ES2309196T3 - Sistema de control de atenuador que tiene transmisores infrarrojos remotos. - Google Patents
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Abstract
Sistema (10) de control de atenuador que comprende: al menos un dispositivo (16) de control de carga eléctrico sensible (24) a señales de mando; un transmisor (46) para producir señales de mando en forma de energía radiante; y un control (12) maestro conectado a un hilo (42, 44) conductor de la electricidad, produciendo el control maestro señales de mando eléctricas para su conducción a través del hilo conductor, comprendiendo el control maestro al menos un actuador (30, 32, 34, 36) accesible por un usuario del control maestro para la generación de una señal de mando eléctrica por el control maestro, comprendiendo además el control maestro un receptor (40) de energía radiante, pudiendo generar el control maestro una señal de mando eléctrica en respuesta a la recepción de una señal de energía radiante, caracterizado porque el transmisor (46) está conectado al hilo (42, 44) conductor opuesto al control (12) maestro para transmitir la señal de mando en forma de energía radiante en respuesta a la recepción de la señal de mando eléctrica procedente del control maestro; el al menos un dispositivo (16) de control de carga eléctrico es sensible (24) a las señales de mando en forma de energía radiante procedentes del transmisor; y pudiendo impedir el sistema (10) de control de atenuador que el control (12) maestro genere una señal eléctrica en respuesta a la recepción de una señal de energía radiante de manera que el control maestro sólo puede generar señales eléctricas en respuesta al uso del al menos un actuador (30, 32, 34, 36).
Description
Sistema de control de atenuador que tiene
transmisores infrarrojos remotos.
La presente invención se refiere a sistemas de
control de atenuador.
Más particularmente, la presente invención se
refiere a sistemas de control de atenuador en los que un control
maestro comunica con múltiples atenuadores.
Los atenuadores se han vuelto cada vez más
populares para controlar la intensidad luminosa. Los atenuadores
normalmente emplean dispositivos de estado sólido tales como
tiristores bidimensionales, rectificadores controlados por silicio
o transistores de efecto de campo para variar el ángulo de fase de
una tensión sinusoidal de CA aplicada. Los atenuadores conocidos
son sensibles a señales de mando dirigidas al atenuador en forma de
energía radiante, normalmente en el rango infrarrojo. Ventanas o
secciones de transmisión infrarroja permiten que la señal de mando
alcance un receptor IR alojado dentro del atenuador.
Los atenuadores sensibles al IR permiten
sistemas de control de atenuador en los que puede "lanzarse"
una señal de mando IR desde una fuente de radiación IR para la
recepción por múltiples atenuadores. Un ejemplo de un sistema de
control de atenuador que usa radiación infrarroja para comunicar
señales de mando desde una fuente IR a múltiples atenuadores es el
SPACER SYSTEMT^{TM} vendido por Lutron Electronics Co., Inc. de
Coopersburg, Pennsylvania. El SPACER SYSTEMT^{TM} utiliza un
control maestro que tiene una tapa posterior ópticamente
transparente que permite que se "lancen" señales de mando
desde una fuente de radiación IR ubicada dentro del control maestro
hacia fuera desde el control maestro hacia la caja de conexiones
que aloja el control maestro. El sistema también incluye múltiples
atenuadores alojados en la misma caja de conexiones. Cada uno de
los atenuadores incluye una tapa posterior ópticamente transparente
y un receptor IR interno. El receptor IR de cada atenuador recibe
señales de mando infrarrojas que se lanzan hacia la caja de
conexiones desde el control maestro. El sistema también se da a
conocer en la solicitud de patente estadounidense con número de
serie 09/220.632, concedida como la patente estadounidense número
6.380.696, cedida a Lutron Electronics Co., Inc., el cesionario de
esta solicitud.
El documento US-A 5.463.286, en
el que se basa el preámbulo de la reivindicación 1, describe un
sistema de control de iluminación en el que el dispositivo de
control de carga maestro puede estar bajo el mando o bien de
actuadores en el control maestro o bien de señales de energía
radiante infrarroja procedentes de un control remoto, y en el que
el control maestro puede estar al mando de dispositivos de control
de carga esclavos mediante señales eléctricas a lo largo de
cableado que conecta los dispositivos maestros y esclavos.
Según un aspecto de la invención, se proporciona
un sistema de control que comprende al menos un dispositivo de
control de carga eléctrico sensible a señales de mando, un
transmisor que puede transmitir una señal de mando en forma de
energía radiante, y un control maestro conectado a un hilo
conductor de la electricidad, produciendo el control maestro
señales de mando eléctricas para su conducción a través del hilo
conductor, comprendiendo el control maestro al menos un actuador
accesible por un usuario del control maestro para la generación de
una señal de mando eléctrica por el control maestro. El control
maestro comprende un receptor de energía radiante, pudiendo generar
el control maestro una señal de mando eléctrica en respuesta a la
recepción de una señal de energía radiante. El transmisor está
conectado al hilo conductor opuesto al control maestro para
transmitir la señal de mando en forma de energía radiante en
respuesta a la recepción de la señal de mando eléctrica desde el
control maestro. El al menos un dispositivo de control de carga
eléctrico es sensible a las señales de mando en forma de energía
radiante procedentes del transmisor. El sistema de control puede
impedir que el control maestro genere una señal eléctrica en
respuesta a la recepción de una señal de energía radiante de manera
que el control maestro sólo puede generar señales eléctricas en
respuesta al uso del al menos un actuador.
Según otro aspecto de la invención se
proporciona un sistema de control que incluye al menos un
dispositivo de control de carga eléctrico sensible a señales de
mando en forma de energía radiante y un transmisor, pudiendo
transmitir el transmisor una señal de mando en forma de energía
radiante en respuesta a la recepción de una señal eléctrica. El
transmisor está conectado a un control maestro por un hilo
conductor, produciendo el control maestro señales de mando
eléctricas para su conducción hasta el transmisor a través del hilo
conductor. El control maestro incluye al menos un actuador
accesible por un usuario del control maestro para la generación de
una señal de mando eléctrica por el control maestro y un receptor
de energía radiante. El control maestro puede generar una señal de
mando eléctrica en respuesta a la recepción de una señal de energía
radiante para retransmitir la señal hasta el transmisor. El sistema
de control puede impedir que el control maestro genere una señal
eléctrica en respuesta a la recepción de una señal de energía
radiante de manera que el control maestro sólo puede generar
señales eléctricas en respuesta al uso del al menos un
actuador.
\newpage
Según otro aspecto de la invención se
proporciona un sistema de control que incluye un transmisor que
tiene al menos un generador de energía radiante para producir
señales de mando en forma de energía radiante y al menos un
dispositivo de control de carga eléctrico sensible a señales de
mando en forma de energía radiante. El dispositivo de carga
eléctrico puede transmitir la energía radiante del transmisor e
incluye una parte de tapa. El sistema de control incluye además un
soporte que sostiene el transmisor para la unión del transmisor al
dispositivo de control de carga eléctrico. El soporte acopla la
parte de tapa del dispositivo de control de carga eléctrico para
colocar el al menos un generador de energía radiante con respecto
al dispositivo de carga eléctrico.
La figura 1 es una ilustración esquemática de un
sistema de control de atenuador según la presente invención;
la figura 2 es una vista en perspectiva de un
transmisor de infrarrojos remoto según la presente invención
montado en un soporte de unión;
la figura 3 es una vista en perspectiva en
despiece ordenado del transmisor de infrarrojos remoto y el soporte
de unión de la figura 2;
la figura 4 es una vista en perspectiva del
transmisor de infrarrojos remoto y el soporte de unión de la figura
2 adyacente a una tapa posterior de atenuador;
la figura 5 es una vista en perspectiva del
transmisor de infrarrojos remoto y el soporte de unión de la figura
2 acoplado a una tapa posterior de atenuador;
la figura 6A es una vista en perspectiva del
recinto del transmisor de infrarrojos remoto de la figura 2;
la figura 6B es una vista en planta desde abajo
del recinto de la figura 6A;
la figura 6C es una vista en alzado lateral del
recinto de la figura 6A;
la figura 6D es una vista en sección del recinto
de la figura 6B tomada a lo largo de las líneas
A-A:
la figura 6E es una vista en sección del recinto
de la figura 6C tomada a lo largo de las líneas
B-B;
la figura 6F es una vista desde un extremo del
recinto de la figura 6A;
la figura 7 es una vista desde arriba del
recinto y los LED de un transmisor de infrarrojos remoto según la
presente invención;
la figura 8 es una vista lateral del recinto y
los LED de la figura 7;
la figura 9 es una vista lateral de uno de los
LED de las figuras 7 y 8 que tienen anotaciones sobre los
mismos;
la figura 10 es un esquema eléctrico para un
transmisor de infrarrojos remoto según la presente invención;
la figura 11 es una ilustración esquemática de
un sistema de control de atenuador según la presente invención
configurado para su funcionamiento en un primer modo; y
la figura 12 es una ilustración esquemática del
sistema de control de atenuador de la figura 11 configurado para su
funcionamiento en un segundo modo.
Haciendo referencia a los dibujos, en los que
números de referencia similares identifican elementos similares, se
muestra un sistema 10 de control de atenuador según la presente
invención. El sistema 10 de control incluye un control 12 maestro
mostrado esquemáticamente en la figura 1 ubicado dentro de una
primera caja 14 de conexiones. Hilos de neutro y de fase conectan
el control 12 maestro, de manera bien conocida, a una fuente de
alimentación, tal como el cuadro de distribución de potencia de una
vivienda, por ejemplo.
El sistema 10 de control también incluye dos
conjuntos de atenuadores 16 ubicados en cajas 18 y 20 de conexiones
separadas segunda y tercera, respectivamente. Tal como se muestra
en la figura 1, la primera caja 14 de conexiones en la que está
ubicado el control 12 maestro está ubicada separada de las cajas 18
y 20 de conexiones segunda y tercera en las que están ubicados los
atenuadores 16. Cada uno de los atenuadores 16 puede controlar la
corriente suministrada a una carga eléctrica, tal como una luz, por
ejemplo.
Se describe un ejemplo de un control 12 maestro
adecuado y atenuadores 16 adecuados para su uso en el sistema de
control de la presente invención en la patente estadounidense con
número de serie 09/220.632, publicada como la patente
estadounidense número 6.380.696, que se incorpora al presente
documento como referencia. También se describen las características
y el funcionamiento de los atenuadores en las patentes
estadounidenses números 5.248.919 y 5.909.087, que también se
incorporan al presente documento como referencia. Cada atenuador 16
incluye un actuador grande para un único conmutador sin retención.
Dentro de los límites del actuador grande se encuentra una ventana
24 receptora de infrarrojos para la recepción de señales
infrarrojas por un receptor de infrarrojos ubicado detrás de la
ventana 24. Tales señales pueden proceder de un controlador remoto
portátil, por ejemplo. Los atenuadores 16 incluyen además un
actuador 26 de intensidad ajustable por el usuario para aumentar y
disminuir el nivel de luminosidad de una carga unida. Una red 28 de
LED visualiza información, incluyendo información sobre el nivel
de luminosidad de una carga unida. Una serie 28 de LED presenta
información que incluye información acerca del nivel de luminosidad
de la carga unida. Los atenuadores pueden almacenar en la memoria
niveles de luminosidad preconfigurados, asociados con
"escenarios" de iluminación preferidos, por ejemplo. Los
atenuadores son sensibles a señales de mando infrarrojas recibidas
por el receptor IR, para configurar los atenuadores a los niveles
de luminosidad preconfigurados almacenados por los atenuadores, por
ejemplo.
El control 12 maestro incluye un actuador 30 de
encendido ("ON"), un actuador 32 de apagado ("OFF"),
cuatro actuadores 34 preconfigurados, un actuador 36 de intensidad,
indicadores 38 LED y una ventana 40 receptora de IR en uno de los
actuadores 34 preconfigurados. El control maestro incluye un
microprocesador (no mostrado) que realiza diversas funciones tales
como la emisión de señales de control a los atenuadores 16,
incluyendo la configuración de los atenuadores al nivel de
luminosidad preconfigurado almacenado en la memoria por los
atenuadores.
El sistema 10 de control de atenuador incluye un
par de conductores eléctricos, denominados en el presente documento
como hilos viajeros, 42 y 44, para transportar las señales de
control de atenuador desde el control 12 maestro en la primera caja
14 de conexiones hasta los atenuadores 16 ubicados en las cajas 18
y 20 de conexiones segunda y tercera tal como se describirá con
mayor detalle a continuación. Los hilos viajeros son
preferiblemente de AWG n° 14 como mínimo. Tal como se observa en la
figura 1, cada uno de los hilos 42, 44 viajeros se divide en hilos
42A, 42B y 44A, 44B viajeros separados, respectivamente, para
transportar señales de control desde el control 12 maestro hasta
los conjuntos separados de atenuadores 16 en las cajas 18 y 20 de
conexiones segunda y tercera.
El sistema 10 de control incluye un transmisor
46 de infrarrojos (IR) para cada una de las cajas 18, 20 de
conexiones de los atenuadores 16. Cada uno de los transmisores 46
IR está conectado a un par de los hilos viajeros, o bien 42A, 44A o
bien 42B, 44B, para la recepción de señales de control de atenuador
procedentes del control maestro. Cada uno de los transmisores 46
IR, mostrados esquemáticamente en la figura 1, está sujeto a la
tapa posterior de un atenuador 16 para situar el transmisor IR en
la caja de conexiones del atenuador detrás de uno de los
atenuadores, tal como se describirá adicionalmente a continuación
en el presente documento.
Haciendo referencia a las figuras
2-9, se muestran con mayor detalle la construcción
y el funcionamiento del transmisor 46 IR asociado con la caja 18 de
conexiones. El transmisor 46 IR para la caja 20 de conexiones es
similar en construcción y funcionamiento al transmisor IR mostrado
en las figuras 2-9. El transmisor 46 incluye un
recinto 48 ópticamente transparente que puede transmitir tanto luz
visible como luz IR. Un material adecuado para formar el recinto 48
ópticamente transparente es resina Lexan® número 241R disponible de
General Electric.
El transmisor 46 IR incluye terminales 50
conductores que tienen, cada uno, un par de patillas 52 verticales
para el alojamiento de cables 54 conductores de los hilos 42A y 44A
viajeros que se extienden hacia el recinto 48. Los terminales 50
se apoyan sobre una superficie superior de una placa 56 de circuito
impreso. El transmisor 46 incluye cuatro LED 58A-58D
que proporcionan la fuente de radiación infrarroja para lanzar las
señales de mando IR a los receptores IR a través del recinto 48 que
puede transmitir IR. Tal como se observa en las figuras 2 y 3, los
LED 58A-58D están dispuestos de manera que los LED
58A y 58B están ubicados en un extremo opuesto del recinto 48
alargado con respecto a los LED 58C y 58D. Eléctricamente, los LED
están conectados de manera antiparalela, tal como se muestra en la
figura 10. Esta disposición proporciona un cableado no sensible a
la polaridad, que va a describirse con mayor detalle a
continuación en el presente documento, en el que uno de los LED
58A-58D en cada uno de los extremos opuestos del
recinto alargado lanzará señales IR independientemente de cuál de
los terminales 50 se use para conectar los hilos 42A, 44A viajeros
respectivos.
El transmisor 46 IR también incluye un soporte
60 de unión, preferiblemente compuesto por un material conductor de
la electricidad tal como acero inoxidable, para sujetar el
transmisor 46 IR a uno de los atenuadores 16. El soporte de unión
sujeta el transmisor 46 al atenuador 16 de manera que el transmisor
está situado adyacente a una tapa 62 posterior del atenuador 16. La
tapa 62 posterior está fabricada a partir un material ópticamente
transparente, tal como el material de resina Lexan® a partir del
que se fabrica el recinto 48 del transmisor, para permitir el paso
de la señal IR lanzada desde el transmisor 46 hasta un receptor IR
encerrado por la tapa 62 posterior. Es preferible que el transmisor
46 esté unido a un atenuador 16 ubicado de manera central de un
conjunto de atenuadores para la transmisión de la señal IR a cada
uno de los atenuadores 16 del conjunto.
El soporte 60 de unión incluye una parte 64 de
apoyo sustancialmente plana para que se apoye la placa 56 de
circuito impreso y el recinto 48. La parte de apoyo incluye ranuras
66 para la recepción de lengüetas 68 del recinto 48 para la unión
de manera desmontable del recinto 48 al soporte 60 de unión. El
soporte 60 de unión incluye además abrazaderas 70 de colocación que
se extienden generalmente de manera perpendicular al plano de la
parte 64 de apoyo. Tal como se observa mejor en las figuras 4 y 5,
las abrazaderas 70 se alojan en paredes 72 laterales de la tapa 72
posterior del atenuador. La función principal de las abrazaderas de
colocación es centrar el transmisor 46 con respecto al atenuador
16 tal como se observa en la figura 5.
El soporte de unión también incluye abrazaderas
74 de montaje que proporcionan los medios principales de unión del
transmisor 46 al atenuador 16. El soporte 60 de unión incluye
además un segundo conjunto de abrazaderas 74 que tienen una sección
transversal en forma de U que forma un canal 76. Las abrazaderas 74
se extienden desde una extensión 78 de la parte 64 de apoyo de
forma opuesta a las abrazaderas 70. Tal como se observa mejor en la
figura 5, las abrazaderas 74 se acoplan a una horquilla 80 del
atenuador 16 de manera que una parte 82 de extremo de la horquilla
se aloja en los canales 76 de las abrazaderas 74. Tal como se
observa en la figura 5, la unión y colocación del transmisor 46
proporcionadas por las abrazaderas 70 y 74 del soporte 60 de unión
orienta el recinto 48 adyacente a la tapa 62 posterior. Esta
construcción facilita que se lancen señales IR hacia el atenuador 16
a través de la tapa posterior.
El uso de un material conductor de la
electricidad para el soporte 60 de unión prevé el uso del soporte
de unión para la conexión a tierra del transmisor IR a la caja de
conexiones a través de la horquilla 80. Esta construcción elimina
la necesidad de un hilo de conexión a tierra separado para hacer
la conexión a tierra dentro de la caja de conexiones.
Haciendo referencia a las figuras
6A-F, la construcción del recinto 48 se muestra con
mayor detalle. Tal como se observa mejor en las figuras 6A y 6D, el
recinto incluye un par de muescas 84 redondeadas en un lado para
proporcionar el paso de los hilos 42A, 44A viajeros a través del
recinto 48. La ubicación de las muescas a lo largo del borde
inferior del recinto 48 prevé la sujeción del recinto al soporte 60
de unión con los cables 54 conductores que se acoplan a las
patillas de los terminales 50. El recinto 48 también incluye postes
86 que, tal como se observa mejor en la figura 6D, se extienden
hacia abajo desde el recinto. Los postes se acoplan a orificios 87
de colocación que se proporcionan en la placa 56 de circuito
impreso (que se observa mejor en la figura 3).
Los postes 86 sirven para dos funciones
principales. Sirven para ubicar temporalmente la placa 56 de
circuito impreso dentro del recinto 48 mientras que el recinto 48
se está encajando a presión en su sitio sobre el soporte 60 de
unión. Los postes 86 también sirven para impedir que los LED
58A-58D montados sobre la placa 56 de circuito
impreso choquen contra el recinto 48. Tal como se observa en la
figura 6D, el recinto incluye partes de saliente que rodean cada
uno de los postes 86 que sirven para mantener la separación entre
los LED 58A-58D y la parte superior del recinto
48.
El recinto 48 incluye además una nervadura 89
central que se extiende de manera transversal a través del recinto.
La nervadura 89 central, que actúa junto con las partes de
saliente de los postes 86, sirve para inmovilizar la placa 56 de
circuito impreso entre el recinto 48 y el soporte 60 de unión
cuando las lengüetas 68 se acoplan con las ranuras 66. Esto impide
que la placa 56 de circuito impreso flote dentro del recinto 48. La
nervadura 89 central también actúa junto con las partes de saliente
de los postes 86 para impedir que los LED 58A-58D
choquen contra el recinto 48. La nervadura 89 central que se
extiende de manera transversal sirve además para bisecar el recinto
48, proporcionando así aislamiento eléctrico adicional entre los
cables 54 de hilos 42A, 44A viajeros.
Tal como se observa mejor en las figuras
6A-6D y en las figuras 7 y 8, el recinto 48 incluye
un par de partes 88 indentadas que se extienden hacia dentro desde
una parte 90 superior del recinto. Cada una de las partes
indentadas incluye patillas 92 y 94 primera y segunda generalmente
planas, respectivamente. Tal como se observa mejor en la figura 8,
el ángulo de la primera patilla 92 con respecto a la parte 90
superior es menor que el ángulo de la segunda patilla 94 de manera
que la primera patilla 92 es más larga que la segunda patilla 94.
Las partes 88 indentadas están ubicadas sobre el recinto 48 de
manera que cuando el recinto se sujeta a la placa 56 de circuito
impreso, los LED 58A-58D están ubicados por debajo
de la primera patilla 92. Esto se observa mejor en las figuras 7 y
8.
La inclusión de las partes 88 indentadas del
recinto 48 sirve para dirigir la radiación IR lanzada desde los LED
58A-58D. La dirección del IR emitido desde el
transmisor 46 se potencia adicionalmente mediante la construcción
de los LED 58A-58D. Tal como se ilustra en la
figura 9, en la que se muestra el LED 58A, los LED están
construidos para emitir un cono de radiación IR dirigido hacia
arriba con respecto al plano de la placa 56 de circuito impreso,
que tiene un semiángulo de 30 grados. Como el cono de luz IR choca
contra la primera patilla 92 de la parte 88 indentada, la mayoría
de la luz IR, aproximadamente el 80 por ciento, se refleja paralela
al plano de la placa 56 de circuito impreso a través de uno de los
extremos opuestos del recinto 48 alargado. Una pequeña parte de la
luz IR, aproximadamente el 20 por ciento, pasa verticalmente a
través de la primera patilla 92. El dirigir la radiación IR de esta
manera, facilita lanzar la señal IR hacia atenuadores 16 ubicados
hacia fuera cuando el transmisor IR se sujeta a un atenuador
ubicado de manera central de un conjunto de atenuadores.
Volviendo a la figura 10, se muestra un esquema
de cableado para los LED 58A-58D. Tal como puede
observarse, los diodos están dispuestos en dos conjuntos de diodos
que están conectados en paralelo entre si. Los LED 58A y 58C forman
el primer conjunto y los LED 58B y 58D forman el segundo conjunto.
Los LED están conectados en el circuito eléctrico de manera que la
polaridad de los LED del primer conjunto está invertida con
respecto a la polaridad del segundo conjunto. Esta conexión
"antiparalela" de los dos conjuntos de LED garantiza que uno
de los conjuntos funcionará para generar señales infrarrojas
independientemente de a cuál de los terminales 50 están conectados
los hilos 42A y 44A viajeros. De esta manera, la conexión de los
hilos viajeros se vuelve no sensible a la polaridad de manera que
se dirigirán las señales IR fuera de los extremos opuestos del
recinto alargado, independientemente de la conexión elegida.
Haciendo referencia ahora a las ilustraciones
esquemáticas de las figuras 11 y 12, el sistema 10 de control de
atenuador de la presente invención prevé la basculación del sistema
10 de control entre dos modos de funcionamiento. Cada uno de los
atenuadores 16 puede recibir señales IR a través de la ventana 24
IR desde delante del atenuador. Cada uno de los atenuadores 16
también puede recibir señales IR a través de la tapa 26 posterior
en la caja de conexiones detrás del atenuador. Esto produce la
posibilidad de "colisiones" entre las señales IR recibidas por
el atenuador tanto a partir de la recepción directa de una señal
infrarroja a través de la ventana 24 (desde un control remoto
portátil, por ejemplo) así como a partir de la recepción indirecta
de la señal si se recibe la misma señal por el control 12 maestro y
se retransmite a los atenuadores 16 por el transmisor 46 IR.
Haciendo referencia a la figura 11, se muestra
un primer modo, o modo de funcionamiento en "sala". El modo de
funcionamiento en "sala" es útil para situaciones en las que
son posibles colisiones entre una señal IR directa y una señal IR
retransmitida indirecta. Tal situación podría producirse, por
ejemplo, cuando las cajas de conexiones que contienen el control 12
maestro y los atenuadores 16 están ubicados en la misma sala. En el
modo en sala, el control 12 maestro está deshabilitado para
retransmitir una señal IR que recibe el control 12 maestro, desde
un control remoto portátil, por ejemplo. Aunque se impide que el
control 12 maestro retransmita una señal IR recibida, el control
maestro sigue estando habilitado para transmitir señales IR a los
atenuadores 16 directamente en respuesta al uso de los actuadores
del control 12 maestro mostrado en la figura 1.
Haciendo referencia a la figura 12, se muestra
el segundo modo de funcionamiento o en "cabina". Este modo de
funcionamiento es útil cuando la posibilidad de una colisión entre
una señal IR directa y una señal IR retransmitida indirecta es
limitada. Esto podría producirse, por ejemplo, cuando está ubicada
una barrera 48 física tal como una pared, entre la caja de
conexiones del control 12 maestro y la caja de conexiones de los
atenuadores 16. Cuando se configura al modo en "cabina", el
control maestro está habilitado para enviar señales de mando IR a
los atenuadores 16 a través de los transmisores 46, o bien en
respuesta al uso de los actuadores del control 12 maestro o bien en
respuesta a una señal IR que recibe el control maestro.
Claims (15)
1. Sistema (10) de control de atenuador que
comprende:
al menos un dispositivo (16) de control de carga
eléctrico sensible (24) a señales de mando;
un transmisor (46) para producir señales de
mando en forma de energía radiante; y
un control (12) maestro conectado a un hilo (42,
44) conductor de la electricidad, produciendo el control maestro
señales de mando eléctricas para su conducción a través del hilo
conductor, comprendiendo el control maestro al menos un actuador
(30, 32, 34, 36) accesible por un usuario del control maestro para
la generación de una señal de mando eléctrica por el control
maestro,
comprendiendo además el control maestro un
receptor (40) de energía radiante, pudiendo generar el control
maestro una señal de mando eléctrica en respuesta a la recepción
de una señal de energía radiante,
caracterizado porque el transmisor (46)
está conectado al hilo (42, 44) conductor opuesto al control (12)
maestro para transmitir la señal de mando en forma de energía
radiante en respuesta a la recepción de la señal de mando eléctrica
procedente del control maestro;
el al menos un dispositivo (16) de control de
carga eléctrico es sensible (24) a las señales de mando en forma
de energía radiante procedentes del transmisor; y
pudiendo impedir el sistema (10) de control de
atenuador que el control (12) maestro genere una señal eléctrica
en respuesta a la recepción de una señal de energía radiante de
manera que el control maestro sólo puede generar señales eléctricas
en respuesta al uso del al menos un actuador (30, 32, 34, 36).
2. Sistema (10) de control de atenuador según la
reivindicación 1, en el que el transmisor (46) incluye una
pluralidad de LED (58A, 58B, 58C, 58D) que pueden generar energía
infrarroja.
3. Sistema (10) de control de atenuador según la
reivindicación 1 o la reivindicación 2, en el que el al menos un
dispositivo (16) de control de carga es un atenuador que tiene una
tapa (62) posterior y en el que el transmisor (46) está sujeto (60)
a la tapa posterior del atenuador.
4. Sistema (10) de control de atenuador según la
reivindicación 3, en el que el al menos un dispositivo de control
de carga incluye una pluralidad de atenuadores (16) ubicados en una
caja (18, 20) de conexiones y en el que el transmisor (46) está
sujeto a uno de los atenuadores (16) situado de manera central con
respecto a la pluralidad de atenua-
dores.
dores.
5. Sistema (10) de control de atenuador según
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que:
el transmisor (46) tiene al menos un generador
(58A, 58B, 58C, 58D) radiante para producir las señales de mando
en forma de energía radiante;
el al menos un dispositivo (16) de control de
carga eléctrico comprende una parte (62) de tapa que puede
transmitir la energía radiante generada por el transmisor (46);
comprendiendo un soporte (60) que sostiene el
transmisor (46) para la unión del transmisor al dispositivo (16) de
control de carga eléctrico, acoplándose el soporte a la parte (62)
de tapa del dispositivo de control de carga eléctrico para situar
el al menos un generador de energía radiante con respecto al
dispositivo de carga eléctrico.
6. Sistema (10) de control de atenuador según la
reivindicación 5, en el que el al menos un dispositivo de control
de carga eléctrico es el atenuador (16) que tiene una tapa (62)
posterior que puede transmitir la energía radiante generada por el
transmisor (46), y en el que el soporte (60) incluye un primer
conjunto de abrazaderas (70) adaptadas cada una para acoplarse a una
pared {72) lateral de la tapa (62) posterior.
7. Sistema (10) de control de atenuador según
la reivindicación 6, en el que la tapa posterior del atenuador
está sujeta a una horquilla (80) y en el que el soporte (60)
incluye un segundo conjunto de abrazaderas (74) adaptadas para
acoplarse a la horquilla, siendo el soporte conductor de la
electricidad para proporcionar una conexión a tierra del transmisor
(46) a través de la horquilla.
8. Sistema (10) de control de atenuador según
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, comprendiendo el
transmisor (46) un par de terminales (BLK, WHT) conductores
conectados al hilo (42, 44) conductor para la recepción de las
señales de mando eléctricas, dos conjuntos de dichos generadores
(58A, 58B, 58C, 58D) radiantes conectados operativamente a los
terminales (BLK, WHT) conductores, teniendo los generadores (58A,
58C, 58B, 58D) cada uno una polaridad tal que la respuesta de cada
generador a una señal de mando eléctrica depende de la polaridad de
la señal de mando eléctrica con relación al generador, cada uno de
los conjuntos de generadores (58A, 58C, 58B, 58D) de energía
radiante conectados entre los terminales (BLK, WHT) en paralelo con
el otro conjunto, estando conectados los dos conjuntos con
polaridad opuesta con relación a los terminales (BLK, WHT).
9. Sistema (10) de control de atenuador según
las reivindicaciones 1 y 8, en el que el transmisor (46)
comprende:
al menos un generador (58A, 58B, 58C, 58D) de
energía radiante que puede producir señales de mando en forma de
energía radiante para la recepción por el al menos un dispositivo
(16) de control de carga eléctrico, y un deflector (92) de energía
radiante ubicado entre el al menos un generador (58A, 58B, 58C, 58D)
de energía radiante y el al menos un dispositivo (16) de control de
carga eléctrico para la deflexión de al menos una parte de la
energía radiante procedente del transmisor en una dirección
deseada.
10. Sistema (10) de control de atenuador según
la reivindicación 9, en el que el al menos un generador (58A, 58C,
58B, 58) de energía radiante está montado sobre un apoyo (56) que
define una superficie sustancialmente plana y en el que el
transmisor (46) comprende un recinto (48) que incluye al menos una
parte (88) indentada, cada una de las partes indentadas ubicada
sobre el recinto de manera que al menos un generador de energía
radiante está situado adyacente a cada una de las partes
indentadas.
11. Sistema (10) de control de atenuador según
la reivindicación 10, en el que cada parte (88) indentada define
una parte (92) de deflector sustancialmente plana, la parte de
deflector orientada en un ángulo oblicuo con respecto a la
superficie (56) de apoyo de LED.
12. Sistema (10) de control de atenuador según
la reivindicación 11, en el que el al menos un generador (58A,
58C, 58B, 58D) radiante está adaptado para generar un cono de
energía radiante dirigido hacia el deflector.
13. Sistema (10) de control de atenuador según
la reivindicación 12, en el que el cono de energía radiante
generado por el LED tiene un semiángulo de aproximadamente 30
grados.
14. Sistema (10) de control de atenuador según
la reivindicación 13, en el que el deflector está orientado con
respecto a la superficie (56) de apoyo de manera que la mayoría de
la energía radiante procedente del cono de energía radiante se
refleja en una dirección que es sustancialmente paralela a la
superficie de apoyo.
15. Sistema (10) de control de atenuador según
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, en el que el transmisor
(46) comprende al menos un generador de energía radiante que genera
energía infrarroja y en el que el transmisor incluye una energía
infrarroja y en el que el transmisor incluye un recinto (48) que
puede transmitir energía infrarroja adaptado para encerrar el al
menos un generador de infrarrojos.
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