KR20120085471A - 초음파 수중 페이져 - Google Patents

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KR20120085471A KR1020110006808A KR20110006808A KR20120085471A KR 20120085471 A KR20120085471 A KR 20120085471A KR 1020110006808 A KR1020110006808 A KR 1020110006808A KR 20110006808 A KR20110006808 A KR 20110006808A KR 20120085471 A KR20120085471 A KR 20120085471A
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경원산업 주식회사
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Abstract

본 발명은 초음파 수중 페이져에 관한 것이다. 본 발명의 초음파 수중 페이져는, 초음파 신호를 송수신하는 초음파 송수파기; 소정 주소를 갖는 초음파 신호의 생성 및 수신 초음파 신호를 분석하는 전자회로부; 자기 현상에 의해 스위칭되어, 상기 전자회로부에 전원 공급 및 외부 명령을 전송하는 스위치부; 상기 초음파 송수파기, 상기 전자회로부, 스위치부를 내부에 실장하며, 상기 초음파 송수파기는 외부로 돌출된 상태에서 내부에 몰딩하여 수중에서 초음파 진행이 용이한 수밀 케이스; 및 상기 수밀 케이스의 외부에 연결되는 고무커버에 부착되며, 자기 현상에 의해 상기 스위치부를 온/오프(ON/OFF)시키는 자석을 포함한다.

Description

초음파 수중 페이져{ULTRASONIC UNDERWATER PAGER}
본 발명은 페이져에 관한 것으로, 보다 구체적으로는, 구조를 단순화하며, 초음파 진행이 용이하도록 함과 동시에, 수중에서 그룹식별코드와 개별식별코드를 부여하여 특정집단 또는 특정 개인과 신호를 송수신하기 위한 초음파 수중 페이져에 관한 것이다.
종래의 초음파 통신기는 주로 수중에서 음성 통신을 목적으로 개발이 되었는데 이는 일대일 또는 일대다가 수신을 할 수 있었다.
이러한 초음파 통신기는 음성신호를 단측파대 주파수대역으로 옮기고 이를 초음파 송수파기를 통하여 수중에 방사시키는 방법을 사용하였다.
그러나 이러한 음성을 이용한 초음파 통신기는 아날로그 통신방식으로 간단한 메시지를 주고받는 통신을 하는데 비해 구조가 복잡하여 제작비가 많이 드는 문제점이 있었다.
또한, 음성통신을 기초로 하기 때문에 소리를 들어야 통신이 되는 단점도 있었다. 뿐만 아니라, 초음파 통신기를 구동시키기 위한 스위치가 설치되는데 이런 스위치는 수밀 케이스 와곽에 구멍을 내고 스위치를 설치하는 구조로서 수밀을 하는데 근본적인 어려움이 있는 문제점이 있었다.
이에 따라 해당 기술분야에 있어서는 스위치 구조를 개선하여 수밀을 보완하며, 아날로그 중심의 음성통신 기반이 아닌 수중에서 주소기반으로 상호간의 위치를 확인하고, 특정집단 또는 특정 개인간에 의미 있는 통신을 수행하기 위한 기술개발이 요구되고 있다.
본 발명은 상기의 문제점을 해결하기 위한 것으로, 구조를 단순화하여 케이스의 외곽에 홀 없이 외부로부터 수밀되어 수중에서 사용가능하며, 초음파 진행이 용이하도록 초음파 송수파기를 외부로 돌출된 상태에서 몰딩한 구조를 갖는 초음파 수중 페이져를 제공하기 위한 것이다.
또한, 본 발명은 수중에서 그룹식별코드와 개별식별코드를 부여하여 특정집단 또는 특정 개인과 신호를 송수신하기 위한 초음파 수중 페이져를 제공하기 위한 것이다.
또한, 본 발명은 송신신호에 독자적인 주소인 그룹식별코드와 개별식별코드를 부여하여 수중에서 착용하는 다수의 사용자와 특정사용자 간에 의미 있는 신호를 송수신하도록 하기 위한 초음파 수중 페이져를 제공하기 위한 것이다.
또한, 본 발명은 통신의 결과를 부져를 이용하여 소리 또는 빛으로 경보가 가능하도록 하고 자석과 리드 스위치의 자기현상을 이용하여 전원스위칭을 수행하기 위한 초음파 수중 페이져를 제공하기 위한 것이다. 상기 부져는 진동모터에 의한 진동으로도 가능하다.
그러나 본 발명의 목적들은 상기에 언급된 목적으로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 목적들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기의 목적을 달성하기 위해 본 발명의 초음파 수중 페이져는, 초음파 신호를 송수신하는 초음파 송수파기; 소정 주소를 갖는 초음파 신호의 생성 및 수신 초음파 신호를 분석하는 전자회로부; 자기 현상에 의해 스위칭되어, 상기 전자회로부에 전원 공급 및 외부 명령을 전송하는 스위치부; 상기 초음파 송수파기, 상기 전자회로부, 스위치부를 내부에 실장하며, 상기 초음파 송수파기는 외부로 돌출된 상태에서 내부에 몰딩하여 수중에서 초음파 진행이 용이한 수밀 케이스; 및 상기 수밀 케이스의 외부에 연결되는 고무커버에 부착되며, 자기 현상에 의해 상기 스위치부를 온/오프(ON/OFF)시키는 자석을 포함한다.
상기 전자회로부는 송신 신호를 생성하고, 수신된 신호를 분석하는 디지털 신호 제어부; 상기 디지털신호제어부로부터 스위칭신호와 송신트리거 신호를 수신하여 최초로 생성된 송신신호에 대한 저전류 스위칭을 수행하는 스위칭구동부; 상기 저전류 스위칭된 송신신호를 고전류 스위칭하는 고전류 스위칭부; 상기 고전류 스위칭부에 의한 스위칭효율을 높여 최대전력이 전달되도록 하는 매칭부; 상기 고전류 스위칭부에 의한 상기 고전류 스위칭된 송신신호에 대해 상기 초음파 송수파기에 전달하며, 상기 초음파 송수파기로부터 초음파 신호를 수신하는 다이오드결합부; 상기 다이오드결합부로부터 수신된 신호를 필터링 및 증폭시키는 수신신호 증폭부; 상기 증폭된 신호를 포락선 검파를 수행하는 포락선 검파기; 및 외부의 전원 공급을 제어하는 전원제어회로를 포함한다.
상기 스위치부는 상기 자석의 위치에 따라 스위칭시키는 리드 스위치; 및 상기 리드 스위치가 온(ON) 되면, 전류가 흘러 전원출력이 수행되며, 상기 디지털신호제어부로부터 디지털 신호가 가해지면, 상기 리드 스위치가 오프(OFF)되어도 계속적으로 전류가 흘러 전원출력이 수행되도록 하는 스위치 입력회로를 포함한다.
상기 주소는 그룹을 식별하며, 소정 비트로 구성된 그룹식별코드; 각각의 기기를 구별하며, 소정 비트로 구성된 개별식별코드로 구성된다.
본 발명의 초음파 수중 페이져는 상기 송수신 주소, 알람 표시, 상기 전자회로부의 상태를 표시하는 정보표시창를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 초음파 수중 페이져는 상기 수밀케이스의 양 측면에 형성되어, 인체나 물체에 부착하기 위해 사용되는 연결벨트를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 초음파 수중 페이져는, 구조를 단순화하여 케이스의 외곽에 홀 없이 외부로부터 수밀되어 수중에서 사용가능하며, 초음파 진행이 용이하도록 하는 효과를 제공한다.
또한, 본 발명의 다른 실시예에 따른 초음파 수중 페이져는, 수중에서 그룹식별코드와 개별식별코드를 부여하여 특정집단 또는 특정 개인과 신호를 송수신할 수 있는 효과를 제공한다.
또한, 본 발명의 다른 실시예에 따른 초음파 수중 페이져는, 송신신호에 독자적인 주소인 그룹식별코드와 개별식별코드를 부여하여 수중에서 착용하는 다수의 사용자들과 특정사용자간에 의미 있는 신호를 송수신하도록 할 수 있는 효과를 제공한다.
뿐만 아니라, 본 발명의 다른 실시예에 따른 초음파 수중 페이져는, 통신의 결과를 부져를 이용하여 소리 또는 빛으로 경보가 가능하도록 하고 자석과 리드 스위치의 자기현상을 이용하여 전원스위칭을 수행하는 효과를 제공한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 초음파 수중 페이져를 나타내는 도면.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 초음파 수중 페이져의 내부 구성을 나타내는 단면도.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 초음파 수중 페이져의 내부를 나타낸 기능 블록도.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 초음파 수중 페이져의 스위치부를 설명하기 위한 도면.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 복수개의 초음파 수중 페이져를 이용한 동작개념도를 나타내는 도면.
도 6은 본 발명의 초음파 수중 페이져에서 사용되는 식별코드의 일례를 나타내는 도면.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 초음파 수중 페이져의 디지털정보표현체계의 일례를 나타낸 도면.
이하, 본 발명의 바람직한 실시 예의 상세한 설명은 첨부된 도면들을 참조하여 설명할 것이다. 하기에서 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다.
본 명세서에 있어서는 어느 하나의 구성요소가 다른 구성요소로 데이터 또는 신호를 '전송'하는 경우에는 구성요소는 다른 구성요소로 직접 상기 데이터 또는 신호를 전송할 수 있고, 적어도 하나의 또 다른 구성요소를 통하여 데이터 또는 신호를 다른 구성요소로 전송할 수 있음을 의미한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 초음파 수중 페이져를 나타내는 도면이며, 도 2는 본 발명의 실시예에 따른 초음파 수중 페이져의 내부 구성을 나타내는 단면도이다. 도 1 및 도 2를 참조하면, 초음파 수중 페이져(100)는 초음파 송수파기(101), 정보 표시창(102), 누름스위치(103), 부져(104), 연결벨트(105), 수밀 케이스(106), PCB(108), 진동모터(109), 배터리(110), 충전단자(111)를 포함한다.
초음파 송수파기(101)는 초음파를 송수신하기 위한 구성유닛이다. 초음파 송수파기(101)는 세라믹소자를 기본으로 중심 주파수로 매칭을 시킨다. 따라서 초음파 송수파기(101)를 사용시 최소 2조 이상이 한 조로 하여 그룹으로 통신을 할 수 있고, 그룹식별코드(GID)와 개별식별코드(IID)를 사용하여 그룹별통신과 개별통신을 선택적으로 할 수가 있다.
초음파 송수파기(101)가 송신단일 경우 스위칭기술을 응용하는 전력증폭기술을 적용하며, 최종 초음파 신호는 정현파 신호가 송신 되도록 한다. 이때 초음파 송수파기(101)는 제어부의 제어에 따라 송신신호에 그룹식별코드(GID)와 개별식별코드(IID)를 갖는 전기신호를 모듈레이션(Modulation)하여 초음파 신호를 송신한다. 수신단일 경우, 외부로부터 수신된 초음파 신호를 수신한다.
정보 표시창(102)은 그룹식별코드(GID), 개별식별코드(IID), 송수신상태, 그 밖에 배터리(110)의 잔량의 정보등을 표시할 수 있다.
누름 스위치(103)는 초음파 수중 페이져의 전원의 온/오프(ON/OFF), 주소 설정, 알람 설정등의 기능을 수행하기 스위치로이다. 상기 누름 스위치(103)는 기능 스위치(103a)와 알람 스위치(103b)로 구분되었으나, 필요한 기능에 따라 설계시 ㄷ달리 구성될 수 있다.
한편, 기능 스위치(103a)는 후술할 수밀 케이스(106)의 외부에 형성되는 자석(103a-1)과 수밀 케이스(106)의 내부에 형성되는 리드 스위치(103a-2)로 구비하며, 스위치 입력회로(141)를 통한 전원 온/오프(ON/OFF) 및 주소 설정등의 기능을 수행할 수 있다. 또한, 기능 스위치(103b)로의 입력에 따라 정보 표시창(102)에서의 그룹식별코드(GID), 개별식별코드(IID), 송수신상태, 그 밖에 배터리(110)의 잔량의 정보가 표시가능하다. 또한, 알람 스위치(103b)도 기능 스위치(103a)와 동일하게 자석(103b-1)과 리드 스위치(103b-2)를 포함하여 형성됨으로써, 스위치 입력회로(141)와의 상호작용을 통한 동일한 기능 및 작용을 수행한다.
여기서 상기 수밀 케이스(106)의 양측면에 고무 커버(103a-3, 103b-3)와 연결되며, 상기 고무 커버에 상기 자석들(103a-1, 103b-1)이 부착된다. 이에 상기 자석들(103a-1, 103b-1)의 자기현상에 리드 스위치(103a-2, 103b-2)의 스위칭을 수행할 수 있으며, 수밀 케이스(106) 또한 외부의 기계적 가공없이 수밀시킬수 있는 구조가 가능하다.
부져(104)는 부가적으로 사용할 수 있는 구성요소로, 제어부에 의한 제어에 따라 자신의 기기와 동일한 주소코드인 그룹식별코드(GID)와 동일한 신호를 수신하고 있다는 정보를 소리 또는 빛으로 표시하기 위해 사용한다. 경우에 따라서는 진동모터에 의한 진동도 가능하도록 설계할 수 있다.
연결벨트(105)는 초음파 수중 페이져의 수밀 케이스(106)의 양 측면에 형성되어, 손목, 허리, 발목과 같은 인체나 물체에 부착하기 위해 사용된다.
수밀 케이스(106)는 플라스틱 재질로 형성되며, 방수를 위해 외부적 연결을 위한 기계적인 가공홀을 두지 않도록 한다. 수밀 케이스(106)는 도시된 바와 같이, 초음파 송수파기(101)를 외부로 돌출된 상태에서 내부에 몰딩하여 실장함으로써, 수중에서 초음파 진행이 용이한 구조를 갖는다.
PCB(108)는 초음파 송수파기(101), 정보 표시창(102), 부져(104), 진동모터(109), 배터리(110), 충전단자(111) 간을 전기적으로 연결한다.
그 밖에, 초음파 수중 페이져(100)는 수신신호 수신에 따른 진동알림을 위한 진동모터(109)를 포함하며, 충전단자(111)로부터 외부로부터 전원을 공급받아 배터리(110)가 충전된다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 초음파 수중 페이져의 내부를 나타낸 기능 블록도이다. 도 1 내지 도 3을 참조하면, 초음파 수중 페이져는 초음파 신호를 송수신하는 초음파 송수파기(101), 소정 주소를 갖는 초음파 신호의 생성 및 수신 초음파 신호를 분석하는 전자회로부(120), 자기 현상에 의해 스위칭되어, 상기 전자회로부에 전원 공급 및 외부 명령을 전송하는 스위치부(140), 상기 초음파 송수파기(101), 상기 전자회로부(120), 스위치부(140)를 내부에 실장하며, 상기 초음파 송수파기는 외부로 돌출된 상태에서 내부에 몰딩하여 수중에서 초음파 진행이 용이한 수밀 케이스(106), 자기 현상에 의해 상기 스위치부(140)를 온/오프(ON/OFF)시키는 자석들(103a-1, 103b-1)로 구성된다.
상기 전자회로부(120)는 디지털신호 제어부(121), 스위칭 구동부(122), 고전류 스위칭부(123), 매칭부(124), 다이오드 결합부(125), 수신신호 증폭부(101), 포락선 검파기(127), 전원제어회로(130) 포함한다. 또한 부가적으로 , 배터리잔량 검출부(128), 부져 제어부(129), 정보 표시창(102)를 구성할 수 있다.
송신과정은, 디지털신호 제어부(121)에서 최초로 생성된 송신신호를 스위칭 구동부(122)에서 저전류 스위칭을 수행한 뒤, 고전류 스위칭부(123)에서 고전류 스위칭을 수행하여 매칭부(124)에서 초음파 송수파기(101)로 전달함으로써, 초음파 송수파기(101)에 의해 초음파가 방사되도록 한다.
반대로 수신과정은, 초음파 송수파기(101)를 통해 수신된 수신신호는 다이오드 결합부(125)를 거쳐 수신신호 증폭부(101)에 의한 증폭 및 필터링이 수행된 뒤, 포락선 검파기(127)를 통과하여 검파된 신호는 비교기(Comparator)(미도시)에서 일정 크기이상의 신호이면 반사파로 확인되어 디지털신호 제어부(121)에서 주소를 확인하는 과정을 수행한다.
이하, 각 구성요소별로 송신 및 수신과정을 구체적으로 살펴보도록 한다.
디지털신호 제어부(121)는 특정 주소신호인 그룹식별코드(GID)와 개별식별코드(IID)를 발생시켜 초음파 송수파기(101)를 통해 초음파의 수중으로의 반사에 의해 다른 그룹식별코드(GID) 또는 개별식별코드(IID)를 포함하는 특정주소를 갖는 다른 초음파 수중 페이져에 송신하고, 역으로 자신의 주소신호로 수신되는 초음파 신호들을 초음파 송수파기(101)를 통해 수신하도록 제어한다.
즉, 디지털신호 제어부(121)는 송신단을 나타내는 고유주소인 그룹식별코드(GID) 및 개별식별코드(IID)와, 수신단을 나타내는 목적주소인 다른 초음파 수중 페이져의 그룹식별코드(GID) 및 개별식별코드(IID)를 초음파 송수파기(101)를 제어하여 브로드캐스팅(Broadcasting) 한다.
디지털신호 제어부(121)는 스위칭 구동부(122)로 송신신호, 그리고 송신신호와 같은 주파수의 스위칭신호(Switching Signal)와 송신트리거 신호(Transmission Trigger Signal)를 전송한다.
스위칭 구동부(122)는 디지털신호 제어부(121)로부터 스위칭 신호와 송신트리거 신호를 수신하여 디지털신호 제어부(121)에 의해 최초로 생성된 송신신호에 대한 저전류 스위칭을 수행한 뒤, 고전류 스위칭부(123)으로 전송한다.
고전류 스위칭부(123)은 저전류 스위칭된 송신신호를 고전류 스위칭하여 매칭부(124)의 트랜스로 전송한다.
매칭부(124)는 고전류 스위칭부(123)에 의한 스위칭효율을 높이기 위해서 초음파 송수파기(101)와 매칭부(124)의 트랜스 2차 측을 적당한 비율로 해서 최대전력이 전달되도록 매칭을 수행하게 된다.
다이오드 결합부(125)는 고전류 스위칭부(123)에 의한 고전류 스위칭된 송신신호에 대한 송신시의 높은 레벨의 전압을 통과시켜 초음파 송수파기(101)와 연결시키며, 수신시의 낮은 레벨의 전압을 수신신호 증폭부(126)와 연결시켜 송신모드 및 수신모드를 구현시키는 역할을 수행한다.
수신신호 증폭부(126)는 신호수신시 초음파 송수파기(101)에서 수신된 신호를 노이즈제거 필터링과 신호증폭을 수행하여 증폭된 신호를 포락선 검파기(127)로 전송한다.
포락선 검파기(127)는 수신신호 증폭부(126)에 의해 증폭된 신호에 대한 포락선검파를 수행한 뒤, 신호수신여부를 판별하는 비교기(미도시)로 전송한다. 한편, 포락선감파기(127)로부터 비교기(미도시)를 통과한 신호는 디지털신호 제어부(101)로 전성되어 수신 알고리즘을 수행하게 된다.
한편, 디지털신호 제어부(121)의 수신 알고리즘에서는 송신신호와 수신신호의 간격을 구분하여 특정의 주소를 구하도록 구성한다. 이의 알고리즘 구현 방법에는 디지털 신호변환기법이 사용된다.
배터리잔량 검출부(128)는 배터리(110)와 연결되어 배터리(110)의 잔량을 검출하여 디지털신호 제어부(121)로 전송한다. 이에 따라, 디지털신호 제어부(121)는 검출된 배터리(110)의 잔량을 정보 표시창(102)을 통해 출력한다.
부져 제어부(129)는 부져(104)와 연결되어, 부져(104)에 대한 제어를 수행한다.
전원제어회로(130)는 디지털신호 제어부(121), 스위치부(140)와 연결되며, 배터리(110) 또는 충전단자(111)로부터 공급되는 전원을 전원회로부(120)로 공급하도록 제어한다.
스위치부(140)는 디지털신호 제어부(121) 및 전원제어회로(130)와 연결되어 형성된다. 한편, 이하에서는 설명의 편의를 위해 기능 스위치(103a)를 중심으로 설명하나, 알람 스위치(103b)에도 변형하여 적용될 수 있음은 당업자에게 자명하다.
초음파 수중 페이져는 수중에서 누수방지를 위해서 전체 플라스틱 재질로 형성되며 외부적 연결을 위한 기계적인 가공홀을 두지 않는 수밀 케이스(106)와, 스위치부(140)의 리드 스위치(103a-2)와 자석(103a-1)과의 자기 현상에 의해 리드 스위치(103a-2)를 온/오프(ON/OFF) 되도록 한다.
즉, 리드 스위치(103a-2)를 수밀 케이스(106) 내부에 두어 외부 자력의 변화에 따라 스위칭 되도록 설계한다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 초음파 수중 페이져의 스위치부(140)를 설명하기 위한 도면이다. 도 4를 참조하면, 스위치부(140)는 초음파 수중 페이져를 동작시키지 않는 경우, 배터리(110)에서 공급되는 전원을 완전히 차단시키는 회로이다.
리드 스위치(103a-2)가 오프(OFF) 상태에서 최초로 전원입력에 따라, 트랜지스터(Q1), 트랜지스터(Q2), 트랜지스터(Q3)가 오프(OFF) 되어 전류가 흐르지 않아 전원출력이 수행되지 않는다.
이후, 리드 스위치(103a-2)가 온(ON)되면, 저항(R2)에 전류가 흐르고, 다음으로 트랜지스터(Q2)가 온(ON) 되어 저항(R1)에 전류가 흐름으로써, 트랜지스터(Q1)이 온(ON)되어 결과적으로 전원이 흐르기 시작하여 전원출력이 수행된다.
이 경우, CPU-ON으로 디지털신호 제어부(121)로부터 디지털 신호가 가해지면, 트랜지스터(Q3)가 온(ON) 됨으로써, 리드 스위치(103a-2)가 오프(OFF)되어도 계속적으로 트랜지스터(Q1)이 온(ON)상태를 유지한다.
이런 회로의 장점은 리드 스위치(103a-2)의 온(ON), 오프(OFF) 동작을 디지털신호 제어부(101)와 연결된 CPU-PORT에서 읽을 수 있어 스위치 개수를 줄이는 효과를 가져온다. 특히 본 발명과 같은 수중페이져 내부로의 물이 유입되지 않는 것이 필수적으로 요구되는 경우, 스위치의 수를 줄이는 것이 하드웨어 구성에 있어서 매우 유리하다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 복수개의 초음파 수중 페이져를 이용한 동작개념도를 나타내는 도면이며, 도 6은 본 발명의 초음파 수중 페이져에서 사용되는 식별코드의 일례를 나타내는 도면이다. 도 7은 본 발명의 실시예에 따른 초음파 수중 페이져의 디지털정보표현체계의 일례를 나타낸 도면이다.
도 5 내지 도 6을 참조하면, 각각의 초음파 수중 페이져(100A, 100B, 100C, 100D, 100E, 100M)는 그룹식별코드(GID)와 개별식별코드(IID)를 설정할 수 있으며, 송신신호에 그룹식별코드(GID)와 개별식별코드(IID)를 송신할 수 있도록 설정한다. 수신신호 수신시 디지털신호 제어부(121)에서 상술한 바와 같이, 그룹식별코드(GID)와 개별식별코드(IID)를 구분할 수 있다. 또한 각 그룹내의 특정기기와도 구별이 가능하다.
보다 구체적으로, 도 5와 같이 6개의 초음파 수중 페이져가 있다고 가정하면, 초음파 수중 페이져M(100M)은 동일한 그룹식별코드(GID: X1)을 갖고 있는 초음파 수중 페이져A(100A), 초음파 수중 페이져B(100B)와 동시에 신호를 송수신할 수가 있고, 개별적으로는 다른 그룹식별코드(GID: X2)를 갖는 초음파 수중 페이져C(100C), 초음파 수중 페이져D(100D), 또는 수중 페이져E(100E)와 신호를 송수신할 수가 있다.
본 일례에서는 그룹식별코드 및 개별식별코드를 3비트를 사용하였지만 그룹 및 개인의 규모에 따라 3비트 이상으로 구현도 가능하다.
또한, 각 초음파 수중 페이져(100)는 부가적으로 디지털신호 제어부(121)에서 시간정보 수신모듈을 탑재하여, 시간 알림 기능을 부여할 수 있다.
도 7(a)의 송신신호에 대한 초음파 수중 페이져의 디지털정보표현체계를 살펴보면, 초음파 송수파기(101)에서 출력을 위한 송신신호는 1비트의 시작비트, 4비트의 개별식별코드(IID), 4비트의 그룹식별코드(GID)로 구성될 수 있다.
또한 비트 표현 방법을 살펴보면, 도 7(b)에서와 같이 전후비트불변시 즉 '0'→'0', '1'→'1'인 경우보다 도 7(c)에서와 같이 전후비트변화시 즉 '0'→'1', '1'→'0'인 경우 시간을 길게 가져감으로서 정보를 표시할 수 있으며, 반대의 경우로 설정할 수 있다. 물론 이 경우 초기값을 미리 설정해야 한다. 이러한 설정은 소프트웨어 구현시 설정할 수 있다.
본 발명은 또한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드로서 구현하는 것이 가능하다. 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는 컴퓨터 시스템에 의하여 읽혀질 수 있는 데이터가 저장되는 모든 종류의 기록 장치를 포함한다.
컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체의 예로는 ROM, RAM, CD-ROM, 자기테이프, 플로피 디스크, 광 데이터 저장장치 등이 있으며, 또한 캐리어 웨이브(예를 들어, 인터넷을 통한 전송)의 형태로 구현되는 것도 포함한다.
또한 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템에 분산되어, 분산방식으로 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드가 저장되고 실행될 수 있다. 그리고 본 발명을 구현하기 위한 기능적인(functional) 프로그램, 코드 및 코드 세그먼트들은 본 발명이 속하는 기술 분야의 프로그래머들에 의해 용이하게 추론될 수 있다.
이상과 같이, 본 명세서와 도면에는 본 발명의 바람직한 실시 예에 대하여 개시하였으며, 비록 특정 용어들이 사용되었으나, 이는 단지 본 발명의 기술 내용을 쉽게 설명하고 발명의 이해를 돕기 위한 일반적인 의미에서 사용된 것이지, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 여기에 개시된 실시 예 외에도 본 발명의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형 예들이 실시 가능하다는 것은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다.
101: 초음파 송수파기 102: 정보 표시창
103: 누름 스위치 104: 부져
105: 연결벨트 106: 수밀 케이스
108: PCB 109: 진동모터
110: 배터리 111: 충전단자
120: 전자회로부 121: 디지털신호 제어부
122: 스위칭 구동부 123: 고전류 스위칭부
124: 매칭부 125: 다이오드 결합부
126: 수신신호 증폭부 128: 밧데리 잔량 검출부
129: 부져 제어부 130: 전원제어회로
140: 스위치부 141: 스위치 입력회로

Claims (6)

  1. 초음파 신호를 송수신하는 초음파 송수파기;
    소정 주소를 갖는 초음파 신호의 생성 및 수신 초음파 신호를 분석하는 전자회로부;
    자기 현상에 의해 스위칭되어, 상기 전자회로부에 전원 공급 및 외부 명령을 전송하는 스위치부;
    상기 초음파 송수파기, 상기 전자회로부, 스위치부를 내부에 실장하며, 상기 초음파 송수파기는 외부로 돌출된 상태에서 내부에 몰딩하여 수중에서 초음파 진행이 용이한 수밀 케이스; 및
    상기 수밀 케이스의 외부에 연결되는 고무커버에 부착되며, 자기 현상에 의해 상기 스위치부를 온/오프(ON/OFF)시키는 자석을 포함하는 초음파 수중 페이져.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 전자회로부는,
    송신 신호를 생성하고, 수신된 신호를 분석하는 디지털 신호 제어부;
    상기 디지털신호제어부로부터 스위칭신호와 송신트리거 신호를 수신하여 최초로 생성된 송신신호에 대한 저전류 스위칭을 수행하는 스위칭구동부;
    상기 저전류 스위칭된 송신신호를 고전류 스위칭하는 고전류 스위칭부;
    상기 고전류스위칭부에 의한 스위칭효율을 높여 최대전력이 전달되도록 하는 매칭부;
    상기 고전류스위칭부에 의한 상기 고전류 스위칭된 송신신호에 대해 상기 초음파 송수파기에 전달하며, 상기 초음파 송수파기로부터 초음파 신호를 수신하는 다이오드결합부;
    상기 다이오드결합부로부터 수신된 신호를 필터링 및 증폭시키는 수신신호 증폭부;
    상기 증폭된 신호를 포락선 검파를 수행하는 포락선 검파기; 및
    외부의 전원 공급을 제어하는 전원제어회로를 포함하는 초음파 수중페이져.
  3. 제 2 항에 있어서, 상기 스위치부는,
    상기 자석의 위치에 따라 스위칭시키는 리드 스위치; 및
    상기 리드 스위치가 온(ON) 되면, 전류가 흘러 전원출력이 수행되며, 상기 디지털신호제어부로부터 디지털 신호가 가해지면, 상기 리드스위치가 오프(OFF)되어도 계속적으로 전류가 흘러 전원출력이 수행되도록 하는 스위치 입력회로를 포함하는 초음파 수중페이져.
  4. 제 3 항에 있어서, 상기 주소는,
    그룹을 식별하며, 소정 비트로 구성된 그룹식별코드;
    각각의 기기를 구별하며, 소정 비트로 구성된 개별식별코드로 구성되는 초음파 수중페이져.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 송수신 주소, 알람 표시, 상기 전자회로부의 상태를 표시하는 정보표시창를 더 포함하는 초음파 수중 페이져.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 수밀케이스의 양 측면에 형성되어, 인체나 물체에 부착하기 위해 사용되는 연결벨트를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 초음파 수중페이져.
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