KR102416111B1 - 자기 적응형 밝기 조절 회로 및 이너 레드 도트 사이트 - Google Patents

자기 적응형 밝기 조절 회로 및 이너 레드 도트 사이트 Download PDF

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Abstract

본 발명은 본체(1) 상에 설치된 전원, 태양 전지(2), 본체(1) 상 또는 본체(1) 내에 설치된 제어 회로 기판 및 LED 발광 칩(4), LED 발광 칩(4)의 일측에 설치된 광전 센서(5)를 포함하는 솔라 이너 레드 도트 사이트를 제공하고, 광전 센서(5)는 사격 대상 또는 이 사격 대상 주변의 조도 신호를 수집하는 데 사용되며, 제어 회로 기판은 태양 전지의 신호 및 광전 센서의 조도 신호에 따라 LED 발광 칩에 제공하는 전력을 획득하고, 상기 전력을 태양 전지(2)에 의해 제공되는 태양 전력과 비교하며, 태양 전력이 전력보다 작은 경우, 제어 회로 기판은 전원을 온 시켜 LED 발광 칩(4)에 전력을 공급하고, 상기 LED 발광 칩(4)은 충분한 전력을 획득하여 동작하며, 또는 태양 신호가 강한 경우에는 태양 전지(2) 만에 의해 LED 발광 칩(4)에 전력을 공급한다. 이 조준기는 태양 전지가 반응하는 사수가 위치한 환경도 고려하여 LED의 동작 전력을 종합적으로 획득한다.

Description

자기 적응형 밝기 조절 회로 및 이너 레드 도트 사이트
본 발명은 자기 적응형 밝기 조절 회로 및 이너 레드 도트 사이트에 관한 것이다.
종래의 이너 레드 도트 사이트 중 하나, 즉 LED 조명 모듈이 조준기의 내부 코어 캐비티 내벽에 장착된 이너 레드 도트 사이트는 LED 조명 모듈의 출사광을 숨길 수 있는 특성이 있으며, 특히 태양 전지 전원을 구비한 이러한 이너 레드 도트 모듈은 더욱이 태양광을 이용하여 LED 조명 모듈에 전력을 공급할 수 있고, 이를 통해 전지의 전력을 절약하는 동시에 수신한 태양광 강도에 따라 LED 조명의 출사광의 밝기를 자기 적응적으로 조절할 수도 있으며, 수동으로 조절할 필요가 없다. 그러나 태양광 발전 자체의 특성을 이용하여 LED 조명의 출사 밝기 또는 강도를 조절하는 이러한 전원 방식에는 매우 뚜렷한 결함이 있으며, 즉, 조준기가 위치한 환경광이 대상물 자체의 빛 또는 그가 위치한 환경과 일치하지 않고 큰 차이가 있는 경우, 예를 들어, 조준기가 실내에 위치하며 대상물이 실외의 태양광에 비추어지고 있는 경우, LED 조명이 발사하는 광 스폿의 강도는 강한 광 환경에 위치한 대상에 필요한 밝기에 적응할 수 없어, 생성되는 이너 레드 도트의 밝기가 미약하고 조준이 어려우며 심지어는 거의 무효가 된다.
마찬가지로, 사수가 밝은 곳에서 어두운 환경에 위치한 대상을 사격하는 경우, 전술한 대상물 또는 대상물 주변의 조도를 수집하는 것에만 의존하여 LED 밝기 조절을 실현하면 사수의 체험이 나빠지며 심지어는 LED 밝기의 저감으로 인해 사수에게 불쾌감과 혐오감을 준다.
본 발명의 목적은, 대상물 자체 또는 그가 위치한 환경의 광 강도에 적응하지 못하고, 특히 대상물이 강한 광 환경에 위치한 경우, 대상물이 위치한 환경의 빛의 강도에 적응하는 이너 레드 도트를 생성할 수 없어 조준이 어려우며 심지어는 무효가 되는 종래의 솔라 이너 레드 도트 사이트에 존재하는 문제를 극복하는 동시에, 어두운 환경에 위치한 대상을 사격할 때 사수의 쾌적함도 고려하는 것이다. 이를 통해 사수는 조준 대상 위치의 주변 광과 일치한 LED 밝기를 획득하게 되며 종래의 단일의 센서로 인한 오판과 번잡한 조작이 감소된다.
상기 목적을 달성하기 위해, 본 발명은, 본체 상에 설치된 전원 전지, 태양 전지, 및 본체 상 또는 본체 내에 설치된 제어 회로 기판 및 LED 발광 칩을 포함하는 솔라 이너 레드 도트 사이트를 제공하며, 사격 대상 또는 이 사격 대상 주변의 조도 신호를 수집하기 위한 광전 센서를 더 포함하고,
상기 전원 전지와 태양 전지는 듀얼 전원 회로를 구성하며,
상기 태양 전지와 상기 광전 센서는 듀얼 센서 샘플링 회로를 구성하고,
상기 듀얼 전원 회로는 제어 회로 기판을 통해 공동으로 LED 발광 칩을 구동하고, 제어 회로 기판은 부동한 환경에서의 상기 듀얼 센서 샘플링 회로의 조도 신호에 따라 상기 듀얼 전원 회로를 제어하여 상기 LED 발광 칩에 적절한 전원을 제공하며, 이를 통해 이 LED 발광 칩은 상기 조도에 적응하는 전력을 획득하여 명확하고 적당한 밝기의 조도를 제공하며 사격의 정확도를 확보하고,
상기 광전 센서와 상기 LED 발광 칩은 동일한 베이스에 설치되고, 이 광전 센서는 상기 LED 발광 칩의 일측에 배치되며, 상기 기능 외에도 하나의 광전 송수신 소자 그룹을 더 구성할 수 있으며, 외부 광전 송수신기를 통해 이너 레드 도트 사이트의 기능을 설정하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따르면 다음과 같은 장점이 있다. 구조가 단순하고, 대상물 자체 및 그가 위치한 환경의 빛에 따라 LED 조명의 밝기를 적응적으로 조절할 수 있으며, 특히 솔라 패널이 반응하는 사수가 위치한 환경도 고려하여 LED의 동작 전력을 종합적으로 획득하고 최상의 상태로 동작시킬 수 있으며, 출사 밝기가 명확한 조준 보조의 수요를 충족시키고 리튬 전지 전원을 수동으로 조절할 필요가 없으며 조작이 간략화되는 동시에 리튬 전지의 전력을 양호하게 절약할 수 있다.
이하, 도면 및 실시예를 참조하여 본 발명에 대해 상세히 설명한다.
도 1은 솔라 이너 레드 도트 사이트의 구조 개략도이다.
도 2는 도 1의 A 부분의 확대도이다.
도 3은 다른 일예의 튜브형 솔라 이너 레드 도트 사이트의 내부 코어의 구조 개략도이다.
도 4는 도 3의 B 부분의 확대도이다.
도 5는 솔라 안정화 회로도이다.
도 6은 솔라 보상 스위치의 회로도이다.
도 7은 단계 제어 회로도이다.
도 8은 신호 증폭 회로도이다.
도 9는 MCU 및 그 주변의 회로도이다.
도 10은 자기 적응형 밝기 조절 회로의 원리 개략도이다.
도 11은 조도 센서가 외부 조명 디바이스에서 제어 회로 기판으로 신호를 수집하여 회로 시스템의 기능 설정을 실현하는 제어 원리의 개략도이다.
도 1 및 도 2는 본체(1) 상에 설치된 전원, 태양 전지(2), 및 본체(1) 상 또는 본체(1) 내에 설치된 제어 회로 기판 및 LED 발광 칩(4)을 포함하는 솔라 이너 레드 도트 사이트를 나타내고, LED 발광 칩(4)의 일측(도 1은 개방형 이너 레드 도트 사이트를 나타내고, 본체(1)의 상부 전단에 장착된 렌즈 장착 프레임(7)을 포함하며, LED 발광 칩(4)은 본체(1)의 후단부(3)에 장착되어 있음)에 설치된 광전 센서(5)(또는 조도 센서라 불리우며, 빛의 강도 신호를 검출하는 데 사용됨)를 더 포함하며, 이 광전 센서(5)는 사격 대상 또는 이 사격 대상 주변의 조도 신호 및 태양 전지(2)에 의해 수집된 이너 레드 도트 사이트가 위치한 환경의 조도 신호를 수집하는 데 사용되고, 제어 회로 기판은 듀얼 센서의 조도 신호에 따라, LED 발광 칩(4)에 제공하는 데 필요한 전력을 획득하고, 이 전력을 태양 전지(2)에 의해 제공되는 태양 전력과 비교하며, 태양 전지의 전력이 상기 전력보다 작은 경우, 제어 회로 기판은 전지 전원 구동 회로를 제어하여 LED 발광 칩(4)에 보상 전력을 공급하고, 이를 통해 이 LED 발광 칩(4)은 충분한 전력을 획득하여 동작하도록 하며, 즉, 전지를 통해 LED 발광 칩(4)에 제공되는 전력량은, 제어 회로 기판이 듀얼 센서의 조도 신호에 따라 생성된 LED 발광 칩(4)에 제공되어야 하는 전력량과 태양 전지(2)에 의해 제공되는 태양 전력량의 차이값이며, 이를 통해 LED 발광 칩(4)이 정상적으로 동작하기에 충분한 전력을 갖는 것을 확보한다. 또는, 태양 신호가 강한 경우에는 태양 전지 전원 구동 회로를 제어하는 것만으로 LED 발광 칩(4)에 전력이 공급된다. 이러한 회로 구조에 의해, LED 발광 칩(4)의 밝기가 사격 대상을 명확하게 조사하며, 즉, 사격 대상에서 반사하거나 또는 그가 위치한 환경의 광 강도에 적응하는 것을 확보할 수 있고, 이를 통해 명확하고 밝은 레드 도트 지시를 제공하며, 즉, 사격 대상이 위치한 환경의 광 강도에 관계없이 이너 레드 도트의 밝기는 항상 사격 대상 또는 대상이 위치한 환경광보다 밝고, 이를 통해 사용자에게 밝고 뚜렷한 광점 지시를 제공하며, 정확한 조준에 유리하다.
비교적 어두운 환경에 위치한 대상을 사격하는 경우, 사수의 쾌적함을 확보하기 위해, 본 실시예에서는 특히 태양 전지(2)와 광전 센서를 센서로 사용하며, 제어 회로 기판을 통해 태양 전지(2)와 광전 센서의 조도 신호를 수집하고, 이를 통해 단일의 조도 센서에만 의존함으로 인해 LED 전원 전력이 너무 크거나 또는 너무 작아서 LED에 의해 방출되는 광과 대상 환경광이 조화되지 못하는 문제를 효과적으로 피한다.
도 3 및 도 4는 태양 전지 보조 전원을 구비한 다른 일예의 튜브형 이너 레드 도트 사이트의 내부 코어의 개략도를 나타내며, 본체(1)와 내부 코어(6)의 차폐를 이용하여 이너 레드 도트 사이트가 위치한 환경의 빛의 간섭을 효과적으로 필터링 또는 저감하고, 사격 대상의 반사광 강도 또는 그가 위치한 환경의 광 강도를 더 많이 획득하며, (즉, 이 이너 레드 도트 사이트는 본체(1) 내에 장착된 내부 코어(6)를 포함하고, 광전 센서(5) 및 LED 발광 칩(4)은 모두 내부 코어(6)의 내벽에 장착되어 있으며, 여기서 광전 센서(5) 및 LED 발광 칩(4)은 내부 코어(6) 내의 LED 베이스(8)에 장착되어 있음), 내부 코어(6)의 내벽의 LED 칩의 근처에는 PD, 즉 광전 센서가 장착되어, 코어 튜브 내로 진입하는 대상물 반사광 또는 대상물 근처의 환경광의 강도를 검출하여 MCU로 전송하며 태양 전지의 전원 신호와 비교하는 데 사용된다. 이를 통해 동일한 제어 기능을 실현한다.
본 실시예에서는 광전 센서와 LED 발광 칩을 하나의 회로 기판 상에 집적하고, 도 3에 도시된 조준기의 내부 코어(2)의 내강면 또는 도 1에 도시된 베이스 후단의 LED 칩 탑재 랙에 탑재하며, 이로써 광전 센서는 조준기 자체가 위치한 환경의 빛의 영향을 덜 받고, 대상물 자체 또는 그 주변으로부터 환경광을 더 많이 받으며, 이를 통해 대상물에 적합한 LED 조명에 자기 적응하는 설계 목표를 충족시킨다.
도 5, 도 6, 도 7, 도 8, 및 도 9에 나타낸 바와 같이, LED 광원(LED 발광 칩), MCU, 조도 센서(광전 센서), 태양 전지, 태양 전지 전원 공급 구동 회로, 전원 공급 전지, 및 전지 전원 공급 구동 회로를 포함하는 대상물에 따른 자기 적응형 밝기 조절 회로이며, 조도 센서는 수집된 대상물 반사광 또는 대상물 주변의 환경광의 조도 신호를 신호 증폭 회로를 통해 MCU에 전송하고, 태양 전지 전원 공급 구동 회로는 LED 광원에 연결되며, 전원 공급 전지는 MCU 및 전지 전원 구동 회로를 통해 LED 광원에 연결되고, 태양 전지는 전력을 생성할뿐만 아니라 동시에 신호를 MCU에 전달하며, MCU는 태양 전지 신호의 강도를 판단함으로써 태양 전지 전원 공급 구동 회로가 LED 광원에 제공하는 전력의 크기를 제어하고, MCU는 듀얼 센서의 신호를 비교하여 듀얼 구동 회로가 LED 광원에 전력을 공급하도록 제어하고, 이를 통해 상기 LED 광원의 밝기가 항상 강한 상태에 있음을 확보한다.
이와 같이, 광전 센서가 조준 대상물 자체 또는 그 근처의 환경광의 강도를 샘플링하고 조준기가 위치한 환경의 태양 전지의 샘플링 신호와 비교함으로써 태양 전지 구동 회로 및 전지 전원 공급 구동 회로를 제어하여 동작시키며, LED 조명의 출사광이 항상 높은 밝기를 유지하는 것을 확보할 수 있고, 조준 보조에 매우 유리하다.
도 5는 GDC_AN1을 통해 도 9에 도시된 모델 PIC16F1508의 MCU 및 주변 회로에 샘플링 신호를 전송하는 솔라 전원 구동 회로를 나타내고, 광전 센서의 신호는 도 8에 도시된 신호 증폭 회로를 통해 필터링 및 증폭된 후 MUC에 전송되며, MCU는 이 신호를 태양 전지의 신호와 비교한 후, 도 6에 도시된 태양 전지 구동 회로 및 전원 공급 전지 구동 회로를 통해 LED 광원에 보상 전력을 공급한다. 도 7은 전지 전원 구동 회로 및 버튼 제어 단계 회로를 나타낸다.
도 10을 참조하면, LED 발광 칩(4), MCU, 버튼, 태양 전지(2), 광전 센서(5), 태양 전지 전원 공급 구동 회로, 전원 공급 전지, 및 전지 전원 공급 구동 회로를 포함하는 대상물 및 환경광에 따른 자기 적응형 밝기 조절 회로이며, 광전 센서(5)는 수집된 대상물 반사광 또는 대상물 주변의 환경광의 조도 신호를 신호 증폭 회로를 통해 MCU에 전송하고, 태양 전지(2)는 태양 전지 구동 회로를 통해 상기 LED 발광 칩에 연결되며, 전원 공급 전지는 상기 MCU를 통해, 및 전지 전원 공급 구동 회로를 통해 LED 발광 칩에 연결된다.
이 회로에서, 태양 전지와 광전 센서는 듀얼 센서를 구성하고, 태양 전지(2)와 전원 전지는 듀얼 전원을 구성하며, 태양 전지 구동 회로와 전지 전원 공급 구동 회로는 듀얼 구동 회로를 구성하고, MCU의 제어에 의해 다음과 같은 기능을 실현한다.
1. 듀얼 센서가 MCU에 모두 강한 신호를 제공하는 경우, MCU는 주로 태양 전지 구동 회로를 제어함으로써 태양 전지(2)에서 전력을 획득하고 상기 LED 발광 칩(4)에 발광에 필요한 전력을 제공하며, 이를 통해 사격 대상 환경에 필요한 커서 조사 밝기를 충족시키고,
2. 듀얼 센서가 MCU에 모두 약한 신호를 제공하는 경우, MCU는 주로 전지 전원 공급 구동 회로를 제어함으로써 전원 공급 전지에서 전력을 획득하고 상기 LED 발광 칩(4)에 발광에 필요한 전력을 제공하며, 이를 통해 사격 대상 환경에 필요한 커서 조사 밝기를 충족시키며,
3. 광전 센서(5)의 신호가 상기 태양 전지(2)의 신호보다 강한 경우, MCU는 듀얼 구동 회로를 제어함으로써 듀얼 전원에서 전력을 획득하고 상기 LED 발광 칩(4)에 발광에 필요한 전력을 제공하며, LED 발광 칩(4)에 필요한 전력이 상기 태양 전지의 전원 공급 전력보다 큰 경우, 상기 MCU는 전지 전원 구동 회로를 통해 상기 전원 공급 전지로부터 전력을 보충하여 명확하고 적당한 밝기의 조도를 얻으며, 이를 통해 사격 대상 환경에 필요한 커서 조사 밝기를 충족시키고,
4. 광전 센서(5)의 신호가 상기 태양 전지(2)의 신호보다 약한 경우, MCU는 듀얼 구동 회로를 제어함으로써 듀얼 전원에서 전력을 획득하고 상기 LED 발광 칩(4)에 발광에 필요한 전력을 제공하며, 듀얼 센서의 신호 차이값에 따라 상기 LED 발광 칩(4)에 발광에 필요한 전력을 합리적으로 매칭시켜 제공하여 명확하고 적당한 밝기의 조도를 얻으며, 이를 통해 사격 대상 환경에 필요한 커서 조사 밝기를 충족시킨다.
요약하면, 본 실시예에 제공되는 솔라 이너 레드 도트 사이트는, 사격 정확도를 대상 자체 또는 대상이 위치한 환경에 더 근접시키는 환경 조도를 기준으로 LED에 적당한 전원 공급 전력을 제공하기 위해, 특히 전원 공급 전지와 태양 전지(2)에 의해 듀얼 전원 공급 회로를 구성하고, 태양 전지(2)와 상기 광전 센서(5)는 듀얼 센서 샘플링 회로를 구성하며, 여기서 듀얼 전원 공급 회로는 제어 회로 기판을 통해 공동으로 LED 발광 칩(4)을 구동하고, 제어 회로 기판은 부동한 환경에서의 듀얼 센서 샘플링 회로의 조도 신호에 따라 듀얼 전원 공급 회로를 제어하여 상기 LED 발광 칩(4)에 적절한 전원을 제공하며, 이를 통해 이 LED 발광 칩(4)은 조도에 적응하는 전력을 획득하여 명확하고 적당한 밝기의 조도를 제공하며 사격 정확도를 확보하는 것을 쉽게 알 수 있다.
또한, 본 실시예에 제공되는 제어 회로 기판은 광전 센서(5)에 의해 수집된 광 신호에 따라, 예를 들어, 도 11에 도시된 외부 LED 조명 신호를 수집하여 제어 회로 기판에 제공할 수도 있으며, 제어 회로 기판은 광전 센서(5)에 의해 수집된 외부 LED 조명 신호에 따라 LED 발광 칩(4)을 제어하여 광 신호를 발사함으로써, 부동한 설정 방식 또는 목적의 통신 신호의 전달 및 제어를 실현하고, 예를 들어, 획득한 외부 광 신호에 따라 조준기의 타이밍 셧다운 시간 기능을 설정할 수 있으며, 또는, 광전 센서(5)에 의해 수집된 조명 신호에 따라, 예를 들어, 수집된 광전 송수신기 또는 단일의 조명 송신기(예를 들어, 조명 램프) 또는 휴대 전화의 광원, 즉 LED 조명의 광에 따라 이너 레드 도트 LED(즉, LED 발광 칩(4)) 밝기 파라미터의 계수를 조정하는 것을 실현할 수도 있고, 동일한 환경 밝기 조건에서 필요로 하는 이너 레드 도트 LED의 밝기는 고객마다 다르며, 이를 통해 밝기를 밝게 하거나 약하게 할 것을 필요하는 고객의 실제 수요를 충족시킨다.
이상 두 가지 부동한 통신의 실현 방식은 다음과 같다. 휴대 전화의 플래시를 내부 쉘 후단의 내부 센서, 즉 광전 센서(5)에 맞추고 휴대 전화의 APP 소프트웨어를 사용하여 플래시의 깜박이는 빈도의 변화를 조절하며, 예를 들어, 플래시가 30HZ 5s 동안 깜박인 다음 15HZ 5s 동안 깜박이면 자동 셧다운 시간이 1 단계 증가함을 나타내고, 자동 셧다운 시간은 원래의 3 시간에서 4 시간으로 변경되며, 이때 이너 레드 도트 LED는 1s마다 4 번 빠르게 깜박이고, 플래시가 30HZ 5s 동안 깜박인 다음 10HZ 5s 동안 깜박이면 자동 셧다운 시간이 1 단계 증가함을 나타내고, 자동 셧다운 시간은 원래의 3 시간에서 1 시간으로 변경되며, 이때 이너 레드 도트 LED는 1s 마다 2 번 빠르게 깜박인다. 이러한 기능의 실현은 주로 소프트웨어 프로그램에 의존하여 실현된다. 그리고 야간에 사용하는 경우, 광전 센서(5)는 동시에 대향 측이 적외선을 사용하여 자신의 측을 조사하는 것을 감시할 수 있으며, 경보 제시 기능을 실현한다.
1 본체
2 태양 전지
3 후단부
4 LED 발광 칩
5 광전 센서
6 내부 코어
7 렌즈 장착 프레임
8 LED 베이스

Claims (5)

  1. 본체(1) 상에 설치된 전원 공급 전지, 태양 전지(2), 본체(1) 상 또는 본체(1) 내에 설치된 제어 회로 기판 및 LED 발광 칩(4)을 포함하는 솔라 이너 레드 도트 사이트에 있어서,
    사격 대상 또는 상기 사격 대상 주변의 조도 신호를 수집하기 위한 광전 센서(5)를 더 포함하고,
    상기 전원 공급 전지와 태양 전지(2)는 듀얼 전원 공급 회로를 구성하며,
    상기 태양 전지(2)와 상기 광전 센서(5)는 듀얼 센서 샘플링 회로를 구성하고,
    상기 듀얼 전원 공급 회로는 제어 회로 기판을 통해 공동으로 LED 발광 칩(4)을 구동하고, 제어 회로 기판은 부동한 환경에서의 상기 듀얼 센서 샘플링 회로의 조도 신호에 따라 상기 듀얼 전원 공급 회로를 제어하여 상기 LED 발광 칩(4)에 적절한 전원을 제공하며, 이를 통해 상기 LED 발광 칩(4)은 상기 조도 신호에 적응하는 전력을 획득하여 명확하고 적당한 밝기의 조도를 제공하며 사격의 정확도를 확보하고,
    상기 광전 센서(5)와 상기 LED 발광 칩(4)은 동일한 베이스에 설치되고, 상기 광전 센서(5)는 상기 LED 발광 칩(4)의 일측에 배치되며, 상기 기능 외에도 하나의 광전 송수신 소자 그룹을 더 구성할 수 있으며, 외부 광전 송수신기를 통해 이너 레드 도트 사이트의 기능을 설정하는
    것을 특징으로 하는 솔라 이너 레드 도트 사이트.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 본체(1) 내에 장착된 내부 코어(6)를 더 포함하고, 상기 광전 센서(5) 및 상기 LED 발광 칩(4)은 모두 상기 내부 코어(6)의 내벽에 장착되어 있는
    것을 특징으로 하는 솔라 이너 레드 도트 사이트.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 본체(1)의 상부 전단에 장착된 렌즈 장착 프레임(7)을 더 포함하고, 상기 LED 발광 칩(4)은 상기 본체(1)의 후단에 장착되어 있는,
    것을 특징으로 하는 솔라 이너 레드 도트 사이트.
  4. LED 발광 칩(4), MCU, 태양 전지(2), 광전 센서(5), 신호 증폭 회로, 태양 전지 전원 공급 구동 회로, 전원 공급 전지, 및 전지 전원 공급 구동 회로를 포함하고,
    상기 광전 센서(5)는 수집된 대상물 반사광 또는 대상물 주변의 환경광의 조도 신호를 신호 증폭 회로를 통해 상기 MCU에 전송하며,
    상기 태양 전지(2)는 솔라 이너 레드 도트 사이트 주변의 환경광을 수집함으로써 전력을 생산하여 태양 전지 전원 공급 구동 회로에 제공하고, 동시에 솔라 이너 레드 도트 사이트 주변의 환경 조도 신호를 상기 MCU에 전송하며,
    상기 태양 전지 전원 공급 구동 회로는 상기 LED 발광 칩(4)에 연결되고, MCU에 의해 제어되며,
    상기 전원 공급 전지는 상기 MCU를 통해, 상기 전지 전원 공급 구동 회로를 경유하여 상기 LED 발광 칩(4)에 연결되고,
    상기 태양 전지와 상기 전원 공급 전지는 듀얼 전원 공급 회로를 구성하며,
    상기 태양 전지(2)와 광전 센서(5)는 듀얼 센서 샘플링 회로를 구성하고,
    상기 듀얼 전원 공급 회로는 제어 회로 기판을 통해 공동으로 LED 발광 칩(4)을 구동하고, MCU는 부동한 환경에서의 듀얼 센서 샘플링 회로의 조도 신호에 따라 듀얼 전원 공급 회로를 제어하여 LED 발광 칩(4)에 발광에 필요한 전력을 공급하며, 이를 통해 상기 LED 발광 칩(4)은 상기 전력을 획득하여 명확하고 적당한 밝기의 조도를 제공하며 사격 정확도를 확보하는
    것을 특징으로 하는 대상물 및 환경광에 따른 자기 적응형 밝기 조절 회로.
  5. 제4항에 있어서,
    1. 상기 듀얼 센서 샘플링 회로가 MCU에 모두 강한 신호를 제공하는 경우, MCU는 태양 전지 구동 회로를 제어함으로써 태양 전지(2)에서 전력을 획득하고 상기 LED 발광 칩(4)에 발광에 필요한 전력을 제공하며, 이를 통해 사격 대상 환경에 필요한 커서 조사 밝기를 충족시키고,
    2. 상기 듀얼 센서 샘플링 회로가 MCU에 모두 약한 신호를 제공하는 경우, MCU는 전지 전원 공급 구동 회로를 제어함으로써 전원 공급 전지에서 전력을 획득하고 상기 LED 발광 칩(4)에 발광에 필요한 전력을 제공하며, 이를 통해 사격 대상 환경에 필요한 커서 조사 밝기를 충족시키며,
    3. 상기 광전 센서(5)의 신호가 상기 태양 전지(2)의 신호보다 강한 경우, MCU는 듀얼 구동 회로를 제어함으로써 듀얼 전원에서 전력을 획득하고 상기 LED 발광 칩(4)에 발광에 필요한 전력을 제공하며, LED 발광 칩(4)에 필요한 전력이 상기 태양 전지의 전원 공급 전력보다 큰 경우, 상기 MCU는 전지 전원 공급 구동 회로를 통해 상기 전원 공급 전지로부터 전력을 보충하여 명확하고 적당한 밝기의 조도를 얻으며, 이를 통해 사격 대상 환경에 필요한 커서 조사 밝기를 충족시키고,
    4. 상기 광전 센서(5)의 신호가 상기 태양 전지(2)의 신호보다 약한 경우, MCU는 듀얼 구동 회로를 제어함으로써 듀얼 전원에서 전력을 획득하고 상기 LED 발광 칩(4)에 발광에 필요한 전력을 제공하며, 듀얼 센서의 신호 차이값에 따라 상기 LED 발광 칩(4)에 발광에 필요한 전력을 합리적으로 매칭시켜 제공하여 명확하고 적당한 밝기의 조도를 얻으며, 이를 통해 사격 대상 환경에 필요한 커서 조사 밝기를 충족시키는
    것을 특징으로 하는 대상물 및 환경광에 따른 자기 적응형 밝기 조절 회로.
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