Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은, 에너지 절약형 조명 제어 장치 및 그 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은, 사람이 없는 공간은 초기에는 조도 조절기(dimmer)를 이용하여 조도를 낮추어주고, 사람이 없는 상태로 일정한 시간이 지나는 경우 소등(off)함으로써, 조명 기구를 효과적으로 제어하기 위한, 에너지 절약형 조명 제어 장치 및 그 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 전력선을 통하여 전력을 공급받는 다수의 조명 기구가 배치되며, 상기 다수의 조명 기구의 위치에 따라 분할된 조명 영역을 통행하는 사람의 존재 유무에 따라 상기 조명 기구의 전원을 제어하기 위한, 에너지 절약형 조명 제어 장치에 있어서, 상기 조명 영역의 중앙에 배치되며, 사람의 존재 유무를 검출하여, 그 데이터를 상기 전력선을 통하여 주제어부에 전송하고, 상기 주제어부로부터 제어 신호를 수신하여, 점/소등 및 조도 조절부를 구동하기 위한 조명 제어부; 상기 전력선으로부터 전원을 공급받으며, 상기 조명 제어부의 제어에 따라, 상기 다수의 조명 기구에 대하여 각각 점등, 소등 및 조도 조절을 수행하기 위한 다수의 상기 점/소등 및 조도 조절부; 및 상기 전력선을 통하여 입력되는 상기 조명 제어부의 신호를 수신하여, 상기 조명 제어부를 제어하기 위한 주제어부를 포함하되, 상기 주제어부는, 상기 조명 영역에 소정의 시간 동안 사람이 존재하지 않는 경우, 상기 점/소등 및 조도 조절부가 상기 조명 기구의 조도를 최소한으로 하도록 하며, 그 이후 소정의 시간 동안 사람이 존재하지 않는 경우, 상기 점/소등 및 조도 조절부가 상기 조명 기구를 소등하도록 하는 것을 특징으로 함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 조명 제어 시스템 등에 이용됨. 조명 제어, 전력선, 열센서, 소등, 점등, 조도 조절
Abstract:
본 발명은 파단면의 취성율을 정량화할 수 있는 충격시험용 시편의 표면취성율 측정장치에 관한 것으로, 이를 위한 기술구성은 시편 홀더(20)에 고정된 충격시험용 시편(10)의 상부에 위치하며 시편(10)의 표면상태를 영상으로 검출하기 위한 카메라(40), 상기 카메라(40)에 의하여 획득된 영상을 처리하기 위한 영상처리부(60), 상기 카메라(40)의 하부에 위치하며 중앙에 구멍이 형성되고 하방을 향하여 균일한 광을 조사하기 위한 광가이드부(30), 상기 광가이드부(30)에 광을 조사하기 위한 광발생부(70), 상기 시편(10)의 양측면에 각각 설치되어 광을 시편(10)의 상부표면을 향하여 수평으로 조사하는 광원(50,52), 상기 광원(50,52)과 광발생부(70)에 전원을 공급하기 위한 광제어부(80), A/D 입출력부(90)를 통하여 상기 광제어부(80)에 제어신호를 출력하고 상기 영상처리부(60)로부터 입력되는 영상을 처리하여 취성율을 산출하기 위한 제어부(100)를 포함하고; 상기 광원(50,52)의 경우 광원(50)이 점등될 때 광원(52)은 소등된 상태에서 하나의 영상을 획득하고, 광원(50)이 소등될 때 광원(52)은 점등된 상태에서 영상을 획득하도록 점등제어되는 것을 특징으로 한다. 충격, 시험, 시편, 취성, 연성, 파단면, 영상,
Abstract:
본 발명은 차아염소산나트륨(NaOCl)을 이용한 전해식 밸러스트수 처리방법 및 처리장치에 관한 것으로서, 밸러스트 탱크(2)에 입수를 완료하면 밸러스트 탱크(2) 내의 해수를 전기분해용 전극(16)이 설치된 전해조(1)로 순환펌프(5)를 가동하여 유입하는 단계와; 전해조(1)에서 전기분해에 의하여 해수 중에 함유된 NaCl을 NaOCl으로 변환시키는 단계와; NaOCl이 함유된 해수를 밸러스트 탱크(2)로 순환펌프(10)를 통하여 배출하는 단계로 이루어진 것을 특징으로 하며, 기존의 밸러스트수 처리에서 지니고 있는 문제점을 해결하여 안전한 해수의 처리를 가능하게 하므로 환경오염 및 생태계 파괴를 최소화 할 수 있는 효과를 제공한다. 밸러스트 탱크, 밸러스트수, NaOCl, 전해처리장치
Abstract:
본 발명은 충격시험용 시편의 표면취성율 측정장치에 관한 것으로서, 더욱 구체적으로는 철강재에 충격을 가하여 부러진 단면에서 발생하는 연성파괴 및 취성파괴에 의한 단면의 특징적인 구조를 영상으로 검출하고 이를 통하여 파단면의 취성율을 정량화 할 수 있는 충격시험용 시편의 표면취성율 측정장치에 관한 것이다. 본 발명의 충격시험용 시편의 표면취성율 측정장치는, 시편 홀더(20)에 고정된 충격시험용 시편(10)의 상부에 위치하며 시편(10)의 표면상태를 영상으로 검출하기 위한 카메라(40); 상기 카메라(40)에 의하여 획득된 영상을 처리하기 위한 영상처리부(60); 상기 카메라(40)의 하부에 위치하며 중앙에 구멍이 형성되고 하방을 향하여 균일한 광을 조사하기 위한 광가이드부(30); 상기 광가이드부(30)에 광을 조사하기 위한 광발생부(70); 상기 시편(10)의 양측면에 각각 설치되어 광을 시편(10)의 상부표면을 향하여 수평으로 조사하는 광원(50,52); 상기 광원(50,52)과 광발생부(70)에 전원을 공급하기 위한 광제어부(80); A/D 입출력부(90)를 통하여 상기 광제어부(80)에 제어신호를 출력하고 상기 영상처리부(60)로부터 입력되는 영상을 처리하여 취성율을 산출하기 위한 제어부(100);를 포함한다.
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본 발명은 영상처리방법을 이용한 온라인 봉강재 표면시험 검사장치에 관한 것으로서, 생산공정에서 봉강재의 표면에 발생한 결함을 검사하는 장치에 있어서, 봉강재(10)가 통과하는 통로 상에 측면을 관통하게 설치되어, 외부의 간섭광을 차단하는 암실(3)과; 상기 암실(3)내에 상기 봉강재(10)의 둘레에 길이방향과 수직으로 설치된 복수의 라인 CCD카메라와; 상기 암실(3)내에 상기 봉강재(10)의 길이방향과 수직으로 에워싸면서 설치된 원환형상의 조명부(2)와; 상기 라인 CCD카메라에서 촬영한 영상을 처리하고, 상기 조명부(2)의 ON/OFF를 제어하는 제어부를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하며, 기존의 방식으로 검출이 어려운 봉강재의 표면 흠 및 결함부위를 적절하게 검사하는 방법을 제시하여 기존의 생산공정의 변경 없이 설치 및 운용이 가능하고, 생산 설비의 속도를 저하시키지 않으므로 생산성의 유지가 가능한 상태에서 검사과정이 이루어 질 수 있고, 봉강재 및 유사한 형상의 제품에서 발생하는 결함에도 확대 적용될 수 있으며 실시간 온라인 측정이 가능하게 되어 생산되는 제품 전체의 품질을 관리할 수 있는 효과를 제공한다.
Abstract:
본 발명은 초음파 송수신을 이용한 해저위치 판단 장치에 관한 것이다. 본 발명의 수면부 및 수중부를 구비하여, 해저위치를 측정하기 위한 초음파 송수신을 이용한 해저위치 판단 장치는, 상기 수중부는, 납-지르코늄-티타늄(PZT) 재질의 압전체로서, 상기 수면부와 초음파 신호를 송수신하기 위한 송수신 수단; 및 상기 송수신 수단이 수신한 초음파를 검출하여, 상기 송수신 수단이 상기 수면부로 초음파를 송신하도록 제어하기 위한 제 1제어 수단을 포함하고, 상기 수중부는, 상기 송수신 수단으로 초음파 신호를 발신하기 위한 발신 수단; PZT 재질의 압전체로서, 상기 송수신 수단으로부터 초음파 신호를 수신하기 위한 3개의 수신 수단; 및 상기 송수신 수단으로부터 상기 3개의 수신 수단까지의 거리 차이에 의한 도달시간의 차이로부터, 상기 수중부의 위치를 결정하기 위한 신호처리 수단을 포함한다.
Abstract:
본 발명은 초소형전자정밀기계(MEMS) 구조의 경사각 측정 센서 및 이를 이용한 경사각 검출 장치에 관한 것이다. 본 발명의 초소형전자정밀기계(MEMS) 구조의 경사각 측정 센서는, 실리콘 온 인슐레이터(SOI) 웨이퍼의 하부를 소정의 농도의 테트라메칠암모늄 하이드록사이드(TMAH)용액을 사용하여 에칭하고, 상기 SOI 웨이퍼의 상부를 리액티브-이온 에칭(RIE) 기법으로 에칭하여 제작된 컨틸레버부; 상기 컨틸레버부의 일측의 면적을 크게 하여 형성되며, 바이몰프 구동부로부터 전달되는 진동을 수신하기 위한 매스부; 상기 컨틸레버부의 힌지 부분에 이온주입을 통하여 형성되며, 상기 매스부의 진동에 의한 상기 컨틸레버부의 왜곡을 저항의 변화로 나타내기 위한 저항부; 및 인가되는 정현파를 상기 매스부에 인가하기 위한 상기 바이몰프 구동부를 포함한다.
Abstract:
본 발명은 방재용 바닥 유도등에 관한 것으로서, 비상상태에서 대피를 유도하기 위한 바닥 유도등에 있어서, 펄스를 인가받아 발광하는 발광부(6)와; 상기 발광부(6)에 공급되는 펄스를 발생시키는 펄스전압 구동회로(5)와: 상기 펄스전압 구동회로(5)에 공급되는 전원을 제어하는 릴레이(4)와; 상기 릴레이(4)에서 정상상태 및 비상상태에 따른 상기 발광부(6)의 on/off 제어를 위하여 외부의 RF신호를 무선으로 수신하는 RF 수신부(3)와; 상기 릴레이(4)와 상기 RF 수신부(3)에 전원을 공급하는 전원공급부(2)를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하며, 기존의 유도등 설비의 시인성 문제 및 유도능력을 개선하고 최단시간 내에 대피를 가능하게 하여 비상상태에서의 인명피해를 최소화할 수 있는 기능을 지니고 기존의 방법과 달리 내부에 장수명의 전원을 지니므로 설치 및 운용이 용이하며 특히 RF신호를 이용한 무선제어가 가능하므로 설비의 운용성 및 사용의 편의성을 향상시키는 효과를 제공한다.
Abstract:
본 발명에 따른 이온 주입법을 이용한 pH 센서용 검출전극부는, 검출전극(12)과 기준전극(14)을 구비하는 pH 센서에 있어서, 상기 검출전극(12)의 하단부에 음이온 주입을 통해 형성되는 음이온층(26)을 구비하고, 또한, 상기 주입된 음이온이 Si 웨이퍼(20)로 확산되는 것을 막기 위해, 상기 음이온층(26)과 접하는 양측의 Si 웨이퍼(20) 하단부에 형성되는 트렌치(trench)(22)와, 상기 트렌치(22) 내부를 채우는 Si 3 N 4 로 구성되는 월(wall)(24) 구조를 포함하는 것을 특징으로 한다. 상기와 같은 구성을 가지는 본 발명에 의하면, 종래의 MEMS pH 센서에서 문제가 되는 검출전극(12)의 소다라임 유리(16) 부착 공정을 없애고, 기존의 유리부착 공정을 대체하는 새로운 검출전극(12) 구성 방법을 적용하게 되어, 제조 공정의 간략화 및 생산 제품의 균일성 유지에 크게 기여할 수 있게 된다.
Abstract:
PURPOSE: An apparatus for measuring hydrogen ion concentration having an automatic calibration function is provided to accurately measure hydrogen ion concentration by automatically calibrating an output of a detector sensor related to a standard solution. CONSTITUTION: An apparatus for measuring hydrogen ion concentration having an automatic calibration function includes a reference sensor(30) sealed in a reference solution for obtaining an output voltage of the reference solution, a measurement sensor(40) settled in a solution to be measured for obtaining an output voltage of the solution, a differential amplifier(50) automatically calibrating a change variable by subtracting the voltage value obtained from the reference sensor from the voltage value obtained from the measurement sensor to amplify a pure output voltage to be measured, a buffering filter(60) filtering the output voltage value output from the differential amplifier, a gain amplifier(70) collecting and amplifying the output voltage value filtered from the buffering filter, an analog/digital converter(80) converting the analog output voltage value into the digital output voltage value, and a CPU(90) automatically processing the converted output voltage value.