KR20220092283A - System and method for monitoring light intensity - Google Patents

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KR20220092283A
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Abstract

The present invention relates to a system and method for monitoring light intensity. The system includes: a conversion module receiving light emitted from a light source via an optical path to be converted into a voltage signal to be output; a measurement module measuring and displaying a voltage of a voltage signal output from the conversion module; and a terminal module displaying the voltage value measured by the conversion module and a pre-set threshold range together. The conversion module may have a plurality of channels. When an optical path is connected to the plurality of channels respectively, monitoring for light input and received via each optical path can be simultaneously performed. Accordingly, the present invention can remotely measure intensity of illumination from the outside of a chamber without being influenced by an electro-magnetic susceptibility test noise.

Description

조도 모니터링 시스템 및 방법{SYSTEM AND METHOD FOR MONITORING LIGHT INTENSITY}SYSTEM AND METHOD FOR MONITORING LIGHT INTENSITY

본 발명은 조도 모니터링 시스템 및 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 방출되는 빛을 전기적 신호로 변환하여 정량적인 모니터링이 가능하도록 하는 조도 모니터링 시스템 및 방법에 관한 것이다.The present invention relates to an illuminance monitoring system and method, and more particularly, to an illuminance monitoring system and method for enabling quantitative monitoring by converting emitted light into an electrical signal.

EMC(Elector-Magnetic Compatibility)는 ‘전자파 양립성’ 또는 ‘전자파 적합성’으로 정의하며, 전자제품 및 시스템에서 발생하는 노이즈가 다른 전자제품 및 시스템 성능에 장애를 주지 않도록 하고(Elector-Magnetic Interference, 이하 ‘EMI’라 칭함), 다른 전자제품 및 시스템의 노이즈 영향에도 정상적으로 동작할 수 있도록 하는지(Elector-Magnetic Susceptibility, 이하 ‘EMS’라 칭함) 대한 능력을 의미한다.EMC (Elector-Magnetic Compatibility) is defined as 'electromagnetic compatibility' or 'electromagnetic compatibility', and prevents noise generated from electronic products and systems from interfering with performance of other electronic products and systems (Elector-Magnetic Interference, hereinafter ' EMI') and the ability to operate normally despite the influence of noise from other electronic products and systems (Elector-Magnetic Susceptibility, hereinafter referred to as 'EMS').

여기서, EMS는 매개 경로에 따라 더 분류될 수 있는데, 자유 공간을 통해 흡수된 외부 전자파에 대한 전자기기 및 시스템의 민감성을 복사성 민감성(Radiated Susceptibility, 이하 ‘RS’라 칭함)하며, 전원 및 신호 케이블을 통해 흡수된 외부 전자파에 대한 민감성을 전도성 민감성(Conducted Susceptibility, 이하 ‘CS’라 칭함)이라 한다.Here, EMS can be further classified according to the intermediate path, and the susceptibility of electronic devices and systems to external electromagnetic waves absorbed through free space is called Radiated Susceptibility (hereinafter referred to as 'RS'), and power and signal Sensitivity to external electromagnetic waves absorbed through the cable is called Conducted Susceptibility (hereinafter referred to as 'CS').

이 RS 및 CS를 시험을 진행함에 있어서, 피시험기기에 노이즈를 인가한 후, 정상 동작 상태와 성능 저하를 확인하는데, 조명기기의 EMS 시험 시, RS 시험 노이즈로 인해 조도계가 이상 동작하거나, 전원 또는 신호 케이블에 유기되는 CS 시험 노이즈로 인하여 전류계로 정확한 전류 측정이 불가능하다는 문제점이 있다. 또한, 사람의 육안으로 직접 조도를 모니터링 하는 경우에는 정상 동작 판단 기준이 모호할 뿐만 아니라, 시력, 눈 깜빡임, 피로도 등에 의한 다양한 휴먼 에러에 의해 정확한 모니터링이 어렵다는 문제점이 있다. In testing this RS and CS, after applying noise to the equipment under test, check the normal operating state and performance degradation. Alternatively, there is a problem in that accurate current measurement with an ammeter is impossible due to CS test noise induced in the signal cable. In addition, in the case of directly monitoring the illuminance with the human eye, there is a problem in that not only the standard for determining normal operation is ambiguous, but also accurate monitoring is difficult due to various human errors caused by eyesight, eye blinking, fatigue, and the like.

따라서, 조명기기의 광원으로부터 방출되는 빛을 전기적 신호로 변환하여 정량적인 모니터링이 가능하도록 기술이 개발될 필요가 있다.Therefore, there is a need to develop a technology to enable quantitative monitoring by converting light emitted from a light source of a lighting device into an electrical signal.

따라서, 본 발명은 상기한 바와 같은 문제점을 해결하기 위하여 제안된 것으로, 조명기기의 광원으로부터 방출되는 빛을 전기적 신호로 변환하여 그 조도를 정량적으로 측정하고, 그 측정된 값을 기반으로 이상 작동 여부를 판단하도록 함으로써 정확하고 효율적인 조도 모니터링이 가능하도록 하는 조도 모니터링 시스템 및 방법을 제공함에 있다.Therefore, the present invention has been proposed to solve the above problems, and converts light emitted from a light source of a lighting device into an electrical signal, quantitatively measures the illuminance, and whether abnormal operation is performed based on the measured value An object of the present invention is to provide a illuminance monitoring system and method that enables accurate and efficient illuminance monitoring by determining

또한, 본 발명은 GIPB 통신을 통해 조도 모니터링을 위한 단말모듈과 기존의 전자파 내성 시험 시스템을 연결함으로써, 피시험기기에 대한 조도 모니터링이 자동화될 수 있도록 하는 조도 모니터링 시스템 및 방법을 제공함에 있다.In addition, the present invention is to provide an illuminance monitoring system and method for automating illuminance monitoring for a device under test by connecting a terminal module for illuminance monitoring and an existing electromagnetic wave immunity test system through GIPB communication.

본 발명의 목적은 이상에서 언급한 것으로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 목적들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자에게 명확히 이해될 수 있을 것이다.Objects of the present invention are not limited to those mentioned above, and other objects not mentioned will be clearly understood by those of ordinary skill in the art to which the present invention belongs from the following description.

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 조도 모니터링 시스템은, 광원으로부터 방출되는 빛을 광경로를 통해 입력받아 전압 신호로 변환하여 출력하는 변환모듈; 상기 변환모듈로부터 출력되는 전압 신호의 전압값을 확인하여 표시하는 측정모듈; 및 상기 변환모듈에 의해 확인된 전압값과 미리 설정된 임계 범위를 함께 표시하는 단말모듈을 포함하며, 상기 변환모듈은 복수개의 채널을 구비할 수 있으며, 상기 복수개의 채널에 광경로가 각각 연결되는 경우, 각각의 광경로를 통해 입력받는 빛에 대한 모니터링이 동시에 진행될 수 있다.An illumination monitoring system according to the present invention for achieving the above object includes a conversion module that receives light emitted from a light source through an optical path, converts it into a voltage signal, and outputs; a measuring module for checking and displaying the voltage value of the voltage signal output from the conversion module; and a terminal module for displaying the voltage value confirmed by the conversion module and a preset threshold range together, wherein the conversion module may include a plurality of channels, and when optical paths are respectively connected to the plurality of channels , the monitoring of light input through each optical path may be performed simultaneously.

또한, 본 발명에 따른 조도 모니터링 방법은, 광원으로 방출되는 빛을 광경로를 통해 입력받는 단계; 상기 입력되는 빛을 전압 신호로 변환하여 출력하는 단계; 상기 출력되는 전압 신호로부터 전압값을 확인하는 단계; 및 상기 확인된 전압값과 미리 설정된 임계 범위를 함께 표시하는 단계를 포함할 수 있다.In addition, the illuminance monitoring method according to the present invention comprises the steps of receiving light emitted as a light source through an optical path; converting the input light into a voltage signal and outputting it; checking a voltage value from the output voltage signal; and displaying the checked voltage value and a preset threshold range together.

본 발명에 의하면, 조명기기의 광원으로부터 방출되는 빛을 전기적 신호로 변환하여 그 조도를 정량적으로 측정하고, 그 측정된 값을 기반으로 이상 작동 여부를 판단하도록 함으로써 정확하고 효율적인 조도를 모니터링이 가능하도록 한다.According to the present invention, the light emitted from the light source of the lighting device is converted into an electrical signal, the illuminance is quantitatively measured, and the illuminance is accurately and efficiently monitored by determining whether abnormal operation is performed based on the measured value. do.

또한, 본 발명에 의하면, GIPB 통신을 통해 조도 모니터링을 위한 단말모듈과 기존의 전자파 내성 시험 시스템을 연결함으로써, 피시험기기에 대한 조도 모니터링이 자동화될 수 있도록 한다.In addition, according to the present invention, by connecting the terminal module for illuminance monitoring and the existing electromagnetic wave immunity test system through GIPB communication, illuminance monitoring for the device under test can be automated.

본 발명의 효과는 이상에서 언급한 것으로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자에게 명확히 이해될 수 있을 것이다.Effects of the present invention are not limited to those mentioned above, and other effects not mentioned will be clearly understood by those of ordinary skill in the art to which the present invention belongs from the following description.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 조도 모니터링 시스템을 나타내는 도면이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 변환모듈의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 변환모듈의 내부 회로도를 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 조도 모니터링 방법을 나타내는 도면이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따라 출력되는 전압을 측정하여 표시하는 결과의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따라 조도를 모니터링 한 결과와 조도계를 통해 조도를 모니터링 한 결과를 비교한 그래프이다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따라 단말모듈에 디스플레이 된 모니터링 결과의 일 예를 나타내는 도면이다.
1 is a diagram illustrating an illuminance monitoring system according to an embodiment of the present invention.
2 is a view showing an example of a conversion module according to an embodiment of the present invention.
3 is a diagram schematically showing an internal circuit diagram of a conversion module according to an embodiment of the present invention.
4 is a diagram illustrating an illumination monitoring method according to an embodiment of the present invention.
5 is a diagram illustrating an example of a result of measuring and displaying an output voltage according to an embodiment of the present invention.
6 is a graph comparing the result of monitoring the illuminance according to the embodiment of the present invention and the result of monitoring the illuminance through the illuminometer.
7 is a diagram illustrating an example of a monitoring result displayed on a terminal module according to an embodiment of the present invention.

본 발명의 목적 및 효과, 그리고 그것들을 달성하기 위한 기술적 구성들은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 본 발명을 설명함에 있어서 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기증을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. Objects and effects of the present invention, and technical configurations for achieving them will become clear with reference to the embodiments described below in detail in conjunction with the accompanying drawings. In the description of the present invention, if it is determined that a detailed description of a well-known function or configuration may unnecessarily obscure the gist of the present invention, the detailed description thereof will be omitted. And the terms described below are terms defined in consideration of donation in the present invention, which may vary according to the intention or custom of the user or operator.

그러나, 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있다. 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다. However, the present invention is not limited to the embodiments disclosed below and may be implemented in various different forms. Only the present embodiments are provided so that the disclosure of the present invention is complete, and to completely inform those of ordinary skill in the art to which the present invention belongs, the scope of the invention, the present invention is defined by the scope of the claims will only be Therefore, the definition should be made based on the content throughout this specification.

한편, 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 부재를 사이에 두고 "간접적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 구비할 수 있다는 것을 의미한다.On the other hand, throughout the specification, when a certain part is "connected" with another part, it is not only "directly connected" but also "indirectly connected" with another member interposed therebetween. include In addition, when a part "includes" a certain component, this means that other components may be further provided without excluding other components unless otherwise stated.

기존에는 사람이 육안으로 조도를 모니터링 하였으나, 이 경우 그 판단 기준이 모호하고 시험 엔지니어(Engineer)의 시력, 눈 깜박임, 눈의 피로 등의 요인으로 인하여 정확한 모니터링을 할 수 없는 문제점이 있었다. In the past, humans have monitored the illuminance with the naked eye, but in this case, the criterion for judgment is ambiguous, and there is a problem that accurate monitoring cannot be performed due to factors such as the test engineer's eyesight, blinking, and eye fatigue.

이러한 문제를 해결하기 위해 전자파 노이즈에 높은 내성을 지닌 아날로그 빛 전송기 가 개발되었으나, 이 아날로그 빛 전송기는 광원 전체에 대한 조도 측정만이 가능할 뿐, 광원의 특정 위치에 대한 정확한 조도 측정이 불가능하다. 즉, 다채널 측정이 불가능하기 때문에 두 종류 이상의 조도를 동시에 측정하는 것이 불가능하다는 한계가 있다. To solve this problem, an analog light transmitter with high immunity to electromagnetic noise has been developed, but this analog light transmitter can only measure the illuminance of the entire light source and cannot accurately measure the illuminance at a specific location of the light source. That is, since multi-channel measurement is impossible, there is a limit in that it is impossible to simultaneously measure two or more types of illuminance.

그렇기 때문에 다양한 조명 기능을 가진 자동차 램프와 같은 조명기기가 피시험기기일 경우에는 한 가지 조명 기능만 구동시켜 전자파 내성 시험을 진행해야 하므로, 각 조명 기능에 대한 전자파 내성 시험을 반복적으로 진행해야 하므로 시간적인 측면에서 비효율적이다. 또한, 전자파 내성 시험 시스템과 독립적으로 동작하기 때문에 사람의 눈이 모니터링에 반드시 관여해야 한다.Therefore, when a lighting device such as a car lamp with various lighting functions is the device under test, only one lighting function is driven to conduct the electromagnetic wave immunity test. inefficient in terms of In addition, the human eye must be involved in monitoring since it operates independently of the electromagnetic immunity test system.

본 발명은 광원으로부터 방출되는 빛을 광섬유 케이블을 이용하여 검출한 후, 전자파 내성 시험 노이즈가 존재하지 않는 챔버 외부에서 전기적 신호로 변환하여 그 조도를 정량적으로 측정하고, 그 측정된 값이 미리 설정된 변동 허용치, 즉, 임계 범위 이내에 포함되는지 여부를 확인함으로써 광원이 정상적으로 작동하는지 여부를 모니터링 하도록 하기 위한 것이다. 또한, 한번에 복수개의 광원에 대한 조도 모니터링이 가능하도록 한다. 이때, 조도를 정량적으로 측정, 즉, 수치로 산출하기 위해 그 방출되는 빛을 전압 신호로 변환하여 나타낼 수 있다.The present invention detects light emitted from a light source using an optical fiber cable, converts it into an electrical signal outside the chamber in which electromagnetic wave immunity test noise does not exist, and quantitatively measures the illuminance, and the measured value is a preset variation This is to monitor whether the light source is operating normally by checking whether it is within the allowable value, that is, within the critical range. In addition, it is possible to monitor the illuminance of a plurality of light sources at once. In this case, in order to quantitatively measure the illuminance, that is, to calculate it numerically, the emitted light may be converted into a voltage signal and displayed.

이로써, 다양한 조명 기능을 가진 자동차 램프가 본 발명에 따른 조도 측정 모니터링의 대상이 될 수 있으며, 실제 자동차 램프의 동작 조건을 충족할 수 있고, 전자파 내성 시험을 반복적으로 수행하지 않고도 다양한 조명 기능에 대한 시험 결과를 얻을 수 있다.Accordingly, automotive lamps with various lighting functions can be subjected to illuminance measurement monitoring according to the present invention, and can meet the operating conditions of actual automotive lamps, and can be used for various lighting functions without repeatedly performing an electromagnetic wave immunity test. test results can be obtained.

본 발명을 통해서 주간 주행등, 상향등, 하향등, 브레이크등, 방향 지시등 등을 포함하여 다양한 모드로 구동될 수 있는 자동차 램프에 대한 조도를 모니터링 한다면, 모니터링에 소요되는 시간을 크게 단축시킬 수 있게 된다.Through the present invention, if the illuminance of a vehicle lamp that can be driven in various modes including daytime running lamp, high beam, low beam, brake lamp, and turn indicator lamp is monitored, the time required for monitoring can be greatly reduced. .

이하에서는 도면을 기반으로 본 발명에 대해 보다 구체적으로 설명하도록 한다.Hereinafter, the present invention will be described in more detail based on the drawings.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 조도 모니터링 시스템을 나타내는 도면이다.1 is a view showing an illumination monitoring system according to an embodiment of the present invention.

도 1을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 조도 모니터링 시스템(100)은 변환모듈(101), 측정모듈(103) 및 단말모듈(105)을 포함할 수 있다.Referring to FIG. 1 , the illuminance monitoring system 100 according to an embodiment of the present invention may include a conversion module 101 , a measurement module 103 , and a terminal module 105 .

변환모듈(101)은 광원으로부터 방출되는 빛을 입력받아 그 빛의 세기를 전기적 신호, 즉, 전압 신호로 변환한다. 빛을 조사하는 이 광원은 복수개 구비될 수 있다. 이때, 빛의 세기에 대응하는 전압값은 변환모듈(101)에 의해 조절 및 변경 가능하다.The conversion module 101 receives the light emitted from the light source and converts the intensity of the light into an electrical signal, that is, a voltage signal. A plurality of light sources irradiating light may be provided. At this time, the voltage value corresponding to the intensity of light can be adjusted and changed by the conversion module 101 .

변환모듈(101)은 이 광원과 적어도 하나 이상의 광경로에 의해 연결되되, 일정 간격 거리를 두고 배치될 수 있다. 여기서, 광경로는 일정 길이를 갖는 광섬유 케이블 형태로 구성될 수 있으며, 광원을 측정하는 광섬유 케이블 단면은 커넥터를 결합하여 보고하고, 반대쪽 단면은 조도 측정 지그의 광전소자와 연결할 수 있다. 이 광섬유 케이블의 전반사 원리를 통해 전자파 내성 시험 노이즈로부터 영향을 받지 않고, 챔버 외부까지 피시험기기의 조도가 안전하게 전달될 수 있다. The conversion module 101 is connected to the light source by at least one light path, and may be disposed at a predetermined distance. Here, the optical path may be configured in the form of an optical fiber cable having a certain length, and the optical fiber cable cross-section for measuring the light source may be reported by coupling the connector, and the opposite end may be connected to the photoelectric element of the illuminance measuring jig. Through the principle of total reflection of this fiber optic cable, the illuminance of the EUT can be safely transmitted to the outside of the chamber without being affected by electromagnetic wave immunity test noise.

이 변환모듈(101)에는 복수개의 광섬유 케이블로부터 빛을 입력받을 수 있도록 복수개의 채널이 구비될 수 있으며, 각각의 채널에 대한 민감도는 별도의 조절기를 통해 제어할 수 있다. 이로써, 다채널 센싱이 가능하기 때문에 광원의 다양한 조명 기능을 켠 상태로도 각 부분에 대한 조도 측정이 가능하기 때문에 시간적인 효율성이 향상될 수 있다. 즉, 기존에는 4가지 조명 기능을 갖는 광원의 경우, 각 조명 기능에 대한 시험을 각각 진행해야 했으나, 한번에 모든 조명 기능에 대한 조도 측정 가능하다. 그에 대한 구체적인 설명은 이하에서 도 2 및 3을 참조하여 설명하도록 한다.A plurality of channels may be provided in the conversion module 101 to receive light from a plurality of optical fiber cables, and the sensitivity of each channel may be controlled through a separate controller. As a result, since multi-channel sensing is possible, the illuminance of each part can be measured even when various lighting functions of the light source are turned on, so that time efficiency can be improved. In other words, in the case of a light source having four lighting functions, it was necessary to conduct a test for each lighting function separately, but it is possible to measure the illuminance of all lighting functions at once. A detailed description thereof will be described below with reference to FIGS. 2 and 3 .

측정모듈(103)은 변환모듈(101)로부터 출력되는 전압을 측정하여 그 값을 표시한다. 이때, 측정모듈(103)은 오실로스코프(Osilloscope)일 수 있다.The measurement module 103 measures the voltage output from the conversion module 101 and displays the value. In this case, the measurement module 103 may be an oscilloscope.

단말모듈(105)은 측정모듈(103)에 의해 측정된 전압을 기반으로 광원의 조도에 대한 수치값을 표시한다. 이때, 수치값을 임계 범위와 함께 표시함으로써, 광원의 정상 동작 여부를 용이하게 확인할 수 있도록 한다. 뿐만 아니라, 광원의 정상 동작 또는 비정상 동작을 표시하여 직관적으로 확인할 수 있도록 할 수도 있다. 이를 위해, 단말모듈(105)은 디스플레이를 구비하고 있으며, 예를 들어 태블릿 PC, 데스크탑, 랩탑, 웨어러블 기기, 스마트폰 등이 될 수 있다.The terminal module 105 displays a numerical value for the illuminance of the light source based on the voltage measured by the measurement module 103 . In this case, by displaying the numerical value together with the critical range, it is possible to easily check whether the light source is operating normally. In addition, a normal operation or an abnormal operation of the light source may be displayed for intuitive confirmation. To this end, the terminal module 105 has a display, and may be, for example, a tablet PC, a desktop, a laptop, a wearable device, a smart phone, or the like.

한편, 이러한 조도 모니터링은 전자파 내성 시험과 동시에 진행될 수 있는데, 이 경우에는 도 2에 도시된 모듈들 외에도 신호 발생기, 전력 증폭기 및 안테나(또는 프로브)를 더 포함하도록 구성될 수 있다. 이때, 측정모듈(103)과 단말모듈(105), 그리고 신호 발생기, 전력 증폭기, 안테나는 모두 GPIB 통신을 이용하여 하나의 시스템으로 통합될 수 있다. 또한, 이 경우에는 단말모듈(105)은 전자파 내성 시험을 위한 소프트웨어 또는 프로그램이 설치될 수 있으며, 이를 통해 신호 발생기, 전력 증폭기 및 안테나에 대한 제어가 가능하도록 한다. On the other hand, such illumination monitoring may be performed simultaneously with the electromagnetic wave immunity test. In this case, it may be configured to further include a signal generator, a power amplifier, and an antenna (or probe) in addition to the modules shown in FIG. 2 . At this time, the measurement module 103, the terminal module 105, the signal generator, the power amplifier, and the antenna may all be integrated into one system using GPIB communication. In addition, in this case, the terminal module 105 may be installed with software or a program for the electromagnetic wave immunity test, through which it is possible to control the signal generator, the power amplifier and the antenna.

이 경우, 단말모듈(105)의 제어 하에 신호 발생기가 주파수 신호를 발생시키고, 발생된 신호는 전력 증폭기에 의해 증폭되어 피시험기기에 노이즈를 인가함으로써, 광원의 정상 동작 상태와 성능 저하를 확인한다.In this case, the signal generator generates a frequency signal under the control of the terminal module 105, and the generated signal is amplified by the power amplifier to apply noise to the device under test, thereby confirming the normal operating state and performance degradation of the light source. .

이 경우에도, 변환모듈(101)은 광섬유를 통해 광원으로부터 발광하는 빛을 광섬유 케이블로부터 전달함으로써, 그 전자파 내성 시험 노이즈에 영향을 받지 않고 그 빛을 그대로 전달받을 수 있다. 그렇기 때문에, 본 발명에 따르면, 전자파 내성 시험을 진행하면서도 피시험기기 광원의 조도를 모니터링 할 수 있는 것이다.Even in this case, the conversion module 101 transmits the light emitted from the light source through the optical fiber from the optical fiber cable, so that the light can be transmitted as it is without being affected by the electromagnetic wave immunity test noise. Therefore, according to the present invention, it is possible to monitor the illuminance of the light source of the device under test while conducting the electromagnetic wave immunity test.

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 변환모듈의 일 예를 나타내는 도면이고, 도 3은 본 발명의 실시예에 따른 변환모듈의 내부 회로도를 개략적으로 나타내는 도면이다.2 is a view showing an example of a conversion module according to an embodiment of the present invention, Figure 3 is a diagram schematically showing an internal circuit diagram of the conversion module according to an embodiment of the present invention.

도 2를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 변환모듈(101)은 복수개의 채널을 구비할 수 있으며, 광원에 연결된 광경로가 복수개 구비되는 경우에는 복수개의 채널 각각에 광경로, 즉, 광섬유 케이블이 각각 연결되어 빛을 입력받을 수 있다. 이와 같이, 다채널 센싱(측정)이 가능하여 다양한 조명 기능을 갖는 자동차 램프의 실제 동작 조건을 충족하도록 할 수 있다.Referring to FIG. 2 , the conversion module 101 according to an embodiment of the present invention may include a plurality of channels, and when a plurality of optical paths connected to a light source are provided, each of the plurality of channels has an optical path, that is, an optical fiber. Each cable is connected to receive light input. In this way, multi-channel sensing (measurement) is possible to satisfy the actual operating conditions of automobile lamps having various lighting functions.

도 3은 본 발명의 실시예에 따른 변환모듈의 내부 회로도를 개략적으로 나타내는 도면이다.3 is a diagram schematically showing an internal circuit diagram of a conversion module according to an embodiment of the present invention.

변환모듈에 연결되는 각각의 채널에 대한 민감도는 별도의 조절기를 통해 제어할 수 있다. 구체적으로, 가변 저항을 이용하여 애노드(Anode) 또는 이미터(Emitter)에 걸리는 전압(V0)를 조절함으로써, 조도에 대한 민감도를 설정할 수 있다. 이때, 전압(V0)는 미세한 값이므로, 비반전 증폭기를 구성하여 증폭시킬 수 있다.The sensitivity of each channel connected to the conversion module can be controlled through a separate controller. Specifically, the sensitivity to illuminance may be set by adjusting the voltage V0 applied to the anode or the emitter using the variable resistor. At this time, since the voltage V0 is a minute value, it can be amplified by configuring a non-inverting amplifier.

한편, 두가지 종류의 광전소자와 광케이블을 이용할 수 있는데, 밝은 빛을 검출하기 위해서는 포토 다이오드(photo diode)를 이용하고, 어두운 빛을 검출하기 위해서는 포토 트랜지스터(photo transistor)를 이용하도록 할 수 있다.Meanwhile, two types of optoelectronic devices and optical cables can be used. A photo diode may be used to detect bright light and a photo transistor may be used to detect dark light.

이와 같이, 다채널 센싱을 통해 시험 시간이 단축되는 효과 또한 도출할 수 있다.In this way, the effect of shortening the test time through multi-channel sensing can also be derived.

도 4는 본 발명의 실시예에 따른 조도 모니터링 방법을 나타내는 도면이다.4 is a diagram illustrating an illumination monitoring method according to an embodiment of the present invention.

먼저, 변환모듈(101)이 광원으로부터 방출되는 빛을 입력받으면(S201), 그 입력되는 빛을 전기적 신호, 즉, 전압 신호로 변환하여 출력한다(S203).First, when the conversion module 101 receives the light emitted from the light source (S201), the inputted light is converted into an electrical signal, that is, a voltage signal and output (S203).

이후, 측정모듈(103)이 그 출력되는 전압을 측정하여 표시하고(S205), 단말모듈(105)이 측정모듈(103)에 의해 측정된 전압값을 미리 설정된 기준값과 비교하여 그 분석 결과를 표시한다(S207). 즉, 조도를 전압값과 같은 정량적인 수치로 산출하여 표시함으로써 모니터링이 보다 용이하도록 하는 것이다.Thereafter, the measurement module 103 measures and displays the output voltage (S205), and the terminal module 105 compares the voltage value measured by the measurement module 103 with a preset reference value and displays the analysis result do (S207). That is, the illuminance is calculated and displayed as a quantitative value such as a voltage value to facilitate monitoring.

도 5는 본 발명의 실시예에 따라 출력되는 전압을 측정하여 표시하는 결과의 일 예를 나타내는 도면이다.5 is a diagram illustrating an example of a result of measuring and displaying an output voltage according to an embodiment of the present invention.

본 발명에 따라 조도를 모니터링 한 결과와 조도계를 통해 조도를 측정한 결과를 비교하였을 때, 그 오차율이 크지 않음을 확인하였다. 그 일 예는 하기 <표 1> 및 도 6과 같다.When comparing the result of monitoring the illuminance according to the present invention and the result of measuring the illuminance through the illuminometer, it was confirmed that the error rate was not large. An example thereof is shown in <Table 1> and FIG. 6 below.

Figure pat00001
Figure pat00001

<표 1>에 따르면, 본 발명에 따라 조도를 모니터링 한 결과와 조도계를 통해 조도를 측정한 결과 간 1% 미만의 오차율이 존재하는 것을 확인할 수 있다. 즉, 전자파 내성 시험 환경에서도 조도계와 거의 유사한 효과를 도출할 수 있는 것을 알 수 있다.According to <Table 1>, it can be confirmed that there is an error rate of less than 1% between the result of monitoring the illuminance according to the present invention and the result of measuring the illuminance through the illuminometer. That is, it can be seen that the effect almost similar to that of the illuminometer can be derived even in the electromagnetic wave immunity test environment.

한편, 도 6은 본 발명에 따라 조도를 모니터링 한 결과와 조도계를 통해 조도를 측정한 결과인 <표 1>을 그래프로 표현한 도면으로서, 마찬가지로 본 발명에 따라 조도를 모니터링 한 결과와 조도계를 통해 조도를 측정한 결과 간 차이가 거의 없음을 확인할 수 있다.Meanwhile, FIG. 6 is a graph showing <Table 1>, which is the result of monitoring the illuminance according to the present invention and the result of measuring the illuminance through the illuminometer. Similarly, the result of monitoring illuminance according to the present invention and the illuminance through the illuminometer It can be seen that there is little difference between the measured results.

도 7은 본 발명의 실시예에 따라 단말모듈에 디스플레이 된 조도 모니터링 결과의 일 예를 나타내는 도면으로서, 이때 조도 모니터링은 전자파 내성 시험과 동시에 진행된 것이다.7 is a view showing an example of an illuminance monitoring result displayed on a terminal module according to an embodiment of the present invention, wherein the illuminance monitoring is performed simultaneously with the electromagnetic wave immunity test.

도 7에서 (a)는 정상적으로 동작하는 램프에 대한 모니터링 결과이고, (b)는 경미한 이상 동작이 있는 램프에 대한 모니터링 결과이며, (c)는 오동작이 있는 램프에 대한 모니터링 결과이다.In FIG. 7, (a) is a monitoring result for a normally operating lamp, (b) is a monitoring result for a lamp with a slight abnormal operation, and (c) is a monitoring result for a lamp with a malfunction.

광원의 이상 동작 여부를 판단하기 위한 임계 범위를 설정하고, 광원에 대한 조도를 전량적으로 산출한 값과 설정한 임계 범위가 함께 표시함으로써, 그 산출한 값이 임계 범위 이내에 속하는지 여부를 통해 광원이 정상적으로 동작하는지를 용이하게 확인하도록 할 수 있다.By setting a threshold range for determining whether the light source operates abnormally, and displaying the total calculated value of the illuminance for the light source and the set critical range, the light source determines whether the calculated value falls within the critical range It can be easily checked whether this is operating normally.

도 7를 참조하면, 단말모듈(105)은 분석 결과를 통해 대역을 수치로서 확인할 수 있도록 하는데, 이때, 분석 결과로서 광원에 인가되는 전자파 내성 시험 주파수 대역에 따른 전압값을 표시하되, 측정값과 미리 설정된 임계 범위 표시함으로써 이를 통해 관리자가 광원의 이상 동작이 정상 동작 범위 내에서 발생하였는지 정확하게 판단할 수 있고, 이상동작 또는 오동작이 발생한 주파수 지점을 용이하게 확인할 수 있도록 한다. 이때, 미리 설정된 임계 범위는 최대 변동 허용치 및 최소 변동 허용치일 수 있다.Referring to FIG. 7 , the terminal module 105 allows to confirm the band as a numerical value through the analysis result. At this time, as the analysis result, the voltage value according to the electromagnetic wave immunity test frequency band applied to the light source is displayed, but the measured value and the By displaying the preset threshold range, the administrator can accurately determine whether an abnormal operation of the light source has occurred within the normal operation range, and can easily identify the frequency point at which the abnormal operation or malfunction occurs. In this case, the preset threshold range may be a maximum allowable value and a minimum allowable change.

한편, 앞서 본 발명을 설명함에 있어서, 자동차 램프를 기반으로 설명하였으나, 이는 설명의 편의를 위한 것으로 일 예에 해당할 뿐이며, 어떠한 광원에 대해 모니터링 또한 가능하다.On the other hand, in the description of the present invention above, although it has been described based on a car lamp, this is for convenience of description and corresponds only to an example, and monitoring of any light source is also possible.

본 명세서와 도면에는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 개시하였으며, 비록 특정 용어들이 사용되었으나, 이는 단지 본 발명의 기술 내용을 쉽게 설명하고 발명의 이해를 돕기 위한 일반적인 의미에서 사용된 것이지, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 여기에 개시된 실시예 외에도 본 발명의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능하다는 것은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다.In the present specification and drawings, preferred embodiments of the present invention have been disclosed, and although specific terms are used, these are only used in a general sense to easily explain the technical content of the present invention and help the understanding of the present invention. It is not intended to limit the scope. It is apparent to those of ordinary skill in the art to which the present invention pertains that other modifications based on the technical spirit of the present invention can be implemented in addition to the embodiments disclosed herein.

100: 조도 모니터링 시스템 101: 변환모듈
103: 측정모듈 105: 단말모듈
100: illumination monitoring system 101: conversion module
103: measurement module 105: terminal module

Claims (6)

광원으로부터 방출되는 빛을 광경로를 통해 입력받아 전압 신호로 변환하여 출력하는 변환모듈;
상기 변환모듈로부터 출력되는 전압을 측정하여 표시하는 측정모듈; 및
상기 변환모듈에 의해 측정된 전압값과 미리 설정된 임계 범위를 함께 표시하는 단말모듈을 포함하며,
상기 변환모듈은 복수개의 채널을 구비할 수 있으며, 상기 복수개의 채널에 광경로가 각각 연결되는 경우, 각각의 광경로를 통해 입력받는 빛에 대한 모니터링이 동시에 진행되는 것을 특징으로 하는 조도 모니터링 시스템.
a conversion module that receives light emitted from a light source through an optical path, converts it into a voltage signal, and outputs the received light;
a measuring module for measuring and displaying the voltage output from the conversion module; and
And a terminal module for displaying the voltage value measured by the conversion module and a preset threshold range together,
The conversion module may include a plurality of channels, and when optical paths are respectively connected to the plurality of channels, the illuminance monitoring system, characterized in that the monitoring of the light input through each of the optical paths is carried out at the same time.
제1항에 있어서,
상기 광경로는,
일정 길이를 갖는 광섬유 케이블 형태로 구성되는 것을 특징으로 하는 조도 모니터링 시스템.
According to claim 1,
The light path,
Illuminance monitoring system, characterized in that it is configured in the form of a fiber optic cable having a certain length.
제1항에 있어서,
상기 변환모듈은,
가변 저항을 조절하여 애노드 또는 이미터에 걸리는 전압을 조절하도록 함으로써, 조도에 대한 민감도가 조절되는 것을 특징으로 하는 조도 모니터링 시스템.
According to claim 1,
The conversion module is
Illumination monitoring system, characterized in that the sensitivity to illuminance is controlled by adjusting the variable resistor to adjust the voltage applied to the anode or the emitter.
제1항에 있어서,
상기 조도 모니터링 시스템은,
신호를 발생시키는 신호 발생기;
상기 발생된 신호를 증폭시키는 전력 증폭기; 및
상기 증폭된 신호를 송신하는 안테나 또는 프로프를 더 포함하며,
상기 신호 발생기, 전력 증폭기 및 안테나는 상기 단말모듈에 의해 제어되는 것을 특징으로 하는 조도 모니터링 시스템.
According to claim 1,
The illuminance monitoring system,
a signal generator for generating a signal;
a power amplifier for amplifying the generated signal; and
Further comprising an antenna or a probe for transmitting the amplified signal,
The signal generator, the power amplifier and the antenna are illuminance monitoring system, characterized in that controlled by the terminal module.
제1항에 있어서,
상기 미리 설정된 임계 범위는,
최대 변동 허용치 및 최소 변동 허용치인 것을 특징으로 하는 조도 모니터링 시스템.
According to claim 1,
The preset threshold range is,
Illuminance monitoring system, characterized in that the maximum fluctuation tolerance and the minimum fluctuation tolerance.
제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 따른 조도 모니터링 시스템을 통한 조도 모니터링 방법은,
광원으로 방출되는 빛을 광경로를 통해 입력받는 단계;
상기 입력되는 빛을 전압 신호로 변환하여 출력하는 단계;
상기 출력되는 전압 신호로부터 전압을 측정하는 단계; 및
상기 측정된 전압값과 미리 설정된 임계 범위를 함께 표시하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 조도 모니터링 방법.
The illumination monitoring method through the illumination monitoring system according to any one of claims 1 to 5,
receiving light emitted as a light source through an optical path;
converting the input light into a voltage signal and outputting it;
measuring a voltage from the output voltage signal; and
Illuminance monitoring method comprising the step of displaying the measured voltage value and a preset threshold range together.
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