KR101748660B1 - 광량 보상 기능을 구비한 led 모듈의 제어 장치 및 이를 포함하는 조명 시스템 - Google Patents
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Abstract
본 발명의 일 실시 형태에 따른 광량 보상 기능을 구비한 LED 모듈의 제어 장치는 LED 모듈로부터 조사되는 광량을 측정하는 광량 측정 센서와, 측정된 광량과 기 설정된 광량간의 오차를 보상하기 위한 보상된 광량 신호를 생성하는 보상 신호 생성부와, 보상된 광량 신호에 따른 펄스폭 변조 신호를 LED 드라이버에 인가함으로써, LED 모듈로부터 균일한 밝기를 가지는 광이 조사되도록 하는 펄스폭 변조 신호 생성부와, 기 설정된 광량을 엔코더 볼륨 및 외부 서버 중 어느 하나로부터 입력받기 위한 전환 스위치를 포함하며, 보상 신호 생성부는, 현재 측정된 광량과 이전 단계에서 측정한 광량간의 오차를 기 설정된 광량에 가산함으로써, 보상된 광량 신호를 생성하며, 펄스폭 변조 신호 생성부는, 기설정된 주파수로 동작하는 기준파와 보상된 광량 신호를 비교함으로써, 펄스폭 변조 신호를 생성하는 비교기를 포함하며, 광량 측정 센서는, 포토 다이오드와, 포토 다이오드를 흐르는 전류에 의한 변환 전압을 증폭하는 증폭기와 증폭기에 의해 증폭된 변환 전압을 디지털값으로 변환하는 A/D 컨버터를 포함할 수 있다.
Description
본 출원은, 광량 보상 기능을 구비한 LED 모듈의 제어 장치 및 이를 포함하는 조명 시스템에 관한 것이다.
디스플레이나 경관 조명 등에 사용되는 발광 다이오드(Light Emitting Diode, LED)는 UV(Ultra Violet) LED를 포함하여 반도체 물질에 전류를 흘려 빛을 발산하는 광반도체 소자로, 반도체의 P-N접합 구조를 이용하여 P형 반도체 부분에‘+전압’을 걸어 전자를 빼어내 정공(hole)을 만들고, n형 반도체 부분에는‘-극’을 걸어 전자를 주입시키면 이들이 확산되어 접합 면에서 결합할 때 빛을 내는 소자이다.
이런 LED는 일반 램프 등의 광원에 비해 에너지 절감 효과가 뛰어나고 반영구적으로 사용할 수 있어 차세대 광원으로 인식되고 있다. LED를 이용한 응용 시장이 산업 전반으로 확산하여 본격적인 LED 시대에 접어들었다.
LED의 제어는 통상 전압 제어와 전류 제어로 구분되며, 전압 제어의 경우 LED 모듈에 일정한 전압을 인가하는 방식이며, 전류 제어는 LED 모듈에 일정한 전류를 인가하는 방식이다.
반도체는 도체 상태에서 전류가 흐르게 되면 내부 저항으로 인해 발열이 시작된다. 흐르는 전류가 많을수록 발열이 많이 되는데 발열량과 비례적으로 내부저항이 감소하게 된다. 옴의 법칙(Ohm’s law)에 따라 전압이 고정되고, 저항이 작아 진다면 전류는 증가하게 된다. 열적 평형 상태가 되는 시점까지 저항 감소와 전류증가가 계속 이루어진다. 따라서, 전압 제어 방식은 전류를 제한하지 못해 열로 인한 LED 소자의 소손을 막아내지는 못한다.
반면 전류 제어 방식은 이러한 전류를 제한함으로써 열로 인한 손실을 최대한 막아 줄 수 있다. 하지만, 전류 제어 방식, 또한 LED 소자의 열로 인한 광량 손실이 불가피한 문제점이 있다.
관련 기술로는, 예를 들면, 한국공개특허 제2007-0049735호(“발광 다이오드 정전류 펄스폭 변조 구동 회로”, 공개일: 2007년 05월 14일)이 있다.
본 발명의 일 실시 형태에 의하면, 열로 인한 LED 소자의 광량 손실을 저감하여 LED 모듈로부터 항상 균일한 밝기를 가지는 광이 조사되도록 할 수 있는 광량 보상 기능을 구비한 LED 모듈의 제어 장치 및 이를 포함하는 조명 시스템을 제공한다.
본 발명의 일 실시 형태에 의하면, LED 드라이버를 포함하는 LED 조명 제어 장치에 있어서, LED 모듈로부터 조사되는 광량을 측정하는 광량 측정 센서; 상기 측정된 광량과 기 설정된 광량간의 오차를 보상하기 위한 보상된 광량 신호를 생성하는 보상 신호 생성부; 상기 보상된 광량 신호에 따른 펄스폭 변조 신호를 상기 LED 드라이버에 인가함으로써, 상기 LED 모듈로부터 균일한 밝기를 가지는 광이 조사되도록 하는 펄스폭 변조 신호 생성부; 및 상기 기 설정된 광량을 엔코더 볼륨 및 외부 서버 중 어느 하나로부터 입력받기 위한 전환 스위치를 포함하며, 상기 보상 신호 생성부는, 현재 측정된 광량과 이전 단계에서 측정한 광량간의 오차를 상기 기 설정된 광량에 가산함으로써, 상기 보상된 광량 신호를 생성하며, 상기 펄스폭 변조 신호 생성부는, 기설정된 주파수로 동작하는 기준파와 상기 보상된 광량 신호를 비교함으로써, 상기 펄스폭 변조 신호를 생성하는 비교기를 포함하며, 상기 광량 측정 센서는, 포토 다이오드와, 상기 포토 다이오드를 흐르는 전류에 의한 변환 전압을 증폭하는 증폭기와 상기 증폭기에 의해 증폭된 변환 전압을 디지털값으로 변환하는 A/D 컨버터를 포함하는 LED 모듈의 제어 장치가 제공된다.
본 발명의 다른 실시 형태에 의하면, LED 모듈; 입력된 교류 전원을 직류 전원으로 변환하는 AC/DC 컨버터; 상기 변환된 직류 전원을 입력받아 상기 LED 모듈을 제어하는 LED 드라이버; 및 상기 LED 모듈로부터 균일한 밝기를 가지는 광이 조사되도록 상기 LED 드라이버를 제어하는 LED 모듈의 제어 장치를 포함하며, 상기 LED 모듈의 제어 장치는, 상기 LED 모듈로부터 조사되는 광량을 측정하는 광량 측정 센서와, 상기 측정된 광량과 기 설정된 광량간의 오차를 보상하기 위한 보상된 광량 신호를 생성하는 보상 신호 생성부와, 상기 보상된 광량 신호에 따른 펄스폭 변조 신호를 상기 LED 드라이버에 인가함으로써, 상기 LED 모듈로부터 균일한 밝기를 가지는 광이 조사되도록 하는 펄스폭 변조 신호 생성부와 상기 기 설정된 광량을 엔코더 볼륨 및 외부 서버 중 어느 하나로부터 입력받기 위한 전환 스위치를 포함하고, 상기 보상 신호 생성부는, 현재 측정된 광량과 이전 단계에서 측정한 광량간의 오차를 상기 기 설정된 광량에 가산함으로써, 상기 보상된 광량 신호를 생성하며, 상기 펄스폭 변조 신호 생성부는, 기설정된 주파수로 동작하는 기준파와 상기 보상된 광량 신호를 비교함으로써, 상기 펄스폭 변조 신호를 생성하는 비교기를 포함하며, 상기 광량 측정 센서는, 포토 다이오드와, 상기 포토 다이오드를 흐르는 전류에 의한 변환 전압을 증폭하는 증폭기와 상기 증폭기에 의해 증폭된 변환 전압을 디지털값으로 변환하는 A/D 컨버터를 포함하는 조명 시스템이 제공된다.
본 발명의 일 실시 형태에 의하면, LED 모듈로부터 조사되는 광량을 측정하고, 측정된 광량과 기 설정된 광량간의 오차를 보상하도록 펄스폭 변조 신호를 LED 드라이버에 인가함으로써, 열로 인한 LED 소자의 광량 손실을 저감하여 LED 모듈로부터 균일한 밝기를 가지는 광이 조사되도록 할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시 형태에 따른 광량 보상 기능을 구비한 LED 모듈의 제어 장치 및 이를 포함하는 조명 시스템의 전체 구성도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시 형태에 따른 LED 모듈의 제어 장치의 주요부의 파형도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시 형태에 따른 광량 감지 센서의 구성도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시 형태에 따른 온도 측정 센서의 구성도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시 형태에 따른 광량 보상 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시 형태에 따른 LED 모듈의 제어 장치의 주요부의 파형도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시 형태에 따른 광량 감지 센서의 구성도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시 형태에 따른 온도 측정 센서의 구성도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시 형태에 따른 광량 보상 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시형태를 설명한다. 그러나 본 발명의 실시형태는 여러 가지의 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 이하 설명하는 실시형태로만 한정되는 것은 아니다. 도면에서의 요소들의 형상 및 크기 등은 보다 명확한 설명을 위해 과장될 수 있으며, 도면상의 동일한 부호로 표시되는 요소는 동일한 요소이다.
도 1은 본 발명의 일 실시 형태에 따른 광량 보상 기능을 구비한 LED 모듈의 제어 장치 및 이를 포함하는 조명 시스템의 전체 구성도이다. 한편, 도 2는 본 발명의 일 실시 형태에 따른 LED 모듈의 제어 장치의 주요부의 파형도이다. 그리고 도 3은 본 발명의 일 실시 형태에 따른 광량 감지 센서의 구성도이며, 도 4는 본 발명의 일 실시 형태에 따른 온도 측정 센서의 구성도이다.
우선, 도 1에 도시된 바와 같이, 조명 시스템은 교류 전원(AC, 10)을 직류 전원으로 변환하는 AC/DC 컨버터(20)와, AC/DC 컨버터(20)에 의해 변환된 직류 전원을 입력받아 LED 모듈(40)을 제어하는 LED 드라이버(30)와, LED 모듈(40)로부터 균일한 밝기를 가지는 광이 조사되도록 LED 드라이버(30)를 제어하는 LED 모듈의 제어 장치로 구성된다. 상술한 LED 드라이버(30)는 PWM(Pulse Width Modulation) 방식으로 LED 모듈(40)을 전류 제어하기 위한 것으로, 예컨대 DC/DC 컨버터를 포함하는 장치일 수 있으며, LED 모듈(40)은 직렬 연결된 다수의 LED 소자를 포함할 수 있다.
한편, LED 모듈의 제어 장치는, 광량 측정 센서(110), 온도 측정 센서(120), 메인 제어부(200), 조작 패널(130), 전환 스위치(140)로 구성될 수 있으며, 메인 제어부(200)는 펄스폭 변조 신호 생성부(211)와 출력 감지 동작부(212)를 포함하는 제1 모듈(210)과, 보상 신호 생성부(221)와 온도 감지 동작부(222)를 포함하는 제2 모듈(220), 기준파 발생부(230) 및 기준 전압 발생부(240)를 포함할 수 있다.
이하, LED 모듈의 제어 장치의 구체적인 구성에 대하여 상세하게 설명한다.
우선, 광량 측정 센서(110)는, LED 모듈(40)의 광량을 측정할 수 있다. 광량 측정 센서(110)에서 측정된 광량(110a)은 보상 신호 생성부(221)로 전달될 수 있다.
구체적으로, 광량 측정 센서(110)의 회로를 보면, 도 3에 도시된 바와 같이, 포토다이오드(PD)의 애노드가 접지(GND)에 연결되며, 캐소드는 트랜스 임피던스 저항(RT)을 통해 기준 전압(VCC)에 연결된 형태로 구성될 수 있다.
외부로부터 광이 조사되면, 기준 전원(VCC)으로부터 포토 다이오드(PD)로 흐르는 전류(Iin)에 의해 변환 전압(V1)이 생성되며, 생성된 변환 전압(V1)은 증폭기(111)를 통해 증폭된 후 A/D 컨버터(112)에 의해 디지털 값으로 변환될 수 있다.
상술한 광량 측정 센서(110)의 회로는 일 예시에 불과하며, 광량을 측정하기 위한 다른 다양한 형태의 회로가 적용될 수 있음은 당업자에게 자명할 것이다.
다음, 온도 측정 센서(120)는, LED 모듈(40)의 온도를 측정할 수 있다. 온도 측정 센서(120)에서 측정된 LED 모듈(40)의 온도는 온도 감지 동작부(222)로 전달될 수 있다.
구체적으로, 온도 측정 센서(120)의 회로를 보면, 도 4에 도시된 바와 같이, 전원(Vled)에 연결된 고정 저항(R1)과 고정 저항(R1)에 직렬 연결된 저항(R1)으로 구성되며, 여기서, 전원(Vled)은 LED 드라이버(30)의 출력 전압, 저항(R1)은 LED 모듈(40)내의 LED 소자의 저항값이다. LED 소자가 온도에 따라 가변되는 특성을 고려하여 가변저항으로 표기하였다. LED 모듈(40)의 온도 변화에 따라 저항(R2)의 저항값은 가변되며, 가변되는 저항(R2)의 저항값에 따른 전압(V2)은 A/D 컨버터(121)에 의해 디지털 값으로 변환될 수 있다. 상술한 온도 측정 센서(120)의 회로는 일 예시에 불과하며, 광량을 측정하기 위한 다른 다양한 형태의 회로가 적용될 수 있음은 당업자에게 자명할 것이다.
메인 제어부(200)는, LED 모듈(40)로부터 균일한 밝기를 가지는 광이 조사되도록 LED 드라이버(30)를 제어할 수 있다.
구체적으로, 보상 신호 생성부(221)는, 광량 측정 센서(110)에서 측정한 광량(110a)과 광량 신호 생성부(132)에서 전달받은 기 설정된 광량(142a)간의 오차를 보상하기 위한 보상된 광량 신호(221a)를 생성할 수 있다. 보상된 광량 신호(221a)는 펄스폭 변조 신호 생성부(211)로 전달될 수 있다.
여기서, 보상된 광량 신호(221a)는 하기의 수학식 1과 같은 방식으로 생성될 수 있다.
[수학식 1]
Vfb_light = Vlight_la - Vlight_st
여기서, Vfb_light는 광량차, Vlight_la는 현재 측정된 광량, Vlight_st는 이전 단계에서 측정된 광량이다.
[수학식 2]
Vfb_light = Vfb_current + Vfb_light
여기서, Vfb_light는 보상된 광량 신호(221a), Vfb_current는 광량 신호 생성부(132)에서 전달받은 기 설정된 광량(142a), Vfb_light는 상기 수학식 1에서 연산된 광량차이다.
즉, 보상된 광량 신호(221a)는 광량 신호 생성부(132)에서 전달받은 기 설정된 광량(142a)에 광량차(Vfb_light)를 가산하는 방식으로 구할 수 있다. 상술한 방식은 일 예시에 불과하며, 당업자의 필요에 따라 다양한 형태로 변형 실시될 수 있음은 물론이다.
한편, 온도 감지 동작부(222)는, 온도 측정 센서(120)에서 측정된 온도(120a)가 기 설정된 온도 이상인 경우 오프 신호(222a)를 LED 드라이버(30)에 인가할 수 있다. 이는 온도에 기초하여 LED 모듈(40)의 상태를 판단하고, LED 모듈(40)이 과열 상태인 경우 LED 드라이버(30)의 출력을 오프시킴으로써, LED 모듈(40)을 보호하기 위함이다. 오프 신호(222a)는, 일 예로 로직 하이(H) 신호 또는 로우(L) 신호일 수 있으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.
펄스폭 변조 신호 생성부(211)는, 보상된 광량 신호(142a)에 따른 펄스폭 변조 신호(211a)를 LED 드라이버(30)에 인가함으로써, LED 모듈(40)로부터 균일한 밝기를 가지는 광이 조사되도록 할 수 있다. 펄스폭 변조 신호 생성부(211)는 일종의 비교기일 수 있다.
구체적으로, 기준파 발생부(230)는 기 설정된 주파수로 동작하는 기준파(예를 들면, 삼각파, 톱니파 등)를 발생시킬 수 있으며, 펄스폭 변조 신호 생성부(211)는 기준파 발생부(230)에서 제공된 기준파(230a)와 보상된 광량 신호(221a)를 비교함으로써, 펄스폭 변조 신호(211a)를 생성하고, 생성된 펄스폭 변조 신호(211a)를 LED 드라이버(30)에 인가할 수 있다.
도 2는 이러한 본 발명의 일 실시 형태에 따른 LED 모듈의 제어 장치의 주요부의 파형도가 도시되어 있다.
구체적으로, 도 2에 도시된 바와 같이, LED 모듈(40)의 제어 장치의 동작 전에는 기 설정된 광량(142a)과 기준파 발생부(230)에서 제공되는 기준파(230a)가 비교된 후 펄스폭 변조 신호(A)가 LED 드라이버(30)로 입력된다.
이후 LED 모듈(40)의 제어 장치가 동작되면 광량 측정 센서(110)에서 측정된 광량(110a)에 기초하여 기 설정된 광량(142a)을 보상한 보상된 광량 신호(221a)가 기준파(230a)와 비교됨으로써, 새로운 펄스폭 변조 신호(211a)가 LED 드라이버(30)로 입력되며, 이에 따라 LED 모듈(40)로부터 균일한 밝기를 가지는 광이 조사될 수 있다.
한편, 출력 감지 동작부(212)는, LED 드라이버(30)로부터 전달된 출력 감지 신호가 기준 전압 발생부(240)에서 제공하는 기 설정된 기준 전압보다 작을 경우 오프 신호(212a)를 LED 드라이버(30)에 인가할 수 있다. 이러한 출력 감지 동작부(212)는 비교기로 구성될 수 있다. 오프 신호(212a)는, 일 예로 로직 하이(H) 신호 또는 로우(L) 신호일 수 있으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.
즉, LED 드라이버(30)에서 출력되는 출력 전압이 정상인 경우 일정 전압 이상을 유지하게 되나, LED 드라이버(30)의 오동작이나 고장의 경우에는 출력 전압이 일정 전압 이하로 떨어지게 되므로, 이 경우 오프 신호를 LED 드라이버(30)에 인가함으로써, LED 드라이버(30)의 동작을 정지시킬 수 있다. 상술한 출력 감지 신호는 LED 드라이버(30) 자체에서 제공되거나 또는 LED 드라이버(30)의 출력 전압을 직접 감지하는 방식으로 구현될 수 있다.
한편, 조작 패널(130)은, 상태 표시부(131) 및 광량 신호 생성부(132)를 포함할 수 있으며, 상태 표시부(131)는 측정된 광량(110a), 측정된 온도(120a), 오프 신호(212a, 222a) 등 LED 모듈의 제어 장치의 각부의 상태를 도시할 수 있다.
그리고, 광량 신호 생성부(132)는 LED 모듈(40)의 제어 장치 자체에 구비된 조절 장치(Encoder Volume, EV)를 통해 입력받은 신호를 광량 신호로 변환하여 펄스폭 변조부(221)에 제공하거나 또는 외부 서버로부터 광량 신호를 입력받아 펄스폭 변조부(221)에 제공할 수 있다. 또한, 조절 장치(EV) 또는 외부 서버 중 어느 하나를 선택하기 위한 전환 스위치(140)를 더 포함할 수 있다.
상술한 바와 같이, 본 발명의 일 실시 형태에 의하면, LED 모듈로부터 조사되는 광량을 측정하고, 측정된 광량과 기 설정된 광량간의 오차를 보상하도록 펄스폭 변조 신호를 LED 드라이버에 인가함으로써, 열로 인한 LED 소자의 광량 손실을 저감하여 LED 모듈로부터 균일한 밝기를 가지는 광이 조사되도록 할 수 있다.
한편, 도 5는 본 발명의 일 실시 형태에 따른 광량 보상 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
이하, 도 1 내지 도 5를 참조하여 본 발명의 일 실시 형태에 따른 광량 보상 방법을 상세하게 설명한다. 다만, 발명의 간명화를 위해 도 1 내지 도 4에서 기 설명된 내용과 중복된 사항에 대한 설명은 생략하기로 한다.
우선, 광량 측정 센서(110)는 기 설정된 광량 신호에 기초한 전류값에 따라 LED 모듈(40)로부터 조사되는 광의 밝기(광량)를 측정할 수 있다(S501). 광량 측정 센서(110)에서 측정된 광량(110a)은 보상 신호 생성부(221)로 전달될 수 있다.
다음, 보상 신호 생성부(221)는, 광량 측정 센서(110)에서 측정한 광의 밝기(광량)(110a)와 광량 신호 생성부(132)에서 전달받은 기 설정된 광의 밝기(광량)(142a)간의 오차를 보상하기 위한 보상된 광량 신호(221a)를 생성할 수 있다(S502). 보상된 광량 신호(221a)는 펄스폭 변조 신호 생성부(211)로 전달될 수 있다.
마지막으로, 펄스폭 변조 신호 생성부(211)는, 보상된 광량 신호(142a)에 따른 펄스폭 변조 신호(211a)를 LED 드라이버(30)에 인가함으로써, LED 모듈(40)로부터 균일한 밝기를 가지는 광이 조사되도록 할 수 있다(S503).
상술한 바와 같이, 본 발명의 일 실시 형태에 의하면, LED 모듈로부터 조사되는 광량을 측정하고, 측정된 광량과 기 설정된 광량간의 오차를 보상하도록 펄스폭 변조 신호를 LED 드라이버에 인가함으로써, 열로 인한 LED 소자의 광량 손실을 저감하여 LED 모듈로부터 균일한 밝기를 가지는 광이 조사되도록 할 수 있다.
또한, 본 발명을 설명함에 있어, '~부'은 다양한 방식, 예를 들면 프로세서, 프로세서에 의해 수행되는 프로그램 명령들, 소프트웨어 모듈, 마이크로 코드, 컴퓨터 프로그램 생성물, 로직 회로, 어플리케이션 전용 집적 회로, 펌웨어 등에 의해 구현될 수 있다.
본 발명은 상술한 실시형태 및 첨부된 도면에 의해 한정되지 아니한다. 첨부된 청구범위에 의해 권리범위를 한정하고자 하며, 청구범위에 기재된 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 다양한 형태의 치환, 변형 및 변경할 수 있다는 것은 당 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에게 자명할 것이다.
10: 교류 전원 20: AC/DC 컨버터
30: LED 드라이버 40: LED 모듈
110: 광량 측정 센서 110a: 측정된 광량
120: 온도 측정 센서 120a: 측정된 온도
130: 조작 패널 131: 상태 표시부
132: 광량 신호 생성부 200: 메인 제어부
210: 제1 모듈 211: 펄스폭 변조 신호 생성부
212: 출력 감지 동작부 220: 제2 모듈
221: 보상 신호 생성부 222: 온도 감지 동작부
230: 기준파 발생부 240: 기준 전압 발생부
30: LED 드라이버 40: LED 모듈
110: 광량 측정 센서 110a: 측정된 광량
120: 온도 측정 센서 120a: 측정된 온도
130: 조작 패널 131: 상태 표시부
132: 광량 신호 생성부 200: 메인 제어부
210: 제1 모듈 211: 펄스폭 변조 신호 생성부
212: 출력 감지 동작부 220: 제2 모듈
221: 보상 신호 생성부 222: 온도 감지 동작부
230: 기준파 발생부 240: 기준 전압 발생부
Claims (13)
- LED 드라이버를 포함하는 LED 조명 제어 장치에 있어서,
LED 모듈로부터 조사되는 광량을 측정하는 광량 측정 센서;
상기 측정된 광량과 기 설정된 광량간의 오차를 보상하기 위한 보상된 광량 신호를 생성하는 보상 신호 생성부;
상기 보상된 광량 신호에 따른 펄스폭 변조 신호를 상기 LED 드라이버에 인가함으로써, 상기 LED 모듈로부터 균일한 밝기를 가지는 광이 조사되도록 하는 펄스폭 변조 신호 생성부; 및
상기 기 설정된 광량을 엔코더 볼륨 및 외부 서버 중 어느 하나로부터 입력받기 위한 전환 스위치를 포함하며,
상기 보상 신호 생성부는, 현재 측정된 광량과 이전 단계에서 측정한 광량간의 오차를 상기 기 설정된 광량에 가산함으로써, 상기 보상된 광량 신호를 생성하며,
상기 펄스폭 변조 신호 생성부는, 기설정된 주파수로 동작하는 기준파와 상기 보상된 광량 신호를 비교함으로써, 상기 펄스폭 변조 신호를 생성하는 비교기를 포함하며,
상기 광량 측정 센서는, 포토 다이오드와, 상기 포토 다이오드를 흐르는 전류에 의한 변환 전압을 증폭하는 증폭기와 상기 증폭기에 의해 증폭된 변환 전압을 디지털값으로 변환하는 A/D 컨버터를 포함하는 LED 모듈의 제어 장치.
- 삭제
- 삭제
- 제1항에 있어서,
상기 LED 조명 제어 장치는,
상기 LED 모듈의 온도를 측정하기 위한 온도 측정 센서; 및
상기 측정된 온도가 기 설정된 온도 이상인 경우 오프 신호를 상기 LED 드라이버에 인가하는 온도 감지 동작부를 더 포함하는 LED 모듈의 제어 장치.
- 제1항에 있어서,
상기 LED 조명 제어 장치는,
상기 LED 드라이버로부터 전달된 출력 감지 신호가 기 설정된 기준 전압보다 작을 경우 오프 신호를 상기 LED 드라이버에 인가하는 출력 감지 동작부를 더 포함하는 LED 모듈의 제어 장치.
- 삭제
- LED 모듈;
입력된 교류 전원을 직류 전원으로 변환하는 AC/DC 컨버터;
상기 변환된 직류 전원을 입력받아 상기 LED 모듈을 제어하는 LED 드라이버; 및
상기 LED 모듈로부터 균일한 밝기를 가지는 광이 조사되도록 상기 LED 드라이버를 제어하는 LED 모듈의 제어 장치를 포함하며,
상기 LED 모듈의 제어 장치는,
상기 LED 모듈로부터 조사되는 광량을 측정하는 광량 측정 센서와, 상기 측정된 광량과 기 설정된 광량간의 오차를 보상하기 위한 보상된 광량 신호를 생성하는 보상 신호 생성부와, 상기 보상된 광량 신호에 따른 펄스폭 변조 신호를 상기 LED 드라이버에 인가함으로써, 상기 LED 모듈로부터 균일한 밝기를 가지는 광이 조사되도록 하는 펄스폭 변조 신호 생성부와 상기 기 설정된 광량을 엔코더 볼륨 및 외부 서버 중 어느 하나로부터 입력받기 위한 전환 스위치를 포함하고,
상기 보상 신호 생성부는, 현재 측정된 광량과 이전 단계에서 측정한 광량간의 오차를 상기 기 설정된 광량에 가산함으로써, 상기 보상된 광량 신호를 생성하며,
상기 펄스폭 변조 신호 생성부는, 기설정된 주파수로 동작하는 기준파와 상기 보상된 광량 신호를 비교함으로써, 상기 펄스폭 변조 신호를 생성하는 비교기를 포함하며,
상기 광량 측정 센서는, 포토 다이오드와, 상기 포토 다이오드를 흐르는 전류에 의한 변환 전압을 증폭하는 증폭기와 상기 증폭기에 의해 증폭된 변환 전압을 디지털값으로 변환하는 A/D 컨버터를 포함하는 조명 시스템.
- 삭제
- 삭제
- 삭제
- 제7항에 있어서,
상기 LED 조명 제어 장치는,
상기 LED 모듈의 온도를 측정하기 위한 온도 측정 센서; 및
상기 측정된 온도가 기 설정된 온도 이상인 경우 오프 신호를 상기 LED 드라이버에 인가하는 온도 감지 동작부를 더 포함하는 조명 시스템.
- 제7항에 있어서,
상기 LED 조명 제어 장치는,
상기 LED 드라이버로부터 전달된 출력 감지 신호가 기 설정된 기준 전압보다 작을 경우 오프 신호를 상기 LED 드라이버에 인가하는 출력 감지 동작부를 더 포함하는 조명 시스템. - 삭제
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- 2016-03-21 KR KR1020160033439A patent/KR101748660B1/ko active IP Right Grant
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