WO2014157771A1 - 엘이디 조명 제어 장치 - Google Patents

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WO2014157771A1
WO2014157771A1 PCT/KR2013/005399 KR2013005399W WO2014157771A1 WO 2014157771 A1 WO2014157771 A1 WO 2014157771A1 KR 2013005399 W KR2013005399 W KR 2013005399W WO 2014157771 A1 WO2014157771 A1 WO 2014157771A1
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WO
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illuminance value
sensing data
target
value
illumination
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PCT/KR2013/005399
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English (en)
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김용
이병주
김길수
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(주)오로라 디자인랩
(주)오로라이앤아이
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Publication date
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    • H05B45/10Controlling the intensity of the light
    • H05B45/12Controlling the intensity of the light using optical feedback
    • HELECTRICITY
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    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B20/00Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps
    • Y02B20/40Control techniques providing energy savings, e.g. smart controller or presence detection

Definitions

  • the present invention relates to a technique for managing at least one LED lighting, and in particular, to enable effective and stable lighting according to the ambient illumination and the movement of objects around the LED lighting, the power consumed by a plurality of LED lighting It relates to a light control technique to minimize.
  • LED lighting can be adjusted according to the power supply, and its advantages are highlighted by its semi-permanent lifespan. Accordingly, research into a technology for further reducing power by controlling the brightness of the installed LED lighting, as well as simply installing the lighting device using the LED lighting has been increasing day by day.
  • the LED lighting may control the brightness of the LED by adjusting a power supply to the LED module including the plurality of LED elements or the plurality of elements of the LED lighting unit.
  • a manual adjustment and a method of automatically collecting and surrounding environment information are used.
  • the present invention in adjusting the brightness of the LED light to automatically adjust the brightness of the LED light by recognizing the surrounding environment, while providing the user with a sense of stability of the light to the user's need for stability and operability of the light
  • the aim is to provide a technology that meets and consumes minimal power.
  • the LED lighting control device is installed adjacent to the lighting unit including at least one LED lighting element senses the ambient light intensity, and the sensed ambient light value
  • a sensor unit including an illuminance sensor for outputting first sensing data to be included, and a motion sensor installed adjacent to the illumination unit and outputting second sensing data including information on whether motion of an object is detected; And receiving the first sensing data and the second sensing data, and an illuminance value included in the first sensing data according to the second sensing data matches a plurality of target illuminance values and the target illuminance values.
  • a control module for controlling the output of the lighting unit so as to be a value between a lower limit illuminance value that is an illuminance value smaller than the matched target illuminance value.
  • the present invention while controlling the brightness of the LED lighting according to the ambient illumination and the movement of the object, by controlling the brightness of the LED lighting according to the target illumination value and the lower limit illumination value, it is possible to stably adjust the brightness of the LED lighting, There is an effect that can perform the indoor and outdoor lighting functions with a minimum of power consumption.
  • FIG. 1 is a block diagram of an LED lighting control device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 shows a schematic configuration in which the LED lighting is installed according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 shows a schematic embodiment in which the LED lighting is controlled according to an embodiment of the present invention.
  • 5 is a graph showing the efficiency of the LED lighting control technology using a conventional illuminance sensor.
  • Figure 6 shows an example of a data table used in the LED lighting control technique using a conventional illuminance sensor.
  • FIG. 7 is a graph showing the efficiency of the LED lighting control apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a block diagram of an LED lighting control device according to an embodiment of the present invention.
  • the LED lighting control device 100 includes a sensor unit 30 and a control module 10.
  • the control module 10 may include a main controller 11, a control information storage unit 12, and a lighting control unit 13.
  • the LED lighting control device 100 may include or be connected to the communication module 40, the lighting unit 20 including at least one LED element is controlled by the LED lighting control device 100 its brightness.
  • the lighting unit 20 includes at least one LED element in a grouped or individualized manner, and performs a function of irradiating light by receiving power according to a control command of the control module 10.
  • the lighting unit 20 may irradiate light in various irradiation forms according to the installation form of the LED elements installed in the lighting unit 20 at the irradiation target point. For example, it is possible to take various types of irradiation such as round, batwing, and line.
  • the LED elements installed in the lighting unit 20 may be individually powered or grouped to receive power. That is, each LED element may be individually controlled by receiving different power, or may be controlled by group by receiving different powers for each device group including a plurality of LED elements. Alternatively, the LED elements installed in the lighting unit 20 connected to one power source may be collectively controlled.
  • the sensor unit 30 performs a function of collecting the environment information of the target point or the lighting unit 20 to which the lighting unit 20 irradiates light.
  • the sensor unit 30 may include a series of components, such as at least one sensor and an ADC converter capable of converting the data sensed from the surrounding environment information into digital values for transmission.
  • an illuminance sensor (not shown) for measuring ambient illuminance and a motion sensor capable of detecting a movement of an object inside and outside a target irradiation point may be included as a sensor in the sensor unit 30.
  • a data generation module including an illumination sensor and an ADC converter connected thereto among the sensors included in the sensor unit 30 may include an external illuminance that is an illuminance by external light. , Converting the sensed illuminance value, which is the illuminance of the light irradiated from the illumination unit 20, into a value that can be processed by the control module 10 through an ADC converter and transmitting the converted value to the control module 10. Perform the function.
  • an illuminance value obtained by adding the external illuminance sensed by the illuminance sensor and the illumination illuminance will be described as information included in the first sensing data.
  • a data generation module including a motion sensor and an ADC converter connected thereto among the sensors included in the sensor unit 30 may include a specification of a sensor based on a location where the sensor is installed.
  • the control module 10 transmits it to the control module 10.
  • information including whether the motion sensor sensed the motion will be described as information included in the second sensing data.
  • the communication module 40 is connected to the control module 10, transmits control information transmitted from the outside to the control module 10, and transmits the control information stored in the control module 10 to the outside again. .
  • the communication module 40 may transmit and receive information for calculating power consumed by the lighting unit 20, control information received from another LED lighting control device or a central control system, and first and second sensing data. Can be.
  • the communication module 40 forms a long-distance or local area network, so that the control information stored in one LED lighting control device may be transmitted to the other LED lighting control device.
  • the control information is transmitted to the other LED lighting control device, the control information is broadcasted through the communication module 40, and the other LED lighting control device which receives the control information receives the individual ID or group ID of the lighting included in the control information. In accordance with the control information can determine whether to control the lighting unit 20.
  • the sensor unit 30 generates the first and second sensing data and transmits the first and second sensing data to the control module 10.
  • the control module 10 includes first sensing data including a peripheral illumination value adjacent to the illumination unit 20 sensed by the illumination sensor, and information on whether motion of an object sensed by the motion sensor is detected. The second sensing data is received.
  • the control module 10 performs a function of controlling the illuminance of the lighting unit 20 by using the first sensing data and the second sensing data received from the sensor unit 30.
  • the lowermost illuminance value of the illuminance value included in the first sensing data according to the second sensing data matches each of the plurality of target illuminance values and the plurality of target illuminance values, and has a lower illuminance value smaller than the matched target illuminance value.
  • the output of the lighting unit 20 is controlled to be a value between the values.
  • control module 10 is the sum of the illuminance around the illuminator 20, that is, the sum of illuminance of the light irradiated when the illuminator 20 is driven and the illuminance of the external light flowing into the place irradiated by the illuminator 20.
  • the illuminance value included in the 1 sensing data is controlled to be between the target illuminance value selected according to whether the movement of the object is detected and the lower limit illuminance value set in the target illuminance value.
  • control module 10 continuously receives the first sensing data in real time or at regular intervals, determines whether the illuminance value included in the first sensing data is located between the target illuminance value and the lower limit illuminance value, and then If it is determined that it is not, by controlling the output of the illumination unit 20, to perform the function of controlling the feedback of the output of the illumination unit 20 so that the illuminance value included in the first sensing data is located between the target illuminance value and the lower limit illuminance value. do.
  • a control command for increasing or decreasing the output of the lighting unit 20 is generated in the main controller 11 according to the first and second sensing data.
  • the main controller 11 receives the first sensing data and the second sensing data from the sensor unit 30. Thereafter, it is determined whether the movement of the object is detected using the second sensing data.
  • the target illuminance value and the lower limit illuminance value are selected from among the plurality of target illuminance values stored in the control information storage unit 12 and the lower limit illuminance values matched for the target illuminance values, depending on whether the movement of the object is detected.
  • the plurality of target illuminance values and the lower limit illuminance values matched with the target illuminance values stored in the control information storage unit 12 are preset first target illuminance values and first targets which are illuminance values before motion of an object is detected.
  • the second lower limit illuminance value may be included.
  • the first lower limit illuminance value matched with the first target illuminance value is set to 4W smaller than the first target illuminance value.
  • the first target and lower limit illuminance value means an illuminance value to be sensed by the illuminance sensor when the movement of the object is not detected.
  • the output of the lighting unit 20 for examining the second target illuminance value may be the maximum output of the lighting unit 20 (for example, 40W).
  • the second lower limit illuminance value matched with the second target illuminance value may be set to 20 W smaller than the second target illuminance value.
  • the second target and lower illuminance value means an illuminance value for irradiating a bright light to an object, for example, a person when a movement of the object is detected.
  • the second lower limit illuminance value is preferably set to be larger than the first target illuminance value.
  • first lower limit illuminance value and the second lower limit illuminance value may be illuminance values included in the sensing data, or may be output illuminance of the illuminator 20 itself calculated according to the output of the illuminator 20.
  • the illuminance of the illumination unit 20 when the illuminance of the illumination unit 20 is controlled according to the movement so that the sensing data becomes the first target illuminance value and the second target illuminance value, respectively, the first lower limit illuminance value and the second lower limit illuminance.
  • the output of the lighting unit 20 may be controlled so that the sensing data is formed above the value.
  • the output itself of the illuminating unit 20 is the first lower limit. It may be controlled so as not to be smaller than the illuminance value or the second lower limit illuminance value.
  • the main controller 11 according to the information included in the second sensing data, that is, information indicating whether or not the movement of the object is detected, the first controller and the second target illuminance value matched thereto; A pair of illuminance values are selected from the 1st and 2nd lower limit illuminance values.
  • the main controller 11 includes a peripheral illuminance value of the illumination unit 20 included in the first sensing data, that is, an illuminance value obtained by adding the external illuminance and the illumination illuminance, and a target illuminance value and the lower limit illuminance selected from the control information storage unit 12. The values will be compared.
  • a control command is generated to control the output of the lighting unit 20 such that the illuminance value included in the first sensing data is positioned between the selected target illuminance value and the lower limit illuminance value.
  • a control command is generated to maintain or reduce the output of the lighting unit 20. can do.
  • the illuminance value included in the first sensing data reaches the selected lower limit illuminance value, the illuminance value should not be reduced, so that a control command to increase the output of the lighting unit 20 can be generated.
  • the main controller 11 controls the illuminance value included in the first sensing data to be the selected target illuminance value, and generates a control command for controlling the illuminance value to be greater than the lower limit illuminance value matching the selected target illuminance value.
  • the lighting controller 13 performs a function of controlling the output of the lighting unit 20 according to a control command generated by the main controller 11. That is, the lighting controller 13 generates a control command for the main controller 11 to receive the first sensing data in real time or periodically and to control the first sensing data to be between the target illuminance value and the lower limit illuminance value.
  • the control unit 20 transmits a command to control the output according to the control command in real time, so that the lighting unit 20 is feedback-controlled according to the first sensing data.
  • control command generated by the main controller 11 to transmit to the lighting controller 13 may be described as an example.
  • the main controller 11 determines that the information included in the second sensing data indicates the illuminance value included in the first sensing data in a normal state before indicating that the movement of the object is detected, that is, when the movement of the object is not detected.
  • a control command for controlling the output of the illumination unit 20 is generated so as to be between the first target illuminance value and the first lower limit illuminance value.
  • the lighting unit 20 receives the corresponding control command from the lighting control unit 13 to increase, decrease or maintain the output in real time.
  • a control command for controlling the output of the lighting unit 20 to control the illumination intensity value included in the first sensing data to the second target illumination value during the first delay time is set; Will be created.
  • a control command is generated to control the output of the lighting unit 20 such that the illuminance value included in the first sensing data is between the second target illuminance value and the second lower limit illuminance value.
  • the lighting unit 20 is controlled so that the illumination of the illumination place is between the stored first target illuminance value and the first lower limit illuminance value.
  • the output is increased until the illuminance of the lighting place becomes the second target illuminance value for the first delay time, and when the second target illuminance value is reached, that is, the first delay time ends. From the moment, the output is controlled so that the illuminance of the illumination place is between the second target illuminance value and the second lower limit illuminance value.
  • the main controller 11 determines that information indicating that the object is detected is included. The time point at which the second sensing data is last received is temporarily stored.
  • the last time the movement of the object is detected in the second sensing data is updated with the latest sensing data while the movement of the object is continuously detected. If the movement of the object is not detected, the second sensing data that finally detects the movement of the object becomes the point in time when the movement of the object is detected in the second sensing data.
  • the main controller 11 stores the last time of receiving the second sensing data, which is determined to include information indicating that the movement of the object is detected, and then detects the first sensing time from the corresponding time until the preset maintenance time.
  • a control command is generated to control the output of the lighting unit 20 so that the data is between the second target illuminance value and the second lower limit illuminance value.
  • the output of the lighting unit 20 is controlled such that the illuminance value included in the first sensing data becomes the first target illuminance value for the second preset delay time.
  • the output is controlled so that the illuminance of the illumination place is between the second target illuminance value and the second lower limit illuminance value stored.
  • the output is controlled so that the illuminance of the lighting place is between the second target illuminance value and the second lower limit illuminance value for the predetermined holding time, and then the illuminance of the lighting place is the first target during the second delay time.
  • the output decreases until the illuminance value is reached, and when the first target illuminance value is reached, i.e., at the end of the second delay time, the illuminance of the lighting place is the first target illuminance as usual.
  • the output is controlled to be between the value and the first lower limit illuminance value.
  • the main controller 11 performs the above-mentioned control information, that is, information on the first and second target and lower illuminance values, the first and second delay time and the holding time.
  • Information about is loaded from the control information storage unit 12.
  • the first and second delay time and the holding time may be set to the same or different time values.
  • control information storage unit 12 receives information about the first and second target and lower illuminance values, the first and second delay times and the holding time through the communication module 40 and the main controller 11. It may receive and store an input from the outside including information about the information.
  • the LED lighting is normally controlled at or below the first target illuminance value and above the first lower illuminance value at all times, and when motion is detected, below the second target illuminance value and the second lower limit illuminance Controlled above the value. If the motion is no longer sensed after being maintained during the holding time, the control is again performed below the first target illuminance value and above the first lower illuminance value.
  • the second lower limit illuminance value is preferably set to be equal to or greater than the first target illuminance value.
  • the brightness of the LED lighting is maintained above the first and second lower illuminance values.
  • the illumination may be completely turned off. This may occur even when the movement of an object, for example, the movement of a person, is detected.
  • the illuminance of the illumination does not change and the original illuminance (for example, 1 between the target illuminance and the first lower limit illuminance value) may occur.
  • the lighting is controlled to have a constant illuminance by simply sensing the ambient illuminance without a lower limit value, the light is turned on despite the movement of the person according to the external lighting. Or the brightness of the illumination does not change. In such cases, users may suspect that the lighting is broken and may be mistaken for the lighting not working properly.
  • illumination intensity may fluctuate largely around a target illuminance value.
  • malfunction may occur such as the lighting becomes too bright and the lighting is too dark, and users may misunderstand that the lighting does not work properly even in such a case, and at the same time, loss of power due to excessive brightness fluctuations of the lighting. Problems can also arise.
  • the present invention includes and implements the configuration as mentioned in the description of FIG. 1, thus solving all the above-mentioned problems. While providing confidence in the control that the lighting is stable and operating correctly according to the sensing situation, it has the effect of providing a stable lighting control technology that minimizes power consumption.
  • power consumption consumed by the lighting unit 20 may be calculated through control information stored in the control information storage unit 12.
  • the illuminance value is changed from the first target illuminance value to the second target illuminance value together with the first and second target illuminance values and corresponding lower limit illuminance values, and information on the first and second delay times and the holding time.
  • the control situation information including the information on the time of change and the time of changing from the second target illuminance value to the first target illuminance value is transmitted to the control system or the management terminal through the communication module 40,
  • the total power consumption can be calculated simply by integrating the values of the graph described in FIG.
  • the present invention it is possible to accurately measure the power consumed by the LED lighting module by a very simple operation, it can also be expected that the effective management of the power consumption of a plurality of LED lighting module.
  • FIG. 2 shows a schematic configuration in which the LED lighting is installed according to an embodiment of the present invention.
  • the lighting unit 20 is installed at a predetermined place, and its output is controlled according to an illuminance increase or decrease (or maintain) command transmitted from the control module 10.
  • the control module 10 generates a control command based on the sensing data.
  • the lighting unit 20, the sensor unit 30, and the control module 10 may be sold and installed in one package or in separate packages. In the case of a large place, a plurality of lighting units may be installed and installed in each lighting place. You can irradiate light.
  • the sensor unit 30 is adjacent to the installation position of the lighting unit 20, preferably on the side of the lighting unit 20 Can be installed.
  • the senor for sensing the illuminance is installed spaced apart from the lighting module, in most cases it is installed in the position where the light emitted from the lighting module and the external light is incident, for example, the floor.
  • the light emitted from the lighting unit is the specification of the sensor of the sensor unit 30 so that the light reflected on the floor or the like is incident on the sensor unit 30 or
  • the separation distance between the sensor unit 30 and the lighting unit 20 may be collectively adjusted.
  • the illuminance value of the external illuminance and the illuminance of the illumination unit 20 reflected on the floor will be sensed by the sensor unit 30.
  • the illuminance value of the external illuminance and the illuminance of the illumination unit 20 is directly proportional to that when the incident illuminance is directly incident on the sensor unit 30 and when the reflected illuminance value is incident, and in this case, the interpolation function is converted into the By applying in the data processing of 30) it is possible to easily sense the external illumination and the illumination value of the illumination unit 20 easily.
  • FIG. 3 shows a schematic embodiment in which the LED lighting is controlled according to an embodiment of the present invention.
  • the sensor unit 30 may include first sensing data that senses an environment of the outside 50, specifically, an illuminance value of light around the lighting unit 20, and the outside 50. Generates information including the second sensing data including information on whether the movement of the object in the or is detected and transmits it to the control module 10.
  • a target illuminance value and a lower limit illuminance value are stored, and different target illuminance values and lower limit illuminance values are selected according to information on whether motion of an object is detected in the second sensing data.
  • control module 10 generates a control command and transmits the control command to the lighting unit 20 according to the embodiment mentioned in FIG. 1, and the output of the lighting unit 20 is controlled according to the control command.
  • the environment of the outside 50 is changed, in this case, the changed environmental information is measured by the sensor unit 30, and by passing this value back to the control module 10, eventually in real time
  • the brightness of the lighting unit 20 is feedback controlled.
  • FIG. 4 there is shown a graph showing the efficiency of controlling illumination using only a motion sensor.
  • the brightness of the illumination is maintained at 8w, which is 20% of the maximum output 40w. From the time point t1 to the time point t2, that is, immediately after the movement of the object is detected, the brightness of the light is increased to the maximum output (100%, 40w).
  • the power of P1 is reduced as compared with the case of always maintaining the maximum output.
  • the illumination module does not need illumination according to the external illumination by maintaining the brightness of the illumination collectively regardless of the ambient illumination. The illuminance lost by being output by the power supply is generated, and power saving cannot be maximized.
  • 5 is a graph showing the efficiency of the LED lighting control technology using a conventional illuminance sensor.
  • FIG. 5 illustrates a graph when controlling LED lighting when using only an illuminance sensor, unlike FIG. 4.
  • the brightness is controlled so that the lighting device has a target illuminance (100%, 40w).
  • Figure 6 shows an example of a data table used in the LED lighting control technique using a conventional illuminance sensor.
  • a problem caused by the data table of FIG. 6 may occur along with a problem in which a power loss value corresponding to S1 occurs.
  • the illuminance is controlled by referring to the table value shown in FIG. 6.
  • a data table relating to the external illumination is stored for each unit value, and information on the brightness of the lighting matched to the external illumination is stored.
  • a very small amount of data namely, a first target and a lower illuminance value, a second target and a lower illuminance value, first and a second
  • a very small amount of data namely, a first target and a lower illuminance value, a second target and a lower illuminance value, first and a second
  • FIG. 7 is a graph showing the efficiency of the LED lighting control apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the brightness of the illumination unit 20 is usually between the first target illuminance value (20%, 8w) and the first lower limit illuminance value (10% 4w). Controlled.
  • the brightness of the lighting unit 20 is always maintained at a predetermined level or higher, but the first sensing data. Since the illuminance value included in the control unit is set to be equal to or less than the first target illuminance value, the output of the lighting unit 20 is controlled according to the external illuminance, but the output control of the stable lighting unit 20 is stable without a sudden change in the output. Becomes possible.
  • the output of the lighting unit 20 increases until the first sensing data reaches the second target illuminance value (100%, 40w) during the first delay time t1 to t2. do. Thereafter, the output of the lighting unit 20 is controlled to be between the second target illuminance value and the second lower limit illuminance value (60% 24w), that is, the first sensing data is between the second target illuminance value and the second lower limit illuminance value. .
  • the brightness of the light may not increase or may not be turned on even when the movement of the object is detected according to the external brightness.
  • the lighting is not properly operated.
  • the output of the lighting unit 20 is necessarily controlled. This gives the user confidence that the lighting is operating normally and reliably. In addition, the output of the lighting unit 20 is not excessively increased or decreased, thereby preventing failure of the lighting and enabling stable control.
  • the brightness of the lighting unit 20 is determined by the first sensing data being the first target again. It is controlled to be an illuminance value. Thereafter, as before t1, the output of the lighting unit 20 is controlled such that the first sensing data is between the first target illuminance value and the first lower limit illuminance value.
  • FIGS. 8 to 10 are flowcharts of flows in which LED lighting is controlled according to an embodiment of the present invention.
  • a description of overlapping parts with the description of FIGS. 1 to 7 will be omitted.
  • the apparatus for controlling the LED lighting performs a step (S10) of receiving second sensing data including information on whether motion of an object is first detected from a motion sensor. Done.
  • step S20 one of a plurality of target illuminance values and a lower limit illuminance value is selected according to the second sensing data.
  • the step S20 is as described in detail with reference to FIGS. 1 to 7.
  • step S30 of receiving first sensing data including a numerical value of ambient illumination, that is, a numerical value of illumination obtained by adding external illumination and illumination.
  • step S30 may be performed continuously or in real time for feedback control of the lighting unit 20.
  • the apparatus feedback-controls the lighting unit 20 such that the first sensing data is between the selected target illuminance value and the lower limit illuminance value (S40).
  • step S20 first, while performing step S10 of receiving second sensing data including information on whether a movement of an object is detected from a motion sensor, the device may detect the second sensing data. If it is determined to include information indicating that the movement of the object is detected (S21), the brightness of the lighting unit 20 is controlled to the second target illuminance value during the first delay time (S22). Alternatively, the brightness of the lighting unit 20 may be controlled so that the first sensing data becomes the second target illuminance value.
  • the output is controlled such that the second sensing data senses the movement of the object so that the brightness of the illumination unit 20 is between the second target illuminance value and the second lower limit illuminance value.
  • the device detects the first sensing after the preset holding time.
  • the output of the lighting unit 20 is controlled so that the data is the first target illuminance (S24).
  • the function of the LED lighting control apparatus may be executed by an application basically installed in the terminal (which may include a program included in a platform or an operating system basically mounted in the terminal).
  • the application may be executed by an application (ie, a program) directly installed on a terminal by an application providing server such as an application store server, an application, or a web server related to the corresponding service.
  • an application that is, a program
  • a computer-readable recording medium such as a terminal. Can be recorded.
  • Such a program is recorded on a recording medium readable by a computer and executed by a computer so that the above functions can be executed.
  • the above-described program is coded in a computer language such as C, C ++, JAVA, machine language, etc. which can be read by a processor (CPU) of a computer. It may include a code (Code).
  • Such code may include a function code associated with a function or the like that defines the above-described functions, and may include execution procedure-related control code necessary for a processor of the computer to execute the above-described functions according to a predetermined procedure.
  • the code may further include memory reference-related code for additional information or media required for a processor of the computer to execute the above-described functions at which location (address address) of the computer's internal or external memory. .
  • the code indicates that the processor of the computer is a communication module of the computer (eg, a wired and / or wireless communication module).
  • the communication code may further include communication related codes such as how to communicate with any other computer or server in the remote, and what information or media should be transmitted and received during communication.
  • codes and code segments associated therewith may be used in consideration of a system environment of a computer that reads a recording medium and executes the program. It may be easily inferred or changed by.
  • Examples of recording media that can be read by a computer recording a program as described above include, for example, a ROM, a RAM, a CD-ROM, a magnetic tape, a floppy disk, an optical media storage device, and the like.
  • a computer-readable recording medium having recorded a program as described above may be distributed to computer systems connected through a network so that computer-readable codes may be stored and executed in a distributed manner.
  • at least one of the plurality of distributed computers may execute some of the functions presented above, and transmit the result to at least one of the other distributed computers, and transmit the result.
  • the receiving computer may also execute some of the functions presented above, and provide the results to other distributed computers as well.
  • a computer-readable recording medium recording an application which is a program for executing a function of the LED lighting control apparatus according to each embodiment of the present invention, may be a web associated with an application store server, an application, or a corresponding service. It may be a storage medium (eg, a hard disk, etc.) included in an application provider server such as a server, or the application providing server itself.
  • the computer which can read the recording medium which recorded the application which is a program for executing the function of the LED lighting control apparatus which concerns on each Example of this invention is not only general PCs, such as a desktop or a notebook, but also a smart phone, a tablet PC, It may include mobile terminals such as PDAs (Personal Digital Assistants) and mobile communication terminals, as well as to be interpreted as all computing devices.
  • PCs such as a desktop or a notebook, but also a smart phone, a tablet PC
  • mobile terminals such as PDAs (Personal Digital Assistants) and mobile communication terminals, as well as to be interpreted as all computing devices.
  • a computer capable of reading a recording medium recording an application which is a program for executing a function of an LED lighting control device, according to an embodiment of the present invention may be a smart phone, a tablet PC, a personal digital assistant (PDA), a mobile communication terminal, or the like.
  • the application may be downloaded from the application providing server to a general PC and installed on the mobile terminal through a synchronization program.

Landscapes

  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Abstract

안정적으로 최소한의 전력을 소비하는 엘이디 조명 제어 기술을 제공한다. 본 발명의 일 실시예에 따른 엘이디 조명 제어 장치는, 적어도 하나의 엘이디 조명 소자를 포함하는 조명부에 인접하여 설치되어 주변의 조도를 센싱하고, 센싱된 주변의 조도값을 포함하는 제1 센싱 데이터를 출력하는 조도 센서, 및 조명부에 인접하여 설치되어 사물의 움직임이 감지되었는지 여부에 대한 정보를 포함하는 제2 센싱 데이터를 출력하는 움직임 센서를 포함하는 센서부; 및 제1 센싱 데이터와 제2 센싱 데이터를 수신하고, 제2 센싱 데이터에 따라서 제1 센싱 데이터에 포함된 조도값이 복수의 목표 조도값과, 목표 조도값마다 매칭되어 있고, 매칭된 목표 조도값보다 작은 조도값인 하한 조도값 사이의 값이 되도록 조명부의 출력을 제어하는 제어 모듈;을 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

엘이디 조명 제어 장치
본 발명은 적어도 하나의 엘이디 조명을 관리하기 위한 기술에 관한 것으로, 구체적으로는 엘이디 조명을 주변의 조도 및 사물의 움직임에 따라서 효과적이고 안정적인 조명이 가능하도록 하여, 복수개의 엘이디 조명이 소비하는 전력을 최소화하는 조명 제어 기술에 관한 것이다.
최근 친환경 기술 및 전력 절약 기술에 관한 관심이 높아지면서, 소비 전력이 낮고 소모되는 전력이 적은 조명 기술에 관한 관심이 높아지고 있다. 특히, 최근에는 백색 및 온백색을 포함하여 다양한 색의 구현이 가능하고, 소비 전력이 적은 동시에, 수명이 긴 엘이디 조명에 관한 관심이 높아지고 있다.
실제로 국내의 일부 도시에서는 가로등 등을 엘이디 조명을 이용한 가로등으로 교체하는 시범 사업이 진행되고 있으며, 가로등뿐 아니라, 보안등, 실내등, 주차등 등 다양한 조명 시장에 있어서 엘이디 조명을 이용한 사업이 활발하게 이루어지고 있다.
엘이디 조명은 전원에 따라서 밝기를 조절할 수 있으며, 반 영구적인 수명에 의해 그 장점이 부각되고 있다. 이에 따라서 단순히 엘이디 조명을 이용한 조명 기기의 설치뿐 아니라, 설치된 엘이디 조명의 밝기를 제어함으로써 전력을 더욱 절감하기 위한 기술에 대한 연구가 최근에 들어서 날로 늘어나고 있다.
엘이디 조명은 구동부에서 엘이디 조명을 이루는 복수개의 엘이디 소자 또는 복수개의 소자를 포함하는 엘이디 모듈에 대한 전원을 조절함으로써 그 밝기의 조절이 가능하다. 이러한 엘이디 모듈에 대한 밝기를 조절하는 데에는, 수동 조절 및 주변 환경 정보를 수집하여 자동으로 조절하는 방법이 사용되고 있다.
상기와 같은 엘이디 조명의 밝기 조절에 있어서 중요한 이슈는 최소한의 전력을 소비하면서 엘이디 조명이 설치된 공간에 대해서 사용자에게 조명이 효과적으로 되고 있음을 느끼게 해주는 데 있다. 이에 따라서, 사용자의 니즈를 만족하면서 전력을 최소화할 수 있는 엘이디 조명의 밝기 제어 기술에 대한 필요성이 증가하고 있다.
이에 본 발명은, 엘이디 조명의 밝기를 조절하는 데 있어서 주변의 환경을 인식하여 자동으로 엘이디 조명의 밝기를 조절하는 동시에, 조명의 안정감을 사용자에게 제공하여 조명의 안정성 및 작동성에 대한 사용자의 니즈를 충족시키고, 최소한의 전력을 소비하는 기술을 제공하는 데 그 목적이 있다.
상기 목적을 달성하기 위해, 본 발명의 일 실시예에 따른 엘이디 조명 제어 장치는, 적어도 하나의 엘이디 조명 소자를 포함하는 조명부에 인접하여 설치되어 주변의 조도를 센싱하고, 센싱된 주변의 조도값을 포함하는 제1 센싱 데이터를 출력하는 조도 센서, 및 상기 조명부에 인접하여 설치되어 사물의 움직임이 감지되었는지 여부에 대한 정보를 포함하는 제2 센싱 데이터를 출력하는 움직임 센서를 포함하는 센서부; 및 상기 제1 센싱 데이터와 상기 제2 센싱 데이터를 수신하고, 상기 제2 센싱 데이터에 따라서 상기 제1 센싱 데이터에 포함된 조도값이 복수의 목표 조도값과, 상기 목표 조도값마다 매칭되어 있고, 상기 매칭된 목표 조도값보다 작은 조도값인 하한 조도값 사이의 값이 되도록 상기 조명부의 출력을 제어하는 제어 모듈;을 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 의하면, 주변의 조도 및 사물의 움직임에 따라서 엘이디 조명의 밝기를 제어하되, 목표 조도값 및 하한 조도값에 따라서 엘이디 조명의 밝기를 조절하여, 안정적으로 엘이디 조명의 밝기를 조절할 수 있고, 최소한의 전력을 소비하면서 실내외 조명 기능을 수행할 수 있는 효과가 있다.
특히, 사물의 움직임과 주변의 조도를 동시에 고려하여 엘이디 조명의 밝기를 조절하되, 이 경우 발생할 수 있는 급격한 밝기 변동이나 조명이 제어되지 않는 문제점을 해결함으로써, 사물의 움직임을 감지 시 안정적이고 가시적으로 엘이디 조명의 밝기가 조명됨으로써, 사용자들의 조명의 작동에 대한 니즈를 충족시킬 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 엘이디 조명 제어 장치의 구성블록도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따라 엘이디 조명이 설치된 개략적인 구성을 도시한 것이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따라 엘이디 조명이 제어되는 개략적인 실시예를 도시한 것이다.
도 4는 기존의 움직임 센서를 이용한 엘이디 조명 제어 기술의 효율을 나타낸 그래프이다.
도 5는 기존의 조도 센서를 이용한 엘이디 조명 제어 기술의 효율을 나타낸 그래프이다.
도 6은 기존의 조도 센서를 이용한 엘이디 조명 제어 기술에서 사용되는 데이터 테이블의 예를 도시한 것이다.
도 7는 본 발명의 일 실시예에 따른 엘이디 조명 제어 장치의 효율을 나타낸 그래프이다.
도 8 내지 10은 본 발명의 일 실시예에 따라 엘이디 조명이 제어되는 흐름에 관한 플로우차트이다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 엘이디 조명 제어 장치에 대하여 설명하기로 한다.
이하의 설명에서 본 발명에 대한 이해를 명확히 하기 위하여, 본 발명의 특징에 대한 공지의 기술에 대한 설명은 생략하기로 한다. 이하의 실시 예는 본 발명의 이해를 돕기 위한 상세한 설명이며, 본 발명의 권리 범위를 제한하는 것이 아님은 당연할 것이다. 따라서, 본 발명과 동일한 기능을 수행하는 균등한 발명 역시 본 발명의 권리 범위에 속할 것이다.
또한 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
또한, 본 발명의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제 1, 제 2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등이 한정되지 않는다. 어떤 구성 요소가 다른 구성요소에 "연결", "결합" 또는 "접속"된다고 기재된 경우, 그 구성 요소는 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나 또는 접속될 수 있지만, 각 구성 요소 사이에 또 다른 구성 요소가 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 엘이디 조명 제어 장치의 구성블록도이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 엘이디 조명 제어 장치(100)는, 센서부(30) 및 제어 모듈(10)을 포함하는 것을 특징으로 한다. 제어 모듈(10)은 구체적으로, 메인 컨트롤러(11), 제어 정보 저장부(12) 및 조명 제어부(13)를 포함할 수 있다. 또한 엘이디 조명 제어 장치(100)에는 통신 모듈(40)이 포함되거나 연결될 수 있으며, 적어도 하나의 엘이디 소자를 포함하는 조명부(20)는 엘이디 조명 제어 장치(100)에 의해 그 밝기가 조절된다.
조명부(20)는 적어도 하나의 엘이디 소자를 그룹화 또는 개별화하여 포함하고 있으며, 제어 모듈(10)의 제어 명령에 따라서 전원을 인가 받아 빛을 조사하는 기능을 수행한다.
조명부(20)는 조사 목표 지점에 조명부(20)에 설치된 엘이디 소자들의 설치 형태에 따라서 다양한 조사 형태로 빛을 조사할 수 있다. 예를 들어 원형, 배트윙 형, 라인 형 등 다양한 조사 형태를 띨 수 있다.
조명부(20)에 설치된 엘이디 소자들은 개별적으로 전원을 인가 받거나, 그룹화하여 전원을 인가 받을 수 있다. 즉, 각 엘이디 소자가 개별적으로 다른 전원을 인가 받음으로써 개별적인 제어가 가능하거나, 복수의 엘이디 소자가 포함된 소자 그룹 별로 전원을 다르게 인가 받음으로써 그룹 별 제어가 될 수 있다. 또는 하나의 전원에 연결되어 조명부(20)에 설치된 엘이디 소자가 일괄적으로 제어될 수 있다.
센서부(30)는 조명부(20)가 빛을 조사하는 목표 지점 또는 조명부(20)의 주변 환경 정보를 수집하는 기능을 수행한다. 이를 위해, 센서부(30)는 주변 환경 정보를 센싱한 데이터를 디지털 값으로 변환하여 송출할 수 있는 적어도 하나의 센서 및 ADC 컨버터 등 일련의 구성을 포함할 수 있다.
본 발명의 구체적인 실시예에서는 주위의 조도를 측정하기 위한 조도 센서(미도시) 및 목표 조사 지점 내외의 사물의 움직임을 감지할 수 있는 움직임 센서 등이 센서부(30)에 센서로서 포함될 수 있다.
즉, 본 발명의 구체적인 실시예에서, 센서부(30)에 포함된 센서들 중 조도 센서 및 이에 연결된 ADC 컨버터를 포함하는 데이터 생성 모듈(미도시)는, 외부의 빛에 의한 조도인 외부 조도와, 조명부(20)에서 조사되는 빛의 조도인 조명 조도를 합한 조도 값을 센싱한 값을 ADC 컨버터 등을 통해 제어 모듈(10)에서 처리할 수 있는 값으로 변환하여 제어 모듈(10)에 전달하는 기능을 수행한다. 이하에서는 조도 센서가 센싱한 외부 조도 및 조명 조도를 합한 조도 값이 제1 센싱 데이터에 포함된 정보로 기재될 것이다.
한편, 본 발명의 구체적인 실시예에서, 센서부(30)에 포함된 센서들 중 움직임 센서 및 이에 연결된 ADC 컨버터를 포함하는 데이터 생성 모듈(미도시)는, 센서가 설치된 위치를 중심으로 센서의 스펙에 따라서 일정 범위에서 물체의 움직임이 감지된 경우 움직임이 감지되었음을 알리는 정보를 생성하고, 이를 제어 모듈(10)에 전달하는 기능을 수행한다. 이하에서는 움직임 센서가 센싱한 움직임 감지 여부를 포함하는 정보가 제2 센싱 데이터에 포함된 정보로 기재될 것이다.
통신 모듈(40)은 제어 모듈(10)에 연결되어, 외부로부터 전달되는 제어 정보를 제어 모듈(10)에 전달하고, 제어 모듈(10)에 저장된 제어 정보를 다시 외부로 송출하는 기능을 수행한다.
본 발명에서는 복수의 조명부(20) 및 엘이디 조명 제어 장치(100)가 그룹화되어 설치됨으로써, 광범위의 장소에 대한 조명이 통합적으로 제어될 수 있다. 이때, 통신 모듈(40)을 통해서는 조명부(20)에서 소비하는 전력을 연산하기 위한 정보, 다른 엘이디 조명 제어 장치 또는 중앙 관제 시스템으로부터 전달받은 제어 정보 및 제1 및 제2 센싱 데이터 등이 송수신될 수 있다.
또한, 통신 모듈(40)은 원거리 또는 근거리 통신망을 형성하여, 어느 한 엘이디 조명 제어 장치에 저장된 제어 정보가 다른 엘이디 조명 제어 장치에 전달될 수 있다. 제어 정보를 다른 엘이디 조명 제어 장치에 전달 시에는, 제어 정보가 통신 모듈(40)을 통해 브로드캐스트되고, 제어 정보를 수신한 다른 엘이디 조명 제어 장치는 제어 정보에 포함된 조명의 개별 아이디 또는 그룹 아이디에 따라서 해당 제어 정보에 따라서 조명부(20)를 제어할지 여부를 결정할 수 있다.
상기 언급한 바와 같이, 센서부(30)에서는 제1 및 제2 센싱 데이터를 생성하여 제어 모듈(10)에 전달하는 기능을 수행한다. 이를 통해, 제어 모듈(10)에는 조도 센서가 센싱한 조명부(20)에 인접한 주변의 조도값을 포함하는 제1 센싱 데이터와, 움직임 센서가 센싱한 사물의 움직임이 감지되었는지 여부에 대한 정보를 포함하는 제2 센싱 데이터를 수신하게 된다.
제어 모듈(10)은, 센서부(30)로부터 수신한 제1 센싱 데이터와 제2 센싱 데이터를 이용하여 조명부(20)의 조도를 제어하는 기능을 수행한다.
구체적으로, 제2 센싱 데이터에 따라서 제1 센싱 데이터에 포함된 조도값이, 복수의 목표 조도값과, 복수의 목표 조도값마다 매칭되어 있고, 매칭된 목표 조도값보다 작은 조도값을 갖는 하한 조도값 사이의 값이 되도록 조명부(20)의 출력을 제어하게 된다.
즉, 제어 모듈(10)은 조명부(20) 주위의 조도, 즉 조명부(20)가 구동 시 조사하는 빛의 조도 및 조명부(20)가 조사하는 장소에 유입되는 외부의 조도를 합한 값, 즉 제1 센싱 데이터에 포함된 조도값이, 사물의 움직임이 감지되었는지 여부에 따라서 선택되는 목표 조도값 및 해당 목표 조도값에 설정된 하한 조도값 사이가 되도록 제어한다.
이때, 제어 모듈(10)은 실시간 또는 일정 주기마다 제1 센싱 데이터를 지속적으로 수신하고, 제1 센싱 데이터에 포함된 조도값이 목표 조도값과 하한 조도값 사이에 위치하는지 여부를 판단한 뒤, 그렇지 않은 것으로 판단되는 경우 조명부(20)의 출력을 제어함으로써, 제1 센싱 데이터에 포함된 조도값이 목표 조도값과 하한 조도값 사이에 위치하도록 조명부(20)의 출력을 피드백 제어하는 기능을 수행하게 된다.
구체적으로, 제1 및 제2 센싱 데이터에 따라서 조명부(20)의 출력을 증가 또는 감소하는 제어 명령은 메인 컨트롤러(11)에서 생성된다.
메인 컨트롤러(11)는 구체적으로, 센서부(30)로부터 제1 센싱 데이터 및 제2 센싱 데이터를 수신하게 된다. 이후, 제2 센싱 데이터를 이용하여 사물의 움직임이 감지되었는지 여부를 판단한다.
사물의 움직임이 감지되었는지 여부에 따라서, 제어 정보 저장부(12)에 저장된 복수의 목표 조도값과 목표 조도값마다 매칭된 하한 조도값 중 어느 한 목표 조도값 및 하한 조도값을 선택하게 된다.
구체적으로, 제어 정보 저장부(12)에 저장된 복수의 목표 조도값과 목표 조도값에 매칭된 하한 조도값은, 사물의 움직임이 감지되기 전의 조도값인 기설정된 제1 목표 조도값 및 제1 목표 조도값에 매칭되는 제1 하한 조도값과, 사물의 움직임이 감지된 후의 조도값, 즉 사물의 움직임이 감지될 시의 조도값으로 기설정된 제2 목표 조도값 및 제2 목표 조도값이 매칭되는 제2 하한 조도값을 포함할 수 있다.
예를 들어, 제1 목표 조도값을 조사하기 위한 조명부(20)의 출력이 8W(Watt)라면, 제1 목표 조도값에 매칭된 제1 하한 조도값은 제1 목표 조도값보다 작은 4W로 설정될 수 있다. 제1 목표 및 하한 조도값은 사물의 움직임이 감지되지 않을 때 조도 센서가 센싱해야 할 조도값을 의미한다.
한편 제2 목표 조도값을 조사하기 위한 조명부(20)의 출력은 조명부(20)의 최대 출력(예를 들어 40W)가 될 수 있다. 이때 제2 목표 조도값에 매칭된 제2 하한 조도값은 제2 목표 조도값보다 작은 20W로 설정될 수 있다. 제2 목표 및 하한 조도값은 사물의 움직임이 감지될 때 사물, 예를 들어 사람에게 밝은 조명을 조사하기 위한 조도값을 의미한다.
이때 상기의 예에서도 확인할 수 있는 바와 같이 제2 하한 조도값은 제1 목표 조도값보다 크도록 설정되는 것이 바람직하다.
또한, 제1 하한 조도값과 제2 하한 조도값은, 센싱 데이터에 포함된 조도값이거나, 조명부(20)의 출력에 따라 연산되는 조명부(20) 자체의 출력 조도가 될 수 있다.
즉, 본 발명의 일 실시예에서는 센싱 데이터가 제1 목표 조도값과 제2 목표 조도값 각각이 되도록 움직임에 따라서 조명부(20)의 조도가 제어될 때, 제1 하한 조도값과 제2 하한 조도값 이상으로 센싱 데이터가 형성되도록 조명부(20)의 출력을 제어할 수 있다.
한편 본 발명의 다른 실시예에서는 센싱 데이터가 제1 목표 조도값과 제2 목표 조도값 각각이 되도록 움직임에 따라서 조명부(20)의 조도가 제어될 때, 조명부(20)의 출력 자체가 제1 하한 조도값 또는 제2 하한 조도값보다 작아지지 않도록 제어될 수 있는 것이다.
즉, 메인 컨트롤러(11)는, 제2 센싱 데이터에 포함된 정보, 즉 사물의 움직임이 감지되었음을 알리는 정보가 포함되었는지 여부에 관한 정보에 따라서, 제1 및 제2 목표 조도값과 이에 매칭되는 제1 및 제2 하한 조도값 중 어느 한 쌍의 조도값을 선택하게 된다.
이후, 메인 컨트롤러(11)는 제1 센싱 데이터에 포함된 조명부(20)의 주변 조도값, 즉 외부 조도와 조명 조도를 합한 조도값과 제어 정보 저장부(12)로부터 선택한 목표 조도값 및 하한 조도값을 비교하게 된다.
이후, 제1 센싱 데이터에 포함된 조도값이 선택된 목표 조도값과 하한 조도값 사이에 위치하도록 조명부(20)의 출력을 제어하는 제어 명령을 생성한다.
예를 들어, 제1 센싱 데이터에 포함된 조도값이 선택된 목표 조도값에 도달한 경우, 더 이상 조도값이 상승할 필요가 없기 때문에, 조명부(20)의 출력을 유지하거나 감소시키는 제어 명령을 생성할 수 있다.
한편, 제1 센싱 데이터에 포함된 조도값이 선택된 하한 조도값에 도달하는 경우, 조도값이 감소하면 안되기 때문에, 조명부(20)의 출력을 증가시키도록 하는 제어 명령을 생성할 수 있다.
다시 말해, 메인 컨트롤러(11)는 제1 센싱 데이터에 포함된 조도값이 선택된 목표 조도값이 되도록 제어하되, 선택된 목표 조도값에 매칭되는 하한 조도값보다는 크도록 제어하는 제어 명령을 생성한다.
조명 제어부(13)는, 메인 컨트롤러(11)에서 생성된 제어 명령에 따라서, 조명부(20)의 출력을 제어하는 기능을 수행한다. 즉 조명 제어부(13)는 메인 컨트롤러(11)가 실시간 또는 주기적으로 제1 센싱 데이터를 수신하여 제1 센싱 데이터가 목표 조도값과 하한 조도값 사이가 되도록 제어하는 제어 명령을 생성하는 것에 따라, 조명부(20)에 실시간으로 제어 명령에 따라 출력을 제어하는 명령을 전달하고, 이에 따라서 조명부(20)가 제1 센싱 데이터에 따라서 피드백 제어되도록 한다.
구체적으로 메인 컨트롤러(11)가 조명 제어부(13)에 전달하기 위해 생성하는 제어 명령은 다음과 같은 예로 설명될 수 있다.
먼저, 메인 컨트롤러(11)는 제2 센싱 데이터에 포함된 정보가, 사물의 움직임이 감지되었음을 나타내기 전, 즉 사물의 움직임이 감지되지 않은 평상시의 상태에서는, 제1 센싱 데이터에 포함된 조도값이 제1 목표 조도값 및 제1 하한 조도값 사이가 되도록 조명부(20)의 출력을 제어하는 제어 명령을 생성하게 된다.
이에 따라서, 조명부(20)는 해당 제어 명령을 조명 제어부(13)로부터 수신하여 실시간으로 출력을 증가, 감소 또는 유지하게 된다.
상기와 같이 제1 센싱 데이터에 포함된 조도값이 제1 목표 조도값 및 제1 하한 조도값 사이가 되도록 조명부(20)의 출력을 제어하고 있는 동안, 수신한 제2 센싱 데이터에 사물의 움직임이 감지되었음을 알리는 정보가 포함되어 있는 것으로 판단되는 경우, 기설정된 제1 딜레이 시간 동안, 제1 센싱 데이터에 포함된 조도값이 제2 목표 조도값이 되도록 조명부(20)의 출력을 제어하는 제어 명령을 생성하게 된다.
이후 제1 센싱 데이터에 포함된 조도값이 제2 목표 조도값과 제2 하한 조도값 사이가 되도록 조명부(20)의 출력을 제어하는 제어 명령을 생성하게 된다.
상기의 예에 의하면, 조명부(20)는 사물의 움직임이 감지되기 전의 평상시의 상황에서는, 조명 장소의 조도가 저장된 제1 목표 조도값과 제1 하한 조도값 사이가 되도록 그 출력이 제어된다.
이때 사물의 움직임이 감지되면, 제1 딜레이 시간 동안 조명 장소의 조도가 제2 목표 조도값이 될 때까지 그 출력이 증가되다가, 제2 목표 조도값에 도달하는 경우, 즉 제1 딜레이 시간이 종료되는 순간부터는, 조명 장소의 조도가 제2 목표 조도값과 제2 하한 조도값 사이가 되도록 그 출력이 제어된다.
한편, 메인 컨트롤러(11)는 제1 센싱 데이터가 제2 목표 조도값과 제2 하한 조도값 사이가 되도록 조명부(20)의 출력이 제어되고 있는 경우, 사물의 감지되었음을 알리는 정보가 포함된 것으로 판단되는 제2 센싱 데이터를 마지막으로 수신한 시점을 임시 저장하게 된다.
즉, 마지막으로 제2 센싱 데이터에 사물의 움직임이 감지된 시점은, 사물의 움직임이 계속적으로 감지되는 동안 최신의 센싱 데이터로 갱신된다. 만약, 사물의 움직임이 감지되지 않게 되면, 최종적으로 사물의 움직임을 감지한 제2 센싱 데이터가 마지막으로 제2 센싱 데이터에 사물의 움직임이 감지된 시점이 된다.
이와 같이, 메인 컨트롤러(11)는 사물의 움직임이 감지되었음을 알리는 정보가 포함된 것으로 판단되는 제2 센싱 데이터를 마지막으로 수신한 시점을 저장한 뒤, 해당 시점부터 기설정된 유지 시간 동안까지는 제1 센싱 데이터가 제2 목표 조도값과 제2 하한 조도값 사이가 되도록 조명부(20)의 출력을 제어하는 제어 명령을 생성하게 된다.
이후, 사물의 움직임이 갱신되지 않게 되면, 기설정된 제2 딜레이 시간 동안 제1 센싱 데이터에 포함된 조도값이 제1 목표 조도값이 되도록 조명부(20)의 출력을 제어하게 된다.
상기의 예에 의하면, 조명부(20)는 사물의 움직임이 감지되는 상황에서는, 조명 장소의 조도가 저장된 제2 목표 조도값과 제2 하한 조도값 사이가 되도록 그 출력이 제어된다.
이때 사물의 움직임이 사라지게 되면, 기설정된 유지 시간 동안 조명 장소의 조도가 제2 목표 조도값과 제2 하한 조도값 사이가 되도록 출력이 제어된 후 제2 딜레이 시간 동안 조명 장소의 조도가 제1 목표 조도값이 될 때까지 그 출력이 감소되다가, 제1 목표 조도값에 도달하는 경우, 즉 제2 딜레이 시간이 종료되는 순간부터는, 조명 장소의 조도가 상기 언급한 평상시의 경우와 같이 제1 목표 조도값과 제1 하한 조도값 사이가 되도록 그 출력이 제어된다.
상기의 예에서 언급한 기능을 수행하기 위해, 메인 컨트롤러(11)는 상기 언급한 제어 정보, 즉 제1 및 제2 목표 및 하한 조도값에 대한 정보와, 제1 및 제2 딜레이 시간 및 유지 시간에 대한 정보를 제어 정보 저장부(12)로부터 로드하게 된다. 이때 제1 및 제2 딜레이 시간 및 유지 시간은 서로 같거나 다른 시간값으로 설정될 수 있다.
따라서, 제어 정보 저장부(12)는 통신 모듈(40) 및 메인 컨트롤러(11)를 통해 즉 제1 및 제2 목표 및 하한 조도값에 대한 정보와, 제1 및 제2 딜레이 시간 및 유지 시간에 대한 정보를 포함하는 외부로부터의 입력을 수신하여 저장할 수 있다.
상기 언급한 본 발명에 의하면, 엘이디 조명은 평소에는 그 출력이 항상 제1 목표 조도값 이하 및 제1 하한 조도값 이상으로 제어되다가, 움직임이 감지되면, 제2 목표 조도값 이하 및 제2 하한 조도값 이상으로 제어된다. 이후 유지 시간 동안 유지된 뒤 더 이상 움직임이 감지되지 않게 되면, 다시 제1 목표 조도값 이하 및 제1 하한 조도값 이상으로 제어된다.
또한 상기 언급한 바와 같이 바람직하게는 제2 하한 조도값이 제1 목표 조도값 이상으로 설정된다.
이와 같은 조명 제어 장치의 기능에 따라서 다음과 같은 효과가 기대될 수 있다.
먼저, 엘이디 조명의 밝기는 전원이 제1 및 제2 하한 조도값 이상으로 유지된다.
하한 조도값이 설정되지 않고, 단순히 주변의 조도만을 센싱하여 일정한 조도가 되도록 조명을 제어하게 되는 경우, 조명이 완전히 꺼져버리는 경우가 있다. 이러한 경우가 사물의 움직임, 예를 들어 사람의 움직임이 감지되는 경우에도 발생할 수 있다.
또한 하한 조도값이 설정되지 않거나, 제1 목표 조도값이 제2 하한 조도값보다 크게 설정되는 경우, 사물의 움직임이 감지되는 경우라도, 조명의 조도가 변동하지 않고 원래의 조도(예를 들어 제1 목표 조도와 제1 하한 조도값 사이)로 유지되는 문제가 발생할 수 있다.
그러나 사용자들은 자신의 움직임에 따라서 조명이 밝아지는 것을 원하게 된다. 조명이 자신의 움직임에 따라서 밝아지면서 조명의 기능이 제대로 작동하고 있음을 인지할 수 있기 때문이다.
그러나 일반적으로 움직임 센서만을 이용하고, 또한 하한값이 없이 단순히 주변의 조도만을 센싱하여 일정한 조도가 되도록 조명을 제어하게 되면, 외부의 조명이 있는 경우에 따라서, 사람이 주위를 움직임에도 불구하고 조명이 점등되지 않거나, 조명의 밝기가 변동되지 않는 경우가 발생할 수 있다. 이러한 경우 사용자들은 조명의 고장을 의심할 수 있으며, 조명이 제대로 작동하지 않는 것으로 오해할 수 있다.
또한, 이하 설명하는 바와 같이, 하한값을 설정하지 않고 일정한 조도가 되도록 조명을 제어하게 되면, 목표 조도값 주위에서 큰 폭으로 조도가 변동하는 경우가 발생할 수 있다. 즉, 조명이 지나치게 밝아졌다가 지나치게 어두워지는 등의 오작동을 할 수 있어, 사용자들은 이러한 경우에도 조명이 제대로 작동하지 않는 것으로 오해할 수 있는 문제점이 발생하는 동시에 지나친 조명의 밝기 변동으로 인한 전력의 손실 문제 역시 발생할 수 있다.
상기의 문제점에 대해서는 도 4 내지 6에서 더 자세히 설명하기로 하며, 본 발명은 상기 도 1에 대한 설명에서 언급한 바와 같은 구성을 포함 및 구현함에 따라서, 상기 언급한 문제점들을 전부 해결하여 사용자들에게 조명이 안정적이고 센싱 상황에 따라서 정확하게 동작하고 있다는 제어에 대한 신뢰를 제공함과 동시에, 전력의 소비를 최소화하는 안정적인 조명 제어 기술을 제공할 수 있는 효과가 있는 것이다.
본 발명의 일 실시예에서는 추가적으로 제어 정보 저장부(12)에 저장된 제어 정보를 통해 간편하게 조명부(20)가 소비하는 소비 전력이 연산될 수 있다.
즉, 제1 및 제2 목표 조도값 및 이에 대응하는 하한 조도값과, 제1 및 제2 딜레이 시간과 유지 시간에 관한 정보와 함께, 조도값이 제1 목표 조도값에서 제2 목표 조도값으로 변경되는 시점과, 제2 목표 조도값에서 제1 목표 조도값으로 변겨오디는 시점에 관한 정보가 포함된 제어 상황 정보가 통신 모듈(40)을 통해 관제 시스템 또는 관리 단말에 전달되기만 하면, 이하의 도 7에 기재된 그래프의 값을 적분하는 것을 통해 총 소비 전력이 간편하게 연산될 수 있다.
즉, 본 발명에서는 엘이디 조명 모듈이 소비하는 전력을 매우 간단한 연산으로 정확하게 측정할 수 있어, 다수의 엘이디 조명 모듈의 소비 전력에 대한 효과적인 관리가 가능한 효과 역시 기대할 수 있다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따라 엘이디 조명이 설치된 개략적인 구성을 도시한 것이다.
도 2를 참조하면, 조명부(20)는 일정한 장소에 설치되어 제어 모듈(10)로부터 전달되는 조도 증가 또는 감소(또는 유지) 명령에 따라서 그 출력이 제어된다. 이때, 센서부(30)는 조도값(= 외부 조도값 + 조명 조도값)에 관한 정보를 포함하는 제1 센싱 데이터와, 사물의 움직임 감지 여부에 관한 정보를 포함하는 제2 센싱 데이터를 제어 모듈(10)에 전달하여, 제어 모듈(10)이 센싱 데이터를 기반으로 제어 명령을 생성하도록 한다.
이와 같이 조명부(20), 센서부(30) 및 제어 모듈(10)은 하나의 패키지 또는 별도의 패키지로 구성되어 판매 및 설치될 수 있으며, 이러한 구성은 넓은 장소의 경우 복수개가 설치되어 각 조명 장소에 빛을 조사할 수 있다.
이때, 조명부(20), 센서부(30) 및 제어 모듈(10)의 구성에 있어서, 센서부(30)는 조명부(20)의 설치 위치에 인접하여, 바람직하게는 조명부(20)의 측면에 설치될 수 있다.
기존의 엘이디 조명 장치에서, 조도를 센싱하는 센서는 조명 모듈과 이격되어 설치되되, 조명 모듈에서 조사되는 빛과 외부의 빛이 입사되는 위치, 예를 들어 바닥 등에 설치되는 경우가 대부분이었다.
이러한 경우, 별도의 장소에 센서를 설치해야 하기 때문에 추가적인 장소가 소비되거나, 센서의 위치에 따라서 제어 명령을 다르게 설정하는 등의 불편함이 있어왔다.
그러나 조명부(20)의 측면에 센서부(30)를 위치시키는 경우, 추가적인 장소의 소비 및 제어의 불편함을 덜 수 있는 효과가 있다.
이때, 조명부(20)의 측면에 센서부(30)를 위치시는 경우, 조명부에서 조사되는 빛은 바닥 등에 반사되는 빛이 센서부(30)에 입사되도록 센서부(30)의 센서의 스펙 또는 센서부(30)와 조명부(20)의 이격 거리가 일괄적으로 조절될 수 있다.
이 경우, 센서부(30)에는 외부 조도와 조명부(20)의 조도가 바닥 등에 대하여 반사된 조도값이 감지될 것이다. 이 경우, 외부 조도 및 조명부(20)의 조도가 직접 센서부(30)에 입사될 때와 반사된 조도값이 입사될 때와는 조도 값이 비례 관계에 있으며, 이 경우 보간 함수를 센서부(30)의 데이터 처리 시 적용하는 것에 의해 용이하게 외부조도 및 조명부(20)의 조도값을 정확하게 센싱할 수 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따라 엘이디 조명이 제어되는 개략적인 실시예를 도시한 것이다.
도 1에 대한 설명에서 언급한 바와 같이, 센서부(30)는 외부(50)의 환경, 구체적으로는 조명부(20) 주위의 빛의 조도값을 센싱한 제1 센싱 데이터와, 외부(50)에서의 사물의 움직임이 감지되었는지 여부에 관한 정보를 포함하는 제2 센싱 데이터를 포함하는 정보를 생성하여 제어 모듈(10)에 전달한다.
제어 모듈(10)에는 목표 조도값 및 하한 조도값이 저장되어 있는데, 제2 센싱 데이터에 사물의 움직임이 감지되었는지 여부에 관한 정보에 따라서, 서로 다른 목표 조도값 및 하한 조도값이 선택된다.
이후 제어 모듈(10)은 도 1에서 언급한 실시예에 따라서 제어 명령을 생성하여 조명부(20)에 전달하게 되며, 조명부(20)는 제어 명령에 따라서 그 출력이 제어된다.
조명부(20)에서 출력이 제어되면 외부(50)의 환경이 변경되며, 이 경우 변경된 환경 정보는 센서부(30)에서 측정되고, 다시 제어모듈(10)에 이 값을 전달함으로써, 결국 실시간으로 조명부(20)의 밝기가 피드백 제어된다.
도 4는 기존의 움직임 센서를 이용한 엘이디 조명 제어 기술의 효율을 나타낸 그래프이다.
도 1에 관한 설명에서 언급한 바와 같이, 기존의 움직임 센서를 이용한 조명 제어 및 조도 센서를 이용한 조명 제어에 있어서 많은 문제점이 도출된다. 특히 기능의 구현 및 전력 절감에 있어서 본 발명의 기능에 비하여 많은 문제점을 포함하고 있으며, 이에 관하여 도 4 및 이하의 도 5, 6을 통해 설명하기로 한다.
도 4를 참조하면, 움직임 센서만을 이용하여 조명을 제어 시의 효율을 나타낸 그래프가 도시되어 있다.
사물의 움직임이 감지되는 시점(t1) 전에는, 조명의 밝기는 최대 출력(40w)의 20%인 8w로 유지된다. t1의 시점부터 t2의 시점까지, 즉 사물의 움직임이 감지된 직후, 조명의 밝기는 최대 출력(100%, 40w)로 상승하게 된다.
이후 사물의 움직임이 감지되고 난 후 일정한 유지 시간(t3 - t2) 동안 최대 출력이 유지된 후, 조명의 밝기는 다시 t3에서 t4의 시점까지 다시 최대 출력의 20%로 감소된다.
이 경우, 항상 최대 출력을 유지할 때에 비하여 P1만큼의 전력이 감소되는 것은 사실이나, 이 경우에는 주변의 조도에 관계없이 조명의 밝기를 일괄적으로 유지함으로써, 외부 조도에 따라서 필요없는 조도가 조명 모듈에 의해 출력됨으로써 손실되는 조도가 발생하여, 전력의 절감을 최대화할 수 없게 된다.
도 5는 기존의 조도 센서를 이용한 엘이디 조명 제어 기술의 효율을 나타낸 그래프이다.
도 5는 도 4와 달리, 조도 센서만을 이용할 때의 엘이디 조명 제어 시의 그래프를 도시한 것이다.
도 5의 실시예에서는 조명 장치가 목표 조도(100%, 40w)가 되도록 그 밝기가 제어된다.
그러나 이 경우, 목표 조도만을 가지고 조명 장치의 조도를 제어하게 되기 때문에, 조명 장치의 조도가 급격하게 증가하거나 감소, 때에 따라서 조명이 완전히 꺼지는 것을 방지할 수 없게 되어, 비록 P2만큼의 전력이 절감되나, 목표 조도보다 조도값이 상승하게 될 시의 손실 전력인 S1에 해당하는 전력을 손실하게 되는 단점이 있다.
도 6은 기존의 조도 센서를 이용한 엘이디 조명 제어 기술에서 사용되는 데이터 테이블의 예를 도시한 것이다.
도 5의 실시예에서 언급한 기존의 조도 센서를 이용한 조도 제어 기술에서는, 상기 언급한 바와 같이 S1에 해당하는 전력 손실값이 발생하는 문제와 함께 도 6의 데이터 테이블에 의한 문제 역시 발생할 수 있다.
기존의 조도 제어 기술에 의하면, 도 6에 도시된 테이블값을 참조하여 조도를 제어하게 된다.
즉, 외부 조도에 관한 데이터 테이블이 단위값마다 저장되어 있으며, 외부 조도에 매칭되는 조명의 밝기에 관한 정보가 저장되어 있다. 결국, 기존의 기술에서는 외부 조도가 변경되는 상황, 즉 조명을 설치하는 장소가 변경되는 경우 해당 데이터 테이블을 전부 수정했어야 하며, 또한 외부 조도값이 다양함에 따라서 해당 조도값마다 매칭되는 밝기 값을 저장해야 하기 때문에, 저장되는 데이터의 양 역시 지나치게 큰 단점이 있다.
그러나 도 6의 실시예와 달리, 도 1에 관한 실시예에서 언급한 바와 같이 본 발명에서는 매우 적은 양의 데이터, 즉 제1 목표 및 하한 조도값, 제2 목표 및 하한 조도값, 제1 및 제2 딜레이 시간 및 유지 시간에 관한 데이터만을 저장 및 로드함을 통해 조명의 밝기가 제어되기 때문에, 데이터 로스를 줄일 수 있다.
도 7는 본 발명의 일 실시예에 따른 엘이디 조명 제어 장치의 효율을 나타낸 그래프이다.
도 4 내지 6에 관한 실시예에서는 전력 절감에 대한 기존의 기술의 효율에 대해서 언급했다.
도 7의 그래프를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따라서, 평소에는 조명부(20)의 밝기가 제1 목표 조도값(20%, 8w)과 제1 하한 조도값(10% 4w)사이에서 제어된다.
도 4 내지 6에 대한 설명에서 언급한 기존의 기술과 달리, 본 발명에서는 제1 센싱 데이터에 대한 하한값이 존재하기 때문에, 조명부(20)의 밝기는 일정 수준 이상으로 항상 유지되되, 제1 센싱 데이터에 포함된 조도값이 제1 목표 조도값 이하가 되도록 하기 때문에, 외부의 조도에 따라서 조명부(20)의 출력이 제어되되, 급격한 출력의 변동이 이루어지지 않은 상태로 안정적인 조명부(20)의 출력 제어가 가능해지게 된다.
t1의 시점에서 사물의 움직임이 감지되면, 제1 딜레이 시간(t1 ~ t2) 동안 조명부(20)의 출력은 제1 센싱 데이터가 제2 목표 조도값(100%, 40w)가 될 때까지 증가하게 된다. 이후, 조명부(20)의 출력은 제2 목표 조도값과 제2 하한 조도값(60% 24w)사이로, 다시 말해 제1 센싱 데이터가 제2 목표 조도값과 제2 하한 조도값 사이가 되도록 제어된다.
이때 만약, 제2 목표 조도값만이 존재하는 경우, 외부의 밝기에 따라서 사물의 움직임이 감지되는 경우에도 조명의 밝기가 상승하지 않거나 점등되지 않는 경우가 발생할 수 있다. 상기 언급한 바와 같이 이러한 경우 사용자들은 조명의 작동이 제대로 되지 않는 것으로 오해할 수 있는 문제점이 있다.
그러나 본 발명에서는 사물의 움직임이 감지될 시의 하한 조도값(제2 하한 조도값으로서 바람직하게는 제1 목표 조도값보다 크게 설정됨)을 설정함으로써, 조명부(20)의 출력이 반드시 제어되도록 하여, 사용자들에게 조명이 정상적이고 안정적으로 작동하고 있다는 신뢰감을 줄 수 있는 것이다. 또한 지나치게 조명부(20)의 출력이 급증감하지 않도록 하여 조명의 고장을 방지하고 안정적인 제어가 가능하도록 할 수 있게 된다.
만약 마지막으로 사물의 움직임이 감지된 후 기설정된 유지 시간이 지난 시점(t3)이 되면, 제2 딜레이 시간(t3 ~ t4) 동안, 조명부(20)의 밝기는 제1 센싱 데이터가 다시 제1 목표 조도값이 되도록 제어된다. 이후에는 t1 이전과 마찬가지로, 제1 센싱 데이터가 제1 목표 조도값과 제1 하한 조도값 사이가 되도록 조명부(20)의 출력이 제어된다.
이 경우에도, 제1 하한 조도값이 설정되지 않게 되는 경우, 도 4 내지 6에서 언급한 바와 같이 조명부의 조명이 급격하게 감소하여 제1 하한 조도값 미만으로 조명의 조도가 감소된 후 제1 목표 조도값으로 복귀하는 경우, 출력의 지나친 제어에 따라서 엘이디 소자의 수명이 단축되거나, 시스템 로드가 발생하는 등의 문제가 발생할 수 있다.
그러나 제1 하한 조도값을 설정함으로써 조명의 밝기가 급격하게 변동하는 것을 방지하여 상기의 문제점을 해결할 수 있는 새로운 효과가 있다.
도 8 내지 10은 본 발명의 일 실시예에 따라 엘이디 조명이 제어되는 흐름에 관한 플로우차트이다. 이하의 설명에서 도 1 내지 7에 대한 설명과 중복되는 부분에 관한 설명은 이를 생략하기로 한다.
먼저 도 8을 참조하면, 본 발명에 따라서, 엘이디 조명을 제어하는 장치는, 움직임 센서로부터 먼저 사물의 움직임이 감지되었는지 여부에 대한 정보를 포함하는 제2 센싱 데이터를 수신하는 단계(S10)를 수행하게 된다.
이후, 제2 센싱 데이터에 따라, 복수의 목표 조도값 및 하한 조도값 중 어느 하나를 선택하는 단계(S20)를 수행하게 된다. S20 단계에 대해서는 도 1 내지 7에 대한 설명에서 자세히 언급한 바와 같다.
이후, 장치는 조도 센서로부터 주변의 조도 수치, 즉 외부의 조도와 조명의 조도를 합한 조도의 수치를 포함하는 제1 센싱 데이터를 수신하는 단계(S30)를 수행한다. 상기 언급한 바와 같이 S30 단계를 조명부(20)의 피드백 제어를 위해 실시간 또는 주기적으로 계속되어 수행될 수 있다.
이후, 장치는 제1 센싱 데이터가 선택된 목표 조도값과 하한 조도값 사이가 되도록 조명부(20)를 피드백 제어하게 된다(S40).
S20 단계의 수행을 위해 도 9를 참조하면, 먼저 움직임 센서로부터 사물의 움직임이 감지되었는지 여부에 대한 정보를 포함하는 제2 센싱 데이터를 수신하는 S10 단계를 수행하는 도중, 장치는 제2 센싱 데이터가 사물의 움직임을 감지했음을 알리는 정보를 포함하는 것으로 판단되는 경우(S21), 제1 딜레이 시간 동안 제2 목표 조도값으로 조명부(20)의 밝기를 제어한다(S22). 또는, 제1 센싱 데이터가 제2 목표 조도값이 되도록 조명부(20)의 밝기를 제어할 수 있다.
한편, 도 10을 참조하면, 제2 센싱 데이터가 사물의 움직임을 감지하여 조명부(20)의 밝기가, 제1 센싱 데이터가 제2 목표 조도값과 제2 하한 조도값 사이가 되도록 출력이 제어되고 있는 동안, 사물의 움직임이 미감지된 상태로 변경됨을 감지하는 경우, 즉 마지막으로 사물의 움직임이 감지되었음을 알리는 상태가 된 것으로 판단되는 경우(S23), 장치는 기설정된 유지 시간 후, 제1 센싱 데이터가 제1 목표 조도가 되도록 조명부(20)의 출력을 제어하게 된다(S24).
이상에서 전술한 본 발명의 실시예에 따른 엘이디 조명 제어 장치의 기능은, 단말기에 기본적으로 설치된 애플리케이션(이는 단말기에 기본적으로 탑재된 플랫폼이나 운영체제 등에 포함된 프로그램을 포함할 수 있음)에 의해 실행될 수 있고, 사용자가 애플리케이션 스토어 서버, 애플리케이션 또는 해당 서비스와 관련된 웹 서버 등의 애플리케이션 제공 서버를 통해 단말기에 직접 설치한 애플리케이션(즉, 프로그램)에 의해 실행될 수도 있다. 이러한 의미에서, 전술한 본 발명의 실시예에 따른 엘이디 조명 제어 장치의 기능은 단말기에 기본적으로 설치되거나 사용자에 의해 직접 설치된 애플리케이션(즉, 프로그램)으로 구현되고 단말기 등의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 기록될 수 있다.
이러한 프로그램은 컴퓨터에 의해 읽힐 수 있는 기록매체에 기록되고 컴퓨터에 의해 실행됨으로써 전술한 기능들이 실행될 수 있다.
이와 같이, 본 발명의 각 실시예에 따른 엘이디 조명 제어 장치의 기능을 실행시키기 위하여, 전술한 프로그램은 컴퓨터의 프로세서(CPU)가 읽힐 수 있는 C, C++, JAVA, 기계어 등의 컴퓨터 언어로 코드화된 코드(Code)를 포함할 수 있다.
이러한 코드는 전술한 기능들을 정의한 함수 등과 관련된 기능적인 코드(Function Code)를 포함할 수 있고, 전술한 기능들을 컴퓨터의 프로세서가 소정의 절차대로 실행시키는데 필요한 실행 절차 관련 제어 코드를 포함할 수도 있다.
또한, 이러한 코드는 전술한 기능들을 컴퓨터의 프로세서가 실행시키는데 필요한 추가 정보나 미디어가 컴퓨터의 내부 또는 외부 메모리의 어느 위치(주소 번지)에서 참조 되어야 하는지에 대한 메모리 참조 관련 코드를 더 포함할 수 있다.
또한, 컴퓨터의 프로세서가 전술한 기능들을 실행시키기 위하여 원격(Remote)에 있는 어떠한 다른 컴퓨터나 서버 등과 통신이 필요한 경우, 코드는 컴퓨터의 프로세서가 컴퓨터의 통신 모듈(예: 유선 및/또는 무선 통신 모듈)을 이용하여 원격(Remote)에 있는 어떠한 다른 컴퓨터나 서버 등과 어떻게 통신해야만 하는지, 통신 시 어떠한 정보나 미디어를 송수신해야 하는지 등에 대한 통신 관련 코드를 더 포함할 수도 있다.
그리고, 본 발명을 구현하기 위한 기능적인(Functional) 프로그램과 이와 관련된 코드 및 코드 세그먼트 등은, 기록매체를 읽어서 프로그램을 실행시키는 컴퓨터의 시스템 환경 등을 고려하여, 본 발명이 속하는 기술분야의 프로그래머들에 의해 용이하게 추론되거나 변경될 수도 있다.
이상에서 전술한 바와 같은 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽힐 수 있는 기록매체는, 일 예로, ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피디스크, 광 미디어 저장장치 등이 있다.
또한 전술한 바와 같은 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽힐 수 있는 기록매체는 네트워크로 커넥션된 컴퓨터 시스템에 분산되어, 분산방식으로 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드가 저장되고 실행될 수 있다. 이 경우, 다수의 분산된 컴퓨터 중 어느 적어도 하나의 컴퓨터는 상기에 제시된 기능들 중 일부를 실행하고, 그 결과를 다른 분산된 컴퓨터들 중 적어도 하나에 그 실행 결과를 전송할 수 있으며, 그 결과를 전송받은 컴퓨터 역시 상기에 제시된 기능들 중 일부를 실행하여, 그 결과를 역시 다른 분산된 컴퓨터들에 제공할 수 있다.
특히, 본 발명의 각 실시예에 따른 엘이디 조명 제어 장치의 기능을 실행시키기 위한 프로그램인 애플리케이션을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체는, 애플리케이션 스토어 서버(Application Store Server), 애플리케이션 또는 해당 서비스와 관련된 웹 서버 등의 애플리케이션 제공 서버(Application Provider Server)에 포함된 저장매체(예: 하드디스크 등)이거나, 애플리케이션 제공 서버 그 자체일 수도 있다.
본 발명의 각 실시예에 따른 엘이디 조명 제어 장치의 기능을 실행시키기 위한 프로그램인 애플리케이션을 기록한 기록매체를 읽을 수 있는 컴퓨터는, 일반적인 데스크 탑이나 노트북 등의 일반 PC 뿐만 아니라, 스마트 폰, 태블릿 PC, PDA(Personal Digital Assistants) 및 이동통신 단말기 등의 모바일 단말기를 포함할 수 있으며, 이뿐만 아니라, 컴퓨팅(Computing) 가능한 모든 기기로 해석되어야 할 것이다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 엘이디 조명 제어 장치의 기능을 실행시키기 위한 프로그램인 애플리케이션을 기록한 기록매체를 읽을 수 있는 컴퓨터가 스마트 폰, 태블릿 PC, PDA(Personal Digital Assistants) 및 이동통신 단말기 등의 모바일 단말기인 경우, 애플리케이션은 애플리케이션 제공 서버에서 일반 PC로 다운로드 되어 동기화 프로그램을 통해 모바일 단말기에 설치될 수도 있다.
이상에서, 본 발명의 실시예를 구성하는 모든 구성 요소들이 하나로 결합되거나 결합되어 동작하는 것으로 설명되었다고 해서, 본 발명이 반드시 이러한 실시예에 한정되는 것은 아니다. 즉, 본 발명의 목적 범위 안에서라면, 그 모든 구성 요소들이 적어도 하나로 선택적으로 결합하여 동작할 수도 있다. 또한, 그 모든 구성 요소들이 각각 하나의 독립적인 하드웨어로 구현될 수 있지만, 각 구성 요소들의 그 일부 또는 전부가 선택적으로 조합되어 하나 또는 복수 개의 하드웨어에서 조합된 일부 또는 전부의 기능을 수행하는 프로그램 모듈을 갖는 컴퓨터 프로그램으로서 구현될 수도 있다. 그 컴퓨터 프로그램을 구성하는 코드들 및 코드 세그먼트들은 본 발명의 기술 분야의 당업자에 의해 용이하게 추론될 수 있을 것이다. 이러한 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터가 읽을 수 있는 저장매체(Computer Readable Media)에 저장되어 컴퓨터에 의하여 읽혀지고 실행됨으로써, 본 발명의 실시예를 구현할 수 있다. 컴퓨터 프로그램의 저장매체로서는 자기 기록매체, 광 기록매체, 등이 포함될 수 있다.
또한, 이상에서 기재된 "포함하다", "구성하다" 또는 "가지다" 등의 용어는, 특별히 반대되는 기재가 없는 한, 해당 구성 요소가 내재될 수 있음을 의미하는 것이므로, 다른 구성 요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함한 모든 용어들은, 다르게 정의되지 않는 한, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가진다. 사전에 정의된 용어와 같이 일반적으로 사용되는 용어들은 관련 기술의 문맥 상의 의미와 일치하는 것으로 해석되어야 하며, 본 발명에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (8)

  1. 적어도 하나의 엘이디 조명 소자를 포함하는 조명부에 인접하여 설치되어 주변의 조도를 센싱하고, 센싱된 주변의 조도값을 포함하는 제1 센싱 데이터를 출력하는 조도 센서, 및 상기 조명부에 인접하여 설치되어 사물의 움직임이 감지되었는지 여부에 대한 정보를 포함하는 제2 센싱 데이터를 출력하는 움직임 센서를 포함하는 센서부; 및
    상기 제1 센싱 데이터와 상기 제2 센싱 데이터를 수신하고, 상기 제2 센싱 데이터에 따라서 상기 제1 센싱 데이터에 포함된 조도값이 복수의 목표 조도값과, 상기 목표 조도값마다 매칭되어 있고, 상기 매칭된 목표 조도값보다 작은 조도값인 하한 조도값 사이의 값이 되도록 상기 조명부의 출력을 제어하는 제어 모듈;을 포함하는 것을 특징으로 하는 엘이디 조명 제어 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제어 모듈은,
    상기 센서부로부터 상기 제1 센싱 데이터와 상기 제2 센싱 데이터를 수신하고, 제2 센싱 데이터를 이용하여 사물의 움직임이 감지되었는지 여부를 판단하고, 상기 사물의 움직임이 감지되었는지 여부에 따라, 제어 정보 저장부에 저장된 복수의 목표 조도값과 상기 목표 조도값에 매칭된 하한 조도값 중 어느 한 목표 조도값 및 하한 조도값을 선택한 뒤, 상기 제1 센싱 데이터에 포함된 조도값과 상기 선택된 목표 조도값 및 하한 조도값을 비교하여, 상기 제1 센싱 데이터에 포함된 조도값이 상기 선택된 목표 조도값과 하한 조도값 사이가 되도록 상기 조명부의 출력을 제어하는 제어 명령을 생성하는 메인 컨트롤러; 및
    상기 메인 컨트롤러에서 생성된 제어 명령에 따라서 상기 조명부의 출력을 피드백 제어하는 조명 제어부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 엘이디 조명 제어 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제어 정보 저장부에 저장된 복수의 목표 조도값과 하한 조도값은,
    사물의 움직임이 감지되기 전의 조도값인 기설정된 제1 목표 조도값 및 상기 제1 목표 조도값에 매칭되는 제1 하한 조도값과, 사물의 움직임이 감지된 후의 조도값으로, 상기 제1 목표 조도값보다 큰 조도값을 갖도록 기설정된 제2 목표 조도값 및 상기 제2 목표 조도값에 매칭되는 제2 하한 조도값을 포함하는 것을 특징으로 하는 엘이디 조명 제어 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 메인 컨트롤러는,
    상기 제2 센싱 데이터에 포함된 정보가 사물의 움직임이 감지되었음을 나타내기 전, 상기 제1 센싱 데이터에 포함된 조도값이 상기 제1 목표 조도값 및 상기 제1 하한 조도값 사이가 되도록 상기 조명부의 출력을 제어하는 제어 명령을 생성하는 것을 특징으로 하는 엘이디 조명 제어 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 메인 컨트롤러는,
    상기 제1 센싱 데이터에 포함된 조도값이 상기 제1 목표 조도값 및 상기 제1 하한 조도값 사이가 되도록 상기 조명부의 출력을 제어하고 있는 동안, 상기 수신한 제2 센싱 데이터에 사물의 움직임이 감지되었음을 알리는 정보가 포함된 것으로 판단되는 경우, 기설정된 제1 딜레이 시간 동안 상기 제1 센싱 데이터에 포함된 조도값이 상기 제2 목표 조도값이 되도록 상기 조명부의 출력을 제어한 후, 상기 제1 센싱 데이터에 포함된 조도값이 상기 제2 목표 조도값과 상기 제2 하한 조도값 사이가 되도록 상기 조명부의 출력을 제어하는 제어 명령을 생성하는 것을 특징으로 하는 엘이디 조명 제어 장치.
  6. 제3항에 있어서,
    상기 메인 컨트롤러는,
    상기 제1 센싱 데이터가 상기 제2 목표 조도값과 상기 제2 하한 조도값 사이가 되도록 상기 조명부의 출력을 제어하고 있는 경우, 사물의 움직임이 감지되었음을 알리는 정보가 포함된 것으로 판단되는 상기 제2 센싱 데이터를 마지막으로 수신한 시점부터 기설정된 유지 시간 동안 상기 제1 센싱 데이터가 상기 제2 목표 조도값과 상기 제2 하한 조도값 사이가 되도록 상기 조명부의 출력을 제어한 뒤, 기설정된 제2 딜레이 시간 동안 상기 제1 센싱 데이터에 포함된 조도값이 상기 제1 목표 조도값이 되도록 상기 조명부의 출력을 제어하는 제어 명령을 생성하는 것을 특징으로 하는 엘이디 조명 제어 장치.
  7. 제3항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제어 정보 저장부는,
    상기 엘이디 조명 제어 장치에 포함된 통신 모듈을 통해 외부로부터 상기 제1 목표 조도값, 상기 제1 하한 조도값, 상기 제2 목표 조도값, 상기 제2 하한 조도값, 상기 제1 딜레이 시간, 상기 제2 딜레이 시간 및 상기 기설정된 유지 시간 중 적어도 하나에 대한 입력을 수신하여 저장하는 것을 특징으로 하는 엘이디 조명 제어 장치.
  8. 제3항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제2 하한 조도값은 상기 제1 목표 조도값보다 크도록 설정된 것을 특징으로 하는 엘이디 조명 제어 장치.
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