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Fターム[3K073BA32]の内容

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Fターム[3K073BA32]に分類される特許

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【課題】タイマ機能を終了させる際に、ユーザの利便性に供する照明装置を提供する。
【解決手段】留守タイマモードにおける点消灯動作を規定する留守タイマテーブルを設定する(ステップS90)。次に、現在時刻を確認する(ステップS91)。次に、現在時刻は留守タイマ制御開始時刻であるかどうかを判断する(ステップS92)。現在時刻が留守タイマ制御開始時刻であると判断した場合には、留守タイマ制御を開始する(ステップS93)。次に、ステップS94において留守タイマ制御開始後、入力指示が有ったかどうかを判断する(ステップS94)。ステップS94において、留守タイマ制御開始後、入力指示が有ったと判断した場合には、留守タイマモードの設定を解除する(ステップS98)。そして、処理を終了する(リターン)。 (もっと読む)


【課題】有機EL素子に与えるダメージを低減する。
【解決手段】本発明の照明装置は、それぞれ発光色の異なる複数の有機EL素子の各々を時分割駆動により発光させ、該複数の有機EL素子の各々の発光の合成光を照明光として出力する照明装置であって、前記複数の有機EL素子の各々の発光輝度を検出する輝度センサを具備し、該輝度センサの検出結果に応じて、該複数の有機EL素子の各々の駆動時間を決定する制御部と、前記複数の有機EL素子の各々について前記制御部により決定された駆動時間、前記複数の有機EL素子の各々に駆動電流を供給する駆動部と、を有する。 (もっと読む)


【課題】 周囲温度による光色の変化が抑えられる光色補正装置及びこの光色補正装置を備えた照明器具を提供する。
【解決手段】 それぞれ発光ダイオードからなり無電極放電灯に近接配置される補助光源30r,30g,30bと、温度による無電極放電灯の光色の変化を検出する分光測定器31とを備える。各補助光源30r,30g,30bの光出力は、分光測定器31によって検出された光色の変化を打ち消すように制御される。無電極放電灯1と各補助光源30r,30g,30bとの全体として、周囲温度による光色の変化が抑えられる。 (もっと読む)


【課題】輝度減少を最小限に抑えながら経年変化によるホワイトバランスの崩れを抑制することができるLEDバックライト装置を提供する。
【解決手段】白色LED(第1白色LED10A)と、前記白色LEDと発光色の異なる色相補正用LED(第2白色LED10B)とをそれぞれ複数備え、経年変化による前記白色LEDの色相変化と相関のある経年変化積算データに応じて、前記白色LEDの調光度と前記色相補正用LEDの調光度との関係を制御する調光制御部8を備えるバックライト装置。 (もっと読む)


【課題】複数の発光ユニットを設けた積層構造を有する発光素子を用い、長時間使用しても発光色の変化が少ない照明装置を提供する。
【解決手段】発光領域が複数に分割されており、分割された発光領域には、複数の発光素子が設けられており、複数の発光素子のうち、少なくとも1つは複数の発光ユニットを有する第1の発光素子であり、少なくとも1つは第2の発光素子であり、第1の発光素子の初期の発光色を第1の発光色とし、第1の発光素子の経時変化後の発光色を第2の発光色とすると、第2の発光素子は、第2の発光色の補色となる色を発光し、第1の発光素子の
発光と、第2の発光素子の発光とをそれぞれ独立に制御する制御手段とを有する照明装置を提供する。上記構成とすることにより、経時変化による色ずれを抑制する。 (もっと読む)


【課題】複数の発色源および複数のカラーセンサを備え且つカラーセンサの個数よりも発色源の数のほうが多いシステムにおける照明および色管理システムならびに照明および色管理方法を提供する。
【解決手段】発色源116、118、120、122のうちの少なくとも2つから複数の色の光を発するステップを含み、この複数の色は複数の発色源116、118、120、122から発される異なる光強度で構成される。上記少なくとも2つの発色源116、118、120、122から発される光の色は、少なくとも1つのカラーセンサ130を用いて検出される。発される複数の色それぞれの演色評価数が割り出される。光源112から発される光の色が選択される。選択された光の色を達成するために、少なくとも部分的に演色評価数に基づいて、発色源116、118、120、122が発する光強度が選択される。 (もっと読む)


【課題】光の色座標が一定領域内に位置するように制御する照明装置を提供する。
【解決手段】光源部100と、光源部から放出された光を互いに異なる色座標と色温度を有する光に変換する第1光励起部120及び第2光励起部140と、第2光励起部で変換された光の色座標及び色温度と異なる光を放出する第3光励起部160と、第1光励起部、前記第2光励起部及び前記第3光励起部から出力された光の第1成分、第2成分、第3成分の光量に当たる第1成分信号、第2成分信号及び第3成分信号を出力するセンシング部と、前記第1光励起部、前記第2光励起部及び前記第3光励起部の色座標からなる領域内に前記第1光励起部、前記第2光励起部及び前記第3光励起部から出力された光の色座標が位置するように前記光源部の光量を制御する制御部300と、前記制御部の制御下で前記光源部の光量を変化させる電圧を供給する電源部400と、を含む照明装置を提供する。 (もっと読む)


【課題】 本発明は、同一の作動電圧によって輝度及び色温度が調節され得るLEDを使用した光源を提供する。
【解決手段】 LEDの光源は、少なくとも1つの第一LED及び少なくとも1つの第二LEDを含む。第一LEDは、第一レベルから第二レベルまで可変作動電圧で変化する第一光学的発光特性を有し、第一レベルは第二レベルよりも大きい。第二LEDは、第三レベルから第四レベルまで可変作動電圧で変化する第二光学的発光特性を有し、第三レベルは第四レベルよりも小さい。第一LED及び第二LEDは、光を発するように、同一の可変作動電圧によって同時に制御される。 (もっと読む)


【課題】使用者が意図する設定色に近い色にて、複数の照明装置間の点灯色のばらつきを低減して、照明空間全体の照明光を略均一な色にすることができる照明システムを提供する。
【解決手段】相互に通信可能な複数の照明装置1のうち特定の照明装置1が、設定された設定色のデータを前記他の照明装置1に送信して、該他の照明装置1を前記データに応じた色にて点灯させ、色センサにより検出された前記複数の照明装置1夫々の点灯色に対応する検出値を夫々取得し、取得した複数の照明装置の検出値の平均値を算出し、該平均値に対応する色に前記設定色を更新するように照明システムが構成してあるから、例えば、複数の照明装置1の点灯可能な色範囲が異なる場合においても、使用者が意図する設定色に近い色にて、点灯色のばらつきを低減した状態にて複数の照明装置1を点灯させることができ、照明空間全体の照明光を略均一な色にすることが可能となる。 (もっと読む)


【課題】簡単かつ確実に各LEDの発光を調整可能とし、色ずれがなく良好なホワイトバランスを実現することができるバックライトシステム及び液晶表示装置並びにバックライトの調整方法の提供。
【解決手段】複数のLEDが配列されたLEDユニットを複数列備えるLED部の短辺の中心近傍にフォトセンサ部を1個配置する構成において、予めLEDユニットの位置に応じて設定されたゲイン補正情報に基づいてフォトセンサ部のゲインを調整することによりフォトセンサ部のキャリブレーションを最適な状態で行なう。また、各々のLEDユニットにフォトセンサ部を配置する構成において、予め各々のフォトセンサ部の出力が略等しくなるように設定した各々のLEDユニットに対する電流値と1つのLEDユニットのホワイトバランスを決定する情報とに基づいて他のLEDユニットのホワイトバランスを調整する。 (もっと読む)



【課題】低コストで製造でき、複数の波長領域の光強度を個別に検出し、その検出結果に基づいて制御対象空間の環境情報を取得する環境情報取得装置を提供する。
【解決手段】波長選択フィルタ112には、複数の波長領域にそれぞれ対応する複数のフィルタ部が設けられている。光検出部111は、波長選択フィルタ112のフィルタ部を透過した光を検出し、光強度検出部122は、光検出部111が検出した光の強度を検出する。波長選択フィルタ同期制御部121は、波長選択フィルタ112を駆動させると共に、光検出部111が何れかのフィルタ部を透過した光を検出しているか否かを判定し、検出していると判定した場合には、その旨を示す同期信号を出力する。環境情報生成部123は、波長選択フィルタ同期制御部121により同期信号が出力されると、光強度検出部122が検出した光の強度に基づいて、所定のエリアの環境に関する環境情報を生成する。 (もっと読む)


携帯電話のようなコンテキスト認識型のモバイル装置が、様々な時刻および/または場所で実装するのが適切なUI(user interfece)設定を自動的に決定する。訪れた場所およびユーザが手動で構成したUI設定を判定することによって、モバイル装置の振舞いを追跡する。移動およびUI設定における、互いに関するおよび時刻に関するパターンを検出する。続いて、当該パターンに対応する特定の場所または時刻に達したとき、適切なUI設定を実装することができ、それにより、この作業からユーザを解放する。例えばWi−Fiネットワーク、Bluetoothネットワーク、RFもしくは赤外線ビーコン、または無線POS端末からのような、様々な場所での電磁信号によって場所を検出することができる。SSIDのような、信号からの識別子を格納することができる。場所にラベルを自動的に割り当てることができ、または、よく訪れる場所にラベルを付すようユーザに促すことができる。
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【課題】LED光源のカラーポイントを、ユーザが設定可能なようにする。
【解決手段】ユーザが選択したカラーポイントが受け取られ(102)、該カラーポイントについてRGB三刺激値が導出される(104)。ユーザが選択したカラーポイントが、LED光源の色選択範囲外にあるかどうかを判断し、範囲外であれば、エラーフラグを設定する(106)。LED光源の複数のLEDドライバに対して、パルス幅変調信号が生成される(108)。 (もっと読む)


【課題】単一の調光制御信号を用いて、照明器具全体として発する光の色温度を可変とする。
【解決手段】調光信号生成回路15は、信号値に応じて光源の光出力を変化させるよう命令する調光制御信号31を生成する。制御回路16は、調光制御信号31と同位相の非反転制御信号32を生成するとともに、調光制御信号32を反転した反転制御信号33を生成する。第一光源17は、例えば色温度が5000Kの光源であり、第二光源19は、例えば色温度が3000Kの光源である。第一点灯回路18は、非反転制御信号32に応じた明るさに対応する電流を、第一光源17に供給する。第二点灯回路20は、反転制御信号33に応じた明るさに対応する電流を、第二光源19に供給する。調光制御信号31の信号値は、操作部14にて手動で調節される。 (もっと読む)



【課題】白熱ランプに代えてLEDが用いられる場合や同一のエリア内にLEDと白熱ランプとがともに用いられる場合であっても照明下の人によるLED照明への違和感を低減させる。
【解決手段】LED照明装置1は、第1,2のLED21,22と、LED点灯装置3とを備える。第2のLED22は、第1のLED21から発せられる光より長波長側の光色の光を発する。LED点灯装置3は、第1,2のLED21,22のそれぞれに調光比にしたがって電力供給する。第1,2のLED21,22から発せられる各光は混色して出力光として取り出される。LED点灯装置3は、調光比が小さくなるにつれて出力光が小さくなるとともに第1のLED21への供給電力に対する第2のLED22への供給電力の比率が大きくなって出力光の色温度が白熱ランプの色温度−光出力特性にしたがうように、第1,2のLED21,22への各供給電力を調整する。 (もっと読む)


【課題】操作つまみの占有面積を小さく抑えて全体として小型化することができ、また、操作性および操作状態の視認性を改善することができる調光コントローラを提供する。
【解決手段】制御部は、固定部22および固定部22に対して直進移動可能なスライダ21を具備する第1の可動部20と、スライダ21と一体に移動する本体部31および本体部31に対して回動可能な回動軸32を具備した第2の可動部30とを有する。回動軸32には操作つまみ10が取着され、第2の可動部30は本体部31に対して操作つまみ10を回動させると操作値が変化する。第2の可動部30の本体部31はスライダ21と一体化されており、操作つまみ10をスライドさせれば、本体部31と共にスライダ21がスライドし、第1の可動部20の操作値が変化する。第1の可動部20の操作と第2の可動部30の操作とは、照明負荷の調光と調色とにそれぞれ割り当てられている。 (もっと読む)


識別可能に異なる色座標の複数の離散した照明源を含む照明器具を動作する方法は、照明器具を動作する目標の色座標および光束を決定する工程と、複数の離散した照明源の測定に基づく較正データを有する較正データルックアップ表を参照することによって目標の色座標および光束を実質的に生成する複数の離散した照明源の各々に対する入力電力値を決定する工程と、較正データに応じて目標の色座標が位置する複数の離散した照明源の3つの識別可能に異なる色座標によって画定される色混合ゾーンを決定する工程と、目標の色座標を実質的に生成する色混合ゾーンを画定する3つの識別可能に異なる色座標の1つを有する複数の離散した照明源の各々に対する光束比を決定する工程とを含む。
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