WO2022005262A1 - 무선 전력 송신 장치 및 이를 이용한 전자 장치의 충전 상태 표시 방법 - Google Patents

무선 전력 송신 장치 및 이를 이용한 전자 장치의 충전 상태 표시 방법 Download PDF

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정은빛
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송정한
여성구
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    • Y10S320/18Indicator or display
    • Y10S320/21State of charge of battery

Definitions

  • Various embodiments of the present disclosure relate to a wireless power transmitter for wireless charging of an electronic device, and a method for displaying a charging state of an electronic device using the wireless power transmitter.
  • Wireless charging technology uses wireless power transmission and reception.
  • the battery of the mobile phone can be automatically charged by simply placing the mobile phone on a wireless power transmitter (eg, a charging pad) without connecting a separate charging connector. say technology.
  • a wireless power transmitter eg, a charging pad
  • This wireless charging technology has advantages in that it is not necessary to provide a connector for supplying power to the electronic product, so that the waterproof function can be improved, and since a wired charger is not required, the portability of the electronic device can be increased.
  • Wireless charging technology includes an electromagnetic induction method using a coil, a resonance method using resonance, and an RF/microwave radiation method that converts electrical energy into microwaves and transmits them.
  • wireless charging technology using an electromagnetic induction method or a resonance method has been popularized centering on electronic devices such as smart phones.
  • a wireless power transmitting unit (PTU) eg, a wireless power transmitting device
  • a wireless power receiving unit (PRU) eg, a smart phone or a wearable electronic device
  • PTU wireless power transmitting unit
  • PRU wireless power receiving unit
  • the wireless power The battery of the wireless power receiver may be charged by a method such as electromagnetic induction or electromagnetic resonance between the transmitting coil of the transmitter and the receiving coil of the wireless power receiver.
  • the method of transmitting power by electromagnetic induction is a method of transmitting power using a magnetic induction phenomenon between a primary coil and a secondary coil. Moving a magnet in the coil generates an induced current, which is used to generate a magnetic field at the transmitting end, and current is induced according to the change in the magnetic field at the receiving end to create energy.
  • electromagnetic induction since it has excellent energy transfer efficiency, it has been the mainstream of wireless charging technology so far.
  • the electromagnetic induction method is the most practical method and is being applied to various devices.
  • the electromagnetic induction method may correspond to the majority.
  • the wireless charging technology using the electromagnetic induction method if the electronic device is not mounted in a predetermined position of the wireless power transmission device or is not placed to face a specific direction for charging, charging efficiency may be lowered.
  • the wireless charging technology by the electromagnetic induction method requires a close distance between the first coil and the second coil for power transmission/reception, the distance between the electronic device and the wireless power transmitter may need to be close.
  • the wireless power transmission device has a shape corresponding to the shape of the electronic device to be charged may have to include a wireless charging cradle with
  • the plurality of electronic devices may need to be placed in a designated area of the wireless power transmitter.
  • the electronic device that is not placed in the designated area may remain uncharged until the user recognizes it by himself/herself.
  • the existing wireless power transmitter charges a plurality of electronic devices
  • power is distributed collectively without considering which electronic device has low power or whether rapid charging is required for which electronic device is required. Accordingly, the overall power distribution may not be efficiently performed.
  • the wireless power transmitter when the wireless power transmitter charges a plurality of electronic devices, the wireless power transmitter can cover the entire 360 degrees around the wireless power transmitter, and can be charged even if it is not placed in a designated area. and a method for displaying a wireless charging state of an electronic device using the same.
  • the wireless power transmitter when the wireless power transmitter charges a plurality of electronic devices, the wireless power transmitter can cover the entire 360 degrees around the wireless power transmitter, and can be charged even if it is not placed in a designated area. and a method for displaying a wireless charging state of an electronic device using the same.
  • a wireless power transmitter capable of charging as long as it is within a specified distance around the wireless power transmitter regardless of the location of the electronic device and the direction in which the electronic device is placed, and wireless charging status display of the electronic device using the same method can be provided.
  • a wireless power transmitter that guides the user to recognize; and A method for displaying a wireless charging state of an electronic device using the same may be provided.
  • the wireless power transmitter when the wireless power transmitter charges a plurality of electronic devices, the wireless power transmitter efficiently distributes power according to individual charging states of the electronic devices and displays the wireless charging state of the electronic device using the same method can be provided.
  • a wireless power transmitter for wirelessly supplying power to at least one electronic device, comprising: at least one sensor; short-range communication module; power transmission circuit; and the at least one sensor, the short-range communication module, and a processor, wherein the processor makes a wireless connection with the at least one external electronic device through the short-range communication module, and controls the power transmission circuit to control the at least one configured to transmit power to one electronic device, and monitoring the location information of the at least one electronic device obtained through the at least one sensor and the charging state of the at least one electronic device obtained through the short-range communication module Based on the information, information about the location of the at least one electronic device and information about the charging state of the at least one electronic device are displayed on at least one of the wireless power transmitter or a display unit included in the at least one electronic device. It is possible to provide a wireless power transmission device that controls to output.
  • a wireless power transmitter for wirelessly supplying power to at least one electronic device, comprising: at least one sensor; short-range communication module; power transmission circuit; and a processor, wherein the processor is wirelessly connected to the at least one external electronic device through the short-range communication module, and is configured to control the power transmission circuit to transmit power to the at least one electronic device, , to provide a wireless power transmission device for controlling the power transmission circuit to transmit power according to a charging priority according to a preset algorithm for the plurality of electronic devices or a charging priority according to a user interaction.
  • a wireless power transmitter for wirelessly supplying power to at least one electronic device, comprising: at least one sensor; short-range communication module; power transmission circuit; and a processor, wherein the processor is wirelessly connected to the at least one external electronic device through the short-range communication module, and is configured to control the power transmission circuit to transmit power to the at least one electronic device, , Obtaining location information on the at least one electronic device through the at least one sensor, obtaining charge state monitoring information of the at least one electronic device through the short-range communication module, and using the short-range communication module control to transmit the location information and the charging state monitoring information to at least one electronic device, and a processor provided in the at least one electronic device includes information about the location of the at least one electronic device and information on the location of the at least one electronic device It is possible to provide a wireless power transmitter, characterized in that the control to output information about the charging state to a display unit included in the at least one electronic device.
  • an electronic device capable of wirelessly receiving power from a wireless power transmitting device, comprising: a display unit; short-range communication module; power receiving circuit; and a processor performing wireless connection through the short-range communication module, wherein the processor is wirelessly connected to the wireless power transmission device through the short-range communication module, and around the wireless power transmission device provided from the wireless power transmission device an electronic device that controls to output information about the location of the at least one electronic device and information about the charging state of the electronic device to the display unit based on the location information and the charging state monitoring information on the at least one electronic device can provide
  • a wireless power transmitter capable of covering the entire 360 degrees around the wireless power transmitter.
  • a wireless power transmitter that provides a high degree of freedom without restrictions on a charging position and a charging direction of an electronic device.
  • a wireless power transmission device capable of charging even if it is not placed in a designated location if it is located only within a designated distance.
  • a wireless power transmission device that allows a user to intuitively recognize it, and a wireless power transmission device using the same A charging state display method may be provided.
  • an electronic device capable of wirelessly receiving power from a wireless power transmitting device and further outputting information about positions and charging states of a plurality of electronic devices around the wireless power transmitting device, and A method for displaying wireless charging states of a plurality of electronic devices using the same may be provided.
  • FIG. 1A is a block diagram of an apparatus for transmitting power wirelessly and an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 1B is a block diagram of an apparatus for transmitting power wirelessly and a plurality of electronic devices according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 2A illustrates an apparatus for transmitting power wirelessly and an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 2B shows a detailed block diagram of a power transmission circuit and a power reception circuit according to various embodiments.
  • FIG 3 illustrates an apparatus for transmitting power wirelessly and at least one electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 4 shows an apparatus for transmitting power wirelessly according to an embodiment different from FIG. 3 .
  • FIG. 5 illustrates a phased array coil as a sensor included in a wireless power transmission apparatus according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6 illustrates an ultra wide band (UWB) Radar sensor as a sensor included in a wireless power transmission apparatus according to various embodiments of the present disclosure.
  • UWB ultra wide band
  • FIG. 7 illustrates an apparatus for transmitting power wirelessly and at least one electronic device according to various embodiments, as viewed from above of the apparatus for transmitting power wirelessly.
  • FIG. 8A illustrates a state in which information regarding a charging state of an electronic device is displayed on a display unit of a wireless power transmission device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 8B illustrates a state in which information about a charging state of an electronic device is displayed, according to embodiments other than FIG. 8A .
  • FIG. 8C illustrates a state in which some of the objects displaying information about the charging state of the electronic device are aligned to correspond to the user's location when the user's location is changed around the wireless power transmitter.
  • FIG. 9A illustrates a state in which charging is impossible or a state in which charging efficiency is low in the display unit of the wireless power transmission device, according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 9B illustrates a state in which charging is impossible or a state in which charging efficiency is poor in the display unit of the wireless power transmitting apparatus according to another exemplary embodiment from FIG. 9A.
  • FIG. 10A illustrates an apparatus for transmitting wireless power in which an AOD screen is displayed on a display unit, according to various embodiments of the present disclosure.
  • 10B illustrates an apparatus for transmitting wireless power in which a privacy lock function is implemented, according to various embodiments.
  • 11A illustrates a method of aligning text on a display unit provided in a wireless power transmission apparatus when there are several users, according to various embodiments of the present disclosure.
  • 11B illustrates a wireless power transmitter displaying text aligned in various directions.
  • FIG. 12 illustrates a state in which a charging state of at least one electronic device is displayed on a display unit of a wireless power transmitting apparatus according to an embodiment different from FIG. 8 .
  • FIG. 13 illustrates a state in which a charging state of at least one electronic device is displayed on the display unit of the wireless power transmission apparatus according to the embodiment shown in FIG. 12 .
  • 14A, 14B to 14C illustrate a state in which a charging state of at least one electronic device is displayed on the display unit according to a distance between the wireless power transmitter and the electronic device.
  • 15 illustrates a state in which wireless charging is performed in different ways with respect to at least two electronic devices disposed around the wireless power transmitter 400 .
  • FIG. 16 illustrates a state in which charging state information on at least one electronic device of a wireless power transmission apparatus is output through a display unit included in at least one electronic device, according to various embodiments of the present disclosure.
  • 17A illustrates a wireless power transmission device including a display unit including a light emitting device for irradiating light toward the ground, according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 17B is a diagram illustrating a state in which charging state information on at least one electronic device of the wireless power transmitter is output through a display unit included in the at least one electronic device according to the embodiment shown in FIG. 17A .
  • 18 is a diagram illustrating charging priorities for at least one electronic device disposed around a wireless power transmitter.
  • 19A illustrates a gesture interaction detectable using at least one sensor for detecting a position of an electronic device, according to an exemplary embodiment.
  • 19B illustrates a gesture interaction detectable using at least one sensor for detecting a position of an electronic device, according to another exemplary embodiment.
  • 19C illustrates a gesture interaction detectable using at least one sensor for detecting a position of an electronic device, according to another embodiment.
  • 19D illustrates a gesture interaction detectable using at least one sensor for detecting a position of an electronic device, according to another embodiment.
  • 20 is a flowchart illustrating a method of recognizing an electronic device disposed around a wireless power transmitter, according to an embodiment.
  • 21 is a flowchart illustrating a method of transmitting ID allocation and charging state monitoring information of an electronic device, according to an embodiment.
  • 22 is a flowchart illustrating a method of selecting a charging priority of an electronic device, according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 23 is a flowchart illustrating a method of displaying charge state information on an electronic device, according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 1A is a block diagram of an apparatus for transmitting power wirelessly and an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the apparatus 100 for transmitting power wirelessly may wirelessly transmit power 161 to the apparatus for receiving power wirelessly 150 (hereinafter, referred to as an 'electronic device 150').
  • the wireless power transmitter 100 may transmit power 161 to the electronic device 150 according to various charging methods.
  • the apparatus 100 for transmitting power wirelessly may transmit power 161 according to an induction method.
  • the wireless power transmitter 100 includes, for example, a power source, a DC-AC conversion circuit, an amplifier circuit, an impedance matching circuit, at least one capacitor, and at least one of a coil, a communication modulation/demodulation circuit, and the like.
  • the at least one capacitor may constitute a resonance circuit together with the at least one coil.
  • the wireless power transmission apparatus 100 may be implemented in a manner defined in a wireless power consortium (WPC) standard (or Qi standard).
  • WPC wireless power consortium
  • the apparatus 100 for transmitting power wirelessly may transmit power 161 according to a resonance method.
  • the wireless power transmission device 100 includes, for example, a power source, a DC-AC conversion circuit, an amplifier circuit, an impedance matching circuit, at least one capacitor, at least one coil, an out-band communication circuit (for example: BLE (bluetooth low energy) communication circuit) and the like.
  • At least one capacitor and at least one coil may constitute a resonance circuit.
  • the wireless power transmitter 100 may be implemented in a manner defined in an Alliance for Wireless Power (A4WP) standard (or an air fuel alliance (AFA) standard).
  • the wireless power transmitter 100 may include a coil capable of generating an induced magnetic field when current flows according to a resonance method or an induction method. A process in which the wireless power transmitter 100 generates an induced magnetic field may be expressed as that the wireless power transmitter 100 wirelessly transmits power 161 .
  • the electronic device 150 may include a coil in which an induced electromotive force is generated by a magnetic field whose size changes according to time formed around it. A process in which the electronic device 150 generates an induced electromotive force through a coil may be expressed as that the electronic device 150 wirelessly receives the power 161 .
  • the wireless power transmitter 100 may communicate with the electronic device 150 .
  • the wireless power transmitter 100 may communicate with the electronic device 150 according to an in-band scheme.
  • the wireless power transmitter 100 or the electronic device 150 may change a load (or impedance) of data to be transmitted, for example, according to an on/off keying modulation scheme.
  • the wireless power transmitter 100 or the electronic device 150 may determine data transmitted from the counterpart device by measuring a load change (or impedance change) based on a change in the magnitude of current, voltage, or power of the coil. have.
  • the wireless power transmitter 100 may communicate with the electronic device 150 according to an out-band method.
  • the wireless power transmitter 100 or the electronic device 150 may transmit/receive data using a short-range communication module (eg, a BLE communication module) provided separately from a coil or patch antenna.
  • a short-range communication module eg, a BLE communication module
  • the wireless power transmission device 100 or the electronic device 150 performing a specific operation various hardware included in the wireless power transmission device 100 or the electronic device 150, for example, a processor, a coil Alternatively, it may mean that a patch antenna or the like performs a specific operation. Alternatively, when the wireless power transmitter 100 or the electronic device 150 performs a specific operation, it may mean that the processor controls other hardware to perform the specific operation. For example, as will be described below, the processor included in the wireless power transmitter 100 causes the electronic device 150 to perform a specific operation (eg, display information received from the wireless power transmitter on the display included in the electronic device 150 ). display operation) can be controlled to be performed.
  • a specific operation eg, display information received from the wireless power transmitter on the display included in the electronic device 150 . display operation
  • the wireless power transmission device 100 or the electronic device 150 performs a specific operation
  • the specific operation stored in the storage circuit (eg, memory) of the wireless power transmission device 100 or the electronic device 150 is performed.
  • an instruction to perform it may mean causing a processor or other hardware to perform a specific operation.
  • 1B is a block diagram of an apparatus for transmitting power wirelessly and a plurality of electronic devices according to various embodiments of the present disclosure
  • the apparatus 100 for transmitting power wirelessly may form an electrical connection wirelessly with a plurality of electronic devices 150-1, 150-2, ..., 150-n.
  • the plurality of electronic devices may include, for example, at least one of a smartphone, a watch, a wireless earphone, an AR/VR device, a touch pad, a notebook computer, a touch pad, a PDA, and a PMP.
  • the wireless power transmission apparatus 100 may wirelessly transmit power 161 to the plurality of electronic devices 150-1, 150-2, ..., 150-n.
  • the wireless power transmitter 100 may transmit power to the plurality of electronic devices 150-1, 150-2, ..., 150-n through a resonance method.
  • a distance capable of transmitting and receiving power between the wireless power transmission apparatus 100 and the plurality of electronic devices 150-1, 150-2, ..., 150-n is 50 cm or less , preferably 30 cm or less.
  • the wireless power transmitter 100 may transmit power to the plurality of electronic devices 150-1, 150-2, ..., 150-n through an induction method.
  • the distance at which power can be transmitted and received between the wireless power transmitter 100 and the plurality of electronic devices 150-1, 150-2, ..., 150-n is preferably may be 10 cm or less.
  • at least one of the plurality of electronic devices 150-1, 150-2, ..., 150-n receives power by a resonance method with the wireless power transmitter 100, and the plurality of electronic devices At least one other of the ones 150-1, 150-2, ..., 150-n may receive power through the wireless power transmission apparatus 100 and the induction method.
  • the processor included in the wireless power transmission apparatus 100 may control to wirelessly transmit preset power 161 to the plurality of electronic devices 150-1, 150-2, ..., 150-n.
  • the power preset for the plurality of electronic devices 150-1, 150-2, ..., 150-n is determined by the processor included in the plurality of electronic devices 150-1, 150-2, ..., 150-n. It may be the amount of power set to drive (eg, wake-up).
  • the preset power 161 includes various types of information (eg, various types of electronic devices 150-1, 150-2, ..., 150-n) of the plurality of electronic devices 150-1, 150-2, ..., 150-n.
  • various power required information of the plurality of electronic devices 150-1, 150-2,..., 150-n, voltage related to various powers of the plurality of electronic devices 150-1, 150-2,..., 150-n, or Current information, various ratings (eg, effective values) of the plurality of electronic devices 150-1, 150-2,..., 150-n, information on the plurality of electronic devices 150-1, 150-2,..., 150 -n) may be set in consideration of orientation information (eg, posture information).
  • the wireless power transmitter 100 may perform communication with the plurality of electronic devices 150-1, 150-2, ..., 150-n, respectively, simultaneously or at this time, selectively or independently.
  • Each of the plurality of electronic devices 150-1, 150-2, ..., 150-n may transmit and receive data to be transmitted with the wireless power transmitter 100 according to either an in-band or out-band method. .
  • the data may be data for controlling power reception of each of the plurality of electronic devices.
  • the data includes various types of information (eg, various types of electronic devices 150-1, 150-2, ..., 150-n) of the plurality of electronic devices 150-1, 150-2, ..., 150-n.
  • Information on various power requirements of the electronic devices 150-1, 150-2, ..., 150-n, and voltage or current information related to various powers of the plurality of electronic devices 150-1, 150-2, ..., 150-n information on various ratings (eg, effective values) of the plurality of electronic devices 150-1, 150-2,..., 150-n, and information on the plurality of electronic devices 150-1, 150-2,..., 150-n ) of orientation information (eg, posture information)).
  • FIG. 2A illustrates an apparatus for transmitting power wirelessly and an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the wireless power transmission apparatus 100 includes a processor 102 , a short-range communication module 103 , a memory 105 , a power source 106 , or a power transmission circuit 109 .
  • the electronic device 150 includes at least one of a charger, a processor 152 , a short-range communication module 153 , a battery 154 , a memory 156 , and a power receiving circuit 159 .
  • the power transmission circuit 109 may wirelessly transmit power 161 according to at least one of an induction method, a resonance method, and an electromagnetic wave method.
  • the detailed configuration of the power transmission circuit 109 and the power reception circuit 159 will be described in more detail with reference to FIGS. 2A and 2B .
  • the processor 102 may control overall operations of the apparatus 100 for transmitting power wirelessly. For example, the processor 102 determines whether to transmit the power 161 , controls the amount of the power 161 , or at least one function of the electronic device 150 (eg, initiation of charging). or interruption of charging).
  • the processor 102 or the processor 152 may be implemented with various circuits capable of performing operations such as a general-purpose processor such as a CPU, a mini computer, a microprocessor, a micro controlling unit (MCU), and a field programmable gate array (FPGA). and there is no limit to the type.
  • the processor 102 may transmit/receive data to and from the electronic device 150 through the short-range communication module 103 .
  • the data may be used to control wireless power transmission/reception.
  • the short-range communication module 103 and the short-range communication module 153 are implemented as, for example, an out-band communication type short-range communication module (eg, a Bluetooth communication module (BT, BLE), or an NFC communication module), or in- It may be implemented as a short-distance communication module of a band communication method.
  • the short-range communication module 153 includes, for example, a switch connected to the coil of the power receiving circuit 159 or through another element, and a switch connected to the coil directly or through another element through the switch. It may include a dummy load (eg, a dummy resistor or a dummy capacitor).
  • the short-range communication module 103 may check information based on a change in voltage or current applied to a coil in the power transmission circuit 109 detected during the on/off process of the switch.
  • the power receiving circuit 159 may wirelessly receive power from the power transmitting circuit 109 according to at least one of an induction method, a resonance method, and an electromagnetic wave method.
  • the power receiving circuit 159 may perform power processing for rectifying the received AC waveform power into a DC waveform, converting a voltage, or regulating power.
  • the charger 151 may charge the battery 154 using the received regulated power (eg, DC power).
  • the charger 151 may adjust at least one of a voltage or a current of the received power to transmit it to the battery 154 .
  • the battery 154 may store power and transfer it to other hardware.
  • a power management integrated circuit (PMIC) (not shown) may receive power from the power receiving circuit 159 and transmit it to other hardware, or may receive power from the battery 154 and transmit it to other hardware. .
  • PMIC power management integrated circuit
  • the processor 152 may control the overall operation of the electronic device 150 .
  • instructions for performing overall operations of the electronic device 150 may be stored.
  • instructions for performing the overall operation of the wireless power transmission apparatus 100 may be stored, or information obtained through the short-distance communication module 103 and the amount of power to be transmitted A look-up table or equation information for a relationship between the obtained information and the amount of power to be transmitted may be stored.
  • the memory 105 or the memory 156 may be implemented in various forms such as read only memory (ROM), random access memory (RAM), or flash memory, and there is no limitation on the implementation form.
  • FIG. 2B shows a detailed block diagram of a power transmission circuit and a power reception circuit according to various embodiments.
  • the power transmission circuit 109 may include a power adapter 171 , a power generation circuit 172 , a coil 173 , and a matching circuit 174 .
  • the power adapter 171 may receive power from the power source 106 and provide it to the power generation circuit 172 .
  • the power adapter 171 may be, for example, a power interface, and may not be included in the wireless power transmission apparatus 100 according to implementations of various embodiments.
  • the power generation circuit 172 may convert the received power into, for example, an AC waveform, and/or amplify it and transmit it to the coil 173 .
  • the frequency of the AC waveform may be set to 100 to 205 kHz or 6.78 MHz according to a standard, but there is no limitation.
  • the power generation circuit 172 may include an inverter.
  • the inverter may be a full-bridge inverter or a half-bridge inverter, but the type is not limited.
  • an induced magnetic field whose magnitude changes with time may be formed from the coil 173 , and thus power may be wirelessly transmitted.
  • at least one capacitor constituting a resonance circuit together with the coil 173 may be further included in the power transmission circuit 109 .
  • the matching circuit 174 changes at least one of a capacitance or a reactance of a circuit connected to the coil 173 under the control of the processor 102 so that the power transmitting circuit 109 and the power receiving circuit 159 are impedanced to each other. can be matched.
  • an induced electromotive force may be generated by a magnetic field whose size changes according to time formed around it, and accordingly, the power receiving circuit 159 may receive power wirelessly.
  • the rectifying circuit 182 may rectify the received AC waveform power.
  • the converting circuit 183 may adjust the voltage of the rectified power and transmit it to the PMIC or the charger.
  • the power receiving circuit 159 may further include a regulator, or the converting circuit 183 may be replaced with a regulator.
  • the matching circuit 184 changes at least one of a capacitance or a reactance of a circuit connected to the coil 181 under the control of the processor 152 so that the power transmitting circuit 109 and the power receiving circuit 159 are impedanced to each other. can be matched.
  • the number of coils 173 may be one or more. When there are a plurality of coils 173 , the coils may be connected to each other in series or in parallel.
  • FIG 3 illustrates an apparatus for transmitting power wirelessly and at least one electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the wireless power transmitter 200 (eg, the wireless power transmitter 100 of FIGS. 1A to 2B ) includes a housing 210 , a display unit 220 formed on one surface of the housing 210 , and at least one resonator 230 and 240 .
  • a plurality of electronic devices 350 - 1 , 350 - 2 , and 350 - 3 may be provided, and may be radially disposed around the wireless power transmitter 200 .
  • the coordinate axes indicated in the drawings of this document may be for indicating a direction to which a certain element is directed.
  • the coordinate axes may be coordinate axes (X-axis, Y-axis, and Z-axis) in a three-dimensional space.
  • the X axis may be an axis parallel to the horizontal direction (or longitudinal direction) of the wireless power transmitter 200
  • the Y axis may be parallel to the vertical direction (or width direction) of the wireless power transmitter 200 .
  • the Z axis may be an axis parallel to the height direction of the wireless power transmitter 200 .
  • the wireless power transmitter 200 and the electronic devices 350 - 1 , 350 - 2 , and 350 - 3 may be placed on three-dimensional spatial coordinates.
  • the wireless power transmitter 200 and the electronic devices 350-1, 350-2, and 350-3 may lie on an imaginary plane including the X and Y axes.
  • the coupling relationship of each component may be described with reference to the various drawings disclosed in this document and the coordinate axes included therein.
  • the housing 210 is a part forming the exterior of the wireless power transmission device 200, and includes various electronic components (eg, the processor 102, the short-range communication module 103) included in the wireless power transmission device 200 therein.
  • a space may be formed to accommodate the memory 105 , the power source 106 , and the power transmission circuit 109 .
  • the shape of the housing 210 of the wireless power transmission apparatus 200 according to various embodiments of the present disclosure is not limited to any specific embodiment.
  • the housing 210 may have a cylindrical cylindrical shape, but is not necessarily limited thereto.
  • Various other embodiments may be applied, such as a polyhedron including a hexahedron.
  • the display unit 220 is a device for visually providing information to a user, and according to an embodiment, may be disposed on one surface of the housing 210 .
  • the display unit 220 may include a display panel, and may be formed to provide a wide screen to the user by occupying most of the upper surface of the housing 210 .
  • the display unit 220 may be divided into a first area 221 located in the center of the display unit 220 and a second area 222 surrounding the first area 221 .
  • the display unit 220 uses at least one of the first area 221 and the second area 222 to inform the user of the wireless power transmission device 200 or the electronic devices 350-1, 350-2, and 350- 3), or information such as time, temperature, and humidity can be provided.
  • information on the wireless power transmission device 200 using the first area 221 information on at least one of time, temperature, and humidity is provided, and electronic information is transmitted through the second area 222 .
  • Information about the devices 350-1, 350-2, and 350-3 may be provided.
  • the display unit 220 may further include a touch circuitry or a pressure sensor capable of measuring the intensity of the pressure applied to the touch.
  • the wireless power transmitter 200 may include resonators 230 and 240 .
  • the power transmission circuit 109 described above with reference to FIG. 2A may be implemented as resonators 230 and 240 including at least one coil and at least one capacitor.
  • the resonators 230 and 240 include a first resonator 230 including at least one coil and at least one capacitor and surrounded by a first resonant housing 231 and a first resonator 230 including at least one coil and at least one capacitor and include a second It may include a second resonator 240 surrounded by the resonant housing 241 .
  • the housing 210 may form a mechanical structure capable of receiving the first resonant housing 231 and the second resonant housing 241 .
  • the first resonant housing 231 may be disposed to lie on the housing 210 in a horizontal direction
  • the second resonance housing 241 may be disposed to lie on the housing 210 in a vertical direction.
  • the first resonator 230 may be coupled to transmit power wirelessly to electronic devices placed on the floor near the wireless power transmitter 200 .
  • the second resonator 240 may be erected near the wireless power transmitter 200 or may wirelessly transmit power to electronic devices disposed at a predetermined distance from the floor in the height direction of the wireless power transmitter 200 . may be coupled.
  • At least one power generation circuit 172 (eg, a feeding loop) is disposed inside the housing 210 , to the first resonator 230 and the second resonator 240 , simultaneously or selectively, wirelessly It may be connected to generate an electromagnetic field for transmitting power.
  • the first resonator housing 231 may be formed to be completely exposed to the outside of the housing 210 , but the second resonator housing 241 is at least partially inserted into the housing 210 .
  • the shapes of the housing 210 , the first resonator 230 , and the second resonator 240 are not limited thereto and may vary.
  • FIG. 4 shows an apparatus for transmitting power wirelessly according to an embodiment different from FIG. 3 .
  • the wireless power transmitter 200 also includes a housing 210 , a display unit 220 formed on one surface of the housing 210 , and at least one resonator 230 , 240 . can do.
  • the wireless power transmitter 200 shown in FIG. 4 has a structure in which both the first resonator housing 231 and the second resonator housing 241 are exposed to the outside of the housing 210 .
  • the second resonator housing 241 may have a shape in which the lower end of the second resonator housing 241 is fixed to the upper surface of the housing 210 , rather than at least a portion of which is drawn into the housing 210 . may be
  • various electronic components eg, the processor 102 , a short-range communication module for the operation of the wireless power transmitter 200 .
  • the memory 105 may be disposed on the system board 260 located outside the housing 210 .
  • an electrical connection between the system board 260 and the wireless power transmitter 200 may be implemented using at least one cable 250 .
  • the A plurality of fans 270 may be additionally provided therein.
  • 5 illustrates a phased array coil as a sensor included in a wireless power transmission apparatus according to various embodiments of the present disclosure.
  • 6 illustrates an ultra wide band (UWB) Radar sensor as a sensor included in a wireless power transmission apparatus according to various embodiments of the present disclosure.
  • UWB ultra wide band
  • the wireless power transmitter 200 may include at least one sensor to acquire location information of electronic devices disposed around it.
  • the location information may include distance information between the wireless power transmitter 200 and the electronic device and direction information of the electronic device measured with respect to the wireless power transmitter 200 .
  • the wireless power transmitter 200 may include a phased array coil.
  • at least two or more coils may be provided to form a phased array coil.
  • a phased array coil may be formed by including the first resonator 230 and the second resonator 240 .
  • a phased array coil may be further included to acquire location information of the electronic device separately from the first resonator 230 and the second resonator 240 .
  • the phased array coil may be disposed to face the outside of the housing 210 .
  • the phased array coil may be connected to an L/C circuit including at least one variable capacitor and at least one variable coil to enable phase adjustment of radio waves radiated from the coil.
  • the first phased array coil C1 is a first L/C including at least one variable capacitor and at least one variable coil.
  • the second phased array coil C2 is connected to a second L/C circuit including at least one variable capacitor and at least one variable coil
  • the third phased array coil C3 is at least one It may be connected to a third L/C circuit including a variable capacitor and at least one variable coil.
  • a phase may be changed by first switching an L/C circuit connected to each coil.
  • the maximum phase may be found by sensing the power level of the electronic device.
  • the power level of the electronic device may be sensed through voltage information and current information received from the electronic device.
  • the power level of the electronic device may be illustrated as graphs g1 , g2 , and g3 shown in FIG. 5 , and may have a maximum value in a section where the graphs overlap.
  • the position of the electronic device having the measured maximum power level may be calculated and detected by triangulation using three phased array coils.
  • the phased array coil may be configured by combining at least two or more coils, for example, three or more coils.
  • a phased array coil having at least two coils it is possible to direct a load detection beacon and/or a power beacon transmitted from the phased array coil in a specific direction, and accordingly It is possible to obtain information on the location of other electronic devices around the wireless power transmitter 200 . As the number of phased array coils increases, the resolution of the position information may be improved.
  • the wireless power transmitter 200 may include an ultra wide band (UWB) Radar sensor with respect to the phased array coil, additionally or alternatively.
  • UWB ultra wide band
  • the UWB module may be disposed on one surface of the housing 210 of the wireless power transmitter 200 , and at least two or more may be provided to face the outside of the housing 210 .
  • the UWB module may transmit a pulse signal and receive a signal reflected and received by the electronic device 350 to calculate a distance.
  • the first UWB module S1 transmits the first pulse
  • the second UWB module S2 transmits the second pulse
  • the third UWB module S3 may transmit a third pulse.
  • the distance d1 between the first UWB module S1 and the electronic device 350 is measured through the reflected signal with respect to the first pulse
  • the second UWB module S2 and the electronic device with the second UWB module S2 through the reflected signal with respect to the second pulse
  • the distance d2 between the devices 350 may be measured
  • the distance d3 between the third UWB module S3 and the electronic device 350 may be measured through the reflected signal for the third pulse.
  • the position of the electronic device 350 may be sensed by applying the distance information of d1 , d2 , and d3 and the triangulation calculation method.
  • the wireless power transmitter 200 may further include an auxiliary sensor (eg, an IR sensor) for measuring the distance to the electronic device 350 to further increase the accuracy of location information.
  • an auxiliary sensor eg, an IR sensor
  • FIG. 7 illustrates an apparatus for transmitting power wirelessly and at least one electronic device according to various embodiments, as viewed from above of the apparatus for transmitting power wirelessly.
  • At least one electronic device 350 - 1 , 350 using the wireless power transmitter 200 using the wireless power transmitter 200 described above with reference to FIGS. 1 to 6 . -2, 350-3, 350-4, 350-5) may perform a power transmission function.
  • the wireless power transmission device 200 by using the wireless power transmission device 200, not only the power transmission function, but also the at least one electronic device 350-1, 350-2, 350-3, Various display methods may be provided so that the charging state monitoring information of 350-4 and 350-5) can be intuitively recognized.
  • the state of charge monitoring information may include at least one of voltage information, current information, state of charge (SOC), and state of health (SOH).
  • the power state of the electronic device may be checked through voltage information or current information.
  • the power state may mean the amount of electrical energy remaining until the batteries of the electronic devices 350-1, 350-2, 350-3, 350-4, and 350-5 are discharged.
  • the power state may be expressed as a percentage such as 0%, 10%, 50%, or 100%.
  • the state of charge SOC may indicate whether the electronic devices 350 - 1 , 350 - 2 , 350 - 3 , 350 - 4 and 350 - 5 are being charged or not.
  • Information (SOH) on whether or not charging of the electronic devices 350-1, 350-2, 350-3, 350-4, and 350-5 is possible or impossible using the wireless power transmission device 200 of the present disclosure can also be displayed.
  • the charging state monitoring information is not limited thereto.
  • the wireless power transmission device 200 may acquire location information on at least one electronic device 350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 350-5 located at 360 degrees around it, and further It is possible to obtain charging state monitoring information.
  • phased array coil described above with reference to FIG. 5 or the UWB module described above with reference to FIG. 6 may be used.
  • a phased array coil and a UWB module may be used together to further increase the accuracy of location information.
  • the charging state monitoring information may be acquired through the short-range communication module 103 of the wireless power transmission device 200 .
  • a schematic flow of a method for displaying information about and a method for displaying information about a charging state may be as follows. First, a unique ID for at least one electronic device 350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 350-5 using the short-range communication module 103 included in the wireless power transmitter 200 can be identified. Furthermore, a pairing operation may be performed with respect to the electronic device having the authenticated ID. The paired wireless power transmitter 200 and the electronic device may transmit/receive various data related to, for example, a power state and a charging state.
  • location information on at least one electronic device 350-1, 350-2, 350-3, 350-4, and 350-5 disposed around the wireless power transmitter 200 may be acquired.
  • a phased array coil eg, a load detection beacon and/or a power beacon
  • Various information including voltage amount and/or power amount information may be received as feedback from the electronic device that transmits and responds thereto.
  • the feedback information received from the electronic device after transmitting a beacon in a specific direction is used.
  • the distance and direction to the electronic device may be checked using a reflected signal of a pulse transmitted from the UWB module.
  • the main coil eg, the first resonator 230 and/or the second resonator 240
  • the main coil for power transmission transmits a load detection beacon and/or a power beacon
  • Various information including voltage amount and/or power amount information may be fed back from the electronic device that has responded to this.
  • Information received from the electronic device and information on the electronic device acquired through the short-range communication module 103 are mapped, and distance and direction information of the electronic device acquired using the mapped information and the UWB module By using , it can be known which electronic device corresponds to the electronic device disposed in a specific direction around the wireless power transmitter 200 .
  • a phased array coil and a UWB module may be included as sensors for acquiring location information, respectively.
  • information received from feedback from the electronic device, information about the electronic device obtained through the short-range communication module 103, and distance and direction information of the electronic device obtained using the phased array coil and the UWB module are all used. By doing so, an electronic device disposed in a specific direction around the wireless power transmitting device 200 may be more accurately specified to a certain electronic device.
  • the various electronic devices 350-1, 350-2, 350- in a 360-degree direction around the wireless power transmission device 200 using the display unit 220 provided in the wireless power transmission device 200. 3, 350-4, 350-5) may provide information about the location and information about the charging state.
  • the electronic device does not lie on the same plane as the wireless power transmitter 200, but also provides information about the location and the charging state for the electronic device positioned higher or lower than the wireless power transmitter 200. information can be provided. Also, even if the electronic device is placed in a disorderly manner, it may be possible to recognize a product of the electronic device and obtain information on a power state and a charging state due to the radial layout of the wireless power transmitter 200 .
  • FIG. 8A illustrates a state in which information regarding a charging state of an electronic device is displayed on a display unit of a wireless power transmission device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 8B illustrates a state in which information about a charging state of an electronic device is displayed, according to embodiments other than FIG. 8A
  • FIG. 8C illustrates a state in which some of the objects displaying information about the charging state of the electronic device are aligned to correspond to the user's location when the user's location is changed around the wireless power transmitter.
  • the wireless power transmitter 200 includes at least one electronic device 350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 350-5 positioned at 360 degrees around the wireless power transmitter 200. ), a resonance method may be adopted as a power transmission method (eg, the first resonator and the second resonator of FIG. 3 are applied). Assuming that the wireless power transmitter 200 is fixed at a certain position, the electronic devices 350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 350-5 within a specified distance from the wireless power transmitter 200 ) must be placed so that power can be transmitted. For example, an effective distance for wireless power transmission between the wireless power transmitter 100 and the electronic devices 350-1, 350-2, 350-3, 350-4, and 350-5 is 50 cm or less, preferably It may be less than 30 cm. 8A shows a first effective distance A as an example of an effective distance for wireless power transmission.
  • the wireless power transmission device 200 has a power transmission function for at least one electronic device 350-1, 350-2, 350-3, 350-4, and 350-5 positioned at 360 degrees around it. together with the display unit 220 so that the user can intuitively recognize the charging state monitoring information of the at least one electronic device (350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 350-5).
  • the display function used can be performed.
  • the wireless power transmission device 200 transmits information about the charging state of each of the plurality of electronic devices 350-1, 350-2, 350-3, 350-4, and 350-5 located at 360 degrees around the plurality of electronic devices.
  • the output may be performed according to an area of the display unit 220 corresponding to the respective positions of the devices 350-1, 350-2, 350-3, 350-4, and 350-5.
  • a method of displaying information about the charging state may vary according to embodiments. For example, information on electronic devices placed in various states may be displayed by outputting various types of objects, for example, graphics, icons, emoticons, and colors on the display unit 220 .
  • the information on the charging state of each of the plurality of electronic devices 350 - 1 , 350 - 2 , 350 - 3 , 350 - 4 , and 350 - 5 is a graphic (eg, a different size according to the power intensity) : Can be output in the form of a wave.
  • information on the state of charge of each of the plurality of electronic devices 350-1, 350-2, 350-3, 350-4, and 350-5 may be displayed by differently outputting a color according to the power intensity.
  • Information on the charging state of each of the plurality of electronic devices 350-1, 350-2, 350-3, 350-4, and 350-5 is also colored according to whether the electronic device is currently being charged or not. It can also be represented by outputting differently.
  • Information may be displayed by outputting a graphic different from a graphic for an electronic device that is performing or capable of performing a normal charging operation.
  • a plurality of electronic devices 350 - 1 , 350 - 2 , 350 - 3 and 350 - 4 on a virtual plane defined by the X and Y axes around the wireless power transmitter 200 . , 350-5) may be disposed.
  • the first electronic device 350 - 1 may be disposed on the upper left side of the wireless power transmitter 200 when the wireless power transmitter 200 is viewed from above, and in this case, the first electronic device 350 - The power state of 1) may correspond to 95%.
  • the wireless power transmitter 200 displays a graphic (eg, a graphic (eg, a graphic) in the upper left area of the display unit 220 using the charging state monitoring information received from the first electronic device 350-1 and the location information acquired through at least one sensor. : wavelength) can be output.
  • the wireless power transmitter 200 may additionally or alternatively represent the power state of the first electronic device 350 - 1 in text (numerical) form with respect to the graphic.
  • the second electronic device 350 - 2 may be disposed on the lower left side of the wireless power transmitter 200 when the wireless power transmitter 200 is viewed from above, and in this case, the second electronic device 350 - 2
  • the power state of may correspond to 18%.
  • the wireless power transmission device 200 displays a graphic (eg, in the lower left area of the display unit 220 ) using the charging state monitoring information received from the second electronic device 350 - 2 and the location information acquired through at least one sensor. : wavelength) can be output.
  • the graphic for the second electronic device 350 - 2 may be formed to be smaller in size than the graphic for the first electronic device 350 - 1 .
  • the third electronic device 350 - 3 may be disposed on the upper right side of the wireless power transmitter 200 when the wireless power transmitter 200 is viewed from above, and in this case, the third electronic device 350 - 2 is placed outside the effective distance (A) for wireless power transmission between the wireless power transmitter 100 and the electronic devices 350-1, 350-2, 350-3, 350-4, and 350-5, so charging efficiency This can fall.
  • the wireless power transmitter 200 may output a graphic (eg, a wavelength) to the upper right area of the display unit 220 by using the location information acquired through at least one sensor. In this case, the graphic for the third electronic device 350 - 3 may have a different shape from the graphic for the first electronic device 350 - 1 .
  • the graphic for the third electronic device 350 - 3 may be output in the form of a wavelength spanning the boundary of the display unit 220 as shown in FIG. 8A .
  • a state in which charging efficiency of the third electronic device 350 - 3 is lowered or charging is impossible may be output in a different color (eg, red) from other graphics.
  • the fourth electronic device 350 - 4 may be disposed under the wireless power transmitter 200 when the wireless power transmitter 200 is viewed from above, and in this case, the fourth electronic device 350 - 4 The power state may correspond to 70%.
  • the wireless power transmitter 200 displays a graphic (eg: wavelength) can be output.
  • the fifth electronic device 350 - 5 may be disposed at the lower right side of the wireless power transmitter 200 when the wireless power transmitter 200 is viewed from above, and in this case, the fifth electronic device 350 - 5
  • the power state of may correspond to 100%.
  • the wireless power transmitter 200 displays a graphic (eg, a graphic (eg : wavelength) can be output.
  • the graphic of the fourth electronic device 350-4 and the graphic of the fifth electronic device 350-5 are the first electronic device 350-1 or the second electronic device 350- It may be formed somewhat differently from the graphic for 2).
  • the first electronic device 350-1 and the second electronic device 350-2 correspond to electronic devices that consume a large amount of power compared to the same time, such as a smart phone including a display
  • the fourth electronic device ( 350-4) and the fifth electronic device 350-5 may correspond to wearable electronic devices that consume relatively little power.
  • the user can intuitively recognize the power state and/or charging state of various electronic devices around the wireless power transmitter 200 .
  • the information about the charging states of the fourth electronic device 350-4 and the fifth electronic device 350-5 is not a circular wavelength; What is represented by a polygonal wavelength is shown.
  • various embodiments may be applied.
  • Information on the charging state may be output through the display unit 220 of the wireless power transmission device 200, but also through the display units of the electronic devices 350-1, 350-2, and 350-3 including a separate display unit. may be output.
  • a position displayed on the display unit 220 of graphics, icons, etc. displayed on the wireless power transmitter 200 may be changed according to the movement of the electronic device.
  • the object (eg, graphic, icon, emoticon, text, etc.) displayed on the display unit 220 of the wireless power transmission device 200 is the user P around the wireless power transmission device 200 .
  • the user P may be aligned by itself so that the user P can easily recognize the object (eg, graphic, icon, emoticon, text, etc.).
  • the display unit 220 is displayed.
  • the displayed text may be arranged so that the user P can easily recognize the text based on the location of the user P. According to the embodiment shown in FIG.
  • the text displayed on the display unit 220 is Based on the position of (P) may be arranged so that the user (P) can easily recognize the text.
  • At least one electronic device 350-1, 350-2, 350-3, 350- in which the processor included in the wireless power transmission device 200 is disposed around the wireless power transmission device of the display unit. 4, 350-5) may be implemented by controlling to output information about the power state of the at least one electronic device to a region corresponding to the location.
  • FIG. 9A illustrates a state in which charging is impossible or a state in which charging efficiency is low in the display unit of the wireless power transmission device, according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 9B illustrates a state in which charging is impossible or a state in which charging efficiency is poor in the display unit of the wireless power transmitting apparatus according to another exemplary embodiment from FIG. 9A.
  • a plurality of electronic devices 350 - 1 , 350 - 2 , 350 - 3 , and 350 - 4 on a virtual plane defined by the X and Y axes around the wireless power transmitter 200 . , 350-5, 360) may be disposed.
  • the first electronic device 350-1 and the second electronic device 350-2 may be disposed on the left side of the wireless power transmitter 200 when the wireless power transmitter 200 is viewed from above. .
  • at least a portion of the first electronic device 350 - 1 and the second electronic device 350 - 2 may overlap each other.
  • the wireless power transmitter 200 may output an icon indicating that the first electronic device 350 - 1 and the second electronic device 350 - 2 are in a state in which charging is impossible on the left area of the display unit 220 .
  • the sixth electronic device 360 may be disposed on the upper left side of the wireless power transmitter 200 .
  • the sixth electronic device 360 is provided as an electronic device that applies a charging method (eg, electromagnetic induction method) different from that of the wireless power transmission device 200 , and includes a resonator ( 230, 240) may not be able to be coupled. Even in this case, the wireless power transmitter 200 outputs icons indicating that the first electronic device 350 - 1 and the second electronic device 350 - 2 are in a state in which charging is impossible on the upper left area of the display unit 220 . can do.
  • a charging method eg, electromagnetic induction method
  • a plurality of electronic devices 350-1, 350-2, 350-3, and 350 on spatial coordinates (spatial coordinates consisting of X, Y, and Z axes) around the wireless power transmission device 200 . -4) can be arranged.
  • the first electronic device 350 - 1 , the second electronic device 350 - 2 , and the third electronic device 350 - 3 may be stacked on each other.
  • the wireless power transmitter 200 includes a first electronic device 350-1 and a second electronic device on spatial coordinates obtained through at least one sensor (eg, the first resonator 230 and the second resonator 240).
  • the first electronic device 350-1, the second electronic device 350-2, and the third electronic device are displayed on the display unit 220 using the location information on the 350-2 and the third electronic device 350-3.
  • a graphic indicating that the devices 350 - 3 overlap each other and cannot be charged may be output.
  • 10A illustrates an apparatus for transmitting wireless power in which an AOD screen is displayed on a display unit, according to various embodiments of the present disclosure.
  • 10B illustrates an apparatus for transmitting power wirelessly in which a privacy lock function is implemented, according to various embodiments.
  • the wireless power transmitter 200 may output an always on display (AOD) screen on the display unit 220 .
  • the AOD screen is the time (time) regardless of outputting information about the location of the electronic devices 350-1, 350-2, and 350-3 around the wireless power transmitter 200 and information about the charging state , information about temperature, humidity, etc., or may be for outputting various additional information such as a user-specified application or voice recognition activation.
  • the AOD screen may be output to a first area (eg, the first area 221 of FIG. 3 ) of the display unit 220 .
  • the AOD screen is information on the positions of the electronic devices 350 - 1 , 350 - 2 , and 350 - 3 output to the second area of the display unit 220 (eg, the second area 222 of FIG. 3 ). , may be output separately from outputting information about the state of charge.
  • Outputting the AOD screen on the display unit 220 of the wireless power transmitter 200 may be implemented when the wireless power transmitter 200 is paired with the main electronic device.
  • the wireless power transmitter 200 may be controlled using the 'main electronic device'.
  • the 'main electronic device' may be designated by the user.
  • the 'main electronic device' may be automatically designated by a preset algorithm. For example, according to any one of the preset algorithms, when the first electronic device 350-1 leaves the area surrounding the wireless power transmitter 200 in a state designated as the main electronic device, the third electronic device 35-3 ) may be an algorithm set to be automatically designated as the main electronic device.
  • the first electronic device 350 - 1 may be designated as the main electronic device.
  • Information on time, temperature, humidity, etc. may be output from information provided by the wireless power transmitter or the first electronic device 350 - 1 through the AOD screen.
  • Privacy may be infringed.
  • the wireless power transmitter 200 may implement a privacy lock function. Referring to FIG. 10B , since the privacy lock function is implemented, the wireless power transmitter 200 may output only limited information on the display unit 220 of the wireless power transmitter 200 . For example, an always on display (AOD) screen displayed on the display unit 220 of the wireless power transmitter 200 may not be output when the privacy lock function is implemented.
  • AOD always on display
  • the privacy lock function may be implemented.
  • 11A illustrates a method of aligning text on a display unit provided in a wireless power transmission apparatus when there are several users, according to various embodiments of the present disclosure.
  • 11B illustrates a wireless power transmitter displaying text aligned in various directions.
  • the display unit 220 provided in the wireless power transmission device 200 shows the positions of the users acquired through at least one sensor. Based on the information, text displaying information about the power state and the charging state of the electronic device may be aligned.
  • a plurality of electronic devices 350 - 1 , 350 - 2 , 350 - 3 , and 350 - 4 are displayed on a virtual plane defined by the X and Y axes around the wireless power transmitter 200 .
  • the first electronic device 350 - 1 may be disposed on the upper left side of the wireless power transmitter 200 when the wireless power transmitter 200 is viewed from above, and in this case, the first electronic device 350 - The power state of 1) may correspond to 20%.
  • the second electronic device 350 - 2 may be disposed on the lower left side of the wireless power transmitter 200 when the wireless power transmitter 200 is viewed from above, and in this case, the second electronic device 350 - 2
  • the power state of may correspond to 18%.
  • the third electronic device 350 - 3 may be disposed below the wireless power transmitter 200 when the wireless power transmitter 200 is viewed from above, and in this case, the third electronic device 350 - 4 The power state may correspond to 70%.
  • the fourth electronic device 350 - 4 may be disposed at the lower right side of the wireless power transmitter 200 when the wireless power transmitter 200 is viewed from above, and in this case, the fourth electronic device 350 - 4 The power state of may correspond to 100%.
  • the wireless power transmission device 200 uses the charging state monitoring information received from the first electronic device 350-1 to the fourth electronic device 350-4 and the location information acquired through at least one sensor to display the display unit ( A graphic (eg, a wavelength) may be output to an area corresponding to the first electronic device 350 - 1 to the fourth electronic device 350 - 4 of 220 .
  • a graphic eg, a wavelength
  • the wireless power transmitter 200 may additionally or alternatively indicate the power state of the first electronic device 350 - 1 in text form with respect to the graphic.
  • at least one sensor eg, a phased array coil and / or UWB module
  • the wireless power transmitter 200 includes a UWB module
  • the positions of a plurality of users disposed around the wireless power transmitter 200 may be confirmed by triangulation using the UWB module.
  • the distance and direction between the wireless power transmitter 200 and the user may be calculated by emitting a pulse signal from the UWB module and receiving a signal reflected by the pulse signal reaching the user.
  • the processor provides text indicating the power state of the electronic device closest to the plurality of users based on the location information of the plurality of users when each of the plurality of users looks at the wireless power transmitter 200 . You can control the sorting so that it can be recognized.
  • the text T1 indicating the power state of the first electronic device 350 - 1 is the user P-1 located adjacent to the first electronic device 350 - 1 . is arranged so that it is easy to see, and text T3 indicating the power state of the third electronic device 350-3 is arranged so that the user P-2 located adjacent to the third electronic device 350-3 can easily see it,
  • the text T4 indicating the power state of the fourth electronic device 350 - 4 may be arranged so that the user P - 3 located adjacent to the fourth electronic device 350 - 4 can easily see it.
  • the display unit 220 of the wireless power transmitter 200 may be aligned by determining the center of the upper portion as the upper portion and the edge (or circumference) of the display unit 220 as the lower portion.
  • FIG. 12 illustrates a state in which a charging state of at least one electronic device is displayed on a display unit of a wireless power transmitting apparatus according to an embodiment different from FIG. 8 .
  • the wireless power transmitter 200 having a display panel as the display unit 220 at the upper end of the wireless power transmitter 200 is disclosed.
  • a wireless power transmission device provided with a light emitting device 420 for emitting light toward the outside of the housing as a display unit 220 at the upper end of the wireless power transmission device 400 ( 400) is disclosed.
  • the wireless power transmitter 400 may acquire location information on at least one electronic device 350 - 1 and 350 - 2 positioned at 360 degrees around it, and further acquire charge state monitoring information.
  • the wireless power transmission device 400 enables a user to transmit power to at least one electronic device 350-1 and 350-2 positioned at 360 degrees around it, and allows a user to use the at least one electronic device.
  • a display function using the display unit 420 may be performed so that information on the positions of 350 - 1 and 350 - 2 and information on the charging state can be intuitively recognized.
  • the wireless power transmission device 400 transmits information about the location of each of the plurality of electronic devices 350-1 and 350-2 positioned at 360 degrees around the plurality of electronic devices 350-1 and 350-2 and information about the charging state. 2) It is possible to output according to the area of the display unit 420 corresponding to each.
  • the display unit 420 included in the wireless power transmission apparatus 400 may include a plurality of light emitting devices continuously arranged along the circumference of the housing 410 .
  • the processor may control the light emitting device disposed in a region corresponding to each of the plurality of electronic devices 350 - 1 and 350 - 2 to emit light among the plurality of light emitting devices included in the display unit 420 .
  • FIG. 13 illustrates a state in which a charging state of at least one electronic device is displayed on the display unit of the wireless power transmission apparatus according to the embodiment shown in FIG. 12 .
  • the wireless power transmission device 400 transmits information about the location of each of the plurality of electronic devices 350-1, 350-2, 350-3, 350-4, and 360 positioned around 360 degrees and information about the charging state.
  • the output may be performed according to an area of the display unit 420 corresponding to each of the plurality of electronic devices 350-1, 350-2, 350-3, 350-4, and 360.
  • FIG. A method of displaying location information and charging state information may vary according to embodiments.
  • the light emitting device included in the display unit 420 may include information about the type of electronic device, a change in distance between the electronic device and the wireless power transmitter, and the charging state of the electronic device (eg, the amount of power charged, charging state, and charging of the electronic device).
  • At least one of brightness, color, and light emitting area may be adjusted according to a real-time charging state including a completed state and a charging impossible state).
  • a real-time charging state including a completed state and a charging impossible state.
  • information on electronic devices placed in various states can be displayed.
  • information on the charging state of each of the plurality of electronic devices 350-1, 350-2, 350-3, and 350-4 may be displayed in various colors or brightness.
  • the intensity of electric power charged to each of the plurality of electronic devices 350 - 1 , 350 - 2 , 350 - 3 and 350 - 4 may be indicated by adjusting the number of light-emitting elements.
  • the display unit 420 of the wireless power transmitting apparatus 400 may include a plurality of light emitting elements arranged radially along the circumferential direction.
  • a first electronic device 350-1 capable of wireless power transmission among a plurality of electronic devices 350-1, 350-2, 350-3, 350-4, and 360;
  • the light emitting devices at positions corresponding to the third electronic device 350 - 3 and the fourth electronic device 350 - 4 emit light, information about the state of charge may be displayed.
  • the first electronic device 350 - 1 , the third electronic device 350 - 3 , and the fourth electronic device 350 - 4 have different types of electronic devices, the colors emitted from the light emitting devices are different from each other. can do.
  • the light emitting elements 420a at a position corresponding to the first electronic device 350-1 emit dark blue light
  • the light emitting elements 420d at positions corresponding to the fourth electronic device 350 - 4 may emit light green.
  • These colors may be applied in various ways for each embodiment.
  • the intensity of power provided from the wireless power transmitter 400 may be distributed differently for each electronic device according to the amount of power charged.
  • the intensity of power may be displayed by adjusting the area in which the light emitting device emits light.
  • the wireless power transmitter 400 The intensity of the power provided from the light emitting device 420a may be the highest in the first electronic device 350-1, and in this case, the light emitting area of the light emitting device 420a disposed at a position corresponding to the first electronic device 350-1 is It can be formed widest.
  • the electronic device 360 that cannot transmit power wirelessly or an electronic device having low wireless power transmission efficiency
  • the display unit 420 does not emit light or displays a different color (eg, red) from the electronic devices 350-1, 350-2, 350-3, and 350-4 capable of wireless power transmission.
  • the user may recognize that the charging of the corresponding electronic device 360 is impossible.
  • the second electronic device 350 - 2 is disposed at a location that spans the effective range of the wireless power transmitter 400 , transmission efficiency during power transmission may be extremely low.
  • the light emitting device 420b disposed at a position corresponding to the second electronic device 350 - 2 may emit orange light.
  • the sixth electronic device 360 is an electronic device that does not have a resonance-type wireless charging function and may not be able to transmit power wirelessly.
  • the light emitting device 420e disposed at a position corresponding to the sixth electronic device 360 may emit red light.
  • the display unit 420 blinks to allow the user to display status information about the electronic device. It can be made more intuitively recognizable.
  • 14A to 14C illustrate a state in which a charging state of at least one electronic device is displayed on the display unit according to a distance between the wireless power transmitter and the electronic device.
  • FIG. 14A shows a state when the electronic device 350 is at a position further than the effective distance A for power transmission of the wireless power transmitter 400
  • FIG. 14B shows the electronic device 350 wirelessly It shows a state when the power transmission device 400 is positioned at the boundary of the effective distance A for power transmission
  • FIG. 14c the electronic device 350 performs power transmission of the wireless power transmission device 400 It shows the state when it is within the effective distance (A) for
  • the processor included in the wireless power transmission device 400 performs a control operation of emitting light from the light emitting device based on the location information of the electronic device 350 acquired by at least one sensor (eg, a UWB module).
  • the location information may include distance information and direction information.
  • the processor may control the light emitting device to output a brightness or color that changes according to a change in a distance between the electronic device 350 and the wireless power transmitter 400 . For example, when the electronic device 350 is located at a distance greater than the effective distance A for power transmission of the wireless power transmitter 400 , all light emitting devices included in the display unit 420 may not emit light. have.
  • the electronic device 350 When the electronic device 350 is located at the boundary of the effective distance A for power transmission of the wireless power transmitter 400 , only a small number of the light emitting devices 420 ′ among the light emitting devices included in the display unit 420 . It can emit light, or it can be made to emit light with very little brightness. When the electronic device 350 is located within the effective distance A for power transmission of the wireless power transmitter 400, a greater number of light emitting devices 420'' emit light or emit light with higher brightness. can make it kick
  • 15 illustrates a state in which wireless charging is performed in different ways with respect to at least two electronic devices disposed around the wireless power transmitter 400 .
  • the wireless power transmission device 400 performs a power transmission operation for the electronic device 350-1 disposed at 360 degrees around the wireless power transmission device 400, simultaneously or selectively, wirelessly A power transmission operation for the electronic device 350 - 2 mounted on the housing 410 of the transmitter 400 may be performed.
  • the wireless power transmission device 400 has two different wireless charging methods (eg, a method defined in a wireless power consortium (WPC) standard (or Qi standard) and an Alliance for Wireless Power (A4WP) standard (or AFA) (the method defined in the air fuel alliance standard) may be applied.
  • WPC wireless power consortium
  • A4WP Alliance for Wireless Power
  • AFA Alliance for Wireless Power
  • the A4WP for the first electronic device 350-1 disposed within the effective distance A for power transmission of the wireless power transmitter 400 and spaced apart from the wireless power transmitter 400 by a predetermined distance A resonance-based wireless charging operation according to the Alliance for Wireless Power standard (or air fuel alliance (AFA) standard) may be implemented.
  • the processor of the wireless power transmitter 400 is included in the display unit 420 so that the light emitting element 420 ′ included in the region corresponding to the position where the first electronic device 350 - 1 is disposed emits light. can be controlled
  • the second electronic device 350 - 2 mounted on the housing 410 of the wireless power transmitter 400 has an electromagnetic induction type wireless charging operation according to a wireless power consortium (WPC) standard (or Qi standard). This can be implemented.
  • WPC wireless power consortium
  • the processor of the wireless power transmitter 400 displays information about the location of the second electronic device 350-1 and information about the charging state through the display unit included in the second electronic device 350-2. can be controlled
  • the wireless power transmitter 400 according to an embodiment may be utilized as a hybrid-type wireless power transmitter capable of implementing two different wireless charging operations.
  • FIG. 16 illustrates a state in which charging state information on at least one electronic device of a wireless power transmission apparatus is output through a display unit included in at least one electronic device, according to various embodiments of the present disclosure.
  • the wireless power transmission apparatus 500 may perform a power transmission function for at least one electronic device 350 - 1 , 350 - 2 , 350 - 3 , 350 - 4 , and 350 - 5 located at 360 degrees around it. However, in the wireless power transmitter 500 shown in FIG. 16 , information about the location of at least one electronic device 350-1, 350-2, 350-3, 350-4, and 360, and information about the charging state A display unit for displaying may not be provided.
  • At least one electronic device 350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 360), information on positions of at least one electronic device 350-1, 350-2, 350-3, 350-4, and 360 and information on charging states may be displayed.
  • the processor included in the wireless power transmission device 500 is positioned with respect to the at least one electronic device through at least one sensor included in the wireless power transmission device 500 .
  • the location information and the charging state monitoring information may be controlled to be transmitted to at least one electronic device using a communication module (eg, the short-range communication module 103 of FIG. 2A ).
  • a processor included in the at least one electronic device includes information about a location of the at least one electronic device and information about the charging state included in the at least one electronic device. It can be controlled to be displayed on the display unit.
  • the first electronic device 350 - 1 and the second electronic device 350 - 2 are smart phones including separate display panels, and use these electronic devices to surround the wireless power transmitter 500 .
  • Information about the location of at least one of the electronic devices 350 - 1 , 350 - 2 , 350 - 3 , 350 - 4 and 360 and information about the charging state may be displayed.
  • the first electronic device 350 instead of the second electronic device 350 - 2 -1) through the display unit 351 , information on positions of at least one electronic device 350-1, 350-2, 350-3, 350-4, and 360 and information on a charging state may be displayed. .
  • At least one electronic device 350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 360 is located in one region M of the display unit 351 of the first electronic device 350-1. ) information about the location and information about the charging state can be displayed.
  • one region M of the display unit 351 may be designated in various ways according to embodiments.
  • one area M of the display unit 351 may be implemented by simulating the display unit (eg, the display unit 220 of FIG. 8 ) of the wireless power transmission apparatus 500 as shown in FIG. 16 , It is not necessarily limited to this.
  • Information on the location of the first electronic device 350-1 itself and information on the charging state may be displayed in the center (third region) of the one region M, and the first electronic device 350-1 Information about the positions of the other electronic devices 350 - 2 , 350 - 3 , 350 - 4 and 360 and information about the charging state may be displayed around the center (the fourth area). According to another embodiment, information about the location of the first electronic device 350 - 1 itself and information about the charging state may also be displayed around the center (eg, the fourth area).
  • a method of displaying information about a location and information about a charging state through the display unit 351 of the first electronic device 350-1 is performed through the display unit 220 of the wireless power transmission device 200 described above in FIG. 8 .
  • the display method may be the same.
  • the display method using the alternative display as shown in FIG. 16 is not necessarily limited to the case in which the display unit is not provided in the wireless power transmitter 500 .
  • a display unit eg, the display unit 220 of FIG.
  • the electronic device Information regarding the location of the electronic device and information regarding the charging state may be displayed using the display unit 351 of (eg, the first electronic device 350 - 1 ).
  • the wireless power transmission device 500 includes a light emitting device (eg, the light emitting device 420 of FIG. 12 )
  • the light emitting device 420 included in the wireless power transmission device 500 is As an alternative to or additionally to displaying information about the location of the electronic device and information about the charging state using the display unit 351 of the electronic device (eg, the first electronic device 350-1), It is also possible to display information about the location and information about the state of charge.
  • FIG. 17A illustrates a wireless power transmission device including a display unit including a light emitting device for irradiating light toward the ground, according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 17B is a diagram illustrating a state in which charging state information on at least one electronic device of the wireless power transmitter is output through a display unit included in the at least one electronic device according to the embodiment shown in FIG. 17A .
  • the wireless power transmission apparatus 600 may display, in a peripheral area, an effective distance through which power transmission is possible using the display unit 620 disposed along the circumference of the housing 610 .
  • the effective distance unlike the effective distance A according to the embodiment shown in FIG. 8 , can be directly confirmed by the user through the light irradiated to the ground. Accordingly, in this embodiment, the effective distance may be referred to as a second effective distance B.
  • the brightness of the display unit 620 may be adjusted so that the user can recognize it.
  • the user when the user approaches the wireless power transmission device 600 or when the electronic device is fully charged, by changing the curly of the light irradiated from the display unit 620, the user can check the charging state from a distance. You can make it verifiable.
  • an electronic device having a separate display unit disposed around the wireless power transmission device 600 eg, the first electronic device ( 350-1)
  • information about the location of the at least one electronic device 350-1, 350-2 and information about the charging state may be displayed.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating charging priorities for a plurality of electronic devices disposed around a wireless power transmitter.
  • the wireless power transmitter 800 may perform a charging operation for the one electronic device in a state in which power reception is possible.
  • the processor may control the power transmission circuit to transmit power to the plurality of electronic devices according to a charging priority according to the preset algorithm or a charging priority according to a user interaction.
  • the wireless power transmission device 800 is based on the location information and the charging state of the plurality of electronic devices 350-1, 350-2, and 350-3, according to a preset algorithm, the plurality of electronic devices 350- 1, 350-2, 350-3) can determine their own charging priority. In addition, power to the electronic device may be distributed according to the determined priority.
  • a high priority may be given to an electronic device in a low power state.
  • a high priority may be given to an electronic device that consumes a lot of power.
  • power may be equally distributed and transmitted.
  • a high priority may be given to an electronic device currently being used by the user.
  • a high priority may be given to an electronic device having a close distance to the wireless power transmitter 200 .
  • the wireless power transmitter 800 may give priority to charging according to a user's interaction.
  • the processor may control the charging operation according to the charging priority for the user's interaction .
  • the user's interaction may include a gesture input and a voice input P''.
  • the gesture input may be recognized using at least one sensor for acquiring location information of the wireless power transmitter 800 , for example, the UWB module described above through the embodiment of FIG. 6 .
  • a gesture through the user's body part P' according to the embodiment shown in FIGS. 19A to 19D below may be included.
  • charging priority may be given to the electronic device indicated by the corresponding gesture.
  • the user's voice (P'') input to the wireless power transmission device 800 (example of voice recognition: “Charge this phone first”), charging of the electronic device is prioritized You can also assign rankings.
  • the processor is configured to allow the display unit to output information about the location and information about the charging state of the at least one electronic device based on the location information on the at least one electronic device and the charging state monitoring information of the at least one electronic device can be controlled
  • the processor may control the display unit to output whether the user interaction has been received, etc. (eg, when the user interaction is normally received, a green flashing light is output through the display unit)
  • 19 illustrates a gesture interaction detectable using at least one sensor for detecting a position of an electronic device.
  • the user gesture input may include a hovering input implemented at a location adjacent to at least one electronic device among a plurality of electronic devices.
  • the user gesture input may include moving a part of the body in one direction at a location adjacent to at least one electronic device among a plurality of electronic devices.
  • the user gesture input may include a touch input for at least one electronic device among a plurality of electronic devices.
  • the wireless power transmission device moves a finger left or right as shown in FIGS. 19A to 19D (the embodiment shown in FIG. 19A), or moves a finger up and down ( 19B), tapping the electronic device using a finger (embodiment shown in FIG. 19C), or other various movements using motions of fingers and/or wrists (FIG. 19D)
  • the user's gesture may be recognized using the illustrated embodiment).
  • the present invention is not necessarily limited thereto, and various other gestures may be applicable.
  • a gesture by a part of the body other than the user's hand may also be applied.
  • 20 is a flowchart illustrating a method of recognizing an electronic device disposed around a wireless power transmitter, according to an embodiment.
  • the processor 102 may determine whether an electronic device is located near the wireless power transmitter.
  • the determination of whether the electronic device is located near the wireless power transmitter may be performed using, for example, information obtained through communication between the wireless power transmitter using BLE and the electronic device.
  • the processor 102 may determine whether the at least one electronic device is disposed within a charging effective range.
  • the determination of whether at least one electronic device is disposed within the charging effective range may be performed using, for example, information obtained through a phased array coil or a UWB module.
  • the processor 102 determines whether the electronic device is an electronic device capable of wireless power charging in a resonance manner. can be judged If it is determined from the information obtained from the electronic device that the electronic device is capable of wireless power charging, in operation 2004 , the processor 102 may control the display unit to indicate that the electronic device will move within a charging effective range. If it is determined from the information obtained from the electronic device that the electronic device cannot be charged with wireless power, in operation 2005, the processor 102 may control the display unit to display information that the corresponding electronic device cannot be displayed.
  • the processor 102 determines whether the electronic device is an electronic device capable of wireless power charging in a resonance manner. can do. If it is determined from the information obtained from the electronic device that the electronic device cannot be charged with wireless power, in operation 2005, the processor 102 may control the display unit to display information that the corresponding electronic device cannot be displayed. If it is determined from the information obtained from the electronic device that the electronic device is capable of wireless power charging, the processor 102 may control the wireless power transmitter to perform a charging operation on the corresponding electronic device.
  • 21 is a flowchart illustrating a method of transmitting ID allocation and charging state monitoring information of an electronic device, according to an embodiment.
  • the processor 102 may perform an operation of allocating IDs to electronic devices disposed around the wireless power transmitter. For example, when a plurality of electronic devices are disposed around the wireless power transmitter, IDs may be assigned according to the arrangement order. The operation of allocating the ID may be performed using information obtained through communication between a wireless power transmitter using BLE and an electronic device.
  • the processor 102 may determine whether an electronic device disposed around the wireless power transmitter is a pairable electronic device.
  • the pairable electronic device refers to a device capable of controlling a wireless power transmitter or displaying information of a corresponding electronic device (hereinafter, referred to as a 'main electronic device') in a wireless power transmitter to be distinguished from other electronic devices. can do.
  • Displaying the information of the main electronic device to be distinguished from other electronic devices means, for example, that at least a part of the screens displayed on the display unit of the main electronic device (eg, Always on display screen; AOD screen) is displayed on the display unit of the wireless power transmission device.
  • a voice support function may be executed in the wireless power transmitter using the main electronic device.
  • the processor 102 may control the electronic device to transmit only charging state monitoring information to the wireless power transmitter.
  • the processor 102 causes the main electronic device to display the charging state monitoring information as well as other state information ( Example: AOD screen) can be controlled to be transmitted to the wireless power transmitter.
  • 22 is a flowchart illustrating a method of selecting a charging priority of an electronic device, according to an exemplary embodiment.
  • the wireless power transmission operation for the electronic device is variable according to a charging priority selection method according to a predetermined algorithm or according to a charging priority selection by a user input can be A method of selecting a charging priority according to an embodiment will be described with reference to FIG. 22 .
  • the charging priority selection method may be applied in various ways according to embodiments.
  • the processor 102 determines whether the amount of charge of the electronic device disposed around the wireless power transmitter is greater than or equal to a predetermined value (eg, 50%) using the charge monitoring state information received from the electronic device. can do.
  • a predetermined value eg, 50%
  • a charging priority may be quickly assigned to the corresponding electronic device.
  • the processor 102 may control the wireless power transmitter to perform high power/fast charging of the electronic device selected in the fast ranking. For example, when an electronic device having a charge amount of 10%, 30%, 40%, 60%, or 90% is disposed around the wireless power transmitter, the electronic device having a charge amount of 10%, 30%, or 40% Power that can be transmitted by the wireless power transmitter is preferentially allocated to the wireless power transmitter, and the amount of power can be equally distributed to electronic devices having a charge amount of 60% and 90%. Further, among the electronic devices having the 10%, 30%, and 40% charge, a higher amount of power may be distributed to the electronic device having the lowest charge amount of 10% than the electronic device having the 30% or 40% charge amount. have.
  • FIG. 23 is a flowchart illustrating a method of displaying charge state information on an electronic device, according to an exemplary embodiment.
  • the processor 102 may perform an operation of determining whether the electronic device is disposed within a charging effective range. .
  • the processor 2002 may control the display unit to indicate that the electronic device will move within the charging effective range.
  • the electronic device when the electronic device is located within a charging effective range around the wireless power transmitter, it may request to transmit charge monitoring state information to the wireless power transmitter with respect to the electronic device being charged.
  • the processor 102 may determine whether the electronic device that is not within the charging effective range has moved within the charging effective range. For example, when the electronic device moves within the charging effective range, the processor 102 may request to transmit charge monitoring state information for the electronic device being charged to the wireless power transmitter as described in operation 2304 . Alternatively, in operation 2306 , when the electronic device does not move within the charging effective range, the processor may perform an operation of recovering an ID assigned to the corresponding electronic device.
  • the processor 102 may receive charging state monitoring information from the electronic device, and obtain location information about the electronic device by using at least one sensor included in the wireless power transmitter. In operation 2307 , the processor 102 may control to display information about the charging state of the electronic device in an area of the display corresponding to the location information of the electronic device by using the information.
  • the processor 102 may control to change the text direction displayed on the display unit using at least one sensor (eg, a motion sensor).
  • at least one sensor eg, a motion sensor
  • operations according to the embodiments illustrated in FIGS. 20, 21, 22 and 23 may be performed in connection with other operations.
  • the operations according to the embodiments illustrated in FIG. 21 may be performed subsequent to the operations according to the embodiment illustrated in FIG. 22 .
  • the present invention is not necessarily limited thereto, and after performing the operations according to the embodiments illustrated in FIG. 22 , it may be possible to perform the operations according to the embodiment illustrated in FIG. 21 .
  • Electronic devices may be devices of various types.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance device.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • a home appliance device e.g., a home appliance
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish the element from other elements in question, and may refer to elements in other aspects (e.g., importance or order) is not limited. that one (eg first) component is “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively” When referenced, it means that one component can be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as, for example, logic, logic block, component, or circuit.
  • a module may be an integrally formed part or a minimum unit or a part of the part that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • one or more instructions stored in a storage medium may be implemented as software (eg, the program 140) including
  • a processor eg, processor 120
  • a device eg, electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (eg, electromagnetic wave), and this term is used in cases where data is semi-permanently stored in the storage medium and It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal eg, electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed herein may be included in a computer program product and provided.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a machine-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or via an application store (eg Play Store TM ) or on two user devices ( It can be distributed online (eg download or upload), directly between smartphones (eg smartphones).
  • a part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily generated in a machine-readable storage medium such as a memory of a server of a manufacturer, a server of an application store, or a relay server.
  • each component eg, a module or a program of the above-described components may include a singular or a plurality of entities.
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, or omitted. or one or more other operations may be added.
  • a wireless power transmitter (eg, a wireless power transmitter that wirelessly supplies power to at least one electronic device (eg, the electronic devices 150-1, 150-2, ..., 150-n of FIG. 1 )): In the wireless power transmission apparatus 100 of FIG. 1), at least one sensor; a short-range communication module (eg, the short-range communication module 103 of FIG. 2A ); a power transmission circuit (eg, the power transmission circuit 109 of FIG. 2A ) and a processor (eg, the processor 152 of FIG.
  • a short-range communication module eg, the short-range communication module 103 of FIG. 2A
  • a power transmission circuit eg, the power transmission circuit 109 of FIG. 2A
  • a processor eg, the processor 152 of FIG.
  • the processor includes the at least one electronic device through the short-range communication module is wirelessly connected to, and is configured to transmit power to the at least one electronic device by controlling the power transmission circuit, location information about the at least one electronic device obtained through the at least one sensor and the short-range communication Based on the charging state monitoring information of the at least one electronic device obtained through a module, the location of the at least one electronic device is related to at least one of the wireless power transmission device or a display unit included in the at least one electronic device It is possible to provide a wireless power transmitter that controls to output information and information about a charging state of the at least one electronic device.
  • the charging state monitoring information may include at least one of voltage information, current information, state of charge (SOC), and state of health (SOH).
  • the information about the charging state of the electronic device includes at least one of a pre-charge amount of a battery included in the electronic device, whether the electronic device is in a charging state, and charging efficiency of the electronic device can do.
  • the at least one sensor may include a phased array coil.
  • the at least one sensor may include an ultra wideband (UWB) module.
  • UWB ultra wideband
  • the power transmission circuit may be configured to include a first resonator including at least one coil and at least one capacitor, and a second resonator including at least one coil and at least one capacitor. .
  • the second resonator may be disposed in a vertical direction with respect to the first resonator.
  • the wireless power transmission device may include: a housing forming a space in which the at least one sensor, the short-range communication module, the power transmission circuit, and the processor are disposed; a first resonant housing disposed in a horizontal direction with respect to the housing and surrounding the first resonator; and a second resonant housing disposed in a vertical direction with respect to the housing and surrounding the second resonator.
  • the display unit is included in the wireless power transmission device, and includes a display panel that is at least partially exposed toward the outside of a housing of the wireless power transmission device, and the processor includes, wherein the display unit is the wireless power transmission device. It is possible to control to output information about the charging state of the at least one electronic device to a region corresponding to the location of the at least one electronic device disposed around the device.
  • the display unit may include a first area located at the center of the display unit and a second area surrounding the first area.
  • the display unit may be disposed on the upper surface of the housing of the wireless power transmission device.
  • the processor obtains the user's location information through the at least one sensor, and based on the user's location information, an object displaying information about the charging state of the at least one electronic device can be sorted.
  • the display unit is included in the wireless power transmission device, and includes a light emitting device for emitting light toward the outside of a housing of the wireless power transmission device, and the processor, wherein the display unit is the wireless power It is possible to control to emit light corresponding to the state of charge of the at least one electronic device through the light emitting device formed in the region corresponding to the position of the at least one electronic device disposed around the transmitting device.
  • the display unit includes a plurality of light emitting devices continuously disposed along the circumference of the housing, and the processor includes at least one electronic device disposed around the wireless power transmission device among the plurality of light emitting devices. It is possible to control to emit light with respect to the light emitting element disposed in the region corresponding to the position of the device.
  • the display unit is included in the at least one electronic device, and the processor uses the short-range communication module to at least one location disposed around the at least one electronic device and the wireless power transmitter.
  • a position of at least one electronic device in which the display unit is disposed around the wireless power transmitter through a processor included in the at least one electronic device and transmits and receives information about Information and information about a charging state of the at least one electronic device may be output.
  • the display unit is included in the wireless power transmission device, and includes a light emitting device for irradiating light toward the ground, and the processor uses the light irradiated toward the ground to irradiate the at least one It is possible to control to output information about the power state and the charging state of the electronic device.
  • the processor may be configured to use the location information of the at least one electronic device to correspond to a change in distance between the at least one electronic device and the wireless power transmitter, and the brightness and color of the light emitting device and at least one of a light emitting area may be controlled.
  • the processor is configured to cause the light emitting device to output different colors according to information about a charging state of the at least one electronic device including a charging state, a charging completion state, and a charging impossible state can be controlled
  • the processor may control the light emitting area of the light emitting device to be adjusted in response to the amount of power charged by the at least one electronic device.
  • the processor may control to adjust the illuminance of the light emitting device in response to the amount of power charged by the at least one electronic device.
  • the processor may perform a charging priority or user interaction assigned to at least one electronic device among the plurality of electronic devices. It is possible to control the power transmission circuit to transmit power according to the charging priority according to the.
  • the user interaction may include a user gesture input and a user's voice recognition input.
  • a wireless power transmitter for wirelessly supplying power to at least one electronic device, comprising: at least one sensor; short-range communication module; power transmission circuit; and a processor, wherein the processor is wirelessly connected to the at least one external electronic device through the short-range communication module, and is configured to control the power transmission circuit to transmit power to the at least one electronic device, , when power is transmitted simultaneously or selectively to a plurality of electronic devices, the power is transmitted according to a charging priority given to at least one electronic device among the plurality of electronic devices or a charging priority according to a user interaction
  • a wireless power transmission device for controlling a transmission circuit may be provided.
  • the user interaction may include a user gesture input and a user's voice recognition input.
  • the user gesture input may include a hovering input implemented at a location adjacent to at least one electronic device among a plurality of electronic devices.
  • the user gesture input may include moving a part of the body in one direction at a location adjacent to at least one electronic device among a plurality of electronic devices.
  • the user gesture input may include a touch input for at least one electronic device among a plurality of electronic devices.
  • the at least one sensor may include an ultra wideband (UWB) RADAR sensor.
  • UWB ultra wideband
  • a wireless power transmitter for wirelessly supplying power to at least one electronic device, comprising: at least one sensor; short-range communication module; power transmission circuit; and a processor, wherein the processor is wirelessly connected to the at least one external electronic device through the short-range communication module, and is configured to control the power transmission circuit to transmit power to the at least one electronic device, , obtains location information on the at least one electronic device through the at least one sensor, obtains charging state monitoring information of the at least one electronic device through the short-range communication module, and uses the short-distance communication module to obtain the control to transmit the location information and the charging state monitoring information to at least one electronic device, and a processor provided in the at least one electronic device includes information about the location of the at least one electronic device and information on the location of the at least one electronic device It is possible to provide a wireless power transmitter, characterized in that the control to output information about the charging state to a display unit included in the at least one electronic device.
  • an electronic device capable of wirelessly receiving power from a wireless power transmitting device, comprising: a display unit; short-range communication module; power receiving circuit; and a processor, wherein the processor is wirelessly connected to the wireless power transmitter through the short-range communication module, and location information on at least one electronic device around the wireless power transmitter provided from the wireless power transmitter and an electronic device that controls to output information on the location of the at least one electronic device and information on the charge state of the electronic device to the display unit based on the charging state monitoring information.

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Abstract

본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 적어도 하나의 전자 장치에 무선으로 전력을 공급하는 무선 전력 송신 장치에 있어서, 상기 적어도 하나의 전자 장치의 위치 정보를 획득하기 위한 적어도 하나의 센서; 상기 적어도 하나의 전자 장치와, 상기 적어도 하나의 전자 장치의 전력과 관련된 전압 또는 전류 정보를 포함한 데이터를 송수신하는 근거리 통신 모듈; 상기 적어도 하나의 전자 장치에 무선으로 전력을 공급하도록 구성된 전력 송신 회로; 상기 적어도 하나의 센서, 상기 근거리 통신 모듈, 상기 전력 송신 회로 및 상기 무선 전력 송신 장치 또는 상기 적어도 하나의 전자 장치에 포함된 표시부와 작동적으로 연결된 프로세서;를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 적어도 하나의 전자 장치에 대한 상기 위치 정보 및 상기 적어도 하나의 전자 장치의 전력과 관련된 전압 또는 전류 정보에 기반하여, 상기 표시부가 상기 적어도 하나의 전자 장치의 전력 상태에 관한 정보를 출력하도록 제어하는 무선 전력 송신 장치를 제공할 수 있다. 상기와 같은 무선 전력 송신 장치 및 상기 무선 전력 송신 장치를 이용한 전자 장치의 충전 상태 표시 방법은 실시예에 따라 다양할 수 있다.

Description

무선 전력 송신 장치 및 이를 이용한 전자 장치의 충전 상태 표시 방법
본 개시의 다양한 실시예들은, 전자 장치의 무선 충전을 위한 무선 전력 송신 장치와, 상기 무선 전력 송신 장치를 이용한 전자 장치의 충전 상태 표시 방법에 관한 것이다.
무선 충전 기술은 무선 전력 송수신을 이용한 것으로서, 예를 들어 휴대폰을 별도의 충전 커넥터를 연결하지 않고, 무선 전력 송신 장치(예: 충전 패드)에 올려놓기만 하면 휴대폰의 배터리가 자동으로 충전될 수 있는 기술을 말한다. 이러한 무선 충전 기술은 전자 제품에 전력 공급을 위한 커넥터를 구비하지 않아도 되어 방수기능을 높일 수 있고, 유선 충전기가 필요하지 않게 되므로 전자 장치의 휴대성을 높일 수 있는 장점이 있다.
최근 무선 충전 기술이 발전하면서, 하나의 전자 장치(무선 전력 송신기)에서 다른 다양한 전자 장치(무선 전력 수신기)로 전력을 공급하여 충전하는 방법이 연구되고 있다. 무선 충전 기술에는 코일을 이용한 전자기 유도 방식과, 공진(resonance)을 이용하는 공진 방식과, 전기적 에너지를 마이크로파로 변환시켜 전달하는 전파 방사(RF/microwave radiation) 방식이 있다.
최근에는 예컨대 스마트 폰과 같은 전자 장치를 중심으로 전자기 유도 방식 또는 공진 방식을 이용한 무선 충전 기술이 보급되고 있다. 무선 전력 송신기(power transmitting unit, PTU)(예: 무선 전력 송신 장치)와 무선 전력 수신기(power receiving unit, PRU)(예: 스마트 폰 또는 웨어러블 전자 장치)가 접촉하거나 일정 거리 이내로 접근하면, 무선 전력 송신기의 전송 코일과 무선 전력 수신기의 수신 코일 사이의 전자기 유도 또는 전자기 공진 등의 방법에 의해 무선 전력 수신기의 배터리가 충전될 수 있다.
전자기 유도에 의한 전력 전송 방법은 1차 코일과 2차 코일 간의 자기 유도 현상을 이용하여 전력을 전송하는 방식이다. 코일에 자석을 움직이면 유도 전류가 발생하는데, 이를 이용하여 송신단에서 자기장을 발생시키고 수신단에서 자기장의 변화에 따라 전류가 유도되어 에너지를 만들어 낸다. 전자기 유도 방식의 경우 에너지 전송 효율이 뛰어나므로 현재까지 무선 충전 기술의 주류를 이루고 있다.
전자기 유도 방식은 가장 실용화가 많이 이루어져 있는 방식으로 다양한 기기에 응용되고 있다. 종래의 무선 충전이라고 하는 무접점 충전기술은 전자기 유도 방법이 대다수에 해당될 수 있다. 그런데, 전자기 유도 방식에 의한 무선 충전 기술은, 전자 장치를 무선 전력 송신 장치의 정해진 위치에 거치하지 않거나 충전을 위한 특정 방향을 향하도록 놓이지 않으면 충전 효율이 낮아질 수 있다. 아울러, 전자기 유도 방식에 의한 무선 충전 기술은 전력 송수신을 위한 제 1 코일과 제 2 코일 간의 거리가 가까울 것이 요구되므로, 전자 장치와 무선 전력 송신 장치 간의 거리가 가까워야 할 수 있다.
또한, 전자 장치가 와치, 이어폰, AR/ VR 글래스와 같은 웨어러블 전자 장치에 해당되는 경우에, 전자기 유도 방식을 이용한 무선 충전을 하려면, 무선 전력 송신 장치는 충전 하려는 대상인 전자 장치의 형상에 대응된 형상을 가진 무선 충전 크래들을 포함하여야 할 수 있다.
또한, 무선 전력 송신 장치가 복수 개의 전자 장치를 충전하려면, 복수 개의 전자 장치를 무선 전력 송신 장치의 지정된 영역에 놓아야 할 수 있다. 지정된 영역에 놓이지 않은 전자 장치는 사용자가 스스로 인지할 때까지 충전이 이뤄지지 않은 상태로 남아 있을 수 있다.
또한, 기존의 무선 전력 송신 장치가 복수 개의 전자 장치를 충전할 경우, 어떤 전자 장치의 전력이 낮은지, 또는 어떤 전자 장치에 대한 급속 충전이 필요한 지 여부 등이 고려되지 않고 일괄적으로 전력이 배분됨에 따라, 전체적인 전력의 배분이 효율적으로 수행되지 않을 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에서는, 무선 전력 송신 장치가 복수 개의 전자 장치를 충전하는데 있어서, 무선 전력 송신 장치 주위의 360도 전체를 커버할 수 있고, 지정된 영역에 놓여있지 않아도 충전이 가능한 무선 전력 송신 장치 및 이를 이용한 전자 장치의 무선 충전 상태 표시 방법을 제공할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에서는, 무선 전력 송신 장치가 복수 개의 전자 장치를 충전하는데 있어서, 무선 전력 송신 장치 주위의 360도 전체를 커버할 수 있고, 지정된 영역에 놓여있지 않아도 충전이 가능한 무선 전력 송신 장치 및 이를 이용한 전자 장치의 무선 충전 상태 표시 방법을 제공할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에서는, 무선 전력 송신 장치 주위에 지정된 거리 안에만 있으면 전자 장치의 위치 및 전자 장치가 놓여지는 방향에 무관하게 충전이 가능한 무선 전력 송신 장치 및 이를 이용한 전자 장치의 무선 충전 상태 표시 방법을 제공할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에서는, 어떤 전자 장치가 무선 전력 송신 장치 주위의 지정된 거리 밖을 벗어나거나, 충전이 불가능한 전자 장치에 해당되는 경우에 있어서, 사용자가 인지할 수 있도록 안내하는 무선 전력 송신 장치 및 이를 이용한 전자 장치의 무선 충전 상태 표시 방법을 제공할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에서는, 무선 전력 송신 장치가 복수 개의 전자 장치를 충전하는데 있어서, 전자 장치의 개별 충전 상태에 따라 효율적으로 전력을 배분하는 무선 전력 송신 장치 및 이를 이용한 전자 장치의 무선 충전 상태 표시 방법을 제공할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 적어도 하나의 전자 장치에 무선으로 전력을 공급하는 무선 전력 송신 장치에 있어서, 적어도 하나의 센서; 근거리 통신 모듈; 전력 송신 회로; 및 상기 적어도 하나의 센서, 상기 근거리 통신 모듈, 프로세서;를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 근거리 통신 모듈을 통해 상기 적어도 하나의 외부 전자 장치와 무선 연결을 하고, 상기 전력 송신 회로를 제어하여 상기 적어도 하나의 전자 장치에 전력을 전송하도록 구성되며, 상기 적어도 하나의 센서를 통해 획득된 상기 적어도 하나의 전자 장치에 대한 위치 정보 및 상기 근거리 통신 모듈을 통해 획득된 상기 적어도 하나의 전자 장치의 충전 상태 모니터링 정보에 기반하여, 상기 무선 전력 송신 장치 또는 상기 적어도 하나의 전자 장치에 포함된 표시부 중 적어도 하나에 상기 적어도 하나의 전자 장치의 위치에 관한 정보 및 상기 적어도 하나의 전자 장치의 충전 상태에 관한 정보를 출력하도록 제어하는 무선 전력 송신 장치를 제공할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 적어도 하나의 전자 장치에 무선으로 전력을 공급하는 무선 전력 송신 장치에 있어서, 적어도 하나의 센서; 근거리 통신 모듈; 전력 송신 회로; 및 프로세서;를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 근거리 통신 모듈을 통해 상기 적어도 하나의 외부 전자 장치와 무선으로 연결되고, 상기 전력 송신 회로를 제어하여 상기 적어도 하나의 전자 장치에 전력을 전송하도록 구성되며, 상기 복수 개의 전자 장치에 대한 기 설정된 알고리즘에 따른 충전 우선 순위 또는 사용자 인터렉션에 따른 충전 우선 순위에 의해 전력을 전송하도록 상기 전력 송신 회로를 제어하는 무선 전력 송신 장치를 제공할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 적어도 하나의 전자 장치에 무선으로 전력을 공급하는 무선 전력 송신 장치에 있어서, 적어도 하나의 센서; 근거리 통신 모듈; 전력 송신 회로; 및 프로세서;를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 근거리 통신 모듈을 통해 상기 적어도 하나의 외부 전자 장치와 무선으로 연결되고, 상기 전력 송신 회로를 제어하여 상기 적어도 하나의 전자 장치에 전력을 전송하도록 구성되며,상기 적어도 하나의 센서를 통해 상기 적어도 하나의 전자 장치에 대한 위치 정보를 획득하고, 상기 근거리 통신 모듈을 통해 상기 적어도 하나의 전자 장치의 충전 상태 모니터링 정보를 획득하며, 상기 근거리 통신 모듈을 이용해 상기 위치 정보 및 상기 충전 상태 모니터링 정보를 적어도 하나의 전자 장치에 전송하도록 제어하고, 상기 적어도 하나의 전자 장치에 구비된 프로세서는 상기 적어도 하나의 전자 장치의 위치에 관한 정보 및 상기 적어도 하나의 전자 장치의 충전 상태에 관한 정보를 상기 적어도 하나의 전자 장치에 포함된 표시부에 출력하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 무선 전력 송신 장치를 제공할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 무선 전력 송신 장치로부터 무선으로 전력을 수신 가능한 전자 장치에 있어서, 표시부; 근거리 통신 모듈; 전력 수신 회로; 및 상기 근거리 통신 모듈을 통해 무선 접속을 하는 프로세서;를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 근거리 통신 모듈을 통해 상기 무선 전력 송신 장치와 무선으로 연결되고, 상기 무선 전력 송신 장치로부터 제공된 무선 전력 송신 장치 주위의 적어도 하나의 전자 장치에 대한 위치 정보 및 충전 상태 모니터링 정보에 기반하여, 상기 표시부에 상기 적어도 하나의 전자 장치의 위치에 관한 정보 및 상기 전자 장치의 충전 상태에 관한 정보를 출력하도록 제어하는 전자 장치를 제공할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 복수 개의 전자 장치를 충전하는데 있어서, 무선 전력 송신 장치 주위의 360도 전체를 커버할 수 있는 무선 전력 송신 장치를 제공할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치의 충전 위치 및 충전 방향에 대한 제한 없이 높은 자유도를 제공하는 무선 전력 송신 장치를 제공할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치의 충전 중에도 전자 장치의 사용이 가능하여 높은 사용성을 제공하는 무선 전력 송신 장치를 제공할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 지정된 거리 내에만 위치하면 지정된 위치에 놓여있지 않아도 충전이 가능한 무선 전력 송신 장치를 제공할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 어떤 전자 장치가 지정된 거리 밖을 벗어나거나, 충전이 불가능한 전자 장치에 해당되는 경우에 있어서, 사용자가 직관적으로 인식할 수 있도록 하는 무선 전력 송신 장치 및 이를 이용한 전자 장치의 무선 충전 상태 표시 방법을 제공할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치의 개별 충전 상태에 따라 효율적으로 전력을 배분하는 무선 전력 송신 장치 및 이를 이용한 전자 장치의 무선 충전 상태 표시 방법을 제공할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 무선 전력 송신 장치로부터 무선으로 전력을 수신하고, 나아가 무선 전력 송신 장치 주위의 복수의 전자 장치에 대한 위치에 관한 정보 및 충전 상태에 관한 정보를 출력할 수 있는 전자 장치 및 이를 이용한 복수 개의 전자 장치의 무선 충전 상태 표시 방법을 제공할 수 있다.
도 1a는 다양한 실시예에 따른 무선 전력 송신 장치 및 전자 장치의 블록도를 도시한다.
도 1b는 다양한 실시예에 따른 무선 전력 송신 장치 및 복수의 전자 장치들의 블록도를 도시한다.
도 2a는 다양한 실시예에 따른 무선 전력 송신 장치 및 전자 장치를 도시한다.
도 2b는 다양한 실시예에 따른 전력 송신 회로 및 전력 수신 회로의 상세 블록도를 도시한다.
도 3은, 다양한 실시예에 따른 무선 전력 송신 장치 및 적어도 하나의 전자 장치를 도시한다.
도 4는, 도 3과 다른 실시예에 따른 무선 전력 송신 장치를 도시한다.
도 5는, 다양한 실시예에 따른 무선 전력 송신 장치에 포함된 센서로서, 위상 배열 코일(phased array coil)을 도시한다.
도 6은, 다양한 실시예에 따른 무선 전력 송신 장치에 포함된 센서로서, UWB(ultra wide band) Radar 센서를 도시한다.
도 7은, 무선 전력 송신 장치의 위에서 바라본, 다양한 실시예에 따른 무선 전력 송신 장치 및 적어도 하나의 전자 장치를 도시한다.
도 8a는, 다양한 실시예들에 따른, 무선 전력 송신 장치의 표시부에 전자 장치의 충전 상태에 관한 정보가 표시되는 모습을 도시한다.
도 8b는, 도 8a와 다른 실시예들에 따른, 전자 장치의 충전 상태에 관한 정보가 표시되는 모습을 도시한다.
도 8c는, 무선 전력 송신 장치 주변에 사용자의 위치가 변경되었을 때, 전자 장치의 충전 상태에 관한 정보를 표시하는 객체 중 일부가 사용자의 위치에 대응하여 정렬된 모습을 도시한다.
도 9a는, 다양한 실시예들에 따른, 무선 전력 송신 장치의 표시부에 충전이 불가능한 상태 또는 충전 효율이 떨어지는 상태를 도시한다.
도 9b는, 도 9a와 다른 실시예에 따른, 무선 전력 송신 장치의 표시부에 충전이 불가능한 상태 또는 충전 효율이 떨어지는 상태를 도시한다.
도 10a는, 다양한 실시예들에 따른, 표시부에 AOD 화면이 표시된 무선 전력 송신 장치를 도시한다.
도 10b는, 다양한 실시예들에 따른, 프라이버시 Lock 기능이 구현된 무선 전력 송신 장치를 도시한다.
도 11a는, 다양한 실시예들에 따른, 사용자가 여러명일 때 무선 전력 송신 장치에 구비된 표시부의 텍스트를 정렬하는 방법을 도시한다.
도 11b는, 다양한 방향으로 정렬된 텍스트를 표시하는 무선 전력 송신 장치를 도시한다.
도 12는, 도 8과 다른 실시예에 따른, 무선 전력 송신 장치의 표시부에 적어도 하나의 전자 장치에 대한 충전 상태가 표시되는 모습을 도시한다.
도 13은, 도 12에 도시된 실시예에 따른, 무선 전력 송신 장치의 표시부에 적어도 하나의 전자 장치에 대한 충전 상태가 표시되는 모습을 도시한다.
도 14a, 14b 내지 도 14c는, 무선 전력 송신 장치와 전자 장치의 거리에 따라, 표시부에 적어도 하나의 전자 장치에 대한 충전 상태가 표시되는 모습을 도시한다.
도 15는, 무선 전력 송신 장치(400) 주위에 배치된 적어도 두 개의 전자 장치에 대하여, 각기 다른 방식으로 무선 충전이 이루어지는 모습을 도시한다.
도 16은, 다양한 실시예들에 따른, 무선 전력 송신 장치의 적어도 하나의 전자 장치에 대한 충전 상태 정보를 적어도 하나의 전자 장치에 포함된 표시부를 통해 출력하는 모습을 도시한다.
도 17a는, 다양한 실시예들에 따른, 지면을 향해 빛을 조사하는 발광소자를 포함하는 표시부를 포함하는 무선 전력 송신 장치를 도시한다.
도 17b는, 도 17a에 도시된 실시예에 따른, 무선 전력 송신 장치의 적어도 하나의 전자 장치에 대한 충전 상태 정보를 적어도 하나의 전자 장치에 포함된 표시부를 통해 출력하는 모습을 도시한다.
도 18은, 무선 전력 송신 장치 주위에 배치된 적어도 하나의 전자 장치에 대한 충전 우선 순위를 나타내기 위한 도면이다.
도 19a는, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 위치를 감지하기 위한 적어도 하나의 센서를 이용하여, 감지 가능한 제스쳐 인터렉션을 도시한다.
도 19b는, 다른 실시예에 따른, 전자 장치의 위치를 감지하기 위한 적어도 하나의 센서를 이용하여, 감지 가능한 제스쳐 인터렉션을 도시한다.
도 19c는, 또 다른 실시예에 따른, 전자 장치의 위치를 감지하기 위한 적어도 하나의 센서를 이용하여, 감지 가능한 제스쳐 인터렉션을 도시한다.
도 19d는, 또 다른 실시예에 따른, 전자 장치의 위치를 감지하기 위한 적어도 하나의 센서를 이용하여, 감지 가능한 제스쳐 인터렉션을 도시한다.
도 20은, 일 실시예에 따른, 무선 전력 송신 장치 주변에 배치된 전자 장치를 인식하는 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 21은, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 ID 할당 및 충전 상태 모니터링 정보를 송신하는 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 22는, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 충전 우선 순위를 선정하는 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 23은, 일 실시예에 따른, 전자 장치에 충전 상태 정보를 표시하는 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 1a는 다양한 실시예에 따른 무선 전력 송신 장치 및 전자 장치의 블록도를 도시한다.
도 1a를 참조하면, 다양한 실시예에 따른 무선 전력 송신 장치(100)는 무선 전력 수신 장치(150)(이하, '전자 장치(150)'라 명명함)에 무선으로 전력(161)을 송신할 수 있다. 무선 전력 송신 장치(100)는, 다양한 충전 방식에 따라 전자 장치(150)로 전력(161)을 송신할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 송신 장치(100)는, 유도 방식에 따라 전력(161)을 송신할 수 있다. 무선 전력 송신 장치(100)가 유도 방식에 의한 경우에, 무선 전력 송신 장치(100)는, 예를 들어 전력 소스, 직류-교류 변환 회로, 증폭 회로, 임피던스 매칭 회로, 적어도 하나의 커패시터, 적어도 하나의 코일, 통신 변복조 회로 등을 포함할 수 있다. 적어도 하나의 커패시터는 적어도 하나의 코일과 함께 공진 회로를 구성할 수도 있다. 무선 전력 송신 장치(100)는, WPC(wireless power consortium) 표준 (또는, Qi 표준)에서 정의된 방식으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 송신 장치(100)는, 공진 방식에 따라 전력(161)을 송신할 수 있다. 공진 방식에 의한 경우에는, 무선 전력 송신 장치(100)는, 예를 들어 전력 소스, 직류-교류 변환 회로, 증폭 회로, 임피던스 매칭 회로, 적어도 하나의 커패시터, 적어도 하나의 코일, 아웃 밴드 통신 회로(예: BLE(bluetooth low energy) 통신 회로) 등을 포함할 수 있다. 적어도 하나의 커패시터 및 적어도 하나의 코일은 공진 회로를 구성할 수 있다. 무선 전력 송신 장치(100)는, A4WP(Alliance for Wireless Power) 표준 (또는, AFA(air fuel alliance) 표준)에서 정의된 방식으로 구현될 수 있다. 무선 전력 송신 장치(100)는, 공진 방식 또는 유도 방식에 따라 전류가 흐르면 유도 자기장을 생성할 수 있는 코일을 포함할 수 있다. 무선 전력 송신 장치(100)가 유도 자기장을 생성하는 과정을, 무선 전력 송신 장치(100)가 전력(161)을 무선으로 송신한다고 표현할 수 있다. 아울러, 전자 장치(150)는, 주변에 형성된 시간에 따라 크기가 변경되는 자기장에 의하여 유도 기전력이 발생되는 코일을 포함할 수 있다. 전자 장치(150)가 코일을 통하여 유도 기전력을 발생시키는 과정을, 전자 장치(150)가 전력(161)을 무선으로 수신한다고 표현할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 의한 무선 전력 송신 장치(100)는, 전자 장치(150)와 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 송신 장치(100)는, 인-밴드 방식에 따라 전자 장치(150)와 통신을 수행할 수 있다. 무선 전력 송신 장치(100) 또는 전자 장치(150)는, 송신하고자 하는 데이터를 예를 들어 온/오프 키잉(on/off keying) 변조 방식에 따라, 로드(또는, 임피던스)를 변경할 수 있다. 무선 전력 송신 장치(100) 또는 전자 장치(150)는, 코일의 전류, 전압 또는 전력의 크기 변경에 기초하여 로드 변경(또는, 임피던스 변경)을 측정함으로써, 상대 장치에서 송신하는 데이터를 판단할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 송신 장치(100)는, 아웃-밴드 방식에 따라 전자 장치(150)와 통신을 수행할 수 있다. 무선 전력 송신 장치(100) 또는 전자 장치(150)는, 코일 또는 패치 안테나와 별도로 구비된 근거리 통신 모듈(예: BLE 통신 모듈)를 이용하여 데이터를 송수신할 수 있다.
본 문서에서, 무선 전력 송신 장치(100) 또는 전자 장치(150)가 특정 동작을 수행하는 것은, 무선 전력 송신 장치(100) 또는 전자 장치(150)에 포함된 다양한 하드웨어, 예를 들어 프로세서, 코일 또는 패치 안테나 등이 특정 동작을 수행하는 것을 의미할 수 있다. 또는, 무선 전력 송신 장치(100) 또는 전자 장치(150)가 특정 동작을 수행하는 것은, 프로세서가 다른 하드웨어로 하여금 특정 동작을 수행하도록 제어하는 것을 의미할 수도 있다. 예를 들어, 이하 후술하겠지만, 무선 전력 송신 장치(100)에 포함된 프로세서는 전자 장치(150)가 특정 동작(예: 전자 장치(150)에 포함된 표시부에 무선 전력 송신 장치로부터 수신받은 정보를 표시하는 동작)을 수행하도록 제어할 수 있다. 또는, 무선 전력 송신 장치(100) 또는 전자 장치(150)가 특정 동작을 수행하는 것은, 무선 전력 송신 장치(100) 또는 전자 장치(150)의 저장 회로(예: 메모리)에 저장되었던 특정 동작을 수행하기 위한 인스트럭션이 실행됨에 따라, 프로세서 또는 다른 하드웨어가 특정 동작을 수행하도록 야기하는 것을 의미할 수도 있다.
도 1b는 다양한 실시예에 따른 무선 전력 송신 장치 및 복수의 전자 장치들의 블록도를 도시한다.
도 1b에 도시된 바와 같이, 무선 전력 송신 장치(100)는 복수 개의 전자 장치들(150-1,150-2,…,150-n)과 무선으로 전기적 연결을 형성할 수 있다. 복수 개의 전자 장치는, 예를 들면, 스마트폰, 와치, 무선 이어폰, AR/VR 디바이스, 터치 패드, 노트북, 터치 패드, PDA, PMP 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
무선 전력 송신 장치(100)는, 복수 개의 전자 장치들(150-1,150-2,…,150-n)로 무선으로 전력(161)을 송신할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 송신 장치(100)는 공진 방식을 통하여 복수 개의 전자 장치들(150-1,150-2,…,150-n)에 전력을 전송할 수 있다. 무선 전력 송신 장치(100)가 공진 방식을 채택한 경우, 무선 전력 송신 장치(100)와 복수 개의 전자 장치들(150-1,150-2,…,150-n) 사이에 전력의 송수신이 가능한 거리는 50cm 이하, 바람직하게는 30cm 이하일 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 송신 장치(100)는 유도 방식을 통하여 복수 개의 전자 장치들(150-1,150-2,…,150-n)에 전력을 전송할 수 있다. 무선 전력 송신 장치(100)가 유도 방식을 채택한 경우, 무선 전력 송신 장치(100)와 복수 개의 전자 장치들(150-1,150-2,…,150-n) 사이에 전력의 송수신이 가능한 거리는 바람직하게는 10cm 이하일 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 복수 개의 전자 장치들(150-1,150-2,…,150-n) 중 적어도 어느 하나는 무선 전력 송신 장치(100)와 공진 방식에 의하여 전력을 수신 받고, 복수 개의 전자 장치들(150-1,150-2,…,150-n) 중 적어도 다른 어느 하나는 무선 전력 송신 장치(100)와 유도 방식에 의하여 전력을 수신 받을 수 있다.
무선 전력 송신 장치(100)에 포함된 프로세서는, 복수 개의 전자 장치들(150-1,150-2,…,150-n)로 무선으로 미리 설정된 전력(161)을 전송하도록 제어할 수 있다. 예를 들면, 복수 개의 전자 장치들(150-1,150-2,…,150-n)에 대하여 미리 설정된 전력은 복수 개의 전자 장치들(150-1,150-2,…,150-n)에 포함된 프로세서를 구동(예: wake-up)시키기 위해 설정된 크기의 전력일 수 있다. 미리 설정된 전력(161)은 복수 개의 전자 장치들(150-1,150-2,…,150-n)의 다양한 정보(예컨대,전자 장치들(150-1,150-2,…,150-n)의 다양한 유형, 복수 개의 전자 장치들(150-1,150-2,…,150-n)의 다양한 요구 전력 정보, 복수 개의 전자 장치들(150-1,150-2,…,150-n)의 다양한 전력과 관련된 전압 또는 전류 정보, 복수 개의 전자 장치들(150-1,150-2,…,150-n)의 다양한 정격(rating)(예컨대, 실효값) 정보, 복수 개의 전자 장치들(150-1,150-2,…,150-n)의 orientation 정보(예컨대, 자세 정보))를 고려하여 설정될 수 있다.
무선 전력 송신 장치(100)는, 복수 개의 전자 장치(150-1,150-2,…,150-n)와 각각, 동시에 또는 이시에, 선택적으로 또는 독립적으로, 통신을 수행할 수도 있다. 복수 개의 전자 장치들(150-1,150-2,…,150-n)은 각각 무선 전력 송신 장치(100)와 송신하고자 하는 데이터를 인-밴드 또는 아웃 밴드 중 어느 하나의 방식에 따라 송수신 할 수 있다.
여기에서 데이터는, 복수 개의 전자 장치들 각각의 전력 수신을 제어하기 위한 데이터일 수 있다. 또한, 상기 데이터는 복수 개의 전자 장치들(150-1,150-2,…,150-n)의 다양한 정보(예컨대,전자 장치들(150-1,150-2,…,150-n)의 다양한 유형, 복수 개의 전자 장치들(150-1,150-2,…,150-n)의 다양한 요구 전력 정보, 복수 개의 전자 장치들(150-1,150-2,…,150-n)의 다양한 전력과 관련된 전압 또는 전류 정보, 복수 개의 전자 장치들(150-1,150-2,…,150-n)의 다양한 정격(rating)(예컨대, 실효값) 정보, 복수 개의 전자 장치들(150-1,150-2,…,150-n)의 orientation 정보(예컨대, 자세 정보))를 포함할 수 있다.
도 2a는 다양한 실시예에 따른 무선 전력 송신 장치 및 전자 장치를 도시한다.
도 2a를 참조하면, 다양한 실시예에 따른 무선 전력 송신 장치(100)는, 프로세서(102), 근거리 통신 모듈(103), 메모리(105), 전력 소스(106), 또는 전력 송신 회로(109) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(150)는, 차저(charger), 프로세서(152), 근거리 통신 모듈(153), 배터리(154), 메모리(156), 또는 전력 수신 회로(159) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전력 송신 회로(109)는 유도 방식, 공진 방식 또는 전자기파 방식 중 적어도 하나의 방식에 따라 무선으로 전력(161)을 송신할 수 있다. 전력 송신 회로(109) 및 전력 수신 회로(159)의 상세 구성에 대하여서는 도 2a 및 2b를 참조하여 더욱 상세하게 설명하도록 한다. 프로세서(102)는, 무선 전력 송신 장치(100)의 동작 전반을 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는, 전력(161)의 송신 여부를 결정하거나, 전력(161)의 크기를 제어하거나, 또는 전자 장치(150)의 적어도 하나의 기능(예를 들어, 충전의 개시 또는 충전의 중단)을 제어할 수도 있다. 프로세서(102) 또는 프로세서(152)는, CPU와 같은 범용 프로세서, 미니 컴퓨터, 마이크로 프로세서, MCU(micro controlling unit), FPGA(field programmable gate array) 등의 연산을 수행할 수 있는 다양한 회로로 구현될 수 있으며, 그 종류에는 제한이 없다. 프로세서(102)는, 근거리 통신 모듈(103)을 통하여 전자 장치(150)와 데이터를 송수신할 수 있다. 데이터는, 무선 전력 송수신의 제어에 이용될 수 있다. 근거리 통신 모듈(103) 및 근거리 통신 모듈(153)은, 예를 들어 아웃 밴드 통신 방식의 근거리 통신 모듈(예: 블루투스 통신 모듈(BT, BLE), 또는 NFC 통신 모듈)로 구현되거나, 또는 인-밴드 통신 방식의 근거리 통신 모듈로 구현될 수 있다. 인-밴드 통신 방식인 경우, 근거리 통신 모듈(153)은, 예를 들어 전력 수신 회로(159)의 코일에 직접 또는 다른 소자를 통하여 연결된 스위치와, 스위치를 통하여 코일에 직접 또는 다른 소자를 통하여 연결된 더미 로드(예: 더미 저항 또는 더미 커패시터)를 포함할 수 있다. 근거리 통신 모듈(103)은, 스위치의 온/오프 과정에서 검출되는 전력 송신 회로(109) 내 코일에 인가되는 전압, 또는 전류의 변경에 기반하여 정보를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전력 수신 회로(159)는 전력 송신 회로(109)로부터 유도 방식, 공진 방식 또는 전자기파 방식 중 적어도 하나의 방식에 따라 무선으로 전력을 수신할 수 있다. 전력 수신 회로(159)는, 수신된 교류 파형의 전력을 직류 파형으로 정류하거나, 전압을 컨버팅(converting)하거나, 전력을 레귤레이팅(regulating)하는 전력 처리를 수행할 수 있다. 차저(151)는, 수신된 레귤레이팅된 전력(예: DC 전력)을 이용하여 배터리(154)를 충전할 수 있다. 차저(151)는, 수신된 전력의 전압 또는 전류 중 적어도 하나를 조정하여 배터리(154)로 전달할 수 있다. 배터리(154)는, 전력을 저장하고 있다가 다른 하드웨어로 전달할 수 있다. 도시되지는 않았지만, PMIC(power management integrated circuit)(미도시)가 전력 수신 회로(159)로부터 전력을 수신하여 다른 하드웨어로 전달하거나, 또는 배터리(154)로부터 전력을 수신하여 다른 하드웨어로 전달할 수도 있다.
프로세서(152)는, 전자 장치(150)의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 메모리(156)에는, 전자 장치(150)의 전반적인 동작의 수행을 위한 인스트럭션이 저장될 수 있다. 메모리(105)에는, 무선 전력 송신 장치(100)의 전반적인 동작의 수행을 위한 인스트럭션이 저장될 수 있으며, 또는 근거리 통신 모듈(103)를 통하여 획득된 정보와 송신하여야 하는 전력의 크기 사이의 관계에 대한 룩업테이블 또는 획득된 정보와 송신하여야 하는 전력의 크기 사이의 관계에 대한 수학식 정보 등이 저장될 수 있다. 메모리(105) 또는 메모리(156)는, ROM(read only memory), RAM(random access memory), 또는 플래시 메모리 등의 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 구현 형태에는 제한이 없다.
도 2b는 다양한 실시예에 따른 전력 송신 회로 및 전력 수신 회로의 상세 블록도를 도시한다.
다양한 실시예에서, 전력 송신 회로(109)는, 전력 어댑터(171), 전력 생성 회로(172), 코일(173) 및 매칭 회로(174)를 포함할 수 있다. 전력 어댑터(171)는, 전력 소스(106)로부터 전력을 수신하여 전력 생성 회로(172)로 제공할 수 있다. 전력 어댑터(171)는, 예를 들어 전력 인터페이스일 수 있으며, 다양한 실시예의 구현에 따라 무선 전력 송신 장치(100)에 포함되지 않을 수도 있다. 전력 생성 회로(172)는, 수신된 전력을 예를 들어 교류 파형으로 변환하거나, 및/또는 증폭하여 코일(173)로 전달할 수 있다. 교류 파형의 주파수는, 표준에 따라 100 내지 205kHz 또는 6.78MHz 등으로 설정될 수 있으나, 제한은 없다. 전력 생성 회로(172)는, 인버터(inverter)를 포함할 수도 있다. 예를 들어, 인버터는 풀-브릿지 인버터 또는 하프-브릿지 인버터일 수 있으나, 종류에는 제한이 없다. 코일(173)에 전력이 인가되면, 코일(173)로부터 시간에 따라 크기가 변경되는 유도 자기장이 형성될 수 있으며, 이에 따라 무선으로 전력이 송신될 수 있다. 도시되지는 않았지만, 코일(173)과 함께 공진 회로를 구성하는 적어도 하나의 커패시터가 전력 송신 회로(109)에 더 포함될 수도 있다. 매칭 회로(174)는, 프로세서(102)의 제어에 따라 코일(173)과 연결되는 회로의 커패시턴스 또는 리액턴스 중 적어도 하나를 변경함으로써, 전력 송신 회로(109) 및 전력 수신 회로(159)가 서로 임피던스 매칭되도록 할 수 있다. 전력 수신 회로(159)의 코일(181)에는, 주변에 형성된 시간에 따라 크기가 변경되는 자기장에 의하여 유도 기전력이 발생할 수 있으며, 이에 따라 전력 수신 회로(159)는 무선으로 전력을 수신할 수 있다. 정류 회로(182)는, 수신된 교류 파형의 전력을 정류할 수 있다. 컨버팅 회로(183)는 정류된 전력의 전압을 조정하여 PMIC 또는 차저로 전달할 수 있다. 전력 수신 회로(159)는 레귤레이터를 더 포함할 수도 있으며, 또는 컨버팅 회로(183)가 레귤레이터로 치환될 수도 있다. 매칭 회로(184)는, 프로세서(152)의 제어에 따라 코일(181)과 연결되는 회로의 커패시턴스 또는 리액턴스 중 적어도 하나를 변경함으로써, 전력 송신 회로(109) 및 전력 수신 회로(159)가 서로 임피던스 매칭되도록 할 수 있다. 다양한 실시예에서, 코일(173)의 개수는 하나 또는 이상일 수 있다. 코일(173)이 복수개인 경우, 코일들은 서로 직렬 또는 병렬로 연결될 수 있다.
도 3은, 다양한 실시예에 따른 무선 전력 송신 장치 및 적어도 하나의 전자 장치를 도시한다.
도 3을 참조하면, 무선 전력 송신 장치(200)(예: 도 1a 내지 도 2b의 무선 전력 송신 장치(100))는 하우징(210), 상기 하우징(210)의 일면에 형성된 표시부(220), 및 적어도 하나의 공진기(230, 240)를 포함할 수 있다. 아울러, 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3)는 복수 개로 구비될 수 있으며, 무선 전력 송신 장치(200) 주위에 방사상 배치될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 본 문서의 도면에 표시된 좌표축은 어떤 구성요소가 향하는 방향을 지칭하기 위한 것일 수 있다. 여기서의 좌표축은 3차원 공간 상의 좌표축(X축, Y축, Z축)일 수 있다. 도 3을 참조하면, X축은 무선 전력 송신 장치(200)의 가로 방향(또는 길이 방향)에 평행한 축일 수 있고, Y축은 무선 전력 송신 장치(200)의 세로 방향(또는 폭 방향)에 평행한 축일 수 있다. Z축은 무선 전력 송신 장치(200)의 높이 방향에 평행한 축일 수 있다. 무선 전력 송신 장치(200)와 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3)는 3차원 공간 좌표 상에 놓일 수 있다. 또한, 후술하겠지만 도 7 및 도 8 이하의 도면을 참조하면 무선 전력 송신 장치(200)를 위에서 바라볼 때, 무선 전력 송신 장치(200)와 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3)는 X축과 Y축을 포함하는 가상의 평면상에 놓일 수도 있다. 본 문서에 개시된 다양한 도면들과 그에 포함된 좌표축들을 참조하여 각 구성요소들의 결합관계를 설명할 수 있다.
하우징(210)은 무선 전력 송신 장치(200)의 외관을 이루는 부분으로서, 내부에 무선 전력 송신 장치(200)에 포함되는 각종 전자 부품들(예: 프로세서(102), 근거리 통신 모듈(103), 메모리(105), 전력 소스(106), 전력 송신 회로(109))을 수용하기 위한 공간을 형성할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 무선 전력 송신 장치(200)의 하우징(210)의 형상은 어떤 특정한 실시예에 한정되지 않는다. 예를 들면, 도 3에 도시된 실시예에서, 하우징(210)은 원통 실린더 형상일 수 있으나 반드시 이에 한정되진 않는다. 육면체를 포함한 다면체와 같이 이 밖에 다양한 실시예들이 적용될 수 있다.
표시부(220)는 사용자에게 정보를 시각적으로 제공하기 위한 장치로서, 일 실시예에 따르면, 하우징(210)의 일면에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 표시부(220)는 디스플레이 패널을 포함할 수 있으며, 하우징(210)의 상단면의 대부분을 차지하여 사용자에게 넓은 화면을 제공하도록 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 표시부(220)는 표시부(220)의 중앙에 위치한 제 1 영역(221)과 상기 제 1 영역(221)의 주변을 둘러싸는 제 2 영역(222)으로 구분될 수 있다. 표시부(220)는 제 1 영역(221) 및 제 2 영역(222) 중 적어도 어느 하나의 영역을 이용하여 사용자에게 무선 전력 송신 장치(200)나 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3)에 대한 정보, 또는 시각(time), 온도, 습도와 같은 정보를 제공할 수 있다. 예를 들면, 제 1 영역(221)을 이용해 무선 전력 송신 장치(200)에 대한 정보, 시각(time), 온도, 습도 중 적어도 하나에 대한 정보를 제공하고, 제 2 영역(222)을 통해 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3)에 대한 정보를 제공할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 표시부(220)는 터치 회로(touch circuitry) 또는 터치에 대한 압력의 세기를 측정할 수 있는 압력 센서를 더 포함할 수 있다.
무선 전력 송신 장치(200)는 공진기(230, 240)를 포함할 수 있다. 도 2a를 통해 전술한 전력 송신 회로(109)는 적어도 하나의 코일 및 적어도 하나의 커패시터를 포함하여 공진기(230, 240)로 구현될 수 있다.
공진기(230, 240)는 적어도 하나의 코일 및 적어도 하나의 커패시터를 포함하며 제 1 공진 하우징(231)으로 둘러싸인 제 1 공진기(230)와 제 적어도 하나의 코일 및 적어도 하나의 커패시터를 포함하며 제 2 공진 하우징(241)으로 둘러싸인 제 2 공진기(240)를 포함할 수 있다.
하우징(210)은 상기 제 1 공진 하우징(231) 및 제 2 공진 하우징(241)을 거치할 수 있는 기구적 구조를 형성할 수 있다. 여기서 제 1 공진 하우징(231)은 상기 하우징(210)에 수평방향으로 놓이도록 배치될 수 있고, 제 2 공진 하우징(241)은 하우징(210)에 수직방향으로 놓이도록 배치될 수 있다. 이와 같은 구조로써, 제 1 공진기(230)는 무선 전력 송신 장치(200) 인근의 바닥에 놓인 전자 장치들에 대하여 무선 전력을 송신할 수 있도록 커플링(coupling)될 수 있다. 제 2 공진기(240)는 무선 전력 송신 장치(200) 인근에 세워지거나, 무선 전력 송신 장치(200)의 높이 방향으로 바닥으로부터 소정거리 이격되어 배치된 전자 장치들에 대하여 무선 전력을 송신할 수 있도록 커플링(coupling)될 수 있다.
하우징(210) 내부에는 적어도 하나의 전력 생성 회로(172)(예: 급전 루프(feeding loop))가 배치되어, 제 1 공진기(230) 및 제 2 공진기(240)에, 동시에 또는 선택적으로, 무선 전력을 송신하기 위한 전자기장을 생성할 수 있도록 연결될 수 있다.
도 3에 도시된 실시예에 따르면, 제 1 공진기 하우징(231)은 하우징(210) 외부로 완전히 노출되도록 형성될 수 있으나 제 2 공진기 하우징(241)은 하우징(210)에 적어도 일부가 인입된 상태로 형성될 수 있다. 그러나, 하우징(210), 제 1 공진기(230), 및 제 2 공진기(240)와 관련된 형상은 이에 한정되지 않고 다양할 수 있다.
도 4는, 도 3과 다른 실시예에 따른 무선 전력 송신 장치를 도시한다.
도 4에 도시된 실시예에 따른, 무선 전력 송신 장치(200) 또한, 하우징(210), 상기 하우징(210)의 일면에 형성된 표시부(220), 및 적어도 하나의 공진기(230, 240)를 포함할 수 있다. 도 3에 도시된 실시예와 달리, 도 4에 도시된 무선 전력 송신 장치(200)는 제 1 공진기 하우징(231) 및 제 2 공진기 하우징(241)이 모두 하우징(210) 외부로 노출된 구조를 가질 수 있다. 예를 들어, 제 2 공진기 하우징(241)이 하우징(210) 내부로 적어도 일부가 인입된 상태가 아닌, 하우징(210)의 상단면에 제 2 공진기 하우징(241)의 하단부가 고정된 형상을 가질 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 무선 전력 송신 장치(200)의 크기를 소형화 및 컴팩트화 시키기 위하여, 무선 전력 송신 장치(200)의 동작을 위한 다양한 전자부품들(예: 프로세서(102), 근거리 통신 모듈(103), 메모리(105), 전력 소스(106), 전력 송신 회로(109))을 하우징(210) 외부에 위치한 시스템 보드(260)에 배치시킬 수 있다. 이 경우 적어도 하나의 케이블(250)을 사용하여 시스템 보드(260)와 무선 전력 송신 장치(200) 간의 전기적 연결을 구현할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 무선 전력 송신 장치(200)의 제 1 공진기(230) 및 제 2 공진기(240)의 무선 전력 송신 동작에 따른 발열 현상을 저감하기 위해, 무선 전력 송신 장치(200)의 내부에 복수의 팬(270)을 추가로 구비할 수도 있다.
도 5는, 다양한 실시예에 따른 무선 전력 송신 장치에 포함된 센서로서, 위상 배열 코일(phased array coil)을 도시한다. 도 6은, 다양한 실시예에 따른 무선 전력 송신 장치에 포함된 센서로서, UWB(ultra wide band) Radar 센서를 도시한다.
다양한 실시예들에 따르면, 무선 전력 송신 장치(200)는 주위에 배치된 전자 장치의 위치 정보를 획득하기 위하여 적어도 하나의 센서를 포함할 수 있다. 여기서 위치 정보는 무선 전력 송신 장치(200)와 전자 장치 간의 거리 정보, 무선 전력 송신 장치(200)를 기준으로 측정된 전자 장치의 방향 정보를 포함할 수 있다.
적어도 하나의 센서의 예시로서, 도 5에 도시된 바와 같이, 무선 전력 송신 장치(200)는 위상 배열 코일(phased array coil)을 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 적어도 두 개 이상의 코일이 구비되어 위상 배열 코일을 형성할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제 1 공진기(230) 및 제 2 공진기(240)를 포함하여 위상 배열 코일을 형성할 수 있다.
다른 실시예에 따르면, 상기 제 1 공진기(230) 및 제 2 공진기(240)와 별개로 전자 장치의 위치 정보를 획득하기 위하여 위상 배열 코일을 더 포함할 수도 있다. 위상 배열 코일은 하우징(210)의 외부를 향하도록 배치될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 위상 배열 코일은 코일에서 방사하는 전파의 위상 조절이 가능하도록 적어도 하나의 가변 커패시터와 적어도 하나의 가변 코일을 포함하는 L/C 회로와 연결될 수 있다. 예컨대, 도 5에 도시된 바와 같이, 3개의 위상 배열 코일을 구비한 경우에 있어서, 제 1 위상 배열 코일(C1)은 적어도 하나의 가변 커패시터와 적어도 하나의 가변 코일을 포함하는 제 1 L/C 회로와 연결되고, 제 2 위상 배열 코일(C2)은 적어도 하나의 가변 커패시터와 적어도 하나의 가변 코일을 포함하는 제 2 L/C 회로와 연결되며, 제 3 위상 배열 코일(C3)은 적어도 하나의 가변 커패시터와 적어도 하나의 가변 코일을 포함하는 제 3 L/C 회로와 연결될 수 있다.
위상 배열 코일을 이용한 전자 장치의 위치 정보를 획득하기 위한 방법으로, 먼저 각 코일에 연결된 L/C 회로를 스위칭하여 위상을 가변시킬 수 있다. 그리고 위상 배열 코일에서 위상이 가변된 전파를 송출하고 있을 때, 전자 장치의 전력 레벨을 센싱하여 최대가 되는 위상을 찾을 수 있다. 여기서, 전자 장치의 전력 레벨은 전자 장치로부터 수신된 전압(voltage) 정보, 전류(current) 정보를 통해 센싱할 수 있다. 전자 장치의 전력 레벨은 도 5에 도시된 그래프(g1, g2, g3)와 같이 도시될 수 있으며, 그래프가 중첩되는 구간에서 최대값을 가질 수 있다. 이렇게 측정된 최대 전력 레벨을 가지는 전자 장치의 위치를, 3 개의 위상 배열 코일을 이용한 삼각 거리 측량법으로 계산하여 검출할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 위상 배열 코일은 적어도 두 개 이상의 코일, 예를 들면 세 개 이상의 코일을 조합하여 구성할 수 있다. 코일이 적어도 두 개 이상 구비된 위상 배열 코일을 활용하여, 위상 배열 코일에서 송출되는 로드 검출 비콘(load detection beacon) 및/또는 파워 비콘(power beacon)을 특정 방향으로 지향 시킬 수 있게 되며, 이에 따라 무선 전력 송신 장치(200) 주위의 다른 전자 장치의 위치에 대한 정보를 획득할 수 있게 된다. 위상 배열 코일의 개수가 늘어날수록 위치 정보에 대한 정확도(resolution)이 향상될 수 있다.
한편, 무선 전력 송신 장치(200)는 상기 위상 배열 코일에 대하여, 추가적으로 또는 대체적으로, UWB(ultra wide band) Radar 센서를 포함할 수 있다.
도 6을 참조하면, UWB 모듈은 무선 전력 송신 장치(200)의 하우징(210)의 일면에 배치될 수 있으며, 적어도 두 개 이상 구비되어 하우징(210)의 외부를 향하도록 배치될 수 있다.
UWB 모듈을 이용한 전자 장치의 위치 정보를 획득하기 위한 방법으로, UWB 모듈에서 펄스(pulse) 신호를 송신하고, 전자 장치(350)에서 반사되어 수신되는 신호를 수신하여 거리를 계산할 수 있다.
예컨대, 도 6에 도시된 바와 같이, 3개의 UWB 모듈을 구비한 경우에 있어서, 제 1 UWB 모듈(S1)에서 제 1 펄스를 송신하고, 제 2 UWB 모듈(S2)에서 제 2 펄스를 송신하며, 제 3 UWB 모듈(S3)에서 제 3 펄스를 송신할 수 있다. 제 1 펄스에 대한 반사 신호를 통해 제 1 UWB 모듈(S1)와 전자 장치(350) 간의 거리(d1)을 측정하고, 제 2 펄스에 대한 반사 신호를 통해 제 2 UWB 모듈(S2)와 전자 장치(350) 간의 거리(d2)을 측정하며, 제 3 펄스에 대한 반사 신호를 통해 제 3 UWB 모듈(S3)와 전자 장치(350) 간의 거리(d3)을 측정할 수 있다. 상기 d1, d2, d3의 거리 정보와, 삼각 측량 계산법을 적용하여 전자 장치(350)의 위치를 감지할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 무선 전력 송신 장치(200)에 전자 장치(350)와의 거리 측정을 위한 보조 센서(예: IR 센서)를 더 구비하여, 위치 정보에 대한 정확도를 더 높일 수 있다.
상술한 UWB 모듈을 이용하여 전자 장치(350)와의 위치뿐만 아니라, 전자 장치(350)의 이동에 따른 거리 변화, 사용자의 모션에 따른 우선 순위 설정 등을 추가로 수행할 수 있다. 이에 대해서는 더욱 상세히 후술하도록 한다.
도 7은, 무선 전력 송신 장치의 위에서 바라본, 다양한 실시예에 따른 무선 전력 송신 장치 및 적어도 하나의 전자 장치를 도시한다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 도 1 내지 도 6에서 전술한 무선 전력 송신 장치(200)를 이용하여 상기 무선 전력 송신 장치(200)를 이용하여 적어도 하나의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 350-5)에 대한 전력 송신 기능을 수행할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 상기 무선 전력 송신 장치(200)를 이용하여 상기 전력 송신 기능뿐만 아니라, 사용자로 하여금 상기 적어도 하나의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 350-5)의 충전 상태 모니터링 정보가 직관적으로 인식될 수 있도록 다양한 표시 방법을 제공할 수 있다.
여기서 충전 상태 모니터링 정보란 전압(voltage) 정보, 전류(current) 정보, SOC(state of charge), SOH(state of health) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 전압 정보 또는 전류 정보를 통해 전자 장치의 전력 상태를 확인할 수 있다. 전력 상태란 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 350-5)의 배터리가 방전되기 까지 남아있는 전기적 에너지의 양을 의미할 수 있다. 예컨대, 상기 전력 상태는 0%, 10%, 50%, 100%와 같은 퍼센티지로 나타낼 수 있다. 충전 상태(SOC)는 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 350-5)가 충전되고 있는지 여부 또는 충전되고 있지 않은지 여부를 나타낼 수 있다. 본 개시의 무선 전력 송신 장치(200)를 이용하여 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 350-5)가 충전이 가능한지 또는 불가능한지 상태에 대한 정보(SOH)도 함께 표시할 수 있다. 상기 충전 상태 모니터링 정보는 이에 한정되지 않는다.
무선 전력 송신 장치(200)는 주위 360도에 위치한 적어도 하나의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 350-5)에 대한 위치 정보를 획득할 수 있고, 나아가 충전 상태 모니터링 정보를 획득할 수 있다.
위치 정보를 획득하기 위하여, 도 5을 통해 전술한 위상 배열 코일을 사용하거나, 도 6을 통해 전술한 UWB 모듈을 사용할 수 있다. 또는 위치 정보의 정확성을 더욱 높이기 위하여 위상 배열 코일과 UWB 모듈을 함께 사용할 수도 있다. 충전 상태 모니터링 정보는, 무선 전력 송신 장치(200)의 근거리 통신 모듈(103)를 통하여 획득할 수 있다.
일 실시예에 따른, 무선 전력 송신 장치(200) 주위에 배치된 적어도 하나의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 350-5)에 대한 전력 송신 방법 및 위치에 관한 정보 표시 방법, 충전 상태에 관한 정보 표시 방법에 대한 개략적인 흐름은 다음과 같을 수 있다. 먼저 무선 전력 송신 장치(200)에 포함된 근거리 통신 모듈(103)를 이용하여 적어도 하나의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 350-5)에 대한 고유 ID를 식별할 수 있다. 나아가, 인증된 ID를 가진 전자 장치에 대하여 페어링(pairing) 동작을 수행할 수 있다. 페어링된 무선 전력 송신 장치(200)와 전자 장치는, 예를 들면 전력 상태 및 충전 상태 등에 관한 다양한 데이터를 송수신할 수 있다. 그리고 무선 전력 송신 장치(200)의 주위에 배치된 적어도 하나의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 350-5)에 대한 위치 정보를 획득할 수 있다. 한 예로, 위치 정보를 획득하기 위한 센서로서 위상 배열 코일을 포함하는 경우는, 위상 배열 코일에서 비콘(beacon)(예: 로드 검출 비콘(load detection beacon) 및/또는 파워 비콘(power beacon))을 송출하고, 이에 대해 반응한 전자 장치로부터 전압량 및/또는 전력량 정보를 포함한 다양한 정보를 피드백(feedback) 받을 수 있다. 예를 들어, 특정 방향을 지향하여 비콘(beacon)을 송출할 수 있는 지향성 위상 배열 코일을 사용하는 경우에는, 특정 방향으로 비콘(beacon)을 송출한 후 전자 장치로부터 수신된 피드백(feedback) 정보를 이용함으로써, 무선 전력 송신 장치(200)를 기준으로 전자 장치가 어떤 방향에 위치하는지 여부를 확인할 수 있다. 정리하면, 전자 장치로부터 피드백(feedback) 받은 정보와 근거리 통신 모듈(103)를 통해 획득된 전자 장치에 대한 정보를 매핑(mapping)하고, 매핑된 정보와 위상 배열 코일을 이용하여 획득된 전자 장치의 방향 정보를 이용함으로써, 무선 전력 송신 장치(200) 주위의 특정 방향에 배치된 전자 장치가 어떤 전자 장치에 해당하는지를 알 수 있다.
다른 예로, 위치 정보를 획득하기 위한 센서로서 UWB 모듈을 포함하는 경우는, UWB 모듈에서 송출된 펄스의 반사신호를 이용하여 전자 장치까지의 거리 및 방향을 확인할 수 있다. 이 경우에는 전력 송신을 위한 main 코일(예: 제 1 공진기(230) 및/또는 제 2 공진기(240))에서 로드 검출 비콘(load detection beacon) 및/또는 파워 비콘(power beacon)을 송출하고, 이에 대해 반응한 전자 장치로부터 전압량 및/또는 전력량 정보를 포함한 다양한 정보를 피드백(feedback) 받을 수 있다. 전자 장치로부터 피드백(feedback) 받은 정보와 근거리 통신 모듈(103)를 통해 획득된 전자 장치에 대한 정보를 매핑(mapping)하고, 매핑된 정보와 UWB 모듈을 이용하여 획득된 전자 장치의 거리 및 방향 정보를 이용함으로써, 무선 전력 송신 장치(200) 주위의 특정 방향에 배치된 전자 장치가 어떤 전자 장치에 해당하는지를 알 수 있다.
또 다른 예로, 위치 정보를 획득하기 위한 센서로서 위상 배열 코일 및 UWB 모듈을 각각 포함할 수도 있다. 이 경우에는 전자 장치로부터 피드백(feedback) 받은 정보와 근거리 통신 모듈(103)를 통해 획득된 전자 장치에 대한 정보, 위상 배열 코일 및 UWB 모듈을 이용하여 획득된 전자 장치의 거리 및 방향 정보를 모두 이용함으로써, 무선 전력 송신 장치(200) 주위의 특정 방향에 배치된 전자 장치가 어떤 전자 장치에 보다 정확히 특정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 무선 전력 송신 장치(200)에 구비된 표시부(220)를 이용하여 무선 전력 송신 장치(200) 주위 360도 방향에, 다양한 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 350-5)의 위치에 관한 정보, 충전 상태에 대한 정보를 제공할 수 있다. 또 한 예를 들면, 전자 장치가 무선 전력 송신 장치(200)와 동일 평면 상에 놓이지 않고, 무선 전력 송신 장치(200)보다 높거나 낮은 위치에 놓인 전자 장치에 대해서도 위치에 관한 정보, 충전 상태에 대한 정보를 제공할 수 있다. 또한, 전자 장치가 무질서하게 놓이더라도 무선 전력 송신 장치(200)의 방사형 레이아웃으로 인해 전자 장치의 제품에 대한 인식 및 전력 상태, 충전 상태에 대한 정보 획득이 가능할 수 있다.
도 8a는, 다양한 실시예들에 따른, 무선 전력 송신 장치의 표시부에 전자 장치의 충전 상태에 관한 정보가 표시되는 모습을 도시한다. 도 8b는, 도 8a와 다른 실시예들에 따른, 전자 장치의 충전 상태에 관한 정보가 표시되는 모습을 도시한다. 도 8c는, 무선 전력 송신 장치 주변에 사용자의 위치가 변경되었을 때, 전자 장치의 충전 상태에 관한 정보를 표시하는 객체 중 일부가 사용자의 위치에 대응하여 정렬된 모습을 도시한다.
일 실시예에 따른 무선 전력 송신 장치(200)는 무선 전력 송신 장치(200) 주위 360도에 위치한 적어도 하나의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 350-5)에 대한 전력 송신 방법으로써 공진 방식을 채택(예: 도 3의 제 1 공진기 및 제 2 공진기 적용)할 수 있다. 무선 전력 송신 장치(200)가 어떤 위치에 고정되어 있다고 가정하면, 무선 전력 송신 장치(200)로부터 지정된 거리 내에 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 350-5)가 배치되어야 전력이 송신될 수 있다. 예를 들면, 무선 전력 송신장치(100)와 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 350-5) 사이에 무선 전력 송신을 위한 유효 거리는 50cm 이하, 바람직하게는 30cm 이하일 수 있다. 도 8a에는 무선 전력 송신을 위한 유효 거리에 대한 예시로 제 1 유효 거리(A)가 도시된다.
일 실시예에 따르면, 무선 전력 송신 장치(200)는 주위 360도에 위치한 적어도 하나의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 350-5)에 대한 전력 송신 기능과 함께, 사용자로 하여금 상기 적어도 하나의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 350-5)의 충전 상태 모니터링 정보가 직관적으로 인식될 수 있도록 표시부(220)를 이용한 표시 기능을 수행할 수 있다.
무선 전력 송신 장치(200)는 주위 360도에 위치한 복수 개의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 350-5) 각각에 대한 충전 상태에 대한 정보를 복수 개의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 350-5) 각각의 위치에 대응하는 표시부(220)의 영역에 맞추어 출력할 수 있다. 충전 상태에 대한 정보를 표시하는 방법은 실시예에 따라 다양할 수 있다. 예컨대, 표시부(220) 상에 다양한 유형의 객체, 예를 들면, 그래픽, 아이콘, 이모티콘, 색(color)을 출력함으로써 다양한 상태에 놓인 전자 장치에 대한 정보를 표시할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 복수 개의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 350-5) 각각에 대한 충전 상태에 대한 정보는 전력 세기에 따라 크기가 상이한 그래픽(예: 파장(wave))형태로 출력될 수 있다. 또한, 복수 개의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 350-5) 각각에 대한 충전 상태에 대한 정보는 전력 세기에 따라 색(color)을 상이하게 출력함으로써 나타낼 수도 있다. 복수 개의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 350-5) 각각에 대한 충전 상태에 대한 정보 또한 전자 장치가 현재 충전 중인 상태인지 아닌지 여부에 따라 색(color)을 상이하게 출력함으로써 나타낼 수도 있다. 한 실시예에 따르면, 복수 개의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 350-5) 중 어느 전자 장치가 충전이 불가하거나 충전 효율이 떨어지는 위치에 있는 경우에는, 정상적인 충전 동작을 수행하고 있거나 수행할 수 있는 전자 장치에 대한 그래픽과 다른 그래픽을 출력함으로써 정보를 표시할 수 있다.
도 8a를 참조하면, 무선 전력 송신 장치(200) 주변의 X축과 Y축에 의해 정의되는 가상의 평면 상에, 복수 개의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 350-5)가 배치될 수 있다. 이 중 제 1 전자 장치(350-1)는, 무선 전력 송신 장치(200)를 위에서 바라볼 때, 무선 전력 송신 장치(200)의 좌측 상단에 배치될 수 있고, 이때 제 1 전자 장치(350-1)의 전력 상태는 95%에 해당될 수 있다. 무선 전력 송신 장치(200)는 제 1 전자 장치(350-1)로부터 수신 받은 충전 상태 모니터링 정보 및 적어도 하나의 센서를 통해 획득한 위치 정보를 이용하여 표시부(220)의 좌측 상단 영역에 그래픽(예: 파장)을 출력할 수 있다. 무선 전력 송신 장치(200)는, 상기 그래픽에 대하여 추가적으로 또는 대체적으로, 제 1 전자 장치(350-1)의 전력 상태를 텍스트(수치) 형태로 나타낼 수도 있다. 제 2 전자 장치(350-2)는, 무선 전력 송신 장치(200)를 위에서 바라볼 때, 무선 전력 송신 장치(200)의 좌측 하단에 배치될 수 있고, 이때 제 2 전자 장치(350-2)의 전력 상태는 18%에 해당될 수 있다. 무선 전력 송신 장치(200)는 제 2 전자 장치(350-2)로부터 수신 받은 충전 상태 모니터링 정보 및 적어도 하나의 센서를 통해 획득한 위치 정보를 이용하여 표시부(220)의 좌측 하단 영역에 그래픽(예: 파장)을 출력할 수 있다. 이때 제 2 전자 장치(350-2)에 대한 그래픽은 제 1 전자 장치(350-1)에 대한 그래픽 보다 크기가 작게 형성될 수 있다. 제 3 전자 장치(350-3)는, 무선 전력 송신 장치(200)를 위에서 바라볼 때, 무선 전력 송신 장치(200)의 우측 상단에 배치될 수 있고, 이때 제 3 전자 장치(350-2)는 무선 전력 송신장치(100)와 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 350-5) 사이에 무선 전력 송신을 위한 유효 거리(A)를 벗어나 배치되므로 충전 효율이 떨어질 수 있다. 무선 전력 송신 장치(200)는 적어도 하나의 센서를 통해 획득한 위치 정보를 이용하여 표시부(220)의 우측 상단 영역에 그래픽(예: 파장)을 출력할 수 있다. 이때 제 3 전자 장치(350-3)에 대한 그래픽은 제 1 전자 장치(350-1)에 대한 그래픽과 상이한 형상을 가질 수 있다. 예를 들면, 제 3 전자 장치(350-3)에 대한 그래픽은 도 8a에 도시된 바와 같이 표시부(220)의 경계에 걸친 파장 형상으로 출력될 수 있다. 상기 그래픽에 대하여 추가적으로 또는 대체적으로, 제 3 전자 장치(350-3)의 충전효율이 떨어지거나, 충전이 불가한 상태를 다른 그래픽과 다른 색상(예컨대: 빨간색)으로 출력할 수 있다. 제 4 전자 장치(350-4)는, 무선 전력 송신 장치(200)를 위에서 바라볼 때, 무선 전력 송신 장치(200)의 하단에 배치될 수 있고, 이때 제 4 전자 장치(350-4)의 전력 상태는 70%에 해당될 수 있다. 무선 전력 송신 장치(200)는 제 4 전자 장치(350-4)로부터 수신 받은 충전 상태 모니터링 정보 및 적어도 하나의 센서를 통해 획득한 위치 정보를 이용하여 표시부(220)의 하단 영역에 그래픽(예: 파장)을 출력할 수 있다. 제 5 전자 장치(350-5)는, 무선 전력 송신 장치(200)를 위에서 바라볼 때, 무선 전력 송신 장치(200)의 우측 하단에 배치될 수 있고, 이때 제 5 전자 장치(350-5)의 전력 상태는 100%에 해당될 수 있다. 무선 전력 송신 장치(200)는 제 5 전자 장치(350-5)로부터 수신 받은 충전 상태 모니터링 정보 및 적어도 하나의 센서를 통해 획득한 위치 정보를 이용하여 표시부(220)의 우측 하단 영역에 그래픽(예: 파장)을 출력할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제 4 전자 장치(350-4)에 대한 그래픽과 제 5 전자 장치(350-5)에 대한 그래픽은 제 1 전자 장치(350-1) 또는 제 2 전자 장치(350-2)에 대한 그래픽과 다소 상이하게 형성될 수 있다. 예를 들면, 제 1 전자 장치(350-1) 및 제 2 전자 장치(350-2)는 디스플레이를 포함하는 스마트 폰과 같이 동일 시간 대비 전력 소모량이 큰 전자 장치가 해당되고, 제 4 전자 장치(350-4) 및 제 5 전자 장치(350-5)는 상대적으로 전력 소모량이 적은 웨어러블 전자 장치에 해당될 수 있다. 전자 장치의 유형에 따라 다른 그래픽을 출력하여 사용자로 하여금 무선 전력 송신 장치(200) 주변의 다양한 전자 장치의 전력 상태 및/또는 충전 상태에 대한 직관적인 인식이 가능케 할 수 있다. 도 8b에 도시된 실시예에서는, 도 8a에 도시된 실시예와 달리, 제 4 전자 장치(350-4) 및 제 5 전자 장치(350-5)의 충전 상태에 관한 정보가 원형 파장이 아닌, 다각형 파장으로 표시되는 것이 도시된다. 이 밖에 다양한 실시예들이 적용될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 무선 전력 송신 장치(200) 주변에 배치된 적어도 하나의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 350-5)의 위치에 관한 정보, 충전 상태에 대한 정보는 무선 전력 송신 장치(200)의 표시부(220)를 통해 출력될 수도 있지만, 별도의 표시부를 포함하는 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3)의 표시부를 통해서도 출력될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 무선 전력 송신 장치(200)에 표시되는 그래픽, 아이콘 등은 전자 장치의 이동에 따라 표시부(220)에서 표시되는 위치 또한 가변될 수 있다.
또 한 실시예에 따르면, 무선 전력 송신 장치(200)의 표시부(220)에 표시되는 객체(예: 그래픽, 아이콘, 이모티콘, 텍스트 등)는 무선 전력 송신 장치(200) 주변의 사용자(P)의 위치를 감지하여, 사용자(P)가 상기 객체(예: 그래픽, 아이콘, 이모티콘, 텍스트 등)를 용이하게 인식할 수 있도록 스스로 정렬될 수도 있다. 예를 들면, 도 8a 및 도 8b에 도시된 바와 같이 무선 전력 송신 장치(200)를 위에서 바라볼 때, 사용자(P)가 무선 전력 송신 장치(200)의 하단에 위치하는 경우 표시부(220)에 표시된 텍스트는 사용자(P)의 위치에 기반하여 사용자(P)가 상기 텍스트를 쉽게 시인할 수 있도록 정렬될 수 있다. 도 8c에 도시된 실시예에 따르면, 무선 전력 송신 장치(200)를 위에서 바라볼 때 사용자(P)가 무선 전력 송신 장치(200)의 좌측에 위치한 경우에도, 표시부(220)에 표시된 텍스트는 사용자(P)의 위치에 기반하여 사용자(P)가 상기 텍스트를 쉽게 시인할 수 있도록 정렬될 수 있다.
상술한 실시예들은, 무선 전력 송신 장치(200)에 포함된 프로세서가 상기 표시부의 상기 무선 전력 송신 장치 주위에 배치된 적어도 하나의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 350-5)의 위치에 대응하는 영역에 상기 적어도 하나의 전자 장치의 전력 상태에 관한 정보를 출력하도록 제어함으로써 구현될 수 있다.
도 9a는, 다양한 실시예들에 따른, 무선 전력 송신 장치의 표시부에 충전이 불가능한 상태 또는 충전 효율이 떨어지는 상태를 도시한다. 도 9b는, 도 9a와 다른 실시예에 따른, 무선 전력 송신 장치의 표시부에 충전이 불가능한 상태 또는 충전 효율이 떨어지는 상태를 도시한다.
도 9a를 참조하면, 무선 전력 송신 장치(200) 주변의 X축과 Y축에 의해 정의되는 가상의 평면 상에, 복수 개의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 350-5, 360)가 배치될 수 있다. 이 중 제 1 전자 장치(350-1)와 제 2 전자 장치(350-2)는, 무선 전력 송신 장치(200)를 위에서 바라볼 때, 무선 전력 송신 장치(200)의 좌측 에 배치될 수 있다. 도 8에 도시된 실시예와 달리, 제 1 전자 장치(350-1)와 제 2 전자 장치(350-2)는 적어도 일부분이 서로 겹쳐져(overlap) 있을 수 있다. 이 경우 무선 전력 송신 장치(200)로부터 송신되는 전력은 제 1 전자 장치(350-1)와 제 2 전자 장치(350-2)에 대하여 구분되어 전송되기가 어려울 수 있다. 이때 무선 전력 송신 장치(200)는 제 1 전자 장치(350-1) 및 제 2 전자 장치(350-2)가 충전이 불가능한 상태임을 나타내는 아이콘을 표시부(220)의 좌측 영역에 출력할 수 있다. 도 8에 도시된 실시예와 또 다른 예로, 제 6 전자 장치(360)가 무선 전력 송신 장치(200)의 좌측 상단에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제 6 전자 장치(360)는 무선 전력 송신 장치(200)와 다른 충전 방식(예: 전자기 유도 방식)을 적용하는 전자 장치로 구비되어 무선 전력 송신 장치(200)에 포함된 공진기(230, 240)와 커플링될 수 없을 수 있다. 이 경우에도 무선 전력 송신 장치(200)는, 제 1 전자 장치(350-1) 및 제 2 전자 장치(350-2)가 충전이 불가능한 상태임을 나타내는 아이콘을 표시부(220)의 좌측 상단 영역에 출력할 수 있다.
도 9b를 참조하면, 무선 전력 송신 장치(200) 주변의 공간 좌표(X,Y,Z축으로 이루어진 공간 좌표) 상에, 복수 개의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4)가 배치될 수 있다. 예를 들면, 이중 제 1 전자 장치(350-1), 제 2 전자 장치(350-2) 및 제 3 전자 장치(350-3)가 서로 적층되어 배치될 수 있다. 무선 전력 송신 장치(200)는 적어도 하나의 센서(예컨대: 제 1 공진기(230) 및 제 2 공진기(240))를 통해 획득한 공간 좌표 상의 제 1 전자 장치(350-1), 제 2 전자 장치(350-2) 및 제 3 전자 장치(350-3)에 대한 위치 정보를 이용하여 표시부(220)에 제 1 전자 장치(350-1), 제 2 전자 장치(350-2) 및 제 3 전자 장치(350-3)가 서로 오버랩되어 있고 충전이 불가한 상태임을 나타내는 그래픽을 출력할 수 있다.
도 10a는, 다양한 실시예들에 따른, 표시부에 AOD 화면이 표시된 무선 전력 송신 장치를 도시한다. 도 10b는, 다양한 실시예들에 따른, 프라이버시 락(privacy lock) 기능이 구현된 무선 전력 송신 장치를 도시한다.
도 10a를 참조하면, 무선 전력 송신 장치(200)는 표시부(220) 상에 AOD(always on display) 화면을 출력할 수 있다. AOD 화면은 무선 전력 송신 장치(200) 주위의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3)에 대한 위치에 관한 정보, 충전 상태에 관한 정보를 출력하는 것과 무관하게, 시각(time), 온도, 습도 등에 관한 정보, 또는 사용자 지정 어플리케이션, 음성 인식 활성화 등의 다양한 추가 정보를 출력하기 위한 것일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 AOD 화면은 표시부(220)의 제 1 영역(예: 도 3의 제 1 영역(221))에 출력될 수 있다. 즉, AOD 화면은 표시부(220)의 제 2 영역(예: 도 3의 제 2 영역(222))에 출력되는 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3)에 대한 위치에 관한 정보, 충전 상태에 관한 정보를 출력하는 것과 구분되어 출력될 수 있다.
무선 전력 송신 장치(200)의 표시부(220) 상에 AOD 화면을 출력하는 것은, 무선 전력 송신 장치(200)가 메인 전자 장치와 페어링 되었을 때 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 '메인 전자 장치'를 이용해 무선 전력 송신 장치(200)를 제어할 수도 있다. 여기서 '메인 전자 장치'는 사용자가 지정할 수 있다. 상기 '메인 전자 장치'는 기 설정된 알고리즘에 의해 자동으로 지정될 수도 있다. 예를 들어, 기 설정된 알고리즘 중 어느 하나는, 제 1 전자 장치(350-1)가 메인 전자 장치로 지정된 상태에서 무선 전력 송신 장치(200) 주변 영역을 벗어나는 경우, 제 3 전자 장치(35-3)가 메인 전자 장치로 자동으로 지정되도록 설정된 알고리즘일 수 있다.
예를 들면, 도 10a의 실시예에서 제 1 전자 장치(350-1)가 메인 전자 장치로 지정될 수 있다. AOD 화면을 통해 무선 전력 송신 장치 또는 제 1 전자 장치(350-1)에서 제공된 정보로부터 시각(time), 온도, 습도 등에 관한 정보를 출력할 수 있다. 아울러, AOD 화면을 통해 제 1 전자 장치(350-1)에서 제공된 정보에 따른 사용자 지정 어플리케이션, 메시지, e-mail, 알람등을 출력할 수 있는데, 어떤 실시예에서는 이러한 내용을 출력할 경우 사용자의 프라이버시가 침해될 수도 있다. 이에, 무선 전력 송신 장치(200)는 프라이버시 락 기능을 구현할 수도 있다. 도 10b를 참조하면, 무선 전력 송신 장치(200)는 프라이버시 락 기능이 구현됨으로써, 무선 전력 송신 장치(200)의 표시부(220) 상에 제한된 정보만 출력할 수도 있다. 예를 들면, 무선 전력 송신 장치(200)의 표시부(220) 상에 표시되는 AOD(always on display) 화면은 상기 프라이버시 락 기능이 구현되면 출력되지 않을 수 있다.
예를 들면, 무선 전력 송신 장치(200)와 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3)간에 상호 인증이 이루어지지 않은 경우에 있어서 상기 프라이버시 락 기능이 구현될 수 있다.
도 11a는, 다양한 실시예들에 따른, 사용자가 여러명일 때 무선 전력 송신 장치에 구비된 표시부의 텍스트를 정렬하는 방법을 도시한다. 도 11b는, 다양한 방향으로 정렬된 텍스트를 표시하는 무선 전력 송신 장치를 도시한다.
도 11a를 참조하면, 무선 전력 송신 장치(200) 주위의 사용자가 여러명일 때, 무선 전력 송신 장치(200)에 구비된 표시부(220)는, 적어도 하나의 센서를 통해 획득한 사용자들에 대한 위치 정보에 기반하여 전자 장치의 전력 상태, 충전 상태에 대한 정보를 표시하는 텍스트를 정렬할 수 있다.
예를 들면, 무선 전력 송신 장치(200) 주변의 X축과 Y축에 의해 정의되는 가상의 평면 상에, 복수 개의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4)가 배치될 수 있다. 이 중 제 1 전자 장치(350-1)는, 무선 전력 송신 장치(200)를 위에서 바라볼 때, 무선 전력 송신 장치(200)의 좌측 상단에 배치될 수 있고, 이때 제 1 전자 장치(350-1)의 전력 상태는 20%에 해당될 수 있다. 제 2 전자 장치(350-2)는, 무선 전력 송신 장치(200)를 위에서 바라볼 때, 무선 전력 송신 장치(200)의 좌측 하단에 배치될 수 있고, 이때 제 2 전자 장치(350-2)의 전력 상태는 18%에 해당될 수 있다. 제 3 전자 장치(350-3)는, 무선 전력 송신 장치(200)를 위에서 바라볼 때, 무선 전력 송신 장치(200)의 하단에 배치될 수 있고, 이때 제 3 전자 장치(350-4)의 전력 상태는 70%에 해당될 수 있다. 제 4 전자 장치(350-4)는, 무선 전력 송신 장치(200)를 위에서 바라볼 때, 무선 전력 송신 장치(200)의 우측 하단에 배치될 수 있고, 이때 제 4 전자 장치(350-4)의 전력 상태는 100%에 해당될 수 있다. 무선 전력 송신 장치(200)는 제 1 전자 장치(350-1) 내지 제 4 전자 장치(350-4)로부터 수신 받은 충전 상태 모니터링 정보 및 적어도 하나의 센서를 통해 획득한 위치 정보를 이용하여 표시부(220)의 상기 제 1 전자 장치(350-1) 내지 제 4 전자 장치(350-4)에 대응하는 영역에 그래픽(예: 파장)을 출력할 수 있다. 무선 전력 송신 장치(200)는, 상기 그래픽에 대하여 추가적으로 또는 대체적으로, 제 1 전자 장치(350-1)의 전력 상태를 텍스트 형태로 나타낼 수도 있다. 여기에 도 11a에 도시된 바와 같이 복수의 사용자들이 무선 전력 송신 장치(200) 주위에 인접하여 위치하게 되면, 무선 전력 송신 장치(200) 에 포함된 적어도 하나의 센서(예: 위상 배열 코일 및/또는 UWB 모듈)를 이용해 복수의 사용자들에 대한 위치 정보를 획득할 수 있다. 예를 들면, 무선 전력 송신 장치(200)가 UWB 모듈을 포함하는 경우, UWB 모듈을 이용하여 무선 전력 송신 장치(200) 주위에 배치된 복수의 사용자들의 위치를 삼각 측량 법에 의해서 확인할 수 있다. 한 예로, UWB 모듈에서 펄스 신호를 방사하고, 상기 펄스 신호가 사용자에 도달하여 반사되는 신호를 수신함으로써 무선 전력 송신 장치(200)와 사용자 간의 거리 및 방향을 계산할 수 있다. 그리고 프로세서는 상기 복수의 사용자들에 대한 위치 정보에 기반하여 복수의 사용자들에 가장 가까운 전자 장치의 전력 상태를 나타내는 텍스트를, 복수의 사용자들 각각이 무선 전력 송신 장치(200)를 바라볼 때 용이하게 인식할 수 있도록 정렬하는 제어를 수행할 수 있다.
예를 들어, 도 11a 및 도 11b를 함께 참조하면, 제 1 전자 장치(350-1)의 전력 상태를 나타내는 텍스트 T1은 제 1 전자 장치(350-1)에 인접하여 위치한 사용자(P-1)가 보기 용이하도록 정렬하고, 제 3 전자 장치(350-3)의 전력 상태를 나타내는 텍스트 T3은 제 3 전자 장치(350-3)에 인접하여 위치한 사용자(P-2)가 보기 용이하도록 정렬하며, 제 4 전자 장치(350-4)의 전력 상태를 나타내는 텍스트 T4는 제 4 전자 장치(350-4)에 인접하여 위치한 사용자(P-3)가 보기 용이하도록 정렬할 수 있다. 또 한 예로, 도 11a에 도시된 실시예와 같이, 전자 장치(예: 제 2 전자 장치(350-2)) 주변에 사용자가 위치하지 않을 경우에는 무선 전력 송신 장치(200)의 표시부(220)의 중심을 윗 부분(upper portion), 표시부(220)의 가장자리(또는 원주)를 아랫 부분(lower portion)으로 판단하여 텍스트를 정렬할 수 있다.
도 12는, 도 8과 다른 실시예에 따른, 무선 전력 송신 장치의 표시부에 적어도 하나의 전자 장치에 대한 충전 상태가 표시되는 모습을 도시한다.
도 8에 도시된 실시예에서는 무선 전력 송신 장치(200)의 상단부에 표시부(220)로서 디스플레이 패널이 구비된 무선 전력 송신 장치(200)를 개시하였다.
이와 달리, 도 12에 도시된 실시예에서는, 무선 전력 송신 장치(400)의 상단부에 표시부(220)로서 하우징의 외부를 향해 빛을 발산하기 위한 발광소자(420)가 구비된 무선 전력 송신 장치(400)를 개시한다.
무선 전력 송신 장치(400)는 주위 360도에 위치한 적어도 하나의 전자 장치(350-1, 350-2)에 대한 위치 정보를 획득할 수 있고, 나아가 충전 상태 모니터링 정보를 획득할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 무선 전력 송신 장치(400)는 주위 360도에 위치한 적어도 하나의 전자 장치(350-1, 350-2)에 대한 전력 송신 기능과 함께, 사용자로 하여금 상기 적어도 하나의 전자 장치(350-1, 350-2)의 위치에 관한 정보, 충전 상태에 대한 정보가 직관적으로 인식될 수 있도록 표시부(420)를 이용한 표시 기능을 수행할 수 있다.
무선 전력 송신 장치(400)는 주위 360도에 위치한 복수 개의 전자 장치(350-1, 350-2) 각각에 대한 위치에 관한 정보 충전 상태에 대한 정보를 복수 개의 전자 장치(350-1, 350-2) 각각에 대응하는 표시부(420)의 영역에 맞추어 출력할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 무선 전력 송신 장치(400)에 포함된 표시부(420)는 하우징(410)의 둘레를 따라 연속적으로 배치된 복수 개의 발광 소자를 포함할 수 있다. 프로세서는 표시부(420)에 포함된 복수 개의 발광 소자 중 복수 개의 전자 장치(350-1, 350-2) 각각에 대응하는 영역에 배치된 발광 소자에 대하여 빛을 발산하도록 제어할 수 있다.
도 13은, 도 12에 도시된 실시예에 따른, 무선 전력 송신 장치의 표시부에 적어도 하나의 전자 장치에 대한 충전 상태가 표시되는 모습을 도시한다.
무선 전력 송신 장치(400)는 주위 360도에 위치한 복수 개의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 360) 각각에 대한 위치에 관한 정보 및 충전 상태에 대한 정보를 복수 개의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 360) 각각에 대응하는 표시부(420)의 영역에 맞추어 출력할 수 있다. 위치에 관한 정보 및 충전 상태에 대한 정보를 표시하는 방법은 실시예에 따라 다양할 수 있다. 예컨대, 표시부(420)에 포함된 발광 소자는 전자 장치의 유형, 전자 장치와 무선 전력 송신 장치 간의 거리 변화, 전자 장치의 충전 상태에 관한 정보(예: 전자 장치의 전력 충전량, 충전 중 상태, 충전 완료 상태 및 충전 불가 상태를 포함하는 실시간 충전 상태)에 따라 밝기, 색상(color), 및 발광 면적 중 적어도 하나가 조절될 수 있다. 이러한 방법으로 다양한 상태에 놓인 전자 장치에 대한 정보를 표시할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 복수 개의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4) 각각에 대한 충전 상태에 대한 정보는 다양한 색이나 밝기로 표시될 수 있다. 또는, 발광하는 소자의 개수를 조절함으로써 복수 개의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4) 각각에 대해 충전되는 전력의 세기를 나타낼 수도 있다.
도 13를 참조하면, 무선 전력 송신 장치(400)의 표시부(420)는 원주 방향을 따라 방사상으로 배열된 복수 개의 발광 소자를 포함할 수 있다. 도 13에 도시된 실시예에 따르면, 복수 개의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 360)들 중 무선 전력 전송이 가능한 제 1 전자 장치(350-1), 제 3 전자 장치(350-3), 제 4 전자 장치(350-4)에 대응하는 위치의 발광 소자들이 빛을 발함으로써 충전 상태에 관한 정보가 표시될 수 있다. 여기서, 제 1 전자 장치(350-1), 제 3 전자 장치(350-3), 제 4 전자 장치(350-4)는 각각 전자 장치의 유형이 다르므로, 발광 소자에서 발광된 색상은 서로 상이할 수 있다. 예를 들면, 제 1 전자 장치(350-1)에 대응되는 위치의 발광 소자들(420a)은 짙은 파란색으로 발광하고, 제 3 전자 장치(350-3)에 대응되는 위치의 발광 소자들(420c)은 녹색으로 발광하고, 제 4 전자 장치(350-4)에 대응되는 위치의 발광 소자들(420d)은 옅은 녹색으로 발광할 수 있다. 이들 색상은 실시예마다 다양하게 적용될 수 있다.
또 한 실시예에 따르면, 무선 전력 송신 장치(400) 로부터 제공되는 전력의 세기는, 전력 충전량에 따라 전자 장치마다 다르게 분배될 수 있다. 이와 관련하여, 발광 소자가 발광하는 면적을 조절함으로써 전력의 세기를 표시하도록 할 수 있다. 예를 들면, 제 1 전자 장치(350-1)가 제 3 전자 장치(350-3), 제 4 전자 장치(350-4)에 비해 상대적으로 전력 충전량이 낮은 경우, 무선 전력 송신 장치(400)로부터 제공되는 전력의 세기는 제 1 전자 장치(350-1)에서 가장 높게 형성될 수 있는데, 이때 제 1 전자 장치(350-1)에 대응되는 위치에 배치된 발광 소자(420a)의 발광 면적이 가장 넓게 형성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 복수 개의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 360)들 중 무선 전력 전송이 불가능한 전자 장치(360) 또는 무선 전력 전송 효율이 약한 전자 장치(350-2) 대해서는 표시부(420)가 발광하지 않거나, 무선 전력 전송이 가능한 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4)와 다른 상이한 색(예: 빨간색)을 발광하도록 함으로써 사용자로 하여금 해당 전자 장치(360)의 충전이 불가능한 상태임을 인지시킬 수 있다. 예를 들면, 제 2 전자 장치(350-2)는 무선 전력 송신 장치(400)의 유효 범위에 걸치는 위치에 배치됨에 따라 전력 전송시 전송 효율이 극히 낮을 수 있다. 이 경우 제 2 전자 장치(350-2)에 대응되는 위치에 배치된 발광 소자(420b)는 주황색을 발광할 수 있다. 제 6 전자 장치(360)는 공진 방식의 무선 충전 기능을 갖지 않는 전자 장치로서 무선 전력 전송이 불가능할 수 있다. 이 경우 제 6 전자 장치(360)에 대응되는 위치에 배치된 발광 소자(420e)는 빨간색을 발광할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 무선 전력 전송이 불가능한 전자 장치(360) 또는 무선 전력 전송 효율이 약한 전자 장치(350-2) 대하여, 표시부(420)를 점멸시킴으로써 사용자로 하여금 전자 장치에 대한 상태 정보를 보다 직관적으로 인식할 수 있도록 할 수 있다.
도 14a 내지 도 14c는, 무선 전력 송신 장치와 전자 장치의 거리에 따라, 표시부에 적어도 하나의 전자 장치에 대한 충전 상태가 표시되는 모습을 도시한다.
도 14a는, 전자 장치(350)가 무선 전력 송신 장치(400)의 전력 전송을 위한 유효 거리(A)보다 더 먼 위치에 있을 때의 모습을 나타내며, 도 14b는, 전자 장치(350)가 무선 전력 송신 장치(400)의 전력 전송을 위한 유효 거리(A)의 경계에 위치에 있을 때의 모습을 도시하고, 도 14c는, 전자 장치(350)가 무선 전력 송신 장치(400)의 전력 전송을 위한 유효 거리(A) 내에 있을 때의 모습을 도시한다.
무선 전력 송신 장치(400)에 포함된 프로세서는 적어도 하나의 센서(예: UWB 모듈)에 의해 획득한 전자 장치(350)의 위치 정보에 기반하여, 발광 소자로부터 빛을 발산시키는 제어 동작을 수행할 수 있다. 여기서 위치 정보는 거리 정보 및 방향 정보를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는, 전자 장치(350) 및 무선 전력 송신 장치(400) 사이의 거리 변화에 따라 변화하는 밝기나 색상을 출력하도록 상기 발광 소자를 제어할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(350)가 무선 전력 송신 장치(400)의 전력 전송을 위한 유효 거리(A)보다 먼 거리에 위치해 있을 때 표시부(420)에 포함된 모든 발광 소자는 빛을 발하지 않을 수 있다. 전자 장치(350)가 무선 전력 송신 장치(400)의 전력 전송을 위한 유효 거리(A)의 경계에 위치해 있을 때는, 표시부(420)에 포함된 발광 소자 중 적은 개수의 발광 소자(420')만 빛을 발산하거나, 매우 작은 밝기로 빛을 발하도록 할 수 있다. 전자 장치(350)가 무선 전력 송신 장치(400)의 전력 전송을 위한 유효 거리(A)의 내에 위치한 때에는 보다 많은 개수의 발광 소자(420'')가 빛을 발산하거나, 보다 높은 밝기로 빛을 발하도록 할 수 있다.
도 15는, 무선 전력 송신 장치(400) 주위에 배치된 적어도 두 개의 전자 장치에 대하여, 각기 다른 방식으로 무선 충전이 이루어지는 모습을 도시한다.
다양한 실시예들에 따르면, 무선 전력 송신 장치(400)는 무선 전력 송신 장치(400) 주위 360도 에 배치된 전자 장치(350-1)에 대한 전력 송신 동작에 대하여, 동시에 또는 선택적으로, 무선 전력 송신 장치(400)의 하우징(410)에 거치된 전자 장치(350-2)에 대한 전력 송신 동작을 수행할 수 있다.
이때, 무선 전력 송신 장치(400)에는 서로 상이한 두 개의 무선 충전 방식(예컨대, WPC(wireless power consortium) 표준 (또는, Qi 표준)에서 정의된 방식 및 A4WP(Alliance for Wireless Power) 표준 (또는, AFA(air fuel alliance) 표준)에서 정의된 방식)이 적용될 수 있다.
예를 들면, 무선 전력 송신 장치(400)의 전력 송신을 위한 유효 거리(A) 내, 그리고 무선 전력 송신 장치(400) 로부터 소정거리 이격되어 배치된 제 1 전자 장치(350-1)에 대해서는 A4WP(Alliance for Wireless Power) 표준 (또는, AFA(air fuel alliance) 표준)에 따른 공진 방식의 무선 충전 동작이 구현될 수 있다. 이때 무선 전력 송신 장치(400)의 프로세서는, 표시부(420)에 포함되며 제 1 전자 장치(350-1)가 배치된 위치에 대응하는 영역에 포함된 발광 소자(420')가 빛을 발하도록 제어할 수 있다. 그리고, 무선 전력 송신 장치(400)의 하우징(410) 상단에 올려진 제 2 전자 장치(350-2)에는 WPC(wireless power consortium) 표준 (또는, Qi 표준)에 따른 전자기 유도 방식의 무선 충전 동작이 구현될 수 있다. 이때 무선 전력 송신 장치(400)의 프로세서는, 제 2 전자 장치(350-2)에 포함된 표시부를 통해 제 2 전자 장치(350-1)의 위치에 관한 정보, 충전 상태에 대한 정보를 표시하도록 제어할 수 있다. 일반적으로, 전자기 유도 방식의 무선 충전 동작의 경우 공진 방식의 무선 충전 동작에 비해 보다 빠르게 전자 장치의 배터리를 충전시킬 수 있다. 이와 같이, 일 실시예에 따른 무선 전력 송신 장치(400)는 두 개의 서로 다른 무선 충전 동작을 모두 구현가능한 하이브리드(hybrid) 타입의 무선 전력 송신 장치로 활용될 수도 있다.
도 16은, 다양한 실시예들에 따른, 무선 전력 송신 장치의 적어도 하나의 전자 장치에 대한 충전 상태 정보를 적어도 하나의 전자 장치에 포함된 표시부를 통해 출력하는 모습을 도시한다.
무선 전력 송신 장치(500)는 주위 360도에 위치한 적어도 하나의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 350-5)에 대한 전력 송신 기능을 수행할 수 있다. 다만, 도 16에 도시된 무선 전력 송신 장치(500)에는 적어도 하나의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 360)의 위치에 관한 정보, 충전 상태에 대한 정보를 표시하기 위한 표시부가 구비되지 않을 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 무선 전력 송신 장치(500)에 표시부를 구비하지 않고, 이에 대체적으로, 적어도 하나의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 360) 중에 포함된 표시부를 이용하여 적어도 하나의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 360)의 위치에 관한 정보, 충전 상태에 대한 정보를 표시할 수 있다.
이때, 무선 전력 송신 장치(500)에 포함된 프로세서(예: 도 2a의 프로세서(102))는 무선 전력 송신 장치(500)에 포함된 적어도 하나의 센서를 통해 상기 적어도 하나의 전자 장치에 대한 위치 정보를 획득하고, 무선 전력 송신 장치(500)에 포함된 근거리 통신 모듈(예: 도 2a의 근거리 통신 모듈(103))을 통해 상기 적어도 하나의 전자 장치의 충전 상태 모니터링 정보를 획득하며, 상기 근거리 통신 모듈(예: 도 2a의 근거리 통신 모듈(103))을 이용해 상기 위치 정보 및 상기 충전 상태 모니터링 정보를 적어도 하나의 전자 장치에 전송하도록 제어할 수 있다.
적어도 하나의 전자 장치에 구비된 프로세서(예: 도 2b의 프로세서(152))는 상기 적어도 하나의 전자 장치에 대한 위치에 관한 정보 및 상기 충전 상태에 관한 정보를 상기 적어도 하나의 전자 장치에 포함된 표시부에 표시하도록 제어할 수 있다.
예를 들면, 제 1 전자 장치(350-1) 및 제 2 전자 장치(350-2)는, 별도의 디스플레이 패널을 포함하는 스마트폰으로서, 이들 전자 장치를 이용하여 무선 전력 송신 장치(500) 주위의 적어도 하나의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 360)의 위치에 관한 정보, 충전 상태에 대한 정보를 표시할 수 있다. 도 16을 참조하면, 제 2 전자 장치(350-2)는 전력의 효율적인 송신을 위한 유효 거리(A)의 경계에 위치하므로, 제 2 전자 장치(350-2)가 아닌 제 1 전자 장치(350-1)의 표시부(351)를 통해 적어도 하나의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 360)의 위치에 관한 정보, 충전 상태에 대한 정보를 표시할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 전자 장치(350-1)의 표시부(351)의 일 영역(M)에 적어도 하나의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3, 350-4, 360)의 위치에 관한 정보, 충전 상태에 대한 정보를 표시할 수 있다. 여기서, 상기 표시부(351)의 일 영역(M)은 실시예에 따라 다양하게 지정될 수 있다. 한 예로, 상기 표시부(351)의 일 영역(M)은 도 16에 도시된 바와 같이 무선 전력 송신 장치(500)의 표시부(예: 도 8의 표시부(220))을 모사하여 구현될 수도 있으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다. 제 1 전자 장치(350-1) 자체의 위치에 관한 정보, 충전 상태에 대한 정보는 일 영역(M)의 중심부(제 3 영역)에 표시될 수 있으며, 제 1 전자 장치(350-1)를 제외한 나머지 전자 장치(350-2, 350-3, 350-4, 360)의 위치에 관한 정보, 충전 상태에 대한 정보는 상기 중심부의 주변(제 4 영역)에 표시할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 제 1 전자 장치(350-1) 자체의 위치에 관한 정보, 충전 상태에 대한 정보 또한 중심부의 주변(예: 제 4 영역)에 표시할 수도 있다.
제 1 전자 장치(350-1)의 표시부(351)를 통한 위치에 관한 정보 및 충전 상태에 관한 정보를 표시하는 방법은 도 8에서 전술한 무선 전력 송신 장치(200)의 표시부(220)를 통한 표시 방법과 동일할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 도 16에서와 같이 대체 디스플레이를 이용한 표시 방법은, 반드시 무선 전력 송신 장치(500)에 표시부가 구비되지 않을 경우에만 한정되는 것은 아니다. 무선 전력 송신 장치(500)에 포함된 표시부(예: 도 8의 표시부(220))를 이용해 전자 장치의 위치에 관한 정보 및 충전 상태에 관한 정보를 표시하는 것에 대하여, 대체적으로 또는 추가적으로, 전자 장치(예: 제 1 전자 장치(350-1))의 표시부(351)를 이용한 전자 장치의 위치에 관한 정보 및 충전 상태에 관한 정보를 표시할 수도 있다. 또 한 실시예에 따르면, 무선 전력 송신 장치(500)가 발광 소자(예: 도 12의 발광 소자(420))를 포함하는 경우에도 무선 전력 송신 장치(500)에 포함된 발광 소자(420)를 이용해 전자 장치의 위치에 관한 정보 및 충전 상태에 관한 정보를 표시하는 것에 대하여, 대체적으로 또는 추가적으로, 전자 장치(예: 제 1 전자 장치(350-1))의 표시부(351)를 이용한 전자 장치의 위치에 관한 정보 및 충전 상태에 관한 정보를 표시할 수도 있다.
도 17a는, 다양한 실시예들에 따른, 지면을 향해 빛을 조사하는 발광소자를 포함하는 표시부를 포함하는 무선 전력 송신 장치를 도시한다. 도 17b는, 도 17a에 도시된 실시예에 따른, 무선 전력 송신 장치의 적어도 하나의 전자 장치에 대한 충전 상태 정보를 적어도 하나의 전자 장치에 포함된 표시부를 통해 출력하는 모습을 도시한다.
도 17a 및 도 17b에는, 무선 전력 송신 장치(600)에 대한 다양한 실시예로서, 지면을 향해 빛을 조사하여 충전 가능 범위를 직관적으로 표시하는 방법이 도시된다.
무선 전력 송신 장치(600)는 주변 영역에, 하우징(610)의 둘레를 따라 배치된 표시부(620)를 이용하여 전력 송신이 가능한 유효 거리를 표시할 수 있다. 여기서 유효 거리는, 도 8에 도시된 실시예에 따른 유효 거리(A)와 달리 사용자가 직접, 지면에 조사된 빛을 통해 직관적으로 확인할 수 있다. 따라서, 본 실시예에서 유효거리는 제 2 유효 거리(B)로 지칭할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 무선 전력 송신 장치(600) 주변으로 새롭게 충전되는 기기가 있으면 표시부(620)의 밝기를 조절함으로써 사용자로 하여금 인식가능하도록 할 수 있다.
또 한 실시예에 따르면, 사용자가 무선 전력 송신 장치(600)를 향해 다가가거나, 전자 장치가 완전 충전되는 경우에는 표시부(620)에서 조사되는 빛의 컬리를 바꿔줌으로써, 사용자가 멀리서도 충전 상태를 확인 가능하도록 할 수 있다.
도 17b에 도시된 바와 같이, 무선 전력 송신 장치(600)에 표시부가 구비되지 않은 경우에는 무선 전력 송신 장치(600) 주변에 배치된 별도의 표시부를 구비하는 전자 장치(예: 제 1 전자 장치(350-1))의 표시부를 통해, 적어도 하나의 전자 장치(350-1, 350-2)의 위치에 관한 정보, 충전 상태에 대한 정보를 표시할 수 있다.
도 18은, 무선 전력 송신 장치 주위에 배치된 복수 개의 전자 장치에 대한 충전 우선 순위를 나타내기 위한 도면이다.
무선 전력 송신 장치(800) 주위에 하나의 전자 장치가 위치한 경우에, 무선 전력 송신 장치(800)는 상기 하나의 전자 장치가 전력 수신이 가능한 상태인 경우 이에 대한 충전 동작을 수행할 수 있다.
이와 달리, 무선 전력 송신 장치(800) 주위에 복수 개의 전자 장치가 배치된 경우는, 기 설정된 알고리즘에 따른 충전 우선 순위 또는 사용자 인터렉션에 따른 충전 우선 순위에 의해 상기 복수 개의 전자 장치에 대한 전력을 전송할 수 있다. 프로세서는 상기 기 설정된 알고리즘에 따른 충전 우선 순위 또는 사용자 인터렉션에 따른 충전 우선 순위에 의해 상기 복수 개의 전자 장치에 대한 전력을 전송하도록 전력 송신 회로를 제어할 수 있다.
무선 전력 송신 장치(800)는 복수 개의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3)의 위치에 관한 정보 및 충전 상태에 기반하여, 기 설정된 알고리즘에 따라 는 복수 개의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3)에 대한 충전 우선 순위를 스스로 결정할 수 있다. 그리고 결정된 우선 순위에 따라 전자 장치에 대한 전력을 배분할 수 있다.
예를 들면, 저전력 상태인 전자 장치에 대하여 높은 우선 순위를 부여할 수 있다. 예를 들면, 전력 소모가 큰 전자 장치에 대하여 높은 우선 순위를 부여할 수 있다. 예를 들면, 복수 개의 전자 장치(350-1, 350-2, 350-3)의 전력 상태가 동일한 경우에는 전력을 동일하게 배분하여 전송할 수 있다. 예를 들면, 사용자가 현재 사용중인 전자 장치에 대하여 높은 우선 순위를 부여할 수 있다. 예를 들면, 무선 전력 송신 장치(200)와 거리가 가까운 전자 장치에 대하여 높은 우선 순위를 부여할 수 있다.
다른 실시예에 따르면, 무선 전력 송신 장치(800)는 사용자의 인터렉션에 따라 충전 우선 순위를 부여할 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 사용자의 인터렉션에 대한 충전 우선 순위와, 상기 기 설정된 알고리즘에 따른 충전 우선 순위가 동시에 고려되는 경우, 프로세서는 사용자의 인터렉션에 대한 충전 우선 순위에 따라 충전 동작을 제어할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 사용자의 인터렉션은 제스쳐 입력 및 음성 입력(P'')을 포함할 수 있다. 제스쳐 입력은 무선 전력 송신 장치(800)의 위치 정보를 획득하기 위한 적어도 하나의 센서, 예를 들면, 도 6의 실시예를 통해 전술한 UWB 모듈을 이용하여 인식할 수 있다. 제스쳐 입력의 예로서, 이하 도 19a 내지 도 19d에 도시된 실시예에 따른 사용자의 신체의 일부(P')를 통한 제스쳐가 포함될 수 있다. 사용자의 제스쳐 입력이 취해지는 경우 해당 제스쳐가 지시하는 전자 장치에 대하여 충전 우선 순위를 부여할 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 무선 전력 송신 장치(800)에 대하여 입력되는 사용자의 음성(P'')(음성 인식의 예: "이 폰부터 먼저 충전 시켜줘")을 통하여, 전자 장치에 대한 충전 우선 순위를 부여할 수도 있다.
프로세서는, 적어도 하나의 전자 장치에 대한 상기 위치 정보 및 적어도 하나의 전자 장치의 충전 상태 모니터링 정보에 기반하여, 표시부가 상기 적어도 하나의 전자 장치의 위치에 관한 정보 및 충전 상태에 관한 정보를 출력하도록 제어할 수 있다. 이때, 프로세서는 상기 사용자 인터렉션의 수신 여부 등을 출력하도록 상기 표시부를 제어할 수도 있다.(예: 사용자 인터렉션이 정상적으로 수신된 경우 상기 표시부를 통해 녹색 점멸등을 출력함)
도 19는, 전자 장치의 위치를 감지하기 위한 적어도 하나의 센서를 이용하여, 감지 가능한 제스쳐 인터렉션을 도시한다.
일 실시예에 따르면, 상기 사용자 제스쳐 입력은 복수 개의 전자 장치 중 적어도 하나의 전자 장치에 인접한 위치에서 구현된 호버링 입력을 포함할 수 있다. 또 한 실시예에 따르면, 상기 사용자 제스쳐 입력은, 복수 개의 전자 장치 중 적어도 하나의 전자 장치에 인접한 위치에서 신체의 일부를 일 방향으로 움직이는 것을 포함할 수 잇다. 또, 한 실시예에 따르면, 상기 사용자 제스쳐 입력은, 복수 개의 전자 장치 중 적어도 하나의 전자 장치에 대한 터치 입력을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 적어도 하나의 센서를 이용하여 무선 전력 송신 장치는 도 19a 내지 도 19d에 도시된 바와 같이 손가락을 좌우로 움직이거나(도 19a에 도시된 실시예), 손가락을 위아래로 움직이거나(도 19b에 도시된 실시예), 손가락을 이용하여 전자 장치를 두드리거나(tipping)(도 19c에 도시된 실시예), 이 밖에 손가락 및/또는 손목의 모션의 움직임을 이용한 다양한 움직임(도 19d에 도시된 실시예)을 이용하여 사용자의 제스쳐를 인식할 수 있다. 단 반드시 이에 한정되는 것은 아니며 이 밖의 다른 다양한 제스쳐가 해당될 수 있다. 사용자의 손이 아닌 다른 신체의 일부에 의한 제스쳐도 해당될 수 있다.
인식된 사용자의 제스쳐를 활용하여 어떤 전자 장치에 대한 충전 우선 순위의 설정, 충전 시작 명령의 입력, 충전 종료 명령의 입력 등을 수행할 수 있다.
도 20은, 일 실시예에 따른, 무선 전력 송신 장치 주변에 배치된 전자 장치를 인식하는 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 20을 참조하면, 동작 2001과 관련하여, 프로세서(102)는 무선 전력 송신 장치 주변에 전자 장치가 위치하는지 여부를 판단할 수 있다. 여기서 무선 전력 송신 장치 주변에 전자 장치가 위치하는지 여부에 대한 판단은, 예를 들면, BLE를 이용한 무선 전력 송신 장치와 전자 장치간 통신을 통해 획득된 정보를 이용하여 수행될 수 있다.
동작 2002와 관련하여, 무선 전력 송신 장치 주변에 적어도 하나의 전자 장치가 위치하게 되면, 프로세서(102)는 상기 적어도 하나의 전자 장치가 충전 유효 범위 내에 배치되는지 여부를 판단할 수 있다. 여기서 적어도 하나의 전자 장치가 충전 유효 범위 내에 배치되는 지 여부에 대한 판단은, 예를 들면, 위상 배열 코일 또는 UWB 모듈을 통해 획득된 정보를 이용하여 수행될 수 있다.
동작 2003과 관련하여, 일 실시예에 따르면, 전자 장치가 무선 전력 송신 장치 주변의 충전 유효 범위 내에 위치하지 않은 경우, 프로세서(102)는 상기 전자 장치가 공진 방식으로 무선 전력 충전 가능한 전자 장치인지 여부를 판단할 수 있다. 전자 장치로부터 얻은 정보로부터 무선 전력 충전이 가능한 전자 장치라 판단되면, 동작 2004에 따라, 프로세서(102)는 해당 전자 장치에 대하여 충전 유효 범위 내로 이동할 것을 표시하도록 표시부를 제어할 수 있다. 전자 장치로부터 얻은 정보로부터 무선 전력 충전이 불가능한 전자 장치라 판단되면, 동작 2005에 따라, 프로세서(102)는 해당 전자 장치가 표시 불가능하다는 정보를 표시하도록 표시부를 제어할 수 있다.
동작 2006과 관련하여, 일 실시예에 따르면, 전자 장치가 무선 전력 송신 장치 주변의 충전 유효 범위 내에 위치한 경우에도 프로세서(102)는 상기 전자 장치가 공진 방식으로 무선 전력 충전 가능한 전자 장치인지 여부를 판단할 수 있다. 전자 장치로부터 얻은 정보로부터 무선 전력 충전이 불가능한 전자 장치라 판단되면, 동작 2005에 따라, 프로세서(102)는 해당 전자 장치가 표시 불가능하다는 정보를 표시하도록 표시부를 제어할 수 있다. 전자 장치로부터 얻은 정보로부터 무선 전력 충전이 가능한 전자 장치라 판단되면, 프로세서(102)는 해당 전자 장치에 대하여 충전 동작을 수행하도록 무선 전력 송신 장치를 제어할 수 있다.
도 21은, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 ID 할당 및 충전 상태 모니터링 정보를 송신하는 방법을 나타내는 흐름도이다.
먼저, 동작 2101과 관련하여, 프로세서(102)는 무선 전력 송신 장치 주변에 배치된 전자 장치에 대하여 ID를 할당하는 동작을 수행할 수 있다. 예를들어, 무선 전력 송신 장치 주변에 복수의 전자 장치가 배치된 경우에는 배치된 순서에 따라 ID를 할당할 수 있다. 상기 ID를 할당하는 동작은 BLE를 이용한 무선 전력 송신 장치와 전자 장치간 통신을 통해 획득된 정보를 이용하여 수행될 수 있다.
이어서, 동작 2102와 관련하여, 프로세서(102)는 무선 전력 송신 장치 주변에 배치된 전자 장치가 페어링 가능한 전자 장치인지 여부를 판단할 수 있다. 여기서 페어링 가능한 전자 장치는 무선 전력 송신 장치를 제어하거나, 무선 전력 송신 장치에 해당 전자 장치(이하, '메인 전자 장치'라 함)의 정보를 다른 전자 장치에 대하여 구별되게 표시할 수 있는 장치를 의미할 수 있다. 메인 전자 장치의 정보를 다른 전자 장치에 대하여 구별되게 표시한다는 것은, 예를 들어, 메인 전자 장치의 표시부에 표시된 화면 중 적어도 일부(예: Always on display 화면; AOD 화면)를 무선 전력 송신 장치의 표시부에 표시하는 것일 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 메인 전자 장치를 이용하여 무선 전력 송신 장치에 음성 지원 기능을 실행할 수도 있다.
동작 2103과 관련하여, 무선 전력 송신 장치 주변에 배치된 전자 장치가 페어링 불가능한 전자 장치인 경우에, 프로세서(102)는 전자 장치로 하여금 충전 상태 모니터링 정보만을 무선 전력 송신 장치에 송신하도록 제어할 수 있다.
동작 2104와 관련하여, 무선 전력 송신 장치 주변에 배치된 전자 장치가 페어링 가능한 메인 전자 장치인 경우에, 프로세서(102)는 메인 전자 장치로 하여금 충전 상태 모니터링 정보 뿐만 아니라 메인 전자 장치의 다른 상태 정보(예: AOD 화면)를 무선 전력 송신 장치에 송신하도록 제어할 수 있다.
도 22는, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 충전 우선 순위를 선정하는 방법을 나타내는 흐름도이다.
무선 전력 송신 장치 주변에 복수 개의 전자 장치가 배치되었을 때, 전자 장치에 대한 무선 전력 송신 동작은 기 지정된 알고리즘에 의한 충전 우선 순위 선정 방법에 따라, 또는 사용자의 입력에 의한 충전 우선 순위 선정에 따라 가변될 수 있다. 도 22를 이용하여 일 실시예에 따른 충전 우선 순위 선정하는 방법에 대해 설명한다. 단, 충전 우선 순위 선정 방법은 실시예에 따라 다양하게 적용될 수 있음을 유의해야 한다.
동작 2201과 관련하여, 프로세서(102)는 전자 장치로부터 수신된 충전 모니터링 상태 정보를 이용하여 무선 전력 송신 장치 주변에 배치된 전자 장치의 충전량이 기 지정된 값(예: 50%) 이상인지 여부를 판단할 수 있다.
동작 2202와 관련하여, 전자 장치의 충전량이 기 지정된 값(예: 50%) 미만인 경우에, 해당 전자 장치에 대하여 충전 우선 순위가 빠르게 부여될 수 있다.
동작 2203과 관련하여, 프로세서(102)는 무선 전력 송신 장치로 하여금 빠른 순위에 선정된 전자 장치에 대한 고전력/고속 충전이 수행되도록 제어할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 송신 장치 주변에 10%, 30%, 40%, 60%, 90%의 충전량을 가진 전자 장치가 배치된 경우, 상기 10%, 30%, 40%의 충전량을 가진 전자 장치에 대해서는 무선 전력 송신 장치가 송출 가능한 전력을 우선 배분하여주고, 60%, 90%의 충전량을 가진 전자 장치에 대해서는 동일하게 전력량을 배분할 수 있다. 나아가 상기 10%, 30%, 40%의 충전량을 가진 전자 장치 중에서는 충전량이 가장 낮은 10%의 충전량을 가진 전자 장치에 대하여 30%, 40%의 충전량을 가진 전자 장치 보다 더 높은 전력량을 배분할 수도 있다.
도 23은, 일 실시예에 따른, 전자 장치에 충전 상태 정보를 표시하는 방법을 나타내는 흐름도이다.
동작 2301 및 동작 2302를 함께 참조하면, 무선 전력 송신 장치 주변에 어떤 전자 장치가 충전 중일 때, 프로세서(102)는 상기 전자 장치가 충전 유효 범위 내에 배치된 것인지 여부를 판단하는 동작을 수행할 수 있다.
동작 2303과 관련하여, 전자 장치가 무선 전력 송신 장치 주변의 충전 유효 범위 내에 위치하지 않은 경우, 프로세서(2002)는 해당 전자 장치에 대하여 충전 유효 범위 내로 이동할 것을 표시하도록 표시부를 제어할 수 있다.
동작 2304와 관련하여, 전자 장치가 무선 전력 송신 장치 주변의 충전 유효 범위 내에 위치한 경우에는 충전 중인 전자 장치에 대하여 충전 모니터링 상태 정보를 무선 전력 송신 장치에 송신하도록 요청할 수 있다.
동작 2305와 관련하여, 프로세서(102)는 동작 2303에서 충전 유효 범위 내에 있지 않은 전자 장치가 충전 유효 범위 내로 이동하였는지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치가 충전 유효 범위 내로 이동한 경우에, 프로세서(102)는 동작 2304에서 언급한 바와 같이 충전 중인 전자 장치에 대하여 충전 모니터링 상태 정보를 무선 전력 송신 장치에 송신하도록 요청할 수 있다. 이와 달리, 동작 2306과 관련하여, 전자 장치가 충전 유효 범위 내로 이동하지 않은 경우에 프로세서는 해당 전자 장치에 할당된 ID를 회수하는 동작을 수행할 수 있다.
프로세서(102)는 충전 상태 모니터링 정보를 전자 장치로부터 수신받을 수 있고, 무선 전력 송신 장치에 포함된 적어도 하나의 센서를 이용하여 전자 장치에 대한 위치 정보를 획득할 수 있다. 동작 2307과 관련하여, 프로세서(102)는 상기 정보들을 이용하여 전자 장치의 위치 정보에 대응한 표시부의 영역에 전자 장치의 충전 상태에 관한 정보를 표시하도록 제어할 수 있다.
추가적으로, 동작 2308과 관련하여, 프로세서(102)는 적어도 하나의 센서(예: 모션센서)를 이용하여 표시부에 표시된 Text 방향을 변경하도록 제어할 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 도 20, 도 21, 도 22 및 도 23에 도시된 실시예에 따른 동작들은, 다른 동작들과 연계되어 수행될 수 있다. 예를 들면, 도 21에 도시된 실시예들에 따른 동작들은 도 22에 도시된 실시예에 따른 동작에 이어서 수행될 수 있다. 단, 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 도 22에 도시된 실시예들에 따른 동작들을 수행한 이후 도 21에 도시된 실시예에 따른 동작이 수행되는 것도 가능할 수 있다.
본 문서에 발명된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치 (예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", “A 또는 B 중 적어도 하나,”"A, B 또는 C," "A, B 및 C 중 적어도 하나,”및 “A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, “기능적으로” 또는 “통신적으로”라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, “커플드” 또는 “커넥티드”라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 발명된 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 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 적어도 하나의 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(150-1,150-2,…,150-n))에 무선으로 전력을 공급하는 무선 전력 송신 장치(예:도 1의 무선 전력 송신 장치(100))에 있어서, 적어도 하나의 센서; 근거리 통신 모듈(예: 도 2a의 근거리 통신 모듈(103)); 전력 송신 회로(예: 도 2a의 전력 송신 회로(109)) 및 프로세서(예: 도 2a의 프로세서(152));를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 근거리 통신 모듈을 통해 상기 적어도 하나의 전자 장치와 무선으로 연결되고, 상기 전력 송신 회로를 제어하여 상기 적어도 하나의 전자 장치에 전력을 전송하도록 구성되며, 상기 적어도 하나의 센서를 통해 획득된 상기 적어도 하나의 전자 장치에 대한 위치 정보 및 상기 근거리 통신 모듈을 통해 획득된 상기 적어도 하나의 전자 장치의 충전 상태 모니터링 정보에 기반하여, 상기 무선 전력 송신 장치 또는 상기 적어도 하나의 전자 장치에 포함된 표시부 중 적어도 하나에 상기 적어도 하나의 전자 장치의 위치에 관한 정보 및 상기 적어도 하나의 전자 장치의 충전 상태에 관한 정보를 출력하도록 제어하는 무선 전력 송신 장치를 제공할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 충전 상태 모니터링 정보는, 전압(voltage) 정보, 전류(current) 정보, SOC(state of charge), SOH(state of health) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 전자 장치의 충전 상태에 관한 정보는, 전자 장치에 포함된 배터리의 기 충전량, 상기 전자 장치가 충전되고 있는 상태인지 여부 및 상기 전자 장치의 충전 효율 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 적어도 하나의 센서는, 위상 배열 코일(phased array coil)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 적어도 하나의 센서는, UWB(ultra wideband) 모듈을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 전력 송신 회로는 적어도 하나의 코일 및 적어도 하나의 커패시터를 포함하는 제 1 공진기 및 적어도 하나의 코일 및 적어도 하나의 커패시터를 포함하는 제 2 공진기를 포함하여 구성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 2 공진기는 상기 제 1 공진기에 대하여 수직방향으로 배치될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 무선 전력 송신 장치는 상기 적어도 하나의 센서, 상기 근거리 통신 모듈, 상기 전력 송신 회로, 상기 프로세서가 배치된 공간을 형성하는 하우징; 상기 하우징에 대하여 수평방향으로 놓이며, 상기 제 1 공진기를 둘러싸는 제 1 공진 하우징; 및 상기 하우징에 대하여 수직방향으로 놓이며, 상기 제 2 공진기를 둘러싸는 제 2 공진 하우징을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 표시부는 상기 무선 전력 송신 장치에 포함되며, 무선 전력 송신 장치의 하우징의 외부를 향해 적어도 일부 노출되는 디스플레이 패널을 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 표시부가 상기 무선 전력 송신 장치 주위에 배치된 적어도 하나의 전자 장치의 위치에 대응하는 영역에 상기 적어도 하나의 전자 장치의 충전 상태에 관한 정보를 출력하도록 제어할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 표시부는 표시부의 중앙에 위치한 제 1 영역 및 상기 제 1 영역의 주변을 둘러싸는 제 2 영역을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 표시부는 무선 전력 송신 장치의 하우징의 상단면에 배치될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 프로세서는 상기 적어도 하나의 센서를 통해 사용자의 위치 정보를 획득하고, 상기 사용자의 위치 정보에 기반하여, 상기 적어도 하나의 전자 장치의 충전 상태에 관한 정보를 표시하는 객체를 정렬할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 표시부는 상기 무선 전력 송신 장치에 포함되며, 무선 전력 송신 장치의 하우징의 외부를 향해 빛을 발산하기 위한 발광 소자를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 표시부가 상기 무선 전력 송신 장치 주위에 배치된 적어도 하나의 전자 장치의 위치에 대응하는 영역에 형성된 발광소자를 통해 상기 적어도 하나의 전자 장치의 충전 상태에 대응하는 빛을 발산하도록 제어할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 표시부는 상기 하우징의 둘레를 따라 연속적으로 배치된 복수 개의 발광 소자를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 복수 개의 발광 소자 중 상기 무선 전력 송신 장치 주위에 배치된 적어도 하나의 전자 장치의 위치에 대응하는 영역에 배치된 발광 소자에 대하여 빛을 발산하도록 제어할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 표시부는 상기 적어도 하나의 전자 장치에 포함되며, 상기 프로세서는 상기 근거리 통신 모듈을 이용하여 상기 적어도 하나의 전자 장치와 상기 무선 전력 송신 장치 주변에 배치된 적어도 하나의 위치에 관한 정보 및 적어도 하나의 전자 장치의 충전 상태에 관한 정보를 송수신 하고, 상기 적어도 하나의 전자 장치에 포함된 프로세서를 통해 상기 표시부가 상기 무선 전력 송신 장치 주위에 배치된 적어도 하나의 전자 장치의 위치 정보 및 상기 적어도 하나의 전자 장치의 충전 상태에 관한 정보를 출력할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 표시부는 상기 무선 전력 송신 장치에 포함되며, 지면을 향해 빛을 조사하기 위한 발광 소자를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 지면을 향해 조사된 빛을 이용하여 상기 적어도 하나의 전자 장치의 전력 상태 및 충전 상태에 관한 정보를 출력하도록 제어할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 적어도 하나의 전자 장치의 위치 정보를 이용하여, 상기 적어도 하나의 전자 장치 및 상기 무선 전력 송신 장치 사이의 거리 변화에 대응하여 상기 발광 소자의 밝기, 색상 및 발광 면적 중 적어도 하나를 조절하도록 제어할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 프로세서는, 충전 중 상태, 충전 완료 상태, 및 충전 불가 상태를 포함하는 상기 적어도 하나의 전자 장치의 충전 상태에 관한 정보에 따라, 상기 발광 소자가 상이한 색상을 출력하도록 제어할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 적어도 하나의 전자 장치의 전력 충전량에 대응하여, 상기 발광 소자의 발광 면적을 조절하도록 제어할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 적어도 하나의 전자 장치의 전력 충전량에 대응하여, 상기 발광 소자의 조도를 조절하도록 제어할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 무선 전력 송신 장치 주위에 복수 개의 전자 장치가 배치된 경우에 있어서, 상기 프로세서는, 상기 복수 개의 전자 장치 중 적어도 하나의 전자 장치에 대해 부여된 충전 우선 순위 또는 사용자 인터렉션에 따른 충전 우선 순위에 의해 전력을 전송하도록 상기 전력 송신 회로를 제어할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 사용자 인터렉션은, 사용자 제스쳐 입력 및 사용자의 음성 인식 입력을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 적어도 하나의 전자 장치에 무선으로 전력을 공급하는 무선 전력 송신 장치에 있어서, 적어도 하나의 센서; 근거리 통신 모듈; 전력 송신 회로; 및 프로세서;를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 근거리 통신 모듈을 통해 상기 적어도 하나의 외부 전자 장치와 무선으로 연결되고, 상기 전력 송신 회로를 제어하여 상기 적어도 하나의 전자 장치에 전력을 전송하도록 구성되며, 복수 개의 전자 장치에 대하여 동시에 또는 선택적으로 전력을 전송하는 경우, 복수 개의 전자 장치 중 적어도 하나의 전자 장치에 대해 부여된 충전 우선 순위 또는 사용자 인터렉션에 따른 충전 우선 순위에 의해 전력을 전송하도록 상기 전력 송신 회로를 제어하는 무선 전력 송신 장치를 제공할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 사용자 인터렉션은, 사용자 제스쳐 입력 및 사용자의 음성 인식 입력을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 사용자 제스쳐 입력은, 복수 개의 전자 장치 중 적어도 하나의 전자 장치에 인접한 위치에서 구현된 호버링 입력을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 사용자 제스쳐 입력은, 복수 개의 전자 장치 중 적어도 하나의 전자 장치에 인접한 위치에서 신체의 일부를 일 방향으로 움직이는 것을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 사용자 제스쳐 입력은, 복수 개의 전자 장치 중 적어도 하나의 전자 장치에 대한 터치 입력을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 적어도 하나의 센서는, UWB(ultra wideband) RADAR 센서를 포할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 적어도 하나의 전자 장치에 무선으로 전력을 공급하는 무선 전력 송신 장치에 있어서, 적어도 하나의 센서; 근거리 통신 모듈; 전력 송신 회로; 및 프로세서;를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 근거리 통신 모듈을 통해 상기 적어도 하나의 외부 전자 장치와 무선으로 연결되고, 상기 전력 송신 회로를 제어하여 상기 적어도 하나의 전자 장치에 전력을 전송하도록 구성되며, 상기 적어도 하나의 센서를 통해 상기 적어도 하나의 전자 장치에 대한 위치 정보를 획득하고, 상기 근거리 통신 모듈을 통해 상기 적어도 하나의 전자 장치의 충전 상태 모니터링 정보를 획득하며, 상기 근거리 통신 모듈을 이용해 상기 위치 정보 및 상기 충전 상태 모니터링 정보를 적어도 하나의 전자 장치에 전송하도록 제어하고, 상기 적어도 하나의 전자 장치에 구비된 프로세서는 상기 적어도 하나의 전자 장치의 위치에 관한 정보 및 상기 적어도 하나의 전자 장치의 충전 상태에 관한 정보를 상기 적어도 하나의 전자 장치에 포함된 표시부에 출력하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 무선 전력 송신 장치를 제공할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 무선 전력 송신 장치로부터 무선으로 전력을 수신 가능한 전자 장치에 있어서, 표시부; 근거리 통신 모듈; 전력 수신 회로; 및 프로세서;를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 근거리 통신 모듈을 통해 상기 무선 전력 송신 장치와 무선으로 연결되고, 상기 무선 전력 송신 장치로부터 제공된 무선 전력 송신 장치 주위의 적어도 하나의 전자 장치에 대한 위치 정보 및 충전 상태 모니터링 정보에 기반하여, 상기 표시부에 상기 적어도 하나의 전자 장치의 위치에 관한 정보 및 상기 전자 장치의 충전 상태에 관한 정보를 출력하도록 제어하는 전자 장치를 제공할 수 있다.
이상, 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해서 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어서 자명하다 할 것이다.

Claims (15)

  1. 적어도 하나의 전자 장치에 무선으로 전력을 공급하는 무선 전력 송신 장치에 있어서,
    적어도 하나의 센서;
    근거리 통신 모듈;
    전력 송신 회로; 및
    프로세서;를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 근거리 통신 모듈을 통해 상기 적어도 하나의 전자 장치와 무선으로 연결되고, 상기 전력 송신 회로를 제어하여 상기 적어도 하나의 전자 장치에 전력을 전송하도록 구성되며,
    상기 적어도 하나의 센서를 통해 획득된 상기 적어도 하나의 전자 장치에 대한 위치 정보 및 상기 근거리 통신 모듈을 통해 획득된 상기 적어도 하나의 전자 장치의 충전 상태 모니터링 정보에 기반하여, 상기 무선 전력 송신 장치 또는 상기 적어도 하나의 전자 장치에 포함된 표시부 중 적어도 하나에 상기 적어도 하나의 전자 장치의 위치에 관한 정보 및 상기 적어도 하나의 전자 장치의 충전 상태에 관한 정보를 출력하도록 제어하는 무선 전력 송신 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 충전 상태 모니터링 정보는, 전압(voltage) 정보, 전류(current) 정보, SOC(state of charge), SOH(state of health) 중 적어도 하나를 포함하는 무선 전력 송신 장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 전자 장치의 충전 상태에 관한 정보는, 전자 장치에 포함된 배터리의 기 충전량, 상기 전자 장치가 충전되고 있는 상태인지 여부 및 상기 전자 장치의 충전 효율 중 적어도 하나를 포함하는 무선 전력 송신 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 센서는, 위상 배열 코일(phased array coil) 또는
    UWB(ultra wideband) 모듈을 포함하는 무선 전력 송신 장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 전력 송신 회로는 적어도 하나의 코일 및 적어도 하나의 커패시터를 포함하는 제 1 공진기 및 적어도 하나의 코일 및 적어도 하나의 커패시터를 포함하는 제 2 공진기를 포함하며,
    상기 제 2 공진기는 상기 제 1 공진기에 대하여 수직방향으로 배치되고,
    상기 무선 전력 송신 장치는 상기 적어도 하나의 센서, 상기 근거리 통신 모듈, 상기 전력 송신 회로, 상기 프로세서가 배치된 공간을 형성하는 하우징;
    상기 하우징에 대하여 수평방향으로 놓이며, 상기 제 1 공진기를 둘러싸는 제 1 공진 하우징; 및
    상기 하우징에 대하여 수직방향으로 놓이며, 상기 제 2 공진기를 둘러싸는 제 2 공진 하우징을 포함하는 무선 전력 송신 장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 표시부는 상기 무선 전력 송신 장치에 포함되며, 무선 전력 송신 장치의 하우징의 외부를 향해 적어도 일부 노출되는 디스플레이 패널을 포함하고,
    상기 프로세서는, 상기 표시부가 상기 무선 전력 송신 장치 주위에 배치된 적어도 하나의 전자 장치의 위치에 대응하는 영역에 상기 적어도 하나의 전자 장치의 충전 상태에 관한 정보를 출력하도록 제어하는 무선 전력 송신 장치.
  7. 제 6 항에 있어서,
    표시부는 표시부의 중앙에 위치한 제 1 영역 및 상기 제 1 영역의 주변을 둘러싸는 제 2 영역을 포함하고,
    상기 표시부는 무선 전력 송신 장치의 하우징의 상단면에 배치되며,
    상기 프로세서는 상기 적어도 하나의 센서를 통해 사용자의 위치 정보를 획득하고, 상기 사용자의 위치 정보에 기반하여, 상기 적어도 하나의 전자 장치의 충전 상태에 관한 정보를 표시하는 객체를 정렬하는 무선 전력 송신 장치.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 표시부는 상기 무선 전력 송신 장치에 포함되며, 무선 전력 송신 장치의 하우징의 외부를 향해 빛을 발산하기 위한 발광 소자를 포함하고,
    상기 프로세서는, 상기 표시부가 상기 무선 전력 송신 장치 주위에 배치된 적어도 하나의 전자 장치의 위치에 대응하는 영역에 형성된 발광소자를 통해 상기 적어도 하나의 전자 장치의 충전 상태에 대응하는 빛을 발산하도록 제어하는 무선 전력 송신 장치.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 표시부는 상기 하우징의 둘레를 따라 연속적으로 배치된 복수 개의 발광 소자를 포함하고,
    상기 프로세서는 상기 복수 개의 발광 소자 중 상기 무선 전력 송신 장치 주위에 배치된 적어도 하나의 전자 장치의 위치에 대응하는 영역에 배치된 발광 소자에 대하여 빛을 발산하도록 제어하는 무선 전력 송신 장치.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 표시부는 상기 적어도 하나의 전자 장치에 포함되며,
    상기 프로세서는 상기 근거리 통신 모듈을 이용하여 상기 적어도 하나의 전자 장치와 상기 무선 전력 송신 장치 주변에 배치된 적어도 하나의 위치에 관한 정보 및 적어도 하나의 전자 장치의 충전 상태에 관한 정보를 송수신 하고, 상기 적어도 하나의 전자 장치에 포함된 프로세서를 통해 상기 표시부가 상기 무선 전력 송신 장치 주위에 배치된 적어도 하나의 전자 장치의 위치 정보 및 상기 적어도 하나의 전자 장치의 충전 상태에 관한 정보를 출력하도록 하는 무선 전력 송신 장치.
  11. 제 1 항에 있어서,
    상기 표시부는 상기 무선 전력 송신 장치에 포함되며, 지면을 향해 빛을 조사하기 위한 발광 소자를 포함하고,
    상기 프로세서는, 상기 지면을 향해 조사된 빛을 이용하여 상기 적어도 하나의 전자 장치의 전력 상태 및 충전 상태에 관한 정보를 출력하도록 제어하는 무선 전력 송신 장치.
  12. 제 8 항 또는 제 11 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 적어도 하나의 전자 장치의 위치 정보를 이용하여, 상기 적어도 하나의 전자 장치 및 상기 무선 전력 송신 장치 사이의 거리 변화에 대응하여 상기 발광 소자의 밝기, 색상 및 발광 면적 중 적어도 하나를 조절하도록 제어하는 무선 전력 송신 장치.
  13. 제 8 항 또는 제 11 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 프로세서는, 충전 중 상태, 충전 완료 상태, 및 충전 불가 상태를 포함하는 상기 적어도 하나의 전자 장치의 충전 상태에 관한 정보에 따라, 상기 발광 소자가 상이한 색상을 출력하도록 제어하거나,
    상기 프로세서는, 상기 적어도 하나의 전자 장치의 전력 충전량에 대응하여, 상기 발광 소자의 발광 면적을 조절하도록 제어하거나,
    상기 프로세서는, 상기 적어도 하나의 전자 장치의 전력 충전량에 대응하여, 상기 발광 소자의 조도를 조절하도록 제어하는 무선 전력 송신 장치.
  14. 제 1 항에 있어서,
    상기 무선 전력 송신 장치 주위에 복수 개의 전자 장치가 배치된 경우에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 복수 개의 전자 장치 중 적어도 하나의 전자 장치에 대해 부여된 충전 우선 순위 또는 사용자 인터렉션에 따른 충전 우선 순위에 의해 전력을 전송하도록 상기 전력 송신 회로를 제어하는 무선 전력 송신 장치.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 사용자 인터렉션은, 사용자 제스쳐 입력 및 사용자의 음성 인식 입력을 포함한느 무선 전력 송신 장치.
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