KR102416119B1 - 다단계 밝기 조절 회로 기판, 다단계 전지 홀더 구조 및 다단계 밝기 조절 어셈블리 - Google Patents

다단계 밝기 조절 회로 기판, 다단계 전지 홀더 구조 및 다단계 밝기 조절 어셈블리 Download PDF

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Abstract

본 발명은 다단계 밝기 조절 회로 기판 및 다단계 전지 홀더 구조를 제공하며, 회로 기판(1) 상에 자동 제어 단계 AUTO 도전성 접촉 피스(3) 및 하나의 광점 도트 서클 모드 복합 도전성 접촉 피스(4)를 추가함으로써, 태양 전지를 사용하여 전력을 공급할 때 단계 자동 조절을 실현하여 출력광 파워가 환경광의 수요에 적응하는 것을 확보하고 전력을 합리적으로 이용하며 전력 절약에 유리하고, 동시에 사격 타깃의 모드 전환을 통합하여 조준기의 부품을 감소하고 조준기가 보다 컴팩트하다.

Description

다단계 밝기 조절 회로 기판, 다단계 전지 홀더 구조 및 다단계 밝기 조절 어셈블리
본 발명은 총기 조준기의 기술 분야에 관한 것으로, 특히 노브 밝기 조절 스위치, 특히 다단계 밝기 조절 회로 기판, 다단계 밝기 조절 어셈블리 및 전지 홀더 구조에 관한 것이다.
총기 조준기의 부피 감소 및 조작의 편리성를 위해, 일반적으로 전지실과 노브 스위치는 일체로 설계되며, 노브 스위치의 단계를 수동으로 조절함으로써 출력광 에너지 또는 파워의 조정을 실현한다.
그러나, 종래의 노브형 스위치(전지 포함)는 수동 조절 기능 밖에 없으며, 환경의 빛의 수요에 따라 광 파워의 자동 조절을 실현하지 못하고, 동시에 타깃의 모드를 조절하거나 변경할 수 없으며, 예를 들어, 도트 조준과 도트 서클 모드의 전환을 실현할 수 없고, 별도로 설치된 조준 보조 타깃 모드 전환 버튼에 의존하여 실현되며, 부품 전체의 감소 및 조작의 편리성에 불리하다.
본 발명의 목적은, 종래의 노브형 제어 스위치 또는 어셈블리를 개조함으로써 외부 환경광에 따라 광 파워를 자동으로 조절하는 기능을 구비시키고 조준 타깃의 모드 전환을 실현하며, 이를 통해 조준기가 보다 양호한 응용 성능을 가지는 동시에 전력을 충분하고 합리적으로 이용하게 하며 전력의 불합리한 이용과 낭비를 피하는 것이다.
상기 목적을 달성하기 위해, 본 발명은, 회로 기판 상면의 원주 방향을 따라 순차적으로 배열되어 설치되고 단계가 점차 증가하는 복수의 단계 도전성 접촉 피스를 포함하는 다단계 밝기 조절 회로 기판을 제공하며, 상기 회로 기판의 원주 방향에는 회로 기판의 원주 방향을 따라 배열되는 하나의 자동 제어 단계 AUTO 도전성 접촉 피스 및 하나의 광점 도트 서클 모드 복합 도전성 접촉 피스가 더 설치되고,
상기 자동 제어 단계 AUTO 도전성 접촉 피스 및 광점 도트 서클 모드 복합 도전성 접촉 피스는 상기 단계 도전성 접촉 피스의 OFF 단계와 이 단계 도전성 접촉 피스의 최고 단계 MAX 도전성 접촉 피스 사이에 순차적으로 설치되며,
또는, 상기 자동 제어 단계 AUTO 도전성 접촉 피스 및 광점 도트 서클 모드 복합 도전성 접촉 피스는 상기 OFF 단계의 직전 및 직후에 각각 설치된다.
상기 자동 제어 단계 AUTO 도전성 접촉 피스 및 광점 도트 서클 모드 복합 도전성 접촉 피스가 상기 OFF 단계의 직전 및 직후에 각각 설치되는 경우, 여기서,
상기 자동 제어 단계 AUTO 도전성 접촉 피스는 상기 단계 도전성 접촉 피스의 1 단계 도전성 접촉 피스와 상기 OFF 단계 사이에 설치되고, 상기 광점 도트 서클 모드 복합 도전성 접촉 피스는 상기 OFF 단계와 상기 최고 단계 MAX 도전성 접촉 피스 사이에 설치된다.
상기 회로 기판의 상면에는 음극 도전성 접점 또는 접촉 피스 및 양극 도전성 링이 설치되고,
상기 단계 도전성 접촉 피스, 자동 제어 단계 AUTO 도전성 접촉 피스 및 광점 도트 서클 모드 복합 도전성 접촉 피스는 모두 동일한 원주 방향 단계 환형 면에 설치되며,
상기 음극 도전성 접점 또는 접촉 피스, 양극 도전성 링 및 상기 원주 방향 단계 환형 면은 상기 회로 기판의 반경 방향을 따라 배열되고 서로 교차되지 않는 환형 면에 각각 배치된다.
전술한 다단계 밝기 조절 어셈블리를 포함하는 전지 홀더 구조에 있어서, 제 1 가압 링, 환형 회전 커버, 환형 회전대, 제 2 가압 링, 상부 커버, 절연 패드, 전지, 양극 톱니형 링, 음극 회로 기판 및 도전성 접촉 피스를 포함하고,
상기 절연 패드는 상기 상부 커버와 상기 전지의 양극 사이에 눌려있으며,
상기 전지는 상기 양극 톱니형 링 내에 끼워지고,
상기 음극 회로 기판은 상기 전지 음극과 상기 도전성 접촉 피스 사이에 설치되며,
상기 음극 회로 기판 상에는 전지 음극과 이 음극 회로 기판 사이를 누르는 음극 판 스프링이 설치되고,
상기 도전성 접촉 피스는 양극 도전성 접촉 피스, 음극 도전성 접촉 피스 및 단계 전환 접촉 피스를 포함하며,
상기 양극 도전성 접촉 피스 및 음극 도전성 접촉 피스는 상기 회로 기판 상의 양극 도전성 시트 및 음극 도전성 시트에 각각 접촉하고,
상기 단계 전환 접촉 피스는 상기 단계 도전성 접촉 피스, 자동 제어 단계 AUTO 도전성 접촉 피스 및 광점 도트 서클 모드 복합 도전성 접촉 피스 중 어느 하나에 접촉하여 부동한 동작 상태 또는 모드의 전환을 실현하는 데 사용되며,
상기 제 1 가압 링은 상기 양극 톱니형 링의 외부에 설치되고 상기 음극 회로 기판의 상면 가장자리를 위에서 아래로 가압하며,
상기 음극 회로 기판은 상기 환형 회전대 내벽의 단차에 매달리고,
상기 제 2 가압 링은 상기 환형 회전대 외벽 하단의 환형 단차에 슬리브되며,
상기 환형 회전 커버는 상기 환형 회전대의 상부에 슬리브되고 이 환형 회전대와 나선형으로 연결되며,
상기 상부 커버는 상기 환형 회전대 내벽의 상단에 나사 연결되고,
상기 회로 기판은 주변 디바이스의 하우징에 고정된다.
환형 회전대와 상기 하우징의 장착 캐비티 사이에는 시일링 링이 설치된다.
환형 회전대의 하단면에는 원주 방향을 따라 배열되는 복수의 구면 홈이 설치되고,
상기 하우징에는 상기 환형 회전대의 하단면에 수직인 적어도 하나의 블라인드 홀이 설치되며, 이 블라인드 홀에는 하나의 코일 스프링 및 하나의 강구가 설치되고,
상기 강구 및 코일 스프링은 상기 구면 홈과 상기 블라인드 홀의 바닥면 사이에 순차적으로 설치되며,
상기 환형 회전대의 하단면 내측에는 하나의 C 형 단차가 설치되고, 상기 하우징의 장착 홀 내측에는 회로 기판을 장착하기 위한 하나의 환형 단차가 설치되며, 이 환형 단차에는 상기 C 형 단차 내에 감입 가능한 하나의 위치 한정 부재가 설치되고, 이를 통해 상기 환형 회전대가 상기 장착 홀이 있는 면에 대해 360°보다 작은 범위 내에서 정역 회전하는 것을 실현한다.
장착 홀의 측벽에는 반경 방향을 따라 바깥 쪽으로 오목한 노치가 개방되고, 이 노치는 상기 환형 단차의 상방에 위치하며, 상기 환형 단차에 장착된 회로 기판의 가장자리에 있는 돌기와 맞물려 회로 기판의 위치 한정을 실현하는 데 사용된다.
다단계 밝기 조절 회로 기판을 포함하는 다단계 밝기 조절 어셈블리에 있어서, 상부 커버, 절연 패드, 전지, 양극 톱니형 링, 음극 회로 기판, 도전성 접촉 피스 및 상기 회로 기판을 포함하고,
상기 절연 패드는 상기 상부 커버와 상기 전지의 양극 사이에 눌려있으며,
상기 전지는 상기 양극 톱니형 링 내에 끼워지고,
상기 음극 회로 기판은 상기 전지 음극과 상기 도전성 접촉 피스 사이에 설치되며,
상기 음극 회로 기판 상에는 전지 음극과 이 음극 회로 기판 사이를 누르는 음극 판 스프링이 설치되고,
상기 도전성 접촉 피스는 양극 도전성 접촉 피스, 음극 도전성 접촉 피스 및 단계 전환 접촉 피스를 포함하며,
상기 양극 도전성 접촉 피스 및 음극 도전성 접촉 피스는 상기 회로 기판 상의 양극 도전성 링 및 음극 도전성 접점에 각각 접촉하고,
상기 단계 전환 접촉 피스는 상기 단계 도전성 접촉 피스, 자동 제어 단계 AUTO 도전성 접촉 피스 및 광점 도트 서클 모드 복합 도전성 접촉 피스 중 어느 하나에 접촉하여 부동한 동작 상태 또는 모드의 전환을 실현하는 데 사용된다.
본 발명에 따르면 다음과 같은 장점이 있다. 단계 자동 조절을 실현하여 출력광 파워가 환경광의 수요에 적응하는 것을 확보하고 전력을 합리적으로 이용할 수 있으며 전력 절약에 유리하고, 동시에 사격 타깃의 모드 전환을 통합하여 조준기의 부품을 감소하고 조준기가 보다 컴팩트하다.
이하, 도면 및 실시예를 참조하여 본 발명에 대해 상세히 설명한다.
도 1은 다단계 밝기 조절 회로 기판의 구조 개략도이다.
도 2는 단계 자동 조절 및 타깃 모드를 설정할 때 노브 스위치 단계의 개략도 1이다.
도 3은 단계 자동 조절 및 타깃 모드를 설정할 때 노브 스위치 단계의 개략도 2이다.
도 4는 다단계 밝기 조절 어셈블리 구조의 분해도이다.
도 5는 다단계 밝기 조절 어셈블리의 전지 홀더 구조의 구조 분해도이다.
도 6은 다단계 밝기 조절 어셈블리의 전지 홀더 구조가 조준기에 적용했을 때 이 조준기의 단면도이다.
도 7은 단면도의 부분 확대도이다.
도 8은 회전대 저면의 구조 개략도이다.
도 9는 이너 레드 도트 사이트의 개략 사시도(케이스 어셈블리의 구조 개략도)이다.
도 10은 단계 자동 조절을 실현하는 회로의 블록도이다.
도 11은 태양 전지 전원 공급 회로도이다.
도 12는 PD 센서 신호 증폭 회로도이다.
도 13은 단계 자동 조절 시의 LED 구동 회로이다.
도 14는 MCU 회로도이다.
도 15는 회전 단계 검출, 자동 단계, 도트 서클 모드 전환 회로도이다.
도 16은 조준기의 케이스에 전지 홀더 구조가 장착되지 않은 경우의 개략도이다.
도 17은 전지 홀더가 조준기의 케이스에 장착된 분해 개략도이다.
도 18은 도전성 접촉 피스가 회로 기판 상에 장착되었을 때의 개략 평면도이다.
도 1은 회로 기판(1) 상면의 원주 방향을 따라 순차적으로 배열되어 설치되고 단계가 점차 증가하는 복수의 단계 도전성 접촉 피스(2)를 포함하는 다단계 밝기 조절 회로 기판을 나타내며, 종래의 조절 회로 기판과의 차이는, 회로 기판(1)의 원주 방향에 회로 기판(1)의 원주 방향을 따라 배열되는 하나의 자동 제어 단계 AUTO 도전성 접촉 피스(3) 및 하나의 광점 도트 서클 모드 복합 도전성 접촉 피스(4)가 더 설치되는 점이다.
여기서, 자동 제어 단계 AUTO 도전성 접촉 피스(3) 및 광점 도트 서클 모드 복합 도전성 접촉 피스(4)는 단계 도전성 접촉 피스(2)의 OFF 단계와 이 단계 도전성 접촉 피스(2)의 최고 단계 MAX 도전성 접촉 피스 사이에 순차적으로 설치되며, 자세한 내용은 도 2를 참조할 수 있다.
또는, 자동 제어 단계 AUTO 도전성 접촉 피스(3) 및 광점 도트 서클 모드 복합 도전성 접촉 피스(4)는 OFF 단계의 직전 및 직후에 각각 설치되며, 도 3에 나타낸 바와 같이, 자동 제어 단계 AUTO 도전성 접촉 피스(3) 및 광점 도트 서클 모드 복합 도전성 접촉 피스(4)가 OFF 단계의 직전 및 직후에 각각 설치되는 경우, 여기서, 자동 제어 단계 AUTO 도전성 접촉 피스(3)는 단계 도전성 접촉 피스(2)의 1 단계 도전성 접촉 피스와 OFF 단계 사이에 설치되고, 광점 도트 서클 모드 복합 도전성 접촉 피스(4)는 OFF 단계와 최고 단계 MAX 도전성 접촉 피스 사이에 설치된다.
회로 기판(1)의 상면에는 음극 도전성 접점 또는 접촉 피스(23) 및 양극 도전성 링(24)이 설치되고, 단계 도전성 접촉 피스(2), 자동 제어 단계 AUTO 도전성 접촉 피스(3) 및 광점 도트 서클 모드 복합 도전성 접촉 피스(4)는 모두 동일한 원주 방향 단계 환형 면에 설치되며, 음극 도전성 접점 또는 접촉 피스(23), 양극 도전성 링(24) 및 원주 방향 단계 환형 면은 상기 회로 기판(1)의 반경 방향을 따라 배열되고 서로 교차되지 않는 환형 면에 각각 배치된다.
일 구체적인 실시예에서는 도 1에 나타낸 바와 같이, 회로 기판(1)의 상면에는 안 쪽에서 바깥 쪽으로 음극 도전성 접점(23) 및 양극 도전성 링(24)이 순차적으로 설치되고, 단계 도전성 접촉 피스(2), 자동 제어 단계 AUTO 도전성 접촉 피스(3) 및 광점 도트 서클 모드 복합 도전성 접촉 피스(4)는 모두 양극 도전성 링(24)의 외측에 설치되며, 즉, 양극 도전성 접촉 피스 및 음극 도전성 접촉 피스는 회로 기판(1) 상의 양극 도전성 링(24) 및 음극 도전성 접점 또는 접촉 피스(23)에 각각 접촉하여 전원의 양극 및 음극의 안정적인 접촉 및 공급을 실현한다. 물론, 설계자는 설계의 수요에 따라 음극 도전성 접점(23)과 양극 도전성 링(24)의 위치를 교환하거나, 또는 원주 방향 단계 환형 면의 위치와 교환하며, 나아가서는 임의의 두 위치를 교환하여 다양한 회로 구조 및 대응하는 구체적인 회로 설계를 실현할 수 있다.
이와 같이, 본 실시예는 자동 제어 단계 AUTO 및 광점 도트 서클 모드를 추가함으로써 환경에 따른 광 에너지의 자동 조절을 실현함과 동시에, 타깃의 모드를 이 회로 기판 상에 집적하여 소자 및 부품 수를 감소하며 조작이 편리하다.
도 4는 전술한 다단계 밝기 조절 회로 기판을 포함하는 다단계 밝기 조절 어셈블리(전지 홀더의 부분 구조)를 나타내며, 상부 커버(6), 절연 패드(7)(일반적으로 고무 패드를 사용함), 전지(8), 양극 톱니형 링(9), 음극 회로 기판(10), 도전성 접촉 피스(11)를 포함하고, 절연 패드(7)는 상부 커버(6)와 전지(8)의 양극 사이에 눌려있으며, 보호 및 절연의 역할을 한다. 전지(8)는 양극 톱니형 링(9) 내에 끼워지며, 즉, 양극의 전원 공급을 제공하는 동시에 양극 톱니형 링(9)에 의해 고정 및 위치 한정되며, 전지(8)가 견고하게 장착되고 안정적으로 사용되는 것을 확보한다.
음극 회로 기판(10)은 전지(8)의 음극과 도전성 접촉 피스(11) 사이에 설치되고, 도전성 접촉 피스(11)는 양극 도전성 접촉 피스, 음극 도전성 접촉 피스 및 단계 전환 접촉 피스를 포함한다. 양극 도전성 접촉 피스 및 음극 도전성 접촉 피스는 회로 기판(1) 상의 양극 도전성 시트 및 음극 도전성 시트에 각각 접촉하고, 단계 전환 접촉 피스는 단계 도전성 접촉 피스(2), 자동 제어 단계 AUTO 도전성 접촉 피스(3) 및 광점 도트 서클 모드 복합 도전성 접촉 피스 중 어느 하나에 접촉하여 부동한 동작 상태 또는 모드의 전환을 실현하는 데 사용된다.
여기서, 양극 도전성 접촉 피스, 음극 도전성 접촉 피스 및 단계 전환 접촉 피스는 모두 그 저면의 아크 접점을 통해 양극 도전성 시트, 음극 도전성 시트, 단계 도전성 접촉 피스(2), 자동 제어 단계 AUTO 도전성 접촉 피스(3) 및 광점 도트 서클 모드 복합 도전성 접촉 피스 중 어느 하나에 각각 접촉하며, 안정적인 전력 공급을 실현하는 동시에 단계의 정상적인 전환을 확보한다.
음극 회로 기판(10) 상에는 전지(8) 음극과 이 음극 회로 기판(10) 사이를 누르는 음극 판 스프링(12)이 설치되며, 전지(8)의 음극을 눌러 양호한 접촉을 확보하는 동시에 전지(8)를 더욱 안정시킨다.
도 5, 도 6 및 도 7은 전술한 실시예에 따른 다단계 밝기 조절 어셈블리의 전지 홀더 구조이며, 제 1 가압 링(13), 환형 회전 커버(14), 환형 회전대(15) 및 제 2 가압 링(16)을 포함하고, 여기서, 제 1 가압 링(13)은 양극 톱니형 링(9)의 외부에 설치되고 음극 회로 기판(10)의 상면 가장자리를 위에서 아래로 가압하며, 음극 회로 기판(10)은 환형 회전대(15) 내벽의 단차에 매달리고, 제 2 가압 링(16)은 환형 회전대(15)의 외벽 하단의 환형 단차에 슬리브되며, 환형 회전 커버(14)는 환형 회전대(15)의 상부에 슬리브되고 이 환형 회전대(15)와 나선형으로 연결되며, 상부 커버(6)는 회전대(15)의 내벽 상단에 나사 연결되고, 회로 기판(1)은 주변 디바이스의 하우징(18)에 고정된다. 회전대(15)와 하우징(18)의 장착 캐비티 사이에는 시일링 링(17)이 설치된다.
도 8에 나타낸 바와 같이, 환형 회전대(15)의 하단 가장자리에는 원주 방향을 따라 배열되는 복수의 구면 홈(19)이 설치되고, 이에 대응하여 하우징(18)에는 환형 회전대(15)의 저면에 수직인 적어도 하나의 블라인드 홀(20)이 설치되며, 이 블라인드 홀(20)에는 하나의 코일 스프링(21) 및 하나의 강구(22)가 설치되고, 강구(22) 및 코일 스프링(21)은 구면 홈(19)과 상기 블라인드 홀(20)의 바닥면 사이에 순차적으로 설치되며, 이로써, 환형 회전 커버를 회전시켜 환형 회전대를 회전시킬 때 소리를 발생시킬 수 있으며, 이를 통해 사용자는 단계 조정이 유효한지 확인할 수 있다.
도 16을 참조하면, 환형 회전대(15)의 하단면 내측에는 하나의 C 형 단차(25)가 설치되고, 하우징(18)의 장착 홀(26) 내측에는 회로 기판(1)을 장착하기 위한 하나의 환형 단차(27)가 설치되며, 이 환형 단차(27)에는 상기 C 형 단차(25) 내에 감입 가능한 하나의 위치 한정 부재(28)가 설치되고, 이를 통해 환형 회전대(15)가 장착 홀(26)이 있는 면에 대해 360°보다 작은 범위 내에서 정역 회전, 즉 시계 방향 및 반시계 방향으로 회전하는 것을 실현하며, 모두 360°보다 작다.
장착 홀(26)의 측벽에는 반경 방향을 따라 바깥 쪽으로 오목한 노치(29)가 개방되고, 이 노치(29)는 환형 단차(27)의 상방에 위치하며, 환형 단차(27)에 장착된 회로 기판(1)의 가장자리에 있는 돌기와 맞물려 회로 기판(1)의 위치 한정을 실현하고 회로 기판의 안정적인 장착을 확보하는 데 사용된다.
도 9는 전술한 실시예에 제공되는 전지 홀더 구조를 적용한 조준기의 사시도이며, 이 도면으로부터, 이 조준기에 별도의 모드 전환 스위치가 없다는 것을 명확하게 확인할 수 있으며, 설계가 간소화되고 비용이 절감되며, 사용의 편리성을 향상시킨다. 또한, 이 조준기에는 태양 전지(5)가 설치되고, 전술한 회로 기판 또는 전지 홀더 구조를 채용할 경우, 회로 기판(1) 상에는 도 10에 도시된 MCU 프로세서가 포함되며, 신호 증폭 회로를 통해 처리된, 환경광을 수집하는 PD 센서에 의한 환경광 신호를 수신하고 현재 필요한 광 파워를 계산하며, 태양 전지에 의한 전력 신호에 의해 제공되는 에너지와 비교하는 데 사용되며, 이를 통해 전지의 전력 방출을 제어하고 태양 전지에 에너지를 보충하는 것을 실현하며, 광 파워가 현재의 수요를 충족시키는 것을 확보하는 전제 하에서 전지 전력의 수요를 감소하고, 이를 통해 전지의 전력을 절약하며 전지의 사용 수명을 연장시킨다.
도 10으로부터 또한, MCU가 노브 스위치의 단계 도전성 접촉 피스(2) 또는 자동 제어 단계 AUTO 도전성 접촉 피스(3) 또는 광점 도트 서클 모드 복합 도전성 접촉 피스(4)의 신호를 샘플링하여, 회로의 동작 모드가 단계 수동 제어 모드 또는 단계 자동 제어이며, 또는 조준 타깃의 모드가 광점인지 도트 서클 모드인지 알게 되며, 이를 통해, 단계 제어 모드가 자동 조절 모드인 경우에 PD 튜브의 신호 및 태양 전지(5)의 전력 신호를 샘플링함으로써, 태양 전지에 의해 제공되는 전력이 충분한 경우에는 태양 전지 만에 의해 전력을 공급하고 태양 전지에 의해 제공되는 전력이 동작의 수요를 충족시키지 못하는 경우에는 전지를 제어하여 전력의 제공을 보충하며, 광 파워가 현재의 조명 수요를 충족시키는 것을 확보하는 것을 알 수 있다.
자세한 내용은 도 11 내지 도 15를 참조할 수 있고, 여기서, 도 11은 태양 전지(5)의 전원 회로도이고, 안정화된 후의 전원은 GDC_AN1를 통해 도 14에 도시된 MCU 제어 칩의 핀 6에 입력되고, MCU 제어 칩의 핀 5를 통해 수집된 증폭된 PD 센서의 입력 신호와 비교하여 현재 태양 전지에 의해 제공되는 전력이 현재의 환경에서의 조도 수요를 충족시키는 경우, 태양 전지 만에 의해 전력을 공급하고, 그렇지 않으면, MCU에 의해 전지를 제어하여 전력 보상을 제공하며, 물론 이러한 기능을 실현하는 전제 조건은, 단계 노브가 AUTO 단계에 있는 것을 MCU가 검출하는 것이다.
전술한 회로의 동작 프로세스 또는 전지 홀더 구조의 실제 사용 방식은, 도 2를 참조하여 그 동작 프로세스 또는 사용 방식을 간단하게 설명할 수 있으며, 즉, 단계 스위치를 OFF 단계로 회전하면 모든 기능이 꺼지고, 단계 스위치를 1, 2 ... 12 단계 중 어느 하나의 단계로 회전하면 이너 레드 도트 사이트 내의 LED 광원이 대응하는 단계 밝기로 조정되며, 단계 스위치를 AUTO 단계로 회전하여 MCU가 이 단계의 레벨 변화를 핀 16을 통해 샘플링하면 제어 방식이 자동 모드로 들어가게 되고, 이때 LED 광원은 밝기 자동 조정 상태에 있으며, 칩 부근의 PD 샘플링에 의해 획득된, 대상이 위치한 환경광의 밝기에 따라, 태양 전지에 의해 생성된 전력을 수집하여 전지의 전력 공급 여부 및 공급하는 전력을 제어하고, 이를 통해 LED 광원의 밝기를 조정하며 LED 광원의 밝기를 대상 관찰에 편리한 밝기로 자동 조정한다.
단계 스위치를
Figure 112020113376782-pct00001
, 즉 광점 도트 서클 복합 단계로 회전하여 MCU가 이 단계의 레벨 변화를 샘플링하면 다른 단계의 LED 아이콘이 변경되며, 예를 들어, 단계를 ATUO 단계로 회전하면 이너 레드 도트의 상태가 단일의 도트가 되고,
Figure 112020113376782-pct00002
단계로 회전한 다음 AUTO 단계로 역 회전하면 이너 레드 도트의 상태가 도트 + 서클, 즉 도트 서클의 상태가 되며, 즉, 타깃이 원과 원의 중심점 또는 크로스 타깃으로 구성된다.
1: 회로 기판
2: 단계 도전성 접촉 피스
3: 자동 제어 단계 AUTO 도전성 접촉 피스
4: 도트 서클 모드 복합 도전성 접촉 피스
5: 태양 전지
6: 상부 커버
7: 절연 패드
8: 전지
9: 양극 톱니형 링
10: 음극 회로 기판
11: 도전성 접촉 피스
12: 음극 판 스프링
13: 제 1 가압 링
14: 환형 회전 커버
15: 환형 회전대
16: 제 2 가압 링
17: 시일링 링
18: 하우징
19: 구면 홈
20: 블라인드 홀
21: 코일 스프링
22: 강구
23: 음극 도전성 접점 또는 접촉 피스
24: 양극 도전성 링

Claims (9)

  1. 회로 기판(1) 상면의 원주 방향을 따라 순차적으로 배열되어 설치되고 단계가 점차 증가하는 복수의 단계 도전성 접촉 피스(2)를 포함하는 다단계 밝기 조절 회로 기판에 있어서,
    상기 회로 기판(1)의 원주 방향에는 회로 기판(1)의 원주 방향을 따라 배열되는 하나의 자동 제어 단계 AUTO 도전성 접촉 피스(3) 및 하나의 광점 도트 서클 모드 복합 도전성 접촉 피스(4)가 더 설치되고,
    상기 자동 제어 단계 AUTO 도전성 접촉 피스(3)는 외부 환경광에 따라 광 파워를 자동으로 조절하는데 사용되고,
    상기 광점 도트 서클 모드 복합 도전성 접촉 피스(4)는 조준 타깃의 모드를 광점 모드 또는 도트 서클 모드로 선택하는데 사용되는
    것을 특징으로 하는 다단계 밝기 조절 회로 기판.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 자동 제어 단계 AUTO 도전성 접촉 피스(3) 및 광점 도트 서클 모드 복합 도전성 접촉 피스(4)는 상기 단계 도전성 접촉 피스(2)의 OFF 단계와 상기 단계 도전성 접촉 피스(2)의 최고 단계 MAX 도전성 접촉 피스 사이에 순차적으로 설치되며,
    또는, 상기 자동 제어 단계 AUTO 도전성 접촉 피스(3) 및 광점 도트 서클 모드 복합 도전성 접촉 피스(4)는 상기 OFF 단계의 직전 및 직후에 각각 설치되는
    것을 특징으로 하는 다단계 밝기 조절 회로 기판.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 자동 제어 단계 AUTO 도전성 접촉 피스(3) 및 광점 도트 서클 모드 복합 도전성 접촉 피스(4)가 상기 OFF 단계의 직전 및 직후에 각각 설치되는 경우, 여기서,
    상기 자동 제어 단계 AUTO 도전성 접촉 피스(3)는 상기 단계 도전성 접촉 피스(2)의 1 단계 도전성 접촉 피스와 상기 OFF 단계 사이에 설치되고, 상기 광점 도트 서클 모드 복합 도전성 접촉 피스(4)는 상기 OFF 단계와 상기 최고 단계 MAX 도전성 접촉 피스 사이에 설치되는
    것을 특징으로 하는 다단계 밝기 조절 회로 기판.
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 회로 기판(1)의 상면에는 음극 도전성 접점 또는 접촉 피스(23) 및 양극 도전성 링(24)이 설치되고,
    상기 단계 도전성 접촉 피스(2), 자동 제어 단계 AUTO 도전성 접촉 피스(3) 및 광점 도트 서클 모드 복합 도전성 접촉 피스(4)는 모두 동일한 원주 방향 단계 환형 면에 설치되며,
    상기 음극 도전성 접점 또는 접촉 피스(23), 양극 도전성 링(24) 및 상기 원주 방향 단계 환형 면은 상기 회로 기판(1)의 반경 방향을 따라 배열되고 서로 교차되지 않는 환형 면에 각각 배치되는
    것을 특징으로 하는 다단계 밝기 조절 회로 기판.
  5. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서 기재된 다단계 밝기 조절 회로 기판을 포함하는 전지 홀더 구조에 있어서,
    상부 커버(6), 절연 패드(7), 전지(8), 양극 톱니형 링(9), 음극 회로 기판(10), 도전성 접촉 피스(11), 제 1 가압 링(13), 환형 회전 커버(14), 환형 회전대(15) 및 제 2 가압 링(16)을 포함하고,
    상기 절연 패드(7)는 상기 상부 커버(6)와 상기 전지(8)의 양극 사이에 눌려있으며,
    상기 전지(8)는 상기 양극 톱니형 링(9) 내에 끼워지고,
    상기 음극 회로 기판(10)은 상기 전지(8) 음극과 상기 도전성 접촉 피스(11) 사이에 설치되며,
    상기 음극 회로 기판(10) 상에는 전지(8) 음극과 상기 음극 회로 기판(10) 사이를 누르는 음극 판 스프링(12)이 설치되고,
    상기 도전성 접촉 피스(11)는 양극 도전성 접촉 피스, 음극 도전성 접촉 피스 및 단계 전환 접촉 피스를 포함하며,
    상기 양극 도전성 접촉 피스 및 음극 도전성 접촉 피스는 상기 회로 기판(1) 상의 양극 도전성 시트 및 음극 도전성 시트에 각각 접촉하고,
    상기 단계 전환 접촉 피스는 상기 단계 도전성 접촉 피스(2), 자동 제어 단계 AUTO 도전성 접촉 피스(3) 및 광점 도트 서클 모드 복합 도전성 접촉 피스 중 어느 하나에 접촉하여 부동한 동작 상태 또는 모드의 전환을 실현하는 데 사용되며,
    상기 제 1 가압 링(13)은 상기 양극 톱니형 링(9)의 외부에 설치되고 상기 음극 회로 기판(10)의 상면 가장자리를 위에서 아래로 가압하며,
    상기 음극 회로 기판(10)은 상기 환형 회전대(15) 내벽의 단차에 매달리고,
    상기 제 2 가압 링(16)은 상기 환형 회전대(15) 외벽 하단의 환형 단차에 슬리브되며,
    상기 환형 회전 커버(14)는 상기 환형 회전대(15)의 상부에 슬리브되고 상기 환형 회전대(15)와 나선형으로 연결되며,
    상기 상부 커버(6)는 상기 환형 회전대(15) 내벽의 상단에 나사 연결되고,
    상기 회로 기판(1)은 주변 디바이스의 하우징(18)에 고정되는
    것을 특징으로 하는 전지 홀더 구조.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 환형 회전대(15)와 상기 하우징(18)의 장착 홀 사이에는 시일링 링(17)이 설치되는
    것을 특징으로 하는 전지 홀더 구조.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 환형 회전대(15)의 하단면에는 원주 방향을 따라 배열되는 복수의 구면 홈(19)이 설치되고,
    상기 하우징(18)에는 상기 환형 회전대(15)의 하단면에 수직인 적어도 하나의 블라인드 홀(20)이 설치되며, 상기 블라인드 홀(20)에는 하나의 코일 스프링(21) 및 하나의 강구(22)가 설치되고,
    상기 강구(22) 및 코일 스프링(21)은 상기 구면 홈(19)과 상기 블라인드 홀(20)의 바닥면 사이에 순차적으로 설치되며,
    상기 환형 회전대(15)의 하단면 내측에는 하나의 C 형 단차(25)가 설치되고, 상기 하우징(18)의 장착 홀(26) 내측에는 회로 기판(1)을 장착하기 위한 하나의 환형 단차(27)가 설치되며, 상기 환형 단차(27)에는 상기 C 형 단차(25) 내에 감입 가능한 하나의 위치 한정 부재(28)가 설치되고, 이를 통해 상기 환형 회전대(15)가 상기 장착 홀(26)이 있는 면에 대해 360°보다 작은 범위 내에서 정역 회전하는 것을 실현하는
    것을 특징으로 하는 전지 홀더 구조.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 장착 홀(26)의 측벽에는 반경 방향을 따라 바깥 쪽으로 오목한 노치(29)가 개방되고, 상기 노치(29)는 상기 환형 단차(27)의 상방에 위치하며, 상기 환형 단차(27)에 장착된 회로 기판(1)의 가장자리에 있는 돌기와 맞물려 회로 기판(1)의 위치 한정을 실현하는 데 사용되는
    것을 특징으로 하는 전지 홀더 구조.
  9. 제4항에 기재된 다단계 밝기 조절 회로 기판을 포함하는 다단계 밝기 조절 어셈블리에 있어서,
    상부 커버(6), 절연 패드(7), 전지(8), 양극 톱니형 링(9), 음극 회로 기판(10) 및 도전성 접촉 피스(11)를 포함하고,
    상기 절연 패드(7)는 상기 상부 커버(6)와 상기 전지(8)의 양극 사이에 눌려있으며,
    상기 전지(8)는 상기 양극 톱니형 링(9) 내에 끼워지고,
    상기 음극 회로 기판(10)은 상기 전지(8) 음극과 상기 도전성 접촉 피스(11) 사이에 설치되며,
    상기 음극 회로 기판(10) 상에는 전지(8) 음극과 상기 음극 회로 기판(10) 사이를 누르는 음극 판 스프링(12)이 설치되고,
    상기 도전성 접촉 피스(11)는 양극 도전성 접촉 피스, 음극 도전성 접촉 피스 및 단계 전환 접촉 피스를 포함하며,
    상기 양극 도전성 접촉 피스 및 음극 도전성 접촉 피스는 상기 회로 기판(1) 상의 양극 도전성 링(24) 및 음극 도전성 접점 또는 접촉 피스(23)에 각각 접촉하고,
    상기 단계 전환 접촉 피스는 상기 단계 도전성 접촉 피스(2), 자동 제어 단계 AUTO 도전성 접촉 피스(3) 및 광점 도트 서클 모드 복합 도전성 접촉 피스 중 어느 하나에 접촉하여 부동한 동작 상태 또는 모드의 전환을 실현하는 데 사용되는
    것을 특징으로 하는 다단계 밝기 조절 어셈블리.
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