KR20190097664A - 과열 방지를 위한 무선 전력 송신 방법 및 장치 - Google Patents

과열 방지를 위한 무선 전력 송신 방법 및 장치 Download PDF

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KR20190097664A
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박재희
권용일
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엘지이노텍 주식회사
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Abstract

본 발명은 무선 전력 송신 방법 및 장치에 관한 것으로서, 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 전력 송신 장치는 인버터와 상기 인버터에 연결되는 송신 코일과 상기 송신 코일과 연결된 복조기와 상기 인버터의 출력을 제어하는 제어기를 포함하고, 상기 제어기는 상기 복조기로부터 제1차 전력 전송 중단 패킷이 수신되면, 제1 시간 후 제1 디지털 핑이 전송되도록 제어하고, 상기 제1 디지털 핑 전송 후 제2차 전력 전송 중단 패킷이 수신되면, 상기 제2 시간 후 제2 디지털 핑이 전송되도록 제어하고, 상기 제2 시간은 상기 제1 시간과 다른 시간일 수 있다. 따라서, 본 발명은 과열에 의한 페이크 차징 현상을 효과적으로 방지할 수 있는 장점이 있다.

Description

과열 방지를 위한 무선 전력 송신 방법 및 장치{Wireless Power Transmission Method and Apparatus for Protecting Over Temperature}
본 발명은 무선 전력 전송 기술에 관한 것으로서, 상세하게, 과열 상태가 빠른 시간 내 해소될 수 있도록 충분한 시간을 확보하는 것이 가능한 무선충전기의 동작 방법 및 그 장치에 관한 것이다.
최근 정보 통신 기술이 급속도로 발전함에 따라, 정보 통신 기술을 기반으로 하는 유비쿼터스 사회가 이루어지고 있다.
언제 어디서나 정보통신 기기들이 접속되기 위해서는 사회 모든 시설에 통신 기능을 가진 컴퓨터 칩을 내장시킨 센서들이 설치되어야 한다.
따라서 이들 기기나 센서의 전원 공급 문제는 새로운 과제가 되고 있다. 또한 휴대폰뿐만 아니라 블루투스 핸드셋과 아이팟 같은 뮤직 플레이어 등의 휴대기기 종류가 급격히 늘어나면서 배터리를 충전하는 작업이 사용자에게 시간과 수고를 요구하고 됐다.
이러한 문제를 해결하는 방법으로 무선 전력 전송 기술이 최근 들어 관심을 받고 있다.
무선 전력 전송 기술(wireless power transmission 또는 wireless energy transfer)은 자기장의 유도 원리를 이용하여 무선으로 송신기에서 수신기로 전기 에너지를 전송하는 기술로서, 이미 1800년대에 전자기유도 원리를 이용한 전기 모터나 변압기가 사용되기 시작했고, 그 후로는 고주파, Microwave, 레이저 등과 같은 전자파를 방사해서 전기에너지를 전송하는 방법도 시도되었다. 우리가 흔히 사용하는 전동칫솔이나 일부 무선면도기도 실상은 전자기유도 원리로 충전된다.
현재까지 무선을 이용한 에너지 전달 방식은 크게 자기 유도 방식, 자기 공진(Electromagnetic Resonance) 방식 및 단파장 무선 주파수를 이용한 RF 전송 방식 등으로 구분될 수 있다.
자기 유도 방식은 두 개의 코일을 서로 인접시킨 후 한 개의 코일에 전류를 흘려보내면 이 때 발생한 자속(MagneticFlux)이 다른 코일에 기전력을 일으키는 현상을 사용한 기술로서, 휴대폰과 같은 소형기기를 중심으로 빠르게 상용화가 진행되고 있다.
자기 유도 방식은 최대 수백 키로와트(kW)의 전력을 전송할 수 있고 효율도 높지만 최대 전송 거리가 1센티미터(cm) 이하이므로 일반적으로 충전기나 바닥에 인접시켜야 하는 단점이 있다.
자기 공진 방식은 전자기파나 전류 등을 활용하는 대신 전기장이나 자기장을 이용하는 특징이 있다.
자기 공진 방식은 전자파 문제의 영향을 거의 받지 않으므로 다른 전자 기기나 인체에 안전하다는 장점이 있다.
반면, 한정된 거리와 공간에서만 활용할 수 있으며 에너지 전달 효율이 다소 낮다는 단점이 있다.
단파장 무선 전력 전송 방식-간단히, RF 전송 방식-은 에너지가 라디오 파(RadioWave)형태로 직접 송수신될 수 있다는 점을 활용한 것이다.
이 기술은 렉테나(rectenna)를 이용하는 RF 방식의 무선 전력 전송 방식으로서, 렉테나는 안테나(antenna)와 정류기(rectifier)의 합성어로서 RF 전력을 직접 직류 전력으로 변환하는 소자를 의미한다.
즉, RF 방식은 AC 라디오파를 DC로 변환하여 사용하는 기술로서, 최근 효율이 향상되면서 상용화에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다.
무선 전력 전송 기술은 모바일 뿐만 아니라 IT, 철도, 가전 산업 등 산업 전반에 다양하게 활용될 수 있다.
종래의 무선 전력 수신기는 과열이 발생되면, 전력 전송 중단을 요청하는 전력 전송 종료 패킷을 무선 전력 송신기에 전송하였다.
하지만, 무선 전력 송신기는 전력 전송 종류 패킷이 수신되면, 전력 전송을 중단한 후 다시 핑 단계로 진입하여 무선 전력 수신기가 충분히 냉각되기 이전에 충전을 재개하는 문제점이 있었다.
즉, 종래에는 과열에 따른 페이크 차징(Fake Charging) 현상이 빈번히 발생하는 문제점이 있었다.
페이크 차징 현상이 발생되면, 전력 낭비뿐만 아니라 충전 지연 및 잦은 경고 알람이 발생되어 소비자의 불만을 야기시킬 수 있다.
본 발명은 상술한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해 고안된 것으로, 본 발명의 목적은 과열 방지를 위한 무선 전력 송신 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 과열 발생 시 리핑 시간을 동적으로 제어하여 무선 전력 수신기를 빠르게 냉각시킴으로써 사용자 불편을 최소화시키는 것이 가능한 무선 전력 송신 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 페이크 차징(Fake Charging)에 따른 전력 낭비를 최소화시키는 것이 가능한 무선 전력 송신 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명은 무선 전력 송신 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 전력 송신 장치는 인버터와 상기 인버터에 연결되는 송신 코일과 상기 송신 코일과 연결된 복조기와 상기 인버터의 출력을 제어하는 제어기를 포함하고, 상기 제어기는 상기 복조기로부터 제1차 전력 전송 중단 패킷이 수신되면, 제1 시간 후 제1 디지털 핑이 전송되도록 제어하고, 상기 제1 디지털 핑 전송 후 제2차 전력 전송 중단 패킷이 수신되면, 상기 제2 시간 후 제2 디지털 핑이 전송되도록 제어하고, 상기 제2 시간은 상기 제1 시간과 다른 시간일 수 있다.
여기서, 상기 제2 시간은 상기 제2차 전력 전송 중단 패킷이 수신되어 상기 제1 시간에 기 설정된 시간만큼 증가된 시간이고, 상기 제1 시간 및 제2 시간은 리핑 시간일 수 있다.
또한, 상기 제어기가 상기 제1 시간 및 상기 제2 시간 대기 중 아날로그 핑 전송을 차단할 수 있다.
또한, 상기 제어기가 상기 전력 전송 중단 패킷이 수신될 때마다 상기 리핑 시간이 증가되도록 갱신할 수 있다.
또한, 상기 제어기는 상기 리핑 시간을 소정 최대 시간까지 증가시킬 수 있다.
또한, 상기 리핑 시간이 상기 최대 시간에 도달하면, 상기 제어기는 상기 최대 시간으로 상기 리핑 시간을 유지시킬 수 있다.
또한, 상기 리핑 시간이 상기 최대 시간에 도달하면, 상기 제어기는 상기 전력 전송 중단 패킷이 수신될 때마다 상기 리핑 시간을 감소시킬 수 있다.
또한, 상기 전력 전송 중단 패킷은 이유 코드를 포함하고, 상기 이유 코드가 과열 보호 코드이면, 상기 제어기가 상기 전력 전송 중단 패킷 수신에 따라 상기 리핑 시간을 갱신할 수 있다.
본 발명의 다른 일 실시 예에 따른 무선 전력 송신 방법은 제1차 전력 전송 중단 패킷을 수신하는 단계와 제1 시간 후 제1 디지털 핑을 전송하는 단계와 제2 전력 전송 중단 패킷을 수신하는 단계와 상기 제1 시간을 제2 시간으로 갱신하는 단계와 상기 제2 시간 후 제2 디지털 핑을 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 제2 시간은 상기 제1 시간에 기 설정된 시간만큼 증가된 시간이고 상기 제1시간 및 제2시간은 리핑 시간일 수 있다.
또한, 상기 무선 전력 송신 방법은 상기 제1 시간 및 상기 제2 시간 대기 중 아날로그 핑 전송을 차단하는 단계를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 리핑 시간은 소정 최대 시간까지 증가될 수 있다.
또한, 상기 리핑 시간이 상기 최대 시간에 도달하면, 상기 최대 시간으로 상기 리핑 시간이 유지될 수 있다.
또한, 상기 리핑 시간이 상기 최대 시간에 도달하면, 상기 리핑 시간은 감소되도록 갱신될 수 있다.
또한, 상기 제1 내지 제2 전력 전송 중단 패킷은 이유 코드를 포함하고, 상기 이유 코드가 과열 보호 코드이면, 상기 리핑 시간이 갱신될 수 있다.
본 발명의 또 다른 일 실시 예는 상기한 무선 전력 송신 방법들 중 어느 하나의 방법을 실행시키기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체를 제공할 수 있다.
상기 본 발명의 양태들은 본 발명의 바람직한 실시예들 중 일부에 불과하며, 본원 발명의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 발명의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
본 발명에 따른 방법, 장치 및 시스템에 대한 효과에 대해 설명하면 다음과 같다.
본 발명은 과열 방지를 위한 무선 전력 송신 방법 및 장치를 제공하는 장점이 있다.
또한, 본 발명은 과열 발생 시 리핑 시간을 동적으로 제어하여 무선 전력 수신기를 빠르게 냉각시킴으로써 정상적인 충전을 재개하는 것이 가능한 무선 전력 송신 방법 및 장치를 제공하는 장점이 있다.
또한, 본 발명은 페이크 차징(Fake Charging)에 따른 전력 낭비를 최소화시키는 것이 가능한 무선 전력 송신 방법 및 장치를 제공하는 장점이 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명에 일 실시예에 따른 무선 충전 시스템을 설명하기 위한 블록도이다.
도 2는 본 발명에 다른 실시예에 따른 무선 충전 시스템을 설명하기 위한 블록도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 충전 시스템에서의 감지 신호 전송 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 전력 전송 절차를 설명하기 위한 상태 천이도이다.
도 5는 본 발명의 다른 일 실시 예에 따른 무선 전력 전송 절차를 설명하기 위한 상태 천이도이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 전력 송신 장치의 구조를 설명하기 위한 블록도이다.
도 7은 상기 도 6의 전송 안테나의 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 충전 영역에 배치된 물체를 감지하기 위한 신호인 아날로그 핑의 전송 타이밍을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 충전 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 본 발명의 일 실시 예에 따라 상기 도 6에 따른 무선 전력 송신기와 연동되는 무선 전력 수신기의 구조를 설명하기 위한 블록도이다.
도 11은 본 발명의 다른 일 실시 예에 따라 상기 도 6에 따른 무선 전력 송신기와 연동되는 무선 전력 수신기 및 무선 전력 수신기가 장착된 디바이스에서의 전력 관리를 설명하기 위한 블록도이다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 전력 수신 기능이 장착된 디바이스의 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 13은 본 발명의 일 실시 예에 따른 PMIC에서의 전력 관리 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 14는 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 충전 시스템에서의 과열 보호 코드가 포함된 전력 전송 제어 패킷을 이용한 페이크 차징 해결 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 15는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 무선 충전 시스템에서의 과열 보호 코드가 포함된 전력 전송 제어 패킷을 이용한 페이크 차징 해결 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 16은 본 발명의 또 다른 일 실시 예에 따른 무선 충전 시스템에서의 과열 보호 코드가 포함된 전력 전송 제어 패킷을 이용한 페이크 차징 해결 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 17은 본 발명의 또 다른 일 실시 예에 따른 무선 충전 시스템에서의 과열 보호 코드가 포함된 전력 전송 종료 패킷을 이용한 페이크 차징 해결 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 18은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 무선 전력 송신 장치의 구조를 설명하기 위한 블록도이다.
도 19는 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 전력 송신기에서의 무선 전력 송신 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 20은 종래의 과열에 따른 페이크 차징 현상을 설명하기 위한 도면이다.
도 21은 본 발명에 따른 무선 충전 시스템을 이용한 무선 충전 결과를 설명하기 위한 도면이다.
이하, 본 발명의 실시예들이 적용되는 장치 및 다양한 방법들에 대하여 도면을 참조하여 보다 상세하게 설명한다.
이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다.
실시예의 설명에 있어서, 각 구성 요소의 " 상(위) 또는 하(아래)"에 형성되는 것으로 기재되는 경우에 있어, 상(위) 또는 하(아래)는 두개의 구성 요소들이 서로 직접 접촉되거나 하나 이상의 또 다른 구성 요소가 두 개의 구성 요소들 사이에 배치되어 형성되는 것을 모두 포함한다.
또한 “상(위) 또는 하(아래)”으로 표현되는 경우 하나의 구성 요소를 기준으로 위쪽 방향뿐만 아니라 아래쪽 방향의 의미도 포함할 수 있다.
실시예의 설명에 있어서, 무선 충전 시스템상에서 무선 전력을 송신하는 기능이 탑재된 장치는 설명의 편의를 위해 무선 파워 송신기, 무선 파워 송신 장치, 무선 전력 송신 장치, 무선 전력 송신기, 송신단, 송신기, 송신 장치, 송신측, 무선 파워 전송 장치, 무선 파워 전송기 등을 혼용하여 사용하기로 한다.
또한, 무선 전력 송신 장치로부터 무선 전력을 수신하는 기능이 탑재된 장치에 대한 표현으로 설명의 편의를 위해 무선 전력 수신 장치, 무선 전력 수신기, 무선 파워 수신 장치, 무선 파워 수신기, 수신 단말기, 수신측, 수신 장치, 수신기 등이 혼용되어 사용될 수 있다.
본 발명에 따른 송신기는 패드 형태, 거치대 형태, AP(Access Point) 형태, 소형 기지국 형태, 스텐드 형태, 천장 매립 형태, 벽걸이 형태 등으로 구성될 수 있으며, 하나의 송신기는 복수의 무선 전력 수신 장치에 파워를 전송할 수도 있다.
이를 위해, 송신기는 적어도 하나의 무선 파워 전송 수단을 구비할 수도 있다. 여기서, 무선 파워 전송 수단은 전력 송신단 코일에서 자기장을 발생시켜 그 자기장의 영향으로 수신단 코일에서 전기가 유도되는 전자기유도 원리를 이용하여 충전하는 전자기 유도 방식에 기반한 다양한 무전 전력 전송 표준이 사용될 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 수신기는 적어도 하나의 무선 전력 수신 수단이 구비될 수 있으며, 2개 이상의 송신기로부터 동시에 무선 파워를 수신할 수도 있다.
본 발명에 따른 수신기는 휴대폰(mobile phone), 스마트폰(smart phone), 노트북 컴퓨터(laptop computer), 디지털방송용 단말기, PDA(Personal Digital Assistants), PMP(Portable Multimedia Player), 네비게이션, MP3 player, 전동 칫솔, 전자 태그, 조명 장치, 리모콘, 낚시찌, 스마트 워치와 같은 웨어러블 디바이스 등의 소형 전자 기기 등에 사용될 수 있으나, 이에 국한되지는 아니하며 본 발명에 따른 무선 전력 수신 수단이 장착되어 배터리 충전이 가능한 기기라면 족하다.
도 1은 본 발명에 일 실시예에 따른 무선 충전 시스템을 설명하기 위한 블록도이다.
도 1을 참조하면, 무선 충전 시스템은 크게 무선으로 전력을 송출하는 무선 전력 송신단(10), 상기 송출된 전력을 수신하는 무선 전력 수신단(20) 및 수신된 전력을 공급 받는 전자기기(20)로 구성될 수 있다.
일 예로, 무선 전력 송신단(10)과 무선 전력 수신단(20)은 무선 전력 전송에 사용되는 동작 주파수와 동일한 주파수 대역을 이용하여 정보를 교환하는 인밴드(In-band) 통신을 수행할 수 있다.
다른 일예로, 무선 전력 송신단(10)과 무선 전력 수신단(20)은 무선 전력 전송에 사용되는 동작 주파수와 상이한 별도의 주파수 대역을 이용하여 정보를 교환하는 대역외(Out-of-band) 통신을 수행할 수도 있다.
일 예로, 무선 전력 송신단(10)과 무선 전력 수신단(20) 사이에 교환되는 정보는 서로의 상태 정보뿐만 아니라 제어 정보도 포함될 수 있다.
여기서, 송수신단 사이에 교환되는 상태 정보 및 제어 정보는 후술할 실시예들의 설명을 통해 보다 명확해질 것이다.
상기 인밴드 통신 및 대역외 통신은 양방향 통신을 제공할 수 있으나, 이에 한정되지는 않으며, 다른 실시예에 있어서는 단방향 통신 또는 반이중 방식의 통신을 제공할 수도 있다.
일 예로, 단방향 통신은 무선 전력 수신단(20)이 무선 전력 송신단(10)으로만 정보를 전송하는 것일 수 있으나, 이에 한정되지는 않으며, 무선 전력 송신단(10)이 무선 전력 수신단(20)으로 정보를 전송하는 것일 수도 있다.
반이중 통신 방식은 무선 전력 수신단(20)과 무선 전력 송신단(10) 사이의 양방향 통신은 가능하나, 어느 한 시점에 어느 하나의 장치에 의해서만 정보 전송이 가능한 특징이 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 무선 전력 수신단(20)은 전자 기기(30)의 각종 상태 정보를 획득할 수도 있다.
일 예로, 전자 기기(30)의 상태 정보는 현재 전력 사용량 정보, 실행중인 응용을 식별하기 위한 정보, CPU 사용량 정보, 배터리 충전 상태 정보, 배터리 출력 전압/전류 정보 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되지는 않으며, 전자 기기(30)로부터 획득 가능하고, 무선 전력 제어에 활용 가능한 정보이면 족하다.
특히, 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 전력 송신단(10)은 고속 충전 지원 여부를 지시하는 소정 패킷을 무선 전력 수신단(20)에 전송할 수 있다.
도 2는 본 발명에 다른 실시예에 따른 무선 충전 시스템을 설명하기 위한 블록도이다.
일 예로, 도면 부호 200a에 도시된 바와 같이, 무선 전력 수신단(20)은 복수의 무선 전력 수신 장치로 구성될 수 있으며, 하나의 무선 전력 송신단(10)에 복수의 무선 전력 수신 장치가 연결되어 무선 충전을 수행할 수도 있다.
이때, 무선 전력 송신단(10)은 시분할 방식으로 복수의 무선 전력 수신 장치에 전력을 분배하여 송출할 수 있으나, 이에 한정되지는 않으며. 다른 일 예로, 무선 전력 송신단(10)은 무선 전력 수신 장치 별 할당된 상이한 주파수 대역을 이용하여 복수의 무선 전력 수신 장치에 전력을 분배하여 송출할 수 있다.
이때, 하나의 무선 전력 송신 장치(10)에 연결 가능한 무선 전력 수신 장치의 개수는 무선 전력 수신 장치 별 요구 전력, 배터리 충전 상태, 전자 기기의 전력 소비량 및 무선 전력 송신 장치의 가용 전력 중 적어도 하나에 기반하여 적응적으로 결정될 수 있다.
다른 일 예로, 도면 부호 200b에 도시된 바와 같이, 무선 전력 송신단(10)은 복수의 무선 전력 송신 장치로 구성될 수도 있다.
이 경우, 무선 전력 수신단(20)은 복수의 무선 전력 송신 장치와 동시에 연결될 수 있으며, 연결된 무선 전력 송신 장치들로부터 동시에 전력을 수신하여 충전을 수행할 수도 있다.
이때, 무선 전력 수신단(20)과 연결된 무선 전력 송신 장치의 개수는 무선 전력 수신단(20)의 요구 전력, 배터리 충전 상태, 전자 기기의 전력 소비량, 무선 전력 송신 장치의 가용 전력 등에 기반하여 적응적으로 결정될 수 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 충전 시스템에서의 감지 신호 전송 절차를 설명하기 위한 도면이다.
일 예로, 무선 전력 송신기는 3개의 송신 코일(111, 112, 113)이 장착될 수 있다. 각각의 송신 코일은 일부 영역이 다른 송신 코일과 서로 중첩될 수 있으며, 무선 전력 송신기는 각각의 송신 코일을 통해 무선 전력 수신기의 존재를 감지하기 위한 소정 감지 신호(117, 127)-예를 들면, 디지털 핑 신호-를 미리 정의된 순서로 순차적으로 송출한다.
상기 도 3에 도시된 바와 같이, 무선 전력 송신기는 도면 번호 110에 도시된 1차 감지 신호 송출 절차를 통해 감지 신호(117)를 순차적으로 송출하고, 무선 전력 수신기(115)로부터 신호 세기 지시자(Signal Strength Indicator, 116)가 수신된 송신 코일(111, 112)을 식별할 수 있다.
연이어, 무선 전력 송신기는 도면 번호 120에 도시된 2차 감지 신호 송출 절차를 통해 감지 신호(127)를 순차적으로 송출하고, 신호 세기 지시자(126)가 수신된 송신 코일(111, 112) 중 전력 전송 효율(또는 충전 효율)-즉, 송신 코일과 수신 코일 사이의 정렬 상태-이 좋은 송신 코일을 식별하고, 식별된 송신 코일을 통해 전력이 송출되도록-즉, 무선 충전이 이루어지도록- 제어할 수 있다.
상기의 도 3에서 보여지는 바와 같이, 무선 전력 송신기가 2회의 감지 신호 송출 절차를 수행하는 이유는 어느 송신 코일에 무선 전력 수신기의 수신 코일이 잘 정렬되어 있는지를 보다 정확하게 식별하기 위함이다.
만약, 상기한 도 3의 도면 번호 110 및 120에 도시된 바와 같이, 제1 송신 코일(111), 제2 송신 코일(112)에 신호 세기 지시자(116, 126)가 수신된 경우, 무선 전력 송신기는 제1 송신 코일(111)과 제2 송신 코일(112) 각각에 수신된 신호 세기 지시자(126)에 기반하여 가장 정렬이 잘된 송신 코일을 선택하고, 선택된 송신 코일을 이용하여 무선 충전을 수행한다.
무선 전력 송신기는 충전 중 소정 이유로 인해 전력 전송을 중단하면, 일정 시간이 경과한 후 다시 무선 전력 수신기를 식별하기 위한 감지 신호를 전송할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 전력 송신기는 충전 중 무선 전력 수신기의 과열 상태가 확인되면 전력 전송을 중단할 수 있다.
특히, 무선 전력 송신기는 무선 전력 수신기의 과열 상태가 감지된 경우, 해당 무선 전력 수신기의 과열 상태가 해소될 때가지 감지 신호의 전송을 지연시킬 수 있다.
일 예로, 무선 전력 송신기는 과열 상태 감지에 따라 전력 전송이 중단되면, 미리 설정된 제1 시간 동안 대기 후 감지 신호의 전송을 재개할 수 있다.
여기서, 제1 시간은 무선 전력 송신기와 무선 전력 수신기의 협상을 통해 결정될 수 있다. 만약, 과열 상태가 다시 감지되면, 무선 전력 송신기는 다시 제1 시간 동안 대기 후 감지 신호의 전송을 재개할 수 있다.
다른 일 예로, 무선 전력 송신기는 과열 상태 감지에 따라 전력 전송이 중단되면, 미리 정의된 제2 시간 동안 대기 후 감지 신호의 전송을 재개할 수 있다.
감지 신호의 전송을 재개한 후 다시 과열 상태가 다시 감지되면, 무선 전력 송신기는 대기 시간을 일정 시간만큼 증가시킬 수 있다. 무선 전력 송신기는 과열 상태가 다시 감지될 때마다 소정 최대 시간까지 대기 시간을 증가시킬 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 전력 전송 절차를 설명하기 위한 상태 천이도이다.
도 4를 참조하면, 송신기로부터 수신기로의 파워 전송은 크게 선택 단계(Selection Phase, 410), 핑 단계(Ping Phase, 420), 식별 및 구성 단계(Identification and Configuration Phase, 430), 전력 전송 단계(Power Transfer Phase, 440) 단계로 구분될 수 있다.
선택 단계(410)는 파워 전송을 시작하거나 파워 전송을 유지하는 동안 특정 오류 또는 특정 이벤트가 감지되면, 천이되는 단계일 수 있다.
여기서, 특정 오류 및 특정 이벤트는 이하의 설명을 통해 명확해질 것이다.
또한, 선택 단계(410)에서 송신기는 인터페이스 표면에 물체가 존재하는지를 모니터링할 수 있다.
만약, 송신기가 인터페이스 표면에 물체가 놓여진 것이 감지되면, 핑 단계(420)로 천이할 수 있다(S401).
선택 단계(410)에서 송신기는 매우 짧은 펄스의 아날로그 핑(Analog Ping) 신호를 전송하며, 송신 코일의 전류 변화에 기반하여 인터페이스 표면의 활성 영역(Active Area)에 물체가 존재하는지를 감지할 수 있다.
핑 단계(420)에서 송신기는 물체가 감지되면, 수신기를 활성화시키고, 수신기가 해당 표준에 호환되는 수신기인지를 식별하기 위한 디지털 핑(Digital Ping)을 전송한다.
핑 단계(420)에서 송신기는 디지털 핑에 대한 응답 시그널-예를 들면, 신호 세기 지시자-을 수신기로부터 수신하지 못하면, 다시 선택 단계(410)로 천이할 수 있다(S402).
또한, 핑 단계(420)에서 송신기는 수신기로부터 파워 전송이 완료되었음을 지시하는 신호-즉, 충전 완료 신호-를 수신하면, 선택 단계(410)로 천이할 수도 있다(S403).
핑 단계(420)가 완료되면, 송신기는 수신기 식별 및 수신기 구성 및 상태 정보를 수집하기 위한 식별 및 구성 단계(430)로 천이할 수 있다(S404).
식별 및 구성 단계(430)에서 송신기는 원하지 않은 패킷이 수신되거나(unexpected packet), 미리 정의된 시간 동안 원하는 패킷이 수신되지 않거나(time out), 패킷 전송 오류가 있거나(transmission error), 파워 전송 계약이 설정되지 않으면(no power transfer contract) 선택 단계(410)로 천이할 수 있다(S405).
수신기에 대한 식별 및 구성이 완료되면, 송신기는 무선 전력을 전송하는 전력 전송 단계(240)로 천이할 수 있다(S406).
전력 전송 단계(440)에서, 송신기는 원하지 않은 패킷이 수신되거나(unexpected packet), 미리 정의된 시간 동안 원하는 패킷이 수신되지 않거나(time out), 기 설정된 파워 전송 계약에 대한 위반이 발생되거나(power transfer contract violation), 충전이 완료된 경우, 선택 단계(410)로 천이할 수 있다(S407).
또한, 전력 전송 단계(440)에서, 송신기는 송신기 상태 변화 등에 따라 파워 전송 계약을 재구성할 필요가 있는 경우, 식별 및 구성 단계(430)로 천이할 수 있다(S408).
상기한 파워 전송 계약은 송신기와 수신기의 상태 및 특성 정보에 기반하여 설정될 수 있다. 일 예로, 송신기 상태 정보는 최대 전송 가능한 파워에 대한 정보, 최대 수용 가능한 수신기 개수에 대한 정보 등을 포함할 수 있으며, 수신기 상태 정보는 요구 전력에 대한 정보 등을 포함할 수 있다.
도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 전력 전송 절차를 설명하기 위한 상태 천이도이다.
도 5를 참조하면, 송신기로부터 수신기로의 파워 전송은 크게 선택 단계(Selection Phase, 510), 핑 단계(Ping Phase, 520), 식별 및 구성 단계(Identification and Configuration Phase, 530), 협상 단계(Negotiation Phase, 540), 보정 단계(Calibration Phase, 550), 전력 전송 단계(Power Transfer Phase, 560) 단계 및 재협상 단계(Renegotiation Phase, 570)로 구분될 수 있다.
선택 단계(510)는 파워 전송을 시작하거나 파워 전송을 유지하는 동안 특정 오류 또는 특정 이벤트가 감지되면, 천이되는 단계일 수 있다.
여기서, 특정 오류 및 특정 이벤트는 이하의 설명을 통해 명확해질 것이다. 또한, 선택 단계(510)에서 송신기는 인터페이스 표면에 물체가 존재하는지를 모니터링할 수 있다.
만약, 송신기가 인터페이스 표면에 물체가 놓여진 것이 감지되면, 핑 단계(520)로 천이할 수 있다. 선택 단계(510)에서 송신기는 매우 짧은 펄스의 아날로그 핑(Analog Ping) 신호를 전송하며, 송신 코일 또는 1차 코일(Primary Coil)의 전류 변화에 기반하여 인터페이스 표면의 활성 영역(Active Area)에 물체가 존재하는지를 감지할 수 있다.
핑 단계(520)에서 송신기는 물체가 감지되면, 수신기를 활성화시키고, 수신기가 WPC 표준이 호환되는 수신기인지를 식별하기 위한 디지털 핑(Digital Ping)을 전송한다. 핑 단계(520)에서 송신기는 디지털 핑에 대한 응답 시그널-예를 들면, 신호 세기 패킷-을 수신기로부터 수신하지 못하면, 다시 선택 단계(510)로 천이할 수 있다.
또한, 핑 단계(520)에서 송신기는 수신기로부터 파워 전송이 완료되었음을 지시하는 신호-즉, 충전 완료 패킷-을 수신하면, 선택 단계(510)로 천이할 수도 있다.
핑 단계(520)가 완료되면, 송신기는 수신기를 식별하고 수신기 구성 및 상태 정보를 수집하기 위한 식별 및 구성 단계(530)로 천이할 수 있다.
식별 및 구성 단계(530)에서 송신기는 원하지 않은 패킷이 수신되거나(unexpected packet), 미리 정의된 시간 동안 원하는 패킷이 수신되지 않거나(time out), 패킷 전송 오류가 있거나(transmission error), 파워 전송 계약이 설정되지 않으면(no power transfer contract) 선택 단계(510)로 천이할 수 있다.
송신기는 식별 및 구성 단계(530)에서 수시된 구성 패킷(Configuration packet)의 협상 필드(Negotiation Field) 값에 기반하여 협상 단계(540)로의 진입이 필요한지 여부를 확인할 수 있다.
확인 결과, 협상이 필요하면, 송신기는 협상 단계(540)로 진입하여 소정 FOD 검출 절차를 수행할 수 있다.
반면, 확인 결과, 협상이 필요하지 않은 경우, 송신기는 곧바로 전력 전송 단계(560)로 진입할 수도 있다.
협상 단계(540)에서, 송신기는 기준 품질 인자 값이 포함된 FOD(Foreign Object Detection) 상태 패킷을 수신할 수 있다. 이때, 송신기는 기준 품질 인자 값에 기반하여 FO 검출을 위한 임계치를 결정할 수 있다.
송신기는 결정된 FO 검출을 위한 임계치 및 현재 측정된 품질 인자 값을 이용하여 충전 영역에 FO가 존재하는지를 검출할 수 있으며, FO 검출 결과에 따라 전력 전송을 제어할 수 있다. 일 예로, FO가 검출된 경우, 전력 전송이 중단될 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.
FO가 검출된 경우, 송신기는 선택 단계(510)로 회귀할 수 있다. 반면, FO가 검출되지 않은 경우, 송신기는 보정 단계(550)를 거쳐 전력 전송 단계(560)로 진입할 수도 있다.
상세하게, 송신기는 FO가 검출되지 않은 경우, 송신기는 보정 단계(550)에서 수신단에 수신된 전력의 세기를 결정하고, 송신단에서 전송한 전력의 세기를 결정하기 위해 수신단과 송신단에서의 전력 손실을 측정할 수 있다.
즉, 송신기는 보정 단계(550)에서 송신단의 송신 파워와 수신단의 수신 파워 사이의 차이에 기반하여 전력 손실을 예측할 수 있다.
일 실시예에 따른 송신기는 예측된 전력 손실을 반영하여 FOD 검출을 위한 임계치를 보정할 수도 있다.
전력 전송 단계(540)에서, 송신기는 원하지 않은 패킷이 수신되거나(unexpected packet), 미리 정의된 시간 동안 원하는 패킷이 수신되지 않거나(time out), 기 설정된 파워 전송 계약에 대한 위반이 발생되거나(power transfer contract violation), 충전이 완료된 경우, 선택 단계(510)로 천이할 수 있다.
또한, 전력 전송 단계(440)에서, 송신기는 송신기 상태 변화 등에 따라 파워 전송 계약을 재구성할 필요가 있는 경우, 재협상 단계(570)로 천이할 수 있다.
이때, 재협상이 정상적으로 완료되면, 송신기는 전력 전송 단계(560)로 회귀할 수 있다.
상기한 파워 전송 계약은 송신기와 수신기의 상태 및 특성 정보에 기반하여 설정될 수 있다. 일 예로, 송신기 상태 정보는 최대 전송 가능한 파워에 대한 정보, 최대 수용 가능한 수신기 개수에 대한 정보 등을 포함할 수 있으며, 수신기 상태 정보는 요구 전력에 대한 정보 등을 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 무선 전력 수신기는 전력 전송 단계에서 과열 감지 시 리핑 코드 또는 과열 보호 코드가 포함된 전력 전송 종료 패킷을 무선 전력 송신기에 전송할 수도 있다.
이 경우, 무선 전력 송신기는 리핑 코드 또는 과열 보호 코드가 포함된 전력 전송 종료 패킷이 수신되면, 전력 전송을 중단하고, 선택 단계(510)로 진입하여 리핑 타이머를 구동할 수 있다.
여기서, 리핑 타이머 구동 시간은 협상 단계(540) 및 재협상 단계(570)에서 리핑 시간 협상 결과에 기반하여 결정될 수 있다.
리핑 시간 협상이 성공하면, 협상된 리핑 시간으로 리핑 타이머가 구동될 수 있다. 반면, 리핑 시간 협상이 실패하면, 미리 정의된 디폴트 리핑 시간으로 리핑 타이머가 구동될 수 있다.
무선 전력 송신기는 리핑 타이머가 만료되면, 핑 단계(520)로 진입하여 디지털 핑 전송을 개시하고, 신호 세기 패킷을 수신할 수 있다.
무선 전력 송신기는 식별 및 구성 단계(530)에서 리핑 코드 또는 과열 보호 코드가 포함된 전력 전송 종료 패킷이 무선 전력 수신기로부터 수신되면, 리핑 시간을 증가시킬 수 있다.
일 예로, 무선 전력 송신기는 무선 전력 수신기의 과열 현상이 해소되지 않으면, 리핑 시간을 미리 정의된 최대 시간까지 단계적으로 증가시킬 수 있다.
무선 전력 송신기는 무선 전력 수신기의 과열 현상이 해소되면, 해당 무선 전력 수신기로의 충전을 재개할 수 있다.
본 발명에 따른 무선 전력 송신기에서의 리핑 시간 제어 방법은 후술할 도면들의 설명을 통해 보다 명확해질 것이다.
도 6는 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 전력 송신 장치의 구조를 설명하기 위한 블록도이다.
도 6을 참조하면, 무선 전력 송신 장치(600)는 제어기(610), 게이트 드라이버(Gate Driver, 620), 인버터(Invertor, 630), 전송 안테나(640), 전원(650), 전력공급기(Power Supply, 660), 센서(670), 복조기(680)을 포함하여 구성될 수 있다.
전력공급기(660)는 전원(650)로부터 인가되는 직류 전력 또는 교류 전력을 변환하여 인버터(630)에 제공할 수 있다. 이하, 설명의 편의를 위해, 전력 공급기(660)로부터 인버터(630)에 공급되는 전압을 인버터 입력 전압 또는 브이 레일(V_rail)이라 명하기로 한다.
전력공급기(660)는 전원(650)으로부터 인가되는 전력의 타입에 따라, 교류/직류 변환기(AC/DC Converter) 및 직류/직류 변환기(DC/DC Converter) 중 적어도 하나를 포함하여 구성될 수 있다.
일 예로, 전력 공급기(660)는 스위칭 모드 전력 공급기(Switching Mode Power Supply, SMPS)일 수 있으며, 스위칭 트랜지스터, 필터 및 정류기 등을 이용하여 교류 전원을 직류 전원으로 변환하는 스위치 제어 방식을 사용할 수 있다. 여기서, 정류기 및 필터가 독립적으로 구성되어 AC 전원과 SMPS 사이에 배치될 수도 있다.
SMPS는 반도체 스위치 소자의 온/오프(on/off) 시간 비율을 제어하여 출력이 안정화된 직류 전원을 해당 디바이스, 또는 회로 소자에 공급하는 전원 장치로서, 고효율, 소형 및 경량화가 가능하여 대부분의 전자기기 및 장비 등에 널리 사용되고 있다.
전원의 품질에 따라 전자 회로 동작의 안정성이나 정밀도가 좌우되는 경우가 많다. 일반적으로 배터리 및 상용 AC 전원으로부터 안정적 전원을 변환하여 공급하는 방식에는 크게 선형 제어(series regulator) 방식과 스위치 모드(switched mode) 방식이 있다.
TV 수상기나 CRT 모니터 등에 사용되는 선형 제어 방식은 주위 회로가 간단하고 가격이 저렴하지만, 열 발생이 많고 전원 효율이 낮으며 부피가 크다는 단점이 있다.
반면, 스위칭 모드 방식은 열 발생이 거의 없고 전력 효율이 높으며 부피가 작다는 장점이 있는 반면, 가격이 비싸고 회로가 복잡하며 고주파 스위칭에 의한 출력 노이즈와 전자파 간섭이 발생될 수 있는 단점이 있다.
다른 일 예로, 전력공급기(660)는 가변 SMPS(Variable Switching Mode Power Supply)가 사용될 수 있다.
가변 SMPS는 교류 전원(AC Power Supply)으로부터 출력되는 수십 Hz 대역의 AC 전압을 스위칭 및 정류하여 DC 전압을 생성한다.
가변 SMPS(Variable SMPS)는 일정한 레벨의 DC 전압을 출력하거나 송신 제어기(Tx Controller)의 소정 제어에 따라 DC 전압의 출력 레벨을 조정할 수도 있다.
가변 SMPS는 무선 전력 송신기의 전력 증폭기가 항상 효율이 높은 포화 영역에서 동작할 수 있도록, 전력 증폭기-즉, 인버터(530)-의 출력 전력 레벨에 따라 공급 전압을 제어하여, 모든 출력 레벨에서 최대 효율을 유지하게 할 수 있다.
가변 SMPS 대신에 일반적으로 사용되는 상용 SMPS를 사용하는 경우에는, 추가적으로 가변 DC/DC 변환기(Variable DC/DC)를 사용할 수 있다.
상용 SMPS와 가변 DC/DC 변환기는 전력 증폭기가 효율이 높은 포화 영역에서 동작할 수 있도록, 전력 증폭기의 출력 전력 레벨에 따라 공급 전압을 제어하여, 모든 출력 레벨에서 최대효율을 유지하게 할 수 있다.
일 실시예에서, 전력 증폭기는 Class E 타입이 사용될 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.
인버터(630)는 게이트 드라이버(620)를 통해 수신되는 수 MHz ~ 수십 MHz 대역의 스위칭 펄스 신호-즉, 펄스 폭 변조(Pulse Width Modulated) 신호-에 의하여 일정한 레벨의 DC 전압(V_rail)을 AC 전압으로 변환함으로써 무선으로 전송될 교류 전력을 생성할 수 있다.
이때, 게이트 드라이버(620)는 제어기(610)로부터 공급되는 레퍼런스 클락(Ref_CLK) 신호를 이용하여 인버터(630)에 포함된 복수의 스위치를 제어하기 위한 복수의 PWM 신호(SC_0 ~ SC_N)를 생성할 수 있다.
여기서, 인버터(630)가 하프 브릿지 회로를 포함하는 경우, N은 1이고, 인버터(630)가 풀 브릿지 회로를 포함하는 경우, N은 3일 수 있다.
예를 들면, 도 6의 실시 예에서 인버터(630)가 4개의 스위치를 포함하는 풀 브릿지 회로를 포함하는 경우, 인버터(630)는 각각의 스위치를 제어하기 위한 4개의 PWM 신호(SC_0, SC_1, SC_2, SC_3)를 게이트 드라이버(620)로부터 수신할 수 있다.
반면, 도 6의 실시 예에서 인버터(630)가 2개의 스위치를 포함하는 하프 브릿지 회로를 포함하는 경우, 인버터(630)는 각각의 스위치를 제어하기 위한 2개의 PWM 신호(SC_0, SC_1)를 게이트 드라이버(620)로부터 수신할 수 있다.
전송 안테나(640)는 인버터(630)로부터 수신되는 교류 전력 신호를 무선으로 전송하기 위한 적어도 하나의 전력 전송 안테나(미도시)-예를 들면, LC 공진 회로- 및 임피던스 매칭을 위한 매칭 회로(미도시)를 포함하여 구성될 수 있다.
또한, 전송 안테나(640)에 복수의 송신 코일이 구비되는 경우, 전송 안테나(640)는 복수의 송신 코일 중 무선 전력 전송에 사용될 송신 코일을 선택하기 위한 코일 선택 회로(미도시)가 더 포함될 수도 있다.
센서(670)는 인버터(630)로부터 입력되는 전력의 세기 또는(및) 송신 코일을 통해 송출되는 전력의 세기, 무선 전력 송신기의 내부 특정 위치에서의 온도 등을 측정하기 위한 각종 센싱 회로를 포함하여 구성될 수 있다.
여기서, 센서(670)에 의해 센싱된 정보는 제어기(610)로 전달될 수 있다.
또한, 센서(670)는 선택 단계(410, 510)에서 아날로그 핑이 전송되는 동안 송신 코일을 흐르는 전류의 세기를 측정하여 제어기(610)에 전달할 수 있다.
제어기(610)는 선택 단계에서 송신 코일에 흐르는 전력의 세기 정보와 소정 기준치를 비교하여 충전 영역에 배치된 물체의 존재 여부를 감지할 수 있다.
무선 전력 송신기(600)가 무선 전력 수신기와 인밴드 통신을 수행하는 경우, 무선 전력 송신기(600)는 전송 안테나(640)와 연결된 복조기(680)를 포함할 수 있다.
복조기(680)는 인밴드 신호를 복조하여 제어기(610)에 전달할 수 있다.
일 예로, 제어기(610)는 복조기(680)로부터 수신된 복조 신호에 기반하여 신호 세기 지시자(Signal Strength Indicator)의 수신 여부를 확인할 수 있다.
제어기(610)는 선택 단계에서 충전 영역에 배치된 물체를 감지하면, 핑 단계로 진입하여 전송 안테나(640)를 통해 디지털 핑이 전송되도록 제어할 수 있다.
제어기(610)는 핑 단계에서 신호 세기 지시자의 수신이 확인되면, 디지털 핑 전송을 중단하고 식별 및 구성 단계로 진입할 수 있다.
본 발명에 따른 제어기(610)는 전력 전송 단계에서 전력 전송 종료 패킷이 수신되면, 전력 전송을 중단하고, 선택 단계로 진입할 수 있다.
특히, 제어기(610)는 전력 전송 단계에서 복조기(670)을 통해 리핑 코드 또는 과열 보호 코드가 포함된 전력 전송 종료 패킷이 수신되는 경우, 전력 전송을 중단하고, 선택 단계로 진입하여 리핑 타이머를 구동시킬 수 있다.
제어기(610)는 구동된 리핑 타이머가 만료될 때까지 아날로그 핑 전송 및 비프 신호 출력을 억제시킬 수 있다.
이후, 리핑 타이머가 만료되면, 제어기(610)는 핑 단계로 진입하여 전송 안테나(640)를 통해 디지털 핑이 전송되도록 제어할 수 있다.
제어기(610)는 신호 세기 패킷이 수신되면, 식별 및 구성 단계로 진입하여 식별 패킷 및 구성 패킷을 수신할 수 있다.
특히, 제어기(610)는 감지된 수신기에 대한 식별 및 구성이 완료된 후 리핑 코드 또는 과열 보호 코드가 포함된 전력 전송 종료 패킷이 수신되면, 리핑 시간을 재설정한 후 선택 단계로 회귀할 수 있다.
일 예로, 리핑 시간은 제1 시간만큼 증가될 수 있다. 다른 일 예로, 리핑 시간은 현재 설정된 리핑 시간의 2배로 증가될 수 있다.
제어기(610)는 과열 현상이 해소되지 않는 경우, 리핑 시간이 소정 최대 시간-예를 들면, 최대 시간은 3000초일 수 있으나, 이에 한정되지는 않음-에 도달할 때까지 증가시킬 수 있다.
일 예로, 재설정된 리핑 시간이 최대 시간에 도달하면, 제어기(610)는 과열 현상이 해소될 때까지 리핑 시간을 최대 시간으로 유지시킬 수 있다.
다른 일 예로, 재설정된 리핑 시간이 최대 시간에 도달하면, 제어기(610)는 리핑 시간을 단계적으로 감소시킬 수 있다. 여기서, 감소 레벨은 당업자의 정의에 따라 상이하게 결정될 수 있다.
만약, 수신기의 과열 현상이 해소된 것으로 판단된 경우, 무선 전력 송신기는 협상 단계 또는 재협상 단계로 다시 진입하여 리핑 시간을 재설정할 수 있다.
일 예로, 무선 전력 송신기는 식별 및 구성 패킷 수신 후 소정 시간 이내에 리핑 코드 또는 과열 보호 코드가 포함된 전력 전송 종료 패킷이 더 이상 수신되지 않는 경우, 해당 무선 전력 수신기의 과열 현상이 해소된 것으로 판단할 수 있다.
다른 일 예로, 무선 전력 송신기는 충전 베드의 온도가 소정 기준치 이하로 떨어지는 경우, 해당 무선 전력 수신기의 과열 현상이 해소된 것으로 판단할 수도 있다.
도 7은 본 발명의 일 실시 예에 따른 상기 도 6의 전송 안테나 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 7을 참조하면, 전송 안테나(640)는 코일 선택 회로(710), 코일 어셈블리(720) 및 공진 캐패시터(730)를 포함하여 구성될 수 있다.
코일 어셈블리(720)는 적어도 하나의 송신 코일-즉, 제1 내지 제N 코일-을 포함하여 구성될 수 있다.
코일 선택 회로(710)는 코일 어셈블리(720)에 포함된 송신 코일 중 적어도 어느 하나에 인버터(630) 출력 전류(I_coil)이 전달되도록 구성된 스위칭 회로로 구성될 수 있다.
일 예로, 코일 선택 회로(710)는 그것의 일단이 인버터 출력단에 연결되고 타단이 그것에 대응되는 코일에 연결된 제1 내지 제N 스위치를 포함하여 구성될 수 있다.
코일 어셈블리(720)에 포함된 제1 내지 제N 코일은 그것의 일단이 코일 선택 회로(710)의 대응되는 스위치에 연결되고, 그것의 타단이 공진 캐패시터(730)와 연결될 수 있다.
복조기(670)는 코일 어셈블리(720)와 공진 캐피시터(730) 사이의 신호를 복조하여 제어기(610)에 전달할 수 있다.
도 8은 충전 영역에 배치된 물체를 감지하기 위한 신호인 아날로그 핑의 전송 타이밍을 설명하기 위한 도면이다.
도 8을 참조하면, 현재 충전 영역에 배치된 물체를 감지하기 위한 아날로그 핑(810)은 특정 주파수를 가지는 펄스 신호로서 일정 전송 주기(t_a)를 가지고 물체가 감지될 때까지 지속적으로 전송된다.
아날로그 핑(810)의 전송 시간(t_b)-즉, 물체 감지 구간(Object Detection Duration)-는 70마이크로세컨드(μs)이하로 결정될 수 있다.
무선 전력 송신기가 아날로그 핑(810)을 전송한 후 충전 영역에 물체가 배치되었는지 여부를 판단하기 위해 전류 값을 측정하는 시간(t_m)-즉, 물체 감지 측정 시간(Object Detection Measurement Time)은 19.5마이크로세컨드(μs)이하를 만족해야 한다.
아날로그 핑(810)의 전송 주기(t_a)는 500ms이하로 결정될 수 있다.
무선 전력 송신기는 선택 단계에서 물체가 감지될 때까지 지속적으로 아날로그 핑(810)을 전송할 수 있다.
도 9는 본 발명에 따른 무선 충전 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 9를 참조하면, 무선 전력 송신기는 전원이 인가되면, 선택 단계로 진입하여 소정 전송 주기(t_a)로 아날로그 핑(910) 전송을 시작한다.
무선 전력 송신기는 선택 단계 동안 물체가 감지되면, 아날로그 핑(910) 전송을 중단하고, 핑 단계로 전환하여 디지털 핑(920) 전송을 개시한다.
무선 전력 송신기는 디지털 핑(920)에 대한 응답으로 신호 세기 지시자가 수신되면, 식별 및 구성 단계로 진입하여 수신기를 식별하고 전력 전송을 위한 각종 구성 파라메터를 설정할 수 있다. 이후, 무선 전력 송신기는 식별 및 구성이 완료되면, 전력 전송 단계로 진입하여 충전을 수행할 수 있다.
도 9에 도시된 바와 같이, 아날로그 핑(910)의 전압(V_ap)은 디지털 핑(920)의 전압(V_dp)보다 낮다.
무선 전력 송신기는 물체가 감지된 시점부터 3초 이내에 해당 무선 전력 수신기로의 충전을 개시할 수 있어야 한다.
무선 전력 송신기에서의 아날로그 핑(910)의 전송은 반드시 필수적인 것은 아니며, 충전 영역에 배치된 물체를 감지하기 위한 다른 센싱 수단을 이용될 수도 있음을 주의해야 한다. 일 예로, 센싱 수단은 홀 센서, 조도 센서 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.
도 10은 본 발명의 일 실시 예에 따라 상기 도 6에 따른 무선 전력 송신기와 연동되는 무선 전력 수신기의 구조를 설명하기 위한 블록도이다.
도 10을 참조하면, 무선 전력 수신기(1000)는 수신 안테나(1010), 정류기(1020), 직류/직류 변환기(DC/DC Converter, 1030), 스위치(1040), 부하(1050), 센싱부(1060), 변조부(1070), 주제어부(1070)를 포함하여 구성될 수 있다. 스위치(1040)는 생략될 수 있으며, 주제어부는 직류/직류 변환기를 인에이블/디스에블 시키도록 제어하여 스위치를 대신할 수 있다.
상기한 도 10의 예에 도시된 무선 전력 수신기(1000)는 인밴드 통신을 통해 무선 전력 송신기와 정보를 교환할 수 있다.
수신 안테나(1010)는 인덕터와 적어도 하나의 캐패시터를 포함하여 구성될 수 있다.
무선 전력 송신기에 의해 전송된 AC 전력은 수신 안테나(1010)을 통해 정류기(1020)에 전달할 수 있다. 정류기(1020)는 AC 전력을 DC 전력으로 변환하여 직류/직류 변환기(1030)에 전송할 수 있다.
직류/직류 변환기(1030)는 정류기(1020)의 출력 DC 전력의 세기를 부하1050)에 의해 요구되는 특정 세기로 변환하여 출력할 수 있다.
센싱부(1060)는 정류기(1020) 출력 DC 전력의 세기를 측정하고, 이를 주제어부(1080)에 제공할 수 있다. 주제어부(1080)는 정류기(1020) 출력 DC 전력에 기반하여 전력 제어를 수행할 수 있다.
또한, 센싱부(1060)는 무선 전력 수신에 따라 수신 안테나(1010)에 인가되는 전류의 세기를 측정하고, 측정 결과를 주제어부(1080)에 전송할 수도 있다.
또한, 센싱부(1060)는 무선 전력 수신기(1000) 또는 무선 전력 수신기(1000)가 장착된 전자 기기의 내부 온도를 측정하고, 측정된 온도 값을 주제어부(1080)에 제공할 수도 있다.
일 예로, 주제어부(1080)는 측정된 정류기 출력 DC 전력의 세기를 소정 기준치와 비교하여 과전압 발생 여부를 판단할 수 있다. 판단 결과, 과전압이 발생된 경우, 주제어부(1080)는 과전압이 발생되었음을 알리는 소정 패킷을 생성하여 변조부(1070)에 전송할 수 있다.
변조부(1070)는 주제어부(1080)로부터 패킷이 수신되면, 수신 안테나(1010)를 통해 수신된 AC 전력 신호를 이용하여 수신된 패킷을 인밴드 통신을 위한 아날로그 신호로 변조할 수 있다. 이때, 변조된 아날로그 신호는 수신 안테나(1010)를 통해 무선 전력 송신기로 피드백될 수 있다.
일 예로, 변조부(1070)는 수신 안테나(1010)를 통해 수신된 최소 디지털 핑을 신호 세기 패킷의 프리엠블로 변조할 수 있다.
또한, 주제어부(1080)는 정류기 출력 DC 전력의 세기가 소정 기준치 이상인 경우, 감지 신호-예를 들면, 디지털 핑-가 수신된 것으로 판단할 수 있으며, 감지 신호 수신 시, 해당 감지 신호에 대응되는 신호 세기 패킷이 변조부(1070)를 통해 무선 전력 송신기에 전송될 수 있도록 제어할 수 있다.
일 예로, 주제어부(1080)는 내부 온도가 소정 기준치를 초과하면, 스위치(1040)를 제어-예를 들면, 스위치 OFF-하여 직류/직류 변환기(1030)의 출력 DC 전력이 부하(1050)에 전달되지 않도록 제어할 수도 있다.
이때, 주제어부(1080)는 과열 보호 코드가 포함된 전력 전송 종료 패킷을 생성하여 변조부(1070)에 전송할 수 있다.
다른 일 예로, 주제어부(1080)는 무선 전력 수신기(1000)가 장착된 전자 기기의 내부 전력을 제어하는 전력 관리 소자-예를 들면, PMIC(Power Management IC)와 연동될 수 있다.
이 경우, 직류/직류 변환기(1030)의 출력 DC 전력은 스위치(1040)를 통해 전력 관리 소자로 전달될 수 있으며, 전력 관리 소자는 배터리 충전 및 전자 기기 내부 부품으로의 전력 공급을 제어할 수 있다.
전력 관리 소자는 배터리 충전 상태 정보를 주제어부(1080)에 제공할 수 있다. 주제어부(1080)는 배터리 충전 상태 정보 및 내부 온도 정보에 기반하여 페이크 차징 상태인지 판단할 수 있다.
판단 결과, 페이크 차징 상태이면, 주제어기(1080)는 소정 페이크 차징 코드가 포함된 전력 전송 중단 패킷을 생성하여 변조부(1070)에 전송할 수 있다.
일 예로, 주제어부(1080) 일정 시간 동안 배터리 충전률이 기준치 이상 증가하지 않고, 내부 온도가 소정 기준치를 초과하면, 페이크 차징 상태인 것으로 판단할 수 있다.
도 11은 본 발명의 다른 일 실시 예에 따라 상기 도 6에 따른 무선 전력 송신기와 연동되는 무선 전력 수신기 및 무선 전력 수신기가 장착된 디바이스에서의 전력 관리를 설명하기 위한 블록도이다.
도 11을 참조하면, 무선 전력 수신기(1100)는 수신 안테나(1110), 정류기(1120), 직류/직류 변환기(DC/DC Converter, 1130), 주제어부(1140) 및 변조부()1150)를 포함하여 구성될 수 있다. 상기 무선 전력 수신기(1100)의 구성 요소들에 대한 설명은 상기 도 10의 설명으로 대체하기로 한다.
직류/직류 변환기(1130)의 출력 전력은 스위치(1160)를 통해 배터리(1170) 또는(및) 응용 프로세서(1180)에 공급될 수 있다.
여기서, 스위치(1160)는 전력 관리기(1190)에 의해 제어될 수 있다. 일 예로, 전력 관리기(1190)는 집적 회로(IC)인 칩 셋 형태로 구성될 수 있으며, 이하 설명의 편의를 위해 전력 관리기(1190)를 PMIC(Power Management IC)와 혼용하여 사용하기로 한다. 전력 관리기(1190)의 세부 동작은 후술할 도 12 내지 도 13의 설명을 통해 명확해질 것이다.
상기한 도 11의 실시 예에서는 스위치(1160)와 전력 관리기(1190)가 별도의 구성인 것으로 도시되어 있으나, 이는 하나의 실시 예에 불과하며, 전력 관리기(1190)에 스위치(1160)가 내장되게 구성될 수 있다. 이 경우, 직류/직류 변환기(1130)의 출력은 전력 관리기(1190)로 공급될 수 있다.
주제어부(1140)는 전력 관리기(1190) 사이에는 통신 인터페이스가 구성될 수도 있다.
또한, 일 실시 예에 따른 전력 관리기(1190)는 온도 센서가 구비되어 배터리(1170) 온도뿐만 아니라 무선 전력 수신기 및 디바이스 내부 온도를 측정할 수도 있다.
다른 일 예로, 디바이스에는 별도의 온도 센서(미도시)가 구비될 수 있으며, 전력 관리기(1190)는 온도 센서로부터 온도 센싱 정보를 수신하여 과열 발생 여부를 판단할 수도 있다.
전력 관리기(1190)는 측정 온도에 기반하여 과열 발생 여부를 판단할 수 있으며, 판단 결과에 따라 스위치(1160)를 제어하여 배터리(1170) 및 응용 프로세서(1180)로의 전력 공급을 제어할 수 있다.
또한, 일 실시 예에 따른 전력 관리기(1190)는 과열 발생이 감지되면, 소정 과열 발생을 지시하는 소정 제어 신호를 주제어부(1140)로 전송할 수 있다.
이때, 주제어부(1140)는 과열 발생을 지시하는 소정 이유 코드가 포함된 전력 전송 종료(EPT: End Power Transfer) 패킷을 변조부(1150)를 통해 무선 전력 송신기로 전송할 수 있다.
무선 전력 송신기는 충전 중 과열 발생을 지시하는 소정 이유 코드가 포함된 EPT(End Power Transfer) 패킷을 수신하면, 일정 시간 동안 전력 전송을 중단시킬 수 있다. 이를 통해, 무선 전력 수신기는 과열 현상이 해소되기 위한 충분한 시간을 확보할 수 있을 뿐만 아니라 페이크 차징 문제를 해결할 수 있다.
충전 중 과열 발생을 지시하는 EPT(End Power Transfer) 패킷이 수신된 후 무선 전력 송신기에서 전력 전송을 제어하는 세부적인 방법은 후술할 도면의 설명을 통해 보다 명확해질 것이다.
본 발명의 다른 일 실시 예에 따른 전력 관리기(1190)는 과열 발생 정보뿐만 아니라 배터리(1170) 충전 상태 정보를 주제어부(1140)에 제공할 수 있다.
주제어부(1140)는 배터리 충전 상태 정보 및 과열 발생 정보에 기반하여 페이크 차징 상태인지 판단할 수도 있다.
판단 결과, 페이크 차징 상태이면, 주제어기(1140)는 소정 페이크 차징 코드가 포함된 EPT 패킷을 변조부(1150)를 통해 무선 전력 송신기에 전송할 수도 있다.
일 예로, 주제어부(1140) 일정 시간 동안 배터리(1170)의 충전률이 기준치 이상 증가하지 않고, 과열 상태가 유지되는 경우, 페이크 차징 상태인 것으로 판단할 수 있다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 전력 수신 기능이 장착된 디바이스의 구성을 설명하기 위한 도면이다.
여기서, 디바이스는 모바일 단말기(예를 들어, 휴대폰, 스마트폰, 태블릿 등)일 수 있으나, 이는 하나의 실시 예에 불과하며, 무선 전력 수신기가 장착될 수 있는 전자 기기이면 족하다. 이하에서는 디바이스가 스마트폰인 경우를 예를 들어 설명하기로 한다.
도 12의 도면 번호 1200은 좌측 그림은 스마트폰의 후면 커버의 일측에 배치되는 예시적인 수신 안테나 구조를 보여준다.
후면 커버의 일측에는 근거리 무선 통신-예를 들면, NFC(Near Field Communication) 통신을 포함함-을 위한 제1 안테나(1211)와 무선 전력 수신을 위한 제2 안테나(1212)이 장착될 수 있다. 여기서, 제2 안테나(1212)는 제1 안테나(1211)의 내부에 배치될 수 있다.
스마트폰의 본체는 도면 번호 1220에 도시된 바와 같이, 근거리 통신 모듈(1221), 무선 전력 수신 모듈(1222), PMIC(1223), 배터리(1224) 및 응용 프로세서(1225)를 포함하여 구성될 수 있다.
제1 안테나(1211)의 두 단자(AC_N1, AC_N2)는 도면 번호 1220에 도시된 바와 같이, 근거리 통신 모듈(1221)에 전기적으로 연결될 수 있다.
제2 안테나(1211)의 두 단자(AC_W1, AC_W2)는 무선 전력 수신 모듈(1222)에 전기적으로 연결될 수 있다. 여기서, 무선 전력 수신 모듈(1222)는 상기 도 10 내지 11에 개시된 정류기(1020, 1120) 및 변조기(1070, 1150) 등을 포함하여 구성될 수 있다.
응용 프로세서(1225)는 CPU, GPU, 모뎀, 이미지 프로세서, 다양한 인터페이스 등을 포함할 수 있으며, 스마트폰의 전반적인 동작뿐만 아니라 세부 기능을 제어하도록 구성된 프로세서이다.
응용 프로세서(1225)는 근거리 통신 모듈(1221)과 무선 전력 수신 모듈(1222)과는 I2C(Inter Integrated Circuit) 통신 방식으로 정보를 교환할 수 있다.
또한, 응용 프로세서(1225)는 PMIC(1223)와는 SMPI 통신 방식으로 정보를 교환할 수 있다.
근거리 통신 모듈(1221)은 응용 프로세서(1225)의 제어에 따라 제1 안테나(1211)를 통해 외부의 근거리 통신 기기와 통신을 수행할 수 있다.
무선 전력 수신 모듈(1222)은 제2 안테나(1212)을 통해 수신된 교류 전력 신호를 처리하여 PMIC(1223)에 제공할 수 있다.
또한, 무선 전력 수신 모듈(1222)은 인밴드 통신을 통해 소정 제어 신호를 무선 전력 송신기에 전송할 수도 있다.
특히, 무선 전력 수신 모듈(1222)은 충전 중 과열(Over Temperature) 감지 시 과열 발생에 따른 전력 전송 중단을 요청하는 소정 제어 패킷을 무선 전력 송신기로 전송할 수 있다.
예를 들어, 무선 전력 수신 모듈(1222)은 WPC(Wireless Power Consortium) Qi 표준 및(또는) PMA(Power Matters Alliance) 표준에 따라 동작할 수 있다.
무선 전력 수신 모듈(1222)은 처리된 직류 전력 신호를 PMIC(1223)로 전달하기 위한 전력 전송 단자-예를 들면, WLC_I 단자-를 포함할 수 있다.
PMIC(1223)는 무선 전력 송신기로부터 수신된 전력을 배터리 충전 또는 디바이스 구동전압(내부 전원)으로 사용하기 위하여, 무선 전력 수신 모듈은 WLC_I 단자를 통하여 PMIC(1223)는 구비된 전력 수신 단자-예를 들면, WLC_I 단자-를 통해 입력되는 직류 전력을 스위칭 제어하여 배터리(1224) 및(또는) 응용 프로세서(1225)에 공급할 수 있다.
PMIC(1223)는 배터리(1224)의 충전 및 방전을 관리할 수 있다. PMIC(1223)는 응용 프로세서(1225)의 요청에 따라 배터리(1224) 전력을 분배하여 공급할 수 있다.
또한, PMIC(1223)는 스마트폰에 구비된 충전 포트(CP, 예를 들어, USB 인터페이스)를 통해 전력을 수신하여 배터리(1224)를 충전할 수도 있다.
실 시예에 따른 PMIC(1223)는 배터리(1224)의 온도 및 충전 상태를 모니터링할 수도 있다.
이 경우, PMIC(1223)에는 배터리(1224)의 과열을 보호하기 위하여 보호 수단이 구비될 수 있다. 상세한 내용은 후술할 도 13을 통해 상세히 설명하기로 한다.
일 예로, PMIC(1223)는 배터리(1224) 과열을 감지한 경우 SPMI를 통하여 응용 프로세서(1225)에 과열이 감지되었음을 지시하는 소정 경고 메시지를 전송할 수 있다.
또한, PMIC(1223)는 배터리(1224) 과열을 감지한 경우 구비된 스위치를 제어하여 배터리(1224)로 공급되는 전력을 차단할 수도 있다.
또한, PMIC(1223)는 배터리(1224) 과열을 감지한 경우 과열 발생을 지시하는 소정 제어 신호를 무선 전력 수신 모듈(1222)에 전송할 수도 있다.
일 예로, 무선 전력 수신기에서 무선 전력 송신기로 전송하는 패킷은 감지된 핑 신호의 세기 정보를 전송하기 위한 신호 세기(Signal Strength) 패킷, 송신기가 전력 전송을 중단하도록 요청하기 위한 전력 전송 종료(End Power Transfer) 패킷, 전송 전력 제어를 위한 제어 오류 패킷 수신 후 실제 전력을 조정하기까지 대기하는 시간 정보를 전송하기 위한 전력 제어 보류(Power Control Hold-off) 패킷, 수신기의 구성 정보를 전송하기 위한 구성 패킷, 수신기 식별 정보를 전송하기 위한 식별 패킷 및 확장 식별 패킷, 일반 요구 메시지를 전송하기 위한 일반 요구 패킷, 특별 요구 메시지를 전송하기 위한 특별 요구 패킷, 이물질(FO) 검출을 위한 기준 품질 인자 값을 전송하기 위한 이물질 검출 상태 패킷, 송신기의 송출 전력을 제어하기 위한 제어 오류 패킷, 재협상 개시를 위한 재협상 패킷, 수신 전력의 세기 정보를 전송하기 위한 24비트 수신 전력 패킷 및 8비트 수신 전력 패킷 및 현재 부하의 충전 상태 정보를 전송하기 위한 충전 상태 패킷을 포함할 수 있다.
상기한 무선 전력 수신기에서 무선 전력 송신기로 전송하는 패킷들은 무선 전력 전송에 사용되는 주파수 대역과 동일한 주파수 대역을 이용한 인밴드 통신을 이용하여 전송될 수 있다.
일 예로, 무선 전력 수신기는 다양한 이유로 전력 전송 종료 패킷을 무선 전력 송신기에 전송할 수 있다.
여기서, 이유(Reason)은 소정 전력 전송 종료 코드(End Power Transfer Code)로 식별될 수 있으며, 무선 전력 수신기는 해당 전력 전송 종료 코드가 포함된 전력 전송 종료 패킷-이하, EPT 패킷이라 명함-을 무선 전력 송신기로 전송할 수 있다.
일 예로, 전력 전송 종류 패킷은 전력 전송 종류 코드를 포함할 수도 있다.
일 예로, 전력 전송 종료 코드는 이유 모름(Unknown) 코드, 배터리 충전이 완료되었음을 지시하는 충전 완료(Charge Complete) 코드, 소프트웨어 또는 로직 오류를 지시하는 내부 오류(Internal Fault) 코드, 과열 감지를 지시하는 과열(Over Temperature) 코드, 과전압 감지를 지시하는 과전압(Over Voltage) 코드, 과전류 감지를 지시하는 과전류(Over Current) 코드, 배터리 결함(Battery Fault) 코드, 식별 및 구성에 실패하여 재구성이 필요함을 지시하기 위한 재구성(Reconfigure) 코드, 제어 오류 패킷(Control Error Packet)에 대한 적절한 제어가 이루어지지 않고 있음을 지시하는 미응답(No response) 코드, 리핑(re-ping)을 위한 리핑 코드 등을 포함하여 구성될 수 있다.
무선 전력 송신기는 리핑 코드가 포함된 EPT 패킷을 수신하면, 전력 전송을 중단한 후 선택 단계로 진입하여 리핑 동작을 수행할 수 있다.
이하, 무선 전력 송신기에서의 리핑 동작을 상세히 설명하기로 한다.
무선 전력 송신기는 선택 단계 진입 후 미리 설정된 리핑 시간이 경과될 때까지 디지털 핑 전송을 차단시킬 수 있다. 선택 단계에서 리핑 시간이 경과되면, 무선 전력 송신기는 핑 단계로 진입하여 디지털 핑 전송을 개시할 수 있다.
무선 전력 송신기와 무선 전력 수신기는 협상 단계 또는 재협상 단계에서 리핑 타입 패킷(Re-Ping Time Packet)을 이용하여 상기 리핑 시간에 대한 협상 절차를 수행할 수 있다. 여기서, 협상 가능한 최대 리핑 시간은 12초일 수 있다.
만약, 협상 단계 또는 재협상 단계에서 리핑 시간 협상에 실패한 경우, 무선 전력 송신기는 디폴트 값인 5초를 리핑 시간으로 설정할 수 있다.
무선 전력 송신기는 충전 완료 코드 또는 이유 모름 코드를 포함하는 EPT 패킷을 수신하는 경우에도, 상기한 리핑 동작을 수행할 수도 있다.
무선 전력 송신기는 EPT 패킷 수신 후 리핑 동작을 수행하기 위해 선택 단계에 진입하면, 선택 단계 동안 물체 검출을 위한 아날로그 핑 전송을 차단시킬 수 있다.
또한, 무선 전력 송신기는 EPT 패킷 수신 후 리핑 동작을 수행하기 위해 선택 단계에 진입하면, 리핑 시간이 만료되기 이전까지 물체 감지를 지시하는 비프 신호(beep signal)이 출력되는 것을 차단시킬 수도 있다.
도 14은 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 충전 시스템에서의 과열보호 코드가 포함된 전력 전송 제어 패킷을 이용한 페이크 차징 해결 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 14를 참조하면, 무선 전력 수신기는 전력 전송 단계에 진입하면 전력 제어를 위한 제어 오류 패킷을 소정 주기로 생성하여 무선 전력 송신기에 전송할 수 있다(S1401).
무선 전력 수신기는 충전 중 과열이 감지되면(S1402), 과열보호 코드가 포함된 제1 전력 전송 종류 패킷을 무선 전력 송신기로 전송할 수 있다(S1403).
과열 보호코드는 무선전력 수신기의 과열 보호 동작을 무선전력 송신기에 알려주기 위한 메시지 신호로써, 패킷에 실려 전달 될 수 있다. 과열 보호 코드는 리핑 코드 등으로 표현될 수도 있다.
무선 전력 송신기는 과열보호 코드가 포함된 제1 전력 전송 종료 패킷이 수신되면, 전력 전송을 중단하고(S1404) 선택 단계로 진입하여 리핑 타이머를 구동시킬 수 있다. 이때, 무선 전력 송신기는 리핑 코드 수신에 따라 전력 전송이 중단된 무선 전력 수신기의 식별 정보를 내부 메모리에 저장하여 유지할 수 있다.
무선 전력 송신기는 제1 전력 전송 종료 패킷에 따라 선택 단계로 진입한 경우, 구동된 리핑 타이머가 만료될 때까지 아날로그 핑 전송을 억제시킬 수 있다(S1405).
리핑 타이머가 만료되면, 무선 전력 송신기는 핑 단계로 진입하여 디지털 핑 전송을 개시할 수 있다(S1406).
무선 전력 송신기는 디지털 핑에 대한 응답으로 신호 세기 패킷을 수신하면(S1407), 식별 및 구성 단계로 진입하여 무선 전력 수신기로 식별 패킷 및 구성 패킷을 수신할 수 있다(S1408).
무선 전력 수신기는 식별 및 구성 단계에서 과열이 감지되면(S1409), 과열보호 코드가 포함된 제2 전력 전송 종료 패킷을 무선 전력 송신기로 전송할 수 있다(S1410).
무선 전력 송신기는 (식별 및 구성 단계에서 또는 전력 전송단계 이전) 과열보호 코드가 포함된 제2 전력 전송 종료 패킷이 수신되면, 기 저장된 식별 정보에 기반하여 제2 전력 전송 종료 패킷을 전송한 무선 전력 수신기와 상기 제1 전력 전송 패킷을 전송한 무선 전력 수신기가 동일한지 확인할 수 있다.
확인 결과, 동일한 경우, 무선 전력 송신기는 선택 단계로 회귀하여 상기한 1405 단계를 수행할 수 있다.
상기한 도 14의 실시 예에서 보여지는 바와 같이, 본 발명에 따른 무선 전력 수신기는 과열이 감지되면 과열보호 코드가 포함된 전력 전송 종료 패킷을 무선 전력 송신기로 전송함으로써, 리핑 시간 동안 무선 전력 송신기에서의 전력 전송을 중단시킬 수 있으며, 이를 통해 과열 해소를 위한 충분한 시간을 확보할 수 있는 장점이 있다.
도 15는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 무선 충전 시스템에서의 과열보호 코드가 포함된 전력 전송 제어 패킷을 이용한 페이크 차징 해결 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 15를 참조하면, 무선 전력 수신기는 전력 전송 단계에 진입하면 전력 제어를 위한 제어 오류 패킷을 소정 주기로 생성하여 무선 전력 송신기에 전송할 수 있다(S1501).
무선 전력 수신기는 충전 중 과열이 감지되면(S1502), 과열보호 코드가 포함된 제1 전력 전송 종류 패킷을 무선 전력 송신기로 전송할 수 있다(S1503).
무선 전력 송신기는 과열보호 코드가 포함된 제1 전력 전송 종료 패킷이 수신되면, 전력 전송을 중단하고(S1504) 선택 단계로 진입하여 리핑 타이머를 구동시킬 수 있다. 이때, 무선 전력 송신기는 과열보호 코드 수신에 따라 전력 전송이 중단된 무선 전력 수신기의 식별 정보를 내부 메모리에 저장하여 유지할 수 있다.
무선 전력 송신기는 제1 전력 전송 종료 패킷에 따라 선택 단계로 진입한 경우, 구동된 리핑 타이머가 만료될 때까지 아날로그 핑 전송 및 비프 신호 출력을 억제시킬 수 있다(S1505 및 S1506).
리핑 타이머가 만료되면, 무선 전력 송신기는 핑 단계로 진입하여 디지털 핑 전송을 개시할 수 있다(S1507).
무선 전력 송신기는 디지털 핑에 대한 응답으로 신호 세기 패킷을 수신하면(S1508), 식별 및 구성 단계로 진입하여 무선 전력 수신기로 식별 패킷 및 구성 패킷을 수신할 수 있다(S1509).
무선 전력 수신기는 식별 및 구성 단계에서 과열이 감지되면(S1510), 과열보호 코드가 포함된 제2 전력 전송 종료 패킷을 무선 전력 송신기로 전송할 수 있다(S1511).
무선 전력 송신기는 식별 및 구성 단계에서 과열보호 코드가 포함된 제2 전력 전송 종료 패킷이 수신되면, 기 저장된 식별 정보에 기반하여 제2 전력 전송 종료 패킷을 전송한 무선 전력 수신기와 상기 제1 전력 전송 패킷을 전송한 무선 전력 수신기가 동일한지 확인할 수 있다.
확인 결과, 동일한 경우, 무선 전력 송신기는 리핑 시간을 재설정할 수 있다(S1512).
일 예로, 리핑 시간은 소정 시간만큼 증가될 수 있다. 일 예로, 리핑 시간은 제1 시간만큼 증가될 수 있다. 다른 일 예로, 리핑 시간은 현재 설정된 리핑 시간의 2배로 증가될 수 있다.
무선 전력 송신기는 리핑 시간 재설정이 완료되면, 선택 단계로 회귀할 수 있다(S1513).
무선 전력 송신기는 지속적으로 과열이 감지되면 재설정된 리핑 시간이 소정 최대 시간-예를 들면, 최대 시간은 3000초일 수 있으나, 이에 한정되지는 않음-에 도달할 때까지 단계적으로 리핑 시간을 증가시킬 수 있다.
일 예로, 재설정된 리핑 시간이 최대 시간에 도달하면, 무선 전력 송신기는 과열 현상이 해소될 때까지 리핑 시간을 최대 시간으로 유지시킬 수 있다.
다른 일 예로, 재설정된 리핑 시간이 최대 시간에 도달하면, 무선 전력 송신기는 리핑 시간을 단계적으로 감소시킬 수도 있다. 여기서, 감소 레벨은 당업자의 정의에 따라 상이하게 결정될 수 있다.
만약, 무선 전력 수신기의 과열 현상이 해소된 것으로 판단된 경우, 무선 전력 송신기는 협상 단계 또는 재협상 단계로 다시 진입하여 리핑 시간을 재설정할 수도 있다.
도 16은 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 충전 시스템에서의 과열보호 코드가 포함된 전력 전송 제어 패킷을 이용한 페이크 차징 해결 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 16을 참조하면, 무선 전력 수신기는 협상 단계 또는 재협상 단계에서 리핑 시간이 포함된 리핑 시간 패킷을 전송할 수 있다(S1601).
무선 전력 수신기는 리핑 시간 패킷에 대한 응답 패킷이 수신되면(S1602), 협상 종류 패킷(End Negotiation Packet)을 무선 전력 송신기로 전송할 수 있다(S1603).
무선 전력 송신기는 수신된 협상 종료 패킷에 대한 응답 패킷을 전송하고(S1604) 리핑 시간을 설정할 수 있다(S1605).
만약, 상기한 단계 1601 내지 단계 1604를 통한 리핑 시간 협상이 실패한 경우, 리핑 시간은 소정 디폴트 값으로 설정될 수 있다. 예를 들면, 리핑 시간에 대한 디폴트 값은 5초일 수 있다.
무선 전력 수신기는 전력 전송 단계에 진입하여 전력 제어를 위한 제어 오류 패킷을 소정 주기로 무선 전력 송신기에 전송할 수 있다(S1606).
무선 전력 수신기는 충전 중 과열이 감지되면(S1607), 과열보호 코드가 포함된 제1 전력 전송 종류 패킷을 무선 전력 송신기로 전송할 수 있다(S1608).
무선 전력 송신기는 과열보호 코드가 포함된 제1 전력 전송 종료 패킷이 수신되면, 전력 전송을 중단하고(S1609) 선택 단계로 진입하여 리핑 타이머를 구동시킬 수 있다.
이때, 무선 전력 송신기는 과열보호 코드 수신에 따라 전력 전송이 중단된 무선 전력 수신기의 식별 정보를 내부 메모리에 저장하여 유지할 수 있다.
무선 전력 송신기는 제1 전력 전송 종료 패킷에 따라 선택 단계로 진입한 경우, 구동된 리핑 타이머가 만료될 때까지 아날로그 핑 전송 및 비프 신호 출력을 억제시킬 수 있다(S1610 및 S1611).
리핑 타이머가 만료되면, 무선 전력 송신기는 핑 단계로 진입하여 디지털 핑 전송을 개시할 수 있다(S1612).
무선 전력 송신기는 디지털 핑에 대한 응답으로 신호 세기 패킷을 수신하면(S1613), 식별 및 구성 단계로 진입하여 무선 전력 수신기로부터 식별 패킷 및 구성 패킷을 수신할 수 있다(S1614).
무선 전력 수신기는 식별 및 구성 단계에서 과열을 감지하면(S1615), 과열보호 코드가 포함된 제2 전력 전송 종료 패킷을 무선 전력 송신기로 전송할 수 있다(S1616).
무선 전력 송신기는 식별 및 구성 단계에서 과열보호 코드가 포함된 제2 전력 전송 종료 패킷이 수신되면, 기 저장된 식별 정보에 기반하여 제2 전력 전송 종료 패킷을 전송한 무선 전력 수신기와 상기 제1 전력 전송 패킷을 전송한 무선 전력 수신기가 동일한지 확인할 수 있다.
확인 결과, 동일한 경우, 무선 전력 송신기는 리핑 시간을 재설정할 수 있다(S1617).
일 예로, 리핑 시간은 소정 시간만큼 증가될 수 있다. 일 예로, 리핑 시간은 제1 시간만큼 증가될 수 있다. 다른 일 예로, 리핑 시간은 현재 설정된 리핑 시간의 2배로 증가될 수 있다.
무선 전력 송신기는 리핑 시간 재설정이 완료되면, 선택 단계로 회귀할 수 있다(S1618).
상기한 1610 단계 내지 1618 단계는 재설정된 리핑 시간이 소정 최대 시간-예를 들면, 최대 시간은 3000초일 수 있으나, 이에 한정되지는 않음-에 도달할 때까지 반복적으로 수행될 수 있다.
만약, 재설정된 리핑 시간이 최대 시간에 도달하면, 무선 전력 송신기는 리핑 시간을 최대 시간으로 유지시킬 수 있다.
다른 일 예로, 재설정된 리핑 시간이 최대 시간에 도달하면, 무선 전력 송신기는 리핑 시간을 단계적으로 감소시킬 수도 있다. 여기서, 감소 레벨은 당업자의 정의에 따라 상이하게 결정될 수 있다.
만약, 수신기의 과열 현상이 해소된 것으로 판단된 경우, 무선 전력 송신기는 협상 단계 또는 재협상 단계로 다시 진입하여 리핑 시간을 재설정할 수 있다.
일 예로, 무선 전력 송신기는 식별 및 구성 패킷 수신 후 소정 시간 이내에 더 이상 과열보호 코드가 포함된 제2 전력 전송 종료 패킷이 수신되지 않는 경우, 해당 무선 전력 수신기의 과열 현상이 해소된 것으로 판단할 수 있다.
다른 일 예로, 무선 전력 송신기는 충전 베드의 온도가 소정 기준치 이하로 떨어지는 경우, 해당 무선 전력 수신기의 과열 현상이 해소된 것으로 판단할 수도 있다.
상기한 도 16의 실시 예에서는 무선 전력 송신기가 무선 전력 수신기의 과열 감지 시 리핑 시간을 재설정하는 것을 예를 들어 설명하고 있으나, 이는 하나의 실시 예에 불과하며, 리핑 시간을 재설정하지 않고 그대로 유지시킬 수도 있다.
도 17은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 무선 충전 시스템에서의 과열 보호 코드가 포함된 전력 전송 제어 패킷을 이용한 페이크 차징 해결 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 17을 참조하면, 무선 전력 수신기는 협상 단계 또는 재협상 단계에서 리핑 시간이 포함된 리핑 시간 패킷을 전송할 수 있다(S1701).
무선 전력 수신기는 리핑 시간 패킷에 대한 응답 패킷이 수신되면(S1702), 협상 종류 패킷(End Negotiation Packet)을 무선 전력 송신기로 전송할 수 있다(S1703).
무선 전력 송신기는 수신된 협상 종료 패킷에 대한 응답 패킷을 전송하고(S1704) 리핑 시간을 설정할 수 있다(S1705).
만약, 상기한 단계 1701 내지 단계 1704를 통한 리핑 시간 협상이 실패한 경우, 리핑 시간 협상이 실패한 경우, 리핑 시간은 소정 디폴트 값으로 설정될 수 있다. 예를 들면, 리핑 시간에 대한 디폴트 값은 5초일 수 있다.
무선 전력 수신기는 전력 전송 단계에 진입하여 전력 제어를 위한 제어 오류 패킷을 소정 주기로 무선 전력 송신기에 전송할 수 있다(S1706).
무선 전력 수신기는 충전 중 과열이 감지되면(S1707), 과열 보호 코드가 포함된 제1 전력 전송 종류 패킷을 무선 전력 송신기로 전송할 수 있다(S1708).
무선 전력 송신기는 과열 보호 코드가 포함된 제1 전력 전송 종료 패킷이 수신되면, 전력 전송을 중단하고(S1709), 선택 단계로 진입하여 리핑 타이머를 구동시킬 수 있다.
이때, 무선 전력 송신기는 과열 보호 코드 제1 전력 전송 종료 패킷을 전송한 무선 전력 수신기의 식별 정보를 내부 메모리에 저장하여 유지할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른, 무선 전력 송신기는 내부 온도를 식히기 위한 냉각 수단이 구비될 수 있다. 일 예로, 냉각 수단은 팬 또는 쿨러, 열전 소자 등을 포함할 수 있으나 이에 한정되지는 않는다.
일 예로, 무선 전력 송신기는 과열 보호 코드가 포함된 제1 전력 전송 종료 패킷이 수신되면, 내부 구비된 팬을 구동하여 인터페이스 표면-예를 들면, 충전 베드-의 온도를 낮출 수도 있다.
일반적으로 전자기 유도 방식으로 무선 충전이 이루어지는 무선 전력 수신기는 무선 전력 송신기의 충전 베드상에 직접 접촉하여 배치된다.
따라서, 충전 베드상에 발생되는 열이 무선 전력 수신기로 직접 전달될 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 무선 전력 송신기는 수신기 과열 감지 시 구비된 냉각 수단을 이용하여 충전 베드의 온도를 낮출 수 있으며, 이를 통해 무선 전력 수신기의 발열을 최소화시킬 수 있다.
무선 전력 송신기는 제1 전력 전송 종료 패킷 수신에 따라 선택 단계로 진입한 경우, 구동된 리핑 타이머가 만료될 때까지 아날로그 핑 전송 및 비프 신호 출력을 억제시킬 수 있다(S1710 및 S1711).
리핑 타이머가 만료되면, 무선 전력 송신기는 핑 단계로 진입하여 디지털 핑 전송을 개시할 수 있다(S1712).
무선 전력 송신기는 디지털 핑에 대한 응답으로 신호 세기 패킷을 수신하면(S1713), 식별 및 구성 단계로 진입하여 무선 전력 수신기로 식별 패킷 및 구성 패킷을 수신할 수 있다(S1714).
무선 전력 수신기는 식별 및 구성 단계에서 과열이 감지되면(S1715), 과열 보호 코드가 포함된 제2 전력 전송 종료 패킷을 무선 전력 송신기로 전송할 수 있다(S1716).
이때, 무선 전력 송신기는 식별 및 구성 단계에서 과열 보호 코드가 포함된 제2 전력 전송 종료 패킷이 수신되면, 기 저장된 식별 정보에 기반하여 제2 전력 전송 종료 패킷을 전송한 무선 전력 수신기와 상기 제1 전력 전송 패킷을 전송한 무선 전력 수신기가 동일한지 여부를 확인할 수 있다.
확인 결과, 동일한 경우, 무선 전력 송신기는 리핑 시간을 재설정할 수 있다(S1717). 여기서, 리핑 시간은 소정 시간만큼 증가되도록 재설정될 수 있다.
일 예로, 리핑 시간은 제1 시간만큼 증가될 수 있다.
다른 일 예로, 리핑 시간은 현재 설정된 리핑 시간의 2배로 증가될 수 있다.
무선 전력 송신기는 리핑 시간 재설정이 완료되면, 선택 단계로 회귀할 수 있다(S1718).
상기한 1710 단계 내지 1718 단계는 재설정된 리핑 시간이 소정 최대 시간-예를 들면, 최대 시간은 3000초일 수 있으나, 이에 한정되지는 않음-에 도달할 때까지 반복적으로 수행될 수 있다.
만약, 재설정된 리핑 시간이 최대 시간에 도달하면, 무선 전력 송신기는 리핑 시간을 최대 시간으로 유지시킬 수 있다.
만약, 수신기의 과열 현상이 해소된 것으로 판단된 경우, 무선 전력 송신기는 협상 단계 또는 재협상 단계로 다시 진입하여 리핑 시간을 재설정할 수 있다.
일 예로, 무선 전력 송신기는 식별 및 구성 패킷 수신 후 소정 시간 이내에 더 이상 과열보호 코드가 포함된 제2 전력 전송 종료 패킷이 수신되지 않는 경우, 해당 무선 전력 수신기의 과열 현상이 해소된 것으로 판단할 수 있다.
다른 일 예로, 무선 전력 송신기는 충전 베드의 온도가 소정 기준치 이하로 떨어지는 경우, 해당 무선 전력 수신기의 과열 현상이 해소된 것으로 판단할 수도 있다.
도 18은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 무선 전력 송신 장치의 구조를 설명하기 위한 블록도이다.
도 18을 참조하면, 무선 전력 송신 장치(1800)는 제어기(1810), 인버터(Invertor, 1820), 송신 코일(1830) 및 복조기(1840)을 포함하여 구성될 수 있다.
인버터(1820)는 제어기(1810)의 제어 신호에 따라 직류 전력을 교류 전력으로 변환시킬 수 있다.
송신 코일(1820)은 인버터(1820)에 연결되며, 인버터(1820)로부터 수신되는 교류 전력을 무선으로 출력할 수 있다.
복조기(1840)는 송신 코일(1830)과 연결되며, 복조된 패킷을 제어기(1810)에 전달할 수 있다.
제어기(1810)는 복조기(1840)로부터 제1차 전력 전송 중단 패킷이 복조기(1840)로부터 수신되면, 제1 시간 후 제1 디지털 핑이 송신 코일(1830)을 통해 전송되도록 제어할 수 있다.
또한, 제어기(1810)는 상기 제1 디지털 핑 전송 후 제2차 전력 전송 중단 패킷이 복조기(1840)로부터 수신되면, 제2 시간 후 제2 디지털 핑이 송신 코일(1830)을 통해 전송되도록 제어할 수 있다.
여기서, 상기 제2 시간은 상기 제1 시간과 다른 시간일 수 있다.
일 예로, 상기 제2 시간은 상기 제2차 전력 전송 중단 패킷이 수신되어 상기 제1 시간에 기 설정된 시간만큼 증가된 시간이고, 상기 제1 시간 및 제2 시간은 리핑 시간일 수 있다.
또한, 제어기(1810)가 상기 제1 시간 및 상기 제2 시간 대기 중 아날로그 핑 전송을 차단할 수 있다.
또한, 제어기(1810)가 전력 전송 중단 패킷이 수신될 때마다 리핑 시간이 증가되도록 갱신할 수 있다.
또한, 제어기(1810)가 리핑 시간을 소정 최대 시간까지 증가시킬 수 있다.
또한, 제어기(1810)가 리핑 시간이 최대 시간에 도달하면, 최대 시간으로 리핑 시간을 유지시킬 수도 있다.
또한, 제어기(1810)가 리핑 시간이 최대 시간에 도달하면, 전력 전송 중단 패킷이 수신될 때마다 리핑 시간을 단계적으로 감소시킬 수도 있다.
일 예로, 전력 전송 중단 패킷은 이유 코드를 포함할 수 있으며, 상기 이유 코드가 리핑 코드 또는 과열 보호 코드이면, 제어기(1810)가 전력 전송 중단 패킷 수신에 따라 리핑 시간을 갱신할 수 있다.
도 19는 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 전력 송신기에서의 무선 전력 송신 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 19를 참조하면, 무선 전력 송신 방법은 제1차 전력 전송 중단 패킷을 수신하는 단계(S1910)와 제1 시간 후 제1 디지털 핑을 전송하는 단계(S1920)와 제2 전력 전송 중단 패킷을 수신하는 단계(S1930)와 제1 시간을 제2 시간으로 갱신하는 단계(S1940) 및 제2 시간 후 제2 디지털 핑을 전송하는 단계(1950)를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 제2 시간은 상기 제1 시간에 기 설정된 시간만큼 증가된 시간일 수 있다.
또한, 제1시간 및 제2시간은 리핑 시간일 수 있다.
또한, 상기 무선 전력 송신 방법은 제1 시간 및 제2 시간 대기 중 아날로그 핑 전송을 차단하는 단계를 더 포함할 수 있다.
또한, 리핑 시간은 소정 최대 시간까지 증가될 수 있다.
또한, 리핑 시간이 최대 시간에 도달하면, 최대 시간으로 리핑 시간이 유지될 수 있다.
또한, 리핑 시간이 최대 시간에 도달하면, 리핑 시간은 감소되도록 갱신될 수 있다.
또한, 제1 내지 제2 전력 전송 중단 패킷은 이유 코드를 포함하고, 이유 코드가 리핑 코드 또는 과열 보호 코드이면, 리핑 시간이 갱신될 수 있다.
도 20은 종래의 과열에 따른 페이크 차징 현상을 설명하기 위한 도면이다.
도 20을 참조하면, 도면 번호 2010은 배터리 충전률 변환 곡선이다.
도면 번호 2020은 제1 시간(t1)에 충전이 개시된 후 정상적으로 충전이 이루어지는 정상 충전 구간을 보여준다.
도면 번호 2030은 무선 전력 수신기에서 과열이 감지된 후 제2 시간(t2) 이후로 충전이 정상적으로 이루어지지 않는 비정상 충전 구간-즉, 페이크 차징 구간-을 보여준다.
상기한 도 20에 도시된 바와 같이, 종래의 무선 충전 시스템은 무선 전력 수신기의 과열 보호 동작에 의해 배터리로 공급되는 전력이 차단되므로, 정삭적인 충전이 이루어질 수 없었다.
종래의 무선 전력 송신기는 무선 전력 수신기에서 과열 현상이 감지되어 전력 전송 종료 패킷을 수신하면 다시 디지털 핑을 전송하여 충전을 재개하였다.
하지만, 종래의 무선 전력 수신기는 과열 현상이 해소되기 이전에 충전을 재개하면,배터리 충전을 다시 차단한 후 전력 전송 종료 패킷을 다시 무선 전력 송신기로 전송하였다.
이에 따라, 도면 번호 2040에 도시된 바와 같이, 사용자에게는 무선 충전 중인 것으로 화면상에 보여지나 실제로 충전률이 증가되지 않는 현상-즉, 페이크 차징 현상-이 야기되는 문제점이 있었다.
도 21은 본 발명에 따른 무선 충전 시스템을 이용한 무선 충전 결과를 설명하기 위한 도면이다.
도 21을 참조하면, 도면 번호 2110은 충전 개시 후 시간 경과에 따른 배터리 충전률 변화를 보여준다.
도면 번호 2120은 제1 시간(t1)에 충전이 개시된 후 과열이 감지되기 전까지 정상적으로 충전이 이루어지는 제1 정상 충전 구간을 보여준다.
도면 번호 2130, 2150, 2170 및 2190은 무선 전력 수신기에서 과열이 감지된 후 디지털 핑 전송이 지연되는 제1 내지 제4 리핑 대기 시간을 보여준다.
도면 번호 2140, 2160, 2180 및 2195는 소정 리핑 시간 대기 후 충전이 정상적으로 이루어지는 제2 내지 제5 정상 충전 구간을 보여준다.
상기한 도 21에 도시된 바와 같이, 본원 발명에 따른 무선 충전 시스템은 과열 감지 시 디지털 핑 전송을 지연시킴으로써 과열 해소를 위한 충분한 시간을 확보할 수 있다.
이를 통해, 본원 발명에 따른 무선 충전 시스템은 과열 발생 이후에도 100% 충전을 완료할 수 있는 장점이 있다.
상기한 도 21의 도면에는 제1 내지 제4 리핑 대기 시간은 동일한 것으로 도시되어 있으나, 이는 하나의 실시 예에 불과하며, 제1 내지 제4 리핑 대기 시간은 상이할 수도 있다.
일 예로, 제2 리핑 대기 시간은 제1 리핑 대기 시간보다 길 수 있으며, 제3 리핑 대기 시간은 제2 리핑 대기 시간보다 길 수 있다.
일 예로, 리핑 대기 시간은 소정 최대 시간까지 증가된 후 일정하게 유지될 수도 있다.
다른 일 예로, 리핑 대기 시간은 소정 최대 시간까지 증가된 후 단계적으로 감소될 수도 있다.
본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다.
따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.

Claims (15)

  1. 인버터;
    상기 인버터에 연결되는 송신 코일;
    상기 송신 코일과 연결된 복조기; 및
    상기 인버터의 출력을 제어하는 제어기
    를 포함하고,
    상기 제어기는 상기 복조기로부터 제1차 전력 전송 중단 패킷이 수신되면, 제1 시간 후 제1 디지털 핑이 전송되도록 제어하고, 상기 제1 디지털 핑 전송 후 제2차 전력 전송 중단 패킷이 수신되면, 상기 제2 시간 후 제2 디지털 핑이 전송되도록 제어하고,
    상기 제2 시간은 상기 제1 시간과 다른 시간인
    무선 전력 송신 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제2 시간은 상기 제2차 전력 전송 중단 패킷이 수신되어 상기 제1 시간에 기 설정된 시간만큼 증가된 시간이고,
    상기 제1 시간 및 제2 시간은 리핑 시간인
    무선 전력 송신 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제어기가 상기 제1 시간 및 상기 제2 시간 대기 중 아날로그 핑 전송을 차단하는
    무선 전력 송신 장치.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 제어기가 상기 전력 전송 중단 패킷이 수신될 때마다 상기 리핑 시간이 증가되도록 갱신하는
    무선 전력 송신 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제어기는 상기 리핑 시간을 소정 최대 시간까지 증가시키는
    무선 전력 송신 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 리핑 시간이 상기 최대 시간에 도달하면, 상기 제어기는 상기 최대 시간으로 상기 리핑 시간을 유지시키는
    무선 전력 송신 장치.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 리핑 시간이 상기 최대 시간에 도달하면, 상기 제어기는 상기 전력 전송 중단 패킷이 수신될 때마다 상기 리핑 시간을 감소시키는
    무선 전력 송신 장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 전력 전송 중단 패킷은 이유 코드를 포함하고, 상기 이유 코드가 과열 보호 코드이면, 상기 제어기가 상기 전력 전송 중단 패킷 수신에 따라 상기 리핑 시간을 갱신하는
    무선 전력 송신 장치.
  9. 제1차 전력 전송 중단 패킷을 수신하는 단계;
    제1 시간 후 제1 디지털 핑을 전송하는 단계;
    제2 전력 전송 중단 패킷을 수신하는 단계;
    상기 제1 시간을 제2 시간으로 갱신하는 단계; 및
    상기 제2 시간 후 제2 디지털 핑을 전송하는 단계
    를 포함하는
    무선 전력 송신 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 제2 시간은 상기 제1 시간에 기 설정된 시간만큼 증가된 시간이고,
    상기 제1시간 및 제2시간은 리핑 시간인
    무선 전력 송신 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 제1 시간 및 상기 제2 시간 대기 중 아날로그 핑 전송을 차단하는 단계를 더 포함하는
    무선 전력 송신 방법.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 리핑 시간은 소정 최대 시간까지 증가되는
    무선 전력 송신 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 리핑 시간이 상기 최대 시간에 도달하면, 상기 최대 시간으로 상기 리핑 시간이 유지되는
    무선 전력 송신 방법.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 리핑 시간이 상기 최대 시간에 도달하면, 상기 리핑 시간은 감소되도록 갱신되는
    무선 전력 송신 방법.
  15. 제10항에 있어서,
    상기 제1 내지 제2 전력 전송 중단 패킷은 이유 코드를 포함하고, 상기 이유 코드가 과열 보호 코드이면, 상기 리핑 시간이 갱신되는
    무선 전력 송신 방법.
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