WO2014017812A1 - 전력 장치, 전력 제어 장치 및 그의 동작 방법 - Google Patents

전력 장치, 전력 제어 장치 및 그의 동작 방법 Download PDF

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WO2014017812A1
WO2014017812A1 PCT/KR2013/006600 KR2013006600W WO2014017812A1 WO 2014017812 A1 WO2014017812 A1 WO 2014017812A1 KR 2013006600 W KR2013006600 W KR 2013006600W WO 2014017812 A1 WO2014017812 A1 WO 2014017812A1
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WO
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power
state
battery
power device
control device
Prior art date
Application number
PCT/KR2013/006600
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English (en)
French (fr)
Inventor
권영환
양승률
이현재
박장웅
Original Assignee
엘지전자 주식회사
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.)
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Publication date
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC

Definitions

  • the present invention relates to a power device, a power control device and a method of operation thereof.
  • Home network protocols include universal plug and play (UPnP) technology and digital living network alliance (DLNA) technology.
  • UnP universal plug and play
  • DLNA digital living network alliance
  • UPN Universal plug and play
  • DLNA digital living network alliance
  • UPnP technology enables service and control between consumer electronics devices from a variety of manufacturers.
  • UPnP technology enables compatible AV services and controls between audio-visual (AV) devices.
  • AV audio-visual
  • These compatible AV services include media streaming, uploading and downloading.
  • DLNA is a home network device, which is a digital media server (DMS), digital media player (DMP), digital media renderer (DMR), digital media controller (DMC), It defines digital media printer (DMPr), mobile digital media server (M-DMS), mobile digital media player (M-DMP), mobile digital A media uploader (M-DMU), a mobile digital media downloader (M-DMD), and a mobile digital media controller (M-DMC) are defined.
  • DMS digital media server
  • DMR digital media renderer
  • DMC digital media controller
  • the digital media server (DMS) is used to cover the M-DMS
  • the digital media player (DMP) is used to cover the M-DMP
  • the digital media controller (DMC) covers the M-DMC. Use it as a concept.
  • UPnP classifies these devices into control point (CP) devices and control target devices.
  • the digital media controller (DMC) and the digital media player (DMP) may be classified as control point devices, and the digital media renderer (DMR), digital media server (DMS), and DMPr may be classified as control target devices.
  • DMC digital media controller
  • DMP digital media player
  • DMR digital media renderer
  • DMS digital media server
  • DMPr digital media server
  • DLNA defines a 2 Box Model and a 3 Box Model.
  • the two box model includes a digital media player (DMP) and a digital media server (DMS).
  • DMP digital media player
  • DMS digital media server
  • the three box model includes a digital media controller (DMC), a digital media server (DMS), and a digital media renderer (DMR).
  • DMC digital media controller
  • DMS digital media server
  • DMR digital media renderer
  • IP Networking Internet protocol networking
  • An object of the present invention is to provide a user with an accurate power state of home network devices using a battery so that the user can prepare for service interruption due to battery discharge in advance.
  • a method of operating a power control device for controlling a power device includes subscribing to an event for a power state of the power device and receiving an event for the power state of the power device. It includes.
  • Receiving the event includes receiving an event for a change in power state of the power device when the power state of the power device is changed.
  • the set of values that the power state of the power device can represent includes a first state in which the power device is in a low power state and a second state in which the power device is not in the low power state.
  • the method of operating the power control device further includes requesting the power device to set a battery reference value, wherein the first state is a state in which the current battery remaining amount of the power device is equal to or less than the battery reference value,
  • the second state may be a state in which the current battery remaining amount of the power device is greater than the battery reference value.
  • Receiving the event includes receiving an event for a change in power state of the power device when the power state of the power device changes from the second state to the first state.
  • the method of operating the power control device may include requesting battery remaining information from the power device in response to receiving an event about a change in the power state of the power device, and receiving battery remaining information from the power device according to the request of the remaining battery information. Further comprising the step of receiving.
  • the method of operating the power control device further includes displaying the received battery remaining amount information.
  • the method of operating the power control device further includes supplying power to the power device in response to receiving an event for a change in power state of the power device.
  • the step of supplying power to the power device includes the power control device transmitting a power transfer request to an external device and causing the external device to supply power to the power device according to the power transfer request.
  • Receiving the event includes receiving an event for a change in power state of the power device when the power state of the power device is changed from the first state to the second state.
  • Receiving the event may include receiving an event for battery state information of the power device, and the battery state information may be information about a battery remaining amount of the power device.
  • a method of operating a power device controlled by a power control device may include: subscribing to an event for the power device to the power control device; and receiving an event for a power state of the power device. Transmitting to the power control device.
  • the sending of the event to the power control device includes sending an event to the power control device about a change in power state of the power device when the power state of the power device is changed.
  • the set of values that the power state of the power device can represent includes a first state in which the power device is in a low power state and a second state in which the power device is not in the low power state.
  • the method of operating a power device further includes receiving a request for setting a battery reference value from the power control device, wherein the first state is a state in which the current battery remaining amount of the power device is equal to or less than the battery reference value,
  • the second state may be a state in which the current battery remaining amount of the power device is greater than the battery reference value.
  • the transmitting of the event to the power control device may include: when a power state of a pre-powered device is changed from the second state to the first state, or when the power state of the power device is changed from the first state to the second state. If changed, sending an event to the power control device about a change in power state of the power device.
  • the operating method of the power device may include receiving a request for battery level information from the power device in response to an event transmission for a change in a power state of the power device, and remaining battery level of the power device in response to the request for battery level information. Transmitting information to the power control device.
  • the power control device for controlling a power device includes a network interface and a control unit, and the control unit subscribes to an event regarding a power state of the power device through the network interface, Receive events about the power state of the device.
  • the controller receives an event regarding the change of the power state of the power device.
  • the controller may receive an event for battery state information of the power device, and the battery state information may include information about a battery remaining amount of the power device.
  • FIG. 1 is a ladder diagram illustrating a method of operating a power device and a power control device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a ladder diagram illustrating a method of operating a power device and a power control device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a ladder diagram illustrating a method of operating a power device and a power control device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG 4 and 5 show a user interface screen displaying a battery state of the power device 100 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a ladder diagram illustrating a method of operating a power device, a power control device, and an external device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 illustrates XML service descriptions of various actions exchanged between a power device and a power control device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 illustrates an XML service description of a plurality of state variables managed by a power device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 illustrates XML service descriptions of various actions exchanged between a power device and a power control device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating XML service descriptions of a plurality of state variables managed by a power device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a view for explaining the configuration of the two-box model device according to an embodiment of the present invention.
  • the power device 100 may be referred to as a low power end point (LPEP).
  • the power device 100 may be any one of a digital media renderer (DMR), a digital media server (DMS), and a digital media printer (DMPr).
  • DMR digital media renderer
  • DMS digital media server
  • DMPr digital media printer
  • 200 may be any one of a device having a control function such as a digital media controller (DMC) or a digital media player (DMP).
  • DMC digital media controller
  • DMP digital media player
  • the power device 100 may be a control target device
  • the power control device 200 may be a control point (CP) device.
  • CP control point
  • the power device 100 may be some component of any one of a digital media renderer (DMR), a digital media server (DMS), and a digital media printer (DMPr).
  • the power control device 200 may be some component of any one of a device having a control function such as a digital media controller (DMC) or a digital media player (DMP).
  • DMC digital media controller
  • DMP digital media player
  • the power device 100 may be part of a control target device, and the power control device 200 may be part of a control point (CP) device. Can be.
  • the method of checking the power state of the power device 100 by the power control device 200 will be described by dividing it into a pull mode and a push mode.
  • the power state of the power device 100 may be for a battery state of how much battery power remains of the power device 100.
  • the power device 100 checks its power state and notifies the power control device 200 of the change of the power state, whereby the power control device 200 is a battery of the power device 100. It may be a mode for continuously requesting status information.
  • the power control device 200 may continuously check the battery state information of the power device 100 to check the power state of the power device 100, and if necessary, supply power or transmit power to an external device. The request may be made to provide power to the power device 100.
  • the power device 100 continuously transmits its power state to the power control device 200, and the power control device 200 supplies power according to the power state of the received power device 100. It may be determined whether the device 100 is in a low power state.
  • FIG. 1 is a ladder diagram illustrating a method of operating a power device and a power control device according to an embodiment of the present invention.
  • the power control device 200 transmits an event subscribe request for checking the power state of the power device 100 to the power device 100 (S101).
  • the event subscription request may be a subscription request for the power control device 200 to receive an event about a change in the power state of the power device 100 from the power device 100. This will be described later in detail with reference to FIG. 2.
  • the event subscription request may be an event subscription request for the power control device 200 to obtain an event indicating the battery state of the power device 100 from the power device 100. This will be described later in detail with reference to FIG. 3.
  • the power device 100 transmits a power state event for the power state of the power device 100 to the power control device 200 (S103).
  • the power state event may include a power state change event and a battery state event.
  • the power state change event informs the power control device 200 that the power state of the power device 100 has changed to the low power state or that the power state of the power device 100 is out of the low power state. ) May be an event. This will be described later in detail with reference to FIG. 2.
  • the battery state event may be an event for notifying the power control device 200 of battery state information of the power device 100. This will be described later in detail with reference to FIG. 3.
  • FIG. 2 is a ladder diagram illustrating a method of operating a power device and a power control device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 relates to an embodiment in which the power control device 200 determines the power state of the power device 100 through a pull mode.
  • the power control device 200 transmits an event subscribe request to the power device 100 to obtain information about a power state of the power device 100 (S201).
  • the event subscription request may be a subscription request for the power control device 200 to receive an event about a change in the power state of the power device 100 from the power device 100.
  • the power state of the power device 100 may include a first state and a second state, and the event subscription request may be performed when the power state of the power device 100 is changed from the first state to the second state or the second state.
  • It may be a subscription request to receive an event for changing to the first state.
  • the first state may mean a low power state in which the remaining battery capacity of the power device 100 is equal to or smaller than a battery reference value, which will be described later. It may mean a power state larger than the value.
  • the power device 100 transmits an event subscription response in response to the event subscription request received from the power control device 200 (S203).
  • the event subscription response may be a response to providing the power control device 200 with an event about a change in power state of the power device 100.
  • the power device 100 receives a battery reference value setting request for setting a reference value of the battery from the power control device 200 (S205).
  • the power control device 200 may transmit a battery reference value setting request to the power device 100 to check the battery state of the power device 100.
  • the power control device 200 may transmit a battery reference value setting request to check whether the power state of the power device 100 is in a low power state, where the low power state is set to the first power state.
  • the first and second states may correspond to a first state in which the remaining battery amount of the power device 100 is smaller than the battery reference value requested by the power control device 200.
  • the battery reference value may be a value that may vary depending on a user's setting.
  • the power control device 200 may designate a batteryLowThreshold state variable to set a battery reference value in the power device 100. That is, the batteryLowThreshold state variable may be a variable used by the power control device 200 to set a battery reference value of the power device 100.
  • the power control device 200 may request to set the battery reference value by using a batteryLowThreshold state variable, and the power device 100 may request the battery reference state variable. (BatteryLowThreshold state variable) can be managed.
  • the type of battery reference value may be an integer type (%) or a time type.
  • the type of the battery reference value may mean a percentage ratio of the remaining battery level, and when the type of the battery reference value is the time type, the battery reference value is maintained until the battery level becomes zero. It can mean the time being.
  • the set that the battery reference value may represent may include a plurality of battery reference values.
  • a set that the battery reference value can represent includes a first battery reference value and a second battery reference value, and the first battery reference value is greater than the second battery reference value.
  • the power state of the power device 100 may have three power states according to the remaining amount of battery. Specifically, when the remaining battery level of the power device 100 is greater than the first battery reference value, the power state of the power device 100 may be in a normal state, and the remaining battery level of the power device 100 is based on the first battery reference value.
  • the power state of the power device 100 may be in a boundary state, and if the remaining battery of the power device 100 is less than the second battery reference value, the power device ( The power state of 100 may be in a warning state.
  • the battery reference value includes the first battery reference value and the second battery reference value
  • the low power state may mean a state in which the remaining battery amount of the power device 100 is smaller than the second battery reference value.
  • the set of values that the battery reference value may represent is not necessarily limited to two battery reference values, and may include three or more values according to a user's setting.
  • the low power state is a state where the remaining battery capacity of the power device 100 is smaller than the smallest battery reference value among the three or more values. It may mean.
  • the request for setting a battery reference value for setting a reference value of the battery may correspond to a battery reference setting action (SetBatteryLowThreshold ()) of the UPnP protocol.
  • the power control device 200 may designate a batteryLowThreshold state variable through the battery reference setting action SetBatteryLowThreshold ().
  • the battery reference value of the power device 100 may be set through one battery reference setting action SetBatteryLowThreshold ().
  • the battery reference values are set through the battery reference setting action SetBatteryLowThreshold () corresponding to each of the plurality of battery reference values. Can be set.
  • the power device 100 sets a battery reference value of the power device 100 in response to the request for setting the battery reference value received from the power control device 200 (S207). That is, as described above, the power device 100 may receive the battery reference value setting request from the power control device 200 and set the battery reference value. To this end, the power device 100 may manage a batteryLowThreshold state variable.
  • the batteryLowThreshold state variable may indicate a reference value for determining a low power state.
  • the type of BatteryLowThreshold state variable may be an integer or time type.
  • the power device 100 checks a power state of the power device 100 by comparing a current battery remaining amount with a set battery reference value (S209).
  • the power device 100 may manage a battery low state variable to indicate a power state of the power device 100. If the current battery level of the power device 100 is equal to or smaller than the battery reference value set by the power control device 200 when requested by the power control device 200, the power device 100 sets its power state to the first state (low power state). Judging by In this case, the power device 100 may change the value of the low battery (BatteryLow) state variable managed to true.
  • the power device 100 may determine the power state as the second state. In this case, the power device 100 may change the value of the managed low battery state variable to false.
  • the power device 100 transmits a power state change event to the power control device 200.
  • S215 when the power device 100 determines that the current battery level is smaller than the set battery reference value by comparing the current battery level with the set battery reference value, the power device 100 sets its power state to the first state.
  • a power state change event indicating that the power state is changed to the second state may be transmitted to the power control device 200. That is, in this case, the power state change event may be an event indicating that the power state of the power device 100 is changed to the first state because the remaining battery capacity of the power device 100 is smaller than the set battery reference value.
  • the power device 100 may change the value of the BatteryLow state variable to true and change the value of the changed BatteryLow state variable.
  • the value corresponding to the value may be transmitted to the power control device 200 through a power state change event.
  • the power device 100 determines that the current battery level is greater than the set battery reference value by comparing the current battery level with the set battery reference value, the power device 100 sets the power state of the low power. It may be determined that the state is in the second state instead of the state, and the power control device 200 may not be notified separately.
  • the power control device 200 requests battery power remaining information from the power device 100 according to the reception of the power state change event of the power device 100 (S217). That is, the power control device 200 recognizes that the power state of the power device 100 is in the low power state, and provides the remaining power information to the power device 100 to more clearly understand the power state of the power device 100. You can request According to an embodiment, the battery remaining information request for which the power control device 200 requests the remaining battery information from the power device 100 may correspond to a power management information acquisition action (GetPowerManagementInfo ()) of the UPnP protocol.
  • GetPowerManagementInfo GetPowerManagementInfo
  • the power control device 200 may periodically request battery remaining information until the power state of the power device 100 leaves the low power state.
  • the power device 100 transmits battery remaining amount information indicating the current battery remaining amount of the power device 100 to the power control device 100 in response to the battery remaining information request received from the power control device 200 ( S219).
  • the power device 100 may periodically transmit battery remaining information to the power control device 100.
  • the power device 100 may periodically transmit the remaining battery information to the power control device 100 until its power state leaves the low power state.
  • the power device 100 may use the current battery remaining state variable to indicate battery state information of the current power device 100 including the remaining battery capacity.
  • the transmission of the remaining battery information may correspond to the current battery cycle action (PeriodCurrentBattery ()) of the UPnP protocol.
  • the power control device 200 checks the current battery level of the power device 100 based on the battery level information received from the power device 100, and displays the current battery level of the checked power device 100 on the display unit (FIG. S221). An embodiment of displaying a current battery remaining amount of the power device 100 will be described later with reference to FIGS. 4 and 5.
  • the power control device 200 displays the remaining battery power information of the power device 100, and provides power to the power device 100 (S223). In one embodiment, the power control device 200 may directly provide power to the power device 100.
  • the power control device 200 may not directly supply power to the power device 100, and may request to supply power to the power device 100 through another external device. Specifically, the power control device 200 checks the remaining battery information of the power device 100, when it is confirmed that the power state of the power device 100 is in a low power state, and transmits a power transfer request to the external device The external device may be configured to provide power to the power device 100.
  • the power control device 200 when the power control device 200 is in a situation where it is impossible to supply power to the power device 100, the power control device 200 makes a request for power transmission to the external device so that the external device provides power to the power device 100. can do.
  • the power control device 200 when the power control device 200 is in a situation where it is impossible to supply power to the power device 100, when the power remaining in the power control device 200 is insufficient or is providing power to another power device. Etc., but is not limited thereto.
  • the power device 100 and the external device must have a power supply connection.
  • the power device 100 may receive power from an external device through Ethernet power transmission (Power Over Ethernet, POE), HDBase T, or wireless power transmission.
  • Ethernet power transmission Power Over Ethernet, POE
  • HDBase T High Speed Base T
  • HDBase T is a connection standard that transmits uncompressed multimedia video, audio, etc., established by the HDBaseT Alliance, using Category 5e or Category 6 cables.
  • Ethernet power transfer is a technology that integrates data and power over an Ethernet cable.
  • the wireless power transmission method is a method using electromagnetic induction or a magnetic resonance phenomenon to transmit power wirelessly through a magnetic field.
  • the power device 100 receives power from the power control device 200 or an external device to check whether its power state is out of the low power state (S225).
  • the power device 100 transmits a power state change event for the change of the power state to the power control device 200. (S227).
  • the power device 100 determines that the power device 100 is out of the low power state and moves from the first state (low power state) to the second state.
  • a power state change event indicating that the power state has changed may be transmitted to the power control device 200.
  • the power device 100 when the power device 100 is out of the low power state, the power device 100 changes the value of the BatteryLowThreshold state variable to false, and generates a power state change event to inform the power state of being out of the low power state. And transmit to 200.
  • the power control device 200 may confirm that the power state of the power device 100 is out of the low power state, and may not request the remaining battery level information from the power device 100.
  • FIG. 3 is a ladder diagram illustrating a method of operating a power device and a power control device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 relates to an embodiment in which the power control device 200 determines a power state of the power device 100 through a push mode.
  • the power device 100 receives an event subscribe request for acquiring a battery state from the power control device 200 (S301).
  • the event subscription request may be an event subscription request for the power control device 200 to obtain an event indicating the battery state of the power device 100 from the power device 100.
  • the battery status of the power device 100 may include information about the remaining battery power indicating the remaining battery power remaining in the battery of the power device 100 and remaining until the remaining battery power of the power device 100 is exhausted. It may include at least one of the information about the battery holding time indicating the time.
  • the power device 100 transmits an event subscription response in response to the event subscription request received from the power control device 200 (S303).
  • the event subscription response may be a response to providing information about a power state of the power device 100.
  • step S303 may be omitted.
  • the power device 100 transmits a battery state event including information on a battery state of the power device 100 to the power control device 200 in response to the event subscription of the power control device 200 (S305).
  • the power device 100 may periodically transmit a battery state event to the power control device 200.
  • the battery state event may include battery state information of the power device 100.
  • the battery status information may include information about a battery level indicating remaining battery capacity of the battery of the power device 100, and battery maintenance indicating a time remaining until the battery amount of the power device 100 is exhausted. It may include at least one of information about time.
  • the current battery variable may be used for the battery state information.
  • the power control device 200 compares the battery state information of the power device 100 included in the battery state event received from the power device 100 with a preset battery reference value (S307).
  • the preset battery reference value may be a value preset in the power control apparatus 200 according to a user's setting.
  • the power control device 200 may manage a batteryLowThreshold state variable to check the power state of the power device 100. That is, the batteryLowThreshold state variable may be a variable used by the power control device 200 to determine whether the power state of the power device 100 is in the low power state.
  • the type of the current battery variable representing the battery state information of the power device 100 and the preset battery reference value may be used.
  • the types of BatteryLowThreshold state variable that are indicated need to be matched. That is, since each variable type may be either an integer type (%) or a time type time type, a battery reference indicating a type of a current battery variable and a preset battery reference value If the types of the BatteryLowThreshold state variable are different, a mechanism for matching the types may be required.
  • the power control device 200 displays the battery state of the power device 100 according to the comparison result through the user screen in operation S309.
  • the power control device 200 may display the battery state of the power device 100 differently according to a result of comparing the battery state information with a preset battery reference value. This will be described in detail with reference to FIGS. 4 and 5.
  • FIG 4 and 5 show a user interface screen displaying a battery state of the power device 100 according to an embodiment of the present invention.
  • the battery reference value is 15% (battery remaining amount 15%) or 15 minutes (battery holding time indicating the time remaining until the remaining battery level is exhausted).
  • the remaining battery capacity of the power device 100 is 15% or less, or the battery holding time is 15 minutes or less, the power state of the power device 100 is in a low power state.
  • the UI screen 400 shows a list of power devices that can be controlled by the power control device 200.
  • the list of power devices may indicate the names of the plurality of power devices that may be controlled by the power device 100 and the battery status of each of the plurality of power devices.
  • the list of power devices may include a plurality of power device information display areas 410, 420, 430, and 440.
  • a name of a power device called Smart Phone 1 and a current battery remaining amount of Smart Phone 1 may be displayed as an integer type.
  • the user may confirm that the current battery remaining capacity of the smart phone 1 is 19% of the total battery amount through the first power device information display area 410, and that the power state of the smart phone 1 is not a low power state.
  • a name of a power device called User Tablet 1 and a current battery remaining amount of User Tablet 1 may be displayed as an integer type.
  • the user may confirm that the current battery remaining amount of the User Tablet 1 is 14% of the total battery amount through the second power device information display area 420, and the power state of the User Tablet 1 may be a low power state.
  • a name of a power device called Smart Phone 1 and a current battery remaining amount of Smart Phone 1 may be displayed in a time type.
  • the user may confirm that the battery holding time of the smart phone 1 is 1 hour and 12 minutes through the third power device information display area 430, and that the power state of the smart phone 1 is not a low power state.
  • a name of the power device called User Tablet 1 and a current battery remaining amount of the user tablet 1 may be displayed in a time type.
  • the user may confirm that the battery holding time of the User Tablet 1 is 13 minutes through the fourth power device information display area 440, and the power state of the User Tablet 1 may be a low power state.
  • various methods may be used to allow the user to visually easily determine whether the power device is in a low power state.
  • the second power device information display area 420 corresponding to the tablet 1 may be displayed in different colors.
  • the first power device information display area 410 corresponding to the power device (Smart Phone 1) that is not in the low power state is not highlighted, and the power device (User Tablet 1) that is in the low power state is not highlighted.
  • the second power device information display area 420 may be highlighted to allow a user to easily distinguish the power devices in the low power state.
  • the power state classification of the power device using the color and the highlight may be equally applied to the third power device information display area 430 and the fourth power device information display area 440.
  • FIG. 5 will be described.
  • the UI screen 500 may display a name of each power device that can be controlled by the power control device 200 and a battery state corresponding to each power device on one side of the name of the power device.
  • a plurality of battery status display areas 510, 520, 530, and 540 may be displayed to display the battery status corresponding to each power device.
  • the current battery remaining amount of the smart phone 1 may be displayed as an integer type.
  • the user may confirm that the current battery remaining capacity of the smart phone 1 is 19% of the total battery amount through the first battery status display area 510, and the power state of the smart phone 1 is not a low power state.
  • the current battery remaining amount of the smart phone 2 may be displayed as an integer type.
  • the user may confirm that the current battery level of the smart phone 2 is 14% of the total battery amount through the second battery status display area 520, and the power state of the smart phone 2 may be a low power state.
  • the current battery remaining amount of the tablet 1 may be displayed as a time type.
  • the user may confirm that the current battery maintenance time of the tablet 1 is 1 hour 12 minutes through the third battery status display area 530 and that the power state of the tablet 1 is not a low power state.
  • the current battery remaining amount of the PC may be displayed in a time type.
  • the user may confirm that the current battery maintenance time of the PC is 13 minutes through the fourth battery state display area 540, and the power state of the PC may be a low power state.
  • various methods may be used to allow a user to visually easily check whether the power device is in a low power state.
  • the second battery status display area 520 corresponding to 2) may be displayed in different colors.
  • the first battery status display area 510 corresponding to the power device (Smart Phone 1) not in the low power state is not highlighted, and the first device corresponding to the power device (User Tablet 1) in the low power state is not highlighted. 2
  • the battery status display area 520 can be highlighted to allow a user to easily identify the power devices in the low power state.
  • the power state classification of the power device using colors and highlights may be equally applied to the third battery state display region 530 and the fourth battery state display region 540.
  • the power control device 200 directly supplies power to the power device 100 in a low power state, or transmits a power transmission request to an external device capable of supplying power, thereby causing the external device to transmit power to the power device 100. You can do that.
  • FIG. 6 is a ladder diagram illustrating a method of operating a power device, a power control device, and an external device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 illustrates an embodiment of supplying power to the power device 100 when the power device 100 and the power control device 200 operate in a pull mode.
  • the power device 100 confirms that its power state is in a low power state (S501).
  • the method of checking the power state of the power device 100 may be performed by comparing the battery reference value set by the power control device 200 with the remaining battery capacity of the power device 100 as described with reference to FIG. 2. This can be confirmed by comparison.
  • the power device 100 After confirming that the power device 100 is in the low power state, the power device 100 requests power supply to the power control device 200 (S503), and the power control device 200 powers the received power supply request. Transfer to an external device 300 that can be supplied (S505). According to an embodiment, the power device 100 may make a power supply request directly to the external device 300 without transmitting a power supply request to the power control device 200.
  • the power control device 200 after receiving the power supply request from the power device 100, the power control device 200 does not transmit the power supply request to the external device 300, and determines whether the power supply device can supply power to the power device 100. 100 may be powered.
  • the external device 300 checks whether it can supply power to the power device 100 according to a power supply request of the power device 100 received from the power control device 200 (S507).
  • the external device 300 supplies power to the power device 100 (S509).
  • the power device 100 receives power from the external device 300 and checks that its power state is out of the low power state (S511).
  • the power device 100 When the power device 100 determines that its power state is out of the low power state, the power device 100 transmits a power supply stop request to the power control device 200 (S513). According to an embodiment, when the power device 100 determines that its power state is out of the low power state, the power device 100 does not request the power supply device 200 to stop supplying power, and requests the power supply device to directly stop supplying power to the external device 300. Can also be transmitted.
  • the power control device 200 transmits the received power supply stop request to the external device 300 (S515), and the external device 300 stops supplying power to the power device 100 (S517).
  • FIG. 7 illustrates XML service descriptions of various actions exchanged between a power device and a power control device according to an embodiment of the present invention.
  • the action list exchanged between the power device and the power control device may include SetBatteryLowThreshold, which is a battery reference value setting action, and RequestPower, which is a power request action.
  • the battery reference value setting action SetBatteryLowThreshold may include a battery reference value and a type of battery reference value as an input parameter.
  • the type of the battery reference value may be one of an integer type and a time type.
  • Each of the plurality of input factors corresponds to a related state variable, respectively.
  • RequestPower may include a power supply factor as an input factor.
  • FIG. 8 shows an XML service description for a plurality of state variables managed by a power device according to an embodiment of the present invention.
  • the plurality of state variables managed by the power device may include a current battery remaining amount, a battery holding time (remaining time), and a battery reference value.
  • the data type of the current battery remaining state variable may be an integer
  • the data type of the battery holding time (remaining time) state variable may be time
  • the data type of the battery reference value state variable may be an integer.
  • FIG. 9 illustrates XML service description of various actions exchanged between the power device and the power control device according to another embodiment of the present invention.
  • the action list exchanged between the power device and the power control device may include SetBatteryLowThreshold, which is a battery reference value setting action, and RequestPower, which is a power request action.
  • the battery reference value setting action SetBatteryLowThreshold may include a battery reference value and a type of battery reference value as an input parameter.
  • the type of the battery reference value may be one of an integer type and a time type.
  • Each of the plurality of input factors corresponds to a related state variable, respectively.
  • RequestPower which is a power request action
  • FIG. 10 shows an XML service description for a plurality of state variables managed by a power device according to another embodiment of the present invention.
  • the plurality of state variables managed by the power device may include a current battery level, a battery reference value, and a power request.
  • the data type of the current battery level state variable may be time
  • the data type of the battery reference value state variable may be time
  • the data type of the power request state variable may be boolean.
  • the power device may manage low battery (BatteryLow), current battery level (CurrentBattery) and battery reference (BatteryLowThreshold) state variables.
  • the BatteryLow state variable may indicate whether the power device is in a low power state.
  • the current battery remaining state variable may indicate battery state information of the current power device 100 including the remaining amount of the battery.
  • the type of the current BatteryBattery state variable may be an integer or a time type.
  • the batteryLowThreshold state variable may indicate a reference value for determining a low power state.
  • the type of BatteryLowThreshold state variable may be an integer or time type.
  • the power control device may transmit a battery reference set action SetBatteryLowThreshold () to the power device.
  • the battery reference setting action SetBatteryLowThreshold () may be an action for setting a value of a batteryLowThreshold state variable of the power device.
  • the battery reference setting action SetBatteryLowThreshold may include a type of a value of a batteryLowThreshold state variable and a value of a batteryLowThreshold state variable. If the type of the value of the BatteryLowThreshold state variable is an integer type and the value is 15, the power device may generate a power state change event when the current battery level of the power device is 15% or less. The value of the BatteryLowThreshold state variable can be less than 100 or greater than 0. If the type of the value of the BatteryLowThreshold state variable is a time type, and the value is 00:15:00, the power device may generate a power state change event when the battery holding time of the power device is 15 minutes or less. .
  • the power device may send an event about the power state change of the power device to the power control device. If the current battery level of the power device is less than or equal to the battery reference value, the value of the BatteryLow state variable is true; if the current battery level of the power device is greater than the battery reference value, The value is false.
  • the power control device When the power control device receives the power state change event received from the power device and recognizes the power state of the power device in the pull mode, the power control device continuously uses the power management information acquisition action (GetPowerManagementInfo ()). To request the battery status information of the power device (including the current battery level of the power device).
  • GetPowerManagementInfo To request the battery status information of the power device (including the current battery level of the power device).
  • the power device When the power device receives the power management information acquisition action GetPowerManagementInfo () from the power control device in the pull mode, the power device may respond to the battery state information.
  • the power device In push mode, the power device must continuously provide the power control device with battery status information including the current battery level.
  • the power control device In push mode, the power control device must manage battery reference state variables to define the low power state by comparing the current battery level of the power device. If the current battery level of the power device is less than or equal to the battery reference value, the power control device may recognize that the power device is in a low power state, and if the current battery level of the power device is greater than the battery reference value, The power control device can recognize that the power device is not in a low power state.
  • the power control device may display the power state of each power device differently depending on whether the power state of each of the plurality of power devices is in a low power state.
  • FIG. 11 is a block diagram of a two box model device according to an embodiment of the present invention.
  • the two box model may include a power device 100 and a power control device 200.
  • the power device 100 may include a controller 110, a network interface 120, a media content storage 130, and a display 140.
  • the power device 100 may include all of the above components or only some of them.
  • the power device 100 receives and processes a message corresponding to a command, request, or action from the power control device 200.
  • the power device 100 may be a device that stores media content, and may stream the metadata of the media content and the media data of the media content to the power control device 200 or another power device 100.
  • Various media services such as uploading and downloading can be provided.
  • the controller 110 is a subject performing all operations of the IP-based power device 100 described herein.
  • the network interface 120 supports transmission and reception of IP-based messages through an IP-based network.
  • the network interface 120 may support various network interfaces such as Ethernet, WiFi, Homeplug, MoCA, HDMI, HPNA, and the like.
  • the network interface 120 supports the reception of a message corresponding to a command, a request, or an action, and supports the transmission and reception of metadata and media data of media content.
  • the memory 130 stores metadata, content, various types of information, and state variables described later.
  • the memory 130 may be a physical device that temporarily stores such various data.
  • the power device 100 may further include media content storage.
  • Media content storage stores media content such as images, audio, video, and audio-video (AV).
  • the media content storage can be a physical storage device such as a hard disk.
  • the display unit 140 displays the processed information.
  • the display 140 may include a liquid crystal display (LCD), a thin film transistor-liquid crystal display (TFT LCD), an organic light-emitting diode (OLED),
  • the display device may include at least one of a flexible display and a 3D display.
  • the power control device 200 may include a controller 210, a network interface 220, a memory 230, and a display 240.
  • the power control device 200 may include all of the above components or may include only some of them.
  • the power control device 200 transmits a message corresponding to a command, a request, or an action to the power device 100.
  • the subject of the determination of whether the message is transmitted may be a user or the power control apparatus 200 itself.
  • the power control device 200 may support a user interface for transmitting a response to the transmitted message to the user. This user interface may correspond to an internal display unit 240 or a display unit of a separate device.
  • the controller 210 is a subject that performs all operations of the power control apparatus 200 described herein.
  • the controller 210 generates a message corresponding to a command, a request, or an action, and sends a message to the power control device 200 through the network interface 220.
  • the network interface 220 supports transmission and reception of IP-based messages through an IP-based network.
  • the network interface 220 may support various network interfaces such as Ethernet, WiFi, Homeplug, MoCA, HDMI, HPNA, and the like.
  • the network interface 220 supports transmission of a message or data generated by the controller 210.
  • the memory 230 stores various types of information and state variables described above.
  • the memory 230 may be a physical device that temporarily stores such various data.
  • the display unit 240 displays the processed information.
  • the display unit 240 may include a liquid crystal display (LCD), a thin film transistor-liquid crystal display (TFT LCD), an organic light-emitting diode (OLED),
  • the display device may include at least one of a flexible display and a 3D display.
  • the above-described method may be implemented as code that can be read by a processor in a medium in which a program is recorded.
  • processor-readable media include ROM, RAM, CD-ROM, magnetic tape, floppy disk, optical data storage, and the like, and may be implemented in the form of a carrier wave (for example, transmission over the Internet). Include.

Abstract

본 발명의 실시 예에 따른 전력 장치를 제어하는 전력 제어 장치의 동작 방법은 상기 전력 장치의 전력 상태의 변경에 대한 이벤트에 가입(subscribe)하는 단계 및 상기 전력 장치의 전력 상태가 변경되는 경우에, 상기 전력 장치의 전력 상태의 변경에 대한 이벤트를 수신하는 단계를 포함한다.

Description

전력 장치, 전력 제어 장치 및 그의 동작 방법
본 발명은 전력 장치, 전력 제어 장치 및 그의 동작 방법에 관한 것이다.
홈 네트워크 프로토콜로서 범용 플러그 앤 플레이 (universal plug and play, UPnP) 기술과 디지털 리빙 네트워크 얼라이언스(digital living network alliance, DLNA) 기술이 있다.
범용 플러그 앤 플레이 (universal plug and play, UPnP) 기술과 디지털 리빙 네트워크 얼라이언스(digital living network alliance, DLNA) 기술은 다양한 제조업체의 가전 기기간 서비스와 제어를 가능하게 한다. 특히, UPnP 기술은 시청각(audio-visual, AV) 기기 간 호환 가능한 AV 서비스와 제어를 가능하게 한다. 이 호환 가능한 AV 서비스로는 미디어 스트리밍, 업로딩, 다운로딩 등이 있다.
DLNA는 홈 네트워크 장치로서 디지털 미디어 서버(digital media server, DMS), 디지털 미디어 플레이어(digital media player, DMP), 디지털 미디어 렌더러(digital media renderer, DMR), 디지털 미디어 컨트롤러(digital media controller, DMC) 및 디지털 미디어 프린터(digital media printer, DMPr)를 규정하고, 모바일 휴대 장치로서 모바일 디지털 미디어 서버(mobile digital media server, M-DMS), 모바일 디지털 미디어 플레이어(mobile digital media player, M-DMP), 모바일 디지털 미디어 업로더(mobile digital media uploader, M-DMU), 모바일 디지털 미디어 다운로더(mobile digital media downloader, M-DMD) 및 모바일 디지털 미디어 컨트롤러(mobile digital media controller, M-DMC)를 규정한다.
이하에서는 디지털 미디어 서버(DMS)는 M-DMS를 커버하는 개념으로 사용하고, 디지털 미디어 플레이어(DMP)는 M-DMP를 커버하는 개념으로 사용하며, 디지털 미디어 컨트롤러(DMC)는 M-DMC를 커버하는 개념으로 사용한다.
UPnP는 이러한 장치들을 제어 포인트(control point, CP) 장치와 제어 타겟 장치로 분류한다. 디지털 미디어 컨트롤러(DMC), 디지털 미디어 플레이어(DMP)는 제어 포인트 장치로 분류되고, 디지털 미디어 렌더러(DMR), 디지털 미디어 서버(DMS), DMPr는 제어 타겟 장치로 분류될 수 있다.
한편, DLNA는 2 박스 모델(2 Box Model)과 3 박스 모델(3 Box Model)을 정의한다.
2 박스 모델은 디지털 미디어 플레이어(DMP)와 디지털 미디어 서버(DMS)를 포함한다. 2 박스 모델에서 디지털 미디어 플레이어(DMP)는 사용자가 디지털 미디어 서버(DMS)에 의해 브라우징되고(browsed) 배포되는(distributed) 컨텐트를 찾아 재생할 수 있게 한다.
3 박스 모델은 디지털 미디어 컨트롤러(DMC), 디지털 미디어 서버(DMS), 디지털 미디어 렌더러(DMR)을 포함한다. 3 박스 모델에서, 디지털 미디어 컨트롤러(DMC)는 사용자가 디지털 미디어 렌더러(DMR)에서 재생될 디지털 미디어 서버(DMS)의 컨텐트를 찾아서 DMR에서 재생을 요청한다.
UPnP 및 DLNA에 따르는 기기들은 인터넷 프로토콜 네트워킹(internet protocol networking, IP Networking)을 통해 명령을 주고 받는다. 즉, 동일한 네트워크에 연결된 AV 기기들 중 한 기기는 다른 기기에게 AV 서비스를 제공할 수도 있고, 다른 기기로부터 AV 서비스를 제공받을 수도 있고, 다른 기기를 제어할 수도 있으며, 다른 기기로부터 제어될 수도 있다.
최근 들어, 노트북(Laptop Computer)과 모바일 기기 (SmartPhone & SmartPad)들이 많이 보급되면서 이들 기기에서 UPnP 및 DLNA를 적용하는 사례가 증가하고 있다. 이러한 기기들이 외부에서 전력을 공급받지 않을 경우, 배터리의 전력을 사용하여 홈 네트워크 상에서 UPnP 및 DLNA 기술을 이용하여 다른 기기들과 통신을 할 수 있다. 하지만, 이들 기기의 배터리의 잔량이 부족할 경우, 네트워크 인터페이스를 사용하지 않거나 기기 자체의 전원이 꺼지게 되면 더 이상 UPnP/DLNA를 이용한 홈 네트워크 서비스를 이용할 수 없게 된다. 그러므로, UPnP 및 DLNA에 따르는 휴대 기기 (노트북 & 모바일 기기 등)들의 배터리 정보는 기기의 사용 여부를 결정하는 매우 중요한 정보가 되었다. 하지만, UPnP/DLNA를 비롯한 프로토콜에서는 홈 네트워크 기기들 사이에서 배터리 정보를 제공하는 방법에 대해서 구체적인 방법이 제공되고 있지 않다. 특히, 배터리 양이 적을 때에 이를 효과적으로 알려줄 수 있는 방법을 제공하지 않기 때문에 이들 기기들의 배터리 잔량 부족으로 인한 갑작스런 서비스 중단의 위험성이 상존하고 있다.
본 발명의 기술적 과제는 배터리를 사용하는 홈 네트워크 기기들의 정확한 전력 상태를 사용자에게 제공하여 사용자가 배터리 방전에 의한 서비스 중단을 미리 대비할 수 있도록 하기 위함이다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 전력 장치를 제어하는 전력 제어 장치의 동작 방법은 상기 전력 장치의 전력 상태에 대한 이벤트에 가입(subscribe)하는 단계 및 상기 전력 장치의 전력 상태에 대한 이벤트를 수신하는 단계를 포함한다.
상기 이벤트를 수신하는 단계는 상기 전력 장치의 전력 상태가 변경되는 경우에, 상기 전력 장치의 전력 상태의 변경에 대한 이벤트를 수신하는 단계를 포함한다.
상기 전력 장치의 전력 상태가 나타낼 수 있는 값들의 세트는 상기 전력 장치가 저 전력 상태에 있는 제1 상태와 상기 저 전력 상태에 있지 않는 제2 상태를 포함한다.
상기 전력 제어 장치의 동작 방법은 상기 전력 장치에 배터리 기준 값의 설정을 요청하는 단계를 더 포함하고, 상기 제1 상태는 상기 전력 장치의 현재 배터리 잔량이 상기 배터리 기준 값과 같거나 작은 상태이고, 상기 제2 상태는 상기 전력 장치의 현재 배터리 잔량이 상기 배터리 기준 값보다 큰 상태일 수 있다.
상기 이벤트를 수신하는 단계는 상기 전력 장치의 전력 상태가 상기 제2 상태에서 상기 제1 상태로 변경되는 경우에 상기 전력 장치의 전력 상태의 변경에 대한 이벤트를 수신하는 단계를 포함한다.
상기 전력 제어 장치의 동작 방법은 상기 전력 장치의 전력 상태의 변경에 대한 이벤트 수신에 따라 상기 전력 장치에 배터리 잔량 정보를 요청하는 단계 및 상기 배터리 잔량 정보의 요청에 따라 상기 전력 장치로부터 배터리 잔량 정보를 수신하는 단계를 더 포함한다.
상기 전력 제어 장치의 동작 방법은 상기 수신한 배터리 잔량 정보를 디스플레이 하는 단계를 더 포함한다.
상기 전력 제어 장치의 동작 방법은 상기 전력 장치의 전력 상태의 변경에 대한 이벤트의 수신에 대응하여 상기 전력 장치에 전력을 공급하는 단계를 더 포함한다.
상기 전력 장치에 전력을 공급하는 단계는 상기 전력 제어 장치가 외부 기기에 전력 전달 요청을 전송하는 단계와 상기 전력 전달 요청에 따라 상기 외부 기기가 상기 전력 장치에 전력을 공급하도록 하는 단계를 포함한다.
상기 이벤트를 수신하는 단계는 상기 전력 장치의 전력 상태가 상기 제1 상태에서 상기 제2 상태로 변경되는 경우에 상기 전력 장치의 전력 상태의 변경에 대한 이벤트를 수신하는 단계를 포함한다.
상기 이벤트를 수신하는 단계는 상기 전력 장치의 배터리 상태 정보에 대한 이벤트를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 배터리 상태 정보는 상기 전력 장치의 배터리 잔량에 대한 정보일 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 전력 제어 장치에 의해 제어되는 전력 장치의 동작 방법은 상기 전력 장치에 대한 이벤트를 상기 전력 제어 장치에 가입(subscribe)시키는 단계 및 상기 전력 장치의 전력 상태에 대한 이벤트를 상기 전력 제어 장치에 전송하는 단계를 포함한다.
상기 이벤트를 상기 전력 제어 장치에 전송하는 단계는 상기 전력 장치의 전력 상태가 변경되는 경우에, 상기 전력 장치의 전력 상태의 변경에 대한 이벤트를 상기 전력 제어 장치에 전송하는 단계를 포함한다.
상기 전력 장치의 전력 상태가 나타낼 수 있는 값들의 세트는 상기 전력 장치가 저 전력 상태에 있는 제1 상태와 상기 저 전력 상태에 있지 않는 제2 상태를 포함한다.
전력 장치의 동작 방법은 상기 전력 제어 장치로부터 배터리 기준 값의 설정 요청을 수신하는 단계를 더 포함하고, 상기 제1 상태는 상기 전력 장치의 현재 배터리 잔량이 상기 배터리 기준 값과 같거나 작은 상태이고, 상기 제2 상태는 상기 전력 장치의 현재 배터리 잔량이 상기 배터리 기준 값보다 큰 상태일 수 있다.
상기 이벤트를 상기 전력 제어 장치에 전송하는 단계는 기 전력 장치의 전력 상태가 상기 제2 상태에서 상기 제1 상태로 변경되는 경우 또는 상기 전력 장치의 전력 상태가 상기 제1 상태에서 상기 제2 상태로 변경되는 경우에 상기 전력 장치의 전력 상태의 변경에 대한 이벤트를 상기 전력 제어 장치에 전송하는 단계를 포함한다.
상기 전력 장치의 동작 방법은 상기 전력 장치의 전력 상태의 변경에 대한 이벤트 전송에 따라 상기 전력 장치에 배터리 잔량 정보의 요청을 수신하는 단계 및 상기 배터리 잔량 정보의 요청에 대응하여 상기 전력 장치의 배터리 잔량 정보를 상기 전력 제어 장치에 전송하는 단계를 포함한다.
본 발명의 실시 예에 따른 전력 장치를 제어하는 전력 제어 장치는 네트워크 인터페이스 및 제어부를 포함하고, 상기 제어부는 상기 네트워크 인터페이스를 통해 상기 전력 장치의 전력 상태에 대한 이벤트에 가입(subscribe)하고, 상기 전력 장치의 전력 상태에 대한 이벤트를 수신한다.
상기 제어부는 상기 전력 장치의 전력 상태가 변경되는 경우에, 상기 전력 장치의 전력 상태의 변경에 대한 이벤트를 수신한다.
상기 제어부는 상기 전력 장치의 배터리 상태 정보에 대한 이벤트를 수신하고, 상기 배터리 상태 정보는 상기 전력 장치의 배터리 잔량에 대한 정보를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 홈 네트워크 기기들 사이에 네트워크를 이용한 서비스 도중에 배터리 량이 부족할 경우, 사용자에게 정확한 정보를 제공해 줌으로써 배터리 방전으로 인한 불시의 서비스 중단 사태를 미리 대비할 수 있게 하여 서비스 품질의 향상시킬 수 있다.
한편 그 외의 다양한 효과는 후술될 본 발명의 실시 예에 따른 상세한 설명에서 직접적 또는 암시적으로 개시될 것이다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 전력 장치 및 전력 제어 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 래더 다이어그램이다.
도 2는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 전력 장치 및 전력 제어 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 래더 다이어그램이다.
도 3은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 전력 장치 및 전력 제어 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 래더 다이어그램이다.
도 4 및 도 5는 본 발명의 실시 예에 따라 전력 장치(100)의 배터리 상태를 표시하는 사용자 인터페이스 화면을 보여준다.
도 6은 본 발명의 일 실시 예에 따른 전력 장치, 전력 제어 장치 및 외부 기기의 동작 방법을 설명하기 위한 래더 다이어그램이다.
도 7은 본 발명의 일 실시 예에 따라 전력 장치와 전력 제어 장치가 주고 받는 다양한 액션의 XML 서비스 디스크립션을 설명한다.
도 8은 본 발명의 일 실시 예에 따른 전력 장치가 관리하는 복수의 상태 변수(state variable)에 대한 XML 서비스 디스크립션을 보여준다.
도 9는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라 전력 장치와 전력 제어 장치가 주고 받는 다양한 액션의 XML 서비스 디스크립션을 설명한다.
도 10은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 전력 장치가 관리하는 복수의 상태 변수(state variable)에 대한 XML 서비스 디스크립션을 보여준다.
도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 2 박스 모델 기기들의 구성을 설명하기 위한 도면이다.
이하에서는, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예에 대하여 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다.
이하에서, 전력 장치(100)는 저 전력 엔드 포인트(LPEP: Low Power EndPoint)로 명명될 수 있다. 또한, 본 발명의 실시 예가 DLNA 기술을 이용한 경우, 전력 장치(100)는 디지털 미디어 렌더러(DMR), 디지털 미디어 서버(DMS), 디지털 미디어 프린터(DMPr) 중 어느 하나일 수 있고, 전력 제어 장치(200)는 디지털 미디어 컨트롤러(DMC), 디지털 미디어 플레이어(DMP)와 같은 제어 기능을 가진 장치 중 어느 하나일 수 있다. 한편, 본 발명의 실시 예가 UPnP 기술을 이용한 경우, 전력 장치(100)는 제어 타겟 장치일 수 있고, 전력 제어 장치(200)는 제어 포인트(control point, CP) 장치일 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예가 DLNA 기술을 이용한 경우, 전력 장치(100)는 디지털 미디어 렌더러(DMR), 디지털 미디어 서버(DMS), 디지털 미디어 프린터(DMPr) 중 어느 하나의 일부 구성 요소일 수 있고, 마찬가지로, 전력 제어 장치(200)는 디지털 미디어 컨트롤러(DMC), 디지털 미디어 플레이어(DMP)와 같은 제어 기능을 가진 장치 중 어느 하나의 일부 구성 요소일 수 있다. 또한, 본 발명의 실시 예가 UPnP 기술을 이용한 경우, 전력 장치(100)는 제어 타겟 장치의 일부 구성 요소일 수 있고, 전력 제어 장치(200)는 제어 포인트(control point, CP) 장치의 일부 구성요소 일 수 있다.
이하에서, 전력 제어 장치(200)가 전력 장치(100)의 전력 상태를 확인하는 방법을 풀 모드(pull mode) 및 푸쉬 모드(push mode)로 구분하여 설명한다. 일 실시 예에서 전력 장치(100)의 전력 상태는 전력 장치(100)의 배터리 잔량이 어느 정도 남았는지에 대한 배터리 상태에 대한 것일 수 있다.
풀 모드(pull mode)는 전력 장치(100)가 자신의 전력 상태를 확인하여 전력 상태의 변경을 전력 제어 장치(200)에 알리고, 이를 통해 전력 제어 장치(200)가 전력 장치(100)의 배터리 상태 정보를 지속적으로 요청하는 모드일 수 있다. 전력 제어 장치(200)는 전력 장치(100)의 배터리 상태 정보를 지속적으로 요청하여 전력 장치(100)의 전력 상태를 확인할 수 있고, 필요한 경우, 자신이 전력을 공급하거나 또는 외부 기기에 전력 전송을 요청하여 전력 장치(100)에 전력을 제공할 수 있도록 한다.
푸쉬 모드(push mode)는 전력 장치(100)가 자신의 전력 상태를 지속적으로 전력 제어 장치(200)에 전송하고, 전력 제어 장치(200)는 수신한 전력 장치(100)의 전력 상태에 따라 전력 장치(100)가 저 전력 상태에 있는지를 확인할 수 있다.
다음으로 도 1을 참고하여, 본 발명의 실시 예를 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 전력 장치 및 전력 제어 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 래더 다이어그램이다.
전력 제어 장치(200)는 전력 장치(100)의 전력 상태의 확인을 위한 이벤트 가입(Event Subscribe) 요청을 전력 장치(100)에 전송한다(S101). 일 실시 예에서 이벤트 가입 요청은 전력 제어 장치(200)가 전력 장치(100)로부터 전력 장치(100)의 전력 상태의 변경에 대한 이벤트를 수신하기 위한 가입 요청일 수 있다. 이에 대해서는 도 2에서 자세히 후술한다.
또 다른 실시 에서 이벤트 가입 요청은 전력 제어 장치(200)가 전력 장치(100)로부터 전력 장치(100)의 배터리 상태를 알리는 이벤트를 획득하기 위한 이벤트 가입 요청일 수 있다. 이에 대해서는 도 3에서 자세히 후술한다.
전력 장치(100)는 전력 장치(100)의 전력 상태에 대한 전력 상태 이벤트를 전력 제어 장치(200)에 전송한다(S103). 일 실시 예에서 전력 상태 이벤트는 전력 상태 변경 이벤트 및 배터리 상태 이벤트를 포함할 수 있다.
전력 상태 변경 이벤트는 전력 장치(100)의 전력 상태가 저 전력 상태로 변경되었음을 전력 제어 장치(200)에 알리는 또는 전력 장치(100)의 전력 상태가 저 전력 상태를 벗어났음을 전력 제어 장치(200)에 알리는 이벤트일 수 있다. 이에 대해서는 도 2에서 자세히 후술한다.
배터리 상태 이벤트는 전력 장치(100)의 배터리 상태 정보를 전력 제어 장치(200)에 알리는 이벤트일 수 있다. 이에 대해서는 도 3에서 자세히 후술한다.
도 2는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 전력 장치 및 전력 제어 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 래더 다이어그램이다.
특히, 도 2는 풀 모드(pull mode)를 통해 전력 제어 장치(200)가 전력 장치(100)의 전력 상태를 파악하는 실시 예에 관한 것이다.
도 2를 참조하면, 전력 제어 장치(200)는 전력 장치(100)의 전력 상태에 대한 정보 획득을 위한 이벤트 가입(Event Subscribe) 요청을 전력 장치(100)에 전송한다(S201). 일 실시 예에서 이벤트 가입 요청은 전력 제어 장치(200)가 전력 장치(100)로부터 전력 장치(100)의 전력 상태의 변경에 대한 이벤트를 수신하기 위한 가입 요청일 수 있다. 구체적으로, 전력 장치(100)의 전력 상태는 제1 상태와 제2 상태를 포함할 수 있고, 이벤트 가입 요청은 전력 장치(100)의 전력 상태가 제1 상태에서 제2 상태 또는 제2 상태에서 제1 상태로 변경되는 것에 대한 이벤트를 수신하기 위한 가입 요청일 수 있다. 여기서, 제1 상태는 전력 장치(100)의 배터리 잔량이 후술할 배터리 기준 값과 같거나 작은 저 전력 상태를 의미할 수 있고, 제2 상태는 전력 장치(100)의 배터리 잔량이 후술할 배터리 기준 값보다 큰 전력 상태를 의미할 수 있다.
전력 장치(100)는 전력 제어 장치(200)로부터 수신한 이벤트 가입 요청에 대응하여 이벤트 가입 응답을 전송한다(S203). 이벤트 가입 응답은 전력 장치(100)의 전력 상태의 변경에 대한 이벤트를 전력 제어 장치(200)에 제공하겠다는 것에 대한 응답일 수 있다.
전력 장치(100)는 전력 제어 장치(200)의 이벤트 가입 응답의 전송 후, 전력 제어 장치(200)로부터 배터리의 기준 값 설정을 위한 배터리 기준 값 설정 요청을 수신한다(S205). 일 실시 예에서 전력 제어 장치(200)는 전력 장치(100)의 배터리 상태를 확인하기 위해 배터리 기준 값 설정 요청을 전력 장치(100)에 전송할 수 있다. 구체적으로, 전력 제어 장치(200)는 전력 장치(100)의 전력 상태가 저 전력 상태(low power state)에 있는지를 확인하기 위해 배터리 기준 값 설정 요청을 전송할 수 있고, 여기서, 저 전력 상태는 제1 상태 및 제2 상태 중 전력 장치(100)의 배터리 잔량이 전력 제어 장치(200)가 요청한 배터리 기준 값보다 작은 제1 상태에 해당될 수 있다. 배터리 기준 값은 사용자의 설정에 따라 달라질 수 있는 값일 수 있다.
일 실시 예에서 전력 제어 장치(200)는 전력 장치(100)에 배터리 기준 값을 설정하기 위해 배터리 기준 상태 변수(BatteryLowThreshold state variable)를 지정할 수 있다. 즉, 배터리 기준 상태 변수(BatteryLowThreshold state variable)는 전력 제어 장치(200)가 전력 장치(100)의 배터리 기준 값을 설정하기 위해 사용되는 변수 일 수 있다. 전력 제어 장치(200)는 전력 장치(100)에 배터리 기준 값 설정 요청 시 배터리 기준 상태 변수(BatteryLowThreshold state variable)를 이용하여 배터리 기준 값 설정을 요청할 수 있고, 전력 장치(100)는 배터리 기준 상태 변수(BatteryLowThreshold state variable)를 관리할 수 있다.
배터리 기준 값의 타입은 정수 타입(integer type, %)이거나, 시간 타입(time type)일 수 있다. 배터리 기준 값의 타입이 정수 타입인 경우, 배터리 기준 값은 배터리 잔량의 퍼센트 비율을 의미할 수 있고, 배터리 기준 값의 타입이 시간 타입인 경우, 배터리 기준 값은 배터리의 잔량이 0이 되기까지 유지되는 시간을 의미할 수 있다.
또한, 일 실시 예에서 배터리 기준 값이 나타낼 수 있는 세트는 복수의 배터리 기준 값을 포함할 수 있다. 예를 들어, 배터리 기준 값이 나타낼 수 있는 세트는 제1 배터리 기준 값 및 제2 배터리 기준 값을 포함하고, 제1 배터리 기준 값은 제2 배터리 기준 값 보다 큰 것을 가정한다. 2개의 기준 값을 갖는 경우, 전력 장치(100)의 전력 상태는 배터리의 잔량에 따라 3가지의 전력 상태를 가질 수 있다. 구체적으로, 전력 장치(100)의 배터리 잔량이 제1 배터리 기준 값보다 큰 경우, 전력 장치(100)의 전력 상태는 정상 상태에 있을 수 있고, 전력 장치(100)의 배터리 잔량이 제1 배터리 기준 값보다 작고, 제2 배터리 기준 값보다 큰 경우, 전력 장치(100)의 전력 상태는 경계 상태에 있을 수 있고, 전력 장치(100)의 배터리 잔량이 제2 배터리 기준 값보다 작은 경우, 전력 장치(100)의 전력 상태는 경고 상태에 있을 수 있다. 배터리 기준 값이 제1 배터리 기준 값 및 제2 배터리 기준 값을 포함하는 경우, 저 전력 상태는 전력 장치(100)의 배터리 잔량이 제2 배터리 기준 값보다 작은 상태를 의미할 수 있다.
또한, 배터리 기준 값이 나타낼 수 있는 값들의 세트는 2개의 배터리 기준 값에 한정될 필요는 없고, 사용자의 설정에 따라 3개 이상의 값을 포함할 수도 있다. 배터리 기준 값이 나타낼 수 있는 값들의 세트가 3개 이상의 값을 포함하는 경우, 저 전력 상태는 전력 장치(100)의 배터리 잔량이 3개 이상의 값 중 가장 크기가 작은 배터리 기준 값보다 작은 경우의 상태를 의미할 수 있다.
일 실시 예에서 배터리의 기준 값 설정을 위한 배터리 기준 값 설정 요청은 UPnP 프로토콜의 배터리 기준 설정 액션(SetBatteryLowThreshold ())에 해당될 수 있다. 이 경우, 전력 제어 장치(200)는 배터리 기준 설정 액션(SetBatteryLowThreshold ())을 통해 배터리 기준 상태 변수(BatteryLowThreshold state variable)를 지정할 수 있다.
또한, 배터리 기준 값이 복수의 값을 포함하는 경우, 하나의 배터리 기준 설정 액션(SetBatteryLowThreshold ())을 통해 전력 장치(100)의 배터리 기준 값이 설정될 수 있다. 또 다른 실시 예에서 배터리 기준 값이 나타낼 수 있는 값들의 세트가 복수의 배터리 기준 값을 포함하는 경우, 복수의 배터리 기준 값 각각에 대응하는 배터리 기준 설정 액션(SetBatteryLowThreshold ())을 통해 배터리 기준 값들이 설정될 수 있다.
전력 장치(100)는 전력 제어 장치(200)로부터 수신한 배터리 기준 값 설정 요청에 대응하여 전력 장치(100)의 배터리 기준 값을 설정한다(S207). 즉, 앞서 설명한 바와 같이, 전력 장치(100)는 전력 제어 장치(200)로부터 배터리 기준 값 설정 요청을 수신하여 배터리 기준 값을 설정할 수 있다. 이를 위해 전력 장치(100)는 배터리 기준(BatteryLowThreshold) 상태 변수를 관리할 수 있다. 배터리 기준(BatteryLowThreshold) 상태 변수는 저 전력 상태를 판단하기 위한 기준 값을 나타낼 수 있다. 배터리 기준 (BatteryLowThreshold) 상태 변수의 타입은 정수 또는 시간 타입일 수 있다.
그 후, 전력 장치(100)는 현재 배터리 잔량과 설정된 배터리 기준 값을 비교하여(S209) 전력 장치(100)의 전력 상태(power state)를 확인한다(S211). 일 실시 예에서 전력 장치(100)의 전력 상태를 나타내기 위해 전력 장치(100)는 저 배터리(BatteryLow) 상태 변수를 관리할 수 있다. 만약, 전력 장치(100)는 자신의 현재 배터리 잔량이 전력 제어 장치(200)가 요청하여 설정된 배터리 기준 값과 같거나 배터리 기준 값보다 작은 경우, 자신의 전력 상태를 제1 상태(저 전력 상태)로 판단할 수 있다. 이 경우, 전력 장치(100)는 관리하고 있는 저 배터리(BatteryLow) 상태 변수의 값을 true로 변경할 수 있다.
또 다른 실시 예에서 전력 장치(100)는 자신의 현재 배터리 잔량이 전력 제어 장치(200)가 요청하여 설정된 배터리 기준 값보다 큰 경우, 자신의 전력 상태를 제2 상태로 판단할 수 있다. 이 경우, 전력 장치(100)는 관리하고 있는 저 배터리(BatteryLow) 상태 변수의 값을 false로 변경할 수 있다.
그 후, 전력 장치(100)는 확인된 전력 상태의 결과, 자신의 전력 상태가 저 전력 상태(low power state)로 변경된 경우(S213), 전력 상태 변경 이벤트를 전력 제어 장치(200)에 전송한다(S215). 일 실시 예에서 전력 장치(100)가 현재 배터리 잔량과 설정된 배터리 기준 값을 비교하여 현재 배터리 잔량이 설정된 배터리 기준 값보다 작은 것으로 확인된 경우, 전력 장치(100)는 자신의 전력 상태를 제1 상태(저 전력 상태)로 판단하고, 자신의 전력 상태가 제2 상태로 변경되었음을 알리는 전력 상태 변경 이벤트를 전력 제어 장치(200)에 전송할 수 있다. 즉, 이 경우, 전력 상태 변경 이벤트는 전력 장치(100)의 배터리 잔량이 설정된 배터리 기준 값보다 작아 전력 장치(100)의 전력 상태가 제1 상태로 변경되었음을 알리는 이벤트일 수 있다. 또한, 전력 장치(100)는 자신의 전력 상태가 제1 상태(저 전력 상태)로 변경된 경우, 저 배터리(BatteryLow) 상태 변수의 값을 true로 변경할 수 있고, 변경된 저 배터리(BatteryLow) 상태 변수의 값에 해당하는 사항을 전력 상태 변경 이벤트를 통해 전력 제어 장치(200)에 전송할 수 있다.
또 다른 실시 예에서 전력 장치(100)가 현재 배터리 잔량과 설정된 배터리 기준 값을 비교하여 현재 배터리 잔량이 설정된 배터리 기준 값보다 큰 것으로 확인된 경우, 전력 장치(100)는 자신의 전력 상태를 저 전력 상태가 아닌 제2 상태에 있는 것으로 판단하고, 별도로 전력 제어 장치(200)에 제2 상태에 있음을 알리지 않을 수 있다.
전력 제어 장치(200)는 전력 장치(100)의 전력 상태 변경 이벤트의 수신에 따라 전력 장치(100)에 배터리 잔량 정보를 요청한다(S217). 즉, 전력 제어 장치(200)는 전력 장치(100)의 전력 상태가 저 전력 상태에 있음을 인지하여 전력 장치(100)의 전력 상태를 보다 명확히 파악하기 위해 전력 장치(100)에 배터리 잔량 정보를 요청할 수 있다. 일 실시 예에서 전력 제어 장치(200)가 전력 장치(100)에 배터리 잔량 정보를 요청하는 배터리 잔량 정보 요청은 UPnP 프로토콜의 전력관리정보 획득 액션(GetPowerManagementInfo ())에 해당될 수 있다.
일 실시 예에서 전력 제어 장치(200)는 전력 장치(100)의 전력 상태가 저 전력 상태를 벗어날 때까지 주기적으로 배터리 잔량 정보를 요청할 수 있다.
전력 장치(100)는 전력 제어 장치(200)로부터 수신한 배터리 잔량 정보 요청에 대응하여 전력 장치(100)의 현재 배터리 잔량이 얼마인지를 나타내는 배터리 잔량 정보를 전력 제어 장치(100)에 전송한다(S219). 일 실시 예에서 전력 장치(100)는 배터리 잔량 정보를 전력 제어 장치(100)에 주기적으로 전송할 수 있다. 특히, 전력 장치(100)는 자신의 전력 상태가 저 전력 상태를 벗어날 때까지 배터리 잔량 정보를 전력 제어 장치(100)에 주기적으로 전송할 수 있다.
일 실시 예에서 전력 장치(100)는 배터리의 잔량을 포함하는 현재 전력 장치(100)의 배터리 상태 정보를 나타내기 위해 현재 배터리 잔량(CurrentBattery) 상태 변수를 이용할 수 있다.
일 실시 예에서 배터리 잔량 정보의 전송은 UPnP 프로토콜의 현재 배터리 주기 액션(PeriodCurrentBattery ())에 해당될 수 있다.
전력 제어 장치(200)는 전력 장치(100)로부터 수신한 배터리 잔량 정보를 통해 전력 장치(100)의 현재 배터리 잔량을 확인하고, 확인한 전력 장치(100)의 현재 배터리 잔량을 디스플레이부를 통해 표시한다(S221). 전력 장치(100)의 현재 배터리 잔량을 표시하는 실시 예는 도 4 및 도 5에서 후술한다.
전력 제어 장치(200)는 전력 장치(100)의 배터리 잔량 정보를 표시한 후, 전력 장치(100)에 전력을 제공한다(S223). 일 실시 예에서 전력 제어 장치(200)는 전력 장치(100)에 직접 전력을 제공할 수 있다.
또 다른 실시 예에서 전력 제어 장치(200)는 전력 장치(100)에 직접 전력을 제공하지 않을 수 있고, 다른 외부 기기를 통해 전력 장치(100)에 전력을 제공하도록 요청할 수 있다. 구체적으로, 전력 제어 장치(200)는 전력 장치(100)의 배터리 잔량 정보를 확인하여 전력 장치(100)의 전력 상태가 저 전력 상태에 있는 것으로 확인된 경우, 외부 기기에 전력 전달 요청을 전송하여 외부 기기로 하여금 전력 장치(100)에 전력을 제공하도록 할 수 있다.
또 다른 실시 예에서 전력 제어 장치(200)는 전력 장치(100)에 전력을 공급하기 불가능한 상황에 있는 경우, 외부 기기에 전력 전달 요청을 하여 외부 기기로 하여금 전력 장치(100)에 전력을 제공하도록 할 수 있다. 여기서, 전력 제어 장치(200)는 전력 장치(100)에 전력을 공급하기 불가능한 상황에 있는 경우란, 전력 제어 장치(200)에 남아있는 전력이 부족하거나, 다른 전력 장치에 전력을 제공하고 있는 경우 등일 수 있으나, 이에 한정될 필요는 없다.
외부 기기가 전력 장치(100)에 전력을 제공하기 위해 전력 장치(100)와 외부 기기는 전력 공급이 가능한 연결을 가지고 있어야 한다. 이를 위해, 전력 장치(100)는 외부 기기로부터 이더넷 전력 전송(Power Over Ethernet, POE), HDBase T, 무선전력전송 방식을 통해 전력을 제공받을 수 있다.
HDBase T 는 HDBaseT Alliance에 의해 책정된 비압축 멀티미디어 영상, 음성 등을 카테고리 5e 또는 카테고리6 케이블로 전송하는 접속 규격으로 LAN 케이블을 사용하여 전력을 전송하는 방식이다.
이더넷 전력 전송은 이더넷 케이블을 통해 데이터, 전력을 통합적으로 전송하는 기술이다.
무선전력전송 방식은 전자기 유도 또는 자기 공진 현상을 이용한 방식으로 자기장을 통해 무선으로 전력을 전송하는 방식이다.
전력 장치(100)는 전력 제어 장치(200) 또는 외부 기기로부터 전력을 제공받아 자신의 전력 상태가 저 전력 상태를 벗어났는지를 확인한다(S225).
만약, 전력 장치(100)가 전력을 제공받음으로 인해 저 전력 상태를 벗어난 것으로 확인된 경우, 전력 장치(100)는 전력 제어 장치(200)에 전력 상태의 변경에 대한 전력 상태 변경 이벤트를 전송한다(S227). 일 실시 예에서 전력 장치(100)는 자신의 전력 상태를 확인하여 배터리 잔량이 배터리 기준 값을 초과한 경우, 저 전력 상태를 벗어난 것으로 판단하고, 제1 상태(저 전력 상태)에서 제2 상태로 전력 상태가 변경되었음을 알리는 전력 상태 변경 이벤트를 전력 제어 장치(200)에 전송할 수 있다. 구체적으로, 전력 장치(100)는 저 전력 상태를 벗어난 경우, 배터리 기준 상태 변수(BatteryLowThreshold state variable)값을 false로 변경하고, 저 전력 상태를 벗어난 전력 상태를 알리기 위해 전력 상태 변경 이벤트를 전력 제어 장치(200)에 전송할 수 있다.
전력 제어 장치(200)는 전력 장치(100)의 전력 상태가 저 전력 상태를 벗어났음을 확인하고, 전력 장치(100)에 더 이상 배터리 잔량 정보를 요청하지 않을 수 있다.
다음으로 도 3을 참조하여 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 전력 장치 및 전력 제어 장치의 동작 방법을 설명한다.
도 3은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 전력 장치 및 전력 제어 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 래더 다이어그램이다.
특히, 도 3은 푸쉬 모드(push mode)를 통해 전력 제어 장치(200)가 전력 장치(100)의 전력 상태를 파악하는 실시 예에 관한 것이다.
도 3을 참조하면, 전력 장치(100)는 전력 제어 장치(200)로부터 배터리 상태 의 획득을 위한 이벤트 가입(Event Subscribe) 요청을 수신한다(S301). 일 실시 예에서 이벤트 가입 요청은 전력 제어 장치(200)가 전력 장치(100)로부터 전력 장치(100)의 배터리 상태를 알리는 이벤트를 획득하기 위한 이벤트 가입 요청일 수 있다. 일 실시 예에서 전력 장치(100)의 배터리 상태는 전력 장치(100)의 배터리에 현재 남아있는 배터리의 잔량을 나타내는 배터리 잔량에 대한 정보, 전력 장치(100)의 배터리 잔량이 모두 소모되기까지 남아있는 시간을 나타내는 배터리 유지 시간에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
전력 장치(100)는 전력 제어 장치(200)로부터 수신한 이벤트 가입 요청에 대응하여 이벤트 가입 응답을 전송한다(S303). 이벤트 가입 응답은 전력 장치(100)의 전력 상태에 대한 정보를 제공하겠다는 것에 대한 응답일 수 있다.
일 실시 예에서 단계 S303은 생략될 수도 있다.
전력 장치(100)는 전력 제어 장치(200)의 이벤트 가입에 대응하여 전력 장치(100)의 배터리 상태에 대한 정보를 포함하는 배터리 상태 이벤트를 전력 제어 장치(200)에 전송한다(S305). 일 실시 예에서 전력 장치(100)는 배터리 상태 이벤트를 주기적으로 전력 제어 장치(200)에 전송할 수 있다. 또한, 배터리 상태 이벤트는 전력 장치(100)의 배터리 상태 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 배터리 상태 정보는 전력 장치(100)의 배터리에 현재 남아있는 배터리의 잔량을 나타내는 배터리 잔량에 대한 정보, 전력 장치(100)의 배터리 양이 모두 소모되기까지 남아있는 시간을 나타내는 배터리 유지 시간에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서 배터리 상태 정보를 위해 현재 배터리 변수(CurrentBattery variable)이 사용될 수 있다.
전력 제어 장치(200)는 전력 장치(100)로부터 수신한 배터리 상태 이벤트에 포함된 전력 장치(100)의 배터리 상태 정보와 기 설정된 배터리 기준 값을 비교한다(S307). 일 실시 예에서 기 설정된 배터리 기준 값은 사용자의 설정에 따라 전력 제어 장치(200)에 미리 셋팅된 값일 수 있다. 또한, 전력 제어 장치(200)는 전력 장치(100)의 전력 상태를 확인하기 위해 배터리 기준 상태 변수(BatteryLowThreshold state variable)를 관리할 수 있다. 즉, 배터리 기준 상태 변수(BatteryLowThreshold state variable)는 전력 제어 장치(200)가 전력 장치(100)의 전력 상태가 저 전력 상태에 있는지 여부를 확인하기 위해 이용되는 변수일 수 있다.
일 실시 예에서 전력 장치(100)의 배터리 상태 정보와 기 설정된 배터리 기준 값을 비교하기 위해서는 전력 장치(100)의 배터리 상태 정보를 나타내는 현재 배터리 변수(CurrentBattery variable)의 타입과 기 설정된 배터리 기준 값을 나타내는 배터리 기준 상태 변수(BatteryLowThreshold state variable)의 타입은 일치될 필요가 있다. 즉, 각 변수의 타입은 정수 타입(integer type, %) 또는 시간 타입 시간 타입(time type) 중 어느 하나일 수 있으므로, 현재 배터리 변수(CurrentBattery variable)의 타입과 기 설정된 배터리 기준 값을 나타내는 배터리 기준 상태 변수(BatteryLowThreshold state variable)의 타입이 다르다면, 타입을 일치시키는 매커니즘이 요구될 수 있다.
예를 들어, 현재 배터리 변수(CurrentBattery variable)의 타입이 정수 타입으로, 10%의 값을 갖고, 배터리 기준 상태 변수(BatteryLowThreshold state variable)의 타입이 시간 타입으로, 100분의 값을 갖는 경우를 가정한다. 또한, 전력 장치(100)의 최대 충전 유지 시간이 400분임을 가정한 경우, 전력 제어 장치(100)는 배터리 기준 상태 변수(BatteryLowThreshold state variable)의 값이 100분임을 확인하여 시간 타입의 값인 100분을 정수 타입의 값인 25%(100분/400분X100=25%)로 치환할 수 있다. 또는, 역으로 전력 제어 장치(200)는 현재 배터리 변수(CurrentBattery variable)의 값이 10%임을 확인하여 정수 타입의 값인 10%를 시간 타입의 값인 40분(400분X10%=40분)으로 치환할 수 있다. 이를 통해, 현재 배터리 변수(CurrentBattery variable)의 타입과 배터리 기준 상태 변수(BatteryLowThreshold state variable)의 타입이 다르더라도 같은 타입의 값으로 일치될 수 있다. 또한, 이를 위해 최대 충전치를 나타내는 MaxBattery 변수 및 RemainingBattery 변수가 사용될 수 있다.
전력 제어 장치(200)는 비교결과에 따른 전력 장치(100)의 배터리 상태를 사용자 화면을 통해 표시한다(S309). 만약, 일 실시 예에서 전력 제어 장치(200)는 배터리 상태 정보와 기 설정된 배터리 기준 값의 비교결과에 따라 전력 장치(100)의 배터리 상태를 다르게 표시할 수 있다. 이에 대해서는 도 4 및 도 5를 참조하여 자세히 설명한다.
도 4 및 도 5는 본 발명의 실시 예에 따라 전력 장치(100)의 배터리 상태를 표시하는 사용자 인터페이스 화면을 보여준다.
도 4 및 도 5의 실시 예는 도 2의 단계 S221에서도 적용될 수 있다.
도 4 및 도 5에서는 배터리 기준 값이 15%(배터리 잔량이 15%)이거나 15분(배터리 잔량이 모두 소모되기까지 남아있는 시간을 나타내는 배터리 유지 시간)임을 가정한다. 따라서, 전력 장치(100)의 배터리 잔량이 15% 이하가 되거나, 배터리 유지 시간이 15분 이하가 되면, 전력 장치(100)의 전력 상태는 저 전력 상태에 있음을 나타낸다.
먼저, 도 4를 참조하면, 사용자 인터페이스 화면(400)은 전력 제어 장치(200)에 의해 제어될 수 있는 전력 장치의 리스트를 보여주고 있다. 전력 장치의 리스트는 전력 장치(100)에 의해 제어될 수 있는 복수의 전력 장치의 명칭 및 각 복수의 전력 장치의 배터리 상태를 표시할 수 있다. 전력 장치의 리스트는 복수의 전력 장치 정보 표시 영역(410,420,430,440)을 포함할 수 있다.
즉, 도 4에 도시된 바와 같이, 제1 전력 장치 정보 표시 영역(410)에는 Smart Phone 1이라는 전력 장치의 명칭 및 Smart Phone 1의 현재 배터리 잔량이 정수 타입으로 표시될 수 있다. 사용자는 제1 전력 장치 정보 표시 영역(410)을 통해 Smart Phone 1의 현재 배터리 잔량이 전체 배터리 양의 19%임을 확인할 수 있고, Smart Phone 1의 전력 상태는 저 전력 상태가 아님을 확인할 수 있다.
제2 전력 전력 장치 정보 표시 영역(420)에는 User Tablet 1이라는 전력 장치의 명칭 및 User Tablet 1의 현재 배터리 잔량이 정수 타입으로 표시될 수 있다. 사용자는 제2 전력 장치 정보 표시 영역(420)을 통해 User Tablet 1의 현재 배터리 잔량이 전체 배터리 양의 14%임을 확인할 수 있고, User Tablet 1의 전력 상태는 저 전력 상태임을 확인할 수 있다.
제3 전력 장치 정보 표시 영역(430)에는 Smart Phone 1이라는 전력 장치의 명칭 및 Smart Phone 1의 현재 배터리 잔량이 시간 타입으로 표시될 수 있다. 사용자는 제3 전력 장치 정보 표시 영역(430)을 통해 Smart Phone 1의 배터리 유지 시간이 1시간 12분임을 확인할 수 있고, Smart Phone 1의 전력 상태는 저 전력 상태가 아님을 확인할 수 있다.
제4 전력 장치 정보 표시 영역(440)에는 User Tablet 1이라는 전력 장치의 명칭 및 User Tablet 1의 현재 배터리 잔량이 시간 타입으로 표시될 수 있다. 사용자는 제4 전력 장치 정보 표시 영역(440)을 통해 User Tablet 1의 배터리 유지 시간이 13분임을 확인할 수 있고, User Tablet 1의 전력 상태는 저 전력 상태임을 확인할 수 있다.
또한, 전력 장치가 저 전력 상태에 있는지 여부를 사용자로 하여금 시각적으로 쉽게 확인하기 위해 다양한 방법이 사용될 수 있다. 예를 들어, 도 4에 도시된 바와 같이, 저 전력 상태에 있지 않는 전력 장치(Smart Phone 1)에 해당하는 제1 전력 장치 정보 표시 영역(410)의 색과 저 전력 상태에 있는 전력 장치(User Tablet 1)에 해당하는 제2 전력 장치 정보 표시 영역(420)의 색을 달리하여 표시될 수 있다. 또 다른 예로, 저 전력 상태에 있지 않은 전력 장치(Smart Phone 1)에 해당하는 제1 전력 장치 정보 표시 영역(410)을 하이라이트 하지 않고, 저 전력 상태에 있는 전력 장치(User Tablet 1)에 해당하는 제2 전력 장치 정보 표시 영역(420)을 하이라이트 하여 사용자로 하여금 저 전력 상태에 있는 전력 장치를 쉽게 구분하도록 할 수 있다. 색과 하이라이트를 이용한 전력 장치의 전력 상태 구분은 제3 전력 장치 정보 표시 영역(430) 및 제4 전력 장치 정보 표시 영역(440)에도 동일하게 적용될 수 있다.
다음으로 도 5를 설명한다.
도 5를 참조하면, 사용자 인터페이스 화면(500)은 전력 제어 장치(200)에 의해 제어될 수 있는 각 전력 장치의 명칭 및 전력 장치의 명칭 일 측에는 각 전력 장치에 대응하는 배터리 상태를 표시할 수 있다. 각 전력 장치에 대응하는 배터리 상태를 표시하기 위해 복수의 배터리 상태 표시 영역(510,520,530,540)이 표시될 수 있다.
제1 배터리 상태 표시 영역(510)에는 Smart Phone 1의 현재 배터리 잔량이 정수 타입으로 표시될 수 있다. 사용자는 제1 배터리 상태 표시 영역(510)을 통해 Smart Phone 1의 현재 배터리 잔량이 전체 배터리 양의 19%임을 확인할 수 있고, Smart Phone 1의 전력 상태는 저 전력 상태가 아님을 확인할 수 있다.
제2 배터리 상태 표시 영역(520)에는 Smart Phone 2의 현재 배터리 잔량이 정수 타입으로 표시될 수 있다. 사용자는 제2 배터리 상태 표시 영역(520)을 통해 Smart Phone 2의 현재 배터리 잔량이 전체 배터리 양의 14%임을 확인할 수 있고, Smart Phone 2의 전력 상태는 저 전력 상태임을 확인할 수 있다.
제3 배터리 상태 표시 영역(530)에는 Tablet 1의 현재 배터리 잔량이 시간 타입으로 표시될 수 있다. 사용자는 제3 배터리 상태 표시 영역(530)을 통해 Tablet 1의 현재 배터리 유지 시간이 1시간 12분임을 확인할 수 있고, Tablet 1의 전력 상태는 저 전력 상태가 아님을 확인할 수 있다.
제4 배터리 상태 표시 영역(540)에는 PC의 현재 배터리 잔량이 시간 타입으로 표시될 수 있다. 사용자는 제4 배터리 상태 표시 영역(540)을 통해 PC의 현재 배터리 유지 시간이 13분임을 확인할 수 있고, PC의 전력 상태는 저 전력 상태임을 확인할 수 있다.
또한, 도 4에서 설명한 것과 같은 맥락으로 전력 장치가 저 전력 상태에 있는지 여부를 사용자로 하여금 시각적으로 쉽게 확인하기 위해 다양한 방법이 사용될 수 있다. 예를 들어, 도 5에 도시된 바와 같이, 저 전력 상태에 있지 않는 전력 장치(Smart Phone 1)에 대응하는 제1 배터리 상태 표시 영역(510)의 색과 저 전력 상태에 있는 전력 장치(Smart Phone 2)에 대응하는 제2 배터리 상태 표시 영역(520)의 색을 달리하여 표시될 수 있다. 또 다른 예로, 저 전력 상태에 있지 않은 전력 장치(Smart Phone 1)에 해당하는 제1 배터리 상태 표시 영역(510)을 하이라이트 하지 않고, 저 전력 상태에 있는 전력 장치(User Tablet 1)에 대응하는 제2 배터리 상태 표시 영역(520)을 하이라이트 하여 사용자로 하여금 저 전력 상태에 있는 전력 장치를 쉽게 구분하도록 할 수 있다. 색과 하이라이트를 이용한 전력 장치의 전력 상태 구분은 제3 배터리 상태 표시 영역(530) 및 제4 배터리 상태 표시 영역(540)에도 동일하게 적용될 수 있다.
다시 도 3을 설명한다.
전력 제어 장치(200)는 저 전력 상태에 있는 전력 장치(100)에 직접 전력을 공급하거나, 전력 공급이 가능한 외부 기기에 전력 전송 요청을 전송하여 외부 기기로 하여금 전력 장치(100)에 전력을 전송하도록 할 수 있다.
다음으로 도 6을 설명한다.
도 6은 본 발명의 일 실시 예에 따른 전력 장치, 전력 제어 장치 및 외부 기기의 동작 방법을 설명하기 위한 래더 다이어그램이다.
특히, 도 6은 전력 장치(100)와 전력 제어 장치(200)가 풀 모드(Pull mode)에서 동작하는 경우, 전력 장치(100)에 전력을 공급하는 실시 예를 보여준다.
도 6을 참조하면, 전력 장치(100)는 자신의 전력 상태가 저 전력 상태에 있음을 확인한다(S501). 일 실시 예에서 전력 장치(100)가 자신의 전력 상태를 확인하는 방법은 도 2에서 설명된 바와 같이, 전력 제어 장치(200)에 의해 설정된 배터리 기준 값과 전력 장치(100)의 배터리 잔량과의 비교를 통해 확인될 수 있다.
전력 장치(100)는 자신의 전력 상태가 저 전력 상태에 있음을 확인한 후, 전력 제어 장치(200)에 전력 공급을 요청하고(S503), 전력 제어 장치(200)는 수신한 전력 공급 요청을 전력 공급이 가능한 외부 기기(300)에 전달한다(S505). 일 실시 예에서 전력 장치(100)는 전력 제어 장치(200)에 전력 공급 요청을 전송하지 않고, 외부 기기(300)에 바로 전력 공급 요청을 할 수 있다.
일 실시 예에서 전력 제어 장치(200)는 전력 장치(100)로부터 전력 공급 요청을 수신한 후, 외부 기기(300)에 전력 공급 요청을 전달하지 않고, 자신이 전력 공급 가능한지를 판단하여 전력 장치(100)에 전력을 공급할 수도 있다.
외부 기기(300)는 전력 제어 장치(200)로부터 전달받은 전력 장치(100)의 전력 공급 요청에 따라 자신이 전력 장치(100)에 전력을 공급할 수 있는지 여부를 확인한다(S507).
만약, 전력 장치(100)에 전력 공급이 가능한 경우, 외부 기기(300)는 전력 장치(100)에 전력을 공급한다(S509).
전력 장치(100)는 외부 기기(300)로부터 전력을 공급받아 자신의 전력 상태가 저 전력 상태가 벗어남을 확인한다(S511).
전력 장치(100)는 자신의 전력 상태가 저 전력 상태가 벗어난 것으로 확인한 경우, 전력 제어 장치(200)에 전력 공급 중지 요청을 전송한다(S513). 일 실시 예에서 전력 장치(100)는 자신의 전력 상태가 저 전력 상태가 벗어난 것으로 확인한 경우, 전력 제어 장치(200)에 전력 공급 중지 요청을 하지 않고, 외부 기기(300)에 직접 전력 공급 중지 요청을 전송할 수도 있다.
전력 제어 장치(200)는 수신한 전력 공급 중지 요청을 외부 기기(300)에 전달하고(S515), 외부 기기(300)는 전력 장치(100)에 전력 공급을 중단한다(S517).
다음으로 도 7 내지 도 10을 참조하여 전력 장치와 전력 제어 장치가 주고 받는 액션 및 전력 장치에서 관리하는 상태변수의 XML 서비스 디스크립션을 설명한다.
도 7은 본 발명의 일 실시 예에 따라 전력 장치와 전력 제어 장치가 주고 받는 다양한 액션의 XML 서비스 디스크립션을 설명한다.
도 7을 참조하면, 전력 장치와 전력 제어 장치가 주고 받는 액션 리스트는 배터리 기준 값 설정 액션인 SetBatteryLowThreshold 및 전력 요청 액션인 RequestPower을 포함할 수 있다. 배터리 기준 값 설정 액션인 SetBatteryLowThreshold는 입력 인자로서 배터리 기준 값 및 배터리 기준 값의 타입을 포함할 수 있다. 배터리 기준 값의 타입은 정수 타입 및 시간 타입 중 어느 하나의 타입일 수 있다. 이 복수의 입력 인자 각각은 관련 상태 변수 (related state variable)에 각각 대응한다.
전력 요청 액션인 RequestPower는 입력 인자로서 전력 공급 인자를 포함할 수 있다.
다음으로 도 8은 본 발명의 일 실시 예에 따른 전력 장치가 관리하는 복수의 상태 변수(state variable)에 대한 XML 서비스 디스크립션을 보여준다.
도 8에서 보는 바와 같이, 전력 장치가 관리하는 복수의 상태 변수는 현재 배터리 잔량, 배터리 유지 시간(남은 시간), 배터리 기준 값을 포함할 수 있다. 현재 배터리 잔량 상태변수의 데이터 타입은 정수이고, 배터리 유지 시간(남은 시간) 상태변수의 데이터 타입은 시간이고, 배터리 기준 값 상태변수의 데이터 타입은 정수일 수 있다.
다음으로, 도 9는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라 전력 장치와 전력 제어 장치가 주고 받는 다양한 액션의 XML 서비스 디스크립션을 설명한다.
도 9를 참조하면, 전력 장치와 전력 제어 장치가 주고 받는 액션 리스트는 배터리 기준 값 설정 액션인 SetBatteryLowThreshold 및 전력 요청 액션인 RequestPower을 포함할 수 있다. 배터리 기준 값 설정 액션인 SetBatteryLowThreshold는 입력 인자로서 배터리 기준 값 및 배터리 기준 값의 타입을 포함할 수 있다. 배터리 기준 값의 타입은 정수 타입 및 시간 타입 중 어느 하나의 타입일 수 있다. 이 복수의 입력 인자 각각은 관련 상태 변수 (related state variable)에 각각 대응한다.
전력 요청 액션인 RequestPower는 입력 인자로서 전력 요구(PowerNeed) 인자를 포함할 수 있고, 전력 요구 인자는 관련 상태 변수에 대응한다.
다음으로 도 10은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 전력 장치가 관리하는 복수의 상태 변수(state variable)에 대한 XML 서비스 디스크립션을 보여준다.
도 10에서 보는 바와 같이, 전력 장치가 관리하는 복수의 상태 변수는 현재 배터리 잔량, 배터리 기준 값, 전력 요구을 포함할 수 있다. 현재 배터리 잔량 상태변수의 데이터 타입은 시간이고, 배터리 기준 값 상태변수의 데이터 타입은 시간이고, 전력 요구 상태변수의 데이터 타입은 boolean일 수 있다.
이하에서는, 풀 모드(Pull mode) 또는 푸쉬 모드(Push mode)에 따른 전력 장치와 전력 제어 장치의 동작을 설명한다.
풀 모드(Pull mode)에서 전력 장치는 저 배터리(BatteryLow), 현재 배터리 잔량(CurrentBattery) 및 배터리 기준(BatteryLowThreshold) 상태 변수들을 관리할 수 있다.
저 배터리(BatteryLow) 상태 변수는 전력 장치가 저 전력 상태에 있는지 여부를 나타낼 수 있다.
현재 배터리 잔량(CurrentBattery) 상태 변수는 배터리의 잔량을 포함하는 현재 전력 장치(100)의 배터리 상태 정보를 나타낼 수 있다. 현재 배터리 잔량(CurrentBattery) 상태 변수의 타입은 정수 또는 시간 타입일 수 있다.
배터리 기준(BatteryLowThreshold) 상태 변수는 저 전력 상태를 판단하기 위한 기준 값을 나타낼 수 있다. 배터리 기준 (BatteryLowThreshold) 상태 변수의 타입은 정수 또는 시간 타입일 수 있다.
풀 모드(Pull mode)에서 전력 제어 장치는 배터리 기준 설정 액션(SetBatteryLowThreshold())을 전력 장치에 전송할 수 있다. 배터리 기준 설정 액션(SetBatteryLowThreshold())은 전력 장치의 배터리 기준 (BatteryLowThreshold) 상태 변수의 값을 설정하기 위한 액션일 수 있다.
배터리 기준 설정 액션(SetBatteryLowThreshold())은 배터리 기준 (BatteryLowThreshold) 상태 변수의 값 및 배터리 기준(BatteryLowThreshold) 상태 변수의 값의 타입을 포함할 수 있다. 배터리 기준(BatteryLowThreshold) 상태 변수의 값의 타입이 정수 타입이고, 그 값이 15인 경우, 전력 장치의 현재 배터리 잔량이 15% 이하인 경우, 전력 장치는 전력 상태 변경 이벤트를 발생할 수 있다. 배터리 기준 (BatteryLowThreshold) 상태 변수의 값은 100보다 작거나 0보다 클 수 있다. 배터리 기준 (BatteryLowThreshold) 상태 변수의 값의 타입이 시간 타입이고, 그 값이 00:15:00인 경우, 전력 장치의 배터리 유지 시간이 15분 이하인 경우, 전력 장치는 전력 상태 변경 이벤트를 발생할 수 있다.
풀 모드(Pull mode)에서 저 배터리(BatteryLow) 상태 변수의 값이 변경되면(true에서 false 또는 false에서 true), 전력 장치는 전력 제어 장치에 전력 장치의 전력 상태 변경에 대한 이벤트를 전송할 수 있다. 전력 장치의 현재 배터리 잔량이 배터리 기준 값과 같거나 작으면, 저 배터리(BatteryLow) 상태 변수의 값은 true가 되고, 전력 장치의 현재 배터리 잔량이 배터리 기준 값보다 크면 저 배터리(BatteryLow) 상태 변수의 값은 false가 된다.
풀 모드(Pull mode)에서 전력 제어 장치가 전력 장치로부터 수신한 전력 상태 변경 이벤트를 수신하여 전력 장치의 전력 상태를 인지하면, 전력 제어 장치는 전력관리정보 획득 액션(GetPowerManagementInfo())을 이용하여 지속적으로 전력 장치의 배터리 상태 정보(전력 장치의 현재 배터리 잔량이 포함된)를 요청할 수 있다.
풀 모드(Pull mode)에서 전력 장치가 전력 제어 장치로부터 전력관리정보 획득 액션(GetPowerManagementInfo())을 수신하면, 전력 장치는 배터리 상태 정보를 응답할 수 있다.
푸쉬 모드(Push mode)에서 전력 장치는 현재 배터리 잔량이 포함된 배터리 상태 정보를 전력 제어 장치에 지속적으로 제공해야 한다.
푸쉬 모드(Push mode)에서 전력 제어 장치는 전력 장치의 현재 배터리 잔량에 대한 비교를 통해 저 전력 상태를 정의하기 위해 배터리 기준 상태 변수를 관리해야 한다. 만약, 전력 장치의 현재 배터리 잔량이 배터리 기준 값과 같거나 작은 경우, 전력 제어 장치는 전력 장치가 저 전력 상태에 있음을 인지할 수 있고, 전력 장치의 현재 배터리 잔량이 배터리 기준 값보다 큰 경우, 전력 제어 장치는 전력 장치가 저 전력 상태에 있지 않음을 인지할 수 있다.
전력 제어 장치는 복수의 전력 장치 각각의 전력 상태가 저 전력 상태에 있는지 여부에 따라 각각의 전력 장치의 전력 상태를 다르게 디스플레이할 수 있다.
다음으로 도 11에서 2 박스 모델 기기들의 구성을 설명한다.
도 11는 본 발명의 일 실시 예에 따른 2 박스 모델 기기의 블록 구성도(block diagram)이다.
2 박스 모델은 전력 장치(100) 및 전력 제어 장치(200)를 포함할 수 있다.
도 11을 참조하면, 전력 장치(100)는 제어부(110), 네트워크 인터페이스(120), 미디어 컨텐트 스토리지(130), 디스플레이부(140)를 포함할 수 있다. 전력 장치(100)는 위 구성 요소를 모두 포함할 수도 있고, 일부만을 포함할 수도 있다.
전력 장치(100)는 전력 제어 장치(200)로부터 명령(command), 요청(request), 또는 액션(action)에 해당하는 메시지를 수신하고 처리한다. 일반적으로 전력 장치(100)는 미디어 컨텐트를 저장하고 있는 장치일 수 있고, 전력 제어 장치(200) 또는 다른 전력 장치(100)에 미디어 컨텐트의 메타데이터와 미디어 컨텐트의 미디어 데이터를 스트리밍(streaming)하거나 업로딩, 다운로딩하는 것과 같은 다양한 미디어 서비스를 제공할 수 있다.
제어부(110)는 본 명세서에서 기술되는 IP 기반 전력 장치(100)의 모든 동작들의 수행 주체이다.
네트워크 인터페이스(120)는 IP 기반 네트워크를 통해 IP 기반 메시지의 송수신을 지원한다. . 특히, 네트워크 인터페이스(120)는 Ethernet, WiFi, Homeplug, MoCA, HDMI, HPNA 등과 같은 다양한 네트워크 인터페이스를 지원할 수 있다. 또한, 네트워크 인터페이스(120)는 명령(command), 요청(request), 또는 액션(action)에 해당하는 메시지의 수신을 지원하고, 미디어 컨텐트의 메타데이터와 미디어 데이터의 송수신을 지원한다.
메모리(130)는 메타데이터, 컨텐트, 후술하는 다양한 종류의 정보, 상태 변수를 저장한다. 특히, 메모리(130)는 이러한 다양한 데이터를 임시적으로 저장하는 물리적 장치일 수 있다.
전력 장치(100)는 미디어 컨텐트 스토리지를 더 포함할 수 있다. 미디어 컨텐트 스토리지는 이미지, 오디오, 비디오, 오디오-비디오(AV)와 같은 미디어 컨텐트를 저장한다. 특히, 미디어 컨텐트 스토리지는 하드 디스크와 같은 물리적 저장 장치일 수 있다.
디스플레이부(140)는 처리되는 정보를 표시한다. 예를 들어, 디스플레이부(140)는 액정 디스플레이(liquid crystal display, LCD), 박막 트랜지스터 액정 디스플레이(thin film transistor-liquid crystal display, TFT LCD), 유기 발광 다이오드(organic light-emitting diode, OLED), 플렉시블 디스플레이(flexible display), 3차원 디스플레이(3D display) 중에서 적어도 하나를 포함할 수 있다.
전력 제어 장치(200)는 제어부(210), 네트워크 인터페이스(220), 메모리(230), 디스플레이부(240)를 포함할 수 있다. 전력 제어 장치(200)는 위 구성 요소를 모두 포함할 수도 있고, 일부만을 포함할 수도 있다.
전력 제어 장치(200)는 명령(command), 요청(request), 또는 액션(action)에 해당하는 메시지를 전력 장치(100)에 보낸다. 이러한 메시지의 전송 여부의 판단의 주체는 사용자가 될 수도 있고, 전력 제어 장치(200) 자신이 될 수도 있다. 전력 제어 장치(200)는 전송한 메시지에 대한 응답을 사용자에게 전달하는 사용자 인터페이스(user interface)를 지원할 수 있다. 이 사용자 인터페이스는 내부의 디스플레이부(240) 또는 별도의 장치의 디스플레이부에 해당할 수 있다.
제어부(210)는 본 명세서에서 기술되는 전력 제어 장치(200)의 모든 동작들의 수행 주체이다. 제어부(210)는 명령(command), 요청(request), 또는 액션(action)에 해당하는 메시지를 생성하고, 네트워크 인터페이스(220)를 통해 메시지를 전력 제어 장치(200)에 보낸다.
네트워크 인터페이스(220)는 IP 기반 네트워크를 통해 IP 기반 메시지의 송수신을 지원한다. 특히, 네트워크 인터페이스(220)는 Ethernet, WiFi, Homeplug, MoCA, HDMI, HPNA 등과 같은 다양한 네트워크 인터페이스를 지원할 수 있다. 또한, 네트워크 인터페이스(220)는 제어부(210)가 생성하는 메시지나 데이터의 전송을 지원한다.
메모리(230)는 상술한 다양한 종류의 정보, 상태 변수를 저장한다. 특히, 메모리(230)는 이러한 다양한 데이터를 임시적으로 저장하는 물리적 장치일 수 있다.
디스플레이부(240)는 처리되는 정보를 표시한다. 예를 들어, 디스플레이부(240)는 액정 디스플레이(liquid crystal display, LCD), 박막 트랜지스터 액정 디스플레이(thin film transistor-liquid crystal display, TFT LCD), 유기 발광 다이오드(organic light-emitting diode, OLED), 플렉시블 디스플레이(flexible display), 3차원 디스플레이(3D display) 중에서 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 의하면, 전술한 방법은, 프로그램이 기록된 매체에 프로세서가 읽을 수 있는 코드로서 구현하는 것이 가능하다. 프로세서가 읽을 수 있는 매체의 예로는, ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피 디스크, 광 데이터 저장장치 등이 있으며, 캐리어 웨이브(예를 들어, 인터넷을 통한 전송)의 형태로 구현되는 것도 포함한다.
상기와 같이 설명된 장치들은 상기 설명된 실시예들의 구성과 방법이 한정되게 적용될 수 있는 것이 아니라, 상기 실시예들은 다양한 변형이 이루어질 수 있도록 각 실시예들의 전부 또는 일부가 선택적으로 조합되어 구성될 수도 있다.

Claims (20)

  1. 전력 장치를 제어하는 전력 제어 장치의 동작 방법에 있어서,
    상기 전력 장치의 전력 상태의 변경에 대한 이벤트에 가입(subscribe)하는 단계; 및
    상기 전력 장치의 전력 상태가 변경되는 경우에, 상기 전력 장치의 전력 상태의 변경에 대한 이벤트를 수신하는 단계를 포함하는
    전력 제어 장치의 동작 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 전력 장치의 전력 상태가 나타낼 수 있는 값들의 세트는
    상기 전력 장치가 저 전력 상태에 있는 제1 상태와
    상기 저 전력 상태에 있지 않는 제2 상태를 포함하는
    전력 제어 장치의 동작 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 전력 장치에 배터리 기준 값의 설정을 요청하는 단계를 더 포함하고,
    상기 제1 상태는 상기 전력 장치의 현재 배터리 잔량이 상기 배터리 기준 값과 같거나 작은 상태이고,
    상기 제2 상태는 상기 전력 장치의 현재 배터리 잔량이 상기 배터리 기준 값보다 큰 상태인
    전력 제어 장치의 동작 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 이벤트를 수신하는 단계는
    상기 전력 장치의 전력 상태가 상기 제2 상태에서 상기 제1 상태로 변경되는 경우에 상기 전력 장치의 전력 상태의 변경에 대한 이벤트를 수신하는 단계를 포함하는
    전력 제어 장치의 동작 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 전력 장치의 전력 상태의 변경에 대한 이벤트 수신에 따라 상기 전력 장치에 배터리 잔량 정보를 요청하는 단계; 및
    상기 배터리 잔량 정보의 요청에 따라 상기 전력 장치로부터 배터리 잔량 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는
    전력 제어 장치의 동작 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 수신한 배터리 잔량 정보를 디스플레이 하는 단계를 더 포함하는
    전력 제어 장치의 동작 방법.
  7. 제4항에 있어서,
    상기 전력 장치의 전력 상태의 변경에 대한 이벤트의 수신에 대응하여 상기 전력 장치에 전력을 공급하는 단계를 더 포함하는
    전력 제어 장치의 동작 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 전력 장치에 전력을 공급하는 단계는
    상기 전력 제어 장치가 외부 기기에 전력 전달 요청을 전송하는 단계와
    상기 전력 전달 요청에 따라 상기 외부 기기가 상기 전력 장치에 전력을 공급하도록 하는 단계를 포함하는
    전력 제어 장치의 동작 방법.
  9. 제3항에 있어서,
    상기 이벤트를 수신하는 단계는
    상기 전력 장치의 전력 상태가 상기 제1 상태에서 상기 제2 상태로 변경되는 경우에 상기 전력 장치의 전력 상태의 변경에 대한 이벤트를 수신하는 단계를 포함하는
    전력 제어 장치의 동작 방법.
  10. 전력 제어 장치에 의해 제어되는 전력 장치의 동작 방법에 있어서,
    상기 전력 장치의 전력 상태 변경에 대한 이벤트를 상기 전력 제어 장치에 가입(subscribe)시키는 단계; 및
    상기 전력 장치의 전력 상태가 변경되는 경우에, 상기 전력 장치의 전력 상태의 변경에 대한 이벤트를 상기 전력 제어 장치에 전송하는 단계를 포함하는
    전력 장치의 동작 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 전력 장치의 전력 상태가 나타낼 수 있는 값들의 세트는
    상기 전력 장치가 저 전력 상태에 있는 제1 상태와
    상기 저 전력 상태에 있지 않는 제2 상태를 포함하는
    전력 장치의 동작 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 전력 제어 장치로부터 배터리 기준 값의 설정 요청을 수신하는 단계를 더 포함하고,
    상기 제1 상태는 상기 전력 장치의 현재 배터리 잔량이 상기 배터리 기준 값과 같거나 작은 상태이고,
    상기 제2 상태는 상기 전력 장치의 현재 배터리 잔량이 상기 배터리 기준 값보다 큰 상태인
    전력 장치의 동작 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 이벤트를 상기 전력 제어 장치에 전송하는 단계는
    상기 전력 장치의 전력 상태가 상기 제2 상태에서 상기 제1 상태로 변경되는 경우에, 상기 전력 장치의 전력 상태의 변경에 대한 이벤트를 상기 전력 제어 장치에 전송하는 단계를 포함하는
    전력 장치의 동작 방법.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 이벤트를 상기 전력 제어 장치에 전송하는 단계는
    상기 전력 장치의 전력 상태가 상기 제1 상태에서 상기 제2 상태로 변경되는 경우에, 상기 전력 장치의 전력 상태의 변경에 대한 이벤트를 상기 전력 제어 장치에 전송하는 단계를 포함하는
    전력 장치의 동작 방법.
  15. 제13항에 있어서,
    상기 전력 장치의 전력 상태의 변경에 대한 이벤트 전송에 따라 상기 전력 제어 장치로부터 배터리 잔량 정보의 요청을 수신하는 단계; 및
    상기 배터리 잔량 정보의 요청에 대응하여 상기 전력 장치의 배터리 잔량 정보를 상기 전력 제어 장치에 전송하는 단계를 더 포함하는
    전력 장치의 동작 방법.
  16. 제13항에 있어서,
    상기 전력 장치의 전력 상태의 변경에 대한 이벤트 전송에 따라 전력을 수신하는 단계를 더 포함하는
    전력 장치의 동작 방법.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 전력을 수신하는 단계는
    상기 전력 제어 장치에 전력 공급을 요청하는 단계와
    상기 전력 제어 장치가 외부 기기에 전력 전달 요청을 전송하는 단계와
    상기 전력 전달 요청에 따라 상기 외부 기기로부터 상기 전력 장치가 전력을 수신하는 단계를 포함하는
    전력 제어 장치의 동작 방법.
  18. 전력 장치를 제어하는 전력 제어 장치에 있어서,
    네트워크 인터페이스; 및
    제어부를 포함하고,
    상기 제어부는
    상기 네트워크 인터페이스를 통해 상기 전력 장치의 전력 상태의 변경에 대한 이벤트에 가입(subscribe)하고, 상기 전력 장치의 전력 상태가 변경되는 경우에, 상기 전력 장치의 전력 상태의 변경에 대한 이벤트를 수신하는
    전력 제어 장치.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 전력 장치의 전력 상태가 나타낼 수 있는 값들의 세트는
    상기 전력 장치가 저 전력 상태에 있는 제1 상태와
    상기 저 전력 상태에 있지 않는 제2 상태를 포함하는
    전력 제어 장치.
  20. 제18항에 있어서,
    상기 제어부는
    상기 네트워크 인터페이스를 통해 상기 전력 장치에 배터리 기준 값의 설정을 요청하고,
    상기 제1 상태는 상기 전력 장치의 현재 배터리 잔량이 상기 배터리 기준 값과 같거나 작은 상태이고,
    상기 제2 상태는 상기 전력 장치의 현재 배터리 잔량이 상기 배터리 기준 값보다 큰 상태이며,
    상기 제어부는
    상기 네트워크 인터페이스를 통해 상기 전력 장치의 전력 상태가 상기 제2 상태에서 상기 제1 상태로 변경되는 경우에 상기 전력 장치의 전력 상태의 변경에 대한 이벤트를 수신하는
    전력 제어 장치.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112810227A (zh) * 2021-03-04 2021-05-18 济宁科力光电产业有限责任公司 一种新型的伺服压力机控制方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20110062829A (ko) * 2009-12-04 2011-06-10 삼성전자주식회사 디지털 리빙네트워크 얼라이언스 네트워크에서 전력소모를 줄이기 위한 방법 및 장치
KR20120021163A (ko) * 2010-08-31 2012-03-08 엘지전자 주식회사 영상 표시 기기 및 그에 따른 영상 표시 방법
KR20120068412A (ko) * 2010-12-17 2012-06-27 엘지전자 주식회사 무선전력전송방법, 무선전력수신방법, 무선전력전송장치 및 무선전력수신장치
KR20120075542A (ko) * 2010-11-23 2012-07-09 엘지전자 주식회사 전자 기기 및 전자 기기의 컨텐츠 공유 방법

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20110062829A (ko) * 2009-12-04 2011-06-10 삼성전자주식회사 디지털 리빙네트워크 얼라이언스 네트워크에서 전력소모를 줄이기 위한 방법 및 장치
KR20120021163A (ko) * 2010-08-31 2012-03-08 엘지전자 주식회사 영상 표시 기기 및 그에 따른 영상 표시 방법
KR20120075542A (ko) * 2010-11-23 2012-07-09 엘지전자 주식회사 전자 기기 및 전자 기기의 컨텐츠 공유 방법
KR20120068412A (ko) * 2010-12-17 2012-06-27 엘지전자 주식회사 무선전력전송방법, 무선전력수신방법, 무선전력전송장치 및 무선전력수신장치

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112810227A (zh) * 2021-03-04 2021-05-18 济宁科力光电产业有限责任公司 一种新型的伺服压力机控制方法

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