WO2014208964A1 - 조명 램프 시스템 및 이에 사용되는 조명 램프 시스템용 전원 분배기. - Google Patents

조명 램프 시스템 및 이에 사용되는 조명 램프 시스템용 전원 분배기. Download PDF

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WO2014208964A1
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lighting
lamp
current
output
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PCT/KR2014/005538
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원동묵
이철균
유명기
박연실
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주식회사 디엔씨아이
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    • Y02P80/00Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
    • Y02P80/10Efficient use of energy, e.g. using compressed air or pressurized fluid as energy carrier

Definitions

  • the present invention relates to an illumination lamp system and a power distributor for an illumination lamp system used therein.
  • the lighting lamps widely used in general homes and offices include incandescent bulbs or fluorescent lamps.
  • incandescent bulbs or fluorescent lamps consume a lot of power due to high power consumption, and have a negative impact on environmental protection, as well as incandescent bulbs.
  • the filament has a high heat resistance of the electrical resistance to increase the environmental temperature and short life of the lamp had a problem.
  • the light emitting diode is a photoelectric conversion having a structure in which an N-type semiconductor crystal in which a plurality of carriers are electrons and a P-type semiconductor crystal in which a plurality of carriers are holes are bonded to each other. Means a semiconductor device.
  • the light emitting diode refers to a semiconductor light emitting device using spontaneous emission light generated when electrons and holes injected into a PN junction recombine.
  • LEDs have high photoelectric conversion efficiencies (efficiencies, lumens / watts), they consume less power than incandescent bulbs and fluorescent lamps, and require no preheating time.
  • LED since LED is free from gas or filament, it is strong against shock and safe, and its power consumption is low by adopting stable DC lighting method.
  • the LED can perform pulse operation and can reduce the fatigue of the optic nerve.
  • the LED life is semi-permanent, can produce a variety of lighting effects, and can be miniaturized.
  • LEDs have a problem in that luminance and service life are deteriorated by heat generated when the LED chip is driven.
  • the power supply module since the power supply module is integrated or built-in to the lighting lamp or the lighting bulb, it may be another factor of increasing heat inside the lighting lamp during driving.
  • the power supply unit mechanically occupies a certain space, which has a disadvantage in that the design flexibility when designing the product.
  • the power supply module (SMPS) itself occupies more than 20% of the weight of the lighting lamp, there is a problem that increases the weight of the entire lighting lamp.
  • Another representative light emitting diode type lighting lamp is a rod type fluorescent lamp type T-8 LED lighting lamp.
  • the power supply unit is either built-in or external. If you replace an ordinary fluorescent lamp with an LED by using an external type T-8, install each power supply module that corresponds one-to-one to the LED. shall. At this time, if you want to use the fixture of the existing fluorescent lamp as it is, it is necessary to cut the wire connected to the ballast (ballast) installed in the luminaire, and separately install a power supply module. That is, the replacement cost may occur separately, and furthermore, when the LED is installed on the ceiling, workability is inferior.
  • the present invention has been made in order to solve the above problems, to improve the stability and life of the LED lighting lamp, to facilitate the replacement of ordinary lamps with LED lights, and to provide a power supply module that causes troubles such as LED It is to provide a lighting lamp system and a power distributor for the lighting lamp system used therein that facilitates replacement.
  • the lighting lamp system that can be used to expand the flexibility of the luminaire design by eliminating the space to accommodate the power supply module from the mechanical mechanism of the LED lamp To provide a power splitter for an illumination lamp system.
  • the upper limit value of the current applied to the lamp for lighting by the mechanical control unit is prevented from being changed due to an external hack or malfunction due to a program error, or the current upper limit value initially set even after the power supply is restored. It is an object of the present invention to provide such a lighting lamp system, which maintains this accuracy and improves stability and flexibility, and a power distributor for the lighting lamp system used therein.
  • An illumination lamp system which is an embodiment of the present invention, which is devised to solve the above-described problem, is installed in isolation from a plurality of lighting lamps, a main converter for converting external AC power into DC power, and the lighting lamp, And a controller for converting DC power from a main converter to supply lighting power to the plurality of lighting lamps, and to control the distributor to control the operation of the lighting lamp.
  • the distributor includes a rack having a plurality of partition spaces, and a buck converter which is installed in the compartments so as to be interchangeable, and receives DC power from the main converter in each of the lamps for lighting and decompresses them to output the power for lighting. It may include an output port for connecting the converter and the lighting lamp, respectively.
  • the output port includes a first sub output port for outputting a first sub output power; And a second sub output port for outputting a second sub output power, and when connected to both the first sub output port and the second sub output port, a sum power of the first sub output power and the second sub output power. May be output.
  • the buck converter includes a voltage regulator for reducing the DC power from the main converter, and a current regulator for rectifying the DC power; And a dimming circuit for dimming the constant current output from the current regulator to adjust the brightness of the lighting lamp.
  • the distributor may further include a battery charged by the DC power from the main converter, and when the supply of the external AC power is cut off, the controller may control the distributor to supply the lighting power by using the battery.
  • the distributor includes an input unit for setting the lighting power; And a display unit for displaying a value set by the input unit and a measured value of power output from the output port.
  • the controller may control the lighting power in consideration of the voltage drop according to the distance.
  • the buck converter can be installed detachably from the rack.
  • the buck converter may include a buck converter for LED lighting and a buck converter for general lighting.
  • the lamp is a ceiling mounted lamp and the distributor can be installed on the wall or ceiling of the room.
  • the lighting lamp system further includes a mechanical control unit for setting an upper limit value of the current applied to the lighting lamp, and the controller adjusts the current value applied to the lighting lamp within the set upper limit value range according to the applied current control signal.
  • the distributor may be controlled to control the operation of the lighting lamp.
  • the mechanical control section includes N switches, and the upper limit of the current limited by each N switches may be different.
  • the lighting lamp system further includes a mechanical switch installed around the lighting lamp and generating a signal for turning on / off the lighting power supplied to the lighting lamp, and the controller is configured to turn on / off the switch.
  • the buck converter may be controlled to supply the lighting power to the lighting lamp according to an off signal.
  • the power splitter for a lighting lamp system is installed so as to be interchangeable in each of the rack having a plurality of compartments and the compartments, the main for each of the corresponding lamps of the plurality of illumination lamps A buck converter which receives the DC power from the converter and decompresses it and outputs it to the lighting power of the lighting lamp; And an output port for connecting the buck converter and the lighting lamp, respectively.
  • the buck converter includes a voltage regulator for reducing the DC power from the main converter, and a current regulator for rectifying the DC power; And a dimming circuit for dimming the constant current output from the current regulator to adjust the brightness of the lighting lamp.
  • the buck converter may further include a plurality of resistance terminals that may be connected to the output port to adjust an output value of the lighting power output from the output port.
  • the power distributor for the lighting lamp system may further comprise a battery charged by the direct current power from the main converter.
  • the power splitter for an illumination lamp system comprises an input for setting the illumination power; And a display unit for displaying a value set by the input unit and a measured value of power output from the output port.
  • the power splitter for an illumination lamp system includes: a buck controller for controlling the buck converter to adjust a current value applied to the lamp for lighting according to an applied current control signal within an upper limit value of a current set by a mechanical controller; And an output port for connecting the buck converter and the lighting lamp, respectively.
  • the buck control unit is installed in the vicinity of the lighting lamp, the lighting power is turned on in accordance with an on / off signal generated by a mechanical switch for generating a signal for turning on / off the lighting power supplied to the lighting lamp.
  • the buck converter may be controlled to be supplied to the buck converter.
  • the splitter which is the power supply module from being damaged by heat
  • the light lamp can be reduced in weight.
  • the distributor is provided with a plurality of interchangeable buck converters, so that individual correspondences are convenient when the required capacity for each lighting lamp is different.
  • the system can be operated by dividing the user environment, the manager environment and the installer environment. Therefore, it is convenient to reconfigure the system when an arbitrary replacement is required for individual lights such as the type and quantity of LED lighting lamps. Can be prevented.
  • the administrator inputs the control values for individual lights to the distributor according to the user's required environment to provide the user environment, and the user can use the commonly used mechanical switch installed in the required position without going to the distributor. Lighting power supplied to a plurality of lamps can be easily controlled.
  • the lighting lamp system and power distributor of the present invention have a maximum electrical power of 60 volts, typically not alternating current (AC), after the main converter.
  • AC alternating current
  • DC direct current
  • FIG. 1 is a view for schematically illustrating an illumination lamp system that is an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram for explaining the electronic configuration of the lighting lamp system according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 3 is a block diagram illustrating the electronic configuration of the distributor of the lighting lamp system of one embodiment of the present invention.
  • Figure 4 is a view for explaining the appearance of the distributor of the lighting lamp system of one embodiment of the present invention.
  • Figure 5 is a rear perspective view of the distributor, for explaining the output port (power port) of the distributor in the lighting lamp system of one embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a view for explaining an illumination lamp system which is an embodiment of the present invention.
  • the lighting lamp system according to the present invention is described an example applied to an indoor home, but is not limited to this, it should be understood that it can be applied not only to indoors such as factories and offices, but also to outdoor lighting systems such as street light security light systems. something to do.
  • FIG. 1 is a view for schematically illustrating an illumination lamp system according to an embodiment of the present invention.
  • an illumination lamp system that is an embodiment of the present invention may be applied indoors.
  • the lighting lamp system receives an AC / DC converter (main converter) 100 that receives an external 110V or 220V commercial power and changes it into a DC power source, and receives the DC power converted by the main converter 100.
  • AC / DC converter main converter
  • It may include a distributor 200 for supplying a fixed current power to the illumination lamp 300, and a lamp 300 that is emitted by the power supplied from the distributor 200.
  • the lamp 300 may be a ceiling-mounted lamp as a light emitting diode lamp. That is, the lamp 300 may be a ceiling-mounted LED lamp installed in each room or living room.
  • the power distributor 200 for supplying power to the LED lamps may include a plurality of buck converters 250 for supplying power for each lamp.
  • the plurality of lamps 300 may be the same kind or different.
  • the lamp 300 is limited to the ceiling-mounted type, but it is obvious that the lamp may be installed at another place such as a wall surface.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an electronic configuration of an illumination lamp system according to an embodiment of the present invention.
  • the controller 400 may be formed inside or outside the dispenser 200.
  • the lighting lamp system largely, AC / DC converter 100, distributor 200, lamp 300, controller 400, mechanical control unit 410, mechanical It may consist of a switch 420 and a central control system 500.
  • the AC / DC converter 100 is a component that changes AC commercial power into DC power. Since LED lamps are usually driven by a direct current power source, it is necessary to first change the AC power source to a direct current power source.
  • the distributor 200 is a component for supplying an appropriate constant current power to a plurality of LED lamps 300 installed in each room, as shown in FIG. As shown in FIG. 2, the number of buck converters 250 and the battery 207 equal to or less than that of the LED lamp 300 may be configured.
  • the buck converter 250 is a circuit used when the output voltage is lower than the input voltage as the step-down conversion circuit, and functions to supply lighting power to the corresponding lamp 300.
  • the distributors 200 may be connected to each other in series or in parallel.
  • a plurality of lamps 300 may be connected to each of the distributors 200. As such, the dispenser 200 is expandable.
  • the buck converter 250 the voltage regulator for reducing the DC power from the main converter 100, the current regulator for rectifying the DC power, dimming the constant current output from the current regulator, the lighting lamp 300 By including a dimming circuit for adjusting the brightness of the, it is to supply the lighting power to the lamp.
  • the battery 207 is a component for allowing the lamp 300 to be turned on in an emergency state for a predetermined time when the supply of AC commercial power is limited. That is, when the controller 400 determines that the DC power supply is not normally performed in the AC / DC converter 100, the controller 400 supplies the power generated from the battery 207 to the buck converter 250, thereby providing a lamp 300. ) Is turned on. At this time, the power is supplied only by the minimum current which is set so that the light emission of the lamp 300 is the longest, and thus the lamp 300 may be emitted to the minimum.
  • the configuration of the distributor 200 will be described in more detail with reference to FIG. 3.
  • the lamp 300 is a ceiling-mounted LED and emits light through a power supply from the buck converter 250. That is, the LED emits light using a constant current DC power supply.
  • the LED substrate and the housing without the power supply module are provided. It can be composed only.
  • the controller 400 not only controls the operation of the battery 207 as described above, but also is connected to the lamp 300 to confirm whether the lamp 300 operates normally, and also to the central control system 500 described later. It functions to set the output voltage and the output current of the buck converter 250 under the control of (eg, a home automation system).
  • the controller 400 may control the lighting power in consideration of the voltage drop according to the distance. That is, when installed indoors, when the distance between the distributor 200 and the lamp 300 is far, and a voltage drop occurs, a value actually lower than the voltage and current (ie, the rated voltage and current) originally required is actually a lamp 300 will be supplied.
  • the controller 400 automatically adjusts the set voltage of the buck converter 250.
  • the mechanical controller 410 may set an upper limit value of the current applied to the lamp 300.
  • the mechanical control unit 410 may be composed of N switches, the upper limit of the current limited by each of the N switches may be different.
  • the upper limit of the current set by the first switch corresponds to 10% of the maximum current that can be output from the buck converter 250
  • the upper limit of the current set by the second switch is set by the buck converter 250.
  • the value may correspond to 20% of the maximum output current.
  • the upper limit of the current set by the N switches can be set differently.
  • the upper limit value set by the switch can be variously set according to the convenience of the user or the manufacturer. Detailed description thereof will be described below with reference to FIG. 4.
  • the mechanical control unit 410 may be a rotary switch whose contact is changed as it rotates.
  • the upper limit of the current corresponding to the first contact is a value corresponding to 10% of the maximum current that can be output from the buck converter 250
  • the second The value of the current corresponding to the contact may be a value corresponding to 20% of the maximum value of the current that can be output from the buck converter 250.
  • the upper limit of the current set by the N switches can be set differently.
  • the upper limit value set by the switch can be variously set according to the convenience of the user or the manufacturer.
  • the controller 400 may control the operation of the lamp 300 by controlling the distributor 200 to adjust the current value applied to the lamp 300 within the set upper limit value according to the applied current control signal.
  • the upper limit of the current By setting the upper limit of the current applied to the lamp for lighting by the mechanical control unit, the upper limit of the current can be changed by external hacking or the setting of the upper limit of the current can be maintained accurately even after the power supply is restored. You can prevent it.
  • the mechanical switch 420 is installed around the lamp 300 and may generate a signal for turning on / off the power for lighting supplied to the lamp 300.
  • the mechanical switch 420 may be an on / off switch.
  • the mechanical switch 420 may be installed on any wall existing around the place where the lamp 300 is installed.
  • the controller 400 may control the buck converter 250 such that the lighting power is supplied to the lamp 300 according to the on / off signal generated by the mechanical switch 420. For example, when the mechanical switch 420 generates a signal for turning on the lighting power supplied to the lamp 300, the controller 400 causes the buck converter 250 to supply the lighting power to the lamp 300. Can be controlled to supply.
  • the controller 400 may group the mechanical switch 420 and the lamp 300 according to the setting signal. For example, assume that the setting signal is to group three lamps located in the area A with the first mechanical switch and four lamps located in the area B to the second mechanical switch. When the setting signal is input, the controller 400 sets the three lamps and the first mechanical switch located in the area A to the first group, and sets the four lamps and the second mechanical switch located in the area B to the second group. .
  • the user can easily set the lighting power supplied to the lamp 300 by using the mechanical switch 420 installed around the lamp 300 without having to go to the place where the distributor 200 is installed.
  • the sensor 430 may recognize a movement of an object or sense an illuminance value.
  • the sensor 430 may be a sensor for detecting a movement, a sensor for measuring an illuminance value, or the like.
  • the controller 400 may control the lamp 300 based on the sensing value generated by the sensor 430. For example, when the sensor 430 generates a sensing value detecting the movement of the object in the first region, the controller 400 may turn on the lamp 300 that may illuminate the first region. . On the contrary, when the sensor 430 generates a sensing value for detecting that the movement of the object in the first region is lost, the controller 400 may turn off the lamp 300 illuminating the first region.
  • the controller 400 may turn on the set lamp 300.
  • the controller 400 may turn off the set lamp 300.
  • the controller actively controls the lamp based on the sensing value generated by the sensor, thereby enabling more efficient control of the lamp.
  • the central control system 500 is connected to the controller 400 and functions to set the output voltage and the output voltage of the buck converter 250. Accordingly, if the output voltage and current are replaced with a different lamp 300 (eg, as from fluorescent to LED), the controller 400 will reset the output current and voltage in the central control system 500. ) Resets the output voltage and current of the buck converter 250, so that the replaced LEDs can operate normally.
  • the central control system 500 and the controller 400 may be connected through a TCP / IP protocol.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating an electronic configuration of the distributor 200 in the lighting lamp system according to an embodiment of the present invention.
  • the buck converter 250 is controlled by the buck control unit 220, and the controller 400 may control the buck control unit 220.
  • the controller 400 may be included in a fixed or portable terminal.
  • the distributor 200 includes a plurality of buck converters 250 connected to the lamps 300, a battery 207, a display unit 210, a user input unit 211, and a buck control unit. 220, the mechanical control unit 410 may be included.
  • the output port 270 is a component for connecting the buck converter 250 and a corresponding lamp.
  • the output port 270 may be arranged as shown in FIG. 5 at the rear of the distributor 200. This output port 270 can be used to supply a variety of output power. This will be described in detail with reference to FIG. 5.
  • the display unit 210 is an element for displaying an output voltage value set by the user input unit, an output voltage value and an output current value actually output from the port.
  • the user input unit may be a knob 253 provided for each buck converter, or may be a user input unit 211 installed in the distributor 200 itself.
  • the buck controller 220 is connected to the port 270 to check the measured output voltage and current values, and controls the display unit 210 to display the output voltage and current values set by the controller 400 together. Function.
  • the mechanical controller 410 may set an upper limit value of the current applied to the lamp 300.
  • the mechanical adjusting unit 410 may be included in the dispenser 200 or may be formed separately.
  • the buck controller 220 may control the operation of the lamp 300 by controlling the buck converter 250 to adjust the current value applied to the lamp 300 within the set upper limit value according to the applied current control signal.
  • the mechanical switch 420 is installed around the lamp 300 and may generate a signal for turning on / off the power for lighting supplied to the lamp 300.
  • the mechanical switch 420 may be installed on a wall that exists around the place where the lamp 300 is installed.
  • the buck controller 220 may control the buck converter 250 such that the lighting power is supplied to the lamp 300 according to the on / off signal generated by the mechanical switch 420.
  • the controller 400 may receive a setting value for the lighting lamp system and input the same to the buck controller 220.
  • the setting value for the lighting lamp system may be input through a user input unit (not shown) connected to the controller 400.
  • the controller 400 may be a configuration included in a computer. After connecting the computer and the distributor 200, the user can input the desired setting value through the computer. In this case, the controller 400 of the computer may apply the input set value to the buck controller 220.
  • the buck controller 220 may store the input setting value and control the connected components according to the input setting value.
  • the user or system administrator may separate the computer and the distributor 200. As such, the user may input the setting value by connecting the computer and the distributor 200 for convenience.
  • the user may input a setting value for the lighting lamp system through the user input unit 211.
  • the buck controller 220 may store the input setting value and control the connected components according to the input setting value.
  • the distributor 200 is formed with a rack having a plurality of compartments, and each compartment is provided with a buck converter 250 that is installed interchangeably.
  • the buck converter 250 is provided with a buck converter switch 251 for controlling an operation on one side and a knob 253 for adjusting output current and voltage, and an output port 270 is provided on the back side, although not shown. .
  • the buck converter switch 251 controls on / off of the buck converter 250.
  • the mechanical controller 410 may set an upper limit value of the current applied to the lamp 300.
  • the mechanical control unit 410 may be composed of N switches 430 to 439, and the upper limit of the current limited by each of the N switches 430 to 439 may be different.
  • the upper limit of the current set by the first switch 430 corresponds to 10% of the maximum current that can be output from the buck converter 250
  • the upper limit of the current set by the second switch 431 is It has a value corresponding to 20% of the maximum current that can be output from the buck converter 250.
  • the upper limit of the third switch 432 to the ninth switch 438 also has an upper limit of current at equal intervals.
  • the upper limit of the current set by the tenth switch 439 has a value corresponding to 100% of the maximum current that can be output from the buck converter 250.
  • the user or the administrator may mechanically set the upper limit of the current applied to the lamp by using the mechanical control unit 410.
  • the upper limit of the current set by the N switches can be set differently.
  • the upper limit value set by the switch can be variously set according to the user's or administrator's convenience.
  • the knob 253 is a component for varying the resistance value. As the knob 253 is rotated in one direction, the resistance value connected to the output port is changed, thereby changing the output voltage and the output current. . By using the knob 253, it is possible to supply appropriate power (voltage and current) to various kinds of lamps 300.
  • a plurality of resistor terminals may be attached to the substrate of the buck converter 250 (ie, a substrate provided with a voltage regulator, a current regulator, and a dimming circuit).
  • This resistance terminal is configured to be connected to the output port 270. The designer can adjust the output current by combining the resistor terminals to match the input power value of the corresponding lamp.
  • the buck converter 250 functions to supply power with a voltage and power set for the corresponding lamp 300.
  • the display unit 210 for displaying the set output voltage and current, the measured output voltage and current is provided, below the user input unit 211 is provided, instead of the knob 253 It is formed to set the output voltage and current.
  • the buck converter 250 is installed to be detachably mounted while sliding in the partition space of the rack. Accordingly, when the buck converter 250 is broken, by replacing only the corresponding one, the entire lighting system can be repaired normally, thereby significantly lowering the replacement cost and the management cost.
  • the output of the buck converter 250 can be set to a knob 253 installed in the buck converter 250 or an input device installed in the distributor 200, so that the output of the buck converter 250 is not provided through a separate central control system 500. It is possible to conveniently set the output of the buck converter 250.
  • each buck converter 250 may include a first sub output port 271 and a second sub output port 272.
  • the first sub output port 271 may output the set first sub output power by the buck converter 250, and the second sub output port 272 may be set to output the second sub output power. .
  • the first sub output power and the second sub output power may be different from each other. Accordingly, when the lamp 300 is installed, the lamp 300 and the distributor 200 may be connected by determining a sub output port corresponding to the input power value of the lamp 300 and connecting the connection port of the lamp 300 thereto. Can be. If the input power of the lamp 300 is equal to the sum of the first sub output power and the second sub output power, the first sub output port 271 and the second sub output port 272 using a special gender. Are coupled together with the lamp 300, so that the combined power of the first sub output power and the second sub output power is output.
  • each output port 270 may be output. That is, by simultaneously connecting two or more output ports 270 to the corresponding lamp 300, the combined power can be supplied to the lamp 300.
  • FIG. 6 is a view for explaining an illumination lamp system according to an embodiment of the present invention.
  • the lighting lamp system includes a distributor 600, mechanical switches 610, 611, 612 and a controller 620.
  • controller 620 is configured separately from the distributor 600, it is natural that the controller 620 can be formed inside the distributor 600.
  • the distributor 600 is a component for supplying appropriate constant current power to a plurality of LED lamps (not shown) installed in each room.
  • the distributor 600 may include a first buck converter 601, a second buck converter 602, and a third buck converter 603.
  • the first buck converter 601 may supply lighting power to the lamps installed in room 1
  • the second buck converter 602 may supply lighting power to the lamps installed in room 2
  • the third buck The converter 603 may supply lighting power to the lamps installed in the room 3.
  • the first mechanical switch 610 may be installed around the lamp installed in the room 1 and may generate a signal for turning on / off the lighting power supplied to the lamp.
  • the controller 620 does not allow the first buck converter 601 to supply the lighting power to the lamp. Can be controlled.
  • the controller 620 when the second mechanical switch 611 generates a signal for turning on the lighting power supplied to the lamp, the controller 620 causes the second buck converter 602 to supply the lighting power to the lamp. Can be controlled to supply.
  • the lighting is supplied to the lamps respectively located in the room 1, room 2 and room 3 by using the mechanical switches (610, 611, 612) installed around the lamp Power supply can be controlled easily.
  • the lighting lamp and the power supply module by isolating the lighting lamp and the power supply module, it is possible to increase the life of the lighting lamp as well as to prevent the splitter which is the power supply module from being damaged by heat, as well as the lighting lamp. Since the power supply module is not attached to the lamp, when the lamp is a ceiling-mounted lamp, it is possible to increase the stability, to facilitate installation, and to reduce the weight of the lamp.
  • the distributor is provided with a plurality of interchangeable buck converters, which makes the maintenance convenient when the capacities of the lighting lamps are different.
  • the lighting lamp system described above and the power splitter for the lighting lamp system used therein are not limited to the configuration and method of the above-described embodiments, but the embodiments may be modified in various ways so that various modifications may be made. Naturally, all or part of these may be selectively combined.

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Abstract

본 발명은, 다수의 조명용 램프; 외부 교류 전원을 직류 전원으로 변환하는 메인 컨버터; 상기 조명용 램프와 격리되어 설치되고, 상기 메인 컨버터로부터의 직류전원을 변환하여 상기 다수의 조명용 램프에 조명용 전원을 공급하는 분배기; 및 상기 분배기를 제어하여 상기 조명용 램프의 동작을 제어하는 제어기를 포함하는, 조명 램프 시스템 및 이에 사용되는 조명 램프 시스템용 전원 분배기에 관한 것이다.

Description

조명 램프 시스템 및 이에 사용되는 조명 램프 시스템용 전원 분배기.
본 발명은, 조명 램프 시스템 및 이에 사용되는 조명 램프 시스템용 전원 분배기에 관한 것이다.
종래 일반 가정이나 사무실 등지에서 널리 사용되고 있는 조명등으로는, 백열 전구 또는 형광등이 있는데, 이와 같은 백열 전구 또는 형광등은 소비 전력이 높아 자원을 낭비하고, 환경보호에 부정적 영향을 주고 있을 뿐만 아니라, 백열 전구의 경우 필라멘트의 전기 저항 발열이 높아 환경 온도를 상승시키고 전등의 사용 수명이 짧은 문제가 있었다.
따라서, 최근 들어서는 전력소모가 적고 소형화가 가능해 경제적이며, 다양한 조명광과 높은 시인성으로 조명효과를 극대화할 수 있는 발광다이오드를 이용한 조명등들이 개발되어 널리 사용되고 있는 실정이다.
이때 상기 발광다이오드(Light Emitting Diode, 이하 'LED'라 함)는 다수의 캐리어(Carrier)가 전자인 N형 반도체 결정과 다수의 캐리어가 정공인 P형 반도체 결정이 서로 접합된 구조를 가지는 광전변환 반도체 소자를 의미한다. 발광다이오드는 PN접합에 주입된 전자와 정공이 재결합할 때에 발생하는 자연방출 광을 이용한 반도체 발광소자를 말한다.
이와 같은 LED는 광전변환 효율(Efficiency, lumen/watt)이 높기 때문에 백열 전구와 형광등과 비교하여 소비전력이 낮고, 예열시간이 불필요하여 점등, 소등속도가 빠르다.
또한, LED는 가스나 필라멘트가 없기 때문에 충격에 강하고 안전하며, 안정적인 직류 점등방식의 채택으로 전력소모가 적다. 또한, LED는 펄스 동작이 가능하고, 시신경의 피로를 저감할 수 있다. 또한, LED는 사용수명이 반영구적이면서 다양한 색상의 조명효과도 낼 수 있고, 소형화가 가능하다.
그러나, LED는 LED 칩의 구동시 발생되는 열에 의해 휘도 및 사용 수명이 열화되는 문제가 있다.
종래 대부분의 발광다이오드형 조명램프, 대표적으로 백열전구 형태 (bulb type)의 조명램프 경우, 조명램프 자체에 전원 공급 모듈인 컨버터가 설치된다. 이러한 컨버터는 그 자체가 열의 발생 원인이 되기도 하며, 열에 취약할 뿐 아니라, 수명이 짧다. 발광다이오드형 조명램프를 구성하는 LED 칩은 대략 60,000시간의 수명을 갖는 데 비해, 컨버터는 그 수명이 15,000 시간에 불과하다.
이에 따라, LED칩의 수명이 남아 있음에도 불구하고, 컨버터가 수명을 다하게 되면, 조명램프 또는 조명전구 전체를 교체하여야 하는 단점이 있다. 실제로 짧은 열화(Degradation) 특성을 갖는 전해콘덴서 등이 구비된 전원 공급 모듈('컨버터에 포함된 구성임') 즉, 전원공급 모듈이 LED 칩 보다 먼저 고장을 일으키게 되는 경우가 많이 발생하고 있는 실정이다.
또한, 이러한 전원 공급 모듈은 조명램프 내지 조명전구에 내장(Integrated or built-in) 되어 있기 때문에 구동시 조명 램프 내부의 열을 상승시키는 또 다른 요인이 될 수 있다. 또한, 전원 공급부는 기구적으로는 일정 공간을 차지하고 있어, 제품 디자인시 디자인 유연성을 떨어뜨리는 단점이 있다. 또한, 전원 공급 모듈(SMPS)은 그 자체적으로 조명 램프 무게의 20% 이상을 차지하고 있어, 전체 조명 램프의 무게를 증가시키는 문제점이 있다.
따라서, 이러한 문제점을 해결하기 위해, 전원 공급 모듈을 조명 램프 내지 조명 전구로부터 제거하고, 복수의 이종 LED 조명램프를 동시에 제어하기 위해서는, 현재 LED 조명램프에 내장(Integrated or built-in)되어 있는 기존의 전원 공급 모듈과는 다른 개념의 전원 공급 장치 기술이 필요하다.
또 다른 대표적인 발광다이오드형 조명램프로 막대형 형광등 type인 T-8 LED 조명램프가 있다. T-8 경우 전원공급부가 내장형으로 되어있거나 외장형으로 구성되어 있는데, 외장형 타입의 T-8을 활용하여 일반 형광등을 LED 등으로 교체하는 경우, LED 등에 일대일로 대응되는 각각의 전원 공급 모듈을 별도로 설치하여야 한다. 이때, 기존 형광등의 등기구(fixture)를 그대로 활용하고자 하는 경우, 상기 등기구에 설치되어 있던 안전기(ballast)에 연결된 전선을 절단하고, 따로 전원공급모듈을 설치하여야 한다. 즉, 교체 비용이 별도로 발생할 수 있으며, 더욱이 LED 등을 천장에 설치하는 경우, 작업성이 떨어지는 단점이 있다.
특히, 설치 후 전원공급모듈의 고장으로 교체가 필요할 경우, LED 조명램프 마다 요구하는 전기 용량(전압 및 전류)이 상이하기 때문에 LED 조명램프 별로 지정된 전원공급 장치 외에 다른 사양으로 대체가 불가하여 시스템 관리의 유연성이 떨어지는 단점이 있다.
따라서, 시스템 관리를 용이하게 하고, 필요에 따라 임의의 LED 조명램프에서 요구하는 전기 용량(전압 및 전류)을 개별적으로 공급하기 위해서는 기존의 전원 공급 장치와는 다른 개념의 전원 분배 장치가 필요하다.
본 발명은 상술한 과제를 해결하기 위하여 안출된 것으로서, LED 조명램프의 안정성과 수명을 향상 시키고, 일반등을 LED등으로의 교체를 편리하게 하며, LED 등의 주고장 원인이 되는 전원 공급 모듈의 교체를 용이하게 하는, 조명 램프 시스템 및 이에 사용되는 조명 램프 시스템용 전원 분배기를 제공하기 위한 것이다.
또한, 백열등 타입(bulb type)의 경우, LED 조명램프의 기구 구조(Mechanical mechanism)에서 전원 공급 모듈을 수용해야 하는 공간을 제거함으로써 등기구 설계의 유연성을 확대 할 수 있는, 조명 램프 시스템 및 이에 사용되는 조명 램프 시스템용 전원 분배기를 제공하기 위한 것이다.
또한, 조명용 램프에 인가되는 전류의 상한값을 기계적 조절부에 의해 설정함으로써, 외부의 해킹 또는 프로그램의 오류에 의한 오동작에 의해 전류의 상한값이 변경되는 것을 방지하거나, 전원 차단 복구 후에도 당초 설정한 전류 상한값이 정확하게 유지시켜, 안정성(stability)과 유연성(flexibility)이 향상된 조명 램프 시스템 및 이에 사용되는 조명 램프 시스템용 전원 분배기를 제공하는데 본 발명의 목적이 있다.
본 발명의 다른 목적 및 장점들은 하기의 설명에 의해서 이해될 수 있으며, 본 발명의 실시예에 의해 보다 분명하게 알게 될 것이다. 또한, 본 발명의 목적 및 장점들은 특허 청구 범위에 나타낸 수단 및 그 조합에 의해 실현될 수 있음을 쉽게 알 수 있을 것이다.
상술한 과제를 해결하기 위하여 안출된 본 발명의 일실시예인, 조명 램프 시스템은, 다수의 조명용 램프와, 외부 교류 전원을 직류 전원으로 변환하는 메인 컨버터와, 상기 조명용 램프와 격리되어 설치되고, 상기 메인 컨버터로부터의 직류전원을 변환하여 상기 다수의 조명용 램프에 조명용 전원을 공급하는 분배기 및 상기 분배기를 제어하여 상기 조명용 램프의 동작을 제어하는 제어기를 포함한다.
분배기는 다수의 구획 공간을 구비한 랙와, 상기 구획공간에 각각 교환 가능하게 설치되고, 상기 조명용 램프 각각에 상기 메인 컨버터로부터의 직류 전원을 수신하고 이를 감압하여 상기 조명용 전원으로 출력하는 벅 컨버터 및 상기 컨버터와 상기 조명용 램프를 각각 연결시키기 위한 출력 포트를 포함할 수 있다.
출력 포트는 제 1 서브 출력 전력을 출력하는 제 1 서브 출력 포트; 및 제 2 서브 출력 전력을 출력하는 제 2 서브 출력 포트를 포함하고, 상기 제 1 서브 출력 포트 및 상기 제 2 서브 출력 포트에 모두 연결되면, 제 1 서브 출력 전력 및 제 2 서브 출력 전력의 합전력을 출력될 수 있다.
벅 컨버터는 상기 메인 컨버터로부터의 직류전원을 감압하는 전압레귤레이터와, 상기 직류 전원을 정류하는 전류 레귤레이터; 및 상기 전류 레귤레이터에서 출력되는 정전류를 디밍하여, 상기 조명용 램프의 밝기를 조절하는 디밍회로를 포함할 수 있다.
분배기는 상기 메인 컨버터로부터의 직류 전원에 의해 충전되는 배터리를 더 포함하고, 제어기는 상기 외부 교류 전원의 공급이 차단되면, 상기 배터리를 이용하여 상기 분배기가 상기 조명용 전원을 공급하도록 제어할 수 있다.
분배기는 상기 조명용 전원을 설정하기 위한 입력부; 및 상기 입력부에 의해 설정되는 값 및 상기 출력 포트에서 출력되는 전원의 측정값을 표시하기 위한 표시부를 더 포함할 수 있다.
제어기는 상기 입력부를 통해 상기 분배기와 상기 조명용 램프간의 거리가 입력되면, 상기 거리에 따른 전압 강하를 고려하여 상기 조명용 전원을 제어할 수 있다.
벅 컨버터는 상기 랙으로부터 분리가능하게 설치될 수 있다.
벅 컨버터는 LED 조명용 벅 컨버터와, 일반등 조명용 벅 컨버터를 포함할 수 있다.
램프는 천장 설치형 램프이고, 분배기는 실내의 벽면 또는 천장에 설치될 수 있다.
조명 램프 시스템은 상기 조명용 램프에 인가되는 전류의 상한값을 설정하는 기계적 조절부를 더 포함하고, 제어기는 인가되는 전류 조절 신호에 따라 상기 설정된 상한값 범위 내에서 상기 조명용 램프에 인가되는 전류 값을 조절하도록 상기 분배기를 제어하여 상기 조명용 램프의 동작을 제어할 수 있다.
기계적 조절부는 N개의 스위치를 포함하며, 각 N개의 스위치들에 의해 제한되는 상기 전류의 상한값이 서로 다를 수 있다.
조명 램프 시스템은 상기 조명용 램프의 주변에 설치되며, 상기 조명용 램프로 공급되는 상기 조명용 전원을 온/오프시키기 위한 신호를 생성하는 기계적 스위치를 더 포함하고, 제어기는 상기 기계적 스위치에 의해 생성된 온/오프 신호에 따라 상기 조명용 전원이 상기 조명용 램프에 공급되도록 상기 벅 컨버터를 제어할 수 있다.
본 발명의 또 다른 일실시예에 따른 조명 램프 시스템용 전원 분배기는 다수의 구획 공간을 구비한 랙와, 상기 구획공간에 각각 교환 가능하게 설치되고, 다수의 조명용 램프 중 대응하는 조명용 램프 각각에 대해 메인 컨버터로부터의 직류 전원을 수신하고 이를 감압하여 상기 조명용 램프의 조명용 전원으로 출력하는 벅 컨버터; 및 상기 벅 컨버터와 상기 조명용 램프를 각각 연결시키기 위한 출력 포트를 포함할 수 있다.
벅 컨버터는 상기 메인 컨버터로부터의 직류전원을 감압하는 전압레귤레이터와, 상기 직류 전원을 정류하는 전류 레귤레이터; 및 상기 전류 레귤레이터에서 출력되는 정전류를 디밍하여, 상기 조명용 램프의 밝기를 조절하는 디밍회로를 포함할 수 있다.
벅 컨버터는 상기 출력 포트에서 출력되는 조명용 전원의 출력값을 조절하기 위하여, 상기 출력 포트와 연결될 수 있는 다수의 저항 단자를 더 포함할 수 있다.
조명 램프 시스템용 전원 분배기는 상기 메인 컨버터로부터의 직류 전원에 의해 충전되는 배터리를 더 포함할 수 있다.
조명 램프 시스템용 전원 분배기는 상기 조명용 전원을 설정하기 위한 입력부; 및 상기 입력부에 의해 설정되는 값 및 상기 출력 포트에서 출력되는 전원의 측정값을 표시하기 위한 표시부를 더 포함할 수 있다.
조명 램프 시스템용 전원 분배기는 기계적 조절부에 의해 설정된 전류의 상한값 범위 내에서, 인가되는 전류 조절 신호에 따라 상기 조명용 램프에 인가되는 전류 값을 조절하도록 상기 벅 컨버터를 제어하는 벅 제어부; 및 상기 벅 컨버터와 상기 조명용 램프를 각각 연결시키기 위한 출력 포트를 포함할 수 있다.
벅 제어부는 상기 조명용 램프의 주변에 설치되며, 상기 조명용 램프로 공급되는 상기 조명용 전원을 온/오프시키기 위한 신호를 생성하는 기계적 스위치에 의해 생성된 온/오프 신호에 따라 상기 조명용 전원이 상기 조명용 램프에 공급되도록 상기 벅 컨버터를 제어할 수 있다.
상술한 구성을 가지는 본 발명의 일실시예에 따르면, LED 조명 램프와 전원 공급 모듈을 분리시킴으로서, 전원 공급 모듈인 분배기가 열에 의해 손상되는 것을 방지하고, 전원공급 모듈로부터 발생되는 열의 영향을 제거함으로써 LED 조명 램프의 수명을 증가 시킬 수 있을 뿐만 아니라 안정성을 높일 수 있고, 상기 조명 램프에 전원 공급 모듈이 부착되지 않으므로, LED 조명 램프의 무게 감소에 따라 설치가 편리하게 되어 작업성을 향상 시키고, 동시에 조명 램프의 경량화를 도모할 수 있게 된다.
또한, 본 발명의 일실시예에 따르면, 분배기가 다수의 교환 가능한 벅 컨버터를 구비함으로써, 조명 램프마다의 요구 용량이 상이한 경우 개별 대응이 편리하게 된다.
또한, 조명용 램프에 인가되는 전류의 상한값을 기계적 조절부에 의해 설정함으로써, 외부의 해킹이나 프로그램의 오류에 의해 전류의 상한값이 임의로 변경되는 오작동을 방지 할 수 있으며, 전원 차단 복구 후에도 전류 상한값의 설정이 정확하게 유지될 수 있으므로 전원 분배기의 안정성을 확보 할 수 있게 된다.
또한, 사용자 환경, 관리자 환경 및 설치자 환경을 구분하여 시스템을 운영할 수 있게 해 주기 때문에, LED 조명램프의 종류 및 수량 등 개별 조명에 대하여 임의의 교체가 필요할 경우 시스템 재구성이 편리하며, 시스템의 오류를 방지 할 수 있다. 즉, 관리자는 사용자의 요구 환경에 맞게 개별 조명에 대한 제어값을 분배기에 입력하여 사용자 환경을 제공하고, 사용자는 분배기가 설치된 곳으로 가지 않고도, 필요 위치에 설치된 통상적으로 사용되고 있는 기계적 스위치를 이용하여 복수의 램프에 공급되는 조명용 전원을 용이하게 제어 할 수 있다.
설치자 환경에서는 AC 전력 계통을 사용하는 기존의 LED 조명기기와 달리, 본 발명의 조명 램프 시스템 및 전원 분배기는 메인 컨버터 이후 부터의 전기 계통 (eletric path)이 교류(AC)가 아닌 최대 60 볼트, 통상적으로는 50볼트 이하의 직류(DC) 전원을 사용함으로써, LED 조명 램프의 설치 혹은 교환 작업 중 설치자 및 사용자의 감전 위험을 줄일 수 있다.
도 1은 본 발명의 일실시예인 조명 램프 시스템을 개략적으로 설명하기 위한 도면.
도 2는, 본 발명의 일실시예인 조명 램프 시스템의 전자적인 구성을 설명하기 위한 블록 구성도.
도 3은, 본 발명의 일실시예인 조명 램프 시스템 중 분배기의 전자적인 구성을 설명하기 위한 블록 구성도.
도 4는 본 발명의 일실시예인 조명 램프 시스템 중 분배기의 외관을 설명하기 위한 도면.
도 5는 본 발명의 일실시예인 조명 램프 시스템 중 분배기의 출력 포트(전원 포트)를 설명하기 위한, 분배기의 배면 사시도.
도 6은 본 발명의 일실시예인 조명 램프 시스템을 설명하기 위한 도면.
이하, 본 발명과 관련된 조명 램프 시스템 및 조명 램프 시스템용 전원 분배기에 대하여 도면을 참조하여 보다 상세하게 설명한다.
본 명세서에서는, 본 발명에 따른 조명 램프 시스템이 실내 가정에 적용된 예를 설명하고 있으나, 이에 한정되지 않고, 공장, 사무실과 같은 실내 뿐 아니라 가로등 보안등 시스템 등 실외 조명 시스템에도 적용될 수 있음이 이해되어야 할 것이다.
도 1은 본 발명의 일실시예인 조명 램프 시스템을 개략적으로 설명하기 위한 도면이다. 도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예인 조명 램프 시스템은 실내에 적용될 수 있다. 이 경우, 조명 램프 시스템은, 외부의 110V 또는 220V 상용 전원을 수신하여 직류 전원으로 변경하는 AC/DC 컨버터(100: 메인 컨버터)와, 상기 메인 컨버터(100)에 의해 변환된 직류 전원을 수신하여 조명 램프(300)에 정정류 전원을 공급하기 위한 분배기(200), 그리고, 이 분배기(200)로부터 공급되는 전원에 의해 발광되는 램프(300)를 포함할 수 있다.
이 때, 램프(300)는, 발광 다이오드 램프로서 천장 설치형 램프가 될 수 있다. 즉, 램프(300)는 각 방 또는 거실에 설치되는 천장 설치형 LED 램프일 수 있다. 그리고 이러한 LED 램프에 전원을 공급하는 전원 분배기(200)는 각 램프별로 전원을 공급하는 다수의 벅 컨버터(250)(buck converter)를 포함할 수 있게 된다.
다수의 램프(300)들은 종류가 같을 수도 있고 다를 수도 있다.
본 실시예에서 램프(300)는 천장 설치형으로 한정하여 설명하나, 램프가 벽면 등과 같이 다른 장소에 설치될 수 있는 것은 당연하다.
이상과 같이 구성함으로써, 본 발명의 일실시예에 의하면, 천정 설치형 LED 램프(300)에 별도의 전원 공급 모듈이 부착될 필요가 없으므로, 기존의 형광등을 교체할 때 시공이 편리하게 되며, 또한, 분배기(200)가 발열이 많은 LED 램프와 원거리로 격리되기 때문에 열화될 우려가 없어서 분배기(200) 및 조명 시스템 자체의 내구성을 향상시킬 수 있게 된다.
이하에서는 상술한 구성을 가지는 조명 램프 시스템의 구체적인 구성에 대하여 도 2에서 보다 상세하게 설명하도록 한다.
도 2는, 본 발명의 일실시예인 조명 램프 시스템의 전자적인 구성을 설명하기 위한 블록 구성도이다.
본 실시예에서는 제어기(400)에 의해 벅 컨버터(250)가 제어되는 예를 설명하겠다. 이 경우, 제어기(400)는 분배기(200)의 내부 또는 외부에 형성될 수 있다.
도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 조명 램프 시스템은, 크게, AC/DC 컨버터(100), 분배기(200), 램프(300), 제어기(400), 기계적 조절부(410), 기계적 스위치(420) 및 중앙 제어 시스템(500)으로 구성될 수 있다.
AC/DC 컨버터(100)는 교류 상용전원을 직류 전원으로 변경하는 구성요소이다. 통상 LED 램프는 직류전원에 의해 구동되기 때문에 우선적으로 교류 전원을 직류전원으로 변경할 필요가 있다.
분배기(200)는, 도 2에 도시된 바와 같이, 각 방에 설치되는 다수의 LED 램프(300)에 대하여 적절한 정전류 전원을 공급하기 위한 구성요소이다. 도 2에 도시된 바와 같이, LED 램프(300)와 동일 혹은 그 이하의 개수의 벅 컨버터(250)와 배터리(207)를 포함하여 구성될 수 있다. 벅 컨버터(250)는, 강압 변환회로로서 출력전압이 입력 전압보다 낮을 때 사용되는 회로로서, 대응하는 램프(300)에 조명용 전원을 공급하는 기능을 한다.
분배기(200)는 다수개가 존재할 수 있으며, 분배기(200)들은 직렬 또는 병렬로 서로 연결될 수 있다. 각각의 분배기(200)들에는 다수의 램프(300)가 연결될 수 있다. 이와 같이, 분배기(200)는 확장 가능하다.
이러한 벅 컨버터(250)는, 상기 메인 컨버터(100)로부터의 직류전원을 감압하는 전압 레귤레이터, 상기 직류 전원을 정류하는 전류 레귤레이터, 상기 전류 레귤레이터에서 출력되는 정전류를 디밍하여, 상기 조명용 램프(300)의 밝기를 조절하는 디밍회로를 포함함으로써, 램프에 조명용 전원을 공급하게 된다.
그리고 배터리(207)는, 교류 상용전원의 공급이 제한되는 경우, 소정 시간 동안 비상상태로 램프(300)가 켜질 수 있도록 하기 위한 구성요소이다. 즉, 제어기(400)가 상기 AC/DC 컨버터(100)에서 직류 전원의 공급이 정상적으로 이루어지지 않는다고 판단되면, 배터리(207)에서 발생되는 전원을 벅 컨버터(250)에 공급하게 되어서, 램프(300)의 점등이 이루어지게 된다. 이 때, 램프(300)의 발광이 가장 오래동안 이루어지도록 설정된 최소 전류로만 전원을 공급시키고, 이에 따라 램프(300)는 최소로 발광되게 될 수 있다. 분배기(200)의 구성에 대해서는 도 3에서 보다 상세하게 설명하도록 한다.
램프(300)는, 천정 설치형 LED로서, 벅 컨버터(250)로부터의 전원을 통해 발광이 이루어진다. 즉 LED는 정전류 직류 전원을 사용하여 발광을 하게 되는데, 본 발명에서는 별도의 전원 공급모듈이 램프(300)에 내장(Intergrated or built-in)될 필요가 없기 때문에 전원 공급 모듈이 없는 LED 기판과 하우징만으로 구성될 수 있게 된다.
제어기(400)는 상술한 바와 같이 배터리(207)의 동작을 제어할 뿐 아니라, 램프(300)와 연결되어서, 램프(300)가 정상적으로 동작하는지를 확인하고, 또한, 후술하는 중앙 제어 시스템(500)(예컨대, 홈오토메이션 시스템)의 제어 하에 벅 컨버터(250)의 출력 전압 및 출력 전류를 설정하는 기능을 한다. 또한 제어기(400)는, 사용자 입력부(211)를 통해 상기 분배기(200)와 상기 조명용 램프(300)간의 거리가 입력되면, 상기 거리에 따른 전압 강하를 고려하여 상기 조명용 전원을 제어할 수 있다. 즉, 실내에 설치되는 경우, 분배기(200)와 램프(300)의 거리가 멀어서, 전압강하가 발생하게 되면, 원래 필요로 하는 전압 및 전류(즉, 정격 전압 및 전류)보다 낮은 값이 실제로 램프(300)에 공급되게 된다. 이를 고려하여, 본 발명에서는, 분배기(200)와 램프(300)의 거리가 사용자 입력부(211)를 통해 입력되면, 제어기(400)가 자동으로 벅 컨버터(250)의 설정 전압을 조절하게 한다.
기계적 조절부(410)는 램프(300)에 인가되는 전류의 상한값을 설정할 수 있다. 예를 들면, 기계적 조절부(410)는 N개의 스위치로 구성될 수 있으며, 각 N개의 스위치들에 의해 제한되는 전류의 상한값은 서로 다를 수 있다. 예를 들면, 첫번째 스위치에 의해 설정되는 전류의 상한값은 벅 컨버터(250)에서 출력 가능한 전류 최대값의 10%에 해당되는 값이며, 두번째 스위치에 의해 설정되는 전류의 상한값은 벅 컨버터(250)에서 출력 가능한 전류 최대값의 20%에 해당되는 값일 수 있다. 이와 같은 방식에 따라 N개의 스위치에 의해 설정되는 전류의 상한값을 다르게 설정할 수 있다. 스위치에 의해 설정된 상한값은 사용자 또는 제작자의 편의에 따라 다양하게 설정할 수 있다. 이에 대한 구체적인 설명은 이하의 도 4에서 구체적으로 설명하도록 한다.
또 다른 예를 들면, 기계적 조절부(410)는 회전함에 따라 접점이 달라지는 로터리 스위치일 수 있다. 예를 들면, 로터리 스위치가 회전함에 따라 4개의 접점과 접촉되는 경우, 제 1 접점에 대응되는 전류의 상한값은 벅 컨버터(250)에서 출력 가능한 전류 최대값의 10%에 해당되는 값이며, 제 2 접점에 대응되는 전류의 값은 벅 컨버터(250)에서 출력 가능한 전류 최대값의 20%에 해당되는 값일 수 있다. 이와 같은 방식에 따라 N개의 스위치에 의해 설정되는 전류의 상한값을 다르게 설정할 수 있다. 스위치에 의해 설정된 상한값은 사용자 또는 제작자의 편의에 따라 다양하게 설정할 수 있다.
위에서 설명한 기계적 조절부 이외에도, 다양한 형태의 기계적인 장치들이 사용될 수 있다.
제어기(400)는 인가되는 전류 조절 신호에 따라 설정된 상한값 범위 내에서 램프(300)에 인가되는 전류 값을 조절하도록 분배기(200)를 제어하여 램프(300)의 동작을 제어할 수 있다.
이와 같이 조명용 램프에 인가되는 전류의 상한값을 기계적 조절부에 의해 설정함으로써, 외부의 해킹에 의해 전류의 상한값이 변경되거나 전원 차단 복구 후에도 전류 상한값의 설정이 정확하게 유지될 수 있으므로 전원 분배기가 오작동하는 것을 방지할 수 있다.
기계적 스위치(420)는 램프(300)의 주변에 설치되며, 램프(300)로 공급되는 조명용 전원을 온/오프시킬 수 있는 신호를 생성할 수 있다. 예를 들면, 기계적 스위치(420)는 온/오프 스위치 일 수 있다. 또한 기계적 스위치(420)는 램프(300)가 설치된 곳의 주변에 존재하는 임의의 벽(wall)에 설치될 수 있다.
제어기(400)는, 기계적 스위치(420)에 의해 생성된 온/오프 신호에 따라 조명용 전원이 램프(300)에 공급되도록 벅 컨버터(250)를 제어할 수 있다. 예를 들면, 기계적 스위치(420)에서 램프(300)로 공급되는 조명용 전원을 온(on) 시키기 위한 신호를 생성하면, 제어기(400)는 벅 컨버터(250)가 조명용 전원을 램프(300)에 공급하도록 제어할 수 있다.
제어기(400)는 설정 신호에 따라 기계적 스위치(420)와 램프(300)를 그룹핑할 수 있다. 예를 들면, 설정 신호가 A 지역에 위치한 3개의 램프를 제 1 기계적 스위치와 그룹핑하고, B 지역에 위치한 4개의 램프를 제 2 기계적 스위치와 그룹핑하는 것인 경우를 가정한다. 설정 신호가 입력되면, 제어기(400)는 A 지역에 위치한 3개의 램프와 제 1 기계적 스위치를 제 1 그룹으로 설정하고, B 지역에 위치한 4개의 램프와 제 2 기계적 스위치를 제 2 그룹으로 설정한다.
이에 따라, 사용자는 분배기(200)가 설치된 곳으로 가지 않고도, 램프(300)의 주변에 설치된 기계적 스위치(420)를 이용하여 램프(300)에 공급되는 조명용 전원을 용이하게 설정할 수 있다.
센서(430)는 사물의 움직임을 인식하거나 조도 값을 센싱 할 수 있다. 예를 들면, 센서(430)는 움직임을 감지하는 센서, 조도 값을 측정하는 센서 등일 수 있다.
제어기(400)는 센서(430)에서 생성된 센싱 값에 기초하여 램프(300)를 제어할 수 있다. 예를 들면, 센서(430)에서 제 1 지역에서의 사물의 움직임을 감지한 센싱 값을 생성하면, 제어기(400)는 제 1 지역을 비출 수 있는 램프(300)를 온(ON)시킬 수 있다. 반대로, 센서(430)에서 제 1 지역에서의 사물의 움직임이 없어진 것을 감지한 센싱 값을 생성하면, 제어기(400)는 제 1 지역을 비추던 램프(300)를 오프(OFF)시킬 수 있다.
또 다른 예를 들면, 센서(430)에서 센싱된 조도 값이 설정된 조도 값보다 작은 경우, 제어기(400)는 설정된 램프(300)를 온(ON)시킬 수 있다. 반대로, 센서(430)에서 센싱된 조도 값이 설정된 조도 값보다 큰 경우, 제어기(400)는 설정된 램프(300)를 오프(OFF)시킬 수 있다.
이와 같이 센서에서 생성된 센싱 값에 기초하여, 제어기가 램프를 능동적으로 제어함으로써, 램프의 제어를 더욱 효율적으로 할 수 있다.
중앙 제어 시스템(500)은, 제어기(400)와 연결되어서, 상기 벅 컨버터(250)의 출력 전압 및 출력 전압을 설정하는 기능을 한다. 이에 따라, 출력 전압 및 전류가 상이한 램프(300)로 교체되는 경우(예컨대, 형광등에서 LED등으로 교체되는 것과 같이), 중앙 제어 시스템(500)에서 출력 전류 및 전압을 재설정하게 되면, 제어기(400)는, 벅 컨버터(250)의 출력 전압과 전류를 재설정하게 되어서, 교체된 LED 등이 정상적으로 동작할 수 있게 된다. 이 때, 중앙 제어 시스템(500)과 제어기(400)는, TCP/IP 프로토콜을 통해 연결될 수 있다.
도 3은, 본 발명의 일실시예인 조명 램프 시스템 중 분배기(200)의 전자적인 구성을 설명하기 위한 블록 구성도이다.
본 실시예에서는 벅 제어부(220)에 의해 벅 컨버터(250)가 제어되고, 제어기(400)가 벅 제어부(220)를 제어할 수 있다. 이 경우, 제어기(400)는 고정용 또는 휴대용 단말기 내에 포함될 수 있다.
도 3에 도시된 바와 같이, 분배기(200)는 램프(300)에 각각 연결되어 있는 다수의 벅 컨버터(250)와, 배터리(207), 표시부(210), 사용자 입력부(211), 벅 제어부(220), 기계적 조절부(410)를 포함할 수 있다.
설명의 간략화를 위하여 도 2에서 설명된 부분에 대한 설명은 생략하도록 한다.
출력 포트(270)는 벅 컨버터(250)와 이에 대응하는 램프를 연결하기 위한 구성요소이다. 이러한 출력 포트(270)는 분배기(200)의 후면에 도 5와 같이 배치될 수 있다. 이 출력 포트(270)를 이용하여 다양한 출력 전원을 공급할 수 있게 된다. 이에 대해서는 도 5에서 상세하게 설명하도록 한다.
표시부(210)는, 도 4에 도시된 바와 같이, 사용자 입력부에 의해 설정된 출력 전압 값과, 포트에서 실제 출력되는 출력 전압값 및 출력 전류값을 표시하기 위한 구성요소이다. 여기서 사용자 입력부는, 벅 컨버터 마다 설치된 노브(253)일 수도 있고, 분배기(200) 자체에 설치되는 사용자 입력부(211)일 수도 있다.
한편, 벅 제어부(220)는, 포트(270)와 연결되어서, 측정된 출력 전압 및 전류값을 확인하고, 제어기(400)에 의해 설정된 출력 전압 및 전류값을 함께 표시부(210)에 표시하도록 제어하는 기능을 한다.
기계적 조절부(410)는 램프(300)에 인가되는 전류의 상한값을 설정할 수 있다. 기계적 조절부(410)는 분배기(200)에 포함되어 형성되거나, 별도로 형성될 수도 있다.
벅 제어부(220)는 인가되는 전류 조절 신호에 따라 설정된 상한값 범위 내에서 램프(300)에 인가되는 전류 값을 조절하도록 벅 컨버터(250)를 제어하여 램프(300)의 동작을 제어할 수 있다.
기계적 스위치(420)는 램프(300)의 주변에 설치되며, 램프(300)로 공급되는 조명용 전원을 온/오프시킬 수 있는 신호를 생성할 수 있다. 예를 들면, 기계적 스위치(420)는 램프(300)가 설치된 곳의 주변에 존재하는 벽(wall)에 설치될 수 있다.
벅 제어부(220)는, 기계적 스위치(420)에 의해 생성된 온/오프 신호에 따라 조명용 전원이 램프(300)에 공급되도록 벅 컨버터(250)를 제어할 수 있다.
제어기(400)는 조명 램프 시스템에 대한 설정값을 입력 받아, 벅 제어부(220)로 입력시킬 수 있다. 조명 램프 시스템에 대한 설정값은 제어기(400)와 연결된 사용자 입력부(미도시)를 통해 입력될 수 있다. 예를 들면, 제어기(400)는 컴퓨터에 포함된 구성일 수 있다. 컴퓨터와 분배기(200)를 연결한 후, 사용자는 컴퓨터를 통해 원하는 설정값을 입력할 수 있다. 이 경우, 컴퓨터의 제어기(400)는 입력된 설정값을 벅 제어부(220)로 인가시킬 수 있다. 벅 제어부(220)는 입력된 설정값을 저장하고, 입력된 설정값에 따라 연결된 구성요소들을 제어할 수 있다. 설정값이 벅 제어부(220)로 입력 완료된 후, 사용자 또는 시스템 관리자는 컴퓨터와 분배기(200)를 분리할 수 있다. 이와 같이, 사용자는 편의에 따라 컴퓨터와 분배기(200)를 연결하여 설정값을 입력할 수 있다.
또는, 사용자는 사용자 입력부(211)를 통해 조명 램프 시스템에 대한 설정값을 입력할 수 있다. 벅 제어부(220)는 입력된 설정값을 저장하고, 입력된 설정값에 따라 연결된 구성요소들을 제어할 수 있다.
이하에서는 상술한 구성을 가지는 분배기(200)의 외형에 대하여 도 4를 참조하여 상세하게 설명하도록 한다.
도 4는 본 발명의 일실시예인 조명 램프 시스템 중 분배기(200)의 외관을 설명하기 위한 도면이다. 도시된 바와 같이, 분배기(200)는, 다수의 구획 공간을 구비하는 랙(Rack)을 형성되고, 각각의 구획 공간에는 교환 가능하게 설치되는 벅 컨버터(250)가 설치된다. 벅 컨버터(250)는, 일면에 동작을 제어하는 벅 컨버터 스위치(251)와 출력 전류 및 전압을 조절하기 위한 노브(253)가 설치되고, 후면에는 도시되지 않았으나, 출력 포트(270)가 설치된다. 벅 컨버터 스위치(251)는, 벅 컨버터(250)의 온/오프를 제어한다.
기계적 조절부(410)는 램프(300)에 인가되는 전류의 상한값을 설정할 수 있다. 예를 들면, 기계적 조절부(410)는 N개의 스위치(430 내지 439)로 구성될 수 있으며, 각 N개의 스위치(430 내지 439)들에 의해 제한되는 전류의 상한값은 서로 다를 수 있다. 예를 들면, 첫번째 스위치(430)에 의해 설정되는 전류의 상한값은 벅 컨버터(250)에서 출력 가능한 전류 최대값의 10%에 해당되는 값이며, 두번째 스위치(431)에 의해 설정되는 전류의 상한값은 벅 컨버터(250)에서 출력 가능한 전류 최대값의 20%에 해당되는 값을 갖는다. 세번째 스위치(432)부터 아홉번째 스위치(438)들의 상한값도 동일한 간격으로 전류의 상한값을 갖는다. 마지막으로, 열번째 스위치(439)에 의해 설정되는 전류의 상한값은 벅 컨버터(250)에서 출력 가능한 전류 최대값의 100%에 해당되는 값을 갖는다.
이에, 사용자 또는 관리자 등은 기계적 조절부(410)를 이용하여 램프에 인가되는 전류의 상한 값을 기계적으로 설정할 수 있다.
이와 같은 방식에 따라 N개의 스위치에 의해 설정되는 전류의 상한값을 다르게 설정할 수 있다. 스위치에 의해 설정된 상한값은 사용자 또는 관리자의 편의에 따라 다양하게 설정할 수 있다.
여기서 노브(253)는 저항값을 가변시키기 위한 구성요소로서, 노브(253)가 일방향으로 회전됨에 따라 출력 포트와 연결되어 있는 저항값이 가변되게 되고, 이에 따라 출력 전압 및 출력 전류가 변경되게 된다. 이러한 노브(253)를 이용하여 다양한 종류의 램프(300)에 대하여 적절한 전원(전압 및 전류)을 공급할 수 있게 된다.
이 노브를 대신하여, 벅 컨버터(250)의 기판(즉, 전압 레귤레이터, 전류 레귤레이터 및 디밍회로가 설치된 기판) 에는 다수의 저항 단자들(도시되지 않음)이 부착될 수 있다. 이 저항 단자는 출력포트(270)와 연결될 수 있게 구성된다. 설계자는 대응하는 램프의 입력 전원값에 맞출 수 있도록, 상기 저항 단자를 조합하여 출력 전류를 조절할 수 있게 된다.
이러한 벅 컨버터(250)는 도 1 내지 3에서 설명한 바와 같이, 대응하는 램프(300)에 대하여 설정되는 전압 및 전력으로 전원을 공급하는 기능을 한다.
한편, 분배기(200)의 일측에는, 설정 출력 전압 및 전류, 측정 출력 전압 및 전류를 표시하기 위한 표시부(210)가 설치되며, 그 아래에는 사용자 입력부(211)가 설치되어서, 노브(253) 대신에 출력 전압 및 전류를 설정할 수 있게 형성된다.
한편, 상기 벅 컨버터(250)는 랙의 구획공간에 슬라이딩하면서 장착 분리되게 설치된다. 이에 따라, 벅 컨버터(250)가 고장이 나는 경우, 해당되는 것만을 교환함으로써, 전체 조명시스템을 정상적으로 수리할 수 있게 되므로, 교환 비용 및 관리 비용을 현격하게 낮출 수 있게 된다.
또한, 벅 컨버터(250)의 출력을 벅 컨버터(250)에 설치되는 노브(253) 또는 분배기(200)에 설치되는 입력 장치로 설정을 할 수 있으므로, 별도의 중앙 제어 시스템(500)을 통하지 않고도 편리하게 벅 컨버터(250)의 출력을 설정할 수 있게 된다.
이하에서는, 컨버터 또는 분배기(200)에 설치되는 출력 포트(270)에 대하여 도 5를 참조하여 설명하도록 한다.
도 5는 본 발명의 일실시예인 조명 램프 시스템 중 분배기의 출력 포트(전원 포트)를 설명하기 위한, 분배기의 배면 사시도이다. 도 5에 도시된 바와 같이, 각 벅컨버터(250)의 후면에 설치된 출력 포트(270)는 제 1 서브 출력 포트(271)와 제 2 서브 출력 포트(272)를 포함하여 구성될 수 있다.
벅 컨버터(250)에 의해 제 1 서브 출력 포트(271)는 설정된 제 1 서브 출력 전력을 출력할 수 있고, 제 2 서브 출력 포트(272)는, 제 2 서브 출력 전력을 출력하게 설정될 수 있다.
제 1 서브 출력 전력과 제 2 서브 출력 전력은 서로 상이할 수 있다. 이에 따라, 램프(300)가 설치되면, 램프(300)의 입력 전력값에 맞는 서브 출력 포트를 결정하고 이에 램프(300)의 연결 포트를 연결함으로써, 램프(300)와 분배기(200)가 연결될 수 있다. 만약, 램프(300)의 입력 전력이 제 1 서브 출력 전력 및 제 2 서브 출력 전력의 합과 동일하게 되면, 특수 젠더를 이용하여 제 1 서브 출력 포트(271)와 제 2 서브출력 포트(272)를 함께 램프(300)와 연결시키고, 이에 따라, 제 1 서브 출력 전력 및 제 2 서브 출력 전력의 합전력이 출력되게 된다.
또는, 각 출력포트(270)를 조합하여 합전력을 출력할 수도 있다. 즉, 대응하는 램프(300)에 대하여 2개 이상의 출력 포트(270)를 동시에 연결시킴으로써, 합전력을 램프(300)에 공급하도록 할 수 있다.
이상과 같이 구성함으로써, 다양한 입력 전력을 요구하는 램프에 대응하기가 용이하게 된다.
본 실시예에서는 2개의 서브 출력 포트의 예를 설명하였으나, 본 발명은 이에 한정되지 않고 3개 이상의 서브 출력 포트를 이용하여 다양한 출력 전력을 제공할 수 있게 된다.
도 6은 본 발명의 일실시예인 조명 램프 시스템을 설명하기 위한 도면이다.
도 6에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 조명 램프 시스템은, 분배기(600), 기계적 스위치(610, 611, 612) 및 제어기(620)를 포함한다.
본 실시예에서는 제어기(620)가 분배기(600)와 별개로 구성된 경우를 기준으로 설명하겠으나, 제어기(620)가 분배기(600)의 내부에 형성될 수 있는 것은 당연한 것이다.
분배기(600)는, 각 방에 설치되는 다수의 LED 램프(미도시)에 대하여 적절한 정전류 전원을 공급하기 위한 구성요소이다.
분배기(600)는 제 1 벅 컨버터(601), 제 2 벅 컨버터(602) 및 제 3 벅 컨버터(603)를 포함할 수 있다. 제 1 벅 컨버터(601)은 방 1에 설치되는 램프들에 조명용 전원을 공급할 수 있고, 제 2 벅 컨터버(602)는 방 2에 설치되는 램프들에 조명용 전원을 공급할 수 있고, 제 3 벅 컨버터(603)은 방 3에 설치되는 램프들에 조명용 전원을 공급할 수 있다.
제 1 기계적 스위치(610)는 방 1에 설치된 램프의 주변에 설치될 수 있으며, 램프로 공급되는 조명용 전원을 온/오프시킬 수 있는 신호를 생성할 수 있다.
예를 들면, 제 1 기계적 스위치(610)에서 램프로 공급되는 조명용 전원을 오프(off) 시키기 위한 신호를 생성하면, 제어기(620)는 제 1 벅 컨버터(601)가 조명용 전원을 램프에 공급하지 않도록 제어할 수 있다.
또 다른 예를 들면, 제 2 기계적 스위치(611)에서 램프로 공급되는 조명용 전원을 온(on) 시키기 위한 신호를 생성하면, 제어기(620)는 제 2 벅 컨버터(602)가 조명용 전원을 램프에 공급하도록 제어할 수 있다.
이에 따라, 사용자는 분배기(600)가 설치된 곳으로 가지 않고도, 램프의 주변에 설치된 기계적 스위치(610, 611, 612)를 이용하여 방 1, 방 2 및 방 3에 각각 위치하는 램프에 공급되는 조명용 전원을 용이하게 제어할 수 있다.
상술한 구성을 가지는 본 발명의 일실시예에 따르면, 조명램프와 전원 공급 모듈을 격리시킴으로서, 전원 공급 모듈인 분배기가 열에 의해 손상되는 것을 방지하여 조명 램프의 수명을 높일 수 있을 뿐만 아니라 상기 조명 램프에 전원 공급 모듈이 부착되지 않으므로, 상기 조명 램프가 천장설치형인 경우, 안정성을 높일 수 있고 설치가 편리하게 되며 조명 램프의 경량화를 도모할 수 있게 된다.
또한, 본 발명의 일실시예에 따르면, 분배기가 다수의 교환가능한 벅 컨버터를 구비함으로써, 조명 램프마다의 용량이 상이한 경우 유지 보수가 편리하게 된다.
상기와 같이 설명된 조명 램프 시스템 및 이에 사용되는 조명 램프 시스템용 전원 분배기는 상기 설명된 실시예들의 구성과 방법이 한정되게 적용될 수 있는 것이 아니라, 상기 실시예들은 다양한 변형이 이루어질 수 있도록 각 실시예들의 전부 또는 일부가 선택적으로 조합되어 구성될 수 있음은 당연하다.

Claims (20)

  1. 다수의 조명용 램프;
    외부 교류 전원을 직류 전원으로 변환하는 메인 컨버터;
    상기 조명용 램프와 격리되어 설치되고, 상기 메인 컨버터로부터의 직류전원을 변환하여 상기 다수의 조명용 램프에 조명용 전원을 공급하는 분배기; 및
    상기 분배기를 제어하여 상기 조명용 램프의 동작을 제어하는 제어기를 포함하는, 조명 램프 시스템.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 분배기는,
    다수의 구획 공간을 구비한 랙;
    상기 구획공간에 각각 교환 가능하게 설치되고, 상기 조명용 램프 각각에 상기 메인 컨버터로부터의 직류 전원을 수신하고 이를 감압하여 상기 조명용 전원으로 출력하는 벅 컨버터; 및
    상기 컨버터와 상기 조명용 램프를 각각 연결시키기 위한 출력 포트를 포함하는, 조명 램프 시스템.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 출력 포트는,
    제 1 서브 출력 전력을 출력하는 제 1 서브 출력 포트; 및
    제 2 서브 출력 전력을 출력하는 제 2 서브 출력 포트를 포함하고,
    상기 제 1 서브 출력 포트 및 상기 제 2 서브 출력 포트에 모두 연결되면, 제 1 서브 출력 전력 및 제 2 서브 출력 전력의 합전력을 출력되는, 조명 램프 시스템.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 벅 컨버터는,
    상기 메인 컨버터로부터의 직류전원을 감압하는 전압레귤레이터;
    상기 직류 전원을 정류하는 전류 레귤레이터; 및
    상기 전류 레귤레이터에서 출력되는 정전류를 디밍하여, 상기 조명용 램프의 밝기를 조절하는 디밍회로를 포함하는, 조명 램프 시스템.
  5. 제 2 항에 있어서,
    상기 분배기는,
    상기 메인 컨버터로부터의 직류 전원에 의해 충전되는 배터리를 더 포함하고,
    상기 제어기는,
    상기 외부 교류 전원의 공급이 차단되면, 상기 배터리를 이용하여 상기 분배기가 상기 조명용 전원을 공급하도록 제어하는, 조명 램프 시스템.
  6. 제 2 항에 있어서,
    상기 분배기는,
    상기 조명용 전원을 설정하기 위한 입력부; 및
    상기 입력부에 의해 설정되는 값 및 상기 출력 포트에서 출력되는 전원의 측정값을 표시하기 위한 표시부를 더 포함하는, 조명 램프 시스템.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 제어기는,
    상기 입력부를 통해 상기 분배기와 상기 조명용 램프간의 거리가 입력되면, 상기 거리에 따른 전압 강하를 고려하여 상기 조명용 전원을 제어하는, 조명 램프 시스템.
  8. 제 2 항에 있어서,
    상기 벅 컨버터는 상기 랙으로부터 분리가능하게 설치되는, 조명 램프 시스템.
  9. 제 2 항에 있어서,
    상기 벅 컨버터는,
    LED 조명용 벅 컨버터와, 일반등 조명용 벅 컨버터를 포함하는, 조명 램프 시스템.
  10. 제 2 항에 있어서,
    상기 램프는 천장 설치형 램프이고,
    상기 분배기는, 실내의 벽면 또는 천장에 설치되는, 조명 램프 시스템.
  11. 제 1 항에 있어서,
    상기 조명용 램프에 인가되는 전류의 상한값을 설정하는 기계적 조절부를 더 포함하고,
    상기 제어기는,
    인가되는 전류 조절 신호에 따라 상기 설정된 상한값 범위 내에서 상기 조명용 램프에 인가되는 전류 값을 조절하도록 상기 분배기를 제어하여 상기 조명용 램프의 동작을 제어하는, 조명 램프 시스템.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 기계적 조절부는,
    N개의 스위치를 포함하며, 각 N개의 스위치들에 의해 제한되는 상기 전류의 상한값이 서로 다른, 조명 램프 시스템.
  13. 제 2 항에 있어서,
    상기 조명용 램프의 주변에 설치되며, 상기 조명용 램프로 공급되는 상기 조명용 전원을 온/오프시키기 위한 신호를 생성하는 기계적 스위치를 더 포함하고,
    상기 제어기는,
    상기 기계적 스위치에 의해 생성된 온/오프 신호에 따라 상기 조명용 전원이 상기 조명용 램프에 공급되도록 상기 벅 컨버터를 제어하는, 조명 램프 시스템.
  14. 다수의 구획 공간을 구비한 랙;
    상기 구획공간에 각각 교환 가능하게 설치되고, 다수의 조명용 램프 중 대응하는 조명용 램프 각각에 대해 메인 컨버터로부터의 직류 전원을 수신하고 이를 감압하여 상기 조명용 램프의 조명용 전원으로 출력하는 벅 컨버터; 및
    상기 벅 컨버터와 상기 조명용 램프를 각각 연결시키기 위한 출력 포트를 포함하는, 조명 램프 시스템용 전원 분배기.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 벅 컨버터는,
    상기 메인 컨버터로부터의 직류전원을 감압하는 전압레귤레이터;
    상기 직류 전원을 정류하는 전류 레귤레이터; 및
    상기 전류 레귤레이터에서 출력되는 정전류를 디밍하여, 상기 조명용 램프의 밝기를 조절하는 디밍회로를 포함하는, 조명 램프 시스템용 전원 분배기.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 벅 컨버터는,
    상기 출력 포트에서 출력되는 조명용 전원의 출력값을 조절하기 위하여, 상기 출력 포트와 연결될 수 있는 다수의 저항 단자를 더 포함하는, 조명 램프 시스템용 전원 분배기.
  17. 제 14 항에 있어서,
    상기 메인 컨버터로부터의 직류 전원에 의해 충전되는 배터리를 더 포함하는, 조명 램프 시스템용 전원 분배기.
  18. 제 14 항에 있어서,
    상기 조명용 전원을 설정하기 위한 입력부; 및
    상기 입력부에 의해 설정되는 값 및 상기 출력 포트에서 출력되는 전원의 측정값을 표시하기 위한 표시부를 더 포함하는, 조명 램프 시스템용 전원 분배기.
  19. 제 14 항에 있어서,
    기계적 조절부에 의해 설정된 전류의 상한값 범위 내에서, 인가되는 전류 조절 신호에 따라 상기 조명용 램프에 인가되는 전류 값을 조절하도록 상기 벅 컨버터를 제어하는 벅 제어부; 및
    상기 벅 컨버터와 상기 조명용 램프를 각각 연결시키기 위한 출력 포트를 포함하는, 조명 램프 시스템용 전원 분배기.
  20. 제 19 항에 있어서,
    상기 벅 제어부는,
    상기 조명용 램프의 주변에 설치되며, 상기 조명용 램프로 공급되는 상기 조명용 전원을 온/오프시키기 위한 신호를 생성하는 기계적 스위치에 의해 생성된 온/오프 신호에 따라 상기 조명용 전원이 상기 조명용 램프에 공급되도록 상기 벅 컨버터를 제어하는, 조명 램프 시스템용 전원 분배기.
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