мере, одним управляемым LED на основе одного или нескольких параметров управления, причем эти параметры управления включают в себя вероятность активации LED, а управление включает в себя определение того, находится ли упомянутый, по меньшей мере, один LED в состоянии активного излучения света, на основе вероятности активации LED; имеет конфигурацию, обеспечивающую прием внешнего входного сигнала уровня освещенности, обеспечивающего указание желаемого уровня светоотдачи; и определяет, по меньшей мере, один из параметров управления на основе внешнего входного сигнала уровня освещенности.

[0010] В некоторых вариантах осуществления, упомянутый, по меньшей мере, один из параметров управления, определяемый на основе входного сигнала уровня освещенности, представляет собой вероятность активации LED. В некоторых версиях этих вариантов осуществления, вероятность активации LED пропорциональна желаемому уровню светоотдачи, указываемому входным сигналом уровня освещенности. В некоторых версиях этих вариантов осуществления, входной сигнал уровня освещенности представляет собой подвергнутый широтно-импульсной модуляции входной сигнал, а указание желаемого уровня светоотдачи осуществляется на основе коэффициента заполнения подвергнутого широтно-импульсной модуляции входного сигнала. В некоторых из этих версий, система дополнительно включает в себя драйвер LED, выдающий упомянутый подвергнутый широтно-импульсной модуляции входной сигнал в каждый упомянутый контроллер узла LED.

[0011] В некоторых вариантах осуществления, каждый из одного или нескольких упомянутых контроллеров узлов LED дополнительно: определяет - на основе входного сигнала уровня освещенности - количество узлов LED в кластере узлов LED, включающем в себя узел LED контроллера узла LED и один или несколько дополнительных узлов LED; определяет - на основе входного сигнала уровня освещенности - количество подлежащих активации LED в кластере узлов LED; и гарантирует активацию этого количества LED в кластере узлов LED. В некоторых версиях этих вариантов осуществления, количество, включающее в себя упомянутый один или несколько LED кластера узла LED, подлежащих активации, пропорционально желаемому уровню светоотдачи.

[0012] В некоторых вариантах осуществления, упомянутый, по меньшей мере, один из параметров управления, определяемый на основе входного сигнала уровня освещенности, представляет собой уровень светоотдачи LED, присущий упомянутому, по меньшей мере, одному управляемому LED. В некоторых версиях этих вариантов осуществления, вероятность активации LED представляет собой фиксированную вероятность. В некоторых версиях этих вариантов осуществления, каждый контроллер узла LED воплощает уровень светоотдачи LED посредством сигнала возбуждения, выдаваемого контроллером узла LED в упомянутый, по меньшей мере, один управляемый LED. В некоторых из этих версий сигнал возбуждения представляет собой выходной сигнал, подвергнутый широтно-импульсной модуляции. В некоторых версиях этих вариантов осуществления, входной сигнал уровня освещенности представляет собой подвергнутый широтно-импульсной модуляции входной сигнал драйвера LED, а указание желаемого уровня светоотдачи осуществляется на основе коэффициента заполнения подвергнутого широтно-импульсной модуляции входного сигнала драйвера LED. В некоторых версиях этих вариантов осуществления, входной сигнал уровня освещенности представляет собой сигнал возбуждения, и при этом контроллер узла LED воплощает уровень светоотдачи LED посредством выдачи сигнала возбуждения на упомянутый, по меньшей мере, один управляемый LED.

[0013] В некоторых вариантах осуществления, каждый раз при циклической подаче внешнего входного сигнала уровня освещенности каждый контроллер узла LED определяет, будет ли упомянутый, по меньшей мере, один управляемый LED находиться в состоянии активного излучения света, на основе вероятности активации LED.

[0014] В некоторых вариантах осуществления, входной сигнал уровня освещенности выдается посредством входного сигнала питания, используемого для запитывания LED узлов LED. В некоторых версиях этих вариантов осуществления, осветительная система дополнительно включает в себя драйвер LED, генерирующий входной сигнал уровня освещенности.

[0015] Вообще говоря, в еще одном аспекте, предложен способ управления LED узла LED, включающий в себя этапы, на которых: принимают внешний входной сигнал уровня освещенности, обеспечивающий указание желаемого уровня светоотдачи; определяют один или несколько параметров управления LED узла LED на основе входного сигнала уровня освещенности; определяют вероятность активации LED из параметров управления, причем вероятность активации LED является показателем вероятности того, что LED узла LED окажется в состоянии излучения света; управляют LED узла LED на основе параметров управления, причем управление включает в себя определение того, окажется ли LED в состоянии излучения света, на основе вероятности активации LED.

[0016] В некоторых вариантах осуществления, определение одного или нескольких параметров управления LED узла LED на основе входного сигнала уровня освещенности включает в себя определение вероятности активации LED на основе входного сигнала уровня освещенности. В некоторых версиях этих вариантов осуществления, определяемая вероятность активации LED пропорциональна желаемому уровню светоотдачи, указываемому входным сигналом уровня освещенности. В некоторых версиях этих вариантов осуществления, входной сигнал уровня освещенности представляет собой подвергнутый широтно-импульсной модуляции входной сигнал, а указание желаемого уровня светоотдачи осуществляется на основе коэффициента заполнения подвергнутого широтно-импульсной модуляции входного сигнала.

[0017] В некоторых вариантах осуществления, способ дополнительно включает в себя этапы, на которых: определяют - на основе входного сигнала уровня освещенности - количество узлов LED в кластере узлов LED, включающем в себя узел LED и один или несколько дополнительных узлов LED; определяют - на основе входного сигнала уровня освещенности - количество подлежащих активации LED в кластере узлов LED; и гарантируют активацию упомянутого количества LED в кластере узлов LED. В некоторых версиях этих вариантов осуществления, определяемое количество, включающее в себя упомянутый один или несколько подлежащих активации LED в кластере узлов LED, обратно пропорционально желаемому уровню светоотдачи.

[0018] В некоторых вариантах осуществления, определение одного или нескольких параметров управления LED узла LED на основе входного сигнала уровня освещенности включает в себя определение уровня светоотдачи LED для упомянутого, по меньшей мере, одного управляемого LED на основе входного сигнала уровня освещенности. В некоторых версиях этих вариантов осуществления, вероятность активации LED представляет собой фиксированную вероятность. В некоторых версиях этих вариантов осуществления, способ дополнительно включает в себя этап, на котором воплощают уровень светоотдачи LED посредством сигнала возбуждения, выдаваемого контроллером узла LED в упомянутый, по меньшей мере, один управляемый LED. В некоторых из этих версий, сигнал возбуждения представляет собой выходной сигнал, подвергнутый широтно-импульсной модуляции. В некоторых версиях этих вариантов осуществления, входной сигнал уровня освещенности представляет собой сигнал возбуждения, а способ дополнительно предусматривает воплощение уровня светоотдачи LED посредством выдачи сигнала возбуждения в упомянутый, по меньшей мере, один управляемый LED.

[0019] В некоторых вариантах осуществления, способ дополнительно включает в себя - каждый раз, когда внешний входной сигнал уровня освещенности циклически повторяется - определение того, будет ли упомянутый, по меньшей мере, один управляемый LED находиться в состоянии активного излучения света, на основе вероятности активации LED. В некоторых версиях этих вариантов осуществления, входной сигнал уровня освещенности обеспечивается посредством входного сигнала питания, используемого для запитывания LED узлов LED.

[0020] В некоторых вариантах осуществления, способ дополнительно включает в себя этап, на котором каждый раз, когда наступает некоторое событие, определяют, будет ли упомянутый, по меньшей мере, один управляемый LED находиться в состоянии активного излучения света, на основе вероятности активации LED. В некоторых версиях этих вариантов осуществления, входной сигнал уровня освещенности обеспечивается посредством выдачи входного сигнала питания в узел LED, а упомянутое событие обеспечивается посредством входного сигнала питания.

[0021] Другие варианты осуществления могут включать в себя энергонезависимый компьютерно-читаемый носитель информации, хранящий команды, исполняемые процессором для осуществления способа, такого, как один или несколько описываемых здесь способов. Еще одни варианты осуществления могут включать в себя запоминающее устройство и один или несколько процессоров, приводимых в действие для исполнения команд, хранимых в запоминающем устройстве, для осуществления способа, такого, как один или несколько описываемых здесь способов.

[0022] В том смысле, в каком он употребляется в целях данного описания, термин «LED» следует понимать как включающий в себя любой электролюминесцентный диод или другого типа систему на основе инжекции зарядов и перехода, которая выполнена с возможностью генерирования излучения в ответ на электрический сигнал и/или действует как фотодиод. Таким образом, термин «LED» включает в себя - но не в ограничительном смысле - различные структуры на основе полупроводников, которые излучают свет в ответ на ток, светоизлучающие полимеры, органические светоизлучающие диоды (OLED), электролюминесцентные полоски и т.п. В частности, термин «LED» относится к светоизлучающим диодам всех типов (включая полупроводниковые и органические светоизлучающие диоды), конфигурация которых может обеспечить генерирование излучения в одном или нескольких из спектра инфракрасного излучения, спектра ультрафиолетового излучения и различных участков спектра видимого излучения (в общем случае включающих в себя длины волн излучения от приблизительно 400 нанометров до приблизительно 700 нанометров). Некоторые примеры LED включают в себя - но не в ограничительном смысле - различные типы инфракрасных LED, ультрафиолетовые LED, LED красного цвета свечения, LED синего цвета свечения, LED зеленого цвета свечения, LED желтого цвета свечения, LED янтарно-желтого цвета свечения, LED оранжевого цвета свечения и LED белого цвета свечения (дополнительно рассматриваемые ниже). Следует также ясно представлять себе, что конфигурации LED и/или управление ими могут обеспечивать генерирование излучения, имеющего различные ширины полос (например, полные ширины (среза) на уровне полумаксимума, или FWHM) для заданного спектра (например, узкую полосу частот, широкую полосу частот), и многообразие доминирующих длин волн в пределах заданной общей классификации цветов.

[0023] Например, одно воплощение LED, конфигурация которого обеспечивает генерирование, по существу, белого цвета (например, LED белого цвета свечения), может включать в себя некоторое количество кристаллов, излучающих разные спектры электролюминесценции, которые смешиваются друг с другом, образуя, по существу, белый цвет. В еще одном воплощении, LED белого цвета свечения может быть связан с кристаллическим люминофором, который преобразует электролюминесценцию, имеющую первый спектр, в имеющую отличающийся второй спектр. В одном примере этого воплощения, электролюминесценция, имеющая относительно короткую длину волны и узкополосный спектр, «накачивает» кристаллический люминофор, который, в свою очередь, испускает излучение большей длины волны, имеющее несколько более широкий спектр.

[0024] Следует также понять, что термин «LED» не ограничивает физический и/или электрический тип корпуса LED. Например, как говорилось выше, термин «LED» может относиться к одиночному светоизлучающему устройству, имеющему несколько кристаллов, конфигурации которых обеспечивают испускание относительно разных спектров излучения (и которые, например, могут быть или не быть индивидуально управляемыми). LED также может быть связан с люминофором, который считается неотъемлемой частью LED (например, в некоторых типах LED белого цвета свечения). Вообще говоря, термин «LED» может относиться к корпусным LED, бескорпусным LED, LED поверхностного монтажа, LED, предусматривающим монтаж кристаллов непосредственно на печатной плате, LED для монтажа в Т-образном корпусе, LED в радиальных корпусах, LED в корпусах, рассеивающих большую мощность, LED, включающим в себя оболочку некоторого типа и/или оптический элемент (например, диффузионную линзу), и т.д.

[0025] Термин «источник света» следует понимать как относящийся к любому одному или любым нескольким из многообразия источников излучения, включая - но не в ограничительном смысле - источники на основе LED (включающие в себя один или несколько LED, охарактеризованных выше).

[0026] Конфигурация некоторого заданного источника света может обеспечивать генерирование электромагнитного излучения в пределах спектра видимого излучения, вне спектра видимого излучения, или комбинацию этих вариантов. Поэтому термины «свет» и «излучения» употребляются здесь взаимозаменяемо. Кроме того, источник света может включать в себя в качестве неотъемлемого компонента один или несколько фильтров (например, цветных светофильтров), линз или других оптических компонентов. Следует также понять, что конфигурации источников света могут обеспечивать многообразие приложений, включая - но не в ограничительном смысле - указание, отображение и/или освещение. «Источник освещения» - это источник света, конфигурация которого обеспечивает, в частности, генерирование излучения, имеющего достаточную интенсивность для эффективного освещения внутреннего или наружного пространства. В этом контексте, «достаточная интенсивность» относится к достаточной мощности излучения в спектре видимого излучения, генерируемом в пространстве или окружающей среде (зачастую для представления суммарной светоотдачи из источника света во всех направлениях в контексте мощности излучения «светового потока» применяют такие единицы измерения, как «люмены»), чтобы обеспечить освещение окружающего пространства (т.е., свет, который можно воспринимать косвенно и который может быть, например, отраженным от одной или нескольких из многообразия промежуточных поверхностей перед тем, как воспринимается целиком или частично).

[0027] Термин «светильник» употребляется здесь для обозначения воплощения или компоновки одного или нескольких осветительных приборов с приданием конкретного коэффициента формы, созданием конкретной сборки или в конкретном корпусе. Термин «осветительный прибор» употребляется здесь для обозначения устройства включающего в себя один или несколько источников света одного и того же типа или разных типов. Некоторый заданный осветительный прибор может иметь одну из многообразия монтажных компоновок источника света (источников света), компоновок и форм оболочек и/или корпусов и/или конфигураций электрических и механических соединений. Кроме того, некоторый заданный осветительный прибор - по выбору - может быть связан с различными другими относящимися к работе источника света (источников света) компонентами (см., например, схемами управления) (см., например, может включать их в себя, может быть соединен с ними и/или может находиться в одном корпусе с ними). Термин «осветительный прибор на основе LED» относится к осветительному прибору, который включает в себя один или несколько источников света на основе LED, рассмотренных выше, по отдельности или в комбинации с другими источников света не на основе LED. «Многоканальный» осветительный прибор - это осветительный прибор на основе LED или не на основе LED, который включает в себя, по меньшей мере, два источника света, конфигурация которого обеспечивает соответственное генерирование разных спектров излучения, причем каждый отличающийся спектр источника можно назвать «каналом» многоканального осветительного прибора.

[0028] Термин «контроллер» употребляется здесь, вообще говоря, для описания различных устройство, связанных с работой одного или нескольких источник света. Контроллер можно воплотить многочисленными путями (например, такими, как с помощью специализированных аппаратных средств) для выполнения различных рассматриваемых здесь функций. «Процессор» представляет собой один пример контроллера, предусматривающий применение одного или нескольких микропроцессоров, которые можно программировать с помощью программных средств (например, микрокода) для выполнения различных рассматриваемых здесь функций. Контроллер может быть воплощен с применением или без применения процессора, а также может быть воплощен в виде комбинации, куда входят специализированные аппаратные средства для выполнения некоторых функций и процессор (например, один или несколько запрограммированных микропроцессоров и связанных с ними схем) для выполнения других функций. Примеры компонентов контроллера, применение которых возможно в различных вариантах осуществления данного изобретения, включают в себя - но не в ограничительном смысле - обычные микропроцессоры, интегральные схемы прикладной ориентации (ИСПО) и программируемые логические матрицы (ПЛМ).

[0029] В различных воплощениях, процессор или контроллер может быть связан с одним или несколькими носителями информации (в общем случае именуемыми здесь «запоминающим устройством», например, энергозависимым и энергонезависимым компьютерным запоминающим устройством, таким, как, RAM, PROM, EPROM и EEPROM, гибкие диски, компакт-диски, оптические диски, магнитная лента, и т.д.). В некоторых воплощениях, носители информации могут быть закодированы посредством одной или нескольких программ, которые при их исполнении одним или несколькими процессорами и/или контроллерами выполняют, по меньшей мере, некоторые из рассматриваемых здесь функций. Различные носители информации могут быть закреплены внутри процессора или контроллера или могут быть транспортируемыми, так что хранимую на них одну программу или хранимые на них несколько программ можно загружать в процессор или контроллер, воплощая рассматриваемые здесь различные аспекты данного изобретения. Термины «программа» или «компьютерная программа» употребляются здесь в родовом смысле для обозначения компьютерного кода любого типа (например, программных средств или микрокода), который можно применять для программирования одного или нескольких процессоров или контроллеров.

[0030] Термин «адресуемый» употребляется здесь для обозначения устройства (например, источника света вообще, осветительного прибора или светильника, контроллера или процессора, связанного с одним или несколькими источниками света или осветительными приборами, другими устройствами, не относящихся к осветительным, и т.д.), конфигурация которого обеспечивает прием информации (например, данных), предназначенной для нескольких устройств, включая само устройство, о котором идет речь, и избирательный отклик на конкретную информацию, предназначенную для него. Термин «адресуемый» часто употребляется в связи с сетевым окружением (или «сетью», дополнительно обсуждаемой ниже), где многочисленные устройства соединены с помощью некоторого средства связи или некоторых средств связи.

[0031] В одном воплощении сети, одно или несколько устройств, соединенных с сетью, могут служить в качестве контроллера для одного или нескольких других устройств, соединенных с сетью (например, во взаимосвязи «ведущий - ведомый»). В еще одном воплощении, сетевое окружение может включать в себя один или несколько специализированных контроллеров, конфигурация которых обеспечивает управление одним или несколькими из устройств, соединенных с сетью. Вообще говоря, каждое из многочисленных устройств, соединенных с сетью, может иметь доступ к данным, которые присутствуют в средстве или средствах связи; вместе с тем, некоторое заданное устройство может быть «адресуемым» в том смысле, что его конфигурация обеспечивает избирательный обмен данными с сетью (т.е., прием данных из нее и/или передачу данных в нее), например, на основе одного или нескольких присвоенных ему идентификаторов (например, «адресов»).

[0032] В том смысле, в каком здесь употребляется термин «сеть», он относится к любому взаимному соединению двух или более устройств (включая контроллеры или процессоры), которое облегчает передачу информации (например, для управления устройствами, сохранения данных, обмена данными, и т.д.) между любыми двумя или более устройствами и/или среди многочисленных устройств, соединенных с сетью. Как должно быть совершенно ясно, различные воплощения сетей, пригодные для взаимного соединения многочисленных устройств, могут предусматривать любую из многообразия топологий сетей и применение любого из многообразия протоколов связи. Кроме того, в различных сетях, соответствующих данному изобретению, любое соединение между двумя устройствами может представлять собой специализированно соединение между двумя системами или - в альтернативном варианте - неспециализированное соединение. Помимо передачи информации, предназначенной для двух устройств, такое неспециализированное соединение может передавать информацию, не обязательно предназначенную для одного из этих двух устройств (например, может быть соединением открытой сети). Помимо этого, должно быть совершенно ясно, что в рассматриваемых здесь различных сетях устройств возможно применение одной или нескольких беспроводных, проводных или кабельных и/или волоконно-оптических линий связи для облегчения передачи информации по сети.

[0033] Следует понять, что все комбинации вышеизложенных понятий и дополнительных понятий, подробнее рассматриваемых ниже (при условии, что такие понятия не являются взаимно несовместимыми), полагаются составляющими часть раскрываемого здесь объекта изобретения. В частности, все комбинации признаков заявляемого объекта изобретения, фигурирующие в конце этого описания, полагаются составляющими часть раскрываемого здесь объекта изобретения. Следует также понять, что терминологию, употребляемую здесь в явном виде, которая также может фигурировать в любом описании, включенном сюда посредством ссылки, нужно толковать в смысле, наиболее соответствующем конкретным принципам, раскрываемым здесь.

Краткое описание чертежей

[0034] На чертежах, сходные позиции, вообще говоря, относятся к одинаковым частям на всех разных видах. Кроме того, чертежи не обязательно выполнены в масштабе, и при этом внимание, вообще говоря, сосредоточено на иллюстрации принципов изобретения.

[0035] На фиг. 1 изображена блок-схема варианта осуществления осветительной системы на основе LED, имеющей входной сигнал уровня освещенности, выдаваемый в осветительный прибор на основе LED, имеющий множество узлов LED; каждый из узлов LED может управлять своими LED на основе одного или нескольких параметров управления, включая вероятность активации LED.

[0036] На фиг. 2 изображена блок-схема последовательности операций варианта осуществления управления узлом LED осветительного прибора на основе LED, которое проводится на основе одного или нескольких параметров управления, включая вероятность активации LED.

[0037] На фиг. 3 изображена блок-схема последовательности операций варианта осуществления управления узлом LED осветительного прибора на основе LED, которое проводится на основе вероятности активации LED, определяемой на основе входного сигнала уровня освещенности.

[0038] На фиг. 4А изображен пример состояний активации LED каждого узла LED в имеющей размер 10×10 матрице узлов LED на основе определяемой вероятности активации, составляющей двадцать процентов.

[0039] На фиг. 4В изображен пример состояний активации LED каждого узла LED в имеющей размер 10×10 матрице узлов LED на основе определяемой вероятности активации, составляющей сорок процентов.

[0040] На фиг. 5 изображена блок-схема последовательности операций варианта осуществления управления узлом LED осветительного прибора на основе LED, которое проводится на основе вероятности активации LED и на основе уровня светоотдачи LED, определяемых на основе входного сигнала уровня освещенности.

[0041] На фиг. 6 изображена блок-схема последовательности операций варианта осуществления определения кластера узлов LED осветительного прибора на основе LED и определения вероятности активации LED для LED в кластере узлов LED, которое проводится на основе входного сигнала уровня освещенности.

[0042] На фиг. 7А изображен пример определения кластеров узлов LED и состояний активации LED каждого кластера узлов LED в имеющей размер 10×10 матрице узлов LED на основе определяемой вероятности активации, составляющей двадцать пять процентов.

[0043] На фиг. 7В изображен пример определения кластеров узлов LED и состояний активации LED каждого кластера узлов LED в имеющей размер 10×10 матрице узлов LED на основе определяемой вероятности активации, составляющей двенадцать процентов.

Подробное описание

[0044] В осветительном приборе на основе LED, который включает в себя LED, может оказаться желательным продление срока службы осветительного прибора на основе LED. Например, может оказаться желательным продление срока службы осветительного прибора на основе LED в определенных местах установки и/или в определенных сценариях установки. Например, для осветительного прибора на основе LED, установленного в труднодоступной области, может оказаться желательным наличие относительно длительного срока службы для понижения частоты, с которой может потребоваться обслуживание и/или замена осветительного прибора на основе LED.

[0045] Чтобы продлить срок службы, в некоторых осветительных приборах на основе LED используют резервные LED, которые активируют, если основные LED выходят из строя. Чтобы продлить срок службы, в некоторых других осветительных приборах на основе LED используют датчик температуры для восприятия ситуации перегрева, которая может пагубно влиять на срок службы одного или нескольких LED и приводить к отключению одного или нескольких LED и/или снижению светоотдачи упомянутого одного или нескольких LED в ответ на ситуацию перегрева. Чтобы продлить срок службы, в еще одних осветительных приборах на основе LED, переключение между LED осветительного прибора на основе LED осуществляют на основе определенного суммарного времени возбуждения каждого из LED для минимизации суммарного времени возбуждения каждого из LED. Такой метод может обуславливать присутствие одного или нескольких недостатков.

[0046] Таким образом, Заявитель признал и принял во внимание существующую в данной области техники необходимость разработки способов и устройств, которые позволяют управлять одним или несколькими свойствами светоотдачи одного или нескольких LED узла LED осветительного прибора на основе LED для продления срока службы осветительного прибора на основе LED и которые могут - по выбору - способствовать устранению один или нескольких недостатков существующих методов.

[0047] Ввиду вышеизложенного, различные варианты осуществления и различные воплощения данного изобретения направлены на разработку интеллектуального управления освещением.

[0048] В нижеследующем подробном описании - в целях пояснения, а не ограничения, - изложены представительные варианты осуществления, раскрывающие конкретные подробности, чтобы обеспечивать полное понимание заявляемого изобретения. Вместе с тем, специалисту в данной области техники, обладающему преимуществом знания данного описания, будет ясно, что другие варианты осуществления, которые соответствуют данным принципам и отличаются от конкретных раскрываемых здесь подробностей, остаются в рамках объема притязаний прилагаемой формулы изобретения. Более того, описания хорошо известных устройств и способов могут быть опущены, чтобы не затруднять понимание описания представительных вариантов осуществления. Очевидно, что такие способы и устройства находятся в рамках объема притязаний заявляемого изобретения. Например, аспекты раскрываемых здесь способов и устройств описываются в связи с узлами LED, имеющими единственный контроллер узла LED, управляющий единственным LED. Вместе с тем, воплощение одного или нескольких аспектов описываемых здесь способов и устройств возможно в осветительных приборах на основе LED, имеющих один или несколько узлов LED, каждый из которых включает в себя более одного контроллера узлов LED и/или более одного LED. Например, в некоторых вариантах осуществления, единственный контроллер узла LED некоторого узла LED может управлять двумя или более LED. Такое управление может быть индивидуальн