WO2015005637A1 - 조도측정모듈을 이용한 조명기기 자동제어장치 - Google Patents

조도측정모듈을 이용한 조명기기 자동제어장치 Download PDF

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WO2015005637A1
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illuminance
control signal
output
lighting device
control
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PCT/KR2014/006102
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박상규
성경아
고정곤
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픽스테아주식회사
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Publication date
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    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B47/00Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
    • H05B47/10Controlling the light source
    • H05B47/105Controlling the light source in response to determined parameters
    • H05B47/11Controlling the light source in response to determined parameters by determining the brightness or colour temperature of ambient light
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
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    • F21S9/02Lighting devices with a built-in power supply; Systems employing lighting devices with a built-in power supply the power supply being a battery or accumulator
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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    • HELECTRICITY
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    • H05B47/175Controlling the light source by remote control
    • H05B47/19Controlling the light source by remote control via wireless transmission
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • 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 lighting device automatic control device using the illumination measurement module, more specifically, indoor lighting in the morning or day time when the external illumination is above the set value using the illumination measurement module supplied from the solar cell.
  • the present invention relates to an automatic lighting device control device using an illuminance measurement module that automatically adjusts illuminance of a device to prevent waste of power in natural light.
  • Lighting equipment is an artificial light source and usually refers to lighting devices such as incandescent lamps, fluorescent lamps and LED lamps. In the times when bonfires and oil lamps were used as artificial light sources, people wanted to see things at night, but now they are used in various ways regardless of day or night.
  • a conventional lighting apparatus controller receives and receives a remote controller 10 for wirelessly controlling the lighting and turning off of a lighting apparatus, and a wireless signal transmitted from the remote controller 10.
  • a receiving circuit unit 20 for converting a wireless signal into a setting signal for controlling a lighting device, an operation panel unit 100 for allowing a user to set and check a light and lighting of the lighting device by wire, and the remote controller 10
  • a control unit 50 for controlling the lighting device to be turned on and off at a time corresponding to each other by comparing the point / light-off time of the lighting device reserved by the setting signal of the control panel unit 100 with the current time; It is composed of a power supply unit 60 for supplying power for the operation of the control device of the lighting device.
  • the lighting device control device may turn off the lighting device by using the control device or the remote controller or set the lighting time by using the remote controller. There is inconvenience in using it.
  • the problem to be solved by the present invention is to turn off the lighting device by using a control device or a remote controller, or to set the light-out time by using a remote controller in order to save power in the case of high external illumination such as morning or day time zone. It is to provide a lighting device automatic control device using a user-friendly illuminance measurement module that does not need.
  • an automatic lighting device control apparatus the illumination intensity measurement module which is installed outdoors and capable of generating and transmitting an illumination control signal using an optical signal incident from light; And is electrically connected to a lighting device having a rated output, and when receiving the illumination control signal from the illumination measurement module, adjusts the output of the illumination device according to the illumination control signal and fails to receive the illumination control signal.
  • the output of the lighting device can be returned to the rated output control module; may include.
  • the illuminance measuring module comprises: a solar cell capable of converting the optical signal into electrical energy; And a third controller electrically connected to the solar cell and capable of generating and transmitting the illuminance control signal according to the output supplied from the solar cell.
  • the third controller may transmit the illuminance control signal when the output supplied from the solar cell is equal to or greater than a predetermined value.
  • the illuminance control signal may include illuminance data calculated by the illuminance measurement module from the optical signal.
  • the illumination control module may transmit the illumination control signal when the illumination data is greater than or equal to a preset value.
  • the illuminance measuring module may include: a light receiving unit capable of receiving the optical signal and converting it into an electrical signal; a first controller capable of calculating the illuminance data by calculating the electric signal converted by the light receiving unit; and transmitting the illuminance control signal.
  • An illumination sensor having a transmitter; And a solar cell capable of converting the optical signal into electrical energy and electrically connected to the illuminance sensor to supply the electrical energy to the illuminance sensor.
  • the illuminance measuring module further includes a capacitor electrically connected to the solar cell and the illuminance sensor, capable of charging the electric energy supplied from the solar cell, and supplying the charged electric energy to the illuminance sensor. can do.
  • the lighting control module may include a receiving unit capable of receiving the illuminance control signal; A second controller electrically connected to the receiver and capable of transmitting an output control signal according to the illuminance data; And an output control unit electrically connected to the lighting device and the second control unit and capable of adjusting the output of the lighting device according to the output control signal.
  • the second controller may cause the output control signal to include the rated output when the receiver does not receive the illuminance control signal.
  • the control signal may include a pulse width modulation (PWM) control signal.
  • PWM pulse width modulation
  • the output control unit may include a DC / DC converter for adjusting the illuminance of the lighting device by converting the magnitude of the input DC voltage or DC current.
  • the illumination intensity module using the solar energy as a power source since the illumination intensity module using the solar energy as a power source has the advantage of controlling the illuminance of the indoor lighting device in the morning or day time, the lighting device operates at the rated power in the evening or night time.
  • FIG. 1 is a block diagram of a conventional lighting apparatus control device.
  • FIG. 2 is a schematic configuration diagram of an automatic lighting device control apparatus according to the present invention.
  • FIG. 3 is a detailed block diagram of the automatic lighting device control apparatus according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a detailed configuration diagram of an automatic lighting device control apparatus according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a block diagram of an automatic lighting device control apparatus according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a view showing a relationship between the illuminance value X and the output Y of the lighting apparatus according to the present invention.
  • FIG. 7 is a detailed configuration diagram of a lighting device automatic control device according to a third embodiment of the present invention.
  • FIGS. 1 to 7 Embodiments of the invention may be modified in various forms, the scope of the invention should not be construed as limited to the embodiments described below. These embodiments are provided to explain in detail the present invention to those skilled in the art. Accordingly, the shape of each element shown in the drawings may be exaggerated to emphasize a more clear description.
  • FIG. 2 is a schematic configuration diagram of an automatic lighting apparatus control apparatus according to the present invention
  • Figure 3 is a detailed configuration diagram of an automatic lighting apparatus control apparatus according to a first embodiment of the present invention.
  • the lighting apparatus automatic control apparatus according to the first embodiment of the present invention is the illumination of the indoor lighting equipment in the morning or day time using the illuminance measurement module having the solar energy as the energy source (Energy Source) You can adjust the illuminance and maintain the illuminance of the indoor lighting equipment at rated power during evening or night time.
  • the automatic lighting apparatus control apparatus may include an illuminance measuring module 100 and an illumination control module 200.
  • the illuminance measurement module 100 and the illumination control module 200 are connected via wired / wireless or through an external communication network 400, and transmit and receive data through the communication network 400 or directly.
  • the short-range wireless communication such as Wi-Fi, Zigbee, UWB, etc. may be used for the communication network 400.
  • the illuminance measurement module 100 and the lighting control module 200 may directly transmit and receive data through Bluetooth.
  • the illuminance measuring module 100 may be installed outdoors (eg, outside a window or building) to generate and transmit an illuminance control signal using an optical signal incident from light.
  • the illuminance measuring module 100 may include an illuminance sensor 110 and a solar cell 140.
  • the illuminance sensor 110 calculates illuminance data, which is a value obtained by calculating the illuminance of the outdoor area by using an optical signal incident from light, and directly or through the communication network 400 when the calculated illuminance data is greater than or equal to a preset value.
  • the control signal may be transmitted to the lighting control module 200.
  • the light sensor 150 may be an optical sensor to facilitate the use of natural light.
  • the illuminance sensor 110 may include a light receiver 112, a first controller 114, and a transmitter 116.
  • the light receiver 112 may convert an optical signal incident from light into an electrical signal (for example, a voltage or a current) and transmit the converted optical signal to the first controller 114.
  • an electrical signal for example, a voltage or a current
  • the first controller 114 is electrically connected to the light receiver 112 and the transmitter 116, and calculates illuminance data (eg, an outdoor illuminance value) by calculating the electric signal transmitted from the light receiver 112.
  • the illuminance control signal including the calculated illuminance data may be transmitted to the illumination control module 200 in cooperation with the transmitter 116.
  • the first control unit 114 may transmit the illuminance control signal to the illumination control module 200 only when the illuminance data is greater than or equal to a preset value. Accordingly, the output of the lighting device 300 may be adjusted when the outdoor illuminance is greater than or equal to a preset value (for example, morning or day time).
  • the transmitter 116 may transmit the illumination control signal to the illumination control module 200 through the communication network 400 or directly.
  • the solar cell 140 converts light energy into electrical energy and outputs the electrical energy.
  • the solar cell 140 is electrically connected to the illuminance sensor 110 (light receiving unit 112, the first control unit 114, and the transmitting unit 116), and outputs the electrical energy output to the illuminance sensor 110 (light receiving unit 112).
  • the first controller 114 and the transmitter 116 can be supplied.
  • the solar cell 140 may produce power in the morning or day time when natural light is available, the solar cell 140 does not supply electric energy to the illumination sensor 110 during the evening or night time. At this time, as will be described later, the illumination control module 200 does not receive the illumination control signal, the illumination control module 200 may return the output of the lighting device 300 to the rated output.
  • the output of the indoor lighting device is controlled, thereby preventing unnecessary waste of power consumed in the time zone.
  • the illuminance measurement module 100 may further include an outer enclosure having a waterproof function. Due to the external enclosure, the light absorption rate of the light receiving unit 112 of the illuminance sensor 110 may be improved.
  • the lighting control module 200 may be electrically connected to the lighting device 300 to control the output of the lighting device 300.
  • the lighting control module 200 may control the output of the lighting device 300 according to the illumination data included in the illumination control signal.
  • the lighting control module 200 may adjust the output of the lighting device 300 to a rated output.
  • the illuminance measurement module 100 transmits the illuminance control signal to the illumination control module 200 only when the calculated illuminance data is equal to or greater than a preset value.
  • the illumination control module 200 controls the output of the illumination device 300 according to the illumination data.
  • the illumination control signal 200 does not receive the illumination control signal, Return the output to rated output.
  • the lighting control module 200 may include a receiver 210, a second controller 220, an output controller 230, and a power supply 240.
  • the receiver 210 is connected to the transmitter 130 of the illuminance measurement module 100 or directly through the communication network 400, and may perform wired or wireless communication through the communication network 400 or directly.
  • the receiver 210 transmits the illuminance control signal to the second controller 220.
  • the second controller 220 may generate an output control signal corresponding to the illuminance data received from the receiver 210 of the illuminance measurement module 100 and transmit the generated control signal to the output adjuster 230.
  • the second control unit 220 transmits an output control signal for reducing the output of the lighting device 300 in inverse proportion to the increase in the illuminance data.
  • a pulse width modulation (PWM) control signal may be used as the output control signal.
  • the illuminance data (illuminance value X) received from the illuminance measurement module 100 is the maximum illuminance which is the maximum value of the predetermined illuminance value S and illuminance measured outdoors. If it is in the range of the value M, the output (Y) of the lighting device 300 is inversely proportional to the magnitude of the illuminance value (X). That is, when the illuminance value X increases, the output of the lighting device 300 decreases in inverse proportion thereto.
  • the output controller 230 may adjust the illuminance of the lighting device 300 according to the output control signal.
  • the output control unit 230 may be a DC / DC converter for controlling the illuminance of the lighting device 300 by converting the magnitude of the DC voltage or the DC current input to the output control unit 230.
  • the output control unit 230 may adjust the illuminance of the lighting device 300 by converting an input DC voltage of 42 [V] into an output DC voltage of 12 [V] according to the control signal.
  • the lighting device 300 emits light according to the power supplied from the output control unit 230, and in this case, the lighting device 300 may use a light emitting diode (LED) lamp so that illumination may be easily controlled.
  • LED light emitting diode
  • the power supply unit 240 converts the commercial AC power supplied to the lighting control module 200 into DC power to supply operating power to the receiver 210, the second controller 220, and the output controller 230.
  • the power supply 240 may be used SMPS.
  • SMPS Switching Mode Power Supply
  • SMPS switching Mode Power Supply
  • the illuminance measurement module 100 and the illumination control module 200 of the automatic lighting apparatus control apparatus using the illuminance measuring module according to the present embodiment may be provided to the transmitter 116 and the receiver 210 to improve the transmit / receive rate of data transmitted and received.
  • Each of the antennas 170 and 270 connected may be further provided.
  • the second controller 220 generates the output control signal.
  • the present invention is not limited thereto, and the first controller 114 generates the output control signal and transmits the output control signal to the second controller 220. It is possible.
  • the lighting apparatus automatic control device may further include a capacitor 150.
  • Components other than the capacitor 150 are the same as in the first embodiment of FIG. 3, and thus description thereof will be omitted.
  • the capacitor 150 is electrically connected to the solar cell 140, the illumination sensor 100, the first control unit 120, and the transmission unit 130, and charges power generated by the solar cell 140, and the illumination sensor Operational power is supplied to the 100, the first controller 120, and the transmitter 130. Therefore, even when power generation is difficult through the solar cell 140 (for example, on a cloudy day, evening or night time when natural light is impossible), it is possible to supply operating power to the illumination sensor 110. At this time, the capacitor 150 may be used a super capacitor to supply a stable power.
  • the supercapacitor is a reinforcement of the performance of the capacitor (capacitor), particularly the capacity of the capacitor, and the capacitor used in the electronic circuit as a component to be used for the purpose of the battery has the same function as the rechargeable battery.
  • the basic idea is to collect power and release it when needed, and it is one of the necessary parts to operate electronic circuits stably. It operates stably even after a long time in an environment where charge and discharge are repeated. It is usually used for the purpose of supplying small power when the power is cut off after being charged from AC power. It is usually installed inside a device, and is used for safety devices that temporarily supply power to a setting memory or operate at a power failure.
  • the illuminance measurement module 100 may include a solar cell 140, a third controller 120, and a transmitter 118.
  • the solar cell 140 is installed outdoors and converts incident light energy into electrical energy to output power.
  • the third controller 120 is electrically connected to the solar cell 140, and generates an illuminance control signal including an output (for example, current, voltage, power, etc.) supplied from the solar cell 140 and transmits the 118 may be transmitted to the lighting control module 200 in association with the lighting control module 200. In this case, when the output is greater than or equal to a preset value, the third controller 120 may transmit the illumination control signal to the illumination control module 200.
  • an output for example, current, voltage, power, etc.
  • the transmitter 118 may transmit the illuminance control signal to the illumination control module 200 through the communication network 400 or directly.
  • the illumination control module 200 may control the output of the lighting device 300 according to the output included in the illumination control signal. Specifically, the illuminance measurement module 100 transmits the illuminance control signal to the illumination control module 200 only when the output is equal to or greater than a preset value. The lighting control module 200 controls the output of the lighting apparatus 300 according to the output when the illumination control signal is received, and outputs the lighting apparatus 300 when the illumination control signal is not received. Return to rated output.
  • the solar cell 140 converts an optical signal incident from light into electrical energy and outputs the electrical energy.
  • the output electrical energy is directly supplied to the illuminance sensor 110.
  • the output electrical energy may be charged in the capacitor 150, the electrical energy charged through the capacitor 150 may be supplied to the illumination sensor 110.
  • the illuminance measurement module 100 is operated.
  • the light receiver 112 converts the optical signal into an electrical signal and transmits the electrical signal to the first controller 114.
  • the first control unit 114 calculates illuminance data using the electric signal converted by the light receiving unit 112, and then transmits an illuminance control signal including the illuminance data through the transmitter 116 to control the illumination control module ( 200).
  • the first control unit 114 may transmit the illumination control signal to the illumination control module 200 when the illumination data is greater than or equal to a preset value.
  • the control unit 220 of the lighting control module 200 may generate an output control signal according to the illuminance data and transmit it to the output control unit 230.
  • the controller 220 may generate an output control signal including the rated output of the lighting device 300 and transmit it to the output controller 230. Therefore, if the illumination control module 200 does not receive the illumination control signal, it is possible to return the output of the lighting device 300 to the rated output.
  • the output control unit 230 may control the illuminance of the lighting device 300 by converting the magnitude of the input DC voltage or the DC current according to the output control signal received from the controller 220.
  • the illuminance measurement module powered by the solar cell operates only in the morning or day time when natural light is available.
  • the illuminance measurement module transmits an illuminance control signal to the illumination control module only when the illuminance data is greater than or equal to a preset value.
  • the illumination control module adjusts the output of the lighting device according to the illumination data. If the lighting control module does not receive the illuminance data, it adjusts the output of the lighting equipment to the rated output. Therefore, unnecessary waste of power consumed in the morning or day time can be prevented.
  • the automatic lighting device control apparatus divides the plurality of lighting control module 200 and the lighting device 300 into a plurality of groups by using a single illuminance measurement module 100 It is also possible to control.
  • one illuminance measurement module 100 may control the lighting control module 200 and the lighting device 300 belonging to each group by group or individually.
  • Automatic lighting device control device using the illumination intensity measurement module according to the present invention using the illumination intensity measurement module supplied from the solar cell automatically adjusts the illumination of the indoor lighting device when the external illuminance in the morning or day time is more than the set value. It can be said that the invention is industrially applicable because it can be adjusted to prevent the waste of power in natural light conditions.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Abstract

본 발명의 일실시예에 의하면, 조명기기 자동제어장치는, 실외에 설치되어 빛으로부터 입사되는 광신호를 이용하여 조도제어신호를 생성 및 전송 가능한 조도측정모듈; 그리고 정격출력을 가지는 조명기기에 전기적으로 연결되며, 상기 조도측정모듈로부터 상기 조도제어신호를 수신한 경우에 상기 조도제어신호에 따라 상기 조명기기의 출력을 조절하며, 상기 조도제어신호를 수신하지 못한 경우에 상기 조명기기의 출력을 상기 정격출력으로 복귀가능한 조명제어모듈;을 포함할 수 있다.

Description

조도측정모듈을 이용한 조명기기 자동제어장치
본 발명은 조도측정모듈을 이용한 조명기기 자동제어장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 솔라셀로부터 전원을 공급받는 조도측정모듈을 이용하여 아침이나 낮 시간대에 외부의 조도가 설정값 이상일 경우에 실내 조명기기의 조도를 자동으로 조절하여 자연 채광 상태에서 전력 낭비를 방지할 수 있는 조도측정모듈을 이용한 조명기기 자동제어장치에 관한 것이다.
일반적으로 자연에는 태양·달·별·생물·발광 등에 의한 빛이 있으나, 조명 광원으로 쓰이는 것은 태양뿐이며 이를 보통 자연광이라 한다. 이런 자연광은 창을 통해 건물 안으로 채광(採光)되지만, 해가 진 뒤나 비오는 날 등에는 자연조명만으로 생활할 수 없기 때문에 조명기기로 이를 보충하게 된다.
조명기기란 인공광원에 의한 것으로 보통 백열등, 형광등, LED램프 등과 같은 조명장치를 말한다. 모닥불이나 석유램프 등을 인공광원으로 삼았던 시대에는 야간에 사물을 보고자 한 것이었으나 지금은 밤낮의 구분 없이 다양하게 쓰이고 있다.
종래의 조명기기 제어장치는 도 1에 도시된 바와 같이, 무선으로 조명기기의 점·소등을 제어하기 위한 리모트 콘트롤러(10)와, 상기 리모트 콘트롤러(10)에서 전송되는 무선신호를 수신하고 수신된 무선신호를 조명기기의 제어에 필요한 설정신호로 변환하는 수신회로부(20)와, 조명기기의 점·소등을 사용자가 유선으로 설정하고 확인하게 해주는 조작판넬부(100)와, 상기 리모트 콘트롤러(10)와 조작판넬부(100)의 설정신호에 의해 예약되는 조명기기의 점·소등 시간과 현재 시간을 비교하여 상호 일치하는 시간에 조명기기를 점·소등 시키도록 제어하는 제어부(50)와, 상기 조명기기의 제어장치의 동작에 필요한 전원을 공급하는 전원공급부(60)로 구성된다.
그러나, 상기와 같은 조명기기 제어장치는 낮시간과 같이 외부의 조도가 높은 경우에 절전하기 위해 사용자가 직접 제어장치나 리모트 컨트롤러를 사용하여 조명기기를 소등하거나 또는 리모트 컨트롤러를 사용하여 소등시간을 설정해야 한다는 사용상의 불편이 존재한다.
본 발명의 해결하고자 하는 과제는 아침이나 낮시간대와 같이 외부의 조도가 높은 경우에 절전하기 위해 사용자가 직접 제어장치나 리모트 컨트롤러를 사용하여 조명기기를 소등하거나 또는 리모트 컨트롤러를 사용하여 소등시간을 설정할 필요가 없는 사용자 편의적인 조도측정모듈을 이용한 조명기기 자동제어장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 일실시예에 의하면, 조명기기 자동제어장치는, 실외에 설치되어 빛으로부터 입사되는 광신호를 이용하여 조도제어신호를 생성 및 전송 가능한 조도측정모듈; 그리고 정격출력을 가지는 조명기기에 전기적으로 연결되며, 상기 조도측정모듈로부터 상기 조도제어신호를 수신한 경우에 상기 조도제어신호에 따라 상기 조명기기의 출력을 조절하며, 상기 조도제어신호를 수신하지 못한 경우에 상기 조명기기의 출력을 상기 정격출력으로 복귀가능한 조명제어모듈;을 포함할 수 있다.
상기 조도측정모듈은, 상기 광신호를 전기에너지로 변환 가능한 솔라셀; 그리고 상기 솔라셀에 전기적으로 연결되며, 상기 솔라셀로부터 공급된 출력에 따라 상기 조도제어신호를 생성 및 전송 가능한 제3 제어부;를 포함할 수 있다.
상기 제3 제어부는, 상기 솔라셀로부터 공급된 출력이 기설정된 값 이상인 경우에 상기 조도제어신호를 전송할 수 있다.
상기 조도제어신호는, 상기 조도측정모듈이 상기 광신호로부터 산출하는 조도 데이터를 포함할 수 있다. 이때, 상기 조명제어모듈은, 상기 조도 데이터가 기설정된 값 이상인 경우에 상기 조도제어신호를 전송할 수 있다.
상기 조도측정모듈은, 상기 광신호를 수신하여 전기신호로 변환 가능한 수광부와, 상기 수광부에 의해 변환된 상기 전기신호를 연산하여 상기 조도 데이터를 산출 가능한 제1 제어부와, 상기 조도제어신호를 전송 가능한 송신부를 구비하는 조도센서; 그리고 상기 광신호를 전기에너지로 변환 가능하며, 상기 조도센서에 전기적으로 연결되어 상기 조도센서에 상기 전기에너지를 공급 가능한 솔라셀;을 포함할 수 있다.
상기 조도측정모듈은, 상기 솔라셀 및 상기 조도센서에 전기적으로 연결되고, 상기 솔라셀로부터 공급된 상기 전기에너지가 충전 가능하며, 충전된 상기 전기에너지를 상기 조도센서에 공급 가능한 커패시터;를 더 포함할 수 있다.
상기 조명제어모듈은, 상기 조도제어신호를 수신 가능한 수신부; 상기 수신부에 전기적으로 연결되며, 상기 조도 데이터에 따른 출력제어신호를 전송 가능한 제2 제어부; 그리고 상기 조명기기 및 상기 제2제어부에 전기적으로 연결되며, 상기 출력제어신호에 따라 상기 조명기기의 상기 출력을 조절 가능한 출력조절부;를 포함할 수 있다.
상기 제2 제어부는, 상기 수신부가 상기 조도제어신호를 수신하지 못하면, 상기 출력제어신호가 상기 정격출력을 포함하도록 할 수 있다.
상기 제어신호는 펄스폭변조(PWM) 제어신호를 포함할 수 있다.
상기 출력조절부는, 입력되는 직류전압 또는 직류전류의 크기를 변환함으로써 상기 조명기기의 조도를 조절하는 DC/DC 컨버터;를 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 조도측정모듈을 이용한 조명기기 자동제어장치의 효과를 설명하면 다음과 같다.
첫째, 태양에너지를 전원으로 하는 조도측정모듈을 이용하기 때문에 아침이나 낮 시간대에 실내 조명기기의 조도를 조절하고, 저녁이나 밤 시간대에는 조명기기가 정격전원으로 동작한다는 이점이 있다.
둘째, 외부의 조도가 설정값 이상인 경우에 실내 조명기기의 조도를 조절함으로써, 자연 채광 상태에서 전력 낭비를 방지할 수 있는 이점이 있다.
셋째, 솔라셀과 커패시터를 이용하여 전력을 공급받으므로, 조도측정모듈에 별도의 배터리 또는 외부전원공급장치를 연결할 필요가 없으므로 설치 및 유지보수가 용이하여 비용이 절감되는 이점이 있다.
넷째, 커패시터를 이용하여 충전하므로 주간에 불규칙한 태양광 흡수로 인해 발생하는 불안정한 전원 공급을 방지할 수 있는 이점이 있다.
다섯째, 단순히 조도측정모듈을 창 또는 건물의 외부에 부착하기만 하면, 실내 조명기기의 출력을 조절할 수 있는 이점이 있다.
도 1은 종래의 조명기기 제어장치의 구성도이다.
도 2는 본 발명에 따른 조명기기 자동제어장치의 개략적인 구성도이다.
도 3은 본 발명의 제1실시예에 따른 조명기기 자동제어장치의 세부 구성도이다.
도 4는 본 발명의 제2실시예에 따른 조명기기 자동제어장치의 세부 구성도이다.
도 5는 본 발명의 제4실시예에 따른 조명기기 자동제어장치의 구성도이다.
도 6은 본 발명에 따른 조도값(X)와 조명기기의 출력(Y)의 관계를 나타내는 도면이다.
도 7은 본 발명의 제3실시예에 따른 조명기기 자동제어장치의 세부 구성도이다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예들을 첨부된 도 1 내지 도 7을 참고하여 더욱 상세히 설명한다. 본 발명의 실시예들은 여러 가지 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 아래에서 설명하는 실시예들에 한정되는 것으로 해석되어서는 안 된다. 본 실시예들은 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 본 발명을 더욱 상세하게 설명하기 위해서 제공되는 것이다. 따라서, 도면에 나타난 각 요소의 형상은 보다 분명한 설명을 강조하기 위하여 과장될 수 있다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
도 2는 본 발명에 따른 조명기기 자동제어장치의 개략적인 구성도이고, 도 3은 본 발명의 제1실시예에 따른 조명기기 자동제어장치의 세부 구성도이다. 도 2 및 도 3을 참조하면, 본 발명의 제1실시예에 따른 조명기기 자동제어장치는 태양에너지를 에너지원(Energy Source)으로 하는 조도측정모듈을 이용하여 아침이나 낮 시간대에 실내 조명기기의 조도를 조절하고, 저녁이나 밤 시간대에는 실내 조명기기의 조도를 정격출력으로 유지할 수 있다.
본 발명의 제1실시예에 따른 조명기기 자동제어장치는 조도측정모듈(100), 조명제어모듈(200)을 포함할 수 있다. 조도측정모듈(100) 및 조명제어모듈(200)은 외부 통신 네트워크(400)를 통해 또는 직접 유·무선으로 연결되며, 통신 네트워크(400)를 통해서 또는 직접 데이터를 송신 및 수신한다. 여기서, 통신 네트워크(400)는 와이파이(Wi-Fi), 지그비(Zigbee), 초광대역통신(UWB) 등과 같은 근거리 무선 통신이 사용될 수 있다. 조도측정모듈(100) 및 조명제어부듈(200)은 블루투스(Bluetooth)를 통해 직접 데이터를 송신 및 수신할 수 있다.
조도측정모듈(100)은 실외(예를 들면, 창 또는 건물의 외부)에 설치되어 빛으로부터 입사되는 광신호를 이용하여 조도제어신호를 생성 및 전송할 수 있다. 조도측정모듈(100)은 조도센서(110) 및 솔라셀(140)을 포함할 수 있다.
조도센서(110)는 빛으로부터 입사되는 광신호를 이용하여 실외의 조도를 산출한 값인 조도 데이터를 산출하며, 산출된 조도 데이터가 기설정된 값 이상일 경우에 통신 네트워크(400)를 통해 또는 직접 상기 조도제어신호를 조명제어모듈(200)로 전송할 수 있다. 이때, 조도센서(150)는 자연 채광을 용이하게 이용할 수 있도록 광센서가 사용될 수 있다. 조도센서(110)는 수광부(112), 제1 제어부(114) 및 송신부(116)를 포함할 수 있다.
수광부(112)는 빛으로부터 입사되는 광신호를 전기신호(예를 들어, 전압, 전류 등)로 변환하여 제1 제어부(114)에 전송할 수 있다.
제1 제어부(114)는 수광부(112) 및 송신부(116)와 전기적으로 연결되고, 수광부(112)로부터 전송된 상기 전기신호를 연산하여 조도 데이터(예를 들면, 실외의 조도값)를 산출할 수 있으며, 산출된 상기 조도 데이터가 포함된 조도제어신호를 송신부(116)와 연동하여 조명제어모듈(200)로 전송할 수 있다. 이때, 제1 제어부(114)는 상기 조도 데이터가 기설정된 값 이상인 경우에만 상기 조도제어신호를 조명제어모듈(200)로 전송할 수 있다. 따라서, 조명기기(300)의 출력은 실외의 조도가 기설정된 값 이상인 경우(예를 들면, 아침이나 낮 시간대)에 조절될 수 있다.
송신부(116)는 제1제어부(114)부로부터 상기 조도제어신호를 수신하면, 통신 네트워크(400)를 통해 또는 직접 상기 조도제어신호를 조명제어모듈(200)로 전송할 수 있다.
솔라셀(140)은 빛에너지를 전기에너지로 변환하여 출력한다. 솔라셀(140)은 조도센서(110)(수광부(112), 제1 제어부(114) 및 송신부(116))에 전기적으로 연결되며, 출력된 전기에너지를 조도센서(110)(수광부(112), 제1제어부(114) 및 송신부(116))에 공급할 수 있다.
솔라셀(140)은 자연 채광이 가능한 아침이나 낮 시간대에 전력을 생산할 수 있으므로, 저녁이나 밤 시간대에는 조도센서(110)에 전기에너지를 공급하지 않는다. 이때, 후술하는 바와 같이, 조명제어모듈(200)은 조도제어신호를 수신하지 못하게 되며, 조명제어모듈(200)은 조명기기(300)의 출력을 정격출력으로 복귀시킬 수 있다.
이렇게 함으로써, 아침 또는 낮 시간대에 자연 채광으로 인해 솔라셀(140)이 전기에너지를 생산할 수 있는 경우에 실내 조명기기의 출력을 제어하게 되므로 상기 시간대에 소모되는 불필요한 전력 낭비를 방지할 수 있게 된다.
한편, 조도측정모듈(100)은 방수 기능이 있는 외부함체를 더 포함할 수 있으며. 상기 외부함체로 인해서 조도센서(110)의 수광부(112)의 광흡수율은 향상될 수 있다.
조명제어모듈(200)은 조명기기(300)에 전기적으로 연결되어 조명기기(300)의 출력을 제어할 수 있다. 조명제어모듈(200)은 조도측정모듈(100)로부터 조도제어신호를 수신한 경우에 상기 조도제어신호에 포함된 상기 조도 데이터에 따라 조명기기(300)의 출력을 제어할 수 있다. 조명제어모듈(200)은 조도측정모듈(100)로부터 조도제어신호를 수신하지 못한 경우에는 조명기기(300)의 출력을 정격출력으로 조절할 수 있다.
구체적으로, 조도측정모듈(100)은 산출한 조도 데이터가 기설정된 값 이상일 경우에만 상기 조도제어신호를 조명제어모듈(200)에 전송한다. 그리고, 조명제어모듈(200)은 상기 조도제어신호를 수신한 경우에는 상기 조도 데이터에 따라 조명기기(300)의 출력을 제어하며, 상기 조도제어신호를 수신하지 못한 경우에는 조명기기(300)의 출력을 정격출력으로 복귀시킨다.
조명제어모듈(200)은 수신부(210), 제2 제어부(220), 출력조절부(230) 및 전원부(240)를 포함할 수 있다.
수신부(210)는 통신 네트워크(400)를 통해 또는 직접 조도측정모듈(100)의 송신부(130)와 연결되며, 통신 네트워크(400)를 통해 또는 직접 유·무선 통신을 수행할 수 있다. 수신부(210)는 송신부(116)로부터 상기 조도제어신호가 수신되면, 상기 조도제어신호를 제2 제어부(220)로 전송한다.
제2제어부(220)는 조도측정모듈(100)의 수신부(210)로부터 수신된 상기 조도 데이터에 대응하는 출력제어신호를 생성하여 출력조절부(230)에 전송할 수 있다. 예를 들면, 제2제어부(220)는 상기 조도 데이터의 증가에 반비례하여 조명기기(300)의 출력이 감소하도록 하는 출력제어신호를 전송한다. 이때, 출력제어신호는 펄스 폭 변조(PWM) 제어신호가 사용될 수 있다.
예를 들면, 도 6에 도시된 바와 같이, 조도측정모듈(100)로부터 수신한 조도데이터(조도값(X))가 기설정된 조도값(S)과 실외에서 측정한 조도의 최대값인 최대 조도값(M)의 범위에 있다고 하면, 조명기기(300)의 출력(Y)은 조도값(X)의 크기에 반비례하게 된다. 즉, 조도값(X)가 증가하면 그에 반비례하여 조명기기(300)의 출력은 감소하게 된다.
출력조절부(230)는 상기 출력제어신호에 따라 상기 조명기기(300)의 조도를 조절할 수 있다. 이때, 출력조절부(230)는 출력조절부(230)로 입력되는 직류전압 또는 직류전류의 크기를 변환함으로써 조명기기(300)의 조도를 조절하는 DC/DC컨버터가 사용될 수 있다. 구체적으로, 출력조절부(230)는 상기 제어신호에 따라 42[V]의 입력 직류전압을 12[V]의 출력 직류전압으로 변환시켜 조명기기(300)의 조도를 조절할 수 있다.
조명기기(300)는 출력조절부(230)로부터 공급된 전력에 따라 발광하며, 이때, 조명기기(300)는 조도가 용이하게 제어될 수 있도록 LED(Light emitting diode) 램프가 사용될 수 있다.
전원부(240)는 조명제어모듈(200)로 공급되는 상용 교류전원을 직류전원으로 변환하여 수신부(210), 제2제어부(220) 및 출력조절부(230)에 동작 전원을 공급한다. 이때, 전원부(240)는 SMPS가 사용될 수 있다. 여기서, SMPS(Switching Mode Power Supply)는 전원을 공급하는 전원장치의 한 방식으로 스위칭 회로를 이용한 전원공급장치를 말하는데, 기존에 사용하던 리니어 방식의 전원공급장치에 비해 효율이 높고 내구성이 강하며 소형, 경량화에 유리하다.
본 실시예에 따른 조도측정모듈을 이용한 조명기기 자동제어장치의 조도측정모듈(100) 및 조명제어모듈(200)은 송수신되는 데이터의 송수신율을 향상시키기 위해서 송신부(116) 및 수신부(210)에 각각 연결된 안테나(170, 270)를 추가로 구비할 수도 있다.
본 실시예에서는 제2제어부(220)가 출력제어신호를 생성하는 것으로 상술하였으나 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 제1제어부(114)가 출력제어신호를 생성하여 제2제어부(220)에 전송하는 것도 가능하다.
도 4는 본 발명의 제2실시예에 따른 조명기기 자동제어장치의 세부 구성도이다. 도 4를 참조하면, 조명기기 자동제어장치는 커패시터(150)를 더 포함할 수 있다. 커패시터(150) 이외의 구성요소는 도 3의 제1실시예와 동일하므로, 이에 대한 설명은 생략하기로 한다.
커패시터(150)는 솔라셀(140), 조도센서(100), 제1제어부(120) 및 송신부(130)에 전기적으로 연결되며, 솔라셀(140)에 의해 발생하는 전력을 충전하며, 조도센서(100), 제1제어부(120) 및 송신부(130)에 동작 전원을 공급한다. 따라서, 솔라셀(140)을 통해 전력 생산이 곤란한 경우(예를 들어, 자연 채광이 불가능한 흐린 날, 저녁 또는 밤 시간대)에도 조도센서(110)에 동작 전원을 공급할 수 있게 된다. 이때, 커패시터(150)는 안정적인 전원을 공급하기 위해 슈퍼 커패시터가 사용될 수 있다.
여기서, 슈퍼 커패시터란 커패시터(콘덴서)의 성능 중 특히 전기 용량의 성능을 중점적으로 강화한 것으로서, 전지의 목적으로 사용하도록 한 부품으로 전자 회로에 사용되는 커패시터는 전기적으로 충전지와 같은 기능을 갖는다. ‘전력을 모아서 필요에 따라 방출한다’는 것이 기본 취지이며, 전자 회로를 안정되게 동작시키기 위해서는 반드시 필요한 부품의 하나이다. 충·방전을 반복하는 환경에서 오랜 시간이 경과해도 안정되게 동작한다. 보통 교류 전원으로부터 공급받아 충전해 두고 전원이 끊어진 경우에 소전력을 공급할 목적으로 사용된다. 보통 기기 내부에 설치되어 있으며, 설정용 메모리에 전력을 일시적으로 공급하거나 정전 시에 동작하는 안전 기기 등에 이용되고 있다.
도 7은 본 발명의 제3실시예에 따른 조명기기 자동제어장치의 세부 구성도이다. 도 7을 참조하면, 조도측정모듈(100)은 솔라셀(140), 제3 제어부(120) 및 송신부(118)를 포함할 수 있다.
솔라셀(140)은 실외에 설치되며, 입사된 빛에너지를 전기에너지로 변환하여 전력을 출력한다.
제3 제어부(120)는 솔라셀(140)에 전기적으로 연결되며, 솔라셀(140)에서 공급된 출력(예를 들어, 전류, 전압, 전력 등)이 포함된 조도제어신호를 생성하여 송신부(118)와 연동하여 조명제어모듈(200)에 전송할 수 있다. 이때, 제3 제어부(120)는 상기 출력이 기설정된 값 이상인 경우에 상기 조도제어신호를 조명제어모듈(200)에 전송할 수 있다.
송신부(118)는 제3제어부(120)부로부터 상기 조도제어신호를 수신하면, 통신 네트워크(400)를 통해 또는 직접 상기 조도제어신호를 조명제어모듈(200)로 전송할 수 있다.
조명제어모듈(200)은 조도측정모듈(100)로부터 상기 조도제어신호를 수신한 경우에 상기 조도제어신호에 포함된 상기 출력에 따라 조명기기(300)의 출력을 제어할 수 있다. 구체적으로, 조도측정모듈(100)은 상기 출력이 기설정된 값 이상일 경우에만 상기 조도제어신호를 조명제어모듈(200)에 전송한다. 그리고, 조명제어모듈(200)은 상기 조도제어신호를 수신한 경우에는 상기 출력에 따라 조명기기(300)의 출력을 제어하며, 상기 조도제어신호를 수신하지 못한 경우에는 조명기기(300)의 출력을 정격출력으로 복귀시킨다.
조명제어모듈(200) 및 조명기기(300)의 나머지 구성은 도 3의 제1실시예 및 제2실시예와 동일하므로, 이에 대한 설명은 생략하기로 한다.
이하, 도 3 및 도 4를 참조하여, 조명기기 자동제어장치의 제어 방법을 설명한다.
먼저, 조명제어모듈(200)의 제2 제어부(220)가 조명기기(300)를 정격출력으로 턴온(Turn On)하는 단계가 수행된다.
다음으로, 도 3에서와 같이, 솔라셀(140)은 빛으로부터 입사되는 광신호를 전기에너지로 변환하여 출력한다. 출력된 전기에너지는 조도센서(110)로 직접 공급된다. 한편, 도 4에서와 같이, 출력된 전기에너지는 커패시터(150)에 충전될 수 있으며, 커패시터(150)를 통해 충전된 전기에너지가 조도센서(110)로 공급될 수도 있다. 이때부터 조도측정모듈(100)이 동작하게 된다.
다음으로, 수광부(112)가 상기 광신호가 수신되면, 상기 광신호를 전기신호로 변환하여 제1 제어부(114)에 전송한다.
다음으로, 제1 제어부(114)는 수광부(112)에 의해 변환된 전기신호를 이용하여 조도 데이터를 산출한 후, 상기 조도 데이터가 포함된 조도제어신호를 송신부(116)를 통해 조명제어모듈(200)로 전송한다. 이때, 제1 제어부(114)는 상기 조도 데이터가 기설정된 값 이상인 경우에 상기 조도제어신호를 조명제어모듈(200)로 전송할 수 있다.
다음으로, 조명제어모듈(200)의 제어부(220)는 수신부(210)가 상기 조도제어신호를 수신하면, 상기 조도 데이터에 따른 출력제어신호를 생성하여 출력제어부(230)에 전송할 수 있다. 그러나, 제어부(220)는 수신부(210)가 상기 조도제어신호를 수신하지 못하면, 조명기기(300)의 정격출력이 포함된 출력제어신호를 생성하여 출력제어부(230)에 전송할 수 있다. 따라서, 조명제어모듈(200)은 상기 조도제어신호를 수신하지 못하면 조명기기(300)의 출력을 정격출력으로 복귀시킬 수 있게 된다.
다음으로, 출력조절부(230)는 제어부(220)로부터 수신된 상기 출력제어신호에 따라 입력 직류전압 또는 직류전류의 크기를 변환함으로써 조명기기(300)의 조도를 제어할 수 있게 된다.
결과적으로, 솔라셀로부터 전원을 공급받는 조도측정모듈은 자연채광이 가능한 아침이나 낮 시간대에만 동작하게 된다. 그리고, 조도측정모듈이 조도 데이터가 기설정된 값 이상일 경우에만 조도제어신호를 조명제어모듈로 전송하게 된다. 조명제어모듈은 상기 조도 데이터를 수신한 경우에 상기 조도 데이터에 따라 조명기기의 출력을 조절한다. 조명제어모듈은 조도 데이터를 수신하지 못한 경우에는 조명기기의 출력을 정격출력으로 조절한다. 따라서, 아침이나 낮 시간대에 소모되는 불필요한 전력 낭비를 방지할 수 있게 된다.
또한, 본 발명의 제4실시예에 따른 조명기기 자동제어장치는 하나의 조도측정모듈(100)을 이용하여 복수 개의 조명제어모듈(200) 및 조명기기(300)를 복수 개의 그룹으로 나누어 그룹별로 제어하는 것도 가능하다.
도 5를 참조하여 설명하면, 3개의 조명제어모듈(200) 및 조명기기(300)를 그룹화하면 그룹1부터 그룹N까지 총 N개의 그룹이 만들어진다. 이때, 하나의 조도측정모듈(100)은 각각의 그룹에 속해 있는 조명제어모듈(200) 및 조명기기(300)를 그룹별로 제어하거나 또는 개별적으로 제어할 수도 있다.
본 발명은 상술한 특정의 바람직한 실시 예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 그와 같은 변경은 청구범위 기재의 범위 내에 있게 된다.
본 발명에 따른 조도측정모듈을 이용한 조명기기 자동제어장치는 솔라셀로부터 전원을 공급받는 조도측정모듈을 이용하여 아침이나 낮 시간대에 외부의 조도가 설정값 이상일 경우에 실내 조명기기의 조도를 자동으로 조절하여 자연 채광 상태에서 전력 낭비를 방지할 수 있으므로 산업상 이용가능성이 있는 발명이라고 할 것이다.

Claims (10)

  1. 실외에 설치되어 빛으로부터 입사되는 광신호를 이용하여 조도제어신호를 생성 및 전송 가능한 조도측정모듈; 및
    정격출력을 가지는 조명기기에 전기적으로 연결되며, 상기 조도측정모듈로부터 상기 조도제어신호를 수신한 경우에 상기 조도제어신호에 따라 상기 조명기기의 출력을 조절하며, 상기 조도제어신호를 수신하지 못한 경우에 상기 조명기기의 출력을 상기 정격출력으로 복귀가능한 조명제어모듈;을 포함하는, 조명기기 자동제어장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 조도측정모듈은,
    상기 광신호를 전기에너지로 변환 가능한 솔라셀; 및
    상기 솔라셀에 전기적으로 연결되며, 상기 솔라셀로부터 공급된 출력에 따라 상기 조도제어신호를 생성 및 전송 가능한 제3 제어부;를 포함하는, 조명기기 자동제어장치.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 제3 제어부는,
    상기 솔라셀로부터 공급된 출력이 기설정된 값 이상인 경우에 상기 조도제어신호를 전송하는, 조명기기 자동제어장치.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 조도제어신호는,
    상기 조도측정모듈이 상기 광신호로부터 산출하는 조도 데이터를 포함하되,
    상기 조명제어모듈은,
    상기 조도 데이터가 기설정된 값 이상인 경우에 상기 조도제어신호를 전송하는, 조명기기 자동제어장치.
  5. 청구항 4에 있어서,
    상기 조도측정모듈은,
    상기 광신호를 수신하여 전기신호로 변환 가능한 수광부와, 상기 수광부에 의해 변환된 상기 전기신호를 연산하여 상기 조도 데이터를 산출 가능한 제1 제어부와, 상기 조도제어신호를 전송 가능한 송신부를 구비하는 조도센서; 및
    상기 광신호를 전기에너지로 변환 가능하며, 상기 조도센서에 전기적으로 연결되어 상기 조도센서에 상기 전기에너지를 공급 가능한 솔라셀;을 포함하는, 조명기기 자동제어장치.
  6. 청구항 5에 있어서,
    상기 조도측정모듈은,
    상기 솔라셀 및 상기 조도센서에 전기적으로 연결되고, 상기 솔라셀로부터 공급된 상기 전기에너지가 충전 가능하며, 충전된 상기 전기에너지를 상기 조도센서에 공급 가능한 커패시터;를 더 포함하는, 조명기기 자동제어장치.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 조명제어모듈은,
    상기 조도제어신호를 수신 가능한 수신부;
    상기 수신부에 전기적으로 연결되며, 상기 조도 데이터에 따른 출력제어신호를 전송 가능한 제2 제어부; 및
    상기 조명기기 및 상기 제2 제어부에 전기적으로 연결되며, 상기 출력제어신호에 따라 상기 조명기기의 상기 출력을 조절 가능한 출력조절부;를 포함하는, 조명기기 자동제어장치.
  8. 청구항 7에 있어서,
    상기 제2 제어부는,
    상기 수신부가 상기 조도제어신호를 수신하지 못하면, 상기 출력제어신호가 상기 정격출력을 포함하도록 하는, 조명기기 자동제어장치.
  9. 청구항 7에 있어서,
    상기 제어신호는 펄스폭변조(PWM) 제어신호를 포함하는, 조명기기 자동제어장치.
  10. 청구항 7에 있어서,
    상기 출력조절부는,
    입력되는 직류전압 또는 직류전류의 크기를 변환함으로써 상기 조명기기의 조도를 조절하는 DC/DC 컨버터;를 포함하는, 조명기기 자동제어장치.
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