WO2021101318A1 - Led 메쉬 구조체의 배선방법 - Google Patents

Led 메쉬 구조체의 배선방법 Download PDF

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WO2021101318A1
WO2021101318A1 PCT/KR2020/016489 KR2020016489W WO2021101318A1 WO 2021101318 A1 WO2021101318 A1 WO 2021101318A1 KR 2020016489 W KR2020016489 W KR 2020016489W WO 2021101318 A1 WO2021101318 A1 WO 2021101318A1
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led module
led
voltage line
positive voltage
negative voltage
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PCT/KR2020/016489
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English (en)
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Inventor
장성진
임승주
고재훈
이우성
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한국생산기술연구원
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    • H01L25/04Assemblies consisting of a plurality of individual semiconductor or other solid state devices ; Multistep manufacturing processes thereof all the devices being of a type provided for in the same subgroup of groups H01L27/00 - H01L33/00, or in a single subclass of H10K, H10N, e.g. assemblies of rectifier diodes the devices not having separate containers
    • H01L25/075Assemblies consisting of a plurality of individual semiconductor or other solid state devices ; Multistep manufacturing processes thereof all the devices being of a type provided for in the same subgroup of groups H01L27/00 - H01L33/00, or in a single subclass of H10K, H10N, e.g. assemblies of rectifier diodes the devices not having separate containers the devices being of a type provided for in group H01L33/00
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    • H01L33/48Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof characterised by the semiconductor body packages
    • H01L33/62Arrangements for conducting electric current to or from the semiconductor body, e.g. lead-frames, wire-bonds or solder balls

Definitions

  • the present invention relates to an LED mesh structure, and more particularly, to an LED mesh structure capable of cutting, programmable operation, and elasticity.
  • VCC positive voltage
  • GND negative voltage
  • a strip-shaped LED is arranged horizontally (or vertically) on a wide plate, and the vertical (or horizontal) direction is connected with a wire or a PCB of a certain size ( Or, by placing an LED on the FPCB), a tile was made and several tiles were connected together.
  • the method has a disadvantage in that the adjacent LEDs are blocked, so that the view is blocked and flexibility is inferior.
  • LED manufacturers have made a surface-shaped product using a mesh structure, but due to the difficulty of wiring, there is a problem in that they all operate at the same time using a single color LED, and a limited implementation is required by fixing the LED with transparent silicon.
  • Patent Document 1 Registered Patent Publication No. 10-1878031 (2018.07.06.)
  • Patent Document 2 Registered Patent Publication No. 10-1395216 (2014.05.08.)
  • An object of the present invention for solving the above problems is to provide an LED mesh structure capable of securing a wide field of view through LED modules arranged in at least 3x3 matrix.
  • an object of the present invention for solving the above problems is to provide an LED mesh structure that can be flexibly bent and used in a desired shape by a flexible signal connector.
  • an object of the present invention for solving the above problems is to provide an LED mesh structure that can be used not only by cutting through the wiring structure of the positive voltage line, the negative voltage line, and the signal line, but also emitting light in various colors in each LED module. To provide.
  • the configuration of the present invention for achieving the above object comprises the steps of: (a) at least one LED module is arranged in a matrix; (b) connecting the at least one LED module by a signal line; (c) electrically connecting the at least one LED module by a positive voltage line and a negative voltage line in a first direction; (d) electrically connecting the at least one LED module in a second direction by the positive voltage line and the negative voltage line; And (e) electrically connecting an unconnected portion of the at least one LED module by the positive voltage line and the negative voltage line; including, wherein the signal line is an LED module adjacent to each other among the at least one LED module. It provides a wiring method of the LED mesh structure, characterized in that connecting each of the at least one LED module in series by connecting only once.
  • the at least one LED module in step (a), may be arranged in an NxN matrix (N>2, N is a natural number).
  • the at least one LED module may be arranged in at least a 3x3 matrix.
  • step (f) two LED modules located at the longest distance while the outermost of the at least one LED module is electrically coupled with at least one power terminal unit.
  • the step of connecting further includes, wherein the first direction is a direction perpendicular to an imaginary line connecting the at least one power terminal unit with a shortest distance, and the second direction is a direction connecting the at least one power terminal unit with a shortest distance It may be a direction parallel to an imaginary line.
  • the LED modules adjacent to each other are electrically connected by the positive voltage line and the negative voltage line, and in step (c), the positive voltage line and the negative voltage line are configured as a set.
  • the LED modules that are adjacent to each other the LED modules that are not connected to each other through the signal line may be connected in the first direction.
  • the LED modules adjacent to each other are electrically connected by any one of the positive voltage line and the negative voltage line, and in step (d), the positive voltage line and the negative voltage line are adjacent to each other.
  • the LED modules are connected in the second direction, and may be alternately arranged in the first direction.
  • the LED modules adjacent to each other are electrically connected by any one of the positive voltage line and the negative voltage line, and in step (e), the positive voltage line and the negative voltage line are adjacent to each other.
  • Two pairs of adjacent LED modules not connected with the positive voltage line or the negative voltage line among the LED modules are connected in the first direction, respectively, and any one pair of LED modules among the two pairs of LED modules is the one pair While adjacent to the LED module of, the positive voltage line and the other negative voltage line connected in the second direction are electrically connected, and the other pair of LED modules of the two pairs of LED modules are adjacent to the other pair of LED modules and the It may be electrically connected by a negative voltage line connected in the second direction and a different positive voltage line.
  • the at least one LED module is a 3x3 matrix
  • the step (b) includes: (b1) electrically connecting the LED module located at (n, n) and the LED module located at (n, n+1) by the signal line; (b2) electrically connecting the LED module positioned at (n, n+1) and the LED module positioned at (n, n+2) by the signal line; (b3) electrically connecting the LED module positioned at (n, n+2) and the LED module positioned at (n+1, n+2) by the signal line; (b4) electrically connecting the LED module located at (n+1, n+2) and the LED module located at (n+1, n+1) by the signal line; (b5) electrically connecting the LED module positioned at (n+1, n+1) and the LED module positioned at (n+1, n) by the signal line; (b6) electrically connecting the LED module positioned at (n+1, n) and the LED module positioned at (n+2, n) by the signal line; (b7) electrically connecting the LED module positioned at (n+2, n) and
  • the at least one LED module is a 3x3 matrix
  • the step (c) comprises: (c1) an LED module positioned at (n, n) among the at least one LED module and (n+) 1, the step of electrically connecting the LED module located at n) by the positive voltage line and the negative voltage line, respectively; (c2) Of the at least one LED module, the LED module located at (n, n+1) and the LED module located at (n+1, n+1) are electrically connected by the positive voltage line and the negative voltage line, respectively.
  • the at least one LED module is a 3x3 matrix
  • the step (d) includes: (d1) an LED module positioned at (n, n) among the at least one LED module and (n, the step of electrically connecting the LED module located at n+1) by the positive voltage line; (d2) electrically connecting an LED module positioned at (n, n+1) and an LED module positioned at (n, n+2) among the at least one LED module by the negative voltage line; (d3) electrically connecting an LED module positioned at (n+1, n) among the at least one LED module and an LED module positioned at (n+1, n+1) by the negative voltage line; (d4) Of the at least one LED module, the LED module located at (n+1, n+1) and the LED module located at (n+1, n+2) are electrically connected by the positive voltage line.
  • Step; (d5) electrically connecting an LED module positioned at (n+2, n) among the at least one LED module and an LED module positioned at (n+2, n+1) by the positive voltage line; (d6) Of the at least one LED module, the LED module located at (n+2, n+1) and the LED module located at (n+2, n+2) are electrically connected by the negative voltage line.
  • the at least one LED module is a 3x3 matrix
  • the step (e) includes: (e1) an LED module positioned at (n, n+2) of the at least one LED module and ( the step of electrically connecting the LED module located at n+1, n+2) by the negative voltage line; And (e2) electrically connecting an LED module positioned at (n+1, n) and an LED module positioned at (n+2, n) among the at least one LED module by the positive voltage line.
  • Can include. (n>0, n natural number)
  • the effect of the present invention according to the above configuration can be applied more widely than before, as it is possible to secure a wide field of view through the LED modules arranged in at least 3x3 matrix.
  • the effect of the present invention according to the above configuration can be flexibly bent and used in a desired shape by a flexible signal connector, thereby providing convenience to the user.
  • the effect of the present invention according to the above configuration is that it can be customized to fit where necessary as it is possible to cut through the wiring structure of the positive voltage line, the negative voltage line and the signal line, and each LED module emits light in various colors to display a variety of colors. Can be implemented.
  • FIG. 1 is a plan view showing an LED mesh structure manufactured by a method of wiring an LED mesh structure according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 2 (a) is a plan view showing an LED module for explaining the wiring method of the LED mesh structure according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2(b) is a diagram showing at least one LED module connected to a signal connector for explaining a method of wiring an LED mesh structure according to an embodiment of the present invention.
  • 3A is a view showing an actual photo of the LED mesh structure cut in the second direction in FIG. 1.
  • 3B is a plan view showing the LED mesh structure cut in the second direction in FIG. 1.
  • 3C is a rear view showing the LED mesh structure cut in the second direction in FIG. 1.
  • FIG. 4 is a flow chart showing a wiring method of the LED mesh structure according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a view showing that the LED modules are arranged in a 3x3 matrix in the wiring method of the LED mesh structure according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a view showing that the LED module is connected by a signal line in the wiring method of the LED mesh structure according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a view showing that the LED module is connected in a first direction by a positive voltage line and a negative voltage line in the wiring method of the LED mesh structure according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a view showing that the LED module is connected in a second direction by a positive voltage line and a negative voltage line in the wiring method of the LED mesh structure according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a view showing that in the wiring method of the LED mesh structure according to an embodiment of the present invention, unconnected LED modules are connected by a positive voltage line or a negative voltage line.
  • LED modules are arranged in a 4x4 matrix and wired by a signal connector.
  • LED modules are arranged in a 5x5 matrix and wired by a signal connector.
  • the wiring method of the LED mesh structure comprises the steps of: (a) at least one LED module is arranged in a matrix; (b) connecting the at least one LED module by a signal line; (c) electrically connecting the at least one LED module by a positive voltage line and a negative voltage line in a first direction; (d) electrically connecting the at least one LED module in a second direction by the positive voltage line and the negative voltage line; And (e) electrically connecting an unconnected portion of the at least one LED module by the positive voltage line and the negative voltage line; including, wherein the signal line is an LED module adjacent to each other among the at least one LED module. Each is connected only once to connect the at least one LED module in series.
  • first direction' used in the present invention is defined as a direction perpendicular to an imaginary line connecting at least one power terminal unit to the shortest distance throughout the specification, and in the vertical direction in FIG. 1 and in FIGS. 5 to 11 It means the horizontal direction.
  • second direction' used in the present invention is defined as a direction parallel to an imaginary line connecting at least one power terminal unit to the shortest distance throughout the specification. In 11, it means the vertical direction.
  • FIG. 1 is a plan view showing an LED mesh structure according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 2 (a) is a plan view showing an LED module for explaining the wiring method of the LED mesh structure according to an embodiment of the present invention.
  • 2(b) is a diagram showing at least one LED module connected to a signal connector for explaining a method of wiring an LED mesh structure according to an embodiment of the present invention.
  • the LED mesh structure 100 is a flexible printed circuit board (FPCB) and includes at least one LED module 110, at least one signal connection unit 120, and at least one power terminal unit 130.
  • FPCB flexible printed circuit board
  • At least one LED module 110 is formed and arranged in a matrix.
  • at least one LED module can be implemented only if it is arranged in at least a 3x3 matrix. That is, at least one LED module must be arranged in a 3x3 matrix or more to operate and emit light.
  • the LED module 110 includes an LED substrate 111, an LED 112, a positive voltage terminal 113, a negative voltage terminal 114, a first data terminal 115 and a second data terminal 116. .
  • the LED substrate 111 is a circuit board on which at least one LED 112 is mounted and is electrically connected to the at least one LED 112. In addition, at least one LED substrate 111 is also formed to correspond to at least one LED 112. When power is applied to the LED substrate 111, the applied power required for light emission is transmitted to the LED 112.
  • the LED 112 is a light emitter that emits light when power is applied. At least one LED 112 is formed to be electrically connected to at least one LED substrate 111.
  • At least one LED 112 can be programmed by a certain algorithm.
  • the algorithm may be a programmed light emission period, number of flashes, light emission time, light emission color, etc. of the LED 112, and accordingly, the LED 112 may emit light.
  • at least one LED 112 may each independently emit light in various colors.
  • the positive voltage terminal 113 is formed on the LED substrate 111.
  • the positive voltage terminal 113 may be applied with a positive voltage VDD.
  • the negative voltage terminal 114 is formed on the LED substrate 111 facing the positive voltage terminal 113. Referring to FIG. 2A, the negative voltage terminal 114 is located on the right side of the positive voltage terminal 113 and is located in the diagonal direction of the positive voltage terminal 113. The negative voltage terminal 114 may be applied with a negative voltage VSS.
  • 2B is a view showing at least one LED module of the LED mesh structure according to an embodiment of the present invention is connected by a signal connection unit.
  • the first data terminal 115 is formed on the LED substrate 111, 111a, 111b adjacent to the negative voltage terminal 113, and a detailed description thereof will be described later.
  • the first data terminal 115 may be expressed as Din, and means MOSI (Master Out Slave In).
  • the second data terminal 116 is formed on the LED substrate 111, 111a, 111b adjacent to the positive voltage terminal, and a detailed description thereof will be described later.
  • the second data terminal 116 may be expressed as Dout, and means MISO (Master In Slave Out).
  • the positive voltage terminal 113, the first data terminal 115, the negative voltage terminal 114, and the second data terminal 116 are located on the same line.
  • the signal connection unit 120 electrically connects at least one LED 112, and at least one signal connection unit 120 is also formed.
  • At least one signal connector 120 may be made of a flexible material having elasticity, and accordingly, may be flexibly bent.
  • the at least one LED 112 and the signal connection unit 120 have a square mesh structure.
  • the overall shape to which the at least one LED 120 and the at least one signal connector 120 are connected may have a square mesh structure.
  • the at least one power terminal unit 120 is connected to the two LED substrates 111 positioned at the longest distance while being positioned at the outermost of the at least one LED substrate 111.
  • two LED substrates are formed at the lower left vertex and the lower right vertex in the overall shape in which two power terminal units 120 are formed and at least one LED 120 and at least one signal connection unit 120 are connected. Each is bound to (111).
  • the signal connector 120 includes a positive voltage line 121, a negative voltage line 122 and a signal line 123.
  • the positive voltage line 121 is electrically connected to the positive voltage terminal 113. In addition, the positive voltage line 121 is electrically connected to the LED substrate 111.
  • the negative voltage line 122 is electrically connected to the negative voltage terminal 114. In addition, the negative voltage line 122 is electrically connected to the LED substrate 111.
  • the signal line 123 electrically connects the first data terminal 115 and the second data terminal 116 of the adjacent LED boards (111, 111a), (111a, 111b) among at least one LED board 111 Connect with
  • the adjacent LED substrates (111, 111a, (111a, 111b)) are different LED substrates, and in Fig. 2 (b), three LED substrates 111, 111a, 111b are provided for simple explanation.
  • the LED substrates adjacent to each other mean the LED substrates adjacent to each other in 9 LED substrates arranged in a 3x3 matrix.
  • the positive voltage line 121 and the negative voltage line 122 connect the adjacent LED substrates of the LED modules 110 adjacent to each other to which the signal line 123 is not connected, but the two power terminal parts 130 are at the shortest distance. It is connected in a direction parallel to the imaginary line connected by (vertical direction based on FIG. 1, horizontal direction based on FIGS. 5 to 11).
  • 3A is a view showing an actual photo of the LED mesh structure cut in the second direction in FIG. 1.
  • 3B is a plan view showing the LED mesh structure cut in the second direction in FIG. 1.
  • 3C is a rear view showing the LED mesh structure cut in the second direction in FIG. 1.
  • the LED mesh structure 100 shown in FIG. 3 (a), (b), (c) is a virtual connection between the two power terminals 130 in the LED mesh structure 100 shown in FIG. 1 at the shortest distance. It is cut in a direction perpendicular to the line of (horizontal direction based on FIG. 1 and vertical direction based on FIGS. 5 to 11).
  • the front and rear surfaces of the strip-shaped LED mesh structure 100 are as shown in FIGS. 3(b) and 6(c).
  • the at least one LED module 110 is arranged in at least 3x3 matrix, and the number of the at least one LED module arranged in a row and the number arranged in a column are different from each other.
  • the LED mesh structure 100 may be arranged in a 3x4 matrix, a 3x5 matrix, a 3x6 matrix, a 4x3 matrix, a 4x6 matrix, or the like.
  • 4 is a flow chart showing a wiring method of the LED mesh structure according to an embodiment of the present invention.
  • 5 is a view showing that the LED modules are arranged in a 3x3 matrix in the wiring method of the LED mesh structure according to an embodiment of the present invention.
  • the wiring method of the LED mesh structure is a matrix Steps arranged in (S100), (b) at least one LED module (110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h) is connected by a signal line 123 (S200), ( c) Step of electrically connecting at least one LED module (110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h) in a first direction by a positive voltage line 121 and a negative voltage line 122 ( S300), (d) at least one LED module (110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h) is electrically The unconnected portion of the connected steps (S400) and (e) at least one LED module (110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h) is electrically The unconnected portion of the connected steps (S400) and (e) at least one LED module (110, 110a, 110b,
  • At least one LED module (110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h) is arranged in a matrix (S100), at least one LED module ( 110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h) are arranged in an NxN matrix (N>2, N is a natural number).
  • N is a natural number
  • at least one LED module (110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h) may be arranged in at least a 3x3 matrix.
  • At least one LED module (110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h) is arranged in a 2x3 matrix or a 3x2 matrix, the LED module 110 does not operate.
  • each of the LED modules (110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h) are arranged to be spaced apart from each other by a predetermined distance, such at least one LED module (110, 110a, 110b, 110c, 110d) , 110e, 110f, 110g, 110h) are electrically connected by the signal connector 120.
  • FIG. 6 is a view showing that the LED module is connected by a signal line in the wiring method of the LED mesh structure according to an embodiment of the present invention.
  • At least one LED module (110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h) is connected by a signal line (S200), the signal line 123 is at least one LED module ( 110) of neighboring LED modules ((110, 110a), (110a, 110b), (110b, 110c), (110c, 110d), (110d, 110e), (110e, 110f), (110f, 110g) , (110g, 110h)) are each connected only once to connect at least one LED module (110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h) in series.
  • At least one LED module is arranged in a 3x3 matrix or more, all can be implemented, and in particular, in the present invention, at least one LED module (110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h)
  • the arrangement in this 3x3 matrix will be described in detail.
  • step (b1) the LED module 110 located at (n, n) and the LED module 110a located at (n, n+1) are electrically connected by the signal line 123.
  • step, (b2) a step in which the LED module 110a located at (n, n+1) and the LED module 110b located at (n, n+2) are electrically connected by the signal line 123, ( b3) a step in which the LED module 110b located at (n, n+2) and the LED module 110c located at (n+1, n+2) are electrically connected by the signal line 123, (b4) ) A step in which the LED module 110c located at (n+1, n+2) and the LED module 110d located at (n+1, n+1) are electrically connected by the signal line 123, ( b5) Step of electrically connecting the LED module 110d located at (n+1, n+1) and the LED module 110e located at (n+1, n) by the signal line 123 (b6) A step in which the LED module 110e
  • the signal line 123 is different from the LED modules (110, 110a), (110a, 110b), (110b, 110c), (110c, 110d), (110d, 110e), (110e, 110f), (110f , 110g), (11g0, 110h)) connect different LED substrates only once.
  • the signal line 123 in FIGS. 6 to 9 is an LED module 110 and an LED module 110a, an LED module 110b and an LED module 110c, an LED module 110c and an LED module 110d, LED Connect the module 110d and the LED module 110e, the LED module 110e and the LED module 110f, the LED module 110f and the LED module 110g, the LED module 110g and the LED module 110h only once Let it.
  • FIG. 7 is a view showing that the LED module is connected in a first direction by a positive voltage line and a negative voltage line in the wiring method of the LED mesh structure according to an embodiment of the present invention.
  • At least one LED module (110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h) is electrically connected by the positive voltage line 121 and the negative voltage line 122 in the first direction In (S300), the LED modules (110, 110e), (110a, 110d), (110d, 110g), (110c, 110h) adjacent to each other are electrically It is connected by
  • the positive voltage line 121 and the negative voltage line 122 are configured as a set and adjacent to each other LED modules 110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g , 110h) of the adjacent LED modules (110, 110e), (110a, 110d), (110d, 110g), (110c, 110h)) not connected to the signal line 123 in the first direction.
  • At least one LED module (110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h) exemplarily described in the present invention is a 3x3 matrix.
  • the step (c) includes the (c1) LED module 110 located at (n, n) among at least one LED module (110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h) and ( A step in which the LED module 110e located at n+1, n) is electrically connected by the positive voltage line 121 and the negative voltage line 122, respectively, (c2) of the at least one LED module (110, 110a, 110b) , 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h)
  • the LED module 110a located at (n, n+1) and the LED module 11d located at (n+1, n+1) are positive voltage lines ( 121) and the steps of being electrically connected by the negative voltage line 122, respectively, (c3) (n+1, among at least one LED module 110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h)
  • the positive voltage line 121 and the negative voltage line 122 include the LED module 110 and the LED module 110e, the LED module 110a and the LED module 110c, and the LED module 110b. And the LED module (110h), the LED module (110d) and the LED module (110g) is electrically connected. At this time, the positive voltage line 121 and the negative voltage line 122 connect at least one LED module 110 in one set.
  • FIG. 8 is a view showing that the LED module is connected in a second direction by a positive voltage line and a negative voltage line in the wiring method of the LED mesh structure according to an embodiment of the present invention.
  • At least one LED module (110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h) is electrically connected by a positive voltage line and a negative voltage line in the second direction (S400), each other Neighboring LED modules (110, 110a), (110a, 110b), (110d, 110e), (110c, 110d), (110f, 110g)) is any one of the positive voltage line 121 and the negative voltage line 122 Is electrically connected by
  • the positive voltage line 121 and the negative voltage line 122 are adjacent to each other LED modules (110, 110a), (110a, 110b), (110d, 110e), (110c, 110d), (110f, 110g)) are connected in the second direction, but are alternately arranged in the first direction.
  • At least one LED module (110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h) is a 3x3 matrix, in which the step (d) is, (d1) at least one LED module (110, 110a) , 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h), the LED module 110 located at (n, n) and the LED module 11a located at (n, n+1) are positive voltage lines 121 ) Electrically connected by (d2) at least one LED module (110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h) of the LED module located at (n, n+1) ( 110a) and the step of electrically connecting the LED modules 110b located at (n, n+2) by the negative voltage line 122, (d3) at least one LED module (110, 110a, 110b, 110c, 110d) , 110e, 110f, 110g, 110h) of the LED module 11e located at (n+1
  • FIG. 9 is a view showing that in the wiring method of the LED mesh structure according to an embodiment of the present invention, unconnected LED modules are connected by a positive voltage line or a negative voltage line.
  • the positive voltage line 121 and the negative voltage line 122 are not connected by the positive voltage line 121 or the negative voltage line 122 among the adjacent LED modules, but two pairs of adjacent LED modules ( (110b, 110c), (110e, 110f)) are connected in the first direction, respectively.
  • any one pair of LED modules 110e and 110f among two pairs of LED modules (110b, 110c), (110e, 110f) is a pair of LED modules 110e and 110f.
  • the positive voltage line 122 is adjacent to and connected in the second direction and is electrically connected by a different negative voltage line 121.
  • the other pair of LED modules 110b and 110c of the two pairs of LED modules (110b, 110c), (110e, 110f) is the other pair of LED modules 110b, 110c) and electrically connected by a negative voltage line 122 and a different positive voltage line 121 connected in the second direction.
  • At this time, at least one LED module (110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h) is a 3x3 matrix.
  • the (e) step is, (e1) at least one LED module (110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h) of the LED module located in (n, n+2) ( 110f) and (n+1, n+2) of the LED module (110g) located in the step of electrically connected by the negative voltage line 122 and (e2) at least one LED module (110, 110a, 110b, 110c) , 110d, 110e, 110f, 110g, 110h) of the LED module (110b) located at (n+1, n) and the LED module (110c) located at (n+2, n) is a positive voltage line (121) It includes the step of being electrically connected by.
  • step (f) at least one LED module (110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h) of the two
  • the LED module (110, 110b), (110f, 110g)) further comprises a step of electrically connected by combining with at least one power terminal 130.
  • the first direction is a direction perpendicular to a virtual line connecting at least one power terminal unit 130 with the shortest distance
  • the second direction is parallel with a virtual line connecting at least one power terminal unit 130 with the shortest distance. It is one direction.
  • LED modules are arranged in a 4x4 matrix and wired by a signal connector.
  • 11 is a view showing that in the wiring method of the LED mesh structure according to an embodiment of the present invention, LED modules are arranged in a 5x5 matrix and wired by a signal connector.
  • LED modules 110 are arranged in a 3x3 matrix, but also the LED modules 110 may be arranged in a 4x4 matrix as shown in FIG. 10, and as shown in FIG. 110) may be arranged in a 5x5 matrix.
  • the LED module 110 may be arranged in an NxN matrix (N>2).
  • the present invention according to the above can secure a wide field of view through the LED modules arranged in at least a 3x3 matrix.
  • the present invention can be flexibly bent and used in a desired shape by a flexible signal connector.
  • the present invention can be used by cutting through a wiring structure of a positive voltage line, a negative voltage line, and a signal line, and each LED module can emit light in various colors.
  • the present invention described above reduces the manufacturing cost as the core (1, 2) or the layer (1, 2) of the signal connection unit 120 is reduced compared to the case of manufacturing a surface-shaped product using the LED as a mesh structure in the prior art. I can.

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Abstract

본 발명은 적어도 하나의 LED모듈이 행렬로 배열되는 단계, 적어도 하나의 LED모듈이 신호선에 의해 연결되는 단계, 적어도 하나의 LED모듈이 제1 방향으로 양전압선과 음전압선에 의해 전기적으로 연결되는 단계, 적어도 하나의 LED모듈이 제2 방향으로 양전압선과 음전압선에 의해 전기적으로 연결되는 단계 및 적어도 하나의 LED 모듈 중 연결되지 않은 부분이 양전압선과 음전압선에 의해 전기적으로 연결되는 단계를 포함하고, 신호선은 적어도 하나의 LED모듈 중 서로 이웃하는 LED모듈을 각각 1회만 연결하여 적어도 하나의 LED모듈을 직렬로 연결시키는 LED 메쉬 구조체의 배선방법을 제공한다. <대표도 - 도 4>

Description

LED 메쉬 구조체의 배선방법
본 발명은 LED 메쉬 구조체에 관한 것으로, 보다 상세하게는 커팅이 가능하고 프로그램 작동이 가능하며 신축성 있는 LED 메쉬 구조체에 관한 것이다.
프로그램 작동이 가능한 LED를 적용한 상용 제품은 띠(Strap)형태로 제작이 되어있으며, 이러한 상용제품은 인접한 LED가 양전압(VCC), 음전압(GND), 시그널로 연결되어 있다.
따라서, 상기한 배선으로 인해 LED를 면(Sheet) 형태로 배치하기 위해서는 넓은 판에 띠 형태의 LED를 가로(혹은 세로)로 배치하고 세로(혹은 가로)방향은 전선으로 연결하거나 일정 크기의 PCB(혹은 FPCB)에 LED를 배치하여 타일을 만들어 여러 개의 타일을 이여 붙이는 방식을 보편적으로 사용했다.
그러나, 방식은 근접한 LED 사이가 막혀 있어 시야 차단 및 유연성이 떨어지는 단점이 있다.
이에 LED 제조 업체들은 메쉬 구조를 이용하여 면 형태의 제품을 만들었지만, 배선의 어려움으로 인하여 단색 LED를 사용하여 모두 동시에 동작하는 형태와 투명 실리콘으로 LED를 고정하여 제한적으로 구현해야 하는 문제점이 있었다.
(특허문헌 1) 등록특허공보 제10-1878031호(2018.07.06.)
(특허문헌 2) 등록특허공보 제10-1395216호(2014.05.08.)
상기와 같은 문제를 해결하기 위한 본 발명의 목적은 적어도 3x3 행렬로 배열되는 LED모듈을 통하여 넓은 시야를 확보할 수 있는 LED 메쉬 구조체를 제공하는 것이다.
또한, 상기와 같은 문제를 해결하기 위한 본 발명의 목적은 플렉서블한 신호연결부에 의해 원하는 형태로 유연하게 구부려서 사용할 수 있는 LED 메쉬 구조체를 제공하는 것이다.
또한, 상기와 같은 문제를 해결하기 위한 본 발명의 목적은 양전압선, 음전압선 및 신호선의 배선 구조를 통해 커팅하여 사용할 수 있을 뿐만 아니라 각각의 LED모듈에서 다양한 색상으로 발광할 수 있는 LED 메쉬 구조체를 제공하는 것이다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 구성은 (a) 적어도 하나의 LED모듈이 행렬로 배열되는 단계; (b) 상기 적어도 하나의 LED모듈이 신호선에 의해 연결되는 단계; (c) 상기 적어도 하나의 LED모듈이 제1 방향으로 양전압선과 음전압선에 의해 전기적으로 연결되는 단계; (d) 상기 적어도 하나의 LED모듈이 제2 방향으로 상기 양전압선과 상기 음전압선에 의해 전기적으로 연결되는 단계; 및 (e) 상기 적어도 하나의 LED 모듈 중 연결되지 않은 부분이 상기 양전압선과 상기 음전압선에 의해 전기적으로 연결되는 단계;를 포함하고, 상기 신호선은 상기 적어도 하나의 LED모듈 중 서로 이웃하는 LED모듈을 각각 1회만 연결하여 상기 적어도 하나의 LED모듈을 직렬로 연결시키는 것을 특징으로 하는, LED 메쉬 구조체의 배선방법을 제공한다.
본 발명의 실시예에 있어서, 상기 (a) 단계에서, 상기 적어도 하나의 LED모듈은 NxN 행렬(N>2, N은 자연수)로 배열될 수 있다.
본 발명의 실시예에 있어서, 상기 적어도 하나의 LED모듈은 적어도 3x3 행렬로 배열될 수 있다.
본 발명의 실시예에 있어서, 상기 (e) 단계 이후, (f) 상기 적어도 하나의 LED모듈 중 최외곽이 위치하면서 최장거리에 위치하는 2개의 LED모듈이 적어도 하나의 전원단자부와 결합하여 전기적으로 연결되는 단계;를 더 포함하고, 상기 제1 방향은 상기 적어도 하나의 전원단자부를 최단거리로 연결하는 가상의 선과 수직한 방향이고, 상기 제2 방향은 상기 적어도 하나의 전원단자부를 최단거리로 연결하는 가상의 선과 평행한 방향일 수 있다.
본 발명의 실시예에 있어서, 상기 서로 이웃하는 LED모듈은 상기 양전압선 및 상기 음전압선에 의해 전기적으로 연결되고, 상기 (c) 단계에서, 상기 양전압선 및 상기 음전압선은 하나의 세트로 구성되어 상기 서로 이웃하는 LED모듈 중 상기 신호선으로 연결되지 않고 이웃하는 LED모듈을 상기 제1 방향으로 연결시킬 수 있다.
본 발명의 실시예에 있어서, 상기 서로 이웃하는 LED모듈은 상기 양전압선 및 상기 음전압선 중 어느 하나에 의해 전기적으로 연결되고, 상기 (d) 단계에서, 상기 양전압선 및 상기 음전압선은 상기 서로 이웃하는 LED모듈을 상기 제2 방향으로 연결시키되, 상기 제1 방향으로 교번적으로 배치될 수 있다.
본 발명의 실시예에 있어서, 상기 서로 이웃하는 LED모듈은 상기 양전압선 및 상기 음전압선 중 어느 하나에 의해 전기적으로 연결되고, 상기 (e) 단계에서, 상기 양전압선 및 상기 음전압선은 상기 서로 이웃하는 LED모듈 중 상기 양전압선 또는 상기 음전압선으로 연결되지 않고 이웃하는 두 쌍의 LED모듈을 각각 상기 제1 방향으로 연결시키고, 상기 두 쌍의 LED모듈 중 어느 한 쌍의 LED모듈은 상기 어느 한 쌍의 LED모듈과 인접하면서 상기 제2 방향으로 연결된 양전압선과 다른 음전압선에 의해 전기적으로 연결되고, 상기 두 쌍의 LED모듈 중 다른 한 쌍의 LED모듈은 상기 다른 한 쌍의 LED모듈과 인접하면서 상기 제2 방향으로 연결된 음전압선과 다른 양전압선에 의해 전기적으로 연결될 수 있다.
본 발명의 실시예에 있어서, 상기 적어도 하나의 LED모듈은 3x3 행렬이고,
상기 (b) 단계는, (b1) (n, n)에 위치하는 LED모듈과 (n, n+1)에 위치하는 LED모듈이 상기 신호선에 의해 전기적으로 연결되는 단계; (b2) 상기 (n, n+1)에 위치하는 LED모듈과 (n, n+2)에 위치하는 LED모듈이 상기 신호선에 의해 전기적으로 연결되는 단계; (b3) 상기 (n, n+2)에 위치하는 LED모듈과 (n+1, n+2)에 위치하는 LED모듈이 상기 신호선에 의해 전기적으로 연결되는 단계; (b4) 상기 (n+1, n+2)에 위치하는 LED모듈과 (n+1, n+1)에 위치하는 LED모듈이 상기 신호선에 의해 전기적으로 연결되는 단계; (b5) 상기 (n+1, n+1)에 위치하는 LED모듈과 (n+1, n)에 위치하는 LED모듈이 상기 신호선에 의해 전기적으로 연결되는 단계; (b6) 상기 (n+1, n)에 위치하는 LED모듈과 (n+2, n)에 위치하는 LED모듈이 상기 신호선에 의해 전기적으로 연결되는 단계; (b7) 상기 (n+2, n)에 위치하는 LED모듈과 (n+2, n+1)에 위치하는 LED모듈이 상기 신호선에 의해 전기적으로 연결되는 단계; 및 (b8) 상기 (n+2, n+1)에 위치하는 LED모듈과 (n+2, n+2)에 위치하는 LED모듈이 상기 신호선에 의해 전기적으로 연결되는 단계;를 포함할 수 있다. (n>0, n=자연수)
본 발명의 실시예에 있어서, 상기 적어도 하나의 LED모듈은 3x3 행렬이고, 상기 (c) 단계는, (c1) 상기 적어도 하나의 LED모듈 중 (n, n)에 위치하는 LED모듈과 (n+1, n)에 위치하는 LED모듈이 상기 양전압선 및 상기 음전압선에 의해 각각 전기적으로 연결되는 단계; (c2) 상기 적어도 하나의 LED모듈 중 (n, n+1)에 위치하는 LED모듈과 (n+1, n+1)에 위치하는 LED모듈이 상기 양전압선 및 상기 음전압선에 의해 각각 전기적으로 연결되는 단계; (c3) 상기 적어도 하나의 LED모듈 중 (n+1, n+1)에 위치하는 LED모듈과 (n+2, n+1)에 위치하는 LED모듈이 상기 양전압선 및 상기 음전압선에 의해 각각 전기적으로 연결되는 단계; 및 (c4) 상기 적어도 하나의 LED모듈 중 (n+1, n+2)에 위치하는 LED모듈과 (n+2, n+2)에 위치하는 LED모듈이 상기 양전압선 및 상기 음전압선에 의해 각각 전기적으로 연결되는 단계;를 포함할 수 있다. (n>0, n=자연수)
본 발명의 실시예에 있어서, 상기 적어도 하나의 LED모듈은 3x3 행렬이고, 상기 (d) 단계는, (d1) 상기 적어도 하나의 LED모듈 중 (n, n)에 위치하는 LED모듈과 (n, n+1)에 위치하는 LED모듈이 상기 양전압선에 의해 전기적으로 연결되는 단계; (d2) 상기 적어도 하나의 LED모듈 중 상기 (n, n+1)에 위치하는 LED모듈과 (n, n+2)에 위치하는 LED모듈이 상기 음전압선에 의해 전기적으로 연결되는 단계; (d3) 상기 적어도 하나의 LED모듈 중 (n+1, n)에 위치하는 LED모듈과 (n+1, n+1)에 위치하는 LED모듈이 상기 음전압선에 의해 전기적으로 연결되는 단계; (d4) 상기 적어도 하나의 LED모듈 중 상기 (n+1, n+1)에 위치하는 LED모듈과 (n+1, n+2)에 위치하는 LED모듈이 상기 양전압선에 의해 전기적으로 연결되는 단계; (d5) 상기 적어도 하나의 LED모듈 중 (n+2, n)에 위치하는 LED모듈과 (n+2, n+1)에 위치하는 LED모듈이 상기 양전압선에 의해 전기적으로 연결되는 단계; (d6) 상기 적어도 하나의 LED모듈 중 상기 (n+2, n+1)에 위치하는 LED모듈과 (n+2, n+2)에 위치하는 LED모듈이 상기 음전압선에 의해 전기적으로 연결되는 단계;를 포함할 수 있다. (n>0, n=자연수)
본 발명의 실시예에 있어서, 상기 적어도 하나의 LED모듈은 3x3 행렬이고, 상기 (e) 단계는, (e1) 상기 적어도 하나의 LED모듈 중 (n, n+2)에 위치하는 LED모듈과 (n+1, n+2)에 위치하는 LED모듈이 상기 음전압선에 의해 전기적으로 연결되는 단계; 및 (e2) 상기 적어도 하나의 LED모듈 중 상기 (n+1, n)에 위치하는 LED모듈과 (n+2, n)에 위치하는 LED모듈이 상기 양전압선에 의해 전기적으로 연결되는 단계;를 포함할 수 있다. (n>0, n=자연수)
상기와 같은 구성에 따르는 본 발명의 효과는, 적어도 3x3 행렬로 배열되는 LED모듈을 통하여 넓은 시야를 확보할 수 있게 됨에 따라 기존보다 더 폭넓게 적용할 수 있다.
또한, 상기와 같은 구성에 따르는 본 발명의 효과는, 플렉서블한 신호연결부에 의해 원하는 형태로 유연하게 구부려서 사용할 수 있어 사용자에게 편의성을 제공할 수 있다.
상기와 같은 구성에 따르는 본 발명의 효과는, 양전압선, 음전압선 및 신호선의 배선 구조를 통해 커팅이 가능함에 따라 필요한 곳에 맞도록 커스터마이징할 수 있고, 각각의 LED모듈에서 다양한 색상으로 발광하여 다채로운 디스플레이를 구현할 수 있다.
본 발명의 효과는 상기한 효과로 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 상세한 설명 또는 특허청구범위에 기재된 발명의 구성으로부터 추론 가능한 모든 효과를 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 LED 메쉬 구조체의 배선방법에 의해 제조되는 LED 메쉬 구조체를 나타낸 평면도이다.
도 2의 (a)는 본 발명의 일 실시예에 따른 LED 메쉬 구조체의 배선방법을 설명하기 위한 LED모듈을 나타낸 평면도이다.
도 2의 (b)는 본 발명의 일 실시예에 따른 LED 메쉬 구조체의 배선방법을 설명하기 위한 적어도 하나의 LED모듈을 신호연결부로 연결한 것을 나타낸 도면이다.
도 3의 (a)는 도 1에서 제2 방향으로 커팅한 LED 메쉬 구조체의 실제사진을 나타낸 도면이다.
도 3의 (b)는 도 1에서 제2 방향으로 커팅한 LED 메쉬 구조체를 나타낸 평면도이다.
도 3의 (c)는 도 1에서 제2 방향으로 커팅한 LED 메쉬 구조체를 나타낸 배면도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 LED 메쉬 구조체의 배선방법을 나타낸 순서도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 LED 메쉬 구조체의 배선방법에서 LED모듈이 3x3 행렬로 배열되는 것을 나타낸 도면이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 LED 메쉬 구조체의 배선방법에서 LED모듈이 신호선으로 연결되는 것을 나타낸 도면이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 LED 메쉬 구조체의 배선방법에서 LED모듈이 양전압선 및 음전압선에 의해 제1 방향으로 연결되는 것을 나타낸 도면이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 LED 메쉬 구조체의 배선방법에서 LED모듈이 양전압선 및 음전압선에 의해 제2 방향으로 연결되는 것을 나타낸 도면이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 LED 메쉬 구조체의 배선방법에서 연결되지 않은 LED모듈이 양전압선 또는 음전압선에 의해 연결되는 것을 나타낸 도면이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 LED 메쉬 구조체의 배선방법에서 LED모듈이 4x4 행렬로 배열되고 신호연결부에 의해 배선되는 것을 나타낸 도면이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 LED 메쉬 구조체의 배선방법에서 LED모듈이 5x5 행렬로 배열되고 신호연결부에 의해 배선되는 것을 나타낸 도면이다.
본 발명인 LED 메쉬 구조체의 배선방법은, (a) 적어도 하나의 LED모듈이 행렬로 배열되는 단계; (b) 상기 적어도 하나의 LED모듈이 신호선에 의해 연결되는 단계; (c) 상기 적어도 하나의 LED모듈이 제1 방향으로 양전압선과 음전압선에 의해 전기적으로 연결되는 단계; (d) 상기 적어도 하나의 LED모듈이 제2 방향으로 상기 양전압선과 상기 음전압선에 의해 전기적으로 연결되는 단계; 및 (e) 상기 적어도 하나의 LED 모듈 중 연결되지 않은 부분이 상기 양전압선과 상기 음전압선에 의해 전기적으로 연결되는 단계;를 포함하고, 상기 신호선은 상기 적어도 하나의 LED모듈 중 서로 이웃하는 LED모듈을 각각 1회만 연결하여 상기 적어도 하나의 LED모듈을 직렬로 연결시키는 것을 특징으로 한다.
이하에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명을 설명하기로 한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며, 따라서 여기에서 설명하는 실시예로 한정되는 것은 아니다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결(접속, 접촉, 결합)"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 부재를 사이에 두고 "간접적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 구비할 수 있다는 것을 의미한다.
본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
본 발명에서 사용되는 '제1 방향'이란 용어는 명세서 전반에 걸쳐서 적어도 하나의 전원단자부를 최단거리로 연결하는 가상의 선과 수직한 방향으로 정의되며, 도 1에서 세로방향, 도 5 내지 도 11에서 가로방향을 의미한다.
또한, 본 발명에서 사용되는 '제2 방향'이란 용어는 명세서 전반에 걸쳐서 적어도 하나의 전원단자부를 최단거리로 연결하는 가상의 선과 평행한 방향으로 정의되며, 도 1에서 가로방향, 도 5 내지 도 11에서 세로방향을 의미한다.
이하 첨부된 도면을 참고하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명하기로 한다.
1. LED 메쉬 구조체
이하, 본 발명의 일 실시예에 따른 LE 메쉬 구조체의 배선방법을 설명하기 위한 LED 메쉬 구조체를 우선적으로 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 LED 메쉬 구조체를 나타낸 평면도이다. 도 2의 (a)는 본 발명의 일 실시예에 따른 LED 메쉬 구조체의 배선방법을 설명하기 위한 LED모듈을 나타낸 평면도이다. 도 2의 (b)는 본 발명의 일 실시예에 따른 LED 메쉬 구조체의 배선방법을 설명하기 위한 적어도 하나의 LED모듈을 신호연결부로 연결한 것을 나타낸 도면이다.
LED 메쉬 구조체(100)는 연성인쇄회로기판(FPCB)으로 적어도 하나의 LED모듈(110), 적어도 하나의 신호연결부(120) 및 적어도 하나의 전원단자부(130)를 포함한다.
도 1을 참조하면, LED모듈(110)은 적어도 하나가 형성되어 행렬로 배열된다. 특히, 적어도 하나의 LED모듈은 적어도 3x3 행렬로 배열되어야만 구현이 가능하다. 즉, 적어도 하나의 LED모듈은 3x3 행렬 이상으로 배열되어야 동작하여 발광할 수 있다. 이러한 LED모듈(110)은 LED기판(111), LED(112), 양전압단자(113), 음전압단자(114), 제1 데이터단자(115) 및 제2 데이터단자(116)를 포함한다.
LED기판(111)은 회로기판으로 적어도 하나의 LED(112)가 안착되고 적어도 하나의 LED(112)와 전기적으로 연결된다. 또한, LED기판(111)도 적어도 하나의 LED(112)와 상응하도록 적어도 하나가 형성된다. 이러한 LED기판(111)은 전원이 인가되면, 발광에 필요한 인가된 전원을 LED(112)로 전달한다.
LED(112)는 전원이 인가되면 발광하는 발광체이다. LED(112)는 적어도 하나의 LED기판(111)과 전기적으로 연결되도록 적어도 하나가 형성된다.
또한, 적어도 하나의 LED(112)는 일정한 알고리즘에 의해 프로그램 작동이 가능하다. 예시적으로 알고리즘은 LED(112)의 발광주기, 점멸횟수, 발광시간, 발광색상 등을 프로그래밍한 것일 수 있고, 그에 따라 LED(112)는 발광할 수 있다. 특히, 적어도 하나의 LED(112)는 각각 독립적으로 다양한 색상으로 발광할 수 있다.
양전압단자(113)는 LED기판(111)에 형성된다. 양전압단자(113)는 플러스 전압(VDD)가 인가될 수 있다.
음전압단자(114)는 양전압단자(113)와 대향하는 LED기판(111)에 형성된다. 도 2의 (a)를 참조하면, 음전압단자(114)는 양전압단자(113)의 우측에 위치하고, 양전압단자(113)의 대각선방향으로 위치한다. 이러한 음전압단자(114)는 마이너스 전압(VSS)가 인가될 수 있다.
도 2의 (b)는 본 발명의 일실시예에 따른 LED 메쉬 구조체의 적어도 하나의 LED모듈을 신호연결부로 연결한 것을 나타낸 도면이다.
제1 데이터단자(115)는 음전압단자(113)와 이웃하는 LED기판(111, 111a, 111b)에 형성되며, 이에 대한 구체적인 설명은 후술하도록 한다.
또한, 제1 데이터단자(115)는 Din으로 표기될 수 있으며, MOSI (Master Out Slave In)를 의미한다.
제2 데이터단자(116)는 양전압단자와 이웃하는 LED기판(111, 111a, 111b)에 형성되며, 이에 대한 구체적인 설명은 후술하도로 한다.
또한, 제2 데이터단자(116)는 Dout으로 표기될 수 있으며, MISO (Master In Slave Out)를 의미한다.
도 2를 참조하면, 상기한 양전압단자(113)와 제1 데이터단자(115), 음전압단자(114)와 제2 데이터단자(116)는 동일선상에 위치한다.
신호연결부(120)는 적어도 하나의 LED(112)를 전기적으로 연결시키며, 이러한 신호연결부(120)도 적어도 하나가 형성된다.
또한, 적어도 하나의 신호연결부(120)는 신축성을 가지는 플렉서블한 재질로 구성될 수 있으며, 그에 따라 유연하게 구부러질 수 있다.
상기한 적어도 하나의 LED(112)와 신호연결부(120)가 정사각형의 메쉬 구조를 가진다. 구체적으로 적어도 하나의 LED(120)와 적어도 하나의 신호연결부(120)가 연결된 전체형상은 정사각형의 메쉬 구조를 가질 수 있다.
한편, 적어도 하나의 전원단자부(120)는 적어도 하나의 LED기판(111) 중 최외곽에 위치하면서 최장거리에 위치하는 2개의 LED기판(111)에 연결된다. 도 1을 참조하면, 전원단자부(120)는 2개가 형성되고 적어도 하나의 LED(120)와 적어도 하나의 신호연결부(120)가 연결된 전체형상에서 좌하측 꼭지점과 우하측 꼭지점에 위치한 2개의 LED기판(111)에 각각 결합된다.
이러한 신호연결부(120)는 양전압선(121), 음전압선(122) 및 신호선(123)을 포함한다.
양전압선(121)은 양전압단자(113)와 전기적으로 연결된다. 또한, 양전압선(121)은 LED기판(111)과 전기적으로 연결된다.
음전압선(122)은 음전압단자(114)와 전기적으로 연결된다. 또한, 음전압선(122)은 LED기판(111)과 전기적으로 연결된다.
신호선(123)은 적어도 하나의 LED기판(111) 중 서로 이웃하는 LED기판((111, 111a), (111a, 111b))의 제1 데이터단자(115)와 제2 데이터단자(116)를 전기적으로 연결한다.
이때, 서로 이웃하는 LED기판((111, 111a), (111a, 111b))은 서로 다른 LED기판이며, 도 2의 (b)에는 간단한 설명을 위해 3개의 LED기판(111, 111a, 111b)을 예시적으로 도시하였으나, 서로 이웃하는 LED기판은 3x3행렬로 배열되는 9개의 LED기판에서 서로 이웃하는 LED기판을 의미한다.
또한, 양전압선(121) 및 음전압선(122)은 신호선(123)이 연결되지 않은 서로 이웃하는 LED모듈(110)의 서로 이웃하는 LED기판을 연결시키되, 2개의 전원단자부(130)를 최단거리로 연결하는 가상의 선과 평행한 방향(도 1 기준으로 세로방향, 도 5 내지 도 11 기준으로 가로방향)으로 연결시킨다.
도 3의 (a)는 도 1에서 제2 방향으로 커팅한 LED 메쉬 구조체의 실제사진을 나타낸 도면이다. 도 3의 (b)는 도 1에서 제2 방향으로 커팅한 LED 메쉬 구조체를 나타낸 평면도이다. 도 3의 (c)는 도 1에서 제2 방향으로 커팅한 LED 메쉬 구조체를 나타낸 배면도이다.
도 3의 (a), (b), (c)에 도시된 LED 메쉬 구조체(100)는 도 1에 도시된 LED 메쉬 구조체(100)에서 2개의 전원단자부(130)를 최단거리로 연결하는 가상의 선과 수직한 방향(도 1 기준으로 가로방향, 도 5 내지 도 11 기준으로 세로방향)으로 커팅한 것이다.
도 1에 도시된 LED 메쉬 구조체(100)에서 2개의 전원단자부(130)를 최단거리로 연결하는 가상의 선과 수직한 방향(도 1 기준으로 가로방향, 도 5 내지 도 11 기준으로 세로방향)으로 커팅하면, 도 3의 (a)와 같은 띠형상의 LED 메쉬 구조체(100)를 구현할 수 있다.
상기한 띠형상의 LED 메쉬 구조체(100)의 정면 및 배면은 도 3의 (b) 및 도 6의 (c)에 도시된 바와 같다.
여기서, 적어도 하나의 LED모듈(110)은 적어도 3x3 행렬로 배열되되, 적어도 하나의 LED모듈의 행에 배열된 개수와 열에 배열된 개수는 서로 다르다. 예를 들어, 일 실시예에 따른 LED 메쉬 구조체(100)는 3x4 행렬, 3x5 행렬, 3x6 행렬, 4x3 행렬, 4x6 행렬 등으로 배열될 수 있다.
2. LED 메쉬 구조체의 배선방법
이하, 도 4 내지 도 11을 참조하여 본 발명의 LED 메쉬 구조체의 배선방법을 설명한다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 LED 메쉬 구조체의 배선방법을 나타낸 순서도이다. 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 LED 메쉬 구조체의 배선방법에서 LED모듈이 3x3 행렬로 배열되는 것을 나타낸 도면이다.
도 4를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 LED 메쉬 구조체의 배선방법은 (a) 적어도 하나의 LED모듈(110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h)이 행렬로 배열되는 단계(S100), (b) 적어도 하나의 LED모듈(110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h)이 신호선(123)에 의해 연결되는 단계(S200), (c) 적어도 하나의 LED모듈(110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h)이 제1 방향으로 양전압선(121)과 음전압선(122)에 의해 전기적으로 연결되는 단계(S300), (d) 적어도 하나의 LED모듈(110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h)이 제2 방향으로 양전압선(121)과 음전압선(122)에 의해 전기적으로 연결되는 단계(S400) 및 (e) 적어도 하나의 LED 모듈(110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h) 중 연결되지 않은 부분이 양전압선(121)과 음전압선(122)에 의해 전기적으로 연결되는 단계(S500)를 포함한다.
도 5를 참조하면, (a) 적어도 하나의 LED모듈(110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h)이 행렬로 배열되는 단계(S100)에서, 적어도 하나의 LED모듈(110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h)은 NxN 행렬(N>2, N은 자연수)로 배열된다. 특히, 적어도 하나의 LED모듈(110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h)은 적어도 3x3 행렬로 배열될 수 있다.
만약, 적어도 하나의 LED모듈(110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h)이 2x3 행렬 또는 3x2 행렬로 배열될 경우, LED모듈(110)은 동작하지 않는다.
또한, 각각의 LED모듈(110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h)은 서로 소정거리 이격되도록 배열되며, 이러한 적어도 하나의 LED모듈(110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h)은 신호연결부(120)에 의해 전기적으로 연결된다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 LED 메쉬 구조체의 배선방법에서 LED모듈이 신호선으로 연결되는 것을 나타낸 도면이다.
(b) 적어도 하나의 LED모듈(110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h)이 신호선에 의해 연결되는 단계(S200)에서, 신호선(123)은 적어도 하나의 LED모듈(110) 중 서로 이웃하는 LED모듈((110, 110a), (110a, 110b), (110b, 110c), (110c, 110d), (110d, 110e), (110e, 110f), (110f, 110g), (110g, 110h)) 을 각각 1회만 연결하여 적어도 하나의 LED모듈(110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h)을 직렬로 연결시킨다.
본 발명에서, 적어도 하나의 LED모듈은 3x3 행렬 이상으로 배열되면 모두 구현할 수 있고, 특히, 본 발명에서는 적어도 하나의 LED모듈(110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h)이 3x3 행렬로 배열되는 것을 구체적으로 설명할 것이다.
상기 (b) 단계는, (b1) (n, n)에 위치하는 LED모듈(110)과 (n, n+1)에 위치하는 LED모듈(110a)이 신호선(123)에 의해 전기적으로 연결되는 단계, (b2) (n, n+1)에 위치하는 LED모듈(110a)과 (n, n+2)에 위치하는 LED모듈(110b)이 신호선(123)에 의해 전기적으로 연결되는 단계, (b3) (n, n+2)에 위치하는 LED모듈(110b)과 (n+1, n+2)에 위치하는 LED모듈(110c)이 신호선(123)에 의해 전기적으로 연결되는 단계, (b4) (n+1, n+2)에 위치하는 LED모듈(110c)과 (n+1, n+1)에 위치하는 LED모듈(110d)이 신호선(123)에 의해 전기적으로 연결되는 단계, (b5) (n+1, n+1)에 위치하는 LED모듈(110d)과 (n+1, n)에 위치하는 LED모듈(110e)이 신호선(123)에 의해 전기적으로 연결되는 단계 (b6) (n+1, n)에 위치하는 LED모듈(110e)과 (n+2, n)에 위치하는 LED모듈(110f)이 신호선(123)에 의해 전기적으로 연결되는 단계, (b7) (n+2, n)에 위치하는 LED모듈(110f)과 (n+2, n+1)에 위치하는 LED모듈(110g)이 신호선(123)에 의해 전기적으로 연결되는 단계 및 (b8) (n+2, n+1)에 위치하는 LED모듈(110g)과 (n+2, n+2)에 위치하는 LED모듈(110h)이 신호선(123)에 의해 전기적으로 연결되는 단계를 포함한다(n>0, n=자연수).
이때, 신호선(123)은 서로 다른 LED모듈((110, 110a), (110a, 110b), (110b, 110c), (110c, 110d), (110d, 110e), (110e, 110f), (110f, 110g), (11g0, 110h))의 서로 다른 LED기판을 1회만 연결시킨다. 구체적으로 도 6 내지 도 9에서 신호선(123)은 LED모듈(110)과 LED 모듈(110a), LED모듈(110b)과 LED모듈(110c), LED모듈(110c)과 LED모듈(110d), LED모듈(110d)과 LED모듈(110e), LED모듈(110e)과 LED모듈(110f), LED모듈(110f)과 LED모듈(110g), LED모듈(110g)과 LED모듈(110h)를 1회만 연결시킨다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 LED 메쉬 구조체의 배선방법에서 LED모듈이 양전압선 및 음전압선에 의해 제1 방향으로 연결되는 것을 나타낸 도면이다.
(c) 적어도 하나의 LED모듈(110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h)이 제1 방향으로 양전압선(121)과 음전압선(122)에 의해 전기적으로 연결되는 단계(S300)에서, 서로 이웃하는 LED모듈((110, 110e), (110a, 110d), (110d, 110g), (110c, 110h))은 양전압선(121) 및 음전압선(122)에 의해 전기적으로 연결된다.
더욱 상세하게, 상기 (c) 단계에서, 양전압선(121) 및 음전압선(122)은 하나의 세트로 구성되어 서로 이웃하는 LED모듈(110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h) 중 신호선(123)으로 연결되지 않고 이웃하는 LED모듈((110, 110e), (110a, 110d), (110d, 110g), (110c, 110h))을 상기 제1 방향으로 연결시킨다.
본 발명에서 예시적으로 설명하는 적어도 하나의 LED모듈(110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h)은 3x3 행렬이다.
상기 (c) 단계는, (c1) 적어도 하나의 LED모듈(110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h) 중 (n, n)에 위치하는 LED모듈(110)과 (n+1, n)에 위치하는 LED모듈(110e) 이 양전압선(121) 및 음전압선(122)에 의해 각각 전기적으로 연결되는 단계, (c2) 적어도 하나의 LED모듈 중(110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h) (n, n+1)에 위치하는 LED모듈(110a)과 (n+1, n+1)에 위치하는 LED모듈(11d)이 양전압선(121) 및 음전압선(122)에 의해 각각 전기적으로 연결되는 단계, (c3) 적어도 하나의 LED모듈(110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h) 중 (n+1, n+1)에 위치하는 LED모듈(110d)과 (n+2, n+1)에 위치하는 LED모듈(110g)이 양전압선(121) 및 음전압선(122)에 의해 각각 전기적으로 연결되는 단계 및 (c4) 적어도 하나의 LED모듈(110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h) 중 (n+1, n+2)에 위치하는 LED모듈(110c)과 (n+2, n+2)에 위치하는 LED모듈(110h)이 양전압선(121) 및 음전압선(122) (110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h)에 의해 각각 전기적으로 연결되는 단계를 포함한다(n>0, n=자연수).
상기한 배선과정을 다시 설명하면, 양전압선(121) 및 음전압선(122)은 LED모듈(110)과 LED모듈(110e), LED모듈(110a)과 LED모듈(110c), LED모듈(110b)과 LED모듈(110h), LED모듈(110d)과 LED모듈(110g)를 전기적으로 연결한다. 이때, 양전압선(121) 및 음전압선(122)은 하나의 세트로 적어도 하나의 LED 모듈(110)을 연결시킨다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 LED 메쉬 구조체의 배선방법에서 LED모듈이 양전압선 및 음전압선에 의해 제2 방향으로 연결되는 것을 나타낸 도면이다.
(d) 적어도 하나의 LED모듈(110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h)이 제2 방향으로 양전압선과 음전압선에 의해 전기적으로 연결되는 단계(S400)에서, 서로 이웃하는 LED모듈((110, 110a), (110a, 110b), (110d, 110e), (110c, 110d), (110f, 110g))은 양전압선(121) 및 음전압선(122) 중 어느 하나에 의해 전기적으로 연결된다.
더욱 상세하게, 상기 (d) 단계에서, 양전압선(121) 및 음전압선(122)은 서로 이웃하는 LED모듈((110, 110a), (110a, 110b), (110d, 110e), (110c, 110d), (110f, 110g))을 제2 방향으로 연결시키되, 제1 방향으로 교번적으로 배치된다.
적어도 하나의 LED모듈(110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h)은 3x3 행렬이고, 이때, 상기 (d) 단계는, (d1) 적어도 하나의 LED모듈(110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h) 중 (n, n)에 위치하는 LED모듈(110)과 (n, n+1)에 위치하는 LED모듈(11a)이 양전압선(121)에 의해 전기적으로 연결되는 단계, (d2) 적어도 하나의 LED모듈(110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h) 중 (n, n+1)에 위치하는 LED모듈(110a)과 (n, n+2)에 위치하는 LED모듈(110b)이 음전압선(122)에 의해 전기적으로 연결되는 단계, (d3) 적어도 하나의 LED모듈(110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h) 중 (n+1, n)에 위치하는 LED모듈(11e)과 (n+1, n+1)에 위치하는 LED모듈(110d)이 음전압선(122)에 의해 전기적으로 연결되는 단계, (d4) 적어도 하나의 LED모듈(110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h) 중 (n+1, n+1)에 위치하는 LED모듈(110d)과 (n+1, n+2)에 위치하는 LED모듈(110c)이 양전압선(121)에 의해 전기적으로 연결되는 단계, (d5) 적어도 하나의 LED모듈(110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h) 중 (n+2, n)에 위치하는 LED모듈(110f)과 (n+2, n+1)에 위치하는 LED모듈(110g)이 양전압선(121)에 의해 전기적으로 연결되는 단계 및 (d6) 적어도 하나의 LED모듈(110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h) 중 (n+2, n+1)에 위치하는 LED모듈(110g)과 (n+2, n+2)에 위치하는 LED모듈(110h)이 음전압선(122)에 의해 전기적으로 연결되는 단계를 포함한다(n>0, n=자연수).
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 LED 메쉬 구조체의 배선방법에서 연결되지 않은 LED모듈이 양전압선 또는 음전압선에 의해 연결되는 것을 나타낸 도면이다.
(e) 적어도 하나의 LED 모듈 중 연결되지 않은 부분((110b, 110c), (110e, 110f))이 양전압선(121)과 음전압선(122)에 의해 전기적으로 연결되는 단계(S500)에서, 서로 이웃하는 LED모듈((110b, 110c), (110e, 110f))은 양전압선(121) 및 음전압선(122) 중 어느 하나에 의해 전기적으로 연결된다.
구체적으로 상기 (e) 단계에서, 양전압선(121) 및 음전압선(122)은 서로 이웃하는 LED모듈 중 양전압선(121) 또는 음전압선(122)으로 연결되지 않고 이웃하는 두 쌍의 LED모듈((110b, 110c), (110e, 110f))을 각각 제1 방향으로 연결시킨다. 도 9의 S2를 참조하면, 두 쌍의 LED모듈((110b, 110c), (110e, 110f)) 중 어느 한 쌍의 LED모듈(110e, 110f)은 어느 한 쌍의 LED모듈(110e, 110f)과 인접하면서 제2 방향으로 연결된 양전압선(122)과 다른 음전압선(121)에 의해 전기적으로 연결된다.
한편, 도 9의 S1을 참조하면, 두 쌍의 LED모듈((110b, 110c), (110e, 110f)) 중 다른 한 쌍의 LED모듈(110b, 110c)은 다른 한 쌍의 LED모듈(110b, 110c)과 인접하면서 상기 제2 방향으로 연결된 음전압선(122)과 다른 양전압선(121)에 의해 전기적으로 연결된다.
이때, 적어도 하나의 LED모듈(110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h)은 3x3 행렬이다.
구체적으로 상기 (e) 단계는, (e1) 적어도 하나의 LED모듈(110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h) 중 (n, n+2)에 위치하는 LED모듈(110f)과 (n+1, n+2)에 위치하는 LED모듈(110g)이 음전압선(122)에 의해 전기적으로 연결되는 단계 및 (e2) 적어도 하나의 LED모듈(110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h) 중 상기 (n+1, n)에 위치하는 LED모듈(110b)과 (n+2, n)에 위치하는 LED모듈(110c)이 양전압선(121)에 의해 전기적으로 연결되는 단계를 포함한다.
본 발명은 상기 (e) 단계 이후, (f) 적어도 하나의 LED모듈(110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h) 중 최외곽이 위치하면서 최장거리에 위치하는 2개의 LED모듈((110, 110b), (110f, 110g))이 적어도 하나의 전원단자부(130)와 결합하여 전기적으로 연결되는 단계를 더 포함한다.
이때, 제1 방향은 적어도 하나의 전원단자부(130)를 최단거리로 연결하는 가상의 선과 수직한 방향이고, 제2 방향은 적어도 하나의 전원단자부(130)를 최단거리로 연결하는 가상의 선과 평행한 방향이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 LED 메쉬 구조체의 배선방법에서 LED모듈이 4x4 행렬로 배열되고 신호연결부에 의해 배선되는 것을 나타낸 도면이다. 도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 LED 메쉬 구조체의 배선방법에서 LED모듈이 5x5 행렬로 배열되고 신호연결부에 의해 배선되는 것을 나타낸 도면이다.
본 발명은 전술한 LED모듈(110)이 3x3 행렬로 배열되는 것뿐만 아니라 도 10에 도시된 바와 같이 LED모듈(110)이 4x4 행렬로 배열될 수도 있고, 도 11에 도시된 바와 같이 LED모듈(110)이 5x5 행렬로 배열될 수 있다.
이외에도 본 발명은 LED모듈(110)이 NxN 행렬(N>2)로 배열될 수 있음은 물론이다.
전술한 바에 따른 본 발명은 적어도 3x3 행렬로 배열되는 LED모듈을 통하여 넓은 시야를 확보할 수 있다.
또한, 본 발명은 플렉서블한 신호연결부에 의해 원하는 형태로 유연하게 구부려서 사용할 수 있다.
또한, 본 발명은 양전압선, 음전압선 및 신호선의 배선 구조를 통해 커팅하여 사용할 수 있을 뿐만 아니라 각각의 LED모듈에서 다양한 색상으로 발광할 수 있다.
전술한 본 발명은 종래기술에서 LED를 메쉬 구조로 하여 면 형태의 제품을 제조했을 경우보다 신호연결부(120)의 코어(1, 2) 또는 레이어(1, 2)가 감소함에 따라 제조단가를 낮출 수 있다.
전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.
본 발명의 범위는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
<부호의 설명>
100: LED 메쉬 구조체
110, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h: LED모듈
111, 111a, 111b: LED기판
112: LED
113, 113a, 113b: 양전압단자
114, 114a, 114b: 음전압단자
115, 115a, 115b: 제1 데이터단자
116, 116a, 116b: 제2 데이터단자
120: 신호연결부
121: 양전압선
122: 음전압선
123: 신호선
130: 전원단자부

Claims (11)

  1. (a) 적어도 하나의 LED모듈이 행렬로 배열되는 단계;
    (b) 상기 적어도 하나의 LED모듈이 신호선에 의해 연결되는 단계;
    (c) 상기 적어도 하나의 LED모듈이 제1 방향으로 양전압선과 음전압선에 의해 전기적으로 연결되는 단계;
    (d) 상기 적어도 하나의 LED모듈이 제2 방향으로 상기 양전압선과 상기 음전압선에 의해 전기적으로 연결되는 단계; 및
    (e) 상기 적어도 하나의 LED 모듈 중 연결되지 않은 부분이 상기 양전압선과 상기 음전압선에 의해 전기적으로 연결되는 단계;를 포함하고,
    상기 신호선은 상기 적어도 하나의 LED모듈 중 서로 이웃하는 LED모듈을 각각 1회만 연결하여 상기 적어도 하나의 LED모듈을 직렬로 연결시키는 것을 특징으로 하는,
    LED 메쉬 구조체의 배선방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 (a) 단계에서,
    상기 적어도 하나의 LED모듈은 NxN 행렬(N>2, N은 자연수)로 배열되는,
    LED 메쉬 구조체의 배선방법.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 LED모듈은 적어도 3x3 행렬로 배열되는,
    LED 메쉬 구조체의 배선방법.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 (e) 단계 이후,
    (f) 상기 적어도 하나의 LED모듈 중 최외곽이 위치하면서 최장거리에 위치하는 2개의 LED모듈이 적어도 하나의 전원단자부와 결합하여 전기적으로 연결되는 단계;를 더 포함하고,
    상기 제1 방향은 상기 적어도 하나의 전원단자부를 최단거리로 연결하는 가상의 선과 수직한 방향이고,
    상기 제2 방향은 상기 적어도 하나의 전원단자부를 최단거리로 연결하는 가상의 선과 평행한 방향인,
    LED 메쉬 구조체의 배선방법.
  5. 제4 항에 있어서,
    상기 서로 이웃하는 LED모듈은 상기 양전압선 및 상기 음전압선에 의해 전기적으로 연결되고,
    상기 (c) 단계에서,
    상기 양전압선 및 상기 음전압선은 하나의 세트로 구성되어 상기 서로 이웃하는 LED모듈 중 상기 신호선으로 연결되지 않고 이웃하는 LED모듈을 상기 제1 방향으로 연결시키는,
    LED 메쉬 구조체의 배선방법.
  6. 제4 항에 있어서,
    상기 서로 이웃하는 LED모듈은 상기 양전압선 및 상기 음전압선 중 어느 하나에 의해 전기적으로 연결되고,
    상기 (d) 단계에서,
    상기 양전압선 및 상기 음전압선은 상기 서로 이웃하는 LED모듈을 상기 제2 방향으로 연결시키되, 상기 제1 방향으로 교번적으로 배치되는,
    LED 메쉬 구조체의 배선방법.
  7. 제4 항에 있어서,
    상기 서로 이웃하는 LED모듈은 상기 양전압선 및 상기 음전압선 중 어느 하나에 의해 전기적으로 연결되고,
    상기 (e) 단계에서,
    상기 양전압선 및 상기 음전압선은 상기 서로 이웃하는 LED모듈 중 상기 양전압선 또는 상기 음전압선으로 연결되지 않고 이웃하는 두 쌍의 LED모듈을 각각 상기 제1 방향으로 연결시키고,
    상기 두 쌍의 LED모듈 중 어느 한 쌍의 LED모듈은 상기 어느 한 쌍의 LED모듈과 인접하면서 상기 제2 방향으로 연결된 양전압선과 다른 음전압선에 의해 전기적으로 연결되고,
    상기 두 쌍의 LED모듈 중 다른 한 쌍의 LED모듈은 상기 다른 한 쌍의 LED모듈과 인접하면서 상기 제2 방향으로 연결된 음전압선과 다른 양전압선에 의해 전기적으로 연결되는,
    LED 메쉬 구조체의 배선방법.
  8. 제1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 LED모듈은 3x3 행렬이고,
    상기 (b) 단계는,
    (b1) (n, n)에 위치하는 LED모듈과 (n, n+1)에 위치하는 LED모듈이 상기 신호선에 의해 전기적으로 연결되는 단계;
    (b2) 상기 (n, n+1)에 위치하는 LED모듈과 (n, n+2)에 위치하는 LED모듈이 상기 신호선에 의해 전기적으로 연결되는 단계;
    (b3) 상기 (n, n+2)에 위치하는 LED모듈과 (n+1, n+2)에 위치하는 LED모듈이 상기 신호선에 의해 전기적으로 연결되는 단계;
    (b4) 상기 (n+1, n+2)에 위치하는 LED모듈과 (n+1, n+1)에 위치하는 LED모듈이 상기 신호선에 의해 전기적으로 연결되는 단계;
    (b5) 상기 (n+1, n+1)에 위치하는 LED모듈과 (n+1, n)에 위치하는 LED모듈이 상기 신호선에 의해 전기적으로 연결되는 단계;
    (b6) 상기 (n+1, n)에 위치하는 LED모듈과 (n+2, n)에 위치하는 LED모듈이 상기 신호선에 의해 전기적으로 연결되는 단계;
    (b7) 상기 (n+2, n)에 위치하는 LED모듈과 (n+2, n+1)에 위치하는 LED모듈이 상기 신호선에 의해 전기적으로 연결되는 단계; 및
    (b8) 상기 (n+2, n+1)에 위치하는 LED모듈과 (n+2, n+2)에 위치하는 LED모듈이 상기 신호선에 의해 전기적으로 연결되는 단계;를 포함하는,
    LED 메쉬 구조체의 배선방법.
    (n>0, n=자연수)
  9. 제1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 LED모듈은 3x3 행렬이고,
    상기 (c) 단계는,
    (c1) 상기 적어도 하나의 LED모듈 중 (n, n)에 위치하는 LED모듈과 (n+1, n)에 위치하는 LED모듈이 상기 양전압선 및 상기 음전압선에 의해 각각 전기적으로 연결되는 단계;
    (c2) 상기 적어도 하나의 LED모듈 중 (n, n+1)에 위치하는 LED모듈과 (n+1, n+1)에 위치하는 LED모듈이 상기 양전압선 및 상기 음전압선에 의해 각각 전기적으로 연결되는 단계;
    (c3) 상기 적어도 하나의 LED모듈 중 (n+1, n+1)에 위치하는 LED모듈과 (n+2, n+1)에 위치하는 LED모듈이 상기 양전압선 및 상기 음전압선에 의해 각각 전기적으로 연결되는 단계; 및
    (c4) 상기 적어도 하나의 LED모듈 중 (n+1, n+2)에 위치하는 LED모듈과 (n+2, n+2)에 위치하는 LED모듈이 상기 양전압선 및 상기 음전압선에 의해 각각 전기적으로 연결되는 단계;를 포함하는,
    LED 메쉬 구조체의 배선방법.
    (n>0, n=자연수)
  10. 제1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 LED모듈은 3x3 행렬이고,
    상기 (d) 단계는,
    (d1) 상기 적어도 하나의 LED모듈 중 (n, n)에 위치하는 LED모듈과 (n, n+1)에 위치하는 LED모듈이 상기 양전압선에 의해 전기적으로 연결되는 단계;
    (d2) 상기 적어도 하나의 LED모듈 중 상기 (n, n+1)에 위치하는 LED모듈과 (n, n+2)에 위치하는 LED모듈이 상기 음전압선에 의해 전기적으로 연결되는 단계;
    (d3) 상기 적어도 하나의 LED모듈 중 (n+1, n)에 위치하는 LED모듈과 (n+1, n+1)에 위치하는 LED모듈이 상기 음전압선에 의해 전기적으로 연결되는 단계;
    (d4) 상기 적어도 하나의 LED모듈 중 상기 (n+1, n+1)에 위치하는 LED모듈과 (n+1, n+2)에 위치하는 LED모듈이 상기 양전압선에 의해 전기적으로 연결되는 단계;
    (d5) 상기 적어도 하나의 LED모듈 중 (n+2, n)에 위치하는 LED모듈과 (n+2, n+1)에 위치하는 LED모듈이 상기 양전압선에 의해 전기적으로 연결되는 단계;
    (d6) 상기 적어도 하나의 LED모듈 중 상기 (n+2, n+1)에 위치하는 LED모듈과 (n+2, n+2)에 위치하는 LED모듈이 상기 음전압선에 의해 전기적으로 연결되는 단계;를 포함하는,
    LED 메쉬 구조체의 배선방법.
    (n>0, n=자연수)
  11. 제1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 LED모듈은 3x3 행렬이고,
    상기 (e) 단계는,
    (e1) 상기 적어도 하나의 LED모듈 중 (n, n+2)에 위치하는 LED모듈과 (n+1, n+2)에 위치하는 LED모듈이 상기 음전압선에 의해 전기적으로 연결되는 단계; 및
    (e2) 상기 적어도 하나의 LED모듈 중 상기 (n+1, n)에 위치하는 LED모듈과 (n+2, n)에 위치하는 LED모듈이 상기 양전압선에 의해 전기적으로 연결되는 단계;를 포함하는,
    LED 메쉬 구조체의 배선방법.
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