WO2014081210A1 - 교류 led 조명을 이용한 광 통신장치 및 이를 이용한 통신방법 - Google Patents

교류 led 조명을 이용한 광 통신장치 및 이를 이용한 통신방법 Download PDF

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WO2014081210A1
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optical communication
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정혜만
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서울반도체 주식회사
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Definitions

  • the present invention relates to an optical communication device using AC LED lighting and a communication method using the same. More specifically, in an AC LED lighting device of a sequential driving method, the optical communication is performed only in a section in which the voltage level of the rectified voltage is higher than or equal to a preset voltage level. It relates to an optical communication device using the alternating LED lighting and a communication method using the same.
  • a zero-crossing detector is essentially required for detecting a zero point of an AC voltage.
  • due to the characteristics of the AC LED driving when the brightness of the light is not constant corresponding to the magnitude of the power cycle voltage, and the distance from the light source is greater than a certain distance, there is a problem in that the detection and determination of the optical signal is not easy.
  • the optical communication circuit using a direct current there is an advantage that the optical communication can be easily implemented as compared to the optical communication circuit using the alternating current, the disadvantage that the system is complicated by the converter circuit for driving the LED have.
  • the loss of the switching circuit inside the converter at the start of the optical communication has the disadvantage that the circuit loss increases.
  • the present invention is to solve the problems of the prior art as described above.
  • the present invention provides an optical communication device using an AC LED light that can perform optical communication only in a section where the voltage level of the rectified voltage is higher than a predetermined voltage level in the sequential drive type AC LED lighting device and a communication method using the same. For work purposes.
  • Another object of the present invention is to provide an optical communication device using an AC LED light and a communication method using the same, which can perform optical communication without detecting a zero point of an AC voltage.
  • an optical communication apparatus using an AC LED lighting to sequentially drive a plurality of LED groups by receiving an AC input voltage comprising: a plurality of LED groups emitting light under the control of the lighting and communication control module; And receiving the AC input voltage to generate a rectified voltage, determine a voltage level of the rectified voltage, sequentially drive the plurality of LED groups according to the voltage level of the rectified voltage, and preset the voltage level of the rectified voltage.
  • Light and communication control module for performing optical communication through the plurality of LED groups only when the threshold voltage level or more is provided.
  • the lighting and communication control module the signal input unit for receiving an AC input voltage; A rectifier for rectifying the AC input voltage to generate a rectified voltage; A plurality of LED group drivers for receiving the rectified voltage and providing respective LED driving signals to a plurality of LED groups; An LED driving controller configured to control the LED group driving units according to the magnitude of the rectified voltage to determine the size of the LED driving signals provided to the plurality of LED groups, and the timing of providing and blocking the LED driving signals; A plurality of LED drive signal output units which individually provide LED drive signals to the LED group driver; And a transmission control unit which receives the rectified voltage to determine a magnitude of a voltage level and controls the light emission of the plurality of LED groups when the determined voltage level of the rectified voltage is greater than or equal to a preset threshold voltage level. It may include.
  • the threshold voltage level may be a forward voltage level at which more than half of the plurality of LED groups emit light.
  • the threshold voltage level may be a forward voltage level at which 2/3 or more of the plurality of LED groups emit light.
  • the threshold voltage level may be a forward voltage level at which all of the plurality of LED groups emit light.
  • the transmission control unit may further include a data memory means for storing the data, and the optical communication apparatus using the AC LED lighting may be connected to an external device to read the data stored in the data memory means.
  • the apparatus may further include a data input / output port for outputting to the external device and outputting data input from the external device to the data memory means.
  • the transmission control unit may further include: rectified voltage determination means for receiving the rectified voltage and determining a voltage level of the inputted rectified voltage; Data memory means for storing the data; Compares the voltage level of the rectified voltage and the threshold voltage level determined by the rectified voltage determining means, reads data to be transmitted from the data memory when the voltage level of the rectified voltage is equal to or greater than the threshold voltage level, Transmission control means for transmitting the data by controlling the light emission of the plurality of LED groups based on the data.
  • the transmission control means modulates the LED drive signal based on the read data to generate a modulated pulse signal, and the LED drive control unit generates the plurality of LEDs based on the modulated pulse signal. It can be configured to control the driving of the group.
  • an optical communication method using an AC LED lighting to sequentially drive a plurality of LED groups by receiving an AC input voltage, (a) receiving the AC input voltage to generate a rectified voltage ; And (b) determining the voltage level of the rectified voltage, sequentially driving the plurality of LED groups according to the voltage level of the rectified voltage, and only when the voltage level of the rectified voltage is greater than or equal to a preset threshold voltage level.
  • an optical communication method using an AC LED light comprising; performing optical communication through the LED group of the.
  • the step (b) may include: (b1) determining a voltage level of the rectified voltage; (b2) sequentially driving the plurality of LED groups according to the determined voltage level of the rectified voltage; And (b3) comparing the determined voltage level of the rectified voltage with a preset threshold voltage level, and controlling light emission of the plurality of LED groups when the voltage level of the rectified voltage rises above the threshold voltage level. And starting the optical communication when the voltage level of the rectified voltage falls below the threshold voltage level.
  • the threshold voltage level may be a forward voltage level at which more than half of the plurality of LED groups emit light.
  • the threshold voltage level may be a forward voltage level at which 2/3 or more of the plurality of LED groups emit light.
  • the threshold voltage level may be a forward voltage level at which all of the plurality of LED groups emit light.
  • step (b3) More preferably, in the step (b3), (b3-1) comparing the determined voltage level of the rectified voltage with a predetermined threshold voltage level, and whether the voltage level of the rectified voltage rises above the threshold voltage level. Or determining whether to fall below a threshold voltage level; (b3-2) initiating optical communication by controlling light emission of the plurality of LED groups when it is determined that the voltage level of the rectified voltage rises above the threshold voltage level; And (b3-3) terminating the optical communication when the voltage level of the rectified voltage falls below the threshold voltage level.
  • the step (b3-2) may be configured to read the data to be transmitted from the data memory and transmit the data by controlling the light emission of the plurality of LED groups based on the read data. have.
  • the step (b3-2) may generate a modulated pulse signal by modulating the LED driving signal based on the read data, and generating the modulated pulse signal based on the modulated pulse signal. It can be configured to control the driving of.
  • the present invention is configured to perform optical communication only in a section in which the voltage level of the rectified voltage is higher than a preset voltage level in the AC LED lighting apparatus of the sequential driving method, thereby performing stable optical communication. You can expect the effect.
  • optical communication can be performed without a separate zero-crossing detector, an effect that the circuit design is easy and the manufacturing cost can be reduced can be expected.
  • FIG. 1 is a schematic block diagram of an optical communication apparatus using an AC LED light according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram of an optical communication device using the AC LED lighting according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 3 is a timing diagram for explaining the transmission process of the optical communication device using the AC LED lighting according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a block diagram of an optical communication receiver according to a preferred embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a timing diagram illustrating a process of an optical communication receiver according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an optical communication transmission process performed in an optical communication apparatus using AC LED lighting according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the term 'LED group' means that a plurality of LEDs (or a plurality of light emitting cells) are connected in series / parallel / parallel, and connected according to the control of an AC LED driving and an optical communication control module. As a unit, it refers to a set of LEDs whose operation is controlled (i.e. lit / turned off together).
  • first forward voltage level Vf1' refers to a threshold voltage capable of driving the first group of LEDs
  • second forward voltage level Vf2' refers to a first group of LEDs connected in series and a first voltage.
  • the term 'third forward voltage level Vf3' means a threshold voltage capable of driving first to third LED groups connected in series. That is, the 'n th forward voltage level Vfn' refers to a threshold voltage capable of driving the first to n th LED groups connected in series.
  • the term 'AC LED drive and optical communication control module' refers to a module for driving and controlling the LED by receiving an AC voltage, and will be described based on the embodiment of controlling the driving of the LED using the rectified voltage within the present specification.
  • the present invention is not limited thereto and should be interpreted comprehensively and broadly.
  • V1, V2, V3, ..., t1, t2, ..., T1, T2, T3, etc. used to indicate any particular voltage, a specific time point, a specific temperature, etc. within the present specification. are not used to represent absolute values, but to distinguish them from one another.
  • FIG. 4 is a block diagram of an optical communication receiver according to a preferred embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a timing diagram illustrating a process of an optical communication receiver according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an optical communication transmission process performed in an optical communication apparatus using AC LED lighting according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic block diagram of an optical communication apparatus using an AC LED light according to an embodiment of the present invention.
  • the optical communication apparatus using the AC LED lighting according to an exemplary embodiment of the present invention will be described.
  • the optical communication apparatus using the AC LED lighting according to the present invention may include an AC LED driving and an optical communication control module 100 and a plurality of LED groups 200.
  • the AC LED driving and optical communication control module 100 receives an AC voltage VAC from an AC voltage source and rectifies the input AC voltage to generate a rectified voltage Vrec.
  • the AC LED driving and the optical communication control module 100 controls the driving of the plurality of connected LED groups 200 using the generated rectified voltage Vrec and at the same time the threshold voltage level at which the rectified voltage Vrec is preset.
  • the optical communication is started when the temperature rises above, and the optical communication is stopped by stopping the optical communication when the rectified voltage Vrec falls below the preset threshold voltage level.
  • the AC LED driving and optical communication control module 100 is a signal input unit 110, rectifier 120, LED drive control unit 130, a plurality of LED group driver 140, a plurality of LED driving signal output units 150 and a transmission controller 160 may be included.
  • the signal input unit 110 receives an AC voltage VAC from an AC voltage source, outputs the AC voltage to the rectifier 120, and the rectifier 120 rectifies the AC voltage to generate a rectified voltage Vrec.
  • the LED driving control unit 130, the plurality of LED group driving units 140, and the plurality of LED driving signal output units 150 in the AC LED driving and optical communication control module 100 according to the present invention may have a rectified voltage Vrec. It is configured to perform the function of controlling the driving of the plurality of LED groups 200 connected by using. More specifically, the plurality of LED group drivers 140 are configured to receive the aforementioned rectified voltage Vrec to perform a function of providing an individual LED driving signal to each of the plurality of LED groups 200. In addition, the LED driving controller 130 controls the LED group driving units 140 according to the size of the rectified voltage (Vrec) to the size of the LED driving signal and the LED driving signal provided to the plurality of LED groups 200.
  • Vrec rectified voltage
  • the plurality of LED driving signal output units 150 are configured to individually provide LED driving signals provided by the LED group driving units 140 to the LED groups 200, respectively. More preferably, the number of the plurality of LED group drivers 140 and the plurality of LED drive signal output units 150 according to the present invention corresponds to the number of LED groups of the plurality of LED groups 200 to be controlled. Is determined. In the exemplary embodiment shown in FIG. 1, since the plurality of LED groups 200 includes four LED groups 201, 202, 203, and 204, correspondingly, the plurality of LED group drivers ( 140 includes four LED group driving units 141, 142, 143, and 144. Likewise, the plurality of LED driving signal output units 150 may also include four LED driving signal output units 151, 152, 153, and 154. It is configured to include.
  • the LED driving controller 130 may provide the magnitude and size of the LED driving signal provided to the first LED group 201 to the fourth LED group 204 and the timing of providing and blocking the LED driving signal according to the magnitude of the rectified voltage Vrec. Determine the time point, and control the first LED group driver 141 to provide or block the LED drive signal to the first LED group 201 through the first LED drive signal output unit 151 to the first LED group 201. ) To control the driving. Also, in a similar manner, the LED driving control unit 130 controls the second LED group driving unit 142 to the fourth LED group driving unit 144 to control the second LED group 202 to the fourth LED group 204. It will control the driving. As described above, specific configurations and functions of the LED driving controller 130, the plurality of LED group driving units 140, and the plurality of LED driving signal output units 150 will be described later with reference to FIGS. 2 and 3. do.
  • the transmission control unit 160 included in the AC LED driving and optical communication control module 100 of the present invention is the LED driving control unit 130, a plurality of LED group driving unit 140, a plurality of LEDs according to the present invention
  • the driving signal output units 150 and the plurality of LED groups 200 are controlled to perform optical communication (particularly, data transmission using optical communication) under a predetermined condition.
  • the transmission control unit 160 determines the magnitude of the rectified voltage (Vrec) input from the rectifier 120, when it is determined that the magnitude of the rectified voltage rises above the predetermined threshold voltage level Initiate data transmission by controlling light emission (flashing) of the plurality of LED groups 200, and perform optical communication by stopping data transmission when it is determined that the magnitude of the rectified voltage falls below a predetermined threshold voltage level. It is configured to be. A detailed configuration and function of the transmission control unit 160 will be described later with reference to FIGS. 2 and 3.
  • FIG. 2 is a block diagram of an optical communication apparatus using the AC LED lighting according to an embodiment of the present invention
  • Figure 3 is a transmission process of the optical communication apparatus using the AC LED lighting according to an embodiment of the present invention It is a timing chart for explanation.
  • Figures 2 and 3 look at the configuration and function of the optical communication device using the AC LED lighting according to an embodiment of the present invention.
  • the optical communication device to which the AC LED driving and optical communication control module 100 is applied may include an AC LED driving and optical communication control module 100 and a plurality of LED groups 200. It may include.
  • the AC LED driving and optical communication control module 100 includes a signal input unit 110, a rectifying unit 120, an LED driving control unit 130, and a plurality of LED group driving units 140. ), A plurality of LED driving signal output units 150, a transmission controller 160, and a data input / output unit 170.
  • the rectifier 120 is configured to rectify the AC voltage VAC input through the signal input unit 110 to generate and output a rectified voltage Vrec.
  • the rectifier 120 one of various known rectifier circuits such as a full-wave rectifier circuit and a half-wave rectifier circuit may be used.
  • the rectified voltage Vrec output from the rectifier 120 is input to the plurality of LED groups 200, the LED driver 130, and the transmission controller 150.
  • LED groups 201, 202, 203, and 204 four LED group drivers 141, 142, 143, and 144 and four LED driving signal outputs 151, 152, 153, and 154 will be described. Although described based on the embodiments configured to include, it will be apparent to those skilled in the art that the present invention is not limited thereto.
  • the AC LED driving and optical communication control module 100 includes a plurality of LED group driving units 141, 142, for driving and controlling the LED groups 201, 202, 203, and 204. 143, 144, an LED driving controller 130, and a plurality of LED driving signal output units 151, 152, 153, and 154.
  • the LED driving controller 130 determines the magnitude of the rectified voltage input from the rectifying unit 120, and the magnitude of the LED driving signal to be provided to each of the LED groups 201 to 204 according to the magnitude of the rectifying voltage, the LED driving. Determine when to provide and when to block the signal.
  • the LED driving controller 130 controls the LED group driving units 141 to 144 at the time of providing the determined LED driving signal for each LED group to provide the LED driving signal to the corresponding LED group (s) to turn on the corresponding LED group. And controlling the LED group driving units 141 to 144 at the time of blocking the determined LED driving signal for each LED group to block the provision of the LED driving signal to the corresponding LED group (s).
  • the plurality of LED group drivers 141 to 144 correspond to the plurality of LED groups 201 to 204 in a one-to-one manner, and the plurality of LED groups 201 to 204 are controlled by the LED driving controller 130. It provides a LED driving signal to each or performs a function to block the provision of the LED driving signal.
  • the first LED group driving unit 141 is connected to the first LED group 201 through the first LED driving signal output unit 151 and the LED driving control unit.
  • the LED driving signal is provided to or blocked by the first LED group 201 under the control of 130.
  • the second LED group driver 142 is connected to the second LED group 202 through the second LED drive signal output unit 152, and the third LED group driver 143 outputs the third LED drive signal. It is connected to the third LED group 203 through the unit 153, the fourth LED group driver 144 is connected to the fourth LED group 204 through the fourth LED drive signal output unit 154, corresponding It is configured to perform the function of providing and blocking the LED drive signal to the LED group.
  • the LED group driver 140 as described above may be implemented using an electronic switching element such as a bipolar junction transistor (BJT), a field effect transistor (FET), and the like, and is not limited thereto.
  • the LED driving controller 130 may turn on and turn off each of the LED group drivers 141 to 144 using a pulse-shaped control signal. By controlling the control, the LED driving signal to the specific LED group is controlled and controlled.
  • the plurality of LED driving signal output units 151 to 154 are located between the plurality of LED group driving units 141 to 144 and the plurality of LED groups 201 to 204, respectively, to provide LED driving signals of a specific LED group driving unit. To provide to the corresponding LED group.
  • a first LED driving signal output unit 151 providing a driving signal to the first LED group 201 is implemented as an AC LED driving and terminal 12 of the optical communication control module 100.
  • the second LED drive signal output unit 152 that provides a drive signal to the second LED group 202 is implemented as the 11th terminal D2 of the AC LED driving and optical communication control module 100
  • the third LED group A third LED drive signal output unit 153 which provides a drive signal to 203 is implemented as the terminal 10 of the AC LED driving and optical communication control module 100, D3, and the fourth LED group 204.
  • An embodiment in which the fourth LED driving signal output unit 154 providing the driving signal is implemented as the 9th terminal D4 of the AC LED driving and optical communication control module 100 is illustrated.
  • the transmission control unit 160 determines the voltage level of the rectified voltage (Vrec), a plurality of LEDs only when the voltage level of the rectified voltage is above the threshold voltage level (VTH) preset to perform optical communication Configured to perform optical communication via groups 200.
  • the threshold voltage level VTH may be set to a voltage level suitable for performing optical communication within an effective communication radius of the optical communication device.
  • the threshold voltage level VTH is a voltage level at which 1/2 or more of the LED groups emit light, a voltage level at which 2/3 or more of the LED groups emit light, and a voltage at which all LED groups emit light.
  • the level may be variously set as necessary, and is not limited to a specific voltage level.
  • the fourth forward voltage includes the first to fourth LED groups 201 to 204
  • the threshold voltage level V TH is a voltage level capable of driving all the LED groups.
  • FIG. 3 is a timing diagram illustrating a transmission process of an optical communication apparatus using AC LED lighting according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the waveform of the rectified voltage Vrec and the LED driving current (ILED) waveform over time are illustrated at the top of FIG. 3.
  • an operating time of the first LED group 201 is displayed on a graph displayed as LED 1 On-Time at the bottom thereof
  • an operating time of the second LED group 202 is displayed on a graph displayed as LED 2 On-Time.
  • the operating time of the third LED group 203 is displayed on the graph indicated by LED 3 On-Time
  • the operating time of the fourth LED group 204 is displayed on the graph indicated by LED 4 On-Time.
  • the light output of the plurality of LED groups 200 is displayed on the graph displayed as the light output at the bottom thereof, and the data to be transmitted through the optical communication is displayed on the graph displayed as the optical communication transmission data at the bottom thereof.
  • the LED driving controller 130 determines the magnitude of the rectified voltage Vrec, and if the magnitude of the input rectified voltage Vrec is a size capable of driving one LED group (that is, the rectified voltage).
  • the voltage level of the voltage Vrec belongs to the first forward voltage level (Vf1 ⁇ Vrec ⁇ Vf2), one LED group of the four LED groups 201 to 204 (for example, the first LED group 201). )) Controls the plurality of LED group drivers 141 to 144 so that only the LED driving signal is provided.
  • the LED driving controller 130 may include two LED groups (eg, the first LED group 201 when the voltage level of the rectified voltage Vrec belongs to the second forward voltage level (Vf2 ⁇ Vrec ⁇ Vf3).
  • the LED driving signal is provided only to the second LED group 202 and the voltage level of the rectified voltage Vrec belongs to the third forward voltage level (Vf3 ⁇ Vrec ⁇ Vf4)
  • three LED groups ((for example, the LED driving signal is provided only to the first LED group 201, the second LED group 202, and the third LED group 203.
  • the transmission control unit 160 also adjusts the magnitude of the rectified voltage Vrec.
  • the threshold voltage level VTH is set to the fourth forward voltage level Vf4, no communication related function is performed.
  • the transmission control unit 160 may receive light. Initiate an operation to perform communication.
  • the transmission controller 160 since the voltage of the rectified voltage Vrec rises above the threshold voltage level VTH set to perform optical communication, the transmission controller 160 reads data to be transmitted and based on the read data. To generate LED driving signals capable of controlling light emission of the plurality of LED groups 200.
  • the LED driving signal output from the LED driving controller 130 outputs a signal having a fixed value of a direct current type, whereas when the optical communication is performed, the plurality of LED groups 200 Since the LED drive signal supplied to the plurality of LED groups 200 during the optical communication is to be blinked according to the data to be transmitted, the voltage level of the rectified voltage Vrec is greater than or equal to the threshold voltage level VTH. In the section), it has a pulse shape so that the LED groups can blink. Therefore, the transmission control unit 160 operates to generate a modulated pulse signal by modulating the DC driving signal of the DC type based on the data to be transmitted, and provide the same as the LED driving signal to the LED driving control unit 130.
  • the LED driving control unit 130 receives the modulated pulse signal output from the transmission control unit 160, and the modulated pulse signal can be provided as the LED driving signal to all of the four LED groups 201 to 204.
  • the plurality of LED group drivers 141 to 144 are controlled.
  • the transmission control unit 160 includes a rectified voltage determining unit 162, a transmission control unit 164, and a data memory unit 166, as shown in FIGS. 1 and 2, to perform the above functions. can do.
  • the rectified voltage determining unit 162 performs a function of determining the voltage level of the rectified voltage Vrec input from the rectifying unit 120.
  • the transmission control unit 160 according to the present invention is shown on the basis of the embodiment including a separate independent rectified voltage determination means 162 in the drawings, the LED drive control unit 130 also substantially the voltage level of the rectified voltage Since it is configured to determine, the transmission control unit 160 may be configured to receive the voltage level information of the determined rectified voltage from the LED driving control unit 130 without including a separate rectified voltage determination means 162.
  • the data memory means 166 is a storage means for storing data to be transmitted through optical communication, and may be implemented using various data storage devices. More preferably, the data memory means 166 according to the present invention may be connected to an external device through the data input / output port 170 to store data input from the external device and output the stored data to the external device. have. In addition, the data memory means 166 according to the present invention may store not only data input from an external device but also data generated inside the optical communication device, or may be received using various types of wireless communication, including optical communication. Data can also be stored.
  • the transmission control means 164 compares the voltage level of the rectified voltage Vrec and the threshold voltage level VTH determined by the rectified voltage determination means 162, and the voltage level of the rectified voltage Vrec is equal to the threshold voltage level ( If it is determined to rise above VTH), the optical communication transmission mode is entered. In the optical communication transmission mode, the transmission control means 164 reads the data to be transmitted from the data memory means 166, and modulates the LED drive signal in direct current form based on the read data to generate a modulated pulse signal. do. At this time, more preferably, in the transmission control means 164 according to the present invention, when it is determined that the voltage level of the rectified voltage Vrec is rising, the voltage level of the rectified voltage Vrec is set to the threshold voltage level VTH.
  • the optical communication transmission mode Before reaching (e.g., 90% of the threshold voltage level VTH), the optical communication transmission mode is entered and a pre-modulated pulse signal is generated based on the data to be transmitted, and the voltage level of the rectified voltage Vrec is the threshold voltage. It may be configured to perform optical communication by providing the modulated pulse signal to the LED group 200 as the LED driving signal at the time of rising above the level (VTH).
  • the transmission control means 164 is configured to end the optical communication transmission mode when the voltage level of the rectified voltage Vrec falls and falls below the threshold voltage level VTH.
  • the transmission control means 164 reads out data to be transmitted and outputs the data to the LED driving controller 130 and modulates the data based on the data to be transmitted by the LED driving controller 130. And generate the modulated pulse signal and output the generated modulated pulse signal as an LED driving signal.
  • Table 1 below is sequentially turned on from the first LED group 201 to the fourth LED group 204 according to the increase in the voltage level of the rectified voltage (Vrec), and according to the decrease in the voltage level of the rectified voltage (Vrec)
  • the rectified voltage Table 1 shows the operating states of the LED group driving units 141 to 144 during one cycle of Vrec) (half cycle of the AC voltage).
  • the LED group drivers 141-144 may each be configured to operate as a constant current source. As shown in Table 1, first, when the rectified voltage Vrec starts to be applied, current begins to flow in the first LED group 201. As the magnitude of the rectified voltage Vrec increases gradually, at a time t1 when the magnitude of the rectified voltage Vrec becomes the first forward voltage level, the LED driving controller 130 is provided to the first LED group driver 141. Start to apply one drive control signal (e.g., 1V). In this case, since the driving control signal is not applied to the other LED group drivers 141 to 144, the other LED group drivers 141 to 144 maintain the turn-off state.
  • one drive control signal e.g., 1V
  • a predetermined constant current for example, 1 mA
  • the LED driving controller 130 performs the first LED group driving unit ( 141 is turned off and a second driving control signal (for example, 2V) is started to the second LED group driver 142.
  • a predetermined constant current for example, 2 mA
  • the LED driving control unit 130 performs the second LED group.
  • the driving unit 142 is turned off and the third LED group driving unit 143 starts to apply a third driving control signal (eg, 3V).
  • a predetermined constant current for example, 3 mA
  • the transmission control unit 160 when the magnitude of the rectified voltage Vrec is continuously increased and the magnitude of the rectified voltage Vrec reaches a time point t4 at which the fourth forward voltage level Vf4 is reached, the rectified voltage Vrec becomes the threshold voltage level ( VTH) or more, the transmission control unit 160 according to the present invention operates to perform the optical communication.
  • the transmission control means 164 in the transmission control unit 160 reads out data to be transmitted in the optical communication period from the data memory means 166, and based on the read data, the fourth drive control signal of the direct current type (for example, , 4V) modulates and generates a modulated pulse signal (a pulse signal having 4V when pulse on and 0V when pulse off) and outputs the modulated pulse signal to the LED driving controller 130.
  • the fourth drive control signal of the direct current type for example, 4V
  • the LED driving controller 130 turns off the third LED group driver 143 and starts to apply a modulated pulse signal to the fourth LED group driver 144.
  • a predetermined constant current for example, 4 mA
  • All of the 201 to 4 LED groups 204 blink on the basis of the data to be transmitted so that optical communication is performed.
  • optical communication transmission data is shown, and an optical output of the LED groups 200 that is blinked by receiving a pulse signal modulated according to the transmission data as a fourth driving control signal is shown at the top thereof. .
  • the light output flickering based on the data to be transmitted by the LED groups 200 during the optical communication enable period time interval t4 to t5, time interval t13 to t14).
  • the transmission control unit 160 transmits the optical communication.
  • the LED driving controller 130 turns off the fourth LED group driving unit 144 and starts to apply the third driving control signal to the third LED group driving unit 143.
  • a predetermined constant current for example, 3 mA
  • the LED driving control unit 130 turns off the third LED group driving unit 143 and the second LED.
  • the group driving unit 142 starts to apply the second driving control signal.
  • a predetermined constant current for example, 2 mA
  • the LED driving controller 130 turns off the second LED group driving unit 142 and the first LED.
  • the first driving control signal is applied to the group driver 141.
  • a predetermined constant current for example, 1 mA
  • the LED driving controller 130 rectifies by limiting the amount of current flowing through each LED group when the rectified voltage Vrec is applied to emit the plurality of LED groups 201 to 204 for each section.
  • the driving of the plurality of LED groups 201 to 204 may be controlled regardless of a change in the voltage Vrec.
  • the present invention has been described with reference to an exemplary embodiment in which the constant current values flowing through the LED groups 201 to 204 vary according to the voltage level of the rectified voltage Vrec.
  • the voltage of the rectified voltage Vrec is different.
  • the constant current value flowing through the LED groups 201 to 204 may be configured to always be constant.
  • the structure and function of the transmission control part 160 are the same as that mentioned above.
  • the LED group drivers 141 ⁇ 144 may be configured to simply perform a switching operation.
  • the LED driving controller 130 controls the turn-on and turn-off of the LED group drivers 141 to 144 according to the magnitude of the rectified voltage Vrec in a similar manner to the above-described embodiment. Thereby forming one of the current paths P1 through P4, thereby controlling the driving of the LED groups 201-204.
  • a constant current controller (not shown) between the current path and the ground, it can be configured to maintain the current flowing in the LED groups 201 ⁇ 204 to a preset value.
  • the structure and function of the transmission control part 160 are the same as that mentioned above.
  • the LED driver 130 may be configured to further support the dimming function.
  • the dimming signal from the outside generated by the user's operation or the like is a dimming signal input unit (DIM) (terminal 6 (DIM) of the AC LED drive and optical communication control module 100) It is input to the LED driving control unit 130 through.
  • the LED driving controller 130 is configured to perform dimming control by adjusting a value of a current flowing through the LED groups 201 to 204 according to the input dimming signal. Such dimming control may be performed using continuous analog dimming control or stepwise dimming control.
  • a dimming signal having a value between 0V and 10V is input through the sixth terminal DIM, and the LED driving controller 130 controls the LED group in proportion to the input dimming signal. It can be configured to adjust the value of the current flowing through the fields (201 ⁇ 204).
  • the dimming control of the stepwise method a plurality of dimming levels (for example, dimming level 1, dimming level 2, dimming level 3) and current values according to the dimming level are set in advance, and the dimming signal is It has a value for indicating a specific dimming level.
  • the LED driving controller 130 determines a specific dimming level corresponding to the input dimming signal, and controls the current so as to flow in the LED groups 201 to 204 according to the determined dimming level. It may be configured to perform dimming control.
  • the optical communication receiving apparatus 300 described below with reference to FIGS. 4 and 5 is included as a receiving module in the optical communication apparatus according to the present invention, the optical communication apparatus according to the present invention is provided via optical communication from an external device. It may be configured to receive the transmitted dimming signal and to perform dimming control based on the received dimming signal.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating an optical communication receiver according to an exemplary embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a timing diagram illustrating a process of the optical communication receiver according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • 4 and 5 the configuration and function of the optical communication receiver 300 according to an exemplary embodiment of the present invention will be described in detail.
  • Optical communication receiver 300 may be included in the optical communication device as described above as a receiving module, or connected to a separate lighting device, IT equipment, and receives data transmitted from the optical communication device The controller may perform a function of outputting the received data to a connected lighting device.
  • the optical communication receiver 300 according to the present invention includes a light receiving unit 310, a decoder 320, a receiving control unit 330, an interface unit 340, and data.
  • Memory input / output ports D0 and D1, digital data output ports Y0 to Y2, and analog data output ports Y2 may be included.
  • the light receiving unit 310 receives the light output from the optical communication apparatus as described above, and performs the function of converting the received light into an electrical signal and outputting the electrical signal.
  • a device such as a photodiode and a circuit therefor may be used.
  • the decoder 320 is configured to decode an electrical signal output from the light receiver 310 and to output the decoded signal to the reception controller 330.
  • the reception controller 330 includes a data memory for storing a table for interpreting the received data and the like, and interprets the decoded signal output from the decoder 320 and outputs a signal corresponding to the interpreted information. And output to 340.
  • the reception controller 330 is connected to the data memory input / output ports D0 and D1 to output data stored in the data memory to the external device through the data memory input / output ports D0 and D1 and to receive data input from the external device. Store data in the data memory.
  • the interface unit 340 outputs a signal output from the reception controller 330 to a connected external device. More preferably, the interface unit 340 according to the present invention may be configured to output the received optical communication data in the form of analog data or digital data. Referring to FIG. 5, the waveform of the rectified voltage Vrec according to the change of time is shown at the top of FIG. 5, and at the bottom thereof, the optical communication reception data received by the optical communication receiver 300 is shown. At the bottom thereof, a digital signal output by the optical communication receiver 300 in the digital signal output mode (Mode 1) is shown, and at the bottom thereof, the optical communication receiver 300 in the analog signal output mode (Mode 2). Shows an analog signal output.
  • the digital signal output mode (Mode 1) is for communication with a digital device using digital data such as an IT device, and the analog signal output mode (Mode 2) outputs a predetermined analog signal according to the received data so as to communicate with the analog device.
  • an analog signal may be output in the form of an analog voltage to directly control the connected target device.
  • the optical communication receiver 300 when the optical communication receiver 300 according to the present invention is connected to the lighting device, the optical communication receiver 300 may be configured as an analog voltage dimming signal (for example, 0) in the analog signal output mode (Mode 2).
  • the dimming control of the lighting apparatus may be performed by providing the illumination device with a ⁇ 10V dimming signal).
  • Setting of the digital signal output mode (Mode 1) or analog signal output mode (Mode 2) is made through a separate jumper setting provided in the optical communication receiver 300 or according to the signal received from the reception controller 330. It may be configured to automatically select the output mode to output.
  • the optical communication receiving apparatus 300 according to the present invention uses the same AC power as the above-described optical communication apparatus
  • the optical communication receiving apparatus 300 according to the present invention uses the AC power supply.
  • the receiving section may be determined according to the voltage level of the rectified rectified voltage Vrec. That is, it may be configured to determine the optical communication possible section of the optical communication apparatus according to the voltage level of the rectified voltage Vrec, and treat only the data received in the optical communication possible section as valid data.
  • the reception section may be set to, for example, a section in which the voltage level of the rectified voltage Vrec is 90% or more of the threshold voltage level VTH.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an optical communication transmission process performed in an optical communication apparatus using AC LED lighting according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the operation of the optical communication apparatus according to the present invention will be described with reference to FIG. 6.
  • the optical communication apparatus first rectifies the applied AC voltage to generate a rectified voltage Vrec (S600), and simultaneously determines the magnitude of the generated rectified voltage Vrec (S602).
  • the optical communication apparatus compares the determined voltage level of the rectified voltage Vrec with the threshold voltage level VTH (S604), and when the voltage level of the rectified voltage Vrec rises above the threshold voltage level VTH, optical communication.
  • the apparatus enters an optical communication transmission mode, reads out data to be transmitted and generates a modulated pulse signal based on the read data.
  • the optical communication apparatus advances the optical communication transmission mode when the voltage level of the rectified voltage Vrec is less than the threshold voltage level VTH (for example, 90% of the threshold voltage level VTH). It may be configured to enter.
  • the optical communication apparatus starts the optical transmission of data by controlling the blinking of the plurality of LED groups 200 using the generated pulse signal (S608).
  • the voltage level of the rectified voltage Vrec is continuously determined (S610), and when the voltage level of the rectified voltage Vrec falls below the threshold voltage level VTH as time passes, the optical communication device transmits an optical communication.
  • the mode is terminated and the optical communication data transmission is stopped (S612).

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Abstract

본 발명은 교류 LED 조명을 이용한 광 통신장치 및 이를 이용한 통신방법에 관한 것이다. 일 실시예에 있어, 교류입력전압을 인가받아 복수의 LED 그룹을 순차구동하는 교류 LED 조명을 이용한 광 통신 장치에 있어서, 조명 및 통신 제어모듈의 제어에 따라 발광하는 복수의 LED 그룹들; 및 상기 교류입력전압을 입력받아 정류전압을 생성하고 상기 정류전압의 전압레벨을 판단하며, 상기 정류전압의 전압레벨에 따라 상기 복수의 LED 그룹들을 순차구동하고, 상기 정류전압의 전압레벨이 미리 설정된 임계 전압레벨 이상인 경우에 한하여 상기 복수의 LED 그룹을 통해 광 통신을 수행하는 조명 및 통신 제어모듈;을 포함하는 것을 특징으로 하는 교류 LED 조명을 이용한 광 통신장치가 제공된다.

Description

교류 LED 조명을 이용한 광 통신장치 및 이를 이용한 통신방법
교류 LED 조명을 이용한 광 통신장치 및 이를 이용한 통신방법에 관한 것으로서, 보다 구체적으로, 순차구동 방식의 교류 LED 조명장치에 있어 정류전압의 전압레벨이 미리 설정된 전압레벨 이상인 구간에서만 광 통신을 수행하도록 구성되는 교류 LED 조명을 이용한 광 통신장치 및 이를 이용한 통신방법에 관한 것이다.
종래기술에 따른 교류를 이용하는 광 통신 회로에서는 교류 전압의 0점 검출을 위해 필수적으로 제로-크로싱 디텍터(Zero-Crossing Detector)가 필수적으로 요구되었다. 또한, 교류 LED 구동 특성상 전원 주기 전압의 크기에 대응하여 빛의 밝기가 일정하지 않아 광원에서 일정 거리 이상 멀어지게 되면, 광 신호의 검출 및 판단이 용이하지 않다는 문제점이 있었다.
한편, 종래기술에 따른 직류를 이용하는 광 통신 회로의 경우, 교류를 이용하는 광 통신 회로에 비하여 용이하게 광 통신을 구현할 수 있다는 장점이 있으나, LED 구동을 위한 컨버터 회로에 의해 시스템이 복잡하게 된다는 단점이 있다. 또한, 광 통신 개시시 컨버터 내부의 스위칭 회로의 손실이 증가하여 회로 손실이 증가하는 단점을 가지고 있다.
본 발명은 전술한 바와 같은 종래기술의 문제점을 해결하기 위한 것이다.
본 발명은 순차구동 방식의 교류 LED 조명장치에 있어 정류전압의 전압레벨이 미리 설정된 전압레벨 이상인 구간에서만 광 통신을 수행할 수 있는 교류 LED 조명을 이용한 광 통신장치 및 이를 이용한 통신방법을 제공하는 것을 일 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 교류전압의 0점 검출 없이, 광 통신을 수행할 수 있는 교류 LED 조명을 이용한 광 통신장치 및 이를 이용한 통신방법을 제공하는 것을 다른 일 목적으로 한다.
상기한 바와 같은 본 발명의 목적을 달성하고, 후술하는 본 발명의 특유의 효과를 달성하기 위한, 본 발명의 특징적인 구성은 하기와 같다.
본 발명의 일 측면에 따르면, 교류입력전압을 인가받아 복수의 LED 그룹을 순차구동하는 교류 LED 조명을 이용한 광 통신 장치에 있어서, 조명 및 통신 제어모듈의 제어에 따라 발광하는 복수의 LED 그룹들; 및 상기 교류입력전압을 입력받아 정류전압을 생성하고 상기 정류전압의 전압레벨을 판단하며, 상기 정류전압의 전압레벨에 따라 상기 복수의 LED 그룹들을 순차구동하고, 상기 정류전압의 전압레벨이 미리 설정된 임계 전압레벨 이상인 경우에 한하여 상기 복수의 LED 그룹을 통해 광 통신을 수행하는 조명 및 통신 제어모듈;을 포함하는 것을 특징으로 하는 교류 LED 조명을 이용한 광 통신장치가 제공된다.
보다 바람직하게, 상기 조명 및 통신 제어모듈은, 교류입력전압을 입력받는 신호입력부; 상기 교류입력전압을 정류하여 정류전압을 생성하는 정류부; 상기 정류전압을 입력받아 복수의 LED 그룹에 각각 개별적인 LED 구동신호를 제공하는 복수의 LED 그룹 구동부들; 상기 정류전압의 크기에 따라 상기 LED 그룹 구동부들을 제어하여 복수의 상기 LED 그룹에 제공되는 LED 구동신호의 크기 및 LED 구동신호의 제공시점 및 차단시점을 결정하는 LED 구동 제어부; 상기 LED 그룹 구동부의 LED 구동신호를 상기 LED 그룹에 각각 개별적으로 제공하는 복수의 LED 구동신호 출력부들; 및 상기 정류전압을 입력받아 전압레벨의 크기를 판단하고, 판단된 상기 정류전압의 전압레벨이 미리 설정된 임계 전압레벨 이상인 경우에 상기 복수의 LED 그룹들의 발광을 제어하여 데이터를 송신하는 송신 제어부;를 포함할 수 있다.
또한, 보다 바람직하게, 상기 임계 전압레벨은 상기 복수의 LED 그룹들의 절반 이상이 발광하는 순방향 전압레벨일 수 있다.
또한, 보다 바람직하게, 상기 임계 전압레벨은 상기 복수의 LED 그룹들의 2/3 이상이 발광하는 순방향 전압레벨일 수 있다.
또한, 보다 바람직하게, 상기 임계 전압레벨은 상기 복수의 LED 그룹들이 모두 발광하는 순방향 전압레벨일 수 있다.
또한, 보다 바람직하게, 상기 송신 제어부는, 상기 데이터가 저장되는 데이터 메모리 수단을 더 포함하며, 상기 교류 LED 조명을 이용한 광 통신장치는, 외부 장치에 연결되어 상기 데이터 메모리 수단에 저장된 상기 데이터를 독출하여 상기 외부 장치로 출력하고, 상기 외부 장치로부터 입력되는 데이터를 상기 데이터 메모리 수단으로 출력하는 데이터 입출력 포트를 더 포함할 수 있다.
또한, 보다 바람직하게, 상기 송신 제어부는, 상기 정류전압을 입력받고, 입력된 상기 정류전압의 전압레벨을 판단하는 정류전압 판단수단; 상기 데이터가 저장되는 데이터 메모리 수단; 상기 정류전압 판단수단에 의해 판단된 상기 정류전압의 전압레벨과 상기 임계 전압레벨을 비교하고, 상기 정류전압의 전압레벨이 상기 임계 전압레벨 이상인 경우 상기 데이터 메모리로부터 송신될 데이터를 독출하고, 독출된 상기 데이터에 기초하여 상기 복수의 LED 그룹의 발광을 제어함으로써 상기 데이터를 송신하는 송신 제어수단;을 포함할 수 있다.
또한, 보다 바람직하게, 상기 송신 제어수단은 상기 독출된 데이터에 기초하여 상기 LED 구동신호를 변조하여 변조된 펄스 신호를 생성하고, 상기 LED 구동 제어부는 상기 변조된 펄스 신호에 기초하여 상기 복수의 LED 그룹의 구동을 제어하도록 구성될 수 있다.
본 발명의 다른 일 측면에 따르면, 교류입력전압을 인가받아 복수의 LED 그룹을 순차구동하는 교류 LED 조명을 이용한 광 통신방법에 있어서, (a) 상기 교류입력전압을 입력받아 정류전압을 생성하는 단계; 및 (b) 상기 정류전압의 전압레벨을 판단하고, 상기 정류전압의 전압레벨에 따라 상기 복수의 LED 그룹들을 순차구동하며, 상기 정류전압의 전압레벨이 미리 설정된 임계 전압레벨 이상인 경우에 한하여 상기 복수의 LED 그룹을 통해 광 통신을 수행하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 교류 LED 조명을 이용한 광 통신방법이 제공된다.
또한, 보다 바람직하게, 상기 (b) 단계는, (b1) 상기 정류전압의 전압레벨을 판단하는 단계; (b2) 상기 판단된 정류전압의 전압레벨에 따라 상기 복수의 LED 그룹들을 순차구동하는 단계; 및 (b3) 상기 판단된 정류전압의 전압레벨과 미리 설정된 임계 전압레벨을 비교하며, 상기 정류전압의 전압레벨이 상기 임계 전압레벨 이상으로 상승하는 경우 상기 복수의 LED 그룹들의 발광을 제어하여 광 통신을 개시하고, 상기 정류전압의 전압레벨이 상기 임계 전압레벨 미만으로 하강하는 경우 광 통신을 종료하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 보다 바람직하게, 상기 임계 전압레벨은 상기 복수의 LED 그룹들의 절반 이상이 발광하는 순방향 전압레벨일 수 있다.
또한, 보다 바람직하게, 상기 임계 전압레벨은 상기 복수의 LED 그룹들의 2/3 이상이 발광하는 순방향 전압레벨일 수 있다.
또한, 보다 바람직하게, 상기 임계 전압레벨은 상기 복수의 LED 그룹들이 모두 발광하는 순방향 전압레벨일 수 있다.
또한, 보다 바람직하게, 상기 (b3) 단계는, (b3-1) 상기 판단된 정류전압의 전압레벨과 미리 설정된 임계 전압레벨을 비교하여, 상기 정류전압의 전압레벨이 임계 전압레벨 이상으로 상승하는지 또는 임계 전압레벨 미만으로 하강하는지 여부를 판단하는 단계; (b3-2) 상기 정류전압의 전압레벨이 상기 임계 전압레벨 이상으로 상승하는 것으로 판단되는 경우 상기 복수의 LED 그룹들의 발광을 제어하여 광 통신을 개시하는 단계; 및 (b3-3) 상기 정류전압의 전압레벨이 상기 임계 전압레벨 미만으로 하강하는 경우 광 통신을 종료하는 단계;를 포함할 수 있다.
또한, 보다 바람직하게, 상기 (b3-2) 단계는, 데이터 메모리로부터 송신될 데이터를 독출하고, 독출된 상기 데이터에 기초하여 상기 복수의 LED 그룹의 발광을 제어함으로써 상기 데이터를 송신하도록 구성될 수 있다.
또한, 보다 바람직하게, 상기 (b3-2) 단계는, 상기 독출된 데이터에 기초하여 상기 LED 구동신호를 변조하여 변조된 펄스 신호를 생성하고, 상기 변조된 펄스 신호에 기초하여 상기 복수의 LED 그룹의 구동을 제어하도록 구성될 수 있다.
본 발명에 따른 바람직한 일 실시예에 따르면, 본 발명은 순차구동 방식의 교류 LED 조명장치에 있어 정류전압의 전압레벨이 미리 설정된 전압레벨 이상인 구간에서만 광 통신을 수행하도록 구성되어, 안정적인 광 통신을 수행할 수 있다는 효과를 기대할 수 있다.
또한, 본 발명에 따르면, 별도의 제로-크로싱 디텍터 없이 광 통신을 수행할 수 있으므로, 회로 설계가 용이하고 제조비용이 절감될 수 있다는 효과를 기대할 수 있다.
도 1은 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 교류 LED 조명을 이용한 광 통신장치의 개략적인 구성 블록도.
도 2는 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 교류 LED 조명을 이용한 광 통신장치의 구성 블록도.
도 3은 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 교류 LED 조명을 이용한 광 통신장치의 송신과정을 설명하기 위한 타이밍도.
도 4는 본 발명의 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 광 통신 수신장치의 구성 블록도.
도 5는 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 광 통신 수신장치의 과정을 설명하기 위한 타이밍도.
도 6은 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 교류 LED 조명을 이용한 광 통신장치에서 수행되는 광 통신 송신과정을 나타내는 순서도.
후술하는 본 발명에 대한 상세한 설명은, 본 발명이 실시될 수 있는 특정 실시예를 예시로서 도시하는 첨부 도면을 참조한다. 이들 실시예는 당업자가 본 발명을 실시할 수 있기에 충분하도록 상세히 설명된다. 본 발명의 다양한 실시예는 서로 다르지만 상호 배타적일 필요는 없음이 이해되어야 한다. 예를 들어, 여기에 기재되어 있는 특정 형상, 구조 및 특성은 일 실시예에 관련하여 본 발명의 정신 및 범위를 벗어나지 않으면서 다른 실시예로 구현될 수 있다. 또한, 각각의 개시된 실시예 내의 개별 구성요소의 위치 또는 배치는 본 발명의 정신 및 범위를 벗어나지 않으면서 변경될 수 있음이 이해되어야 한다. 따라서, 후술하는 상세한 설명은 한정적인 의미로서 취하려는 것이 아니며, 본 발명의 범위는 적절하게 설명된다면 그 청구항들이 주장하는 것과 균등한 모든 범위와 더불어 첨부된 청구항에 의해서만 한정된다. 도면에서 유사한 참조부호는 여러 측면에 걸쳐서 동일하거나 유사한 기능을 지칭한다.
이하, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 용이하게 실시할 수 있도록 하기 위하여, 본 발명의 바람직한 실시예들에 관하여 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하기로 한다.
[본 발명의 바람직한 실시예]
본 발명의 실시예에서, 용어 'LED 그룹'이란 복수의 LED들(또는 복수의 발광셀들)이 직렬/병렬/직병렬로 연결되어, 교류 LED 구동 및 광 통신 제어모듈의 제어에 따라 하나의 단위로서 동작이 제어되는(즉, 같이 점등/소등되는) LED들의 집합을 의미한다.
또한, 용어 '제 1 순방향 전압 레벨(Vf1)'은 제 1 LED 그룹을 구동할 수 있는 임계 전압을 의미하며, 용어 '제 2 순방향 전압 레벨(Vf2)'은 직렬로 연결된 제 1 LED 그룹 및 제 2 LED 그룹을 구동할 수 있는 임계 전압을 의미하고, 용어 '제 3 순방향 전압 레벨(Vf3)'은 직렬로 연결된 제 1 내지 제 3 LED 그룹들을 구동할 수 있는 임계 전압을 의미한다. 즉, '제 n 순방향 전압 레벨(Vfn)'은 직렬로 연결된 제 1 내지 제 n LED 그룹들을 구동할 수 있는 임계 전압을 의미한다.
또한, 용어 '교류 LED 구동 및 광 통신 제어모듈'이란 교류전압을 입력받아 LED를 구동 및 제어하는 모듈을 의미하며, 본 명세서 내에서 정류전압을 이용해 LED의 구동을 제어하는 실시예를 기준으로 설명하고 있으나 이에 한정되는 것은 아니며, 포괄적이고 광의적으로 해석되어야 한다.
또한, 용어 '순차구동 방식'이란 시간에 따라 크기가 변화하는 입력전압을 인가받아 LED를 구동하는 LED 구동모듈에 있어, 인가되는 입력전압의 증가에 따라 복수의 LED 그룹들을 순차적으로 발광시키고, 인가되는 입력전압의 감소에 따라 복수의 LED 그룹들을 순차적으로 소등시키는 구동방식을 의미한다.
또한, 본 명세서 내에서 임의의 특정 전압, 특정 시점, 특정 온도 등을 나타내기 위하여 사용되는 V1, V2, V3,..., t1, t2,..., T1, T2, T3, 등의 용어는 절대적인 값을 나타내기 위하여 사용되는 것이 아니라 서로를 구분하기 위하여 사용된다.
도 4는 본 발명의 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 광 통신 수신장치의 구성 블록도.
도 5는 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 광 통신 수신장치의 과정을 설명하기 위한 타이밍도.
도 6은 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 교류 LED 조명을 이용한 광 통신장치에서 수행되는 광 통신 송신과정을 나타내는 순서도.
LED 조명장치의 개괄
도 1은 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 교류 LED 조명을 이용한 광 통신장치의 개략적인 구성 블록도이다. 이하에서, 도 3을 참조하여, 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 교류 LED 조명을 이용한 광 통신장치에 대하여 개괄적으로 살펴보도록 한다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 교류 LED 조명을 이용한 광 통신장치는 교류 LED 구동 및 광 통신 제어모듈(100), 복수의 LED 그룹들(200)을 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 교류 LED 구동 및 광 통신 제어모듈(100)은 교류 전압원으로부터 교류전압(VAC)을 입력받고, 입력된 교류전압을 정류하여 정류전압(Vrec)을 생성한다. 또한, 교류 LED 구동 및 광 통신 제어모듈(100)은 생성된 정류전압(Vrec)을 이용하여 연결된 복수의 LED 그룹들(200)의 구동을 제어하는 동시에 정류전압(Vrec)이 미리 설정된 임계 전압레벨 이상으로 상승되는 경우 광 통신을 개시하고, 또한 정류전압(Vrec)이 미리 설정된 임계 전압레벨 미만으로 하강되는 경우 광 통신을 중단함으로써, 광 통신을 수행할 수 있도록 구성된다.
전술한 바와 같은 기능을 수행하기 위하여, 본 발명에 따른 교류 LED 구동 및 광 통신 제어모듈(100)은 신호입력부(110), 정류부(120), LED 구동 제어부(130), 복수의 LED 그룹 구동부들(140), 복수의 LED 구동신호 출력부들(150) 및 송신 제어부(160)를 포함할 수 있다.
신호입력부(110)는 교류 전압원으로부터 교류전압(VAC)을 입력받아 정류부(120)로 출력하고, 정류부(120)는 교류전압을 정류하여 정류전압(Vrec)을 생성하도록 구성된다.
한편, 본 발명에 따른 교류 LED 구동 및 광 통신 제어모듈(100) 내의 LED 구동 제어부(130), 복수의 LED 그룹 구동부들(140) 및 복수의 LED 구동신호 출력부들(150)은 정류전압(Vrec)을 이용하여 연결된 복수의 LED 그룹들(200)의 구동을 제어하는 기능을 수행하도록 구성된다. 보다 구체적으로, 복수의 LED 그룹 구동부들(140)은 전술한 정류전압(Vrec)을 입력받아 복수의 LED 그룹들(200) 각각에 개별적인 LED 구동신호를 제공하는 기능을 수행하도록 구성된다. 또한, LED 구동 제어부(130)는 정류전압(Vrec)의 크기에 따라 LED 그룹 구동부들(140)을 제어하여 복수의 상기 LED 그룹들(200)에 제공되는 LED 구동신호의 크기 및 LED 구동신호의 제공시점 및 차단시점을 결정하는 기능을 수행하도록 구성된다. 또한, 복수의 LED 구동신호 출력부들(150)은 LED 그룹 구동부들(140)에 의해 제공되는 LED 구동신호를 LED 그룹들(200)에 각각 개별적으로 제공하도록 구성된다. 보다 바람직하게, 본 발명에 따른 복수의 LED 그룹 구동부들(140) 및 복수의 LED 구동신호 출력부들(150)의 수는 제어대상이 되는 복수의 LED 그룹들(200)의 LED 그룹 수에 대응되어 결정된다. 도 1에 도시된 예시적인 실시예에 있어, 복수의 LED 그룹들(200)이 4개의 LED 그룹들(201, 202, 203, 204)을 포함하고 있으므로, 이에 대응하여 복수의 LED 그룹 구동부들(140)은 4개의 LED 그룹 구동부(141, 142, 143, 144)를 포함하고, 마찬가지로 복수의 LED 구동신호 출력부들(150) 또한 4개의 LED 구동신호 출력부(151, 152, 153, 154)를 포함하여 구성된다.
따라서, LED 구동 제어부(130)는 정류전압(Vrec)의 크기에 따라 제 1 LED 그룹(201) 내지 제 4 LED 그룹(204)에 제공되는 LED 구동신호의 크기 및 LED 구동신호의 제공시점 및 차단시점을 결정하고, 제 1 LED 그룹 구동부(141)를 제어하여 제 1 LED 구동신호 출력부(151)를 통해 제 1 LED 그룹(201)에 LED 구동신호를 제공 또는 차단하여 제 1 LED 그룹(201)의 구동을 제어하게 된다. 또한, 유사한 방식으로, LED 구동 제어부(130)는 제 2 LED 그룹 구동부(142) 내지 제 4 LED 그룹 구동부(144)를 제어하여, 제 2 LED 그룹(202) 내지 제 4 LED 그룹(204)의 구동을 제어하게 된다. 전술한 바와 같은, LED 구동 제어부(130), 복수의 LED 그룹 구동부들(140) 및 복수의 LED 구동신호 출력부들(150)의 구체적인 구성과 기능에 대해서는, 도 2 및 도 3을 참조하여 후술하도록 한다.
다른 한편, 본 발명의 교류 LED 구동 및 광 통신 제어모듈(100)에 포함되는송신 제어부(160)는 본 발명에 따른 LED 구동 제어부(130), 복수의 LED 그룹 구동부들(140), 복수의 LED 구동신호 출력부들(150) 및 복수의 LED 그룹들(200)을 제어하여, 일정한 조건 하에서 광 통신(특히, 광 통신을 이용한 데이터 송신) 기능을 수행하도록 구성된다. 보다 구체적으로, 본 발명에 따른 송신 제어부(160)는 정류부(120)로부터 입력되는 정류전압(Vrec)의 크기를 판단하며, 정류전압의 크기가 미리 설정된 임계 전압레벨 이상으로 상승하는 것으로 판단되는 경우 복수의 LED 그룹들(200)의 발광(점멸)을 제어함으로써 데이터 송신을 개시하고, 정류전압의 크기가 미리 설정된 임계 전압레벨 미만으로 하강하는 것으로 판단되는 경우 데이터 송신을 중단함으로써 광 통신을 수행할 수 있도록 구성된다. 이러한 송신 제어부(160)의 구체적인 구성과 기능에 대해서는, 도 2 및 도 3을 참조하여 후술하도록 한다.
교류 LED 구동 및 광 통신 제어모듈의 구성과 기능
도 2는 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 교류 LED 조명을 이용한 광 통신장치의 구성 블록도이고, 도 3은 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 교류 LED 조명을 이용한 광 통신장치의 송신과정을 설명하기 위한 타이밍도이다. 이하에서, 도 2 및 도 3을 참조하여, 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 교류 LED 조명을 이용한 광 통신장치의 구성과 기능에 대하여 살펴보도록 한다.
도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 교류 LED 구동 및 광 통신 제어모듈(100)이 적용된 광 통신장치는 교류 LED 구동 및 광 통신 제어모듈(100), 복수의 LED 그룹들(200)을 포함할 수 있다.
도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 교류 LED 구동 및 광 통신 제어모듈(100)은 신호입력부(110), 정류부(120), LED 구동 제어부(130), 복수의 LED 그룹 구동부들(140), 복수의 LED 구동신호 출력부들(150),송신 제어부(160) 및 데이터 입출력부(170)를 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 정류부(120)는 신호입력부(110)를 통해 입력되는 교류전압(VAC)을 정류하여 정류전압(Vrec)을 생성 및 출력하도록 구성된다. 이러한 정류부(120)로서 전파 정류회로, 반파 정류회로 등 공지된 다양한 정류회로 중 하나가 이용될 수 있다. 정류부(120)로부터 출력되는 정류전압(Vrec)은 복수의 LED 그룹들(200), LED 구동부(130) 및 송신 제어부(150)로 입력된다.
이하에서는 4개의 LED 그룹들(201, 202, 203, 204), 4개의 LED 그룹 구동부들(141, 142, 143, 144) 및 4개의 LED 구동신호 출력부들(151, 152, 153, 154)을 포함하여 구성된 실시예를 기준으로 설명하지만, 본 발명이 이에 한정되지 않음은 당업자에게 자명할 것이다.
도 2에 도시된 바와 같이, 교류 LED 구동 및 광 통신 제어모듈(100)은 LED 그룹들(201, 202, 203, 204)의 구동 및 제어를 위하여, 복수의 LED 그룹 구동부들(141, 142, 143, 144), LED 구동 제어부(130) 및 복수의 LED 구동신호 출력부들(151, 152, 153, 154)을 포함할 수 있다.
먼저, LED 구동 제어부(130)는 정류부(120)로부터 입력되는 정류전압의 크기를 판단하고, 정류전압의 크기에 따라 LED 그룹들(201~204) 각각에 제공될 LED 구동신호의 크기, LED 구동신호의 제공시점 및 차단시점을 결정하도록 구성된다. 또한, LED 구동 제어부(130)는 결정된 LED 그룹별 LED 구동신호의 제공시점에 LED 그룹 구동부들(141~144)을 제어하여 해당 LED 그룹(들)으로 LED 구동신호를 제공함으로써 해당 LED 그룹을 점등시키고, 결정된 LED 그룹별 LED 구동신호의 차단시점에 LED 그룹 구동부들(141~144)을 제어하여 해당 LED 그룹(들)으로의 LED 구동신호의 제공을 차단함으로써 해당 LED 그룹을 소등하도록 구성된다.
복수의 LED 그룹 구동부들(141~144)은 복수의 LED 그룹들(201~204)에 1대1로 대응되며, LED 구동 제어부(130)의 제어에 따라 복수의 LED 그룹들(201~204) 각각에 LED 구동신호를 제공하거나 또는 LED 구동신호의 제공을 차단하는 기능을 수행하게 된다. 이를 보다 상세하게 살펴보면, 도 2에 도시된 바와 같이, 제 1 LED 그룹 구동부(141)는 제 1 LED 구동신호 출력부(151)를 통해 제 1 LED 그룹(201)에 연결되어 있으며, LED 구동 제어부(130)의 제어에 따라 제 1 LED 그룹(201)으로 LED 구동신호를 제공하거나 또는 차단하도록 구성된다. 유사하게, 제 2 LED 그룹 구동부(142)는 제 2 LED 구동신호 출력부(152)를 통해 제 2 LED 그룹(202)에 연결되고, 제 3 LED 그룹 구동부(143)는 제 3 LED 구동신호 출력부(153)를 통해 제 3 LED 그룹(203)에 연결되며, 제 4 LED 그룹 구동부(144)는 제 4 LED 구동신호 출력부(154)를 통해 제 4 LED 그룹(204)에 연결되어, 대응하는 LED 그룹으로의 LED 구동신호 제공 및 차단 기능을 수행하도록 구성된다.
전술한 바와 같은 LED 그룹 구동부(140)는 BJT(bipolar junction transistor), FET(field effect transistor) 등의 전자식 스위칭 소자를 이용하여 구현될 수 있으며, 그 종류에 제한을 받지 않는다. LED 그룹 구동부(140)가 전자식 스위칭 소자를 이용하여 구현되는 경우, LED 구동 제어부(130)는 펄스 형태의 제어신호를 이용하여 LED 그룹 구동부들(141~144) 각각의 턴-온 및 턴-오프를 제어함으로써, 특정 LED 그룹으로의 LED 구동신호 제공 및 차단을 제어하게 된다.
복수의 LED 구동신호 출력부들(151~154)은 각각 복수의 LED 그룹 구동부들(141~144)과 복수의 LED 그룹들(201~204) 사이에 위치되어, 특정 LED 그룹 구동부의 LED 구동신호를 대응되는 LED 그룹에 제공하도록 구성된다. 도 2에서, 제 1 LED 그룹(201)으로 구동신호를 제공하는 제 1 LED 구동신호 출력부(151)가 교류 LED 구동 및 광 통신 제어모듈(100)의 12번 단자(D1)로 구현되고, 제 2 LED 그룹(202)으로 구동신호를 제공하는 제 2 LED 구동신호 출력부(152)가 교류 LED 구동 및 광 통신 제어모듈(100)의 11번 단자(D2)로 구현되며, 제 3 LED 그룹(203)으로 구동신호를 제공하는 제 3 LED 구동신호 출력부(153)가 교류 LED 구동 및 광 통신 제어모듈(100)의 10번 단자(D3)로 구현되고, 제 4 LED 그룹(204)으로 구동신호를 제공하는 제 4 LED 구동신호 출력부(154)가 교류 LED 구동 및 광 통신 제어모듈(100)의 9번 단자(D4)로 구현된 실시예가 도시되어 있다.
한편, 본 발명에 따른 송신 제어부(160)는 정류전압(Vrec)의 전압레벨을 판단하고, 정류전압의 전압레벨이 광 통신을 수행하도록 미리 설정된 임계 전압레벨(VTH) 이상인 경우에 한하여 복수의 LED 그룹들(200)을 통해 광 통신을 수행하도록 구성된다. 이때, 임계 전압레벨(VTH)은, 광 통신 장치의 유효 통신 반경 내에서 광 통신을 수행하기에 적절한 전압레벨로 설정될 수 있다. 예를 들어, 임계 전압레벨(VTH)은 전체 LED 그룹들 중 1/2 이상이 발광하는 전압레벨, 전체 LED 그룹들 중 2/3 이상이 발광하는 전압레벨, 전체 LED 그룹들 모두가 발광하는 전압레벨 등 필요에 따라 다양하게 설정될 수 있으며, 특정 전압레벨에 한정되지 않는다. 이하에서는 설명 및 이해의 편의를 위하여, 제 1 내지 제 4 LED 그룹들(201~204)이 포함되고, 임계 전압레벨(VTH)이 모든 LED 그룹들을 구동할 수 있는 전압레벨인 제 4 순방향 전압레벨(Vf4)로 설정된 실시예를 기준으로 본 발명에 따른 광 통신장치의 구성과 기능에 대하여 설명하도록 한다.
도 3은 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 교류 LED 조명을 이용한 광 통신장치의 송신과정을 설명하기 위한 타이밍도이다. 도 3을 살펴보면, 도 3의 최상단에는 시간의 경과에 따른 정류전압(Vrec)의 파형과 그에 따른 LED 구동전류(ILED) 파형이 도시되어 있다. 또한, 그 하단의 LED 1 On-Time으로 표시된 그래프에는 제 1 LED 그룹(201)의 동작시간이 표시되어 있으며, LED 2 On-Time으로 표시된 그래프에는 제 2 LED 그룹(202)의 동작시간이 표시되어 있고, LED 3 On-Time으로 표시된 그래프에는 제 3 LED 그룹(203)의 동작시간이 표시되어 있으며, LED 4 On-Time으로 표시된 그래프에는 제 4 LED 그룹(204)의 동작시간이 표시되어 있다. 또한, 그 하단의 광출력으로 표시된 그래프에는 복수의 LED 그룹들(200)의 광출력이 표시되어 있으며, 그 하단의 광 통신 송신 데이터로 표시된 그래프에는 광 통신을 통해 송신될 데이터가 표시되어 있다.
이하에서, 도 2 및 도 3의 을 참조하여, 전술한 바와 같이 구성되는 본 발명에 따른 복수의 LED 그룹 구동부들(141~144), LED 구동 제어부(130), 복수의 LED 구동신호 출력부들(151~154) 및 송신 제어부(160)의 기능에 대하여 상세하게 살펴보도록 한다.
먼저, 도 2의 최상단에 도시된 바와 같이 정류전압(Vrec)은 시간의 경과에 따라 0 ~ Vrec max 사이에서 변화한다. 따라서, 본 발명에 따른 LED 구동 제어부(130)는 정류전압(Vrec)의 크기를 판단하고, 입력되는 정류전압(Vrec)의 크기가 1개의 LED 그룹을 구동할 수 있는 크기인 경우(즉, 정류전압(Vrec)의 전압레벨이 제 1 순방향 전압레벨에 속하는 경우(Vf1 ≤ Vrec < Vf2)) 4개의 LED 그룹들(201~204) 중 하나의 LED 그룹(예를 들어, 제 1 LED 그룹(201))에만 LED 구동신호가 제공될 수 있도록 복수의 LED 그룹 구동부들(141~144)을 제어한다. 유사하게, LED 구동 제어부(130)는, 정류전압(Vrec)의 전압레벨이 제 2 순방향 전압레벨에 속하는 경우(Vf2 ≤ Vrec < Vf3) 2개의 LED 그룹(예를 들어, 제 1 LED 그룹(201), 제 2 LED 그룹(202))에만 LED 구동신호가 제공되고, 정류전압(Vrec)의 전압레벨이 제 3 순방향 전압레벨에 속하는 경우(Vf3 ≤ Vrec < Vf4) 3개의 LED 그룹((예를 들어, 제 1 LED 그룹(201), 제 2 LED 그룹(202), 제 3 LED 그룹(203))에만 LED 구동신호가 제공된다. 이때, 송신 제어부(160) 또한 정류전압(Vrec)의 크기를 지속적으로 판단하고 있는 상태이다. 다만, 전술한 바와 같이 임계 전압레벨(VTH)이 제 4 순방향 전압레벨(Vf4)로 설정되어 있는 상태이므로, 별도의 통신관련 기능을 수행하지는 않는다.
정류전압(Vrec)의 전압레벨이 더 상승하여, 정류전압(Vrec)의 전압레벨이 제 4 순방향 전압레벨에 속하게 되면(Vf4 ≤ Vrec ≤ Vrec max), 본 발명에 따른 송신 제어부(160)는 광 통신을 수행하기 위해 동작을 개시하게 된다. 이를 보다 구체적으로 살펴보면, 송신 제어부(160)는 정류전압(Vrec)의 전압레벨이 광 통신을 수행하도록 설정된 임계 전압레벨(VTH) 이상으로 상승하므로, 송신될 데이터를 독출하고, 독출된 데이터에 기초하여 복수의 LED 그룹들(200)의 발광을 제어할 수 있는 LED 구동신호를 생성하도록 동작하게 된다. 광 통신을 수행하지 않는 경우, LED 구동 제어부(130)로부터 출력되는 LED 구동신호는 직류형태의 고정된 값을 갖는 신호가 출력되는 반면, 광 통신을 수행하는 경우 복수의 LED 그룹들(200)이 송신될 데이터에 따라 점멸해야 하므로, 광 통신 수행시 복수의 LED 그룹들(200)에 공급되는 LED 구동신호는 통신가능 구간(즉, 정류전압(Vrec)의 전압레벨이 임계 전압레벨(VTH) 이상인 구간)에서 LED 그룹들을 점멸시킬 수 있도록 펄스형태를 가지게 된다. 따라서, 송신 제어부(160)는 직류형태의 LED 구동신호를 송신될 데이터에 기초하여 변조함으로써, 변조된 펄스신호를 생성하고, 이를 LED 구동신호로써 LED 구동 제어부(130)에 제공하도록 동작한다. 한편, LED 구동 제어부(130)는 송신 제어부(160)로부터 출력되는 변조된 펄스신호를 입력받고, 4개의 LED 그룹들(201~204) 모두에 변조된 펄스신호가 LED 구동신호로서 제공될 수 있도록, 복수의 LED 그룹 구동부들(141~144)을 제어한다.
송신 제어부(160)는 전술한 바와 같은 기능을 수행하기 위하여, 도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 정류전압 판단수단(162), 송신 제어수단(164) 및 데이터 메모리 수단(166)을 포함할 수 있다.
정류전압 판단수단(162)은 정류부(120)로부터 입력되는 정류전압(Vrec)의 전압레벨을 판단하는 기능을 수행하게 된다. 한편, 도면에 본 발명에 따른 송신 제어부(160)가 별도의 독립된 정류전압 판단수단(162)을 포함하고 있는 실시예를 기준으로 도시되었으나, 실질적으로 LED 구동 제어부(130) 또한 정류전압의 전압레벨을 판단하도록 구성되므로, 송신 제어부(160)가 별도의 정류전압 판단수단(162)을 포함하지 않고 LED 구동 제어부(130)로부터 판단된 정류전압의 전압레벨 정보를 제공받도록 구성될 수도 있다.
데이터 메모리 수단(166)은 광 통신을 통해 송신될 데이터가 저장되는 저장수단으로서, 다양한 데이터 저장소자를 이용하여 구현될 수 있다. 보다 바람직하게, 본 발명에 따른 데이터 메모리 수단(166)은 데이터 입출력 포트(170)를 통해 외부 장치와 연결되어, 외부 장치로부터 입력되는 데이터를 저장하고, 저장된 데이터를 외부 장치로 출력하도록 구성될 수 있다. 또한, 본 발명에 따른 데이터 메모리 수단(166)에는 외부 장치로부터 입력된 데이터뿐만 아니라 광 통신장치 내부에서 생성되는 데이터도 저장될 수 있으며, 또는 광 통신을 포함하여 다양한 방식의 무선통신을 이용해 수신된 데이터도 저장될 수 있다.
송신 제어수단(164)은 정류전압 판단수단(162)에 의해 판단된 정류전압(Vrec)의 전압레벨과 임계 전압레벨(VTH)을 비교하고, 정류전압(Vrec)의 전압레벨이 임계 전압레벨(VTH) 이상으로 상승하는 것으로 판단되는 경우, 광 통신 송신모드에 진입한다. 광 통신 송신모드에서, 송신 제어수단(164)은 데이터 메모리 수단(166)으로부터 송신될 데이터를 독출하고, 독출된 데이터에 기초하여 직류형태의 LED 구동신호를 변조하여 변조된 펄스신호를 생성하도록 동작한다. 이때, 보다 바람직하게, 본 발명에 따른 송신 제어수단(164)은 정류전압(Vrec)의 전압레벨이 상승하고 있는 것으로 판단되는 경우, 정류전압(Vrec)의 전압레벨이 임계 전압레벨(VTH)에 도달하기 전(예를 들어 임계 전압레벨(VTH)의 90%) 광 통신 송신모드에 진입하여 송신될 데이터에 기초하여 미리 변조된 펄스 신호를 생성하고, 정류전압(Vrec)의 전압레벨이 임계 전압레벨(VTH) 이상으로 상승하는 시점에서 변조된 펄스 신호를 LED 구동신호로써 LED 그룹(200)에 제공함으로써 광 통신을 수행하도록 구성될 수도 있다. 또한, 송신 제어수단(164)은 정류전압(Vrec)의 전압레벨이 하강하여 임계 전압레벨(VTH) 미만으로 떨어지는 경우, 광 통신 송신모드를 종료하도록 구성된다.
한편, 실시예를 구성하기에 따라, 본 발명에 따른 송신 제어수단(164)은 송신될 데이터을 독출하여 LED 구동 제어부(130)로 출력하고, LED 구동 제어부(130)에서 송신될 데이터에 기초하여 변조된 펄스 신호를 생성하고, 생성된 변조된 펄스 신호를 LED 구동신호로써 출력하도록 구성될 수도 있다.
다음의 표 1은, 정류전압(Vrec)의 전압레벨 증가에 따라 제 1 LED 그룹(201)으로부터 제 4 LED 그룹(204)까지 순차적으로 점등되며, 정류전압(Vrec)의 전압레벨 감소에 따라 제 4 LED 그룹(204)으로부터 제 1 LED 그룹(201)까지 순차적으로 소등되며, 광 통신을 수행하기 위한 임계 전압레벨(VTH)이 제 4 순방향 전압레벨(Vf4)로 구성된 실시예에서, 정류전압(Vrec)의 1주기(교류전압(VAC)의 반주기) 동안의 LED 그룹 구동부들(141~144)의 작동상태를 나타낸 표이다.
표 1
Vrec 제 1 LED 그룹 구동부 제 2 LED 그룹 구동부 제 3 LED 그룹 구동부 제 4 LED 그룹 구동부 LED 그룹들의 상태 광통신
Vf1 ≤ Vrec < Vf2 ON OFF OFF OFF 제 1 LED 그룹 구동 X
Vf2 ≤ Vrec < Vf3 OFF ON OFF OFF 제 1, 2 LED 그룹 구동 X
Vf3 ≤ Vrec < Vf4 OFF OFF ON OFF 제 1, 2, 3 LED 그룹 구동 X
Vf4 ≤ Vrec ≤ Vrec max OFF OFF OFF ON 제 1 내지 4 LED 그룹 구동 O
Vf3 ≤ Vrec < Vf4 OFF OFF ON OFF 제 1, 2, 3 LED 그룹 구동 X
Vf2 ≤ Vrec < Vf3 OFF ON OFF OFF 제 1, 2 LED 그룹 구동 X
Vf1 ≤ Vrec < Vf2 ON OFF OFF OFF 제 1 LED 그룹 구동 X
본 발명의 예시적인 일 실시예에 있어, LED 그룹 구동부들(141~144)은 각각 정전류 원으로서 동작하도록 구성될 수 있다. 표 1에 도시된 바와 같이, 먼저, 정류전압(Vrec)이 인가되기 시작하면, 제 1 LED 그룹(201)에 전류가 흐르기 시작한다. 정류전압(Vrec)의 크기가 점점 증가하여, 정류전압(Vrec)의 크기가 제 1 순방향 전압레벨이 되는 시점(t1)에, LED 구동 제어부(130)는 제 1 LED 그룹 구동부(141)에 제 1 구동 제어신호(예를 들어, 1V)를 인가하기 시작한다. 이때, 다른 LED 그룹 구동부들(141~144)에는 구동 제어신호가 인가되지 않으므로, 다른 LED 그룹 구동부들(141~144)은 턴-오프상태를 유지한다. 제 1 LED 그룹 구동부(141)가 구동됨에 따라, 경로(도 1의 도면부호 P 1)를 통해 미리 설정된 정전류(예를 들어, 1mA)가 흐르게 되어 제 1 LED 그룹(201)이 발광한다. 계속하여 정류전압(Vrec)의 크기가 증가되어, 정류전압(Vrec)의 크기가 제 2 순방향 전압레벨(Vf2)이 되는 시점(t2)에, LED 구동 제어부(130)는 제 1 LED 그룹 구동부(141)를 턴-오프하고 제 2 LED 그룹 구동부(142)로 제 2 구동 제어신호(예를 들어, 2V)를 인가하기 시작한다. 제 2 LED 그룹 구동부(142)가 구동됨에 따라, 경로(도 1의 도면부호 P2)를 통해 미리 설정된 정전류(예를 들어, 2mA)가 흐르게 되어 제 1 LED 그룹(201) 및 제 2 LED 그룹(202)이 발광한다. 마찬가지로, 계속하여 정류전압(Vrec)의 크기가 증가되어, 정류전압(Vrec)의 크기가 제 3 순방향 전압레벨(Vf3)이 되는 시점(t3)에, LED 구동 제어부(130)는 제 2 LED 그룹 구동부(142)를 턴-오프하고 제 3 LED 그룹 구동부(143)로 제 3 구동 제어신호(예를 들어, 3V)를 인가하기 시작한다. 제 3 LED 그룹 구동부(143)가 구동됨에 따라, 경로(도 1의 도면부호 P3)를 통해 미리 설정된 정전류(예를 들어, 3mA)가 흐르게 되어 제 1 LED 그룹(201), 제 2 LED 그룹(202) 및 제 3 LED 그룹(203)이 발광한다.
한편, 계속하여 정류전압(Vrec)의 크기가 증가되어, 정류전압(Vrec)의 크기가 제 4 순방향 전압레벨(Vf4)이 되는 시점(t4)이 되면, 정류전압(Vrec)이 임계 전압레벨(VTH)이상이 되므로, 본 발명에 따른 송신 제어부(160)가 광 통신을 수행하기 위하여 동작하게 된다. 송신 제어부(160) 내의 송신 제어수단(164)은 데이터 메모리 수단(166)으로부터 해당 광 통신 주기에 송신될 데이터를 독출하고, 독출된 데이터에 기초하여 직류형태의 제 4 구동 제어신호(예를 들어, 4V)를 변조하여 변조된 펄스 신호(펄스 온인 경우 4V, 펄스 오프인 경우 0V를 가지는 펄스 신호)를 생성하여 LED 구동 제어부(130)로 출력하게 된다. LED 구동 제어부(130)는 제 3 LED 그룹 구동부(143)를 턴-오프하고 제 4 LED 그룹 구동부(144)로 변조된 펄스 신호를 인가하기 시작한다. 제 4 LED 그룹 구동부(144)에 변조된 펄스 신호가 인가됨에 따라, 경로(도 4의 도면부호 P4)를 통해 미리 설정된 정전류(예를 들어, 4mA)가 펄스 신호에 따라 흐르게 되어 제 1 LED 그룹(201) 내지 제 4 LED 그룹(204) 모두가 송신될 데이터에 기초하여 점멸하게 되어 광 통신이 수행된다. 도 3의 최하단에 광 통신 송신 데이터가 도시되어 있으며, 그 상단에 송신 데이터에 따라 변조된 펄스 신호를 제 4 구동 제어신호로 인가받아 점멸하게 되는 LED 그룹들(200)의 광 출력이 도시되어 있다. 도면에 도시되어 있는 바와 같이, 광 통신가능 구간(시간구간 t4 ~ t5, 시간구간 t13 ~ t14) 동안 LED 그룹들(200)이 송신될 데이터에 기초하여 점멸되는 광 출력이 나타남을 확인할 수 있다.
정류전압(Vrec)이 최대 전압에 도달한 후 시간에 따라 감소되는 경우의 제어 또한, 전술한 방식과 유사하게 수행된다. 시간의 경과에 따라 정류전압(Vrec)의 크기가 감소하여, 정류전압(Vrec)의 크기가 제 4 순방향 전압레벨(Vf4) 미만이 되는 시점(t14)에, 송신 제어부(160)는 광 통신 송신모드를 종료하며, LED 구동 제어부(130)는 제 4 LED 그룹 구동부(144)를 턴-오프하고 제 3 LED 그룹 구동부(143)로 제 3 구동 제어신호를 인가하기 시작한다. 제 4 LED 그룹 구동부(144)가 턴-오프되고 제 3 LED 그룹 구동부(143)가 구동됨에 따라, 경로(P3)를 통해 미리 설정된 정전류(예를 들어, 3mA)가 흐르게 되어 제 1 LED 그룹(201) 내지 제 3 LED 그룹(203)이 발광하게 된다. 마찬가지로, 정류전압(Vrec)의 크기가 제 3 순방향 전압레벨(Vf3) 미만이 되는 시점(t15)에, LED 구동 제어부(130)는 제 3 LED 그룹 구동부(143)를 턴-오프하고 제 2 LED 그룹 구동부(142)로 제 2 구동 제어신호를 인가하기 시작한다. 제 3 LED 그룹 구동부(143)가 턴-오프되고 제 2 LED 그룹 구동부(142)가 구동됨에 따라, 경로(P2)를 통해 미리 설정된 정전류(예를 들어, 2mA)가 흐르게 되어 제 1 LED 그룹(201) 및 제 2 LED 그룹(202)이 발광하게 된다. 또한, 정류전압(Vrec)의 크기가 제 2 순방향 전압레벨(Vf2) 미만이 되는 시점(t16)에, LED 구동 제어부(130)는 제 2 LED 그룹 구동부(142)를 턴-오프하고 제 1 LED 그룹 구동부(141)로 제 1 구동 제어신호를 인가하기 시작한다. 제 2 LED 그룹 구동부(142)가 턴-오프되고 제 1 LED 그룹 구동부(141)가 구동됨에 따라, 경로(P1)를 통해 미리 설정된 정전류(예를 들어, 1mA)가 흐르게 되어 제 1 LED 그룹(201)만이 발광하게 된다. 즉, 본 발명에 따른 LED 구동 제어부(130)는 정류전압(Vrec)이 인가되어 복수의 LED 그룹들(201~204)이 발광될 때, 각 LED 그룹에 흐르는 전류의 크기를 구간별로 제한함으로써 정류전압(Vrec)의 변동과 무관하게 복수의 LED 그룹들(201~204)의 구동을 제어하도록 구성될 수 있다. 이상에서, 정류전압(Vrec)의 전압레벨에 따라 LED 그룹들(201~204)에 흐르는 정전류 값이 변화하도록 구성되는 실시예를 기준으로 설명하였으나, 다른 실시예에 있어 정류전압(Vrec)의 전압레벨과 무관하게 LED 그룹들(201~204)에 흐르는 정전류 값이 항상 일정하게 유지되도록 구성될 수도 있다. 물론 이러한 실시예에 있어서도, 송신 제어부(160)의 구성과 기능을 전술한 바와 동일하다.
한편, 본 발명의 예시적인 다른 일 실시예에 있어, LED 그룹 구동부들(141~144)은 단순히 스위칭 동작만을 수행하도록 구성될 수도 있다. 이러한 실시예에 있어, LED 구동 제어부(130)는 전술한 실시예와 유사한 방식으로, 정류전압(Vrec)의 크기에 따라 LED 그룹 구동부들(141~144)의 턴-온 및 턴-오프를 제어하여 전류경로 P1 내지 P4 중 하나를 형성함으로써, LED 그룹들(201~204)의 구동을 제어하도록 구성된다. 물론, 이러한 실시예에 있어, 전류경로와 그라운드 사이에 정전류 제어부(미도시)를 연결하여, LED 그룹들(201~204)에 흐르는 전류를 미리 설정된 값으로 유지하도록 구성될 수 있다. 물론 이러한 실시예에 있어서도, 송신 제어부(160)의 구성과 기능을 전술한 바와 동일하다.
이상에서, 정전류 제어방식에 기초하여 정류전압(Vrec)의 크기에 따라 복수의 LED 그룹들(201~204)의 구동을 제어하는 실시예가 설명되었으나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니며, 정전압 제어방식, 정전력 제어방식 등의 다양한 공지된 LED 구동 제어방식들이 본 발명에 이용될 수 있다.
보다 바람직하게, 본 발명에 따른 LED 구동부(130)는 디밍 기능을 더 지원하도록 구성될 수 있다. 도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 사용자의 조작 등에 의해 발생되는 외부로부터의 디밍신호는 디밍신호 입력부(DIM)(교류 LED 구동 및 광 통신 제어모듈(100)의 6번 단자(DIM))를 통해 LED 구동 제어부(130)로 입력된다. LED 구동 제어부(130)는 입력된 디밍신호에 따라 LED 그룹들(201~204)을 흐르게 되는 전류의 값을 조정함으로써 디밍제어를 수행하도록 구성된다. 이러한 디밍제어는 연속적인 아날로그 방식의 디밍제어 또는 단계적인 방식의 디밍제어를 이용하여 수행될 수 있다. 아날로그 방식의 디밍제어의 경우, 예를 들어, 0V ~ 10V 사이의 값을 갖는 디밍신호가 6번 단자(DIM)를 통해 입력되며, LED 구동 제어부(130)는 입력된 디밍신호에 비례하여 LED 그룹들(201~204)을 흐르는 전류의 값을 조정하도록 구성될 수 있다. 반면, 단계적인 방식의 디밍제어의 경우, 복수의 디밍레벨(예를 들어, 디밍레벨 1, 디밍레벨 2, 디밍레벨 3과 같이)과 디밍레벨에 따른 전류 값이 미리 설정되어 있으며, 디밍신호는 특정 디밍레벨을 지시하기 위한 값을 갖는다. 이러한 경우, LED 구동 제어부(130)는 입력된 디밍신호에 대응되는 특정 디밍레벨을 판단하고, 판단된 디밍레벨에 따라 미리 설정된 값의 전류가 LED 그룹들(201~204)에 흐를 수 있도록 제어함으로써 디밍제어를 수행하도록 구성될 수 있다. 또한, 본 발명에 따른 광 통신장치 내에 도 4 및 도 5를 참조하여 후술하는 광 통신 수신장치(300)가 수신모듈로서 포함되는 경우, 본 발명에 따른 광 통신장치는 외부 장치로부터 광 통신을 통해 전송되는 디밍신호를 수신하고, 수신된 디밍신호에 기초하여 디밍제어를 수행하도록 구성될 수도 있다.
광 통신 수신장치의 구성과 기능
도 4는 본 발명의 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 광 통신 수신장치의 구성 블록도이고, 도 5는 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 광 통신 수신장치의 과정을 설명하기 위한 타이밍도이다. 이하에서, 도 4 및 도 5를 참조하여, 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 광 통신 수신장치(300)의 구성과 기능에 대하여 상세하게 설명하도록 한다.
본 발명에 따른 광 통신 수신장치(300)는 전술한 바와 같은 광 통신장치에 수신모듈로서 포함될 수도 있으며, 또는, 별도의 조명장치, IT 기기에 연결되어, 광 통신장치로부터 송신되는 데이터를 수신하고, 수신된 데이터를 연결된 조명장치 등에 출력하는 기능을 수행할 수 있다. 이러한 기능을 수행하기 위하여, 도 4에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 광 통신 수신장치(300)는 수광부(310), 디코더(320), 수신 제어부(330), 인터페이스부(340), 데이터 메모리 입출력 포트(D0, D1), 디지털 데이터 출력포트(Y0~Y2) 및 아날로그 데이터 출력포트(Y2)를 포함할 수 있다.
수광부(310)는 전술한 바와 같은 광 통신장치에서 출력되는 광을 수광하고, 수광된 빛을 전기적인 신호로 변환하여 출력하는 기능을 수행하게 된다. 이러한 수광부(310)로서 포토 다이오드 등의 소자 및 이를 위한 회로가 이용될 수 있다. 디코더(320)는 수광부(310)로부터 출력되는 전기적인 신호를 디코딩하고, 디코딩된 신호를 수신 제어부(330)로 출력하는 기능을 수행하도록 구성된다.
수신 제어부(330)는 수신된 데이터를 해석하기 위한 테이블 등을 저장하기 위한 데이터 메모리를 포함하고 있으며, 디코더(320)로부터 출력되는 디코딩된 신호를 해석하고 해석된 정보에 대응하는 신호를 인터페이스부(340)로 출력하도록 구성된다. 또한, 수신 제어부(330)는 데이터 메모리 입출력 포트(D0, D1)에 연결되어, 데이터 메모리에 저장된 데이터를 데이터 메모리 입출력 포트(D0, D1)를 통해 외부 장치로 출력하고, 외부 장치로부터 입력되는 데이터를 데이터 메모리에 저장하도록 구성된다.
인터페이스부(340)는 수신 제어부(330)로부터 출력되는 신호를 연결된 외부 장치로 출력하는 기능을 수행하게 된다. 보다 바람직하게, 본 발명에 따른 인터페이스부(340)는 수신된 광 통신 데이터를 아날로그 데이터 또는 디지털 데이터의 형식으로 출력하도록 구성될 수 있다. 도 5를 참조하면, 도 5의 최상단에는 참조를 위하여 시간의 변화에 따른 정류전압(Vrec)의 파형이 도시되어 있고, 그 하단에는 광 통신 수신장치(300)가 수신하는 광 통신 수신데이터가 도시되어 있으며, 그 하단에는 디지털 신호출력모드(Mode 1)에서 광 통신 수신장치(300)가 출력하는 디지털 신호가 도시되어 있고, 그 하단에는 아날로그 신호 출력모드(Mode 2)에서 광 통신 수신장치(300)가 출력하는 아날로그 신호가 도시되어 있다. 디지털 신호 출력모드(Mode 1)는 IT 기기 등의 디지털 데이터를 이용하는 디지털 기기와의 통신을 위한 것이며, 아날로그 신호 출력모드(Mode 2)는 수신된 데이터에 따라 소정의 아날로그 신호를 출력함으로써 아날로그 기기와 통신하기 위한 것이다. 특히, 아날로그 신호 출력모드(Mode 2)의 경우 아날로그 전압 형태로 아날로그 신호를 출력하여, 연결된 대상기기를 직접 제어할 수 있다. 예를 들어, 본 발명에 따른 광 통신 수신장치(300)가 조명장치에 연결된 경우, 광 통신 수신장치(300)는 아날로그 신호 출력모드(Mode 2)에서 아날로그 전압 형태의 디밍 신호(예를 들어 0~10V 디밍 신호)를 조명장치에 제공함으로써, 조명장치의 디밍제어를 수행할 수도 있다. 디지털 신호 출력모드(Mode 1) 또는 아날로그 신호 출력모드(Mode 2)의 설정은 광 통신 수신장치(300)에 구비된 별도의 점퍼 설정을 통해 이루어지거나 또는 수신 제어부(330)에서 수신된 신호에 따라 자동으로 출력모드를 선택하여 출력하도록 구성될 수도 있다.
한편, 실시예를 구성하기에 따라, 본 발명에 따른 광 통신 수신장치(300)가 전술한 광 통신장치와 동일한 교류전원을 이용하는 경우, 본 발명에 따른 광 통신 수신장치(300)는 교류전원을 정류한 후, 정류된 정류전압(Vrec)의 전압레벨에 따라 수신구간을 판단하도록 구성될 수 있다. 즉, 정류전압(Vrec)의 전압레벨에 따라 광 통신장치의 광 통신 가능구간을 판단하고, 광 통신 가능구간에 수신된 데이터만을 유효 데이터로 취급하도록 구성될 수 있다. 이때, 발생될 수 있는 오차를 감안하여 수신구간은, 예를 들어 정류전압(Vrec)의 전압레벨이 임계 전압레벨(VTH)의 90% 이상인 구간으로 설정될 수 있다.
광 통신장치의 구동과정의 일례
도 6은 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 교류 LED 조명을 이용한 광 통신장치에서 수행되는 광 통신 송신과정을 나타내는 순서도이다. 이하에서 도 6을 참조하여, 본 발명에 따른 광 통신장치의 동작에 대하여 살펴보도록 한다.
본 발명에 따른 광 통신장치는 먼저 인가되는 교류전압을 정류하여 정류전압(Vrec)을 생성하며(S600), 동시에 생성된 정류전압(Vrec)의 크기를 판단한다(S602).
광 통신장치는 판단된 정류전압(Vrec)의 전압레벨과 임계 전압레벨(VTH)을 비교하고(S604), 정류전압(Vrec)의 전압레벨이 임계 전압레벨(VTH) 이상으로 상승하는 경우 광 통신장치는 광 통신 송신모드에 진입하고, 송신될 데이터를 독출한 후 독출된 데이터에 기초하여 변조된 펄스 신호를 생성한다. 이때, 전술한 바와 같이, 광 통신장치는 정류전압(Vrec)의 전압 레벨이 임계 전압레벨(VTH) 미만(예를 들어 임계 전압레벨(VTH)의 90% 등)인 경우에 미리 광 통신 송신모드에 진입하도록 구성될 수도 있다. 광 통신장치는 생성된 펄스 신호를 이용하여 복수의 LED 그룹들(200)의 점멸을 제어함으로써 데이터의 광 송신을 개시한다(S608).
정류전압(Vrec)의 전압레벨은 계속하여 판단되며(S610), 시간의 경과에 따라, 정류전압(Vrec)의 전압 레벨이 임계 전압레벨(VTH) 미만으로 하강하는 경우 광 통신장치는 광 통신 송신모드를 종료하고, 광 통신 데이터 송신을 중지한다(S612).

Claims (16)

  1. 교류입력전압을 인가받아 복수의 LED 그룹을 순차구동하는 교류 LED 조명을 이용한 광 통신 장치에 있어서,
    조명 및 통신 제어모듈의 제어에 따라 발광하는 복수의 LED 그룹들; 및
    상기 교류입력전압을 입력받아 정류전압을 생성하고 상기 정류전압의 전압레벨을 판단하며, 상기 정류전압의 전압레벨에 따라 상기 복수의 LED 그룹들을 순차구동하고, 상기 정류전압의 전압레벨이 미리 설정된 임계 전압레벨 이상인 경우에 한하여 상기 복수의 LED 그룹을 통해 광 통신을 수행하는 조명 및 통신 제어모듈;을 포함하는 것을 특징으로 하는 교류 LED 조명을 이용한 광 통신장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 조명 및 통신 제어모듈은,
    교류입력전압을 입력받는 신호입력부;
    상기 교류입력전압을 정류하여 정류전압을 생성하는 정류부;
    상기 정류전압을 입력받아 복수의 LED 그룹에 각각 개별적인 LED 구동신호를 제공하는 복수의 LED 그룹 구동부들;
    상기 정류전압의 크기에 따라 상기 LED 그룹 구동부들을 제어하여 복수의 상기 LED 그룹에 제공되는 LED 구동신호의 크기 및 LED 구동신호의 제공시점 및 차단시점을 결정하는 LED 구동 제어부;
    상기 LED 그룹 구동부의 LED 구동신호를 상기 LED 그룹에 각각 개별적으로 제공하는 복수의 LED 구동신호 출력부들; 및
    상기 정류전압을 입력받아 전압레벨의 크기를 판단하고, 판단된 상기 정류전압의 전압레벨이 미리 설정된 임계 전압레벨 이상인 경우에 상기 복수의 LED 그룹들의 발광을 제어하여 데이터를 송신하는 송신 제어부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 교류 LED 조명을 이용한 광 통신장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 임계 전압레벨은 상기 복수의 LED 그룹들의 절반 이상이 발광하는 순방향 전압레벨인 것을 특징으로 하는 교류 LED 조명을 이용한 광 통신장치.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 임계 전압레벨은 상기 복수의 LED 그룹들의 2/3 이상이 발광하는 순방향 전압레벨인 것을 특징으로 하는 교류 LED 조명을 이용한 광 통신장치.
  5. 제 2 항에 있어서,
    상기 임계 전압레벨은 상기 복수의 LED 그룹들이 모두 발광하는 순방향 전압레벨인 것을 특징으로 하는 교류 LED 조명을 이용한 광 통신장치.
  6. 제 2 항에 있어서,
    상기 송신 제어부는, 상기 데이터가 저장되는 데이터 메모리 수단을 더 포함하며,
    상기 교류 LED 조명을 이용한 광 통신장치는, 외부 장치에 연결되어 상기 데이터 메모리 수단에 저장된 상기 데이터를 독출하여 상기 외부 장치로 출력하고, 상기 외부 장치로부터 입력되는 데이터를 상기 데이터 메모리 수단으로 출력하는 데이터 입출력 포트를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 교류 LED 조명을 이용한 광 통신장치.
  7. 제 2 항에 있어서,
    상기 송신 제어부는,
    상기 정류전압을 입력받고, 입력된 상기 정류전압의 전압레벨을 판단하는 정류전압 판단수단;
    상기 데이터가 저장되는 데이터 메모리 수단;
    상기 정류전압 판단수단에 의해 판단된 상기 정류전압의 전압레벨과 상기 임계 전압레벨을 비교하고, 상기 정류전압의 전압레벨이 상기 임계 전압레벨 이상인 경우 상기 데이터 메모리로부터 송신될 데이터를 독출하고, 독출된 상기 데이터에 기초하여 상기 복수의 LED 그룹의 발광을 제어함으로써 상기 데이터를 송신하는 송신 제어수단;을 포함하는 것을 특징으로 하는 교류 LED 조명을 이용한 광 통신장치.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 송신 제어수단은 상기 독출된 데이터에 기초하여 상기 LED 구동신호를 변조하여 변조된 펄스 신호를 생성하고,
    상기 LED 구동 제어부는 상기 변조된 펄스 신호에 기초하여 상기 복수의 LED 그룹의 구동을 제어하는 것을 특징으로 하는 교류 LED 조명을 이용한 광 통신장치.
  9. 교류입력전압을 인가받아 복수의 LED 그룹을 순차구동하는 교류 LED 조명을 이용한 광 통신방법에 있어서,
    (a) 상기 교류입력전압을 입력받아 정류전압을 생성하는 단계; 및
    (b) 상기 정류전압의 전압레벨을 판단하고, 상기 정류전압의 전압레벨에 따라 상기 복수의 LED 그룹들을 순차구동하며, 상기 정류전압의 전압레벨이 미리 설정된 임계 전압레벨 이상인 경우에 한하여 상기 복수의 LED 그룹을 통해 광 통신을 수행하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 교류 LED 조명을 이용한 광 통신방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 (b) 단계는,
    (b1) 상기 정류전압의 전압레벨을 판단하는 단계;
    (b2) 상기 판단된 정류전압의 전압레벨에 따라 상기 복수의 LED 그룹들을 순차구동하는 단계; 및
    (b3) 상기 판단된 정류전압의 전압레벨과 미리 설정된 임계 전압레벨을 비교하며, 상기 정류전압의 전압레벨이 상기 임계 전압레벨 이상으로 상승하는 경우 상기 복수의 LED 그룹들의 발광을 제어하여 광 통신을 개시하고, 상기 정류전압의 전압레벨이 상기 임계 전압레벨 미만으로 하강하는 경우 광 통신을 종료하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 교류 LED 조명을 이용한 광 통신방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 임계 전압레벨은 상기 복수의 LED 그룹들의 절반 이상이 발광하는 순방향 전압레벨인 것을 특징으로 하는 교류 LED 조명을 이용한 광 통신방법.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 임계 전압레벨은 상기 복수의 LED 그룹들의 2/3 이상이 발광하는 순방향 전압레벨인 것을 특징으로 하는 교류 LED 조명을 이용한 광 통신방법.
  13. 제 10 항에 있어서,
    상기 임계 전압레벨은 상기 복수의 LED 그룹들이 모두 발광하는 순방향 전압레벨인 것을 특징으로 하는 교류 LED 조명을 이용한 광 통신방법.
  14. 제 10 항에 있어서,
    상기 (b3) 단계는,
    (b3-1) 상기 판단된 정류전압의 전압레벨과 미리 설정된 임계 전압레벨을 비교하여, 상기 정류전압의 전압레벨이 임계 전압레벨 이상으로 상승하는지 또는 임계 전압레벨 미만으로 하강하는지 여부를 판단하는 단계;
    (b3-2) 상기 정류전압의 전압레벨이 상기 임계 전압레벨 이상으로 상승하는 것으로 판단되는 경우 상기 복수의 LED 그룹들의 발광을 제어하여 광 통신을 개시하는 단계; 및
    (b3-3) 상기 정류전압의 전압레벨이 상기 임계 전압레벨 미만으로 하강하는 경우 광 통신을 종료하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 교류 LED 조명을 이용한 광 통신방법.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 (b3-2) 단계는, 데이터 메모리로부터 송신될 데이터를 독출하고, 독출된 상기 데이터에 기초하여 상기 복수의 LED 그룹의 발광을 제어함으로써 상기 데이터를 송신하는 것을 특징으로 하는 교류 LED 조명을 이용한 광 통신방법.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 (b3-2) 단계는, 상기 독출된 데이터에 기초하여 상기 LED 구동신호를 변조하여 변조된 펄스 신호를 생성하고, 상기 변조된 펄스 신호에 기초하여 상기 복수의 LED 그룹의 구동을 제어하는 것을 특징으로 하는 교류 LED 조명을 이용한 광 통신방법.
PCT/KR2013/010607 2012-11-22 2013-11-21 교류 led 조명을 이용한 광 통신장치 및 이를 이용한 통신방법 WO2014081210A1 (ko)

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