WO2011099705A2 - 지형의 변화에 적응 가능한 매립형 엘이디 발광 장치 - Google Patents
지형의 변화에 적응 가능한 매립형 엘이디 발광 장치 Download PDFInfo
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Definitions
- the present invention relates to a buried LED light emitting device that is adaptable to a change in terrain, and more particularly, an upper plate including an LED to perform a light emitting function and a controller to control light emission of the LED; At least one pillar portion coupled to or integrally formed on a lower side of the upper plate portion; A lower plate portion having at least one groove having a size that may include the pillar portion, and the groove having at least one spring supporting the pillar portion; And a first immersion preventing portion formed to surround an empty space between the upper plate portion and the lower plate portion, and when there is a pressure from the upper side, the height of the pillar portion and the spring provided between the upper plate portion and the lower plate portion It relates to a buried LED light emitting device which is adaptable to the change of the terrain, characterized in that is adjusted.
- LED technology using LED Due to the development of LED technology, lighting technology using LED is being used in a wide variety of fields. LED technology is also being actively used in connection with traffic lights. Recently, in order to ensure better visibility to drivers and pedestrians at intersections where crosswalks and traffic lights are located, an LED light emitting device is embedded on the road, and a device for transmitting a signal to the driver or pedestrian by using LED light is provided. Appearing.
- a groove should be formed in the road and then buried in place to maintain a height parallel to the road. This is because when the LED light emitting device is buried higher than the road, the device may be damaged by a passing vehicle, and when the LED light emitting device is buried lower than the road, a groove may be formed in the road, which may be dangerous to the driver.
- the conventional LED light emitting device has a problem that the height can not be adjusted after being embedded in the road once. That is, when the road topography changes due to a change in the environment around the road, the height of the LED light emitting device cannot maintain the height parallel to the road.
- the conventional LED light emitting device has a problem that the LED is configured to emit light regardless of day and night. That is, during the day when the sunlight shines, the driver or pedestrians cannot recognize the LED light emission due to the sunlight, so that there is a disadvantage that the power consumption increases when the LED emits light regardless of day and night.
- the present invention has been made to overcome the above-described problems, and when a change in the surrounding topography in which the LED light emitting device is buried, a buried LED light emitting device that can automatically adjust the height of the LED light emitting device correspondingly; It aims to provide.
- the present invention includes the embedded LED light emitting device by including a sunlight detector, by controlling the LED does not emit light during the daylight when the sunlight is shining, and by controlling the LED to emit light at night or rain when the sunlight is not shining
- the embedded LED light emitting device by including a sunlight detector, by controlling the LED does not emit light during the daylight when the sunlight is shining, and by controlling the LED to emit light at night or rain when the sunlight is not shining
- the present invention provides a buried LED light-emitting device that includes a solar cell that can be charged using sunlight in the buried LED light-emitting device, so that the self-production can be produced without drawing power required for light emission of the LED from the outside. For another purpose.
- a buried LED light emitting device that is adaptable to the change of the topography, the LED board for performing a light emitting function and a control unit for controlling the light emission of the LED; At least one pillar portion coupled to or integrally formed on a lower side of the upper plate portion; A lower plate portion having at least one groove having a size that may include the pillar portion, and the groove having at least one spring supporting the pillar portion; And a first immersion preventing portion formed to surround an empty space between the upper plate portion and the lower plate portion, and when there is a pressure from the upper side, the height of the pillar portion and the spring provided between the upper plate portion and the lower plate portion It is possible to provide a buried LED light emitting device which is adaptable to the change of the terrain, characterized in that is controlled.
- the top plate may further include a solar cell that receives sunlight to generate power, and the controller may be configured to control light emission of the LED using power generated from the solar cell.
- the upper plate may be configured to further include a battery capable of storing the power generated from the solar cell.
- the upper plate may further include a sunlight detector, and the controller may be configured to control the LED to emit light at night or in rain when sunlight is not detected.
- the upper plate portion, the lower plate portion and the first immersion prevention portion may be configured to further include a second immersion prevention portion formed to surround.
- the first immersion prevention portion or the second immersion prevention portion when there is a pressure from the upper side, may be configured in the form of wrinkles curtain to prevent deformation of the form.
- the outer side of the pillar portion in contact with the groove is formed in a sawtooth shape
- the groove is provided with a fixing portion for fixing the pillar portion by being fitted in the sawtooth-shaped seams, if there is pressure from the upper side, the pillar portion By moving downward, the fixing portion is fitted to the new seam, whereby the pillar portion can be configured to be fixed to a new height.
- the present invention when a change in the surrounding topography in which the LED light emitting device is buried, it is possible to provide a buried LED light emitting device that can automatically adjust the height of the LED light emitting device correspondingly.
- the LED does not emit light during the daylight is shining, by controlling the LED to emit light at night or rain when the sunlight is not shining It is possible to provide an efficient embedded LED light emitting device without wasting power.
- the embedded LED light emitting device includes a solar cell that can be charged using the solar light, a buried LED light emitting device that can be produced by itself without drawing the power required for the light emission of the LED from the outside Can provide.
- FIG. 1 is a view showing an embodiment of an external form of a buried LED light emitting device which is adaptable to a change of terrain according to the present invention.
- FIG. 2 is a view showing an internal configuration in which an upper plate portion, a lower plate portion, and a pillar portion are combined in a buried LED light emitting device according to the present invention.
- FIG 3 is a view illustrating an example in which a groove and a pillar are fixed using a sawtooth shape and a fixing part in the buried LED light emitting device according to the present invention.
- FIG. 4 is a block diagram showing the configuration included in the upper plate portion in the buried LED light emitting device according to the present invention.
- FIG. 5 is a view showing a configuration in which the height of the buried LED light emitting device according to the present invention changes in response to changes in the surrounding road topography.
- FIG. 1 is a view showing an embodiment of an external form of a buried LED light emitting device which is adaptable to a change of terrain according to the present invention.
- FIG. 1 an embodiment of an external form of a buried LED light emitting device that is adaptable to a change in terrain according to the present invention is illustrated, and the upper plate portion 100, the lower plate portion 300, and the first immersion prevention portion 400 are illustrated.
- the upper plate portion 100 includes a solar cell 110 and a sunlight detector 140 to the outside.
- the embedded LED light emitting device according to the present invention includes a battery 120, an LED 130, a controller 150, a pillar portion 200, a groove 310, a fixing portion 312, and a spring 320. The related configuration is shown in FIGS.
- the embedded LED light emitting device may be embedded in a terrain such as a road and, after being embedded, provides a light emitting function of the LED under the control of the controller 150.
- Such LED light emitting devices include children's protection zones in front of the school, pedestrian crossings for pedestrian crossings, vehicle stops, bus lane indicators, tunnel and underground lane centerline markers, toll gate access lanes, various underground lamp lane guidance lights, airport and harbor lane indicators, etc. And it can be used in a variety of fields, such as park and play safety signs.
- the buried LED light emitting device includes a solar cell 110, a battery 120, an LED 130, a sunlight sensing unit 140, and an upper plate unit 100 including a controller 150, and a lower side of an upper plate unit 100.
- the lower plate portion 300 and the upper plate portion 100 having a pillar portion 200, a groove 310 that may include the pillar portion 200 and a spring 320 for supporting the pillar portion 200 is provided in the And a first immersion prevention part 400 provided to surround the empty space between the lower plate part 300 and the upper part of the device by the function of the pillar part 200 and the spring 320.
- the main feature is that the height can be controlled when there is pressure.
- the upper plate unit 100 includes an LED 110 that performs a light emitting function and a controller 150 that controls light emission of the LED 110.
- the solar cell 110, the battery 120, and the sunlight detector 140 are provided. It may be configured to further include.
- the pillar portion 200 is coupled to or integrally formed with the lower side of the upper plate portion 100, it is preferably composed of at least one.
- the lower plate portion 300 includes at least one groove 310 having a size that may include the pillar portion 200, and the groove 310 has a spring 320 capable of supporting the pillar portion 200. ) At least one. When there is a pressure from the upper side by the configuration of the pillar portion 200 and the spring 320, it is possible to adjust the height of the embedded LED light emitting device.
- the first immersion prevention part 400 is formed in a form surrounding the empty space of the upper plate portion 100 and the lower plate portion 300 generated by the height of the pillar portion 200, the shape of the case when there is a pressure from the upper side In order to prevent deformation and distortion, it is preferable to be configured in the form of a pleat curtain.
- the buried LED light emitting device according to the present invention can be prevented from being immersed by the first immersion preventing part 400 and the second immersion preventing part.
- FIG. 2 is a view showing an internal configuration in which an upper plate portion, a lower plate portion, and a pillar portion are combined in a buried LED light emitting device according to the present invention.
- the pillar part 200 is coupled to the lower side of the upper plate part 100, and the lower plate part 300 includes a groove 310 and the pillar part 200, which may include the pillar part 200.
- Spring 320 is provided to support the lower side.
- each groove 310 is preferably provided with a plurality of springs 320 to uniformly support the pillar portion 200.
- the pillar portion 200 is configured in the form of a sawtooth so that the outer side can be fixed to the groove 310 provided in the lower plate portion 300, the groove 310 is a spring 320 for supporting the pillar portion 200 and It is configured to include a fixing portion that can be fixed to the pillar portion 200 by being fitted to the saw-toothed seam.
- the fixed portion When there is pressure from the upper side, the fixed portion is fitted to the new seam by moving the pillar portion 200 downward, whereby the pillar portion 200 is fixed to a new height.
- FIG 3 is a view illustrating an example in which a groove and a pillar are fixed using a sawtooth shape and a fixing part in the buried LED light emitting device according to the present invention.
- the outer side of the pillar part 200 is configured to have a plurality of teeth
- the groove 310 is configured to include a spring 320 and a fixing part 312.
- the pillar portion 200 is shown in an initial state where the pillar portion 200 is fixed to the fixing portion 312 of the groove 310.
- the pillar portion 200 moves to the lower side inside the groove 310 by the pressure.
- the fixing part 312 is moved and fixed to a new seam of the pillar part 200 as shown in the lower view of FIG. 3.
- the embedded LED light emitting device can control the height by the configuration of the pillar part 200, the spring 320, the fixing part 312, and the like, even if the topography of the surrounding device is deformed.
- the height can be controlled to adapt to the modified terrain.
- FIG. 4 is a block diagram showing the configuration included in the upper plate portion in the buried LED light emitting device according to the present invention.
- the upper plate unit 100 includes a solar cell 110, a battery 120, an LED 130, a sunlight detector 140, and a controller 150.
- the solar cell 110 is a means for generating sunlight by receiving sunlight.
- the solar cell 110 is installed above the upper plate part 100 so that it can be seen from the outside when the LED light emitting device is embedded.
- the upper side of the upper plate 100 is preferably made of a material such as tempered glass or bulletproof glass to protect the mounted solar cell, and to pass the light when the LED is emitted.
- the solar cell is shown to be mounted at a predetermined distance in a rectangular shape on the upper side, but this is only one example and may be mounted in various forms in some cases, which are obvious to those skilled in the art. Will correspond. For example, it may be possible to configure the solar cell on one side by dividing the upper horizontal side or vertical side.
- the solar cell 110 may be installed at regular intervals.
- the operation of the device may be performed without an artificial electric device.
- the battery 120 is a means for storing power generated from the solar cell 120.
- the battery 120 refers to a general rechargeable battery that is widely used in the market, and may store power generated from the solar cell 110 during the day and then provide power required when the LED emits light.
- the LED 130 is provided at the inner side of the upper plate part 100 and is a means for emitting light of a predetermined color under the control of the controller 150.
- the LED may be used in various colors of the LED as the case may be. For example, when the embedded LED light emitting device is utilized as a vehicle stop line, it may be made of green, yellow, red, and the like like a traffic light.
- Sunlight detector 140 is a means for performing a function that can know whether the sunlight shines on the device.
- the sunlight detecting unit 140 determines whether the sunlight is currently shining and notifies the control unit, and the control unit 150 controls the LED 130 to emit light only during the night or rain when the sunlight is not detected. can do. In other words, during the day when the light emission of the LED does not enter the field of vision, only the charging function by the solar cell is performed without emitting the LED, and the LED is controlled only at night or in the rain when the LED light can enter the field of view. Reduce waste.
- the controller 150 is a means for controlling light emission of the LED 130 by using the power generated from the solar cell 110 and the battery 120 and information received from the sunlight detector 140.
- the controller 150 may control the light emission of the LED 130 to suit each situation.
- the LED 130 may be controlled to emit light only when it is determined that sunlight is not sensed, and when the LED 130 may emit various colors, the LED 130 may be individually controlled. Can be.
- FIG. 5 is a view showing an example in which the height of the buried LED light emitting device according to the present invention changes in response to changes in the surrounding road topography.
- the surrounding topography of the road in which the embedded LED light emitting device according to the present invention is changed.
- the height of the embedded LED light emitting device does not correspond to the height of the road in parallel.
- the possibility of being easily damaged by a vehicle passing on the road is very high.
- the embedded LED light emitting device when the embedded LED light emitting device is not parallel to the topography of the road, the embedded LED light emitting device receives a pressure from an upper side due to a vehicle passing over the road.
- the embedded LED light emitting device is lowered by the total height is lowered by the configuration of the pillar portion 200, the spring 320 and the fixing portion 312, etc. Will be.
- the height of the buried LED light emitting device is adjusted by the pressure from the upper side, and the height is adjusted so that the topography of the road is changed to be controlled in parallel again. have.
- the first immersion prevention part 400 is formed in the structure of the fold curtain that can be easily folded when there is a pressure from the upper side, the deformation or warping of the shape does not occur.
- the second immersion prevention part formed in the form surrounding the outer side of the upper plate part 100, the lower plate part 300, and the first immersion prevention part 400 is provided. It is desirable to bury the road in the included form. At this time, the second immersion prevention portion is also formed in the structure of the pleat curtain does not form deformation or distortion when there is a change in height by the pressure from the upper side.
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Abstract
본 발명은 지형의 변화에 적응 가능한 매립형 엘이디 발광 장치에 관한 것으로서, 발광 기능을 수행하는 엘이디 및 상기 엘이디의 발광을 제어하는 제어부를 포함하는 상판부; 상판부의 하부 측에 결합하거나 일체로 형성되는 적어도 하나 이상의 기둥부; 상기 기둥부를 포함할 수 있는 크기의 홈을 적어도 하나 이상 구비하며, 상기 홈에는 상기 기둥부를 지지할 수 있는 스프링을 적어도 하나 이상 구비하는 하판부; 및 상기 상판부와 하판부 사이의 빈 공간을 감싸는 형태로 형성되는 제1 침수 방지부를 포함하되, 상측으로부터의 압력이 있는 경우, 상기 상판부와 하판부 사이에 구비되는 기둥부 및 스프링의 기능에 의해 높이가 조절되는 것을 특징으로 하는 지형의 변화에 적응 가능한 매립형 엘이디 발광 장치를 제공한다.
Description
본 발명은 지형의 변화에 적응 가능한 매립형 엘이디 발광 장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 발광 기능을 수행하는 엘이디 및 상기 엘이디의 발광을 제어하는 제어부를 포함하는 상판부; 상판부의 하부 측에 결합하거나 일체로 형성되는 적어도 하나 이상의 기둥부; 상기 기둥부를 포함할 수 있는 크기의 홈을 적어도 하나 이상 구비하며, 상기 홈에는 상기 기둥부를 지지할 수 있는 스프링을 적어도 하나 이상 구비하는 하판부; 및 상기 상판부와 하판부 사이의 빈 공간을 감싸는 형태로 형성되는 제1 침수 방지부를 포함하되, 상측으로부터의 압력이 있는 경우, 상기 상판부와 하판부 사이에 구비되는 기둥부 및 스프링의 기능에 의해 높이가 조절되는 것을 특징으로 하는 지형의 변화에 적응 가능한 매립형 엘이디 발광 장치에 관한 것이다.
엘이디 기술의 발달로 인하여 엘이디를 이용한 조명기술은 매우 다양한 분야에 활용되고 있는 실정이다. 교통 신호등과 관련해서도 엘이디 기술의 접목은 활발하게 이루어지고 있다. 최근 횡단보도 및 교통 신호등이 위치하는 교차로 등에서 운전자 및 보행자에게 더욱 좋은 가시성을 확보하게 하기 위하여 도로에 엘이디 발광 장치 등을 매립한 후, 엘이디 발광을 이용하여 운전자 또는 보행자에게 신호를 전달하는 장치 등이 나타나고 있다.
이러한 종래의 엘이디 발광 장치가 도로 등에 매립되는 경우, 도로에 홈을 판 후 그 자리에 매립되어 도로와 평행한 높이를 유지하여야 한다. 도로보다 엘이디 발광 장치가 높게 매립된 경우에는 지나가는 차에 의하여 장치가 손상될 염려가 있고, 도로보다 엘이디 발광 장치가 낮게 매립된 경우에는 도로에 홈이 생겨 운전자에게 위험할 수 있기 때문이다.
그러나, 종래의 엘이디 발광 장치는 도로에 한번 매립된 후에는 높이의 조절을 할 수 없는 문제점이 존재하였다. 즉, 도로 주변 환경의 변화로 인하여 도로 지형이 변하게 되는 경우 엘이디 발광 장치의 높이가 도로와 평행한 높이를 유지할 수가 없게 되는 것이다.
또한, 종래의 엘이디 발광 장치는 엘이디가 낮과 밤의 구분없이 발광되도록 구성된다는 문제점이 존재하였다. 즉, 햇빛이 비치는 낮 동안에는 햇빛으로 인하여 엘이디 발광을 운전자나 보행자가 잘 알아볼 수 없으므로 낮과 밤의 구분없이 발광하는 경우 전력의 소비가 늘어난다는 단점이 존재하였다.
본 발명은 상기한 바와 같은 문제점을 극복하기 위해 안출된 것으로서, 엘이디 발광 장치가 매립된 주변 지형의 변화가 발생한 경우, 그에 대응하여 엘이디 발광 장치의 높이가 자동으로 조절될 수 있는 매립형 엘이디 발광 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 매립형 엘이디 발광 장치에 햇빛 감지기를 포함하는 것에 의하여, 햇빛이 비치는 낮 동안에는 엘이디가 발광을 하지 않도록 제어하고 햇빛이 비치지 않는 야간이나 우천시에 엘이디가 발광을 하도록 제어하는 것에 의하여 전력의 낭비가 없고 효율적인 매립형 엘이디 발광 장치를 제공하는 것을 또 다른 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 매립형 엘이디 발광 장치에 태양광을 이용한 충전이 가능한 솔라셀을 포함하는 것에 의하여, 엘이디의 발광에 필요한 전력을 외부로부터 끌어오지 않고 자체 생산이 가능하도록 하는 매립형 엘이디 발광 장치를 제공하는 것을 또 다른 목적으로 한다.
상술한 목적들을 달성하기 위하여, 본 발명의 일 측면에 따르면, 지형의 변화에 적응 가능한 매립형 엘이디 발광 장치에 있어서, 발광 기능을 수행하는 엘이디 및 상기 엘이디의 발광을 제어하는 제어부를 포함하는 상판부; 상판부의 하부 측에 결합하거나 일체로 형성되는 적어도 하나 이상의 기둥부; 상기 기둥부를 포함할 수 있는 크기의 홈을 적어도 하나 이상 구비하며, 상기 홈에는 상기 기둥부를 지지할 수 있는 스프링을 적어도 하나 이상 구비하는 하판부; 및 상기 상판부와 하판부 사이의 빈 공간을 감싸는 형태로 형성되는 제1 침수 방지부를 포함하되, 상측으로부터의 압력이 있는 경우, 상기 상판부와 하판부 사이에 구비되는 기둥부 및 스프링의 기능에 의해 높이가 조절되는 것을 특징으로 하는 지형의 변화에 적응 가능한 매립형 엘이디 발광 장치를 제공할 수 있다.
여기서, 상기 상판부는 태양광을 받아들여 전력을 생성하는 솔라셀을 더 포함하고, 상기 제어부는 상기 솔라셀로부터 생성되는 전력을 이용하여 상기 엘이디의 발광을 제어하도록 구성할 수 있다.
여기서, 상기 상판부는 상기 솔라셀로부터 생성된 전력을 저장할 수 있는 배터리를 더 포함하도록 구성할 수 있다.
여기서, 상기 상판부는 햇빛 감지부를 더 포함하되, 상기 제어부는 햇빛이 감지되지 않는 야간이나 우천시에 상기 엘이디를 발광하도록 제어하도록 구성할 수 있다.
여기서, 상기 상판부, 하판부 및 제1 침수 방지부의 외측을 둘러싸도록 형성되는 제2 침수 방지부를 더 포함하도록 구성할 수 있다.
여기서, 상기 제1 침수 방지부 또는 제2 침수 방지부는 상측에서의 압력이 있는 경우, 형태의 변형을 방지하기 위해 주름커텐 형태로 구성될 수 있다.
여기서, 상기 홈과 맞닿는 상기 기둥부의 외측은 톱니 형태로 구성되며, 상기 홈은 상기 톱니 형태의 이음새에 끼워짐으로써 기둥부를 고정시키는 고정부를 구비하되, 상측으로부터의 압력이 있는 경우, 상기 기둥부가 하측으로 이동하는 것에 의하여 고정부가 새로운 이음새에 끼워지며, 이에 의하여 기둥부가 새로운 높이로 고정되도록 구성할 수 있다.
본 발명에 의하면, 엘이디 발광 장치가 매립된 주변 지형의 변화가 발생한 경우, 그에 대응하여 엘이디 발광 장치의 높이가 자동으로 조절될 수 있는 매립형 엘이디 발광 장치를 제공할 수 있다.
또한, 본 발명에 의하면, 매립형 엘이디 발광 장치에 햇빛 감지기를 포함하는 것에 의하여, 햇빛이 비치는 낮 동안에는 엘이디가 발광을 하지 않도록 제어하고 햇빛이 비치지 않는 야간이나 우천시에 엘이디가 발광을 하도록 제어하는 것에 의하여 전력의 낭비가 없고 효율적인 매립형 엘이디 발광 장치를 제공할 수 있다.
또한, 본 발명에 의하면, 매립형 엘이디 발광 장치에 태양광을 이용한 충전이 가능한 솔라셀을 포함하는 것에 의하여, 엘이디의 발광에 필요한 전력을 외부로부터 끌어오지 않고 자체 생산이 가능하도록 하는 매립형 엘이디 발광 장치를 제공할 수 있다.
도 1은 본 발명에 의한 지형의 변화에 적응 가능한 매립형 엘이디 발광 장치의 외부 형태의 일실시예를 나타낸 도면이다.
도 2는 본 발명에 의한 매립형 엘이디 발광 장치에 있어서, 상판부, 하판부 및 기둥부가 결합하는 내부 구성을 나타낸 도면이다.
도 3은 본 발명에 의한 매립형 엘이디 발광 장치에 있어서, 홈과 기둥부가 톱니 형태 및 고정부를 이용하여 고정되는 일예를 나타낸 도면이다.
도 4는 본 발명에 의한 매립형 엘이디 발광 장치에 있어서, 상판부에 포함되는 구성을 나타낸 블록도이다.
도 5는 본 발명에 의한 매립형 엘이디 발광 장치가 주변 도로 지형의 변화에 적응하여 높이가 변하는 구성을 나타내기 위한 도면이다.
이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예를 상세히 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명에 의한 지형의 변화에 적응 가능한 매립형 엘이디 발광 장치의 외부 형태의 일실시예를 나타낸 도면이다.
도 1을 참조하면, 본 발명에 의한 지형의 변화에 적응 가능한 매립형 엘이디 발광 장치의 외부 형태의 일실시예가 나타나 있으며, 상판부(100), 하판부(300) 및 제1 침수 방지부(400)가 포함되며, 상판부(100)는 외측으로 솔라셀(110) 및 햇빛 감지기(140)를 포함한다. 본 발명에 의한 매립형 엘이디 발광 장치가 내부에 포함하고 있는 배터리(120), 엘이디(130), 제어부(150), 기둥부(200), 홈(310), 고정부(312) 및 스프링(320) 관한 구성은 도 2 내지 도 4에 나타나 있다.
본 발명에 의한 매립형 엘이디 발광 장치는 도로 등의 지형에 매립되는 것을 특징으로 하며, 매립된 후 제어부(150)의 제어에 따라 엘이디의 발광 기능을 제공한다. 이러한 매립형 엘이디 발광 장치는 학교앞 어린이 보호구역, 횡단보도 보행자 유도등, 차량 정지선, 버스 전용차로 지시등, 터널 및 지하차도 중앙선 표식등, 톨게이트 진입 차로등, 각종 빌딩 지하램프 차선유도등, 공항 및 항만 차로지시등 및 공원 및 놀이시설 안전 표식등 등 매우 다양한 분야에서 활용될 수 있다.
본 발명에 의한 매립형 엘이디 발광 장치는 솔라셀(110), 배터리(120), 엘이디(130), 햇빛 감지부(140) 및 제어부(150)가 포함된 상판부(100), 상판부(100)의 하측에 구비된 기둥부(200), 기둥부(200)를 포함할 수 있는 홈(310) 및 기둥부(200)를 지지하는 스프링(320)을 구비하는 하판부(300) 및 상기 상판부(100)와 하판부(300) 사이의 빈 공간을 감싸도록 구비되는 제1 침수 방지부(400)로 구성되는 것을 특징으로 하며, 상기 기둥부(200) 및 스프링(320)의 기능에 의하여 장치 상측으로부터의 압력이 있는 경우, 높이가 제어될 수 있는 것을 주요 특징으로 한다.
상판부(100)는 발광 기능을 수행하는 엘이디(110) 및 상기 엘이디(110)의 발광을 제어하는 제어부(150)를 포함하며, 솔라셀(110), 배터리(120) 및 햇빛 감지부(140)를 더 포함하도록 구성될 수 있다.
기둥부(200)는 상판부(100)의 하부 측에 결합하거나 일체로 형성되며, 적어도 하나 이상으로 구성되는 것이 바람직하다.
하판부(300)는 상기 기둥부(200)를 포함할 수 있는 크기의 홈(310)을 적어도 하나 이상 구비하며, 상기 홈(310)에는 상기 기둥부(200)를 지지할 수 있는 스프링(320)을 적어도 하나 이상 구비한다. 상기 기둥부(200) 및 스프링(320)의 구성에 의하여 상측으로부터의 압력이 있는 경우, 매립형 엘이디 발광 장치의 높이의 조절이 가능하게 된다.
제1 침수 방지부(400)는 상기 기둥부(200)의 높이에 의해 발생하는 상판부(100)와 하판부(300)의 빈 공간을 감싸는 형태로 형성되며, 상측으로부터의 압력이 있는 경우 형태의 변형 및 뒤틀어짐을 방지하기 위하여 주름 커텐 형태로 구성되는 것이 바람직하다.
또한, 도면에는 표현되지 않았지만 상기 상판부(100), 하판부(300) 및 제1 침수 방지부(400)의 외측을 둘러싸도록 제2 침수 방지부를 더 포함하도록 구성할 수 있다. 상기 제1 침수 방지부(400) 및 제2 침수 방지부에 의하여 본 발명에 의한 매립형 엘이디 발광 장치는 침수 방지가 가능하다.
도 2는 본 발명에 의한 매립형 엘이디 발광 장치에 있어서, 상판부, 하판부 및 기둥부가 결합하는 내부 구성을 나타낸 도면이다.
도 2를 참조하면, 상판부(100)의 하부 측으로 기둥부(200)가 결합되어 있으며, 하판부(300)에는 상기 기둥부(200)를 포함할 수 있는 홈(310) 및 기둥부(200)를 하측에서 지지할 수 있도록 스프링(320)이 구비된다. 이때, 각 홈(310)에는 기둥부(200)를 균일하게 지지할 수 있도록 다수의 스프링(320)이 구비되는 것이 바람직하다.
기둥부(200)는 하판부(300)에 구비된 홈(310)에 고정될 수 있도록 외측이 톱니 형태로 구성되며, 홈(310)은 상기 기둥부(200)를 지지하는 스프링(320) 및 상기 톱니 형태의 이음새에 끼워짐으로서 기둥부(200)를 고정시킬 수 있는 고정부를 포함하도록 구성된다.
상측으로부터의 압력이 있는 경우, 기둥부(200)가 하측으로 이동하는 것에 의하여 고정부가 새로운 이음새에 끼워지며, 이에 의하여 기둥부(200)가 새로운 높이로 고정된다.
도 3은 본 발명에 의한 매립형 엘이디 발광 장치에 있어서, 홈과 기둥부가 톱니 형태 및 고정부를 이용하여 고정되는 일예를 나타낸 도면이다.
도 3을 참조하면, 기둥부(200)의 외측은 다수의 톱니를 가지는 형태로 구성되며, 홈(310)은 스프링(320) 및 고정부(312)를 포함하여 구성된다.
도 3의 상측 도면을 참조하면, 기둥부(200)가 홈(310)의 고정부(312)에 고정된 최초의 상태를 나타내고 있다. 이러한 상태에서, 매립형 엘이디 발광 장치가 상측으로부터의 일정 강도 이상의 압력이 있는 경우, 기둥부(200)는 압력에 의하여 홈(310)의 내부 하측으로 이동하게 된다. 이에 의하여 고정부(312)는 도 3의 하측 도면에 나타난 바와 같이 기둥부(200)의 새로운 이음새로 이동하여 고정된다.
이때, 기둥부(200)의 외측에 형성되는 톱니는 도 3에 나타난 바와 같이, 상측으로부터의 압력이 있는 경우 홈(310)의 하측으로는 이동할 수 있지만, 하측에서 상측 방향의 압력이 있는 경우 상측으로는 이동할 수 없도록 하는 형태로 구성되는 것이 바람직하다. 도 3과 같이, 기둥부(200)가 홈(310)의 상측으로 이동할 수 없어야 스프링(320)의 탄성에 의한 지지가 가능하기 때문이다.
이와 같이, 기둥부(200), 스프링(320) 및 고정부(312) 등의 구성에 의하여 본 발명에 의한 매립형 엘이디 발광 장치는 높이의 제어가 가능하므로 장치가 매립된 주변의 지형이 변형된다 하더라도 변형된 지형에 적응하여 높이가 제어될 수 있다.
도 4는 본 발명에 의한 매립형 엘이디 발광 장치에 있어서, 상판부에 포함되는 구성을 나타낸 블록도이다.
도 4를 참조하면, 상판부(100)는 솔라셀(110), 배터리(120), 엘이디(130), 햇빛 감지부(140) 및 제어부(150)를 포함한다.
솔라셀(110)은 태양광을 받아들여 전력을 생성하는 수단이다. 솔라셀(110)은 엘이디 발광 장치가 매립되는 경우 외부에서 보일 수 있도록 상판부(100)의 상측에 설치된다. 이때, 상판부(100)의 상측은 장착된 솔라셀을 보호하고, 엘이디가 발광하는 경우 빛을 통과시킬 수 있도록 강화 유리나 방탄 유리 등의 재질로 구성되는 것이 바람직하다.
또한, 도 1 및 도 2에는 솔라셀이 상측에 직사각형 형태로 일정한 거리를 두고 장착되어 있는 것으로 도시되었으나 이는 하나의 예에 불과할 뿐이며 경우에 따라 다양한 형태로 장착될 수 있음은 당업자에게 있어서 자명한 사항에 해당한다 할 것이다. 예컨대, 상측의 가로측 또는 세로측을 이등분하여 한 쪽에 솔라셀을 장착하도록 구성하는 것도 가능하다 할 것이다.
솔라셀(110)은 도 1 및 도 2에 나타난 바와 같이, 상측에 일정한 간격을 두고 설치될 수 있다. 솔라셀(110)에 의해 생성된 전력을 이용하여 엘이디를 발광하는 경우, 인위적인 전기 장치 없이 장치의 동작을 수행할 수 있다.
배터리(120)는 상기 솔라셀(120)로부터 생성되는 전력을 저장하는 수단이다. 배터리(120)는 시중에 널리 사용되는 일반적인 충전 배터리를 의미하는 것으로서, 낮 동안에 솔라셀(110)로부터 생성되는 전력을 저장한 후, 엘이디의 발광시에 필요한 전력을 제공할 수 있다.
엘이디(130)는 상판부(100)의 내부 측에 구비되며, 제어부(150)의 제어에 의해 정해진 색상의 빛을 발광하는 수단이다. 엘이디는 경우에 따라 다양한 색상의 엘이디가 사용될 수 있다. 예컨대, 매립형 엘이디 발광 장치가 차량 정지선으로 활용되는 경우에는 교통 신호등과 같이 녹색, 황색 적색 등으로 이루어 질 수 있다.
햇빛 감지부(140)는 장치에 햇빛이 비추는지 여부를 알 수 있는 기능을 수행하는 수단이다. 상기 햇빛 감지부(140)는 현재 햇빛이 비추는지 여부를 판단하여 제어부에 통지하게 되며, 제어부(150)는 햇빛이 감지되지 않는 야간이나 우천시에만 상기 엘이디(130)를 발광하도록 하는 등의 제어를 할 수 있다. 즉, 엘이디의 발광이 시야에 잘 들어오지 않는 낮 동안에는 엘이디를 발광시키지 않고 솔라셀에 의한 충전 기능만을 수행하고, 엘이디의 발광이 시야에 잘 들어올 수 있는 야간이나 우천시에만 엘이디를 발광시키도록 제어함으로써 전력의 낭비를 줄일 수 있다.
제어부(150)는 상기 솔라셀(110) 및 배터리(120)로부터 생성된 전력 및 햇빛 감지부(140)로부터 수신된 정보를 이용하여 엘이디(130)의 발광을 제어하는 수단이다. 제어부(150)는 각 상황에 맞도록 엘이디(130)의 발광을 제어할 수 있다.
예컨대, 햇빛이 감지되지 않는 것으로 판단되는 경우에만 엘이디(130)를 발광하도록 제어할 수 있으며, 다양한 색상을 발광할 수 있는 엘이디(130)가 있는 경우 상기 엘이디(130)를 개별적으로 제어하도록 설정될 수 있다.
도 5는 본 발명에 의한 매립형 엘이디 발광 장치가 주변 도로 지형의 변화에 적응하여 높이가 변하는 일예를 나타내기 위한 도면이다.
도 5의 상측 도면을 참조하면, 본 발명에 의한 매립형 엘이디 발광 장치가 도로에 매립되어 있는 상태가 나타나 있다.
도 5의 중간 도면을 참조하면, 본 발명에 의한 매립형 엘이디 발광 장치가 매립된 도로의 주변 지형이 변화되어 있는 것을 알 수 있다. 이와 같이, 도로의 지형이 변화되는 경우 매립형 엘이디 발광 장치의 높이와 도로의 높이가 평행하게 맞지 않게 된다. 이때, 매립형 엘이디 발광 장치의 높이 제어가 안되는 경우라면 도로 위를 지나는 차량 등에 의하여 쉽게 파손될 가능성이 매우 높아진다.
도 5의 중간 도면에 나타난 바와 같이, 매립형 엘이디 발광 장치와 도로의 지형이 평행하지 않는 경우, 도로 위를 지나는 차량 등에 의하여 매립형 엘이디 발광 장치는 상측으로부터의 압력을 받게 된다. 상측으로부터의 압력이 있는 경우, 도 2 내지 도 4에서 설명한 바와 같이, 기둥부(200), 스프링(320) 및 고정부(312) 등의 구성에 의하여 매립형 엘이디 발광 장치가 총 높이가 낮아져서 고정이 되게 된다.
도 5의 하측 도면을 참조하면, 매립형 엘이디 발광 장치가 상측으로부터의 압력에 의하여 높이의 조절이 일어나게 되고, 높이의 조절이 일어나서 도로의 지형이 다시 평행하게 제어가 된 형태로 변화되어 있는 것을 알 수 있다. 이때, 제1 침수 방지부(400)는 상측으로부터의 압력이 있는 경우, 쉽게 접혀질 수 있는 주름 커텐의 구조로 형성되어 있으므로 형태의 변형이나 뒤틀어짐이 일어나지 않게 된다.
또한, 도 5에는 도시되어 있지 않지만, 침수 방지의 효과를 높이기 위해서는 상기 상판부(100), 하판부(300) 및 제1 침수 방지부(400)의 외측을 둘러싸는 형태로 이루어진 제2 침수 방지부가 포함된 형태로 도로에 매립하는 것이 바람직하다. 이때, 제2 침수 방지부 역시 상측으로부터의 압력에 의하여 높이의 변화가 있는 경우 형태의 변형이나 뒤틀어짐이 이루어지지 않는 주름 커텐의 구조로 형성된다.
이상에서, 본 발명의 바람직한 실시 예를 참조하여 본 발명의 구성을 설명하였으나, 본 발명이 상기 실시 예에 한정되는 것이 아님은 물론이며, 첨부한 청구범위 및 도면에 의해 파악되는 본 발명의 범위 내에서 여러 가지의 변형, 수정 및 개선이 가능하다는 것은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 충분히 이해할 수 있을 것이다.
Claims (7)
- 지형의 변화에 적응 가능한 매립형 엘이디 발광 장치에 있어서,발광 기능을 수행하는 엘이디 및 상기 엘이디의 발광을 제어하는 제어부를 포함하는 상판부;상판부의 하부 측에 결합하거나 일체로 형성되는 적어도 하나 이상의 기둥부;상기 기둥부를 포함할 수 있는 크기의 홈을 적어도 하나 이상 구비하며, 상기 홈에는 상기 기둥부를 지지할 수 있는 스프링을 적어도 하나 이상 구비하는 하판부; 및상기 상판부와 하판부 사이의 빈 공간을 감싸는 형태로 형성되는 제1 침수 방지부를 포함하되,상측으로부터의 압력이 있는 경우, 상기 상판부와 하판부 사이에 구비되는 기둥부 및 스프링의 기능에 의해 높이가 조절되는 것을 특징으로 하는 지형의 변화에 적응 가능한 매립형 엘이디 발광 장치.
- 제1항에 있어서,상기 상판부는 태양광을 받아들여 전력을 생성하는 솔라셀을 더 포함하고,상기 제어부는 상기 솔라셀로부터 생성되는 전력을 이용하여 상기 엘이디의 발광을 제어하는 것을 특징으로 하는 지형의 변화에 적응 가능한 매립형 엘이디 발광 장치.
- 제2항에 있어서,상기 상판부는 상기 솔라셀로부터 생성되는 전력을 저장할 수 있는 배터리를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 지형의 변화에 적응 가능한 매립형 엘이디 발광 장치.
- 제1항에 있어서,상기 상판부는 햇빛 감지부를 더 포함하되,상기 제어부는 햇빛이 감지되지 않는 야간이나 우천시에 상기 엘이디를 발광하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 지형의 변화에 적응 가능한 매립형 엘이디 발광 장치.
- 제1항에 있어서,상기 상판부, 하판부 및 제1 침수 방지부의 외측을 둘러싸도록 형성되는 제2 침수 방지부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 지형의 변화에 적응 가능한 매립형 엘이디 발광 장치.
- 제1항 또는 제5항에 있어서,상기 제1 침수 방지부 또는 제2 침수 방지부는 상측에서의 압력이 있는 경우, 형태의 변형 또는 뒤틀어짐을 방지하기 위해 주름커텐 형태로 구성되는 것을 특징으로 하는 지형의 변화에 적응 가능한 매립형 엘이디 발광 장치.
- 제1항에 있어서,상기 홈과 맞닿는 상기 기둥부의 외측은 톱니 형태로 구성되며,상기 홈은 상기 톱니 형태의 이음새에 끼워짐으로써 기둥부를 고정시키는 고정부를 구비하되,상측으로부터의 압력이 있는 경우, 상기 기둥부가 하측으로 이동하는 것에 의하여 고정부가 새로운 이음새에 끼워지며, 이에 의하여 기둥부가 새로운 높이로 고정되는 것을 특징으로 하는 지형의 변화에 적응 가능한 매립형 엘이디 발광 장치.
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NENP | Non-entry into the national phase |
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