JP2016195114A - 無火花ソケット - Google Patents

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Abstract

【目的】火花が飛ぶのを防ぎ、電気安全性を向上させることのできる無火花ソケットを提供する。【解決手段】無火花ソケットは、ソケットと、感知モジュールと、コントローラと、スイッチモジュールと、押圧スティックと、機械式スイッチとを含む。感知モジュールは、エミッタと、受信機とを含む。受信機は、導光素子モジュールおよびソケットのスロット上にあるスルーホールを介してエミッタにより出射された赤外光を受信し、それに基づいて感知結果を生成する。押圧スティックは、ソケットにプラグが挿入された場合にプラグにより押圧される。機械式スイッチは、押圧スティックにより制御されて、第1信号を生成する。スイッチモジュールは、都市エネルギーシステムにより提供されたAC電源をコントローラからソケットに伝送するようコントローラにより制御される。コントローラは、感知結果および第1信号に基づいて、プラグがソケットに挿入されたかどうかを判断し、それにより、スイッチモジュールをイネーブルまたはディセーブルにする。【選択図】図3

Description

本発明は、ソケットに関するものであり、特に無火花ソケット(sparkless socket)に関するものである。
従来のソケット構造を図1および図2に示す。このソケット構造は、筐体1を含む。筐体1は、2つの平行スロット(parallel slot)2および少なくとも1つのベースユニット3が構成される。ベースユニット3は、2つの制限スロット(limiting slot)4が構成される。各制限スロット4は、導電性材料で作られ、且つ互いに向かい合う第1クリップ(clip)5aおよび第2クリップ5bが構成される。第1クリップ5aおよび第2クリップ5bのそれぞれの中間部分は内側に湾曲するため、第1クリップ5aと第2クリップ5bの間の距離が縮んで、クランプ部(clamped portion)5cを形成する。第1クリップ5aおよび第2クリップ5bのスロット2から離れた端部は、互いに接続して電気端子6を形成する。電気端子6は、都市エネルギーに接続するために配置される。第1クリップ5aおよび第2クリップ5bのスロット2に近い両端は、いずれも開いた挿入口7を形成する。また、挿入口7は、スロット2に対応する。
したがって、使用者は、プラグ8をこのソケット構造に挿入することができる。その結果、プラグ8に接続された電気製品に電気が提供される。プラグ8の平行平板状の2つのピン9が挿入口7の2つのスロット2に挿入され、プラグ8がベースユニット3の前壁により抵抗を受けた時、各ピン9が第1クリップ5aおよび第2クリップ5bのクランプ部5cによって固定されるため、都市エネルギーの電気が第1クリップ5aおよび第2クリップ5bからプラグ8の2つのピン9に伝導され、伝導状態が形成される。
しかしながら、使用者がプラグ8の2つのピン9をスロット2に挿入した時、またはプラグ8の2つのピン9を挿入口7から引き抜いた時、プラグ8の2つのピン9が第1クリップ5aおよび第2クリップ5bと接触した瞬間、または第1クリップ5aおよび第2クリップ5bから引き抜かれた瞬間に、火花が飛びやすい。火花が飛ぶと、危険なだけでなく、使用者を怖がらせる。
本発明は、プラグのピンがソケットの導電クリップと接触した瞬間、または導電クリップから引き抜いた瞬間に、火花が飛んで、危険が生じるのを防ぎ、使用者の恐怖心を軽減して、電気安全性を向上させることのできる無火花ソケットを提供する。
本発明の無火花ソケットは、プラグの1対のピンを挿入するよう構成される。無火花ソケットは、ソケットと、感知モジュールと、コントローラと、スイッチモジュールとを含む。ソケットの中に第1スロットおよび第2スロットが配置される。第1スロットおよび第2スロットのそれぞれのスロット壁にスルーホールが配置され、スルーホールは、互いに面する。感知モジュールは、エミッタと、第1受信機とを含む。エミッタは、赤外光を出射するよう構成される。第1受信機は、導光素子モジュールおよび少なくとも1つのスルーホールを介して赤外光を受信し、それに基づいて第1感知結果を生成するよう構成される。コントローラは、感知モジュールに結合され、第1感知結果を受信するとともに、都市エネルギーシステムに接続される。スイッチモジュールは、ソケットとコントローラの間に結合され、都市エネルギーシステムにより提供された交流(alternating-current, AC)電源をコントローラから受信するとともに、AC電源をソケットに伝送するようコントローラにより制御される。コントローラが、第1感知結果に基づいて、第1受信機が赤外光を受信していないと判断した時、コントローラは、スイッチモジュールをイネーブル(enable)にし、そうでない場合は、スイッチモジュールをディセーブル(disable)にする。
本発明の1つの実施形態において、ソケットは、さらに、開口を有する前壁を含む。開口は、第1スロットと第2スロットの間に設置される。無火花ソケットは、さらに、押圧スティックと、機械式スイッチとを含む。押圧スティックは、ソケットの内部空間に配置される。押圧スティックの一端は、前壁の開口を介してソケットから突出し、突出部を形成する。機械式スイッチは、制御端子を有し、機械式スイッチの制御端子は、押圧スティックの他端に面する。機械式スイッチは、押圧スティックにより制御され、第1信号を生成する。コントローラは、さらに、機械式スイッチに結合され、第1信号を受信する。コントローラが、第1感知結果に基づいて、第1受信機が赤外光を受信していないと判断し、且つ第1信号に基づいて、押圧スティックの他端が機械式スイッチの制御端子を押圧していると判断した時、コントローラは、スイッチモジュールをイネーブルにし、そうでない場合は、スイッチモジュールをディセーブルにする。
本発明の1つの実施形態において、プラグが突出部に接触していない時、押圧スティックの他端は、機械式スイッチの制御端子と接触しない。プラグの1対のピンがソケットの第1スロットおよび第2スロットに完全に挿入された後、プラグが突出部を押圧して、押圧スティックの他端が機械式スイッチの制御端子を押圧する。
本発明の1つの実施形態において、感知モジュールは、さらに、第2受信機を含む。第2受信機は、導光素子モジュールおよび1つのスルーホールを介して赤外光を受信し、それに基づいて第2感知結果を生成するよう構成される。第1受信機は、導光素子モジュールおよびもう1つのスルーホールを介して赤外光を受信し、それに基づいて第1感知結果を生成するよう構成される。コントローラが、第1感知結果および第2感知結果に基づいて、第1受信機および第2受信機がいずれも赤外光を受信していないと判断した時、コントローラは、スイッチモジュールをイネーブルにし、そうでない場合は、スイッチモジュールをディセーブルにする。
本発明の1つの実施形態において、ソケットは、さらに、開口を有する前壁を含む。開口は、第1スロットと第2スロットの間に設置される。無火花ソケットは、さらに、押圧スティックと、機械式スイッチとを含む。押圧スティックは、ソケットの内部空間に配置される。押圧スティックの一端は、前壁の開口を介してソケットから突出し、突出部を形成する。機械式スイッチは、制御端子を有し、機械式スイッチの制御端子は、押圧スティックの他端に面する。機械式スイッチは、押圧スティックにより制御され、第1信号を生成する。コントローラは、さらに、機械式スイッチに結合され、第1信号を受信する。コントローラが、第1感知結果および第2感知結果に基づいて、第1受信機および第2受信機がいずれも赤外光を受信していないと判断し、且つ第1信号に基づいて、押圧スティックの他端が機械式スイッチの制御端子を押圧していると判断した時、コントローラは、スイッチモジュールをイネーブルにし、そうでない場合は、スイッチモジュールをディセーブルにする。本発明の1つの実施形態において、エミッタは、第1受信機と第2受信機の間に配置される。導光素子モジュールは、第1導光ピラー(pillar)と、第2導光ピラーと、第3導光ピラーとを含む。第1導光ピラーは、第1スロット、第2スロット、およびエミッタの間に配置され、エミッタにより出射された赤外光を導くよう構成される。第1導光ピラーの入口は、エミッタに面し、エミッタにより出射された赤外光を受信する。第1導光ピラーの出口は、第1スロットのスルーホールに面し、第1導光ピラーの別の出口は、第2スロットのスルーホールに面する。第2導光ピラーは、第1スロットと第1受信機の間に配置される。第2導光ピラーの入口は、第1スロットのスルーホールに面し、第2導光ピラーの出口は、第1受信機に面する。第3導光ピラーは、第2スロットと第2受信機の間に配置される。第3導光ピラーの入口は、第2スロットのスルーホールに面し、第3導光ピラーの出口は、第2受信機に面する。
本発明の1つの実施形態において、プラグの1対のピンがソケットの第1スロットおよび第2スロットに挿入されていない、または完全に挿入されていない時、エミッタにより出射された赤外光は、第1導光ピラー、第1スロットのスルーホール、および第2導光ピラーを順番に介して第1受信機に伝送され、且つエミッタにより出射された赤外光は、第1導光ピラー、第2スロットのスルーホール、および第3導光ピラーを順番に介して第2受信機に伝送される。一方、プラグの1対のピンがソケットの第1スロットおよび第2スロットに完全に挿入された後、プラグの1対のピンは、第1スロットのスルーホールおよび第2スロットのスルーホールを覆い、第1導光ピラーにより導かれた赤外光を遮断する。
本発明の1つの実施形態において、導光素子モジュールは、第1導光ピラーと、第2導光ピラーとを含む。第1導光ピラーは、第1スロットとエミッタの間に配置され、エミッタにより出射された赤外光を導くよう構成される。第1導光ピラーの入口は、エミッタに面し、エミッタにより出射された赤外光を受信する。第1導光ピラーの出口は、第1スロットのスルーホールに面する。第2導光ピラーは、第2スロットと第1受信機の間に配置される。第2導光ピラーの入口は、第2スロットのスルーホールに面し、第2導光ピラーの出口は、第1受信機に面する。ここで、第1スロットおよび第2スロットは、第1導光ピラーと第2導光ピラーの間に配置される。
本発明の1つの実施形態において、プラグの1対のピンが第1スロットおよび第2スロットに挿入されていない、または完全に挿入されていない時、エミッタにより出射された赤外光は、第1導光ピラー、第1スロットのスルーホール、第2スロットのスルーホール、および第2導光ピラーを順番に介して第1受信機に伝送される。一方、プラグの1対のピンがソケットの第1スロットおよび第2スロットに完全に挿入された後、プラグの1対のピンは、第1スロットのスルーホールおよび第2スロットのスルーホールを覆い、第1導光ピラーにより導かれた赤外光を遮断する。
本発明の無火花ソケットは、プラグの3つのピンを挿入するよう構成される。無火花ソケットは、ソケットと、感知モジュールと、コントローラと、スイッチモジュールとを含む。ソケットは、第1スロット、第2スロット、および第1スロットと第2スロットと異なる方向にある第3スロットを含む。第1スロット、第2スロット、および第3スロットのそれぞれのスロット壁にスルーホールが配置される。感知モジュールは、エミッタと、第1受信機と、第2受信機と、第3受信機とを含む。エミッタは、赤外光を出射するよう構成される。第1受信機は、導光素子モジュールおよび第1スロットのスルーホールを介して赤外光を受信し、それに基づいて第1感知結果を生成するよう構成される。第2受信機は、導光素子モジュールおよび第2スロットのスルーホールを介して赤外光を受信し、それに基づいて第2感知結果を生成するよう構成される。第3受信機は、導光素子モジュールおよび第3スロットのスルーホールを介して赤外光を受信し、それに基づいて第3感知結果を生成するよう構成される。コントローラは、感知モジュールに結合され、第1感知結果、第2感知結果、および第3感知結果を受信するとともに、都市エネルギーシステムに接続される。スイッチモジュールは、ソケットとコントローラの間に結合され、都市エネルギーシステムにより提供されたAC電源をコントローラから受信するとともに、AC電源をソケットに伝送するようコントローラにより制御される。コントローラが第1感知結果、第2感知結果、および第3感知結果に基づいて、第1受信機、第2受信機、および第3受信機がいずれも赤外光を受信していないと判断した時、コントローラは、スイッチモジュールをイネーブルにし、そうでない場合は、スイッチモジュールをディセーブルにする。
本発明の1つの実施形態において、ソケットは、さらに、開口を有する前壁を含む。開口は、第1スロットと第2スロットの間に設置される。無火花ソケットは、さらに、押圧スティックと、機械式スイッチとを含む。押圧スティックは、ソケットの内部空間に配置される。押圧スティックの一端は、前壁の開口を介してソケットから突出し、突出部を形成する。機械式スイッチは、制御端子を有し、機械式スイッチの制御端子は、押圧スティックの他端に面する。機械式スイッチは、押圧スティックにより制御され、第1信号を生成する。コントローラは、さらに、機械式スイッチに結合され、第1信号を受信する。コントローラが、第1感知結果、第2感知結果、および第3感知結果に基づいて、第1受信機、第2受信機および第3受信機がいずれも赤外光を受信していないと判断し、且つ第1信号に基づいて、押圧スティックの他端が機械式スイッチの制御端子を押圧していると判断した時、コントローラは、スイッチモジュールをイネーブルにし、そうでない場合は、スイッチモジュールをディセーブルにする。
本発明の1つの実施形態において、導光素子モジュールは、第1導光ピラーと、第2導光ピラーと、第3導光ピラーと、第4導光ピラーとを含む。第1導光ピラーは、第1スロット、第2スロット、第3スロット、およびエミッタの間に配置され、エミッタにより出射された赤外光を導くよう構成される。第1導光ピラーの入口は、エミッタに面し、エミッタにより出射された赤外光を受信する。第1導光ピラーの3つの出口は、それぞれ第1スロットのスルーホール、第2スロットのスルーホール、および第3スロットのスルーホールに面する。第2導光ピラーは、第1スロットと第1受信機の間に配置される。第2導光ピラーの入口は、第1スロットのスルーホールに面し、第2導光ピラーの出口は、第1受信機に面する。第3導光ピラーは、第2スロットと第2受信機の間に配置される。第3導光ピラーの入口は、第2スロットのスルーホールに面し、第3導光ピラーの出口は、第2受信機に面する。第4導光ピラーは、第3スロットと第3受信機の間に配置される。第4導光ピラーの入口は、第3スロットのスルーホールに面し、第4導光ピラーの出口は、第3受信機に面する。
本発明の1つの実施形態において、第1導光ピラーは、互いに接続した第1ピン、第2ピン、第3ピン、および第4ピンを含み、第1ピン、第2ピン、第3ピン、および第4ピンは、3次元ダブルT型(three-dimensional double T-shaped)構造を形成する。第1ピン、第2ピン、および第3ピンは、互いに接続して、T型構造を形成する。第1ピン、第2ピン、および第4ピンは、互いに接続して、T型構造を形成する。また、第3ピンおよび第4ピンは、互いに接続して、逆L型構造を形成する。第1導光ピラーの入口は、第4ピンに配置され、第1導光ピラーの3つの出口は、それぞれ第1ピン、第2ピン、および第3ピンに配置される。
本発明の1つの実施形態において、プラグの3つのピンがソケットの第1スロット、第2スロット、および第3スロットに挿入されていない、または完全に挿入されていない時、エミッタにより出射された赤外光は、第1導光ピラー、第1スロットのスルーホール、および第2導光ピラーを順番に介して第1受信機に伝送され;エミッタにより出射された赤外光は、第1導光ピラー、第2スロットのスルーホール、および第3導光ピラーを順番に介して第2受信機に伝送され;エミッタにより出射された赤外光は、第1導光ピラー、第3スロットのスルーホール、および第4導光ピラーを順番に介して第3受信機に伝送される。一方、プラグの3つのピンがソケットの第1スロット、第2スロット、および第3スロットに完全に挿入された後、プラグの3つのピンは、第1スロットのスルーホール、第2スロットのスルーホール、および第3スロットのスルーホールを覆い、第1導光ピラーにより導かれた赤外光を遮断する。
以上のように、本発明の無火花ソケットは、電気製品のプラグがソケットに完全に挿入される前は、エミッタにより出射された赤外光がスルーホールを通って受信機に到達しているか、押圧スティックの他端が機械式スイッチと接触していないため、コントローラは、スイッチモジュールをディセーブルにする。反対に、電気製品のプラグがソケットに完全に挿入された後は、プラグがスルーホールを覆うため、エミッタにより出射された赤外光が遮断されて受信機に伝送されなくなり、プラグが突出部を制御して、押圧スティックの他端が機械式スイッチを押圧する。この時、コントローラは、スイッチモジュールをイネーブルに切り替えて、ソケットにAC電源を提供することができる。その結果、プラグのピンがソケットと接触した瞬間、またはソケットから引き抜かれた瞬間に火花が飛ぶのを防ぎ、電気安全性を向上させることができる。
本発明の上記および他の特徴、および利点をより分かり易くするため、図面と併せた幾つかの実施形態を以下に説明する。
従来のソケット構造の概略的立体図である。 従来のソケット構造の概略的断面図である。 本発明の第1実施形態に係るプラグに結合した無火花ソケットを示す概略的断面図である。 本発明の第1実施形態に係る無火花ソケットの第1スロットを示す概略的立体図である。 本発明の第1実施形態に係る無火花ソケットを示す概略的回路図である。 本発明の第1実施形態に係るプラグに結合した無火花ソケットを示す概略的断面図である。 本発明の第2および第4実施形態に係る無火花ソケットを示す概略的上面図である。 図8(a)は、本発明の第2実施形態に係るプラグに結合した無火花ソケットを図7の切断線A1−A2に沿って示した概略的断面図である。図8(b)は、本発明の第2および第4実施形態に係るプラグに結合した無火花ソケットを図7の切断線B1−B2に沿って示した概略的断面右側図である。 本発明の第2実施形態に係る無火花ソケットを示す概略的回路図である。 図10(a)は、本発明の第2実施形態に係るプラグに結合した無火花ソケットを図7の切断線A1−A2に沿って示した概略的断面図である。図10(b)は、本発明の第2および第4実施形態に係るプラグに結合した無火花ソケットを図7の切断線B1−B2に沿って示した概略的断面右側図である。 本発明の第3実施形態に係るプラグに結合した無火花ソケットを示す概略的断面図である。 本発明の第3実施形態に係る無火花ソケットを示す概略的回路図である。 本発明の第3実施形態に係るプラグに結合した無火花ソケットを示す概略的断面図である 本発明の第4実施形態に係るプラグに結合した無火花ソケットを図7の切断線A1−A2に沿って示した概略的断面図である。 本発明の第4実施形態に係る無火花ソケットを示す概略的回路図である。 本発明の第4実施形態に係るプラグに結合した無火花ソケットを図7の切断線A1−A2に沿って示した概略的断面図である。 本発明の第5および第6実施形態に係る無火花ソケットを示す概略的上面図である。 本発明の第5実施形態に係る無火花ソケットを示す概略的回路図である。 本発明の第5および第6実施形態に係る無火花ソケットを示す概略的上面図である。 本発明の第5および第6実施形態に係る無火花ソケットの第1導光ピラーを示す概略的構造立体図である。 本発明の第6実施形態に係る無火花ソケットを示す概略的上面図である。 本発明の第6実施形態に係るプラグに結合した無火花ソケットを図21の切断線C1−C2に沿って示した概略的断面右側図である。 本発明の第6実施形態に係る無火花ソケットを示す概略的回路図である。 本発明の第6実施形態に係るプラグに結合した無火花ソケットを図21の切断線C1−C2に沿って示した概略的断面右側図である。 図5、図9、図12、図15、図18、および図23のスイッチモジュールの概略的回路ブロック図である。
本発明の内容をより理解できるようにするため、以下の実施形態を例として、本発明が実際に実現できるものであることを証明する。ここで、図面および実施形態において、同じ参照符合の素子/構成要素/ステップは、同じまたは類似する部品を示す。
図3〜図6を参照すると、図3〜図6は、本発明の第1実施形態に係る無火花ソケット1000を示したものである。無火花ソケット1000は、プラグ100の1対のピン101を挿入するよう構成される。無火花ソケット1000は、ソケット200と、感知モジュール300と、コントローラ400と、スイッチモジュール600とを含む(図5に示す)。ソケット200の中に第1スロット210および第2スロット220が配置される。第1スロット210および第2スロット220のそれぞれのスロット壁にスルーホール230が配置され、スルーホール230は、互いに面する。
感知モジュール300の上にエミッタ310および第1受信機320が配置される。エミッタ310は、赤外光700を出射し、導光素子モジュール500を介して赤外光700をスルーホール230を通って第1受信機320に伝送するよう構成される。本実施形態において、導光素子モジュール500は、第1導光ピラー510と、第2導光ピラー520とを含む。第1導光ピラー510は、第1スロット210とエミッタ310の間に配置され、エミッタ310により出射された赤外光700を導くよう構成される。第1導光ピラー510の入口ポート510_1は、エミッタ310に面し、エミッタ310により出射された赤外光700を受信する。第1導光ピラー510の出口ポート510_2は、第1スロット210のスルーホール230に面する。第2導光ピラー520は、第2スロット220と第1受信機320の間に配置される。第2導光ピラー520の入口ポート520_1は、第2スロット220のスルーホール230に面し、第2導光ピラー520の出口ポート520_2は、第1受信機320に面する。第1スロット210および第2スロット220は、第1導光ピラー510と第2導光ピラー520の間に配置される。そのため、エミッタ310により出射された赤外光700は、第1導光ピラー510、第1スロット210のスルーホール230、第2スロット220のスルーホール230、および第2導光ピラー520を介して第1受信機320に伝送される。第1受信機320は、赤外光700を受信したかどうかに基づいて、感知結果SRを生成することができる。
コントローラ400は、都市エネルギーシステム800および感知モジュール300に結合され、感知モジュール300から感知結果SRを受信する。スイッチモジュール600は、ソケット200とコントローラ400の間に結合される。スイッチモジュール600は、都市エネルギーシステム800によって提供されたAC電源VACをコントローラ400から受信し、さらに、スイッチモジュール600は、ソケット200にAC電源VACに伝送するようコントローラ400により制御される。コントローラ400は、感知結果SRに基づいて、スイッチモジュール600がディセーブルまたはイネーブルになるよう制御する。
したがって、図3に示すように、プラグ100のピン101がソケット200の第1スロット210および第2スロット220に挿入されていない、または完全に挿入されていない時、エミッタ310により出射された赤外光700は、第1導光ピラー510、第1スロット210のスロット壁のスルーホール230、第2スロット220のスロット壁のスルーホール230、および第2導光ピラー520を順番に介して第1受信機320に伝送される。第1受信機320が赤外光700を感知した時、感知モジュール300は、コントローラ400に感知結果SRを送信する。この時、コントローラ400は、スイッチモジュール600がディセーブルになるよう制御するため、スイッチモジュール600を介して都市エネルギーシステム800からのAC電源VACをソケット200に提供することができなくなる。
図6に示すように、プラグ100のピン101がソケット200の第1スロット210および第2スロット220に完全に挿入された後、プラグ100のピン101は、第1スロット210のスロット壁のスルーホール230を覆うため、第1導光ピラー510によって導かれた赤外光700を遮断する。その結果、赤外光700は、第1受信機320に到達できなくなる。この時、第1受信機320は、第1受信機320により赤外光700を検出することができないという感知結果SRをコントローラ400に送信することができる。そのため、コントローラ400は、その後、スイッチモジュール600をイネーブルに切り替えるため、スイッチモジュール600を介して都市エネルギーシステム800からのAC電源VACをソケット200に伝送し、それにより、必要な負荷電力をプラグ100に提供することができる。反対に、電源供給操作中に、プラグ100が緩んでソケット200の第1スロット210および第2スロット220に完全に挿入されなくなる、あるいはプラグ100のピン101がソケット200の第1スロット210および第2スロット220から引き抜かれると、第1受信機320は、赤外光700を感知することができるため(図3に示す)、すぐに、コントローラ400は、スイッチモジュール600をディセーブルに切り替える(例えば、0.015秒以内または15ミリ秒以内)。その結果、ピン101と第1スロット210および第2スロット220の間で火花が飛ぶことにより、危険が生じるのを防ぐことができる。
以下、図7〜10(b)を参照する。図7〜10(b)は、本発明の第2実施形態に係る無火花ソケット2000を示したものである。同様にして、無火花ソケット2000は、ソケット200’と、感知モジュール300と、コントローラ410と、スイッチモジュール600とを含む(図9に示す)。ソケット200’の中に第1スロット210および第2スロット220が配置される。第1スロット210および第2スロット220のそれぞれのスロット壁にスルーホール230が配置され、スルーホール230は、互いに面する。感知モジュール300の上にエミッタ310および第1受信機320が配置される。エミッタ310は、赤外光700を出射し、導光素子モジュール500を介して赤外光700をスルーホール230を通って第1受信機320に伝送するよう構成される。本実施形態の感知モジュール300、エミッタ310、第1受信機320、導光素子モジュール500、およびスイッチモジュール600の操作は、それぞれ図3〜図6に示した感知モジュール300、エミッタ310、第1受信機320、導光素子モジュール500、およびスイッチモジュール600の操作と類似し、詳細は、上述した関連説明を参照することができるため、ここでは繰り返し説明しない。
図3〜図6の実施形態と比較して、本実施形態のソケット200’は、さらに、開口295を有する前壁290を含む。図7に示すように、開口295は、第1スロット210と第2スロット220の間に設置される。また、図8(b)または図10(b)に示すように、無火花ソケット2000は、さらに、押圧スティック920と、機械式スイッチ940とを含む。押圧スティック920は、ソケット200’の内部空間に配置される。押圧スティック920の一端は、前壁290の開口295を介してソケット200’から突出し、突出部925を形成する。ここで、押圧スティック920の材料は、絶縁材料であってもよいが、本発明はこれに限定されない。本発明の別の実施形態において、押圧スティック920と第1スロット210の間、および押圧スティック920と第2スロット220の間が十分に隔離されている場合、押圧スティック920は、非絶縁材料を用いて実現されてもよい。機械式スイッチ940は、制御端子945を有する。機械式スイッチ940の制御端子945は、押圧スティック920の他端に面する。機械式スイッチ940は、押圧スティック920により制御され、第1信号S1を生成する(図8(b)、図9、および図10(b)に示す)。本発明の1つの実施形態において、機械式スイッチ940は、例えば、ミクロスイッチ(micro switch)であってもよく、機械式スイッチ940の制御端子945は、例えば、ミクロスイッチの押しボタンであってもよいが、本発明はこれに限定されない。
図5に示した無火花ソケット1000の回路構造と比較して、図9の無火花ソケット2000のコントローラ410は、さらに、機械式スイッチ940に結合され、第1信号S1を受信する。コントローラ410が、感知結果SRに基づいて、第1受信機320が赤外光700を受信していないと判断し、且つ第1信号S1に基づいて、押圧スティック920の他端が機械式スイッチ940の制御端子945を押圧していると判断した時(図10(b)に示す)、コントローラ410は、スイッチモジュール600をイネーブルにし、そうでない場合は、スイッチモジュール600をディセーブルにする。コントローラ410が感知結果SRに基づいてスイッチモジュール600をイネーブルにするかどうかを判断する操作についての詳しい説明は、上述した図3〜図6のコントローラ400の操作の説明を参照することができるため、ここでは繰り返し説明しない。以下、コントローラ410が第1信号S1に基づいてスイッチモジュール600をイネーブルにするかどうかを判断する操作について、詳しく説明する。
図8(a)および図8(b)に示すように、プラグ100が突出部925に接触しておらず、且つ押圧していない時(つまり、プラグ100がソケット200’の第1スロット210および第2スロット220に完全に挿入されていない時)、押圧スティック920の他端は、機械式スイッチ940の制御端子945と接触しない。この時、図9のコントローラ410は、第1信号S1(第1電気レベル等)に基づいて、スイッチモジュール600がディセーブルになるよう制御するため、スイッチモジュール600を介して都市エネルギーシステム800からのAC電源VACをソケット200’に提供することができなくなる。
以下、図8(a)、図8(b)、図10(a)、および図10(b)を同時に参照する。図10(a)および図10(b)に示すように、プラグ100のピン101は、ソケット200’の第1スロット210および第2スロット220に完全に挿入された時、プラグ100は、突出部925を押圧して、押圧スティック920を移動させるため、押圧スティック920の他端は、機械式スイッチ940の制御端子945を押圧する。その結果、機械式スイッチ940は、押圧スティック920の押圧動作に応じて、第1信号S1(第2電気レベル等)を生成する。この時、コントローラ410は、その後、第1信号S1に基づいて、スイッチモジュール600をイネーブルに切り替えるため、スイッチモジュール600を介して都市エネルギーシステム800からのAC電源VACをソケット200’に提供できるようになり、それにより、必要な負荷電力をプラグ100に提供することができる。反対に、電源供給操作中に、プラグ100が緩んでソケット200’の第1スロット210および第2スロット220に完全に挿入されなくなる、あるいはプラグ100のピン101がソケット200’の第1スロット210および第2スロット220から引き抜かれると、図8(a)および図8(b)に示すように、プラグ100は、突出部925を押圧しないため、押圧スティック920は、元の位置に戻り、押圧スティック920の他端は、機械式スイッチ940の制御端子945と接触しなくなる。この時、コントローラ410は、スイッチモジュール600をディセーブルに切り替えることができる。その結果、ピン101と第1スロット210および第2スロット220の間で火花が飛んで、危険が生じるのを防ぐことができる。
一般的に、第1受信機320が赤外光700を感知することができる時、あるいは押圧スティック920の他端が機械式スイッチ940の制御端子945と接触していない時は、プラグ100が緩んでソケット200’の第1スロット210および第2スロット220に完全に挿入されていないか、プラグ100のピン101がソケット200’の第1スロット210および第2スロット220から引き抜かれたことを示す。この時、コントローラ410は、スイッチモジュール600をディセーブルに切り替えることができる。その結果、ピン101と第1スロット210および第2スロット220の間で火花が飛んで、危険が生じるのを防ぐことができる。反対に、第1受信機320が赤外光700を感知できず、押圧スティック920の他端が機械式スイッチ940の制御端子945を押圧している時は、プラグ100のピン101がソケット200’の第1スロット210および第2スロット220に完全に挿入されていることを示す。この時、コントローラ410は、その後、スイッチモジュール600をイネーブルに切り替えるため、スイッチモジュール600を介して都市エネルギーシステム800からのAC電源VACをソケット200’に提供できるようになり、それにより、必要な負荷電力をプラグ100に提供することができる。
以下、図11〜図13を参照する。図11〜図13は、本発明の第3実施形態に係る無火花ソケット1000’を示したものである。無火花ソケット1000’は、プラグ100の1対のピン101を挿入するよう構成される。無火花ソケット1000’は、ソケット200と、感知モジュール300と、コントローラ420と、スイッチモジュール600とを含む(図12に示す)。ソケット200の中に第1スロット210および第2スロット220が配置される。第1スロット210および第2スロット220のそれぞれのスロット壁にスルーホール230が配置され、スルーホール230は、互いに面する。
感知モジュール300の上にエミッタ310、第1受信機320、および第2受信機330が配置される。エミッタ310は、第1受信機320と第2受信機330の間に配置される。エミッタ310は、赤外光700を出射し、導光素子モジュール500を介して赤外光700をスルーホール230を通って第1受信機320および第2受信機330に伝送するよう構成される。
本実施形態において、導光素子モジュール500は、第1導光ピラー510と、第2導光ピラー520と、第3導光ピラー530とを含む。第1導光ピラー510は、T型構造であり、第1スロット210、第2スロット220、およびエミッタ310の間に配置されて、エミッタ310により出射された赤外光700を導くよう構成される。第1導光ピラー510の入口ポート510_1は、エミッタ310に面し、エミッタ310により出射された赤外光700を受信する。第1導光ピラー510の出口ポート510_2は、第1スロット210のスルーホール230に面し、第1導光ピラー510の別の出射口510_3は、第2スロット220のスルーホール230に面する。第2導光ピラー520は、第1スロット210と第1受信機320の間に配置される。第2導光ピラー520の入口ポート520_1は、第1スロット210のスルーホール230に面し、第2導光ピラー520の出口ポート520_2は、第1受信機320に面する。第3導光ピラー530は、第2スロット220と第2受信機330の間に配置される。第3導光ピラー530の入口ポート530_1は、第2スロット220のスルーホール230に面し、第3導光ピラー530の出口ポート530_2は、第2受信機330に面する。
詳しく説明すると、エミッタ310により出射された赤外光700は、第1導光ピラー510、第1スロット210のスルーホール230、および第2導光ピラー520を介して第1受信機320に伝送される。第1受信機320は、赤外光700を受信したかどうかに基づいて、感知結果SRを生成することができる。同様にして、エミッタ310により出射された赤外光700は、第1導光ピラー510、第2スロット220のスルーホール230、および第3導光ピラー530を介して第2受信機330に伝送される。第2受信機330は、赤外光700を受信したかどうかに基づいて、感知結果SRを生成することができる。
コントローラ420は、都市エネルギーシステム800および感知モジュール300に結合され、感知モジュール300から感知結果SRを受信するよう構成される。スイッチモジュール600は、ソケット200とコントローラ420の間に結合される。また、スイッチモジュール600は、都市エネルギーシステム800によって提供されたAC電源VACをコントローラ420から受信し、さらに、スイッチモジュール600は、AC電源VACをソケット200に伝送するようコントローラ420により制御される。コントローラ420は、感知結果SRに基づいて、スイッチモジュール600がディセーブルまたはイネーブルになるよう制御する。
したがって、図11を参照すると、プラグ100のピン101がソケット200の第1スロット210および第2スロット220に挿入されていない、または完全に挿入されていない時、エミッタ310により出射された赤外光700は、まず、T型の第1導光ピラー510を押圧する。赤外光700は、第1導光ピラー510に入射した後、右左両方向に第1スロット210および第2スロット220に向かってそれぞれ入射する。第1スロット210に向かって入射した赤外光700は、第1スロット210のスロット壁のスルーホール230を通過し、第2導光ピラー520を介して第1受信機320に伝送される。第2スロット220に向かって入射した赤外光700は、第2スロット220のスロット壁のスルーホール230を通過し、第3導光ピラー530を介して第2受信機330に伝送される。第1受信機320および第2受信機330のうちの1つまたは両方が赤外光700を感知した時、感知モジュール300は、コントローラ420に感知結果SRを送信する。この時、コントローラ420は、スイッチモジュール600がディセーブルになるよう制御するため、スイッチモジュール600を介して都市エネルギーシステム800からのAC電源VACをソケット200に提供することができなくなる。
図13を参照すると、プラグ100のピン101がソケット200の第1スロット210および第2スロット220に完全に挿入された後、プラグ100のピン101は、第1スロット210および第2スロット220のスロット壁のスルーホール230を覆うため、第1導光ピラー510を介して伝送された赤外光700を遮断する。その結果、赤外光700は、第1受信機320および第2受信機330に到達できなくなる。この時、第1受信機320および第2受信機330は、赤外光700を感知することができないという感知結果SRをコントローラ420に送信することができる。この時、コントローラ420は、その後、スイッチモジュール600をイネーブルに切り替えるため、スイッチモジュール600を介して都市エネルギーシステム800からのAC電源VACをソケット200に伝送できるようになり、それにより、必要な負荷電力をプラグ100に提供することができる。反対に、電源供給操作中に、第1受信機320または第2受信機330が赤外光700を感知すると(図11に示す)、すぐに、コントローラ420がスイッチモジュール600をディセーブルに切り替える(例えば、0.015秒以内または15ミリ秒以内)。その結果、ピン101と第1スロット210および第2スロット220の間で火花が飛んで、危険が生じるのを防ぐことができる。
以下、図7、図8(b)、図10(b)、および図14〜図16を参照する。図7、図8(b)、図10(b)、および図14〜図16は、本発明の第4実施形態に係る無火花ソケット2000’を示したものである。同様にして、本実施形態の無火花ソケット2000’は、ソケット200’と、感知モジュール300と、コントローラ430と、スイッチモジュール600とを含む(図15に示す)。ソケット200’の中に第1スロット210および第2スロット220が配置される。第1スロット210および第2スロット220のそれぞれのスロット壁にスルーホール230が配置され、スルーホール230は、互いに面する。感知モジュール300の上にエミッタ310、第1受信機320、および第2受信機330が配置され、エミッタ310は、第1受信機320と第2受信機330の間に配置される。エミッタ310は、赤外光700を出射し、導光素子モジュール500を介して赤外光700をスルーホール230を通って第1受信機320および第2受信機330に伝送するよう構成される。本実施形態のエミッタ310、第1受信機320、第2受信機330、導光素子モジュール500、およびスイッチモジュール600の操作は、それぞれ図11〜図13に示したエミッタ310、第1受信機320、第2受信機330、導光素子モジュール500、およびスイッチモジュール600の操作と類似し、詳細は、上述した関連説明を参照することができるため、ここでは繰り返し説明しない。
図11〜図13の実施形態と比較して、本実施形態のソケット200’は、さらに、開口295を有する前壁290を含む。図7に示すように、開口295は、第1スロット210と第2スロット220の間に設置される。また、図8(b)に示すように、無火花ソケット2000’は、さらに、押圧スティック920と、機械式スイッチ940とを含む。押圧スティック920は、ソケット200’の内部空間に配置される。押圧スティック920の一端は、前壁290の開口295を介してソケット200’から突出し、突出部925を形成する。押圧スティック920の材料は、絶縁材料であってもよい。機械式スイッチ940は、制御端子945を有する。機械式スイッチ940の制御端子945は、押圧スティック920の他端に面する。機械式スイッチ940は、押圧スティック920により制御され、第1信号S1を生成する(図8(b)、図10(b)、および図15に示す)。
図12に示した無火花ソケット1000’の回路構造と比較して、図15の無火花ソケット2000’のコントローラ430は、さらに、機械式スイッチ940に結合され、第1信号S1を受信する。コントローラ430が、感知結果SRに基づいて、第1受信機320および第2受信機330がいずれも赤外光700を受信していないと判断し、且つ第1信号S1に基づいて、押圧スティック920の他端が機械式スイッチ940の制御端子945を押圧していると判断した時、コントローラ430は、スイッチモジュール600をイネーブルにし、そうでない場合は、スイッチモジュール600をディセーブルにする。コントローラ430が感知結果SRに基づいてスイッチモジュール600をイネーブルにするかどうかを判断する操作についての詳しい説明は、上述した図11〜図13のコントローラ420の操作の説明を参照することができるため、ここでは繰り返し説明しない。コントローラ430が第1信号S1に基づいてスイッチモジュール600をイネーブルにするかどうかを判断する操作についての詳しい説明は、上述した図7〜図10(b)のコントローラ410の操作の説明を参照することができるため、ここでは繰り返し説明しない。
一般的に、第1受信機320または第2受信機330が赤外光700を感知できる時、あるいは押圧スティック920の他端が機械式スイッチ940の制御端子945と接触していない時は(図8(b)および図14に示す)、プラグ100が緩んでソケット200’の第1スロット210および第2スロット220に完全に挿入されていないか、プラグ100のピン101がソケット200’の第1スロット210および第2スロット220から引き抜かれたことを示す。この時、コントローラ430は、スイッチモジュール600をディセーブルに切り替えることができる。その結果、ピン101と第1スロット210および第2スロット220の間で火花が飛んで、危険が生じるのを防ぐことができる。反対に、第1受信機320および第2受信機330が赤外光700を感知することができず、押圧スティック920の他端が機械式スイッチ940の制御端子945を押圧している時は(図10(b)および図16に示す)、プラグ100のピン101がソケット200’の第1スロット210および第2スロット220に完全に挿入されていることを示す。この時、コントローラ430は、その後、スイッチモジュール600をイネーブルに切り替えるため、スイッチモジュール600を介して都市エネルギーシステム800からのAC電源VACをソケット200’に提供できるようになり、それにより、必要な負荷電力をプラグ100に提供することができる。
以下、図17〜図20を参照する。図17〜図20は、本発明の第5実施形態に係る無火花ソケット1000”を示したものである。無火花ソケット1000”は、プラグ100の3つのピン101を挿入するよう構成される。無火花ソケット1000”は、ソケット200と、感知モジュール300と、コントローラ440と、スイッチモジュール600とを含む(図18に示す)。ソケット200は、第1スロット210、第2スロット220、および第1スロット210および第2スロット220と異なる方向にある第3スロット240を含む。第1スロット210、第2スロット220、および第3スロット240のそれぞれのスロット壁にスルーホール230が配置される。同じ光源の光は、3つのスルーホール230を同時に通過することができる。
感知モジュール300の上にエミッタ310、第1受信機320、第2受信機330、および第3受信機340が配置される。エミッタ310は、赤外光700を出射するよう構成され、導光素子モジュール500を介して赤外光700をスルーホール230を通ってそれぞれ第1受信機320、第2受信機330、および第3受信機340に伝送するよう構成される。
本実施形態において、導光素子モジュール500は、第1導光ピラー510と、第2導光ピラー520と、第3導光ピラー530と、第4導光ピラー540とを含む。第1導光ピラー510は、第1スロット210、第2スロット220、第3スロット240、およびエミッタ310の間に配置され、エミッタ310により出射された赤外光700を導くよう構成される。第1導光ピラー510の入口ポート514_1は、エミッタ310に面し、エミッタ310により出射された赤外光700を受信する。第1導光ピラー510の3つの出口ポート511_1、512_1、および513_1は、それぞれ第1スロット210のスルーホール230、第2スロット220のスルーホール230、および第3スロット240のスルーホール230に面する。
第2導光ピラー520は、第1スロット210と第1受信機320の間に配置される。第2導光ピラー520の入口ポート520_1は、第1スロット210のスルーホール230に面し、第2導光ピラー520の出口ポート520_2は、第1受信機320に面する。第3導光ピラー530は、第2スロット220と第2受信機330の間に配置される。第3導光ピラー530の入口ポート530_1は、第2スロット220のスルーホール230に面し、第3導光ピラー530の出口ポート530_2は、第2受信機330に面する。第4導光ピラー540は、第3スロット240と第3受信機340の間に配置される。第4導光ピラー540の入口ポート540_1は、第3スロット240のスルーホール230に面し、第4導光ピラー540の出口ポート540_2は、第3受信機340に面する。
第1導光ピラー510は、第1ピン511と、第2ピン512と、第3ピン513と、第4ピン514とを含む。図20に示すように、第1ピン511、第2ピン512、第3ピン513、および第4ピン514は、互いに接続して、3次元ダブルT型構造を形成する。第1ピン511、第2ピン512、および第3ピン513は、互いに接続して、T型構造を形成し、第1ピン511、第2ピン512、および第4ピン514は、互いに接続して、 別のT型構造を形成し、さらに、第3ピン513および第4ピン514は、互いに接続して、逆L型構造を形成する。第1導光ピラー510の入口ポート514_1は、第4ピン514に配置され、第1導光ピラー510の3つの出口ポート511_1、512_1、および513_1は、それぞれ第1ピン511、第2ピン512、および第3ピン513に配置される。
ここで、図17、図18、および図20を参照する。プラグ100の3つのピン101がソケット200の第1スロット210、第2スロット220、および第3スロット240に挿入されていない、または完全に挿入されていない時、エミッタ310により出射された赤外光700は、まず、第1導光ピラー510の第4ピン514を通過する。次に、第4ピン514を通過する赤外光700は、第1ピン511、第2ピン512、および第3ピン513を介して、それぞれ第1スロット210、第2スロット220、および第3スロット240のスロット壁のスルーホール230を通過する。第1スロット210のスルーホール230を通過する赤外光700は、第2導光ピラー520を介して第1受信機320に伝送され、第2スロット220のスルーホール230を通過する赤外光700は、第3導光ピラー530を介して第2受信機330に伝送され、第3スロット240のスルーホール230を通過する赤外光700は、第4導光ピラー540を介して第3受信機340に伝送される。第1受信機320、第2受信機330、および第3受信機340が赤外光700を感知した時、感知モジュール300は、コントローラ440に感知結果SRを送信する。この時、コントローラ440は、スイッチモジュール600がディセーブルになるよう制御するため、スイッチモジュール600を介して都市エネルギーシステム800からのAC電源VACをソケット200に提供することができなくなる。
図19を参照すると、プラグ100のピン101がソケット200の第1スロット210、第2スロット220、および第3スロット240に完全に挿入された後、プラグ100のピン101は、第1スロット210、第2スロット220、および第3スロット240のスロット壁のスルーホール230を覆うため、第1導光ピラー510を介して導かれた赤外光700を遮断する。その結果、赤外光700は、第1受信機320、第2受信機330、および第3受信機340に到達できなくなる。この時、第1受信機320、第2受信機330、および第3受信機340は、赤外光700を感知することができないという感知結果SRをコントローラ440に送信することができる。この時、コントローラ440は、その後、スイッチモジュール600をイネーブルに切り替えるため、スイッチモジュール600を介して都市エネルギーシステム800からのAC電源VACをソケット200に伝送できるようになり、それにより、必要な負荷電力をプラグ100に提供することができる。反対に、電源供給操作中に、第1受信機320、第2受信機330、および第3受信機340のいずれかが赤外光700を感知すると、すぐに、コントローラ440がスイッチモジュール600をディセーブルに切り替える(例えば、0.015秒以内または15ミリ秒以内)。注意すべきこととして、第3スロット240は、グランドに接続されることがあるため、使用されない時がある。この場合、追加のソフトウェアまたはハードウェアオプションを提供して補助することができる。例えば、ソフトウェアオプションを設定に使用することによって、プラグ100のピン101がソケット200の第1スロット210、第2スロット220、および第3スロット240に完全に挿入されたかどうかを判断する時に、コントローラ440が第3受信機340からの感知結果SRを無視できるようにすることができる。
以下、図17および図19〜図24を参照する。図17および図19〜図24は、本発明の第6実施形態に係る無火花ソケット2000”を示したものである。同様にして、本実施形態の無火花ソケット2000”は、ソケット200”と、感知モジュール300と、コントローラ450と、スイッチモジュール600とを含む(図23に示す)。ソケット200”は、第1スロット210、第2スロット220、および第1スロット210および第2スロット220と異なる方向にある第3スロット240を含む。第1スロット210、第2スロット220、および第3スロット240のそれぞれのスロット壁に、スルーホール230が配置される。同じ光源の光は、3つのスルーホール230を同時に通過することができる。感知モジュール300の上にエミッタ310、第1受信機320、第2受信機330、および第3受信機340が配置される。エミッタ310は、赤外光700を出射するよう構成され、導光素子モジュール500を介して赤外光700をスルーホール230を通ってそれぞれ第1受信機320、第2受信機330、および第3受信機340に伝送するよう構成される。本実施形態の感知モジュール300、エミッタ310、第1受信機320、第2受信機330、第3受信機340、導光素子モジュール500、およびスイッチモジュール600の操作は、それぞれ図17〜図19に示した感知モジュール300、エミッタ310、第1受信機320、第2受信機330、第3受信機340、導光素子モジュール500、およびスイッチモジュール600の操作と類似し、詳細は、上述した関連説明を参照することができるため、ここでは繰り返し説明しない。
図17〜図19の実施形態と比較して、本実施形態のソケット200”は、さらに、開口295を有する前壁290を含む。図21に示すように、開口295は、第1スロット210、第2スロット220および第3スロット240の間に設置される。また、図22に示すように、無火花ソケット2000”は、さらに、押圧スティック920と、機械式スイッチ940とを含む。押圧スティック920は、ソケット200”の内部空間に配置される。押圧スティック920の一端は、前壁290の開口295を介してソケット200”から突出し、突出部925を形成する。押圧スティック920の材料は、絶縁材料であってもよい。機械式スイッチ940は、制御端子945を有する。機械式スイッチ940の制御端子945は、押圧スティック920の他端に面する。機械式スイッチ940は、押圧スティック920により制御され、第1信号S1を生成する(図22〜図24に示す)。
図18に示した無火花ソケット1000”の回路構造と比較して、図23の無火花ソケット2000”のコントローラ450は、さらに、機械式スイッチ940に結合され、第1信号S1を受信する。コントローラ450が、感知結果SRに基づいて、第1受信機320、第2受信機330、および第3受信機340のいずれも赤外光700を受信していないと判断し、且つ第1信号S1に基づいて、押圧スティック920の他端が機械式スイッチ940の制御端子945を押圧していると判断した時、コントローラ450は、スイッチモジュール600をイネーブルにし、そうでない場合は、スイッチモジュール600をディセーブルにする。コントローラ450が感知結果SRに基づいてスイッチモジュール600をイネーブルにするかどうかを判断する操作についての詳しい説明は、上述した図17〜図20のコントローラ440の操作の説明を参照することができるため、ここでは繰り返し説明しない。コントローラ450が第1信号S1に基づいてスイッチモジュール600をイネーブルにするかどうかを判断する操作についての詳しい説明は、上述した図7〜図10(b)のコントローラ410の操作の説明を参照することができるため、ここでは繰り返し説明しない。
一般的に、第1受信機320、第2受信機330または第3受信機340が赤外光700を感知することができる時、あるいは押圧スティック920の他端が機械式スイッチ940の制御端子945と接触していない時は(図17および図22に示す)、プラグ100が緩んでソケット200”の第1スロット210、第2スロット220、および第3スロット240に完全に挿入されていないか、プラグ100のピン101がソケット200”の第1スロット210、第2スロット220、および第3スロット240から引き抜かれたことを示す。この時、コントローラ450は、スイッチモジュール600をディセーブルに切り替えることができる。その結果、ピン101と第1スロット210、第2スロット220、または第3スロット240のうちのいずれかの間で火花が飛んで、危険が生じるのを防ぐことができる。反対に、第1受信機320、第2受信機330および第3受信機340が赤外光700を感知することができず、押圧スティック920の他端が機械式スイッチ940の制御端子945を押圧している時は(図19および図24に示す)、プラグ100のピン101がソケット200”の第1スロット210、第2スロット220、および第3スロット240に完全に挿入されていることを示す。この時、コントローラ450は、その後、スイッチモジュール600をイネーブルに切り替えるため、スイッチモジュール600を介して都市エネルギーシステム800からのAC電源VACをソケット200”に提供できるようになり、それにより、必要な負荷電力をプラグ100に提供することができる。
同様にして、第3スロット240は、グランドに接続されることがあるため、使用されない時がある。この場合、追加のソフトウェアまたはハードウェアオプションを提供して補助することができる。例えば、ソフトウェアオプションを設定に使用することによって、プラグ100のピン101がソケット200”の第1スロット210、第2スロット220、および第3スロット240に完全に挿入されたかどうかを判断する時に、コントローラ450が第3受信機340からの感知結果SRを無視できるようにすることができる。
以下、上述した実施形態のスイッチモジュール600について説明する。図5、図9、図12、図15、図18、図23、および図25を同時に参照すると、図25は、図5、図9、図12、図15、図18、および図23のスイッチモジュール600の概略的回路ブロック図である。スイッチモジュール600は、第1スイッチ回路620と、第2スイッチ回路640と、保護回路660とを含む。本発明の1つの実施形態において、第1スイッチ回路620は、電磁継電器(electromagnetic relay)を含んでもよく、第2スイッチ回路640は、ソリッドステートリレー(solid state relay)を含んでもよいが、本発明はこれに限定されない。本発明の別の実施形態において、第1スイッチ回路620は、例えば、高電流負荷を搬送することができ、且つ温度変化による影響が少ないスイッチ回路であってもよく、第2スイッチ回路640は、消費電力が低く、且つ切り替え速度が速いスイッチ回路であってもよい。
第1スイッチ回路620は、コントローラ400とソケット200の間に結合され、都市エネルギーシステム800のAC電源VACをコントローラ400から受信する。第1スイッチ回路620は、AC電源VACをソケット200に伝送するよう第1制御信号SW_EMRにより制御される。第1制御信号SW_EMRは、コントローラ400または保護回路660により生成される。つまり、第1スイッチ回路620は、ソケット200の負荷状態に基づいて、コントローラ400または保護回路660により制御される。詳細については、後で説明する。
第2スイッチ回路640は、コントローラ400に結合され、都市エネルギーシステム800からAC電源VACを受信する。保護回路660は、第2スイッチ回路640とソケット200の間に結合される。図25に示すように、第1スイッチ回路620と第2スイッチ回路640は、直列に接続され、第2スイッチ回路640と保護回路660は、第1スイッチ回路620に並列に接続される。ここで、第2スイッチ回路640は、保護回路660を介してAC電源VACをソケット200に伝送するよう第2制御信号SW_SSRにより制御される。保護回路660は、第2スイッチ回路640がオンの時にソケット200の負荷電力を検出するよう第2制御信号SW_SSRにより制御される。第2制御信号SW_SSRは、コントローラ400により生成される。つまり、コントローラ400は、第2制御信号SW_SSRに基づいて、第2スイッチ回路640および保護回路660の両方がオンまたはオフになるよう同時に制御することができる。
理解すべきこととして、スイッチモジュール600は、2つの送電チャネルを含む。1つの送電チャネルは、第1スイッチ回路620を介してコントローラ400からAC電源VACを受信し、AC電源VACをソケット200に伝送する。もう1つの送電チャネルは、第2スイッチ回路640および保護回路660を介してコントローラ400からAC電源VACを受信し、AC電源VACをソケット200に伝送する。つまり、第1スイッチ回路620と第2スイッチ回路640のオンまたはオフを制御することにより、スイッチモジュール600内部の送電チャネルを設定し、切り替えることができる。
以下、図3〜図6に示した第1実施形態に関するスイッチモジュール600の操作について説明する。別の実施形態のスイッチモジュール600の操作は、下記の説明から推測できるものとする。図3〜図6および図25を同時に参照すると、電気製品(図示せず)のプラグ100のピン101がソケット200の第1スロット210および第2スロット220に挿入されていない、または完全に挿入されていない時、第1受信機320は、赤外光700を感知する。この時、コントローラ400は、第1制御信号SW_EMRおよび第2制御信号SW_SSRを生成して、第1スイッチ回路620および第2スイッチ回路640がオフになるよう制御するため、スイッチモジュール600を介して都市エネルギーシステム800からのAC電源VACをソケット200に提供することができなくなる。
電気製品のプラグ100のピン101がソケット200の第1スロット210および第2スロット220に完全に挿入された後、第1受信機320は、赤外光700を感知することができないという感知結果SRをコントローラ400に送信する。そのため、コントローラ400は、その後、スイッチモジュール600の第1スイッチ回路620または第2スイッチ回路640をオンに切り替えるため、スイッチモジュール600の送電チャネルのうちの1つを介して都市エネルギーシステム800からのAC電源VACをソケット200に伝送できるようになり、それにより、必要な負荷電力をプラグ100(すなわち、電気製品)に提供することができる。
さらに、コントローラ400は、ソケット200の電気製品の所要電源および電気製品の負荷電力を検出することもできる。コントローラ400は、検出したソケット200の負荷電力に基づいて、スイッチモジュール600の第1スイッチ回路620または第2スイッチ回路640を切り替えることができる。
一般的に、第1スイッチ回路620の電磁継電器が軽負荷(under-loaded)の時、その消費電力は、第2スイッチ回路640のソリッドステートリレーの消費電力よりも相対的に高い。第1スイッチ回路620の電磁継電器は、待機中(すなわち、負荷されていない時)でも電力を消費し続ける。一方、第2スイッチ回路640のソリッドステートリレーの消費電力は、負荷電流に比例する。そのため、ソリッドステートリレーが待機中(すなわち、負荷されておらず、負荷電流が約0Aの時)、または軽負荷の間(例えば、負荷電流が0.5Aよりも小さい時)は、ゼロ消費電力または低消費電力の特徴を有するため、電力消費量を効果的に減らすことができる。また、ソリッドステートリレーは、切り替え速度が速い。
上述した条件の下で、ソケット200の負荷電力が省エネルギー閾値TH2よりも小さい時、コントローラ400は、第2スイッチ回路640および保護回路660をオンにして、第1スイッチ回路620をオフし、無火花ソケット100を低電力モードで操作する。逆に、ソケット200の負荷電力が所定期間の間省エネルギー閾値TH2よりも継続して大きい時、コントローラ400は、第1スイッチ回路620をオンにして、第2スイッチ回路640および保護回路660をオフにし、無火花ソケット100を高電力モードで操作する。上述した省エネルギー閾値TH2は、実際の応用または設計要求に基づいて設定することができる。
一般的に、使用者が電気製品を使用し終わると、使用者は、電気製品のプラグ100をソケット200から引き抜かずに、単に電気製品の電源をオフにする。プラグ100のピン101は、依然としてソケット200の第1スロット210および第2スロット220に完全に挿入されているため、第1導光ピラー510によって導かれた赤外光700は、第1受信機320に到達しない。そのため、コントローラ400は、スイッチモジュール600をイネーブル状態で維持する。つまり、都市エネルギーシステム800からのAC電源VACをソケット200に提供し続ける。この時、ソケット200に挿入された電気製品のスイッチ(すなわち、負荷)はオフであるため、コントローラ400によって検出されたソケット200の負荷電力は、0Wである。ソケット200の負荷電力が所定期間の間省エネルギー閾値TH2よりも継続して小さいとコントローラ400が判断した後、コントローラ400は、第2スイッチ回路640および保護回路660をオンにして、第1スイッチ回路620をオフし、無火花ソケット100を低電力モードで操作する。
このような条件の下で、ソケット200に挿入された電気製品が高電力機器(例えば、エアコン、オーブン、またはヘアドライヤー)である場合、使用者が電気製品をオンにした時に、過度の電流が都市エネルギーシステム800からコントローラ400およびスイッチモジュール600を通ってソケット200に結合された電気製品に瞬時に流れる。無火花ソケット1000は、低電力モード(すなわち、第2スイッチ回路640がオンで、第1スイッチ回路620がオフ)で操作しているため、過度の電流が第2スイッチ回路640のソリッドステートリレーの低格電流を超えると(すなわち、第2スイッチ回路640が過負荷(over-loaded)の場合)、第2スイッチ回路640のソリッドステートリレーが損傷する可能性がある。また、第2スイッチ回路640が過負荷の時、コントローラ400は、ほとんどの場合、スイッチモジュール600をすぐに(例えば、ミリ秒以内に)切り替えることができない。その結果、第2スイッチ回路640のソリッドステートリレーが損傷するリスクが大幅に増加する。このような状況になるのを回避するため、保護回路660は、第2スイッチ回路640に対して過負荷保護を行うことができる。
詳しく説明すると、保護回路660は、ソケット200の負荷電力が過負荷閾値TH1よりも大きいことを検出した時、第1制御信号SW_EMRをすぐに生成して(例えば、ミリ秒以内)、第1スイッチ回路620をオンにすることができる。第2スイッチ回路640は、第1スイッチ回路620に並列に接続され、且つ第1スイッチ回路620は、高電流負荷を搬送することができるため、第1スイッチ回路620は、第2スイッチ回路640が過負荷の時(すなわち、過負荷電流が過負荷閾値TH1よりも大きい時)に過負荷電流を分割して、第2スイッチ回路640に対して過負荷保護を行うことができる。上述した過負荷閾値TH1は、実際の応用または設計要求に基づいて設定することができ、省エネルギー閾値TH2は、通常、過負荷閾値TH1よりも小さい。
さらに、保護回路660は、第1制御信号SW_EMRを介してコントローラ400に通知(notification)を提供することができる。保護回路660が第1制御信号SW_EMRに基づいて第1スイッチ回路620をオンにしたことをコントローラ400が検出した時、コントローラ400は、第2制御信号SW_SSRを生成して、第2スイッチ回路640および保護回路660をオフにし、第1スイッチ回路620をオン状態で維持するよう制御する。第1スイッチ回路620、第2スイッチ回路640、および保護回路660の詳しい実施方式については、米国特許出願第14/640,024の「POWER TRANSMISSION APPARATUS WITH OVER-LOADING PROTECTION AND POWER-SAVING MECHANISM」を参照することができる。
以上のように、本発明の実施形態の無火花ソケットは、電気製品のプラグがソケットに完全に挿入される前は、エミッタにより出射された赤外光がスルーホールを通って受信機に到達しているか、押圧スティックの他端が機械式スイッチと接触していないため、コントローラは、スイッチモジュールをディセーブルにする。反対に、電気製品のプラグがソケットに完全に挿入された後は、プラグがスルーホールを覆うため、エミッタにより出射された赤外光が遮断されて受信機に伝送されなくなり、プラグが突出部を制御して、押圧スティックの他端が機械式スイッチを押圧する。この時、コントローラは、スイッチモジュールをイネーブルに切り替えて、ソケットにAC電源を提供することができる。その結果、プラグのピンがソケットと接触した瞬間、またはソケットから引き抜かれた瞬間に火花が飛ぶのを防ぎ、電気安全性を向上させることができる。
以上のごとく、この発明を実施形態により開示したが、もとより、この発明を限定するためのものではなく、当業者であれば容易に理解できるように、この発明の技術思想の範囲内において、適当な変更ならびに修正が当然なされうるものであるから、その特許権保護の範囲は、特許請求の範囲および、それと均等な領域を基準として定めなければならない。
本発明の実施形態の無火花ソケットは、延長コードのソケットに用いることができる。
1 筐体
2 スロット
3 ベースユニット
4 制限スロット
5a 第1クリップ
5b 第2クリップ
5c クランプ部
6 電気端子
7 挿入口
8 プラグ
9 ピン
100 プラグ
101 ピン
200、200’、200” ソケット
210 第1スロット
220 第2スロット
230 スルーホール
240 第3スロット
290 前壁
295 開口
300 感知モジュール
310 エミッタ
320 第1受信機
330 第2受信機
340 第3受信機
400、410、420、430、440、450 コントローラ
500 導光素子モジュール
510 第1導光ピラー
511 第1ピン
512 第2ピン
513 第3ピン
514 第4ピン
520 第2導光ピラー
530 第3導光ピラー
540 第4導光ピラー
510_1、514_1、520_1、530_1、540_1 入口ポート
510_2、510_3、511_1、512_1、513_1、520_2、530_2、540_2 出口ポート
600 スイッチモジュール
620 第1スイッチ回路
640 第2スイッチ回路
660 保護回路
700 赤外光
800 都市エネルギーシステム
920 押圧スティック
925 突出部
940 機械式スイッチ
945 制御端子
1000、1000’、1000”、2000、2000’、2000” 無火花ソケット
A1−A2、B1−B2、C1−C2 切断線
SR 感知結果
SW_EMR 第1制御信号
SW_SSR 第2制御信号
VAC AC電源

Claims (18)

  1. プラグの1対のピンを挿入するよう構成された無火花ソケットであって、
    中に第1スロットおよび第2スロットが配置され、前記第1スロットおよび前記第2スロットのそれぞれのスロット壁にスルーホールが配置され、前記スルーホールが互いに面したソケットと、
    赤外光を出射するよう構成されたエミッタと、
    導光素子モジュールおよび少なくとも1つの前記スルーホールを介して前記赤外光を受信し、それに基づいて第1感知結果を生成するよう構成された第1受信機と、
    を含む感知モジュールと、
    前記感知モジュールに結合され、前記第1感知結果を受信するとともに、都市エネルギーシステムに接続されたコントローラと、
    前記ソケットと前記コントローラの間に結合され、前記都市エネルギーシステムにより提供されたAC電源を前記コントローラから受信するとともに、前記AC電源を前記ソケットに伝送するよう前記コントローラにより制御されるスイッチモジュールと、
    を含み、前記コントローラが、前記第1感知結果に基づいて、前記第1受信機が前記赤外光を受信していないと判断した時、前記コントローラが、前記スイッチモジュールをイネーブルにし、そうでない場合は、前記スイッチモジュールをディセーブルにする無火花ソケット。
  2. 前記ソケットが、さらに、開口を有する前壁を含み、前記開口が、前記第1スロットと前記第2スロットの間に設置され、前記無火花ソケットが、さらに、
    前記ソケットの内部空間に配置され、一端が前記前壁の前記開口を介して前記ソケットから突出し、突出部を形成する押圧スティックと、
    前記押圧スティックの他端に面する制御端子を有し、前記押圧スティックにより制御されて、第1信号を生成する機械式スイッチと、
    を含み、前記コントローラが、さらに、前記機械式スイッチに結合され、前記第1信号を受信し、前記コントローラが、前記第1感知結果に基づいて、前記第1受信機が前記赤外光を受信していないと判断し、且つ前記第1信号に基づいて、前記押圧スティックの前記他端が前記機械式スイッチの前記制御端子を押圧していると判断した時、前記コントローラが、前記スイッチモジュールをイネーブルにし、そうでない場合は、前記スイッチモジュールをディセーブルにする請求項1に記載の無火花ソケット。
  3. 前記プラグが前記突出部に接触していない時、前記押圧スティックの前記他端が、前記機械式スイッチの前記制御端子と接触せず、
    前記プラグの前記1対のピンが前記ソケットの前記第1スロットおよび前記第2スロットに完全に挿入された後、前記プラグが前記突出部を押圧して、前記押圧スティックの前記他端が前記機械式スイッチの前記制御端子を押圧する請求項2に記載の無火花ソケット。
  4. 前記感知モジュールが、さらに、
    前記導光素子モジュールおよび1つの前記スルーホールを介して前記赤外光を受信し、それに基づいて第2感知結果を生成するよう構成された第2受信機
    を含み、前記第1受信機が、前記導光素子モジュールおよびもう1つの前記スルーホールを介して前記赤外光を受信し、それに基づいて前記第1感知結果を生成するよう構成され、
    前記コントローラが、前記第1感知結果および前記第2感知結果に基づいて、前記第1受信機および前記第2受信機がいずれも前記赤外光を受信していないと判断した時、前記コントローラが、前記スイッチモジュールをイネーブルにし、そうでない場合は、前記スイッチモジュールをディセーブルにする請求項1に記載の無火花ソケット。
  5. 前記ソケットが、さらに、開口を有する前壁を含み、前記開口が、前記第1スロットと前記第2スロットの間に設置され、前記無火花ソケットが、さらに、
    前記ソケットの内部空間に配置され、一端が、前記前壁の前記開口を介して前記ソケットから突出し、突出部を形成する押圧スティックと、
    前記押圧スティックの他端に面する制御端子を有し、前記押圧スティックにより制御されて第1信号を生成する機械式スイッチと、
    を含み、前記コントローラが、さらに、前記機械式スイッチに結合され、前記第1信号を受信し、前記コントローラが、前記第1感知結果および前記第2感知結果に基づいて、前記第1受信機および前記第2受信機がいずれも前記赤外光を受信していないと判断し、且つ前記第1信号に基づいて、前記押圧スティックの前記他端が前記機械式スイッチの前記制御端子を押圧していると判断した時、前記コントローラが、前記スイッチモジュールをイネーブルにし、そうでない場合は、前記スイッチモジュールをディセーブルにする請求項4に記載の無火花ソケット。
  6. 前記プラグが前記突出部に接触していない時、前記押圧スティックの前記他端が、前記機械式スイッチの前記制御端子と接触せず、
    前記プラグの前記1対のピンが前記ソケットの前記第1スロットおよび前記第2スロットに完全に挿入された後、前記プラグが前記突出部を押圧して、前記押圧スティックの前記他端が前記機械式スイッチの前記制御端子を押圧する請求項5に記載の無火花ソケット。
  7. 前記エミッタが、前記第1受信機と前記第2受信機の間に配置され、前記導光素子モジュールが、
    前記第1スロット、前記第2スロット、および前記エミッタの間に配置されて、前記エミッタにより出射された前記赤外光を導くよう構成され、入口が前記エミッタに面して前記エミッタにより出射された前記赤外光を受信し、1つの出口が前記第1スロットの前記スルーホールに面し、別の出口が前記第2スロットの前記スルーホールに面した第1導光ピラーと、
    前記第1スロットと前記第1受信機の間に配置され、入口が前記第1スロットの前記スルーホールに面し、出口が前記第1受信機に面した第2導光ピラーと、
    前記第2スロットと前記第2受信機の間に配置され、入口が前記第2スロットの前記スルーホールに面し、出口が前記第2受信機に面した第3導光ピラーと、
    を含む請求項4に記載の無火花ソケット。
  8. 前記プラグの前記1対のピンが前記第1スロットおよび前記第2スロットに挿入されていない、または完全に挿入されていない時、前記エミッタにより出射された前記赤外光が、前記第1導光ピラー、前記第1スロットの前記スルーホール、および前記第2導光ピラーを順番に介して前記第1受信機に伝送され、前記エミッタにより出射された前記赤外光が、前記第1導光ピラー、前記第2スロットの前記スルーホール、および前記第3導光ピラーを順番に介して前記第2受信機に伝送され、
    前記プラグの前記1対のピンが前記第1スロットおよび前記第2スロットに完全に挿入された後、前記プラグの前記1対のピンが、前記第1スロットの前記スルーホールおよび前記第2スロットの前記スルーホールを覆い、前記第1導光ピラーにより導かれた前記赤外光を遮断する請求項7に記載の無火花ソケット。
  9. 前記導光素子モジュールが、
    前記第1スロットと前記エミッタの間に配置されて、前記エミッタにより出射された前記赤外光を導くよう構成され、入口が前記エミッタに面して前記エミッタにより出射された前記赤外光を受信し、出口が前記第1スロットの前記スルーホールに面した第1導光ピラーと、
    前記第2スロットと前記第1受信機の間に配置され、入口が前記第2スロットの前記スルーホールに面し、出口が前記第1受信機に面した第2導光ピラーと、
    を含み、前記第1スロットおよび前記第2スロットが、前記第1導光ピラーと前記第2導光ピラーの間に配置された請求項1に記載の無火花ソケット。
  10. 前記プラグの前記1対のピンが前記第1スロットおよび前記第2スロットに挿入されていない、または完全に挿入されていない時、前記エミッタにより出射された前記赤外光が、前記第1導光ピラー、前記第1スロットの前記スルーホール、前記第2スロットの前記スルーホール、および前記第2導光ピラーを順番に介して前記第1受信機に伝送され、
    前記プラグの前記1対のピンが前記第1スロットおよび前記第2スロットに完全に挿入された後、前記プラグの前記1対のピンが、前記第1スロットの前記スルーホールおよび前記第2スロットの前記スルーホールを覆い、前記第1導光ピラーにより導かれた前記赤外光を遮断する請求項9に記載の無火花ソケット。
  11. 前記スイッチモジュールが、
    前記コントローラと前記ソケットの間に結合され、前記AC電源を前記コントローラから受信するとともに、前記AC電源を前記ソケットに伝送するよう第1制御信号により制御される第1スイッチ回路と、
    前記コントローラに結合され、前記AC電源を受信する第2スイッチ回路と、
    前記第2スイッチ回路と前記ソケットの間に結合された保護回路と、
    を含み、前記第2スイッチ回路が、第2制御信号により制御されるとともに、前記保護回路を介して前記AC電源を前記ソケットに伝送し、
    前記保護回路が、前記第2スイッチ回路がオンの間に前記ソケットの負荷電力を検出するよう前記第2制御信号により制御され、前記負荷電力の瞬時変動が過負荷閾値よりも大きい時、前記保護回路が、前記第1制御信号を生成して前記第1スイッチ回路をオンにし、オン状態の前記第2スイッチ回路を保護し、
    前記コントローラが、前記第1制御信号を受信し、前記コントローラが、前記第1制御信号に基づいて、前記第1スイッチ回路がオンであると判断した時、前記コントローラが、前記第1スイッチ回路をオン状態で維持するよう制御するとともに、前記コントローラが、前記第2制御信号を生成して、前記第2スイッチ回路および前記保護回路をオフにする請求項1に記載の無火花ソケット。
  12. プラグの3つのピンを挿入するよう構成された無火花ソケットであって、
    中に第1スロット、第2スロット、および前記第1スロットと前記第2スロットと異なる方向にある第3スロットが配置され、前記第1スロット、前記第2スロット、および前記第3スロットのそれぞれのスロット壁にスルーホールが配置されたソケットと、
    赤外光を出射するよう構成されたエミッタと、
    導光素子モジュールおよび前記第1スロットの前記スルーホールを介して前記赤外光を受信し、それに基づいて第1感知結果を生成するよう構成された第1受信機と、
    前記導光素子モジュールおよび前記第2スロットの前記スルーホールを介して前記赤外光を受信し、それに基づいて第2感知結果を生成するよう構成された第2受信機と、
    前記導光素子モジュールおよび前記第3スロットの前記スルーホールを介して前記赤外光を受信し、それに基づいて第3感知結果を生成するよう構成された第3受信機と、
    を含む感知モジュールと、
    前記感知モジュールに結合され、前記第1感知結果、前記第2感知結果、および前記第3感知結果を受信するとともに、都市エネルギーシステムに接続されたコントローラと、
    前記ソケットと前記コントローラの間に結合され、前記都市エネルギーシステムにより提供されたAC電源を前記コントローラから受信するとともに、前記AC電源を前記ソケットに伝送するよう前記コントローラにより制御されるスイッチモジュールと、
    を含み、前記コントローラが、前記第1感知結果、前記第2感知結果、および前記第3感知結果に基づいて、前記第1受信機、前記第2受信機、および前記第3受信機がいずれも前記赤外光を受信していないと判断した時、前記コントローラが、前記スイッチモジュールをイネーブルにし、そうでない場合は、前記スイッチモジュールをディセーブルにする無火花ソケット。
  13. 前記ソケットが、さらに、開口を有する前壁を含み、前記開口が、前記第1スロット、前記第2スロット、および前記第3スロットの間に設置され、前記無火花ソケットが、さらに、
    前記ソケットの内部空間に配置され、一端が、前記前壁の前記開口を介して前記ソケットから突出し、突出部を形成する押圧スティックと、
    前記押圧スティックの他端に面する制御端子を有し、前記押圧スティックにより制御されて、第1信号を生成する機械式スイッチと、
    を含み、前記コントローラが、さらに、前記機械式スイッチに結合されて、前記第1信号を受信し、前記コントローラが、前記第1感知結果、前記第2感知結果、および前記第3感知結果に基づいて、前記第1受信機、前記第2受信機および前記第3受信機がいずれも前記赤外光を受信していないと判断し、且つ前記第1信号に基づいて、前記押圧スティックの前記他端が前記機械式スイッチの前記制御端子を押圧していると判断した時、前記コントローラが、前記スイッチモジュールをイネーブルにし、そうでない場合は、前記スイッチモジュールをディセーブルにする請求項12に記載の無火花ソケット。
  14. 前記プラグが前記突出部に接触していない時、前記押圧スティックの前記他端が、前記機械式スイッチの前記制御端子と接触せず、
    前記プラグの前記ピンが前記ソケットの前記第1スロット、前記第2スロット、および前記第3スロットに完全に挿入された後、前記プラグが前記突出部を押圧して、前記押圧スティックの前記他端が前記機械式スイッチの前記制御端子を押圧する請求項13に記載の無火花ソケット。
  15. 前記導光素子モジュールが、
    前記第1スロット、前記第2スロット、前記第3スロット、および前記エミッタの間に配置されて、前記エミッタにより出射された前記赤外光を導くよう構成され、入口が前記エミッタに面して前記エミッタにより出射された前記赤外光を受信し、3つの出口がそれぞれ前記第1スロットの前記スルーホール、前記第2スロットの前記スルーホール、および前記第3スロットの前記スルーホールに面した第1導光ピラーと、
    前記第1スロットと前記第1受信機の間に配置され、入口が前記第1スロットの前記スルーホールに面し、出口が前記第1受信機に面した第2導光ピラーと、
    前記第2スロットと前記第2受信機の間に配置され、入口が前記第2スロットの前記スルーホールに面し、出口が前記第2受信機に面した第3導光ピラーと、
    前記第3スロットと前記第3受信機の間に配置され、入口が前記第3スロットの前記スルーホールに面し、出口が前記第3受信機に面した第4導光ピラーと、
    を含む請求項12に記載の無火花ソケット。
  16. 前記第1導光ピラーが、互いに接続した第1ピン、第2ピン、第3ピン、および第4ピンを含み、前記第1ピン、前記第2ピン、前記第3ピン、および前記第4ピンが、3次元ダブルT型構造を形成し、
    前記第1ピン、前記第2ピン、および前記第3ピンが、互いに接続して、T型構造を形成し、前記第1ピン、前記第2ピン、および前記第4ピンが、互いに接続して、別のT型構造を形成し、前記第3ピンおよび前記第4ピンが、互いに接続して、逆L型構造を形成し、
    前記第1導光ピラーの前記入口が、前記第4ピンに配置され、前記第1導光ピラーの前記3つの出口が、それぞれ前記第1ピン、前記第2ピン、および前記第3ピンに配置された請求項15に記載の無火花ソケット。
  17. 前記プラグの前記3つのピンが前記ソケットの前記第1スロット、前記第2スロット、および前記第3スロットに挿入されていない、または完全に挿入されていない時、前記エミッタにより出射された前記赤外光が、前記第1導光ピラー、前記第1スロットの前記スルーホール、および前記第2導光ピラーを順番に介して前記第1受信機に伝送され、前記エミッタにより出射された前記赤外光が、前記第1導光ピラー、前記第2スロットの前記スルーホール、および前記第3導光ピラーを順番に介して前記第2受信機に伝送され、前記エミッタにより出射された前記赤外光が、前記第1導光ピラー、前記第3スロットの前記スルーホール、および前記第4導光ピラーを順番に介して前記第3受信機に伝送され、
    前記プラグの前記3つのピンが前記ソケットの前記第1スロット、前記第2スロット、および前記第3スロットに完全に挿入された後、前記プラグの前記3つのピンが、第前記1スロットの前記スルーホール、前記第2スロットの前記スルーホール、および前記第3スロットの前記スルーホールを覆い、前記第1導光ピラーにより導かれた前記赤外光を遮断する請求項15に記載の無火花ソケット。
  18. 前記スイッチモジュールが、
    前記コントローラと前記ソケットの間に結合され、前記AC電源を前記コントローラから受信するとともに、前記AC電源を前記ソケットに伝送するよう第1制御信号により制御される第1スイッチ回路と、
    前記コントローラに結合され、前記AC電源を受信する第2スイッチ回路と、
    前記第2スイッチ回路と前記ソケットの間に結合された保護回路と、
    を含み、前記第2スイッチ回路が、第2制御信号により制御され、前記保護回路を介して前記AC電源を前記ソケットに伝送し、
    前記保護回路が、前記第2スイッチ回路がオンの間に前記ソケットの負荷電力を検出するよう前記第2制御信号により制御され、前記負荷電力の瞬時変動が過負荷閾値よりも大きい時、前記保護回路が、前記第1制御信号を生成して前記第1スイッチ回路をオンにして、オン状態の前記第2スイッチ回路を保護し、
    前記コントローラが、前記第1制御信号を受信し、前記コントローラが、前記第1制御信号に基づいて、前記第1スイッチ回路がオンであると判断した時、前記コントローラが、前記第1スイッチ回路をオン状態で維持するよう制御し、前記コントローラが、前記第2制御信号を生成して、前記第2スイッチ回路および前記保護回路をオフにする請求項12に記載の無火花ソケット。
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