[0001] La présente invention concerne un procédé de configuration d'un dispositif d'entraînement
motorisé d'une installation domotique de fermeture ou de protection solaire, un procédé
de commande en fonctionnement d'un tel dispositif d'entraînement motorisé configuré
conformément au procédé de configuration précité, un dispositif d'entraînement motorisé
d'une installation domotique de fermeture ou de protection solaire, ainsi qu'une installation
domotique de fermeture ou de protection solaire incorporant un tel dispositif d'entraînement
motorisé.
[0002] De manière générale, la présente invention concerne le domaine des dispositifs d'occultation,
en particulier des stores à lames orientables, comprenant un dispositif d'entraînement
motorisé mettant en mouvement un écran, entre au moins une première position et au
moins une deuxième position.
[0003] Un dispositif d'entraînement motorisé comprend un actionneur électromécanique d'un
élément mobile de fermeture, d'occultation ou de protection solaire tel qu'un store
à lames orientables ou tout autre matériel équivalent, appelé par la suite écran.
[0004] On connaît déjà des dispositifs d'entraînement motorisés pour une installation domotique
de fermeture ou de protection solaire. De telles installations domotiques de fermeture
ou de protection solaire comprennent un dispositif d'occultation. Le dispositif d'occultation
comprend un rail et un écran. L'écran comprend des lames orientables. Le dispositif
d'entraînement motorisé comprend un actionneur électromécanique. L'actionneur électromécanique
permet de déplacer les lames de l'écran par rapport au rail, suivant un mouvement
de translation, entre une position de fin de course repliée de l'écran et une position
de fin de course déployée de l'écran. En outre, l'actionneur électromécanique permet
d'orienter les lames de l'écran, suivant un mouvement de rotation, entre une position
fermée des lames de l'écran et une position ouverte des lames de l'écran. L'actionneur
électromécanique comprend un moteur électrique, un arbre de sortie et une unité électronique
de contrôle.
[0005] Cependant, ce dispositif d'entraînement motorisé présente l'inconvénient de mettre
en oeuvre une cinématique de mouvement des lames de l'écran, lors de l'exécution d'une
commande de déplacement, en particulier d'une commande de repli des lames de l'écran
à partir de la position de fin de course déployée de l'écran vers la position de fin
de course repliée de l'écran, comprenant une orientation des lames de l'écran, suivant
un mouvement de rotation, puis un déplacement des lames de l'écran, suivant un mouvement
de translation.
[0006] Par conséquent, le changement de type de mouvement, entre l'orientation des lames
de l'écran et le déplacement des lames de l'écran, engendre une augmentation du couple,
pouvant être interprétée par un dispositif de détection d'obstacle comme un blocage
des lames de l'écran.
[0007] En outre, l'intervalle de temps entre, d'une part, l'orientation des lames de l'écran
et, d'autre part, le déplacement des lames de l'écran est variable et dépend, notamment,
de la construction mécanique du dispositif d'occultation et du dispositif d'entraînement
motorisé.
[0008] Par conséquent, l'instant du changement de type de mouvement, entre l'orientation
des lames de l'écran et le déplacement des lames de l'écran, est différent selon le
dispositif d'occultation et le dispositif d'entraînement motorisé.
[0009] Par ailleurs, une telle cinématique de mouvement des lames de l'écran présente l'inconvénient
de complexifier la détection d'une condition de gel et, en particulier un blocage
de la lame finale de l'écran au sol, lors d'une commande de repli des lames de l'écran,
à partir de la position de fin de course déployée de l'écran et de la position fermée
des lames de l'écran.
[0010] En outre, les dispositifs d'entraînement motorisés connus mettent en oeuvre la détection
d'une condition de gel au moyen d'une mesure de la vitesse de rotation du moteur électrique.
Dans le cas où la vitesse de rotation du moteur électrique est inférieure à une valeur
seuil prédéterminée, le moteur électrique est arrêté. Une telle approche n'est pas
adaptée dans tous les cas.
[0011] On connaît également les documents
EP 2 078 818 A2 et
US 2015/0284990 A1 qui décrivent une installation domotique de protection solaire comprenant un dispositif
d'entraînement motorisé et un dispositif d'occultation. Le dispositif d'occultation
comprend un rail et un écran. L'écran comprend des lames orientables. Le dispositif
d'entraînement motorisé comprend un actionneur électromécanique. L'actionneur électromécanique
permet de déplacer les lames de l'écran par rapport au rail, suivant un mouvement
de translation, entre une position de fin de course repliée de l'écran et une position
de fin de course déployée de l'écran, et d'orienter les lames de l'écran, suivant
un mouvement de rotation, entre une position fermée des lames de l'écran et une position
ouverte des lames de l'écran. L'actionneur électromécanique comprend un moteur électrique,
un arbre de sortie et une unité électronique de contrôle. L'unité électronique de
contrôle comprend un dispositif de mesure d'une grandeur d'un courant électrique traversant
le moteur électrique et une mémoire stockant au moins une valeur de la grandeur mesurée.
[0012] La présente invention a pour but de résoudre les inconvénients précités et de proposer
un procédé de configuration d'un dispositif d'entraînement motorisé d'une installation
domotique de fermeture ou de protection solaire, un procédé de commande en fonctionnement
du dispositif d'entraînement motorisé configuré conformément au procédé de configuration
du dispositif d'entraînement motorisé, un dispositif d'entraînement motorisé associé
et une installation domotique de fermeture ou de protection solaire comprenant un
tel dispositif d'entraînement motorisé, permettant de déterminer automatiquement une
position de passage d'un mouvement de rotation des lames de l'écran à un mouvement
de translation des lames de l'écran.
[0013] A cet effet, la présente invention vise, selon un premier aspect, un procédé de configuration
d'un dispositif d'entraînement motorisé d'une installation domotique de fermeture
ou de protection solaire,
l'installation domotique de fermeture ou de protection solaire comprenant un dispositif
d'occultation,
le dispositif d'occultation comprenant au moins :
- un rail, et
- un écran, l'écran comprenant des lames orientables,
le dispositif d'entraînement motorisé comprenant au moins :
- un actionneur électromécanique, l'actionneur électromécanique permettant :
∘ de déplacer les lames de l'écran par rapport au rail, suivant un mouvement de translation,
entre une position de fin de course repliée de l'écran et une position de fin de course
déployée de l'écran, et
∘ d'orienter les lames de l'écran, suivant un mouvement de rotation, entre une position
fermée des lames de l'écran et une position ouverte des lames de l'écran,
l'actionneur électromécanique comprenant au moins :
- un moteur électrique,
- un arbre de sortie, et
- une unité électronique de contrôle,
l'unité électronique de contrôle comprenant au moins :
- un dispositif de mesure d'une grandeur d'un courant électrique traversant le moteur
électrique, et
- une mémoire stockant au moins une valeur de la grandeur mesurée.
[0014] Selon l'invention, le procédé de configuration comprend au moins les étapes suivantes
:
- commande d'un déplacement des lames de l'écran à partir de la position de fin de course
déployée de l'écran, dans laquelle les lames de l'écran sont dans la position fermée,
vers la position de fin de course repliée de l'écran,
- mesure de la grandeur du courant électrique traversant le moteur électrique par le
dispositif de mesure,
- détermination d'une variation de la grandeur mesurée,
- comparaison de la variation déterminée par rapport à une première valeur seuil prédéterminée,
et
- détermination d'une position de passage d'un mouvement de rotation des lames de l'écran
à un mouvement de translation des lames de l'écran, en fonction du résultat de l'étape
de comparaison.
[0015] Ainsi, le procédé de configuration du dispositif d'entraînement motorisé de l'installation
domotique permet de déterminer de manière automatique la position de passage d'un
mouvement de rotation des lames de l'écran à un mouvement de translation des lames
de l'écran, à partir de la position de fin de course déployée de l'écran, dans laquelle
les lames de l'écran sont dans la position fermée.
[0016] De cette manière, le procédé de configuration permet d'analyser l'évolution de la
grandeur du courant électrique traversant le moteur électrique de manière dynamique,
lors du déplacement des lames de l'écran, de sorte à détecter la position de passage
d'un mouvement de rotation des lames de l'écran à un mouvement de translation des
lames de l'écran, par l'intermédiaire de la variation de la grandeur mesurée supérieure
à la première valeur seuil.
[0017] En outre, la détermination de la position de passage d'un mouvement de rotation des
lames de l'écran à un mouvement de translation des lames de l'écran est ainsi mise
en oeuvre de manière automatique, c'est-à-dire de manière logicielle, et, en particulier,
sans intervention de l'utilisateur, au cours des étapes du procédé de configuration
suivant l'étape de commande de déplacement des lames de l'écran.
[0018] Un tel procédé de configuration, dans lequel la détermination de la position de passage
d'un mouvement de rotation des lames de l'écran à un mouvement de translation des
lames de l'écran est mise en oeuvre de manière logicielle par l'unité électronique
de contrôle de l'actionneur électromécanique, permet de minimiser les coûts d'obtention
et de mise en service du dispositif d'entraînement motorisé et de s'affranchir de
pièces supplémentaires.
[0019] Par ailleurs, dans le cas d'un dispositif d'occultation disposé à l'extérieur d'un
bâtiment, l'apprentissage de la position de passage d'un mouvement de rotation des
lames de l'écran à un mouvement de translation des lames de l'écran permet de détecter
une condition de gel et, en particulier, un blocage de la lame finale de l'écran au
sol, lors d'une commande de repli des lames de l'écran, à partir de la position de
fin de course déployée de l'écran et de la position fermée des lames de l'écran, dans
un mode de commande du dispositif d'entraînement motorisé.
[0020] Selon une caractéristique avantageuse de l'invention, préalablement à l'étape de
commande de déplacement des lames de l'écran, le procédé de configuration comprend
au moins les étapes suivantes :
- déclenchement d'un déplacement des lames de l'écran, suivant un mouvement de translation,
- déclenchement d'une orientation des lames de l'écran, suivant un mouvement de rotation,
- arrêt des lames de l'écran dans la position de fin de course déployée et dans la position
fermée.
[0021] Selon une autre caractéristique avantageuse de l'invention, suite à l'étape de commande
de déplacement des lames de l'écran, le procédé de configuration comprend au moins
l'étape suivante :
- comptage de la position de l'arbre de sortie de l'actionneur électromécanique.
[0022] En outre, suite à l'étape de détermination de la position de passage d'un mouvement
de rotation des lames de l'écran à un mouvement de translation des lames de l'écran,
le procédé de configuration comprend au moins l'étape suivante :
- détermination d'une première valeur d'incrément de comptage correspondant à la position
de passage d'un mouvement de rotation des lames de l'écran à un mouvement de translation
des lames de l'écran, déterminée lors de l'étape de détermination de la position de
passage d'un mouvement de rotation des lames de l'écran à un mouvement de translation
des lames de l'écran.
[0023] Selon une autre caractéristique avantageuse de l'invention, suite à l'étape de détermination
de la première valeur d'incrément de comptage, le procédé de configuration comprend
au moins l'étape suivante :
- détermination d'une première plage de valeurs à partir de la première valeur d'incrément
de comptage comprenant une borne inférieure définie par une deuxième valeur d'incrément
de comptage et une borne supérieure définie par une troisième valeur d'incrément de
comptage.
[0024] Selon une autre caractéristique avantageuse de l'invention, le procédé de configuration
comprend une étape d'affectation d'une première valeur seuil de sensibilité de détection
d'obstacle prédéterminée à la première plage de valeurs, déterminée lors de l'étape
de détermination de la première plage de valeurs.
[0025] Selon une autre caractéristique avantageuse de l'invention, l'étape de détermination
de la position de passage d'un mouvement de rotation des lames de l'écran à un mouvement
de translation des lames de l'écran est réitérée pour chaque nouvelle mesure de la
grandeur du courant électrique, réalisée à l'étape de mesure.
[0026] Selon une caractéristique préférée de l'invention, l'étape de détermination de la
position de passage d'un mouvement de rotation des lames de l'écran à un mouvement
de translation des lames de l'écran est mise en oeuvre pendant un intervalle de temps
prédéterminé après l'étape de commande de déplacement des lames de l'écran.
[0027] La présente invention vise, selon un deuxième aspect, un procédé de commande en fonctionnement
d'un dispositif d'entraînement motorisé d'une installation domotique de fermeture
ou de protection solaire,
l'installation domotique de fermeture ou de protection solaire comprenant un dispositif
d'occultation,
le dispositif d'occultation comprenant au moins :
- un rail, et
- un écran, l'écran comprenant des lames orientables,
le dispositif d'entraînement motorisé comprenant au moins :
- un actionneur électromécanique, l'actionneur électromécanique permettant :
∘ de déplacer les lames de l'écran par rapport au rail, suivant un mouvement de translation,
entre une position de fin de course repliée de l'écran et une position de fin de course
déployée de l'écran, et
∘ d'orienter les lames de l'écran, suivant un mouvement de rotation, entre une position
fermée des lames de l'écran et une position ouverte des lames de l'écran,
l'actionneur électromécanique comprenant au moins :
- un moteur électrique, et
- une unité électronique de contrôle,
l'unité électronique de contrôle comprenant au moins :
- un dispositif de mesure d'une grandeur d'un courant électrique traversant le moteur
électrique, et
- une mémoire stockant au moins une valeur de la grandeur mesurée.
[0028] Selon l'invention, le procédé de commande comprend au moins les étapes suivantes
:
- commande d'un déplacement des lames de l'écran,
- détermination du sens de déplacement des lames de l'écran par rapport à une commande
de déplacement des lames de l'écran mise en oeuvre précédemment,
- sélection d'une deuxième ou d'une troisième valeur d'incrément de comptage, ces deuxième
et troisième valeurs d'incrément de comptage étant déterminées selon un procédé de
configuration du dispositif d'entraînement motorisé conforme à l'invention, tel que
mentionné précédemment, suivant le sens de déplacement des lames de l'écran, déterminé
lors de l'étape de détermination du sens de déplacement,
- comptage de la position de l'arbre de sortie de l'actionneur électromécanique,
- comparaison d'une valeur de comptage de la position de l'arbre de sortie de l'actionneur
électromécanique, déterminée lors de l'étape de comptage, par rapport à la deuxième
ou à la troisième valeur d'incrément de comptage, sélectionnée lors de l'étape de
sélection, et
- détermination de l'atteinte ou non de la deuxième ou de la troisième valeur d'incrément
de comptage par l'unité électronique de contrôle de l'actionneur électromécanique,
en fonction du résultat de l'étape de comparaison.
[0029] Ainsi, le procédé de commande est mis en oeuvre suite à la configuration du dispositif
d'entraînement motorisé, de sorte à déterminer, suite à la comparaison de la valeur
de comptage de la position de l'arbre de sortie de l'actionneur électromécanique par
rapport à la deuxième ou à la troisième valeur d'incrément de comptage sélectionnée,
en fonction du sens de déplacement de l'écran déterminé, l'atteinte ou non de la première
plage de valeurs par l'unité électronique de contrôle de l'actionneur électromécanique,
en fonction du résultat de l'étape de comparaison.
[0030] La présente invention vise, selon un troisième aspect, un dispositif d'entraînement
motorisé d'une installation domotique de fermeture ou de protection solaire,
le dispositif d'entraînement motorisé comprenant au moins :
- un actionneur électromécanique, l'actionneur électromécanique permettant :
∘ de déplacer les lames de l'écran par rapport au rail, suivant un mouvement de translation,
entre une position de fin de course repliée de l'écran et une position de fin de course
déployée de l'écran, et
∘ d'orienter les lames de l'écran, suivant un mouvement de rotation, entre une position
fermée des lames de l'écran et une position ouverte des lames de l'écran,
l'actionneur électromécanique comprenant au moins :
- un moteur électrique,
- un arbre de sortie, et
- une unité électronique de contrôle.
[0031] L'unité électronique de contrôle de l'actionneur électromécanique est configurée
pour mettre en oeuvre le procédé de configuration du dispositif d'entraînement motorisé
selon l'invention et, en particulier, tel que mentionné ci-dessus et/ou le procédé
de commande en fonctionnement selon l'invention et, en particulier, tel que mentionné
ci-dessus.
[0032] Ce dispositif d'entraînement motorisé présente des caractéristiques et avantages
analogues à ceux décrits précédemment en relation avec les procédés de configuration
et de commande en fonctionnement selon l'invention.
[0033] La présente invention vise, selon un quatrième aspect, une installation domotique
de fermeture ou de protection solaire comprenant un dispositif d'entraînement motorisé
selon l'invention et tel que mentionné ci-dessus.
[0034] D'autres particularités et avantages de l'invention apparaîtront encore dans la description
ci-après, faite en référence aux dessins annexés, donnés à titre d'exemples non limitatifs
:
- la figure 1 est une vue schématique en perspective d'une installation domotique conforme
à l'invention, qui comprend un store à lames orientables incluant un dispositif d'entraînement
motorisé conforme à un mode de réalisation de l'invention ;
- la figure 2 est une vue schématique en perspective d'un dispositif d'entraînement
motorisé assemblé dans un rail du store illustré à la figure 1, selon un premier mode
de montage ;
- la figure 3 est une vue analogue à la figure 2, lorsque le dispositif d'entraînement
motorisé est assemblé dans le rail selon un deuxième mode de montage ;
- la figure 4 est un schéma blocs d'un algorithme d'un procédé conforme à l'invention,
de configuration du dispositif d'entraînement motorisé de l'installation domotique
illustrée aux figures 1 à 3 ;
- la figure 5 est un graphique représentant l'évolution d'une grandeur d'un courant
électrique traversant un moteur électrique d'un actionneur électromécanique du dispositif
d'entraînement motorisé en fonction du temps, lorsque le procédé de configuration,
tel que représenté à la figure 4, est mis en oeuvre ;
- la figure 6 est une vue à plus grande échelle du détail A de la figure 5 ; et
- la figure 7 est un schéma blocs d'un algorithme d'un procédé conforme à l'invention,
de commande en fonctionnement du dispositif d'entraînement motorisé de l'installation
domotique illustrée aux figures 1 à 3.
[0035] On décrit tout d'abord, en référence à la figure 1, une installation domotique conforme
à l'invention et installée dans un bâtiment, non représenté, comportant une ouverture,
fenêtre ou porte, équipée d'un écran 2 appartenant à un dispositif d'occultation 1,
en particulier un store à lames orientables motorisé.
[0036] Le dispositif d'occultation 1 peut être disposé à l'extérieur du bâtiment ou encore
à l'intérieur du bâtiment.
[0037] On décrit, en référence aux figures 1 à 3, un store à lames orientables conforme
à un mode de réalisation de l'invention.
[0038] Ici et tel que prévu à la figure 1, la configuration assemblée du store 1 dans l'installation
domotique est mise en oeuvre suivant une direction verticale.
[0039] Le store 1 comprend des lames 3, en particulier orientables. Le store 1 comprend
également une lame finale 3b, pouvant être lestée. Dans le cas où la lame finale 3b
est lestée, celle-ci permet d'exercer une tension sur l'écran 2.
[0040] En pratique, la lame finale 3b est fixée au niveau d'une extrémité inférieure de
l'écran 2, dans la configuration assemblée du store 1 dans l'installation domotique.
[0041] Le store 1 comprend des cordons d'entraînement 5 configurés pour permettre le déplacement
vertical des lames 3 et de la lame finale 3b. Les cordons d'entraînement 5 peuvent
également être appelés des lacettes.
[0042] En pratique, les lames 3 comprennent respectivement une ouverture 10 de passage de
chaque cordon d'entraînement 5.
[0043] Dans l'exemple de réalisation illustré à la figure 1, le store 1 comprend également
des cordons d'orientation 6 configurés pour permettre l'orientation des lames 3 et
de la lame finale 3b autour d'axes horizontaux, parallèles à la plus grande dimension
des lames 3, 3b. Les cordons d'orientation 6 sont également appelés échelles.
[0044] L'orientation des lames 3 et de la lame finale 3b permet, notamment, d'ajuster la
luminosité à l'intérieur d'une pièce du bâtiment.
[0045] Lors de la montée de l'écran 2 et, en particulier, de la lame finale 3b, les lames
3 se superposent sur la lame finale 3b, de sorte à former un empilement.
[0046] Dans un exemple de réalisation, non représenté, le store 1 comprend deux coulisses.
Chacune des coulisses est disposée le long d'un côté de l'écran 2 du store 1. Les
coulisses sont configurées pour coopérer avec les lames 3, 3b de l'écran 2, de sorte
à guider les lames 3, 3b, lors du déploiement et du repli de l'écran 2.
[0047] Dans un autre exemple de réalisation, non représenté, le guidage des lames 3, 3b
est réalisé par deux câbles. Chacun des câbles est disposé le long d'un côté de l'écran
2 du store 1.
[0048] Le store 1 comprend un dispositif d'entraînement motorisé 7. Le dispositif d'entraînement
motorisé 7 comprend un actionneur électromécanique 8.
[0049] Le store 1 comprend un rail 9, à l'intérieur duquel est disposé le dispositif d'entraînement
motorisé 7 et, en particulier, l'actionneur électromécanique 8.
[0050] Le rail 9 est disposé au-dessus de l'écran 2.
[0051] De manière générale, le rail 9 est disposé au-dessus de l'ouverture du bâtiment,
ou encore en partie supérieure de l'ouverture du bâtiment.
[0052] Le rail 9 comprend une paroi de fond 9a et deux parois latérales 9b.
[0053] Dans un premier mode de montage illustré aux figures 1 et 2, le rail 9 présente une
section en forme de « U ».
[0054] Dans un deuxième mode de montage illustré à la figure 3, le rail 9 présente une section
en forme de « U » renversé, généralement appelée en « N ».
[0055] L'actionneur électromécanique 8 permet de déplacer les lames 3, 3b de l'écran 2 par
rapport au rail 9, suivant un mouvement de translation, entre une position de fin
de course repliée de l'écran 2 et une position de fin de course déployée de l'écran
2.
[0056] En outre, l'actionneur électromécanique 8 permet d'orienter les lames 3, 3b de l'écran
2, suivant un mouvement de rotation, entre une position fermée des lames 3, 3b de
l'écran 2, de sorte à, notamment, empêcher le passage de lumière, et une position
ouverte des lames 3, 3b de l'écran 2, de sorte à, notamment, permettre le passage
de lumière.
[0057] Ici, l'actionneur électromécanique 8 permet de faire descendre ou monter les lames
3 et la lame finale 3b, autrement dit de déployer ou de replier l'écran 2 par rapport
au rail 9. L'actionneur électromécanique 8 permet, en outre, d'orienter les lames
3 et la lame finale 3b.
[0058] La position de fin de course repliée de l'écran 2 correspond à une position de fin
de course haute de l'écran 2. En outre, la position de fin de course déployée de l'écran
2 correspond à une position de fin de course basse de l'écran 2.
[0059] Le dispositif d'entraînement motorisé 7 comprend une pluralité de dispositifs d'enroulement
13.
[0060] Ici, le dispositif d'entraînement motorisé 7 comprend deux dispositifs d'enroulement
13.
[0061] Le nombre de dispositifs d'enroulement n'est pas limitatif et peut être différent,
en particulier strictement supérieur à deux ou égal à un.
[0062] Préférentiellement, chaque dispositif d'enroulement 13 est disposé à l'intérieur
du rail 9.
[0063] Dans le cas où le nombre de dispositifs d'enroulement 13 est supérieur ou égal à
deux, l'actionneur électromécanique 8 est disposé entre deux des dispositifs d'enroulement
13.
[0064] Ici, les dispositifs d'enroulement 13 sont disposés de part et d'autre de l'actionneur
électromécanique 8. Plus précisément, chaque dispositif d'enroulement 13 est disposé
au niveau d'une extrémité longitudinale du rail 9.
[0065] Chaque dispositif d'enroulement 13 comprend un premier enrouleur et un deuxième enrouleur,
non représentés.
[0066] Ici, les premier et deuxième enrouleurs de chaque dispositif d'enroulement 13 sont
réalisés à l'intérieur d'un même élément, en particulier ménagés à l'intérieur d'un
même carter.
[0067] Les premiers enrouleurs sont configurés pour enrouler et dérouler les cordons d'entraînement
5, de sorte à entraîner le déplacement vertical des lames 3 et de la lame finale 3b.
[0068] Les cordons d'entraînement 5 sont reliés, d'une part, à la lame finale 3b et, d'autre
part, aux premiers enrouleurs.
[0069] En pratique, l'extrémité inférieure de chaque cordon d'entraînement 5 est reliée
à la lame finale 3b et l'extrémité supérieure de chaque cordon d'entraînement 5 est
reliée à l'un des premiers enrouleurs, dans la configuration assemblée du store 1
dans l'installation domotique.
[0070] Les deuxièmes enrouleurs sont configurés pour enrouler et dérouler les cordons d'orientation
6, de sorte à orienter les lames 3 et la lame finale 3b.
[0071] Les cordons d'orientation 6 sont reliés, d'une part, aux lames 3 et à la lame finale
3b et, d'autre part, aux deuxièmes enrouleurs.
[0072] En pratique, l'extrémité inférieure de chaque cordon d'orientation 6 est reliée à
la lame finale 3b et l'extrémité supérieure de chaque cordon d'orientation 6 est reliée
à l'un des deuxièmes enrouleurs, dans la configuration assemblée du store 1 dans l'installation
domotique.
[0073] Les dispositifs d'enroulement 13 et, plus particulièrement, les deuxièmes enrouleurs
peuvent être dénommés « basculateurs ».
[0074] Avantageusement, les premiers et deuxièmes enrouleurs peuvent être réalisés au moyen
de poulies.
[0075] Lors d'un mouvement d'orientation des lames 3, 3b de l'écran 2, au niveau de chaque
dispositif d'enroulement 13, le deuxième enrouleur est entraîné en rotation, de même
que le premier enrouleur, en particulier de manière simultanée.
[0076] La course du mouvement d'orientation des lames 3, 3b de l'écran 2 est définie, au
niveau de chaque dispositif d'enroulement 13, par la mise en appui d'une butée du
deuxième enrouleur avec une butée du carter du dispositif d'enroulement 13, que ce
soit lors de l'atteinte de la position fermée ou lors de l'atteinte de la position
ouverte des lames 3, 3b de l'écran 2.
[0077] Suite à la mise en appui de la butée du deuxième enrouleur avec la butée du carter
du dispositif d'enroulement 13, le premier enrouleur peut continuer à être entraîné
en rotation par l'actionneur électromécanique 8.
[0078] Dans un exemple de réalisation, la butée du carter du dispositif d'enroulement 13
peut être réglable, en particulier manuellement par une opération d'un installateur.
[0079] En variante, la butée du carter du dispositif d'enroulement 13 peut être fixe.
[0080] Lors d'un mouvement de déplacement des lames 3, 3b de l'écran 2 par rapport au rail
9, suivant un mouvement de translation, au niveau de chaque dispositif d'enroulement
13, le deuxième enrouleur est bloqué en rotation par rapport au carter du dispositif
d'enroulement 13 et, par conséquent, au premier enrouleur.
[0081] Le blocage en rotation du deuxième enrouleur par rapport au carter du dispositif
d'enroulement 13 est mis en oeuvre par la mise en appui de la butée du deuxième enrouleur
avec la butée du carter du dispositif d'enroulement 13.
[0082] Par conséquent, à chaque inversion de sens de déplacement des lames 3, 3b de l'écran
2, le mouvement de déplacement des lames 3, 3b de l'écran 2 à mettre en oeuvre est
précédé d'un mouvement d'orientation des lames 3, 3b de l'écran 2, au niveau de chaque
dispositif d'enroulement 13.
[0083] Ici, chaque dispositif d'enroulement 13 comprend un frein, non représenté.
[0084] Le frein de chaque dispositif d'enroulement 13 peut être un frein à ressort.
[0085] Le type de frein de chaque dispositif d'enroulement n'est pas limitatif et peut être
différent. Il peut s'agir, notamment, d'un frein à came.
[0086] Le frein de chaque dispositif d'enroulement 13 peut également être défini par la
détermination d'un coefficient de frottement entre un palier et le deuxième enrouleur.
[0087] Le frein de chaque dispositif d'enroulement 13 permet de garantir le maintien en
position de l'orientation des lames 3, 3b de l'écran 2.
[0088] Lors d'un mouvement d'orientation des lames 3, 3b de l'écran 2, au niveau de chaque
dispositif d'enroulement 13, le frein sert à entraîner les premier et deuxième enrouleurs,
jusqu'à la mise en appui de la butée du deuxième enrouleur avec la butée du carter
du dispositif d'enroulement 13.
[0089] Le dispositif d'entraînement motorisé 7 est commandé par une unité de commande. L'unité
de commande peut être, par exemple, une unité de commande locale 14. L'unité de commande
locale 14 peut être reliée en liaison filaire ou non filaire avec une unité de commande
centrale 15. L'unité de commande centrale 15 peut piloter l'unité de commande locale
14, ainsi que d'autres unités de commande locales similaires et réparties dans le
bâtiment.
[0090] L'unité de commande centrale 15 peut être en communication avec une station météorologique
déportée à l'extérieur du bâtiment, incluant, notamment, un ou plusieurs capteurs
pouvant être configurés pour déterminer, par exemple, une température, une luminosité,
ou encore une vitesse de vent.
[0091] Une télécommande 16, pouvant être un type d'unité de commande locale, est pourvue
d'un clavier de commande. Le clavier de commande comprend des moyens de sélection
et d'affichage, permettant, en outre, à un utilisateur d'intervenir sur l'actionneur
électromécanique 8 et/ou l'unité de commande centrale 15.
[0092] Le dispositif d'entraînement motorisé 7 est, de préférence, configuré pour exécuter
les commandes de déploiement ou de repli de l'écran 2 du store 1, ainsi que d'orientation
des lames 3, 3b, pouvant être émises, notamment, par la télécommande 16.
[0093] On décrit à présent, plus en détail et en référence aux figures 1 à 3, l'actionneur
électromécanique 8 du dispositif d'entraînement motorisé 7 appartenant au store 1
de la figure 1.
[0094] L'actionneur électromécanique 8 comprend un moteur électrique 18 et une unité électronique
de contrôle 19.
[0095] Le moteur électrique 18 comprend un rotor et un stator, non représentés et positionnés
de manière coaxiale autour d'un axe de rotation X, qui est également l'axe de rotation
des dispositifs d'enroulement 13, dans la configuration montée du dispositif d'entraînement
motorisé 7.
[0096] L'actionneur électromécanique 8 est alimenté en énergie électrique par un réseau
d'alimentation électrique du secteur, ou encore au moyen d'une batterie, pouvant être
rechargée, par exemple, par un panneau photovoltaïque. L'actionneur électromécanique
8 permet de déplacer les lames 3, 3b de l'écran 2, en particulier selon un mouvement
vertical, ainsi que d'orienter les lames 3, 3b de l'écran 2.
[0097] L'actionneur électromécanique 8 comprend un câble d'alimentation électrique, non
représenté, permettant son alimentation en énergie électrique, à partir du réseau
d'alimentation électrique du secteur ou de la batterie.
[0098] L'actionneur électromécanique 8 comprend également un carter 17.
[0099] Le carter 17 de l'actionneur électromécanique 8 est, préférentiellement, de forme
globalement parallélépipédique.
[0100] Dans un mode de réalisation, le carter 17 est réalisé dans un matériau métallique.
[0101] La matière du carter de l'actionneur électromécanique n'est pas limitative et peut
être différente. Il peut, en particulier, s'agir d'une matière plastique.
[0102] L'actionneur électromécanique 8 comprend également au moins un arbre de sortie 20.
[0103] Ici et tel qu'illustré aux figures 2 et 3, l'actionneur électromécanique 8 comprend
deux arbres de sortie 20, de sorte à entraîner en rotation respectivement chacun des
dispositifs d'enroulement 13. Chaque arbre de sortie 20 débouche sur un côté du carter
17 de l'actionneur électromécanique 8. Chaque arbre de sortie 20 est relié à un arbre
d'entraînement 11 de l'un des dispositifs d'enroulement 13 au moyen d'éléments de
fixation, non représentés. Les éléments de fixation de chaque arbre de sortie 20 à
l'un des arbres d'entraînement 11 sont, par exemple, des éléments de fixation par
vissage.
[0104] Chacun des premier et deuxième enrouleurs est ainsi entraîné en rotation, au niveau
de l'un des dispositifs d'enroulement 13, par l'un des arbres d'entraînement 11 couplé
avec l'un des arbres de sortie 20 de l'actionneur électromécanique 8.
[0105] Les dispositifs d'enroulement 13, les arbres d'entraînement 11 et l'unité électronique
de contrôle 19 ne sont pas représentés sur les figures 2 et 3, de sorte à faciliter
la lecture de ces dessins.
[0106] L'actionneur électromécanique 8 peut également comprendre un dispositif de réduction
à engrenages, non représenté.
[0107] Avantageusement, le moteur électrique 18 et le dispositif de réduction à engrenages
sont disposés à l'intérieur du carter 17 de l'actionneur électromécanique 8.
[0108] Des moyens de commande de l'actionneur électromécanique 8, permettant le déplacement
des lames 3, 3b de l'écran 2 ainsi que l'orientation des lames 3, 3b de l'écran 2,
comprennent au moins l'unité électronique de contrôle 19. Cette unité électronique
de contrôle 19 est apte à mettre en fonctionnement le moteur électrique 18 de l'actionneur
électromécanique 8 et, en particulier, permettre l'alimentation en énergie électrique
du moteur électrique 18.
[0109] Ainsi, l'unité électronique de contrôle 19 commande, notamment, le moteur électrique
18, de sorte à replier ou déployer l'écran 2, ainsi qu'à orienter les lames 3, 3b
de l'écran 2, comme décrit précédemment.
[0110] L'unité électronique de contrôle 19 comprend également un module de réception d'ordres
de commande, les ordres de commande étant émis par un émetteur d'ordres, tel que la
télécommande 16 destinée à commander l'actionneur électromécanique 8 ou l'une des
unités de commande locale 14 ou centrale 15.
[0111] Préférentiellement, le module de réception d'ordres de commande de l'unité électronique
de contrôle 19 est de type sans fil. En particulier, le module de réception d'ordres
de commande est configuré pour recevoir des ordres de commande radioélectriques.
[0112] Le module de réception d'ordres de commande peut également permettre la réception
d'ordres de commande transmis par des moyens filaires.
[0113] Lorsqu'un ordre de déploiement de l'écran 2 est reçu par l'unité électronique de
contrôle 19, l'actionneur électromécanique 8 entraîne en rotation le ou les arbres
de sortie 20 dans un premier sens, dit de descente de l'écran 2.
[0114] Lorsqu'un ordre de repli de l'écran 2 est reçu par l'unité électronique de contrôle
19, l'actionneur électromécanique 8 entraîne en rotation le ou les arbres de sortie
20 dans un deuxième sens, dit de montée de l'écran 2.
[0115] Lorsqu'un ordre de fermeture des lames 3, 3b de l'écran 2 est reçu par l'unité électronique
de contrôle 19, l'actionneur électromécanique 8 entraîne en rotation le ou les arbres
de sortie 20 dans le premier sens.
[0116] Lorsqu'un ordre d'ouverture des lames 3, 3b de l'écran 2 est reçu par l'unité électronique
de contrôle 19, l'actionneur électromécanique 8 entraîne en rotation le ou les arbres
de sortie 20 dans le deuxième sens.
[0117] L'unité électronique de contrôle 19 est configurée pour arrêter automatiquement l'actionneur
électromécanique 8, suite à la réception d'un ordre de commande d'arrêt pouvant être
émis par l'une des unités de commande 14, 15, 16, ou suite à la détermination de l'atteinte
de la position de fin de course déployée, autrement dit de déploiement complet de
l'écran 2, de la position de fin de course repliée, autrement dit de repli complet
de l'écran 2, de la position fermée des lames 3, 3b de l'écran 2 ou de la position
ouverte des lames 3, 3b de l'écran 2.
[0118] Ici, et tel qu'illustré à la figure 1, l'unité électronique de contrôle 19 est disposée
à l'intérieur du carter 17 de l'actionneur électromécanique 8.
[0119] Les moyens de commande de l'actionneur électromécanique 8 comprennent des moyens
matériels et/ou logiciels.
[0120] A titre d'exemple nullement limitatif, les moyens matériels peuvent comprendre au
moins un microcontrôleur 22.
[0121] L'actionneur électromécanique 8 peut également comprendre un dispositif de commutation
21.
[0122] Dans le cas d'un store à lames orientables, une position haute, en particulier de
sécurité, correspond à une mise en appui d'une première lame 3h de l'écran 2 contre
un élément 12 du dispositif de commutation 21.
[0123] La première lame 3h de l'écran 2 correspond à la lame 3 supérieure de l'écran 2,
dans la configuration assemblée du store 1 dans l'installation domotique.
[0124] Le dispositif de commutation 21 permet, notamment, de déterminer l'atteinte de la
position haute de l'écran 2.
[0125] Dans un exemple de réalisation, la position de fin de course repliée, appelée également
position de fin de course haute, peut être différente de la position haute.
[0126] La position de fin de course repliée correspond à une position de fin de course haute
prédéterminée. La détermination de l'atteinte de la position de fin de course repliée
peut être mise en oeuvre au moyen d'un dispositif de détection d'obstacle et de fin
de course et/ou d'un élément de comptage 4.
[0127] En variante, la position de fin de course repliée, appelée également position de
fin de course haute, correspond à la position haute.
[0128] Dans un tel cas, la détermination de l'atteinte de la position de fin de course repliée
est mise en oeuvre au moyen du dispositif de commutation 21.
[0129] En outre, la position de fin de course déployée correspond à une position de fin
de course basse prédéterminée, en particulier, au moyen du dispositif de détection
d'obstacle et de fin de course.
[0130] Ici, l'actionneur électromécanique 8 comprend le dispositif de détection d'obstacle
et de fin de course.
[0131] L'unité électronique de contrôle 19 de l'actionneur électromécanique 8 comprend,
au moins en partie, le dispositif de détection d'obstacle et de fin de course.
[0132] Le dispositif de détection d'obstacle et de fin de course est configuré pour être
mis en oeuvre lors du déploiement et du repli de l'écran 2, ainsi que lors de l'orientation
des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2.
[0133] Ici, le dispositif de détection d'obstacle et de fin de course est mis en oeuvre
au moyen du microcontrôleur 22 de l'unité électronique de contrôle 19 et, en particulier,
au moyen d'un algorithme mis en oeuvre par ce microcontrôleur 22.
[0134] En outre, le dispositif de détection d'obstacle et de fin de course est également
mis en oeuvre au moyen de l'élément de comptage 4, configuré pour déterminer la position
de la lame finale 3b de l'écran 2.
[0135] Dans un exemple de réalisation, l'élément de comptage 4 est mis en oeuvre au moyen
d'une roue codeuse assemblée sur l'un des arbres de sortie 20 de l'actionneur électromécanique
8. Une telle roue codeuse peut être de type magnétique et dans un tel cas comprendre
au moins un aimant coopérant avec au moins un capteur à effet Hall. En variante, la
roue codeuse peut également être de type optique.
[0136] Dans un autre exemple de réalisation, l'élément de comptage 4 est mis en oeuvre au
moyen d'un ou plusieurs capteurs de détection de la rotation du rotor du moteur électrique
18 de l'actionneur électromécanique 8.
[0137] Dans un autre exemple de réalisation, l'élément de comptage 4 est mis en oeuvre au
moyen d'un élément de comptage interne du microcontrôleur 22 de l'unité électronique
de contrôle 19, ou encore d'un élément de comptage associé à une horloge de l'unité
électronique de contrôle 19.
[0138] L'unité électronique de contrôle 19 comprend un dispositif de mesure 24 d'une grandeur
T d'un courant électrique traversant le moteur électrique 18 et une mémoire 23 stockant
au moins une valeur de la grandeur T mesurée.
[0139] Dans un mode de réalisation, la grandeur T est une tension et, en particulier, une
tension aux bornes d'un condensateur de déphasage du moteur électrique 18 de l'actionneur
électromécanique 8. La mesure de la tension aux bornes du condensateur de déphasage
du moteur électrique de l'actionneur électromécanique est connue de l'état de la technique
et décrite, notamment, dans le document
FR 2 849 300 A1.
[0140] L'acquisition de la tension traversant le moteur électrique 18 par l'intermédiaire
du dispositif de mesure 24 permet d'obtenir un signal représentatif du couple généré
par le moteur électrique 18 de l'actionneur électromécanique 8.
[0141] Ici, la mémoire 23 stockant la grandeur T du courant électrique traversant le moteur
électrique 18 est réalisée par une mémoire du microcontrôleur 22 de l'unité électronique
de contrôle 19, en particulier une mémoire de type « EEPROM » (acronyme du terme anglo-saxon
Electrically Erasable Programmable Read Only Memory).
[0142] Le dispositif d'entraînement motorisé 7 est prévu pour fonctionner au moins dans
un mode de commande et dans un mode de configuration.
[0143] On décrit à présent, en référence à la figure 4, un mode d'exécution d'un procédé
de configuration du dispositif d'entraînement motorisé 5 de l'installation domotique
1 illustrée aux figures 1 à 3.
[0144] A la figure 5, le graphique illustre, par une courbe en trait plein, l'évolution
de la valeur représentative de la grandeur T du courant électrique traversant le moteur
électrique 18, en fonction du temps t.
[0145] Cette figure 5 est la représentation caractéristique de l'évolution du couple délivré
par le moteur électrique 18 de l'actionneur électromécanique 8 en fonction du temps
pour un store à lames orientables 1, lors du déplacement de l'écran 2, suivant un
mouvement de translation, à partir de la position de fin de course déployée, dans
laquelle les lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 sont dans la position fermée, jusqu'à la
position de fin de course repliée.
[0146] Le temps t est représenté sur l'axe des abscisses. La valeur représentative de la
grandeur T du courant électrique traversant le moteur 18 est représentée sur l'axe
des ordonnées.
[0147] La figure 6 est une vue agrandie d'une partie de la figure 5 illustrant le passage
d'un mouvement de rotation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 à un mouvement de translation
des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2.
[0148] Dans ce mode d'exécution, le procédé de configuration du dispositif d'entraînement
motorisé 7 de l'installation domotique comprend une étape E10 d'entrée dans le mode
de configuration du dispositif d'entraînement motorisé 7.
[0149] L'entrée dans le mode de configuration du dispositif d'entraînement motorisé 7 peut
être mise en oeuvre par le basculement entre le mode de commande et le mode de configuration
du dispositif d'entraînement motorisé 7.
[0150] Avantageusement, l'unité électronique de contrôle 19 de l'actionneur électromécanique
8 est configurée pour basculer du mode de commande du dispositif d'entraînement motorisé
5 au mode de configuration du dispositif d'entraînement motorisé 7, et inversement.
[0151] Dans un mode de réalisation, l'étape E10 d'entrée dans le mode de configuration du
dispositif d'entraînement motorisé 7 est mise en oeuvre par un appui sur au moins
un élément de sélection d'une unité de commande 14, 15, en particulier de la télécommande
16.
[0152] Dans un autre mode de réalisation, l'étape E10 d'entrée dans le mode de configuration
du dispositif d'entraînement motorisé 7 est mise en oeuvre par un appui sur au moins
un élément de sélection d'une unité de programmation.
[0153] Suite à l'entrée dans le mode de configuration du dispositif d'entraînement motorisé
7, le procédé de configuration comprend une étape E20 de signalement du mode de configuration.
[0154] En pratique, l'étape E20 de signalement est mise en oeuvre par une modification de
l'orientation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 contrôlée par le dispositif d'entraînement
motorisé 7.
[0155] Préférentiellement, la modification de l'orientation des lames 3, 3b, 3h de l'écran
2 correspond à un mouvement d'aller-retour des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2, en particulier
sur une courte distance pouvant être, par exemple, de l'ordre d'un centimètre.
[0156] Ici, l'étape E20 de signalement est mise en oeuvre suite à l'étape E10 d'entrée dans
le mode de configuration du dispositif d'entraînement motorisé 7.
[0157] Suite à l'étape E20 de signalement du mode de configuration, le procédé de configuration
peut comprendre une étape E30 de déclenchement d'un déplacement des lames 3, 3b, 3h
de l'écran 2 vers la position de fin de course déployée de l'écran 2.
[0158] Avantageusement, l'étape E30 de déclenchement de déplacement des lames 3, 3b, 3h
de l'écran 2 est mise en oeuvre lorsque l'écran 2 est dans une position différente
de la position de fin de course déployée de l'écran 2.
[0159] Ainsi, l'étape E30 de déclenchement de déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran
2 est mise en oeuvre à partir d'une position d'empilement d'au moins une partie des
lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 jusqu'à la position de fin de course déployée de l'écran
2.
[0160] Le déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 est mis en oeuvre suivant un mouvement
de translation.
[0161] Suite à l'étape E30 de déclenchement de déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran
2, le procédé de configuration comprend une étape E40 de déclenchement d'une orientation
des lames 3, 3b 3h de l'écran 2, de sorte à atteindre la position fermée des lames
3, 3b, 3h de l'écran 2.
[0162] L'orientation des lames 3, 3b 3h de l'écran 2 est mise en oeuvre suivant un mouvement
de rotation.
[0163] Ici, l'étape E40 de déclenchement de l'orientation des lames 3, 3b, 3h de l'écran
2 est mise en oeuvre lorsque l'écran 2 a atteint la position de fin de course déployée
de l'écran 2.
[0164] En variante, non représentée, l'étape E40 de déclenchement de l'orientation des lames
3, 3b, 3h de l'écran 2 peut être mise en oeuvre avant l'étape E30 de déclenchement
de déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2.
[0165] Les étapes E30 de déclenchement de déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 et
E40 de déclenchement de l'orientation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 sont mises
en oeuvre par l'activation du dispositif d'entraînement motorisé 7.
[0166] Dans un mode de réalisation, l'activation du dispositif d'entraînement motorisé 7
est mise en oeuvre par un appui sur un élément de sélection d'une unité de commande
14, 15, en particulier de la télécommande 16, ou de l'unité de programmation.
[0167] Ici, l'élément de sélection est l'élément de sélection de déploiement de l'écran
2.
[0168] En variante, l'activation du dispositif d'entraînement motorisé 7 est mise en oeuvre
automatiquement par l'unité électronique de contrôle 19, suite à l'étape E20 de signalement
du mode de configuration.
[0169] Suite à l'activation du dispositif d'entraînement motorisé 7, le déplacement des
lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 est mis en oeuvre jusqu'à la position de fin de course
déployée de l'écran 2 et l'orientation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 est mise en
oeuvre jusqu'à la position fermée des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2.
[0170] Avantageusement, la position de fin de course déployée de l'écran 2 est préréglée
préalablement à l'étape E30 de déclenchement de déplacement des lames 3, 3b, 3h de
l'écran 2.
[0171] Dans un exemple de réalisation, le réglage de la position de fin de course déployée
de l'écran 2 est mis en oeuvre en usine.
[0172] Puis, le procédé de configuration comprend une étape E50 d'arrêt des lames 3, 3b,
3h de l'écran 2 dans la position de fin de course déployée de l'écran 2 et dans la
position fermée des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2.
[0173] L'étape E50 d'arrêt est mise en oeuvre par la désactivation du dispositif d'entraînement
motorisé 7.
[0174] Préférentiellement, l'arrêt des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 dans la position de
fin de course déployée de l'écran 2 et dans la position fermée des lames 3, 3b, 3h
de l'écran 2 est mis en oeuvre, de manière automatique, par l'unité électronique de
contrôle 19 et, en particulier, par le dispositif de détection d'obstacle et de fin
de course.
[0175] Suite à l'étape E50 d'arrêt des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2, le procédé de configuration
comprend une étape E60 de commande d'un déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran
2 à partir de la position de fin de course déployée de l'écran 2, dans laquelle les
lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 sont dans la position fermée, vers la position de fin
de course repliée de l'écran 2.
[0176] L'étape E60 de commande de déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 est mise
en oeuvre par l'activation du dispositif d'entraînement motorisé 7, de sorte à replier
l'écran 2 en exécutant une phase de passage d'un mouvement de rotation des lames 3,
3b, 3h de l'écran 2 à un mouvement de translation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2,
due à la construction mécanique des dispositifs d'enroulement 13, telle que décrite
précédemment.
[0177] Dans un mode de réalisation, l'activation du dispositif d'entraînement motorisé 7
est mise en oeuvre par un appui sur un élément de sélection d'une unité de commande
14, 15, en particulier de la télécommande 16, ou de l'unité de programmation.
[0178] Ici, l'élément de sélection est l'élément de sélection de repli de l'écran 2.
[0179] En variante, l'activation du dispositif d'entraînement motorisé 7 est mise en oeuvre
automatiquement par l'unité électronique de contrôle 19, suite à l'étape E50 d'arrêt.
[0180] Dans un exemple de réalisation, la position de fin de course déployée de l'écran
2 peut être modifiée préalablement à l'étape E60 de commande de déplacement des lames
3, 3b, 3h de l'écran 2, par exemple au moyen de l'une des unités de commande 14, 15,
16 ou de l'unité de programmation.
[0181] Suite à l'étape E60 de commande de déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2,
le procédé de configuration comprend une étape E70 de mesure de la grandeur T du courant
électrique traversant le moteur électrique 18 par le dispositif de mesure 24, tel
qu'illustré aux figures 5 et 6.
[0182] Préférentiellement, l'étape E70 de mesure de la grandeur T du courant électrique
est mise en oeuvre suite à l'écoulement d'une période de temps de démarrage prédéterminée
Z0 démarrant à partir de l'étape E60 de commande de déplacement des lames 3, 3b, 3h
de l'écran 2, comme illustré à la figure 5.
[0183] Ainsi, la mesure de la première valeur de la grandeur T est mise en oeuvre, lors
de l'étape E70, après une période transitoire de démarrage de l'actionneur électromécanique
8, au cours de laquelle des fluctuations de la grandeur T peuvent être générées.
[0184] De cette manière, la mesure de la première valeur de la grandeur T mesurée, lors
de l'étape E70, est fiable pour débuter la détermination d'une position de passage
d'un mouvement de rotation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 à un mouvement de translation
des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2.
[0185] A titre d'exemple nullement limitatif, la période de temps de démarrage prédéterminée
Z0 peut être de l'ordre de 500 millisecondes.
[0186] Avantageusement, l'étape E70 de mesure de la grandeur T du courant électrique est
mise en oeuvre périodiquement.
[0187] A titre d'exemple nullement limitatif, l'étape E70 de mesure de la grandeur T est
mise en oeuvre toutes les 20 millisecondes.
[0188] L'utilisation de la mesure de la grandeur T, en particulier de la tension, du courant
électrique traversant le moteur électrique 18 permet de déterminer une fréquence d'échantillonnage
en fonction de la précision souhaitée de détermination de la position de passage d'un
mouvement de rotation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 à un mouvement de translation
des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2.
[0189] Cette fréquence d'échantillonnage de la grandeur T du courant électrique traversant
le moteur électrique 18 peut ainsi être indépendante de la tension du réseau d'alimentation
électrique de l'actionneur électromécanique 8 et, en particulier, de sa fréquence.
[0190] Avantageusement, le procédé de configuration comprend une étape E80 de mémorisation
des valeurs de la grandeur T mesurée, selon une périodicité prédéterminée.
[0191] Les valeurs de la grandeur T mesurée, mémorisées lors de l'étape E80, sont conservées
pour une période de temps prédéterminée P, suite à l'étape E60 de commande du déplacement
des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2.
[0192] A titre d'exemple nullement limitatif, le nombre de valeurs mémorisées de la grandeur
T mesurée, au travers des étapes E70, E80, au cours de la période de temps prédéterminée
P, est de cent cinquante.
[0193] Dans un exemple de réalisation, la période de temps prédéterminée P correspond à
une longueur de déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2, ou autrement dit à une
position atteinte par la lame finale 3b de l'écran 2. La longueur de déplacement des
lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 peut être déterminée par un nombre de tours de l'arbre
de sortie 20 de l'actionneur électromécanique 8 ou un nombre de tours du rotor du
moteur électrique 18, en particulier au moyen de l'élément de comptage 4.
[0194] Préférentiellement, l'étape E80 de mémorisation des valeurs de la grandeur T mesurée
est mise en oeuvre selon la périodicité de mise en oeuvre de l'étape E70 de mesure
de la grandeur T du courant électrique.
[0195] Avantageusement, le procédé de configuration comprend une étape E90 de détermination
d'une valeur maximale Tmax de la grandeur T mesurée parmi les valeurs de la grandeur
T mesurée, préférentiellement mémorisées lors de l'étape E80 de mémorisation, au cours
de la période de temps prédéterminée P.
[0196] Le procédé de configuration comprend également une étape E100 de détermination d'une
variation Δ de la grandeur T mesurée.
[0197] En pratique, l'étape E100 de détermination de la variation Δ de la grandeur T mesurée
est mise en oeuvre au moyen de l'unité électronique de contrôle 19 et, en particulier,
du dispositif de mesure 24 et du microcontrôleur 22 de l'unité électronique de contrôle
19.
[0198] Avantageusement, les valeurs de la grandeur T mesurée appartenant à la période de
temps prédéterminée P et permettant la détermination de la variation Δ de la grandeur
T mesurée sont mémorisées temporairement dans au moins une mémoire tampon de l'unité
électronique de contrôle 19, en particulier du microcontrôleur 22.
[0199] Ici, l'étape E100 de détermination de la variation Δ de la grandeur T mesurée est
mise en oeuvre suite à l'exécution des étapes E80 de mémorisation et E90 de détermination
de la valeur Tmax de la grandeur T mesurée au cours de la période de temps prédéterminée
P.
[0200] Dans un mode de réalisation, l'étape E100 de détermination de la variation Δ de la
grandeur T mesurée est mise en oeuvre par la détermination d'un écart entre la valeur
Tmax de la grandeur T mesurée au cours de la période de temps prédéterminée P et la
dernière valeur de la grandeur T mesurée au cours de la période de temps prédéterminée
P.
[0201] Ici, l'étape E100 de détermination de la variation Δ de la grandeur T mesurée est
mise en oeuvre par la détermination d'un écart de la grandeur T mesurée par l'unité
électronique de contrôle 19, en particulier d'un écart de la tension aux bornes d'un
condensateur de déphasage du moteur électrique 18 de l'actionneur électromécanique
8.
[0202] La variation Δ de la grandeur T mesurée est déterminée à partir de la mise en oeuvre
de l'étape E70 de mesure de la grandeur T selon une périodicité prédéterminée, de
l'étape E80 de mémorisation des valeurs de la grandeur T mesurée selon la périodicité
prédéterminée et de l'étape E90 de détermination de la valeur maximale Tmax de la
grandeur T mesurée au cours de la période de temps prédéterminée P.
[0203] L'étape E100 de détermination de la variation Δ de la grandeur T mesurée comprend
une sous-étape E101, de comparaison de la valeur maximale Tmax de la grandeur T mesurée
au cours de la période prédéterminée P avec la dernière valeur de la grandeur T mesurée
au cours de la période prédéterminée P, et une sous-étape E102, de calcul de la différence
entre la valeur maximale Tmax et la dernière valeur de la grandeur T, de sorte à déterminer
la variation Δ de la grandeur T mesurée.
[0204] Les sous-étapes E101, E102 appartenant à l'étape E100 de détermination de la variation
Δ de la grandeur T mesurée sont réitérées à chaque nouvelle mesure de la grandeur
T, à l'étape E70.
[0205] En variante, l'étape E100 de détermination de la variation Δ de la grandeur T mesurée
est mise en oeuvre par la détermination d'un écart entre une valeur moyenne d'au moins
une partie des valeurs de la grandeur T mesurée au cours de la période de temps prédéterminée
P et la dernière valeur de la grandeur T mesurée au cours de la période de temps prédéterminée
P.
[0206] Le procédé de configuration comprend une étape E110 de comparaison de la variation
Δ déterminée par rapport à une première valeur seuil S1 prédéterminée.
[0207] A titre d'exemple nullement limitatif, la première valeur seuil S1 peut être comprise
dans une plage s'étendant de 0,5 N.m à 2 N.m, N.m étant le symbole de l'unité de mesure
Newton mètre.
[0208] En pratique, la première valeur seuil S1 correspond à un nombre de pas de discrétisation
d'un signal numérique établi par le dispositif de mesure 24 et l'unité électronique
de contrôle 19. L'unité de mesure est le LSB (acronyme du terme anglo-saxon Least
Significant Byte).
[0209] Avantageusement, l'étape E80 de mémorisation est mise en oeuvre après l'étape E70
de mesure de la grandeur T du courant électrique et, préférentiellement, avant les
étapes E100 de détermination de la variation Δ de la grandeur T mesurée et E110 de
comparaison de la variation Δ déterminée par rapport à la première valeur seuil S1.
[0210] Le procédé de configuration comprend une étape E120 de détermination de la position
de passage d'un mouvement de rotation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 à un mouvement
de translation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2, en fonction du résultat de l'étape
de comparaison E110.
[0211] En référence aux figures 5 et 6, le mouvement de rotation des lames 3, 3b, 3h de
l'écran 2 est représenté par une période de temps Z1. Le mouvement de translation
des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 est représenté par une période de temps Z3. En outre,
la phase de passage du mouvement de rotation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 au mouvement
de translation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 est représenté par une période de
temps Z2.
[0212] Ici, la position de passage d'un mouvement de rotation des lames 3, 3b, 3h de l'écran
2 à un mouvement de translation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 correspond à la position
de blocage en rotation du deuxième enrouleur par rapport au carter de chacun des dispositifs
d'enroulement 13.
[0213] La position de passage d'un mouvement de rotation des lames 3, 3b, 3h de l'écran
2 à un mouvement de translation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 peut également être
définie comme une position dans laquelle le couple délivré par l'actionneur électromécanique
8 du dispositif d'entraînement motorisé 7 varie brusquement, lors du repli de l'écran
2, puisque, au niveau de chaque dispositif d'enroulement 13, le deuxième enrouleur
est mis en butée contre le carter du dispositif d'enroulement 13.
[0214] Au cours de la période de temps Z2, le frein de chacun des dispositifs d'enroulement
13 est mis en action.
[0215] En outre, au cours de la période de temps Z3, le frein de chacun des dispositifs
d'enroulement 13 est toujours en action et le couple délivré par le moteur électrique
18 de l'actionneur électromécanique 8 augmente au rythme de l'empilement des lames
3, 3b, 3h de l'écran 2.
[0216] Le procédé de configuration du dispositif d'entraînement motorisé 7 de l'installation
domotique permet ainsi de déterminer de manière automatique la position de passage
d'un mouvement de rotation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 à un mouvement de translation
des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2, à partir de la position de fin de course déployée
de l'écran 2, dans laquelle les lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 sont dans la position
fermée.
[0217] De cette manière, le procédé de configuration permet d'analyser l'évolution de la
grandeur T du courant électrique traversant le moteur électrique 18 de manière dynamique,
lors du déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2, de sorte à détecter la position
de passage d'un mouvement de rotation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 à un mouvement
de translation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2, par l'intermédiaire de la variation
Δ de la grandeur T mesurée qui est alors supérieure à la première valeur seuil S1.
[0218] Le procédé de configuration permet ainsi de déterminer l'augmentation du couple délivré
par le moteur électrique 18 de l'actionneur électromécanique 8 qui correspond à la
phase Z2 de passage d'un mouvement de rotation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 à
un mouvement de translation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2.
[0219] En pratique, l'étape E120 de détermination de la position de passage d'un mouvement
de rotation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 à un mouvement de translation des lames
3, 3b, 3h de l'écran 2 est mise en oeuvre au moyen de l'unité électronique de contrôle
19 et, en particulier, du microcontrôleur 22 de l'unité électronique de contrôle 19.
[0220] En outre, la détermination de la position de passage d'un mouvement de rotation des
lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 à un mouvement de translation des lames 3, 3b, 3h de
l'écran 2 est ainsi mise en oeuvre de manière automatique, c'est-à-dire de manière
logicielle, et, en particulier, sans intervention de l'utilisateur, au cours des étapes
du procédé de configuration suivant l'étape E60 de commande de déplacement des lames
3, 3b, 3h de l'écran 2, notamment les étapes E70 à E120.
[0221] La position de passage d'un mouvement de rotation des lames 3, 3b, 3h de l'écran
2 à un mouvement de translation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 est déterminée, lors
de l'étape E120, à partir des valeurs de la grandeur T mémorisées, lors de l'étape
E80, au cours de la période de temps prédéterminée P.
[0222] En pratique, lorsque la variation Δ déterminée de la grandeur T mesurée, lors de
l'étape E100, est supérieure à la première valeur seuil S1, la position de passage
d'un mouvement de rotation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 à un mouvement de translation
des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 est déterminée, au travers des étapes E110 et E120.
[0223] Dans un tel cas, la détermination de la position de passage d'un mouvement de rotation
des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 à un mouvement de translation des lames 3, 3b, 3h
de l'écran 2 est mise en oeuvre automatiquement par l'unité électronique de contrôle
19 de l'actionneur électromécanique 8.
[0224] Le démarrage de l'étape E70 de mesure de la grandeur T du courant électrique traversant
le moteur électrique 18 à partir de la position de fin de course déployée de l'écran
2, dans laquelle les lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 sont dans la position fermée, vers
la position de fin de course repliée de l'écran 2, permet de garantir la détermination
de la position de passage d'un mouvement de rotation des lames 3, 3b, 3h de l'écran
2 à un mouvement de translation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2.
[0225] Par ailleurs, dans le cas du store 1 disposé à l'extérieur d'un bâtiment, l'apprentissage
de la position de passage d'un mouvement de rotation des lames 3, 3b, 3h de l'écran
2 à un mouvement de translation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 permet de détecter
une condition de gel et, en particulier un blocage de la lame finale 3b de l'écran
2 au sol, lors d'une commande de repli des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2, à partir
de la position de fin de course déployée de l'écran 2 et de la position fermée des
lames 3, 3b, 3h de l'écran 2, dans le mode de commande du dispositif d'entraînement
motorisé 7.
[0226] Avantageusement, l'étape E120 de détermination de la position de passage d'un mouvement
de rotation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 à un mouvement de translation des lames
3, 3b, 3h de l'écran 2 est réitérée pour chaque nouvelle mesure de la grandeur
[0227] T du courant électrique, à l'étape E70.
[0228] L'étape E120 de détermination de la position de passage d'un mouvement de rotation
des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 à un mouvement de translation des lames 3, 3b, 3h
de l'écran 2 est ainsi mise en oeuvre par une analyse glissante des mesures de la
grandeur T, au cours du déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 à partir de la
position de fin de course déployée de l'écran 2, dans laquelle les lames 3, 3b, 3h
de l'écran 2 sont dans la position fermée, vers la position de fin de course repliée
de l'écran 2.
[0229] De cette manière, l'étape E120 de détermination de la position de passage d'un mouvement
de rotation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 à un mouvement de translation des lames
3, 3b, 3h de l'écran 2 permet de détecter une variation Δ franche de la grandeur T
mesurée, telle qu'une marche, tout en s'affranchissant des variations de faible amplitude
de la grandeur T mesurée, au cours du déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2
à partir de la position de fin de course déployée de l'écran 2, dans laquelle les
lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 sont dans la position fermée, vers la position de fin
de course repliée de l'écran 2.
[0230] La détermination du passage d'un mouvement de rotation des lames 3, 3b, 3h de l'écran
2 à un mouvement de translation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 est mise en oeuvre
de manière automatique, au cours des étapes E70 à E120 du procédé de configuration
suivant l'étape E60 de commande de déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2.
[0231] Préférentiellement, suite à l'étape E60 de commande de déplacement des lames 3, 3b,
3h de l'écran 2, le procédé de configuration comprend une étape E160 de détermination,
dite de « comptage », de la position du ou des arbres de sortie 20 de l'actionneur
électromécanique 8.
[0232] Ici, l'étape E160 de comptage est mise en oeuvre en parallèle des étapes E70 à E120
du procédé de configuration.
[0233] En outre, suite à l'étape E120 de détermination de la position de passage d'un mouvement
de rotation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 à un mouvement de translation des lames
3, 3b, 3h de l'écran 2, le procédé de configuration comprend une étape E130 de détermination
d'une première valeur d'incrément de comptage C1 correspondant à la position de passage
d'un mouvement de rotation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 à un mouvement de translation
des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 déterminée, lors de l'étape E120.
[0234] La position de passage d'un mouvement de rotation des lames 3, 3b, 3h de l'écran
2 à un mouvement de translation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 déterminée, lors
de l'étape E120, correspond à la première valeur d'incrément de comptage C1 déterminée,
lors de l'étape E130, en particulier au moyen de l'étape E160 de comptage.
[0235] En pratique, l'étape E130 de détermination de la première valeur d'incrément de comptage
C1 est mise en oeuvre au moyen de l'unité électronique de contrôle 19 et, en particulier,
du microcontrôleur 22 de l'unité électronique de contrôle 19 et de l'élément de comptage
4.
[0236] Préférentiellement, les étapes E70 à E120 sont mises en oeuvre pendant un intervalle
de temps prédéterminé L démarrant après l'étape E60 de commande de déplacement des
lames 3, 3b, 3h de l'écran 2.
[0237] A titre d'exemple nullement limitatif, l'intervalle de temps prédéterminé L peut
être de l'ordre de 3 secondes.
[0238] Avantageusement, au cours de l'intervalle de temps prédéterminé L, le procédé de
configuration comprend une première étape E230 de détection d'obstacle, mise en oeuvre
au moyen de la grandeur T, mesurée lors de l'étape E70, et de la variation Δ, déterminée
lors de l'étape E100.
[0239] Avantageusement, la première étape E230 de détection d'obstacle comprend au moins
une sous-étape E231, de comparaison de la variation Δ déterminée par rapport à une
deuxième valeur seuil S2 prédéterminée, et une sous-étape E232, de détermination de
présence ou d'absence d'un obstacle, en fonction du résultat de la sous-étape de comparaison
E231.
[0240] La deuxième valeur seuil S2 est supérieure à la première valeur seuil S1.
[0241] Ainsi, suite à l'étape E60 de commande de déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran
2, le procédé de configuration met en oeuvre une détection d'obstacle avec une sensibilité
de détection réduite, tout en permettant la détermination de la position de passage
d'un mouvement de rotation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 à un mouvement de translation
des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2.
[0242] La présence d'un obstacle est déterminée lorsque la variation Δ déterminée de la
grandeur T est supérieure ou égale à la deuxième valeur seuil S2. En outre, l'absence
d'un obstacle est déterminée lorsque la variation Δ déterminée de la grandeur T est
inférieure à la deuxième valeur seuil S2.
[0243] Dans le cas où la présence d'un obstacle est déterminée, le procédé de configuration
comprend une étape E250 d'arrêt de mouvement des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2.
[0244] L'étape E250 d'arrêt est mise en oeuvre par la désactivation du dispositif d'entraînement
motorisé 7.
[0245] En pratique, l'arrêt du mouvement des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 est mis en oeuvre,
de manière automatique, par l'unité électronique de contrôle 19 et, en particulier,
par le dispositif de détection d'obstacle et de fin de course.
[0246] Avantageusement, lorsque la position de passage d'un mouvement de rotation des lames
3, 3b, 3h de l'écran 2 à un mouvement de translation des lames 3, 3b, 3h de l'écran
2 est déterminée, lors de l'étape E120, le procédé de configuration comprend une étape
E140 de mémorisation de cette position.
[0247] Ici, la position de passage d'un mouvement de rotation des lames 3, 3b, 3h de l'écran
2 à un mouvement de translation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 est enregistrée dans
une mémoire du microcontrôleur 22 de l'unité électronique de contrôle 19.
[0248] Préférentiellement, l'étape E140 de mémorisation de la position, déterminée lors
de l'étape E120, de passage d'un mouvement de rotation des lames 3, 3b, 3h de l'écran
2 à un mouvement de translation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 est mise en oeuvre
par la mémorisation de la première valeur d'incrément de comptage C1, déterminée lors
de l'étape E130.
[0249] Avantageusement, suite à l'étape E120 et, en particulier, à l'étape E130, le procédé
de configuration met en oeuvre l'étape E140 de mémorisation de la position déterminée
lors de l'étape E120 et, en particulier, de la première valeur d'incrément de comptage
C1, déterminée lors de l'étape E130.
[0250] En pratique, l'étape E140 de mémorisation est mise en oeuvre au moyen de l'unité
électronique de contrôle 19, en particulier d'une mémoire du microcontrôleur 22 de
l'unité électronique de contrôle 19, et de l'élément de comptage 4.
[0251] La position de l'écran 2 déterminée lors de l'étape E120 et mémorisée à l'étape E140
correspond à une position d'apprentissage de passage d'un mouvement de rotation des
lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 à un mouvement de translation des lames 3, 3b, 3h de
l'écran 2.
[0252] La position de passage d'un mouvement de rotation des lames 3, 3b, 3h de l'écran
2 à un mouvement de translation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 déterminée, lors
de l'étape E120, est utilisée lors d'un déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran
2, dans le mode de commande du dispositif d'entraînement motorisé 7, de sorte à éviter
un arrêt non souhaité de l'écran 2.
[0253] Préférentiellement, la position de passage d'un mouvement de rotation des lames 3,
3b, 3h de l'écran 2 à un mouvement de translation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2,
déterminée lors de l'étape E120, puis mémorisée lors de l'étape E140, et, en particulier,
la première valeur d'incrément de comptage C1, déterminée lors de l'étape E130, est
relative par rapport à une activation de l'actionneur électromécanique 8 et, en particulier,
du moteur électrique 18, mise en oeuvre lors de l'étape E60 de commande de déplacement
des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2.
[0254] Ainsi, lors de l'exécution d'une commande de déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran
2, dans le mode de commande du dispositif d'entraînement motorisé 7, la sensibilité
de détection d'obstacle mise en oeuvre lors du franchissement de la position de passage
d'un mouvement de rotation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 à un mouvement de translation
des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 est réduite, de sorte à éviter un arrêt non souhaité
de déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2.
[0255] Plus particulièrement, la position, déterminée lors de l'étape E120, de passage d'un
mouvement de rotation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 à un mouvement de translation
des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 est utilisée, dans le mode de commande du dispositif
d'entraînement motorisé 7, lorsqu'une commande d'inversion de sens de déplacement
des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2, en particulier de repli des lames 3, 3b, 3h de l'écran
2 après un déploiement des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2, est exécutée par l'unité
électronique de contrôle 19, puisqu'une telle commande d'inversion de sens de déplacement
des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 engendre un mouvement de rotation des lames 3, 3b,
3h de l'écran 2 avant un mouvement de translation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2.
[0256] En pratique, la position de passage d'un mouvement de rotation des lames 3, 3b, 3h
de l'écran 2 à un mouvement de translation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2, déterminée
lors de l'étape E120, puis mémorisée lors de l'étape E140, et, en particulier, la
première valeur d'incrément de comptage C1, déterminée lors de l'étape E130, correspond
à un nombre d'incréments de comptage de l'élément de comptage 4, suite à l'activation
de l'actionneur électromécanique 8 et, en particulier, du moteur électrique 18 mise
en oeuvre lors de l'étape E60.
[0257] Avantageusement, suite à l'étape E130 de détermination de la première valeur d'incrément
de comptage C1, le procédé de configuration comprend une étape E150 de détermination
d'une première plage de valeurs V1 à partir de la première valeur d'incrément de comptage
C1 comprenant une borne inférieure C1a et une borne supérieure C1b.
[0258] La borne inférieure C1a est définie par une deuxième valeur d'incrément de comptage
correspondant à la première valeur d'incrément de comptage C1 à laquelle est retranché
un premier nombre prédéterminé d'incréments de comptage, pouvant être, par exemple,
de cinq.
[0259] Le premier nombre prédéterminé d'incréments de comptage retranché à la première valeur
d'incrément de comptage C1 pour définir la borne inférieure C1a n'est pas limitatif
et peut être différent.
[0260] En outre, la borne supérieure C1b est définie par une troisième valeur d'incrément
de comptage correspondant à la première valeur d'incrément de comptage C1 à laquelle
est ajouté un deuxième nombre prédéterminé d'incréments de comptage, pouvant être,
par exemple, de dix.
[0261] Le deuxième nombre prédéterminé d'incréments de comptage ajouté à la première valeur
d'incrément de comptage C1 pour définir la borne supérieure C1b n'est pas limitatif
et peut être différent.
[0262] Ici, le premier nombre prédéterminé d'incréments de comptage et le deuxième nombre
prédéterminé d'incréments de comptage sont différents.
[0263] En variante, le premier nombre prédéterminé d'incréments de comptage et le deuxième
nombre prédéterminé d'incréments de comptage peuvent être identiques.
[0264] La détermination de la première plage de valeurs V1, lors de l'étape E150, permet
de découper la course de déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 en plusieurs
portions entre la position de fin de course repliée de l'écran 2 et la position de
fin de course déployée de l'écran 2.
[0265] Avantageusement, le procédé de configuration comprend une étape E170 d'affectation
d'une première valeur seuil de sensibilité de détection d'obstacle D1 prédéterminée
à la première plage de valeurs V1 déterminée, lors de l'étape E150.
[0266] La première valeur seuil de sensibilité de détection d'obstacle D1 affectée à la
première plage de valeurs V1 déterminée, lors de l'étape E150, est moins importante
qu'une troisième valeur seuil de sensibilité de détection d'obstacle D3 prédéterminée
affectée au reste de la course de déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2.
[0267] Ainsi, chaque portion de la course de déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran
2 est associée à une valeur seuil de sensibilité de détection d'obstacle et, en particulier,
la portion de la course de déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 correspondant
à la première plage de valeurs V1, déterminée lors de l'étape E150, présente une valeur
seuil de sensibilité d'obstacle moins élevée, de sorte à éviter, dans le mode de commande
du dispositif d'entraînement motorisé 7, un arrêt non souhaité lors du franchissement
de la position de passage d'un mouvement de rotation des lames 3, 3b, 3h de l'écran
2 à un mouvement de translation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2.
[0268] En pratique, l'étape E170 d'affectation de la première valeur seuil de sensibilité
de détection d'obstacle D1 est mise en oeuvre au moyen de l'unité électronique de
contrôle 19 et, en particulier, du microcontrôleur 22 de l'unité électronique de contrôle
19.
[0269] Avantageusement, la première valeur seuil de sensibilité de détection d'obstacle
D1 affectée à la première plage de valeurs V1, déterminée lors de l'étape E150, est
paramétrée en usine et peut être modifiée au travers d'une saisie à partir de l'une
des unités de commande 14, 15, 16 ou de l'unité de programmation.
[0270] Dans un exemple de réalisation, suite à l'étape E120 de détermination de la position
de passage d'un mouvement de rotation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 à un mouvement
de translation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 et, en particulier, aux étapes E130
à E150 et E170, le procédé de configuration comprend une étape E180 de continuation
de commande de déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2.
[0271] Dans le cas où, au cours de l'intervalle de temps prédéterminé L, le résultat de
l'étape E110 de comparaison aboutit à l'absence de détermination d'une position de
passage d'un mouvement de rotation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 à un mouvement
de translation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2, lors de l'étape E120, le procédé
de configuration peut également mettre en oeuvre l'étape E180 de continuation de commande
de déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2.
[0272] L'étape E180 de continuation de commande de déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran
2 est mise en oeuvre par l'activation du dispositif d'entraînement motorisé 7, de
sorte à replier l'écran 2.
[0273] Dans un mode de réalisation, l'activation du dispositif d'entraînement motorisé 7
est mise en oeuvre automatiquement par l'unité électronique de contrôle 19, suite
à l'étape E140 de mémorisation de la position de passage d'un mouvement de rotation
des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 à un mouvement de translation des lames 3, 3b, 3h
de l'écran 2.
[0274] En variante, l'activation du dispositif d'entraînement motorisé 7 est mise en oeuvre
par un appui sur un élément de sélection d'une unité de commande 14, 15, en particulier
de la télécommande 16.
[0275] Ici, l'élément de sélection de l'unité de commande 14, 15 est l'élément de sélection
de repli de l'écran 2.
[0276] Puis, le procédé de configuration comprend une étape E190 de continuation de la mesure
de la grandeur T, tel qu'illustrée à la figure 5, une étape E200 de continuation de
détermination de la variation Δ de la grandeur T mesurée, une étape E210 de comparaison
de la variation Δ déterminée par rapport à une troisième valeur seuil S3 prédéterminée
et une étape E220 de détermination de la position de fin de course repliée de l'écran
2, en fonction du résultat de l'étape E210 de comparaison.
[0277] En pratique, les étapes E180 à E220 sont mises en oeuvre au moyen de l'unité électronique
de contrôle 19 et, en particulier, du dispositif de mesure 24 et du microcontrôleur
22 de l'unité électronique de contrôle 19.
[0278] Ici, les étapes E190 de continuation de la mesure de la grandeur T et E200 de continuation
de détermination de la variation Δ de la grandeur T mesurée sont mises en oeuvre de
manière équivalente aux étapes E70 et E100, décrites précédemment.
[0279] Avantageusement, l'étape E190 de continuation de la mesure de la grandeur T du courant
électrique est mise en oeuvre périodiquement.
[0280] A titre d'exemple nullement limitatif, l'étape E190 de continuation de la mesure
de la grandeur T est mise en oeuvre toutes les 20 millisecondes.
[0281] La position de fin de course repliée de l'écran 2, déterminée lors de l'étape E220,
permet de délimiter la course de déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2, lors
du repli de l'écran 2.
[0282] Ici, lors de l'étape E220 de détermination de la position de fin de course repliée
de l'écran 2, la position de fin de course repliée des lames 3, 3b, 3h de l'écran
2 est déterminée automatiquement, en particulier par l'unité électronique de contrôle
19.
[0283] Ainsi, l'étape E120 de détermination de la position de passage d'un mouvement de
rotation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 à un mouvement de translation des lames
3, 3b, 3h de l'écran 2 peut également être associée à l'étape E220 de détermination
de la position de fin de course repliée des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2.
[0284] Les étapes E120 de détermination de la position de passage d'un mouvement de rotation
des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 à un mouvement de translation des lames 3, 3b, 3h
de l'écran 2 et E220 de détermination de la position de fin de course repliée de l'écran
2 peuvent être mises en oeuvre consécutivement, en particulier suite à une même étape
E60 de commande de déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2.
[0285] Un tel procédé de configuration, dans lequel la détermination de la position de passage
d'un mouvement de rotation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 à un mouvement de translation
des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 et, éventuellement, la détermination de la position
de fin de course repliée de l'écran 2 sont mises en oeuvre de manière logicielle par
l'unité électronique de contrôle 19 de l'actionneur électromécanique 8, permet de
minimiser les coûts d'obtention et de mise en service du dispositif d'entraînement
motorisé 7 et de s'affranchir de pièces supplémentaires.
[0286] Avantageusement, suite à l'intervalle de temps prédéterminé L, le procédé de configuration
comprend une deuxième étape E240 de détection d'obstacle mise en oeuvre au moyen de
la grandeur T, mesurée lors de l'étape E190, et de la variation Δ, déterminée lors
de l'étape E200.
[0287] Avantageusement, la deuxième étape E240 de détection d'obstacle comprend au moins
une sous-étape E241, de comparaison de la variation Δ déterminée par rapport à une
quatrième valeur seuil S4 prédéterminée, et une sous-étape E242, de détermination
de présence ou d'absence d'un obstacle, en fonction du résultat de la sous-étape de
comparaison E241.
[0288] La quatrième valeur seuil S4 est inférieure aux première, deuxième et troisième valeurs
seuils S1, S2, S3.
[0289] La présence d'un obstacle est déterminée lorsque la variation Δ déterminée de la
grandeur T est supérieure ou égale à la quatrième valeur seuil S4. En outre, l'absence
d'un obstacle est déterminée lorsque la variation Δ déterminée de la grandeur T est
inférieure à la quatrième valeur seuil S4.
[0290] Dans le cas où la présence d'un obstacle est déterminée, le procédé de configuration
comprend une étape E260 d'arrêt de mouvement des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2.
[0291] L'étape E260 d'arrêt est mise en oeuvre par la désactivation du dispositif d'entraînement
motorisé 7.
[0292] En pratique, l'arrêt du mouvement des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 est mis en oeuvre,
de manière automatique, par l'unité électronique de contrôle 19 et, en particulier,
par le dispositif de détection d'obstacle et de fin de course.
[0293] Préférentiellement, la deuxième étape E240 de détection d'obstacle est mise en oeuvre
jusqu'à l'étape E220 de détermination de la position de fin de course repliée des
lames 3, 3b, 3h de l'écran 2.
[0294] Par ailleurs, la deuxième étape E240 de détection d'obstacle permet également de
déterminer un ou plusieurs points durs entre, d'une part, la position de passage d'un
mouvement de rotation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 à un mouvement de translation
des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 et, d'autre part, la position de fin de course repliée
des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 en exécutant les étapes E190 de continuation de la
mesure de la grandeur T et E200 de continuation de détermination de la variation Δ
de la grandeur T mesurée.
[0295] Avantageusement, la deuxième étape E240 de détection d'obstacle comprend au moins
une sous-étape E243, de comparaison de la variation Δ, déterminée à l'étape E200,
par rapport à une cinquième valeur seuil S5 prédéterminée, et une sous-étape E244,
de détermination d'un point dur, en fonction du résultat de la sous-étape E243 de
comparaison.
[0296] La cinquième valeur seuil S5 est inférieure à la quatrième valeur seuil S4.
[0297] La présence d'un point dur est déterminée lorsque la variation Δ, déterminée à l'étape
E200, de la grandeur T est supérieure ou égale à la cinquième valeur seuil S5, tout
en étant inférieure à la quatrième valeur seuil S4. En outre, l'absence d'un point
dur est déterminée lorsque la variation Δ, déterminée à l'étape E200, de la grandeur
T est inférieure à la cinquième valeur seuil S5.
[0298] Dans le cas où la présence d'un point dur est déterminée, le procédé de configuration
comprend une étape E280 de mémorisation de la position du point dur.
[0299] Ici, la position du point dur est enregistrée dans une mémoire du microcontrôleur
22 de l'unité électronique de contrôle 19.
[0300] Préférentiellement, suite à l'étape E180 de continuation de commande de déplacement
des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2, l'étape E160 de comptage de la position du ou des
arbres de sortie 20 de l'actionneur électromécanique 8 continue à être mise en oeuvre.
[0301] Ici, l'étape E160 de comptage est également mise en oeuvre en parallèle des étapes
E180 à E220 du procédé de configuration.
[0302] En outre, suite à la sous-étape E244 de détermination d'un point dur, le procédé
de configuration comprend une étape E270 de détermination d'une quatrième valeur d'incrément
de comptage C2 correspondant à la position du point dur déterminée, lors de la sous-étape
E244.
[0303] La position du point dur, déterminée lors de la sous-étape E244, correspond à la
quatrième valeur d'incrément de comptage C2, déterminée lors de l'étape E270, en particulier
au moyen de l'étape E160 de comptage.
[0304] En pratique, l'étape E270 de détermination de la quatrième valeur d'incrément de
comptage C2 est mise en oeuvre au moyen de l'unité électronique de contrôle 19 et,
en particulier, du microcontrôleur 22 de l'unité électronique de contrôle 19 et de
l'élément de comptage 4.
[0305] Préférentiellement, l'étape E280 de mémorisation de la position d'un point dur, déterminée
lors de la sous-étape E244, est mise en oeuvre par la mémorisation de la quatrième
valeur d'incrément de comptage C2, déterminée lors de l'étape E270.
[0306] Avantageusement, suite à la sous-étape E244 de détermination de la position du point
dur et, en particulier, à l'étape E270 de détermination de la quatrième valeur d'incrément
de comptage C2, le procédé de configuration met en oeuvre l'étape E280 de mémorisation
de la position du point dur, déterminée lors de la sous-étape E244, et, en particulier,
de la quatrième valeur d'incrément de comptage C2, déterminée, lors de l'étape E270.
[0307] En pratique, l'étape E280 de mémorisation est mise en oeuvre au moyen de l'unité
électronique de contrôle 19, en particulier d'une mémoire du microcontrôleur 22 de
l'unité électronique de contrôle 19, et de l'élément de comptage 4.
[0308] La position de l'écran 2 déterminée lors de la sous-étape E244 et mémorisée à l'étape
E280 correspond à une position d'apprentissage du point dur.
[0309] La position du point dur, déterminée lors de la sous-étape E244, est utilisée lors
d'un déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2, dans le mode de commande du dispositif
d'entraînement motorisé 7, de sorte à éviter un arrêt non souhaité de l'écran 2.
[0310] Préférentiellement, la position du point dur, déterminée lors de la sous-étape E244,
puis mémorisée lors de l'étape E280, et, en particulier, la quatrième valeur d'incrément
de comptage C2, déterminée lors de l'étape E270, est relative par rapport à la position
de fin de course repliée de l'écran 2.
[0311] Ainsi, lors de l'exécution d'une commande de déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran
2, dans le mode de commande du dispositif d'entraînement motorisé 7, la sensibilité
de détection d'obstacle mise en oeuvre lors du franchissement de la position du point
dur est réduite, de sorte à éviter un arrêt non souhaité de déplacement des lames
3, 3b, 3h de l'écran 2.
[0312] En pratique, la position du point dur, déterminée lors de la sous-étape E244, puis
mémorisée lors de l'étape E280, et, en particulier, la quatrième valeur d'incrément
de comptage C2, déterminée lors de l'étape E270, correspond à un nombre d'incréments
de comptage de l'élément de comptage 4 à partir de la position de fin de course repliée
de l'écran 2.
[0313] Avantageusement, suite à l'étape E270 de détermination de la quatrième valeur d'incrément
de comptage C2, le procédé de configuration comprend une étape E290 de détermination
d'une deuxième plage de valeurs V2 à partir de la quatrième valeur d'incrément de
comptage C2 comprenant une borne inférieure C2a et une borne supérieure C2b.
[0314] La borne inférieure C2a est définie par une cinquième valeur d'incrément de comptage
correspondant à la quatrième valeur d'incrément de comptage C2 à laquelle est retranché
un troisième nombre prédéterminé d'incréments de comptage, pouvant être, par exemple,
de cinq.
[0315] Le troisième nombre prédéterminé d'incréments de comptage retranché à la quatrième
valeur d'incrément de comptage C2 pour définir la borne inférieure C2a n'est pas limitatif
et peut être différent.
[0316] En outre, la borne supérieure C2b est définie par une sixième valeur d'incrément
de comptage correspondant à la quatrième valeur d'incrément de comptage C2 à laquelle
est ajouté un quatrième nombre prédéterminé d'incréments de comptage, pouvant être,
par exemple, de dix.
[0317] Le quatrième nombre prédéterminé d'incréments de comptage ajouté à la quatrième valeur
d'incrément de comptage C2 pour définir la borne supérieure C2b n'est pas limitatif
et peut être différent.
[0318] Ici, le troisième nombre prédéterminé d'incréments de comptage et le quatrième nombre
prédéterminé d'incréments de comptage sont différents.
[0319] En variante, le troisième nombre prédéterminé d'incréments de comptage et le quatrième
nombre prédéterminé d'incréments de comptage peuvent être identiques.
[0320] La détermination de la deuxième plage de valeurs V2, lors de l'étape E290, permet
de découper la course de déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 en plusieurs
portions entre la position de fin de course repliée de l'écran 2 et la position de
fin de course déployée de l'écran 2.
[0321] Avantageusement, le procédé de configuration comprend une étape E300 d'affectation
d'une deuxième valeur seuil de sensibilité de détection d'obstacle D2 prédéterminée
à la deuxième plage de valeurs V2, déterminée lors de l'étape E290.
[0322] La deuxième valeur seuil de sensibilité de détection d'obstacle D2 affectée à la
deuxième plage de valeurs V2, déterminée lors de l'étape E290, est plus importante
que la première valeur seuil de sensibilité d'obstacle D1 affectée à la première plage
de valeurs V1, déterminée lors de l'étape E150, et moins importante que la troisième
valeur seuil de sensibilité de détection d'obstacle D3 affectée au reste de la course
de déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2.
[0323] Ainsi, chaque portion de la course de déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran
2 est associée à une valeur seuil de sensibilité de détection d'obstacle D1, D2, D3
et, en particulier, la portion de la course de déplacement des lames 3, 3b, 3h de
l'écran 2 correspondant à la deuxième plage de valeurs V2, déterminée lors de l'étape
E290, présente une valeur seuil de sensibilité d'obstacle moins élevée, de sorte à
éviter, dans le mode de commande du dispositif d'entraînement motorisé 7, un arrêt
non souhaité lors du franchissement de la position du point dur.
[0324] En pratique, l'étape E300 d'affectation de la deuxième valeur seuil de sensibilité
de détection d'obstacle D2 est mise en oeuvre au moyen de l'unité électronique de
contrôle 19 et, en particulier, du microcontrôleur 22 de l'unité électronique de contrôle
19.
[0325] Avantageusement, la deuxième valeur seuil de sensibilité de détection d'obstacle
D2 affectée à la deuxième plage de valeurs V2 est paramétrée en usine et peut être
modifiée au travers d'une saisie à partir de l'une des unités de commande 14, 15,
16 ou de l'unité de programmation.
[0326] On décrit à présent, en référence à la figure 7, un mode d'exécution d'un procédé
de commande en fonctionnement du dispositif d'entraînement motorisé 7 de l'installation
domotique illustrée aux figures 1 à 3.
[0327] Le procédé de commande en fonctionnement du dispositif d'entraînement motorisé 7
comprend une étape E400 de commande d'un déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran
2.
[0328] Suite à l'étape E400 de commande de déplacement, le procédé de commande comprend
une étape E410 de détermination du sens de déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran
2 par rapport à une commande d'un déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 mis
en oeuvre précédemment.
[0329] Ici, l'étape E410 de détermination du sens de déplacement des lames 3, 3b, 3h de
l'écran 2 est mise en oeuvre par la détection de l'ordre de commande émis par l'une
des unités de commande 14, 15, 16 vers le module de réception d'ordres de l'unité
électronique de contrôle 19 de l'actionneur électromécanique 8.
[0330] Suite à l'étape E410 de détermination du sens de déplacement, le procédé de commande
comprend une étape E420 de sélection de la deuxième ou de la troisième valeur d'incrément
de comptage C1a, C1b, ces deuxième et troisième valeurs d'incrément de comptage C1a,
C1b étant déterminées lors de l'étape E150 du procédé de configuration, suivant le
sens de déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2, déterminé lors de l'étape E410.
[0331] Suite à l'étape E410 de détermination du sens de déplacement et, dans le cas présent,
suite à l'étape E420 de sélection de la deuxième ou de la troisième valeur d'incrément
de comptage C1a, C1b, le procédé de commande comprend une étape E430 de comptage de
la position du ou des arbres de sortie 20 de l'actionneur électromécanique 8.
[0332] Le procédé de commande comprend une étape E440 de comparaison d'une valeur de comptage
de la position du ou des arbres de sortie 20 de l'actionneur électromécanique 8, déterminée
lors de l'étape E430 de comptage, par rapport à la deuxième ou à la troisième valeur
d'incrément de comptage C1a, C1b, sélectionnée lors de l'étape E420.
[0333] Le procédé de commande comprend une étape E450 de détermination de l'atteinte ou
non de la deuxième ou de la troisième valeur d'incrément de comptage C1a, C1b par
l'unité électronique de contrôle 19 de l'actionneur électromécanique 8, en fonction
du résultat de l'étape E440 de comparaison.
[0334] La deuxième ou la troisième valeur d'incrément de comptage C1a, C1b prise en considération
pour la détermination de l'atteinte ou non de la première plage de valeurs V1, à l'intérieur
de laquelle est située la position de passage d'un mouvement de rotation des lames
3, 3b, 3h de l'écran 2 à un mouvement de translation des lames 3, 3b, 3h de l'écran
2, au cours du mode de commande du dispositif d'entraînement motorisé 5, sont des
valeurs déterminées à l'étape E150, de détermination de la première plage de valeurs
V1 à partir de la première valeur d'incrément de comptage C1, du procédé de configuration.
[0335] Le procédé de commande est mis en oeuvre suite à la configuration du dispositif d'entraînement
motorisé 7, de sorte à modifier la sensibilité de détection d'obstacle, en fonction
de la détermination de l'atteinte ou non de la première plage de valeurs V1 basée
sur la première valeur d'incrément de comptage C1, par l'unité électronique de contrôle
19 de l'actionneur électromécanique 8.
[0336] En pratique, la sensibilité de détection d'obstacle est moins importante au cours
du franchissement de la première plage de valeurs V1.
[0337] De cette manière, la détection d'obstacle par l'unité électronique de contrôle 19
de l'actionneur électromécanique 8, lors du déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran
2, est à un niveau moins important au cours de la première plage de valeurs V1 de
sorte à ne pas créer un arrêt intempestif dû au franchissement de la position de passage
d'un mouvement de rotation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 à un mouvement de translation
des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2.
[0338] L'atteinte de la première plage de valeurs V1 est déterminée lorsque la valeur de
comptage de la position du ou des arbres de sortie 20 de l'actionneur électromécanique
8 est égale à la deuxième ou à la troisième valeur d'incrément de comptage C1a, C1b.
[0339] Par ailleurs, la non-atteinte de la première plage de valeurs V1 est déterminée lorsque
la valeur de comptage de la position du ou des arbres de sortie 20 de l'actionneur
électromécanique 8 est différente, en particulier inférieure ou supérieure, à la deuxième
ou à la troisième valeur d'incrément de comptage C1a, C1b.
[0340] Préférentiellement, l'étape E440 de comparaison de la valeur de comptage du ou des
arbres de sortie 20 de l'actionneur électromécanique 8 par rapport à la deuxième ou
à la troisième valeur d'incrément de comptage C1a, C1b est mise en oeuvre périodiquement,
tant que le résultat de l'étape E450 de détermination de l'atteinte ou non de la deuxième
ou de la troisième valeur d'incrément de comptage C1a, C1b par l'unité électronique
de contrôle 19 de l'actionneur électromécanique 8 est différent de l'atteinte de la
deuxième ou de la troisième valeur d'incrément de comptage C1a, C1b.
[0341] En outre, l'étape E440 de comparaison de la valeur de comptage du ou des arbres de
sortie 20 de l'actionneur électromécanique 8 par rapport à la deuxième ou à la troisième
valeur d'incrément de comptage C1a, C1b peut être mise en oeuvre jusqu'à l'atteinte
de la position de fin de course déployée de l'écran 2 ou jusqu'à la détection d'un
obstacle.
[0342] Avantageusement, suite à l'étape E410 de détermination du sens de déplacement, le
procédé de commande comprend une étape E460 de sélection de la cinquième ou de la
sixième valeur d'incrément de comptage C2a, C2b, ces cinquième et sixième valeurs
d'incrément de comptage C2a, C2b étant déterminées lors de l'étape E290 du procédé
de configuration, suivant le sens de déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2,
déterminé lors de l'étape E410.
[0343] Ici, l'étape E430 de comptage de la position du ou des arbres de sortie 20 de l'actionneur
électromécanique 8 est mise en oeuvre après l'étape E460 de sélection de la cinquième
ou de la sixième valeur d'incrément de comptage C2a, C2b.
[0344] Le procédé de commande comprend une étape E470 de comparaison d'une valeur de comptage
de la position du ou des arbres de sortie 20 de l'actionneur électromécanique 8, déterminée
lors de l'étape E430 de comptage, par rapport à la cinquième ou à la sixième valeur
d'incrément de comptage C2a, C2b, sélectionnée lors de l'étape E460.
[0345] Le procédé de commande comprend une étape E480 de détermination de l'atteinte ou
non de la cinquième ou de la sixième valeur d'incrément de comptage C2a, C2b par l'unité
électronique de contrôle 19 de l'actionneur électromécanique 8, en fonction du résultat
de l'étape E470 de comparaison.
[0346] La cinquième ou de la sixième valeur d'incrément de comptage C2a, C2b prise en considération
pour la détermination de l'atteinte ou non de la deuxième plage de valeurs V2, à l'intérieur
de laquelle est située la position du point dur, au cours du mode de commande du dispositif
d'entraînement motorisé 5, sont des valeurs déterminées à l'étape E290, de détermination
de la deuxième plage de valeurs V2 à partir de la quatrième valeur d'incrément de
comptage C2, du procédé de configuration.
[0347] Le procédé de commande est mis en oeuvre suite à la configuration du dispositif d'entraînement
motorisé 7, de sorte à modifier la sensibilité de détection d'obstacle, en fonction
de la détermination de l'atteinte ou non de la deuxième plage de valeurs V2, par l'unité
électronique de contrôle 19 de l'actionneur électromécanique 8.
[0348] En pratique, la sensibilité de détection d'obstacle est moins importante au cours
du franchissement de la deuxième plage de valeurs V2, mais plus élevée que lors du
franchissement de la première plage de valeurs V1.
[0349] De cette manière, la détection d'obstacle par l'unité électronique de contrôle 19
de l'actionneur électromécanique 8, lors du déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran
2, est à un niveau moins important au cours de la deuxième plage de valeurs V2, de
sorte à ne pas créer un arrêt intempestif dû au franchissement de la position du point
dur.
[0350] L'atteinte de la deuxième plage de valeurs V2 est déterminée lorsque la valeur de
comptage de la position du ou des arbres de sortie 20 de l'actionneur électromécanique
8 est égale à la cinquième ou à la sixième valeur d'incrément de comptage C2a, C2b.
[0351] Par ailleurs, la non-atteinte de la deuxième plage de valeurs V2 est déterminée lorsque
la valeur de comptage de la position du ou des arbres de sortie 20 de l'actionneur
électromécanique 8 est différente, en particulier inférieure ou supérieure, à la cinquième
ou à la sixième valeur d'incrément de comptage C2a, C2b.
[0352] Préférentiellement, l'étape E470 de comparaison de la valeur de comptage du ou des
arbres de sortie 20 de l'actionneur électromécanique 8 par rapport à la cinquième
ou à la sixième valeur d'incrément de comptage C2a, C2b est mise en oeuvre périodiquement,
tant que le résultat de l'étape E480 de détermination de l'atteinte ou non de la cinquième
ou de la sixième valeur d'incrément de comptage C2a, C2b par l'unité électronique
de contrôle 19 de l'actionneur électromécanique 8 est différent de l'atteinte de la
cinquième ou de la sixième valeur d'incrément de comptage C2a, C2b.
[0353] En outre, l'étape E470 de comparaison de la valeur de comptage du ou des arbres de
sortie 20 de l'actionneur électromécanique 8 par rapport à la cinquième ou à la sixième
valeur d'incrément de comptage C2a, C2b est mise en oeuvre jusqu'à l'atteinte de la
position de fin de course déployée de l'écran 2 ou de la position de fin de course
repliée de l'écran 2, en fonction du sens de de déplacement des lames 3, 3b, 3h de
l'écran 2, ou jusqu'à la détection d'un obstacle.
[0354] Un tel procédé de commande dans lequel la détermination de l'atteinte ou non de la
position de passage d'un mouvement de rotation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 à
un mouvement de translation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 et, éventuellement, dans
lequel la détermination de l'atteinte ou non de la position du point dur, lors d'un
déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2, est mis en oeuvre de manière logicielle
par l'unité électronique de contrôle 19 de l'actionneur électromécanique 8 permet
de minimiser les coûts d'obtention du dispositif d'entraînement motorisé 7.
[0355] En pratique, les étapes E410 à 480 du procédé de commande sont mises en oeuvre au
moyen de l'unité électronique de contrôle 19 et, en particulier, du microcontrôleur
22 de l'unité électronique de contrôle 19 et de l'élément de comptage 4.
[0356] Grâce à la présente invention, le procédé de configuration du dispositif d'entraînement
motorisé de l'installation domotique permet de déterminer de manière automatique la
position de passage d'un mouvement de rotation des lames de l'écran à un mouvement
de translation des lames de l'écran, à partir de la position de fin de course déployée
de l'écran, dans laquelle les lames de l'écran sont dans la position fermée.
[0357] De cette manière, le procédé de configuration permet d'analyser l'évolution de la
grandeur T du courant électrique traversant le moteur électrique de manière dynamique,
lors du déplacement des lames de l'écran, de sorte à détecter la position de passage
d'un mouvement de rotation des lames de l'écran à un mouvement de translation des
lames de l'écran, par l'intermédiaire de la variation de la grandeur mesurée supérieure
à la première valeur seuil.
[0358] De nombreuses modifications peuvent être apportées aux exemples de réalisation décrits
précédemment sans sortir du cadre de l'invention défini par les revendications.
[0359] En particulier, le moteur électrique 18 de l'actionneur électromécanique 8 peut être
du type asynchrone, à courant continu ou sans balais à commutation électronique, appelé
également « BLDC » (acronyme du terme anglo-saxon BrushLess Direct Current) ou synchrone
à aimants permanents.
[0360] En outre, la grandeur mesurée T du courant électrique traversant le moteur électrique
18 peut être différente de sa tension. Il peut, notamment, s'agir de son intensité.
[0361] Dans un autre exemple de réalisation, non représenté, les premier et deuxième enrouleurs
de chaque dispositif d'enroulement 13 peuvent être réalisés au moyen d'éléments séparés
et distincts.
[0362] Dans un autre exemple de réalisation, non représenté, le dispositif d'entraînement
motorisé 7 comprend des chaînes de déplacement des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2, en
particulier une première chaîne et une deuxième chaîne, réalisées au moyen de maillons,
en remplacement des cordons d'entraînement 5. En outre, le dispositif d'entraînement
motorisé 7 comprend des liens d'orientation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2, en particulier
un premier lien et un deuxième lien, réalisés au moyen de segments articulés, en remplacement
des cordons d'orientation 6.
[0363] Dans un tel cas, la première chaîne et le premier lien sont disposés à l'intérieur
d'une première coulisse disposée le long d'un premier côté de l'écran 2 du store 1,
par exemple le côté gauche de l'écran 2. En outre, la deuxième chaîne et le deuxième
lien sont disposés à l'intérieur d'une deuxième coulisse disposée le long d'un deuxième
côté de l'écran 2 du store 1, par exemple le côté droit de l'écran 2. Le premier côté
de l'écran 2 est opposé au deuxième côté de l'écran 2.
[0364] Par ailleurs, les premiers enrouleurs associés aux chaînes peuvent être des pignons
et les deuxièmes enrouleurs associés aux liens peuvent être des poulies.
[0365] En variante, suite à l'étape E120 de détermination de la position de passage d'un
mouvement de rotation des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 à un mouvement de translation
des lames 3, 3b, 3h de l'écran 2 et, en particulier, aux étapes E130 à E150 et E170,
le procédé de configuration peut prendre fin.
[0366] En outre, les modes de réalisation et variantes envisagés peuvent être combinés pour
générer de nouveaux modes de réalisation de l'invention, sans sortir du cadre de l'invention
défini par les revendications.