WO2022239932A1 - 전력 인가를 제어하는 전자 장치 및 그 동작 방법 - Google Patents

전력 인가를 제어하는 전자 장치 및 그 동작 방법 Download PDF

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WO2022239932A1
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ssr
power
electronic device
controller
bypass circuit
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PCT/KR2022/001510
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이성원
황승현
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삼성전자 주식회사
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    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
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    • H02H1/04Arrangements for preventing response to transient abnormal conditions, e.g. to lightning or to short duration over voltage or oscillations; Damping the influence of dc component by short circuits in ac networks
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H9/00Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection
    • H02H9/04Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection responsive to excess voltage
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    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
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    • Y02B20/40Control techniques providing energy savings, e.g. smart controller or presence detection

Definitions

  • Various embodiments relate to an electronic device for controlling power application and an operating method thereof.
  • each of the multiple fixtures may include a plug that can be inserted into an outlet for power supply.
  • the user can directly insert the outlet into the plug.
  • the user may input a driving command through an input device (eg, a button or a touch screen) provided in the facility.
  • the user may remotely transmit a driving command to a communication module provided in the facility.
  • the user may input a cut-off command or remotely transmit a power cut-off command to the facilities.
  • inrush current when the supply of power is started according to a command through the input device and/or the communication module, inrush current may be generated, and when the supply of power is cut off, surge Voltage may occur. Inrush currents and/or surge voltages can cause damage within equipment. Accordingly, it is necessary to suppress the inrush current and/or surge voltage even when the application of power is started and/or the application of power is blocked.
  • an electronic device may include an input terminal configured to receive AC power from an external source, an output terminal configured to output the AC power, an SSR configured to selectively connect the input terminal and the output terminal, and the SSR in parallel. connected, and may include a bypass circuit configured to selectively connect between the input terminal and the output terminal, and a controller.
  • the SSR may include a zero crossing detector configured to detect a zero potential of a voltage associated with at least one voltage of the input terminal and/or the output terminal.
  • the controller while providing the AC power received through the input terminal to the output terminal through the bypass circuit, obtains a power supply cutoff command of the AC power, and based on the acquisition of the power supply cutoff command,
  • the SSR is turned on, and the bypass circuit is turned off based on a lapse of a first period after turning on the SSR, and based on a lapse of a second period after the bypass circuit is turned off , configured to turn off the SSR, wherein the SSR detects that the voltage becomes substantially 0V before the second period elapses after turning off the bypass circuit based on the zero crossing detector Based on this, it can be set to stop the output of the AC power.
  • an input terminal configured to receive AC power from an external source
  • an output terminal configured to output the AC power
  • an SSR configured to selectively connect between the input terminal and the output terminal
  • an SSR connected in parallel to the SSR A method of operating an electronic device including a bypass circuit configured to selectively connect an input terminal and an output terminal, and a controller may be provided.
  • the SSR includes a zero crossing detector configured to detect a zero potential of a voltage associated with at least one of the input terminal and/or the output terminal
  • the method of operating the electronic device includes, by the controller, through the input terminal While providing the received AC power to the output terminal through the bypass circuit, an operation of obtaining a power supply cutoff command of the AC power, based on the acquisition of the power supply cutoff command by the controller, the SSR Turning on, by the controller, based on the lapse of a first period after turning on the SSR, turning off the bypass circuit, by the controller, turning off the bypass circuit Then, based on the lapse of the second period, turning off the SSR, and before the second period elapses after the bypass circuit is turned off based on the zero crossing detector by the SSR An operation of stopping the output of the AC power based on detecting that the voltage becomes substantially 0V may be included.
  • the surge voltage when power application starts and/or power application is cut off, by controlling driving of a solid state relay (SSR) switch and a bypass circuit connected in parallel with each other, the surge voltage is not affected by the power supply.
  • SSR solid state relay
  • An electronic device capable of providing power to a facility and an operating method thereof may be provided.
  • 1a, 1b, 1c, 1d to 1e are diagrams of electronic devices according to various embodiments.
  • 2A is a block diagram of an electronic device according to various embodiments.
  • 2B is a diagram of an electronic device according to various embodiments.
  • 2C is a diagram of an electronic device according to various embodiments.
  • 3A is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments.
  • 3B shows waveforms of a signal according to various embodiments.
  • 3C is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 4 is a diagram of an electronic device according to various embodiments.
  • 5 is a diagram of an electronic device according to various embodiments.
  • 6A is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments.
  • 6B is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 7A is a block diagram of a master module in accordance with various embodiments.
  • FIG. 7B is a diagram of a master module according to various embodiments.
  • 7C is a block diagram of a repeater in accordance with various embodiments.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an operating method of a master module according to various embodiments.
  • An electronic device and an operating method thereof control driving of a solid state relay (SSR) switch and a bypass circuit connected in parallel to each other when the application of power starts and/or the application of power is blocked. , it can provide power from the power source to the facility without the effects of inrush current and/or surge voltage.
  • SSR solid state relay
  • FIG. 1A to 1E illustrate an electronic device 101 preventing damage due to incoming current/surge voltage while supplying power to an external device 150a.
  • the external device 150a may receive power from the power source 2a by inserting the plug 151a into the power source 2a. Thereafter, the user may control the external device 150a to supply power to the control unit of the external device 150a. Alternatively, the user may remotely transmit an operation command to the external device 150a. To cut off the power supply, the user may use the control of the external device 150a or remotely transmit a cutoff command.
  • An inrush current may occur when power is applied, and a surge voltage may occur when power is cut off. Inrush current and/or surge voltage may damage the external device 150a.
  • the electronic device 101 may supply power to the external device 150a while preventing damage caused by inrush current and/or surge voltage.
  • FIG. 1A to 1E are diagrams of an electronic device according to various embodiments.
  • an electronic device 101 includes at least one power interface 1a or 6a, at least one communication interface 3a or 4a, or a signal input/output interface 5a. may contain at least one.
  • at least one communication interface 3a, 4a and a signal input/output interface 5a are disposed on one side of a housing of an electronic device 101, and a first power interface 1a is disposed on one side of the housing.
  • a first power interface 1a is disposed on one side of the housing.
  • the second power interface 6a is disposed on the other side of the housing, this is merely illustrative and there is no limitation on the location of each component.
  • the first power interface 1a may include at least one of a wire, a plug, or a contact point for an element inside a housing connected to the wire (in this disclosure, it is used as an input terminal) for providing power of single-phase voltage.
  • the plug included in the first power interface 1a may be implemented in various forms, such as, for example, an F-type plug, SJ-P4531, or terminal block, and the implementation form is not limited.
  • the first power interface 1a may be connected to a power source 2a (eg, an outlet) and may receive power from the power source 2a.
  • the second power interface 6a may include, but is not limited to, at least one of an outlet for providing power of a single-phase voltage or a contact point for an element inside a housing connected to the outlet (in this disclosure, it is used interchangeably as an output terminal).
  • the outlet included in the second power interface 6a may be implemented in various forms such as, for example, an F-type outlet, an SJ-C5541, or a terminal block, and the implementation form is not limited.
  • the second power interface 6a may be connected to an external device 150a supporting a single-phase voltage.
  • the second power interface 6a may mimic the receptacle of the power source 2a, to accommodate the plug 151a.
  • the external device 150a may include a plug 151a corresponding to the implementation form of the outlet included in the second power interface 6a.
  • the plug 151a may be inserted into the second power interface 6a, and thus the electronic device 101 and the external device 150a may be connected.
  • the electronic device 101 may provide power received from the power source 2a through the first power interface 1a to the external device 150a through the second power interface 6a.
  • the electronic device 101 may block power supply while providing power to the external device 150a through the second power interface 6a. A detailed operation of starting and/or blocking power provision will be described later.
  • the plug 151a, the first power interface 1a, and the second power interface 6a may conform to a predetermined standard according to a region such as a country where the power source 2a is located. Therefore, if the plug 151a is connected to the second power interface 6a and the first power interface 1a is connected to the power source 2a, the plug 151a is connected to the power source 2a except for the inrush current and surge voltage. You can simulate a direct connection to the .
  • the first communication interface 3a and/or the second communication interface 4a may be connected to at least one other external device (not shown) through a wired communication line.
  • a wired communication line complies with the RS 485 standard
  • the first communication interface 3a and/or the second communication interface 4a may be implemented as RJ 45 terminals, but this is a simple example and is not limited. Those skilled in the art will understand that no.
  • the first communication interface 3a and the second communication interface 4a may remotely control the electronic device 1010, such as “turn on” and “turn off”.
  • the first communication interface 3a and the second communication interface 4a may be implemented according to the same communication standard, but implemented to support different communication standards (eg, RS-485 and Ethernet) depending on the implementation. It could be.
  • the electronic device 101 may not only have the first communication interface 3a and the second communication interface 4a conforming to the same communication standard (eg, RS-485), but also another communication standard ( For example, it may be implemented to include a third communication interface (not shown) conforming to Ethernet).
  • the electronic device 101 may transmit/receive data with at least one other external device through the first communication interface 3a and/or the second communication interface 4a.
  • the electronic device 101 may perform an operation corresponding to the corresponding data, or the electronic device 101 may have different data. If it is for, the corresponding data may be forwarded through the second communication interface 4a. Connection through a wired communication line between the electronic device 101 and at least one other external device (not shown) will be described with reference to FIG. 1C.
  • the signal input/output interface 5a may be connected to the external device 150a through a wired communication line, and the implementation form is not limited.
  • the electronic device 101 may perform an operation of the electronic device 101 using data received through the first communication interface 3a.
  • the electronic device 101 may receive data for controlling the operation of the external device 150a through the first communication interface 3a.
  • the electronic device 101 may generate a signal corresponding to the received data and provide it to the external device 150a through the signal input/output interface 5a.
  • the external device 150a may perform a corresponding operation using the received signal.
  • the electronic device 101 may receive a signal from the external device 150a through the signal input/output interface 5a.
  • the electronic device 101 may operate based on the received signal and/or may provide data corresponding to the received signal to other external devices through the communication interfaces 3a and/or 4a. For example, the electronic device 101 may provide power to the external device 150a through the second power interface 6a based on receiving a signal associated with a request for power provision from the external device 150a. have. Alternatively, the electronic device 101 may stop providing power through the second power interface 6a based on receiving a signal associated with a request to cut off power provision from the external device 150a. Alternatively, the electronic device 101 may transmit information related to the external device 150a to another external device through the communication interfaces 3a and/or 4a.
  • an electronic device 101 includes at least one power interface 1b and 6b, at least one communication interface 3a and 4a, or a signal input/output interface 5a. may contain at least one.
  • power interface 1b and 6b includes at least one power interface 1b and 6b, at least one communication interface 3a and 4a, or a signal input/output interface 5a.
  • communication interface 3a and 4a may contain at least one.
  • signal input/output interface 5a may contain at least one.
  • the first power interface 1b may include, but is not limited to, at least one of a wire for providing three-phase voltage, a plug, or a contact for an element inside a housing connected to the wire. As shown in FIG. 1B, each of the three wires included in the first power interface 1b may deliver three phases of power from the source 2b of the three-phase voltage.
  • the second power interface 6b may include, but is not limited to, at least one of an outlet for providing three-phase voltage or a contact point for an element inside a housing connected to the outlet (in the present disclosure, it is used interchangeably as an output terminal).
  • the second power interface 6b may be connected to an external device 150b supporting a three-phase voltage.
  • the external device 150b may include three wires 151b to be connected to the second power interface 6b. Each of the three wires 151b may deliver three phases of power from the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may provide power of the three-phase voltage received from the power source 2b through the first power interface 1b to the external device 150b through the second power interface 6b. Alternatively, the electronic device 101 may block power supply while providing power to the external device 150b through the second power interface 6b. Meanwhile, although not shown, the electronic device 101 may be included in the facility. For example, as shown in FIG. 1A or 1B, the electronic device 101 is not wired to the external device 150a or 150b, which is a facility, but at least one component of the electronic device 101 is an external device ( 150a or 150b) may be implemented to be included.
  • an electronic device 101 may be connected to a master module 12 through a first communication interface 3a and a communication line 12a.
  • the communication line 12a may follow, for example, the RS 485 communication protocol, but is not limited thereto.
  • the master module 12 may transmit/receive data with a plurality of connected devices 101, 13, and 14.
  • the master module 12 may be a master device, and the plurality of devices 101, 13, and 14 may be slave devices.
  • the master module 12 may be connected to the system control device 11 through a communication line 11a.
  • the communication line 11a may follow, for example, the Ethernet protocol, but is not limited thereto.
  • the master module 12 transmits data from the system controller 11 based on the Ethernet protocol to the RS. 485 communication protocol, and may be provided to at least some of the plurality of devices 101, 13, and 14.
  • the master module 12 converts data according to the RS 485 communication protocol from at least some of the plurality of devices 101, 13, and 14 into data based on the Ethernet protocol and provides the data to the system control device 11. can do.
  • one Ethernet IP address for the master module 12 may be requested to be allocated, and a plurality of (eg, 253) slaves according to the RS 485 communication protocol through the master module 12 Control of the device may be possible.
  • the difference between the communication protocol between the system control device 11 and the master module 12 and the communication protocol between the master module 12 and the electronic device 101 is merely illustrative and may be the same.
  • the electronic device 13 and/or the electronic device 14 may have the same model as the electronic device 101 .
  • the electronic device 13 may include a first communication interface 3b and a second communication interface 4b, and the electronic device 14 may include a first communication interface 3c and a second communication interface 4c. can do.
  • the electronic device 101 and the electronic device 13 may be connected to each other through the second communication interface 4a, the communication line 13a, and the first communication interface 3b.
  • the electronic device 13 and the electronic device 14 may be connected to each other through the second communication interface 4b, the communication line 14a, and the first communication interface 3c.
  • the system control device 11 may control a plurality of devices 12 , 101 , 13 , and 14 .
  • the system control device 11 may transmit an operation command to the plurality of devices 12 , 101 , 13 , and 14 . If the system controller 11 determines to provide power to the external device 150a, which is a facility connected to the electronic device 101 (or receives a command), the system controller 11 provides power An initiation command may be provided to the electronic device 101 .
  • the system control device 11 may provide an Ethernet-based power supply start command to the master module 12 .
  • the command to start supplying power may include identification information of the electronic device 101 and/or identification information of the external device 150a connected to the electronic device 101 .
  • the master module 12 may transmit to the electronic device 101 data obtained by changing the power supply start command based on the RS 485 protocol.
  • the master module 12 converts data into the electronic device 101 based on the identification information of the electronic device 101 and/or the identification information of the external device 150a connected to the electronic device 101. can provide.
  • the electronic device 101 may start providing power based on the received data, and an operation for starting providing power will be described later.
  • the master module 12 is implemented as an independent entity from the electronic device 101 .
  • the master module 12 may be implemented to be included in the electronic device 101, or at least some of the functions of the master module 12 may be implemented to be supported by the electronic device 101.
  • the system control device 11 may provide an Ethernet-based power cutoff command to the master module 12 .
  • the power cut command may include identification information of the electronic device 13 and/or identification information of an external device connected to the electronic device 13 .
  • the master module 12 may transmit data obtained by changing the power cut command based on the RS 485 protocol to the electronic device 13 .
  • the master module 12 provides converted data to the electronic device 13 based on identification information of the electronic device 13 and/or identification information of an external device connected to the electronic device 13. can The electronic device 13 may cut off power provision based on the received data, and an operation for cutting off power provision will be described later.
  • the system control device 11 may receive sensing data (eg, at least one of voltage, current, power, impedance, or temperature) from the electronic devices 12, 101, 13, and 14. can The system control device 11 may display the received sensing data, and the system manager may check the displayed sensing data. The system control device 11 may control power to be sequentially supplied for each facility in order to distribute electricity charges generated when power for a plurality of facilities in a factory is collectively input. Alternatively, the system control device 11 may perform a set operation based on the sensing data. For example, while the electronic device 101 provides power to the external device 150a, sensing data of the electronic device 101 may be provided to the system control device 11.
  • sensing data eg, at least one of voltage, current, power, impedance, or temperature
  • the system control device 11 may provide a power-cutting command to the electronic device 101 when a power-cutting condition (eg, at least one of over-temperature, over-voltage, or over-current) is satisfied based on the sensing data.
  • a power-cutting condition eg, at least one of over-temperature, over-voltage, or over-current
  • the electronic devices 101 , 13 , and 14 may be connected to the master module 12 in a circular network form, and thus, even if an error occurs in any one electronic device, control of the remaining electronic devices is performed.
  • the communication interface 4c of the electronic device 14 of FIG. 1c may be connected in the form of a circular network connected to the master module 12 or the system control device 11 .
  • the system control device 11 and the master module 12 may wirelessly transmit and receive data through an access point 15 .
  • a communication method supported by the access point 15 may be, for example, a Wifi method, but the communication method is not limited. Even in this case, if one short-distance communication connection is established for the master module 12, control of a plurality of (for example, 253) slave devices according to the RS 485 communication protocol through the master module 12 will be possible. can If the communication method supported by the access point 15 is Wifi, based on the assignment of one IP address for the master module 12, a plurality of ( For example, control of 253 slave devices may be possible.
  • the system control device 11 and electronic devices 101 , 13 , and 14 may wirelessly transmit and receive data through the access point 15 .
  • a communication method supported by the access point 15 may be, for example, a Wifi method, but the communication method is not limited. In this case, unlike FIGS. 1C and 1D , data transmission and reception may be possible between the system control device 11 and the electronic devices 101 , 13 , and 14 without relaying the master module.
  • the communication method is Wifi
  • an IP address may also be assigned to each of the electronic devices 101, 13, and 14.
  • each of the electronic devices 101 , 13 , and 14 may be implemented to support a high-speed communication environment of 5G or higher.
  • the electronic devices 101, 13, and 14 may include a communication module for communication in the mmWave frequency band, and transmit/receive data with the system control device 11 through 5G or 6G communication. may be
  • 2A is a block diagram of an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device 101 includes an SSR 130 and a bypass circuit 140 .
  • the SSR 130 When power is supplied to the external device 150a, the SSR 130 is turned on. SSR 130 connects input 201 to output 202 when the voltage at input 201 is substantially 0V. For example, when the power signal is an AC signal, the SSR 130 connects the input terminal 201 to the output terminal 202 when the instantaneous value of the AC signal is almost zero. This prevents inrush current damage.
  • the bypass circuit 140 is turned on for a predetermined time after turning on the SSR 130. The bypass circuit 140 connects the input terminal 201 and the output terminal 202 in the turned-on state. Therefore, when the bypass circuit 140 is turned on, the power supplied to the input terminal 201 is provided to the output terminal 202 and the external device 150a connected thereto. After a certain period of time after turning on the bypass circuit 140, the SSR 130 is turned off.
  • the SSR When the electronic device 101 receives a signal for cutting off the power supply, the SSR is turned on, and after a certain period of time, the bypass circuit 140 is turned off.
  • the SSR selectively opens the connection of input 201 to output 202 when the voltage at input 201 is substantially 0V. As a result, input 201 and output 202 are disconnected when there is a low voltage drop. As a result, the electronic device 101 can prevent damage of the surge voltage to the external device 150c.
  • the electronic device 101 may include at least one of an input terminal 201 , an output terminal 202 , an SSR switch 130 , a bypass circuit 140 , and a controller 120 .
  • the input terminal 201 may correspond to the first power interfaces 1a and 1b.
  • the output stage 202 may correspond to the second power interface 6a, 6b.
  • the input terminal 201 is a connection between at least a part of internal components (eg, the SSR switch 130 and/or the bypass circuit 140) of the electronic device 101 and the first power interface 1a or 1b. It can also mean a point of contact.
  • power having a single-phase voltage or a three-phase voltage from the power source 2a or 2b may be received and transmitted through the input terminal 201 .
  • the output stage 202 may be, for example, at least part of the second power interface 6a or 6b of FIG. 1A or 1B , or the second power interface 6a or 6b and the SSR switch 130 and/or It may mean a contact point with at least some of the components of the electronic device 101 including the pass circuit 140 .
  • power having a single-phase voltage or a three-phase voltage received from the power source 2a or 2b through the output terminal 201 may be transmitted to the external device 150a or 150b.
  • the solid state relay (SSR) 130 may be turned on or off according to the control of the controller 120 .
  • SSR 130 may include a zero crossing detector 131 .
  • the zero crossing detector 131 is configured such that the voltage at the input 201 and/or the output 202 (or the voltage at at least one point proportional to the voltage at the input 201 and/or the output 202), Whether it is substantially 0V (for example, whether it is included in the range of +a V or less, -a V or more, or 0V) can be detected.
  • the input terminal 201 and the output terminal 202 may be connected through the SSR 130 .
  • the SSR 130 may include, for example, a photo coupler and/or a triac, which will be described with reference to FIG. 4 .
  • the controller 120 may receive a power supply command from the system control device 11 through the communication circuit 150 .
  • the communication circuitry 150 may communicate via a communication interface (eg, the first communication interface 3a in FIG. 1A) or wirelessly as described in FIG. 1E, a communication antenna (not shown). Data of a power supply command may be received from the system control device through.
  • the communication circuit 150 may receive the data of the power supply command based on the relaying of the master module 12 as described in FIG. 1C or 1D, or from the system control device 11 as described in FIG. 1E. You can also receive data directly.
  • the communication circuit 150 may transfer the received power supply command to the controller 120 .
  • the electronic device 101 may include a manual switch, and supply of power and/or interruption of supply of power may be controlled according to manipulation of the manual switch. For example, in an emergency situation, power may be cut off by a user directly manipulating a manual switch. Alternatively, when a user directly manipulates a manual switch in a situation such as a communication error, power supply may be initiated.
  • the controller 120 may provide a signal for turning on the SSR 130 to the SSR 130 based on a power supply command.
  • the SSR 130 receives a signal to turn on
  • the input terminal 201 and the output terminal 202 may be connected based on the fact that the voltage at the point to be detected becomes substantially 0V. If there is no SSR 130, when the current from the source 2a or 2b has a relatively high value (eg, peak value), the current with a relatively high value is immediately generated by the electronic device ( 101) and/or equipment connected to the electronic device 101 (eg, the external device 150a or the external device 150b of FIG. 1A or 1B), and the electronic device by inrush current ( 101) and/or damage to equipment.
  • a relatively high value eg, peak value
  • the SSR 130 can be turned on/off by a device implemented in a semiconductor included in the SSR 130, for example, an LED, a photodiode, and/or a triac, so that the magnetic field applied to the coil It may have a faster response speed than the bypass circuit 140 that is turned on/off by the circuit 140, and it may be possible to provide power from the zero crossing part.
  • the controller 120 may be implemented with at least one of a processor, mini computer, FPGA, MCU, or DSP, but data transmission/reception with the communication circuit 150, data processing, and/or components of the electronic device 101 (For example, the SSR 130 and/or the bypass circuit 140) will be understood by those skilled in the art that there is no limit to the type as long as it can be controlled.
  • the controller 120 may turn on the bypass circuit 140 based on elapse of a first period (eg, 20 ms) after turning on the SSR 130 .
  • the bypass circuit 140 may include, for example, a switch that is physically moved according to electrical signal control (eg, a switch that is turned on/off according to physical movement by magnetic force from a coil).
  • the first period may be set based on the alternating current frequency of power, but is not limited thereto.
  • the bypass circuit 140 may have a slower response speed than the SSR 130, but a larger current than the SSR 130 may be applied to the bypass circuit 140.
  • the bypass circuit 140 may have a smaller voltage drop than that of the SSR 130 after being energized, a smaller leakage current than the SSR 130, and a larger power consumption than the SSR 130.
  • the calorific value may be smaller than that of the SSR (130). Accordingly, it may be advantageous to use the SSR 130 at the initial start of providing power, and then supply power through the bypass circuit 140 when the SSR 130 is turned off and the supply of power continues. have.
  • the controller 120 may turn off the SSR 130 based on the lapse of the second period (eg, 20 ms) after turning on the bypass circuit 140 .
  • the second period may be set based on the AC frequency of power, but is not limited.
  • the second period may be set the same as or different from the first period.
  • the controller 120 may receive a power cut off command from the system control device 11 through the communication circuit 150 .
  • the system control device 11 may be, for example, a client PC.
  • a big data environment that collects sensor data within a plurality of facilities and each facility needs to be rescued.
  • the establishment of an artificial intelligence model by machine learning based on big data and/or the operation of facilities based on the established model may be performed in a real factory environment.
  • the system control device 11 may be implemented to include an artificial intelligence server.
  • the system control device 11 may determine the power cutoff situation by itself based on the big data environment and/or the established model, and transmit a power cut command to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may receive a power cut off command from the system control device 11 while providing power from a source to a facility.
  • the bypass circuit 140 may be turned on and the SSR 130 may be turned off.
  • the communication circuitry 150 may disconnect power from the system control device via a communication interface (e.g., the first communication interface 3a in FIG. 1A) or wirelessly as described in FIG. 1E. Can receive command data.
  • the communication circuit 150 may receive the data of the power cut command based on the relaying of the master module 12 as described in FIG. 1C or 1D, or from the system control device 11 as described in FIG. 1E. You can also receive data directly.
  • the communication circuit 150 may transfer the received power cut command to the controller 120 .
  • the controller 120 may provide a signal for turning on the SSR 130 to the SSR 130 based on a power cut-off command.
  • the SSR 130 receives a signal to turn on, the input terminal 201 and the output terminal 202 may be connected based on the fact that the voltage at the point to be detected becomes substantially 0V.
  • the controller 120 may turn off the bypass circuit 140, which was turned on, based on the lapse of the third period (eg, 20 ms) after turning on the SSR 130.
  • can Turning off the bypass circuit 140 may mean that the bypass circuit 140 is disconnected, opened, or an electrical short circuit for bypassing the SSR 130 is not generated.
  • the third period It may be set based on the AC frequency of power, but is not limited, and may be set the same as the first period or set differently.
  • the controller 120 may turn off the SSR 130 based on the lapse of the fourth period (eg, 20 ms) after turning off the bypass circuit 140 .
  • the fourth period may be set based on the AC frequency of power, but is not limited, and may be set the same as or different from the first period.
  • the input terminal 201 and the output terminal 202 may be electrically opened (eg, disconnected).
  • the connection between the input terminal 201 and the output terminal 202 is maintained before substantially reaching 0V, When it reaches 0V, the input terminal 201 and the output terminal 202 may be electrically opened.
  • the voltage at the output terminal 202 when the voltage at the output terminal 202 is substantially 0V, supply of electric power to the output terminal 202 can be stopped, and generation of surge voltage can be suppressed. If there is no SSR 130, even when the voltage at the output terminal 202 has a relatively high value (eg, peak value), the supply of the voltage having a relatively high value is immediately cut off. A relatively large voltage drop may occur in a facility (eg, the external device 150a or the external device 150b of FIG. 1A or 1B). By means of the SSR 130 , supply of power may be stopped at the time of substantially 0V, so that the possibility of damage due to surge voltage may be prevented or reduced. Since the SSR 130 can be turned on/off by the semiconductor included in the SSR 130, it can have a faster response speed than the bypass circuit 140 that is turned on/off according to physical movement, resulting in zero Power supply from the crossing portion may be possible.
  • a relatively high value eg, peak value
  • 2B is a diagram of an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device 101 includes at least one input terminal 201a and 201b, at least one output terminal 202a and 202b, at least one ground terminal 201c and 202c, and at least one communication interface ( 211 and 212), at least one signal input/output interface 221, 222 and 223, at least one triac 231 and 232, and at least one bypass switch 241 and 242.
  • the first communication interface 211 can be implemented as an RJ45-IN terminal
  • the second communication interface 212 is an RJ45-OUT terminal.
  • the communication interfaces 211 and 212 may not be included in the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 of FIG. 2B may receive power of a single-phase voltage and provide the received power to an external device (eg, the external device 150a of FIG. 1A ).
  • the electronic device 101 may include a first input 201a and a first output 202a for the line L, and a second input 201b and a second output 202b for the neutral line N.
  • a line L is connected to the first input terminal 201a and the first output terminal 202a, and a first triac for selectively connecting the first input terminal 201a and the first output terminal 202a is connected to the line L. (231) can be connected.
  • a neutral line (N) is connected to the second input terminal (201b) and the second output terminal (202b), and a second triac for selectively connecting the second input terminal (201b) and the second output terminal (202b) on the line (N). (232) can be connected.
  • the electronic device 101 may further include a photo coupler and/or a zero crossing detector for applying a turn-on signal to the gates of at least one triac 231 and 232, see FIG. 4 for this.
  • a ground line E may be connected between at least one ground terminal 201c or 202c.
  • the first bypass switch 241 may be connected to the first input terminal 201a and the first output terminal 202a, and may be connected in parallel with the first triac 231.
  • the second bypass switch 242 may be connected to the second input terminal 201b and the second output terminal 202b, and may be connected in parallel with the second triac 232.
  • At least one of the bypass switches 241 and 242 may be, for example, a physically moving switch, but the type is not limited.
  • 2C is a diagram of an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device 101 includes at least one input terminal 201d, 201e and 201f, at least one output terminal 202d, 202e and 202f, at least one ground terminal 201g and 202g, and at least one It may include at least one of the communication interfaces 211 and 212, at least one signal input/output interface 221, 222, and 223, at least one triac 231, 232, and 233, or at least one bypass switch 241, 242, and 243.
  • the first communication interface 211 can be implemented as an RJ45-IN terminal
  • the second communication interface 212 is an RJ45-OUT terminal.
  • the communication interfaces 211 and 212 may not be included in the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 of FIG. 2C may receive power of a three-phase voltage and provide the received power to an external device (eg, the external device 150a of FIG. 1A ).
  • the electronic device 101 includes a first input terminal 201d and a first output terminal 202d for the first line L1, and a second input terminal 201e and a second output terminal 202e for the second line L2. ), and a third input terminal 201f and a third output terminal 202f for the third line L3. Powers having different phases may be provided to each of the first line L1, the second line L2, and the third line L3.
  • FIG. 1A the electronic device 101 includes a first input terminal 201d and a first output terminal 202d for the first line L1, and a second input terminal 201e and a second output terminal 202e for the second line L2.
  • Powers having different phases may be provided to each of the first line L1, the second line L2, and the third line L3.
  • a first line (L1) is connected to the first input terminal (201d) and the first output terminal (202d), and on the first line (L1) for selectively connecting the first input terminal (201d) and the first output terminal (202d).
  • the first triac 231 may be connected.
  • a second line (L2) is connected to the second input terminal (201e) and the second output terminal (202e), and on the second line (L2) for selectively connecting the second input terminal (201e) and the second output terminal (202e).
  • a second triac 232 may be connected.
  • a third line (L3) is connected to the third input terminal (201f) and the third output terminal (202f), and on the third line (L3) for selectively connecting the third input terminal (201f) and the third output terminal (202f).
  • a third triac 233 may be connected.
  • the electronic device 101 may further include a photo coupler and/or a zero crossing detector for applying a turn-on signal to the gates of at least one triac 231 , 232 , and 233 . For this, see FIG. 4 . Refer to and explain.
  • a ground line E may be connected between at least one ground terminal 201g or 202g.
  • the first bypass switch 241 may be connected to the first input terminal 201d and the first output terminal 202d, and may be connected in parallel with the first triac 231.
  • the second bypass switch 242 may be connected to the second input terminal 201e and the second output terminal 202e, and may be connected in parallel with the second triac 232.
  • the third bypass switch 243 may be connected to the third input terminal 201f and the third output terminal 202f, and may be connected in parallel with the third triac 233.
  • At least one of the bypass switches 241 , 242 , and 243 may be, for example, a switch that is turned on/off according to movement, but there is no limitation in the type thereof.
  • FIG. 3A is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments. The embodiment of FIG. 3A will be described with reference to FIG. 3B. 3B shows waveforms of a signal according to various embodiments.
  • the electronic device 101 may obtain a power supply command in operation 301.
  • the electronic device 101 from another electronic device connected by wire (eg, at least one of the system control device 11, the master module 12, or other electronic devices 13 and 14), A power provision command may be received.
  • the electronic device 101 may receive a power supply command through the communication interfaces 211 and 212 as shown in FIG. 2B or 2C.
  • the electronic device 101 receives power from another electronic device (eg, at least one of the system control device 11, the master module 12, or other electronic devices 13 and 14) through wireless communication.
  • a provision order may be received.
  • the electronic device 101 turns on the SSR 130 based on the acquisition of the power supply command in operation 303, starting at the time when the zero crossing detector 131 is substantially 0V detected.
  • Zero potential turn-on may be performed by the SSR 130 providing power of .
  • zero potential turn-on may mean that power supply starts from the time point when the voltage is substantially 0V.
  • the SSR 130 may start providing power based on the detection of substantially 0V based on the zero crossing detector 131 . For example, when the electronic device 101 transmits power of a single-phase voltage, the triacs 231 and 232 of FIG. 2B may be turned on.
  • the triacs 231 and 232 may be turned on at the time of substantially 0V detected by the zero crossing detector 131, and thus substantially 0V through an output terminal (eg, the output terminal 202). From this point on, power can be provided to the facility, so that generation of inrush current can be suppressed.
  • the triacs 231, 232, and 233 of FIG. 2C may be turned on.
  • the controller 120 may obtain the first pulse signal 321a. Referring to operation 323 of the SSR 130 of FIG.
  • the controller 120 may turn on the SSR 310 323a based on the acquisition of the first pulse signal 321a.
  • the turn-on period 323a of the SSR 130 may refer to a period during which the controller 120 applies a signal (or voltage) for turning on the SSR 130.
  • the SSR 130 may start supplying power from the point at which the zero crossing detector 131 detects substantially 0V. Referring to the voltage 325 at the output terminal 202 of FIG. 3B , it can be confirmed that the voltage 325a is output through the output terminal 202 from a point where the voltage 325a is substantially 0 V by turning on the SSR 130 . Meanwhile, in FIG.
  • the voltage 325a of 0V is output immediately from the time when the SSR 130 is turned on, but this is exemplary.
  • the turn-on period 323a of the SSR 130 is a period during which the controller 120 provides a turn-on signal (or voltage) to the SSR 130
  • the turn-on period 323a A delayed voltage 325a at a point of substantially 0V after starting may be output.
  • bidirectional triacs 231, 232, and 233 may be included in the electronic device 101, and the zero crossing detector 131 may detect zero potential for bidirectional AC power. Accordingly, relatively fast switch turn on/off control based on a relatively fast response according to the alternating current phase may be possible.
  • the SSR 130 waits until the voltage of the target point to be detected is substantially 0V, and then sets the voltage 325a.
  • the start time of outputting the voltage 325a may be delayed from the start time of turn-on 323a of the SSR 130.
  • the electronic device 101 may turn on the bypass circuit 140 based on the lapse of the first period. Before the first period elapses, potential-zero turn-on may be performed. For example, referring to the driving 324 of the bypass circuit 140 (BYPASS RELAY) of FIG. 3B, after the first period T1 elapses after the turn-on of the SSR 130, the bypass circuit ( 140 may be turned on 234a. For example, the electronic device 101 determines whether the controller 120 applies a turn-on signal (or voltage) to the SSR 130 after the first period T1 or after the SSR 130 is tried.
  • a turn-on signal or voltage
  • the bypass circuit 140 may be turned on 324a.
  • the electronic device 101 may turn off the SSR 130 based on the elapse of the second period after turning on the bypass circuit 140 (324a). Referring to the driving 323 of the SSR 130 in FIG. 3B , the SSR 130 may be turned off after the second period T2 elapses after the turn-on 324a of the bypass circuit 140. .
  • the voltage 325a can be output through the output terminal 202 from the time when the voltage is substantially 0V, an inrush current is generated in a facility connected to the electronic device 101 (eg, the external device 150a). Chances of getting approved may be reduced.
  • FIG. 3C is a flowchart illustrating an operating method of an electronic device according to various embodiments. The embodiment of FIG. 3c will be described with reference to FIG. 3b.
  • the electronic device 101 may obtain a power cut command in operation 331 .
  • the electronic device 101 from another electronic device connected by wire (eg, at least one of the system control device 11, the master module 12, or other electronic devices 13 and 14), A power cut command may be received.
  • the electronic device 101 may receive a power cut command through the communication interfaces 211 and 212 as shown in FIG. 2B or 2C.
  • the electronic device 101 receives power from another electronic device (eg, at least one of the system control device 11, the master module 12, or other electronic devices 13 and 14) through wireless communication. You may also receive a blocking order.
  • the electronic device 101 since power is already being provided to the facility, the electronic device 101 may obtain a power cut-off command in a state in which the bypass circuit 140 is turned on and the SSR 130 is turned off.
  • the electronic device 101 may turn on an SSR (eg, the SSR 130 of FIG. 2A ) based on obtaining a power cut command.
  • an SSR eg, the SSR 130 of FIG. 2A
  • the triacs 231 and 232 of FIG. 2B may be turned on.
  • the triacs 231, 232, and 233 of FIG. 2C may be turned on.
  • the controller 120 may obtain the second pulse signal 322b.
  • OFF SIGNAL turn off signal
  • the controller 120 may turn on the SSR 310 (323b) based on the acquisition of the second pulse signal 322b.
  • the turn-on period 323b of the SSR 130 may refer to a period during which the controller 120 applies a signal (or voltage) for turning on the SSR 130, or a trial of the SSR 130. It may mean a period during which at least one of the evils 231 , 232 , and 233 is turned on.
  • the electronic device 101 may turn off the bypass circuit 140 based on the lapse of the third period. For example, referring to the driving 324 of the bypass circuit 140 (BYPASS RELAY) of FIG. 3B, after the third period T3 elapses after the turn-on of the SSR 130, the bypass circuit ( 140) can be turned off. For example, the electronic device 101, after the third period T3 from the time when the controller 120 applies the turn-on signal (or voltage) to the SSR 130 or after the trial of the SSR 130 The bypass circuit 140 may be turned off after the third period T3 from when at least one of the vices 231 , 232 , and 233 is turned on.
  • the electronic device 101 may turn off the SSR 130 based on the lapse of the fourth period after turning off the bypass circuit 140.
  • the SSR 130 is turned off after the fourth period T4 has elapsed since the bypass circuit 140 is turned off, thereby turning off the zero potential.
  • the triacs 231 and 232 may be turned off at the time of substantially 0V detected by the zero crossing detector 131 before the fourth period T4 completely elapses, and thus the output terminal (eg For example, the supply of electric power through the output terminal 202 may be cut off when the voltage is substantially 0V, so that generation of surge voltage may be suppressed.
  • the SSR 130 may stop supplying power based on detecting that the voltage becomes substantially 0V based on the zero crossing detector 131, and thus, potential-zero turn-off may be performed.
  • the voltage 325a at the output terminal 202 is substantially 0V at the time when the turn-on 323b of the SSR 130 is finished, but this is merely exemplary.
  • the voltage 325a may be stopped at substantially 0V at any point in time.
  • the equipment connected to the electronic device 101 eg, the external device 150a
  • the possibility of occurrence of surge voltage can be reduced.
  • the controller 401 may turn on/off the SSR 410 and the bypass circuit 140 in response to a command to start or cut off power.
  • controller 401 (e.g., controller 120 of FIG. 2A) includes SSR 410 (e.g., SSR 130 of FIG. 2A and/or bypass circuit 420). (eg, the bypass circuit 140 of FIG. 2A).
  • the controller 401 may provide an SSR control signal to the SSR 410 and/or control the bypass circuit.
  • a signal may be provided to the bypass circuit 420 .
  • the SSR 410 includes a light emitting diode 411, photo diodes 412 and 413, a zero crossing detector 414, triacs 415 and 416, or resistors R1, R2, and R3. may contain at least one.
  • the light emitting diode 411 can emit light.
  • the photo diodes 412 and 413 may receive light from the light emitting diode 411 .
  • the light emitting diode 411 and the photo diodes 412 and 413 may also be referred to as a photo coupler. Due to the photocoupler, the controller 401 can be physically or electrically separated from the SSR 410, so that damage from the SSR 410 does not affect the controller 401.
  • the zero crossing detector 414 may measure the voltage of the detection target point (eg, 419 in FIG. 4 ), but the location of the detection target point is not limited.
  • the gates of the triacs 415 and 416 A signal for turning on may be provided, so that the triacs 415 and 416 may be turned on.
  • the controller 401 may stop applying the SSR control signal, and accordingly, the SSR 410 (eg, the triacs 415 and 416) may be turned off.
  • the controller 401 may control the switch 421 of the bypass circuit 420 to turn on.
  • the electronic device 101 may include a coil 440 for controlling turn-on and turn-off of the bypass circuit 420 .
  • the controller 401 may apply a bypass circuit control signal to the coil 440, and the coil 440 may emit a magnetic field based on the bypass circuit control signal.
  • the switch 421 may be turned on by the magnetic field. If the application of the bypass circuit control signal is stopped, the switch 421 may be turned off.
  • the controller 401 can be physically or electrically separated from the bypass circuit 420, so that damage in the bypass circuit 420 does not affect the controller 401. may not be
  • the electronic device 101 may include a snubber circuit 430 .
  • the snubber circuit 430 may be connected in parallel with the bypass circuit 420, for example, but the connection configuration is not limited.
  • the snubber circuit 430 may include, for example, a resistor R4 and/or at least one of the capacitors C1 and C2, but the elements included in the snubber circuit 430 are not limited.
  • Power may be supplied to the facility from the time of substantially 0V by the zero crossing detector, or may be controlled to cut off the supply of power from the time of substantially 0V, but voltage surge and/or inrush current may occur.
  • a snubber circuit 430 may be connected to the bypass circuit 420 to further compensate. The voltage may be further dropped according to the impedance by the snubber circuit 430, so that the possibility of surge voltage and/or inrush current may be lowered.
  • the controller 401 when it obtains a power supply command, it may output an SSR control signal. Based on the SSR control signal, the SSR 410 (eg, the triacs 415 and 416) may be turned on. The controller 401 determines whether the SSR 410 is turned on based on the elapse of the first period after the SSR control signal is output or at least some of the triacs 415 and 416 are turned on. A pass circuit control signal can be output. The coil 440 generates magnetic flux based on the bypass circuit control signal, and the switch 421 may be turned on by the magnetic flux.
  • the SSR 410 eg, the triacs 415 and 416
  • a pass circuit control signal can be output.
  • the coil 440 generates magnetic flux based on the bypass circuit control signal, and the switch 421 may be turned on by the magnetic flux.
  • the controller 401 from the time when the bypass circuit 420 (eg, switch 421) is turned on (eg, the time when the bypass circuit control signal is output or the switch 421 is turned on) Based on the lapse of the second period, a signal for turning off the SSR 410 may be output or the output of the SSR control signal may be stopped.
  • the bypass circuit 420 eg, switch 421
  • the controller 401 when it obtains a power cut-off command, it may output an SSR control signal. In this case, the switch 421 may remain turned on. Based on the SSR control signal, the SSR 410 (eg, the triacs 415 and 416) may be turned on. The controller 401 determines whether the SSR 410 is turned on based on the lapse of the third period after the SSR control signal is output or at least some of the triacs 415 and 416 are turned on. The output of the pass circuit control signal can be stopped. The switch 421 may be turned off based on stopping the output of the bypass circuit control signal.
  • the SSR 410 eg, the triacs 415 and 416
  • the controller 401 determines whether the SSR 410 is turned on based on the lapse of the third period after the SSR control signal is output or at least some of the triacs 415 and 416 are turned on.
  • the output of the pass circuit control signal can be stopped.
  • the switch 421 may be turned off
  • the controller 401 turns off the bypass circuit 420 (eg, switch 421) (eg, outputs the bypass circuit control signal or turns on the switch 421) Based on the elapse of the fourth period from , a signal for turning off the SSR 410 may be output or the output of the SSR control signal may be stopped.
  • the bypass circuit 420 eg, switch 421
  • a signal for turning off the SSR 410 may be output or the output of the SSR control signal may be stopped.
  • 5 is a diagram of an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device 101 includes an input terminal 501, an output terminal 502, a current sensor 511, a voltage sensor 512, a temperature sensor 513, an A/D converter 514, and a controller. 520, at least one LED 521 and 522, a switching mode power supply (SMPS) 530, communication interfaces 541 and 542, an RS 485 interface 543, a communication circuit 544, a triac 552, and a coil. 553, a switch 554, trigger coils 561, 563, and 565, or signal input/output interfaces 562, 564, and 566.
  • SMPS switching mode power supply
  • the current sensor 511 may sense the magnitude (CURRENT) of the current flowing through the input terminal 501 .
  • the voltage sensor 512 may sense the magnitude of the voltage VOLTAGE applied to the input terminal 501 .
  • the temperature sensor 513 may sense the temperature TEMP. of at least one point of the electronic device 101 .
  • the A/D converter 514 may convert the sensed analog signal into a digital signal and provide it to the controller 520 .
  • the controller 520 may perform an operation corresponding to the digital signal. In one example, the controller 520 may report the sensed information to the system control device through the communication circuit 544 .
  • the communication circuit 544 and/or the RS 485 interface 543 may convert the received information into a format defined in supporting communication and provide the received information to an external device through at least one communication interface 541 or 542. have.
  • the communication method is RS 485, the RS 485 interface 543 may be a model such as ADM3065E, but is not limited thereto.
  • the controller 520 may perform at least one of over voltage protection (OVP), over current protection (OCP), and over temperature protection (OTP) in response to the digital signal.
  • OVP over voltage protection
  • OCP over current protection
  • OTP over temperature protection
  • the controller 520 may perform a corresponding operation.
  • the controller 520 may obtain a power supply command or a power cut command, and may perform operations described with reference to FIGS. 3A to 3C in response thereto.
  • the controller 520 may provide a turn-on signal to the alarm trigger coil 561 , the system on trigger coil 563 , and the system off trigger coil 565 .
  • a turn-on signal may be provided to at least one of the alarm trigger coil 561, the system on trigger coil 563, and the system off trigger coil 565
  • a trigger signal may be provided from at least one of the signal input/output interfaces 562, 564, and 566.
  • the signal input/output interfaces 562, 564, and 566 may be connected to equipment (eg, the external device 150a), and thus a trigger signal may be provided to the equipment (eg, the external device 150a).
  • a facility may perform an alarm response operation, system on, or system off.
  • the system control device not only controls supplying/cutting off power to facilities (eg, the external device 150a) through the electronic device 101, but also controls operations such as alarm, system on, or system off. You may.
  • an operation command may be received through an input device included in the electronic device 101, and even in this case, a trigger signal corresponding to the control command is provided to the facility (eg, the external device 150a). It could be.
  • the controller 520 may control turning on/off of the switch 554 of the bypass circuit according to providing/cutting off power to the coil 553 .
  • the controller 520 may control turning on/off of at least one triac 552 .
  • the LEDs 522 and 521 may emit light under the control of the controller 520, and allow the user to recognize the operating state of the electronic device 101.
  • the SMPS 530 may output a DC voltage using a voltage input through the input terminal 501 .
  • the SMPS 530 may output a voltage of the same size (eg, 12V) for any size of input voltage.
  • the controller 520 may output a voltage for controlling the SSR and/or the bypass circuit using the voltage from the SMPS 530 .
  • a voltage of a predetermined level eg, 12V
  • a voltage of the same magnitude (eg, 12V) may be provided to the coil 553 by the SMPS 530 .
  • the electronic device 101 may receive power of various sizes, such as AC 110V, AC 220V, AC 380V, and AC 440V.
  • the electronic device 101 must include coils for turning on the switch 554 of the bypass circuit corresponding to each of various sizes of power. .
  • a voltage of a single magnitude eg, 12V
  • the electronic device 101 controls the turn on/off of the switch 554 of the bypass circuit even with one coil 553. can do.
  • FIG. 6A is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments. Among the embodiments of FIG. 6A, descriptions of the operations described with reference to FIG. 3A will be simplified.
  • the electronic device 101 may provide power and obtain a command to turn on an external device.
  • the electronic device 101 may receive power supply and external device turn-on commands, or may receive power supply signals and external device turn-on commands.
  • the electronic device 101 may turn on the SSR 130.
  • the electronic device 101 may turn on the bypass circuit 140 based on the lapse of the first period.
  • the electronic device 101 may turn off the SSR 130 based on the lapse of the second period from the turn-on time of the bypass circuit 140.
  • operations 603 to 609 may be performed according to detecting the connection of the external device 150a to the output terminal.
  • the electronic device 101 may detect the connection of the external device 150a to the output terminal by detecting a change in resistance of the output terminal.
  • the electronic device 101 may provide a turn-on trigger signal to an external device after turning off the SSR 130.
  • the controller 120 may apply a turn-on signal to the system on trigger coil 563 in FIG. 5 .
  • a trigger signal may be provided to an external device through the signal input/output interface 564, and the external device may perform a system turn-on operation based on the trigger signal.
  • FIG. 6B is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments. Of the embodiments of FIG. 6B, descriptions of the operations described with reference to FIG. 3C will be simplified.
  • the electronic device 101 in operation 611, may obtain a command to cut off power and turn off an external device.
  • the electronic device 101 may receive a command to cut power and turn off an external device, or may receive a signal to cut off power and a signal to turn off an external device.
  • the electronic device 101 may turn on the SSR 130.
  • the electronic device 101 may turn off the bypass circuit 140 based on the lapse of the third period.
  • the electronic device 101 may turn off the SSR 130 based on the lapse of the fourth period from the turn-off time of the bypass circuit 140.
  • the electronic device 101 may provide a turn off trigger signal to an external device after turning off the SSR 130.
  • the controller 120 may apply a turn-on signal to the system-off trigger coil 565 in FIG. 5 .
  • a trigger signal may be provided to an external device through the signal input/output interface 566, and the external device may perform a system turn-off operation based on the trigger signal.
  • the electronic device 101 may receive data for providing power as shown in Table 1.
  • the ID field may be used as an address for communication of the electronic device 101.
  • the function field may refer to a function to be performed by the electronic device 101, for example, in a format conforming to the rules of the Modbus protocol. For example, when the value in the Function field is “03”, it may refer to a function of reading a function setting value of the electronic device 101. For example, when the value in the function field is “04”, it may indicate a function of reading the current value, voltage value, and temperature value of the electronic device 101 . For example, when the value in the Function field is “06”, it may refer to a function of changing or controlling a function setting value of the electronic device 101.
  • the High Addr field and the Low Addr field may indicate the address of a function to be controlled.
  • the High Addr field and the Low Addr field may be composed of hexadecimal numbers.
  • the High Addr field and the Low Addr field may refer to an analog state value (measured value) or an event value read or a memory value read.
  • the High Data field and the Low Data field may refer to data of a function to be changed.
  • the High Data field and the Low Data field may be composed of hexadecimal numbers.
  • the High CRC field and the Low CRC field may refer to calculation codes for validating communication data.
  • the example of Table 1 is data for changing the setting value of the slave device with the ID of “01”, the setting value to be changed is the power provision mode, and the setting value of the power provision mode is set to “on” ”, that is, a command to provide power. If the values of the High Data field and the Low Data field are 00 and 00, this may mean a power cut-off command.
  • 7A is a block diagram of a master module in accordance with various embodiments. The embodiment of FIG. 7A will be described with reference to FIG. 7B. 7B is a diagram of a master module according to various embodiments.
  • the master module 700 includes at least one communication interface 701 and 702, at least one communication circuit 703 and 707, a controller 705, a display module 709, a switching mode power supply (SMPS) ( 710), or at least one of at least one power interface 711 and 712.
  • SMPS switching mode power supply
  • the first communication interface 701 may be implemented based on Ethernet.
  • An Ethernet-based system control device may be wired to the first communication interface 701 .
  • the first communication interface 701 may be connected to the controller 705 through a serial Ethernet communication circuit 703 .
  • the serial Ethernet communication circuit 703 can process Ethernet-based data.
  • the controller 705 may transmit and receive data from the system control device through the first communication interface 701 and the serial Ethernet communication circuit 703 .
  • the second communication interface 702 may be implemented with, for example, RJ-45 for the RS 485 communication standard, but this is exemplary and there is no limitation in the communication method supported. Controller 705 can be coupled to second communication interface 702 via RS-485 communication circuitry 707 .
  • the RS-485 communication circuit 707 can process data based on the RS-485 communication protocol.
  • the controller 705 may transmit and receive data from the electronic device 101 through the second communication interface 702 and the RS-485 communication circuit 707 .
  • the controller 705 may convert Ethernet-based data into RS-485 communication protocol data, or convert RS-485 communication protocol data into Ethernet-based data.
  • the communication interfaces 701 and 702 are shown as being disposed on the first surface of the housing of the master module 700, but there is no limitation on the position of the arrangement.
  • the display module 709 may display information about the current state of each connected electronic device.
  • the display module 709 may display an interface for user manipulation.
  • the controller 705 may provide data to a system control device or an electronic device.
  • the master module 700 may include input devices 731a and 731b for control, and may process data according to manipulation of the input devices 731a and 731b.
  • SMPS 710 may receive power from power source 713 through power interfaces 711 and 712 .
  • the SMPS 710 may output a rated DC voltage for the operation of the controller 705 using the received power.
  • various auxiliary power terminals 740 may be disposed in the housing of the master module 700 .
  • 7C is a block diagram of a repeater according to various embodiments.
  • the repeater 750 may connect, for example, between a master module and an electronic device or between electronic devices.
  • the repeater 750 includes at least one of at least one communication interface 751 and 752, at least one communication circuit 753 and 757, a Schmitt-trigger circuit 755, a power supply 760, and at least one power interface 761,762 and 763.
  • the first communication interface 751 and the second communication interface 752 may be implemented with, for example, RJ-45 for the RS 485 communication standard, but this is an example, and the communication method supported no limits.
  • the Schmitt-trigger circuit 755 may be connected to the first communication interface 751 and the second communication interface 752 through RS-485 communication circuits 753 and 757.
  • the RS-485 communication circuits 753 and 757 may process data based on the RS-485 communication protocol.
  • the Schmitt-trigger circuit 755 may transmit and receive data from a system control device and/or an electronic device through the communication interfaces 751 and 752 and the RS-485 communication circuits 753 and 757.
  • the Schmitt-trigger circuit 755 may operate and provide an output signal when an input signal equal to or greater than a specified value is received.
  • the power supply 760 outputs a voltage for operation of the RS-485 communication circuits 753 and 757 using power received from at least some of the power sources 764 and 765 through at least some of the power interfaces 761 , 762 and 763.
  • the LED 759 may emit light using the voltage received from the power supply 760, and accordingly, the user may recognize whether the repeater is currently operating.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an operating method of a master module according to various embodiments.
  • the master module 700 may receive power in operation 801 .
  • the master module 700 in operation 803, may perform IP setting.
  • the master module 700 may, for example, perform Ethernet-based communication with the system control device, and perform IP setting (eg, at least one operation for IP address assignment) accordingly. can do.
  • the master module 700 in operation 805, may detect that the STP cable is connected to the communication port. Based on the detection of the connection of the STP cable, the master module 700 may search for a slave device in operation 807 . When the slave device is found, the master module 700, in operation 809, can communicate with a higher system (eg, a system control device) and the slave device. For example, the master module 700 may convert data from an upper system (eg, a system control device) into RS-485 communication protocol-based data and provide the converted data to a slave device. Alternatively, the master module 700 may convert RS-485 communication protocol-based data from the slave device into Ethernet-based data and provide it to an upper system (eg, a system control device).
  • a system control device e.g, a system control device
  • an electronic device may include an input terminal configured to receive AC power from an external source (eg, the input terminal 201) and an output terminal configured to output the AC power. (eg, output terminal 202), an SSR configured to selectively connect between the input terminal and the output terminal (eg, SSR 130), connected in parallel to the SSR, and between the input terminal and the output terminal may include a bypass circuit configured to selectively connect (eg, the bypass circuit 140), and a controller (eg, the controller 120).
  • the SSR may include a zero crossing detector (eg, zero crossing detector 414) configured to detect a zero potential of a voltage associated with at least one of the input terminal and/or the output terminal.
  • the controller while providing the AC power received through the input terminal to the output terminal through the bypass circuit, obtains a power supply cutoff command of the AC power, and based on the acquisition of the power supply cutoff command,
  • the SSR is turned on, and the bypass circuit is turned off based on a lapse of a first period after turning on the SSR, and based on a lapse of a second period after the bypass circuit is turned off , configured to turn off the SSR, wherein the SSR detects that the voltage becomes substantially 0V before the second period elapses after turning off the bypass circuit based on the zero crossing detector Based on this, it can be set to stop the output of the AC power.
  • the SSR includes an LED (eg, LED 411) emitting light based on a first signal from the controller, and at least one outputting current according to light from the LED.
  • a photodiode eg, photodiodes 412 and 413), and at least one photodiode configured to be turned on based on the detection of substantially 0V by the zero crossing detector and the output of the current from the at least one photodiode.
  • the controller outputs the current to the LED based on the acquisition of the power supply cut-off command, as at least part of an operation of turning on the SSR based on the acquisition of the power supply cut-off command.
  • the LED emits the light based on the current
  • the at least one photodiode outputs the current based on the light from the LED
  • the at least one triac comprises the It may be turned on based on the detection point of substantially 0V and the current.
  • the controller as at least part of an operation of turning off the SSR based on the lapse of the second period after turning off the bypass circuit, based on the lapse of the second period , set to stop outputting the current to the LED, the LED stops emitting the light based on the current, the at least one photodiode stops outputting the current, and the at least one photodiode stops outputting the current,
  • the triac of can be turned off.
  • the at least one triac may include at least one first triac connected in a first direction between the input terminal and the output terminal and a second direction opposite to the first direction between the input terminal and the output terminal. It may include at least one second triac connected to .
  • the bypass circuit includes a coil and a switch switch (eg, switch 421) configured to be turned on based on a magnetic field from the coil, and the controller includes the bypass circuit As at least part of the operation of turning off, it may be set to stop providing a signal applied to the coil.
  • a switch switch eg, switch 421
  • the electronic device further includes an SMPS SMPS (eg, SMPS 530) configured to provide a DC voltage of a specified value using the AC power input from the input terminal, and the controller , may be set to provide a signal of the coil using the DC voltage provided from the SMPS.
  • SMPS SMPS 530
  • the controller obtains a power supply command for the AC power before the AC power is provided through the input terminal, and based on the acquisition of the power supply command, turns on the SSR and , Turn on the bypass circuit based on the lapse of a third period after turning on the SSR, and turn off the SSR based on the lapse of a fourth period after turning on the bypass circuit can be set to do so.
  • the SSR outputs the AC power based on detecting that the voltage becomes substantially 0V based on the zero crossing detector before the third period elapses after turning on the SSR. can be set to start.
  • a snubber circuit (eg, snubber circuit 430) including at least one resistor and/or at least one capacitor, wherein the snubber circuit includes the bypass circuit and may be connected in parallel to the SSR.
  • the electronic device may include at least one communication interface for receiving data from the system control device by wire and/or at least one communication circuit for receiving the data from the system control device wirelessly. (eg, the communication circuit 150) may be further included.
  • the at least one communication interface may be an RJ-45 supporting RS-485 communication protocol.
  • the electronic device further includes at least one signal input/output interface (eg, signal input/output interfaces 562, 564, and 566) for transmitting and/or receiving signals with an external device connected to the output terminal.
  • the controller may be further configured to provide at least one trigger signal based on the data received from the system control device to the external device through the at least one signal input/output interface.
  • At least one sensor eg, sensors 511, 512, and 513 for sensing at least one of a voltage of the AC power, a current of the AC power, or a temperature at at least one point in the electronic device.
  • the controller may be further configured to transmit at least one of the voltage, the current, or the temperature to the system control device through the at least one communication interface and/or the communication circuit.
  • an input terminal configured to receive AC power from an external source, an output terminal configured to output the AC power, an SSR configured to selectively connect between the input terminal and the output terminal, and an SSR connected in parallel to the SSR
  • a method of operating an electronic device including a bypass circuit configured to selectively connect an input terminal and an output terminal, and a controller is provided.
  • the SSR may include a zero crossing detector configured to detect substantially 0V of a voltage associated with the voltage of at least one of the input terminal and/or the output terminal.
  • the method of operating the electronic device may include obtaining, by the controller, a command to cut off the supply of AC power while providing the AC power received through the input terminal to the output terminal through the bypass circuit; Turning on the SSR based on the acquisition of the power supply cutoff command by the controller, and turning on the bypass circuit based on the lapse of a first period after turning on the SSR by the controller an operation of turning off the bypass circuit by the controller, an operation of turning off the SSR based on the elapse of a second period after turning off the bypass circuit, and an operation of turning off the SSR based on the zero crossing detector by the SSR and stopping the output of the AC power based on detecting that the voltage becomes substantially 0V before the second period elapses after the bypass circuit is turned off.
  • the operating method of the electronic device may include obtaining, by the controller, a power supply command of the AC power before the AC power is provided through the input terminal; Turning on the SSR based on obtaining a power supply command, turning on the bypass circuit based on a lapse of a third period after turning on the SSR by the controller, and The controller may further include an operation of turning off the SSR based on elapse of a fourth period after turning on the bypass circuit, by the controller.
  • the electronic device turns on the SSR based on detecting that the voltage at the input terminal is substantially 0V based on the zero crossing detector and before the lapse of the third period.
  • an operation of starting the output of the AC power by the SSR may be further included.
  • the electronic device further includes at least one signal input/output interface for transmitting and/or receiving a signal with an external device connected to the output terminal, and the operating method of the electronic device includes a system control device.
  • the method may further include providing at least one trigger signal based on data received from the external device through the at least one signal input/output interface.
  • the operating method of the electronic device may include an operation of sensing at least one of a voltage of the AC power, a current of the AC power, or a temperature at at least one point in the electronic device, and the voltage, The method may further include transmitting at least one of the current and the temperature to a system control device.
  • the operating method of the electronic device may include receiving a control command based on at least one of the voltage, the current, or the temperature from the system control device, and a function corresponding to the control command. It may further include an operation to be performed.
  • Electronic devices may be devices of various types.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • first, second, or first or secondary may simply be used to distinguish a given component from other corresponding components, and may be used to refer to a given component in another aspect (eg, importance or order) is not limited.
  • a (e.g., first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • the certain component may be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as, for example, logic, logical blocks, parts, or circuits.
  • a module may be an integrally constructed component or a minimal unit of components or a portion thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • a storage medium eg, internal memory 136 or external memory 138
  • a machine eg, electronic device 101
  • a processor eg, the processor 120
  • a device eg, the electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g. electromagnetic wave), and this term refers to the case where data is stored semi-permanently in the storage medium. It does not discriminate when it is temporarily stored.
  • a signal e.g. electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be included and provided in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • a computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play StoreTM) or on two user devices (e.g. It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • a device-readable storage medium e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play StoreTM
  • two user devices e.g. It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • at least part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a device-readable storage medium such as a manufacturer's server, an application store server, or a relay server's memory.
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a single object or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. have.
  • one or more components or operations among the aforementioned corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each of the plurality of components identically or similarly to those performed by a corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • the actions performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the actions are executed in a different order, or omitted. or one or more other actions may be added.

Abstract

다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, 외부 소스로부터 교류 전력을 수신하도록 설정된 입력단, 상기 교류 전력을 출력하도록 설정된 출력단, 상기 입력단 및 상기 출력단 사이를 선택적으로 연결하도록 설정된 SSR, 상기 SSR에 병렬적으로 연결되며, 상기 입력단 및 상기 출력단 사이를 선택적으로 연결하도록 설정된 바이패스 회로, 및 컨트롤러를 포함하고, 상기 컨트롤러는, 상기 입력단을 통하여 수신되는 상기 교류 전력을 상기 바이패스 회로를 통하여 상기 출력단으로 제공하는 동안, 상기 교류 전력의 전력 제공 차단 명령을 획득하고, 상기 전력 제공 차단 명령의 획득에 기반하여, 상기 SSR을 턴 온시키고, 상기 SSR을 턴 시킨 이후 제 1 기간이 경과함에 기반하여, 상기 바이패스 회로를 턴 오프시키고, 상기 바이패스 회로를 턴 오프시킨 후, 제 2 기간이 경과함에 기반하여, 상기 SSR을 턴 오프시키도록 설정될 수 있다. 그 밖의 다양한 실시예가 가능하다.

Description

전력 인가를 제어하는 전자 장치 및 그 동작 방법
다양한 실시예는 전력 인가를 제어하는 전자 장치 및 그 동작 방법 에 관한 것이다.
산업 환경에서는, 다양한 종류의 설비들은 다수의 장치들을 포함하고, 다양한 방식으로 배치될 수 있다. 다수의 설비들은 전원으로부터 전력을 제공받아 동작할 수 있다. 일반적으로, 다수의 설비들 각각은 전력 공급을 위한 콘센트에 삽입될 수 있는 플러그를 포함할 수 있다. 다수의 설비들 각각을 구동시키기 위하여, 사용자는 직접 콘센트를 플러그에 삽입시킬 수 있다. 이후, 사용자는 설비에 구비된 입력 장치(예를 들어, 버튼, 또는 터치 스크린)를 통하여 구동 명령을 입력할 수 있다. 또는, 사용자는 원격에서 구동 명령을 설비에 구비된 통신 모듈로 송신할 수도 있다. 한편, 다수의 설비들 중 적어도 일부에 대한 전력의 제공을 차단하기 위하여, 사용자는 차단 명령을 입력하거나, 또는 원격에서 설비로 전력 차단 명령을 송신할 수도 있다.
상술한 바와 같이, 입력 장치 및/또는 통신 모듈을 통한 명령에 따라 전력의 제공이 시작되는 경우에는 돌입 전류(inrush current)가 발생될 수 있으며, 전력의 제공이 차단되는 경우에, 써지(surge) 전압이 발생할 가능성이 있다. 돌입 전류 및/또는 써지 전압은 설비 내의 손상을 야기할 수 있다. 이에 따라, 전력의 인가의 시작 및/또는 전력의 인가가 차단되는 경우에도 돌입 전류 및/또는 써지 전압을 억제할 필요가 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, 외부 소스로부터 교류 전력을 수신하도록 설정된 입력단, 상기 교류 전력을 출력하도록 설정된 출력단, 상기 입력단 및 상기 출력단 사이를 선택적으로 연결하도록 설정된 SSR, 상기 SSR에 병렬적으로 연결되며, 상기 입력단 및 상기 출력단 사이를 선택적으로 연결하도록 설정된 바이패스 회로, 및 컨트롤러를 포함할 수 있다. 상기 SSR은 상기 입력단 및/또는 상기 출력단 중 적어도 하나의 전압과 연관되는 전압의 영전위를 검출하도록 설정된 제로 크로싱 검출기를 포함할 수 있다. 상기 컨트롤러는, 상기 입력단을 통하여 수신되는 상기 교류 전력을 상기 바이패스 회로를 통하여 상기 출력단으로 제공하는 동안, 상기 교류 전력의 전력 제공 차단 명령을 획득하고, 상기 전력 제공 차단 명령의 획득에 기반하여, 상기 SSR을 턴 온시키고, 상기 SSR을 턴 온 시킨 이후 제 1 기간이 경과함에 기반하여, 상기 바이패스 회로를 턴 오프시키고, 상기 바이패스 회로를 턴 오프시킨 후, 제 2 기간이 경과함에 기반하여, 상기 SSR을 턴 오프시키도록 설정되고, 상기 SSR은, 상기 제로 크로싱 검출기에 기반하여 상기 바이패스 회로를 턴 오프시킨 이후 상기 제 2 기간이 경과하기 이전에 상기 전압이 실질적으로 0V가 됨을 검출함에 기반하여, 상기 교류 전력의 출력을 중단하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 외부 소스로부터 교류 전력을 수신하도록 설정된 입력단, 상기 교류 전력을 출력하도록 설정된 출력단, 상기 입력단 및 상기 출력단 사이를 선택적으로 연결하도록 설정된 SSR, 및 상기 SSR에 병렬적으로 연결되며 상기 입력단 및 상기 출력단 사이를 선택적으로 연결하도록 설정된 바이패스 회로, 및 컨트롤러를 포함하는 전자 장치의 동작 방법이 제공될 수 있다. 상기 SSR은 상기 입력단 및/또는 상기 출력단 중 적어도 하나의 전압과 연관되는 전압의 영전위를 검출하도록 설정된 제로 크로싱 검출기를 포함하고, 상기 전자 장치의 동작 방법은, 상기 컨트롤러에 의하여, 상기 입력단을 통하여 수신되는 상기 교류 전력을 상기 바이패스 회로를 통하여 상기 출력단으로 제공하는 동안, 상기 교류 전력의 전력 제공 차단 명령을 획득하는 동작, 상기 컨트롤러에 의하여, 상기 전력 제공 차단 명령의 획득에 기반하여, 상기 SSR을 턴 온시키는 동작, 상기 컨트롤러에 의하여, 상기 SSR을 턴 온 시킨 이후 제 1 기간이 경과함에 기반하여, 상기 바이패스 회로를 턴 오프시키는 동작, 상기 컨트롤러에 의하여, 상기 바이패스 회로를 턴 오프시킨 후, 제 2 기간이 경과함에 기반하여, 상기 SSR을 턴 오프시키는 동작, 및 상기 SSR에 의하여, 상기 제로 크로싱 검출기에 기반하여 상기 바이패스 회로를 턴 오프시킨 이후 상기 제 2 기간이 경과하기 이전에 상기 전압이 실질적으로 0V가 됨을 검출함에 기반하여, 상기 교류 전력의 출력을 중단하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전력 인가의 시작 및/또는 전력 인가가 차단되는 경우에, 서로 병렬로 연결된 SSR(solid state relay) 스위치 및 바이패스 회로의 구동을 제어함으로써, 써지 전압의 영향 없이 전원으로부터의 전력을 설비로 제공할 수 있는, 전자 장치 및 그 동작 방법이 제공될 수 있다.
도 1a,1b,1c,1d 내지 1e는, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 도면들이다.
도 2a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
도 2b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 도면이다.
도 2c는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 도면이다.
도 3a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 3b는 다양한 실시예에 따른 신호의 파형들을 도시한다.
도 3c는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 4는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 도면이다.
도 5는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 도면이다.
도 6a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 6b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 7a는 다양한 실시예에 따른 마스터 모듈의 블록도이다.
도 7b는 다양한 실시예에 따른 마스터 모듈의 도면이다.
도 7c는 다양한 실시예에 따른 리피터의 블록도이다.
도 8은 다양한 실시예에 따른 마스터 모듈의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 그 동작 방법은, 전력의 인가의 시작 및/또는 전력의 인가가 차단되는 경우에, 서로 병렬로 연결된 SSR(solid state relay) 스위치 및 바이패스 회로의 구동을 제어함으로써, 돌입 전류 및/또는 써지 전압의 영향 없이 전원으로부터의 전력을 설비로 제공할 수 있다.
도 1a 내지 도 1e는 외부 장치(150a)에 전원을 공급하면서 유입 전류/서지 전압에 의한 손상을 방지하는 전자 장치(101)를 도시한다.
외부 장치(150a)는 전원(2a)에 플러그(151a)를 꽂음으로써 전원(2a)으로부터 전력을 공급받을 수 있다. 이후, 사용자는 외부 장치(150a)를 제어하여 외부 장치(150a)의 조작부에 전력을 공급할 수 있다. 또는, 사용자는 원격으로 외부 장치(150a)에 조작 명령을 전송할 수 있다. 전원 공급을 차단하기 위해 사용자는 외부 장치(150a)의 제어를 이용하거나 원격으로 차단 명령을 전송할 수 있다.
전력의 인가를 시작할 때 돌입 전류가 발생하고, 전력 인가가 차단될 때 서지 전압이 발생할 수 있다. 돌입 전류 및/또는 서지 전압은 외부 장치(150a)에 손상을 줄 수 있다.
이를 방지하기 위해 사용자는 외부 장치(150a)를 전자 장치(101)에 꽂고 전자 장치(101)를 전원(2a)에 꽂을 수 있다. 전자 장치(101)는 돌입 전류 및/또는 서지 전압에 의한 손상을 방지하면서 외부 장치(150a)에 전원을 공급할 수 있다.
도 1a 내지 1e는, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 도면들이다.
도 1a를 참조하면, 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 전력 인터페이스(1a,6a), 적어도 하나의 통신 인터페이스(3a,4a), 또는 신호 입/출력 인터페이스(5a) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 도 1a에서는, 적어도 하나의 통신 인터페이스(3a,4a), 및 신호 입/출력 인터페이스(5a)가 전자 장치(101)의 하우징의 하나의 면에 배치되고, 제 1 전력 인터페이스(1a)가 하우징의 다른 면에 배치되고, 제 2 전력 인터페이스(6a)가 하우징의 또 다른 면에 배치되는 것과 같이 도시되어 있지만, 이는 단순히 예시적인 것으로 각 부품들의 배치 위치에는 제한이 없다.
다양한 실시예에 따라서, 제 1 전력 인터페이스(1a)는 단상 전압의 전력을 제공하기 위한 전선, 플러그, 또는 전선과 연결되는 하우징 내부의 소자에 대한 접점(본 개시에서는 입력단으로 혼용됨) 중 적어도 하나를 포함할 수 있으나 제한은 없다. 제 1 전력 인터페이스(1a)에 포함되는 플러그는, 예를 들어 F 타입 플러그, SJ-P4531, terminal block과 같은 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 그 구현 형태에는 제한이 없다. 제 1 전력 인터페이스(1a)는, 전원(2a)(예를 들어, 콘센트)에 연결될 수 있으며, 전원(2a)으로부터 전력을 수신할 수 있다. 제 2 전력 인터페이스(6a)는 단상 전압의 전력을 제공하기 위한 콘센트, 또는 콘센트 연결되는 하우징 내부의 소자에 대한 접점(본 개시에서는 출력단으로 혼용됨) 중 적어도 하나를 포함할 수 있으나 제한은 없다. 제 2 전력 인터페이스(6a)에 포함되는 콘센트는, 예를 들어 F 타입 콘센트, SJ-C5541, terminal block 과 같은 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 그 구현 형태에는 제한이 없다. 제 2 전력 인터페이스(6a)는, 단상 전압을 지원하는 외부 장치(150a)에 연결될 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 2 전력 인터페이스(6a)는 플러그(151a)를 수용하기 위하여, 전원(2a)의 콘센트를 모방할 수 있다.
외부 장치(150a)는 제 2 전력 인터페이스(6a)에 포함되는 콘센트의 구현 형태에 대응하는 플러그(151a)를 포함할 수 있다. 플러그(151a)는 제 2 전력 인터페이스(6a)에 삽입될 수 있으며, 이에 따라 전자 장치(101) 및 외부 장치(150a)가 연결될 수 있다. 전자 장치(101)는, 전원(2a)으로부터 제 1 전력 인터페이스(1a)를 통하여 수신한 전력을, 제 2 전력 인터페이스(6a)를 통하여 외부 장치(150a)로 제공할 수 있다. 또는, 전자 장치(101)는, 제 2 전력 인터페이스(6a)를 통하여 외부 장치(150a)로 전력을 제공하는 중에 전력 제공을 차단할 수 있다. 전력 제공의 시작 및/또는 전력 제공의 차단의 상세한 동작에 대하여서는 후술하도록 한다.
플러그(151a), 제1 전원 인터페이스(1a) 및 제2 전원 인터페이스(6a)는 전원(2a)이 위치한 국가와 같은 지역에 따라 미리 결정된 표준에 따를 수 있다. 따라서, 플러그(151a)를 제2 전원 인터페이스(6a)에 연결하고 제1 전원 인터페이스(1a)를 전원(2a)에 연결하면, 돌입 전류 및 서지 전압을 제외하고 플러그(151a)를 전원(2a)에 직접 연결하는 것을 사용자가 구별할 수 없도록 시뮬레이션할 수 있습니다.
다양한 실시예에 따라서, 제 1 통신 인터페이스(3a) 및/또는 제 2 통신 인터페이스(4a)는 적어도 하나의 다른 외부 장치(미도시)와 유선 통신 라인을 통하여 연결될 수 있다. 예를 들어, 유선 통신 라인이 RS 485 규격을 따르는 경우에는, 제 1 통신 인터페이스(3a) 및/또는 제 2 통신 인터페이스(4a)는 RJ 45 단자로 구현될 수 있으나, 이는 단순한 예시일 뿐 제한이 없음을 당업자는 이해할 것이다.
다양한 실시예에 따른, 제 1 통신 인터페이스(3a) 및 제 2 통신 인터페이스(4a)는, 전자 장치(1010)를 원격으로 “턴 온” 및 “턴 오프”와 같은 원격 제어를 수용할 수 있다. 한편, 제 1 통신 인터페이스(3a) 및 제 2 통신 인터페이스(4a)는 동일한 통신 규격을 따르게 구현될 수 있으나, 구현에 따라서는 상이한 통신 규격(예를 들어, RS-485 및 이더넷)을 지원하도록 구현될 수도 있다. 또는, 다른 구현에 따라서, 전자 장치(101)는 동일한 통신 규격(예를 들어, RS-485)을 따르는 제 1 통신 인터페이스(3a) 및 제 2 통신 인터페이스(4a) 뿐만 아니라, 또 다른 통신 규격(예를 들어, 이더넷)을 따르는 제 3 통신 인터페이스(미도시)를 포함하도록 구현될 수도 있다. 전자 장치(101)는, 제 1 통신 인터페이스(3a) 및/또는 제 2 통신 인터페이스(4a)를 통하여 적어도 하나의 다른 외부 장치와 데이터를 송수신할 수 있다. 하나의 예에서, 전자 장치(101)는 제 1 통신 인터페이스(3a)를 통하여 수신되는 데이터가 전자 장치(101)를 위한 것이면 해당 데이터에 대응하는 동작을 수행할 수 있고, 또는 데이터가 다른 전자 장치를 위한 것인 경우에는 해당 데이터를 제 2 통신 인터페이스(4a)를 통하여 포워딩할 수도 있다. 전자 장치(101)와 적어도 하나의 다른 외부 장치(미도시) 사이의 유선 통신 라인에 의한 연결은 도 1c를 참조하여 설명하도록 한다.
다양한 실시예에 따라서, 도시되지는 않았지만 신호 입/출력 인터페이스(5a)는 외부 장치(150a)와 유선 통신 라인을 통하여 연결될 수 있으며, 그 구현 형태에는 제한이 없다. 상술한 바와 같이 하나의 예에서, 전자 장치(101)는, 제 1 통신 인터페이스(3a)를 통하여 수신되는 데이터를 이용하여 전자 장치(101)의 동작을 수행할 수 있다. 다른 예에서, 전자 장치(101)는, 제 1 통신 인터페이스(3a)를 통하여 외부 장치(150a)의 동작을 제어하기 위한 데이터를 수신할 수도 있다. 이 경우, 전자 장치(101)는, 수신된 데이터에 대응하는 신호를 생성하여 신호 입/출력 인터페이스(5a)를 통하여 외부 장치(150a)로 제공할 수 있다. 외부 장치(150a)는 수신된 신호를 이용하여 이에 대응하는 동작을 수행할 수 있다. 또는, 전자 장치(101)는, 신호 입/출력 인터페이스(5a)를 통하여 외부 장치(150a)로부터 신호를 수신할 수도 있다. 전자 장치(101)는, 수신된 신호에 기반하여 동작할 수도 있고, 및/또는 수신된 신호에 대응하는 데이터를 다른 외부 장치로 통신 인터페이스(3a 및/또는 4a)를 통하여 제공할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 외부 장치(150a)로부터 전력 제공의 요청과 연관된 신호가 수신됨에 기반하여, 제 2 전력 인터페이스(6a)를 통하여 전력을 외부 장치(150a)로 제공할 수 있다. 또는, 전자 장치(101)는, 외부 장치(150a)로부터 전력 제공의 차단 요청과 연관된 신호가 수신됨에 기반하여, 제 2 전력 인터페이스(6a)를 통하여 제공하고 있던 전력의 제공을 중단할 수도 있다. 또는, 전자 장치(101)는, 외부 장치(150a)와 연관된 정보를 통신 인터페이스(3a 및/또는 4a)를 통하여 다른 외부 장치로 송신할 수도 있다.
도 1b를 참조하면, 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 전력 인터페이스(1b,6b), 적어도 하나의 통신 인터페이스(3a,4a), 또는 신호 입/출력 인터페이스(5a) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 도 1b의 실시예에서, 도 1a를 참조하여 설명하였던 구성 요소에 대한 상세한 설명은 생략하도록 한다.
다양한 실시예에 따라서, 제 1 전력 인터페이스(1b)는 삼상 전압의 전력을 제공하기 위한 전선, 플러그, 또는 전선과 연결되는 하우징 내부의 소자에 대한 접점 중 적어도 하나를 포함할 수 있으나 제한은 없다. 도 1b에서와 같이, 제 1 전력 인터페이스(1b)에 포함된 3개의 전선 각각은, 삼상 전압의 소스(2b)로부터의 세 개의 위상의 전력을 전달할 수 있다. 제 2 전력 인터페이스(6b)는 삼상 전압의 전력을 제공하기 위한 콘센트, 또는 콘센트 연결되는 하우징 내부의 소자에 대한 접점(본 개시에서는 출력단으로 혼용됨) 중 적어도 하나를 포함할 수 있으나 제한은 없다. 제 2 전력 인터페이스(6b)는, 삼상 전압을 지원하는 외부 장치(150b)에 연결될 수 있다. 외부 장치(150b)는 제 2 전력 인터페이스(6b)에 연결되기 위한 세 개의 전선(151b)을 포함할 수 있다. 세 개의 전선(151b) 각각은, 전자 장치(101)로부터의 세 개의 위상의 전력을 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는, 전원(2b)으로부터 제 1 전력 인터페이스(1b)를 통하여 수신한 삼상 전압의 전력을, 제 2 전력 인터페이스(6b)를 통하여 외부 장치(150b)로 제공할 수 있다. 또는, 전자 장치(101)는, 제 2 전력 인터페이스(6b)를 통하여 외부 장치(150b)로 전력을 제공하는 중에 전력 제공을 차단할 수 있다. 한편, 도시되지는 않았지만, 설비 내에 전자 장치(101)가 포함되도록 구현될 수도 있다. 예를 들어, 도 1a 또는 도 1b에서와 같이 전자 장치(101)가 설비인 외부 장치(150a 또는 150b)에 유선으로 연결되는 것이 아닌, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성 요소가 외부 장치(150a 또는 150b)에 포함되도록 구현될 수도 있다.
도 1c를 참조하면, 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 제 1 통신 인터페이스(3a) 및 통신 라인(12a)을 통하여 마스터 모듈(12)에 연결될 수 있다. 통신 라인(12a)은, 예를 들어 RS 485 통신 규약을 따를 수 있으나 제한은 없다. 예를 들어, 마스터 모듈(12)은, 연결되는 복수 개의 장치들(101, 13, 14)와 데이터를 송수신할 수 있다. RS 485 통신 규약에서, 마스터 모듈(12)은 마스터 장치일 수 있으며, 복수 개의 장치들(101, 13, 14)은 슬레이브 장치일 수 있다. 마스터 모듈(12)은, 통신 라인(11a)을 통하여 시스템 제어 장치(11)에 연결될 수 있다. 통신 라인(11a)은 예를 들어 이더넷 규약을 따를 수 있으나 제한은 없다. 만약, 통신 라인(11a)이 이더넷 규약을 따르며, 통신 라인(12a)이 RS 485 통신 규약을 따르는 경우에는, 마스터 모듈(12)은 이더넷 규약에 기반하는 시스템 제어 장치(11)로부터의 데이터를 RS 485 통신 규약에 따른 데이터로 변환하여 복수 개의 장치들(101, 13, 14) 중 적어도 일부로 제공할 수 있다. 또는, 마스터 모듈(12)은 복수 개의 장치들(101, 13, 14) 중 적어도 일부로부터의 RS 485 통신 규약에 따른 데이터를, 이더넷 규약에 기반하는 데이터로 변환하여 시스템 제어 장치(11)로 제공할 수 있다. 상술한 바에 따라서, 마스터 모듈(12)을 위한 하나의 이더넷 IP 주소가 할당이 요구될 수 있으며, 마스터 모듈(12)을 통한 RS 485 통신 규약에 따른 복수 개(예를 들어, 253개)의 슬레이브 장치의 제어가 가능할 수 있다. 한편, 시스템 제어 장치(11) 및 마스터 모듈(12) 사이의 통신 규약과, 마스터 모듈(12)과 전자 장치(101) 사이의 통신 규약이 상이한 것은 단순히 예시적인 것으로, 동일할 수도 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(13) 및/또는 전자 장치(14)는, 전자 장치(101)와 동일한 모델일 수도 있다. 전자 장치(13)는 제 1 통신 인터페이스(3b) 및 제 2 통신 인터페이스(4b)를 포함할 수 있으며, 전자 장치(14)는 제 1 통신 인터페이스(3c) 및 제 2 통신 인터페이스(4c)를 포함할 수 있다. 전자 장치(101) 및 전자 장치(13)는, 제 2 통신 인터페이스(4a), 통신 라인(13a) 및 제 1 통신 인터페이스(3b)를 통하여, 서로 연결될 수 있다. 전자 장치(13) 및 전자 장치(14)는, 제 2 통신 인터페이스(4b), 통신 라인(14a) 및 제 1 통신 인터페이스(3c)를 통하여, 서로 연결될 수 있다.
다양한 실시예에 따른 시스템 제어 장치(11)는, 복수 개의 장치들(12, 101, 13, 14)을 제어할 수 있다. 예를 들어, 시스템 제어 장치(11)는, 복수 개의 장치들(12, 101, 13, 14)에 동작을 위한 명령을 송신할 수 있다. 만약, 시스템 제어 장치(11)가 전자 장치(101)에 연결된 설비인 외부 장치(150a)에 전력을 제공하기로 결정한 경우(또는, 명령을 수신한 경우), 시스템 제어 장치(11)는 전력 제공 개시의 명령을 전자 장치(101)로 제공할 수 있다.
예를 들어, 시스템 제어 장치(11)는, 이더넷 기반의 전력 제공 개시의 명령을 마스터 모듈(12)로 제공할 수 있다. 전력 제공 개시의 명령에는, 전자 장치(101)의 식별 정보 및/또는 전자 장치(101)에 연결되는 외부 장치(150a)의 식별 정보가 포함될 수도 있다. 마스터 모듈(12)은, 전력 제공 개시 명령을 RS 485 규약 기반으로 변경한 데이터를 전자 장치(101)로 송신할 수 있다. 예를 들어, 마스터 모듈(12)은 전자 장치(101)의 식별 정보 및/또는 전자 장치(101)에 연결되는 외부 장치(150a)의 식별 정보에 기반하여, 전자 장치(101)로 변환된 데이터를 제공할 수 있다. 전자 장치(101)는, 수신된 데이터에 기반하여 전력 제공을 개시할 수 있으며, 전력 제공의 개시를 위한 동작에 대하여서는 후술하도록 한다. 한편, 마스터 모듈(12)이 전자 장치(101)로부터 독립적인 엔티티로 구현되는 것은 단순히 예시적인 것이다. 마스터 모듈(12)이 전자 장치(101)에 포함되도록 구현될 수도 있거나, 또는 마스터 모듈(12)의 기능들 중 적어도 일부의 기능이 전자 장치(101)에 의하여 지원되도록 구현될 수도 있다.
예를 들어, 시스템 제어 장치(11)는, 이더넷 기반의 전력 차단의 명령을 마스터 모듈(12)로 제공할 수 있다. 전력 차단의 명령에는, 전자 장치(13)의 식별 정보 및/또는 전자 장치(13)에 연결되는 외부 장치의 식별 정보가 포함될 수도 있다. 마스터 모듈(12)은, 전력 차단 명령을 RS 485 규약 기반으로 변경한 데이터를 전자 장치(13)로 송신할 수 있다. 예를 들어, 마스터 모듈(12)은 전자 장치(13)의 식별 정보 및/또는 전자 장치(13)에 연결되는 외부 장치의 식별 정보에 기반하여, 전자 장치(13)로 변환된 데이터를 제공할 수 있다. 전자 장치(13)는, 수신된 데이터에 기반하여 전력 제공을 차단할 수 있으며, 전력 제공의 차단을 위한 동작에 대하여서는 후술하도록 한다.
예를 들어, 시스템 제어 장치(11)는, 전자 장치들(12, 101, 13, 14)로부터의 센싱 데이터(예를 들어, 전압, 전류, 전력, 임피던스, 또는 온도 중 적어도 하나)를 수신할 수 있다. 시스템 제어 장치(11)는, 수신된 센싱 데이터를 표시할 수도 있으며, 시스템 관리자는 표시되는 센싱 데이터를 확인할 수 있다. 시스템 제어 장치(11)는, 공장 내 다수의 설비 전력이 일괄 투입되는 경우 발생되는 전력 요금을 분산시키기 위하여, 전력을 설비 별로 순차적으로 투입되도록 제어할 수도 있다. 또는, 시스템 제어 장치(11)는, 센싱 데이터에 기반하여 설정된 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 외부 장치(150a)로 전력을 제공하는 중에, 전자 장치(101)의 센싱 데이터가 시스템 제어 장치(11)로 제공될 수 있다. 시스템 제어 장치(11)는, 센싱 데이터에 기반하여 전력 차단 조건(예를 들어, 과온도, 과전압, 또는 과전류 중 적어도 하나)이 만족되면, 전자 장치(101)로 전력 차단 명령을 제공할 수 있다. 하나의 예에서, 마스터 모듈(12)에는 전자 장치들(101,13,14)이 원형 네트워크의 형태로 연결될 수도 있으며, 이에 따라 어느 하나의 전자 장치에서 오류가 발생하더라도 나머지 전자 장치들에 대한 제어가 가능할 수 있다. 예를 들어, 도 1c의 전자 장치(14)의 통신 인터페이스(4c)가 마스터 모듈(12) 또는 시스템 제어 장치(11)로 연결되는 원형 네트워크의 형태로 연결될 수 있다.
도 1d를 참조하면, 다양한 실시예에 따른 시스템 제어 장치(11) 및 마스터 모듈(12)은 억세스 포인트(access point)(15)를 통하여 무선으로 데이터를 송수신할 수도 있다. 억세스 포인트(15)가 지원하는 통신 방식은, 예를 들어 Wifi 방식일 수 있으나, 그 통신 방식에는 제한이 없다. 이 경우에도, 마스터 모듈(12)을 위한 하나의 근거리 통신 연결이 수립되면, 마스터 모듈(12)을 통한 RS 485 통신 규약에 따른 복수 개(예를 들어, 253개)의 슬레이브 장치의 제어가 가능할 수 있다. 만약, 억세스 포인트(15)가 지원하는 통신 방식이 Wifi인 경우에는, 마스터 모듈(12)을 위한 하나의 IP 주소 할당에 기반하여, 마스터 모듈(12)을 통한 RS 485 통신 규약에 따른 복수 개(예를 들어, 253개)의 슬레이브 장치의 제어가 가능할 수도 있다.
도 1e를 참조하면, 다양한 실시예에 따른 시스템 제어 장치(11) 및 전자 장치들(101,13,14)은, 억세스 포인트(15)를 통하여 무선으로 데이터를 송수신할 수도 있다. 억세스 포인트(15)가 지원하는 통신 방식은, 예를 들어 Wifi 방식일 수 있으나, 그 통신 방식에는 제한이 없다. 이 경우에는, 도 1c 및 1d와는 상이하게 마스터 모듈의 중계 없이, 시스템 제어 장치(11) 및 전자 장치들(101,13,14) 사이의 데이터 송수신이 가능할 수 있다. 만약, 통신 방식이 Wifi인 경우에는, 전자 장치들(101,13,14) 각각에도 IP 주소가 할당될 수도 있다. 한편, 다른 예시에서는, 전자 장치들(101,13,14) 각각은 5G 이상의 초고속 통신 환경을 지원하도록 구현될 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치들(101,13,14)은, mmWave 주파수 대역의 통신을 위한 통신 모듈을 구비할 수도 있으며, 5G, 또는 6G 통신을 통하여, 시스템 제어 장치(11)와 데이터를 송수신할 수도 있다.
나머지 도면들은 외부 장치(150a)로의 돌입 전류 및 서지 전압에 의한 손상을 방지하는 전자 장치(101)를 설명한다.
도 2a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
전자 장치(101)는 SSR(130) 및 바이패스 회로(140)를 포함한다. 외부 장치(150a)에 전원이 공급되면 SSR(130)이 턴 온 된다. SSR(130)은 입력단(201)의 전압이 실질적으로 0V일 때 입력단(201)을 출력단(202)에 연결한다. 예를 들어, 전원 신호가 교류 신호인 경우, 교류 신호의 순간 값이 거의 0일 때 SSR(130)은 입력단(201)을 출력단(202)에 연결한다. 이는 돌입 전류 손상을 방지한다. 바이패스 회로(140)는 SSR(130)을 턴 온한 후 일정 시간 동안 턴 온된다. 바이패스 회로(140)는 턴 온 상태에서 입력단(201)과 출력단(202) 사이를 연결한다. 따라서 바이패스 회로(140)가 턴 온되면 입력단(201)에 공급되는 전력은 출력단(202) 및 이에 연결된 외부 장치(150a)에 제공된다. 바이패스 회로(140)를 턴 온한 후 일정 시간 후, SSR(130)은 턴 오프된다.
전자 장치(101)가 전원 공급을 차단하는 신호를 수신하면, SSR은 턴 온되고, 일정 시간 경과 후 바이패스 회로(140)는 턴 오프된다. SSR은 입력단(201)의 전압이 실질적으로 0V일 때 출력단(202)에 대한 입력단(201)의 연결을 선택적으로 개방한다. 그 결과, 입력단(201)과 출력단(202)은 낮은 전압 강하가 있을 때 연결 해제된다. 그 결과, 전자 장치(101)는 외부 장치(150c)에 대한 서지 전압의 손상을 방지할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 입력단(201), 출력단(202), SSR 스위치(130), 바이패스 회로(140) 또는 컨트롤러(120) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 입력단(201)은 제1 전원 인터페이스(1a, 1b)에 대응할 수 있다. 출력단(202)은 제2 전원 인터페이스(6a, 6b)에 대응할 수 있다.
입력단(201)은, 전자 장치(101)의 내부 구성 요소(예를 들어, SSR 스위치(130) 및/또는 바이패스 회로(140))의 적어도 일부와, 제 1 전력 인터페이스(1a 또는 1b)와의 접점을 의미할 수도 있다. 도 1a 또는 1b를 참조하여 설명한 바와 같이, 입력단(201)을 통하여, 전원(2a 또는 2b)로부터의 단상의 전압 또는 삼상의 전압을 가지는 전력이 수신되어 전달될 수 있다. 출력단(202)은, 예를 들어 도 1a 또는 도 1b의 제 2 전력 인터페이스(6a 또는 6b)의 적어도 일부일 수 있거나, 또는 제 2 전력 인터페이스(6a 또는 6b)와 SSR 스위치(130) 및/또는 바이패스 회로(140)를 포함하는 전자 장치(101)의 구성 요소의 적어도 일부와의 접점을 의미할 수도 있다. 도 1a 또는 1b를 참조하여 설명한 바와 같이, 출력단(201)을 통하여 전원(2a 또는 2b)로부터 수신되는 단상의 전압 또는 삼상의 전압을 가지는 전력이 외부 장치(150a 또는 150b)로 전달될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, SSR(solid state relay)(130)은, 컨트롤러(120)의 제어에 따라 턴 온 또는 턴 오프될 수 있다. 하나의 실시예에서, SSR(130)은, 제로 크로싱 검출기(zero crossing detector)(131)를 포함할 수 있다. 제로 크로싱 검출기(131)는, 입력단(201) 및/또는 출력단(202)의 전압(또는, 입력단(201) 및/또는 출력단(202)의 전압과 비례하는 적어도 하나의 지점에서의 전압)이, 실질적으로 0V인지 여부 (예를 들어, +a V 이하, -a V 이상의 범위에 포함되는지 여부, 또는 0V인지 여부)를 검출할 수 있다. 제로 크로싱 검출기(131)에 의하여 검출 대상 지점에서의 전압이 실질적으로 0V인 경우에, 입력단(201) 및 출력단(202) 사이가 SSR(130)을 통하여 연결될 수 있다. 예를 들어, 검출 대상 지점에서의 전압이 AC 파형을 가지면서, 음의 전압으로부터 0V로 상승하는 중에, 실질적으로 0V가 되기 이전에는 입력단(201) 및 출력단(202)이 연결되지 않다가, 실질적으로 0V가 되면 입력단(201) 및 출력단(202)이 연결될 수 있다. SSR(130)은, 예를 들어 포토 커플러 및/또는 트라이악(traic)을 포함할 수 있으며, 이에 대하여서는 도 4를 참조하여 설명하도록 한다.
다양한 실시예에 따라서, 컨트롤러(120)는, 통신 회로(150)를 통하여 시스템 제어 장치(11)로부터 전력 제공 명령을 수신할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(150)는, 통신 인터페이스(예를 들어, 도 1a에서의 제 1 통신 인터페이스(3a))를 통하거나, 또는 도 1e에서 설명한 바와 같이 무선으로, 통신 안테나(미도시)를 통해 시스템 제어 장치로부터 전력 제공 명령의 데이터를 수신할 수 있다. 통신 회로(150)는, 도 1c 또는 1d에서 설명한 바와 같이 마스터 모듈(12)의 중계에 기반하여 전력 제공 명령의 데이터를 수신할 수도 있거나, 또는 도 1e에서 설명한 바와 같이 시스템 제어 장치(11)로부터 직접 데이터를 수신할 수도 있다. 통신 회로(150)는, 컨트롤러(120)에 수신된 전력 제공 명령을 전달할 수 있다. 한편, 다른 예에서는, 전자 장치(101)는, 수동 스위치를 포함할 수도 있으며, 수동 스위치의 조작에 따라 전력의 제공 및/또는 전력 제공의 차단이 제어될 수도 있다. 예를 들어, 긴급 상황에서는 사용자가 직접 수동 스위치를 조작함으로써, 전력 제공이 차단될 수도 있다. 또는, 통신 오류와 같은 상황에서 사용자가 직접 수동 스위치를 조작함으로써, 전력 제공이 개시될 수도 있다.
다양한 실시예에 따라서, 컨트롤러(120)는, 전력 제공 명령에 기반하여 SSR(130)을 턴 온하기 위한 신호를, SSR(130)에 제공할 수 있다. SSR(130)은, 턴 온하기 위한 신호를 수신한 경우, 검출 대상의 지점에서의 전압이 실질적으로 0V가 됨에 기반하여 입력단(201) 및 출력단(202)을 연결할 수 있다. 만약, SSR(130)이 없는 경우에는, 소스(2a 또는 2b)로부터의 전류가 상대적으로 높은 값(예를 들어, 피크 값)을 가지는 시점에, 상대적으로 높은 값을 가지는 전류가 곧바로 전자 장치(101) 및/또는 전자 장치(101)에 연결되는 설비(예를 들어, 도 1a 또는 도 1b의 외부 장치(150a) 또는 외부 장치(150b))로 인가될 수 있으며, 돌입 전류에 의한 전자 장치(101) 및/또는 설비에서 데미지가 발생할 가능성이 있다. SSR(130)에 의하여, 실질적으로 0V인 시점으로부터 전력이 출력단(202)을 통하여 설비로 제공될 수 있어, 전자 장치(101) 및/또는 설비에서 돌입 전류에 의한 데미지 발생 가능성이 방지되거나, 낮아질 수 있다. SSR(130)에 포함된 반도체에 구현된 소자, 예를 들어 LED, 포토 다이오드, 및/또는 트라이악(triac)에 의하여 SSR(130)이 턴 온/오프될 수 있어, 코일에 인가되는 자기장에 의하여 턴 온/오프되는 바이패스 회로(140)에 비하여 빠른 응답 속도를 가질 수 있어, 제로 크로싱 부분에서부터의 전력 제공이 가능할 수 있다. 한편, 컨트롤러(120)는, 프로세서, 미니 컴퓨터, FPGA, MCU, 또는 DSP 중 적어도 하나로 구현될 수 있으나, 통신 회로(150)와의 데이터 송수신, 데이터 처리, 및/또는 전자 장치(101)의 구성 요소(예를 들어, SSR(130) 및/또는 바이패스 회로(140))를 제어할 수 있다면 그 종류에는 제한이 없음을 당업자는 이해할 것이다.
다양한 실시예에 따라서, 컨트롤러(120)는, SSR(130)을 턴 온한 후 제 1 기간(예를 들어, 20ms)이 경과함에 기반하여, 바이패스 회로(140)를 턴 온할 수 있다. 바이패스 회로(140)는, 예를 들어 전기적인 신호 제어에 따라 물리적으로 움직이는 스위치(예를 들어, 코일로부터의 자력에 의하여 물리적인 움직임에 따라 턴 온/오프되는 스위치)를 포함할 수 있다. 제 1 기간은, 전력의 교류 주파수에 기반하여 설정될 수 있으나, 제한은 없다. 바이패스 회로(140)는, SSR(130)에 비하여서는 응답 속도는 느릴 수 있지만, SSR(130)에 비하여 더 큰 전류가 바이패스 회로(140)에 인가될 수 있다. 또는, 바이패스 회로(140)는 통전 이후의 전압 강하가 SSR(130)에 비하여 작을 수 있으며, 누설 전류가 SSR(130)에 비하여 작을 수 있으며, 소비 전력이 SSR(130)에 비하여 클 수 있으며, 발열량이 SSR(130)에 비하여 작을 수 있다. 이에 따라, 초기의 전력의 제공 시작 시점에서는 SSR(130)을 이용하다가, SSR(130)을 턴 오프시키고 전력의 제공이 지속되는 경우에는 바이패스 회로(140)를 통하여 전력이 제공되는 것이 유리할 수 있다. 컨트롤러(120)는, 바이패스 회로(140)를 턴 온한 이후에 제 2 기간(예를 들어, 20ms)이 경과함에 기반하여 SSR(130)을 턴 오프할 수 있다. 제 2 기간은, 전력의 교류 주파수에 기반하여 설정될 수 있으나, 제한은 없다. 아울러, 제 2 기간은 제 1 기간과 동일하게 설정될 수도 있거나, 또는 상이하게 설정될 수도 있다. 상술한 바와 같이 제로 크로싱 시점으로부터 전력이 설비로 제공될 수 있어, 전력 제공의 시작 지점에서 발생가능한 돌입 전류에 의한 데미지의 발생 가능성이 방지되거나 또는 낮아질 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 컨트롤러(120)는, 통신 회로(150)를 통하여 시스템 제어 장치(11)로부터 전력 차단 명령을 수신할 수 있다. 시스템 제어 장치(11)는, 예를 들어 클라이언트 PC일 수 있다. 한편, 설비들이 배치되는 공장 환경에서는, 다수의 설비와 각 설비 내에서의 센서 데이터를 수집하는 빅데이터 환경이 구출될 필요가 있다. 예를 들어, 빅데이터 기반으로 머신러닝에 의한 인공지능 모델 수립 및/또는 수립된 모델에 기반한 설비의 동작이, 실제 공장 환경에서 수행될 수 있다. 이에, 시스템 제어 장치(11)는, 인공지능 서버를 포함하도록 구현될 수도 있다. 이 경우, 시스템 제어 장치(11)는, 빅데이터 환경 및/또는 수립된 모델을 기반으로, 전력 차단 상황을 스스로 판단하여, 전력 차단 명령을 전자 장치(101)에 송신할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 소스로부터의 전력을 설비로 제공하는 중에 시스템 제어 장치(11)로부터 전력 차단 명령을 수신할 수 있다. 전자 장치(101)가 전력 차단 명령을 수신하였을 때, 바이패스 회로(140)는 턴 온된 상태일 수 있으며, SSR(130)은 턴 오프된 상태일 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(150)는, 통신 인터페이스(예를 들어, 도 1a에서의 제 1 통신 인터페이스(3a))를 통하거나, 또는 도 1e에서 설명한 바와 같이 무선으로, 시스템 제어 장치로부터 전력 차단 명령의 데이터를 수신할 수 있다. 통신 회로(150)는, 도 1c 또는 1d에서 설명한 바와 같이 마스터 모듈(12)의 중계에 기반하여 전력 차단 명령의 데이터를 수신할 수도 있거나, 또는 도 1e에서 설명한 바와 같이 시스템 제어 장치(11)로부터 직접 데이터를 수신할 수도 있다. 통신 회로(150)는, 컨트롤러(120)에 수신된 전력 차단 명령을 전달할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 컨트롤러(120)는, 전력 차단 명령에 기반하여 SSR(130)을 턴 온하기 위한 신호를, SSR(130)에 제공할 수 있다. SSR(130)은, 턴 온하기 위한 신호를 수신한 경우, 검출 대상의 지점에서의 전압이 실질적으로 0V가 됨에 기반하여 입력단(201) 및 출력단(202)을 연결할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 컨트롤러(120)는, SSR(130)을 턴 온한 후 제 3 기간(예를 들어, 20ms)이 경과함에 기반하여, 턴 온 상태였던 바이패스 회로(140)를 턴 오프할 수 있다. 바이패스 회로(140)를 턴 오프하는 것은 바이패스 회로(140)를 분리하거나, 개방하거나 또는 SSR(130)을 바이패스하기 위한 전기적 단락을 발생시키지 않는다는 것을 의미할 수 있다.제 3 기간은, 전력의 교류 주파수에 기반하여 설정될 수 있으나, 제한은 없으며, 제 1 기간과 동일하게 설정될 수 있거나, 또는 상이하게 설정될 수도 있다. 컨트롤러(120)는, 바이패스 회로(140)를 턴 오프한 이후에 제 4 기간(예를 들어, 20ms)이 경과함에 기반하여 SSR(130)을 턴 오프할 수 있다. 제 4 기간은, 전력의 교류 주파수에 기반하여 설정될 수 있으나, 제한은 없으며, 제 1 기간과 동일하게 설정될 수 있거나, 또는 상이하게 설정될 수도 있다. 제로 크로싱 검출기에 의하여 검출 대상 지점에서의 전압이 실질적으로 0V인 경우에, 입력단(201) 및 출력단(202) 사이가 전기적으로 개방(예를 들어, 연결이 해제)될 수 있다. 예를 들어, 검출 대상 지점에서의 전압이 AC 파형을 가지면서, 음의 전압으로부터 0V로 상승하는 중에, 실질적으로 0V가 되기 이전에는 입력단(201) 및 출력단(202)의 연결이 유지되다가, 실질적으로 0V가 되면 입력단(201) 및 출력단(202)이 전기적으로 개방될 수 있다. 이에 따라, 출력단(202)에서의 전압이 실질적으로 0V인 경우에, 출력단(202)으로의 전력의 제공이 중단될 수 있으며, 서지 전압의 발생이 억제될 수 있다. 만약, SSR(130)이 없는 경우에는, 출력단(202)에서의 전압이 상대적으로 높은 값(예를 들어, 피크 값)을 가지는 시점이더라도, 상대적으로 높은 값을 가지는 전압의 제공이 곧바로 차단됨에 따라서 설비(예를 들어, 도 1a 또는 도 1b의 외부 장치(150a) 또는 외부 장치(150b))에서는 상대적으로 큰 전압 강하가 발생할 가능성이 있다. SSR(130)에 의하여, 실질적으로 0V인 시점에서 전력의 제공이 중단될 수 있어, 써지 전압에 의한 데미지 발생 가능성이 방지되거나 또는 낮아질 수 있다. SSR(130)에 포함된 반도체에 의하여 SSR(130)이 턴 온/오프될 수 있어, 물리적인 움직임에 따라 턴 온/오프되는 바이패스 회로(140)에 비하여 빠른 응답 속도를 가질 수 있어, 제로 크로싱 부분에서부터의 전력 제공이 가능할 수 있다.
도 2b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 도면이다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 입력단(201a, 201b), 적어도 하나의 출력단(202a, 202b), 적어도 하나의 접지단(201c,202c), 적어도 하나의 통신 인터페이스(211,212), 적어도 하나의 신호 입출력 인터페이스(221,222,223), 적어도 하나의 트라이악(231,232), 또는 적어도 하나의 바이패스 스위치(241,242) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 RS 485 통신 규약을 지원하는 경우에는, 제 1 통신 인터페이스(211)는 RJ45-IN 단자로 구현될 수 있으며, 제 2 통신 인터페이스(212)는 RJ45-OUT 단자로 구현될 수 있으나, 지원하는 통신 방식과 통신 인터페이스(211,212)의 구현 형태에는 제한이 없다. 아울러, 만약, 전자 장치(101)가 무선 통신을 지원하는 경우에는, 통신 인터페이스(211,212)는 전자 장치(101)에 포함되지 않을 수도 있다.
다양한 실시예에 따라서, 도 2b의 전자 장치(101)는, 단상 전압의 전력을 수신하여 외부 장치(예를 들어, 도 1a의 외부 장치(150a))로 제공할 수 있다. 전자 장치(101)는, 라인(L)을 위한 제 1 입력단(201a) 및 제 1 출력단(202a)와, 중성선(N)을 위한 제 2 입력단(201b) 및 제 2 출력단(202b)를 포함할 수 있다. 제 1 입력단(201a) 및 제 1 출력단(202a)에는 라인(L)이 연결되며, 라인(L) 상에는 제 1 입력단(201a) 및 제 1 출력단(202a)을 선택적으로 연결하기 위한 제 1 트라이악(231)이 연결될 수 있다. 제 2 입력단(201b) 및 제 2 출력단(202b)에는 중성선(N)이 연결되며, 라인(N) 상에는 제 2 입력단(201b) 및 제 2 출력단(202b)을 선택적으로 연결하기 위한 제 2 트라이악(232)이 연결될 수 있다. 도시되지는 않았지만, 전자 장치(101)는 적어도 하나의 트라이악(231,232)의 게이트에 턴 온 신호를 인가하기 위한 포토 커플러 및/또는 제로 크로싱 검출기를 더 포함할 수도 있으며, 이에 대하여서는 도 4를 참조하여 설명하도록 한다. 적어도 하나의 접지단(201c,202c) 사이에는 접지선(E)이 연결될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 제 1 바이패스 스위치(241)는, 제 1 입력단(201a) 및 제 1 출력단(202a)에 연결될 수 있으며, 제 1 트라이악(231)과 병렬로 연결될 수 있다. 제 2 바이패스 스위치(242)는, 제 2 입력단(201b) 및 제 2 출력단(202b)에 연결될 수 있으며, 제 2 트라이악(232)과 병렬로 연결될 수 있다. 적어도 하나의 바이패스 스위치(241,242)는, 예를 들어 물리적으로 움직이는 스위치일 수 있으나, 그 종류에는 제한이 없다.
도 2c는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 도면이다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 입력단(201d, 201e, 201f), 적어도 하나의 출력단(202d, 202e, 202f), 적어도 하나의 접지단(201g, 202g), 적어도 하나의 통신 인터페이스(211,212), 적어도 하나의 신호 입출력 인터페이스(221,222,223), 적어도 하나의 트라이악(231,232,233), 또는 적어도 하나의 바이패스 스위치(241,242,243) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 RS 485 통신 규약을 지원하는 경우에는, 제 1 통신 인터페이스(211)는 RJ45-IN 단자로 구현될 수 있으며, 제 2 통신 인터페이스(212)는 RJ45-OUT 단자로 구현될 수 있으나, 지원하는 통신 방식과 통신 인터페이스(211,212)의 구현 형태에는 제한이 없다. 아울러, 만약, 전자 장치(101)가 무선 통신을 지원하는 경우에는, 통신 인터페이스(211,212)는 전자 장치(101)에 포함되지 않을 수도 있다.
다양한 실시예에 따라서, 도 2c의 전자 장치(101)는, 삼상 전압의 전력을 수신하여 외부 장치(예를 들어, 도 1a의 외부 장치(150a))로 제공할 수 있다. 전자 장치(101)는, 제 1 라인(L1)을 위한 제 1 입력단(201d) 및 제 1 출력단(202d)와, 제 2 라인(L2)을 위한 제 2 입력단(201e) 및 제 2 출력단(202e)와, 제 3 라인(L3)을 위한 제 3 입력단(201f) 및 제 3 출력단(202f)을 포함할 수 있다. 제 1 라인(L1), 제 2 라인(L2) 및 제 3 라인(L3) 각각에는 위상을 달리하는 전력들이 제공될 수 있다. 한편, 도 2c의 실시예에서는, 중성선(N)이 포함되지 않은 것과 같이 도시되어 있지만 이는 예시이며, 다양한 예시에서 전자 장치(101)는 중성선(N)을 포함하는 삼상 전압의 전력도 전달할 수 있음을 당업자는 이해할 것이다. 제 1 입력단(201d) 및 제 1 출력단(202d)에는 제 1 라인(L1)이 연결되며, 제 1 라인(L1) 상에는 제 1 입력단(201d) 및 제 1 출력단(202d)을 선택적으로 연결하기 위한 제 1 트라이악(231)이 연결될 수 있다. 제 2 입력단(201e) 및 제 2 출력단(202e)에는 제 2 라인(L2)이 연결되며, 제 2 라인(L2) 상에는 제 2 입력단(201e) 및 제 2 출력단(202e)을 선택적으로 연결하기 위한 제 2 트라이악(232)이 연결될 수 있다. 제 3 입력단(201f) 및 제 3 출력단(202f)에는 제 3 라인(L3)이 연결되며, 제 3 라인(L3) 상에는 제 3 입력단(201f) 및 제 3 출력단(202f)을 선택적으로 연결하기 위한 제 3 트라이악(233)이 연결될 수 있다. 도시되지는 않았지만, 전자 장치(101)는 적어도 하나의 트라이악(231,232,233)의 게이트에 턴 온 신호를 인가하기 위한 포토 커플러 및/또는 제로 크로싱 검출기를 더 포함할 수도 있으며, 이에 대하여서는 도 4를 참조하여 설명하도록 한다. 적어도 하나의 접지단(201g,202g) 사이에는 접지선(E)이 연결될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 제 1 바이패스 스위치(241)는, 제 1 입력단(201d) 및 제 1 출력단(202d)에 연결될 수 있으며, 제 1 트라이악(231)과 병렬로 연결될 수 있다. 제 2 바이패스 스위치(242)는, 제 2 입력단(201e) 및 제 2 출력단(202e)에 연결될 수 있으며, 제 2 트라이악(232)과 병렬로 연결될 수 있다. 제 3 바이패스 스위치(243)는, 제 3 입력단(201f) 및 제 3 출력단(202f)에 연결될 수 있으며, 제 3 트라이악(233)과 병렬로 연결될 수 있다. 적어도 하나의 바이패스 스위치(241,242,243)는, 예를 들어 움직임에 따라 턴 온/오프되는 스위치일 수 있으나, 그 종류에는 제한이 없다.
도 3a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다. 도 3a의 실시예는 도 3b를 참조하여 설명하도록 한다. 도 3b는 다양한 실시예에 따른 신호의 파형들을 도시한다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예를 들어, 컨트롤러(120))는, 301 동작에서, 전력 제공 명령을 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 유선으로 연결된 다른 전자 장치(예를 들어, 시스템 제어 장치(11), 마스터 모듈(12), 또는 다른 전자 장치(13,14) 중 적어도 하나)로부터, 전력 제공 명령을 수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 도 2b 또는 2c에서와 같은 통신 인터페이스(211,212)를 통하여 전력 제공 명령을 수신할 수 있다. 또는, 전자 장치(101)는, 무선 통신을 통하여 다른 전자 장치(예를 들어, 시스템 제어 장치(11), 마스터 모듈(12), 또는 다른 전자 장치(13,14) 중 적어도 하나)로부터, 전력 제공 명령을 수신할 수도 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 303 동작에서 전력 제공 명령의 획득에 기반하여, SSR(130)을 턴 온함으로써, 제로 크로싱 검출기(131)에 기반하여 검출된 실질적인 0V인 시점부터의 전력을 제공하는 SSR(130)에 의한 영전위 턴 온이 수행될 수 있다. 영전위 턴 온은, 상술한 바와 같이 전압이 실질적인 0V인 시점부터 전력의 제공을 시작함을 의미할 수 있다. SSR(130)은, 제로 크로싱 검출기(131)에 기반하여 실질적인 0V가 검출됨에 기반하여 전력의 제공을 시작할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 단상 전압의 전력을 전달하는 경우에는, 도 2b에서의 트라이악들(231,232)을 턴 온시킬 수 있다. 이 경우, 트라이악들(231,232)은 제로 크로싱 검출기(131)에 의하여 검출된 실질적으로 0V인 시점에 턴 온될 수 있으며, 이에 따라 출력단(예를 들어, 출력단(202))을 통하여 실질적으로 0V인 시점부터 전력이 설비로 제공될 수 있어, 돌입 전류의 발생이 억제될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 삼상 전압의 전력을 전달하는 경우에는, 도 2c에서의 트라이악들(231,232,233)을 턴 온 시킬 수 있다. 예를 들어, 도 3b의 턴 온 신호(ON SIGNAL)(321)를 참조하면, 컨트롤러(120)는, 제 1 펄스 신호(321a)를 획득할 수 있다. 도 3b의 SSR(130)의 구동(323)을 참조하면, 컨트롤러(120)는, 제 1 펄스 신호(321a)의 획득에 기반하여 SSR(310)을 턴 온(323a)시킬 수 있다. SSR(130)의 턴 온(323a) 기간은, 컨트롤러(120)가 SSR(130)을 턴 온시키기 위한 신호(또는, 전압)를 인가하는 기간을 의미할 수 있다. SSR(130)이 턴 온되면, SSR(130)은 제로 크로싱 검출기(131)에 의하여 검출된 실질적인 0V인 시점부터 전력의 제공을 시작할 수 있다. 도 3b의 출력단(202)에서의 전압(325)을 참조하면, SSR(130)의 턴 온에 의하여 전압(325a)이 실질적으로 0 V인 지점부터 출력단(202)을 통하여 출력됨을 확인할 수 있다. 한편, 도 3b에서는 SSR(130)의 턴 온 시점부터 곧바로 0V의 전압(325a)이 출력되는 것과 같이 도시되어 있지만, 이는 예시적인 것이다. 하나의 예에서, SSR(130)의 턴 온(323a) 기간이 컨트롤러(120)가 SSR(130)에 턴 온을 위한 신호(또는, 전압)을 제공하는 기간이라면, 턴 온(323a) 기간의 시작 이후의 실질적으로 0V인 지점이 지연된 전압(325a)이 출력될 수 있다. 예를 들어, 도 2b 또는 2c에서와 같이, 양방향 트라이악(231,232,233)이 전자 장치(101)에 포함될 수 있으며, 제로 크로싱 검출기(131)는 양방향 교류 전력에 대한 영전위 검출을 수행할 수 있다. 이에 따라, 교류 위상에 따른 상대적으로 빠른 반응에 기반한 상대적으로 빠른 스위치 턴 온/오프 제어가 가능할 수 있다. 턴 온(323a) 기간의 시작 지점에서, 검출 대상 지점의 전압이 실질적으로 0V가 아니라면, SSR(130)을 검출 대상 지점의 전압이 실질적으로 0V가 될 때까지 대기한 이후에 전압(325a)을 출력할 수 있으며, 이 경우에는 전압(325a)의 출력 시작 시점이, SSR(130)의 턴 온(323a)의 시작 시점보다 지연될 수도 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 305 동작에서, 제 1 기간이 경과함에 기반하여, 바이패스 회로(140)를 턴 온시킬 수 있다. 제 1 기간이 경과되기 이전에는, 영전위 턴 온이 수행될 수 있다. 예를 들어, 도 3b의 바이패스 회로(140)(BYPASS RELAY)의 구동(324)을 참조하면, SSR(130)의 턴 온 시점 이후 제 1 기간(T1)이 경과한 후에, 바이패스 회로(140)가 턴 온(234a)될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 컨트롤러(120)가 SSR(130)에 턴 온을 위한 신호(또는, 전압)을 인가한 시점부터 제 1 기간(T1) 이후 또는 SSR(130)의 트라이악들(231,232,233 중 적어도 하나)을 턴 온 시킨 시점부터 제 1 기간(T1) 이후에, 바이패스 회로(140)를 턴 온(324a)시킬 수 있다. 전자 장치(101)는, 307 동작에서, 바이패스 회로(140)를 턴 온(324a) 시킨 후 제 2 기간이 경과함에 기반하여, SSR(130)을 턴 오프시킬 수 있다. 도 3b의 SSR(130)의 구동(323)을 참조하면, 바이패스 회로(140)의 턴 온(324a) 이후 제 2 기간(T2)이 경과한 이후에 SSR(130)를 턴 오프시킬 수 있다. 상술한 바에 따라서, 전압(325a)이 실질적으로 0V인 시점부터 출력단(202)을 통하여 출력될 수 있어, 전자 장치(101)에 연결된 설비(예를 들어, 외부 장치(150a))에 돌입 전류가 인가될 가능성이 감소할 수 있다.
도 3c는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도이다. 도 3c의 실시예는 도 3b를 참조하여 설명하도록 한다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예를 들어, 컨트롤러(120))는, 331 동작에서, 전력 차단 명령을 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 유선으로 연결된 다른 전자 장치(예를 들어, 시스템 제어 장치(11), 마스터 모듈(12), 또는 다른 전자 장치(13,14) 중 적어도 하나)로부터, 전력 차단 명령을 수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 도 2b 또는 2c에서와 같은 통신 인터페이스(211,212)를 통하여 전력 차단 명령을 수신할 수 있다. 또는, 전자 장치(101)는, 무선 통신을 통하여 다른 전자 장치(예를 들어, 시스템 제어 장치(11), 마스터 모듈(12), 또는 다른 전자 장치(13,14) 중 적어도 하나)로부터, 전력 차단 명령을 수신할 수도 있다. 한편, 이미 전력이 설비로 제공되는 중이기 때문에, 바이패스 회로(140)가 턴 온되고 SSR(130)은 턴 오프된 상태에서, 전자 장치(101)는 전력 차단 명령을 획득할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 333 동작에서, 전력 차단 명령의 획득에 기반하여, SSR(예를 들어, 도 2a의 SSR(130))을 턴 온할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 단상 전압의 전력을 전달하는 경우에는, 도 2b에서의 트라이악들(231,232)을 턴 온시킬 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 삼상 전압의 전력을 전달하는 경우에는, 도 2c에서의 트라이악들(231,232,233)을 턴 온 시킬 수 있다. 예를 들어, 도 3b의 턴 오프 신호(OFF SIGNAL)(322)를 참조하면, 컨트롤러(120)는, 제 2 펄스 신호(322b)를 획득할 수 있다. 도 3b의 SSR(130)의 구동(323)을 참조하면, 컨트롤러(120)는, 제 2 펄스 신호(322b)의 획득에 기반하여 SSR(310)을 턴 온(323b)시킬 수 있다. SSR(130)의 턴 온(323b) 기간은, 컨트롤러(120)가 SSR(130)을 턴 온시키기 위한 신호(또는, 전압)를 인가하는 기간을 의미할 수 있거나, 또는 SSR(130)의 트라이악들(231,232,233 중 적어도 하나)가 턴 온되는 기간을 의미할 수도 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 335 동작에서, 제 3 기간이 경과함에 기반하여, 바이패스 회로(140)를 턴 오프시킬 수 있다. 예를 들어, 도 3B의 바이패스 회로(140)(BYPASS RELAY)의 구동(324)을 참조하면, SSR(130)의 턴 온 시점 이후 제 3 기간(T3)이 경과한 후에, 바이패스 회로(140)가 턴 오프될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 컨트롤러(120)가 SSR(130)에 턴 온을 위한 신호(또는, 전압)을 인가한 시점부터 제 3 기간(T3) 이후 또는 SSR(130)의 트라이악들(231,232,233 중 적어도 하나)을 턴 온 시킨 시점부터 제 3 기간(T3) 이후에, 바이패스 회로(140)를 턴 오프시킬 수 있다. 전자 장치(101)는, 337 동작에서, 바이패스 회로(140)를 턴 오프 시킨 후 제 4 기간이 경과함에 기반하여, SSR(130)을 턴 오프시킬 수 있다. 도 3b의 SSR(130)의 구동(323)을 참조하면, 바이패스 회로(140)의 턴 오프 이후 제 4 기간(T4)이 경과한 이후에 SSR(130)를 턴 오프시킴으로써, 영전위 턴 오프를 수행할 수 있다. 예를 들어, 트라이악들(231,232)은 제 4 기간(T4)이 완전히 경과되기 이전에 제로 크로싱 검출기(131)에 의하여 검출된 실질적으로 0V인 시점에 턴 오프될 수 있으며, 이에 따라 출력단(예를 들어, 출력단(202))을 통하여 실질적으로 0V인 시점에 전력의 제공이 차단될 수 있어, 써지 전압의 발생이 억제될 수 있다. SSR(130)은 제로 크로싱 검출기(131)에 기반하여 전압이 실질적으로 0V가 됨을 검출함에 기반하여, 전력의 제공을 중단할 수 있으며, 이에 따라 영전위 턴 오프가 수행될 수 있다. 한편, 도 3b에서는 SSR(130)의 턴 온(323b)이 종료되는 시점에 출력단(202)에서의 전압(325a)가 실질적으로 0V인 것과 같이 도시되어 있지만 이는 단순히 예시적인 것이다. 예를 들어 바이패스 회로(140)를 턴 오프시킨 시점 이후(예를 들어, 제 3 기간(T3)의 경과 이후)라면, 어느 시점에서라도 전압(325a)이 실질적으로 0V에서 제공 중단될 수 있다. 상술한 바에 따라서, 전압(325a)이 실질적으로 0V인 시점부터 출력단(202)을 통한 전력의 제공이 중단될 수 있어, 전자 장치(101)에 연결된 설비(예를 들어, 외부 장치(150a))에서 서지 전압이 발생할 가능성이 감소할 수 있다.
도 4는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 도면이다. 도 4에서, 컨트롤러(401)는 전력을 개시하거나 전력을 차단하는 명령에 응답하여, SSR(410) 및 바이패스 회로(140)를 턴 온/오프할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 컨트롤러(401)(예를 들어, 도 2a의 컨트롤러(120))는, SSR(410)(예를 들어, 도 2a의 SSR(130) 및/또는 바이패스 회로(420)(예를 들어, 도 2a의 바이패스 회로(140))를 제어할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(401)는, SSR 제어 신호를 SSR(410)로 제공하거나, 및/또는 바이패스 회로 제어 신호를 바이패스 회로(420)로 제공할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, SSR(410)은, 발광 다이오드(411), 포토 다이오드들(412,413), 제로 크로싱 검출기(414), 트라이악들(415,416), 또는 저항들(R1,R2,R3) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 컨트롤러(401)로부터 SSR 제어 신호가 입력되면, 발광 다이오드(411)는 빛을 방출할 수 있다. 포토 다이오드들(412,413)은 발광 다이오드(411)로부터의 빛을 수신할 수 있다. 발광 다이오드(411) 및 포토 다이오드들(412,413)을 포토 커플러라 명명할 수도 있다. 포토 커플러에 의하여, 컨트롤러(401)는 SSR(410)로부터 물리적, 또는 전기적으로 분리될 수 있어, SSR(410)에서의 데미지가 컨트롤러(401)에 영향을 주지 않을 수 있다.
제로 크로싱 검출기(414)는, 검출 대상 지점(예를 들어, 도 4의 419)의 전압을 측정할 수 있으나, 검출 대상 지점의 위치에는 제한이 없다. 수광에 의하여 포토 다이오드들(412,413) 중 적어도 하나가 턴 온되고, 제로 크로싱 검출기(414)에 의하여 측정된 검출 대상 지점에서의 전압이 실질적으로 0V인 경우에, 트라이악들(415,416)의 게이트에 턴 온을 위한 신호가 제공될 수 있어, 트라이악들(415,416)이 턴 온될 수 있다. 한편, 컨트롤러(401)는 SSR 제어 신호의 인가를 중단할 수도 있으며, 이에 따라 SSR(410)(예를 들어, 트라이악들(415,416))이 턴 오프될 수도 있다.
다양한 실시예에 따라서, 컨트롤러(401)는, 바이패스 회로(420)의 스위치(421)를 턴 온하도록 제어할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 바이패스 회로(420)의 턴 온 및 턴 오프를 제어하기 위한 코일(440)을 포함할 수 있다. 컨트롤러(401)는 코일(440)에 바이패스 회로 제어 신호를 인가할 수 있으며, 코일(440)은 바이패스 회로 제어 신호에 기반하여 자기장을 방출할 수 있다. 자기장에 의하여 스위치(421)가 턴 온될 수 있다. 만약, 바이패스 회로 제어 신호의 인가가 중단되면, 스위치(421)는 턴 오프될 수 있다. 코일(440)에 따른 제어에 의하여, 컨트롤러(401)는 바이패스 회로(420)로부터 물리적, 또는 전기적으로 분리될 수 있어, 바이패스 회로(420)에서의 데미지가 컨트롤러(401)에 영향을 주지 않을 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 스너버(snubber) 회로(430)를 포함할 수 있다. 스너버 회로(430)는 예를 들어 바이패스 회로(420)와 병렬로 연결될 수 있으나, 그 연결 구성에는 제한이 없다. 스너버 회로(430)는, 예를 들어 저항(R4) 및/또는 적어도 하나의 커패시터(C1,C2)를 포함할 수 있으나, 스너버 회로(430)에 포함되는 소자에는 제한이 없다. 제로 크로싱 검출기에 의하여 실질적으로 0V인 시점부터 전력이 설비에 제공되거나, 또는 실질적으로 0V 인 시점에 전력의 제공이 차단되도록 제어될 수 있으나, 전압 써지 및/또는 돌입 전류가 발생될 수도 있으며, 이를 추가적으로 보완하기 위하여 스너버 회로(430)가 바이패스 회로(420)에 연결될 수 있다. 스너버 회로(430)에 의한 임피던스에 따라 전압이 추가 강하될 수 있어, 써지 전압 및/또는 돌입 전류의 발생 가능성이 더 낮아질 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 컨트롤러(401)가 전력 제공 명령을 획득한 경우, SSR 제어 신호를 출력할 수 있다. SSR 제어 신호에 기반하여 SSR(410)(예를 들어, 트라이악(415,416))이 턴 온될 수 있다. 컨트롤러(401)는, SSR(410)을 턴 온한 시점(예를 들어, SSR 제어 신호의 출력 시점, 또는 트라이악(415,416) 중 적어도 일부가 턴 온된 시점) 이후 제 1 기간이 경과함에 기반하여 바이패스 회로 제어 신호를 출력할 수 있다. 바이패스 회로 제어 신호에 기반하여 코일(440)이 자속을 발생시켜, 자속에 의하여 스위치(421)가 턴 온될 수 있다. 컨트롤러(401)는, 바이패스 회로(420)(예를 들어, 스위치(421))를 턴 온한 시점(예를 들어, 바이패스 회로 제어 신호의 출력 시점 또는 스위치(421)가 턴 온된 시점)으로부터 제 2 기간이 경과함에 기반하여, SSR(410)의 턴 오프를 위한 신호를 출력하거나, 또는 SSR 제어 신호의 출력을 중단할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 컨트롤러(401)가 전력 차단 명령을 획득한 경우, SSR 제어 신호를 출력할 수 있다. 이 경우, 스위치(421)는 턴 온 상태를 유지한 상태일 수 있다. SSR 제어 신호에 기반하여 SSR(410)(예를 들어, 트라이악(415,416))이 턴 온될 수 있다. 컨트롤러(401)는, SSR(410)을 턴 온한 시점(예를 들어, SSR 제어 신호의 출력 시점, 또는 트라이악(415,416) 중 적어도 일부가 턴 온된 시점) 이후 제 3 기간이 경과함에 기반하여 바이패스 회로 제어 신호의 출력을 중단할 수 있다. 바이패스 회로 제어 신호의 출력 중단에 기반하여 스위치(421)가 턴 오프될 수 있다. 컨트롤러(401)는, 바이패스 회로(420)(예를 들어, 스위치(421))를 턴 오프시킨 시점(예를 들어, 바이패스 회로 제어 신호의 출력 시점 또는 스위치(421)가 턴 온된 시점)으로부터 제 4 기간이 경과함에 기반하여, SSR(410)의 턴 오프를 위한 신호를 출력하거나, 또는 SSR 제어 신호의 출력을 중단할 수 있다.
도 5는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 도면이다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 입력단(501), 출력단(502), 전류 센서(511), 전압 센서(512), 온도 센서(513), A/D 컨버터(514), 컨트롤러(520), 적어도 하나의 LED(521,522), SMPS(switching mode power supply)(530), 통신 인터페이스들(541,542), RS 485 인터페이스(543), 통신 회로(544), 트라이악(552), 코일(553), 스위치(554), 트리거 코일들(561,563,565), 또는 신호 입출력 인터페이스들(562,564,566) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전류 센서(511)는, 입력단(501)을 통하여 흐르는 전류의 크기(CURRENT)를 센싱할 수 있다. 전압 센서(512)는, 입력단(501)에 인가되는 전압(VOLTAGE)의 크기를 센싱할 수 있다. 온도 센서(513)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 지점에서의 온도(TEMP.)를 센싱할 수 있다. A/D 컨버터(514)는, 센싱된 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하여 이를 컨트롤러(520)로 제공할 수 있다. 컨트롤러(520)는, 디지털 신호에 대응하는 동작을 수행할 수 있다. 하나의 예에서, 컨트롤러(520)는, 센싱된 정보를 통신 회로(544)를 통하여 시스템 제어 장치로 보고할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(544) 및/또는 RS 485 인터페이스(543)는, 수신된 정보를 지원하는 통신에서 정의된 형식으로 변환하여 적어도 하나의 통신 인터페이스(541,542)를 통하여 외부 장치로 제공할 수 있다. 만약, 통신 방식이 RS 485인 경우에는 RS 485 인터페이스(543)는, ADM3065E 등과 같은 모델일 수도 있으나, 제한은 없다. 또는, 컨트롤러(520)는, 디지털 신호에 대응하여 OVP(over voltage protection), OCP(over current protection), 또는 OTP(over temperature protection) 중 적어도 하나를 수행할 수도 있다. 한편, 외부 장치로부터의 정보가 적어도 하나의 통신 인터페이스(541,542), RS 485 인터페이스(543), 통신 회로(544)를 통하여 수신되면, 컨트롤러(520)는, 이에 대응하는 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(520)는, 전력 제공 명령, 또는 전력 차단 명령을 획득할 수 있으며, 이에 대응하여 도 3a 내지 3c를 참조하여 설명한 동작을 수행할 수도 있다.
다양한 실시예에 따라서, 컨트롤러(520)는, 알람 트리거 코일(561), 시스템 온 트리거 코일(563), 시스템 오프 트리거 코일(565)에 턴 온 신호를 제공할 수 있다. 알람 트리거 코일(561), 시스템 온 트리거 코일(563), 시스템 오프 트리거 코일(565) 중 적어도 하나에 턴 온 신호가 제공되면, 신호 입출력 인터페이스(562,564,566) 중 적어도 하나로부터 트리거 신호가 제공될 수 있다. 신호 입출력 인터페이스(562,564,566)는, 설비(예를 들어, 외부 장치(150a))에 연결될 수 있으며, 이에 따라 트리거 신호가 설비(예를 들어, 외부 장치(150a))로 제공될 수 있다. 알람 트리거 신호, 시스템 온 트리거 신호, 또는 시스템 오프 트리거 신호에 따라, 설비(예를 들어, 외부 장치(150a))가, 알람 대응 동작, 시스템 온, 또는 시스템 오프를 수행할 수 있다. 이에 따라, 시스템 제어 장치에서, 전자 장치(101)를 통하여 설비(예를 들어, 외부 장치(150a))로의 전력 제공/차단의 제어뿐만 아니라, 알람, 시스템 온, 또는 시스템 오프 등과 같은 동작도 제어할 수도 있다. 또 다른 예에서는, 전자 장치(101)에 포함된 입력 장치를 통하여 조작 명령이 수신될 수도 있으며, 이 경우에도 조장 명령에 대응하는 트리거 신호가 설비(예를 들어, 외부 장치(150a))로 제공될 수도 있다.
다양한 실시예에 따라서, 컨트롤러(520)는, 코일(553)로의 전력 제공/차단에 따라 바이패스 회로의 스위치(554)의 턴 온/오프를 제어할 수 있다. 컨트롤러(520)는, 적어도 하나의 트라이악(552)의 턴 온/오프를 제어할 수 있다. LED(522,521)은 컨트롤러(520)의 제어에 따라 발광될 수도 있으며, 사용자로 하여금 전자 장치(101)의 동작 상태를 인지하도록 할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, SMPS(530)는, 입력단(501)을 통하여 입력되는 전압을 이용하여 직류 전압을 출력할 수 있다. SMPS(530)는, 예를 들어 어떤 크기의 입력 전압에 대하여서도, 동일한 크기(예를 들어, 12V)의 전압을 출력할 수 있다. 컨트롤러(520)는, SMPS(530)로부터의 전압을 이용하여 SSR 및/또는 바이패스 회로를 제어하기 위한 전압을 출력할 수 있다. 예를 들어, 코일(553)의 제어를 위하여 기설정된 크기(예를 들어, 12V)의 전압이 요구될 수 있다. SMPS(530)에 의하여 동일한 크기(예를 들어, 12V)의 전압이 코일(553)에 제공될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, AC 110V, AC 220V, AC 380V, AC 440V 등 다양한 크기의 전력을 수신할 수 있다. 만약, SMPS(530)가 전자 장치(101)에 포함되지 않았다면, 전자 장치(101)는, 다양한 크기의 전력 각각에 대응하는 바이패스 회로의 스위치(554)를 턴 온하기 위한 코일들을 포함하여야 한다. SMPS(530)에 의하여 단일 크기(예를 들어, 12V)의 전압이 제공됨에 따라서, 전자 장치(101)는 하나의 코일(553)로도 바이패스 회로의 스위치(554)의 턴 온/오프를 제어할 수 있다.
도 6a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다. 도 6a의 실시예들 중 도 3a를 참조하여 설명한 동작들에 대하여서는 그 설명을 간략하게 하도록 한다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예를 들어, 컨트롤러(120))는, 601 동작에서, 전력 제공 및 외부 장치의 턴 온 명령을 획득할 수 있다. 전자 장치(101)는, 하나의 신호로서, 전력 제공 및 외부 장치의 턴 온 명령을 수신할 수 있거나, 또는 전력 제공을 위한 신호 및 위부 장치의 턴 온을 위한 신호를 수신할 수도 있다. 603 동작에서, 전자 장치(101)는, SSR(130)을 턴 온할 수 있다. 605 동작에서, 전자 장치(101)는, 제 1 기간이 경과함에 기반하여, 바이패스 회로(140)를 턴 온할 수 있다. 607 동작에서, 전자 장치(101)는, 바이패스 회로(140)의 턴 온 시점으로부터 제 2 기간이 경과함에 기반하여, SSR(130)를 턴 오프할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 603 내지 609 동작은 출력단에 대한 외부 장치(150a)의 연결을 검출함에 따라 수행될 수 있음에 유의한다. 전자 장치(101)는 출력단의 저항 변화를 감지함으로써, 출력단에 대한 외부 장치(150a)의 연결을 감지할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 609 동작에서, SSR(130)을 턴 오프한 이후에, 턴 온 트리거 신호를 외부 장치로 제공할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(120)는, 도 5에서의 시스템 온 트리거 코일(563)에 턴 온을 위한 신호를 인가할 수 있다. 이에 따라, 신호 입출력 인터페이스(564)를 통하여 트리거 신호가 외부 장치로 제공될 수 있으며, 외부 장치는 트리거 신호에 기반하여 시스템 턴 온 동작을 수행할 수 있다.
도 6b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다. 도 6b의 실시예들 중 도 3c를 참조하여 설명한 동작들에 대하여서는 그 설명을 간략하게 하도록 한다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예를 들어, 컨트롤러(120))는, 611 동작에서, 전력 차단 및 외부 장치의 턴 오프 명령을 획득할 수 있다. 전자 장치(101)는, 하나의 신호로서, 전력 차단 및 외부 장치의 턴 오프 명령을 수신할 수 있거나, 또는 전력 차단을 위한 신호 및 위부 장치의 턴 오프를 위한 신호를 수신할 수도 있다. 613 동작에서, 전자 장치(101)는, SSR(130)을 턴 온할 수 있다. 615 동작에서, 전자 장치(101)는, 제 3 기간이 경과함에 기반하여, 바이패스 회로(140)를 턴 오프할 수 있다. 617 동작에서, 전자 장치(101)는, 바이패스 회로(140)의 턴 오프 시점으로부터 제 4 기간이 경과함에 기반하여, SSR(130)를 턴 오프할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 619 동작에서, SSR(130)을 턴 오프한 이후에, 턴 오프 트리거 신호를 외부 장치로 제공할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(120)는, 도 5에서의 시스템 오프 트리거 코일(565)에 턴 온을 위한 신호를 인가할 수 있다. 이에 따라, 신호 입출력 인터페이스(566)를 통하여 트리거 신호가 외부 장치로 제공될 수 있으며, 외부 장치는 트리거 신호에 기반하여 시스템 턴 오프 동작을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 표 1과 같은 전원 제공을 위한 데이터를 수신할 수 있다.
ID Function High Addr Low Addr High Data Low Data High CRC Low CRC
01 06 01 01 00 01 CRC CRC
표 1에서, ID 필드는, 전자 장치(101)의 통신을 위한 주소로 이용될 수 있다. Function 필드는, 예를 들어 Modbus 프로토콜의 규약을 따르는 형식으로, 전자 장치(101)가 수행할 기능을 지칭할 수 있다. 예를 들어, Function 필드 내의 값이 “03”인 경우에는 전자 장치(101)의 기능 설정 값을 읽는 기능을 지칭할 수 있다. 예를 들어, Function 필드 내의 값이 “04”인 경우에는 전자 장치(101)의 전류 값, 전압 값, 온도 값을 읽는 기능을 지칭할 수 있다. 예를 들어, Function 필드 내의 값이 “06”인 경우에는 전자 장치(101)의 기능 설정 값을 변경 또는 제어하는 기능을 지칭할 수 있다. High Addr 필드 및 Low Addr 필드는, 제어할 기능의 번지를 지칭할 수 있으며, 예를 들어 High Addr 필드 및 Low Addr 필드는 16진수로 구성될 수 있다. 표 1의 예시에서와 같이, High Addr 필드 및 Low Addr 필드 값이 01, 01인 경우에는, 0X01 번지의 기능인 전력 제공 모드 온/오프를 지칭할 수 있다. 또는, High Addr 필드 및 Low Addr 필드에 의하여서는, 아날로그 상태 값(계측 값) 또는 이벤트 값 읽기, 메모리 값 읽기 등이 지칭될 수 있다. High Data 필드 및 Low Data 필드는, 변경할 기능의 데이터를 지칭할 수 있으며, 예를 들어 High Data 필드 및 Low Data 필드는 16진수로 구성될 수 있다. 표 1의 예시에서와 같이, High Data 필드 및 Low Data 필드 값이 00, 01인 경우에는, 온(on)을 나타낼 수 있으며, 만약 00, 00인 경우는 오프(off)를 나타낼 수 있다. High CRC 필드 및 Low CRC 필드는, 통신 데이터의 유효성을 확인하기 위한 계산 코드를 지칭할 수 있다. 예를 들어, 표 1의 예시는, “01”의 ID의 슬레이브 장치의 설정 값을 변경하는 데이터로서, 변경 대상의 설정 값은 전력 제공 모드이며, 전력 제공 모드의 설정 값을 “온(on)”으로 변경하라는 취지, 즉 전력 제공 명령을 의미할 수 있다. 만약, High Data 필드 및 Low Data 필드 값이 00, 00인 경우에는 이는 전력 차단 명령을 의미할 수도 있다. 도 7a는 다양한 실시예에 따른 마스터 모듈의 블록도이다. 도 7a의 실시예는 도 7b를 참조하여 설명하도록 한다. 도 7b는 다양한 실시예에 따른 마스터 모듈의 도면이다.
다양한 실시예에 따라서, 마스터 모듈(700)은, 적어도 하나의 통신 인터페이스(701,702), 적어도 하나의 통신 회로(703,707), 컨트롤러(705), 디스플레이 모듈(709), SMPS(switching mode power supply)(710), 또는 적어도 하나의 전력 인터페이스(711,712) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 제 1 통신 인터페이스(701)는, 이더넷 기반으로 구현될 수 있다. 제 1 통신 인터페이스(701)에는, 이더넷 기반의 시스템 제어 장치가 유선으로 연결될 수 있다. 제 1 통신 인터페이스(701)는, 시리얼 이더넷 통신 회로(703)를 통하여 컨트롤러(705)에 연결될 수 있다. 시리얼 이더넷 통신 회로(703)는, 이더넷 기반의 데이터를 처리할 수 있다. 컨트롤러(705)는, 제 1 통신 인터페이스(701) 및 시리얼 이더넷 통신 회로(703)를 통하여 시스템 제어 장치로부터 데이터를 송수신할 수 있다. 제 2 통신 인터페이스(702)는, 예를 들어 RS 485 통신 규격을 위한 RJ-45로 구현될 수 있으나, 이는 예시적인 것으로 지원하는 통신 방식에는 제한이 없다. 컨트롤러(705)는, RS-485 통신 회로(707)를 통하여 제 2 통신 인터페이스(702)에 연결될 수 있다. RS-485 통신 회로(707)는 RS-485 통신 규약 기반의 데이터를 처리할 수 있다. 컨트롤러(705)는, 제 2 통신 인터페이스(702) 및 RS-485 통신 회로(707)를 통하여 전자 장치(101)로부터 데이터를 송수신할 수 있다. 컨트롤러(705)는, 이더넷 기반의 데이터를 RS-485 통신 규약의 데이터로 변환하거나, 또는 RS-485 통신 규약의 데이터를 이더넷 기반의 데이터로 변환할 수도 있다. 예를 들어, 도 7b에서와 같이, 통신 인터페이스들(701,702)은 마스터 모듈(700)의 하우징의 제 1 면에 배치되는 것과 같이 도시되어 있지만, 배치의 위치에는 제한이 없다.
다양한 실시예에 따라서, 디스플레이 모듈(709)에는, 연결된 각 전자 장치들의 현재 상태에 대한 정보가 표시될 수 있다. 디스플레이 모듈(709)은, 사용자 조작을 위한 인터페이스가 표시될 수도 있다. 인터페이스를 통한 조작에 따라, 컨트롤러(705)는, 데이터를 시스템 제어 장치, 또는 전자 장치로 제공할 수도 있다. 또는, 마스터 모듈(700)은, 제어를 위한 입력 장치(731a,731b)를 포함할 수도 있으며, 입력 장치(731a,731b)의 조작에 따른 데이터 처리를 처리할 수도 있다. SMPS(710)는 전력 인터페이스(711,712)를 통하여 전력 소스(713)로부터 전력을 수신할 수 있다. SMPS(710)는 수신된 전력을 이용하여, 컨트롤러(705)의 동작을 위한 정격 직류 전압을 출력할 수 있다. 도 7b에서는 다양한 보조 전원(auxiliary power) 단자들(740)이 마스터 모듈(700)의 하우징에 배치될 수도 있다.
도 7c는 다양한 실시예에 따른 리피터(repeater)의 블록도이다.
다양한 실시예에 따라서, 리피터(750)는, 예를 들어, 마스터 모듈 및 전자 장치 사이를 연결하거나, 또는 전자 장치들 사이를 연결할 수 있다. 리피터(750)는, 적어도 하나의 통신 인터페이스(751,752), 적어도 하나의 통신 회로(753,757), 슈미트-트리거 회로(755), 파워 서플라이(760), 또는 적어도 하나의 전력 인터페이스(761,762.763) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 제 1 통신 인터페이스(751) 및 제 2 통신 인터페이스(752)는, 예를 들어 RS 485 통신 규격을 위한 RJ-45로 구현될 수 있으나, 이는 예시적인 것으로 지원하는 통신 방식에는 제한이 없다. 슈미트-트리거 회로(755)는, RS-485 통신 회로(753,757)를 통하여 제 1 통신 인터페이스(751) 및 제 2 통신 인터페이스(752)에 연결될 수 있다. RS-485 통신 회로(753,757)는 RS-485 통신 규약 기반의 데이터를 처리할 수 있다. 슈미트-트리거 회로(755)는, 통신 인터페이스들(751,752) 및 RS-485 통신 회로(753,757)를 통하여 시스템 제어 장치 및/또는 전자 장치로부터 데이터를 송수신할 수 있다. 슈미트-트리거 회로(755)는, 지정된 값 이상의 입력 신호가 수신되면, 동작하여 출력 신호를 제공할 수 있다. 파워 서플라이(760)는, 전력 인터페이스들(761,762,763) 중 적어도 일부를 통하여 전력 소스(764,765) 중 적어도 일부로부터 수신되는 전력을 이용하여, RS-485 통신 회로(753,757)의 동작을 위한 전압을 출력할 수 있다. LED(759)는, 파워 서플라이(760)로부터 수신된 전압을 이용하여 발광할 수 있으며, 이에 따라 사용자는 리피터가 현재 동작중인지 여부를 인지할 수 있다.
도 8은 다양한 실시예에 따른 마스터 모듈의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
다양한 실시예에 따라서, 마스터 모듈(700)(예를 들어, 컨트롤러(705))는, 801 동작에서, 전원을 인가받을 수 있다. 마스터 모듈(700)은, 803 동작에서, IP 셋팅을 수행할 수 있다. 상술한 바와 같이, 마스터 모듈(700)은, 예를 들어 시스템 제어 장치와 이더넷 기반의 통신을 수행할 수 있으며, 이에 따른 IP 셋팅(예를 들어, IP 주소 할당을 위한 적어도 하나의 동작)을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 마스터 모듈(700)은, 805 동작에서, 통신 포트에 STP 케이블이 연결됨을 검출할 수 있다. STP 케이블의 연결의 검출에 기반하여, 마스터 모듈(700)은, 807 동작에서 슬레이브 장치를 검색할 수 있다. 슬레이브 장치가 검색되면, 마스터 모듈(700)은, 809 동작에서, 상위 시스템(예를 들어, 시스템 제어 장치) 및 슬레이브 장치와 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 마스터 모듈(700)은, 상위 시스템(예를 들어, 시스템 제어 장치)로부터의 데이터를 RS-485 통신 규약 기반의 데이터로 변환하여 슬레이브 장치로 제공할 수 있다. 또는, 마스터 모듈(700)은, 슬레이브 장치로부터의 RS-485 통신 규약 기반의 데이터를 이더넷 기반으로 변환하여 상위 시스템(예를 들어, 시스템 제어 장치)로 제공할 수도 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(예를 들어, 전자 장치(101))은, 외부 소스로부터 교류 전력을 수신하도록 설정된 입력단(예를 들어, 입력단(201)), 상기 교류 전력을 출력하도록 설정된 출력단(예를 들어, 출력단(202)), 상기 입력단 및 상기 출력단 사이를 선택적으로 연결하도록 설정된 SSR(예를 들어, SSR(130)), 상기 SSR에 병렬적으로 연결되며, 상기 입력단 및 상기 출력단 사이를 선택적으로 연결하도록 설정된 바이패스 회로(예를 들어, 바이패스 회로(140)), 및 컨트롤러(예를 들어, 컨트롤러(120))를 포함할 수 있다. 상기 SSR은 상기 입력단 및/또는 상기 출력단 중 적어도 하나의 전압과 연관되는 전압의 영전위를 검출하도록 설정된 제로 크로싱 검출기(예를 들어, 제로 크로싱 검출기(414))를 포함할 수 있다. 상기 컨트롤러는, 상기 입력단을 통하여 수신되는 상기 교류 전력을 상기 바이패스 회로를 통하여 상기 출력단으로 제공하는 동안, 상기 교류 전력의 전력 제공 차단 명령을 획득하고, 상기 전력 제공 차단 명령의 획득에 기반하여, 상기 SSR을 턴 온시키고, 상기 SSR을 턴 온 시킨 이후 제 1 기간이 경과함에 기반하여, 상기 바이패스 회로를 턴 오프시키고, 상기 바이패스 회로를 턴 오프시킨 후, 제 2 기간이 경과함에 기반하여, 상기 SSR을 턴 오프시키도록 설정되고, 상기 SSR은, 상기 제로 크로싱 검출기에 기반하여 상기 바이패스 회로를 턴 오프시킨 이후 상기 제 2 기간이 경과하기 이전에 상기 전압이 실질적으로 0V가 됨을 검출함에 기반하여, 상기 교류 전력의 출력을 중단하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 SSR은, 상기 컨트롤러부터의 제 1 신호에 기반하여 빛을 방출하는 LED(예를 들어, LED(411)), 상기 LED로부터의 빛에 따라 전류를 출력하는 적어도 하나의 포토 다이오드(예를 들어, 포토 다이오드(412,413)), 및 상기 제로 크로싱 검출기에 의한 상기 실질적 0V의 검출 및 상기 적어도 하나의 포토 다이오드로부터의 상기 전류의 출력에 기반하여, 턴 온되도록 설정된 적어도 하나의 트라이악(triac)(예를 들어, 트라이악(415,416))을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 컨트롤러는, 상기 전력 제공 차단 명령의 획득에 기반하여, 상기 SSR을 턴 온시키는 동작의 적어도 일부로, 상기 전력 제공 차단 명령의 획득에 기반하여, 상기 LED에 상기 전류를 출력하도록 설정되고, 상기 LED는, 상기 전류에 기반하여 상기 빛을 방출하고, 상기 적어도 하나의 포토 다이오드는, 상기 LED로부터의 빛에 기반하여 상기 전류를 출력하고, 상기 적어도 하나의 트라이악은, 상기 실질적 0V의 검출 시점 및 상기 전류에 기반하여 턴 온될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 컨트롤러는, 상기 바이패스 회로를 턴 오프시킨 후, 상기 제 2 기간이 경과함에 기반하여, 상기 SSR을 턴 오프시키는 동작의 적어도 일부로, 상기 제 2 기간의 경과에 기반하여, 상기 LED에 상기 전류를 출력을 중단하도록 설정되고, 상기 LED는, 상기 전류에 기반하여 상기 빛의 방출을 중단하고, 상기 적어도 하나의 포토 다이오드는, 상기 전류를 출력을 중단하고, 상기 적어도 하나의 트라이악은, 턴 오프될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 트라이악은, 상기 입력단 및 상기 출력단 사이에 제 1 방향으로 연결된 적어도 하나의 제 1 트라이악 및 상기 입력단 및 상기 출력단 사이에 상기 제 1 방향와 반대인 제 2 방향으로 연결된 적어도 하나의 제 2 트라이악을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 바이패스 회로는, 코일 및 상기 코일로부터의 자기장에 기반하여 턴 온되도록 설정된 스위치 스위치(예를 들어, 스위치(421))를 포함하고, 상기 컨트롤러는, 상기 바이패스 회로를 턴 오프시키는 동작의 적어도 일부로, 상기 코일에 인가하는 신호의 제공을 중단하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 전자 장치는, 상기 입력단으로부터 입력되는 상기 교류 전력을 이용하여 지정된 값의 직류 전압을 제공하도록 설정된 SMPS SMPS(예를 들어, SMPS(530))를 더 포함하고, 상기 컨트롤러는, 상기 SMPS로부터 제공받은 상기 직류 전압을 이용하여 상기 코일의 신호를 제공하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 컨트롤러는, 상기 입력단을 통하여 상기 교류 전력이 제공되기 이전에, 상기 교류 전력의 전력 제공 명령을 획득하고, 상기 전력 제공 명령의 획득에 기반하여, 상기 SSR을 턴 온시키고, 상기 SSR을 턴 온 시킨 이후 제 3 기간이 경과함에 기반하여, 상기 바이패스 회로를 턴 온시키고, 상기 바이패스 회로를 턴 온시킨 후, 제 4 기간이 경과함에 기반하여, 상기 SSR을 턴 오프시키도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 SSR은, 턴 온 시킨 이후 상기 제 3 기간이 경과하기 이전에, 상기 제로 크로싱 검출기에 기반하여 상기 전압이 실질적으로 0V가 됨을 검출함에 기반하여, 상기 교류 전력의 출력을 시작하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 적어도 하나의 저항 및/또는 적어도 하나의 커패시터를 포함하는 스너버 회로(예를 들어, 스너버 회로(430))를 더 포함하고, 상기 스너버 회로는, 상기 바이패스 회로 및 상기 SSR에 병렬로 연결될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 전자 장치는, 시스템 제어 장치로부터의 데이터를 유선으로 수신하기 위한 적어도 하나의 통신 인터페이스 및/또는 상기 시스템 제어 장치로부터의 상기 데이터를 무선으로 수신하기 위한 적어도 하나의 통신 회로(예를 들어, 통신 회로(150))를 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 통신 인터페이스는, RS-485 통신 규약을 지원하는 RJ-45일 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 전자 장치는, 상기 출력단에 연결되는 외부 장치와 신호를 송신 및/또는 수신하기 위한 적어도 하나의 신호 입출력 인터페이스 입출력 인터페이스(예를 들어, 신호 입출력 인터페이스(562,564,566))를 더 포함하고, 상기 컨트롤러는, 상기 시스템 제어 장치로부터 수신된 상기 데이터에 기반한 적어도 하나의 트리거 신호를 상기 적어도 하나의 신호 입출력 인터페이스를 통하여 상기 외부 장치로 제공하도록 더 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 교류 전력의 전압, 상기 교류 전력의 전류, 또는 상기 전자 장치 내의 적어도 하나의 지점에서의 온도 중 적어도 하나를 센싱하기 위한 적어도 하나의 센서(예를 들어, 센서(511,512,513))를 더 포함하고, 상기 컨트롤러는, 상기 전압, 상기 전류, 또는 상기 온도 중 적어도 하나를, 상기 적어도 하나의 통신 인터페이스 및/또는 상기 통신 회로를 통하여, 상기 시스템 제어 장치로 송신하도록 더 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 외부 소스로부터 교류 전력을 수신하도록 설정된 입력단, 상기 교류 전력을 출력하도록 설정된 출력단, 상기 입력단 및 상기 출력단 사이를 선택적으로 연결하도록 설정된 SSR, 및 상기 SSR에 병렬적으로 연결되며 상기 입력단 및 상기 출력단 사이를 선택적으로 연결하도록 설정된 바이패스 회로, 및 컨트롤러를 포함하는 전자 장치의 동작 방법이 제공된다. 상기 SSR은 상기 입력단 및/또는 상기 출력단 중 적어도 하나의 전압과 연관되는 전압의 실질적 0V를 검출하도록 설정된 제로 크로싱 검출기를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치의 동작 방법은, 상기 컨트롤러에 의하여, 상기 입력단을 통하여 수신되는 상기 교류 전력을 상기 바이패스 회로를 통하여 상기 출력단으로 제공하는 동안, 상기 교류 전력의 전력 제공 차단 명령을 획득하는 동작, 상기 컨트롤러에 의하여, 상기 전력 제공 차단 명령의 획득에 기반하여, 상기 SSR을 턴 온시키는 동작, 상기 컨트롤러에 의하여, 상기 SSR을 턴 온 시킨 이후 제 1 기간이 경과함에 기반하여, 상기 바이패스 회로를 턴 오프시키는 동작, 상기 컨트롤러에 의하여, 상기 바이패스 회로를 턴 오프시킨 후, 제 2 기간이 경과함에 기반하여, 상기 SSR을 턴 오프시키는 동작, 및 상기 SSR에 의하여, 상기 제로 크로싱 검출기에 기반하여 상기 바이패스 회로를 턴 오프시킨 이후 상기 제 2 기간이 경과하기 이전에 상기 전압이 실질적으로 0V가 됨을 검출함에 기반하여, 상기 교류 전력의 출력을 중단하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 전자 장치의 동작 방법은, 상기 컨트롤러에 의하여, 상기 입력단을 통하여 상기 교류 전력이 제공되기 이전에, 상기 교류 전력의 전력 제공 명령을 획득하는 동작, 상기 컨트롤러에 의하여, 상기 전력 제공 명령의 획득에 기반하여, 상기 SSR을 턴 온시키는 동작, 상기 컨트롤러에 의하여, 상기 SSR을 턴 온 시킨 이후 제 3 기간이 경과함에 기반하여, 상기 바이패스 회로를 턴 온시키는 동작, 및 상기 컨트롤러에 의하여, 상기 바이패스 회로를 턴 온시킨 후, 제 4 기간이 경과함에 기반하여, 상기 SSR을 턴 오프시키는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 전자 장치는, 상기 제로 크로싱 검출기를 기반으로, 상기 입력단에서 상기 전압이 실질적으로 0V가 되는 것을 검출함을 기반으로, SSR 을 턴 온 시킨 이후 상기 제 3 기간의 경과 이전에, 상기 SSR에 의해 상기 AC 전력의 출력을 시작하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 전자 장치는, 상기 출력단에 연결되는 외부 장치와 신호를 송신 및/또는 수신하기 위한 적어도 하나의 신호 입출력 인터페이스를 더 포함하고, 상기 전자 장치의 동작 방법은, 시스템 제어 장치로부터 수신된 데이터에 기반한 적어도 하나의 트리거 신호를 상기 적어도 하나의 신호 입출력 인터페이스를 통하여 상기 외부 장치로 제공하는 동작 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 전자 장치의 동작 방법은, 상기 교류 전력의 전압, 상기 교류 전력의 전류, 또는 상기 전자 장치 내의 적어도 하나의 지점에서의 온도 중 적어도 하나를 센싱하는 동작, 및 상기 전압, 상기 전류, 또는 상기 온도 중 적어도 하나를, 시스템 제어 장치로 송신하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 전자 장치의 동작 방법은, 상기 시스템 제어 장치로부터, 상기 전압, 상기 전류, 또는 상기 온도 중 적어도 하나에 기반한 제어 명령을 수신하는 동작, 및 상기 제어 명령에 대응하는 기능을 수행하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    외부 소스로부터 교류 전력을 수신하도록 설정된 입력단;
    상기 교류 전력을 출력하도록 설정된 출력단;
    상기 입력단 및 상기 출력단 사이를 선택적으로 연결하도록 설정된 SSR(Solid State Relay), 상기 SSR은 상기 입력단 및/또는 상기 출력단 중 적어도 하나의 전압과 연관되는 전압의 영전위를 검출하도록 설정된 제로 크로싱 검출기를 포함하고;
    상기 SSR에 병렬적으로 연결되며, 상기 입력단 및 상기 출력단 사이를 선택적으로 연결하도록 설정된 바이패스 회로; 및
    컨트롤러를 포함하고,
    상기 컨트롤러는:
    상기 입력단을 통하여 수신되는 상기 교류 전력을 상기 바이패스 회로를 통하여 상기 출력단으로 제공하는 동안, 상기 교류 전력의 전력 제공 차단 명령을 획득하고,
    상기 전력 제공 차단 명령의 획득에 기반하여, 상기 SSR을 턴 온시키고,
    상기 SSR을 턴 온 시킨 이후 제 1 기간이 경과함에 기반하여, 상기 바이패스 회로를 턴 오프시키고,
    상기 바이패스 회로를 턴 오프시킨 후, 제 2 기간이 경과함에 기반하여, 상기 SSR을 턴 오프시키도록 설정되고,
    상기 SSR은, 상기 제로 크로싱 검출기에 기반하여 상기 바이패스 회로를 턴 오프시킨 이후 상기 제 2 기간이 경과하기 이전에 상기 전압이 실질적으로 0V가 됨을 검출함에 기반하여, 상기 교류 전력의 출력을 중단하도록 설정된 전자 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 SSR은,
    상기 컨트롤러부터의 제 1 신호에 기반하여 빛을 방출하는 LED;
    상기 LED로부터의 빛에 따라 전류를 출력하는 적어도 하나의 포토 다이오드; 및
    상기 제로 크로싱 검출기에 의한 상기 실질적 0V의 검출 및 상기 적어도 하나의 포토 다이오드로부터의 상기 전류의 출력에 기반하여, 턴 온되도록 설정된 적어도 하나의 트라이악(triac)을 더 포함하는 전자 장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 컨트롤러는, 상기 전력 제공 차단 명령의 획득에 기반하여, 상기 SSR을 턴 온시키는 동작의 적어도 일부로, 상기 전력 제공 차단 명령의 획득에 기반하여, 상기 LED에 상기 전류를 출력하도록 설정되고,
    상기 LED는, 상기 전류에 기반하여 상기 빛을 방출하고,
    상기 적어도 하나의 포토 다이오드는, 상기 LED로부터의 빛에 기반하여 상기 전류를 출력하고,
    상기 적어도 하나의 트라이악은, 상기 실질적 0V의 검출 시점 및 상기 전류에 기반하여 턴 온되는 전자 장치.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 컨트롤러는, 상기 바이패스 회로를 턴 오프시킨 후, 상기 제 2 기간이 경과함에 기반하여, 상기 SSR을 턴 오프시키는 동작의 적어도 일부로, 상기 제 2 기간의 경과에 기반하여, 상기 LED에 상기 전류를 출력을 중단하도록 설정되고,
    상기 LED는, 상기 전류에 기반하여 상기 빛의 방출을 중단하고,
    상기 적어도 하나의 포토 다이오드는, 상기 전류를 출력을 중단하고,
    상기 적어도 하나의 트라이악은, 턴 오프되는 전자 장치.
  5. 제 2 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 트라이악은, 상기 입력단 및 상기 출력단 사이에 제 1 방향으로 연결된 적어도 하나의 제 1 트라이악 및 상기 입력단 및 상기 출력단 사이에 상기 제 1 방향와 반대인 제 2 방향으로 연결된 적어도 하나의 제 2 트라이악을 포함하는 전자 장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 바이패스 회로는, 코일 및 상기 코일로부터의 자기장에 기반하여 턴 온되도록 설정된 스위치를 포함하고,
    상기 컨트롤러는, 상기 바이패스 회로를 턴 오프시키는 동작의 적어도 일부로, 상기 코일에 인가하는 신호의 제공을 중단하도록 설정된 전자 장치.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 입력단으로부터 입력되는 상기 교류 전력을 이용하여 지정된 값의 직류 전압을 제공하도록 설정된 SMPS(Switching Mode Power Supply)를 더 포함하고,
    상기 컨트롤러는, 상기 SMPS로부터 제공받은 상기 직류 전압을 이용하여 상기 코일의 신호를 제공하도록 설정된 전자 장치.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 컨트롤러는:
    상기 입력단을 통하여 상기 교류 전력이 제공되기 이전에, 상기 교류 전력의 전력 제공 명령을 획득하고,
    상기 전력 제공 명령의 획득에 기반하여, 상기 SSR을 턴 온시키고,
    상기 SSR을 턴 온 시킨 이후 제 3 기간이 경과함에 기반하여, 상기 바이패스 회로를 턴 온시키고,
    상기 바이패스 회로를 턴 온 시킨 후, 제 4 기간이 경과함에 기반하여, 상기 SSR을 턴 오프시키도록 설정된 전자 장치.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 SSR은, 턴 온 시킨 이후 상기 제 3 기간이 경과하기 이전에, 상기 제로 크로싱 검출기에 기반하여 상기 전압이 실질적으로 0V가 됨을 검출함에 기반하여, 상기 교류 전력의 출력을 시작하도록 설정된 전자 장치.
  10. 제 1 항에 있어서,
    적어도 하나의 저항 또는 적어도 하나의 커패시터를 포함하는 스너버 회로를 더 포함하고,
    상기 스너버 회로는, 상기 바이패스 회로 및 상기 SSR에 병렬로 연결되는 전자 장치.
  11. 제 1 항에 있어서,
    시스템 제어 장치로부터의 데이터를 유선으로 수신하기 위한 적어도 하나의 통신 인터페이스 또는 상기 시스템 제어 장치로부터의 상기 데이터를 무선으로 수신하기 위한 적어도 하나의 통신 회로를 더 포함하는 전자 장치.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 통신 인터페이스는, RS-485 통신 규약을 지원하는 RJ-45인 전자 장치.
  13. 제 11 항에 있어서,
    상기 출력단에 연결되는 외부 장치와 신호를 송신 또는 수신하기 위한 적어도 하나의 신호 입출력 인터페이스를 더 포함하고,
    상기 컨트롤러는, 상기 시스템 제어 장치로부터 수신된 상기 데이터에 기반한 적어도 하나의 트리거 신호를 상기 적어도 하나의 신호 입출력 인터페이스를 통하여 상기 외부 장치로 제공하도록 더 설정된 전자 장치.
  14. 제 11 항에 있어서,
    상기 교류 전력의 전압, 상기 교류 전력의 전류, 또는 상기 전자 장치 내의 적어도 하나의 지점에서의 온도 중 적어도 하나를 센싱하기 위한 적어도 하나의 센서를 더 포함하고,
    상기 컨트롤러는, 상기 전압, 상기 전류, 또는 상기 온도 중 적어도 하나를, 상기 적어도 하나의 통신 인터페이스 및/또는 상기 통신 회로를 통하여, 상기 시스템 제어 장치로 송신하도록 더 설정된 전자 장치.
  15. 외부 소스로부터 교류 전력을 수신하도록 설정된 입력단, 상기 교류 전력을 출력하도록 설정된 출력단, 상기 입력단 및 상기 출력단 사이를 선택적으로 연결하도록 설정된 SSR(Solid State Relay), 및 상기 SSR에 병렬적으로 연결되며 상기 입력단 및 상기 출력단 사이를 선택적으로 연결하도록 설정된 바이패스 회로, 및 컨트롤러를 포함하는 전자 장치의 동작 방법에 있어서, 상기 SSR은 상기 입력단 및/또는 상기 출력단 중 적어도 하나의 전압과 연관되는 전압의 영전위를 검출하도록 설정된 제로 크로싱 검출기를 포함하고,
    상기 컨트롤러에 의하여, 상기 입력단을 통하여 수신되는 상기 교류 전력을 상기 바이패스 회로를 통하여 상기 출력단으로 제공하는 동안, 상기 교류 전력의 전력 제공 차단 명령을 획득하는 동작;
    상기 컨트롤러에 의하여, 상기 전력 제공 차단 명령의 획득에 기반하여, 상기 SSR을 턴 온시키는 동작;
    상기 컨트롤러에 의하여, 상기 SSR을 턴 온 시킨 이후 제 1 기간이 경과함에 기반하여, 상기 바이패스 회로를 턴 오프시키는 동작;
    상기 컨트롤러에 의하여, 상기 바이패스 회로를 턴 오프시킨 후, 제 2 기간이 경과함에 기반하여, 상기 SSR을 턴 오프시키는 동작; 및
    상기 SSR에 의하여, 상기 제로 크로싱 검출기에 기반하여, 상기 바이패스 회로를 턴 오프시킨 이후 상기 제 2 기간이 경과하기 이전에 상기 전압이 실질적으로 0V가 됨을 검출함에 기반하여, 상기 교류 전력의 출력을 중단하는 동작
    을 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
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