WO2021020601A1 - 자가진단기능을 구비한 전자기기 - Google Patents

자가진단기능을 구비한 전자기기 Download PDF

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WO2021020601A1
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조한진
고광미
안병현
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엘지전자 주식회사
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    • G08B5/22Visible signalling systems, e.g. personal calling systems, remote indication of seats occupied using electric transmission; using electromagnetic transmission

Definitions

  • the present invention relates to an electronic device having a self-diagnosis function, and more particularly, to an electronic device capable of self-detecting a defective state.
  • the function of self-diagnosing defects can be usefully utilized when mass-producing products or when using products by consumers.
  • the self-diagnosis function is in the sense that it is possible to check the details of the failure through the self-diagnosis function before calling an A/S engineer to confirm the A/S availability, cost, and necessary parts in advance. It is useful for both consumers and A/S engineers.
  • the self-defect detection of such conventional electronic devices is performed by a microcomputer of a main board or a circuit equivalent thereto. Since the main board operates by receiving power from the power board, the self-defect detection function can be performed only when power is supplied to the main board.
  • the power board is divided into a primary side and a secondary side power supply.
  • power must be supplied to the secondary side of the power board. Therefore, in the related art, it is possible to detect a failure of an electronic device only in a state in which power is supplied to the secondary side of the power board and power is supplied to the main board.
  • the problem to be solved by the present invention is to provide an electronic device having a self-diagnosis function capable of detecting a defective state of the electronic device even if the main board is broken or power is not supplied to the main board.
  • an object to be solved by the present invention is to provide an electronic device capable of detecting a defective state of the electronic device as long as commercial AC power is applied without supplying power to the secondary side of the power board.
  • the problem to be solved by the present invention is an electronic self-diagnosis function that detects various defects using a defect detection unit provided in a digital power chip, and outputs a defect message using light or audio in response to the detected defect condition. It is to provide a device.
  • the defect detection unit is provided on the primary side of the power board, so that the main board is broken or power is not applied to the main board. Even in the state, it detects the defective state of the main board and the load part.
  • a defect detection unit is provided on the digital power chip on the primary side of the power board, and the electronic device is only supplied with commercial AC power. Even when the power switch is off, power is supplied from the filter rectifier to detect various types of defects in the main board and load.
  • the electronic device having a self-diagnosis function outputs a defect message for various types of defects detected by the defect detection unit to at least one of a light emitting device, a buzzer, and a speaker. do.
  • the electronic device having the self-diagnosis function according to the present invention can detect a defective state of the electronic device even if the main board is broken or power is not supplied to the main board.
  • the electronic device having a self-diagnosis function according to the present invention can detect a defective state of the electronic device as long as commercial AC power is applied without supplying power to the secondary side of the power board.
  • an electronic device having a self-diagnosis function according to the present invention can detect various defects using a defect detection unit provided on a digital power chip of a power board.
  • the electronic device having the self-diagnosis function according to the present invention outputs a failure message using a light emitting device, a buzzer, or a speaker in response to the detected failure condition, so that the user can easily recognize the failure type or failure condition. I can.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of an electronic device having a self-diagnosis function according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an example of a primary-side power supply of an electronic device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of a display device having a self-diagnosis function according to an embodiment of the present invention.
  • FIGS. 4 and 5 are schematic diagrams illustrating a method of detecting defects of a load unit and a main board, respectively, in a display device having a self-diagnosis function according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 illustrates an example of an insulating part of an electronic device according to an embodiment of the present invention.
  • an electronic device having a self-diagnosis function includes a power board 100, a main board 200, a load unit 300, and a defect detection unit 140. .
  • the power board 100 receives AC power from the outside and converts and supplies each module of an electronic device into power for driving, and the primary power supply unit 110, the transformer 120, and the secondary power supply unit 130 Includes.
  • the primary-side power supply unit 110 receives AC power from the outside and applies it to the primary side of the transformer 120 after rectification and smoothing with a direct current (DC) power source.
  • the primary power supply unit 110 includes a filter for removing noise from an input commercial AC power source, a rectifier circuit, and a power factor correction circuit.
  • the transformer 120 converts power input to the primary side into a predetermined size and induces it to the secondary side.
  • the transformer 120 step-down power input to the primary winding according to the turns ratio and outputs it to the secondary side.
  • the secondary-side power supply unit 130 is connected to the secondary side of the transformer 120, rectifies and converts the output power of the secondary side of the transformer 120, and outputs the drive power of a plurality of load modules including the main board 200. .
  • the main board 200 is connected to the secondary power supply unit 130 and operates by receiving driving power from the secondary power supply unit 130, and is responsible for controlling each module of the electronic device.
  • the load unit 300 is an operation module provided with an electronic device and operates by receiving driving power from the secondary power supply unit 130.
  • the load unit 300 may be configured in various ways according to the type of electronic device.
  • the load unit 300 includes a display module and a display driver
  • the load unit 300 includes a washing tub and a washing tub driving unit
  • the load unit 300 May include a compressor, and a motor.
  • the present invention is applicable to various home appliances including the power board 100 and the main board 200, for example, electronic devices such as TVs, monitors, washing machines, refrigerators, and the like.
  • the defect detection unit 140 is provided in the primary power supply unit 110 of the power board 100, is connected to the main board 200 and the load unit 300, so that the main board 200 and the load unit 300 are defective. Is detected.
  • the defect detection unit 140 may be implemented by including a firmware that determines a defect state by receiving feedback of a defect detection signal from the main board 200 and the load unit 300.
  • the defect detection unit 140 may detect defect types or defect states for various modules and functions in response to the type of electronic device or functions and operations of the main board 200 and the load unit 300. Meanwhile, the defect detection unit 140 may be configured to detect defects of other peripheral devices connected to electronic devices in addition to the main board 200 and the load unit 300.
  • the defect detection unit 140 is provided in the primary power supply unit 110 of the power board 100, it is configured to operate even when only a commercial power source, that is, a power plug is connected from the outside. Therefore, even if power is not supplied to the secondary-side power supply unit 130 or the main board 200, the electronic device according to the present invention can be used as long as commercial AC power is applied to the main board through the failure detection unit 140 of the primary-side power supply unit 110. It is possible to detect the failure of 200 and the load unit 300.
  • the power board 100 has two modes, a standby mode and a normal mode, and the main board 200 operates in a standby mode when commercial power is applied, and when the power switch is turned on, a power-on signal is transmitted from the main board 200. It receives input and operates in a normal mode, and accordingly, driving power is supplied to the load unit 300 to operate. Since the electronic device according to the present invention is provided with a defect detection unit 140 in the primary power supply unit 110, the main board 200 and the load unit 300 are in a state in which only commercial power is applied regardless of the on/off of the power switch. It is possible to detect the type of failure or the condition of failure.
  • a primary power supply unit 110 of an electronic device having a self-diagnosis function includes a filter rectifier 111 and a digital power chip 113, and a digital power chip ( 113) includes a power factor improving unit 113a, a primary-side conversion unit 113b, and a microcomputer 113c and Micom.
  • the filter rectifier 111 receives AC power input from the outside, removes electromagnetic interference (EMI), rectifies it, and outputs it to the digital power chip 113.
  • the filter rectifying unit 111 may include a coil and a capacitor for removing noise from AC power, and a bridge diode for direct current by full-wave rectifying AC power.
  • the power factor improving unit 113a is connected to the output terminal of the filter rectifying unit 111 to compensate and output the power factor according to the waveform of the output voltage of the filter rectifying unit 111.
  • the primary-side conversion unit 113b is connected to the power factor improvement unit 113a and controls the primary DC voltage output from the power factor improvement unit 113a to be output as the secondary voltage of the transformer 120, LLC. It can be implemented as a resonant IC.
  • the primary-side conversion unit 113b is configured to include a voltage compensation circuit that performs feedback control to keep the output voltage constant, and a current detection circuit that detects and detects a resonant current on the primary winding side of the transformer 120. I can.
  • the microcomputer 113c is for controlling the filter rectifying unit 111 and the primary-side conversion unit 113b, and the primary-side power supply unit 110 according to an embodiment of the present invention includes a digital power chip for digital power control. 113), and a filter rectifying unit 111, a primary conversion unit 113b, and a microcomputer 113c are provided in the digital power chip 113.
  • the defect detection unit 140 may be provided in the microcomputer 113c of the digital power chip 113.
  • the failure detection unit 140 may receive feedback from various defect detection levels or signals from the main board 200 and the load unit 300, and diagnose the type of failure using firmware.
  • the defect detection unit 140 can detect defects even when power is not supplied to the secondary side of the power board 100, it is possible to detect more various defects than conventional defect detection methods.
  • the failure detection unit 140 is connected to the output terminal of the filter rectifying unit 111 and operates by receiving power output through the filter rectifying unit 111.
  • the power plug When the power plug is connected and commercial AC power is applied, power is supplied to the filter rectifier 111 and the digital power chip 113 to operate, and the defect detection unit 140 turns on the power switch of the electronic device when the power plug is connected.
  • a defect of the main board 200 and the load unit 300 may be detected regardless of whether the main board 200 is turned off or whether the main board 200 operates normally.
  • an electronic device may further include a failure notification unit 400.
  • the defect notification unit 400 outputs a defect message in response to the detection result of the defect detection unit 140.
  • the failure notification unit 400 includes at least one of a light emitting device, a buzzer, and a speaker.
  • the defect detection unit 140 monitors the state of the main board 200 and the load unit 300, and responds to the defective state of the main board 200 and the load unit 300, the number of light emission of the light emitting device, for example, the number of flashes, By controlling the number of times the buzzer is output and the audio output sound of the speaker, etc., a defect message indicating the detected type of defect or defective condition is output.
  • the defective state of the main board 200 and the load unit 300 can be divided into a plurality, and the defective message is output differently in response to the defective state of the main board 200 and the load unit 300, and the user is defective. You can check the defect status or content through the message.
  • the failure notification unit 400 operates by receiving power from the primary power supply unit 110. Accordingly, in the electronic device according to the present invention, even when the main board 200 is broken or is not in a normal state, it is possible to detect a defective state and output a defective message.
  • an insulating unit 500 for insulating a defect detection signal transmitted from the load unit 300 and the main board 200 to the failure detection unit 140 ) (Not shown) is further included.
  • the insulating part 500 is a component for solving a problem of a potential difference that occurs when a signal from the secondary side of the power board 100 is transmitted to the primary side.
  • the insulator 500 may be one or more photo couplers, transformers, relays, switches, etc., but is not limited thereto and a switch element capable of transmitting signals between electrically insulated circuits Includes all.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of a display device having a self-diagnosis function according to an embodiment of the present invention. Description of the configuration overlapping with the above-described embodiment will be omitted as necessary.
  • a display device having a self-diagnosis function includes a power board 100, a main board 200, a display unit 310, a display driving unit 320, and a failure notification unit. It includes 400 and an insulating portion 500.
  • the power board 100 includes a primary power supply unit 110, a transformer 120, and a secondary power supply unit 130, and a filter rectifier 111 and a power factor improving unit 113a, 1 in the primary power supply unit 110 And a vehicle-side conversion unit 113b and a failure detection unit 140.
  • the power factor improving unit 113a, the primary-side conversion unit 113b, and the defect detection unit 140 are provided on the digital power chip 113, and the defect detection unit 140 is provided on the microcomputer 113c of the digital power chip 113. Can be.
  • This embodiment is for describing an implementation example of a display device among electronic devices, and the load unit 300 includes a display unit 310 and a display driving unit 320.
  • the display unit 310 is for displaying an image, and includes a liquid crystal display (LCD) panel, an organic light emitting diode (OLED) panel, a flexible display, and a 3D display. ), etc.
  • the display driving unit 320 may generate a driving signal for driving the display unit 310 using DC voltages input from the secondary power supply unit 130 and supply the driving signal to the display panel.
  • the power factor improving unit 113a When external AC power is input, it is input to the power factor improving unit 113a and the defect detection unit 140 of the digital power chip 113 through EMI filtering and rectification in the filter rectifier 111.
  • the power factor improving unit 113a compensates and outputs the power factor according to the waveform of the output voltage
  • the primary conversion unit 113b outputs the primary DC voltage of the power factor improving unit 113a as the secondary voltage of the transformer 120 Control to be possible.
  • the secondary power supply unit 130 receives the step-down power output from the secondary side of the transformer 120 and supplies it to the main board 200 through rectification and conversion.
  • the secondary power supply unit 130 includes a first rectifying filter unit 131 for supplying driving power to the main board 200 and a second rectifying filter for supplying power to the display driving unit 320. Includes part 133.
  • the main board 200 When the power switch of the display device is turned on, the main board 200 outputs a power-on signal to the primary power supply unit 110, and the power supply board 100 in the standby mode operates in the normal mode while the secondary power supply unit 130 Driving power is supplied to the display driving unit 320 from the second rectifying filter unit 133 of the display unit 310 to operate.
  • the defect detection unit 140 is provided in the primary power supply unit 110 and operates in a state in which external commercial power is applied, regardless of the power supply of the power switch of the display device or the secondary power supply unit 130, the main board ( 200), the display unit 310, and the display driver 320 may detect a defective state.
  • the defect detection unit 140 causes the defect notification unit 400 to output a defect message indicating a type of defect or a defect status in response to the defect detection result of the main board 200, the display unit 310, and the display driving unit 320. Control.
  • the defect notification unit 400 is implemented as a light emitting device such as an LED.
  • 4 and 5 are schematic diagrams for explaining a method of detecting defects in the load unit 300 and the main board 200, respectively, in the display device of FIG. 3.
  • 4 illustrates an example in which the display unit 310 includes the LED backlight unit 311 and the defect detection unit 140 detects a defective state of the backlight unit 311.
  • a failure detection signal from the load unit 300 and the main board 200 is fed back to the failure detection unit 140 through the insulation unit 500. Since the signal of the load unit 300 and the main board 200 and the signal of the failure detection unit 140 are signals of the secondary side and the primary side, respectively, a potential difference is generated, so that the signal is transmitted through the insulation unit 500.
  • the insulation part 500 is composed of a circuit including a photo coupler, and the defect detection signal from the load part 300 and the main board 200 passes through the insulation part 500 and the defect detection part 140 Feedback is delivered to.
  • the defect detection unit 140 detects the presence or absence of the voltage level of the backlight unit 311 over voltage protection (OVP) and under voltage protection (UVP), and the defect notification unit 400 is Controls to output a bad message.
  • the failure detection unit 140 presets the normal value of the voltage level of the backlight unit 311 with software, and detects the normal value of the voltage level of the backlight unit 311 as OVP, and if it is lower than the corresponding range, UVP.
  • the first failure message is an example of blinking the LED light emitting device once. When the LED light-emitting device blinks once, the user can know that the voltage of the backlight unit 311 is a defect due to the OVP or UVP state.
  • the failure detection unit 140 monitors the voltage level of the dimming field effect transistor drain terminal of the backlight unit 311, and detects an open level when the voltage level is maintained higher than a predetermined level for a certain period of time. , Controls the failure notification unit 400 to output a second failure message.
  • the defect detection unit 140 detects the short level and the defect notification unit Controls 400 to output a third failure message.
  • the second failure message blinks the LED light emitting element twice
  • the third failure message blinks the LED light emitting element twice.
  • the LED light-emitting element blinks twice
  • the LED backlight unit 311 is in the Open LED Protection state, and if the LED light-emitting element blinks three times, the backlight unit 311 is a defect due to the Short LED Protection condition.
  • the defect detection unit 140 monitors a driver on (DRV_on) signal (about 3.3V) of the main board 200 and detects that a driver on signal is not applied as a defect if a driver on signal is not input.
  • the failure detection unit 140 controls the failure notification unit 400 to output a fourth failure message indicating a failure state in which a driver-on signal is not applied.
  • the fourth failure message is an example of blinking the LED light emitting device 4 times. When the LED light-emitting device blinks four times, the user may recognize that the driver on signal of the main board 200 is defective.
  • the defect detection unit 140 monitors the PWM (Pulse Width Modulation) signal of the main board 200, and when the PWM signal of the main board 200 is not applied for a predetermined time, the defect notification unit 400 sends a fifth defect message. Control to output.
  • the PWM signal of the main board 200 represents the overall brightness of the backlight, and the brightness is controlled by PWM duty.
  • the defect detection unit 140 detects a PWM dimming error (P-DIM) when the PWM signal is not applied for a predetermined time. do.
  • the fifth failure message is an example of blinking the LED light emitting device 5 times. If the LED light-emitting device blinks five times, the user may recognize that the PWM dimming of the main board 200 is defective.
  • the defect detection unit 140 detects a serial peripheral interface (SPI) signal of the main board 200 and when the SPI signal deviates from the rules of local data (L/D, Local Date), the defect notification unit 400 is Controls to output a bad message.
  • the defect detection unit 140 determines a rule of L/D data with an SPI signal, and detects a defect if it is out of the rule.
  • the defect detection unit 140 checks a check sum or data length of local data, and detects a defect in local dimming data if it deviates from a rule.
  • the sixth failure message is an example of blinking the LED light emitting device 6 times. If the LED light-emitting device blinks six times, the user may recognize that the local dimming data of the main board 200 is defective.
  • the defect detection unit 140 monitors the vertical synchronization signal (V-sync) of the main board 200 so that the defect notification unit 400 outputs a seventh defect message when it is not applied for a certain period of time or is out of a preset frequency range. Control. When the vertical synchronization signal (V-sync) of the main board 200 is not applied, the failure detection unit 140 detects this as a failure of the vertical synchronization signal.
  • the seventh failure message is an example of blinking the LED light emitting device 7 times. When the LED light-emitting device blinks 7 times, the user may recognize that the vertical synchronization signal of the main board 200 is defective.
  • the defect detection unit 140 is provided in the primary power supply unit 110 of the power board 100, and when the power plug is inserted, the secondary power supply unit 130 Even if power is not supplied, defects of the main board 200 and the load unit 300 can be detected. In particular, even if power is not supplied to the main board 200 or the main board 200 does not operate normally, the main board 200 ) Or a failure of the load unit 300 may be detected.
  • the method of operating an electronic device may be implemented as a code that can be read by a processor on a recording medium that can be read by a processor provided in the electronic device.
  • the processor-readable recording medium includes all types of recording devices that store data that can be read by the processor. Examples of recording media that can be read by the processor include ROM, RAM, CD-ROM, magnetic tape, floppy disk, optical data storage, etc., and also include those implemented in the form of carrier waves such as transmission through the Internet. . Further, the processor-readable recording medium is distributed over a computer system connected through a network, so that the processor-readable code can be stored and executed in a distributed manner.

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Abstract

본 발명은 자가진단기능을 구비한 전자기기에 관한 것으로, 불량검출부가 전원보드의 1차측에 마련됨으로써 메인보드가 고장나거나 메인보드에 전원이 인가되지 않은 상태에서도 메인보드와 부하부의 불량상태를 검출할 수 있다. 또한, 본 발명은 상용 교류 전원이 입력되기만 하면 전자기기가 전원스위치가 오프된 상태에서도 전원을 공급받아 메인보드와 부하부의 다양한 불량유형을 검출할 수 있다.

Description

자가진단기능을 구비한 전자기기
본 발명은 자가진단기능을 구비한 전자기기에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 불량상태를 자가 검출할 수 있는 전자기기에 관한 것이다.
현재 양산되는 가전제품이나 전자제품 중에는 자가로 불량을 진단하는 기능을 가진 제품들이 있다. 자가로 불량을 진단할 수 있는 기능은 제품 양산시나 소비자의 제품 사용시에 유용하게 활용될 수 있다. 예컨대, 제품이 고장 난 경우 A/S 기사를 부르기 전에 자가진단기능을 통해 구체적인 고장 내용을 확인하여 미리 A/S 여부, 비용, 및 필요 부품 등을 확인하여 진행할 수 있다는 점에서, 자가진단기능은 소비자에게나 A/S 기사에게 모두 유용하다.
이러한 종래 전자기기의 자가 불량 검출은 메인보드의 마이컴에서 수행하거나 이에 준하는 회로에서 담당하고 있다. 메인보드는 전원보드로부터 전원을 공급받아 동작하기 때문에, 자가 불량 검출 기능은 메인보드까지 전원이 공급되어야 수행될 수 있다.
한편, 전원보드는 1차측과 2차측 전원으로 구분되는데, 메인보드까지 전원을 공급하기 위해서는 전원보드의 2차측까지 전원이 공급되어야 한다. 따라서, 종래에는 전원보드의 2차측에 전원이 공급되고 메인보드까지 전원이 공급된 상태에서만 전자기기의 불량 검출이 가능하다.
그런데, 메인보드가 정상적인 경우에는 불량 검출 기능에 문제가 없으나, 메인보드가 고장나거나 메인보드에 전원이 공급되지 않는 상태에서는 전자기기가 자가 불량 검출 기능을 수행할 수 없는 문제가 발생한다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는 메인보드가 고장나거나 메인보드에 전원이 공급되지 않더라도 전자기기의 불량상태를 검출할 수 있는 자가진단기능을 가진 전자기기를 제공하는 것이다. 또한, 본 발명이 해결하고자 하는 과제는 전원보드의 2차측까지 전원 공급하지 않고도 상용 교류 전원이 인가되기만 하면 전자기기의 불량상태를 검출할 수 있는 전자기기를 제공하는 것이다. 또한, 본 발명이 해결하고자 하는 과제는 디지털 파워칩에 마련된 불량검출부를 이용하여 다양한 불량을 검출하고, 검출한 불량상태에 대응하여 빛이나 오디오를 이용하여 불량메시지를 출력하는 자가진단기능을 가진 전자기기를 제공하는 것이다.
전술한 바와 같은 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 일 실시예에 따른 자가진단기능을 가진 의한 전자기기는 불량검출부가 전원보드의 1차측에 마련됨으로써 메인보드가 고장나거나 메인보드에 전원이 인가되지 않은 상태에서도 메인보드와 부하부의 불량상태를 검출한다.
전술한 바와 같은 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 일 실시예에 따른 자가진단기능을 가진 의한 전자기기는 불량검출부가 전원보드 1차측의 디지털 파워칩에 마련되어, 상용 교류 전원이 입력되기만 하면 전자기기가 전원스위치가 오프된 상태에서도 필터정류부로부터 전원을 공급받아 메인보드와 부하부의 다양한 불량유형을 검출한다.
전술한 바와 같은 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 일 실시예에 따른 자가진단기능을 가진 의한 전자기기는 불량검출부에서 검출한 다양한 불량유형에 대한 불량메시지를 발광소자, 부저, 및 스피커 중 적어도 하나로 출력한다.
상기한 바와 같이, 본 발명에 의한 자가진단기능을 가진 의한 전자기기는 메인보드가 고장나거나 메인보드에 전원이 공급되지 않더라도 전자기기의 불량상태를 검출할 수 있다. 또한, 본 발명에 의한 자가진단기능을 가진 전자기기는 전원보드의 2차측까지 전원 공급하지 않고도 상용 교류 전원이 인가되기만 하면 전자기기의 불량상태를 검출할 수 있다. 또한, 본 발명에 의한 자가진단기능을 가진 의한 전자기기는 전원보드의 디지털 파워칩에 마련된 불량검출부를 이용하여 다양한 불량을 검출할 수 있다. 또한, 본 발명에 의한 자가진단기능을 가진 의한 전자기기는 검출한 불량상태에 대응하여 발광소자, 부저, 또는 스피커를 이용하여 불량메시지를 출력함으로써 이를 통해 사용자가 쉽게 불량유형이나 불량상태를 인지할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 자가진단기능을 구비한 전자기기의 일 예를 도시한 블록도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 전자기기의 1차측 전원부의 일 예를 도한 블록도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 자가진단기능을 구비한 디스플레이장치의 일 예를 도시한 블록도이다.
도 4 및 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 자가진단기능을 구비한 디스플레이장치에서 각각 부하부 및 메인보드의 불량을 검출하는 방법을 설명하기 위한 개략도이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자기기의 절연부의 일 예를 도시한 것이다.
이하, 도면을 참조하여 본 발명의 구체적인 실시예들에 대해 설명하기로 한다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 자가진단기능을 구비한 전자기기의 일 예를 도시한 블록도이다. 도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 자가진단기능을 구비한 전자기기는 전원보드(100), 메인보드(200), 부하부(300), 및 불량검출부(140)를 포함한다.
전원보드(100)는 외부로부터 교류전원을 입력받아 전자기기의 각 모듈을 구동을 위한 전원으로 변환하여 공급하기 위한 것으로, 1차측 전원부(110), 변압기(120), 및 2차측 전원부(130)를 포함한다.
1차측 전원부(110)는 외부로부터 교류(AC)전원을 입력받아 직류(DC)전원으로 정류 및 평활을 거쳐 변압기(120)의 1차측에 인가한다. 1차측 전원부(110)는 입력되는 상용 교류 전원의 노이즈를 제거하는 필터를 비롯하여, 정류회로, 및 역률보상회로 등을 포함하여 구성된다.
변압기(120)는 1차측에 입력되는 전원을 소정의 크기로 변환하여 2차측으로 유기시킨다. 변압기(120)는 권선비에 따라 1차 권선으로 입력되는 전원을 강압하여 2차 측으로 출력한다.
2차측 전원부(130)는 변압기(120)의 2차측에 연결되어, 변압기(120)의 2차측의 출력 전원을 정류 및 변환하여 메인보드(200)를 비롯하여 다수의 부하모듈의 구동전원으로 출력한다.
메인보드(200)는 2차측 전원부(130)에 연결되어 2차측 전원부(130)로부터 구동전원을 공급받아 동작하며, 전자기기의 각 모듈들의 제어를 담당한다.
부하부(300)는 전자기기가 구비한 동작모듈로서, 2차측 전원부(130)로부터 구동전원을 공급받아 동작한다. 부하부(300)는 전자기기의 종류에 따라서 다양하게 구성될 수 있다. 예컨대, TV 또는 모니터 등의 디스플레이장치의 경우 부하부(300)는 디스플레이 모듈과 디스플레이 구동부를 포함하며, 세탁기의 경우 부하부(300)는 세탁조 및 세탁조 구동부를 포함하고, 냉장고의 경우 부하부(300)는 압축기, 및 모터 등을 포함할 수 있다. 본 발명은 전원보드(100)와 메인보드(200)를 구비한 다양한 가전제품, 예컨대, TV, 모니터, 세탁기, 냉장고 등의 전자기기에 적용 가능하다.
불량검출부(140)는 전원보드(100)의 1차측 전원부(110)에 마련되고, 메인보드(200)와 부하부(300)와 연결되어 메인보드(200)와 부하부(300)의 불량상태를 검출한다. 불량검출부(140)는 메인보드(200)와 부하부(300)로부터 불량 검출 신호를 피드백받아 불량상태를 판별하는 펌웨어를 포함하여 구현될 수 있다. 불량검출부(140)는 전자기기의 종류나 메인보드(200) 및 부하부(300)의 기능 및 동작에 대응하여 다양한 모듈과 기능에 대한 불량유형이나 불량상태를 검출할 수 있다. 한편, 불량검출부(140)는 메인보드(200)와 부하부(300) 이외에도 전자기기와 연결된 기타 주변장치의 불량을 검출하도록 구성될 수 있다.
불량검출부(140)는 전원보드(100)의 1차측 전원부(110)에 마련되므로, 외부에서 상용 전원 즉, 전원 플러그만 연결되더라도 동작하도록 구성된다. 따라서, 본 발명에 따른 전자기기는 2차측 전원부(130)나 메인보드(200)로 전원이 공급되지 않더라도 상용 교류 전원이 인가되기만 하면 1차측 전원부(110)의 불량검출부(140)를 통해 메인보드(200)와 부하부(300)의 불량 검출이 가능하다.
전원보드(100)는 대기모드와 정상모드 두 가지 모드를 가지며, 메인보드(200)는 상용전원이 인가된 상태에서는 대기모드로 동작하다가 전원 스위치가 온 되면 메인보드(200)로부터 전원 온 신호를 입력받아 정상모드로 동작하며, 이에 따라 부하부(300)에 구동전원이 공급되어 동작한다. 본 발명에 따른 전자기기는 1차측 전원부(110)에 불량검출부(140)가 마련되어 있으므로, 전원 스위치의 온 오프와는 무관하게 상용 전원만 인가된 상태라면 메인보드(200)와 부하부(300)의 불량유형이나 불량상태를 검출할 수 있다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 전자기기의 1차측 전원부(110)의 일 예를 도한 블록도이다. 도 2를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 자가진단기능을 구비한 전자기기의 1차측 전원부(110)는 필터정류부(111) 및 디지털 파워칩(113)을 포함하며, 디지털 파워칩(113)은 역률개선부(113a), 1차측 변환부(113b), 및 마이컴(113c, Micom)을 포함한다.
필터정류부(111)는 외부로부터 입력되는 교류전원을 제공받아 전자기 방해 잡음(Electro magnetic Interference; EMI)을 제거하고 정류하여 디지털 파워칩(113)으로 출력한다. 필터정류부(111)는 교류전원의 노이즈를 제거하는 코일과 커패시터와, 교류 전원을 전파 정류하여 직류화하는 브릿지 다이오드 등을 포함하여 구성될 수 있다.
역률개선부(113a)는 필터정류부(111)의 출력단과 연결되어 필터정류부(111)의 출력 전압의 파형에 맞춰서 역률을 보상하여 출력한다.
1차측 변환부(113b)는 역률개선부(113a)와 연결되어, 역률개선부(113a)로부터 출력되는 1차 측 직류 전압을 변압기(120)의 2차 측 전압으로 출력되도록 제어하는 것으로, LLC 공진형 IC로 구현될 수 있다. 1차측 변환부(113b)는 출력 전압을 일정하게 유지하기 위해 피드백 제어를 하는 전압 보상회로와, 변압기(120)의 1차권선측의 공진전류를 감지하여 검출하는 전류 검출회로를 포함하여 구성될 수 있다.
마이컴(113c)은 필터정류부(111) 및 1차측 변환부(113b)의 제어를 위한 것으로, 본 발명의 일 실시예에 따른 1차측 전원부(110)는 디지털 방식의 전원제어를 위한 디지털 파워칩(113)을 포함하여 구성되며, 필터정류부(111), 1차측 변환부(113b), 및 마이컴(113c)이 디지털 파워칩(113)에 마련된다.
한편, 불량검출부(140)는 디지털 파워칩(113)의 마이컴(113c)에 마련될 수 있다. 불량검출부(140)는 메인보드(200)와 부하부(300)로부터의 다양한 불량 검출레벨이나 신호를 피드백 받아, 이를 펌웨어(Firmware)를 이용하여 불량유형을 진단할 수 있다. 또한, 불량검출부(140)는 전원보드(100) 2차측으로 전원이 공급되지 않는 상태에서도 불량검출이 가능하므로 기존불량 검출방법보다 좀 더 다양한 불량을 검출할 수 있다.
구체적으로, 불량검출부(140)는 필터정류부(111)의 출력단과 연결되어 필터정류부(111)를 통해 출력되는 전원을 제공받아 동작한다. 전원 플러그가 연결되어 상용 교류 전원이 인가되면 필터정류부(111) 및 디지털 파워칩(113)에 전원이 공급되어 동작되며, 불량검출부(140)는 전원 플러그가 연결된 상태에서는 전자기기의 전원스위치의 온오프 여부나 메인보드(200)의 정상 동작 여부와는 무관하게 메인보드(200)와 부하부(300)의 불량을 검출할 수 있다.
도 1을 다시 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 전자기기는 불량알림부(400)를 더 포함할 수 있다.
불량알림부(400)는 불량검출부(140)의 검출결과에 대응하여 불량메시지를 출력한다. 불량알림부(400)는 발광소자, 부저, 및 스피커 중 적어도 하나를 포함한다. 불량검출부(140)는 메인보드(200)와 부하부(300)의 상태를 모니터링하고, 메인보드(200)와 부하부(300)의 불량상태에 대응하여 발광소자의 발광 횟수 예컨대, 깜박임 횟수, 부저의 출력횟수, 스피커의 오디오 출력음 등을 제어하여 검출한 불량유형이나 불량상태를 나타내는 불량메시지를 출력하도록 한다.
메인보드(200)와 부하부(300)의 불량상태는 복수개로 구분될 수 있으며, 불량 메시지는 메인보드(200)와 부하부(300)의 불량상태에 대응하여 상이하게 출력되며, 사용자는 불량 메시지를 통해 불량상태나 내용을 파악할 수 있다.
불량알림부(400)는 1차측 전원부(110)로부터 전원을 공급받아 동작한다. 따라서, 본 발명에 따른 전자기기는 메인보드(200)가 고장나거나 정상상태가 아닌 경우에도 불량상태의 검출 및 불량메시지 출력이 가능하다.
한편, 본 발명의 일실시예에 따른 자가진단기능을 구비한 전자기기는 부하부(300) 및 메인보드(200)로부터 불량검출부(140)에 전달되는 불량검출신호를 절연하기 위한 절연부(500)(미도시)를 더 포함한다. 절연부(500)는 전원보드(100)의 2차측 신호를 1차측으로 전달할 경우에 발생하는 전위차의 문제를 해결하기 위한 구성이다. 절연부(500)는 하나 이상의 포토 커플러(photo coupler), 트랜스포머(transformer), 릴레이(relay), 스위치 등이 될 수 있으나, 이에 한정되지 않고 전기적으로 절연된 회로들 간의 신호를 전달할 수 있는 스위치 소자를 모두 포함한다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 자가진단기능을 구비한 디스플레이장치의 일 예를 도시한 블록도이다. 전술한 실시예와 중복되는 구성에 대한 설명은 필요에 따라 생략하기로 한다.
도 3을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 자가진단기능을 구비한 디스플레이장치는 전원보드(100), 메인보드(200), 디스플레이부(310), 디스플레이 구동부(320), 불량알림부(400) 및 절연부(500)를 포함한다.
전원보드(100)는 1차측 전원부(110), 변압기(120), 및 2차측 전원부(130)를 포함하며, 1차측 전원부(110)에 필터정류부(111)와 역률개선부(113a), 1차측 변환부(113b), 및 불량검출부(140)를 포함한다. 역률개선부(113a), 1차측 변환부(113b) 및 불량검출부(140)는 디지털 파워칩(113)에 마련되며, 불량검출부(140)는 디지털 파워칩(113)의 마이컴(113c)에 마련될 수 있다.
본 실시예는 전자기기 중에서 디스플레이장치의 구현예를 설명하기 위한 것으로, 부하부(300)가 디스플레이부(310)와 디스플레이 구동부(320)를 포함한다.
디스플레이부(310)는 영상을 표시하기 위한 것으로, 액정 디스플레이(LCD, Liquid Crystal Display) 패널, 유기발광다이오드(OLED, Organic Light Emitting Diodes) 패널, 플렉시블 디스플레이(flexible display), 3차원 디스플레이(3D display) 등에 의해 구현 가능하다. 디스플레이 구동부(320)는 2차측 전원부(130)로부터 입력되는 직류 전압들을 이용하여 디스플레이부(310)를 구동시키기 위한 구동 신호를 생성하여 디스플레이 패널로 공급할 수 있다.
외부 교류전원이 입력되면, 필터정류부(111)에서 EMI 필터링과 정류를 거쳐 디지털 파워칩(113)의 역률개선부(113a)와 불량검출부(140)로 입력된다. 역률개선부(113a)는 출력 전압의 파형에 맞춰서 역률을 보상하여 출력하고, 1차측 변환부(113b)는 역률개선부(113a)의 1차측 직류전압이 변압기(120)의 2차측 전압으로 출력되도록 제어한다. 2차측 전원부(130)는 변압기(120)의 2차측에서 출력되는 강압된 전원을 입력받아 정류 및 변환을 거쳐 메인보드(200)에 공급한다. 도 3을 참조하면, 2차측 전원부(130)는 메인보드(200)에 구동전원을 공급하기 위한 제1 정류필터부(131)와, 디스플레이 구동부(320)에 전원을 공급하기 위한 제2 정류필터부(133)를 포함한다.
디스플레이장치의 전원스위치가 온 되면, 메인보드(200)는 1차측 전원부(110)에 파워 온 신호를 출력하고, 대기모드에 있던 전원보드(100)가 정상모드로 동작하면서 2차측 전원부(130)의 제2 정류필터부(133)로부터 디스플레이 구동부(320)에 구동 전원이 공급되어 디스플레이부(310)가 동작한다.
불량검출부(140)는 1차측 전원부(110)에 마련되어 외부 상용 전원이 인가된 상태에서 동작하므로, 디스플레이장치의 전원 스위치의 온 오프나 2차측 전원부(130)의 전원 공급에 관계 없이, 메인보드(200), 디스플레이부(310), 및 디스플레이 구동부(320)의 불량상태를 검출할 수 있다.
불량검출부(140)는 메인보드(200), 디스플레이부(310), 및 디스플레이 구동부(320)의 불량 검출 결과에 대응하여 불량알림부(400)가 불량유형이나 불량상태를 나타내는 불량메시지를 출력하도록 제어한다. 본 실시예에서는 불량알림부(400)가 LED 등의 발광소자로 구현되는 것을 일 예로 설명한다.
도 4 및 도 5는 도 3의 디스플레이장치에서 각각 부하부(300) 및 메인보드(200)의 불량을 검출하는 방법을 설명하기 위한 개략도이다. 도 4는 디스플레이부(310)가 LED 백라이트 유닛(311)을 포함하고, 불량검출부(140)가 백라이트 유닛(311)의 불량상태를 검출하는 것을 일 예로 설명한다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 부하부(300)와 메인보드(200)로부터의 불량 검출 신호는 절연부(500)를 거쳐 불량검출부(140)로 피드백 전달된다. 부하부(300) 및 메인보드(200)의 신호와 불량검출부(140)의 신호는 각각 2차측과 1차측의 신호로서 전위차가 발생하므로 절연부(500)를 통해 신호를 전달받도록 구성한다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 절연부(500)의 일 예를 도시한 것이다. 도 6을 참조하면, 절연부(500)는 포토 커플러를 포함한 회로로 구성되며, 부하부(300)와 메인보드(200)로부터의 불량 검출 신호는 절연부(500)를 거쳐 불량검출부(140)로 피드백 전달된다.
다시 도 4를 참조하면, 불량검출부(140)는 백라이트 유닛(311)의 전압레벨의 OVP(Over Voltage Protection) 및 UVP(Under Voltage Protection) 유무를 검출하고, 상기 불량알림부(400)가 제1 불량메시지를 출력하도록 제어한다. 불량검출부(140)는 백라이트 유닛(311)의 전압 레벨의 정상값을 소프트웨어로 미리 설정하고, 해당 범위보다 높으면 OVP, 해당 범위보다 낮으면 UVP로 검출한다. 제1 불량메시지는 LED 발광소자를 1회 깜빡이는 것을 일 예로 한다. 사용자는 LED 발광소자가 1회 깜박이면 백라이트 유닛(311)의 전압이 OVP 또는 UVP 상태로 인한 불량인 것을 알 수 있다.
불량검출부(140)는 백라이트 유닛(311)의 디밍 전계 효과 트랜지스터 드레인단(Dimming FET Drain)의 전압 레벨을 모니터링하여, 해당 전압 레벨이 소정의 레벨보다 높아진 상태를 일정 시간 유지하면 오픈 레벨로 검출하고, 불량알림부(400)가 제2 불량메시지를 출력하도록 제어한다.
반면, 백라이트 유닛(311)의 디밍 전계 효과 트랜지스터 드레인단(Dimming FET Drain)의 전압 레벨이 소정의 레벨보다 낮아진 상태를 일정 시간 유지하면, 불량검출부(140)는 쇼트 레벨로 검출하고, 불량알림부(400)가 제3 불량메시지를 출력하도록 제어한다.
제2 불량메시지는 LED 발광소자를 2회 깜박이고, 제3 불량메시지는 LED 발광소자를 2회 깜박이는 것을 일 예로 한다. 사용자는 LED 발광소자가 2회 깜박이면 LED 백라이트 유닛(311)이 Open LED Protection 상태, LED 발광소자가 3회 깜박이면 백라이트 유닛(311)이 Short LED Protection 상태로 인한 불량인 것을 알 수 있다.
도 5를 참조하면, 불량검출부(140)는 메인보드(200)의 드라이버 온(DRV_on) 신호(약 3.3V)를 모니터링하고, 드라이버 온 신호가 입력되지 않으면 드라이버 온 신호 미인가 불량으로 검출한다. 불량검출부(140)는 불량알림부(400)가 드라이버 온 신호 미인가 불량상태를 나타내는 제4 불량메시지를 출력하도록 제어한다. 제4 불량메시지는 LED 발광소자를 4회 깜박이는 것을 일 예로 한다. 사용자는 LED 발광소자가 4회 깜박이면 메인보드(200)의 드라이버 온 신호 불량으로 인지할 수 있다.
불량검출부(140)는 메인보드(200)의 PWM(Pulse Width Modulation) 신호를 모니터링하여, 메인보드(200)의 PWM 신호가 소정 시간 동안 미인가되면, 불량알림부(400)가 제5 불량메시지를 출력하도록 제어한다. 메인보드(200)의 PWM 신호는 백라이트의 전체밝기를 나타내는 것으로, PWM Duty로 밝기를 제어하는데, 불량검출부(140)는 PWM 신호가 소정 시간 동안 미인가 되면, PWM 디밍 에러(P-DIM)로 검출한다. 제5 불량메시지는 LED 발광소자를 5회 깜박이는 것을 일 예로 한다. 사용자는 LED 발광소자가 5회 깜박이면 메인보드(200)의 PWM 디밍 불량으로 인지할 수 있다.
불량검출부(140)는 메인보드(200)의 SPI(Serial peripheral interface) 신호를 검출하여 SPI 신호가 로컬 데이터(L/D, Local Date)의 규칙에 벗어나는 경우, 불량알림부(400)가 제6 불량메시지를 출력하도록 제어한다. 불량검출부(140)는 SPI 신호로 L/D 데이터의 규칙을 정한 후, 규칙을 벗어날 경우 불량으로 검출한다. 불량검출부(140)는 로컬 데이터의 체크썸(check sum)이나 데이터 길이(length) 등을 체크하여 규칙을 벗어날 경우 로컬 디밍 데이터 불량을 검출한다. 제6 불량메시지는 LED 발광소자를 6회 깜박이는 것을 일 예로 한다. 사용자는 LED 발광소자가 6회 깜박이면 메인보드(200)의 로컬 디밍 데이터 불량으로 인지할 수 있다.
불량검출부(140)는 메인보드(200)의 수직동기화신호(V-sync)를 모니터링하여 일정시간 동안 미인가되거나 미리 설정된 주파수 범위를 벗어나는 경우, 불량알림부(400)가 제7 불량메시지를 출력하도록 제어한다. 불량검출부(140)는 메인보드(200)의 수직동기화신호(V-sync)가 미인가되는 경우 이를 수직 동기화 신호 미인가 불량으로 검출한다. 제7 불량메시지는 LED 발광소자를 7회 깜박이는 것을 일 예로 한다. 사용자는 LED 발광소자가 7회 깜박이면 메인보드(200)의 수직 동기 신호 불량으로 인지할 수 있다.
이와 같이, 본 발명에 따른 자가진단기능을 구비한 전자기기는 불량검출부(140)가 전원보드(100)의 1차측 전원부(110)에 마련되어, 전원 플러그가 꼽힌 상태에서는 2차측 전원부(130)에 전원이 공급되지 않더라도 메인보드(200)와 부하부(300)의 불량을 검출할 수 있으며, 특히 메인보드(200)에 전원이 공급되지 않거나 메인보드(200)가 정상동작하지 않더라도 메인보드(200)나 부하부(300)의 불량을 검출할 수 있다.
한편, 본 발명의 전자기기의 동작방법은, 전자기기에 구비된 프로세서가 읽을 수 있는 기록매체에 프로세서가 읽을 수 있는 코드로서 구현하는 것이 가능하다. 프로세서가 읽을 수 있는 기록매체는 프로세서에 의해 읽혀질 수 있는 데이터가 저장되는 모든 종류의 기록장치를 포함한다. 프로세서가 읽을 수 있는 기록매체의 예로는 ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피디스크, 광 데이터 저장장치 등이 있으며, 또한, 인터넷을 통한 전송 등과 같은 캐리어 웨이브의 형태로 구현되는 것도 포함한다. 또한, 프로세서가 읽을 수 있는 기록매체는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템에 분산되어, 분산방식으로 프로세서가 읽을 수 있는 코드가 저장되고 실행될 수 있다.
또한, 이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.

Claims (15)

1차측에 입력되는 전원을 소정의 크기로 변환하여 2차측으로 출력하는 변압기, 외부로부터 입력되는 교류전원을 변환하여 상기 변압기의 상기 1차측에 인가하는 1차측 전원부; 상기 변압기의 2차측에 연결되어 상기 2차측의 출력 전원을 정류하여 출력하는 2차측 전원부를 포함하는 전원보드;
상기 2차측 전원부에 연결되어 상기 2차측 전원부로부터 전원을 공급받아 동작하는 메인보드;
상기 2차측 전원부에 연결되어 상기 2차측 전원부로부터 전원을 공급받아 동작하는 부하부; 및
상기 1차측 전원부에 마련되고, 상기 메인보드와 상기 부하부의 불량상태를 검출하는 불량검출부를 포함하는 것을 특징으로 하는 자가진단기능을 구비한 전자기기.
제1항에 있어서,
상기 불량검출부는 디지털 파워칩에 마련되는 것을 특징으로 하는 자가진단기능을 구비한 전자기기.
제2항에 있어서,
상기 1차측 전원부는 외부로부터 입력되는 상기 교류전원을 제공받아 상기 교류전원의 노이즈를 제거하고 정류하여 상기 디지털 파워칩으로 출력하는 필터정류부를 더 포함하고;
상기 불량검출부는 상기 필터정류부의 출력단과 연결되어 상기 필터정류부로부터 출력되는 전원을 제공받아 동작하는 것을 특징으로 하는 자가진단기능을 구비한 전자기기.
제3항에 있어서,
상기 디지털 파워칩은 상기 필터정류부의 출력단과 연결되어 상기 필터정류부로부터 출력되는 전원의 역률을 개선하는 역률개선부, 상기 역률개선부의 출력단과 연결되어 상기 역률개선부로부터 출력되는 전원을 변환하여 상기 변압기의 상기 1차측에 인가하는 1차측 변환부, 및 마이컴을 포함하고;
상기 불량검출부는 상기 마이컴에 마련되는 것을 특징으로 하는 것을 자가진단기능을 구비한 전자기기.
제4항에 있어서,
상기 불량검출부에 연결되어 상기 불량검출부의 검출결과에 대응하여 불량메시지를 출력하는 불량알림부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 자가진단기능을 구비한 전자기기.
제1항 내지 제5항 중 어느 하나의 항에 있어서,
상기 메인보드 및 상기 부하부로부터 상기 불량검출부로 전달되는 불량검출신호를 절연하기 위한 절연부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 자가진단기능을 구비한 전자기기.
제5항에 있어서,
상기 전자기기는 디스플레이장치이고;
상기 부하부는 디스플레이부, 및 상기 2차측 전원부에 연결되어 상기 2차측 전원부로부터 구동전원을 공급받아 상기 디스플레이부를 구동하는 디스플레이 구동부를 포함하고;
상기 불량검출부는 상기 디스플레이부의 불량상태를 검출하고, 검출한 불량상태에 대응하여 상기 불량알림부가 불량메시지를 출력하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 자가진단기능을 구비한 전자기기.
제7항에 있어서,
상기 디스플레이부는 백라이트 유닛을 포함하고;
상기 불량검출부는 상기 백라이트 유닛의 전압레벨의 OVP, UVP 유무를 검출하고, 상기 불량알림부가 제1 불량메시지를 출력하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 자가진단기능을 구비한 전자기기.
제7항에 있어서,
상기 디스플레이부는 백라이트 유닛을 포함하고;
상기 불량검출부는 상기 백라이트 유닛의 전계 효과 트랜지스터 드레인단 전압 레벨이 소정의 레벨보다 높아진 상태를 일정 시간 유지하면 오픈 레벨로 검출하여, 상기 불량알림부가 제2 불량메시지를 출력하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 자가진단기능을 구비한 전자기기.
제7항에 있어서,
상기 디스플레이부는 백라이트 유닛을 포함하고;
상기 불량검출부는 상기 백라이트 유닛의 전계 효과 트랜지스터 드레인단 전압 레벨이 소정의 레벨보다 낮아진 상태를 일정 시간 유지하면 쇼트 레벨로 검출하여, 상기 불량알림부가 제3 불량메시지를 출력하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 자가진단기능을 구비한 전자기기.
제7항에 있어서,
상기 불량검출부는 상기 메인보드의 드라이버 온 신호를 모니터링하여 상기 드라이버 온 신호가 미인가되면, 상기 불량알림부가 제4 불량메시지를 출력하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 자가진단기능을 구비한 전자기기.
제7항에 있어서,
상기 불량검출부는 상기 메인보드의 PWM 신호를 모니터링하여 상기 메인보드의 PWM 신호가 소정시간동안 미인가되면, 상기 불량알림부가 제5 불량메시지를 출력하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 자가진단기능을 구비한 전자기기.
제7항에 있어서,
상기 불량검출부는 상기 메인보드의 SPI(Serial peripheral interface) 신호를 검출하여 상기 SPI 신호가 로컬 데이터의 규칙에 벗어나는 경우, 상기 불량알림부가 제6 불량메시지를 출력하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 자가진단기능을 구비한 전자기기.
제7항에 있어서,
상기 불량검출부는 상기 메인보드의 수직동기화신호를 모니터링하여 일정시간 동안 미인가되거나 미리 설정된 주파수 범위를 벗어나는 경우, 상기 불량알림부가 제7 불량메시지를 출력하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 자가진단기능을 구비한 전자기기.
제7항 내지 제14항 중 어느 하나의 항에 있어서,
상기 불량알림부는 발광소자, 부저, 및 스피커 중 적어도 하나를 포함하며;
상기 불량검출부는 검출한 불량상태에 대응하여 상기 발광소자의 발광횟수, 상기 부저의 출력횟수, 및 스피커의 출력음 중 적어도 하나를 제어하여 상기 불량메시지를 출력하도록 하는 자가진단기능을 구비한 전자기기.
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Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20230299438A1 (en) * 2022-03-17 2023-09-21 Infineon Technologies Ag Error signaling on a separate output pin of a battery monitoring system

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007163338A (ja) * 2005-12-15 2007-06-28 Yazaki Corp Ledの故障検出回路およびこれを備えた警報器
KR20120006793A (ko) * 2010-07-13 2012-01-19 엘지이노텍 주식회사 전원 공급 장치
KR20130022810A (ko) * 2011-08-26 2013-03-07 엘지디스플레이 주식회사 액정표시장치와 이의 구동방법
KR20170085153A (ko) * 2016-01-13 2017-07-24 삼성전자주식회사 Led 구동 장치 및 조명 장치
KR101918253B1 (ko) * 2018-01-26 2018-11-13 최운선 플라즈마 전원장치의 자가진단모듈 및 자가진단방법

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4249170A (en) * 1979-10-09 1981-02-03 Westinghouse Electric Corp. Annunciator
US11585865B2 (en) * 2020-01-14 2023-02-21 S&C Electric Company Transformer fault detection system

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007163338A (ja) * 2005-12-15 2007-06-28 Yazaki Corp Ledの故障検出回路およびこれを備えた警報器
KR20120006793A (ko) * 2010-07-13 2012-01-19 엘지이노텍 주식회사 전원 공급 장치
KR20130022810A (ko) * 2011-08-26 2013-03-07 엘지디스플레이 주식회사 액정표시장치와 이의 구동방법
KR20170085153A (ko) * 2016-01-13 2017-07-24 삼성전자주식회사 Led 구동 장치 및 조명 장치
KR101918253B1 (ko) * 2018-01-26 2018-11-13 최운선 플라즈마 전원장치의 자가진단모듈 및 자가진단방법

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