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WO2025009955A1 - 건조 장치 및 그 제어 방법 - Google Patents

건조 장치 및 그 제어 방법 Download PDF

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Publication number
WO2025009955A1
WO2025009955A1 PCT/KR2024/095808 KR2024095808W WO2025009955A1 WO 2025009955 A1 WO2025009955 A1 WO 2025009955A1 KR 2024095808 W KR2024095808 W KR 2024095808W WO 2025009955 A1 WO2025009955 A1 WO 2025009955A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
electrode
sub
voltage
power supply
drying
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
PCT/KR2024/095808
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
최진수
김민희
최보환
유영호
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Samsung Electronics Co Ltd
Original Assignee
Samsung Electronics Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from KR1020230146080A external-priority patent/KR20250005850A/ko
Application filed by Samsung Electronics Co Ltd filed Critical Samsung Electronics Co Ltd
Publication of WO2025009955A1 publication Critical patent/WO2025009955A1/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Pending legal-status Critical Current

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B3/00Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat
    • F26B3/32Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by development of heat within the materials or objects to be dried, e.g. by fermentation or other microbiological action
    • F26B3/34Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by development of heat within the materials or objects to be dried, e.g. by fermentation or other microbiological action by using electrical effects
    • F26B3/347Electromagnetic heating, e.g. induction heating or heating using microwave energy
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B1/00Details of electric heating devices
    • H05B1/02Automatic switching arrangements specially adapted to apparatus ; Control of heating devices
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/46Dielectric heating
    • H05B6/48Circuits
    • H05B6/50Circuits for monitoring or control
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/46Dielectric heating
    • H05B6/54Electrodes

Definitions

  • the disclosed invention relates to a drying device capable of drying a drying object through genetic heating and a control method thereof.
  • a drying device is a device that can dry an object to be dried by removing moisture contained in the object to be dried.
  • drying devices that can dry an object to be dried.
  • heat is transferred from air having a low specific heat to water having a high specific heat, so the heat transfer efficiency is low, and thus the drying efficiency is low.
  • the high-temperature air supplied into the drum may damage the object to be dried.
  • One aspect of the present disclosure can provide a drying device that improves the uniformity of drying of a drying target object.
  • a drying device comprises: a chamber; a first electrode and a second electrode provided within the chamber and spaced apart from each other and facing each other; a power supply unit applying a voltage to the first electrode and the second electrode; and a control unit controlling the power supply unit; wherein the second electrode includes a first sub-electrode and a second sub-electrode provided adjacent to each other in a direction parallel to the first electrode, and the control unit can control the power supply unit such that a first voltage is applied to the first sub-electrode and one of the first voltage and a second voltage having a different phase from the first voltage is applied to the second sub-electrode.
  • a control method of a drying device comprises: a chamber; a first electrode and a second electrode provided within the chamber and spaced apart from each other and facing each other; a power supply unit applying a voltage to the first electrode and the second electrode; and a first sub-electrode and a second sub-electrode, the second electrode being provided adjacent to each other in a direction parallel to the first electrode.
  • the control method of the drying device may include: a step of controlling the power supply unit so that a first voltage is applied to the first sub-electrode and the second sub-electrode; and a step of controlling the power supply unit so that the first voltage is applied to the first sub-electrode and a second voltage having a different phase from the first voltage is applied to the second sub-electrode.
  • the uniformity of drying of a drying target can be improved by controlling the phase of voltage applied to a plurality of electrodes.
  • the phase of voltage applied to a plurality of electrodes can be controlled based on the power supplied to the electrodes, thereby improving the uniformity of drying of a drying target object.
  • Figure 1 is a perspective view of a drying device according to one embodiment.
  • FIG. 2 is a perspective view illustrating a door opened in a drying device according to one embodiment.
  • Figure 3 is a front cross-sectional view of the drying device illustrated in Figure 1.
  • FIG. 4 is a front cross-sectional view of a drying device according to another embodiment of FIG. 3.
  • Figure 5 is a control block diagram of a drying device according to one embodiment.
  • Figure 6 illustrates the voltage applied to the electrodes.
  • Figure 7 illustrates an electric field formed when voltage is applied to an electrode according to Figure 6.
  • Figure 8 illustrates the voltage applied to the electrodes.
  • Figure 9 illustrates an electric field formed when a voltage is applied to an electrode according to Figure 8.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a method for determining a drying time of a drying device according to one embodiment.
  • Figure 11 shows the drying results according to the voltage applied to the electrode.
  • Figure 12 illustrates an example of determining a drying time based on user input.
  • Figure 13 illustrates a network system implemented by various electronic devices.
  • each of the phrases “A or B”, “at least one of A and B”, “at least one of A or B”, “A, B, or C”, “at least one of A, B, and C”, and “at least one of A, B, or C” can include any one of the items listed together in that phrase, or all possible combinations of them.
  • a component e.g., a first component
  • another component e.g., a second component
  • the component can be connected to the other component directly (e.g., wired), wirelessly, or through a third component.
  • ⁇ part may refer to a unit that processes at least one function or operation.
  • the terms may refer to at least one hardware such as an FPGA (field-programmable gate array)/ASIC (application specific integrated circuit), at least one software stored in a memory, or at least one process processed by a processor.
  • FPGA field-programmable gate array
  • ASIC application specific integrated circuit
  • FIG. 1 is a perspective view of a drying device according to one embodiment.
  • FIG. 2 is a perspective view showing a door opened in the drying device according to one embodiment.
  • FIG. 3 is a front cross-sectional view of the drying device shown in FIG. 1.
  • the drying device (1) may include a main body (10) forming an exterior and a door (20) rotatably coupled to the main body (10).
  • the main body (10) may be provided in a rectangular hexahedron shape with an open front.
  • An opening (10a) may be formed in the open front of the main body (10).
  • a door (20) may be provided to be rotatably coupled to the main body (10) so as to open and close the open front of the main body (10).
  • the door (20) may be coupled to the main body (10) by a hinge (21).
  • the main body (10) may be formed so that the length of the front side extending in the first direction (X) and the length of the side side extending in the second direction (Y) are different. That is, the length (L1) of the front side of the main body (10) may be formed longer than the length (L2) of the side side of the main body (10). As a result, the drying device (1) may be easily installed even in a narrow hallway.
  • the length of the front side of the main body (10) may be defined as the first length (L1), and the length of the side side of the main body (10) may be defined as the second length (L2).
  • the door (20) may include a user interface (400) provided on the front and/or top surface.
  • the user interface (400) may include an input interface (410) for obtaining a user's input and/or an output interface (420) for transmitting various information related to the operation of the drying device (1) to the user.
  • the main body (10) may include an outer case (11) and an inner case (12) disposed inside the outer case (11).
  • a chamber (30) which is a space in which a drying object (S, see FIG. 7) is accommodated, may be formed inside the main body (10).
  • the inner case (12) may form a chamber (30).
  • a holder (50) capable of holding a drying object (S) may be provided inside the chamber (30).
  • the inner case (12) may be referred to as a case.
  • the chamber (30) can be formed by the upper surface (12a), the lower surface (12b), the left surface (12c), the right surface (12d), and the rear surface (12e) of the inner case (12).
  • the drying target object (S) can be accommodated and managed within the chamber (30).
  • the upper surface (12a), the lower surface (12b), the left surface (12c), the right surface (12d), and the rear surface (12e) of the inner case (12) can be the upper wall (12a), the lower wall (12b), the left wall (12c), the right wall (12d), and the rear wall (12e) of the inner case (12).
  • a stand (50) and a mounting rail (51) may be provided in the chamber (30).
  • the stand (50) and the mounting rail (51) may be installed on the left side (12c) or the right side (12d) of the inner case (12). That is, the stand (50) may be installed so that the side of the drying object (S) is visible when viewed from the front of the drying device (1).
  • the length of the side of the main body (10) may be formed shorter than the length of the front of the main body (10).
  • the positions of the stand (50) and the mounting rail (51) are not limited to those exemplified.
  • At least one stand (50) can be provided.
  • the stand (50) can be provided in a shape in which a drying target (S) can be placed on the stand (50).
  • the stand (50) can be separated from the chamber (30). That is, the stand (50) can be combined with a mounting rail (51) provided on the side of the chamber (30), and can also be separated from the mounting rail (51).
  • the stand (50) can be inserted into the mounting rail (51) along the second direction (Y). Since the stand (50) is detachable, the space within the chamber (30) can be efficiently used depending on the size of the drying target (S).
  • the drying device (1) may include an air outlet (31) and an air inlet (60).
  • the air outlet (31) may be formed on a side wall of the inner case (12).
  • the air outlet (31) may be formed on a left side (12c) of the chamber (30).
  • a plurality of air outlets (31) may be provided.
  • the air outlets (31) may allow air passing through the duct (70) to flow out into the chamber (30).
  • the air inlet (60) may be formed on one side of the inner case (12).
  • the air inlet (60) may be formed on the lower surface (12b) of the inner case (12).
  • the air inlet (60) may be arranged in front of the lower surface (12b).
  • Air in the chamber (30) may be introduced into the duct (70) through the air inlet (60).
  • the air inlet (60) may be composed of a central hole (60a) and a grill (60b) including a plurality of side holes.
  • a duct (70) may be provided on one side of the chamber (30).
  • the duct (70) may be placed on the lower, left wall (12c) and/or right wall (12d) of the chamber (30).
  • a deodorizing device (45) and a blower fan (47) may be provided inside the duct (70).
  • the duct (70) may include a first duct (71) positioned below the chamber (30).
  • the first duct (71) may be connected to the air inlet (60) of the chamber (30) and may form a path that guides air passing through the air inlet (60) to the blower fan (47).
  • the duct (70) may include a second duct (72) provided on the left wall (12c) and/or the right wall (12d) forming the chamber (30).
  • the first duct (71) may be connected to the second duct (72) provided on the side wall of the main body (10).
  • One end of the second duct (72) can be connected to at least one air outlet (31), and the other end can be connected to the first duct (71).
  • the second duct (72) can form an exhaust path (74) that guides air to the air outlet (31).
  • a blower fan (47) can be installed between the first duct (71) and the second duct (72) to circulate air.
  • the blower fan (47) can rotate based on a predetermined RPM (Rotate per minute). Specifically, the blower fan (47) can suck in air flowing into the first duct (71) and discharge the air toward the second duct (72). Air flowing into the first duct (71) through the air inlet (60) can be discharged back into the chamber (30) through the second duct (72) and the air outlet (31).
  • a deodorizing device (45) may be placed within the first duct (71).
  • the deodorizing device (45) may include a deodorizing filter (45a) and a UV LED (45b).
  • the deodorizing filter (45a) and the UV LED (45b) may be placed at a position close to the air inlet (60) of the chamber (30).
  • the UV LED (45b) may irradiate light to the deodorizing filter (45a) to remove odor from the air.
  • the deodorizing filter (45a) may include at least one of a ceramic filter, a photocatalytic filter, or an activated carbon filter.
  • a sterilizing device (49) may be further placed inside the chamber (30).
  • the sterilizing device (49) may remove bacteria contained in the air.
  • the sterilizing device (49) may include at least one of an ultraviolet lamp, an ultraviolet LED, a xenon lamp, an ozone generator, or a sterilizing agent spray.
  • At least one shelf (80) and at least one duct shelf (81) may be provided within the chamber (30).
  • a drying object (S) may be placed on the shelf (80) and/or the duct shelf (81).
  • the duct shelf (81) may have a duct path (81b) formed therein and may include a lower hole (81a) formed on a lower surface. Air blown from a blower fan (47) through the second duct (72) may be discharged into the chamber (30) through the lower hole (81a) of the duct shelf (81).
  • an upper hole (83) may be provided on an upper surface of the duct shelf (81).
  • the side of the duct shelf (81) can be connected to a circular duct (73) placed within the second duct (72). Air can be discharged into the chamber (30) through a nozzle (73a) of the circular duct (73). The air can be supplied to the duct shelf (81) after passing through the circular duct (73).
  • the circular duct (73) can have various shapes.
  • At least one first electrode (91) and at least one second electrode (92) may be provided in the chamber (30) so as to face each other and be spaced apart from each other.
  • the first electrode (91) may be provided on one side of the chamber (30) and/or one side of the shelf (80).
  • the first electrode (91) may be provided on the upper surface (12a) of the inner case (12).
  • the first electrode (91) may be attached to the lower surface of the shelf (80).
  • the second electrode (92) may be provided on one side of the chamber (30), one side of the shelf (80), and/or one side of the duct shelf (81).
  • the second electrode (92) may be provided on the upper surface of the shelf (80).
  • the second electrode (92) may be provided on the upper surface of the duct shelf (81).
  • the second electrode (92) may include at least one first sub-electrode (93) and at least one second sub-electrode (94) arranged adjacent to each other in a direction parallel to the first electrode (91).
  • the first sub-electrode (93) and the second sub-electrode (94) may be arranged on the upper surface of the shelf (80) so as to be adjacent to each other in a direction parallel to the first electrode (91).
  • the first sub-electrode (93) and the second sub-electrode (94) may be arranged side by side on the upper surface of the duct shelf (81) so as to be adjacent to each other in a direction parallel to the first electrode (91).
  • first sub-electrode (93) and the second sub-electrode (94) may be positioned according to various embodiments.
  • first sub-electrode (93) may be positioned adjacent to the second sub-electrode (94) while surrounding the outer periphery thereof.
  • second sub-electrode (94) may be positioned adjacent to the first sub-electrode (93) while surrounding the outer periphery thereof.
  • the first electrode (91) can perform the function of a common electrode for the first sub-electrode (93) and the second sub-electrode (94).
  • first electrode (91) and the first sub-electrode (93) are a pair of electrodes and a voltage is applied to the first electrode (91) and the first sub-electrode (93)
  • an electric field can be formed between the first electrode (91) and the first sub-electrode (93)
  • the first electrode (91) and the second sub-electrode (94) are a pair of electrodes and a voltage is applied to the first electrode (91) and the second sub-electrode (94)
  • an electric field can be formed between the first electrode (91) and the second sub-electrode (94).
  • FIG. 4 is a front cross-sectional view of a drying device according to another embodiment of FIG. 3.
  • the first electrode (91) may be formed inside the shelf (80).
  • the second electrode (92) may be formed on the upper surface (12a) of the inner case (12) and/or the upper surface of the duct shelf (81).
  • the first electrode (91) can perform the function of a common electrode of a plurality of second electrodes (92).
  • the first electrode (91) can perform the function of a common electrode of the second electrode (92) provided on the upper surface (12a) of the inner case (12) and the second electrode (92) provided on the upper surface of the duct shelf (81).
  • FIG. 5 is a control block diagram of a drying device according to one embodiment.
  • FIG. 6 illustrates a voltage applied to an electrode according to one embodiment.
  • FIG. 7 illustrates an electric field formed by applying a voltage to an electrode according to FIG. 6.
  • FIG. 8 illustrates a voltage applied to an electrode.
  • FIG. 9 illustrates an electric field formed by applying a voltage to an electrode according to FIG. 8.
  • the drying device (1) may include an electrode (90), a power supply unit (200) that applies voltage to the electrode (90) so that an electric field is formed within a chamber (30), a user interface (400) that obtains a user's input or displays various information related to the operation of the drying device (1), a power sensor (500) that measures voltage and/or current supplied by or to each component of the drying device (1), a communication interface (600) that establishes communication with an external device, and/or a control unit (300) that controls the power supply unit (200), the user interface (400), the power sensor (500) and/or the communication interface (600).
  • the power supply unit (200) may include a DC power supply unit (210) that delivers DC power to an RF power supply unit (220), an RF power supply unit (220) that generates an RF signal for applying voltage to the electrodes (90), and/or a matching circuit (230) for matching the output impedance of the RF power supply unit (220) and the electrode impedance of each of the plurality of electrodes (90).
  • the DC power supply unit (210) can convert AC power supplied from a commercial power source (C) into DC power and supply it to the RF power supply unit (220).
  • the RF power supply unit (220) can generate an RF signal and apply the RF signal to the electrode (90).
  • a matching circuit (230) can be provided between the RF power supply unit (220) and a plurality of electrodes (90).
  • the RF signal generated by the RF power supply unit (220) can be transmitted to the electrode (90) through the matching circuit (230).
  • a sinusoidal voltage can be applied to the electrode (90) by the RF signal.
  • the matching circuit (230) can match the output impedance of the RF power supply (220) and the electrode impedance of each of the plurality of electrodes (90).
  • the matching circuit (230) can include a variable inductor and a variable capacitor. If there is a difference between the output impedance of the RF power supply (220) and the electrode impedance of the electrode (90), reflected power is generated from the electrode (90), and the power transmission efficiency is reduced. In order to minimize the reflected power, matching of the output impedance of the RF power supply (220) and the electrode impedance of the electrode (90) needs to be performed.
  • the control unit (300) can perform impedance matching by controlling the matching circuit (230).
  • the DC power supply (210), the RF power supply (220), and the matching circuit (230) may be provided as one power module.
  • the DC power supply (210) and the matching circuit (230) may be included in the RF power supply (220).
  • One power module may be common to a plurality of electrodes (90), and the plurality of electrodes (90) may be connected in parallel to one power module.
  • a plurality of DC power supplies (210), a plurality of RF power supplies (220), and a plurality of matching circuits (230) corresponding to a plurality of electrodes (90) may be provided. That is, a plurality of power modules including a DC power supply (210), an RF power supply (220), and a matching circuit (230) may be provided. Each of the plurality of electrodes (90) may be independently connected to each power module.
  • the control unit (300) may include a processor (310) and a memory (320).
  • the memory (320) may include a volatile memory (e.g., S-RAM, D-RAM) and a nonvolatile memory (e.g., ROM, EPROM).
  • the processor (310) and the memory (320) may be implemented as separate chips or as a single chip. In addition, a plurality of processors and a plurality of memories may be provided.
  • the processor (310) may process various data and various signals using instructions, data, programs, and/or software stored in the memory (320).
  • the processor (310) may generate a control signal for controlling components of the drying device (1).
  • the processor (310) may include one core or a plurality of cores.
  • the control unit (300) can control the DC power supply unit (210) to adjust the magnitude of the voltage applied to the electrode (90).
  • the magnitude of the voltage can be expressed as an effective value.
  • the control unit (300) can control the RF power supply unit (220) to adjust the phase of the voltage applied to the electrode (90).
  • the first electrode (91) can be connected to a ground terminal (95).
  • the control unit (300) can control the power supply unit (200) so that a ground voltage having a magnitude of 0 V and a phase of 0° is applied to the first electrode (91) through the ground terminal (95).
  • the first electrode (91) can perform the function of a common electrode of the first sub-electrode (93) and the second sub-electrode (94).
  • the control unit (300) can control the power supply unit (200) so that voltage is applied to the first sub-electrode (93) and/or the second sub-electrode (94).
  • the voltage applied to the second electrode (92) can include an AC voltage whose strength and direction change periodically over time.
  • the control unit (300) can control the power supply unit (200) so that a first voltage (V a ) is applied to the first sub-electrode (93) and the second sub-electrode (94). That is, a first voltage (V a ) having the same magnitude and phase can be applied to each of the first sub-electrode (93) and the second sub-electrode (94).
  • the potential difference (V1) between the first sub-electrode (93) and the first electrode (91) is the same as the potential difference (V1) between the second sub-electrode (93) and the first electrode (91), and at a second point in time (t b ) that is different from the first point in time (t a ), the potential difference (V2) between the first sub-electrode (93) and the first electrode (91) is the same as the potential difference (V2) between the second sub-electrode (93) and the first electrode (91).
  • an equipotential surface is formed in a direction parallel to the first electrode (91) and the second electrode (92), and an electric field can be formed in a direction perpendicular to the first electrode (91) and the second electrode (92), which is a direction perpendicular to the equipotential surface.
  • a vertical electric field can be formed.
  • the electric field When a vertical electric field is formed, the electric field may be distorted at the edge portion (S1) of the drying object (S) so that the electric field may be concentrated at the edge portion (S2) of the drying object (S). Accordingly, the drying degree may be higher at the edge portion (S2) of the drying object (S) than at the center portion (S1) of the drying object (S).
  • control unit (300) can control the power supply unit (200) so that a first voltage (V a ) is applied to the first sub-electrode (93) and a second voltage (V b ) having a different phase from the first voltage (V a ) is applied to the second sub-electrode (94).
  • the phase difference between the first voltage (V a ) and the second voltage (V b ) can be determined to be 90°.
  • the potential difference between the first sub-electrode (93) and the first electrode (91) and the potential difference between the second sub-electrode (121) and the first electrode (91) at a specific point in time may have different values.
  • a potential difference (V1) between a voltage (V1) applied to the first sub-electrode (93) and a ground voltage (0 V) applied to the first electrode (91) and a potential difference (V3) between a voltage (V3) applied to the second sub-electrode (93) and a ground voltage (0 V) applied to the first electrode (91) may be different from each other.
  • a potential difference (V2) between a voltage (V2) applied to the first sub-electrode (93) and a ground voltage (0 V) applied to the first electrode (91) and a potential difference (V4) between a voltage (V4) applied to the second sub-electrode (93) and a ground voltage (0 V) applied to the first electrode (91) may be different from each other.
  • the electric field may be formed in a counterclockwise direction (T 1 ) from the first sub-electrode (93) through the first electrode (91) to the second sub-electrode (94), and when the potential difference between the second sub-electrode (94) and the first electrode (91) is higher than the potential difference between the first sub-electrode (93) and the first electrode (91), the electric field may be formed in a clockwise direction (T 2 ) from the second sub-electrode (94) through the first electrode (91) to the first sub-electrode (93). That is, a rotating electric field may be formed in which the electric field rotates in the space between the first electrode (91) and the second electrode (92).
  • control unit (300) can control the power supply unit (200) so that a first voltage (V a ) is applied to the first sub-electrode (93), and a first voltage (V a ) or a second voltage (V b ) having a different phase from the first voltage (V a ) is applied to the second sub-electrode (94).
  • control unit (300) can control the power supply unit (200) so that while a first voltage (V a ) is applied to the first sub-electrode (93), a first voltage (V a ) having the same magnitude and phase is applied to the second sub-electrode (94), or a second voltage (V b ) having the same magnitude but a different phase is applied.
  • control unit (300) applies a ground voltage to the first electrode (91),
  • the power supply unit (200) can be controlled so that the first voltage (V a ) is applied to the first sub-electrode (93) and the second sub-electrode (94) so that a vertical electric field is formed between the first electrode (91) and the second electrode (92), or so that the first voltage (V a ) is applied to the first sub-electrode (93) and the second voltage (V b ) is applied to the second sub-electrode (93) so that a rotating electric field is formed between the first electrode (91) and the second electrode (92).
  • control unit (300) can control the power supply unit (200) so that a first voltage (V a ) having the same magnitude and phase is applied to the first sub-electrode (93) and the second sub-electrode (94) while a ground voltage is applied to the first electrode (91), and the power supply unit (200) can be controlled so that the first voltage (V a ) is applied to the first sub-electrode (93) and a second voltage (V b ) having a different phase from the first voltage (V a ) is applied.
  • control unit (300) can control the power supply unit (200) so that a first voltage (V a ) is applied to the first sub-electrode (93), and the first voltage (V a ) and the second voltage (V b ) are alternately applied to the second sub-electrode (94).
  • control unit (300) may control the power supply unit (200) so that a first voltage (V a ) is applied to the second sub-electrode (94) while a first voltage (V a ) is applied to the first sub-electrode (93), and then control the power supply unit (200) so that a second voltage (V b ) having the same magnitude but a different phase is applied to the second sub-electrode (94).
  • control unit (300) may control the power supply unit (200) so that a first voltage (V a ) is applied to the second sub-electrode (94) while a first voltage (V a ) is applied to the first sub-electrode (93), then control the power supply unit (200) so that a second voltage (V b ) having the same magnitude but a different phase is applied to the second sub-electrode (94), and then control the power supply unit (200) so that the first voltage (V a ) is applied again to the second sub-electrode (94).
  • control unit (300) may control the power supply unit (200) so that a first voltage (V a ) is applied to the first sub-electrode (93) and the second sub-electrode (94) during the first drying time, and a first voltage (V a ) is applied to the first sub-electrode (93) and a second voltage (V b ) is applied to the second sub-electrode (94) during the second drying time.
  • the total drying time may be the sum of the first drying time and the second drying time.
  • control unit (300) may control the power supply unit (200) so that a first voltage (V a ) having the same magnitude and phase is applied to the first sub-electrode (93) and the second sub-electrode (94) during a first drying time among the entire drying time, and a first voltage (V a ) and a second voltage (V b ) having the same magnitude but different phase are applied to the first sub-electrode (93) and the second sub-electrode (94) during a second drying time among the entire drying time.
  • a first voltage (V a ) having the same magnitude and phase is applied to the first sub-electrode (93) and the second sub-electrode (94) during a second drying time among the entire drying time.
  • the user interface (400) may include an input interface (410) for obtaining user input and/or an output interface (420) for transmitting various information related to the operation of the drying device (1) to the user.
  • the input interface (410) can convert input information received from a user into an electrical signal.
  • the input interface (410) may include, for example, a tact switch, a push switch, a slide switch, a torque switch, a micro switch, a touch switch, a touch pad, a touch screen, a jog dial, and/or a microphone.
  • the output interface (420) can transmit various information related to the operation of the drying device (1) to the user.
  • the output interface (420) can include, for example, a liquid crystal display (LCD) panel, a light emitting diode (LED) panel, a speaker, etc.
  • LCD liquid crystal display
  • LED light emitting diode
  • the power sensor (500) may include a voltage sensor (510) that measures the voltage supplied to or supplied to each component of the drying device (1) and/or a current sensor (520) that measures the current supplied to or supplied to each component of the drying device (1).
  • the voltage sensor (510) is connected to the DC power supply (210) and the RF power supply (210) and can measure the voltage that the DC power supply (210) supplies to the RF power supply (220).
  • the current sensor (520) is connected to the DC power supply (210) and the RF power supply (210) and can measure the current that the DC power supply (210) supplies to the RF power supply (220).
  • the control unit (300) can determine the power supplied to the first electrode (91) and the second electrode (92) based on the voltage measured by the voltage sensor (510) and the current measured by the current sensor (520).
  • the communication interface (600) can perform a connection with an external device through a network.
  • the control unit (300) can obtain various information, various signals, and/or various data from the external device through the communication interface (600).
  • the communication interface (600) can receive a remote control signal from the external device.
  • the control unit (300) can obtain firmware and/or software for the operation of the drying device (1) from the external device through the communication interface (600).
  • the communication interface (600) may include various communication circuits.
  • the communication interface (600) may include wireless communication circuits and/or wired communication circuits.
  • a communication circuit that supports wireless communication methods such as wireless local area network (LAN), home radio frequency (RF), infrared communication, ultra-wide band (UWB) communication, Wi-Fi, Bluetooth, and Zigbee may be provided.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a method for determining a drying time of a drying device according to one embodiment.
  • the control unit (300) can control the power supply unit (200) to apply a first voltage (V a ) to the first sub-electrode (93) and the second sub-electrode (94) for a first reference time (1000).
  • the power sensor (500) can measure the first power supplied to the first electrode (91) and the second electrode (92) for the first reference time (1100).
  • the first power measured by the power sensor (500) can be a value corresponding to the product of the voltage supplied by the DC power supply unit (210) to the RF power supply unit (220) for the first reference time measured by the voltage sensor (510) and the current supplied by the DC power supply unit (210) to the RF power supply unit (220) for the first reference time measured by the current sensor (520).
  • the control unit (300) can control the power supply unit (200) so that a first voltage (V a ) is applied to the first sub-electrode (93) and a second voltage (V b ) is applied to the second sub-electrode (94) during a second reference time (1200).
  • the power sensor (500) can measure the second power supplied to the first electrode (91) and the second electrode (92) during the second reference time (1300).
  • the second power measured by the power sensor (500) can be a value corresponding to the product of the voltage supplied by the DC power supply unit (210) to the RF power supply unit (220) during the second reference time measured by the voltage sensor (510) and the current supplied by the DC power supply unit (210) to the RF power supply unit (220) during the second reference time measured by the current sensor (520).
  • the first reference time and the second reference time may be the same time, and the order of the first reference time and the second reference time is not limited to the above.
  • the control unit (300) may control the power supply unit (200) so that the first voltage (V a ) is applied to the first sub-electrode (93) and the second voltage (V b ) is applied to the second sub-electrode (94) during the second reference time, and then control the power supply unit (200) so that the first voltage (V a ) is applied to the first sub-electrode (93) and the second sub-electrode (94) during the first reference time.
  • the control unit (300) can determine the first drying time and the second drying time based on the power supplied to the first electrode (91) and the second electrode (92).
  • control unit (300) can determine a first drying time and a second drying time based on the first power and the second power (1400).
  • control unit (300) can determine the first drying time and the second drying time based on the ratio of the second power to the first power.
  • control unit (300) can determine the first drying time and the second drying time such that the ratio of the second drying time to the first drying time has a value corresponding to the reciprocal of the ratio of the second power to the first power.
  • the control unit (300) can control the power supply unit (200) to apply a first voltage (V a ) to the first sub-electrode (93) and the second sub-electrode (94) for a determined first drying time (1500).
  • the control unit (300) can control the power supply unit (200) so that a first voltage (V a ) is applied to the first sub-electrode (93) and a second voltage (V b ) is applied to the second sub-electrode (94) during the determined second drying time (1600).
  • control unit (300) may control the power supply unit (200) so that the first voltage (V a ) is applied to the first sub-electrode (93) and the second voltage (V b ) is applied to the second sub-electrode (94) during the second drying time, and then control the power supply unit (200) so that the first voltage (V a ) is applied to the first sub-electrode (93) and the second sub-electrode (94) during the first drying time.
  • the control unit (300) controls the power supply unit (200) so that a first voltage (V a ) is applied to the first sub-electrode (93) and the second sub-electrode (94) for a first reference time period (e.g., 15 minutes), controls the power supply unit (200) so that a first voltage (V a ) is applied to the first sub-electrode (93) and a second voltage (V b ) is applied to the second sub-electrode (94) for a second reference time period, determines a first drying time and a second drying time based on the first power supplied to the first electrode (91) and the second electrode (92) for the first reference time period and the second power supplied to the first electrode (91) and the second electrode (92) for the second reference time period, and applies the first voltage (V a ) to the first sub-electrode (93) and the second sub-electrode (94) for the determined first drying time period and applies the first voltage (V a ) to the first sub-electrode (9
  • control unit (300) may re-determine the first drying time and the second drying time, and control the power supply unit (200) to apply voltage to the first sub-electrode (93) and the second sub-electrode (94) according to the re-determined first drying time and the second drying time.
  • a reference period e.g. 15 minutes
  • Figure 11 shows the drying results according to the voltage applied to the electrode.
  • Figure 12 illustrates an example of determining a drying time based on user input.
  • the user interface (400) may display a power button (401) for turning the power of the drying device (1) on/off, a start/stop button (402) for starting or stopping the drying operation, a drying course button (403) for selecting a drying course, and/or a drying time input button (404) for setting the total drying time.
  • a power button (401) for turning the power of the drying device (1) on/off
  • a start/stop button (402) for starting or stopping the drying operation
  • a drying course button (403) for selecting a drying course
  • a drying time input button (404) for setting the total drying time.
  • control unit (300) can perform various functions based on control signals received through the user interface (400).
  • control unit (300) can turn the power of the drying device (1) on/off based on a user's power on/off input signal.
  • control unit (300) can turn the power of the drying device (1) on/off based on an input signal generated when a user presses the power button (401).
  • control unit (300) can start or stop operation of the drying device (1) based on a user's input signal to start or stop operation of the drying device (1).
  • control unit (300) can control the power supply unit (200) to apply or not apply voltage to the plurality of electrodes (90) based on an input signal generated when a user presses a start/stop button (402).
  • control unit (300) may control the power supply unit (200) to apply voltage to the plurality of electrodes (90) based on the total drying time input by the user.
  • control unit (300) can control the power supply unit (200) to apply voltage to a plurality of electrodes (90) based on an input signal corresponding to a drying time button (405) pressed by the user among the drying time buttons (404).
  • the control unit (300) may control the power supply unit (200) to apply voltage to the plurality of electrodes (90) based on a drying course selected by the user.
  • the drying course may include a first course (403a) and/or a second course (403b) in which a drying time is determined according to the purpose of drying the object (S) to be dried.
  • the first course (403a) may be a drying course selected when more drying of the center portion (S1) of the object (S) to be dried is required (e.g., a course for drying a thick object to be dried).
  • the second course (403b) may be a drying course selected when more drying of the edge portion (S2) of the object (S) to be dried is required (e.g., a course for drying wet shoes).
  • control unit (300) determines a first drying time and a second drying time based on a drying course selected by the user, and controls the power supply unit (200) so that a first voltage (V a ) is applied to the first sub-electrode (93) and the second sub-electrode (94) during the first drying time, and a first voltage (V a ) is applied to the first sub-electrode (93) and a second voltage (V b ) is applied to the second sub-electrode (94) during the second drying time.
  • control unit (300) may control the power supply unit (200) so that a first voltage (V a ) is applied to the first sub-electrode (93) and the second sub-electrode (94) during a first drying time, and a first voltage (V a ) is applied to the first sub-electrode (93) and a second voltage (V b ) is applied to the second sub-electrode (94) during a second drying time that is longer than the first drying time, based on the user's selection of the first course (403a).
  • V a a first voltage
  • V b second voltage
  • control unit (300) may control the power supply unit (200) so that a first voltage (V a ) is applied to the first sub-electrode (93) for a second drying time, a second voltage (V b ) is applied to the second sub-electrode (94), and a first voltage (V a ) is applied to the first sub-electrode (93) and the second sub-electrode (94) for a first drying time that is longer than the second drying time, based on the user's selection of the second course ( 403b ).
  • control unit (300) may control the power supply unit (200) so that a first voltage (V a ) is applied to the first sub-electrode (93) and a second voltage (V b ) is applied to the second sub-electrode (94) throughout the entire drying time based on the user's selection of the first course (403a).
  • control unit (300) may control the power supply unit (200) to apply the first voltage (V a ) to the first sub-electrode (93) and the second sub-electrode (94) for the entire drying time based on the user's selection of the second course (403a).
  • Figure 13 illustrates a network system implemented by various electronic devices.
  • the drying device (1) described above may correspond to the home appliance (100) described below.
  • the home appliance (100) may include a communication interface (e.g., a communication interface (600)) for communicating with another home appliance, a user device (2), or a server (3).
  • the home appliance (100) may include a user interface (e.g., a user interface (400)) for receiving user input or outputting information to a user.
  • the home appliance (100) may include a processor (e.g., a processor (310)) for controlling the operation of the home appliance (100) and a memory (e.g., a memory (320)) for storing a program for controlling the operation of the home appliance (100).
  • the home appliance (100) may be at least one of various types of home appliances.
  • the home appliance (100) may include at least one of a refrigerator (101), a dishwasher (102), an electric range (103), an electric oven (104), an air conditioner (105), a shoe care machine (106), a washing machine (107), a dryer (108), a microwave oven (109), and a clothes care machine (110), as illustrated.
  • the home appliance (100) is not limited to that illustrated in FIG. 13.
  • the home appliance (100) may include various home appliances, such as a cleaning robot, a vacuum cleaner, and a television, which are not illustrated in the drawing.
  • the home appliances mentioned above are merely examples, and in addition to the home appliances mentioned above, devices that are connected to other home appliances, user devices (2), or servers (3) and can perform the operations described below may be included in the home appliance (100) according to one embodiment.
  • the server (3) can communicate with other servers, home appliances (100), or user devices (2).
  • the server (3) can process data received from other servers, home appliances (100), or user devices (2), and can store programs for processing data or processed data.
  • the server (3) can be implemented as various computing devices such as a workstation, a cloud, a data drive, a data station, etc.
  • the server (3) can be implemented as one or more servers that are physically or logically separated based on functions, detailed configurations of functions, or data, and can transmit and receive data and process the transmitted and received data through communication between each server.
  • the server (3) can perform functions such as managing user accounts, registering home appliances (100) by linking them to user accounts, and managing or controlling registered home appliances (100).
  • a user can access the server (3) through a user device (2) and create a user account.
  • the user account can be identified by an ID and password set by the user.
  • the server (3) can register home appliances (100) to the user account according to a set procedure.
  • the server (3) can link identification information (e.g., serial number or MAC address, etc.) of the home appliance (100) to the user account, thereby registering, managing, and controlling the home appliance (100).
  • the user device (2) can communicate with the home appliance (100) or the server (3).
  • the user device (2) can receive user input or output information to the user.
  • the user device (2) may be carried by the user or placed in the user's home or office, etc.
  • the user device (2) may include, but is not limited to, a personal computer, a terminal, a portable telephone, a smart phone, a handheld device, a wearable device, etc.
  • the user device (2) can store a program for controlling the home appliance (100), i.e., an application.
  • the application can be sold installed on the user device (2) or downloaded and installed from an external server.
  • a user can access a server (3) by executing an application installed on a user device (2), create a user account, and perform communication with the server (3) based on the logged-in user account to register a home appliance (100).
  • the home appliance (100) when the home appliance (100) is operated so that the home appliance (100) can be connected to the server (3) according to the procedure guided by the application installed on the user device (2), the home appliance (100) can be registered in the user account by registering the identification information (e.g., serial number or MAC address) of the home appliance (100) in the corresponding user account on the server (3).
  • the identification information e.g., serial number or MAC address
  • a user can control a home appliance (100) using an application installed on a user device (2). For example, when a user logs into a user account using an application installed on a user device (2), a home appliance (100) registered to the user account appears, and when a control command for the home appliance (100) is input, the control command can be transmitted to the home appliance (100) via the server (3).
  • a network can include both wired and wireless networks.
  • Wired networks include cable networks or telephone networks, and wireless networks include any network that transmits and receives signals via radio waves. Wired and wireless networks can be connected to each other.
  • the network may include a wide area network (WAN) such as the Internet, a local area network (LAN) formed around an Access Point (AP), and/or a short-range wireless network that does not pass through an Access Point (AP).
  • WAN wide area network
  • LAN local area network
  • AP Access Point
  • Short-range wireless networks may include, but are not limited to, Bluetooth (IEEE 802.15.1), Zigbee (IEEE 802.15.4), Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC), Z-Wave, and the like.
  • An access point can connect a home appliance (100) or a user device (2) to a wide area network (WAN) to which a server (3) is connected.
  • the home appliance (100) or a user device (2) can be connected to the server (3) via the wide area network (WAN).
  • the access point (AP) can communicate with a home appliance (100) or user device (2) using wireless communication such as Wi-Fi (IEEE 802.11), Bluetooth (IEEE 802.15.1), or Zigbee (IEEE 802.15.4), and can connect to a wide area network (WAN) using wired communication, but is not limited thereto.
  • wireless communication such as Wi-Fi (IEEE 802.11), Bluetooth (IEEE 802.15.1), or Zigbee (IEEE 802.15.4
  • WAN wide area network
  • the home appliance (100) may be directly connected to the user device (2) or server (3) without going through an access point (AP).
  • the home appliance (100) can be connected to a user device (2) or a server (3) via a long-distance wireless network or a short-distance wireless network.
  • the home appliance (100) may be connected to the user device (2) via a short-range wireless network (e.g., Wi-Fi Direct).
  • a short-range wireless network e.g., Wi-Fi Direct.
  • the home appliance (100) can be connected to a user device (2) or a server (3) via a wide area network (WAN) using a long-distance wireless network (e.g., a cellular communication module).
  • WAN wide area network
  • a long-distance wireless network e.g., a cellular communication module
  • a home appliance (100) may connect to a wide area network (WAN) using wired communication and be connected to a user device (2) or a server (3) through the wide area network (WAN).
  • WAN wide area network
  • the home appliance (100) can connect to a wide area network (WAN) using wired communication, it can also act as an access relay. Accordingly, the home appliance (100) can connect other home appliances to the wide area network (WAN) to which the server (3) is connected. In addition, other home appliances can connect the home appliance (100) to the wide area network (WAN) to which the server (3) is connected.
  • WAN wide area network
  • the home appliance (100) can transmit information about its operation or status to another home appliance, a user device (2), or a server (3) via a network.
  • the home appliance (100) can transmit information about its operation or status to another home appliance, a user device (2), or a server (3) when a request is received from the server (3), when a specific event occurs in the home appliance (100), or periodically or in real time.
  • the server (3) receives information about its operation or status from the home appliance (100), it can update the information about the operation or status of the home appliance (100) that has been stored, and transmit the updated information about the operation and status of the home appliance (100) to the user device (2) via a network.
  • the updating of information can include various operations in which existing information is changed, such as an operation of adding new information to existing information, an operation of replacing existing information with new information, etc.
  • the home appliance (100) can obtain various information from other home appliances, user devices (2), or servers (3), and provide the obtained information to the user.
  • the home appliance (100) can obtain information related to the function of the home appliance (100) (e.g., cooking methods, washing methods, etc.), information on various environmental information (e.g., weather, temperature, humidity, etc.) from the server (3), and output the obtained information.
  • information related to the function of the home appliance (100) e.g., cooking methods, washing methods, etc.
  • information on various environmental information e.g., weather, temperature, humidity, etc.
  • the home appliance (100) can operate according to a control command received from another home appliance, a user device (2), or a server (3). For example, if the home appliance (100) obtains prior approval from a user so that it can operate according to a control command from the server (3) even without a user input, the home appliance (100) can operate according to a control command received from the server (3).
  • the control command received from the server (3) may include, but is not limited to, a control command input by the user through the user device (2) or a control command based on a preset condition.
  • the user device (2) can transmit information about the user to the home appliance (100) or the server (3) through the communication module.
  • the user device (2) can transmit information about the user's location, the user's health status, the user's preferences, the user's schedule, etc. to the server (3).
  • the user device (2) can transmit information about the user to the server (3) with the user's prior consent.
  • the home appliance (100), the user device (2), or the server (3) may determine a control command using technology such as artificial intelligence.
  • the server (3) may receive information about the operation or status of the home appliance (100) or information about the user of the user device (2), process the information using technology such as artificial intelligence, and transmit the processing result or control command to the home appliance (100) or the user device (2) based on the processing result.
  • a drying device comprises: a chamber; a first electrode and a second electrode provided within the chamber and spaced apart from each other and facing each other; a power supply unit applying a voltage to the first electrode and the second electrode; and a control unit controlling the power supply unit; wherein the second electrode includes a first sub-electrode and a second sub-electrode provided adjacent to each other in a direction parallel to the first electrode, and the control unit can control the power supply unit such that a first voltage is applied to the first sub-electrode and one of the first voltage and a second voltage having a different phase from the first voltage is applied to the second sub-electrode.
  • the control unit may control the power supply unit so that a ground voltage is applied to the first electrode and the first voltage is applied to the first sub-electrode and the second sub-electrode so that a vertical electric field is formed between the first electrode and the second electrode, or so that the first voltage is applied to the first sub-electrode and the second voltage is applied to the second sub-electrode so that a rotating electric field is formed between the first electrode and the second electrode.
  • the control unit can control the power supply unit so that the first voltage is applied to the first sub-electrode and the first voltage and the second voltage are alternately applied to the second sub-electrode.
  • the control unit can control the power supply unit so that the first voltage is applied to the first sub-electrode and the second sub-electrode during the first drying time, and the first voltage is applied to the first sub-electrode and the second voltage is applied to the second sub-electrode during the second drying time.
  • the control unit can determine the first drying time and the second drying time based on the power supplied to the first electrode and the second electrode.
  • the control unit controls the power supply unit so that the first voltage is applied to the first sub-electrode and the second sub-electrode during a first reference time, the first voltage is applied to the first sub-electrode during a second reference time, and the second voltage is applied to the second sub-electrode, and the first drying time and the second drying time can be determined based on the first power supplied to the first electrode and the second electrode during the first reference time and the second power supplied to the first electrode and the second electrode during the second reference time.
  • the control unit can determine the first drying time and the second drying time based on a ratio of the second power to the first power.
  • the control unit can determine the first drying time and the second drying time based on the power supplied to the first electrode and the second electrode for each reference cycle.
  • the above control unit can determine the first drying time and the second drying time based on the drying course selected by the user.
  • a control method for a drying device includes a chamber, a first electrode and a second electrode provided within the chamber and facing each other and spaced apart from each other, a power supply unit that applies a voltage to the first electrode and the second electrode, and a first sub-electrode and a second sub-electrode, the second electrode being provided adjacent to each other in a direction parallel to the first electrode, the control method may include a step of controlling the power supply unit so that a first voltage is applied to the first sub-electrode and the second sub-electrode; and a step of controlling the power supply unit so that the first voltage is applied to the first sub-electrode and a second voltage having a different phase from the first voltage is applied to the second sub-electrode.
  • the step of controlling the power supply so that a first voltage is applied to the first sub-electrode and the second sub-electrode; and the step of controlling the power supply so that the first voltage is applied to the first sub-electrode and a second voltage having a different phase from the first voltage is applied to the second sub-electrode; may include the step of controlling the power supply so that a ground voltage is applied to the first electrode and the first voltage is applied to the first sub-electrode and the second sub-electrode so that a vertical electric field is formed between the first electrode and the second electrode, or the first voltage is applied to the first sub-electrode and the second voltage is applied to the second sub-electrode so that a rotating electric field is formed between the first electrode and the second electrode.
  • the step of controlling the power supply so that a first voltage is applied to the first sub-electrode and the second sub-electrode; and the step of controlling the power supply so that the first voltage is applied to the first sub-electrode and a second voltage having a different phase from the first voltage is applied to the second sub-electrode; may include the step of controlling the power supply so that the first voltage is applied to the first sub-electrode and the first voltage and the second voltage are alternately applied to the second sub-electrode.
  • the step of controlling the power supply so that a first voltage is applied to the first sub-electrode and the second sub-electrode; and the step of controlling the power supply so that the first voltage is applied to the first sub-electrode and a second voltage having a different phase from the first voltage is applied to the second sub-electrode; may include the step of controlling the power supply so that the first voltage is applied to the first sub-electrode and the second sub-electrode during a first drying time, and the first voltage is applied to the first sub-electrode and the second voltage is applied to the second sub-electrode during a second drying time.
  • the method may further include a step of determining the first drying time and the second drying time based on the power supplied to the first electrode and the second electrode.
  • the step of determining the first drying time and the second drying time based on the power supplied to the first electrode and the second electrode may include the step of controlling the power supply so that the first voltage is applied to the first sub-electrode and the second sub-electrode for a first reference time; the step of controlling the power supply so that the first voltage is applied to the first sub-electrode and the second voltage is applied to the second sub-electrode for a second reference time; and the step of determining the first drying time and the second drying time based on the first power supplied to the first electrode and the second electrode during the first reference time and the second power supplied to the first electrode and the second electrode during the second reference time.
  • the step of determining the first drying time and the second drying time based on the first power supplied to the first electrode and the second electrode during the first reference time and the second power supplied to the first electrode and the second electrode during the second reference time may include the step of determining the first drying time and the second drying time based on a ratio of the second power to the first power.
  • the step of determining the first drying time and the second drying time based on the power supplied to the first electrode and the second electrode may include the step of determining the first drying time and the second drying time based on the power supplied to the first electrode and the second electrode for each reference period.
  • the disclosed embodiments may be implemented in the form of a recording medium storing instructions executable by a computer.
  • the instructions may be stored in the form of program codes, and when executed by a processor, may generate program modules to perform the operations of the disclosed embodiments.
  • the recording medium may be implemented as a computer-readable recording medium.
  • Computer-readable storage media include all types of storage media that store instructions that can be deciphered by a computer. Examples include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), magnetic tape, magnetic disk, flash memory, and optical data storage devices.
  • ROM read-only memory
  • RAM random access memory
  • magnetic tape magnetic tape
  • magnetic disk magnetic disk
  • flash memory optical data storage devices
  • the computer-readable recording medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • the term 'non-transitory storage medium' means a tangible device and does not contain signals (e.g., electromagnetic waves), and this term does not distinguish between cases where data is stored semi-permanently in the storage medium and cases where data is stored temporarily.
  • the 'non-transitory storage medium' may include a buffer where data is temporarily stored.
  • the method according to various embodiments disclosed in the present document may be provided as included in a computer program product.
  • the computer program product may be traded between a seller and a buyer as a commodity.
  • the computer program product may be distributed in the form of a machine-readable recording medium (e.g., a compact disc read only memory (CD-ROM)), or may be distributed online (e.g., downloaded or uploaded) via an application store (e.g., Play StoreTM) or directly between two user devices (e.g., smartphones).
  • a machine-readable recording medium e.g., a compact disc read only memory (CD-ROM)
  • CD-ROM compact disc read only memory
  • an application store e.g., Play StoreTM
  • smartphones directly between two user devices
  • At least a part of the computer program product may be at least temporarily stored or temporarily generated in a machine-readable recording medium, such as a memory of a manufacturer's server, a server of an application store, or an intermediary server.

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Abstract

건조 장치는 챔버; 상기 챔버 내에 마련되고, 서로 마주보고 이격 배치되는 제1 전극 및 제2 전극; 상기 제1 전극 및 제2 전극에 전압을 인가하는 전원 공급부; 및 상기 전원 공급부를 제어하는 제어부;를 포함하고, 상기 제2 전극은 상기 챔버의 어느 일면에 서로 인접하게 마련되는 제1 서브 전극 및 제2 서브 전극을 포함하고, 상기 제어부는 상기 제1 서브 전극에 제1 전압이 인가되고, 상기 제2 서브 전극에 상기 제1 전압 또는 상기 제1 전압과 위상이 다른 제2 전압 중 하나의 전압이 인가되도록 상기 전원 공급부를 제어한다.

Description

건조 장치 및 그 제어 방법
개시된 발명은 유전 가열을 통해 건조 대상물을 건조할 수 있는 건조 장치 및 그 제어 방법에 관한 것이다.
건조 장치는 건조 대상물에 포함된 수분을 제거함으로써 건조 대상물을 건조할 수 있는 장치이다. 건조 대상물을 건조시킬 수 있는 다양한 종류의 건조 장치가 존재한다. 예를 들면, 건조 대상물을 건조시키기 위해 건조 대상물이 수용된 드럼 내부에 열풍을 공급하는 건조기가 있다. 드럼 내에 열풍을 공급하는 방식의 경우, 낮은 비열을 갖는 공기로부터 큰 비열을 갖는 물로 열이 전달되므로, 열 전달 효율이 낮고, 그에 따라 건조 효율이 낮다. 또한, 드럼 내부로 공급되는 고온의 공기는 건조 대상물을 손상시킬 수도 있다.
본 개시의 일 측면은 건조 대상물의 건조 균일도를 향상시키는 건조 장치를 제공할 수 있다.
본 개시의 사상에 따른 건조 장치는 챔버; 상기 챔버 내에 마련되고, 서로 마주보고 이격 배치되는 제1 전극 및 제2 전극; 상기 제1 전극 및 제2 전극에 전압을 인가하는 전원 공급부; 및 상기 전원 공급부를 제어하는 제어부;를 포함하고, 상기 제2 전극은 상기 제1 전극과 평행한 방향으로 서로 인접하게 마련되는 제1 서브 전극 및 제2 서브 전극을 포함하고, 상기 제어부는, 상기 제1 서브 전극에 제1 전압이 인가되고, 상기 제2 서브 전극에 상기 제1 전압 또는 상기 제1 전압과 위상이 다른 제2 전압 중 하나의 전압이 인가되도록 상기 전원 공급부를 제어할 수 있다.
본 개시의 사상에 따른 건조 장치의 제어방법은, 챔버, 상기 챔버 내에 마련되고, 서로 마주보고 이격 배치되는 제1 전극 및 제2 전극, 상기 제1 전극 및 제2 전극에 전압을 인가하는 전원 공급부, 상기 제2 전극은 상기 제1 전극과 평행한 방향으로 서로 인접하게 마련되는 제1 서브 전극 및 제2 서브 전극을 포함하는 건조 장치의 제어방법에 있어서, 상기 제1 서브 전극 및 상기 제2 서브 전극에 제1 전압을 인가되도록 상기 전원 공급부를 제어하는 단계; 및 상기 제1 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되고, 상기 제2 서브 전극에 상기 제1 전압과 위상이 다른 제2 전압이 인가되도록 상기 전원 공급부를 제어하는 단계;를 포함할 수 있다.
개시된 발명의 일 측면에 따르면, 복수의 전극에 인가되는 전압의 위상을 제어하여, 건조 대상물의 건조 균일도를 향상시킬 수 있다.
개시된 발명의 일 측면에 따르면, 복수의 전극에 인가되는 전압의 위상을 전극에 공급되는 전력에 기초하여 제어하여, 건조 대상물의 건조 균일도를 향상시킬 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 일 실시예에 따른 건조 장치의 사시도이다.
도 2는 일 실시예에 따른 건조 장치에서 도어가 개방된 모습을 도시한 사시도이다.
도 3은 도 1에 도시된 건조 장치의 전면 단면도이다.
도 4는 도 3의 다른 실시예에 따른 건조 장치의 전면 단면도이다.
도 5는 일 실시예에 따른 건조 장치의 제어 블록도이다.
도 6 은 전극에 인가되는 전압에 대해 도시한다.
도 7은 도 6에 따라 전극에 전압이 인가되어 형성되는 전기장에 대해 도시한다.
도 8은 전극에 인가되는 전압에 대해 도시한다.
도 9는 도 8에 따라 전극에 전압이 인가되어 형성되는 전기장에 대해 도시한다.
도 10은 일 실시예에 따른 건조 장치의 건조 시간을 결정하는 방법을 도시한 순서도이다.
도 11은 전극에 인가된 전압에 따른 건조 결과를 도시한다.
도 12는 사용자의 입력에 기초하여 건조 시간을 결정하는 일예를 도시한다.
도 13은 다양한 전자 장치들에 의해 구현되는 네트워크 시스템을 도시한다.
본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 개시된 발명의 바람직한 일 예에 불과할 뿐이며, 본 출원의 출원시점에 있어서 본 명세서의 실시예와 도면을 대체할 수 있는 다양한 변형 예들이 있을 수 있다.
본 명세서에서 사용한 용어는 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 개시된 발명을 제한 및/또는 한정하려는 의도가 아니다.
예를 들어, 본 명세서에서 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다.
본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다.
"및/또는"이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 구성요소들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 구성요소들 중의 어느 구성요소를 포함한다.
"제1", "제2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다.
어떤(예: 제1) 구성요소가 다른(예: 제2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
"포함하다" 또는 "가지다"등의 용어는 본 문서에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소와 "연결", "결합", "지지" 또는 "접촉"되어 있다고 할 때, 이는 구성요소들이 직접적으로 연결, 결합, 지지 또는 접촉되는 경우뿐 아니라, 제3 구성요소를 통하여 간접적으로 연결, 결합, 지지 또는 접촉되는 경우를 포함한다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소 "상에" 위치하고 있다고 할 때, 이는 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 접해 있는 경우뿐 아니라 두 구성요소 사이에 또 다른 구성요소가 존재하는 경우도 포함한다.
또한, "~부", "~기", "~블록", "~부재", "~모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미할 수 있다. 예를 들어, 상기 용어들은 FPGA (field-programmable gate array)/ ASIC (application specific integrated circuit) 등 적어도 하나의 하드웨어, 메모리에 저장된 적어도 하나의 소프트웨어 또는 프로세서에 의하여 처리되는 적어도 하나의 프로세스를 의미할 수 있다.
이하에서는 첨부된 도면을 참조하여 다양한 실시예에 따른 건조 장치를 구체적으로 설명한다.
도 1은 일 실시예에 따른 건조 장치의 사시도이다. 도 2는 일 실시예에 따른 건조 장치에서 도어가 개방된 모습을 도시한 사시도이다. 도 3은 도 1에 도시된 건조 장치의 전면 단면도이다.
도 1 내지 도 3을 참조하면, 건조 장치(1)는 외관을 형성하는 본체(10)와, 본체(10)에 회전 가능하게 결합되는 도어(20)를 포함할 수 있다.
본체(10)는 전면이 개방된 직육면체 형상으로 마련될 수 있다. 본체(10)의 개방된 전면에는 개구(10a)가 형성될 수 있다. 도어(20)는 본체(10)에 회전 가능하게 결합되어 본체(10)의 개방된 전면을 개폐하도록 마련될 수 있다. 도어(20)는 힌지(21)에 의해 본체(10)와 결합될 수 있다.
본체(10)는 제1 방향(X)으로 연장되는 전면의 길이와 제2 방향(Y)으로 연장되는 측면의 길이가 다르게 형성될 수 있다. 즉, 본체(10) 전면의 길이(L1)가 본체(10) 측면의 길이(L2) 보다 길게 형성될 수 있다. 이로 인해, 좁은 현관에도 건조 장치(1)의 설치가 용이할 수 있다. 본체(10) 전면의 길이는 제1 길이(L1), 본체(10) 측면의 길이는 제2 길이(L2)로 정의될 수 있다.
도어(20)는 전면 및/또는 상면에 마련되는 사용자 인터페이스(400)를 포함할 수 있다. 사용자 인터페이스(400)는 사용자의 입력을 획득하는 입력 인터페이스(410) 및/또는 건조 장치(1)의 동작과 관련된 다양한 정보를 사용자에게 전달하는 출력 인터페이스(420)를 포함할 수 있다.
본체(10)는 외부 케이스(11) 및 외부 케이스(11)의 내부에 배치되는 내부 케이스(12)를 포함할 수 있다. 본체(10) 내부에는 건조 대상물(S, 도 7 참조)이 수용되는 공간인 챔버(30)가 형성될 수 있다. 예를 들어, 내부 케이스(12)는 챔버(30)를 형성할 수 있다. 챔버(30)의 내부에는 건조 대상물(S)의 거치가 가능한 거치대(50)가 마련될 수 있다. 내부 케이스(12)는 케이스로 지칭될 수 있다.
챔버(30)는 내부 케이스(12)의 상면(12a), 하면(12b), 좌측면(12c), 우측면(12d) 및 후면(12e)으로 형성될 수 있다. 건조 대상물(S)은 챔버(30) 내에 수용되어 관리될 수 있다. 내부 케이스(12)의 상면(12a), 하면(12b), 좌측면(12c), 우측면(12d) 및 후면(12e)은 내부 케이스(12)의 상벽(12a), 하벽(12b), 좌측벽(12c), 우측벽(12d) 및 후벽(12e)이 될 수 있다.
챔버(30)에는 거치대(50)와 장착 레일(51)이 마련될 수 있다. 거치대(50)와 장착 레일(51)은 내부 케이스(12)의 좌측면(12c) 또는 우측면(12d)에 설치될 수 있다. 즉, 거치대(50)는 건조 장치(1)의 전면에서 보았을 때 건조 대상물(S)의 측면이 보이도록 설치될 수 있다. 이를 위해, 본체(10) 측면의 길이가 본체(10) 전면의 길이보다 짧게 형성될 수 있다. 다만, 거치대(50)와 장착 레일(51)의 위치는 예시된 것으로 제한되지 않는다.
거치대(50)는 적어도 하나 이상 마련될 수 있다. 거치대(50)는 건조 대상물(S)이 거치대(50)에 거치될 수 있는 형상으로 마련될 수 있다. 또한, 거치대(50)는 챔버(30)에서 분리 가능하다. 즉, 거치대(50)는 챔버(30)의 측면에 마련되는 장착 레일(51)과 결합될 수 있고, 장착 레일(51)과 분리될 수도 있다. 예를 들면, 거치대(50)는 제2 방향(Y)을 따라서 장착 레일(51)에 삽입될 수 있다. 거치대(50)가 분리 가능하므로, 건조 대상물(S)의 크기에 따라 챔버(30) 내 공간이 효율적으로 사용될 수 있다.
건조 장치(1)는 공기 유출구(31) 및 공기 유입구(60)를 포함할 수 있다. 공기 유출구(31)는 내부 케이스(12)의 측벽에 형성될 수 있다. 예를 들면, 공기 유출구(31)는 챔버(30)의 좌측면(12c)에 형성될 수 있다. 공기 유출구(31)는 복수 개 마련될 수 있다. 공기 유출구(31)는 덕트(70)를 지난 공기가 챔버(30) 내로 유출되도록 할 수 있다.
공기 유입구(60)는 내부 케이스(12)의 일측면에 형성될 수 있다. 예를 들어, 공기 유입구(60)는 내부 케이스(12)의 하면(12b)에 형성될 수 있다. 구체적으로는, 공기 유입구(60)는 하면(12b)의 전방에 배치될 수 있다. 챔버(30) 내 공기는 공기 유입구(60)를 통해 덕트(70)로 유입될 수 있다. 공기 유입구(60)는 중앙 홀(60a)과 복수의 사이드 홀을 포함하는 그릴(60b)로 구성될 수 있다.
덕트(70)는 챔버(30)의 일측에 마련될 수 있다. 예를 들어, 덕트(70)는 챔버(30)의 아래, 좌측벽(12c) 및/또는 우측벽(12d)에 배치될 수 있다. 덕트(70) 내에는 탈취 장치(45), 송풍팬(47)이 마련될 수 있다.
덕트(70)는 챔버(30) 아래에 위치하는 제1 덕트(71)를 포함할 수 있다. 제1 덕트(71)는 챔버(30)의 공기 유입구(60)와 연결되고 공기 유입구(60)를 통과한 공기를 송풍팬(47)까지 안내하는 유로를 형성할 수 있다. 덕트(70)는 챔버(30)를 형성하는 좌측벽(12c) 및/또는 우측벽(12d)에 마련되는 제2 덕트(72)를 포함할 수 있다. 제1 덕트(71)는 본체(10)의 측벽에 마련되는 제2 덕트(72)에 연결될 수 있다.
제2 덕트(72)의 일 단은 적어도 하나의 공기 유출구(31)와 연결될 수 있고, 타 단은 제1 덕트(71)와 연결될 수 있다. 제2 덕트(72)는 공기를 공기 유출구(31)로 안내하는 배기유로(74)를 형성할 수 있다.
송풍팬(47)은 제1 덕트(71)와 제2 덕트(72) 사이에 마련되어 공기를 순환시킬 수 있다. 송풍팬(47)은 미리 정해진 RPM(Rotate per minute)에 기초하여 회전할 수 있다. 구체적으로, 송풍팬(47)은 제1 덕트(71)로 유입되는 공기를 흡입하여 제2 덕트(72) 측으로 공기를 토출할 수 있다. 공기 유입구(60)를 통해 제1 덕트(71)로 유입된 공기는, 제2 덕트(72)와 공기 유출구(31)를 통해 챔버(30)로 다시 토출될 수 있다.
또한, 제1 덕트(71) 내에는 탈취 장치(45)가 배치될 수 있다. 탈취 장치(45)는 탈취 필터(45a)와 UV LED(45b)를 포함할 수 있다. 탈취 필터(45a)와 UV LED(45b)는 챔버(30)의 공기 유입구(60)와 가까운 위치에 배치될 수 있다. UV LED(45b)는 탈취 필터(45a)에 광을 조사하여 공기의 냄새를 제거할 수 있다. 예를 들면, 탈취 필터(45a)는 세라믹 필터, 광촉매 필터 또는 활성탄 필터 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
챔버(30) 내부에는 살균 장치(49)가 더 배치될 수 있다. 살균 장치(49)는 공기에 포함된 세균을 제거할 수 있다. 살균 장치(49)는 자외선 램프, 자외선 LED, 제논 램프, 오존 발생기 또는 살균제 스프레이 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
챔버(30) 내에는 적어도 하나의 선반(80) 및 적어도 하나의 덕트 선반(81)이 마련될 수 있다. 선반(80) 및/또는 덕트 선반(81)에는 건조 대상물(S)이 배치될 수 있다. 덕트 선반(81)은 내부에 덕트 유로(81b)를 형성할 수 있고, 하면에 형성되는 하면 홀(81a)을 포함할 수 있다. 제2 덕트(72)를 통해 송풍팬(47)으로부터 송풍되는 공기는 덕트 선반(81)의 하면 홀(81a)을 통해 챔버(30) 내로 토출될 수 있다. 또한, 덕트 선반(81)의 상면에도 상면 홀(83)이 마련될 수 있다.
덕트 선반(81)의 측면은 제2 덕트(72) 내에 배치되는 원형 덕트(73)와 연결될 수 있다. 공기는 원형 덕트(73)의 노즐(73a)을 통해 챔버(30) 내로 토출될 수 있다. 공기는 원형 덕트(73)를 지난 후 덕트 선반(81)으로 공급될 수 있다. 원형 덕트(73)는 다양한 형상을 가질 수 있다.
챔버(30) 내에는 서로 마주보고 이격 배치되는 적어도 하나의 제1 전극(91) 및 적어도 하나의 제2 전극(92)이 마련될 수 있다. 제1 전극(91)은 챔버(30)의 일측 및/또는 선반(80)의 일측에 마련될 수 있다. 예를 들어, 제1 전극(91)은 내부 케이스(12)의 상면(12a)에 마련될 수 있다. 또 다른 예를 들어, 제1 전극(91)은 선반(80)의 하면에 부착될 수 있다.
제2 전극(92)은 챔버(30)의 일측, 선반(80)의 일측 및/또는 덕트 선반(81)의 일측에 마련될 수 있다. 예를 들어, 제2 전극(92)은 선반(80)의 상면에 마련될 수 있다. 또 다른 예를 들어, 제2 전극(92)은 덕트 선반(81)의 상면에 마련될 수 있다.
제2 전극(92)은 제1 전극(91)과 평행한 방향으로 서로 인접하게 마련되는 적어도 하나의 제1 서브 전극(93) 및 적어도 하나의 제2 서브 전극(94)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 서브 전극(93) 및 제2 서브 전극(94)은 제1 전극(91)과 평행한 방향으로 서로 인접하도록 선반(80)의 상면에 배열될 수 있다. 또 다른 예를 들어, 제1 서브 전극(93) 및 제2 서브 전극(94)은 제1 전극(91)과 평행한 방향으로 서로 인접하도록 덕트 선반(81)의 상면에 나란히 배치될 수 있다.
이외에도, 제1 서브 전극(93) 및 제2 서브 전극(94)은 다양한 실시예에 따라, 위치할 수 있다. 예를 들어, 제1 서브 전극(93)은 제2 서브 전극(94)의 외곽을 둘러쌓으면서 인접하게 배치될 수 있다. 또 다른 예를 들어, 제2 서브 전극(94)은 제1 서브 전극(93)의 외곽을 둘러쌓으면서 인접하게 배치될 수 있다.
제1 전극(91)과 제2 전극(92)에는 전압이 인가되는 경우, 제1 전극(91)과 제2 전극(92) 사이에는 전기장이 형성될 수 있다. 제1 전극(91)과 제2 전극(92) 사이에 전기장이 형성되면, 전기장에 노출된 건조 대상물(S) 내부의 물 분자와 같은 극성 분자가 진동하게 되고, 극성 분자의 진동에 기인하여 열이 발생하게 된다. 수분은, 대체적으로 유전율이 높기 때문에, 전기장에 노출된 건조 대상물(S)에 함유된 수분은, 상대적으로 신속하게 가열되어 증발하게 된다. 따라서, 건조 대상물의 습기는 제거될 수 있게 된다.
제1 전극(91)은 제1 서브 전극(93) 및 제2 서브 전극(94)에 대한 공통 전극의 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제1 전극(91)과 제1 서브 전극(93) 이 한 쌍의 전극으로서 제1 전극(91) 및 제1 서브 전극(93)에 전압이 인가되는 경우 제1 전극(91) 및 제1 서브 전극(93) 사이에 전기장이 형성될 수 있고, 제1 전극(91)과 제2 서브 전극(94)이 한 쌍의 전극으로서 제1 전극(91) 및 제2 서브 전극(94)에 전압이 인가되는 경우 제1 전극(91) 및 제2 서브 전극(94) 사이에 전기장이 형성될 수 있다.
도 4는 도 3의 다른 실시예에 따른 건조 장치의 전면 단면도이다.
도 4를 참조하면, 제1 전극(91)은 선반(80) 내부에 형성될 수 있다. 제2 전극(92)은 내부 케이스(12)의 상면(12a) 및/또는 덕트 선반(81)의 상면에 형성될 수 있다.
제1 전극(91)은 복수의 제2 전극(92)의 공통 전극의 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제1 전극(91)은 내부 케이스(12)의 상면(12a)에 마련된 제2 전극(92) 및 덕트 선반(81)의 상면에 마련된 제2 전극(92)의 공통 전극의 기능을 수행할 수 있다.
도 5는 일 실시예에 따른 건조 장치의 제어 블록도이다. 도 6 은 일 실시예에 따른 전극에 인가되는 전압에 대해 도시한다. 도 7은 도 6에 따라 전극에 전압이 인가되어 형성되는 전기장에 대해 도시한다. 도 8은 전극에 인가되는 전압에 대해 도시한다. 도 9는 도 8에 따라 전극에 전압이 인가되어 형성되는 전기장에 대해 도시한다.
도 5를 참조하면, 건조 장치(1)는 전극(90), 챔버(30) 내 전기장이 형성되도록 전극(90)에 전압을 인가하는 전원 공급부(200), 사용자의 입력을 획득하거나 건조 장치(1)의 동작과 관련된 다양한 정보를 표시하는 사용자 인터페이스(400), 건조 장치(1)의 각 구성이 공급하거나 각 구성에 공급되는 전압 및/또는 전류를 측정하는 전력 센서(500), 외부 장치와 통신을 수립하는 통신 인터페이스(600) 및/또는 전원 공급부(200), 사용자 인터페이스(400), 전력 센서(500) 및/또는 통신 인터페이스(600)를 제어하는 제어부(300)를 포함할 수 있다.
전원 공급부(200)는 RF 전원 공급부(220)에 DC 전력을 전달하는 DC 전원 공급부(210), 전극(90)에 전압이 인가되기 위한 RF 신호를 생성하는 RF 전원 공급부(220) 및/또는 RF 전원 공급부(220)의 출력 임피던스와 복수의 전극(90) 각각의 전극 임피던스를 정합하기 위한 매칭 회로(230)를 포함할 수 있다.
DC 전원 공급부(210)는 상용전원(C)으로부터 공급되는 AC 전력을 DC 전력으로 변환하여 RF 전원 공급부(220)에 공급할 수 있다.
RF 전원 공급부(220)는 RF 신호를 생성할 수 있고, RF 신호를 전극(90)에 인가할 수 있다. 매칭 회로(230)는 RF 전원 공급부(220)와 복수의 전극(90) 사이에 마련될 수 있다. RF 전원 공급부(220)에 의해 생성된 RF 신호는 매칭 회로(230)를 통해 전극(90)에 전달될 수 있다. RF 신호에 의해 전극(90)에는 정현파 전압이 인가될 수 있다.
매칭 회로(230)는 RF 전원 공급부(220)의 출력 임피던스와 복수의 전극(90) 각각의 전극 임피턴스를 정합할 수 있다. 매칭 회로(230)는 가변 인덕터와 가변 커패시터를 포함할 수 있다. RF 전원 공급부(220)의 출력 임피던스와 전극(90)의 전극 임피턴스 간 차이가 있으면 전극(90)으로부터 반사 전력이 발생하고, 전력 전송 효율이 감소한다. 반사 전력을 최소화 하기 위해 RF 전원 공급부(220)의 출력 임피던스와 전극(90)의 전극 임피턴스의 매칭이 수행될 필요가 있다. 제어부(300)는 매칭 회로(230)를 제어하여 임피던스 매칭을 수행할 수 있다.
DC 전원 공급부(210), RF 전원 공급부(220) 및 매칭 회로(230)는 하나의 전원 모듈로 마련될 수 있다. 다시 말해, DC 전원 공급부(210)와 매칭 회로(230)는 RF 전원 공급부(220)에 포함될 수도 있다. 하나의 전원 모듈이 복수의 전극(90)에 공통될 수 있고, 복수의 전극(90)은 하나의 전원 모듈에 병렬적으로 연결될 수 있다.
또한, 복수의 전극(90)에 대응하는 복수의 DC 전원 공급부(210), 복수의 RF 전원 공급부(220) 및 복수의 매칭 회로(230)가 마련될 수도 있다. 즉, DC 전원 공급부(210), RF 전원 공급부(220) 및 매칭 회로(230)를 포함하는 복수의 전원 모듈이 마련될 수도 있다. 복수의 전극(90) 각각은 독립적으로 각 전원 모듈에 연결될 수도 있다.
제어부(300)는 프로세서(310)와 메모리(320)를 포함할 수 있다. 메모리(320)는 휘발성 메모리(예를 들면, S-램, D-램)와 비휘발성 메모리(예를 들면, 롬, 이피롬)를 포함할 수 있다. 프로세서(310)와 메모리(320)는 별도의 칩으로 구현되거나, 단일의 칩으로 구현될 수 있다. 또한, 복수의 프로세서들과 복수의 메모리들이 마련될 수도 있다. 프로세서(310)는 메모리(320)에 저장된 인스트럭션, 데이터, 프로그램 및/또는 소프트웨어를 이용하여 다양한 데이터와 다양한 신호를 처리할 수 있다. 프로세서(310)는 건조 장치(1)의 구성요소들을 제어하기 위한 제어 신호를 생성할 수 있다. 프로세서(310)는 하나의 코어를 포함하거나 복수의 코어를 포함할 수 있다.
제어부(300)는 DC 전원 공급부(210)를 제어하여 전극(90)에 인가되는 전압의 크기를 조절할 수 있다. RF 전원 공급부(220)에 공급되는 전력이 증가하면 RF 신호의 진폭이 증가하고, 전극(90)에 인가되는 전압의 크기가 증가할 수 있다. 전압의 크기는 실효값으로 나타낼 수 있다.
제어부(300)는 RF 전원 공급부(220)를 제어하여 전극(90)에 인가되는 전압의 위상을 조절할 수 있다.
도 6 및 도 7을 참조하면, 제1 전극(91)은 접지 단자(95)와 연결될 수 있다.
제어부(300)는 접지 단자(95)를 통해 제1 전극(91)에 크기가 0V이고, 위상이 0°인 접지 전압이 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어할 수 있다. 제1 전극(91)은 제1 서브 전극(93)과 제2 서브 전극(94)의 공통 전극의 기능을 수행할 수 있다.
제어부(300)는 제1 서브 전극(93) 및/또는 제2 서브 전극(94)에 전압이 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어할 수 있다. 제2 전극(92)에 인가되는 전압은 시간에 따라 주기적으로 전압의 세기와 방향이 변하는 교류 전압을 포함할 수 있다.
제어부(300)는 제1 서브 전극(93) 및 제2 서브 전극(94)에 제1 전압(Va)이 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어할 수 있다. 즉, 크기와 위상이 동일한 제1 전압(Va)이 제1 서브 전극(93) 및 제2 서브 전극(94)에 각각 인가될 수 있다.
제1 서브 전극(93) 및 제2 서브 전극(94)에 크기 및 위상이 동일한 제1 전압(Va)이 인가되는 경우, 어느 시점에서나, 제1 서브 전극(93)과 제1 전극(91)의 전위차와 제2 서브 전극(94)과 제1 전극(91)의 전위차는 동일하다. 예를 들어, 제1 시점(ta)에서, 제1 서브 전극(93)과 제1 전극(91)의 전위차(V1)는 제2 서브 전극(93)과 제1 전극(91)의 전위차(V1)와 동일하고, 제1 시점(ta)과 다른 시점인 제2 시점(tb)에서, 제1 서브 전극(93)과 제1 전극(91)의 전위차(V2)는 제2 서브 전극(93)과 제1 전극(91)의 전위차(V2)와 동일하다.
어느 시점에서나 제1 서브 전극(93)과 제1 전극(91)의 전위차와 제2 서브 전극(94)과 제1 전극(91)의 전위차가 동일한 경우, 등전위면은 제1 전극(91)과 제2 전극(92)과 평행한 방향으로 형성되고, 전기장은 등전위면과 수직한 방향인 제1 전극(91)과 제2 전극(92)에 수직한 방향으로 형성될 수 있다. 즉, 수직 전기장이 형성될 수 있다.
수직 전기장이 형성되는 경우, 건조 대상물(S)의 가장자리 부분(S1)에서 전기장이 왜곡되어 전기장이 건조 대상물(S)의 가장자리 부분(S2)에 집중될 수 있다. 이에 따라, 건조 대상물(S)의 가운데 부분(S1)보다 건조 대상물(S)의 가장자리 부분(S2)에 대한 건조도가 높을 수 있다.
도 8을 참조하면, 제어부(300)는 제1 서브 전극(93)에 제1 전압(Va)이 인가되고, 제2 서브 전극(94)에 제1 전압(Va)과 위상이 다른 제2 전압(Vb)이 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어할 수 있다. 제1 전압(Va)과 제2 전압(Vb)의 위상 차이는 90°로 결정될 수 있다.
도 9를 참조하면, 제1 서브 전극(93)과 제2 서브 전극(94)에 위상이 다른 전압이 인가되는 경우, 특정 시점에서 제1 서브 전극(93)과 제1 전극(91)의 전위차와 제2 서브 전극(121)과 제1 전극(91)의 전위차는 서로 다른 값을 가질 수 있다. 예를 들어, 제1 시점(ta)에서 제1 서브 전극(93)에 인가되는 전압(V1)과 제1 전극(91)에 인가되는 접지 전압(0V)의 전위차(V1)와 제2 서브 전극(93)에 인가되는 전압(V3)과 제1 전극(91)에 인가되는 접지 전압(0V)의 전위차(V3)는 서로 다를 수 있다. 또 다른 예를 들어, 제2 시점(tb)에서 제1 서브 전극(93)에 인가되는 전압(V2)과 제1 전극(91)에 인가되는 접지 전압(0V)의 전위차(V2)와 제2 서브 전극(93)에 인가되는 전압(V4)과 제1 전극(91)에 인가되는 접지 전압(0V)의 전위차(V4)는 서로 다를 수 있다.
이에 따라, 제1 서브 전극(93)과 제1 전극(91)의 전위차가 제2 서브 전극(94)과 제1 전극(91)의 전위차보다 높은 경우 전기장은 제1 서브 전극(93)에서 제1 전극(91)을 거쳐 제2 서브 전극(94)으로 향하는 반시계 방향(T1)으로 형성되고, 제2 서브 전극(94)과 제1 전극(91)의 전위차가 제1 서브 전극(93)과 제1 전극(91)의 전위차보다 높은 경우 전기장은 제2 서브 전극(94)에서 제1 전극(91)을 거쳐 제1 서브 전극(93)으로 향하는 시계 방향(T2)으로 형성될 수 있다. 즉, 전기장이 제1 전극(91)과 제2 전극(92) 사이의 공간에서 회전하는 회전 전기장이 형성될 수 있다.
회전 전기장이 형성되는 경우, 건조 대상물(S)의 가운데 부분(S1)에서 전기장의 왜곡이 발생하여, 전기장이 건조 대상물(S)의 가운데 부분(S1)에 집중될 수 있다. 이에 따라, 수직 전기장이 형성될 때보다 건조 대상물(S)의 가운데 부분(S1)의 더 깊은 깊이까지 전기장이 인가되어 건조 대상물(S)의 가운데 부분(S1)의 건조도가 향상될 수 있다.
일 실시예에서, 제어부(300)는 제1 서브 전극(93)에 제1 전압(Va)이 인가되고, 제2 서브 전극(94)에 제1 전압(Va) 또는 제1 전압(Va)과 위상이 다른 제2 전압(Vb)이 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어할 수 있다.
예를 들어, 제어부(300)는 제1 서브 전극(93)에 제1 전압(Va)이 인가되는 동안 제2 서브 전극(94)에 크기 및 위상이 동일한 제1 전압(Va)이 인가되거나, 크기는 동일하나 위상이 다른 제2 전압(Vb)이 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어할 수 있다.
일 실시예에서, 제어부(300)는 제1 전극(91)에 접지 전압이 인가되고,
제1 전극(91)과 제2 전극(92) 사이에 수직 전기장이 형성되도록 제1 서브 전극(93) 및 제2 서브 전극(94)에 상기 제1 전압(Va)이 인가되거나, 제1 전극(91)과 제2 전극(92) 사이에 회전 전기장이 형성되도록 제1 서브 전극(93)에 제1 전압(Va)이 인가되고, 제2 서브 전극(93)에 제2 전압(Vb)이 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어할 수 있다.
예를 들어, 제어부(300)는 제1 전극(91)에 접지 전압이 인가되는 동안 제1 서브 전극(93) 및 제2 서브 전극(94)에 크기와 위상이 동일한 제1 전압(Va)이 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어할 수 있고, 제1 서브 전극(93)에 제1 전압(Va)이 인가되고, 제1 전압(Va)과 위상이 다른 제2 전압(Vb)이 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어할 수 있다.
일 실시예에서, 제어부(300)는 제1 서브 전극(93)에 제1 전압(Va)이 인가되고, 제2 서브 전극(94)에 제1 전압(Va)과 제2 전압(Vb)이 번갈아 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어할 수 있다.
예를 들어, 제어부(300)는 제1 서브 전극(93)에 제1 전압(Va)이 인가되는 동안 제2 서브 전극(94)에 제1 전압(Va)이 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어한 후, 제2 서브 전극(94)에 크기는 동일하나 위상이 다른 제2 전압(Vb)이 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어할 수 있다.
또 다른 예를 들어, 제어부(300)는 제1 서브 전극(93)에 제1 전압(Va)이 인가되는 동안 제2 서브 전극(94)에 제1 전압(Va)이 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어한 후, 제2 서브 전극(94)에 크기는 동일하나 위상이 다른 제2 전압(Vb)이 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어한 후, 제2 서브 전극(94)에 다시 제1 전압(Va)이 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어할 수 있다.
일 실시예에서, 제어부(300)는 제1 건조 시간 동안 제1 서브 전극(93) 및 제2 서브 전극(94)에 제1 전압(Va)이 인가되고, 제2 건조 시간 동안 제1 서브 전극(93)에 제1 전압(Va)이 인가되고, 제2 서브 전극(94)에 제2 전압(Vb)이 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어할 수 있다. 전체 건조 시간은 제1 건조 시간 및 제2 건조 시간을 합한 시간일 수 있다.
예를 들어, 제어부(300)는 전체 건조 시간 중 제1 건조 시간 동안 제1 서브 전극(93) 및 제2 서브 전극(94)에 크기 및 위상이 동일한 제1 전압(Va)이 인가되고, 전체 건조 시간 중 제2 건조 시간 동안 제1 서브 전극(93) 및 제2 서브 전극(94)에 크기는 동일하나, 위상이 다른 제1 전압(Va)과 제2 전압(Vb)이 각각 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어할 수 있다.
사용자 인터페이스(400)는 사용자의 입력을 획득하는 입력 인터페이스(410) 및/또는 건조 장치(1)의 동작과 관련된 다양한 정보를 사용자에게 전달하는 출력 인터페이스(420)를 포함할 수 있다.
입력 인터페이스(410)는 사용자로부터 수신된 입력 정보를 전기적인 신호로 전환할 수 있다.
입력 인터페이스(410)는 예를 들어, 택트 스위치(tact switch), 푸시 스위치, 슬라이드 스위치, 토클 스위치, 마이크로 스위치, 터치 스위치, 터치 패드, 터치 스크린, 조그 다이얼, 및/또는 마이크로폰 등을 포함할 수 있다.
출력 인터페이스(420)는 건조 장치(1)의 동작과 관련된 다양한 정보를 사용자에게 전달할 수 있다.
건조 장치(1)의 동작과 관련된 정보는 스크린, 인디케이터, 음성 등으로 출력될 수 있다. 출력 인터페이스(420)는 예를 들어, 액정 디스플레이(Liquid Crystal Display, LCD) 패널, 발광 다이오드(Light Emitting Diode, LED) 패널, 스피커 등을 포함할 수 있다.
전력 센서(500)는 건조 장치(1)의 각 구성이 공급하거나 각 구성에 공급되는 전압을 측정하는 전압 센서(510) 및/또는 건조 장치(1)의 각 구성이 공급하거나 각 구성에 공급되는 전류를 측정하는 전류 센서(520)를 포함할 수 있다.
전압 센서(510)는 DC 전원 공급부(210) 및 RF 전원 공급부(210)와 연결되어, DC 전원 공급부(210)가 RF 전원 공급부(220)에 공급하는 전압을 측정할 수 있다. 전류 센서(520)는 DC 전원 공급부(210) 및 RF 전원 공급부(210)와 연결되어, DC 전원 공급부(210)가 RF 전원 공급부(220)에 공급하는 전류를 측정할 수 있다.
제어부(300)는 전압 센서(510)가 측정한 전압과 전류 센서(520)가 측정한 전류에 기초하여 제1 전극(91) 및 제2 전극(92)에 공급된 전력을 결정할 수 있다.
통신 인터페이스(600)는 네트워크를 통해 외부 기기와 연결을 수행할 수 있다. 제어부(300)는 통신 인터페이스(600)를 통해 외부기기로부터 다양한 정보, 다양한 신호 및/또는 다양한 데이터를 획득할 수 있다. 예를 들면, 통신 인터페이스(600)는 외부 기기로부터 원격 제어 신호를 수신할 수 있다. 제어부(300)는 통신 인터페이스(600)를 통해 외부 기기로부터 건조 장치(1)의 동작을 위한 펌웨어 및/또는 소프트웨어를 획득할 수 있다.
통신 인터페이스(600)는 다양한 통신 회로를 포함할 수 있다. 통신 인터페이스(600)는 무선 통신 회로 및/또는 유선 통신 회로를 포함할 수 있다. 예를 들면, 무선 랜(wireless local area network), 홈 RF(Home Radio Frequency), 적외선 통신, UWB(Ultra-wide band) 통신, 와이파이, 블루투스 및 지그비(Zigbee)와 같은 무선 통신 방식을 지원하는 통신 회로가 마련될 수 있다.
도 10은 일 실시예에 따른 건조 장치의 건조 시간을 결정하는 방법을 도시한 순서도이다.
도 10을 참조하면, 제어부(300)는 제1 기준 시간 동안 제1 서브 전극(93) 및 제2 서브 전극(94)에 제1 전압(Va)이 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어할 수 있다(1000). 전력 센서(500)는 제1 기준 시간 동안 제1 전극(91) 및 제2 전극(92)에 공급된 제1 전력을 측정할 수 있다(1100). 전력 센서(500)가 측정한 제1 전력은 전압 센서(510)가 측정한 제1 기준 시간 동안 DC 전원 공급부(210)가 RF 전원 공급부(220)에 공급한 전압 및 전류 센서(520)가 측정한 제1 기준 시간 동안 DC 전원 공급부(210)가 RF 전원 공급부(220)에 공급한 전류의 곱에 대응되는 값일 수 있다.
제어부(300)는 제2 기준 시간 동안 제1 서브 전극(93)에 제1 전압(Va)이 인가되고, 제2 서브 전극(94)에 제2 전압(Vb)이 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어할 수 있다(1200). 전력 센서(500)는 제2 기준 시간 동안 제1 전극(91) 및 제2 전극(92)에 공급된 제2 전력을 측정할 수 있다(1300). 전력 센서(500)가 측정한 제2 전력은 전압 센서(510)가 측정한 제2 기준 시간 동안 DC 전원 공급부(210)가 RF 전원 공급부(220)에 공급한 전압 및 전류 센서(520)가 측정한 제2 기준 시간 동안 DC 전원 공급부(210)가 RF 전원 공급부(220)에 공급한 전류의 곱에 대응되는 값일 수 있다.
제1 기준 시간 및 제2 기준 시간은 동일한 시간일 수 있으며, 제1 기준 시간과 제2 기준 시간의 순서는 위에 한정되지 않는다. 예를 들어, 제어부(300)는 제2 기준 시간 동안 제1 서브 전극(93)에 제1 전압(Va)이 인가되고, 제2 서브 전극(94)에 제2 전압(Vb)이 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어한 후, 제1 기준 시간 동안 제1 서브 전극(93) 및 제2 서브 전극(94)에 제1 전압(Va)이 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어할 수 있다.
제어부(300)는 제1 전극(91) 및 제2 전극(92)에 공급된 전력에 기초하여 제1 건조 시간 및 제2 건조 시간을 결정할 수 있다.
일 실시예에서, 제어부(300)는 제1 전력 및 제2 전력에 기초하여 제1 건조 시간 및 제2 건조 시간을 결정할 수 있다(1400).
제1 건조 시간 및 제2 건조 시간에 제1 전극(91) 및 제2 전극(92)에 동일한 전력이 인가되기 위해 제어부(300)는 제1 전력에 대한 제2 전력의 비에 기초하여 제1 건조 시간 및 제2 건조 시간을 결정할 수 있다.
예를 들어, 제어부(300)는 제1 건조 시간에 대한 제2 건조 시간의 비가 제1 전력에 대한 제2 전력의 비의 역수에 해당하는 값을 가지도록 제1 건조 시간 및 제2 건조 시간을 결정할 수 있다.
제어부(300)는 결정된 제1 건조 시간 동안 제1 서브 전극(93) 및 제2 서브 전극(94)에 제1 전압(Va)이 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어할 수 있다(1500).
제어부(300)는 결정된 제2 건조 시간 동안 제1 서브 전극(93)에 제1 전압(Va)이 인가되고, 제2 서브 전극(94)에 제2 전압(Vb)이 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어할 수 있다(1600).
제1 건조 시간과 제2 건조 시간의 순서는 위에 한정되지 않는다. 예를 들어, 제어부(300)는 제2 건조 시간 동안 제1 서브 전극(93)에 제1 전압(Va)이 인가되고, 제2 서브 전극(94)에 제2 전압(Vb)이 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어한 후, 제1 건조 시간 동안 제1 서브 전극(93) 및 제2 서브 전극(94)에 제1 전압(Va)이 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어할 수 있다.
일 실시예에서, 제어부(300)는 기준 주기(예: 15분)마다 제1 기준 시간 동안 제1 서브 전극(93) 및 제2 서브 전극(94)에 제1 전압(Va)이 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어하고, 제2 기준 시간 동안 제1 서브 전극(93)에 제1 전압(Va)이 인가되고, 제2 서브 전극(94)에 제2 전압(Vb)이 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어하고, 제1 기준 시간 동안 제1 전극(91) 및 제2 전극(92)에 공급된 제1 전력 및 제2 기준 시간 동안 제1 전극(91) 및 제2 전극(92)에 공급된 제2 전력에 기초하여 제1 건조 시간 및 제2 건조 시간을 결정하고, 결정된 제1 건조 시간 동안 제1 서브 전극(93) 및 제2 서브 전극(94)에 제1 전압(Va)이 인가되고, 제2 건조 시간 동안 제1 서브 전극(93)에 제1 전압(Va)이 인가되고, 제2 서브 전극(94)에 제2 전압(Vb)이 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어할 수 있다.
예를 들어, 제어부(300)는 기준 주기(예: 15분)이 경과한 후 측정된 제1 전력 및 제2 전력의 비가 변경된 경우 제1 건조 시간 및 제2 건조 시간을 다시 결정하고, 다시 결정된 제1 건조 시간 및 제2 건조 시간에 따라 제1 서브 전극(93) 및 제2 서브 전극(94)에 전압이 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어할 수 있다.
도 11은 전극에 인가된 전압에 따른 건조 결과를 도시한다.
도 11을 참조하면, 전체 건조 시간 동안 제1 서브 전극(93)과 제2 서브 전극(94)에 크기와 위상이 동일한 제1 전압(Va)을 인가된 경우 제1 전극(91)과 제2 전극(92) 사이의 공간에서 수직 전기장이 형성되어, 건조 대상물(S)의 가운데 부분(S1)보다 가장자리 부분(S2)의 건조도가 높을 수 있다(P1).
전체 건조 시간 동안 제1 서브 전극(93)에 제1 전압(Va)이 인가되고, 제2 서브 전극(94)에 제1 전압(Va)과 위상이 다른 제2 전압(Vb)이 인가되는 경우 제1 전극(91)과 제2 전극(92) 사이의 공간에서 회전 전기장이 형성되어, 건조 대상물(S)의 가장자리 부분(S2)보다 가운데 부분(S1)의 건조도가 높을 수 있다(P2).
전체 건조 시간 중 제1 서브 전극(93)에 제1 전압(Va)이 인가되고, 제2 서브 전극(94)에 제1 전압(Va)과 제2 전압(Vb)이 번갈아 인가되는 경우, 제1 전극(91)과 제2 전극(92) 사이의 공간에서 수직 전기장과 회전 전기장이 번갈아 형성되어 건조 대상물(S)의 가운데 부분(S1) 및 가장자리 부분(S2)이 균일하게 건조될 수 있다(P3).
도 12는 사용자의 입력에 기초하여 건조 시간을 결정하는 일예를 도시한다.
도 12를 참조하면, 사용자 인터페이스(400)는 건조 장치(1)의 전원을 온/오프하기 위한 전원 버튼(401), 건조 동작을 시작 또는 정지하기 위한 시작/정지 버튼(402), 건조 코스를 선택하기 위한 건조 코스 버튼(403) 및/또는 전체 건조 시간을 설정하기 위한 건조 시간 입력 버튼(404)을 디스플레이를 통해 표시할 수 있다.
다양한 실시예에서, 제어부(300)는 사용자 인터페이스(400)를 통해 수신된 제어 신호에 기초하여 다양한 기능을 수행할 수 있다.
일 실시예에서, 제어부(300)는 사용자의 전원 온/오프 입력 신호에 기초하여 건조 장치(1)의 전원을 온/오프할 수 있다.
예를 들어, 제어부(300)는 사용자가 전원 버튼(401)을 눌러 발생하는 입력 신호에 기초하여 건조 장치(1)의 전원을 온/오프할 수 있다.
일 실시예에서, 제어부(300)는 사용자의 건조 장치(1)의 동작의 시작 또는 정지 입력 신호에 기초하여 건조 장치(1)의 동작을 시작하거나, 정지시킬 수 있다.
예를 들어, 제어부(300)는 사용자가 시작/정지 버튼(402)을 눌러 발생하는 입력 신호에 기초하여 복수의 전극(90)에 전압이 인가되거나, 인가되지 않도록 전원 공급부(200)를 제어할 수 있다.
일 실시예에서, 제어부(300)는 사용자가 입력한 전체 건조 시간에 기초하여 복수의 전극(90)에 전압이 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어할 수 있다.
예를 들어, 제어부(300)는 건조 시간 버튼(404) 중 사용자가 누른 건조 시간 버튼(405)에 대응하는 입력 신호에 기초하여 복수의 전극(90)에 전압이 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에서, 제어부(300)는 사용자가 선택한 건조 코스에 기초하여 복수의 전극(90)에 전압이 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어할 수 있다. 건조 코스는 건조 대상물(S)의 건조 목적에 따라 건조 시간이 결정되는 제1 코스(403a) 및/또는 제2 코스(403b)를 포함할 수 있다. 제1 코스(403a)는 건조 대상물(S)의 가운데 부분(S1)의 건조가 더 필요한 경우 선택되는 건조 코스(예: 두꺼운 건조 대상물을 건조하는 코스)일 수 있다. 제2 코스(403b)는 건조 대상물(S)의 가장 자리 부분(S2)의 건조가 더 필요한 경우 선택되는 건조 코스(예: 젖은 신발을 건조하는 코스)일 수 있다.
일 실시예에서, 제어부(300)는 사용자가 선택한 건조 코스에 기초하여 제1 건조 시간 및 제2 건조 시간을 결정하고, 제1 건조 시간 동안 제1 서브 전극(93) 및 제2 서브 전극(94)에 제1 전압(Va)이 인가되고, 제2 건조 시간 동안 제1 서브 전극(93)에 제1 전압(Va)이 인가되고, 제2 서브 전극(94)에 제2 전압(Vb)이 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어할 수 있다.
예를 들어, 제어부(300)는 사용자가 제1 코스(403a)를 선택한 것에 기초하여, 제1 건조 시간 동안 제1 서브 전극(93) 및 제2 서브 전극(94)에 제1 전압(Va)이 인가되고, 제1 건조 시간보다 더 긴 제2 건조 시간 동안 제1 서브 전극(93)에 제1 전압(Va)이 인가되고, 제2 서브 전극(94)에 제2 전압(Vb)이 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어할 수 있다.
또 다른 예를 들어, 제어부(300)는 사용자가 제2 코스(403b)를 선택한 것에 기초하여, 제2 건조 시간 동안 제1 서브 전극(93)에 제1 전압(Va)이 인가되고, 제2 서브 전극(94)에 제2 전압(Vb)이 인가되고, 제2 건조 시간보다 더 긴 제1 건조 시간 동안 제1 서브 전극(93) 및 제2 서브 전극(94)에 제1 전압(Va)이 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어할 수 있다.
또 다른 예를 들어, 제어부(300)는 사용자가 제1 코스(403a)를 선택한 것에 기초하여, 전체 건조 시간 동안 제1 서브 전극(93)에 제1 전압(Va)이 인가되고, 제2 서브 전극(94)에 제2 전압(Vb)이 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어할 수 있다.
또 다른 예를 들어, 제어부(300)는 사용자가 제2 코스(403a)를 선택한 것에 기초하여, 전체 건조 시간 동안 제1 서브 전극(93) 및 제2 서브 전극(94)에 제1 전압(Va)이 인가되도록 전원 공급부(200)를 제어할 수 있다.
도 13은 다양한 전자 장치들에 의해 구현되는 네트워크 시스템을 도시한다.
전술한 건조 장치(1)는 이하 설명하는 가전 기기(100)에 해당할 수 있다.
도 13을 참조하면, 가전 기기(100)는 다른 가전 기기, 사용자 기기(2) 또는 서버(3)와 통신하는 통신 인터페이스(예: 통신 인터페이스(600))를 포함할 수 있다. 가전 기기(100)는 사용자 입력을 수신하거나 사용자에게 정보를 출력하는 사용자 인터페이스(예: 사용자 인터페이스(400))를 포함할 수 있다. 가전 기기(100)는 가전 기기(100)의 동작을 제어하기 위한 프로세서(예: 프로세서(310))를 포함할 수 있고, 가전 기기(100)의 동작을 제어하기 위한 프로그램을 저장하는 메모리(예: 메모리(320))를 포함할 수 있다.
가전 기기(100)는 다양한 종류의 가전 제품들 중 적어도 하나일 수 있다. 예를 들어, 가전 기기(100)는 도시된 바와 같이 냉장고(101), 식기세척기(102), 전기레인지(103), 전기오븐(104), 공기조화기(105), 신발 관리기(106), 세탁기(107), 건조기(108), 마이크로파 오븐(109) 및 의류 관리기(110) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
가전 기기(100)는 도 13에 예시된 것으로 한정되지 않는다. 예를 들어, 가전 기기(100)는 도면에 도시되지 않은 청소 로봇, 진공 청소기, 텔레비전과 같은 다양한 가전 제품을 포함할 수 있다. 또한, 앞서 언급된 가전 제품들은 예시에 불과하며, 앞서 언급된 가전 제품들 외에도, 다른 가전 기기, 사용자 기기(2) 또는 서버(3)와 연결되어 후술하는 동작을 수행할 수 있는 기기는 일 실시예에 따른 가전 기기(100)에 포함될 수 있다.
서버(3)는 다른 서버, 가전 기기(100) 또는 사용자 기기(2)와 통신할 수 있다. 서버(3)는 다른 서버, 가전 기기(100) 또는 사용자 기기(2)로부터 수신된 데이터를 처리할 수 있는 있고, 데이터를 처리하기 위한 프로그램 또는 처리된 데이터를 저장할 수 있다. 이러한 서버(3)는 워크스테이션(workstation), 클라우드(cloud), 데이터 드라이브(data drive), 데이터 스테이션(data station) 등 다양한 컴퓨팅 디바이스로 구현될 수 있다. 서버(3)는 기능, 기능의 세부 구성 또는 데이터 등을 기준으로 물리적 또는 논리적으로 구분된 하나 이상의 서버로 구현될 수 있으며, 각 서버 간의 통신을 통해 데이터를 송수신하고 송수신된 데이터를 처리할 수 있다.
서버(3)는 사용자 계정을 관리하고, 사용자 계정에 결부시켜 가전 기기(100)를 등록하고, 등록된 가전 기기(100)를 관리하거나 제어하는 등의 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 사용자는 사용자 기기(2)를 통해 서버(3)에 접속하여, 사용자 계정을 생성할 수 있다. 사용자 계정은 사용자에 의해 설정된 아이디와 비밀번호에 의해 식별될 수 있다. 서버(3)는 정해진 절차에 따라 가전 기기(100)를 사용자 계정에 등록할 수 있다. 예를 들어, 서버(3)는 가전 기기(100)의 식별 정보(예: 시리얼 넘버 또는 맥 주소(MAC address) 등)를 사용자 계정에 연결하여, 가전 기기(100)를 등록, 관리, 제어할 수 있다. 사용자 기기(2)는 가전 기기(100) 또는 서버(3)와 통신할 수 있다. 사용자 기기(2)는 사용자 입력을 수신하거나 사용자에게 정보를 출력할 수 있다.
사용자 기기(2)는 사용자가 휴대하거나, 사용자의 가정 또는 사무실 등에 배치될 수 있다. 사용자 기기(2)는 퍼스널 컴퓨터(personal computer), 단말기(terminal), 휴대폰(portable telephone), 스마트 폰(smart phone), 휴대 장치(handheld device), 착용 장치(wearable device) 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
사용자 기기(2)는 가전 기기(100)를 제어하기 위한 프로그램, 즉 어플리케이션이 저장될 수 있다. 어플리케이션은 사용자 기기(2)에 설치된 상태로 판매되거나, 외부 서버로부터 다운로드 받아 설치될 수 있다.
사용자가 사용자 기기(2)에 설치된 어플리케이션을 실행함으로써 서버(3)에 접속하여 사용자 계정을 생성하고, 로그인 된 사용자 계정을 기반으로 서버(3)와 통신을 수행하여 가전 기기(100)를 등록할 수 있다.
예를 들어, 사용자 기기(2)에 설치된 어플리케이션에서 안내하는 절차에 따라 가전 기기(100)가 서버(3)에 접속될 수 있도록 가전 기기(100)를 조작하면, 서버(3)에서 해당 사용자 계정에 가전 기기(100)의 식별 정보(예: 시리얼 넘버 또는 맥 주소(MAC address) 등)를 등재함으로써, 사용자 계정에 가전 기기(100)를 등록할 수 있다.
사용자는 사용자 기기(2)에 설치된 어플리케이션을 이용하여 가전 기기(100)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 사용자 기기(2)에 설치된 어플리케이션으로 사용자 계정에 로그인 하면, 사용자 계정에 등록된 가전 기기(100)가 나타나고, 가전 기기(100)에 대한 제어 명령을 입력하면 서버(3)를 통해 가전 기기(100)에 제어 명령을 전달할 수 있다.
네트워크는 유선 네트워크와 무선 네트워크를 모두 포함할 수 있다. 유선 네트워크는 케이블 네트워크 또는 전화 네트워크 등을 포함하며, 무선 네트워크는 전파를 통하여 신호를 송수신하는 모든 네트워크를 포함할 수 있다. 유선 네트워크와 무선 네트워크는 서로 연결될 수 있다.
네트워크는 인터넷 같은 광역 네트워크(wide area network, WAN), 접속 중계기(Access Point, AP)를 중심으로 형성된 지역 네트워크(local area network, LAN) 및/또는 접속 중계기(AP)를 통하지 않는 근거리 무선 네트워크를 포함할 수 있다. 근거리 무선 네트워크는, 예를 들면, 블루투스(Bluetooth쪠, IEEE 802.15.1), 지그비(Zigbee, IEEE 802.15.4), 와이파이 다이렉트(Wi-Fi Direct), NFC(Near Field Communication), 지-웨이브(Z-Wave) 등을 포함할 수 있으나, 예시된 것들로 한정되지 않는다.
접속 중계기(AP)는 가전 기기(100) 또는 사용자 기기(2)를 서버(3)가 연결된 광역 네트워크(WAN)에 연결시킬 수 있다. 가전 기기(100) 또는 사용자 기기(2)는 광역 네트워크(WAN)를 통해 서버(3)에 연결될 수 있다.
접속 중계기(AP)는 와이파이(Wi-Fi쪠, IEEE 802.11), 블루투스(Bluetooth쪠, IEEE 802.15.1), 지그비(Zigbee, IEEE 802.15.4) 등의 무선 통신을 이용하여 가전 기기(100) 또는 사용자 기기(2)와 통신하고 유선 통신을 이용하여 광역 네트워크(WAN)에 접속할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
다양한 실시예에 따라, 가전 기기(100)는 접속 중계기(AP)를 통하지 않고 사용자 기기(2) 또는 서버(3)와 직접 연결될 수도 있다.
가전 기기(100)는 원거리 무선 네트워크 또는 근거리 무선 네트워크를 통해 사용자 기기(2) 또는 서버(3)와 연결될 수 있다.
예를 들어, 가전 기기(100)는 근거리 무선 네트워크(예: 와이파이 다이렉트)를 통해 사용자 기기(2)와 연결될 수 있다.
또 다른 예로, 가전 기기(100는 원거리 무선 네트워크(예: 셀룰러 통신 모듈)를 이용하여 광역 네트워크(WAN)를 통해 사용자 기기(2) 또는 서버(3)와 연결될 수 있다.
또 다른 예로, 가전 기기(100)는 유선 통신을 이용하여 광역 네트워크(WAN)에 접속하고, 광역 네트워크(WAN)를 통해 사용자 기기(2) 또는 서버(3)와 연결될 수 있다.
가전 기기(100)가 유선 통신을 이용하여 광역 네트워크(WAN)에 접속할 수 있는 경우, 접속 중계기로서 동작할 수도 있다. 이에 따라, 가전 기기(100)는 다른 가전 기기를 서버(3)가 연결된 광역 네트워크(WAN)에 연결시킬 수 있다. 또한, 다른 가전 기기는 가전 기기(100)를 서버(3)가 연결된 광역 네트워크(WAN)에 연결시킬 수 있다.
가전 기기(100)는 네트워크를 통하여 동작 또는 상태에 관한 정보를 다른 가전 기기, 사용자 기기(2) 또는 서버(3)에 전송할 수 있다. 예를 들어, 가전 기기(100)는 서버(3)로부터 요청이 수신되는 경우, 가전 기기(100)에서 특정 이벤트가 발생한 경우, 또는 주기적으로 또는 실시간으로 동작 또는 상태에 관한 정보를 다른 가전 기기, 사용자 기기(2) 또는 서버(3)로 전송할 수 있다. 서버(3)는 가전 기기(100)로부터 동작 또는 상태에 관한 정보가 수신되면 저장되어 있던 가전 기기(100)의 동작 또는 상태에 관한 정보를 업데이트하고, 네트워크를 통하여 사용자 기기(2)에 가전 기기(100)의 동작 및 상태에 관한 업데이트된 정보를 전송할 수 있다. 여기서, 정보의 업데이트란 기존 정보에 새로운 정보를 추가하는 동작, 기존 정보를 새로운 정보로 대체하는 동작 등 기존 정보가 변경되는 다양한 동작을 포함할 수 있다.
가전 기기(100)는 다른 가전 기기, 사용자 기기(2) 또는 서버(3)로부터 다양한 정보를 획득하고, 획득된 정보를 사용자에게 제공할 수 있다. 예를 들어, 가전 기기(100)는 서버(3)로부터 가전 기기(100)의 기능과 관련된 정보(예를 들어, 조리법, 세탁법 등), 다양한 환경 정보(예를 들어, 날씨, 온도, 습도 등)의 정보를 획득하고, 획득된 정보를 출력할 수 있다.
가전 기기(100)는 다른 가전 기기, 사용자 기기(2) 또는 서버(3)로부터 수신되는 제어 명령에 따라 동작할 수 있다. 예를 들어, 가전 기기(100)는 사용자 입력이 없더라도 서버(3)의 제어 명령에 따라 동작할 수 있도록 사용자의 사전 승인을 획득한 경우, 가전 기기(100)는 서버(3)로부터 수신되는 제어 명령에 따라 동작할 수 있다. 여기서, 서버(3)로부터 수신되는 제어 명령은 사용자가 사용자 기기(2)를 통해 입력한 제어 명령 또는 기 설정된 조건에 기초한 제어 명령 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
사용자 기기(2)는 통신 모듈을 통해 사용자에 관한 정보를 가전 기기(100) 또는 서버(3)에 전송할 수 있다. 예를 들어, 사용자 기기(2)는 사용자의 위치, 사용자의 건강 상태, 사용자의 취향, 사용자의 일정 등에 관한 정보를 서버(3)에 전송할 수 있다. 사용자 기기(2)는 사용자의 사전 승인에 따라 사용자에 관한 정보를 서버(3)에 전송할 수 있다.
가전 기기(100), 사용자 기기(2) 또는 서버(3)는 인공 지능 등의 기술을 이용하여 제어 명령을 결정할 수 있다. 예를 들어, 서버(3)는 가전 기기(100)의 동작 또는 상태에 관한 정보를 수신하거나 사용자 기기(2)의 사용자에 관한 정보를 수신하여 인공 지능 등의 기술을 이용하여 처리하고, 처리 결과에 기초하여 가전 기기(100) 또는 사용자 기기(2)에 처리 결과 또는 제어 명령을 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 건조 장치는, 챔버; 상기 챔버 내에 마련되고, 서로 마주보고 이격 배치되는 제1 전극 및 제2 전극; 상기 제1 전극 및 제2 전극에 전압을 인가하는 전원 공급부; 및 상기 전원 공급부를 제어하는 제어부;를 포함하고, 상기 제2 전극은 상기 제1 전극과 평행한 방향으로 서로 인접하게 마련되는 제1 서브 전극 및 제2 서브 전극을 포함하고, 상기 제어부는, 상기 제1 서브 전극에 제1 전압이 인가되고, 상기 제2 서브 전극에 상기 제1 전압 또는 상기 제1 전압과 위상이 다른 제2 전압 중 하나의 전압이 인가되도록 상기 전원 공급부를 제어할 수 있다.
상기 제어부는, 상기 제1 전극에 접지 전압이 인가되고, 상기 제1 전극과 상기 제2 전극 사이에 수직 전기장이 형성되도록 상기 제1 서브 전극 및 상기 제2 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되거나, 상기 제1 전극과 상기 제2 전극 사이에 회전 전기장이 형성되도록 상기 제1 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되고, 상기 제2 서브 전극에 상기 제2 전압이 인가되도록 전원 공급부를 제어할 수 있다.
상기 제어부는, 상기 제1 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되고, 상기 제2 서브 전극에 상기 제1 전압과 상기 제2 전압이 번갈아 인가되도록 상기 전원 공급부를 제어할 수 있다.
상기 제어부는, 제1 건조 시간 동안 상기 제1 서브 전극 및 상기 제2 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되고, 제2 건조 시간 동안 상기 제1 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되고, 상기 제2 서브 전극에 상기 제2 전압이 인가되도록 상기 전원 공급부를 제어할 수 있다.
상기 제어부는, 상기 제1 전극 및 상기 제2 전극에 공급된 전력에 기초하여 상기 제1 건조 시간 및 상기 제2 건조 시간을 결정할 수 있다.
상기 제어부는, 제1 기준 시간 동안 상기 제1 서브 전극 및 상기 제2 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되고, 제2 기준 시간 동안 상기 제1 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되고, 상기 제2 서브 전극에 상기 제2 전압이 인가되도록 상기 전원 공급부를 제어하고, 상기 제1 기준 시간 동안 상기 제1 전극 및 상기 제2 전극에 공급된 제1 전력 및 상기 제2 기준 시간 동안 상기 제1 전극 및 상기 제2 전극에 공급된 제2 전력에 기초하여 상기 제1 건조 시간 및 상기 제2 건조 시간을 결정할 수 있다.
상기 제어부는, 상기 제1 전력에 대한 상기 제2 전력의 비에 기초하여 상기 제1 건조 시간 및 상기 제2 건조 시간을 결정할 수 있다.
상기 제어부는, 기준 주기마다 상기 제1 전극 및 상기 제2 전극에 공급된 전력에 기초하여 상기 제1 건조 시간 및 상기 제2 건조 시간을 결정할 수 있다.
상기 제어부는, 사용자가 선택한 건조 코스에 기초하여 제1 건조 시간 및 제2 건조 시간을 결정할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 건조 장치의 제어방법은, 챔버, 상기 챔버 내에 마련되고, 서로 마주보고 이격 배치되는 제1 전극 및 제2 전극, 상기 제1 전극 및 제2 전극에 전압을 인가하는 전원 공급부, 상기 제2 전극은 상기 제1 전극과 평행한 방향으로 서로 인접하게 마련되는 제1 서브 전극 및 제2 서브 전극을 포함하는 건조 장치의 제어방법에 있어서, 상기 제1 서브 전극 및 상기 제2 서브 전극에 제1 전압을 인가되도록 상기 전원 공급부를 제어하는 단계; 및 상기 제1 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되고, 상기 제2 서브 전극에 상기 제1 전압과 위상이 다른 제2 전압이 인가되도록 상기 전원 공급부를 제어하는 단계;를 포함할 수 있다.
상기 제1 서브 전극 및 상기 제2 서브 전극에 제1 전압을 인가되도록 상기 전원 공급부를 제어하는 단계; 및 상기 제1 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되고, 상기 제2 서브 전극에 상기 제1 전압과 위상이 다른 제2 전압이 인가되도록 상기 전원 공급부를 제어하는 단계;는, 상기 제1 전극에 접지 전압이 인가되고, 상기 제1 전극과 상기 제2 전극 사이에 수직 전기장이 형성되도록 상기 제1 서브 전극 및 상기 제2 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되거나, 상기 제1 전극과 상기 제2 전극 사이에 회전 전기장이 형성되도록 상기 제1 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되고, 상기 제2 서브 전극에 상기 제2 전압이 인가되도록 전원 공급부를 제어 하는 단계;를 포함할 수 있다.
상기 제1 서브 전극 및 상기 제2 서브 전극에 제1 전압을 인가되도록 상기 전원 공급부를 제어하는 단계; 및 상기 제1 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되고, 상기 제2 서브 전극에 상기 제1 전압과 위상이 다른 제2 전압이 인가되도록 상기 전원 공급부를 제어하는 단계;는 상기 제1 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되고, 상기 제2 서브 전극에 상기 제1 전압과 상기 제2 전압이 번갈아 인가되도록 상기 전원 공급부를 제어하는 단계;를 포함할 수 있다.
상기 제1 서브 전극 및 상기 제2 서브 전극에 제1 전압을 인가되도록 상기 전원 공급부를 제어하는 단계; 및 상기 제1 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되고, 상기 제2 서브 전극에 상기 제1 전압과 위상이 다른 제2 전압이 인가되도록 상기 전원 공급부를 제어하는 단계;는, 제1 건조 시간 동안 상기 제1 서브 전극 및 상기 제2 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되고, 제2 건조 시간 동안 상기 제1 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되고, 상기 제2 서브 전극에 상기 제2 전압이 인가되도록 상기 전원 공급부를 제어하는 단계;를 포함할 수 있다.
상기 제1 전극 및 상기 제2 전극에 공급된 전력에 기초하여 상기 제1 건조 시간 및 상기 제2 건조 시간을 결정하는 단계;를 더 포함할 수 있다.
상기 제1 전극 및 상기 제2 전극에 공급된 전력에 기초하여 상기 제1 건조 시간 및 상기 제2 건조 시간을 결정하는 단계;는 제1 기준 시간 동안 상기 제1 서브 전극 및 상기 제2 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되도록 상기 전원 공급부를 제어하는 단계; 제2 기준 시간 동안 상기 제1 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되고, 상기 제2 서브 전극에 상기 제2 전압이 인가되도록 상기 전원 공급부를 제어하는 단계; 및 상기 제1 기준 시간 동안 상기 제1 전극 및 상기 제2 전극에 공급된 제1 전력 및 상기 제2 기준 시간 동안 상기 제1 전극 및 상기 제2 전극에 공급된 제2 전력에 기초하여 상기 제1 건조 시간 및 상기 제2 건조 시간을 결정하는 단계;를 포함할 수 있다.
상기 제1 기준 시간 동안 상기 제1 전극 및 상기 제2 전극에 공급된 제1 전력 및 상기 제2 기준 시간 동안 상기 제1 전극 및 상기 제2 전극에 공급된 제2 전력에 기초하여 상기 제1 건조 시간 및 상기 제2 건조 시간을 결정하는 단계;는 상기 제1 전력에 대한 상기 제2 전력의 비에 기초하여 상기 제1 건조 시간 및 상기 제2 건조 시간을 결정하는 단계;를 포함할 수 있다.
상기 제1 전극 및 상기 제2 전극에 공급된 전력에 기초하여 상기 제1 건조 시간 및 상기 제2 건조 시간을 결정하는 단계;는 기준 주기마다 상기 제1 전극 및 상기 제2 전극에 공급된 전력에 기초하여 상기 제1 건조 시간 및 상기 제2 건조 시간을 결정하는 단계;를 포함할 수 있다.
사용자가 선택한 건조 코스에 기초하여 상기 제1 건조 시간 및 제2 건조 시간을 결정하는 것;을 더 포함할 수 있다.
한편, 개시된 실시예들은 컴퓨터에 의해 실행 가능한 명령어를 저장하는 기록매체의 형태로 구현될 수 있다. 명령어는 프로그램 코드의 형태로 저장될 수 있으며, 프로세서에 의해 실행되었을 때, 프로그램 모듈을 생성하여 개시된 실시예들의 동작을 수행할 수 있다. 기록매체는 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체로 구현될 수 있다.
컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체로는 컴퓨터에 의하여 해독될 수 있는 명령어가 저장된 모든 종류의 기록 매체를 포함한다. 예를 들어, ROM(read only memory), RAM(random access memory), 자기 테이프, 자기 디스크, 플래쉬 메모리, 광 데이터 저장장치 등이 있을 수 있다.
또한, 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적 저장매체'는 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다. 예로, '비일시적 저장매체'는 데이터가 임시적으로 저장되는 버퍼를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 기록 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품(예: 다운로더블 앱(downloadable app))의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 기록 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
이상에서와 같이 첨부된 도면을 참조하여 개시된 실시예들을 설명하였다. 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고도, 개시된 실시예들과 다른 형태로 본 발명이 실시될 수 있음을 이해할 것이다. 개시된 실시예들은 예시적인 것이며, 한정적으로 해석되어서는 안 된다.

Claims (15)

  1. 챔버;
    상기 챔버 내에 마련되고, 서로 마주보고 이격 배치되는 제1 전극 및 제2 전극;
    상기 제1 전극 및 제2 전극에 전압을 인가하는 전원 공급부; 및
    상기 전원 공급부를 제어하는 제어부;를 포함하고,
    상기 제2 전극은 상기 제1 전극과 평행한 방향으로 서로 인접하게 마련되는 제1 서브 전극 및 제2 서브 전극을 포함하고,
    상기 제어부는,
    상기 제1 서브 전극에 제1 전압이 인가되고, 상기 제2 서브 전극에 상기 제1 전압 또는 상기 제1 전압과 위상이 다른 제2 전압 중 하나의 전압이 인가되도록 상기 전원 공급부를 제어하는 건조 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 제1 전극에 접지 전압이 인가되고,
    상기 제1 전극과 상기 제2 전극 사이에 수직 전기장이 형성되도록 상기 제1 서브 전극 및 상기 제2 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되거나,
    상기 제1 전극과 상기 제2 전극 사이에 회전 전기장이 형성되도록 상기 제1 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되고, 상기 제2 서브 전극에 상기 제2 전압이 인가되도록 전원 공급부를 제어하는 건조 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 제1 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되고, 상기 제2 서브 전극에 상기 제1 전압과 상기 제2 전압이 번갈아 인가되도록 상기 전원 공급부를 제어하는 건조 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는,
    제1 건조 시간 동안 상기 제1 서브 전극 및 상기 제2 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되고, 제2 건조 시간 동안 상기 제1 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되고, 상기 제2 서브 전극에 상기 제2 전압이 인가되도록 상기 전원 공급부를 제어하는 건조 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 제1 전극 및 상기 제2 전극에 공급된 전력에 기초하여 상기 제1 건조 시간 및 상기 제2 건조 시간을 결정하는 건조 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 제어부는,
    제1 기준 시간 동안 상기 제1 서브 전극 및 상기 제2 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되고, 제2 기준 시간 동안 상기 제1 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되고, 상기 제2 서브 전극에 상기 제2 전압이 인가되도록 상기 전원 공급부를 제어하고,
    상기 제1 기준 시간 동안 상기 제1 전극 및 상기 제2 전극에 공급된 제1 전력 및 상기 제2 기준 시간 동안 상기 제1 전극 및 상기 제2 전극에 공급된 제2 전력에 기초하여 상기 제1 건조 시간 및 상기 제2 건조 시간을 결정하는 건조 장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 제1 전력에 대한 상기 제2 전력의 비에 기초하여 상기 제1 건조 시간 및 상기 제2 건조 시간을 결정하는 건조 장치.
  8. 제5항에 있어서,
    상기 제어부는,
    기준 주기마다 상기 제1 전극 및 상기 제2 전극에 공급된 전력에 기초하여 상기 제1 건조 시간 및 상기 제2 건조 시간을 결정하는 건조 장치.
  9. 제4항에 있어서,
    상기 제어부는,
    사용자가 선택한 건조 코스에 기초하여 제1 건조 시간 및 제2 건조 시간을 결정하는 건조 장치.
  10. 챔버, 상기 챔버 내에 마련되고, 서로 마주보고 이격 배치되는 제1 전극 및 제2 전극, 상기 제1 전극 및 제2 전극에 전압을 인가하는 전원 공급부, 상기 제2 전극은 상기 제1 전극과 평행한 방향으로 서로 인접하게 마련되는 제1 서브 전극 및 제2 서브 전극을 포함하는 건조 장치의 제어방법에 있어서,
    상기 제1 서브 전극 및 상기 제2 서브 전극에 제1 전압을 인가되도록 상기 전원 공급부를 제어하는 단계; 및
    상기 제1 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되고, 상기 제2 서브 전극에 상기 제1 전압과 위상이 다른 제2 전압이 인가되도록 상기 전원 공급부를 제어하는 단계;를 포함하는 건조 장치의 제어방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 제1 서브 전극 및 상기 제2 서브 전극에 제1 전압을 인가되도록 상기 전원 공급부를 제어하는 단계; 및
    상기 제1 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되고, 상기 제2 서브 전극에 상기 제1 전압과 위상이 다른 제2 전압이 인가되도록 상기 전원 공급부를 제어하는 단계;는,
    상기 제1 전극에 접지 전압이 인가되고,
    상기 제1 전극과 상기 제2 전극 사이에 수직 전기장이 형성되도록 상기 제1 서브 전극 및 상기 제2 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되거나,
    상기 제1 전극과 상기 제2 전극 사이에 회전 전기장이 형성되도록 상기 제1 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되고, 상기 제2 서브 전극에 상기 제2 전압이 인가되도록 전원 공급부를 제어 하는 단계;를 포함하는 건조 장치의 제어방법.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 제1 서브 전극 및 상기 제2 서브 전극에 제1 전압을 인가되도록 상기 전원 공급부를 제어하는 단계; 및
    상기 제1 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되고, 상기 제2 서브 전극에 상기 제1 전압과 위상이 다른 제2 전압이 인가되도록 상기 전원 공급부를 제어하는 단계;는
    상기 제1 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되고, 상기 제2 서브 전극에 상기 제1 전압과 상기 제2 전압이 번갈아 인가되도록 상기 전원 공급부를 제어하는 단계;를 포함하는 건조 장치의 제어방법.
  13. 제10항에 있어서,
    상기 제1 서브 전극 및 상기 제2 서브 전극에 제1 전압을 인가되도록 상기 전원 공급부를 제어하는 단계; 및
    상기 제1 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되고, 상기 제2 서브 전극에 상기 제1 전압과 위상이 다른 제2 전압이 인가되도록 상기 전원 공급부를 제어하는 단계;는,
    제1 건조 시간 동안 상기 제1 서브 전극 및 상기 제2 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되고, 제2 건조 시간 동안 상기 제1 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되고, 상기 제2 서브 전극에 상기 제2 전압이 인가되도록 상기 전원 공급부를 제어하는 단계;를 포함하는 건조 장치의 제어방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 제1 전극 및 상기 제2 전극에 공급된 전력에 기초하여 상기 제1 건조 시간 및 상기 제2 건조 시간을 결정하는 단계;를 더 포함하는 건조 장치의 제어방법.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 제1 전극 및 상기 제2 전극에 공급된 전력에 기초하여 상기 제1 건조 시간 및 상기 제2 건조 시간을 결정하는 단계;는
    제1 기준 시간 동안 상기 제1 서브 전극 및 상기 제2 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되도록 상기 전원 공급부를 제어하는 단계;
    제2 기준 시간 동안 상기 제1 서브 전극에 상기 제1 전압이 인가되고, 상기 제2 서브 전극에 상기 제2 전압이 인가되도록 상기 전원 공급부를 제어하는 단계; 및
    상기 제1 기준 시간 동안 상기 제1 전극 및 상기 제2 전극에 공급된 제1 전력 및 상기 제2 기준 시간 동안 상기 제1 전극 및 상기 제2 전극에 공급된 제2 전력에 기초하여 상기 제1 건조 시간 및 상기 제2 건조 시간을 결정하는 단계;를 포함하는 건조 장치의 제어방법.
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