KR101201787B1 - 인공지능 자동 절전시스템 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 인공지능 자동 절전시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 매립형 콘센트와 이동형 멀티 콘센트에 전류감지기술을 적용하여 대기전력차단 및 과부하 차단을 통해 절전이 가능하고, 인체감지센서를 이용하여 콘센트 전원을 차단하고, 차단되는 시간을 선택할 수 있음은 물론 센서 분리시 메인 콘센트의 전원을 항상 ON으로 유지하고, 유선 및 무선통신을 통해 인체감지센서의 인체감지 여부를 판단할 수 있으며, 적외선센서 구동방식기술을 프리모드와 코드모드로 적용하여 소비자가 선택적으로 환경에 맞게 편리하게 변경하여 제어할 수 있고, 터치 IC를 적용하여 대기전력과 소비전력을 판단한 후 자동으로 콘센트의 전원이 차단된 다음에 수동으로 전원을 인가할 수 있으며, 바닥 매립형 콘센트의 경우 사출물의 각도를 주어 사용자가 전자제품 코드 결합시 편리성을 제공할 수 있고, 바닥 매립형 콘센트와, 벽 매립형 콘센트에 적용할 수 있음은 물론 이동형 멀티 콘센트에도 적용할 수 있으므로 그 사용 및 적용대상이 광범위한 효과가 있다.

Description

인공지능 자동 절전시스템{Auto power saving system having artificial intelligence}
본 발명은 매립형 콘센트와 이동형 멀티 콘센트에 전류감지기술을 적용하여 대기전력차단 및 과부하 차단을 통해 절전이 가능하고, 인체감지센서를 이용하여 콘센트 전원을 차단하고, 차단되는 시간을 선택할 수 있음은 물론 센서 분리시 메인 콘센트의 전원을 항상 ON으로 유지하고, 유선 및 무선통신을 통해 인체감지센서의 인체감지 여부를 판단할 수 있으며, 적외선센서 구동방식기술을 프리모드와 코드모드로 적용하여 소비자가 선택적으로 환경에 맞게 편리하게 변경하여 제어할 수 있으며, 터치 IC를 적용하여 대기전력과 소비전력을 판단한 후 자동으로 콘센트의 전원이 차단된 다음에 수동으로 전원을 인가할 수 있고, 바닥 매립형 콘센트의 경우 사출물의 각도를 주어 사용자가 전자제품 코드 결합시 편리성을 제공할 수 있으며, 바닥 매립형 콘센트와, 벽 매립형 콘센트에 적용할 수 있음은 물론 이동형 멀티 콘센트에도 적용할 수 있으므로 그 사용 및 적용대상이 광범위한 인공지능 자동 절전시스템에 관한 기술이다.
일반적으로 가정, 사무실 또는 공장 등의 산업시설에서 사용되는 전기제품은 냉장고와 같이 항상 전원이 연결되어 전력을 공급받아야 하는 것과, TV, 오디오, 컴퓨터 모니터와과 같이 사람이 활동하는 특정 시간 동안에만 전기 에너지를 공급할 필요가 있는 것으로 분류된다.
그러나, 후자의 전기제품들에 있어서도 전원이 벽면이나 바닥의 콘센트 등에 연결되어 있어 차단의 어려움과 함께 번거로움으로 인하여 대부분의 경우에 상시 전원이 연결된 상태에서 사용한다.
도 1은 종래의 전기제품(200)에 전원을 공급하는 전력공급시스템의 구성도로서, 교류 전원 또는 일반 콘센트(100)에 전기제품의 플러그를 연결함으로 서 전기에너지가 공급된다. 그리고 전기제품은 전원 차단의 어려움과 함께 번거로움으로 인하여 대부분의 경우에 상시 전원이 연결된 상태에서 사용한다.
따라서, 누설전력에 의한 많은 불필요한 전력이 소모되고 있으며, 누전에 의한 대형 화재의 위험성도 내포하고 있다. 이와 같은 누설 전력에 의한 전력 낭비를 전국으로 환산한다면 상당한 전력낭비의 요인이 되고 있다.
또한 전원 콘센트에 연결되어 있는 전기제품과 전자제품의 전원이 꺼져 있다고 하더라도 소량의 전류가 흐르게 되고, 따라서 소량의 전력이 소모된다. 이러한 소량의 전력을 대기전력이라고 한다. 이러한 대기전력은 전기제품과 전자제품의 수명에도 좋지 않은 영향을 미칠 뿐만 아니라, 전력낭비의 한 부분이 되기도 한다. 또한, 누전사고 등의 가능성을 높이는 문제점이 있다.
따라서, 이러한 대기전력을 차단시키는 것이 필요한데 이러한 경우 사용자가 일일이 각 대기전력을 소모하는 전기제품과 전자제품을 찾아서 전원콘센트로부터 분리하는 수고를 해야 한다. 이러한 경우 사용자의 이러한 수고스러움 뿐만 아니라, 사용자의 부주의로 상기의 분리작업을 못하는 경우에는 대기전력 차단을 할 수 없다는 문제점이 있다.
그러므로 이러한 문제점을 덜기 위하여 매립형 콘센트와 이동형 멀티 콘센트에 전류감지기술을 적용하여 대기전력차단 및 과부하 차단을 통해 절전이 가능하고, 인체감지센서를 이용하여 콘센트 전원을 차단하고, 차단되는 시간을 선택할 수 있음은 물론 센서 분리시 메인 콘센트의 전원을 항상 ON으로 유지하고, 유선 및 무선통신을 통해 인체감지센서의 인체감지 여부를 판단할 수 있으며, 적외선센서 구동방식기술을 프리모드와 코드모드로 적용하여 소비자가 선택적으로 환경에 맞게 편리하게 변경하여 제어할 수 있고, 터치 IC를 적용하여 대기전력과 소비전력을 판단한 후 자동으로 콘센트의 전원이 차단된 다음에 수동으로 전원을 인가할 수 있는 인공지능 자동 절전시스템의 개발이 절실히 요구되고 있는 실정이다.
KR 10-0426331-00-00 (2004.03.26)에 기재되어 있다.
따라서, 본 발명은 상기 문제점들을 해결하기 위하여 착상된 것으로서, 인공지능 자동 절전시스템에 전류감지기술을 적용하여 대기전력차단과 과부하시 MCU에서 차단을 판단하는데 전류량의 데이터 값의 소스를 제공함은 물론 대기전력과 소비전력을 파악하기 위하여 AD값을 MCU에 2채널로 수신 받아 MCU 처리과정에서 전류를 세부적으로 체크할 수 있는 인공지능 자동 절전시스템을 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명의 다른 목적은 인체감지센서를 이용하여 콘센트 전원을 차단하고, 차단되는 시간을 선택할 수 있음은 물론 센서 분리시 메인 콘센트의 전원을 항상 ON으로 유지하고, 유선 및 무선통신을 통해 인체감지센서의 인체감지 여부를 판단할 수 있는 인공지능 자동 절전시스템을 제공하는데 있다.
본 발명의 다른 목적은 적외선센서 구동방식기술을 콘센트의 전원이 차단된 후 지정된 리모콘이 아닌 일반적인 리모콘으로 전원을 공급하는 프리모드와 특정 리모컨의 버튼에 코드 주파수를 입력 받아 고정 버튼으로 전원을 공급하는 코드모드의 2가지로 적용하여 소비자가 선택적으로 환경에 맞게 편리하게 변경하여 제어할 수 있는 인공지능 자동 절전시스템을 제공하는데 있다.
본 발명의 다른 목적은 종래의 터치스위치의 단점인 쉽게 스위치가 동작되어 콘센트의 전원이 차단되는 현상을 방지하기 위해 터치 IC를 적용하여 대기전력과 소비전력을 판단한 후 자동으로 콘센트의 전원이 차단된 다음에 수동으로 전원을 인가할 수 있는 인공지능 자동 절전시스템을 제공하는데 있다.
본 발명의 다른 목적은 바닥 매립형 콘센트의 경우 사출물의 각도를 주어 사용자가 전자제품 코드 결합시 편리성을 제공할 수 있는 인공지능 자동 절전시스템을 제공하는데 있다.
본 발명의 다른 목적은 바닥 매립형 콘센트와, 벽 매립형 콘센트에 적용할 수 있음은 물론 이동형 멀티 콘센트에도 적용할 수 있으므로 그 사용 및 적용대상이 광범위한 인공지능 자동 절전시스템을 제공하는데 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 인공지능 자동 절전시스템은 전원으로부터 콘센트 내부의 각 장치에 공급하기 위한 동작전압을 생성하여 출력하는 전원부와; 사용자의 스위칭 동작에 의해 인체감지센서, 적외선센서, 터치스위치의 사용여부 및 가전제품의 연동 또는 단동 조건을 설정하고, 그에 따른 스위칭 신호를 출력하는 동작조건 설정부와; 사람의 터치 변화 또는 사람의 움직임을 감지하고 그에 따른 신호를 출력하는 터치스위치 및 적외선, 인체감지센서부와; 유선 및 무선통신망을 경유하여 휴대단말기로 인체감지센서의 인체감지 여부를 판단하게 연결하는 통신부와; 연동 또는 단동으로 동작하는 가전제품으로 흐르는 전류를 검출하고 그에 따른 검출신호를 출력하는 전류 검출부와; 연동 또는 단동의 기능을 선택을 하기 위한 사용자의 상기 스위칭 신호 및 상기 검출신호를 입력받고, 상기 전류 검출부에서 전류의 사용량을 감지한 후 MCU의 저장된 기준 값 이상일 때에는 강제 OFF가 안되게 하고, 기준 값 이하일 때에는 자동으로 대기전력이 차단된 후 스위치 기능이 활성화 되어 콘센트에 전원을 공급할 때 작동되며, 터치 IC를 적용하여 대기전력과 소비전력을 판단한 후 자동으로 콘센트의 전원이 차단된 다음에 수동으로 전원을 인가할 수 있는 터치스위치(터치 IC) 및 적외선센서를 이용하여 전자제품의 대기전력과 소비전력을 감지하고 MCU에 저장된 후 자동으로 전원을 차단하는 전류 레벨의 기준을 바탕으로 콘센트의 전원이 자동으로 차단된 후 전원을 다시 공급하는 적외선센서부와, 인체감지 후에 MCU 처리과정에서 부하설정 값 이상과 이하로 구분하여 작동과 차단을 제어하고 차단되는 시간을 선택하며, 인체감지 후 차단되는 시간에 부하를 감지하여 차단여부를 판단하며, 인체감지 후 차단되는 시간에 맞춰 강제로 차단하고, 센서 분리시 메인 콘센트의 전원을 항상 ON으로 유지하며, 유선 및 무선통신을 통해 인체감지센서의 인체감지 여부를 판단할 수 있는 인체감지센서부의 상기 감지신호를 판단하여 상기 연동 또는 단동 조건에 따라 각 인입구에 인입된 가전제품을 대기상태 또는 절전상태로 제어하기 위한 온 또는 오프 제어신호를 출력하는 제어부와; 상기 제어부의 온 또는 오프 제어신호를 입력받아 상기 각 인입구로 흐르는 전류를 공급 또는 차단하는 출력 제어부; 을 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 본 발명에 있어서, 상기 동작조건 설정부는 릴레이 스위치로 구성되며, 상기 스위치는 보조 인입구 각각에 해당하는 가전제품을 연동 또는 단동으로 사용할 것인지를 사용자가 선택할 수 있도록 콘센트의 외부에 설치되는 것을 특징으로 한다.
삭제
상기 본 발명에 있어서, 상기 전류 검출부에서는 대기전력차단과 과부하시 MCU에서 차단을 판단하는데 전류량의 데이터 값의 소스를 제공하며, 낮은 대기전력과 높은 소비전력을 파악하기 위하여 AD값을 MCU에 2채널로 수신 받아 MCU 처리과정에서 낮은 미세전류와 높은 전류를 세부적으로 체크할 수 있는 것을 특징으로 한다.
삭제
삭제
상기 본 발명에 있어서, 상기 적외선센서부의 적외선 수신 방식은 콘센트의 전원이 차단된 후 지정된 리모콘이 아닌 일반적인 리모콘으로 전원을 공급하는 프리모드와 특정 리모컨의 버튼에 코드 주파수를 입력 받아 고정 버튼으로 전원을 공급하는 코드모드의 2가지로 적용하여 소비자가 선택적으로 환경에 맞게 편리하게 변경하여 제어할 수 있는 것을 특징으로 한다.
삭제
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상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 인공지능 자동 절전시스템은 다음과 같은 효과를 가진다.
첫째, 본 발명은 인공지능 자동 절전시스템에 전류감지기술을 적용하여 대기전력차단과 과부하시 MCU에서 차단을 판단하는데 전류량의 데이터 값의 소스를 제공함은 물론 대기전력과 소비전력을 파악하기 위하여 AD값을 MCU에 2채널로 수신 받아 MCU 처리과정에서 전류를 세부적으로 체크할 수 있다.
둘째, 본 발명은 인체감지센서를 이용하여 콘센트 전원을 차단하고, 차단되는 시간을 선택할 수 있음은 물론 센서 분리시 메인 콘센트의 전원을 항상 ON으로 유지하고, 유선 및 무선통신을 통해 인체감지센서의 인체감지 여부를 판단할 수 있다.
셋째, 본 발명은 적외선센서 구동방식기술을 콘센트의 전원이 차단된 후 지정된 리모콘이 아닌 일반적인 리모콘으로 전원을 공급하는 프리모드와 특정 리모컨의 버튼에 코드 주파수를 입력 받아 고정 버튼으로 전원을 공급하는 코드모드의 2가지로 적용하여 소비자가 선택적으로 환경에 맞게 편리하게 변경하여 제어할 수 있다.
넷째, 본 발명은 종래의 터치스위치의 단점인 쉽게 스위치가 동작되어 콘센트의 전원이 차단되는 현상을 방지하기 위해 터치 IC를 적용하여 대기전력과 소비전력을 판단한 후 자동으로 콘센트의 전원이 차단된 다음에 수동으로 전원을 인가할 수 있다.
다섯째, 본 발명은 바닥 매립형 콘센트의 경우 사출물의 각도를 주어 사용자가 전자제품 코드 결합시 편리성을 제공할 수 있다.
여섯째, 본 발명은 바닥 매립형 콘센트와, 벽 매립형 콘센트에 적용할 수 있음은 물론 이동형 멀티 콘센트에도 적용할 수 있으므로 그 사용 및 적용대상이 광범위하다.
도 1은 종래기술에 따른 전기제품의 전력공급시스템을 나타낸 예시 도면.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 인공지능 자동 절전시스템의 구성을 나타낸 도면.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 인공지능 자동 절전시스템을 제어하는 예들을 설명하기 위해 나타낸 도면.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 AD값을 MCU에 2채널로 수신 받아 MCU 처리과정에서 낮은 미세전류와 높은 전류를 세부적으로 체크할 수 있는 흐름도와, 인공지능 자동 절전시스템에 적용된 전자제품의 대기전력과 소비전력을 파악하여 MCU에 전달하는 응용 회로도.
도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 콘센트의 외부 조작 버튼으로 프리모드와 코드모드로 전환이 가능하게 하는 흐름도.
도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 터치스위치(터치 IC)를 적용하여 대기전력과 소비전력을 판단한 후 자동으로 콘센트의 전원이 차단된 다음에 수동으로 전원을 인가하는 흐름도.
도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 인체감지센서를 적용하여 유선 및 무선통신을 통해 인체감지 여부를 판단하는 흐름도.
도 8은 본 발명의 일실시예에 따른 인공지능 자동 절전시스템이 바닥 매립형 콘센트, 벽 매립형 콘센트, 이동형 멀티 콘센트로 적용된 상태를 나타낸 도면.
도 9는 본 발명의 일실시예에 따른 바닥 매립형에 삽입되는 인공지능 자동 절전시스템의 측면 형상을 나타낸 도면.
이하 첨부된 도면과 함께 본 발명의 바람직한 일실시예를 살펴보면 다음과 같은데, 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지기술 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략할 것이며, 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있으므로, 그 정의는 본 발명인 인공지능 자동 절전시스템을 설명하는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 인공지능 자동 절전시스템의 구성을 나타낸 도면이고, 도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 인공지능 자동 절전시스템을 제어하는 예들을 설명하기 위해 나타낸 도면이며, 도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 AD값을 MCU에 2채널로 수신 받아 MCU 처리과정에서 낮은 미세전류와 높은 전류를 세부적으로 체크할 수 있는 흐름도와, 인공지능 자동 절전시스템에 적용된 전자제품의 대기전력과 소비전력을 파악하여 MCU에 전달하는 응용 회로도이고, 도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 콘센트의 외부 조작 버튼으로 프리모드와 코드모드로 전환이 가능하게 하는 흐름도이며, 도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 터치스위치(터치 IC)를 적용하여 대기전력과 소비전력을 판단한 후 자동으로 콘센트의 전원이 차단된 다음에 수동으로 전원을 인가하는 흐름도이고, 도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 인체감지센서를 적용하여 유선 및 무선통신을 통해 인체감지 여부를 판단하는 흐름도이다.
도 2 내지 도 7에 도시한 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 따른 인공지능 자동 절전시스템은 전원으로부터 콘센트 내부의 각 장치에 공급하기 위한 동작전압을 생성하여 출력하는 전원부(1)와; 사용자의 스위칭 동작에 의해 인체감지센서, 적외선센서, 터치스위치의 사용여부 및 가전제품의 연동 또는 단동 조건을 설정하고, 그에 따른 스위칭 신호를 출력하는 동작조건 설정부(2)와; 사람의 터치 변화 또는 사람의 움직임을 감지하고 그에 따른 신호를 출력하는 터치스위치 및 적외선, 인체감지센서부(3)와; 유선 및 무선통신망을 경유하여 휴대단말기로 인체감지센서의 인체감지 여부를 판단하게 연결하는 통신부(4)와; 연동 또는 단동으로 동작하는 가전제품으로 흐르는 전류를 검출하고 그에 따른 검출신호를 출력하는 전류 검출부(5)와; 연동 또는 단동의 기능을 선택을 하기 위한 사용자의 상기 스위칭 신호 및 상기 검출신호를 입력받고, 상기 터치스위치(터치 IC) 및 적외선, 인체감지센서부의 상기 감지신호를 판단하여 상기 연동 또는 단동 조건에 따라 각 인입구에 인입된 가전제품을 대기상태 또는 절전상태로 제어하기 위한 온 또는 오프 제어신호를 출력하는 제어부(6)와; 상기 제어부의 온 또는 오프 제어신호를 입력받아 상기 각 인입구로 흐르는 전류를 공급 또는 차단하는 출력제어부(7); 을 구비한다.
상기 인공지능 자동 절전시스템을 구성하는 각 기술적 수단들의 기능을 설명하면 다음과 같다.
상기 전원부(1)는 전원으로부터 콘센트 내부의 각 장치에 공급하기 위한 동작전압을 생성하여 출력하는 것이다.
상기 동작조건 설정부(2)는 사용자의 스위칭 동작에 의해 인체감지센서, 적외선센서, 터치스위치의 사용여부 및 가전제품의 연동 또는 단동 조건을 설정하고, 그에 따른 스위칭 신호를 출력하는 것이다. 여기서, 상기 동작조건 설정부(2)는 릴레이 스위치로 구성되며, 상기 스위치는 보조 인입구 각각에 해당하는 가전제품을 연동 또는 단동으로 사용할 것인지를 사용자가 선택할 수 있도록 콘센트의 외부에 설치되는 것이다.
상기 터치스위치 및 적외선, 인체감지센서부(3)는 사람의 터치 변화 또는 사람의 움직임을 감지하고 그에 따른 신호를 출력하는 것이다.
여기서, 도 5에 도시한 바와 같이, 상기 적외선센서부(3)에서는 적외선센서를 이용하여 전자제품의 대기전력과 소비전력을 감지하고 MCU에 저장된 후 자동으로 전원을 차단하는 전류 레벨의 기준을 바탕으로 콘센트의 전원이 자동으로 차단된 후 전원을 다시 공급하는 것이며, 상기 적외선센서부(3)의 적외선(IR) 수신 방식은 콘센트의 전원이 차단된 후 지정된 리모콘이 아닌 일반적인 리모콘으로 전원을 공급하는 프리모드와 특정 리모컨의 버튼에 코드 주파수를 입력 받아 고정 버튼으로 전원을 공급하는 코드모드의 2가지로 적용하여 소비자가 선택적으로 환경에 맞게 편리하게 변경하여 제어할 수 있는 것이다.
또한 도 6에 도시한 바와 같이, 상기 터치스위치(터치 IC)(3)에서는 전류 검출부에서 전류의 사용량을 감지한 후 MCU의 저장된 기준 값 이상일 때에는 강제 OFF가 안되게 하고, 기준 값 이하일 때에는 자동으로 대기전력이 차단된 후 스위치 기능이 활성화 되어 콘센트에 전원을 공급할 때 작동되며, 터치 IC를 적용하여 대기전력과 소비전력을 판단한 후 자동으로 콘센트의 전원이 차단된 다음에 수동으로 전원을 인가할 수 있는 것이다.
또한 도 7에 도시한 바와 같이, 상기 인체감지센서부(PIR)(3)에서는 인체감지 후에 MCU 처리과정에서 부하설정 값 이상과 이하로 구분하여 작동과 차단을 제어하고 차단되는 시간을 선택하며, 인체감지 후 차단되는 시간에 부하를 감지하여 차단여부를 판단하며, 인체감지 후 차단되는 시간에 맞춰 강제로 차단하고, 센서 분리시 메인 콘센트의 전원을 항상 ON으로 유지하며, 유선 및 무선통신을 통해 인체감지센서의 인체감지 여부를 판단할 수 있는 것이다.
상기 통신부(4)는 유선 및 무선통신망을 경유하여 휴대단말기로 인체감지센서의 인체감지 여부를 판단하게 연결하는 것이다. 여기서, 상기 통신부(4)의 통신방식은 지그비 방식, RF 방식, IR 방식, PIR 방식인 것이다.
상기 전류 검출부(5)는 연동 또는 단동으로 동작하는 가전제품으로 흐르는 전류를 검출하고 그에 따른 검출신호를 출력하는 것이다. 여기서, 도 4에 도시한 바와 같이, 상기 전류 검출부(5)에서는 대기전력차단과 과부하시 MCU에서 차단을 판단하는데 전류량의 데이터 값의 소스를 제공하며, 대기전력과 소비전력을 파악하기 위하여 AD값을 MCU에 2채널로 수신 받아 MCU 처리과정에서 전류를 세부적으로 체크할 수 있는 것이다.
상기 제어부(6)는 연동 또는 단동의 기능을 선택을 하기 위한 사용자의 상기 스위칭 신호 및 상기 검출신호를 입력받고, 상기 터치스위치(터치 IC) 및 적외선, 인체감지센서부의 상기 감지신호를 판단하여 상기 연동 또는 단동 조건에 따라 각 인입구에 인입된 가전제품을 대기상태 또는 절전상태로 제어하기 위한 온 또는 오프 제어신호를 출력하는 것이다.
상기 출력제어부(7)는 상기 제어부의 온 또는 오프 제어신호를 입력받아 상기 각 인입구로 흐르는 전류를 공급 또는 차단하는 것이다.
도 8은 본 발명의 일실시예에 따른 인공지능 자동 절전시스템이 바닥 매립형 콘센트, 벽 매립형 콘센트, 이동형 멀티 콘센트로 적용된 상태를 나타낸 도면이고, 도 9는 본 발명의 일실시예에 따른 바닥 매립형에 삽입되는 인공지능 자동 절전시스템의 측면 형상을 나타낸 도면이다.
도 8과 도 9에 도시한 바와 같이, 상기 인공지능 자동 절전시스템(8)은 바닥 매립형 콘센트와, 벽 매립형 콘센트와, 이동형 멀티 콘센트 등에 다양하게 적용될 수 있으며, 이외에도 멀티 탭에도 적용할 수 있는 것이다. 상기 바닥 매립형 콘센트에 적용시 전원코드를 안전하고 용이하게 결합될 수 있게 경사구조를 이루고 있는 것이다. 또한 동작 제어판을 일체형 또는 분리형으로 설치되는 환경에 맞게 적용할 수 있는 것이다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하므로 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 한정되는 것은 아니다.
상술한 바와 같이, 본 발명인 인공지능 자동 절전시스템은 바닥 매립형 콘센트와, 벽 매립형 콘센트와, 이동형 멀티 콘센트에 적용할 수 있음은 물론 멀티 탭에도 적용할 수 있으므로 그 사용 및 적용대상이 광범위한 것이다.
1 : 전원부 2 : 동작조건 설정부
3 : 터치스위치 및 적외선, 인체감지센서부
4 : 통신부 5 : 전류 검출부
6 : 제어부 7 : 출력제어부
8 : 인공지능 자동 절전시스템

Claims (9)

  1. 인공지능 자동 절전시스템에 있어서,
    전원으로부터 콘센트 내부의 각 장치에 공급하기 위한 동작전압을 생성하여 출력하는 전원부와;
    사용자의 스위칭 동작에 의해 인체감지센서, 적외선센서, 터치스위치의 사용여부 및 가전제품의 연동 또는 단동 조건을 설정하고, 그에 따른 스위칭 신호를 출력하는 동작조건 설정부와;
    사람의 터치 변화 또는 사람의 움직임을 감지하고 그에 따른 신호를 출력하는 터치스위치 및 적외선, 인체감지센서부와;
    유선 및 무선통신망을 경유하여 휴대단말기로 인체감지센서의 인체감지 여부를 판단하게 연결하는 통신부와;
    연동 또는 단동으로 동작하는 가전제품으로 흐르는 전류를 검출하고 그에 따른 검출신호를 출력하는 전류 검출부와;
    연동 또는 단동의 기능을 선택을 하기 위한 사용자의 상기 스위칭 신호 및 상기 검출신호를 입력받고, 상기 전류 검출부에서 전류의 사용량을 감지한 후 MCU의 저장된 기준 값 이상일 때에는 강제 OFF가 안되게 하고, 기준 값 이하일 때에는 자동으로 대기전력이 차단된 후 스위치 기능이 활성화 되어 콘센트에 전원을 공급할 때 작동되며, 터치 IC를 적용하여 대기전력과 소비전력을 판단한 후 자동으로 콘센트의 전원이 차단된 다음에 수동으로 전원을 인가할 수 있는 터치스위치(터치 IC) 및 적외선센서를 이용하여 전자제품의 대기전력과 소비전력을 감지하고 MCU에 저장된 후 자동으로 전원을 차단하는 전류 레벨의 기준을 바탕으로 콘센트의 전원이 자동으로 차단된 후 전원을 다시 공급하는 적외선센서부와, 인체감지 후에 MCU 처리과정에서 부하설정 값 이상과 이하로 구분하여 작동과 차단을 제어하고 차단되는 시간을 선택하며, 인체감지 후 차단되는 시간에 부하를 감지하여 차단여부를 판단하며, 인체감지 후 차단되는 시간에 맞춰 강제로 차단하고, 센서 분리시 메인 콘센트의 전원을 항상 ON으로 유지하며, 유선 및 무선통신을 통해 인체감지센서의 인체감지 여부를 판단할 수 있는 인체감지센서부의 상기 감지신호를 판단하여 상기 연동 또는 단동 조건에 따라 각 인입구에 인입된 가전제품을 대기상태 또는 절전상태로 제어하기 위한 온 또는 오프 제어신호를 출력하는 제어부와;
    상기 제어부의 온 또는 오프 제어신호를 입력받아 상기 각 인입구로 흐르는 전류를 공급 또는 차단하는 출력 제어부; 을 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 자동 절전시스템.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 동작조건 설정부는 릴레이 스위치로 구성되며, 상기 스위치는 보조 인입구 각각에 해당하는 가전제품을 연동 또는 단동으로 사용할 것인지를 사용자가 선택할 수 있도록 콘센트의 외부에 설치되는 것을 특징으로 하는 인공지능 자동 절전시스템.
  3. 삭제
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 전류 검출부에서는 대기전력차단과 과부하시 MCU에서 차단을 판단하는데 전류량의 데이터 값의 소스를 제공하며, 대기전력과 소비전력을 파악하기 위하여 AD값을 MCU에 2채널로 수신 받아 MCU 처리과정에서 전류를 세부적으로 체크할 수 있는 것을 특징으로 하는 인공지능 자동 절전시스템.
  5. 삭제
  6. 삭제
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 적외선센서부의 적외선 수신 방식은 콘센트의 전원이 차단된 후 지정된 리모콘이 아닌 일반적인 리모콘으로 전원을 공급하는 프리모드와 특정 리모컨의 버튼에 코드 주파수를 입력 받아 고정 버튼으로 전원을 공급하는 코드모드의 2가지로 적용하여 소비자가 선택적으로 환경에 맞게 편리하게 변경하여 제어할 수 있는 것을 특징으로 하는 인공지능 자동 절전시스템.
  8. 삭제
  9. 삭제
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KR20160125716A (ko) 2015-04-22 2016-11-01 신현만 대기전력 절전 콘센트
KR20160141699A (ko) 2016-12-02 2016-12-09 박동수 대기전력 절전 콘센트
KR101731266B1 (ko) * 2016-10-25 2017-04-28 주식회사 웰바스 대기전력 자동차단 콘센트

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