WO2011122777A2 - 대기전력 차단 구조를 구비한 전원공급장치 - Google Patents

대기전력 차단 구조를 구비한 전원공급장치 Download PDF

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WO2011122777A2
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    • Y04S20/00Management or operation of end-user stationary applications or the last stages of power distribution; Controlling, monitoring or operating thereof
    • Y04S20/20End-user application control systems

Definitions

  • the present invention relates to a power supply for supplying power to electronic products that require a variety of DC power, such as conventional notebooks, netbooks, radio CD players, in particular, having a function to block standby power when the product power 'off' It relates to a technology for automatically turning off standby power when the product is 'off'.
  • a power supply that supplies power to a product with its own rechargeable battery (such as a laptop or netbook) or to a product without a rechargeable battery (such as a radio or CD player) is connected to a commercial AC power source with a connector connected to the product. It is provided with a plug and the like, and converts a commercial AC power source into a DC power source suitable for the product and has a structure for providing the product through a connector.
  • the present invention has been made to improve the above-described problems in the prior art, a power supply that can completely block the standby power without removing the plug when the battery of the electronic product is fully charged or the power of the electronic product is 'off' In providing.
  • Another object of the present invention is to completely cut off the standby power of the electronic products in the power off state, the power supply device that can be automatically switched to the on state when the power on the electronic products when the power-on state of the electronic products is required In providing.
  • the present invention provides a power supply device having a standby power cut-off structure, having a plug connected to the outlet to receive external power, by receiving the external power supplied through the plug
  • a power supply for converting the external power and generating a self-operating power of the power supply device suitable for a power supply target device
  • a power supply terminal for supplying power to the power supply target device by connecting to a connection terminal of the power supply target device, and a switching driving signal provided in the power supply path between the external power supply and the power supply unit and provided from the power supply unit
  • a connector unit including a switching unit for conducting or blocking a corresponding power supply path provided with the external power supply to the power supply unit by driving of the solenoid and mechanical movement of the contact point accordingly;
  • the power supply unit checks the supply state of the power provided through the switching unit, and if it is determined that the battery is fully charged and / or powered off of the currently connected power supply target device through the confirmed supply state, the switching unit is switched Outputting
  • the power supply apparatus is automatically switched to the power-on state when the power-on state is required in the power-off electronic products.
  • FIG. 1 is a schematic appearance structural diagram of a power supply having a standby power blocking structure according to an embodiment of the present invention
  • Figure 2 is a block diagram of the internal circuit of the power supply and associated products with a standby power cut-off structure according to an embodiment of the present invention
  • 3 to 7 is a detailed plan and side structure diagram of an example of the switching unit of FIG.
  • the power when an electronic product (laptop, netbook, etc.) using a rechargeable battery is powered off and the battery is fully charged or an electronic product (radio, CD player, etc.) that does not use a rechargeable battery, the power is 'off'. It proposes a power supply device that has a function to completely block standby power even when the power plug is plugged into an outlet.
  • FIG. 1 is a schematic structural view of a power supply having a standby power cut-off structure according to an embodiment of the present invention
  • Figure 1 (a) shows a power supply structure in a state that is not connected to the product
  • FIG. 1B illustrates a power supply structure in a state in which the product 300 is connected to a notebook (net, netbook, radio, etc.).
  • the power supply device according to the invention has a plug 202 configured to be inserted into the outlet to receive the commercial AC power and converts the commercial AC power to a DC power suitable for the product 300 It is composed of a power supply unit 200 for generating its own operating power, a connector unit 100 connected to the product 300, a cable 120 connecting the power supply unit 200 and the connector unit 100.
  • the connector unit 100 is a + /-power supply terminal 101, 102 configured to be inserted into the connection terminal of the product 300, the power supply path between the commercial AC power supply and the power supply unit 200 And a switching unit 280 that conducts or blocks the power supply path by driving the solenoid according to the switching control signal provided from the power supply unit 200 and by mechanically moving the contact.
  • the switching unit 280 is provided with a knob 219 is installed on the contact surface with the product 300 when the connector 100 is connected to the product 300 and configured to be pressed.
  • the knob 219 is configured to be restored to its original state by the knob spring 281 to be described later when the connector 100 is not connected to the product.
  • the contact of the switching unit 280 is mechanically configured to be further moved to a position to conduct the power supply path.
  • the switching unit 280 may be provided with a manual operation switch 295 to be described later to be able to 'on', 'off' power manually.
  • the manual switch 295 is configured to bring mechanical movement of the contact of the switching unit 280.
  • the manual operation switch 295 is also mechanically configured to move to an on position in association with the manual operation switch 295. The position movement of may be mechanically configured so as not to affect the movement of the knob 219.
  • the power supply unit 200 checks the supply state of the power provided through the switching unit 280, and if it is determined that the product currently connected through the supply state of the battery is fully charged or powered off, the switching unit 280 The switching control signal is output to the switching unit 280 to cut off the power supply. In addition, the power supply unit 200 confirms that the operating power is provided from the product connected through the power supply terminal of the connector unit 100, when the operating power is provided to the switching unit 280 The switching control signal is output so that the switching unit 280 resumes the power supply.
  • FIG. 3 to 7 are detailed plan and side structural views of an example of the switching unit of FIG. 1 or FIG. 2, and FIG. 3 illustrates a state of the switching unit 280 when the initial connector 100 is not connected to the product 300.
  • 4 shows the state of the switching unit 280 while the connector 100 is connected to the product 300, that is, while the knob 219 is initially pressed
  • FIG. 6 shows a state of being fully pressed, after which FIG. 6 shows the state of the switching unit 280 by a power off operation or a manual off operation
  • FIG. 7 shows the switching unit 280 while the connector 100 is separated from the product 300. Indicates the state of.
  • the main power is supplied to the power supply unit 200 at a predetermined position of the connector 100.
  • the knob 219 is provided to position the knob 219 in the D direction, and the knob spring 281 is provided to restore the knob 219 to its original position when the knob 219 is released in the C direction. .
  • the switch 280 is provided with a cam lever 282 to push the cam 294 to move in the A direction as the knob 219 is pressed, and the cam lever 282 pushes the cam 294.
  • the lever spring 283 is provided so that it can be restored to its original position afterwards.
  • the cam 294 moves in the A direction and slides of a metal component integrated with the cam 294 by the force of the magnet 288 provided to be integral with the core 287.
  • the 293 is configured to be dragged to the core 287 so as to maintain the position where the cam 294 is moved in the A direction.
  • the cam 294 is provided with a cam spring 292 for restoring the cam 294 to the initial position in the B direction, when the cam 294 is attached to the core 287 by the magnetic force of the magnet 288.
  • the strength of the magnetic force is configured to be stronger than the restoring force by the cam spring 292, so that the cam spring 292 is maintained in the state attached to the core 287.
  • a striker 291 made of an insulator integrally formed with the cam 294 is provided, and when the cam 294 moves in the A direction, the striker 291 presses the elastic contact 286 to provide an elastic contact 286.
  • the supply of power through the switching unit 280 is provided and cut off by the connection of the elastic and fixed contacts 285 and 285.
  • the knob 219 is pushed in the D direction so that the cam lever 282 is shown in FIG. 4.
  • the slide 293 made of a metal conductor integrally formed with the cam 294 is carried by the attraction force of the magnet 288 integrated with the core 287.
  • the striker 291 formed of an insulating material integrated with the cam 294 moves in the A direction to connect the fixed contact 285 and the elastic contact 286 to supply power.
  • the knob 219 pushes the cam lever 282 down, the lever 282 returns to the original position by the lever spring 283 and is maintained as shown in FIG. 5.
  • the microcomputer (microcomputer u2 of FIG. 2 to be described later) is determined as a current flowing in a power supply path through which a product such as a notebook or a netbook is powered off and the battery is being charged.
  • the microcomputer applies a voltage in one direction of the solenoid coil 284 to generate a repulsive force with the magnet 288 so that the slide 293 is driven by the cam spring 292. Pulling the cam 294 in the B direction to return the striker 291 to the original position, and the fixed contact 285 and the elastic contact 286 is separated to cut off the input power to block the standby power.
  • the cam knob-type manual control switch 295 configured to be integrated with the cam 294 to turn on the power moves in the B direction, so that the user can distinguish the current on / off state by eye. do.
  • the manual operation switch 295 When turning on the power while the connector 100 is inserted into an electronic device such as a notebook or a netbook, the manual operation switch 295 is pushed in the A direction, similarly to pressing the knob 219 to supply power. 285 and the elastic contact 286 are connected, and it will be in the state as shown in FIG. As such, power may be manually supplied through the manual operation switch 295.
  • the supply current becomes less than or equal to the reference current i1.
  • the microcomputer applies a voltage to one direction of the solenoid coil 284, the magnet 288 and the repulsive force are generated, and the slide 293 is moved by the cam spring 292.
  • the cam 294 is pulled in the B direction, and the striker 291 also returns to its original position, so that the fixed contact 285 and the elastic contact 286 are separated, thereby blocking the input power to block standby power.
  • FIG. 2 is an internal circuit block diagram of a power supply having a standby power cut-off structure and related products according to an embodiment of the present invention, for example, a power supply connected to a product 300 having a battery ( 200) is disclosed.
  • a power supply connected to a product 300 having a battery ( 200) is disclosed. Referring to FIG. 2, first, the internal structure of the product 300 will be described.
  • a product 300 such as a notebook or a netbook may include a main board (Main B / D) for processing and controlling information; A keyboard (Key B / D) for data input; A display unit for displaying a screen; A battery used as a power source when carrying; A battery charger for controlling charging of the battery; A DC / DC converter for converting DC power or battery power supplied from the power supply into the power required by the product; A power switch (P / SW) for turning the power on and off; A power control unit controlling power according to 'on' and 'off' of the power switch; A standby power supply unit 302 for supplying power for power control when the power is 'off'; A standby power supply unit 302 and a switcher 303 therein for supplying power to the DC / DC converter when a power-on signal is detected; It may be configured to include a WAKE ON LAN (305) for driving the product 300 from the outside to the Internet when the power is 'off'.
  • a WAKE ON LAN (305) for driving
  • the product 300 is a switching unit driving switcher 301 for supplying power to operate the power supply when the power is 'on' in the state that the power is disconnected from the power supply ) May be further provided.
  • the switcher 301 may be configured as a switching transistor Q6 that provides power of a battery to a power supply terminal of a connector of the power supply device under the control of the power control unit.
  • the product does not have a rechargeable battery, such as a radio or a CD player, for example, since the product does not have a configuration for supplying power to the power supply, the existing product can be used as it is. have.
  • the power supply apparatus may include a connector unit 100 and a power supply unit 200.
  • the connector unit 100 may include the FIGS. 1 and 3 to 3.
  • a switching unit 280 having a configuration as shown in FIG. 7 may be provided.
  • the power supply unit 200 includes a plug 202 that receives an external power source (AC 110 / 220V); A power supply unit 200 for converting the power provided from the plug 202 (via the switching unit 280) into a DC power suitable for the product 300 and generating its own operating power VCC; A current sensing unit 204 for checking a supply state of power provided through the switching unit 280; Receiving a current value from the current sensing unit 204, to determine the current power supply state, and if it is determined that the currently connected product is the battery is fully charged and / or the power off, and outputs a control signal for shutting off standby power, A control unit (composed of the microcomputer U2 and the memory U1) for outputting a control signal for supplying power by determining that the current product is in an off state; The driving unit 201 generates a switching driving signal to the switching unit 280 according to the control signal output from the control unit.
  • an external power source AC 110 / 220V
  • a power supply unit 200 for converting the power provided from
  • the microcomputer U2 constituting the control unit performs an operation and determination operation, and the memory U1 is 'off' the power of the product and the battery is fully charged (or when the power of the product without the battery is off). ) It stores the flowing current value as the reference current value.
  • the driving unit 201 when the power switch of the product 300 having the battery is turned on, the driving unit 201 is supplied with power through the switching unit driving switcher 301 to operate the controller.
  • a constant voltage device Q7 for generating and supplying power can be further added.
  • the driving unit is a means for driving the switching unit 280 by the control signal of the control unit (microcom U2), the first to fourth switching elements (for example npn type switching transistor Q1, Q2, Q3, Q4) may be implemented in a connection structure.
  • the first and second switching elements (transistors) Q1 and Q2 of the driving unit 201 receive a power supply and a self-operating power supply VCC provided from the constant voltage device Q7 in common (for example, a collector stage).
  • the output of the second switching element Q2 (eg, the emitter end) is connected to the first end of the solenoid of the switching unit 280, and the output of the first switching element Q1 (the emitter end) is connected to the second end of the solenoid. It has a structure.
  • an input (collector stage) of the third switching element Q3 is connected to the first stage of the solenoid
  • an output (emitter stage) is connected to the ground terminal
  • an input (collector stage) of the fourth switching element Q4 is connected to the second stage of the solenoid. It is connected to the stage, and the output (emitter stage) has a structure connected to the ground terminal.
  • the microcomputer U2 reads the current value from the current sensing unit 204 in the analog / digital converter AD1, stores it in the internal buffer, and continuously checks the current flowing through the product 300 to compare with the value of the internal buffer. If it is smaller than the buffer value, the smaller value is replaced with the buffer value. If the power of the product 300 is 'off' and the battery power is fully charged, the current value does not change. If there is no current change even after measuring a predetermined time T, the power is turned off and the battery power is fully charged. In this case, the current value of the buffer is stored as the reference current i1 in the E2-PROM memory U1 as the power supply 'off' reference value.
  • the second output O2 of the microcomputer U2 is output in a 'high' state. Accordingly, the first and third switching transistors Q1 and Q3 of the driving unit 201 are turned 'on' so that a current flows from the point P through the solenoid 284 to the point U direction, thereby generating a repulsive force with the magnet 288. Thus, the cam 294 is pulled in the B direction by the cam spring 292. Accordingly, since the striker 291 returns to its original position and the fixed contact 285 and the elastic contact 286 fall as illustrated in FIG. 6, the striker 291 cuts off the input power to block standby power.
  • the standby power unit 302 is supplied with minimum power to the product 300 so that a signal is input to the wake on LAN detection unit 305 from the outside to the Internet.
  • the power controller detects this and sends a control signal to the switcher 303 as an output O4. Accordingly, the DC / DC converter is operated to supply the necessary power to the product 300 and the product (laptop, etc.) is operating normally.
  • the power control unit sends a control signal to the switching unit power switcher 301 to the output O3 for a predetermined time t1, so that the battery power is supplied to the microcomputer U2 through the constant voltage device Q7 of the driving unit 201 of the power supply.
  • the microcomputer U2 starts operation.
  • the microcomputer U2 starts an initial operation and sends a 'high' pulse output to the first output O1 to turn on the second and fourth switching transistors Q2 and Q4 of the driving unit 201.
  • a current flows from the point U through the solenoid 284 to the point P.
  • a suction force is generated with the magnet 288, so that the slide 293 pulls the cam 294 in the A direction, and the striker 291 is shown in FIG.
  • an elastic contact 286 causes the contact 285 to connect. Accordingly, power is supplied to the power supply so that the power supply supplies power required for the product 300.
  • the power supply device when connected to a product without a battery, as in the case of the product with the battery, the power supply is plugged into an outlet, and the connector of the power supply device to the product 300.
  • the knob 219 of the switching unit 280 is pushed in the D direction and operated in the same manner as the operation of the switching unit 280 described above, thereby bringing the state as shown in FIG.
  • the fixed contact 285 and the elastic contact 286 of 280 is connected to the power is applied to the power supply unit 203, the power supply unit 203 generates the power required for the power supply and the power required for the product 300 Supply.
  • the microcomputer U2 reads the current value from the current sensing unit 204 in the analog / digital converter AD1, stores it in the internal buffer, and continuously checks the current flowing through the product 300 to compare with the value of the internal buffer. If it is smaller than the buffer value, the smaller value is replaced with the buffer value. Since the current value does not change when the power of the product 300 is 'off', if there is no current change even after measuring a predetermined time T in advance, the power is regarded as 'off' and the current value of the buffer is referred to as the reference current i1. As a reference, the E2-PROM memory U1 is stored as a power-off reference value.
  • the second output O2 of the microcomputer U2 is output in a 'high' state. Accordingly, the first and third switching transistors Q1 and Q3 of the driving unit 201 are turned 'on' so that a current flows from the point P through the solenoid 284 to the point U direction, thereby generating a repulsive force with the magnet 288. Thus, the cam 294 is pulled in the B direction by the cam spring 292. Accordingly, since the striker 291 returns to its original position and the fixed contact 285 and the elastic contact 286 fall as illustrated in FIG. 6, the striker 291 cuts off the input power to block standby power.

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Abstract

본 발명은 대기전력 차단 구조를 구비한 전원공급장치에 있어서, 외부 전원을 공급받기 위하여 콘센트와 접속하는 플러그를 구비하며, 전원 공급 대상 장치에 적합하게 외부 전원을 변환하고 자체 동작 전원을 발생시키는 전원공급부와; 전원 공급 대상 장치의 접속 단자와 접속하는 전원 공급단자와, 전원 공급 대상 장치의 접속 단자와 접속하여 전원 공급 대상 장치로 전원을 공급하기 위한 전원 공급단자를 포함하며, 외부 전원과 전원공급부간의 전원 공급 경로에서 전원공급부로부터 제공되는 스위칭 구동신호에 따라 해당 전원 공급 경로를 도통 또는 차단하는 커넥터부와; 전원공급부와 커넥터부를 연결하는 케이블을 포함하며; 전원공급부는 스위칭부를 거쳐 제공되는 전원의 공급 상태를 확인하고, 확인한 공급 상태를 통해 현재 연결된 전원 공급 대상 장치의 배터리 만충전 및/또는 전원 오프인 것으로 판단되면, 스위칭부에 상기 스위칭 구동신호를 출력하여, 스위칭부가 전원 공급을 차단하도록 한다.

Description

대기전력 차단 구조를 구비한 전원공급장치
본 발명은 종래의 노트북, 넷북, 라디오 CD 플레이어 등 다양한 DC 전원을 필요로 하는 전자 제품에 전원을 공급하는 전원공급장치에 관한 것으로, 특히 제품 전원 '오프'시 대기전력을 차단하는 기능을 구비하여 제품의 전원을 '오프' 하면 자동으로 대기전력을 차단할 수 있도록 하기 위한 기술에 관한 것이다.
통상적으로, 자체 충전 배터리를 갖는 제품이나(노트북이나 넷북 등) 충전 배터리가 없는 제품(라디오, CD 플레이어 등)에 전원을 공급하는 전원공급장치는 해당 제품에 연결되는 커넥터와, 상용 AC 전원과 연결되는 플러그 등을 구비하고, 상용 AC 전원을 해당 제품에 적절한 DC 전원으로 변환하여 커넥터를 통해 제품으로 제공하는 구조를 갖는다.
그런데, 이러한 전원공급장치는 제품의 전원이 '오프'되거나 또는 배터리가 만충전 상태에서도 지속적으로 대기전력이 발생하여 전력이 낭비되는 문제점이 있었다.
이러한 문제점으로 인해 최근 우리나라를 비롯해 전세계적으로 대기전력을 법적으로 규제하는 프로그램이 준비되고 있다. 우리나라의 경우 2010년부터 전원공급장치의 경우 대기전력을 1W로 규제하고 있고, 유럽의 경우 2010년에는 1W 이하로 규제하고 2013년에는 0.5W로 규제하는 법안이 통과되어 시행 예정에 있다.
이에 전원공급장치에서 대기전력을 최소한으로 유지하거나 차단하기 위한 방안이 절실히 요구되고 있는 실정이다.
따라서 본 발명은 전술한 종래 기술상의 문제점을 개선하고자 안출된 것으로서, 전자제품의 배터리가 만충전 상태가 되거나 전자제품의 전원이 '오프'되면 플러그를 뽑지 않아도 대기전력을 완전히 차단할 수 있는 전원공급장치를 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은 전원 오프된 상태의 전자제품의 대기전력을 완전히 차단하며, 해당 전자제품의 전원온 상태가 요구될 경우에 전자제품의 전원을 온하면 자동으로 온 상태로 전환가능한 전원공급장치를 제공함에 있다.
상기한 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 대기전력 차단 구조를 구비한 전원공급장치에 있어서, 외부 전원을 공급받기 위하여 콘센트와 접속하는 플러그를 구비하며, 상기 플러그를 통해 공급되는 외부 전원을 제공받아서 전원 공급 대상 장치에 적합하게 상기 외부 전원을 변환하고 상기 전원공급장치의 자체 동작 전원을 발생시키는 전원공급부와; 상기 전원 공급 대상 장치의 접속 단자와 접속하여 상기 전원 공급 대상 장치로 전원을 공급하기 위한 전원 공급단자와, 상기 외부 전원과 상기 전원공급부간의 전원 공급 경로에 설치되며 상기 전원공급부로부터 제공되는 스위칭 구동신호에 따른 솔레노이드의 구동 및 이에 따른 접점의 기구적 이동에 의해 상기 외부 전원이 상기 전원공급부에 제공되는 해당 전원 공급 경로를 도통 또는 차단하는 스위칭부를 포함하는 커넥터부와; 상기 전원공급부와 상기 커넥터부를 연결하는 케이블을 포함하며; 상기 전원공급부는 상기 스위칭부를 거쳐 제공되는 전원의 공급 상태를 확인하고, 확인한 공급 상태를 통해 현재 연결된 상기 전원 공급 대상 장치의 배터리 만충전 및/또는 전원 오프인 것으로 판단되면, 상기 스위칭부에 상기 스위칭 구동신호를 출력하여, 상기 스위칭부가 전원 공급을 차단하도록 함을 특징으로 한다.
상기한 바와 같이, 본 발명은 노트북이나 넷북의 전원이 '오프'되고 배터리가 만충전 상태가 되면 해당 제품으로의 입력 전원을 차단하여 대기전력을 제로로 하고, 또한 전자제품(라디오, CD 플레이어 등)의 전원을 '오프' 하면 대기전력을 제로로 하여 불필요한 전력 낭비를 막을 수 있다. 또한 본 발명에 따른 전원공급장치는 전원오프된 전자제품에서 전원온 상태가 요구될 경우에 자동으로 전원온 상태로 전환된다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 대기전력 차단 구조를 구비한 전원공급장치의 개략적인 외관 구조도
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 대기전력 차단 구조를 구비한 전원공급장치와 관련 제품의 내부 회로 블록 구성도
도 3 내지 도 7은 도 1 또는 도 2 중 스위칭부의 일 예시 상세 평면 및 측면 구조도
하기에서 본 발명을 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 그리고 후술 되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
본 발명은 충전 배터리를 사용하는 전자제품(노트북, 넷북 등)이 전원이 '오프' 되고 배터리가 만충전 상태가 되거나 또는 충전 배터리를 사용하지 않는 전자제품(라디오, CD 플레이어 등) 경우 전원 '오프'가 되고 전원플러그가 콘센트에 꽂혀있어도 대기전력을 완전히 차단하는 기능을 갖는 전원공급장치를 제안한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 대기전력 차단 구조를 구비한 전원공급장치의 개략적인 외관 구조도로서, 도 1의 (a)는 제품에 연결되지 않은 상태에서의 전원공급장치 구조를 도시하며, 도 1의 (b)는 제품(300)(노트북, 넷북, 라디오 등)에 연결한 상태에서의 전원공급장치 구조를 도시한다. 도 1을 참조하면, 본 발명에 따른 전원공급장치는 상용 AC 전원을 공급받기 위하여 콘센트에 삽입이 가능하도록 구성된 플러그(202)를 구비하며 상용 AC 전원을 제품(300)에 적합한 DC 전원으로 변환하고 자신의 동작 전원을 발생시키는 전원공급부(200)와, 제품(300)과 연결되는 커넥터부(100)와, 전원공급부(200)와 커넥터부(100)를 연결하는 케이블(120)로 구성된다.
이때, 커넥터부(100)는 제품(300)의 접속 단자에 끼워지는 형태로 구성되는 +/- 전원 공급단자(101, 102)와, 상기 상용 AC 전원과 상기 전원공급부(200)간의 전원 공급 경로에 설치되며 상기 전원공급부(200)로부터 제공되는 스위칭 제어신호에 따른 솔레노이드의 구동 및 이에 따른 접점의 기구적 이동에 의해 해당 전원 공급 경로를 도통 또는 차단하는 스위칭부(280)로 구성한다.
이러한 스위칭부(280)에는 커넥터(100)가 제품(300)과 연결될 경우에 제품(300)과의 접촉면에 설치되며 눌려지도록 구성되는 노브(219)를 구비한다. 노브(219)는 상기 커넥터(100)가 제품과 연결되지 않은 상태에서는 후술할 노브스프링(281)에 의해 원상태로 복원되도록 구성된다. 이러한 노브(219)의 초기 눌려짐에 따라 상기 스위칭부(280)의 접점이 전원 공급 경로를 도통하는 위치로 추가적으로 이동될 수 있도록 기구적으로 구성된다. 또한 스위칭부(280)는 수동으로 전원을 '온', '오프'할 수 있도록 후술될 수동조작스위치(295)를 구비할 수 있다. 이러한 수동조작스위치(295)도 마찬가지로 상기 스위칭부(280)의 접점의 기구적 이동을 가져올 수 있도록 구성된다. 이때 노브(219)가 초기 눌려질 경우에 상기 수동조작스위치(295)도 연동하여 온 상태의 위치로 이동하도록 기구적으로 구성되며, 상기 수동조작스위치(295)가 주체가 되어 오프 상태 또는 온 상태의 위치 이동은 상기 노브(219)의 이동에 영향을 주지 않도록 기구적으로 구성될 수 있다.
상기 전원공급부(200)는 상기 스위칭부(280)를 거쳐 제공되는 전원의 공급 상태를 확인하고, 공급 상태를 통해 현재 연결된 제품이 배터리 만충전 또는 전원 오프인 것으로 판단되면, 상기 스위칭부(280)에 스위칭 제어신호를 출력하여, 상기 스위칭부(280)가 전원 공급을 차단하도록 한다. 또한, 상기 전원공급부(200)는 상기 커넥터부(100)의 전원 공급단자를 통해 해당 접속된 제품으로부터 동작 전원이 제공되는 것을 확인하고, 상기 동작 전원이 제공될 경우에는 상기 스위칭부(280)에 스위칭 제어신호를 출력하여 스위칭부(280)가 전원 공급을 다시 재개하도록 한다.
이하, 상기한 커넥터부(100) 및 전원공급부(200)의 구성 및 동작을 첨부 도면을 참조하여 보다 상세히 설명하기로 한다. 먼저, 도 3 내지 도 7을 참조하여, 상기 커넥터부(100)에 설치되는 스위칭부(280)의 기구적 구조 및 이에 따른 동작을 보다 상세히 설명하기로 한다.
도 3 내지 도 7은 도 1 또는 도 2 중 스위칭부의 일 예시 상세 평면 및 측면 구조도로서, 도 3은 초기 커넥터(100)가 제품(300)에 연결되지 않은 상태에서의 스위칭부(280)의 상태를 나타내며, 이후 도 4는 커넥터(100)가 제품(300)에 연결되는 도중에, 즉 노브(219)가 초기 눌려지는 도중에 스위칭부(280)의 상태를 나타내며, 이후 도 5는 노브(219)가 완전히 눌려진 상태를 나타내며, 이후 도 6은 전원 차단 동작 또는 수동 오프 조작에 의한 스위칭부(280)의 상태를 나타내며, 도 7은 커넥터(100)가 제품(300)에서 분리되는 도중에 스위칭부(280)의 상태를 나타낸다.
도 1 및 도 3 내지 도 7을 참조하면, 스위칭부(280)에는 제품(300)에 커넥터(100)가 삽입되면 메인전원이 전원공급부(200)에 공급되도록 커넥터(100)의 소정의 위치에 위치하게 하여 노브(219)가 D방향으로 눌리도록 노브(219)가 구비하고, 노브(219)가 C방향으로 풀리면 본래 위치로 노브(219)를 복원 되도록 하기 위해 노브스프링(281)을 구비한다.
또한, 스위칭부(280)에는 노브(219)가 눌림에 따라 캠(294)이 A방향으로 이동하도록 밀어줄 수 있도록 캠레버(282)를 구비하고 캠레버(282)가 캠(294)을 밀고난 후에 본래의 위치로 복원되도록 레버스프링(283)을 구비한다.
한편, 캠레버(282)가 캠(294)을 치면 캠(294)이 A 방향으로 이동해 코아(287)에 일체화되게 구비한 자석(288)의 힘으로 캠(294)과 일체화된 금속 성분의 슬라이드(293)가 코아(287)에 끌려가 붙도록 구성함으로, 결국 캠(294)이 A 방향으로 이동된 위치를 유지하도록 한다. 이때 캠(294)에는 캠(294)이 B 방향의 초기 위치로 복원하도록 하는 캠스프링(292)이 설치되는데, 캠(294)이 코아(287)에 자석(288)의 자력에 의해 붙어있을 경우에는 해당 자력의 세기가 상기 캠스프링(292)에 의한 복원력보다 세도록 구성하여, 캠스프링(292)이 코아(287)에 붙어있는 상태를 유지하도록 한다.
또한, 캠(294)과 일체화되게 절연체로 제작한 스트라이커(291)를 구비하여, 캠(294)이 A 방향으로 이동할 경우에, 스트라이커(291)가 탄성 접점(286)을 눌러서, 탄성 접점(286)이 고정 접점(285)과 접속되도록 구성한다. 이러한 탄성 및 고정 접점(285, 285)의 접속에 의해 스위칭부(280)를 통한 공급 전원이 제공 및 차단되도록 구성한다.
또한, 고정 접점(285)과 탄성 접점(286)이 접속된 상태에서 접점을 오픈하기 위해 솔레노이드(284)에 일방향으로 전류를 흘리면 자석(288)과 반발력이 생겨 캠스프링(292)이 B 방향으로 복원되어 분리되도록 솔레노이드(284)를 구비한다.
이러한 구성을 가지는 스위칭부(280)의 동작을 설명하면, 노트북이나 넷북 등의 전자 제품에 커넥터(100)를 연결하면, 노브(219)가 D 방향으로 밀려들어가 캠레버(282)가 도 4에 도시된 바와 같이 위쪽으로 캠(294)을 밀어서, 캠(294)과 일체형으로 구성된 금속 도체로 구성한 슬라이드(293)가 코아(287)에 일체화되어 있는 자석(288)의 인력 의해 딸려가게 된다. 이에 따라 캠(294)과 일체화된 절연재질로 구성한 스트라이커(291)가 A 방향으로 움직여 고정 접점(285)과 탄성 접점(286)을 접속시켜 전원이 공급된다. 그리고 노브(219)가 캠레버(282)를 밀고 아래로 내려가면 레버스프링(283)에 의해 레버(282)가 본래의 위치로 돌아와 도 5에 도시된 바와 같은 상태로 유지된다.
이러한 상태에서, 도 6에 도시된 바와 같이, 해당 노트북이나 넷북 등의 제품의 전원이 오프되고 배터리가 충전중인가를 흐르는 전원 공급 경로에 흐르는 전류로 마이콤(후술할 도 2의 마이콤 u2)에서 판단하여, 만충전이 되어 공급 전류가 기준전류 i1 이하가 되면, 마이콤은 솔레노이드코일(284)의 일방향으로 전압을 인가하여 자석(288)과 반발력이 발생하여 슬라이드(293)가 캠스프링(292)에 의해 B 방향으로 캠(294)을 당겨 스트라이커(291)도 원래의 위치로 돌아가도록 하고, 고정 접점(285)과 탄성 접점(286)이 떨어져 입력전원을 차단하여 대기전력을 차단한다.
이때 전원을 온 할 수 있게 캠(294)과 일체화된 구조로 구성된 캠노브 형태의 수동조작스위치(295)가 B 방향으로 움직이게 되고, 이를 통해 사용자가 현재 온/오프 상태를 눈으로 구분 할 수 있도록 한다.
노트북이나 넷북 등의 전자 제품에 커넥터(100)가 삽입된 상태에서 전원을 켜고자 할 때는 수동조작스위치(295)를 A 방향으로 밀면, 노브(219)를 눌러서 전원을 공급하는 것과 마찬가지로, 고정 접점(285)과 탄성 접점(286)이 접속되어 도 5에 도시된 바와 같은 상태가 된다. 이와 같이 상기 수동조작스위치(295)를 통해 수동으로도 전원을 공급할 수도 있다.
한편, 도 7에 도시된 바와 같이, 노트북이나 넷북 등의 전자 제품(300)의 접속 단자에서 커넥터(100)를 빼내게 되면, 노브(219)는 노브스프링(281)이 본래 C 방향으로 복원되면서 본래 위치로 돌아가고, 이때 캠레버(282)는 노브(219)가 D 방향 눌릴 때와 반대로 C 방향으로 움직이며, 캠(294)을 건드리지 않고 도 3에 도시된 바와 같은 상태가 된다.
이때 제품이 분리되면 공급 전류가 기준전류 i1 이하가 되므로, 마이콤은 솔레노이드코일(284)의 일방향에 전압을 인가하면 자석(288)과 반발력이 발생하여 슬라이드(293)가 캠스프링(292)에 의해 B 방향으로 캠(294)을 당기게 하고, 스트라이커(291)도 같이 본래 위치로 돌아가서 고정 접점(285)과 탄성 접점(286)이 떨어지게 하므로, 입력전원을 차단하여 대기전력을 차단한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 대기전력 차단 구조를 구비한 전원공급장치와 관련 제품의 내부 회로 블록 구성도로서, 예를 들어 배터리를 구비한 제품(300)에 연결되는 전원공급장치(200)의 구조를 개시하고 있다. 도 2를 참조하여, 먼저, 제품(300)의 내부 구성을 살펴보면, 예를 들어 노트북이나 넷북 등의 제품(300)에는 정보 처리 및 제어하는 메인 보드(Main B/D)와; 데이터 입력을 위한 키보드(Key B/D)와; 화면 표시를 위한 디스플레이부(Display)와; 휴대시 전원으로 사용하는 배터리와; 배터리의 충전을 제어하는 배터리 충전부(BATTERY Charger)와; 전원공급장치로부터 공급되는 DC 전원이나 배터리 전원을 해당 제품에서 요구되는 전원으로 변환하는 DC/DC 컨버터(converter)와; 전원을 '온', '오프'하는 전원스위치(P/SW)와; 전원스위치의 '온' '오프'에 따라 전원을 제어하는 전력제어부(Power control)와; 전원 '오프'시에 전원 제어를 하기 위해 전원을 공급하는 스텐바이전원부(302)와; 전원'온'신호가 감지되면 DC/DC 컨버터에 전원이 공급되도록 하는 스텐바이전원부(302) 및 그 내부의 스위쳐(303)와; 전원이 '오프'된 상태에서 외부에서 인터넷으로 제품(300)을 구동하기 위한 웨이크온랜(WAKE ON LAN)(305)을 구비하여 구성할 수 있다.
이러한 구성에서, 특히 본 발명의 특징에 따라 상기 제품(300)에는 전원공급장치로부터 전원이 차단된 상태에서 전원 '온'하면 전원공급장치가 동작 되도록 하기 위해 전원을 공급하는 스위칭부구동스위쳐(301)가 추가로 더 구비될 수 있다. 이러한 스위쳐(301)는 상기 전력제어부의 제어에 의해 배터리의 전원을 상기 전원공급장치의 커넥터의 전원 공급단자로 제공하는 스위칭 트랜지스터(Q6)로 구성할 수 있다.
한편, 해당 제품이, 예를 들어 라디오나, CD 플레이어인 경우와 같이 충전 배터리를 구비하지 않을 경우에는, 해당 제품에서 전원공급장치로 전원을 공급하는 구성이 구비되지 않으므로, 기존의 제품 그대로 사용할 수 있다.
다시 도 2를 참조하여, 전원공급장치의 구성을 살펴보면, 전원공급장치는 커넥터부(100)와, 전원공급부(200)로 구성될 수 있는데, 커넥터부(100)에는 상기 도 1 및 도 3 내지 도 7에 도시된 바와 같은 구성을 가지는 스위칭부(280)가 구비될 수 있다. 이와 더불어, 전원공급부(200)에는 외부 전원(AC 110/220V)을 제공받는 플러그(202)와; 해당 플러그(202)로부터 (상기 스위칭부 280을 거쳐) 제공된 전원을 제품(300)에 적합한 DC 전원으로 변환하고 자신의 동작 전원(VCC)을 발생시키는 전원부(200)와; 스위칭부(280)를 거쳐 제공되는 전원의 공급 상태를 확인하기 위한 전류센싱부(204)와; 전류센싱부(204)로부터 전류값을 제공받아, 현재 전원의 공급 상태를 파악하고, 현재 연결된 제품이 배터리 만충전 및/또는 전원 오프인 것으로 판단되면, 대기전력 차단을 위한 제어신호를 출력하며, 현재 제품이 오프상태에서 온 상태임을 판단하여 전원 공급을 위한 제어신호를 출력하는 제어부(마이콤 U2 및 메모리 U1로 구성됨)와; 제어부에서 출력되는 제어신호에 따라 상기 스위칭부(280)에 스위칭 구동신호를 생성하는 구동부(201)로 구성된다. 상기에서 제어부를 구성하는 마이콤 U2는 연산 및 판단 동작을 수행하며, 상기 메모리 U1은 제품의 전원 '오프'되고 배터리가 만충전 상태일 때 (또는 배터리가 구비되지 않은 제품의 전원이 오프 상태일 때) 흐르는 전류값을 기준 전류값으로 기억하는 역할을 수행한다.
이때, 상기 구동부(201)에는 전원공급장치의 전원이 차단된 상태에서 배터리를 구비한 제품(300)의 전원스위치를 '온'하면 스위칭부구동스위쳐(301)를 통해 전원을 공급받아 제어부의 동작 전원을 발생하여 공급하는 정전압장치 Q7이 더 추가될 수 있다.
또한 상기 구동부에는 제어부(마이콤 U2)의 제어신호에 의해 스위칭부(280)를 구동하기 위한 수단으로 상기 제어신호에 의해 스위칭 동작하는 제1 내지 제4 스위칭 소자(예를 들어 npn형 스위칭 트랜지스터 Q1, Q2, Q3, Q4)들의 연결 구조로 구현될 수 있다.
이때 구동부(201)의 제1, 제2 스위칭 소자(트랜지스터) Q1, Q2는 각각 공통적으로 상기 정전압장치 Q7로부터 제공되는 전원 및 자체 동작 전원(VCC)을 입력(예를 들어 컬렉터단)으로 제공받고, 제2 스위칭 소자 Q2의 출력(예를 들어 이미터단)은 상기 스위칭부(280)의 솔레노이드의 제1단과 연결되며, 제1 스위칭 소자 Q1의 출력(이미터단)은 상기 솔레노이드의 제2단과 연결되는 구조를 가진다. 또한 제3 스위칭 소자 Q3의 입력(컬렉터단)은 상기 솔레노이드의 제1단과 연결되며, 출력(이미터단)은 접지단과 연결되며, 제4 스위칭 소자 Q4의 입력(컬렉터단)은 상기 솔레노이드의 제2단과 연결되며, 출력(이미터단)은 접지단과 연결되는 구조를 가진다.
상기 도 2에 도시된 바와 같은 구성을 가지는 본 발명에 따른 전원공급장치의 동작을 설명하면, 전원공급장치를 콘센트에 꽂고, 제품(300)에 전원공급장치의 커넥터(100)를 접속하면, 스위칭부(280)의 노브(219)가 D방향으로 밀려들어가 상기에서 설명한 스위칭부(280)의 동작과 같이 작동되어 도 5에 도시된 바와 같은 상태가 되어, 스위칭부(280)의 고정 접점(285)과 탄성 접점(286)이 접속되어 전원부(203)에 전원이 인가되며, 전원부(203)는 전원공급장치에 필요한 전원과 제품(300)에 필요한 전원을 생성하여 공급한다.
필요한 전원이 공급되면 마이콤 U2는 전류센싱부(204)로부터 전류값을 아날로그/디지털컨버터 AD1에서 읽어서, 이를 내부 버퍼에 기억시키고, 제품(300)에 흐르는 전류를 계속 체크하여 내부 버퍼의 값과 비교하여 버퍼의 값 보다 작으면 작은 값을 버퍼의 값으로 바꾼다. 제품(300)의 전원이 '오프'되고 배터리 전원이 만충전되면 전류값은 변화가 없으므로, 미리 설정된 일정시간 T만큼 더 측정하여도 전류 변화가 없으면 전원이 '오프'되고 배터리 전원이 만충전된 것으로 간주하여, 버퍼의 전류값을 기준전류 i1로서 E2-PROM 메모리 U1에 전원 '오프' 기준값으로 저장한다. 이후 대기전력을 차단하기 위해 마이콤 U2의 제2출력 O2를 '하이' 상태로 출력한다. 이에 따라 구동부(201)의 제1, 제3스위칭 트랜지스터 Q1, Q3이 턴 '온' 되어 전류가 점 P에서 솔레노이드(284)를 거쳐 점 U 방향으로 흐르도록 하여, 자석(288)과 반발력이 발생하여 캠스프링(292)에 의해 B 방향으로 캠(294)이 당겨지도록 한다. 이에 따라 스트라이커(291)가 원래 위치로 돌아가서 고정 접점(285)과 탄성 접점(286)이 도 6에 도시된 바와 같이, 떨어지게 되므로, 입력전원을 차단하여 대기전력을 차단한다.
전원이 '오프'된 상태에서도 제품(300)에는 최소한으로 필요한 전원을 스텐바이전원부(302)가 공급되고 있어서 외부에서 인터넷으로 웨이크 온 랜(WAKE ON LAN)감지부(305)로 신호가 들어오거나, 제품(300)의 전원스위치(P/SW)가 '온'되면, 전력제어부는 이것을 감지하여 출력 O4로 스위쳐(303)에 제어신호를 보낸다. 이에 따라 DC/DC 컨버터를 작동되어 제품(300)에 필요한 전원을 공급하게 되고 제품(노트북등)은 정상동작을 한다.
또한 전력제어부는 출력 O3으로 스위칭부전원스위쳐(301)로 제어신호를 미리 설정된 일정시간 t1동안 보내게 되며, 이에 따라 배터리 전원이 전원공급장치의 구동부(201)의 정전압장치 Q7을 통해 마이콤 U2에 공급되며, 마이콤 U2는 동작을 시작한다. 마이콤 U2는 초기 동작을 시작하여 제1출력 O1에 '하이' 펄스 출력을 보내 구동부(201)의 제2, 제4스위칭 트랜지스터 Q2,Q4를 턴'온'시킨다. 이에 따라 전류가 점 U에서 솔레노이드(284)를 거쳐 점 P로 흐르게 되며, 자석(288)과 흡인력이 발생하여 슬라이드(293)가 A 방향으로 캠(294)을 당겨 스트라이커(291)가 도 5에 도시된 바와 같이, 탄성 접점 (286)이 접점(285)을 접속시키도록 한다. 이에 따라 전원공급장치에 전원이 공급되어 전원공급장치는 제품(300)에 필요한 전원을 공급한다.
한편, 배터리가 없는 제품에 연결될 경우에 본 발명에 따른 전원공급장치의 동작을 살펴보면, 상기 배터리가 있는 제품의 경우와 마찬가지로, 전원공급장치를 콘센트에 꽂고, 제품(300)에 전원공급장치의 커넥터(100)를 접속하면, 스위칭부(280)의 노브(219)가 D방향으로 밀려들어가 상기에서 설명한 스위칭부(280)의 동작과 같이 작동되어 도 5에 도시된 바와 같은 상태가 되어, 스위칭부(280)의 고정 접점(285)과 탄성 접점(286)이 접속되어 전원부(203)에 전원이 인가되며, 전원부(203)는 전원공급장치에 필요한 전원과 제품(300)에 필요한 전원을 생성하여 공급한다.
필요한 전원이 공급되면 마이콤 U2는 전류센싱부(204)로부터 전류값을 아날로그/디지털컨버터 AD1에서 읽어서, 이를 내부 버퍼에 기억시키고, 제품(300)에 흐르는 전류를 계속 체크하여 내부 버퍼의 값과 비교하여 버퍼의 값 보다 작으면 작은 값을 버퍼의 값으로 바꾼다. 제품(300)의 전원이 '오프'되면 전류값은 변화가 없으므로, 미리 설정된 일정시간 T만큼 더 측정하여도 전류 변화가 없으면 전원이 '오프'된 것으로 간주하여, 버퍼의 전류값을 기준전류 i1로서 E2-PROM 메모리 U1에 전원 '오프' 기준값으로 저장한다. 이후 대기전력을 차단하기 위해 마이콤 U2의 제2출력 O2를 '하이' 상태로 출력한다. 이에 따라 구동부(201)의 제1, 제3스위칭 트랜지스터 Q1, Q3이 턴 '온' 되어 전류가 점 P에서 솔레노이드(284)를 거쳐 점 U 방향으로 흐르도록 하여, 자석(288)과 반발력이 발생하여 캠스프링(292)에 의해 B 방향으로 캠(294)이 당겨지도록 한다. 이에 따라 스트라이커(291)가 원래 위치로 돌아가서 고정 접점(285)과 탄성 접점(286)이 도 6에 도시된 바와 같이, 떨어지게 되므로, 입력전원을 차단하여 대기전력을 차단한다.
이때, 배터리가 없는 제품의 경우에는 커넥터부(100)를 분리하지 않고 제품의 전원을 '온'하려면 스위칭부(280)의 수동조작스위치(295)를 도 5에 도시된 바와 같이 A 방향으로 밀어서 고정 접점(285)과 탄성 접점(286)이 접속되도록 한다. 이에 따라 전원공급장치에 전원이 공급되어 제품에 필요한 전원을 공급하게 되고, 이후 제품의 전원을 '온'하면 제품이 정상 동작하게 된다.
이러한 동작에서 배터리가 없는 제품의 경우에는 메모리 U2를 구비할 필요없이, 단지 일정시간 T만큼 더 측정하여도 전류 변화가 없으면 전원이 '오프'된 것으로 간주하여, 전원 차단 동작만을 수행하는 구성을 가질 수도 있다.
한편, 전술한 상세한 설명에서는 본 발명의 이해를 위하여 노트북이나 라디오의 전원공급장치의 경우를 예로 들어 일 실시예를 설명하였으나, 본 발명은 경우 유사한 다른 제품도 같은 구성원리가 적용될 수도 있다는 것은 당해 기술분야의 전문가에게는 자명할 것이다. 따라서 본 발명의 정신과 범위를 이탈하지 않는 범위 내에서 각 구성요소들에 대한 여러 가지의 변형과 변경이 이루어질 수도 있다. 본 발명의 범위는 위에서 설명된 실시 예에 의해서만 한정할 것이 아니라 후술하는 청구범위에 의하여 정하여져야 할 것이다.

Claims (10)

  1. 대기전력 차단 구조를 구비한 전원공급장치에 있어서,
    외부 전원을 공급받기 위하여 콘센트와 접속하는 플러그를 구비하며, 상기 플러그를 통해 공급되는 외부 전원을 제공받아서 전원 공급 대상 장치에 적합하게 상기 외부 전원을 변환하고 상기 전원공급장치의 자체 동작 전원을 발생시키는 전원공급부와;
    상기 전원 공급 대상 장치의 접속 단자와 접속하여 상기 전원 공급 대상 장치로 전원을 공급하기 위한 전원 공급단자와, 상기 외부 전원과 상기 전원공급부간의 전원 공급 경로에 설치되며 상기 전원공급부로부터 제공되는 스위칭 구동신호에 따른 솔레노이드의 구동 및 이에 따른 기구적 이동에 의해 상기 외부 전원이 상기 전원공급부에 제공되는 해당 전원 공급 경로를 도통 또는 차단하는 스위칭부를 포함하는 커넥터부와;
    상기 전원공급부와 상기 커넥터부를 연결하는 케이블을 포함하며;
    상기 전원공급부는 상기 스위칭부를 거쳐 제공되는 전원의 공급 상태를 확인하고, 확인한 공급 상태를 통해 현재 연결된 상기 전원 공급 대상 장치의 배터리 만충전 및/또는 전원 오프인 것으로 판단되면, 상기 스위칭부에 상기 스위칭 구동신호를 출력하여, 상기 스위칭부가 전원 공급을 차단하도록 함을 특징으로 하는 전원공급장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 스위칭부는 상기 커넥터가 상기 전원 공급 대상 장치와 접속할 경우에 상기 전원 공급 대상 장치와의 접촉면에 설치되며 눌려지도록 구성되는 노브 및 상기 노브의 초기 눌려짐에 따라 상기 스위칭부의 접점을 전원 공급 경로의 도통 위치로 이동시키는 기구적 구조물과;
    수동으로 전원을 온/오프 조작하기 위해 설치되는 수동조작스위치 및 상기 수동조작스위치의 조작에 따라 상기 스위칭부의 접점을 전원 공급 경로의 도통 또는 차단 위치로 이동시키는 기구적 구조물을 포함하며;
    상기 노브가 초기 눌려질 경우에 상기 수동조작스위치도 연동하여 온 상태의 위치로 이동하며, 상기 수동조작스위치가 주체가 되어 오프 상태 또는 온 상태의 위치 이동은 상기 노브의 이동에 영향을 주지 않도록 기구적으로 구성됨을 특징으로 하는 전원공급장치.
  3. 제2항에 있어서, 상기 스위칭부는
    상기 노브가 눌려질 경우에 상기 노브를 원래의 위치로 복원되도록 하기 위한 탄성력을 제공하는 노브 스프링과;
    상기 노브가 눌림에 따라 캠을 미리 설정된 방향으로 이동하도록 밀어주는 캠레버와;
    상기 캠레버가 상기 캠을 밀고난 후에 본래의 위치로 복원되도록 하기 위한 탄성력을 제공하는 레버스프링과;
    상기 캠레버에 의해 밀려 이동하는 캠과;
    상기 캠과 일체화되는 금속 성분의 슬라이드와;
    상기 캠이 상기 캠레버에 의해 이동된 위치에서 상기 캠의 위치를 유지하도록 하는 상기 슬라이드에 인장력을 제공하는 코아와 일체화되게 구성된 자석과;
    상기 자석에 의한 인장력이 약해졌을 경우에 상기 캠이 초기 위치로 복원하도록 탄성력을 제공하는 캠스프링과;
    상기 캠과 일체화되게 절연체로 제작한 스트라이커와;
    상기 스위칭부의 접점을 형성하며, 상기 캠이 상기 캠레버에 의해 이동할 경우에, 상기 스트라이커에 의해 눌려지는 탄성 접점 및 상기 탄성 접점이 눌려졌을 경우에 접속되는 고정 접점을 포함하며;
    상기 솔레노이드는 적어도 상기 고정 접점 및 탄성 접점이 접속된 상태에서 접점을 오픈하기 위해 상기 스위칭 구동신호에 의해 구동되며;
    상기 수동조작스위치는 상기 캠과 일체화된 구조의 캠노프 형태로 구성됨을 특징으로 하는 전원공급장치.
  4. 제1항 내지 제 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 전원공급부는 상기 커넥터부의 전원 공급단자를 통해 해당 접속된 전원 공급 대상 장치로부터 동작 전원이 제공되는 것을 확인하고, 상기 동작 전원이 제공될 경우에는 상기 스위칭부에 스위칭 구동신호를 출력하여 상기 스위칭부가 전원 공급을 재개하도록 함을 특징으로 하는 전원공급장치.
  5. 제1항에 있어서, 상기 전원공급부는 상기 커넥터부의 전원 공급단자를 통해 해당 접속된 전원 공급 대상 장치로부터 동작 전원이 제공되는 것을 확인하고, 상기 동작 전원이 제공될 경우에는 상기 스위칭부 스위칭 구동신호를 출력하여 상기 스위칭부가 전원 공급을 재개하도록 함을 특징으로 하는 전원공급장치.
  6. 제5항에 있어서, 상기 전원공급부는
    상기 플러그로부터 상기 스위칭부를 거쳐 제공된 전원을 상기 전원 공급 대상 장치에 적합한 전원으로 변환하고 자체 동작 전원을 발생시키는 전원부와;
    상기 스위칭부를 거쳐 제공되는 전원의 공급 상태를 확인하기 위한 전류센싱부와;
    상기 전류센싱부로부터 전류값을 제공받아, 현재 전원의 공급 상태를 파악하고, 현재 연결된 상기 전원 공급 대상 장치가 배터리 만충전 및/또는 전원 오프인 것으로 판단되면, 대기전력 차단을 위한 제어신호를 출력하며, 상기 전원 공급 대상 장치가 오프상태에서 온 상태임을 판단하여 전원 공급을 위한 제어신호를 출력하는 제어부와;
    상기 제어부에서 출력되는 제어신호에 따라 상기 스위칭부에 상기 스위칭 구동신호를 생성하는 구동부를 포함함을 특징으로 하는 전원공급장치.
  7. 제6항에 있어서, 상기 전원 공급 대상 장치는 턴온시에 배터리의 전원을 상기 전원공급장치의 커넥터의 전원 공급단자로 제공하기 위한 스위칭부구동스위쳐가 구비되며;
    상기 구동부는 상기 스위칭부구동스위쳐를 통해 전원을 공급받아 제어부의 동작 전원을 발생하여 공급하는 정전압장치를 더 포함함을 특징으로 하는 전원공급장치.
  8. 제7항에 있어서, 상기 구동부는 상기 제어부의 제어신호에 의해 상기 스위칭부를 구동하기 위한 수단으로 상기 제어신호에 의해 스위칭 동작하는 제1 내지 제4 스위칭 소자의 연결 구조를 포함하며,
    상기 제1, 제2 스위칭 소자는 각각 공통적으로 상기 정전압장치로부터 제공되는 전원 및 자체 동작 전원을 입력으로 제공받고, 상기 제2 스위칭 소자의 출력은 상기 스위칭부의 솔레노이드의 제1단과 연결되며, 상기 제1 스위칭 소자의 출력은 상기 솔레노이드의 제2단과 연결되며, 상기 제3 스위칭 소자 Q3의 입력은 상기 솔레노이드의 제1단과 연결되고 출력은 접지단과 연결되며, 상기 제4 스위칭 소자의 입력은 상기 솔레노이드의 제2단과 연결되며 출력은 접지단과 연결됨을 특징으로 하는 전원공급장치.
  9. 제6항에 있어서, 상기 구동부는 상기 제어부의 제어신호에 의해 상기 스위칭부를 구동하기 위한 수단으로 상기 제어신호에 의해 스위칭 동작하는 제1 내지 제4 스위칭 소자의 연결 구조를 포함하며,
    상기 제1, 제2 스위칭 소자는 각각 공통적으로 상기 자체 동작 전원을 입력으로 제공받고, 상기 제2 스위칭 소자의 출력은 상기 스위칭부의 솔레노이드의 제1단과 연결되며, 상기 제1 스위칭 소자의 출력은 상기 솔레노이드의 제2단과 연결되며, 상기 제3 스위칭 소자 Q3의 입력은 상기 솔레노이드의 제1단과 연결되고 출력은 접지단과 연결되며, 상기 제4 스위칭 소자의 입력은 상기 솔레노이드의 제2단과 연결되며 출력은 접지단과 연결됨을 특징으로 하는 전원공급장치.
  10. 제6항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제어부는 초기 전원 공급시에, 상기 전류센싱부로부터 전류값을 읽어서 확인하며, 미리 설정된 시간동안 측정하여도 전류 변화가 없으면 상기 전원 공급 대상 장치의 전원 오프 및/또는 배터리 전원이 만충전된 것으로 판단함을 특징으로 하는 전원공급장치.
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