WO2018128271A1 - 센서 허브 및 그 구동 방법 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a sensor hub and a driving method thereof, and more particularly, to a sensor hub and a driving method for enabling a user to visually easily check the indoor air environment and power consumption.
- a home appliance such as a washing machine, a refrigerator, and an air conditioner is connected to an access point (AP) connected to the Internet by wire / wireless, and a network is established, and through a terminal (eg, a smartphone) connected to the internet.
- AP access point
- a terminal eg, a smartphone
- Information was shared with the home appliance.
- This method has a limitation in the functions that can be implemented through the terminal because the information obtained from the home appliance is limited. For example, when controlling the refrigerator through the terminal, since the sensors included in the refrigerator cannot be changed, information that the terminal can share with the refrigerator is also limited.
- IoT Internet of Things
- a hub is emerging as a device that manages devices collectively and communicates more actively with users based on information shared with the devices.
- the hub can provide useful information to the user by using a built-in sensor, there is a problem in that the detection efficiency and accuracy of the built-in sensor is deteriorated due to the appearance and structure focused only on miniaturization and light weight. There is a problem that it is difficult for the user to easily grasp the detected information visually.
- An object of the present invention is to provide a user with helpful information in real life by detecting fine dust concentration, CO2 concentration, room temperature and humidity (hereinafter, temperature and humidity are referred to as temperature and humidity) using a built-in sensor. It is to provide a sensor hub that can.
- Another object of the present invention to provide a sensor hub having an appearance structure that can easily detect the fine dust concentration and CO2 concentration.
- Another object of the present invention is to provide a sensor hub that allows a user to visually easily grasp indoor temperature and humidity, fine dust concentration, CO2 concentration, and power consumption information.
- Another object of the present invention is to provide a method for driving a sensor hub that displays the fine dust concentration, CO2 concentration, power consumption information so that the user can intuitively grasp.
- the sensor hub according to the present invention includes a temperature-humidity sensor, a fine dust sensor, and a CO2 sensor for sensing indoor temperature-humidity, fine dust concentration, and CO2 concentration, respectively, to provide information to help the user in real life.
- the sensor hub according to the present invention can easily detect the fine dust concentration and CO2 concentration through the rear vent provided on the rear of the housing, and the first and second side vents provided on the side of the housing. That is, air introduced through one of the first and second side air vents is discharged through the other one of the first and second side air vents, and the fine dust sensor is disposed in a path through which the inflowed air passes. It is easy to detect the fine dust concentration.
- the CO2 sensor is disposed near the rear vent, so it is easy to detect the concentration of CO2 contained in the air flowing into the rear vent.
- the sensor hub according to the present invention includes a display plate coupled to the first opening provided at the upper end of the housing and an illumination plate coupled to the second opening provided at the lower end of the housing.
- the cross section of the first opening is formed to form an acute angle with the cross section of the second opening
- the cross section of the second opening is a cross section parallel to the ground. Accordingly, the display plate coupled to the first opening may be inclined to form an acute angle with the ground, and thus, the user may use the display unit mounted on the display plate without having to approach near the sensor hub, thereby controlling indoor temperature, humidity, fine dust concentration, and CO2. Concentration, power consumption information can be easily visually identified.
- the edge of the lighting plate is made of a transparent or semi-transparent material, the user can check the light emitted from the plurality of light emitting portion through the edge of the lighting plate, through which, the dust concentration, CO2 concentration, power consumption at a long distance easily visually identify approximate information about
- the method for driving a sensor hub compares data on any one of fine dust concentration, CO2 concentration, and power consumption data with a predefined reference value based on an input provided from a user, and emits light based on the comparison result. And by controlling the display unit, the user can intuitively grasp the fine dust concentration, CO2 concentration, power consumption.
- the sensor hub according to the present invention can provide information helpful to the user in real life by detecting indoor temperature and humidity, fine dust concentration, and CO2 concentration through a temperature / humidity sensor, a fine dust sensor, and a CO2 sensor.
- the present invention by detecting and displaying the fine dust concentration and CO2 concentration in real time, so that the user can naturally realize the point of time when using the air cleaner and the need for ventilation through opening and closing the window without having to worry about The user convenience can be improved.
- the sensor hub according to the present invention can easily detect the fine dust concentration and CO2 concentration by inducing external air to be easily introduced into the housing through the rear vent and the first and second side vents provided in the housing. . Furthermore, by reducing the probability of wrong measurement of fine dust concentration and CO2 concentration, it is possible to provide more accurate and reliable information to the user.
- the sensor hub according to the present invention displays the indoor temperature and humidity, fine dust concentration, CO2 concentration, power consumption information through the display unit provided on the display plate at an acute angle with the ground, even if the user does not move to near the sensor hub at a distance This information can be easily checked.
- the user can check the light emitted from the plurality of light emitting parts through the edge of the lighting plate, through which it is easy to visually grasp the rough information on the fine dust concentration, CO2 concentration, power consumption even at a long distance. In this case, user convenience and satisfaction may be improved.
- the driving method of the sensor hub compares the data for any one of the fine dust concentration, CO2 concentration, power consumption data based on the input provided from the user with a predefined reference value, and based on the comparison result Controlling the light emitting unit and the display unit.
- the user can directly select the information that he / she wants to check, so that the user can intuitively grasp the contents of the corresponding information through the plurality of light emitting units or the display unit.
- FIG. 1 is a perspective view illustrating a sensor hub according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is an exploded perspective view illustrating the sensor hub of FIG. 1.
- 3 and 4 illustrate the structure of the housing of the sensor hub of FIG. 1 and the flow of air flowing into the housing.
- FIG. 5 is a view for explaining the calculation logic of the fine dust sensor built in the sensor hub of FIG.
- FIG. 6 is a block diagram illustrating a communication method between components in the sensor hub of FIG. 1.
- FIG. 7 is a schematic diagram illustrating a manner in which the sensor hub of FIG. 1 communicates with an external server or device.
- FIG. 8 and 9 are views illustrating a display unit of the sensor hub of FIG. 1.
- FIG. 10 is a block diagram illustrating a control flow of the sensor hub of FIG. 1.
- FIG. 1 is a perspective view illustrating a sensor hub according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is an exploded perspective view illustrating the sensor hub of FIG. 1.
- 3 and 4 illustrate the structure of the housing of the sensor hub of FIG. 1 and the flow of air flowing into the housing.
- 5 is a view for explaining the calculation logic of the fine dust sensor built in the sensor hub of FIG.
- FIG. 6 is a block diagram illustrating a communication method between components in the sensor hub of FIG. 1.
- FIG. 7 is a schematic diagram illustrating a manner in which the sensor hub of FIG. 1 communicates with an external server or device.
- 8 and 9 are views illustrating a display unit of the sensor hub of FIG. 1.
- the sensor hub 1 may include a housing 100, a support bracket 200, a fine dust sensor 300, and a CO2 sensor 350. , Temperature and humidity sensor 400, correction sensor 410, main board 450, display unit 700, display plate 530, top plate 560, first input unit 580, lighting control board 480
- the second input unit 590 may include a lighting plate 600, a plurality of light emitting units 610, and a lower plate 630.
- the housing 100 may include vent holes 120 and 130 at side and rear surfaces thereof, and first and second openings 105 and 107 at upper and lower ends thereof, respectively.
- the housing 100 may be provided with a front vent 110 at the front, a first side vent 120a and a second side vent 120b at the side, and a rear vent 130 at the rear.
- vents 110, 120, and 130 described in the present invention may all include a plurality of vents, and the shape and number of each vent may be the same or different.
- a temperature and humidity sensor 400 may be disposed at a position adjacent to the front vent 110, and a CO 2 sensor 350 and a fine dust sensor 300 may be disposed at a position adjacent to the rear vent 130.
- the CO2 sensor 350 may be disposed on the top of the fine dust sensor 300, and the CO2 sensor 350 and the fine dust sensor 300 may include the first side vent 120a and the second side vent 120b. ) May be disposed between.
- the fine dust sensor 300 can easily detect the fine dust.
- the air introduced through the first side vent 120a is discharged through the second side vent 120b, and the air introduced through the first side vent 120a is It can be seen that the fine dust sensor 300 is disposed in the passing path.
- FIG. 4 is a schematic view of FIG. 3 viewed in the B direction, and a schematic view of the rear vent 130 of the housing 100 is omitted.
- the fine dust sensor 300 is disposed on the traveling path of air flowing between the first side vent 120a and the second side vent 120b provided in the housing 100, and thus, the housing 100.
- the fine dust concentration contained in the air introduced into it can be easily measured.
- the air when air is introduced into the housing 100, the air may flow into the second side vent 120b instead of the first side vent 120a and be discharged into the first side vent 120a.
- air will be introduced into the first side vent 120a and be discharged to the second side vent 120b as an example.
- the housing 100 may be provided with a first opening (105 in FIG. 2) and a second opening (107 in FIG. 2) at an upper end and a lower end, respectively.
- the cross section P1 of the first opening may be formed to form an acute angle with the cross section P2 of the second opening.
- the cross section of the second opening formed at the lower end of the housing 100 may be parallel to the ground, and the cross section P1 of the first opening may be formed at an acute angle with the cross section P2 of the second opening. This can be confirmed by the fact that the line L1 crossing the cross section P1 of the first opening forms an acute angle A with the line L2 parallel to the line crossing the cross section P2 of the second opening.
- the end surface P1 of the first opening portion is formed at an acute angle with the end surface P2 of the second opening portion, so that the display plate 530 of FIG. 2 is coupled to the first opening portion 105 of FIG. 2.
- the display unit 700 of FIG. 2 may also be disposed to be inclined to form an acute angle with the ground. Therefore, the user may visually easily grasp indoor temperature and humidity, fine dust concentration, CO2 concentration, and power consumption information through the display unit 700 of FIG. 2 mounted on the display plate 530 of FIG. 2.
- the display unit mounted on the display plate may also be disposed parallel to the ground. In this case, it is difficult to grasp the information displayed on the display unit at a long distance in view of the display unit.
- the display plate 530 of FIG. 2 when the display plate 530 of FIG. 2 is inclined to form an acute angle with the ground, the display unit 700 of FIG. 2 is also inclined, even when the user is at a long distance.
- the line of sight and the display unit 700 of FIG. 2 may be opposed to face each other. Therefore, the user can visually easily grasp indoor temperature and humidity, fine dust concentration, CO2 concentration, and power consumption information through the display unit 700 of FIG. 2 mounted on the display plate 530 of FIG. 2.
- the support bracket 200 may be provided in the housing 100.
- the fine dust sensor 300 is disposed on the lower rear of the support bracket 200
- the CO2 sensor 350 is disposed on the upper rear
- the temperature and humidity sensor 400 is disposed on the front
- the main board (on the upper surface) 450 may be disposed.
- the CO2 sensor 350 may be disposed on the top of the fine dust sensor 300.
- the correction sensor 410 may be disposed on the bottom of the front surface of the support bracket 200, that is, the bottom of the temperature and humidity sensor 400, but is not limited thereto. That is, the correction sensor 410 may be disposed on another side such as the side or the rear of the support bracket 200.
- the support bracket 200 serves to fix and support various components provided in the housing 100.
- the fine dust sensor 300 may be provided in the housing 100 to detect the concentration of fine dust introduced through the air vents 120 and 130.
- the fine dust sensor 300 is introduced into the air through one of the side vents of the first side vent 120a and the second side vent 120b and discharged through the other side vent. It can detect the concentration of fine dust contained within. Of course, the fine dust sensor 300 may also detect the concentration of the fine dust contained in the air introduced through the rear vent 130.
- the fine dust sensor 300 may detect the concentration of fine dust included in the air introduced through the rear vent 130 as well as the first side vent 120a and the second side vent 120b.
- measuring the concentration of the fine dust contained in the dynamically flowing air may be closer to the actual fine dust concentration than the static air (that is, the air having no moving speed or fast flow).
- the fine dust contained in the static air may be difficult to detect changes in the fine dust concentration.
- the housing 100 is provided with the first side vent 120a and the second side vent 120b, and through the air flowing through the first side vent 120a or the second side vent 120b.
- the fine dust sensor 300 can easily detect the concentration of fine dust.
- the fine dust concentration can be calculated by dividing the sum (t1 + t2 + t3) of the time corresponding to the interval by the total measurement time (t; for example, 5 to 30 seconds) and then multiplying by 100.
- the fine dust concentration calculation logic may be different according to the type of fine dust sensor.
- the present invention will be described with an example that the fine dust concentration is calculated through the above calculation logic.
- the CO 2 sensor 350 may be provided in the housing 100 to detect the concentration of CO 2 introduced through the vents 120 and 130.
- the CO2 sensor 350 may detect the concentration of CO2 contained in the air introduced through the first side vent 120a, the second side vent 120b, and the rear vent 130.
- the CO2 sensor 350 is accurate through not only the CO2 concentration in the air flowing through the first side vent 120a and the second side vent 120b, but also the CO2 concentration in the air flowing through the rear vent 130. CO2 concentration can be measured.
- the temperature and humidity sensor 400 may be provided in the housing 100 to detect temperature and humidity around the housing 100.
- the temperature and humidity sensor 400 is disposed on the front surface of the support bracket 200, it may be disposed in a position adjacent to the front vent 110 of the housing 100.
- the temperature and humidity sensor 400 may more accurately measure the temperature and humidity of the surroundings of the housing, that is, the indoor temperature and humidity, through the front vent 110.
- the correction sensor 410 may detect temperature and humidity inside the housing 100 to correct temperature and humidity around the housing 100 detected by the temperature and humidity sensor 400.
- the correction sensor 410 senses the temperature and humidity inside the housing 100 to correct the temperature and humidity around the housing 100 detected by the temperature and humidity sensor 400, thereby providing more accurate temperature and humidity information to the user. It can be provided.
- the main board 450 is disposed in the housing 100, and displays a plurality of light emitting units 610 and displays based on data on the fine dust concentration and the CO 2 concentration provided from the fine dust sensor 300 and the CO 2 sensor 350, respectively. It may include a processor 452 for controlling the unit 700.
- the main board 450 is capable of radio frequency (RF) communication and controls a plurality of light emitting units 610 and display units 700. 452 may be provided.
- RF radio frequency
- the main board 450 may include a processor 452, a memory 454, and a wireless communication unit 456.
- Processor 452 is capable of radio frequency communication (RF), memory 454, temperature and humidity sensor 400, CO2 sensor 350, fine dust sensor 300, display unit 700, wireless communication unit 456
- RF radio frequency communication
- memory 454 temperature and humidity sensor 400
- CO2 sensor 350 CO2 sensor 350
- fine dust sensor 300 display unit 700
- wireless communication unit 456 The plurality of light emitters 610 and the correction sensor 410 may be controlled or communicated with them.
- the processor 452 communicates with the memory 454 in an inter integrated circuit (I2C) scheme, communicates with the fine dust sensor 300 in a pulse width modulation (PWM) scheme, and communicates with the display 700.
- I2C inter integrated circuit
- PWM pulse width modulation
- the wireless communication unit 456 communicates with the Universal Asynchronous Receiver / Transmitter (UART) method
- the plurality of light emitting unit 610 communicates with the General Purpose Output (GPO) method
- GPO General Purpose Output
- correction sensor The 410 may communicate with an analog-digital converter (ADC) method.
- ADC analog-digital converter
- the processor 452 receives data on the concentration of the fine dust and the concentration of the CO2 from the fine dust sensor 300 and the CO2 sensor 350, respectively, and based on the received data on the fine dust concentration and the CO2 concentration, The light emitting unit 610 and the display unit 700 may be controlled.
- the processor 452 receives data on power consumption from an external wireless power meter through a radio frequency communication (RF) method, and a plurality of light emitting units 610 and a display unit based on the data on the received power consumption. 700 can be controlled.
- RF radio frequency communication
- the memory 454 may communicate with the processor 452 in an I2C manner.
- the memory 454 may also be, for example, electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM), and when the processor 452 updates radio frequency firmware wirelessly, the memory 454 may be temporary. Can be used as data space.
- EEPROM electrically erasable programmable read-only memory
- the memory 454 stores data sensed by each sensor (fine dust sensor 300, temperature and humidity sensor 400, CO2 sensor 350) or the like for power consumption received from an external wireless power meter. It may also play a role of storing data, but a detailed description thereof will be omitted.
- the wireless communication unit 456 may communicate with the processor 452 in a UART manner.
- the wireless communication unit 456 may wirelessly communicate with the external server 920 or the device by, for example, a wireless fidelity (WiFi) method.
- WiFi wireless fidelity
- the sensor hub 1 of the present invention may receive various information such as time information as well as external weather information from the external server 920.
- an external device for example, a smart phone and the like can also be provided with a variety of information by wireless communication.
- the sensor hub 1 of the present invention further includes a power supply unit 800, and each component illustrated in FIG. 6 may be driven by receiving power from the power supply unit 800.
- the display unit 700 is provided on the upper surface of the display plate 530, and the temperature and humidity (ie, room temperature and humidity) around the housing 100, the concentration of fine dust, One of the concentration of CO2 and power consumption can be displayed.
- the temperature and humidity ie, room temperature and humidity
- the display unit 700 may be mounted on the display plate 530 and controlled by the processor 452 of FIG. 6 provided in the main board 450.
- the display unit 700 displays a first display unit 740 that indicates what information is currently being checked and a second display unit 750 that displays main contents of the information. ) May be included.
- the first display unit 740 may include a first icon 710 indicating the power consumption display mode, a second icon 720 indicating the CO2 concentration display mode, and a third icon 730 indicating the fine dust concentration display mode. have.
- the user may change the mode in the right direction or the left direction by touching or pressing the first input unit 580, and the conversion target icon (for example, the third icon 730) is turned on every time the mode is changed. on), and the previous icon (eg, second icon 720 or first icon 710) is turned off.
- the conversion target icon for example, the third icon 730
- the previous icon eg, second icon 720 or first icon 710
- the second display unit 750 may display the main information corresponding to the display mode selected by the user.
- the second display unit 750 may display, for example, real-time electricity consumption, daily cumulative consumption, or cumulative usage fee. Can be.
- the second display unit 750 may include, for example, CO2 value or CO2 state information (for example, in a good state (Good). ), Not Good, Bad) may be displayed.
- the second display unit 750 may include, for example, fine dust values or fine dust state information (for example, Good, Not Good, Bad) may be displayed.
- the first to third icons 710, 720, and 730 when the user selects a home mode other than the first to third icons 710, 720, and 730 by touching or pressing the first input unit 580, the first to third icons ( The 710, 720, and 730 are all turned off, and the second display unit 750 may display a current time or room temperature and humidity.
- the display plate 530 may be coupled to the first opening 105, and the display unit 700 may be mounted on the display plate 530.
- the display plate 530 may serve to fix and support the display unit 700.
- the display plate 530 is coupled to the first opening 105, such that the display unit 700 included in the display plate 530 may also be inclined to form an acute angle with the ground. Users can visually easily grasp indoor temperature and humidity, fine dust concentration, CO2 concentration, and power consumption information.
- the upper plate 560 may be disposed on the display plate 530 and may be made of a transparent material.
- the top plate 560 is made of a transparent material (for example, glass or acrylic), the user can check the information displayed on the display unit 700 positioned at the bottom of the top plate 560.
- the first input unit 580 may be mounted on the top plate 560 and receive input from a user and provide the input to the main board 450, that is, the processor 452 of FIG. 6.
- the user may change the display mode of the display unit 700 through the first input unit 580. That is, the user may change the mode in the right direction or the left direction by touching or pressing the first input unit 580.
- the conversion target icon is turned on every time the mode is converted, and the previous icon is turned off.
- the user may change the instantaneous power screen as well as the general screen change (display mode change) described above through the first input unit 580, and may also use a buzzer function.
- the lighting control board 480 may be disposed on the bottom of the support bracket 200 and the top of the lighting plate 600, and may turn on or turn off the plurality of light emitting units 610 based on a control signal provided from the processor 452. .
- the lighting control board 480 may be omitted in the present invention, and when the lighting control board 480 is omitted, the plurality of light emitting units 610 may be directly turned on or turned off by receiving a control signal directly from the processor 452. Can be.
- the second input unit 590 may be provided on the rear surface of the housing 100.
- the second input unit 590 may be disposed on the rear surface of the housing 100, that is, between the vent holes of the rear vent 130.
- the user may turn on / off the display unit 700 or switch between the setting mode and the operation mode, for example, by touching or pressing the second input unit 590.
- a third input unit (not shown) may be mounted to the bottom plate 630, and the user may reset or reset the factory by, for example, touching or pressing the third input unit. ) And the like.
- the lighting plate 600 may be coupled to the second opening 107, and a plurality of light emitting units 610 may be mounted on the lighting plate 600.
- the illumination plate 600 may serve to fix and support the plurality of light emitters 610.
- the illumination plate 600 may be disposed in parallel with the ground by being coupled to the second opening 107.
- the edge portion 605 of the lighting plate 600 is made of a translucent material or a transparent material, so that the user can emit light emitted from the plurality of light emitting units 610 to the edge portion 605 of the lighting plate 600. You can check
- the user checks the light emitted from the plurality of light emitting units 610 through the edge portion 605 of the lighting plate 600, thereby providing a visual information on the fine dust concentration, the CO2 concentration, and the power consumption at a distance. This can be easily understood.
- the plurality of light emitters 610 may be spaced apart at regular intervals along the edge 605 of the illumination plate 600, it may be controlled by the processor (452 in FIG. 6).
- each of the light emitting units 610 may be, for example, an LED, but is not limited thereto.
- the color of the light emitted from the plurality of light emitters 610 may be changed according to any one of the concentration of fine dust, the concentration of CO2, and the power consumption, and the color change may be applied to the processor 452 of FIG. 6. Can be controlled.
- the lower plate 630 may be provided with a non-slip unit 650 at a lower portion thereof and may be disposed at a lower end of the lighting plate 600.
- the lower plate 630 is disposed below the lighting plate 600, thereby protecting the plurality of light emitting units 610 mounted on the lighting plate 600 from an external impact.
- the anti-slip unit 650 provided at the lower portion of the lower plate 630 may be composed of, for example, a plurality of (650a, 650b), may be made of a rubber material, through such a non-slip unit 650 Slip of the sensor hub 1 can be prevented.
- the sensor hub 1 detects the indoor temperature and humidity, the fine dust concentration, and the CO2 concentration through the temperature and humidity sensor 400, the fine dust sensor 300, and the CO2 sensor 350. By doing so, it is possible to provide the user with helpful information for real life.
- the sensor hub 1 detects and displays the fine dust concentration and the CO2 concentration in real time, so that the user can naturally realize the point of use of the air cleaner and the need for ventilation by opening and closing the window without having to worry about the user. In this way, user convenience may be improved.
- the sensor hub 1 according to an embodiment of the present invention, the outside air through the rear vent 130 and the first and second side vents 120 provided in the housing 100 is easy to enter into the housing 100 By inducing the organic solvent to be easily introduced, fine dust concentration and CO 2 concentration can be easily detected. Furthermore, by reducing the probability of wrong measurement of fine dust concentration and CO2 concentration, it is possible to provide more accurate and reliable information to the user.
- the sensor hub 1 uses the display unit 700 provided on the display plate 530 that forms an acute angle (A) with the ground, and the room temperature and humidity, fine dust concentration, CO2 concentration, power consumption.
- A acute angle
- the user can easily check the information from a long distance.
- the user can check the light emitted from the plurality of light emitters 610 through the edge portion 605 of the lighting plate 600, through which the dust concentration, CO2 concentration, power consumption at a distance Since the information can be easily visually recognized, user convenience and satisfaction can be improved.
- FIG. 10 is a block diagram illustrating a control flow of the sensor hub of FIG. 1.
- FIG. 10 some components of the aforementioned sensor hub are omitted for convenience of description.
- the concentration of fine dust introduced into the housing 100 using the fine dust sensor 300 is detected (S100a).
- the fine dust sensor 300 may detect the concentration of the fine dust introduced into the housing 100 through the above-described process, and may provide data about the detected fine dust concentration to the processor 452.
- the concentration of the CO 2 introduced into the housing 100 using the CO 2 sensor 350 is sensed (S100b).
- the CO2 sensor 350 may detect the concentration of CO2 introduced into the housing 100 through the above-described process, and provide data about the detected CO2 concentration to the processor 452.
- the processor 452 may receive RF data in real time from an external wireless power meter 900 because RF communication is possible.
- the data provided from the fine dust sensor 300, the CO2 sensor 350, and the wireless power meter 900 may be provided directly to the processor 452, but may be stored in the aforementioned memory (454 of FIG. 6). It may be.
- S100a, S100b, and S100c may be performed simultaneously, or the order of progress may be changed.
- the user receives an input (S150).
- the user may select a mode for information (for example, power consumption, time, room temperature and humidity, fine dust concentration, CO2 concentration, etc.) that the user wants to check by touching or pressing the first input unit 580. have.
- a mode for information for example, power consumption, time, room temperature and humidity, fine dust concentration, CO2 concentration, etc.
- the input provided from the user is provided to the processor 452 (S200).
- the first input unit 580 may provide an input provided from a user to the processor 452.
- the plurality of light emitting units and the display unit are controlled based on data of any one of fine dust concentration, CO 2 concentration, and power consumption data (S250a and S250b).
- the processor 452 may determine the fine dust concentration, the CO 2 concentration, and the power consumption data based on the input provided from the user, that is, the user input provided from the first input unit 580.
- the data may be compared with a predefined reference value, and the plurality of light emitting units 610 and the display unit 700 may be controlled based on the comparison result.
- the predefined reference value may be any one of a reference value predefined for fine dust concentration, a reference value predefined for CO 2 concentration, and a reference value predefined for power consumption.
- the processor 452 may compare the data on the concentration of fine dust with a reference value predefined for the fine dust concentration. Can be.
- the processor 452 may control the plurality of light emitters 610 and the display 700 based on the comparison result.
- the processor 452 may include the first light emitting unit 610. It can be controlled to emit a color (eg red).
- the processor 452 is the first light emitting unit 610, It may be controlled to emit a second color different from the color (for example, blue).
- the processor 452 may display the first information (eg, For example, it may be controlled to display Bad.
- the processor 452 may display the first information and the first information. It may be controlled to display other second information (eg, Good).
- the processor 452 may compare the data on the concentration of the fine dust with each of the reference values.
- the processor 452 may generate a data value for the concentration of the fine dust. By comparing both the reference value and the second reference value, if the data value is greater than or equal to the first reference value, it may be determined by dividing it into a case where it is between the first reference value and the second reference value or less than or equal to the second reference value.
- the processor 452 controls the plurality of light emitters 610 to emit a first color (for example, red), and the display 700 controls the first information. (For example, Bad) can be controlled.
- the processor 452 controls the plurality of light emitters 610 to emit a third color (for example, yellow), and the display unit 700. ) May be controlled to display third information (eg, Not Good).
- a third color for example, yellow
- the display unit 700 May be controlled to display third information (eg, Not Good).
- the processor 452 controls the plurality of light emitting units 610 to emit a second color (for example, blue), and the display unit 700 controls the second information.
- a second color for example, blue
- the display unit 700 controls the second information.
- (For example, Good) can be controlled to display.
- the processor 452 when the processor 452 receives a user input from the first input unit 580, the processor 452 corresponds to a user input among data provided from the fine dust sensor 300, the CO2 sensor 350, and the wireless power meter 900. The data can be directly compared with a predefined reference value.
- the processor 452 may read data corresponding to the user input among data stored in the memory 454 and compare the data with a predefined reference value.
- the processor 452 compares the foregoing.
- the display unit 700 may control to display the indoor temperature and humidity or the current time without performing the process.
- the processor 452 may control the plurality of light emitters 610 to maintain the turn-off state.
- the driving method of the sensor hub 1 compares data on any one of fine dust concentration, CO2 concentration, and power consumption data with a predefined reference value based on an input provided from a user, Controlling the plurality of light emitting units 610 and the display unit 700 based on the comparison result.
- the user can directly select the information to be checked by the user to intuitively grasp the contents of the information through the plurality of light emitting unit 610 or the display unit 700.
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Abstract
본 발명은 사용자로 하여금 실내의 공기 환경 및 전력사용량을 시각적으로 용이하게 확인할 수 있도록 하는 센서 허브 및 그 구동 방법에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따른 센서 허브는, 측면 및 후면에 통기구가 구비되고, 상단 및 하단에 각각 제1 개구부와 제2 개구부가 구비된 하우징, 하우징 내에 구비되어 통기구를 통해 유입된 미세먼지의 농도를 감지하는 미세먼지 센서, 하우징 내에 구비되어 통기구를 통해 유입된 CO2의 농도를 감지하는 CO2 센서, 제1 개구부에 결합되고, 디스플레이부가 장착되는 표시 플레이트, 제2 개구부에 결합되고, 복수의 발광부가 장착되는 조명 플레이트 및 하우징 내에 배치되고, 미세먼지 센서 및 CO2 센서로부터 각각 제공받은 미세먼지 농도 및 CO2 농도에 대한 데이터를 토대로 복수의 발광부 및 디스플레이부를 제어하는 프로세서가 구비된 메인 보드를 포함한다.
Description
본 발명은 센서 허브 및 그 구동 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 사용자로 하여금 실내의 공기 환경 및 전력사용량을 시각적으로 용이하게 확인할 수 있도록 하는 센서 허브 및 그 구동 방법에 관한 것이다.
유/무선으로 상호 통신을 하는 기기들을 이용하여, 가정이나 사무실 등의 일정한 공간 내에 네트워크를 구축하는 기술들이 알려져 있다. 상기 네트워크에는 통신 기능을 갖춘 다양한 기기들이 연결된다.
종래에는, 세탁기, 냉장고, 에어컨 등의 가전기기가 인터넷과 연결된 엑세스포인트(AP; Access Point)와 유/무선으로 연결됨으로써 네트워크가 구축되었고, 인터넷과 연결된 단말기(예를 들어, 스마트폰)를 통해 상기 가전기기와 정보를 공유하였다. 이러한 방식은, 가전기기로부터 얻어지는 정보가 한정적이기 때문에, 상기 단말기를 통해 구현할 수 있는 기능에도 한계가 있다. 예를 들어, 상기 단말기를 통해 냉장고를 제어하고자 할 경우, 상기 냉장고에 구비된 센서들을 변경할 수 없기 때문에, 상기 단말기가 상기 냉장고와 공유할 수 있는 정보도 제한적이다.
이러한 문제점을 극복할 수 있는 기술로 최근 사물인터넷(IoT, Internet of Things) 기술이 주목받고 있는데, 이는 사물들을 유/무선 네트워크로 연결하여, 사물들 간에 정보를 공유할 수 있도록 하는 기술이다. 사물 인터넷 기술은, 각종 기기에 통신, 센서 기능 등을 부가하여, 기기 스스로 정보를 주거나 받고, 정보를 처리해 자동으로 구동하는 것이 가능하도록 한다.
이렇게 다양화된 네트워크 환경에 부응하여, 기기들을 통합적으로 관리하고, 기기들과 공유한 정보를 바탕으로 사용자와 보다 적극적으로 소통하는 기기로 허브가 떠오르고 있다.
다만, 종래의 허브는 사물인터넷 기술을 이용해 주변 기기와의 정보 송수신 등에 집중을 한 반면, 자체적으로 내장된 센서 등을 이용하여 사용자에게 유용한 정보 등을 제공하는 기능은 취약하다는 문제가 있었다.
설령 허브가 자체적으로 내장된 센서 등을 이용하여 사용자에게 유용한 정보를 줄 수 있는 경우에도, 소형화 및 경량화에만 치중한 외관 및 구조로 인해 내장 센서의 감지 효율 및 정확도가 떨어진다는 문제가 있었고, 센서에서 감지되는 정보를 사용자가 시각적으로 용이하게 파악하기 어렵다는 문제가 있었다.
본 발명의 목적은 자체적으로 내장된 센서를 이용하여 미세먼지 농도, CO2 농도, 실내 온도 및 습도(이하에서는, 온도 및 습도를 온습도라 칭한다)를 감지함으로써 사용자에게 실생활에 도움이 되는 정보를 제공할 수 있는 센서 허브를 제공하는 것이다.
또한 본 발명의 다른 목적은 미세먼지 농도 및 CO2 농도를 용이하게 감지할 수 있는 외관 구조를 가지는 센서 허브를 제공하는 것이다.
또한 본 발명의 또 다른 목적은 실내 온습도, 미세먼지 농도, CO2 농도, 전력사용량 정보를 사용자가 시각적으로 용이하게 파악할 수 있도록 하는 센서 허브를 제공하는 것이다.
또한 본 발명의 또 다른 목적은 미세먼지 농도, CO2 농도, 전력사용량 정보를 사용자가 직관적으로 파악할 수 있도록 표시하는 센서 허브의 구동 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 목적들은 이상에서 언급한 목적으로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 본 발명의 다른 목적 및 장점들은 하기의 설명에 의해서 이해될 수 있고, 본 발명의 실시예에 의해 보다 분명하게 이해될 것이다. 또한, 본 발명의 목적 및 장점들은 특허 청구 범위에 나타낸 수단 및 그 조합에 의해 실현될 수 있음을 쉽게 알 수 있을 것이다.
본 발명에 따른 센서 허브는 실내 온습도, 미세먼지 농도, CO2 농도를 각각 감지하는 온습도 센서, 미세먼지 센서, CO2 센서를 포함함으로써, 사용자에게 실생활에 도움이 되는 정보를 제공할 수 있다.
또한 본 발명에 따른 센서 허브는 하우징의 후면에 구비된 후면 통기구와, 하우징의 측면에 구비된 제1 및 제2 측면 통기구를 통해 미세먼지 농도 및 CO2 농도를 용이하게 감지할 수 있다. 즉, 제1 및 제2 측면 통기구 중 어느 하나의 통기구를 통해 유입된 공기는 제1 및 제2 측면 통기구 중 나머지 하나의 통기구를 통해 배출되고, 상기 유입된 공기가 지나가는 경로에 미세먼지 센서가 배치되어 있는바, 미세먼지 농도의 감지가 용이하다. 또한 후면 통기구 근처에 CO2 센서가 배치되어 있는바, 후면 통기구로 유입된 공기 내에 포함된 CO2 농도의 감지 역시 용이하다.
또한 본 발명에 따른 센서 허브는 하우징의 상단에 구비된 제1 개구부에 결합되는 표시 플레이트와 하우징의 하단에 구비된 제2 개구부에 결합되는 조명 플레이트를 포함한다. 여기에서, 제1 개구부의 단면은 제2 개구부의 단면과 예각을 이루도록 형성되고, 제2 개구부의 단면은 지면과 평행한 단면이다. 따라서, 제1 개구부에 결합되는 표시 플레이트는 지면과 예각을 이루도록 경사지게 배치되고, 이에 따라, 사용자는 굳이 센서 허브 근처로 접근하지 않고도 상기 표시 플레이트에 장착된 디스플레이부를 통해 실내 온습도, 미세먼지 농도, CO2 농도, 전력사용량 정보를 시각적으로 용이하게 파악할 수 있다. 또한 조명 플레이트의 가장자리부가 투명 또는 반투명한 재질로 이루어지는바, 사용자는 복수의 발광부에서 발산하는 빛을 조명 플레이트의 가장자리부를 통해 확인할 수 있고, 이를 통해, 원거리에서도 미세먼지 농도, CO2 농도, 전력사용량에 대한 개략적인 정보를 시각적으로 용이하게 파악할 수 있다
또한 본 발명에 따른 센서 허브의 구동 방법은 사용자로부터 제공받은 입력을 토대로 미세먼지 농도, CO2 농도, 전력사용량 데이터 중 어느 하나에 대한 데이터를 미리 정의된 기준값과 비교하고, 해당 비교 결과를 토대로 발광부 및 디스플레이부를 제어하는 단계를 포함함으로써, 사용자가 직관적으로 미세먼지 농도, CO2 농도, 전력사용량을 파악하도록 할 수 있다.
본 발명에 따른 센서 허브는 온습도 센서, 미세먼지 센서, CO2 센서를 통해 실내 온습도, 미세먼지 농도, CO2 농도를 감지함으로써, 사용자에게 실생활에 도움이 되는 정보를 제공할 수 있다. 특히, 본 발명은 실시간으로 미세먼지 농도 및 CO2 농도를 감지하여 표시함으로써, 사용자가 굳이 신경을 쓰지 않아도 공기 청정기 사용 시점 및 창문 개폐를 통한 환기 필요 시점 등을 자연스럽게 깨달을 수 있도록 할 수 있고, 이를 통해, 사용자 편의성을 개선할 수 있다.
또한 본 발명에 따른 센서 허브는 하우징에 구비된 후면 통기구와 제1 및 제2 측면 통기구를 통해 외부의 공기가 하우징 내로 용이하게 유입되도록 유도함으로써, 미세먼지 농도 및 CO2 농도를 용이하게 감지할 수 있다. 나아가, 미세먼지 농도 및 CO2 농도가 잘못 측정되는 확률을 저감함으로써 사용자에게 보다 정확하고 신뢰도 있는 정보를 제공할 수 있다.
또한 본 발명에 따른 센서 허브는 지면과 예각을 이루는 표시 플레이트에 구비된 디스플레이부를 통해 실내 온습도, 미세먼지 농도, CO2 농도, 전력사용량 정보를 표시함으로써, 사용자가 굳이 센서 허브 근처까지 이동하지 않더라도 원거리에서도 용이하게 해당 정보를 확인할 수 있도록 한다. 또한 사용자는 복수의 발광부에서 발산하는 빛을 조명 플레이트의 가장자리부를 통해 확인할 수 있고, 이를 통해, 원거리에서도 미세먼지 농도, CO2 농도, 전력사용량에 대한 개략적인 정보를 시각적으로 용이하게 파악할 수 있는바, 사용자 편의성 및 만족도가 개선될 수 있다.
또한 본 발명에 따른 센서 허브의 구동 방법은 사용자로부터 제공받은 입력을 토대로 미세먼지 농도, CO2 농도, 전력사용량 데이터 중 어느 하나에 대한 데이터를 미리 정의된 기준값과 비교하고, 해당 비교 결과를 토대로 복수의 발광부 및 디스플레이부를 제어하는 단계를 포함한다. 즉, 사용자는 자신이 확인하고자 하는 정보를 직접 선택하여 해당 정보의 내용을 복수의 발광부 또는 디스플레이부를 통해 직관적으로 파악할 수 있다는 장점이 있다.
상술한 효과와 더불어 본 발명의 구체적인 효과는 이하 발명을 실시하기 위한 구체적인 사항을 설명하면서 함께 기술한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 센서 허브를 설명하는 사시도이다.
도 2는 도 1의 센서 허브를 설명하는 분해사시도이다.
도 3 및 도 4는 도 1의 센서 허브의 하우징의 구조 및 하우징 내로 유입되는 공기의 흐름에 대해 설명하는 도면들이다.
도 5는 도 1의 센서 허브에 내장된 미세먼지 센서의 계산 로직을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 도 1의 센서 허브 내 구성요소 간 통신 방식을 설명하는 블럭도이다.
도 7은 도 1의 센서 허브가 외부 서버 또는 기기와 통신하는 방식을 설명하는 개략도이다.
도 8 및 도 9는 도 1의 센서 허브의 디스플레이부를 설명하는 도면들이다.
도 10은 도 1의 센서 허브의 제어 흐름을 설명하는 블럭도이다.
전술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 후술되며, 이에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 상세한 설명을 생략한다. 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 도면에서 동일한 참조부호는 동일 또는 유사한 구성요소를 가리키는 것으로 사용된다.
이하에서는, 도 1 내지 도 8을 참조하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 센서 허브를 설명하도록 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 센서 허브를 설명하는 사시도이다. 도 2는 도 1의 센서 허브를 설명하는 분해사시도이다. 도 3 및 도 4는 도 1의 센서 허브의 하우징의 구조 및 하우징 내로 유입되는 공기의 흐름에 대해 설명하는 도면들이다. 도 5는 도 1의 센서 허브에 내장된 미세먼지 센서의 계산 로직을 설명하기 위한 도면이다. 도 6은 도 1의 센서 허브 내 구성요소 간 통신 방식을 설명하는 블럭도이다. 도 7은 도 1의 센서 허브가 외부 서버 또는 기기와 통신하는 방식을 설명하는 개략도이다. 도 8 및 도 9는 도 1의 센서 허브의 디스플레이부를 설명하는 도면들이다.
먼저 도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 센서 허브(1)는 하우징(100), 지지 브라켓(bracket)(200), 미세먼지 센서(300), CO2 센서(350), 온습도 센서(400), 보정 센서(410), 메인 보드(450), 디스플레이부(700), 표시 플레이트(530), 상단 플레이트(560), 제1 입력부(580), 조명 제어 보드(480), 제2 입력부(590), 조명 플레이트(600), 복수의 발광부(610), 하단 플레이트(630)를 포함할 수 있다.
하우징(100)은 측면 및 후면에 통기구(120, 130)가 구비되고, 상단 및 하단에 각각 제1 개구부(105)와 제2 개구부(107)가 구비될 수 있다.
구체적으로, 하우징(100)은 전면에 전면 통기구(110), 측면에 제1 측면 통기구(120a) 및 제2 측면 통기구(120b), 후면에 후면 통기구(130)가 구비될 수 있다.
참고로, 본 발명에 기재된 통기구(110, 120, 130)는 모두 복수의 통기공을 포함할 수 있고, 각각의 통기공의 모양 및 개수는 동일하거나 다를 수 있다.
전면 통기구(110)와 인접한 위치에는 온습도 센서(400)가 배치되고, 후면 통기구(130)와 인접한 위치에는 CO2 센서(350) 및 미세먼지 센서(300)가 배치될 수 있다.
여기에서, CO2 센서(350)는 미세먼지 센서(300)의 상단에 배치될 수 있고, CO2 센서(350)와 미세먼지 센서(300)는 제1 측면 통기구(120a) 및 제2 측면 통기구(120b) 사이에 배치될 수 있다.
이러한 하우징(100)의 구조(즉, 제1 측면 통기구(120a) 및 제2 측면 통기구(120b)의 위치)로 인해 미세먼지 센서(300)는 용이하게 미세먼지를 감지할 수 있다.
구체적으로, 도 3 및 도 4를 참조하면, 제1 측면 통기구(120a)를 통해 유입된 공기가 제2 측면 통기구(120b)를 통해 배출되고, 제1 측면 통기구(120a)를 통해 유입된 공기가 지나가는 경로에 미세먼지 센서(300)가 배치되어 있다는 것을 확인할 수 있다.
참고로, 도 4는 도 3을 B방향에서 바라본 개략도로, 하우징(100)의 후면 통기구(130)를 생략한 개략도이다.
즉, 미세먼지 센서(300)가 하우징(100)에 구비된 제1 측면 통기구(120a) 및 제2 측면 통기구(120b) 사이에서 유동하는 공기의 진행 경로 상에 배치되어 있는바, 하우징(100) 내로 유입된 공기 내에 포함된 미세먼지 농도를 용이하게 측정할 수 있다.
참고로, 하우징(100) 내로 공기가 유입시 제1 측면 통기구(120a)가 아닌 제2 측면 통기구(120b)로 유입되어 제1 측면 통기구(120a)로 배출될 수도 있다. 다만, 설명의 편의를 위해, 제1 측면 통기구(120a)로 공기가 유입되어 제2 측면 통기구(120b)로 배출되는 것을 예로 들어 설명하기로 한다.
또한, 하우징(100)은, 상단 및 하단에 각각 제1 개구부(도 2의 105)와 제2 개구부(도 2의 107)가 구비될 수 있다
구체적으로, 제1 개구부의 단면(P1)은 제2 개구부의 단면(P2)과 예각을 이루도록 형성될 수 있다.
즉, 하우징(100)의 하단에 형성된 제2 개구부의 단면은 지면과 평행하고, 제1 개구부의 단면(P1)은 제2 개구부의 단면(P2)과 예각을 이루도록 형성될 수 있다. 이는, 제1 개구부의 단면(P1)을 가로지르는 선(L1)이 제2 개구부의 단면(P2)을 가로지르는 선과 평행한 선(L2)과 예각(A)을 이루는 것을 통해 확인할 수 있다.
이와 같이, 제1 개구부의 단면(P1)이 제2 개구부의 단면(P2)과 예각을 이루도록 형성됨으로써, 제1 개구부(도 2의 105)에 결합되는 표시 플레이트(도 2의 530)에 구비된 디스플레이부(도 2의 700) 역시 지면과 예각을 이루도록 경사지게 배치될 수 있다. 따라서, 사용자는 표시 플레이트(도 2의 530)에 장착된 디스플레이부(도 2의 700)를 통해 실내 온습도, 미세먼지 농도, CO2 농도, 전력사용량 정보를 시각적으로 용이하게 파악할 수 있다.
즉, 만약 표시 플레이트가 지면과 평행하게 배치되는 경우, 표시 플레이트 상단에 장착된 디스플레이부 역시 지면과 평행하게 배치될 수 있다. 이 경우, 사용자가 디스플레이부를 바라보는 각도상 원거리에서 디스플레이부에 표시된 정보를 파악하기 어렵다. 그러나 본 발명에서와 같이, 표시 플레이트(도 2의 530)가 지면과 예각을 이루도록 경사지게 배치된 경우, 디스플레이부(도 2의 700) 역시 경사지게 배치되는바, 사용자가 원거리에 있는 경우에도, 사용자의 시선과 디스플레이부(도 2의 700)는 서로 마주보도록 대향될 수 있다. 따라서, 사용자는 표시 플레이트(도 2의 530)에 장착된 디스플레이부(도 2의 700)를 통해 실내 온습도, 미세먼지 농도, CO2 농도, 전력사용량 정보를 시각적으로 용이하게 파악할 수 있는 것이다.
다시 도 1 및 도 2를 참조하면, 지지 브라켓(200)은 하우징(100) 내에 구비될 수 있다.
구체적으로, 지지 브라켓(200)의 후면 하단에는 미세먼지 센서(300)가 배치되고, 후면 상단에는 CO2 센서(350)가 배치되며, 전면에는 온습도 센서(400)가 배치되고, 상면에는 메인 보드(450)가 배치될 수 있다.
여기에서, CO2 센서(350)는 미세먼지 센서(300)의 상단에 배치될 수 있다.
참고로, 보정 센서(410)는 지지 브라켓(200)의 전면 하단, 즉, 온습도 센서(400)의 하단에 배치될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 즉, 보정 센서(410)는 지지 브라켓(200)의 측면이나 후면 등 다른 부분에 배치될 수도 있다.
이와 같이, 지지 브라켓(200)은 하우징(100) 내에 구비되는 다양한 구성요소들을 고정 및 지지하는 역할을 한다.
미세먼지 센서(300)는 하우징(100) 내에 구비되어 통기구(120, 130)를 통해 유입된 미세먼지의 농도를 감지할 수 있다.
구체적으로, 미세먼지 센서(300)는 전술한 바와 같이, 제1 측면 통기구(120a) 및 제2 측면 통기구(120b) 중 어느 하나의 측면 통기구를 통해 유입되어 나머지 하나의 측면 통기구를 통해 배출되는 공기 내에 포함된 미세먼지의 농도를 감지할 수 있다. 물론, 미세먼지 센서(300)는 후면 통기구(130)를 통해 유입된 공기 내에 포함된 미세먼지의 농도 역시 감지할 수 있다.
즉, 미세먼지 센서(300)는 제1 측면 통기구(120a) 및 제2 측면 통기구(120b) 뿐만 아니라 후면 통기구(130)를 통해 유입된 공기 내에 포함된 미세먼지의 농도도 감지할 수 있다.
다만, 실시간으로 변하는 미세먼지 농도의 특성상 정적인 공기(즉, 이동 속도 또는 흐름이 빠르지 않은 공기)보다는 동적으로 흐르는 공기 내에 포함된 미세먼지의 농도를 측정하는 것이 실제 미세먼지의 농도와 가까울 수 있고, 정적인 공기 내에 포함된 미세먼지만으로는 미세먼지 농도의 변화 등을 감지하기 어려울 수 있다.
이러한 이유로, 하우징(100)에 제1 측면 통기구(120a) 및 제2 측면 통기구(120b)가 구비되는 것이고, 제1 측면 통기구(120a) 또는 제2 측면 통기구(120b)를 통해 유입되는 공기를 통해 미세먼지 센서(300)가 미세먼지의 농도를 용이하게 감지할 수 있는 것이다.
여기에서, 도 5를 참조하면, 미세먼지 센서(300)의 미세먼지 농도 계산 로직의 일 예를 확인할 수 있다.
구체적으로, 미세먼지 센서(300)에서는, 예를 들어, 하이 신호(High)를 Vcc(공급전압), 로우 신호(Low)를 GND(접지 상태)라고 가정했을 때, 로우 신호(Low)가 발생되는 구간에 해당하는 시간들의 합(t1+t2+t3)을 전체 측정시간(t; 예를 들어, 5~30초)으로 나눈 후 100을 곱함으로써 미세먼지 농도가 계산될 수 있다.
물론, 미세먼지 센서의 종류 등에 따라 미세먼지 농도 계산 로직은 다를 수 있다. 다만, 설명의 편의를 위해, 본 발명에서는 상기의 계산 로직을 통해 미세먼지 농도가 계산되는 것을 예로 들어 설명하기로 한다.
다시 도 1 및 도 2를 참조하면, CO2 센서(350)는 하우징(100) 내에 구비되어 통기구(120, 130)를 통해 유입된 CO2의 농도를 감지할 수 있다.
구체적으로, CO2 센서(350)는 제1 측면 통기구(120a), 제2 측면 통기구(120b), 후면 통기구(130)를 통해 유입된 공기 내에 포함된 CO2의 농도를 감지할 수 있다.
다만, 변화 폭이 크지 않은 CO2 농도의 특성상 미세먼지 농도 측정시와 달리, 정적인 공기(즉, 이동 속도 또는 흐름이 빠르지 않은 공기) 내에 포함된 CO2의 농도를 측정하더라도 정확도에 문제가 없다.
이러한 이유로, CO2 센서(350)는 제1 측면 통기구(120a) 및 제2 측면 통기구(120b)를 통해 유입되는 공기 내 CO2 농도 뿐만 아니라 후면 통기구(130)를 통해 유입되는 공기 내 CO2 농도를 통해서도 정확한 CO2 농도를 측정할 수 있다.
온습도 센서(400)는 하우징(100) 내에 구비되어 하우징(100) 주변의 온도 및 습도를 감지할 수 있다.
구체적으로, 온습도 센서(400)는 지지 브라켓(200)의 전면에 배치되는바, 하우징(100)의 전면 통기구(110)와 인접한 위치에 배치될 수 있다.
이에 따라, 온습도 센서(400)는 전면 통기구(110)를 통해 하우징 주변의 온습도, 즉, 실내 온습도를 보다 정확하게 측정할 수 있다.
보정 센서(410)는 하우징(100) 내부의 온도 및 습도를 감지하여 온습도 센서(400)에서 감지된 하우징(100) 주변의 온도 및 습도를 보정할 수 있다.
구체적으로, 하우징(100) 내부의 각 기기, 장치에서는 열이 발생하고, 이러한 열로 인해 온습도 센서(400)의 측정값이 부정확해질 수 있다. 따라서, 보정 센서(410)가 하우징(100) 내부의 온도 및 습도를 감지하여 온습도 센서(400)에서 감지된 하우징(100) 주변의 온도 및 습도를 보정함으로써, 사용자에게 보다 정확한 온도 및 습도 정보를 제공할 수 있는 것이다.
메인 보드(450)는 하우징(100) 내에 배치되고, 미세먼지 센서(300) 및 CO2 센서(350)로부터 각각 제공받은 미세먼지 농도 및 CO2 농도에 대한 데이터를 토대로 복수의 발광부(610) 및 디스플레이부(700)를 제어하는 프로세서(452)를 포함할 수 있다.
여기에서, 도 5 및 도 6을 참조하면, 메인 보드(450)에는 무선 주파수(Radio Frequency) 통신(RF)이 가능하고, 복수의 발광부(610) 및 디스플레이부(700)를 제어하는 프로세서(452)가 구비될 수 있다.
구체적으로, 메인 보드(450)는 프로세서(452), 메모리(454), 무선통신부(456)를 포함할 수 있다.
프로세서(452)는 무선 주파수 통신(RF)이 가능하고, 메모리(454), 온습도 센서(400), CO2 센서(350), 미세먼지 센서(300), 디스플레이부(700), 무선통신부(456), 복수의 발광부(610), 보정 센서(410)를 제어하거나 이들과 통신할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(452)는 메모리(454)와 I2C(Inter Integrated Circuit) 방식으로 통신하고, 미세먼지 센서(300)와는 PWM(Pulse Width Modulation) 방식으로 통신하고, 디스플레이부(700)와는 SPI(Serial Peripheral Interface) 방식으로 통신하고, 무선통신부(456)와는 UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) 방식으로 통신하고, 복수의 발광부(610)와는 GPO(General Purpose Output) 방식으로 통신하고, 보정 센서(410)와는 ADC(Analog-Digital Converter) 방식으로 통신할 수 있다.
물론, 이는 일 예로, 프로세서(452)와 각 구성요소 간 통신 방식은 이에 한정되는 것은 아니다.
또한 프로세서(452)는 미세먼지 센서(300) 및 CO2 센서(350)로부터 각각 미세먼지의 농도 및 CO2의 농도에 대한 데이터를 제공받고, 상기 제공받은 미세먼지 농도 및 CO2 농도에 대한 데이터를 토대로 복수의 발광부(610) 및 디스플레이부(700)를 제어할 수 있다.
또한 프로세서(452)는 무선주파수 통신(RF) 방식을 통해 외부의 무선전력미터로부터 전력사용량에 대한 데이터를 제공받고, 상기 제공받은 전력사용량에 대한 데이터를 토대로 복수의 발광부(610) 및 디스플레이부(700)를 제어할 수 있다.
프로세서(452)의 제어 방식에 대해서는 후술하도록 한다.
메모리(454)는 프로세서(452)와 I2C 방식으로 통신할 수 있다. 또한 메모리(454)는 예를 들어, EEPROM(electrically erasable programmable read-only memory)일 수 있고, 프로세서(452)가 무선으로 무선주파수 펌웨어(Radio frequency firmware)를 업데이트할 경우, 메모리(454)는 임시 데이터 공간으로 사용될 수 있다.
물론, 메모리(454)는 이 외에도 각 센서(미세먼지 센서(300), 온습도 센서(400), CO2 센서(350)) 등에서 감지된 데이터를 저장하거나 외부의 무선전력미터로부터 제공받은 전력사용량에 대한 데이터를 저장하는 역할도 수행할 수 있으나, 이에 대한 구체적인 설명은 생략하도록 한다.
무선통신부(456)는 프로세서(452)와 UART 방식으로 통신할 수 있다. 또한 무선통신부(456)는 예를 들어, WiFi(Wireless fidelity) 방식으로 외부 서버(920) 또는 기기와 무선으로 통신할 수 있다.
이에 따라, 본 발명의 센서 허브(1)는 외부 서버(920)로부터 외부 기상 정보 뿐만 아니라 시간 정보 등 다양한 정보를 제공받을 수 있다. 또한 외부 기기, 예를 들어, 스마트폰 등과도 무선으로 통신하여 다양한 정보를 제공받을 수 있다.
참고로, 본 발명의 센서 허브(1)는 전원부(800)를 더 포함하며, 도 6에 도시된 각 구성요소들은 전원부(800)로부터 전원을 제공받아 구동될 수 있다.
다시 도 1 및 도 2를 참조하면, 디스플레이부(700)는 표시 플레이트(530)의 상면에 구비되고, 하우징(100) 주변의 온도 및 습도(즉, 실내 온도 및 습도), 미세먼지의 농도, CO2의 농도, 전력사용량 중 어느 하나를 표시할 수 있다.
구체적으로, 디스플레이부(700)는 표시 플레이트(530)에 장착되고, 메인 보드(450)에 구비된 프로세서(도 6의 452)에 의해 제어될 수 있다.
여기에서, 도 8 및 도 9를 참조하면, 디스플레이부(700)는 현재 확인 중인 정보가 무엇에 대한 정보인지 표시하는 제1 표시부(740)와 해당 정보의 주요 내용을 표시하는 제2 표시부(750)를 포함할 수 있다.
제1 표시부(740)는 전력사용량 표시 모드를 가리키는 제1 아이콘(710), CO2 농도 표시 모드를 가리키는 제2 아이콘(720), 미세먼지 농도 표시 모드를 가리키는 제3 아이콘(730)을 포함할 수 있다.
사용자는 제1 입력부(580)를 터치 또는 누름으로써 우측 방향 또는 좌측 방향으로 모드 변환을 할 수 있고, 이러한 모드 변환시마다 변환 대상 아이콘(예를 들어, 제3 아이콘(730))이 턴온(turn-on)되고, 이전 아이콘(예를 들어, 제2 아이콘(720) 또는 제1 아이콘(710))은 턴오프(turn-off)가 된다.
또한 제2 표시부(750)는 사용자가 선택한 표시 모드에 해당하는 주요 정보를 표시할 수 있다.
구체적으로, 사용자가 전력사용량 표시 모드를 선택하여, 제1 아이콘(710)이 턴온된 경우, 제2 표시부(750)에는 예를 들어, 실시간 전기사용량, 일누적사용량, 또는 누적사용요금이 표시될 수 있다. 또한 사용자가 CO2 농도 표시 모드를 선택하여, 제2 아이콘(720)이 턴온된 경우, 제2 표시부(750)에는 예를 들어, CO2 수치 또는 CO2 상태 정보(예를 들어, 양호한 상태인 경우(Good), 약간 나쁜 경우(Not Good), 나쁜 경우(Bad))가 표시될 수 있다. 또한 사용자가 미세먼지 농도 표시 모드를 선택하여, 제3 아이콘(730)이 턴온된 경우, 제2 표시부(750)에는 예를 들어, 미세먼지 수치 또는 미세먼지 상태 정보(예를 들어, 양호한 상태인 경우(Good), 약간 나쁜 경우(Not Good), 나쁜 경우(Bad))가 표시될 수 있다.
또한 도면에 도시되어 있지는 않지만, 사용자가 제1 입력부(580)를 터치 또는 누름으로써 제1 내지 제3 아이콘(710, 720, 730)이 아닌 홈 모드를 선택하는 경우, 제1 내지 제3 아이콘(710, 720, 730)은 모두 턴오프 상태가 되고, 제2 표시부(750)에는 현재 시간 또는 실내 온습도 등이 표시될 수 있다.
다시 도 1 및 도 2를 참조하면, 표시 플레이트(530)는 제1 개구부(105)에 결합되고, 디스플레이부(700)가 상기 표시 플레이트(530)에 장착될 수 있다.
즉, 표시 플레이트(530)는 디스플레이부(700)를 고정 및 지지하는 역할을 할 수 있다. 또한 표시 플레이트(530)는 전술한 바와 같이, 제1 개구부(105)에 결합됨으로써, 표시 플레이트(530)에 구비된 디스플레이부(700) 역시 지면과 예각을 이루도록 경사지게 배치될 수 있고, 이를 통해, 사용자는 실내 온습도, 미세먼지 농도, CO2 농도, 전력사용량 정보를 시각적으로 용이하게 파악할 수 있다.
상단 플레이트(560)는 표시 플레이트(530) 상단에 배치되고, 투명한 재질로 이루어질 수 있다.
구체적으로, 상단 플레이트(560)는 투명한 재질(예를 들어, 유리 또는 아크릴)로 구성되기에, 사용자는 상단 플레이트(560) 하단에 위치하는 디스플레이부(700)에 표시된 정보를 확인할 수 있다.
제1 입력부(580)는 상단 플레이트(560)에 장착되고, 사용자로부터 입력을 제공받아 메인 보드(450), 즉, 프로세서(도 6의 452)에 제공할 수 있다.
구체적으로, 사용자는 제1 입력부(580)를 통해, 디스플레이부(700)의 표시 모드를 변경할 수 있다. 즉, 사용자는 제1 입력부(580)를 터치 또는 누름으로써 우측 방향 또는 좌측 방향으로 모드 변환을 할 수 있고, 이러한 모드 변환시마다 변환 대상 아이콘이 턴온되고, 이전 아이콘은 턴오프가 된다.
또한, 사용자는 예를 들어, 제1 입력부(580)를 통해 전술한 일반 화면 변경(표시 모드 변경) 뿐만 아니라 순시 전력 화면 변경도 할 수 있고, 부저(buzzer) 기능도 사용할 수 있다.
조명 제어 보드(480)는 지지 브라켓(200) 하단 및 조명 플레이트(600) 상단에 배치되고, 프로세서(452)로부터 제공받은 제어 신호를 토대로 복수의 발광부(610)를 턴온 또는 턴오프시킬 수 있다.
다만, 조명 제어 보드(480)는 본 발명에서 생략가능하며, 조명 제어 보드(480)가 생략되는 경우, 복수의 발광부(610)는 프로세서(452)로부터 직접 제어 신호를 제공받아 턴온 또는 턴오프될 수 있다.
제2 입력부(590)는 하우징(100)의 후면에 구비될 수 있다.
구체적으로, 제2 입력부(590)는 하우징(100)의 후면, 즉, 후면 통기구(130)의 통기공들 사이에 배치될 수 있다.
또한 사용자는 예를 들어, 제2 입력부(590)를 터치 또는 누름으로써 디스플레이부(700)의 턴온/턴오프, 설정모드와 운용모드 간 전환 등이 가능하다.
참고로, 도면에 도시되어 있지 않지만, 제3 입력부(미도시)가 하단 플레이트(630)에 장착될 수 있고, 사용자는 예를 들어, 제3 입력부를 터치 또는 누름으로써, 공장 초기화, 리셋(reset) 등을 할 수 있다.
조명 플레이트(600)는 제2 개구부(107)에 결합되고, 복수의 발광부(610)가 상기 조명 플레이트(600)에 장착될 수 있다.
구체적으로, 복수의 발광부(610)를 고정 및 지지하는 역할을 할 수 있다. 또한 조명 플레이트(600)는 전술한 바와 같이, 제2 개구부(107)에 결합됨으로써, 지면과 평행하게 배치될 수 있다.
또한 조명 플레이트(600)의 가장자리부(605)는 반투명한 재질 또는 투명한 재질로 이루어지기에, 사용자는 복수의 발광부(610)에서 발산되는 빛을 조명 플레이트(600)의 가장자리부(605)를 통해 확인할 수 있다.
즉, 사용자는 복수의 발광부(610)에서 발산하는 빛을 조명 플레이트(600)의 가장자리부(605)를 통해 확인함으로써, 원거리에서도 미세먼지 농도, CO2 농도, 전력사용량에 대한 개략적인 정보를 시각적으로 용이하게 파악할 수 있다.
여기에서, 복수의 발광부(610)는 조명 플레이트(600)의 가장자리부(605)를 따라 일정 간격으로 이격되어 배치될 수 있고, 프로세서(도 6의 452)에 의해 제어될 수 있다. 또한 복수의 발광부(610) 각각은 예를 들어, LED일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
참고로, 복수의 발광부(610)에서 발산되는 빛의 색은 미세먼지의 농도, CO2의 농도 및, 전력사용량 중 어느 하나에 따라 변할 수 있으며, 이러한 색 변화는 프로세서(도 6의 452)에 의해 제어될 수 있다.
하단 플레이트(630)는 하부에 미끄럼 방지부(650)가 구비되고, 조명 플레이트(600) 하단에 배치될 수 있다.
구체적으로, 하단 플레이트(630)는 조명 플레이트(600) 하단에 배치됨으로써, 조명 플레이트(600)에 장착된 복수의 발광부(610)를 외부의 충격 등으로부터 보호하는 역할을 한다.
또한 하단 플레이트(630)의 하부에 구비된 미끄럼 방지부(650)는 예를 들어, 복수개(650a, 650b)로 구성될 수 있고, 고무 재질로 이루어질 수 있으며, 이러한 미끄럼 방지부(650)를 통해 센서 허브(1)의 미끄럼이 방지될 수 있다.
전술한 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 센서 허브(1)는 온습도 센서(400), 미세먼지 센서(300), CO2 센서(350)를 통해 실내 온습도, 미세먼지 농도, CO2 농도를 감지함으로써, 사용자에게 실생활에 도움이 되는 정보를 제공할 수 있다. 특히, 센서 허브(1)는 실시간으로 미세먼지 농도 및 CO2 농도를 감지하여 표시함으로써, 사용자가 굳이 신경을 쓰지 않아도 공기 청정기 사용 시점 및 창문 개폐를 통한 환기 필요 시점 등을 자연스럽게 깨달을 수 있도록 할 수 있고, 이를 통해, 사용자 편의성을 개선할 수 있다.
또한 본 발명의 일 실시예에 따른 센서 허브(1)는 하우징(100)에 구비된 후면 통기구(130)와 제1 및 제2 측면 통기구(120)를 통해 외부의 공기가 하우징(100) 내로 용이하게 유입되도록 유도함으로써, 미세먼지 농도 및 CO2 농도를 용이하게 감지할 수 있다. 나아가, 미세먼지 농도 및 CO2 농도가 잘못 측정되는 확률을 저감함으로써 사용자에게 보다 정확하고 신뢰도 있는 정보를 제공할 수 있다.
또한 본 발명의 일 실시예에 따른 센서 허브(1)는 지면과 예각(A)을 이루는 표시 플레이트(530)에 구비된 디스플레이부(700)를 통해 실내 온습도, 미세먼지 농도, CO2 농도, 전력사용량 정보를 표시함으로써, 사용자가 굳이 센서 허브(1) 근처까지 이동하지 않더라도 원거리에서도 용이하게 해당 정보를 확인할 수 있도록 한다. 또한 사용자는 복수의 발광부(610)에서 발산하는 빛을 조명 플레이트(600)의 가장자리부(605)를 통해 확인할 수 있고, 이를 통해, 원거리에서도 미세먼지 농도, CO2 농도, 전력사용량에 대한 개략적인 정보를 시각적으로 용이하게 파악할 수 있는바, 사용자 편의성 및 만족도가 개선될 수 있다.
이하에서는, 도 10을 참조하여, 도 1의 센서 허브의 제어 흐름, 즉, 센서 허브의 구동 방법을 설명하도록 한다.
도 10은 도 1의 센서 허브의 제어 흐름을 설명하는 블럭도이다. 참고로, 도 10에서는 설명의 편의를 위해, 전술한 센서 허브의 일부 구성요소를 생략하였다.
도 10을 참조하면, 먼저, 미세먼지 센서(300)를 이용하여 하우징(100) 내로 유입된 미세먼지의 농도를 감지한다(S100a).
구체적으로, 미세먼지 센서(300)는 전술한 과정을 통해 하우징(100) 내로 유입된 미세먼지의 농도를 감지하고, 감지된 미세먼지 농도에 대한 데이터를 프로세서(452)에 제공할 수 있다.
CO2 센서(350)를 이용하여 하우징(100) 내로 유입된 CO2의 농도를 감지한다(S100b).
구체적으로, CO2 센서(350)는 전술한 과정을 통해 하우징(100) 내로 유입된 CO2의 농도를 감지하고, 감지된 CO2 농도에 대한 데이터를 프로세서(452)에 제공할 수 있다.
무선주파수(Radio Frequency) 통신이 가능한 프로세서(452)를 통해 외부의 무선전력미터(900)로부터 전력사용량에 대한 데이터를 제공받는다(S100c).
구체적으로, 프로세서(452)는 RF 통신이 가능하기에, 외부의 무선전력미터(900)로부터 실시간으로 전력사용량에 대한 데이터를 제공받을 수 있다.
참고로, 미세먼지 센서(300), CO2 센서(350), 무선전력미터(900)로부터 제공받은 데이터는 프로세서(452)로 바로 제공될 수도 있지만, 전술한 메모리(도 6의 454)에 저장될 수도 있다.
또한 S100a, S100b, S100c는 동시에 수행될 수도 있고, 진행 순서가 변경될 수도 있다.
사용자로부터 입력을 제공받는다(S150).
구체적으로, 사용자는 제1 입력부(580)를 터치 또는 누름으로써, 자신이 확인하고자 하는 정보(예를 들어, 전력사용량, 시간, 실내 온습도, 미세먼지 농도, CO2 농도 등)에 대한 모드를 선택할 수 있다.
사용자로부터 제공받은 입력을 프로세서(452)에 제공한다(S200).
구체적으로, 제1 입력부(580)는 사용자로부터 제공받은 입력을 프로세서(452)에 제공할 수 있다.
미세먼지의 농도, CO2의 농도 및, 전력사용량에 대한 데이터 중 어느 하나에 대한 데이터를 토대로 복수의 발광부 및 디스플레이부를 제어한다(S250a, S250b).
구체적으로, 프로세서(452)는 사용자로부터 제공받은 입력, 즉, 제1 입력부(580)로부터 제공받은 사용자의 입력을 토대로 미세먼지의 농도, CO2의 농도 및, 전력사용량에 대한 데이터 중 어느 하나에 대한 데이터를 미리 정의된 기준값과 비교하고, 상기 비교 결과를 토대로 복수의 발광부(610) 및 디스플레이부(700)를 제어할 수 있다.
여기에서, 미리 정의된 기준값은, 미세먼지 농도에 대해서 미리 정의된 기준값, CO2 농도에 대해서 미리 정의된 기준값 및, 전력사용량에 대해서 미리 정의된 기준값 중 어느 하나일 수 있다.
즉, 프로세서(452)는 예를 들어, 사용자로부터 제공받은 입력이 미세먼지의 농도에 대한 모드를 지시하는 입력인 경우, 미세먼지의 농도에 대한 데이터를 미세먼지 농도에 대해서 미리 정의된 기준값과 비교할 수 있다.
또한 프로세서(452)는 비교 결과를 토대로 복수의 발광부(610) 및 디스플레이부(700)를 제어할 수 있다.
구체적으로, 프로세서(452)는 미세먼지의 농도, CO2의 농도 및, 전력사용량에 대한 데이터 중 어느 하나에 대한 데이터의 값이 미리 정의된 기준값보다 높은 경우, 복수의 발광부(610)가 제1 색(예를 들어, 적색)을 발산하도록 제어할 수 있다.
반면에, 프로세서(452)는 미세먼지의 농도, CO2의 농도 및, 전력사용량에 대한 데이터 중 어느 하나에 대한 데이터의 값이 미리 정의된 기준값보다 낮은 경우, 복수의 발광부(610)가 제1 색과 다른 제2 색(예를 들어, 청색)을 발산하도록 제어할 수 있다.
또한 프로세서(452)는, 미세먼지의 농도, CO2의 농도 및, 전력사용량에 대한 데이터 중 어느 하나에 대한 데이터의 값이 미리 정의된 기준값보다 높은 경우, 디스플레이부(700)가 제1 정보(예를 들어, Bad)를 표시하도록 제어할 수 있다.
반면에, 프로세서(452)는 미세먼지의 농도, CO2의 농도 및, 전력사용량에 대한 데이터 중 어느 하나에 대한 데이터의 값이 미리 정의된 기준값보다 낮은 경우, 디스플레이부(700)가 제1 정보와 다른 제2 정보(예를 들어, Good)를 표시하도록 제어할 수 있다.
참고로, 미세먼지 농도에 대해서 미리 정의된 기준값이 복수개인 경우, 프로세서(452)는 미세먼지의 농도에 대한 데이터를 각 기준값들과 모두 비교할 수도 있다.
예를 들어, 미세먼지 농도에 대해서 미리 정의된 기준값이 제1 기준값 및 제2 기준값(제1 기준값보다 낮은 기준값)을 포함하는 경우, 프로세서(452)는 미세먼지의 농도에 대한 데이터 값을 제1 기준값 및 제2 기준값과 모두 비교하여, 해당 데이터 값이 제1 기준값 이상인 경우, 제1 기준값과 제2 기준값 사이인 경우 또는, 제2 기준값 이하인 경우로 나누어 판별할 수 있다.
나아가 프로세서(452)는 해당 데이터 값이 제1 기준값 이상인 경우에는, 복수의 발광부(610)는 제1 색(예를 들어, 적색)을 발산하도록 제어하고, 디스플레이부(700)는 제1 정보(예를 들어, Bad)를 표시하도록 제어할 수 있다.
또한 프로세서(452)는 해당 데이터 값이 제1 기준값과 제2 기준값 사이인 경우에는, 복수의 발광부(610)는 제3 색(예를 들어, 황색)을 발산하도록 제어하고, 디스플레이부(700)는 제3 정보(예를 들어, Not Good)를 표시하도록 제어할 수 있다.
또한 프로세서(452)는 해당 데이터 값이 제2 기준값 이하인 경우에는, 복수의 발광부(610)는 제2 색(예를 들어, 청색)을 발산하도록 제어하고, 디스플레이부(700)는 제2 정보(예를 들어, Good)를 표시하도록 제어할 수 있다.
참고로, 프로세서(452)는 제1 입력부(580)로부터 사용자 입력을 제공받는 경우, 미세먼지 센서(300), CO2 센서(350), 무선전력미터(900)로부터 제공받는 데이터 중 사용자 입력에 대응되는 데이터를 바로 미리 정의된 기준값과 비교할 수 있다. 물론, 프로세서(452)는 제1 입력부(580)로부터 사용자 입력을 제공받는 경우, 메모리(454)에 저장된 데이터 중 사용자 입력에 대응되는 데이터를 리드(read)하여 미리 정의된 기준값과 비교할 수도 있다.
또한 도면에 도시되어 있지는 않지만, 사용자가 만약 전술한 홈 모드(즉, 미세먼지 농도, CO2 농도, 전력사용량이 아닌 현재 시간 또는 실내 온습도에 대한 모드)를 선택한 경우, 프로세서(452)는 전술한 비교 과정을 수행하지 않고, 디스플레이부(700)가 실내 온습도 또는 현재 시간을 표시하도록 제어할 수 있다. 물론, 이 경우, 프로세서(452)는 복수의 발광부(610)가 턴오프 상태를 유지하도록 제어할 수 있다.
전술한 바와 같이, 본 발명에 따른 센서 허브(1)의 구동 방법은 사용자로부터 제공받은 입력을 토대로 미세먼지 농도, CO2 농도, 전력사용량 데이터 중 어느 하나에 대한 데이터를 미리 정의된 기준값과 비교하고, 해당 비교 결과를 토대로 복수의 발광부(610) 및 디스플레이부(700)를 제어하는 단계를 포함한다. 즉, 사용자는 자신이 확인하고자 하는 정보를 직접 선택하여 해당 정보의 내용을 복수의 발광부(610) 또는 디스플레이부(700)를 통해 직관적으로 파악할 수 있다는 장점이 있다.
전술한 본 발명은, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하므로 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니다.
Claims (18)
- 측면 및 후면에 통기구가 구비되고, 상단 및 하단에 각각 제1 개구부와 제2 개구부가 구비된 하우징;상기 하우징 내에 구비되어 상기 통기구를 통해 유입된 미세먼지의 농도를 감지하는 미세먼지 센서;상기 하우징 내에 구비되어 상기 통기구를 통해 유입된 CO2의 농도를 감지하는 CO2 센서;상기 제1 개구부에 결합되고, 디스플레이부가 장착되는 표시 플레이트;상기 제2 개구부에 결합되고, 복수의 발광부가 장착되는 조명 플레이트; 및상기 하우징 내에 배치되고, 상기 미세먼지 센서 및 상기 CO2 센서로부터 각각 제공받은 미세먼지 농도 및 CO2 농도에 대한 데이터를 토대로 상기 복수의 발광부 및 상기 디스플레이부를 제어하는 프로세서가 구비된 메인 보드를 포함하는센서 허브.
- 제1항에 있어서,상기 하우징 내에 구비되어 상기 하우징 주변의 온도 및 습도를 감지하는 온습도 센서; 및상기 하우징 내부의 온도 및 습도를 감지하여 상기 온습도 센서에 의해 감지된 상기 하우징 주변의 온도 및 습도를 보정하는 보정 센서를 더 포함하는센서 허브.
- 제2항에 있어서,상기 하우징의 전면에는 전면 통기구가 더 구비되고,상기 온습도 센서는 상기 전면 통기구와 인접한 위치에 배치되는센서 허브.
- 제2항에 있어서,상기 프로세서는 무선 주파수(Radio Frequency) 통신 방식을 통해 외부의 무선전력미터로부터 전력사용량에 대한 데이터를 제공받고, 상기 제공받은 전력사용량에 대한 데이터를 토대로 상기 복수의 발광부 및 상기 디스플레이부를 제어하는센서 허브.
- 제4항에 있어서,상기 복수의 발광부에서 발산되는 빛의 색은 상기 미세먼지의 농도, 상기 CO2의 농도 및, 상기 전력사용량 중 어느 하나에 따라 변하고,상기 디스플레이부는 상기 하우징 주변의 온도 및 습도, 상기 미세먼지의 농도, 상기 CO2의 농도 및, 상기 전력사용량 중 어느 하나를 표시하는센서 허브.
- 제2항에 있어서,상기 하우징 내에 구비되는 지지 브라켓(bracket)을 더 포함하는센서 허브.
- 제6항에 있어서,상기 미세먼지 센서는 상기 지지 브라켓의 후면 하단에 배치되고,상기 CO2 센서는 상기 미세먼지 센서의 상단에 배치되고,상기 온습도 센서는 상기 지지 브라켓의 전면에 배치되고,상기 메인 보드는 상기 지지 브라켓의 상면에 배치되는센서 허브.
- 제1항에 있어서,상기 표시 플레이트 상단에 배치되고, 투명한 재질로 이루어진 상단 플레이트; 및하부에 미끄럼 방지부가 구비되고, 상기 조명 플레이트 하단에 배치되는 하단 플레이트를 더 포함하는센서 허브.
- 제1항에 있어서,상기 제1 개구부의 단면은 상기 제2 개구부의 단면과 예각을 이루도록 형성되는센서 허브.
- 제1항에 있어서,상기 통기구는,상기 하우징의 후면에 구비된 후면 통기구와,상기 하우징의 측면에 구비된 제1 및 제2 측면 통기구를 포함하는센서 허브.
- 제10항에 있어서,상기 제1 및 제2 측면 통기구 중 어느 하나의 측면 통기구를 통해 유입된 공기는 상기 제1 및 제2 측면 통기구 중 나머지 하나의 측면 통기구를 통해 배출되는센서 허브.
- 제1항에 있어서,상기 조명 플레이트의 가장자리부는 투명 또는 반투명한 재질로 이루어진센서 허브.
- 측면 및 후면에 통기구가 구비되고, 상단 및 하단에 각각 제1 개구부와 제2 개구부가 구비된 하우징;상기 하우징 내에 구비되어 상기 통기구를 통해 유입된 미세먼지의 농도를 감지하는 미세먼지 센서;상기 제1 개구부에 결합되고, 디스플레이부가 장착되는 표시 플레이트;상기 제2 개구부에 결합되고, 복수의 발광부가 장착되는 조명 플레이트; 및상기 하우징 내에 배치되고, 상기 미세먼지 센서로부터 제공받은 미세먼지 농도에 대한 데이터를 토대로 상기 복수의 발광부 및 상기 디스플레이부를 제어하는 프로세서가 구비된 메인 보드를 포함하는센서 허브.
- 미세먼지 센서를 이용하여 하우징 내로 유입된 미세먼지의 농도를 감지하고, 상기 감지된 미세먼지의 농도에 대한 데이터를 프로세서에 제공하는 단계;CO2 센서를 이용하여 상기 하우징 내로 유입된 CO2의 농도를 감지하고, 상기 감지된 CO2의 농도에 대한 데이터를 상기 프로세서에 제공하는 단계;RF 통신이 가능한 상기 프로세서를 통해 외부의 무선전력미터로부터 전력사용량에 대한 데이터를 제공받는 단계; 및상기 미세먼지의 농도, 상기 CO2의 농도 및, 상기 전력사용량에 대한 데이터 중 어느 하나에 대한 데이터를 토대로 복수의 발광부 및 디스플레이부를 제어하는 단계;를 포함하는센서 허브의 구동 방법.
- 제14항에 있어서,상기 복수의 발광부 및 디스플레이부를 제어하는 단계는,사용자로부터 제공받은 입력을 토대로 상기 미세먼지의 농도, 상기 CO2의 농도 및, 상기 전력사용량에 대한 데이터 중 어느 하나에 대한 데이터를 미리 정의된 기준값과 비교하는 단계와,상기 비교 결과를 토대로 상기 복수의 발광부 및 디스플레이부를 제어하는 단계를 포함하는센서 허브의 구동 방법.
- 제15항에 있어서,상기 미리 정의된 기준값은,상기 미세먼지 농도에 대해서 미리 정의된 기준값, 상기 CO2 농도에 대해서 미리 정의된 기준값 및, 상기 전력사용량에 대해서 미리 정의된 기준값 중 어느 하나인센서 허브의 구동 방법.
- 제15항에 있어서,상기 프로세서는,상기 미세먼지의 농도, 상기 CO2의 농도 및, 상기 전력사용량에 대한 데이터 중 어느 하나에 대한 데이터의 값이 상기 미리 정의된 기준값보다 높은 경우, 상기 복수의 발광부가 제1 색을 발산하도록 제어하고,상기 미세먼지의 농도, 상기 CO2의 농도 및, 상기 전력사용량에 대한 데이터 중 어느 하나에 대한 데이터의 값이 상기 미리 정의된 기준값보다 낮은 경우, 상기 복수의 발광부가 상기 제1 색과 다른 제2 색을 발산하도록 제어하는센서 허브의 구동 방법.
- 제15항에 있어서,상기 프로세서는,상기 미세먼지의 농도, 상기 CO2의 농도 및, 상기 전력사용량에 대한 데이터 중 어느 하나에 대한 데이터의 값이 상기 미리 정의된 기준값보다 높은 경우, 상기 디스플레이부가 제1 정보를 표시하도록 제어하고,상기 미세먼지의 농도, 상기 CO2의 농도 및, 상기 전력사용량에 대한 데이터 중 어느 하나에 대한 데이터의 값이 상기 미리 정의된 기준값보다 낮은 경우, 상기 디스플레이부가 상기 제1 정보와 다른 제2 정보를 표시하도록 제어하는센서 허브의 구동 방법.
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