KR101556459B1 - 운송수단을 위한 지능적인 조명 장치 - Google Patents

운송수단을 위한 지능적인 조명 장치 Download PDF

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Abstract

운송수단을 위한 지능적인 조명 장치는 조명 몸체, 광-제어 유닛, 발광 유닛 및 컨덴싱 렌즈를 포함한다. 상기 광-제어 유닛은 MCU 및 PWM을 가진다. 상기 광-제어 유닛은 광 투사 영역의 주변 영역의 제1조명 레벨을 감지하는 데 사용된다. 이때 상기 MCU가 상기 제1조명 레벨의 신호를 수신할 때, 상기 MCU는 미리 설정된 조명 레벨과 상기 제1조명 레벨 사이의 차이 값의 하나의 명령을 생성하고, 그 후 상기 MCU는 하나의 명령을 상기 PWM으로 전송하고, 그 결과, 상기 PWM은 상기 MCU로부터의 하나의 명령에 따라 상기 발광 유닛의 제2조명 레벨을 조정하여 상기 광 투사 영역의 제3조명 레벨을 달성한다.

Description

운송수단을 위한 지능적인 조명 장치{INTELLIGENT LIGHT DEVICE FOR A VEHICLE}
본 발명은 조명 장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 주변 환경의 조명 레벨에 따라 조명 몸체의 조명 레벨을 조정하는 운송수단을 위한 지능적인 조명 장치에 관한 것이다.
사이클링은 에너지-절약적이고 오염이 전혀 없기 때문에, 전세계적으로 유행이 되고 있다. 자건거를 안전하게 타기 위해서, 조명 장치가 보통 조명 및 경고 목적으로 자전거 상에 배치된다.
종래의 자전거를 위한 조명 장치는 회로 및 발광 다이오드(이하, LED로 지칭됨)를 포함한다. 상기 회로는 LED에 연결된다. 상기 LED는 카드뮴 설파이드 포토레지스터(이하, CDS로 지칭됨)에 연결된다. 상기 CDS는 스위치에 연결되고 그 주변 영역의 조명 레벨을 감지하는 광센서를 가진다. 상기 스위치는 상기 LED의 조명을 제어하기 위해 자전거의 진동 레벨에 따라 선택적으로 종래의 자전거를 위한 조명 장치의 전기 회로를 연결하거나 또는 해제하는데, 여기서, 상기 스위치는 자전거가 진동될 때 종래의 자전거를 위한 조명 장치의 전기 회로를 연결한다. 이러한 배치 하에서 상기 LED의 조명은 상기 스위치 및 상기 CDS의 광센서에 의해 제어된다. 종래의 자전거를 위한 조명 장치는 상기 주변 영역의 조명 레벨에 따라 켜지거나 꺼지지만, 상기 스위치의 구조 때문에 상기 LED의 조명 레벨은 적절한 조명 레벨로 조정될 수 없다. 이에 더하여, 상기 CDS의 광센서는 미리 정의된 영역 안에서 상기 조명 레벨을 감지할 수 없다.
결과적으로, 종래의 자전거를 위한 조명 장치의 단점은 이하에서 더 상세하게 된다.
첫째, 상기 LED의 조명 레벨은 주병 환경에 대응하는 적절한 조명 레벨로 조정될 수 없다. 그러므로, 상기 LED의 조명 레벨은 한 경우에 있어서 자전거의 전방 영역을 비추기에 충분하지 않아 자전거 사고를 야기할 수 있고, 다른 경우에 있어서, 상기 LED의 조명 레벨은 너무 과하여 전력의 낭비를 야기할 수 있다.
둘째, 종래의 자전거를 위한 조명 장치는 종래의 자전거를 위한 조명 장치가 종종 조명이 필요하지 않은 때조차도 계속 켜져 있기 때문에 높은 커패시턴스를 가지는 전력 소스를 구비할 필요가 있다. 높은 커패시턴스를 가지는 전력 소스는 고가이거나 또는 크기가 크고 무겁다. 그러므로, 종래의 자전거를 위한 조명 장치는 사용자에게 불편하고 경제적이지 않다.
그러므로, 본 발명은 종래의 자전거를 위한 조명 장치의 단점들을 감소 및/또는 제거하기 위해 발생하였다.
본 발명의 주요 목적은 개선된 운송수단을 위한 조명 장치를 제공하는 데 있다.
상기의 목적을 달성하기 위해, 운송수단을 위한 조명 장치는 조명 몸체, 광-제어 유닛, 발광 유닛 및 컨덴싱 렌즈를 포함하고, 상기 조명 몸체는 그 전방 부분에서 정의되는 반사 컵, 상기 반사 컵의 일 단에 정의되는 개구부, 상기 발광 유닛으로부터 투사되는 광 빔에 의해 정의되고 상기 컨덴싱 렌즈를 통해 굴절되는 광 투사 영역을 가지고, 상기 반사 컵은 상기 조명 몸체의 일 단을 향해 오목하고, 상기 컨덴싱 렌즈는 상기 반사 컵의 상기 개구부에서 정의되고, 상기 광-제어 유닛은 상기 조명 몸체 안에 정의되고, 상기 발광 유닛은 상기 반사 컵의 내부 벽 상에 정의되고 상기 컨덴싱 렌즈를 향해 대면하고, 상기 광-제어 유닛은 상기 광 투사 영역을 향해 대면하고, 또한 상기 광-제어 유닛은 마이크로 제어 유닛 및 펄스 폭 변조 유닛을 가지고, 상기 광-제어 유닛은 상기 광 투사 영역의 주변 영역의 제1조명 레벨을 감지하는 데 사용되고, 상기 마이크로 제어 유닛은 미리 설정된 조명 레벨을 가지고, 상기 마이크로 제어 유닛은 상기 제1조명 레벨의 신호를 수신하는 데 사용되고, 상기 펄스 폭 변조 유닛은 상기 발광 유닛의 제2조명 레벨을 조정하는 데 사용된다. 이때 상기 광-제어 유닛은 차등 증폭기 및 아날로그-대-디지털 컨버터를 더 가지고, 상기 차등 증폭기는 상기 광 투사 영역의 주변 영역의 제1조명 레벨을 감지하고, 또한 상기 제1조명 레벨의 신호를 증폭하고 아날로그-대-디지털 컨버터로 전송하는 데 사용되고, 상기 아날로그-대-디지털 컨버터는 연속적인 아날로그 신호로부터 불연속적인 디지털 신호로 상기 제1조명 레벨의 신호를 변환하고 상기 신호를 상기 마이크로 제어 유닛으로 전송하는 데 사용되고, 상기 광-제어 유닛은 버퍼링 유닛을 더 가지고, 상기 버퍼링 유닛은 미리 설정된 버퍼링 시간을 가지고, 이때 상기 광-제어 유닛을 통해 감지된 상기 신호가 상기 버퍼링 유닛의 상기 미리 설정된 버퍼링 시간보다 짧은 하나의 시간 간격 안에서 변할 때,다른 명령이 상기 마이크로 제어 유닛 및 상기 펄스 폭 변조 유닛을 통해 생성되어 상기 제2조명 레벨을 조정하는 상기 발광 유닛을 정지시키고, 이때 상기 광-제어 유닛을 통해 감지된 상기 제1조명 레벨이 상기 버퍼링 유닛의 상기 미리 설정된 버퍼링 시간보다 긴 다른 시간 간격 안에서 변할 때, 상기 버퍼링 유닛 및 상기 마이크로 제어 유닛은 상기 제1조명 레벨과 다른 시간 간격의 데이터를 통합하여 하나의 명령을 생성하고, 그후 하나의 명령은 상기 펄스 폭 변조 유닛으로 전달되고, 그결과, 상기 발광 유닛의 제2조명이 상기 펄스 폭 변조 유닛을 통해 조정되어 상기 광 투사 영역의 제3 조명 레벨이 달성되고, 상기 광-제어 유닛은 상기 반사 컵 상에 정의되고, 본 발명은 상기 광-제어 유닛 상에 정의되는 감광 반도체(light sensitive semiconductor)를 가지고, 수평 거리는 상기 조명 몸체와 상기 광 투사 영역 사이에 정의되고, 상기 거리는 5 내지 30 미터의 범위 안에 있고, 상기 조명 몸체는 상기 마이크로 제어 유닛에 연결되는 조정 유닛을 더 가지고, 상기 조정 유닛은 상기 발광 유닛의 제2조명 레벨을 조정하는 데 사용되어 사용자가 상기 조정 유닛을 통해 수동으로 상기 발광 유닛의 제2조명 레벨을 조정한다.
이러한 배치 하에서, 상기 마이크로 제어 유닛이 상기 제1조명 레벨의 신호를 수신할 때, 상기 마이크로 제어 유닛은 먼저 상기 신호와 상기 미리 설정된 조명 레벨을 비교하고 상기 미리 설정된 조명 레벨과 상기 제1조명 레벨 사이의 차이 값을 생성하고, 그후 상기 마이크로 제어 유닛은 상기 펄스 폭 변조 유닛으로 하나의 명령으로 상기 차이 값을 전송하고, 결과적으로, 상기 펄스 폭 변조 유닛은 상기 마이크로 제어 유닛으로부터 하나의 명령에 따라 상기 발광 유닛의 상기 제2조명 레벨을 조정하여 상기 제1조명 레벨을 증가시키거나 감소시키는 것에 의해 상기 광 투사 영역의 제3조명 레벨을 달성한다.
본 발명의 다른 이익들 및 장점들은 첨부된 도면들을 적절하게 참조하여 상세한 설명을 신중하게 읽은 후에 명백해질 것이다.
도 1은 본 발명에 따른 운송수단을 위한 지능적인 조명 장치로부터 투사되는 조명 빔을 보여주는 대략적인 도면이다.
도 2는 본 발명의 조명-제어 유닛을 보여주는 흐름도이다.
도 3은 본 발명이 자전거 상에 조립되어 하나의 광 투사 영역을 밝히는 것을 보여주는 대략적인 도면이다.
도 4는 본 발명이 차량 상에 조립되어 다른 광 투사 영역을 밝히는 것을 보여주는 대략적인 도면이다.
도 5는 3 개의 플롯들을 포함하는데, 상단 플롯은 상기 광 투사 영역의 주변 영역의 제1조명 레벨이 대응하는 시간에 플롯되는 것을 보여주고; 중간 플롯은 본 발명의 구동 전류가 대응하는 시간에 플롯되는 것을 보여주고; 하단 플롯은 상기 광 투사 영역의 제3조명 레벨이 대응하는 시간에 플롯되는 것을 보여준다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 운송수단을 위한 지능적인 조명 장치는 조명 몸체(1), 광-제어 유닛(2), 및 발광 유닛(3) 및 컨덴싱 렌즈(4)를 포함한다. 상기 조명 몸체(1)는 그 전방 부분에서 정의되는 반사 컵(11)을 가진다. 상기 반사 컵(11)은 상기 조명 몸체의 일 단을 향해 오목하다. 개구부가 상기 반사 컵(11)의 일 단에서 정의된다. 상기 컨덴싱 렌즈(4)는 상기 반사 컵(11)의 상기 개구부에 정의된다. 상기 광-제어 유닛(2)는 상기 조명 몸체(1) 안에 정의된다. 상기 발광 유닛(3)은 상기 반사 컵(11)의 내부 벽 상에 정의되고 상기 컨덴싱 렌즈(4)를 향해 대면한다. 광 투사 영역(5)은 상기 발광 유닛(3)으로부터 투사되는 조명 빔에 의해 정의되고 상기 컨덴싱 렌즈(4)를 통해 굴절된다. 상기 광-제어 유닛(2)은 상기 광 투사 영역(5)을 향해 대면한다. 도 1을 참조하면, 상기 조명 몸체(1)은 바람직한 실시예에 있어서 자전거 조명이다. 상기 조명 몸체(1)는 그 전방 부분에 정의되는 공간을 가지게 되어 상기 반사 컵(11)을 수령한다. 상기 광-제어 유닛(2)은 상기 반사 컵(11) 상에 정의된다. 상기 컨덴싱 렌즈(4)는 상기 반사 컵(11)의 개구부에 배치된다. 상기 발광 유닛(3)은 상기 반사 컵(11)의 내부 벽의 중앙에 정의된다. 상기 발광 유닛(3)으로부터의 조명 빔의 일 부분은 상기 컨덴싱 렌즈(4)를 통해 상기 조명 몸체(1)의 전방 영역을 향해 투사되고, 상기 발광 유닛(3)으로부터의 조명 빔의 다른 부분은 먼저 상기 반사 컵(11)을 통해 상기 컨덴싱 렌즈(4)로 반사되고 그후 상기 조명 몸체(1)의 전방 영역을 향해 투사된다. 상기 광 투사 영역(5)은 상기 발광 유닛(3)으로부터의 조명 빔이 투사되는, 상기 조명 몸체(1)의 전방 영역에 정의된다. 수평 거리는 상기 조명 몸체(1)와 상기 광 투사 영역(5) 사이에서 정의된다(상기 거리는 본 발명에 있어서 5 내지 30 미터의 범위 안에 있다). 도 3을 참조하는 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 수평 거리는 5 내지 10 미터의 범위 안에 있어 오토바이 또는 자전거의 라이더 및 오고 있는 오토바이 또는 자전거를 볼 수 있도록 통행인에게 가시 영역을 제공하고, 이에 더하여, 상기 수평 거리는 배터리에 의해 전력공급되는 일반적인 조명 몸체의 다른 수평 거리에 대응한다. 도 4를 참조하는 본 발명의 다른 실시예에 있어서, 상기 수평 거리는 15 내지 30 미터의 범위 안에 있어 자동차 운전자를 위한 가시 영역을 제공한다. 상기 광-제어 유닛(2)은 상기 반사 컵(11)의 내부 벽의 상단에 배치되고 상기 광 투사 영역(5)을 향해 대면한다. 상기 광-제어 유닛(2)은 적당한 크기로서, 상기 조명 몸체(1)의 크기는 상기 광-제어 유닛(2)을 수령하기 위해 확대될 필요가 없고, 또한 상기 광-제어 유닛(2)은 상기 발광 유닛(3)의 조명 빔 투사를 방해하지 않는다.
도 2를 참조하면, 상기 광-제어 유닛(2)은 차등 증폭기(21), 아날로그-대-디지털 컨버터(22)(이하 A/D(22)로 지칭됨), 마이크로 제어 유닛(23)(이하 MCU(23)로 지칭됨) 및 펄스 폭 변조 유닛(24)(이하 PWM으로 지칭됨)을 가진다. 상기 차등 증폭기(21)는 상기 광 투사 영역(5)의 주변 영역의 제1조명 레벨을 감지하는 데 사용되고 또한 상기 제1조명 레벨의 신호를 증폭하고 상기 A/D(22)로 전송한다(상기 차등 증폭기(21)는 종래 기술 중 하나이다). 상기 A/D(22)는 연속적인 아날로그 신호로부터 불연속적인 디지털 신호로 상기 제1조명 레벨의 신호를 변환하고 또한 상기 신호를 상기 MCU(23)로 전송하는 데 사용된다. 상기 MCU(23)은 미리 설정된 조명 레벨을 가진다. 상기 MCU(23)은 상기 A/D(22)로부터 상기 신호를 수신하는 데 사용된다. 상기 MCU(23)이 상기 A/D(22)로부터 신호를 수신할 때, 상기 MCU(23)는 먼저 상기 신호를 상기 미리 설정된 조명 레벨과 비교하고 상기 미리 설정된 조명 레벨과 상기 광 투사 영역(5)의 주변 영역의 상기 제1조명 레벨 사이의 차이 값을 생성하고, 그 후 상기 MCU(23)는 상기 차이 값을 하나의 명령으로 상기 PWM(24)으로 전송한다. 상기 PWM(24)은 상기 MCU(23)로부터의 하나의 명령에 따라 상기 발광 유닛(3)의 제2조명 레벨을 조정하는 데 사용된다. 이에 더하여, 상기 차등 증폭기(21) 및 상기 발광 유닛(3)은 감광 반도체를 구성하고, 그러므로 본 발명은 광을 방출하고, 광을 수신하고 상기 광의 신호를 증폭시킬 수 있다. 상기 광-제어 유닛(2)은 상기 MCU(23)에 연결되는 조정 유닛(26)을 더 가진다. 상기 조정 유닛(26)은 상기 발광 유닛(3)의 상기 제2조명 레벨을 조정하는 데 사용된다. 사용자는 상기 조정 유닛(26)을 통해 수동으로 상기 발광 유닛(3)의 상기 제2조명 레벨을 조정할 수 있다. 그러므로, 상기 사용자는 그의 선호도에 따라 수동으로 상기 발광 유닛(3)의 상기 제2조명 레벨을 조정할 수 있어, 상기 발광 유닛(3)의 적절하고 편안한 조명 레벨을 생성할 수 있다.
이러한 배치 하에서, 상기 광 투사 영역(5)의 주변 영역의 제1조명 레벨은 먼저 상기 차등 증폭기(21)를 통해 감지되고, 그 후 상기 제1조명 레벨의 신호는 상기 차등 증폭기(21)를 통해 증폭되어 상기 A/D(22)로 전송되고, 그 후, 상기 제1조명 레벨의 신호는 상기 A/D(22)를 통해 상기 MCU(23)로 전송된다. 그 결과, 상기 미리 설정된 조명 레벨과 상기 광 투사 영역(5)의 주변 영역의 상기 제1조명 레벨 사이의 차이 값은 생성되고 상기 MCU(23)를 통해 상기 PWM(24)으로 전송된다. 마지막으로, 상기 발광 유닛(3)은 상기 PWM(24)으로부터의 차이 값의 신호에 따라 조정되어 상기 제1조명 레벨을 증가시키거나 감소시키는 것에 의해 상기 광 투사 영역(5)의 제3조명 레벨을 달성한다.
이에 더하여, 상기 광-제어 유닛(2)은 버퍼링 유닛(25)을 더 가진다. 상기버퍼링 유닛(25)은 미리 설정된 버퍼링 시간을 가진다. 상기 광-제어 유닛(2)을 통해 감지된 신호가 상기 버퍼링 유닛(25)의 미리 설정된 버퍼링 시간보다 짧은 하나의 시간 간격 안에서 변할 때, 다른 명령이 상기 MCU(23) 및 상기 PWM(24)을 통해 생성되어 상기 발광 유닛(3)이 상기 제2조명 레벨로 조정되는 것이 중단된다. 그러므로, 상기 광 투사 영역(5)의 주변 영역의 상기 제1조명 레벨이 일시적으로 변할 때, 상기 광-제어 유닛(2)을 통해 생성되는 다른 명령이 상기 발광 유닛(3)이 상기 제2조명 레벨을 조정하는 것을 방지하여, 본 발명은 종종 번쩍거리지 않는데, 이것은 상기 발광 유닛(3)의 불필요한 조정에 의해 야기된다. 반대로, 상기 광-제어 유닛(2)을 통해 감지되는 제1조명 레벨은 상기 버퍼링 유닛(25)의 미리 설정된 버퍼링 시간보다 긴 다른 시간 간격 안에서 변할 때, 상기 버퍼링 유닛(25) 및 상기 MCU(23)는 상기 제1조명 레벨과 다른 시간 간격의 데이터를 통합하여, 하나의 명령을 생성하고, 그 후 하나의 명령은 상기 PWM(24)으로 전송되고, 그 결과, 상기 발광 유닛(3)의 제2 조명은 상기 PWM(24)을 통해 조정되어 상기 광 투사 영역(5)의 제3조명 레벨을 달성한다.
본 발명의 특징은 이하와 같이 설명된다.
먼저, 상기 광 투사 영역(5)의 주변 영역의 제1조명 레벨은 상기 차등 증폭기(21)를 통해 감지되고, 그 후 상기 미리 설정된 조명 레벨과 상기 광 투사 영역(5)의 주변 영역의 제1조명 레벨 사이의 차이 값이 상기 광-제어 유닛(2)을 통해 생성되고, 그 결과 하나의 명령이 상기 차이 값에 따라 생성되고, 마지막으로, 상기 발광 유닛(3)이 하나의 명령에 따라 조정되어 상기 제1조명 레벨을 효과적으로 증가시키거나 감소시키는 것에 의해 상기 광 투사 영역(5)의 제3조명 레벨을 달성한다. 그러므로, 라이더 및 통행인은 종래 기술과 같이 수동으로 상기 조명 몸체(1)를 조정하기 보다, 본 발명 때문에 명확하고 자동적으로 도로 상태를 볼 수 있고, 게다가, 본 발명의 조정 매카니즘은 또한 상기 조명 몸체(1)를 켜거나 끌 수만 있는 종래 기술의 조정 매카니즘과 다르다.
둘째로, 본 발명의 조명 몸체(1)는 상기 광 투사 영역(5)의 주변 영역의 제1조명 레벨에 따라 켜지고 꺼지므로, 컴팩트한 커패시턴스를 가지는 컴팩트 전력 소스는 본 발명을 위해 충분하다. 그러므로 본 발명은 컴팩트한 전력 소스 때문에 종래 기술에 비해 더 가벼운 무게를 가진다. 게다가, 상기 컴팩트한 전력 소스는 종래 기술이 단지 상기 조명 몸체(1)를 켜고 끌 수만 있고, 종래 기술의 조명 몸체(1)가 종종 조명이 필요하지 않을 때조차 계속 켜져 있기 때문에 종래 기술보다 더 길게 지속될 수 있다.
셋째로, 상기 버퍼링 유닛(25)은 다른 명령을 상기 발광 유닛(3)으로 주는 것에 의해, 상기 광 투사 영역(5)의 주변 영역의 조명 레벨이 일정한 조명 레벨을 유지하도록 보장하여, 본 발명은 번쩍거리지 않는데, 이것은 상기 발광 유닛(3)의 불필요한 조정에 의해 야기된다. 그러므로, 본 발명은 상기 버퍼링 유닛(25) 때문에 안정적이고 일정하게 조명한다.
넷째로, 상기 조명 몸체(1)는 본 발명의 다른 실시예에 있어서는 차량 조명이다. 시내 또는 시외에서 운전할 때, 조명 레벨의 요구조건들은 다르다. 시내에서, 차량의 주변 환경은 밝고 도로 상태를 보기 위해 많이 조명될 필요가 없는 한편, 시외에서, 차량의 주변 환경은 상대적으로 어둡고 시내에서 보다는 더 많이 조명될 필요가 있다. 본 발명은 차량의 주변 환경에 따라 상기 발광 유닛(3)의 제2조명 레벨을 조정하고, 그러므로 운전자는 본 발명 때문에 도로 상태를 명확하게 점검하고 시내 및 시외에서 안전하게 운전한다.
도 5를 참조하면, 상기 광 투사 영역(5)의 주변 영역의 제1조명 레벨 및 대응하는 시간이 도 5의 상단 도면에 도시되어 있는 바와 같이 플롯되고, 본 발명의 구동 전류 및 대응하는 시간이 도 5의 중간 도면에 도시되어 있는 바와 같이 플롯되고; 상기 광 투사 영역(5)의 제3조명 레벨 및 대응하는 시간이 도 5의 하단 도면에 도시되어 있는 바와 같이 플롯되고, 여기서 상기 구동 전류는 상기 발광 유닛(3)의 제2조명 레벨에 직접 비례한다. 도 5에 도시된 바와 같이, 상기 광 투사 영역(5)의 주변 영역의 제1조명 레벨이 낮을 때, 상기 발광 유닛(3)의 제2조명 레벨은 증가되어 상기 광 투사 영역(5)의 제3조명 레벨을 증가시켜서, 본 발명의 구동 전류 또한 증가된다. 그러므로, 상기 투사 영역(5)의 제3조명 레벨은 상기 MCU(23)의 미리 설정된 조명 레벨에 머문다.
본 발명이 바람직한 실시예와 관련하여 설명되었지만, 많은 다른 가능한 변형들 및 변경들이 이하에서 청구된 바와 같은 본 발명의 사상 및 범위를 벗어나지 않으면서 만들어질 수 있다.
1: 조명 몸체 2: 광-제어 유닛 3: 발광 유닛 4: 컨덴싱 렌즈

Claims (7)

  1. 조명 몸체, 광-제어 유닛, 발광 유닛 및 컨덴싱 렌즈를 포함하고,
    상기 조명 몸체는 그 전방 부분에서 정의되는 반사 컵, 상기 반사 컵의 일 단에 정의되는 개구부, 상기 발광 유닛으로부터 투사되는 광 빔에 의해 정의되고 상기 컨덴싱 렌즈를 통해 굴절되는 광 투사 영역을 가지고, 상기 반사 컵은 상기 조명 몸체의 일 단을 향해 오목하고, 상기 컨덴싱 렌즈는 상기 반사 컵의 상기 개구부에서 정의되고, 상기 광-제어 유닛은 상기 조명 몸체 안에 정의되고, 상기 발광 유닛은 상기 반사 컵의 내부 벽 상에 정의되고 상기 컨덴싱 렌즈를 향해 대면하고, 상기 광-제어 유닛은 상기 광 투사 영역을 향해 대면하고,
    상기 광-제어 유닛은 마이크로 제어 유닛 및 펄스 폭 변조 유닛을 가지고, 상기 광-제어 유닛은 상기 광 투사 영역의 주변 영역의 제1조명 레벨을 감지하는 데 사용되고, 상기 마이크로 제어 유닛은 미리 설정된 조명 레벨을 가지고, 상기 마이크로 제어 유닛은 상기 제1조명 레벨의 신호를 수신하는 데 사용되고, 상기 펄스 폭 변조 유닛은 상기 발광 유닛의 제2조명 레벨을 조정하는 데 사용되고,
    이때 상기 마이크로 제어 유닛이 상기 제1조명 레벨의 신호를 수신할 때, 상기 마이크로 제어 유닛은 먼저 상기 신호와 상기 미리 설정된 조명 레벨을 비교하고 상기 미리 설정된 조명 레벨과 상기 제1조명 레벨 사이의 차이 값을 생성하고, 그 후 상기 마이크로 제어 유닛은 상기 펄스 폭 변조 유닛으로 하나의 명령으로 상기 차이 값을 전송하고, 결과적으로, 상기 펄스 폭 변조 유닛은 상기 마이크로 제어 유닛으로부터 하나의 명령에 따라 상기 발광 유닛의 상기 제2조명 레벨을 조정하여 상기 제1조명 레벨을 증가시키거나 감소시키는 것에 의해 상기 광 투사 영역의 제3조명 레벨을 달성하며,
    상기 광-제어 유닛 상에 정의되는 감광 반도체를 가지며,
    상기 광-제어 유닛은 버퍼링 유닛을 더 가지고, 상기 버퍼링 유닛은 미리 설정된 버퍼링 시간을 가지고, 이때 상기 광-제어 유닛을 통해 감지된 상기 신호가 상기 버퍼링 유닛의 상기 미리 설정된 버퍼링 시간보다 짧은 하나의 시간 간격 안에서 변할 때, 다른 명령이 상기 마이크로 제어 유닛 및 상기 펄스 폭 변조 유닛을 통해 생성되어 상기 제2조명 레벨을 조정하는 상기 발광 유닛을 정지시키고,
    이때 상기 광-제어 유닛을 통해 감지된 상기 제1조명 레벨이 상기 버퍼링 유닛의 상기 미리 설정된 버퍼링 시간보다 긴 다른 시간 간격 안에서 변할 때, 상기 버퍼링 유닛 및 상기 마이크로 제어 유닛은 상기 제1조명 레벨과 다른 시간 간격의 데이터를 통합하여 하나의 명령을 생성하고, 그 후 하나의 명령은 상기 펄스 폭 변조 유닛으로 전달되고, 그 결과, 상기 발광 유닛의 제2조명이 상기 펄스 폭 변조 유닛을 통해 조정되어 상기 광 투사 영역의 제3 조명 레벨이 달성되는, 운송수단을 위한 지능적인 조명 장치.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 광-제어 유닛은 차등 증폭기 및 아날로그-대-디지털 컨버터를 더 가지고, 상기 차등 증폭기는 상기 광 투사 영역의 주변 영역의 제1조명 레벨을 감지하고 상기 제1조명 레벨의 신호를 증폭하고 아날로그-대-디지털 컨버터로 전송하는 데 사용되고, 상기 아날로그-대-디지털 컨버터는 연속적인 아날로그 신호로부터 불연속적인 디지털 신호로 상기 제1조명 레벨의 신호를 변환하고 상기 신호를 상기 마이크로 제어 유닛으로 전송하는 데 사용되는, 운송수단을 위한 지능적인 조명 장치.
  3. 삭제
  4. 제 1 항에 있어서, 상기 광-제어 유닛은 상기 반사 컵 상에 정의되는, 운송수단을 위한 지능적인 조명 장치.
  5. 삭제
  6. 제 1 항에 있어서, 수평 거리가 상기 조명 몸체와 상기 광 투사 영역 사이에 정의되고, 상기 거리는 5 내지 30 미터의 범위 안에 있는, 운송수단을 위한 지능적인 조명 장치.
  7. 제 1 항에 있어서, 상기 조명 몸체는 상기 마이크로 제어 유닛에 연결되는 조정 유닛을 더 가지고, 상기 조정 유닛은 상기 발광 유닛의 제2조명 레벨을 조정하는 데 사용되어 사용자가 상기 조정 유닛을 통해 수동으로 상기 발광 유닛의 제2조명 레벨을 조정하는, 운송수단을 위한 지능적인 조명 장치.
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