WO2018139702A1 - 전원 케이블 및 이를 포함한 전원 어댑터 - Google Patents

전원 케이블 및 이를 포함한 전원 어댑터 Download PDF

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WO2018139702A1
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강정일
장현영
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삼성전자 주식회사
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    • H02M7/02Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal
    • H02M7/04Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters

Definitions

  • the present invention relates to a power cable and a power adapter including the same, and more particularly, to an invisible power cable and a power adapter including the same.
  • Power cables in a typical configuration are manufactured by wrapping them in a thick insulating sheath of black or visible primary color.
  • the power cable is connected to an electronic device (for example, a TV) to apply power for driving the electronic device.
  • This appearance of the power cable is easily identified with the naked eye, so when connected to the electronic device, the power cable is exposed to the outside of the electronic device.
  • Such a power cable has a problem in that it does not match with the electronic device and thus hinders the overall appearance of the electronic device, does not match the space in which the electronic device is installed, or reduces the interior effect.
  • the power devices included in the electronic devices are converted into external power adapters to reflect the design requirements for the electronic devices such as miniaturization and slimming of the electronic devices.
  • the power devices included in the electronic devices are converted into external power adapters to reflect the design requirements for the electronic devices such as miniaturization and slimming of the electronic devices.
  • the DC cable of the power cable or power adapter connected to the electronic device still has a black or primary color appearance.
  • the design quality of the improved electronic device may be reduced by the shape of the power cable.
  • the electronic device may be a TV that displays an image on the screen.
  • a power cable having a black shape is connected to the rear of the TV to expose the TV, and may interfere with the image transmitted from the TV. .
  • an object of the present invention is to provide a power cable and a power adapter including the same is made so as not to be noticeable to the user.
  • the adapter body And a cable connected to the adapter main body, wherein the cable includes a plurality of conductive wires spaced apart from each other and a sheath of a transparent material surrounding the plurality of conductive wires.
  • the envelope may be formed in a flat shape.
  • the distance between the plurality of conductive wires may be greater than the diameter of the conductive wires.
  • the plurality of conductive wires may each be plated with a material having metallic luster.
  • the cable may further include a plurality of endothelials each surrounding the plurality of conductive wires and formed of a transparent material.
  • Each of the plurality of conductive wires may be repeatedly stacked with a transparent electrode.
  • the adapter main body may include an AC / DC converter converting an input AC voltage into a DC voltage; A main voltage supply unit for converting the DC voltage into a main voltage; A standby voltage supply unit for converting the DC voltage into a standby voltage; And a switching unit transferring the DC voltage to one of the main voltage supply unit and the standby voltage supply unit according to a mode selection signal applied from the electronic device to which the cable is connected.
  • the plurality of conductive lines may include a main power line connected to the main voltage supply unit, a standby power line connected to the standby power supply unit, a signal line connected to the switching unit, and a ground line, wherein the main power line and the ground line It may be disposed between the standby power line and the signal line.
  • the plurality of conductive lines may include a plurality of the main power line and the ground line.
  • the standby power line and the signal line may be disposed outside the cable.
  • the power adapter may include a pin terminal portion in which a plurality of pins connected to the cable are arranged in a line to protrude outward; And a connection connector including a socket portion having a pin receiving hole to accommodate the plurality of pins, wherein the length of the pin connected to the standby power line and the length of the pin connected to the signal line is a pin connected to the main power line. And it may be formed shorter than the length of the pin connected to the ground line.
  • the present invention provides a plurality of conductive wires disposed parallel to each other; And a sheath of transparent material surrounding the plurality of conductors, wherein the sheath is flat and provides a power cable, characterized in that it is formed to allow external light to pass therethrough.
  • the plurality of conductive wires may have a circular cross section, and may be spaced apart from each other at intervals greater than the diameter of the conductive wires.
  • a plurality of transparent electrodes may be stacked in the plurality of conductive wires.
  • the transparent electrode may be formed in the form of a thin film.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a power adapter connected to a display device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a view schematically showing a power supply circuit of a power adapter according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 3a is a perspective view showing the inside of the power cable according to an embodiment of the present invention.
  • 3B is a cross-sectional view taken along the line A-A shown in FIG. 3A.
  • FIG. 4A is a perspective view of a power cable according to another embodiment of the present invention.
  • 4B is a cross-sectional view taken along the line B-B shown in FIG. 4A.
  • 5 to 6 are cross-sectional views of a power cable according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7A, 7B, and 7C are views illustrating a process of connecting a connection connector of a power cable according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a perspective view illustrating a conductor of a power cable according to still another embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a method of manufacturing a power cable according to another embodiment of the present invention.
  • FIGS. 10A to 10H are perspective views illustrating a method of manufacturing a power cable according to still another embodiment of the present invention.
  • FIGS. 11A to 11C are perspective views illustrating a method of manufacturing a power cable lead according to still another embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a perspective view illustrating a method of manufacturing a power cable lead according to still another embodiment of the present invention.
  • transparent means that all or part of the light passes, including translucent.
  • the power adapter and the power cable according to an embodiment of the present invention can be applied to various electronic devices, but for convenience of description, the present invention will be described by taking an example that is applied to a TV.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a power adapter connected to a display device according to an embodiment of the present invention.
  • the TV 1 can be miniaturized or slimmed by switching a power supply (not shown) embedded in the TV 1 to the external power adapter 10 to meet various needs of the user.
  • the power cable 100 through which light is transmitted according to an embodiment of the present invention is not easily seen by the user. Accordingly, when the power cable 100 is connected to the connecting portion 18 formed on the rear of the TV 1, an effect that is not noticeable from the user can be obtained.
  • the DC cable 17 of the power adapter 10 according to the embodiment of the present invention connected to the TV 1 may be transparently formed so that it is difficult for the user to visually identify it. Even when the power adapter 10 is connected to the connection 18 at the rear of the TV 1, the DC cable 17 is formed transparent to reduce the overall design effect of the TV 1, which has been reduced by the DC cable 17. You may not.
  • the power adapter 10 connected to the TV 1 receives an AC voltage through an AC cable 13, converts the DC voltage into a DC voltage, and converts the converted DC voltage into DC.
  • the cable 17 outputs power to the TV 1.
  • the adapter body 11 includes a power supply circuit (refer to FIG. 2, 12) for performing AC / DC conversion on power input through the AC cable 13 and outputting DC power.
  • the connector 60 may have a shape suitable for the DC power input of the TV 1.
  • the DC cable 17 outputs DC power from the adapter body 11 to provide power to the TV 1.
  • the DC cable 17 may be generally transparent because it is made of a material that can transmit light. Therefore, the DC cable 17 is not exposed to the user's field of view outside the outside of the TV 1 in the state connected to the TV 1 can not hinder the design of the TV (1).
  • the adapter main body 11 may be arranged to be hidden around the TV 1 is installed.
  • the AC cable 13 and the DC cable 17 may be integrally connected with the adapter main body 11, or may be detachably connected from the adapter main body 11.
  • FIG. 2 is a view schematically showing a power supply circuit of a power adapter according to an embodiment of the present invention.
  • the adapter body 11 has a power supply circuit 12 that outputs DC power using AC power therein.
  • the power adapter 10 needs to have a large capacity specification.
  • the output current becomes too large and the DC cable becomes thicker, and heat generation may be a problem at the contact point of the connector.
  • the power adapter 10 unlike the conventional adapter, the power supply circuit 12 to supply a large amount of power to lower the output current, and to increase the output voltage (Vo). As the output current of the power adapter 10 decreases, the thickness of the DC cable 17 can be made thin, and the heat generated in the connector 60 of the DC cable can also be improved.
  • the power supply circuit 12 is largely divided into an AC / DC converter 20, a main voltage supply unit 30, a standby voltage supply unit 40, and a switching unit 50.
  • the AC / DC converter 20 may include an input filter unit 21 and a rectifier 23.
  • the input filter unit 21 may be connected to an AC input power source.
  • the input filter unit 21 attenuates high frequency noise generated from the outside and high frequency noise generated inside.
  • the rectifier 23 is connected to the input filter unit 21 to rectify the AC power passing through the input filter unit 21 into a DC power source.
  • the main voltage supply unit 30 includes a power factor correction unit 31 and a DC / DC converter 33, and the first switch 51 and the first switch 51 of the switching unit 50 described later to minimize waste of power consumption. It may include two switches 53.
  • the power factor correction unit 31 supplies the DC / DC converter 33 with a power factor correction voltage that stably boosts the voltage.
  • the DC / DC converter 33 may output a plurality of DC voltages Vo required by the TV 1.
  • the main voltage supply unit 30 supplies various voltages Vo required to drive the TV 1.
  • the output voltage Vo of the main voltage supply unit 30 includes a high voltage for driving the TV 1.
  • the main voltage supply unit 30 inputs the main voltage Vo output from the main voltage supply unit 30 to the TV 1 only when an operation mode signal is applied.
  • the operation mode signal refers to a control signal or an operation signal for controlling the circuit operation of the main voltage supply unit 30.
  • the standby voltage supplier 40 may be connected to an AC / DC converter to output a standby voltage Vs.
  • the standby voltage supply unit 40 supplies the standby voltage Vs to the TV 1 whenever the AC power is connected.
  • the standby voltage supply unit 40 supplies power to the TV 1 even in a state where the main voltage supply unit 30 does not operate, that is, in a standby mode.
  • the power adapter 10 When the TV 1 is in the standby mode, the power adapter 10 is used to always operate a remote control sensing unit (not shown), a control unit (not shown), etc. that sense a signal of a remote control in the TV 1.
  • the standby voltage Vs is always input to the TV 1.
  • the standby voltage Vo has a lower value than the main voltage Vo such as 5V or 12V.
  • the switching unit 50 transmits a signal of a remote control from the TV 1 to the power adapter 10 in the standby mode of the TV 1.
  • the switching unit 50 operates according to the mode selection signal applied from the TV 1.
  • the switching unit 50 turns on the first and second switches 51 and 53 to turn on the main voltage from the main voltage supply unit 30 to the TV 1.
  • Supply Vs When the standby mode signal is applied from the TV 1, the switching unit 50 turns off the first and second switches 51 and 53 to turn off the main voltage from the main voltage supply unit 30 to the TV 1.
  • the standby voltage Vs is supplied from the standby voltage supply unit 40 to the TV 1 without supplying Vo).
  • the main voltage supply unit 30 is operated by the first and second switches 51 and 53, the present invention is not limited thereto, and the main voltage supply unit 30 may control the operation of the circuit by signals. Include. Although the power adapter 10 outputs a main voltage Vo that is relatively higher than the standby voltage Vs to supply a large amount of power, the main voltage supply unit 30 is operated by a switching unit 50 in a separate operation mode. It works only when input signal. That is, unless an operation mode signal is separately applied from the TV 1, the power factor correction unit 31 and the DC / DC converter 33 of the main voltage supply unit 30 do not operate, and the main voltage Vo is output. The safety problem can be solved.
  • the standby voltage Vs is always output from the power adapter 10 without being affected by the mode selection signal separately from the main voltage Vo.
  • the standby voltage Vs has a relatively low value compared to the main voltage Vo, and is supplied to the standby circuit of the TV 1 so that when the user operates the TV 1 by using a remote control or the like, the operation signal in this standby circuit is obtained.
  • the power adapter 10 outputs a main voltage Vo.
  • the standby voltage supply unit 40 is connected between the rectifier 23 and the power factor correction unit 31, other positions may be used to always output the standby voltage Vs regardless of the mode selection signal. It may be connected to.
  • Figure 3a is a perspective view showing the inside of the power cable according to an embodiment of the present invention
  • Figure 3b is a cross-sectional view taken along the line A-A shown in Figure 3a.
  • the DC cable 17 connected to the adapter main body 11 When the DC cable 17 connected to the adapter main body 11 is connected to the TV 1, the DC cable 17 protrudes from the TV 1 to the outside. At this time, the protruding length of the DC cable 17 can be made longer to secure the aesthetic appearance and the electrical safety, so that the adapter main body 11 and the AC cable 13 can be arranged to be hidden by the surrounding furniture. However, the DC cable 17 is still exposed to the outside of the TV 1. In this case, as described above, the DC cable 17 may be transparently manufactured to lower the visibility of the DC cable 17.
  • the power cable 100 may include a plurality of conductors 110 and an outer jacket 130 formed of a transparent material surrounding the plurality of conductors 110. Can be done.
  • Transparency is the ratio of the degree to which an object passes light.
  • the transparency of the power cable 100 does not indicate a degree of light passing at any point of the power cable 100, but rather means a value indicating an area of light passing per unit area of the power cable 100 as a ratio. . Accordingly, the higher the transparency of the power cable 100 means that the power cable 100 is not recognized by the user.
  • the plurality of conductive wires 110 may be made of a metal wire having a sufficiently thin thickness. Transparency of the power cable 100 may be affected by the area of the conductive lines 110 occupying a surface per unit area. In order to reduce the visibility of the power cable 100, the plurality of conductive wires 110 are disposed to minimize the outer diameter d and to provide a gap p between the plurality of conductive wires 110.
  • the plurality of conductive wires 110 may be thinner than the conductive wires used in the conventional power cable. Since the current of the power source output from the power adapter 10 is small, the DC cable 17 can smoothly supply power to the TV 1 even if it has the thin wire 110.
  • the plurality of conductive wires 110 are spaced apart from each other so that a sufficient distance p between the conductive wires 110 may be secured. At this time, the interval p formed by each of the conductive wires 110 may be larger than the outer diameter d of the conductive wire 110.
  • the conductive lines 110 may be arranged such that a distance between the conductive lines 110 is at least five times greater than the diameter d of the conductive line 110. Transparency between the conductive wires 110 may be sufficiently wide to secure transparency of the power cable 100. In this way, the visibility of the power cable 100 can be reduced by enlarging the light transmission area of the power cable 100.
  • the plurality of conductive wires 110 may be arranged side by side.
  • the plurality of conductive wires 110 are not disposed up and down, and are not disposed to form a layer. This is because when the plurality of conductive wires 110 are arranged in different planes without being parallel, the ratio of the area occupied by the conductive wires 110 per unit area of the power cable 100 may increase. Thus, the plurality of conductive wires 110 are disposed on the same plane.
  • the plurality of conductive wires 110 may include conductive wires such as copper and aluminum.
  • the plurality of conductive wires 110 may be formed of a colored metal such as copper.
  • the plurality of conductive wires 110 may be plated or coated with a material having metallic luster so that each of the plurality of conductive wires 110 looks achromatic. Specifically, it may be coated or plated with achromatic metals such as nickel, tin, silver, and the like. Accordingly, visibility of the plurality of conductive wires 110 may be lowered.
  • the outer shell 130 may be formed of an insulating layer surrounding outer surfaces of the plurality of conductive wires 110.
  • the outer shell 130 is made of a transparent material so that light is transmitted through the power cable 100.
  • the outer shell 130 covers the entirety of the plurality of conductive wires 110 arranged side by side.
  • the outer shell 130 may maintain the plurality of conductive wires 110 in a state spaced apart at predetermined intervals on the same plane.
  • the outer shell 130 transmits external light.
  • the outer skin 130 is reflected from the bottom surface or the periphery where the power cable 100 is disposed and transmits light incident to the outer skin 130.
  • the outer shell 130 is formed of a transparent material, the power cable 100 is less visible to the user. Since the user recognizes the background or the periphery of the outer shell 130 of the power cable 100 according to the viewing time, the power cable 100 itself is hardly recognized by the naked eye.
  • the outer shell 130 may be formed in a flat shape to form the power cable 100 itself flat.
  • One surface and the rear surface of the outer surface 130 is formed parallel to each other.
  • the opposing faces of the skin surface are parallel to each other, and each surface is formed flat. As the surface of the shell is flat, refraction that distorts the path of light can be minimized.
  • the power cable 100 according to the present invention is formed so as to surround the outer shell 130 of one transparent material by arranging the plurality of conductive wires 110 at predetermined intervals, the outer shell 130 External light is transmitted, and external light is transmitted at intervals formed by the plurality of conductive wires 110. Accordingly, the power cable 100 according to the embodiment of the present invention may be formed to transmit light, thereby providing an invisible power cable 100 that is not easily seen by the user.
  • the plurality of conductive wires 110 connected to the adapter body 11 may include, for example, a main power line 111, a standby power line 113, a signal line 115, and a ground line 117. Terminals Vo, ON signals, Vs, and GND of the output terminal of the adapter body 11 are connected to one conductive wire 110, respectively.
  • the main power line 111 is connected to the output terminal of the main voltage supply unit 30, and the standby power line 113 is connected to the output terminal of the standby voltage supply unit 40.
  • the main power line 111 supplies main power to the TV 1, and the standby power line 113 supplies standby power to the TV 1.
  • the signal line 115 is connected to the input terminal of the switching unit 50, and the ground line 117 is connected to the ground unit.
  • the signal line 115 receives the mode selection signal from the TV 1 and transmits the signal to the adapter main body 11.
  • the main voltage supply unit 30 is driven in accordance with the signal applied from the signal line 115.
  • the signal line 115, the main power line 111, the ground line 117, and the standby power line 113 are arranged side by side.
  • the signal line 115, the main power line 111, the ground line 117, and the standby power line 113 are arranged in parallel on the same plane. Accordingly, the power cable 100 may have a large area through which light is transmitted and may increase transparency of the power cable 100.
  • the standby power line 113 and the signal line 115 may be disposed outside the power cable 100.
  • the standby power line 113 and the signal line 115 may be disposed at both ends of the transparent power cable 100. That is, the signal line 115, the main power line 111, the ground line 117, and the standby power line 113 may be sequentially arranged on the same plane.
  • the output of the main voltage Vo may be cut off. Can be. Accordingly, safety accidents due to the main voltage Vo having a high voltage can be prevented.
  • the power adapter 10 may be formed such that a plurality of conductive wires are connected to one output terminal of the adapter main body 11.
  • the power cable 100 may further include a plurality of the main power line 111 and the ground line 117.
  • FIG. 4A is a perspective view of a power cable according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 4B is a cross-sectional view taken along the line B-B shown in FIG. 4A.
  • the power cable 101 according to another embodiment of the present invention surrounds the plurality of conductive wires 110 and is formed of a transparent material, respectively. It further includes.
  • the power cable 101 covers the plurality of conductors 110 with a transparent inner shell 120 and is spaced apart from each other so that a sufficient distance is secured between the conductors 110. 110) it is composed by covering the entirety once again with a sheath 130 formed of one transparent material.
  • 5 to 6 are cross-sectional views of a power cable according to another embodiment of the present invention.
  • the power cable 102 of FIGS. 5 and 6 is endothelial.
  • the plurality of conductive wires 110 covered by the 120a may be formed to be connected to each other.
  • the power cable 102 according to the embodiment of FIG. 5 is formed such that the entire inner shell 120a of the plurality of conductors 110 is connected to each other, and the power cable 103 according to the embodiment of FIG. A portion of the endothelial 120b of the 110 is formed to be connected to each other. As a result, the productivity of the power cables 102 and 103 can be improved.
  • the covering 120 and 130 transmit external light
  • the plurality of conductive wires 110 are spaced apart from each other and arranged side by side.
  • the cable 100, 101, 102, 103 itself can be obtained inconspicuous effect of the user.
  • the transparent power cable 100 may transmit light around the power cable 100 is installed. Accordingly, there is an advantage that the interior effect of the installed space is less noticeable to the user and is not reduced.
  • the transparent power cable 100 may be applied to the AC cable 13 as well as the DC cable 17.
  • the light transmission cable 100 according to an embodiment of the present invention directly connects the general outlet and the electronic device 1 as well as the cables 13 and 17 connected to the main body 11 of the power adapter 10. It can also be applied to the power cord.
  • FIG. 7A, 7B, and 7C are views illustrating a process of connecting a connection connector of a power cable according to an embodiment of the present invention.
  • the DC cable 17 of the power adapter 10 is connected to each other by the electrical device 1 and the connector 60.
  • the connector 60 is composed of a pin terminal portion 70 connected to the adapter body 11 and a socket portion 80 connected to the TV 1.
  • the connector 60 has a pin terminal portion 70 arranged on one plane with a plurality of pins 76 arranged in a line inside the body portion 71.
  • each pin 76 is connected by a connecting means in the DC cable 100 and the body portion 71 of the rear.
  • the plurality of pins 72, 73, 74, 75, and 76 may include, for example, a main pin 74 connected to the main power line 111, a standby pin 75 connected to the standby power line 113, and a signal line 115. ) May be composed of a signal pin 72 and a ground pin 73.
  • the connector 60 includes a concave portion 81 capable of accommodating the pin terminal portion 70 and a socket portion 80 having pin receiving holes 86 into which the plurality of pins 76 are inserted.
  • the bottom portion of the pin receiving hole 86 is connected to a circuit or a cable in the TV 1.
  • the inside of the pin receiving hole 86 of the socket portion 80 is covered with a conductive material, and the conductive material and the circuit in the TV 1 are connected to each other by connecting means.
  • the length of the pin 75 connected to the standby power line 113 and the pin 72 connected to the signal line 115 is connected to the pin 74 and the ground line 117 connected to the main power line 111. It may be formed shorter than the length of the pin (73).
  • the lengths of the main pin 74 and the ground pin 73 are relatively long, and the lengths of the standby pin 75 and the signal pin 72 are relatively short.
  • the main pin 74 and the ground pin 73 contact the pin receiving holes 84 and 83 of the TV 1 before the standby pin 75 and the signal pin 72.
  • the standby pin 75 and the signal pin 72 are separated from the pin receiving holes 85 and 82 inside the electronic device before the main pin 74 and the ground pin 73.
  • the main voltage Vo is activated by a signal, so that a heat generation problem, such as spark, is generated by the main power of the high voltage at the moment the main pin 75 is connected. Can occur.
  • the main pin 75 is fastened before the main voltage Vo is activated, and the main pin (after the main voltage Vo is deactivated). 75) is separated. Accordingly, the present invention can solve safety problems such as sparks that may occur while the power adapter 10 that delivers the high voltage is detached from the TV 1.
  • FIG. 8 is a perspective view illustrating a conductor of a power cable according to still another embodiment of the present invention.
  • the power cable 200 may include a conductive wire 210 formed by stacking a plurality of transparent electrodes and an outer shell 250 surrounding the plurality of conductive wires.
  • the plurality of conductive wires 210 are formed by repeatedly stacking the transparent electrodes 220 to transmit light.
  • the transparent electrode 220 may be formed in the form of a thin film having conductivity. Specifically, the transparent electrode 220 may be formed of indium tin oxide (ITO), fluorine tin oxide (FTO), metal mesh, polymer polymer, or the like.
  • the plurality of conductive lines 210 may be arranged side by side.
  • the plurality of conductive wires 210 are not disposed up and down, and are not disposed to form a layer.
  • the outer shell 250 is made of a transparent material so that light is transmitted through the power cable 200. The outer shell 250 covers the entirety of the plurality of conductive wires 210 arranged side by side.
  • the plurality of conductive lines 210 may be formed of a main power line 211, a standby power line 213, a signal line 215, and a ground line 217.
  • the main power line 211 and the ground line 217 may be further included.
  • the standby power line 213 and the signal line 215 may be disposed outside the power cable 200.
  • the standby power line 213 and the signal line 215 may be disposed at both ends of the transparent power cable 200. That is, the signal line 215, the main power line 211, the ground line 217, and the standby power line 213 may be sequentially arranged on the same plane.
  • the outer shell 250 may have a flat shape to form the power cable 200 itself flat.
  • One surface and the rear surface of the surface of the shell 250 is formed parallel to each other.
  • the opposing faces of the skin surface are parallel to each other, and each surface is formed flat. As the surface of the shell is flat, refraction that distorts the path of light can be minimized.
  • Power cable 200 is made of a transparent material of the conductive wire 210 and the outer shell 250 of the transparent material surrounding the plurality of transparent conductive wires (210). As both the conductive wire 210 and the outer shell 250 are made of a transparent material, the power cable 200 is formed to be transparent as a whole.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a method of manufacturing a power cable according to another embodiment of the present invention.
  • the transparent electrode 220 is cut to form a strip (S10).
  • Metal electrodes (see FIG. 10B and 225) are formed at both ends of the transparent electrode 220 (S20).
  • the metal material 230 is bonded to the metal electrode 225 (S30).
  • the transparent electrode unit 221 may be manufactured through the steps S10 to S30.
  • the prepared transparent electrode unit 221 is repeatedly stacked (S40).
  • the stacked transparent electrode units 221, 222, and 223 are wrapped with the endothelium 240 (S50).
  • the conductive wires 210 may be manufactured by wrapping the stacked transparent electrode units 221, 222, and 223 with the inner shell 240. Arranged a plurality of conductive wires are wrapped in a shell (250) (S60).
  • the power cable 200 may be manufactured through the step S60.
  • FIGS. 10A to 10H are perspective views illustrating a method of manufacturing a power cable according to still another embodiment of the present invention.
  • a transparent transparent electrode 220 is provided (S10).
  • the transparent electrode 220 is composed of a transparent electrode 220a and a base film 220b.
  • the transparent electrode 220 may be ITO, FTO, Metal Mesh, or high polymer according to the type of the transparent electrode 220a applied on the base film 220b.
  • the transparent electrode 220 may be formed in a band shape having a predetermined width.
  • metal electrodes 225 may be formed at both ends of the transparent electrode 220 formed in a band shape (S20).
  • the metal electrode 225 may be formed by applying a silver paste at both ends of the transparent electrode 220 or by depositing copper.
  • the metal electrode 225 is formed to bond the metal material 230 for connecting the transparent electrode 220 and the external circuit.
  • a conductive metal material 230 may be bonded to the metal electrode 225 (S30).
  • the metal material according to an embodiment of the present invention may be formed to have a film shape as the metal material 230 having both sides conductive such as copper foil.
  • the metal material 230 is to facilitate the electrical connection of the transparent electrode 220 with an external circuit.
  • the widths of the metal material 230 and the transparent electrode 220 may be the same. However, the present invention is not limited thereto, and the metal material 230 may be formed to be different from the width of the transparent electrode 220.
  • the metal material 230 has been described as being connected to the metal electrode 225 shown in FIG. 10B, the present invention is not limited thereto. If the metal material 230 can be bonded to both ends of the transparent electrode 220 while ensuring a low contact resistance, the metal electrode 225 can be omitted.
  • the transparent electrode unit 221 may be manufactured through the step S30.
  • a plurality of transparent electrode units 221, 222, and 223 made of the transparent electrode 220 bonded to the metal material 230 may be disposed on both ends of FIG. 10C (S40).
  • the transparent electrode 220 formed of the transparent electrode material has a problem of lower conductivity than metal materials such as copper.
  • the plurality of transparent electrode units 221, 222, and 223 may be stacked to increase conductivity.
  • the conductive wire 210 may be manufactured by stacking a plurality of transparent electrode units 221, 222, and 223.
  • a metal material 230 formed at both ends of the transparent electrode units 221, 222, and 223 overlapping several sheets may be bundled together and electrically shorted as shown in FIG. 10D. Electrical short-circuits can be accomplished through a variety of methods, including soldering, welding, and pressing.
  • the conductive wire 210 exposes only a part of the electrically shorted metal material 230 formed at both ends of the transparent electrodes 220, as illustrated in FIG. 10E, and stacks the plurality of transparent electrode units 221. 222 and 223 may be formed to surround the endothelium 240 as a whole (S50).
  • Endothelial 240 may be formed of an insulating coating.
  • the endothelium 240 is made of a transparent material.
  • the power cable 200 including the plurality of conductive wires 210 may be transparently formed.
  • the inner shell 240 may be formed in a flat shape to form the plurality of transparent electrode units 221, 222, and 223 in a flat shape.
  • One surface and the rear surface of the surface of the endothelial 240 is formed parallel to each other. Facing surfaces of the endothelial 240 surface are parallel to each other, and each surface is formed flat. As the surface of the endothelium 240 is flat, the refraction that distorts the path of light may be minimized. Accordingly, the transparent conductive wire 210 through which light is transmitted can be formed.
  • the power cable 200 is formed to surround the outer shell 250 by arranging a plurality of transparent conductive wires 210 of FIG. 10F (S60).
  • the outer shell 250 may be formed of an insulating coating and made of a transparent material. Accordingly, the power cable 200 may be formed transparently as a whole.
  • the outer shell 250 is also formed in the same flat shape as the inner shell 240 described above, and due to the outer shell 250, the power cable 200 may be formed to be flat throughout.
  • a pin 260 for connecting with the TV 1 may be bonded to the power cable 200 shown in FIG. 10G.
  • the pin 260 is bonded to the exposed metal material 230 of the power cable 260.
  • the pin 260 may be bonded to the metal material 230 using a method such as soldering, welding, or pressing.
  • the pin 260 may be covered with a case or the connector may be injected.
  • FIGS. 11A to 11C are perspective views illustrating a method of manufacturing a power cable lead according to still another embodiment of the present invention.
  • a metal electrode 225 may be formed at both ends of the transparent electrode 220 formed in a band shape, and then a conductive metal material 231 may be bonded to the metal electrode 225.
  • the manufacturing method of the power cable shown in FIG. 11A is the manufacturing method step shown in FIG. 10C, and unlike the metal material 230 in the form of a film shown in FIG. 10C, the metal material 231 shown in FIG. 11A has a wire shape.
  • the metal wire 231 is intended to facilitate the electrical connection of the transparent electrode 220 with an external circuit.
  • the metal wire 231 may be applied to a method of manufacturing a power cable according to another embodiment of the present invention.
  • the metal wire 231 may be bonded to the metal electrode 225 of the transparent electrode 220.
  • the metal wire 231 may be bonded to the metal electrode 225 by the junction 233.
  • the bonding method may be bonded to the metal electrode 225 by applying a silver paste or depositing copper.
  • both ends thereof may be thickened when a plurality of transparent electrodes 221, 222, and 223 are stacked.
  • the first transparent electrode 221 places the metal wire 231 on the left side
  • the second transparent electrode 222 places the metal wire 231 on the center
  • the silver metal wire 231 is disposed on the left side.
  • the metal wires 231 are disposed not to overlap each other. Accordingly, the plurality of metal wires 231 may be arranged in a line and disposed on substantially the same plane.
  • the plurality of metal wires 231 may be shorted to each other using a printed circuit board (PCB).
  • PCB printed circuit board
  • FFC flexible flat cable
  • FPC flexible printed circuit
  • a pin 260 for connecting to the TV 1 may be bonded to the shorted PCB 235 as shown in FIG. 10H.
  • FIG. 12 is a perspective view illustrating a method of manufacturing a power cable lead according to still another embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 illustrates that in the metal electrode forming step of FIG. 10B, the metal electrode 226 is formed not only on the upper surface 222a but also on the side surface 222c and the lower surface 222b of the transparent electrode 220 at the end of the transparent electrode 220. Can be.
  • the metal electrode 226 may be formed to surround both ends of the transparent electrode 220. That is, the metal electrode 226 is formed on the surface of the transparent electrode 220a and the base film 220b of the transparent electrode 220.
  • the metal electrode 226 may be formed over the upper surface 222a and the lower surface 222b of the transparent electrode 220, that is, both surfaces 222a and 222b. Accordingly, the transparent electrodes 220 may be laminated with a plurality of transparent electrodes 220 without being bonded to a separate metal material and then shorted to each other by mutual compression.
  • the metal electrode 226 can be formed by a method such as silver paste or copper deposition.
  • the metal electrode 225 is formed at both ends of the transparent electrode 220 in cross section, and then the transparent electrode 220 is formed from the surface of the metal electrode 225 formed on the upper surface 222a of the transparent electrode 220.
  • the metal electrode 226 may be formed to surround both side surfaces 220a and 220b of the transparent electrode 220 by wrapping the metal film to the base film 220b surface, which is the bottom surface 222b.
  • the power cable 200 according to the present invention is formed to surround the plurality of transparent conductors 210 with one transparent outer shell 250, the power cable 200 may be formed to be transparent as a whole. Accordingly, it is possible to provide an invisible power cable 200 that is less noticeable to the user.

Abstract

전원 케이블 및 이를 포함한 전원 어댑터가 개시된다. 개시된 전원 어댑터는 어댑터 본체; 및 상기 어댑터 본체에 연결된 케이블;을 포함하고, 상기 케이블은 서로 나란하게 이격 배치된 복수의 도선과, 상기 복수의 도선을 둘러싼 투명 재질의 외피를 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

전원 케이블 및 이를 포함한 전원 어댑터
본 발명은 전원 케이블 및 이를 포함한 전원 어댑터에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 육안으로 확인이 어려운(invisible) 전원 케이블 및 이를 포함한 전원 어댑터에 관한 것이다.
일반적인 구성의 전원 케이블은 검은색 또는 눈에 잘 띄는 원색 계통의 두꺼운 절연 외피로 감싸서 제조된다. 전원 케이블은 전자 장치(예를 들면, TV 등) 에 연결되어 전자 장치의 구동을 위한 전원을 인가한다. 이러한 외관의 전원 케이블은 육안으로 쉽게 확인이 되므로 전자 장치에 연결되었을 때 전자 장치의 외부로 전원 케이블이 노출된다. 이러한 전원 케이블은 전자 장치와 어울리지 못하여 전자 장치의 전체적인 외관을 저해하고, 전자 장치가 설치되는 공간과 어울리지 못하거나 인테리어 효과를 저감하는 문제가 있었다.
또한 사용자의 다양한 욕구에 부합하는 전자 장치들이 다양하게 구현되며, 그 일환으로 전자 장치에 내장되는 전원 장치를 외장 전원 어댑터로 전환하면서 전자 장치의 소형화, 슬림화 등 전자 장치에 대한 디자인 요구사항을 반영할 수 있었다.
한편, 전자 장치의 디자인이 향상된 반면에, 전자 장치에 연결되는 전원 케이블 또는 전원 어댑터의 DC 케이블은 여전히 검은색 또는 원색의 외관을 가진다. 디자인이 향상된 전자 장치에 종래의 전원 케이블이 연결됨에 따라 개선된 전자 장치의 디자인 품위가 전원 케이블의 형상에 의해 저감되는 문제도 있다.
또한, 전자 장치는 화면에 영상을 표시하는 TV일 수 있는데, 검은색 형상을 가진 전원 케이블이 TV의 후면에 연결되어 노출되어 TV에서 송출하는 영상을 방해하고, 시청자의 집중도를 떨어트리는 문제도 있다.
상기 문제점을 해소하기 위해, 본 발명은 사용자의 눈에 잘 띄지 않도록 제작된 전원 케이블 및 이를 포함한 전원 어댑터를 제공하는 데 그 목적이 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위해, 어댑터 본체; 및 상기 어댑터 본체에 연결된 케이블;을 포함하고, 상기 케이블은 서로 나란하게 이격 배치된 복수의 도선과, 상기 복수의 도선을 둘러싼 투명 재질의 외피를 포함하는, 전원 어댑터 를 제공한다.
상기 외피는 플랫(flat)한 형상으로 형성될 수 있다.
상기 복수의 도선간의 간격은 상기 도선의 지름보다 크게 형성될 수 있다.
상기 복수의 도선은 각각 금속성 광택을 갖는 재료로 도금될 수 있다. 상기 케이블은 상기 복수의 도선을 각각 감싸고 투명한 재질로 형성된 복수의 내피를 더 포함할 수 있다.
상기 복수의 도선 각각은 투명 전극이 반복 적층될 수 있다.
상기 어댑터 본체는, 입력된 AC 전압을 DC 전압으로 변환하는 AC/DC변환부; 상기 DC 전압을 메인전압으로 변환하기 위한 메인전압 공급부; 상기 DC 전압을 대기전압으로 변환하기 위한 대기전압 공급부; 및 상기 케이블이 연결된 전자 장치로부터 인가되는 모드 선택 신호에 따라 상기 메인전압 공급부 및 상기 대기전압 공급부 중 하나로 상기 DC 전압을 전달하는 스위칭부;를 포함할 수 있다.
상기 복수의 도선은, 상기 메인전압 공급부와 연결되는 메인전원선, 상기 대기전원 공급부와 연결되는 대기전원선, 상기 스위칭부와 연결되는 신호선, 및 접지선을 포함하며, 상기 메인전원선 및 상기 접지선은 상기 대기전원선 및 상기 신호선 사이에 이 배치될 수 있다.
상기 복수의 도선은 상기 메인전원선과 상기 접지선을 복수로 포함할 수 있다.
상기 대기전원선 및 상기 신호선은 상기 케이블의 외곽에 배치될 수 있다.
상기 전원 어댑터는, 상기 케이블과 연결된 복수의 핀이 일렬로 나열되어 외부로 돌출된 핀단자부; 및 상기 복수의 핀을 수용하는 핀 수용홀이 형성된 소켓부를 포함하는 연결 커넥터를 더 포함하고, 상기 대기전원선에 연결되는 핀 및 상기 신호선에 연결되는 핀의 길이는 상기 메인전원선에 연결되는 핀 및 상기 접지선에 연결되는 핀의 길이보다 짧게 형성될 수 있다.
본 발명은 서로 나란하게 이격 배치된 복수의 도선; 및 상기 복수의 도선을 둘러싼 투명 재질의 외피를 포함하고, 상기 외피는 플랫하고, 외부 광이 통과되도록 형성되는 것을 특징으로 하는 전원 케이블을 제공한다.
상기 복수의 도선은 단면이 원형으로 형성되고, 상기 도선의 지름보다 큰 간격으로 이격 배치될 수 있다.
상기 복수의 도선은 투명 전극이 복수로 적층될 수 있다.
상기 투명 전극은 박막 필름 형태로 형성될 수 있다.
도 1 은 본 발명의 일 실시예에 따른 전원 어댑터가 디스플레이 장치와 접속되는 것을 나타내는 도면이다.
도 2 는 본 발명의 일 실시예에 따른 전원 어댑터의 전원 공급 회로를 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 3a는 본 발명의 일 실시예에 따른 전원 케이블의 내부를 보여주는 사시도이다.
도 3b는 도 3a에 표시된 선 A-A를 따라 나타낸 단면도이다.
도 4a는 본 발명의 다른 실시예에 따른 전원 케이블의 사시도이다.
도 4b는 도 4a에 표시된 선 B-B를 따라 나타낸 단면도이다.
도 5 내지 도 6은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전원 케이블의 단면도이다.
도 7a, 7b, 7c는 본 발명의 일 실시에 따른 전원 케이블의 연결 커넥터가 연결되는 과정을 나타내는 도면이다.
도 8은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전원 케이블의 도선을 나타내는 사시도이다.
도 9는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전원 케이블의 제작 방법을 나타낸 블록도이다.
도 10a 내지 도 10h는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전원 케이블의 제조 방법을 설명하기 위한 사시도이다.
도 11a 내지 11c는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전원 케이블 도선의 제조 방법을 설명하기 위한 사시도이다.
도 12는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전원 케이블 도선의 제조 방법을 설명하기 위한 사시도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 의한 전원 케이블 및 이를 포함하는 전원 어댑터의 실시 예들에 대하여 상세하게 설명한다.
이하에서 설명되는 실시 예는 본 발명의 이해를 돕기 위하여 예시적으로 나타낸 것이며, 본 발명은 여기서 설명되는 실시 예들과 다르게 다양하게 변형되어 실시될 수 있음이 이해되어야 할 것이다. 다만, 이하에서 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기능 혹은 구성요소에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명 및 구체적인 도시를 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 발명의 이해를 돕기 위하여 실제 축척대로 도시된 것이 아니라 일부 구성요소의 치수가 과장되게 도시될 수 있다.
본 발명에서 투명은 빛이 전부 또는 일부가 통과하는 것을 의미하고, 반투명도 포함한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 전원 어댑터 및 전원 케이블은 다양한 전자 장치에 적용될 수 있으나, 설명의 편의를 위해 본 실시에에서는 TV에 적용되는 것을 예로 들어 설명한다.
이하, 본 발명의 일 실시예에 따른 전원 어댑터(10)에 대해 설명한 후, 전원 어댑터(10)에 포함된 전원 케이블(100)에 대해 상세히 설명한다.
도 1 은 본 발명의 일 실시예에 따른 전원 어댑터가 디스플레이 장치와 접속되는 것을 나타내는 도면이다.
본 실시예에서는 사용자의 다양한 욕구에 부합하기 위해 TV(1)에 내장되는 전원 장치(미도시)를 외장 전원 어댑터(10)로 전환하면서 TV(1)를 소형화하거나 슬림화할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 광이 투과되는 전원 케이블(100)은 사용자의 눈에 잘 띄지 않는다. 이에 따라, 전원 케이블(100)이 TV(1)의 후면에 형성된 연결부(18)에 연결 때 사용자로부터 눈에 잘 띄지 않는 효과를 얻을 수 있다.
TV(1)와 연결되는 본 발명의 일 실시예에 따른 전원 어댑터(10)의 DC 케이블(17)은 사용자가 육안으로 식별하기 어렵도록 투명하게 형성될 수 있다. 전원 어댑터(10)가 TV(1) 후면의 연결부(18)에 연결된 경우에도 DC 케이블(17)이 투명하게 형성되어 DC 케이블(17)에 의해 저감되던 TV(1)의 전체적인 디자인 효과를 저감시키지 않을 수 있다.
도 1을 참조하면, TV(1)와 연결된 전원 어댑터(10)는 AC 케이블(13)을 통해 교류(AC) 전압을 받아 직류(DC) 전압으로 변환하고, 변환된 직류(DC)전압을 DC 케이블(17)로 출력하여 TV(1)에 전원을 공급한다.
AC 케이블(13)의 일단은 어댑터 본체(11)와 연결되고, AC 케이블(13)의 타단에는 AC 플러그(15)가 연결된다. AC 플러그(15)는 정격용량의 전원이 제공되는 일반 콘센트에 접속하여 전원을 입력 받는다. 어댑터 본체(11)는 AC 케이블(13)을 통해 입력된 전원에 대한 AC/DC 변환을 수행하고, DC 전원을 출력하는 전원 공급 회로(도 2 참조, 12)를 포함한다.
DC 케이블(17)의 일단은 어댑터 본체(11)와 연결되고, DC 케이블(17)의 타단에는 커넥터(60)가 연결된다. 커넥터(60)는 TV(1)의 DC 전원 입력부에 적합한 형상을 가질 수 있다. DC 케이블(17)은 어댑터 본체(11)로부터 직류 전원을 출력하여 TV(1)에 전원을 제공한다.
전원 어댑터(10)가 TV(1)에 연결된 경우, DC 케이블(17)은 광을 투과할 수 있는 재질로 이루어지기 때문에 대체적으로 투명하게 보일 수 있다. 따라서, DC 케이블(17)은 TV(1)에 연결한 상태에서 TV(1) 외곽을 벗어나 사용자의 시야에 노출되는 부분이 잘 띄지 않게 되므로 TV(1)의 디자인을 저해하지 않을 수 있다. 이 때, 어댑터 본체(11)는 TV(1)가 설치된 주변에 숨겨지도록 배치할 수 있다.
AC 케이블(13) 및 DC 케이블(17)은 어댑터 본체(11)와 일체로 연결될 수도 있고, 어댑터 본체(11)로부터 분리 가능하게 연결될 수도 있다.
도 2 는 본 발명의 일 실시예에 따른 전원 어댑터의 전원 공급 회로를 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 2를 참조하면, 어댑터 본체(11)는 내부에 AC 전원을 이용하여 DC 전원을 출력하는 전원 공급 회로(12)를 가진다.
한편, 전력을 많이 소비하는 대형 TV(1)에 전력을 공급하기 위해 전원 어댑터(10)는 대용량 사양을 가질 필요성이 있다. 하지만 전원 어댑터(10)를 대용량 사양으로 구현할 시 출력 전류가 너무 커져서 DC 케이블이 굵어지고, 커넥터의 접점에서 발열이 문제되어 안전성이 문제될 수 있다.
이러한 문제를 해소하기 위해, 전원 어댑터(10)는 대용량의 전력을 공급하기 위해 전원 공급 회로(12)가 기존의 어댑터와 달리 출력 전류를 낮게 하고, 출력 전압(Vo)을 높인다. 전원 어댑터(10)의 출력 전류가 낮아짐에 따라, DC 케이블(17)의 두께를 가늘게 제작할 수 있고, DC 케이블의 커넥터(60)에서 발생하는 발열도 개선할 수 있다.
전원 공급 회로(12)는 크게 AC/DC 변환부(20), 메인전압 공급부(30), 대기전압 공급부(40), 및 스위칭부(50)로 나뉜다.
AC/DC 변환부(20)는 입력 필터부(21) 및 정류부(23)를 구비할 수 있다. 입력 필터부(21)는 AC 입력 전원에 연결될 수 있다. 입력 필터부(21)는 외부에서 발생한 고주파 노이즈와 내부에서 발생한 고주파 노이즈를 감쇄하는 역할을 한다. 정류부(23)는 입력 필터부(21)에 연결되어, 입력 필터부(21)를 통과한 교류전원을 직류전원으로 정류한다.
메인전압 공급부(30)는 역률보상부(31) 및 DC/DC 변환부(33)를 구비하고, 소비전력의 낭비를 최소화하기 위해 후술하는 스위칭부(50)의 제1 스위치(51) 및 제2 스위치(53)를 포함할 수 있다. 역률보상부(31)는 전압을 안정되게 부스팅한 역률보상전압을 DC/DC 변환부(33)에 공급한다. DC/DC 변환부(33)는 TV(1)에서 필요로 하는 여러 개의 DC 전압(Vo)을 출력할 수 있다.
메인전압 공급부(30)는 TV(1)를 구동하기 위해 요구되는 다양한 전압(Vo)을 공급한다. 메인전압 공급부(30)의 출력 전압(Vo)은 TV(1)를 구동하기 위한 고전압이 포함된다.
메인전압 공급부(30)는 동작 모드 신호가 인가되는 경우에만 상기 메인전압 공급부(30)에서 출력된 메인전압(Vo)을 TV(1)로 입력시킨다. 동작 모드 신호는 메인전압 공급부(30)의 회로 동작을 제어하는 제어신호 또는 동작신호를 의미한다.
대기전압 공급부(40)는 AC/DC 변환부와 연결되어 대기전압(Vs)을 출력할 수 있다. 대기전압 공급부(40)는 AC 전원이 연결된 상태라면 항상 TV(1)에 대기전압(Vs)을 공급한다. 대기전압 공급부(40)는 메인전압 공급부(30)가 동작하지 않는 상태 즉 대기 모드(stanby mode)에서도 TV(1)에 전원을 공급한다.
TV(1)가 대기 모드일 때, 전원 어댑터(10)는 TV(1) 내의 리모콘(remote control)의 신호를 센싱하는 리모콘 센싱부(미도시) 및 제어부(미도시) 등을 항상 동작시키기 위한 대기전압(Vs)을 TV(1)에 항상 입력한다. 예컨대, 대기전압(Vo)은 5V 또는 12V 등 메인전압(Vo) 대비 상대적으로 낮은 값을 갖는다.
스위칭부(50)는 TV(1)의 대기 모드에서 리모콘(remote control)의 신호를 TV(1)에서 전원 어댑터(10)로 전송한다.
스위칭부(50)는 TV(1)로부터 인가되는 모드 선택 신호에 따라 동작한다. TV(1)로부터 동작 모드 신호가 인가되면, 스위칭부(50)는 제1 및 제2 스위치(51, 53)를 온(On)시켜 메인전압 공급부(30)에서 TV(1)로 메인전압(Vs)을 공급한다. TV(1)로부터 대기 모드 신호가 인가되면, 스위칭부(50)는 제1 및 제2 스위치(51, 53)를 오프(Off)시켜 메인전압 공급부(30)에서 TV(1)로 메인전압(Vo)을 공급하지 않고, 대기전압 공급부(40)에서 TV(1)로 대기전압(Vs)을 공급한
도 2에서 메인전압 공급부(30)가 제1 및 제2 스위치(51, 53)에 의해 동작하는 것으로 도시하였지만 이에 한정하지 않고, 메인전압 공급부(30)가 회로가 신호에 의해 동작이 제어되는 것도 포함한다. 전원 어댑터(10)가 대용량의 전력을 공급하기 위해 대기전압(Vs)보다 상대적으로 높은 메인전압(Vo)을 출력하지만, 이러한 메인전압 공급부(30)는 스위칭부(50)에 의해 별도의 동작 모드 신호를 입력 받아야만 동작하게 된다. 즉, 별도로 TV(1)로부터 동작 모드 신호가 인가되지 않으면, 메인전압 공급부(30)의 역률보상부(31) 및 DC/DC 변환부(33)가 동작하지 않고, 메인전압(Vo)이 출력되지 않으므로 안전상의 문제를 해결할 수 있다.
한편, 대기전압(Vs)은 메인전압(Vo)과는 별도로 모드 선택 신호의 영향을 받지 않고, 전원 어댑터(10)에서 항상 출력된다. 대기전압(Vs)은 메인전압(Vo)에 비해 상대적으로 낮은 값을 가지며, TV(1)의 대기 회로에 공급되어 사용자가 리모컨 등을 사용해서 TV(1)를 가동시키면 이 대기 회로에서 동작 신호를 스위칭부(50)를 통해 전원 어댑터(10) 측으로 보낸다. 동작 신호에 따라 전원 어댑터(10)는 메인전압(Vo)을 출력한다.
도 2에서는, 대기전압 공급부(40)가 정류부(23)와 역률보상부(31) 사이에 연결되어 있으나, 모드 선택 신호와 무관하게 항상 대기전압(Vs)을 출력하게 할 수 있는 위치라면 다른 위치에 연결되어도 무방하다.
도 3 a는 본 발명의 일 실시예에 따른 전원 케이블의 내부를 보여주는 사시도이고, 도 3b는 도 3a에 표시된 선 A-A를 따라 나타낸 단면도이다.
어댑터 본체(11)에 연결된 DC 케이블(17)이 TV(1)에 연결되면, TV(1)로부터 외부로 DC 케이블(17)이 돌출된다. 이때, 미관 확보 및 전기 안전성 확보를 위해 DC 케이블(17)의 돌출 길이를 보다 길게 하여 어댑터 본체(11) 및 AC 케이블(13)을 주변의 가구들에 의해 숨겨지도록 배치할 수 있다. 하지만 DC 케이블(17)은 여전히 TV(1)의 외부로 노출된다. 이 경우 앞서 개략적으로 설명한 바와 같이 DC 케이블(17)의 시인성을 낮추기 위해 DC 케이블(17)을 투명하게 제작할 수 있다.
이하에서는 이와 같은 DC 케이블(17)로 사용되는 전원 케이블(100)의 구성을 구체적으로 설명한다. 도 3a 및 3b를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 전원 케이블(100)은 복수의 도선들(110)과, 상기 복수의 도선(110)들을 둘러싸는 투명한 재질로 형성된 외피(130)로 이루어질 수 있다.
투명도는 물체가 빛을 통과시키는 정도를 비율로 나타낸 값이다. 여기서 전원 케이블(100)의 투명도는 전원 케이블(100)의 어느 한 점에서 빛이 통과되는 정도를 나타내는 것이 아니고, 전원 케이블(100)의 단위 면적당 빛이 통과되는 면적을 비율로 나타낸 값을 의미한다. 이에 따라, 전원 케이블(100)의 투명도가 높을 수록 전원 케이블(100)은 사용자에게 잘 인식되지 않는 것을 의미한다.
복수의 도선(110)은 굵기가 충분히 가는 금속 와이어로 이루어질 수 있다. 전원 케이블(100)의 투명도는 단위 면적당 표면을 차지하는 도선(110)들의 면적에 의해 영향을 받을 수 있다. 전원 케이블(100)의 시인성을 낮추기 위해 복수의 도선(110)은 외경(d)을 최소화하고, 복수의 도선(110)간에 간격(p)을 두도록 배치한다.
복수의 도선(110)은 종래의 전원 케이블에 사용되는 도선보다 가늘게 형성될 수 있다. 전원 어댑터(10)로부터 출력되는 전원의 전류가 작기 때문에, DC 케이블(17)은 가는 굵기의 도선(110)을 구비하더라도 TV(1)로 전원을 원활하게 공급할 수 있다.
복수의 도선(110)들은 각 도선(110) 간 충분한 간격(p)이 확보될 수 있도록 이격 배치된다. 이 때, 각 도선(110)들이 형성하는 간격(p)은 도선(110)의 외경(d)보다 크게 형성될 수 있다. 구체적으로 도선(110)들은 도선(110)들 간의 간격이 도선(110)의 지름(d)보다 최소한 5배 이상이 되도록 배치될 수 있다. 도선(110)들 간의 간격을 충분히 넓게 하여 전원 케이블(100)의 투명도를 확보할 수 있다. 이와 같이 전원 케이블(100)의 광 투과 면적을 확대시킴으로써 전원 케이블(100)의 시인성을 낮출 수 있다.
또한, 복수의 도선(110)들은 나란하게 배열될 수 있다. 복수의 도선(110)들은 상하로 배치되지 않으며, 층(layer)을 형성하지도 않도록 배치된다. 복수의 도선(110)들이 나란하지 않고 다른 평면상에 배열되면 전원 케이블(100)의 단위 면적당 도선(110)이 차지하는 면적의 비율이 높아질 수 있기 때문이다. 따라서, 복수의 도선(110)들은 동일 평면상에 배치된다.
복수의 도선(110)은 도선(110)은 구리, 알루미늄 등의 전도성 물질로 이루어진다. 복수의 도선(110)은 구리와 같은 유색 금속으로 형성될 수 있는데 이 경우, 복수의 도선(110)은 각각 무채색으로 보이도록 금속성 광택을 갖는 재료로 도금 또는 코팅될 수 있다. 구체적으로, 니켈, 주석, 은 등과 같이 무채색인 금속으로 코팅 또는 도금될 수 있다. 이에 따라, 복수의 도선(110)들의 시인성을 낮출 수 있다.
외피(130)는 상기 복수의 도선(110)의 외측면을 감싸는 절연층으로 이루어질 수 있다. 외피(130)는 전원 케이블(100)에 광이 투과되도록 투명한 재질로 이루어진다. 외피(130)는 나란하게 배열되는 복수의 도선(110)들 전체를 피복한다. 외피(130)는 복수의 도선(110)을 동일 평면 상에 소정의 간격으로 이격되어 배열된 상태로 유지할 수 있다.
외피(130)는 외광을 투과시킨다. 구체적으로 외피(130)는 전원 케이블(100)이 배치된 바닥면 또는 주변으로부터 반사되어 외피(130)로 입사되는 광을 투과시킨다. 외피(130)가 투명한 재질로 형성됨에 따라 전원 케이블(100)은 사용자의 눈에 잘 띄지 않게 된다. 사용자는 보는 시각에 따라서 전원 케이블(100)의 외피(130)가 투과하는 배경 또는 주변을 인식하게 되므로 전원 케이블(100) 자체는 육안으로 인식되기 어렵다.
외피(130)는 플랫(flat)한 형상으로 형성되어 전원 케이블(100) 자체를 플랫하게 형성할 수 있다. 외피(130) 표면의 일면과 배면은 서로 평행하게 형성된다. 외피 표면의 서로 마주하는 면들이 서로 평행하고, 각 표면은 편평하게 형성된다. 외피의 표면이 편평하게 형성됨에 따라 광의 경로를 왜곡시키는 굴절을 최소화할 수 있다.
상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 전원 케이블(100)은 복수의 도선(110)들을 소정의 간격으로 이격하게 배열하여 하나의 투명한 재질의 외피(130)가 감싸도록 형성되어, 외피(130)로 외광이 투과되고, 복수의 도선(110)들이 형성하는 간격으로 외광이 투과된다. 이에 따라, 본 발명의 일 실시예에 따른 전원 케이블(100)이 광을 투과하도록 형성되어 사용자의 눈에 잘 띄지 않는 인비저블(invisible)한 전원 케이블(100)을 제공할 수 있다.
어댑터 본체(11)와 연결된 복수의 도선(110)은 구체적으로 메인전원선(111), 대기전원선(113), 신호선(115) 및 접지선(117)으로 구성될 수 있다. 어댑터 본체(11)의 출력단의 단자(Vo, ON 신호, Vs, GND)들이 각각 하나의 도선(110)과 연결된다.
메인전원선(111)은 메인전압 공급부(30)의 출력단와 연결되고, 대기전원선(113)은 대기전압 공급부(40)의 출력단과 연결된다. 메인전원선(111)은 TV(1)에 메인 전원을 공급하고, 대기전원선(113)은 TV(1)에 대기전원을 공급한다.
신호선(115)은 스위칭부(50)의 입력단과 연결되고, 접지선(117)은 접지부와 연결된다. 신호선(115)은 TV(1)로부터 모드 선택 신호를 받아 어댑터 본체(11)로 신호를 전송한다. 신호선(115)으로부터 인가된 신호에 따라 메인전압 공급부(30)가 구동된다.
신호선(115), 메인전원선(111), 접지선(117), 대기전원선(113)은 나란하게 배열된다. 신호선(115), 메인전원선(111), 접지선(117), 대기전원선(113)은 동일 평면상에 평행하게 배치된다. 이에 따라, 전원 케이블(100)은 광이 투과되는 면적이 많아지고 전원 케이블(100)의 투명도가 높아질 수 있다.
대기전원선(113) 및 신호선(115)은 전원 케이블(100)의 외곽에 배치될 수 있다. 대기전원선(113)과 신호선(115)은 투명한 전원 케이블(100)의 양 끝단에 배치될 수 있다. 즉, 신호선(115), 메인전원선(111), 접지선(117), 대기전원선(113)은 순차적으로 동일 평면상에 나열될 수 있다.
전원 어댑터(10) 동작 중에 가위 등으로 전원 케이블(100)이 절단되는 경우, 외곽에 배치된 대기전원선(113)과 신호선(115)이 먼저 끊어지기 때문에 메인전압(Vo)의 출력을 차단시킬 수 있다. 이에 따라 높은 전압을 갖는 메인전압(Vo)에 의한 안전상의 사고를 방지할 수 있다.
도 3a에서는 어댑터 본체(11)의 출력단 단자 하나가 투명 케이블(100)의 하나의 도선(110)에 연결되는 예를 도시하였지만, 이에 한정되지 않고, 필요에 따라 도선(110)을 추가할 수 있다. 따라서, 어댑터 본체(11)의 하나의 출력단 단자에 복수의 도선이 연결되도록 전원 어댑터(10)를 형성할 수 있다. 전원 케이블(100)은 상기 메인전원선(111)과 상기 접지선(117)을 복수로 더 포함할 수 있다.
도 4a는 본 발명의 다른 실시예에 따른 전원 케이블의 사시도이고, 도 4b는 도 4a에 표시된 선 B-B를 따라 나타낸 단면도이다.
도 4a 및 도 4b를 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 따른 전원 케이블(101)은 도 3a 및 도 3b의 실시예와 달리 복수의 도선(110)들을 각각 감싸고 투명한 재질로 형성된 내피(120)를 더 포함한다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 전원 케이블(101)은 복수의 도선들(110)을 투명한 내피(120)로 피복한 후 도선(110)들 간에 충분한 간격이 확보되도록 이격 배치하여 복수의 도선들(110) 전체를 하나의 투명한 재질로 형성된 외피(130)로 다시 한번 피복하여 구성된다.
도 5 내지 도 6는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전원 케이블의 단면도이다.
도 5 및 도 6을 참조하면, 도 3 및 도 4에 나타낸 전원 케이블(101)은 복수의 도선(110)들이 서로 분리되어 있는 형태와 달리, 도 5 및 도 6의 전원 케이블(102)은 내피(120a)로 피복된 복수의 도선(110)들이 서로 연결되도록 형성될 수 있다.
도 5의 실시예에 따른 전원 케이블(102)은 복수의 도선들(110)의 내피(120a) 전체가 서로 연결되도록 형성되고, 도 6의 실시예에 따른 전원 케이블(103)은 복수의 도선들(110)의 내피(120b) 일부가 서로 연결되도록 형성된다. 이에 따라 전원 케이블(102, 103)의 생산성을 높일 수 있다.
상술한 다양한 실시예에 따른 전원 케이블(100, 101, 102, 103)은 피복(120, 130)이 외광을 투과하고, 내부의 복수의 도선(110)들이 서로 이격 배치되고 나란하게 배치됨에 따라 전원 케이블(100, 101, 102, 103) 자체가 사용자의 눈에 잘 띄지 않는 효과를 얻을 수 있다.
실내에 투명한 재질로 형성된 전원 케이블(100)을 설치하는 경우, 투명한 전원 케이블(100)은 전원 케이블(100)이 설치된 주변의 광을 투과시킬 수 있다. 이에 따라, 사용자의 눈에 잘 띄지 않고 설치된 공간의 인테리어 효과를 저감시키지 않는 이점이 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 투명하게 형성된 전원 케이블(100)은 DC 케이블(17)뿐만 아니라 AC 케이블(13)에도 적용될 수 있다. 또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 광이 투과하는 케이블(100)은 전원 어댑터(10) 본체(11)에 연결되는 케이블(13, 17)뿐만 아니라 일반 콘센트와 전자 장치(1)를 직접 연결하는 전원 코드에도 적용될 수 있다.
도 7a, 7b, 7c는 본 발명의 일 실시에 따른 전원 케이블의 연결 커넥터가 연결되는 과정을 나타내는 도면이다.
도 7a를 참조하면, 전원 어댑터(10)의 DC 케이블(17)은 전기 장치(1)와 커넥터(60)에 의해서 서로 연결된다.
커넥터(60)는 어댑터 본체(11)와 연결되는 핀단자부(70) 및 TV(1)와 연결되는 소켓부(80)로 구성된다.
커넥터(60)는 몸체부(71)의 내측에 복수의 핀(Pin: 76)이 일렬로 나열되어 하나의 평면상에 배치된 핀단자부(70)를 구비한다. 여기서, 상기 각 핀(76)은 후면의 DC케이블(100)과 몸체부(71)내에서 연결수단에 의해서 연결되어 있다.
복수의 핀(72, 73, 74, 75, 76)은 구체적으로 메인전원선(111)에 연결되는 메인핀(74), 대기전원선(113)에 연결되는 대기핀(75), 신호선(115)에 연결되는 신호핀(72) 및 접지핀(73)으로 구성될 수 있다.
커넥터(60)는 핀단자부(70)를 수용할 수 있는 오목부(81)와 상기 복수의 각 핀(76)이 삽입되는 핀수용홀(86)이 형성된 소켓부(80)를 구비한다. 여기서, 핀수용홀(86)의 저면부는 TV(1) 내의 회로 또는 케이블과 연결되어 있다. 소켓부(80)의 핀수용홀(86) 내부는 도전물질로 커버링(Covering)되어 있으며, 상기 도전물질과 TV(1) 내의 회로는 연결수단에 의해서 서로 연결되어 있다.
여기서 대기전원선(113)에 연결되는 핀(75) 및 신호선(115)에 연결되는 핀(72)의 길이는 메인전원선(111)에 연결되는 핀(74) 및 접지선(117)에 연결되는 핀(73)의 길이보다 짧게 형성될 수 있다.
도 7a 내지 도 7c를 참조하면, 메인핀(74)과 접지핀(73)의 길이는 상대적으로 길게 형성하고, 대기핀(75)과 신호핀(72)의 길이는 상대적으로 짧게 형성한다.
커넥터(60)의 체결 시, 메인핀(74)과 접지핀(73)이 대기핀(75)과 신호핀(72) 보다 먼저 TV(1)의 핀 수용홀(84, 83)에 접촉된다. 커넥터(60)의 분리 시, 대기핀(75)과 신호핀(72)이 메인핀(74)과 접지핀(73)보다 먼저 전자 장치 내부의 핀수용홀(85, 82)에서 분리된다.
신호핀(72)이 먼저 연결된 후에 메인핀(75)이 연결되면, 메인전압(Vo)은 신호에 의해 활성화되기 때문에 메인핀(75)이 연결되는 순간 고전압의 메인 전원에 의해 스파크 등의 발열 문제가 생길 수 있다.
하지만, 본 발명의 일 실시예에 따른 케이블(100)의 커넥터(60)는 메인전압(Vo)이 활성화되기 전에 메인핀(75)이 체결되고, 메인전압(Vo)이 비활성화된 후에 메인핀(75)이 분리된다. 이에 따라, 본 발명은 고전압을 전달하는 전원 어댑터(10)가 TV(1)에 탈착하면서 발생할 수 있는 스파크 등의 안전 문제를 해결할 수 있다.
도 8는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전원 케이블의 도선을 나타내는 사시도이다.
도 8을 참조하면, 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전원 케이블(200)은 복수의 투명 전극이 적층되어 형성된 도선(210)과, 복수의 도선을 감싸는 외피(250)를 포함할 수 있다.
복수의 도선(210)은 광이 투과되도록 투명 전극(220)들이 반복 적층되어 형성된다. 투명 전극(220)은 전도성을 갖는 박막 필름 형태로 형성될 수 있다. 구체적으로, 투명 전극(220)은 ITO(Indium Tin Oxide), FTO(Fluorine Tine Oxide), Metal Mesh, 고분자 중합체 등으로 형성될 수 있다. 복수의 도선(210)은 나란하게 배열될 수 있다. 복수의 도선(210)들은 상하로 배치되지 않으며, 층(layer)을 형성하지도 않도록 배치된다. 외피(250)는 전원 케이블(200)에 광이 투과되도록 투명한 재질로 이루어진다. 외피(250)는 나란하게 배열되는 복수의 도선(210)들 전체를 피복한다.
복수의 도선(210)들은 구체적으로, 메인전원선(211), 대기전원선(213), 신호선(215) 및 접지선(217)으로 형성될 수 있다. 이때, 메인전원선(211)과 접지선(217)은 더 포함될 수 있다. 이 경우에도 도 3의 실시예와 같이 안전상의 사고를 방지하기 위해, 대기전원선(213) 및 신호선(215)은 전원 케이블(200)의 외곽에 배치될 수 있다. 대기전원선(213)과 신호선(215)은 투명한 전원 케이블(200)의 양 끝단에 배치될 수 있다. 즉, 신호선(215), 메인전원선(211), 접지선(217), 대기전원선(213)은 순차적으로 동일 평면상에 나열될 수 있다.
외피(250)는 납작한(flat) 형상으로 이루어져 전원 케이블(200) 자체를 플랫하게 형성할 수 있다. 외피(250) 표면의 일면과 배면은 서로 평행하게 형성된다. 외피 표면의 서로 마주하는 면들이 서로 평행하고, 각 표면은 편평하게 형성된다. 외피의 표면이 편평하게 형성됨에 따라 광의 경로를 왜곡시키는 굴절을 최소화할 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전원 케이블(200)은 투명한 재질의 도선(210) 및 상기 투명한 복수의 도선(210)을 감싸는 투명한 재질의 외피(250)로 이루어진다. 도선(210) 및 외피(250) 모두 투명한 재질로 형성됨에 따라, 전원 케이블(200)은 전체적으로 투명하게 형성된다.
도 9는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전원 케이블의 제작 방법을 나타낸 블록도이다.
도 9를 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 전원 케이블(200)의 제작 방법을 설명한다. 투명 전극(220)을 띠 형상으로 형성하기 위해 절단한다(S10). 상기 투명 전극(220)의 양단에 금속 전극(도 10b 참조, 225)을 형성한다(S20). 상기 금속 전극(225)에 금속재(230)를 접합한다(S30). S10단계 내지 S30 단계를 거쳐 투명 전극 유닛(221)을 제작할 수 있다. 제작된 투명 전극 유닛(221)을 반복하여 적층한다(S40). 적층된 투명 전극 유닛(221, 222, 223)들을 내피(240)로 감싼다(S50). 적층된 투명 전극 유닛(221, 222, 223)들을 내피(240)로 감싸 도선(210)을 제작할 수 있다. 제작된 복수개의 도선을 배치하여 외피(250)로 감싼다(S60). S60 단계를 거쳐 전원 케이블(200)을 제작할 수 있다.
도 10a 내지 도 10h는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전원 케이블의 제조 방법을 설명하기 위한 사시도이다.
도 10a를 참조하면, 투명한 투명 전극(220)을 구비한다(S10). 투명 전극(220)은 투명 전극(220a)과 기저 필름(220b)으로 구성된다. 투명 전극(220)은 기저 필름(220b) 위에 적용되는 투명 전극(220a)의 종류에 따라 ITO, FTO, Metal Mesh, 고분자 중합체 등이 될 수 있다. 투명 전극(220)은 소정의 폭을 갖는 띠 형태로 형성될 수 있다.
도 10b를 참조하면, 띠 형태로 형성된 투명 전극(220)의 양 단에 금속 전극(225)을 형성할 수 있다(S20). 투명 전극(220)의 양 끝에 은 페이스트(silver paste)를 도포하거나, 구리를 증착하는 방법으로 금속 전극(225)을 형성할 수 있다. 금속 전극(225)은 투명 전극(220)과 외부 회로와의 연결을 위한 금속재(230)를 접합하기 위해 형성된다.
도 10c를 참조하면, 금속 전극(225)에 전도성을 갖는 금속재(230)를 접합할 수 있다(S30). 본 발명의 일 실시예에 따른 금속제는 동박과 같이 양면이 모두 전도성을 갖는 금속재(230)로 필름 형태를 갖도록 형성될 수 있다. 금속재(230)는 투명 전극(220)이 외부회로와 전기적 접속이 용이하도록 하기 위한 것이다.
금속재(230)와 투명 전극(220)의 폭은 동일하게 형성될 수 있다. 다만, 이에 한정되지 않고, 금속재(230)는 투명 전극(220)의 폭과 다르게 형성될 수도 있다.
또한, 금속재(230)가 도 10b에 도시된 금속 전극(225)에 연결되는 것으로 설명하였지만 이에 한정되지 않는다. 금속재(230)를 투명 전극(220)의 양 단에 낮은 접촉 저항을 확보하면서 접합할 수 있다면 금속 전극(225)은 생략될 수 있다.
S30 단계를 거쳐 투명 전극 유닛(221)을 제작할 수 있다.
도 10d를 참조하면, 도 10c의 양단에 금속재(230)를 접합한 투명 전극(220)으로 제작된 투명 전극 유닛(221, 222, 223)을 여러장 적층되도록 배치할 수 있다(S40). 투명 전극 재료로 형성된 투명 전극(220)은 구리 등의 금속재료에 비해 전도성이 낮은 문제가 있다. 이러한 문제를 해소하기 위해 복수의 투명 전극 유닛(221, 222, 223)들을 적층하여 전도성을 높일 수 있다. 투명 전극 유닛(221, 222, 223)을 복수개 적층하여 도선(210)을 제작할 수 있다.
도 10e를 참조하면, 도 10d와 같이 여러장 겹쳐진 투명 전극 유닛(221, 222, 223)의 양단에 형성된 금속재(230)를 한데 묶어 전기적으로 단락시킬 수 있다. 전기적 단락은 납땜, 용접, 압착 등 다양한 방법을 통해 이루어질 수 있다.
도 10f를 참조하면, 도선(210)은 도 10e와 같이 만들어진 투명 전극들(220)의 양단에 형성된 전기적으로 단락된 금속재(230)의 일부만을 노출시키고, 적층된 복수의 투명 전극 유닛(221, 222, 223)을 전체적으로 내피(240)로 감싸도록 형성될 수 있다(S50).
내피(240)는 절연 피복으로 형성될 수 있다. 또한, 내피(240)는 투명한 재질로 이루어진다. 이에 따라, 복수의 도선(210)을 포함하는 전원 케이블(200)이 투명하게 형성될 수 있다.
내피(240)는 플랫(flat)한 형상으로 형성되어 복수의 투명 전극 유닛(221, 222, 223)을 플랫하게 형성할 수 있다. 내피(240)표면의 일면과 배면은 서로 평행하게 형성된다. 내피(240) 표면의 서로 마주하는 면들이 서로 평행하고, 각 표면은 편평하게 형성된다. 내피(240)의 표면이 편평하게 형성됨에 따라 광의 경로를 왜곡시키는 굴절을 최소화할 수 있다. 이에 따라, 광이 투과되는 투명한 도선(210)을 형성할 수 있다.
도 10g를 참조하면, 전원 케이블(200)은 도 10f의 투명한 도선(210)을 복수개 배치하여 외피(250)로 다시 감싸도록 형성된다(s60). 외피(250)는 절연 피복으로 형성될 수 있고, 투명한 재질로 이루어진다. 이에 따라, 전원 케이블(200)이 전체적으로 투명하게 형성될 수 있다. 외피(250)도 상술한 내피(240)와 마찬가지로 플랫한 형상으로 형성되고, 이러한 외피(250)로 인해 전원 케이블(200)은 전체적으로 플랫하게 형성될 수 있다.
도 10h를 참조하면, 도 10g에 도시된 전원 케이블(200)에 TV(1)와 연결을 위한 핀(260)을 접합할 수 있다. 전원 케이블(260)의 노출된 금속재(230)에 핀(260)을 접합한다. 핀(260)은 금속재(230)에 납땜, 용접 또는 압착 등의 방법을 이용하여 접합될 수 있다.
사용자가 안전하고 손쉽게 취급할 수 있도록, 핀(260) 부분에 케이스를 씌우거나 커넥터를 사출할 수 있다.
도 11a 내지 11c는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전원 케이블 도선의 제조 방법을 설명하기 위한 사시도이다.
도 11 a를 참조하면, 띠 형태로 형성된 투명 전극(220)의 양 단에 금속 전극(225)을 형성한 후 상기 금속 전극(225)에 전도성을 갖는 금속재(231)를 접합할 수 있다.
도 11a에 도시된 전원 케이블의 제조 방법은 도 10c에 도시된 제조 방법 단계이며, 도 10c에 도시된 필름 형태의 금속재(230)와 달리 도 11a에 도시된 금속재(231)는 와이어 형상을 갖는다. 금속 와이어(231)는 투명 전극(220)이 외부회로와 전기적 접속이 용이하도록 하기 위한 것이다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전원 케이블의 제조 방법에는 금속 와이어(231)를 적용할 수 있다. 금속 와이어(231)를 투명 전극(220)의 금속 전극(225)에 접합할 수 있다. 금속 와이어(231)는 접합부(233)에 의해 금속 전극(225)에 접합될 수 있다. 접합 방법은 구체적으로, 은 페이스트(silver paste)를 도포하거나, 구리를 증착하는 방법으로 금속 전극(225)에 접합할 수 있다.
이 경우 금속 와이어(231)는 소정의 높이를 갖기 때문에 복수의 투명 전극들(221, 222, 223)을 여러장 적층했을 때 양 단이 두꺼워질 수 있다. 이를 방지하기 위해, 제1 투명 전극(221)은 금속 와이어(231)를 왼쪽에 배치하고, 제2 투명 전극(222)은 금속 와이어(231)를 중앙에 배치하고, 제3 투명 전극(223)은 금속 와이어(231)를 왼쪽에 배치한다.
도 11b를 참조하면, 제1 내지 제3 투명 전극(221, 222, 223)이 적층되면 각 금속 와이어(231)들은 겹쳐지지 않도록 배치한다. 이에 따라, 복수의 금속 와이어(231)가 일렬로 나열될 수 있고, 거의 동일한 평면상에 배치될 수 있다.
도 11c를 참조하면, 복수의 금속 와이어(231)들은 PCB(printed circuit board)를 이용하여 서로 단락시킬 수 있다. 이때, 금속 와이어(231)뿐만 아니라 FFC(Flexible Flat Cable) 또는 FPC(flexible printed circuit)를 투명 전극(220)의 금속 전극(231)에 접합한 후 PCB(235)를 이용하여 단락시킬 수 있다.
단락된 PCB(235)에 도 10h와 같이 TV(1)와 연결을 위한 핀(260)을 접합할 수 있다.
도 12는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전원 케이블 도선의 제조 방법을 설명하기 위한 사시도이다.
도 12는 도 10b의 금속 전극 형성 단계에서, 금속 전극(226)이 투명 전극(220)의 끝단에서 상면(222a)뿐만 아니라 투명 전극(220)의 측면(222c) 및 하면(222b)에 걸쳐 형성될 수 있다. 금속 전극(226)이 투명 전극(220)의 양단을 감싸도록 형성될 수 있다. 즉, 금속 전극(226)은 투명 전극(220)의 투명전극(220a)면과 기저 필름(220b)면에 형성된다.
금속 전극(226)이 투명 전극(220)의 상면(222a)과 하면(222b) 즉, 양쪽면(222a, 222b)에 걸쳐 형성될 수 있다. 이에 따라, 투명 전극(220)은 별도의 금속재를 접착하지 않고 복수의 투명 전극(220)을 적층한 후 상호 압착에 의해 서로 단락시킬 수 있다.
금속 전극(226)은 은 페이스트, 구리 증착 등의 방법으로 형성할 수 있다.
한편, 도 10b와 같이 투명 전극(220)의 양단에 단면으로 금속 전극(225)을 형성한 후, 투명 전극(220)의 상면(222a)에 형성된 금속 전극(225) 면에서부터 투명 전극(220)의 하면(222b)인 기저 필름(220b) 면까지 금속 필름을 둘러 감아 금속 전극(226)이 투명 전극(220)의 양측면(220a, 220b)을 감싸도록 형성할 수도 있다.
상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 전원 케이블(200)은 복수의 투명한 도선(210)들을 하나의 투명한 외피(250)로 감싸도록 형성되기 때문에 전원 케이블(200)이 전체적으로 투명하게 형성될 수 있다. 이에 따라, 사용자의 눈에 잘 띄지 않는 인비저블(invisible) 전원 케이블(200)을 제공할 수 있다.
상기에서 본 발명은 예시적인 방법으로 설명되었다. 여기서 사용된 용어들은 설명을 위한 것이며, 한정의 의미로 이해되어서는 안 될 것이다. 상기 내용에 따라 본 발명의 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 따라서 따로 부가 언급하지 않는 한 본 발명은 청구범위의 범주 내에서 자유로이 실시될 수 있을 것이다.

Claims (15)

  1. 어댑터 본체; 및
    상기 어댑터 본체에 연결된 케이블;을 포함하고,
    상기 케이블은 서로 나란하게 이격 배치된 복수의 도선과, 상기 복수의 도선을 둘러싼 투명 재질의 외피를 포함하는, 전원 어댑터.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 외피는 플랫(flat)한 형상으로 형성되는, 전원 어댑터.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 도선간의 간격은 상기 도선의 지름보다 크게 형성되는, 전원 어댑터.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 복수의 도선은 각각 금속성 광택을 갖는 재료로 도금되는, 전원 어댑터.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 케이블은 상기 복수의 도선을 각각 감싸고 투명한 재질로 형성된 복수의 내피를 더 포함하는, 전원 어댑터.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 도선 각각은 투명 전극이 반복 적층된, 전원 어댑터.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 어댑터 본체는,
    입력된 AC 전압을 DC 전압으로 변환하는 AC/DC변환부;
    상기 DC 전압을 메인전압으로 변환하기 위한 메인전압 공급부;
    상기 DC 전압을 대기전압으로 변환하기 위한 대기전압 공급부; 및
    상기 케이블이 연결된 전자 장치로부터 인가되는 모드 선택 신호에 따라 상기 메인전압 공급부 및 상기 대기전압 공급부 중 하나로 상기 DC 전압을 전달하는 스위칭부;를 포함하는, 전원 어댑터.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 복수의 도선은,
    상기 메인전압 공급부와 연결되는 메인전원선, 상기 대기전원 공급부와 연결되는 대기전원선, 상기 스위칭부와 연결되는 신호선, 및 접지선을 포함하며, 상기 메인전원선 및 상기 접지선은 상기 대기전원선 및 상기 신호선 사이에 이 배치되는, 전원 어댑터.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 복수의 도선은 상기 메인전원선과 상기 접지선을 복수로 포함하는, 전원 어댑터.
  10. 제 8항에 있어서,
    상기 대기전원선 및 상기 신호선은 상기 케이블의 외곽에 배치되는, 전원 어댑터.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 전원 어댑터는,
    상기 케이블과 연결된 복수의 핀이 일렬로 나열되어 외부로 돌출된 핀단자부; 및 상기 복수의 핀을 수용하는 핀 수용홀이 형성된 소켓부를 포함하는 연결 커넥터를 더 포함하고,
    상기 대기전원선에 연결되는 핀 및 상기 신호선에 연결되는 핀의 길이는 상기 메인전원선에 연결되는 핀 및 상기 접지선에 연결되는 핀의 길이보다 짧게 형성되는, 전원 어댑터.
  12. 서로 나란하게 이격 배치된 복수의 도선; 및
    상기 복수의 도선을 둘러싼 투명 재질의 외피를 포함하고,
    상기 외피는 플랫하고, 외부 광이 통과되도록 형성되는, 전원 케이블.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 복수의 도선은 단면이 원형으로 형성되고, 상기 도선의 지름보다 큰 간격으로 이격 배치되는, 전원 케이블.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 복수의 도선은 투명 전극이 복수로 적층된, 전원 케이블.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 투명 전극은 박막 필름 형태로 형성된, 전원 케이블.
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