WO2017018668A1 - 무선 전력 수신기 식별 방법 및 장치 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a wireless charging technology, and more particularly, to the identification of the wireless power receiver capable of wireless power reception and the type of the identified wireless power receiver in a state in which communication between the wireless power transmitter and the wireless power receiver is impossible.
- the present invention relates to a wireless power receiver identification method and apparatus therefor in a wireless power transmitter capable of transmitting power adaptively.
- Wireless power transmission or wireless energy transfer is a technology that transmits electrical energy wirelessly from a transmitter to a receiver using the principle of induction of magnetic field, which is already used by electric motors or transformers using the electromagnetic induction principle in the 1800s. Since then, there have been attempts to transmit electrical energy by radiating electromagnetic waves such as radio waves and lasers. Electric toothbrushes and some wireless razors that we commonly use are actually charged with the principle of electromagnetic induction.
- energy transmission using wireless may be classified into electromagnetic induction, electromagnetic resonance, and RF transmission using short wavelength radio frequency.
- the electromagnetic induction method uses a phenomenon that magnetic flux generated at this time causes electromotive force to other coils when two coils are adjacent to each other and current flows through one coil, and is rapidly commercialized in small devices such as mobile phones. Is going on. Electromagnetic induction is capable of transmitting power of up to several hundred kilowatts (kW) and has high efficiency, but the maximum transmission distance is less than 1 centimeter (cm).
- Electromagnetic resonant method is characterized by using an electric or magnetic field instead of using electromagnetic waves or current. Electromagnetic resonant method is hardly affected by the electromagnetic wave problem has the advantage that it is safe for other electronic devices or the human body. On the other hand, it can be utilized only in limited distances and spaces, and has a disadvantage in that energy transmission efficiency is rather low.
- the short wavelength wireless power transmission scheme implies, the RF transmission scheme— takes advantage of the fact that energy can be transmitted and received directly in the form of RadioWave.
- This technology is a wireless power transmission method of the RF method using a rectenna, a compound word of an antenna and a rectifier (rectifier) refers to a device that converts RF power directly into direct current power.
- the RF method is a technology that converts AC radio waves to DC and uses them. Recently, research on commercialization has been actively conducted as efficiency is improved.
- Wireless power transfer technology can be used in various industries, such as the mobile, IT, railroad and consumer electronics industries.
- the wireless power transmitter in order to identify a receiving device capable of receiving wireless power, the wireless power transmitter has to exchange state and characteristic information through an in-band communication channel or an out-of-band communication channel.
- the wireless power transmitter starts the wireless power transmission to the wireless power receiver only after the authentication is completed as well as the characteristics and status of the wireless power receiver. Therefore, there is a disadvantage in that the power transmission start time is delayed.
- the present invention has been devised to solve the above-mentioned problems of the prior art, and an object of the present invention is to provide a wireless power receiver identification method and apparatus (es) therefor.
- Another object of the present invention is to provide a wireless power receiver identification method and apparatus for identifying a normal receiver capable of wireless power reception even in a state where communication between the wireless power transmitter and the wireless power receiver is impossible.
- the present invention can provide a wireless power receiver identification method and apparatus therefor.
- detecting an object in a charging area and when the object is detected, calculating an impedance change amount according to a change in transmission power intensity and the impedance change amount
- the method may include determining whether the object is a normal receiver based on the determination, and identifying the type of the normal receiver based on the impedance change amount in the case of the normal receiver.
- the calculating of the impedance change amount may include calculating a first impedance corresponding to a first output power intensity, calculating a second impedance corresponding to a second output power intensity, and calculating the first impedance and the second impedance. Computing the difference value of the impedance may be included.
- the first and second power output power strength is a category of a wireless power receiver that can be supported according to the operating voltage of the normal receiver, the class of the wireless power transmitter, the class of the wireless power transmitter, the object of the charging area It may be set based on at least one of the change in the intensity of the magnetic field corresponding to the periodic power signal for detecting the.
- the impedance change amount exceeds a predetermined reference value, it may be determined that the detected object is the normal receiver.
- the wireless power receiver identification method may further include transmitting power at a predetermined intensity corresponding to the identified type.
- the wireless power receiver identification method may further include indicating that a Foreign Object (FO) is detected.
- FO Foreign Object
- the detecting of the object in the charging area may include transmitting a periodic power signal for sensing the wireless power receiver, detecting a change in intensity of a magnetic field corresponding to the transmitted periodic power signal, and detecting the detected power.
- the method may include detecting whether an object is placed in the charging region according to a change in intensity of the magnetic field.
- the periodic power signal may include at least one of a ping signal and a beacon signal.
- the wireless power receiver identification method further comprises the step of attempting a communication connection with the object after the object is detected, if the communication connection fails, calculating the amount of impedance change according to the change in the transmission power intensity Can be performed.
- a method of identifying a wireless power receiver in a wireless power transmitter includes detecting an object in a charging area and calculating an impedance change amount according to a change in power output strength when an object in the charging area is detected. And determining whether the object is a normal receiver based on the impedance change amount, and if the object is a normal receiver, initiating wireless power transmission to the normal receiver.
- the calculating of the impedance change amount may include calculating a first impedance corresponding to a first output power intensity, calculating a second impedance corresponding to a second output power intensity, and calculating the first impedance and the second impedance.
- Computing the difference value may include.
- the first output power intensity may be set such that a voltage applied to the load is maintained below a specific operating voltage
- the second output power intensity may be set such that the voltage applied to the load maintains the specific operating voltage.
- first transmission power intensity and the second transmission power intensity may be set based on the grade of the wireless power transmitter.
- the first power output strength and the second power output strength may be further set based on a category of a supportable wireless power receiver according to the class of the wireless power transmitter.
- the first transmission power intensity and the second transmission power intensity may be set based on an intensity change range of a magnetic field corresponding to a power signal transmitted to detect an object in the charging region.
- the impedance change amount exceeds a predetermined reference value, it may be determined that the detected object is the normal receiver.
- the impedance change amount is 0 or less than a predetermined reference value, it is determined that the detected object is not the normal receiver, and when it is determined that the detected object is not the normal receiver, it may indicate that a foreign object (FO) is detected.
- the sensing of the object in the charging area may include transmitting a periodic power signal for sensing the object, sensing a change in the transmitted power signal, and charging the power according to a change in the sensed power signal. Sensing whether an object is placed in the area.
- the periodic power signal may include at least one of a ping signal and a beacon signal.
- an apparatus for identifying a wireless power receiver includes a sensing unit for sensing an object in a charging area and an impedance measuring unit for calculating an impedance change amount according to a change in transmission power intensity when the object is detected. And determining whether the detected object is a normal receiver, and in the case of the normal receiver, a receiver type determination unit for identifying the type of the normal receiver based on the impedance change amount.
- the impedance measuring unit measures a first impedance corresponding to a first transmission power intensity and a second impedance corresponding to a second transmission power intensity, and converts a difference value between the first impedance and the second impedance into the impedance change amount. You can decide.
- the first and second power output power strength is a category of a wireless power receiver that can be supported according to the operating voltage of the normal receiver, the class of the wireless power transmitter, the class of the wireless power transmitter, the object of the charging area It may be set based on at least one of the change in the intensity of the magnetic field corresponding to the periodic power signal for detecting the.
- the receiver type determiner determines that the detected object is the normal receiver when the impedance change amount exceeds a predetermined reference value, and when the impedance change amount does not exceed the reference value or is zero, the detected object is FO ( Foreign Object).
- the apparatus for identifying a wireless power receiver may further include a power converter for converting power to a predetermined intensity corresponding to the identified type.
- the wireless power receiver identification apparatus may further include an output unit configured to display a predetermined notification message indicating that a foreign object (FO) is detected when the determination result is not the normal receiver.
- an output unit configured to display a predetermined notification message indicating that a foreign object (FO) is detected when the determination result is not the normal receiver.
- the apparatus for identifying a wireless power receiver further includes a receiver sensing signal generator for transmitting a periodic power signal for sensing the object, wherein the sensing unit is based on a change in intensity of a magnetic field corresponding to the transmitted periodic power signal. To detect whether an object is placed in the charging area.
- the periodic power signal may include at least one of a ping signal and a beacon signal.
- the impedance change amount may be calculated by the impedance measuring unit according to the change in the power output power.
- a wireless power transmitter is configured to amplify the converted DC power and a power converter for converting the power intensity applied from a power source into DC power having a specific intensity according to a control signal of the controller and the controller.
- An amplifier and a transmitter configured to convert the amplified power into a power signal and wirelessly transmit the converted power signal, wherein the controller determines whether the object detected in the charging region is a normal receiver based on an impedance change amount according to the change in the power intensity.
- an apparatus for identifying a wireless power receiver includes a sensing unit for sensing an object in a charging area and an impedance measuring unit for calculating an impedance change amount according to a change in transmission power intensity when the object is detected. And a control unit for determining whether the object is a normal receiver based on the control unit, and a transmitter for transmitting a power signal to the normal receiver under control of the controller.
- the impedance measuring unit measures a first impedance corresponding to the first transmission power intensity and a second impedance corresponding to the second transmission power intensity, and converts the difference value between the first impedance and the second impedance into the impedance change amount. You can decide.
- the controller determines that the detected object is the normal receiver, and when the impedance change amount does not exceed the reference value or is 0, the detected object is FO (Foreign). Object).
- the first output power intensity may be set such that a voltage applied to the load is maintained below a specific operating voltage
- the second output power intensity may be set such that the voltage applied to the load maintains the specific operating voltage.
- first transmission power intensity and the second transmission power intensity may be set based on the grade of the wireless power transmitter.
- the first transmission power strength and the second transmission power strength may be set based on a category of a wireless power receiver that can be supported according to the grade of the wireless power transmitter.
- the first transmission power intensity and the second transmission power intensity may be set based on an intensity change range of a magnetic field corresponding to a power signal transmitted to detect an object in the charging region.
- the apparatus for identifying a wireless power receiver may further include an output unit for displaying a predetermined notification message indicating that the foreign object is detected when the wireless power receiver is not the normal receiver.
- the apparatus for identifying a wireless power receiver further includes a receiver sensing signal generator for transmitting a periodic power signal for sensing the object, wherein the sensing unit is based on a change in intensity of a magnetic field corresponding to the transmitted periodic power signal. To detect whether an object is placed in the charging area.
- the periodic power signal may include at least one of a ping signal and a beacon signal.
- Another embodiment of the present invention may provide a computer-readable recording medium having recorded thereon a program for executing any one of the wireless power receiver identification methods.
- the present invention has the advantage of providing a method and apparatus for identifying a wireless power receiver in a wireless power transmitter.
- the present invention has an advantage to provide a wireless power receiver identification method and apparatus therefor capable of identifying a receiver capable of receiving wireless power even in a state where communication is not possible.
- the present invention provides a method for identifying a wireless power receiver capable of not only identifying a normal receiver capable of receiving wireless power based on an impedance change pattern according to a change in transmission power, but also identifying the type and characteristics of the wireless power receiver. There is an advantage to providing a device for him.
- the present invention has the advantage that it is possible to more quickly identify the device capable of receiving wireless power before the communication connection.
- 1 is a system configuration for explaining a wireless power transmission method of the electromagnetic resonance method according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a view for explaining the type and characteristics of the wireless power transmitter in the electromagnetic resonance method according to an embodiment of the present invention.
- 3 is a view for explaining the type and characteristics of the wireless power receiver in the electromagnetic resonance method according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 4 is an equivalent circuit diagram of a wireless power transmission system in an electromagnetic resonance method according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 5 is a state transition diagram illustrating a state transition procedure of a wireless power transmitter in an electromagnetic resonance method according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 6 is a state transition diagram of a wireless power receiver supporting an electromagnetic resonance method according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 7 is a diagram for describing an operation region of a wireless power receiver based on V RECT in an electromagnetic resonance method according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 8 is a view for explaining a wireless charging system of the electromagnetic induction method according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 9 is a state transition diagram of a wireless power transmitter supporting an electromagnetic induction scheme according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 10 is an equivalent circuit diagram of a wireless power transmission system for explaining an impedance calculation method for a normal wireless power receiver according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 11 is an equivalent circuit diagram of a wireless power transmission system for explaining a method of calculating impedance for an object in which wireless charging is not possible, according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 12 is a table illustrating a change in impedance according to a change in transmit power intensity according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 13 is an equivalent circuit diagram for describing a method for measuring impedance in a wireless power transmitter according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 14 is a flowchart illustrating a method for identifying a wireless power receiver in a wireless power transmitter according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 15 is a diagram illustrating an impedance change measured for each receiver according to an embodiment of the present invention.
- 16 is a category mapping table according to an embodiment of the present invention.
- 17 is a block diagram illustrating a structure of a wireless power transmitter according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 18 is a flowchart illustrating a method of identifying a wireless power receiver in a wireless power transmitter supporting an electromagnetic resonance method according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 19 is a block diagram illustrating a structure of a wireless power transmitter according to another embodiment of the present invention.
- the method includes: detecting an object in a charging area, calculating an impedance change amount according to a change in the transmission power intensity when the object is detected;
- the method may include determining whether the object is a normal receiver based on the amount of change, and identifying the type of the normal receiver based on the amount of impedance change in the case of the normal receiver.
- the apparatus for transmitting wireless power on the wireless power system is a wireless power transmitter, a wireless power transmitter, a wireless power transmitter, a wireless power transmitter, a transmitter, a transmitter, a transmitter, a transmitter, a transmitter, A wireless power transmitter, a wireless power transmitter, and the like will be used interchangeably.
- a wireless power receiver a wireless power receiver, a wireless power receiver, a wireless power receiver, a wireless power receiver, a receiver terminal, a receiver, a receiver, a receiver Or the like can be used in combination.
- the wireless power transmitter according to the present invention may be configured in a pad form, a cradle form, an access point (AP) form, a small base station form, a stand form, a ceiling embed form, a wall mount form, a vehicle embed form, a vehicle mount form, and the like.
- the transmitter of may transmit power to a plurality of wireless power receiver at the same time.
- the wireless power transmitter may provide at least one wireless power transfer scheme, including, for example, an electromagnetic induction scheme, an electromagnetic resonance scheme, and the like.
- the wireless power transmission scheme may use various wireless power transmission standards based on an electromagnetic induction scheme in which a magnetic field is generated in the power transmitter coil and charged using an electromagnetic induction principle in which electricity is induced in the receiver coil under the influence of the magnetic field.
- the electromagnetic induction wireless power transmission standard may include an electromagnetic induction wireless charging technology defined by the Wireless Power Consortium (WPC) or / and the Power Matters Alliance (PMA).
- the wireless power transmission method may use an electromagnetic resonance method of transmitting power to a wireless power receiver located at a short distance by tuning a magnetic field generated by a transmission coil of the wireless power transmitter to a specific resonance frequency.
- the electromagnetic resonance method may include a wireless charging technology of a resonance method defined in A4WP (Alliance for Wireless Power) which is a wireless charging technology standard apparatus.
- the wireless power transmission method may use an RF wireless power transmission method that transmits power to a wireless power receiver located at a far distance by putting low power energy on an RF signal.
- the wireless power transmitter according to the present invention may be designed to support at least two or more wireless power transmission methods of the electromagnetic induction method, the electromagnetic resonance method, and the RF wireless power transmission method.
- the wireless power transmitter may be adaptively used for the wireless power receiver based on the type, state, power required of the wireless power receiver, as well as the wireless power transmission scheme supported by the wireless power transmitter and the wireless power receiver. Can be determined.
- the wireless power receiver may be provided with at least one wireless power transmission scheme, and may simultaneously receive wireless power from two or more wireless power transmitters.
- the wireless power transmission method may include at least one of the electromagnetic induction method, the electromagnetic resonance method, and the RF wireless power transmission method.
- the wireless power receiver includes a mobile phone, a smart phone, a laptop computer, a digital broadcasting terminal, a personal digital assistant (PDA), a portable multimedia player (PMP), navigation, and an MP3 player. It may be mounted on a small electronic device such as an electric toothbrush, an electronic tag, a lighting device, a remote control, a fishing bobber, and the like, but is not limited thereto.
- the wireless power receiver according to another embodiment of the present invention may be mounted in a vehicle, an unmanned aerial vehicle, an air drone, or the like.
- FIG. 1 is a system configuration diagram illustrating a wireless power transmission method in an electromagnetic resonance method according to an embodiment of the present invention.
- the wireless power transmission system may include a wireless power transmitter 100 and a wireless power receiver 200.
- FIG. 1 illustrates that the wireless power transmitter 100 transmits wireless power to one wireless power receiver 200, this is only one embodiment, and wireless power according to another embodiment of the present invention.
- the transmitter 100 may transmit wireless power to the plurality of wireless power receivers 200.
- the wireless power receiver 200 according to another embodiment may simultaneously receive wireless power from the plurality of wireless power transmitters 100.
- the wireless power transmitter 100 may generate a magnetic field using a specific power transmission frequency, for example, a resonance frequency, to transmit power to the wireless power receiver 200.
- a specific power transmission frequency for example, a resonance frequency
- the wireless power receiver 200 may receive power by tuning to the same frequency as the power transmission frequency used by the wireless power transmitter 100.
- the frequency used for power transmission may be a 6.78MHz band, but is not limited thereto.
- the power transmitted by the wireless power transmitter 100 may be transmitted to the wireless power receiver 200 which is in resonance with the wireless power transmitter 100.
- the maximum number of wireless power receivers 200 that can receive power from one wireless power transmitter 100 is the maximum transmit power level of the wireless power transmitter 100, the maximum power reception level of the wireless power receiver 200, the wireless It may be determined based on the physical structures of the power transmitter 100 and the wireless power receiver 200.
- the wireless power transmitter 100 and the wireless power receiver 200 may perform bidirectional communication in a frequency band different from a frequency band for transmitting wireless power, that is, a resonant frequency band.
- bidirectional communication may use a half-duplex Bluetooth Low Energy (BLE) communication protocol, but is not limited thereto.
- BLE Bluetooth Low Energy
- the wireless power transmitter 100 and the wireless power receiver 200 may exchange characteristic and state information of each other, including, for example, power negotiation information for power control, through the bidirectional communication.
- the wireless power receiver 200 may transmit predetermined power reception state information for controlling the power level received from the wireless power transmitter 100 to the wireless power transmitter 100 through bidirectional communication.
- 100 may dynamically control the transmit power level based on the received power reception state information.
- the wireless power transmitter 100 may not only optimize power transmission efficiency, but also prevent load damage due to over-voltage, and prevent unnecessary waste of power due to under-voltage. It can provide a function to.
- the wireless power transmitter 100 performs a function of authenticating and identifying the wireless power receiver 200 through two-way communication, identifying an incompatible device or an unchargeable object, and identifying a valid load. You may.
- the wireless power transmitter 100 includes a power supplier 110, a power conversion unit 120, a matching circuit 130, a transmission resonator 140, and a main controller. , 150) and a communication unit 160.
- the communication unit may include a data transmitter and a data receiver.
- the power supply unit 110 may supply a specific supply voltage to the power converter 120 under the control of the main controller 150.
- the supply voltage may be a DC voltage or an AC voltage.
- the power converter 120 may convert the voltage received from the power supply unit 110 into a specific voltage under the control of the main controller 150.
- the power converter 120 may include at least one of a DC / DC converter, an AC / DC converter, and a power amplifier.
- the matching circuit 130 is a circuit that matches the impedance between the power converter 120 and the transmission resonator 140 in order to maximize power transmission efficiency.
- the transmission resonator 140 may wirelessly transmit power using a specific resonance frequency according to the voltage applied from the matching circuit 130.
- the wireless power receiver 200 includes a reception resonator 210, a rectifier 220, a DC-DC converter 230, a load 240, a main controller 250. ) And a communication unit 260.
- the communication unit may include a data transmitter and a data receiver.
- the reception resonator 210 may receive power transmitted by the transmission resonator 140 through a resonance phenomenon.
- the rectifier 220 may perform a function of converting an AC voltage applied from the receiving resonator 210 into a DC voltage.
- the DC-DC converter 230 may convert the rectified DC voltage into a specific DC voltage required for the load 240.
- the main controller 250 controls the operations of the rectifier 220 and the DC-DC converter 230 or generates characteristics and state information of the wireless power receiver 200 and controls the communication unit 260 to control the wireless power transmitter 100.
- the characteristics and state information of the wireless power receiver 200 may be transmitted to the.
- the main controller 250 may control the operation of the rectifier 220 and the DC-DC converter 230 by monitoring the intensity of the output voltage and the current in the rectifier 220 and the DC-DC converter 230. have.
- the intensity information of the monitored output voltage and current may be transmitted to the wireless power transmitter 100 through the communication unit 260.
- the main controller 250 compares the rectified DC voltage with a predetermined reference voltage to determine whether it is an over-voltage state or an under-voltage state, and a system error state is detected according to the determination result. If so, the detection result may be transmitted to the wireless power transmitter 100 through the communication unit 260.
- the main controller 250 when the main controller 250 detects a system error condition, the main controller 250 controls the operation of the rectifier 220 and the DC-DC converter 230 or a predetermined overcurrent including a switch or a zener diode to prevent damage to the load.
- the blocking circuit may be used to control the power applied to the load 240.
- the main controller 150 or 250 and the communication unit 160 or 260 of each of the transceivers are shown as being configured with different modules, respectively, but this is only one embodiment and another embodiment of the present invention. It should be noted that the main controller 150 or 250 and the communication unit 160 or 260 may be configured as a single module, respectively.
- a new wireless power receiver is added to a charging area during charging, a connection with the wireless power receiver being charged is released, charging of the wireless power receiver is completed, or the like. If an event is detected, a power redistribution procedure for the remaining charged wireless power receivers may be performed. In this case, the power redistribution result may be transmitted to the wireless power receiver (s) connected through the out-of-band communication.
- FIG. 2 is a view for explaining the type and characteristics of the wireless power transmitter in the electromagnetic resonance method according to an embodiment of the present invention.
- types and characteristics may be classified into classes and categories, respectively.
- the type and characteristics of the wireless power transmitter can be largely identified through the following three parameters.
- the wireless power transmitter may be identified by a rating determined according to the strength of the maximum power applied to the transmission resonator 140.
- the rating of the wireless power transmitter is the maximum value of the power (P TX_IN_COIL ) applied to the transmission resonator 140, the predefined maximum input power for each rating specified in the following wireless power transmitter rating table-hereinafter, business card It may be determined by comparing with (P TX _IN_MAX ).
- P TX _IN_COIL may be an average real value calculated by dividing a product of voltage V (t) and current I (t) applied to the transmission resonator 140 for a unit time by a corresponding unit time.
- the grade disclosed in Table 1 is merely an example, and a new grade may be added or deleted.
- the values for the maximum input power for each class, the minimum category support requirement, and the maximum number of devices that can be supported may also change according to the purpose, shape, and implementation of the wireless power transmitter.
- the class of the wireless power transmitter may be determined as class 3.
- the wireless power transmitter may be identified according to Minimum Category Support Requirements corresponding to the identified class.
- the minimum category support requirement may be a supportable number of wireless power receivers corresponding to a category of the highest level among wireless power receiver categories that can be supported by a wireless power transmitter of a corresponding class. That is, the minimum category support requirement may be the minimum number of maximum category devices that the wireless power transmitter can support. In this case, the wireless power transmitter may support all categories of wireless power receivers corresponding to the maximum category or less according to the minimum category requirement.
- the wireless power transmitter can support a wireless power receiver of a category higher than the category specified in the minimum category support requirement, the wireless power transmitter may not be limited to supporting the wireless power receiver.
- a class 3 wireless power transmitter should support at least one category 5 wireless power receiver.
- the wireless power transmitter may support the wireless power receiver 100 corresponding to a category lower than the category level corresponding to the minimum category support requirement.
- the wireless power transmitter may support a wireless power receiver having a higher level category if it is determined that the wireless power transmitter can support a higher level category than the category corresponding to the minimum category support requirement.
- the wireless power transmitter may be identified by the maximum number of devices that can be supported corresponding to the identified class.
- the maximum supportable device number may be identified by the maximum supportable number of wireless power receivers corresponding to the lowest level category among the categories supported in the corresponding class, hereinafter, simply the maximum number of devices that can be supported by a business card. .
- a class 3 wireless power transmitter should be able to support up to two wireless power receivers of at least category 3.
- the wireless power transmitter can support more than the maximum number of devices corresponding to its class, it is not limited to supporting more than the maximum number of devices.
- the wireless power transmitter according to the present invention should perform wireless power transmission at least up to the number defined in Table 1 within the available power, unless there is a special reason for not allowing the power transmission request of the wireless power receiver.
- the wireless power transmitter may not accept the power transmission request of the wireless power receiver.
- power adjustment of the wireless power receiver may be controlled.
- the wireless power transmitter may not accept the power transmission request of the corresponding wireless power receiver.
- the wireless power transmitter may not accept the power transmission request of the corresponding wireless power receiver.
- the wireless power transmitter may not accept the power transmission request of the corresponding wireless power receiver.
- the wireless power transmitter according to the present invention may perform a power redistribution procedure based on the amount of power currently available.
- the power redistribution procedure may further perform the power redistribution procedure by considering at least one of a category, a wireless power reception state, a required power amount, a priority, and a power consumption amount to be described later of the power transmission target wireless power receiver.
- At least one information of the category, the wireless power reception state, the required power amount, the priority, and the power consumption of the wireless power receiver is transmitted from the wireless power receiver to the wireless power transmitter through at least one control signal through the out-of-band communication channel. Can be.
- the wireless power transmitter may transmit the power redistribution result to the corresponding wireless power receiver through out-of-band communication.
- the wireless power receiver may recalculate the estimated time to complete charging based on the received power redistribution result and transmit the recalculation result to the microprocessor of the connected electronic device. Subsequently, the microprocessor may control the display of the electronic device to display the estimated time required for recharging completion. In this case, the displayed charging completion time required may be controlled to disappear after being displayed on a predetermined time screen.
- the microprocessor may control to display information on the recalculated reason.
- the wireless power transmitter may also transmit information on the reason for the power redistribution generated when the power redistribution result is transmitted to the wireless power receiver.
- 3 is a view for explaining the type and characteristics of the wireless power receiver in the electromagnetic resonance method according to an embodiment of the present invention.
- the average output power P RX_OUT of the receiving resonator 210 is equal to the voltage V (t) and the current I (t) output by the receiving resonator 210 for a unit time. It may be a real value calculated by dividing the product by the corresponding unit time.
- the category of the wireless power receiver may be defined based on the maximum output power P RX _ OUT_MAX of the receiving resonator 210, as shown in Table 2 below.
- TBD Bluetooth handset Category 2 3.5 W Feature Phone Category 3 6.5 W Smartphone Category 4 13 W Tablet Category 5 25 W Small laptop Category 6 37.5 W laptop Category 6 50 W TBD
- the category 3 wireless power receiver may supply 5W of power to the charging port of the load.
- FIG. 4 is an equivalent circuit diagram of a wireless power transmission system supporting an electromagnetic resonance method according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 4 shows the interface point on an equivalent circuit in which reference parameters, which will be described later, are measured.
- I TX and I TX _COIL are root mean square (RMS) currents applied to the matching circuit (or matching network) 420 of the wireless power transmitter and RMS currents applied to the transmission resonator coil 425 of the wireless power transmitter, respectively. do.
- RMS root mean square
- Z TX _IN denotes an input impedance after the power supply / amplifier / filter 410 of the wireless power transmitter and an input impedance before the matching circuit 420.
- Z TX _IN_COIL means input impedance after the matching circuit 420 and before the transmission resonator coil 425.
- L1 and L2 mean an inductance value of the transmission resonator coil 425 and an inductance value of the reception resonator coil 427, respectively.
- Z RX _ IN denotes an input impedance at the rear of the matching circuit 430 of the wireless power receiver and the front of the filter / rectifier / load 440 of the wireless power receiver.
- the resonance frequency used for the operation of the wireless power transmission system according to an embodiment of the present invention may be 6.78MHz ⁇ 15kHz.
- the wireless power transmission system may provide simultaneous charging of multiple wireless power receivers, i.e., multi-charging, in which case the wireless power receiver remains even if the wireless power receiver is newly added or deleted.
- the amount of change in the received power of can be controlled so as not to exceed a predetermined reference value.
- the amount of change in the received power may be ⁇ 10%, but is not limited thereto. If it is impossible to control the received power change amount not to exceed the reference value, the wireless power transmitter may not accept the power transmission request from the newly added wireless power receiver.
- the condition for maintaining the received power variation amount should not overlap with the existing wireless power receiver when the wireless power receiver is added to or deleted from the charging area.
- the real part of the Z TX _IN may be inversely related to the load resistance of the rectifier, hereinafter referred to as R RECT . That is, increasing R RECT may decrease Z TX_IN and decreasing R RECT may increase Z TX_IN .
- Resonator Coupling Efficiency may be the maximum power reception ratio calculated by dividing the power transmitted from the receiver resonator coil to the load 440 by the power carried in the resonant frequency band by the transmitter resonator coil 425. have.
- Resonator matching efficiency between the wireless power transmitter and wireless power receiver can be calculated if the reference port impedance (Z TX_IN) and receiving a reference port impedance (Z _IN RX) of the cavity resonator is a transmission that is perfectly matched.
- Table 3 below is an example of the minimum resonator matching efficiency according to the class of the wireless power transmitter and the class of the wireless power receiver according to an embodiment of the present invention.
- the minimum resonator matching efficiency corresponding to the class and category shown in Table 3 may increase.
- FIG. 5 is a state transition diagram illustrating a state transition procedure in the wireless power transmitter supporting the electric resonance method according to an embodiment of the present invention.
- a state of the wireless power transmitter is largely configured as a configuration state 510, a power save state 520, a low power state 530, and a power transfer state. , 540), a local fault state 550, and a locking fault state 560.
- the wireless power transmitter may transition to configuration state 510.
- the wireless power transmitter may transition to the power saving state 520 when the predetermined reset timer expires or the initialization procedure is completed in the configuration state 510.
- the wireless power transmitter may generate a beacon sequence and transmit it through the resonant frequency band.
- the wireless power transmitter may control the beacon sequence to be started within a predetermined time after entering the power saving state 520.
- the wireless power transmitter may control the beacon sequence to be started within 50 ms after the power saving state 520 transition, but is not limited thereto.
- the wireless power transmitter periodically generates and transmits a first beacon sequence for sensing the wireless power receiver, and detects a change in impedance of the reception resonator, that is, a load variation.
- a load variation that is, a load variation.
- the first beacon and the first beacon sequence will be referred to as short beacon and short beacon sequences, respectively.
- the short beacon sequence may be repeatedly generated and transmitted at a predetermined time interval tCYCLE for a short period (tSHORT_BEACON) to save standby power of the wireless power transmitter until the wireless power receiver is detected.
- tSHORT_BEACON may be set to 30 ms or less and tCYCLE to 250 ms ⁇ 5 ms, respectively.
- the current strength of the short beacon is more than a predetermined reference value, and may increase gradually over a period of time.
- the minimum current strength of the short beacon may be set large enough so that the wireless power receiver of category 2 or more of Table 2 may be detected.
- the wireless power transmitter according to the present invention may be provided with a predetermined sensing means for detecting a change in reactance and resistance in a reception resonator according to a short beacon.
- the wireless power transmitter may periodically generate and transmit a second beacon sequence for supplying sufficient power for booting and responding to the wireless power receiver.
- the second beacon and the second beacon sequence will be referred to as long beacon and long beacon sequences, respectively.
- the wireless power receiver may broadcast a predetermined response signal through the out-of-band communication channel.
- the Long Beacon sequence may be generated and transmitted at a predetermined time interval (t LONG _BEACON_PERIOD ) during a relatively long period (t LONG_BEACON ) compared to the Short Beacon to supply sufficient power for booting the wireless power receiver.
- t LONG _BEACON may be set to 105 ms + 5 ms and t LONG _BEACON_PERIOD may be set to 850 ms, respectively.
- the current strength of the long beacon may be relatively strong compared to the current strength of the short beacon.
- the long beacon may maintain a constant power during the transmission interval.
- the wireless power transmitter may wait to receive a predetermined response signal during the long beacon transmission period.
- the response signal will be referred to as an advertisement signal.
- the wireless power receiver may broadcast the advertisement signal through an out-of-band communication frequency band different from the resonant frequency band.
- the advertisement signal may include message identification information for identifying a message defined in the corresponding out-of-band communication standard, unique service for identifying whether the wireless power receiver is a legitimate or compatible receiver for the wireless power transmitter, or wireless power receiver identification.
- Information, output power information of the wireless power receiver, rated voltage / current information applied to the load, antenna gain information of the wireless power receiver, information for identifying the category of the wireless power receiver, wireless power receiver authentication information, with overvoltage protection Information on whether or not, may include at least one or any one of the software version information mounted on the wireless power receiver.
- the wireless power transmitter may transition from the power saving state 520 to the low power state 530 and then establish an out-of-band communication link with the wireless power receiver. Subsequently, the wireless power transmitter may perform a registration procedure for the wireless power receiver via the established out-of-band communication link. For example, when the out-of-band communication is Bluetooth low power communication, the wireless power transmitter may perform Bluetooth pairing with the wireless power receiver and exchange at least one of state information, characteristic information, and control information with each other through the paired Bluetooth link. have.
- the wireless power transmitter transmits a predetermined control signal to the wireless power receiver for initiating charge through out-of-band communication in the low power state 530, that is, the predetermined control signal requesting that the wireless power receiver delivers power to the load.
- the state of the wireless power transmitter may transition from the low power state 530 to the power transfer state 540.
- the state of the wireless power transmitter may transition to the power saving state 520 in the low power state 530.
- the wireless power transmitter may be driven by a separate Link Expiration Timer for connection with each wireless power receiver, and the wireless power receiver may indicate that the wireless power transmitter is present in the wireless power transmitter at a predetermined time period. Must be sent before the link expiration timer expires.
- the link expiration timer is reset each time the message is received and an out-of-band communication link established between the wireless power receiver and the wireless power receiver may be maintained if the link expiration timer has not expired.
- the state of the wireless power transmitter May transition to a power saving state 520.
- the wireless power transmitter in the low power state 530 may drive a predetermined registration timer when a valid advertisement signal is received from the wireless power receiver. In this case, when the registration timer expires, the wireless power transmitter in the low power state 530 may transition to the power saving state 520. In this case, the wireless power transmitter may output a predetermined notification signal indicating that registration has failed through notification display means provided in the wireless power transmitter, including, for example, an LED lamp, a display screen, a beeper, and the like. have.
- the wireless power transmitter may transition to the low power state 530 when charging of all connected wireless power receivers is completed.
- the wireless power receiver may allow registration of a new wireless power receiver in states other than configuration state 510, local failure state 550, and lock failure state 560.
- the wireless power transmitter may dynamically control the transmission power based on state information received from the wireless power receiver in the power transmission state 540.
- the receiver state information transmitted from the wireless power receiver to the wireless power transmitter is for reporting the required power information, voltage and / or current information measured at the rear of the rectifier, charging state information, overcurrent and / or overvoltage and / or overheating state. It may include at least one of information indicating whether the means for interrupting or reducing the power delivered to the load according to the information, overcurrent or overvoltage is activated.
- the receiver state information may be transmitted at a predetermined cycle or whenever a specific event occurs.
- the means for cutting off or reducing power delivered to the load according to the overcurrent or overvoltage may be provided using at least one of an ON / OFF switch and a zener diode.
- Receiver state information transmitted from a wireless power receiver to a wireless power transmitter is information indicating that an external power source is wired to the wireless power receiver, information indicating that an out-of-band communication scheme has been changed. It may further include at least one of-can be changed from NFC (Near Field Communication) to Bluetooth Low Energy (BLE) communication.
- NFC Near Field Communication
- BLE Bluetooth Low Energy
- a wireless power transmitter may receive power for each wireless power receiver based on at least one of its currently available power, priority for each wireless power receiver, and the number of connected wireless power receivers. May be adaptively determined.
- the power strength for each wireless power receiver may be determined by the ratio of power to the maximum power that can be processed by the rectifier of the wireless power receiver.
- the priority of each wireless power receiver may be determined according to the strength of the power required by the receiver, the type of the receiver, whether the receiver is currently used, the current charge amount, the amount of power currently being consumed, etc., but is not limited thereto.
- the priority of each type of receiver may be determined in order of a mobile phone, a tablet, a Bluetooth headset, an electric toothbrush, but is not limited thereto.
- a higher priority may be given to a receiver which is not used.
- the higher the strength of the power required by the receiver the higher the priority may be given.
- the priority may be determined based on the current charge amount of the load mounted on the receiver, that is, the remaining charge amount.
- the priority may be determined based on the amount of power currently being consumed. It should also be noted that priority may be determined by a combination of at least one of the foregoing prioritization factors.
- the wireless power transmitter may transmit a predetermined power control command including information about the determined power strength to the corresponding wireless power receiver.
- the wireless power receiver may determine whether power control is possible using the power strength determined by the wireless power transmitter, and transmit the determination result to the wireless power transmitter through a predetermined power control response message.
- the wireless power receiver may transmit predetermined receiver state information indicating whether wireless power control is possible according to the power control command of the wireless power transmitter before receiving the power control command.
- the power transmission state 540 may be any one of a first state 541, a second state 542, and a third state 543 according to the power reception state of the connected wireless power receiver.
- the first state 541 may mean that power reception states of all wireless power receivers connected to the wireless power transmitter are normal voltages.
- the second state 542 may mean that there is no wireless power receiver having a low voltage state and a high voltage state of at least one wireless power receiver connected to the wireless power transmitter.
- the third state 543 may mean that the power reception state of at least one wireless power receiver connected to the wireless power transmitter is a high voltage state.
- the wireless power transmitter may transition to the lock failure state 560 when a system error is detected in the power saving state 520 or the low power state 530 or the power transfer state 540.
- the wireless power transmitter in the lock failure state 560 may transition to the configuration state 510 or the power saving state 520 when it is determined that all connected wireless power receivers have been removed from the charging area.
- the wireless power transmitter may transition to local failure state 550 if a local failure is detected.
- the wireless power transmitter having the local failure state 550 may transition back to the lock failure state 560.
- transition to configuration state 510 in any one of the configuration state 510, power saving state 520, low power state 530, power transmission state 540, the wireless power transmitter has a local failure Once released, transition to configuration state 510 may occur.
- the wireless power transmitter may cut off the power supplied to the wireless power transmitter.
- the wireless power transmitter may transition to a local failure state 550 when a failure such as an overvoltage, an overcurrent, an overheat, or the like is detected, but is not limited thereto.
- the wireless power transmitter may transmit a predetermined power control command to at least one connected wireless power receiver to reduce the strength of the power received by the wireless power receiver.
- the wireless power transmitter may transmit a predetermined control command to the connected at least one wireless power receiver to stop charging of the wireless power receiver.
- the wireless power transmitter can prevent device damage due to overvoltage, overcurrent, overheating, and the like.
- the wireless power transmitter may transition to the lock failure state 560 when the intensity of the output current of the transmission resonator is greater than or equal to the reference value.
- the wireless power transmitter transitioned to the lock failure state 560 may attempt to make the intensity of the output current of the transmission resonator less than or equal to the reference value for a predetermined time.
- the attempt may be repeated for a predetermined number of times. If the lock failure state 560 is not released despite the repetition, the wireless power transmitter transmits a predetermined notification signal indicating that the lock failure state 560 is not released to the user by using a predetermined notification means. can do. In this case, when all the wireless power receivers located in the charging area of the wireless power transmitter are removed from the charging area by the user, the lock failure state 560 may be released.
- the lock failure state 560 is automatically released.
- the state of the wireless power transmitter may automatically transition from the lock failure state 560 to the power saving state 520 to perform the detection and identification procedure for the wireless power receiver again.
- the wireless power transmitter of the power transmission state 540 transmits continuous power and adaptively controls the output power based on the state information of the wireless power receiver and a predefined optimal voltage region setting parameter. have.
- the optimal voltage region setting parameter may include at least one of a parameter for identifying a low voltage region, a parameter for identifying an optimal voltage region, a parameter for identifying a high voltage region, and a parameter for identifying an overvoltage region. It may include.
- the wireless power transmitter may increase the output power if the power reception state of the wireless power receiver is in the low voltage region, and reduce the output power if the wireless power receiver is in the high voltage region.
- the wireless power transmitter may control the transmission power to maximize the power transmission efficiency.
- the wireless power transmitter may control the transmission power so that the deviation of the amount of power required by the wireless power receiver is equal to or less than the reference value.
- the wireless power transmitter may stop power transmission when the rectifier output voltage of the wireless power receiver reaches a predetermined overvoltage region, that is, when an over voltage is detected.
- FIG. 6 is a state transition diagram of a wireless power receiver supporting an electromagnetic resonance method according to an embodiment of the present invention.
- a state of a wireless power receiver may be classified into a disable state (610), a boot state (620), an enable state (630) (or an on state), and a system error state ( System Error State, 640).
- the state of the wireless power receiver may be determined based on the intensity of the output voltage at the rectifier terminal of the wireless power receiver, hereinafter, referred to as a V RECT business card.
- the activation state 630 may be divided into an optimal voltage state 631, a low voltage state 632, and a high voltage state 633 according to the value of V RECT .
- the wireless power receiver in the inactive state 610 may transition to the boot state 620 if the measured V RECT value is greater than or equal to the predefined V RECT_BOOT value.
- the wireless power receiver establishes an out-of-band communication link with the wireless power transmitter and V RECT Wait until the value reaches the power required by the load stage.
- Wireless power receiver in boot state 620 is V RECT When it is confirmed that the value has reached the power required for the load, the transition to the active state 630 may begin charging.
- the wireless power receiver in the activated state 630 may transition to the boot state 620 when charging is confirmed to be completed or stopped.
- the wireless power receiver in the activated state 630 may transition to the system error state 640.
- the system error may include overvoltage, overcurrent and overheating as well as other predefined system error conditions.
- the wireless power receiver in the activated state 630 is V RECT If the value falls below the V RECT _BOOT value, it may transition to an inactive state 610.
- the wireless power receiver in the boot state 620 or the system error state 640 may transition to an inactive state 610 when the V RECT value falls below the V RECT_BOOT value.
- FIG. 7 is a diagram for describing an operation region of a wireless power receiver based on V RECT in an electromagnetic resonance method according to an embodiment of the present invention.
- the wireless power receiver is maintained in an inactive state 610.
- the wireless power receiver transitions to the boot state 620 and may broadcast the advertisement signal within a predetermined time. Thereafter, when the advertisement signal is detected by the wireless power transmitter, the wireless power transmitter may transmit a predetermined connection request signal for establishing an out-of-band communication link to the wireless power receiver.
- V RECT_MIN the minimum output voltage at the rectifier for normal charging
- V RECT _ MIN If the V RECT value exceeds V RECT _ MIN , the state of the wireless power receiver transitions from boot state 620 to activation state 630 and may begin charging the load.
- V RECT _ MAX which is a predetermined reference value for determining the overvoltage
- the activation state 630 is divided into a low voltage state 632, an optimum voltage state 631, and a high voltage state 633 according to the value of V RECT . Can be.
- the wireless power receiver transitioned to the high voltage state 633 may suspend the operation of cutting off the power supplied to the load for a predetermined time, which is referred to as a high voltage state holding time for convenience of description below.
- the high voltage state holding time may be predetermined to prevent damage to the wireless power receiver and the load in the high voltage state 633.
- the wireless power receiver may transmit a predetermined message indicating an overvoltage occurrence to the wireless power transmitter through the out-of-band communication link within a predetermined time.
- the wireless power receiver may control the voltage applied to the load by using an overvoltage blocking means provided to prevent damage of the load due to the overvoltage in the system error state 630.
- an ON / OFF switch or a zener diode may be used as the overvoltage blocking means.
- the wireless power receiver may transmit a predetermined message indicating the occurrence of overheating to the wireless power transmitter.
- the wireless power receiver may reduce the heat generated internally by driving the provided cooling fan.
- the wireless power receiver may receive wireless power in cooperation with a plurality of wireless power transmitters.
- the wireless power receiver may transition to the system error state 640 if it is determined that the wireless power transmitter determined to receive the actual wireless power is different from the wireless power transmitter to which the actual out-of-band communication link is established.
- FIG. 8 is a view for explaining a wireless charging system of the electromagnetic induction method according to an embodiment of the present invention.
- an electromagnetic induction type wireless charging system includes a wireless power transmitter 800 and a wireless power receiver 850.
- the electronic device including the wireless power receiver 850 is positioned on the wireless power transmitter 800, the coils of the wireless power transmitter 800 and the wireless power receiver 850 may be coupled to each other by an electromagnetic field.
- the wireless power transmitter 800 may modulate the power signal and change the frequency to generate an electromagnetic field for power transmission.
- the wireless power receiver 850 receives power by demodulating electromagnetic signals according to a protocol set for a wireless communication environment, and controls the power output strength of the wireless power transmitter 800 based on the received power.
- the feedback signal may be transmitted to the wireless power transmitter 100 through in-band communication.
- the wireless power transmitter 800 may increase or decrease transmission power by controlling an operating frequency according to a control signal for power control.
- the amount (or increase / decrease) of the transmitted power may be controlled using a feedback signal transmitted from the wireless power receiver 850 to the wireless power transmitter 800.
- the communication between the wireless power receiver 850 and the wireless power transmitter 800 is not limited to in-band communication using the above-described feedback signal, but out of band having a separate communication module. It may also be achieved using -of-band communication.
- a short range wireless communication module such as Bluetooth, Bluetooth Low Energy (BLE), NFC, or Zigbee may be used.
- a frequency modulation scheme may be used as a protocol for exchanging state information and control signals between the wireless power transmitter 800 and the wireless power receiver 850.
- the device identification information, the charging state information, the power control signal, etc. may be exchanged through the protocol.
- the wireless power transmitter 800 may detect a feedback signal transmitted from the signal generator 820 and the wireless power receiver 850 that generate the power signal.
- Coil L1 and capacitors C1 and C2 located between the power supply terminals V_Bus and GND, and switches SW1 and SW2 whose operation is controlled by the signal generator 820.
- the signal generator 820 controls the demodulator 824 for demodulating the feedback signal transmitted through the coil L1, the frequency driver 826 for changing the frequency, the modulator 824, and the frequency driver 826. It may be configured to include a transmission control unit 822 for.
- the feedback signal transmitted through the coil L1 is demodulated by the demodulator 824 and then input to the transmission control unit 822.
- the transmission control unit 822 controls the frequency driver 826 based on the demodulated signal.
- the frequency of the power signal transmitted to the coil L1 may be changed.
- the wireless power receiver 850 includes a modulator 852 for transmitting a feedback signal through the coil L2, a rectifier 854 for converting an AC signal received through the coil L2 into a DC signal, It may include a receiving controller 860 for controlling the modulator 852 and the rectifier 854.
- the reception controller 860 supplies a power supply unit 862 for supplying power required for the operation of the rectifier 854 and the other wireless power receiver 850 and the output DC voltage of the rectifier 854 to the charge target (load 868).
- It may include a feedback communication unit 866 for generating a feedback signal for.
- the operating state of the wireless charging system supporting the electromagnetic induction method may be classified into a standby state, a signal detection state, an identification confirmation state, a power transmission state, and a charging completion state. Conversion to different operating states may be performed according to a feedback communication result between the wireless power receiver 850 and the wireless power transmitter 800. The conversion between the standby state and the signal detection state may be made through a predetermined receiver detection method for detecting the presence of the wireless power receiver 800.
- FIG. 9 is a state transition diagram of a wireless power transmitter supporting an electromagnetic induction scheme according to an embodiment of the present invention.
- an operation state of the wireless power transmitter is largely in a standby state (STANDBY, 910), a signal detection state (PING, 920), an identification confirmation state (IDENTIFICATION, 930), and a power transfer state (POWER TRANSFER, 940). ) And the charging completion state (END OF CHARGE, 950).
- the wireless power transmitter monitors the charging area to detect whether a chargeable receiving device is located.
- a wireless power transmitter may use a method of monitoring a change in a magnetic field, capacitance, or inductance. If a rechargeable receiver is found, the wireless power transmitter may transition from the standby state 910 to the signal detection state 920 (S912).
- the wireless power transmitter may connect with the rechargeable receiving device and check whether the receiving device is using a valid wireless charging technology. In addition, in the signal detection state 220, the wireless power transmitter may perform an operation for distinguishing other devices that generate a dark current (parasitic current).
- the wireless power transmitter may transmit a digital ping having a structure according to a preset frequency and time for connection with a rechargeable receiver.
- the wireless power receiver may respond by modulating the power signal according to a protocol set in the electromagnetic induction scheme. If the valid signal according to the wireless charging technology used by the wireless power transmitter is received, the wireless power transmitter may transition from the signal detection state 920 to the identification confirmation state 930 without blocking transmission of the power signal (S924). . In the case of the wireless power transmitter that does not support the operation of the identification confirmation state 930, the wireless power transmitter may transition to the power transmission state 940 (S924 and S934).
- the wireless power transmitter may transition from the signal detection state 920 to the charging completion state 950 (S926).
- the wireless power transmitter blocks the transmission of the power signal. It may transition to the standby state (910) (S922).
- the identification confirmation state 930 may be optionally included.
- Unique receiver identification information for each wireless power receiver may be pre-allocated and maintained, and the wireless power receiver needs to inform the wireless power transmitter that the device can be charged according to a specific wireless charging technology when a digital ping is detected.
- the wireless power receiver may transmit its own identification information to the wireless power transmitter through feedback communication.
- the wireless power transmitter supporting the identification check state 930 may determine validity of receiver identification information sent from the wireless power receiver. If it is determined that the received receiver identification information is valid, the wireless power transmitter may transition to the power transmission state 940 (S936). If the received receiver identification information is not valid or is not determined to be valid within a predetermined time, the wireless power transmitter may block transmission of the power signal and transition to the standby state 910 (S932).
- the wireless power transmitter may control the strength of the transmitted power based on the feedback signal received from the wireless power receiver.
- the wireless power transmitter in the power transfer state 940 may confirm that there is no violation of the acceptable operating range and tolerances that may occur, for example, due to the detection of a new device.
- the wireless power transmitter may stop the transmission of the power signal and transition to the charging completion state 950 (S946).
- the wireless power transmitter may block the transmission of the power signal and transition to the charging completion state 950 (S944).
- the wireless power transmitter may stop the transmission of the power signal and transition to the standby state 910 (S942).
- the new charging procedure may be resumed when the receiving device to be charged is detected in the charging area of the wireless power transmitter.
- the wireless power transmitter may transition to the charging completion state 950 when a charging completion signal is input from the wireless power receiver or when the temperature exceeds a preset range during operation.
- the wireless power transmitter may block transmission of the power signal and wait for a predetermined time.
- the predetermined time may vary according to a component such as a coil included in the wireless power transmitter, a range of the charging region, or an allowable limit of the charging operation in order to transmit the power signal by the electromagnetic induction method.
- the wireless power transmitter may transition to the signal detection state 920 to connect with the wireless power receiver located on the charging surface (S954).
- the wireless power transmitter may also monitor the charging surface to see if the wireless power receiver is removed for a period of time. If it is detected that the wireless power receiver is removed from the charging surface, the wireless power transmitter may transition to the standby state 910 (S952).
- the wireless power transmitter may block power transmission and monitor the internal temperature change. If the internal temperature drops to a predetermined range or value, the wireless power transmitter may transition to the signal detection state 920 (S954). At this time, the temperature change range or value for changing the state of the wireless power transmitter may vary according to the manufacturing technology and method of the wireless power transmitter. While monitoring the temperature change, the wireless power transmitter can monitor the charging surface to see if the wireless power receiver is removed. If it is detected that the wireless power receiver has been removed from the charging surface, the wireless power transmitter may transition to the standby state 910 (S952).
- FIGS. 10 to 15 a method and apparatus for identifying a wireless power receiver based on impedance change according to power conversion in a wireless power transmitter will be described in detail.
- FIG. 10 is an equivalent circuit diagram of a wireless power transmission system for explaining an impedance calculation method for a normal wireless power receiver according to an embodiment of the present invention.
- the input impedance Zin of the wireless power transmitter 1010 may be calculated by Equation 1 below.
- P RX is the power applied to the load R L 1023
- V rect is the voltage applied to the DC / DC converter 1022 as the output voltage of the rectifier 1021 of the wireless power receiver 1020
- C tx is wireless.
- the capacitance value of the LC circuit of the power transmitter 1010, R Tx is the resistance value of the wireless power transmitter 1010, L Tx is the inductance value of the LC circuit of the wireless power transmitter 1010, L Rx is the wireless power receiver 1020 )
- the impedance Z a in the wireless power receiver 1020 may be calculated by Equation 2 below.
- FIG. 11 is an equivalent circuit diagram of a wireless power transmission system for explaining a method of calculating impedance for an object in which wireless charging is not possible, according to an embodiment of the present invention.
- an equivalent circuit of a conductive object that is not wirelessly charged hereinafter referred to as FO (Foreign Object, 1120) for convenience of description, has an RL having an inductance value (L FO ) and a resistance value (R FO ). It can be expressed as an equivalent circuit.
- the input impedance Zin in the wireless power transmitter 1110 may be calculated by Equation 3 below.
- the FO 1120 when the FO 1120 is placed in the charging region of the wireless power transmitter 1110, the FO 1120 has a constant impedance value regardless of the intensity of the transmission power of the wireless power transmitter 1110. That is, the impedance value seen by the wireless power transmitter 1110 does not change according to the received power in the FO 1120.
- the impedance value seen in the wireless power transmitter 1110 may vary.
- changing the intensity of the transmit power of the wireless power transmitter 1010 changes the strength of the received power of the wireless power receiver 1020, and thus, the wireless The impedance value seen by the power transmitter 1010 may also be changed.
- wireless charging may be performed to determine whether an object placed in a charging region is capable of wireless charging according to whether the impedance of the transmitting end is changed or (and) the degree of impedance change is shown by the change in the transmit power intensity of the wireless power transmitter. It is possible to identify whether it is a conductive object that is not possible, ie FO.
- FIG. 12 is a table illustrating a change in impedance according to a change in transmit power intensity according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 12 is a diagram of a normal wireless power receiver capable of wireless charging, hereinafter, a normal receiver for convenience of description, and a business card or a FO placed in a charging area, where the wireless power transmitter transmits weak transmit power Ptx_1.
- Ptx_2 a strong transmission power
- FIG. 12 shows the measured transmitter impedance value, respectively.
- the impedance change amount Z_difference according to the transmission power intensity change Ptx_1-> Ptx_2 may be calculated by Equation 5 below.
- the impedance change amount Z_difference according to the transmission power change Ptx_1-> Ptx_2 can be calculated by Equation 6 below.
- the Ptx_1 may be power so weak that a specific operating voltage cannot be output from the DC / DC converter of the wireless power receiver.
- Ptx_2 may be a power strong enough to output a specific operating voltage in the DC / DC converter.
- the specific operating voltage may be a voltage required for the operation of the electronic device equipped with the wireless power receiver.
- the operating voltage may be DC 5V, but is not limited thereto.
- FIG. 13 is an equivalent circuit diagram for describing a method for measuring impedance in a wireless power transmitter according to an embodiment of the present invention.
- the impedance measurement position in the wireless power transmitter 1310 may be measured at the stage after the amplifier 1313.
- the impedance measurement position in the wireless power transmitter 1310 may be measured between the DC / DC converter 1311 and the amplifier 1313.
- the impedance value Z in measured at the stage after the amplifier 1313 may have a proportional relationship with the impedance value Z ′ in measured at the stage before the amplifier 1313.
- measuring impedance at the stage after amplifier 1313 may be inefficient in terms of cost and power loss.
- Wireless power transmitter 1310 may be provided with a current sensor 1312 for detecting the intensity of the DC / DC converter 1311 output current.
- the controller 1314 of the wireless power transmitter 1310 obtains the output voltage (V ′ in ) of the DC / DC converter 1311 and the output current I ′ in sensed by the current sensor 1312.
- the control unit 1314 may calculate the impedance Z ′ in front of the amplifier 1313.
- controller 1314 may control the intensity of the output power through the control of the DC / DC converter 1311.
- the controller 1314 measures an impedance change amount according to the change in the intensity of the output power, and determines whether the object placed in the charging region is a normal receiver based on whether the measured impedance change amount exceeds a predetermined reference value.
- controller 1314 may identify the type or category of the normal receiver based on the measured impedance change amount.
- the controller 1314 may control the strength of power to be transmitted to the normal receiver according to the identified type or category of the receiver.
- each of the wireless power transmitter 1310 and the wireless power receiver 1320 may further include a communication unit (not shown) for exchanging information.
- the controller 1314 may adaptively control the output power intensity based on various state information received from the wireless power receiver 1320.
- an AC / DC converter may be further configured between the power supply 1330 and the DC / DC converter 1311 when the power supply 1330 provides an AC voltage in FIG. 13 described above. .
- 14A is a flowchart illustrating a method of identifying a wireless power receiver in a wireless power transmitter according to an embodiment of the present invention.
- the wireless power transmitter may transmit a predetermined power signal for detecting a receiver (S1401).
- the power signal for detecting the receiver may be repeatedly transmitted at predetermined time intervals.
- a discrete form of power signal of a predetermined period may be transmitted during the repetition period, but is not limited thereto, and that a continuous power signal may be transmitted during the repetition period.
- the power signal for detecting the receiver may be a beacon signal defined in the A4WP standard or a ping signal defined in the WPC or PMA standard, but is not limited thereto.
- the wireless power transmitter may detect whether an object is placed in the charging area (S1403). As an example, the wireless power transmitter may determine whether an object is placed on the charging area by detecting a change in the intensity of the magnetic field transmitted through the transmitting coil. In this case, the intensity change of the transmitted magnetic field may be sensed by a voltage sensor or a current sensor provided at one end of the transmitting coil or the wireless power transmitter. If the detected change in intensity of the magnetic field exceeds a predetermined reference value, the wireless power transmitter may determine that a conductive object is placed in the charging region. However, it should be noted that the wireless power transmitter cannot determine whether the conductive object is a normal receiver or a FO by simply changing the intensity of the magnetic field.
- the wireless power transmitter may transmit power corresponding to a predetermined Ptx_1 for a predetermined time (S1405) and measure an impedance Z in _1 at the transmitting end at that time (S1407).
- Z in _1 may be calculated as an average value of impedance values measured at predetermined periods during the predetermined time, but is not limited thereto.
- the wireless power transmitter may transmit power corresponding to a predetermined Ptx_2 for a predetermined time (S1409) and measure an impedance Z in _2 at the transmitting end at that time (S1411).
- Z in _2 may be calculated as an average value of impedance values measured at predetermined periods during the predetermined time, but is not limited thereto.
- the wireless power transmitter may calculate a difference value Z_difference between Z in _1 and Z in _2 (S1413), and determine whether Z_difference exceeds a predetermined impedance conversion threshold (Z_threshold) (S1415).
- the wireless power transmitter may start power transmission to the corresponding normal receiver (S1417).
- step 1415 when the Z_difference does not exceed the Z_threshold, i.e., it is determined to be the FO, the wireless power transmitter determines a predetermined means of notification that the FO is detected, for example, display liquid crystal, an LED lamp, a speaker, and the like. Include-output through (S1416), and can return to step 1401 described above.
- Ptx_1 and Ptx_2 values may be set to values fixed in advance in the wireless power transmitter.
- the value of Ptx_1 is a specific operating voltage in which a voltage applied to a load of a receiving end, that is, a DC / DC converter output voltage is predefined, where the specific operating voltage may be DC 5V, which is an operating voltage of a typical small electronic device.
- the smaller voltage is set to be maintained, and the Ptx_2 value may be set relatively larger than Ptx_1 so that the voltage applied to the load can maintain the specific operating voltage.
- the strengths of Ptx_1 and Ptx_2 may be predetermined according to the class of the wireless power transmitter and / or the category of the wireless power receiver that can be supported through the corresponding wireless power transmitter.
- the strengths of Ptx_1 and Ptx_2 are based on the magnitude of the change in the strength of the magnetic field corresponding to the power signal for receiver sensing caused when an object is placed in the charging region, where the object contains a normal receiver or FO. It may be determined dynamically. For example, as the variation in the magnetic field strength corresponding to the power signal for detecting the receiver is larger, the values of Ptx_1 and Ptx_2 may be set larger. At this time, the difference between Ptx_1 and Ptx_2 may also increase.
- 14B is a flowchart illustrating a method of identifying a wireless power receiver in a wireless power transmitter according to another embodiment of the present invention.
- the wireless power transmitter may store a previously stored impedance lookup table. ), The receiver type or category corresponding to Z_difference may be identified (S1418).
- the wireless power transmitter may transmit a predefined power corresponding to the identified receiver type or category in operation S1419.
- the wireless power transmitter may further perform a procedure of checking whether a communication unit for communicating with the wireless power receiver is normally operated before transmitting the power signal for sensing the receiver. If the communication unit does not operate normally, the wireless power transmitter may perform the steps disclosed in FIG. 14A or 14B.
- the wireless power transmitter may perform the above-described steps of FIG. 14A or 14B.
- the wireless power transmitter may perform the above-described steps of FIG. 14A or 14B.
- the steps 1401 to 1403 disclosed in FIGS. 14A and 14B described above may be omitted.
- FIG. 15 is a diagram illustrating an impedance change measured for each receiver according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 15 illustrates that impedance values at the weak transmission power Ptx_1 and the strong transmission power Ptx_2 may be different according to the type of the receiver, and thus the impedance change amount Z_difference may be different from each other. Shows that it can. It will be apparent to those skilled in the art that the impedance values shown in FIG. 15 are just one embodiment for better understanding of the present invention, and may be different in actual implementation.
- 16 is a category mapping table according to an embodiment of the present invention.
- Different categories 1601 may be mapped to the category mapping table 1600 illustrated in FIG. 16 according to the impedance change amount Z_difference 1602.
- the wireless power transmitter may determine the intensity of the transmission power 1603 to be transmitted corresponding to the category 1601 identified based on the measured impedance change amount 1602 with reference to the category mapping table 1600. It will be apparent to those skilled in the art that the category 1601 and the transmission power 1603 corresponding to the impedance change amount 1602 shown in FIG. 16 are just one embodiment for better understanding of the present invention, and may be different in actual implementation. Do.
- 17 is a block diagram illustrating a structure of a wireless power transmitter according to an embodiment of the present invention.
- the wireless power transmitter 1700 determines a controller 1710, a receiver sensing signal generator 1720, a sensing unit 1730, a power converter 1740, an impedance measuring unit 1750, and a receiver type.
- the unit 1760 may include a memory 1770, an output unit 1780, and a transmitter 1790. It should be noted that the above-described components of the wireless power transmitter 1700 of FIG. 17 are not necessarily essential components and thus may include fewer or more components.
- the controller 1710 may control the overall operation of the wireless power transmitter 1700.
- the receiver sensing signal generator 1720 may generate a power signal having a predetermined pattern for sensing the receiver placed in the charging area and transmit the generated power signal to the transmitter 1790.
- the receiver sensing signal generator 1720 may include at least one of a ping signal generator 1721 for generating a ping signal based on a WPC or (and) PMA standard, and a beacon signal generator 1721 for generating a beacon signal based on an A4WP standard. It may include.
- the wireless power transmitter 1700 supports both the electromagnetic induction method and the electromagnetic resonance method, the ping signal and the beacon signal may be switched and transmitted at predetermined time intervals, but the present invention is not limited thereto.
- the wireless power transmitter 1700 according to an example may simultaneously transmit a ping signal and a beacon signal.
- the sensing unit 1730 is a current sensor 1721 / voltage sensor 1722 for sensing the strength of the current or voltage at a specific terminal or a specific location within the wireless power transmitter 1700, the object is placed on the charging area It may be configured to include at least one of the optical sensor (1723) for sensing through the intensity of the light to be input.
- the sensing unit 1730 may detect a change in the intensity of the magnetic field when the periodic power signal for detecting the receiver, for example, a ping signal or a beacon signal, is transmitted. It will be apparent to those skilled in the art that the change in intensity of the magnetic field at a particular location correlates with the change in current / voltage at that location.
- the sensing unit 1730 may measure the intensity of the output current and the intensity of the output voltage of the DC / DC converter 1311 of FIG. 13 described above.
- the power converter 1740 may perform a function of controlling the transmission power of the wireless power transmitter 1700 under the control of the controller 1710. For example, the power converter 1740 may set first to nth transmission powers (n is a natural number of two or more) for measuring the impedance change amount Z_difference under the control of the controller 1710. As another example, the power converter 1740 may set outgoing power corresponding to the identified category according to the impedance change amount measured according to the control signal of the controller 1710. In addition, the power converter 1740 may adaptively control the intensity of the transmitted power based on state information of the wireless power receiver received during the wireless power transmission.
- the impedance measuring unit 1750 calculates the impedance change between different transmission powers and a function of measuring impedance at a specific terminal or (and) a specific position of the wireless power transmitter 1700 according to a control signal of the controller 1710. Function can be performed.
- the receiver type determiner 1760 may compare the impedance change amount Z_difference calculated by the impedance measurer 1750 with a predetermined impedance change amount Z_threshold to determine whether the object detected in the charging region is a normal receiver, and A function of identifying a receiver type / type / category / characteristic may be performed based on an impedance change amount for a normal receiver.
- the memory 1770 may not only record a program for controlling the overall operation of the wireless power transmitter 1700, but also maintain various data, tables, and the like necessary for executing the program.
- the category mapping table 1600 according to the impedance change amount of FIG. 16 may be recorded in the memory 1770.
- a predetermined guide message for notifying that the above-described FO in FIG. 14 is detected may be recorded in the memory 1770.
- the output unit 1780 may provide various output means for outputting operation state information and various notification messages of the wireless power transmitter 1700.
- the output means may include, but is not limited to, a liquid crystal display, an LED lamp, a speaker, and the like.
- the transmitter 1790 may perform a function of transmitting a periodic power signal for sensing an object in the charging area and a function of transmitting a power signal having a predetermined intensity to a corresponding normal receiver when detecting a normal receiver.
- two first to second transmission power intensities for measuring an impedance change amount at a transmitter may be set.
- the controller 1710 sets the first transmission power intensity such that the voltage applied to the receiving end load is kept below a specific operating voltage, and the second sending power intensity is a voltage applied to the receiving end load is the specific operating voltage. It can be set to hold.
- the controller 1710 may set the first power output strength and the second power output strength based on the grade of the wireless power transmitter 1700.
- the controller 1710 may further set the first transmission power intensity and the second transmission power intensity based on a category of a wireless power receiver that can be supported according to the class of the wireless power transmitter.
- the controller 1710 may dynamically set the first transmission power intensity and the second transmission power intensity based on a change in intensity of a magnetic field corresponding to a power signal transmitted to detect an object in the charging region. It may be.
- FIG. 18 is a flowchart illustrating a method for identifying a wireless power receiver in wireless power transmission supporting an electromagnetic resonance method according to an embodiment of the present invention.
- the wireless power transmitter may transmit a beacon signal for identifying a receiver (S1801).
- the wireless power transmitter may attempt to communicate with the detected object through a predetermined control signal exchange through an out-of-band communication frequency.
- the wireless power transmitter may determine whether communication with the detected object is normally connected (S1805).
- the wireless power transmitter may start a procedure of measuring impedance change (Z_difference) according to the change in the transmission power intensity (S1807).
- the wireless power transmitter may determine whether Z_difference exceeds a predetermined impedance conversion threshold (Z_threshold) (S1809).
- the wireless power transmitter identifies a category corresponding to the Z_difference by referring to the prestored category mapping table 1600 and corresponds to the identified category.
- the transmitted power intensity may be determined (S1811).
- the wireless power transmitter may transmit a power signal at the determined transmission power strength in operation S1813.
- the wireless power transmitter may exchange state information with the wireless power receiver through an out-of-band communication channel.
- the wireless power transmitter may determine the transmitted power strength based on the state information received from the wireless power receiver (S1815).
- the wireless power transmitter may provide a predetermined notification means that the FO has been detected, e.g., display liquid crystal, LED lamp, speaker, etc. Include-output through (S1817), and return to step 1801 described above.
- FIG. 19 is a block diagram illustrating a structure of a wireless power transmitter according to another embodiment of the present invention.
- the wireless power transmitter 1900 may include a controller 1910, a receiver sensing signal generator 1920, a sensing unit 1930, a power converter 1940, an impedance measuring unit 1950, and an output unit ( 1960) and the transmitter 1970 may be configured. It should be noted that the components of the wireless power transmitter 1900 of FIG. 19 are not necessarily essential components and thus may include fewer or more components.
- the controller 1910 may control the overall operation of the wireless power transmitter 1900.
- the receiver sensing signal generator 1920 may generate a periodic power signal of a predetermined pattern for sensing a receiver placed in the charging area and transmit the generated power signal to the transmitter 1970.
- the receiver sensing signal generator 1920 may include at least one of a ping signal generator 1921 for generating a ping signal based on a WPC or (and) PMA standard, and a beacon signal generator 1921 for generating a beacon signal based on an A4WP standard. It may include.
- the ping signal and the beacon signal may be switched and transmitted at predetermined time intervals, but are not limited thereto. According to an example, the wireless power transmitter 1900 may simultaneously transmit a ping signal and a beacon signal.
- the sensing unit 1930 is a current sensor 1921 / voltage sensor 1922 for sensing the strength of the current or voltage at a specific terminal or a specific location within the wireless power transmitter 1900, the object is placed on the charging region. It may be configured to include at least one of the optical sensor (1923) for sensing through the intensity of the light to be input.
- the sensing unit 1930 may detect a change in the strength of the magnetic field when transmitting a power signal for detecting the receiver, for example, a ping signal or a beacon signal. It will be apparent to those skilled in the art that the change in intensity of the magnetic field at a particular location correlates with the change in current / voltage at that location.
- the sensing unit 1530 may measure the intensity of the output current and the intensity of the output voltage of the DC / DC converter 1311 of FIG. 13 described above.
- the power converter 1940 may perform a function of changing the output power intensity of the wireless power transmitter 1900 under the control of the controller 1910.
- the power converter 1940 may set the intensity of the first to nth transmission powers (n is a natural number of two or more) for measuring the impedance change amount Z_difference under the control of the controller 1910.
- the power converter 1940 may adaptively control the transmission power intensity based on state information of the wireless power receiver received during the wireless power transmission.
- the impedance measuring unit 1950 measures the impedance at a specific terminal or (and) a specific position of the wireless power transmitter 1900 according to the control signal of the controller 1910 and calculates the impedance change amount according to the change in the output power intensity. Function can be performed.
- the output unit 1960 may provide various output means for outputting operation state information and various notification messages of the wireless power transmitter 1900.
- the output means may include, but is not limited to, a liquid crystal display, an LED lamp, a speaker, and the like.
- the transmitter 1970 may perform a function of wirelessly transmitting a power signal for a normal receiver.
- two first to second transmission power intensities for measuring an impedance change amount at a transmitter may be set.
- the controller 1910 sets the first transmission power intensity such that the voltage applied to the receiving end load is kept below a specific operating voltage, and the second sending power intensity is a voltage applied to the receiving end load is the specific operating voltage. It can be set to hold.
- the controller 1910 may set the first power output strength and the second power output strength based on the grade of the wireless power transmitter 1500.
- the controller 1910 may further set the first transmission power intensity and the second transmission power intensity based on a category of a wireless power receiver that can be supported according to the class of the wireless power transmitter.
- the controller 1910 may dynamically set the first transmission power intensity and the second transmission power intensity based on a change in intensity of a magnetic field corresponding to a power signal transmitted to detect an object in the charging region. It may be.
- Another embodiment of the present invention may provide a computer readable recording medium having recorded thereon a program for executing the above-described methods for identifying wireless power receivers in a wireless power transmitter.
- the computer readable recording medium may be distributed over network coupled computer systems so that the computer readable code is stored and executed in a distributed fashion.
- functional programs, codes, and code segments for implementing the above-described method may be easily inferred by programmers in the art to which the embodiments belong.
- the present invention relates to a wireless charging technology, can be applied to a wireless power transmission device for transmitting power wirelessly.
Landscapes
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Abstract
본 발명은 무선 전력 수신기 식별 방법 및 그를 위한 장치들에 관한 것으로서, 무선 전력 송신기에서의 무선 전력 수신기 식별 방법은 충전 영역의 물체를 감지하는 단계와 상기 물체가 감지되면, 송출 전력 변화에 따른 임피던스 변화량을 산출하는 단계와 상기 임피던스 변화량에 기반하여 상기 물체가 정상 수신기인지 여부를 판단하는 단계를 포함할 수 있다. 따라서, 본 발명은 무선 전력 송신기와 무선 전력 수신기 사이의 통신 연결이 정상이 아닌 상황에서도 정상 수신기를 식별할 수 있는 장점이 있다.
Description
본 발명은 무선 충전 기술에 관한 것으로서, 상세하게, 무선 전력 송신 장치와 무선 전력 수신 장치 사이의 통신이 불가능한 상태에서도 무선 전력 수신이 가능한 무선 전력 수신 장치의 식별 및 식별된 무선 전력 수신 장치의 타입에 따라 적응적으로 전력을 송출하는 것이 가능한 무선 전력 송신기에서의 무선 전력 수신기 식별 방법 및 그를 위한 장치에 관한 것이다.
최근 정보 통신 기술이 급속도로 발전함에 따라, 정보 통신 기술을 기반으로 하는 유비쿼터스 사회가 이루어지고 있다.
언제 어디서나 정보통신 기기들이 접속되기 위해서는 사회 모든 시설에 통신 기능을 가진 컴퓨터 칩을 내장시킨 센서들이 설치되어야 한다. 따라서 이들 기기나 센서의 전원 공급 문제는 새로운 과제가 되고 있다. 또한 휴대폰뿐만 아니라 블루투스 핸드셋과 아이팟 같은 뮤직 플레이어 등의 휴대기기 종류가 급격히 늘어나면서 배터리를 충전하는 작업이 사용자에게 시간과 수고를 요구하고 됐다. 이러한 문제를 해결하는 방법으로 무선 전력 전송 기술이 최근 들어 관심을 받고 있다.
무선 전력 전송 기술(wireless power transmission 또는 wireless energy transfer)은 자기장의 유도 원리를 이용하여 무선으로 송신기에서 수신기로 전기 에너지를 전송하는 기술로서, 이미 1800년대에 전자기유도 원리를 이용한 전기 모터나 변압기가 사용되기 시작했고, 그 후로는 라디오파나 레이저와 같은 전자파를 방사해서 전기에너지를 전송하는 방법도 시도되었다. 우리가 흔히 사용하는 전동칫솔이나 일부 무선면도기도 실상은 전자기유도 원리로 충전된다.
현재까지 무선을 이용한 에너지 전달 방식은 크게 전자기 유도 방식, 자기 공진(Electromagnetic Resonance) 방식 및 단파장 무선 주파수를 이용한 RF 전송 방식 등으로 구분될 수 있다.
전자기 유도 방식은 두 개의 코일을 서로 인접시킨 후 한 개의 코일에 전류를 흘려보내면 이 때 발생한 자속(MagneticFlux)이 다른 코일에 기전력을 일으키는 현상을 사용한 기술로서, 휴대폰과 같은 소형기기를 중심으로 빠르게 상용화가 진행되고 있다. 전자기 유도 방식은 최대 수백 키로와트(kW)의 전력을 전송할 수 있고 효율도 높지만 최대 전송 거리가 1센티미터(cm) 이하이므로 일반적으로 충전기나 바닥에 인접시켜야 하는 단점이 있다.
전자기 공진 방식은 전자기파나 전류 등을 활용하는 대신 전기장이나 자기장을 이용하는 특징이 있다. 전자기 공진 방식은 전자파 문제의 영향을 거의 받지 않으므로 다른 전자 기기나 인체에 안전하다는 장점이 있다. 반면, 한정된 거리와 공간에서만 활용할 수 있으며 에너지 전달 효율이 다소 낮다는 단점이 있다.
단파장 무선 전력 전송 방식-간단히, RF 전송 방식-은 에너지가 라디오 파(RadioWave)형태로 직접 송수신될 수 있다는 점을 활용한 것이다. 이 기술은 렉테나(rectenna)를 이용하는 RF 방식의 무선 전력 전송 방식으로서, 렉테나는 안테나(antenna)와 정류기(rectifier)의 합성어로서 RF 전력을 직접 직류 전력으로 변환하는 소자를 의미한다. 즉, RF 방식은 AC 라디오파를 DC로 변환하여 사용하는 기술로서, 최근 효율이 향상되면서 상용화에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다.
무선 전력 전송 기술은 모바일 뿐만 아니라 IT, 철도, 가전 산업 등 산업 전반에 다양하게 활용될 수 있다.
종래에는 무선 전력 송신 장치가 무선 전력 수신이 가능한 수신 장치를 식별하기 위해서는 인밴드 통신 채널 또는 대역외 통신 채널을 통해 상태 및 특성 정보를 교환해야 했다.
하지만, 무선 전력 송신 장치와 무선 전력 수신 장치 사이의 가용한 통신 채널이 존재하지 않거나 통신이 불능인 경우, 무선 전력 송신 장치와 무선 전력 수신장치 사이의 상태 및 특성 정보 교환이 불가하고, 그에 따라, 무선 전력 송신 장치가 무선 전력 수신이 가능한 수신기 식별할 수 없는 문제점이 있었다.
또한, 종래에는 무선 전력 송신 장치가 무선 전력 수신 장치의 특성 및 상태뿐만 아니라 인증이 완료되어야 해당 무선 전력 수신 장치로의 무선 전력 전송을 개시하였다. 따라서, 전력 전송 개시 시점이 지연되는 단점이 있었다.
본 발명은 상술한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해 고안된 것으로, 본 발명의 목적은 무선 전력 수신기 식별 방법 및 그를 위한 장치(들)을 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 무선 전력 송신 장치와 무선 전력 수신 장치 사이의 통신이 불가한 상태에서도 무선 전력 수신이 가능한 정상 수신기를 식별하는 것이 가능한 무선 전력 수신기 식별 방법 및 그를 위한 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 송출 전력 세기 변화에 따른 임피던스 변화 여부 또는(및) 임피던스 변화량에 기반하여 무선 전력 수신이 가능한 수신기를 식별할 수 있을 뿐만 아니라 무선 전력 수신 장치의 타입을 식별하는 것이 가능한 무선 전력 수신 장치 식별 방법 및 그를 위한 장치를 제공하는 것이다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명은 무선 전력 수신기 식별 방법 및 그를 위한 장치를 제공할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 무선 전력 송신기에서의 무선 전력 수신기 식별 방법은 충전 영역의 물체를 감지하는 단계와 상기 물체가 감지되면, 송출 전력 세기 변화에 따른 임피던스 변화량을 산출하는 단계와 상기 임피던스 변화량에 기반하여 상기 물체가 정상 수신기인지 여부를 판단하는 단계와 상기 판단 결과, 상기 정상 수신기인 경우, 상기 임피던스 변화량에 기반하여 상기 정상 수신기의 타입을 식별하는 단계를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 임피던스 변화량을 산출하는 단계는 제1 송출 전력 세기에 상응하는 제1 임피던스를 산출하는 단계와 제2 송출 전력 세기에 상응하는 제2 임피던스를 산출하는 단계와 상기 제1 임피던스와 상기 제2 임피던스의 차이 값을 산출하는 단계를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 제1 송출 전력 세기 및 제2 송출 전력 세기는 상기 정상 수신기의 동작 전압, 상기 무선 전력 송신기의 등급, 상기 무선 전력 송신기의 등급에 따라 지원 가능한 무선 전력 수신기의 카테고리, 상기 충전 영역의 물체를 감지하기 위한 주기적인 전력 신호에 대응하는 자기장의 세기의 변화폭 중 적어도 하나에 기반하여 설정될 수 있다.
또한, 상기 임피던스 변화량이 소정 기준치를 초과하면, 상기 감지된 물체를 상기 정상 수신기인 것으로 판단할 수 있다.
여기서, 상기 무선 전력 수신기 식별 방법은 상기 식별된 타입에 상응하여 미리 정의된 세기로 전력을 송출하는 단계를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 무선 전력 수신기 식별 방법은 상기 정상 수신기가 아닌 것으로 판단되면, FO(Foreign Object)가 감지되었음을 표시하는 단계를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 충전 영역의 물체를 감지하는 단계는 상기 무선 전력 수신기를 감지하기 위한 주기적인 전력 신호를 송출하는 단계와 상기 송출된 주기적인 전력 신호에 대응되는 자기장의 세기 변화를 감지하는 단계와 상기 감지된 자기장의 세기 변화에 따라 상기 충전 영역에 물체가 놓여졌는지를 감지하는 단계를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 주기적인 전력 신호는 핑(Ping) 신호, 비콘(Beacon) 신호 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또한, 상기 무선 전력 수신기 식별 방법은 상기 물체가 감지된 후 상기 물체와의 통신 연결을 시도하는 단계를 더 포함하되, 상기 통신 연결에 실패하면, 상기 송출 전력 세기 변화에 따른 임피던스 변화량을 산출하는 단계가 수행될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 무선 전력 송신기에서 무선 전력 수신기를 식별하는 방법은 충전 영역의 물체를 감지하는 단계와 상기 충전 영역의 물체가 감지되면, 송출 전력 세기 변화에 따른 임피던스 변화량을 산출하는 단계와 상기 임피던스 변화량에 기반하여 상기 물체가 정상 수신기인지 여부를 판단하는 단계와 상기 판단 결과, 상기 물체가 정상 수신기이면, 상기 정상 수신기로의 무선 전력 전송을 개시하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 상기 임피던스 변화량을 산출하는 단계는 제1 송출 전력 세기에 상응하는 제1 임피던스를 산출하는 단계와 제2 송출 전력 세기에 상응하는 제2 임피던스를 산출하는 단계와 상기 제1 임피던스와 상기 제2 임피던스의 차이 값을 산출하는 단계를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 제1 송출 전력 세기는 부하에 인가되는 전압이 특정 동작 전압 이하가 유지되도록 설정되고, 상기 제2 송출 전력 세기는 상기 부하에 인가되는 전압이 상기 특정 동작 전압을 유지하도록 설정될 수 있다.
또한, 상기 제1 송출 전력 세기 및 상기 제2 송출 전력 세기는 상기 무선 전력 송신기의 등급에 기반하여 설정될 수 있다.
상기 제1 송출 전력 세기 및 상기 제2 송출 전력 세기는 상기 무선 전력 송신기의 등급에 따라 지원 가능한 무선 전력 수신기의 카테고리에 더 기반하여 설정될 수 있다.
또한, 상기 제1 송출 전력 세기 및 상기 제2 송출 전력 세기는 상기 충전 영역의 물체를 감지하기 위해 전송되는 전력 신호에 대응되는 자기장의 세기 변화폭에 기반하여 설정될 수 있다.
또한, 상기 임피던스 변화량이 소정 기준치를 초과하면, 상기 감지된 물체를 상기 정상 수신기인 것으로 판단할 수 있다.
또한, 상기 임피던스 변화량이 0이거나 소정 기준치 이하이면 상기 감지된 물체가 상기 정상 수신기가 아닌 것으로 판단하되, 상기 정상 수신기가 아닌 것으로 판단되면, FO(Foreign Object)가 감지되었음을 표시할 수 있다.
또한, 상기 충전 영역의 물체를 감지하는 단계는 상기 물체를 감지하기 위한 주기적인 전력 신호를 송출하는 단계와 상기 송출된 전력 신호의 변화를 감지하는 단계와 상기 감지된 전력 신호의 변화에 따라 상기 충전 영역에 물체가 놓여졌는지를 감지하는 단계를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 주기적인 전력 신호는 핑(Ping) 신호, 비콘(Beacon) 신호 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 일 실시예에 따른 무선 전력 수신기 식별 장치는 충전 영역의 물체를 감지하는 센싱부와 상기 물체가 감지되면, 송출 전력 세기 변화에 따른 임피던스 변화량을 산출하는 임피던스 측정부와 상기 임피던스 변화량에 기반하여 상기 감지된 물체가 정상 수신기인지 여부를 판단하고, 상기 판단 결과, 상기 정상 수신기인 경우, 상기 임피던스 변화량에 기반하여 상기 정상 수신기의 타입을 식별하는 수신기 타입 판단부를 포함할 수 있다.
또한, 상기 임피던스 측정부가 제1 송출 전력 세기에 상응하는 제1 임피던스 및 제2 송출 전력 세기에 상응하는 제2 임피던스를 측정하고, 상기 제1 임피던스와 상기 제2 임피던스의 차이 값을 상기 임피던스 변화량으로 결정할 수 있다.
여기서, 상기 제1 송출 전력 세기 및 제2 송출 전력 세기는 상기 정상 수신기의 동작 전압, 상기 무선 전력 송신기의 등급, 상기 무선 전력 송신기의 등급에 따라 지원 가능한 무선 전력 수신기의 카테고리, 상기 충전 영역의 물체를 감지하기 위한 주기적인 전력 신호에 대응하는 자기장의 세기의 변화폭 중 적어도 하나에 기반하여 설정될 수 있다.
또한, 상기 수신기 타입 판단부가 상기 임피던스 변화량이 소정 기준치를 초과하면, 상기 감지된 물체를 상기 정상 수신기인 것으로 판단하고, 상기 임피던스 변화량이 상기 기준치를 초과하지 않거나 0이면, 상기 감지된 물체를 FO(Foreign Object)인 것으로 판단할 수 있다.
또한, 상기 무선 전력 수신기 식별 장치는 상기 식별된 타입에 상응하여 미리 정의된 세기로 전력을 변환하는 전력 변환부를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 무선 전력 수신기 식별 장치는 상기 판단 결과, 상기 정상 수신기가 아닌 경우, FO(Foreign Object)가 감지되었음을 지시하는 소정 알림 메시지를 표시하는 출력부를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 무선 전력 수신기 식별 장치는 상기 물체를 감지하기 위한 주기적인 전력 신호를 송출하는 수신기 감지 신호 생성부를 더 포함하되, 상기 센싱부가 상기 송출된 주기적인 전력 신호에 대응되는 자기장의 세기 변화에 기반하여 상기 충전 영역에 물체가 놓여졌는지를 감지할 수 있다.
여기서, 상기 주기적인 전력 신호는 핑(Ping) 신호, 비콘(Beacon) 신호 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또한, 상기 물체가 감지된 후 상기 물체와의 통신 연결이 정상적으로 수행되지 않는 경우, 상기 임피던스 측정부에 의해 상기 송출 전력 세기 변화에 따른 임피던스 변화량이 산출될 수 있다.
본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 무선 전력 송신기는 제어부와 상기 제어부의 제어 신호에 따라 전원으로부터 인가되는 전력 세기를 특정 세기를 갖는 DC 전력으로 변환하는 전력변환기와 상기 변환된 DC 전력을 증폭시키는 증폭기와 상기 증폭된 전력을 전력 신호로 변환하여 무선으로 송출하는 송신부를 포함하되, 상기 제어부가 상기 전력 세기의 변화에 따른 임피던스 변화량에 기반하여 충전 영역에 감지된 물체가 정상 수신기인지 여부를 판단할 수 있다.
본 발명의 또 일 실시예에 따른 무선 전력 수신기 식별 장치는 충전 영역의 물체를 감지하는 센싱부와 상기 물체가 감지되면, 송출 전력 세기 변화에 따른 임피던스 변화량을 산출하는 임피던스 측정부와 상기 임피던스 변화량에 기반하여 상기 물체가 정상 수신기인지 여부를 판단하는 제어부와 상기 제어부의 제어에 따라 상기 정상 수신기로 전력 신호를 송출하는 송신부를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 임피던스 측정부는 제1 송출 전력 세기에 상응하는 제1 임피던스 및 제2 송출 전력 세기에 상응하는 제2 임피던스를 측정하고, 상기 제1 임피던스와 상기 제2 임피던스의 차이 값을 상기 임피던스 변화량으로 결정할 수 있다.
또한, 상기 제어부가 상기 임피던스 변화량이 소정 기준치를 초과하면, 상기 감지된 물체를 상기 정상 수신기인 것으로 판단하고, 상기 임피던스 변화량이 상기 기준치를 초과하지 않거나 O인 경우, 상기 감지된 물체를 FO(Foreign Object)인 것으로 판단할 수 있다.
또한, 상기 제1 송출 전력 세기는 부하에 인가되는 전압이 특정 동작 전압 이하가 유지되도록 설정되고, 상기 제2 송출 전력 세기는 상기 부하에 인가되는 전압이 상기 특정 동작 전압을 유지하도록 설정될 수 있다.
또한, 상기 제1 송출 전력 세기 및 상기 제2 송출 전력 세기는 상기 무선 전력 송신기의 등급에 기반하여 설정될 수 있다.
여기서, 상기 제1 송출 전력 세기 및 상기 제2 송출 전력 세기는 상기 무선 전력 송신기의 등급에 따라 지원 가능한 무선 전력 수신기의 카테고리에 더 기반하여 설정될 수 있다.
또한, 상기 제1 송출 전력 세기 및 상기 제2 송출 전력 세기는 상기 충전 영역의 물체를 감지하기 위해 전송되는 전력 신호에 대응되는 자기장의 세기 변화폭에 기반하여 설정될 수 있다.
또한, 상기 무선 전력 수신기 식별 장치는 상기 판단 결과, 상기 정상 수신기가 아닌 경우, 상기 FO(Foreign Object)가 감지되었음을 지시하는 소정 알림 메시지를 표시하는 출력부를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 무선 전력 수신기 식별 장치는 상기 물체를 감지하기 위한 주기적인 전력 신호를 송출하는 수신기 감지 신호 생성부를 더 포함하되, 상기 센싱부가 상기 송출된 주기적인 전력 신호에 대응되는 자기장의 세기 변화에 기반하여 상기 충전 영역에 물체가 놓여졌는지를 감지할 수 있다.
여기서, 상기 주기적인 전력 신호는 핑(Ping) 신호, 비콘(Beacon) 신호 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 일 실시예는 상기 무선 전력 수신기 식별 방법들 중 어느 하나의 방법을 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체를 제공할 수 있다.
상기 본 발명의 양태들은 본 발명의 바람직한 실시예들 중 일부에 불과하며, 본원 발명의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 발명의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
본 발명에 따른 방법 및 장치에 대한 효과에 대해 설명하면 다음과 같다.
본 발명은 무선 전력 송신기에서의 무선 전력 수신기 식별 방법 및 그를 위한 장치를 제공하는 장점이 있다.
또한, 본 발명은 통신이 불가한 상태에서도 무선 전력 수신이 가능한 수신기를 식별하는 것이 가능한 무선 전력 수신기 식별 방법 및 그를 위한 장치를 제공하는 장점이 있다.
또한, 본 발명은 전송 전력 변화에 따른 임피던스 변화 패턴에 기반하여 무선 전력 수신이 가능한 정상 수신기를 식별할 수 있을 뿐만 아니라 무선 전력 수신 장치의 타입 및 특성까지 식별하는 것이 가능한 무선 전력 수신 장치 식별 방법 및 그를 위한 장치를 제공하는 장점이 있다.
또한, 본 발명은 통신 연결 이전에 무선 전력 수신이 가능한 기기를 보다 빠르게 식별할 수 있는 장점이 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
이하에 첨부되는 도면들은 본 발명에 관한 이해를 돕기 위한 것으로, 상세한 설명과 함께 본 발명에 대한 실시예들을 제공한다. 다만, 본 발명의 기술적 특징이 특정 도면에 한정되는 것은 아니며, 각 도면에서 개시하는 특징들은 서로 조합되어 새로운 실시예로 구성될 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자기 공진 방식의 무선 전력 전송 방법을 설명하기 위한 시스템 구성도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 전자기 공진 방식에서의 무선 전력 송신기의 타입 및 특성을 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자기 공진 방식에서의 무선 전력 수신기의 타입 및 특성을 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 전자기 공진 방식에서의 무선 전력 전송 시스템의 등가 회로도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 전자기 공진 방식에서의 무선 전력 송신기 상태 천이 절차를 설명하기 위한 상태 천이도이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자기 공진 방식을 지원하는 무선 전력 수신기의 상태 천이도이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자기 공진 방식에 있어서의 VRECT에 따른 무선 전력 수신기의 동작 영역을 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자기 유도 방식의 무선 충전 시스템을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 전자기 유도 방식을 지원하는 무선 전력 송신기의 상태 천이도이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 정상적인 무선 전력 수신기에 대한 임피던스 산출 방법을 설명하기 위한 무선 전력 전송 시스템 등가 회로도이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 충전이 불가능한 물체에 대한 임피던스 산출 방법을 설명하기 위한 무선 전력 전송 시스템 등가 회로도이다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 송신 전력 세기 변경에 따른 임피던스 변화를 설명하기 위한 테이블이다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 전력 송신기에서의 임피던스 측정 방법을 설명하기 위한 등가 회로도이다.
도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 전력 송신기에서의 무선 전력 수신기 식별 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 수신기 별 측정되는 임피던스 변화량을 설명하기 위한 도면이다.
도 16은 본 발명의 일 실시예에 따른 카테고리 매핑 테이블이다.
도 17은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 전력 송신기의 구조를 설명하기 위한 블록도이다.
도 18은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자기 공진 방식을 지원하는 무선 전력 송신기에서의 무선 전력 수신기 식별 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 19는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 무선 전력 송신기의 구조를 설명하기 위한 블록도이다.
본 발명의 제1 실시예에 따른 무선 전력 송신기에서의 무선 전력 수신기 식별 방법은 충전 영역의 물체를 감지하는 단계와 상기 물체가 감지되면, 송출 전력 세기 변화에 따른 임피던스 변화량을 산출하는 단계와 상기 임피던스 변화량에 기반하여 상기 물체가 정상 수신기인지 여부를 판단하는 단계와 상기 판단 결과, 상기 정상 수신기인 경우, 상기 임피던스 변화량에 기반하여 상기 정상 수신기의 타입을 식별하는 단계를 포함할 수 있다.
이하, 본 발명의 실시예들이 적용되는 장치 및 다양한 방법들에 대하여 도면을 참조하여 보다 상세하게 설명한다. 이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다.
이상에서, 본 발명의 실시예를 구성하는 모든 구성 요소들이 하나로 결합되거나 결합되어 동작하는 것으로 설명되었다고 해서, 본 발명이 반드시 이러한 실시예에 한정되는 것은 아니다. 즉, 본 발명의 목적 범위 안에서라면, 그 모든 구성 요소들이 하나 이상으로 선택적으로 결합하여 동작할 수도 있다. 또한, 그 모든 구성 요소들이 각각 하나의 독립적인 하드웨어로 구현될 수 있지만, 각 구성 요소들의 그 일부 또는 전부가 선택적으로 조합되어 하나 또는 복수 개의 하드웨어에서 조합된 일부 또는 전부의 기능을 수행하는 프로그램 모듈을 갖는 컴퓨터 프로그램으로서 구현될 수도 있다. 그 컴퓨터 프로그램을 구성하는 코드들 및 코드 세그먼트들은 본 발명의 기술 분야의 당업자에 의해 용이하게 추론될 수 있을 것이다. 이러한 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터가 읽을 수 있는 저장매체(Computer Readable Media)에 저장되어 컴퓨터에 의하여 읽혀지고 실행됨으로써, 본 발명의 실시예를 구현할 수 있다. 컴퓨터 프로그램의 저장매체로서는 자기 기록매체, 광 기록매체, 캐리어 웨이브 매체 등이 포함될 수 있다.
실시예의 설명에 있어서, 각 구성 요소의 " 상(위) 또는 하(아래)", "전(앞) 또는 후(뒤)"에 형성되는 것으로 기재되는 경우에 있어, "상(위) 또는 하(아래)" 및"전(앞) 또는 후(뒤)"는 두 개의 구성 요소들이 서로 직접 접촉되거나 하나 이상의 또 다른 구성 요소가 두 개의 구성 요소들 사이에 배치되어 형성되는 것을 모두 포함한다.
또한, 이상에서 기재된 "포함하다", "구성하다" 또는 "가지다" 등의 용어는, 특별히 반대되는 기재가 없는 한, 해당 구성 요소가 내재될 수 있음을 의미하는 것이므로, 다른 구성 요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함한 모든 용어들은, 다르게 정의되지 않는 한, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가진다. 사전에 정의된 용어와 같이 일반적으로 사용되는 용어들은 관련 기술의 문맥 상의 의미와 일치하는 것으로 해석되어야 하며, 본 발명에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
또한, 본 발명의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제 1, 제 2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등이 한정되지 않는다. 어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 "연결", "결합" 또는 "접속"된다고 기재된 경우, 그 구성 요소는 그 다른 구성 요소에 직접적으로 연결되거나 또는 접속될 수 있지만, 각 구성 요소 사이에 또 다른 구성 요소가 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.
실시예의 설명에 있어서, 무선 전력 시스템상에서 무선 전력을 송신하는 장치는 설명의 편의를 위해 무선 파워 송신기, 무선 파워 송신 장치, 무선 전력 송신 장치, 무선 전력 송신기, 송신단, 송신기, 송신 장치, 송신측, 무선 파워 전송 장치, 무선 파워 전송기 등을 혼용하여 사용하기로 한다.
또한, 무선 전력 송신 장치로부터 무선 전력을 수신하는 장치에 대한 표현으로 설명의 편의를 위해 무선 전력 수신 장치, 무선 전력 수신기, 무선 파워 수신 장치, 무선 파워 수신기, 수신 단말기, 수신측, 수신 장치, 수신기 등이 혼용되어 사용될 수 있다.
본 발명에 따른 무선 전력 송신기는 패드 형태, 거치대 형태, AP(Access Point) 형태, 소형 기지국 형태, 스텐드 형태, 천장 매립 형태, 벽걸이 형태, 차량 매립 형태, 차량 거치 형태 등으로 구성될 수 있으며, 하나의 송신기는 복수의 무선 전력 수신 장치에 동시에 파워를 전송할 수 있다.
이를 위해, 무선 파워 송신기는 적어도 하나의 무선 전력 전송 방식-예를 들면, 전자기 유도 방식, 전자기 공진 방식 등을 포함함-을 제공할 수도 있다.
일 예로, 무선 전력 전송 방식은 전력 송신단 코일에서 자기장을 발생시켜 그 자기장의 영향으로 수신단 코일에서 전기가 유도되는 전자기 유도 원리를 이용하여 충전하는 전자기 유도 방식에 기반한 다양한 무전 전력 전송 표준이 사용될 수 있다. 여기서, 전자기 유도 방식의 무선파워 전송 표준은 WPC(Wireless Power Consortium) 또는/및 PMA(Power Matters Alliance)에서 정의된 전자기 유도 방식의 무선 충전 기술을 포함할 수 있다.
다른 일 예로, 무선 전력 전송 방식은 무선 파워 송신기의 송신 코일에 의해 발생되는 자기장을 특정 공진 주파수에 동조하여 근거리에 위치한 무선 파워 수신기에 전력을 전송하는 전자기 공진(Electromagnetic Resonance) 방식이 이용될 수도 있다. 일 예로, 전자기 공진 방식은 무선 충전 기술 표준 기구인 A4WP(Alliance for Wireless Power)에서 정의된 공진 방식의 무선 충전 기술을 포함할 수 있다.
또 다른 일 예로, 무선 전력 전송 방식은 RF 신호에 저전력의 에너지를 실어 원거리에 위치한 무선 파워 수신기로 전력을 전송하는 RF 무선 파워 전송 방식이 이용될 수도 있다.
본 발명의 또 다른 일 예로, 본 발명에 따른 무선 파워 송신기는 상기한 전자기 유도 방식, 전자기 공진 방식, RF 무선 파워 전송 방식 중 적어도 2개 이상의 무선 전력 전송 방식을 지원할 수 있도록 설계될 수도 있다.
이 경우, 무선 파워 송신기는 무선 파워 송신기 및 무선 파워 수신기에서 지원 가능한 무선 전력 전송 방식뿐만 아니라 무선 파워 수신기의 종류, 상태, 요구 전력 등에 기반하여 적응적으로 해당 무선 파워 수신기를 위해 사용될 무선 전력 전송 방식을 결정할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 파워 수신기는 적어도 하나의 무선 전력 전송 방식이 구비될 수 있으며, 2개 이상의 무선 파워 송신기로부터 동시에 무선 전력을 수신할 수도 있다. 여기서, 무선 전력 전송 방식은 상기 전자기 유도 방식, 전자기 공진 방식, RF 무선 파워 전송 방식 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 무선 전력 수신기는 휴대폰(mobile phone), 스마트폰(smart phone), 노트북 컴퓨터(laptop computer), 디지털방송용 단말기, PDA(Personal Digital Assistants), PMP(Portable Multimedia Player), 네비게이션, MP3 player, 전동 칫솔, 전자 태그, 조명 장치, 리모콘, 낚시찌 등의 소형 전자 기기 등에 탑재될 수 있으나, 이에 국한되지는 아니하며 본 발명에 따른 무선 전력 수신 수단이 장착되어 배터리 충전이 가능한 기기라면 족하다. 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 무선 파워 수신기는 차량, 무인 항공기, 에어 드론 등에도 탑재될 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자기 공진 방식에서의 무선 전력 전송 방법을 설명하기 위한 시스템 구성도이다.
도 1을 참조하면, 무선 전력 전송 시스템은 무선 전력 송신기(100)와 무선 전력 수신기(200)를 포함하여 구성될 수 있다.
상기 도 1에는 무선 전력 송신기(100)가 하나의 무선 전력 수신기(200)에 무선 파워를 전송하는 것으로 도시되어 있으나, 이는 하나의 실시예에 불과하며, 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 무선 전력 송신기(100)는 복수의 무선 전력 수신기(200)에 무선 파워를 전송할 수도 있다. 또 다른 일 실시예에 따른 무선 전력 수신기(200)는 복수의 무선 전력 송신기(100)로부터 동시에 무선 전력을 수신할 수도 있음을 주의해야 한다.
무선 전력 송신기(100)는 특정 전력 전송 주파수-예를 들면, 공진 주파수-를 이용하여 자기장을 발생시켜 무선 전력 수신기(200)에 전력을 송신할 수 있다.
무선 전력 수신기(200)는 무선 전력 송신기(100)에 의해 사용되는 전력 전송 주파수와 동일한 주파수로 동조하여 전력을 수신할 수 있다.
일 예로, 전력 전송을 위해 사용되는 주파수는 6.78MHz 대역일 수 있으나, 이에 국한되지는 않는다.
즉, 무선 전력 송신기(100)에 의해 전송된 전력은 무선 전력 송신기(100)와 공진을 이루는 무선 전력 수신기(200)에 전달될 수 있다.
하나의 무선 전력 송신기(100)로부터 전력을 수신할 수 있는 무선 전력 수신기(200)의 최대 개수는 무선 전력 송신기(100)의 최대 전송 파워 레벨, 무선 전력 수신기(200)의 최대 전력 수신 레벨, 무선 전력 송신기(100) 및 무선 전력 수신기(200)의 물리적인 구조에 기반하여 결정될 수 있다.
무선 전력 송신기(100)와 무선 전력 수신기(200)는 무선 전력 전송을 위한 주파수 대역-즉, 공진 주파수 대역-과는 상이한 주파수 대역으로 양방향 통신을 수행할 수 있다. 일 예로, 양방향 통신은 반이중 방식의 BLE(Bluetooth Low Energy) 통신 프로토콜이 사용될 수 있으나 이에 국한되지는 않는다.
무선 전력 송신기(100)와 무선 전력 수신기(200)는 상기 양방향 통신을 통해 서로의 특성 및 상태 정보-예를 들면, 전력 제어를 위한 전력 협상 정보 등을 포함함-를 교환할 수 있다.
일 예로, 무선 전력 수신기(200)는 무선 전력 송신기(100)로부터 수신되는 전력 레벨을 제어하기 위한 소정 전력 수신 상태 정보를 양방향 통신을 통해 무선 전력 송신기(100)에 전송할 수 있으며, 무선 전력 송신기(100)는 수신된 전력 수신 상태 정보에 기반하여 동적으로 전송 전력 레벨을 제어할 수 있다. 이를 통해, 무선 전력 송신기(100)는 전력 전송 효율을 최적화시킬 수 있을 뿐만 아니라 과전압(Over-Voltage)에 따른 부하 파손을 방지하는 기능, 저전압(Under-Voltage)에 따라 불필요한 전력이 낭비되는 것을 방지하는 기능 등을 제공할 수 있다.
또한, 무선 전력 송신기(100)는 양방향 통신을 통해 무선 전력 수신기(200)에 대한 인증 및 식별하는 기능, 호환되지 않는 장치 또는 충전이 불가능한 물체를 식별하는 기능, 유효한 부하를 식별하는 기능 등을 수행할 수도 있다.
이하에서는, 보다 구체적으로 공진 방식의 무선 전력 전송 과정을 상기 도 1을 참조하여 설명하기로 한다.
무선 전력 송신기(100)는 전원공급부(power supplier, 110), 전력변환부(Power Conversion Unit, 120), 매칭회로(Matching Circuit, 130), 송신공진기(Transmission Resonator, 140), 주제어부(Main Controller, 150) 및 통신부(Communication Unit, 160)를 포함하여 구성될 수 있다. 통신부는 데이터 송신기(Data Transmitter)와 데이터 수신기(Data receiver)를 포함할 수 있다.
전원공급부(110)는 주제어부(150)의 제어에 따라 전력변환부(120)에 특정 공급 전압을 공급할 수 있다. 이때, 공급 전압은 DC 전압 또는 AC 전압일 수 있다.
전력변환부(120)는 주제어부(150)의 제어에 따라 전력공급부(110)로부터 수신된 전압을 특정 전압으로 변환시킬 수 있다. 이를 위해, 전력변환부(120)는 DC/DC 변환기(DC/DC convertor), AC/DC 변환기(AC/DC convertor), 파워 증폭기(Power amplifier) 중 적어도 하나를 포함하여 구성될 수 있다.
매칭회로(130)는 전력 전송 효율을 극대화시키기 위해 전력변환부(120)와 송신공진기(140) 사이의 임피던스를 정합하는 회로이다.
송신공진기(140)는 매칭회로(130)로부터 인가된 전압에 따라 특정 공진 주파수를 이용하여 무선으로 전력을 전송할 수 있다.
무선 전력 수신기(200)는 수신공진기(Reception Resonator, 210), 정류기(Rectifier, 220), DC-DC 변환기(DC-DC Converter, 230), 부하(Load, 240), 주제어부(Main Controller, 250) 및 통신부(Communication Unit, 260)를 포함하여 구성될 수 있다. 통신부는 데이터 송신기(Data Transmitter)와 데이터 수신기(Data receiver)를 포함할 수 있다.
수신공진기(210)는 공진 현상을 통해 송신공진기(140)에 의해 송출된 전력을 수신할 수 있다.
정류기(220)는 수신공진기(210)로부터 인가되는 AC 전압을 DC 전압으로 변환하는 기능을 수행할 수 있다.
DC-DC 변환기(230)는 정류된 DC 전압을 부하(240)에 요구되는 특정 DC 전압으로 변환할 수 있다.
주제어부(250)는 정류기(220) 및 DC-DC 변환기(230)의 동작을 제어하거나 무선 전력 수신기(200)의 특성 및 상태 정보를 생성하고 통신부(260)를 제어하여 무선 전력 송신기(100)에 상기 무선 전력 수신기(200)의 특성 및 상태 정보를 전송할 수 있다. 일 예로, 주제어부(250)는 정류기(220)와 DC-DC 변환기(230)에서의 출력 전압 및 전류의 세기를 모니터링하여 정류기(220) 및 DC-DC 변환기(230)의 동작을 제어할 수 있다.
모니터링된 출력 전압 및 전류의 세기 정보는 통신부(260)를 통해 무선 전력 송신기(100)에 전송될 수 있다.
또한, 주제어부(250)는 정류된 DC 전압을 소정 기준 전압과 비교하여 과전압 상태(Over-Voltage State)인지 저전압 상태(Under-Voltage State)인지를 판단하고, 판단 결과에 따라 시스템 오류 상태가 감지되면, 감지 결과를 통신부(260)를 통해 무선 전력 송신기(100)에 전송할 수도 있다.
또한, 주제어부(250)는 시스템 오류 상태가 감지되면, 부하의 훼손을 방지하기 위해 정류기(220) 및 DC-DC 변환기(230)의 동작을 제어하거나 스위치 또는(및) 제너 다이오드를 포함한 소정 과전류 차단 회로를 이용하여 부하(240)에 인가되는 전력을 제어할 수도 있다.
상기한 도 1에서는 송수신기 각각의 주제어부(150 또는 250)와 통신부(160 또는 260)가 각각 서로 다른 모듈로 구성된 것으로 도시되어 있으나, 이는 하나의 실시예에 불과하며, 본 발명의 다른 일 실시예는 주제어부(150 또는 250)와 통신부(160 또는 260)가 각각 하나의 모듈로 구성될 수도 있음을 주의해야 한다.
본 발명에 일 실시예에 따른 무선 전력 송신기(100)는 충전 중 충전 영역에 새로운 무선 전력 수신기가 추가되거나, 충전 중인 무선 전력 수신기와의 접속이 해제되거나, 무선 전력 수신기의 충전이 완료되는 등의 이벤트가 감지되면, 나머지 충전 대상 무선 전력 수신기들을 위한 전력 재분배 절차를 수행할 수도 있다. 이때, 전력 재분배 결과는 대역외 통신을 통해 접속된 무선 전력 수신기(들)에 전송될 수 있다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 전자기 공진 방식에서의 무선 전력 송신기의 타입 및 특성을 설명하기 위한 도면이다.
본 발명에 따른 무선 전력 송신기와 무선 전력 수신기는 각각 등급(Class)과 카테고리(Category)로 타입 및 특성이 분류될 수 있다.
무선 전력 송신기의 타입 및 특성은 크게 다음의 3가지 파라메터를 통해 식별될 수 있다.
첫째, 무선 전력 송신기는 송신 공진기(140)에 인가되는 최대 전력의 세기에 따라 결정되는 등급에 의해 식별될 수 있다.
여기서, 무선 전력 송신기의 등급은 송신 공진기(140)에 인가되는 파워(PTX_IN_COIL)의 최대 값을 하기 무선 전력 송신기 등급 표-이하, 표 1이라 명함-에 명기된 등급 별 미리 정의된 최대 입력 파워(PTX
_IN_MAX)와 비교하여 결정될 수 있다. 여기서, PTX
_IN_COIL은 송신공진기(140)에 단위 시간 동안 인가되는 전압(V(t))과 전류(I(t))의 곱을 해당 단위 시간으로 나누어 산출되는 평균 실수 값일 수 있다.
| 등급(Class) | 최대 입력 파워 | 최소 카테고리지원 요구 조건 | 지원 가능 최대 디바이스의 개수 |
| 등급 1 | 2W | 1 x 등급1 | 1 x 등급1 |
| 등급 2 | 10W | 1 x 등급3 | 2 x 등급2 |
| 등급 3 | 16W | 1 x 등급4 | 2 x 등급3 |
| 등급 4 | 33W | 1 x 등급5 | 3 x 등급3 |
| 등급 5 | 50W | 1 x 등급6 | 4 x 등급3 |
| 등급 6 | 70W | 1 x 등급6 | 5 x 등급3 |
상기 표 1에 개시된 등급은 일 실시예에 불과하며, 새로운 등급이 추가되거나 삭제될 수도 있다. 또한, 등급 별 최대 입력 파워, 최소 카테고리 지원 요구 조건, 지원 가능 최대 디바이스 개수에 대한 값도 무선 전력 송신기의 용도, 형상 및 구현 형태 등에 따라 변경될 수도 있음을 주의해야 한다.
일 예로, 상기 표 1을 참조하면, 송신 공진기(140)에 인가되는 파워(PTX_IN_COIL)의 최대 값이 등급 3에 대응되는 PTX
_IN_MAX 값보다 크거나 같고, 등급 4에 대응되는 PTX
_IN_MAX 값보다 작은 경우, 해당 무선 전력 송신기의 등급은 등급 3으로 결정될 수 있다.
둘째, 무선 전력 송신기는 식별된 등급에 대응되는 최소 카테고리 지원 요구 조건(Minimum Category Support Requirements)에 따라 식별될 수도 있다.
여기서, 최소 카테고리 지원 요구 조건은 해당 등급의 무선 전력 송신기가 지원 가능한 무선 전력 수신기 카테고리 중 가장 높은 수준의 카테고리에 해당되는 무선 전력 수신기의 지원 가능 개수일 수 있다. 즉, 최소 카테고리 지원 요구 조건은 해당 무선 전력 송신기가 지원 가능한 최대 카테고리 디바이스의 최소 개수일 수 있다. 이때, 무선 전력 송신기는 상기 최소 카테고리 요구 조건에 따른 최대 카테고리 이하에 해당하는 모든 카테고리의 무선 전력 수신기를 지원할 수 있다.
다만, 만약, 무선 전력 송신기가 상기 최소 카테고리 지원 요구 조건에 명시된 카테고리보다 더 높은 카테고리의 무선 전력 수신기를 지원할 수 있다면, 무선 전력 송신기가 해당 무선 전력 수신기를 지원하는 것을 제한하지는 않을 수 있다.
일 예로, 상기 표 1을 참조하면, 등급 3인 무선 전력 송신기는 적어도 하나의 카테고리 5인 무선 전력 수신기를 지원해야 한다. 물론, 이 경우, 무선 전력 송신기는 최소 카테고리 지원 요구 조건에 해당되는 카테고리 수준 보다 낮은 수준의 카테고리에 해당되는 무선 전력 수신기(100)를 지원할 수 있다.
또한, 무선 전력 송신기는 최소 카테고리 지원 요구 조건에 대응되는 카테고리보다 더 높은 수준의 카테고리를 지원 가능한 것으로 판단되면, 더 높은 수준의 카테고리를 갖는 무선 전력 수신기를 지원할 수도 있음을 주의해야 한다.
셋째, 무선 전력 송신기는 식별된 등급에 대응되는 지원 가능 최대 디바이스 개수에 의해 식별될 수도 있다. 여기서, 지원 가능 최대 디바이스 개수는 해당 등급에서 지원 가능한 카테고리 중 가장 낮은 수준의 카테고리에 해당되는 무선 전력 수신기의 최대 지원 가능 개수-이하, 간단히 지원 가능 디바이스의 최대 개수라 명함-에 의해 식별될 수도 있다.
일 예로, 상기 표 1을 참조하면, 등급 3의 무선 전력 송신기는 최소 카테고리 3인 무선 전력 수신기를 최대 2개까지 지원할 수 있어야 한다.
다만, 무선 전력 송신기가 자신의 등급에 상응하는 최대 디바이스 개수 이상을 지원할 수 있는 경우, 최대 디바이스 개수 이상을 지원하는 것을 제한하지는 않는다.
본 발명에 따른 무선 전력 송신기는 무선 전력 수신기의 전력 전송 요청을 허락하지 않을 특별한 이유가 없는 경우, 가용한 파워 내에서 적어도 상기 표 1에 정의된 개수까지는 무선 전력 전송을 수행할 있어야 한다.
일 예로, 무선 전력 송신기는 해당 전력 전송 요청을 수용할 정도의 가용한 파워가 남아있지 않는 경우, 해당 무선 전력 수신기의 전력 전송 요청을 수락하지 않을 수 있다. 또는, 무선전력 수신기의 전력 조정을 제어할 수 있다.
다른 일 예로, 무선 전력 송신기는 전력 전송 요청을 수락하면 수용 가능한 무선 전력 수신기의 개수를 초과하는 경우, 해당 무선 전력 수신기의 전력 전송 요청을 수락하지 않을 수 있다.
또 다른 일 예로, 무선 전력 송신기는 전력 전송을 요청한 무선 전력 수신기의 카테고리가 자신의 등급에서 지원 가능한 카테고리 수준을 초과하는 경우, 해당 무선 전력 수신기의 전력 전송 요청을 수락하지 않을 수 있다.
또 다른 일 예로, 무선 전력 송신기는 내부 온도가 기준치 이상을 초과하는 경우, 해당 무선 전력 수신기의 전력 전송 요청을 수락하지 않을 수 있다.
특히, 본 발명에 따른 무선 전력 송신기는 현재 가용한 전력량에 기반하여 전력 재분배 절차를 수행할 수 있다. 이때, 전력 재분배 절차는 전력 전송 대상 무선 전력 수신기의 후술할 카테고리, 무선 전력 수신 상태, 요구 전력량, 우선 순위, 소모 전력량 중 적어도 하나를 더 고려하여 전력 재분배 절차를 수행할 수 있다.
여기서, 상기 무선 전력 수신기의 카테고리, 무선 전력 수신 상태, 요구 전력량, 우선 순위, 소모 전력량 중 적어도 하나의 정보는 대역외 통신 채널을 통해 적어도 하나의 제어 신호를 통해 무선 전력 수신기로부터 무선 전력 송신기에 전달될 수 있다.
무선 전력 송신기는 전력 재분배 절차가 완료되면, 전력 재분배 결과를 대역외 통신을 통해 해당 무선 전력 수신기에 전송할 수 있다.
무선 전력 수신기는 수신된 전력 재분배 결과에 기반하여 충전 완료까지의 예상 소요 시간을 재산출하고, 재산출 결과를 연결된 전자기기의 마이크로 프로세서에 전송할 수 있다. 연이어, 마이크로 프로세서는 전자기기에 구비된 디스플레이에 재산출된 충전 완료 예상 소요 시간이 표시되도록 제어할 수 있다. 이때, 표시된 충전 완료 예상 소요 시간은 일정 시간 화면에 표시된 후 사라지도록 제어될 수 있다.
본 발명의 다른 일 실시예에 따른 마이크로 프로세서는 충전 완료 예상 시간이 재산출된 경우, 재산출된 이유에 대한 정보가 함께 표시되도록 제어할 수도 있다. 이를 위해, 무선 전력 송신기는 전력 재분배 결과 전송 시 해당 전력 재분배가 발생된 이유에 관한 정보도 함께 무선 전력 수신기에 전송할 수도 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자기 공진 방식에서의 무선 전력 수신기의 타입 및 특성을 설명하기 위한 도면이다.
도 3에 도시된 바와 같이, 수신공진기(210)의 평균 출력 파워(PRX_OUT)은 단위 시간 동안 수신공진기(210)에 의해 출력되는 전압(V(t))와 전류(I(t))의 곱을 해당 단위 시간으로 나누어 산출되는 실수 값일 수 있다.
무선 전력 수신기의 카테고리는 하기 표 2에 도시된 바와 같이, 수신공진기(210)의 최대 출력 파워(PRX
_OUT_MAX)에 기반하여 정의될 수 있다.
| 카테고리(Category) | 최대 입력 파워 | 응용 예 |
| 카테고리 1 | TBD | 블루투스 핸드셋 |
| 카테고리 2 | 3.5W | 피쳐폰 |
| 카테고리 3 | 6.5W | 스마트폰 |
| 카테고리 4 | 13W | 테블릿 |
| 카테고리 5 | 25W | 소형 랩탑 |
| 카테고리 6 | 37.5W | 랩탑 |
| 카테고리 6 | 50W | TBD |
일 예로, 부하단에서의 충전 효율이 80%이상인 경우, 카테고리 3의 무선 전력 수신기는 부하의 충전 포트에 5W의 전력을 공급할 수 있다.
상기 표 2에 개시된 카테고리는 일 실시예에 불과하며, 새로운 카테고리가 추가되거나 삭제될 수도 있다. 또한, 상기 표 2에 보여지는 카테고리 별 최대 출력 파워, 응용 어플리케이션의 예도 무선 전력 수신기의 용도, 형상 및 구현 형태 등에 따라 변경될 수도 있음을 주의해야 한다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 전자기 공진 방식을 지원하는 무선 전력 전송 시스템의 등가 회로도이다.
상세하게, 도 4는 후술할 레퍼런스 파라메터들이 측정되는 등가 회로상에서의 인터페이스 지점을 보여준다.
이하에서는, 상기 도 4에 표시된 레퍼런스 파라메터들의 의미를 간단히 설명하기로 한다.
ITX와 ITX
_COIL은 각각 무선 전력 송신기의 매칭 회로(또는 매칭 네트워크)(420)에 인가되는 RMS(Root Mean Square) 전류와 무선 전력 송신기의 송신 공진기 코일(425)에 인가되는 RMS 전류를 의미한다.
ZTX
_IN 은 무선 전력 송신기의 전원부/증폭기/필터(410) 후단의 입력 임피던스(Input Impedance)와 매칭 회로(420) 전단의 입력 임피던스(Input Impedance)를 의미한다.
ZTX
_IN_COIL은 매칭 회로(420) 후단 및 송신 공진기 코일(425) 전단에서의 입력 임피던스를 의미한다.
L1과 L2는 각각 송신 공진기 코일(425)의 인덕턴스(Inductance) 값과 수신 공진기 코일(427)의 인덕턴스 값을 의미한다.
ZRX
_IN은 무선전력수신기의 매칭 회로(430) 후단과 무선전력수신기의 필터/정류기/부하(440) 전단에서의 입력 임피던스를 의미한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 시스템의 동작에 사용되는 공진 주파수는 6.78MHz ± 15㎑일 수 있다.
또한, 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 시스템은 복수의 무선 전력 수신기에 대한 동시 충전-즉, 멀티 충전-을 제공할 수 있으며, 이 경우, 무선 전력 수신기가 새로 추가되거나 삭제되더라도 남아 있는 무선 전력 수신기의 수신 파워 변화량은 소정 기준치 이상을 초과하지 않도록 제어될 수 있다. 일 예로, 수신 파워 변화량은 ±10%일 수 있으나 이에 국한되지는 않는다. 만약, 수신 파워 변화량이 기준치 이상 초과되지 않도록 제어하는 것이 불가능할 경우, 무선 전력 송신기는 새롭게 추가된 무선 전력 수신기로부터 전력 전송 요청을 수락하지 않을 수도 있다.
상기 수신 파워 변화량을 유지하기 위한 조건은 무선 전력 수신기가 충전 영역에 추가 또는 삭제 시 기존 무선 전력 수신기와 중첩되지 않아야 한다.
무선 전력 수신기의 매칭 회로(430)가 정류기에 연결된 경우, 상기 ZTX
_IN의 실수부(Real Part)는 정류기의 부하 저항-이하, RRECT이라 명함-과 역의 관계일 수 있다. 즉, RRECT의 증가는 ZTX_IN을 감소시키고, RRECT의 감소는 ZTX_IN을 증가시킬 수 있다.
본 발명에 따른 공진기 정합 효율(Resonator Coupling Efficiency)은 수신공진기 코일에서 부하(440)로 전달되는 파워를 송신공진기 코일(425)에서 공진 주파수 대역에 실어주는 파워로 나누어 산출되는 최대 파워 수신 비율일 수 있다. 무선 전력 송신기와 무선 전력 수신기 사이의 공진기 정합 효율은 송신공진기의 레퍼런스 포트 임피던스(ZTX_IN)과 수신공진기의 레퍼런스 포트 임피던스(ZRX
_IN)가 완벽하게 매칭되는 경우에 산출될 수 있다.
하기 표 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 전력 송신기의 등급 및 무선 전력 수신기의 클래스에 따른 최소 공진기 정합 효율의 예이다.
| 카테고리 1 | 카테고리 2 | 카테고리 3 | 카테고리 4 | 카테고리 5 | 카테고리 6 | 카테고리 7 | |
| 등급 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 등급 2 | N/A | 74%(-1.3) | 74%(-1.3) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 등급 3 | N/A | 74%(-1.3) | 74%(-1.3) | 76%(-1.2) | N/A | N/A | N/A |
| 등급 4 | N/A | 50%(-3) | 65%(-1.9) | 73%(-1.4) | 76%(-1.2) | N/A | N/A |
| 등급 5 | N/A | 40%(-4) | 60%(-2.2) | 63%(-2) | 73%(-1.4) | 76%(-1.2) | N/A |
| 등급 5 | N/A | 30%(-5.2) | 50%(-3) | 54%(-2.7) | 63%(-2) | 73%(-1.4) | 76%(-1.2) |
만약, 복수의 무선 전력 수신기가 사용될 경우, 상기 표 3에 표시된 클래스 및 카테고리에 대응되는 최소 공진기 정합 효율은 증가할 수도 있다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 전기기 공진 방식을 지원하는 무선 전력 송신기에서의 상태 천이 절차를 설명하기 위한 상태 천이도이다.
도 5를 참조하면, 무선 전력 송신기의 상태는 크게 구성 상태(Configuration State, 510), 전력 절약 상태(Power Save State, 520), 저전력 상태(Low Power State, 530), 전력 전송 상태(Power Transfer State, 540), 로컬 장애 상태(Local Fault State, 550) 및 잠금 장애 상태(Latching Fault State, 560)을 포함하여 구성될 수 있다.
무선 전력 송신기에 전력이 인가되면, 무선 전력 송신기는 구성 상태(510)로 천이할 수 있다. 무선 전력 송신기는 구성 상태(510)에서 소정 리셋 타이머가 만료되거나 초기화 절차가 완료되면, 전력 절약 상태(520)로 천이할 수 있다.
전력 절약 상태(520)에서, 무선 전력 송신기는 비콘 시퀀스를 생성하여 공진 주파수 대역을 통해 전송할 수 있다.
여기서, 무선 전력 송신기는 전력 절약 상태(520)에 진입한 후 소정 시간 이내에 비콘 시퀀스가 개시될 수 있도록 제어할 수 있다. 일 예로, 무선 전력 송신기는 전력 절약 상태(520) 천이 후 50ms 이내에 비콘 시퀀스가 개시될 수 있도록 제어할 수 있으나, 이에 국한되지는 않는다.
전력 절약 상태(520)에서, 무선 전력 송신기는 무선 전력 수신기를 감지하기 위한 제1 비콘 시퀀스(First Beacon Sequece)를 주기적으로 생성하여 전송하고, 수신 공진기의 임피던스 변화-즉, Load Variation-를 감지할 수 있다. 이하, 설명의 편의를 위해 제1 비콘과 제1 비콘 시퀀스를 각각 Short Beacon과 Short Beacon 시퀀스라 명하기로 한다.
특히, Short Beacon 시퀀스는 무선 전력 수신기가 감지되기 전까지 무선 전력 송신기의 대기 전력이 절약될 수 있도록 짧은 구간 동안(tSHORT_BEACON) 일정 시간 간격(tCYCLE)으로 반복 생성되어 전송될 수 있다. 일 예로, tSHORT_BEACON은 30ms이하, tCYCLE은 250ms ±5 ms로 각각 설정될 수 있다. 또한, Short Beacon의 전류 세기는 소정 기준치이상이고, 일정 시간 구간 동안 점증적으로 증가될 수 있다. 일 예로, Short Beacon의 최소 전류 세기는 상기 표 2의 카테고리 2 이상의 무선 전력 수신기가 감지될 수 있도록 충분히 크게 설정될 수 있다.
본 발명에 따른 무선 전력 송신기는 Short Beacon에 따른 수신 공진기에서의 리액턴스(reactance) 및 저항(resistance) 변화를 감지하기 위한 소정 센싱 수단이 구비될 수 있다.
또한, 전력 절약 상태(520)에서, 무선 전력 송신기는 무선 전력 수신기의 부팅(Booting) 및 응답에 필요한 충분한 전력을 공급하기 위한 제2 비콘 시퀀스를 주기적으로 생성하여 전송할 수 있다. 이하, 설명의 편의를 위해 제2 비콘과 제2 비콘 시퀀스를 각각 Long Beacon과 Long Beacon 시퀀스라 명하기로 한다.
즉, 무선 전력 수신기는 제2 비콘 시퀀스를 통해 부팅이 완료되면, 대역외 통신 채널을 통해 소정 응답 신호를 브로드캐스팅할 수 있다.
특히, Long Beacon 시퀀스는 무선 전력 수신기의 부팅에 필요한 충분한 전원을 공급하기 위해 Short Beacon에 비해 상대적으로 긴 구간 동안(tLONG_BEACON)동안 일정 시간 간격(tLONG
_BEACON_PERIOD)으로 생성되어 전송될 수 있다. 일 예로, tLONG
_BEACON은 105 ms+5 ms, tLONG
_BEACON_PERIOD 은 850ms로 각각 설정될 수 있으며, Long Beacon의 전류 세기는 Short Beacon의 전류 세기에 비해 상대적으로 강할 수 있다. 또한, Long Beacon은 전송 구간 동안 일정 세기의 파워가 유지될 수 있다.
이 후, 무선 전력 송신기는 수신 공진기의 임피던스 변화가 감지된 후, 무선 전력 송신기는 Long Beacon 전송 구간 동안 소정 응답 시그널의 수신을 대기할 수 있다. 이하, 설명의 편의를 위해 상기 응답 시그널을 광고 시그널(Advertisement Signal)이라 명하기로 한다. 여기서, 무선 전력 수신기는 공진 주파수 대역과는 상이한 대역외 통신 주파수 대역을 통해 광고 시그널을 브로드캐스팅할 수 있다.
일 예로, 광고 시그널은 해당 대역외 통신 표준에 정의된 메시지를 식별하기 위한 메시지 식별 정보, 무선 전력 수신기가 적법한 또는 해당 무선 전력 송신기에 호환 가능한 수신기인지를 식별하기 위한 고유한 서비스 또는 무선 전력 수신기 식별 정보, 무선 전력 수신기의 출력 파워 정보, 부하에 인가되는 정격 전압/전류 정보, 무선 전력 수신기의 안테나 이득 정보, 무선 전력 수신기의 카테고리를 식별하기 위한 정보, 무선 전력 수신기 인증 정보, 과전압 보호 기능의 탑재 여부에 관한 정보, 무선 전력 수신기에 탑재된 소프트웨어 버전 정보 중 적어도 하나 또는 어느 하나를 포함할 수 있다.
무선 전력 송신기는 광고 시그널이 수신되면, 전력 절약 상태(520)에서 저전력 상태(530)로 천이한 후, 무선 전력 수신기와의 대역외 통신 링크를 설정할 수 있다. 연이어, 무선 전력 송신기는 설정된 대역외 통신 링크를 통해 무선 전력 수신기에 대한 등록 절차를 수행할 수 있다. 일 예로, 대역외 통신이 블루투스 저전력 통신인 경우, 무선 전력 송신기는 무선 전력 수신기와 블루투스 페어링을 수행하고, 페어링된 블루투스 링크를 통해 서로의 상태 정보, 특성 정보 및 제어 정보 중 적어도 하나를 교환할 수 있다.
무선 전력 송신기가 저전력 상태(530)에서 대역외 통신을 통해 충전을 개시하기 위한 소정 제어 신호-즉, 무선 전력 수신기가 부하에 전력을 전달하도록 요청하는 소정 제어 신호-를 무선 전력 수신기에 전송하면, 무선 전력 송신기의 상태는 저전력 상태(530)에서 전력 전송 상태(540)로 천이될 수 있다.
만약, 저전력 상태(530)에서 대역외 통신 링크 설정 절차 또는 등록 절차가 정상적으로 완료되지 않은 경우, 무선 전력 송신기의 상태는 저전력 상태(530)에서 전력 절약 상태(520)에 천이될 수 있다.
무선 전력 송신기는 각 무선 전력 수신기와의 접속을 위한 별도의 분리된 링크 만료 타이머(Link Expiration Timer)가 구동될 수 있으며, 무선 전력 수신기는 소정 시간 주기로 무선 전력 송신기에 자신이 존재함을 알리는 소정 메시지를 링크 만료 타이머가 만료되기 이전에 전송해야 한다. 링크 만료 타이머는 상기 메시지가 수신될 때마다 리셋되며, 링크 만료 타이머가 만료되지 않으면 무선 전력 수신기와 무선 전력 수신기 사이에 설정된 대역외 통신 링크는 유지될 수 있다.
만약, 저전력 상태(530) 또는 전력 전송 상태(540)에서, 무선 전력 송신기와 적어도 하나의 무선 전력 수신기 사이에 설정된 대역외 통신 링크에 대응되는 모든 링크 만료 타이머가 만료된 경우, 무선 전력 송신기의 상태는 전력 절약 상태(520)로 천이될 수 있다.
또한, 저전력 상태(530)의 무선 전력 송신기는 무선 전력 수신기로부터 유효한 광고 시그널이 수신되면 소정 등록 타이머를 구동시킬 수 있다. 이때, 등록 타이머가 만료되면, 저전력 상태(530)의 무선 전력 송신기는 전력 절약 상태(520)로 천이할 수 있다. 이때, 무선 전력 송신기는 등록에 실패하였음을 알리는 소정 알림 신호를 무선 전력 송신기에 구비된 알림 표시 수단-예를 들면, LED 램프, 디스플레이 화면, 비퍼(beeper) 등을 포함함-을 통해 출력할 수도 있다.
또한, 전력 전송 상태(540)에서, 무선 전력 송신기는 접속된 모든 무선 전력 수신기의 충전이 완료되면, 저전력 상태(530)로 천이될 수 있다.
특히, 무선 전력 수신기는 구성 상태(510), 로컬 장애 상태(550) 및 잠금 장애 상태(560)를 제외한 나머지 상태에서 새로운 무선 전력 수신기의 등록을 허용할 수 있다.
또한, 무선 전력 송신기는 전력 전송 상태(540)에서 무선 전력 수신기로부터 수신되는 상태 정보에 기반하여 전송 전력을 동적으로 제어할 수 있다.
이때, 무선 전력 수신기로부터 무선 전력 송신기에 전송되는 수신기 상태 정보는 요구 전력 정보, 정류기 후단에서 측정된 전압 및/또는 전류 정보, 충전 상태 정보, 과전류 및/또는 과전압 및/또는 과열 상태를 통보하기 위한 정보, 과전류 또는 과전압에 따라 부하에 전달되는 전력을 차단하거나 감소시키는 수단이 활성화되었는지 여부를 지시하는 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이때, 수신기 상태 정보는 미리 지정된 주기로 전송되거나 특정 이벤트가 발생될 때마다 전송될 수 있다. 또한, 상기 과전류 또는 과전압에 따라 부하에 전달되는 전력을 차단하거나 감소시키는 수단은 ON/OFF 스위치, 제너다이오드 중 적어도 하나를 이용하여 제공될 수 있다.
본 발명의 다른 일 실시예에 따른 무선 전력 수신기로부터 무선 전력 송신기에 전송되는 수신기 상태 정보는 무선 전력 수신기에 유선으로 외부 전원이 연결되었음을 알리는 정보, 대역외 통신 방식이 변경되었음을 알리는 정보-일 예로, NFC(Near Field Communication)에서 BLE(Bluetooth Low Energy) 통신으로 변경될 수 있음- 중 적어도 하나를 더 포함할 수도 있다.
본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 무선 전력 송신기는 자신의 현재 가용한 전력, 무선 전력 수신기 별 우선 순위, 접속된 무선 전력 수신기의 개수 중 적어도 하나에 기반하여 무선 전력 수신기 별 수신해야 할 파워 세기를 적응적으로 결정할 수도 있다. 여기서, 무선 전력 수신기 별 파워 세기는 해당 무선 전력 수신기의 정류기에서 처리 가능한 최대 파워 대비 얼마의 비율로 파워를 수신해야 하는지로 결정될 수 있다.
여기서, 무선 전력 수신기 별 우선 순위는 수신기에 의해 요구되는 전력의 세기, 수신기의 종류, 수신기의 현재 사용 여부, 현재 충전량, 현재 소비되고 있는 전력량 등에 따라 결정될 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다. 예를 들면, 수신기의 종류 별 우선 순위는 휴대폰, 테블릿, 블루투스 헤드셋, 전동 칫솔 순으로 결정될 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다. 다른 일 예로, 수신기가 현재 사용되고 있는 경우, 사용되지 않는 수신기에 비해 보다 높은 우선 순위가 부여될 수 있다. 또 다른 일 예로, 수신기에 의해 요구되는 전력의 세기가 클수록 보다 높은 우선 순위가 부여될 수 있다. 또 다른 일 예로, 해당 수신기에 탑재된 부하의 현재 충전량-즉, 잔여 충전량-에 기반하여 우선 순위가 결정될 수도 있다. 또 다른 일 예로, 현재 소비되고 있는 전력량에 기반하여 우선 순위가 결정될 수도 있다. 또한, 상술한 우선 순위 결정 요소들 중 적어도 하나의 조합으로 우선 순위가 결정될 수도 있음을 주의해야 한다.
이 후, 무선 전력 송신기는 결정된 파워 세기에 관한 정보가 포함된 소정 전력 제어 명령을 해당 무선 전력 수신기에 전송할 수 있다. 이때, 무선 전력 수신기는 무선 전력 송신기에 의해 결정된 파워 세기로 전력 제어가 가능한지 여부를 판단하고, 판단 결과를 소정 전력 제어 응답 메시지를 통해 무선 전력 송신기에 전송할 수 있다.
본 발명의 다른 일 실시예에 따른 무선 전력 수신기는 무선 전력 송신기의 전력 제어 명령에 따라 무선 전력 제어가 가능한지 여부를 지시하는 소정 수신기 상태 정보를 상기 전력 제어 명령을 수신하기 이전에 전송할 수도 있다.
전력 전송 상태(540)는 접속된 무선 전력 수신기의 전력 수신 상태에 따라 제1 상태(541), 제2 상태(542) 및 제3 상태(543) 중 어느 하나의 상태일 수 있다.
일 예로, 제1 상태(541)는 무선 전력 송신기에 접속된 모든 무선 전력 수신기의 전력 수신 상태가 정상 전압인 상태임을 의미할 수 있다.
제2 상태(542)는 무선 전력 송신기에 접속된 적어도 하나의 무선 전력 수신기의 전력 수신 상태가 저전압 상태이고 고전압 상태인 무선 전력 수신기가 존재하지 않음을 의미할 수 있다.
제3 상태(543)는 무선 전력 송신기에 접속된 적어도 하나의 무선 전력 수신기의 전력 수신 상태가 고전압 상태임을 의미할 수 있다.
무선 전력 송신기는 전력 절약 상태(520) 또는 저전력 상태(530) 또는 전력 전송 상태(540)에서 시스템 오류가 감지되면, 잠금 장애 상태(560)로 천이될 수 있다
잠금 장애 상태(560)의 무선 전력 송신기는 접속된 모든 무선 전력 수신기가 충전 영역에서 제거된 것으로 판단되면, 구성 상태(510) 또는 전력 절약 상태(520)로 천이할 수 있다.
또한, 잠금 장애 상태(560)에서, 무선 전력 송신기는 로컬 장애가 감지되면, 로컬 장애 상태(550)로 천이할 수 있다. 여기서, 로컬 장애 상태(550)인 무선 전력 송신기는 로컬 장애가 해제되면, 다시 잠금 장애 상태(560)로 천이될 수 있다.
반면, 구성 상태(510), 전력 절약 상태(520), 저전력 상태(530), 전력 전송 상태(540) 중 어느 하나의 상태에서 로컬 장애 상태(550)로 천이된 경우, 무선 전력 송신기는 로컬 장애가 해제되면, 구성 상태(510)로 천이될 수 있다.
무선 전력 송신기는 로컬 장애 상태(550)로 천이되면, 무선 전력 송신기에 공급되는 전원을 차단할 수도 있다. 일 예로, 무선 전력 송신기는 과전압, 과전류, 과열 등의 장애가 감지되면 로컬 장애 상태(550)로 천이될 수 있으나 이에 국한되지는 않는다.
일 예로, 무선 전력 송신기는 과전류, 과전압, 과열 등이 감지되면, 무선 전력 수신기에 의해 수신되는 전력의 세기를 감소시키기 위한 소정 전력 제어 명령을 접속된 적어도 하나의 무선 전력 수신기에 전송할 수도 있다.
다른 일 예로, 무선 전력 송신기는 과전류, 과전압, 과열 등이 감지되면, 무선 전력 수신기의 충전을 중단시키기 위한 소정 제어 명령을 접속된 적어도 하나의 무선 전력 수신기에 전송할 수도 있다.
상기와 같은 전력 제어 절차를 통해, 무선 전력 송신기는 과전압, 과전류, 과열 등에 따른 기기 파손을 미연에 방지할 수 있다.
무선 전력 송신기는 송신 공진기의 출력 전류의 세기가 기준치 이상인 경우, 잠금 장애 상태(560)로 천이할 수 있다. 이때, 잠금 장애 상태(560)로 천이된 무선 전력 송신기는 송신 공진기의 출력 전류의 세기를 미리 지정된 시간 동안 기준치 이하가 되도록 시도할 수 있다. 여기서, 상기 시도는 미리 지정된 회수 동안 반복 수행될 수 있다. 만약, 반복 수행에도 불구하고, 잠금 장애 상태(560)가 해제되지 않는 경우, 무선 전력 송신기는 소정 알림 수단을 이용하여 사용자에게 잠금 장애 상태(560)가 해제되지 않음을 지시하는 소정 알림 신호를 송출할 수 있다. 이때, 무선 전력 송신기의 충전 영역에 위치한 모든 무선 전력 수신기가 사용자에 의해 충전 영역에서 제거되면, 잠금 장애 상태(560)가 해제될 수 있다.
반면, 송신 공진기의 출력 전류의 세기가 미리 지정된 시간 이내에 기준치 이하로 떨어지거나 상기 미리 지정된 반복 수행 동안 송신 공진기의 출력 전류의 세기가 기준치 이하로 떨어지는 경우, 잠금 장애 상태(560)는 자동으로 해제될 수 있으며, 이때, 무선 전력 송신기의 상태는 잠금 장애 상태(560)에서 전력 절약 상태(520)로 자동 천이되어 무선 전력 수신기에 대한 감지 및 식별 절차를 다시 수행할 수 있다.
전력 전송 상태(540)의 무선 전력 송신기는 연속된 전력을 송출하고, 무선 전력 수신기의 상태 정보 및 미리 정의된 최적 전압 영역(Optimal Voltage Region) 설정 파라메터에 기반하여 적응적으로 송출 전력을 제어할 수 있다.
일 예로, 최적 전압 영역(Optimal Voltage Region) 설정 파라메터는 저전압 영역을 식별하기 위한 파라메터, 최적 전압 영역을 식별하기 위한 파라메터, 고전압 영역을 식별하기 위한 파라메터, 과전압 영역을 식별하기 위한 파라메터 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
무선 전력 송신기는 무선 전력 수신기의 전력 수신 상태가 저전압 영역에 있으면, 송출 전력을 증가시키고, 고전압 영역에 있으면, 송출 전력을 감소시킬 수 있다.
또한, 무선 전력 송신기는 전력 전송 효율이 최대화되도록 송출 전력을 제어할 수도 있다.
또한, 무선 전력 송신기는 무선 전력 수신기에 의해 요구된 전력량의 편차가 기준치 이하가 되도록 송출 전력을 제어할 수도 있다.
또한, 무선 전력 송신기는 무선 전력 수신기의 정류기 출력 전압이 소정 과전압 영역에 도달한 경우-즉, Over Voltage가 감지된 경우-, 전력 전송을 중단할 수도 있다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자기 공진 방식을 지원하는 무선 전력 수신기의 상태 천이도이다.
도 6을 참조하면, 무선 전력 수신기의 상태는 크게 비활성화 상태(Disable State, 610), 부트 상태(Boot State, 620), 활성화 상태(Enable State, 630)(또는, On state) 및 시스템 오류 상태(System Error State, 640)을 포함하여 구성될 수 있다.
이때, 무선 전력 수신기의 상태는 무선 전력 수신기의 정류기단에서의 출력 전압의 세기-이하, 설명의 편의를 위해 VRECT이라 명함-에 기반하여 결정될 수 있다.
활성화 상태(630)는 VRECT의 값에 따라 최적 전압 상태(Optimum Voltage State, 631), 저전압 상태(Low Voltage State, 632) 및 고전압 상태(High Voltage State, 633)로 구분될 수 있다.
비활성화 상태(610)의 무선 전력 수신기는 측정된 VRECT 값이 미리 정의된 VRECT_BOOT 값보다 크거나 같으면, 부트 상태(620)로 천이할 수 있다.
부트 상태(620)에서, 무선 전력 수신기는 무선 전력 송신기와의 대역외 통신 링크를 설정하고 VRECT
값이 부하단에 요구되는 전력에 도달할 때까지 대기할 수 있다.
부트 상태(620)의 무선 전력 수신기는 VRECT
값이 부하단에 요구되는 전력에 도달된 것이 확인되면, 활성화 상태(630)로 천이하여 충전을 시작할 수 있다.
활성화 상태(630)의 무선 전력 수신기는 충전이 완료되거나 충전이 중단된 것이 확인되면, 부트 상태(620)로 천이될 수 있다.
또한, 활성화 상태(630)의 무선 전력 수신기는 소정 시스템 오류가 감지되면, 시스템 오류 상태(640)로 천이할 수 있다. 여기서, 시스템 오류는 과전압, 과전류 및 과열뿐만 아니라 미리 정의된 다른 시스템 오류 조건이 포함될 수 있다.
또한, 활성화 상태(630)의 무선 전력 수신기는 VRECT
값이 VRECT
_BOOT 값 이하로 떨어지면, 비활성화 상태(610)로 천이될 수도 있다.
또한, 부트 상태(620) 또는 시스템 오류 상태(640)의 무선 전력 수신기는 VRECT 값이 VRECT_BOOT 값 이하로 떨어지면, 비활성화 상태(610)로 천이될 수도 있다.
이하에서는, 활성화 상태(630)내에서의 무선 전력 수신기의 상태 천이를 후술할 도 7을 참조하여 상세히 설명하기로 한다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자기 공진 방식에 있어서의 VRECT에 따른 무선 전력 수신기의 동작 영역을 설명하기 위한 도면이다.
도 7을 참조하면, VRECT 값이 소정 VRECT
_
BOOT 보다 작으면, 무선 전력 수신기는 비활성화 상태(610)에 유지된다.
이 후, VRECT 값이 VRECT
_BOOT 이상으로 증가되면, 무선 전력 수신기는 부트 상태(620)로 천이되며, 미리 지정된 시간 이내에 광고 시그널을 브로드캐스팅할 수 있다. 이 후, 광고 시그널이 무선 전력 송신기에 의해 감지되면, 무선 전력 송신기는 대역외 통신 링크 설정을 위한 소정 연결 요청 시그널을 무선 전력 수신기에 전송할 수 있다.
무선 전력 수신기는 대역외 통신 링크가 정상적으로 설정되고, 등록에 성공한 경우, VRECT 값이 정상적인 충전을 위한 정류기에서의 최소 출력 전압-이하, 설명의 편의를 위해 VRECT_MIN이라 명함-에 도달할 때까지 대기할 수 있다.
VRECT 값이 VRECT
_MIN을 초과하면, 무선 전력 수신기의 상태는 부트 상태(620)에서 활성화 상태(630)로 천이되며 부하에 충전을 시작할 수 있다.
만약, 활성화 상태(630)에서 VRECT 값이 과전압을 판단하기 위한 소정 기준치인 VRECT
_MAX을 초과하면, 무선 전력 수신기는 활성화 상태(630)에서 시스템 오류 상태(640)로 천이될 수 있다.
도 7를 참조하면, 활성화 상태(630)는 VRECT의 값에 따라 저전압 상태(Low Voltage State, 632), 최적 전압 상태(Optimum Voltage State, 631) 및 고전압 상태(High Voltage State, 633)로 구분될 수 있다.
저전압 상태(632)는 VRECT
_BOOT <= VRECT <= VRECT
_
MIN인 상태를 의미하고, 최적 전압 상태(631)은 VRECT
_MIN < VRECT <=VRECT
_
HIGH인 상태를 의미하고, 고전압 상태(633)는 VRECT_HIGH < VRECT <=VRECT_MAX인 상태를 의미할 수 있다.
특히, 고전압 상태(633)로 천이된 무선 전력 수신기는 부하에 공급되는 전력을 차단하는 동작을 미리 지정된 시간-이하 설명의 편의를 위해 고전압 상태 유지 시간이라 명함- 동안 유보시킬 수도 있다. 이때, 고전압 상태 유지 시간은 고전압 상태(633)에서 무선 전력 수신기 및 부하에 피해가 발생되지 않도록 미리 결정될 수 있다.
무선 전력 수신기는 시스템 오류 상태(640)로 천이되면, 과전압 발생을 지시하는 소정 메시지를 미리 지정된 시간 이내에 대역외 통신 링크를 통해 무선 전력 송신기에 전송할 수 있다.
또한, 무선 전력 수신기는 시스템 오류 상태(630)에서 과전압에 따른 부하의 피해를 방지하기 위해 구비된 과전압 차단 수단을 이용하여 부하에 인가되는 전압을 제어할 수도 있다. 여기서, 과전압 차단 수단으로 ON/OFF 스위치 또는/및 제너다이오드 등이 사용될 수 있다.
상기 실시예에서는 무선 전력 수신기에 과전압이 발생되어 시스템 오류 상태(640)로 천이된 경우, 무선 전력 수신기에서의 시스템 오류 대응 방법 및 수단을 설명하고 있으나 이는 하나의 실시예에 불과하며, 본 발명의 다른 실시예는 무선 전력 수신기에 과열, 과전류 등에 의해서도 시스템 오류 상태로 천이될 수도 있다.
일 예로, 과열에 따라 시스템 오류 상태로 천이된 경우, 무선 전력 수신기는 과열 발생을 알리는 소정 메시지를 무선 전력 송신기에 전송할 수 있다. 이때, 무선 전력 수신기는 구비된 냉각팬 등을 구동하여 내부 발생된 열을 감소시킬 수도 있다.
본 발명의 다른 일 실시예에 따른 무선 전력 수신기는 복수의 무선 전력 송신기와 연동하여 무선 전력을 수신할 수도 있다. 이 경우, 무선 전력 수신기는 실제 무선 전력을 수신하기로 결정된 무선 전력 송신기와 실제 대역외 통신 링크가 설정된 무선 전력 송신기가 서로 상이한 것으로 판단되면, 시스템 오류 상태(640)로 천이할 수도 있다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자기 유도 방식의 무선 충전 시스템을 설명하기 위한 도면이다.
도 8을 참조하면, 전자기 유도 방식의 무선 충전 시스템은 무선 전력 송신기(800)와 무선 전력 수신기(850)을 포함한다. 무선 전력 수신기(850)를 포함하는 전자 기기를 무선 전력 송신기(800)상에 위치시키면 무선 전력 송신기(800)와 무선 전력 수신기(850)의 코일은 전자기장에 의해 서로 결합될 수 있다.
무선 전력 송신기(800)는 전력 전송을 위한 전자기장을 생성하기 위해 전력 신호를 변조하고, 주파수를 변경할 수 있다. 무선 전력 수신기(850)는 무선 통신 환경에 적합하도록 설정된 프로토콜에 따른 전자기 신호를 복조하여 전력을 수신하고, 수신된 전력의 세기에 기반하여 무선 전력 송신기(800)의 송출 전력 세기를 제어하기 위한 소정 피드백 신호를 인-밴드 통신을 통해 무선 전력 송신기(100)에 전송할 수 있다. 일 예로, 무선 전력 송신기(800)는 전력 제어를 위한 제어 신호에 따라 동작 주파수를 제어하여 송출 전력을 증가시키거나 감소시킬 수 있다.
전송되는 전력의 양(혹은 증가/감소)은 무선 전력 수신기(850)에서 무선 전력 송신기(800)로 전달되는 피드백신호를 이용하여 제어될 수 있다. 또한, 무선 전력 수신기(850)와 무선 전력 송신기(800) 사이의 통신은 상술한 피드백신호를 이용하는 인 밴드(in-band) 통신에만 한정되는 것은 아니며, 별도 통신 모듈을 구비한 아웃 오브 밴드 (out-of-band) 통신을 이용하여 이루어질 수도 있다. 예를 들어, 블루투스, BLE(Bluetooth Low Energy), NFC, Zigbee 등의 근거리 무선통신 모듈이 이용될 수도 있다.
전자기 유도 방식에서 무선 전력 송신기(800)와 무선 전력 수신기(850) 사이의 상태 정보 및 제어 신호 교환을 위한 프로토콜은 주파수 변조 방식이 사용될 수 있다. 상기 프로토콜을 통해 장치 식별 정보, 충전 상태 정보, 전력 제어 신호 등이 교환될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 무선 전력 송신기(800)는 상기 도 8에 도시된 바와 같이, 전력 신호를 생성하는 신호 발생기(820), 무선 전력 수신기(850)로부터 전달되는 피드백 신호를 감지할 수 있는 전원 공급단(V_Bus, GND) 사이에 위치한 코일(L1) 및 캐패시터(C1, C2), 및 신호 발생기(820)에 의해 동작이 제어되는 스위치(SW1, SW2)를 포함한다.
신호 발생기(820)는 코일(L1)을 통해 전달된 피드백 신호의 복조를 위한 복조부(824), 주파수 변경을 위한 주파수 구동부(826), 변조부(824)와 주파수 구동부(826)을 제어하기 위한 송신 제어부(822)를 포함하여 구성될 수 있다. 코일(L1)을 통해 전달된 피드백 신호는 복조부(824)에 의해 복조된 후 송신 제어부(822)로 입력되고, 송신 제어부(822)는 복조된 신호에 기반하여 주파수 구동부(826)를 제어하여 코일(L1)로 전달되는 전력 신호의 주파수를 변경할 수 있다.
무선 전력 수신기(850)는 코일(L2)을 통해 피드백 신호를 전송하기 위한 변조부(852), 코일(L2)을 통해 수신된 교류(AC) 신호를 DC 신호로 변환하기 위한 정류부(854), 변조부(852)와 정류부(854)를 제어하기 위한 수신 제어기(860)를 포함할 수 있다. 수신 제어기(860)는 정류기(854) 및 기타 무선 전력 수신기(850)의 동작에 필요한 전원을 공급하기 위한 전원 공급부(862), 정류기(854)기 출력 DC 전압을 충전 대상(부하, 868)의 충전 요건에 맞는 DC 전압으로 변경하기 위한 DC-DC 변환부(864), 변환된 전력이 출력되는 부하(868), 및 수신 전력 상태 및 충전 대상의 상태 등을 무선 전력 송신기(800)에 제공하기 위한 피드백 신호를 발생시키는 피드백 통신부(866)을 포함할 수 있다.
전자기 유도 방식을 지원하는 무선 충전 시스템의 동작 상태는 크게 대기 상태, 신호 탐지 상태, 식별 확인 상태, 전력 전송 상태, 충전 완료 상태로 구분될 수 있다. 서로 다른 동작 상태로의 변환은 무선 전력 수신기(850)와 무선 전력 송신기(800) 사이의 피드백 통신 결과에 따라 이루어질 수 있다. 대기 상태와 신호 탐지 상태 사이의 변환은 무선 전력 수신기(800)의 존재 여부를 감지하기 위한 소정 수신기 탐지 방법을 통해 이루어질 수 있다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 전자기 유도 방식을 지원하는 무선 전력 송신기의 상태 천이도이다.
도 9에 도시된 바와 같이, 무선 전력 송신기의 동작 상태는 크게 대기 상태(STANDBY, 910), 신호 탐지 상태(PING, 920), 식별 확인 상태(IDENTIFICATION, 930), 전력 전송 상태(POWER TRANSFER, 940) 및 충전 완료 상태(END OF CHARGE, 950)로 구분될 수 있다.
도 9를 참조하면, 대기 상태(910) 동안 무선 전력 송신기는 충전 가능한 수신 장치가 위치하는지를 감지하기 위해 충전 영역을 감시한다. 충전 가능한 수신 장치를 감지하기 위해 무선 전력 송신기는 자기장(magnetic field), 정전 용량(capacitance), 혹은 유도 용량(inductance) 등의 변화를 감시하는 방법이 사용될 수 있다. 충전 가능한 수신 장치가 발견되면, 무선 전력 송신기는 대기 상태(910)에서 신호 탐지 상태(920)로 천이할 수 있다(S912).
신호 탐지 상태(920)에서 무선 전력 송신기는 충전 가능한 수신 장치와 연결하고 수신 장치가 유효한 무선 충전 기술을 사용하고 있는지를 확인할 수 있다. 또한, 신호 탐지 상태(220)에서는 무선 전력 송신기는 암전류(기생전류, parasitic current)를 발생시키는 또 다른 장치들을 구별해 내기 위한 동작을 수행할 수도 있다.
또한, 신호 탐지 상태(920)에서 무선 전력 송신기는 충전 가능한 수신 장치와의 연결을 위해 기 설정된 주파수와 시간에 따른 구조를 가지는 디지털 핑(digital ping)을 송출할 수 있다. 무선 전력 송신기에서 무선 전력 수신기로 충분한 전력 신호가 전달되면, 무선 전력 수신기는 전자기 유도 방식에서 설정된 프로토콜에 따라 전력 신호를 변조하여 응답할 수 있다. 만약, 무선 전력 송신기가 사용하는 무선 충전 기술에 따른 유효 신호가 수신되면, 무선 전력 송신기는 전력 신호의 전송 차단 없이 신호 탐지 상태(920)에서 식별확인상태(930)로 천이할 수 있다(S924). 식별 확인 상태(930)의 동작을 지원하지 않는 무선 전력 송신기의 경우 전력 전송 상태(940)로 천이할 수도 있다(S924 및 S934).
만약, 충전 완료 신호를 무선 전력 수신기로부터 받으면, 무선 전력 송신기는 신호 탐지 상태(920)에서 충전 완료 상태(950)로 천이할 수 있다(S926).
만약, 신호 탐지 상태(920)에서 무선 전력 수신기로부터의 아무런 반응이 감지되지 않으면-일 예로, 소정 시간 동안 피드백 신호가 수신되지 않는 경우를 포함함-, 무선 전력 송신기는 전력 신호의 전송을 차단하고 대기 상태로(910)로 천이할 수도 있다(S922).
무선 전력 송신기에 따라 식별 확인 상태(930)는 선택적으로 포함될 수 있다.
무선 전력 수신기 별 고유한 수신기 식별 정보가 미리 할당되어 유지될 수 있으며, 무선 전력 수신기는 디지털 핑이 감지되면 특정 무선 충전 기술에 따라 충전될 수 있는 기기임을 무선 전력 송신기에 알릴 필요가 있다. 이러한 수신기 식별 정보 확인을 위해 무선 전력 수신기는 자신의 고유한 식별 정보를 피드백 통신을 통해 무선 전력 송신기에 전송할 수 있다.
식별 확인 상태(930)를 지원하는 무선 전력 송신기는 무선 전력 수신기가 보내온 수신기 식별 정보의 유효성을 판단할 수 있다. 만약, 수신된 수신기 식별 정보가 유효하다고 판단되면, 무선 전력 송신기는 전력 전송 상태(940)로 천이할 수 있다(S936). 만약, 수신된 수신기 식별 정보가 유효하지 않거나 정해진 시간 내에 유효성이 판단되지 않는 경우, 무선 전력 송신기는 전력 신호의 전송을 차단하고 대기 상태(910)로 천이할 수 있다(S932).
전력 전송 상태(940)에서는 무선 전력 송신기는 무선 전력 수신기로부터 수신되는 피드백 신호에 기반하여 송출 전력의 세기를 제어할 수 있다. 아울러, 전력 전송 상태(940)의 무선 전력 송신기는 예를 들면 새로운 장치의 감지 등으로 인해 발생할 수 있는 적합한 동작 영역과 허용 한계에 대한 위반이 없음을 확인할 수도 있다.
만약, 전력 전송 상태(940)에서 소정 충전 완료 신호가 무선 전력 수신기로부터 수신되는 경우, 무선 전력 송신기는 전력 신호의 전송을 중단하고 충전 완료 상태(950)로 천이할 수 있다(S946). 또한, 전력 전송 상태(940)에서 동작 중 내부 온도가 기 설정된 값을 초과하는 경우, 무선 전력 송신기는 전력 신호의 전송을 차단하고 충전 완료 상태(950)로 천이할 수도 있다(S944).
또한, 전력 전송 상태(940)에서 시스템 오류 등이 감지되는 경우, 무선 전력 송신기는 전력 신호의 전송을 중단하고 대기 상태(910)로 천이할 수도 있다(S942). 새로운 충전 절차는 충전 대상인 수신 기기가 무선 전력 송신기의 충전 영역에서 감지되는 경우 재개될 수 있다.
앞에서 설명한 바와 같이, 무선 전력 송신기는 무선 전력 수신기로부터 충전 완료 신호가 입력되거나 동작 중 온도가 기 설정된 범위를 넘어서는 경우 충전 완료 상태(950)로 천이할 수 있다.
만약 충전 완료 상태(950)로의 천이가 충전 완료 신호에 의한 경우라면, 무선 전력 송신기는 전력 신호의 전송을 차단하고 일정 시간 동안 대기할 수도 있다. 여기서 일정 시간은 전자기 유도 방식으로 전력 신호를 전달하기 위해 무선 전력 송신기가 구비한 코일 등의 구성 요소, 충전 영역의 범위, 혹은 충전 동작의 허용 한계 등에 따라 달라질 수 있다. 충전 완료 상태(950)에서 일정 시간이 지난 후, 무선 전력 송신기는 충전 표면에 위치한 무선 전력 수신기와 연결하기 위해 신호 탐지 상태(920)로 천이할 수 있다(S954). 또한, 무선 전력 송신기는 일정 시간 동안 무선 전력 수신 장치가 제거되는지를 인지하기 위해 충전 표면을 감시할 수도 있다. 만약, 무선 전력 수신 장치가 충전 표면에서 제거된 것이 감지되면, 무선 전력 송신 장치는 대기 상태(910)로 천이할 수 있다(S952).
만약, 충전 완료 상태(S950)로의 천이가 무선 전력 송신기의 내부 온도 때문인 경우, 무선 전력 송신기는 전력 전송을 차단하고 내부 온도 변화를 감시할 수 있다. 만약, 내부 온도가 일정 범위 혹은 값으로 떨어지면, 무선 전력 송신기는 신호 탐지 상태(920)로 천이할 수 있다(S954). 이때 무선 전력 송신기의 상태를 천이시키기 위한 온도 변화 범위 혹은 값은 무선 전력 송신기의 제조 기술과 방법에 따라 달라질 수 있다. 온도 변화를 감시하는 동안 무선 전력 송신기는 무선 전력 수신 장치가 제거되는지를 인지하기 위해 충전 표면을 감시할 수 있다. 만약 무선 전력 수신 장치가 충전 표면에서 제거된 것이 감지되면, 무선 전력 송신기는 대기 상태(910)로 천이할 수 있다(S952).
이하에서는 도 10 내지 15를 참조하면, 무선 전력 송신기에서의 전력 변환에 따른 임피던스 변화에 기반하여 무선 전력 수신기를 식별하는 방법 및 그를 위한 장치들을 상세히 설명하기로 한다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 정상적인 무선 전력 수신기에 대한 임피던스 산출 방법을 설명하기 위한 무선 전력 전송 시스템 등가 회로도이다.
도 10을 참조하면, 무선 충전이 가능한 무선 전력 수신기가 감지된 경우에 무선 전력 송신기(1010)에서의 입력 임피던스(Zin)은 하기의 수식(1)에 의해 산출될 수 있다.
여기서, PRX는 부하(RL, 1023)에 인가되는 전력, Vrect은 무선 전력 수신기(1020)의 정류기(1021) 출력 전압으로 DC/DC 변환기(1022)에 인가되는 전압, Ctx는 무선 전력 송신기(1010)의 LC 회로의 캐피시턴스 값, RTx는 무선 전력 송신기(1010)의 저항 값, LTx는 무선 전력 송신기(1010) LC 회로의 인덕턴스 값, LRx는 무선 전력 수신기(1020) LC 회로의 인덕턴스 값, CRx는 무선 전력 수신기(1020) LC 회로의 캐패시턴스 값, ω는 2f-여기서, f는 무선 전력 전송 시스템에서의 동작 주파수를 의미함-를 각각 의미한다.
무선 전력 수신기(1020)에서의 임피던스(Za)는 하기의 수식(2)에 의해 산출될 수 있다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 충전이 불가능한 물체에 대한 임피던스 산출 방법을 설명하기 위한 무선 전력 전송 시스템 등가 회로도이다.
도 11을 참조하면, 무선 충전이 불가능한 전도성 물체-이하, 설명의 편의를 위해 FO(Foreign Object, 1120)라 명함-의 등가 회로는 인덕턴스 값(LFO)와 저항 값(RFO)를 갖는 RL 등가 회로로 표현될 수 있다.
여기서, 무선 전력 송신기(1110)에서의 입력 임피던스(Zin)은 하기의 수식(3)에 의해 산출될 수 있다.
상기 수식(3)에서,
이므로, 아래의 수식(4)와 같이 근사화시킬 수 있다.
상기 수식(3)을 참조하면, FO(1120)가 무선 전력 송신기(1110)의 충전 영역에 놓여진 경우, 무선 전력 송신기(1110)의 송신 전력의 세기에 관계 없이 일정한 임피던스 값을 갖는 특징이 있다. 즉, FO(1120)에서의 수신 전력에 따라 무선 전력 송신기(1110)에서 보이는 임피던스 값은 변하지 않는다. 반면, 상술한 도 10의 정상적인 무선 전력 수신기(1020)에서의 PRx의 값에 따라, 무선 전력 송신기(1110)에서 보이는 임피던스 값은 달라질 수 있다.
따라서, 정상적인 무선 전력 수신기(1020)가 충전 영역에 놓여진 경우, 무선 전력 송신기(1010)의 송신 전력의 세기를 변경하면, 무선 전력 수신기(1020)의 수신 전력의 세기가 변경되며, 그에 따라, 무선 전력 송신기(1010)에서 보이는 임피던스 값도 변경될 수 있다.
본 발명의 일 실시예는 무선 전력 송신기에서의 송신 전력 세기 변화에 따른, 송신단에서 보이는 임피던스의 변화 여부 또는(및) 임피던스 변화 정도에 따라 충전 영역에 놓인 물체가 무선 충전이 가능한 물체인지 무선 충전이 가능하지 않은 전도성 물체-즉, FO-인지를 식별할 수 있다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 송신 전력 세기 변경에 따른 임피던스 변화를 설명하기 위한 테이블이다.
상세하게, 도 12는, 무선 충전이 가능한 정상적인 무선 전력 수신기-이하, 설명의 편의를 위해 정상 수신기라 명함- 또는 FO가 충전 영역에 놓여진 경우, 무선 전력 송신기가 약한 송신 전력(Ptx_1)을 전송하는 경우와 강한 송신 전력(Ptx_2)을 송신하는 경우에 있어서, 각각 측정된 송신단 임피던스 값을 보여준다.
도 12에 도시된 바와 같이, 정상 수신기가 충전 영역에 놓여진 경우, 송신 전력 세기 변화(Ptx_1->Ptx_2)에 따른 임피던스 변화량(Z_difference)는 하기의 수식(5)에 의해 산출될 수 있다.
반면, FO가 충전 영역에 놓여진 경우, 송신 전력 변화(Ptx_1->Ptx_2)에 따른 임피던스 변화량(Z_difference)는 하기의 수식(6)에 의해 산출될 수 있다.
일 예로, 상기 Ptx_1은 무선 전력 수신기의 DC/DC 변환기에서 특정 동작 전압이 출력될 수 없을 정도로 약한 전력일 수 있다. 반면, 상기 Ptx_2는 DC/DC 변환기에서 특정 동작 전압이 출력될 수 있을 정도로 강한 전력일 수 있다. 일 예로, 상기 특정 동작 전압은 무선 전력 수신기가 탑재된 전자 기기의 동작에 필요한 전압일 수 있다. 일 예로, 스마트폰의 경우, 동작 전압은 DC 5V일 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 전력 송신기에서의 임피던스 측정 방법을 설명하기 위한 등가 회로도이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 무선 전력 송신기(1310)에서의 임피던스 측정 위치는 증폭기(1313) 이후 단에서 측정될 수 있다.
본 발명의 다른 일 실시예에 따른 무선 전력 송신기(1310)에서의 임피던스 측정 위치는 DC/DC 변환기(1311)과 증폭기(1313) 사이에서 측정될 수도 있다. 이때, 증폭기(1313) 이후 단에서 측정된 임피던스 값(Zin)은 증폭기(1313) 이전 단에서 측정된 임피던스 값(Z'in) 비례 관계가 성립될 수 있다.
하지만, 증폭기(1313) 이후 단에서 임피던스를 측정하는 것은 비용 및 전력 손실 측면에서 비효율적일 수 있다.
따라서, 바람직하게는, 증폭기(1313) 이전 단에서의 전류(I'in) 세기 및 전압(V'in) 세기를 측정하고, Z'in을 산출하는 것이 효율적일 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.
본 발명의 일 실시예에 따른 무선 전력 송신기(1310)는 DC/DC 변환기(1311) 출력 전류의 세기를 감지하기 위한 전류 센서(1312)가 구비될 수 있다.
이 경우, 무선 전력 송신기(1310)의 제어부(1314)는 DC/DC 변환기(1311) 출력 전압((V'in)과 전류 센서(1312)에 의해 감지된 출력 전류(I'in)를 획득하여 전송 전력의 세기를 산출할 수 있다. 또한, 제어부(1314)는 증폭기(1313) 전단에서의 임피던스(Z'in)를 산출할 수 있다.
또한, 제어부(1314)는 DC/DC 변환기(1311)의 제어를 통해 출력 전력의 세기를 제어할 수도 있다.
제어부(1314)는 출력 전력의 세기 변화에 따른 임피던스 변화량을 측정하고, 측정된 임피던스 변화량이 소정 기준치를 초과하는지 여부에 기반하여 충전 영역에 놓여진 물체가 정상 수신기인지 여부를 판단할 수 있다.
또한, 제어부(1314)는 측정된 임피던스 변화량에 기반하여 정상 수신기의 타입 또는 카테고리를 식별할 수 있다.
제어부(1314)는 식별된 수신기의 타입 또는 카테고리에 따라 정상 수신기에 송출할 전력의 세기를 제어할 수 있다.
상기한 도 13에는 도시되어 있지 않으나, 무선 전력 송신기(1310)와 무선 전력 수신기(1320) 각각에는 정보를 교환하기 위한 통신부(미도시)가 더 포함될 수 있다.
이 경우, 제어부(1314)는 무선 전력 수신기(1320)로부터 수신된 각종 상태 정보에 기반하여 적응적으로 송출 전력 세기를 제어할 수도 있다.
상기한 도 13에서 전원(1330)이 교류 전압을 제공하는 경우, 전원(1330)과 DC/DC 변환기(1311) 사이에 AC/DC 변환기(미도시)가 추가로 구성될 수 있음을 주의해야 한다.
도 14a는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 전력 송신기에서의 무선 전력 수신기 식별 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 14a를 참조하면, 무선 전력 송신기는 수신기 감지를 위한 소정 전력 신호를 송출할 수 있다(S1401). 여기서, 수신기 감지를 위한 전력 신호는 소정 시간 간격으로 반복 전송될 수 있다. 이때, 반복 구간 동안 소정 주기의 이산적인 형태(discrete form)의 전력 신호가 송출될 수 있으나 이에 한정되지는 않으며, 해당 반복 구간 동안 연속적인 전력 신호가 송출될 수도 있음을 주의해야 한다. 일 예로, 수신기 감지를 위한 전력 신호는 A4WP 표준에 정의된 비콘 신호이거나 WPC 또는 PMA 표준에 정의된 핑(Ping) 신호가 사용될 수 있으나 이에 한정되지는 않는다.
무선 전력 송신기는 충전 영역에 물체가 놓여졌는지를 감지할 수 있다(S1403). 일 예로, 무선 전력 송신기는 송신 코일을 통해 송출된 자기장의 세기 변화를 감지하여 충전 영역상에 물체가 놓여졌는지를 판단할 수 있다. 이때, 송출된 자기장의 세기 변화는 송신 코일 또는 무선 전력 송신기 일단에 구비된 전압 센서 또는 전류 센서에 의해 감지될 수 있다. 만약, 감지된 자기장의 세기 변화가 소정 기준치를 초과하는 경우, 무선 전력 송신기는 충전 영역에 전도성 있는 물체가 놓여진 것으로 판단할 수 있다. 하지만, 무선 전력 송신기는 단순 자기장의 세기 변화만으로 전도성 있는 물체가 정상 수신기인지 FO인지 판단할 수 없음을 주의해야 한다.
무선 전력 송신기는 물체가 감지된 경우, 소정 시간 동안 소정 Ptx_1에 해당되는 전력을 송신하고(S1405), 그 시점에서의 송신단에서의 임피던스(Zin_1)를 측정할 수 있다(S1407). 여기서, Zin_1은 상기 소정 시간 동안 일정 주기로 측정된 임피던스 값의 평균 값으로 계산될 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.
연이어, 무선 전력 송신기는 소정 시간 동안 소정 Ptx_2에 해당되는 전력을 송신하고(S1409), 그 시점에서의 송신단에서의 임피던스(Zin_2)를 측정할 수 있다(S1411). 여기서, Zin_2은 상기 소정 시간 동안 일정 주기로 측정된 임피던스 값의 평균 값으로 계산될 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.
무선 전력 송신기는 Zin_1과 Zin_2의 차이 값(Z_difference)을 산출하고(S1413), Z_difference가 소정 임피더스 변환 임계치(Z_threshold)를 초과하는지 여부를 판단할 수 있다(S1415).
판단 결과, Z_difference가 Z_threshold를 초과하면-즉, 정상 수신기인 것으로 판단되면-, 무선 전력 송신기는 해당 정상 수신기로의 전력 전송을 개시할 수 있다(S1417).
상기한 1415 단계에서, Z_difference가 Z_threshold를 초과하지 않는 경우, -즉, FO인 것으로 판단되면-, 무선 전력 송신기는 FO가 감지되었음을 소정 알림 수단-예를 들면, 디스플레이 액정, LED 램프, 스피커 등을 포함함-을 통해 출력하고(S1416), 상기한 1401 단계로 회귀할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 상기한 도 14a의 실시예에서, Ptx_1 및 Ptx_2 값은 무선 전력 송신기에 미리 고정된 값으로 설정될 수 있다. 일 예로, Ptx_1 값은 수신단의 부하에 인가되는 전압-즉, DC/DC 변환기 출력 전압-이 미리 정의된 특정 동작 전압-여기서, 특정 동작 전압은 일반적인 소형 전자 기기의 동작 전압인 DC 5V일 수 있음-보다 작은 전압이 유지되도록 설정되고, Ptx_2 값은 부하에 인가되는 전압이 상기 특정 동작 전압을 유지할 수 있도록 Ptx_1에 비해 상대적으로 큰 값이 설정될 수 있다.
다른 일 예로, Ptx_1과 Ptx_2의 세기는 무선 전력 송신기의 등급 또는(및) 해당 무선 전력 송신기를 통해 지원 가능한 무선 전력 수신기의 카테고리에 대응하여 미리 결정될 수 있다.
또 다른 일 예로, Ptx_1과 Ptx_2의 세기는 충전 영역에 물체-여기서, 물체는 정상 수신기 또는 FO를 포함함-가 놓여지는 경우 야기되는 수신기 감지를 위한 전력 신호에 대응되는 자기장의 세기 변화폭에 기반하여 동적으로 결정될 수도 있다. 일 예로, 수신기 감지를 위한 전력 신호에 대응되는 자기장 세기 변화폭이 클수록, Ptx_1과 Ptx_2 값은 크게 설정될 수 있다. 이때, Ptx_1과 Ptx_2 차이 값도 증가할 수 있다.
도 14b는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 무선 전력 송신기에서의 무선 전력 수신기 식별 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 14b에 도시된 바와 같이, 상기한 도 14b의 1415 단계에서의 판단 결과, Z_difference가 Z_threshold를 초과하면-즉, 정상 수신기인 것으로 판단되면-, 무선 전력 송신기는 미리 저장된 임피던스 룩업 테이블(Impedance Lookup Table)을 참조하여, Z_difference에 상응하는 수신기 타입 또는 카테고리를 식별할 수 있다(S1418).
무선 전력 송신기는 식별된 수신기 타입 또는 카테고리에 대응하여 미리 정의된 전력을 전송할 수 있다(S1419).
상기 도 14b에 도시된 1401 단계 내지 1416 단계의 설명은 상기 도 14a의 해당 단계의 설명으로 대체하기로 한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 무선 전력 송신기는 상기 수신기 감지를 위한 전력 신호를 송출하기 이전에 무선 전력 수신기와의 통신을 위한 통신부가 정상 동작하는지 여부를 확인하는 절차를 더 수행할 수도 있다. 만약, 통신부가 정상 동작하지 않는 경우, 무선 전력 송신기는 상술한 도 14a 또는 도 14b에 개시된 단계들을 수행할 수 있다.
본 발명의 다른 일 실시예에 따른 무선 전력 송신기는 수신기 감지를 위한 전력 신호 송출 후 물체를 감지한 후 감지된 물체와의 통신 연결이 정상 설정되지 못한 경우, 상술한 도 14a 또는 도 14b에 개시된 단계들을 수행할 수도 있다. 일 예로, 무선 전력 송신기는 소정 회수 충전 영역상의 물체가 감지되었음에도 불구하고 해당 물체(수신기)와의 통신 연결 설정이 정상적으로 이루어지지 않는 경우, 상술한 도 14a 또는 도 14b의 단계들을 수행할 수도 있다. 이때, 충전 영역상의 물체가 놓여져 있음이 이미 감지된 경우, 상술한 도 14a 및 도 14b에 개시된 단계 1401 내지 1403은 생략될 수도 있음을 주의해야 한다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 수신기 별 측정되는 임피던스 변화량을 설명하기 위한 도면이다.
상세하게, 도 15는 정상 수신기의 경우, 수신기의 종류에 따라 약한 송신 전력(Ptx_1)과 강한 송신 전력(Ptx_2)에서의 임피던스 값은 상이할 수 있으며, 그에 따른 임피던스 변화량(Z_difference)도 서로 상이할 수 있음을 보여준다. 상기 도 15에 보여지는 임피던스 값들은 본 발명의 이해를 돕기 위한 하나의 실시예일뿐, 실제 구현 상황에서는 상이할 수 있음은 당업자에게 자명하다.
도 16은 본 발명의 일 실시예에 따른 카테고리 매핑 테이블이다.
도 16에 도시된 카테고리 매핑 테이블(1600)을 임피던스 변화량(Z_difference, 1602)에 따라 서로 상이한 카테고리(1601)가 매핑될 수 있다. 또한, 무선 전력 송신기는 측정된 임피던스 변화량(1602)에 기반하여 식별된 카테고리(1601)에 대응하여 전송해야 할 송출 전력(1603)의 세기를 카테고리 매핑 테이블(1600)을 참조하여 결정할 수 있다. 상기 도 16에 보여지는 임피던스 변화량(1602)에 대응되는 카테고리(1601) 및 송신 전력(1603)은 본 발명의 이해를 돕기 위한 하나의 실시예일뿐, 실제 구현 상황에서는 상이할 수 있음은 당업자에게 자명하다.
도 17은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 전력 송신기의 구조를 설명하기 위한 블록도이다.
도 17을 참조하면, 무선 전력 송신기(1700)는 제어부(1710), 수신기 감지 신호 생성부(1720), 센싱부(1730), 전력변환부(1740), 임피던스 측정부(1750), 수신기 타입 판단부(1760), 메모리(1770), 출력부(1780) 및 송신부(1790)를 포함하여 구성될 수 있다. 상술한 도 17의 무선 전력 송신기(1700)의 구성 요소들은 반드시 필수적인 구성들은 아니어서, 보다 적거나, 보다 많은 구성 요소를 포함하여 구성될 수 있음을 주의해야 한다.
제어부(1710)는 무선 전력 송신기(1700)의 전체적인 동작을 제어할 수 있다.
수신기 감지 신호 생성부(1720)는 충전 영역에 놓여진 수신기를 감지하기 위한 소정 패턴의 전력 신호를 생성하여 송신부(1790)에 전달할 수 있다.
수신기 감지 신호 생성부(1720)는 WPC 또는(및) PMA 표준에 기반한 핑 신호를 생성하는 핑 신호 생성부(1721), A4WP 표준에 기반한 비콘 신호를 생성하는 비콘 신호 생성부(1721) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
만약, 무선 전력 송신기(1700)가 전자기 유도 방식과 전자기 공진 방식을 모두 지원하는 경우, 소정 시간 간격으로 핑 신호와 비콘 신호를 스위칭하여 전송할 수도 있으나, 이에 한정되지는 않으며, 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 무선 전력 송신기(1700)는 핑 신호와 비콘 신호를 동시에 전송할 수도 있다.
센싱부(1730)는 무선 전력 송신기(1700) 내에서의 특정 단자 또는 특정 위치에서의 전류 또는 전압의 세기를 감지하기 위한 전류 센서(1721)/전압 센서(1722), 충전 영역상에 물체가 놓여졌는지를 투입되는 빛의 세기를 통해 감지하는 광 센서(1723) 중 적어도 하나를 포함하여 구성될 수 있다. 일 예로, 센싱부(1730)는 수신기를 감지하기 위한 주기적인 전력 신호-예를 들면, 핑 신호, 비콘 신호-의 송출 시 자기장의 세기 변화를 감지할 수 있다. 특정 위치에서의 자기장의 세기 변화는 해당 위치에서의 전류/전압의 변화와 상관 관계에 있음은 당업자에게 자명하다. 다른 일 예로, 센싱부(1730)는 상술한 도 13의 DC/DC 변환기(1311)의 출력 전류의 세기 및 출력 전압의 세기를 측정할 수도 있다.
전력 변환부(1740)는 제어부(1710)의 제어에 따라 무선 전력 송신기(1700)의 송출 전력을 제어하는 기능을 수행할 수 있다. 일 예로, 전력 변환부(1740)는 제어부(1710)의 제어에 따라 임피던스 변화량(Z_difference)를 측정하기 위한 제1 내지 제n 송출 전력(n은 2이상의 자연수)을 설정할 수 있다. 다른 일 예로, 전력 변환부(1740)는 제어부(1710)의 제어 신호에 따라 측정된 임피던스 변화량에 따라 식별된 카테고리에 대응되는 송출 전력을 설정할 수도 있다. 또한, 전력 변환부(1740)는 무선 전력 전송 중 수신되는 무선 전력 수신기의 상태 정보 등에 기반하여 적응적으로 송출 전력의 세기를 제어할 수도 있다..
임피던스 측정부(1750)는 제어부(1710)의 제어 신호에 따른 무선 전력 송신기(1700)의 특정 단자 또는(및) 특정 위치에서의 임피던스를 측정하는 기능 및 서로 상이한 송출 전력 사이의 임피던스 변화량을 산출하는 기능을 수행할 수 있다.
수신기 타입 판단부(1760)는 임피던스 측정부(1750)에 의해 산출된 임피던스 변화량(Z_difference)를 소정 임피던스 변화량 기준치(Z_threshold)과 비교하여 충전 영역상에서 감지된 물체가 정상 수신기인지 여부를 판단하는 기능 및 정상 수신기에 대한 임피던스 변화량에 기반하여 수신기 타입/종류/카테고리/특성을 식별하는 기능을 수행할 수 있다.
메모리(1770)는 무선 전력 송신기(1700)의 전체적인 동작을 제어하기 위한 프로그램이 기록될 뿐만 아니라 상기 프로그램 수행에 필요한 각종 데이터 및 테이블 등이 유지될 수 있다. 일 예로, 메모리(1770)에는 상술한 도 16의 임피던스 변화량에 따른 카테고리 매핑 테이블(1600)이 기록될 수도 있다. 다른 일 예로, 메모리(1770)에는 상술한 도 14에서의 FO가 감지되었음을 알리는 소정 안내 메시지 등이 기록될 수도 있다.
출력부(1780)는 무선 전력 송신기(1700)의 동작 상태 정보 및 각종 알림 메시지를 출력하기 위한 각종 출력 수단을 제공할 수 있다. 예를 들면, 출력 수단은 액정 디스플레이, LED 램프, 스피커 등을 포함할 수 있으나 이에 한정되지는 않는다.
송신부(1790)는 충전영역상의 물체를 감지하기 위한 주기적인 전력 신호를 송출하는 기능 및 정상 수신기 감지 시 미리 정의된 세기의 전력 신호를 해당정상 수신기에 송출하는 기능을 수행할 수 있다.
본 발명의 일 실시예는 송신단에서의 임피던스 변화량을 측정하기 위한 2개의 제1 내지 제2 송출 전력 세기가 설정될 수 있다. 이 경우, 제어부(1710)는 상기 제1 송출 전력 세기는 수신단 부하에 인가되는 전압이 특정 동작 전압 이하가 유지되도록 설정하고, 상기 제2 송출 전력 세기는 수신단 부하에 인가되는 전압이 상기 특정 동작 전압을 유지하도록 설정할 수 있다.
다른 일 예로, 제어부(1710)는 상기 제1 송출 전력 세기 및 상기 제2 송출 전력 세기를 무선 전력 송신기(1700)의 등급에 기반하여 설정할 수도 있다.
또 다른 일 예로, 제어부(1710)는 상기 제1 송출 전력 세기 및 상기 제2 송출 전력 세기를 상기 무선 전력 송신기의 등급에 따라 지원 가능한 무선 전력 수신기의 카테고리에 더 기반하여 설정할 수도 있다.
또 다른 일 예로, 제어부(1710)는 상기 제1 송출 전력 세기 및 상기 제2 송출 전력 세기를 상기 충전 영역의 물체를 감지하기 위해 전송되는 전력 신호에 대응되는 자기장의 세기 변화폭에 기반하여 동적으로 설정할 수도 있다.
도 18은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자기 공진 방식을 지원하는 무선 전력 송신에서의 무선 전력 수신기 식별 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 18을 참조하면, 무선 전력 송신기는 수신기를 식별하기 위한 비콘 신호를 송출할 수 있다(S1801).
무선 전력 송신기는 충전 영역에 물체가 감지되면, 대역외 통신 주파수를 통한 소정 제어 신호 교환을 통해 감지된 물체와의 통신 연결을 시도할 수 있다.
이때, 무선 전력 송신기는 감지된 물체와의 통신이 정상적으로 연결되었는지 판단할 수 있다(S1805).
만약, 감지된 물체와의 통신이 정상적으로 연결되지 않은 경우, 무선 전력 송신기는 송출 전력 세기 변화에 따른 임피던스 변화량(Z_difference) 측정 절차를 개시할 수 있다(S1807).
무선 전력 송신기는 Z_difference가 소정 임피더스 변환 임계치(Z_threshold)를 초과하는지 여부를 판단할 수 있다(S1809).
판단 결과, Z_difference가 Z_threshold를 초과하면-즉, 정상 수신기인 것으로 판단되면-, 무선 전력 송신기는 미리 저장된 카테고리 매핑 테이블(1600)을 참조하여, Z_difference에 대응되는 카테고리를 식별하고, 식별된 카테고리에 대응되는 송출 전력 세기를 결정할 수 있다(S1811).
무선 전력 송신기는 결정된 송출 전력 세기로 전력 신호를 전송할 수 있다(S1813).
상기한 1805 단계에서, 감지된 물체와의 통신이 정상적으로 연결된 경우, 무선 전력 송신기는 무선 전력 수신기와 대역외 통신 채널을 통해 상태 정보를 교환할 수 있다.
무선 전력 송신기는 무선 전력 수신기로부터 수신된 상태 정보에 기반하여 송출 전력 세기를 결정할 수 있다(S1815).
상기한 1809 단계에서, Z_difference가 Z_threshold를 초과하지 않는 경우,-즉, FO인 것으로 판단되면-, 무선 전력 송신기는 FO가 감지되었음을 소정 알림 수단-예를 들면, 디스플레이 액정, LED 램프, 스피커 등을 포함함-을 통해 출력하고(S1817), 상기한 1801 단계로 회귀할 수 있다.
도 19는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 무선 전력 송신기의 구조를 설명하기 위한 블록도이다.
도 19을 참조하면, 무선 전력 송신기(1900)는 제어부(1910), 수신기 감지 신호 생성부(1920), 센싱부(1930), 전력변환부(1940), 임피던스 측정부(1950), 출력부(1960) 및 송신부(1970)를 포함하여 구성될 수 있다. 상기 도 19의 무선 전력 송신기(1900)의 구성 요소들은 반드시 필수적인 구성들은 아니어서, 보다 적거나, 보다 많은 구성 요소를 포함하여 구성될 수 있음을 주의해야 한다.
제어부(1910)는 무선 전력 송신기(1900)의 전체적인 동작을 제어할 수 있다.
수신기 감지 신호 생성부(1920)는 충전 영역에 놓여진 수신기를 감지하기 위한 소정 패턴의 주기적인 전력 신호를 생성하여 송신부(1970)에 전달할 수 있다.
수신기 감지 신호 생성부(1920)는 WPC 또는(및) PMA 표준에 기반한 핑 신호를 생성하는 핑 신호 생성부(1921), A4WP 표준에 기반한 비콘 신호를 생성하는 비콘 신호 생성부(1921) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
만약, 무선 전력 송신기(1900)가 전자기 유도 방식과 전자기 공진 방식을 모두 지원하는 경우, 소정 시간 간격으로 핑 신호와 비콘 신호를 스위칭하여 전송할 수도 있으나, 이에 한정되지는 않으며, 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 무선 전력 송신기(1900)는 핑 신호와 비콘 신호를 동시에 전송할 수도 있다.
센싱부(1930)는 무선 전력 송신기(1900) 내에서의 특정 단자 또는 특정 위치에서의 전류 또는 전압의 세기를 감지하기 위한 전류 센서(1921)/전압 센서(1922), 충전 영역상에 물체가 놓여졌는지를 투입되는 빛의 세기를 통해 감지하는 광 센서(1923) 중 적어도 하나를 포함하여 구성될 수 있다. 일 예로, 센싱부(1930)는 수신기를 감지하기 위한 전력 신호-예를 들면, 핑 신호, 비콘 신호-의 송출 시 자기장의 세기 변화를 감지할 수 있다. 특정 위치에서의 자기장의 세기 변화는 해당 위치에서의 전류/전압의 변화와 상관 관계에 있음은 당업자에게 자명하다. 다른 일 예로, 센싱부(1530)는 상술한 도 13의 DC/DC 변환기(1311)의 출력 전류의 세기 및 출력 전압의 세기를 측정할 수도 있다.
전력 변환부(1940)는 제어부(1910)의 제어에 따라 무선 전력 송신기(1900)의 송출 전력 세기를 변경하는 기능을 수행할 수 있다. 일 예로, 전력 변환부(1940)는 제어부(1910)의 제어에 따라 임피던스 변화량(Z_difference)를 측정하기 위한 제1 내지 제n 송출 전력(n은 2이상의 자연수)의 세기를 설정할 수 있다. 또한, 전력 변환부(1940)는 무선 전력 전송 중 수신되는 무선 전력 수신기의 상태 정보 등에 기반하여 적응적으로 송출 전력 세기를 제어할 수도 있다.
임피던스 측정부(1950)는 제어부(1910)의 제어 신호에 따른 무선 전력 송신기(1900)의 특정 단자 또는(및) 특정 위치에서의 임피던스를 측정하는 기능 및 송출 전력 세기 변화에 따른 임피던스 변화량을 산출하는 기능을 수행할 수 있다.
출력부(1960)는 무선 전력 송신기(1900)의 동작 상태 정보 및 각종 알림 메시지를 출력하기 위한 각종 출력 수단을 제공할 수 있다. 예를 들면, 출력 수단은 액정 디스플레이, LED 램프, 스피커 등을 포함할 수 있으나 이에 한정되지는 않는다.
송신부(1970)는 정상 수신기를 위한 전력 신호를 무선으로 송출하는 기능을 수행할 수 있다.
본 발명의 일 실시예는 송신단에서의 임피던스 변화량을 측정하기 위한 2개의 제1 내지 제2 송출 전력 세기가 설정될 수 있다. 이 경우, 제어부(1910)는 상기 제1 송출 전력 세기는 수신단 부하에 인가되는 전압이 특정 동작 전압 이하가 유지되도록 설정하고, 상기 제2 송출 전력 세기는 수신단 부하에 인가되는 전압이 상기 특정 동작 전압을 유지하도록 설정할 수 있다.
다른 일 예로, 제어부(1910)는 상기 제1 송출 전력 세기 및 상기 제2 송출 전력 세기를 무선 전력 송신기(1500)의 등급에 기반하여 설정할 수도 있다.
또 다른 일 예로, 제어부(1910)는 상기 제1 송출 전력 세기 및 상기 제2 송출 전력 세기를 상기 무선 전력 송신기의 등급에 따라 지원 가능한 무선 전력 수신기의 카테고리에 더 기반하여 설정할 수도 있다.
또 다른 일 예로, 제어부(1910)는 상기 제1 송출 전력 세기 및 상기 제2 송출 전력 세기를 상기 충전 영역의 물체를 감지하기 위해 전송되는 전력 신호에 대응되는 자기장의 세기 변화폭에 기반하여 동적으로 설정할 수도 있다.
본 발명의 다른 일 실시예는 상술한 무선 전력 송신기에서의 무선 전력 수신기 식별 방법들을 실행시키기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체를 제공할 수도 있다.
이 경우, 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록 매체는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템에 분산되어, 분산방식으로 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드가 저장되고 실행될 수 있다. 그리고, 상술한 방법을 구현하기 위한 기능적인(function) 프로그램, 코드 및 코드 세그먼트들은 실시예가 속하는 기술분야의 프로그래머들에 의해 용이하게 추론될 수 있다.
본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다.
따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
본 발명은 무선 충전 기술에 관한 것으로서, 무선으로 전력을 전송하는 무선 전력 송신 장치에 적용될 수 있다.
Claims (20)
- 무선 전력 송신기에서 무선 전력 수신기를 식별하는 방법에 있어서,충전 영역의 물체를 감지하는 단계;상기 충전 영역의 물체가 감지되면, 송출 전력 세기 변화에 따른 임피던스 변화량을 산출하는 단계;상기 임피던스 변화량에 기반하여 상기 물체가 정상 수신기인지 여부를 판단하는 단계; 및상기 판단 결과, 상기 물체가 정상 수신기이면, 상기 정상 수신기로의 무선 전력 전송을 개시하는 단계를 포함하는, 무선 전력 수신기 식별 방법.
- 제1항에 있어서,상기 임피던스 변화량을 산출하는 단계는제1 송출 전력 세기에 상응하는 제1 임피던스를 산출하는 단계;제2 송출 전력 세기에 상응하는 제2 임피던스를 산출하는 단계; 및상기 제1 임피던스와 상기 제2 임피던스의 차이 값을 산출하는 단계를 포함하는, 무선 전력 수신기 식별 방법.
- 제2항에 있어서,상기 제1 송출 전력 세기는 부하에 인가되는 전압이 특정 동작 전압 이하가 유지되도록 설정되고, 상기 제2 송출 전력 세기는 상기 부하에 인가되는 전압이 상기 특정 동작 전압을 유지하도록 설정되는, 무선 전력 수신기 식별 방법.
- 제2항에 있어서,상기 제1 송출 전력 세기 및 상기 제2 송출 전력 세기는 상기 무선 전력 송신기의 등급에 기반하여 설정되는, 무선 전력 수신기 식별 방법.
- 제4항에 있어서,상기 제1 송출 전력 세기 및 상기 제2 송출 전력 세기는 상기 무선 전력 송신기의 등급에 따라 지원 가능한 무선 전력 수신기의 카테고리에 더 기반하여 설정되는, 무선 전력 수신기 식별 방법.
- 제2항에 있어서,상기 제1 송출 전력 세기 및 상기 제2 송출 전력 세기는 상기 충전 영역의 물체를 감지하기 위해 전송되는 전력 신호에 대응되는 자기장의 세기 변화폭에 기반하여 설정되는, 무선 전력 수신기 식별 방법.
- 제1항에 있어서,상기 임피던스 변화량이 소정 기준치를 초과하면, 상기 감지된 물체를 상기 정상 수신기인 것으로 판단하는, 무선 전력 수신기 식별 방법.
- 제1항에 있어서,상기 임피던스 변화량이 0이거나 소정 기준치 이하이면 상기 감지된 물체가 상기 정상 수신기가 아닌 것으로 판단하되, 상기 정상 수신기가 아닌 것으로 판단되면, FO(Foreign Object)가 감지되었음을 표시하는 단계를 더 포함하는, 무선 전력 수신기 식별 방법.
- 제1항에 있어서,상기 충전 영역의 물체를 감지하는 단계는상기 물체를 감지하기 위한 주기적인 전력 신호를 송출하는 단계;상기 송출된 전력 신호의 변화를 감지하는 단계; 및상기 감지된 전력 신호의 변화에 따라 상기 충전 영역에 물체가 놓여졌는지를 감지하는 단계를 포함하는, 무선 전력 수신기 식별 방법.
- 제9항에 있어서,상기 주기적인 전력 신호는 핑(Ping) 신호, 비콘(Beacon) 신호 중 적어도 하나를 포함하는, 무선 전력 수신기 식별 방법.
- 무선 전력 수신기를 식별하는 장치에 있어서,충전 영역의 물체를 감지하는 센싱부;상기 물체가 감지되면, 송출 전력 세기 변화에 따른 임피던스 변화량을 산출하는 임피던스 측정부;상기 임피던스 변화량에 기반하여 상기 물체가 정상 수신기인지 여부를 판단하는 제어부; 및상기 제어부의 제어에 따라 상기 정상 수신기로 전력 신호를 송출하는 송신부를 포함하는, 무선 전력 수신기 식별 장치.
- 제11항에 있어서,상기 임피던스 측정부는제1 송출 전력 세기에 상응하는 제1 임피던스 및 제2 송출 전력 세기에 상응하는 제2 임피던스를 측정하고, 상기 제1 임피던스와 상기 제2 임피던스의 차이 값을 상기 임피던스 변화량으로 결정하는,무선 전력 수신기 식별 장치.
- 제12항에 있어서,상기 제어부가상기 임피던스 변화량이 소정 기준치를 초과하면, 상기 감지된 물체를 상기 정상 수신기인 것으로 판단하고, 상기 임피던스 변화량이 상기 기준치를 초과하지 않거나 O인 경우, 상기 감지된 물체를 FO(Foreign Object)인 것으로 판단하는, 무선 전력 수신기 식별 장치.
- 제12항에 있어서,상기 제1 송출 전력 세기는 부하에 인가되는 전압이 특정 동작 전압 이하가 유지되도록 설정되고, 상기 제2 송출 전력 세기는 상기 부하에 인가되는 전압이 상기 특정 동작 전압을 유지하도록 설정되는, 무선 전력 수신기 식별 방법.
- 제12항에 있어서,상기 제1 송출 전력 세기 및 상기 제2 송출 전력 세기는 상기 무선 전력 송신기의 등급에 기반하여 설정되는, 무선 전력 수신기 식별 방법.
- 제15항에 있어서,상기 제1 송출 전력 세기 및 상기 제2 송출 전력 세기는 상기 무선 전력 송신기의 등급에 따라 지원 가능한 무선 전력 수신기의 카테고리에 더 기반하여 설정되는, 무선 전력 수신기 식별 방법.
- 제12항에 있어서,상기 제1 송출 전력 세기 및 상기 제2 송출 전력 세기는 상기 충전 영역의 물체를 감지하기 위해 전송되는 전력 신호에 대응되는 자기장의 세기 변화폭에 기반하여 설정되는, 무선 전력 수신기 식별 방법.
- 제13항에 있어서,상기 판단 결과, 상기 정상 수신기가 아닌 경우, 상기 FO(Foreign Object)가 감지되었음을 지시하는 소정 알림 메시지를 표시하는 출력부를 더 포함하는, 무선 전력 수신기 식별 장치.
- 제11항에 있어서,상기 물체를 감지하기 위한 주기적인 전력 신호를 송출하는 수신기 감지 신호 생성부를 더 포함하되,상기 센싱부가 상기 송출된 주기적인 전력 신호에 대응되는 자기장의 세기 변화에 기반하여 상기 충전 영역에 물체가 놓여졌는지를 감지하는, 무선 전력 수신기 식별 장치.
- 제19항에 있어서,상기 주기적인 전력 신호는 핑(Ping) 신호, 비콘(Beacon) 신호 중 적어도 하나를 포함하는, 무선 전력 수신기 식별 장치.
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