WO2018212499A1 - 무선 충전 방법, 그를 위한 장치 및 시스템 - Google Patents

무선 충전 방법, 그를 위한 장치 및 시스템 Download PDF

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WO2018212499A1
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charging
wireless
wireless power
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채용석
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엘지이노텍 주식회사
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    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
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    • H02J7/02Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries for charging batteries from ac mains by converters
    • H02J7/04Regulation of charging current or voltage

Definitions

  • the present invention relates to wireless power transfer technology, and more particularly, to a wireless charging method, apparatus and system therefor.
  • Portable terminals such as mobile phones and laptops include a battery that stores power and circuits for charging and discharging the battery. In order for the battery of the terminal to be charged, power must be supplied from an external charger.
  • the terminal is supplied with commercial power and converted into a voltage and a current corresponding to the battery to supply electrical energy to the battery through the terminal of the battery.
  • Supply method This terminal supply method is accompanied by the use of a physical cable (cable) or wire. Therefore, when handling a lot of terminal supply equipment, many cables occupy considerable working space, are difficult to organize, and are not good in appearance.
  • the terminal supply method may cause problems such as instantaneous discharge phenomenon due to different potential difference between the terminals, burnout and fire caused by foreign substances, natural discharge, deterioration of battery life and performance.
  • a charging system (hereinafter referred to as a "wireless charging system") and a control method using a method of transmitting power wirelessly have been proposed.
  • the wireless charging system was not pre-installed in some portable terminals in the past and the consumer had to separately purchase a wireless charging receiver accessory, the demand for the wireless charging system was low, but the number of wireless charging users is expected to increase rapidly. It is expected to be equipped with wireless charging function.
  • the wireless charging system includes a wireless power transmitter for supplying electrical energy through a wireless power transmission method and a wireless power receiver for charging the battery by receiving the electrical energy supplied from the wireless power transmitter.
  • the wireless charging system may transmit power by at least one wireless power transmission method (eg, electromagnetic induction method, electromagnetic resonance method, RF wireless power transmission method, etc.).
  • wireless power transmission method eg, electromagnetic induction method, electromagnetic resonance method, RF wireless power transmission method, etc.
  • the electromagnetic induction wireless power transmission standard may include an electromagnetic induction wireless charging technology defined by the Wireless Power Consortium (WPC) and Air Fuel Alliance (formerly PMA, Power Matters Alliance).
  • an electromagnetic resonance method of transmitting power to a wireless power receiver located in close proximity by tuning a magnetic field generated by a transmission coil of a wireless power transmitter to a specific resonance frequency may be used.
  • the electromagnetic resonance method may include a wireless charging technology of the resonance method defined in the Air Fuel Alliance (formerly A4WP, Alliance for Wireless Power) standard mechanism which is a wireless charging technology standard mechanism.
  • an RF wireless power transmission method for transmitting power to a wireless power receiver located at a far distance by loading low power energy into the RF signal may be used as the wireless power transmission method.
  • the wireless power transmitter has problems such as a reduction in the charging area due to a high intensity output signal, heat generation phenomenon, overvoltage and overcurrent generation, and the like. Occurred.
  • the present invention has been devised to solve the above problems of the prior art, and an object of the present invention is to provide a wireless charging method, apparatus and system therefor.
  • Still another object of the present invention is to provide a wireless charging method, an apparatus and a system therefor, which enable a wireless power transmitter to control charging power.
  • Still another object of the present invention is to provide a wireless charging method, an apparatus and a system therefor, which are capable of controlling charging power according to a state of a wireless power transmitter.
  • Still another object of the present invention is to provide a wireless charging method, an apparatus and a system therefor, for enlarging the charging area during wireless charging.
  • Another object of the present invention is to provide a wireless charging method, apparatus and system therefor for improving the heat generation phenomenon of the wireless power transmitter.
  • the wireless charging method in a wireless power transmitter for transmitting power wirelessly to the wireless power receiver, performing the charging in the second charging mode; Determining whether a first charging power is limited while performing charging in the second charging mode; A charging mode changing step of changing from the second charging mode to a first charging mode when the first charging power is limited; Performing charging in the first charging mode; And determining whether a second charging power is limited while performing charging in the first charging mode.
  • the wireless charging method according to the embodiment may further include the step of stopping the power transmission if the second charging power limited state.
  • the first charging power limitation state may be a state in which the transmission power of the wireless power transmitter should be reduced to a predetermined intensity.
  • the transmission power of the wireless power transmitter in the first charging mode, may be 1W or more and 6W or less.
  • the first charging mode may be a low power charging mode
  • the second charging mode may be a high power charging mode
  • the wireless charging method may include determining whether the first charging power limit state, measuring the transmission power; Receiving a received power packet comprising a received power value; Calculating a power loss value based on the measured transmission power and the reception power value; And determining whether the calculated power loss value is greater than or equal to a first threshold power. If the calculated power loss value is greater than or equal to a first threshold power, it may be determined as a first charging power limitation state.
  • the measuring of the transmission power may include sensing a driving current or a driving voltage applied to a driving unit of the wireless power transmitter, and using the sensed driving current or driving voltage. Can be calculated.
  • the power loss value may be a difference of the received power value from the measured transmission power.
  • the first threshold power may be 2,000 mW or more and 4,500 mW or less.
  • the wireless charging method may include determining whether the first charging power is limited, by measuring driving current applied to a driving unit of the wireless power transmitter; And determining whether the measured driving current value is greater than or equal to a first threshold current. If the measured driving current value is greater than or equal to the first threshold current, it may be determined as a first charging power limit state.
  • the wireless charging method may include determining whether the first charging power is limited, by measuring a driving voltage applied to a driving unit of the wireless power transmitter; And determining whether the measured driving voltage value is greater than or equal to a first threshold voltage. If the measured driving voltage value is greater than or equal to the first threshold voltage, it may be determined as a first charging power limit state.
  • the wireless charging method may include determining whether the first charging power is limited, by measuring an internal temperature of the wireless power transmitter; And determining whether the measured internal temperature value is greater than or equal to a first threshold temperature. If the measured internal temperature value is greater than or equal to the first threshold temperature, the electronic device may determine the first charging power limitation state.
  • the wireless charging method the charging mode changing step, the power transmission stop step; Reconnecting with the wireless power receiver; Receiving a packet for initial power control after transitioning to a power transfer step; Transmitting a first packet to announce second charging mode support; Receiving a first response packet requesting a second charging mode; And ignoring the first response packet.
  • the wireless charging method the charging mode changing step, the power transmission stop step; Reconnecting with the wireless power receiver; Receiving a packet for initial power control after transitioning to a power transfer step; And not transmitting the first packet indicating the second charging mode support.
  • the wireless charging method may include determining whether the second charging power is in a limited state, including: measuring a transmission power; receiving a received power packet including a received power value; Calculating a power loss value based on the measured transmission power and the reception power value; And determining whether the calculated power loss value is greater than or equal to a second threshold power. If the calculated power loss value is greater than or equal to a second threshold power, it may be determined as a second charging power limitation state.
  • the second threshold power may be smaller than the first threshold power.
  • the second threshold power may be 200 mW or more and 1400 mW or less.
  • the wireless charging method may include determining whether the second charging power is limited, by measuring driving current applied to a driving unit of the wireless power transmitter; And determining whether the measured driving current value is greater than or equal to a second threshold current, and if the measured driving current value is greater than or equal to the second threshold current, determining as a first charging power limit state, and wherein the second threshold current is determined.
  • the current may be smaller than the first threshold current.
  • the wireless charging method may include determining whether the second charging power is limited, by measuring a driving voltage applied to a driving unit of the wireless power transmitter; And determining whether the measured driving voltage value is greater than or equal to a second threshold voltage, and if the measured driving voltage value is greater than or equal to the second threshold voltage, determining that the second charging power is in a limited state, and wherein the second threshold voltage is determined.
  • the voltage may be a value smaller than the first threshold voltage.
  • the wireless charging method may include determining whether the second charging power is limited, by measuring an internal temperature of the wireless power transmitter; And determining whether the measured internal temperature value is greater than or equal to a second threshold temperature, and if the measured internal temperature value is greater than or equal to the second threshold temperature, determine as a second charging power limitation state, and wherein the second threshold temperature is determined.
  • the temperature may be a value smaller than the first threshold temperature.
  • a wireless charging method in accordance with an embodiment of the present invention provides a wireless charging method in a wireless power transmitter for wirelessly transmitting power to a wireless power receiver, comprising: performing charging with a first guaranteed power; Determining whether the first charging power is limited while performing charging with the first guaranteed power; A power transmission contract change step of changing from a first guaranteed power to a second guaranteed power if the first charged power limited state; And performing charging at a second guaranteed power; And determining whether a second charging power is limited while performing charging with the second guaranteed power.
  • the wireless charging method according to the embodiment may further include the step of stopping the power transmission if the second charging power limited state.
  • the first charging power limitation state may be a state in which the transmission power of the wireless power transmitter should be reduced to a predetermined intensity.
  • the second guaranteed power may be 1W or more and 6W or less.
  • the first guaranteed power may be high power
  • the second guaranteed power may be low power
  • the wireless charging method may include determining whether the first charging power limit state, measuring the transmission power; Receiving a received power packet comprising a received power value; Calculating a power loss value based on the measured transmission power and the reception power value; And determining whether the calculated power loss value is greater than or equal to a first threshold power. If the calculated power loss value is greater than or equal to a first threshold power, it may be determined as a first charging power limitation state.
  • the measuring of the transmission power may include sensing a driving current or a driving voltage applied to a driving unit of the wireless power transmitter, and using the sensed driving current or driving voltage. Can be calculated.
  • the power loss value may be a difference of the received power value from the measured transmission power.
  • the first threshold power may be 2,000 mW or more and 4,500 mW or less.
  • the wireless charging method may include determining whether the first charging power is limited, by measuring driving current applied to a driving unit of the wireless power transmitter; And determining whether the measured driving current value is greater than or equal to a first threshold current. If the measured driving current value is greater than or equal to the first threshold current, it may be determined as a first charging power limit state.
  • the wireless charging method may include determining whether the first charging power is limited, by measuring a driving voltage applied to a driving unit of the wireless power transmitter; And determining whether the measured driving voltage value is greater than or equal to a first threshold voltage. If the measured driving voltage value is greater than or equal to the first threshold voltage, it may be determined as a first charging power limit state.
  • the wireless charging method may include determining whether the first charging power is limited, by measuring an internal temperature of the wireless power transmitter; And determining whether the measured internal temperature value is greater than or equal to a first threshold temperature. If the measured internal temperature value is greater than or equal to the first threshold temperature, the electronic device may determine the first charging power limitation state.
  • the wireless charging method the power transmission contract change step, the power transmission stop step; Reconnecting with the wireless power receiver; Receiving a generic request packet requesting a power transmitter capability packet for a power transfer contract after transitioning to a negotiation step; And transmitting a power transmitter capability packet including a second guaranteed power value in response to the general request packet.
  • the wireless charging method may further include receiving a received power packet from the wireless power receiver in a power transmission step; Transmitting a NAK packet upon receiving the received power packet; Receiving a renegotiation packet from the wireless power receiver; Transmitting an ACK packet in response to the renegotiation packet; Receiving a generic request packet requesting a power transmitter capability packet for a power transfer contract after a transition to a renegotiation step; And transmitting a power transmitter capability packet including a second guaranteed power value in response to the general request packet.
  • the wireless charging method may include determining whether the second charging power is limited, measuring the transmission power; Receiving a received power packet comprising a received power value; Calculating a power loss value based on the measured transmission power and the reception power value; And determining whether the calculated power loss value is greater than or equal to a second threshold power. If the calculated power loss value is greater than or equal to a second threshold power, it may be determined as a second charging power limitation state.
  • the second threshold power may be smaller than the first threshold power.
  • the second threshold power may be 200 mW or more and 1400 mW or less.
  • the wireless charging method may include determining whether the second charging power is limited, by measuring driving current applied to a driving unit of the wireless power transmitter; And determining whether the measured driving current value is greater than or equal to a second threshold current, and if the measured driving current value is greater than or equal to the second threshold current, determining as a first charging power limit state, and wherein the second threshold current is determined.
  • the current may be smaller than the first threshold current.
  • the wireless charging method may include determining whether the second charging power is limited, by measuring a driving voltage applied to a driving unit of the wireless power transmitter; And determining whether the measured driving voltage value is greater than or equal to a second threshold voltage, and if the measured driving voltage value is greater than or equal to the second threshold voltage, determining that the second charging power is in a limited state, and wherein the second threshold voltage is determined.
  • the voltage may be a value smaller than the first threshold voltage.
  • the wireless charging method may include determining whether the second charging power is limited, by measuring an internal temperature of the wireless power transmitter; And determining whether the measured internal temperature value is greater than or equal to a second threshold temperature, and if the measured internal temperature value is greater than or equal to the second threshold temperature, determine as a second charging power limitation state, and wherein the second threshold temperature is determined.
  • the temperature may be a value smaller than the first threshold temperature.
  • a wireless power transmitter including: a power transmitter including at least one transmitting coil and a driver controlling an output power provided to the at least one transmitting coil; A power converter converting the intensity of power applied from the outside to provide the output power; A communication unit for exchanging information with an external device; And a controller configured to control a charging mode by transmitting a predetermined packet through the communication unit, wherein the charging mode includes a first charging mode and a second charging mode, and the controller performs charging in the second charging mode.
  • the controller determines whether the first charging power is limited, and the controller performs a charging mode change to change from the second charging mode to the first charging mode when the first charging power is limited. While performing charging in the first charging mode, it may be determined whether the second charging power is limited, and the controller may stop power transmission when the second charging mode is restricted.
  • the first charging mode may be a low power charging mode
  • the second charging mode may be a high power charging mode
  • the wireless power transmitter further includes a sensing unit, the sensing unit measures the transmission power, the communication unit receives a received power packet including a received power value, and the control unit and the measured transmission power A power loss value is calculated based on the received power value, and the controller determines that the first charging power is limited when the calculated power loss value is greater than or equal to a first threshold power, and the controller determines that the calculated power loss value is If it is greater than or equal to the second threshold power, it is determined that the second charging power is limited, and the second threshold power may be smaller than the first threshold power.
  • the first threshold power may be 2,000 mW or more and 4,500 mW or less
  • the second threshold power may be 200 mW or more and 1,400 mW or less.
  • the wireless power transmitter further comprises a sensing unit having a current sensor, the current sensor measures the driving current applied to the driving unit, the control unit is the measured driving current value is the first threshold current If it is above, it is determined that the first charging power is limited, and if the measured driving current value is greater than or equal to the second threshold current, the controller determines the second charging power is limited, and the second threshold current is greater than the first threshold current. It can be a small value.
  • the wireless power transmitter may further include a sensing unit including a voltage sensor, wherein the voltage sensor measures a driving voltage applied to the driving unit, and the controller determines that the measured driving voltage value is a first threshold voltage. If it is above, it is determined that the first charging power is limited, and if the measured driving voltage is greater than or equal to a second threshold voltage, the controller determines that the second charging power is limited, and the second threshold voltage is greater than the first threshold voltage. It can be a small value.
  • the wireless power transmitter further comprises a sensing unit having a temperature sensor, the temperature sensor measures the internal temperature of the wireless power transmitter, the control unit the measured internal temperature value is greater than the first threshold temperature If it is determined that the first charging power is limited, the controller determines that the second charging power is limited when the measured internal temperature value is greater than or equal to a second threshold temperature, and the second threshold temperature is a value smaller than the first threshold temperature. Can be.
  • the wireless power transmitter may be configured to change the charging mode by the controller reconnecting to the wireless power receiver after stopping power transmission in the second charging mode and requesting a second charging mode received from the wireless power receiver.
  • the charging may be performed in the first charging mode ignoring the 1 response packet.
  • the wireless power transmitter may be configured to change the charging mode after the control unit reconnects to the wireless power receiver after stopping power transmission in the second charging mode, and does not transmit the first packet indicating the second charging mode support. 1 may be charging in a charging mode.
  • the wireless power transmitter may further include a display unit configured to display charging performance information of the wireless power transmitter as an optical signal, wherein the display unit is charged with the optical signal displayed while charging in the first charging mode and the second charging mode. There may be a difference in the optical signal displayed.
  • the wireless power transmitter further includes a sound output unit for outputting the charging performance information in the wireless power transmitter as a sound signal, the sound output unit outputs the sound signal and the second charging mode during charging in the first charging mode. There may be a difference in the sound signal output during charging.
  • a wireless power transmitter including: a power transmitter including at least one transmitting coil and a driver controlling an output power provided to the at least one transmitting coil; A power converter converting the intensity of power applied from the outside to provide the output power; A communication unit for exchanging information with an external device; And a control unit which transmits a predetermined packet through the communication unit to change a power transmission contract relating to guaranteed power which is a power intensity value transmitted by the power transmitter in a power transmission step, wherein the guaranteed power includes a first guaranteed power and a second guaranteed power.
  • a guaranteed power wherein the controller determines whether the first charged power is in a limited state while performing charging with the first guaranteed power, and the controller changes from the first guaranteed power to the second guaranteed power when the first charged power is limited. Perform a power transmission contract change, and the controller determines whether the second charging power is limited while performing charging with a second guaranteed power by changing the power transmission contract, and if the controller is in the second charging mode restriction release state, Power transmission can be interrupted.
  • the first guaranteed power may be high power and the second guaranteed power may be low power.
  • the wireless power transmitter further includes a sensing unit, the sensing unit measures the transmission power, the communication unit receives a received power packet including a received power value, and the control unit and the measured transmission power A power loss value is calculated based on the received power value, and the controller determines that the first charging power is limited when the calculated power loss value is greater than or equal to a first threshold power, and the controller determines that the calculated power loss value is If it is greater than or equal to the second threshold power, it is determined that the second charging power is limited, and the second threshold power may be smaller than the first threshold power.
  • the first threshold power may be 2,000 mW or more and 4,500 mW or less
  • the second threshold power may be 200 mW or more and 1,400 mW or less.
  • the wireless power transmitter further comprises a sensing unit having a current sensor, the current sensor measures the driving current applied to the driving unit, the control unit is the measured driving current value is the first threshold current If it is above, it is determined that the first charging power is limited, and if the measured driving current value is greater than or equal to the second threshold current, the controller determines the second charging power is limited, and the second threshold current is greater than the first threshold current. It can be a small value.
  • the wireless power transmitter may further include a sensing unit including a voltage sensor, wherein the voltage sensor measures a driving voltage applied to the driving unit, and the controller determines that the measured driving voltage value is a first threshold voltage. If it is above, it is determined that the first charging power is limited, and if the measured driving voltage is greater than or equal to a second threshold voltage, the controller determines that the second charging power is limited, and the second threshold voltage is greater than the first threshold voltage. It can be a small value.
  • the wireless power transmitter further comprises a sensing unit having a temperature sensor, the temperature sensor measures the internal temperature of the wireless power transmitter, the control unit the measured internal temperature value is greater than the first threshold temperature If it is determined that the first charging power is limited, the controller determines that the second charging power is limited when the measured internal temperature value is greater than or equal to a second threshold temperature, and the second threshold temperature is a value smaller than the first threshold temperature. Can be.
  • the wireless power transmitter according to the embodiment, the charging mode change, the control unit reconnects to the wireless power receiver after the power transmission stops at the first guaranteed power, and transmits a power transmitter capability packet including a second guaranteed power value Wireless charging may be performed at a second guaranteed power.
  • the wireless power transmitter guarantees that the charging mode change, after receiving the received power packet in the power transmission step, transmits a NAK packet, and when receiving the renegotiation packet, transmits an ACK packet and then transitions to the renegotiation step.
  • the charging may be performed by transmitting the power transmitter capability packet including the power value with the second guaranteed power.
  • the wireless power transmitter may further include a display unit configured to display charging performance information of the wireless power transmitter as an optical signal, wherein the display unit is charged with the optical signal displayed while charging in the first charging mode and the second charging mode. There may be a difference in the optical signal displayed.
  • the wireless power transmitter further includes a sound output unit for outputting the charging performance information in the wireless power transmitter as a sound signal, the sound output unit outputs the sound signal and the second charging mode during charging in the first charging mode. There may be a difference in the sound signal output during charging.
  • the present invention can provide a wireless charging method, apparatus and system therefor.
  • the present invention allows the wireless power transmitter to control the charging power.
  • the present invention can control the charging power according to the state of the wireless power transmitter.
  • the present invention can enlarge the charging area during wireless charging.
  • the present invention can improve the heat generation phenomenon of the wireless power transmitter.
  • the present invention can improve the overvoltage phenomenon of the wireless power transmitter.
  • the present invention can improve the overcurrent phenomenon of the wireless power transmitter.
  • the present invention may utilize component elements defined in the published wireless power transfer standards, which may be in accordance with already defined standards.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a wireless charging system according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a state transition diagram for explaining a first wireless power transmission procedure defined in the WPC standard.
  • FIG. 3 is a state transition diagram for explaining a second wireless power transmission procedure defined in the WPC standard.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a structure of a wireless power transmitter according to an embodiment.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a structure of a wireless power receiver interworking with the wireless power transmitter according to FIG. 4.
  • FIG. 6 is a diagram for describing a method of modulating and demodulating a wireless power signal, according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 7 illustrates a packet format according to an embodiment of a first wireless power transfer procedure.
  • FIG. 8 is a diagram for describing types of packets that can be transmitted in a ping step by a wireless power receiver according to an embodiment of a first wireless power transmission procedure.
  • FIG. 9 illustrates a message format of an identification packet according to an embodiment of a first wireless power transfer procedure.
  • FIG. 10 illustrates a message format of a configuration packet and a power control suspend packet according to an embodiment of a first wireless power transfer procedure.
  • FIG. 11 illustrates a structure of a charging mode packet for requesting a charging mode change according to an embodiment of the first wireless power transfer procedure.
  • FIG. 12 is a diagram for describing a type of a packet that can be transmitted in a power transmission step and a message format thereof by a wireless power receiver according to an embodiment of a first wireless power transmission procedure.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a charging mode state for explaining switching of a charging mode, according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram for describing a wireless charging method in a wireless power transmitter, according to an embodiment.
  • 15 is a diagram for describing a wireless charging method on a wireless charging system, according to an exemplary embodiment.
  • 16 is a diagram for describing a wireless charging method of a wireless power transmitter according to another embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of determining a first charging power limit state of FIG. 16.
  • FIG. 18 is a diagram for describing another example of determining the first charging power limit state of FIG. 16.
  • FIG. 19 is a diagram for describing another embodiment of determining the first charge power limit state of FIG. 16.
  • FIG. 20 is a diagram for describing another embodiment of determining the first charge power limit state of FIG. 16.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an embodiment of changing a charging mode of FIG. 16 on a wireless charging system.
  • FIG. 22 is a diagram for explaining one embodiment of changing a charging mode of FIG. 16 in a wireless power transmitter.
  • FIG. 23 is a diagram for explaining another embodiment of changing the charging mode of FIG. 16 on a wireless charging system.
  • FIG. 24 is a diagram for explaining another embodiment of changing the charging mode of FIG. 16 in the wireless power transmitter.
  • FIG. 25 is a diagram for describing an exemplary embodiment of determining a second charging power limit state of FIG. 16.
  • FIG. 26 is a diagram for describing another exemplary embodiment of determining a second charging power limit state of FIG. 16.
  • FIG. 27 is a diagram for describing another exemplary embodiment of determining the second charging power limit state of FIG. 16.
  • FIG. 28 is a diagram for describing another embodiment of determining the second charge power limit state of FIG. 16.
  • 29 illustrates a packet format according to an embodiment of a second wireless power transfer procedure.
  • FIG. 30 illustrates a signal strength packet according to an embodiment of a second wireless power transfer procedure.
  • 31 is a diagram for describing a power transmission end packet according to an embodiment of a second wireless power transfer procedure.
  • 32 is a diagram for describing a power control hold packet according to an embodiment of a second wireless power transfer procedure.
  • 33 is a diagram for explaining a configuration packet according to an embodiment of a second wireless power transfer procedure.
  • 34 is a diagram illustrating an identification packet and an extended identification packet according to an embodiment of a second wireless power transfer procedure.
  • 35 is a diagram for describing a general request packet according to an embodiment of the second wireless power transfer procedure.
  • 36 is a diagram for explaining a special request packet according to an embodiment of the second wireless power transfer procedure.
  • FIG. 37 illustrates a FOD state packet according to an embodiment of a second wireless power transfer procedure.
  • 38 illustrates a control error packet according to an embodiment of a second wireless power transfer procedure.
  • 39 is a diagram illustrating a renegotiation packet according to an embodiment of a second wireless power transfer procedure.
  • 40 illustrates a message format of an 8-bit received power packet according to an embodiment of a second wireless power transfer procedure.
  • FIG. 41 illustrates a 24-bit received power packet according to an embodiment of a second wireless power transfer procedure.
  • FIG. 42 illustrates a message format of a charge state packet according to an embodiment of a second wireless power transfer procedure.
  • FIG. 43 illustrates a packet transmitted from a wireless power transmitter to a wireless power receiver and a power transmitter capability packet according to an embodiment of a second wireless power transmission procedure.
  • 44 is a diagram for describing a wireless charging method on a wireless charging system, according to another embodiment.
  • 45 is a diagram for describing a wireless charging method of a wireless power transmitter, according to another embodiment.
  • FIG. 46 is a diagram for explaining an embodiment of changing the power transmission contract of FIG. 45 on a wireless charging system.
  • FIG. 47 is a diagram for explaining an embodiment of changing a power transmission contract of FIG. 45 in a wireless power transmitter.
  • FIG. 48 is a diagram to describe another embodiment of a change of the power transmission contract of FIG. 45 on a wireless charging system.
  • FIG. 49 illustrates another embodiment of a change of the power transmission contract of FIG. 45 in the wireless power transmitter.
  • the present invention is not necessarily limited to these embodiments, although all of the components constituting the embodiments are described as being combined or operating in combination. In other words, within the scope of the present invention, all of the components may be selectively operated in combination with one or more. In addition, although all of the components may be implemented in one independent hardware, each or all of the components may be selectively combined to perform some or all functions combined in one or a plurality of hardware. It may be implemented as a computer program having a. Codes and code segments constituting the computer program may be easily inferred by those skilled in the art. Such a computer program may be stored in a computer readable storage medium and read and executed by a computer, thereby implementing the embodiments.
  • the storage medium of the computer program may include a magnetic recording medium, an optical recording medium, a carrier wave medium, and the like.
  • the apparatus for transmitting wireless power on the wireless power charging system is a wireless power transmitter, wireless power transmitter, wireless power transmitter, wireless power transmitter, transmitter, transmitter, transmitter, transmitting side for convenience of description.
  • a wireless power transmitter, a wireless power transmitter, and a wireless charging device will be used in combination.
  • a wireless power receiver, a wireless power receiver, a wireless power receiver, a wireless power receiver, a wireless power receiver, a receiver terminal, a receiver, a receiver, a receiver Terminals and the like may be used interchangeably.
  • Wireless charging apparatus may be configured in the form of a pad, a cradle, an access point (AP), a small base station, a stand, a ceiling buried, a wall, etc., one transmitter receives a plurality of wireless power It may also transmit power to the device.
  • AP access point
  • AP small base station
  • stand a stand
  • ceiling buried
  • wall etc.
  • the wireless power transmitter may not only be used on a desk or a table, but also may be developed and applied to an automobile and used in a vehicle.
  • the wireless power transmitter installed in the vehicle may be provided in the form of a cradle that can be fixed and mounted simply and stably.
  • Terminal is a mobile phone (smart phone), smart phone (smart phone), laptop computer (laptop computer), digital broadcasting terminal, PDA (Personal Digital Assistants), PMP (Portable Multimedia Player), navigation, MP3 player, electric It may be used in small electronic devices such as a toothbrush, an electronic tag, a lighting device, a remote control, a fishing bobber, and the like, but is not limited thereto.
  • the term “terminal” or “device” may be used interchangeably
  • a wireless power receiver according to another embodiment may be mounted in a vehicle, an unmanned aerial vehicle, an air drone, or the like.
  • the wireless power receiver may be provided with at least one wireless power transmission scheme, and may simultaneously receive wireless power from two or more wireless power transmitters.
  • the wireless power transmission method may include at least one of the electromagnetic induction method, electromagnetic resonance method, RF wireless power transmission method.
  • the wireless power receiving means supporting the electromagnetic induction method may include electromagnetic induction wireless charging technology defined by the Wireless Power Consortium (WPC) and Air Fuel Alliance (formerly PMA, Power Matters Alliance). Can be.
  • the wireless power receiving means supporting the electromagnetic resonance method may include a wireless charging technology of the resonance method defined in the Air Fuel Alliance (formerly A4WP, Alliance for Wireless Power) standard mechanism of the wireless charging technology standard mechanism.
  • the wireless power transmitter and the wireless power receiver constituting the wireless power system may exchange control signals or information through in-band communication or Bluetooth low energy (BLE) communication.
  • in-band communication and BLE communication may be performed by a pulse width modulation method, a frequency modulation method, a phase modulation method, an amplitude modulation method, an amplitude and phase modulation method, or the like.
  • the wireless power receiver may transmit various control signals and information to the wireless power transmitter by generating a feedback signal by switching ON / OFF the current induced through the receiving coil in a predetermined pattern.
  • the information transmitted by the wireless power receiver may include various state information including received power strength information.
  • the wireless power transmitter may calculate the charging efficiency or the power transmission efficiency based on the received power strength information.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a wireless charging system according to an embodiment.
  • a wireless charging system includes a wireless power transmitter 10 that largely transmits power wirelessly, a wireless power receiver 20 that receives the transmitted power, and an electronic device 30 that receives the received power. Can be configured.
  • the wireless power transmitter 10 and the wireless power receiver 20 may perform in-band communication for exchanging information using the same frequency band as the operating frequency used for wireless power transmission.
  • the wireless power transmitter 10 and the wireless power receiver 20 perform out-of-band communication for exchanging information using a separate frequency band different from an operating frequency used for wireless power transmission. It can also be done.
  • the information exchanged between the wireless power transmitter 10 and the wireless power receiver 20 may include control information as well as status information of each other.
  • the status information and control information exchanged between the transmitting and receiving end will be more clear through the description of the embodiments to be described later.
  • the in-band communication and the out-of-band communication may provide bidirectional communication, but are not limited thereto. In another embodiment, the in-band communication and the out-of-band communication may provide one-way communication or half-duplex communication.
  • the unidirectional communication may be performed by the wireless power receiver 20 only transmitting information to the wireless power transmitter 10, but is not limited thereto.
  • the wireless power transmitter 10 may transmit information to the wireless power receiver 20. It may be to transmit.
  • bidirectional communication between the wireless power receiver 20 and the wireless power transmitter 10 is possible, but at one time, only one device may transmit information.
  • the wireless power receiver 20 may obtain various state information of the electronic device 30.
  • the state information of the electronic device 30 may include current power usage information, information for identifying an application being executed, CPU usage information, battery charge status information, battery output voltage / current information, temperature information, and the like.
  • the present invention is not limited thereto, and may be information obtained from the electronic device 30 and available for wireless power control.
  • FIG. 2 is a state transition diagram for explaining a first wireless power transmission procedure defined in the WPC standard.
  • power transmission from a transmitter to a receiver according to the first wireless power transmission procedure of the WPC standard is largely selected in a selection phase 210, a ping phase 220, and an identification and identification step. and Configuration Phase, 230), and a power transfer phase (240).
  • the selection step 210 may be a step of transitioning when a specific error or a specific event is detected while starting or maintaining power transmission.
  • the transmitter may monitor whether an object exists on the interface surface. If the transmitter detects that an object is placed on the interface surface, the transmitter may transition to the ping step 220 (S201).
  • the transmitter transmits an analog ping signal of a very short pulse, and detects whether an object exists in an active area of the interface surface based on a change in current of a transmitting coil.
  • the transmitter activates the receiver and sends a digital ping to identify whether the receiver is a receiver that is compliant with the WPC standard. If the transmitter does not receive a response signal to the digital ping (eg, signal strength indicator) from the receiver in the ping step 220, it may transition back to the selection step 210 (S202). In addition, in the ping step 220, when the transmitter receives a signal indicating that the power transmission is completed, that is, the charging completion signal, the transmitter may transition to the selection step 210 (S203).
  • the digital ping eg, signal strength indicator
  • the transmitter may transition to the identification and configuration step 230 for collecting receiver identification and receiver configuration and status information (S204).
  • the transmitter receives an unexpected packet, a desired packet has not been received for a predefined time, a packet transmission error, or a power transmission contract. If this is not set (no power transfer contract) it may transition to the selection step 210 (S205).
  • the transmitter may transition to the power transmission step 240 for transmitting the wireless power (S206).
  • the transmitter receives an unexpected packet, an outgoing desired packet for a predefined time, or a violation of a preset power transmission contract. transfer contract violation), if the filling is completed, the transition to the selection step (210) (S207).
  • the transmitter may transition to the identification and configuration step 230 (S208).
  • the power transmission contract may be set based on state and characteristic information of the transmitter and the receiver.
  • the transmitter state information may include information about the maximum amount of power that can be transmitted, information about the maximum number of receivers that can be accommodated, and the receiver state information may include information about required power.
  • FIG. 3 is a state transition diagram for explaining a second wireless power transmission procedure defined in the WPC standard.
  • power transmission from a transmitter to a receiver according to the second wireless power transmission procedure of the WPC standard is largely performed in a selection phase 310, a ping phase 320, and an identification and configuration step.
  • Configuration Phase 330
  • Negotiation Phase 340
  • Calibration Phase 3
  • Power Transfer Phase Power Transfer Phase
  • Renegotiation Phase 370
  • the selection step 310 transitions if a specific error or a specific event is detected while initiating or maintaining the power transmission—for example, including the reference numerals S302, S304, S308, S310, and S312. Can be.
  • the transmitter may monitor whether an object exists on the interface surface. If the transmitter detects that an object is placed on the interface surface, it may transition to ping step 320. In the selection step 310, the transmitter transmits a very short pulse of an analog ping signal, and an object in the active area of the interface surface based on the current change of the transmitting coil or the primary coil. Can detect the presence of
  • the wireless power transmitter may measure a quality factor of a wireless power resonant circuit, eg, a transmission coil and / or a resonant capacitor for wireless power transmission.
  • a wireless power resonant circuit eg, a transmission coil and / or a resonant capacitor for wireless power transmission.
  • the wireless power transmitter can measure the inductance of a wireless power resonant circuit (eg, a power transfer coil and / or resonant capacitor).
  • a wireless power resonant circuit eg, a power transfer coil and / or resonant capacitor.
  • the quality factor and / or inductance may be used to determine the presence or absence of foreign matter in a future negotiation step 340.
  • the transmitter wakes up the receiver and transmits a digital ping for identifying whether the detected object is a wireless power receiver (S301). If in ping step 320 the transmitter does not receive a response signal (eg, a signal strength packet) to the digital ping from the receiver, it may transition back to selection step 310. In addition, in the ping step 320, when the transmitter receives a signal indicating that the power transmission is completed, that is, a charging completion packet, the transmitter may transition to the selection step 310 (S302).
  • a response signal eg, a signal strength packet
  • the transmitter may transition to the identification and configuration step 330 for identifying the receiver and collecting receiver configuration and status information (S303).
  • the sender receives an unexpected packet, a desired packet has not been received for a predefined time, a packet transmission error, or a power transmission contract. If this is not set (no power transfer contract) it may transition to the selection step 310 (S304).
  • the transmitter may determine whether entry into the negotiation step 340 is required based on a negotiation field value of the configuration packet received in the identification and configuration step 330.
  • the transmitter may enter a negotiation step 340 (S305).
  • negotiation step 340 the transmitter may perform a predetermined FOD detection procedure.
  • the transmitter may immediately enter the power transmission step 360 (S306).
  • the transmitter may receive a Foreign Object Detection (FOD) status packet including a reference quality factor value.
  • FOD Foreign Object Detection
  • the FOD status packet including the reference inductance value may be received.
  • a status packet including a reference quality factor value and a reference inductance value may be received.
  • the transmitter may determine the quality factor threshold for FO detection based on the reference quality factor value.
  • the transmitter may determine an inductance threshold for FO detection based on the reference inductance value.
  • the transmitter may detect whether the FO is present in the charging region using the quality factor threshold for the determined FO detection and the currently measured quality factor value, which may be, for example, the quality factor value measured before the ping step.
  • Power transmission may be controlled according to the detection result. For example, when the FO is detected, power transmission may be stopped, but is not limited thereto.
  • the transmitter can detect whether the FO is present in the charging region using the inductance threshold for the determined FO detection and the current measured inductance value, which may be, for example, the inductance value measured prior to the ping step. Accordingly, power transmission can be controlled. For example, when the FO is detected, power transmission may be stopped, but is not limited thereto.
  • the transmitter may return to the selection step 310 (S308).
  • the transmitter may enter the power transmission step 360 through the correction step 350 (S307 and S309).
  • the transmitter determines the strength of the power received at the receiving end in the correction step 350, and determines the power loss at the receiving end and the transmitting end to determine the strength of the power transmitted at the transmitting end. It can be measured. That is, the transmitter may predict the power loss based on the difference between the transmit power of the transmitter and the receive power of the receiver in the correction step 350.
  • the transmitter may correct the threshold for FOD detection by reflecting the predicted power loss.
  • the transmitter receives an unexpected packet, an outgoing desired packet for a predefined time, or a violation of a predetermined power transmission contract occurs. transfer contract violation), if the filling is completed, the transition to the selection step 310 (S310).
  • the transmitter may transition to the renegotiation step 370 (S311). At this time, if the renegotiation is normally completed, the transmitter may return to the power transmission step 360 (S313).
  • the power transmission contract may be set based on state and characteristic information of the transmitter and the receiver.
  • the transmitter state information may include information about the maximum amount of power that can be transmitted, information about the maximum number of receivers that can be accommodated, and the receiver state information may include information about required power.
  • the transmitter may stop the power transmission to the corresponding receiver and transition to the selection step 310 (S312).
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a structure of a wireless power transmitter according to an embodiment.
  • the wireless power transmitter 400 includes a power converter 410, a power transmitter 420, a communication unit 430, a controller 440, a sensing unit 450, a storage unit 470, and the like.
  • the display unit 480 may include a sound output unit 490. It should be noted that the configuration of the wireless power transmitter 400 is not necessarily required, and may include more or fewer components.
  • the power converter 410 may perform a function of converting the power into power of a predetermined intensity.
  • the power converter 410 may include a DC / DC converter 411 and an amplifier 412.
  • the DC / DC converter 411 may perform a function of converting DC power supplied from the power supply unit 460 into DC power having a specific intensity according to a control signal of the controller 440.
  • the amplifier 412 may adjust the intensity of the DC / DC converted power according to the control signal of the controller 440.
  • the controller 440 may receive power reception state information and / or power control signal of the wireless power receiver through the communication unit 430, and may be based on the received power reception state information or (and) power control signal.
  • the amplification factor of the amplifier 412 can be dynamically adjusted.
  • the power reception state information may include, but is not limited to, strength information of the rectifier output voltage and strength information of a current applied to the receiving coil.
  • the power control signal may include a signal for requesting power increase, a signal for requesting power reduction, and the like.
  • the power transmitter 420 may include a driver 421 and a transmission coil 422.
  • the driver 421 may include a multiplexer (or multiplexer) (not shown) and a carrier generator (not shown) for generating a specific operating frequency and a specific duty ratio for power transmission.
  • the carrier generator may generate a specific frequency for converting the output DC power of the amplifier 412 received through the multiplexer into AC power having a specific frequency.
  • the AC signal generated by the carrier generator is mixed with the output terminal of the multiplexer 621 to generate AC power.
  • this is only one embodiment, and the other example is before the amplifier 412. Note that it may be mixed at the stage or after.
  • Frequency of AC power delivered to each transmission coil may be different from each other, and another embodiment each using a predetermined frequency controller with a function to adjust the LC resonance characteristics differently for each transmission coil It is also possible to set the resonant frequency for each transmitting coil equally or differently.
  • the power transmitter 420 may include a multiplexer of the driver 421 and a plurality of transmit coils 422-that is, a second controller for controlling the output power of the amplifier 412 to be transmitted to the transmit coil. 1 to n-th transmit coils.
  • the sensing unit 450 may include at least one of a current sensor, a voltage sensor, and a temperature sensor.
  • the sensing unit 450 may measure the driving current of the DC converted by the power change unit 410 using the current sensor and provide the measured current to the controller 440. In addition, the sensing unit 450 may measure the driving voltage of the power DC converted by the power change unit 410 using the voltage sensor and provide the measured voltage to the control unit 440. In addition, the sensing unit 450 may measure the internal temperature of the wireless power transmitter 400 to determine whether overheating occurs using a temperature sensor, and provide the measurement result to the controller 440.
  • the controller 440 may be based on any one or more of a driving current value, a driving voltage value, and an internal temperature value measured by the sensing unit 450 in the power transmission step according to the first wireless power transmission procedure of FIG. 2. It may be determined whether the first charging power limit state. In addition, the controller 440 may use the received power value of the wireless power receiver to determine the first charging power limitation state.
  • the charging mode includes a first charging mode and a second charging mode in which the intensity of the transmission power is greater than the first charging mode according to the power transmission contract. A more detailed description of the charging mode will be given later.
  • the first charging power limitation state may be a state in which the wireless power transmitter is restricted to perform charging at a specific charging power intensity.
  • a detailed description of the first charging power limitation state may be based on the wireless charging method of the wireless power transmitter described later.
  • the controller 440 may change the charging mode to change to the first charging mode when it is determined that the first charging power is limited while the charging is performed in the second charging mode.
  • a more detailed description of the change of the charging mode may be based on the wireless charging method of the wireless power transmitter to be described later.
  • the controller 440 is based on any one or more of a drive current value, a drive voltage value, and an internal temperature value measured by the sensing unit 450 in the power transmission step according to the first wireless power transfer procedure of FIG. 2. It may be determined whether the second charging power is limited.
  • the controller 440 may use the received power value of the wireless power receiver to determine the second charging power limitation state.
  • the second charging power limit state may be a state in which the wireless power transmitter should stop power transmission. A detailed description of the second charging power limitation state may be based on the wireless charging method of the wireless power transmitter described later.
  • the controller 440 may stop power transmission when it is determined that the second charging power is limited while the charging is performed in the first charging mode.
  • the controller 440 may be based on any one or more of a drive current value, a drive voltage value, and an internal temperature value measured by the sensing unit 450 in the power transmission step according to the second wireless power transfer procedure of FIG. 3. It may be determined whether the first charging power limit state. In addition, the controller 440 may use the received power value of the wireless power receiver to determine the first charging power limitation state. That is, the method of determining the first charging power limitation state of another example may be the same as the method of determining the first charging power limitation state of the example.
  • the guaranteed power may be a power intensity value determined by the wireless power transmitter and the wireless power receiver to transmit during wireless charging in the power transmission phase by a power transmission contract. Detailed description of the guaranteed power will be described later.
  • the first charging power limited state may be a state limited to perform charging with a specific charging power intensity. A detailed description of the first charging power limitation state may be based on the wireless charging method of the wireless power transmitter described later.
  • the controller 440 determines that the first charging power is limited while the charging is performed with the first guaranteed power having a relatively large guaranteed power value, the controller 440 changes the power transmission contract to change to a second guaranteed power having a relatively small guaranteed power value. Can be performed.
  • a detailed description of the change of the power transmission contract may be based on the wireless charging method of the wireless power transmitter described later.
  • control unit 440 is based on any one or more of the drive current value, the drive voltage value and the internal temperature value measured by the sensing unit 450 in the power transmission step according to the second wireless power transmission procedure of FIG. It may be determined whether the second charging power is limited.
  • the controller 440 may use the received power value of the wireless power receiver to determine the second charging power limitation state. That is, the method of determining the second charging power limitation state of another example may be the same as the method of determining the second charging power limitation state of the example.
  • the second charging power limit state may be a state in which power transmission must be stopped. A detailed description of the second charging power limitation state may be based on the wireless charging method of the wireless power transmitter described later.
  • the controller 440 may stop power transmission when it is determined that the second charging power is limited while performing charging with the second guaranteed power.
  • the storage unit 470 may store a threshold power, a threshold current, a threshold voltage, a threshold temperature, and the like, which are used to determine the first charging power limitation state or the second charging power limitation state.
  • the storage unit 470 may store the first charging power limitation state information before reconnection, which is used to change the charging mode or change the power transmission contract.
  • the display unit 480 may convert the information processed by the controller 440 into an optical signal and display the converted information. More specifically, the display unit 480 may display the charging performance information of the wireless power transmitter 400 so as to be visually recognized.
  • the display unit 480 may be an LED, but is not limited thereto.
  • the charging information may be charging mode information according to the first wireless power transmission procedure, and may be guaranteed power information according to the second wireless power transmission procedure.
  • the display unit 480 may emit white LEDs when the wireless power transmitter 400 performs charging in the first charging mode or the second guaranteed power.
  • the display unit 480 may emit a blue LED when the wireless power transmitter 400 performs charging in the second charging mode or the first guaranteed power.
  • the display unit 480 may emit red LED when the wireless power transmitter 400 stops transmitting power. Accordingly, the present invention according to the embodiment may visually represent charging performance information of the wireless power transmitter. In addition, the present invention according to the embodiment may be easy to identify the problem occurring during the wireless charging by visually showing the charging performance information.
  • the sound output unit 490 may convert the information processed by the controller 440 into an audio signal and output the converted audio signal. More specifically, the sound output unit 490 may output sound so that the charging performance information of the wireless power transmitter 400 may be audited.
  • the sound output unit 490 may be a speaker.
  • the charging information may be charging mode information according to the first wireless power transmission procedure, and may be guaranteed power information according to the second wireless power transmission procedure. For example, when the wireless power transmitter 400 performs charging in the first charging mode or the second guaranteed power, the sound output unit 490 may output the beep sound continuously and stop. The acoustic output unit 490 may continuously generate the beep when the wireless power transmitter 400 performs charging in the second charging mode or the first guaranteed power.
  • the sound output unit 490 may stop the sound output when the wireless power transmitter 400 stops power transmission. Accordingly, the present invention according to the embodiment may represent the charging performance information of the wireless power transmitter audibly. In addition, the present invention according to the embodiment may be easy to grasp the problem occurring during wireless charging by audibly displaying the charging performance information.
  • the controller 440 may transmit power through time division multiplexing for each transmission coil.
  • three wireless power receivers i.e., the first to third wireless power receivers
  • the controller 440 may control the multiplexer of the driver 421 to control power to be transmitted through a specific transmission coil in a specific time slot.
  • the amount of power transmitted to the corresponding wireless power receiver may be controlled according to the length of the time slot allocated to each transmitting coil, but this is only one embodiment.
  • By controlling the amplification factor of the amplifier 412 of the wireless power receiver may be controlled to transmit power.
  • the controller 440 may control the multiplexer of the driver 421 to sequentially transmit the detection signals through the first to nth transmission coils 422 during the first detection signal transmission procedure.
  • the controller 440 may identify a time point at which the detection signal is transmitted by using the timer 455.
  • the control unit 440 controls the multiplexer 421 to detect the detection signal through the corresponding transmission coil. Can be controlled to be sent.
  • the timer 450 may transmit a specific event signal to the controller 440 at a predetermined period during the ping transmission step.
  • the controller 440 controls the multiplexer 421 to transmit the specific event signal.
  • the digital ping can be sent through the coil.
  • control unit 440 may identify a predetermined transmission coil identifier and a corresponding transmission coil for identifying which transmission coil has received a signal strength indicator from the demodulator 432 during the first detection signal transmission procedure. Signal strength indicator received through the can be received. Subsequently, in the second detection signal transmission procedure, the control unit 440 controls the multiplexer of the driving unit 421 so that the detection signal is transmitted only through the transmission coil (s) in which the signal strength indicator is received during the first detection signal transmission procedure. You can also control it. As another example, when there are a plurality of transmitting coils receiving the signal strength indicator during the first sensing signal transmitting procedure, the controller 440 sends the second sensing signal to the transmitting coil in which the signal strength indicator having the largest value is received. In the procedure, the sensing signal may be determined as the transmission coil to be transmitted first, and the multiplexer of the driver 421 may be controlled according to the determination result.
  • the modulator 431 may modulate the control signal generated by the controller 440 and transmit the modulated control signal to the driver 421.
  • the modulation scheme for modulating the control signal is a frequency shift keying (FSK) modulation scheme, a Manchester coding modulation scheme, a PSK (Phase Shift Keying) modulation scheme, a pulse width modulation scheme, a differential 2 Differential bi-phase modulation schemes may be included, but is not limited thereto.
  • the demodulator 432 may demodulate the detected signal and transmit the demodulated signal to the controller 440.
  • the demodulated signal includes a received power indicator, a signal strength indicator, an identification indicator, a configuration indicator, an error correction (EC) indicator for power control during wireless power transmission, an end of charge (EOC) indicator, and an overvoltage It may include / over current / overheat indicator, but is not limited thereto, and may include various state information for identifying the state of the wireless power receiver.
  • the demodulator 432 may identify from which transmission coil the demodulated signal is received, and may provide the control unit 440 with a predetermined transmission coil identifier corresponding to the identified transmission coil.
  • the wireless power transmitter 400 may obtain the signal strength indicator through in-band communication that communicates with the wireless power receiver using the same frequency used for wireless power transmission.
  • the wireless power transmitter 400 may transmit wireless power using the transmission coil 422 and may exchange various information with the wireless power receiver through the transmission coil 422.
  • the wireless power transmitter 400 further includes a separate coil corresponding to each of the transmission coils 422 (that is, the first to nth transmission coils), and wireless power using the separate coils provided. Note that in-band communication with the receiver may also be performed.
  • the wireless power transmitter 400 and the wireless power receiver perform in-band communication by way of example.
  • this is only one embodiment, and is a frequency band used for wireless power signal transmission.
  • Short-range bidirectional communication may be performed through a frequency band different from that of FIG.
  • the short-range bidirectional communication may be any one of low power Bluetooth communication, RFID communication, UWB communication, and Zigbee communication.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a structure of a wireless power receiver interworking with the wireless power transmitter according to FIG. 4.
  • the wireless power receiver 600 includes a receiving coil 610, a rectifier 620, a DC / DC converter 630, a load 640, a sensing unit 650, and a communication unit ( 660, the main control unit 670 may be configured.
  • the communication unit 660 may include at least one of a demodulator 661 and a modulator 662.
  • the wireless power receiver 600 shown in the example of FIG. 5 is illustrated as being capable of exchanging information with the wireless power transmitter 400 through in-band communication, this is only one embodiment, and is another example.
  • the communication unit 660 according to the embodiment may provide short-range bidirectional communication through a frequency band different from the frequency band used for wireless power signal transmission.
  • the AC power received through the receiving coil 610 may be transferred to the rectifier 620.
  • the rectifier 620 may convert AC power into DC power and transmit the DC power to the DC / DC converter 630.
  • the DC / DC converter 630 may convert the strength of the rectifier output DC power into a specific strength required by the load 640 and then transfer the power to the load 640.
  • the receiving coil 610 may be configured to include a plurality of receiving coils (not shown), that is, the first to n-th receiving coil.
  • Frequency of AC power delivered to each receiving coil may be different from each other, another embodiment is a predetermined frequency controller with a function to adjust the LC resonance characteristics differently for each receiving coil It is also possible to set a different resonant frequency for each receiving coil by using a.
  • the sensing unit 650 may measure the intensity of the rectifier 620 output DC power and provide the same to the main controller 670. In addition, the sensing unit 650 may measure the strength of the current applied to the receiving coil 610 according to the wireless power reception, and may transmit the measurement result to the main controller 670. In addition, the sensing unit 650 may measure the internal temperature of the wireless power receiver 600 and provide the measured temperature value to the main controller 670.
  • the main controller 670 may determine whether the overvoltage is generated by comparing the measured intensity of the rectifier output DC power with a predetermined reference value. As a result of the determination, when the overvoltage is generated, a predetermined packet indicating that the overvoltage has occurred may be generated and transmitted to the modulator 662.
  • the signal modulated by the modulator 662 may be transmitted to the wireless power transmitter through the receiving coil 610 or a separate coil (not shown).
  • the main controller 670 may determine that the sensing signal is received when the intensity of the rectifier output DC power is greater than or equal to a predetermined reference value.
  • a signal strength indicator corresponding to the sensing signal may be modulated by the modulator 662. Can be transmitted to the wireless power transmitter.
  • the main controller 670 may determine that power transmission is stopped, and any one of a signal strength packet, a configuration packet, and an identification packet may be modulated by the modulator 662. It can be controlled to be transmitted to the wireless power transmitter through.
  • the demodulator 661 demodulates an AC power signal or a rectifier 620 output DC power signal between the receiving coil 610 and the rectifier 620 to identify whether a detection signal is received, and then identifies an identification result. Can be provided to In this case, the main controller 670 may control the signal strength indicator corresponding to the detection signal to be transmitted through the modulator 662.
  • FIG. 6 is a diagram for describing a method of modulating and demodulating a wireless power signal, according to an exemplary embodiment.
  • the wireless power signal when the wireless power transmitter 10 or the wireless power receiver 20 does not transmit a specific packet, the wireless power signal is modulated with a specific frequency, as shown by reference numeral 41 of FIG. 1. AC signal may not be.
  • the wireless power transmitter 10 or the wireless power receiver 20 transmits a specific packet the wireless power signal may be an AC signal modulated by a specific modulation scheme as shown in FIG.
  • the modulation scheme may include, but is not limited to, an amplitude modulation scheme, a frequency modulation scheme, a frequency and amplitude modulation scheme, a phase modulation scheme, and the like.
  • Differential bi-phase encoding may be applied to binary data of a packet generated by the wireless power transmitter 10 or the wireless power receiver 20 as shown in FIG.
  • differential two-stage encoding allows two state transitions to encode data bit 1 and one state transition to encode data bit zero. That is, data bit 1 is encoded such that a transition between a HI state and a LO state occurs at a rising edge and a falling edge of the clock signal, and data bit 0 is HI at the rising edge of the clock signal.
  • the transition between state and LO state may be encoded to occur.
  • the encoded binary data may be applied with a byte encoding scheme, as shown at 730.
  • the byte encoding scheme includes a start bit and a stop bit for identifying a start and a type of a corresponding bit stream for an 8-bit encoded binary bit stream.
  • the method may be a method of inserting a parity bit for detecting whether an error of a corresponding bit stream (byte) occurs.
  • FIG. 7 illustrates a packet format according to an embodiment of a first wireless power transfer procedure.
  • the packet format 800 used for exchanging information between the wireless power transmitter 10 and the wireless power receiver 20 may be used to obtain synchronization for demodulating the packet and to identify the correct start bit of the packet.
  • the packet receiver may identify the size of the message 830 included in the packet based on the header 820 value.
  • the header 820 may be defined in each step of the wireless power transfer procedure, and in part, the header 820 value may be defined as a different type of message although the same value is used in different steps.
  • the header values corresponding to the end power transfer of the ping step and the end of the power transfer of the power transfer step may be equal to 0x02.
  • the message 830 includes data to be transmitted at the transmitting end of the packet.
  • the data included in the message 830 field may be a report, a request, or a response to the counterpart, but is not limited thereto.
  • the packet 800 may further include at least one of transmitter identification information for identifying a transmitter that transmitted the packet, and receiver identification information for identifying a receiver for receiving the packet.
  • the transmitter identification information and the receiver identification information may include IP address information, MAC address information, product identification information, and the like, but are not limited thereto and may be information capable of distinguishing a receiver and a transmitter from a wireless charging system.
  • the packet 800 may further include predetermined group identification information for identifying the corresponding reception group when the packet is to be received by a plurality of devices.
  • FIG. 8 is a diagram for describing types of packets that can be transmitted in a ping step by a wireless power receiver according to an embodiment of a first wireless power transmission procedure.
  • the wireless power receiver may transmit a signal strength packet or a power transmission stop packet.
  • a message format of a signal strength packet may be configured as a signal strength value having a size of 1 byte.
  • the signal strength value may indicate a degree of coupling between the transmitting coil and the receiving coil, and is calculated based on the rectifier output voltage in the digital ping period, the open circuit voltage measured by the output disconnect switch, the intensity of the received power, and the like. It may be a value.
  • the signal strength value may range from a minimum of 0 to a maximum of 255, and may have a value of 255 when the actual measured value U for a particular variable is equal to the maximum value Umax of the variable.
  • the signal strength value may be calculated as U / Umax * 256.
  • a message format of a power transmission interruption packet may be configured as an end power transfer code having a size of 1 byte.
  • the reason why the wireless power receiver requests the wireless power transmitter to stop power transmission is because of charge complete, internal fault, over temperature, over voltage, over current, and battery. It may include, but is not limited to, Battery Failure, Reconfigure and No Response, and Noise Current. It should be noted that the power transfer abort code may be further defined in response to each new power transfer abort reason.
  • the charging completion may be used that the charging of the receiver battery is completed.
  • Internal errors can be used when a software or logical error in receiver internal operation is detected.
  • the overheat / overvoltage / overcurrent can be used when the temperature / voltage / current values measured at the receiver exceed the thresholds defined for each.
  • Battery damage can be used if it is determined that a problem has occurred with the receiver battery.
  • Reconfiguration can be used when renegotiation for power transfer conditions is required.
  • No response may be used if it is determined that the transmitter's response to the control error packet, i.e., to increase or decrease the power strength, is not normal.
  • the noise current is a noise generated when switching in the inverter and may be used when the noise current value measured at the receiver exceeds a defined threshold value.
  • FIG. 9 illustrates a message format of an identification packet according to an embodiment of a first wireless power transfer procedure.
  • a message format of an identification packet includes a version information field, a manufacturer information field, an extension indicator field, and a basic device identification information field. Can be configured.
  • revision version information of a standard applied to a corresponding wireless power receiver may be recorded.
  • a predetermined identification code for identifying the manufacturer who manufactured the corresponding wireless power receiver may be recorded.
  • the extension indicator field may be an indicator for identifying whether an extension identification packet including extension device identification information exists. For example, if the extension indicator value is 0, it may mean that there is no extension identification packet. If the extension indicator value is 1, it may mean that the extension identification packet is present after the identification packet.
  • the device identifier for the corresponding wireless power receiver may be a combination of manufacturer information and basic device identification information.
  • the extended indicator value is 1
  • the device identifier for the corresponding wireless power receiver may be a combination of manufacturer information, basic device identification information and extended device identification information.
  • FIG. 10 illustrates a message format of a configuration packet and a power control suspend packet according to an embodiment of a first wireless power transfer procedure.
  • a message format of a configuration packet may have a length of 5 bytes, and includes a power class field, a maximum power field, and a power control field. , A count field, a window size field, a window offset field, and the like.
  • the power class assigned to the wireless power receiver may be recorded in the power class field.
  • the strength value of the maximum power that can be provided by the rectifier output of the wireless power receiver may be recorded.
  • the maximum power amount Pmax desired to be provided at the rectifier output of the wireless power receiver may be calculated as (b / 2) * 10a.
  • the power control field may be used to indicate according to which algorithm the power control in the wireless power transmitter should be made. For example, if the power control field value is 0, this means that the power control algorithm is defined in the standard, and if the power control field value is 1, it may mean that power control is performed according to an algorithm defined by the manufacturer.
  • the count field may be used to record the number of option configuration packets to be transmitted by the wireless power receiver in the identification and configuration steps.
  • the window size field may be used to record the window size for calculating the average received power.
  • the window size may be a positive integer value greater than 0 and having a unit of 4 ms.
  • the window offset field may record information for identifying the time from the end of the average received power calculation window to the start of the transmission of the next received power packet.
  • the window offset may be a positive integer value greater than 0 and having a unit of 4 ms.
  • a message format of a power control hold packet may be configured to include a power control hold time T_delay.
  • a plurality of power control pending packets may be sent during the identification and configuration phase. For example, up to seven power control pending packets may be transmitted.
  • the power control hold time T_delay may have a value between a predefined power control hold minimum time T_min: 5 ms and a power control hold maximum time T_max: 205 ms.
  • the apparatus for transmitting power wirelessly may perform power control by using the power control holding time of the last power control holding packet received in the identification and configuration step.
  • the wireless power transmitter may use the T_min value as the T_delay value when the power control pending packet is not received in the identification and configuration steps.
  • the power control holding time may refer to a time during which the wireless power transmitter waits without performing power control after receiving the most recent control error packet and before performing the actual power control.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a structure of a charging mode packet for requesting to change a charging mode according to an embodiment of a first wireless power transfer procedure.
  • the header value of the charging mode packet may be any one of undefined values among packet header values defined in the current wireless charging standard.
  • the header value of the charging mode packet may be defined as 0x18, as shown in FIG. 8, but it should be noted that this is for convenience of description and need not necessarily be the value.
  • the message size corresponding to the header value 0x18 may be 1 byte.
  • Information on a charging mode to be changed may be recorded in a message field of the charging mode packet.
  • the wireless power receiver may record and transmit 0xff in a message field of the charging mode packet.
  • the wireless power receiver may write 0x00 in the message field of the charging mode packet and transmit the same.
  • the example shown in reference numeral 1210 is only for the understanding of the present invention, but the message value is not necessarily defined as such.
  • FIG. 12 is a diagram for describing a type of a packet that can be transmitted in a power transmission step and a message format thereof by a wireless power receiver according to an embodiment of a first wireless power transmission procedure.
  • a packet that can be transmitted by a wireless power receiver in a power transmission step includes a control error packet (CEP), an end power transfer packet, a received power packet, It may include a Charge Status Packet, a packet defined by a manufacturer, and the like.
  • CEP control error packet
  • end power transfer packet a packet that can be transmitted by a wireless power receiver in a power transmission step
  • received power packet It may include a Charge Status Packet, a packet defined by a manufacturer, and the like.
  • Reference numeral 1301 shows a message format of a control error packet composed of a control error value of 1 byte.
  • the control error value may be an integer value in the range of -128 to +127. If the control error value is negative, the power output of the wireless power transmitter may be lowered. If the control error value is negative, the power output of the wireless power transmitter may increase. If the control error value is 0, the transmission power of the wireless power transmitter may not be raised or lowered.
  • a control error packet (CEP) having a control error value of 0 may be referred to as a stable control error packet.
  • Reference numeral 1302 shows a message format of an End Power Transfer Packet composed of one byte of an End Power Transfer Code.
  • Reference numeral 1303 illustrates a message format of a received power packet composed of a received power value of 1 byte.
  • the received power value may correspond to the average rectifier received power value calculated during the predetermined period.
  • Actually received power amount (Preceived) may be calculated based on the maximum power (Maximum Power) and power class (Power Class) included in the configuration packet 1301. For example, the actual received power amount may be calculated by (received power value / 128) * (maximum power / 2) * (10 power rating).
  • Reference numeral 1304 shows a message format of a charge status packet composed of a charge status value of 1 byte.
  • the charge state value may indicate a battery charge of the wireless power receiver.
  • the charge state value 0 may mean a fully discharged state
  • the charge state value 50 may indicate a 50% charge state
  • the charge state value 100 may mean a full state. If the wireless power receiver does not include the rechargeable battery or cannot provide the charging status information, the charging status value may be set to OxFF.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a charging mode state for explaining switching of a charging mode, according to an exemplary embodiment.
  • the power transmission step 240 of FIG. 2 may include a first charging mode 1410 and a second charging mode 1420.
  • the first charging mode 1410 may be a case where charging is performed at a general low power.
  • the second charging mode 1420 may be a case where charging is performed at high power.
  • the first charging mode 1410 and the second charging mode 1420 may be switched to each other when a predetermined condition is satisfied. For example, when the wireless power receiver receives a request for switching to the second charging mode 1420 from the electronic device while performing charging in the first charging mode 1410, the wireless power receiver notifies the wireless power transmitter of the switching to the second charging mode 1420.
  • the charging mode may be changed by transmitting a request packet.
  • the wireless power receiver may transmit a predetermined packet requesting the switch to the first charging mode 1410 to the wireless power transmitter when the battery charging amount reaches a predetermined reference value during the charging to the second charging mode 1420. have.
  • the wireless power transmitter may transmit power to a plurality of wireless power receivers.
  • a power redistribution procedure for the currently connected wireless power receiver (s) may be performed. If, as a result of the power redistribution, the wireless power transmitter can no longer provide high power to the wireless power receiver that is being charged in the second charging mode, the wireless power transmitter transmits the first charging mode 1410 in the second charging mode 1420 to the corresponding wireless power receiver. It may also send a predetermined packet requesting the switch to.
  • the charging mode is divided into the first charging mode 1410 and the second charging mode 1420.
  • the charging mode is only one embodiment, and a new charging mode (the third charging mode) is described. May be defined and added.
  • the second charging mode 1420 for fast charging may be subdivided into an intermediate power fast charging mode (not shown) and a high power fast charging mode (not shown).
  • the medium power fast charging mode (not shown) may output an average of 9W of power.
  • the high power fast charging mode (not shown) can deliver an average power of 15W.
  • the medium power fast charging mode (not shown) and the high power fast charging mode (not shown) may be defined in other meanings.
  • the initial charging mode may be determined by exchanging or negotiating state information between the wireless power transmitter and the wireless power receiver in the identification and configuration step 230 of FIG. 2.
  • the wireless power transmitter may transmit predetermined information for identifying whether the device is capable of supporting the second charging mode to the wireless power receiver.
  • the wireless power receiver may transmit a predetermined packet requesting the second charging mode to the wireless power transmitter.
  • the wireless power transmitter may switch to the second charging mode and perform wireless charging at the request of the wireless power receiver.
  • the initial charging mode may be determined in the power transmission step.
  • the wireless power transmitter receives an initial power control request packet, for example, but not limited to, a Control Error Packet defined in the WPC standard
  • the wireless power transmitter enters a power transmission step and receives a first power control request packet.
  • the first packet for identifying whether the second charging mode is supported may be transmitted.
  • the wireless power receiver receives the first packet and determines that the connected wireless power transmitter supports the second charging mode
  • the wireless power receiver determines whether to start charging in the second charging mode, and includes a predetermined first response packet including the determination result. May be transmitted to the wireless power transmitter. That is, the initial charging mode may be determined based on the first response packet.
  • FIG. 14 is a diagram for describing a wireless charging method in a wireless power transmitter, according to an embodiment.
  • the wireless power receiver may collect its state information, that is, state information of the receiver (S1501).
  • the wireless power receiver may determine whether the charging mode needs to be changed based on the collected state information of the receiver (S1503 to S1505).
  • the state information of the receiver may include state information of battery charging. If the battery charge amount during charging in the first charging mode falls below a predetermined reference value, the wireless power receiver may determine that switching to the second charging mode is necessary.
  • the state information of the receiver may include information regarding CPU usage. If the CPU consumption during the charging in the first charging mode exceeds a predetermined reference value and power consumption rapidly increases, the wireless power receiver may determine that the switching to the second mode is necessary.
  • the state information of the receiver may include state information of application software and peripheral devices. As an example, when the number of application software currently running exceeds a predetermined reference value, the wireless power receiver may determine that switching to the second charging mode is necessary.
  • the state information of the peripheral device may include camera driving state information, flash driving state information, speaker driving state information, and the like. The wireless power receiver may determine whether to switch to the second charging mode based on the driving state of the peripheral device.
  • the wireless power receiver may generate a predetermined charging mode packet including the changed charging mode value and transmit it to the wireless power transmitter (S1507).
  • the wireless power receiver may return to step 1501.
  • the wireless power receiver determines whether the charging mode is changed based on the state information of the receiver.
  • this is only one embodiment.
  • a charging mode packet may be generated and transmitted to the wireless power transmitter requesting the switching to the corresponding charging mode.
  • 15 is a diagram for describing a wireless charging method on a wireless charging system, according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 15 is a flowchart for describing a procedure of switching a charging mode in a wireless charging system.
  • the wireless power transmitter 1610 receives a predetermined first packet indicating the second charging mode support when an initial control error packet is received from the wireless power receiver 1620 after the transition to the power transmission step in the identification and configuration steps. May be generated and transmitted to the wireless power receiver 1620 (S1601 to S1602).
  • the wireless power receiver 1620 determines that the wireless power transmitter 1610 supports the second charging mode based on the received first packet, and if the wireless power receiver 1620 is a device capable of charging in the second charging mode, the second power mode.
  • a predetermined first response packet requesting the charging mode may be generated and transmitted to the wireless power transmitter 1610 (S1603).
  • charging may be started in the second charging mode by switching to the second charging mode.
  • the charging mode may be switched after a predetermined charging mode change waiting time elapses when the first charging mode is switched from the second charging mode.
  • the charging mode change wait time may be predefined or determined by the wireless power receiver 1620 and then transmitted to the wireless power transmitter 1610 through a first response packet.
  • the charging power transmitted from the wireless power transmitter 1610 may be controlled by the control error packet of the wireless power receiver 1620 (S1605).
  • 16 is a diagram for describing a wireless charging method of a wireless power transmitter according to another embodiment.
  • the wireless power transmitter may perform wireless charging in a second charging mode (S1610).
  • the first charging power limitation state may be a state in which the wireless power transmitter is restricted to perform charging at a specific charging power intensity. More specifically, the first charging power limitation state may be a state in which the transmission power of the wireless power transmitter should be reduced to a predetermined intensity.
  • the wireless power transmitter may be in a first charging power limited state due to one or more predetermined events. For example, the predetermined event may cause power loss of the wireless charging due to misalignment of the transmitter of the wireless power transmitter and the receiver of the wireless power receiver to be greater than or equal to the first threshold power. In this case, when the wireless power transmitter determines that the first charging power is limited and reduces the power output, the wireless charging area is increased.
  • the wireless power transmitter may reduce the power loss of the wireless charging and proceed with the wireless charging normally. Determining the first charging power limitation state using the power loss follows the description of FIG. 17 to be described later.
  • the predetermined event may cause a power loss of wireless charging due to a foreign material (FO) between the wireless power transmitter and the wireless power receiver to be greater than or equal to the first threshold power.
  • the wireless power transmitter may determine that the first charging power is in a limited state and reduce the transmission power strength to determine whether the power loss of the wireless charging is still high.
  • the wireless power transmitter can accurately determine that there is a foreign matter (FO). Determining the first charging power limitation state using the power loss follows the description of FIG. 17 to be described later.
  • the predetermined event may be an overcurrent generated by the driver of the wireless power transmitter more than the first threshold current.
  • the wireless power transmitter may determine that the first charging power is limited and reduce the power output power to prevent overcurrent. Determining the first charging power limitation state using the driving current follows the description of FIG. 18 to be described later.
  • the predetermined event may be an overvoltage occurring above the first threshold voltage in the driver of the wireless power transmitter. In this case, the wireless power transmitter may determine that the first charging power is in a limited state and reduce the power output power to prevent overvoltage. Determining the first charging power limitation state using the driving voltage follows the description of FIG. 19 to be described later.
  • the predetermined event may be a high temperature phenomenon in the wireless power transmitter above the first threshold temperature.
  • the wireless power transmitter may determine the first charging power limitation state and reduce the power output power to improve the heat generation phenomenon. Determining the first charging power limitation state using the internal temperature follows the description of FIG. 20 to be described later. More specifically, the first charging power limitation state may be a state in which the power output of the wireless power transmitter should be reduced to an intensity of 1W or more and 6W or less. More specifically, the first charging power limitation state may be a state in which the power of the wireless power transmitter is to be transmitted at an intensity of 5W.
  • the wireless power transmitter may change the charging mode of changing from the second charging mode to the first charging mode (S1630).
  • the wireless power transmitter has a power transmission contracted transmit power smaller in the first charging mode than in the second charging mode.
  • the power output in the second charging mode may be 9W
  • the power output in the first charging mode may be 5W. That is, the wireless power transmitter may determine the first charging power state and change the charging mode to reduce the transmission power. If it is determined that the first charging power is not limited, the wireless power transmitter may perform wireless charging in the second charging mode of S1610.
  • the wireless power transmitter may perform wireless charging in the first charging mode (S1640). For example, when the charging is performed in the first charging mode, the wireless power transmitter may transmit the transmission power at an intensity of 5W.
  • the second charging power limit state may be a state in which the wireless power transmitter should stop power transmission. More specifically, the second charging power limitation state may be a state in which the wireless power transmitter determines that power transmission should be stopped during wireless charging in the first charging power limitation state. That is, although the wireless power transmitter has lowered the power of the transmission power because it is in the first charging power limitation state, it is determined whether to stop the power transmission by determining the second charging power limitation state. For example, the wireless charging may be performed such that power loss of the wireless charging occurs due to a misalignment of the transmitter of the wireless power transmitter and the receiver of the wireless power receiver so that the transmission power is lowered during the first charging power limitation state.
  • the wireless power transmitter may determine the second charging power limited state. Determining the second charging power limitation state using the power loss follows the description of FIG. 25 to be described later.
  • the wireless charging may be performed such that a power loss of the wireless charging due to the foreign matter (FO) is generated between the wireless power transmitter and the wireless power receiver so that the transmission power is lowered during the first charging power limitation state.
  • the wireless power transmitter may determine the second charging power limited state. Determining the second charging power limitation state using the power loss follows the description of FIG. 25 to be described later.
  • wireless charging may be performed such that an overcurrent is generated in the driving unit of the wireless power transmitter so that the transmission power is lowered during the first charging power limitation state.
  • the wireless power transmitter may determine that the second charging power is limited. Determining the second charging power limitation state using the driving current follows the twenty-sixth description.
  • the wireless charging may be performed such that an overvoltage is generated in the driver of the wireless power transmitter so that the transmission power is lowered during the first charging power limitation state. In this case, when the driving voltage is greater than or equal to the second threshold voltage, the wireless power transmitter may determine that the second charging power is limited. Determining the second charging power limitation state using the driving voltage follows the description of FIG.
  • the wireless charging may be performed such that a high temperature phenomenon occurs in the wireless power transmitter so that the transmission power is lowered during the first charging power limitation state.
  • the wireless power transmitter may determine that the second charging power is limited.
  • the wireless power transmitter may stop power transmission (S1660). More specifically, even if the wireless power receiver does not request to stop the power transmission, the wireless power transmitter may stop the power transmission if it determines that the second charging power is limited. If it is determined that the state of the second charging power is not limited, the wireless power transmitter may perform wireless charging in the first charging mode of S1640.
  • the wireless power transmitter may control the charging power. Further, another embodiment may control the charging power according to the state of the wireless power transmitter. Further, another embodiment may enlarge the charging area during wireless charging. In addition, another embodiment may improve the heat generation phenomenon of the wireless power transmitter. Further, another embodiment may improve overvoltage phenomenon of the wireless power transmitter. In addition, other embodiments may improve overcurrent phenomena in the wireless power transmitter.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of determining a first charging power limit state of FIG. 16. That is, FIG. 17 will be described in more detail with reference to FIG. 16, the step S1620 of determining the first charging power limitation state of FIG. 16. In addition, FIG. 17 may be an embodiment of an operation S4520 of determining the first charging power limitation state of FIG. 45 to be described later.
  • the wireless power transmitter may measure transmission power (S1702). More specifically, the transmission power may be measured by using a driving current or a driving voltage applied to the driving unit 421.
  • the measurement of the transmission power is a sensing resistor used when the current sensor provided in the sensing unit 450 of FIG. 4 senses a driving current applied to the driving unit 421 and senses the sensed driving current and the driving current. It may be to calculate the transmission power using.
  • the measurement of the transmission power is a sensing resistor quoted when the current sensor provided in the sensing unit 450 of FIG. 4 senses a driving current applied to the driving unit 421 and senses the sensed driving voltage and driving voltage. It may be to calculate the transmission power using.
  • the wireless power transmitter may receive a received power packet from the wireless power receiver (S1703).
  • the received power packet may include a received power value being received by the wireless power receiver.
  • the wireless power transmitter may calculate a power loss value using the measured transmission power and the reception power value of the received reception power packet (S1704).
  • the power loss value may be a difference between the transmit power value and the receive power value.
  • the wireless power transmitter may determine whether the power loss value is greater than or equal to the first threshold power (S1705).
  • the first threshold power may be a value that is large in power loss in order to perform wireless charging at a predetermined power output power.
  • the first threshold power may be a preset loss power value.
  • the first threshold power may be 2,000 mW or more and 4,500 mW or less. More specifically, the first threshold power may be 4,200 mW.
  • the wireless power transmitter may determine that the first charging power is limited (S1706). As an example of the first charging power limitation state, the wireless power transmitter may generate power loss of the wireless charging due to misalignment of the transmitter of the wireless power transmitter and the receiver of the wireless power receiver to be greater than or equal to the first threshold power. In another example of the first charging power limitation state, the wireless power transmitter may cause a power loss of the wireless charging due to a foreign matter (FO) between the wireless power transmitter and the wireless power receiver to exceed the first threshold power.
  • FO foreign matter
  • the wireless power transmitter may determine that the first charging power limit state is not present (S1707).
  • the wireless power transmitter may store the current charging power limitation state in the storage unit 470.
  • the wireless power transmitter may change the charging mode of S1630 of FIG. 16 by checking the first charging power limitation state.
  • the wireless power transmitter may perform wireless charging in the second charging mode of S1610.
  • the wireless power transmitter may change the power transmission contract of S4530 of FIG. 45 by checking the first charging power limitation state.
  • the wireless power transmitter may perform wireless charging with the first guaranteed power of S4510 (S1708).
  • FIG. 18 is a diagram for describing another example of determining the first charging power limit state of FIG. 16. That is, FIG. 18 will be described in more detail the operation S1620 of determining the first charging power limit state of FIG. 16 according to another embodiment. 18 may be another embodiment of the operation S4520 of determining the first charging power limitation state of FIG. 45 to be described later.
  • the determination of the first charging power limitation state of FIG. 16 may be performed in a step in which the wireless power transmitter performs charging in the second charging mode.
  • Determination of the first charging power limitation state of FIG. 45 may be performed in a step in which the wireless power transmitter performs charging with the first guaranteed power (S1801).
  • the wireless power transmitter can measure the driving current (S1802). More specifically, as illustrated in FIG. 4, the current sensor of the sensing unit 450 may sense a driving current applied to the driving unit 421.
  • the wireless power transmitter may determine whether the measured driving current value is greater than or equal to the first threshold current (S1803).
  • the first threshold current may be an overcurrent value when wireless charging is performed at a predetermined transmission power intensity.
  • the first threshold current may be a preset current value.
  • the wireless power transmitter may determine that the first charging power is limited (S1804). As an example of the first charging power limitation state, the wireless power transmitter may cause an overcurrent in the driver to cause the driving current to be greater than or equal to the first threshold current.
  • the wireless power transmitter may determine that the first charging power limit state is not present (S1805).
  • the wireless power transmitter may store the current charging power limitation state in the storage unit 470.
  • the wireless power transmitter may change the charging mode of S1630 of FIG. 16 by checking the first charging power limitation state.
  • the wireless power transmitter may perform wireless charging in the second charging mode of S1610.
  • the wireless power transmitter may change the power transmission contract of S4530 of FIG. 45 by checking the first charging power limitation state.
  • the wireless power transmitter may perform wireless charging with the first guaranteed power of S4510 (S1806).
  • FIG. 19 is a diagram for describing another embodiment of determining the first charge power limit state of FIG. 16. That is, FIG. 19 will be described in more detail with reference to another embodiment (S1620) of determining the first charging power limitation state of FIG. In addition, FIG. 19 may be another embodiment of an operation S4520 of determining the first charging power limitation state of FIG. 45 to be described later.
  • the determination of the first charging power limitation state of FIG. 16 may be performed in a step in which the wireless power transmitter performs charging in the second charging mode.
  • the determination of the limited state of the first charging power of FIG. 45 may be performed by the wireless power transmitter performing charging with the first guaranteed power (S1901).
  • the wireless power transmitter can measure the driving voltage (S1902). More specifically, as shown in FIG. 4, the voltage sensor of the sensing unit 450 may sense a driving voltage applied to the driving unit 421.
  • the wireless power transmitter may determine whether the measured driving voltage value is greater than or equal to the first threshold voltage (S1903).
  • the first threshold voltage may be an overvoltage value when wireless charging is performed at a predetermined transmission power intensity.
  • the first threshold voltage may be a preset voltage value.
  • the wireless power transmitter may determine that the first charging power is limited (S1904). As an example of the first charging power limitation state, the wireless power transmitter may generate an overvoltage in the driving unit such that the driving voltage becomes greater than or equal to the first threshold voltage.
  • the wireless power transmitter may determine that the first charging power is not in the limited state (S1905).
  • the wireless power transmitter may store the current charging power limitation state in the storage unit 470.
  • the wireless power transmitter may change the charging mode of S1630 of FIG. 16 by checking the first charging power limitation state.
  • the wireless power transmitter may perform wireless charging in the second charging mode of S1610.
  • the wireless power transmitter may change the power transmission contract of S4530 of FIG. 45 by checking the first charging power limitation state.
  • the wireless power transmitter may perform wireless charging with the first guaranteed power of S4510 (S1906).
  • FIG. 20 is a diagram for describing another embodiment of determining the first charge power limit state of FIG. 16. That is, FIG. 20 will be described in more detail with reference to another embodiment (S1620) of determining the first charging power limitation state of FIG. In addition, FIG. 20 may be another embodiment for the step S4520 of determining the first charging power limitation state of FIG. 45 to be described later.
  • the determination of the first charging power limitation state of FIG. 16 may be performed in a step in which the wireless power transmitter performs charging in the second charging mode.
  • Determination of the first charging power limitation state of FIG. 45 may be performed in a step in which the wireless power transmitter performs charging with the first guaranteed power (S2001).
  • the wireless power transmitter may measure the internal temperature (S2002). More specifically, as shown in FIG. 4, the temperature sensor of the sensing unit 450 may sense the internal temperature of the wireless power transmitter.
  • the wireless power transmitter may determine whether the measured internal temperature value is greater than or equal to the first threshold temperature (S2003).
  • the first threshold temperature may be a high temperature value when wireless charging is performed at a predetermined power output power.
  • the first threshold temperature may be a preset temperature value.
  • the wireless power transmitter may determine that the first charging power is limited (S2004). As an example of the first charging power limitation state, the wireless power transmitter may generate heat in the wireless power transmitter, such that the internal temperature may be greater than or equal to the first threshold temperature.
  • the wireless power transmitter may determine that the first charging power limit state is not present (S2005).
  • the wireless power transmitter may store the current charging power limitation state in the storage unit 470.
  • the wireless power transmitter may change the charging mode of S1630 of FIG. 16 by checking the first charging power limitation state.
  • the wireless power transmitter may perform wireless charging in the second charging mode of S1610.
  • the wireless power transmitter may change the power transmission contract of S4530 of FIG. 45 by checking the first charging power limitation state.
  • the wireless power transmitter may perform wireless charging with the first guaranteed power of S4510 (S2006).
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an embodiment of changing a charging mode of FIG. 16 on a wireless charging system.
  • the wireless power transmitter 2110 may stop power transmission if it is determined that the first charging power is limited (S2101). Thereafter, the wireless power transmitter 2110 may proceed with the first wireless power transmission procedure in order of selection, ping, identification and configuration, and power transmission.
  • the wireless power transmitter 2110 When the control error packet is first received from the wireless power receiver 2120 after the transition to the power transmission step in the identification and configuration step, the wireless power transmitter 2110 generates a predetermined first packet informing of the second charging mode support, thereby generating wireless power. It may transmit to the receiver 2120 (S2102 to S2103).
  • the wireless power receiver 2120 determines that the wireless power transmitter 2110 supports the second charging mode based on the received first packet, and when the wireless power receiver 2120 is a device capable of charging in the second charging mode, the second charging In operation S2104, a predetermined first response packet may be generated and requested to the wireless power transmitter 2120.
  • the wireless power transmitter 2110 may ignore the received first response packet (S2105). That is, the wireless power transmitter 2110 may continue to perform wireless charging in the first charging mode even if the wireless power transmitter 2110 receives a predetermined first response packet requesting the second charging mode. In addition, the wireless power transmitter 2110 may use the first charging power limitation state information stored in the storage unit 470 to perform step S2105.
  • FIG. 22 is a diagram for explaining one embodiment of changing a charging mode of FIG. 16 in a wireless power transmitter.
  • FIG. 22 will be described in more detail according to an embodiment of performing operation S1630 of FIG. 16.
  • the change of the charging mode of the S1630 may be performed when the wireless power transmitter determines that the first charging power is limited while operating in the second charging mode (S2201).
  • the wireless power transmitter may stop power transmission (S2202). That is, the wireless power transmitter may stop the charging power transmission while the wireless power transmitter is charging wirelessly even if the wireless power receiver does not request to stop the power transmission.
  • the wireless power transmitter may reconnect with the wireless power receiver (S2203). That is, the wireless power transmitter may reconnect with the wireless power receiver to perform wireless charging after stopping power transmission.
  • the reconnection may proceed in the order of selection, ping, identification and configuration, and power transmission according to the first wireless power transmission procedure.
  • the wireless power transmitter When the wireless power transmitter first receives a packet for power control from the wireless power receiver after the transition to the power transmission step, the wireless power transmitter may generate a predetermined first packet indicating that the second charging mode is supported and transmit the generated first packet to the wireless power receiver (S 2204 to S). S2205).
  • the wireless power transmitter may receive a first response packet requesting a second charging mode (S2206).
  • the wireless power transmitter may ignore the first response packet requesting the second charging mode and continue to perform wireless charging in the first charging mode (S2207 to S2208).
  • the wireless power transmitter ignoring the first response packet may mean that the wireless power transmitter does not perform the wireless charging in the second charging mode until the first charging power limit state ends.
  • the wireless power transmitter may continuously perform wireless charging in the first charging mode without entering the second charging mode based on the first charging power limitation state information stored in the storage unit 470 before the power transmission stops. That is, if the wireless power transmitter receives the first response packet requesting the second charging mode when the first charging power is limited before the power transmission stops, the wireless power transmitter may continue the wireless charging in the first charging mode.
  • S2208 may be S1640 of FIG. 16.
  • the change of the charging mode may be terminated by entering the step S1640 of FIG. 16 by performing the wireless charging in the first charging mode ignoring the first response packet (S2209).
  • FIG. 23 is a view for explaining another embodiment of changing the charging mode of FIG. 16 on a wireless charging system.
  • the wireless power transmitter 2310 may stop power transmission when it is determined that the first charging power is limited (S2301). Thereafter, the wireless power transmitter 2310 may proceed with the first wireless power transmission procedure in order of selection, ping, identification and configuration, and power transmission.
  • the wireless power transmitter 2310 may transmit a predetermined first packet indicating the second charging mode support after the first control error packet is received from the wireless power receiver 2320 after the transition to the power transmission step in the identification and configuration phase. 2320 may not be transmitted (S2302 to S2303). That is, the wireless power transmitter 2310 may continue to perform wireless charging in the first charging mode without transmitting the first packet indicating the second charging mode support. In addition, the wireless power transmitter 2310 may use the first charging power limitation state information stored in the storage unit 470 to perform step S3103.
  • FIG. 24 is a diagram for explaining another embodiment of changing the charging mode of FIG. 16 in the wireless power transmitter.
  • FIG. 24 will be described in more detail according to another embodiment of performing operation S1630 of FIG. 16.
  • the change of the charging mode of the S1630 may be performed when the wireless power transmitter determines that the first charging power is limited while operating in the second charging mode (S2401).
  • the wireless power transmitter may stop power transmission (S2402). That is, the wireless power transmitter may stop the charging power transmission while the wireless power transmitter is charging wirelessly even if the wireless power receiver does not request to stop the power transmission.
  • the wireless power transmitter may reconnect with the wireless power receiver (S2403). That is, the wireless power transmitter may reconnect with the wireless power receiver to perform wireless charging after stopping power transmission.
  • the reconnection may proceed in the order of selection, ping, identification and configuration, and power transmission according to the first wireless power transmission procedure.
  • the wireless power transmitter may first receive a packet for power control from the wireless power receiver after the transition to the power transmission step (S2404).
  • the wireless power transmitter may continuously perform wireless charging in the first charging mode without transmitting the first packet indicating the second charging mode support (S2405 through S2406).
  • the wireless power transmitter initially received the packet for power control but not transmitting the first packet indicating the second charging mode support does not perform the wireless charging in the second charging mode until the first charging power limit state is terminated. It can mean.
  • the wireless power transmitter may continuously perform wireless charging in the first charging mode without entering the second charging mode based on the first charging power limitation state information stored in the storage unit 470 before the power transmission stops. That is, the wireless power transmitter may continue the wireless charging in the first charging mode without performing the wireless charging in the second charging mode if the first charging power is limited before the power transmission stops.
  • S2406 may be S1640 of FIG. 16.
  • the change of the charging mode may be terminated by entering the step S2406 of FIG. 16 by performing wireless charging in the first charging mode without transmitting the first packet (S2407).
  • FIG. 25 is a diagram for describing an exemplary embodiment of determining a second charging power limit state of FIG. 16. That is, FIG. 25 will be described in more detail the operation of determining the second charging power limitation state of FIG. 16 (S1650) according to an exemplary embodiment. In addition, FIG. 25 may be an embodiment of an operation S4550 of determining the second charging power limitation state of FIG. 45 to be described later.
  • the wireless power transmitter may measure transmission power (S2502). More specifically, the transmission power may be measured by using a driving current or a driving voltage applied to the driving unit 421.
  • the measurement of the transmission power is a sensing resistor used when the current sensor provided in the sensing unit 450 of FIG. 4 senses a driving current applied to the driving unit 421 and senses the sensed driving current and the driving current. It may be to calculate the transmission power using.
  • the measurement of the transmission power is a sensing resistor quoted when the current sensor provided in the sensing unit 450 of FIG. 4 senses a driving current applied to the driving unit 421 and senses the sensed driving voltage and driving voltage. It may be to calculate the transmission power using.
  • the wireless power transmitter may receive the received power packet from the wireless power receiver (S2503).
  • the received power packet may include a received power value being received by the wireless power receiver.
  • the wireless power transmitter may calculate a power loss value using the measured transmission power and the reception power value of the received reception power packet (S2504).
  • the power loss value may be a difference between the transmit power value and the receive power value.
  • the wireless power transmitter may determine whether the power loss value is greater than or equal to the second threshold power (S2505).
  • the second threshold power may be a value of large power loss for wireless charging at a predetermined power output power.
  • the second threshold power may be a preset loss power value.
  • the second threshold power may be smaller than the first threshold power.
  • the second threshold power may be 200 mW or more and 1,400 mW or less. More specifically, the first threshold power may be 1,000 mW.
  • the wireless power transmitter may determine that the second charging power is limited (S2506).
  • the wireless power transmitter may cause a power loss of the wireless charging due to misalignment of the transmitter of the wireless power transmitter and the receiver of the wireless power receiver to be greater than or equal to the second threshold power. That is, even when the charging power of the wireless power transmitter is extended by reducing the transmission power by determining that the first charging power is limited, the degree of misalignment is severe and the power loss of the wireless charging is large.
  • the wireless power transmitter may cause a power loss of the wireless charging due to the foreign matter (FO) between the wireless power transmitter and the wireless power receiver to exceed the second threshold power.
  • FO foreign matter
  • the wireless power transmitter may determine that the second charging power is not in the limited state (S2507).
  • wireless charging may be performed by lowering transmission power during the first charging power limitation state due to a power loss of the wireless charging due to a misalignment of the transmitter of the wireless power transmitter and the receiver of the wireless power receiver. You can proceed. In this case, since the wireless power transmitter has a wider charging area, the power loss of the wireless charging is reduced, so that the lost power value may be less than the second threshold power.
  • the wireless power transmitter may stop power transmission of S1660 of FIG. 16. In addition, if it is determined that the wireless power transmitter is not in the second charging power limitation state, the wireless power transmitter may perform wireless charging in the first charging mode of S1640.
  • the wireless power transmitter may stop power transmission of S4560 of FIG. 45. In addition, if it is determined that the wireless power transmitter is not in the second charging power limitation state, the wireless power transmitter may perform wireless charging with the second guaranteed power of S4540 (S2508).
  • FIG. 26 is a diagram for describing another exemplary embodiment of determining a second charging power limit state of FIG. 16. That is, FIG. 26 will be described in more detail the operation of determining the second charging power limitation state of FIG. 16 (S1650). In addition, FIG. 26 may be another embodiment of the operation S4550 of determining the second charging power limitation state of FIG. 45 to be described later.
  • the determination of the second charging power limitation state of FIG. 16 may be performed in a step in which the wireless power transmitter performs charging in the first charging mode.
  • the determination of the second charging power limitation state of FIG. 45 may be performed in the step of the wireless power transmitter charging with the second guaranteed power (S2602).
  • the wireless power transmitter can measure the driving current (S2602). More specifically, as illustrated in FIG. 4, the current sensor of the sensing unit 450 may sense a driving current applied to the driving unit 421.
  • the wireless power transmitter may determine whether the measured driving current value is greater than or equal to the second threshold current (S2603).
  • the second threshold current may be an overcurrent value when wireless charging is performed at a predetermined transmission power intensity.
  • the second threshold current may be a preset current value.
  • the second threshold current may be smaller than the first threshold current.
  • the wireless power transmitter may determine that the second charging power is limited (S2604). As an example of the second charging power limitation state, the wireless power transmitter may generate an overcurrent in the driving unit such that the driving current becomes greater than or equal to the second threshold current.
  • the wireless power transmitter may determine that the second charging power is not in the limited state (S2605).
  • the wireless power transmitter may stop power transmission of S1660 of FIG. 16. In addition, if it is determined that the wireless power transmitter is not in the second charging power limitation state, the wireless power transmitter may perform wireless charging in the first charging mode of S1640.
  • the wireless power transmitter may stop power transmission of S4560 of FIG. 45. In addition, if it is determined that the wireless power transmitter is not in the second charging power limitation state, the wireless power transmitter may perform wireless charging with the second guaranteed power of S4540 (S2606).
  • FIG. 27 is a diagram for describing another exemplary embodiment of determining the second charging power limit state of FIG. 16. That is, FIG. 27 will be described in more detail with reference to another embodiment (S1650) of determining the second charging power limitation state of FIG. In addition, FIG. 27 may be another embodiment for the step S4550 of determining the second charging power limit state of FIG. 45 described later.
  • the determination of the second charging power limitation state of FIG. 16 may be performed by the wireless power transmitter performing wireless charging in the first charging mode.
  • the determination of the second charging power limitation state of FIG. 45 may be performed by the wireless power transmitter performing wireless charging with the second guaranteed power (S2701).
  • the wireless power transmitter may measure the driving voltage (S2702). More specifically, as shown in FIG. 4, the voltage sensor of the sensing unit 450 may sense a driving voltage applied to the driving unit 421.
  • the wireless power transmitter may determine whether the measured driving voltage value is greater than or equal to the second threshold voltage (S2703).
  • the second threshold voltage may be an overvoltage value when wireless charging is performed at a predetermined transmission power intensity.
  • the second threshold voltage may be a preset voltage value.
  • the second threshold voltage may be a value smaller than the first threshold voltage.
  • the wireless power transmitter may determine that the second charging power is limited (S2704). As an example of the second charging power limitation state, the wireless power transmitter may generate an overvoltage in the driving unit such that the driving voltage becomes greater than or equal to the second threshold voltage.
  • the wireless power transmitter may determine that the second charging power is not in the limited state (S2705).
  • the wireless power transmitter may stop power transmission of S1660 of FIG. 16. In addition, if it is determined that the wireless power transmitter is not in the second charging power limitation state, the wireless power transmitter may perform wireless charging in the first charging mode of S1640.
  • the wireless power transmitter may stop power transmission of S4560 of FIG. 45. In addition, if it is determined that the wireless power transmitter is not in the second charging power limitation state, the wireless power transmitter may perform wireless charging with the second guaranteed power of S4540 (S2706).
  • FIG. 28 is a diagram for describing another embodiment of determining the second charge power limit state of FIG. 16. That is, FIG. 28 will be described in detail with reference to another embodiment (S1650) of determining the second charging power limitation state of FIG. In addition, FIG. 28 may be another embodiment of the operation S4550 of determining the second charging power limitation state of FIG. 45 to be described later.
  • the determination of the second charging power limitation state of FIG. 16 may be performed by the wireless power transmitter performing wireless charging in the first charging mode.
  • the determination of the second charging power limitation state of FIG. 45 may be performed in the step of performing the wireless charging by the wireless power transmitter with the second guaranteed power (S2801).
  • the wireless power transmitter may measure the internal temperature (S2802). More specifically, as shown in FIG. 4, the temperature sensor of the sensing unit 450 may sense the internal temperature of the wireless power transmitter.
  • the wireless power transmitter may determine whether the measured internal temperature value is greater than or equal to the second threshold temperature (S2803).
  • the second threshold temperature may be a high temperature value when the wireless charging is performed at a predetermined transmission power intensity.
  • the second threshold temperature may be a preset temperature value.
  • the second threshold temperature may be a value smaller than the first threshold temperature.
  • the wireless power transmitter may determine that the second charging power is limited (S2804). As an example of the second charging power limitation state, the wireless power transmitter may generate heat in the wireless power transmitter, such that the internal temperature may be greater than or equal to the second threshold temperature.
  • the wireless power transmitter may determine that the second charging power is not in the limited state (S2805).
  • the wireless power transmitter may stop power transmission of S1660 of FIG. 16. In addition, if it is determined that the wireless power transmitter is not in the second charging power limitation state, the wireless power transmitter may perform wireless charging in the first charging mode of S1640.
  • the wireless power transmitter may stop power transmission of S4560 of FIG. 45. In addition, if it is determined that the wireless power transmitter is not in the second charging power limit state, the wireless power transmitter may perform wireless charging with the second guaranteed power of S4540 (S2806).
  • 29 illustrates a packet format according to an embodiment of a second wireless power transfer procedure.
  • a packet format 2900 used for exchanging information between a wireless power transmitter 10 and a wireless power receiver 20 according to a second wireless power transmission procedure may be used to obtain synchronization for demodulation of a corresponding packet.
  • Preamble (2910) field to identify the correct start bit of the packet Header (header) 2920 field to identify the type of message included in the packet, the contents (or payload) of the packet It may include a message (Message, 2930) field for transmitting a checksum (Checksum, 2940) field for checking whether an error occurs in the packet.
  • the packet receiver may identify the size of the message 2930 included in the packet based on the header 2920 value.
  • the header 2920 may be defined in each step of the wireless power transfer procedure, and in some, the header 920 value may be defined at the same step in different steps.
  • the header value may be equal to 0x31.
  • the message 2930 includes data to be transmitted at the transmitting end of the packet.
  • the data included in the message 2930 field may be a report, a request, or a response to the counterpart, but is not limited thereto.
  • the packet 2900 may further include at least one of transmitter identification information for identifying a transmitter that transmitted the packet, and receiver identification information for identifying a receiver for receiving the packet.
  • the transmitter identification information and the receiver identification information may include IP address information, MAC address information, product identification information, and the like.
  • the transmitter identification information and the receiver identification information are not limited thereto, and the transmitter identification information and the receiver identification information are sufficient to distinguish the receiver and the transmitter from the wireless charging system.
  • the packet 2900 may further include predetermined group identification information for identifying the corresponding reception group when the packet is to be received by a plurality of devices.
  • the packet transmitted from the wireless power receiver to the wireless power transmitter according to the second wireless power transmission procedure is a signal strength packet for transmitting strength information of the detected ping signal, and power for requesting the transmitter to stop power transmission.
  • Power Control Hold-off packet for transmitting End Time Transfer packet, control error packet for outgoing power control, and waiting time to adjust actual power, and configuration information of receiver
  • One special request packet a FOD Status packet for transmitting reference quality factor values for FO detection, a Control Error packet for controlling the transmitter's outgoing power, and a renegotiation to initiate renegotiation (Renegotiate) packet, 24-bit Received Power packet for transmitting strength information of received power, 8-bit Received Power packet for transmitting power information, and charging state information for current load It may include at least one or more of
  • Packets transmitted from the wireless power receiver to the wireless power transmitter may be transmitted using in-band communication using the same frequency band as the frequency band used for wireless power transmission.
  • FIG. 30 illustrates a signal strength packet according to an embodiment of a second wireless power transfer procedure.
  • the message format of the signal strength packet 3001 may be configured as a signal strength value having a size of 1 byte.
  • the signal strength value may indicate a degree of coupling between the transmitting coil and the receiving coil, and is calculated based on the rectifier output voltage in the digital ping period, the open circuit voltage measured by the output disconnect switch, the intensity of the received power, and the like. It may be a value.
  • the signal strength value may range from a minimum of 0 to a maximum of 255, and may have a value of 255 when the actual measured value U for a particular variable is equal to the maximum value Umax of the variable.
  • the signal strength value may be calculated as U / Umax * 256.
  • 31 is a diagram for describing a power transmission end packet according to an embodiment of a second wireless power transfer procedure.
  • a message format of a power transmission end packet 3101 may be configured as an end power transfer code having a size of 1 byte.
  • the reason why the wireless power receiver requests the wireless power transmitter to terminate the power transmission is because of charge completion, internal fault, over temperature, over voltage, over current, and battery. It may include, but is not limited to, Battery Failure, Reconfigure and No Response, and Noise Current. It should be noted that the power transfer abort code may be further defined for each new power transfer termination reason.
  • the charging completion may be used that the charging of the receiver battery is completed.
  • Internal errors can be used when a software or logical error in receiver internal operation is detected.
  • the overheat / overvoltage / overcurrent can be used when the temperature / voltage / current values measured at the receiver exceed the thresholds defined for each.
  • Battery damage can be used if it is determined that a problem has occurred with the receiver battery.
  • Reconfiguration can be used when renegotiation for power transfer conditions is required.
  • No response may be used if it is determined that the transmitter's response to the control error packet, i.e., to increase or decrease the power strength, is not normal.
  • the noise current is a noise generated when switching in the inverter and may be used when the noise current value measured at the receiver exceeds a defined threshold value.
  • 32 is a diagram for describing a power control hold packet according to an embodiment of a second wireless power transfer procedure.
  • the message format of the power control hold packet 1301 may include a power control hold time (T_delay; Power Control Hole-Off Time).
  • a plurality of power control hold packets 1301 may be transmitted during the identification and configuration phase. For example, up to seven power control suspension packets 1301 may be transmitted.
  • the power control hold time T_delay may have a value between a predefined power control hold minimum time T_min: 5 ms and a power control hold maximum time T_max: 205 ms.
  • the apparatus for transmitting power wirelessly may perform power control by using the power control holding time of the power control holding packet 3201 last received in the identifying and configuring step.
  • the wireless power transmitter may use the T_min value as the T_delay value when the power control hold packet 3201 is not received in the identification and configuration steps.
  • the power control holding time may refer to a time during which the wireless power transmitter waits without performing power control after receiving the most recent control error packet and before performing the actual power control.
  • 33 is a diagram for explaining a configuration packet according to an embodiment of a second wireless power transfer procedure.
  • the message format of the configuration packet 3301 may have a length of 5 bytes, and includes a power class field, a maximum power field, a power control field, and zero. ) Field, count field, window size field, window offset field, negotiation field, polarity field, depth field, and the like. .
  • the power class assigned to the wireless power receiver may be recorded in the power class field.
  • the strength value of the maximum power that can be provided by the rectifier output of the wireless power receiver may be recorded.
  • the maximum power amount Pmax desired to be provided at the rectifier output of the wireless power receiver may be calculated as (b / 2) * 10 ⁇ a.
  • the power control field may be used to indicate according to which algorithm the power control in the wireless power transmitter should be made. For example, if the power control field value is 0, this means that the power control algorithm is defined in the standard, and if the power control field value is 1, it may mean that power control is performed according to an algorithm defined by the manufacturer.
  • the count field may be used to record the number of option configuration packets to be transmitted by the wireless power receiver in the identification and configuration steps.
  • the window size field may be used to record the window size for calculating the average received power.
  • the window size may be a positive integer value greater than 0 and having a unit of 4 ms.
  • the window offset field may record information for identifying the time from the end of the average received power calculation window to the start of the transmission of the next received power packet.
  • the window offset may be a positive integer value greater than 0 and having a unit of 4 ms.
  • the wireless power transmitter sends an ACK response indicating that the wireless power receiver is entering the negotiation phase.
  • the polarity field can determine the polarity of the FSK. For example, a polarity field value of 1 indicates that the wireless power transmitter uses the default FSK polarity. A zero polarity field indicates that the wireless power transmitter uses reverse FSK polarity.
  • the depth field allows you to select the FSK modulation depth.
  • 34 is a diagram illustrating an identification packet and an extended identification packet according to an embodiment of a second wireless power transfer procedure.
  • the message format of the identification packet 3401 includes a version information field, a manufacturer information field, an extension indicator field, and a basic device identification information field. It may be configured to include.
  • revision version information of a standard applied to a corresponding wireless power receiver may be recorded.
  • a predetermined identification code for identifying the manufacturer who manufactured the corresponding wireless power receiver may be recorded.
  • the extension indicator field may be an indicator for identifying whether there is an extension identification packet 3402 including extension device identification information. For example, if the extension indicator value is 0, it may mean that there is no extension identification packet. If the extension indicator value is 1, it may mean that the extension identification packet is present after the identification packet.
  • the device identifier for the corresponding wireless power receiver may be a combination of manufacturer information and basic device identification information.
  • the extended indicator value is 1
  • the device identifier for the corresponding wireless power receiver may be a combination of manufacturer information, basic device identification information and extended device identification information.
  • 35 is a diagram for describing a general request packet according to an embodiment of the second wireless power transfer procedure.
  • the message format of the general request packet 3501 may be configured to include a request field.
  • the request field may be used for the wireless power receiver to request certain information from the wireless power transmitter.
  • the request field may be set to 0x31 to request a power transmitter capability packet of the wireless power transmitter.
  • the general request packet 3501 may be transmitted if a change in the power transmission contract or the power transmission contract is required.
  • the wireless power receiver may transmit a general request packet 3501 for a power transmission contract in a negotiation step.
  • the wireless power transmission apparatus may determine that the power transmission contract needs to be changed in the power transmission step.
  • the wireless power transmitter may transmit the NAK packet in response to the reception of the received power packet.
  • the wireless power receiver receiving the NAK packet may transmit the general request packet 3501 to the wireless power transmitter in order to perform the renegotiation step.
  • 36 is a diagram for explaining a special request packet according to an embodiment of the second wireless power transfer procedure.
  • the message format of the special request packet 3601 may include a request field and a request parameter field.
  • the request field may record information about a parameter to be changed.
  • a change value of a parameter designated by the request field may be recorded.
  • the wireless power receiver when a change in count, which is a parameter of a power transmission contract, is required in the negotiation step, the wireless power receiver records 0x00 in the request field and records the change count, that is, the number of counts in the request parameter field. Can be recorded and transmitted.
  • the wireless power receiver may record 0x00 in the request field and transmit it. That is, when the request field is 0x00, not only the count of the power transmission contract is changed but also the negotiation phase or the renegotiation phase may be terminated.
  • the wireless power receiver may record 0x01 in the request field and record and transmit the guaranteed power value in the request parameter field.
  • the wireless power receiver may record 0x02 in the request field and record the header of the 24 bit received power packet in the request parameter field and transmit the packet.
  • FIG. 37 illustrates a FOD state packet according to an embodiment of a second wireless power transfer procedure.
  • the message format of the FOD status packet 3701 may include a mode field and a reference quality factor value field.
  • the mode field may be used to indicate an operation mode of the wireless power receiver to which the reference quality factor value is applied. For example, if the mode field is '00', the wireless power receiver may be in a power off state.
  • the reference quality factor value field may record the reference quality factor value used to determine a threshold for FO detection in the negotiation phase.
  • 38 illustrates a control error packet according to an embodiment of a second wireless power transfer procedure.
  • the message format of the control error packet 3801 may include a control error value field of 1 byte.
  • the control error value field may record a control error value.
  • the control error value may be an integer value ranging from -128 to +127. If the control error value is negative, the power output of the wireless power transmitter may be lowered. If the control error value is negative, the power output of the wireless power transmitter may increase. If the control error value is 0, the transmission power of the wireless power transmitter may not be raised or lowered.
  • a control error packet (CEP) having a control error value of 0 may be referred to as a stable control error packet.
  • control error packet 3801 may be transmitted by the wireless power receiver during the power transmission step.
  • 39 is a diagram illustrating a renegotiation packet according to an embodiment of a second wireless power transfer procedure.
  • the message format of the renegotiation packet 3901 may include a reserved field preset to an arbitrary value.
  • the reserved field may be set to zero.
  • the renegotiation packet 3901 may be transmitted if a change in the power transmission contract is required in the power transmission phase.
  • the wireless power receiver may determine that the power transmission contract needs to be changed in the power transmission step. In this case, the wireless power receiver may transmit a renegotiation packet 3901 to the wireless power transmitter to perform the renegotiation step.
  • the wireless power transmission apparatus may determine that the power transmission contract needs to be changed in the power transmission step.
  • the wireless power transmitter may transmit the NAK packet in response to the reception of the received power packet.
  • the wireless power receiver receiving the NAK packet may transmit the renegotiation packet 3901 to the wireless power transmitter to perform the renegotiation step.
  • 40 illustrates a message format of an 8-bit received power packet according to an embodiment of a second wireless power transfer procedure.
  • the message format of the 8-bit received power packet 4001 may include a 1-byte Received Power Value field.
  • the reception power value field may record a reception power value.
  • the received power value may correspond to the average rectifier received power value calculated during the predetermined period.
  • Actually received amount of power (Preceived) may be calculated based on the maximum power (Maximum Power) and power class (Power Class) included in the configuration packet. For example, the actual received power amount may be calculated by (received power value / 128) * (maximum power / 2) * (10 ⁇ power rating).
  • FIG. 41 illustrates a 24-bit received power packet according to an embodiment of a second wireless power transfer procedure.
  • a message format of a 24-bit received power packet 4101 may include a mode field of 1 byte and a received power value field of 2 bytes.
  • the mode field may be used to provide additional information about the received power value.
  • the mode field may be used to request a response of the wireless power transmitter to the reception of the 24-bit received power packet 4101.
  • the wireless power receiver may request a response to the reception of the 24-bit received power packet 4101 from the wireless power transmitter.
  • the wireless power transmitter may transmit a NAK packet or an ACK packet to the wireless power receiver.
  • the wireless power receiver may not request a response to the reception of the 24-bit received power packet 4101 from the wireless power transmitter. In this case, the wireless power transmitter may not transmit the NAK packet or the ACK packet to the wireless power receiver.
  • the reception power value field may record a reception power value.
  • the received power value may correspond to the average rectifier received power value calculated during the predetermined period.
  • Actually received power amount (Preceived) may be calculated by the wireless power transmission apparatus based on the maximum power (Maximum Power) included in the power transmission contract. For example, the actually received amount of power (Preceived) may be calculated by (received power value / 32768) * (maximum power).
  • FIG. 42 illustrates a message format of a charge state packet according to an embodiment of a second wireless power transfer procedure.
  • the message format of the charge status packet 4201 may include a charge status value field of 1 byte.
  • the charge state value field may record a charge state value.
  • the charge state value may indicate a battery charge of the wireless power receiver.
  • the charge state value 0 may mean a fully discharged state
  • the charge state value 50 may indicate a 50% charge state
  • the charge state value 100 may mean a full state. If the wireless power receiver does not include the rechargeable battery or cannot provide the charging status information, the charging status value may be set to OxFF.
  • FIG. 43 illustrates a packet transmitted from a wireless power transmitter to a wireless power receiver and a power transmitter capability packet according to an embodiment of a second wireless power transmission procedure.
  • a packet 4301 transmitted from a wireless power transmitter to a wireless power receiver may include a power transmitter capability packet 4302 for identifying power that can be transmitted by the transmitter.
  • the packet 4301 transmitted from the wireless power transmitter to the wireless power receiver may be transmitted using in-band communication using the same frequency band as the frequency band used for wireless power transmission.
  • the message format of the power transmitter capability packet 4302 includes a Power Class field, a Guaranteed Power Value field, a Potential Power Value field, a WPID field, and a Not Res sens field. Can be configured.
  • the power rating may be set to '00'.
  • the guaranteed power value may be an amount of transmission power that the wireless power transmitter can transmit according to the state. That is, the guaranteed power value may be a variation value that may vary depending on the state of the wireless power transmitter. For example, when multiple transmitters share a single power supply, the energy provided by a single power supply is limited, so the guaranteed power value may vary depending on the number of wireless power receivers that the wireless power transmitter provides power simultaneously. have. As another example, when the wireless power transmitter is in the first charging power limit state, the guaranteed power value may be set to a predetermined value.
  • the potential power value may be the amount of outgoing power that the wireless power transmitter is designed to deliver. That is, the potential power value may be a unique value determined according to the wireless power transmitter design regardless of the state of the wireless power transmitter. As an example, if multiple transmitters share a single power supply, the potential power value may not depend on the number of wireless power receivers for which the wireless power transmitter provides power at the same time. As another example, when the wireless power transmitter is in the first charging power limit state, the potential power value may not be changed.
  • the power transmitter capability packet 4302 may be transmitted if a change in the power transmission contract or power transmission contract is required.
  • the wireless power transmitter may transmit the power transmitter capability packet 4302 to the wireless power receiver.
  • the wireless power transmitter may transmit the power transmitter capability packet 4302 to the wireless power receiver. More specifically, the wireless power transmitter may enter the renegotiation phase by receiving the renegotiation packet, and simultaneously transmit the power transmitter capability packet 4302 to the wireless power receiver. More specifically, the apparatus for transmitting power wirelessly may need to change a power transmission contract according to the power state of the apparatus for transmitting power wirelessly and thus may proceed with the renegotiation step. In this case, when the wireless power transmitter receives the renegotiation packet, the wireless power transmitter may transmit the power transmitter capability packet 4302 to the wireless power receiver even without receiving the general request packet requesting the power transmitter capability packet 4302.
  • 44 is a diagram for describing a wireless charging method on a wireless charging system, according to another embodiment.
  • FIG. 44 illustrates a wireless charging method in which a wireless charging method or a renegotiation step before the renegotiation step is performed without performing a negotiation step of performing a power transmission contract to perform wireless charging with the first guaranteed power on the wireless charging system.
  • the wireless power transmitter 4410 may transmit an analog ping to the wireless power receiver 4420.
  • the wireless power transmitter 4410 may transition from the selection step to the ping step when the object is detected.
  • the wireless power transmitter 4410 may activate the wireless power receiver 4420 and transmit a digital ping for identifying whether the receiver is a wireless power receiver 4420 that is compatible with the WPC standard (S4402).
  • the wireless power receiver 4420 may transmit a signal strength packet in response to the digital ping (S4403).
  • the wireless power receiver 4420 may transmit an identification packet for notifying the identification information and a configuration packet for notifying the configuration information (S4404 to S4405).
  • the wireless power transmitter 4410 and the wireless power receiver 4420 may transition to the negotiation step if the value of the negotiation field of the configuration packet indicates that the negotiation step is to be performed.
  • the wireless power receiver 4420 may transmit a FOD status packet for FO detection (S4406).
  • the wireless power receiver 4420 may transmit a general request packet requesting a power transmitter capability packet for a power transmission contract (S4407).
  • the wireless power transmitter 4420 may transmit the power transmitter capability packet in response to the general request packet (S4408).
  • the guaranteed power of the power transmitter capability packet may be a first guaranteed power value.
  • the first guaranteed power value may be a value close to a potential power value that is not subject to power limitation by the number of wireless power transmitters or the number of wireless power receivers based on the supply power provided from the power supply unit of the wireless power transmitter.
  • the first guaranteed power value may be a maximum output power value that the power transmitter can transmit.
  • the wireless power receiver 4420 may transmit a special request packet for proposing a guaranteed power value of the power transmission contract based on the first guaranteed power value of the power transmitter capability packet (S4407).
  • the guaranteed power of the power transmitter capability packet can be distinguished from the guaranteed power of the power transmission contract.
  • the wireless power receiver 4420 may suggest a guaranteed power value of the power transfer agreement with a value equal to or less than the first guaranteed power value of the power transmitter capability packet.
  • the wireless power receiver 4420 proposes the guaranteed power value of the power transmission contract as the same as the first guaranteed power value of the power transmitter capability packet.
  • the wireless power transmitter 4410 may transmit an ACK packet in response to the special request packet for proposing a guaranteed power value of the power transmission contract (S4410).
  • the wireless power transmitter 4410 has accepted the guaranteed power value of the power transmission contract proposed by the wireless power receiver.
  • the power transfer agreement may be completed with a first guaranteed power value.
  • the wireless power receiver 4420 may transmit a special request packet for terminating the negotiation step (S4411).
  • the wireless power transmitter 4410 may transmit an ACK packet in response to the special request packet for terminating the negotiation step (S4412). That is, the wireless power transmitter 4410 may transmit an ACK packet with acceptance of the end of the negotiation step.
  • the wireless power receiver 4420 may transmit a received power packet to the wireless power transmitter 4410 in order to predict power loss (S4413).
  • the received power packet may be an 8-bit received power packet or a 24-bit received power packet.
  • the wireless power transmitter 4410 may transmit an ACK packet in response to the received power packet (not shown).
  • the wireless power receiver 4420 may transmit one or more control error packets in order to control the transmission power of the wireless power transmitter 4410 (S4414).
  • the wireless power receiver 4420 may transmit the received power packet periodically or arbitrarily (S4416).
  • the received power packet may be a 24-bit received power packet.
  • the wireless power transmitter 4410 may transmit an ACK packet in response to the received power packet (S4416).
  • 45 is a diagram for describing a wireless charging method of a wireless power transmitter, according to another embodiment.
  • the wireless power transmitter may perform wireless charging with the first guaranteed power (S4501).
  • the first guaranteed power is the guaranteed power value of the power transmission contract.
  • the guaranteed power may be a power intensity value determined by the wireless power transmitter and the wireless power receiver to transmit during wireless charging in the power transmission phase by a power transmission contract. More specifically, the guaranteed power may include a first guaranteed power having a relatively large guaranteed power value and a second guaranteed power having a relatively small guaranteed power value.
  • the wireless power transmitter may determine whether the first charging power is limited (S4520).
  • the first charging power limitation state may be a state in which the wireless power transmitter is restricted to perform charging at a specific charging power intensity. More specifically, the first charging power limitation state may be a state in which the transmission power of the wireless power transmitter should be reduced to a predetermined intensity.
  • the wireless power transmitter may be in a first charging power limited state due to one or more predetermined events. For example, the predetermined event may cause power loss of the wireless charging due to misalignment of the transmitter of the wireless power transmitter and the receiver of the wireless power receiver to be greater than or equal to the first threshold power. In this case, when the wireless power transmitter determines that the first charging power is limited and reduces the power output, the wireless charging area is increased.
  • the wireless power transmitter may reduce the power loss of the wireless charging and proceed with the wireless charging normally. Determining the first charging power limitation state using the power loss follows the description of FIG. 17 described above.
  • the predetermined event may cause a power loss of wireless charging due to a foreign material (FO) between the wireless power transmitter and the wireless power receiver to be greater than or equal to the first threshold power.
  • the wireless power transmitter may determine that the first charging power is in a limited state and reduce the transmission power strength to determine whether the power loss of the wireless charging is still high.
  • the wireless power transmitter can accurately determine that there is a foreign matter (FO). Determining the first charging power limitation state using the power loss follows the description of FIG. 17 described above.
  • the predetermined event may be an overcurrent generated by the driver of the wireless power transmitter more than the first threshold current.
  • the wireless power transmitter may determine that the first charging power is limited and reduce the power output power to prevent overcurrent. Determining the first charging power limitation state using the driving current follows the description of FIG. 18.
  • the predetermined event may be an overvoltage occurring above the first threshold voltage in the driver of the wireless power transmitter. In this case, the wireless power transmitter may determine that the first charging power is in a limited state and reduce the power output power to prevent overvoltage. Determining the first charging power limitation state using the driving voltage follows the description of FIG. 19.
  • the predetermined event may be a high temperature phenomenon in the wireless power transmitter above the first threshold temperature.
  • the wireless power transmitter may determine the first charging power limitation state and reduce the power output power to improve the heat generation phenomenon. Determining the first charging power limitation state using the internal temperature follows the description of FIG. 20. More specifically, the first charging power limitation state may be a state in which the power output of the wireless power transmitter should be reduced to an intensity of 1W or more and 6W or less. More specifically, the first charging power limitation state may be a state in which the power of the wireless power transmitter is to be transmitted at an intensity of 5W.
  • the wireless power transmitter may perform a change of a power transmission contract that changes from the first guaranteed power to the second guaranteed power (S4530).
  • the strength of the first guaranteed power is greater than the strength of the second guaranteed power in the power transmission contract.
  • the first guaranteed power may be 15W and the second guaranteed power may be 5W. That is, the wireless power transmitter may determine the first charging power state and change the power transmission contract in order to reduce the transmission power. If it is determined that the first charging power is not limited, the wireless power transmitter may perform wireless charging with the first guaranteed power of S4510.
  • the wireless power transmitter may perform wireless charging with the second guaranteed power (S4540). For example, when the charging is performed in the first charging mode, the wireless power transmitter may transmit the transmission power at an intensity of 5W.
  • the wireless power transmitter may determine whether the second charging power is limited (S4550).
  • the second charging power limit state may be a state in which the wireless power transmitter should stop power transmission. More specifically, the second charging power limitation state may be a state in which the wireless power transmitter determines that power transmission should be stopped during wireless charging in the first charging power limitation state. That is, since the wireless power transmitter is in the first charging power limitation state, the intensity of the transmission power is reduced, but the second charging power limitation state is determined to determine whether to stop the power transmission.
  • the wireless charging may be performed such that power loss of the wireless charging occurs due to a misalignment of the transmitter of the wireless power transmitter and the receiver of the wireless power receiver so that the transmission power is lowered during the first charging power limitation state.
  • the wireless power transmitter may determine the second charging power limited state. Determining the second charging power limitation state using the power loss follows the description of FIG. 25 described above.
  • the wireless charging may be performed such that a power loss of the wireless charging due to the foreign matter (FO) is generated between the wireless power transmitter and the wireless power receiver so that the transmission power is lowered during the first charging power limitation state.
  • the wireless power transmitter may determine the second charging power limited state. Determining the second charging power limitation state using the power loss follows the description of FIG. 25 described above.
  • wireless charging may be performed such that an overcurrent is generated in the driving unit of the wireless power transmitter so that the transmission power is lowered during the first charging power limitation state.
  • the wireless power transmitter may determine that the second charging power is limited. Determining the second charging power limitation state using the driving current follows the above description of the twenty-sixth.
  • the wireless charging may be performed such that an overvoltage is generated in the driver of the wireless power transmitter so that the transmission power is lowered during the first charging power limitation state. In this case, when the driving voltage is greater than or equal to the second threshold voltage, the wireless power transmitter may determine that the second charging power is limited.
  • the wireless charging may be performed such that a high temperature phenomenon occurs in the wireless power transmitter so that the transmission power is lowered during the first charging power limitation state. In this case, if the internal temperature is greater than or equal to the second threshold temperature, the wireless power transmitter may determine that the second charging power is limited.
  • the wireless power transmitter may stop power transmission (S4560). More specifically, even if the wireless power receiver does not request to stop the power transmission, the wireless power transmitter may stop the power transmission if it determines that the second charging power is limited. If it is determined that the second charging power is not limited, the wireless power transmitter may perform wireless charging with the second guaranteed power of S4540.
  • the wireless power transmitter may control the charging power. Further, another embodiment may control the charging power according to the state of the wireless power transmitter. Further, another embodiment may enlarge the charging area during wireless charging. In addition, another embodiment may improve the heat generation phenomenon of the wireless power transmitter. Further, another embodiment may improve the overvoltage phenomenon of the wireless power transmitter. Further, another embodiment may improve the overcurrent phenomenon of the wireless power transmitter.
  • FIG. 46 is a diagram for explaining an embodiment of changing the power transmission contract of FIG. 45 on a wireless charging system.
  • the wireless power transmitter 4610 may stop the power transmission when it is determined that the first charging power is limited (S4601). Thereafter, the wireless power transmitter 4610 may proceed with the second wireless power transmission procedure in order of selection, ping, identification and configuration, and negotiation.
  • the wireless power receiver 4620 may transmit a general request packet requesting a power transmitter capability packet for a power transmission contract (S4602).
  • the wireless power transmitter 4620 may transmit the power transmitter capability packet in response to the general request packet (S4603).
  • the guaranteed power of the power transmitter capability packet may be a second guaranteed power value.
  • the second guaranteed power value may be a power value that is reduced in potential power value due to the first charging power limit state.
  • the wireless power receiver 4620 may transmit a special request packet for proposing a guaranteed power value of the power transmission contract based on the second guaranteed power value of the power transmitter capability packet (S4604). Note that the guaranteed power of the power transmitter capability packet can be distinguished from the guaranteed power of the power transmission contract.
  • the wireless power receiver 4620 may suggest a guaranteed power value of the power transfer agreement with a value equal to or less than the second guaranteed power value of the power transmitter capability packet.
  • the wireless power receiver 4620 proposes the guaranteed power value of the power transmission contract as the same as the second guaranteed power value of the power transmitter capability packet.
  • the wireless power transmitter 4610 may transmit an ACK packet in response to the special request packet for proposing a guaranteed power value of the power transmission contract (S4605). That is, the wireless power transmitter 4610 is a case where the guaranteed power value of the power transmission contract proposed by the wireless power receiver is accepted. In other words, the power transfer agreement may be completed with a second guaranteed power value.
  • the wireless power receiver 4620 may transmit a special request packet for terminating the negotiation step (S4606).
  • the wireless power transmitter 4610 may transmit an ACK packet in response to the special request packet for terminating the negotiation step (S4607). That is, the wireless power transmitter 4610 may transmit an ACK packet with acceptance of the end of the negotiation step.
  • the wireless power receiver 4620 may transmit a received power packet to the wireless power transmitter 4610 in order to predict power loss (S4608).
  • the received power packet may be an 8-bit received power packet or a 24-bit received power packet.
  • the wireless power transmitter 4610 may transmit an ACK packet in response to the received power packet (not shown).
  • the wireless power transmitter 4610 and the wireless power receiver 4620 may perform wireless charging with the second guaranteed power by shifting to the power transmission step.
  • the wireless power receiver 4620 may transmit one or more control error packets to control the transmission power of the wireless power transmitter 4610 (S4609).
  • FIG. 47 is a diagram for explaining an embodiment of changing a power transmission contract of FIG. 45 in a wireless power transmitter.
  • FIG. 47 will be described in detail (S4530) of performing a change of the power transmission contract of FIG. 45 according to an exemplary embodiment.
  • the change of the power transmission contract in S4530 may be performed when the wireless power transmitter determines that the first charging power is limited while the wireless power transmitter is using the first guaranteed power (S4701).
  • the wireless power transmitter may stop power transmission (S4702). That is, the wireless power transmitter may stop the charging power transmission while the wireless power transmitter is charging wirelessly even if the wireless power receiver does not request to stop the power transmission.
  • the wireless power transmitter may reconnect with the wireless power receiver (S4703). That is, the wireless power transmitter may reconnect with the wireless power receiver to perform wireless charging after stopping power transmission. Reconnection may proceed in the order of selection, ping, identification and configuration, and negotiation according to the second wireless power transfer procedure.
  • the wireless power transmitter may receive a general request packet requesting a power transmitter capability packet for a power transmission contract from the wireless power receiver (S4705).
  • the wireless power transmitter may transmit a power transmitter capability packet including the second guaranteed power value to the wireless power receiver (S4705). That is, the wireless power transmitter may provide the potential power value as the guaranteed power of the power transmitter capability packet based on the supply power provided from the power supply unit 460, but is lower than the potential power value because it is the first charging power limit state. To provide a second guaranteed power value as a guaranteed power value of a transmitter capability packet.
  • the wireless power transmitter may receive a special request packet from the wireless power receiver for proposing a guaranteed power value of the power transmission contract based on the second guaranteed power value of the power transmitter capability packet (S4706).
  • the wireless power transmitter may transmit an ACK packet to the wireless power receiver in response to the special request packet for proposing a guaranteed power value of the power transmission contract (S4707).
  • the wireless power transmitter may receive a special request packet from the wireless power receiver to terminate the negotiation step after the power transmission contract is completed (S4708).
  • the wireless power transmitter may transmit an ACK packet for accepting the negotiation step termination (S4709).
  • the change of the power transmission contract may be ended by entering into S4540 of FIG. 45 after the power transmission contract is completed with the second guaranteed power and the negotiation step is terminated (S4710).
  • FIG. 48 is a diagram to describe another embodiment of a change of the power transmission contract of FIG. 45 on a wireless charging system.
  • FIG. 48 is a flowchart illustrating a method of changing a power transmission contract by performing a renegotiation step on a wireless charging system.
  • the wireless power transmitter may determine a first charging power limitation state (S4801).
  • the wireless power receiver 4820 may transmit the received power packet periodically or arbitrarily (S4802).
  • the received power packet may be a 24-bit received power packet. If it is determined that the wireless power transmitter 4810 is in the first charging power limitation state, the wireless power transmitter 4810 may transmit a NAK packet in response to the reception of the received power packet (S4803). That is, the wireless power transmitter 4810 may transmit the NAK packet in response to the reception of the received power packet in order to change the power transmission contract. Thereafter, the wireless power transmitter 4810 may receive the renegotiation packet and transmit an ACK packet that accepts the transition to the renegotiation step (S4804 to S4805).
  • the wireless power receiver 4820 may transmit a general request packet requesting a power transmitter capability packet (S4806).
  • the wireless power transmitter 4810 may transmit a power transmitter capability packet in response to the general request packet (S4807).
  • the guaranteed power of the power transmitter capability packet may be a second guaranteed power value.
  • the second guaranteed power value may be a power value that is reduced in potential power value due to the first charging power limit state.
  • the wireless power receiver 4620 may transmit a special request packet for proposing a guaranteed power value of the power transmission contract based on the second guaranteed power value of the power transmitter capability packet (S4808). Note that the guaranteed power of the power transmitter capability packet can be distinguished from the guaranteed power of the power transmission contract.
  • the wireless power receiver 4820 may suggest a guaranteed power value of the power transfer agreement with a value equal to or less than the second guaranteed power value of the power transmitter capability packet.
  • the wireless power receiver 4820 proposes the guaranteed power value of the power transmission contract as the same as the second guaranteed power value of the power transmitter capability packet.
  • the wireless power transmitter 4810 may transmit an ACK packet in response to the special request packet for proposing a guaranteed power value of the power transmission contract (S4609). That is, when the wireless power transmitter 4810 accepts the guaranteed power value of the power transmission contract proposed by the wireless power receiver.
  • the power transfer agreement may be completed with a second guaranteed power value.
  • the wireless power receiver 4820 may transmit a special request packet for ending the renegotiation step (S4809).
  • the wireless power transmitter 4810 may transmit an ACK packet in response to the special request packet for terminating the renegotiation step (S4810). That is, the wireless power transmitter 4610 may transmit an ACK packet with acceptance of the end of the negotiation step.
  • the wireless power transmitter 4810 and the wireless power receiver 4820 may transition to a power transmission step to perform wireless charging with the second guaranteed power.
  • the wireless power receiver 4820 may transmit one or more control error packets in order to control the transmission power of the wireless power transmitter 4810 (S4812).
  • FIG. 49 illustrates another embodiment of a change of the power transmission contract of FIG. 45 in the wireless power transmitter.
  • FIG. 49 will be described in detail with reference to another embodiment of performing a change of the power transmission contract of FIG. 45 (S4530).
  • the change of the power transmission contract of S4530 may be performed when the wireless power transmitter determines that the first charging power is limited while the wireless power transmitter is in the first guaranteed power (S4901).
  • the wireless power transmitter may receive a received power packet from the wireless power receiver (S4902).
  • the received power packet may be a 24-bit received power packet.
  • the wireless power transmitter may transmit a NAK packet to the wireless power receiver in response to the received power packet (S4903).
  • the wireless power transmitter may receive a renegotiation packet from the wireless power receiver (S4903).
  • the wireless power transmitter may transmit an ACK packet to the wireless power receiver in response to the renegotiation packet (S4905).
  • the wireless power transmitter may receive a general request packet requesting the power transmitter capability packet from the wireless power receiver (S4906).
  • the wireless power transmitter may transmit a power transmitter capability packet including the second guaranteed power value to the wireless power receiver (S4907). That is, the wireless power transmitter may provide a potential power value as the guaranteed power of the power transmitter capability packet based on the supply power provided by the power supply unit 460, but may be lower than the potential power value because of the first charging power limitation state. 2 to provide the guaranteed power value as the guaranteed power value of the transmitter capability packet.
  • the wireless power transmitter may receive a special request packet from the wireless power receiver for proposing a guaranteed power value of the power transmission contract based on the second guaranteed power value of the power transmitter capability packet (S4908).
  • the wireless power transmitter may transmit an ACK packet to the wireless power receiver in response to the special request packet for proposing a guaranteed power value of the power transmission contract (S4909).
  • the wireless power transmitter may receive a special request packet for completing the renegotiation step after the power transmission contract is completed from the wireless power receiver (S4910).
  • the wireless power transmitter may transmit an ACK packet for accepting the end of the renegotiation step (S4911).
  • the change of the power transmission contract may be ended by entering the S4540 of FIG. 45 after the renegotiation step is completed by completing the power transmission contract with the second guaranteed power (S4912).
  • the method according to the embodiment described above may be stored in a computer-readable recording medium that is produced as a program for execution on a computer, and examples of the computer-readable recording medium include ROM, RAM, CD-ROM, magnetic tape , Floppy disks, optical data storage, and the like, and also include those implemented in the form of carrier waves (eg, transmission over the Internet).
  • the computer readable recording medium can be distributed over network coupled computer systems so that the computer readable code is stored and executed in a distributed fashion.
  • functional programs, codes, and code segments for implementing the above-described method may be easily inferred by programmers in the art to which the embodiments belong.
  • the present invention can be used in the field of wireless power transmission and reception.

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Abstract

본 발명은 무선 전력 전송 기술에 관한 것으로서, 특히, 무선 충전 방법, 그를 위한 장치 및 시스템에 관한 것이다. 일 실시예에 따른 무선 충전 방법은 무선 전력 수신기에 무선으로 전력을 송신하는 무선 전력 송신기에서의 무선 충전 방법에 있어서, 제1 보장 전력으로 충전을 수행하는 단계; 상기 제1 보장 전력으로 충전 수행 중 제1 충전 전력 제한 상태인지 판단하는 단계; 상기 제1 충전 전력 제한 상태이면 상기 제1 보장 전력에서 제2 보장 전력으로 변경하는 파워 전송 계약 변경 단계; 및 상기 제2 보장 전력으로 충전을 수행하는 단계; 및 상기 제2 보장 전력으로 충전 수행 중 제2 충전 전력 제한 상태인지 판단하는 단계;를 포함할 수 있다.

Description

무선 충전 방법, 그를 위한 장치 및 시스템
본 발명은 무선 전력 전송 기술에 관한 것으로서, 특히, 무선 충전 방법, 그를 위한 장치 및 시스템에 관한 것이다.
휴대폰, 노트북과 같은 휴대용 단말은 전력을 저장하는 배터리와 배터리의 충전 및 방전을 위한 회로를 포함한다. 이러한 단말의 배터리가 충전되려면, 외부의 충전기로부터 전력을 공급받아야 한다.
일반적으로 배터리에 전력을 충전시키기 위한 충전장치와 배터리 간의 전기적 연결방식의 일 예로, 상용전원을 공급받아 배터리에 대응하는 전압 및 전류로 변환하여 해당 배터리의 단자를 통해 배터리로 전기에너지를 공급하는 단자공급방식을 들 수 있다. 이러한 단자공급방식은 물리적인 케이블(cable) 또는 전선의 사용이 동반된다. 따라서 단자공급방식의 장비들을 많이 취급하는 경우, 많은 케이블들이 상당한 작업 공간을 차지하고 정리가 곤란하며 외관상으로도 좋지 않다. 또한 단자공급방식은 단자들간의 서로 다른 전위차로 인한 순간방전현상, 이물질에 의한 소손 및 화재 발생, 자연방전, 배터리의 수명 및 성능 저하 등의 문제점을 야기할 수 있다.
최근 이와 같은 문제점을 해결하기 위하여, 무선으로 전력을 전송하는 방식을 이용한 충전시스템(이하 "무선 충전 시스템"이라 칭함.)과 제어방법들이 제시되고 있다. 또한, 무선 충전 시스템이 과거에는 일부 휴대용 단말에 기본 장착되지 않고 소비자가 별도 무선 충전 수신기 액세서리를 별도로 구매해야 했기에 무선 충전 시스템에 대한 수요가 낮았으나 무선 충전 사용자가 급격히 늘어날 것으로 예상되며 향후 단말 제조사에서도 무선충전 기능을 기본 탑재할 것으로 예상된다.
일반적으로 무선 충전 시스템은 무선 전력 전송 방식으로 전기에너지를 공급하는 무선 전력 송신기와 무선 전력 송신기로부터 공급되는 전기에너지를 수신하여 배터리를 충전하는 무선 전력 수신기로 구성된다.
이러한 무선 충전 시스템은 적어도 하나의 무선 전력 전송 방식(예를 들어, 전자기 유도 방식, 전자기 공진 방식, RF 무선 전력 전송 방식 등)에 의해 전력을 전송할 수 있다.
일 예로, 무선 전력 전송 방식으로서 전력 송신기 코일에서 자기장을 발생시켜 그 자기장의 영향으로 수신기 코일에서 전기가 유도되는 전자기 유도 원리를 이용하여 충전하는 전자기 유도 방식에 기반한 다양한 무선 전력 전송 표준이 사용될 수 있다. 여기서, 전자기 유도 방식의 무선 전력 전송 표준은 WPC(Wireless Power Consortium) 및 Air Fuel Alliance(구 PMA, Power Matters Alliance)에서 정의된 전자기 유도 방식의 무선 충전 기술을 포함할 수 있다.
다른 일 예로, 무선 전력 전송 방식으로서 무선 전력 송신기의 송신 코일에 의해 발생되는 자기장을 특정 공진 주파수에 동조하여 근거리에 위치한 무선 전력 수신기에 전력을 전송하는 전자기 공진(Electromagnetic Resonance) 방식이 이용될 수도 있다. 여기서, 전자기 공진 방식은 무선 충전 기술 표준 기구인 Air Fuel Alliance(구 A4WP, Alliance for Wireless Power) 표준 기구에서 정의된 공진 방식의 무선 충전 기술을 포함할 수 있다.
또 다른 일 예로, 무선 전력 전송 방식으로서 RF 신호에 저전력의 에너지를 실어 원거리에 위치한 무선 전력 수신기로 전력을 전송하는 RF 무선 전력 전송 방식이 이용될 수도 있다.
한편, 다양한 기기에 무선 충전 기능이 탑재되고, 무선 충전에 요구되는 전력의 세기가 증가됨에 따라, 무선 전력 송신기는 높은 세기의 출력 신호에 의한 충전 영역 감소, 발열 현상, 과전압 및 과전류 발생 등의 문제가 발생하였다.
본 발명은 상술한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해 고안된 것으로, 본 발명의 목적은 무선 충전 방법, 그를 위한 장치 및 시스템을 제공하는 것이다.
또한, 본 발명의 또 다른 목적은 무선 전력 송신기가 충전 전력을 제어하는 것이 가능한 무선 충전 방법, 그를 위한 장치 및 시스템을 제공하는 것이다.
또한, 본 발명의 또 다른 목적은 무선 전력 송신기의 상태에 따라 충전 전력을 제어하는 것이 가능한 무선 충전 방법, 그를 위한 장치 및 시스템을 제공하는 것입니다.
또한, 본 발명의 또 다른 목적은 무선 충전 중 충전 영역을 확대하기 위한 무선 충전 방법, 그를 위한 장치 및 시스템을 제공하는 것이다.
또한, 본 발명의 또 다른 목적은 무선 전력 송신기의 발열 현상을 개선하기 위한 무선 충전 방법, 그를 위한 장치 및 시스템을 제공하는 것이다.
또한, 본 발명의 또 다른 목적은 무선 전력 송신기의 과전압 현상을 개선하기 위한 무선 충전 방법, 그를 위한 장치 및 시스템을 제공하는 것이다.
또한, 본 발명의 또 다른 목적은 무선 전력 송신기의 과전류 현상을 개선하기 위한 무선 충전 방법, 그를 위한 장치 및 시스템을 제공하는 것이다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기와 같은 기술적 과제를 해결하기 위하여, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 무선 전력 수신기에 무선으로 전력을 송신하는 무선 전력 송신기에서의 무선 충전 방법에 있어서, 제2 충전 모드로 충전을 수행하는 단계; 상기 제2 충전 모드로 충전 수행 중 제1 충전 전력 제한 상태인지 판단하는 단계; 상기 제1 충전 전력 제한 상태이면 상기 제2 충전 모드에서 제1 충전 모드로 변경하는 충전 모드 변경 단계; 상기 제1 충전 모드로 충전을 수행하는 단계; 및 상기 제1 충전 모드로 충전 수행 중 제2 충전 전력 제한 상태인지 판단하는 단계;를 포함할 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 제2 충전 전력 제한 상태이면 전력 전송을 중단하는 단계를 더 포함할 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 상기 제1 충전 전력 제한 상태는 무선 전력 송신기의 송출 전력을 소정의 세기로 감소시켜야 되는 상태일 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 상기 제1 충전 모드는 무선 전력 송신기의 송출 전력이 1W이상 6W이하일 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 제1 충전 모드는 저전력 충전 모드이고, 제2 충전 모드는 고전력 충전 모드일 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 상기 제1 충전 전력 제한 상태인지 판단하는 단계는, 송신 전력을 측정하는 단계; 수신 전력 값을 포함하는 수신 전력 패킷을 수신하는 단계; 상기 측정된 송신 전력과 상기 수신 전력 값에 기초하여 전력 손실 값을 산출하는 단계; 및 상기 산출된 전력 손실 값이 제1 임계전력 이상인지 판단하는 단계;를 포함하고, 상기 산출된 전력 손실 값이 제1 임계전력 이상이면 제1 충전 전력 제한 상태로 판단할 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 상기 송신 전력을 측정하는 단계는, 상기 무선 전력 송신기의 구동부에 인가되는 구동 전류 또는 구동 전압을 센싱하고, 센싱된 구동 전류 또는 구동 전압을 이용하여 상기 송신 전력을 산출할 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 상기 전력 손실 값은 상기 측정된 송신 전력에서 상기 수신 전력 값의 차이일 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 상기 제1 임계전력은 2,000mW 이상 4,500mW 이하일 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 상기 제1 충전 전력 제한 상태인지 판단하는 단계는, 상기 무선 전력 송신기의 구동부에 인가되는 구동 전류를 측정하는 단계; 및 상기 측정된 구동 전류 값이 제1 임계전류 이상인지 판단하는 단계;를 포함하고, 상기 측정된 구동 전류 값이 상기 제1 임계전류 이상이면 제1 충전 전력 제한 상태로 판단할 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 상기 제1 충전 전력 제한 상태인지 판단하는 단계는, 상기 무선 전력 송신기의 구동부에 인가되는 구동 전압을 측정하는 단계; 및 상기 측정된 구동 전압 값이 제1 임계전압 이상인지 판단하는 단계;를 포함하고, 상기 측정된 구동 전압 값이 상기 제1 임계전압 이상이면 제1 충전 전력 제한 상태로 판단할 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 상기 제1 충전 전력 제한 상태인지 판단하는 단계는, 상기 무선 전력 송신기의 내부 온도를 측정하는 단계; 및 상기 측정된 내부 온도 값이 제1 임계온도 이상인지 판단하는 단계;를 포함하고, 상기 측정된 내부 온도 값이 상기 제1 임계온도 이상이면 제1 충전 전력 제한 상태로 판단할 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 상기 충전 모드 변경 단계는, 전력 전송 중단 단계; 상기 무선 전력 수신기와의 재접속 단계; 전력 전송 단계로 천이 후 최초 전력 제어를 위한 패킷을 수신하는 단계; 제2 충전 모드 지원을 알리는 제1 패킷 전송 단계; 제2 충전 모드를 요청하는 제1 응답 패킷 수신 단계; 및 상기 제1 응답 패킷을 무시하는 단계;를 포함할 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 상기 충전 모드 변경 단계는, 전력 전송 중단 단계; 상기 무선 전력 수신기와의 재접속 단계; 전력 전송 단계로 천이 후 최초 전력 제어를 위한 패킷을 수신하는 단계; 및 제2 충전 모드 지원을 알리는 제1 패킷을 송신하지 않는 단계;를 포함할 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 상기 제2 충전 전력 제한 상태인지 판단하는 단계는, 송신 전력을 측정하는 단계;수신 전력 값을 포함하는 수신 전력 패킷을 수신하는 단계; 상기 측정된 송신 전력과 상기 수신 전력 값에 기초하여 전력 손실 값을 산출하는 단계; 및 상기 산출된 전력 손실 값이 제2 임계전력 이상인지 판단하는 단계;를 포함하고, 상기 산출된 전력 손실 값이 제2 임계전력 이상이면 제2 충전 전력 제한 상태로 판단할 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 상기 제2 임계전력은 상기 제1 임계전력보다 작은 값일 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 상기 제2 임계전력은 200mW 이상 1400mW 이하일 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 상기 제2 충전 전력 제한 상태인지 판단하는 단계는, 상기 무선 전력 송신기의 구동부에 인가되는 구동 전류를 측정하는 단계; 및 상기 측정된 구동 전류 값이 제2 임계전류 이상인지 판단하는 단계;를 포함하고, 상기 측정된 구동 전류 값이 상기 제2 임계전류 이상이면 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하고, 상기 제2 임계전류는 상기 제1 임계전류보다 작은 값일 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 상기 제2 충전 전력 제한 상태인지 판단하는 단계는, 상기 무선 전력 송신기의 구동부에 인가되는 구동 전압을 측정하는 단계; 및 상기 측정된 구동 전압 값이 제2 임계전압 이상인지 판단하는 단계;를 포함하고, 상기 측정된 구동 전압 값이 상기 제2 임계전압 이상이면 제2 충전 전력 제한 상태로 판단하고, 상기 제2 임계전압은 상기 제1 임계전압보다 작은 값일 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 상기 제2 충전 전력 제한 상태인지 판단하는 단계는, 상기 무선 전력 송신기의 내부 온도를 측정하는 단계; 및 상기 측정된 내부 온도 값이 제2 임계온도 이상인지 판단하는 단계;를 포함하고, 상기 측정된 내부 온도 값이 상기 제2 임계온도 이상이면 제2 충전 전력 제한 상태로 판단하고, 상기 제2 임계온도는 상기 제1 임계온도보다 작은 값일 수 있다.
실시예에 따른 무선 충전 방법은 무선 전력 수신기에 무선으로 전력을 송신하는 무선 전력 송신기에서의 무선 충전 방법에 있어서, 제1 보장 전력으로 충전을 수행하는 단계; 제1 보장 전력으로 충전 수행 중 제1 충전 전력 제한 상태인지 판단하는 단계; 상기 제1 충전 전력 제한 상태이면 제1 보장 전력에서 제2 보장 전력으로 변경하는 파워 전송 계약 변경 단계; 및 제2 보장 전력으로 충전을 수행하는 단계; 및 상기 제2 보장 전력으로 충전 수행 중 제2 충전 전력 제한 상태인지 판단하는 단계;를 포함할 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 제2 충전 전력 제한 상태이면 전력 전송을 중단하는 단계를 더 포함할 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 상기 제1 충전 전력 제한 상태는 무선 전력 송신기의 송출 전력을 소정의 세기로 감소시켜야 되는 상태일 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 상기 제2 보장 전력은 무선 전력 송신기의 송출 전력이 1W이상 6W이하일 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 상기 제1 보장 전력은 고전력이고, 상기 제2 보장 전력은 저전력일 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 상기 제1 충전 전력 제한 상태인지 판단하는 단계는, 송신 전력을 측정하는 단계; 수신 전력 값을 포함하는 수신 전력 패킷을 수신하는 단계; 상기 측정된 송신 전력과 상기 수신 전력 값에 기초하여 전력 손실 값을 산출하는 단계; 및 상기 산출된 전력 손실 값이 제1 임계전력 이상인지 판단하는 단계;를 포함하고, 상기 산출된 전력 손실 값이 제1 임계전력 이상이면 제1 충전 전력 제한 상태로 판단할 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 상기 송신 전력을 측정하는 단계는, 상기 무선 전력 송신기의 구동부에 인가되는 구동 전류 또는 구동 전압을 센싱하고, 센싱된 구동 전류 또는 구동 전압을 이용하여 상기 송신 전력을 산출할 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 상기 전력 손실 값은 상기 측정된 송신 전력에서 상기 수신 전력 값의 차이일 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 상기 제1 임계전력은 2,000mW 이상 4,500mW 이하일 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 상기 제1 충전 전력 제한 상태인지 판단하는 단계는, 상기 무선 전력 송신기의 구동부에 인가되는 구동 전류를 측정하는 단계; 및 상기 측정된 구동 전류 값이 제1 임계전류 이상인지 판단하는 단계;를 포함하고, 상기 측정된 구동 전류 값이 상기 제1 임계전류 이상이면 제1 충전 전력 제한 상태로 판단할 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 상기 제1 충전 전력 제한 상태인지 판단하는 단계는, 상기 무선 전력 송신기의 구동부에 인가되는 구동 전압을 측정하는 단계; 및 상기 측정된 구동 전압 값이 제1 임계전압 이상인지 판단하는 단계;를 포함하고, 상기 측정된 구동 전압 값이 상기 제1 임계전압 이상이면 제1 충전 전력 제한 상태로 판단할 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 상기 제1 충전 전력 제한 상태인지 판단하는 단계는, 상기 무선 전력 송신기의 내부 온도를 측정하는 단계; 및 상기 측정된 내부 온도 값이 제1 임계온도 이상인지 판단하는 단계;를 포함하고, 상기 측정된 내부 온도 값이 상기 제1 임계온도 이상이면 제1 충전 전력 제한 상태로 판단할 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 상기 파워 전송 계약 변경 단계는, 전력 전송 중단 단계; 상기 무선 전력 수신기와의 재접속 단계; 협상 단계로 천이 후 파워 전송 계약을 위한 전력 송신기 능력 패킷을 요청하는 일반 요구 패킷을 수신하는 단계; 및 상기 일반 요구 패킷의 응답으로 제2 보장 전력 값이 포함된 전력 송신기 능력 패킷을 송신하는 단계;를 포함할 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 상기 파워 전송 계약 변경 단계는, 전력 전송 단계에서 상기 무선 전력 수신기로부터 수신 전력 패킷을 수신하는 단계; 상기 수신 전력 패킷을 수신하면 NAK 패킷을 송신하는 단계; 상기 무선 전력 수신기로부터 재협상 패킷을 수신하는 단계; 상기 재협상 패킷에 대한 응답으로 ACK 패킷을 송신하는 단계; 재협상 단계로 천이 후 파워 전송 계약을 위한 전력 송신기 능력 패킷을 요청하는 일반 요구 패킷을 수신하는 단계; 및 상기 일반 요구 패킷의 응답으로 제2 보장 전력 값이 포함된 전력 송신기 능력 패킷을 송신하는 단계;를 포함할 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 상기 제2 충전 전력 제한 상태인지 판단하는 단계는, 송신 전력을 측정하는 단계; 수신 전력 값을 포함하는 수신 전력 패킷을 수신하는 단계; 상기 측정된 송신 전력과 상기 수신 전력 값에 기초하여 전력 손실 값을 산출하는 단계; 및 상기 산출된 전력 손실 값이 제2 임계전력 이상인지 판단하는 단계;를 포함하고, 상기 산출된 전력 손실 값이 제2 임계전력 이상이면 제2 충전 전력 제한 상태로 판단할 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 상기 제2 임계전력은 상기 제1 임계전력보다 작은 값일 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 상기 제2 임계전력은 200mW 이상 1400mW 이하일 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 상기 제2 충전 전력 제한 상태인지 판단하는 단계는, 상기 무선 전력 송신기의 구동부에 인가되는 구동 전류를 측정하는 단계; 및 상기 측정된 구동 전류 값이 제2 임계전류 이상인지 판단하는 단계;를 포함하고, 상기 측정된 구동 전류 값이 상기 제2 임계전류 이상이면 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하고, 상기 제2 임계전류는 상기 제1 임계전류보다 작은 값일 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 상기 제2 충전 전력 제한 상태인지 판단하는 단계는, 상기 무선 전력 송신기의 구동부에 인가되는 구동 전압을 측정하는 단계; 및 상기 측정된 구동 전압 값이 제2 임계전압 이상인지 판단하는 단계;를 포함하고, 상기 측정된 구동 전압 값이 상기 제2 임계전압 이상이면 제2 충전 전력 제한 상태로 판단하고, 상기 제2 임계전압은 상기 제1 임계전압보다 작은 값일 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 충전 방법은 상기 제2 충전 전력 제한 상태인지 판단하는 단계는, 상기 무선 전력 송신기의 내부 온도를 측정하는 단계; 및 상기 측정된 내부 온도 값이 제2 임계온도 이상인지 판단하는 단계;를 포함하고, 상기 측정된 내부 온도 값이 상기 제2 임계온도 이상이면 제2 충전 전력 제한 상태로 판단하고, 상기 제2 임계온도는 상기 제1 임계온도보다 작은 값일 수 있다.
실시예에 따른 무선 전력 송신기는 하나 이상의 송신 코일 및 상기 하나 이상의 송신 코일에 제공되는 출력 전력을 제어하는 구동부를 포함하는 전력 전송부; 외부로부터 인가된 전력의 세기를 변환하여 상기 출력 전력을 제공하는 전력 변환부; 외부 장치에 정보를 교환하는 통신부; 및 상기 통신부를 통해 소정의 패킷을 전송하여 충전 모드를 제어하는 제어부;를 포함하고, 상기 충전 모드는 제1 충전 모드 및 제2 충전 모드를 포함하고, 상기 제어부는 상기 제2 충전 모드로 충전 수행 중 제1 충전 전력 제한 상태인지 판단하고, 상기 제어부는 상기 제1 충전 전력 제한 상태이면 제2 충전 모드에서 제1 충전 모드로 변경하는 충전 모드 변경을 수행하고, 상기 제어부는 상기 충전 모드 변경으로 제1 충전 모드로 충전을 수행하는 중 제2 충전 전력 제한 상태인지 판단하고, 상기 제어부는 상기 제2 충전 모드 제한 해제 상태이면 전력 전송을 중단할 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 전력 송신기는 제1 충전 모드는 저전력 충전 모드이고, 제2 충전 모드는 고전력 충전 모드일 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 전력 송신기는 센싱부를 더 포함하고, 상기 센싱부는 송출 전력을 측정하고, 상기 통신부는 수신 전력 값을 포함하는 수신 전력 패킷을 수신하고, 상기 제어부는 상기 측정된 송신 전력과 상기 수신 전력 값에 기초하여 전력 손실 값을 산출하고, 상기 제어부는 상기 산출된 전력 손실 값이 제1 임계전력 이상이면 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하고, 상기 제어부는 상기 산출된 전력 손실 값이 제2 임계전력 이상이면 제2 충전 전력 제한 상태로 판단하고, 상기 제2 임계전력은 상기 제1 임계전력보다 작은 값일 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 전력 송신기는 상기 제1 임계전력은 2,000mW 이상 4,500mW 이하이고, 상기 제2 임계전력은 200mW 이상 1,400mW 이하일 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 전력 송신기는 전류 센서를 구비하는 센싱부를 더 포함하고, 상기 전류 센서는 상기 구동부에 인가되는 구동 전류를 측정하고, 상기 제어부는 상기 측정된 구동 전류 값이 제1 임계전류 이상이면 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하고, 상기 제어부는 상기 측정된 구동 전류 값이 제2 임계전류 이상이면 제2 충전 전력 제한 상태로 판단하고, 상기 제2 임계전류는 상기 제1 임계전류보다 작은 값일 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 전력 송신기는 전압 센서를 구비하는 센싱부를 더 포함하고, 상기 전압 센서는 상기 구동부에 인가되는 구동 전압을 측정하고, 상기 제어부는 상기 측정된 구동 전압 값이 제1 임계전압 이상이면 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하고, 상기 제어부는 상기 측정된 구동 전압 값이 제2 임계전압 이상이면 제2 충전 전력 제한 상태로 판단하고, 상기 제2 임계전압은 상기 제1 임계전압보다 작은 값일 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 전력 송신기는 온도 센서를 구비하는 센싱부를 더 포함하고, 상기 온도 센서는 무선 전력 송신기의 내부 온도를 측정하고, 상기 제어부는 상기 측정된 내부 온도 값이 제1 임계온도 이상이면 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하고, 상기 제어부는 상기 측정된 내부 온도 값이 제2 임계온도 이상이면 제2 충전 전력 제한 상태로 판단하고, 상기 제2 임계온도은 상기 제1 임계온도보다 작은 값일 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 전력 송신기는 상기 충전 모드 변경은, 제어부가 제2 충전 모드에서 전력 전송 중단 후 상기 무선 전력 수신기와 재접속하고, 상기 무선 전력 수신기로부터 수신된 제2 충전 모드를 요청하는 제1 응답 패킷을 무시하고 제1 충전 모드로 충전을 수행하는 것일 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 전력 송신기는 상기 충전 모드 변경은, 제어부가 제2 충전 모드에서 전력 전송 중단 후 상기 무선 전력 수신기와 재접속하고, 제2 충전 모드 지원을 알리는 제1 패킷을 송신하지 않고 제1 충전 모드로 충전을 수행하는 것일 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 전력 송신기는 무선 전력 송신기의 충전 수행 정보를 광신호로 표시하는 표시부를 더 포함하고, 상기 표시부는 제1 충전 모드로 충전 중 표시하는 광신호와 제2 충전 모드로 충전 중 표시하는 광신호가 차이가 있을 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 전력 송신기는 무선 전력 송신기는 충전 수행 정보를 음향 신호로 출력하는 음향 출력부를 더 포함하고, 상기 음향 출력부는 제1 충전 모드로 충전 중 출력하는 음향 신호와 제2 충전 모드로 충전 중 출력하는 음향 신호가 차이가 있을 수 있다.
실시예에 따른 무선 전력 송신기는 하나 이상의 송신 코일 및 상기 하나 이상의 송신 코일에 제공되는 출력 전력을 제어하는 구동부를 포함하는 전력 전송부; 외부로부터 인가된 전력의 세기를 변환하여 상기 출력 전력을 제공하는 전력 변환부; 외부 장치에 정보를 교환하는 통신부; 및 상기 통신부를 통해 소정의 패킷을 전송하여 전력 전송 단계에서 상기 전력 전송부가 송출하는 전력 세기 값인 보장 전력에 관한 파워 전송 계약을 변경하는 제어부를 포함하고, 상기 보장 전력은 제1 보장 전력 및 제2 보장 전력을 포함하고, 상기 제어부는 상기 제1 보장 전력으로 충전 수행 중 제1 충전 전력 제한 상태인지 판단하고, 상기 제어부는 상기 제1 충전 전력 제한 상태이면 제1 보장 전력에서 제2 보장 전력으로 변경하는 파워 전송 계약 변경을 수행하고, 상기 제어부는 상기 파워 전송 계약 변경으로 제2 보장 전력으로 충전을 수행하는 중 제2 충전 전력 제한 상태인지 판단하고, 상기 제어부는 상기 제2 충전 모드 제한 해제 상태이면 전력 전송을 중단할 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 전력 송신기는 제1 보장 전력은 고전력이고, 제2 보장 전력은 저전력일 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 전력 송신기는 센싱부를 더 포함하고, 상기 센싱부는 송출 전력을 측정하고, 상기 통신부는 수신 전력 값을 포함하는 수신 전력 패킷을 수신하고, 상기 제어부는 상기 측정된 송신 전력과 상기 수신 전력 값에 기초하여 전력 손실 값을 산출하고, 상기 제어부는 상기 산출된 전력 손실 값이 제1 임계전력 이상이면 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하고, 상기 제어부는 상기 산출된 전력 손실 값이 제2 임계전력 이상이면 제2 충전 전력 제한 상태로 판단하고, 상기 제2 임계전력은 상기 제1 임계전력보다 작은 값일 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 전력 송신기는 상기 제1 임계전력은 2,000mW 이상 4,500mW 이하이고, 상기 제2 임계전력은 200mW 이상 1,400mW 이하일 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 전력 송신기는 전류 센서를 구비하는 센싱부를 더 포함하고, 상기 전류 센서는 상기 구동부에 인가되는 구동 전류를 측정하고, 상기 제어부는 상기 측정된 구동 전류 값이 제1 임계전류 이상이면 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하고, 상기 제어부는 상기 측정된 구동 전류 값이 제2 임계전류 이상이면 제2 충전 전력 제한 상태로 판단하고, 상기 제2 임계전류는 상기 제1 임계전류보다 작은 값일 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 전력 송신기는 전압 센서를 구비하는 센싱부를 더 포함하고, 상기 전압 센서는 상기 구동부에 인가되는 구동 전압을 측정하고, 상기 제어부는 상기 측정된 구동 전압 값이 제1 임계전압 이상이면 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하고, 상기 제어부는 상기 측정된 구동 전압 값이 제2 임계전압 이상이면 제2 충전 전력 제한 상태로 판단하고, 상기 제2 임계전압은 상기 제1 임계전압보다 작은 값일 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 전력 송신기는 온도 센서를 구비하는 센싱부를 더 포함하고, 상기 온도 센서는 무선 전력 송신기의 내부 온도를 측정하고, 상기 제어부는 상기 측정된 내부 온도 값이 제1 임계온도 이상이면 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하고, 상기 제어부는 상기 측정된 내부 온도 값이 제2 임계온도 이상이면 제2 충전 전력 제한 상태로 판단하고, 상기 제2 임계온도은 상기 제1 임계온도보다 작은 값일 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 전력 송신기는 상기 충전 모드 변경은, 제어부가 제1 보장 전력에서 전력 전송 중단 후 상기 무선 전력 수신기와 재접속하고, 제2 보장 전력 값이 포함된 전력 송신기 능력 패킷을 송신하여 제2 보장 전력으로 무선 충전을 수행할 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 전력 송신기는 상기 충전 모드 변경은, 전력 전송 단계에서 수신 전력 패킷을 수신하면 NAK 패킷을 송신하고, 재협상 패킷을 수신하면 ACK 패킷을 송신하여 재협상 단계로 천이 후 제2 보장 전력 값이 포함된 전력 송신기 능력 패킷을 송신하여 제2 보장 전력으로 충전을 수행하는 것일 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 전력 송신기는 무선 전력 송신기의 충전 수행 정보를 광신호로 표시하는 표시부를 더 포함하고, 상기 표시부는 제1 충전 모드로 충전 중 표시하는 광신호와 제2 충전 모드로 충전 중 표시하는 광신호가 차이가 있을 수 있다.
또한, 실시예에 따른 무선 전력 송신기는 무선 전력 송신기는 충전 수행 정보를 음향 신호로 출력하는 음향 출력부를 더 포함하고, 상기 음향 출력부는 제1 충전 모드로 충전 중 출력하는 음향 신호와 제2 충전 모드로 충전 중 출력하는 음향 신호가 차이가 있을 수 있다.
본 발명에 따른 무선 충전 방법, 그를 위한 장치 및 시스템에 대한 효과에 대한 효과를 설명하면 다음과 같다.
본 발명은 무선 충전 방법, 그를 위한 장치 및 시스템을 제공할 수 있다.
또한, 본 발명은 무선 전력 송신기가 충전 전력을 제어할 수 있다.
또한, 본 발명은 무선 전력 송신기의 상태에 따라 충전 전력을 제어할 수 있다.
또한, 본 발명은 무선 충전 중 충전 영역을 확대할 수 있다.
또한, 본 발명은 무선 전력 송신기의 발열 현상을 개선할 수 있다.
또한, 본 발명은 무선 전력 송신기의 과전압 현상을 개선할 수 있다.
또한, 본 발명은 무선 전력 송신기의 과전류 현상을 개선할 수 있다.
또한, 본 발명은 공표된 무선 전력 전송 표준에 정의된 부품 소자를 이용할 수 있어, 이미 정의된 표준에 따를 수 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
이하에 첨부되는 도면들은 본 발명에 관한 이해를 돕기 위한 것으로, 상세한 설명과 함께 본 발명에 대한 실시예들을 제공한다. 다만, 본 발명의 기술적 특징이 특정 도면에 한정되는 것은 아니며, 각 도면에서 개시하는 특징들은 서로 조합되어 새로운 실시예로 구성될 수 있다.
도 1은 일 실시예에 따른 무선 충전 시스템을 설명하기 위한 블록도이다.
도 2는 WPC 표준에 정의된 제1 무선 전력 전송 절차를 설명하기 위한 상태 천이도이다.
도 3은 WPC 표준에 정의된 제2 무선 전력 전송 절차를 설명하기 위한 상태 천이도이다.
도 4는은 일 실시예에 따른 무선 전력 송신기의 구조를 설명하기 위한 블록도이다.
도 5는 상기 도 4에 따른 무선 전력 송신기와 연동되는 무선 전력 수신기의 구조를 설명하기 위한 블록도이다.
도 6은 일 실시예에 따른 무선 전력 신호의 변조 및 복조 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 제1 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 패킷 포맷을 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 제1 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 무선 전력 수신 장치가 핑 단계에서 전송 가능한 패킷의 종류를 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 제1 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 식별 패킷의 메시지 포맷을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 제1 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 구성 패킷 및 전력 제어 보류 패킷의 메시지 포맷을 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 제1 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 충전 모드 변경을 요청하기 위한 충전 모드 패킷의 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 제1 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 무선 전력 수신 장치가 전력 전송 단계에서 전송 가능한 패킷의 종류 및 그것의 메시지 포맷을 설명하기 위한 도면이다.
도 13은 일 실시예에 따른 충전 모드 전환을 설명하기 위한 충전 모드 상태 다이어그램이다.
도 14는 일 실시예에 따른 무선 전력 송신기에서의 무선 충전 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 15는 일 실시예에 따른 무선 충전 시스템상에서의 무선 충전 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 16은 다른 실시예에 따른 무선 전력 송신기에서의 무선 충전 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 17은 도 16의 제1 충전 전력 제한 상태의 판단에 대한 일 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
도 18은 도 16의 제1 충전 전력 제한 상태의 판단에 대한 다른 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
도 19는 도 16의 제1 충전 전력 제한 상태의 판단에 대한 또 다른 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
도 20은 도 16의 제1 충전 전력 제한 상태의 판단에 대한 또 다른 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
도 21은 무선 충전 시스템상에서 도 16의 충전모드의 변경에 대한 일 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
도 22는 무선 전력 송신기에서의 도 16의 충전모드의 변경에 대한 일 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
도 23은 무선 충전 시스템상에서 도 16의 충전모드 변경에 대한 다른 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
도 24는 무선 전력 송신기에서의 도 16의 충전모드의 변경에 대한 다른 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
도 25는 도 16의 제2 충전 전력 제한 상태의 판단에 대한 일 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
도 26은 도 16의 제2 충전 전력 제한 상태의 판단에 대한 다른 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
도 27은 도 16의 제2 충전 전력 제한 상태의 판단에 대한 또 다른 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
도 28은 도 16의 제2 충전 전력 제한 상태의 판단에 대한 또 다른 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
도 29는 제2 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 패킷 포맷을 설명하기 위한 도면이다.
도 30은 제2 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 신호 세기 패킷을 설명하기 위한 도면이다.
도 31은 제2 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 전력 전송 종료 패킷을 설명하기 위한 도면이다.
도 32는 제2 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 전력 제어 보류 패킷을 설명하기 위한 도면이다.
도 33은 제2 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 구성 패킷을 설명하기 위한 도면이다.
도 34는 제2 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 식별 패킷 및 확장 식별 패킷을 설명하기 위한 도면이다.
도 35는 제2 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 일반 요구 패킷을 설명하기 위한 도면이다.
도 36은 제2 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 특별 요구 패킷을 설명하기 위한 도면이다.
도 37은 제2 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 FOD 상태 패킷을 설명하기 위한 도면이다.
도 38은 제2 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 제어 오류 패킷을 설명하기 위한 도면이다.
도 39는 제2 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 재협상 패킷을 설명하기 위한 도면이다.
도 40은 제2 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 8비트 수신 전력 패킷의 메시지 포맷을 설명하기 위한 도면이다.
도 41은 제2 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 24비트 수신 전력 패킷을 설명하기 위한 도면이다.
도 42는 제2 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 충전 상태 패킷의 메시지 포맷을 설명하기 위한 도면이다.
도 43은 제2 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 무선 전력 송신기에서 무선 전력 수신기로 전송되는 패킷 및 전력 송신기 능력 패킷을 설명하기 위한 도면이다.
도 44는 또 다른 실시예에 따른 무선 충전 시스템상에서의 무선 충전 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 45는 또 다른 실시예에 따른 무선 전력 송신기에서의 무선 충전 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 46은 무선 충전 시스템상에서 도 45의 파워 전송 계약의 변경에 대한 일 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
도 47은 무선 전력 송신기에서의 도 45의 파워 전송 계약의 변경에 대한 일 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
도 48은 무선 충전 시스템상에서 도 45의 파워 전송 계약의 변경에 대한 다른 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
도 49는 무선 전력 송신기에서의 도 45의 파워 전송 계약의 변경에 대한 다른 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
이하, 실시예들이 적용되는 장치 및 다양한 방법들에 대하여 도면을 참조하여 보다 상세하게 설명한다. 이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다.
이상에서, 실시예를 구성하는 모든 구성 요소들이 하나로 결합되거나 결합되어 동작하는 것으로 설명되었다고 해서, 본 발명이 반드시 이러한 실시예에 한정되는 것은 아니다. 즉, 본 발명의 목적 범위 안에서라면, 그 모든 구성 요소들이 하나 이상으로 선택적으로 결합하여 동작할 수도 있다. 또한, 그 모든 구성 요소들이 각각 하나의 독립적인 하드웨어로 구현될 수 있지만, 각 구성 요소들의 그 일부 또는 전부가 선택적으로 조합되어 하나 또는 복수 개의 하드웨어에서 조합된 일부 또는 전부의 기능을 수행하는 프로그램 모듈을 갖는 컴퓨터 프로그램으로서 구현될 수도 있다. 그 컴퓨터 프로그램을 구성하는 코드들 및 코드 세그먼트들은 본 발명의 기술 분야의 당업자에 의해 용이하게 추론될 수 있을 것이다. 이러한 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터가 읽을 수 있는 저장매체(Computer Readable Media)에 저장되어 컴퓨터에 의하여 읽혀지고 실행됨으로써, 실시예를 구현할 수 있다. 컴퓨터 프로그램의 저장매체로서는 자기 기록매체, 광 기록매체, 캐리어 웨이브 매체 등이 포함될 수 있다.
실시예의 설명에 있어서, 각 구성 요소의 " 상(위) 또는 하(아래)", "전(앞) 또는 후(뒤)"에 형성되는 것으로 기재되는 경우에 있어, "상(위) 또는 하(아래)" 및 "전(앞) 또는 후(뒤)" 두 개의 구성 요소들이 서로 직접 접촉되거나 하나 이상의 또 다른 구성 요소가 두 개의 구성 요소들 사이에 배치되어 형성되는 것을 모두 포함한다.
또한, 이상에서 기재된 "포함하다", "구성하다" 또는 "가지다" 등의 용어는, 특별히 반대되는 기재가 없는 한, 해당 구성 요소가 내재될 수 있음을 의미하는 것이므로, 다른 구성 요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함한 모든 용어들은, 다르게 정의되지 않는 한, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가진다. 사전에 정의된 용어와 같이 일반적으로 사용되는 용어들은 관련 기술의 문맥 상의 의미와 일치하는 것으로 해석되어야 하며, 본 발명에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
또한, 본 발명의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제 1, 제 2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등이 한정되지 않는다. 어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 "연결", "결합" 또는 "접속"된다고 기재된 경우, 그 구성 요소는 그 다른 구성 요소에 직접적으로 연결되거나 또는 접속될 수 있지만, 각 구성 요소 사이에 또 다른 구성 요소가 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.
그리고 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지기술에 대하여 이 분야의 기술자에게 자명한 사항으로서 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략한다.
실시예의 설명에 있어서, 무선 전력 충전 시스템상에서 무선 전력을 송신하는 장치는 설명의 편의를 위해 무선 전력 송신기, 무선 전력 송신 장치, 무선 전력 송신 장치, 무선 전력 송신기, 송신단, 송신기, 송신 장치, 송신측, 무선 전력 전송 장치, 무선 전력 전송기, 무선충전장치 등을 혼용하여 사용하기로 한다. 또한, 무선 전력 송신 장치로부터 무선 전력을 수신하는 장치에 대한 표현으로 설명의 편의를 위해 무선 전력 수신 장치, 무선 전력 수신기, 무선 전력 수신 장치, 무선 전력 수신기, 수신 단말기, 수신측, 수신 장치, 수신기 단말 등이 혼용되어 사용될 수 있다.
실시예에 따른 무선충전장치는 패드 형태, 거치대 형태, AP(Access Point) 형태, 소형 기지국 형태, 스텐드 형태, 천장 매립 형태, 벽걸이 형태 등으로 구성될 수 있으며, 하나의 송신기는 복수의 무선 전력 수신 장치에 전력을 전송할 수도 있다.
일 예로, 무선 전력 송신기는 통상적으로 책상이나 탁자 위 등에서 놓여서 사용될 수 있을 뿐만 아니라, 자동차용으로도 개발되어 적용되어 차량 내에서 사용될 수 있다. 차량에 설치되는 무선 전력 송신기는 간편하고 안정적으로 고정 및 거치할 수 있는 거치대 형태로 제공될 수 있다.
실시예에 따른 단말은 휴대폰(mobile phone), 스마트폰(smart phone), 노트북 컴퓨터(laptop computer), 디지털방송용 단말기, PDA(Personal Digital Assistants), PMP(Portable Multimedia Player), 네비게이션, MP3 player, 전동 칫솔, 전자 태그, 조명 장치, 리모콘, 낚시찌 등의 소형 전자 기기 등에 사용될 수 있으나, 이에 국한되지는 아니하며 실시예에 따른 무선 전력 수신 수단이 장착되어 배터리 충전이 가능한 모바일 디바이스 기기(이하, "μ題牡決?quot;라 칭함.)라면 족하고, 단말 또는 디바이스라는 용어는 혼용하여 사용될 수 있다. 다른 일 실시예에 따른 무선 전력 수신기는 차량, 무인 항공기, 에어 드론 등에도 탑재될 수 있다.
실시예에 따른 무선 전력 수신기는 적어도 하나의 무선 전력 전송 방식이 구비될 수 있으며, 2개 이상의 무선 전력 송신기로부터 동시에 무선 전력을 수신할 수도 있다. 여기서, 무선 전력 전송 방식은 상기 전자기 유도 방식, 전자기 공진 방식, RF 무선 전력 전송 방식 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 특히, 전자기 유도 방식을 지원하는 무선 전력 수신 수단은 무선 충전 기술 표준 기구인 WPC(Wireless Power Consortium) 및 Air Fuel Alliance(구 PMA, Power Matters Alliance)에서 정의된 전자기 유도 방식의 무선 충전 기술을 포함할 수 있다. 또한 전자기 공진 방식을 지원하는 무선 전력 수신 수단은 무선 충전 기술 표준 기구인 Air Fuel Alliance(구 A4WP, Alliance for Wireless Power) 표준 기구에서 정의된 공진 방식의 무선 충전 기술을 포함할 수 있다.
일반적으로, 무선 전력 시스템을 구성하는 무선 전력 송신기와 무선 전력 수신기는 인밴드 통신 또는 BLE(Bluetooth Low Energy) 통신을 통해 제어 신호 또는 정보를 교환할 수 있다. 여기서, 인밴드 통신, BLE 통신은 펄스 폭 변조(Pulse Width Modulation) 방식, 주파수 변조 방식, 위상 변조 방식, 진폭 변조 방식, 진폭 및 위상 변조 방식 등으로 수행될 수 있다. 일 예로, 무선 전력 수신기는 수신 코일을 통해 유도된 전류를 소정 패턴으로 ON/OFF 스위칭하여 궤환 신호(feedback signal)를 생성함으로써 무선 전력 송신기에 각종 제어 신호 및 정보를 전송할 수 있다. 무선 전력 수신기에 의해 전송되는 정보는 수신 전력 세기 정보를 포함하는 다양한 상태 정보를 포함할 수 있다. 이때, 무선 전력 송신기는 수신 전력 세기 정보에 기반하여 충전 효율 또는 전력 전송 효율을 산출할 수 있다.
도 1은 일 실시예에 따른 무선 충전 시스템을 설명하기 위한 블록도이다.
도 1을 참조하면, 무선 충전 시스템은 크게 무선으로 전력을 송출하는 무선 전력 송신단(10), 상기 송출된 전력을 수신하는 무선 전력 수신단(20) 및 수신된 전력을 공급 받는 전자기기(30)로 구성될 수 있다.
일 예로, 무선 전력 송신단(10)과 무선 전력 수신단(20)은 무선 전력 전송에 사용되는 동작 주파수와 동일한 주파수 대역을 이용하여 정보를 교환하는 인밴드(In-band) 통신을 수행할 수 있다. 다른 일예로, 무선 전력 송신단(10)과 무선 전력 수신단(20)은 무선 전력 전송에 사용되는 동작 주파수와 상이한 별도의 주파수 대역을 이용하여 정보를 교환하는 대역외(Out-of-band) 통신을 수행할 수도 있다.
일 예로, 무선 전력 송신단(10)과 무선 전력 수신단(20) 사이에 교환되는 정보는 서로의 상태 정보뿐만 아니라 제어 정보도 포함될 수 있다. 여기서, 송수신단 사이에 교환되는 상태 정보 및 제어 정보는 후술할 실시예들의 설명을 통해 보다 명확해질 것이다.
상기 인밴드 통신 및 대역외 통신은 양방향 통신을 제공할 수 있으나, 이에 한정되지는 않으며, 다른 실시예에 있어서는 단방향 통신 또는 반이중 방식의 통신을 제공할 수도 있다.
일 예로, 단방향 통신은 무선 전력 수신단(20)이 무선 전력 송신단(10)으로만 정보를 전송하는 것일 수 있으나, 이에 한정되지는 않으며, 무선 전력 송신단(10)이 무선 전력 수신단(20)으로 정보를 전송하는 것일 수도 있다.
반이중 통신 방식은 무선 전력 수신단(20)과 무선 전력 송신단(10) 사이의 양방향 통신은 가능하나, 어느 한 시점에 어느 하나의 장치에 의해서만 정보 전송이 가능한 특징이 있다.
일 실시예에 따른 무선 전력 수신단(20)은 전자 기기(30)의 각종 상태 정보를 획득할 수도 있다. 일 예로, 전자 기기(30)의 상태 정보는 현재 전력 사용량 정보, 실행중인 응용을 식별하기 위한 정보, CPU 사용량 정보, 배터리 충전 상태 정보, 배터리 출력 전압/전류 정보, 온도 정보 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되지는 않으며, 전자 기기(30)로부터 획득 가능하고, 무선 전력 제어에 활용 가능한 정보이면 족하다.
도 2는 WPC 표준에 정의된 제1 무선 전력 전송 절차를 설명하기 위한 상태 천이도이다.
도 2를 참조하면, WPC 표준의 제1 무선 전력 전송 절차에 따라 송신기로부터 수신기로의 파워 전송은 크게 선택 단계(Selection Phase, 210), 핑 단계(Ping Phase, 220), 식별 및 구성 단계(Identification and Configuration Phase, 230), 전력 전송 단계(Power Transfer Phase, 240) 단계로 구분될 수 있다.
선택 단계(210)는 파워 전송을 시작하거나 파워 전송을 유지하는 동안 특정 오류 또는 특정 이벤트가 감지되면, 천이되는 단계일 수 있다. 여기서, 특정 오류 및 특정 이벤트는 이하의 설명을 통해 명확해질 것이다. 또한, 선택 단계(210)에서 송신기는 인터페이스 표면에 물체가 존재하는지를 모니터링할 수 있다. 만약, 송신기가 인터페이스 표면에 물체가 놓여진 것이 감지되면, 핑 단계(220)로 천이할 수 있다(S201). 선택 단계(210)에서 송신기는 매우 짧은 펄스의 아날로그 핑(Analog Ping) 신호를 전송하며, 송신 코일의 전류 변화에 기반하여 인터페이스 표면의 활성 영역(Active Area)에 물체가 존재하는지를 감지할 수 있다.
핑 단계(220)에서 송신기는 물체가 감지되면, 수신기를 활성화시키고, 수신기가 WPC 표준이 호환되는 수신기인지를 식별하기 위한 디지털 핑(Digital Ping)을 전송한다. 핑 단계(220)에서 송신기는 디지털 핑에 대한 응답 시그널-예를 들면, 신호 세기 지시자-을 수신기로부터 수신하지 못하면, 다시 선택 단계(210)로 천이할 수 있다(S202). 또한, 핑 단계(220)에서 송신기는 수신기로부터 파워 전송이 완료되었음을 지시하는 신호-즉, 충전 완료 신호-를 수신하면, 선택 단계(210)로 천이할 수도 있다(S203).
핑 단계(220)가 완료되면, 송신기는 수신기 식별 및 수신기 구성 및 상태 정보를 수집하기 위한 식별 및 구성 단계(230)로 천이할 수 있다(S204).
식별 및 구성 단계(230)에서 송신기는 원하지 않은 패킷이 수신되거나(unexpected packet), 미리 정의된 시간 동안 원하는 패킷이 수신되지 않거나(time out), 패킷 전송 오류가 있거나(transmission error), 파워 전송 계약이 설정되지 않으면(no power transfer contract) 선택 단계(210)로 천이할 수 있다(S205).
수신기에 대한 식별 및 구성이 완료되면, 송신기는 무선 전력을 전송하는 전력 전송 단계(240)로 천이할 수 있다(S206).
전력 전송 단계(240)에서, 송신기는 원하지 않은 패킷이 수신되거나(unexpected packet), 미리 정의된 시간 동안 원하는 패킷이 수신되지 않거나(time out), 기 설정된 파워 전송 계약에 대한 위반이 발생되거나(power transfer contract violation), 충전이 완료된 경우, 선택 단계(210)로 천이할 수 있다(S207).
또한, 전력 전송 단계(240)에서, 송신기는 송신기 상태 변화 등에 따라 파워 전송 계약을 재구성할 필요가 있는 경우, 식별 및 구성 단계(230)로 천이할 수 있다(S208).
상기한 파워 전송 계약은 송신기와 수신기의 상태 및 특성 정보에 기반하여 설정될 수 있다. 일 예로, 송신기 상태 정보는 최대 전송 가능한 파워량에 대한 정보, 최대 수용 가능한 수신기 개수에 대한 정보 등을 포함할 수 있으며, 수신기 상태 정보는 요구 전력에 대한 정보 등을 포함할 수 있다.
도 3은 WPC 표준에 정의된 제2 무선 전력 전송 절차를 설명하기 위한 상태 천이도이다.
도 3을 참조하면, WPC 표준의 제2 무선 전력 전송 절차에 따라 송신기로부터 수신기로의 파워 전송은 크게 선택 단계(Selection Phase, 310), 핑 단계(Ping Phase, 320), 식별 및 구성 단계(Identification and Configuration Phase, 330), 협상 단계(Negotiation Phase, 340), 보정 단계(Calibration Phase, 350), 전력 전송 단계(Power Transfer Phase, 360) 단계 및 재협상 단계(Renegotiation Phase, 370)로 구분될 수 있다.
선택 단계(310)는 파워 전송을 시작하거나 파워 전송을 유지하는 동안 특정 오류 또는 특정 이벤트가 감지되면, 천이되는 단계-예를 들면, 도면 부호 S302, S304, S308, S310, S312를 포함함-일 수 있다. 여기서, 특정 오류 및 특정 이벤트는 이하의 설명을 통해 명확해질 것이다. 또한, 선택 단계(310)에서 송신기는 인터페이스 표면에 물체가 존재하는지를 모니터링할 수 있다. 만약, 송신기가 인터페이스 표면에 물체가 놓여진 것이 감지되면, 핑 단계(320)로 천이할 수 있다. 선택 단계(310)에서 송신기는 매우 짧은 펄스의 아날로그 핑(Analog Ping) 신호를 전송하며, 송신 코일 또는 1차 코일(Primary Coil)의 전류 변화에 기반하여 인터페이스 표면의 활성 영역(Active Area)에 물체가 존재하는지를 감지할 수 있다.
선택 단계(310)에서 물체가 감지되는 경우, 무선 전력 송신기는 무선전력 공진 회로, 예를 들어 무선 전력 전송을 위한 송신 코일 및/또는 공진 캐패시터의 품질 인자를 측정할 수 있다.
무선 전력 송신기는 무선전력 공진 회로(예를 들어 전력전송 코일 및/또는 공진 캐패시터)의 인덕턴스를 측정할 수 있다.
품질계수 및/또는 인덕턴스는 향후 협상단계(340)에서 이물질 존재 여부를 판단하는데 사용될 수 있다.
핑 단계(320)에서 송신기는 물체가 감지되면, 수신기를 활성화(Wake up)시키고, 감지된 물체가 무선 전력 수신기인지를 식별하기 위한 디지털 핑(Digital Ping)을 전송한다(S301). 핑 단계(320)에서 송신기는 디지털 핑에 대한 응답 시그널-예를 들면, 신호 세기 패킷-을 수신기로부터 수신하지 못하면, 다시 선택 단계(310)로 천이할 수 있다. 또한, 핑 단계(320)에서 송신기는 수신기로부터 파워 전송이 완료되었음을 지시하는 신호-즉, 충전 완료 패킷-을 수신하면, 선택 단계(310)로 천이할 수도 있다(S302).
핑 단계(320)가 완료되면, 송신기는 수신기를 식별하고 수신기 구성 및 상태 정보를 수집하기 위한 식별 및 구성 단계(330)로 천이할 수 있다(S303).
식별 및 구성 단계(330)에서 송신기는 원하지 않은 패킷이 수신되거나(unexpected packet), 미리 정의된 시간 동안 원하는 패킷이 수신되지 않거나(time out), 패킷 전송 오류가 있거나(transmission error), 파워 전송 계약이 설정되지 않으면(no power transfer contract) 선택 단계(310)로 천이할 수 있다(S304).
송신기는 식별 및 구성 단계(330)에서 수신된 구성 패킷(Configuration packet)의 협상 필드(Negotiation Field) 값에 기반하여 협상 단계(340)로의 진입이 필요한지 여부를 확인할 수 있다.
확인 결과, 협상이 필요하면, 송신기는 협상 단계(340)로 진입할 수 있다(S305). 협상 단계(340)에서 송신기는 소정 FOD 검출 절차를 수행할 수 있다.
반면, 확인 결과, 협상이 필요하지 않은 경우, 송신기는 곧바로 전력 전송 단계(360)로 진입할 수도 있다(S306).
협상 단계(340)에서, 송신기는 기준 품질 인자 값이 포함된 FOD(Foreign Object Detection) 상태 패킷을 수신할 수 있다. 또는 기준 인덕턴스 값이 포함된 FOD 상태 패킷을 수신할 수 있다. 또는 기준 품질 인자 값 및 기준 인덕턴스 값이 포함된 상태 패킷을 수신할 수 있다. 이때, 송신기는 기준 품질 인자 값에 기반하여 FO 검출을 위한 품질 인자 임계치를 결정할 수 있다. 송신기는 기준 인덕턴스 값에 기반하여 FO 검출을 위한 인덕턴스 임계치를 결정할 수 있다.
송신기는 결정된 FO 검출을 위한 품질 인자 임계치 및 현재 측정된 품질 인자 값-예를 들면, 핑 단계 이전에 측정된 품질 인자 값일 수 있음-을 이용하여 충전 영역에 FO가 존재하는지를 검출할 수 있으며, FO 검출 결과에 따라 전력 전송을 제어할 수 있다. 일 예로, FO가 검출된 경우, 전력 전송이 중단될 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.
송신기는 결정된 FO 검출을 위한 인덕턴스 임계치 및 현재 측정된 인덕턴스 값-예를 들면, 핑 단계 이전에 측정된 인덕턴스 값일 수 있음-을 이용하여 충전 영역에 FO가 존재하는지를 검출할 수 있으며, FO 검출 결과에 따라 전력 전송을 제어할 수 있다. 일 예로, FO가 검출된 경우, 전력 전송이 중단될 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.
FO가 검출된 경우, 송신기는 선택 단계(310)로 회귀할 수 있다(S308). 반면, FO가 검출되지 않은 경우, 송신기는 보정 단계(350)를 거쳐 전력 전송 단계(360)로 진입할 수도 있다(S307 및 S309). 상세하게, 송신기는 FO가 검출되지 않은 경우, 송신기는 보정 단계(350)에서 수신단에 수신된 전력의 세기를 결정하고, 송신단에서 전송한 전력의 세기를 결정하기 위해 수신단과 송신단에서의 전력 손실을 측정할 수 있다. 즉, 송신기는 보정 단계(350)에서 송신단의 송신 파워와 수신단의 수신 파워 사이의 차이에 기반하여 전력 손실을 예측할 수 있다. 일 실시예에 따른 송신기는 예측된 전력 손실을 반영하여 FOD 검출을 위한 임계치를 보정할 수도 있다.
전력 전송 단계(360)에서, 송신기는 원하지 않은 패킷이 수신되거나(unexpected packet), 미리 정의된 시간 동안 원하는 패킷이 수신되지 않거나(time out), 기 설정된 파워 전송 계약에 대한 위반이 발생되거나(power transfer contract violation), 충전이 완료된 경우, 선택 단계(310)로 천이할 수 있다(S310).
또한, 전력 전송 단계(360)에서, 송신기는 송신기 상태 변화 등에 따라 파워 전송 계약을 재구성할 필요가 있는 경우, 재협상 단계(370)로 천이할 수 있다(S311). 이때, 재협상이 정상적으로 완료되면, 송신기는 전력 전송 단계(360)로 회귀할 수 있다(S313).
상기한 파워 전송 계약은 송신기와 수신기의 상태 및 특성 정보에 기반하여 설정될 수 있다. 일 예로, 송신기 상태 정보는 최대 전송 가능한 파워량에 대한 정보, 최대 수용 가능한 수신기 개수에 대한 정보 등을 포함할 수 있으며, 수신기 상태 정보는 요구 전력에 대한 정보 등을 포함할 수 있다.
송신기는 재협상이 정상적으로 완료되지 않으면, 해당 수신기로의 전력 전송을 중단하고, 선택 단계로(310) 천이할 수도 있다(S312).
도 4는 일 실시예에 따른 무선 전력 송신기의 구조를 설명하기 위한 블록도이다.
도 4를 참조하면 무선 전력 송신기(400)는 크게, 전력 변환부(410), 전력 전송부(420), 통신부(430), 제어부(440), 센싱부(450), 저장부(470), 표시부(480), 음향출력부(490)를 포함하여 구성될 수 있다. 상기한 무선 전력 송신기(400)의 구성은 반드시 필수적인 구성은 아니어서, 그보다 많거나 적은 구성 요소를 포함하여 구성될 수도 있음을 주의해야 한다.
도 4에 도시된 바와 같이, 전력 변환부(410)는 전원부(460)로부터 전원이 공급되면, 이를 소정 세기의 전력으로 변환하는 기능을 수행할 수 있다.
이를 위해, 전력 변환부(410)는 DC/DC 변환부(411), 증폭기(412)를 포함하여 구성될 수 있다.
DC/DC 변환부(411)는 전원부(460)로부터 공급된 DC 전력을 제어부(440)의 제어 신호에 따라 특정 세기의 DC 전력으로 변환하는 기능을 수행할 수 있다.
증폭기(412)는 DC/DC 변환된 전력의 세기를 제어부(440)의 제어 신호에 따라 조정할 수 있다. 일 예로, 제어부(440)는 통신부(430)를 통해 무선 전력 수신기의 전력 수신 상태 정보 또는(및) 전력 제어 신호를 수신할 수 있으며, 수신된 전력 수신 상태 정보 또는(및) 전력 제어 신호에 기반하여 증폭기(412)의 증폭률을 동적으로 조정할 수 있다. 일 예로, 전력 수신 상태 정보는 정류기 출력 전압의 세기 정보, 수신 코일에 인가되는 전류의 세기 정보 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다. 전력 제어 신호는 전력 증가를 요청하기 위한 신호, 전력 감소를 요청하기 위한 신호 등을 포함할 수 있다.
전력 전송부(420)는 구동부(421), 송신 코일(422)을 포함하여 구성될 수 있다.
또한, 구동부(421)는 다중화기(또는 멀티플렉서)(미도시), 전력 전송을 위한 특정 동작 주파수와 특정 듀티비를 생성하기 위한 반송파 생성기(미도시)를 포함할 수 있다. 일 예로, 반송파 생성기는 다중화기를 통해 전달 받은 증폭기(412)의 출력 DC 전력을 특정 주파수를 갖는 AC 전력으로 변환하기 위한 특정 주파수를 생성할 수 있다. 일 예에서 반송파 생성기에 의해 생성된 교류 신호가 다중화기(621)의 출력단에 믹싱되어 교류 전력이 생성되는 것으로 설명되고 있으나, 이는 하나의 실시예에 불과하며, 다른 일 예는 증폭기(412) 이전단 또는 이후단에 믹싱 될 수도 있음을 주의해야 한다.
일 실시예에 따른 각각의 송신 코일에 전달되는 AC 전력의 주파수가 서로 상이할 수도 있고, 다른 일 실시예는 LC 공진 특성을 송신 코일마다 상이하게 조절하는 기능이 구비된 소정 주파수 제어기를 이용하여 각각의 송신 코일 별 공진주파수를 동일하게 또는 상이하게 설정할 수도 있다.
도 4에 도시된 바와 같이, 전력 전송부(420)는 증폭기(412)의 출력 전력이 송신 코일에 전달되는 것을 제어하기 위한 구동부(421)의 다중화기와 복수의 송신 코일(422)-즉, 제1 내지 제n 송신 코일-을 포함하여 구성될 수 있다.
센싱부(450)는 전류 센서, 전압 센서 및 온도 센서 중 어느 하나 이상을 포함할 수 있다.
보다 구체적으로, 센싱부(450)는 전류 센서를 이용하여 전력 변화부(410)에서 DC 변환된 전력의 구동전류를 측정하여 제어부(440)에 제공할 수 있다. 또한, 센싱부(450)는 전압 센서를 이용하여 전력 변화부(410)에서 DC 변환된 전력의 구동전압을 측정하여 제어부(440)에 제공할 수 있다. 또한, 센싱부(450)는 온도 센서를 이용하여 과열 발생 여부 판단을 위해 무선 전력 송신기(400)의 내부 온도를 측정하고, 측정 결과를 제어부(440)에 제공할 수도 있다.
일 예로, 제어부(440)는 도 2의 제1 무선 전력 전송 절차에 따른 전력 전송 단계에서 센싱부(450)에 의해 측정된 구동전류 값, 구동전압 값 및 내부온도 값 중 어느 하나 이상의 값에 기반하여 제1 충전 전력 제한 상태인지를 판단할 수 있다. 또한, 제어부(440)는 제1 충전 전력 제한 상태를 판단하기 위하여 무선 전력 수신기의 수신 전력 값을 이용할 수 있다. 충전 모드는 파워 전송 계약에 따라 제1 충전 모드와 전송 전력의 세기가 상기 제1 충전 모드보다 큰 제2 충전 모드가 있다. 충전 모드에 관한 보다 자세한 설명은 후술한다. 제1 충전 전력 제한 상태는 무선 전력 송신기가 특정 충전 전력의 세기로 충전을 수행하도록 제한되는 상태일 수 있다. 제1 충전 전력 제한 상태에 대한 보다 자세한 설명은 후술하는 무선 전력 송신기의 무선 충전 방법에 따를 수 있다. 또한, 제어부(440)는 제2 충전 모드로 충전 수행 중 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하면 제1 충전 모드로 변경하는 충전 모드의 변경을 수행할 수 있다. 충전 모드의 변경에 대한 보다 자세한 설명은 후술하는 무선 전력 송신기의 무선 충전 방법에 따를 수 있다. 또한, 제어부(440)는 도 2의 제1 무선 전력 전송 절차에 따른 전력 전송 단계에서 센싱부(450)에 의해 측정된 구동전류 값, 구동 전압 값 및 내부온도 값 중 어느 하나 이상의 값에 기반하여 제2 충전 전력 제한 상태인지를 판단할 수 있다. 또한, 제어부(440)는 제2 충전 전력 제한 상태를 판단하기 위하여 무선 전력 수신기의 수신 전력 값을 이용할 수 있다. 제2 충전 전력 제한 상태는 무선 전력 송신기가 전력 전송을 중단해야 하는 상태일 수 있다. 제2 충전 전력 제한 상태에 대한 보다 자세한 설명은 후술하는 무선 전력 송신기의 무선 충전 방법에 따를 수 있다. 또한, 제어부(440)는 제1 충전 모드로 충전 수행 중 제2 충전 전력 제한 상태로 판단하면 전력 전송을 중단할 수 있다.
다른 예로, 제어부(440)는 도 3의 제2 무선 전력 전송 절차에 따른 전력 전송 단계에서 센싱부(450)에 의해 측정된 구동전류 값, 구동전압 값 및 내부온도 값 중 어느 하나 이상의 값에 기반하여 제1 충전 전력 제한 상태인지를 판단할 수 있다. 또한, 제어부(440)는 제1 충전 전력 제한 상태를 판단하기 위하여 무선 전력 수신기의 수신 전력 값을 이용할 수 있다. 즉, 다른 예의 제1 충전 전력 제한 상태의 판단 방법은 상기 일 예의 제1 충전 전력 제한 상태의 판단 방법과 동일할 수 있다. 보장 전력은 무선 전력 송신기와 무선 전력 수신기가 파워 전송 계약에 의하여 전력 전송 단계에서 무선 충전 시 전송하기로 정해진 전력 세기 값일 수 있다. 보장 전력에 관한 자세한 설명은 후술한다. 제1 충전 전력 제한 상태는 특정 충전 전력의 세기로 충전을 수행하도록 제한되는 상태일 수 있다. 제1 충전 전력 제한 상태에 대한 보다 자세한 설명은 후술하는 무선 전력 송신기의 무선 충전 방법에 따를 수 있다. 또한, 제어부(440)는 보장 전력 값이 상대적으로 큰 제1 보장 전력으로 충전 수행 중 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하면 보장 전력 값이 상대적으로 작은 제2 보장 전력으로 변경하는 파워 전송 계약의 변경을 수행할 수 있다. 파워 전송 계약의 변경에 대한 보다 자세한 설명은 후술하는 무선 전력 송신기의 무선 충전 방법에 따를 수 있다. 또한, 제어부(440)는 도 3의 제2 무선 전력 전송 절차에 따른 전력 전송 단계에서 센싱부(450)에 의해 측정된 구동전류 값, 구동전압 값 및 내부온도 값 중 어느 하나 이상의 값에 기반하여 제2 충전 전력 제한 상태인지를 판단할 수 있다. 또한, 제어부(440)는 제2 충전 전력 제한 상태를 판단하기 위하여 무선 전력 수신기의 수신 전력 값을 이용할 수 있다. 즉, 다른 예의 제2 충전 전력 제한 상태의 판단 방법은 상기 일 예의 제2 충전 전력 제한 상태의 판단 방법과 동일할 수 있다. 제2 충전 전력 제한 상태는 전력 전송을 중단해야 하는 상태일 수 있다. 제2 충전 전력 제한 상태에 대한 보다 자세한 설명은 후술하는 무선 전력 송신기의 무선 충전 방법에 따를 수 있다. 또한, 제어부(440)는 제2 보장 전력으로 충전 수행 중 제2 충전 전력 제한 상태로 판단하면 전력 전송을 중단할 수 있다.
저장부(470)는 제1 충전 전력 제한 상태의 판단 또는 제2 충전 전력 제한 상태의 판단 등을 하기 위해 이용되는 임계 전력, 임계 전류, 임계 전압, 임계 온도 등을 저장할 수 있다. 또한, 저장부(470)는 충전 모드의 변경 또는 파워 전송 계약의 변경을 하기 위해 이용되는 재접속 전 제1 충전 전력 제한 상태 정보 등을 저장 할 수 있다.
표시부(480)는 제어부(440)에서 처리된 정보를 전기 신호에서 광 신호로 변환하여 표시할 수 있다. 보다 구체적으로, 표시부(480)는 무선 전력 송신기(400)의 충전 수행 정보를 시각적으로 인지할 수 있도록 표시할 수 있다. 예를 들어, 표시부(480)는 LED일 수 있고, 이에 제한되는 것은 아니다. 충전 정보는 제1 무선 전력 전송 절차에 따를 경우 충전 모드 정보일 수 있고, 제2 무선 전력 전송 절차에 따를 경우 보장 전력 정보일 수 있다. 예를 들어, 표시부(480)는 무선 전력 송신기(400)가 제1 충전 모드 또는 제2 보장 전력으로 충전을 수행하면 백색의 LED가 발광할 수 있다. 또한, 표시부(480)는 무선 전력 송신기(400)가 제2 충전 모드 또는 제1 보장 전력으로 충전을 수행하면 청색의 LED가 발광할 수 있다. 또한, 표시부(480)는 무선 전력 송신기(400)가 전력 전송을 중단하면 적색의 LED가 발광할 수 있다. 이에, 실시예에 따른 본 발명은 무선 전력 송신기의 충전 수행 정보를 시각적으로 나타낼 수 있다. 또한, 실시예에 따른 본 발명은 충전 수행 정보를 시각적으로 나타내어 무선 충전 중 발생하는 문제점을 파악하는데 용이할 수 있다.
음향 출력부(490)는 제어부(440)에서 처리된 정보를 전기 신호에서 오디오 신호로 변환하여 출력할 수 있다. 보다 구체적으로, 음향 출력부(490)는 무선 전력 송신기(400)의 충전 수행 정보를 청각적으로 인지할 수 있도록 음향을 출력 할 수 있다. 예를 들어, 음향 출력부(490)는 스피커일 수 있다. 충전 정보는 제1 무선 전력 전송 절차에 따를 경우 충전 모드 정보일 수 있고, 제2 무선 전력 전송 절차에 따를 경우 보장 전력 정보일 수 있다. 예를 들어, 음향 출력부(490)는 무선 전력 송신기(400)가 제1 충전 모드 또는 제2 보장 전력으로 충전을 수행하면 비프음의 발생과 중단을 반속해서 출력 될 수 있다. 음향 출력부(490)는 무선 전력 송신기(400)가 제2 충전 모드 또는 제1 보장 전력으로 충전을 수행하면 비프음의 발생이 연속해서 출력 될 수 있다. 또한, 음향 출력부(490)는 무선 전력 송신기(400)가 전력 전송을 중단하면 음향 출력을 중단할 수 있다. 이에, 실시예에 따른 본 발명은 무선 전력 송신기의 충전 수행 정보를 청각적으로 나타낼 수 있다. 또한, 실시예에 따른 본 발명은 충전 수행 정보를 청각적으로 나타내어 무선 충전 중 발생하는 문제점을 파악하는데 용이할 수 있다.
일 실시예에 따른 제어부(440)는 복수의 무선 전력 수신기가 연결된 경우, 송신 코일 별 시분할 다중화를 통해 전력을 전송할 수도 있다. 예를 들어, 무선 전력 송신기(400)에 3개의 무선 전력 수신기-즉, 제1 내지 제3 무선 전력 수신기-가 각각 3개의 서로 다른 송신 코일-즉, 제1 내지 3 송신 코일-을 통해 식별된 경우, 제어부(440)는 구동부(421)의 다중화기를 제어하여, 특정 타임 슬롯에 특정 송신 코일을 통해 전력이 송출될 수 있도록 제어할 수 있다. 이때, 송신 코일 별 할당된 타임 슬롯의 길이에 따라 해당 무선 전력 수신기로 전송되는 전력의 양이 제어될 수 있으나, 이는 하나의 실시예에 불과하며, 다른 일 예는 송신 코일 별 할당된 타임 슬롯 동안의 증폭기(412) 증폭률을 제어하여 무선 전력 수신기 별 송출 전력을 제어할 수도 있다.
제어부(440)는 제1차 감지 신호 송출 절차 동안 제1 내지 제n 송신 코일(422)을 통해 감지 신호가 순차적으로 송출될 수 있도록 구동부(421)의 다중화기를 제어할 수 있다. 이때, 제어부(440)는 감지 신호가 전송될 시점을 타이머(455)를 이용하여 식별할 수 있으며, 감지 신호 전송 시점이 도래하면, 다중화기(421)를 제어하여 해당 송신 코일을 통해 감지 신호가 송출될 수 있도록 제어할 수 있다. 일 예로, 타이머(450)는 핑 전송 단계 동안 소정 주기로 특정 이벤트 신호를 제어부(440)에 송출할 수 있으며, 제어부(440)는 해당 이벤트 신호가 감지되면, 다중화기(421)를 제어하여 해당 송신 코일을 통해 디지털 핑이 송출될 수 있도록 제어할 수 있다.
또한, 제어부(440)는 제1차 감지 신호 송출 절차 동안 복조부(432)로부터 어느 송신 코일을 통해 신호 세기 지시자(Signal Strength Indicator)가 수신되었는지를 식별하기 위한 소정 송신 코일 식별자 및 해당 송신 코일을 통해 수신된 신호 세기 지시자를 수신할 수 있다. 연이어, 제2차 감지 신호 송출 절차에서 제어부(440)는 제1차 감지 신호 송출 절차 동안 신호 세기 지시자가 수신된 송신 코일(들)을 통해서만 감지 신호가 송출될 수 있도록 구동부(421)의 다중화기를 제어할 수도 있다. 다른 일 예로, 제어부(440)는 제1차 감지 신호 송출 절차 동안 신호 세기 지시자가 수신된 송신 코일이 복수개인 경우, 가장 큰 값을 갖는 신호 세기 지시자가 수신된 송신 코일을 제2차 감지 신호 송출 절차에서 감지 신호를 가장 먼저 송출할 송신 코일로 결정하고, 결정 결과에 따라 구동부(421)의 다중화기를 제어할 수도 있다.
변조부(431)는 제어부(440)에 의해 생성된 제어 신호를 변조하여 구동부(421)에 전달할 수 있다. 여기서, 제어 신호를 변조하기 위한 변조 방식은 FSK(Frequency Shift Keying) 변조 방식, 맨체스터 코딩(Manchester Coding) 변조 방식, PSK(Phase Shift Keying) 변조 방식, 펄스 폭 변조(Pulse Width Modulation) 방식, 차등 2단계(Differential bi-phase) 변조 방식 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.
복조부(432)는 송신 코일을 통해 수신되는 신호가 감지되면, 감지된 신호를 복조하여 제어부(440)에 전송할 수 있다. 여기서, 복조된 신호에는 수신 전력 지시자, 신호 세기 지시자, 식별 지시자, 구성 지시자, 무선 전력 전송 중 전력 제어를 위한 오류 정정(EC: Error Correction) 지시자, 충전 완료(EOC: End Of Charge) 지시자, 과전압/과전류/과열 지시자 등이 포함될 수 있으나, 이에 한정되지는 않으며, 무선 전력 수신기의 상태를 식별하기 위한 각종 상태 정보가 포함될 수 있다.
또한, 복조부(432)는 복조된 신호가 어느 송신 코일로부터 수신된 신호인지를 식별할 수 있으며, 식별된 송신 코일에 상응하는 소정 송신 코일 식별자를 제어부(440)에 제공할 수도 있다.
일 예로, 무선 전력 송신기(400)는 무선 전력 전송에 사용되는 동일한 주파수를 이용하여 무선 전력 수신기와 통신을 수행하는 인밴드(In-Band) 통신을 통해 상기 신호 세기 지시자를 획득할 수 있다.
또한, 무선 전력 송신기(400)는 송신 코일(422)을 이용하여 무선 전력을 송출할 수 있을 뿐만 아니라 송신 코일(422)을 통해 무선 전력 수신기와 각종 정보를 교환할 수도 있다. 다른 일 예로, 무선 전력 송신기(400)는 송신 코일(422)-즉, 제1 내지 제n 송신 코일)에 각각 대응되는 별도의 코일을 추가로 구비하고, 구비된 별도의 코일을 이용하여 무선 전력 수신기와 인밴드 통신을 수행할 수도 있음을 주의해야 한다.
이상이 도 4의 설명에서는 무선 전력 송신기(400)와 무선 전력 수신기가 인밴드 통신을 수행하는 것을 예를 들어 설명하고 있으나, 이는 하나의 실시예에 불과하며, 무선 전력 신호 전송에 사용되는 주파수 대역과 상이한 주파수 대역을 통해 근거리 양방향 통신을 수행할 수 있다. 일 예로, 근거리 양방향 통신은 저전력 블루투스 통신, RFID 통신, UWB 통신, 지그비 통신 중 어느 하나일 수 있다.
도 5는 상기 도 4에 따른 무선 전력 송신기와 연동되는 무선 전력 수신기의 구조를 설명하기 위한 블록도이다.
도 5를 참조하면, 무선 전력 수신기(600)는 수신 코일(610), 정류기(620), 직류/직류 변환기(DC/DC Converter, 630), 부하(640), 센싱부(650), 통신부(660), 주제어부(670)를 포함하여 구성될 수 있다. 여기서, 통신부(660)는 복조부(661) 및 변조부(662) 중 적어도 하나를 포함하여 구성될 수 있다.
상기한 도 5의 예에 도시된 무선 전력 수신기(600)는 인밴드 통신을 통해 무선 전력 송신기(400)와 정보를 교환할 수 있는 것으로 도시되어 있으나, 이는 하나의 실시예에 불과하며, 다른 일 실시예에 따른 통신부(660)는 무선 전력 신호 전송에 사용되는 주파수 대역과는 상이한 주파수 대역을 통해 근거리 양방향 통신을 제공할 수도 있다.
수신 코일(610)을 통해 수신되는 AC 전력은 정류기(620)에 전달할 수 있다. 정류기(620)는 AC 전력을 DC 전력으로 변환하여 직류/직류 변환기(630)에 전송할 수 있다. 직류/직류 변환기(630)는 정류기 출력 DC 전력의 세기를 부하(640)에 의해 요구되는 특정 세기로 변환한 후 부하(640)에 전달할 수 있다. 또한 수신 코일(610)은 복수의 수신 코일(미도시)-즉, 제1 내지 제n 수신 코일-을 포함하여 구성될 수 있다. 일 실시예에 따른 각각의 수신 코일(미도시)에 전달되는 AC 전력의 주파수가 서로 상이할 수도 있고, 다른 일 실시예는 LC 공진 특성을 수신 코일마다 상이하게 조절하는 기능이 구비된 소정 주파수 제어기를 이용하여 각각의 수신 코일 별 공진주파수를 상이하게 설정할 수도 있다.
센싱부(650)는 정류기(620) 출력 DC 전력의 세기를 측정하고, 이를 주제어부(670)에 제공할 수 있다. 또한, 센싱부(650)는 무선 전력 수신에 따라 수신 코일(610)에 인가되는 전류의 세기를 측정하고, 측정 결과를 주제어부(670)에 전송할 수도 있다. 또한, 센싱부(650)는 무선 전력 수신기(600)의 내부 온도를 측정하고, 측정된 온도 값을 주제어부(670)에 제공할 수도 있다.
주제어부(670)는 측정된 정류기 출력 DC 전력의 세기가 소정 기준치와 비교하여 과전압 발생 여부를 판단할 수 있다. 판단 결과, 과전압이 발생된 경우, 과전압이 발생되었음을 알리는 소정 패킷을 생성하여 변조부(662)에 전송할 수 있다. 여기서, 변조부(662)에 의해 변조된 신호는 수신 코일(610) 또는 별도의 코일(미도시)을 통해 무선 전력 송신기에 전송될 수 있다.
또한, 주제어부(670)는 정류기 출력 DC 전력의 세기가 소정 기준치 이상인 경우, 감지 신호가 수신된 것으로 판단할 수 있으며, 감지 신호 수신 시, 해당 감지 신호에 대응되는 신호 세기 지시자가 변조부(662)를 통해 무선 전력 송신기에 전송될 수 있도록 제어할 수 있다.
또한, 주제어부(670)는 정류기 출력 DC 전력의 세기가 소정 기준치 이하인 경우, 전력 전송이 중단된 것으로 판단할 있으며, 신호 세기 패킷, 구성 패킷 및 식별 패킷 중 어느 하나의 패킷이 변조부(662)를 통해 무선 전력 송신기에 전송될 수 있도록 제어할 수 있다.
복조부(661)는 수신 코일(610)과 정류기(620) 사이의 AC 전력 신호 또는 정류기(620) 출력 DC 전력 신호를 복조하여 감지 신호의 수신 여부를 식별한 후 식별 결과를 주제어부(670)에 제공할 수 있다. 이때, 주제어부(670)는 감지 신호에 대응되는 신호 세기 지시자가 변조부(662)를 통해 전송될 수 있도록 제어할 수 있다.
도 6은 일 실시예에 따른 무선 전력 신호의 변조 및 복조 방법을 설명하기 위한 도면이다.
이하에서는 상기 도 1 내지 도 5를 참조하여, 전송 대상 패킷의 인코딩 방법을 상세히 설명하기로 한다.
상기 도 1을 참조하면, 무선 전력 송신단(10) 또는 무선 전력 수신단(20)가 특정 패킷을 전송하지 않는 경우, 무선 전력 신호는 도 1의 도면 번호 41에 도시된 바와 같이, 특정 주파수를 가진 변조되지 않은 교류 신호일 수 있다. 반면, 무선 전력 송신단(10) 또는 무선 전력 수신단(20)이 특정 패킷을 전송하는 경우, 무선 전력 신호는 도 1의 도면 번호 42에 도시된 바와 같이, 특정 변조 방식으로 변조된 교류 신호일 수 있다. 일 예로, 변조 방식은 진폭 변조 방식, 주파수 변조 방식, 주파수 및 진폭 변조 방식, 위상 변조 방식 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.
무선 전력 송신단(10) 또는 무선 전력 수신단(20)에 의해 생성된 패킷의 이진 데이터는 도면 번호 720과 같이 차등 2단계 인코딩(Differential bi-phase encoding) 이 적용될 수 있다. 상세하게, 차등 2단계 인코딩은 데이터 비트 1을 인코딩하기 위하여 두 번의 상태 전이(transitions)를 갖도록 하고, 데이터 비트 0을 인코딩하기 위하여 한 번의 상태 전이를 갖도록 한다. 즉, 데이터 비트 1은 상기 클럭 신호의 상승 에지(rising edge) 및 하강 에지(falling edge)에서 HI 상태 및 LO 상태간의 전이가 발생하도록 인코딩된 것이고, 데이터 비트 0은 상기 클럭 신호의 상승 에지에서 HI 상태 및 LO 상태간의 전이가 발생하도록 인코딩된 것일 수 있다.
인코딩된 이진 데이터는 상기 도면 번호 730에 도시된 바와 같은, 바이트 인코딩 기법이 적용될 수 있다. 도면 번호 730을 참조하면, 일 실시예에 따른 바이트 인코딩 기법은 8비트의 인코딩된 이진 비트 스트림에 대해 해당 비트 스트림의 시작과 종류를 식별하기 위한 시작 비트(Start Bit) 및 종료 비트(Stop Bit), 해당 비트 스트림(바이트)의 오류 발생 여부를 감지하기 위한 페리티 비트(Parity Bit)가 삽입하는 방법일 수 있다.
도 7은 제1 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 패킷 포맷을 설명하기 위한 도면이다.
도 7를 참조하면, 무선 전력 송신단(10)과 무선 전력 수신단(20) 사이의 정보 교환에 사용되는 패킷 포맷(800)은 해당 패킷의 복조를 위한 동기 획득 및 해당 패킷의 정확한 시작 비트를 식별하기 위한 프리엠블(Preamble, 810) 필드, 해당 패킷에 포함된 메시지의 종류를 식별하기 위한 헤더(Header, 820) 필드, 해당 패킷의 내용(또는 페이로드(Payload))를 전송하기 위한 메시지(Message, 830) 필드 및 해당 패킷에 오류가 발생되었는지 여부를 식별하기 위한 체크썸(Checksum, 840) 필드를 포함하여 구성될 수 있다.
도 7에 도시된 바와 같이, 패킷 수신단은 헤더(820) 값에 기반하여 해당 패킷에 포함된 메시지(830)의 크기를 식별할 수도 있다.
또한, 헤더(820)는 무선 전력 전송 절차의 각 단계별로 정의될 수 있으며, 일부, 헤더(820) 값은 서로 다른 단계에서 동일한 값이지만 다른 종류의 메시지로 정의될 수도 있다. 일 예로, 도 8를 참조하면, 핑 단계의 전력 전송 종료(End Power Transfer) 및 전력 전송 단계의 전력 전송 종료에 대응되는 헤더 값은 0x02로 동일할 수 있음을 주의해야 한다.
메시지(830)는 해당 패킷의 송신단에서 전송하고자 하는 데이터를 포함한다. 일 예로, 메시지(830) 필드에 포함되는 데이터는 상대방에 대한 보고 사항(report), 요청 사항(request) 또는 응답 사항(response)일 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.
다른 일 실시예에 따른 패킷(800)은 해당 패킷을 전송한 송신단을 식별하기 위한 송신단 식별 정보, 해당 패킷을 수신할 수신단을 식별하기 위한 수신단 식별 정보 중 적어도 하나가 더 포함될 수도 있다. 여기서, 송신단 식별 정보 및 수신단 식별 정보는 IP 주소 정보, MAC 주소 정보, 제품 식별 정보 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되지는 않으며, 무선 충전 시스템상에서 수신단 및 송신단을 구분할 수 있는 정보이면 족하다.
또 다른 일 실시예에 따른 패킷(800)은 해당 패킷이 복수의 장치에 의해 수신되어야 하는 경우, 해당 수신 그룹을 식별하기 위한 소정 그룹 식별 정보가 더 포함될 수도 있다.
도 8은 제1 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 무선 전력 수신 장치가 핑 단계에서 전송 가능한 패킷의 종류를 설명하기 위한 도면이다.
도 8에 도시된 바와 같이, 핑 단계에서 무선 전력 수신 장치는 신호 세기 패킷 또는 전력 전송 중단 패킷을 전송할 수 있다.
도 8의 도면 번호 901을 참조하면, 일 실시예에 따른 신호 세기 패킷의 메시지 포맷은 1바이트의 크기를 갖는 신호 세기 값(Signal Strength Value)로 구성될 수 있다. 신호 세기 값은 송신 코일과 수신 코일 사이의 정합도(Degree of Coupling)를 가리킬 수 있으며, 디지털 핑 구간에서의 정류기 출력 전압, 출력 차단 스위치 등에서 측정된 개방 회로 전압, 수신 전력의 세기 등에 기반하여 산출된 값일 수 있다. 신호 세기 값은 최저 0에서 최고 255까지의 범위를 가질 수 있으며, 특정 변수에 대한 실제 측정 값(U)이 해당 변수의 최대 값(Umax)과 동일한 경우, 255의 값을 가질 수 있다.
일 예로, 신호 세기 값(Signal Strength Value)은 U/Umax*256로 산출될 수 있다.
상기 도 8의 도면 번호 902를 참조하면, 일 실시예에 따른 전력 전송 중단 패킷의 메시지 포맷은 1바이트의 크기를 갖는 전력 전송 중단 코드(End Power Transfer Code)로 구성될 수 있다.
무선 전력 수신 장치가 전력 전송 중단을 무선 전력 송신기에 요청하는 이유는 충전 완료(Charge Complete), 내부 오류(Internal Fault), 과열(Over Temperature), 과전압(Over Voltage), 과전류(Over Current), 배터리 손상(Battery Failure), 재구성(Reconfigure) 및 응답 없음(No Response), 노이즈 전류(Noise Current) 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다. 전력 전송 중단 코드는 새로운 전력 전송 중단 이유 각각에 대응하여 추가 정의될 수도 있음을 주의해야 한다.
충전 완료는 수신기 배터리의 충전이 완료되었음을 사용될 수 있다. 내부 오류는 수신기 내부 동작에 있어서의 소프트웨어적 또는 논리적인 오류가 감지되었을 때 사용될 수 있다.
과열/과전압/과전류는 수신기에서 측정된 온도/전압/전류 값이 각각에 대해 정의된 임계값을 초과하였을 경우에 사용될 수 있다.
배터리 손상은 수신기 배터리에 문제가 발생된 것으로 판단되었을 경우 사용될 수 있다.
재구성은 전력 전송 조건에 대한 재협상이 필요한 경우 사용될 수 있다.
응답 없음은 제어 오류 패킷에 대한 송신기의 응답-즉, 전력의 세기를 증가시키거나 감소시키는 것을 의미함-이 정상적이지 않은 것으로 판단된 경우 사용될 수 있다.
노이즈 전류는 과전류와 달리 인버터에서 스위칭시 발생하는 노이즈로 수신기에서 측정된 노이즈 전류 값이 정의된 임계값을 초과하였을 경우에 사용될 수 있다.
도 9는 제1 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 식별 패킷의 메시지 포맷을 설명하기 위한 도면이다.
도 9를 참조하면, 식별 패킷의 메시지 포맷은 버전 정보(Version Information) 필드, 제조사 정보(Manufacturer Information) 필드, 확장 지시자(Extension Indicator) 필드 및 기본 디바이스 식별 정보(Basic Device Identification Information) 필드를 포함하여 구성될 수 있다.
버전 정보 필드에는 해당 무선 전력 수신 장치에 적용된 표준의 개정 버전 정보가 기록될 수 있다.
제조사 정보 필드에는 해당 무선 전력 수신 장치를 제조한 제조사를 식별하기 위한 소정 식별 코드가 기록될 수 있다.
확장 지시자 필드는 확장 디바이스 식별 정보를 포함하는 확장 식별 패킷이 존재하는지를 식별하기 위한 지시자일 수 있다. 일 예로, 확장 지시자 값이 0이면, 확장 식별 패킷이 존재하지 않음을 의미하고, 확장 지시자 값이 1이면, 확장 식별 패킷이 식별 패킷 이후에 존재함을 의미할 수 있다.
도면 번호 1001 내지 1002를 참조하면, 확장 지시자 값이 0이면, 해당 무선 전력 수신기를 위한 디바이스 식별자는 제조사 정보와 기본 디바이스 식별 정보의 조합으로 이루어질 수 있다. 반면, 확장 지시자 값이 1이면, 해당 무선 전력 수신기를 위한 디바이스 식별자는 제조사 정보, 기본 디바이스 식별 정보 및 확장 디바이스 식별 정보의 조합으로 이루어질 수 있다.
도 10은 제1 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 구성 패킷 및 전력 제어 보류 패킷의 메시지 포맷을 설명하기 위한 도면이다.
도 10의 도면 번호 1101에 도시된 바와 같이, 구성 패킷의 메시지 포맷은 5바이트의 길이를 가질 수 있으며, 전력 등급(Power Class) 필드, 최대 전력(Maximum Power) 필드, 전력 제어(Power Control) 필드, 카운트(Count) 필드, 윈도우 사이즈(Window Size) 필드, 윈도우 옵셋(Window Offset) 필드 등을 포함하여 구성될 수 있다.
전력 등급 필드에는 해당 무선 전력 수신기에 할당된 전력 등급이 기록될 수 있다.
최대 전력 필드에는 무선 전력 수신기의 정류기 출력단에서 제공할 수 있는 최대 전력의 세기 값이 기록될 수 있다.
일 예로, 전력 등급이 a이고 최대 전력이 b인 경우에 있어서, 무선 전력 수신 장치의 정류기 출력단에서 제공되길 바라는 최대 전력량(Pmax)는 (b/2)*10a로 산출될 수 있다.
전력 제어 필드에는 무선 전력 송신기에서의 전력 제어가 어떤 알고리즘에 따라 이루어져야 하는지를 지시하기 위해 사용될 수 있다. 일 예로, 전력 제어 필드 값이 0이면, 표준에 정의된 전력 제어 알고리즘 적용을 의미하고, 전력 제어 필드 값이 1이면, 제조사에 의해 정의된 알고리즘에 따라 전력 제어가 이루어지는 것을 의미할 수 있다.
카운트 필드는 무선 전력 수신 장치가 식별 및 구성 단계에서 전송할 옵션 구성 패킷의 개수를 기록하기 위해 사용될 수 있다.
윈도우 사이즈 필드는 평균 수신 파워 산출을 위한 윈도우 크기를 기록하기 위해 사용될 수 있다. 일 예로, 윈도우 사이즈는 0보다 크고, 4ms 단위를 가지는 양의 정수 값일 수 있다.
윈도우 옵셋 필드는 평균 수신 파워 산출 윈도우 종료 시점부터 다음 수신 전력 패킷의 전송 시작 시점까지의 시간을 식별하기 위한 정보가 기록될 수 있다. 일 예로, 윈도우 옵셋은 0보다 크고, 4ms 단위를 가지는 양의 정수 값일 수 있다.
도면 번호 1102를 참조하면, 전력 제어 보류 패킷의 메시지 포맷은 전력 제어 보류 시간(T_delay)을 포함하여 구성될 수 있다. 전력 제어 보류 패킷은 식별 및 구성 단계 동안 복수개가 전송될 수 있다. 일 예로, 전력 제어 보류 패킷은 7개까지 전송될 수 있다. 전력 제어 보류 시간(T_delay)은 미리 정의된 전력 제어 보류 최소 시간(T_min: 5ms)과 전력 제어 보류 최대 시간(T_max: 205ms) 사이의 값을 가질 수 있다. 무선 전력 송신 장치는 식별 및 구성 단계에서 마지막으로 수신된 전력 제어 보류 패킷의 전력 제어 보류 시간을 이용하여 전력 제어를 수행할 수 있다. 또한, 무선 전력 송신 장치는 식별 및 구성 단계에서 전력 제어 보류 패킷이 수신되지 않은 경우, 상기 T_min 값을 T_delay 값으로 사용할 수 있다.
전력 제어 보류 시간은 무선 전력 송신 장치가 가장 최근의 제어 오류 패킷 수신 후 실제 전력 제어를 수행하기 이전에 전력 제어를 수행하지 않고 대기해야 하는 시간을 의미할 수 있다.
도 11은 제1 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 충전 모드의 변경을 요청하기 위한 충전 모드 패킷의 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 11을 참조하면, 충전 모드 패킷의 헤더 값은 현재 무선 충전 표준에 정의된 패킷 헤더 값 중 정의되지 않은 값 중 어느 하나가 사용될 수 있다. 일 예로, 충전 모드 패킷의 헤더 값은 상기 도 8에 도시된 바와 같이, 0x18로 정의될 수 있으나, 이는 설명의 편의를 위함이지 반드시 그 값일 필요는 없음을 주의해야 한다.
헤더 값 0x18에 상응하는 메시지 크기는 1바이트일 수 있다.
충전 모드 패킷의 메시지 필드에는 변경하고자 하는 충전 모드에 관한 정보가 기록될 수 있다. 일 예로, 도면 번호 1210을 참조하면, 제1 충전 모드로 충전 중 제2 충전 모드로의 변경이 요구되는 경우, 무선 전력 수신기는 충전 모드 패킷의 메시지 필드에 0xff가 기록하여 전송할 수 있다. 반면, 제2 충전 모드로 충전 중 제1 충전 모드로의 변경이 요구되는 경우, 무선 전력 수신기는 충전 모드 패킷의 메시지 필드에 0x00을 기록하여 전송할 수 있다. 상기 도면 번호 1210에 도시된 예는 본 발명의 이해를 돕기 위함일 뿐 메시지 값이 반드시 그렇게 정의되어야 하는 것은 아니다.
도 12는 제1 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 무선 전력 수신 장치가 전력 전송 단계에서 전송 가능한 패킷의 종류 및 그것의 메시지 포맷을 설명하기 위한 도면이다.
도 12를 참조하면, 전력 전송 단계에서 무선 전력 수신 장치가 전송 가능한 패킷은 제어 오류 패킷(Control Error Packet; CEP), 전력 전송 중단 패킷(End Power Transfer Packet), 수신 전력 패킷(Received Power Packet), 충전 상태 패킷(Charge Status Packet), 제조사 별 정의된 패킷 등을 포함할 수 있다.
도면 번호 1301은 1바이트의 제어 오류 값(Control Error Value)로 구성된 제어 오류 패킷(Control Error Packet)의 메시지 포맷을 보여준다. 여기서, 제어 오류 값은 -128부터 +127까지의 범위의 정수 값일 수 있다. 제어 오류 값이 음이면, 무선 전력 송신 장치의 송출 전력이 내려가고, 양이면, 무선 전력 송신 장치의 송출 전력이 올라갈 수 있다. 제어 오류 값이 0이면 무선 전력 송신 장치의 송출 전력을 올라가거나 내려가지 않을 수 있다. 특히, 제어 오류 값이 0인 제어 오류 패킷(CEP)를 안정 제어 오류 패킷으로 지칭할 수 있다.
도면 번호 1302는 1바이트의 전력 전송 중단 코드(End Power Transfer Code)로 구성된 전력 전송 중단 패킷(End Power Transfer Packet)의 메시지 포맷을 보여준다.
도면 번호 1303은 1바이트의 수신 파워 값(Received Power Value)으로 구성된 수신 전력 패킷의 메시지 포맷(Received Power Packet)을 보여준다. 여기서, 수신 파워 값은 소정 구간 동안 산출된 평균 정류기 수신 전력 값에 대응될 수 있다. 실제 수신된 전력량(Preceived)은 구성 패킷(1301)에 포함된 최대 전력(Maximum Power) 및 전력 등급(Power Class)에 기반하여 산출될 수 있다. 일 예로, 실제 수신된 전력량은 (수신 파워 값/128)*(최대 전력/2)*(10전력등급)에 의해 산출될 수 있다.
도면 번호 1304는 1바이트의 충전 상태 값(Charge Status Value)로 구성된 충전 상태 패킷(Charge Status Packet)의 메시지 포맷을 보여준다. 충전 상태 값은 무선 전력 수신 장치의 배터리 충전량을 가리킬 수 있다. 일 예로, 충전 상태 값 0은 완전 방전 상태를 의미하고, 충전 상태 값 50은 50% 충전 상태, 충전 상태 값 100은 만충 상태를 의미할 수 있다. 무선 전력 수신 장치가 충전 배터리를 포함하지 않거나 충전 상태 정보를 제공할 수 없는 경우, 충전 상태 값은 OxFF로 설정될 수 있다.
도 13은 일 실시예에 따른 충전 모드 전환을 설명하기 위한 충전 모드 상태 다이어그램이다.
도 13을 참조하면, 상기 도 2의 전력 전송 단계(240)는 제1 충전 모드(1410)와 제2 충전 모드(1420)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 충전 모드(1410)는 일반 저전력으로 충전을 수행하는 경우 일 수 있다. 제2 충전 모드는(1420)는 고전력으로 충전을 수행하는 경우 일 수 있다.
제1 충전 모드(1410)와 제2 충전 모드(1420)는 소정 조건이 만족되면 상호 전환될 수 있다. 일 예로, 무선 전력 수신기는 제1 충전 모드(1410)로 충전 수행 중 전자 기기로부터 제2 충전 모드(1420)로의 전환 요청이 수신된 경우, 무선 전력 송신기에 제2 충전 모드(1420)로의 전환을 요청하는 소정 패킷을 전송하여 충전 모드를 변경할 수 있다. 다른 일 예로, 무선 전력 수신기는 제2 충전 모드(1420)로의 충전 수행 중 배터리 충전량이 소정 기준치에 도달한 경우, 제1 충전 모드(1410)로의 전환을 요청하는 소정 패킷을 무선 전력 송신기에 전송할 수도 있다.
또 다른 일 실시예에 따른 무선 전력 송신기는 복수의 무선 전력 수신기로 전력을 송출할 수 있다. 이 경우, 무선 전력 수신기가 새롭게 접속되거나, 기존 무선 전력 수신기와의 접속이 해제된 경우, 현재 접속중인 무선 전력 수신기(들)에 대한 전력 재분배 절차를 수행할 수도 있다. 만약, 전력 재분배 결과, 제2 충전 모드로 충전중인 무선 전력 수신기에 더 이상 고전력을 제공할 수 없는 경우, 무선 전력 송신기는 해당 무선 전력 수신기에 제2 충전 모드(1420)에서 제1 충전 모드(1410)로의 전환을 요청하는 소정 패킷을 전송할 수도 있다.
이상의 실시예에서는 충전 모드가 제1 충전 모드(1410)와 제2 충전 모드(1420)로 구분되는 것을 예를 들어 설명하고 있으나, 이는 하나의 실시예에 불과하며, 새로운 충전 모드(제3충전 모드, 미도시)가 정의되어 추가될 수도 있다. 일 예로, 고속 충전을 위한 제2 충전 모드(1420)는 중간 전력 고속 충전 모드(미도시) 및 고전력 고속 충전 모드(미도시)로 세분화될 수도 있다. 예를 들어, 중간 전력 고속 충전 모드(미도시)는 평균 9W의 전력을 송출할 수 있다. 고전력 고속 충전 모드(미도시)는 평균 15W의 전력을 송출할 수 있다. 상기 예에 제한 되는 것은 아니고 중간 전력 고속 충전 모드(미도시) 및 고전력 고속 충전 모드(미도시)는 다른 의미로 정의될 수 있다.
일 실시예에 따른 초기 충전 모드는 상기 도 2의 식별 및 구성 단계(230)에서의 무선 전력 송신기와 무선 전력 수신기 사이의 상태 정보 교환 또는 협상 등을 통해 결정될 수도 있다.
일 예로, 상기 도 2의 식별 및 구성 단계(230)에서 상기 무선 전력 송신기는 자신이 제2 충전 모드 지원이 가능한 기기인지 여부를 식별하기 위한 소정 정보를 무선 전력 수신기에 전송할 수 있다. 이때, 무선 전력 수신기는 자신이 제2 충전 모드가 가능한 기기이고 배터리 충전량이 소정 기준치 이하인 경우, 제2 충전 모드를 요청하는 소정 패킷을 무선 전력 송신기에 전송할 수 있다. 무선 전력 송신기는 정상적으로 전력 전송 단계에 진입하면, 무선 전력 수신기의 요청에 따라 제2 충전 모드로 전환하여 무선 충전을 수행할 수 있다.
다른 일 실시예에 따른 초기 충전 모드는 전력 전송 단계에서 결정될 수도 있다. 일 예로, 무선 전력 송신기는 최초 전력 제어 요청 패킷-예를 들면, WPC 표준에 정의된 제어 오류 패킷(Control Error Packet)일 수 있으나 이에 한정되지는 않음-이 수신되면, 전력 전송 단계로 진입하여 제2 충전 모드 지원 여부를 식별하기 위한 제1 패킷을 송출할 수 있다. 무선 전력 수신기는 제1 패킷을 수신하여 접속된 무선 전력 송신기가 제2 충전 모드를 지원하는 것이 확인된 경우, 제2 충전 모드로 충전 개시 여부를 판단하고, 판단 결과가 포함된 소정 제1 응답 패킷을 무선 전력 송신기에 전송할 수 있다. 즉, 제1 응답 패킷에 기반하여 초기 충전 모드가 결정될 수 있다.
도 14는 일 실시예에 따른 무선 전력 송신기에서의 무선 충전 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 14를 참조하면, 무선 전력 수신기는 전력 전송 단계에 진입하면 자신의 상태 정보 즉, 수신기의 상태 정보-를 수집할 수 있다(S1501).
무선 전력 수신기는 상기 수집된 수신기의 상태 정보에 기반하여 충전 모드의 변경이 필요한지 여부를 판단할 수 있다(S1503 내지 S1505).
일 예로, 수신기의 상태 정보는 배터리 충전의 상태 정보를 포함할 수 있다. 만약, 제1 충전 모드로 충전 중 배터리 충전량이 소정 기준치 이하로 떨어지면, 무선 전력 수신기는 제2 충전 모드로의 전환이 필요한 것으로 판단할 수도 있다.
다른 일 예로, 수신기의 상태 정보는 CPU 사용량에 관한 정보를 포함할 수 있다. 만약, 제1 충전 모드로 충전 중 CPU 사용량이 소정 기준치를 초과하여 전력 소모가 급격히 증가하는 경우, 무선 전력 수신기는 제2 모드로의 전환이 필요한 것으로 판단할 수도 있다.
또 다른 일 예로, 수신기의 상태 정보는 응용 소프트웨어 및 주변 기기의 상태 정보를 포함할 수 있다. 일 예로, 현재 실행중인 응용 소프트웨어의 개수가 소정 기준치를 초과하는 경우, 무선 전력 수신기는 제2 충전 모드로의 전환이 필요한 것으로 판단할 수도 있다. 일 예로, 주변 기기의 상태 정보는 카메라 구동의 상태 정보, 후레쉬 구동의 상태 정보, 스피커 구동의 상태 정보 등을 포함할 수도 있다. 무선 전력 수신기는 주변 기기의 구동 상태에 기반하여 제2 충전 모드로의 전환이 필요한지 여부를 판단할 수도 있다.
상기 판단 결과, 충전 모드의 변경이 필요한 경우, 무선 전력 수신기는 변경될 충전 모드 값이 포함된 소정 충전 모드 패킷을 생성하여 무선 전력 송신기에 전송할 수 있다(S1507).
상기 1505 단계에서 충전 모드의 변경이 필요하지 않은 경우, 무선 전력 수신기는 상기한 1501 단계로 회귀할 수 있다.
이상의 도 14의 설명에서는 무선 전력 수신기가 수신기의 상태 정보에 기반하여 충전 모드의 변경 여부를 판단하는 것으로 설명되고 있으나, 이는 하나의 실시예에 불과하며, 다른 일 예로, 무선 전력 수신기는 전자 기기의 사용자 인터페이스 상에서의 소정 사용자 메뉴 선택에 따라 특정 충전 모드로의 전환이 요청된 경우, 해당 충전 모드로의 전환을 요청하는 충전 모드 패킷을 생성하여 무선 전력 송신기에 전송할 수도 있다.
도 15는 일 실시예에 따른 무선 충전 시스템상에서의 무선 충전 방법을 설명하기 위한 도면이다.
상세하게 도 15는 무선 충전 시스템상에서의 충전 모드의 전환 절차를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 15를 참조하면, 무선 전력 송신기(1610)는 식별 및 구성 단계에서 전력 전송 단계로의 천이 후 무선 전력 수신기(1620)로부터 최초 제어 오류 패킷이 수신되면 제2 충전 모드 지원을 알리는 소정 제1 패킷을 생성하여 무선 전력 수신기(1620)에 전송할 수 있다(S1601 내지 S1602). 무선 전력 수신기(1620)는 상기 수신된 제1 패킷에 기반하여 무선 전력 송신기(1610)가 제2 충전 모드를 지원하는 것이 확인되고, 자신이 제2 충전 모드로 충전이 가능한 기기인 경우, 제2 충전 모드를 요청하는 소정 제1 응답 패킷을 생성하여 무선 전력 송신기(1610)에 전송할 수 있다(S1603).
제2 충전 모드로 전환하여 제2 충전 모드로 충전을 개시할 수 있다(S1604). 여기서, 도시 하지 않았지만 제1 충전 모드에서 제2 충전 모드로 전환될 때 소정 충전 모드 변경 대기 시간이 경과한 후 충전 모드가 변환 될 수 있다. 충전 모드 변경 대기 시간은 미리 정의되거나, 무선 전력 수신기(1620)에 의해 결정된 후, 제1 응답 패킷을 통해 무선 전력 송신기(1610)에 전달될 수도 있다. 제2 충전 모드에서 무선 전력 수신기(1620)의 제어 오류 패킷에 의하여 무선 전력 송신기(1610)에서 송신하는 충전 전력을 제어할 수 있다(S1605).
도 16은 다른 실시예에 따른 무선 전력 송신기에서의 무선 충전 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 16을 참조하면, 전력 전송 단계에서, 무선 전력 송신기는 제2 충전 모드로 무선 충전을 수행할 수 있다(S1610).
제1 충전 전력 제한 상태인지를 판단할 수 있다(S1620). 제1 충전 전력 제한 상태는 무선 전력 송신기가 특정 충전 전력의 세기로 충전을 수행하도록 제한되는 상태일 수 있다. 보다 구체적으로, 제1 충전 전력 제한 상태는 무선 전력 송신기의 송출 전력을 소정의 세기로 감소시켜야 되는 상태일 수 있다. 또한, 무선 전력 송신기는 하나 이상의 소정의 이벤트로 인하여 제1 충전 전력 제한 상태가 될 수 있다. 일 예로, 소정의 이벤트는 무선 전력 송신기의 송신부와 무선 전력 수신기의 수신부의 오정렬로 인한 무선 충전의 전력 손실이 제1 임계전력 이상으로 발생될 수 있다. 이 경우, 무선 전력 송신기는 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하여 송출 전력 세기를 줄이면 무선 충전 영역이 증가하게 된다. 이에, 무선 전력 송신기는 무선 충전의 전력 손실이 줄어들게 되어 정상적으로 무선 충전을 진행할 수 있다. 전력 손실을 이용하여 제1 충전 전력 제한 상태를 판단하는 것은 후술하는 도 17의 설명을 따른다. 다른 예는, 소정의 이벤트는 무선 전력 송신기와 무선 전력 수신기 사이에 이물질(FO)로 인한 무선 충전의 전력 손실이 제1 임계전력 이상으로 발생될 수 있다. 이 경우, 무선 전력 송신기는 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하고 송출 전력 세기를 줄여서 무선 충전의 전력 손실이 여전히 높은지 판단할 수 있다. 이에, 무선 전력 송신기는 이물질(FO)이 있는 것을 정확히 판단할 수 있다. 전력 손실을 이용하여 제1 충전 전력 제한 상태를 판단하는 것은 후술하는 도 17의 설명을 따른다. 또 다른 예는, 소정의 이벤트는 무선 전력 송신기의 구동부에서 과전류가 제1 임계전류 이상으로 발생될 수 있다. 이 경우, 무선 전력 송신기는 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하고 송출 전력 세기를 줄여서 과전류를 방지할 수 있다. 구동 전류를 이용하여 제1 충전 전력 제한 상태를 판단하는 것은 후술하는 도 18의 설명을 따른다. 또 다른 예는, 소정의 이벤트는 무선 전력 송신기의 구동부에서 과전압이 제1 임계전압 이상으로 발생될 수 있다. 이 경우, 무선 전력 송신기는 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하고 송출 전력 세기를 줄여서 과전압을 방지할 수 있다. 구동 전압을 이용하여 제1 충전 전력 제한 상태를 판단하는 것은 후술하는 도 19의 설명을 따른다. 또 다른 예는, 소정의 이벤트는 무선 전력 송신기에서 고온 현상이 제1 임계온도 이상으로 발생될 수 있다. 이 경우, 무선 전력 송신기는 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하고 송출 전력 세기를 줄여서 발열 현상을 개선할 수 있다. 내부 온도를 이용하여 제1 충전 전력 제한 상태를 판단하는 것은 후술하는 도 20의 설명을 따른다. 보다 구체적으로, 제1 충전 전력 제한 상태는 무선 전력 송신기의 송출 전력을 1W이상 6W이하의 세기로 감소시켜야 되는 상태일 수 있다. 보다 구체적으로, 제1 충전 전력 제한 상태는 무선 전력 송신기의 송출 전력을 5W의 세기로 송출하려는 상태일 수 있다.
제1 충전 전력 제한 상태로 판단되면, 무선 전력 송신기는 제2 충전 모드에서 제1 충전 모드로 변경하는 충전 모드의 변경을 수행할 수 있다(S1630). 다른 실시예에 따른 무선 전력 송신기는 파워 전송 계약된 전송 전력의 세기가 제2 충전 모드보다 제1 충전 모드에서 더 작다. 예를 들어, 제2 충전 모드에서의 송출 전력은 9W일 수 있고, 제1 충전 모드에서의 송출 전력은 5W일 수 있다. 즉, 무선 전력 송신기는 제1 충전 전력 상태로 판단하여 송출 전력을 줄이기 위하여 충전 모드의 변경을 수행할 수 있다. 제1 충전 전력 제한 상태가 아니라고 판단되면, 무선 전력 송신기는 S1610의 제2 충전 모드로 무선 충전을 수행할 수 있다.
충전 모드의 변경 후, 무선 전력 송신기는 제1 충전 모드로 무선 충전을 수행할 수 있다(S1640). 예를 들어, 제1 충전 모드로 충전을 수행 시 무선 전력 송신기는 송출 전력을 5W의 세기로 송출 할 수 있다.
제2 충전 전력 제한 상태인지를 판단할 수 있다(S1650). 제2 충전 전력 제한 상태는 무선 전력 송신기가 전력 전송을 중단해야 하는 상태일 수 있다. 보다 구체적으로, 제2 충전 전력 제한 상태는 제1 충전 전력 제한 상태에서 무선 충전 중에 무선 전력 송신기가 전력 전송을 중단해야 한다고 판단한 상태일 수 있다. 즉, 무선 전력 송신기는 제1 충전 전력 제한 상태이기 때문에 송출 전력의 세기를 낮추었지만, 제2 충전 전력 제한 상태를 판단하여 전력 전송을 중단할지를 판단하는 것이다. 일 예로, 무선 전력 송신기의 송신부와 무선 전력 수신기의 수신부의 오정렬(miss align)로 인한 무선 충전의 전력 손실이 발생되어 제1 충전 전력 제한 상태 중에 송출 전력이 낮아지도록 무선 충전이 진행될 수 있다. 이 경우, 무선 전력 송신기는, 무선 충전의 전력 손실이 제2 임계전력 이상이면 제2 충전 전력 제한 상태로 판단할 수 있다. 전력 손실을 이용하여 제2 충전 전력 제한 상태를 판단하는 것은 후술하는 도 25의 설명을 따른다. 다른 예로, 무선 전력 송신기와 무선 전력 수신기 사이에 이물질(FO)로 인한 무선 충전의 전력 손실이 발생되어 제1 충전 전력 제한 상태 중에 송출 전력이 낮아지도록 무선 충전이 진행될 수 있다. 이 경우, 무선 전력 송신기는, 무선 충전의 전력 손실이 제2 임계전력 이상이면 제2 충전 전력 제한 상태로 판단할 수 있다. 전력 손실을 이용하여 제2 충전 전력 제한 상태를 판단하는 것은 후술하는 도 25의 설명을 따른다. 또 다른 예로, 무선 전력 송신기의 구동부에서 과전류가 발생되어 제1 충전 전력 제한 상태 중에 송출 전력이 낮아지도록 무선 충전이 진행될 수 있다. 이 경우, 무선 전력 송신기는, 구동 전류가 제2 임계전류 이상이면 제2 충전 전력 제한 상태로 판단할 수 있다. 구동 전류를 이용하여 제2 충전 전력 제한 상태를 판단하는 것은 후술하는 제26의 설명을 따른다. 또 다른 예로, 무선 전력 송신기의 구동부에서 과전압이 발생되어 제1 충전 전력 제한 상태 중에 송출 전력이 낮아지도록 무선 충전이 진행될 수 있다. 이 경우, 무선 전력 송신기는, 구동 전압이 제2 임계전압 이상이면 제2 충전 전력 제한 상태로 판단할 수 있다. 구동 전압을 이용하여 제2 충전 전력 제한 상태를 판단하는 것은 후술하는 도 27의 설명을 따른다. 또 다른 예로, 무선 전력 송신기에서 고온 현상이 발생되어 제1 충전 전력 제한 상태 중에 송출 전력이 낮아지도록 무선 충전이 진행될 수 있다. 이 경우, 무선 전력 송신기는, 내부온도가 제2 임계온도 이상이면 제2 충전 전력 제한 상태로 판단할 수 있다.
제2 충전 전력 제한 상태로 판단되면, 무선 전력 송신기는 전력 전송을 중단할 수 있다(S1660). 보다 구체적으로, 무선 전력 송신기는 무선 전력 수신기가 전력 전송 중단을 요청하지 않더라도 제2 충전 전력 제한 상태로 판단하면 전력 전송을 중단할 수 있다. 제2 충전 전력 제한 상태가 아니라고 판단되면, 무선 전력 송신기는 S1640의 제1 충전 모드로 무선 충전을 수행할 수 있다.
따라서, 다른 실시예는 무선 전력 송신기가 충전 전력을 제어할 수 있다. 또한, 다른 실시예는 무선 전력 송신기의 상태에 따라 충전 전력을 제어할 수 있다. 또한, 다른 실시예는 무선 충전 중 충전 영역을 확대할 수 있다. 또한, 다른 실시예는 무선 전력 송신기의 발열 현상을 개선할 수 있다. 또한, 다른 실시예는 무선 전력 송신기의 과전압 현상을 개선할 수 있다. 또한, 다른 실시예는 무선 전력 송신기의 과전류 현상을 개선할 수 있다.
도 17은 도 16의 제1 충전 전력 제한 상태의 판단에 대한 일 실시예를 설명하기 위한 도면이다. 즉, 도 17은 도 16의 제1 충전 전력 제한 상태를 판단하는 단계(S1620)를 일 실시예에 따라 보다 상세히 설명한다. 또한, 도 17은 후술하는 도 45의 제1 충전 전력 제한 상태를 판단하는 단계(S4520)에 대한 일 실시예일 수 있다.
도 17을 참조하면, 도 16의 제1 충전 전력 제한 상태의 판단은 무선 전력 송신기가 제2 충전 모드로 충전을 수행하는 단계에서 수행할 수 있다. 도 45의 제1 충전 전력 제한 상태의 판단은 무선 전력 송신기가 제1 보장 전력으로 충전을 수행하는 단계에서 수행될 수 있다(S1701).
무선 전력 송신기는 송신 전력을 측정할 수 있다(S1702). 보다 구체적으로, 송신 전력의 측정은 구동부(421)에 인가되는 구동 전류 또는 구동 전압을 이용하여 측정할 수 있다. 일 예로, 송신 전력의 측정은 도 4의 센싱부(450)에 구비된 전류 센서가 구동부(421)에 인가되는 구동 전류를 센싱하고, 센싱된 구동 전류와 구동 전류를 센싱할 때 이용된 센싱 저항을 이용하여 송신 전력을 산출하는 것일 수 있다. 다른 예로, 송신 전력의 측정은 도 4의 센싱부(450)에 구비된 전류 센서가 구동부(421)에 인가되는 구동 전류를 센싱하고, 센싱된 구동 전압과 구동 전압을 센싱할 때 인용된 센싱 저항을 이용하여 송신 전력을 산출하는 것일 수 있다.
무선 전력 송신기는 무선 전력 수신기로부터 수신 전력 패킷을 수신할 수 있다(S1703). 수신 전력 패킷은 무선 전력 수신기가 수신하고 있는 수신 전력 값을 포함할 수 있다.
무선 전력 송신기는 측정된 송신 전력과 수신된 수신 전력 패킷의 수신 전력 값을 이용하여 전력 손실 값을 산출 할 수 있다(S1704). 전력 손실 값은 송신 전력 값과 수신 전력 값의 차이일 수 있다.
무선 전력 송신기는 전력 손실 값이 제1 임계전력 이상인지를 판단할 수 있다(S1705). 제1 임계전력은 소정의 송출전력 세기로 무선 충전을 진행하기에 전력 손실이 큰 값일 수 있다. 제1 임계전력은 기 설정된 손실 전력 값일 수 있다. 또한, 제1 임계전력은 2,000mW 이상 4,500mW 이하일 수 있다. 보다 구체적으로 제1 임계전력은 4,200mW일 수 있다.
전력 손실 값이 제1 임계전력 이상이면 무선 전력 송신기는 제1 충전 전력 제한 상태인 것으로 판단할 수 있다(S1706). 제1 충전 전력 제한 상태의 일 예로, 무선 전력 송신기는 무선 전력 송신기의 송신부와 무선 전력 수신기의 수신부의 오정렬로 인한 무선 충전의 전력 손실이 제1 임계전력 이상으로 발생할 수 있다. 제1 충전 전력 제한 상태의 다른 예는, 무선 전력 송신기는 무선 전력 송신기와 무선 전력 수신기 사이에 이물질(FO)로 인한 무선 충전의 전력 손실이 제1 임계전력 이상으로 발생할 수 있다.
전력 손실 값이 제1 임계전력 미만이면 무선 전력 송신기는 제1 충전 전력 제한 상태가 아니라고 판단할 수 있다(S1707).
무선 전력 송신기는 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하면, 현재 제1 충전 전력 제한 상태임을 저장부(470)에 저장할 수 있다. 도 16의 제1 충전 전력 제한 상태를 판단하는 경우, 무선 전력 송신기는 상기 제1 충전 전력 제한 상태를 확인하여 도 16의 S1630의 충전 모드의 변경을 수행할 수 있다. 또한, 무선 전력 송신기는 제1 충전 전력 제한 상태가 아니라고 판단하면 S1610의 제2 충전 모드로 무선 충전을 수행할 수 있다. 도 45의 제1 충전 전력 제한 상태를 판단하는 경우, 무선 전력 송신기는 상기 제1 충전 전력 제한 상태를 확인하여 도 45의 S4530의 파워 전송 계약의 변경을 수행할 수 있다. 또한, 무선 전력 송신기는 제1 충전 전력 제한 상태가 아니라고 판단하면 S4510의 제1 보장 전력으로 무선 충전을 수행할 수 있다(S1708).
도 18은 도 16의 제1 충전 전력 제한 상태의 판단에 대한 다른 실시예를 설명하기 위한 도면이다. 즉, 도 18은 도 16의 제1 충전 전력 제한 상태를 판단하는 단계(S1620)를 다른 실시예에 따라 보다 상세히 설명한다. 또한, 도 18은 후술하는 도 45의 제1 충전 전력 제한 상태를 판단하는 단계(S4520)에 대한 다른 실시예일 수 있다.
도 18을 참조하면, 도 16의 제1 충전 전력 제한 상태의 판단은 무선 전력 송신기가 제2 충전 모드로 충전을 수행하는 단계에서 수행될 수 있다. 도 45의 제1 충전 전력 제한 상태의 판단은 무선 전력 송신기가 제1 보장 전력으로 충전을 수행하는 단계에서 수행될 수 있다(S1801).
무선 전력 송신기는 구동 전류를 측정할 수 있다(S1802). 보다 구체적으로, 도 4와 같이, 센싱부(450)의 전류 센서가 구동부(421)에 인가되는 구동 전류를 센싱할 수 있다.
무선 전력 송신기는 측정된 구동 전류 값이 제1 임계전류 이상인지를 판단할 수 있다(S1803). 제1 임계전류는 소정의 송출전력 세기로 무선 충전을 진행 시 과전류 값일 수 있다. 또한, 제1 임계전류는 기 설정된 전류 값일 수 있다.
측정된 구동 전류 값이 제1 임계전류 이상이면 무선 전력 송신기는 제1 충전 전력 제한 상태인 것으로 판단할 수 있다(S1804). 제1 충전 전력 제한 상태의 일 예로, 무선 전력 송신기는 구동부에서 과전류가 발생하여 구동 전류가 제1 임계전류 이상으로 될 수 있다.
측정된 구동 전류 값이 제1 임계전류 미만이면, 무선 전력 송신기는 제1 충전 전력 제한 상태가 아니라고 판단할 수 있다(S1805).
무선 전력 송신기는 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하면 현재 제1 충전 전력 제한 상태임을 저장부(470)에 저장할 수 있다. 도 16의 제1 충전 전력 제한 상태를 판단하는 경우, 무선 전력 송신기는 상기 제1 충전 전력 제한 상태를 확인하여 도 16의 S1630의 충전 모드의 변경을 수행할 수 있다. 또한, 무선 전력 송신기는 제1 충전 전력 제한 상태가 아니라고 판단하면 S1610의 제2 충전 모드로 무선 충전을 수행할 수 있다. 도 45의 제1 충전 전력 제한 상태를 판단하는 경우, 무선 전력 송신기는 상기 제1 충전 전력 제한 상태를 확인하여 도 45의 S4530의 파워 전송 계약의 변경을 수행할 수 있다. 또한, 무선 전력 송신기는 제1 충전 전력 제한 상태가 아니라고 판단하면 S4510의 제1 보장 전력으로 무선 충전을 수행할 수 있다(S1806).
도 19는 도 16의 제1 충전 전력 제한 상태의 판단에 대한 또 다른 실시예를 설명하기 위한 도면이다. 즉, 도 19는 도 16의 제1 충전 전력 제한 상태를 판단하는 단계(S1620)를 또 다른 실시예에 따라 보다 상세히 설명한다. 또한, 도 19는 후술하는 도 45의 제1 충전 전력 제한 상태를 판단하는 단계(S4520)에 대한 또 다른 실시예일 수 있다.
도 19를 참조하면, 도 16의 제1 충전 전력 제한 상태의 판단은 무선 전력 송신기가 제2 충전 모드로 충전을 수행하는 단계에서 수행될 수 있다. 도 45의 제1 충전 전력 제한 상태의판단은 무선 전력 송신기가 제1 보장 전력으로 충전을 수행하는 단계에서 수행될 수 있다(S1901).
무선 전력 송신기는 구동 전압를 측정할 수 있다(S1902). 보다 구체적으로, 도 4와 같이, 센싱부(450)의 전압 센서가 구동부(421)에 인가되는 구동 전압을 센싱할 수 있다.
무선 전력 송신기는 측정된 구동 전압 값이 제1 임계전압 이상인지를 판단할 수 있다(S1903). 제1 임계전압은 소정의 송출전력 세기로 무선 충전을 진행 시 과전압 값일 수 있다. 또한, 제1 임계전압는 기 설정된 전압 값일 수 있다.
측정된 구동 전압 값이 제1 임계전압 이상이면, 무선 전력 송신기는 제1 충전 전력 제한 상태인 것으로 판단할 수 있다(S1904). 제1 충전 전력 제한 상태의 일 예로, 무선 전력 송신기는 구동부에서 과전압이 발생하여 구동 전압이 제1 임계전압 이상으로 될 수 있다.
측정된 구동 전압 값이 제1 임계전압 미만이면 무선 전력 송신기는 제1 충전 전력 제한 상태가 아니라고 판단할 수 있다(S1905).
무선 전력 송신기는 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하면, 현재 제1 충전 전력 제한 상태임을 저장부(470)에 저장할 수 있다. 도 16의 제1 충전 전력 제한 상태를 판단하는 경우, 무선 전력 송신기는 상기 제1 충전 전력 제한 상태를 확인하여 도 16의 S1630의 충전 모드의 변경을 수행할 수 있다. 또한, 무선 전력 송신기는 제1 충전 전력 제한 상태가 아니라고 판단하면 S1610의 제2 충전 모드로 무선 충전을 수행할 수 있다. 도 45의 제1 충전 전력 제한 상태를 판단하는 경우, 무선 전력 송신기는 상기 제1 충전 전력 제한 상태를 확인하여 도 45의 S4530의 파워 전송 계약의 변경을 수행할 수 있다. 또한, 무선 전력 송신기는 제1 충전 전력 제한 상태가 아니라고 판단하면 S4510의 제1 보장 전력으로 무선 충전을 수행할 수 있다(S1906).
도 20은 도 16의 제1 충전 전력 제한 상태의 판단에 대한 또 다른 실시예를 설명하기 위한 도면이다. 즉, 도 20은 도 16의 제1 충전 전력 제한 상태를 판단하는 단계(S1620)를 또 다른 실시예에 따라 보다 상세히 설명한다. 또한, 도 20은 후술하는 도 45의 제1 충전 전력 제한 상태를 판단하는 단계(S4520)에 대한 또 다른 실시예일 수 있다.
도 20을 참조하면, 도 16의 제1 충전 전력 제한 상태의 판단은 무선 전력 송신기가 제2 충전 모드로 충전을 수행하는 단계에서 수행될 수 있다. 도 45의 제1 충전 전력 제한 상태의 판단은 무선 전력 송신기가 제1 보장 전력으로 충전을 수행하는 단계에서 수행될 수 있다(S2001).
무선 전력 송신기는 내부 온도를 측정할 수 있다(S2002). 보다 구체적으로, 도 4와 같이, 센싱부(450)의 온도 센서가 무선 전력 송신기의 내부 온도를 센싱 할 수 있다.
무선 전력 송신기는 측정된 내부 온도 값이 제1 임계온도 이상인지를 판단할 수 있다(S2003). 제1 임계온도는 소정의 송출전력 세기로 무선 충전을 진행 시 고온도 값일 수 있다. 또한, 제1 임계온도는 기 설정된 온도 값일 수 있다.
측정된 내부 온도 값이 제1 임계온도 이상이면 무선 전력 송신기는 제1 충전 전력 제한 상태인 것으로 판단할 수 있다(S2004). 제1 충전 전력 제한 상태의 일 예로, 무선 전력 송신기는 무선 전력 송신기에서 발열 현상이 발생하여 내부 온도가 제1 임계온도 이상으로 될 수 있다.
측정된 내부 온도 값이 제1 임계온도 미만이면 무선 전력 송신기는 제1 충전 전력 제한 상태가 아니라고 판단할 수 있다(S2005).
무선 전력 송신기는 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하면, 현재 제1 충전 전력 제한 상태임을 저장부(470)에 저장할 수 있다. 도 16의 제1 충전 전력 제한 상태를 판단하는 경우, 무선 전력 송신기는 상기 제1 충전 전력 제한 상태를 확인하여 도 16의 S1630의 충전 모드의 변경을 수행할 수 있다. 또한, 무선 전력 송신기는 제1 충전 전력 제한 상태가 아니라고 판단하면 S1610의 제2 충전 모드로 무선 충전을 수행할 수 있다. 도 45의 제1 충전 전력 제한 상태를 판단하는 경우, 무선 전력 송신기는 상기 제1 충전 전력 제한 상태를 확인하여 도 45의 S4530의 파워 전송 계약의 변경을 수행할 수 있다. 또한, 무선 전력 송신기는 제1 충전 전력 제한 상태가 아니라고 판단하면 S4510의 제1 보장 전력으로 무선 충전을 수행할 수 있다(S2006).
도 21은 무선 충전 시스템상에서 도 16의 충전모드의 변경에 대한 일 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
도 21을 참조하면, 제2 충전 모드로 충전 수행 중 무선 전력 송신기(2110)는 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하면 전력 전송을 중단 할 수 있다(S2101). 이후, 무선 전력 송신기(2110)는 선택 단계, 핑 단계, 식별 및 구성 단계, 전력 전송 단계 순으로 제1 무선 전력 전송 절차를 진행할 수 있다.
무선 전력 송신기(2110)는 식별 및 구성 단계에서 전력 전송 단계로의 천이 후 무선 전력 수신기(2120)로부터 최초로 제어 오류 패킷이 수신되면, 제2 충전 모드 지원을 알리는 소정 제1 패킷을 생성하여 무선 전력 수신기(2120)에 전송할 수 있다(S2102 내지 S2103).
무선 전력 수신기(2120)는 수신된 제1 패킷에 기반하여 무선 전력 송신기(2110)가 제2 충전 모드를 지원하는 것이 확인되고, 자신이 제2 충전 모드로 충전이 가능한 기기인 경우, 제2 충전 모드로 요청하는 소정 제1 응답 패킷을 생성하여 무선 전력 송신기(2120)에 전송할 수 있다(S2104).
무선 전력 송신기(2110)는 수신된 제1 응답 패킷을 무시할 수 있다(S2105). 즉, 무선 전력 송신기(2110)는 제2 충전 모드로 요청하는 소정 제1 응답 패킷을 수신하더라도 제1 충전 모드로 무선 충전을 계속 수행할 수 있다. 또한, 무선 전력 송신기(2110)는 S2105 단계를 수행하기 위하여 저장부(470)에 저장된 제1 충전 전력 제한 상태 정보를 이용할 수 있다.
도 22는 무선 전력 송신기에서의 도 16의 충전모드의 변경에 대한 일 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
도 22를 참조하면, 도 22는 도 16의 충전 모드의 변경을 수행하는 단계(S1630)를 일 실시예에 따라 보다 상세히 설명한다.
S1630의 충전 모드의 변경은 무선 전력 송신기가 제2 충전 모드로 동작 중 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하면 수행할 수 있다(S2201).
무선 전력 송신기는 전력 전송을 중단할 수 있다(S2202). 즉, 무선 전력 송신기는 무선 전력 수신기가 전력 전송을 중단하는 것을 요청하지 않더라도 무선 전력 송신기가 무선 충전 중인 충전 전력 전송을 중단시킬 수 있다.
무선 전력 송신기는 무선 전력 수신기와 재접속할 수 있다(S2203). 즉, 무선 전력 송신기는 전력 전송을 중단 후 무선 충전을 진행하기 위하여 무선 전력 수신기와 재접속할 수 있다. 재접속은 제1 무선 전력 전송 절차에 따라 선택 단계, 핑 단계, 식별 및 구성 단계, 전력 전송 단계 순으로 진행할 수 있다.
무선 전력 송신기는 전력 전송 단계로 천이 후 최초로 전력 제어를 위한 패킷이 무선 전력 수신기로부터 수신되면, 제2 충전 모드가 지원됨을 지시하는 소정 제1 패킷을 생성하여 무선 전력 수신기에 전송할 수 있다(S2204 내지 S2205).
무선 전력 송신기는 제2 충전 모드를 요청하는 제1 응답 패킷을 수신할 수 있다(S2206).
무선 전력 송신기는 제2 충전 모드를 요청하는 제1 응답 패킷을 무시하고 제1 충전 모드로 무선 충전을 계속하여 수행할 수 있다(S2207 내지 S2208). 무선 전력 송신기가 제1 응답 패킷을 무시하는 것은 제1 충전 전력 제한 상태가 종료될 때까지 제2 충전 모드로 무선 충전을 수행하지 않는다는 의미일 수 있다. 또한, 무선 전력 송신기는 전력 전송 중단 전에 저장부(470)에 저장된 제1 충전 전력 제한 상태 정보에 기초하여 제2 충전 모드로 진입하지 않고 제1 충전 모드로 무선 충전을 계속하여 수행할 수 있다. 즉, 무선 전력 송신기는 전력 전송 중단 전 제1 충전 전력 제한 상태이면 제2 충전 모드를 요청하는 제1 응답 패킷을 수신 하였지만 제1 충전 모드로 무선 충전을 계속 할 수 있다. S2208은 도 16의 S1640일 수 있다.
충전 모드의 변경은 제1 응답 패킷을 무시하고 제1 충전 모드로 무선 충전을 수행하여 도 16의 S1640 단계에 진입하는 것으로 종료될 수 있다(S2209).
도 23은 무선 충전 시스템상에서 도 16의 충전모드의 변경에 대한 다른 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
도 23을 참조하면, 제2 충전 모드로 충전 수행 중 무선 전력 송신기(2310)는 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하면 전력 전송을 중단 할 수 있다(S2301). 이후, 무선 전력 송신기(2310)는 선택 단계, 핑 단계, 식별 및 구성 단계, 전력 전송 단계 순으로 제1 무선 전력 전송 절차를 진행할 수 있다.
무선 전력 송신기(2310)는 식별 및 구성 단계에서 전력 전송 단계로의 천이 후 무선 전력 수신기(2320)로부터 최초 제어 오류 패킷이 수신된 후 제2 충전 모드 지원을 알리는 소정 제1 패킷을 무선 전력 수신기(2320)에 송신하지 않을 수 있다(S2302 내지 S2303). 즉, 무선 전력 송신기(2310)는 제2 충전 모드 지원을 알리는 제1 패킷을 전송하지 않고 제1 충전 모드로 무선 충전을 계속 수행할 수 있다. 또한, 무선 전력 송신기(2310)는 S3103 단계를 수행하기 위하여 저장부(470)에 저장된 제1 충전 전력 제한 상태 정보를 이용할 수 있다.
도 24는 무선 전력 송신기에서의 도 16의 충전모드의 변경에 대한 다른 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
도 24를 참조하면, 도 24는 도 16의 충전 모드의 변경을 수행하는 단계(S1630)를 다른 실시예에 따라 보다 상세히 설명한다.
S1630의 충전 모드의 변경은 무선 전력 송신기가 제2 충전 모드로 동작 중 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하면 수행될 수 있다(S2401).
무선 전력 송신기는 전력 전송을 중단할 수 있다(S2402). 즉, 무선 전력 송신기는 무선 전력 수신기가 전력 전송을 중단하는 것을 요청하지 않더라도 무선 전력 송신기가 무선 충전 중인 충전 전력 전송을 중단시킬 수 있다.
무선 전력 송신기는 무선 전력 수신기와 재접속할 수 있다(S2403). 즉, 무선 전력 송신기는 전력 전송을 중단 후 무선 충전을 진행하기 위하여 무선 전력 수신기와 재접속할 수 있다. 재접속은 제1 무선 전력 전송 절차에 따라 선택 단계, 핑 단계, 식별 및 구성 단계, 전력 전송 단계 순으로 진행할 수 있다.
무선 전력 송신기는 전력 전송 단계로 천이 후 최초로 전력 제어를 위한 패킷이 무선 전력 수신기로부터 수신할 수 있다(S2404).
무선 전력 송신기는 제2 충전 모드 지원을 알리는 제1 패킷을 송신하지 않고 제1 충전 모드로 무선 충전을 계속하여 수행할 수 있다(S2405 내지 S2406). 무선 전력 송신기가 최초로 전력 제어를 위한 패킷을 수신하였지만 제2 충전 모드 지원을 알리는 제1 패킷을 전송하지 않는 것은 제1 충전 전력 제한 상태가 종료될 때까지 제2 충전 모드로 무선 충전을 수행하지 않는다는 의미일 수 있다. 또한, 무선 전력 송신기는 전력 전송 중단 전에 저장부(470)에 저장된 제1 충전 전력 제한 상태 정보에 기초하여 제2 충전 모드로 진입하지 않고 제1 충전 모드로 무선 충전을 계속하여 수행할 수 있다. 즉, 무선 전력 송신기는 전력 전송 중단 전 제1 충전 전력 제한 상태이면 제2 충전 모드로 무선 충전을 하지 않고 제1 충전 모드로 무선 충전을 계속 할 수 있다. S2406은 도 16의 S1640일 수 있다.
충전 모드의 변경은 제1 패킷을 송신하지 않고 제1 충전 모드로 무선 충전을 수행하여 도 16의 S2406 단계에 진입하는 것으로 종료될 수 있다(S2407).
도 25는 도 16의 제2 충전 전력 제한 상태의 판단에 대한 일 실시예를 설명하기 위한 도면이다. 즉, 도 25는 도 16의 제2 충전 전력 제한 상태를 판단하는 단계(S1650)를 일 실시예에 따라 보다 상세히 설명한다. 또한, 도 25는 후술하는 도 45의 제2 충전 전력 제한 상태를 판단하는 단계(S4550)에 대한 일 실시예일 수 있다.
도 25를 참조하면, 도 16의 제2 충전 전력 제한 상태의 판단은 무선 전력 송신기가 제1 충전 모드로 무선 충전을 수행하는 단계에서 수행할 수 있다. 도 45의 제2 충전 전력 제한 상태의 판단은 무선 전력 송신기가 제2 보장 전력으로 무선 충전을 수행하는 단계에서 수행할 수 있다(S2501).
무선 전력 송신기는 송신 전력을 측정할 수 있다(S2502). 보다 구체적으로, 송신 전력의 측정은 구동부(421)에 인가되는 구동 전류 또는 구동 전압을 이용하여 측정할 수 있다. 일 예로, 송신 전력의 측정은 도 4의 센싱부(450)에 구비된 전류 센서가 구동부(421)에 인가되는 구동 전류를 센싱하고, 센싱된 구동 전류와 구동 전류를 센싱할 때 이용된 센싱 저항을 이용하여 송신 전력을 산출하는 것일 수 있다. 다른 예로, 송신 전력의 측정은 도 4의 센싱부(450)에 구비된 전류 센서가 구동부(421)에 인가되는 구동 전류를 센싱하고, 센싱된 구동 전압과 구동 전압을 센싱할 때 인용된 센싱 저항을 이용하여 송신 전력을 산출하는 것일 수 있다.
무선 전력 송신기는 무선 전력 수신기로부터 수신 전력 패킷을 수신할 수 있다(S2503). 수신 전력 패킷은 무선 전력 수신기가 수신하고 있는 수신 전력 값을 포함할 수 있다.
무선 전력 송신기는 측정된 송신 전력과 수신된 수신 전력 패킷의 수신 전력 값을 이용하여 전력 손실 값을 산출 할 수 있다(S2504). 전력 손실 값은 송신 전력 값과 수신 전력 값의 차이일 수 있다.
무선 전력 송신기는 전력 손실 값이 제2 임계전력 이상인지를 판단할 수 있다(S2505). 제2 임계전력은 소정의 송출전력 세기로 무선 충전을 진행하기에 전력 손실이 큰 값일 수 있다. 제2 임계전력은 기 설정된 손실 전력 값일 수 있다. 또한, 제2 임계전력은 제1 임계전력보다 작은 값일 수 있다. 또한, 제2 임계전력은 200mW 이상 1,400mW 이하일 수 있다. 보다 구체적으로 제1 임계전력은 1,000mW일 수 있다.
전력 손실 값이 제2 임계전력 이상이면 무선 전력 송신기는 제2 충전 전력 제한 상태인 것으로 판단할 수 있다(S2506). 제2 충전 전력 제한 상태의 일 예로, 무선 전력 송신기는 무선 전력 송신기의 송신부와 무선 전력 수신기의 수신부의 오정렬로 인한 무선 충전의 전력 손실이 제2 임계전력 이상으로 발생할 수 있다. 즉, 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하여 송출 전력을 낮추어 무선 전력 송신기의 충전 영역을 확장시켰음에도 오정렬의 정도가 심해 무선 충전의 전력 손실이 큰 경우이다. 제2 충전 전력 제한 상태의 다른 예는, 무선 전력 송신기는 무선 전력 송신기와 무선 전력 수신기 사이에 이물질(FO)로 인한 무선 충전의 전력 손실이 제2 임계전력 이상으로 발생할 수 있다.
전력 손실 값이 제2 임계전력 미만이면 무선 전력 송신기는 제2 충전 전력 제한 상태가 아니라고 판단할 수 있다(S2507). 제2 충전 전력 제한 상태가 아닌 일 예로, 무선 전력 송신기의 송신부와 무선 전력 수신기의 수신부의 오정렬(miss align)로 인한 무선 충전의 전력 손실 발생하여 제1 충전 전력 제한 상태 중에 송출 전력을 낮추어 무선 충전을 진행할 수 있다. 이 경우, 무선 전력 송신기는 충전 영역이 넓어 졌기 때문에 무선 충전의 전력 손실이 감소하여 손실 전력 값이 제2 임계전력 미만일 수 있다.
도 16의 제2 충전 전력 제한 상태를 판단하는 경우, 무선 전력 송신기는 제2 충전 전력 제한 상태로 판단하면 무선 전력 송신기는 도 16의 S1660의 전력 전송을 중단할 수 있다. 또한, 무선 전력 송신기는 제2 충전 전력 제한 상태가 아니라고 판단하면 S1640의 제1 충전 모드로 무선 충전을 수행할 수 있다. 도 45의 제2 충전 전력 제한 상태를 판단하는 경우, 무선 전력 송신기는 제2 충전 전력 제한 상태로 판단하면 무선 전력 송신기는 도 45의 S4560의 전력 전송을 중단할 수 있다. 또한, 무선 전력 송신기는 제2 충전 전력 제한 상태가 아니라고 판단하면 S4540의 제2 보장 전력으로 무선 충전을 수행할 수 있다(S2508).
도 26은 도 16의 제2 충전 전력 제한 상태의 판단에 대한 다른 실시예를 설명하기 위한 도면이다. 즉, 도 26은 도 16의 제2 충전 전력 제한 상태를 판단하는 단계(S1650)를 다른 실시예에 따라 보다 상세히 설명한다. 또한, 도 26은 후술하는 도 45의 제2 충전 전력 제한 상태를 판단하는 단계(S4550)에 대한 다른 실시예일 수 있다.
도 26을 참조하면, 도 16의 제2 충전 전력 제한 상태의 판단은 무선 전력 송신기가 제1 충전 모드로 충전을 수행하는 단계에서 수행할 수 있다. 도 45의 제2 충전 전력 제한 상태의 판단은 무선 전력 송신기가 제2 보장 전력으로 충전을 수행하는 단계에서 수행할 수 있다(S2602).
무선 전력 송신기는 구동 전류를 측정할 수 있다(S2602). 보다 구체적으로, 도 4와 같이, 센싱부(450)의 전류 센서가 구동부(421)에 인가되는 구동 전류를 센싱할 수 있다.
무선 전력 송신기는 측정된 구동 전류 값이 제2 임계전류 이상인지를 판단할 수 있다(S2603). 제2 임계전류는 소정의 송출전력 세기로 무선 충전을 진행 시 과전류 값일 수 있다. 또한, 제2 임계전류는 기 설정된 전류 값일 수 있다. 또한, 제2 임계전류는 제1 임계전류보다 작은 값일 수 있다.
측정된 구동 전류 값이 제2 임계전류 이상이면 무선 전력 송신기는 제2 충전 전력 제한 상태인 것으로 판단할 수 있다(S2604). 제2 충전 전력 제한 상태의 일 예로, 무선 전력 송신기는 구동부에서 과전류가 발생하여 구동 전류가 제2 임계전류 이상으로 될 수 있다.
측정된 구동 전류 값이 제2 임계전류 미만이면 무선 전력 송신기는 제2 충전 전력 제한 상태가 아니라고 판단할 수 있다(S2605).
도 16의 제2 충전 전력 제한 상태를 판단하는 경우, 무선 전력 신기는 제2 충전 전력 제한 상태로 판단하면 무선 전력 송신기는 도 16의 S1660의 전력 전송을 중단할 수 있다. 또한, 무선 전력 송신기는 제2 충전 전력 제한 상태가 아니라고 판단하면 S1640의 제1 충전 모드로 무선 충전을 수행할 수 있다. 도 45의 제2 충전 전력 제한 상태를 판단하는 경우, 무선 전력 송신기는 제2 충전 전력 제한 상태로 판단하면 무선 전력 송신기는 도 45의 S4560의 전력 전송을 중단할 수 있다. 또한, 무선 전력 송신기는 제2 충전 전력 제한 상태가 아니라고 판단하면 S4540의 제2 보장 전력으로 무선 충전을 수행할 수 있다(S2606).
도 27은 도 16의 제2 충전 전력 제한 상태의 판단에 대한 또 다른 실시예를 설명하기 위한 도면이다. 즉, 도 27은 도 16의 제2 충전 전력 제한 상태를 판단하는 단계(S1650)를 또 다른 실시예에 따라 보다 상세히 설명한다. 또한, 도 27은 후술하는 도 45의 제2 충전 전력 제한 상태를 판단하는 단계(S4550)에 대한 또 다른 실시예일 수 있다.
도 27을 참조하면, 도 16의 제2 충전 전력 제한 상태의 판단은 무선 전력 송신기가 제1 충전 모드로 무선 충전을 수행하는 단계에서 수행할 수 있다. 도 45의 제2 충전 전력 제한 상태의 판단은 무선 전력 송신기가 제2 보장 전력으로 무선 충전을 수행하는 단계에서 수행할 수 있다(S2701).
무선 전력 송신기는 구동 전압를 측정할 수 있다(S2702). 보다 구체적으로, 도 4와 같이, 센싱부(450)의 전압 센서가 구동부(421)에 인가되는 구동 전압을 센싱할 수 있다.
무선 전력 송신기는 측정된 구동 전압 값이 제2 임계전압 이상인지를 판단할 수 있다(S2703). 제2 임계전압은 소정의 송출전력 세기로 무선 충전을 진행 시 과전압 값일 수 있다. 또한, 제2 임계전압은 기 설정된 전압 값일 수 있다. 또한, 제2 임계전압은 제1 임계전압보다 작은 값일 수 있다.
측정된 구동 전압 값이 제2 임계전압 이상이면 무선 전력 송신기는 제2 충전 전력 제한 상태인 것으로 판단할 수 있다(S2704). 제2 충전 전력 제한 상태의 일 예로, 무선 전력 송신기는 구동부에서 과전압이 발생하여 구동 전압이 제2 임계전압 이상으로 될 수 있다.
측정된 구동 전압 값이 제2 임계전압 미만이면 무선 전력 송신기는 제2 충전 전력 제한 상태가 아니라고 판단할 수 있다(S2705).
도 16의 제2 충전 전력 제한 상태를 판단하는 경우, 무선 전력 송신기는 제2 충전 전력 제한 상태로 판단하면 무선 전력 송신기는 도 16의 S1660의 전력 전송을 중단할 수 있다. 또한, 무선 전력 송신기는 제2 충전 전력 제한 상태가 아니라고 판단하면 S1640의 제1 충전 모드로 무선 충전을 수행할 수 있다. 도 45의 제2 충전 전력 제한 상태를 판단하는 경우, 무선 전력 송신기는 제2 충전 전력 제한 상태로 판단하면 무선 전력 송신기는 도 45의 S4560의 전력 전송을 중단할 수 있다. 또한, 무선 전력 송신기는 제2 충전 전력 제한 상태가 아니라고 판단하면 S4540의 제2 보장 전력으로 무선 충전을 수행할 수 있다(S2706).
도 28은 도 16의 제2 충전 전력 제한 상태의 판단에 대한 또 다른 실시예를 설명하기 위한 도면이다. 즉, 도 28은 도 16의 제2 충전 전력 제한 상태를 판단하는 단계(S1650)를 또 다른 실시예에 따라 보다 상세히 설명한다. 또한, 도 28은 후술하는 도 45의 제2 충전 전력 제한 상태를 판단하는 단계(S4550)에 대한 또 다른 실시예일 수 있다.
도 28을 참조하면, 도 16의 제2 충전 전력 제한 상태의 판단은 무선 전력 송신기가 제1 충전 모드로 무선 충전을 수행하는 단계에서 수행할 수 있다. 도 45의 제2 충전 전력 제한 상태의 판단은 무선 전력 송신기가 제2 보장 전력으로 무선 충전을 수행하는 단계에서 수행할 수 있다(S2801).
무선 전력 송신기는 내부 온도를 측정할 수 있다(S2802). 보다 구체적으로, 도 4와 같이, 센싱부(450)의 온도 센서가 무선 전력 송신기의 내부 온도를 센싱 할 수 있다.
무선 전력 송신기는 측정된 내부 온도 값이 제2 임계온도 이상인지를 판단할 수 있다(S2803). 제2 임계온도는 소정의 송출전력 세기로 무선 충전을 진행 시 고온도 값일 수 있다. 또한, 제2 임계온도는 기 설정된 온도 값일 수 있다. 또한, 제2 임계온도는 제1 임계온도보다 작은 값일 수 있다.
측정된 내부 온도 값이 제2 임계온도 이상이면 무선 전력 송신기는 제2 충전 전력 제한 상태인 것으로 판단할 수 있다(S2804). 제2 충전 전력 제한 상태의 일 예로, 무선 전력 송신기는 무선 전력 송신기에서 발열 현상이 발생하여 내부 온도가 제2 임계온도 이상으로 될 수 있다.
측정된 내부 온도 값이 제2 임계온도 미만이면 무선 전력 송신기는 제2 충전 전력 제한 상태가 아니라고 판단할 수 있다(S2805).
도 16의 제2 충전 전력 제한 상태를 판단하는 경우, 무선 전력 송신기는 제2 충전 전력 제한 상태로 판단하면 무선 전력 송신기는 도 16의 S1660의 전력 전송을 중단할 수 있다. 또한, 무선 전력 송신기는 제2 충전 전력 제한 상태가 아니라고 판단하면 S1640의 제1 충전 모드로 무선 충전을 수행할 수 있다. 도 45의 제2 충전 전력 제한 상태를 판단하는 경우, 무선 전력 송신기는 제2 충전 전력 제한 상태로 판단하면 무선 전력 송신기는 도 45의 S4560의 전력 전송을 중단할 수 있다. 또한, 무선 전력 송신기는 제2 충전 전력 제한 상태가 아니라고 판단하면 S4540의 제2 보장 전력으로 무선 충전을 수행할 수 있다(S2806).
도 29는 제2 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 패킷 포맷을 설명하기 위한 도면이다.
도 29를 참조하면, 제2 무선 전력 전송 절차에 따른 무선 전력 송신단(10)과 무선 전력 수신단(20) 사이의 정보 교환에 사용되는 패킷 포맷(2900)은 해당 패킷의 복조를 위한 동기 획득 및 해당 패킷의 정확한 시작 비트를 식별하기 위한 프리엠블(Preamble, 2910) 필드, 해당 패킷에 포함된 메시지의 종류를 식별하기 위한 헤더(Header, 2920) 필드, 해당 패킷의 내용(또는 페이로드(Payload))를 전송하기 위한 메시지(Message, 2930) 필드 및 해당 패킷에 오류가 발생되었는지 여부를 확인하기 위한 체크썸(Checksum, 2940) 필드를 포함하여 구성될 수 있다.
패킷 수신단은 헤더(2920) 값에 기반하여 해당 패킷에 포함된 메시지(2930)의 크기를 식별할 수 있다.
또한, 헤더(2920)는 무선 전력 전송 절차의 각 단계별로 정의될 수 있으며, 일부, 헤더(920) 값은 서로 다른 단계에서 동일한 값이 정의될 수도 있다. 일 예로, 도 10 및 도 24를 참조하면, 무선 전력 송신 장치가 전송하는 24 비트 수신 전력(24-bit Received Power) 패킷 및 무선 전력 송신 장치가 전송하는 전력 송신기 능력(Power Transmitter Capability) 패킷에 대응되는 헤더 값은 0x31로 동일할 수 있음을 주의해야 한다.
메시지(2930)는 해당 패킷의 송신단에서 전송하고자 하는 데이터를 포함한다. 일 예로, 메시지(2930) 필드에 포함되는 데이터는 상대방에 대한 보고 사항(report), 요청 사항(request) 또는 응답 사항(response)일 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.
다른 일 실시예에 따른 패킷(2900)에는 해당 패킷을 전송한 송신단을 식별하기 위한 송신단 식별 정보, 해당 패킷을 수신할 수신단을 식별하기 위한 수신단 식별 정보 중 적어도 하나가 더 포함될 수도 있다. 여기서, 송신단 식별 정보 및 수신단 식별 정보는 IP 주소 정보, MAC 주소 정보, 제품 식별 정보 등을 포함할 수 있다. 송신단 식별 정보 및 수신단 식별 정보는 이에 한정되지는 않으며, 무선 충전 시스템상에서 수신단 및 송신단을 구분할 수 있는 정보이면 족하다.
또 다른 일 실시예에 따른 패킷(2900)에는 해당 패킷이 복수의 장치에 의해 수신되어야 하는 경우, 해당 수신 그룹을 식별하기 위한 소정 그룹 식별 정보가 더 포함될 수도 있다.
제2 무선 전력 전송 절차에 따라 무선 전력 수신기에서 무선 전력 송신기로 전송하는 패킷은 감지된 핑 신호의 세기 정보를 전송하기 위한 신호 세기(Signal Strength) 패킷, 송신기가 전력 전송을 중단하도록 요청하기 위한 전력 전송 종료(End Power Transfer) 패킷, 송출 전력 제어를 위한 제어 오류 패킷 수신 후 실제 전력을 조정하기까지 대기하는 시간 정보를 전송하기 위한 전력 제어 보류(Power Control Hold-off) 패킷, 수신기의 구성 정보를 전송하기 위한 구성(Configuration)) 패킷, 수신기 식별 정보를 전송하기 위한 식별(Identification) 패킷 및 확장 식별(Extended Identification) 패킷, 송신기의 송출 가능한 전력을 확인하기 위한 전력 송신기 능력(Power Transmitter Capability) 패킷, 일반 요구 메시지를 전송하기 위한 일반 요구(General Request) 패킷, 특별 요구 메시지를 전송하기 위한 특별 요구(Specific Request) 패킷, FO 검출을 위한 기준 품질 인자 값을 전송하기 위한 FOD 상태(FOD Status) 패킷, 송신기의 송출 전력을 제어하기 위한 제어 오류(Control Error) 패킷, 재협상 개시를 위한 재협상(Renegotiate) 패킷, 수신 전력의 세기 정보를 전송하기 위한 24비트 수신 전력(24-bit Received Power) 패킷 및 8비트 수신 전력(8-bit Received Power) 패킷 및 현재 부하의 충전 상태 정보를 전송하기 위한 충전 상태(Charge Status) 패킷 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.
상기한 무선 전력 수신기에서 무선 전력 송신기로 전송하는 패킷들은 무선 전력 전송에 사용되는 주파수 대역과 동일한 주파수 대역을 이용한 인밴드 통신을 이용하여 전송될 수 있다.
도 30은 제2 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 신호 세기 패킷을 설명하기 위한 도면이다.
도 30을 참조하면, 일 실시예에 따른 신호 세기 패킷(3001)의 메시지 포맷은 1바이트의 크기를 갖는 신호 세기 값(Signal Strength Value)로 구성될 수 있다. 신호 세기 값은 송신 코일과 수신 코일 사이의 정합도(Degree of Coupling)를 가리킬 수 있으며, 디지털 핑 구간에서의 정류기 출력 전압, 출력 차단 스위치 등에서 측정된 개방 회로 전압, 수신 전력의 세기 등에 기반하여 산출된 값일 수 있다. 신호 세기 값은 최저 0에서 최고 255까지의 범위를 가질 수 있으며, 특정 변수에 대한 실제 측정 값(U)이 해당 변수의 최대 값(Umax)과 동일한 경우, 255의 값을 가질 수 있다.
일 예로, 신호 세기 값(Signal Strength Value)은 U/Umax*256로 산출될 수 있다.
도 31은 제2 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 전력 전송 종료 패킷을 설명하기 위한 도면이다.
도 31을 참조하면, 일 실시예에 따른 전력 전송 종료 패킷(3101)의 메시지 포맷은 1바이트의 크기를 갖는 전력 전송 종료 코드(End Power Transfer Code)로 구성될 수 있다.
무선 전력 수신 장치가 전력 전송 종료를 무선 전력 송신기에 요청하는 이유는 충전 완료(Charge Complete), 내부 오류(Internal Fault), 과열(Over Temperature), 과전압(Over Voltage), 과전류(Over Current), 배터리 손상(Battery Failure), 재구성(Reconfigure) 및 응답 없음(No Response), 노이즈 전류(Noise Current) 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다. 전력 전송 중단 코드는 새로운 전력 전송 종료 이유 각각에 대응하여 추가 정의될 수도 있음을 주의해야 한다.
충전 완료는 수신기 배터리의 충전이 완료되었음을 사용될 수 있다. 내부 오류는 수신기 내부 동작에 있어서의 소프트웨어적 또는 논리적인 오류가 감지되었을 때 사용될 수 있다.
과열/과전압/과전류는 수신기에서 측정된 온도/전압/전류 값이 각각에 대해 정의된 임계값을 초과하였을 경우에 사용될 수 있다.
배터리 손상은 수신기 배터리에 문제가 발생된 것으로 판단되었을 경우 사용될 수 있다.
재구성은 전력 전송 조건에 대한 재협상이 필요한 경우 사용될 수 있다.
응답 없음은 제어 오류 패킷에 대한 송신기의 응답-즉, 전력의 세기를 증가시키거나 감소시키는 것을 의미함-이 정상적이지 않은 것으로 판단된 경우 사용될 수 있다.
노이즈 전류는 과전류와 달리 인버터에서 스위칭시 발생하는 노이즈로 수신기에서 측정된 노이즈 전류 값이 정의된 임계값을 초과하였을 경우에 사용될 수 있다.
도 32는 제2 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 전력 제어 보류 패킷을 설명하기 위한 도면이다.
도 32를 참조하면, 전력 제어 보류 패킷(1301)의 메시지 포맷은 전력 제어 보류 시간(T_delay; Power Control Hole - Off Time)을 포함하여 구성될 수 있다. 전력 제어 보류 패킷(1301)은 식별 및 구성 단계 동안 복수개가 전송될 수 있다. 일 예로, 전력 제어 보류 패킷(1301)은 7개까지 전송될 수 있다. 전력 제어 보류 시간(T_delay)은 미리 정의된 전력 제어 보류 최소 시간(T_min: 5ms)과 전력 제어 보류 최대 시간(T_max: 205ms) 사이의 값을 가질 수 있다. 무선 전력 송신 장치는 식별 및 구성 단계에서 마지막으로 수신된 전력 제어 보류 패킷(3201)의 전력 제어 보류 시간을 이용하여 전력 제어를 수행할 수 있다. 또한, 무선 전력 송신 장치는 식별 및 구성 단계에서 전력 제어 보류 패킷(3201)이 수신되지 않은 경우, 상기 T_min 값을 T_delay 값으로 사용할 수 있다.
전력 제어 보류 시간은 무선 전력 송신 장치가 가장 최근의 제어 오류 패킷 수신 후 실제 전력 제어를 수행하기 이전에 전력 제어를 수행하지 않고 대기해야 하는 시간을 의미할 수 있다.
도 33은 제2 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 구성 패킷을 설명하기 위한 도면이다.
도 33을 참조하면, 구성 패킷(3301)의 메시지 포맷은 5바이트의 길이를 가질 수 있으며, 전력 등급(Power Class) 필드, 최대 전력(Maximum Power) 필드, 전력 제어(Prop) 필드, 제로(Zero) 필드, 카운트(Count) 필드, 윈도우 사이즈(Window Size) 필드, 윈도우 옵셋(Window Offset) 필드, 협상(Neg) 필드, 극성(Polarity) 필드, 깊이(Depth) 필드 등을 포함하여 구성될 수 있다.
전력 등급 필드에는 해당 무선 전력 수신기에 할당된 전력 등급이 기록될 수 있다.
최대 전력 필드에는 무선 전력 수신기의 정류기 출력단에서 제공할 수 있는 최대 전력의 세기 값이 기록될 수 있다.
일 예로, 전력 등급이 a이고 최대 전력이 b인 경우에 있어서, 무선 전력 수신 장치의 정류기 출력단에서 제공되길 바라는 최대 전력량(Pmax)는 (b/2)*10^a로 산출될 수 있다.
전력 제어 필드에는 무선 전력 송신기에서의 전력 제어가 어떤 알고리즘에 따라 이루어져야 하는지를 지시하기 위해 사용될 수 있다. 일 예로, 전력 제어 필드 값이 0이면, 표준에 정의된 전력 제어 알고리즘 적용을 의미하고, 전력 제어 필드 값이 1이면, 제조사에 의해 정의된 알고리즘에 따라 전력 제어가 이루어지는 것을 의미할 수 있다.
카운트 필드는 무선 전력 수신 장치가 식별 및 구성 단계에서 전송할 옵션 구성 패킷의 개수를 기록하기 위해 사용될 수 있다.
윈도우 사이즈 필드는 평균 수신 파워 산출을 위한 윈도우 크기를 기록하기 위해 사용될 수 있다. 일 예로, 윈도우 사이즈는 0보다 크고, 4ms 단위를 가지는 양의 정수 값일 수 있다.
윈도우 옵셋 필드는 평균 수신 파워 산출 윈도우 종료 시점부터 다음 수신 전력 패킷의 전송 시작 시점까지의 시간을 식별하기 위한 정보가 기록될 수 있다. 일 예로, 윈도우 옵셋은 0보다 크고, 4ms 단위를 가지는 양의 정수 값일 수 있다.
협상 필드는 값이 1이면, 무선 전력 송신 장치가 무선 전력 수신 장치에게 협상 단계에 들어가고 있음을 나타내는 ACK 응답을 보냅니다.
극성 필드는 FSK의 극성을 결정할 수 있습니다. 일 예로, 극성 필드 값이 1이면, 무선 전력 송신 장치에 기본 FSK 극성을 사용함을 알려줍니다. 극성 필드 값이 0이면 무선 전력 송신 장치에 반전 FSK 극성을 사용함을 알려줍니다.
깊이 필드는 FSK 변조 깊이를 선택할 수 있습니다.
도 34는 제2 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 식별 패킷 및 확장 식별 패킷을 설명하기 위한 도면이다.
도 34를 참조하면, 식별 패킷(3401)의 메시지 포맷은 버전 정보(Version Information) 필드, 제조사 정보(Manufacturer Information) 필드, 확장 지시자(Extension Indicator) 필드 및 기본 디바이스 식별 정보(Basic Device Identification Information) 필드를 포함하여 구성될 수 있다.
버전 정보 필드에는 해당 무선 전력 수신 장치에 적용된 표준의 개정 버전 정보가 기록될 수 있다.
제조사 정보 필드에는 해당 무선 전력 수신 장치를 제조한 제조사를 식별하기 위한 소정 식별 코드가 기록될 수 있다.
확장 지시자 필드는 확장 디바이스 식별 정보를 포함하는 확장 식별 패킷(3402)이 존재하는지를 식별하기 위한 지시자일 수 있다. 일 예로, 확장 지시자 값이 0이면, 확장 식별 패킷이 존재하지 않음을 의미하고, 확장 지시자 값이 1이면, 확장 식별 패킷이 식별 패킷 이후에 존재함을 의미할 수 있다.
도면 번호 1501 내지 1502를 참조하면, 확장 지시자 값이 0이면, 해당 무선 전력 수신기를 위한 디바이스 식별자는 제조사 정보와 기본 디바이스 식별 정보의 조합으로 이루어질 수 있다. 반면, 확장 지시자 값이 1이면, 해당 무선 전력 수신기를 위한 디바이스 식별자는 제조사 정보, 기본 디바이스 식별 정보 및 확장 디바이스 식별 정보의 조합으로 이루어질 수 있다.
도 35는 제2 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 일반 요구 패킷을 설명하기 위한 도면이다.
도 35를 참조하면, 일반 요구 패킷(3501)의 메시지 포맷은 요청(Request) 필드를 포함하여 구성될 수 있다.
요청 필드는 무선 전력 수신기가 무선 전력 송신기에 소정의 정보를 요청하기 위하여 사용될 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 송신기의 전력 송신기 능력 패킷을 요청하기 위하여 요청 필드는 0x31로 설정될 수 있다.
일반 요구 패킷(3501)은 파워 전송 계약 또는 파워 전송 계약의 변경이 필요하면 전송될 수 있다.
일 예로, 무선 전력 수신기는 협상 단계에서 파워 전송 계약을 위하여 일반 요구 패킷(3501)을 전송할 수 있다.
다른 예로, 무선 전력 송신 장치는 전력 전송 단계에서 파워 전송 계약의 변경이 필요하다고 판단할 수 있다. 이 경우, 무선 전력 송신 장치는 수신 전력 패킷의 수신에 대한 응답으로 NAK 패킷을 송신할 수 있다. 이 후, NAK 패킷을 수신한 무선 전력 수신 장치는 재협상 단계를 수행하기 위하여 일반 요구 패킷(3501)을 무선 전력 송신 장치로 전송할 수 있다.
도 36은 제2 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 특별 요구 패킷을 설명하기 위한 도면이다.
도 36을 참조하면, 특별 요구 패킷(3601)의 메시지 포맷은 요청(Request) 필드, 요청 파라미터(Reqquest Parameter) 필드를 포함할 수 있다.
요청 필드는 변경하고자 하는 파라미터에 관한 정보가 기록될 수 있다.
요청 파라미터 필드는 요청 필드에 의해 지정된 파라미터의 변경 값이 기록될 수 있다.
일 예로, 도면번호 3602를 참조하면, 협상 단계에서 파워 전송 계약의 파라미터인 카운트의 변화가 요구되는 경우, 무선 전력 수신기는 요청 필드에 0x00이 기록하고 요청 파라미터 필드에 변화 카운트, 즉 카운트의 수를 기록하여 전송할 수 있다. 또한, 파워 전송 계약을 위한 협상 단계 또는 재협상 단계를 종료하기 위하여, 무선 전력 수신기는 요청 필드에 0x00이 기록하여 전송할 수 있다. 즉, 요청 필드가 0x00인 경우, 파워 전송 계약의 카운트를 변화시킬 뿐만 아니라 협상 단계 또는 재협상 단계를 종료할 수 있다. 또한, 파워 전송 계약의 파라미터인 보장된 전력 값의 변화가 요구되는 경우, 무선 전력 수신기는 요청 필드에 0x01을 기록하고, 요청 파라미터 필드에 보장된 전력 값을 기록하여 전송할 수 있다. 또한, 전력 전송 단계에서 24비트 수신 전력 패킷을 사용하고자 하는 경우, 무선 전력 수신기는 요청 필드에 0x02를 기록하고, 요청 파라미터 필드에 24비트 수신 전력 패킷의 헤더를 기록하여 전송 할 수 있다.
도 37은 제2 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 FOD 상태 패킷을 설명하기 위한 도면이다.
도 37을 참조하면, FOD 상태 패킷(3701)의 메시지 포맷은 모드(Mode) 필드, 기준 품질 인자 값(Reference Quality Factor Value) 필드를 포함할 수 있다.
모드 필드는 기준 품질 인자 값이 적용되는 무선 전력 수신기의 작동 모드를 나타내기 위하여 사용될 수 있다. 일 예로, 모드 필드가 '00'이면, 무선 전력 수신기는 전원이 오프(off)된 상태일 수 있다.
기준 품질 인자 값 필드는 협상 단계에서 FO 검출을 위한 임계치를 결정하는데 이용되는 기준 품질 인자 값을 기록할 수 있다.
도 38은 제2 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 제어 오류 패킷을 설명하기 위한 도면이다.
도 38을 참조하면, 제어 오류 패킷(3801)의 메시지 포맷은 1바이트의 제어 오류 값(Control Error Value) 필드를 포함할 수 있다.
제어 오류 값 필드는 제어 오류 값이 기록되어 있을 수 있다. 제어 오류 값은 -128부터 +127까지의 범위의 정수 값일 수 있다. 제어 오류 값이 음이면, 무선 전력 송신 장치의 송출 전력이 내려가고, 양이면, 무선 전력 송신 장치의 송출 전력이 올라갈 수 있다. 제어 오류 값이 0이면 무선 전력 송신 장치의 송출 전력을 올라가거나 내려가지 않을 수 있다. 특히, 제어 오류 값이 0인 제어 오류 패킷(CEP)를 안정 제어 오류 패킷으로 지칭할 수 있다.
또한, 제어 오류 패킷(3801)은 전력 전송 단계 중 무선 전력 수신 장치에 의해 전송될 수 있다.
도 39는 제2 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 재협상 패킷을 설명하기 위한 도면이다.
도 39을 참조하면, 재협상 패킷(3901)의 메시지 포맷은 임의의 값으로 미리 설정된 리저브드(Reserved) 필드를 포함할 수 있다. 일 예로, 리저브드 필드는 제로(zero)로 설정될 수 있다.
재협상 패킷(3901)은 전력 전송 단계에서 파워 전송 계약의 변경이 필요하면 전송될 수 있다.
일 예로, 무선 전력 수신 장치는 전력 전송 단계에서 파워 전송 계약의 변경을 필요하다고 판단할 수 있다. 이 경우, 무선 전력 수신 장치는 재협상 단계를 수행하기 위하여 재협상 패킷(3901)을 무선 전력 송신 장치로 전송할 수 있다.
다른 예로, 무선 전력 송신 장치는 전력 전송 단계에서 파워 전송 계약의 변경이 필요하다고 판단할 수 있다. 이 경우, 무선 전력 송신 장치는 수신 전력 패킷의 수신에 대한 응답으로 NAK 패킷을 송신할 수 있다. 이 후, NAK 패킷을 수신한 무선 전력 수신 장치는 재협상 단계를 수행하기 위하여 재협상 패킷(3901)을 무선 전력 송신장치로 전송할 수 있다.
도 40은 제2 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 8비트 수신 전력 패킷의 메시지 포맷을 설명하기 위한 도면이다.
도 40을 참조하면, 8비트 수신 전력 패킷(4001)의 메시지 포맷은 1바이트의 수신 파워 값(Received Power Value) 필드를 포함할 수 있다.
수신 파워 값 필드는 수신 파워 값이 기록될 수 있다. 수신 파워 값은 소정 구간 동안 산출된 평균 정류기 수신 전력 값에 대응될 수 있다. 실제 수신된 전력량(Preceived)은 구성 패킷에 포함된 최대 전력(Maximum Power) 및 전력 등급(Power Class)에 기반하여 산출될 수 있다. 일 예로, 실제 수신된 전력량은 (수신 파워 값/128)*(최대 전력/2)*(10^전력등급)에 의해 산출될 수 있다.
도 41은 제2 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 24비트 수신 전력 패킷을 설명하기 위한 도면이다.
도 41를 참조하면, 24비트 수신 전력 패킷(4101)의 메시지 포맷은 1바이트의 모드(Mode) 필드, 2바이트의 수신 파워 값(Received Power Value) 필드를 포함할 수 있다.
모드 필드는 수신 파워 값에 관한 추가 정보를 제공하는데 이용될 수 있다. 또한, 모드필드는 24비트 수신 전력 패킷(4101)의 수신에 대한 무선 전력 송신 장치의 응답을 요구하는데 사용될 수 있다. 일 예로, 모드 필드가 '000', '001' 또는 '010'인 경우, 무선 전력 수신 장치는 무선 전력 송신 장치에 24비트 수신 전력 패킷(4101)의 수신에 대한 응답을 요청할 수 있다. 이 경우, 무선전력 송신 장치는 NAK 패킷 또는 ACK 패킷을 무선 전력 수신 장치로 전송할 수 있다. 모드 필드가 '100'인 경우, 무선 전력 수신 장치는 무선 전력 송신 장치에 24비트 수신 전력 패킷(4101)의 수신에 대한 응답을 요청하지 않을 수 있다. 이경우, 무선 전력 송신 장치는 NAK 패킷 또는 ACK 패킷을 무선 전력 수신 장치로 전송하지 않을 수 있다.
수신 파워 값 필드는 수신 파워 값이 기록될 수 있다. 수신 파워 값은 소정 구간 동안 산출된 평균 정류기 수신 전력 값에 대응될 수 있다. 실제 수신된 전력량(Preceived)은 파워 전송 계약에 포함된 최대 전력(Maximum Power)에 기반하여 무선 전력 송신 장치에 의해 산출될 수 있다. 일 예로, 실제 수신된 전력량(Preceived)은 (수신 파워 값/32768)*(최대 전력)에 의해 산출될 수 있다.
도 42는 제2 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 충전 상태 패킷의 메시지 포맷을 설명하기 위한 도면이다.
도 42를 참조하면, 충전 상태 패킷(4201)의 메시지 포맷은 1바이트의 충전 상태 값(Charge Status Value) 필드를 포함할 수 있다.
충전 상태 값 필드는 충전 상태 값이 기록될 수 있다. 충전 상태 값은 무선 전력 수신 장치의 배터리 충전량을 가리킬 수 있다. 일 예로, 충전 상태 값 0은 완전 방전 상태를 의미하고, 충전 상태 값 50은 50% 충전 상태, 충전 상태 값 100은 만충 상태를 의미할 수 있다. 무선 전력 수신 장치가 충전 배터리를 포함하지 않거나 충전 상태 정보를 제공할 수 없는 경우, 충전 상태 값은 OxFF로 설정될 수 있다.
도 43은 제2 무선 전력 전송 절차의 일 실시예에 따른 무선 전력 송신기에서 무선 전력 수신기로 전송되는 패킷 및 전력 송신기 능력 패킷을 설명하기 위한 도면이다.
도 43를 참조하면, 무선 전력 송신기에서 무선 전력 수신기로 전송하는 패킷(4301)은 송신기의 송출 가능한 전력을 확인하기 위한 전력 송신기 능력(Power Transmitter Capability) 패킷(4302)을 포함할 수 있다.
상기한 무선 전력 송신기에서 무선 전력 수신기로 전송하는 패킷(4301)은 무선 전력 전송에 사용되는 주파수 대역과 동일한 주파수 대역을 이용한 인밴드 통신을 이용하여 전송될 수 있다.
전력 송신기 능력 패킷(4302)의 메시지 포맷은 전력 등급(Power Class) 필드, 보장 전력 값(Guaranteed Power Value) 필드, 잠재적인 전력 값(Potential Power Value) 필드, WPID 필드, Not Res sens 필드를 포함하여 구성될 수 있습니다.
전력 등급은 '00'으로 설정될 수 있다.
보장 전력 값은 무선 전력 송신기가 상태에 따라 송출 가능한 송출 전력량일 수 있다. 즉, 보장 전력 값은 무선 전력 송신기의 상태에 따라 변동될 수 있는 변동 값일 수 있다. 일 예로, 복수의 송신기가 단일 전원 공급 장치를 공유하는 경우, 단일 전원 공급 장치에서 제공되는 에너지는 한정되어 있으므로 보장 전력 값은 무선 전력 송신기가 동시에 전력을 제공하는 무선 전력 수신기의 수에 따라 달라질 수 있다. 다른 예로, 무선 전력 송신기가 제1 충전 전력 제한 상태인 경우, 보장 전력 값이 소정의 값으로 설정될 수 있다.
잠재적인 전력 값은 무선 전력 송신기가 송출하기로 설계된 송출 전력량일 수 있다. 즉, 잠재적인 전력 값은 무선 전력 송신기의 상태에 관계없이 무선 전력 송신기 설계에 따라 정해진 고유의 값일 수 있다. 일 예로, 복수의 송신기가 단일 전원 공급 장치를 공유하는 경우, 잠재적인 전력 값은 무선 전력 송신기가 동시에 전력을 제공하는 무선 전력 수신기의 수에 따라 달라지지 않을 수 있다. 다른 예로, 무선 전력 송신기가 제1 충전 전력 제한 상태인 경우, 잠재적인 전력 값은 변경되지 않을 수 있다.
전력 송신기 능력 패킷(4302)은 파워 전송 계약 또는 파워 전송 계약의 변경이 필요하면 전송 될 수 있다.
일 예로, 무선 전력 송신 장치는 전력 송신기 능력 패킷(4302)을 요청하는 일반 요구 패킷을 수신하면 전력 송신기 능력 패킷(4302)을 무선 전력 수신 장치로 전송할 수 있다.
다른 예로, 무선 전력 송신 장치는 재협상 패킷을 수신하면 전력 송신기 능력 패킷(4302)을 무선 전력 수신 장치로 전송할 수 있다. 보다 구체적으로, 무선 전력 송신 장치는 재협상 패킷 수신으로 재협상 단계에 진입을 하고, 동시에 전력 송신기 능력 패킷(4302)을 무선 전력 수신 장치로 전송할 수 있다. 보다 구체적으로, 무선 전력 송신 장치는 무선 전력 송신 장치의 전력 상태에 따라 파워 전송 계약의 변경이 필요하여 재협상 단계를 진행하고자 할 수 있다. 이 경우, 무선 전력 송신 장치는 재협산 패킷을 수신하면 전력 송신기 능력 패킷(4302)을 요청하는 일반 요구 패킷을 수신하지 않더라도 전력 송신기 능력 패킷(4302)을 무선 전력 수신 장치로 전송할 수 있다.
도 44는 또 다른 실시예에 따른 무선 충전 시스템상에서의 무선 충전 방법을 설명하기 위한 도면이다.
상세하게 도 44는 무선 충전 시스템상에서 제1 보장 전력으로 무선 충전을 수행하도록 파워 전송 계약을 하는 협상 단계를 수행하고 재협상 단계 전까지의 무선 충전 방법 또는 재협상 단계가 필요 없는 경우의 무선 충전 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 44를 참조하면, 무선 전력 송신기(4410)는 선택 단계에서 무선 전력 수신기(4420)로 아날로그 핑을 전송할 수 있다(S4401).
무선 전력 송신기(4410)는 물체가 감지되면 선택 단계에서 핑 단계로 천이할 수 있다. 무선 전력 송신기(4410)는 무선 전력 수신기(4420)를 활성화 시키고, 수신기가 WPC 표준이 호환되는 무선 전력 수신기(4420)인지를 식별하기 위한 디지털 핑을 전송할 수 있다(S4402). 무선 전력 수신기(4420)는 디지털 핑에 대한 응답으로 신호 세기 패킷을 전송할 수 있다(S4403).
핑 단계가 완료되면 식별 및 구성 단계에서, 무선 전력 수신기(4420)는 식별 정보를 알리기 위한 식별 패킷과 구성 정보를 알리기 위한 구성 패킷을 전송할 수 있다(S4404 내지 S4405). 무선 전력 송신기(4410)와 무선 전력 수신기(4420)는 구성 패킷의 협상 필드 값이 협상 단계를 수행하자고 지시하는 값이면 협상 단계로 천이할 수 있다.
협상 단계에서, 무선 전력 수신기(4420)는 FO 검출을 위하여 FOD 상태 패킷을 전송할 수 있다(S4406). 또한, 무선 전력 수신기(4420)는 파워 전송 계약을 위하여 전력 송신기 능력 패킷을 요청하는 일반 요구 패킷을 전송할 수 있다(S4407). 무선 전력 송신기(4420)는 일반 요구 패킷의 응답으로 전력 송신기 능력 패킷을 전송할 수 있다(S4408). 이 경우, 전력 송신기 능력 패킷의 보장 전력은 제1 보장 전력 값일 수 있다. 제1 보장 전력 값은 무선 전력 송신기의 전원부에서 제공되는 공급 전원에 기초하여 무선 전력 송신기의 수나 무선 전력 수신기의 수에 의한 전력 제한 등을 받지 않는 잠재적인 전력 값에 가까운 값일 수 있다. 예를 들어, 제1 보장 전력 값은 전력 송신기가 송출 할 수 있는 최대 송출 전력 값일 수 있다. 무선 전력 수신기(4420)는 전력 송신기 능력 패킷의 제1 보장 전력 값에 기초하여 파워 전송 계약의 보장 전력 값을 제안하기 위한 특별 요구 패킷을 전송할 수 있다(S4407). 주의해야 할 것은 전력 송신기 능력 패킷의 보장 전력과 파워 전송 계약의 보장 전력은 구별될 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 수신기(4420)는 전력 송신기 능력 패킷의 제1 보장 전력 값과 동일하거나 보다 작은 값으로 파워 전송 계약의 보장 전력 값을 제안할 수 있다. 설명의 편의를 위하여 무선 전력 수신기(4420)는 파워 전송 계약의 보장 전력 값으로 전력 송신기 능력 패킷의 제1 보장 전력 값과 동일한 값으로 제안한다. 무선 전력 송신기(4410)는 파워 전송 계약의 보장 전력 값을 제안하기 위한 특별 요구 패킷에 대한 응답으로 ACK 패킷을 전송할 수 있다(S4410). 즉, 무선 전력 송신기(4410)는 무선 전력 수신기가 제안한 파워 전송 계약의 보장 전력 값을 수락한 경우 이다. 즉, 파워 전송 계약은 제1 보장 전력 값으로 완료될 수 있다. 이후 무선 전력 수신기(4420)는 파워 전송 계약이 완료되면 협상 단계를 종료하기 위한 특별 요구 패킷을 전송할 수 있다(S4411). 무선 전력 송신기(4410)는 협상 단계를 종료하기 위한 특별 요구 패킷에 대한 응답으로 ACK 패킷을 전송할 수 있다(S4412). 즉, 무선 전력 송신기(4410)는 협상 단계 종료에 대한 수락으로 ACK 패킷을 전송할 수 있다.
보정 단계에서, 무선 전력 수신기(4420)는 전력 손실을 예측하기 위하여 수신 전력 패킷을 무선 전력 송신기(4410)에 전송할 수 있다(S4413). 이 경우, 수신 전력 패킷은 8비트 수신 전력 패킷 또는 24비트 수신 전력 패킷일 수 있다. 예를 들어, 수신 전력 패킷이 24비트 수신 전력 패킷이면, 무선 전력 송신기(4410)는 수신 전력 패킷에 대한 응답으로 ACK 패킷을 전송할 수 있다(미도시).
보정 단계가 완료되면 제1 보장 전력으로 전력 전송 단계를 진행할 수 있다. 무선 전력 수신기(4420)는 무선 전력 송신기(4410)의 송출 전력을 제어하기 위하여 하나 이상의 제어 오류 패킷을 전송 할 수 있다 (S4414). 무선 전력 수신기(4420)는 정기적으로 또는 임의로 수신 전력 패킷을 전송할 수 있다(S4416). 이 경우, 수신 전력 패킷은 24비트 수신 전력 패킷일 수 있다. 무선 전력 송신기(4410)는 수신 전력 패킷에 대한 응답으로 ACK 패킷을 전송할 수 있다(S4416).
도 45는 또 다른 실시예에 따른 무선 전력 송신기에서의 무선 충전 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 45를 참조하면, 전력 전송 단계에서, 무선 전력 송신기는 제1 보장 전력으로 무선 충전을 수행할 수 있다(S4501). 이 경우 제1 보장 전력은 파워 전송 계약의 보장 전력 값이다. 보장 전력은 무선 전력 송신기와 무선 전력 수신기가 파워 전송 계약에 의하여 전력 전송 단계에서 무선 충전 시 전송하기로 정해진 전력 세기 값일 수 있다. 보다 구체적으로, 보장 전력은 보장 전력 값이 상대적으로 큰 제1 보장 전력과 보장 전력 값이 상대적으로 작은 제2 보장 전력을 포함할 수 있다.
무선 전력 송신기는 제1 충전 전력 제한 상태인지를 판단할 수 있다(S4520). 제1 충전 전력 제한 상태는 무선 전력 송신기가 특정 충전 전력의 세기로 충전을 수행하도록 제한되는 상태일 수 있다. 보다 구체적으로, 제1 충전 전력 제한 상태는 무선 전력 송신기의 송출 전력을 소정의 세기로 감소시켜야 되는 상태일 수 있다. 또한, 무선 전력 송신기는 하나 이상의 소정의 이벤트로 인하여 제1 충전 전력 제한 상태가 될 수 있다. 일 예로, 소정의 이벤트는 무선 전력 송신기의 송신부와 무선 전력 수신기의 수신부의 오정렬로 인한 무선 충전의 전력 손실이 제1 임계전력 이상으로 발생될 수 있다. 이 경우, 무선 전력 송신기는 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하여 송출 전력 세기를 줄이면 무선 충전 영역이 증가하게 된다. 이에, 무선 전력 송신기는 무선 충전의 전력 손실이 줄어들게 되어 정상적으로 무선 충전을 진행할 수 있다. 전력 손실을 이용하여 제1 충전 전력 제한 상태를 판단하는 것은 전술한 도 17의 설명을 따른다. 다른 예는, 소정의 이벤트는 무선 전력 송신기와 무선 전력 수신기 사이에 이물질(FO)로 인한 무선 충전의 전력 손실이 제1 임계전력 이상으로 발생될 수 있다. 이 경우, 무선 전력 송신기는 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하고 송출 전력 세기를 줄여서 무선 충전의 전력 손실이 여전히 높은지 판단할 수 있다. 이에, 무선 전력 송신기는 이물질(FO)이 있는 것을 정확히 판단할 수 있다. 전력 손실을 이용하여 제1 충전 전력 제한 상태를 판단하는 것은 전술한 도 17의 설명을 따른다. 또 다른 예는, 소정의 이벤트는 무선 전력 송신기의 구동부에서 과전류가 제1 임계전류 이상으로 발생될 수 있다. 이 경우, 무선 전력 송신기는 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하고 송출 전력 세기를 줄여서 과전류를 방지할 수 있다. 구동 전류를 이용하여 제1 충전 전력 제한 상태를 판단하는 것은 전술한 도 18의 설명을 따른다. 또 다른 예는, 소정의 이벤트는 무선 전력 송신기의 구동부에서 과전압이 제1 임계전압 이상으로 발생될 수 있다. 이 경우, 무선 전력 송신기는 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하고 송출 전력 세기를 줄여서 과전압을 방지할 수 있다. 구동 전압을 이용하여 제1 충전 전력 제한 상태를 판단하는 것은 전술한 도 19의 설명을 따른다. 또 다른 예는, 소정의 이벤트는 무선 전력 송신기에서 고온 현상이 제1 임계온도 이상으로 발생될 수 있다. 이 경우, 무선 전력 송신기는 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하고 송출 전력 세기를 줄여서 발열 현상을 개선할 수 있다. 내부 온도를 이용하여 제1 충전 전력 제한 상태를 판단하는 것은 전술한 도 20의 설명을 따른다. 보다 구체적으로, 제1 충전 전력 제한 상태는 무선 전력 송신기의 송출 전력을 1W이상 6W이하의 세기로 감소시켜야 되는 상태일 수 있다. 보다 구체적으로, 제1 충전 전력 제한 상태는 무선 전력 송신기의 송출 전력을 5W의 세기로 송출하려는 상태일 수 있다.
제1 충전 전력 제한 상태로 판단되면, 무선 전력 송신기는 제1 보장 전력에서 제2 보장 전력으로 변경하는 파워 전송 계약의 변경을 수행할 수 있다(S4530). 다른 실시예에 따른 무선 전력 송신기는 파워 전송 계약시 제1 보장 전력의 세기가 제2 보장 전력의 세기보다 더 크다. 예를 들어, 제1 보장 전력은 15W일 수 있고, 제2 보장 전력은 5W일 수 있다. 즉, 무선 전력 송신기는 제1 충전 전력 상태로 판단하여 송출 전력을 줄이기 위하여 파워 전송 계약의 변경을 수행할 수 있다. 제1 충전 전력 제한 상태가 아니라고 판단되면, 무선 전력 송신기는 S4510의 제1 보장 전력으로 무선 충전을 수행할 수 있다.
파워 전송 계약의 변경 후, 무선 전력 송신기는 제2 보장 전력으로 무선 충전을 수행할 수 있다(S4540). 예를 들어, 제1 충전 모드로 충전을 수행 시 무선 전력 송신기는 송출 전력을 5W의 세기로 송출 할 수 있다.
무선 전력 송신기는 제2 충전 전력 제한 상태인지를 판단할 수 있다(S4550). 제2 충전 전력 제한 상태는 무선 전력 송신기가 전력 전송을 중단해야 하는 상태일 수 있다. 보다 구체적으로, 제2 충전 전력 제한 상태는 제1 충전 전력 제한 상태에서 무선 충전 중에 무선 전력 송신기가 전력 전송을 중단해야 한다고 판단한 상태일 수 있다. 즉, 무선 전력 송신기는 제1 충전 전력 제한 상태이기 때문에 송출 전력의 세기를 낮추었지만 제2 충전 전력 제한 상태를 판단하여 전력 전송을 중단할지를 판단하는 것이다. 일 예로, 무선 전력 송신기의 송신부와 무선 전력 수신기의 수신부의 오정렬(miss align)로 인한 무선 충전의 전력 손실이 발생되어 제1 충전 전력 제한 상태 중에 송출 전력이 낮아지도록 무선 충전이 진행될 수 있다. 이 경우, 무선 전력 송신기는, 무선 충전의 전력 손실이 제2 임계전력 이상이면 제2 충전 전력 제한 상태로 판단할 수 있다. 전력 손실을 이용하여 제2 충전 전력 제한 상태를 판단하는 것은 전술한 도 25의 설명을 따른다. 다른 예로, 무선 전력 송신기와 무선 전력 수신기 사이에 이물질(FO)로 인한 무선 충전의 전력 손실이 발생되어 제1 충전 전력 제한 상태 중에 송출 전력이 낮아지도록 무선 충전이 진행될 수 있다. 이 경우, 무선 전력 송신기는, 무선 충전의 전력 손실이 제2 임계전력 이상이면 제2 충전 전력 제한 상태로 판단할 수 있다. 전력 손실을 이용하여 제2 충전 전력 제한 상태를 판단하는 것은 전술한 도 25의 설명을 따른다. 또 다른 예로, 무선 전력 송신기의 구동부에서 과전류가 발생되어 제1 충전 전력 제한 상태 중에 송출 전력이 낮아지도록 무선 충전이 진행될 수 있다. 이 경우, 무선 전력 송신기는, 구동 전류가 제2 임계전류 이상이면 제2 충전 전력 제한 상태로 판단할 수 있다. 구동 전류를 이용하여 제2 충전 전력 제한 상태를 판단하는 것은 전술한 제26의 설명을 따른다. 또 다른 예로, 무선 전력 송신기의 구동부에서 과전압이 발생되어 제1 충전 전력 제한 상태 중에 송출 전력이 낮아지도록 무선 충전이 진행될 수 있다. 이 경우, 무선 전력 송신기는, 구동 전압이 제2 임계전압 이상이면 제2 충전 전력 제한 상태로 판단할 수 있다. 구동 전압을 이용하여 제2 충전 전력 제한 상태를 판단하는 것은 전술한 도 27의 설명을 따른다. 또 다른 예로, 무선 전력 송신기에서 고온 현상이 발생되어 제1 충전 전력 제한 상태 중에 송출 전력이 낮아지도록 무선 충전이 진행될 수 있다. 이 경우, 무선 전력 송신기는, 내부온도가 제2 임계온도 이상이면 제2 충전 전력 제한 상태로 판단할 수 있다.
제2 충전 전력 제한 상태로 판단되면, 무선 전력 송신기는 전력 전송을 중단할 수 있다(S4560). 보다 구체적으로, 무선 전력 송신기는 무선 전력 수신기가 전력 전송 중단을 요청하지 않더라도 제2 충전 전력 제한 상태로 판단하면 전력 전송을 중단할 수 있다. 제2 충전 전력 제한 상태가 아니라고 판단되면, 무선 전력 송신기는 S4540의 제2 보장 전력으로 무선 충전을 수행할 수 있다.
따라서, 또 다른 실시예는 무선 전력 송신기가 충전 전력을 제어할 수 있다. 또한, 또 다른 실시예는 무선 전력 송신기의 상태에 따라 충전 전력을 제어할 수 있다. 또한, 또 다른 실시예는 무선 충전 중 충전 영역을 확대할 수 있다. 또한, 또 다른 실시예는 무선 전력 송신기의 발열 현상을 개선할 수 있다. 또한, 또 다른 실시예는 무선 전력 송신기의 과전압 현상을 개선할 수 있다. 또한, 또 다른 실시예는 무선 전력 송신기의 과전류 현상을 개선할 수 있다.
도 46은 무선 충전 시스템상에서 도 45의 파워 전송 계약의 변경에 대한 일 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
도 46를 참조하면, 파워 전송 계약의 제1 보장 전력으로 충전 수행 중 무선 전력 송신기(4610)는 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하면 전력 전송을 중단 할 수 있다(S4601). 이후, 무선 전력 송신기(4610)는 선택 단계, 핑 단계, 식별 및 구성 단계, 협상 단계 순으로 제2 무선 전력 전송 절차를 진행할 수 있다.
협상 단계에서, 무선 전력 수신기(4620)는 파워 전송 계약을 위하여 전력 송신기 능력 패킷을 요청하는 일반 요구 패킷을 전송할 수 있다(S4602). 무선 전력 송신기(4620)는 일반 요구 패킷의 응답으로 전력 송신기 능력 패킷을 전송할 수 있다(S4603). 이 경우, 전력 송신기 능력 패킷의 보장 전력은 제2 보장 전력 값일 수 있다. 제2 보장 전력 값은 제1 충전 전력 제한 상태로 인해 잠재적인 전력 값에서 감소된 전력 값일 수 있다. 무선 전력 수신기(4620)는 전력 송신기 능력 패킷의 제2 보장 전력 값에 기초하여 파워 전송 계약의 보장 전력 값을 제안하기 위한 특별 요구 패킷을 전송할 수 있다(S4604). 주의해야 할 것은 전력 송신기 능력 패킷의 보장 전력과 파워 전송 계약의 보장 전력은 구별될 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 수신기(4620)는 전력 송신기 능력 패킷의 제2 보장 전력 값과 동일하거나 보다 작은 값으로 파워 전송 계약의 보장 전력 값을 제안할 수 있다. 설명의 편의를 위하여 무선 전력 수신기(4620)는 파워 전송 계약의 보장 전력 값으로 전력 송신기 능력 패킷의 제2 보장 전력 값과 동일한 값으로 제안한다. 무선 전력 송신기(4610)는 파워 전송 계약의 보장 전력 값을 제안하기 위한 특별 요구 패킷에 대한 응답으로 ACK 패킷을 전송할 수 있다(S4605). 즉, 무선 전력 송신기(4610)는 무선 전력 수신기가 제안한 파워 전송 계약의 보장 전력 값을 수락한 경우 이다. 즉, 파워 전송 계약은 제2 보장 전력 값으로 완료될 수 있다. 이후 무선 전력 수신기(4620)는 파워 전송 계약이 완료되면 협상 단계를 종료하기 위한 특별 요구 패킷을 전송할 수 있다(S4606). 무선 전력 송신기(4610)는 협상 단계를 종료하기 위한 특별 요구 패킷에 대한 응답으로 ACK 패킷을 전송할 수 있다(S4607). 즉, 무선 전력 송신기(4610)는 협상 단계 종료에 대한 수락으로 ACK 패킷을 전송할 수 있다.
보정 단계에서, 무선 전력 수신기(4620)는 전력 손실을 예측하기 위하여 수신 전력 패킷을 무선 전력 송신기(4610)에 전송할 수 있다(S4608). 이 경우, 수신 전력 패킷은 8비트 수신 전력 패킷 또는 24비트 수신 전력 패킷일 수 있다. 예를 들어, 수신 전력 패킷이 24비트 수신 전력 패킷이면, 무선 전력 송신기(4610)는 수신 전력 패킷에 대한 응답으로 ACK 패킷을 전송할 수 있다(미도시).
보정 단계가 완료되면 전력 전송 단계로 천이하여 무선 전력 송신기(4610)과 무선 전력 수신기(4620)는 제2 보장 전력으로 무선 충전을 수행 할 수 있다. 무선 전력 수신기(4620)는 무선 전력 송신기(4610)의 송출 전력을 제어하기 위하여 하나 이상의 제어 오류 패킷을 전송 할 수 있다 (S4609).
도 47은 무선 전력 송신기에서의 도 45의 파워 전송 계약의 변경에 대한 일 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
도 47를 참조하면, 도 47은 도 45의 파워 전송 계약의 변경을 수행하는 단계(S4530)를 일 실시예에 따라 보다 상세히 설명한다.
S4530의 파워 전송 계약의 변경은 무선 전력 송신기가 제1 보장 전력으로 무선 충전 중 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하면 진행할 수 있다(S4701).
무선 전력 송신기는 전력 전송을 중단할 수 있다(S4702). 즉, 무선 전력 송신기는 무선 전력 수신기가 전력 전송을 중단하는 것을 요청하지 않더라도 무선 전력 송신기가 무선 충전 중인 충전 전력 전송을 중단시킬 수 있다.
무선 전력 송신기는 무선 전력 수신기와 재접속할 수 있다(S4703). 즉, 무선 전력 송신기는 전력 전송을 중단 후 무선 충전을 진행하기 위하여 무선 전력 수신기와 재접속할 수 있다. 재접속은 제2 무선 전력 전송 절차에 따라 선택 단계, 핑 단계, 식별 및 구성 단계, 협상 단계 순으로 진행할 수 있다.
협상 단계로 천이 후, 무선 전력 송신기는 파워 전송 계약을 위한 전력 송신기 능력 패킷을 요청하는 일반 요구 패킷을 무선 전력 수신기로부터 수신할 수 있다(S4705).
전력 송신기 능력 패킷을 요청하는 일반 요구 패킷을 수신하면, 무선 전력 송신기는 제2 보장 전력 값이 포함된 전력 송신기 능력 패킷을 무선 전력 수신기에 송신할 수 있다(S4705). 즉, 무선 전력 송신기는 전원부(460)에서 제공되는 공급 전원에 기초하여 잠재적인 전력 값을 전력 송신기 능력 패킷의 보장 전력으로 제공할 수 있지만, 제1 충전 전력 제한 상태이므로 잠재적인 전력 값보다 낮은 값인 제2 보장 전력 값을 송신기 능력 패킷의 보장 전력 값으로 제공하는 것이다.
무선 전력 송신기는 전력 송신기 능력 패킷의 제2 보장 전력 값에 기초하여 파워 전송 계약의 보장 전력 값을 제안하기 위한 특별 요구 패킷을 무선 전력 수신기로부터 수신할 수 있다(S4706).
무선 전력 송신기는 파워 전송 계약의 보장 전력 값을 제안하기 위한 특별 요구 패킷에 대한 응답으로 ACK 패킷을 무선 전력 수신기에 송신할 수 있다(S4707).
무선 전력 송신기는 무선 전력 수신기로부터 파워 전송 계약이 완료되어 협상 단계를 종료하기 위한 특별 요구 패킷을 수신할 수 있다(S4708).
무선 전력 송신기는 협상 단계 종료 수락을 위한 ACK 패킷을 송신할 수 있다(S4709).
파워 전송 계약의 변경은 제2 보장 전력으로 파워 전송 계약이 완료되어 협상 단계가 종료 되어 도 45의 S4540단계에 진입하는 것으로 종료 될 수 있다(S4710).
도 48은 무선 충전 시스템상에서 도 45의 파워 전송 계약의 변경에 대한 다른 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
상세하게 도 48은 무선 충전 시스템상에서 재협상 단계를 수행하여 파워 전송 계약의 변경을 하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 48을 참조하면, 제1 보장 전력으로 무선 충전을 수행하는 전력 전송 단계에서, 무선 전력 송신기는 제1 충전 전력 제한 상태를 판단할 수 있다(S4801).
무선 전력 수신기(4820)는 정기적으로 또는 임의로 수신 전력 패킷을 전송할 수 있다(S4802). 이 경우, 수신 전력 패킷은 24비트 수신 전력 패킷일 수 있다. 무선 전력 송신기(4810)는 제1 충전 전력 제한 상태로 판단되면 수신 전력 패킷의 수신에 대한 응답으로 NAK 패킷을 전송할 수 있다(S4803). 즉, 무선 전력 송신기(4810)는 파워 전송 계약의 변경을 위하여 수신 전력 패킷의 수신에 대한 응답으로 NAK 패킷을 전송할 수 있다. 이후 무선 전력 송신기(4810)은 재협상 패킷을 수신하고 재협상 단계로의 천이를 수락하는 ACK 패킷을 송신할 수 있다(S4804 내지 S4805). 무선 전력 수신기(4820)는 전력 송신기 능력 패킷을 요청하는 일반 요구 패킷을 전송할 수 있다(S4806). 무선 전력 송신기(4810)는 일반 요구 패킷의 응답으로 전력 송신기 능력 패킷을 전송할 수 있다(S4807). 이 경우, 전력 송신기 능력 패킷의 보장 전력은 제2 보장 전력 값일 수 있다. 제2 보장 전력 값은 제1 충전 전력 제한 상태로 인해 잠재적인 전력 값에서 감소된 전력 값일 수 있다. 무선 전력 수신기(4620)는 전력 송신기 능력 패킷의 제2 보장 전력 값에 기초하여 파워 전송 계약의 보장 전력 값을 제안하기 위한 특별 요구 패킷을 전송할 수 있다(S4808). 주의해야 할 것은 전력 송신기 능력 패킷의 보장 전력과 파워 전송 계약의 보장 전력은 구별될 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 수신기(4820)는 전력 송신기 능력 패킷의 제2 보장 전력 값과 동일하거나 보다 작은 값으로 파워 전송 계약의 보장 전력 값을 제안할 수 있다. 설명의 편의를 위하여 무선 전력 수신기(4820)는 파워 전송 계약의 보장 전력 값으로 전력 송신기 능력 패킷의 제2 보장 전력 값과 동일한 값으로 제안한다. 무선 전력 송신기(4810)는 파워 전송 계약의 보장 전력 값을 제안하기 위한 특별 요구 패킷에 대한 응답으로 ACK 패킷을 전송할 수 있다(S4609). 즉, 무선 전력 송신기(4810)는 무선 전력 수신기가 제안한 파워 전송 계약의 보장 전력 값을 수락한 경우 이다. 즉, 파워 전송 계약은 제2 보장 전력 값으로 완료될 수 있다. 이후 무선 전력 수신기(4820)는 파워 전송 계약이 완료되면 재협상 단계를 종료하기 위한 특별 요구 패킷을 전송할 수 있다(S4809). 무선 전력 송신기(4810)는 재협상 단계를 종료하기 위한 특별 요구 패킷에 대한 응답으로 ACK 패킷을 전송할 수 있다(S4810). 즉, 무선 전력 송신기(4610)는 협상 단계 종료에 대한 수락으로 ACK 패킷을 전송할 수 있다.
무선 전력 송신기(4810)과 무선 전력 수신기(4820)은 전력 전송 단계로 천이하여 제2 보장 전력으로 무선 충전을 수행 할 수 있다. 무선 전력 수신기(4820)는 무선 전력 송신기(4810)의 송출 전력을 제어하기 위하여 하나 이상의 제어 오류 패킷을 전송 할 수 있다 (S4812).
도 49는 무선 전력 송신기에서의 도 45의 파워 전송 계약의 변경에 대한 다른 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
도 49를 참조하면, 도 49는 도 45의 파워 전송 계약의 변경을 수행하는 단계(S4530)를 다른 실시예에 따라 보다 상세히 설명한다.
S4530의 파워 전송 계약의 변경은 무선 전력 송신기가 제1 보장 전력으로 무선 충전 중 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하면 진행할 수 있다(S4901).
전력 전송 단계에서 무선 전력 송신기는 수신 전력 패킷을 무선 전력 수신기로부터 수신할 수 있다(S4902). 상기 수신 전력 패킷은 24비트 수신 전력 패킷일 수 있다.
무선 전력 송신기는 수신 전력 패킷의 응답으로 NAK 패킷을 무선 전력 수신기에 송신할 수 있다(S4903).
무선 전력 송신기는 무선 전력 수신기로부터 재협상 패킷을 수신할 수 있다(S4903).
무선 전력 송신기는 재협상 패킷에 대한 응답으로 ACK 패킷을 무선 전력 수신기에 송신할 수 있다(S4905).
재협상 단계로 천이 후, 무선 전력 송신기는 전력 송신기 능력 패킷을 요청하는 일반 요구 패킷을 무선 전력 수신기로부터 수신할 수 있다(S4906).
전력 송신기 능력 패킷을 요청하는 일반 요구 패킷을 수신하면, 무선 전력 송신기는 제2 보장 전력 값이 포함된 전력 송신기 능력 패킷을 무선 전력 수신기에 송신할 수 있다(S4907). 즉, 무선 전력 송신기는 전원부(460)에서 제공되는 공급 전원에 기초하여 잠재적인 전력 값을 전력 송신기 능력 패킷의 보장 전력으로 제공할 수 있지만 제1 충전 전력 제한 상태이므로 잠재적인 전력 값보다 낮은 값인 제2 보장 전력 값을 송신기 능력 패킷의 보장 전력 값으로 제공하는 것이다.
무선 전력 송신기는 전력 송신기 능력 패킷의 제2 보장 전력 값에 기초하여 파워 전송 계약의 보장 전력 값을 제안하기 위한 특별 요구 패킷을 무선 전력 수신기로부터 수신할 수 있다(S4908).
무선 전력 송신기는 파워 전송 계약의 보장 전력 값을 제안하기 위한 특별 요구 패킷에 대한 응답으로 ACK 패킷을 무선 전력 수신기에 송신할 수 있다(S4909).
무선 전력 송신기는 무선 전력 수신기로부터 파워 전송 계약이 완료되어 재협상 단계를 종료하기 위한 특별 요구 패킷을 수신할 수 있다(S4910).
무선 전력 송신기는 재협상 단계 종료 수락을 위한 ACK 패킷을 송신할 수 있다(S4911).
파워 전송 계약의 변경은 제2 보장 전력으로 파워 전송 계약이 완료되어 재협상 단계가 종료 되어 도 45의 S4540단계에 진입하는 것으로 종료 될 수 있다(S4912).
상술한 실시예에 따른 방법은 컴퓨터에서 실행되기 위한 프로그램으로 제작되어 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록 매체에 저장될 수 있으며, 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록 매체의 예로는 ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피디스크, 광 데이터 저장장치 등이 있으며, 또한 캐리어 웨이브(예를 들어 인터넷을 통한 전송)의 형태로 구현되는 것도 포함한다.
컴퓨터가 읽을 수 있는 기록 매체는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템에 분산되어, 분산방식으로 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드가 저장되고 실행될 수 있다. 그리고, 상술한 방법을 구현하기 위한 기능적인(function) 프로그램, 코드 및 코드 세그먼트들은 실시예가 속하는 기술분야의 프로그래머들에 의해 용이하게 추론될 수 있다.
본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다.
따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
본 발명은 무선 전력 송수신 분야에 이용될 수 있다.

Claims (20)

  1. 무선 전력 수신기에 무선으로 전력을 송신하는 무선 전력 송신기에서의 무선 충전 방법에 있어서,
    제1 보장 전력으로 충전을 수행하는 단계;
    상기 제1 보장 전력으로 충전 수행 중 제1 충전 전력 제한 상태인지 판단하는 단계;
    상기 제1 충전 전력 제한 상태이면 상기 제1 보장 전력에서 제2 보장 전력으로 변경하는 파워 전송 계약 변경 단계; 및
    상기 제2 보장 전력으로 충전을 수행하는 단계; 및
    상기 제2 보장 전력으로 충전 수행 중 제2 충전 전력 제한 상태인지 판단하는 단계;를 포함하는 무선 충전 방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 제2 충전 전력 제한 상태이면 전력 전송을 중단하는 단계를 더 포함하는 무선 충전 방법.
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 충전 전력 제한 상태는 상기 무선 전력 송신기의 송출 전력을 소정의 세기로 감소시켜야 되는 상태인 무선 충전 방법.
  4. 제3 항에 있어서,
    상기 제2 보장 전력은 사기 무선 전력 송신기의 상기 송출 전력이 1W이상 6W이하인 무선 충전 방법.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 보장 전력은 고전력이고,
    상기 제2 보장 전력은 저전력인 무선 충전 방법.
  6. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 충전 전력 제한 상태인지 판단하는 단계는,
    송신 전력을 측정하는 단계;
    수신 전력 값을 포함하는 수신 전력 패킷을 수신하는 단계;
    상기 측정된 송신 전력과 상기 수신 전력 값에 기초하여 전력 손실 값을 산출하는 단계; 및
    상기 산출된 전력 손실 값이 제1 임계전력 이상인지 판단하는 단계;를 포함하고,
    상기 산출된 전력 손실 값이 상기 제1 임계전력 이상이면 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하는 무선 충전 방법.
  7. 제6 항에 있어서,
    상기 송신 전력을 측정하는 단계는, 상기 무선 전력 송신기의 구동부에 인가되는 구동 전류 또는 구동 전압을 센싱하고, 상기 센싱된 구동 전류 또는 구동 전압을 이용하여 상기 송신 전력을 산출하는 무선 충전 방법.
  8. 제6 항에 있어서,
    상기 전력 손실 값은 상기 측정된 송신 전력에서 상기 수신 전력 값의 차이인 무선 충전 방법.
  9. 제6 항에 있어서,
    상기 제1 임계전력은 2,000mW 이상 4,500mW 이하인 무선 충전 방법.
  10. 제6 항에 있어서,
    상기 제2 충전 전력 제한 상태인지 판단하는 단계는,
    송신 전력을 측정하는 단계;
    수신 전력 값을 포함하는 수신 전력 패킷을 수신하는 단계;
    상기 측정된 송신 전력과 상기 수신 전력 값에 기초하여 전력 손실 값을 산출하는 단계; 및
    상기 산출된 전력 손실 값이 제2 임계전력 이상인지 판단하는 단계;를 포함하고,
    상기 산출된 전력 손실 값이 제2 임계전력 이상이면 상기 제2 충전 전력 제한 상태로 판단하는 무선 충전 방법.
  11. 제10 항에 있어서,
    상기 제2 임계전력은 상기 제1 임계전력보다 작은 값인 무선 충전 방법.
  12. 제11 항에 있어서,
    상기 제2 임계전력은 200mW 이상 1,400mW 이하인 무선 충전 방법.
  13. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 충전 전력 제한 상태인지 판단하는 단계는,
    상기 무선 전력 송신기의 구동부에 인가되는 구동 전류를 측정하는 단계; 및
    상기 측정된 구동 전류 값이 제1 임계전류 이상인지 판단하는 단계;를 포함하고,
    상기 측정된 구동 전류 값이 상기 제1 임계전류 이상이면 상기 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하는 무선 충전 방법.
  14. 제13 항에 있어서,
    상기 제2 충전 전력 제한 상태인지 판단하는 단계는,
    상기 무선 전력 송신기의 상기 구동부에 인가되는 구동 전류를 측정하는 단계; 및
    상기 측정된 구동 전류 값이 제2 임계전류 이상인지 판단하는 단계;를 포함하고,
    상기 측정된 구동 전류 값이 상기 제2 임계전류 이상이면 상기 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하고,
    상기 제2 임계전류는 상기 제1 임계전류보다 작은 값인 무선 충전 방법.
  15. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 충전 전력 제한 상태인지 판단하는 단계는,
    상기 무선 전력 송신기의 구동부에 인가되는 구동 전압을 측정하는 단계; 및
    상기 측정된 구동 전압 값이 제1 임계전압 이상인지 판단하는 단계;를 포함하고,
    상기 측정된 구동 전압 값이 상기 제1 임계전압 이상이면 상기 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하는 무선 충전 방법.
  16. 제15 항에 있어서,
    상기 제2 충전 전력 제한 상태인지 판단하는 단계는,
    상기 무선 전력 송신기의 상기 구동부에 인가되는 구동 전압을 측정하는 단계; 및
    상기 측정된 구동 전압 값이 제2 임계전압 이상인지 판단하는 단계;를 포함하고,
    상기 측정된 구동 전압 값이 상기 제2 임계전압 이상이면 상기 제2 충전 전력 제한 상태로 판단하고,
    상기 제2 임계전압은 상기 제1 임계전압보다 작은 값인 무선 충전 방법.
  17. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 충전 전력 제한 상태인지 판단하는 단계는,
    상기 무선 전력 송신기의 내부 온도를 측정하는 단계; 및
    상기 측정된 내부 온도 값이 제1 임계온도 이상인지 판단하는 단계;를 포함하고,
    상기 측정된 내부 온도 값이 상기 제1 임계온도 이상이면 상기 제1 충전 전력 제한 상태로 판단하는 무선 충전 방법.
  18. 제17 항에 있어서,
    상기 제2 충전 전력 제한 상태인지 판단하는 단계는,
    상기 무선 전력 송신기의 상기 내부 온도를 측정하는 단계; 및
    상기 측정된 내부 온도 값이 제2 임계온도 이상인지 판단하는 단계;를 포함하고,
    상기 측정된 내부 온도 값이 상기 제2 임계온도 이상이면 상기 제2 충전 전력 제한 상태로 판단하고,
    상기 제2 임계온도는 상기 제1 임계온도보다 작은 값인 무선 충전 방법.
  19. 제1 항에 있어서,
    상기 파워 전송 계약 변경 단계는,
    전력 전송 중단 단계;
    상기 무선 전력 수신기와의 재접속 단계;
    협상 단계로 천이 후 상기 파워 전송 계약을 위한 전력 송신기 능력 패킷을 요청하는 일반 요구 패킷을 수신하는 단계; 및
    상기 일반 요구 패킷의 응답으로 제2 보장 전력 값이 포함된 전력 송신기 능력 패킷을 송신하는 단계;를 포함하는 무선 충전 방법.
  20. 제1 항에 있어서
    상기 파워 전송 계약 변경 단계는,
    전력 전송 단계에서 상기 무선 전력 수신기로부터 수신 전력 패킷을 수신하는 단계;
    상기 수신 전력 패킷을 수신하면 NAK 패킷을 송신하는 단계;
    상기 무선 전력 수신기로부터 재협상 패킷을 수신하는 단계;
    상기 재협상 패킷에 대한 응답으로 ACK 패킷을 송신하는 단계;
    재협상 단계로 천이 후 상기 파워 전송 계약을 위한 전력 송신기 능력 패킷을 요청하는 일반 요구 패킷을 수신하는 단계; 및
    상기 일반 요구 패킷의 응답으로 제2 보장 전력 값이 포함된 전력 송신기 능력 패킷을 송신하는 단계;를 포함하는 무선 충전 방법.
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20210359537A1 (en) * 2020-05-14 2021-11-18 Mazda Motor Corporation In-vehicle wireless electric power feeding device and vehicle wireless electric power feeding method
EP4016793A4 (en) * 2019-12-03 2023-01-25 Crm Icbg (Wuxi) Co., Ltd. METHOD OF IMPLEMENTING TEMPERATURE CONTROL FOR A WIRELESS CHARGING SYSTEM
WO2023158291A1 (ko) * 2022-02-21 2023-08-24 엘지전자 주식회사 무선 전력 전송 시스템에서 빠른 fsk 통신에 대한 방법 및 장치

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11973542B2 (en) 2019-04-17 2024-04-30 Lg Electronics Inc. Method for controlling communication connection in wireless power transmission system, and apparatus therefor
KR102530280B1 (ko) * 2022-05-02 2023-05-10 (주)이쏘코퍼레이션 무선 충전기

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20130096020A (ko) * 2012-02-21 2013-08-29 삼성전자주식회사 무선 충전 장치 및 방법
KR20140007727A (ko) * 2012-07-10 2014-01-20 삼성전자주식회사 전력 전송을 제어하기 위한 방법 및 이를 위한 전력 송신기
US20150155918A1 (en) * 2012-06-29 2015-06-04 Koninklijke Philips N.V. Wireless inductive power transfer
KR20160030907A (ko) * 2016-03-02 2016-03-21 엘지이노텍 주식회사 무선전력 송신장치, 무선전력 수신장치, 무선전력 전송 방법, 무선전력 수신 방법, 정보 전송 방법 및 정보 수신 방법
JP2017011859A (ja) * 2015-06-19 2017-01-12 キヤノン株式会社 送電装置、送電装置の制御方法、プログラム

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20130096020A (ko) * 2012-02-21 2013-08-29 삼성전자주식회사 무선 충전 장치 및 방법
US20150155918A1 (en) * 2012-06-29 2015-06-04 Koninklijke Philips N.V. Wireless inductive power transfer
KR20140007727A (ko) * 2012-07-10 2014-01-20 삼성전자주식회사 전력 전송을 제어하기 위한 방법 및 이를 위한 전력 송신기
JP2017011859A (ja) * 2015-06-19 2017-01-12 キヤノン株式会社 送電装置、送電装置の制御方法、プログラム
KR20160030907A (ko) * 2016-03-02 2016-03-21 엘지이노텍 주식회사 무선전력 송신장치, 무선전력 수신장치, 무선전력 전송 방법, 무선전력 수신 방법, 정보 전송 방법 및 정보 수신 방법

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4016793A4 (en) * 2019-12-03 2023-01-25 Crm Icbg (Wuxi) Co., Ltd. METHOD OF IMPLEMENTING TEMPERATURE CONTROL FOR A WIRELESS CHARGING SYSTEM
US20210359537A1 (en) * 2020-05-14 2021-11-18 Mazda Motor Corporation In-vehicle wireless electric power feeding device and vehicle wireless electric power feeding method
US11894711B2 (en) * 2020-05-14 2024-02-06 Mazda Motor Corporation In-vehicle wireless electric power feeding device and vehicle wireless electric power feeding method
WO2023158291A1 (ko) * 2022-02-21 2023-08-24 엘지전자 주식회사 무선 전력 전송 시스템에서 빠른 fsk 통신에 대한 방법 및 장치

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