WO2019088416A1 - 무선 전력을 수신하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법 - Google Patents

무선 전력을 수신하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법 Download PDF

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WO2019088416A1
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electronic device
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박세호
김유수
이주향
윤용상
조치현
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삼성전자 주식회사
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    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/10Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling
    • H02J50/12Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling of the resonant type
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
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    • H02J50/80Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power involving the exchange of data, concerning supply or distribution of electric power, between transmitting devices and receiving devices
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    • HELECTRICITY
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    • H04BTRANSMISSION
    • H04B5/00Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems
    • H04B5/70Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems specially adapted for specific purposes
    • H04B5/79Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems specially adapted for specific purposes for data transfer in combination with power transfer

Definitions

  • Various embodiments of the present invention are directed to an electronic device that receives power wirelessly and a method of operation thereof.
  • Various electronic devices such as a smart phone, a tablet PC, a portable multimedia player (PMP), a personal digital assistant (PDA), a laptop personal computer and a wearable device are widely used have.
  • PMP portable multimedia player
  • PDA personal digital assistant
  • Electronic devices may recently have a separate battery to supply the power needed to perform various functions.
  • the electronic device has a separate terminal, and can be connected to the power supply unit by a wire to charge the battery.
  • Modern electronic devices can support wireless charging. Modern electronic devices can charge the battery using wireless charging. Wireless charging can support charging of the battery through proximity contact, such as placing the electronic device on a charging pad or the like, rather than wired to a separate charging connector.
  • the wireless power transmission described in the present invention is a method of transmitting power by coupling a magnetic field between a primary coil of a power transmission device and a secondary coil of a power reception device.
  • An apparatus for receiving power may modulate the load to generate a predetermined signal and an apparatus for transmitting power may demodulate the signal to implement communication from the power receiving apparatus to the power transmitting apparatus.
  • the load modulation scheme changes a resistance or reactance of a load included in the electronic device, that is, an impedance value viewed from the power supply device, thereby increasing or decreasing an output of the power supply device to generate a predetermined modulation signal.
  • a control circuit and an algorithm for measuring the load modulation signal intensity and adjusting the intensity of the load modulation signal are needed.
  • the present invention discloses circuits and algorithms for measuring the load modulation signal strength and effectively adjusting the intensity of the load modulation signal.
  • An electronic device includes: a power receiving circuit including a wireless coil for receiving power from an external electronic device and a rectifying circuit for converting an electric signal received from the external electronic device into a DC signal; A sensing circuit for determining a state of the electronic device by checking a signal applied to the wireless power receiving circuit by the external electronic device; And a processor for receiving an output signal of the sensing circuit and for controlling a gate voltage of at least one field effect transistor (FET) element connected to the input of the rectifying circuit based on the output signal Can be set.
  • FET field effect transistor
  • An operation method of an electronic device includes: checking an output signal from a sensing circuit that senses a signal applied to a wireless power receiving circuit by an external electronic device; And controlling a gate voltage applied to a gate of at least one field effect transistor (FET) connected to an input terminal of the rectifying circuit for converting the applied signal into a DC signal.
  • FET field effect transistor
  • the electronic device for receiving radio power and the method of operating the electronic device according to the various embodiments of the present invention may be configured such that the magnitude of the modulated signal inputted to the rectifying circuit by a resistor implemented by the FET device connected to the input terminal of the rectifying circuit Can be maintained.
  • the electronic device for receiving wireless power and the method of operating the electronic device may be configured such that the gate power of the FET device connected to the input of the rectifier circuit is controlled to maintain the amplitude of the modulated signal input to the rectifier circuit within a predetermined range .
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device, in accordance with various embodiments of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram of a power management module and battery of an electronic device, in accordance with various embodiments of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram of an electronic device and a power transmission device, in accordance with various embodiments of the present invention.
  • FIG. 4 is a circuit diagram of a power management module of an electronic device, in accordance with various embodiments of the present invention.
  • 5A is a diagram illustrating signals input to a rectifying circuit in an electronic device according to various embodiments of the present invention.
  • Figure 5B is a diagram illustrating the characteristics of an FET device in an electronic device according to various embodiments of the present invention.
  • 6A-6B are circuit diagrams of various embodiments in an electronic device according to various embodiments of the present invention.
  • FIG. 7A-7C illustrate an embodiment of the arrangement of a plurality of FET elements in an electronic device according to various embodiments of the present invention.
  • FIG. 8 is an operational flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present invention.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an operation method of an electronic device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a block diagram of a test apparatus 101 in a network environment 100, in accordance with various embodiments.
  • a testing device 101 communicates with an electronic device 102 via a first network 198 (e.g., near-field wireless communication), or with a second network 199 (E. G., Remote wireless communication).
  • a first network 198 e.g., near-field wireless communication
  • a second network 199 E. G., Remote wireless communication
  • ≪ / RTI &gt the testing device 101 may communicate with the electronic device 104 via the server 108.
  • the testing apparatus 101 includes a processor 120, a memory 130, an input device 150, an audio output device 155, a display device 160, an audio module 170, a sensor module 176, an interface 177, a haptic module 179, a camera module 180, a power management module 188, a battery 189, a communication module 190, a subscriber identity module 196, and an antenna module 197 ).
  • at least one (e.g., display 160 or camera module 180) of these components may be omitted or other components added to the testing device 101.
  • some components such as, for example, a sensor module 176 (e.g., a fingerprint sensor, an iris sensor, or an illuminance sensor) embedded in a display device 160 Can be integrated.
  • Processor 120 drives at least one other component (e.g., hardware or software component) of test device 101 connected to processor 120 by driving software, e.g., program 140, And can perform various data processing and arithmetic operations.
  • Processor 120 loads and processes commands or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) into volatile memory 132 and processes the resulting data into nonvolatile memory 134.
  • the processor 120 may operate in conjunction with a main processor 121 (e.g., a central processing unit or an application processor) and, independently, or additionally or alternatively, Or a co-processor 123 (e.g., a graphics processing unit, an image signal processor, a sensor hub processor, or a communications processor) specific to the designated function.
  • a main processor 121 e.g., a central processing unit or an application processor
  • a co-processor 123 e.g., a graphics processing unit, an image signal processor, a sensor hub processor, or a communications processor
  • the coprocessor 123 may be operated separately from or embedded in the main processor 121.
  • the coprocessor 123 may be used in place of the main processor 121, for example, while the main processor 121 is in an inactive (e.g., sleep) state, At least one component (e.g., a display device 160, a sensor module 176, or a communication module 176) of the components of the testing device 101, together with the main processor 121, 190) associated with the function or states.
  • the coprocessor 123 e.g., an image signal processor or communications processor
  • the coprocessor 123 is implemented as a component of some other functionally related component (e.g., camera module 180 or communication module 190) .
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (e.g., processor 120 or sensor module 176) of the testing device 101, for example, software (e.g., program 140) ), And input data or output data for the associated command.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a non-volatile memory 134.
  • the program 140 may be software stored in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142, a middleware 144,
  • the input device 150 is an apparatus for receiving a command or data to be used for a component (for example, the processor 120) of the testing apparatus 101 from the outside (e.g., a user) of the testing apparatus 101,
  • a component for example, the processor 120
  • a mouse for example, a keyboard
  • a keyboard may be included.
  • the sound output device 155 is an apparatus for outputting a sound signal to the outside of the testing apparatus 101.
  • a speaker used for general use such as multimedia reproduction or recording reproduction and a receiver used for telephone reception only .
  • the receiver may be formed integrally or separately with the speaker.
  • the display device 160 may be an apparatus for visually providing information to a user of the inspection apparatus 101 and may include, for example, a display, a hologram apparatus, or a projector and a control circuit for controlling the projector. According to one embodiment, the display device 160 may include a touch sensor or a pressure sensor capable of measuring the intensity of the pressure on the touch.
  • the audio module 170 is capable of bi-directionally converting sound and electrical signals. According to one embodiment, the audio module 170 may acquire sound through the input device 150, or may be connected to an audio output device 155, or to an external electronic device (e.g., Electronic device 102 (e.g., a speaker or headphone)).
  • an external electronic device e.g., Electronic device 102 (e.g., a speaker or headphone)
  • the sensor module 176 may generate an electrical signal or data value corresponding to an internal operating state (e.g., power or temperature) of the testing device 101, or an external environmental condition.
  • the sensor module 176 may be a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an infrared sensor, Or an illuminance sensor.
  • the interface 177 may support a designated protocol that may be wired or wirelessly connected to an external electronic device (e.g., the electronic device 102).
  • the interface 177 may include a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital interface
  • audio interface an audio interface
  • connection terminal 178 may be a connector such as an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (not shown) that can physically connect the test apparatus 101 and an external electronic device (E.g., a headphone connector).
  • a connector such as an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (not shown) that can physically connect the test apparatus 101 and an external electronic device (E.g., a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert electrical signals into mechanical stimuli (e.g., vibrations or movements) or electrical stimuli that the user may perceive through tactile or kinesthetic sensations.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 can capture a still image and a moving image.
  • the camera module 180 may include one or more lenses, an image sensor, an image signal processor, or a flash.
  • the power management module 188 is a module for managing the power supplied to the inspection apparatus 101, and may be configured as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may be an apparatus for supplying power to at least one component of the testing apparatus 101 and may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is responsible for establishing a wired or wireless communication channel between the testing device 101 and an external electronic device (e.g., electronic device 102, electronic device 104, or server 108) Lt; / RTI > Communication module 190 may include one or more communication processors that support wired communication or wireless communication, operating independently of processor 120 (e.g., an application processor).
  • the communication module 190 may include a wireless communication module 192 (e.g., a cellular communication module, a short range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (E.g., a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module), and the corresponding communication module may be used to communicate with a first network 198 (e.g., Bluetooth, WiFi direct, Communication network) or a second network 199 (e.g., a telecommunications network such as a cellular network, the Internet, or a computer network (e.g., a LAN or WAN)).
  • a wireless communication module 192 e.g., a cellular communication module, a short range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 E.g., a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module
  • the wireless communication module 192 may identify and authenticate the testing device 101 within the communication network using the user information stored in the subscriber identity module 196.
  • the antenna module 197 may include one or more antennas for externally transmitting or receiving signals or power.
  • the communication module 190 e.g., the wireless communication module 192 may transmit signals to or receive signals from an external electronic device via an antenna suitable for the communication method.
  • Some of the components are connected to each other via a communication method (e.g., bus, general purpose input / output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI) (Such as commands or data) can be exchanged between each other.
  • a communication method e.g., bus, general purpose input / output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI) (Such as commands or data) can be exchanged between each other.
  • the command or data may be transmitted or received between the testing device 101 and the external electronic device 104 via the server 108 connected to the second network 199.
  • Each of the electronic devices 102, 104 may be the same or a different type of device as the testing device 101.
  • all or part of the operations performed in the tester 101 may be performed in another external electronic device or a plurality of external electronic devices.
  • the testing apparatus 101 may, instead of or in addition to executing the function or service itself, And may request the external electronic device to perform at least some functions associated therewith.
  • the external electronic device receiving the request can execute the requested function or the additional function and transmit the result to the checking apparatus 101.
  • the inspection apparatus 101 can directly or additionally process the received result to provide a requested function or service.
  • cloud computing, distributed computing, or client-server computing technology may be used.
  • FIG. 2 is a block diagram 200 for a power management module 188 and a battery 189, in accordance with various embodiments.
  • the power management module 188 may include a charging circuit 210, a power regulator 220, or a fuel gauge 230.
  • the charging circuit 210 can charge the battery 189 using electric power supplied from an external power source to the electronic device 101.
  • the charging circuit 210 may be configured to operate in accordance with the type of external power source (e.g., power adapter, USB or wireless charging), the amount of power available from the external power source (E.g., normal charging or rapid charging) based on at least some of the attributes of the battery 189 and may charge the battery 189 using the selected charging mode.
  • the external power source may, for example, be wired via a connection terminal 178, or may be connected wirelessly via an antenna module 197.
  • the power regulator 220 may generate a plurality of powers having different voltages or different current levels by adjusting the voltage level or the current level of the power supplied from the external power source or the battery 189. [ The power regulator 220 may adjust the power of the external power supply or battery 189 to a voltage or current level suitable for each component of the components included in the electronic device 101. [ According to one embodiment, the power regulator 220 may be implemented in the form of a low dropout (LDO) regulator or a switching regulator.
  • LDO low dropout
  • the fuel gauge 230 may measure the usage status information of the battery 189 (e.g., the capacity of the battery, the number of charge / discharge cycles, the voltage, or the temperature).
  • the power management module 188 may use the charging circuit 210, the voltage regulator 220 or the fuel gauge 230 to determine the state of charge of the battery 189 based at least in part on the measured usage state information, (E.g., lifetime, overvoltage, undervoltage, overcurrent, overcharge, overdischarge, overheat, short-circuit, or swelling) associated with the charge and determine at least a portion of the determined charge state information It is possible to adjust the charging of the battery 189 (e.g., charge current, voltage decrease, or charge stop) if it is determined that the battery 189 is in an abnormal state or a normal state. According to the temporal example, at least some of the functions of the power management module 188 may be performed by an external control device (e.g., processor 120).
  • an external control device e.g., processor 120.
  • Battery 189 may include a battery protection circuit (PCM)
  • the battery protection circuit 240 may perform various functions (e.g., a pre-shutdown function) to prevent degradation or burn-off of the battery 189.
  • the battery protection circuit 240 may additionally or alternatively be a battery management system (BMS) for performing cell balancing, battery capacity measurement, charge / discharge count measurement, temperature measurement, )). ≪ / RTI >
  • At least a portion of the usage status information or the charge status information of the battery 189 may be provided to a corresponding one of the fuel gauge 230, power management module 188, or sensor module 276 Sensor). ≪ / RTI >
  • the corresponding sensor e.g., temperature sensor
  • the corresponding sensor of the sensor module 176 may be included as part of the battery protection circuit 140, or as a separate device therefrom, As shown in FIG.
  • FIG. 3 is a block diagram of an apparatus for transmitting and receiving power over a wireless power transmission, in accordance with various embodiments of the present invention.
  • the power transmission apparatus 10 may include a power generation section 11, a control circuit 12, a communication circuit 13, and a sensing circuit 14.
  • the power generation unit 11 includes a power adapter 11a that receives power (or power) from the outside and appropriately converts the voltage of the input power source, a power generation circuit 11b that generates power, And a matching circuit 11c that increases the transmission efficiency of the power transmitted from the power transmitting apparatus 10 by using the impedance matching between the power transmitting apparatus 10 and the electronic apparatus 20.
  • the control circuit 12 performs overall control of the power transmitting device 10, and may generate various messages required for wireless power transmission and transmit them to the communication circuit 13. [ In one embodiment, the control circuit 12 may calculate the power (or the amount of power) to be sent to the electronic device 20 based on the information received from the communication circuit 13. [ In one embodiment, the control circuit 12 may control the power generation circuit 13 such that the power produced by the coil 11L is transferred to the electronic device 20. [
  • the communication circuit 13 may include at least one of the first communication circuit 13a and / or the second communication circuit 13b.
  • the first communication circuit 13a can communicate with the first communication circuit 23a of the electronic device 20 using the same frequency band as the frequency used for power transmission in the coil 11L (Eg inband mode).
  • the second communication circuit 13b communicates with the second communication circuit 23b of the electronic device 20, for example, using a frequency different from the frequency used for power transfer in the coil 11L (Eg, outband mode).
  • the second communication circuit 13b can perform communication with the second communication circuit 23b using any one of various short-range communication methods such as Bluetooth, BLE, WI-Fi, and NFC.
  • the communication circuit 13 may receive information (e.g., Vref information (e.g., 21b or 417 in Figure 4) from the output The magnitude of the voltage outputted from the rectifier circuit 21b or 417 in FIG. 4, etc.), various packets, messages, etc.).
  • Vref information e.g., 21b or 417 in Figure 4
  • the communication circuit 13 may receive information (e.g., Vref information (e.g., 21b or 417 in Figure 4) from the output The magnitude of the voltage outputted from the rectifier circuit 21b or 417 in FIG. 4, etc.), various packets, messages, etc.).
  • the power transmission apparatus may further include a sensing circuit 14 for sensing the temperature, motion, and posture of the power transmission apparatus.
  • the electronic device 20 (e.g., electronic device 101) includes a wireless power receiving circuit 21 (e.g., power management module 188), a control circuit 22 ), Communication circuitry 23 (e.g., communication module 190), at least one sensor 24 (e.g., sensor module 176), and display 25 (e.g., display device 160) .
  • a wireless power receiving circuit 21 e.g., power management module 188
  • a control circuit 22 e.g., communication module 190
  • at least one sensor 24 e.g., sensor module 176
  • display 25 e.g., display device 160
  • the wireless power receiving circuit 21 includes a coil 21L that receives power from the power transmitting device 10 wirelessly, an impedance matching between the power transmitting device 10 and the electronic device 20 A rectifying circuit 21b for rectifying the received AC power to DC, an adjusting circuit 21c for adjusting the charging voltage, a switching circuit 21b for adjusting the charging voltage, A battery 21d, and a battery 21e (e.g., a battery 189).
  • control circuit 22 may perform overall control of the electronic device 20, generate various messages required for wireless power transmission and reception, and forward it to the communication circuit 23.
  • the communication circuit 23 may include at least one of the first communication circuit 23a and / or the second communication circuit 23b.
  • the first communication circuit 23a can communicate with the power transmitting apparatus 10 through the coil 21L.
  • the second communication circuit 23b can communicate with the power transmission device 10 using any one of various short-range communication methods such as Bluetooth, BLE, WI-Fi, and NFC.
  • the electronic device 20 may include at least one sensor 24, such as a current / voltage sensor, a temperature sensor, an ambient light sensor, a sound sensor, etc., a display sensing circuit 25, 26), and the like.
  • the sensing circuit 26 may sense the power transmitting device 10 by sensing a seek signal or received power from the power transmitting device 203. [ The sensing circuit 26 can generate the coil 21L signal by the signal output from the power transmitting device 203. [ The signal generated in the coil 21L can sense a signal change of the input / output terminal of the coil 21L, the matching circuit 21a, or the rectifier circuit 21b. According to various embodiments, the sensing circuit 26 may be included in the receiving circuit 21.
  • FIG. 4 is a circuit diagram of a power management module of an electronic device, in accordance with various embodiments of the present invention.
  • an electronic device 100 in accordance with various embodiments of the present invention includes a power receiving circuit (e.g., 410), a sensing circuit (e.g., sensing circuit 26, 420 of FIG. 3) The control circuit 22, 430 of FIG. 3).
  • a power receiving circuit e.g., 410
  • a sensing circuit e.g., sensing circuit 26, 420 of FIG. 3
  • the power receiving circuitry 410 includes a coil 411 capable of receiving power from an external electronic device (e.g., the power transmitting device 10 of FIG. 3) And a rectifying circuit 417 capable of converting the received electrical signal into a DC signal.
  • an external electronic device e.g., the power transmitting device 10 of FIG. 3
  • a rectifying circuit 417 capable of converting the received electrical signal into a DC signal.
  • the power receiving circuit 410 may receive power from the external electronic device 10 based on various wireless power transmitting / receiving schemes such as a resonance method, an electromagnetic induction method, and the like.
  • the power supplied from the external electronic device 10 may be used to charge a battery included in an electronic device, such as the electronic device 100 of Figure 1.
  • the power receiving circuit 410 may include an inductance for resonance 411.
  • the coil 411 may be implemented in various forms, for example, in the form of a loop.
  • the power receiving circuitry 410 may perform impedance matching in order to obtain maximum power supply efficiency in receiving power from the external electronic device 10.
  • the power receiving circuit 410 may perform impedance matching based on the impedance value of the external electronic device 10 that the power receiving circuit 410 sees.
  • the power receiving circuit 410 may further include a variable capacitor 413 for performing impedance matching.
  • the power receiving circuit 410 may change the inductance of the coil 411 and thereby receive a power signal transmitted over another frequency. According to various embodiments of the present invention, the power receiving circuitry 410 may control various elements included in the power receiving circuitry 410 based on control of the processor 430.
  • the rectifying circuit 417 included in the power receiving circuit 410 can convert a signal input to the rectifying circuit 417 into a direct current signal.
  • the power signal supplied by the external electronic device 10 may be an alternating current (AC) signal.
  • the rectifying circuit 417 can convert the AC signal AC input to the rectifying circuit 417 into a DC signal DC.
  • the rectifying circuit 417 may be implemented using a circuit in which various elements including a diode element are disposed.
  • the sensing circuit 420 is connected to the power receiving circuit 410 by the external electronic device 10 Can be confirmed.
  • the signal detected by the sensing circuit 420 may be used to determine the state of the electronic device 100.
  • the signal checked by the sensing circuit 420 is a signal indicating that the signal transmitted from the external electronic device 10 is input to the rectifying circuit 417 and the information about the magnitude and amount of the output signal, And the size of the transmitted signal.
  • sensing circuit 420 may be electrically connected to the input of rectifier circuit 417 or the output of rectifier circuit 417.
  • the sensing circuit 420 can confirm the signal transmitted through the input terminal of the rectifying circuit 417 before rectification or can check the signal rectified through the output terminal of the rectifying circuit 417.
  • the sensing circuit 420 may analyze the waveform of a signal input to or output from the rectifying circuit 417 and confirm the magnitude of the voltage (or current) of the signal.
  • the sensing circuit 420 may be configured to generate a modulation signal (a signal generated to demodulate a signal in the external electronic device 10) by the modulation circuit 440 included in the power receiving circuit 410, Or the change of the signal at the input terminal of the rectification circuit 417 or the output terminal of the rectification circuit 417 by the modulation signal.
  • a modulation signal a signal generated to demodulate a signal in the external electronic device 10.
  • the change in the signal output from the rectifying circuit 417 may have various causes.
  • the noise generated in the various components including the rectifying circuit 417 may cause a change in the magnitude of the signal output from the rectifying circuit 417, and the impedance by the external electronic device 10 and the impedance of the power receiving circuit
  • the magnitude of the signal output from the rectifying circuit 417 may be changed by impedance matching or load modulation that matches the impedance of the rectifying circuit 410.
  • the processor 430 can check the output signal output from the sensing circuit 420. According to various embodiments of the present invention, the processor 430 uses the output signal output from the sensing circuit 420 to determine the magnitude of the signal input to the rectifying circuit 417, the magnitude of the signal output from the rectifying circuit 417, Size, and so on. The processor 430 can determine whether the magnitude of the signal input to the rectifying circuit 417 is within the set range or whether the magnitude of the signal output from the rectifying circuit 417 is within the set range.
  • the magnitude of the signal input to the rectifier circuit may be the intensity (magnitude, variation) of the signal comprising at least the signal component generated on the basis of the operation of the modulation circuit 440.
  • the power receiving circuit 410 may include a modulation circuit 440.
  • the modulation circuit 440 may generate a load modulation signal.
  • the load modulated signal may include rectified voltage, current, and other digital information of the power receiving apparatus.
  • the modulation circuit 440 may refer to a circuit that performs load modulation on an electrical signal received at the power receiving circuit 410 and the modulation circuit 440 according to various embodiments of the present invention may include a FET device 415, And a capacitor 419.
  • the load modulation impedance (Z m ) viewed by the modulation circuit 440 from the power transmission device may be expressed by Equation 1 below.
  • the modulated signal strength, DELTA Pm decreases with increasing resistance Rm or reactance 1 / jwCm, and may increase with decreasing resistance or reactance.
  • the load modulated signal may refer to a signal that controls the magnitude of the resistance of the FET device 415 and the magnitude of the capacitance of the capacitor 419.
  • the power transmission apparatus fails to demodulate the signal and fails to receive the predetermined power control information, and the power transmission is stopped for safety of the power control.
  • the power transmission device 10 (10, 10) is controlled according to the alignment state, the coupling coefficient, the number of coil turns and the specific inductance between the coils of the power transmission device 10 and the coils of the electronic device
  • the mutual inductance between the coil 11L of the power receiving apparatus 20 and the coil 21L of the power receiving apparatus 20 is changed and the impedance of the power receiving apparatus 20 is changed according to the driving voltage of the power transmitting apparatus 10 and the rectifying voltage of the power receiving apparatus.
  • Matching can change.
  • the load modulation signal strength may have various values.
  • the modulation circuit 440 can generate a constant range load modulated signal strength that satisfies all requirements of capacitor noise and demodulation sensitivity of the capacitor under various conditions.
  • the modulation circuit 440 may be controlled by the processor 430, based on the output signal output from the sense circuit 420.
  • the processor 430 includes at least one field effect transistor (FET) element 415 connected to the input of the rectifier circuit 417 based on the output signal output from the sense circuit 420, Can be controlled.
  • FET field effect transistor
  • FET device 415 may include three terminals including a source, a drain, and a gate, and a voltage may be applied to the gate electrode to generate a gate through which electrons flow due to the electric field of the channel May be used to refer to various transistor elements capable of controlling the currents of the source and the drain.
  • a voltage may be applied to the gate electrode to generate a gate through which electrons flow due to the electric field of the channel May be used to refer to various transistor elements capable of controlling the currents of the source and the drain.
  • the embodiment of the connection of the FET device 415 will be described with the assumption that the FET device 415 is implemented as an N-FET for convenience of explanation. However, the scope of the present invention can be applied even when the FET device 415 is implemented as a P-FET.
  • the capacitor connected to the drain terminal of the FET device 415 can be replaced by being connected to the source terminal of the device implemented as a P-FET.
  • the FET device may be implemented as a BJT.
  • the drain terminal of the FET device 415 may be electrically connected to the input of the rectifier circuit 417.
  • a capacitor may be located between the input of the FET 415 element and the input of the rectifier circuit 147.
  • the drain terminal of the FET device 415 may be connected to the input terminal of the rectifying circuit 417 via a capacitor 419.
  • the capacitor 419 may be a variable capacitor.
  • the source terminal of the FET device 415 may be connected to ground and grounded. According to another embodiment, the source terminal of the FET device 415 may be electrically connected to the other input of the rectification part.
  • the gate terminal of the FET device 415 may be electrically coupled to the processor 430.
  • the magnitude of the voltage applied to the gate terminal may be adjusted by control of the processor 430.
  • the FET device 415 may be a linear region, a saturation region, And the like. 5B), the processor 430 can control the FET device 415 to operate as a resistor through control of the gate voltage of the FET device 415 have.
  • the processor 430 checks the magnitude of the signal output from the rectifying circuit 417 based on the signal output from the sensing circuit 417, and determines the magnitude of the output signal of the rectifying circuit 417 You can check if the size is above (or above) the set value.
  • the processor 430 sets the output signal of the rectifier circuit 417 so that the magnitude of the output signal of the rectifier circuit 417 is less than (or less than) a predetermined value when the magnitude of the output signal of the rectifier circuit 417 is greater than
  • the gate voltage of the transistor 415 can be controlled. By controlling the gate voltage of the FET device 415, the FET device 415 can operate with a resistor having a set value.
  • the size of the resistance of the FET device 415 may be changed according to the gate voltage.
  • the FET device 415 can operate as a variable resistor.
  • the processor 430 checks the size of the signal output from the rectifying circuit 417 based on the waveform of the input signal of the rectifying circuit 417, and confirms whether the signal size is within the set range . For example, it is possible to confirm whether the magnitude of the change of the signal by the modulation signal is within the set range.
  • the processor 430 can control the gate voltage of the FET device 415 so that the signal can be generated as a constant range signal when the signal size is out of the set range.
  • the FET device 415 can operate with a resistor having a set value.
  • the size of the resistance of the FET device 415 may be changed according to the gate voltage.
  • FET device 415 can operate as a variable resistor.
  • the processor 430 may determine whether the magnitude of the change in the signal due to the modulation signal is within a predetermined range.
  • the processor 430 may variably control the capacitor 419 so that the signal can be generated as a constant range signal when the signal size is out of the set range.
  • the processor 430 checks the size of the signal input to the rectifying circuit 417 or the signal output to the rectifying circuit 417 based on the signal output from the sensing circuit 417 , It can be confirmed whether the size of the signal is greater than or equal to the set value.
  • the processor 430 may control the gate voltage of the FET device 415 such that the magnitude of the signal is less than (or less than) the set value if the magnitude of the signal is above (or above) the set value.
  • the processor 430 checks the size of the signal input to the rectifying circuit 417 or the signal output to the rectifying circuit 417 based on the signal output from the sensing circuit 417 , It can be confirmed whether the size of the signal is less than (or less than) the set value.
  • the processor 430 may control the gate voltage of the FET device 415 such that the magnitude of the signal is greater than or equal to a predetermined value when the magnitude of the signal is less than (or less than) the set value.
  • the processor 430 may adjust the signal input to the rectifying circuit 417 using the characteristic that adjusts the current that can flow according to the application of the gate voltage of the FET device 415.
  • the processor 430 may control the gate voltage of the cap and FET device 415 to regulate the signal input to the rectifier circuit 417.
  • the processor 430 may adjust the magnitude of the input signal of the sensing circuit 417 using the characteristic that the FET device 415 can operate as a resistor. For example, to reduce the magnitude of the input signal to the sense circuit 417, the processor 430 may control the gate voltage such that the FET device 415 has a greater resistance value than before.
  • the processor 430 may control the FET device 415 based on the signal output from the sense circuit 417.
  • the FET 415 is an N-channel MOSFET
  • increasing the gate voltage (VGS) applied to the gate of the processor 430 may reduce the load modulation resistance and increase the load modulation signal strength.
  • Decreasing may increase the load modulation resistance and reduce the load modulation signal strength.
  • increasing the gate voltage VGS applied to the gate increases the load modulation resistance and reduces the load modulation signal strength, Can reduce the load modulation resistance and increase the load modulation signal strength.
  • the FET device 415 may be implemented as a bipolar junction transistor (BJT) instead of the FET device 415.
  • BJT bipolar junction transistor
  • the processor 430 may change the gate voltage of the FET device 415 to be equal to the identified gate voltage.
  • the magnitude of the signal input to the rectifier circuit 417 is controlled by the modulation circuit 440 (E.g., the size of the signal, the amount of change in the signal) including the signal component generated on the basis of the operation of the signal processing unit (not shown).
  • 5A is a diagram showing a waveform of a signal input to an input terminal of a rectifying circuit and a waveform of a signal output from an output terminal of the rectifying circuit in an electronic device according to various embodiments of the present invention.
  • a waveform 506 of a signal input to the input terminal of the comparator 506 is shown. Referring to the waveform 506 of the signal, it can be seen that the signal input to the input terminal of the rectifying circuit 417 is shaken when modulation is generated in the modulation circuit 440.
  • a signal input to the input terminal of the rectifying circuit 417 may have a waveform of a triangular function, a waveform of a square wave, or the like.
  • the fluctuation of the signal input to the input terminal of the rectifying circuit 417 is controlled by the load modulation signal 411 including the signal for controlling the magnitude of the resistance of the FET 415 included in the modulation circuit 440 and the capacitance of the capacitor 419, Lt; / RTI >
  • Figure 5B is a diagram illustrating the characteristics of an FET device in an electronic device according to various embodiments of the present invention.
  • the operation of the FET device 415 can be largely performed in three areas.
  • the three regions may include a blocking region where no current flows between the drain and the source, a linear region such as a linear resistive element that follows Ohm's law, and a saturation region capable of operating the amplifier .
  • the three regions can be implemented by the difference between the gate voltage applied to the gate terminal of the FET device 415 and the source voltage applied to the source terminal.
  • FIG. 5B there is shown a characteristic of a current according to a voltage difference between a drain element and a source terminal of a FET element (for example, the FET element 415 in FIG. 4).
  • a FET element for example, the FET element 415 in FIG. 4.
  • the source terminal of the FET device 415 is connected to the ground.
  • the processor 430 may adjust the voltage applied to the drain terminal so that the FET device 415 operates in a linear region.
  • the magnitude 520 of the current flowing in accordance with the magnitude 510 of the voltage changes, and the voltage 510 and the current 520, And the slope of the slope between the slope and the slope. Furthermore, the slope may have an inverse relationship with the magnitude of the voltage applied to the gate terminal.
  • Equation (2) The magnitude of the resistance that the FET device 415 can have is described in Equation (2) below.
  • the magnitude of the gate voltage is inversely proportional to the magnitude of the resistance (assuming that the source voltage is connected to the ground and is 0).
  • the processor 430 may adjust the magnitude of the resistance of the FET device 415 by controlling the gate voltage and the processor 430 may adjust the magnitude of the resistance of the FET device 415 in accordance with various embodiments of the present invention Whereby the load modulation can be controlled.
  • the FET device 415 is implemented as an N-channel MOSFET, however, the FET device 415 may be implemented as a P-channel MOSFET or as a BJT.
  • 6A-6B illustrate various embodiments of an electronic device according to various embodiments of the present invention.
  • an FET device (e.g., the FET device 415 of FIG. 4) connected to the input of the rectifying circuit 417 may be connected in series with the capacitor 419.
  • Capacitor 419 may be used for load modulation.
  • the capacitor 419 may provide impedance and impedance matching of an external electronic device (e.g., power supply 10 of FIG. 3) viewed by a power receiving circuit (e.g., power receiving circuit 410 of FIG. 4) .
  • ≪ / RTI &gt (Where FET device 415 is implemented as an N-FET), or a drain terminal (where FET device 415 is implemented as a P-FET), the source terminal of FET device 415 Can be grounded.
  • a power receiving circuit (e.g., power receiving circuit 410 of FIG. 4) is coupled in parallel with a capacitor 419 connected in series with FET 415 and FET 415 Gt; Cd < / RTI >
  • Capacitor 601 may be utilized for load modulation and may be configured to provide load modulation such as capacitor 601 and variable capacitor 419 based on control of switch 603 of a processor (e.g., processor 430 of FIG. 4) Lt; / RTI >
  • the switch 603 may be implemented as a FET device.
  • the FET device may operate in a blocking region, or operate in a saturation region or a linear region to implement the role of the switch 603 as an FET device.
  • the power receiving circuit 410 additionally includes a FET 607 connected to the other input 2 of the rectifier circuit and a capacitor 605 connected in series to the FET 607 can do.
  • the FET device 607 may act as a resistor based on the gate voltage control of the processor 430, similar to the FET device 415.
  • the gate voltage of the FET device 607 may be electrically coupled to the processor 430.
  • the capacitor 605 can be used for load modulation.
  • the FET device 415 connected to the input terminal of the rectifying circuit 417 may be connected in series with the variable capacitor 419.
  • the variable capacitor 419 may be used for load modulation.
  • the capacitor 620 may provide impedance and impedance matching of an external electronic device (e.g., power supply 10 of FIG. 3) that the power receiving circuit (e.g., power receiving circuit 410 of FIG. 4) . ≪ / RTI >
  • a processor e.g., processor 430 of FIG. 4 may control the capacitance of variable capacitor 620 based on the signal output by sense circuit 420. In this way, impedance matching can be performed and the power transmission efficiency can be increased.
  • the source terminal of the FET device 415 (when the FET device 415 is implemented as an N-FET) or the drain terminal (the FET device 415) P-FET) may be coupled to other input terminals of the rectifier circuit.
  • FIG. 7A-7C illustrate an embodiment of the arrangement of a plurality of FET elements in an electronic device according to various embodiments of the present invention.
  • the FET elements 415-1, 415-2 ... 415-n may be implemented in a plurality.
  • several FET elements 415 may be connected in parallel to act as resistive elements with varying values.
  • the FET elements 415-1, 415-2... 415-n may be connected in parallel with each other.
  • the gate terminals of the FET devices 415-1, 415-2 ... 415-n are electrically connected to a processor (e.g., the processor 430 of Figure 4), and the processor 430 is connected to the FET devices 415-1 , 415-2 ... 415-n can be controlled.
  • the processor 430 may control the gate voltage of at least one of the plurality of FET elements 415-1, 415-2 ... 415-n to perform load modulation .
  • 415-n may be interpreted as a parallel connection of resistors and the processor 430 may include a plurality of FET elements 415-1, 415-2 ... 415- n to operate in the blocking region and control the other portion of the plurality of FET elements 415-1, 415-2 ... 415-n to operate in a linear region, .
  • capacitors 419-a, 419-b... 419-n may be connected in series to the drain terminals of the FET devices 415-1, 415-2 ... 415-n.
  • the processor 430 may perform load modulation by controlling the capacitance of the variable capacitor.
  • the capacitors 419-a, 419-b ... 419-n may be variable capacitors.
  • the processor 430 may perform load modulation by controlling the capacitance of the variable capacitor.
  • one capacitor 710 may be connected to the drain terminals of the plurality of FET elements 415-1, 415-2,..., 415-n.
  • the capacitor 710 may be a variable capacitor.
  • the processor 430 may perform load modulation by controlling the capacitance of the variable capacitor.
  • the source terminal of the plurality of FET elements 415-1, 415-2 ... 415-n may be grounded or connected to the input terminal of the rectifying circuit 417 .
  • the source terminal of the FET device 415-a of the plurality of FET devices may be connected to the input terminal of the rectifier circuit, and the source terminal of the other FET device 415-b may be grounded.
  • An electronic device includes a power receiving circuit including a radio coil for receiving power from an external electronic device and a rectifying circuit for converting an electric signal received from the external electronic device into a DC signal; A sensing circuit for determining a state of the electronic device by checking a signal applied to the wireless power receiving circuit by the external electronic device; And a processor for receiving an output signal of the sensing circuit and for controlling a gate voltage of at least one field effect transistor (FET) element connected to the input of the rectifying circuit based on the output signal Can be set.
  • FET field effect transistor
  • the processor checks the magnitude of a signal input to the rectifying circuit or a signal output from the rectifying circuit based on the output signal, It may be set to control the gate voltage so that the amplitude of the signal is within the set range.
  • the processor checks the magnitude of the modulated signal output from the modulating circuit comprising the at least one FET device based on the output signal, And to control the gate voltage so that the magnitude of the modulated signal is within the set range when it is out of the set range.
  • the processor checks the magnitude of the voltage output from the rectifier based on the output signal, and when the magnitude of the magnitude of the magnitude of the magnitude of the magnitude is greater than a predetermined value, The gate voltage can be controlled to reduce the gate voltage.
  • the processor may be configured to control the gate voltage to adjust the magnitude of the variable resistor implemented by the FET device.
  • the electronic device further includes a plurality of FET elements connected to an input terminal of the rectifying circuit, and the plurality of FET elements may be connected in parallel.
  • the processor may be configured to control a voltage input to a gate of each of the plurality of FET elements based on the output signal.
  • the FET element has one terminal of a source terminal or a drain terminal of the FET element connected to the input terminal of the rectifying circuit, May be connected to another input of the rectifier circuit.
  • the FET element has one terminal of a source terminal or a drain terminal of the FET element connected to the input terminal of the rectifying circuit, Can be grounded.
  • the electronic device may further include at least one capacitor commonly connected to one of the source terminal or the drain terminal of the plurality of FET elements.
  • the capacitance of the at least one capacitor is changeable, and the processor can be configured to change the capacitance based on the output signal.
  • the FET element has one terminal of a source terminal or a drain terminal of the FET element connected to the input terminal of the rectifying circuit, Can be grounded.
  • the electronic device may further include at least one capacitor commonly connected to one of the source terminal or the drain terminal of the plurality of FET elements.
  • the capacitance of the at least one capacitor is changeable, and the processor can be configured to change the capacitance based on the output signal.
  • An electronic device includes a table including a magnitude of the gate voltage mapped to a magnitude of the signal and a magnitude of the gate voltage mapped to a magnitude of a voltage output from the rectifying circuit And a table in which at least one of the table and the table including the magnitude of the gate voltage mapped to the magnitude of the voltage input to the rectifying circuit is stored, wherein the processor controls the magnitude of the signal, the voltage And at least one of a magnitude of a voltage input to the rectifying circuit and a magnitude of a voltage input to the rectifying circuit is equal to or greater than a predetermined value, the magnitude of the gate voltage corresponding to the magnitude of the signal is confirmed using the table, As shown in FIG.
  • a source terminal of at least one of the plurality of FET elements is grounded, and a source terminal of the at least one FET element is connected to an input terminal of the rectifying circuit.
  • FIG. 8 is an operational flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present invention.
  • an electronic device may receive power.
  • the electronic device 100 may be configured to transmit power wirelessly by an external electronic device (e.g., the power supply 10 of FIG. 3) using various methods, including electromagnetic induction .
  • the electronic device 100 includes a coil 411, a capacitor 413, a power source 413 including a rectifying circuit 417 for converting the power signal into a DC signal, And a receiving circuit (e.g., power receiving circuit 410 of FIG. 4).
  • the power receiving circuit 410 may receive power transmitted by the external electronic device 10 using various methods.
  • the sensing circuit 420 may be electrically connected to the input terminal of the rectifying circuit 417 and the output terminal of the rectifying circuit 417.
  • the sensing circuit 420 may include a rectifying circuit 417, And confirm various information such as the magnitude of the signal inputted at the input terminal of the rectifying circuit 417 and the magnitude of the rectified signal, etc.
  • the output signal of the sensing circuit 417 including the confirmed information
  • the magnitude of the signal input to the input terminal of the rectifying circuit 417 may mean the intensity (magnitude, amount of change) of the signal including at least the signal component generated on the basis of the operation of the modulation circuit 440
  • the load modulated signal is transmitted to the power receiving device Current voltage, current, and other digital information.
  • FET device 415 may be comprised of a plurality of FET devices. In the case of a plurality of FET elements, a plurality of FET elements may be connected in parallel and implemented with resistors connected in parallel.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an operation method of an electronic device according to another embodiment of the present invention.
  • an electronic device may receive power.
  • the electronic device 100 may be configured to transmit power wirelessly by an external electronic device (e.g., the power supply 10 of FIG. 3) using various methods, including electromagnetic induction .
  • the electronic device 100 includes a coil 411, a capacitor 413, a power source 413 including a rectifying circuit 417 for converting the power signal into a DC signal, And a receiving circuit (e.g., power receiving circuit 410 of FIG. 4).
  • the power receiving circuit 410 may receive power transmitted by the external electronic device 10 using various methods.
  • the processor may identify the signal output from the sense circuit (e.g., sense circuit 420 of FIG. 4).
  • the sensing circuit 420 may check the signal output from the rectifying circuit 417 and check the magnitude of the voltage of the output signal.
  • the sensing circuit 420 may identify at least one of a signal input to the rectifying circuit 417 and a modulation signal output from the modulation circuit 440.
  • the sensing circuit 420 may send a signal to the processor 430 containing the verified various information.
  • the processor 430 may verify that the magnitude of the voltage (or current) of the signal output by the sensing circuit 420 is within a set range. Alternatively, it is possible to check whether the voltage of the signal inputted from the sensing circuit 420 is within the set range.
  • the processor 430 determines whether the voltage applied to the gate terminal of the FET (e.g., FET 415 of FIG. 4) connected to the input of the rectifier circuit 417, Can be controlled.
  • FET field-effect transistor
  • the magnitude of the resistance of the FET 415 can be adjusted to perform load modulation, Can be adjusted.
  • the operation returns to the operation 920, and the processor 430 confirms the signal output from the sensing circuit 420.
  • the magnitude of the voltage exceeds or exceeds the set value, . If the magnitude of the voltage is above (or above) the set value, then operation 940 may be repeated.
  • the processor 430 may perform battery charging using the rectified signal, in response to ascertaining that the magnitude of the voltage is below (or below) the set value.
  • An operation method of an electronic device includes: checking an output signal from a sensing circuit that senses a signal applied to a wireless power receiving circuit by an external electronic device; And controlling a gate voltage applied to a gate of at least one field effect transistor (FET) connected to an input terminal of the rectifying circuit for converting the applied signal into a DC signal.
  • FET field effect transistor
  • the operation of confirming the signal output from the sensing circuit includes an operation of checking the magnitude of the voltage output to the rectifying circuit based on the output signal
  • controlling the gate voltage may include controlling the gate voltage such that the magnitude of the voltage is less than a predetermined value when the magnitude of the voltage is equal to or greater than a predetermined value.
  • the operation of confirming the signal output from the sensing circuit may include a signal input to the rectifying circuit based on the output signal or a signal output to the rectifying circuit
  • controlling the gate voltage may include controlling the gate voltage to reduce the magnitude of the voltage when the magnitude of the voltage is equal to or greater than a predetermined value.
  • an operation method of the electronic device may include: checking the size of an electric signal input to the rectifying circuit or an electric signal output from the rectifying circuit; Confirming a table including a magnitude of the gate voltage mapped to the magnitude of the signal when the magnitude of the voltage is greater than a predetermined value; Confirming the magnitude of the gate voltage corresponding to the magnitude of the signal using the table; And controlling the gate voltage to the identified magnitude.
  • the act of controlling the gate voltage may include controlling the gate voltage to adjust the magnitude of a variable resistor implemented by the FET device have.
  • an operating method of the electronic device includes varying a capacitance of at least one variable capacitor connected in series with the FET device based on the output signal Operation may be further included.
  • an operation method of the electronic device may include: checking the magnitude of a voltage input or output in the rectifying circuit; Confirming a table including a magnitude of the gate voltage mapped to the magnitude of the voltage when the magnitude of the voltage is greater than a predetermined value; Confirming the magnitude of the gate voltage corresponding to the magnitude of the voltage using the table; And controlling the gate voltage to the identified magnitude.
  • the electronic device can be various types of devices.
  • the electronic device can include, for example, at least one of a portable communication device (e.g., a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
  • a portable communication device e.g., a smart phone
  • a computer device e.g., a laptop, a desktop, a smart phone
  • portable multimedia device e.g., a portable multimedia device
  • portable medical device e.g., a portable medical device
  • camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a portable medical device
  • first component is "(functionally or communicatively) connected” or “connected” to another (second) component, May be connected directly to the component, or may be connected through another component (e.g., a third component).
  • module includes units comprised of hardware, software, or firmware and may be used interchangeably with terms such as, for example, logic, logic blocks, components, or circuits.
  • a module may be an integrally constructed component or a minimum unit or part thereof that performs one or more functions.
  • the module may be configured as an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document may include instructions stored on a machine-readable storage medium (e.g., internal memory 136 or external memory 138) readable by a machine (e.g., a computer) Software (e.g., program 140).
  • the device may include an electronic device (e.g., electronic device 101) in accordance with the disclosed embodiments as an apparatus capable of calling stored instructions from the storage medium and operating according to the called instructions.
  • a processor e.g., processor 120
  • the processor may perform the function corresponding to the instruction, either directly or using other components under the control of the processor.
  • the instructions may include code generated or executed by the compiler or interpreter.
  • a device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-temporary' means that the storage medium does not include a signal and is tangible, but does not distinguish whether data is stored semi-permanently or temporarily on the storage medium.
  • the method according to various embodiments disclosed herein may be provided in a computer program product.
  • a computer program product can be traded between a seller and a buyer as a product.
  • a computer program product may be distributed in the form of a machine readable storage medium (eg, compact disc read only memory (CD-ROM)) or distributed online through an application store (eg PlayStore TM).
  • CD-ROM compact disc read only memory
  • PlayStore TM application store
  • at least a portion of the computer program product may be temporarily stored, or temporarily created, on a storage medium such as a manufacturer's server, a server of an application store, or a memory of a relay server.
  • Each of the components may be comprised of a single entity or a plurality of entities, and some of the subcomponents described above may be omitted, or other subcomponents May be further included in various embodiments.
  • some components e.g., modules or programs

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Abstract

다양한 실시예에 따른 무선 전력을 수신하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법에서, 전자 장치는 외부 전자 장치로부터 전력을 수신하기 위한 무선 코일 및 상기 외부 전자 장치로부터 수신한 전기 신호를 직류 신호로 변환하는 정류 회로를 포함하는 전력 수신 회로; 상기 외부 전자 장치에 의하여 상기 무선 전력 수신 회로에 인가된 신호를 확인하여 상기 전자 장치의 상태를 판단하기 위한 감지 회로; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 감지 회로의 출력 신호를 수신하고, 상기 출력 신호에 기반하여 상기 정류 회로의 입력단에 연결되는 적어도 하나의 FET(field effect transistor) 소자의 게이트 전압을 제어하도록 설정될 수 있다. 이 밖에 다양한 실시예들이 가능하다.

Description

무선 전력을 수신하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
본 발명의 다양한 실시예는, 무선으로 전력을 수신하는 전자 장치 및 이의 동작 방법에 관한 것이다.
스마트 폰(smart phone), 태블릿 PC(tablet PC), PMP(portable multimedia player), PDA(personal digital assistant), 랩탑 PC(laptop personal computer) 및 웨어러블 기기(wearable device) 등의 다양한 전자 장치들이 보급되고 있다.
전자 장치들은 최근 다양한 기능을 수행하는데 필요한 전력을 공급하기 위해서 별도의 배터리를 구비할 수 있다. 전자 장치는 별도의 단자를 구비하고, 전력 공급 장치와 유선으로 연결되어 배터리를 충전할 수 있다.
최근의 전자 장치들은 무선 충전을 지원할 수 있다. 최근의 전자 장치들은 무선 충전을 이용하여 배터리를 충전할 수 있다. 무선 충전은 전자 장치가 별도의 충전 커넥터와 유선으로 연결하지 않고, 충전 패드 등에 올려 놓는 등의 근접 접촉을 통해서, 배터리의 충전을 지원할 수 있다.
본 발명에서 기술하는 무선 전력 전송은 전력 송신 장치의 1차 코일과 전력 수신 장치의 2차 코일 간에 자기장을 결합하여 전력을 전송하는 방식이다. 전력을 수신하는 장치는 부하를 변조하여 소정의 신호를 생성하고 전력을 송신하는 장치는 상기 신호를 복조하여 전력 수신 장치로부터 전력 송신 장치로의 통신을 구현할 수 있다. 상기 부하 변조 방식은 전자 장치에 포함된 부하의 저항 또는 리액턴스, 즉 전력 공급 장치를 바라본 임피던스 값을 변경하여, 전력 공급 장치의 출력을 증가 또는 감소하여 소정의 변조 신호를 생성한다.
다만, 변조 신호가 특정 범위 내에 포함되지 않는 경우(예를 들면, 변조 신호의 크기가 특정 범위를 초과하거나, 특정 범위 미만인 경우), 전력 수신 장치에서 무선 충전의 효율이 감소하는 등의 문제점을 발생시킬 수 있다.
따라서 capacitor noise 및 복조 감도의 요구 조건을 모두 만족하는 최적의 부하 변조 신호 강도를 일정하게 조절하기 위해서는 부하 변조 신호 강도를 측정하고 부하 변조 신호의 강도를 조절하는 제어 회로 및 알고리즘이 필요하다. 본 발명에서는 부하 변조 신호 강도를 측정하고 효과적으로 부하 변조 신호의 강도를 효과적으로 조절하는 회로 및 알고리즘을 개시한다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는, 외부 전자 장치로부터 전력을 수신하기 위한 무선 코일 및 상기 외부 전자 장치로부터 수신한 전기 신호를 직류 신호로 변환하는 정류 회로를 포함하는 전력 수신 회로; 상기 외부 전자 장치에 의하여 상기 무선 전력 수신 회로에 인가된 신호를 확인하여 상기 전자 장치의 상태를 판단하기 위한 감지 회로; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 감지 회로의 출력 신호를 수신하고, 상기 출력 신호에 기반하여 상기 정류 회로의 입력단에 연결되는 적어도 하나의 FET(field effect transistor) 소자의 게이트 전압을 제어하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 외부 전자 장치에 의해 무선 전력 수신 회로에 인가된 신호를 감지하는 감지 회로에서 출력된 신호를 확인하는 동작; 및 상기 인가된 신호를 직류 신호로 변환하는 정류 회로의 입력단에 연결된 적어도 하나의 FET(field effect transistor)의 게이트에 인가되는 게이트 전압을 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 무선 전력을 수신하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법은 정류 회로의 입력단에 연결된 FET 소자에 의해 구현된 저항에 의해 정류 회로에 입력되는 변조 신호의 크기를 일정한 범위로 유지 할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 무선 전력을 수신하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법은 정류 회로 입력단에 연결된 FET 소자의 게이트 전원을 제어함으로써, 정류 회로에 입력되는 변조 신호 크기를 일정한 범위로 유지 할 수 있다.
도 1은 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 전자 장치의 전력 관리 모듈 및 배터리의 블록도이다.
도 3은 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 전자 장치 및 전력 송신 장치의 블록도이다.
도 4는 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 전자 장치의 전력 관리 모듈의 회로도이다.
도 5a는 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 전자 장치에서 정류 회로에 입력되는 신호를 도시한 도면이다.
도 5b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, FET 소자의 특성을 도시한 도면이다.
도 6a 내지 도 6b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 다양한 실시예들의 회로도를 도시한 도면이다.
도 7a 내지 도 7c는 본 발명의 다양한 실시에에 따른 전자 장치에서, 복수의 FET 소자들의 배치의 실시예를 도시한 도면이다.
도 8은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 동작 흐름도이다.
도 9는 본 발명의 다른 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 동작 흐름도이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 검사 장치(101)의 블럭도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 검사 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 검사 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 검사 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 장치(150), 음향 출력 장치(155), 표시 장치(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 및 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 검사 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 표시 장치(160) 또는 카메라 모듈(180))가 생략되거나 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 예를 들면, 표시 장치(160)(예: 디스플레이)에 임베디드된 센서 모듈(176)(예: 지문 센서, 홍채 센서, 또는 조도 센서)의 경우와 같이, 일부의 구성요소들이 통합되어 구현될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 구동하여 프로세서(120)에 연결된 검사 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)을 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 및 연산을 수행할 수 있다. 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 로드하여 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 및 이와는 독립적으로 운영되고, 추가적으로 또는 대체적으로, 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 또는 지정된 기능에 특화된 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 여기서, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로 또는 임베디드되어 운영될 수 있다.
이런 경우, 보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 수행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 검사 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 표시 장치(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부 구성 요소로서 구현될 수 있다. 메모리(130)는, 검사 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 저장되는 소프트웨어로서, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 장치(150)는, 검사 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 검사 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신하기 위한 장치로서, 예를 들면, 마이크, 마우스, 또는 키보드를 포함할 수 있다.
음향 출력 장치(155)는 음향 신호를 검사 장치(101)의 외부로 출력하기 위한 장치로서, 예를 들면, 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용되는 스피커와 전화 수신 전용으로 사용되는 리시버를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 일체 또는 별도로 형성될 수 있다.
표시 장치(160)는 검사 장치(101)의 사용자에게 정보를 시각적으로 제공하기 위한 장치로서, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 표시 장치(160)는 터치 회로(touch circuitry) 또는 터치에 대한 압력의 세기를 측정할 수 있는 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리와 전기 신호를 쌍방향으로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 장치(150)를 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 장치(155), 또는 검사 장치(101)와 유선 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102)(예: 스피커 또는 헤드폰))를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 검사 장치(101)의 내부의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 유선 또는 무선으로 연결할 수 있는 지정된 프로토콜을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는 HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는 검사 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))를 물리적으로 연결시킬 수 있는 커넥터, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈, 이미지 센서, 이미지 시그널 프로세서, 또는 플래시를 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 검사 장치(101)에 공급되는 전력을 관리하기 위한 모듈로서, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구성될 수 있다.
배터리(189)는 검사 장치(101)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급하기 위한 장치로서, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 검사 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108))간의 유선 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되는, 유선 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함하고, 그 중 해당하는 통신 모듈을 이용하여 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 셀룰러 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부 전자 장치와 통신할 수 있다. 상술한 여러 종류의 통신 모듈(190)은 하나의 칩으로 구현되거나 또는 각각 별도의 칩으로 구현될 수 있다.
일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 사용자 정보를 이용하여 통신 네트워크 내에서 검사 장치(101)를 구별 및 인증할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부로 송신하거나 외부로부터 수신하기 위한 하나 이상의 안테나들을 포함할 수 있다. 일시예에 따르면, 통신 모듈(190)(예: 무선 통신 모듈(192))은 통신 방식에 적합한 안테나를 통하여 신호를 외부 전자 장치로 송신하거나, 외부 전자 장치로부터 수신할 수 있다.
상기 구성요소들 중 일부 구성요소들은 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input/output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))를 통해 서로 연결되어 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 검사 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 전자 장치(102, 104) 각각은 검사 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 검사 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 다른 하나 또는 복수의 외부 전자 장치에서 실행될 수 있다. 일실시예에 따르면, 검사 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로 또는 요청에 의하여 수행해야 할 경우에, 검사 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 그와 연관된 적어도 일부 기능을 외부 전자 장치에게 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 외부 전자 장치는 요청된 기능 또는 추가 기능을 실행하고, 그 결과를 검사 장치(101)로 전달할 수 있다. 검사 장치(101)는 수신된 결과를 그대로 또는 추가적으로 처리하여 요청된 기능이나 서비스를 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
도 2은, 다양한 실시예들에 따른, 전력 관리 모듈(188) 및 배터리(189)에 대한 블럭도(200)이다. 도 2를 참조하면, 전력 관리 모듈(188)은 충전 회로(210), 전력 조정기(220), 또는 연료 게이지(230)를 포함할 수 있다. 충전 회로(210)는 전자 장치(101)에 대한 외부 전원으로부터 공급되는 전력을 이용하여 배터리(189)를 충전할 수 있다. 일실시예에 따르면, 충전 회로(210)는 외부 전원의 종류(예: 전원 어댑터, USB 또는 무선충전), 상기 외부 전원으로부터 공급 가능한 전력의 크기(예: 약 20와트 이상), 또는 배터리(189)의 속성 중 적어도 일부에 기반하여 충전 방식(예: 일반 충전 또는 급속 충전)을 선택하고, 상기 선택된 충전 방식을 이용하여 배터리(189)를 충전할 수 있다. 외부 전원은, 예를 들면, 연결 단자(178)을 통해 유선 연결되거나, 또는 안테나 모듈(197)를 통해 무선으로 연결될 수 있다.
전력 조정기(220)는 외부 전원 또는 배터리(189)로부터 공급되는 전력의 전압 레벨 또는 전류 레벨을 조정함으로써 다른 전압 또는 다른 전류 레벨을 갖는 복수의 전력들을 생성할 수 있다. 전력 조정기(220)는 상기 외부 전원 또는 배터리(189)의 전력을 전자 장치(101)에 포함된 구성 요소들의 각각의 구성 요소에게 적합한 전압 또는 전류 레벨로 조정할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 조정기(220)는 LDO(low drop out) regulator 또는 switching regulator의 형태로 구현될 수 있다.
연료 게이지(230)는 배터리(189)의 사용 상태 정보(예: 배터리의 용량, 충방전 횟수, 전압, 또는 온도)를 측정할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, 충전회로(210), 전압 조정기(220), 또는 연료 게이지(230)를 이용하여, 상기 측정된 사용 상태 정보에 적어도 일부 기반하여 배터리(189)의 충전과 관련된 충전 상태 정보(예: 수명, 과전압, 저전압, 과전류, 과충전, 과방전(over discharge), 과열, 단락, 또는 팽창(swelling))을 결정하고, 상기 결정된 충전 상태 정보에 적어도 일부 기반하여 배터리(189)의 이상 상태 또는 정상 상태의 여부를 판단한 후, 이상 상태로 판단되는 경우 배터리(189)에 대한 충전을 조정(예: 충전 전류 또는 전압 감소, 또는 충전 중지)할 수 있다. 일시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)의 기능들 중 적어도 일부 기능은 외부 제어 장치(예: 프로세서(120))에 의해서 수행될 수 있다.
배터리(189)는, 일실시예에 따르면, 배터리 보호 회로(protection circuit module(PCM))(240)를 포함할 수 있다. 배터리 보호 회로(240)는 배터리(189)의 성능 저하 또는 소손을 방지하기 위한 다양한 기능(예: 사전 차단 기능)을 수행할 수 있다. 배터리 보호 회로(240)은, 추가적으로 또는 대체적으로(in alternative to), 셀 밸런싱, 배터리의 용량 측정, 충방전 횟수 측정, 온도 측정, 또는 전압 측정을 수행하기 위한 배터리 관리 시스템(battery management system(BMS))의 적어도 일부로서 구성될 수 있다.
일실시예에 따르면, 배터리(189)의 상기 사용 상태 정보 또는 상기 충전 상태 정보의 적어도 일부는 연료 게이지(230), 전력 관리 모듈(188) 또는 센서 모듈(276) 중 해당하는 센서(예: 온도 센서)을 이용하여 측정될 수 있다. 이런 경우, 일실시예에 따르면, 상기 센서 모듈(176) 중 상기 해당하는 센서(예: 온도 센서)는 배터리 보호 회로(140)의 일부로 포함되거나, 또는 이와는 별도의 장치로서 배터리(189)의 인근에 배치될 수 있다.
도 3은 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 무선 전력 전송을 통해 전력을 송신하고 수신하는 장치의 블록도이다.
도 3을 참조하면, 일 실시 예에서, 전력 송신 장치(10)는 전력 생성부(11), 제어 회로(12), 통신 회로(13), 센싱 회로(14)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 전력 생성부(11)는 외부로부터 전원(또는 전력)을 입력 받고, 입력 전원의 전압을 적절하게 변환하는 전력 어댑터(11a), 전력을 생성하는 전력 생성 회로(11b), 전력 송신 장치(10)와 전자 장치(20) 사이의 임피던스 매칭을 이용하여 전력 송신 장치(10)에서 전송하는 전력의 전송 효율을 증가시키는 매칭 회로(11c)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 제어 회로(12)는 전력 송신 장치(10)의 전반적인 제어를 수행하며, 무선 전력 송신에 필요한 각종 메시지를 생성하여 통신 회로(13)로 전달할 수 있다. 일 실시예에서, 제어 회로(12)는 통신 회로(13)로부터 수신된 정보에 기초하여 전자 장치(20)로 송출할 전력(또는 전력량)을 산출할 수 있다. 일 실시예에서, 제어 회로(12)는 코일(11L)에 의해 산출된 전력이 전자 장치(20)로 전송되도록 전력 생성 회로(13)를 제어할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 통신 회로(13)는 제1 통신 회로(13a) 및/또는 제2 통신 회로(13b) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 제1 통신 회로(13a)는 예를 들어, 코일(11L)에서 전력 전달을 위해 사용하는 주파수와 동일한 주파수를 대역을 이용하여 전자 장치(20)의 제1 통신 회로(23a)와 통신할 수 있다(예: inband 방식). 일 실시예에서, 제2 통신 회로(13b)는 예를 들어, 코일(11L)에서 전력 전달을 위해 사용하는 주파수와 다른 주파수를 이용하여 전자 장치(20)의 제2 통신 회로(23b)와 통신할 수 있다(예: outband 방식). 예를 들어, 제2 통신 회로(13b)는 Bluetooth, BLE, WI-Fi, NFC와 같은 다양한 근거리 통신 방식 중 어느 하나를 이용하여 제 2 통신 회로(23b)와 통신을 수행할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 통신 회로(13)는 전자 장치(20)의 통신 회로(23)를 통해 충전 상태와 관련된 정보(예: Vref 정보(정류 회로(예: 21b 또는 도 4의 417)에서 출력되는 전압의 크기 등), Iout 정보(정류 회로(21b 또는 도 4의 417)에서 출력되는 전류의 크기 등), 각종 패킷, 메시지 등)를 획득할 수 있다.
이 외에도 전력 송신 장치는 전력 송신 장치의 온도나 움직임, 자세 등을 감지하기 위한 센싱 회로(14) 등을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치(20)(예: 전자 장치(101))는 무선 전력 수신 회로(21)(예: 전력 관리 모듈(188)), 제어 회로(22)(예: 프로세서(120)), 통신 회로(23)(예: 통신 모듈(190)), 적어도 하나의 센서(24)(예: 센서 모듈(176)), 및 디스플레이(25)(예: 표시 장치(160))를 포함할 수 있다. 전자 장치(20)에 있어서, 전력 송신 장치(10)에 대응되는 구성은 그 설명이 일부 생략될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 무선 전력 수신 회로(21)는 전력 송신 장치(10)로부터 무선으로 전력을 수신하는 코일(21L), 전력 송신 장치(10)와 전자 장치(20) 사이의 임피던스 매칭을 이용하여 전력 송신 장치(10)에서 전송하는 전력의 전송률을 증가시키는 매칭 회로(21a), 수신된 AC 전력을 DC로 정류하는 정류 회로(21b), 충전 전압을 조정하는 조정 회로(21c), 스위치 회로(21d), 및 배터리(21e)(예: 배터리(189))를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 제어 회로(22)는 전자 장치(20)의 전반적인 제어를 수행하고, 무선 전력 송수신에 필요한 각종 메시지를 생성하여 통신 회로(23)로 전달할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 통신 회로(23)는 제1 통신 회로(23a) 및또는 제2 통신 회로(23b) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 제1 통신 회로(23a)는 코일(21L)를 통해 전력 송신 장치(10)와 통신할 수 있다. 제2 통신 회로(23b)는 Bluetooth, BLE, WI-Fi, NFC와 같은 다양한 근거리 통신 방식 중 어느 하나를 이용하여 전력 송신 장치(10)와 통신할 수 있다.
이 외에도, 전자 장치(20)는 전류/전압 센서, 온도 센서, 조도 센서, 사운드 센서 등과 같은 적어도 하나의 센서(24), 디스플레이감지회로(25), 및 전력 송신 장치를 검출하기 위한 감지 회로(26) 등을 더 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 감지 회로(26)는 전력 송신 장치(203)으로부터 탐색 신호 또는 수신되는 전력을 감지하여 전력 송신 장치(10)를 감지 할 수 있다. 감지 회로(26)는 전력 송신 장치(203)으로부터 출력된 신호에 의하여 코일(21L) 신호가 생성될 수 있다. 상기 코일(21L)에 생성된 신호에 의하여, 코일(21L) 또는 매칭 회로(21a), 또는 정류 회로(21b)의 입/출력단의 신호 변화를 감지 할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 감지회로(26)는 수신회로(21)에 포함될 수 있다.
도 4는 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 전자 장치의 전력 관리 모듈의 회로도이다.
도 4를 참조하면, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(100)는 전력 수신 회로(예: 410), 감지 회로(예: 도 3의 감지 회로(26), 420) 및 프로세서(예: 도 3의 제어 회로(22), 430)를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전력 수신 회로(410)는 외부 전자 장치(예: 도 3의 전력 송신 장치(10))로부터 전력을 수신할 수 있는 코일(411) 및 외부 전자 장치(10)로부터 수신한 전기 신호를 직류 신호로 변환할 수 있는 정류 회로(417)를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전력 수신 회로(410)는 공진(resonance) 방식, 전자기 유도 방식 등 다양한 무선 전력 송/수신 방식에 기초하여 외부 전자 장치(10)로부터 전력을 공급받을 수 있다. 외부 전자 장치(10)에서 공급된 전력은 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(100)에 포함된 배터리를 충전하는데 이용될 수 있다. 이를 위해, 전력 수신 회로(410)는 공진을 위한 인덕턴스를 갖는 (411)을 포함할 수 있다. 코일(411)은 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 예를 들면, 루프 형상으로 구현될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전력 수신 회로(410)는 외부 전자 장치(10)로부터 전력을 공급받는데에 있어, 최대의 전력 공급 효율을 획득하기 위해서, 임피던스 매칭을 수행할 수 있다. 예를 들면, 전력 수신 회로(410)는 전력 수신 회로(410)가 바라본 외부 전자 장치(10)의 임피던스 값에 기반하여 임피던스 매칭을 수행할 수 있다. 전력 수신 회로(410)는 임피던스 매칭을 수행하기 위해서 가변 가능한 캐패시터(413)를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전력 수신 회로(410)는 코일(411)의 인덕턴스를 변경하고, 이를 통해 다른 주파수를 통해 전송되는 전력 신호를 수신할 수 있다. 본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전력 수신 회로(410)는 프로세서(430)의 제어에 기반하여 전력 수신 회로(410)에 포함된 다양한 소자를 제어할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전력 수신 회로(410)에 포함되는 정류 회로(417)는 정류 회로(417)에 입력되는 신호를 직류 신호로 변환할 수 있다. 예를 들면, 외부 전자 장치(10)가 공급하는 전력 신호는 교류(AC) 신호일 수 있다. 정류 회로(417)는 정류 회로(417)에 입력되는 교류 신호(AC)를 직류 신호(DC)로 변환할 수 있다. 정류 회로(417)는 다이오드(Diode) 소자를 포함하는 다양한 소자들이 배치된 회로를 이용하여 구현될 수 있다.감지 회로(420)는 외부 전자 장치(10)에 의해서 전력 수신 회로(410)에 인가된 신호를 확인할 수 있다. 감지 회로(420)가 확인한 신호는 전자 장치(100)의 상태를 판단하는데 이용될 수 있다. 예를 들면, 감지 회로(420)가 확인한 신호는 외부 전자 장치(10)가 전송한 신호가 정류 회로(417)에 입력되어 출력된 신호의 크기, 변화량에 대한 정보, 외부 전자 장치(10)가 전송한 신호의 크기 등 다양한 정보를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 감지 회로(420)는 정류 회로(417)의 입력단, 또는 정류 회로(417)의 출력 단에 전기적으로 연결될 수 있다. 감지 회로(420)는 정류 회로(417)의 입력단을 통해 전송되는 정류되기 이전의 신호를 확인할 수 있으며, 또는 정류 회로(417)의 출력단을 통해 정류된 신호를 확인할 수 있다. 예를 들면, 감지 회로(420)는 정류 회로(417)에서 입력 또는 출력되는 신호의 파형을 분석하고, 신호의 전압(또는, 전류)의 크기를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 감지 회로(420)은 전력 수신 회로(410)에 포함된 변조 회로(440)에 의하여, 생성된 변조 신호(외부 전자 장치(10)에서 신호를 복조하기 위해 생성된 신호) 또는 변조 신호에 의한 정류 회로(417) 입력 단 또는 정류 회로(417) 출력단의 신호의 변화를 감지할 수 있다.
정류 회로(417)에서 출력되는 신호의 변화는 다양한 원인이 있을 수 있다. 예를 들면, 정류 회로(417)를 포함하는 다양한 구성 요소에서 발생한 노이즈에 의해 정류 회로(417)에서 출력되는 신호의 크기 변화가 발생할 수 있으며, 외부 전자 장치(10)에 의한 임피던스와 전력 수신 회로(410)의 임피던스를 매칭하는 임피던스 매칭 또는 부하 변조(load modulation)에 의하여 정류 회로(417)에서 출력되는 신호의 크기 변화가 발생할 수도 있다.
프로세서(430)는 감지 회로(420)에서 출력되는 출력 신호를 확인할 수 있다. 본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(430)는 감지 회로(420)에서 출력되는 출력 신호를 이용하여, 정류 회로(417)에 입력되는 신호의 크기, 정류 회로(417)에서 출력되는 신호의 크기 등 다양한 정보를 확인할 수 있다. 프로세서(430)는 정류 회로(417)에 입력되는 신호의 크기가 설정된 범위 이내에 존재하는지 여부, 또는 정류 회로(417)에서 출력되는 신호의 크기가 설정된 범위 이내에 존재하는지 여부를 판단할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 정류 회로에 입력되는 신호의 크기는 변조 회로(440)의 동작 기반으로 생성된 신호 성분을 적어도 포함하는 신호의 강도(크기,변화량) 일 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전력 수신 회로(410)은 변조 회로(440)을 포함할 수 있다. 변조 회로(440)은 부하 변조 신호를 생성할 수 있다. 상기 부하 변조 신호는 전력 수신 장치의 정류 전압, 전류 및 기타 디지털 정보를 포함할 수 있다.
변조 회로(440)는 전력 수신 회로(410)에서 수신되는 전기 신호에 대한 부하 변조를 수행하는 회로를 의미할 수 있으며, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 변조 회로(440)는 FET 소자(415) 및 캐패시터(419)를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 변조 회로(440)에 의하여, 전력 송신 장치를 바라본 부하 변조 임피던스(Zm)는 아래의 수학식 1과 같을 수 있다.
Figure PCTKR2018009401-appb-M000001
(modulated signal strength: 부하 변조 신호 강도(ΔPm), FET 소자에 의한 저항: Rm, 리액턴스: (1/jwCm))
부하 변조 신호 강도(modulated signal strength, ΔPm)는 저항(Rm) 또는 리액턴스(1/jwCm)를 증가시키면 감소하고, 저항 또는 리액턴스를 감소시키면 강도가 증가할 수 있다. 부하 변조 저항(415,Rm)과 부하 변조 capacitor(419,Cm) 간에는 직렬(series) 연결 상태이고, 부하 저항(RL)과는 병렬(shunt) 연결 상태일 수 있다. 부하 변조 신호는 FET 소자(415)의 저항의 크기 및 캐패시터(419)의 캐패시턴스의 크기를 제어하는 신호를 의미할 수 있다.
상기 부하 변조의 신호 강도가 과도하게 큰 경우 전력 수신 장치의 정류 전압의 변화량이 증가하여 정류 capacitor의 진동 소음(capacitor noise)를 증가시키며, 정류 회로의 출력 단에 연결된 배터리 충전 회로의 전압 평활성을 저하시키는 문제점이 있을 수 있다. 반대로 상기 부하 변조 신호 강도가 과도하게 작은 경우, 전력 송신 장치에서 신호 복조에 실패하여 소정의 전력 제어 정보를 받지 못하고, 전력 제어의 안전을 위해 전력 송신을 중단하는 문제점이 발생할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전력 송신 장치(10)의 코일과 전자 장치(20, 전력 수신 장치)의 코일 사이의 정렬 상태, 결합 계수, 코일 턴 수 및 고유 인덕턴스에 따라 전력 송신 장치(10)의 코일(11L)과 전력 수신 장치(20)의 코일(21L) 사이의 상호 인덕턴스(mutual inductance)가 변화하고, 또한 전력 송신 장치(10)의 구동 전압 및 전력 수신 장치의 정류 전압에 따라 임피던스 매칭이 변화할 수 있다. 상기의 다양한 상호 인덕턴스(mutual inductance) 및 임피던스 매칭 조건에서 부하 변조 신호 강도는 다양한 값을 가질 수 있다. 변조 회로(440)는, 프로세서(430)의 제어에 의해서, 다양한 조건 상태에서, 캐패시터의 노이즈(capacitor noise) 및 복조 감도의 요구 조건을 모두 만족하는 일정한 범위 부하 변조 신호 강도를 생성할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 변조 회로(440)는 감지 회로(420)에서 출력되는 출력 신호에 기반하여, 프로세서(430)에 의하여 제어 될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(430)는 감지 회로(420)에서 출력되는 출력 신호에 기반하여 정류 회로(417)의 입력 단에 연결된 적어도 하나의 FET(field effect transistor) 소자(415)의 게이트 단의 전압을 제어할 수 있다.
FET 소자(415)는 소스(source), 드레인(drain), 게이트(gate)를 포함하는 3개의 단자를 포함할 수 있으며, 게이트 전극에 전압을 걸어, 채널의 전기장에 의해 전자가 흐르는 관문이 생기게 하는 원리를 이용하여, 소스, 드레인의 전류를 제어할 수 있는 다양한 트랜지스터 소자를 의미할 수 있다. 이하 FET 소자(415)의 연결의 실시예는 설명의 편의를 위해서 FET 소자(415)가 N-FET으로 구현됨을 가정하고 서술한다. 다만, 본 발명의 범위는 FET 소자(415)가 P-FET으로 구현되는 경우에도 적용될 수 있다. 예를 들어, N-FET으로 구현된 FET 소자(415)에 드레인 단자에 연결되는 캐패시터는 P-FET으로 구현된 소자의 소스 단자에 연결되는 것으로 대체할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, FET소자는 BJT 로 구현 될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, FET 소자(415)의 드레인(drain) 단자는 정류 회로(417)의 입력단과 전기적으로 연결될 수 있다. 본 발명의 다양한 실시예에 따르면, FET(415) 소자와 정류 회로(147)의 입력단 사이에 커페시터가 위치할 수 있다. FET 소자(415)의 드레인 단자는 캐패시터(419)를 통해 정류 회로(417)의 입력단과 연결될 수도 있다. 본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 캐패시터(419)는 가변 캐패시터일 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, FET 소자(415)의 소스(source) 단자는 그라운드와 연결되어 접지될 수 있다. 다른 실시예에 따르면, FET 소자(415)의 소스 단자는 정류부의 다른 입력단과 전기적으로 연결될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, FET 소자(415)의 게이트(gate) 단자는 프로세서(430)과 전기적으로 연결될 수 있다. 프로세서(430)의 제어에 의해 게이트 단자에 가해지는 전압의 크기가 조절될 수 있다.본 발명의 다양한 실시예에 따르면, FET 소자(415)는 선형 영역(linear region), 포화 영역(saturation region) 등 다양한 영역에서 동작할 수 있다. FET 소자(415)가 선형 영역에서 동작하는 동안(도 5b 참조), 프로세서(430)는 FET 소자(415)의 게이트 전압의 제어를 통해, FET 소자(415)가 저항과 같이 동작하도록 제어할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(430)는 감지 회로(417)에서 출력된 신호에 기반하여 정류 회로(417)에서 출력되는 신호의 크기를 확인하고, 정류 회로(417)의 출력 신호의 크기가 설정된 값 이상(또는, 초과)인지 확인할 수 있다. 프로세서(430)는 정류 회로(417)의 출력 신호의 크기가 설정된 값 이상(또는, 초과)인 경우, 정류 회로(417)의 출력 신호의 크기가 설정된 값 이하(또는, 미만)가 되도록 FET 소자(415)의 게이트 전압을 제어할 수 있다. FET 소자(415)의 게이트 전압을 제어함으로써, FET 소자(415)가 설정된 값을 갖는 저항으로 동작할 수 있다. FET 소자(415)는 게이트 전압에 따라서 저항의 크기가 변화될 수 있다. 즉, FET 소자(415)는 가변 저항으로 동작할 수 있다. 본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(430)는 정류 회로(417)의 입력 신호의 파형을 기반하여 정류 회로(417)에서 출력되는 신호의 크기를 확인하고, 신호의 크기가 설정된 범위인지 확인할 수 있다. 예를 들어, 변조 신호에 의한 신호의 변화 크기가 설정된 범위인지 확인 할 수 있다. 프로세서(430)는 신호의 크기가 설정된 범위를 벗어나는 경우, 신호가 일정한 범위의 신호로 생성될 수 있도록 FET 소자(415)의 게이트 전압을 제어할 수 있다. FET 소자(415)의 게이트 전압을 제어함으로써, FET 소자(415)가 설정된 값을 갖는 저항으로 동작할 수 있다. FET 소자(415)는 게이트 전압에 따라서 저항의 크기가 변화될 수 있다. FET 소자(415)는 가변 저항으로 동작할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(430)는 변조 신호에 의한 신호의 변화 크기가 설정된 범위인지 확인 할 수 있다. 프로세서(430)는 신호의 크기가 설정된 범위를 벗어나는 경우, 신호가 일정한 범위의 신호로 생성될 수 있도록 커패시터(419)를 가변 제어할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(430)는 감지 회로(417)에서 출력된 신호에 기반하여 정류 회로(417)에 입력되는 신호 또는 정류 회로(417)에 출력되는 신호의 크기를 확인하고, 신호의 크기가 설정된 값 이상(또는, 초과)인지 확인할 수 있다. 프로세서(430)는 신호의 크기가 설정된 값 이상(또는, 초과)인 경우, 신호의 크기가 설정된 값 이하(또는, 미만)가 되도록 FET 소자(415)의 게이트 전압을 제어할 수 있다. 본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(430)는 감지 회로(417)에서 출력된 신호에 기반하여 정류 회로(417)에 입력되는 신호 또는 정류 회로(417)에 출력되는 신호의 크기를 확인하고, 신호의 크기가 설정된 값 이하(또는, 미만)인지 확인할 수 있다. 프로세서(430)는 신호의 크기가 설정된 값 이하(또는, 미만)인 경우, 신호의 크기가 설정된 값 이상(또는, 초과)가 되도록 FET 소자(415)의 게이트 전압을 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(430)는, FET 소자(415)의 게이트 전압 인가에 따라 흐를 수 있는 전류를 조정하는 특성을 이용하여 정류 회로(417)에 입력되는 신호를 조절할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 프로세서는(430) Cap 및 FET 소자(415)를 게이트 전압을 제어하여 정류 회로(417)에 입력되는 신호를 조절할 수 있다. 프로세서(430)는, FET 소자(415)가 저항으로 동작할 수 있는 특성을 이용하여 감지회로(417)의 입력 신호의 크기를 조절할 수 있다. 예를 들면, 감지 회로(417)에 입력신호의 크기를 감소시키기 위해서, 프로세서(430)는 FET 소자(415)가 이전보다 더 큰 저항 값을 갖도록 게이트 전압을 제어할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(430)는 감지 회로(417)에서 출력된 신호에 기반하여 FET 소자(415)를 제어 할 수 있다. 상기 FET(415)가 N-channel MOSFET인 경우, 프로세서(430)은 게이트에 인가되는 게이트 전압(VGS)을 증가하면 부하 변조 저항이 감소하여 부하 변조 신호 강도가 증가할 수 있으며, 반대로 게이트 전압을 감소하면 부하 변조 저항이 증가하여 부하 변조 신호 강도가 감소 할 수 있다. 본 발명의 다양한 실시예에 따르면, FET(415)가 P-channel MOSFET인 경우, 게이트에 인가되는 게이트 전압(VGS)을 증가하면 부하 변조 저항이 증가하여 부하 변조 신호 강도가 감소하며, 반대로 게이트 전압을 감소하면 부하 변조 저항이 감소하여 부하 변조 신호 강도가 증가할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, FET 소자(415)는 FET 소자(415) 대신 BJT(bipolar junction transistor)로 구현될 수도 있다. 이는, 변조 회로(440)의 설계자의 의도에 따라서 변경될 수 있으며, 본 발명의 내용은 BJT로도 구현될 수 있다. 설명의 편의를 위해서 FET 소자로 구현됨을 가정하고 서술한다.
FET 소자(415)가 저항으로써 동작하는 것을 제어하는 구체적인 내용에 대해서는 도 5에서 서술한다.
프로세서(430)는 정류 회로(417)에 입력되는 신호의 크기가 갖는 범위와 게이트 전압의 크기가 매핑된 테이블을 이용하여 게이트 전압의 크기를 확인할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(100))의 메모리(예: 도 1의 메모리(130))에 저장된 정류 회로(417)에 입력되는 신호의 크기가 갖는 범위와 게이트 전압의 크기가 매핑된 테이블이 저장될 수 있다. 프로세서(430)는 메모리(130)에서 테이블을 읽어온 후, 확인된 정류 회로(417)에 입력되는 신호의 크기가 갖는 범위에 대응하는 게이트 전압의 크기를 확인할 수 있다. 프로세서(430)는 FET 소자(415)의 게이트 전압을 확인된 게이트 전압과 같도록 변경할 수 있다.본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 정류 회로(417)에 입력되는 신호의 크기는 변조 회로(440)의 동작 기반으로 생성된 신호 성분을 포함하는 신호의 강도(예를 들면, 신호의 크기, 신호의 변화량)를 포함할 수 있다.
도 5a는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 정류 회로의 입력단에 입력되는 신호의 파형 및 정류 회로의 출력단에서 출력되는 신호의 파형을 도시한 도면이다.도 5a를 참조하면, 정류 회로의 입력단에 입력되는 신호의 파형(506)이 도시되어 있다. 신호의 파형(506)을 참조하면, 변조 회로(440)에서의 변조 발생시, 정류 회로(417)의 입력단에 입력되는 신호가 흔들리는 것을 확인할 수 있다. 도 5a를 참조하면, 정류 회로(417)의 입력단에 입력되는 신호는 삼각 함수의 파형, 사각파의 파형의 형태 등의 형태를 가질 수 있다.
정류 회로(417)의 입력단에 입력되는 신호의 흔들림은 변조 회로(440)에 포함된 FET 소자(415)의 저항의 크기 및 캐패시터(419)의 캐패시턴스의 크기를 제어하는 신호를 포함하는 부하 변조 신호에 의해 발생할 수 있다.
도 5a를 참조하면, 정류 회로의 출력단에 입력되는 신호의 파형(505)이 도시되어 있다.
도 5b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, FET 소자의 특성을 도시한 도면이다.
FET 소자(415)의 동작은 크게 3가지 영역에서 수행될 수 있다. 3가지 영역은 드레인-소스 간에 전류가 흐르지 않는 차단 영역, 선형 저항 소자와 같이 옴의 법칙을 따르는 것과 같이 보이는 선형 영역(linear region) 및 증폭기 동작이 가능한 포화 영역(saturation region)을 포함할 수 있다. 3가지 영역은 FET 소자(415)의 게이트 단자에 인가되는 게이트 전압과 소스 단자에 인가되는 소스 전압의 차이 값에 의해 구현될 수 있다.
도 5b를 참조하면, FET 소자(예: 도 4의 FET 소자(415))의 드레인 소자와 소스 단자의 전압 차이에 따른 전류의 특성을 도시하고 있다. 설명의 편의를 위해서, FET 소자(415)의 소스 단자는 그라운드에 연결되어 있음을 가정한다.
FET 소자(415)의 드레인 단자에 인가되는 전압(Vds, 510)이, 게이트 단자에 인가되는 전압의 크기(Vgs)와 문턱 전압(Vth)의 차이보다 크면, FET 소자(415)는 포화 영역(saturation region, 540)에서 동작할 수 있다.
FET 소자(415)의 드레인 단자에 인가되는 전압(Vds)이, 게이트 단자에 인가되는 전압의 크기(Vgs)와 문턱 전압(Vth)의 차이보다 작으면, FET 소자(415)는 선형 영역(linear region, 530)에서 동작할 수 있다. 본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(430)는 FET 소자(415)가 선형 영역에서 동작하도록 드레인 단자에 인가되는 전압을 조절할 수 있다.
도 5b를 참조하면, FET 소자(415)가 선형 영역(530)에서 동작하는 경우, 전압의 크기(510)에 따라서 흐르는 전류의 크기(520)가 변화하고, 전압(510)과 전류(520) 사이의 기울기가 변화함을 확인할 수 있다. 더 나아가, 기울기는 게이트 단자에 인가되는 전압의 크기에 반비례 관계를 가질 수 있다. FET 소자(415)가 가질 수 있는 저항의 크기는 아래 수학식 2에 기재되어 있다.
Figure PCTKR2018009401-appb-M000002
(Rds: 저항의 크기, μn : 전자 이동도, Cox: 산화물 캐패시턴스, Vgs: 게이트 전압과 소스 전압의 차이, Vth: 문턱 전압)
수학식 2를 참조하면, 게이트 전압의 크기(소스 전압은 그라운드에 연결되어 있으므로 0으로 가정한다)와 저항의 크기가 반비례함을 확인할 수 있다. 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서(430)는 게이트 전압을 제어함으로써, FET 소자(415)의 저항의 크기를 조절할 수 있고, 프로세서(430)는 FET 소자(415)의 저항의 크기를 조절함으로써, 부하 변조를 제어할 수 있다.
도 5b에 서술된 내용은 FET 소자(415)가 N-Channel MOSFET으로 구현된 경우를 가정하고 서술하였으나, FET 소자(415)는 P-Channel MOSFET으로 구현될 수도 있으며, BJT로도 구현될 수 있다.
도 6a 내지 도 6b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 다양한 실시예들을 도시한 도면이다.
도 6a를 참조하면, 정류 회로(417)의 입력단에 연결되는 FET 소자(예: 도 4의 FET 소자(415))는 캐패시터(419)와 직렬(series)로 연결될 수 있다. 캐패시터(419)는 부하 변조(load modulation)에 이용될 수 있다. 예를 들어, 캐패시터(419)는 전력 수신 회로(예: 도 4의 전력 수신 회로(410))가 바라보는 외부 전자 장치(예: 도 3의 전력 공급 장치(10))의 임피던스와 임피던스 매칭을 수행하는데 이용될 수 있다. FET 소자(415)의 소스(source) 단자(FET 소자(415)가 N-FET으로 구현된 경우), 또는 드레인 소자(drain) 단자(FET 소자(415)가 P-FET으로 구현된 경우)는 접지될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전력 수신 회로(예: 도 4의 전력 수신 회로(410))는 FET 소자(415) 및 FET 소자(415)와 직렬로 연결되는 캐패시터(419)와 병렬로 연결되는 캐패시터(Cd, 601)를 추가적으로 포함할 수 있다. 캐패시터(601)은 부하 변조에 이용될 수 있으며, 프로세서(예: 도 4의 프로세서(430))의 스위치(603)에 대한 제어에 기반하여 캐패시터(601) 및 가변 캐패시터(419)와 같이 부하 변조에 이용될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 스위치(603)는 FET 소자로 구현될 수 있다. 예를 들면, 프로세서(430)의 제어에 기반하여 FET 소자를 차단 영역에서 동작하거나, 포화 영역 또는 선형 영역에서 동작하게 하여 FET 소자로 스위치(603)의 역할을 구현할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전력 수신 회로(410)는 정류 회로의 다른 입력단(2)에 연결되는 FET 소자(607) 및 FET 소자(607)에 직렬로 연결되는 캐패시터(605)를 추가적으로 포함할 수 있다. FET 소자(607)는 FET 소자(415)와 동일하게 프로세서(430)의 게이트 전압 제어에 기반하여 저항의 역할을 수행할 수 있다. FET 소자(607)의 게이트 전압은 프로세서(430)와 전기적으로 연결될 수 있다. 캐패시터(605)는 부하 변조에 이용될 수 있다.
도 6b를 참조하면, 정류 회로(417)의 입력단에 연결되는 FET 소자(415)는 가변 캐패시터(419)와 직렬로 연결될 수 있다. 가변 캐패시터(419)는 부하 변조(load modulation)에 이용될 수 있다. 예를 들어, 캐패시터(620)는 전력 수신 회로(예: 도 4의 전력 수신 회로(410))가 바라보는 외부 전자 장치(예: 도 3의 전력 공급 장치(10))의 임피던스와 임피던스 매칭을 수행하는데 이용될 수 있다. 본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(예: 도 4의 프로세서(430))는 감지 회로(420)에서 출력한 신호에 기반하여 가변 캐패시터(620)의 캐패시턴스를 제어할 수 있다. 이를 통해, 임피던스 매칭을 수행할 수 있고, 전력 전송 효율을 증가시킬 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, FET 소자(415)의 소스(source) 단자(FET 소자(415)가 N-FET으로 구현된 경우), 또는 드레인 소자(drain) 단자(FET 소자(415)가 P-FET으로 구현된 경우)는 정류 회로의 다른 입력 단자에 연결될 수 있다.
도 7a 내지 도 7c는 본 발명의 다양한 실시에에 따른 전자 장치에서, 복수의 FET 소자들의 배치의 실시예를 도시한 도면이다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, FET 소자들(415-1, 415-2 … 415-n)은 복수개로 구현될 수 있다. 예를 들어, FET 소자들(415)은 여러 개가 병렬로 연결되어, 다양한 값을 갖는 저항 소자와 같이 동작할 수 있다.
도 7a를 참조하면, FET 소자들(415-1, 415-2 … 415-n)은 서로 병렬로 연결될 수 있다. FET 소자들(415-1, 415-2 … 415-n)의 게이트 단자들은 프로세서(예: 도 4의 프로세서(430))와 전기적으로 연결되고, 프로세서(430)는 FET 소자들(415-1, 415-2 … 415-n)의 게이트 전압을 제어할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(430)는 부하 변조(load moduluation)을 수행하기 위해서, 복수의 FET 소자들(415-1, 415-2 … 415-n)들 중 적어도 하나 이상의 게이트 전압을 제어할 수 있다. 복수의 FET 소자들(415-1, 415-2 … 415-n)은 저항들의 병렬 연결로 해석될 수 있으며, 프로세서(430)는 복수의 FET 소자들(415-1, 415-2 … 415-n) 중 적어도 일부의 FET 소자들을 차단 영역에서 동작하도록 제어하고, 복수의 FET 소자들(415-1, 415-2 … 415-n) 중 다른 일부를 선형 영역에서 동작하도록 제어함으로써 다양한 부하 변조를 수행할 수도 있다.
도 7a를 참조하면, FET 소자들(415-1, 415-2 … 415-n)의 드레인 단자들 각각에 캐패시터(419-a, 419-b …419-n)를 직렬로 연결할 수도 있다. 프로세서(430)는 가변 캐패시터의 캐패시턴스를 제어함으로써 부하 변조를 수행할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 캐패시터(419-a, 419-b …419-n)는 가변 캐패시터일 수 있다. 프로세서(430)는 가변 캐패시터의 캐패시턴스를 제어함으로써 부하 변조를 수행할 수 있다.
도 7b를 참조하면, 복수의 FET 소자들(415-1, 415-2 … 415-n)의 드레인 단자들이 공통으로 연결되는 부분에 하나의 캐패시터(710)를 연결할 수 있다. 캐패시터(710)는 가변 캐패시터일 수 있다. 프로세서(430)는 가변 캐패시터의 캐패시턴스를 제어함으로써 부하 변조를 수행할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 복수의 FET 소자들(415-1, 415-2 … 415-n)의 소스(source) 단자는 접지되거나, 또는 정류 회로(417)의 입력 단자에 연결될 수 있다. 도 7c를 참조하면, 복수의 FET 소자들 중 FET 소자(415-a)의 소스 단자는 정류 회로의 입력 단자에 연결될 수 있고, 다른 FET 소자(415-b)의 소스 단자는 접지될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는 외부 전자 장치로부터 전력을 수신하기 위한 무선 코일 및 상기 외부 전자 장치로부터 수신한 전기 신호를 직류 신호로 변환하는 정류 회로를 포함하는 전력 수신 회로; 상기 외부 전자 장치에 의하여 상기 무선 전력 수신 회로에 인가된 신호를 확인하여 상기 전자 장치의 상태를 판단하기 위한 감지 회로; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 감지 회로의 출력 신호를 수신하고, 상기 출력 신호에 기반하여 상기 정류 회로의 입력단에 연결되는 적어도 하나의 FET(field effect transistor) 소자의 게이트 전압을 제어하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에 있어서, 상기 프로세서는 상기 출력 신호에 기반하여 상기 정류 회로에 입력되는 신호 또는 상기 정류 회로에서 출력되는 신호의 크기를 확인하고, 상기 신호의 크기가 설정된 범위를 벗어난 경우, 상기 신호의 크기가 설정된 범위 이내에 있도록 상기 게이트 전압을 제어하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에 있어서, 상기 프로세서는 상기 출력 신호에 기반하여 상기 적어도 하나의 FET 소자를 포함하는 변조 회로에서 출력되는 변조 신호의 크기를 확인하고, 상기 변조 신호의 크기가 설정된 범위를 벗어난 경우, 상기 변조 신호의 크기가 상기 설정된 범위 이내에 있도록 상기 게이트 전압을 제어하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에 있어서, 상기 프로세서는 상기 출력 신호에 기반하여 상기 정류부에서 출력되는 전압의 크기를 확인하고, 상기 전압의 변화량 크기가 설정된 값 이상인 경우, 상기 전압의 변화량을 줄이기 위해서 상기 게이트 전압을 제어할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에 있어서, 상기 프로세서는 상기 FET 소자에 의해 구현되는 가변 저항의 크기를 조절하기 위해서 상기 게이트 전압을 제어하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에 있어서, 상기 전자 장치는 상기 정류 회로의 입력단에 연결되는 복수의 FET 소자를 더 포함하고, 상기 복수의 FET 소자는 병렬로 연결될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에 있어서, 상기 프로세서는 상기 출력 신호에 기반하여 상기 복수의 FET 소자들 각각의 게이트에 입력되는 전압을 제어하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에 있어서, 상기 FET 소자는 상기 FET 소자의 소스(source) 단자 또는 드레인(drain) 단자 중 하나의 단자는 상기 정류 회로의 입력단에 연결되고, 다른 하나의 단자는 상기 정류 회로의 다른 입력단에 연결될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에 있어서, 상기 FET 소자는 상기 FET 소자의 소스(source) 단자 또는 드레인(drain) 단자 중 하나의 단자는 상기 정류 회로의 입력단에 연결되고, 다른 하나의 단자는 접지될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는 상기 복수의 FET 소자들의 소스 단자 또는 드레인 단자 중 하나의 단자에 공통으로 연결되는 적어도 하나의 캐패시터를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에 있어서, 상기 적어도 하나의 캐패시터의 캐패시턴스는 변경이 가능하고, 상기 프로세서는 상기 출력 신호에 기반하여 상기 캐패시턴스를 변경하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에 있어서, 상기 FET 소자는 상기 FET 소자의 소스(source) 단자 또는 드레인(drain) 단자 중 하나의 단자는 상기 정류 회로의 입력단에 연결되고, 다른 하나의 단자는 접지될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는 상기 복수의 FET 소자들의 소스 단자 또는 드레인 단자 중 하나의 단자에 공통으로 연결되는 적어도 하나의 캐패시터를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에 있어서, 상기 적어도 하나의 캐패시터의 캐패시턴스는 변경이 가능하고, 상기 프로세서는 상기 출력 신호에 기반하여 상기 캐패시턴스를 변경하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는 상기 신호의 크기에 매핑되는 상기 게이트 전압의 크기가 포함되어 있는 테이블, 상기 정류 회로에서 출력되는 전압의 크기에 매핑되는 상기 게이트 전압의 크기가 포함되어 있는 테이블, 상기 정류 회로에 입력되는 전압의 크기에 매핑되는 상기 게이터 전압의 크기가 포함되어 있는 테이블 중 적어도 하나가 저장된 메모리를 더 포함하고, 상기 프로세서는 상기 신호의 크기, 상기 정류 회로에서 출력되는 전압의 크기, 상기 정류 회로에서 입력되는 전압의 크기 중 적어도 하나가 설정된 값 이상인 경우, 상기 테이블을 이용하여 상기 신호의 크기에 대응하는 상기 게이트 전압의 크기를 확인하고, 상기 게이트 전압을 상기 확인된 크기로 제어하도록 설정할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는 상기 복수의 FET 소자들 중 적어도 하나 이상의 FET 소자의 소스 단자는 접지되고, 다른 하나 이상의 FET 소자의 소스 단자는 상기 정류 회로의 입력단에 연결될 수 있다.
도 8은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 동작 흐름도이다.
도 8을 참조하면, 동작 810에서, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(100))는 전력을 수신할 수 있다. 본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(100)는 외부 전자 장치(예: 도 3의 전력 공급 장치(10))가 무선으로 전송하는 전력을 전자기 유도 방식 등을 포함하는 다양한 방식을 이용하여 수신할 수 있다. 외부 전자 장치(10)가 무선으로 전송하는 전력을 수신하기 위해서, 전자 장치(100)는 코일(411), 캐패시터(413), 전력 신호를 직류 신호로 변환하는 정류 회로(417)가 포함된 전력 수신 회로(예: 도 4의 전력 수신 회로(410))를 포함할 수 있다. 전력 수신 회로(410)는 다양한 방식을 이용하여 외부 전자 장치(10)가 전송하는 전력을 수신할 수 있다.
동작 820에서, 감지 회로(예: 도 4의 감지 회로(420))는 외부 전자 장치(10)가 전송하는 전력과 관련된 정보가 포함된 신호를 프로세서(예: 도 4의 프로세서(430)에 전송할 수 있다. 감지 회로(420)는 정류 회로(417)의 입력단 및 정류 회로(417)의 출력단과 전기적으로 연결될 수 있다. 감지 회로(420)는 정류 회로(417)의 출력단에서 출력되는 정류된 신호를 확인하고, 정류 회로(417)의 입력단에서 입력되는 신호의 크기, 정류된 신호의 크기 등 다양한 정보를 확인할 수 있다. 확인된 정보를 포함하는 감지 회로(417)의 출력 신호는 프로세서(430)에 전송될 수 있다. 정류 회로(417)의 입력단에서 입력되는 신호의 크기는 변조 회로(440)의 동작 기반으로 생성된 신호 성분을 적어도 포함하는 신호의 강도(크기, 변화량)를 의미할 수 있다. 부하 변조 신호는 전력 수신 장치의 정류 전압, 전류 및 기타 디지털 정보를 포함할 수 있다.
동작 830에서, 프로세서(430)는 감지 회로(417)에서 출력한 출력 신호에 기반하여 정류 회로(417)의 입력단에 연결되는 적어도 하나의 FET(예: 도 4의 FET(415)) 소자의 게이트 전압을 제어할 수 있다. 이를 위해서, FET(415)의 소자의 게이트 단자는 프로세서(430)에 연결될 수 있다. FET 소자(415)의 게이트 전압을 제어함으로써, 선형 영역에서 저항으로 동작하는 FET 소자(415)의 저항 값을 조절할 수 있다. 프로세서(430)는 FET 소자(415)의 저항 값의 크기를 조절함으로써, 부하 변조를 수행할 수 있다. FET 소자(415)는 복수의 FET 소자들로 구성될 수도 있다. 복수의 FET 소자들로 구성되는 경우, 복수의 FET 소자들은 병렬로 연결되고, 병렬 연결된 저항들로 구현될 수 있다.
도 9는 본 발명의 다른 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 동작 흐름도이다.
도 9를 참조하면, 동작 910에서, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(100))는 전력을 수신할 수 있다. 본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(100)는 외부 전자 장치(예: 도 3의 전력 공급 장치(10))가 무선으로 전송하는 전력을 전자기 유도 방식 등을 포함하는 다양한 방식을 이용하여 수신할 수 있다. 외부 전자 장치(10)가 무선으로 전송하는 전력을 수신하기 위해서, 전자 장치(100)는 코일(411), 캐패시터(413), 전력 신호를 직류 신호로 변환하는 정류 회로(417)가 포함된 전력 수신 회로(예: 도 4의 전력 수신 회로(410))를 포함할 수 있다. 전력 수신 회로(410)는 다양한 방식을 이용하여 외부 전자 장치(10)가 전송하는 전력을 수신할 수 있다.
동작 920에서, 프로세서(예: 도 4의 프로세서(430))는 감지 회로(예: 도 4의 감지 회로(420))에서 출력되는 신호를 확인할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 감지 회로(420)는 정류 회로(417)에서 출력되는 신호를 확인하고, 출력되는 신호의 전압의 크기를 확인할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 감지 회로(420)는 정류 회로(417)에 입력되는 신호, 변조 회로(440)에서 출력되는 변조 신호 중 적어도 하나를 확인할 수 있다. 감지 회로(420)는 확인된 다양한 정보가 포함된 신호를 프로세서(430)에 전송할 수 있다.
동작 930에서, 프로세서(430)는 감지 회로(420)에서 출력한 신호의 전압(또는, 전류)의 크기가 설정된 범위 이내인지를 확인할 수 있다. 또는, 감지 회로(420)에서 입력되는 신호의 전압의 크기가 설정된 범위 이내인지 확인할 수도 있다.
동작 940에서, 프로세서(430)는, 전압의 크기가 설정된 범위르 벗어남을 확인함에 대응하여, 정류 회로(417)의 입력단에 연결된 FET(예: 도 4의 FET(415))의 게이트 단자에 인가되는 게이트 전압을 제어할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, FET(415)의 게이트 단자에 인가되는 전압의 크기를 제어함으로써, FET(415)의 저항의 크기를 조절하여 부하 변조를 수행할 수 있고, 부하 변조 신호의 크기를 조정 시킬 수 있다. FET(415)의 게이트 전압을 제어한 후, 동작 920으로 다시 복귀하여, 프로세서(430)는, 감지 회로(420)에서 출력한 신호를 확인하고, 전압의 크기가 설정된 값 이상(또는, 초과)인지를 확인할 수 있다. 전압의 크기가 설정된 값 이상(또는, 초과)인 경우, 동작 940을 반복 수행할 수도 있다.
동작 950에서, 프로세서(430)는, 전압의 크기가 설정된 값 이하(또는, 미만)임을 확인함에 대응하여, 정류된 신호를 이용하여 배터리 충전을 수행할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 외부 전자 장치에 의해 무선 전력 수신 회로에 인가된 신호를 감지하는 감지 회로에서 출력된 신호를 확인하는 동작; 및 상기 인가된 신호를 직류 신호로 변환하는 정류 회로의 입력단에 연결된 적어도 하나의 FET(field effect transistor)의 게이트에 인가되는 게이트 전압을 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에 있어서, 상기 감지 회로에서 출력된 신호를 확인하는 동작은 상기 출력된 신호에 기반하여 상기 정류 회로에 출력되는 전압의 크기를 확인하는 동작을 포함하고, 상기 게이트 전압을 제어하는 동작은 상기 전압의 크기가 설정된 값 이상인 경우, 상기 전압의 크기가 설정된 값 미만이 되도록 상기 게이트 전압을 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에 있어서, 상기 감지회로에서 출력된 신호를 확인하는 동작은 상기 출력된 신호에 기반하여 상기 정류 회로에 입력되는 신호 또는 상기 정류 회로에 출력되는 신호의 전압의 크기를 확인하고, 상기 게이트 전압을 제어하는 동작은 상기 전압의 크기가 설정된 값 이상인 경우, 상기 전압의 크기를 줄이기 위해서 상기 게이트 전압을 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에 있어서, 상기 전자 장치의 동작 방법은 상기 정류 회로에 입력되는 전기 신호 또는 상기 정류 회로에서 출력되는 전기 신호의 크기를 확인하는 동작; 상기 전압의 크기가 설정된 값 이상인 경우, 상기 신호의 크기에 매핑되는 상기 게이트 전압의 크기가 포함된 테이블을 확인하는 동작; 상기 테이블을 이용하여 상기 신호의 크기에 대응하는 상기 게이트 전압의 크기를 확인하는 동작; 및 상기 게이트 전압을 상기 확인된 크기로 제어하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에 있어서, 상기 게이트 전압을 제어하는 동작은 상기 FET 소자에 의해 구현되는 가변 저항의 크기를 조절하기 위해서 상기 게이트 전압을 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에 있어서, 상기 전자 장치의 동작 방법은 상기 출력된 신호에 기반하여 상기 FET 소자와 직렬(series)로 연결된 적어도 하나의 가변 캐패시터의 캐패시턴스를 변경하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에 있어서, 상기 전자 장치의 동작 방법은 상기 정류 회로에서 입력 또는 출력되는 전압의 의 크기를 확인하는 동작; 상기 전압의 크기가 설정된 값 이상인 경우, 상기 전압의 크기에 매핑되는 상기 게이트 전압의 크기가 포함된 테이블을 확인하는 동작; 상기 테이블을 이용하여 상기 전압의 크기에 대응하는 상기 게이트 전압의 크기를 확인하는 동작; 및 상기 게이트 전압을 상기 확인된 크기로 제어하는 동작을 더 포함할 수 있다.
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본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 및/또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및/또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C" 또는 "A, B 및/또는 C 중 적어도 하나" 등의 표현은 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", "첫째" 또는 "둘째" 등의 표현들은 해당 구성요소들을, 순서 또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성요소들을 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에 "(기능적으로 또는 통신적으로) 연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나, 다른 구성요소(예: 제 3 구성요소)를 통하여 연결될 수 있다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구성된 유닛을 포함하며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)으로 구성될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 컴퓨터)로 읽을 수 있는 저장 매체(machine-readable storage media)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 명령어를 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로 구현될 수 있다. 기기는, 저장 매체로부터 저장된 명령어를 호출하고, 호출된 명령어에 따라 동작이 가능한 장치로서, 개시된 실시예들에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(101))를 포함할 수 있다. 상기 명령이 프로세서(예: 프로세서(120))에 의해 실행될 경우, 프로세서가 직접, 또는 상기 프로세서의 제어하에 다른 구성요소들을 이용하여 상기 명령에 해당하는 기능을 수행할 수 있다. 명령은 컴파일러 또는 인터프리터에 의해 생성 또는 실행되는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장매체가 신호(signal)를 포함하지 않으며 실재(tangible)한다는 것을 의미할 뿐 데이터가 저장매체에 반영구적 또는 임시적으로 저장됨을 구분하지 않는다.
일시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 온라인으로 배포될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 구성 요소(예: 모듈 또는 프로그램) 각각은 단수 또는 복수의 개체로 구성될 수 있으며, 전술한 해당 서브 구성 요소들 중 일부 서브 구성 요소가 생략되거나, 또는 다른 서브 구성 요소가 다양한 실시예에 더 포함될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 일부 구성 요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 개체로 통합되어, 통합되기 이전의 각각의 해당 구성 요소에 의해 수행되는 기능을 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따른, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성 요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적, 병렬적, 반복적 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 적어도 일부 동작이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 다른 동작이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전력을 무선으로 수신하는 전자 장치에 있어서,
    외부 전자 장치로부터 전력을 수신하기 위한 무선 코일 및 상기 외부 전자 장치로부터 수신한 전기 신호를 직류 신호로 변환하는 정류 회로를 포함하는 전력 수신 회로;
    상기 외부 전자 장치에 의하여 상기 무선 전력 수신 회로에 인가된 신호를 확인하여 상기 전자 장치의 상태를 판단하기 위한 감지 회로; 및
    프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는,
    상기 감지 회로의 출력 신호를 수신하고,
    상기 출력 신호에 기반하여 상기 정류 회로의 입력단에 연결되는 적어도 하나의 FET(field effect transistor) 소자의 게이트 전압을 제어하도록 설정된 전자 장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 출력 신호에 기반하여 상기 정류 회로에 입력되는 신호 또는 상기 정류 회로에서 출력되는 신호의 크기를 확인하고,
    상기 신호의 크기가 설정된 범위를 벗어난 경우, 상기 신호의 크기가 설정된 범위 이내에 있도록 상기 게이트 전압을 제어하도록 설정된 전자 장치.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 출력 신호에 기반하여 상기 적어도 하나의 FET 소자를 포함하는 변조 회로에서 출력되는 변조 신호의 크기를 확인하고,
    상기 변조 신호의 크기가 설정된 범위를 벗어난 경우, 상기 변조 신호의 크기가 상기 설정된 범위 이내에 있도록 상기 게이트 전압을 제어하도록 설정된 전자 장치.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 출력 신호에 기반하여 상기 정류부에서 출력되는 전압의 크기를 확인하고,
    상기 전압의 변화량 크기가 설정된 값 이상인 경우, 상기 전압의 변화량을 줄이기 위해서 상기 게이트 전압을 제어하도록 설정된 전자 장치.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 FET 소자에 의해 구현되는 가변 저항의 크기를 조절하기 위해서 상기 게이트 전압을 제어하도록 설정된 전자 장치.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 전자 장치는
    상기 정류 회로의 입력단에 연결되는 복수의 FET 소자를 더 포함하고,
    상기 복수의 FET 소자는 병렬로 연결되는 것을 특징으로 하는 전자 장치.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 출력 신호에 기반하여 상기 복수의 FET 소자들 각각의 게이트에 입력되는 전압을 제어하도록 설정된 전자 장치.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 FET 소자는
    상기 FET 소자의 소스(source) 단자 또는 드레인(drain) 단자 중 하나의 단자는 상기 정류 회로의 입력단에 연결되고, 다른 하나의 단자는 상기 정류 회로의 다른 입력단에 연결되는 것을 특징으로 하는 전자 장치.
  9. 제 1항에 있어서,
    상기 FET 소자는
    상기 FET 소자의 소스(source) 단자 또는 드레인(drain) 단자 중 하나의 단자는 상기 정류 회로의 입력단에 연결되고, 다른 하나의 단자는 접지되는 것을 특징으로 하는 전자 장치.
  10. 제 6항에 있어서,
    상기 전자 장치는
    상기 복수의 FET 소자들의 소스 단자 또는 드레인 단자 중 하나의 단자에 공통으로 연결되는 적어도 하나의 캐패시터를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 장치.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 캐패시터의 캐패시턴스는 변경이 가능하고, 상기 프로세서는 상기 출력 신호에 기반하여 상기 캐패시턴스를 변경하도록 설정된 전자 장치.
  12. 제 2항에 있어서,
    상기 전자 장치는
    상기 신호의 크기에 매핑되는 상기 게이트 전압의 크기가 포함되어 있는 테이블, 상기 정류 회로에서 출력되는 전압의 크기에 매핑되는 상기 게이트 전압의 크기가 포함되어 있는 테이블, 상기 정류 회로에 입력되는 전압의 크기에 매핑되는 상기 게이터 전압의 크기가 포함되어 있는 테이블 중 적어도 하나가 저장된 메모리를 더 포함하고,
    상기 프로세서는
    상기 신호의 크기, 상기 정류 회로에서 출력되는 전압의 크기, 상기 정류 회로에서 입력되는 전압의 크기 중 적어도 하나가 설정된 값 이상인 경우, 상기 테이블을 이용하여 상기 신호의 크기에 대응하는 상기 게이트 전압의 크기를 확인하고,
    상기 게이트 전압을 상기 확인된 크기로 제어하도록 설정된 전자 장치.
  13. 제 6항에 있어서,
    상기 전자 장치는
    상기 복수의 FET 소자들 중 적어도 하나 이상의 FET 소자의 소스 단자는 접지되고, 다른 하나 이상의 FET 소자의 소스 단자는 상기 정류 회로의 입력단에 연결되는 전자 장치.
  14. 전력을 무선으로 수신하는 전자 장치의 제어 방법에 있어서,
    외부 전자 장치에 의해 무선 전력 수신 회로에 인가된 신호를 감지하는 감지 회로에서 출력된 신호를 확인하는 동작; 및
    상기 인가된 신호를 직류 신호로 변환하는 정류 회로의 입력단에 연결된 적어도 하나의 FET(field effect transistor)의 게이트에 인가되는 게이트 전압을 제어하는 동작을 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  15. 제 14항에 있어서,
    상기 감지 회로에서 출력된 신호를 확인하는 동작은
    상기 출력된 신호에 기반하여 상기 정류 회로에 출력되는 전압의 크기를 확인하는 동작을 포함하고,
    상기 게이트 전압을 제어하는 동작은
    상기 전압의 크기가 설정된 값 이상인 경우, 상기 전압의 크기가 설정된 값 미만이 되도록 상기 게이트 전압을 제어하는 동작을 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
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