WO2016085034A1 - 무선 전력 전송장치 및 그것의 제어방법 - Google Patents

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WO2016085034A1
WO2016085034A1 PCT/KR2015/000585 KR2015000585W WO2016085034A1 WO 2016085034 A1 WO2016085034 A1 WO 2016085034A1 KR 2015000585 W KR2015000585 W KR 2015000585W WO 2016085034 A1 WO2016085034 A1 WO 2016085034A1
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wireless
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김민우
장승엽
이창석
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엘지전자 주식회사
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    • H04B5/70Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems specially adapted for specific purposes
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    • H04B5/70Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems specially adapted for specific purposes
    • H04B5/79Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems specially adapted for specific purposes for data transfer in combination with power transfer

Definitions

  • the present invention relates to a wireless power transmitter having a data backup function and a method of controlling the wireless power transmitter.
  • wireless power receivers e.g., mobile terminals having a wireless charging function
  • a method of wirelessly supplying electrical energy without contact is used.
  • wireless power transmitters that wirelessly supply electrical energy to the wireless power receivers may be considered to provide various functions through communication with the wireless power receivers, in addition to the function of supplying the electrical energy. Can be.
  • devices having a wireless charging function and wireless power transmitters of the mobile terminal perform a backup function through mutual data communication during wireless charging.
  • An object of the present invention is to provide a wireless power transmitter and a control method thereof that provides a data backup function.
  • Another object of the present invention to perform a data backup function, to provide a wireless power transmitter and its control method that can increase the user convenience.
  • a wireless power transmitter that transmits and receives a wireless signal with a mobile terminal receiving wireless power uses a short range communication to detect whether the mobile terminal exists in a wireless charging area of the wireless power transmitter.
  • a second wireless communication module which receives data stored in the mobile terminal for backup of data stored in the mobile terminal by using the communication module, the mobile terminal being detected through the first wireless communication module;
  • a memory for storing data stored in the mobile terminal received through the second wireless communication module, a power transmitter configured to deliver wireless power to the mobile terminal present in the wireless charging area, and the first wireless communication module;
  • a control unit configured to perform an authentication process with the mobile terminal using the authentication information for backup of data stored in the previously stored mobile terminal through the first wireless communication module. And after the authentication process is completed, controlling the second wireless communication module to receive data stored in the mobile terminal.
  • the backup function of the data stored in the mobile terminal using the second wireless communication module may be performed even while the wireless power is being transmitted from the power transmitter to the mobile terminal.
  • the mobile terminal may be configured to simultaneously perform a backup function of data stored in the mobile terminal using the second wireless communication module and a wireless charging function of the mobile terminal using the power transfer unit.
  • the control unit may determine whether to continue to perform another incomplete function when one of the functions of simultaneously performing the wireless charging function for the mobile terminal and the backup function of the data stored in the mobile terminal is completed. And outputting a pop-up window including selection information for receiving a selection.
  • the control unit may perform a backup function of data stored in the mobile terminal when the charging of the mobile terminal is completed at a predetermined level or more using the wireless power.
  • the control unit may generate a log file of data stored in the memory through the backup of data stored in the mobile terminal when the backup of the data stored in the mobile terminal is completed.
  • the controller uses the log file to backup the data stored in the mobile terminal. It is characterized by determining the target data.
  • the control unit may backup the data stored in the mobile terminal, which is not stored in the memory, by using the log file.
  • the controller determines whether backup target data exists among data stored in the mobile terminal using the log file, and determines that When backup target data exists among data stored in the mobile terminal, notification information indicating that there is backup target data is output.
  • the control unit may perform a backup of the backup target data when a backup request is received from a user in response to the notification information indicating that the backup target data exists.
  • the first communication module is a near field communication (NFC) communication module using a short range communication method
  • the second communication module is wi-fi (Wireless Fidelity) capable of communicating with the mobile terminal in a local area network. Characterized in that the communication module.
  • the NFC communication module may be arranged to correspond to a wireless charging area, and a magnet may be arranged in the wireless charging area in which the NFC communication module is disposed to induce the mobile terminal to be located in the wireless charging area. It is done.
  • the controller when the controller detects whether the mobile terminal exists in the wireless charging area through the first wireless communication module, the controller transmits the information to the mobile terminal through the first wireless communication module. And controlling the first communication module to transmit at least one of SSID information, access security method information, and password information.
  • notification information for selecting whether to perform a backup function of data stored in the mobile terminal through the second communication module is provided to the mobile terminal. And outputting permission request information related to the data backup function to the mobile terminal.
  • the backup data stored in the memory through the backup of the data stored in the mobile terminal may be transmitted to an external device or an external server through the second communication module based on a user's request. .
  • a control method of a wireless power transmitter that transmits and receives a wireless signal with a mobile terminal that receives wireless power includes whether the mobile terminal exists in a wireless charging area of the wireless power transmitter through a first wireless communication module that performs short range communication. Detecting, in response to being detected by the mobile terminal through the first wireless communication module, transferring wireless power to the mobile terminal present in the wireless charging area, through the first wireless communication module, Performing an authentication process for backing up data stored in the mobile terminal using the stored authentication information; and when the authentication process is completed, through the second wireless communication module different from the first wireless communication module. In order to backup data stored in the mobile terminal, the data stored in the mobile terminal is received. It characterized in that it comprises a system.
  • the backup function of the data stored in the mobile terminal using the second wireless communication module may be performed even while the wireless power is being transmitted from the power transmitter to the mobile terminal.
  • the wireless charging function of the mobile terminal may be performed while simultaneously performing a backup function of data stored in the mobile terminal using the second wireless communication module and a wireless charging function of the mobile terminal using the power transfer unit. When this is completed, the wireless power transfer to the mobile terminal is stopped, and the backup function of the data stored in the mobile terminal is continuously performed.
  • the method may further include generating a log file of data stored in the memory through the backup of the data stored in the mobile terminal when the backup of the data stored in the mobile terminal is completed.
  • the backup target data among the data stored in the mobile terminal is determined using the log file. Characterized in that it further comprises the step.
  • the present invention may detect that the wireless power receiver is located in the wireless charging area through the short range communication module, and in response thereto, may perform a backup function for data stored in the wireless power receiver. That is, according to the present invention, the data backup function may be performed simultaneously with the wireless charging of the wireless power receiver. Therefore, the user can save time required for the wireless charging and data backup functions by using both functions together.
  • the present invention activates another communication module having a faster data communication speed than the short range wireless communication module to perform a data backup function for the wireless power receiver.
  • a data backup function can be provided more efficiently by using a communication module suitable for the purpose of use depending on the situation.
  • FIG. 1 is an exemplary view conceptually showing a wireless power transmitter and a wireless power receiver according to embodiments of the present invention.
  • FIGS. 2A and 2B are exemplary block diagrams illustrating configurations of a wireless power transmitter and a wireless power receiver that can be employed in the embodiments disclosed herein.
  • FIG. 3 illustrates a concept of wirelessly transferring power from a wireless power transmitter to a wireless power receiver according to an inductive coupling method.
  • 4A and 4B are exemplary block diagrams illustrating a part of a configuration of a magnetic induction wireless power transmitter and a wireless power receiver employable in the embodiments disclosed herein.
  • FIG. 5 is a block diagram of a wireless power transmitter configured to have one or more transmitting coils receiving power according to an inductive coupling scheme that may be employed in the embodiments disclosed herein.
  • FIG. 6 illustrates a concept in which power is wirelessly transferred from a wireless power transmitter to a wireless power receiver according to a resonance coupling method.
  • FIGS. 7A and 7B are exemplary block diagrams illustrating a part of a configuration of a resonant wireless power transmitter and a wireless power receiver employable in the embodiments disclosed herein.
  • FIG. 8 is a block diagram of a wireless power transmitter configured to have one or more transmitting coils receiving power in accordance with a resonant coupling scheme employable in embodiments disclosed herein.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating a wireless power transmitter according to the present invention.
  • 10A and 10B are conceptual views illustrating a wireless power transmitter according to the present invention.
  • 11 and 12 are flowcharts illustrating a method of performing a backup function in the wireless power transmitter described with reference to FIGS. 9, 10A, and 10B.
  • 13A, 13B, 13C, 14A, 14B, and 15 are conceptual views illustrating a method of performing a data backup function in a wireless power transmitter or a wireless power receiver according to the present invention.
  • the technology disclosed herein applies to wireless power transmission.
  • the technology disclosed herein is not limited thereto, and may be applied to all power transmission systems and methods, wireless charging circuits and methods, and other methods and devices using wirelessly transmitted power to which the technical spirit of the technology may be applied. .
  • first and second may be used to describe various components, but the components should not be limited by the terms. The terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another.
  • first component may be referred to as the second component, and similarly, the second component may also be referred to as the first component.
  • One-way communication A communication method in which a receiver sends only necessary messages toward the transmitter
  • Bidirectional communication A method of communication in which the transmitter is a receiver and the receiver is a transmitter, i.
  • the transmitter and the receiver have the same meaning as the transmitter and the receiver, respectively.
  • these terms may be used interchangeably.
  • Wireless power transmitter and wireless power receiver conceptual diagram
  • FIG. 1 is an exemplary view conceptually showing a wireless power transmitter and a wireless power receiver according to embodiments of the present invention.
  • the wireless power transmitter 100 may be a power transmission device that transfers power wirelessly required by the wireless power receiver 200.
  • the wireless power transmitter 100 may be a wireless charging device that charges a battery of the wireless power receiver 200 by transferring power wirelessly.
  • the wireless power transmitter 100 may be implemented as various types of devices that deliver power to the wireless power receiver 200 that requires power in a non-contact state.
  • the wireless power receiver 200 is a device capable of operating by wirelessly receiving power from the wireless power transmitter 100.
  • the wireless power receiver 200 may charge the battery using the received wireless power.
  • the wireless power receiver for wirelessly receiving power described in the present specification includes all portable electronic devices such as an input / output device such as a keyboard, a mouse, an auxiliary output device for video or audio, and a mobile phone, a cellular phone, a smart device.
  • portable electronic devices such as an input / output device such as a keyboard, a mouse, an auxiliary output device for video or audio, and a mobile phone, a cellular phone, a smart device.
  • Smart phones, personal digital assistants (PDAs), portable multimedia players (PMPs), tablets, and multimedia devices should be interpreted in a comprehensive sense.
  • the wireless power receiver 200 may be a mobile communication terminal (eg, a mobile phone, a cellular phone, a tablet) or a multimedia device, as described below.
  • a mobile communication terminal eg, a mobile phone, a cellular phone, a tablet
  • a multimedia device as described below.
  • the wireless power transmitter 100 may wirelessly transfer power to the wireless power receiver 200 without contact with each other by using one or more wireless power transfer methods. That is, the wireless power transmitter 100 has an inductive coupling based on magnetic induction caused by the wireless power signal and a magnetic resonance coupling based on an electromagnetic resonance caused by a wireless power signal having a specific frequency. Power may be delivered using one or more of the following methods.
  • the wireless power transmission by the inductive coupling method is a technology for wirelessly transmitting power by using a primary coil and a secondary coil, and the electric power is induced by inducing current to the other coil through a magnetic field that is changed in one coil by a magnetic induction phenomenon. Say it is being delivered.
  • resonance occurs in the wireless power receiver 200 by a wireless power signal transmitted from the wireless power transmitter 100, and the wireless power transmitter is caused by the resonance phenomenon.
  • the power is transmitted from the 100 to the wireless power receiver 200.
  • FIGS. 2A and 2B are block diagrams exemplarily illustrating configurations of the wireless power transmitter 100 and the wireless power receiver 200 that may be employed in the embodiments disclosed herein.
  • the wireless power transmitter 100 is configured to include a power transmission unit 110.
  • the power transmission unit 110 may include a power conversion unit 111 and a power transmission control unit 112.
  • the power converter 111 converts the power supplied from the transmission power supply 190 into a wireless power signal and transmits the converted power to the wireless power receiver 200.
  • the wireless power signal transmitted by the power converter 111 is formed in the form of a magnetic field or an electromagnetic field having an oscillation characteristic.
  • the power converter 111 may be configured to include a coil for generating the wireless power signal.
  • the power converter 111 may include a component for forming a wireless power signal of a different type according to each power transmission scheme.
  • the power converter 111 may be configured to include a primary coil that forms a changing magnetic field to induce a current in the secondary coil of the wireless power receiver 200 according to an inductive coupling method.
  • the power converter 111 may be configured to include a coil (or antenna) for forming a magnetic field having a specific resonance frequency in order to generate a resonance phenomenon in the wireless power receiver 200 according to a resonance coupling method. have.
  • the power converter 111 may transfer power using at least one of the above-described inductive coupling method and resonance coupling method.
  • the power converter 111 may be configured to further include a circuit that can adjust the characteristics such as the frequency, applied voltage, current used to form the wireless power signal.
  • the power transmission control unit 112 controls each component included in the power transmission unit 110.
  • the power transmission control unit 112 may be implemented to be integrated with another control unit (not shown) that controls the wireless power supply device 100.
  • the wireless power signal can reach the area can be divided into two.
  • an active area refers to an area through which a wireless power signal passing power to the wireless power receiver 200 passes.
  • a semi-active area refers to a region of interest in which the wireless power transmitter 100 may detect the existence of the wireless power receiver 200.
  • the power transmission control unit 112 may detect whether the wireless power receiver 200 is placed or removed in the active area or the detection area. Specifically, the power transmission control unit 112 uses the wireless power signal formed by the power conversion unit 111, or the wireless power receiver 200 to the active area or the detection area by a sensor provided separately. It can be detected whether it is deployed.
  • the power transmission controller 112 is affected by the wireless power signal due to the wireless power receiver 200 present in the sensing area, thereby forming the wireless power signal of the power converter 111.
  • the presence of the wireless power receiver 200 may be detected by monitoring whether a characteristic of power for the power is changed.
  • the active area and the sensing area may vary according to a wireless power transmission method such as an inductive coupling method and a resonance coupling method.
  • the power transmission control unit 112 may perform a process of identifying the wireless power receiver 200 or determine whether to start wireless power transmission according to a result of detecting the existence of the wireless power receiver 200. have.
  • the power transmission control unit 112 may determine one or more characteristics of the frequency, voltage, and current of the power conversion unit 111 for forming the wireless power signal. The determination of the characteristic may be made by the condition of the wireless power transmitter 100 side or by the condition of the wireless power receiver 200 side.
  • the power transmission control unit 112 may receive a power control message from the wireless power receiver 200.
  • the power transmission control unit 112 may determine one or more characteristics of the frequency, voltage, and current of the power conversion unit 111 based on the received power control message, and other control based on the power control message. You can perform the operation.
  • the power transmission control unit 112 may form the wireless power signal according to a power control message including at least one of rectified power amount information, charging state information, and identification information of the wireless power receiver 200. Can be used to determine the characteristics of one or more of the frequencies, currents, and voltages used.
  • the wireless power transmitter 100 may perform a general control operation related to wireless power transfer based on the power control message.
  • the wireless power transmitter 100 may receive information to be output audibly or visually related to the wireless power receiver 200 or receive information necessary for authentication between devices through the power control message. It may be.
  • the power transmission control unit 112 may use at least one of a method of receiving through the wireless power signal and a method of receiving other user data.
  • the wireless power transmitter 100 may further include a power demodulation / demodulation unit 113 electrically connected to the power converter 111. .
  • the demodulation unit 113 may be used to demodulate the wireless power signal modulated by the wireless power receiver 200 to receive the power control message.
  • the power transmission control unit 112 receives the user data including the power control message by a communication means (not shown) included in the wireless power transmitter 100 to control the power control message. May be obtained.
  • the power transmission control unit 112 may transmit data to the wireless power receiver 200.
  • the data transmitted by the power transmission control unit 112 may be a request for the wireless power receiver 200 to send a power control message.
  • the wireless power receiver 200 is configured to include a power supply unit 290.
  • the power supply unit 290 supplies power required for the operation of the wireless power receiver 200.
  • the power supply unit 290 may include a power receiver 291 and a power receiving control unit 292.
  • the power receiver 291 receives power transmitted wirelessly from the wireless power transmitter 100.
  • the power receiver 291 may include components required to receive the wireless power signal according to a wireless power transfer method.
  • the power receiver 291 may receive power according to one or more wireless power transfer schemes.
  • the power receiver 291 may include components required for each scheme.
  • the power receiver 291 may be configured to include a coil for receiving a wireless power signal transmitted in the form of a magnetic or electromagnetic field having a vibrating characteristic.
  • the power receiver 291 may include a secondary coil in which a current is induced by a changing magnetic field.
  • the power receiver 291 may include a coil and a resonance circuit in which a resonance phenomenon is generated by a magnetic field having a specific resonance frequency as a component according to a resonance coupling method.
  • the power receiver 291 when the power receiver 291 receives power according to one or more wireless power transfer schemes, the power receiver 291 is implemented to receive using one coil, or differently formed according to each power transfer scheme. It may be implemented to receive using a coil.
  • the power receiver 291 may further include a rectifier and a regulator for converting the wireless power signal into a direct current.
  • the power receiver 291 may further include a circuit for preventing overvoltage or overcurrent from occurring by the received power signal.
  • the power reception control unit 292 controls each component included in the power supply unit 290.
  • the power reception control unit 292 may transmit a power control message to the wireless power transmitter 100.
  • the power control message may instruct the wireless power transmitter 100 to start or end the transmission of the wireless power signal.
  • the power control message may instruct the wireless power transmitter 100 to adjust characteristics of the wireless power signal.
  • the power reception control unit 292 may use at least one of a method of transmitting through the wireless power signal and a method of transmitting through other user data.
  • the wireless power receiver 200 may be configured to further include a power demodulation / demodulation unit 293 electrically connected to the power receiver 291.
  • the modulation and demodulation unit 293 may be used to transmit the power control message through the wireless power signal as in the case of the wireless power transmitter 100 described above.
  • the modulation and demodulation unit 293 may be used as a means for adjusting a current and / or a voltage flowing through the power converter 111 of the wireless power transmitter 100.
  • a description will be given of a method used by each of the demodulation units 113 and 293 of the wireless power transmitter 100 and the wireless power receiver 200 to transmit and receive a power control message via a wireless power signal. do.
  • the wireless power signal formed by the power converter 111 is received by the power receiver 291.
  • the power reception control unit 292 controls the modulation / demodulation unit 293 on the wireless power receiver 200 side to modulate the wireless power signal.
  • the power reception control unit 292 may perform a modulation process so that the amount of power received from the wireless power signal is changed by changing the reactance of the modulation and demodulation unit 293 connected to the power reception unit 291. have.
  • the change in the amount of power received from the wireless power signal results in a change in the current and / or voltage of the power converter 111 forming the wireless power signal.
  • the demodulation unit 113 on the side of the wireless power transmitter 100 senses a change in current and / or voltage of the power converter 111 and performs a demodulation process.
  • the power reception control unit 292 generates a packet including a power control message to be transmitted to the wireless power transmitter 100 to modulate the wireless power signal to include the packet, and the power The transmission controller 112 may acquire the power control message included in the packet by decoding the packet based on a result of the demodulation process performed by the modulation / demodulator 113.
  • the power reception control unit 292 transmits the user data including the power control message by a communication means (not shown) included in the wireless power receiver 200 to control the power control message. May be transmitted to the wireless power transmitter 100.
  • the power receiving control unit 292 may receive data transmitted from the wireless power transmitter 100.
  • the data transmitted from the wireless power transmitter 100 may request to transmit a power control message.
  • the power supply unit 290 may be configured to further include a charging unit 298 and a battery 299.
  • the wireless power receiver 200 which is supplied with power for operation from the power supply unit 290 operates by the power delivered from the wireless power transmitter 100 or uses the transferred power to the battery. After charging the battery 299, the battery 299 may operate by power charged in the battery 299. In this case, the power receiving control unit 292 may control the charging unit 298 to perform charging by using the transferred power.
  • FIG. 3 illustrates a concept of wirelessly transferring power from a wireless power transmitter to a wireless power receiver according to an inductive coupling method.
  • the power transfer of the wireless power transmitter 100 follows an inductive coupling method
  • the intensity of the current flowing in the primary coil in the power transmitter 110 changes
  • the primary coil is changed by the current.
  • the magnetic field passing through changes.
  • the changed magnetic field generates induced electromotive force on the secondary coil side in the wireless power receiver 200.
  • the power converter 111 of the wireless power transmitter 100 is configured to include a transmission coil (Tx coil) 1111a that acts as a primary coil in magnetic induction.
  • the power receiver 291 of the wireless power receiver 200 is configured to include a Rx coil (2911a) to operate as a secondary coil in magnetic induction.
  • the wireless power transmitter 100 and the wireless power receiver 200 are located such that the transmitting coil 1111a of the wireless power transmitter 100 and the receiving coil of the wireless power receiver 200 are close to each other. Place it.
  • the power transmission control unit 112 controls the current of the transmitting coil 1111a to be changed
  • the power receiving unit 291 uses the electromotive force induced in the receiving coil 2911a to provide the wireless power receiver ( 200 to control the power supply.
  • the efficiency of wireless power transfer by the inductive coupling method has little influence on the frequency characteristics, but alignment between the wireless power transmitter 100 and the wireless power receiver 200 including each coil. And distance.
  • the wireless power transmitter 100 may be configured to include an interface surface (not shown) in the form of a flat surface for wireless power transfer by an inductive coupling method.
  • One or more wireless power receivers may be placed on top of the interface surface, and the transmitting coil 1111a may be mounted on the bottom of the interface surface.
  • a vertical spacing is formed at the lower portion of the interface surface between the mounted transmitting coil 1111a and the receiving coil 2911a of the wireless power receiver 200 located above the interface surface. The distance between the coils is small enough so that the wireless power transfer by the inductive coupling method can be made efficiently.
  • an array indicating unit (not shown) indicating a position where the wireless power receiver 200 is placed may be formed on the interface surface.
  • the alignment indicator indicates the position of the wireless power receiver 200 in which an arrangement between the transmitting coil 1111a and the receiving coil 2911a mounted below the interface surface can be suitably made.
  • the arrangement indicating unit may be a simple mark or may be formed in the form of a protruding structure that guides the position of the wireless power receiver 200.
  • the arrangement indicator may be formed in the form of a magnetic material such as a magnet mounted on the lower portion of the interface surface, such that the coils are arranged by mutual attraction with the magnetic material of the other pole mounted inside the wireless power receiver 200. You can also guide to achieve this.
  • the wireless power transmitter 100 may be formed to include one or more transmission coils.
  • the wireless power transmitter 100 may increase power transmission efficiency by selectively using a portion of the one or more transmission coils that are suitably arranged with the receiving coil 2911a of the wireless power receiver 200.
  • a wireless power transmitter 100 including the one or more transmission coils will be described below with reference to FIG. 5.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a part of a configuration of a wireless power transmitter 100 and a wireless power receiver 200 of the magnetic induction method that can be employed in the embodiments disclosed herein.
  • a configuration of the power transmission unit 110 included in the wireless power transmitter 100 will be described with reference to FIG. 4A, and the power supply unit included in the wireless power receiver 200 will be described with reference to FIG. 4B.
  • the configuration of 290 will be described.
  • the power converter 111 of the wireless power transmitter 100 may be configured to include a transmission coil (Tx coil) 1111a and an inverter 1112.
  • the transmitting coil 1111a forms a magnetic field corresponding to the wireless power signal according to the change of the current.
  • the transmission coil 1111a may be implemented in a planar spiral type or a cylindrical solenoid type.
  • the inverter 1112 transforms a DC input obtained from the power supply unit 190 into an AC waveform.
  • the alternating current transformed by the inverter 1112 drives a resonant circuit including the transmitting coil 1111a and a capacitor (not shown) so that a magnetic field is formed in the transmitting coil 1111a. .
  • the power conversion unit 111 may be configured to further include a positioning unit 1114.
  • the positioning unit 1114 may move or rotate the transmitting coil 1111a to increase the efficiency of wireless power transfer by the inductive coupling method. This is because, as described above, the power transfer by the inductive coupling method (alignment) and the distance between the wireless power transmitter 100 and the wireless power receiver 200 including the primary and secondary coils ( distance). In particular, the location determiner 1114 may be used when the wireless power receiver 200 does not exist within an active area of the wireless power transmitter 100.
  • the position determiner 1114 has a distance between the centers of the transmitting coil 1111a of the wireless power transmitter 100 and the receiving coil 2911a of the wireless power receiver 200.
  • a driving unit (not shown) which moves the transmitting coil 1111a to be within a predetermined range, or rotates the transmitting coil 1111a such that the center of the transmitting coil 1111a and the receiving coil 2911a overlap. It can be configured to.
  • the wireless power transmitter 100 may further include a position detection unit (not shown) made of a sensor for detecting the position of the wireless power receiver 200, the power transmission control unit 112 may control the location determiner 1114 based on the location information of the wireless power receiver 200 received from the location sensor.
  • a position detection unit (not shown) made of a sensor for detecting the position of the wireless power receiver 200
  • the power transmission control unit 112 may control the location determiner 1114 based on the location information of the wireless power receiver 200 received from the location sensor.
  • the power transmission control unit 112 receives control information on the arrangement or distance from the wireless power receiver 200 through the modulation / demodulation unit 113, and controls information on the received arrangement or distance.
  • the positioning unit 1114 may be controlled based on the control.
  • the position determiner 1114 may determine which of the plurality of transmission coils will be used for power transmission.
  • the configuration of the wireless power transmitter 100 including the plurality of transmission coils will be described later with reference to FIG. 5.
  • the power converter 111 may be configured to further include a power sensing unit 1115.
  • the power sensing unit 1115 of the wireless power transmitter 100 monitors a current or voltage flowing through the transmission coil 1111a.
  • the power sensing unit 1115 is for checking whether the wireless power transmitter 100 operates normally.
  • the power sensing unit 1115 detects a voltage or current of a power supplied from the outside and determines whether the detected voltage or current exceeds a threshold. You can check it.
  • the power sensing unit 1115 compares a resistance for detecting a voltage or current of a power source supplied from an external source with a threshold value of a voltage value or a current value of the detected power source, and outputs a comparison result. It may include a comparator. Based on the check result of the power sensing unit 1115, the power transmission control unit 112 may control a switching unit (not shown) to cut off power applied to the transmission coil 1111a.
  • the power supply unit 290 of the wireless power receiver 200 may be configured to include a receiving coil (Rx coil) 2911a and a rectifier circuit 2913.
  • the current is induced in the receiving coil 2911a by the change in the magnetic field formed from the transmitting coil 1111a.
  • the implementation form of the receiving coil 2911a may be in the form of a flat spiral or a cylindrical solenoid, as in the case of the transmitting coil 1111a.
  • series and parallel capacitors may be connected to the receiving coil 2911a to increase reception efficiency of wireless power or to detect resonance.
  • the receiving coil 2911a may be in the form of a single coil or a plurality of coils.
  • the rectifier circuit 2913 performs full-wave rectification on the current to convert an alternating current into a direct current.
  • the rectifier circuit 2913 may be implemented as, for example, a full bridge rectifier circuit consisting of four diodes or a circuit using active components.
  • the rectifier circuit 2913 may further include a smoothing circuit (regulator) to make the rectified current to a more flat and stable direct current.
  • the output power of the rectifier circuit 2913 is supplied to each component of the power supply 290.
  • the rectifier circuit 2913 converts the output DC power to an appropriate voltage to match the power required for each component of the power supply unit 290 (for example, a circuit such as the charging unit 298). (DC-DC converter) may further include.
  • the modulation and demodulation unit 293 is connected to the power receiver 291, and may be configured as a resistive element having a change in resistance with respect to a DC current, and configured as a capacitive element having a reactance with respect to an alternating current. Can be.
  • the power reception control unit 292 may modulate the wireless power signal received by the power reception unit 291 by changing the resistance or reactance of the modulation and demodulation unit 293.
  • the power supply unit 290 may be configured to further include a power sensing unit 2914.
  • the power sensing unit 2914 of the wireless power receiver 200 monitors the voltage and / or current of the power rectified by the rectifying circuit 2913, and as a result of the monitoring, the voltage and / or voltage of the rectified power. When the current exceeds a threshold, the power reception control unit 292 transmits a power control message to the wireless power transmitter 100 to deliver appropriate power.
  • Wireless power transmitter comprising one or more transmitting coils
  • FIG. 5 is a block diagram of a wireless power transmitter configured to have one or more transmitting coils receiving power according to an inductive coupling scheme that may be employed in the embodiments disclosed herein.
  • the power converter 111 of the wireless power transmitter 100 may be composed of one or more transmission coils 1111a-1 to 1111a-n.
  • the one or more transmitting coils 1111a-1 to 1111a-n may be an array of partly overlapping primary coils.
  • An active area may be determined by some of the one or more transmitting coils.
  • the one or more transmitting coils 1111a-1 to 1111a-n may be mounted below the interface surface.
  • the power converter 111 may further include a multiplexer 1113 for establishing and releasing connection of some of the one or more transmission coils 1111a-1 to 1111a-n. .
  • the power transmission control unit 112 When the position of the wireless power receiver 200 placed on the upper surface of the interface is detected, the power transmission control unit 112 considers the sensed position of the wireless power receiver 200 to determine the one or more transmission coils ( The multiplexer 1113 may be controlled to connect coils which may be in an inductive coupling relationship with the receiving coil 2911a of the wireless power receiver 200 among 1111a-1 to 1111a-n.
  • the power transmission control unit 112 may obtain location information of the wireless power receiver 200.
  • the power transmission control unit 112 may acquire the position of the wireless power receiver 200 on the interface surface by the position sensing unit (not shown) included in the wireless power transmitter 100. Can be.
  • the power transmission control unit 112 may use the one or more transmission coils 1111a-1 to 1111a-n, respectively, to indicate a power control message indicating the strength of a wireless power signal from an object on the interface surface; Obtain location information of the wireless power receiver 200 by receiving a power control message indicating the identification information of the object and determining which one of the one or more transmission coils is close to the location of the one or more transmission coils based on the received result. You may.
  • the active area is a part of the interface surface, it means a portion that can pass a high-efficiency magnetic field when the wireless power transmitter 100 wirelessly transfers power to the wireless power receiver 200. Can be.
  • a single transmitting coil or a combination of one or more transmitting coils forming a magnetic field passing through the active region may be referred to as a primary cell.
  • the power transmission control unit 112 determines an active region based on the detected position of the wireless power receiver 200, establishes a connection of a main cell corresponding to the active region, and establishes the wireless power receiver ( The multiplexer 1113 may be controlled such that the receiving coil 2911a of the 200 and the coils belonging to the main cell may be in an inductive coupling relationship.
  • the power converter 111 may further include an impedance matching unit (not shown) for adjusting the impedance to form a resonant circuit with the connected coils.
  • an impedance matching unit (not shown) for adjusting the impedance to form a resonant circuit with the connected coils.
  • FIG. 6 illustrates a concept in which power is wirelessly transferred from a wireless power transmitter to a wireless power receiver according to a resonance coupling method.
  • Resonance refers to a phenomenon in which the vibration system receives a periodic external force having the same frequency as its natural frequency, and the amplitude increases markedly.
  • Resonance is a phenomenon that occurs in all vibrations, including mechanical and electrical vibrations. In general, when a force capable of vibrating the vibration system from the outside, if the natural frequency of the vibration system and the frequency of the force applied from the outside is the same, the vibration is severe and the amplitude becomes large.
  • inductors and capacitors can be used to create resonant circuits.
  • the magnetic field having a specific vibration frequency is formed by the AC power in the power transmission unit 110.
  • a resonance phenomenon occurs in the wireless power receiver 200 by the formed magnetic field, power is generated in the wireless power receiver 200 by the resonance phenomenon.
  • the resonance frequency may be determined by, for example, the following equation (1).
  • the resonance frequency f is determined by the inductance L and the capacitance C in the circuit.
  • the inductance may be determined by the number of rotations of the coil, etc.
  • the capacitance may be determined by the distance, area, etc. between the coils.
  • a capacitive resonance circuit other than the coil may be configured to be connected.
  • the power converter 111 of the wireless power transmitter 100 may include a transmission coil 1111b in which a magnetic field is formed. It may be configured to include a resonant circuit 1116 connected to the transmitting coil 1111b and for determining a specific vibration frequency.
  • the resonant circuit 1116 may be implemented using capacitors, and the specific vibration frequency is determined based on the inductance of the transmission coil 1111b and the capacitance of the resonant circuit 1116.
  • the circuit element of the resonant circuit 1116 may be configured in various forms so that the power converter 111 may form a magnetic field, and may be connected in parallel with the transmission coil 1111b as shown in FIG. 6. It is not limited.
  • the power receiver 291 of the wireless power receiver 200 includes a resonance circuit 2912 and a Rx coil configured to cause a resonance phenomenon by a magnetic field formed in the wireless power transmitter 100.
  • the resonant circuit 2912 may also be implemented using a capacitive circuit, and the resonant circuit 2912 is determined based on the inductance of the receiving coil 2911b and the capacitance of the resonant circuit 2912.
  • the resonance frequency is configured to be equal to the resonance frequency of the formed magnetic field.
  • the circuit element of the resonant circuit 2912 may be configured in various forms such that the power receiver 291 may cause resonance by the magnetic field, and is connected in series with the receiving coil 2911b as shown in FIG. 6. It is not limited in form.
  • the specific vibration frequency in the wireless power transmitter 100 may be obtained by using Equation 1 with LTx and CTx.
  • Equation 1 when the result of substituting LRX and CRX of the wireless power receiver 200 into Equation 1 is equal to the specific vibration frequency, resonance occurs in the wireless power receiver 200.
  • the wireless power transmitter 100 and the wireless power receiver 200 each resonate at the same frequency, electromagnetic waves are transmitted through a near field, and if the frequencies are different, There is no energy transfer between devices.
  • the efficiency of the wireless power transfer by the resonance coupling method has a large influence on the frequency characteristic, while the arrangement between the wireless power transmitter 100 and the wireless power receiver 200 including each coil and The effect of distance is relatively small compared to inductive coupling.
  • FIG. 7 is a block diagram exemplarily illustrating a part of the configuration of the wireless power transmitter 100 and the wireless power receiver 200 of the resonance method that may be employed in the embodiments disclosed herein.
  • a configuration of the power transmitter 110 included in the wireless power transmitter 100 will be described with reference to FIG. 7A.
  • the power converter 111 of the wireless power transmitter 100 may be configured to include a transmission coil (Tx coil) 1111b, an inverter 1112, and a resonant circuit 1116.
  • the inverter 1112 may be configured to be connected to the transmitting coil 1111b and the resonant circuit 1116.
  • the transmitting coil 1111b may be mounted separately from the transmitting coil 1111a for transmitting power according to the inductive coupling method, but may also be configured to transmit power in an inductive coupling method and a resonance coupling method using one single coil.
  • the transmitting coil 1111b forms a magnetic field for transferring power, as described above.
  • vibration may occur.
  • the vibration frequency is based on the inductance of the transmission coil 1111b and the capacitance of the resonant circuit 1116. Can be determined.
  • the inverter 1112 transforms the DC input obtained from the power supply unit 190 into an AC waveform, and the modified AC current is applied to the transmission coil 1111b and the resonant circuit 1116.
  • the power converter 111 may be configured to further include a frequency adjuster 1117 for changing the resonance frequency value of the power converter 111. Since the resonant frequency of the power converter 111 is determined based on inductance and capacitance in the circuit constituting the power converter 111 by Equation 1, the power transmission controller 112 is the inductance and / or The resonance frequency of the power converter 111 may be determined by controlling the frequency adjusting unit 1117 to change the capacitance.
  • the frequency adjusting unit 1117 may include, for example, a motor capable of changing capacitance by adjusting a distance between capacitors included in the resonant circuit 1116, or the number of rotations of the transmission coil 1111b ( number of turns) or a motor that can change the inductance by adjusting its diameter, or can be configured to include active elements that determine the capacitance and / or inductance.
  • the power converter 111 may be configured to further include a power sensing unit 1115. Operation of the power sensing unit 1115 is the same as described above.
  • the power supply unit 290 may be configured to include the Rx coil 2911b and the resonant circuit 2912.
  • the power receiver 291 of the power supply unit 290 may be configured to further include a rectifier circuit 2913 for converting the alternating current generated by the resonance phenomenon into a direct current.
  • the rectifier circuit 2913 may be configured in the same manner as described above.
  • the power receiver 291 may be configured to further include a power sensing unit 2914 for monitoring the voltage and / or current of the rectified power.
  • the power sensing unit 2914 may be configured in the same manner as described above.
  • Wireless power transmitter comprising one or more transmitting coils
  • FIG. 8 is a block diagram of a wireless power transmitter configured to have one or more transmitting coils receiving power in accordance with a resonant coupling scheme employable in embodiments disclosed herein.
  • the power conversion unit 111 of the wireless power transmitter 100 is connected to one or more transmission coils 1111b-1 to 1111b-n and respective transmission coils. It may be configured to include the resonant circuit (1116-1 to 1116-n). In addition, the power converter 111 may further include a multiplexer 1113 for establishing and releasing connection of some of the one or more transmission coils 1111b-1 to 1111b-n. .
  • the one or more transmitting coils 1111b-1 to 1111b-n may be set to have the same resonant frequency, or some of them may be set to have different resonant frequencies. This is determined by what inductance and / or capacitance the resonant circuits 1116-1 through 1116-n respectively connected with the one or more transmitting coils 1111b-1 through 1111b-n have.
  • the frequency adjusting unit 1117 may change inductance and / or capacitance of the resonant circuits 1116-1 to 1116-n respectively connected to the one or more transmission coils 1111b-1 to 1111b-n. It can be configured to be.
  • the wireless power transmitter according to the present invention in addition to transmitting wireless power to the wireless power receiver, may receive data stored in the wireless power receiver. More specifically, the wireless power transmitter according to the present invention may receive data from the wireless power receiver and store the received data in a memory provided in the wireless power transmitter. Through this, it is possible to provide a backup function for the data stored in the wireless power receiver. In this case, the wireless power transmitter may simultaneously play the role of an external memory or an external hard disk drive, or an external hard disk drive, in addition to transmitting wireless power.
  • the wireless power receiver may be a mobile terminal, and the mobile terminal includes a mobile phone, a smart phone, a personal digital assistant, a portable multimedia player, a navigation, and a slate PC.
  • Tablet PCs Ultrabooks, wearable devices, such as smartwatches, glass glasses, head mounted displays, and the like. have.
  • FIGS. 10A and 10B are conceptual views illustrating the wireless power transmitter according to the present invention.
  • the wireless power transmitter 100 includes a power transmission unit 110, a communication module 120, a memory 170, a controller 180, and a power source. It may be configured to include a supply unit 190.
  • the communication module 120 may include one or more modules that enable wireless communication between the wireless power transmitter 100 and the wireless power receiver 200.
  • the communication module 120 may include a wireless internet module and a short range communication module.
  • the wireless internet module is configured to transmit and receive wireless signals in a communication network according to wireless internet technologies.
  • Wireless internet technologies include, for example, wireless LAN (WLAN), wireless-fidelity (Wi-Fi), and Wi-Fi (Wireless). Fidelity Direct, DLNA (Digital Living Network Alliance), WiBro (Wireless Broadband), WiMAX (World Interoperability for Microwave Access), HSDPA (High Speed Downlink Packet Access), HSUPA (High Speed Uplink Packet Access).
  • the wireless internet module 113 transmits and receives data according to at least one wireless internet technology in a range including the internet technologies not listed above.
  • the backup target data may be received from the wireless power receiver through the wireless internet module of the communication module 120.
  • the near field communication module is for short range communication, and includes Bluetooth TM, Radio Frequency Identification (RFID), Infrared Data Association (IrDA), Ultra Wideband (UWB), ZigBee, and Near Field (NFC).
  • Local area communication may be supported using at least one of Communication (Wi-Fi), Wireless-Fidelity (Wi-Fi), Wi-Fi Direct, and Wireless Universal Serial Bus (Wireless USB) technologies.
  • the short-range communication module may support wireless communication with the wireless power receiver 200 through local area networks.
  • the short range wireless communication network may be short range wireless personal area networks.
  • the wireless power transmitter in order to perform a data backup function for the wireless power receiver through the short-range communication module of the communication module 120, data for authentication with the wireless power receiver is transmitted. Or can be received.
  • the memory 170 stores data supporting various functions of the wireless power transmitter 100.
  • the memory 170 may store an application program or an application driven in the wireless power transmitter 100, data for operating the wireless power transmitter 100, and instructions.
  • the application program may be stored in the memory 170, installed on the wireless power transmitter 100, and driven by the controller 180 to perform a function according to the application program.
  • the application program may be an application program for supporting a data backup function.
  • the memory 170 may be a flash memory type, a hard disk type, a solid state disk type, an SSD type, a silicon disk drive type, or a multimedia card micro type. micro type), card type memory (e.g. SD or XD memory, etc.), random access memory (RAM), static random access memory (SRAM), read-only memory (ROM), electrically erasable
  • a storage medium may include at least one type of a programmable read-only memory (PROM), a programmable read-only memory (PROM), a magnetic memory, a magnetic disk, and an optical disk.
  • the wireless power transmitter 100 may be operated in connection with a web storage that performs a storage function of the memory 170 on the Internet.
  • Data received from the wireless power receiver through the data backup function may be stored in the memory 170.
  • the controller 180 controls the overall operation of the wireless power transmitter 100 in addition to the operation associated with the application program stored in the memory 170.
  • the controller 180 may provide or process information or a function appropriate to a user by processing signals, data, information, and the like, which are input or output through the above-described components, or by driving an application program stored in the memory 170.
  • controller 180 may control at least some of the components included in the wireless power transmitter 100 to drive an application program stored in the memory 170. In addition, the controller 180 may operate by combining at least two or more of the components included in the wireless power transmitter 100 to drive the application program.
  • the wireless power transmitter 100 in addition to the configuration of the power transmission unit 110 and the power supply unit 190 for supplying wireless power, for performing a data backup function
  • the data backup function may be performed together with the wireless power function.
  • the wireless power transmitter according to the present invention may receive data stored in the wireless power receiver through the wireless Internet module described above for mass data transmission and high speed data transmission.
  • the wireless power transmitter 100 may detect that the wireless power receiver is located in the wireless charging region 105 illustrated in FIGS. 10A and 10B through the short range communication module.
  • the wireless charging area 105 may include at least one of the active area and the semi-active area described above.
  • an active area refers to an area through which a wireless power signal passing power to the wireless power receiver 200 passes.
  • a semi-active area refers to a region of interest in which the wireless power transmitter 100 may detect the existence of the wireless power receiver 200.
  • the control unit 180 uses the wireless power signal formed by the power conversion unit 111 under the control of the power transmission control unit 112, or uses the separately provided sensor or communication module to control the wireless power receiver 200. It may be detected whether is disposed in the wireless charging area.
  • a communication module Whether the wireless power the wireless power receiver 200 is disposed in the wireless charging region 105 (see FIGS. 10A and 10B) by a communication module is more specifically, a short range communication module, for example, NFC (Near). Field Communication) can be detected through the communication module.
  • NFC Near
  • Field Communication can be detected through the communication module.
  • the controller 180 When the controller 180 detects whether the wireless power receiver 200 is disposed in the wireless charging area 105 through the NFC communication module, the controller 180 performs at least one of i) a wireless charging function and ii) a data backup function. Can be done. Meanwhile, since i) the wireless charging function has been described in detail with reference to FIGS. 1 to 8, the following description will focus on the ii) data backup function.
  • the controller 180 may detect that the wireless power receiver 200 is disposed in the wireless charging area 105 through the short range communication module.
  • an arrangement position of the short range communication module may correspond to the wireless charging region 105.
  • the short range communication module may be disposed under the wireless charging region 105.
  • the controller 180 may perform a data backup function by using the authentication information stored in the memory 170.
  • the authentication information for the data backup function may be a communication module (for example, a wireless internet module or a Wi-Fi module) to be used to receive data stored in the wireless power receiver 200 when performing the data backup function. This means information necessary for performing communication with the wireless power receiver 200.
  • a communication module for example, a wireless internet module or a Wi-Fi module
  • the authentication information may include at least one of SSID information, access security scheme information, and password of the wireless Internet module.
  • the wireless power receiver 200 needs at least one of SSID information, access security scheme information, and password of the wireless internet module to communicate with the wireless internet module of the wireless power transmitter 100 according to the present invention. Can be.
  • the authentication information may further include a control message for causing the wireless Internet module of the wireless power receiver to be activated.
  • the wireless power transmitter 100 may assist the data backup function by transmitting the authentication information to the wireless power receiver 200 through a short range wireless communication module.
  • the wireless power receiver 200 may perform at least one operation for communicating with the wireless internet module by receiving the authentication information.
  • the wireless power receiver 200 may access the wireless internet module using the authentication information.
  • the wireless power receiver 200 may receive the authentication information when the wireless internet module (for example, the Wi-Fi module) for communicating with the wireless power transmitter 100 is in an inactive state. Based on this, the wireless internet module which is in an inactive state can be switched to an active state.
  • the wireless power receiver 200 in order to perform a data backup function with the wireless power transmitter 100 according to the present invention, of course, must have a communication module corresponding to the communication module provided in the present invention.
  • a wireless internet module for receiving backup target data may always exist in an activated state.
  • the wireless Internet module for receiving the backup target data exists in an inactive state, and in the wireless charging region 105, the wireless power receiver 200 Is detected, it may be switched to the activated state. If it is detected that the wireless power receiver 200 is disposed in the wireless charging area 105 through the short range communication module, the controller 180 may activate the wireless Internet module.
  • the short range communication module may be an NFC communication module, and further, may exist in the form of an NFC tag.
  • the NFC tag the above-described authentication information may be stored and present.
  • the NFC tag is disposed to correspond to the wireless charging region 105, so that when the wireless power receiver 200 is disposed in the wireless charging region 105 for wireless charging, the authentication information is provided. It can be transmitted to the wireless power receiver 200.
  • the short range communication module of the wireless power receiver 200 may perform a function of a reader that reads information stored in an NFC tag provided in the wireless power transmitter.
  • the NF tag may be configured of at least one of a tag, a sticker, or a card having a microchip.
  • the wireless power receiver 200 is disposed in the wireless charging region by mutual attraction with magnetic materials of other poles mounted in the wireless power receiver 200. Can be induced.
  • the coils may be guided to form an appropriate arrangement by mutual attraction with magnetic materials of other poles mounted in the wireless power receiver 200.
  • 11 and 12 are flowcharts illustrating a method of performing a backup function in the wireless power transmitter described with reference to FIGS. 9, 10A, and 10B.
  • a mobile terminal of the wireless power receiver 200 will be described as an example.
  • the reference numeral '200' will be used for the mobile terminal similarly to the wireless power receiver.
  • the mobile terminal 200 through a first wireless communication module (or short-range communication module) for performing short-range communication. ) Is detected in the wireless charging region 105 (see FIGS. 10A and 10B) of the wireless power transmitter 100 (S1110).
  • the short range communication module of the wireless power transmission apparatus 100 may be an NFC communication module or an NFC tag.
  • the wireless power transfer process is a function performed separately from a data backup function, and the wireless power transmitter may basically provide a wireless charging function for the mobile terminal 200.
  • step S1130 a process of performing the process is performed.
  • the performing of the authentication process means that the mobile terminal 200 and the wireless power transmitter 100 are able to transmit and receive backup target data.
  • a wireless Internet module (or a second wireless communication module, for example, a Wi-Fi module) of the wireless power transmitter 100 and the wireless Internet of the mobile terminal 200.
  • Modules eg, Wi-Fi modules
  • the authentication information may be transferred from one side to the other side or exchanged.
  • the authentication information is a communication module (for example, a wireless Internet module or a Wi-Fi module) to be used to receive data stored in the mobile terminal 200 when performing a data backup function. Information necessary to perform communication with the 200).
  • a communication module for example, a wireless Internet module or a Wi-Fi module
  • the authentication information may include at least one of SSID information, access security scheme information, and password of the wireless Internet module.
  • the mobile terminal 200 may need at least one of SSID information, access security method information, and password of the wireless internet module in order to communicate with the wireless internet module of the wireless power transmitter 100 according to the present invention.
  • the authentication information may further include a control message for causing the wireless Internet module of the mobile terminal 200 to be activated.
  • the wireless power transmitter 100 may assist the data backup function by transmitting the authentication information to the mobile terminal 200 through a short range wireless communication module.
  • the mobile terminal 200 may access the wireless internet module using the authentication information.
  • the wireless internet module for example, the Wi-Fi module
  • the mobile terminal 200 is based on receiving the authentication information.
  • a wireless internet module that is inactive can be switched to an active state.
  • a wireless Internet module (or a second wireless communication module different from the first wireless communication module) different from the short range communication module (or the first wireless communication module) is performed.
  • step S1140 a process of performing backup of data stored in the mobile terminal is performed.
  • the data stored in the mobile terminal 200 is transferred to the wireless power transmitter 100 through the mobile terminal 200 and the wireless Internet module provided in the wireless power transmitter 100.
  • the data is stored in the memory 170. Furthermore, the backup data stored in the memory 170 through the backup of the data stored in the mobile terminal may be transmitted to an external device or an external server through the wireless Internet module based on a user's request.
  • the external device or the external server may be a web hard, a cloud server, or the like.
  • the controller 180 of the wireless power transmission apparatus 100 when the backup of the data stored in the mobile terminal 200 is completed, or the backup of the data stored in the mobile terminal 200 is in progress In the meantime, a log file of data stored in the memory 170 of the wireless power transmitter 100 may be generated through the backup of the data stored in the mobile terminal 200.
  • the controller 180 may determine the backup target data among the data stored in the mobile terminal using the log file.
  • the log file is stored in the memory 170, and when the backup of the mobile terminal 200 is performed again next time, the backup target data may be filtered against the log file. That is, the controller 180 can skip the backup of data that has already been backed up using the log file.
  • the controller may perform a backup of data not stored in the memory among data stored in the mobile terminal 200 using the log file.
  • the controller 180 may perform a process of comparing the information stored in the stored log file with the data stored in the mobile terminal 200 (S1210).
  • the controller 180 determines whether backup target data exists among the data stored in the mobile terminal 200 by using the log file, and when the backup target data exists among the data stored in the mobile terminal as a result of the determination, backs up the data. It may be performed (S1220).
  • the log information may include log information on the backed up data and identification information on the mobile terminal. Accordingly, when the identification information of the mobile terminal performing wireless charging and the identification information stored in the log information match, the controller 180 performs a backup function of the mobile terminal 200 by using the corresponding log information. Can be.
  • the controller 180 can update the log information so that the log of the data is completed backup to date.
  • control unit 180 may output the notification information indicating that the backup target data, if there is a backup target data, as a result of the comparison, as in step S1210.
  • the notification information may be output through various methods, for example, may be output using at least one of an auditory, tactile, and visual method.
  • the visual method may be lighting or blinking through the illumination (or LED lamp) provided in the wireless power transmitter 100.
  • the controller 180 may output the state of the current wireless power transmitter 100 by controlling the color of the illumination differently.
  • controller 180 may transmit a control message to the mobile terminal 200 so that the notification information is output to the mobile terminal 200.
  • controller 180 may perform backup of the backup target data when a backup request is received from a user in response to the notification information indicating that the backup target data exists.
  • the controller 180 may activate the data backup function after receiving the permission command from the user, rather than activating the data backup function unconditionally.
  • the output of the notification information 1001 may be output in an auditory manner.
  • the voice recognition function may be utilized to select whether to perform a data backup function.
  • the wireless power transmitter according to the present invention may be provided with a sound output unit and a microphone.
  • the controller 180 may proceed with the data backup function when a command “start” is input (or a permission command 1002) in response to the notification information 1001 “Do you want to start the data backup function?” Is output. . And, although not shown, if a "do not” command (or stop command) is input, the controller 180 may not proceed with the data backup function.
  • the controller 180 may stop or continue the data backup function according to the setting.
  • the selection of whether or not to perform such a data backup function may be made through the mobile terminal 200, as shown in FIG. 13B.
  • the controller 180 may transmit a selection message (or selection information) to the mobile terminal 200 to select whether to perform the data backup function or not. Based on the selection message, the mobile terminal 200 may output a pop-up window 2001 asking whether to proceed with the data backup function as shown in FIG. 13B.
  • the controller 180 performs an authentication process for the data backup function, and if it is selected not to proceed, only the wireless charging function is performed. Can be.
  • a pop-up window 2002 for switching a wireless internet module (eg, a Wi-Fi module) to an inactive state may be output.
  • the pop-up window 2002 may be output by the controller of the mobile terminal 200 based on receiving authentication information from the wireless power transmitter 100.
  • the controller of the mobile terminal 200 may activate the Wi-Fi function and transmit data that is a target of data backup.
  • the mobile terminal 200 and the wireless power transmitter 100 may not perform a data backup function.
  • 14A, 14B, and 15 are conceptual views illustrating a method of performing a data backup function in a wireless power transmitter or a wireless power receiver according to the present invention.
  • the wireless power transmitter 100 may perform a data backup function even when the wireless charging function for the mobile terminal 200 is being performed.
  • the controller 180 may perform a data backup function using the wireless internet module even while the wireless power is being transmitted from the power transmitter 110 to the mobile terminal.
  • the controller 180 performs a backup function of data stored in the mobile terminal 200 through the wireless internet module and a wireless charging function for the mobile terminal 200 simultaneously using the power transfer unit.
  • the power transmission unit may be controlled to stop the wireless power transmission to the mobile terminal 200.
  • the controller 180 can determine the data stored in the mobile terminal 200 if the mobile terminal 200 is continuously positioned in the wireless charging area 105. You can continue the backup function.
  • the controller 180 if any one of the function of simultaneously performing the wireless charging function for the mobile terminal 200 and the backup function of the data stored in the mobile terminal 200 is completed, the other incomplete function Selection information for receiving a selection of whether to continue the operation may be output.
  • the output of the selection information 1002 may be output in an auditory manner.
  • the voice recognition function may be used to select whether to continue to perform another incomplete function.
  • the wireless power transmitter according to the present invention may be provided with a sound output unit and a microphone.
  • the controller 180 In response to the selection information " data charging completed. Do you want to continue data backup? &Quot;, the controller 180 outputs a data backup function if a command " continue " (or permission command 1003) is input. You can continue. And, although not shown, if a "stop" command (or stop command) is input, the controller 180 may stop the data backup function. In this case, the controller 180 may generate log information on the backed up data until the abort command is applied.
  • the controller 180 may stop or continue the data backup function according to the setting.
  • the selection of whether to continue or stop this data backup function may be made via the mobile terminal 200, as shown in FIG. 14B.
  • the controller 180 may transmit a selection message (or selection information) for selecting whether to continue or stop the data backup function to the mobile terminal 200. Based on the selection message, the mobile terminal 200 may output a pop-up window 2003 inquiring whether to proceed with the data backup function as illustrated in FIG. 14B.
  • the controller 180 continues to perform the data backup function even if charging is completed, and if it is selected not to proceed, the wireless charging region 105 is selected. Even if the mobile terminal 200 continues to be located at the above, the data backup function can be stopped.
  • the execution time of the data backup function for the mobile terminal 200 may vary.
  • the controller 180 may perform a backup function of data stored in the mobile terminal when the charging of the mobile terminal is completed at a predetermined level or more using the wireless power.
  • the charging level of the mobile terminal may be specified based on the user's selection.
  • the wireless power transmitter may immediately execute a data backup function regardless of the degree of charge and the level of charge of the mobile terminal.
  • the data to be backed up may be all kinds of data stored in the mobile terminal 200 or specific types of data. Furthermore, the data to be backed up can be determined based on the user's selection. The user may specify the backup target data on the mobile terminal 200 or the wireless power transmission apparatus 100 by selecting at least one condition such as the type, extension, category, and storage date of the data to be backed up. . The user can back up only the picture data, or only the document file, as necessary.
  • the user can specify the backup target data in various ways. For example, as shown in FIG. 15, when information for asking whether the data backup function is output, the user can specify the data to be backed up as well as permitting the data backup function. In this manner of specifying data, a voice recognition function may be utilized.
  • the wireless power transmitter according to the present invention may be provided with a sound output unit and a microphone.
  • the controller 180 may activate the data backup function after receiving a permission command from the user, instead of activating the data backup function unconditionally.
  • the controller 180 may backup only data based on the input command when a command for specifying data to be backed up is input together with a permission command received from a user.
  • the controller 180 activates the data backup function.
  • the data stored in the mobile terminal 200 only data corresponding to the picture may be received.
  • the controller 180 may output information indicating that the data backup function is activated through the sound output function. In this case, the user may input a command for specifying data in response to the output of such information.
  • the controller 180 may backup only data based on a command input from the user.
  • the wireless power transmitter detects that the wireless power receiver is located in the wireless charging area through a short range communication module, and correspondingly, the wireless power transmitter detects the data stored in the wireless power receiver.
  • Backup function can be performed. That is, according to the present invention, the data backup function may be performed simultaneously with the wireless charging of the wireless power receiver. Therefore, the user can save time required for the wireless charging and data backup functions by using both functions together.
  • the wireless power transmitter when the wireless power receiver is detected through the short range wireless communication module, the wireless power transmitter according to the present invention activates another communication module having a faster data communication speed than the short range wireless communication module to activate the wireless power receiver.
  • Data backup function can be performed. Therefore, according to the present invention, a data backup function can be provided more efficiently by using a communication module suitable for the purpose of use depending on the situation.

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Abstract

본 발명은 데이터 백업 기능을 구비한 무선 전력 전송장치 및 무선 전력 전송장치의 제어방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 무선 전력을 수신하는 이동 단말기와 무선 신호를 송수신하는 무선 전력 전송장치는, 근거리 통신을 이용하여, 상기 이동 단말기가 상기 무선 전력 전송장치의 무선 충전 영역에 존재하는지 감지하는 제1 무선 통신 모듈, 상기 제1 무선 통신 모듈을 통해 상기 이동 단말기가 감지되는 것을 이용하여, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업(backup)을 위해, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터를 수신하는 제2 무선 통신 모듈, 상기 제2 무선 통신 모듈을 통해 수신된 상기 이동 단말기에 저장된 데이터를 저장하는 메모리, 상기 무선 충전 영역에 존재하는 상기 이동 단말기에 무선 전력을 전달하도록 형성되는 전력 전달부 및 상기 제1 무선 통신 모듈, 상기 제2 무선 통신 모듈, 상기 메모리 및 상기 전력 전달부 중 적어도 하나에 대한 제어를 수행하는 제어부를 포함하고, 상기 제어부는, 상기 제1 무선 통신 모듈을 통해, 기 저장된 상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업(backup)을 위한 인증 정보를 이용하여, 상기 이동 단말기와의 인증 과정을 수행하고, 상기 인증 과정이 완료된 후, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터를 수신하도록 상기 제2 무선 통신 모듈을 제어하는 것을 특징으로 한다.

Description

무선 전력 전송장치 및 그것의 제어방법
본 발명은 데이터 백업 기능을 구비한 무선 전력 전송장치 및 무선 전력 전송장치의 제어방법에 관한 것이다.
전통적으로 무선 전력 수신장치들(예를 들어, 무선 충전 기능을 구비한 이동 단말기)에게 유선으로 전기 에너지를 공급하는 방법 대신에, 최근에는 접촉 없이 무선으로 전기 에너지를 공급하는 방법이 사용된다.
이와 같이, 무선 전력 수신장치들에 무선으로 전기 에너지를 공급하는 무선 전력 전송장치들은, 전기 에너지를 공급하는 기능 외에, 무선 전력 수신장치들과의 통신을 통해, 보다 다양한 기능을 제공하는 것이 고려될 수 있다.
나아가, 이동 단말기의 사용빈도가 높아짐에 따라, 이동 단말기에 저장되는 데이터의 양이 증가하고, 이동 단말기에 중요한 데이터를 빈번하게 저장함에 따라 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업 및 복원 동작은 점점 이러한 이동 단말기의 사용에 있어, 필수적인 부분이 되고 있다.
이에, 이동 단말기 중 무선 충전 기능을 갖춘 기기들과 무선 전력 전송장치들이 무선 충전 시 상호 데이터 통신을 통해 백업 기능을 수행하는 것이 고려될 수 있다.
본 발명의 일 목적은, 데이터 백업 기능을 제공하는 무선 전력 전송장치 및 그것으 제어방법을 제공하기 위한 것이다.
본 발명의 다른 일 목적은, 데이터 백업 기능을 수행하는데 있어, 사용자 편의성을 높일 수 있는 무선 전력 전송장치 및 그것의 제어방법을 제공하기 위한 것이다.
본 발명에 따른 무선 전력을 수신하는 이동 단말기와 무선 신호를 송수신하는 무선 전력 전송장치는, 근거리 통신을 이용하여, 상기 이동 단말기가 상기 무선 전력 전송장치의 무선 충전 영역에 존재하는지 감지하는 제1 무선 통신 모듈, 상기 제1 무선 통신 모듈을 통해 상기 이동 단말기가 감지되는 것을 이용하여, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업(backup)을 위해, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터를 수신하는 제2 무선 통신 모듈, 상기 제2 무선 통신 모듈을 통해 수신된 상기 이동 단말기에 저장된 데이터를 저장하는 메모리, 상기 무선 충전 영역에 존재하는 상기 이동 단말기에 무선 전력을 전달하도록 형성되는 전력 전달부 및 상기 제1 무선 통신 모듈, 상기 제2 무선 통신 모듈, 상기 메모리 및 상기 전력 전달부 중 적어도하나에 대한 제어를 수행하는 제어부를 포함하고, 상기 제어부는, 상기 제1 무선 통신 모듈을 통해, 기 저장된 상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업(backup)을 위한 인증 정보를 이용하여, 상기 이동 단말기와의 인증 과정을 수행하고, 상기 인증 과정이 완료된 후, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터를 수신하도록 상기 제2 무선 통신 모듈을 제어하는 것을 특징으로 한다.
실시 예에 있어서, 상기 제2 무선 통신 모듈을 이용한 상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업 기능은, 상기 전력 전달부에서 상기 이동 단말기로 무선 전력이 전달되고 있는 중에도 수행 가능한 것을 특징으로 한다.
실시 예에 있어서, 상기 제어부는, 상기 제2 무선 통신 모듈을 이용한 상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업 기능과 상기 전력전달부를 이용하여 상기 이동 단말기에 대한 무선 충전 기능이 동시에 수행되던 중에, 상기 이동 단말기에 대한 무선 충전이 완료된 경우, 상기 이동 단말기로의 무선 전력 전달이 중단되도록 상기 전력 전달부를 제어하고, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업 기능은 계속하여 수행되도록 상기 제2 무선 통신 모듈을 제어하는 것을 특징으로 한다.
실시 예에 있어서, 상기 제어부는, 상기 이동 단말기에 대한 무선 충전 기능과 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업 기능이 동시에 수행되는 중 어느 하나의 기능이 완료된 경우, 미완료된 다른 하나의 기능을 계속 수행할지에 대한 선택을 받기 위한 선택 정보를 포함하는 팝업윈도우를 출력하는 것을 특징으로 한다.
실시 예에 있어서, 상기 제어부는, 상기 무선 전력을 이용하여 상기 이동 단말기의 충전이 기 설정된 수준 이상 완료된 경우, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업 기능을 수행하는 것을 특징으로 한다.
실시 예에 있어서, 상기 제어부는, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업이 완료되면, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터 중 상기 백업을 통해 상기 메모리에 저장된 데이터에 대한 로그 파일을 생성하는 것을 특징으로 한다.
실시 예에 있어서, 상기 제어부는, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업이 완료된 후, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터에 대한 백업이 다시 수행되면, 상기 로그 파일을 이용하여, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터 중 백업 대상 데이터를 결정하는 것을 특징으로 한다.
실시 예에 있어서, 상기 제어부는, 상기 로그 파일을 이용하여, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터 중 상기 메모리에 저장되지 않은 데이터에 대해서 백업을 수행하는 것을 특징으로 한다.
실시 예에 있어서, 상기 제어부는, 상기 제1 무선 통신 모듈을 통해 상기 이동 단말기가 감지되는 경우, 상기 로그 파일을 이용하여 상기 이동 단말기에 저장된 데이터 중 백업 대상 데이터가 존재하는지 판단하고, 판단 결과, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터 중 백업 대상 데이터가 존재하는 경우, 백업 대상 데이터가 있음을 알리는 알림 정보를 출력하는 것을 특징으로 한다.
실시 예에 있어서, 상기 제어부는, 상기 백업 대상 데이터가 있음을 알리는 알림 정보가 출력되는 것에 대응하여, 사용자로부터 백업 요청이 수신된 경우, 상기 백업 대상 데이터에 대한 백업을 수행하는 것을 특징으로 한다.
실시 예에 있어서, 상기 제1 통신 모듈은 근거리 통신 방식을 이용하는 NFC(Near Field Communication) 통신 모듈이고, 상기 제2 통신 모듈은, 근거리 통신망 내에서 상기 이동 단말기와 통신 가능한 wi-fi (Wireless Fidelity) 통신 모듈인 것을 특징으로 한다.
실시 예에 있어서, 상기 NFC 통신 모듈은 무선 충전 영역에 대응되도록 배치되고, 상기 NFC 통신 모듈이 배치된 무선 충전 영역에는 상기 이동 단말기가 상기 무선 충전 영역에 위치하는 것을 유도하도록 마그넷이 배치되는 것을 특징으로 한다.
실시 예에 있어서, 상기 제어부는, 상기 제1 무선 통신 모듈을 통해 상기 이동 단말기가 상기 무선 충전 영역에 존재하는지 감지된 경우, 상기 제1 무선 통신 모듈 통해 상기 이동 단말기로, 상기 제2 통신 모듈의 SSID 정보, 접속 보안 방식 정보 및 패스워드 정보 중 적어도 하나가 전송되도록 상기 제1 통신 모듈을 제어하는 것을 특징으로 한다.
실시 예에 있어서, 상기 제1 통신 모듈을 통해 상기 이동 단말기가 인식되면, 상기 제2 통신 모듈을 통해 상기 이동단말기에 저장된 데이터의 백업 기능을 수행할지 여부를 선택받기 위한 알림 정보가 상기 이동 단말기에 출력되도록, 상기 이동 단말기로 상기 데이터 백업 기능과 관련된 허용 요청 정보를 전송하는 것을 특징으로 한다.
실시 예에 있어서, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업을 통해 상기 메모리에 저장된 백업 데이터는, 사용자의 요청에 근거하여, 상기 제2 통신모듈을 통해, 외부 기기 또는 외부 서버로 전송되는 것을 특징으로 한다.
무선 전력을 수신하는 이동 단말기와 무선 신호를 송수신하는 무선 전력 전송장치의 제어방법은, 근거리 통신을 수행하는 제1 무선 통신 모듈을 통해 상기 이동 단말기가 상기 무선 전력 전송장치의 무선 충전 영역에 존재하는지 감지하는 단계, 상기 제1 무선 통신 모듈을 통해 상기 이동 단말기가 감지되는 것에 대응하여, 상기 무선 충전 영역에 존재하는 상기 이동 단말기에 무선 전력을 전달하는 단계, 상기 제1 무선 통신 모듈을 통해, 기 저장된 인증 정보를 이용하여, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업(backup)을 위한 인증 과정을 수행하는 단계 및 상기 인증 과정이 완료되면, 상기 제1 무선 통신 모듈과 다른 제2 무선 통신 모듈을 통해 상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업(backup)을 위해, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터가 수신되는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
실시 예에 있어서, 상기 제2 무선 통신 모듈을 이용한 상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업 기능은, 상기 전력 전달부에서 상기 이동 단말기로 무선 전력이 전달되고 있는 중에도 수행 가능한 것을 특징으로 한다.
실시 예에 있어서, 상기 제2 무선 통신 모듈을 이용한 상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업 기능과 상기 전력 전달부를 이용하여 상기 이동 단말기에 대한 무선 충전 기능이 동시에 수행되던 중에, 상기 이동 단말기에 대한 무선 충전이 완료된 경우, 상기 이동 단말기로의 무선 전력 전달은 중단되고, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업 기능은 계속하여 수행되는 것을 특징으로 한다.
실시 예에 있어서, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업이 완료되면, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터 중 상기 백업을 통해 상기 메모리에 저장된 데이터에 대한 로그 파일을 생성하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
실시 예에 있어서, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업이 완료된 후, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터에 대한 백업이 다시 수행되면, 상기 로그 파일을 이용하여, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터 중 백업 대상 데이터를 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명은, 근거리 통신 모듈을 통해, 무선 전력 수신장치가 무선 충전 영역에 위치하는 것이 감지하고, 이에 대응하여, 무선 전력 수신장치에 저장된 데이터에 대한 백업 기능을 수행할 수 있다. 즉, 본 발명에 따르면, 무선 전력 수신장치에 대한 무선 충전과 함께, 데이터 백업 기능이 동시에 수행될 수 있다. 따라서, 사용자는, 두 가지의 기능을 함께 이용함에 따라, 무선 충전과 데이터 백업 기능에 소요되는 시간을 절약할 수 있다.
나아가, 본 발명은, 근거리 무선 통신 모듈을 통해, 무선 전력 수신장치가 감지되면, 근거리 무선 통신 모듈보다 데이터 통신 속도가 보다 빠른 다른 통신 모듈을 활성화시켜 무선 전력 수신장치에 대한 데이터 백업 기능을 수행할 수 있다. 따라서, 본 발명에 따르면, 활용 용도에 따라 적합한 통신 모듈을 상황에 따라 이용함으로써, 데이터 백업 기능을 보다 효율적으로 제공할 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시 예들에 따른 무선 전력 전송장치 및 무선 전력 수신장치를 개념적으로 나타낸 예시도이다.
도 2a 및 2b는 본 명세서에 개시된 실시 예들에서 채용 가능한 무선 전력 전송장치 및 무선 전력 수신장치의 구성을 예시적으로 나타낸 블록도이다.
도 3은 유도 결합 방식에 따라 무선 전력 전송장치로부터 무선 전력 수신장치에 무선으로 전력이 전달되는 개념을 도시한다.
도 4a 및 도 4b는 본 명세서에 개시된 실시 예들에서 채용 가능한 자기 유도 방식의 무선 전력 전송장치 및 무선 전력 수신장치의 구성의 일부를 예시적으로 나타낸 블록도이다.
도 5는 본 명세서에 개시된 실시 예들에서 채용 가능한 유도 결합 방식에 따라 전력을 수신하는 하나 이상의 전송 코일들을 가지도록 구성된 무선 전력 전송장치의 블록도이다.
도 6은 공진 결합 방식에 따라 무선 전력 전송장치로부터 무선 전력 수신장치에 무선으로 전력이 전달되는 개념을 도시한다.
도 7a 및 도 7b는 본 명세서에 개시된 실시 예들에서 채용 가능한 공진 방식의 무선 전력 전송장치 및 무선 전력 수신장치의 구성의 일부를 예시적으로 나타낸 블록도이다.
도 8은 본 명세서에 개시된 실시 예들에서 채용 가능한 공진 결합 방식에 따라 전력을 수신하는 하나 이상의 전송 코일들을 가지도록 구성된 무선 전력 전송장치의 블록도이다.
도 9는 본 발명에 따른 무선 전력 전송장치를 나타내기 위한 블록도이다.
도 10a 및 도 10b는 본 발명에 따른 무선 전력 전송장치를 나타내기 위한 개념도이다.
도 11 및 도 12는, 도 9, 도 10a 및 도 10b에서 살펴본 무선 전력 전송장치에서 백업 기능을 수행하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 13a, 도 13b, 도 13c, 도 14a, 도 14b 및 도 15는 본 발명에 따른 무선 전력 전송장치 또는 무선 전력 수신장치에서 데이터 백업 기능을 수행하는 방법을 설명하기 위한 개념도이다.
본 명세서에 개시된 기술은 무선 전력 전송(wireless power transmission)에 적용된다. 그러나 본 명세서에 개시된 기술은 이에 한정되지 않고, 상기 기술의 기술적 사상이 적용될 수 있는 모든 전력 전송 시스템 및 방법, 무선 충전회로 및 방법, 그 외 무선으로 전송되는 전력을 이용하는 방법 및 장치에도 적용될 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 기술적 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아님을 유의해야 한다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 기술적 용어는 본 명세서에서 특별히 다른 의미로 정의되지 않는 한, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 의미로 해석되어야 하며, 과도하게 포괄적인 의미로 해석되거나, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 기술적인 용어가 본 발명의 사상을 정확하게 표현하지 못하는 잘못된 기술적 용어일 때에는, 당업자가 올바르게 이해할 수 있는 기술적 용어로 대체되어 이해되어야 할 것이다. 또한, 본 발명에서 사용되는 일반적인 용어는 사전에 정의되어 있는 바에 따라, 또는 전후 문맥상에 따라 해석되어야 하며, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "구성된다" 또는 "포함한다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 여러 구성 요소들, 또는 여러 단계들을 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 단계들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 단계들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다.
또한, 또한, 본 명세서에서 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.
또한, 본 명세서에서 사용되는 제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성 요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성 요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성 요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성 요소도 제1 구성 요소로 명명될 수 있다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시 예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성 요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
또한, 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 발명의 사상을 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 발명의 사상이 제한되는 것으로 해석되어서는 아니 됨을 유의해야 한다.
정의
다대일 통신 방법: 송신기 (Tx) 하나가 다수의 수신기 (Rx)와 통신하는 방법
단방향 통신: 단지 수신기가 송신기 쪽으로만 필요한 메세지를 전송하는 통신 방법
양방향 통신: 송신기는 수신기로, 수신기는 송신기로, 즉 양쪽에서 메시지 전송이 가능한 통신 방법
여기서, 송신기 및 수신기는 각각 송신장치 및 수신장치와 동일한 의미이며, 이하, 이들 용어는 혼용될 수 있다.
무선 전력 전송장치 및 무선 전력 수신장치 개념도
도 1은 본 발명의 실시 예들에 따른 무선 전력 전송장치 및 무선 전력 수신장치를 개념적으로 나타낸 예시도이다.
도 1을 참조하여 알 수 있는 바와 같이, 상기 무선 전력 전송장치(100)는 상기 무선 전력 수신장치(200)가 필요로 하는 무선으로 전력을 전달하는 전력 전달 장치일 수 있다 .
또한, 상기 무선 전력 전송장치(100)는 무선으로 전력을 전달함으로써 상기 무선 전력 수신장치(200)의 배터리를 충전하는 무선 충전 장치일 수 있다.
그 밖에도, 상기 무선 전력 전송장치(100)는 접촉되지 않은 상태에서 전원이 필요한 무선 전력 수신장치(200)에게 전력을 전달하는 여러 가지 형태의 장치로 구현될 수 있다.
상기 무선 전력 수신장치(200)는 상기 무선 전력 전송장치(100)로부터 무선으로 전력을 수신하여 동작이 가능한 기기이다. 또한, 상기 무선 전력 수신장치(200)는 상기 수신된 무선 전력을 이용하여 배터리를 충전할 수 있다.
한편, 본 명세서에서 설명되는 무선으로 전력을 수신하는 무선 전력 수신장치는 휴대가 가능한 모든 전자 기기, 예컨대 키보드, 마우스, 영상 또는 음성의 보조 출력장치 등의 입출력장치를 비롯하여, 휴대폰, 셀룰러폰, 스마트 폰(smart phone), PDA(Personal Digital Assistants), PMP(Portable Multimedia Player)와, 태블릿, 혹은 멀티미디어 기기 등을 포괄하는 의미로 해석되어야 한다.
상기 무선 전력 수신장치(200)는, 후술하는 바와 같이, 이동 통신 단말기(예컨대 휴대폰, 셀룰러폰, 태블릿) 또는 멀티미디어 기기일 수 있다.
한편, 상기 무선 전력 전송장치(100)는 하나 이상의 무선 전력 전달 방법을 이용하여 상기 무선 전력 수신장치(200)로 상호간 접촉이 없이 무선으로 전력을 전달할 수 있다. 즉, 상기 무선 전력 전송장치(100)는 상기 무선 전력 신호에 의한 자기 유도 현상에 기초한 유도 결합(Inductive Coupling) 방식과 특정한 주파수의 무선 전력 신호에 의한 전자기적 공진 현상에 기초한 공진 결합(Magnetic Resonance Coupling) 방식 중 하나 이상을 이용하여 전력을 전달할 수 있다.
상기 유도 결합 방식에 의한 무선 전력 송신은 1차 코일 및 2차 코일을 이용하여 전력을 무선으로 전송하는 기술로, 자기 유도 현상에 의하여 하나의 코일에서 변화하는 자기장 통해 다른 코일 쪽에 전류가 유도됨으로써 전력이 전달되는 것을 말한다.
상기 공진 결합 방식에 의한 무선 전력 송신은 상기 무선 전력 전송장치(100)에서 전송한 무선 전력 신호에 의하여 상기 무선 전력 수신장치(200)에서 공진이 발생하고, 상기 공진 현상에 의하여 상기 무선 전력 전송장치(100)로부터 상기 무선 전력 수신장치(200)로 전력이 전달되는 것을 말한다.
이하에서는 본 명세서에 개시된 무선 전력 전송장치(100) 및 무선 전력 수신장치(200)에 관한 실시 예들을 구체적으로 설명한다. 하기의 각 도면의 구성 요소들에 참조 부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성 요소들에 한해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 사용한다.
도 2A 및 2B는 본 명세서에 개시된 실시 예들에서 채용 가능한 무선 전력 전송장치(100) 및 무선 전력 수신장치(200)의 구성을 예시적으로 나타낸 블록도이다.
무선 전력 전송장치
도 2A를 참조하면, 상기 무선 전력 전송장치(100)는 전력 전달부(Power Transmission Unit)(110)를 포함하도록 구성된다. 상기 전력 전달부(110)는 전력 변환부(Power Conversion Unit)(111) 및 전력 송신 제어부(Power Transmission Control Unit)(112)를 포함하여 구성될 수 있다.
상기 전력 변환부(111)는 송신측 전원 공급부(190)로부터 공급된 전력을 무선 전력 신호(wireless power signal)로 변환하여 상기 무선 전력 수신장치(200)로 전달한다. 상기 전력 변환부(111)에 의하여 전달되는 무선 전력 신호는 진동(oscillation)하는 특성을 가진 자기장(magnetic field) 또는 전자기장(electro-magnetic field)의 형태로 형성된다. 이를 위하여 상기 전력 변환부(111)는 상기 무선 전력 신호가 발생하는 코일을 포함하도록 구성될 수 있다.
상기 전력 변환부(111)는 각 전력 전달 방식에 따라 다른 형태의 무선 전력 신호를 형성하기 위한 구성 요소를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 전력 변환부(111)는 유도 결합 방식에 따라 상기 무선 전력 수신장치(200)의 2차 코일에 전류를 유도시키기 위하여 변화하는 자기장을 형성시키는 1차 코일을 포함하도록 구성될 수 있다. 또한, 상기 전력 변환부(111)는 공진 결합 방식에 따라 상기 무선 전력 수신장치(200)에 공진 현상을 발생시키기 위하여 특정 공진 주파수를 가진 자기장을 형성시키는 코일(또는 안테나)를 포함하도록 구성될 수 있다.
또한, 상기 전력 변환부(111)는 전술된 유도 결합 방식과 공진 결합 방식 중 하나 이상의 방법을 이용하여 전력을 전달할 수 있다.
상기 전력 변환부(111)에 포함되는 구성 요소들 중 유도 결합 방식을 따르는 것들에 대하여는 도 4 및 도 5를 참조하여, 공진 결합 방식을 따르는 것들에 대하여는 도 7 및 도 8을 참조하여 후술된다.
한편, 상기 전력 변환부(111)는 상기 무선 전력 신호를 형성시키기 위해 사용되는 주파수, 인가되는 전압, 전류 등의 특성을 조절할 수 있는 회로를 더 포함하도록 구성될 수 있다.
상기 전력 송신 제어부(112)는 상기 전력 전달부(110)에 포함되는 각 구성요소를 제어한다. 상기 전력 송신 제어부(112)는 상기 무선 전력 공급 장치(100)를 제어하는 다른 제어부(미도시)와 통합되도록 구현될 수 있다.
한편, 상기 무선 전력 신호가 도달할 수 있는 영역은 두 가지로 구분될 수 있다. 먼저, 활동 영역(active area)은 상기 무선 전력 수신장치(200)로 전력을 전달하는 무선 전력 신호가 통과하는 영역을 말한다. 다음으로, 감지 영역(semi-active area)은 상기 무선 전력 전송장치(100)가 상기 무선 전력 수신장치(200)의 존재를 감지할 수 있는 관심 영역을 말한다. 여기서, 상기 전력 송신 제어부(112)는 상기 무선 전력 수신장치(200)가 상기 활동 영역 또는 감지 영역에 배치(placement)되거나 제거(removal)되었는지 여부에 대하여 감지할 수 있다. 구체적으로, 상기 전력 송신 제어부(112)는 상기 전력 변환부(111)에서 형성되는 무선 전력 신호를 이용하거나, 별도로 구비된 센서에 의하여 상기 무선 전력 수신장치(200)가 상기 활동 영역 또는 감지 영역에 배치되었는지 여부를 검출할 수 있다. 예컨대, 상기 전력 송신 제어부(112)는 상기 감지 영역에 존재하는 상기 무선 전력 수신장치(200)로 인하여 상기 무선 전력 신호가 영향을 받아, 상기 전력 변환부(111)의 상기 무선 전력 신호를 형성하기 위한 전력의 특성이 변화하는지 여부를 모니터링함으로써 상기 무선 전력 수신장치(200)의 존재를 검출할 수 있다. 다만, 상기 활동 영역 및 감지 영역은 유도 결합 방식 및 공진 결합 방식 등의 무선 전력 전달방식에 따라 다를 수 있다.
상기 전력 송신 제어부(112)는 상기 무선 전력 수신장치(200)의 존재를 검출한 결과에 따라 상기 무선 전력 수신장치(200)를 식별하는 과정을 수행하거나, 무선 전력 전송을 시작할 것인지 여부를 결정할 수 있다.
또한, 상기 전력 송신 제어부(112)는 상기 무선 전력 신호를 형성하기 위한 상기 전력 변환부(111)의 주파수, 전압, 전류 중 하나 이상의 특성을 결정할 수 있다. 상기 특성의 결정은 상기 무선 전력 전송장치(100) 측의 조건에 의하여 또는 상기 무선 전력 수신장치(200) 측의 조건에 의하여 이루어질 수 있다.
상기 전력 송신 제어부(112)는 상기 무선 전력 수신장치(200)로부터 전력 제어 메시지를 수신할 수 있다. 상기 전력 송신 제어부(112)는 상기 수신된 전력 제어 메시지를 기초로 상기 전력 변환부(111)의 주파수, 전압, 전류 중 하나 이상의 특성을 결정할 수 있으며, 그 밖에 상기 전력 제어 메시지를 기초로 다른 제어 동작을 수행할 수 있다.
예를 들어, 상기 전력 송신 제어부(112)는 상기 무선 전력 수신장치(200)의 정류된 전력량 정보, 충전 상태 정보 및 식별 정보 중 하나 이상을 포함하는 전력 제어 메시지에 따라 상기 무선 전력 신호를 형성시키기 위해 사용되는 주파수, 전류, 전압 중 하나 이상의 특성을 결정할 수 있다.
또한, 상기 전력 제어 메시지를 이용하는 그 밖의 다른 제어 동작으로서, 상기 무선 전력 전송장치(100)는 무선 전력 전달과 관련된 일반적인 제어 동작을 상기 전력 제어 메시지를 기초로 수행할 수 있다. 예를 들어, 상기 무선 전력 전송장치(100)는 상기 전력 제어 메시지를 통하여 상기 무선 전력 수신장치(200)와 관련된 청각적 또는 시각적으로 출력할 정보를 수신하거나, 기기간의 인증 등에 필요한 정보를 수신할 수도 있다.
이와 같은 상기 전력 제어 메시지를 수신하기 위하여, 상기 전력 송신 제어부(112)는 상기 무선 전력 신호를 통하여 수신하는 방법 및 그 외의 사용자 데이터를 수신하는 방법 중 적어도 하나를 이용할 수 있다.
상기 전력 제어 메시지를 수신하기 위하여, 상기 무선 전력 전송장치(100)는 상기 전력 변환부(111)와 전기적으로 연결된 변복조부(Power Communications Modulation/Demodulation Unit)(113)를 더 포함하도록 구성될 수 있다. 상기 변복조부(113)는 상기 무선 전력 수신장치(200)에 의하여 변조된 무선 전력 신호를 복조하여 상기 전력 제어 메시지를 수신하기 위하여 사용될 수 있다.
그 밖에, 어떤 실시 예에서는 상기 전력 송신 제어부(112)가 상기 무선 전력 전송장치(100)에 포함되어 있는 통신 수단(미도시)에 의하여 전력 제어 메시지가 포함되어 있는 사용자 데이터를 수신함으로써 전력 제어 메시지를 획득할 수도 있다.
[In-band two-way communication을 지원 하는 경우]
또한, 본 명세서에 개시된 실시 예들을 따르는 양방향 통신이 가능한 무선 전력 전송환경에서는, 상기 전력 송신 제어부(112)가 상기 무선 전력 수신장치(200)로 데이터를 전송할 수 있다. 상기 전력 송신 제어부(112)가 전송하는 데이터는 상기 무선 전력 수신장치(200)가 전력 제어 메시지를 보내도록 요청하는 것일 수 있다.
무선 전력 수신장치
도 2B를 참조하면, 상기 무선 전력 수신장치는(200)는 전원 공급부(290)를 포함하도록 구성된다. 상기 전원 공급부(290)는 상기 무선 전력 수신장치(200)의 작동에 필요한 전력을 공급한다. 상기 전원 공급부(290)는 전력 수신부(291) 및 전력 수신 제어부(292)를 포함하여 구성될 수 있다.
상기 전력 수신부(291)는 상기 무선 전력 전송장치(100)로부터 무선으로 전달되는 전력을 수신한다.
상기 전력 수신부(291)는 무선 전력 전달 방식에 따라 상기 무선 전력 신호를 수신하기 위해 필요한 구성 요소를 포함할 수 있다. 또한, 상기 전력 수신부(291)는 하나 이상의 무선 전력 전달 방식에 따라 전력을 수신할 수 있으며, 이 경우 상기 전력 수신부(291)는 각 방식에 따라 필요한 서로 구성 요소들을 함께 포함할 수 있다.
먼저, 상기 전력 수신부(291)는 진동하는 특성을 가진 자기장 또는 전자기장의 형태로 전달되는 무선 전력 신호를 수신하기 위한 코일을 포함하도록 구성될 수 있다.
예컨대, 유도 결합 방식에 따른 구성 요소로서, 상기 전력 수신부(291)는 변화되는 자기장에 의하여 전류가 유도되는 2차 코일을 포함할 수 있다. 또한, 상기 전력 수신부(291)는 공진 결합 방식에 따른 구성 요소로서 특정 공진 주파수를 가진 자기장에 의하여 공진 현상이 발생되는 코일 및 공진 회로를 포함할 수 있다.
다만, 상기 전력 수신부(291)가 하나 이상의 무선 전력 전달 방식에 따라 전력을 수신하는 경우, 상기 전력 수신부(291)는 하나의 코일을 이용하여 수신하도록 구현되거나, 또는 각 전력 전달 방식에 따라 다르게 형성된 코일을 이용하여 수신하도록 구현될 수 있다.
상기 전력 수신부(291)에 포함되는 구성 요소들 중 유도 결합 방식을 따르는 것들에 대하여는 도 4를 참조하여, 공진 결합 방식을 따르는 것들에 대하여는 도 7을 참조하여 후술된다.
한편, 상기 전력 수신부(291)는 상기 무선 전력 신호를 직류로 변환하기 위한 정류 회로(rectifier) 및 평활 회로(regulator)를 더 포함할 수 있다. 또한, 상기 전력 수신부(291)는 수신된 전력 신호에 의하여 과전압 또는 과전류가 발생하지 않도록 방지하는 회로를 더 포함할 수 있다.
상기 전력 수신 제어부(292)는 상기 전원 공급부(290)에 포함되는 각 구성요소를 제어한다.
구체적으로, 상기 전력 수신 제어부(292)는 상기 무선 전력 전송장치(100)로 전력 제어 메시지를 전달할 수 있다. 상기 전력 제어 메시지는 상기 무선 전력 전송장치(100)에게 무선 전력 신호의 전달을 개시하거나 종료하도록 지시하는 것일 수 있다. 또한 상기 전력 제어 메시지는 상기 무선 전력 전송장치(100)에게 상기 무선 전력 신호의 특성을 조절하도록 지시하는 것일 수 있다.
이와 갈은 상기 전력 제어 메시지를 전송하기 위하여, 상기 전력 수신 제어부(292)는 상기 무선 전력 신호를 통하여 전송하는 방법 및 그 외의 사용자 데이터를 통하여 전송하는 방법 중 적어도 하나를 이용할 수 있다.
상기 전력 제어 메시지를 전송하기 위하여, 상기 무선 전력 수신장치(200)는 상기 전력 수신부(291)와 전기적으로 연결된 변복조부(Power Communications Modulation/Demodulation Unit)(293)를 더 포함하도록 구성될 수 있다. 상기 변복조부(293)는, 전술된 상기 무선 전력 전송장치(100)의 경우와 마찬가지로, 상기 무선 전력 신호를 통하여 상기 전력 제어 메시지를 전송하기 위하여 사용될 수 있다. 상기 변복조부(293)는 상기 무선 전력 전송장치(100)의 전력 변환부(111)를 흐르는 전류 및/또는 전압을 조절하는 수단으로 사용될 수 있다. 이하, 상기 무선 전력 전송장치(100) 측과 상기 무선 전력 수신장치(200) 측의 각각의 변복조부(113 및 293)가 무선 전력 신호를 통한 전력 제어 메시지의 송수신을 위하여 사용되는 방법에 대하여 설명된다.
상기 전력 변환부(111)에 의하여 형성된 무선 전력 신호는 상기 전력 수신부(291)에 의하여 수신된다. 이때, 상기 전력 수신 제어부(292)는 상기 무선 전력 신호를 변조(modulation)하도록 상기 무선 전력 수신장치(200) 측의 변복조부(293)를 제어한다. 예컨대, 상기 전력 수신 제어부(292)는 상기 전력 수신부(291)과 연결된 변복조부(293)의 리액턴스(reactance)를 변경시킴으로써 상기 무선 전력 신호로부터 수신하는 전력량이 그에 따라 변하도록 변조 과정을 수행할 수 있다. 상기 무선 전력 신호로부터 수신되는 전력량의 변경은 상기 무선 전력 신호를 형성시키는 상기 전력 변환부(111)의 전류 및/또는 전압의 변경을 가져온다. 이 때, 상기 무선 전력 전송장치(100) 측의 변복조부(113)는 상기 전력 변환부(111)의 전류 및/또는 전압의 변경을 감지하여 복조(demodulation) 과정을 수행한다.
즉, 상기 전력 수신 제어부(292)는 상기 무선 전력 전송장치(100)에게 전달하고자 하는 전력 제어 메시지를 포함하는 패킷(packet)을 생성하여 상기 패킷이 포함되도록 상기 무선 전력 신호를 변조하고, 상기 전력 송신 제어부(112)는 상기 변복조부(113)의 복조 과정 수행 결과를 기초로 상기 패킷을 디코드함으로써, 상기 패킷에 포함되어 있는 상기 전력 제어 메시지를 획득할 수 있다.
그 밖에, 어떤 실시 예들에서는 상기 전력 수신 제어부(292)가 상기 무선 전력 수신장치(200)에 포함되어 있는 통신 수단(미도시)에 의하여 전력 제어 메시지가 포함되어 있는 사용자 데이터를 전송함으로써 전력 제어 메시지를 상기 무선 전력 전송장치(100)로 전송할 수도 있다.
[In-band two-way communication을 지원 하는 경우]
또한, 본 명세서에 개시된 실시 예들을 따르는 양방향 통신이 가능한 무선 전력 전송환경에서는, 상기 전력 수신 제어부(292)가 상기 무선 전력 전송장치(100)로부터 전송되는 데이터를 수신할 수 있다. 상기 무선 전력 전송장치(100)로부터 전송되는 데이터는 전력 제어 메시지를 전송할 것을 요청하는 것일 수 있다.
그 밖에, 상기 전원 공급부(290)는 충전부(298) 및 배터리(299)를 더 포함하도록 구성될 수 있다.
상기 전원 공급부(290)로부터 동작을 위한 전원을 공급받는 상기 무선 전력 수신장치(200)는 상기 무선 전력 전송장치(100)로부터 전달된 전력에 의하여 동작하거나, 또는 상기 전달된 전력을 이용하여 상기 배터리(299)를 충전한 후 상기 배터리(299)에 충전된 전력에 의하여 동작할 수 있다. 이때, 상기 전력 수신 제어부(292)는 상기 전달된 전력을 이용하여 충전을 수행하도록 상기 충전부(298)를 제어할 수 있다.
이하에서, 본 명세서에 개시된 실시 예들에 적용 가능한 무선 전력 전송장치 및 무선 전력 수신장치에 대하여 설명된다. 먼저, 도 3 내지 도 5를 참조하여 상기 무선 전력 전송장치가 상기 무선 전력 수신장치로 유도 결합 방식에 따라 전력을 전달하는 방법이 개시된다.
유도 결합 방식
도 3은 유도 결합 방식에 따라 무선 전력 전송장치로부터 무선 전력 수신장치에 무선으로 전력이 전달되는 개념을 도시한다.
무선 전력 전송장치(100) 의 전력 전달이 유도 결합 방식을 따르는 경우, 상기 전력 전달부(110) 내의 1차 코일(primary coil)에 흐르는 전류의 세기가 변화되면, 그 전류에 의해 1차 코일을 통과하는 자기장이 변화한다. 이와 같이 변화된 자기장은 상기 무선 전력 수신장치(200) 내의 2차 코일(secondary coil) 측에 유도 기전력을 발생시킨다.
이 방식에 따르면, 상기 무선 전력 전송장치(100)의 상기 전력 변환부(111)는 자기 유도에서의 1차 코일로 동작하는 전송 코일(Tx coil)(1111a)를 포함하도록 구성된다. 또한 상기 무선 전력 수신장치(200)의 상기 전력 수신부(291)는 자기 유도에서의 2차 코일로 동작하는 수신 코일(Rx coil)(2911a)을 포함하도록 구성된다.
먼저 상기 무선 전력 전송장치(100) 측의 상기 전송 코일(1111a)과 상기 무선 전력 수신장치(200) 측의 수신 코일이 근접하도록 상기 무선 전력 전송장치(100) 및 상기 무선 전력 수신장치(200)를 배치한다. 그 후 상기 전력 송신 제어부(112)가 상기 전송 코일(1111a)의 전류가 변화되도록 제어하면, 상기 전력 수신부(291)는 상기 수신 코일(2911a)에 유도된 기전력을 이용하여 상기 무선 전력 수신장치(200)에 전원을 공급하도록 제어한다.
상기 유도 결합 방식에 의한 무선 전력 전달의 효율은, 주파수 특성에 따른 영향은 적으나, 각 코일을 포함하는 상기 무선 전력 전송장치(100) 및 상기 무선 전력 수신장치(200) 사이의 배열(alignment) 및 거리(distance)의 영향을 받게 된다.
한편, 유도 결합 방식에 의한 무선 전력 전달을 위하여 상기 무선 전력 전송장치(100)는 평평한 표면(flat surface) 형태의 인터페이스 표면(interface surface)(미도시)을 포함하도록 구성될 수 있다. 상기 인터페이스 표면의 상부에는 하나 이상의 무선 전력 수신장치가 놓일 수 있으며, 상기 인터페이스 표면의 하부에는 상기 전송 코일(1111a)가 장착될 수 있다. 그 경우, 상기 인터페이스 표면의 하부에는 장착된 상기 전송 코일(1111a)과 상기 인터페이스 표면의 상부에 위치한 무선 전력 수신장치(200)의 수신 코일(2911a) 사이의 수직 공간(vertical spacing)이 작게 형성됨으로써 상기 코일들 간의 거리는 유도 결합 방식에 의한 무선 전력 전달이 효율적으로 이루어질 수 있도록 충분히 작게 된다.
또한, 상기 인터페이스 표면의 상부에는 상기 무선 전력 수신장치(200)가 놓일 위치를 지시하는 배열 지시부(미도시)가 형성될 수 있다. 상기 배열 지시부는 상기 인터페이스 표면의 하부에 장착된 전송 코일(1111a)과 상기 수신 코일(2911a) 사이의 배열이 적합하게 이루어질 수 있는 상기 무선 전력 수신장치(200)의 위치를 지시한다. 상기 배열 지시부는 단순한 표시(marks)이거나, 상기 무선 전력 수신장치(200)의 위치를 가이드하는 돌출 구조의 형태로 형성될 수 있다. 또는 상기 배열 지시부는 상기 인터페이스 표면의 하부에 장착되는 자석과 같은 자성체의 형태로 형성되어, 상기 무선 전력 수신장치(200) 내부에 장착된 다른 극의 자성체와의 상호간 인력에 의하여 상기 코일들이 적합한 배열을 이루도록 가이드할 수도 있다.
한편, 상기 무선 전력 전송장치(100)는 하나 이상의 전송 코일을 포함하도록 형성될 수 있다. 상기 무선 전력 전송장치(100)는 상기 하나 이상의 전송 코일 중에서 상기 무선 전력 수신장치(200)의 수신 코일(2911a)과 적합하게 배열된 일부의 코일을 선택적으로 이용하여 전력 전송 효율을 높일 수 있다. 상기 하나 이상의 전송 코일을 포함하는 무선 전력 전송장치(100)에 관하여 도 5를 참조하여 후술된다.
이하에서는, 본 명세서에 개시된 실시 예들에 적용 가능한 유도 결합 방식의 무선 전력 전송장치 및 무선 전력 수신장치의 구성에 대하여 구체적으로 설명된다.
유도 결합 방식의 무선 전력 전송장치 및 무선 전력 수신장치
도 4는 본 명세서에 개시된 실시 예들에서 채용 가능한 자기 유도 방식의 무선 전력 전송장치(100) 및 무선 전력 수신장치(200)의 구성의 일부를 예시적으로 나타낸 블록도이다. 도 4A를 참조하여 상기 무선 전력 전송장치(100)에 포함된 상기 전력 전달부(110)의 구성에 대하여 설명하고, 도 4B를 참조하여 상기 무선 전력 수신장치(200)에 포함된 상기 전원 공급부(290)의 구성에 대하여 설명한다.
도 4A를 참조하면, 상기 무선 전력 전송장치(100)의 상기 전력 변환부(111)는 전송 코일(Tx coil)(1111a) 및 인버터(1112)를 포함하도록 구성될 수 있다.
상기 전송 코일(1111a)는, 전술된 바와 같이, 전류의 변화에 따라 무선 전력 신호에 해당하는 자기장을 형성한다. 상기 전송 코일(1111a)은 평판 나선형태(Planar Spiral type) 또는 원통형 솔레노이드 형태(Cylindrical Solenoid type)로 구현될 수 있다.
상기 인버터(1112)는 상기 전원 공급부(190)로부터 얻은 직류 입력(DC input)을 교류 파형(AC waveform)으로 변형시킨다. 상기 인버터(1112)에 의해 변형된 교류 전류는 상기 전송 코일(1111a) 및 커패시터(capacitor)(미도시)를 포함하는 진동 회로(resonant circuit)를 구동시킴으로써 자기장이 상기 전송 코일(1111a)에서 형성된다.
그 밖에, 상기 전력 변환부(111)는 위치 결정부(Positioning Unit)(1114)를 더 포함하도록 구성될 수 있다.
상기 위치 결정부(1114)는 상기 유도 결합 방식에 의한 무선 전력 전달의 효율을 높이기 위하여 상기 전송 코일(1111a)을 이동 또는 회전시킬 수 있다. 이는, 전술된 바와 같이, 유도 결합 방식에 의한 전력 전달은 1차 및 2차 코일을 포함하는 상기 무선 전력 전송장치(100) 및 상기 무선 전력 수신장치(200) 사이의 배열(alignment) 및 거리(distance)의 영향을 받기 때문이다. 특히, 상기 위치 결정부(1114)는 상기 무선 전력 수신장치(200)가 상기 무선 전력 전송장치(100)의 활동 영역 내에 존재하지 않는 경우에 사용될 수 있다.
따라서, 상기 위치 결정부(1114)는 상기 무선 전력 전송장치(100)의 상기 전송 코일(1111a)과 및 상기 무선 전력 수신장치(200)의 상기 수신 코일(2911a)의 중심간 거리(distance)가 일정 범위 이내가 되도록 상기 전송 코일(1111a)을 이동시키거나, 상기 전송 코일(1111a)과 상기 수신 코일(2911a)의 중심이 중첩되도록 상기 전송 코일(1111a)를 회전시키는 구동부(미도시)를 포함하도록 구성될 수 있다.
이를 위하여, 상기 무선 전력 전송장치(100)는 상기 무선 전력 수신장치(200)의 위치를 감지하는 센서로 이루어진 위치 감지부(detection unit)(미도시)를 더 구비할 수 있고, 상기 전력 송신 제어부(112)는 상기 위치 감지 센서로부터 수신한 상기 무선 전력 수신장치(200)의 위치 정보를 기초로 상기 위치 결정부(1114)를 제어할 수 있다.
또한, 이를 위하여 상기 전력 송신 제어부(112)는 상기 변복조부(113)를 통하여 상기 무선 전력 수신장치(200)와의 배열 또는 거리에 대한 제어 정보를 수신하고, 상기 수신된 배열 또는 거리에 대한 제어 정보를 기초로 상기 위치 결정부(1114)를 제어할 수 있다.
만약, 상기 전력 변환부(111)가 복수의 전송 코일을 포함하도록 구성되었다면, 상기 위치 결정부(1114)는 상기 복수의 전송 코일 중에서 어느 것이 전력 전달을 위하여 사용될 것인지 결정할 수 있다. 상기 복수의 전송 코일을 포함한 무선 전력 전송장치(100)의 구성에 대해서는 도 5를 참조하여 후술된다.
한편, 상기 전력 변환부(111)는 전력 센싱부(1115)를 더 포함하도록 구성될 수 있다. 상기 무선 전력 전송장치(100) 측의 전력 센싱부(1115)는 상기 전송 코일(1111a)에 흐르는 전류 또는 전압을 모니터링한다. 상기 전력 센싱부(1115)는 무선 전력 전송장치(100)의 정상동작 여부를 확인하기 위한 것으로, 외부로부터 공급되는 전원의 전압 또는 전류를 검출하고, 상기 검출된 전압 또는 전류가 임계값을 초과하는지를 확인할 수 있다. 상기 전력 센싱부(1115)는, 도시되지 않았으나, 외부로부터 공급되는 전원의 전압 또는 전류를 검출하기 위한 저항과 상기 검출된 전원의 전압값 또는 전류값과 임계값을 비교하여 그 비교 결과를 출력하는 비교기를 포함할 수 있다. 상기 전력 센싱부(1115)의 상기 확인 결과를 기초로, 상기 전력 송신 제어부(112)는 스위칭부(미도시)를 제어하여 상기 전송 코일(1111a)로 인가되는 전원을 차단할 수 있다.
도 4B를 참조하면, 상기 무선 전력 수신장치(200)의 상기 전원 공급부(290)는 수신 코일(Rx 코일)(2911a) 및 정류 회로(2913)를 포함하도록 구성될 수 있다.
상기 전송 코일(1111a)로부터 형성된 자기장에 변화에 의하여 상기 수신 코일(2911a)에서 전류가 유도된다. 상기 수신 코일(2911a)의 구현 형태는, 상기 전송 코일(1111a)의 경우와 마찬가지로, 평판 나선 형태 또는 원통형 솔레노이드 형태일 수 있다.
또한, 무선 전력의 수신 효율을 높이거나 공진 감지(resonant detection)를 위해 직/병렬 커패시터들(series and parallel capacitors)이 상기 수신 코일(2911a)과 연결되도록 구성될 수 있다.
상기 수신 코일(2911a)은 단일 코일 또는 복수의 코일 형태일 수 있다.
상기 정류 회로(2913)는 교류를 직류로 변환시키기 위하여 전류에 대하여 전파 정류(full-wave rectification)를 수행한다. 상기 정류 회로(2913)는, 예컨대, 4개의 다이오드로 이루어진 브릿지(full bridge) 정류 회로, 또는 능동 소자(active components)를 이용한 회로로 구현될 수 있다.
그 밖에, 상기 정류 회로(2913)는 정류된 전류를 보다 평탄하고 안정적인 직류로 만들어 주는 평활 회로(regulator)를 더 포함할 수 있다. 또한, 상기 정류 회로(2913)의 출력 전원은 상기 전원 공급부(290)의 각 구성 요소들에게 공급된다. 또한, 상기 정류 회로(2913)은 출력되는 직류 전원을 상기 전원 공급부(290)의 각 구성 요소(예컨대, 충전부(298)와 같은 회로)에 필요한 전원에 맞추기 위하여 적정한 전압으로 변환하는 직류-직류 변환기(DC-DC converter)를 더 포함할 수 있다.
상기 변복조부(293)는 상기 전력 수신부(291)과 연결되고, 직류 전류에 대해서는 저항(resistance)이 변하는 저항성 소자로 구성될 수 있고, 교류 전류에 대해서는 리액턴스(reactance)가 변하는 용량성 소자로 구성될 수 있다. 상기 전력 수신 제어부(292)는 상기 변복조부(293)의 저항 또는 리액턴스를 변경시킴으로써 상기 전력 수신부(291)에 수신되는 무선 전력 신호를 변조할 수 있다.
한편, 상기 전원 공급부(290)는 전력 센싱부(2914)를 더 포함하도록 구성될 수 있다. 상기 무선 전력 수신장치(200) 측의 전력 센싱부(2914)는 상기 정류 회로(2913)에 의하여 정류된 전원의 전압 및/또는 전류를 모니터링하고, 상기 모니터링 결과 상기 정류된 전원의 전압 및/또는 전류가 임계값을 초과하는 경우 상기 전력 수신 제어부(292)는 적절한 전력을 전달하도록 상기 무선 전력 전송장치(100)에게 전력 제어 메시지를 송신한다.
하나 이상의 전송 코일을 포함하여 구성된 무선 전력 전송장치
도 5는 본 명세서에 개시된 실시 예들에서 채용 가능한 유도 결합 방식에 따라 전력을 수신하는 하나 이상의 전송 코일들을 가지도록 구성된 무선 전력 전송장치의 블록도이다.
도 5를 참조하면, 본 명세서에 개시된 실시 예들을 따르는 무선 전력 전송장치(100) 의 전력 변환부(111)는 하나 이상의 전송 코일들(1111a-1 내지 1111a-n)로 구성될 수 있다. 상기 하나 이상의 전송 코일들(1111a-1 내지 1111a-n)은 부분적으로 겹치는 1차 코일들의 배열(an array of partly overlapping primary coils)일 수 있다. 상기 하나 이상의 전송 코일들 중 일부에 의하여 활동 영역이 결정될 수 있다.
상기 하나 이상의 전송 코일들(1111a-1 내지 1111a-n)은 상기 인터페이스 표면의 하부에 장착될 수 있다. 또한, 상기 전력 변환부(111)는 상기 하나 이상의 전송 코일들(1111a-1 내지 1111a-n) 중 일부의 코일들의 연결을 수립하고 해제하는 다중화기(Multiplexer)(1113)를 더 포함할 수 있다.
상기 인터페이스 표면의 상부에 놓인 무선 전력 수신장치(200)의 위치가 감지되면, 상기 전력 송신 제어부(112)는 상기 무선 전력 수신장치(200)의 감지된 위치를 고려하여 상기 하나 이상의 전송 코일들(1111a-1 내지 1111a-n) 중 상기 무선 전력 수신장치(200)의 수신 코일(2911a)과 유도 결합 관계에 놓일 수 있는 코일들이 연결될 수 있도록 상기 다중화기(1113)를 제어할 수 있다.
이를 위하여 상기 전력 송신 제어부(112)가 상기 무선 전력 수신장치(200)의 위치 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 상기 전력 송신 제어부(112)는 상기 무선 전력 전송장치(100)에 구비된 상기 위치 감지부(미도시)에 의하여 상기 인터페이스 표면 상의 상기 무선 전력 수신장치(200)의 위치를 획득할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 상기 전력 송신 제어부(112)는 상기 하나 이상의 전송 코일들(1111a-1 내지 1111a-n)을 각각 이용하여 상기 인터페이스 표면 상의 물체로부터 무선 전력 신호의 강도를 나타내는 전력 제어 메시지 또는 상기 물체의 식별 정보를 나타내는 전력 제어 메시지를 수신하고, 상기 수신된 결과를 기초로 상기 하나 이상의 전송 코일들 중 어느 코일의 위치와 근접한지를 판단함으로써 상기 무선 전력 수신장치(200)의 위치 정보를 획득할 수도 있다.
한편, 상기 활동 영역은 상기 인터페이스 표면의 일부로서, 상기 무선 전력 전송장치(100)가 상기 무선 전력 수신장치(200)에 무선으로 전력을 전달할 때 높은 효율의 자기장이 통과할 수 있는 부분을 의미할 수 있다. 이 때, 상기 활동 영역을 통과하는 자기장을 형성시키는 단일 전송 코일 또는 하나 이상의 전송 코일들의 조합을 주요 셀(primary cell)로 지칭할 수 있다. 따라서, 상기 전력 송신 제어부(112)는 상기 무선 전력 수신장치(200)의 감지된 위치를 기초로 활동 영역을 결정하고, 상기 활동 영역에 대응되는 주요 셀의 연결을 수립하여 상기 무선 전력 수신장치(200)의 수신 코일(2911a)와 상기 주요 셀에 속한 코일들이 유도 결합 관계에 놓일 수 있도록 상기 다중화기(1113)을 제어할 수 있다.
또한, 상기 전력 변환부(111)는 연결된 코일들과 진동 회로(resonant circuit)를 형성하도록 임피던스를 조절하는 임피던스 매칭부(impedance matching unit)(미도시)를 더 포함할 수 있다.
이하에서, 도 6 내지 도 8을 참조하여 무선 전력 전송장치가 공진 결합 방식에 따라 전력을 전달하는 방법이 개시된다.
공진 결합 방식
도 6은 공진 결합 방식에 따라 무선 전력 전송장치로부터 무선 전력 수신장치에 무선으로 전력이 전달되는 개념을 도시한다.
먼저, 공진(resonance)(또는 공명)에 대해 간략하게 설명하면 다음과 같다. 공진(resonance)이란, 진동계가 그 고유 진동수와 같은 진동수를 가진 외력을 주기적으로 받아 진폭이 뚜렷하게 증가하는 현상을 말한다. 공진은 역학적 진동 및 전기적 진동 등 모든 진동에서 일어나는 현상이다. 일반적으로 외부에서 진동계에 진동시킬 수 있는 힘을 가했을 때 그 진동계의 고유 진동수와 외부에서 가해주는 힘의 진동수가 같으면 그 진동은 심해지고 진폭도 커진다.
같은 원리로, 일정 거리 내에서 떨어져 있는 복수의 진동체들이 서로 동일한 주파수로 진동하는 경우, 상기 복수의 진동체들은 상호 공진하며, 이 경우 상기 복수의 진동체들 간에는 저항이 감소하게 된다. 전기 회로에서는 인덕터과 커패시터를 사용하여 공진 회로를 만들 수 있다.
무선 전력 전송장치(100)의 전력 전달이 공진 결합 방식을 따르는 경우, 상기 전력 전달부(110)에서 교류 전원에 의하여 특정한 진동 주파수를 가진 자기장이 형성된다. 상기 형성된 자기장에 의하여 상기 무선 전력 수신장치(200)에서 공진 현상이 일어나는 경우 상기 무선 전력 수신장치(200) 내에서는 상기 공진 현상에 의하여 전력이 발생된다.
공진 주파수는, 예를 들어, 다음 수학식 1과 같은 수식에 의하여 결정될 수 있다.
수학식 1
Figure PCTKR2015000585-appb-M000001
여기서, 공진 주파수(f)는 회로 내의 인덕턴스(L) 및 커패시턴스(C)에 의하여 결정된다. 코일을 사용하여 자기장을 형성하는 회로에 있어서 상기 인덕턴스는 상기 코일의 회전 수 등에 의하여 결정되고, 상기 커패시턴스는 상기 코일 사이의 간격, 면적 등에 의하여 결정될 수 있다. 상기 공진 주파수를 결정하기 위하여 상기 코일 외에 용량성 공진 회로가 연결되도록 구성될 수도 있다.
도 6을 참조하면, 공진 결합 방식에 따라 무선으로 전력이 전송되는 경우, 상기 무선 전력 전송장치(100)의 상기 전력 변환부(111)는 자기장이 형성되는 전송 코일(Tx coil)(1111b) 및 상기 전송 코일(1111b)와 연결되고 특정한 진동 주파수를 결정하기 위한 공진 회로(1116)를 포함하도록 구성될 수 있다. 상기 공진 회로(1116)는 용량성 회로(capacitors)를 이용하여 구현될 수 있으며, 상기 전송 코일(1111b)의 인덕턴스 및 상기 공진 회로(1116)의 커패시턴스를 기초로 상기 특정한 진동 주파수가 결정된다.
상기 공진 회로(1116)의 회로 소자의 구성은 상기 전력 변환부(111)가 자기장을 형성할 수 있도록 다양한 형태로 이루어질 수 있으며, 도 6과 같이 상기 전송 코일(1111b)과 병렬로 연결되는 형태로 제한되지 아니한다.
또한, 상기 무선 전력 수신장치(200)의 상기 전력 수신부(291)는 상기 무선 전력 전송장치(100)에서 형성된 자기장에 의하여 공진 현상이 일어날 수 있도록 구성된 공진 회로(2912) 및 수신 코일(Rx coil)(2911b)을 포함한다. 즉, 상기 공진 회로(2912)는 역시 용량성 회로를 이용하여 구현될 수 있으며, 상기 공진 회로(2912)는 상기 수신 코일(2911b)의 인덕턴스와 상기 공진 회로(2912)의 커패시턴스를 기초로 결정되는 공진 주파수가 상기 형성된 자기장의 공진 주파수와 동일하도록 구성된다.
상기 공진 회로(2912)의 회로 소자의 구성은 상기 전력 수신부(291)가 상기 자기장에 의하여 공진이 일어날 수 있도록 다양한 형태로 이루어질 수 있으며, 도 6과 같이 상기 수신 코일(2911b)과 직렬로 연결되는 형태로 제한되지 아니한다.
상기 무선 전력 전송장치(100)에서의 상기 특정한 진동 주파수는 LTx, CTx를 가지고 상기 수학식 1을 이용하여 획득될 수 있다. 여기서, 상기 무선 전력 수신장치(200)의 LRX 및 CRX를 상기 수학식 1에 대입한 결과가 상기 특정한 진동 주파수와 동일한 경우에 상기 무선 전력 수신장치(200)에서는 공진이 일어난다.
공진 결합에 의한 무선 전력 전송 방식에 따르면, 상기 무선 전력 전송장치(100) 및 상기 무선 전력 수신장치(200)가 각각 동일 주파수로 공진하는 경우 전자파가 근거리 전자장을 통해 전달되게 되므로, 주파수가 다르면 상기 기기간 에너지 전달이 없게 된다.
따라서, 상기 공진 결합 방식에 의한 무선 전력 전달의 효율은, 주파수 특성에 따른 영향이 큰 반면, 각 코일을 포함하는 상기 무선 전력 전송장치(100) 및 상기 무선 전력 수신장치(200) 사이의 배열 및 거리에 따른 영향은 유도 결합 방식에 비해 상대적으로 작다.
이하에서는, 본 명세서에 개시된 실시 예들에 적용 가능한 공진 결합 방식의 무선 전력 전송장치 및 무선 전력 수신장치의 구성에 대하여 구체적으로 설명된다.
공진 결합 방식의 무선 전력 전송장치
도 7은 본 명세서에 개시된 실시 예들에서 채용 가능한 공진 방식의 무선 전력 전송장치(100) 및 무선 전력 수신장치(200)의 구성의 일부를 예시적으로 나타낸 블록도이다.
도 7A를 참조하여 상기 무선 전력 전송장치(100)에 포함된 상기 전력 전달부(110)의 구성에 대하여 설명된다.
상기 무선 전력 전송장치(100)의 상기 전력 변환부(111)는 전송 코일(Tx coil)(1111b), 인버터(1112) 및 공진 회로(1116)를 포함하도록 구성될 수 있다. 상기 인버터(1112)는 상기 전송 코일(1111b) 및 상기 공진 회로(1116)와 연결되도록 구성될 수 있다.
상기 전송 코일(1111b)은 유도 결합 방식에 따라 전력을 전달하기 위한 전송 코일(1111a)과 별도로 장착될 수 있으나, 하나의 단일 코일을 이용하여 유도 결합 방식 및 공진 결합 방식으로 전력을 전달할 수도 있다.
상기 전송 코일(1111b)은, 전술된 바와 같이, 전력을 전달하기 위한 자기장을 형성한다. 상기 전송 코일(1111b) 및 상기 공진 회로(1116)는 교류 전원이 인가되면 진동이 발생할 수 있으며, 이 때 상기 전송 코일(1111b)의 인덕턴스 및 상기 공진 회로(1116)의 커패시턴스를 기초로 진동 주파수가 결정될 수 있다.
이를 위하여 상기 인버터(1112)는 상기 전원 공급부(190) 로부터 얻은 직류 입력을 교류 파형으로 변형시키고, 상기 변형된 교류 전류가 상기 전송 코일(1111b) 및 상기 공진 회로(1116)에 인가된다.
그 밖에, 상기 전력 변환부(111)는 상기 전력 변환부(111)의 공진 주파수 값을 변경시키기 위한 주파수 조절부(1117)를 더 포함하도록 구성될 수 있다. 상기 전력 변환부(111)의 공진 주파수는 수학식 1에 의하여 상기 전력 변환부(111)를 구성하는 회로내의 인덕턴스 및 커패시턴스를 기초로 결정되므로, 상기 전력 송신 제어부(112)는 상기 인덕턴스 및/또는 커패시턴스가 변경되도록 상기 주파수 조절부(1117)를 제어함으로써 상기 전력 변환부(111)의 공진 주파수를 결정할 수 있다.
상기 주파수 조절부(1117)는, 예를 들어, 상기 공진 회로(1116)에 포함된 커패시터 간의 거리를 조절하여 커패시턴스를 변경시킬 수 있는 모터를 포함하거나, 또는 상기 전송 코일(1111b)의 회전 수(number of turns) 또는 직경을 조절하여 인덕턴스를 변경시킬 수 있는 모터를 포함하거나, 또는 상기 커패시턴스 및/또는 인덕턴스를 결정하는 능동 소자들을 포함하도록 구성될 수 있다.
한편, 상기 전력 변환부(111)는 전력 센싱부(1115)를 더 포함하도록 구성될 수 있다. 상기 전력 센싱부(1115)의 동작에 대해서는 전술된 바와 동일하다.
도 7B를 참조하여 상기 무선 전력 수신장치(200)에 포함된 상기 전원 공급부(290)의 구성에 대하여 설명된다. 상기 전원 공급부(290)는, 전술된 바와 같이, 상기 수신 코일(Rx coil)(2911b) 및 공진 회로(2912)를 포함하도록 구성될 수 있다.
그 외에도, 상기 전원 공급부(290)의 전력 수신부(291)는 공진 현상에 의하여 생성된 교류 전류를 직류로 변환시키는 정류 회로(2913)를 더 포함하도록 구성될 수 있다. 상기 정류 회로(2913)는 전술된 바와 동일하게 구성될 수 있다.
또한, 상기 전력 수신부(291)는 정류된 전원의 전압 및/또는 전류를 모니터링하는 전력 센싱부(2914)를 더 포함하도록 구성될 수 있다. 상기 전력 센싱부(2914)는 전술된 바와 동일하게 구성될 수 있다.
하나 이상의 전송 코일을 포함하여 구성된 무선 전력 전송장치
도 8은 본 명세서에 개시된 실시 예들에서 채용 가능한 공진 결합 방식에 따라 전력을 수신하는 하나 이상의 전송 코일들을 가지도록 구성된 무선 전력 전송장치의 블록도이다.
도 8을 참조하면, 본 명세서에 개시된 실시 예들을 따르는 무선 전력 전송장치(100)의 전력 변환부(111)는 하나 이상의 전송 코일들(1111b-1 내지 1111b-n) 및 각 전송 코일들과 연결된 공진 회로(1116-1 내지 1116-n)를 포함하도록 구성될 수 있다. 또한, 상기 전력 변환부(111)는 상기 하나 이상의 전송 코일들(1111b-1 내지 1111b-n) 중 일부의 코일들의 연결을 수립하고 해제하는 다중화기(Multiplexer)(1113)를 더 포함할 수 있다.
상기 하나 이상의 전송 코일들(1111b-1 내지 1111b-n)은 동일한 공진 주파수를 갖도록 설정되거나, 일부가 서로 다른 공진 주파수를 갖도록 설정될 수 있다. 이는 상기 하나 이상의 전송 코일들(1111b-1 내지 1111b-n)과 각각 연결된 상기 공진 회로(1116-1 내지 1116-n)들이 어떠한 인덕턴스 및/또는 커패시턴스를 갖는지에 따라 결정된다.
이를 위하여, 상기 주파수 조절부(1117)는 상기 하나 이상의 전송 코일들(1111b-1 내지 1111b-n)과 각각 연결된 상기 공진 회로(1116-1 내지 1116-n)들의 인덕턴스 및/또는 커패시턴스를 변경시킬 수 있도록 구성될 수 있다.
본 발명에 따른 무선 전력 전송장치는, 앞서 살펴본 것과 같이, 무선 전력 수신장치에 무선 전력을 전송하는 것에서 나아가, 무선 전력 수신장치에 저장된 데이터를 수신할 수 있다. 보다 구체적으로, 본 발명에 따른 무선 전력 전송장치는, 무선 전력수신장치로부터 데이터를 수신받고, 수신받은 데이터를, 무선 전력 전송장치에 구비된 메모리에 저장할 수 있다. 이를 통해, 무선 전력 수신장치에 저장된 데이터에 대한 백업 기능을 제공할 수 있다. 이 경우, 무선 전력 전송장치는, 무선전력을 전송하는 역할과 함께, 외장 메모리, 또는 외장형 하드디스크드라이브(External hard disk drive, 또는 외장 하드)의 역할을 동시에 수행할 수 있다.
여기에서, 무선 전력수신장치는, 이동 단말기일 수 있으며, 이동 단말기에는, 휴대폰, 스마트 폰(smart phone), PDA(personal digital assistants), PMP(portable multimedia player), 네비게이션, 슬레이트 PC(slate PC), 태블릿 PC(tablet PC), 울트라북(ultrabook), 웨어러블 디바이스(wearable device, 예를 들어, 워치형 단말기 (smartwatch), 글래스형 단말기 (smart glass), HMD(head mounted display)) 등이 포함될 수 있다.
이하에서는, 데이터 백업 기능을 제공하는 무선 전력 전송장치에 대하여 첨부된 도면들과 함께 보다 구체적으로 살펴본다. 도 9는 본 발명에 따른 무선 전력 전송장치를 나타내기 위한 블록도이고, 도 10a 및 도 10b는 본 발명에 따른 무선 전력 전송장치를 나타내기 위한 개념도이다.
도 9에 도시된 것과 같이, 본 발명에 따른 무선 전력 전송장치(100)는, 전력 전달부(Power Transmission Unit)(110), 통신 모듈(120), 메모리(170), 제어부(180) 및 전원 공급부(190)를 포함하도록 구성될 수 있다.
통신 모듈(120)은, 무선 전력 전송장치(100)와 무선 전력 수신장치(200) 사이의 무선 통신을 가능하게 하는 하나 이상의 모듈을 포함할 수 있다.
나아가, 상기 통신 모듈(120)은 무선 인터넷 모듈 및 근거리 통신 모듈을 포함할 수 있다.
무선 인터넷 모듈은, 무선 인터넷 기술들에 따른 통신망에서 무선 신호를 송수신하도록 이루어진다.무선 인터넷 기술로는, 예를 들어, WLAN(Wireless LAN), Wi-Fi(Wireless-Fidelity), Wi-Fi(Wireless Fidelity) Direct, DLNA(Digital Living Network Alliance), WiBro(Wireless Broadband), WiMAX(World Interoperability for Microwave Access), HSDPA(High Speed Downlink Packet Access), HSUPA(High Speed Uplink Packet Access) 등이 존재할 수 있다. 한편, 본 발명에서는 상기 무선 인터넷 모듈(113)은 상기에서 나열되지 않은 인터넷 기술까지 포함한 범위에서 적어도 하나의 무선 인터넷 기술에 따라 데이터를 송수신하게 된다.
본 발명에 따른 무선 전력 전송장치에서는, 상기 통신 모듈(120) 중 상기 무선 인터넷 모듈을 통해, 무선 전력 수신장치로부터, 백업 대상 데이터를 수신할 수 있다.
근거리 통신 모듈은 근거리 통신(Short range communication)을 위한 것으로서, 블루투스(Bluetooth™), RFID(Radio Frequency Identification), 적외선 통신(Infrared Data Association; IrDA), UWB(Ultra Wideband), ZigBee, NFC(Near Field Communication), Wi-Fi(Wireless-Fidelity), Wi-Fi Direct, Wireless USB(Wireless Universal Serial Bus) 기술 중 적어도 하나를 이용하여, 근거리 통신을 지원할 수 있다. 이러한, 근거리 통신 모듈은, 근거리 무선 통신망(Wireless Area Networks)을 통해 무선 전력 수신장치(200)와의 무선 통신을 지원할 수 있다. 상기 근거리 무선 통신망은 근거리 무선 개인 통신망(Wireless Personal Area Networks)일 수 있다.
본 발명에 따른 무선 전력 전송장치에서는, 상기 통신 모듈(120) 중 상기 근거리 통신 모듈을 통해, 무선 전력 수신장치에 대한 데이터 백업기능을 수행하기 위하여, 무선 전력 수신장치와의 인증을 위한 데이터를 송신 또는 수신할 수 있다.
또한, 메모리(170)는 무선 전력 전송장치(100)의 다양한 기능을 지원하는 데이터를 저장한다. 메모리(170)는 무선 전력 전송장치(100)에서 구동되는 응용 프로그램(application program 또는 애플리케이션(application)), 무선 전력 전송장치(100)의 동작을 위한 데이터들, 명령어들을 저장할 수 있다.
한편, 응용 프로그램은, 메모리(170)에 저장되고, 무선 전력 전송장치(100) 상에 설치되어, 제어부(180)에 의하여 상기 응용 프로그램에 따른 기능을 수행하도록 구동될 수 있다. 여기에서, 상기 응용 프로그램은, 데이터 백업 기능을 지원하기 위한 응용 프로그램일 수 있다.
나아가, 메모리(170)는 플래시 메모리 타입(flash memory type), 하드디스크 타입(hard disk type), SSD 타입(Solid State Disk type), SDD 타입(Silicon Disk Drive type), 멀티미디어 카드 마이크로 타입(multimedia card micro type), 카드 타입의 메모리(예를 들어 SD 또는 XD 메모리 등), 램(random access memory; RAM), SRAM(static random access memory), 롬(read-only memory; ROM), EEPROM(electrically erasable programmable read-only memory), PROM(programmable read-only memory), 자기 메모리, 자기 디스크 및 광디스크 중 적어도 하나의 타입의 저장매체를 포함할 수 있다. 무선 전력 전송장치(100)는 인터넷(internet)상에서 상기 메모리(170)의 저장 기능을 수행하는 웹 스토리지(web storage)와 관련되어 동작될 수도 있다.
데이터 백업기능을 통해 무선 전력 수신장치로부터 수신된 데이터는, 상기 메모리(170)에 저장될 수 있다.
한편, 제어부(180)는 메모리(170)에 저장된 응용 프로그램과 관련된 동작 외에도, 통상적으로 무선 전력 전송장치(100)의 전반적인 동작을 제어한다. 제어부(180)는 위에서 살펴본 구성요소들을 통해 입력 또는 출력되는 신호, 데이터, 정보 등을 처리하거나 메모리(170)에 저장된 응용 프로그램을 구동함으로써, 사용자에게 적절한 정보 또는 기능을 제공 또는 처리할 수 있다.
또한, 제어부(180)는 메모리(170)에 저장된 응용 프로그램을 구동하기 위하여, 무선 전력 전송장치(100)에 구비된 구성요소들 중 적어도 일부를 제어할 수 있다. 나아가, 제어부(180)는 상기 응용 프로그램의 구동을 위하여, 무선 전력 전송장치(100)에 포함된 구성요소들 중 적어도 둘 이상을 서로 조합하여 동작시킬 수 있다.
한편, 도 9에 도시된 전력 전달부(110) 및 전원 공급부(190)의 구성은, 앞서 도 1 내지 도 8에 개시된 설명으로 갈음한다.
이상에서 살펴본 것과 같이, 본 발명에 따른 무선 전력 전송장치(100)에 의하면, 무선 전력을 공급하기 위한, 전력 전달부(110)와 전원 공급부(190)의 구성 외에, 데이터 백업기능을 수행하기 위한, 통신 모듈(120), 메모리(170)의 구성을 더 구비함으로써, 무선 전력 기능과 함께, 데이터 백업 기능을 수행할 수 있다.
나아가, 본 발명에 따른 무선 전력 전송장치는, 대용량 데이터 전송, 고속 데이터 전송을 위해, 앞서 살펴본 무선 인터넷 모듈을 통해, 상기 무선 전력 수신장치에 저장된 데이터를 수신할 수 있다.
한편, 본 발명에 따른 무선 전력 전송장치(100)는, 근거리 통신 모듈을 통해, 무선 전력 수신장치가, 도 10a 및 도 10b에 도시된 무선 충전 영역(105)에 위치함을 감지할 수 있다. 여기에서, 무선 충전 영역(105)는 앞서 살펴본 활동 영역(active area) 및 감지 영역(semi-active area) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
여기에서, 활동 영역(active area)은 상기 무선 전력 수신장치(200)로 전력을 전달하는 무선 전력 신호가 통과하는 영역을 말한다. 다음으로, 감지 영역(semi-active area)은 상기 무선 전력 전송장치(100)가 상기 무선 전력 수신장치(200)의 존재를 감지할 수 있는 관심 영역을 말한다.
제어부(180)는, 전력 송신 제어부(112)의 제어하에, 전력 변환부(111)에서 형성되는 무선 전력 신호를 이용하거나, 별도로 구비된 센서, 또는 통신 모듈에 의하여 상기 무선 전력 수신장치(200)가 상기 무선 충전 영역에 배치되었는지 여부를 검출할 수 있다.
통신 모듈에 의하여 상기 무선 전력 상기 무선 전력 수신장치(200)가 상기 무선 충전 영역(105, 도 10a 및 도 10b 참조)에 배치되었는지는, 보다 구체적으로, 근거리 통신 모듈, 예를 들어, NFC(Near Field Communication) 통신 모듈을 통해, 감지할 수 있다.
제어부(180)는, 상기 NFC 통신 모듈을 통해, 상기 무선 충전 영역(105)에 상기 무선 전력 수신장치(200)가 배치되었는지 감지되면, i) 무선 충전 기능 및 ii) 데이터 백업 기능 중 적어도 하나를 수행할 수 있다. 한편, i) 무선 충전 기능에 대해서는, 앞서 도 1 내지 도 8에서 상세하게 살펴보았으므로, 이하에서는, ii) 데이터 백업 기능을 중심으로 상세하게 설명한다.
제어부(180)는 근거리 통신 모듈을 통해, 무선 충전 영역(105)에 무선 전력 수신장치(200)가 배치된 것을 감지할 수 있다. 이 경우, 상기 근거리 통신 모듈의 배치 위치는, 상기 무선 충전 영역(105)에 대응될 수 있다. 상기 근거리 통신 모듈은, 상기 무선 충전 영역(105) 하부에 배치될 수 있다.
이와 같이, 무선 전력 수신장치(200)가 배치된 것이 감지되면, 제어부(180)는, 메모리(170)에 저장된 인증정보를 이용하여, 데이터 백업 기능이 수행될 수 있도록 한다.
여기에서, 데이터 백업 기능을 위한 인증정보는, 데이터 백업 기능 수행 시, 무선 전력 수신장치(200)에 저장된 데이터를 수신받기 위하여 사용될 통신 모듈(예를 들어, 무선 인터넷 모듈, 또는 Wi-Fi 모듈)이, 무선 전력 수신장치(200)와 통신을 수행하는데 필요한 정보를 의미한다.
여기에서, 인증정보에는, 상기 무선 인터넷 모듈의 SSID 정보, 접속 보안 방식 정보 및 패스워드 중 적어도 하나가 포함될 수 있다.
즉, 무선 전력 수신장치(200)는, 본 발명에 따른 무선 전력 전송장치(100)의 무선 인터넷 모듈과 통신하기 위하여, 상기 무선 인터넷 모듈의 SSID 정보, 접속 보안 방식 정보 및 패스워드 중 적어도 하나가 필요할 수 있다.
나아가, 상기 인증정보에는, 무선 전력 수신장치의 무선 인터넷 모듈이 활성화 상태가 되도록 하는, 제어 메시지가 더 포함될 수 있다.
이와 같이, 본 발명에 따른 무선 전력 전송장치(100)는 근거리 무선 통신 모듈을 통해, 상기 인증정보를, 상기 무선 전력 수신장치(200)로 전송함으로써, 데이터 백업기능을 보조할 수 있다.
한편, 무선 전력 수신장치(200)는, 상기 인증정보를 수신함으로써, 상기 무선 인터넷 모듈과 통신하기 위한 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다.
일 예로서, 무선 전력 수신장치(200)는, 상기 인증정보를 이용하여, 상기 무선 인터넷 모듈에 접속할 수 있다. 다른 예로서, 무선 전력 수신장치(200)는, 상기 무선 전력 전송장치(100)와 통신하기 위한 무선 인터넷 모듈(예를 들어, Wi-Fi 모듈)이 비활성화 상태인 경우, 상기 인증정보가 수신되는 것에 근거하여, 비활성화 상태인 무선 인터넷 모듈을 활성화 상태로 전환할 수 있다. 한편, 무선 전력 수신장치(200)는, 본 발명에 따른 무선 전력 전송장치(100)와 데이터 백업기능을 수행하기 위하여, 본 발명에 구비된 통신 모듈에 대응되는 통신모듈을 구비해야함은 물론이다.
한편, 본 발명에 따른 무선 전력 전송장치(100)에서는, 백업 대상 데이터를 수신하기 위한, 무선 인터넷 모듈이, 항상 활성화 상태로 존재할 수 있다. 또한, 이와 다르게, 본 발명에 따른 무선 전력 전송장치(100)에서는, 백업 대상 데이터를 수신하기 위한, 무선 인터넷 모듈이 비활성화 상태로 존재하다가, 무선 충전 영역(105)에, 무선 전력 수신장치(200)가 배치된 것이 감지되면, 활성화 상태로 전환될 수 있다. 제어부(180)는, 근거리 통신 모듈을 통해, 상기 무선 충전 영역(105)에 무선 전력 수신장치(200)가 배치된 것이 감지되면, 무선 인터넷 모듈을 활성화시킬 수 있다.
한편, 상기 근거리 통신 모듈은, NFC 통신 모듈일 수 있고, 나아가, NFC 태그(tag)의 형태로 존재할 수도 있다. 이 경우, 상기 NFC 태그에는, 앞서 살펴본, 인증정보가 저장되어 존재할 수 있다. 이러한, NFC 태그는, 상기 무선 충전 영역(105)에 대응되도록 배치됨으로써, 상기 무선 전력 수신장치(200)가 무선 충전을 위해, 상기 무선 충전 영역(105)에 배치되는 경우, 상기 인증정보가, 상기 무선 전력 수신장치(200)에 전송될 수 있도록 한다.
한편, 무선 전력 수신장치(200)의 근거리 통신 모듈은, 상기 무선 전력 전송장치에 구비된 NFC 태그에 저장된 정보를 읽어오는 리더의 기능을 수행할 수 있다.
한편, NF 태그는, 마이크로칩을 내장한 태그, 스티커 또는 카드 중 적어도 하나로 구성될 수 있다.
나아가, 상기 무선 충전 영역의 하부에는, 자석과 같은 자성체가 구비될 수 있다. 이에, 본 발명에 따른 무선 전력 전송장치(100)는 무선 전력 수신장치(200) 내부에 장착된 다른 극의 자성체와의 상호간 인력에 의하여 상기 무선 전력 수신 장치(200)가 상기 무선 충전 영역에 배치되도록 유도할 수 있다.
나아가, 무선 전력 전송장치(100)의 자성체에 의하면, 상기 무선 전력 수신장치(200) 내부에 장착된 다른 극의 자성체와의 상호간 인력에 의하여 상기 코일들이 적합한 배열을 이루도록 가이드할 수도 있다.
이하에서는, 위에서 살펴본 내용을 바탕으로, 무선 전력 전송장치(100)와 무선 전력 수신장치(200) 간에 데이터 백업을 수행하는 방법에 대하여 첨부된 도면들과 함께 보다 구체적으로 살펴본다. 도 11 및 도 12는, 도 9, 도 10a 및 도 10b에서 살펴본 무선 전력 전송장치에서 백업 기능을 수행하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
이하에서는, 무선 전력 수신장치(200) 중 이동 단말기를 예를 들어 설명한다. 이하, 이동 단말기에는, 무선 전력 수신 장치와 마찬가지로 도면부호 '200'을 사용하기로 한다.
본 발명에 따른 무선 전력 전송장치(100)와 이동 단말기(200) 간에 데이터 백업을 수행하는 과정에 따르면, 근거리 통신을 수행하는 제1 무선 통신 모듈(또는 근거리 통신 모듈)을 통해, 이동 단말기(200)가 무선 전력 전송 장치(100)의 무선 충전 영역(105, 도 10a, 도 10b 참조)에 존재하는지 감지하는 단계가 진행된다(S1110).
앞서 살펴본 것과 같이, 무선 전력 전송 장치(100)의 근거리 통신 모듈은, NFC 통신 모듈 또는 NFC 태그 일 수 있다.
이와 같이, 근거리 통신 모듈을 통해, 이동 단말기(200)가 무선 충전 영역(105)에 위치하는 것이 감지되면, 상기 무선 충전 영역에 존재하는 상기 이동 단말기(200)에 무선 전력을 전달하는 과정이 진행된다(S1120). 이러한, 무선 전력을 전달하는 과정은, 데이터 백업 기능과 별개로 수행되는 기능으로서, 상기 무선 전력 전송 장치는, 상기 이동 단말기(200)에 대한 무선 충전 기능을 기본적으로 제공할 수 있다.
나아가, 근거리 통신 모듈을 통해, 이동 단말기(200)가 무선 충전 영역(105)에 위치하는 것이 감지되면, 기 저장된 인증 정보를 이용하여, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업(backup)을 위한 인증과정을 수행하는 단계가 진행된다(S1130).
본 발명에서, 인증과정의 수행은, 이동 단말기(200)와 무선 전력 전송장치(100)가 백업 대상 데이터를 송수신할 수 있는 상태가 만들어지는 것을 의미한다.
예를 들어, 상기 인증과정의 수행으로, 상기 무선 전력 전송장치(100)의 무선 인터넷 모듈(또는 제2 무선 통신 모듈, 예를 들어, Wi-Fi 모듈)과 상기 이동 단말기(200)의 무선 인터넷 모듈(예를 들어, Wi-Fi 모듈)이 서로 접속된 상태가 될 수 있다.
한편, 이러한 인증과정에서는, 인증정보가 일측에서 타측으로 전달되거나, 교환될 수 있다.
앞서 살펴본 것과 같이, 인증정보는, 데이터 백업 기능 수행 시, 이동 단말기(200)에 저장된 데이터를 수신받기 위하여 사용될 통신 모듈(예를 들어, 무선 인터넷 모듈, 또는 Wi-Fi 모듈)이, 이동 단말기(200)와 통신을 수행하는데 필요한 정보를 의미한다.
여기에서, 인증정보에는, 상기 무선 인터넷 모듈의 SSID 정보, 접속 보안 방식 정보 및 패스워드 중 적어도 하나가 포함될 수 있다.
즉, 이동 단말기(200)는, 본 발명에 따른 무선 전력 전송장치(100)의 무선 인터넷 모듈과 통신하기 위하여, 상기 무선 인터넷 모듈의 SSID 정보, 접속 보안 방식 정보 및 패스워드 중 적어도 하나가 필요할 수 있다.
나아가, 상기 인증정보에는, 이동 단말기(200)의 무선 인터넷 모듈이 활성화 상태가 되도록 하는, 제어 메시지가 더 포함될 수 있다.
이와 같이, 본 발명에 따른 무선 전력 전송장치(100)는 근거리 무선 통신 모듈을 통해, 상기 인증정보를, 상기 이동 단말기(200)로 전송함으로써, 데이터 백업기능을 보조할 수 있다.
한편, 이동 단말기(200)는, 상기 인증정보를 이용하여, 상기 무선 인터넷 모듈에 접속할 수 있다. 또한, 이동 단말기(200)는, 상기 무선 전력 전송장치(100)와 통신하기 위한 무선 인터넷 모듈(예를 들어, Wi-Fi 모듈)이 비활성화 상태인 경우, 상기 인증정보가 수신되는 것에 근거하여, 비활성화 상태인 무선 인터넷 모듈을 활성화 상태로 전환할 수 있다.
한편, 이와 같이, 인증과정이 수행되고, 상기 인증 과정이 완료되면, 상기 근거리 통신 모듈(또는 제1 무선 통신 모듈)과 다른 무선 인터넷 모듈(또는 상기 제1 무선 통신 모듈과 다른 제2 무선 통신 모듈)을 통해 상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업(backup)을 수행하는 과정이 진행된다(S1140).
데이터 백업이 수행되면, 이동 단말기(200)와, 무선 전력 전송 장치(100)에 각각 구비된 무선 인터넷 모듈을 통해 이동 단말기(200)에 저장된 데이터가, 무선 전력 전송 장치(100)로 전달된다.
한편, 상기 데이터는, 메모리(170)에 저장된다. 나아가, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업을 통해 상기 메모리(170)에 저장된 백업 데이터는, 사용자의 요청에 근거하여, 상기 무선 인터넷 모듈을 통해, 외부 기기 또는 외부 서버로 전송될 수도 있다. 여기에서, 외부 기기 또는 외부 서버는, 웹하드, 클라우드 서버 등이 될 수 있다.
한편, 본 발명에 따른 무선 전력 전송 장치(100)의 제어부(180)는, 상기 이동 단말기(200)에 저장된 데이터의 백업이 완료되면, 또는 이동 단말기(200)에 저장된 데이터의 백업이 진행되고 있는 중에, 상기 이동 단말기(200)에 저장된 데이터 중 상기 백업을 통해, 무선 전력 전송장치(100)의 메모리(170)에 저장된 데이터에 대한 로그 파일을 생성할 수 있다.
제어부(180)는 상기 이동 단말기에 저장된 데이터에 대한 백업이 다시 수행되면, 상기 로그 파일을 이용하여, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터 중 백업 대상 데이터를 결정할 수 있다.
보다 구체적으로, 로그 파일은, 메모리(170)에 저장되며, 상기 이동 단말기(200)에 대한 백업이 다음번에 다시 진행되는 경우, 상기 로그 파일을 대상으로, 백업 대상 데이터를 필터링 할 수 있다. 즉, 제어부(180)는 상기 로그 파일을 이용하여, 이미 백업이 완료된 데이터에 대해서는, 백업을 건너뛸 수 있다.
즉, 제어부는, 상기 로그 파일을 이용하여, 상기 이동 단말기(200)에 저장된 데이터 중 상기 메모리에 저장되지 않은 데이터에 대해서 백업을 수행할 수 있다.
보다 구체적으로, 도 12를 살펴보면, 제어부(180)는 저장된 로그 파일에 저장된 정보와, 상기 이동 단말기(200)에 저장된 데이터를 비교하는 과정을 수행할 수 있다(S1210). 제어부(180)는 상기 로그 파일을 이용하여 상기 이동 단말기(200)에 저장된 데이터 중 백업 대상 데이터가 존재하는지 판단하고, 판단 결과, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터 중 백업 대상 데이터가 존재하는 경우, 데이터 백업을 수행할 수 있다(S1220).
로그 정보(또는 로그 파일)에는, 백업된 데이터에 대한 로그 정보 및 이동 단말기에 대한 식별 정보가 함께 포함될 수 있다. 따라서, 제어부(180)는 무선 충전을 수행하는 이동 단말기의 식별정보와, 상기 로그 정보에 저장된 식별 정보가 일치하는 경우, 해당 로그 정보를 이용하여, 상기 이동 단말기(200)의 백업 기능을 수행할 수 있다.
한편, 상기 로그 정보를 활용하여, 상이한 데이터에 대하여 백업이 완료되면, 제어부(180)는 현재까지 백업이 완료된 데이터에 대한 로그가 포함되도록, 상기 로그 정보를 업데이트할 수 있다.
한편, 본 발명에 따른 제어부(180)는 상기 S1210단계에서와 같이, 비교 결과, 백업 대상 데이터가 존재하는 경우, 백업 대상 데이터가 있음을 알리는 알림정보를 출력할 수 있다.
여기에서, 상기 알림정보는 다양한 방식을 통해 출력될 수 있는데, 예를 들어, 청각적, 촉각적, 및 시각적 방식 중 적어도 하나를 이용하여 출력될 수 있다.
여기에서, 시각적 방식은, 무선 전력 전송장치(100)에 구비되는 조명(또는 LED램프)을 통한, 점등 또는 점멸일 수 있다. 제어부(180)는 조명의 색을 달리 제어함으로써, 현재 무선 전력 전송장치(100)의 상태를 출력할 수 있다.
나아가, 제어부(180)는 상기 알림정보가, 이동 단말기(200)에 출력되도록, 제어메시지를, 이동 단말기(200)에 전송될 수 있음은 물론이다.
나아가, 제어부(180)는 상기 백업 대상 데이터가 있음을 알리는 알림 정보가 출력되는 것에 대응하여, 사용자로부터 백업 요청이 수신된 경우, 상기 백업 대상 데이터에 대한 백업을 수행할 수 있다.
즉, 제어부(180)는, 이동 단말기(200)가 감지되었다고 하더라도, 무조건 데이터 백업 기능을 활성화하는 것이 아니라, 사용자로부터 허가 명령이 수신된 후에, 데이터 백업 기능을 활성화할 수 있다.
예를 들어, 도 13a에 도시된 것과 같이, 알림 정보(1001)의 출력은 청각적 방식으로 출력될 수 있다. 그리고, 데이터 백업 기능을 수행할지 여부에 대한 선택은, 음성인식 기능이 활용될 수 있다. 이를 위하여, 본 발명에 따른 무선 전력 전송장치에는, 음향 출력부 및 마이크가 구비될 수 있다.
제어부(180)는 상기 알림정보(1001) "데이터 백업기능을 시작하시겠습니까?"가 출력된 것에 대응하여, "시작해"라는 명령(또는 허가 명령, 1002)이 입력되면, 데이터 백업 기능을 진행할 수 있다. 그리고, 비록 도시되지는 않았지만, "하지마"라는 명령(또는 중단 명령)이 입력되면, 제어부(180)는 데이터 백업 기능을 진행하지 않을 수 있다.
한편, 상기 알림정보가 출력된 후로부터, 기 설정된 시간 동안, 허가 명령 또는 중단 명령이 수신되지 않는 경우, 제어부(180)는, 설정에 따라, 데이터 백업 기능을 중단 또는 계속 진행할 수 있다.
나아가, 이러한 데이터 백업 기능을 수행할지, 또는 수행하지 않을지에 대한 선택은, 도 13b에 도시된 것과 같이, 이동 단말기(200)를 통해 이루어질 수 있다.
이 경우, 제어부(180)는 데이터 백업 기능을 수행할지, 또는 수행하지 않을지를 선택받기 위한 선택 메시지(또는 선택 정보)를 이동 단말기(200)로 전송할 수 있다. 이동 단말기(200)는 이러한 선택 메시지에 근거하여, 도 13b에 도시된 것과 같이, 데이터 백업 기능의 진행여부를 묻는 팝업 윈도우(2001)를 출력할 수 있다.
제어부(180)는, 상기 팝업 윈도우(2001)를 통해, 데이터 백업 기능을 진행하는 것이 선택되면, 데이터 백업기능을 위한 인증과정을 수행하고, 계속 진행하지 않는 것이 선택되면, 무선 충전 기능만 수행할 수 있다.
나아가, 도 13c에 도시된 것과 같이, 데이터 백업 기능의 실행이 선택되었음에도 불구하고, 이동 단말기(200)에 무선 인터넷 모듈(예를 들어, Wi-Fi 모듈)이 비활성화 상태인 경우, 이동 단말기(200)에는, 무선 인터넷 모듈(예를 들어, Wi-Fi 모듈)이 비활성화 상태를 전환하기 위한 팝업 윈도우(2002)가 출력될 수 있다. 이러한, 팝업 윈도우(2002)는 이동 단말기(200)의 제어부가, 무선 전력 전송장치(100)로부터 인증정보를 수신하는 것에 근거하여, 출력시킬 수 있다.
나아가, 상기 팝업 윈도우(2002)에서, Wi-Fi 모듈을 활성화하는 것이 선택되면, 이동 단말기(200)의 제어부는, Wi-Fi기능을 활성화하고, 데이터 백업의 대상이 되는 데이터를 전송할 수 있다.
나아가, 상기 팝업 윈도우(2002)에서, Wi-Fi 모듈을 활성화하는 것이 선택되지 않는 경우, 이동 단말기(200)와 무선 전력 전송장치(100)는, 데이터 백업 기능을 수행하지 않을 수 있다.
이하에서는, 데이터 백업을 수행하는 방법에 예들에 대하여, 첨부된 도면과 함께 보다 구체적으로 살펴본다. 도 14a, 도 14b 및 도 15는 본 발명에 따른 무선 전력 전송장치 또는 무선 전력 수신장치에서 데이터 백업 기능을 수행하는 방법을 설명하기 위한 개념도들이다.
본 발명에 따른 무선 전력 전송장치(100)는, 이동 단말기(200)에 대한 무선 충전 기능이 수행중인 경우에도, 데이터 백업 기능을 수행할 수 있다. 제어부(180)는, 상기 무선 인터넷 모듈을 이용한 데이터 백업 기능을, 전력 전달부(110)에서 상기 이동 단말기로 무선 전력이 전달되고 있는 중에도 수행할 수 있다.
한편, 제어부(180)는, 상기 무선 인터넷 모듈을 통해 상기 이동 단말기(200)에 저장된 데이터의 백업 기능과, 상기 전력 전달부를 이용하여 상기 이동 단말기(200)에 대한 무선 충전 기능이 동시에 수행되던 중에, 상기 이동 단말기(200)에 대한 무선 충전이 완료된 경우, 상기 이동 단말기(200)로의 무선 전력 전달이 중단되도록 상기 전력 전달부를 제어할 수 있다. 그리고, 이때, 제어부(180)는, 데이터 백업 기능이 완료되지 않은 경우, 상기 이동 단말기(200)가 상기 무선 충전 영역(105)에 계속하여 위치한 상태라면, 상기 이동 단말기(200)에 저장된 데이터의 백업 기능을 계속하여 수행시킬 수 있다.
한편, 제어부(180)는, 상기 이동 단말기(200)에 대한 무선 충전 기능과 이동 단말기(200)에 저장된 데이터의 백업 기능이 동시에 수행되는 중 어느 하나의 기능이 완료된 경우, 미완료된 다른 하나의 기능을 계속 수행할지에 대한 선택을 받기 위한 선택 정보를 출력할 수 있다.
예를 들어, 도 14a에 도시된 것과 같이, 상기 선택 정보(1002)의 출력은 청각적 방식으로 출력될 수 있다. 그리고, 미완료된 다른 하나의 기능을 계속 수행할지에 대한 선택은, 음성인식 기능이 활용될 수 있다. 이를 위하여, 본 발명에 따른 무선 전력 전송장치에는, 음향 출력부 및 마이크가 구비될 수 있다.
제어부(180)는 상기 선택정보 "데이터 충전이 완료되었습니다. 데이터 백업을 계속 진행하시겠습니까?"가 출력된 것에 대응하여, "계속해"라는 명령(또는 허가 명령, 1003)이 입력되면, 데이터 백업 기능을 계속하여 진행할 수 있다. 그리고, 비록 도시되지는 않았지만, "그만해"라는 명령(또는 중단 명령)이 입력되면, 제어부(180)는 데이터 백업 기능을 중단할 수 있다. 이때, 제어부(180)는 중단 명령이 인가되기 전까지, 백업된 데이터에 대한 로그 정보를 생성할 수 있다.
한편, 상기 선택정보가 출력된 후로부터, 기 설정된 시간 동안, 허가 명령 또는 중단 명령이 수신되지 않는 경우, 제어부(180)는, 설정에 따라, 데이터 백업 기능을 중단 또는 계속 진행할 수 있다.
나아가, 이러한 데이터 백업 기능을 계속 유지할지, 또는 중단할지에 대한 선택은, 도 14b에 도시된 것과 같이, 이동 단말기(200)를 통해 이루어질 수 있다.
이 경우, 제어부(180)는 상기 데이터 백업 기능을 계속 유지할지, 또는 중단할지를 선택받기 위한 선택 메시지(또는 선택 정보)를 이동 단말기(200)로 전송할 수 있다. 이동 단말기(200)는 이러한 선택 메시지에 근거하여, 도 14b에 도시된 것과 같이, 데이터 백업 기능의 진행여부를 묻는 팝업 윈도우(2003)를 출력할 수 있다.
제어부(180)는, 상기 팝업 윈도우(2003)를 통해, 계속 진행하는 것이 선택되면, 충전이 완료되더라도, 데이터 백업기능을 계속하여 수행하고, 계속 진행하지 않는 것이 선택되면, 무선 충전 영역(105)에 이동 단말기(200)가 계속 위치하는 경우라도, 데이터 백업기능을 중단할 수 있다.
한편, 본 발명에 따른 무선 전력 전송장치에서, 이동 단말기(200)에 대한 데이터 백업 기능의 실행 시점은 다양할 수 있다. 제어부(180)는, 상기 무선 전력을 이용하여 상기 이동 단말기의 충전이 기 설정된 수준 이상 완료된 경우, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업 기능이 수행되도록 할 수 있다.
여기에서, 이동 단말기의 충전 수준은, 사용자의 선택에 근거하여 특정될 수 있다.
나아가, 본 발명에 따른 무선 전력 전송장치는, 이동 단말기(200)가 무선 충전 영역(105)에 위치하면, 이동 단말기의 충전 정도, 충전 수준 정도에 관계없이, 데이터 백업 기능을 바로 실행할 수 있다.
한편, 본 발명에 따른 무선 전력 전송장치에서, 백업의 대상이 되는 데이터는, 이동 단말기(200)에 저장된 모든 종류의 데이터이거나, 특정 종류의 데이터일 수 있다. 나아가, 데이터 백업의 대상이 되는 데이터는, 사용자의 선택에 근거하여 결정될 수 있다. 사용자는, 이동 단말기(200) 또는 무선 전력 전송 장치(100) 상에서, 백업의 대상이 되는 데이터의 종류, 확장자, 카테고리 및 저장 날짜 등 적어도 하나의 조건을 선택함으로써, 백업 대상 데이터를 특정할 수 있다. 사용자는, 필요에 따라, 사진 데이터만 백업할 수 있고, 또는 문서 파일만 백업할 수도 있다.
사용자는, 다양한 방식으로, 백업 대상 데이터를 특정할 수 있다. 예를 들어, 도 15에 도시된 것과 같이, 데이터 백업 기능 여부를 묻기 위한 정보가 출력되면, 사용자는, 데이터 백업 기능을 허가하는 것과 함께, 백업의 대상이 되는 데이터를 특정할 수 있다. 이러한, 데이터를 특정하는 방식은, 음성인식 기능이 활용될 수 있다. 이를 위하여, 본 발명에 따른 무선 전력 전송장치에는, 음향 출력부 및 마이크가 구비될 수 있다.
한편, 제어부(180)는, 이동 단말기(200)가 감지되었다고 하더라도, 무조건 데이터 백업 기능을 활성화하는 것이 아니라, 사용자로부터 허가 명령이 수신된 후에, 데이터 백업 기능을 활성화할 수 있다.
제어부(180)는 사용자로부터 허가 명령이 수신되는 것과 함께, 백업의 대상이 되는 데이터를 특정하기 위한 명령이 입력되면, 상기 입력된 명령어에 기초한 데이터만 백업되도록 할 수 있다.
예를 들어, 사용자로부터, "시작해"라는, 데이터 백업 허가 명령과, "사진만 백업해줘"라는 데이터를 특정하기 위한 명령이 입력되는 것에 대응하여, 제어부(180)는, 데이터 백업 기능을 활성화하고, 이동 단말기(200)에 저장된 데이터 중 사진에 해당하는 데이터만 수신할 수 있다.
한편, 이동 단말기(200)가 감지된 경우, 무조건 데이터 백업 기능을 활성화하는 것으로 설정된 경우라면, 제어부(180)는 데이터 백업 기능이 활성화됨을 알리는 정보를 상기 음향 출력 기능을 통해 출력할 수 있다. 이 경우, 사용자는, 이러한 정보가 출력되는 것에 대응하여, 데이터를 특정하기 위한 명령어를 입력할 수 있다. 제어부(180)는 사용자로부터 입력된 명령어에 기초한 데이터만 백업되도록 할 수 있다.
이상에서 살펴본 것과 같이, 본 발명에 따른 무선 전력 전송장치는, 근거리 통신 모듈을 통해, 무선 전력 수신장치가 무선 충전 영역에 위치하는 것이 감지하고, 이에 대응하여, 무선 전력 수신장치에 저장된 데이터에 대한 백업 기능을 수행할 수 있다. 즉, 본 발명에 따르면, 무선 전력 수신장치에 대한 무선 충전과 함께, 데이터 백업 기능이 동시에 수행될 수 있다. 따라서, 사용자는, 두 가지의 기능을 함께 이용함에 따라, 무선 충전과 데이터 백업 기능에 소요되는 시간을 절약할 수 있다.
나아가, 본 발명에 따른 무선 전력 전송장치는, 근거리 무선 통신 모듈을 통해, 무선 전력 수신장치가 감지되면, 근거리 무선 통신 모듈보다 데이터 통신 속도가 보다 빠른 다른 통신 모듈을 활성화시켜 무선 전력 수신장치에 대한 데이터 백업 기능을 수행할 수 있다. 따라서, 본 발명에 따르면, 활용 용도에 따라 적합한 통신 모듈을 상황에 따라 이용함으로써, 데이터 백업 기능을 보다 효율적으로 제공할 수 있다.

Claims (20)

  1. 무선 전력을 수신하는 이동 단말기와 무선 신호를 송수신하는 무선 전력 전송장치에 있어서,
    근거리 통신을 이용하여, 상기 이동 단말기가 상기 무선 전력 전송장치의 무선 충전 영역에 존재하는지 감지하는 제1 무선 통신 모듈;
    상기 제1 무선 통신 모듈을 통해 상기 이동 단말기가 감지되는 것을 이용하여, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업(backup)을 위해, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터를 수신하는 제2 무선 통신 모듈;
    상기 제2 무선 통신 모듈을 통해 수신된 상기 이동 단말기에 저장된 데이터를 저장하는 메모리;
    상기 무선 충전 영역에 존재하는 상기 이동 단말기에 무선 전력을 전달하도록 형성되는 전력 전달부; 및
    상기 제1 무선 통신 모듈, 상기 제2 무선 통신 모듈, 상기 메모리 및 상기 전력 전달부 중 적어도 하나에 대한 제어를 수행하는 제어부를 포함하고,
    상기 제어부는,
    상기 제1 무선 통신 모듈을 통해, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업(backup)을 위한 인증 정보를 이용하여, 상기 이동 단말기와의 인증 과정을 수행하고,
    상기 인증 과정이 완료된 후, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터를 수신하도록 상기 제2 무선 통신 모듈을 제어하는 것을 특징으로 하는 무선 전력 전송장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제2 무선 통신 모듈을 이용한 상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업 기능은, 상기 전력 전달부에서 상기 이동 단말기로 무선 전력이 전달되고 있는 중에도 수행 가능한 것을 특징으로 하는 무선 전력 전송장치.
  3. 제2항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 제2 무선 통신 모듈을 이용한 상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업 기능과 상기 전력전달부를 이용하여 상기 이동 단말기에 대한 무선 충전 기능이 동시에 수행되던 중에, 상기 이동 단말기에 대한 무선 충전이 완료된 경우,
    상기 이동 단말기로의 무선 전력 전달이 중단되도록 상기 전력 전달부를 제어하고, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업 기능은 계속하여 수행되도록 상기 제2 무선 통신 모듈을 제어하는 것을 특징으로 하는 무선 전력 전송장치.
  4. 제3항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 이동 단말기에 대한 무선 충전 기능과 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업 기능이 동시에 수행되는 중 어느 하나의 기능이 완료된 경우, 미완료된 다른 하나의 기능을 계속 수행할지에 대한 선택을 받기 위한 선택 정보를 포함하는 팝업윈도우를 출력하는 것을 특징으로 하는 무선 전력 전송장치.
  5. 제1항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 무선 전력을 이용하여 상기 이동 단말기의 충전이 기 설정된 수준 이상 완료된 경우, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업 기능을 수행하는 것을 특징으로 하는 무선 전력 전송장치.
  6. 제1항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업이 완료되면, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터 중 상기 백업을 통해 상기 메모리에 저장된 데이터에 대한 로그 파일을 생성하는 것을 특징으로 하는 무선 전력 전송장치.
  7. 제6항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업이 완료된 후, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터에 대한 백업이 다시 수행되면, 상기 로그 파일을 이용하여, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터 중 백업 대상 데이터를 결정하는 것을 특징으로 하는 무선 전력 전송장치.
  8. 제7항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 로그 파일을 이용하여, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터 중 상기 메모리에 저장되지 않은 데이터에 대해서 백업을 수행하는 것을 특징으로 하는 무선 전력 전송장치.
  9. 제7항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 제1 무선 통신 모듈을 통해 상기 이동 단말기가 감지되는 경우, 상기 로그 파일을 이용하여 상기 이동 단말기에 저장된 데이터 중 백업 대상 데이터가 존재하는지 판단하고,
    판단 결과, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터 중 백업 대상 데이터가 존재하는 경우, 백업 대상 데이터가 있음을 알리는 알림 정보를 출력하는 것을 특징으로 하는 무선 전력 전송장치.
  10. 제9항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 백업 대상 데이터가 있음을 알리는 알림 정보가 출력되는 것에 대응하여, 사용자로부터 백업 요청이 수신된 경우, 상기 백업 대상 데이터에 대한 백업을 수행하는 것을 특징으로 하는 무선 전력 전송장치.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 제1 통신 모듈은 근거리 통신 방식을 이용하는 NFC(Near Field Communication) 통신 모듈이고, 상기 제2 통신 모듈은, 근거리 통신망 내에서 상기 이동 단말기와 통신 가능한 wi-fi (Wireless Fidelity) 통신 모듈인 것을 특징으로 하는 무선 전력 전송장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 NFC 통신 모듈은 무선 충전 영역에 대응되도록 배치되고,
    상기 NFC 통신 모듈이 배치된 무선 충전 영역에는 상기 이동 단말기가 상기 무선 충전 영역에 위치하는 것을 유도하도록 마그넷이 배치되는 것을 특징으로 하는 무선 전력 전송장치.
  13. 제10항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 제1 무선 통신 모듈을 통해 상기 이동 단말기가 상기 무선 충전 영역에 존재하는지 감지된 경우, 상기 제1 무선 통신 모듈 통해 상기 이동 단말기로, 상기 제2 통신 모듈의 SSID 정보, 접속 보안 방식 정보 및 패스워드 정보 중 적어도 하나가 전송되도록 상기 제1 통신 모듈을 제어하는 것을 특징으로 하는 무선 전력 전송장치.
  14. 제1항에 있어서,
    상기 제1 통신 모듈을 통해 상기 이동 단말기가 인식되면, 상기 제2 통신 모듈을 통해 상기 이동단말기에 저장된 데이터의 백업 기능을 수행할지 여부를 선택받기 위한 알림 정보가 상기 이동 단말기에 출력되도록, 상기 이동 단말기로 상기 데이터 백업 기능과 관련된 허용 요청 정보를 전송하는 것을 특징으로 하는 무선 전력 전송장치.
  15. 제1항에 있어서,
    상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업을 통해 상기 메모리에 저장된 백업 데이터는, 사용자의 요청에 근거하여, 상기 제2 통신모듈을 통해, 외부 기기 또는 외부 서버로 전송되는 것을 특징으로 하는 무선 전력 전송장치.
  16. 무선 전력을 수신하는 이동 단말기와 무선 신호를 송수신하는 무선 전력 전송장치의 제어방법에 있어서,
    근거리 통신을 수행하는 제1 무선 통신 모듈을 통해 상기 이동 단말기가 상기 무선 전력 전송장치의 무선 충전 영역에 존재하는지 감지하는 단계;
    상기 제1 무선 통신 모듈을 통해 상기 이동 단말기가 감지되는 것에 대응하여, 상기 무선 충전 영역에 존재하는 상기 이동 단말기에 무선 전력을 전달하는 단계;
    상기 제1 무선 통신 모듈을 통해, 기 저장된 인증 정보를 이용하여, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업(backup)을 위한 인증 과정을 수행하는 단계; 및
    상기 인증 과정이 완료되면, 상기 제1 무선 통신 모듈과 다른 제2 무선 통신 모듈을 통해 상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업(backup)을 위해, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터가 수신되는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 전력 전송장치의 제어방법.
  17. 제 16항에 있어서,
    상기 제2 무선 통신 모듈을 이용한 상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업 기능은, 상기 전력 전달부에서 상기 이동 단말기로 무선 전력이 전달되고 있는 중에도 수행 가능한 것을 특징으로 하는 무선 전력 전송장치의 제어방법.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 제2 무선 통신 모듈을 이용한 상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업 기능과 상기 전력 전달부를 이용하여 상기 이동 단말기에 대한 무선 충전 기능이 동시에 수행되던 중에, 상기 이동 단말기에 대한 무선 충전이 완료된 경우,
    상기 이동 단말기로의 무선 전력 전달은 중단되고, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업 기능은 계속하여 수행되는 것을 특징으로 하는 무선 전력 전송장치의 제어방법.
  19. 제16항에 있어서,
    상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업이 완료되면, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터 중 상기 백업을 통해 상기 메모리에 저장된 데이터에 대한 로그 파일을 생성하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 전력 전송장치의 제어방법.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 이동 단말기에 저장된 데이터의 백업이 완료된 후, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터에 대한 백업이 다시 수행되면, 상기 로그 파일을 이용하여, 상기 이동 단말기에 저장된 데이터 중 백업 대상 데이터를 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 전력 전송장치의 제어방법.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111149082A (zh) * 2017-11-01 2020-05-12 西部数据技术公司 用于为移动装置自动备份数据和充电的存储器站点

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102440975B1 (ko) * 2016-01-21 2022-09-07 삼성전자주식회사 전자 장치 및 전자 장치에서 근거리 무선 통신을 위한 방법
HRP20220763T1 (hr) 2017-07-07 2022-09-16 Neuroderm Ltd Uređaj za supkutani unos tekućeg medikamenta
US20230123806A1 (en) 2017-07-07 2023-04-20 Neuroderm, Ltd. Device for subcutaneous delivery of fluid medicament
US10691555B2 (en) * 2017-07-14 2020-06-23 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Electronic Device
JP6969237B2 (ja) * 2017-09-06 2021-11-24 セイコーエプソン株式会社 プログラム、端末装置及び通信システム
WO2019173022A1 (en) 2018-03-04 2019-09-12 David Simpson Induction driven lighting
JP7002412B2 (ja) * 2018-06-21 2022-01-20 株式会社東芝 給電装置、監視方法およびプログラム
CN109189606A (zh) * 2018-07-25 2019-01-11 北京珠穆朗玛移动通信有限公司 数据备份方法、系统及存储介质
US11532950B2 (en) 2019-05-08 2022-12-20 Western Digital Technologies, Inc. Systems and methods for wireless charging and wireless data transfer for multiple devices
US11177859B2 (en) 2019-05-08 2021-11-16 Western Digital Technologies, Inc. Systems and methods for wireless charging and wireless data transfer
TWI783371B (zh) * 2021-02-08 2022-11-11 民傑資科股份有限公司 具充電和資料備份功能的附接式電性耦合裝置
CN113178954A (zh) * 2021-04-26 2021-07-27 深圳形天半导体有限公司 智能穿戴设备、无线通讯终端及数据传输系统
US20220405175A1 (en) * 2021-06-21 2022-12-22 Vinpower Inc. Method for a charging unit that backs up data stored on a mobile device

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100506232B1 (ko) * 2004-02-04 2005-08-05 삼성전자주식회사 개인 정보 단말기의 데이터 백업 장치 및 방법
KR20070044246A (ko) * 2005-10-24 2007-04-27 에스케이 텔레콤주식회사 데이터의 자동 백업 및 복구 기능을 제공하는 이동통신단말기, 충전 장치 및 방법
US20110043327A1 (en) * 2009-08-24 2011-02-24 Baarman David W Physical and virtual identification in a wireless power network
US20120311366A1 (en) * 2011-06-03 2012-12-06 Apple Inc. Methods and apparatus for power state based backup
US20130257364A1 (en) * 2012-04-03 2013-10-03 Qualcomm Incorporated System and method for wireless power control communication using bluetooth low energy

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5362568B2 (ja) * 2006-09-18 2013-12-11 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ 電磁気エネルギ転送のための装置、システム及び方法
US7831757B2 (en) * 2007-04-20 2010-11-09 Sony Corporation Data communication system, portable electronic device, server device, data communication method, and data communication program
US8626249B2 (en) * 2008-08-12 2014-01-07 T-Mobile Usa, Inc. Charging station that operates as an intermediary device between mobile devices and other devices
US8645604B2 (en) * 2011-03-25 2014-02-04 Apple Inc. Device orientation based docking functions
US9867062B1 (en) * 2014-07-21 2018-01-09 Energous Corporation System and methods for using a remote server to authorize a receiving device that has requested wireless power and to determine whether another receiving device should request wireless power in a wireless power transmission system
US10992187B2 (en) * 2012-07-06 2021-04-27 Energous Corporation System and methods of using electromagnetic waves to wirelessly deliver power to electronic devices

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100506232B1 (ko) * 2004-02-04 2005-08-05 삼성전자주식회사 개인 정보 단말기의 데이터 백업 장치 및 방법
KR20070044246A (ko) * 2005-10-24 2007-04-27 에스케이 텔레콤주식회사 데이터의 자동 백업 및 복구 기능을 제공하는 이동통신단말기, 충전 장치 및 방법
US20110043327A1 (en) * 2009-08-24 2011-02-24 Baarman David W Physical and virtual identification in a wireless power network
US20120311366A1 (en) * 2011-06-03 2012-12-06 Apple Inc. Methods and apparatus for power state based backup
US20130257364A1 (en) * 2012-04-03 2013-10-03 Qualcomm Incorporated System and method for wireless power control communication using bluetooth low energy

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111149082A (zh) * 2017-11-01 2020-05-12 西部数据技术公司 用于为移动装置自动备份数据和充电的存储器站点

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