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JP6870895B2 - 視覚的フィードバックを有するデッドボルトロックアセンブリ - Google Patents
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JP6870895B2 - 視覚的フィードバックを有するデッドボルトロックアセンブリ - Google Patents

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Description

関連出願の相互参照
本出願は、「Deadbolt Lock Assembly With Visual Feedback」という名称で、2017年1月3日に出願された、米国特許出願第15/397,515号に対する優先権を主張する。出願第15/397,515号は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
本開示は、一般に、ロックの運動をユーザに通信するための視覚的フィードバック機構を有するデッドボルトロックアセンブリに関する。
日常生活で使用される多くの品目が無線および遠隔式通信によって高機能化してきており、これらの装置の運動をユーザに効果的に通信する必要性がより重要になってきている。例えば、ユーザが無線通信装置を使用してロックおよびアンロックすることができるドアのためのロックなどの無線エントリ機構を有する場合、ロックは、ユーザがロックに物理的に接触することなく、アンロックまたはロックすることができる。その物理的接触がなければ、ユーザは、ロックがドアのロックまたはアンロックに成功したことを確認することができない。したがって、ロックアセンブリの運動を効果的に通信するために、視覚的フィードバックをユーザに提供することができるロックアセンブリが有益になる。
本開示の態様は、デッドボルトロックアセンブリが係合されるドアをロックおよびアンロックするためのラッチと、ラッチと通信している外部アセンブリと、を含む、デッドボルトロックアセンブリに関する。外部アセンブリは、フェースプレートと、キー溝と、複数のLEDと、を備えることができる。複数のLEDは、フェースプレート上に位置付けられた水平直線配列に整列させることができ、直線配列は、ドアジャムから最も遠い第1の端部と、ドアジャムに最も近い第2の端部と、を有する。複数のLEDは、水平直線配列に配設することができ、かつラッチと実質的に平行に配向することができる。
加えて、デッドボルトロックアセンブリは、プロセッサを備えることができ、プロセッサは、電源および複数のLEDに接続されている。デッドボルトロックアセンブリは、コンピュータ可読命令を記憶している非一時的なコンピュータ可読媒体をさらに備えることができ、この命令は、プロセッサによって実行されたときに、プロセッサに、少なくとも、無線装置からの信号を認証して、ラッチをロック位置またはアンロック位置に移動させることと、信号がラッチをロック位置に移動させるためのものであるときに、ロックシーケンスで複数のLEDを発光させるように命令することと、信号がラッチをアンロック位置に移動させるためのものであるときに、アンロックシーケンスで複数のLEDを発光させるように命令することと、を行わせ、ロックシーケンスは、アンロックシーケンスと異なる。
ロックシーケンスは、LEDシーケンスがドアジャムに向かって移動するように、アンロック位置からロック位置へのラッチの運動と同じ方向に移動する順序でLEDを発光させることを含むことができる。さらに、ロックシーケンスは、複数のLEDを発光させることを含むことができ、第1の端部に最も近い第1のLEDを最初に発光させることから開始し、次いで、複数のLEDの全てを発光させるまで、所定の時間T1の後に、残りの各LEDを、第1のLEDのすぐ隣にあるLEDから開始して個々に、かつ順番に発光させる。最後に、ロックシーケンスは、所定の時間T2待機した時点で、複数のLEDの全てをオフにするように命令することと、所定の時間T3待機した時点で、水平直線配列の第2の端部に最も近い第1および第2のLEDを発光させるように命令することと、をさらに含むことができる。
アンロックシーケンスは、LEDシーケンスがドアジャムから離れて移動するように、ロック位置からアンロック位置へのラッチの運動と同じ方向に移動するパターンでLEDを順番に発光させることを含むことができる。アンロックシーケンスは、複数のLEDを発光させることを含むことができ、第2の端部に最も近い第1のLEDを最初に発光させることから開始し、次いで、複数のLEDの全てを発光させるまで、所定の時間T1の後に、残りの各LEDを個々に、かつ順番に発光させる。最後に、アンロックシーケンスは、所定の時間T2待機した時点で、複数のLEDの全てをオフにするように命令することと、所定の時間T3待機した時点で、水平直線配列の第1の端部に最も近い第1および第2のLEDを発光させるように命令することと、をさらに含む。
本発明の別の態様において、デッドボルトロックアセンブリは、プロセッサであって、電源および複数のLEDに接続されているプロセッサと、コンピュータ可読命令を記憶している非一時的なコンピュータ可読媒体と、を備えることができ、この命令は、プロセッサによって実行されたときに、プロセッサに、少なくとも、電源の電力レベルが所定の閾値限界未満であるときを判定することと、電源の電力レベルが所定の閾値限界未満であると判定した時点で、複数のLEDを低電力シーケンスで発光させるように命令することと、を行わせ、低電力のシーケンスは、複数のLEDを発光させることを含み、最も中央に位置付けられたLEDを発光させ、かつ残りを所定の時間Tにわたって発光させる。
本発明のさらに別の態様において、デッドボルトロックアセンブリは、プロセッサであって、電源および複数のLEDに接続されているプロセッサと、コンピュータ可読命令を記憶している非一時的なコンピュータ可読媒体と、を備えることができ、この命令は、プロセッサによって実行されたときに、プロセッサに、少なくとも、キーフォブの電力レベルが所定の閾値限界未満であるときを判定することと、キーフォブの電力レベルが所定の閾値限界未満であると判定した時点で、最外に位置付けられたLEDを発光させ、かつ残りを所定の時間Tにわたって発光させるように命令することと、を行わせる。
本発明の別の態様において、デッドボルトロックアセンブリは、プロセッサであって、電源および複数のLEDに接続されているプロセッサと、コンピュータ可読命令を記憶している非一時的なコンピュータ可読媒体と、を備えることができ、この命令は、プロセッサによって実行されたときに、プロセッサに、少なくとも、電力投入段階中に、複数のLEDの全てを第1の色で発光させるように命令することと、所定の時間Tの後に、複数のLEDの全てを発光させ、かつ第1の色から、第1の色と異なる第2の色に変化させるように命令することと、別の所定の時間Tの後に、複数のLEDの全てを発光させ、かつ第2の色から、第1の色および第2の色と異なる第3の色に変化させるように命令することと、を行わせる。
添付の図面は、特許請求の範囲のさらなる理解を提供するために含まれ、本明細書に組み込まれ、かつその一部を構成する。説明される詳細な説明および例示される実施形態は、特許請求の範囲によって定義される原理を説明する役割を果たす。
本明細書において説明される例示的なデッドボルトロックアセンブリの分解斜視図である。 本明細書において説明される例示的なデッドボルトロックアセンブリの分解斜視図である。 本明細書において説明されるデッドボルトロックアセンブリの概略図である。 ロックプロセスおよびアンロックプロセス中に複数のLEDを点灯させるための、デッドボルトロック組み立てプロセスのフローチャートである。 ロックプロセス中の図1のデッドボルトロックアセンブリの外部アセンブリの斜視図である。 ロックプロセス中の図1のデッドボルトロックアセンブリの外部アセンブリの斜視図である。 ロックプロセス中の図1のデッドボルトロックアセンブリの外部アセンブリの斜視図である。 ロックプロセス中の図1のデッドボルトロックアセンブリの外部アセンブリの斜視図である。 ロックプロセス中の図1のデッドボルトロックアセンブリの外部アセンブリの斜視図である。 ロックプロセス中の図1のデッドボルトロックアセンブリの外部アセンブリの斜視図である。 ロックプロセス中の図1のデッドボルトロックアセンブリの外部アセンブリの斜視図である。 アンロックプロセス中の図1のデッドボルトロックアセンブリの外部アセンブリの斜視図である。 アンロックプロセス中の図1のデッドボルトロックアセンブリの外部アセンブリの斜視図である。 アンロックプロセス中の図1のデッドボルトロックアセンブリの外部アセンブリの斜視図である。 アンロックプロセス中の図1のデッドボルトロックアセンブリの外部アセンブリの斜視図である。 アンロックプロセス中の図1のデッドボルトロックアセンブリの外部アセンブリの斜視図である。 アンロックプロセス中の図1のデッドボルトロックアセンブリの外部アセンブリの斜視図である。 アンロックプロセス中の図1のデッドボルトロックアセンブリの外部アセンブリの斜視図である。 デッドボルトロックアセンブリの低バッテリを通信している図1のデッドボルトロックアセンブリの外部アセンブリの斜視図である。 キーフォブの低バッテリを通信している図1のデッドボルトロックアセンブリの外部アセンブリの斜視図である。 起動シーケンスを通信している図1のデッドボルトロックアセンブリの外部アセンブリの斜視図である。 外部アセンブリの代替的な構成の斜視図である。 外部アセンブリの代替的な構成の斜視図である。
本発明による種々の例示的な構造の以下の説明では、本発明の一部をなす添付図面を参照するが、添付図面には、本発明の態様を実践することができる種々の例示的な装置、システム、および環境が例示として示される。本発明の範囲から逸脱することなく、他の特定の部品配置、例示的な装置、システム、および環境を利用することができ、構造的および機能的な変更を行うことができることを理解されたい。
また、「頂部」、「底部」、「前面」、「後面」、「側面」、「後部」などの用語は、本明細書において、本発明の種々の例示的な特徴および要素を説明するために使用され得るが、これらの用語は、例えば図面に示される例示的な配向または典型的な使用中の配向に基づいて、本明細書において便宜上使用される。本明細書におけるいかなる記載も、本発明の範囲に入るために構造物の特定の三次元配向を必要とするものと解釈されるべきではない。読者は、添付図面が必ずしも一定の比率で描かれていないことに留意されたい。
以下の用語が本明細書で使用されるが、別途注記のない限り、または文脈から明らかでない限り、これらの用語は、以下に提供される意味を有する。
「複数」は、本明細書で使用するときに、離接的または結合的のいずれにせよ、必要に応じて、無限数までの、1よりも大きい任意の数を示す。
図1Aおよび1Bは、例示的なデッドボルトロックアセンブリ100の外観の分解図を例示する。デッドボルトロックアセンブリ100は、住居への玄関ドアなどのドア10に使用することができる。デッドボルトロックアセンブリは、デッドボルトロックアセンブリ100が係合されるドア10をロックおよびアンロックするためのラッチ102を備えることができる。図1Aに示されるように、ラッチ102は、ドアジャム12に実質的に垂直に配向することができ、かつドアジャム12から離れて伸長するように構成することができ、ラッチ102は、ドアジャム12を越えて伸長する。図1Aは、ロック位置を例示する。類似的に、図1Bは、ラッチ102がドアジャム12に向かって後退し、かつドアジャム12を越えて伸長していない、アンロック位置を例示する。ラッチ102は、当業者に知られている任意のデッドボルトタイプラッチに類似するものとすることができる。ラッチ102は、実質的に水平配向で配向することができ、または代替的に、垂直配向もしくは角度付き配向で配向することができる。デッドボルトロックアセンブリ100は、当業者に知られているように、機械的係合を介してラッチ102と通信している外部アセンブリ104をさらに含むことができる。外部アセンブリ104はまた、フェースプレート106、およびフェースプレート106上に水平直線配列に整列された複数のLED110も含むことができる。代替的に、外部アセンブリ104は、フェースプレート106上に位置付けられたキー溝108をさらに備えることができ、ラッチ102は、マッチングキーがキー溝108へと挿入され、回されたときに、独立して移動可能である。複数のLED110は、均等に離間されてもよく、または代替的に、均等に離間されなくてもよい。複数のLED110は、ドアジャム12から最も離れて位置付けられた第1の端部112およびドアジャム12の最も近くに位置付けられた第2の端部114を有する直線配列で配設することができる。複数のLED110は、ラッチ102がアンロック位置からロック位置まで移動するときに、または代替的に、ラッチ102がロック位置からアンロック位置まで移動するときに、ラッチ102の配向に、およびラッチ102の運動に実質的に平行に配向することができる。複数のLED110は、例示的な実施形態に示されるように5つのLEDなどの任意の数のLEDを備えることができ、または3つのLED、4つのLED、6つのLED、7つのLED、またはそれ以上備えることができる。
例えば、図1A〜1Bおよび図4〜図9Bに示される例示的な実施形態において、複数のLED110は、5つのLEDを備え、直線配列に水平に配設される。LED140は、ドアジャム12から最も遠く、かつ第1の端部112に最も近いLEDであり、LED142は、ドアジャム12により近く、LED140の隣に位置付けられ、LED144は、複数のLED110の中央に位置付けられ、LED146は、第2の端部114に向かって移動して、中心のLED144の隣にあり、最後に、LED148は、第2の端部114に最も近い。
例示的な実施形態において、複数のLED110は、ラッチ102がアンロック位置から図1Aに示されるロック位置まで移動するときに、複数のLED110を、直線配列の第1の端部112から開始して順番に発光させることができ、第1の端部112に最も近いLED140を最初に発光させ、次いで、複数のLEDの全てをロック位置へ発光させるまで、第1のLED140のすぐ隣のLED142から開始し、所定の時間T1の後に、残りの各LEDを、個々に、かつ順番に発光させるように、構成することができる。この順番で発光されている複数のLED110は、ドアジャム12から離れるラッチ102の運動をユーザに視覚的に通信する。類似的に、複数のLED110は、ラッチ102がロック位置から図1Bに示されるアンロック位置まで移動するときに、複数のLED110を、直線配列の第2の端部114から開始して順番に発光させることができ、第2の端部114に最も近いLED148を最初に発光させ、次いで、複数のLEDの全てを発光させるまで、第1のLED148のすぐ隣のLED146から開始し、所定の時間T1の後に、残りの各LEDを、個々に、かつ順番に発光させるように、構成することができる。この順番で発光されている複数のLED110は、ドアジャム12からアンロック位置に向かうラッチ102の運動をユーザに視覚的に通信する。
加えて、図2に示されるように、デッドボルトアセンブリ100はまた、センサ120、プロセッサ122、電源またはバッテリ124、およびロック位置からアンロック位置までラッチ102を移動させるように構成された電気機械装置126も含むことができる。センサ120は、キーフォブまたは他の無線装置20から無線信号を受信するように構成することができる。信号は、デッドボルトアセンブリ100に、ロック位置からアンロック位置まで、または代替的にアンロック位置からロック位置まで移動させるように命令することができる。
デッドボルトアセンブリはまた、ドア10の外部アセンブリ104の対向側に装着することができる内部アセンブリも含むことができる。内部アセンブリは、ラッチ102に接続すること、ならびに外部アセンブリ104に接続することができる。内部アセンブリは、ロック位置からアンロック位置まで、または代替的にアンロック位置からロック位置までラッチ102を移動させるための手動スイッチをさらに含むことができる。内部アセンブリは、電源またはバッテリ124へのユーザアクセスを可能にする取り外し可能なカバーをさらに含むことができる。プロセッサ122は、本明細書で説明される機能を行うように設計された汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)もしくは他のプログラマブルロジックデバイス、離散ゲートもしくはトランジスタ論理、離散ハードウェアコンポーネント、またはこれらの任意の組み合わせとすることができる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサ、または任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、もしくは状態機械とすることができる。プロセッサはまた、コンピューティング装置の組み合わせ、例えばDSPとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つ以上のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような構成としても実装されることができる。本開示の全体を通して説明される1つ以上の実装形態は、プロセッサ122によって実装または実施することができる論理ブロック、モジュール、および回路を利用することができる。
プロセッサ122は、本明細書で説明される種々の態様および特徴を実装するために使用することができる。よって、プロセッサ122は、複数の計算を並列または直列に実行するように構成することができ、かつ座標変換、曲線平滑化、ノイズフィルタリング、異常値除去、増幅、および総和プロセスなどを実行することができる。プロセッサ122は、ソフトウェア命令を記憶し、実行するための処理ユニットおよびシステムメモリを含むことができる。プロセッサ122は、コンピュータ可読命令を記憶する非一時的なコンピュータ可読媒体を含むことができ、この命令は、プロセッサによって実行されたときに、プロセッサに、デッドボルトアセンブリ100によって特定の機能を行わせる。
電源124は、バッテリまたは他の種類の電気電源とすることができる。一方で、電気機械装置126は、電気エネルギーを機械的運動に変換してラッチ102を伸長および格納させるための、当業者に知られている任意の装置とすることができる。
ロックプロセスおよびアンロックプロセス中に複数のLED110を発光させるためのプロセス200を図3に示す。信号を受信した時点で、プロセッサ122は、システム内に何らかのエラーが存在するかどうかを判定することができる。エラーが存在しない場合、プロセッサ122は、電気機械装置126に、ロック位置からアンロック位置に、または代替的にアンロック位置からロック位置に、ラッチ102を移動させるように命令することができる。加えて、プロセッサ122は、ラッチ102が移動する方向を示すために、複数のLED110に、ラッチ102と同じ方向に移動させる方向パターンで発光または点灯するように命令することができる。プロセッサ122が、バッテリ124内の残留電力が少ないなどの何らかのエラーがシステム内にあると判定した場合、プロセッサ122は、複数のLED110を、エラーに応じて特定のパターンで点灯させるように命令して、エラーをユーザに効果的に通信して、システムの問題に対応させることができる。これは、以下でさらに詳細に説明する。
プロセッサ122が無線装置からの信号を認証している間、プロセッサ122は、複数のLED110に、スイープモーションで一対のLEDを発光するように命令することができ、よって、第2の端部114に最も近い第1および第2のLED(第1および第2のLEDは、互いに隣接する)を発光させ、150msの遅延後に第1のLEDをオフにし、そして、第3のLED(第3のLEDは、第2のLEDに隣接する)を発光させる。類似的に、さらに150msの遅延後に、第4のLED(第4のLEDは、第3のLEDに隣接する)を発光させながら、第2のLEDをオフにする。このプロセスを、第1の端部112に最も近い2つのLEDを発光させるまで繰り返す。次いで、スイープモーションを逆にして、LEDを第2の端部114に向かって逆に移動させて発光させる。このプロセスは、プロセッサ122が信号を認証している間、必要に応じて繰り返すことができる。認証プロセス中のこのLED発光パターンは、信号を受信したことをユーザに通信することができる。
デッドボルトアセンブリをロックする
プロセッサ122が、デッドボルトアセンブリをロックするための信号を認証すると、プロセッサ122は、電気機械装置126に、ラッチ102をロック位置まで伸長させるように命令することができ、さらに、LEDシーケンスがドアジャム12に向かって移動するように、伸長するラッチ102の運動と同じ方向に移動させるロックシーケンスで、複数のLED110を点灯または発光させるように命令することができる。
プロセッサ122が、デッドボルトアセンブリ100をロックするための信号を認証すると、プロセッサ122は、図4A〜4Gに示されるように、複数のLED110に、ラッチ102がドアジャム12に向かって移動する指向性発光パターン/シーケンスを視覚的に通信するように命令することができる。LEDの全てをオフにした状態から開始し、プロセッサ122は、LED140を発光させるように命令することができる。次に、所定の時間量T1の後に、LED140のすぐ隣のLED142を発光させることができ、よって、LED140および142の両方を発光させることができる。次に、再度所定の時間量T1の後に、LED144を発光させることができ、よって、3つのLED140、142、および144を発光させる。再度所定の時間量T1の後に、LED146を発光させることができ、よって、4つのLED140、142、144、および146を発光させる。最後に、所定の時間量T1の後に、LED148を発光させることができ、よって、5つ全てのLED140、142、144、146、および148を発光させる。ロックシーケンスに加えて、またはアニメーションロックシーケンスの代替物として、第2の所定の時間量T2の後に、LEDの全てをオフにすることができ、次いで、第3の所定の時間量T3の後に、第2の端部114に最も近い2つのLED146、148だけを発光させ、残りを所定の時間量T4にわたって発光させることができる。下記の表1は、時間間隔、どのLEDを発光させることができるか、およびロックシーケンスの各段階に関する対応する図を示す。
表1:例示的なロックシーケンス−ロック運動のLEDシーケンス
Figure 0006870895
代替的に、プロセッサ122が、デッドボルトアセンブリ100をロックするための信号を認証すると、プロセッサ122は、複数のLED110に、複数のLED110にわたる単一のLEDのスイーピングモーションによって、ラッチ102がドアジャム12に向かって移動する指向性発光パターンを視覚的に通信するように命令することができる。LEDの全てをオフにした状態から開始し、プロセッサ122は、LED140を発光させるように命令することができる。次に、所定の時間量T1の後に、LED140をオフにしながら、LED140のすぐ隣のLED142を発光させることができ、よって、LED142だけを発光させることができる。次に、再度所定の時間量T1の後に、LED142をオフにしながら、LED144を発光させることができ、よって、LED144だけを発光させることができる。再度所定の時間量T1の後に、LED144をオフにしながら、LED146を発光させることができ、よって、LED146だけを発光させることができる。最後に、所定の時間量T1の後に、LED146をオフにしながら、LED148を発光させることができ、よって、LED148だけを発光させる。上記の説明に類似して、第2の所定の時間量T2の後に、LEDの全てをオフにすることができ、次いで、第3の所定の時間量T3の後に、第2の端部114に最も近い2つのLED146、148だけを発光させ、残りを所定の時間量T4にわたって発光させることができる。下記の表2は、時間間隔、およびロックシーケンスの各段階に対してどのLEDを発光させることができるかを示す。
表2:代替的なロックシーケンス−ロック運動のLEDシーケンス
Figure 0006870895
ロックシーケンスのためのさらに別の代替的な指向性発光パターンとして、プロセッサ122が、デッドボルトアセンブリ100をロックするための信号を認証すると、プロセッサ122は、複数のLED110に、ラッチ102が2つのLEDのスイープモーションでドアジャム12に向かって移動する指向性発光パターンを視覚的に通信するように命令することができる。LEDの全てをオフにした状態から開始し、プロセッサ122は、LED140を発光させるように命令することができる。次に、所定の時間量T1の後に、LED140のすぐ隣のLED142を発光させることができ、よって、LED140および142だけを発光させることができる。(代替的な選択肢として、LED140および142の両方を初期ステップとして発光させることができる)。次に、再度所定の時間量T1の後に、LED140をオフにしながら、LED144を発光させることができ、よって、LED142および144だけを発光させることができる。再度所定の時間量T1の後に、LED142をオフにしながら、LED146を発光させることができ、よって、LED144および146だけを発光させることができる。最後に、所定の時間量T1の後に、LED144をオフにしながら、LED148を発光させることができ、よって、LED146および148だけを発光させることができる。上記の説明に類似して、第2の所定の時間量T2の後に、LEDの全てをオフにすることができ、次いで、第3の所定の時間量T3の後に、第2の端部114に最も近い2つのLED146、148だけを発光させ、残りを所定の時間量T4にわたって発光させることができる。下記の表3は、時間間隔、およびロックシーケンスの各段階に対してどのLEDを発光させることができるかを示す。LED110の直線配列を使用した、アンロック位置からロック位置へのラッチ102の運動を視覚的に通信するための、指向性発光パターンの他の実施形態は、当業者にとって明らかになり得る。
表3:代替的なロックシーケンス−ロック運動のLEDシーケンス
Figure 0006870895
時間シーケンスの例示的な一実施形態を以下で説明する。所定の時間T0は、プロセッサがラッチ102をロック位置に移動させるための信号を認証した後の、第1のLEDを発光させる前の時間量とすることができる。T0は、約150ms、または100ms〜200msの範囲とすることができる。所定の時間間隔T1は、複数のLED110が連続して発光するような運動に見せるように、時間間隔T0、T2、T3、およびT4よりも少なくすることができる。例えば、T1は、約100ms、または50ms〜150msの範囲とすることができる。T2は、LEDの全てを順番に発光させた後に、LEDの全てを発光させたままにする時間であり、時間間隔T1よりも大きくすることができる。例えば、T2は、約300ms、または200ms〜400msの範囲とすることができる。T3は、LEDを順番に発光させた後にオフしたままにする時間である。ドアジャム12に最も近い2つのLED146、148を発光させて、ラッチ102がドアジャム12に向かってロック位置に移動したという別の指示を与えるように、追加的な信号を送信することができる。時間間隔T3は、T0、T1、およびT2よりも大きくすることができ、約1400ms、または800ms〜2000msの範囲とすることができる。最後に、T4は、LED146、148を発光させたままにする時間である。T4は、ラッチがロック位置へ移動した旨の最も長い視覚的キューをユーザに与えるために、T1、T2、およびT3よりも大きくすることができる。T4は、約2000ms、または1500ms〜3000msの範囲とすることができる。時間間隔T4の後に、LED110は、デッドボルトロックアセンブリ100のユーザとの次の相互作用までオフしたままにする。
デッドボルトアセンブリをアンロックする
デッドボルトアセンブリ100のラッチ102のアンロックモーションを視覚的に通信するためのプロセスは、ロックモーションのための視覚的通信と類似している。プロセッサ122がデッドボルトアセンブリをアンロックするための信号を認証すると、プロセッサ122は、電気機械装置126に、ドアジャム12から離れる方向にラッチ102を移動させるように命令し、さらに、複数のLED110を、ドアジャム12から離れるのと同じ方向に移動するパターンで点灯または発光させるように命令することができる。上記で論じたように、複数のLED110は、ドアジャム12から離れて最も遠くに位置付けられた第1の端部112およびドアジャム12の最も近くに位置付けられた第2の端部114を有する、直線配向で水平に配設することができる。
例えば、図5A〜5Gに示される外部アセンブリ104の例示的な実施形態は、ドアジャム12から離れるラッチ102の運動を示すために複数のLEDを点灯させるときの、複数のLEDのアンロックシーケンスを例示する。プロセッサ122が、デッドボルトアセンブリ100をアンロックするための信号を認証すると、プロセッサ122は、複数のLED110に、ラッチ102がドアジャム12から離れて移動する指向性発光パターン/シーケンスを視覚的に通信するように命令することができる。LED110の全てをオフにした状態から開始し、所定の時間間隔T0の後に、LED148を発光させることができる。次に、所定の時間量T1の後に、LED148のすぐ隣のLED146を発光させ、よって、LED148および146の両方を発光させることができる。次に、再度所定の時間量T1の後に、LED144を発光させることができ、よって、3つのLED148、146、および144を発光させる。再度所定の時間量T1の後に、LED142を発光させることができ、よって、4つのLED148、146、144、および142を発光させる。最後に、所定の時間量T1の後に、LED140を発光させることができ、よって、5つ全てのLED148、146、144、142、および140を発光させる。アンロックシーケンスに加えて、またはアニメーションアンロックシーケンスの代替物として、第2の所定の時間量T2の後に、LEDの全てをオフにすることができ、次いで、第3の所定の時間量T3の後に、第1の端部112に最も近い2つのLED142、140だけを発光させ、残りを所定の時間量T4にわたって発光させることができる。下記の表4は、時間間隔、どのLEDを発光させるか、およびアンロックシーケンスの各段階に関する対応する図を示す。
表4:例示的なアンロックシーケンス−アンロック運動のLEDシーケンス
Figure 0006870895
代替的に、プロセッサ122が、デッドボルトアセンブリ100をアンロックするための信号を認証すると、プロセッサ122は、複数のLED110に、複数のLED110にわたる単一のLEDのスイーピングモーションによって、ラッチ102がドアジャム12から離れて移動する指向性発光パターン/シーケンスを視覚的に通信するように命令することができる。LED110の全てをオフにした状態から開始し、所定の時間間隔T0の後に、LED148を発光させることができる。次に、所定の時間量T1の後に、LED148をオフにしながら、LED148のすぐ隣のLED146を発光させることができ、よって、LED146だけを発光させることができる。次に、再度所定の時間量T1の後に、LED146をオフにしながら、LED144を発光させることができ、よって、LED144だけを発光させることができる。再度所定の時間量T1の後に、LED144をオフにしながら、LED142を発光させることができ、よって、LED142だけを発光させることができる。最後に、所定の時間量T1の後に、LED142をオフにしながら、LED140を発光させることができ、よって、LED140だけを発光させることができる。上記の説明に類似して、第2の所定の時間量T2の後に、LEDの全てをオフにすることができ、次いで、第3の所定の時間量T3の後に、第1の端部112に最も近い2つのLED142、140だけを発光させ、残りを所定の時間量T4にわたって発光させることができる。下記の表5は、時間間隔、およびアンロックシーケンスの各段階に対してどのLEDを発光させるのかを示す。
表5:代替的なアンロックシーケンス−アンロック運動のLEDシーケンス
Figure 0006870895
ロックシーケンスのためのさらに別の代替的な指向性発光パターンとして、プロセッサ122が、デッドボルトアセンブリ100をアンロックするための信号を認証すると、プロセッサ122は、複数のLED110に、ラッチ102が2つのLEDのスイープモーションでドアジャム12から離れて移動する指向性発光パターンを視覚的に通信するように命令することができる。LEDの全てをオフにした状態から開始し、プロセッサ122は、LED148を発光させるように命令することができる。次に、所定の時間量T1の後に、LED148のすぐ隣のLED146を発光させることができ、よって、LED148および146だけを発光させることができる。(代替的な選択肢として、LED140および142の両方を初期ステップとして発光させることができる)。次に、再度所定の時間量T1の後に、LED148をオフにしながら、LED144を発光させることができ、よって、LED146および144だけを発光させることができる。再度所定の時間量T1の後に、LED146をオフにしながら、LED142を発光させることができ、よって、LED144および142だけを発光させることができる。最後に、所定の時間量T1の後に、LED144をオフにしながら、LED140を発光させることができ、よって、LED142および140だけを発光させることができる。上記の説明に類似して、第2の所定の時間量T2の後に、LEDの全てをオフにすることができ、次いで、第3の所定の時間量T3の後に、第1の端部112に最も近い2つのLED142、140だけを発光させ、残りを所定の時間量T4にわたって発光させることができる。下記の表6は、時間間隔、およびロックシーケンスの各段階に対してどのLEDを発光させることができるかを示す。LED110の直線配列を使用した、アンロック位置からロック位置へのラッチ102の運動を視覚的に通信するための、指向性発光パターンの他の実施形態は、当業者にとって明らかになり得る。
表6:代替的なアンロックシーケンス−アンロック運動のLEDシーケンス
Figure 0006870895
時間シーケンスの例示的な一実施形態を以下で説明する。所定の時間T0は、プロセッサがラッチ102をロック位置に移動させるための信号を認証した後の、第1のLEDを発光させる前の時間量とすることができる。T0は、約150ms、または100ms〜200msの範囲とすることができる。所定の時間間隔T1は、複数のLED110が連続して発光するような運動に見せるように、時間間隔T0、T2、T3、およびT4よりも少なくすることができる。例えば、T1は、約100ms、または50ms〜150msの範囲とすることができる。T2は、LEDの全てを順番に発光させた後に、LEDの全てを発光させたままにする時間であり、時間間隔T1よりも大きくすることができる。例えば、T2は、約300ms、または200ms〜400msの範囲とすることができる。T3は、追加的な信号が、ドアジャム12に最も近い2つのLED142、140を発光させて、ラッチ102がドアジャム12に向かってロック位置に移動したという別の指示を与えるまで、LEDを順番に発光させた後に、オフしたままにする時間である。時間間隔T3は、T0、T1、およびT2よりも大きくすることができ、約1400ms、または800ms〜2000msの範囲とすることができる。最後に、T4は、LED142、140を発光させたままにする時間である。T4は、ラッチがロック位置へ移動した旨の最も長い視覚的キューをユーザに与えるために、T1、T2、およびT3よりも大きくすることができる。T4は、約2000ms、または1500ms〜3000msの範囲とすることができる。時間間隔T4の後に、LED110は、デッドボルトロックアセンブリ100のユーザとの次の相互作用までオフしたままにする。
複数のLED110によって提供される視覚的通信に加えて、または任意選択で、デッドボルトロックアセンブリ100はまた、ユーザへの可聴フィードバックも提供することができる。この可聴フィードバックは、ロックモーションを通信するときと、アンロックモーションを通信するときとで異なり得る。例えば、デッドボルトロックアセンブリ100は、ラッチ102がアンロック位置からロック位置に移動したことを通信するための単一の可聴音もしくは「ビープ音」、またはラッチ102がロック位置からアンロック位置に移動したことを通信するための2つの可聴音もしくは「ビープ音」を生成することができる。別の選択肢として、複数のLED110は、アンロック位置からロック位置へのラッチ102の運動を示すための、またはロック位置からアンロック位置へのラッチ102の運動のための視覚的フィードバックを示すために、異なる色で点灯させることができる。例えば、複数のLED110は、アンロック位置からロック位置へのラッチ102の運動を視覚的に通信するときには「琥珀」色で発光させることができ、複数のLED110は、ロック位置からアンロック位置へのラッチ102の運動を視覚的に通信するときに「緑」色に発光させることができる。
低バッテリのデッドボルトアセンブリ
ラッチ102運動方向を通信することに加えて、複数のLEDはまた、ユーザに他の情報も通信することができる。例えば、プロセッサ122は、デッドボルトロックアセンブリ100内の電源124の電力レベルが所定の閾値レベル未満であるかどうかを判定することができる。プロセッサ122が、電源124の電力レベルが低いと判定した場合、プロセッサ122は、最も中央に位置付けられた一群のLED110などの、複数のLED110に、低電力シーケンスかつ特定のパターンで所定の時間T5にわたって発光するように命令することができる。例えば、図6に示される例示的な実施形態において、3つの中央のLED142、144、146を所定の時間T5にわたって発光させて、バッテリ124が少なく速やかに交換する必要があることをユーザに通信することができる。所定の時間T5は、約3000ms、または2000ms〜4000msの範囲とすることができる。
低バッテリのフォブ
他の情報をユーザに視覚的に通信する別の例として、センサ120によって受信される信号の範囲を、キーフォブまたは無線装置20内のバッテリ残量とすることができる。プロセッサ122は、キーフォブの電力レベルが所定の閾値限界よりも低くなったときを判定し、次いで、キーフォブの電力レベルが所定の限度未満であると判断した時点で、複数のLED110のうちの最外に位置付けられた個々のLEDを所定の時間T6にわたって発光させるように命令することができる。例えば、図7に示される例示的な実施形態では、2つの外側のLED140、148を所定の時間T6にわたって発光させて、キーフォブ内のバッテリが少なく速やかに交換する必要があることをユーザに通信することができる。時間T6は、約3000ms、または2000ms〜4000msの範囲とすることができる。
最も中央に位置付けられた、または最内の一群の直線配列のLED110を発光させる、ユーザへの視覚的フィードバックを提供することによって、デッドボルトアセンブリ100の視覚的通信は、デッドボルトアセンブリ100内部のバッテリ124が少ないことをユーザに示唆することができ、ユーザが種々の発光パターンを記憶すること、またはマニュアルを参照することの困難さと比較して、ユーザが問題に対応することをより容易にする。類似的に、直線配列の最外のLEDを発光させることによりユーザに視覚的通信することによって、デッドボルトアセンブリ100の視覚的通信は、デッドボルトアセンブリ100の外側にあるキーフォブのバッテリが少なくなり得ることをユーザに示唆することができ、種々の発光パターンを記憶すること、またはマニュアルを参照することの困難さと比較して、ユーザが問題に対応することをより容易にする。
別の選択肢として、複数のLED110は、低バッテリ情報を通信するときに、ロックおよびアンロックモーションに関する視覚的フィードバックを示すときと異なる色で点灯させることができる。例えば、低バッテリ情報を通信するときに、複数のLED110を「赤」色に点灯させることができる。
電力投入モード
他の情報をユーザに通信する別の例として、システム100の電力投入モードまたは起動モード中に、図8に示されるように、プロセッサ122は、複数のLED110の全てに、各周期が所定の時間T7持続するように、かつ各周期中にLEDを異なる色で点灯させるように、周期的に発光するように命令することができる。複数のLED110を第1の色で発光させ、所定の時間T7の後に、第1の色から第2の色に変化させ、次いで、別の所定の時間T7の後に、第2の色から第3の色に変化させることができる。この周期は、最大で7周期にわたって繰り返すことができ、複数のLED110は、周期ごとに異なる色である。例えば、例示的な実施形態において、複数のLED110を全て点灯させ、「白」から、次いで「琥珀」、次いで「赤」、次いで「紫紅」、次いで「青」、次いで「緑」、次いで「白」に戻す周期とすることができ、複数のLEDは、各周期中に所定の時間T7にわたって発光したままである。所定の時間T7は、色ごとに約350ms、または色ごとに250ms〜450msの範囲とすることができる。
電源投入モード中に、全ての色を通してLEDの全てを順番に、かつ周期的に発光させる、視覚的フィードバックをユーザに提供することによって、ユーザへの視覚的通信は、LEDの全てが適切に機能している旨のユーザへの明白な視覚的フィードバックを与える。
図1および図4A〜図8は、1つの所望の審美的な外観を有する外部アセンブリ104を表しているが、外部アセンブリ104は、任意の所望の審美的な外観を達成するために、任意の所望の形状および/または構成を有することができることに留意されたい。例えば、図9A〜9Bは、外部アセンブリ104の代替的な形状を示す。加えて、外部アセンブリ104のフェースプレート106の外観は、LEDストリップ110およびキー溝108の代替的なサイズ、形状、および/または相対的位置が挙げられるが、これらに限定されない、代替的な形状および構成も有することができる。故に、外部アセンブリ104は、本開示に示される形状に限定されない。
種々の実施形態を説明してきたが、当業者には、特許請求の範囲の範囲内であるさらに多くの実施形態および実装形態が可能であることが明らかになるであろう。上記で説明した種々の寸法または時間の範囲は、単に例示的なものであり、必要に応じて変更することができる。故に、当業者には、特許請求の範囲の範囲内であるさらに多くの実施形態および実装形態が可能であることが明らかになるであろう。したがって、説明される実施形態は、特許請求の範囲を理解する際に支援するために提供されているに過ぎず、特許請求の範囲の範囲を限定するものではない。

Claims (20)

  1. デッドボルトロックアセンブリであって、
    前記デッドボルトロックアセンブリが係合される、ドアをロックおよびアンロックするためのラッチと、
    前記ラッチと通信している外部アセンブリであって、前記外部アセンブリに位置付けられた直線配列に整列させた複数のLEDを備え、前記直線配列が、ドアジャムから最も遠い第1の端部と、前記ドアジャムに最も近い第2の端部と、を有する、外部アセンブリと、
    を備え、
    前記複数のLEDは、少なくとも3つのLEDを含み、前記ラッチがロック位置またはアンロック位置のいずれかに移動するときに、前記ラッチの移動方向と同じ方向に順次移動して発光する、
    デッドボルトロックアセンブリ。
  2. 前記複数のLEDが、均等に離間されており、前記複数のLEDが、水平直線配列に配設され、かつ前記ラッチと実質的に平行に配向され、
    前記外部アセンブリが、キー溝をさらに含む、請求項1に記載のデッドボルトロックアセンブリ。
  3. 前記複数のLEDが、5つのLEDを備え、第1のLEDが、前記第1の端部の最も近くに位置付けられ、第2のLEDが、前記第2の端部に向かって前記第1のLEDの隣に位置付けられ、第3のLEDが、前記水平直線配列の中央に前記第2のLEDの隣に位置付けられ、第4のLEDが、前記第3のLEDの隣にあり、第5のLEDが、前記第2の端部の最も近くにある、請求項2に記載のデッドボルトロックアセンブリ。
  4. プロセッサであって、電源および前記複数のLEDに接続されている、プロセッサと、
    コンピュータ可読命令を記憶している非一時的なコンピュータ可読媒体と、
    をさらに備え、前記命令が、前記プロセッサによって実行されたときに、前記プロセッサに、少なくとも、
    無線装置からの信号を認証して、前記ラッチを前記ロック位置または前記アンロック位置に移動させることと、
    前記信号が前記ラッチを前記ロック位置に移動させるためのものであるときに、ロックシーケンスで前記複数のLEDを発光させるように命令することと、
    前記信号が前記ラッチを前記アンロック位置に移動させるためのものであるときに、アンロックシーケンスで前記複数のLEDを発光させるように命令することと、
    を行わせ、前記ロックシーケンスが、前記アンロックシーケンスと異なる、請求項1に記載のデッドボルトロックアセンブリ。
  5. 前記ロックシーケンスは、LED発光シーケンスが前記ドアジャムに向かって移動するように、前記アンロック位置から前記ロック位置への前記ラッチの運動と同じ方向に移動する順序で前記複数のLEDを発光させることを含む、請求項4に記載のデッドボルトロックアセンブリ。
  6. 前記ロックシーケンスが、前記複数のLEDを発光させることを含み、前記第1の端部に最も近い第1のLEDを最初に発光させることから開始し、次いで、前記複数のLEDの全てを発光させるまで、所定の時間T1の後に、残りの各LEDを、前記第1のLEDのすぐ隣にあるLEDから開始して個々に、かつ順番に発光させる、請求項5に記載のデッドボルトロックアセンブリ。
  7. 前記ロックシーケンスが、所定の時間T2待機した時点で、前記複数のLEDの全てをオフにするように命令することと、所定の時間T3待機した時点で、前記直線配列の前記第2の端部に最も近い第1および第2のLEDを発光させるように命令することと、をさらに含む、請求項6に記載のデッドボルトロックアセンブリ。
  8. 前記アンロックシーケンスは、LED発光シーケンスが前記ドアジャムから離れて移動するように、前記ロック位置から前記アンロック位置への前記ラッチの運動と同じ方向に移動するパターンで前記LEDを順番に発光させることを含む、請求項4に記載のデッドボルトロックアセンブリ。
  9. 前記アンロックシーケンスが、前記複数のLEDを発光させることを含み、前記第2の端部に最も近い第1のLEDを最初に発光させることから開始し、次いで、前記複数のLEDの全てを発光させるまで、所定の時間T1の後に、残りの各LEDを個々に、かつ順番に発光させる、請求項8に記載のデッドボルトロックアセンブリ。
  10. 前記アンロックシーケンスが、所定の時間T2待機した時点で、前記複数のLEDの全てをオフにするように命令することと、所定の時間T3待機した時点で、前記直線配列の第1の端部に最も近い第1および第2のLEDを発光させるように命令することと、をさらに含む、請求項9に記載のデッドボルトロックアセンブリ。
  11. プロセッサであって、電源および前記複数のLEDに接続されている、プロセッサと、
    コンピュータ可読命令を記憶している非一時的なコンピュータ可読媒体と、
    をさらに備え、前記命令が、前記プロセッサによって実行されたときに、前記プロセッサに、少なくとも、
    前記電源の電力レベルが所定の閾値限界未満であるときを判定することと、
    前記電源の前記電力レベルが所定の前記閾値限界未満であると判定した時点で、前記複数のLEDを低電力シーケンスで発光させるように命令することであって、前記低電力シーケンスが、前記複数のLEDを発光させることを含み、最も中央に位置付けられたLEDを発光させ、かつ残りを所定の時間Tにわたって発光させる、命令することと、
    を行わせる、請求項1に記載のデッドボルトロックアセンブリ。
  12. プロセッサであって、電源および前記複数のLEDに接続されている、プロセッサと、
    コンピュータ可読命令を記憶している非一時的なコンピュータ可読媒体と、
    をさらに備え、前記命令が、前記プロセッサによって実行されたときに、前記プロセッサに、少なくとも、
    キーフォブの電力レベルが所定の閾値限界未満であるときを判定することと、
    前記キーフォブの前記電力レベルが所定の閾値限界未満であると判定した時点で、最外に位置付けられたLEDを発光させ、かつ残りを所定の時間Tにわたって発光させるように命令することと、
    を行わせる、請求項1に記載のデッドボルトロックアセンブリ。
  13. プロセッサであって、電源および前記複数のLEDに接続されている、プロセッサと、
    コンピュータ可読命令を記憶している非一時的なコンピュータ可読媒体と、
    をさらに備え、前記命令が、前記プロセッサによって実行されたときに、前記プロセッサに、少なくとも、
    電力投入段階中に、前記複数のLEDの全てを第1の色で発光させるように命令することと、
    所定の時間Tの後に、前記複数のLEDの全てを発光させ、かつ前記第1の色から、前記第1の色と異なる第2の色に変化させるように命令することと、
    別の所定の時間Tの後に、前記複数のLEDの全てを発光させ、かつ前記第2の色から、前記第1の色および前記第2の色と異なる第3の色に変化させるように命令することと、
    を行わせる、請求項1に記載のデッドボルトロックアセンブリ。
  14. デッドボルトロックアセンブリであって、
    前記デッドボルトロックアセンブリが係合される、ドアをロックおよびアンロックするためのラッチと、
    フェースプレートと、キー溝と、前記フェースプレート上に位置付けられた水平直線配列に整列された複数のLEDと、を備える、前記ラッチと通信している外部アセンブリであって、前記水平直線配列が、ドアジャムから最も遠い第1の端部と、前記ドアジャムに最も近い第2の端部と、を有前記複数のLEDは、少なくとも3つのLEDを含み、前記ラッチがロック位置またはアンロック位置のいずれかに移動するときに、前記ラッチの移動方向と同じ方向に順次移動して発光する、外部アセンブリと、
    プロセッサであって、電源および前記複数のLEDに接続されている、プロセッサと、
    コンピュータ可読命令を記憶している非一時的なコンピュータ可読媒体と、
    を備え、前記命令が、前記プロセッサによって実行されたときに、前記プロセッサに、少なくとも、
    無線装置からの信号を認証して、前記ラッチを前記ロック位置または前記アンロック位置に移動させることと、
    前記信号が前記ラッチを前記ロック位置に移動させるためのものであるときに、ロックシーケンスで前記複数のLEDを発光させるように命令することであって、前記ロックシーケンスが、前記複数のLEDを発光させることを含み、前記第1の端部に最も近い第1のLEDを最初に発光させることから開始し、次いで、前記複数のLEDの全てを発光させるまで、所定の時間T1の後に、残りの各LEDを、前記第1のLEDのすぐ隣にあるLEDから開始して個々に、かつ順番に発光させる、命令することと、
    前記信号が前記ラッチを前記アンロック位置に移動させるためのものであるときに、アンロックシーケンスで前記複数のLEDを発光させるように命令することであって、前記アンロックシーケンスが、前記複数のLEDを発光させることを含み、前記第2の端部に最も近い第1のLEDを最初に発光させることから開始し、次いで、前記複数のLEDの全てを発光させるまで、前記所定の時間T1の後に、残りの各LEDを個々に、かつ順番に発光させる、命令することと、
    を行わせる、デッドボルトロックアセンブリ。
  15. 前記ロックシーケンスが、所定の時間T2待機した時点で、前記複数のLEDの全てをオフにするように命令することと、所定の時間T3待機した時点で、前記水平直線配列の前記第2の端部に最も近い第1および第2のLEDを発光させるように命令することと、をさらに含む、請求項14に記載のデッドボルトロックアセンブリ。
  16. 前記アンロックシーケンスが、所定の時間T2待機した時点で、前記複数のLEDの全てをオフにするように命令することと、所定の時間T3待機した時点で、前記水平直線配列の第1の端部に最も近い第1および第2のLEDを発光させるように命令することと、をさらに含む、請求項15に記載のデッドボルトロックアセンブリ。
  17. 前記複数のLEDが、5つのLEDを備え、第1のLEDが、前記第1の端部の最も近くに位置付けられ、第2のLEDが、前記第2の端部に向かって前記第1のLEDの隣に位置付けられ、第3のLEDが、前記水平直線配列の中央に前記第2のLEDの隣に位置付けられ、第4のLEDが、前記第3のLEDの隣にあり、第5のLEDが、前記第2の端部の最も近くにある、請求項14に記載のデッドボルトロックアセンブリ。
  18. デッドボルトロックアセンブリであって、
    前記デッドボルトロックアセンブリが係合される、ドアをロックおよびアンロックするためのラッチと、
    フェースプレートと、キー溝と、前記フェースプレート上に位置付けられた直線配列に整列された複数のLEDと、を含むラッチと通信している外部アセンブリであって、前記直線配列が、ドアジャムから最も遠い第1の端部と、前記ドアジャムに最も近い第2の端部と、を有前記複数のLEDは、少なくとも3つのLEDを含み、前記ラッチがロック位置またはアンロック位置のいずれかに移動するときに、前記ラッチの移動方向と同じ方向に順次移動して発光する、外部アセンブリと、
    プロセッサであって、電源および前記複数のLEDに接続されている、プロセッサと、
    コンピュータ可読命令を記憶している非一時的なコンピュータ可読媒体と、
    を備え、前記命令が、前記プロセッサによって実行されたときに、前記プロセッサに、少なくとも、
    無線装置からの信号を認証して、前記ラッチを前記ロック位置または前記アンロック位置に移動させることと、
    前記信号が前記ラッチを前記ロック位置に移動させるためのものであるときに、ロックシーケンスで前記複数のLEDを発光させるように命令することと、
    前記信号が前記ラッチを前記アンロック位置に移動させるためのものであるときに、アンロックシーケンスで前記複数のLEDを発光させるように命令することであって、前記ロックシーケンスが、前記アンロックシーケンスと異なる、命令することと、
    前記電源の電力レベルが所定の閾値限界未満であるときを判定し、前記電源の前記電力レベルが所定の前記閾値限界未満であると判定した時点で、前記複数のLEDを低電力シーケンスで発光させるように命令することであって、前記低電力シーケンスが、前記ロックシーケンスおよびアンロックシーケンスと異なる、命令することと、
    を行わせる、デッドボルトロックアセンブリ。
  19. 前記低電力シーケンスが、前記複数のLEDを発光させることを含み、最も中央に位置付けられたLEDを発光させ、かつ残りを所定の時間Tにわたって発光させる、請求項18に記載のデッドボルトロックアセンブリ。
  20. 前記ロックシーケンスが、前記複数のLEDを発光させることを含み、前記第1の端部に最も近い第1のLEDを最初に発光させることから開始し、次いで、前記複数のLEDの全てを発光させるまで、所定の時間T1の後に、残りの各LEDを、前記第1のLEDのすぐ隣にあるLEDから開始して個々に、かつ順番に発光させ、前記アンロックシーケンスが、前記複数のLEDを発光させることを含み、前記第2の端部に最も近い第1のLEDを最初に発光させることから開始し、次いで、前記複数のLEDの全てを発光させるまで、前記所定の時間T1の後に、残りの各LEDを個々に、かつ順番に発光させる、請求項18に記載のデッドボルトロックアセンブリ。
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