KR20130023618A - 무선 전력 전송 시스템 및 그의 제어방법 - Google Patents

무선 전력 전송 시스템 및 그의 제어방법

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KR20130023618A KR1020110086528A KR20110086528A KR20130023618A KR 20130023618 A KR20130023618 A KR 20130023618A KR 1020110086528 A KR1020110086528 A KR 1020110086528A KR 20110086528 A KR20110086528 A KR 20110086528A KR 20130023618 A KR20130023618 A KR 20130023618A
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Abstract

본 발명은 배터리를 충전하기 위한 전력을 생성하여 전송하는 송신부, 전송된 전력을 수신하여 배터리를 충전하는 수신부 및 전송된 전력을 이용하여 배터리의 충전 상태를 검출하고, 배터리의 충전 상태가 반사 전력에 의한 손상 구간 내에 존재하면, 송신부에서 정상 동작 시의 전력보다 낮은 전력을 송출하도록 제어하는 송신 제어부를 포함하는 무선 전력 전송 시스템으로 반사파에 의한 송수신 장치의 손상을 최소화할 수 있다.

Description

무선 전력 전송 시스템 및 그의 제어방법{Wireless power transmission system and control method thereof}
본 발명은 전자기기를 구동하기 위한 배터리를 무선으로 충전하는 무선 전력 전송 시스템 및 그의 제어방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 배터리의 충전 시 발생하는 반사파에 의한 손상을 최소화할 수 있는 무선 전력 전송 시스템 및 그의 제어방법에 관한 것이다.
최근 들어 IT 기술의 발달과 더불어 다양한 휴대용 전자 제품이 출시되고 있고, 이들의 보급도 현저하게 늘고 있다. 상기와 같은 휴대용 전자 제품은 특성상 이동하면서 사용되기 때문에 배터리 성능이 중요하다.
이러한 휴대용 전자 제품의 배터리에 전기를 충전시키기 위한 충전 장치는 단자 공급 방식으로 배터리팩에 전원을 공급하고 있다.
그러나, 충전 장치와 배터리가 서로 결합되거나 분리되는 경우, 양측의 단자들은 서로 다른 전위 차를 가지고 있기 때문에 단자에서 순간적으로 방전 현상이 발생할 수 있다. 또한, 시간이 지남에 따라 양측의 단자들에 이물질이 쌓일 수 있고, 이로 인해 화재가 발생하거나 충전 장치 및 배터리의 수명 단축 및 성능 저하를 초래하게 된다.
이러한 단자 공급 방식의 문제점을 해결하기 위해 무선 전력 전송 시스템이 제안되었다. 상기 무선 전력 전송 시스템은 송신 장치에서 전기 에너지를 생성하여 무선으로 전송하면, 수신 장치에서 무선으로 전기 에너지를 수신하여 배터리에 충전하는 방식으로서, 배터리의 안정성과 무선 전력 전송 시스템의 효율을 위해 배터리의 충전 전압이 미리 설정된 전압에 도달할 때까지 일정한 전류로 충전하여 배터리를 설정된 전압까지 빠르게 충전하는 정전류(Constant Current: CC) 모드와, 배터리에 충전된 전압이 설정된 전압에 도달하면, 전압은 일정하게 유지하면서 전류는 낮추어 충전하는 정전압(Constant Voltage: CV) 모드로 충전한다.
그러나, 종래의 무선 전력 전송 시스템은 정전류 모드로 충전하다가 정전압 모드로 전환하는 구간(제1 구간)에서 송신 장치에서 전송된 전기 에너지의 일부만 수신 장치로 수신되어 배터리에 충전되고, 나머지 전기 에너지는 반사파로 작용하여 송수신 장치를 손상시키는 문제점이 있었다.
또한, 휴대용 전자 제품을 장시간 사용하지 않아 배터리에 충전된 전압이 완전히 방전된 상태인 물리적 방전 구간(제2 구간)이나 배터리의 전기적 컷-오프(cut-off) 방전 상태에서의 초기 충전 구간(제3 구간)에서도 상술한 문제점이 발생하였다. 이때, 제1, 2, 3 구간을 통합하여 NDR 구간이라고 명명하도록 한다.
본 발명의 사상은 배터리의 충전 시 배터리의 충전 상태가 NDR 구간 내에 존재하는지 판단하여 배터리의 충전 상태가 NDR 구간 내에 존재하면, 송신 장치에서 정상 동작 시의 전력보다 낮은 전력을 송출하도록 제어하는 무선 전력 전송 시스템 및 그의 제어방법을 제공함에 있다.
이를 위해 본 발명의 일실시예에 의한 무선 전력 전송 시스템은 배터리를 충전하기 위한 전력을 생성하여 전송하는 송신부; 상기 전송된 전력을 수신하여 상기 배터리를 충전하는 수신부; 상기 전송된 전력을 이용하여 배터리의 충전 상태를 검출하고, 상기 배터리의 충전 상태가 반사 전력에 의한 손상 구간 내에 존재하면, 상기 송신부에서 정상 동작 시의 전력보다 낮은 전력을 송출하도록 제어하는 송신 제어부를 포함한다.
여기서, 상기 송신 제어부는 상기 전송된 전력을 이용하여 배터리의 충전 전압을 검출하고, 상기 배터리의 충전 전압이 반사 전력에 의한 손상 구간의 전압 범위에 해당하면, 상기 송신부에서 정상 동작 시의 전력보다 낮은 전력을 송출하도록 제어할 수 있다.
또한, 상기 전송된 전력을 이용하여 전류를 검출하는 제1 검출부; 상기 배터리의 전압 상태를 검출하는 제2 검출부; 상기 제1 검출부에서 검출된 전류 및 상기 제2 검출부에서 검출된 배터리의 전압 상태를 합성하여 코드 정보를 생성하는 수신 제어부; 상기 수신 제어부에서 합성된 코드 정보를 상기 송신 제어부로 전송하는 수신 통신부를 더 포함할 수 있다.
그리고, 상기 송신 제어부는 상기 전송된 코드 정보의 범위를 판단하여 상기 코드 정보의 범위가 상기 반사 전력에 의한 손상 구간 내에 존재하면, 상기 송신부에서 정상 동작 시의 전력보다 낮은 전력을 송출하도록 제어할 수 있다.
이때, 상기 반사 전력에 의한 손상 구간은 상기 배터리를 일정한 전류로 충전하는 정전류 모드로 충전하다가 일정한 전압으로 충전하는 정전압 모드로 전환하는 구간일 수 있다.
또, 상기 반사 전력에 의한 손상 구간은 상기 배터리에 충전된 전압이 완전히 방전된 상태의 구간일 수 있다.
게다가, 상기 반사 전력에 의한 손상 구간은 상기 배터리의 초기 충전 구간일 수 있다.
아울러, 상기 송신부는 상기 배터리를 충전하기 위한 전력을 생성하여 송출하는 전력 생성기; 상기 송출된 전력을 상기 수신부로 전송하는 송신기를 포함할 수 있다.
또한, 상기 송신 제어부는 상기 배터리의 충전 상태가 상기 반사 전력에 의한 손상 구간 내에 존재하지 않으면, 상기 송신부가 정상 동작 시의 전력을 송출하도록 제어할 수 있다.
한편, 본 발명의 일실시예에 의한 무선 전력 전송 시스템의 제어방법은 배터리를 충전하기 위한 전력을 생성하여 전송하는 전송단계; 상기 전송된 전력을 수신하여 상기 배터리를 충전하는 충전단계; 상기 전송된 전력을 이용하여 배터리의 충전 상태를 검출하는 검출단계; 상기 배터리의 충전 상태가 상기 반사 전력에 의한 손상 구간 내에 존재하면, 정상 동작 시의 전력보다 낮은 전력을 송출하도록 제어하는 제어단계를 포함한다.
이때, 상기 검출단계 및 상기 제어단계는 상기 배터리의 충전이 완료될 때까지 반복 동작할 수 있다.
또한, 상기 검출단계는 상기 전송된 전력을 이용하여 배터리의 충전 전압을 검출하고, 상기 제어단계는 상기 배터리의 충전 전압이 상기 반사 전력에 의한 손상 구간의 전압 범위에 해당하면, 정상 동작 시의 전력보다 낮은 전력을 송출하도록 제어할 수 있다.
그리고, 상기 검출단계는 상기 전송된 전력을 이용하여 전류를 검출하고, 상기 배터리의 전압 상태를 검출하고, 상기 검출된 전류 및 상기 검출된 배터리의 전압 상태를 합성하여 코드 정보를 생성하여 상기 배터리의 충전 상태를 검출할 수 있다.
이때, 상기 반사 전력에 의한 손상 구간은 상기 배터리를 일정한 전류로 충전하는 정전류 모드로 충전하다가 일정한 전압으로 충전하는 정전압 모드로 전환하는 구간일 수 있고, 상기 배터리에 충전된 전압이 완전히 방전된 상태의 구간일 수 있으며, 상기 배터리의 초기 충전 구간일 수 있다.
또한, 상기 제어단계는 상기 배터리의 충전 상태가 반사 전력에 의한 손상 구간 내에 존재하지 않으면, 정상 동작 시의 전력을 송출하도록 제어할 수 있다.
상술한 바와 같이 본 발명의 일실시예에 의한 무선 전력 전송 시스템 및 그의 제어방법에 따르면, 배터리의 충전 시 배터리의 충전 상태가 반사 전력에 의한 손상 구간인 NDR 구간 내에 존재하는지 판단하여 배터리의 충전 상태가 NDR 구간 내에 존재하면, 송신 장치에서 정상 동작 시의 전력보다 낮은 전력을 송출하도록 제어함으로써 반사파에 의한 송수신 장치의 손상을 최소화할 수 있는 장점이 있다.
또한, 무선 전력 전송 시스템의 손상을 사전에 방지하여 무선 전력 전송 시스템의 안정성과 신뢰성을 향상시킬 수 있는 장점이 있다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 의한 무선 전력 전송 시스템의 구성도이다.
도 2는 배터리의 충전 프로파일을 나타내는 도면으로서,
도 2a는 시간에 따른 배터리의 충전 전송률을 나타내는 그래프이고,
도 2b는 시간에 따른 배터리의 충전 전압을 나타내는 그래프이고,
도 2c는 시간에 따른 충전 비율을 나타내는 그래프이다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 의한 무선 전력 전송 시스템의 제어과정을 나타낸 동작 흐름도이다.
본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다.
따라서, 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 일실시예에 불과할 뿐이고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형예들이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 의한 무선 전력 전송 시스템의 구성도를 나타낸다.
도 1에 도시한 바와 같이, 무선 전력 전송 시스템(1)은 크게 배터리를 충전하기 위한 전력을 생성하여 전송하는 송신 장치(100) 및 송신 장치(100)에서 전송된 전력을 수신하여 배터리에 충전하는 수신 장치(200)를 포함하여 구성된다.
이 중에서 송신 장치(100)는 송신부(120), 송신 통신부(140) 및 송신 제어부(160)로 구성된다.
송신부(120)는 배터리를 충전하기 위한 전력을 생성하여 송출하는 수단으로서, 전력 생성기(122) 및 송신기(124)로 이루어진다.
전력 생성기(122)는 전력을 생성하여 출력하며, 수십 KHz ~ 수십 MHz 정도의 고주파의 전력을 생성하여 출력할 수 있다.
송신기(124)는 전력 생성기(122)에서 출력된 전력을 수신 장치(200)에 무선으로 전송하기 위한 수단으로서, 자기장을 이용한 자기 유도 방식, 자기장과 전기장의 에너지 전환에 의한 자기 공명 방식 또는 전파(Microwave)를 이용한 전파 수신형 방식 중 어느 하나의 방식을 사용할 수 있다.
여기서, 자기 유도 방식은 송신기(124)로 1차 코일을 사용하고, 수신기(222)로 2차 코일을 사용하여 1차 및 2차 코일에 의한 자기 에너지 결합을 이용한 기술이다. 상기와 같은 자기 유도 방식은 높은 전력과 효율성에 있어서 우수하여 가장 상업화에 근접하고 있기는 하나 0.5㎝ 이하의 짧은 거리와 코일 정렬에 따른 급격한 효율 변화가 있는 단점이 있다.
또한, 자기 공명 방식은 자기장을 이용한다는 면에서는 자기 유도 방식과 유사한 기술로서, 송신기(124)로 코일형의 인덕터(L)와 커패시터(C)를 사용하여 송신기(124)에 의해 특정 공진 주파수에 에너지가 집중되게 함으로써 자기 에너지 형태로 수신 장치(200)에 보내면, 동일한 공진 주파수를 가진 수신기(222)는 동조 현상을 보이면서 송신된 에너지를 수신하게 되는 방식이다. 이러한 자기 공명 방식은 비교적 큰 에너지를 수 미터(m)까지 보낼 수 있다는 장점이 있다.
그리고, 전파 수신형 방식은 안테나를 통해 전파를 공기 중에 방사함으로써 다른 방식들보다 먼 거리까지 전송 가능한 장점이 있으나, 공기 중에서 방사 손실(radiation loss)이 커서 수신된 적은 전력을 가지고 전력화하는 데에는 효율성에 있어서 한계가 있는 단점이 있다.
이와 같이, 무선 전력 전송 시스템(1)에서 자기장을 이용한 자기 유도 방식을 채택하면, 송신기(124)는 자기 유도 코일로 이루어질 수 있으며, 자기 공명 방식을 채택하면, 송신기(124)는 자기 공진 코일로 이루어질 수 있다. 또한, 무선 전력 전송 시스템에서 전파 수신형 방식을 채택하면, 송신기(124)는 안테나로 이루어질 수 있다.
송신 통신부(140)는 수신 장치(200)의 수신 통신부(280)와 무선으로 데이터를 송수신하는 수단으로서, 다양한 통신 방식을 사용하여 무선으로 데이터를 송수신할 수 있다.
송신 제어부(160)는 송신 장치(100)를 전반적으로 제어하는 마이컴으로서, 송신 통신부(140)에서 전송된 데이터를 바탕으로 송신부(120)의 동작을 제어한다. 이때, 상기 송신 통신부(140) 및 송신 제어부(160)의 동작 과정에 대해서는 도 2를 설명하면서 보다 구체적으로 설명하도록 한다.
한편, 수신 장치(200)는 수신부(220), 검출부(240), 수신 제어부(260) 및 수신 통신부(280)로 구성된다.
수신부(220)는 송신부(120)에서 전송된 전력을 수신하여 배터리(300)를 충전하는 수단으로서, 수신기(222) 및 구동기(224)로 이루어진다.
이 중에서 수신기(222)는 앞서 설명한 바와 같이, 무선 전력 전송 시스템(1)에서 자기장을 이용한 자기 유도 방식을 채택하면, 자기 유도 코일로 이루어질 수 있으며, 자기 공명 방식을 채택하면, 자기 공진 코일로 이루어질 수 있다. 또한, 무선 전력 전송 시스템에서 전파 수신형 방식을 채택하면, 안테나로 이루어질 수 있다.
또한, 수신기(222)는 자기 유도 코일 및 자기 공진 코일 외에 정류 동작을 수행하는 정류기를 더 포함할 수 있다.
구동기(224)는 수신기(222)에서 수신된 전력을 배터리(300)에 바로 전송하거나 전력의 레벨을 변환시켜 배터리(300)에 전송하도록 구성될 수 있다.
도 2는 배터리의 충전 프로파일을 나타내는 도면으로서, 도 2a는 시간에 따른 배터리의 충전 전송률을 나타내는 그래프이고, 도 2b는 시간에 따른 배터리의 충전 전압을 나타내는 그래프이고, 도 2c는 시간에 따른 충전 비율을 나타내는 그래프이다.
도 2a 및 도 2b에서와 같이, 배터리의 충전 프로파일 중에서 정전류(CC) 모드에서는 배터리의 충전 전송률은 증가하고, 배터리의 충전 전압도 빠르게 증가하는 현상을 보인다. 그리고, 배터리로 일정한 전류를 계속 공급하기 때문에 도 2c에서와 같이, 배터리의 충전 비율은 일정한 값을 유지하고 있다.
그러나, 정전압(CV) 모드에서는 도 2a 및 도 2b에서와 같이, 배터리의 충전 전송률은 느리게 증가하고, 배터리의 충전 전압은 증가하는 현상이 없이 거의 일정하게 유지하는 현상을 보인다. 그리고, 배터리로 공급되는 전류를 점점 감소시키기 때문에 도 2c에서와 같이, 배터리의 충전 비율은 급격하게 감소한다.
이때, A 구간과 같이, 배터리의 전기적 컷-오프(cut-off) 방전 상태에서의 초기 충전 구간 즉, 배터리팩에 있는 내부 보호 회로에서 배터리가 완전히 방전되는 것을 전기적으로 차단한 상태로 배터리가 꺼진 상태에서의 초기 충전 구간과, B 구간과 같이, 정전류 모드로 충전하다가 정전압 모드로 전환하는 구간에서는 송신 장치(100)에서 전송된 전기 에너지의 일부만 수신 장치(200)로 수신되어 배터리에 충전되고, 나머지 전기 에너지는 반사파로 작용하여 송수신 장치(100)(200)를 손상시키는 문제점이 발생하였다. 또한, 휴대용 전자 제품을 장시간 사용하지 않아 배터리에 충전된 전압이 완전히 방전된 상태인 물리적 방전 구간(도 2에서는 도시되어 있지 않으나, C 구간이라고 명명함)에서도 상술한 문제점이 발생하였다.
이러한 문제점을 해결하기 위해 무선 전력 전송 시스템의 제1 검출부(242)는 송신부(120)에서 전송된 전력을 이용하여 전류를 검출하고, 제2 검출부(244)는 배터리의 전압 상태를 검출한다.
수신 제어부(260)는 제1 및 제2 검출부(242)(244)에서 검출된 결과를 합성하여 일정 코드를 생성한다.
수신 통신부(280)는 수신 제어부(260)에서 생성된 일정 코드를 송신 통신부(140)에 전달하고, 송신 통신부(140)는 송신 제어부(160)로 일정 코드를 전달하여 송신 제어부(160)로 하여금 송신부(120)에서 전송되는 전력의 양을 제어하게 한다.
또한, 수신 제어부(260)는 제1 및 제2 검출부(242)(244)에서 검출된 결과를 수신 통신부(280)를 통해 송신 통신부(140)로 전달하면, 송신 제어부(160)는 제1 및 제2 검출부(242)(244)에서 검출된 결과를 이용하여 배터리(300)의 충전 전압을 검출하여 배터리(300)의 충전 상태를 확인한다.
그리고, 송신 제어부(160)는 배터리의 충전 상태가 NDR(Native Damage Region) 구간(A, B, C 구간을 통합하여 반사 전력에 의한 손상 구간인 NDR 구간이라고 명명함)에 있는지 판단하여 배터리의 충전 상태가 NDR 구간에 있으면, 송신부(120)에서 정상 동작 시의 전력보다 낮은 전력을 송출하도록 제어한다.
즉, 송신 제어부(160)는 NDR(Native Damage Region) 구간인 A, B, C 구간의 영역 값을 설정하여 설정된 값의 일정 범위 내에서는 정상 동작 시의 전력보다 낮은 전력을 송출하는 소프트 충전(soft charging)함으로써 NDR 구간에서 발생하는 반사파의 영향을 줄일 수 있다. 또한, 송신 제어부(160)는 NDR 구간이 아닌 구간에서는 송신부(120)가 정상 동작 시의 전력을 송출하도록 제어한다.
표 1은 A, B, C 구간으로 이루어진 NDR 구간의 기준 전압과 소프트 충전이 진행되는 전압의 범위 값을 나타내는 예시이다.(예시 전지 스펙: Nominal Capacity=1,000mAh, Charging Voltage=4.1V, Charging Methode=CC-CV)
구간 기준 전압 소프트 충전 구간
A 구간 2.7V 2.619V ~ 2.781V
B 구간 3.3V 3.201V ~ 3.399V
C 구간 4.0V 3.880V 이상
여기서, A, B, C 구간에서의 기준 전압은 각 2.7V, 3.3V, 4.0V로 설정되며, 소프트 충전 구간은 ±3% 범위로 설정한다. 또한, 기준 전압과 소프트 충전 구간은 무선 전력 전송 시스템에 적용하는 배터리의 용량 및 팩 특성에 따라 변경할 수 있음은 물론이다.
이와 같이, 배터리(300)의 충전 전압이 A, B, C 구간의 기준 전압에서 소정의 전압 범위 내에 해당하는 구간에서는 정상 동작 시의 전력보다 낮은 전력을 송출하는 소프트 충전을 진행한다.
이하에서는 본 발명의 일실시예에 의한 무선 전력 전송 시스템의 제어과정을 설명하도록 한다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 의한 무선 전력 전송 시스템의 제어과정을 나타낸 동작 흐름도를 나타낸다.
도 3에 도시한 바와 같이, 수신 장치(200)의 제1 검출부(242)는 송신부(120)에서 전송된 전력을 이용하여 전류를 검출하고, 제2 검출부(244)는 배터리의 전압 상태를 검출하여 검출된 결과를 송신 장치(100)로 전송한다(S300).
다음으로, 송신 장치(100)의 송신 제어부(160)에서는 배터리의 충전 상태가 NDR(Native Damage Region) 구간에 있는지 판단(S310)하여 배터리의 충전 상태가 NDR 구간에 있으면(310단계의 '예'), 송신부(120)에서 정상 동작 시의 전력보다 낮은 전력을 송출하도록 제어한다(S320).
만약, 배터리의 충전 상태가 NDR 구간에 있지 않으면(310단계의 '아니오'), 송신부(120)에서 정상 동작 시의 전력을 송출하도록 제어한다(S330).
그 다음, 배터리의 충전이 완료되었는지 판단(S340)하여 배터리의 충전이 완료되면(340단계의 '예'), 충전을 종료시키고, 배터리의 충전이 완료되지 않으면(340단계의 '아니오'), 310단계로 돌아가서 배터리의 충전이 완료될 때까지 상기와 같은 과정을 반복한다.
본 발명은 이상에서 살펴본 바와 같이 바람직한 실시예를 들어 도시하고 설명하였으나, 상기한 실시예에 한정되지 아니하며 본 발명의 정신을 벗어나지 않는 범위 내에서 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변경과 수정이 가능할 것이다.
100. 송신 장치 120. 송신부
122. 전력 생성기 124. 송신기
140. 송신 통신부 160. 송신 제어부
200. 수신 장치 220. 수신부
222. 수신기 224. 구동기
240. 검출부 242. 제1 검출부
244. 제2 검출부 260. 수신 제어부
280. 수신 통신부

Claims (17)

  1. 배터리를 충전하기 위한 전력을 생성하여 전송하는 송신부;
    상기 전송된 전력을 수신하여 상기 배터리를 충전하는 수신부;
    상기 전송된 전력을 이용하여 배터리의 충전 상태를 검출하고, 상기 배터리의 충전 상태가 반사 전력에 의한 손상 구간 내에 존재하면, 상기 송신부에서 정상 동작 시의 전력보다 낮은 전력을 송출하도록 제어하는 송신 제어부;
    를 포함하는 무선 전력 전송 시스템.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 송신 제어부는,
    상기 전송된 전력을 이용하여 배터리의 충전 전압을 검출하고, 상기 배터리의 충전 전압이 반사 전력에 의한 손상 구간의 전압 범위에 해당하면, 상기 송신부에서 정상 동작 시의 전력보다 낮은 전력을 송출하도록 제어하는 무선 전력 전송 시스템.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 전송된 전력을 이용하여 전류를 검출하는 제1 검출부;
    상기 배터리의 전압 상태를 검출하는 제2 검출부;
    상기 제1 검출부에서 검출된 전류 및 상기 제2 검출부에서 검출된 배터리의 전압 상태를 합성하여 코드 정보를 생성하는 수신 제어부;
    상기 수신 제어부에서 합성된 코드 정보를 상기 송신 제어부로 전송하는 수신 통신부를 더 포함하는 무선 전력 전송 시스템.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 송신 제어부는,
    상기 전송된 코드 정보의 범위를 판단하여 상기 코드 정보의 범위가 상기 반사 전력에 의한 손상 구간 내에 존재하면, 상기 송신부에서 정상 동작 시의 전력보다 낮은 전력을 송출하도록 제어하는 무선 전력 전송 시스템.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 반사 전력에 의한 손상 구간은,
    상기 배터리를 일정한 전류로 충전하는 정전류 모드로 충전하다가 일정한 전압으로 충전하는 정전압 모드로 전환하는 구간인 무선 전력 전송 시스템.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 반사 전력에 의한 손상 구간은,
    상기 배터리에 충전된 전압이 완전히 방전된 상태의 구간인 무선 전력 전송 시스템.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 반사 전력에 의한 손상 구간은,
    상기 배터리의 초기 충전 구간인 무선 전력 전송 시스템.
  8. 제 2 항에 있어서,
    상기 송신부는,
    상기 배터리를 충전하기 위한 전력을 생성하여 송출하는 전력 생성기;
    상기 송출된 전력을 상기 수신부로 전송하는 송신기를 포함하는 무선 전력 전송 시스템.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 송신 제어부는,
    상기 배터리의 충전 상태가 상기 반사 전력에 의한 손상 구간 내에 존재하지 않으면, 상기 송신부가 정상 동작 시의 전력을 송출하도록 제어하는 무선 전력 전송 시스템.
  10. 배터리를 충전하기 위한 전력을 생성하여 전송하는 전송단계;
    상기 전송된 전력을 수신하여 상기 배터리를 충전하는 충전단계;
    상기 전송된 전력을 이용하여 배터리의 충전 상태를 검출하는 검출단계;
    상기 배터리의 충전 상태가 상기 반사 전력에 의한 손상 구간 내에 존재하면, 정상 동작 시의 전력보다 낮은 전력을 송출하도록 제어하는 제어단계;
    를 포함하는 무선 전력 전송 시스템의 제어방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 검출단계 및 상기 제어단계는,
    상기 배터리의 충전이 완료될 때까지 반복 동작하는 무선 전력 전송 시스템의 제어방법.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 검출단계는,
    상기 전송된 전력을 이용하여 배터리의 충전 전압을 검출하고,
    상기 제어단계는,
    상기 배터리의 충전 전압이 상기 반사 전력에 의한 손상 구간의 전압 범위에 해당하면, 정상 동작 시의 전력보다 낮은 전력을 송출하도록 제어하는 무선 전력 전송 시스템의 제어방법.
  13. 제 10 항에 있어서,
    상기 검출단계는,
    상기 전송된 전력을 이용하여 전류를 검출하고,
    상기 배터리의 전압 상태를 검출하고,
    상기 검출된 전류 및 상기 검출된 배터리의 전압 상태를 합성하여 코드 정보를 생성하여 상기 배터리의 충전 상태를 검출하는 무선 전력 전송 시스템의 제어방법.
  14. 제 10 항에 있어서,
    상기 반사 전력에 의한 손상 구간은,
    상기 배터리를 일정한 전류로 충전하는 정전류 모드로 충전하다가 일정한 전압으로 충전하는 정전압 모드로 전환하는 구간인 무선 전력 전송 시스템의 제어방법.
  15. 제 10 항에 있어서,
    상기 반사 전력에 의한 손상 구간은,
    상기 배터리에 충전된 전압이 완전히 방전된 상태의 구간인 무선 전력 전송 시스템의 제어방법.
  16. 제 10 항에 있어서,
    상기 반사 전력에 의한 손상 구간은,
    상기 배터리의 초기 충전 구간인 무선 전력 전송 시스템의 제어방법.
  17. 제 10 항에 있어서,
    상기 제어단계는,
    상기 배터리의 충전 상태가 반사 전력에 의한 손상 구간 내에 존재하지 않으면, 정상 동작 시의 전력을 송출하도록 제어하는 무선 전력 전송 시스템의 제어방법.
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