WO2019146933A1 - 조명 장치 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a lighting apparatus, and more particularly, to a lighting apparatus using a light emitting diode as a light source.
- Light emitting diodes have been widely used as light sources for lighting devices.
- Light emitting diodes are devices that convert electrical energy into light energy.
- the light emitting diode can realize a relatively improved luminance with a lower power than a light source using a filament.
- Lighting devices installed on roads are required to maintain a constant brightness (illuminance) within the lifetime.
- the lighting device always maintains a constant brightness within the lifetime by means of output and dimming control.
- an illumination device comprising: a circuit board having a light emitting diode array; a first connector disposed on a circuit board; And a driving unit for controlling light emission of the LED array based on a driving signal input through the first connector and a dimming signal input through the second connector, the second connector being spaced apart from the connector.
- the first connector is disposed adjacent to the first short side of the circuit board and connected to the first cable for transmitting the driving signal
- the second connector is disposed adjacent to the second short side of the circuit board to transmit the dimming signal. 2 cable.
- the first connector and the second connector may be disposed on a lower surface of the circuit board.
- the driving signal may be an AC power supply signal
- the dimming signal may be a DC power supply signal.
- the driving unit is disposed in the driving unit area of the circuit board.
- the driver region may be a space between the first light emitting diode array and the second light emitting diode array disposed on the upper surface of the circuit board. Accordingly, the driver is disposed between the first light emitting diode array and the second light emitting diode array arranged on the upper surface of the circuit board.
- the driving unit includes a rectifying module for rectifying the driving signal inputted through the first connector to control the lighting and dimming of the light emitting diode array, a converting module for converting the voltage level of the dimming signal inputted through the second connector, And a control module for controlling the light emission of the light emitting diode array based on the driving signal and controlling the brightness of the light emitting diode array based on the dimming signal converted by the conversion module.
- the rectifying module rectifies the driving signal to output a rectifying driving signal which is a DC power supply signal, and the converting module scales the voltage level of the dimming signal and outputs a converted dimming signal having the voltage level within the reference value.
- the conversion module can scale a dimming signal having a voltage level of 1 V or more and 10 V or less to a voltage level of 1 V or more and 1.25 V or less.
- the control module determines that the converted dimming signal having the maximum voltage level is input, so that the LED array can be turned on with the maximum brightness.
- the driving unit is disposed between the light emitting diode arrays, even if the light emitting diodes are mounted on the circuit board together with the driving unit, the light emitted from the light emitting diodes is emitted to the outside of the lighting apparatus. It is possible to prevent interference with the driving unit.
- the driving unit is disposed between the light emitting diode arrays, when the light emitting diodes are used to constitute the lighting apparatus, the loss of the original directivity angle of each of the light emitting diodes is minimized, There is an effect that can be implemented.
- the illumination device has the effect of extending the irradiation range of the illumination device without increasing the distance between the light emitting diode and the driving part in the circuit board by disposing the driving part between the light emitting diode arrays.
- the illuminating device has the advantage of providing a lighting device having a structure advantageous in reducing the size of the illuminating device by arranging the driving part between the light emitting diode arrays to prevent light interference by the driving part.
- the lighting apparatus performs dimming control based on the dimming signal input through the second connector, thereby performing dimming control according to the time signal and the event signal in an AC direct lighting apparatus without a power supply unit (SMPS) There is an effect that can be done.
- SMPS power supply unit
- the illumination device performs dimming control in the direct-current type illumination device, thereby minimizing unnecessary power consumption and improving the life of the product.
- FIG. 1 is a perspective view of a lighting apparatus according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is an exploded perspective view of a lighting apparatus according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line A-A 'of the illumination device shown in Fig.
- Figs. 4 and 5 are views for explaining the first connector and the second connector of Fig. 1; Fig.
- FIG. 6 is a view for explaining the driving unit of FIG. 4;
- FIG. 7 is a view for explaining the lens cover of Fig. 1;
- FIG. 8 is a view for explaining the heat sink of FIG. 1;
- a lighting apparatus 100 is connected to an external AC power supply through a first cable CB1.
- the lighting apparatus 100 receives a driving signal from the AC power supply through the first cable CB1.
- the driving signal is an AC power source for driving the illumination device 100 as an example.
- the lighting apparatus 100 is connected to an external dimming controller through a second cable CB2.
- the lighting apparatus 100 receives the dimming signal from the dimming controller via the second cable CB2.
- the dimming signal is a DC power supply signal for controlling the dimming of the lighting apparatus 100 as an example.
- the lighting apparatus 100 is an alternating direct lighting type lighting apparatus 100 that directly receives an AC power and lights it, and does not have a separate power supply unit (SMPS). Therefore, a dimming signal is supplied from the dimming controller through the second cable CB2, And performs dimming control according to an event signal for each time period.
- SMPS separate power supply unit
- a lighting apparatus 100 includes a circuit board 110, a first light emitting diode array 120, a second light emitting diode array 130, 1 connector 142, a second connector 144, a driving unit 150, a lens cover 160, a thermal pad 170, a sealing member 180, and a heat sink 190 .
- the circuit board 110 may be a printed circuit board having a circuit pattern formed on at least one side of the base board.
- the circuit board 110 is a metal printed circuit board as an example.
- the metal printed circuit board is formed of a metal material, the heat generated from the first light emitting diode array 120 and the second light emitting diode array 130 can be easily transferred to the heat sink 190.
- the circuit board 110 may be formed in a rectangular shape having a long side and a short side.
- the circuit board 110 has a rectangular shape having a first long side EG1 and a second long side EG2, a first short side EG3 and a second short side EG4.
- the first insertion groove 112 into which the first cable CB1 is inserted is formed in the first short side EG3 of the circuit board 110 .
- the second insertion groove 114 into which the second cable CB2 is inserted is formed on the second short side EG4 of the circuit board 110 .
- the circuit board 110 is formed with the first insertion groove 112 and the second insertion groove 114 .
- the first light emitting diode array 120 is mounted on the upper surface of the circuit board 110.
- the first light emitting diode array 120 is disposed adjacent to the first long side EG1 of the circuit board 110.
- the first light emitting diode array 120 is electrically connected to a circuit pattern formed on the circuit board 110.
- the upper surface of the circuit board 110 is one surface arranged in the direction in which the lens cover 160 is mounted.
- the first light emitting diode array 120 includes a plurality of first light emitting diodes 122.
- the plurality of first light emitting diodes 122 are disposed adjacent to the first long side EG1 of the circuit board 110. [
- the plurality of first light emitting diodes 122 are disposed along the first long side EG1 and are spaced apart from each other by a predetermined distance.
- the first light emitting diode array 120 generates light in response to a driving signal provided from the outside through the first connector 142.
- the driving signal is an AC power supply signal as an example.
- the first light emitting diode array 120 varies brightness (illuminance) of light in response to a dimming signal provided from the outside through the second connector 144.
- the dimming signal is a DC power supply signal as an example.
- the second light emitting diode array 130 is mounted on the upper surface of the circuit board 110.
- the second light emitting diode array 130 is disposed adjacent to the second long side EG2 of the circuit board 110.
- the second light emitting diode array 130 is spaced apart from the first light emitting diode array 120.
- the second light emitting diode array 130 is electrically connected to a circuit pattern formed on the circuit board 110.
- the upper surface of the circuit board 110 is a surface arranged in a direction in which the lens cover 160 is mounted.
- the second light emitting diode array 130 includes a plurality of second light emitting diodes 132.
- the plurality of second light emitting diodes 132 are disposed adjacent to the second long side EG2 of the circuit board 110.
- the plurality of second light emitting diodes 132 are disposed along the second long side EG2 and are spaced apart from each other by a predetermined distance.
- the second long side EG2 of the circuit board 110 is opposed to the first long side EG1 of the circuit board 110 as an example.
- the second light emitting diode array 130 is mounted on the upper surface of the circuit board 110.
- the second light emitting diode array 130 is electrically connected to a circuit pattern formed on the circuit board 110.
- the upper surface of the circuit board 110 is a surface arranged in a direction in which the lens cover 160 is mounted.
- the second light emitting diode array 130 generates light in response to a driving signal provided from the outside through the first connector 142.
- the driving signal is an AC power supply signal as an example.
- the second light emitting diode array 130 varies the brightness of light in response to a dimming signal provided from the outside through the second connector 144.
- the dimming signal is a DC power supply signal as an example.
- the first connector 142 is formed on the circuit board 110.
- the first connector 142 is connected to the first cable CB1 inserted through the thermal pad 170 and the heat sink 190 to be described later.
- the first connector 142 receives a drive signal from the outside through the first cable CB1.
- the driving signal is an AC power supply signal as an example.
- the first connector 142 is electrically connected to a circuit pattern formed on the circuit board 110.
- the first connector 142 transmits the input driving signal to the driving unit 150 through the circuit pattern.
- the second connector 144 is formed on the circuit board 110.
- the second connector 144 is connected to the second cable CB2 inserted through the thermal pad 170 and the heat sink 190 to be described later.
- the second connector 144 receives a dimming signal provided from the outside.
- the dimming signal is a DC power supply signal.
- the second connector 144 is electrically connected to a circuit pattern formed on the circuit board 110.
- the second connector 144 transmits the input dimming signal to the driving unit 150 through the circuit pattern.
- the second connector 144 receives a dimming signal as a DC power supply signal, interference may occur between the first connector 142 and the first connector 142 when the driving signal is an AC power supply signal.
- the interference between signals is an example in which noise is generated in a dimming signal which is a DC power supply signal by a driving signal which is an AC power supply signal.
- the second connector 144 is spaced apart from the first connector 142 by a predetermined distance. 4, the first connector 142 is formed adjacent to the first short side EG3 of the bottom surface of the circuit board 110, and the second connector 144 is formed adjacent to the first short side EG3 of the circuit board 110. In other words, Is formed adjacent to the two short sides EG4 and is spaced apart by the length of the long side of the circuit board 110 (i.e., the first long side EG1 and the second long side EG2).
- the first connector 142 and the second connector 144 may be formed on a lower surface of the circuit board 110.
- the first insertion groove 112 and the second insertion groove 114 formed in the circuit board 110 may be omitted.
- the driving unit 150 is mounted on the upper surface of the circuit board 110 together with the first light emitting diode array 120 and the second light emitting diode array 130.
- the driving unit 150 is mounted between the first light emitting diode array 120 and the second light emitting diode array 130.
- the driving unit 150 is disposed in the driving unit area 116 between the first long side EG1 and the second long side EG2 of the circuit board 110.
- the substrate 110 is formed with a driving region 116 which is a space between the first light emitting diode array 120 and the second light emitting diode array 130.
- the driving unit 150 is mounted in the driving unit region 116 and disposed between the first light emitting diode array 120 and the second light emitting diode array 130.
- the illumination device 100 may be configured such that the driving unit 150 is disposed between the first light emitting diode array 120 and the second light emitting diode array 130, The irradiation range of the light can be widened as compared with the conventional illumination apparatus 100 in which the driving unit 150 is arranged between the arrays.
- the conventional illumination apparatus 100 increases the size of the circuit board 110 to have an irradiation range equivalent to that of the illumination apparatus 100 according to the embodiment of the present invention and increases the distance between the driver 150 and the LED array .
- the illumination device 100 has the effect of enlarging the light irradiation range without increasing the size.
- the driving unit 150 is electrically connected to the circuit pattern of the circuit board 110.
- the driving unit 150 is electrically connected to the first connector 142 and the second connector 144 through a circuit pattern.
- the driving unit 150 drives the first light emitting diode array 120 and the second light emitting diode array 130 based on the driving signal received from the first connector 142 and the dimming signal transmitted from the second connector 144, .
- the driving unit 150 generates an electric signal for controlling the light emission of the first light emitting diode array 120 and the second light emitting diode array 130 based on the driving signal and the dimming signal.
- the electric signal is a DC power supply signal as an example.
- the driver 150 may include various electronic components 152 for generating electrical signals.
- the driving unit 150 includes a rectification module 154, a conversion module 156, and a control module 158.
- the rectifier module 154 is electrically connected to the first connector 142 through a circuit pattern formed on the circuit board 110.
- the rectifier module 154 rectifies the drive signal input from the first connector 142.
- the rectification module 154 converts the drive signal, which is an AC power supply signal, into a DC power supply signal.
- the rectification module 154 transmits a rectification drive signal, which is a DC power supply signal, to the control module 158.
- the conversion module 156 is electrically connected to the second connector 144 through a circuit pattern formed on the circuit board 110.
- the conversion module 156 converts the voltage level of the dimming signal input from the second connector 144.
- the dimming controller outputs a DC power signal having a voltage level in the range of approximately 1 V to 10 V defined by the road construction as a dimming signal. Since the circuits operating in the lighting apparatus 100 have an allowable direct current power of 1.25 V or less, when the dimming signal is directly applied to the control module 158, damage to the circuit occurs, or the voltage level is not recognized, Is impossible.
- the conversion module 156 converts the dimming signal to a voltage level of 1.25 V or less.
- the conversion module 156 transmits the converted dimming signal having the voltage level converted to the control module 158.
- the control module 158 controls the light emission of the first light emitting diode array 120 and the second light emitting diode array 130 based on the rectified drive signal.
- the control module 158 supplies the rectification drive signal received from the rectification module 154 to the first light emitting diode array 120 and the second light emitting diode array 130 and supplies the first light emitting diode 122 and the second light emitting diode (132).
- the control module 158 controls the brightness of the first light emitting diode array 120 and the second light emitting diode array 130 based on the converted dimming signal.
- the control module 158 controls the brightness of the first LED array 120 and the second LED array 130 by modulating the pulse width of the rectified driving signal based on the converted dimming signal.
- the control module 158 stores a lookup table in which voltage level and pulse width modulation information are associated.
- the control module 158 detects pulse width modulation information corresponding to the voltage level of the converted dimming signal from the look-up table.
- the control module 158 varies the pulse widths of the rectification drive signals applied to the first light emitting diode array 120 and the second light emitting diode array 130 based on the detected pulse width modulation information.
- the control module 158 controls the first light emitting diode 122 and the second light emitting diode 132 to be turned on at maximum brightness when a dimming signal is not inputted. If the dimming signal is not inputted, the control module 158 determines that the dimming signal having the maximum voltage level is input and controls the first light emitting diode 122 and the second light emitting diode 132 to be turned on at the maximum brightness.
- the lens cover 160 is formed of a material having a characteristic of transmitting light.
- the material of the lens cover 160 is one example including at least one of plastic such as polymethyl methacrylate (PMMA) and polycarbonate (PC), glass and silicon.
- the lens cover 160 covers the first light emitting diode array 120 and the second light emitting diode array 130.
- the lens cover 160 adjusts the traveling direction of light emitted from the plurality of first light emitting diodes 122 and the plurality of second light emitting diodes 132.
- the lens cover 160 includes a plurality of first optical lenses 162, a plurality of second optical lenses 164, and a cover portion 166.
- the first optical lens 162 covers the first light emitting diode 122 in a one-to-one correspondence with the first light emitting diode 122.
- the first optical lens 162 may have the shape of a convex convex lens.
- the first optical lens 162 can spread the light emitted from the first light emitting diode 122 to extend the irradiation range of the illumination device 100.
- the second optical lens 164 covers the second light emitting diode 132 in a one-to-one correspondence with the second light emitting diode 132.
- the second optical lens 164 may have the shape of a convex convex lens.
- the second optical lens 164 can expand the irradiation range of the illumination device 100 by spreading the light emitted from the second light emitting diode 132.
- the cover part 166 covers the driving part 150 mounted on the circuit board 110.
- the cover portion 166 is formed by protruding a part of the lens cover 160 corresponding to the driving position.
- the cover portion 166 may be formed integrally with the first optical lens 162 and the second optical lens 164.
- the lens cover 160 may be formed in a plate shape having a size and shape corresponding to the circuit board 110 so as to cover the circuit board 110.
- the lens cover 160 adjusts the traveling direction of the light emitted from the first light emitting diode array 120 and the second light emitting diode array 130 and adjusts the traveling direction of the light emitted from the circuit board 110 and / And protects the driving unit 150 (that is, the electronic devices 152 mounted on the circuit board 110).
- the thermal pad 170 is interposed between the circuit board 110 and the heat sink 190.
- the thermal pad 170 may be formed of a metal such as aluminum, copper, or the like.
- the thermal pad 170 may be formed of a resin such as polycarbonate, epoxy, or the like. The thermal pad 170 transfers the heat generated from the circuit board 110 and the driving unit 150 to the heat sink 190.
- the sealing member 180 is disposed on the rim side of the lens cover 160 and is interposed on the contact surface of the lens cover 160 and the heat sink 190.
- the sealing member 180 is an example in which an oring is applied.
- the sealing member 180 may be made of a material such as moisture, foreign matter, or the like into the lens cover 160 through the gap between the lens cover 160 and the heat sink 190 in a state where the lens cover 160 and the heat sink 190 are coupled to each other Thereby blocking the inflow.
- the heat sink 190 is disposed on the lower surface of the circuit board 110.
- the heat sink 190 directly or indirectly contacts the circuit board 110 to support the circuit board 110.
- the heat sink 190 may be formed of a metal such as aluminum, copper, or the like.
- the heat sink 190 discharges the heat generated from the circuit board 110 and the driving unit 150 to the outside.
- the heat sink 190 includes a heat sink 192 and a plurality of heat dissipation fins 194.
- the heat sink 192 is disposed on the lower surface of the circuit board 110 to support the circuit board 110.
- a first connector hole 196 and a second connector hole 198 penetrating the heat sink 192 are formed in the heat sink 192.
- the first connector hole 196 is formed at a position corresponding to the first connector 142 formed on the lower surface of the circuit board 110.
- the first cable CB1 electrically connected to the first connector 142 is drawn out through the first connector hole 196 to the outside of the lighting apparatus 100.
- the first cable CB1 is electrically connected to a power supply unit outside the illumination device 100 and transmits a driving signal to the driving unit 150.
- the second connector hole 198 is formed at a position corresponding to the second connector 144 formed on the lower surface of the circuit board 110.
- the second cable CB2 electrically connected to the second connector 144 passes through the second connector hole 198 and is drawn out of the lighting apparatus 100.
- the second cable CB2 is electrically connected to the dimming controller outside the illumination device 100 to transmit the dimming signal to the driving unit 150.
- the plurality of radiating fins 194 are spaced apart from each other.
- the plurality of radiating fins 194 are separated from the radiating plate 192 and coupled to the lower surface of the radiating plate 192.
- the plurality of radiating fins 194 may be integrally formed with the radiating plate 192 and extend outward from the lower surface of the radiating plate 192.
- the surface area of the heat sink 190 contacting the atmosphere through the structure including the heat radiating plate 192 and the plurality of heat radiating fins 194 is widened so that the heat generated from the circuit board 110 and the driving unit 150 flows to the outside It can be easily released.
- the lighting apparatus 100 includes the thermal pad 170, the sealing member 180, and the heat sink 190, but is not limited thereto. As an example, the lighting apparatus 100 may be omitted from the thermal pad 170 or the sealing member 180.
- the lighting apparatus 100 may include a heat sink 190 having a structure of a heat sink 192 without a heat radiating fin 194.
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- Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
- Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
Abstract
조명 장치는 디밍 제어가 가능한 교류 직결형 조명 장치를 제공하기 위해서, 발광 다이오드 어레이를 가진 회로기판, 회로기판에 배치된 제1 커넥터, 제1 커넥터와 이격되어 회로기판 위에 배치된 제2 커넥터 및 제1 커넥터를 통해 입력된 구동 신호 및 제2 커넥터를 통해 입력된 디밍 신호를 근거로 발광 다이오드 어레이의 발광을 제어하는 구동부를 포함한다.
Description
본 발명은 조명 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 발광 다이오드를 광원으로 하는 조명 장치에 관한 것이다.
최근에 조명 장치의 광원으로 발광 다이오드가 널리 사용되고 있다. 발광 다이오드는 전기 에너지를 광 에너지로 변환시키는 소자이다. 발광 다이오드는 필라멘트를 이용한 광원보다 상대적으로 향상된 휘도를 저전력으로 구현할 수 있다.
도로에 설치되는 조명 장치는 수명 기한 내에 항상 일정한 밝기(조도)를 유지하는 것이 요구된다. 이에, 조명 장치는 출력 및 디밍 제어를 통해 수명 기한 내에 항상 일정한 밝기를 유지한다.
본 발명은 상기한 종래의 문제점을 해결하기 위해 제안된 것으로, 디밍 제어가 가능한 교류 직결형 조명 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명은 케이블을 통해 외부의 디밍 제어기와 연결되는 커넥터를 조명 장치의 회로기판에 형성하고, 커넥터를 통해 입력되는 디밍 신호에 따라 조명 장치의 밝기를 제어하도록 한 조명 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
상기한 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 실시 예에 따른 조명 장치는 디밍 제어가 가능한 교류 직결형 조명 장치를 제공하기 위해서, 발광 다이오드 어레이를 가진 회로기판, 회로기판에 배치된 제1 커넥터, 제1 커넥터와 이격되어 회로기판 위에 배치된 제2 커넥터 및 제1 커넥터를 통해 입력된 구동 신호 및 제2 커넥터를 통해 입력된 디밍 신호를 근거로 발광 다이오드 어레이의 발광을 제어하는 구동부를 포함한다.
이때, 제1 커넥터는 회로기판의 제1 단변에 인접하여 배치되어 구동 신호를 전송하는 제1 케이블과 연결되고, 제2 커넥터는 회로기판의 제2 단변에 인접하여 배치되어 디밍 신호를 전송하는 제2 케이블과 연결될 수 있다. 제1 커넥터 및 제2 커넥터는 회로기판의 하면에 배치될 수 있다. 여기서, 구동 신호는 교류 전원 신호이고, 디밍 신호는 직류 전원 신호일 수 있다.
구동부는 회로기판의 구동부 영역에 배치된다. 이때, 구동부 영역은 회로기판의 상면에 배치된 제1 발광 다이오드 어레이 및 제2 발광 다이오드 어레이 사이의 이격 공간일 수 있다. 그에 따라, 구동부는 회로기판의 상면에 배치된 제1 발광 다이오드 어레이 및 제2 발광 다이오드 어레이의 사이에 배치된다.
구동부는 발광 다이오드 어레이의 점등 및 디밍을 제어하기 위해서 제1 커넥터를 통해 입력된 구동 신호를 정류하는 정류 모듈, 제2 커넥터를 통해 입력된 디밍 신호의 전압 레벨을 변환하는 변환 모듈 및 정류 모듈에서 정류된 구동 신호를 근거로 발광 다이오드 어레이의 발광을 제어하고, 변환 모듈에서 변환된 디밍 신호를 근거로 발광 다이오드 어레이의 밝기를 제어하는 제어 모듈을 포함한다.
이때, 정류 모듈은 구동 신호를 정류하여 직류 전원 신호인 정류 구동 신호를 출력하고, 변환 모듈은 디밍 신호의 전압 레벨을 스케일링하여 기준값 내의 전압 레벨을 갖는 변환 디밍 신호를 출력한다. 여기서, 변환 모듈은 1V 이상 10V 이하의 전압 레벨을 갖는 디밍 신호를 1V 이상 1.25V 이하의 전압 레벨로 스케일링할 수 있다.
제어 모듈은 디밍 신호가 입력되지 않으면 최대 전압 레벨을 갖는 변환 디밍 신호의 입력으로 판단하여 최대 밝기로 발광 다이오드 어레이를 점등시킬 수 있다.
본 발명에 의하면, 조명 장치는 발광 다이오드 어레이들 사이에 구동부를 배치함으로써, 회로기판 위에 발광 다이오드들이 구동부와 함께 실장되더라도, 발광 다이오드들로부터 발광된 광이 조명장치의 외부로 출사되는 과정에서 광이 구동부와 간섭되는 것이 방지할 수 있는 효과가 있다.
또한, 조명 장치는 발광 다이오드 어레이들 사이에 구동부를 배치함으로써, 발광 다이오드들을 이용하여 조명장치를 구성할 때 발광 다이오드들 각각이 갖는 본래의 지향각의 손실이 최소화되어 조명장치의 조사 범위가 최대로 구현할 수 있는 효과가 있다.
또한, 조명 장치는 발광 다이오드 어레이들 사이에 구동부를 배치함으로써, 회로기판 내에서 발광 다이오드 및 구동부 간의 이격 거리의 증가 없이, 조명장치의 조사 범위를 확장할 수 있는 효과가 있다.
또한, 조명 장치는 발광 다이오드 어레이들 사이에 구동부를 배치하여 구동부에 의한 광 간섭을 방지함으로써, 조명 장치의 크기를 감소시키는 데 유리한 구조를 갖는 조명 장치를 제공할 수 있는 효과가 있다.
또한, 조명 장치는 제2 커넥터를 통해 입력되는 디밍 신호를 근거로 디밍 제어를 수행함으로써, 전원공급장치(SMPS)를 구비하지 않는 교류 직결형 조명 장치에서 시간대별, 이벤트 신호에 따른 디밍 제어를 수행할 수 있는 효과가 있다.
또한, 조명 장치는 교류 직결형 조명 장치에서 디밍 제어를 수행함으로써, 불필요한 전력 낭비를 최소화하고, 제품의 수명을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 조명 장치의 사시도.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 조명 장치의 분해 사시도.
도 3은 도 1에 도시된 조명 장치를 A-A'를 따라 절단한 단면도.
도 4 및 도 5는 도 1의 제1 커넥터 및 제2 커넥터를 설명하기 위한 도면.
도 6은 도 4의 구동부를 설명하기 위한 도면.
도 7은 도 1의 렌즈 커버를 설명하기 위한 도면.
도 8은 도 1의 히트 싱크를 설명하기 위한 도면.
이하, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 상세히 설명하기 위하여, 본 발명의 가장 바람직한 실시 예를 첨부 도면을 참조하여 설명하기로 한다. 우선 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 실시 예에 따른 조명 장치(100)는 제1 케이블(CB1)을 통해 외부의 교류 전원 공급 장치와 연결된다. 조명 장치(100)는 제1 케이블(CB1)을 통해 교류 전원 공급 장치로부터 구동 신호를 입력받는다. 이때, 구동 신호는 조명 장치(100)를 점등하기 위한 구동 전원으로 교류 전원인 것을 일례로 한다.
조명 장치(100)는 제2 케이블(CB2)을 통해 외부의 디밍 제어기와 연결된다. 조명 장치(100)는 제2 케이블(CB2)을 통해 디밍 제어기로부터 디밍 신호를 입력받는다. 이때, 디밍 신호는 조명 장치(100)의 디밍을 제어하기 위한 직류 전원 신호인 것을 일례로 한다.
조명 장치(100)는 교류 전원을 직접 입력받아 점등하는 교류 직결형 조명 장치(100)로, 별도의 전원공급장치(SMPS)를 구비하지 않기 때문에 제2 케이블(CB2)을 통해 디밍 제어기로부터 디밍 신호를 입력받아 시간대별, 이벤트 신호에 따른 디밍 제어를 수행한다.
이를 위해, 도 2 내지 도 4를 참조하면, 본 발명의 실시 예에 따른 조명 장치(100)는 회로기판(110), 제1 발광 다이오드 어레이(120), 제2 발광 다이오드 어레이(130), 제1 커넥터(142), 제2 커넥터(144), 구동부(150), 렌즈 커버(160), 써멀 패드(170; thermal pad), 밀봉 부재(180) 및 히트 싱크(190; Heat Sink)를 포함한다.
회로기판(110)은 베이스 기판의 적어도 일면에 회로패턴이 형성된 인쇄회로기판으로 구성될 수 있다. 회로기판(110)은 메탈 인쇄회로기판인 것을 일례로 한다. 메탈 인쇄회로기판은 메탈 재질로 형성됨에 따라 제1 발광 다이오드 어레이(120) 및 제2 발광 다이오드 어레이(130)에서 발생하는 열을 히트 싱크(190)로 용이하게 전달할 수 있다.
회로기판(110)은 장변과 단변을 갖는 직사각형 형상으로 형성될 수 있다. 회로기판(110)은 제1 장변(EG1) 및 제2 장변(EG2), 제1 단변(EG3) 및 제2 단변(EG4)을 갖는 직사각형 형상인 것을 일례로 한다.
이때, 제1 커넥터(142)가 회로기판(110)의 상면에 형성된 경우, 회로기판(110)의 제1 단변(EG3)에는 제1 케이블(CB1)이 삽입되는 제1 삽입 홈(112)이 형성될 수 있다. 제2 커넥터(144)가 회로기판(110)의 상면에 형성된 경우, 회로기판(110)의 제2 단변(EG4)에는 제2 케이블(CB2)이 삽입되는 제2 삽입 홈(114)이 형성될 수 있다. 여기서, 제1 커넥터(142) 및 제2 커넥터(144)가 회로기판(110)의 하면에 형성된 경우, 회로기판(110)은 제1 삽입 홈(112) 및 제2 삽입 홈(114)이 형성되지 않을 수도 있다.
제1 발광 다이오드 어레이(120)는 회로기판(110)의 상면에 실장된다. 제1 발광 다이오드 어레이(120)는 회로기판(110)의 제1 장변(EG1)에 인접하여 배치된다. 제1 발광 다이오드 어레이(120)는 회로기판(110)에 형성된 회로패턴과 전기적으로 연결된다. 여기서, 회로기판(110)의 상면은 렌즈 커버(160)가 실장되는 방향에 배치되는 일면인 것을 일례로 한다.
제1 발광 다이오드 어레이(120)는 복수의 제1 발광 다이오드(122)를 포함한다. 복수의 제1 발광 다이오드(122)는 회로기판(110)의 제1 장변(EG1)에 인접하여 배치된다. 복수의 제1 발광 다이오드(122)는 제1 장변(EG1)을 따라 배치되고, 상호 간 소정 간격 이격되어 배치된다.
제1 발광 다이오드 어레이(120)는 제1 커넥터(142)를 통해 외부로부터 제공되는 구동 신호에 응답하여 광을 발생한다. 여기서, 구동 신호는 교류 전원 신호인 것을 일례로 한다.
제1 발광 다이오드 어레이(120)는 제2 커넥터(144)를 통해 외부로부터 제공되는 디밍 신호에 응답하여 광의 밝기(조도)를 가변한다. 여기서, 디밍 신호는 직류 전원 신호인 것을 일례로 한다.
제2 발광 다이오드 어레이(130)는 회로기판(110)의 상면에 실장된다. 제2 발광 다이오드 어레이(130)는 회로기판(110)의 제2 장변(EG2)에 인접하여 배치된다. 제2 발광 다이오드 어레이(130)는 제1 발광 다이오드 어레이(120)와 이격되어 배치된다. 제2 발광 다이오드 어레이(130)는 회로기판(110)에 형성된 회로패턴과 전기적으로 연결된다. 여기서, 회로기판(110)의 상면은 렌즈 커버(160)가 실장되는 방향에 배치되는 면인 것을 일례로 한다.
제2 발광 다이오드 어레이(130)는 복수의 제2 발광 다이오드(132)를 포함한다. 복수의 제2 발광 다이오드(132)는 회로기판(110)의 제2 장변(EG2)에 인접하여 배치된다. 복수의 제2 발광 다이오드(132)는 제2 장변(EG2)을 따라 배치되고, 상호 간 소정 간격 이격되어 배치된다. 여기서, 회로기판(110)의 제2 장변(EG2)은 회로기판(110)의 제1 장변(EG1)과 대향되는 것을 일례로 한다.
제2 발광 다이오드 어레이(130)는 회로기판(110)의 상면에 실장된다. 제2 발광 다이오드 어레이(130)는 회로기판(110)에 형성된 회로패턴과 전기적으로 연결된다. 여기서, 회로기판(110)의 상면은 렌즈 커버(160)가 실장되는 방향에 배치되는 면인 것을 일례로 한다.
제2 발광 다이오드 어레이(130)는 제1 커넥터(142)를 통해 외부로부터 제공되는 구동 신호에 응답하여 광을 발생한다. 여기서, 구동 신호는 교류 전원 신호인 것을 일례로 한다.
제2 발광 다이오드 어레이(130)는 제2 커넥터(144)를 통해 외부로부터 제공되는 디밍 신호에 응답하여 광의 밝기를 가변한다. 여기서, 디밍 신호는 직류 전원 신호인 것을 일례로 한다.
제1 커넥터(142)는 회로기판(110)에 형성된다. 제1 커넥터(142)는 후술할 써멀 패드(170) 및 히트 싱크(190)를 관통하여 삽입된 제1 케이블(CB1)과 연결된다. 제1 커넥터(142)는 제1 케이블(CB1)을 통해 외부로부터 구동 신호를 입력받는다. 여기서, 구동 신호를 교류 전원 신호인 것을 일례로 한다. 제1 커넥터(142)는 회로기판(110)에 형성된 회로패턴과 전기적으로 연결된다. 제1 커넥터(142)는 입력된 구동 신호를 회로패턴을 통해 구동부(150)로 전송한다.
제2 커넥터(144)는 회로기판(110)에 형성된다. 제2 커넥터(144)는 후술할 써멀 패드(170) 및 히트 싱크(190)를 관통하여 삽입된 제2 케이블(CB2)과 연결된다. 제2 커넥터(144)는 외부로부터 제공되는 디밍 신호를 입력받는다. 여기서, 디밍 신호를 직류 전원 신호인 것을 일례로 한다. 제2 커넥터(144)는 회로기판(110)에 형성된 회로패턴과 전기적으로 연결된다. 제2 커넥터(144)는 입력된 디밍 신호를 회로패턴을 통해 구동부(150)로 전송한다.
제2 커넥터(144)는 직류 전원 신호인 디밍 신호를 입력받기 때문에, 교류 전원 신호인 구동 신호를 입력받는 제1 커넥터(142)와 인접하여 형성되는 경우 신호 간의 간섭이 발생할 수 있다. 신호 간의 간섭은 교류 전원 신호인 구동 신호에 의해 직류 전원 신호인 디밍 신호에 노이즈가 발생하는 것을 일례로 한다.
이에, 제2 커넥터(144)는 제1 커넥터(142)와 소정 간격 이격되어 형성된다. 일례로, 도 4를 참조하면, 제1 커넥터(142)는 회로기판(110) 하면의 제1 단변(EG3)에 인접하여 형성되고, 제2 커넥터(144)는 회로기판(110) 하면의 제2 단변(EG4)에 인접하여 형성되어, 회로기판(110)의 장변(즉, 제1 장변(EG1), 제2 장변(EG2))의 길이만큼 이격된다.
도 5를 참조하면, 제1 커넥터(142) 및 제2 커넥터(144)는 회로기판(110)의 하면에 형성될 수도 있다. 이 경우, 회로기판(110)에 형성된 제1 삽입 홈(112) 및 제2 삽입 홈(114)을 생략될 수 있다.
구동부(150)는 제1 발광 다이오드 어레이(120) 및 제2 발광 다이오드 어레이(130)와 함께 회로기판(110)의 상면에 실장된다. 구동부(150)는 제1 발광 다이오드 어레이(120) 및 제2 발광 다이오드 어레이(130) 사이에 실장된다. 구동부(150)는 회로기판(110)의 제1 장변(EG1) 및 제2 장변(EG2) 사이에 위한 구동부 영역(116)에 배치된다. 제1 발광 다이오드 어레이(120)가 회로기판(110)의 제1 장변(EG1)에 인접하여 배치되고, 제2 발광 다이오드 어레이(130)가 제2 장변(EG2)에 인접하여 배치됨에 따라, 회로기판(110)은 제1 발광 다이오드 어레이(120) 및 제2 발광 다이오드 어레이(130) 사이에 이격 공간인 구동부 영역(116)이 형성된다. 구동부(150)는 구동부 영역(116)에 실장되어, 제1 발광 다이오드 어레이(120) 및 제2 발광 다이오드 어레이(130) 사이에 배치된다.
본 발명의 실시 예에 따른 조명 장치(100)는 제1 발광 다이오드 어레이(120)와 제2 발광 다이오드 어레이(130) 사이에 구동부(150)를 배치함으로써, 회로기판(110)의 외주와 발광 다이오드 어레이 사이에 구동부(150)가 배치된 종래의 조명 장치(100)에 비해 광의 조사 범위를 확대시킬 수 있는 효과가 있다.
종래의 조명 장치(100)는 본 발명의 실시 예에 따른 조명 장치(100)와 동등한 조사 범위를 갖기 위해서 회로기판(110)의 사이즈를 증가시키고, 구동부(150)와 발광 다이오드 어레이의 이격 거리를 증가시켜야 한다.
이에 반해, 본 발명의 실시 예에 따른 조명 장치(100)는 사이즈의 증가 없이도 광 조사 범위를 확대시킬 수 있는 효과가 있다.
구동부(150)는 회로기판(110)의 회로패턴과 전기적으로 연결된다. 구동부(150)는 회로패턴을 통해 제1 커넥터(142) 및 제2 커넥터(144)와 전기적으로 연결된다. 구동부(150)는 제1 커넥터(142)로부터 전송받은 구동 신호 및 제2 커넥터(144)로부터 전송받은 디밍 신호를 근거로 제1 발광 다이오드 어레이(120) 및 제2 발광 다이오드 어레이(130)의 발광을 제어한다. 구동부(150)는 구동 신호 및 디밍 신호를 근거로 제1 발광 다이오드 어레이(120) 및 제2 발광 다이오드 어레이(130)의 발광을 제어하기 위한 전기 신호를 생성한다. 여기서, 전기 신호는 직류 전원 신호인 것을 일례로 한다. 구동부(150)는 전기 신호를 생성하기 위한 다양한 전자 소자(152)들을 포함할 수 있다.
도 6을 참조하면, 구동부(150)는 정류 모듈(154), 변환 모듈(156), 제어 모듈(158)을 포함한다.
정류 모듈(154)은 회로기판(110)에 형성된 회로패턴을 통해 제1 커넥터(142)와 전기적으로 연결된다. 정류 모듈(154)은 제1 커넥터(142)로부터 입력되는 구동 신호를 정류한다. 정류 모듈(154)은 교류 전원 신호인 구동 신호를 직류 전원 신호로 변환한다. 정류 모듈(154)은 직류 전원 신호인 정류 구동 신호를 제어 모듈(158)로 전송한다.
변환 모듈(156)은 회로기판(110)에 형성된 회로패턴을 통해 제2 커넥터(144)와 전기적으로 연결된다. 변환 모듈(156)은 제2 커넥터(144)로부터 입력되는 디밍 신호의 전압 레벨을 변환한다.
디밍 제어기는 도로공사에서 정의된 대략 1V 내지 10V 범위의 전압 레벨을 갖는 직류 전원 신호를 디밍 신호로 출력한다. 조명 장치(100) 내에서 동작하는 회로들은 1.25V 이하의 허용 직류 전원을 갖기 때문에, 디밍 신호를 직접 제어 모듈(158)로 인가하는 경우 회로에 손상이 발생하거나, 전압 레벨을 인식하지 못하여 디밍 제어가 불가능하다.
이에, 변환 모듈(156)은 디밍 신호를 1.25V 이하의 전압 레벨로 변환한다. 변환 모듈(156)은 전압 레벨이 변환된 변환 디밍 신호를 제어 모듈(158)로 전송한다.
제어 모듈(158)은 정류 구동 신호를 근거로 제1 발광 다이오드 어레이(120) 및 제2 발광 다이오드 어레이(130)의 발광을 제어한다. 제어 모듈(158)은 정류 모듈(154)로부터 전송받은 정류 구동 신호를 제1 발광 다이오드 어레이(120) 및 제2 발광 다이오드 어레이(130)로 공급하여 제1 발광 다이오드(122) 및 제2 발광 다이오드(132)를 점등시킨다.
제어 모듈(158)은 변환 디밍 신호를 근거로 제1 발광 다이오드 어레이(120) 및 제2 발광 다이오드 어레이(130)의 밝기를 제어한다. 제어 모듈(158)은 변환 디밍 신호를 근거로 정류 구동 신호의 펄스 폭을 변조하여 제1 발광 다이오드 어레이(120) 및 제2 발광 다이오드 어레이(130)의 밝기를 제어한다.
제어 모듈(158)은 전압 레벨과 펄스 폭 변조 정보가 연계된 룩업 테이블을 저장한다. 제어 모듈(158)은 변환 디밍 신호의 전압 레벨에 대응되는 펄스 폭 변조 정보를 룩업 테이블로부터 검출한다. 제어 모듈(158)은 검출한 펄스 폭 변조 정보를 근거로 제1 발광 다이오드 어레이(120) 및 제2 발광 다이오드 어레이(130)로 인가되는 정류 구동 신호의 펄스 폭을 가변한다.
이때, 제어 모듈(158)은 디밍 신호가 입력되지 않은 경우 제1 발광 다이오드(122) 및 제2 발광 다이오드(132)가 최대 밝기로 점등하도록 제어한다. 제어 모듈(158)은 디밍 신호가 입력되지 않으면 최대 전압 레벨을 갖는 디밍 신호의 입력으로 판단하여 제1 발광 다이오드(122) 및 제2 발광 다이오드(132)가 최대 밝기로 점등하도록 제어한다.
렌즈 커버(160)는 광을 투과하는 특성을 갖는 재질로 형성된다. 렌즈 커버(160)의 재질은 폴리메틸메타크릴레이트(Poly methyl methacrylate, PMMA) 및 폴리카보네이트(polycarbonate, PC)와 같은 플라스틱, 글라스 및 실리콘 중 하나 이상을 포함하는 것을 일례로 한다.
렌즈 커버(160)는 제1 발광 다이오드 어레이(120) 및 제2 발광 다이오드 어레이(130)를 커버한다. 렌즈 커버(160)는 복수의 제1 발광 다이오드(122) 및 복수의 제2 발광 다이오드(132)로부터 발광된 광의 진행방향을 조절한다.
도 7을 참조하면, 렌즈 커버(160)는 복수의 제1 광학 렌즈(162), 복수의 제2 광학 렌즈(164) 및 커버부(166)를 포함한다.
제1 광학 렌즈(162)는 제1 발광 다이오드(122)와 일대일 대응하여 제1 발광 다이오드(122)를 커버한다. 제1 광학 렌즈(162)는 볼록한 볼록 렌즈의 형상을 가질 수 있다. 제1 광학 렌즈(162)는 제1 발광 다이오드(122)에서 출사되는 광을 퍼뜨려 조명 장치(100)의 조사 범위를 확장시킬 수 있다.
제2 광학 렌즈(164)는 제2 발광 다이오드(132)와 일대일 대응하여 제2 발광 다이오드(132)를 커버한다. 제2 광학 렌즈(164)는 볼록한 볼록 렌즈의 형상을 가질 수 있다. 제2 광학 렌즈(164)는 제2 발광 다이오드(132)에서 출사되는 광을 퍼뜨려 조명 장치(100)의 조사 범위를 확장시킬 수 있다.
커버부(166)는 회로기판(110)에 실장된 구동부(150)를 커버한다. 커버부(166)는 렌즈 커버(160) 중 구동의 위치에 대응하는 일부 영역이 볼록하게 돌출되어 형성된다.
커버부(166)는 제1 광학 렌즈(162) 및 제2 광학 렌즈(164)와 일체로 형성될 수 있다. 렌즈 커버(160)는 대략적으로 회로기판(110)과 대응되는 크기 및 형상을 갖는 판상으로 형성되어 회로기판(110)을 커버할 수 있다.
이를 통해, 렌즈 커버(160)는 제1 발광 다이오드 어레이(120) 및 제2 발광 다이오드 어레이(130)로부터 발광된 광의 진행 방향을 조절함과 동시에, 습기, 먼지 및 충격으로부터 회로기판(110) 및 구동부(150; 즉, 회로기판(110)에 실장된 전자 소자(152)들)를 보호한다.
써멀 패드(170)는 회로기판(110) 및 히트 싱크(190) 사이에 개재된다. 써멀 패드(170)는 알루미늄, 구리 등과 같은 금속으로 형성될 수 있다. 써멀 패드(170)는 폴리카보네이트, 에폭시 등과 같은 수지로 형성될 수도 있다. 써멀 패드(170)는 회로기판(110) 및 구동부(150)로부터 발생된 열을 히트 싱크(190)로 전달한다.
밀봉 부재(180)는 렌즈 커버(160)의 테두리 측에 배치되며, 렌즈 커버(160)와 히트 싱크(190)의 접촉면 상에 개재된다. 밀봉 부재(180)는 오링(oring)이 적용되는 것을 일례로 한다. 밀봉 부재(180)는 렌즈 커버(160)와 히트 싱크(190)가 서로 결합된 상태에서 렌즈 커버(160) 및 히트 싱크(190) 간 틈새를 통하여 렌즈 커버(160) 내부로 수분, 이물질 등이 유입되는 것을 차단한다.
히트 싱크(190)는 회로기판(110)의 하면에 배치된다. 히트 싱크(190)는 회로기판(110)과 직접적 또는 간접적으로 접촉되어 회로기판(110)을 지지한다. 히트 싱크(190)는 알루미늄, 구리 등과 같이 금속으로 형성될 수 있다. 히트 싱크(190)는 회로기판(110) 및 구동부(150)로부터 발생된 열을 외부로 방출시킨다.
도 8을 참조하면, 히트 싱크(190)는 방열판(192) 및 복수의 방열핀(194)을 포함한다.
방열판(192)은 회로기판(110)의 하면에 배치되어, 회로기판(110)을 지지한다. 방열판(192)에는 방열판(192)을 관통하는 제1 커넥터 홀(196) 및 제2 커넥터 홀(198)이 형성된다.
제1 커넥터 홀(196)은 회로기판(110)의 하면에 형성된 제1 커넥터(142)에 대응되는 위치에 형성된다. 제1 커넥터(142)에 전기적으로 연결된 제1 케이블(CB1)은 제1 커넥터 홀(196)을 관통하여 조명 장치(100)의 외부로 인출된다. 제1 케이블(CB1)은 조명 장치(100) 외부의 전원 공급 장치와 전기적으로 연결되어 구동 신호를 구동부(150)로 전송한다.
제2 커넥터 홀(198)은 회로기판(110)의 하면에 형성된 제2 커넥터(144)에 대응되는 위치에 형성된다. 제2 커넥터(144)에 전기적으로 연결된 제2 케이블(CB2)은 제2 커넥터 홀(198)을 관통하여 조명 장치(100)의 외부로 인출된다. 제2 케이블(CB2)은 조명 장치(100) 외부의 디밍 제어기와 전기적으로 연결되어 디밍 신호를 구동부(150)로 전송한다.
복수의 방열핀(194)은 상호 이격되어 배치된다. 복수의 방열핀(194)은 방열판(192)과 분리 형성되어 방열판(192)의 하면에 결합된다. 복수의 방열핀(194)은 방열판(192)과 일체로 형성되어, 방열판(192)의 하면에서 외부 방향으로 연장되어 형성될 수도 있다.
히트 싱크(190)는 방열판(192)과 복수의 방열핀(194)을 포함하는 구조를 통해 대기와 접촉되는 표면적이 넓어지게 되어, 회로기판(110) 및 구동부(150)로부터 발생된 열이 외부로 용이하게 방출될 수 있다.
상술한 실시 예에서 조명 장치(100)는 써멀 패드(170), 밀봉 부재(180) 및 히트 싱크(190)를 모두 포함하는 것으로 설명하였으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 일례로, 조명 장치(100)는 써멀 패드(170) 또는 밀봉 부재(180)가 생략될 수 있다. 조명 장치(100)는 방열핀(194)이 없는 방열판(192) 구조의 히트 싱크(190)를 포함할 수도 있다.
이상에서 본 발명에 따른 바람직한 실시 예에 대해 설명하였으나, 다양한 형태로 변형이 가능하며, 본 기술분야에서 통상의 지식을 가진자라면 본 발명의 특허청구범위를 벗어남이 없이 다양한 변형 예 및 수정 예를 실시할 수 있을 것으로 이해된다.
Claims (13)
- 발광 다이오드 어레이를 가진 회로기판;상기 회로기판에 배치된 제1 커넥터;상기 제1 커넥터와 이격되어 상기 회로기판 위에 배치된 제2 커넥터; 및상기 제1 커넥터를 통해 입력된 구동 신호 및 상기 제2 커넥터를 통해 입력된 디밍 신호를 근거로 상기 발광 다이오드 어레이의 발광을 제어하는 구동부를 포함하는 조명 장치.
- 제1항에 있어서,상기 발광 다이오드 어레이는 상기 회로기판의 상면에 배치되고,상기 회로기판의 제1 장변에 인접하여 상기 제1 장변을 따라 배치된 복수의 제1 발광 다이오드를 가지는 제1 발광 다이오드 어레이; 및상기 회로기판의 제2 장변에 인접하여 상기 제2 장변을 따라 배치된 복수의 제2 발광 다이오드를 가지는 제2 발광 다이오드 어레이를 포함하는 조명 장치.
- 제1항에 있어서,상기 제1 커넥터는 상기 회로기판의 제1 단변에 인접하여 배치되고, 상기 구동 신호를 전송하는 제1 케이블과 연결되고,상기 제2 커넥터는 상기 회로기판의 제2 단변에 인접하여 배치되고, 상기 디밍 신호를 전송하는 제2 케이블과 연결된 조명 장치.
- 제1항에 있어서,상기 제1 커넥터 및 상기 제2 커넥터는 상기 회로기판의 하면에 배치된 조명 장치.
- 제1항에 있어서,상기 구동 신호는 교류 전원 신호이고, 상기 디밍 신호는 직류 전원 신호인 조명 장치.
- 제1항에 있어서,상기 구동부는 상기 회로기판의 구동부 영역에 배치되고,상기 구동부 영역은 상기 회로기판의 상면에 배치된 제1 발광 다이오드 어레이 및 제2 발광 다이오드 어레이 사이의 이격 공간인 조명 장치.
- 제1항에 있어서,상기 구동부는 상기 회로기판의 상면에 배치된 제1 발광 다이오드 어레이 및 제2 발광 다이오드 어레이의 사이에 배치된 조명 장치.
- 제1항에 있어서,상기 구동부는상기 제1 커넥터를 통해 입력된 구동 신호를 정류하는 정류 모듈;상기 제2 커넥터를 통해 입력된 디밍 신호의 전압 레벨을 변환하는 변환 모듈; 및상기 정류 모듈에서 정류된 구동 신호를 근거로 상기 발광 다이오드 어레이의 발광을 제어하고, 상기 변환 모듈에서 변환된 디밍 신호를 근거로 상기 발광 다이오드 어레이의 밝기를 제어하는 제어 모듈을 포함하는 조명 장치.
- 제8항에 있어서,상기 정류 모듈은 상기 구동 신호를 정류하여 직류 전원 신호인 정류 구동 신호를 출력하는 조명 장치.
- 제8항에 있어서,상기 변환 모듈은 상기 디밍 신호의 전압 레벨을 스케일링하여 기준값 내의 전압 레벨을 갖는 변환 디밍 신호를 출력하는 조명 장치.
- 제8항에 있어서,상기 변환 모듈은 1V 이상 10V 이하의 전압 레벨을 갖는 디밍 신호를 1V 이상 1.25V 이하의 전압 레벨로 스케일링하는 조명 장치.
- 제8항에 있어서,상기 제어 모듈은 상기 디밍 신호가 입력되지 않으면 최대 전압 레벨을 갖는 변환 디밍 신호의 입력으로 판단하는 조명 장치.
- 제8항에 있어서,상기 제어 모듈은 상기 디밍 신호가 입력되지 않으면 최대 밝기로 상기 발광 다이오드 어레이를 점등시키는 조명 장치.
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