WO2022035156A1 - 신발 관리 장치 - Google Patents

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WO2022035156A1
WO2022035156A1 PCT/KR2021/010495 KR2021010495W WO2022035156A1 WO 2022035156 A1 WO2022035156 A1 WO 2022035156A1 KR 2021010495 W KR2021010495 W KR 2021010495W WO 2022035156 A1 WO2022035156 A1 WO 2022035156A1
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WO
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sensor
care device
pcb substrate
shoe
shoe care
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Application number
PCT/KR2021/010495
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English (en)
French (fr)
Inventor
박지훈
홍진혁
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애터미주식회사
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    • A61L2/08Radiation
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    • A61L2202/16Mobile applications, e.g. portable devices, trailers, devices mounted on vehicles

Definitions

  • the present invention relates to a shoe care device that removes bacteria, moisture and odors present in shoes.
  • An object of the present invention is to provide a shoe care device for sterilizing and deodorizing shoes.
  • An object of the present invention is to provide a shoe care device for removing moisture and bacteria from shoes.
  • An object of the present invention is to automatically operate and terminate the shoe management device located inside the shoe.
  • a shoe care device includes a cylindrical housing and a ventilation device provided inside the housing, and the ventilation device includes a PCB substrate, a motor electrically connected to the PCB substrate and operating, and a PCB.
  • a first fan connected to the motor on the upper portion of the substrate, a second fan connected to the motor on the lower portion of the PCB substrate, a first deodorizing filter provided on the first fan, and a second deodorizing filter provided on a lower portion of the second fan, , a sensor provided on the PCB substrate and a processor for generating a driving control signal for driving a motor by receiving a detection signal from the sensor unit.
  • FIG. 1 is an exemplary view of a shoe management environment by a shoe management device according to the present embodiment.
  • FIGS. 2A to 2D are exemplary views illustrating an external structure of the shoe care device according to the present embodiment.
  • FIG. 3 is an exemplary diagram illustrating an internal structure of a shoe care device according to the present embodiment.
  • FIGS. 4 and 5 are exemplary views illustrating a PCB substrate according to the present embodiment.
  • FIG. 6 is a block diagram schematically illustrating the operation of the shoe management apparatus according to the present embodiment.
  • FIG. 7 is an exemplary view for explaining the automatic operation and termination of the shoe management device according to the present embodiment.
  • FIG. 8 is an exemplary diagram illustrating charging of the shoe care device according to the present embodiment.
  • FIGS. 9A to 9C are exemplary views illustrating an operation situation of a shoe management apparatus according to another exemplary embodiment.
  • unit may be a hardware component such as a processor or circuit, and/or a software component executed by a hardware component such as a processor.
  • the shoe management device 100 may include a first shoe management device 100_1 and a second shoe management device 100_2 . As shown in FIG. 1 , the shoe management device 100 may manage a pair of shoes by setting the first shoe management device 100_1 and the second shoe management device 100_2 as a set.
  • the shoe care device 100 may exist alone.
  • the management may be performed by inserting it into one shoe with a time difference, and when the management is completed, it may be inserted into the other shoe to perform the management.
  • FIG. 2A to 2D are exemplary views illustrating an external structure of the shoe care device according to the present embodiment.
  • the part overlapping with the description of FIG. 1 will be omitted.
  • the shoe care device 100 may include a housing 110 having a cylindrical shape.
  • a ventilation device ( 130 in FIG. 3 ) for removing bacteria, moisture, and odors from shoes may be provided inside the housing 110 .
  • FIG. 2A shows the upper structure of the housing 110 .
  • a first suction port 111 for sucking air into an upper portion of the housing 110 may be provided.
  • the first suction port 111 may include a plurality of holes having a predetermined interval.
  • a plurality of first charging terminals 121 ( 121_1 , 121_2 , 121_3 , 121_4 ) capable of charging the internal power supply unit ( 140 of FIG. 4 ) may be provided on the upper surface of the housing 110 .
  • FIG. 2B shows a side structure of the housing 110 .
  • an outlet 112 for discharging air to the outside may be provided on the side of the housing 110 .
  • the outlet 112 may include a plurality of holes having a predetermined interval.
  • FIG. 2C shows the lower structure of the housing 110 .
  • a second suction port 113 for sucking air into the lower portion of the housing 110 may be provided.
  • the second suction port 113 may include a plurality of holes having a predetermined interval.
  • a plurality of second charging terminals 122 ( 122_1 , 122_2 , 122_3 , 122_4 ) capable of charging the internal power supply unit ( 140 in FIG. 4 ) may be provided on the lower surface of the housing 110 .
  • the shoe care device 100 may be charged without distinction between the upper part and the lower part.
  • FIG. 2D is a view for explaining the flow path structure of the housing 110 .
  • external air may be sucked in through the first inlet 111 provided at the upper portion of the housing 110 and the second inlet 113 provided at the lower portion of the housing 110 .
  • the air treated inside may be discharged to the outside through the outlet 112 provided on the side of the housing 110 .
  • FIG. 3 is an exemplary diagram illustrating an internal structure of a shoe care device according to this embodiment
  • FIGS. 4 and 5 are exemplary views illustrating a PCB substrate according to the present embodiment.
  • descriptions of parts overlapping with those of FIGS. 1 and 2 will be omitted.
  • a ventilation device 130 may be provided inside the housing 110 of the shoe care device 100 .
  • the ventilation device 130 may include a PCB board 131 , a motor 132 , a fan 133 , and a deodorization filter 134 .
  • the PCB substrate 131, the motor 132, the fan 133, and the deodorizing filter 134 are all disk-shaped, and each diameter may be smaller than the diameter of the upper and lower portions of the housing 110. .
  • the PCB board 131 may be located in the center of the ventilation device 130 .
  • sensor units 150 : 151 , 152 , 153 in FIG. 6
  • light emitting units 160 161 and 162 may be provided on the PCB substrate 131 .
  • the PCB substrate 131 may be coated with a carbon material that generates heat by supplied power.
  • the PCB substrate 131 has a disk shape, and a cavity may be formed in the center (eg, a region from the center of the disk to the first radius), and the first radius to the second radius of the disk shape.
  • a cavity may be formed in the center (eg, a region from the center of the disk to the first radius), and the first radius to the second radius of the disk shape.
  • a plurality of protruding protrusions radially arranged with respect to the center of the disk shape are formed, and the second area from the center to the first radius is a hole, and the motor 132 may be connected.
  • the PCB substrate 131 may receive power from the power supply unit ( 140 in FIG. 6 ) to generate heat.
  • the PCB substrate 131 has a copper film pattern 131-1 that forms a protrusion thereon, and a carbon paint 131-2 is coated on the copper film pattern 131-1, and the carbon paint ( 131-2), a circuit pattern 131-3 may be formed on the upper portion using silkscreen printing technology.
  • the protruding protrusion is formed in the copper film pattern 131-1 as described above, so that the heat of the protruding protrusion may be stronger than that of the portion in which the protruding protrusion is not generated.
  • the copper film pattern 131-1 and the carbon material 131-2 are not coated in the first region, but a plurality of sub-substrates having only the structure of the PCB substrate 131 and the circuit pattern 131-3.
  • a power supply unit (140 of FIG. 6 ), a sensor unit (150 of FIG. 6 ), a light emitting unit ( 160 of FIG. 6 ), and a processor ( 170 of FIG. 6 ), which will be described later, may be provided. That is, the sub-region in which the power supply unit 140 , the sensor unit 150 , the light emitting unit 160 , and the processor 170 are located may not be coated with a carbon material.
  • the motor 132 may be connected to the PCB board 131 to rotate. That is, the motor 132 may rotate the PCB substrate 131 by rotation.
  • the processor receives a detection signal from the sensor unit ( 150 in FIG. 4 ) provided on the PCB board 131 to generate a driving control signal for controlling the rotation of the motor 132 .
  • the motor 132 may be fixed by a fixing member (not shown) provided in the housing 110 .
  • the motor 132 has a receiving end provided in the motor 132 and a transmitting end of the PCB substrate 131 and the fan ( 133) and may further include a gearbox (132a) connected.
  • the gearbox 132a may be configured to rotate the upper and lower fans and the PCB board 131 by receiving the rotation of the motor, and the rotation direction and rotation speed of each member are to be controlled by the variable gearbox 132a.
  • the processor may control the internal gear arrangement of the gearbox 132a so that the above operation can be performed.
  • the fan 133 may operate to suck external air to the inside through the first suction port 111 and the second suction port 113 .
  • the fan 133 may operate to discharge the air treated from the inside through the outlet 112 to the outside.
  • the fan 133 may include a first fan 133_1 and a second fan 133_2 .
  • the first fan 133_1 may be connected to the motor 132 on the PCB substrate 131 .
  • the motor 132 may rotate the first fan 133_1 by rotation.
  • the second fan 133_2 may be connected to the motor 132 under the PCB board 131 .
  • the motor 132 may rotate the second fan 133_2 by rotation.
  • the deodorization filter 134 may filter the air sucked in from the outside, and filter the air that is processed inside and discharged to the outside.
  • the deodorizing filter 134 may include an activated carbon deodorizing filter in which activated carbon particles or activated carbon fibers and thermoplastic or thermosetting fibers are impregnated in a paste-like binder and dried to bond to each other.
  • the deodorizing filter 134 may include a first deodorizing filter 134_1 and a second deodorizing filter 134_2.
  • the first deodorizing filter 134 - 1 may be provided on the upper portion of the first fan 133 - 1 to filter the air sucked through the first suction port 111 .
  • the second deodorizing filter 134 - 2 is provided under the second fan 133 - 2 to filter the air sucked through the second suction port 113 .
  • the first deodorizing filter 134-1 and the second deodorizing filter 134-2 may filter the air that is processed inside and discharged to the outside.
  • the ventilation device 130 has the same structure as the upper and lower parts around the PCB board 131 and the motor 132 , so it can be used without distinction between the upper and lower parts.
  • FIG. 6 is a block diagram schematically illustrating the operation of the shoe management apparatus according to the present embodiment
  • FIG. 7 is an exemplary diagram illustrating the automatic operation and termination of the shoe management apparatus according to the present embodiment. .
  • descriptions of parts overlapping with those of FIGS. 1 to 5 will be omitted.
  • the shoe care apparatus 100 may include a power supply unit 140 , a sensor unit 150 , a light emitting unit 160 , and a processor 170 .
  • the power supply unit 140 may receive external power and/or internal power under the control of the processor 170 to supply power to each component of the ventilation device 130 .
  • the power supply unit 140 may include a battery, and the battery may be configured as a built-in battery or a replaceable battery.
  • the battery may be charged by a wired or wireless charging method, and the wireless charging method may include a magnetic induction method or a magnetic resonance method.
  • the battery includes a nickel-cadmium battery, a lead-acid battery, a nickel metal hydride battery (NiMH), a lithium ion battery, and a lithium polymer battery. battery) may include a rechargeable secondary battery such as, but not limited to.
  • the power supply unit 140 may supply power to the PCB substrate 131 coated with a carbon material.
  • the PCB substrate 131 coated with a carbon material may generate heat by the power supplied from the power supply unit 140 .
  • the sensor unit 150 may include a first sensor 151 to a fourth sensor 154 .
  • the first sensor 151 to the third sensor 153 may be located on the PCB substrate 131 , and a plurality of fourth sensors 154 may be provided to be located in the housing 110 . there is.
  • the first sensor 151 may include a humidity sensor that detects ambient humidity of the shoe care device or the ventilation device 130 .
  • the second sensor 152 may include a temperature sensor for detecting the ambient temperature of the shoe care device or the ventilation device 130 .
  • the third sensor 153 may include a gas sensor for detecting an odor surrounding the shoe care device or the ventilation device 130 .
  • the fourth sensor 154 may include an infrared sensor that detects a distance from the housing 110 to the shoe lining.
  • the processor 170 heats the PCB substrate 131 coated with a carbon material for a first preset time (eg, 10 minutes). It is possible to adjust the power supply of the power supply unit 140 to generate
  • the processor 170 may control the power supply of the power supply unit 140 so that the inside of the shoe is pasteurized while maintaining 55 to 70 degrees.
  • the pasteurization may be a process of heating at 55 to 70 degrees in order to kill pathogenic microorganisms and reduce spoilage microorganisms.
  • the processor 170 may control the power supply 140 to supply power to the PCB substrate 131 coated with a carbon material. In addition, the processor 170 controls the power supply 140 to terminate power supply to the PCB substrate 131 coated with a carbon material as the temperature detection result received from the second sensor 152 exceeds 70 degrees. can do.
  • a driving control signal for driving the motor 132 to operate the first fan 133_1 and the second fan 133_2 may be generated to dry the inside of the shoe.
  • the processor 170 may generate an alarm when the odor received from the third sensor 153 exceeds a preset reference odor after the second preset time has elapsed. Due to the occurrence of the alarm, the user may check the state of his/her shoes and perform post-processing (eg, washing shoes).
  • the processor 170 may generate an alarm when the humidity received from the first sensor 151 exceeds a preset reference humidity after a second preset time has elapsed. Due to the occurrence of the alarm, the user may check the condition of his/her shoes and perform post-processing (eg, washing and drying shoes).
  • the alarm may include an audio signal and/or a vibration signal.
  • a speaker (not shown) and/or a vibrating device (not shown) may be further included to generate an alarm, and the processor 170 may generate an alarm by controlling the speaker and the vibrating device.
  • the light emitting unit 160 may irradiate a sterilizing light toward the inside of the shoe.
  • the light emitting unit 160 may include an UV (ultraviolet) LED, and the type of sterilizing light may include at least one of UV-A (ultraviolet-A) and UV-C (ultraviolet-C).
  • UV-A has a wavelength range of 315-400 nm
  • UV-C has a wavelength range of 200-280 nm.
  • the light emitting unit 160 may be positioned on the PCB substrate 131 , and may include a first light emitting unit 161 and a second light emitting unit 162 .
  • the second light emitting unit 162 is provided at a position spaced 180 degrees from the first light emitting unit 161 with respect to the center of the PCB substrate 131 to irradiate the sterilizing light.
  • the processor 170 may control the irradiation time of the light emitting unit 160 according to the type of the sterilizing light.
  • the processor 170 may control the light emitting unit 160 to irradiate UV-A for a first preset time (eg, 7 minutes to 11 minutes).
  • the processor 170 may control the light emitting unit 160 to irradiate UV-C for a second preset time (eg, 3 seconds to 1 minute).
  • the processor 170 controls the start and end of the operation of the light emitting unit 160, and controls the connection of gears according to the start of the operation of the light emitting unit 160 or drives the motor 132 to rotate the PCB board.
  • a first driving control signal may be generated, and a second driving control signal may be generated to stop the rotation of the PCB substrate by stopping the motor 132 or controlling the connection of gears according to the end of the operation of the light emitting unit 160 .
  • the first driving control signal is input to the motor 132
  • the PCB substrate 131 may rotate
  • the second driving control signal is input to the motor 132
  • the PCB substrate 131 may stop rotating.
  • the light emitting unit 160 rotates 360 degrees to sterilize the inside of the shoe.
  • the processor 170 controls the power supply of the power supply unit 140 for heating the PCB substrate 131 coated with a carbon material, and simultaneously or It can be done separately.
  • the sterilizing light is irradiated After the light emitting unit 160 is first operated, it is possible to control the power supply to the power supply unit 140 for heating the PCB substrate 131 coated with a carbon material. This is due to the fact that more power is required to heat the PCB substrate 131 coated with a carbon material than power required to operate the light emitting unit 160 irradiating sterilizing light.
  • the processor 170 when the power remaining in the power supply unit 140 is equal to or greater than a reference value, the processor 170 first controls the power supply to the power supply unit 140 for heating the PCB substrate 131 coated with a carbon material. Then, the light emitting unit 160 that irradiates the sterilizing light may be operated. In addition, when the power remaining in the power supply unit 140 is less than the reference value, it is possible to control only the light emitting unit 160 irradiating the sterilizing light to operate.
  • the processor 170 may output a driving control signal to the motor 132 .
  • the motor 132 may operate the gearbox 132a by a driving control signal.
  • the motor 132 may be connected to the receiving end of the gearbox 132a, and the PCB board 131 and the fan 133 may be connected to the transmitting end of the gearbox 132a.
  • a motor may be installed inside the gearbox 132a having a cylindrical shape and disposed in a cavity portion of the PCB substrate, and the gearbox 132a may receive the rotational motion of the motor and transmit it to the upper and lower fans. It may include gears in Here, the gears may be arranged so that the upper rotation and the lower rotation are opposite to each other.
  • the rotational motion of the motor may be transmitted to the upper fan, the lower fan and/or the PCB substrate through the gearbox 132a.
  • the gearbox 132a may include a plurality of gears, for example, a reduction gear, a speed change gear, etc. to rotate the PCB board 131 and the fan 133 differently by one driving control signal.
  • the different rotation means that the rotation speed as well as the rotation direction is different.
  • the processor 170 may control the overall operation of the shoe management apparatus 100 .
  • the 'processor' may refer to a data processing device embedded in hardware having a physically structured circuit to perform a function expressed by, for example, a code or an instruction included in a program.
  • a microprocessor a central processing unit (CPU), a processor core, a multiprocessor, an application-specific integrated (ASIC) circuit
  • ASIC application-specific integrated
  • FPGA field programmable gate array
  • the housing 110 may include a plurality of fourth sensors 154 , and the processor 170 includes a plurality of fourth sensors 154 .
  • the processor 170 includes a plurality of fourth sensors 154 .
  • the fourth sensor 154 may include an infrared sensor that irradiates infrared light as irradiation light and receives reflected light reflected from the shoe endothelium. Also, the plurality of fourth sensors 154 may include 4-1 th sensors 154_1 to 4-6 th sensors 154_6 .
  • the 4-1th sensor 154_1 may be provided in the upper center of the housing 110 .
  • the 4-2th sensor 154_2 may be provided in the upper center of the housing 110 .
  • the 4-3 sensor 154_3 may be provided at an intermediate height of the side surface of the housing 110 .
  • the 4-4th sensor 154_4 may be provided on the side surface of the housing 110 , and may be provided at a position 90 degrees away from the 4-3th sensor 154_3 .
  • the 4-5th sensor 154_5 may be provided on the side surface of the housing 110 , and may be provided at a position 180 degrees away from the 4-3th sensor 154_3 .
  • the 4-6th sensor 154_6 may be provided on the side surface of the housing 110 , and may be provided at a position 270 degrees away from the 4-3th sensor 154_3 .
  • the processor 170 calculates the distance to the external object (eg, inside the shoe) according to the signal detected by the 4-1 sensor 154_1 to the 4-6th sensor 154_6 and charges the ventilation device 130 . Based on the state, it is possible to automatically operate and terminate the ventilation device 130 .
  • the processor 170 may calculate the distance from the housing 110 to the shoe endothelium based on the reflected light compared to the irradiation light of the fourth sensor 154 .
  • the processor 170 uses the difference between the time when the fourth sensor 154 is irradiated with the irradiated light and the time when the fourth sensor 154 receives the reflected light from the housing 110 in a time of flight (TOF) method.
  • TOF time of flight
  • the processor 170 may automatically operate the ventilation device 130 as the following first to fourth operating condition signals are all generated.
  • the processor 170 may not operate the ventilation device 130 when at least one of the first operating condition signal to the fourth operating condition signal is not generated.
  • the first operating condition signal, the ventilation device 130 is completely charged, a plurality of charging terminals of any one of the plurality of first charging terminals 121 and the plurality of second charging terminals 122 are charging stations (200 in FIG. 8) may be generated as it is desorbed.
  • the second operating condition signal is generated as a distance calculated by signals received from each of the 4-1 sensor 154_1 and the 4-2 sensor 154_2 is less than the first reference distance (eg, 2 cm) can be
  • the third operating condition signal is a second reference distance (0.5) in which one of the distances calculated by signals received from each of the 4-1 sensor 154_1 and the 4-2 sensor 154_2 is smaller than the first reference distance. cm) can be produced.
  • the fourth operating condition signal is to be generated as at least two distances among distances calculated by signals received from each of the 4-3 sensor 154_3 to the 4-6 sensor 154_6 are less than the first reference distance.
  • the processor 170 determines that the entire shoe is wet, terminates the operation of the ventilation device 130, and generates an alarm can
  • the sterilization / disinfection of the inside of the shoe is at least one of low-temperature sterilization due to heat generation of the PCB substrate 131 coated with carbon material and irradiation with sterilizing light from the light emitting unit 160 provided on the PCB substrate 131.
  • drying of the inside of the shoe may be performed by one or more of heat generation of the PCB substrate 131 coated with a carbon material and air discharge due to rotation of the fan 133 .
  • FIG. 8 is an exemplary diagram illustrating charging of the shoe care device according to the present embodiment.
  • descriptions of parts overlapping with those of FIGS. 1 to 7 will be omitted.
  • a charging station 200 may be included to charge the shoe care device 100 .
  • the charging station 200 may include a plurality of charging terminals 201: 201_1, 201_2, 201_3, and 201_4. According to the capacity of the charging station 200, the number of shoe care devices 100 that can be charged at the same time may vary.
  • the plurality of charging terminals 201 provided in the charging station 200 are connected to the plurality of second charging terminals 122 provided in the first shoe care device 100_1, and the first shoe care device ( The plurality of first charging terminals 212 provided in 100_1 are connected to the plurality of second charging terminals 122 provided in the second shoe care device 100_2, whereby the first shoe care device 100_1 and the second The shoe care device 100 may be charged.
  • the first shoe management device 100_1 and the second shoe management device 100 may generate an alarm when charging is completed.
  • FIGS. 9A to 9C are exemplary views illustrating an operation situation of a shoe management apparatus according to another exemplary embodiment.
  • descriptions of parts overlapping with those of FIGS. 1 to 9 will be omitted.
  • 9A illustrates a case 300 including at least one of the first shoe care device 100_1 and the second shoe care device 100 .
  • 9B is an exemplary view in which one of the first shoe care device 100_1 and the second shoe care device 100 is included in the case 300
  • FIG. 9C is the case 300 with the first shoe care device 100_1 ) and the second shoe management device 100 is an exemplary view that is included.
  • the case 300 may be sized to fit inside the shoe.
  • the case 300 includes a plurality of first sensors 301 , and the first sensor 301 may transmit a detection signal to the shoe care device 100 inside.
  • a connection part (not shown) capable of being electrically connected to the shoe care device 100 may be further included in the case 300 .
  • the plurality of first sensors 301 are infrared sensors, and may include 1-1 sensors 301_1 to 1-4 sensors 301_4 .
  • the 1-1 sensor 301_1 is located on the first side (the front side with a large side size) of the case 300
  • the 1-2 sensor 301_2 is located on the second side side (the large side size with the rear side) of the case 300 .
  • the 1-3 sensors 301_3 are located on the third side (the left side with a small side size) of the case 300
  • the 1-4 sensors 301_3 are located on the fourth side of the case 300 ( The side size is small and it can be located on the right side).
  • the operations of the plurality of first sensors 301 are the same as those of the above-described fourth sensors 154, and thus will be omitted.
  • the processor 170 may automatically operate the ventilation device 130 as the following first operating condition signal to the third operating condition signal are all generated.
  • the processor 170 may not operate the ventilation device 130 when at least one of the first operating condition signal to the third operating condition signal is not generated.
  • the first operating condition signal, the ventilation device 130 is completely charged, a plurality of charging terminals of any one of the plurality of first charging terminals 121 and the plurality of second charging terminals 122 are charging stations (200 in FIG. 8) may be generated as it is desorbed.
  • the second operating condition signal is generated as a distance calculated with signals received from each of the 1-1 sensor 301_1 and the 1-2 th sensor 301_2 is less than the third reference distance (eg, 1 cm) can be
  • the third operating condition signal is generated as a distance calculated with signals received from each of the 1-3 th sensor 301_3 and the 1-4 th sensor 301_4 is less than the third reference distance (eg, 8 cm) can be
  • the above-described embodiment according to the present invention may be implemented in the form of a computer program that can be executed through various components on a computer, and such a computer program may be recorded in a computer-readable medium.
  • the medium includes a hard disk, a magnetic medium such as a floppy disk and a magnetic tape, an optical recording medium such as CD-ROM and DVD, a magneto-optical medium such as a floppy disk, and a ROM. , RAM, flash memory, and the like, and hardware devices specially configured to store and execute program instructions.
  • the computer program may be specially designed and configured for the present invention, or may be known and used by those skilled in the computer software field.
  • Examples of the computer program may include not only machine code generated by a compiler, but also high-level language code that can be executed by a computer using an interpreter or the like.

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Abstract

본 발명은 신발 내에 존재하는 세균, 습기 및 냄새를 제거하는 신발 관리 장치에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시 예에 따른 신발 관리 장치는, 원통 형상의 하우징 및 하우징 내부에 구비되는 환기 장치를 포함하고, 환기 장치는, PCB 기판과, PCB 기판과 전기적으로 연결되어 동작하는 모터와, PCB 기판의 상부에서 모터에 연결된 제1 팬과, PCB 기판의 하부에서 모터에 연결된 제2 팬과, 제1 팬 상부에 구비된 제1 탈취 필터와, 제2 팬 하부에 구비된 제2 탈취 필터와, PCB 기판 상에 구비된 센서부 및 센서부로부터 감지 신호를 수신하여 모터를 구동하는 구동 제어신호를 생성하는 프로세서를 포함할 수 있다.

Description

신발 관리 장치
본 발명은 신발 내에 존재하는 세균, 습기 및 냄새를 제거하는 신발 관리 장치에 관한 것이다.
일반적으로 인체의 발을 보호하기 위해 다양한 형태의 구두나 운동화, 부츠 등의 신발이 개발되어 사람들에 의해 사용되고 있다. 이러한 신발들은 착용 시 발가락을 포함하는 발 전체를 안전하게 보호하고 외부의 먼지나 수분이 신발 내부로 스며들지 못하도록 하기 위하여, 윗부분이 형성되는 발삽입부와, 그 이외에 다른 부분이 밀폐된 형태로 이루어진다.
이에 따라 이러한 신발의 경우 통풍성이 현저하게 떨어지게 되고, 이와 같이 통풍성이 떨어지는 신발을 신은 상태에서 활동하는 경우 발에서 발생된 땀이 신발의 내부에 스며든 후 제대로 건조되지 않기 때문에 각종 세균이 번식하는 환경이 조성될 수 잇다.
전술한 배경기술은 발명자가 본 발명의 도출을 위해 보유하고 있었거나, 본 발명의 도출 과정에서 습득한 기술 정보로서, 반드시 본 발명의 출원 전에 일반 공중에게 공개된 공지기술이라 할 수는 없다.
선행기술: 국내 공개특허공보 제10-2009-0017791호(2009.02.19)
본 발명의 일 과제는, 신발의 살균과 탈취를 수행하는 신발 관리 장치를 제공하는데 있다.
본 발명의 일 과제는, 신발의 습기 및 세균을 제거하는 신발 관리 장치를 제공하는데 있다.
본 발명의 일 과제는, 신발의 내부에 위치한 신발 관리 장치가 자동으로 동작 및 종료하도록 하는데 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는 이상에서 언급한 과제에 한정되지 않으며, 언급되지 않은 본 발명의 다른 과제 및 장점들은 하기의 설명에 의해서 이해될 수 있고, 본 발명의 실시 예에 의해보다 분명하게 이해될 것이다. 또한, 본 발명이 해결하고자 하는 과제 및 장점들은 특허 청구 범위에 나타낸 수단 및 그 조합에 의해 실현될 수 있음을 알 수 있을 것이다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 신발 관리 장치는, 원통 형상의 하우징 및 하우징 내부에 구비되는 환기 장치를 포함하고, 환기 장치는, PCB 기판과, PCB 기판과 전기적으로 연결되어 동작하는 모터와, PCB 기판의 상부에서 모터에 연결된 제1 팬과, PCB 기판의 하부에서 모터에 연결된 제2 팬과, 제1 팬 상부에 구비된 제1 탈취 필터와, 제2 팬 하부에 구비된 제2 탈취 필터와, PCB 기판 상에 구비된 센서부 및 센서부로부터 감지 신호를 수신하여 모터를 구동하는 구동 제어신호를 생성하는 프로세서를 포함할 수 있다.
이 외에도, 본 발명을 구현하기 위한 다른 방법, 다른 시스템 및 상기 방법을 실행하기 위한 컴퓨터 프로그램이 저장된 컴퓨터로 판독 가능한 기록매체가 더 제공될 수 있다.
전술한 것 외의 다른 측면, 특징, 이점이 이하의 도면, 특허청구범위 및 발명의 상세한 설명으로부터 명확해질 것이다.
본 발명에 의하면, 신발의 살균과 탈취를 수행하여 사용자의 신발 착용에 대한 만족도를 향상시킬 수 있다.
또한, 신발의 습기 및 세균을 제거하여 사용자의 신발 착용에 대한 만족도를 향상시킬 수 있다.
또한, 신발의 내부에 위치한 신발 관리 장치가 자동으로 동작 및 종료하도록 하여 사용자에게 편리함을 제공할 수 있다.
본 발명의 효과는 이상에서 언급된 것들에 한정되지 않으며, 언급되지 아니한 다른 효과들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 본 실시 예에 따른 신발 관리 장치에 의한 신발 관리 환경의 예시도이다.
도 2a 내지 도 2d는 본 실시 예에 따른 신발 관리 장치의 외부 구조를 도시한 예시도이다.
도 3은 본 실시 예에 따른 신발 관리 장치의 내부 구조를 도시한 예시도이다.
도 4 및 도 5는 본 실시 예에 따른 PCB 기판을 설명하기 위하여 도시한 예시도이다.
도 6은 본 실시 예에 따른 신발 관리 장치의 동작을 개략적으로 설명하기 위하여 도시한 블록도이다.
도 7은 본 실시 예에 따른 신발 관리 장치의 자동 동작 및 종료를 설명하기 위하여 도시한 예시도이다.
도 8은 본 실시 예에 따른 신발 관리 장치의 충전을 설명하기 위하여 도시한 예시도이다.
도 9a 내지 도 9c는 다른 실시 예에 따른 신발 관리 장치의 동작 상황을 설명하기 위하여 도시한 예시도이다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 설명되는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 아래에서 제시되는 실시 예들로 한정되는 것이 아니라, 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있고, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변환, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 아래에 제시되는 실시 예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이다. 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "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. 제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.
또한, 본 출원서에서, "부"는 프로세서 또는 회로와 같은 하드웨어 구성(hardware component), 및/또는 프로세서와 같은 하드웨어 구성에 의해 실행되는 소프트웨어 구성(software component)일 수 있다.
이하, 본 발명에 따른 실시 예들을 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하기로 하며, 첨부 도면을 참조하여 설명함에 있어, 동일하거나 대응하는 구성 요소는 동일한 도면번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
도 1은 본 실시 예에 따른 신발 관리 장치에 의한 신발 관리 환경의 예시도이다. 도 1을 참조하면, 신발 관리 장치(100)는 제1 신발 관리 장치(100_1) 및 제2 신발 관리 장치(100_2)를 포함할 수 있다. 도 1에 도시된 바와 같이, 신발 관리 장치(100)는 제1 신발 관리 장치(100_1) 및 제2 신발 관리 장치(100_2)를 한 세트로 하여 한 켤레의 신발을 관리할 수 있다.
선택적 실시 예로, 신발 관리 장치(100)는 단독으로 존재할 수 있다. 신발 관리 장치(100)가 단독으로 존재하는 경우, 시간 차이를 두고 한쪽 신발에 삽입하여 관리를 수행하고, 관리가 완료되면 나머지 신발에 삽입하여 관리를 수행할 수 있다.
도 2a 내지 도 2d는 본 실시 예에 따른 신발 관리 장치의 외부 구조를 도시한 예시도이다. 이하의 설명에서 도 1에 대한 설명과 중복되는 부분은 그 설명을 생략하기로 한다.
도 2a 내지 도 2d를 참조하면, 신발 관리 장치(100)는 원통 형상의 하우징(110)을 포함할 수 있다. 하우징(110) 내부에는 신발의 세균, 습기 및 냄새를 제거처리를 수행하는 환기 장치(도 3의 130)가 구비될 수 있다.
도 2a는 하우징(110)의 상부 구조를 도시하고 있다. 도 2a를 참조하면, 하우징(110)의 상부에는 내부로 공기를 흡입하는 제1 흡입구(111)가 구비될 수 있다. 제1 흡입구(111)는 기설정된 간격을 가진 복수개의 홀을 포함할 수 있다. 또한, 하우징(110)의 상부 표면에는 내부의 전력 공급부(도 4의 140)를 충전할 수 있는 복수개의 제1 충전단자(121: 121_1, 121_2, 121_3, 121_4)가 구비될 수 있다.
도 2b는 하우징(110)의 측면 구조를 도시하고 있다. 도 2b를 참조하면, 하우징(110)의 측에는 외부로 공기를 배출하는 배출구(112)가 구비될 수 있다. 배출구(112)는 기설정된 간격을 가진 복수개의 홀을 포함할 수 있다.
도 2c는 하우징(110)의 하부 구조를 도시하고 있다. 도 2c를 참조하면, 하우징(110)의 하부에는 내부로 공기를 흡입하는 제2 흡입구(113)가 구비될 수 있다. 제2 흡입구(113)는 기설정된 간격을 가진 복수개의 홀을 포함할 수 있다. 또한, 하우징(110)의 하부 표면에는 내부의 전력 공급부(도 4의 140)를 충전할 수 있는 복수개의 제2 충전단자(122: 122_1, 122_2, 122_3, 122_4)가 구비될 수 있다.
도 2a 내지 도 2c와 같은 구조로 인하여 신발 관리 장치(100)는 상부 및 하부의 구분 없이 충전될 수 있다.
도 2d는 하우징(110)의 유로 구조를 설명하는 도면이다. 도 2d를 참조하면, 하우징(110)의 상부에 구비된 제1 흡입구(111)와, 하우징(110)의 하부에 구비된 제2 흡입구(113)를 통하여 외부의 공기가 내부로 흡입될 수 있다. 또한, 하우징(110)의 측면에 구비된 배출구(112)를 통하여 내부에서 처리된 공기가 외부로 배출될 수 있다.
도 3은 본 실시 예에 따른 신발 관리 장치의 내부 구조를 도시한 예시도이고, 도 4 및 도 5는 본 실시 예에 따른 PCB 기판을 설명하기 위하여 도시한 예시도이다. 이하의 설명에서 도 1 및 도 2에 대한 설명과 중복되는 부분은 그 설명을 생략하기로 한다.
도 3을 참조하면, 신발 관리 장치(100)의 하우징(110) 내부에는 환기 장치(130)가 구비될 수 있다. 환기 장치(130)는 PCB 기판(131), 모터(132), 팬(133) 및 탈취 필터(134)를 포함할 수 있다. 본 실시 예에서, PCB 기판(131), 모터(132), 팬(133) 및 탈취 필터(134)는 모두 원판 형상이고, 각각의 직경은 하우징(110) 상부 및 하부의 직경보다 더 작을 수 있다.
PCB 기판(131)은 환기 장치(130)의 중앙에 위치할 수 있다. 도 4를 참조하면, PCB 기판(131) 상에는 센서부(도 6의 150: 151, 152, 153) 및 발광부(160: 161, 162)가 구비될 수 있다.
도 5를 참조하면, PCB 기판(131)은 공급되는 전력에 의해 열을 발생시키는 카본 소재로 코팅되어 있을 수 있다. 본 실시 예에서, PCB 기판(131)은 원판 형상이고, 중심부(예를 들어, 원판의 중심부터 제1 반경까지의 영역)에 공동이 형성되어 있을 수 있으며, 원판 형상의 제1 반경부터 제2 반경까지의 제1 영역 상에, 원판 형상의 중심을 기준으로 방사형으로 배열된 복수개의 돌출 돌기가 형성되고, 중심으로부터 제1 반경까지의 제2 영역은 홀로써, 모터(132)가 연결될 수 있다. 본 실시 예에서, PCB 기판(131)은 전력 공급부(도 6의 140)로부터 전력을 공급받아 발열할 수 있다.
PCB 기판(131)은 그 상부에 돌출 돌기를 형성하는 동막 패턴(131-1)이 위치하고, 동막 패턴(131-1)의 상부에 카본 소재의 도료(131-2)가 코팅되고, 카본 도료(131-2) 상부에는 실크스크린 프린팅 기술을 이용하여 회로 패턴(131-3)이 형성되어 있을 수 있다.
본 실시 예에서, 돌출 돌기는 상술한 바와 같이 동막 패턴(131-1)으로 형성되어, 돌출 돌기의 발열이 돌출 돌기가 생성되어 있지 않은 부분의 발열보다 더 강할 수 있다.
또한, 제1 영역에는 동막 패턴(131-1) 및 카본 소재의 도료(131-2)가 코팅되어 있지 않고, PCB 기판(131) 및 회로 패턴(131-3)의 구조로만 되어 있는 복수개의 서브영역이 있어서, 후술하는 전력 공급부(도 6의 140), 센서부(도 6의 150), 발광부(도 6의 160) 및 프로세서(도 6의 170)이 구비될 수 있다. 즉, 전력 공급부(140), 센서부(150), 발광부(160) 및 프로세서(170)가 위치하는 서브 영역은 카본 소재로 코팅되어 있지 않을 수 있다.
도 3으로 돌아와서, 모터(132)는 PCB 기판(131)과 연결되어 회전할 수 있다. 즉, 모터(132)는 회전에 의해 PCB 기판(131)을 회전시킬 수 있다. 본 실시 예에서 프로세서(도 6의 170)는 PCB 기판(131) 상에 구비된 센서부(도 4의 150)로부터 감지 신호를 수신하여 모터(132)의 회전을 제어하는 구동 제어신호를 생성할 수 있다.
본 실시 예에서, 모터(132)는 하우징(110) 내부에 구비된 고정부재(미도시)에 의해 고정될 수 있다. 또한, 모터(132)는 한 번의 구동 제어신호에 의해 PCB 기판(131) 및 팬(133)을 서로 다르게 회전시키기 위해, 수신단이 모터(132)에 구비되고 송신단이 PCB 기판(131) 및 팬(133)과 연결된 기어박스(132a)를 더 포함할 수 있다. 기어박스(132a)는 모터의 회전을 수신하여 상하부의 팬들 및 PCB 기판(131)을 회전시키도록 구성될 수 있으며, 각각의 부재의 회전 방향 및 회전 속도가 가변형 기어박스(132a)에 의해 제어될 수 있다. 프로세서는 기어박스(132a)의 내부 기어배치를 제어하여 위와 같은 동작 조작이 이루어질 수 있도록 할 수 있다.
팬(133)은 제1 흡입구(111) 및 제2 흡입구(113)를 통하여 외부의 공기를 내부로 흡입하도록 동작할 수 있다. 또한, 팬(133)은 배출구(112)를 통하여 내부에서 처리한 공기를 외부로 배출하도록 동작할 수 있다. 본 실시 예에서, 팬(133)은 제1 팬(133_1) 및 제2 팬(133_2)을 포함할 수 있다.
제1 팬(133_1)은 PCB 기판(131) 상부에서 모터(132)에 연결될 수 있다. 모터(132)는 회전에 의해 제1 팬(133_1)을 회전시킬 수 있다. 제2 팬(133_2)은 PCB 기판(131) 하부에서 모터(132)에 연결될 수 있다. 모터(132)는 회전에 의해 제2 팬(133_2)을 회전시킬 수 있다.
탈취 필터(134)는 외부에서 내부로 흡입된 공기를 필터링하고, 내부에서 처리되어 외부로 배출되는 공기를 필터링할 수 있다. 본 실시 예에서 탈취 필터(134)는 활성탄 입자 또는 활성탄소섬유와 열가소성 또는 열경화성 섬유를 페이스트상의 바인더에 함침시킨 후 건조시켜 서로 접합되도록 한 활성탄 탈취 필터를 포함할 수 있다. 본 실시 예에서, 탈취 필터(134)는 제1 탈취 필터(134_1) 및 제2 탈취 필터(134_2)를 포함할 수 있다.
제1 탈취 필터(134-1)는 제1 팬(133-1)의 상부에 구비되어, 제1 흡입구(111)를 통하여 흡입된 공기를 필터링할 수 있다. 제2 탈취 필터(134-2)는 제2 팬(133-2)의 하부에 구비되어, 제2 흡입구(113)를 통하여 흡입된 공기를 필터링할 수 있다. 또한, 제1 탈취 필터(134-1) 및 제2 탈취 필터(134-2)는 내부에서 처리되어 외부로 배출되는 공기를 필터링할 수 있다.
본 실시 예에서, 환기 장치(130)는 PCB 기판(131) 및 모터(132)를 중심으로 상부 및 하부가 동일한 구조로 되어 있어서, 상/하의 구분 없이 사용될 수 있다.
도 6은 본 실시 예에 따른 신발 관리 장치의 동작을 개략적으로 설명하기 위하여 도시한 블록도이고, 도 7은 본 실시 예에 따른 신발 관리 장치의 자동 동작 및 종료를 설명하기 위하여 도시한 예시도이다. 이하의 설명에서 도 1 내지 도 5에 대한 설명과 중복되는 부분은 그 설명을 생략하기로 한다.
도 6 및 도 7을 참조하면, 신발 관리 장치(100)는 전력 공급부(140), 센서부(150), 발광부(160) 및 프로세서(170)를 포함할 수 있다.
전력 공급부(140)는 프로세서(170)의 제어 하에서, 외부의 전원 및/또는 내부의 전원을 인가 받아 환기 장치(130)의 각 구성요소들에 전력을 공급할 수 있다. 이러한 전력 공급부(140)는 배터리를 포함할 수 있으며, 배터리는 내장형 배터리 또는 교체 가능한 형태의 배터리로 구성될 수 있다. 배터리는 유선 또는 무선 충전 방식으로 충전될 수 있는데, 무선 충전 방식은 자기 유도 방식 또는 자기 공진 방식을 포함할 수 있다. 본 실시 예에서 배터리는 니켈-카드뮴 전지(nickel-cadmium battery), 납 축전치, 니켈-수소 전지(NiMH: nickel metal hydride battery), 리튬-이온 전지(lithium ion battery), 리튬 폴리머 전지(lithium polymer battery) 등의 충전 가능한 이차 전지를 포함할 수 있으며, 이에 한정되는 것은 아니다.
본 실시 예에서, 전력 공급부(140)는 카본 소재로 코팅되어 있는 PCB 기판(131)에 전력을 공급할 수 있다. 카본 소재로 코팅되어 있는 PCB 기판(131)은 전력 공급부(140)로부터 공급된 전력에 의해 발열할 수 있다.
센서부(150)는 제1 센서(151) 내지 제4 센서(154)를 포함할 수 있다. 본 실시 예에서, 제1 센서(151) 내지 제3 센서(153)는 PCB 기판(131) 상에 위치할 수 있고, 제4 센서(154)는 복수개로 구비되어 하우징(110)에 위치할 수 있다.
제1 센서(151)는 신발 관리 장치 또는 환기 장치(130)의 주변 습도를 감지하는 습도 센서를 포함할 수 있다. 제2 센서(152)는 신발 관리 장치 또는 환기 장치(130)의 주변 온도를 감지하는 온도 센서를 포함할 수 있다. 제3 센서(153)는 신발 관리 장치 또는 환기 장치(130)의 주변 악취를 감지하는 가스 센서를 포함할 수 있다. 제4 센서(154)는 하우징(110)으로부터 신발 내피까지의 거리를 감지하는 적외선 센서를 포함할 수 있다.
프로세서(170)는 제1 센서(151)로부터 수신한 습도가 기설정된 기준 습도를 초과함에 따라, 제1 기설정된 시간(예를 들어 10분) 동안 카본 소재로 코팅된 PCB 기판(131)이 열을 발생하도록 전력 공급부(140)의 전력 공급을 조정할 수 있다.
본 실시 예에서, 프로세서(170)는 신발의 내부가 55도 내지 70도를 유지하면서 저온 살균되도록, 전력 공급부(140)의 전력 공급을 제어할 수 있다. 여기서, 저온 살균이라 함은, 병원성 미생물을 사멸시키고 부패 미생물을 감소시키기 위하여 55도 내지 70도에서 가열하는 공정일 수 있다.
프로세서(170)는 제2 센서(152)로부터 온도 감지 결과가 55도 미만임에 따라 전력 공급부(140)가 카본 소재로 코팅되어 있는 PCB 기판(131)에 전력을 공급하도록 제어할 수 있다. 또한, 프로세서(170)는 제2 센서(152)로부터 수신한 온도 감지 결과가 70도를 초과함에 따라 전력 공급부(140)가 카본 소재로 코팅되어 있는 PCB 기판(131)에 전력 공급을 종료하도록 제어할 수 있다.
또한, 프로세서(170)는 제1 기설정된 시간이 경과한 이후, 제2 센서(152)로부터 수신한 온도가 기설정된 기준 온도를 초과함에 따라, 제2 기설정된 시간(예를 들어 5분) 동안 제1 팬(133_1) 및 제2 팬(133_2)이 동작하도록 모터(132)를 구동하는 구동 제어신호를 생성하여, 신발 내부를 건조시킬 수 있다.
프로세서(170)는 제2 기설정된 시간이 경과한 이후, 제3 센서(153)로부터 수신한 악취가 기설정된 기준 악취를 초과함에 따라, 알람을 발생하도록 할 수 있다. 알람의 발생으로 사용자는 자신의 신발 상태를 확인하고 후처리(예를 들어, 신발 세탁)를 수행할 수 있다.
또한, 프로세서(170)는 제2 기설정된 시간이 경과한 이후, 제1 센서(151)로부터 수신한 습도가 기설정된 기준 습도를 초과함에 따라, 알람을 발생하도록 할 수 있다. 알람의 발생으로 사용자는 자신의 신발 상태를 확인하고 후처리(예를 들어, 신발 세탁 및 건조)를 수행할 수 있다.
본 실시 예에서, 여기서, 알람은 오디오 신호 및/또는 진동 신호를 포함할 수 있다. 알람의 발생을 위해 스피커(미도시) 및/또는 진동소자(미도시)를 더 포함할 수 있고, 프로세서(170)는 스피커 및 진동소자를 제어하여 알람을 발생시킬 수 있다.
발광부(160)는 신발의 내부를 향하여 살균광을 조사할 수 있다. 여기서 발광부(160)는 UV(ultraviolet) LED를 포함할 수 있으며, 살균광의 종류는 UV-A(ultraviolet-A)와 UV-C(ultraviolet-C) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 여기서, UV-A는 315-400nm의 파장대이고, UV-C는 200-280nm의 파장대를 가지고 있다.
본 실시 예에서, 발광부(160)는 PCB 기판(131) 상에 위치할 수 있고, 제1 발광부(161) 및 제2 발광부(162)를 포함할 수 있다. 제2 발광부(162)는 PCB 기판(131)의 중심을 기준으로 제1 발광부(161)로부터 180도 이격된 위치에 구비되어 살균광을 조사할 수 있다.
프로세서(170)는 살균광의 종류에 따라 발광부(160)의 조사 시간을 제어할 수 있다. 프로세서(170)는 살균광의 종류가 UV-A인 경우, 발광부(160)가 기설정된 제1 시간(예를 들어 7분-11분)동안 UV-A를 조사하도록 제어할 수 있다. 또한, 프로세서(170)는 살균광의 종류가 UV-C인 경우, 발광부(160)가 기설정된 제2 시간(예를 들어 3초-1분)동안 UV-C를 조사하도록 제어할 수 있다.
또한, 프로세서(170)는 발광부(160)의 동작 개시 및 동작 종료를 제어하고, 발광부(160)의 동작 개시에 따라 기어의 연결을 제어하거나 모터(132)를 구동하여 PCB 기판을 회전시키는 제1 구동 제어신호를 생성하고, 발광부(160)의 동작 종료에 따라 모터(132)를 멈추거나 기어의 연결을 제어하여 PCB 기판의 회전을 멈추는 제2 구동 제어신호를 생성할 수 있다. 제1 구동 제어신호가 모터(132)로 입력됨에 따라 PCB 기판(131)이 회전할 수 있고, 제2 구동 제어신호가 모터(132)로 입력됨에 따라 PCB 기판(131)이 회전을 멈출 수 있다. 제1 구동 제어신호에 의해 PCB 기판(131)이 회전함에 따라 발광부(160)가 360도로 회전하면서 신발 내부를 살균처리 할 수 있다.
본 실시 예에서 프로세서(170)는 카본 소재로 코팅되어 있는 PCB 기판(131)의 발열을 위한 전력 공급부(140)의 전력 공급 제어와, 살균광을 조사하는 발광부(160)의 동작을 동시에 또는 따로따로 수행하도록 할 수 있다. 카본 소재로 코팅되어 있는 PCB 기판(131)의 발열을 위한 전력 공급부(140)의 전력 공급 제어와, 살균광을 조사하는 발광부(160)의 동작이 따로따로 수행하도록 하는 경우, 살균광을 조사하는 발광부(160)를 먼저 동작시킨 후, 카본 소재로 코팅되어 있는 PCB 기판(131)의 발열을 위한 전력 공급부(140)로의 전력 공급 제어를 수행할 수 있다. 이는 살균광을 조사하는 발광부(160)를 동작시키는데 소요되는 전력보다 카본 소재로 코팅되어 있는 PCB 기판(131)을 발열하기 위한 전력이 더 많이 소요되는데 기인한 것이다.
선택적 실시 예로, 프로세서(170)는 전력 공급부(140)에 남아있는 전력이 기준값 이상인 경우, 카본 소재로 코팅되어 있는 PCB 기판(131)의 발열을 위한 전력 공급부(140)로의 전력 공급 제어를 먼저 수행한 다음, 살균광을 조사하는 발광부(160)를 동작시킬 수 있다. 또한, 전력 공급부(140)에 남아있는 전력이 기준값 미만인 경우 살균광을 조사하는 발광부(160)만이 동작되도록 제어할 수 있다.
본 실시 예에서 프로세서(170)는 모터(132)로 구동 제어신호를 출력할 수 있다. 모터(132)는 구동 제어신호에 의해 기어박스(132a)를 동작시킬 수 있다. 기어박스(132a)의 수신단에는 모터(132)가 연결되고, 기어박스(132a)의 송신단에는 PCB 기판(131) 및 팬(133)이 연결될 수 있다. 예를 들어, 원통 형상이면서 PCB 기판의 공동 부분에 배치되는 기어박스(132a) 내부에 모터가 설치될 수 있고, 기어박스(132a)는 모터의 회전 동작을 수신하여 상부와 하부의 팬으로 전달할 수 있는 기어들을 포함할 수 있다. 여기서, 상부의 회전과 하부의 회전은 서로 반대방향이 되도록 기어들이 배치될 수 있다. 이에 따라, 기어박스(132a)를 통해 모터의 회전 운동의 상부의 팬, 하부의 팬 및/또는 PCB 기판으로 전달될 수 있다. 본 실시 예에서 기어박스(132a)는 한 번의 구동 제어신호에 의해 PCB 기판(131) 및 팬(133)을 서로 다르게 회전시키기 위해 복수개의 기어 예를 들어, 감속 기어, 변속 기어 등을 포함할 수 있다. 여기서 서로 다른 회전이란 회전 방향 뿐만 아니라 회전 속도가 다른 것을 포함하는 의미이다.
이러한 프로세서(170)는 신발 관리 장치(100) 전체의 동작을 제어할 수 있다. 여기서, '프로세서(processor)'는, 예를 들어 프로그램 내에 포함된 코드 또는 명령어로 표현된 기능을 수행하기 위해 물리적으로 구조화된 회로를 갖는, 하드웨어에 내장된 데이터 처리 장치를 의미할 수 있다. 이와 같이 하드웨어에 내장된 데이터 처리 장치의 일 예로써, 마이크로프로세서(microprocessor), 중앙처리장치(central processing unit: CPU), 프로세서 코어(processor core), 멀티프로세서(multiprocessor), ASIC(application-specific integrated circuit), FPGA(field programmable gate array) 등의 처리 장치를 망라할 수 있으나, 본 발명의 범위가 이에 한정되는 것은 아니다.
도 7을 참조하여, 신발 관리 장치의 자동 동작 및 종료를 설명하면, 하우징(110)은 복수개의 제4 센서(154)를 포함할 수 있고, 프로세서(170)는 복수개의 제4 센서(154)로부터 감지신호를 수신하여 신발 내피(외부 오브젝트로 지칭될 수 있음)까지의 거리를 산출하고, 신발 관리 장치(100)의 동작 및 동작 종료를 제어할 수 있다.
본 실시 예에서 제4 센서(154)는 조사광으로서 적외선을 조사하고 신발 내피로부터 반사된 반사광을 수신하는 적외선 센서를 포함할 수 있다. 또한, 복수개의 제4 센서(154)는 제4-1 센서(154_1) 내지 제4-6 센서(154_6)를 포함할 수 있다.
제4-1 센서(154_1)는 하우징(110)의 상부 중심에 구비될 수 있다. 제4-2 센서(154_2)는 하우징(110)의 상부 중심에 구비될 수 있다. 제4-3 센서(154_3)는 하우징(110)의 측면의 중간 높이에 구비될 수 있다. 제4-4 센서(154_4)는 하우징(110)의 측면에 구비되고, 제4-3 센서(154_3)로부터 90도 떨어진 위치에 구비될 수 있다. 제4-5 센서(154_5)는 하우징(110)의 측면에 구비되고, 제4-3 센서(154_3)로부터 180도 떨어진 위치에 구비될 수 있다. 제4-6 센서(154_6)는 하우징(110)의 측면에 구비되고, 제4-3 센서(154_3)로부터 270도 떨어진 위치에 구비될 수 있다.
프로세서(170)는 제4-1 센서(154_1) 내지 제4-6 센서(154_6)가 감지한 신호에 따른 외부 오브젝트(예를 들어, 신발 내부)와의 거리 산출 결과 및 환기 장치(130)의 충전 상태를 기반으로 하여 환기 장치(130)를 자동으로 동작 및 종료시킬 수 있다.
프로세서(170)는 제4 센서(154)의 조사광 대비 반사광을 기반으로 하우징(110)으로부터 신발 내피까지의 거리를 산출할 수 있다. 프로세서(170)는 제4 센서(154)가 조사광을 조사한 시간과, 제4 센서(154)가 반사광을 수신한 시간의 차이를 이용하여 TOF(time of flight) 방식으로 하우징(110)으로부터 신발 내피까지의 거리를 산출할 수 있다.
프로세서(170)는 다음의 제1 동작 조건 신호 내지 제4 동작 조건 신호가 모두 생성됨에 따라 환기 장치(130)를 자동으로 동작시킬 수 있다. 프로세서(170)는 제1 동작 조건 신호 내지 제4 동작 조건 신호 중 하나라도 생성되지 않을 경우 환기 장치(130)를 동작시키지 않을 수 있다.
여기서, 제1 동작 조건 신호는, 환기 장치(130)가 충전이 완료되어, 복수개의 제1 충전단자(121) 및 복수개의 제2 충전단자(122) 중 어느 하나의 복수개의 충전단자가 충전 스테이션(도 8의 200)에서 탈착됨에 따라 생성될 수 있다. 제2 동작 조건 신호는, 제4-1 센서(154_1) 및 제4-2 센서(154_2) 각각으로부터 수신한 신호로 산출한 거리가 제1 기준거리(예를 들어, 2cm) 미만임에 따라 생성될 수 있다. 제3 동작 조건 신호는, 제4-1 센서(154_1) 및 제4-2 센서(154_2) 각각으로부터 수신한 신호로 산출한 거리 중 하나의 거리가 제1 기준거리보다 작은 제2 기준거리(0.5cm) 미만임에 따라 생성될 수 있다. 제4 동작 조건 신호는, 제4-3 센서(154_3) 내지 제4-6 센서(154_6) 각각으로부터 수신한 신호로 산출한 거리 중 적어도 두 개 이상의 거리가 제1 기준거리 미만임에 따라 생성될 수 있다.
선택적 실시 예로, 프로세서(170)는 제1 센서(151)로부터 수신한 습도가 최대 기준 습도를 초과함에 따라, 신발 전체가 젖은 것으로 판단하고, 환기 장치(130)의 동작을 종료하고, 알람을 발생할 수 있다.
본 실시 예에서 신발 내부의 살균/소독은, 카본 소재로 코팅된 PCB 기판(131)의 발열에 의한 저온 살균 및 PCB 기판(131)에 구비된 발광부(160)의 살균광 조사 중 하나 이상으로 실행될 수 있다. 또한, 신발 내부의 건조는, 카본 소재로 코팅된 PCB 기판(131)의 발열 및 팬(133)의 회전에 의한 공기 배출 중 하나 이상으로 실행될 수 있다.
도 8은 본 실시 예에 따른 신발 관리 장치의 충전을 설명하기 위하여 도시한 예시도이다. 이하의 설명에서 도 1 내지 도 7에 대한 설명과 중복되는 부분은 그 설명을 생략하기로 한다.
도 8을 참조하면, 신발 관리 장치(100)를 충전시키기 위해 충전 스테이션(200)을 포함할 수 있다. 본 실시 예에서, 충전 스테이션(200)은 복수개의 충전단자(201: 201_1, 201_2, 201_3, 201_4)를 포함할 수 있다. 충전 스테이션(200)의 용량에 따라 동시에 충전할 수 있는 신발 관리 장치(100)의 개수가 달라질 수 있다.
본 실시 예에서 충전 스테이션(200)에 구비된 복수개의 충전단자(201)는 제1 신발 관리 장치(100_1)에 구비된 복수개의 제2 충전단자(122)와 연결되고, 제1 신발 관리 장치(100_1)에 구비된 복수개의 제1 충전단자(212)는 제2 신발 관리 장치(100_2)에 구비된 복수개의 제2 충전단자(122)와 연결됨으로써, 제1 신발 관리 장치(100_1) 및 제2 신발 관리 장치(100)를 충전시킬 수 있다.
선택적 실시 예로, 제1 신발 관리 장치(100_1) 및 제2 신발 관리 장치(100)는 충전이 완료되면 알람을 발생할 수 있다.
도 9a 내지 도 9c는 다른 실시 예에 따른 신발 관리 장치의 동작 상황을 설명하기 위하여 도시한 예시도이다. 이하의 설명에서 도 1 내지 도 9에 대한 설명과 중복되는 부분은 그 설명을 생략하기로 한다.
도 9a는 제1 신발 관리 장치(100_1) 및 제2 신발 관리 장치(100) 중 하나 이상을 포함하는 케이스(300)가 도시되어 있다. 도 9b는 케이스(300)에 제1 신발 관리 장치(100_1) 및 제2 신발 관리 장치(100) 중 하나가 포함되어 있는 예시도이고, 도 9c는 케이스(300)에 제1 신발 관리 장치(100_1) 및 제2 신발 관리 장치(100) 가 포함되어 있는 예시도이다.
도 9a 내지 도 9c를 참조하면, 케이스(300)는 신발 내부로 들어갈 수 있는 크기로 형성될 수 있다. 케이스(300)에는 복수개의 제1 센서(301)를 포함하고, 제1 센서(301)는 내부의 신발 관리 장치(100)로 감지 신호를 전송할 수 있다. 이를 위해 케이스(300) 내부에는 신발 관리 장치(100)와 전기적으로 연결될 수 있는 연결부(미도시)가 더 포함될 수 있다.
또한, 복수개의 제1 센서(301)는 적외선 센서로서, 제1-1 센서(301_1) 내지 제1-4 센서(301_4)를 포함할 수 있다. 제1-1 센서(301_1)는 케이스(300)의 제1 측면(측면 크기가 크고 전면)에 위치하고, 제1-2 센서(301_2)는 케이스(300)의 제2 측면(측면 크기가 크고 후면)에 위치하고, 제1-3 센서(301_3)는 케이스(300)의 제3 측면(측면 크기가 작고 왼쪽면)에 위치하고, 제1-4 센서(301_3)는 케이스(300)의 제4 측면(측면 크기가 작고 오른쪽면)에 위치할 수 있다. 본 실시 예에서, 복수개의 제1 센서(301)의 동작은 상술한 제4 센서(154)의 동작과 동일하므로 생략하기로 한다.
본 실시 예에서, 프로세서(170)는 다음의 제1 동작 조건 신호 내지 제3 동작 조건 신호가 모두 생성됨에 따라 환기 장치(130)를 자동으로 동작시킬 수 있다. 프로세서(170)는 제1 동작 조건 신호 내지 제3 동작 조건 신호 중 하나라도 생성되지 않을 경우 환기 장치(130)를 동작시키지 않을 수 있다.
여기서, 제1 동작 조건 신호는, 환기 장치(130)가 충전이 완료되어, 복수개의 제1 충전단자(121) 및 복수개의 제2 충전단자(122) 중 어느 하나의 복수개의 충전단자가 충전 스테이션(도 8의 200)에서 탈착됨에 따라 생성될 수 있다. 제2 동작 조건 신호는, 제1-1 센서(301_1) 및 제1-2 센서(301_2) 각각으로부터 수신한 신호로 산출한 거리가 제3 기준거리(예를 들어, 1cm) 미만임에 따라 생성될 수 있다. 제3 동작 조건 신호는, 제1-3 센서(301_3) 및 제1-4 센서(301_4) 각각으로부터 수신한 신호로 산출한 거리가 제3 기준거리(예를 들어, 8cm) 미만임에 따라 생성될 수 있다.
이상 설명된 본 발명에 따른 실시 예는 컴퓨터 상에서 다양한 구성요소를 통하여 실행될 수 있는 컴퓨터 프로그램의 형태로 구현될 수 있으며, 이와 같은 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터로 판독 가능한 매체에 기록될 수 있다. 이때, 매체는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체, CD-ROM 및 DVD와 같은 광기록 매체, 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical medium), 및 ROM, RAM, 플래시 메모리 등과 같은, 프로그램 명령어를 저장하고 실행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치를 포함할 수 있다.
한편, 상기 컴퓨터 프로그램은 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것이거나 컴퓨터 소프트웨어 분야의 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수 있다. 컴퓨터 프로그램의 예에는, 컴파일러에 의하여 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용하여 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드도 포함될 수 있다.
본 발명의 명세서(특히 특허청구범위에서)에서 "상기"의 용어 및 이와 유사한 지시 용어의 사용은 단수 및 복수 모두에 해당하는 것일 수 있다. 또한, 본 발명에서 범위(range)를 기재한 경우 상기 범위에 속하는 개별적인 값을 적용한 발명을 포함하는 것으로서(이에 반하는 기재가 없다면), 발명의 상세한 설명에 상기 범위를 구성하는 각 개별적인 값을 기재한 것과 같다.
본 발명에 따른 방법을 구성하는 단계들에 대하여 명백하게 순서를 기재하거나 반하는 기재가 없다면, 상기 단계들은 적당한 순서로 행해질 수 있다. 반드시 상기 단계들의 기재 순서에 따라 본 발명이 한정되는 것은 아니다. 본 발명에서 모든 예들 또는 예시적인 용어(예들 들어, 등등)의 사용은 단순히 본 발명을 상세히 설명하기 위한 것으로서 특허청구범위에 의해 한정되지 않는 이상 상기 예들 또는 예시적인 용어로 인해 본 발명의 범위가 한정되는 것은 아니다. 또한, 당업자는 다양한 수정, 조합 및 변경이 부가된 특허청구범위 또는 그 균등물의 범주 내에서 설계 조건 및 팩터에 따라 구성될 수 있음을 알 수 있다.
따라서, 본 발명의 사상은 상기 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며, 후술하는 특허청구범위뿐만 아니라 이 특허청구범위와 균등한 또는 이로부터 등가적으로 변경된 모든 범위는 본 발명의 사상의 범주에 속한다고 할 것이다.

Claims (16)

  1. 신발 관리 장치로서,
    원통 형상의 하우징; 및
    상기 하우징 내부에 구비되는 환기 장치를 포함하고,
    상기 환기 장치는,
    PCB 기판;
    상기 PCB 기판과 전기적으로 연결되어 동작하는 모터;
    상기 PCB 기판의 상부에서 상기 모터에 연결된 제1 팬;
    상기 PCB 기판의 하부에서 상기 모터에 연결된 제2 팬;
    상기 제1 팬의 상부에 구비된 제1 탈취 필터;
    상기 제2 팬의 하부에 구비된 제2 탈취 필터;
    상기 PCB 기판 상에 구비된 센서부; 및
    상기 센서부로부터 감지 신호를 수신하여 상기 모터를 구동하는 구동 제어신호를 생성하는 프로세서를 포함하는,
    신발 관리 장치.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 하우징은,
    상부에 구비되어 내부로 공기를 흡입하는 제1 흡입구;
    하부에 구비되어 내부로 공기를 흡입하는 제2 흡입구; 및
    측면에 구비되어 외부로 공기를 배출하는 배출구를 포함하는,
    신발 관리 장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 하우징은,
    내부에 상기 모터를 고정시키는 고정부재를 더 포함하는,
    신발 관리 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 하우징은,
    상기 하우징의 상부 표면에 구비된 복수개의 제1 충전단자; 및
    상기 하우징의 하부 표면에 구비된 복수개의 제2 충전단자를 더 포함하고,
    상기 환기 장치는,
    상기 복수개의 제1 충전단자 및 상기 복수개의 제2 충전단자 중 어느 하나의 복수개의 충전단자에 의해 충전되고, 상기 프로세서의 제어에 의해 상기 환기 장치에 전력을 공급하는 전력 공급부를 더 포함하는,
    신발 관리 장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 환기 장치는,
    수신단이 상기 모터에 연결되고, 송신단이 상기 제1 팬 및 상기 제2 팬에 연결된 기어박스를 더 포함하고,
    상기 모터는,
    상기 구동 제어신호에 의해 상기 기어박스를 동작시키고,
    상기 기어박스는,
    상기 제1 팬 및 상기 제2 팬을 서로 반대 방향으로 회전시키도록 구성되는,
    신발 관리 장치.
  6. 제 4 항에 있어서,
    상기 PCB 기판은,
    카본 소재로 코팅되고,
    상기 전력 공급부에서 공급되는 전력에 의해 열을 발생시키는,
    신발 관리 장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 센서부는,
    상기 신발 관리 장치의 주변 습도를 감지하는 제1 센서;
    상기 신발 관리 장치의 주변 온도를 감지하는 제2 센서; 및
    상기 신발 관리 장치의 주변 악취를 감지하는 제3 센서를 포함하는,
    신발 관리 장치.
  8. 제 7 항에 있어서
    상기 프로세서는,
    상기 제1 센서로부터 수신한 습도가 기설정된 기준 습도를 초과함에 따라, 제1 기설정된 시간 동안 상기 PCB 기판이 열을 발생하도록 상기 전력 공급부의 전력 공급을 조정하고,
    상기 제1 기설정된 시간이 경과한 이후, 상기 제2 센서로부터 수신한 온도가 기설정된 기준 온도를 초과함에 따라, 제2 기설정된 시간 동안 상기 제1 팬 및 상기 제2 팬이 동작하도록 상기 모터를 구동하는 구동 제어신호를 생성하여, 신발 내부를 건조시키도록 구성되는,
    신발 관리 장치.
  9. 제 8 항에 있어서
    상기 프로세서는,
    상기 제2 기설정된 시간이 경과한 이후, 상기 제3 센서로부터 수신한 악취가 기설정된 기준 악취를 초과함에 따라, 알람을 발생하도록 추가적으로 구성되는,
    신발 관리 장치.
  10. 제 8 항에 있어서
    상기 프로세서는,
    상기 제2 기설정된 시간이 경과한 이후, 상기 제1 센서로부터 수신한 습도가 기설정된 기준 습도를 초과함에 따라, 알람을 발생하도록 추가적으로 구성되는,
    신발 관리 장치.
  11. 제 1 항에 있어서,
    상기 PCB 기판은 원판 형태이고,
    상기 기어박스는 상기 모터의 회전에 따라 상기 PCB 기판을 회전시키도록 구성되고,
    상기 PCB 기판은,
    상기 PCB 기판의 상부 또는 하부 중 적어도 하나에 구비되어 살균광을 조사하는 제1 발광부와, 상기 PCB 기판의 중심을 기준으로 상기 제1 발광부로부터 180도 이격된 위치에 구비되어 살균광을 조사하는 제2 발광부를 포함하는 발광부를 더 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 발광부의 동작 개시 및 동작 종료를 제어하고, 상기 발광부의 동작 개시에 따라 상기 PCB 기판을 회전시키는 제1 구동 제어신호를 생성하고, 상기 발광부의 동작 종료에 따라 상기 PCB 기판의 회전을 멈추는 제2 구동 제어신호를 생성하도록 구성되는,
    신발 관리 장치.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 PCB 기판은 중심부에 공동이 형성된 원판 형상이고,
    상기 PCB 기판의 중심을 기준으로 제1 반경부터 제2 반경까지의 제1 영역 상에, 상기 센서부 및 상기 발광부가 위치되고,
    상기 PCB 기판의 중심으로부터 상기 제1 반경까지의 제2 영역에 상기 모터가 위치되는,
    신발 관리 장치.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 제1 영역은,
    상기 PCB 기판의 중심을 기준으로 방사형으로 배열된 복수개의 돌출 돌기가 형성되고,
    상기 센서부 및 상기 발광부가 위치되어 있는 부분이 카본 소재로 코팅되어 있지 않은,
    신발 관리 장치.
  14. 제 4 항에 있어서,
    상기 하우징은,
    상기 하우징의 상부 중심에 구비된 제4-1 센서와, 상기 하우징의 하부 중심에 구비된 제4-2 센서와, 상기 하우징의 측면의 중간 높이에 구비된 제4-3 센서와, 상기 제4-3 센서로부터 90도 떨어진 위치에 구비된 제4-4 센서와, 상기 제4-3 센서로부터 180도 떨어진 위치에 구비된 제4-5 센서와, 상기 제4-3 센서로부터 270도 떨어진 위치에 구비된 제4-6 센서를 더 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 제4-1 센서 내지 상기 제4-6 센서가 감지한 신호에 따른 외부 오브젝트와의 거리 산출 결과 및 상기 환기 장치의 충전 상태를 기반으로 하여 상기 환기 장치를 자동으로 동작 또는 종료시키도록 구성되는,
    신발 관리 장치.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 프로세서는
    충전이 완료되어, 상기 복수개의 제1 충전단자 및 상기 복수개의 제2 충전단자 중 어느 하나의 복수개의 충전단자가 충전 스테이션에서 탈착됨에 따라 생성되는 제1 동작 조건 신호와,
    상기 제4-1 센서 및 상기 제4-2 센서 각각으로부터 수신한 신호로 산출한 거리가 제1 기준거리 미만임에 따라 생성되는 제2 동작 조건 신호와,
    상기 제4-1 센서 및 상기 제4-2 센서 각각으로부터 수신한 신호로 산출한 거리 중 하나의 거리가 상기 제1 기준거리보다 작은 제2 기준거리 미만임에 따라 생성되는 제3 동작 조건 신호와,
    상기 제4-3 센서 내지 상기 제4-6 센서 각각으로부터 수신한 신호로 산출한 거리 중 적어도 두 개 이상의 거리가 상기 제1 기준거리 미만임에 따라 생성되는 제4 동작 조건 신호를 수신하는 경우, 상기 환기 장치를 자동으로 동작시키도록 구성되는,
    신발 관리 장치.
  16. 제 13 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 센서부에 포함되는 환기 장치 주변의 습도를 감지하는 제1 센서로부터 수신한 습도가 최대 기준 습도를 초과함에 따라, 신발 전체가 젖은 것으로 판단하고, 상기 환기 장치의 동작을 종료하고, 알람을 발생하도록 구성되는,
    신발 관리 장치.
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