KR0140542B1 - 마스터 전기 부하 제어시스템 - Google Patents
마스터 전기 부하 제어시스템Info
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Abstract
본원발명은 국부제어 및 중앙장소로부터 다수의 a.c.조명부하에 따라 전력을 제어하기 위한 시스템에 관한 것이다.
구체적으로는 본원발명의 마스터 전기부하 제어시스템은 조명부하를 포함하여 a.c.라인으로부터 다수의 부하까지의 전력을 제어하는 시스템에 관한 것으로, 조광회로, 조광기 제어수단 및 다수의 벽상자조광기로 구성되는 조명부하중의 하나로 향하는 전력을 제어하는 수단과, 부하의 각각에 대하여, 부하로 가는 전력을 결정하기 위한 마스터 제어수단을 제공하는 수단과, 이 마스터 제어수단으로부터의 마스터제어신호를 받아들이고, 출력신호를 대응하는 조광회로에 제공하는 절연수단을 결합하여 성립하고 있다.
본원발명은 벽상자조광기가 각각의 제어대상이 될 수 있고, 부하의 각각으로의 전력이 마스터 제어수단 또는 대응하는 전력제어에 의해서 선택가능하게 제어되므로, 종래기술이 가진 단점, 즉, 분리된 조광기와 스위치를 요구하여 제어와 배선을 복잡하게 하고, 스위치가 온 또는 오프상태 가운데 어느 하나에 일관하여 반응하지 않는 문제점을 해소할 수 있다.
Description
제1도는 종래 기술의 부하 제어시스템
제2도는 본발명의 실시예의 블록 다이어그램
제3도는 본발명의 조광기 구성 성분의 개략도
제4도는 본발명의 마스터제어와 인터페이스의 소자의 개략도
제5도는 제3도에 대한 다른 실시예의 소자의 개략도
제6도는 제4도에 대한 다른 실시예의 소자의 개략도
제7도는 본발명의 다른 마스터 제어시스템
제8도는 제7도의 마스터 제어 시스템을 더욱 상세하게 보여주는 개략도
본출원은 1988년 9월26일에 제출되어 함께 계류중인 미국출원 일련번호 249,543의 부분적인 연속이다.
본발명은 국부 제어 및 중앙 장소로부터 다수의 AC조명부하에 따라 전력을 제어하기 위한 시스템에 관한 것이다.
시스템은 부하에 가까이 있는 국부 제어 및 마스터제어로부터 조명부하를 제어하기 위한 것으로 알려져 있다.
원격 제어 마스터 스위칭 시스템은 제너럴 일렉트릭사로부터 이용가능하다.
이러한 시스템은 마스터 셀렉터 스위치를 포함하여 개개의 국부 제어 또는 마스터 제어를 제공한다.
유사한 시스템이 캘리포니아 에머리빌의 터치 플레이트 인터내셔날 회사로부터 이용가능하다.
중앙 제어조광시스템은 유타주 솔트 레이크시에 있는 라이트 터치회사와 일렉트로 콘트롤즈 회사로부터 이용가능하다.
터치-플레이트, 라이트터치 및 일렉트로 콘트롤즈 마스터 제어시스템은 모두 원격전력제어 패널을 사용하며, 이 패널은 트라이액과 릴레이를 가지고 있어 부하에 따라 전력을 조절한다(즉, 흐리게하거나 절환한다).
시스템에 대한 제어는 중앙에 위치된 마스터 스테이션(master station)과 전 빌딩에 걸쳐 퍼진 버튼을 포함하고 있어 등을 온 및 오프시키거나 등의 올림/내림조광을 제공한다.
올림/내림 조광이 버튼을 누름으로써 달성되어 조명 부하에 따라 전력을 올리거나 내긴다.
요구된 레벨이 도달될 때, 버튼이 풀어진다.
조명의 중앙 조광을 위한 또 다른 시스템은 뉴저지 세코서스에 있는 라이톨리어 콘트롤즈사로 부터 이용가능하다.
그 시스템은 다수의 국부(Easyset)제어를 포함하는데, 이 제어는 올림/내림 조광을 제공한다.
다수의 Easyset조광기는 단일의 마스터를 통하여 작동될수 있다.; 그러나 이 모든 것은 국립 전기 코드에 따라 총 전력을 2000W로 제한하는 같은 회로상에 있어야 한다.
펜실베이나 코오퍼스버그 루트론 일렉트로닉스에 의해서 제조된 그래픽 아이 조광제어는 많은 조명부하가 중앙 장소로부터 제어되도록 한다.
각 부하로 전달된 전력이 대응하는 가동기를 조절함으로써, 또는 4개의 프리세트된 조명 신(scene)사이에서 선택함으로써 세트될수 있다.
각 신은 각 부하에 전달된 특정한 전력 레벨에 대응한다. 시스템은 또한 보조 신-선택제어(전 지역에 걸쳐 두어질수 있다)를 포함하여 사용자가 이외의 장소로부터 조명신을 선택하도록 한다.
루트론은 또한 다수 지역의 조명의 스위칭 제어와 중앙조광에 버사플렉스와 오로라 조광 시스템을 제공한다.
이러한 시스템은 중앙 집중된 전력 캐비넷을 요구하는 대신에 조명이 제어되고 있는 공간에 흩어진 벽상자 조광기를 포함하지 않는다.
미네스타 미네아 폴리스의 에너콘 데이터 회사로부터 이용가능한 시스템은 전력 릴레이를 사용하는데, 이는 전 빌딩에 걸쳐 접점 상자(Junction box)안에 설치될수 있고 국부적으로 또는 중앙적으로 절횐될수 있다.
이 시스템으로 지역을 조광하기 위하여, 표준 조광기가 부하 근처에 놓여질수 있다; 그러나, 조광기에 따라 전력은 온과 오프시키는 인에이블링 스위치가 실제의 장벽(아래에 논의된 이유대문에)에 의하여 조광기로부터 분리되어야 한다.
결국, 분리된 조광기와 스위치가 요구되어 벽에 많은 제어를 증기시키고 배선을 복잡하게 한다.
뉴저지 노스베일의 X-10(미국)회사로부터 이용가능한 또 다른 시스템은 집이나 다른 빌딩 전체에 걸쳐서 배선된 많은 국부 제어의 마스터 제어를 허용한다.
국부제어는 신호를 해석하고 전력 릴레이를 절환하거나 적절히 조광기의 전력 출력을 조절한다.
시스템은 독립적으로 8개까지 국부 제어를 제어할수 있고 모든 국부 제어를 동시에 온 또는 오프할 부가된 능력을 갖는다.
다수의 원거리 제어 스위치를 갖는 벽상자 조광기가 1986년1월17일 Yuhasz등에게 주어진 미국 특허 4,563,592에 발표되었고, 여기에 참조로 통합되어있다.
시스템은 중앙 장소로부터 조명부하의 조광을 허용하고 다수의 원거리 장소로부터 제어를 온/오프 시킨다.
더욱이, 시스템은 마스터 제어시스템으로 여기에서 다수의 조광 제어가 동시에 마스터 토글 수위치로부터 절환된다.
수동적으로 조작가능한 다수 전력스위치(즉 3방식과 4방식 토글 스위치)를 사용하여 다수의 장소로부터 조명 부하를 온 또는 오프시키는 것이 종래기술에 잘 알려져 있다.
그러한 시스템은 대표적으로 인커밍 핫(incoming hot)과 조명부하 사이에 직렬로 연결된 두 개의 3방식 스위치와 두 개의 3방식 스위치 사이에 배선된 몇 개의 4방식 스위치를 포함한다.
스위치중 어느하나를 절환시키면 등이 출력은 상태를 바꾼다(즉, 온에서 오프로 또는 그 반대로 바뀐다).
이 시스템이 하나의 결점은 스위치를 어떤 위치로의 절환으로 등의 똑같은 상태, 온 또는 오프 가운데 어느하나에 일관하게 대응하지 않는다는 것이다.
예를들어, 등이 스위치장소로부터 보여질수 없다면 (가끔 집안에서 제어되는 옥외 조명을 갖는 경우인 것처럼)이것은 문제일수 있다. 이는 등을 온 또는 오프로 하는지를 사용자가 알지 못하기 때문이다.
본발명은 전기적으로 동작 가능한 3방식 스위치를 제공하는데, ,이는 원거리 또는 라이트터치(light-touch)작용에 더욱 접합하게 되어있고, 더큰 설계 유연성을 허용하기 때문에 미적인 요구에 부응한다.
본발명의 하나의 실시예에서, 다수의 3방식 제어를 통하여 소스로부터 대응하는 부하까지의 전력을 제어하는 시스템은
a) 상기 대응하는 부하까지 상기 3방식 제어를 통하여 상기 소스를 연결하고 끊기 위한 전기적으로 작동가능한 3방식 스위치수단과
b) 상기 부하에 제공된 전력을 결정하기 위하여 상기 스위치수단에 신호를 제공한 마스터 제어수단을 결합적으로 구성한다.
여기에서, 상기 부하의 각각으로의 전력이 상기 마스터 제어수단 또는 상기 대응하는 3방식 제어에 의하여 선택 가능하게 제어된다.
본발명의 또다른 실시예에서, 다수의 3방식 제어를 통하여 소스로부터 대응하는 부하까지 전력을 제어하는 시스템은
a) 상기 3방식 제어를 통하여 상기 소스를 상기 대응하는 부하에 연결하고 끊기 위하여 전기적으로 작동 가능한 3방식 스위치 수단과,
b) 각각이 상기 부하의 각각에 제공된 전력을 결정하기 위하여 신호를 상기 스위치 수단에 제공하는 다수의 마스터 제어 수단을 결합적으로 구성한다.
여기에서, 상기 부하의 각각으로의 전력이 상기 다수의 마스터 제어수단 또는 상기 대응하는 3방식 제어에 의하여 선택 가능하게 제어된다.
본발명의 또다른 실시예에서, 다수의 3방식 제어를 통하여 소스로부터 대응하는 부하까지 전력을 제어하는 시스템은
a) 상기 3방식 제어를 통하여 상기 소스를 상기 대응하는 부하에 연결하고 끊기 위하여 전기적으로 작동 가능한 3방식 스위치 수단과,
b) 상기 부하의 각각에 제공된 전력을 결정하기 위하여 신호를 상기 스위치 수단에 제공하는 다수의 마스터 제어 수단과,
c) 상기 부하의 각각에 제공된 전력을 감지하기 위한 수단을 결합적으로 구성한다.
여기에서, 상기 부하로의 전력이 상기 마스터 제어수단 또는 상기 대응하는 3방식 제어에 의하여 선택 가능하게 제어된다.
본발명의 또다른 실시예에서, 다수의 전력 제어를 통하여 소스로부터 대응하는 부하까지 전력을 제어하는 수단은
a) 상기 전력제어를 통하여 상기 소스를 상기 대응하는 부하에 선택적으로 연결하거나 끊기위하여 전기적으로 작동가능한 토글 수위치 수단과,
b) 상기 부하의 각각에 제공된 요구 전력에 대응하는 신호를 제공하는 마스터 제어수단과,
c) 상기 부하의 각각에 제공된 실제의 전력을 감지하기 위한 수단,
d) 상기 부하의 각각에 대한 상기 실제의 전력과 상기 요구전력을 비교하고, 상기 전력이 거의 같지 않다면 상기 대응하는 스위치 수단을 가동시키기 위한 수단을 결합적으로 구성한다.
여기에서 상기 부하로의 전력이 상기 마스터 제어수단 또는 상기 대응하는 전력제어에 의하여 선택 가능하게 제어된다.
본발명의 시스템은 많은 조명 부하가 중앙 마스터제어로부터 제어되도록 하고, 한편으로는 부하가 그 부하에서 가까운 개개의 국부 제어로부터 조광되도록 한다.
국부제어는 스위치와 같은 인에이블링 수단을 포함할수 있는데, 이는 마스터 제어로부터 명령을 취하고 조광기가 부하까지의 전력을 제어하는 것을 가능하게 한다.
종래 기술이 시스템에 대하여 본발명의 장점은 각각의 제어가 벽상자 조광기가 될 수 있다는 것이다.
이러한 조광기는 전력 회로, 인에이블링 스위치, 그리고 단일장치에 조광제어를 결합하여 설치 및 교체를 단순화시킨다. 바람직한 실시예에서, 조명 부하의 온/오프 상태가 마스터 제어와 (또는) 개개의 제어에서 표시될수 있다.
또 다른 실시예에서 많은 3방식 제어의 마스터 제어를 제공하는데, 이는 바람직하게는 표준의 3방식 스위치 또는 3방식 조광기이다.
이 명세서와 덧붙여진 청구에서, 3방식 제어는 최소한 두 개의 전력 입력 또는 두 개의 절력 출력선을 갖는 장치와 입력 라인을 출력 라인과 전기적으로 연결시키기 위한 스위칭장치-기계적 또는 그외의-를 배선하는 것이라고 이해된다.
다수의 부하의 각각으로의 전력이 마스터 제어 또는 국부적 3방식 제어로부터 온 또는 오프중 어느하나로 될 수 있다. 마스터 제어는 각각의 조명 부하를 독립적으로 제어할수 있거나 한 그룹의 조명 부하를 동시에 제어할수 있다(즉, 모든 등을 온 또는 오프중 하나로 한다).
본명세서와 덧붙여진 청구에서 사용된대로, 조명 부하는 절환되고 (또는) 일제히 조광되는 하나 또는 그 이상의 램프로 이루어져 있다.
많은 조명 제어 사용에서, 많은 조명 부하를 집중화된 마스터 제어로부터 온과 오프하는 것이 바람직하다.
이러한 상황에서, 부하 위치에 가까운 개개의 제어에서 독립적으로 조명 레벨을 조절하는 것 또한 가끔 바람직하다.
제1도는 어떻게 이중 제어 방법이 종래 기술 시스템(에너콘 데이터 원격 제어신호시스템(RCSS)과 같은)에서 성취되는가를 보여주는 개략도이다.
라인 전압(Lini voltage)-미국에서 120(V)- 이 접속상자에 있는 트랜스포머 릴레이에 운반된다.
릴레이(10과 10')와 같은 릴레이는 래칭 릴레이(latching relay)이고 2차 권선을 통하여 전류흐름의 방향에 따라 개(開) 또는 폐(閉)의 어느것으로 래치될수 있다.
릴레이는 14와 14'와 같이 조명 부하로 전력의 사용을 제어하고 전 빌딩에 걸쳐서 분산될수 있다.
부하(14와 14')로 제공된 전력의 레벨이 국부 조광기(16과 16') 각각에 의해서 제어될수 있다.
이 회로는 브랜치(brnch)회로라는 것에 주의한다; 즉 이것은 라인 전압을 운반한다.
전력의 스위칭은 18과 18'와 같은 국부 인에이블 스위치에 의해서 및 마스터 제어스위치(20)(이는 전체 시스템을 온과 오프한다)에 의해서 수행된다.
도시된대로, 시스템은 공통으로 지배되는 두 개의 릴레이를 포함한다;
그러나 추가적인 릴레이가 포함될수 있다.
이 시스템의 제한은 어떤 전력도 릴레이(10)가 오프모드에 있다면 조광기(16)에 공급되지 않는다는 것이다.
조광기(16)이 작동될수 있기 전에 국부 인에이블링 스위치(18)는 처음에 릴레이(10)를 온위치로 절환하여햐 한다.
이러한 제한 때문에, 국부적으로 조광되어야하는 어느부하(14)는 반드시 근처에 설치된 국부적 인에이블링 스위치를 가져야한다.
마스터 스위치(20)와 인에이블링 스위치는 직접 부하로의 전력을 제어하지 않기 때문에 인에이블링 스위치(18과 18')와 마스터 스위치(20)으로의 배선이 2급(class2)(국가 전기 코드에서 규정된대로) 일수 있다.
2급 회로는 일반적으로 낮은 전압을 운반하고 어떤 전력제한을 갖는다. 전력은 본래 제한되거나(이리하여 어떤 과전류 보호를 필요로 하지 않는다) 또는 전력 소스와 과전류보호의 결합에 의해서 제한된다.
조광기(16)와 스위치(18)가 같은 지역에 놓여질수 있다;
그러나, 조광기는 브랜치 회로에 의해서 공급되고 스위치는 2급 회로에 의해서 공급되기 때문에, 국가 전기 코드는 회로가 실제 장벽에 의해서 분리되는 것을 필요로 한다.
본발명의 시스템은 국부적 조광기와 인에이블링 스위치사이에 실제 장벽에 필요함을 없애고, 조광기와 스위치가 아래에 기술된대로 단일의 벽상자에서 가장 가까운 관계에 있도록 허락한다.
본발명은 또한 배선을 단순화시키고, 인에이블링 스위치와 국부 조광기의 기능을 결합하면서 한쪽벽 제어장치가 조광된 스위칭을 수행하도록 한다.
각 부하로의 전력 레벨이 회로에서 어느 다른 스위치(마스터 또는 그외의)의 상태에 관계없이 그의 대응하는 조광기에 의하여 조절될수 있다.
제2도는 본발명의 실시예를 묘사한다.
마스터 제어패널(21)은 푸쉬버튼 스위치(22)를 포함하여 많은 분산된 조명 부하를 제어한다.
선택적으로 각 스위치는 2부하로의 전력이 온 또는 오프인지를 보여주는 대응하는 표시기(24)를 갖는다.
표시기는 이 기술에서 잘 알려진 파이롯트 등, 아날로그 표시기, 액정 디스플레이등과 같은 시스템 상태를 보여주는 많은 장치의 어느 것일수 있다.
시스템 상태를 표시하는 바람직한 방법은 제어된 회로로의 전력이 온일때 밝고, 제어된 회로로의 전력이 오프일때 딤(dim) 또는 오프(어느것이든지 바람직하다) 인 LED 램프를 구성한다.
제2도에서 표시기(24)는 LED이다.
벽 상자 조광기(26과 28)는 조명부하(26L과 28L) 각각을 제어한다.
설명을 위해, 이러한 부하는 부호상으로 백열 램프인 것으로서 묘사된다.
그러나, 이것은 또한 가스방전램프, 저전압백열램프, 유로성 모터, 또는 다른 형태의 램프 또는 이 기술에서 잘 알려진 부하일수 있다.
조광기(26)는 종래의 조광회로와 인에이블 수단을 수용하고있다. 선택적으로, 조광기(26)는 작용기 슬라이더(30)와 인에이블링 푸쉬버튼(32)(슬라이더(30)에 포함된)을 포함하고 있으며, 이 버튼은 조광기(26)의 전력제어기능을 가능하게 하도록 작동한다.
일단 조광기(26)가 푸쉬버튼(32)에 의해서 가능하게되면, 슬라이더(30)의 위치는 순간적으로 조과회로를 통하여 부하(26L)에 제공된 전력을 결정한다;
즉, 전력의 양이 슬라이더 세팅에 의해서 결정된다.
다른 전력 레벨이 요구되면, 슬라이더는 다시 이동되어 전력을 조절할수 있다.
다른 방법으로, 부하로의 전력이 오프로 남아 있는 동안 슬라이더는 요구된 세팅으로 이동될수 있다.
그리고나서 푸쉬버튼을 누르는 것은 요구된 전력 레벨을 준다. 다른 실시예에서, 조명 부하를 제어하는 하나 이상의 조광기가 있을수 있다.
그경우에 푸쉬버튼이 눌러져 조광기에서 부하로의 전력을 제어한다.
전과같이, 푸쉬버튼을 누르는 것은 슬라이더 세팅에 의해서 결정되는 전력의 값을 부하로 제공한다.
선택적 표시기 램프(34)는 부하로의 전력이 온일 때 켜지고, 부하로의 전력이 오프일 때 흐리거나 또는 오프중 어느하나(어느것이든지 바람직하다)이다.
조광기(26)의 회로의 개략도가 제3도에 도시되고 후에 논의된다. 조광기(28)는 다른 형태의 조광기일수 있는데, 여기에서 이동 슬라이더(36) 때문에 자동적으로 조광기(28)가 부하(28L)로의 전력을 제어할수 있게 한다.
그리하여 슬라이더(36)를 요구된 세팅으로의 이동은 조광기(28)가 처음에 전력의 제어 상태에 있든지 아니든지 간에 순간적으로 요구된 전력 레벡을 제공한다.
이 기능을 수행시키기 위한 메카니즘이 1987년 8월25일 로원 등에 발행된 미국 특허 제4,689,547호에 발표되어져 있다. 독립된 조광기 제어(236과 28)는 인터페이스(38)를 통하여 마스터 제어(21)와 교신한다.
인터페이스(38)는 입력신호(S1)(이는 마스터 제어(21)에서 생긴다)를 라인-전력-레벨 출력신호(S2)(이는 국부 제어로 간다)와 격리시킨다.
바람직하게는 선택 시스템 상태신호(S3)를 포함하여 마스터 제어(21)와 인터페이스(38)가 저전압신호이고 일찌기 규정된 2급회로에 의해서 운반된다.
마스터 제어(21)와 인터페이스(38)는 제2도에 도시된대로 분리되어 격납될수 있거나, 요구시에는 단일의 하우징내에 결합될수 있다.
인터페이스(38)로부터의 출력은 다중 조광기 시스템(즉, 단일의 봉입물에 다수의 조광기)에 전력을 제공할수 있다.
예를들면, 다중 조광기제어(40)는 많은 조명부하(40W,40X, 40V, 40Z)로 가는 전력을 제어한다.
이의 각각이 독립적으로 조절될수 있다.
이 제어들이 모두 공통으로 지배된다(마스터 제어(21)에 의해서) 할지라도 분리된 전력 라인(A,B 및 C)는 전력을 제어(26,28 및 40) 각각에 공급한다.
이러한 제어가 조명 부하에 전력을 공급한다면, 국가 전기코드는 최대 16A(∼2000W 최대 전력)로 각각 이런 회로를 제한한다.
그러나, 부가적인 회로가 존재할수 있고, 이 모두가 마스터제어(21)에 의해서 제어된다.
국가 전기코드는 또한 하나의 회로 보호기(즉, 브레이커)의 부하측으로부터 다른 회로 보호기의 부하측으로 전류흐름을 허용한다. 이리하여 2000W이상이 제어될 때 하나 이상의ㅡ 회로가 요구된다.
공통으로 지배하는 몇몇 종래 기술의 시스템(라이톨리어 이지세트와 같은) 마스터링(mastering)과 전력기능 사이의 분리를 포함하지 않는데, 이는 본발명에서 인터페이스(38)에 의해서 제공된다. 이리하여, 모든 공통으로 지배되는 부하는 단일의 전력 라인으로부터 공급되고 모든 조명부하는 결합 총계 약 2000W로 제한된다.
본발명의 제어 시스템의 기술이 조명 부하에 촛점이 맞춰진다하더라도, 시스템에 의해서 제어된 부하가 팬(fan),. 모터 등과 같은 비 조명 부하를 포함할수 있다.
마스터 제어의 저전압 신호를 조광기 및 다른 제어로 가는 라인 전압 신호와 격리시키는 것을 돕는 것이외에, 인터페이스(38)는 42와 44로서 도식적으로 묘사된대로 보조 소스로부터 입력(S4)을 선택적으로 받아들일수 있다.
이러한 소스는 조명제어에 관련되든, 되지않든 클록타이머, 점유센서, 보안 시스템 및 다른 장치를 포함할수 있다.
이러한 입력은 스위치 폐쇄 또는 전기 입력일 수 있다.
입력은 또한 인터페이스상의 센서(48)에 의해서 검출되는 적외선 또는 라디오 주파수 신호(트랜스미터(46)으로부터 S5에 의해 예시된)와 같은 방사된 입력일 수 있다.
이러한 보조 소스는 차례로 마스터 제어와 함께 상호작용할수 있고 간접적으로 독립 조광기와 함께 상호작용 할수 있다; 이리하여, 이러한 보조 소스는 제어하고 (또는) 마스터 제어에 연결된 다른 장치에 의해서 제어될수 있다.
제3도는 벽 상자 조광기(26)의 실시예의 개략도이다.
제어가능하게 전도성인 장치(50)(트라이액으서 묘사된)는 위상제어회로(54)의 전위차계(52)에 의해 세트된 위상각에 의해서 결정되는 부하 전력에 제공한다.
릴레이접점(56과 60)은 쌍극 쌍두 래칭 릴레이의 일부이다.
릴레이 접점(56과60)의 이동가능극(62와 64)는 각각 릴레이 코일(74)에 펄스가 인가될 때 세로 1열이되어 이동한다.
인에이블링 스위치(58)가 눌러질 때, 캐퍼시티(78)는 릴레이코일(74)와 스위치(58)를 통하여 방전된다.
이리하여, 릴레이 코일(74)은 도시된 극성으로 에너지를 받고, 릴레이 접점(60)의 극(64)을 위치(70)로 이동한다.
동시에 릴레이 접점(56)의 극(62)은 위치(66)로 이동한다.
이 구성은 조광기온조건을 구성하는데, 이는 트랙이액(50)이 접점(56)에 의해서 제공된 스위치 폐쇄를 통하여 위상제어회로에 의하여 주기적으로 온이되게 닫혀지기 때문이다.
이제 캐퍼시티(78)는 저항기(76)과 다이오드(80)를 통하여 도시된 것과 반대인 극성으로 충전되는 것에 주의한다.
캐퍼시티(78)를 충전시킬 전력은 트라이액(50)이 비전도상태에 있을 때 부하(26L)를 통하여 AC전력 소스(84)로부터 획득된다(대표적으로 위상 제어조광회로에서, 트라이액은 조광기가 충분한 전력이 세트되는때조차, 각 반사이클의 시작에서 간단한 비전도주기를 갖는다).
스위치(58)가 다시 눌러질 때, 극(64 와 62)이 위치(72와 68)로 각각 이동함으로써 캐퍼시티(78)가 릴레이 코일(74)을 통하여 방전된다.
트라이액(50)은 이제 위상 제어회로(54)로부터 끊어져있고 조광기는 오프상태에 있다.
동시에, 다이오드(82)는 저항기(76)과 캐퍼시티(78)와 직렬로 절환된데, 이는 도시된 극성으로 캐퍼시티(78)를 충전시킨다. 이리하여 스위치(58)의 연속적인 폐쇄는 선택적으로 조광기(26)를 온과 오프로 절환한다.
라인(86과 88)은 조광기(26)를 인터페이스(38)에 연결한다.
제14도는 인터페이스(38)와 마스터 제어(21)의 기능을 수행하는 회로의 실시예를 묘사한다.
107은 인터페이스의 각 입력/출력쌍과 관련된 회로이다.
104는 마스터제어(21)의 각 입력/출력과 관련된 회로이다.
D.C 전압(Vt)은 LED(24)와 릴레이(108)를 지나 인가된다.
순간적으로 닫힐대, 스위치(22)는 릴레이 코일(98)에 에너지를 가하는데, 이는 스위치(22)가 닫혀진 동안 스위치(94)(이는 릴레이 접점이다)를 닫는다.
스위치(94)의 이러한 폐쇄는 조광기(26)를 온과 오프로 절환시키면서 릴레이 코일(74)을 통하여 조광기(26)(제3도 참조)에 있는 캐퍼시티(78)를 방전시킨다.
스위치(94와 58)(조광기에 있는)는 유사한 효과를 갖는것에 주의한다.
조광기(26)가 온 상태에 있을 때, 캐퍼시티(78)가 도시된 극성에 반대로 충전되고, 라인(86)이 라인(88)에 대해서 정(正)이며 전류는 LED(90)와 저항기(92)를 통하여 흐른다.
LED(90)에 의해서 방출되는 빛 때문에 포토 트랜지스터(96)가 LED(24)와 저항기(100)를 통하여 전류를 전도한다.
조광기(26)가 오프일 때, 라인(88)은 라인(86)에 대해서 정이고, LED(90)는 빛을 방출하지 않고, 트랜지스터(96)는 어떤 전류도 LED(24)를 통하여 흐르도록 하지 않는다.
이리하여, LED(24)는 조광기(26)를 위하여 파이롯트 등처럼 작동하고, 스위치(22)는 조광기(26)를 위하여 온/오프 스위치로서 작동한다.
음영으로 도시된 분리영역(106)이 릴레이(108)과 광 커플러(110)에 의해서 건너지르게 된다.
이러한 장치가 선택되어져 입력과 출력사이의 분리의 2500V에 대한 국가 전기 코드의 요건에 부응한다.
일본의 옴론회사에 의해 제조된 릴레이 모델 #G6B-114P-US-12V와 제네랄 일렉트릭 회사에 의해 제조된 광 커플러모델 #4N25는 이런 요건에 부응하는 부품을 대표한다.
릴레이(108)와 광 커플러(110)이 분리영역(106)을 통하여 온/오프 신호를 전달하는데 있어 똑같이 잘 작동한다할지라도, 더 복잡한 신호가 전단될 때 광 커플러(110)는 몇몇 장점을 갖는다.
광결합된 트랜지스터는 활동영역에서 동작될 때 선형소자이기 때문에, 아날로그 신호(강도 레벨 같은)가 분리영역을 통하여 입력에서 출력으로 전달될수 있다.
트랜지스터는 또한 본래 릴레이 보다 훨씬 더 빠르다:
그리하여 훨씬 더 높은 데이터 비율이 가능하다.
제5도는 아날로그 신호를 통하여 마스터 제어수단과 통신할 수 있는 조광기(26)의 변화를 보여준다.
소스(84'), 트라이액(50'), 부하(26L'), 다이오드(82'),저항기(76'),전위차계(52') 및 캐퍼시터(78') 는 제3도의 대응하게 번호가 매겨진 소자와 거의 비슷하다.
위상 제어회로(54')는 트라이액(50') 의 점호각을 세트할 입력으로서 가변 DC 전압을 받아들이도록 설계된다.
이것은 텔레푼캔회사에 의해서 제조된 U208B와 같은 보통 이용 가능한 위상 제어 집적회로로 성취된다.
스위치(58') 는 전위차계(52') 의 와이퍼와 직렬이므로, 스위치(58')을 폐쇄함은 전위차계(52') 의 와이퍼상에 있는 전압을 위상 제어회로(54') 에 전달한다.
라인(126) 은 마스터 제어(21) 가 트라이액(50') 의 점화각을 제어하도록 하는 54'에 다른 입력을 제공한다.
회로(54') 는 라인(86'과 88') 사이에 부하(26L')에 공급된 전압에 비례하는 가변 DC 전압을 공급한다.
제너 다이오드(124) 는 캐퍼시티(78') 와 전위차계(52') 양단의 전압을 조절한다. 조절은 여기에서 바람직하다.
이는 54' 가 전압제어회로이기 때문이다.
제6도는 제5도의 고광기(26') 와 관련되어 있는 마스터 제어 개략도와 인터페이스를 보여준다.
LED(24'), 스위치(22'), 광커플러(110'), 저항기(92'), 저항기(100'), 및 분리 (106')는 제4도의 대응하게 번호가 매겨진 소자와 거의 비슷하다.
라인 (86'과 88') 사이에 조광기 (26') 에 의해서 제어되고 부하(26L') 에 공급된 전압에 비례하는 가변 DC 전압이 있다.
이 가변 DC 전압은 LED(90') 을 통하여 및 그러므로 트랜지스터(96') 와 LED(24')을 통하여 흐르는 전류를 변화시킨다.
이리하여, 마스터 제어 (21) 상에 LED (24') 의 밝기는 부하 (26L')의 밝기에 비례하여 변한다.
다른 방법으로, 부하(26L')로 가는 전력이 증가될 때 연속적으로 밝아지는 LED의 선형적 배열일수 있다.
마스터 스위치(22')는 전위차계(128)의 와이퍼, 광커플퍼(138)의 저항기(132)와 LED(130)와 직렬로 연결된다.
이리하여 LED(130)을 통한 전류는 스위치(22')가 폐쇄될 때 전위차계(128)의 와이퍼 위치에 의해서 결정된다.
이리하여 전위차계(128)의 와이퍼 위치에 의해서 결정되는 가변 DC전류는 트랜지스터(134)와 라인(126)을 통하여 회로(54')(제5도)로 흘러 트라이액(50')의 점화각을 제어한다.
제6도에 도시된 것처럼, LED(90'), 저항기(92'와 36), 그리고 포토트랜지스터(134)가 라인(86',88 및 126)과 전기적 접점상태에 있는데, 이는 조광기(26')(제5도 참조)의 여러회로 구성성분과 접점 상태에 있다.
이것이 전기적 연결상태에 있기 때문에, 이 회로 구성성분이 조광기(26')의 내부에 존재하도록 설계될수 있다.
유사하게, LED(130), 저항기(132와 100') 및 포토트랜지스터(96')가 마스터 제어내에 있도록 설게될수 있는데, 이는 이것이 마스터제어의 회로(104')와 전기적 연결 상태에 있기 때문이다.
남아있을 유일한 시스템 구성 성분은 분리(106')일 것이다.
이 분리가 포토 트랜지스터(134)와 LED(90')(지금은 조광기(26')의)를 LED(130)과 포토트랜지스터(96') 각각(지금은 마스터제어의)에 연결할 광섬유 케이블을 사용함으로써 성취될수 있다.
광섬유 케이블이 전기적으로 비전도성이므로 절연용으로 국가 전기 코드 요건에 부응한다.
이리하여, 조광기(26')와 마스터 제어사이의 통신은 광섬유 케이블을 지나 전달된 빛 신호의 형태일 것이다 .
제7도는 3방식 스위치와 3방식 조광기와 같은 표준 3방식제어의 마스터 제어를 위하여 본발명의 또다른 실시예를 도시한다.
부하(150과 150')( 및 도시되지 않은 또다른 부하)로 가는 전력이 마스터제어(155)로부터 또는 국부적 3방식제어(154와 154')로부터 온이거나 오프중 어느것으로 될 수 있다.
바람직하게는, 마스터제어(155)는 독립적으로 각조명 부하를 제어할수 있거나 한그룹의 조명 부하를 동시에(즉, 모든 등을 온 또는 오프중 어느것으로 한다) 조절할수 있다.
마스터제어(155)는 각 부하에 전달된 전력 레벨을 제어하기 위한 조명 회로를 더 포함할수 있다.
조명회로는 앞서 언급된대로 1986년 1월7일에 발행된 미국 특허 제4,563,592의 제6도에서 도시된 것과 같이 본 기술에서 잘 알려진 어느 형태일수 있다.
부가적으로, 본발명은 어느수의 4방식 스위치가 표준 n방식 배선설계(3방식 스위치사이의 직렬로 전기적 연결된 4방식 스위치)로 3방식회로에 더해지도록 한다.
예를들면, 부하(150')으로 가는 전력이 많은 국부제어(154'와 157) 가운데 하나로부터 또는 마스터제어(155)로부터 온 또는 오프로 될 수 있다.
바람직하게는, 국부 제어(154와 154')가 표준 3방식 또는 4방식 스위치(표준 벽 설치의 토글 스위치)또는 3방식 조광기이다;
그러나 3방식 또는 4방식 스위칭 능력을 갖는 어느 배선장치가 사용될수 있다.
표준 3방식 조광기는 3방식 조광기가 전력 라인(전력 공급라인(159와 163과 같은)사이에 절환하기 위한 3방식 스위치를 포함한다는 것외에 단일 위치 조광기와 본질적으로 동일하다.
대신에, 단일의 위치 조광기는 3방식 또는 4방식 스위치아 함께 사용될수 있다.
조광기는 회전형일수 있거나, 또는 바람직하게는 선형의 슬라이드형일수 있는데, 이는 부하로 가는 전력이 조과 조절가동기의 위치에 대응한다.
3방식 스위치를 가동시키기 위하여 분리된 버튼을 갖을수 있거나 손잡이(knob)를 가질수 있고, 또는 버튼이 조광 조절가동기와 함께 통합될수 있다.
다른 방법으로, 조광 조절 가동기는 풀-온(full-on)또는 풀-오프(full-off)와 같이 소정의 위치에서 3방식 스위치를 작동시킬수 있다.
국부 제어는 또한 다양한 프리세트 조명 레벨 사이에서 선택함으로써 다수의 조명 부하로 가는 전력이 조정하도록 하는 다수 지역(다중 부하)를 구성할수 있다.
부가적인 마스터 제어가 전 빌딩에 걸쳐서 조명 부하를 제어하는데 사용될수 있다.
예를들면, 주택에의 사용으로 마스터 제어를 위한 대표적인 위치는 마스터 침실, 현관, 및 거실을 포함할수 있다.
마스터 제어는 벽상자 설치가능할수 있거나, 예를들면 무선원격 트랜스미터(참고로서 여기에 통합되어 있는 1987년 7월 30일 제출된 함께 계류중인 미국 출원 일련번호 제 079,847에서 기술된)와 같이 휴대용 및 원격용일수 있다.
바람직하게는 마스터 제어(155)는 다수의 푸쉬 버튼을 갖는데, 각각은 특별한 조명 부하 및 동시에 미리 선택된 그룹의 등을 온 또는 오프로 할 수 있는 부가적인 버튼에 대응한다.
선택적으로, 각 버튼은 대응하는 조명부하로 가는 전력이 온 또는 오프인지를 보여주는 표시기를 갖는다.
표시기는 파이롯트 등 아날로그 표시기, 액정 디스플레이등과 같은 시스템 상태를 보여주는 기술분야에 잘 알려진 많은 장치중 어느것일수 있다.
부하 상태를 표시하는 바람직한 방법은 대응하는 부하로 가는 전력이 온일 때 밝고, 그 부하로 가는 전력이 오프일때 딤(dim) 또는 오프중 어느것-어느것이든 바람직하다- 인 led램프의 어레이이다.
선택적으로 마스터 제어(155)는 사용자가 국부 제어를 디스에이블하여 등이 국부제어에서 변경되는 것을 막을수 있게 한는 록-아웃(lock-out)기능을 포함한다.
예를들어 국부제어(154와 154')가 공공장소(학교 또는 도서실과 같은)에 있다면, 이는 유용할수 있다.
왜냐하면, 이는 부적격한 사용자가 등을 온하거나, 오프하는 것을 막기 때문이다.
모멘터리스위치(1587 및 160)(아래에서 논의된)는, 이것이 지속된다면 모멘터리 스위치보다는 록-아웃 기능을 수행할 것이다.
부하(150)로의 전력이 릴레이(1)의 극(153)과 국부 3방식 제어(154)(의 극(155)(비슷하게 부하(150')과 극(153'과 155')과 함께)의 위치에 의해서 결정된다.
릴레이(1과 2)는 래칭-토글 릴레이(latching-toggle relay)(보통 교류-작용 임펄스 릴레이(impulse relay)이다.
그러한 릴레이는 일반적으로 자화(磁化)코일(즉, 164)에 의해서 제어되는 접점(즉, 152)을 갖는다.
코일의 에너지화로 인하여 극이 위치를 전환시킨다.
바람직하게는, 접점(152와 152')은 두 개의 맞은편 접점 사이에 3방식 스위칭을 가능하게할 전환 접점(설명된대로)이다.
다른 방법으로, 전력 라인사이에 절환할수 있는 어느 제어 가능하게 전도성이 있는 장치 또는 스위칭회로가 사용될수 있는데, 이는 다이리스터, 다이오드 네크워크, 및 광학적으로 결합된 트랜지스터를 포함한다.
편리하게, 릴레이(1과2)와 수반되는 제어회로가 인터페이스 패널(165)에 포함되는데, 이는 전기 벽장 또는 지하실에 설치될수 있다.
다른 방법으로, 릴레이와 수반되는 제어회로는 마스터 제어(155)에 통합될수 있다.
설명상, 국부제어(154와 154')가 단순한 3방식 스위치로서 도시되어 있다;
그러나 이것은 대신에 다수의 3방식과 4방식 스위치, 또는 3방식 조광기, 또는 3방식 또는 4방식 스위칭 능력을 갖는 어느다른 배선 장치를 포함한다.
도시된대로 놓여진 접점으로, 부하(150)로 제공되는 전력은 거의 0인데, 이는 릴레이(1)의 극(153)과 제어(154)의 극(155)가 마주보는 접점상에 있기 때문이다.
부하(150')로 가는 전력은 릴레이(2)와 제어(154')의 각각의 극이 똑같은 접점상에 있기 때문에 온이다.
마스터 제어(155)는 요구된 부하 상태에 대응하는 제어신호를 인터페이스 패널(165)로 보내는데, 이는 부하(150과 150')로 제공된 전력을 제어한다.
바람직하게는, 제어신호는 모멘터리 스위치 페쇄이다;
그러나, 전기적 펄스, 적외선, 무선 주파수, 또는 초음과 같은 신호가 또한 사용될 수 있다.
신호는 또한 디지탈적으로 코드화되거나, 멀티플레스되고, 진폭변조되거나 어떤 다른 적당한 코드화 계획에 의해서 코드화될 수 있다.
모멘터리 접점(156과 156')를 가동시키는 것은 선택적으로 부하(150과 150')로 가는 전력을 각각 온과 오프로 한다.
모멘터리 접점(158과 160)을 가동시키는 것은 동시에 모든 부하를 각각 온과 오프로 한다.
선택적으로 마스터제어(155)는 각 부하로 제공된 전력의 레벨을 제어하기 위한 조광 회로를 포함할 수 있다.
인터페이스 패널(165)가 트랜스포머(161)과 전파 브리지(full-wave bridge)(162)로부터 저전압DC에 의해서 공급되고 부하(150과 150')양단에 가해진 라인 전압과 전기적으로 분리된다.
회로는 다음과 같이 작동한다:래칭-토글 릴레이(1)(극(153)이 절환되고 맞은편 접점에 래치된다)는 DC전류가 대응하는 릴레이(1)코일(164)를 통하여 흐를 때 절환된다.
비슷하게, 릴레이(2)코일(164')를 통하는 전류에 의해서 릴레이(2)가 절환된다.
코일을 지나는 전류흐름의 방향은 코일이 에너지화될 때마다 극이 한 접점에서 다른 접점으로 선택적으로 절환되기 때문에 토글 릴레이의 작동에 영향을 주지않는다.
예를들어 부하(150)를 온으로 하기 위하여, 모멘터리 접점(156)이 가동되어, 전파 브리지(162)로부터 DC전류가 릴레이(1)코일(164)을 통하여 흐르는 것을 허락하여 릴레이(1)극(53)이 맞은편 접점으로 절환된다.
그리고나서 전력이 부하(150)으로 흐르는데, 이는 각각의 극(153과 155)이 똑같은 접점상에 있기 때문이다.
부하를 다시 오프로 하기 위하여, 모멘터리 접점(156)이 다시 가동된다.
전류는 릴레이 코일(164)를 지나 흘러 극(153)을 다시 원래의 위치로 절환하여 부하(150)으로 가는 극을 막는다.
그리하여, 모멘터리 접점(156)을 가동시키는 것은 릴레이(1)를 전환하고 선택적으로 대응하는 부하(150)를 온과 오프로 한다.
비슷하게, 부하(150')가 모멘터리 접점(156)을 가동시킴으로써 선택적으로 온과 오프로 할 수 있다.
바람직하게는, 부하(150과 150')(그리고 추가적인 부하는 도시되지 않았다.)는 또한 모멘터리 접점(158과 160)을 각각 가동시킴으로써 동시에 온 또는 오프로 할 수 있다.
전체 온(all-on)모멘터리 접점(158)을 가동시키는 것은 부하(150와 150')를 온으로 하도록하는 인터페이스 패널(165)로 제어신호를 보낸다.
이것을 달성하기 위하여, 극(153)은 전력을 부하(150)에 가하도록 접점을 절환해야하고, 극(153')은 부하(150')이 이미 온이기 때문에 접점을 절환할 필요가 없다.
비슷하게, 전체 오프(all-off)모멘터리 접점(160)을 가동시키는 것은 부하(150와 150')를 오프로 하도록 지시하는 인터페이스 패널(165)로 제어신호를 보낸다.
극(153)은 접점을 절환할 필요가 없는데, 이는 대응하는부하(150)가 이미 오프이기 때문이며 극(153')은 부하(150')로부터 전력을 제거하기 위하여 접점을 절환해야 한다.
어느 릴레이가 절환되어야하며 어느것이 되서는 안되는가를 결정하기 위하여, 회로는 다음과 같이 비래칭 릴레이(A와 B)를 사용하여 각 부하의 상태를 설명한다:
첫째, 부하(150)를 생각하면, 릴레이(A)코일(168)이 전력공급라인(159와 163) 양단에 연결된다.
전류는 극(153과 155)가 맞은편 접점(전력 오프)상에 있을 때 코일(168)을 통하여 흐르며, 대응하는 극이 똑같은 접점(전력 온)상에 있을 때 전류는 흐르지 않는다.
바람직하게는, 코일(168)의 임피던스는 부하(150)의 임피던스보다 훨씬 더 크므로 본질적으로 제로 전력은 극(153과 155)이 맞은편 접점(전력 오프)상에 있을 때 부하(150)에 공급된다.
릴레이(A)의 코일(168)과 접점(166)이 전기 기계적으로 결합되어 있기 때문에, 릴레이(A)코일선(68)을 통하여 흐르는 전류는 릴레이(A)극(167)을 정상적인 개방 위치로 절환한다.
전류가 흐르지 않을 때, 극(167)은 정상적으로 폐쇄된 위치로 절환된다.
도시된대로, 부하(150)로 가는 전력이 오프일 때, 극(167)은 정상적으로 개방위치에 있다.
전체 온 모멘터리(158)가 이제 가동되지 않으면, DC전류는 다이오드(171), 접점(166), 및 릴레이(1)코일(164)를 통하여 흘러 릴레이(1)접점(152)가 절환되게 한다.
그리고 나서 전력이 부하(150)로 제공되고 릴레이(A)코일(168)을 통한 전류가 중지되어 릴레이(A)극(167)이 정상적으로 폐쇄된 위치로 절환되게 한다.
정상적으로 폐쇄된 위치에 있는 극(167)으로 모멘터리 접점(158)(전체 온)을 가동시키는 것은 부하로 가는 전력의 흐름에 영향을 주지 않는다; 그러나 모멘터리 접점(160)(전체오프)을 가동시키는 것은 릴레이(1)코일(164)를 지나는 전류를 제공함으로써 부하(150)로부터 전력을 제거하는데, 이는 릴레이(1)극(153)이 제7도에 도시된 위치로 다시 절환되게 한다.
그 위치가 도달될 때, 전류는 릴레이(A)코일(68)을 통하여 지나게되어, 릴레이(A)극(167)이 정상적으로 개방위치로 다시 절환된다.
그점에서, 정상적으로 개방위치에 있는 극(167)으로, 모멘터리 접점(160)을 가동시키는 것은 부하(150)로 가는 전력에 영향을 미치지 않는데, 이는 오프로 남아있게된다.
모멘터리 스위치(158과 160)에 의한 부하(150')의 동작은 부하(150)에 대하여 위에서 기술된 것과 정확하게 유사하다.
부하 상태의 감지(이는 전체 온과 전체 오프스위치이 동작에 대하여 요구된다.)는 제7도에서 묘사되고 위에서 기술된 릴레이 계획을 반드시 필요오 하지 않는다.
대신에 부하 상태 감지는 임피던스 장치(감지저항기 같은), 전류 트랜스포머, 다이오드 네트워크, 트라이액, 또는 SCR 등으로 성취될수 있다.
광학적으로 결합된 트랜지스터는 또한 마스터 제어(155)와 대응하는 부하 사이에 절연을 제공하는 장점을 갖는다.
부하상태는 또한 릴레이극(153과 153') 및 대응하는 극(155와 155')의 위치를 감지함으로서 또는 전압 소스에서 부하로 가는 전도통로의 존재를 탐지함으로써 결정될수 있다.
다른 방법으로, 제어는 릴레이코일(164와 164')를 에너지화시키는 릴레이(A와 B) 대신에 사용된 논리 회로와 함께 아날로그 또는 디지탈중 어느것일수 있다.
릴레이 접점(166과 166')는 선택적으로 트랜지스터 또는 실리콘 제어 정류기와 같은 제어가능하게 전도성의 장치로 대치될수 있다.
제8도는 더욱 상세하게 제7도의 마스터 제어 시스템을 보여주는 전기적 개략도이다.
부하(150과 150')로 가는 전력이 각각 래칭-토글-릴레이(152어ㅣ 152')에 의해서 및 국부적인 3방식 제어(154와 154')에 의해서 제어된다.
회로는 인터페이스 패널(165)에 있는 제어회로와 부가된 LED부하 상태 표시기(180과 180')를 제외하고 제7도에 도시된 회로와 거의 같이 작동한다.
인터페이스 패널(165)가 트랜스포머(161)로부터 저전압에 의해서 공급되는데, 이는 부하(150과 150')양단에 가해진 라인전압과 인터페이스(165)와 마스터 제어(155)를 전기적으로 절연시킨다.
제어회로는 다음과 같이 작동한다; 모멘터리 접점(156)을 가동시키는 것은 전류가 다이오드(198), 저항기(193), 제어 다이오드(184), 다이오드(182), 및 캐퍼시터(188)는 충전시킬 저항기(186)을 지나 흐르도록 한다.
캐퍼시터(188)은 저항기(190)을 통하여 트랜지스터(192)의 베이스로 방전하여 이를 온시킨다.
DC전류는 릴레이(1)코일(164)를 지나 전파브리지(162)로부터 흘러 릴레이(1)극(153)을 절환시키고 전력을 부하(150)에 공급한다.
부하(150)를 다시 오프시키도록, 모멘터리 접점(156)이 다시 가동되어 캐퍼시터(188)를 충전시키고 트랜지스터(192)를 온시킨다.
전류는 릴레이(1)코일(164)을 지나 흘러, 릴레이(1)의 극(153)을 원래의 접점으로 다시 절환하여 부하(150)로 가는 전력을 막는다. (도시된 대로)유사하에, 부하(150')이 선택적으로 모멘터리 접점(156')의 가동에 의하여 온 또는 오프로되게 할수 있다.
우연한 오배선의 경우에, 선택적 PTC저항기(193과 193')는 접점(156,166과 156',166')각각을 지나는 전류를 제한한다.
상기에는 논의된대로, AC전류는 대응하는 릴레이와 스위치극이 맞은편 접점(전력 오프)상에 있을 때, 릴레이코일(168과 168')를 지나, 흐르고, 대응하는 긋이 똑같은 접점(전력 온)상에 있을 때 전류는 흐르지 않는다 .
도시된대로, 부하(150)로 가는 전력이 오프일 때, 극(157)은 정상적으로 개방 위치에 있다.
유사하게 부하(150')으로 가는 전력이 온일 때, 극(167')은 정상적으로 폐쇄된 위치(도시된대로)에 있다.
전체로 모멘터리 접점(158)을 가동시키는 것으로 해서 전류가 다이오드(171) 및 릴레이(A)접점(166)을 지나 트랜스포머(161)로부터 흐르도록하여 저항기(186)을 통하여 캐퍼시터(188)를 충전시킨다.
캐퍼시터(188)이 트랜지스터(192)의 베이스로 방전되어 이를 온으로 한다.
다이오드(182)는 캐퍼시터(188)가 트랜스포머(161)로부터 전력흐름의 음의 반 사이클동안 저항기(186)를 통하여 방전되지 못하게 한다.
DC전류는 트랜지스너(192)와 릴레이(1)코일(164)를 지나 전파 브리지(162)로부터 흐러는데, 이는 릴레이(1)를 절환하여 전력이 부하(150)로 가해지게 한다.
릴레이(13)극(167')가 정상적으로 폐쇄된 위치에 있기 때문에, 캐퍼시터(188')은 충전되고 트랜지스터(192')는 오프로 남아있어 전류가 릴레이(2)코일(164')를 지나 흐르는 것을 막는다.
그리하여 부하(150')은 온으로 남는다.
전체 오프 모멘터리 접점(160)를 가동시키는 것으로 전류가 다이오드(172')와 릴레이 접점(166')을 지나 트랜스포머(161)로부터 흐르게하여 저항기(186')을 지나 캐퍼시터(188')을 충전시킨다.
캐퍼시터(188')는 트랜지스터의 베이스로 방전되어 이를 온으로 한다.
다이오드(182')는 캐퍼시터(188')가 트랜스포머(161)로부터 전력 흐름의 음의 반 사이클 동안 저항기(186')을 지나 다시 방전하는 것을 막는다.
DC전류는 트랜지스터(192')와 릴레이(2)코일(164')를 지나 전파 브리지(162)로부터 흘러 전력이 부하(150')로부터 제거하게 한다.
릴레이(A)극(167)이 정상적으로 개방 상태에 있기 때문에, 캐퍼시터(188)는 충전되고 트랜지스터(192)는 오프로 남게되어, 전류가 릴레이(1)코일(164)를 지나 흐르는 것을 막는다. 이리하여 부하(150)가 오프로 남는다.
상기에서 논의된대로, 릴레이 극(167과 167')는 전력이 부하(150와 150')로 각각 제공될 때 정상적으로 폐쇄된 위치에 있다(이는 전류가 대응하는 릴레이 코일(168과 168')를 지나 흐르지 않기 때문이다).
그러므로 요구된다면, 부하 상태가 접점(166과 166')(이것은 정상적으로 폐쇄된 위치에 있을때)을 지나는 전기적 신호에 의해서 제공될 수 있어 전력을 LED(180과 180') 각각에 제공된다.
LED는 대응하는 부하가 오프될 때 오프된다.
선택적으로 LED는 대응하는 부하가 오프이거나 LED의 밝기가 부하에 제공된 전력의 레벨에 대응할수 있다는 것을 표시하도록 흐려질수 있다.
저항기(194와 194')는 LED(180과 180') 각각을 지나는 전류를 제한한다.
다이오드(196과 196')은 역전압이 LED에 가해지는 것을 막는데, 이는 이것을 손상시킬수 있다.
LED로 가는 DC전력이 트랜스포머(161), 다이오드(202) 및 제너다이오드(204)를 지나 제공된다.
다이오드(2025)와 제너다이오드(204)는 LED(180과 1280')의 양단에 가하기 위한 트랜스포커 전압을 정류하여 강하시킨다.
제너다이오드(184)는 제너다이오드(204)를 통하여 흐르는 전류가 트랜지스터(192)의 베이스를 통하여 흐르는 것을 막는다.
이것을 성취하기 위하여, 바람직하게는 제너 다이오드(184와 204)의 결합된 브리이크 오버 전압(breakover voltage)이 트랜스포머(161)에 의해 제공된 최대 전압을 초과한다. 비슷하게, 제너다이오드(184')는 제너다이오드(204)를 지나 흐르는 전류가 트랜지스터(192')의 베이스를 지나 흐르는 것을 막는다.
도시된대로, 부하(150')가 온 인동안, 토글(156')이 가동될 때, 다이오드(198')는 LED전류가 156'접점을 지나 흐르는 것을 막는다. 다이오드(198)가 비슷하게 토글(156)접점을 보호한다.
여기에 관련된 본발명의 범위를 벗어나지 않고 상기 장치에 어떤 변경이 가해질수 있기 때문에, 상기 기술에서 포함되거나 수반되는 도면에서 도시된 모든 문제들이 실례로서 해석되어야 하며 어떤 제한되는 의미로 해석되어서는 안된다.
Claims (17)
- 조명부하를 포함하여 a.c.라인으로부터 다수의 부하까지의 전력을 제어하는 시스템에 있어서, a) 각각이 상기 조명 부하중 하나로 가는 전력을 제어하며, i) 상기 부하로 가는 전력을 제어하는 조광회로, ii) 상기 부하로 가는 전력을 결정하기 위한 상기 조광회로에 조광기 제어신호를 제공하는 조광기 제어수단, 및 iii) 상기 조광 회로에 의해 결정된 레벨로 상기 부하로 가는 전력을 오프와 온으로 하도록 사익 조광회로와 전기적으로 통신하는 스위치 수단을 밀접한 관계로 조광기 각각이 포함하는 다수의 벽상자 조광기;b) 상기 부하의 각각에 대하여, 상기 부하로 가는 전력을 결정하기 위한 마스터 제어신호를 제공하는 마스터 제어수단; 및 c) 상기 마스터 제어수단으로부터 상기 마스터 제어신호를 받아들이고 출력신호를 대응하는 조광회로에 제공하는 절연수단을 결합적으로 구성하는 것을 특징으로 하는 시스템.
- 제1항에 있어서, 상기 조광기 제어수단이 상기 조광회로를 통하여 상기 부하로 제공된 전력을 바꾸기위해 위치를 정할수 있는 가동기를 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.
- 제1항에 있어서, 상기 조광기 제어신호 또는 상기 마스터 제어신호(어느것이 마지막으로 제공된다 하더라도)를 상기 조광회로로 이끌기위한 수단을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.
- 조명 부하를 포함하여 a.c. 라인으로부터 다수의 부하까지의 전력을 제어하는 시스템에 있어서, a) 각각이 상기 조명 부하중 하나로 가는 전력을 제어하며, i) 상기 부하로 가는 전력을 제어하는 조광회로와, ii) 상기 조광회로에 의해서 결정된 레벨로 상기 부하로 가는 전력을 오프와 온으로 하는 상기 조광회로와 전기적으로 통신하는 스위치수단을 밀접한 관계로 상기 조광기 각각이 포함하는 다수의 벽상자 조광기;b) 상기 부하의 각각에 대하여, 상기 조광회로에 의해서 결정된 레벨로 상기 부하로 가는 전력을 오프와 온으로 하는 신호를 제공하는 마스터 제어회로; 및 c) 상기 마스터 제어수단으로부터 상기 신호를 받고 대응하는 조광회로로 출력 신호를 제공하는 절연 수단을 결합적으로 구성하는 것을 특징으로 하는 시스템.
- 다수의 3방식 제어기를 통하여 소스로부터 대응하는 부하까지의 전력을 제어하는 시스템에 있어서, a) 상기 3방식 제어를 통하여 상기 소스를 상기 대응하는 부하에 접속하고 접속을 끊기위한 전기적으로 작동 가능한 3방식 스위치 수단, 및 b) 상기 부하에 제공된 전력을 결정하기 위하여 신호를 상기 스위치 수단으로 제공하기 위한 마스터 제어수단을 결합적으로 구성하며, 이에 의해 상기 부하의 각각으로 가는 전력이 상기 마스터 제어수단 또는 상기 대응하는 3방식 제어기에 의해서 선택가능하게 제어되는 것을 특징으로 하는 시스템.
- 제5항에 있어서, 상기 다수의 3방식제어가 3방식 조광기를 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.
- 제5항에 있어서, 상기 마스터 제어 수단이 상기 부하의 각각에 전달된 전력을 독립적으로 제어하도록된 것을 특징으로 하는 시스템.
- 제5항에 있어서, 상기 마스터 제어수단이 상기 부하에 전달된 전력을 거의 동시에 온 또는 오프로 하도록된 것을 특징으로 하는 시스템.
- 제5항에 있어서, 상기 마스터 제어수단이 상기 부하로 전달된 전력을 표시하기 위한 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.
- 제5항에 있어서, 상기 스위치 수단이 래칭 교대 작용 릴레이를 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.
- 다수의 3방식 제어를 통하여 소스로부터 대응하는 부하까지의 전력을 제어하는 시스템에 있어서, a) 상기 3방식 제어를 통하여 상기 소스를 상기 대응하는 부하에 접속하고 접속을 끊기 위한 전기적으로 작동 가능한 3방식 스위치수단, 및 b) 상기 부하의 각각에 제공된 전력을 결정하기 위하여 스위치 수단에 각각 제공하는 다수의 마스터 제어수단을 결합적으로 구성하며, 이에의해 상기 부하의 각각으로 가는 전력이 상기 다수의 마스터 제어수단 또는 상기 대응하는 3방식 제어기에 의해서 선택가능하게 제어되는 것을 특징으로 하는 시스템.
- 제11항에 있어서, 상기 스위치 수단이 3방식 릴레이를 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.
- 다수의 3방식 제어기를 통하여 소스로부터 대응하는 부하까지의 전력을 제어하는 시스템에 있어서, a) 상기 3방식 제어를 통하여 상기 소스를 상기 대응하는 부하에 접속하고 접속을 끊기위한 전기적으로 동작 가능한 3방식 스위치수단, 및 b) 상기 부하의 각각에 제공된 전력을 결정하도록 신호를 상기 스위치 수단으로 제공하는 마스터 제어수단, 및 c) 상기 부하의 각각에 제공된 전력을 감지하기 위한 수단을 결합적으로 구성하며, 이에의해 상기 부하의 각각으로 가는 전력이 상기 마스터 제어수단 또는 상기 대응하는 3방식 제어기에 의해서 선택가능하게 제어되는 것을 특징으로 하는 시스템.
- 제13항에 있어서, 상기 전력 감지수단이 릴레이 코일을 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.
- 다수의 전력 제어기를 통하여, 소스로부터 대응하는 부하까지의 전력을 제어하는 시스템에 있어서, a) 상기 전력제어를 통하여 상기 소스를 상기 대응하는 부하에 교대로 접속하고 접속을 끊기 위한 전기적으로 동작 가능한 토글 스위치수단, 및 b) 상기 부하의 각각에 제공된 요구 전력에 대응하는 신호를 제공하는 마스터 제어수단, c) 상기 부하의 각각에 제공된 실제 전력을 감지하기 위한 수단, d) 상기 부하의 각각에 대해 상기 요구 전력과 상기 실제 전력을 비교하고 상기 전력이 거의 같지 않으면 상기 대응하는 스위치 수단을 가동시키기 위한 수단을 결합적으로 구성하며, 이에의해 상기 부하의 각각으로 가는 전력이 상기 마스터 제어수단 또는 상기 대응하는 전력 제어기에 의해서 선택가능하게 제어되는 것을 특징으로 하는 시스템.
- 제15항에 있어서, 상기 전력 감지수단이 릴레이 코일을 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.
- 제15항에 있어서, 상기 비교수단이 비래칭 3방식 릴레이를 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.
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