WO2023146312A1 - 조리 기기에 관한 정보를 출력하는 방법 및 이를 위한 무선 전력 전송 장치 - Google Patents

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WO2023146312A1
WO2023146312A1 PCT/KR2023/001215 KR2023001215W WO2023146312A1 WO 2023146312 A1 WO2023146312 A1 WO 2023146312A1 KR 2023001215 W KR2023001215 W KR 2023001215W WO 2023146312 A1 WO2023146312 A1 WO 2023146312A1
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WO
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cooking
cooking appliance
wireless power
power transmitter
appliance
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PCT/KR2023/001215
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French (fr)
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강희준
서병덕
최지웅
김용욱
최하나
추현준
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삼성전자 주식회사
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/80Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power involving the exchange of data, concerning supply or distribution of electric power, between transmitting devices and receiving devices
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/10Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/90Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power involving detection or optimisation of position, e.g. alignment
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/02Induction heating

Definitions

  • An embodiment of the present disclosure relates to a wireless power transmitter including a plurality of cooking regions and a method for outputting information about a cooking appliance by the wireless power transmitter.
  • An induction range is a heating appliance for cooking using the principle of induction heating, and is often called induction. Compared to gas stoves, induction cooktops do not consume oxygen and do not discharge waste gas, which can reduce indoor air pollution and increase in indoor temperature.
  • the induction range uses an indirect method of inducing heat to the object itself to be heated, has high energy efficiency and stability, and has the advantage that the risk of burns is low because only heat is generated from the object itself and the contact surface is not heated. In recent years, the demand for induction ranges has continued to increase.
  • An induction range may include a plurality of burners. At this time, the induction range provides separate operation buttons for each cooking zone, and the user must check the cooking zone on which the container is placed and perform cooking using the operation button for the corresponding cooking zone.
  • the user's operation may be complicated, and the number of times the user uses operation buttons for cooking in the induction range may increase.
  • the power of the cooking utensil currently in use must be turned off, the container moved to another cooking utensil, and then the power of the cooking utensil to which the container has been moved must be turned on again and the power level adjusted again. Therefore, it is necessary to minimize user manipulation of the induction range for user convenience.
  • a wireless power transmitter including a plurality of cooking regions includes a plurality of cooking regions; a communication interface for communicating with the cooking appliance; an output interface displaying information about the cooking appliance;
  • a wireless power transmission unit including a plurality of working coils corresponding to a plurality of cooking regions and an inverter circuit for driving the plurality of working coils; and at least one processor.
  • At least one processor controls an inverter circuit to transmit power for driving a communication interface of the cooking device to operate a plurality of operations when a communication connection with a cooking device located in a first cooking region among a plurality of cooking regions is disconnected. Coils can be driven.
  • At least one processor when a first wireless communication signal including identification information of the cooking appliance is received from the cooking appliance through the communication interface of the wireless power transmitter within a predetermined time after the communication connection is disconnected, a plurality of different power
  • the plurality of working coils may be driven by controlling the inverter circuit so that the plurality of working coils generate corresponding magnetic fields, respectively, according to the transmission pattern.
  • the at least one processor may include information about a second cooking area among a plurality of cooking areas corresponding to a power transfer pattern detected from a current location of the cooking appliance among a plurality of power transfer patterns and a second wireless device including identification information of the cooking appliance. As the communication signal is received from the cooking appliance through the communication interface of the wireless power transmitter, information on the second cooking area may be output through the output interface.
  • a wireless power transmitter when a communication connection with a cooking appliance located in a first cooking area among a plurality of cooking areas of the wireless power transmitter is disconnected, the communication interface of the cooking appliance is changed. Transmitting power for driving; Transmitting power through a plurality of cooking regions according to a plurality of different power transmission patterns when a first wireless communication signal including identification information of the cooking device is received from the cooking device within a predetermined time after the communication connection is disconnected step; and a second wireless communication signal including information about a second cooking area among a plurality of cooking areas corresponding to the power transfer pattern detected at the current location of the cooking appliance from among a plurality of power transfer patterns and identification information of the cooking appliance, to the cooking appliance. As received from, it may include outputting information about the second cooking area through an output interface of the wireless power transmitter.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a cooking system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 2A is a diagram for explaining types of cooking appliances according to an embodiment of the present disclosure.
  • 2B is a diagram for explaining types of cooking appliances according to an embodiment of the present disclosure.
  • 2C is a diagram for explaining types of cooking appliances according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a block configuration diagram for explaining the function of a wireless power transmitter according to an embodiment of the present disclosure.
  • 4A is a block diagram for explaining the function of a wireless power transmitter according to an embodiment of the present disclosure.
  • 4B is a diagram for explaining a wireless power transmitter of a wireless power transmitter according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a method of outputting information about a cooking appliance by a wireless power transmitter according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a power transmission pattern according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a power transmission pattern according to an embodiment of the present disclosure.
  • 8A is a flowchart illustrating a method of providing information about a location of a cooking appliance according to a type of the cooking appliance by a wireless power transmitter according to an embodiment of the present disclosure.
  • 8B is a flowchart illustrating a method of providing information about a location of a cooking appliance according to a type of the cooking appliance by a wireless power transmitter according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an operation of detecting a cooking appliance by a wireless power transmitter according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an operation of a wireless power transmitter in a case where a first type of cooking appliance (a general IH container) is placed on the wireless power transmitter according to an embodiment of the present disclosure.
  • a first type of cooking appliance a general IH container
  • 11A is a diagram for explaining an operation of a wireless power transmitter in a case where a second type of cooking appliance (small home appliance) is placed on the wireless power transmitter according to an embodiment of the present disclosure.
  • 11B is a diagram for explaining an operation of identifying a location of a second type of cooking appliance (small home appliance) by a wireless power transmitter according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining an operation of the wireless power transmitter after the cooking appliance is separated from the wireless power transmitter according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining an operation of displaying a notification in a wireless power transmitter after a cooking appliance is removed from the wireless power transmitter according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining an operation of a wireless power transmitter in a case where a cooking appliance is placed in the same cooking area within a predetermined time after the cooking appliance is removed from the wireless power transmitter according to an embodiment of the present disclosure.
  • 15 is a flowchart illustrating a method of displaying information about a cooking appliance based on operation history information of the cooking appliance by a wireless power transmitter according to an embodiment of the present disclosure.
  • 16 is a diagram for explaining an operation of displaying information about a cooking appliance based on operation history information of the cooking appliance by a wireless power transmitter according to an embodiment of the present disclosure.
  • 17 is a diagram for explaining an operation in which a wireless power transmitter displays product type information and location information of a plurality of cooking appliances when positions of a plurality of cooking appliances are exchanged with each other according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating a method of controlling power transmission according to a location movement of a cooking appliance by a wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 19 is a diagram for explaining an operation in which the wireless power transmitter transmits power corresponding to a previous power level value to the cooking appliance when communication with the cooking appliance is reconnected according to an embodiment of the present disclosure.
  • 20 is a flowchart illustrating a method of transmitting power according to a corrected power level based on a temperature increase rate of a cooking appliance by a wireless power transmitter according to an embodiment of the present disclosure.
  • 21 is a diagram for explaining an operation of transmitting power according to a power level corrected based on a temperature rise rate of a cooking appliance by a wireless power transmitter according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 22 is a flowchart illustrating a method of identifying a location of a cooking appliance by using an NFC tag included in the cooking appliance by a wireless power transmitter according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 23 is a diagram for explaining an operation of identifying a location of a cooking device by using an NFC tag included in the cooking device by the wireless power transmitter according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 24 is a flowchart illustrating a method of identifying a location of a cooking appliance using NFC by a wireless power transmitter according to an embodiment of the present disclosure.
  • 25 is a diagram for explaining an operation of identifying a location of a cooking appliance using NFC by a wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 26 is a flowchart illustrating a method of determining a location of a cooking appliance by a wireless power transmitter according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 27 is a diagram for explaining an operation in which a wireless power transmitter according to an embodiment of the present disclosure interworks with a server device.
  • FIG. 28 is a diagram for explaining an operation in which a server device provides information about a wireless power transmission device through a display device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 29 is a diagram for explaining an operation in which a server device provides information about a wireless power transmission device through a display device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 30 is a diagram for explaining an operation of adding recipe information based on a user input by a cooking appliance according to an embodiment of the present disclosure.
  • 31 is a diagram for explaining an operation of adding coffee recipe information based on a user input by a cooking appliance according to an embodiment of the present disclosure.
  • 32 is a diagram for explaining an operation of adding coffee recipe information based on a user input by a cooking appliance according to an embodiment of the present disclosure.
  • 33 is a diagram for explaining an operation of a cooking appliance deleting recipe information based on a user input according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 34 is a diagram for explaining an operation in which a wireless power transmitter according to an embodiment of the present disclosure interworks with a plurality of cooking devices based on recipe information.
  • the expression “at least one of a, b, or c” means “a”, “b”, “c”, “a and b”, “a and c”, “b and c”, “a, b” and c”, or variations thereof.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a cooking system according to an embodiment of the present disclosure.
  • a cooking system 100 may include a cooking appliance 1000 and a wireless power transmission device 2000.
  • the cooking system 100 may be implemented with more components than those shown, or the cooking system 100 may be implemented with fewer components.
  • the cooking system 100 may be implemented as a cooking device 1000, a wireless power transmission device 2000, and a server device (not shown).
  • An embodiment in which the cooking system 100 includes the server device will be described in detail later with reference to FIG. 27 .
  • each component of the cooking system 100 will be described.
  • the cooking appliance 1000 may be a device for heating contents in the cooking appliance 1000 .
  • the contents of the cooking device 1000 may be liquids such as water, tea, coffee, soup, juice, wine, oil, etc., or solids such as butter, meat, vegetables, bread, rice, etc., but are not limited thereto.
  • the cooking appliance 1000 may wirelessly receive power from the wireless power transmitter 2000 using electromagnetic induction. Accordingly, the cooking appliance 1000 according to an embodiment of the present disclosure may not include a power line connected to a power outlet.
  • the type of cooking appliance 1000 wirelessly supplied with power from the wireless power transmitter 2000 may be various.
  • the cooking appliance 1000 may be a first-type cooking appliance 1000a (refer to FIG. 2A ), which is a general induction heating (IH) vessel (hereinafter referred to as an IH vessel) including a magnetic material, and may include a communication interface. It may be two types of cooking appliances (1000b, see FIG. 2a).
  • the second type of cooking appliance 1000b including a communication interface may be defined as a small appliance.
  • the second type cooking appliance 1000b includes a 2-1 type cooking appliance 1000b-1 including a magnetic material (IH metal) (eg, iron component) and a receiving coil.
  • IH metal eg, iron component
  • It may include a 2-2 type cooking appliance 1000b-2.
  • a magnetic field may be induced in the container (IH metal) itself, and in the 2-2 type cooking appliance 1000b-2, a magnetic field may be induced in the receiving coil. there is.
  • the type of the cooking appliance 1000 will be described in more detail later with reference to FIGS. 2A to 2C.
  • the cooking device 1000 may be a general IH container such as a pot, a frying pan, or a steamer, or a kettle, a teapot, a coffee maker (or a coffee machine, or a coffee dripper), a toaster, a blender, or an electric kettle. It may be a small appliance such as a rice cooker, oven, or air fryer, but is not limited thereto.
  • the cooking appliance 1000 may include a cooker device.
  • the cooker device may be a device into which a common IH container may be inserted or detached.
  • the cooker device may be a device capable of automatically cooking contents according to a recipe.
  • a cooker device may be named a pot, a rice cooker, or a steamer depending on its use. For example, when an inner pot for cooking rice is inserted into the cooker device, the cooker device may be referred to as a rice cooker.
  • a cooker device may be defined as a smart pot.
  • the cooking device 1000 when the cooking device 1000 is a small home appliance including a communication interface, the cooking device 1000 may communicate with the wireless power transmission device 2000 .
  • the communication interface may include a short-distance communication unit, a long-distance communication unit, and the like.
  • the short-range wireless communication interface is a Bluetooth communication unit, a Bluetooth Low Energy (BLE) communication unit, a near field communication interface (NFC), a WLAN (Wi-Fi) communication unit, a Zigbee communication unit, an infrared (IrDA) , an Infrared Data Association (WFD) communication unit, a Wi-Fi Direct (WFD) communication unit, an ultra wideband (UWB) communication unit, and an Ant+ communication unit, but are not limited thereto.
  • BLE Bluetooth Low Energy
  • NFC near field communication interface
  • Wi-Fi Wireless Fidelity
  • Zigbee communication unit an infrared (IrDA)
  • WFD Infrared Data Association
  • WFD Wi-Fi Direct
  • the remote communication unit may be used to communicate with a server device when the cooking appliance 1000 is remotely controlled by a server device (not shown) in an Internet of Things (IoT) environment.
  • the remote communication unit may include the Internet, a computer network (eg, LAN or WAN), and a mobile communication unit.
  • the mobile communication unit may include, but is not limited to, a 3G module, a 4G module, a 5G module, an LTE module, a NB-IoT module, and an LTE-M module.
  • the cooking appliance 1000 may transmit identification information of the cooking appliance 1000 to the wireless power transmission device 2000 through a communication interface.
  • the identification information of the cooking appliance 1000 is unique information for identifying the cooking appliance 1000, such as a Mac address, model name, and device type information (eg, IH type ID, heater type ID, motor type ID, Alternatively, it may include at least one of small appliance type ID), manufacturer information (eg, Manufacture ID), serial number, and manufacturing time information (manufacture date), but is not limited thereto.
  • identification information of the cooking appliance 1000 may be expressed as a series of identification numbers or a combination of numbers and alphabets.
  • the cooking appliance 1000 may transmit location information of the cooking appliance 1000 to the wireless power transmitter 2000 through a communication interface.
  • the location information of the cooking appliance 1000 may include information about a cooking zone (also referred to as a cooking zone) in which the cooking appliance 1000 is located.
  • the cooking appliance 1000 may transmit information to the server device through the wireless power transmission device 2000.
  • the cooking device 1000 transmits information acquired from the cooking device 1000 (eg, content temperature information, etc.) to the wireless power transmission device 2000 through short-range wireless communication (eg, Bluetooth, BLE, etc.) can transmit
  • the wireless power transmitter 2000 may transmit information obtained from the cooking appliance 1000 to the server device by accessing the server device using a WLAN (Wi-Fi) communication unit or a remote communication unit (eg, the Internet).
  • the server device may provide information obtained from the cooking appliance 1000 received from the wireless power transmission device 2000 to the user through a mobile terminal connected to the server device.
  • the wireless power transmission device 2000 is a cooking device 1000 to a user's mobile terminal through device to device (D2D) communication (eg, Wi-Fi Direct (WFD) communication or BLE communication). ) may directly transmit information acquired from.
  • D2D device to device
  • WFD Wi-Fi Direct
  • BLE BLE communication
  • the cooking appliance 1000 transmits information acquired from the cooking appliance 1000 to the server device through a communication interface (eg, a WLAN (Wi-Fi) communication unit) (eg, the temperature of the contents). information) may be transmitted directly.
  • a communication interface eg, a WLAN (Wi-Fi) communication unit
  • the cooking device 1000 transmits information acquired by the cooking device 1000 (eg, temperature information of contents, etc.) to short-range wireless communication (eg, Bluetooth, BLE, etc.) or device to device (D2D) communication (eg, It may be directly transmitted to the user's mobile terminal through Wi-Fi Direct (WFD) communication.
  • Wi-Fi Direct Wi-Fi Direct
  • the cooking appliance 1000 may store recipe information for cooking contents.
  • the recipe information may be different according to the type of the cooking device 1000 and may include a plurality of recipe lists. For example, if the cooking device 1000 is a coffee machine, the recipe information may include a coffee bean recipe list, and if the cooking device 1000 is a smart pot, the recipe information may include a food recipe list. , When the cooking device 1000 is a blender, the recipe information may include a beverage recipe list.
  • the recipe information may include basic recipe information basically stored in a memory when the cooking device 1000 is manufactured and additional recipe information added by a user.
  • the cooking appliance 1000 may receive additional recipe information added by a user through a mobile terminal.
  • the server device may obtain the additional recipe information added by the user from the mobile terminal, and the cooking appliance 1000 wirelessly Additional recipe information may be received from the server device through the power transmission device 2000 .
  • the cooking device 1000 provides additional recipe information from a user's mobile terminal through short-range wireless communication (eg, Bluetooth, BLE, etc.) or device to device (D2D) communication (eg, Wi-Fi Direct (WFD) communication). may receive.
  • short-range wireless communication eg, Bluetooth, BLE, etc.
  • D2D device to device
  • WFD Wi-Fi Direct
  • the wireless power transmitter 2000 may be a device that wirelessly transmits power to a heating target (eg, the cooking appliance 1000) located on the upper plate using electromagnetic induction.
  • the wireless power transmitter 2000 may be expressed as an induction heating device, an induction range, a cooktop, or an electric range.
  • the wireless power transmitter 2000 may include an operating coil that generates a magnetic field for inductively heating the cooking appliance 1000 .
  • the cooking appliance 1000 is a 2-2 type cooking appliance 1000b-2 (see FIG. 2A) including a receiving coil
  • the working coil may be referred to as a transmitting coil.
  • Transmitting power wirelessly may mean transferring power using a magnetic field induced in a receiving coil or an IH metal (eg, an iron component) in a magnetic induction method.
  • the wireless power transmitter 2000 causes an eddy current to be generated in the cooking device 1000 by flowing current through an operating coil (transmitting coil) to form a magnetic field, or a receiving coil of the cooking device 1000 A magnetic field can be induced.
  • the wireless power transmitter 2000 may include a plurality of operating coils.
  • the wireless power transmitter 2000 may include a plurality of operating coils corresponding to each of the plurality of cooking zones.
  • the wireless power transmitter 2000 may include a high power cooking region in which a first operating coil is provided on the inside and a second operating coil is provided on the outside.
  • a high power cooking zone may include three or more actuating coils.
  • the upper plate of the wireless power transmitter 2000 may be made of tempered glass such as ceramic glass so as not to be easily damaged.
  • a guide mark for guiding a cooking zone in which the cooking appliance 1000 should be located may be provided on the upper plate of the wireless power transmitter 2000 .
  • the wireless power transmitter 2000 includes a cooking device 1000 including a magnetic material (eg, a first type cooking device 1000a, a 2-1 type cooking device 1000b-1) )) is placed on the top plate.
  • a cooking device 1000 including a magnetic material eg, a first type cooking device 1000a, a 2-1 type cooking device 1000b-1)
  • the cooking appliance 1000 is a top plate of the wireless power transmitter 2000. It can be sensed that it is located in .
  • a mode in which the wireless power transmitter 2000 detects the cooking appliance 1000 including a magnetic material (IH metal) is defined as an “IH container detection mode”.
  • the wireless power transmitter 2000 may include a communication interface for communicating with an external device.
  • the wireless power transmitter 2000 may communicate with the cooking appliance 1000 or the server device through a communication interface.
  • the communication interface may include a short-range communication unit (eg, an NFC communication unit, a Bluetooth communication unit, a BLE communication unit, etc.), a mobile communication unit, and the like.
  • the wireless power transmitter 2000 may detect the cooking appliance 1000 located on the top plate through a communication interface.
  • the wireless power transmission device 2000 uses short-range wireless communication (eg, BLE, Bluetooth) to By receiving a packet transmitted from the located second type cooking appliance 1000b, the second type cooking appliance 1000 may be detected.
  • BLE short-range wireless communication
  • the second type of cooking appliance 1000b including a communication interface may be defined as a small home appliance, hereinafter, a mode in which the wireless power transmitter 2000 detects the cooking appliance 1000 through the communication interface Let be defined as "small home appliance detection mode".
  • the wireless power transmitter 2000 may transmit power for activating a communication interface of the cooking appliance 1000 through a plurality of cooking areas in a small home appliance sensing mode.
  • the wireless power transmission apparatus 2000 in a small appliance detection mode, from the cooking device 1000 through short-range wireless communication (eg, BLE communication or Bluetooth communication) Identification information (eg, MAC address) of may be received.
  • the wireless power transmission device 2000 determines that the cooking appliance 1000 is a second-type cooking appliance 1000b (small home appliance), and transmits different powers for each cooking area. Power can be output according to the pattern.
  • a mode in which the wireless power transmitter 2000 outputs power according to different power transfer patterns for each cooking area may be defined as a cooking area determination mode.
  • the wireless power transmitter 2000 may receive information about a first cooking area corresponding to a first power transfer pattern detected by the cooking appliance 1000 together with identification information of the cooking appliance 1000 .
  • the first cooking area may be a cooking area where the cooking appliance 1000 is located among a plurality of cooking areas included in the wireless power transmitter 2000 .
  • the first cooking area may be a right center cooking area where the cooking appliance 1000 is located.
  • the user may move the cooking appliance 1000 placed in the first cooking area to the second cooking area as needed.
  • the user may move the cooking appliance 1000 placed in the first cooking area (center right cooking area) to the second cooking area (lower left cooking area).
  • the wireless power transmission device 2000 may automatically detect the positional movement of the cooking appliance 1000. For example, when the wireless power transmitter 2000 detects that short-range wireless communication with the cooking appliance 1000 is disconnected, it operates in a small appliance detection mode and a cooking area determination mode, thereby moving the cooking appliance 1000. location can be detected.
  • the wireless power transmitter 2000 may receive information about a second cooking area corresponding to a second power transfer pattern detected by the cooking appliance 1000 together with identification information of the cooking appliance 1000. In this case, the wireless power transmitter 2000 may further receive information on the type of the cooking appliance 1000 (hereinafter, type information). A method for the wireless power transmitter 2000 to detect the positional movement of the cooking appliance 1000 will be described later in detail with reference to FIG. 5 .
  • the wireless power transmitter 2000 may display information related to the cooking appliance 1000 through the user interface 2500.
  • the wireless power transmission device 2000 includes identification information of the cooking device 1000 and product type information (eg, product type image, product type) of the cooking device 1000. text) or location information of the cooking appliance 1000 may be displayed on a display unit included in the user interface 2500 .
  • the product type information is information indicating the product type of the cooking appliance 1000, and the product type may include a smart pot, a smart kettle, a coffee machine, a toaster, a blender, and the like. Referring to 100-1 of FIG.
  • the wireless power transmitter 2000 displays a smart pot icon.
  • the product type information of the cooking device 1000 eg, smart pot
  • the location information of the cooking device 1000 eg, location in the right center cooking area
  • the wireless power transmitter 2000 when the user moves the location of the cooking appliance 1000 from a right-center cooking area to a left-bottom cooking area during cooking, the wireless power transmitter 2000 is By displaying a smart pot icon at a location 102 corresponding to the cooking area, product type information (eg, smart pot) and changed location information (eg, cooking area at the lower left of the cooking appliance 1000) of the cooking appliance 1000 located in) can be provided to the user.
  • product type information eg, smart pot
  • changed location information eg, cooking area at the lower left of the cooking appliance 1000
  • the wireless power transmitter 2000 may provide a graphical user interface (GUI) corresponding to identification information or product type information of the cooking appliance 1000 through the user interface 2500.
  • GUI graphical user interface
  • the wireless power transmission device 2000 may output recipe information of a menu being cooked or a menu being cooked.
  • the wireless power transmission device 2000 may display a menu (braised pork ribs) currently being cooked in the smart pot.
  • the wireless power transmitter 2000 when the location of the cooking appliance 1000 is moved during cooking, the wireless power transmitter 2000 continuously outputs information about the cooking progress of the cooking appliance 1000. can do.
  • the wireless power transmitter 2000 may ask the user whether to proceed with the operation.
  • the wireless power transmission device 2000 determines the point at which the communication connection with the cooking device 1000 is released (eg, the cooking device 1000). Information on the cooking progress of the cooking appliance 1000 corresponding to the point at which is out of the right center cooking area) may be continuously output.
  • the wireless power transmitter 2000 may display a screen (eg, steamed pork ribs) displayed when the cooking device 1000 is located in the right center cooking area.
  • a screen eg, steamed pork ribs
  • An operation in which the wireless power transmitter 2000 continuously outputs information about the cooking progress of the cooking appliance 1000 will be described later in detail with reference to FIGS. 15 to 17 .
  • the wireless power transmitter 2000 continues power to the cooking appliance 1000.
  • the wireless power transmitter 2000 causes the cooking appliance ( 1000) and the location of the cooking appliance 1000 are automatically identified, and information on the cooking appliance 1000 can be provided to the user, thereby increasing user convenience.
  • the wireless power transmitter 2000 automatically identifies the moved location of the cooking appliance 1000 and moves the previous operation of the cooking appliance 1000. Convenience of cooking is increased by supporting it to be performed continuously even after.
  • a type of cooking appliance 1000 according to an embodiment of the present disclosure will be described in detail with reference to FIGS. 2A to 2C.
  • 2A is a diagram for explaining a type of a cooking appliance 1000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • 2B is a diagram for explaining a type of a cooking appliance 1000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • 2C is a diagram for explaining a type of a cooking appliance 1000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the cooking appliance 1000 includes a first type cooking appliance 1000a, which is a general IH container including a magnetic material (eg, IH metal), and a second type that can communicate with the wireless power transmission device 2000. It may include a cooking device (1000b) of.
  • the second type of cooking appliance 1000b capable of communicating with the wireless power transmitter 2000 may be defined as a small appliance.
  • the second type cooking appliance 1000b includes a 2-1 type cooking appliance 1000b-1 including IH metal (eg, iron) and a receiving coil 1003. It may be classified as a 2-2 type of cooking appliance 1000b-2 including: Let's take a look at each type.
  • the first type of cooking appliance 1000a may be induction heated by the wireless power transmission device 2000 and may be various types of containers including a magnetic material.
  • Induction heating is a method of heating IH metal using electromagnetic induction. For example, when an alternating current is supplied to a working coil of the wireless power transmitter 2000, a temporally varying magnetic field is induced inside the working coil. The magnetic field generated by the working coil passes through the bottom of the cooking appliance 1000a.
  • IH metal eg, iron, nickel steel, or various types of alloys
  • a rotating current is called an eddy current, and a phenomenon in which current is induced by a magnetic field that changes with time is called an electromagnetic induction phenomenon.
  • the cooking appliance 1000 is the first type of cooking appliance 1000a
  • heat is generated on the bottom surface of the cooking appliance 1000a due to resistance between the eddy current and the IH metal (eg, iron). The heat generated at this time may heat the contents of the cooking appliance 1000a.
  • IH metal eg, iron
  • the second type of cooking appliance 1000b may include a pickup coil 1001 , a power supply unit 1010 , a control unit 1020 , and a communication interface 1030 .
  • the power supply unit 1010, the control unit 1020, and the communication interface 1030 may be mounted on a printed circuit board (PCB) 1005.
  • the pickup coil 1001 may be a low-power coil that generates power for operating the PCB 1005 .
  • components mounted on the PCB 1005 may be activated.
  • the power supply unit 1010, the control unit 1020, and the communication interface 1030 may be activated.
  • the power supply unit 1010, the control unit 1020, and the communication interface 1030 may be mounted on one PCB or may be separately mounted on a plurality of PCBs.
  • the power supply unit 1010 may be mounted on a first PCB
  • the control unit 1020 and the communication interface 1030 may be mounted on a second PCB.
  • the second type of cooking appliance 1000b may further include a communication coil 1002 .
  • the communication coil 1002 is a coil for performing short-range wireless communication with the wireless power transmitter 2000 .
  • the communication coil 1002 may be an NFC antenna coil for NFC communication.
  • the number of windings of the communication coil 1002 is expressed as one, but is not limited thereto.
  • the number of windings of the communication coil 1002 may be plural.
  • the communication coil 1002 may be wound with 5 to 6 turns.
  • An NFC circuit connected to the NFC antenna coil may receive power through the pickup coil 1001 .
  • the above components are examined in turn.
  • the power supply unit 1010 may be a switched mode power supply (SMPS) that receives AC power from the pickup coil 1001 and supplies DC power to the control unit 1020 or the communication interface 1030 .
  • SMPS switched mode power supply
  • the power supply unit 1010 includes an inverter that supplies alternating current and direct current power in a form other than commercial AC power from the control unit 1020 and the communication interface 1030 as well as other components in the cooking appliance 1000b when they are needed. / or a converter (converter) may be included.
  • the power supply unit 1010 may include a rectifier (rectification circuit) that converts AC power to DC power.
  • the rectifier converts AC voltage, whose magnitude and polarity (positive or negative voltage) change over time, into DC voltage whose magnitude and polarity are constant, and whose magnitude and direction (positive or negative current) change over time.
  • a changing alternating current can be converted into a constant direct current.
  • the rectifier may include a bridge diode.
  • the bridge diode can convert an AC voltage whose polarity changes over time into a positive voltage whose polarity is constant, and an AC current whose direction changes over time into a positive current whose direction is constant.
  • the rectifier may include a DC link capacitor.
  • the DC coupling capacitor can convert a positive voltage whose size changes with time into a DC voltage of a constant size.
  • the inverter connected to the DC connection capacitor may generate AC power of various frequencies and sizes required by the cooking appliance 1000b, and the converter may generate DC power of various sizes required by the cooking appliance 1000b. .
  • the controller 1020 may include at least one processor, and the at least one processor controls overall operations of the cooking appliance 1000b.
  • at least one processor included in the controller 1020 may control the power supply 1010 and the communication interface 1030 .
  • the controller 1020 may detect a power transmission pattern of power received from the wireless power transmitter 2000 through the power supply unit 1010 to identify the current location of the cooking appliance 1000b. there is. For example, the controller 1020 may compare pre-stored power transfer patterns for each cooking area with the detected power transfer pattern, thereby determining which cooking area corresponds to the detected power transfer pattern.
  • the cooking appliance 1000b may further include a voltage sensor for detecting a power transfer pattern.
  • the controller 1020 may control the communication interface 1030 to transmit or receive data.
  • the controller 1020 transmits at least one of identification information of the cooking appliance 1000b, location information of the cooking appliance 1000b, and communication connection information of the cooking appliance 1000b to the wireless power transmitter 2000. It is possible to control the communication interface 1030 to do so.
  • the controller 1020 may control the temperature sensor.
  • the controller 1020 may measure the temperature of the contents of the cooking appliance 1000b and control the temperature sensor to transmit the measurement result to the controller 1020 .
  • the controller 1020 may control the temperature sensor to monitor the temperature of the contents at regular intervals.
  • the control unit 1020 may control the communication interface 1030 to transmit temperature information of contents to the wireless power transmitter 2000 through short-range wireless communication.
  • the communication interface 1030 enables communication between the cooking appliance 1000b and the wireless power transmission device 2000, between the cooking appliance 1000b and a server device (not shown), or between the cooking appliance 1000b and a mobile terminal (not shown). It may contain one or more components that make it possible.
  • the communication interface 1030 may include a short-distance communication unit and a long-distance communication unit.
  • the short-range wireless communication interface is a Bluetooth communication unit, a Bluetooth Low Energy (BLE) communication unit, a near field communication interface (NFC), a WLAN (Wi-Fi) communication unit, a Zigbee communication unit, an infrared (IrDA) , infrared data association (WFD) communication unit, WFD (Wi-Fi Direct) communication unit, UWB (ultra wideband) communication unit, Ant+ communication unit, etc. may be included, but is not limited thereto.
  • the remote communication unit may be used to communicate with a server device when the cooking appliance 1000b is remotely controlled by a server device (not shown) in an Internet of Things (IoT) environment.
  • IoT Internet of Things
  • the remote communication unit may include the Internet, a computer network (eg, LAN or WAN), and a mobile communication unit.
  • the mobile communication unit may include, but is not limited to, a 3G module, a 4G module, a 5G module, an LTE module, a NB-IoT module, and an LTE-M module.
  • the cooking appliance 1000b may transmit information to the server device through the wireless power transmission device 2000.
  • the cooking appliance 1000b transmits information acquired from the cooking appliance 1000b (eg, content temperature information, etc.) to the wireless power transmission device 2000 through short-range wireless communication (eg, Bluetooth, BLE, etc.) can transmit
  • the wireless power transmitter 2000 connects to the server device through a WLAN (Wi-Fi) communication unit and a remote communication unit (Internet), and transmits information (eg, content temperature information, etc.) obtained from the cooking appliance 1000b to the server device.
  • the server device may provide information obtained from the cooking appliance 1000b received from the wireless power transmitter 2000 to the user through a mobile terminal connected to the server device.
  • the wireless power transmitter 2000 is a cooking device 1000b to a user's mobile terminal through device to device (D2D) communication (eg, Wi-Fi Direct (WFD) communication or BLE communication) ) may directly transmit information acquired from.
  • D2D device to device
  • WFD Wi-Fi Direct
  • BLE BLE
  • the cooking appliance 1000b may be implemented with more components than those shown in FIGS. 2A and 2B , or the cooking appliance 1000b may be implemented with fewer components.
  • the cooking appliance 1000b may further include a sensor unit, a user interface, a memory, a battery, and the like in addition to the power supply unit 1010, the control unit 1020, and the communication interface 1030.
  • the user interface may include an input interface that receives a user's input and an output interface that outputs information.
  • the output interface is for outputting a video signal or an audio signal.
  • the output interface may include a display unit, a sound output unit, a vibration motor, and the like.
  • the display unit may be used as an input interface as well as an output interface.
  • the audio output unit may output audio data received through the communication interface 1030 or stored in a memory (not shown).
  • the battery when the cooking appliance 1000b includes a battery, the battery may be used as auxiliary power.
  • the cooking appliance 1000b can monitor the temperature of the contents using battery power even if power transmission from the wireless power transmitter 2000 is stopped. there is.
  • the cooking appliance 1000b may transmit a notification to the mobile terminal using battery power or request power transmission from the wireless power transmission device 2000 when the temperature of the contents decreases below the critical temperature.
  • the battery may include, but is not limited to, a secondary battery (eg, a lithium ion battery, a nickel-cadmium battery, a polymer battery, a nickel-metal hydride battery, etc.), a supercapacitor, and the like.
  • a supercapacitor is a capacitor with a very large capacitance and is called an ultra-capacitor or an ultra-high-capacitance capacitor.
  • the memory may store a program for processing and controlling a processor, and input/output data (eg, power transmission for each cooking area). Pattern information, identification information of the cooking appliance 1000b, recipe information, etc.) may be stored.
  • Memory includes flash memory type, hard disk type, multimedia card micro type, card type memory (eg SD or XD memory, etc.), RAM (RAM, Among Random Access Memory) SRAM (Static Random Access Memory), ROM (Read-Only Memory), EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), PROM (Programmable Read-Only Memory), magnetic memory, magnetic disk, and optical disk It may include at least one type of storage medium. Programs stored in the memory may be classified into a plurality of modules according to their functions. At least one artificial intelligence model may be stored in the memory.
  • the second type of cooking appliance 1000b includes the 2-1st type of cooking appliance 1000b-1 including IH metal (eg, iron component) and the receiving coil 1003. ) may include a 2-2 type cooking appliance 1000b-2 including.
  • the 2-1 type cooking appliance 1000b-1 like the first type cooking appliance 1000a, which is a general IH container, eddy current is generated in the IH metal of the cooking appliance 1000b-1, so that the cooking appliance The contents in (1000b-1) can be heated.
  • the 2-1 type of cooking device 1000b-1 may include, but is not limited to, a smart kettle or an electric rice cooker (smart pot).
  • the 2-2 type cooking appliance 1000b-2 may further include a receiving coil 1003 and a load 1004 than the 2-1 type cooking appliance 1000b-1.
  • the receiving coil 1003 may be a coil that receives wireless power transmitted from the wireless power transmitter 2000 and drives the load 1004 .
  • a magnetic field generated from a current flowing in a transmitting coil (the working coil 2120 in FIG. 4A) of the wireless power transmitter 2000 passes through the receiving coil 1003, an induced current flows through the receiving coil 1003 and the load Power (energy) may be supplied to 1004 .
  • the receiving coil 1003 may have a concentric circle shape or an elliptical shape, but is not limited thereto.
  • the number of receiving coils 1003 may be plural.
  • the 2-2 type cooking appliance 1000b-2 may include a receiving coil for a warming heater and a receiving coil for a heating heater. At this time, the receiving coil for the heating heater may drive the heating heater, and the receiving coil for the warming heater may drive the warming heater.
  • the pickup coil 1001, the communication coil 1002, and the receiving coil 1003 may be disposed on the same layer.
  • the communication coil 1002 may be disposed at the innermost part
  • the receiving coil 1003 may be disposed in the middle
  • the pickup coil 1001 may be disposed at the outermost part. no.
  • the receiving coil 1003 may be disposed at the innermost part
  • the pickup coil 1001 may be disposed in the middle
  • the communication coil 1002 may be disposed at the outermost part.
  • the receiving coil 1003 may be disposed at the innermost part, the communication coil 1002 may be disposed in the middle, and the pickup coil 1001 may be disposed at the outermost part.
  • the receiving coil 1003 may be disposed at the innermost part, the communication coil 1002 may be disposed in the middle, and the pickup coil 1001 may be disposed at the outermost part.
  • it may be arranged in the following order from the innermost.
  • the pickup coil 1001, the communication coil 1002, and the receiving coil 1003 may be arranged in a stacked structure.
  • the load 1004 may include, but is not limited to, a heater, a motor, or a battery to be charged.
  • the heater is for heating the contents in the 2-2 type cooking appliance 1000b-2.
  • the shape of the heater may vary, and the material of the shell (eg, iron, stainless steel, copper, aluminum, Incoloy, Incotel, etc.) may also vary.
  • the 2-2 type cooking appliance 1000b-2 may include a plurality of heaters.
  • the 2-2 type cooking appliance 1000b-2 may include a warming heater and a heating heater. Warming heaters and heating heaters can produce different levels of heating output. For example, the heating level of the warming heater may be lower than that of the heating heater.
  • the 2-2 type cooking appliance 1000b-2 may further include a resonance capacitor (not shown) between the receiving coil 1003 and the load 1004. At this time, the resonance value may be set differently according to the amount of power required by the load 1004 .
  • the 2-2 type cooking appliance 1000b-2 includes a switch unit (eg, a relay switch or a semiconductor switch) for turning on/off the operation of the load 1004 (not shown) may be further included.
  • the 2-2 type cooking appliance 1000b-2 is a heater-applied product (eg, a coffee machine (coffee dripper), a toaster), a motor-applied product (eg, a blender), and the like. It may include, but is not limited to.
  • the first type of cooking appliance 1000a since the first type of cooking appliance 1000a includes IH metal, it can be detected in the IH vessel detection mode of the wireless power transmitter 2000, but the first type of cooking appliance 1000a Since the device 1000a cannot communicate with the wireless power transmitter 2000, it may not be detected in the small appliance detection mode of the wireless power transmitter 2000. Since the 2-1 type cooking appliance 1000b-1 includes IH metal, it can be detected in the IH container detection mode of the wireless power transmitter 2000, and the 2-1 type cooking appliance 1000b-1 ) can also communicate with the wireless power transmitter 2000, so it can be detected even in the small appliance detection mode of the wireless power transmitter 2000.
  • the 2-2 type cooking appliance 1000b-2 does not contain IH metal, it is not detected in the IH vessel detection mode of the wireless power transmitter 2000, but the 2-2 type cooking appliance 1000b-2 ) can communicate with the wireless power transmitter 2000, so it can be detected in the small appliance detection mode of the wireless power transmitter 2000.
  • the wireless power transmitter 2000 for transmitting power to the cooking appliance 1000 will be described in detail with reference to FIGS. 3, 4A, and 4B.
  • 3 is a block diagram for explaining the function of a wireless power transmitter 2000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • 4A is a block configuration diagram for explaining the function of a wireless power transmitter 2000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless power transmitter 2000 includes a wireless power transmitter 2100, a processor 2200, a communication interface 2300, and an output interface 2510. can include However, not all of the components shown in FIG. 3 are essential components.
  • the wireless power transmitter 2000 may be implemented with more components than those shown in FIG. 3, and the wireless power transmitter 2000 may be implemented with fewer components.
  • the wireless power transmitter 2000 according to an embodiment of the present disclosure includes a wireless power transmitter 2100, a processor 2200, a communication interface 2300, a sensor unit 2400, A user interface 2500 and a memory 2600 may be included.
  • the wireless power transmitter 2100 may include a driving unit 2110 and an operating coil 2120, but is not limited thereto.
  • the driving unit 2110 may receive power from an external power source and supply current to the operating coil 2120 according to a driving control signal of the processor 2200 .
  • the driver 2110 may include an EMI (Electro Magnetic Interference) filter 2111, a rectifier circuit 2112, an inverter circuit 2113, a distribution circuit 2114, a current detection circuit 2115, and a drive processor 2116. However, it is not limited thereto.
  • EMI Electro Magnetic Interference
  • the EMI filter 2111 can block high-frequency noise included in AC power supplied from an external source and pass AC voltage and AC current of a predetermined frequency (eg, 50 Hz or 60 Hz).
  • a fuse and a relay may be provided between the EMI filter 2111 and an external power source to block overcurrent. AC power from which high-frequency noise is blocked by the EMI filter 2111 is supplied to the rectifier circuit 2112.
  • the rectifier circuit 2112 may convert AC power into DC power.
  • the rectifier circuit 2112 converts an AC voltage whose magnitude and polarity (positive voltage or negative voltage) change over time to a DC voltage whose magnitude and polarity are constant, and converts an AC voltage whose magnitude and polarity (positive voltage or negative voltage) change over time, and It is possible to convert alternating current of varying magnitude (current of negative or negative current) into direct current having constant magnitude.
  • the rectifier circuit 2112 may include a bridge diode.
  • rectifier circuit 2112 may include four diodes.
  • the bridge diode can convert an AC voltage whose polarity changes over time into a positive voltage whose polarity is constant, and an AC current whose direction changes over time into a positive current whose direction is constant.
  • the rectifier circuit 2112 may include a DC link capacitor.
  • the DC coupling capacitor can convert a positive voltage whose size changes with time into a DC voltage of a constant size.
  • the inverter circuit 2113 may include a switching circuit for supplying or blocking driving current to the working coil 2120 and a resonance circuit generating resonance with the working coil 2120 .
  • the switching circuit may include a first switch and a second switch. The first switch and the second switch may be connected in series between a plus line and a minus line output from the rectifier circuit 2112 . The first switch and the second switch may be turned on or off according to a driving control signal of the driving processor 2116 .
  • the inverter circuit 2113 may control current supplied to the operating coil 2120 .
  • the magnitude and direction of the current flowing through the operating coil 2120 may change according to turning on/off of the first switch and the second switch included in the inverter circuit 2113 .
  • AC current may be supplied to the working coil 2120 .
  • Alternating current in the form of a sine wave is supplied to the operating coil 2120 according to the switching operations of the first switch and the second switch.
  • the longer the switching period of the first switch and the second switch eg, the smaller the switching frequency of the first switch and the second switch
  • the larger the current supplied to the working coil 2120 may be, and the working coil 2120
  • the strength of the output magnetic field (output of the wireless power transmitter 2000) may increase.
  • the driving unit 2110 may include a distribution circuit 2114.
  • the distribution circuit 2114 may include a plurality of switches that pass or block the current supplied to the plurality of operation coils 2120, and the plurality of switches are turned on or turned on according to the distribution control signal of the driving processor 2116. can be turned off
  • the current sensing circuit 2115 may include a current sensor that measures the current output from the inverter circuit 2113 .
  • the current sensor may transfer an electrical signal corresponding to the measured current value to the driving processor 2116 .
  • the driving processor 2116 may determine the switching frequency (turn-on/turn-off frequency) of the switching circuit included in the inverter circuit 2113 based on the output intensity (power level) of the wireless power transmitter 2000.
  • the driving processor 2116 may generate a driving control signal for turning on/off the switching circuit according to the determined switching frequency.
  • the operating coil 2120 may generate a magnetic field for heating the cooking appliance 1000 .
  • a magnetic field may be induced around the working coil 2120.
  • a current whose size and direction change with time that is, an alternating current
  • a magnetic field whose size and direction change with time may be induced around the working coil 2120.
  • a magnetic field around the working coil 2120 may pass through the top plate made of tempered glass and reach the cooking appliance 1000 placed on the top plate. Due to a magnetic field whose size and direction change with time, an eddy current rotating around the magnetic field may be generated in the cooking appliance 1000, and electrical resistance heat may be generated in the cooking appliance 1000 due to the eddy current. .
  • Electrical resistance heat is heat generated in a resistor when a current flows through it, and is also called Joule heat.
  • the cooking appliance 1000 is heated by the electric resistance heat, and contents inside the cooking appliance 1000 may be heated. Meanwhile, when the cooking appliance 1000 is the 2-2 type cooking appliance 1000b-2 including the receiving coil 1003, a magnetic field around the working coil 2120 may be induced in the receiving coil 1003. there is.
  • the structure of the wireless power transmitter 2100 will be described in more detail later with reference to FIG. 4B.
  • the processor 2200 controls the overall operation of the wireless power transmitter 2000.
  • the processor 2200 may control the wireless power transmission unit 2100, the communication interface 2300, the sensor unit 2400, the user interface 2500, and the memory 2600 by executing programs stored in the memory 2600. there is.
  • the wireless power transmitter 2000 may be equipped with an artificial intelligence (AI) processor.
  • AI artificial intelligence
  • the artificial intelligence (AI) processor may be manufactured in the form of a dedicated hardware chip for artificial intelligence (AI), or manufactured as part of an existing general-purpose processor (eg CPU or application processor) or graphics-only processor (eg GPU). It may also be mounted on the wireless power transmitter 2000.
  • the processor 2200 controls the inverter circuit 2113 to supply power of a predetermined level to the cooking device 1000 to drive the communication interface 1030 of the cooking device 1000. And, when the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 is driven, the first wireless communication signal transmitted from the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 may be received.
  • the first wireless communication signal may include identification information (eg, MAC address) of the cooking appliance 1000 or information indicating that the current location of the cooking appliance 1000 is unknown, but is not limited thereto.
  • the processor 2200 When the first wireless communication signal transmitted from the cooking appliance 1000 is detected, the processor 2200 operates the inverter circuit 2113 so that the plurality of working coils 2120 generate a magnetic field according to a plurality of different power transmission patterns. You can control it.
  • the plurality of power transmission patterns may be set differently from each other based on at least one of a holding time of a power transmission section, a holding time of a power cutoff section, a power level, and an operating frequency.
  • the processor 2200 may control the inverter circuit 2113 to transmit power by differently combining the holding time of the power transmission section, the holding time of the power cut section, or the power level (operating frequency) for each cooking region. there is.
  • the processor 2200 may include information about a first cooking region corresponding to a first power transmission pattern detected from a position of the cooking appliance 1000 among a plurality of power transfer patterns and identification information (or product type information) is received from the cooking appliance 1000 through the communication interface 1300, and based on the second wireless communication signal, the cooking appliance 1000 is located in a plurality of cooking areas. Information about the first cooking area to be cooked and identification information (or product type information) of the cooking appliance 1000 may be output through the output interface 2510 .
  • the processor 2200 detects that the cooking appliance 1000 is positioned on the top plate of the wireless power transmitter 2000, and then initiates first wireless communication from the cooking appliance 1000 within a predetermined time.
  • the cooking appliance 1000 may be identified as a first type cooking appliance 1000a that is a general induction heating vessel.
  • the processor 2200 detects the first wireless communication signal transmitted from the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 to identify the cooking appliance 1000 as a communicable second type cooking appliance 1000b.
  • An operation of identifying the type of the cooking appliance 1000 by the wireless power transmitter 2000 will be described later in detail with reference to FIGS. 8A and 8B.
  • the processor 2200 may detect that the location of the cooking appliance 1000 is changed from the first cooking area to the second cooking area. For example, the processor 2200 may be used to drive the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 when the communication connection with the cooking appliance 1000 located in a first cooking area among the plurality of cooking areas is disconnected.
  • the inverter circuit 2113 can be controlled to transmit power.
  • the processor 2200 transmits a plurality of different power transfer patterns. Accordingly, the plurality of operating coils 2120 may control the inverter circuit 2113 to generate a magnetic field.
  • the processor 2200 performs second wireless communication including information about a second cooking area corresponding to the power transfer pattern detected from the location of the cooking appliance 1000 among a plurality of power transfer patterns and identification information of the cooking appliance 1000.
  • a signal is received from the cooking appliance 1000 through the communication interface 2300, and based on the second wireless communication signal, information about a second cooking area where the cooking appliance 1000 is currently located is output from among a plurality of cooking areas. It can be output through the interface 2510.
  • the communication interface 2300 of the wireless power transmitter 2000 is defined as a first communication interface
  • the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 is defined as a second communication interface. may be
  • the processor 2200 displays product type information (eg, an icon) of the cooking appliance 1000 at a first position representing the first cooking area on the GUI screen while the cooking appliance 1000 is located in the first cooking area, and , When the cooking appliance 1000 moves from the first cooking area to the second cooking area, product type information (eg, an icon) of the cooking appliance 1000 is displayed at a second position indicating the second cooking area on the GUI screen.
  • product type information eg, an icon
  • the output interface 2510 can be controlled.
  • the processor 2200 After receiving the second wireless communication signal, the processor 2200 identifies whether there is an operation history of the cooking appliance 1000 within a predetermined time based on the identification information of the cooking appliance 1000, and When there is an operation history of , the output interface 2510 may be controlled to output information about the cooking progress of the cooking appliance 1000 corresponding to the point in time when the communication connection with the cooking appliance 1000 is released.
  • the information on the cooking progress of the cooking device 1000 may include at least one of a cooking menu when communication with the cooking device 1000 is disconnected, an elapsed cooking time, and a cooking stage. Meanwhile, the processor 2200 may receive information about the cooking progress of the cooking appliance 1000 from the memory 2600 or from the cooking appliance 1000 .
  • the processor 2200 performs a communication connection with the cooking appliance 1000 based on the communication connection information included in the second wireless communication signal, and establishes a communication connection with the cooking appliance 1000.
  • the inverter circuit 2113 may be controlled to transmit the first level of power (low power) for maintaining the cooker 1000 to the pick-up coil 1001 .
  • the processor 2200 transmits power (high power) of a second level for operating the cooking appliance 1000 to the cooking appliance 1000 when an operation command for the cooking appliance 1000 is received from the user. It is also possible to control the inverter circuit 2113 to At this time, the power of the first level is less than the power of the second level.
  • the processor 2200 may control transmission of power to the cooking device 1000 based on power control information (eg, power level value or holding time information) received from the cooking device 1000 .
  • the power control information may be determined based on recipe information being applied to the cooking device 1000 .
  • the communication interface 2300 may include one or more components enabling communication between the wireless power transmitter 2000 and the cooking appliance 1000 or between the wireless power transmitter 2000 and a server device.
  • the communication interface 2300 may include a short-distance communication unit 2310 and a long-distance communication unit 2320 .
  • the short-range wireless communication interface (short-range wireless communication interface) 2310 includes a Bluetooth communication unit, a Bluetooth Low Energy (BLE) communication unit, a Near Field Communication interface (WLAN) communication unit, a Zigbee communication unit, and an infrared ( It may include an infrared data association (IrDA) communication unit, a Wi-Fi Direct (WFD) communication unit, an Ultra Wideband (UWB) communication unit, an Ant+ communication unit, etc., but is not limited thereto.
  • the remote communication unit 2320 may be used to communicate with a server device when the cooking appliance is remotely controlled by a server device (not shown) in an Internet of Things (IoT) environment.
  • IoT Internet of Things
  • the remote communication unit 2320 may include the Internet, a computer network (eg, LAN or WAN), and a mobile communication unit.
  • the mobile communication unit transmits and receives radio signals with at least one of a base station, an external terminal, and a server on a mobile communication network.
  • the radio signal may include a voice call signal, a video call signal, or various types of data according to text/multimedia message transmission/reception.
  • the mobile communication unit may include, but is not limited to, a 3G module, a 4G module, an LTE module, a 5G module, a 6G module, a NB-IoT module, and an LTE-M module.
  • the sensor unit 2400 may include a vessel detection sensor 2410 and a temperature sensor 2420, but is not limited thereto.
  • the vessel detection sensor 2410 may be a sensor that detects that the cooking appliance 1000 is placed on the top plate.
  • the container detection sensor 2410 may be implemented as a current sensor, but is not limited thereto.
  • the vessel detection sensor 2410 may be implemented as at least one of a proximity sensor, a touch sensor, a weight sensor, a temperature sensor, an illuminance sensor, and a magnetic sensor.
  • the temperature sensor 2420 may detect the temperature of the cooking appliance 1000 placed on the top plate or the temperature of the top plate.
  • the cooking appliance 1000 is inductively heated by the operating coil 2120 and may be overheated depending on the material. Accordingly, the wireless power transmitter 2000 may detect the temperature of the cooking appliance 1000 placed on the top plate or the top plate, and block the operation of the operating coil 2120 when the cooking appliance 1000 is overheated.
  • a temperature sensor 2420 may be installed adjacent to the actuating coil 2120 . For example, the temperature sensor 2420 may be located at the center of the operating coil 2120 .
  • the temperature sensor 2420 may include a thermistor whose electrical resistance changes according to temperature.
  • the temperature sensor may be a negative temperature coefficient (NTC ) temperature sensor, but is not limited thereto.
  • the temperature sensor may be a positive temperature coefficient (PTC) temperature sensor.
  • the user interface 2500 may include an output interface 2510 and an input interface 2520.
  • the output interface 2510 is for outputting an audio signal or a video signal, and may include a display unit and a sound output unit.
  • the display unit may be used as an input interface as well as an output interface.
  • the display unit includes a liquid crystal display, a thin film transistor-liquid crystal display, a light-emitting diode (LED), an organic light-emitting diode, and a flexible display. display), a 3D display, and an electrophoretic display.
  • the wireless power transmitter 2000 may include two or more display units.
  • the audio output unit may output audio data received from the communication interface 2300 or stored in the memory 2600 .
  • the sound output unit may output sound signals related to functions performed by the wireless power transmitter 2000 .
  • the sound output unit may include a speaker, a buzzer, and the like.
  • the output interface 2510 may display information about the cooking appliance 1000 .
  • the output interface 2510 may output a graphical user interface (GUI) corresponding to identification information or product type information of the cooking appliance 1000 .
  • GUI graphical user interface
  • the output interface 2510 may output information about the current location of the cooking appliance 1000 .
  • the cooking appliance after the processor 2200 controls the inverter circuit 2113 so that the plurality of operating coils 2120 generate a magnetic field according to a plurality of different power transfer patterns, the cooking appliance ( When the information on the cooking area where the cooking device 1000 is located is not received, the output interface 2510 may output a notification to confirm the location of the cooking appliance 1000 . Also, according to an embodiment of the present disclosure, the output interface 2510 may output a notification to confirm the location of the cooking appliance 1000 as the communication connection with the cooking appliance 1000 is disconnected.
  • the input interface 2520 is for receiving input from a user.
  • the input interface 2520 includes a key pad, a dome switch, a touch pad (contact capacitance method, pressure resistive film method, infrared sensing method, surface ultrasonic conduction method, integral tension measurement method) , piezo effect method, etc.), a jog wheel, and a jog switch, but may be at least one, but is not limited thereto.
  • the input interface 2520 may include a voice recognition module.
  • the wireless power transmitter 2000 may receive a voice signal, which is an analog signal, through a microphone and convert the voice part into computer-readable text using an Automatic Speech Recognition (ASR) model.
  • ASR Automatic Speech Recognition
  • NLU natural language understanding
  • the ASR model or NLU model may be an artificial intelligence model.
  • the artificial intelligence model can be processed by an artificial intelligence processor designed with a hardware structure specialized for the processing of artificial intelligence models. AI models can be created through learning.
  • An artificial intelligence model may be composed of a plurality of neural network layers. Each of the plurality of neural network layers has a plurality of weight values, and a neural network operation is performed through an operation between an operation result of a previous layer and a plurality of weight values.
  • Linguistic understanding is a technology that recognizes and applies/processes human language/text, and includes natural language processing, machine translation, dialog system, question answering, and voice recognition. /Includes Speech Recognition/Synthesis, etc.
  • the memory 2600 may store programs for processing and control of the processor 2200, and input/output data (eg, a plurality of power transmission patterns, cooking progress information of the cooking appliance 1000, etc.) can also be saved.
  • the memory 2600 may store an artificial intelligence model.
  • the memory 2600 may include a flash memory type, a hard disk type, a multimedia card micro type, a card type memory (for example, SD or XD memory, etc.), and RAM.
  • RAM Random Access Memory
  • SRAM Static Random Access Memory
  • ROM Read-Only Memory
  • EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
  • PROM Programmable Read-Only Memory
  • magnetic memory magnetic disk , an optical disk, and at least one type of storage medium.
  • the wireless power transmitter 2000 may operate a web storage or cloud server that performs a storage function on the Internet.
  • 4B is a diagram for explaining a wireless power transmitter of a wireless power transmitter 2000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless power transmitter 2000 may further include a communication coil 2001 on the same plane as the transmitting coil (acting coil 2120).
  • the communication coil 2001 may be an NFC antenna coil for NFC communication.
  • the number of windings of the communication coil 2001 is expressed as one, but is not limited thereto.
  • the number of windings of the communication coil 2001 may be plural.
  • the communication coil 2001 may be wound with 5 to 6 turns.
  • the communication coil 2001 included in the wireless power transmitter 2000 and the communication coil 1002 included in the cooking appliance 1000 may be disposed at positions corresponding to each other.
  • the communication coil 2001 included in the wireless power transmitter 2000 is disposed in the center of each cooking area
  • the communication coil 1002 included in the cooking appliance 1000 also It can be placed in the center of the bottom surface.
  • the wireless power transmitter 2000 uses the transmission coil 2120 to pick up the coil. (1001) can be supplied with power.
  • the wireless power transmitter 2000 wirelessly transmits power through the transmission coil 2120, eddy currents are generated in the 2-1 type cooking device 1000b-1, resulting in 2-1 type cooking Contents in the device 1000b-1 may be heated.
  • the wireless power transmitter 2000 uses the transmission coil 2120 to pick up the coil. (1001) can be supplied with power.
  • the wireless power transmitter 2000 wirelessly transmits power through the transmitting coil 2120, an induced current flows through the receiving coil 1003 of the 2-2 type cooking appliance 1000b-2 to load the load.
  • Power (energy) may be supplied to 1004 .
  • the load 1004 may include a motor or a heater, and the load 1004 may be disposed at a position spaced apart from the receiving coil 1003 . For example, power generated by the induced current may drive a motor of a blender or supply energy to a heater of a coffee dripper.
  • wireless power transmitter 2000 includes the communication coil 2001
  • the cooking device 1000 does not include the communication coil 1002 (see FIG. 2A)
  • wireless power The transmission device 2000 may also not include the communication coil 2001.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a method of outputting information about the cooking appliance 1000 by the wireless power transmitter 2000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 a case in which the location of the cooking appliance 1000 is changed from the first cooking region to the second cooking region will be described as an example.
  • step S510 as the communication connection with the cooking appliance 1000 located in the first cooking area is released, the wireless power transmitter 2000 according to an embodiment of the present disclosure is disconnected from the communication interface of the cooking appliance 1000 ( 1030) may be transmitted.
  • the wireless power transmitter 2000 forms a short-range wireless communication channel with the cooking appliance 1000 while the cooking appliance 1000 is located in the first cooking area, and the cooking appliance 1000 through the short-range wireless communication channel. (1000) and data can be transmitted and received.
  • the cooking appliance 1000 moves away from the first cooking area, and power induced from the wireless power transmitter 2000 to the cooking appliance 1000 is small. will lose Therefore, since the cooking device 1000 cannot drive the communication interface 1030 any longer due to lack of power, the communication connection between the wireless power transmitter 2000 and the cooking device 1000 may be disconnected.
  • the wireless power transmitter 2000 may detect that the cooking appliance 1000 is detached from the first cooking region based on a change in the current value (inductance) of the operating coil 2120 detected by the current sensor.
  • the cooking appliance 1000 may be a 2-1 type cooking appliance 1000b-1 including a magnetic material.
  • the inverter circuit 2113 of the wireless power transmitter 2000 detects the departure of the cooking appliance 1000 based on a change in the current value (inductance) of the working coil 2120, and the cooking appliance 1000 Information on departure of may be delivered to the processor 2200.
  • the wireless power transmitter 2000 is a cooking appliance. It may detect that 1000 is out of the first cooking area.
  • the wireless power transmitter 2000 may operate in a small appliance sensing mode to detect the cooking device 1000 again.
  • the wireless power transmitter 2000 may first operate in the IH vessel detection mode and then operate in the small appliance detection mode.
  • the IH vessel detection mode is a mode in which the wireless power transmitter 2000 detects the cooking appliance 1000 including a magnetic material (IH metal)
  • the small home appliance detection mode is a mode capable of communicating with the wireless power transmitter 2000. This mode is for detecting two types of cooking appliances 1000b.
  • the wireless power transmitter 2000 when the wireless power transmitter 2000 operates in the small appliance detection mode, the wireless power transmitter 2000 is configured to drive the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000.
  • a preset first level of power (eg, 100 to 300 W) may be transmitted to the cooking appliance 1000 .
  • the cooking appliance 1000 may transmit a first wireless communication signal.
  • the cooking appliance 1000 may advertise a first wireless communication signal including the first packet at regular intervals using short-range wireless communication (eg, Bluetooth, BLE, etc.).
  • the wireless power transmitter 2000 may receive a first wireless communication signal transmitted through the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 .
  • the first packet included in the first wireless communication signal may include identification information of the cooking appliance 1000, but is not limited thereto.
  • the identification information of the cooking appliance 1000 is unique information for identifying the cooking appliance 1000 and may include a MAC address, a Bluetooth address, a device identifier (ID), and the like, but is not limited thereto.
  • the first packet included in the first wireless communication signal may not include location information of the cooking appliance 1000 (eg, information about a cooking area where the cooking appliance 1000 is currently located).
  • the first wireless communication signal may include information indicating that the current location of the cooking appliance 1000 cannot be known in the form of a Universally Unique Identifier (UUID).
  • UUID Universally Unique Identifier
  • step S520 when a first wireless communication signal including identification information of the cooking appliance 1000 is received, the wireless power transmission apparatus 2000 according to an embodiment of the present disclosure transmits a plurality of different power transmission patterns. Accordingly, power may be transmitted in a plurality of cooking regions. For example, when the first wireless communication signal is detected within a predetermined time (eg, within 20 seconds) after the communication connection is disconnected, the wireless power transmitter 2000 transmits a plurality of power signals according to a plurality of different power transfer patterns.
  • the plurality of operating coils 2120 corresponding to the cooking region may control the inverter circuit 2113 to generate a magnetic field.
  • the first packet included in the first wireless communication signal transmitted from the cooking appliance 1000 may not include location information of the cooking appliance 1000.
  • the wireless power transmitter 2000 can know that the cooking appliance 1000 is located on the top plate, but cannot accurately know which cooking area the cooking appliance 1000 is located on.
  • the wireless power transmitter 2000 may control the inverter circuit 2113 to output power according to a different power transfer pattern for each cooking area in order to check the location of the cooking appliance 1000 .
  • the wireless power transmitter 2000 includes three cooking regions, the wireless power transmitter 2000 transmits power according to a first power transfer pattern through a first working coil corresponding to the first cooking region. Power is output, and power according to the second power transmission pattern is output through the second operation coil corresponding to the second cooking region, and according to the third power transmission pattern through the third operation coil corresponding to the third cooking region.
  • the inverter circuit 2113 can be controlled to output power.
  • the wireless power transmitter 2000 when the second type of cooking appliance 1000b (small home appliance) is available only in some of the cooking areas among the plurality of cooking areas, the wireless power transmitter 2000 provides specific power only in some of the cooking areas. Power can be output according to the transmission pattern. For example, when the wireless power transmitter 2000 includes three cooking zones, but the second type of cooking appliance 1000b can be used only in the first and third cooking zones, the wireless power transmitter (2000), power according to the first power transmission pattern is output through the first operation coil corresponding to the first cooking region, and power according to the third power transmission pattern is output through the third operation coil corresponding to the third cooking region.
  • the inverter circuit 2113 may be controlled such that power is not output through the second operation coil corresponding to the second cooking region.
  • the plurality of power transmission patterns may be set differently from each other based on at least one of a holding time of a power transmission section, a holding time of a power cut-off section, and a power level (operating frequency).
  • a plurality of power transmission patterns may be set differently depending on the holding time of the power transmission section T1 and the holding time of the power cutoff section T2.
  • the power transmission period T1 has a holding time of 250 ms and a power cut-off period T2 has a holding time of 50 ms.
  • the operating frequency of the power transmission section T1 may be 75 kHz
  • the operating frequency of the power cut-off section T2 may be 0 kHz. That is, according to the first power transmission pattern 610, a pattern in which power is transmitted at an operating frequency of 75 kHz for 250 ms and then power is cut off for 50 ms may be repeated.
  • the holding time of the power transmission section T1 is 200ms and the holding time of the power cutoff section T2 is 100ms. That is, according to the second power transfer pattern 620, a pattern in which power is transmitted at an operating frequency of 75 kHz for 200 ms and then power is cut off for 100 ms may be repeated.
  • a mode in which the wireless power transmitter 2000 receives the first wireless communication signal from the cooking appliance 1000 and determines the cooking area where the cooking appliance 1000 is located (hereinafter , Cooking region discrimination mode), the wireless power transmitter 2000 has an alternating current at an operating frequency of 75 kHz for 250 ms according to the first power transfer pattern 610 to the first operating coil corresponding to the first cooking region.
  • the first inverter circuit can be controlled to cut off the supply of alternating current for 50 ms after supplying current, and the second operating coil corresponding to the second cooking area operates at 75 kHz for 200 ms according to the second power transfer pattern 620.
  • the second inverter circuit may be controlled to cut off the supply of AC current for 100 ms while supplying AC current at a frequency.
  • the cooking appliance 1000 may analyze the voltage output from the rectifier and detect one of a plurality of power transmission patterns. For example, referring to FIG. 6 , when the cooking appliance 1000 is located in the first cooking area, the cooking appliance 1000 analyzes the first voltage 611 output from the rectifying unit and power transmission period T1. ) is 250 ms, and the first power transmission pattern 610 in which the holding time of the power cutoff section T2 is 50 ms can be detected. In addition, the cooking appliance 1000 identifies a cooking area outputting the first power transfer pattern 610 as a first cooking area based on previously stored information on a plurality of power transfer patterns of the wireless power transmitter 2000. , it can be confirmed that the cooking appliance 1000 is located in the first cooking region.
  • the cooking appliance 1000 analyzes the second voltage 621 output from the rectifying unit so that the holding time of the power transmission period T1 is 200 ms, The second power transfer pattern 620 having a holding time of 100 ms in the power cut-off period T2 can be detected. Further, the cooking appliance 1000 identifies a cooking area outputting the second power transfer pattern 620 as a second cooking area based on previously stored information on a plurality of power transfer patterns of the wireless power transmitter 2000. , it can be confirmed that the cooking device 1000 is located in the second cooking region.
  • the cooking appliance 1000 may check the cooking area where the cooking appliance 1000 is located only with the maintenance time of the power cutoff period T2. For example, when the power cutoff period T2 is 50 ms as a result of analyzing the power output from the rectifier, the cooking appliance 1000 determines that it is located above the first cooking region that outputs the first power transfer pattern 610. And, when the power cutoff period T2 is 100 ms, it can be determined that the second power transmission pattern 620 is located above the second cooking region.
  • the plurality of power transmission patterns may be set in various ways based on the duration of the power transmission interval, the duration of the power cutoff interval, and the power level.
  • the first power transfer pattern 710 of the first cooking area may be a pattern in which power is transmitted at the first level P1 for 2 seconds and then power is cut off for 2 seconds.
  • the second power transmission pattern 720 may be a pattern in which power is transmitted for 2 seconds at the first level P1 and then power is cut off for 1 second.
  • the third power transmission pattern 730 is a pattern in which power is transmitted for 4 seconds at the first level (P1), then power is cut off for 1 second, and power is transmitted again at the first level (P1) for 1 second and then power is cut off for 1 second.
  • the fourth power transmission pattern 740 may be a pattern in which power of the first level P1 is transmitted for 2 seconds, power is cut off for 2 seconds, power of the second level P2 is transmitted for 2 seconds, and power is blocked for 2 seconds. there is.
  • An operating frequency of the first level P1 may be greater than an operating frequency of the second level P2.
  • power transmitted to the cooking appliance 1000 according to a plurality of power transfer patterns may be sufficient power to drive the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 .
  • the cooking appliance 1000 determines that the cooking appliance 1000 is located in the second cooking area based on the detected power transfer pattern, information about the second cooking area is transmitted. It is possible to transmit a second wireless communication signal including.
  • the cooking appliance 1000 may advertise a second packet including information about the second cooking area using short range wireless communication.
  • step S530 the wireless power transmitter 2000 according to an embodiment of the present disclosure, among a plurality of power transfer patterns, information about a second cooking area corresponding to the power transfer pattern detected from the location of the cooking appliance 1000 and a second wireless communication signal including identification information of the cooking appliance 1000 may be received from the cooking appliance 1000 .
  • the wireless power transmitter 2000 transmits a second packet including information about a second cooking area where the cooking appliance 1000 is located and identification information of the cooking appliance 1000 through short-range wireless communication to the cooking appliance. It can be received from (1000).
  • the information on the second cooking region where the cooking appliance 1000 is located may include identification information indicating a second cooking region among a plurality of cooking regions (eg, a first cooking zone, an upper left cooking zone, etc.), and Coordinate information of the cooking area may be included.
  • information about the second cooking area where the cooking appliance 1000 is located may be inserted into the second packet in the form of a UUID.
  • Identification information of the cooking appliance 1000 is unique information for identifying the cooking appliance 1000, and includes Mac address, Bluetooth address, model name, device identifier, and device type information (eg, IH type ID or heater type ID). , motor type ID), manufacturer information (eg, Manufacture ID), serial number, and manufacturing time, but is not limited thereto. According to an embodiment of the present disclosure, identification information of the cooking appliance 1000 may be expressed as a series of identification numbers or a combination of numbers and alphabets.
  • the second packet included in the second wireless communication signal may further include product type information representing the product type of the cooking appliance 1000 .
  • product type information of the cooking appliance 1000 may be inserted into the second packet in the form of a UUID along with location information of the cooking appliance 1000 .
  • the product type of the cooking device 1000 may include, but is not limited to, a smart pot, a smart kettle, a toaster, a blender, and a coffee machine.
  • the wireless power transmitter 2000 receives a second wireless communication signal including information about a second cooking area where the cooking appliance 1000 is located and product type information of the cooking appliance 1000, so that some type of cooking It is possible to check in which cooking area the device 1000 is located.
  • the second cooking area when a user picks up the cooking appliance 1000 while cooking and puts it back in the same place, the second cooking area may be the first cooking area.
  • the wireless power transmitter 2000 may receive identification information (or product type information) and location information of each cooking appliance from each cooking appliance. For example, when the coffee machine is located in the first cooking area, the wireless power transmitter 2000 may receive information about the first cooking area and identification information (or product type information) of the coffee machine from the coffee machine. and, when the toaster is located in the second cooking area, information about the second cooking area and identification information (or product type information) of the toaster may be received from the toaster. At this time, the wireless power transmitter 2000 may confirm that the coffee machine is located in the first cooking area and the toaster is located in the second cooking area.
  • the second packet included in the second wireless communication signal may further include communication connection information.
  • the communication connection information may include pairing information (eg, an authentication key, etc.) when the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 have previously been paired.
  • 'Pairing' means, for example, a procedure for checking a password, identification information, security information, authentication information, etc. designated for mutual communication connection between the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 supporting the Bluetooth function. can do.
  • the wireless power transmitter 2000 after receiving the second wireless communication signal, the wireless power transmitter 2000 may establish a short-range wireless communication channel with the cooking appliance 1000 again. Also, the wireless power transmitter 2000 may transmit and receive data to and from the cooking appliance 1000 again through a short-range wireless communication channel.
  • the wireless power transmitter 2000 in step S540, relates to a second cooking area where the cooking appliance 1000 is currently located among a plurality of cooking areas based on the second wireless communication signal. information can be printed. For example, when the location of the cooking appliance 1000 is changed from the first cooking area to the second cooking area, the wireless power transmitter 2000 indicates that the current cooking appliance 1000 is located in the second cooking area. information can be printed.
  • the wireless power transmission device 2000 generates an image or text indicating a product type of the cooking appliance 1000 based on identification information (or product type information) of the cooking appliance 1000. can also be printed out.
  • the wireless power transmitter 2000 may display text representing the name or product type of the cooking appliance 1000 or display an icon image of the cooking appliance 1000 on the display unit.
  • the wireless power transmitter 2000 may output identification information (or product type information) of the cooking appliance 1000 as voice through an audio output unit.
  • the wireless power transmitter 2000 displays identification information (or product type information) of the cooking appliance 1000 at a location displaying the power level of the second cooking region on the GUI, It may indicate that the cooking appliance 1000 is located in the second cooking area. For example, when the cooking device 1000 is a smart pot and the smart pot is placed in the lower left cooking area, the wireless power transmission device 2000 displays the icon of the smart pot at a location corresponding to the lower left cooking area of the GUI. images can be displayed. According to another embodiment of the present disclosure, the wireless power transmitter 2000 outputs information about the second cooking area where the cooking appliance 1000 is located (location information of the cooking appliance 1000) as voice through the sound output unit. You may.
  • the wireless power transmitter 2000 displays the identification information of the cooking appliance 1000 and the cooking appliance ( 1000) is placed, the location of the cooking area is checked and displayed on its own, so user convenience is increased.
  • the wireless power transmitter 2000 in a state in which the power is turned on, the user places the cooking appliance 1000 on the first cooking area, or the cooking appliance placed on the first cooking area. Even when the 1000 is moved to the second cooking area, the identification information (or product type information) of the cooking appliance 1000 and the location of the cooking area where the cooking appliance 1000 is placed can be identified and displayed.
  • FIG. 8A is a flowchart for explaining a method of providing information about a location of a cooking appliance 1000 according to a type of the cooking appliance 1000 by a wireless power transmitter 2000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8B is a flowchart for explaining a method for the wireless power transmission apparatus 2000 according to an embodiment of the present disclosure to provide information about the location of the cooking appliance 1000 according to the type of the cooking appliance 1000.
  • the wireless power transmitter 2000 may receive a user input.
  • the user input may be an input of pressing the power button of the wireless power transmitter 2000.
  • the wireless power transmitter 2000 wirelessly supplies power for sensing an induction heating container (IH container) including a magnetic material (IH metal) as the user input is received. can be sent to At this time, the wireless power transmitter 2000 may operate in the IH container detection mode. For example, the wireless power transmitter 2000 may control the inverter circuit 2113 to transmit power for sensing the IH container to the cooking appliance 1000. The wireless power transmitter 2000 may wirelessly transmit power at regular intervals. In this case, the power transmission period may be changed according to system settings.
  • IH container induction heating container
  • IH metal magnetic material
  • the power output to sense the IH container may be fine power less than a threshold value (eg, 100W).
  • a threshold value eg, 100W.
  • the wireless power transmitter 2000 supplies power for sensing the cooking appliance 1000 to the working coil 2120 at predetermined time intervals. It is possible to control the inverter circuit 2113 so that it is output through.
  • the wireless power transmitter 2000 may detect the cooking appliance 1000 including a magnetic material by monitoring the current values of the plurality of operating coils. For example, in the wireless power transmission device 2000, the cooking device 1000 wirelessly transmits power based on a change in current value (inductance) of a plurality of operating coils caused by the approach of the cooking device 1000 including a magnetic material. It is possible to determine whether it is located on the top plate of the device 2000.
  • the inductance of the working coil 2120 when the cooking appliance 1000 is positioned on the top plate of the wireless power transmitter 2000 and the working coil when the cooking appliance 1000 is not positioned on the top plate of the wireless power transmitter 2000 ( 2120) are different from each other.
  • the first inductance when the cooking appliance 1000 is positioned on the top plate is greater than the second inductance when the cooking appliance 1000 is not positioned on the top plate.
  • the inductance of the working coil 2120 is proportional to the magnetic permeability of the surrounding medium (particularly, the center of the coil), because the magnetic permeability of the cooking appliance 1000 is generally greater than that of air.
  • the wireless power transmitter 2000 measures the magnitude of the AC current flowing through the operating coil 2120 using the current sensor, and compares the measured AC current with the reference current. It is possible to detect that the cooking appliance 1000 is positioned on the upper plate of ). For example, the wireless power transmitter 2000 may determine that the cooking appliance 1000 is located on the upper plate of the wireless power transmitter 2000 when the measured current value is smaller than the reference current value.
  • the wireless power transmitter 2000 can sense the cooking appliance 1000 including a magnetic material by measuring the frequency and phase of the AC current flowing through the operating coil 2120. may be
  • the wireless power transmitter 2000 detects the cooking appliance 1000 including a magnetic material, and then sets a first level preset to detect the communicable second type cooking appliance 1000b (small home appliance). Power of may be transmitted to the cooking device 1000 . At this time, the wireless power transmitter 2000 may operate in a small home appliance detection mode.
  • the first level of power is power for driving the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000, and may be, for example, 100-300W.
  • the wireless power transmitter 2000 may control the inverter circuit 2113 so that current corresponding to the first level of power flows through the working coil 2120 .
  • the cooking appliance 1000 receives the first level of power transmitted from the wireless power transmitter 2000 through the pickup coil 1001 and supplies power to the PCB 1005. can At this time, the power supply unit 1010, the control unit 1020, and the communication interface 1030 mounted on the PCB 1005 may be driven.
  • the wireless power transmitter 2000 when the wireless power transmitter 2000 does not receive the first wireless communication signal from the cooking appliance 1000 including a magnetic material, the wireless power transmitter 2000 sends the cooking appliance 1000 It can be identified as a first type of cooking appliance 1000a. For example, when the wireless power transmitter 2000 does not receive the first wireless communication signal within a predetermined time after transmitting the first level of power, the wireless power transmitter 2000 sets the cooking appliance 1000 to IH. It may be identified as a 'general IH container (first type cooking appliance 1000a)' that is detected in the container detection mode but not detected in the small home appliance detection mode.
  • step S808 when the cooking appliance 1000 is the first type of cooking appliance 1000a, the wireless power transmitter 2000 generates the first type based on changes in current values (inductances) of the plurality of working coils.
  • a cooking area where the cooking appliance 1000a is located may be identified. For example, when the magnitude of the AC current flowing in the first operating coil among the plurality of operating coils is smaller than the reference current magnitude, the wireless power transmitter 2000 may cause the first type of cooking appliance 1000a to the first operating coil. It may be determined that it is located in the corresponding first cooking area.
  • step S809 when the wireless power transmitter 2000 receives the first wireless communication signal from the cooking appliance 1000 including a magnetic material, the cooking appliance 1000 is converted into a 2-1 type cooking appliance 1000b-1. ) can be identified. For example, when the wireless power transmitter 2000 receives the first wireless communication signal within a predetermined time after transmitting the first level of power, the wireless power transmitter 2000 sets the cooking appliance 1000 to the IH container. It can be identified as 'small home appliance containing IH metal' that is also detected in the sensing mode and also detected in the small appliance sensing mode.
  • step S810 even if the cooking appliance 1000 including a magnetic material is not detected, the wireless power transmitter 2000 supplies a first level of power to drive the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000. It may be transmitted to the cooking device 1000 . At this time, the wireless power transmitter 2000 may operate in a small home appliance detection mode.
  • the first level of power is power for driving the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000, and may be, for example, 100-300W.
  • steps S811 and S812 when the wireless power transmitter 2000 receives the first wireless communication signal from the cooking appliance 1000, the cooking appliance 1000 is converted into a 2-2 type cooking appliance 1000b-2.
  • a 2-2 type cooking appliance 1000b-2 can be identified by For example, when the wireless power transmitter 2000 receives the first wireless communication signal within a predetermined time after transmitting the first level of power, the wireless power transmitter 2000 sets the cooking appliance 1000 to the IH container. It can be identified as 'small home appliance not containing IH metal' that is not detected in the sensing mode but detected in the small appliance sensing mode.
  • the wireless power transmitter 2000 may output a notification indicating that the cooking appliance 1000 is unusable or there is no cooking appliance 1000. there is. For example, if the wireless power transmitter 2000 does not receive the first wireless communication signal within a predetermined time after transmitting the first level of power, the cooking appliance is detected in both the IH container detection mode and the small appliance detection mode. Since (1000) does not exist, the wireless power transmitter 2000 may output a notification that the cooking device 1000 is unusable or that there is no cooking device 1000. At this time, the notification may be displayed on the display unit or may be output as a voice through an audio output unit.
  • step S814 the cooking appliance 1000 communicates with a second type cooking appliance 1000b (eg, a 2-1 type cooking appliance 1000b). -1) or the 2-2 type of cooking appliance 1000b-2), the wireless power transmitter 2000 is in the cooking area determination mode for determining the cooking area where the cooking appliance 1000 is located. It can work.
  • a second type cooking appliance 1000b eg, a 2-1 type cooking appliance 1000b.
  • the wireless power transmitter 2000 is in the cooking area determination mode for determining the cooking area where the cooking appliance 1000 is located. It can work.
  • the wireless power transmitter 2000 when the wireless power transmitter 2000 receives the first wireless communication signal transmitted from the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000, the cooking appliance 1000 is located. In order to determine the cooking area, power may be transmitted in a plurality of cooking areas according to a plurality of different power transmission patterns. For example, when the wireless power transmitter 2000 includes three cooking regions, the wireless power transmitter 2000 transmits power according to a first power transfer pattern through a first working coil corresponding to the first cooking region.
  • Controls the first inverter circuit to output power controls the second inverter circuit to output power according to the second power transfer pattern through the second operating coil corresponding to the second cooking region, and corresponds to the third cooking region It is possible to control the third inverter circuit so that power according to the third power transmission pattern is output through the third working coil that does.
  • the cooking appliance 1000 When the cooking appliance 1000 detects a specific power transfer pattern among a plurality of power transfer patterns, the cooking appliance 1000 provides information about a cooking area corresponding to the specific power transfer pattern (and the product type of the cooking appliance 1000). information) may be transmitted to the wireless power transmitter 2000 together with identification information (eg, MAC address or ID) of the early device 1000. For example, the wireless power transmitter 2000 advertises a second packet including location information of the cooking appliance 1000 (and product type information of the cooking appliance 1000) and identification information of the early appliance 1000 ( advertising) can be done. On the other hand, when the cooking device 1000 does not detect a specific power transmission pattern, the cooking device 1000 does not include the current location information of the cooking device 1000 but only the identification information of the cooking device 1000. 2 packets may be advertised at predetermined intervals.
  • identification information eg, MAC address or ID
  • the wireless power transmitter 2000 may check whether the location information of the cooking appliance 1000 is included in the second wireless communication signal. For example, the wireless power transmitter 2000 may determine whether the second packet received from the cooking appliance 1000 includes information about a cooking area where the cooking appliance 1000 is located.
  • the wireless power transmitter 2000 when the location information of the cooking appliance 1000 is not included in the second wireless communication signal, sends a notification to check the location of the cooking appliance 1000. can be printed out.
  • the wireless power transmitter 2000 receives the second wireless communication signal but does not include the location information of the cooking appliance 1000 in the second wireless communication signal, the cooking appliance 1000 is a second type capable of communication. Since the cooking device 1000b (small home appliance) or the cooking device 1000 may be misplaced and thus not detecting a specific power transfer pattern, the wireless power transmitter 2000 notifies the user to check the location of the cooking device 1000. can output For example, when an area where the cooking appliance 1000 is placed overlaps a part of the first cooking area, the cooking appliance 1000 may not accurately detect the first power transmission pattern corresponding to the first cooking area.
  • the wireless power transmitter 2000 may display a notification to confirm the location of the cooking appliance 1000 on the display unit or may output a notification by voice.
  • the wireless power transmitter 2000 may transmit power again in a plurality of cooking areas according to a plurality of different power transmission patterns after outputting a notification to confirm the location of the cooking appliance 1000 .
  • the wireless power transmitter 2000 when the cooking appliance 1000 is identified as the 2-2 type cooking appliance 1000b-2 , the cooking region determination mode is operated (step S814), and when the cooking appliance 1000 is identified as the 2-1 type cooking apparatus 1000b-1, the operation of the cooking region determination mode may be omitted.
  • step S815 when the cooking appliance 1000 is identified as the 2-1 type cooking appliance 1000b-1, the wireless power transmitter 2000 responds to changes in current values (inductances) of the plurality of working coils. Based on this, it is possible to identify a cooking area where the 2-1st type cooking appliance 1000b-1 is located.
  • the wireless power transmitter 2000 is the 2-1 type cooking appliance 1000b-1 1 It can be determined that it is located in the first cooking region corresponding to the working coil (eg, the upper left cooking region).
  • step S816 when the wireless power transmitter 2000 identifies the cooking area where the 2-1 type cooking appliance 1000b-1 is located based on the change in the current value (inductance) of the plurality of operating coils. , Information on a cooking area where the 2-1 type cooking appliance 1000b-1 is located may be transmitted to the 2-1 type cooking appliance 1000b-1.
  • the wireless power transmitter 2000 transmits information that the 2-1 type cooking appliance 1000b-1 is located in the first cooking area (the upper left cooking area) to the second through short-range wireless communication. It can be transmitted to the -1 type cooking appliance 1000b-1.
  • the wireless power transmitter 2000 includes a cooking appliance 1000 including a magnetic material (eg, a first type cooking appliance 1000a or a 2-1 type cooking appliance 1000b- 1) Since the cooking area in which the cooking appliance 1000 including the magnetic material is located can be identified based on the change in the current value (inductance) of the plurality of operating coils when detecting, different power transmission patterns for each cooking area The operation of outputting (cooking area determination mode) can be omitted.
  • a cooking appliance 1000 including a magnetic material eg, a first type cooking appliance 1000a or a 2-1 type cooking appliance 1000b- 1
  • step S817 the wireless power transmitter 2000 from the cooking appliance 1000 (eg, the 2-1st type cooking appliance 1000b-1 and the 2-2nd type cooking appliance 1000b-2)
  • the wireless power transmitter 2000 based on the change in the current value (inductance) of the plurality of operating coils, the cooking appliance 1000 (eg, the first type of cooking appliance 1000a), the 2-1st type of When the cooking area where the cooking appliance 1000b - 1 is located is identified, information about the cooking area where the cooking appliance 1000 is located may be output.
  • the wireless power transmission device 2000 when the cooking appliance 1000 is the first type of cooking appliance 1000a, the cooking area where the first type of cooking appliance 1000a is located. By displaying the power level on the display unit, information on the cooking area where the first type cooking appliance 1000a is located may be output.
  • the wireless power transmission apparatus 2000 when the cooking appliance 1000 is the second type of cooking appliance 1000b, the cooking area where the second type of cooking appliance 1000b is located.
  • Information on the cooking area where the second type cooking appliance 1000b is located may be output by displaying an identification image (eg, an icon image) of the second type cooking appliance 1000b in the area displaying the power level. .
  • the wireless power transmitter 2000 may operate in a power transmission standby mode. For example, when the wireless power transmitter 2000 receives a second wireless communication signal including information about the first cooking area and identification information of the cooking appliance 1000 from the cooking appliance 1000, the first It may operate in a power transmission standby mode for transmitting power to the cooking appliance 1000 through the cooking area. At this time, the wireless power transmission device 2000 may be communicatively connected by establishing a short-range communication channel with the cooking appliance 1000.
  • the power transmission standby mode may be a mode for waiting for a user input to transmit power to the cooking appliance 1000 .
  • a user input to transmit power to the cooking appliance 1000 may be various, such as pressing an operation button, selecting a menu, adjusting a temperature, selecting a specific recipe, or selecting a power level. .
  • the wireless power transmitter 2000 may continuously transmit power of a first level for maintaining driving of the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 to the cooking appliance 1000.
  • the wireless power transmitter 2000 may receive an operation command for the cooking appliance 1000 from the user.
  • An operation command for the cooking appliance 1000 may be a command to perform an intrinsic function of the cooking appliance 1000 .
  • the wireless power transmission device 2000 may receive a user command to start extracting coffee
  • the wireless power transmission device ( 2000) may receive a command to perform automatic cooking (eg, porridge).
  • the wireless power transmission device 2000 may receive a user command to start heating.
  • the wireless power transmitter 2000 may transmit power of a second level for operating the cooking appliance 1000 to the cooking appliance 1000 according to an operation command.
  • the wireless power transmitter 2000 may control the inverter circuit 2113 to apply AC current corresponding to the second level of power to the operating coil 2120 .
  • the power of the second level may be power for driving a load (eg, a heater, a motor, etc.) of the cooking appliance 1000 or heating contents in the cooking appliance 1000 .
  • the second level of power may be greater than 800W, but is not limited thereto.
  • the first level of power (low power) is for driving the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000, rather than the second level of power (high power) for actually operating the cooking appliance 1000. It can be a small power.
  • the wireless power transmitter 2000 receives power control information (eg, power level value or holding time information) from the cooking appliance 1000 through a short-range wireless communication channel, and the power control information Accordingly, power transmission to the cooking appliance 1000 may be controlled.
  • Power control information may be determined based on recipe information being applied to the cooking appliance 1000 . For example, when the wireless power transmitter 2000 receives power control information to transmit power of 1000 W for 5 minutes from the cooking appliance 1000, the wireless power transmitter 2000 transmits power of 1000 W for 5 minutes.
  • the inverter circuit 2113 can be controlled to output.
  • the wireless power transmitter 2000 may provide a GUI corresponding to a general IH container when the cooking appliance 1000 is identified as the first type cooking appliance 1000a. .
  • the wireless power transmitter 2000 does not display product type information corresponding to the first type cooking appliance 1000a on the user interface 2500, and the first type cooking appliance 1000a is positioned
  • the power level may be displayed at a location corresponding to the cooking area.
  • the wireless power transmitter 2000 detects the first type of cooking appliance 1000a placed in the first cooking area (the upper left cooking area)
  • the wireless power transmitter 2000 displays the user interface 2500
  • the power level 1701 for example, 9
  • the first type of cooking appliance 1000a operates in the first cooking region (the upper left cooking region). can be output.
  • the wireless power transmitter 2000 when the cooking appliance 1000 is identified as the second type cooking appliance 1000b, is a second type cooking appliance 1000b (small home appliance).
  • a GUI corresponding to product type information of can be provided.
  • the second type of cooking device 1000b may include various small appliances such as a kettle, a toaster, a rice cooker, a coffee machine, and a blender, wireless
  • the power transmission device 2000 may provide various types of GUIs corresponding to product type information of small home appliances.
  • the wireless power transmission device 2000 determines the type of coffee (eg, light, soft, balanced, rich, strong, my own coffee, barley).
  • a screen to select the number of brews e.g., 1st brew, 2nd brew, 3rd brew, etc.
  • a screen to select a specific barista A screen for selecting, a screen for indicating an operating state (eg, brewing coffee, etc.), a screen for displaying a notification (eg, coffee just brewed can be used again in Barista Coffee, coffee is ready, etc.) may be provided.
  • a screen for selecting, a screen for indicating an operating state eg, brewing coffee, etc.
  • a screen for displaying a notification eg, coffee just brewed can be used again in Barista Coffee, coffee is ready, etc.
  • the wireless power transmitter 2000 provides a menu screen for selecting a type of rice (eg, white rice, mixed grains, etc.), a type of dish (eg, abalone porridge) , Recent dishes, braised pork ribs, etc.), a screen that provides recipe information (e.g., put the ingredients in the smart pot and put the lid on), a notification (e.g., I finished a delicious dish, I can see it again, etc.) can be provided.
  • a type of rice eg, white rice, mixed grains, etc.
  • a type of dish eg, abalone porridge
  • Recent dishes e.g., braised pork ribs, etc.
  • a screen that provides recipe information e.g., put the ingredients in the smart pot and put the lid on
  • a notification e.g., I finished a delicious dish, I can see it again, etc.
  • the wireless power transmitter 2000 may detect that the communication connection with the cooking appliance 1000 is disconnected while power is being transmitted to the cooking appliance 1000. For example, when the user lifts the cooking appliance 1000 from the first cooking area or moves it to the second cooking area, the cooking appliance 1000 is separated from the first cooking area, and the wireless power transmitter 2000 ) to the cooking appliance 1000 is reduced. Accordingly, since the cooking appliance 1000 cannot drive the communication interface 1030 any longer due to lack of power, the communication connection between the wireless power transmitter 2000 and the cooking appliance 1000 may be disconnected.
  • the wireless power transmitter 2000 may return to step S802 and perform steps S802 to S819 again to detect the cooking appliance 1000 again.
  • a first wireless communication signal including identification information of the cooking appliance 1000 is received through the communication interface 2300 within a predetermined time (eg, 20 seconds) after the communication connection is disconnected, wireless power transmission
  • the apparatus 2000 may control the inverter circuit 2113 to transmit power according to a plurality of different power transfer patterns for each cooking area.
  • the first wireless communication signal may include information indicating that the current location of the cooking appliance 1000 cannot be known.
  • the wireless power transmitter 2000 includes information about a second cooking area corresponding to the power transfer pattern detected from the location of the cooking appliance 1000 among a plurality of power transfer patterns and identification information of the cooking appliance 1000.
  • the wireless power transmitter 2000 determines whether the cooking appliance 1000 among the plurality of cooking areas is based on the second wireless communication signal.
  • Information about the second cooking area currently located may be output through the output interface 2510 .
  • the wireless power transmitter 2000 displays the product of the cooking appliance 1000 at a position representing the second cooking area on the GUI screen.
  • Type information eg, an icon representing a product type
  • the wireless power transmitter 2000 cooks within a predetermined time (eg, 3 seconds) based on the identification information of the cooking device 1000. It is identified whether there is an operation history of the cooking device 1000, and if there is an operation history of the cooking device 1000, the cooking progress status of the cooking device 1000 corresponding to the point in time when the communication connection with the cooking device 1000 is released. information can be output. An operation in which the wireless power transmitter 2000 subsequently outputs information on the cooking progress of the cooking appliance 1000 will be described in detail later with reference to FIG. 15 .
  • the wireless power transmitter 2000 receives the second wireless communication signal and then communicates with the cooking device 1000 again, the communication connection with the cooking device 1000 is disconnected.
  • the first power level value may be determined based on recipe information being applied to the cooking device 1000 before the communication connection with the cooking device 1000 is disconnected.
  • the wireless power transmitter 2000 transmits power to the cooking appliance 1000 after communication is reconnected. This will be discussed in detail later with reference to FIG. 18 .
  • the wireless power transmission device 2000 may operate in an operation standby mode or may shut down power.
  • a first wireless communication signal is not received within a predetermined time (eg, 20 seconds) after the communication connection is disconnected, and a cooking appliance including a magnetic material in the first cooking region ( 1000) is not detected, the first cooking area may be operated in an operation standby mode or the first cooking area may be deactivated.
  • the wireless power transmitter 2000 may not shut down the power.
  • the wireless power transmitter 2000 may output a notification that there is no detected cooking appliance 1000 or may shut down power.
  • steps S802 to S804 may be defined as IH container detection operations
  • steps S805, S806, and S809 to S812 may be defined as small household appliances (small objects) detection operations.
  • the IH container detection operation of the wireless power transmitter 2000 the first type cooking device 1000a and the 2-1 type cooking device 1000b-1 including a magnetic material can be detected, and the wireless power transmission device 2000 can detect the wireless power.
  • the 2-1st type cooking appliance 1000b-1 and the 2-2nd type cooking appliance 1000b-2 including the communication interface 1030 are detected by the small home appliance detection operation of the transmission device 2000 It can be.
  • the wireless power transmitter 2000 performs an IH container detection operation (hereinafter, also referred to as a pot detection operation) and a small home appliance detection operation (hereinafter, also referred to as a small object detection operation). Let's look into it in a bit more detail.
  • IH container detection operation hereinafter, also referred to as a pot detection operation
  • small home appliance detection operation hereinafter, also referred to as a small object detection operation
  • FIG 9 is a diagram for explaining an operation of detecting the cooking appliance 1000 by the wireless power transmitter 2000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless power transmitter 2000 when the user turns on the wireless power transmitter 2000 in a state where the cooking appliance 1000 is not placed on the wireless power transmitter 2000, the wireless power transmitter 2000 initializes the system. And after performing the IH container detection operation (pot detection operation) first, it is possible to perform the small home appliance detection operation (small object detection operation). In this case, a period in which the IH container sensing operation is performed may be shorter than a period in which the small appliance sensing operation is performed. For example, the wireless power transmitter 2000 may perform an IH container detection operation once every 10 seconds and a small home appliance detection operation once every 30 seconds.
  • the IH container detection operation may be performed for 60 ms
  • the small appliance detection operation small object detection operation
  • the small appliance detection operation may be performed for 220 ms, but is not limited thereto.
  • the wireless power transmitter 2000 when the wireless power transmitter 2000 does not detect any cooking device 1000 by the IH container detection operation and the small appliance detection operation, the wireless power transmitter 2000 " A notification saying "The cooking appliance is unavailable or there is no cooking appliance” may be output.
  • FIG. 10 is for explaining the operation of the wireless power transmitter 2000 in the case where a first type of cooking appliance 1000a (a general IH container) is placed on the wireless power transmitter 2000 according to an embodiment of the present disclosure. It is a drawing
  • the wireless power transmitter 2000 when the user turns on the wireless power transmitter 2000 in a state where the first type of cooking appliance 1000a (general IH container) is placed on the top plate, the wireless power transmitter 2000, the system can be initialized and IH container detection operation (pot detection operation) can be performed.
  • the wireless power transmitter 2000 since the first type of cooking appliance 1000a includes a magnetic material, the wireless power transmitter 2000 may identify that the first type of cooking appliance 1000a is located in the cooking area at the upper left. Meanwhile, the IH vessel detection operation (pot detection operation) may be continuously maintained at a predetermined period (eg, 1000 ms).
  • the wireless power transmitter 2000 may also perform a small home appliance detection operation (small object detection operation).
  • a small home appliance detection operation small object detection operation
  • the wireless power transmitter 2000 cannot receive a wireless communication signal from the first type cooking appliance 1000a.
  • the wireless power transmitter 2000 does not receive a wireless communication signal for a predetermined time (eg, 220 ms) from the first type of cooking appliance 1000a, it no longer performs a small home appliance detection operation (small object detection operation). It can operate in power transfer standby mode.
  • the wireless power transmission device ( 2000) may transmit power for heating contents in the first type cooking appliance 1000a.
  • 11A is a diagram for explaining the operation of the wireless power transmitter 2000 when a second type of cooking appliance 1000b (small home appliance) is placed on the wireless power transmitter 2000 according to an embodiment of the present disclosure. am.
  • the wireless power transmitter 2000 when the user turns on the wireless power transmitter 2000 while the second type cooking appliance 1000b is placed on the top plate, the wireless power transmitter 2000 initializes the system and generates an IH A container detection operation (pot detection operation) can be performed. At this time, the wireless power transmitter 2000 uses a current sensor when the second type cooking appliance 1000b is a 2-1st type cooking appliance 1000b-1 including a magnetic material, It may detect that one type of cooking appliance 1000b-1 is placed on the top plate. Meanwhile, when the second type cooking appliance 1000b is the 2-2 type cooking appliance 1000b-2 including the receiving coil 1003, the wireless power transmitter 2000 uses a current sensor to control It cannot detect that the 2-2 type cooking appliance 1000b-2 is placed on the top plate.
  • the wireless power transmitter 2000 may perform a small home appliance detection operation (small object detection operation) after the IH container detection operation. For example, the wireless power transmitter 2000 may transmit power of a first level for driving the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000b to the cooking appliance 1000b and operate in a scan mode. When the first level of power is supplied, the cooking appliance 1000b drives the communication interface 1030 and advertises a first packet including identification information (eg, MAC address) of the cooking appliance 1000b. can In this case, information indicating that the cooking area in which the cooking appliance 1000b is currently located may not be known may be inserted in the first packet in the form of a UUID. The wireless power transmitter 2000 operating in the scan mode may recognize that the cooking appliance 1000b is positioned on the upper plate by receiving the first packet advertised by the cooking appliance 1000b.
  • identification information eg, MAC address
  • the wireless power transmitter 2000 performs a cooking area determination mode to determine the location of the cooking appliance 1000b.
  • the wireless power transmitter 2000 may output (eg, address) power according to different power transmission patterns for each cooking area.
  • the wireless power transmitter 2000 may differently set a holding time of a low operating frequency (eg, 55 kHz) and a holding time of a high operating frequency (eg, 75 kHz) for each cooking region.
  • the induced power may be large in a low operating frequency (eg, 55 kHz) section, and the induced power may be low in a high operating frequency (eg, 75 kHz) section.
  • the cooking appliance 1000b since the cooking appliance 1000b is placed on the lower left cooking area, a specific power transmission pattern corresponding to the lower left cooking area may be detected.
  • the cooking appliance 1000b compares a plurality of pre-stored power transfer patterns of the wireless power transmitter 2000 with a specific power transfer pattern, and recognizes that the cooking appliance 1000b is located in the lower left cooking area.
  • the cooking appliance 1000b may transmit (eg, advertise) a second packet including information indicating that it is located in the lower left cooking area and product type information to the wireless power transmitter 2000 .
  • Current location information and product type information of the cooking appliance 1000b may be inserted in the form of a UUID into the second packet.
  • the second packet may further include identification information (eg, MAC address) and communication connection information of the cooking appliance 1000b.
  • the wireless power transmitter 2000 may establish a communication connection with the cooking appliance 1000b based on the communication connection information included in the second packet.
  • the communication connection information may include pairing information.
  • the wireless power transmission device 2000 may establish a short-range wireless communication channel (eg, a Bluetooth communication channel or a BLE communication channel) with the cooking appliance 1000b. Establishing a Bluetooth communication channel may mean enabling the cooking appliance 1000b and the wireless power transmission device 2000 to transmit and receive data through a Bluetooth communication method.
  • the BLE communication channel may be a non-connection type virtual communication channel that transmits and receives advertising packets between the cooking appliance 1000b and the wireless power transmitter 2000 by mutual scanning, or a BLE connection request from the wireless power transmitter 2000. It may also be a communication channel of a connection method that is formed.
  • the wireless power transmitter 2000 When the wireless power transmitter 2000 is communicatively connected to the cooking appliance 1000b, the first level of power (low power) for maintaining the communication connection with the cooking appliance 1000b is transferred to the pickup coil of the cooking appliance 1000b ( It is possible to control the inverter circuit 2113 to transmit to 1001. At this time, the wireless power transmitter 2000 operates the cooking appliance 1000b when an operation command (eg, coffee extraction start, automatic cooking start, heating, warming, etc.) is received from the user.
  • the inverter circuit 2113 may be controlled to transmit the second level of power for cooking to the cooking appliance 1000b.
  • the power of the second level may be power (high power) for driving a load (eg, a heater, a motor, a battery, etc.) of the cooking appliance 1000b.
  • 11B is a diagram for explaining an operation of identifying a location of a second type cooking appliance 1000b (small home appliance) by the wireless power transmitter 2000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless power transmitter 2000 when the user turns on the wireless power transmitter 2000 while the second type cooking appliance 1000b is placed on the top plate, the wireless power transmitter 2000 initializes the system and After performing the IH container detection operation (pot detection operation) for a period of time (eg, 60 ms), a small home appliance detection operation (small object detection operation) may be performed. In the small appliance detection mode, the wireless power transmitter 2000 transmits first level power (low power) for driving the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000b to the cooking appliance 1000b, and enters the scan mode. It can work.
  • the IH container detection operation pot detection operation
  • a small home appliance detection operation small object detection operation
  • the wireless power transmitter 2000 transmits first level power (low power) for driving the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000b to the cooking appliance 1000b, and enters the scan mode. It can work.
  • the cooking appliance 1000b drives the communication interface 1030 and includes an advertising packet including identification information (eg, MAC address) of the cooking appliance 1000. ) can be broadcast.
  • the UUID 1100 may be included in the advertisement packet.
  • the UUID 1100 may include information about a cooking area (heat zone) where the cooking appliance 1000b is currently located and product type information of the cooking appliance 1000b. For example, when the current location of the cooking appliance 1000b is the left cooking area (left cooking area), the first code of the UUID 1100 is represented as '1', and the current location of the cooking appliance 1000b is the right cooking area.
  • the first code of the UUID 1100 is represented by '2' in the case of the area (right cooking zone), and the first code of the UUID 1100 is represented by '0' if the current location of the cooking appliance 1000b is unknown. It can be.
  • the second code of the UUID 1100 may be expressed as '1', and the product type of the cooking device 1000b is a blender.
  • the second code of the UUID 1100 may be expressed as '2', and if the product type of the cooking appliance 1000b is a toaster, the second code of the UUID 1100 may be expressed as '3'.
  • the second code of the UUID 1100 may be expressed as '4', and the product type of the cooking device 1000b is a coffee dripper. dripper), the second code of the UUID 1100 may be expressed as '5'.
  • the communication interface 1030 when the first level of power (low power) is supplied to the cooking appliance 1000b, the communication interface 1030 is driven, and identification information of the cooking appliance 1000b (eg, Mac address) may be broadcasted.
  • the first advertisement packet may include a first UUID 1101 (eg, [Cordless] Samsung 00) in which both the location information and the product type information of the cooking appliance 1000b are expressed as '0'.
  • the wireless power transmitter 2000 may scan the first advertisement packet including the first UUID 1101. Since the first code and the second code of the first UUID 1101 are both expressed as '0', the wireless power transmitter 2000 operates in the cooking area determination mode to determine the location of the cooking appliance 1000b. can do. For example, the wireless power transmitter 2000 may output power according to different power transfer patterns for each cooking area. The power transmission pattern may be set differently according to the holding time of the high power transmission period T1 and the holding time of the low power transmission period (or power cutoff period) T2. For example, in the first power transmission pattern 1110 of the left cooking area, the holding time of the high power transmission period T1 is 250 ms and the holding time of the low power transmission period (or power cut period) T2 is 50 ms .
  • the operating frequency of the high power transmission period T1 may be 85 kHz
  • the operating frequency of the low power transmission period (or power cut period) T2 may be 0 kHz. That is, according to the first power transmission pattern 1110, a pattern in which power is transmitted at an operating frequency of 85 kHz for 250 ms and then power is cut off for 50 ms may be repeated.
  • the high power transmission period T1 has a holding time of 200 ms and the low power transmission period (or power cut period) T2 has a holding time of 100 ms. That is, according to the second power transmission pattern 1120, a pattern in which power is transmitted at an operating frequency of 85 kHz for 200 ms and then power is cut off for 100 ms may be repeated.
  • the cooking appliance 1000b may detect the first power transfer pattern 1110 corresponding to the left cooking area.
  • the cooking appliance 1000b may recognize that the cooking appliance 1000b is located in the left cooking area by comparing a plurality of pre-stored power transfer patterns of the wireless power transmitter 2000 with the first power transfer pattern 1110. there is.
  • the cooking appliance 1000b may broadcast a second advertisement packet including identification information (eg, MAC address) of the cooking appliance 1000b.
  • the second advertisement packet may include a second UUID 1102 (eg, [Cordless] Samsung 15 ) in which location information of the cooking appliance 1000b is expressed as '1' and product type information is expressed as '5'. .
  • the wireless power transmitter 2000 may scan the second advertisement packet including the second UUID 1102.
  • the wireless power transmitter 2000 since the first code of the second UUID 1102 is expressed as '1' and the second code is expressed as '5', the cooking appliance 1000b is currently in the left cooking area. It can be confirmed that it is a coffee dripper located at . Further, the wireless power transmitter 2000 may notify the user that the coffee dripper is currently located in the left cooking region by displaying a coffee dripper icon at a location representing the left cooking region on the GUI displayed on the display unit.
  • the first UUID 1101 instead of the second UUID 1102 is still included in the second advertising packet received after the wireless power transmitter 2000 outputs power according to a different power transmission pattern for each cooking area.
  • the wireless power transmitter 2000 may output a notification to confirm the location of the cooking appliance 1000b. For example, when the area where the cooking appliance 1000b is placed overlaps a part of the left cooking area, the cooking appliance 1000b may not accurately detect the first power transfer pattern 1110 corresponding to the left cooking area. .
  • the wireless power transmitter 2000 may display a notification to check the location of the cooking appliance 1000b on the display unit or may output a notification by voice.
  • the wireless power transmitter 2000 may transmit power again in a plurality of cooking areas according to a plurality of different power transmission patterns after outputting a notification to confirm the location of the cooking appliance 1000b.
  • the wireless power transmitter 2000 when the wireless power transmitter 2000 receives the second advertisement packet including the second UUID 1102 and then communicates with the cooking appliance 1000b, the wireless power transmitter 2000 ) may control the inverter circuit 2113 to transmit the first level of power (low power) for maintaining the communication connection with the cooking appliance 1000b to the pickup coil 1001 of the cooking appliance 1000b. At this time, the wireless power transmitter 2000 operates the cooking appliance 1000b when an operation command (eg, coffee extraction start, automatic cooking start, heating, warming, etc.) is received from the user. The inverter circuit 2113 may be controlled to transmit the second level of power (high power) for cooking to the cooking appliance 1000b. Meanwhile, according to an embodiment of the present disclosure, when an operation command for the cooking appliance 1000b is not received from the user for a predetermined period of time (eg, 20 seconds), the wireless power transmitter 2000 may shut down power. there is.
  • a predetermined period of time eg, 20 seconds
  • FIG. 12 is a diagram for explaining an operation of the wireless power transmitter 2000 after the cooking appliance 1000b is separated from the wireless power transmitter 2000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the user while transmitting power (high power) of the second level for the operation of the cooking appliance 1000b, the user sets the cooking appliance 1000b to the wireless power transmitter ( 2000) can be removed from the top plate.
  • the wireless power transmitter 2000 based on the change in the current value of the working coil 2120 detected by the current sensor and/or the change in the packet received through the communication interface 2300, the cooking appliance 1000b It can sense that it is separated from the top plate.
  • the wireless power transmitter 2000 may perform an IH container detection operation (pot detection operation) and a small home appliance detection operation (small object detection operation) at predetermined cycles. For example, the wireless power transmitter 2000 may perform an IH container detection operation once every 10 seconds and a small home appliance detection operation once every 30 seconds.
  • IH container detection operation pot detection operation
  • small home appliance detection operation small object detection operation
  • the wireless power transmitter 2000 may output a notification indicating that the cooking appliance 1000b is not recognized when the cooking appliance 1000b is separated from the top plate. Referring to FIG. 13 , an operation of the wireless power transmitter 2000 outputting a notification will be described.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining an operation of displaying a notification in the wireless power transmitter 2000 after the cooking appliance 1000 is removed from the wireless power transmitter 2000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless power transmitter 2000 You can output a notification saying 'Smartpot is not recognized'.
  • an exclamation mark (!) may be displayed at a position corresponding to the upper left cooking area.
  • the wireless power transmission device ( 2000) may output a notification saying 'the coffee dripper is not recognized'.
  • an exclamation mark (!) may be displayed at a position corresponding to the upper left cooking area.
  • FIG 14 is a wireless power transmitter in the case where the cooking appliance 1000b is placed in the same cooking area within a predetermined time after the cooking appliance 1000b is removed from the wireless power transmitter 2000 according to an embodiment of the present disclosure ( 2000) is a diagram for explaining the operation.
  • the wireless power transmitter 2000 when the user places the cooking appliance 1000b on the lower left cooking area and then turns on the power, the wireless power transmitter 2000 performs an IH container detection operation, a small appliance detection operation, and a cooking area. By performing the determination operation, it may be recognized that the cooking appliance 1000b is a coffee dripper located in the lower left cooking area.
  • the wireless power transmitter 2000 may communicate with the cooking appliance 1000b and display cooking progress information of the cooking appliance 1000b at a location corresponding to the cooking area in the lower left corner. For example, when the user sets the coffee extraction temperature of the cooking appliance 1000b to 90°C, the wireless power transmitter 2000 displays a temperature change state of coffee water (eg, 20 > 90°C) in the lower left cooking area. can be displayed at the corresponding location.
  • the wireless power transmitter 2000 detects that the communication connection with the cooking appliance 1000b is disconnected, and ' Coffee dripper is not recognized' may be output. At this time, since the cooking appliance 1000b is placed on the lower left cooking area, an exclamation mark (! may be displayed at a position corresponding to the lower left cooking area.
  • the wireless power transmitter 2000 may perform an IH container detection operation, a small home appliance detection operation, and a cooking region determination operation for a predetermined time.
  • the wireless power transmitter 2000 controls the cooking appliance 1000b Based on the identification information (eg, MAC address, Bluetooth device address, device ID, etc.) and the UUID 1100 of the cooking appliance 1000b included in the wireless communication signal transmitted by the cooking appliance 1000b, the cooking appliance 1000b is displayed again at the lower left corner. It can be recognized that it is placed in the cooking area.
  • the wireless power transmitter 2000 may communicate with the cooking appliance 1000b again and display cooking progress information of the cooking appliance 1000b at a location corresponding to the cooking area at the lower left. For example, the wireless power transmitter 2000 may display the temperature change state (eg, 20 > 90° C.) of coffee water next to a position corresponding to the cooking area in the lower left corner.
  • the wireless power transmitter 2000 monitors the cooking progress of the cooking appliance 1000b. A method of continuously providing related information will be described in detail with reference to FIG. 15 .
  • FIG. 15 is a flowchart for explaining a method of displaying information about the cooking appliance 1000 based on operation history information of the cooking appliance 1000 by the wireless power transmitter 2000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 15 a case where the cooking appliance 1000 operating in the first cooking area moves to the second cooking area will be described as an example.
  • Power for driving the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 is transmitted, and when a first wireless communication signal including identification information of the cooking appliance 1000 is received within a predetermined time, a plurality of different powers are transmitted.
  • a second wireless communication that transmits power from a plurality of cooking areas according to a pattern and includes information about a second cooking area corresponding to the power transmission pattern detected by the cooking appliance 1000 and identification information of the cooking appliance 1000 A signal may be received, and communication may be connected with the cooking appliance 1000 again.
  • step S1510 the wireless power transmitter 2000 according to an embodiment of the present disclosure receives a second wireless communication signal based on the identification information of the cooking appliance 1000 included in the second wireless communication signal. It is possible to identify whether there is an operation history of the cooking appliance 1000 within the previous predetermined time.
  • the wireless power transmitter 2000 may store data related to the cooking appliance 1000 in the memory 2600 when connected to the cooking appliance 1000 through communication.
  • the wireless power transmitter 2000 stores identification information (eg, MAC address, device ID, etc.) of the cooking appliance 1000, a communication connection history of the cooking appliance 1000, and the cooking appliance 1000 in the memory 2600. ), a history of receiving power control information or an operation history of the cooking appliance 1000 may be stored.
  • the wireless power transmitter 2000 receives the second wireless communication signal, the identification information of the cooking appliance 1000 stored in the memory 2600 and the cooking appliance 1000 included in the second wireless communication signal ), it is possible to check whether there is a communication connection history of the cooking appliance 1000, a history of receiving power control information from the cooking appliance 1000, or an operation history of the cooking appliance 1000.
  • the wireless power transmitter 2000 may check whether the operation history of the cooking appliance 1000 exists within a predetermined time before receiving the second wireless communication signal based on time information (eg, time stamp, etc.) .
  • the predetermined time may be a time set by the system or a time input by a user.
  • the predetermined time may be, for example, 3 seconds, but is not limited thereto.
  • the wireless power transmitter 2000 when the operation history of the cooking appliance 1000 exists within a predetermined time before receiving the second wireless communication signal, Information about the cooking progress of the cooking appliance 1000 corresponding to the point in time when the communication connection with the cooking appliance 1000 is released may be output.
  • the information on the cooking progress of the cooking device 1000 may include at least one of a cooking menu, an elapsed cooking time, and a cooking stage when communication with the cooking device 1000 is disconnected. It is not limited.
  • the wireless power transmitter 2000 may store information about the cooking progress of the cooking appliance 1000 in the memory 2600 when connected to the cooking appliance 1000 by communication. Therefore, when the operation history of the cooking appliance 1000 exists within a predetermined time before receiving the second wireless communication signal from the cooking appliance 1000, the wireless power transmitter 2000, from the memory 2600, the cooking appliance ( Information about the cooking progress of the cooking appliance 1000 corresponding to the point in time when the communication connection with the cooking device 1000 is disconnected may be acquired. For example, the wireless power transmitter 2000 may retrieve, from the memory 2600 , information about a cooking progress (the most recent cooking progress) stored last in the memory 2600 .
  • the wireless power transmitter 2000 receives the second wireless communication signal and then communicates with the cooking appliance 1000 again, information about the cooking progress of the cooking appliance 1000 may be received from the cooking device 1000. For example, when the operation history of the cooking appliance 1000 exists within a predetermined time before receiving the second wireless communication signal, the wireless power transmitter 2000 cooks in the cooking appliance 1000 through a short-range wireless communication channel. You can request information about your progress. At this time, the cooking appliance 1000 may transmit information about the cooking step that was interrupted due to being lifted from the first cooking area to the wireless power transmission device 2000 through a short-range wireless communication channel.
  • the wireless power transmitter 2000 may output information about the cooking progress of the cooking appliance 1000 through the user interface 2500.
  • the wireless power transmitter 2000 may display a cooking menu, an elapsed cooking time, a cooking stage, and the like on the display unit when the communication connection with the cooking device 1000 is released. Accordingly, according to an embodiment of the present disclosure, the wireless power transmitter 2000 can continuously provide information about the cooking progress before and after the movement of the cooking appliance 1000 to the user.
  • the wireless power transmitter 2000 when the cooking operation is subsequently performed in the cooking area (eg, the second cooking area) to which the cooking appliance 1000 has been moved, the wireless power transmitter 2000, the cooking appliance ( Information on the cooking progress of 1000) may be updated, and the updated cooking progress information may be displayed through the user interface 2500.
  • the wireless power transmitter 2000 when the operation history of the cooking appliance 1000 does not exist within a predetermined time before receiving the second wireless communication signal , the basic screen of the cooking device 1000 may be displayed.
  • the basic screen of the cooking device 1000 may include an initial setting screen or a screen related to a menu performed last in the cooking device 1000, but is not limited thereto.
  • the wireless power transmitter 2000 may display the basic screen of the cooking appliance 1000 .
  • a predetermined time e.g. 10 minutes
  • the wireless power transmitter 2000 can display a basic screen.
  • the wireless power transmitter 2000 displays information about the cooking progress of the cooking appliance 1000 or a basic screen of the cooking appliance 1000 based on the operation history of the cooking appliance 1000 within a predetermined time. The operation will be described in more detail with reference to FIG. 16 .
  • FIG. 16 is a diagram for explaining an operation of the wireless power transmitter 2000 to display information about the cooking appliance 1000b based on operation history information of the cooking appliance 1000b.
  • the cooking appliance 1000b is a coffee machine (coffee dripper) will be described as an example.
  • the cooking appliance 1000b may be placed in the right cooking area of the wireless power transmitter 2000 and operated.
  • the wireless power transmitter 2000 recognizes the product type (eg, coffee machine) and the location (right cooking area) of the cooking appliance 1000b, and corresponds to the right cooking area on the display unit.
  • the coffee machine icon can be displayed at the location where
  • the wireless power transmitter 2000 may display information on the cooking progress on the display unit. For example, since the cooking appliance 1000b is located in the right cooking region, the wireless power transmitter 2000 provides a menu (eg, light) and a progress status (eg, coffee extraction) selected in a position corresponding to the right cooking region. ) can be output.
  • the cooking appliance 1000b may be lifted by a user and moved to a lower left cooking area while extracting coffee from the right cooking area.
  • the wireless power transmitter 2000 may output a second GUI screen 1602 including a notification message 'the coffee dripper is not recognized' as the communication connection with the cooking device 1000b is temporarily disconnected.
  • an exclamation point (!) may be displayed at a position corresponding to the right cooking area on the second GUI screen 1602 .
  • the wireless power transmitter 2000 may perform a small appliance detection operation and a cooking area determination operation in order to detect the cooking appliance 1000b again.
  • the wireless power transmitter 2000 identifies that the cooking appliance 1000b is located in the lower left cooking area through a small appliance detection operation and a cooking area determination operation, and displays a coffee machine icon instead of a location corresponding to the right cooking area. can be displayed at a location corresponding to the cooking area at the bottom left.
  • the wireless power transmitter 2000 may be communicatively connected to the cooking appliance 1000b again, based on identification information (eg, MAC address, device ID, etc.) of the cooking appliance 1000b for a predetermined time (eg, 3 seconds). ), it may be identified whether there is an operation history of the cooking appliance 1000b.
  • identification information eg, MAC address, device ID, etc.
  • the wireless power transmitter 2000 Since the operation history of the cooking appliance 1000b exists within a predetermined time (eg, 3 seconds), the wireless power transmitter 2000 asks the user whether to proceed with the operation of the cooking appliance 1000b.
  • a third GUI screen 1603 can be output.
  • the wireless power transmitter 2000 may display information on the cooking progress corresponding to the point in time when the communication connection with the cooking appliance 1000b is disconnected. there is.
  • the wireless power transmitter 2000 includes a fourth GUI screen 1604 displaying a selected menu (eg, light) and a progress status (eg, brewing coffee) at a position corresponding to a cooking area at a lower left corner. can output
  • the user picks up the cooking appliance 1000b operating in the right cooking area of the wireless power transmitter 2000 and places it on the countertop, and after a predetermined time elapses (eg, 10 minutes later) )
  • the wireless power transmitter 2000 may perform an IH container detection operation, a small home appliance detection operation, and a cooking area determination operation.
  • the wireless power transmitter 2000 recognizes the product type (eg, coffee machine) and the location of the cooking appliance 1000b (lower left cooking area) of the cooking appliance 1000b, and displays the lower left
  • a coffee machine icon may be displayed at a location corresponding to the cooking area.
  • the wireless power transmission apparatus 2000 When the wireless power transmission apparatus 2000 is communicatively connected to the cooking appliance 1000b, based on identification information (eg, MAC address, device ID, etc.) of the cooking appliance 1000b, for a predetermined time (eg, 3 seconds) It is possible to identify whether there is an operation history of the cooking appliance 1000b within. Since there is no operation history of the cooking appliance 1000b within a predetermined time, the wireless power transmitter 2000 may display the basic screen of the cooking appliance 1000b. For example, the wireless power transmitter 2000 may output a GUI screen 1605 related to a menu (eg, light) that was last performed in the cooking appliance 1000b.
  • a menu eg, light
  • FIG. 16 the case where the user changes the position of one cooking appliance 1000b on the top plate of the wireless power transmitter 2000 has been described as an example, but the user has described a plurality of cooking appliances on the top plate of the wireless power transmitter 2000. position can be exchanged.
  • FIG. 17 a case in which positions of a plurality of cooking appliances are exchanged will be described.
  • FIG. 17 is a diagram for explaining an operation of the wireless power transmitter 2000 to display product type information and location information of a plurality of cooking appliances when positions of a plurality of cooking appliances are exchanged.
  • the plurality of cooking devices are a plurality of coffee machines.
  • the first cooking appliance 1710 may operate on the first cooking area (right cooking area) and the second cooking appliance 1720 may operate on the second cooking area (lower left cooking area). there is.
  • the wireless power transmitter 2000 determines the product type (eg, coffee machine) of the first cooking device 1710 and the location (those 1 cooking area) may be recognized, and a coffee machine icon may be displayed at a first position corresponding to the first cooking area (right cooking area) on the display unit.
  • the wireless power transmitter 2000 determines the product type (eg, coffee machine) of the second cooking device 1720 and the location (those 2 cooking area), and a coffee machine icon may be displayed at a second position corresponding to the second cooking area (cooking area at the lower left) on the display unit.
  • the wireless power transmitter 2000 displays information about the cooking progress. can be displayed in the For example, since the first cooking appliance 1710 is located in the first cooking area (right cooking area) and the second cooking appliance 1720 is located in the second cooking area (lower left cooking area), wireless power transmission The apparatus 2000 provides a first menu (eg, light) of the first cooking appliance 1710 and a first progress of the first cooking appliance 1710 at a first position corresponding to the first cooking area (right cooking area).
  • a first menu eg, light
  • a situation eg, coffee brewing
  • a second menu eg, intense
  • second cooking of the second cooking device 1720 are displayed at a second position corresponding to the second cooking zone (the lower left cooking zone).
  • a first GUI screen 1701 displaying the second progress of the device 1720 eg, coffee extraction may be output.
  • the positions of the first cooking device 1710 and the second cooking device 1720 may be exchanged by a user.
  • the first cooking appliance 1710 may move to the second cooking area (lower left cooking area), and the second cooking appliance 1720 may move to the first cooking area (right cooking area).
  • the wireless power transmission device 2000 may use the first cooking device 1710 or the second cooking device 1720.
  • a small appliance detection operation and a cooking area determination operation may be performed.
  • the first cooking appliance 1710 is located in the second cooking area (the cooking area at the lower left) through a small appliance detection operation and a cooking area determination operation, and the second cooking appliance 1720 is It can be identified that it is located in the first cooking area (right cooking area). Therefore, the wireless power transmitter 2000 displays a coffee machine icon at a second position corresponding to the second cooking region (lower left cooking region) and a first position corresponding to the first cooking region (right cooking region). can do.
  • the wireless power transmitter 2000 may be communicatively connected to the first cooking device 1710 again, and based on the identification information of the first cooking device 1710, within a predetermined time (eg, 3 seconds), the first cooking device It can be identified whether the operation history of 1710 exists. Since the operation history of the first cooking device 1710 exists within a predetermined time (eg, 3 seconds), the wireless power transmitter 2000 asks the user whether to proceed with the operation of the first cooking device 1710. A GUI screen 1702 can be output.
  • the wireless power transmitter 2000 may be communicatively connected to the second cooking device 1720 again, and based on the identification information of the second cooking device 1720, the second cooking device 2000 may be processed within a predetermined time (eg, 3 seconds). It is possible to identify whether an operating history of the device 1720 exists. Since the operation history of the second cooking device 1720 exists within a predetermined time (eg, 3 seconds), the wireless power transmitter 2000 asks the user whether to proceed with the operation of the second cooking device 1720. A GUI screen 1703 can be output.
  • the wireless power transmitter 2000 informs the cooking progress of the first cooking appliance 1710.
  • Information about the cooking progress of the second cooking appliance 1720 is displayed at a second location corresponding to the second cooking area (lower left cooking area), and information about the cooking progress of the second cooking appliance 1720 corresponds to the first cooking area (right cooking area). It can be displayed in the first position to.
  • the wireless power transmitter 2000 provides a first menu (eg, light) and a first menu (eg, light) of the first cooking device 1710 at a second position corresponding to the second cooking region (the lower left cooking region).
  • the first progress of the cooking appliance 1710 (eg, coffee extraction) is displayed, and a second menu (eg, coffee extraction) of the second cooking appliance 1720 is displayed at a first position corresponding to the first cooking area (right cooking area).
  • intensity e.g., intensity
  • second progress status of the second cooking device 1720 e.g, coffee extraction
  • FIG. 18 is a flowchart for explaining a method of controlling power transmission according to a positional movement of the cooking appliance 1000 by the wireless power transmitter 2000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the cooking appliance 1000 may operate on a first cooking area of the wireless power transmitter 2000. For example, when a user places the cooking appliance 1000 on the first cooking zone and turns on the power of the wireless power transmitter 2000, the cooking appliance 1000 receives power from the wireless power transmitter 2000. so it can work. When a user selects a cooking menu through the user interface 2500 of the wireless power transmitter 2000, the cooking device 1000 may operate according to recipe information corresponding to the selected cooking menu.
  • the cooking appliance 1000 may be communicatively connected to the wireless power transmission device 2000.
  • the cooking appliance 1000 may receive power from the wireless power transmitter 2000 through the first cooking region to drive the communication interface 1030 and communicate with the wireless power transmitter 2000 through a short-range communication channel. By establishing, it is possible to send and receive data.
  • the cooking appliance 1000 may transmit power control information including a first power level value (hereinafter, a level value control method).
  • the first power level value may be determined according to recipe information corresponding to a cooking menu selected by the user.
  • the power control information to transmit 1000W of power to the wireless power transmitter 2000 is transmitted through a short-range wireless communication channel (eg, Bluetooth). communication channel, BLE communication channel, etc.).
  • the cooking appliance 1000 may transmit power control information including discrete power levels defined to the wireless power transmitter 2000 (hereinafter, referred to as a singular control method). For example, when the wireless power transmitter 2000 provides power levels from 1st to 9th, the cooking appliance 1000 transmits power control information to operate at the 8th output level wirelessly through a short-range wireless communication channel. It can be transmitted to the power transmission device 2000.
  • a value between predefined power levels cannot be requested as a power transmission value
  • a value between predefined power levels may also be requested as a power transmission value.
  • the level value control method since the cooking appliance 1000 can request power transmission of 850 W from the wireless power transmitter 2000, the power transmission value of the wireless power transmitter 2000 can be more precisely controlled. there is.
  • step S1804 the wireless power transmitter 2000 according to an embodiment of the present disclosure, based on the power control information received from the cooking appliance 1000, determines a value corresponding to a first power level through a first cooking region. power can be transmitted. For example, when receiving power control information to transmit power of 1000 W from the cooking appliance 1000, the wireless power transmitter 2000 transmits the power of 1000 W through the first cooking area where the cooking appliance 1000 is placed.
  • the inverter circuit 2113 can be controlled to
  • step S1805 the user may move the cooking appliance 1000 from the first cooking area to the second cooking area. At this time, when the cooking appliance 1000 is lifted from the first cooking area, the pickup coil 1001 of the cooking appliance 1000 cannot receive power wirelessly transmitted through the first cooking area any longer. Accordingly, since the cooking appliance 1000 cannot drive the communication interface 1030 any longer, communication with the wireless power transmitter 2000 may be disconnected.
  • the wireless power transmitter 2000 may detect that the communication connection with the cooking appliance 1000 is disconnected.
  • the wireless power transmitter 2000 supplies power for driving the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000. can transmit
  • the wireless power transmitter 2000 may operate in a small appliance sensing mode to detect the cooking device 1000 again.
  • the wireless power transmitter 2000 may first operate in the IH vessel detection mode and then operate in the small appliance detection mode.
  • the wireless power transmitter 2000 when the wireless power transmitter 2000 operates in the small appliance sensing mode, the wireless power transmitter 2000 is configured to drive the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000.
  • a preset first level of power (eg, 100 to 300 W) may be transmitted to the cooking appliance 1000 .
  • Steps S1806 and S1807 correspond to step S510 of FIG. 5, so detailed descriptions thereof will be omitted.
  • the cooking appliance 1000 may activate the communication interface 1030 and transmit a first wireless communication signal. That is, when the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 is driven again by the power transmitted from the wireless power transmitter 2000, the cooking appliance 1000 may transmit the first wireless communication signal.
  • the cooking appliance 1000 may advertise a first wireless communication signal including the first packet at regular intervals using short-range wireless communication (eg, Bluetooth, BLE, etc.).
  • the wireless power transmitter 2000 may receive the first wireless communication signal transmitted from the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 .
  • the first wireless communication signal may include identification information of the cooking appliance 1000 .
  • the first wireless communication signal may include information indicating that the current location of the cooking appliance 1000 cannot be known (eg, code '0') in the form of a Universally Unique Identifier (UUID).
  • UUID Universally Unique Identifier
  • step S1809 when a first wireless communication signal including identification information of the cooking appliance 1000 is received, the wireless power transmission apparatus 2000 according to an embodiment of the present disclosure transmits a plurality of different power transmission patterns. Accordingly, power may be transmitted in a plurality of cooking regions. For example, when the first wireless communication signal is detected within a predetermined time (eg, within 20 seconds) after the communication connection is disconnected, the wireless power transmitter 2000 transmits a plurality of power signals according to a plurality of different power transfer patterns.
  • the plurality of operating coils 2120 corresponding to the cooking region may control the inverter circuit 2113 to generate a magnetic field.
  • the inverter circuit 2113 may be controlled so that power is output according to different power transmission patterns for each cooking region.
  • step S1809 corresponds to step S520 of FIG. 5, a detailed description thereof will be omitted.
  • the cooking appliance 1000 may detect a power transfer pattern corresponding to the second cooking area.
  • the cooking appliance 1000 may detect one of a plurality of power transfer patterns by analyzing the voltage output from the rectifier.
  • the cooking appliance 1000 may detect a second power transmission pattern in which the holding time of the power transmission section T1 is 200ms and the holding time of the power cutoff section T2 is 100ms.
  • the cooking appliance 1000 identifies a cooking area outputting a second power transfer pattern as a second cooking area based on previously stored information about a plurality of power transfer patterns of the wireless power transmitter 2000, thereby It can be confirmed that 1000 is located in the second cooking area.
  • step S1811 when the cooking appliance 1000 according to an embodiment of the present disclosure determines that the cooking appliance 1000 is located in the second cooking area based on the detected power transmission pattern, information about the second cooking area is provided. and a second wireless communication signal including identification information of the cooking appliance 1000 may be transmitted.
  • the cooking appliance 1000 may advertise a second packet including information about the second cooking area using short range wireless communication.
  • the wireless power transmitter 2000 may be communicatively connected to the cooking appliance 1000 again.
  • the second packet included in the second wireless communication signal may further include communication connection information.
  • the communication connection information may include pairing information (eg, an authentication key, etc.) when the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 have previously been paired.
  • 'Pairing' means, for example, a procedure for checking a password, identification information, security information, authentication information, etc. designated for mutual communication connection between the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 supporting the Bluetooth function. can do.
  • the wireless power transmitter 2000 may establish a short-range wireless communication channel with the cooking appliance 1000 again. Also, the wireless power transmitter 2000 may transmit and receive data to and from the cooking appliance 1000 again through a short-range wireless communication channel.
  • the cooking appliance 1000 may transmit power control information including a first power level value to the wireless power transmitter 2000 as it is connected to the wireless power transmitter 2000 again.
  • the first power level value may be a power level value when the communication connection between the wireless power transmitter 2000 and the cooking appliance 1000 is released.
  • the wireless power transmitter 2000 when the wireless power transmitter 2000 is connected to the cooking appliance 1000 again, the operation history of the cooking appliance 1000 within a predetermined time before receiving the second wireless communication signal You can determine if it exists. If the operation history of the cooking appliance 1000 exists, the wireless power transmitter 2000 may output a notification asking the user whether to proceed with the previous operation. When the user selects to continue the previous operation, the wireless power transmitter 2000 may request an operation following the cooking appliance 1000, and the first operation when the communication connection is released from the cooking appliance 1000 Power control information including a power level value may be received. For example, when the wireless power transmitter 2000 receives power control information to transmit power of 1000 W from the cooking appliance 1000 located in the first cooking area, the wireless power transmitter 2000 transmits power of 1000 W to the second cooking area. Power control information to transmit power of 1000 W may then be received from the cooking appliance 1000 that has moved to the area.
  • the power control information may further include holding time information of the first power level value.
  • the cooking device 1000 may transmit power control information requesting transmission of 1000 W of power for 5 minutes to the wireless power transmitter 2000 in consideration of the current cooking step according to the recipe information.
  • the wireless power transmitter 2000 may transmit power corresponding to the first power level value to the cooking appliance 1000 through the second cooking region based on the power control information. Based on the power received from the wireless power transmitter 2000, the cooking appliance 1000 may continue to perform an operation before position movement (eg, operation in the first cooking area) over the second cooking area.
  • position movement eg, operation in the first cooking area
  • the wireless power transmitter 2000 adaptively transmits power according to the movement of the cooking appliance 1000 will be described in more detail with reference to FIG. 19 .
  • FIG. 19 is a diagram for explaining an operation in which the wireless power transmitter 2000 transmits power corresponding to a previous power level value to the cooking appliance 1000b when communication with the cooking appliance 1000b is reconnected.
  • the wireless power transmitter 2000 transmits power corresponding to a previous power level value to the cooking appliance 1000b when communication with the cooking appliance 1000b is reconnected.
  • FIG. 19 a case where the cooking appliance 1000b is a coffee machine will be described as an example.
  • the cooking appliance 1000b may be placed in the right cooking area of the wireless power transmitter 2000 and operated.
  • the wireless power transmitter 2000 recognizes the product type (eg, coffee machine) and the location (right cooking area) of the cooking appliance 1000b, and corresponds to the right cooking area on the display unit.
  • the coffee machine icon can be displayed at the location where
  • the cooking appliance 1000b establishes a short-range wireless communication channel (eg, Bluetooth or BLE) with the wireless power transmitter 2000 and transmits power control information to the wireless power transmitter 2000 through the short-range wireless communication channel. It can (S1901).
  • the cooking appliance 1000b may transmit a command to transmit power of 1000W to the wireless power transmitter 2000 in order to adjust the coffee extraction temperature to 90° C. according to recipe information selected by the user.
  • the wireless power transmitter 2000 may control the inverter circuit 2113 to transmit power of 1000 W through the right cooking region according to a command received from the cooking appliance 1000b.
  • the cooking appliance 1000b may receive power from the wireless power transmitter 2000 to heat contents (eg, coffee water).
  • the cooking appliance 1000b may be moved to a lower left cooking area by the user while heating contents (S1902).
  • the wireless power transmitter 2000 may perform a small appliance detection operation and a cooking area discrimination operation to detect the cooking appliance 1000b again.
  • the wireless power transmitter 2000 identifies that the cooking appliance 1000b is located in the lower left cooking area through a small appliance detection operation and a cooking area determination operation, and displays a coffee machine icon instead of a location corresponding to the right cooking area. can be displayed at a location corresponding to the cooking area at the bottom left.
  • the wireless power transmitter 2000 may be communicatively connected to the cooking appliance 1000b again, and based on identification information (eg, MAC address, device ID, etc.) of the cooking appliance 1000b, for a predetermined time (eg, 5 seconds) ), it may be identified whether there is an operation history of the cooking appliance 1000b. Since the operation history of the cooking appliance 1000b exists within a predetermined time (eg, 5 seconds), the wireless power transmitter 2000 may ask the user whether to proceed with the operation of the cooking appliance 1000b. When the user wants to continue the operation of the cooking device 1000b, the wireless power transmitter 2000 corresponds to the cooking step (eg, heating coffee water to 90° C.) stopped from the cooking device 1000b. It may operate by receiving power control information including a power level value.
  • identification information eg, MAC address, device ID, etc.
  • the cooking appliance 1000b since the cooking appliance 1000b required 1000W of power to heat coffee water to 90° C. when operating in the right cooking area, the cooking appliance 1000b is moved to the lower left cooking area. If the temperature of the coffee water does not reach 90 ° C., power control information requesting 1000 W of power may be transmitted to the wireless power transmitter 2000 (S1903).
  • the wireless power transmitter 2000 may control the inverter circuit 2113 to transmit power of 1000 W through the cooking area in the lower left corner according to the power control information received from the cooking appliance 1000b.
  • the cooking appliance 1000b may receive power from the wireless power transmission device 2000 to heat coffee water to 90°C.
  • the wireless power transmitter 2000 automatically recognizes the changed cooking area, and the cooking appliance 1000b operates the cooking operation through the changed cooking area. Since power can be transmitted to continuously proceed, user convenience can be increased. Meanwhile, according to an embodiment of the present disclosure, since transmission efficiency may vary between cooking regions of the wireless power transmitter 2000, the cooking appliance 1000b may power the cooking device 1000b when the cooking operation continues after the cooking region is changed. It is necessary to correct (adjust) the level value.
  • the cooking appliance 1000b corrects (adjusts) the power level value of the wireless power transmitter 2000 according to the temperature increase rate of the cooking appliance 1000b will be described in detail.
  • 20 is a flowchart illustrating a method of transmitting power according to a corrected power level based on a temperature increase rate of the cooking appliance 1000 by the wireless power transmitter 2000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • step S2001 the user may move the cooking appliance 1000 from the first cooking area to the second cooking area.
  • the pickup coil 1001 of the cooking appliance 1000 cannot receive power wirelessly transmitted through the first cooking area any more. Accordingly, since the cooking appliance 1000 cannot drive the communication interface 1030 any longer, communication with the wireless power transmitter 2000 may be disconnected.
  • the wireless power transmission device 2000 may communicate again with the cooking appliance 1000 located in the second cooking area.
  • the wireless power transmitter 2000 may be communicatively connected to the cooking device 1000 again.
  • the wireless power transmitter 2000 uses low power for driving the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 when the communication connection with the cooking appliance 1000 located in the first cooking area is released. can output
  • the cooking appliance 1000 receives small power from the wireless power transmitter 2000 through the second cooking area, thereby driving the communication interface 1030 again and cooking.
  • a first wireless communication signal including identification information of the device 1000 may be transmitted.
  • the first wireless communication signal may include information indicating that the current location of the cooking appliance 1000 is unknown.
  • the wireless power transmitter 2000 may output power in a plurality of cooking regions according to a plurality of different power transfer patterns.
  • the cooking appliance 1000 may detect a power transfer pattern corresponding to the second cooking area.
  • the cooking appliance 1000 determines that the cooking appliance 1000 is located in the second cooking area based on the detected power transmission pattern, the cooking appliance 1000 includes information about the second cooking area and identification information of the cooking appliance 1000.
  • a second wireless communication signal may be transmitted. After receiving the second wireless communication signal, the wireless power transmission apparatus 2000 may communicate with the cooking appliance 1000 located in the second cooking area again. That is, the wireless power transmitter 2000 may re-establish a short-range wireless communication channel with the cooking appliance 1000.
  • step S2003 as the cooking appliance 1000 communicates with the wireless power transmitter 2000 again, the wireless power transmitter 2000 transmits first power control information including a first power level value through a short-range wireless communication channel to the wireless power transmitter ( 2000) can be transmitted.
  • the first power level value may be a power level value when the communication connection between the wireless power transmitter 2000 and the cooking appliance 1000 is released. That is, the first power level value may be a power level value requested from the wireless power transmitter 2000 when the cooking appliance 1000 operates in the first cooking region.
  • the wireless power transmitter 2000 may determine whether an operation history of the cooking appliance 1000 exists within a predetermined time before receiving the second wireless communication signal from the cooking appliance 1000. . If the operation history of the cooking appliance 1000 exists, the wireless power transmitter 2000 may output a notification asking the user whether to proceed with the previous operation. When the user selects to continue the previous operation, the wireless power transmitter 2000 may request an operation following the cooking appliance 1000, and the first operation when the communication connection is released from the cooking appliance 1000 First power control information including a power level value may be received.
  • the wireless power transmitter 2000 when the wireless power transmitter 2000 receives first power control information to transmit power of 1000 W from the cooking appliance 1000 located in the first cooking area, the wireless power transmitter 2000 First power control information requesting to transmit power of 1000 W may be received from the cooking appliance 1000 that has moved to the second cooking area.
  • the first power control information may further include holding time information of the first power level value.
  • the cooking device 1000 may transmit, to the wireless power transmitter 2000, first power control information requesting transmission of power of 1000 W for 5 minutes in consideration of the current cooking step progress time according to recipe information. there is.
  • the wireless power transmitter 2000 may transmit power corresponding to the first power level value to the cooking appliance 1000 through the second cooking region based on the first power control information. Based on the power received from the wireless power transmitter 2000, the cooking appliance 1000 may continue to perform an operation before position movement (eg, operation in the first cooking area) over the second cooking area. For example, when the wireless power transmitter 2000 receives first power control information to transmit power of 1000W from the cooking appliance 1000, the wireless power transmitter 2000 transmits power of 1000W through the second cooking region.
  • the inverter circuit 2113 may be controlled to transmit power, and the cooking appliance 1000 uses 1000W of power transmitted through the second cooking area of the wireless power transmission device 2000 to heat contents or operate a motor. The driving operation may then proceed.
  • the cooking appliance 1000 may obtain temperature data of contents. For example, when the cooking appliance 1000 continuously performs an operation of heating the contents in the second cooking area, the cooking appliance 1000 may monitor the temperature of the contents using a temperature sensor.
  • the cooking appliance 1000 may determine a temperature increase rate based on the temperature data. For example, when the cooking appliance 1000 performs an operation of heating contents, the cooking appliance 1000 may determine a temperature rise rate for a predetermined time (eg, unit time).
  • a predetermined time eg, unit time
  • the cooking appliance 1000 may compare the determined temperature increase rate with a reference temperature increase rate.
  • the reference temperature increase rate may be a temperature increase rate when the cooking appliance 1000 heats the contents in the first cooking region or a temperature increase rate defined in recipe information.
  • the first cooking region and the second cooking region of the wireless power transmitter 2000 may have different power transfer efficiencies.
  • the size of the operating coil of the first cooking region is larger than the size of the operating coil of the second cooking region
  • the power transfer efficiency of the first cooking region may be better than that of the second cooking region. Therefore, when the cooking appliance 1000 placed in the first cooking area is moved to the second cooking area, even if the wireless power transmitter 2000 transmits the same level of power, the cooking appliance 1000 is in the second cooking area.
  • the rate of temperature increase when the cooking area is present may be smaller than the rate of temperature increase when the cooking region is in the first cooking region.
  • the wireless power transmission device when the first overlapping area between the cooking appliance 1000 and the first cooking area is larger than the second overlapping area between the cooking appliance 1000 and the second cooking area, the wireless power transmission device Even if power 2000 transmits the same level of power, the rate of temperature rise when the cooking appliance 1000 is in the first cooking area may be greater than the rate of temperature increase when the cooking appliance 1000 is in the second cooking area. For example, when the cooking appliance 1000 is located in the center of the first cooking region and is moved to the second cooking region and is skewed to one side of the second cooking region, the rate of temperature rise in the second cooking region is greater than that of the first cooking region. may be less than the rate of temperature increase in
  • the cooking appliance 1000 may correct (adjust) the first power level value to a second power level value according to the temperature increase rate of the cooking appliance 1000.
  • the cooking appliance 1000 sets the power level value of the wireless power transmitter 2000 from the first power level value when the difference between the determined temperature increase rate and the reference temperature increase rate is greater than the threshold value. It may be corrected with the second power level value. For example, when the temperature increase rate of the contents is greater than the reference temperature increase rate, the cooking appliance 1000 may correct the power level value of the wireless power transmitter 2000 to a second power level value smaller than the first power level value. there is. Conversely, when the temperature increase rate of the contents is smaller than the reference temperature increase rate, the cooking appliance 1000 may correct the power level value of the wireless power transmitter 2000 to a second power level value greater than the first power level value.
  • the cooking appliance 1000 may transmit second power control information including a second power level value to the wireless power transmitter 2000.
  • the cooking appliance 1000 may transmit second power control information to the wireless power transmitter 2000 through a short-range wireless communication channel.
  • the second power control information may further include holding time information of the second power level value.
  • the second power level value may be greater than or less than the first power level value.
  • step S2009 the wireless power transmitter 2000 may transmit power corresponding to the second power level value to the cooking appliance 1000 through the second cooking region.
  • the cooking appliance 1000 may continue to perform an operation before position movement (eg, operation in the first cooking area) over the second cooking area. For example, when the wireless power transmitter 2000 receives second power control information to transmit 1100W of power from the cooking appliance 1000, the wireless power transmitter 2000 transmits power of 1100W through the second cooking region.
  • the inverter circuit 2113 can be controlled to transmit power.
  • the cooking appliance 1000 may then proceed with an operation of heating the contents using power transmitted through the second cooking region of the wireless power transmission device 2000 .
  • the cooking appliance 1000 returns to step S2005 to obtain temperature data of the contents, determine a temperature increase rate of the contents, and correct the second power level value based on the temperature increase rate of the contents. can do. Accordingly, according to an embodiment of the present disclosure, the cooking appliance 1000 may adaptively adjust the power level value of the wireless power transmitter 2000 based on the temperature increase rate of the contents. Referring to FIG. 21 , an operation in which the cooking appliance 1000 corrects the power level value of the wireless power transmitter 2000 will be described in more detail.
  • FIG. 21 is a diagram for explaining an operation in which the wireless power transmitter 2000 according to an embodiment of the present disclosure transmits power according to a corrected power level based on a temperature rise rate of the cooking appliance 1000b.
  • the wireless power transmitter 2000 transmits power according to a corrected power level based on a temperature rise rate of the cooking appliance 1000b.
  • FIG. 21 a case where the cooking appliance 1000b is a coffee machine will be described as an example.
  • the cooking appliance 1000b may be placed in the right cooking area of the wireless power transmitter 2000 and operated.
  • the wireless power transmitter 2000 recognizes the product type (eg, coffee machine) and the location (right cooking area) of the cooking appliance 1000b, and corresponds to the right cooking area on the display unit.
  • the coffee machine icon can be displayed at the location where
  • the cooking appliance 1000b establishes a short-range wireless communication channel (eg, Bluetooth or BLE) with the wireless power transmitter 2000 and transmits power control information to the wireless power transmitter 2000 through the short-range wireless communication channel. It can (S2101).
  • the cooking appliance 1000b may transmit a command to transmit power of 1000W to the wireless power transmitter 2000 in order to adjust the coffee extraction temperature to 90° C. according to recipe information selected by the user.
  • the wireless power transmitter 2000 may control the inverter circuit 2113 to transmit power of 1000 W through the right cooking region according to a command received from the cooking appliance 1000b.
  • the cooking appliance 1000b may receive power from the wireless power transmitter 2000 to heat contents (eg, coffee water).
  • the cooking appliance 1000b may be moved by the user to a lower left cooking area while heating contents (S2102).
  • the wireless power transmitter 2000 may perform a small appliance detection operation and a cooking area discrimination operation to detect the cooking appliance 1000b again.
  • the wireless power transmitter 2000 identifies that the cooking appliance 1000b is located in the lower left cooking area through a small appliance detection operation and a cooking area determination operation, and displays a coffee machine icon instead of a location corresponding to the right cooking area. can be displayed at a location corresponding to the cooking area at the bottom left.
  • the wireless power transmitter 2000 may be communicatively connected to the cooking appliance 1000b again, based on identification information (eg, MAC address, device ID, etc.) of the cooking appliance 1000b for a predetermined time (eg, 3 seconds). ), it may be identified whether there is an operation history of the cooking appliance 1000b. Since the operation history of the cooking appliance 1000b exists within a predetermined time (eg, 3 seconds), the wireless power transmitter 2000 may ask the user whether to proceed with the operation of the cooking appliance 1000b. When the user wants to continue the operation of the cooking device 1000b, the wireless power transmitter 2000 corresponds to the cooking step (eg, heating coffee water to 90° C.) stopped from the cooking device 1000b. It may operate by receiving power control information including a power level value.
  • identification information eg, MAC address, device ID, etc.
  • the wireless power transmitter 2000 may ask the user whether to proceed with the operation of the cooking appliance 1000b.
  • the wireless power transmitter 2000 corresponds to the cooking step (eg, heating coffee water to 90° C.) stopped from
  • the cooking appliance 1000 since the cooking appliance 1000 required 1000W of power to heat coffee water to 90° C. when operating in the right cooking area, the cooking appliance 1000b is still moved to the lower left cooking area. If the temperature of the coffee water does not reach 90 ° C., power control information requesting 1000 W of power may be transmitted to the wireless power transmitter 2000 (S2103).
  • the wireless power transmitter 2000 may control the inverter circuit 2113 to transmit power of 1000 W through the cooking area in the lower left corner according to the power control information received from the cooking appliance 1000b.
  • the cooking appliance 1000b may receive power from the wireless power transmission device 2000 to heat coffee water to 90°C.
  • the cooking appliance 1000b may measure temperature data of the contents and determine a temperature increase rate based on the temperature data of the contents.
  • the cooking appliance 1000b may acquire a first temperature curve graph 2101 in which the temperature of coffee water rapidly rises to 94°C.
  • the cooking appliance 1000b may compare the first temperature curve graph 2101 with the reference temperature curve graph 2102 .
  • the reference temperature curve graph 2102 may be a temperature increase rate graph according to recipe information (or a graph predicting the temperature increase rate of contents when 1000W of power is supplied to the right cooking area). As a result of comparing the first temperature curve graph 2101 and the reference temperature curve graph 2102, the cooking appliance 1000b may determine that the temperature increase rate of the contents is higher than the reference temperature increase rate.
  • the cooking appliance 1000b when the cooking appliance 1000 is located in the right cooking area, the cooking appliance 1000b has requested 1000W from the wireless power transmitter 2000 so that the temperature increase rate of the contents converges to the reference temperature increase rate.
  • the power transfer efficiency of the lower left cooking region may be higher than that of the right cooking region.
  • the temperature of the contents may increase more rapidly in the lower left cooking region.
  • the cooking appliance 1000 may correct the power level value of the wireless power transmitter 2000 in consideration of the temperature increase rate (S2104). For example, the cooking appliance 1000 may lower the power level value of the wireless power transmitter 2000 from 1000W to 900W. Also, the cooking appliance 1000 may transmit power control information requiring 900W of power to the wireless power transmitter 2000 (S2105). The wireless power transmitter 2000 may control the inverter circuit 2113 so that 900 W of power is transmitted through the cooking area at the bottom left according to the power control information received from the cooking appliance 1000b.
  • the temperature of the contents of the cooking appliance 1000b may be lowered from 94°C to 90°C.
  • a case of correcting a lower power level value of the wireless power transmitter 2000 has been described as an example, but is not limited thereto.
  • the temperature increase rate of the contents may be lower than the reference temperature increase rate.
  • the cooking appliance 1000b may correct the power level value of the wireless power transmission device 2000 to be higher, so that the temperature increase rate of the contents approaches the reference temperature increase rate.
  • the cooking appliance 1000b since transmission efficiency may vary between cooking regions of the wireless power transmitter 2000, the cooking appliance 1000b continues the cooking operation after the cooking region in use is changed. At this time, the power level value may be adaptively corrected.
  • the wireless power transmission device 2000 may identify the location of the cooking appliance 1000 using an NFC function instead of a power transmission pattern.
  • a communication coil 1002 and an NFC module may be provided in each of the wireless power transmitter 2000 and the cooking appliance 1000 .
  • the communication coil 1002 may be an NFC antenna coil, and the NFC module may include circuitry for NFC communication.
  • an NFC antenna coil may be disposed in each of the plurality of cooking areas.
  • the NFC antenna coil included in the wireless power transmitter 2000 and the NFC antenna coil included in the cooking device 1000 may be disposed at positions corresponding to each other.
  • the NFC antenna coil included in the wireless power transmitter 2000 is disposed in the center of each cooking area
  • the NFC antenna coil included in the cooking device 1000 is also disposed in the center of the lower surface of the cooking device 1000. It can be.
  • the NFC antenna coil included in the wireless power transmission device 2000 is disposed on the edge (eg, outside the transmission coil)
  • the NFC antenna coil of the cooking apparatus 1000 is also disposed on the bottom edge of the cooking apparatus 1000. It can be.
  • the NFC antenna coil included in the wireless power transmitter 2000 is disposed at the edge of each cooking area, and the NFC antenna coil included in the cooking device 1000 is It can be placed in the center of the bottom surface. Conversely, the NFC antenna coil included in the wireless power transmitter 2000 may be disposed in the center of each cooking area, and the NFC antenna coil included in the cooking appliance 1000 may be disposed at the bottom edge of the cooking appliance 1000. .
  • the NFC module included in the wireless power transmitter 2000 and the cooking appliance 1000 may operate as an NFC tag or an NFC reader depending on circumstances.
  • An embodiment in which the NFC module of the wireless power transmission device 2000 operates as an NFC reader and the NFC module of the cooking device 1000 operates as an NFC tag will be first described with reference to FIGS. 22 and 23, and wireless power transmission An embodiment in which the NFC module of the apparatus 2000 operates as an NFC tag and the NFC module of the cooking appliance 1000 operates as an NFC reader will be described later in detail with reference to FIGS. 24 and 25 .
  • FIG. 22 is a flowchart for explaining a method for the wireless power transmitter 2000 to identify the location of the cooking device 1000 using an NFC tag included in the cooking device 1000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless power transmitter 2000 may recognize the NFC tag of the cooking appliance 1000.
  • the wireless power transmitter 2000 includes a plurality of cooking areas, an NFC reader may be provided for each cooking area.
  • Each of the NFC reader and NFC tag may include an NFC antenna coil.
  • one of a plurality of NFC readers corresponding to each of the plurality of cooking areas recognizes the NFC tag of the cooking appliance 1000.
  • a first NFC reader provided in the first cooking area may recognize the NFC tag of the cooking appliance 1000 .
  • the distance between the NFC antenna coil included in the first cooking area and the NFC antenna coil of the cooking appliance 1000 is within a predetermined distance (eg, 10 cm).
  • the first NFC reader of the wireless power transmitter 2000 may recognize the NFC tag of the cooking device 1000.
  • Recognizing the NFC tag may include receiving information stored in the NFC tag.
  • the wireless power transmitter 2000 may acquire information stored in the NFC tag of the cooking device 1000 by recognizing the NFC tag of the cooking device 1000 .
  • the NFC tag of the cooking device 1000 may store simple information agreed in advance so that the wireless power transmitter 2000 can recognize the cooking device 1000.
  • the NFC tag of the cooking device 1000 may include identification information representing the type of the cooking device 1000 .
  • the wireless power transmitter 2000 may identify that the cooking device 1000 is located in the cooking area corresponding to the NFC reader recognizing the NFC tag of the cooking device 1000.
  • NFC is a non-contact wireless communication technology that can exchange data at a short distance within about 10 cm by using a frequency of 13.56 MHz band. Therefore, when a first NFC reader among a plurality of NFC readers recognizes the NFC tag of the cooking appliance 1000, the wireless power transmission device 2000 is located near the first NFC reader (ie, the first NFC reader provided with the first NFC reader). It may be determined that the cooking appliance 1000 is located on the cooking area).
  • the wireless power transmitter 2000 may output information about a cooking area where the cooking appliance 1000 is located.
  • the wireless power transmitter 2000 may also output identification information of the cooking device 1000 acquired from the NFC tag of the cooking device 1000.
  • the wireless power transmitter 2000 displays identification information (eg, an icon) of the cooking appliance 1000 in a region displaying the power level of the first cooking area on the GUI, so that the cooking appliance 1000 It may indicate that it is located in the first cooking region. Since step S2203 corresponds to step S540 of FIG. 5, duplicate descriptions will be omitted.
  • the wireless power transmitter 2000 identifies the location of the cooking device 1000 by using the NFC tag included in the cooking device 1000 will be described in more detail.
  • FIG. 23 is a diagram for explaining an operation of identifying a location of the cooking device 1000 by using an NFC tag included in the cooking device 1000 by the wireless power transmitter 2000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the cooking device 1000 is a coffee machine will be described as an example.
  • the wireless power transmitter 2000 includes a first NFC reader 2301 in a first cooking area at the upper left and a second NFC reader 2302 in a second cooking area at the lower left. and a third NFC reader 2303 may be included in the third cooking area at the center of the right side.
  • the first NFC reader 2301, the second NFC reader 2302, and the third NFC reader 2303 may be disposed under the top plate (tempered glass) of the wireless power transmitter 2000, or the wireless power transmitter ( 2000) may be placed on top of the top plate.
  • the first NFC reader 2301, the second NFC reader 2302, and the third NFC reader 2303 may be disposed at the center of each cooking area or at the edge of each cooking area.
  • Each of the first NFC reader 2301, the second NFC reader 2302, and the third NFC reader 2303 may include an NFC antenna coil.
  • the third NFC reader 2303 of the wireless power transmission device 2000 is the NFC tag 2304 of the cooking device 1000.
  • the recognized result may be transmitted to the processor 2200.
  • identification information eg, product type
  • the NFC tag 2304 coffee machine information
  • the processor 2200 of the wireless power transmission device 2000 recognizes the NFC tag 2304 of the cooking appliance 1000 by the third NFC reader 2303, so that the third NFC reader 2303 is disposed in the third NFC reader 2303. It may be identified that the cooking appliance 1000 is located in the cooking area.
  • the processor 2200 of the wireless power transmitter 2000 determines that the cooking appliance 1000 is a first type cooking appliance based on identification information (eg, product type (coffee machine) information) of the cooking appliance 1000. 1000a or the second type of cooking appliance 1000b may be checked.
  • the wireless power transmitter 2000 may output location information of the cooking appliance 1000 and identification information of the cooking appliance 1000 through the user interface 2500 .
  • the wireless power transmission device 2000 displays the icon 2305 of the coffee machine in the third cooking area (right center cooking area). area), it is possible to output that the coffee machine is located in the third cooking area (right center cooking area).
  • the wireless power transmission device 2000 may output a pre-stored notification (eg, check barista coffee by connecting to Smart Things) in relation to the coffee machine.
  • the wireless power transmitter 2000 may identify the location of the cooking appliance 1000 using an NFC tag included for each cooking area.
  • NFC tag included for each cooking area.
  • FIG. 24 is a flowchart for explaining a method of identifying a location of a cooking appliance 1000 by using NFC in a wireless power transmitter 2000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the cooking appliance 1000 is a 2-1 type cooking appliance 1000b-1 including a magnetic material and a communication interface 1030 will be described as an example.
  • the wireless power transmitter 2000 may detect the cooking appliance 1000 through an IH container detection operation. For example, the wireless power transmitter 2000 transmits power for detecting an IH container and then senses a current value of an operating coil, thereby providing a 2-1 type cooking appliance 1000b-1 including a magnetic material. can detect
  • the wireless power transmitter 2000 may transmit power of a predetermined first level to the cooking appliance 1000 to drive the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000.
  • the wireless power transmitter 2000 When the wireless power transmitter 2000 detects that the 2-1 type cooking appliance 1000b-1 is located on the upper plate of the wireless power transmitter 2000, the PCB 1005 of the cooking appliance 1000 A first level of power (low power) for driving may be wirelessly transmitted to the pickup coil 1001 .
  • the wireless power transmitter 2000 may control the inverter circuit 2113 so that current corresponding to the first level of power flows through the working coil 2120 .
  • the cooking appliance 1000 receives first level power transmitted from the wireless power transmitter 2000 through the pickup coil 1001 and supplies power to the PCB 1005.
  • the pickup coil 1001 receives wireless power and supplies AC power to the SMPS.
  • the SMPS converts supplied AC power into DC power and supplies DC power to the PCB 1005.
  • the control unit 1020 and the communication interface 1030 eg, NFC module mounted on the PCB 1005 may be driven.
  • step S2430 the cooking appliance 1000 activates the communication interface 1030 based on the first level of power, and recognizes a first NFC tag among a plurality of NFC tags included in the wireless power transmission device 2000. can do.
  • an NFC tag including identification information of the cooking area may be attached to each cooking area of the wireless power transmitter 2000.
  • a first NFC tag may be attached to the first cooking area
  • a second NFC tag may be attached to the second cooking area
  • a third NFC tag may be attached to the third cooking area.
  • each of the first NFC tag, the second NFC tag, and the third NFC tag may include an NFC antenna coil.
  • the first NFC tag stores identification information of the first cooking area (eg, No.
  • the second NFC tag stores identification information of the second cooking area ( For example, second cooking zone, lower left cooking zone, etc.) may be stored, and identification information of the third cooking area (eg, third cooking zone, right center cooking zone) may be stored in the third NFC tag.
  • identification information of the second cooking area For example, second cooking zone, lower left cooking zone, etc.
  • identification information of the third cooking area eg, third cooking zone, right center cooking zone
  • the 2-1 type cooking appliance 1000b-1 when the 2-1 type cooking appliance 1000b-1 is placed on the first cooking region, the 2-1 type cooking appliance 1000b-1 is a communication coil 1002
  • a first NFC tag attached to the first cooking area may be recognized through (eg, an NFC antenna coil) and the communication interface 1030 (eg, an NFC module).
  • the 2-1 type cooking appliance 1000b-1 may acquire identification information (eg, first cooking zone, upper left cooking zone, etc.) of the first cooking area stored in the first NFC tag.
  • the cooking device 1000 may identify a cooking area where the cooking device 1000 is located based on the information included in the first NFC tag. For example, the cooking device 1000 checks identification information (eg, No. 1 cooker, upper left cooker, etc.) of the first cooking area stored in the first NFC tag, and the cooking device 1000 is located in the first cooking area. location can be identified.
  • identification information eg, No. 1 cooker, upper left cooker, etc.
  • the cooking appliance 1000 may transmit information about a cooking area where the cooking appliance 1000 is located and identification information of the cooking appliance 1000 to the wireless power transmitter 2000.
  • the cooking appliance 1000 transmits information about the first cooking area and identification information of the cooking appliance 1000 to the wireless power transmission device 2000 through short-range wireless communication (eg, NFC, Bluetooth, BLE, etc.). can transmit
  • short-range wireless communication eg, NFC, Bluetooth, BLE, etc.
  • the wireless power transmitter 2000 may output information about a first cooking area where the cooking appliance 1000 is located and identification information of the cooking appliance 1000. For example, the wireless power transmitter 2000 displays identification information (eg, an icon) of the cooking appliance 1000 in a region displaying the power level of the first cooking area on the GUI, so that the cooking appliance 1000 It may indicate that it is located in the first cooking area. Since step S2460 corresponds to step S540 of FIG. 5, duplicate descriptions will be omitted.
  • the wireless power transmitter 2000 identifies the location of the cooking appliance 1000 using a plurality of NFC tags.
  • FIG. 25 is a diagram for explaining an operation of identifying a location of a cooking appliance 1000 by using NFC in the wireless power transmitter 2000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the cooking device 1000 is a smart pot that is a 2-1 type cooking device 1000b-1 will be described as an example.
  • the wireless power transmission device 2000 includes a first NFC tag 2501 in a first cooking area at the upper left and a second NFC tag 2502 in a second cooking area at the lower left.
  • a third NFC tag 2503 may be included in the third cooking area at the center of the right side.
  • the first NFC tag 2501, the second NFC tag 2502, and the third NFC tag 2503 may be disposed under the top plate (tempered glass) of the wireless power transmission device 2000, or the wireless power transmission device ( 2000) may be placed on top of the top plate.
  • the first NFC tag 2501, the second NFC tag 2502, and the third NFC tag 2503 may be disposed in the center of each cooking area or may be disposed at the edge of each cooking area.
  • Each of the first NFC tag 2501, the second NFC tag 2502, and the third NFC tag 2503 may include an NFC antenna coil.
  • the wireless power transmitter 2000 transmits power for driving the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000.
  • the cooking appliance 1000 may activate the communication interface 1030 (eg, NFC module) and recognize the third NFC tag 2503 attached to the third cooking area. For example, since the cooking device 1000 is located within a predetermined distance (eg, 10 cm) from the third NFC tag 2503, the identification information of the third cooking area stored in the third NFC tag 2503 through the NFC module. can be obtained.
  • the cooking appliance 1000 can confirm that the cooking appliance 1000 is located in the third cooking area (right center cooking area) based on the identification information of the third cooking area obtained from the third NFC tag 2503. . Also, the cooking appliance 1000 may transmit information about the third cooking area and identification information of the cooking appliance 1000 to the wireless power transmitter 2000 through short-range wireless communication. In this case, the wireless power transmitter 2000 may output that the cooking appliance 1000 is located in the third cooking area through the user interface 2500 .
  • the wireless power transmission device 2000 displays the icon 2504 of the smart pot as a third cooking area ( By displaying the location corresponding to the right center cooking area), it is possible to output that the smart pot is located in the third cooking area (right center cooking area).
  • the wireless power transmitter 2000 may detect the location of the cooking appliance 1000 using an RFID tag in addition to an NFC tag.
  • the wireless power transmission device 2000 receives information about a power transmission pattern detected by the cooking device 1000 instead of receiving location information of the cooking device 1000 from the cooking device 1000. Let's take a look at the receiving operation.
  • 26 is a flowchart illustrating a method of determining a location of a cooking appliance 1000 by a wireless power transmitter 2000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless power transmitter 2000 may transmit power (low power) for driving the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 to the cooking appliance 1000. At this time, the wireless power transmitter 2000 may operate in a small home appliance detection mode. Power for driving the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 may be, for example, 100-300W.
  • step S2602 when power is received from the wireless power transmitter 2000, the cooking appliance 1000 according to an embodiment of the present disclosure may activate the communication interface 1030 and transmit a first wireless communication signal.
  • the cooking appliance 1000 may advertise a first wireless communication signal including the first packet at regular intervals using short-range wireless communication (eg, Bluetooth, BLE, etc.).
  • short-range wireless communication eg, Bluetooth, BLE, etc.
  • step S2603 when the wireless power transmitter 2000 according to an embodiment of the present disclosure receives the first wireless communication signal transmitted from the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000, a plurality of different power Power may be transmitted in a plurality of cooking regions according to a transmission pattern.
  • the first packet included in the first wireless communication signal transmitted from the cooking appliance 1000 may not include location information of the cooking appliance 1000.
  • the wireless power transmitter 2000 cannot accurately know which cooking area the cooking appliance 1000 is located on.
  • the wireless power transmitter 2000 may control the inverter circuit 2113 to output power according to different power transfer patterns for each cooking area in order to check the location of the cooking appliance 1000 .
  • the wireless power transmitter 2000 transmits power according to a first power transfer pattern through a first working coil corresponding to the first cooking region.
  • Power is output, and power according to the second power transmission pattern is output through the second operation coil corresponding to the second cooking region, and according to the third power transmission pattern through the third operation coil corresponding to the third cooking region.
  • the inverter circuit 2113 can be controlled to output power. Since step S2603 corresponds to step S520 of FIG. 5, duplicate descriptions will be omitted.
  • the cooking appliance 1000 may detect a first power transmission pattern.
  • the cooking appliance 1000 may detect one of a plurality of power transfer patterns by analyzing the voltage output from the rectifier. For example, when the cooking device 1000 is located in the first cooking region, the cooking device 1000 analyzes the first voltage output from the rectifying unit, determines that the holding time of the power transmission period T1 is 250 ms, and A first power transmission pattern in which the holding time of the blocking period T2 is 50 ms may be detected.
  • the cooking appliance 1000 may transmit a second wireless communication signal including information about the first power transmission pattern and identification information of the cooking appliance 1000.
  • the information on the first power transmission pattern may include at least one of an identification value of the first power transmission pattern, a holding time of a power transmission period (or a high power transmission period), a holding time of a power cutoff period (or a low power transmission period), and a power level. It may include one, but is not limited thereto.
  • the identification information of the cooking appliance 1000 is unique information for identifying the cooking appliance 1000, such as a Mac address, model name, device type information (eg, IH type ID or heater type ID, motor type ID), It may include at least one of manufacturer information (eg, Manufacture ID), serial number, and manufacturing time, but is not limited thereto.
  • the wireless power transmitter 2000 sets the first cooking area corresponding to the first power transfer pattern to the position of the cooking appliance 1000 based on the second wireless communication signal.
  • the wireless power transmitter 2000 checks information about a first power transmission pattern included in a second wireless communication signal, and compares the first power transmission pattern with information about a plurality of pre-stored power transmission patterns. By doing so, it is possible to identify the first cooking region corresponding to the second power transmission pattern. At this time, the wireless power transmitter 2000 may determine that the cooking appliance 1000 that has detected the first power transfer pattern is located in the first cooking area.
  • the wireless power transmitter 2000 when the second wireless communication signal does not include information on a specific power transfer pattern, the wireless power transmitter 2000 sends a notification to check the location of the cooking appliance 1000. can be printed out.
  • the wireless power transmitter 2000 receives the second wireless communication signal but does not include information on a specific power transfer pattern in the second wireless communication signal
  • the cooking appliance 1000 receives the second wireless communication signal. Since the two types of cooking appliances (1000b, small home appliances) or the cooking appliance 1000 are misplaced and can be regarded as not detecting a specific power transfer pattern, the wireless power transmitter 2000 determines the location of the cooking appliance 1000. You can print a notification asking you to confirm.
  • the wireless power transmitter 2000 may display a notification to confirm the location of the cooking appliance 1000 on the display unit or may output a notification by voice.
  • the wireless power transmitter 2000 may transmit power again in a plurality of cooking areas according to a plurality of different power transmission patterns after outputting a notification to confirm the location of the cooking appliance 1000 .
  • the wireless power transmitter 2000 may output information about a first cooking area where the cooking appliance 1000 is located and identification information (product type information) of the cooking appliance 1000. For example, the wireless power transmitter 2000 displays product type information of the cooking appliance 1000 at a location corresponding to the first cooking area on the GUI, so that the cooking appliance 1000 is located in the first cooking area. can be displayed. Since step S2607 corresponds to step S540 of FIG. 5, duplicate descriptions will be omitted.
  • 27 is a diagram for explaining an operation in which the wireless power transmitter 2000 according to an embodiment of the present disclosure interworks with the server device 3000.
  • the cooking system 100 may further include a server device 3000 and a display device 4000 in addition to the cooking device 1000 and the wireless power transmission device 2000. there is. Since the cooking system 100 including the cooking device 1000 and the wireless power transmission device 2000 has been described with reference to FIG. 1 , the server device 3000 and the display device 4000 will be described here.
  • the server device 3000 may include a communication interface for communicating with an external device.
  • the server device 3000 may communicate with the cooking appliance 1000, the wireless power transmission device 2000, or the display device 4000 through a communication interface.
  • the cooking appliance 1000 transmits identification information of the cooking appliance 1000 or user identification information (login information, account information) to the server device 3000, and the cooking appliance 1000 ) or user's identification information (eg, login information, account information) is authenticated by the server device 3000 to access the server device 3000 .
  • the wireless power transmitter 2000 transmits identification information of the wireless power transmitter 2000 or user identification information (eg, login information, account information) to the server device 3000, and the wireless power transmitter ( 2000) or user identification information (eg, log-in information, account information) is authenticated by the server device 3000, so that the server device 3000 can be accessed.
  • user identification information eg, login information, account information
  • user identification information eg, log-in information, account information
  • the server device 3000 may include an AI processor.
  • the AI processor may train an artificial neural network to generate an artificial intelligence model for recommending a temperature control method. ‘Learning’ an artificial neural network can mean creating a mathematical model that allows the connections of neurons constituting the artificial neural network to make optimal decisions while appropriately changing weights based on data.
  • the display device 4000 may be a device that is connected to the server device 3000 and displays information provided by the server device 3000 . According to an embodiment of the present disclosure, the display device 4000 may transmit/receive information with the server device 3000 through a specific application (eg, a home appliance management application) installed on the display device 4000 .
  • a specific application eg, a home appliance management application
  • the display device 4000 may be a device connected with the same account information as the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000.
  • the display device 4000 may be directly connected to the cooking appliance 1000 and the wireless power transmitter 2000 through a short-range wireless communication channel, or may be directly connected to the cooking appliance 1000 and the wireless power transmitter 2000 through the server device 3000. ) may be indirectly related to
  • the display device 4000 may be implemented in various forms.
  • the display device 4000 described in this disclosure may be a mobile terminal, a refrigerator including a display, a TV, a computer, an oven including a display, and the like, but is not limited thereto.
  • mobile terminals include smart phones, laptop computers, tablet PCs, digital cameras, electronic book terminals, digital broadcasting terminals, personal digital assistants (PDA), portable multimedia players (PMP), navigation, There may be an MP3 player or the like, but is not limited thereto.
  • a mobile terminal may include a wearable device worn by a user.
  • a case in which the display device 4000 is a smart phone will be described as an example.
  • the display device 4000 or the wireless power transmission device 2000 receives a voice signal, which is an analog signal, through a microphone, and converts the voice part to a computer using an Automatic Speech Recognition (ASR) model. can be converted to readable text.
  • the display device 4000 or the wireless power transmission device 2000 may obtain the user's speech intention by interpreting the converted text using a natural language understanding (NLU) model.
  • NLU natural language understanding
  • the ASR model or NLU model may be an artificial intelligence model.
  • the artificial intelligence model can be processed by an artificial intelligence processor designed with a hardware structure specialized for the processing of artificial intelligence models. AI models can be created through learning.
  • Such learning may be performed in the device itself (for example, the display device 4000 or the wireless power transmission device 2000) where artificial intelligence according to the present disclosure is performed, or through a separate server device 3000 and/or system. may lose Examples of learning algorithms include supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but are not limited to the above examples.
  • An artificial intelligence model may be composed of a plurality of neural network layers.
  • Each of the plurality of neural network layers has a plurality of weight values, and a neural network operation is performed through an operation between an operation result of a previous layer and a plurality of weight values.
  • a plurality of weights possessed by a plurality of neural network layers may be optimized by a learning result of an artificial intelligence model. For example, a plurality of weights may be updated so that a loss value or a cost value obtained from an artificial intelligence model is reduced or minimized during a learning process.
  • the artificial neural network may include a deep neural network (DNN), for example, a Convolutional Neural Network (CNN), a Deep Neural Network (DNN), a Recurrent Neural Network (RNN), a Restricted Boltzmann Machine (RBM), A deep belief network (DBN), a bidirectional recurrent deep neural network (BRDNN), or deep Q-networks, but is not limited to the above examples.
  • DNN deep neural network
  • CNN Convolutional Neural Network
  • DNN Deep Neural Network
  • RNN Recurrent Neural Network
  • RBM Restricted Boltzmann Machine
  • BBN Restricted Boltzmann Machine
  • BBN deep belief network
  • BNN bidirectional recurrent deep neural network
  • Q-networks deep Q-networks
  • the display device 4000 may execute a specific application (eg, a home appliance management application) provided by the server device 3000 based on a user input.
  • a specific application eg, a home appliance management application
  • the user may check the operating state of the wireless power transmitter 2000 and the cooking device 1000 through the execution window of the application.
  • the server device 3000 provides operating state information of the wireless power transmitter 2000 or operating state information of the cooking appliance 1000 to the user through the display device 4000 Let's take a closer look at the action.
  • 28 is a diagram for explaining an operation in which the server device 3000 provides information about the wireless power transmitter 2000 through the display device 4000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • 29 is a diagram for explaining an operation in which the server device 3000 provides information about the wireless power transmitter 2000 through the display device 4000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the display device 4000 receives information from the server device 3000 and displays the home appliance in the application execution window. A list of devices can be displayed.
  • the user's home appliances may be registered with the same account in the server device 3000 .
  • Home appliances may include a cooking device 1000 and a wireless power transmission device 2000 .
  • the cooking device 1000 may be a coffee machine (coffee dripper) and a smart pot, and each of the coffee machine (coffee dripper) and smart pot may operate on the wireless power transmission device 2000.
  • the display device 4000 displays a first GUI 2800 indicating a wireless power transmission device 2000 (Cooktop), a second GUI 2801 indicating a coffee machine (coffee dripper), and a smart pot in an application execution window.
  • a third GUI 2802 may be displayed.
  • the first GUI 2800 may include the state (eg, in operation, turned off, etc.) of the wireless power transmitter 2000
  • the second GUI 2801 may include the operating state of the coffee machine (coffee dripper) ( For example, working)
  • the third GUI 2802 may include an operating state (eg, working) of the smart pot. Accordingly, the user can easily check the operating state of the wireless power transmitter 2000 and/or the cooking appliance 1000 through the application execution window.
  • the display device 4000 may receive a user input for selecting the first GUI 2800 representing the wireless power transmitter 2000.
  • the display device 4000 may display a screen related to the wireless power transmitter 2000 on an application execution window in response to a user input for selecting the first GUI 2800 .
  • the wireless power transmitter 2000 includes three cooking regions will be described as an example.
  • the display device 4000 displays a wireless power transmission device ( 2000) operation state information (for example, one cooker is operating) and operation state information of each cooking zone may be displayed.
  • operation state information eg, power level: 9
  • operating state information eg, off
  • third cooking region information on the application execution window. Operation state information (eg, off) of may be displayed.
  • the display device 4000 may display operating state information of the wireless power transmitter 2000 (eg, two cooking zones are operating) and operating state information of each cooking zone in the application execution window. For example, the display device 4000 displays operating state information (eg, power level: 9) of the first cooking region, operating state information (eg, off) of the second cooking region, and third cooking region information on the application execution window. Operation state information (eg, in operation, master recipe (light), progress time) of can be displayed.
  • operating state information eg, power level: 9
  • operating state information eg, off
  • Operation state information eg, in operation, master recipe (light), progress time
  • the first type of cooking appliance 1000a (general IH container) is placed on the first cooking area and operated, the smart pot is placed on the second cooking area and waits, and the third cooking area is placed on standby.
  • the display device 4000 displays operating state information of the wireless power transmitter 2000 (eg, two cookers are operating) and each cooking unit in the application execution window. Operation status information of the area can be displayed.
  • the display device 4000 displays operating state information of the first cooking region (eg, power level: 9), operating state information of the second cooking region (eg, in standby, rice cooked in a cauldron), Operation state information (eg, in operation, master recipe (light), progress time) of the third cooking region may be displayed.
  • operating state information of the first cooking region eg, power level: 9
  • operating state information of the second cooking region eg, in standby, rice cooked in a cauldron
  • Operation state information eg, in operation, master recipe (light), progress time
  • the display device 4000 displays an application execution window.
  • Operating state information eg, in standby
  • operating state information eg, --
  • operating state information eg, waiting, polished rice
  • the user may add recipe information to the cooking device 1000 through the execution window of the application.
  • recipe information stored in the server device 3000 to the cooking device 1000 will be described in detail with reference to FIGS. 30 to 32 .
  • FIG. 30 is a diagram for explaining an operation of adding recipe information based on a user input by the cooking appliance 1000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the display device 4000 may display an icon 3001 for adding a recipe item of the cooking appliance 1000 to the application execution window.
  • the display device 4000 can display recipe items 3002 that can be added by the user.
  • the server device 3000 receives information indicating that the user wants to add recipe information of the abalone pot rice to the cooking device 1000 through the application execution window. can do.
  • the server device 3000 may transmit recipe information of the abalone rice cooker to the wireless power transmission device 2000 through long-distance communication (eg, Wi-Fi communication) (S3010).
  • the wireless power transmitter 2000 receives the recipe information of the abalone pot rice from the server device 3000
  • the cooking device 1000 may store recipe information of the abalone pot rice in a memory.
  • the GUI screen of the cooking appliance 1000 may be modified.
  • the recipe information of the abalone pot rice is the recipe information that the user first added
  • the latest cooking item 3003 is automatically generated on the GUI screen of the cooking device 1000
  • the abalone pot rice is the latest cooking item ( 3003) may be located in the first menu.
  • the meat may be positioned as the first menu of the recent cooking item 3003, and rice with abalone rice may be positioned as the second menu.
  • the user when the user wants to cook abalone rice using the cooking device 1000, the user places the cooking device 1000 on the wireless power transmitter 2000, and the user interface 2500 of the wireless power transmitter 2000 After selecting the recent cooking item 3003 through ), it is possible to select the abalone cooked rice menu 3004.
  • the server device 3000 transfers the recipe information of the abalone rice cooker to the cooking device 1000 through the wireless power transmitter 2000 has been described as an example, but is not limited thereto.
  • the display device 4000 may transmit recipe information of the abalone pot rice to the cooking device 1000 through the wireless power transmission device 2000, or the display device 4000 may directly transmit the abalone pot rice to the cooking device 1000. Recipe information of may be transmitted.
  • 31 is a diagram for explaining an operation of adding coffee recipe information based on a user input by the cooking appliance 1000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • 32 is a diagram for explaining an operation of adding coffee recipe information based on a user input by the cooking appliance 1000 according to an embodiment of the present disclosure. 31 and 32, a case where the second type of cooking appliance 1000b is a coffee machine (coffee dripper) will be described as an example.
  • the display device 4000 may display an icon 3101 for making a coffee recipe of the second type cooking device 1000 on an application execution window.
  • the display device 4000 may display a GUI screen for making a coffee recipe.
  • the GUI screen may include a first field 3102 for setting a recipe name, a second field 3103 for inputting detailed information, and a third field 3104 for selecting beans soaking, extraction temperature, and number of extractions. , but is not limited thereto.
  • the user sets the recipe name (eg, coffee bean country of origin, coffee bean brand name, etc.) through the first field 3102, inputs the country of origin, roasting date, roasting strength, etc. through the second field 3103, and New coffee recipe information can be created for each coffee bean by selecting the bean soaking, extraction temperature, and number of extractions through the 3 field 3104 .
  • the display device 4000 displays coffee recipe items (eg, recipe information on a first coffee bean, recipe information on a second coffee bean, and recipe information on a third coffee bean) in an application execution window. can be displayed.
  • the server device 3000 transmits the recipe information of the first coffee bean to the second type cooking device through the application execution window.
  • 1000b eg, a coffee machine
  • the server device 3000 may transmit recipe information of the first coffee beans generated by the user to the wireless power transmission device 2000 through long-distance communication (eg, Wi-Fi communication) (S3210).
  • the wireless power transmitter 2000 receives the recipe information of the first coffee beans from the server device 3000
  • the second type of cooking device placed on the wireless power transmitter 2000 through a short-range wireless communication channel ( 1000b) may transmit recipe information of the first coffee bean (S3220).
  • the second type of cooking device 1000b may store recipe information of the first coffee bean in a memory. Therefore, according to an embodiment of the present disclosure, a user can simply create a coffee recipe that suits his taste using the display device 4000 (eg, a mobile terminal) and add it to the second type cooking device 1000b. there is.
  • the wireless power transmitter 2000 displays a power level value (eg, 5) transmitted to the first type of cooking appliance 1000a at a first position corresponding to the cooking area in the upper left corner through the user interface 2500.
  • product type information eg, a coffee machine icon
  • the wireless power transmitter 2000 may output a first GUI screen 3202 displaying a menu screen including recipe information (eg, Ethiopia) of the first coffee bean added by the user.
  • the second type cooking device 1000b When the user selects recipe information (eg, Ethiopia) of the first coffee bean on the first GUI screen 3202, the second type cooking device 1000b provides recipe information (eg, Ethiopia) of the first coffee bean. can operate accordingly. At this time, the wireless power transmitter 2000 displays operation information of the second type of cooking appliance 1000b (eg, Ethiopia, coffee being brewed) at a location corresponding to the cooking area at the bottom left of the second GUI screen 3203 ) can be output. And when the second type cooking device 1000b completes coffee extraction according to the recipe information of the first coffee beans, the wireless power transmitter 2000 provides operation completion information (eg, coffee is ready! Have a good time) A third GUI screen 3204 including a can be output.
  • recipe information eg, Ethiopia
  • the wireless power transmitter 2000 displays operation information of the second type of cooking appliance 1000b (eg, Ethiopia, coffee being brewed) at a location corresponding to the cooking area at the bottom left of the second GUI screen 3203 ) can be output.
  • the wireless power transmitter 2000 provides operation completion
  • the user may delete recipe information added to the second type cooking appliance 1000b.
  • FIG. 33 an operation of deleting recipe information added to the second type of cooking appliance 1000b will be described.
  • FIG. 33 is a diagram for explaining an operation of deleting recipe information based on a user input by the cooking appliance 1000b according to an embodiment of the present disclosure.
  • the second type cooking appliance 1000b is a coffee machine (coffee dripper) will be described as an example.
  • the display device 4000 displays coffee recipe items (eg, recipe information on a first coffee bean, recipe information on a second coffee bean, and recipe information on a third coffee bean) in an application execution window. can be displayed.
  • coffee recipe items eg, recipe information on a first coffee bean, recipe information on a second coffee bean, and recipe information on a third coffee bean
  • a delete button 3301 for deleting the recipe information of the first coffee bean from the cooking device 1000b is displayed. can do.
  • the server device 3000 deletes the recipe information of the first coffee bean from the second type cooking device 1000b (eg, coffee machine) through the application execution window. You can receive information that you want to do.
  • the second type cooking device 1000b eg, coffee machine
  • the server device 3000 may transmit a deletion request for recipe information of the first coffee bean to the wireless power transmitter 2000 through long-distance communication (eg, Wi-Fi communication) (S3310).
  • long-distance communication eg, Wi-Fi communication
  • the wireless power transmitter 2000 receives a deletion request for the recipe information of the first coffee bean from the server device 3000, the second type that is placed on the wireless power transmitter 2000 through a short-range wireless communication channel.
  • a deletion request for recipe information of the first coffee bean may be transmitted to the cooking device 1000b (S3320).
  • the second type of cooking device 1000b may delete recipe information of the first coffee bean from the memory.
  • recipe information of the first coffee bean is displayed as a second type of recipe information using the display device 4000 (eg, a mobile terminal). It can be simply deleted from the cooking device 1000b.
  • the server device 3000 transmits a deletion request for recipe information of a first coffee bean to the second type cooking device 1000b through the wireless power transmitter 2000 is described as an example.
  • the display device 4000 may transmit a deletion request for recipe information of the first coffee bean to the second type cooking device 1000b through the wireless power transmission device 2000, and the display device 4000 may directly transmit a deletion request for recipe information of the first coffee bean to the second-type cooking device 1000b.
  • FIG. 34 is a diagram for explaining an operation in which the wireless power transmitter 2000 according to an embodiment of the present disclosure interworks with a plurality of cooking appliances based on recipe information.
  • the plurality of cooking devices are a smart kettle 3401 and a smart pot 3402 will be described as an example.
  • the user may execute an application connected to the server device 3000 on the display device 4000 and search mushroom egg porridge recipe information in the application execution window.
  • the user may make mushroom egg porridge using the wireless power transmission device 2000, the smart kettle 3401, and the smart pot 3402 according to the mushroom egg porridge recipe information.
  • Mushroom egg porridge recipe information may also be stored in the smart kettle 3401 and/or the smart pot 3402 .
  • the wireless power transmitter 2000 may recognize that the smart kettle 3401 is located in the lower left cooking area by performing an IH container detection operation, a small home appliance detection operation, and a cooking area determination operation.
  • the wireless power transmission device 2000 may be communicatively connected to the smart kettle 3401 and transmit power to the smart kettle 3401 so that the smart kettle 3401 generates broth.
  • the wireless power transmitter 2000 may recognize that the smart pot 3402 is located in the right cooking area by performing an operation of detecting an IH container, an operation of detecting small appliances, and an operation of determining a cooking area.
  • the wireless power transmission device 2000 may be communicatively connected to the smart pot 3402 and transmit power to the smart pot 3402 so that the smart pot 3402 can be heated.
  • the wireless power transmitter 2000 When the user places the smart kettle 3401 and the smart pot 3402 on the wireless power transmitter 2000, the wireless power transmitter 2000 is placed in the first position corresponding to the cooking area at the lower left of the smart kettle ( 3401), display the icon of the smart pot 3402 in a second position corresponding to the right cooking area, and output a first GUI 3421 displaying a middle cooking menu (mushroom and egg porridge). there is.
  • the user may check the current cooking menu and the location of the cooking device (eg, the smart kettle 3401 and the smart pot 3402) through the first GUI 3421 .
  • the user may put steamed rice in a smart pot 3402 according to step 3 3413 of the mushroom and egg porridge recipe information, add 1 tablespoon of sesame oil, and stir-fry. Further, the user may lift the smart kettle 3401 and pour broth into the smart pot 3402 according to step 4 3414 of the mushroom and egg porridge recipe information. In addition, the user can put the smart kettle 3401 down on the kitchen counter, change the location of the smart pot 3402 from the right cooking area to the lower left cooking area, and then boil the contents of the smart pot 3402 while stirring.
  • the wireless power transmitter 2000 may perform a small appliance detection operation to detect the smart kettle 3401 again when the smart kettle 3401 is lifted and the communication connection with the smart kettle 3401 is disconnected. . However, since the smart kettle 3401 no longer exists on the wireless power transmitter 2000, the wireless power transmitter 2000 cannot detect the smart kettle 3401. Accordingly, the icon of the smart kettle 3401 may no longer appear on the display unit of the wireless power transmission device 2000.
  • the wireless power transmitter 2000 may temporarily disconnect the communication connection with the smart pot 3402. . Accordingly, the wireless power transmitter 2000 may perform a small appliance detection operation and a cooking area determination operation in order to detect the smart pot 3402 again. The wireless power transmitter 2000 identifies that the smart pot 3402 is located in the lower left cooking area through a small appliance detection operation and a cooking area determination operation, and displays the icon of the smart pot 3402 in the right cooking area. Instead of the corresponding location, it can be displayed at a location corresponding to the cooking area in the lower left corner.
  • the wireless power transmission device 2000 may be communicatively connected to the smart pot 3402 again, and based on the identification information (eg, MAC address, device ID, etc.) of the smart pot 3402, for a predetermined time (eg, 3 seconds) ), it is possible to identify whether the operation history of the smart pot 3402 exists. Since the operation history of the smart pot 3402 exists within a predetermined time (eg, 3 seconds), the wireless power transmitter 2000 displays a second GUI screen 3422 asking the user whether to continue the operation of the smart pot 3402. ) can be output. If the user wants to continue the operation of the smart pot 3402, the wireless power transmitter 2000 may display information on the cooking progress corresponding to the point in time when the communication connection with the smart pot 3402 is disconnected. there is. For example, the wireless power transmitter 2000 may output a third GUI screen 3423 displaying a menu (eg, mushroom egg porridge) being cooked.
  • a menu eg, mushroom egg porridge
  • the method according to an embodiment of the present disclosure may be implemented in the form of program instructions that can be executed through various computer means and recorded in a computer readable medium.
  • Computer readable media may include program instructions, data files, data structures, etc. alone or in combination. Program commands recorded on the medium may be specially designed and configured for the present disclosure, or may be known and usable to those skilled in computer software.
  • Examples of computer-readable recording media include magnetic media such as hard disks, floppy disks and magnetic tapes, optical media such as CD-ROMs and DVDs, and magnetic media such as floptical disks.
  • - includes hardware devices specially configured to store and execute program instructions, such as magneto-optical media, and ROM, RAM, flash memory, and the like.
  • Examples of program instructions include high-level language codes that can be executed by a computer using an interpreter, as well as machine language codes such as those produced by a compiler.
  • Computer readable media can be any available media that can be accessed by a computer and includes both volatile and nonvolatile media, removable and non-removable media. Also, computer readable media may include both computer storage media and communication media. Computer storage media includes both volatile and nonvolatile, removable and non-removable media implemented in any method or technology for storage of information such as computer readable instructions, data structures, program modules or other data. Communication media typically includes computer readable instructions, data structures, program modules, or other data in a modulated data signal such as a carrier wave, or other transport mechanism, and includes any information delivery media. In addition, some embodiments of the present disclosure may be implemented as a computer program or computer program product including instructions executable by a computer, such as a computer program executed by a computer.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-temporary storage medium' only means that it is a tangible device and does not contain signals (e.g., electromagnetic waves), and this term refers to the case where data is stored semi-permanently in the storage medium and temporary It does not discriminate if it is saved as .
  • a 'non-temporary storage medium' may include a buffer in which data is temporarily stored.
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be provided by being included in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • a computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store or between two user devices (eg smartphones). It can be distributed (e.g., downloaded or uploaded) directly or online.
  • a computer program product eg, a downloadable app
  • a device-readable storage medium such as a memory of a manufacturer's server, an application store server, or a relay server. It can be temporarily stored or created temporarily.
  • the moved position of the cooking appliance 1000 is identified by transmitting power according to a different power transmission pattern for each cooking area, and information about the moved position of the cooking appliance 1000 is stored.
  • An output method and a wireless power transmission device 2000 therefor may be provided.
  • a method for enabling the cooking appliance 1000 to continuously perform a cooking operation and a wireless power transmission device 2000 for this can be provided.
  • a wireless power transmitter 2000 including a plurality of cooking regions includes a first communication interface 2300 for communicating with a cooking device 1000; an output interface 2510 displaying information about the cooking appliance 1000; A wireless power transmitter 2100 including a plurality of operating coils 2120 corresponding to each of a plurality of cooking regions and an inverter circuit 2113 driving the plurality of operating coils 2120; and at least one processor 2200.
  • the at least one processor 2200 is configured to drive the second communication interface 1030 of the cooking device 1000 when the communication connection with the cooking device 1000 located in the first cooking region among the plurality of cooking regions is disconnected.
  • the inverter circuit 2113 may be controlled to transmit power for At least one processor 2200, when the first wireless communication signal including the identification information of the cooking appliance 1000 is received through the first communication interface 2300 within a predetermined time after the communication connection is disconnected, The inverter circuit 2113 may be controlled so that the plurality of operating coils 2120 generate magnetic fields according to a plurality of power transfer patterns.
  • the at least one processor 2200 includes information about a second cooking area corresponding to a power transfer pattern detected from a location of the cooking appliance 1000 among a plurality of power transfer patterns and identification information of the cooking appliance 1000.
  • the second wireless communication signal may be received from the cooking appliance 1000 through the first communication interface 2300 .
  • the at least one processor 2200 may output information about a second cooking area in which the cooking appliance 1000 is currently located among a plurality of cooking areas through the output interface 2510 based on the second wireless communication signal. there is.
  • a plurality of power transmission patterns according to an embodiment of the present disclosure may be set differently based on at least one of a holding time of a power transmission section, a holding time of a power cutoff section, and a power level.
  • the first wireless communication signal may include information indicating that the current location of the cooking appliance 1000 is unknown.
  • At least one processor 2200 while the cooking appliance 1000 is located in the first cooking area, places the cooking appliance 1000 at a first position representing the first cooking area on the GUI screen. Identification information can be displayed. At least one processor 2200 according to an embodiment of the present disclosure, when the cooking device 1000 moves from the first cooking area to the second cooking area, cooks food at a second position indicating the second cooking area on the GUI screen.
  • the output interface 2510 may be controlled to display identification information of the device 1000 .
  • At least one processor 2200 based on the identification information of the cooking appliance 1000 included in the second wireless communication signal, within a predetermined time before receiving the second wireless communication signal, the cooking appliance It is possible to identify whether the operation history of (1000) exists. At least one processor 2200 according to an embodiment of the present disclosure, when an operation history of the cooking appliance 1000 exists, the processor 2200 of the cooking appliance 1000 corresponding to the point in time when the communication connection with the cooking appliance 1000 is released.
  • the output interface 2510 may be controlled to output information about the cooking progress.
  • the information on the cooking progress of the cooking appliance 1000 includes at least one of a cooking menu, an elapsed cooking time, and a cooking step when communication with the cooking appliance 1000 is disconnected. can do.
  • the wireless power transmitter 2000 may further include a memory 2600 that stores information about the cooking progress of the cooking appliance 1000.
  • At least one processor 2200 may obtain information about the cooking progress of the cooking appliance 1000 from the memory 2600 .
  • At least one processor 2200 is connected to the cooking appliance 1000 again after receiving the second wireless communication signal, and thus information about the cooking progress of the cooking appliance 1000. may be received from the cooking device 1000.
  • the at least one processor 2200 When the at least one processor 2200 according to an embodiment of the present disclosure is disconnected from the cooking appliance 1000 after receiving the second wireless communication signal, the communication connection with the cooking appliance 1000 is disconnected.
  • the first power control information including the first power level value of may be received from the cooking appliance 1000 through the first communication interface 2300 .
  • At least one processor 2200 according to an embodiment of the present disclosure may include an inverter circuit 2113 to transmit power corresponding to a first power level value to the cooking appliance 1000 based on the first power control information. You can control it.
  • the first power control information according to an embodiment of the present disclosure may further include holding time information of the first power level value.
  • the first power level value according to an embodiment of the present disclosure may be determined based on recipe information being applied to the cooking device 1000 before the communication connection with the cooking device 1000 is disconnected.
  • At least one processor 2200 may receive second power control information obtained by correcting a first power level value to a second power level value based on a temperature increase rate of the cooking appliance 1000.
  • At least one processor 2200 according to an embodiment of the present disclosure may include an inverter circuit 2113 to transmit power corresponding to a second power level value to the cooking appliance 1000 based on the second power control information. You can control it.
  • the wireless power transfer efficiency of the second cooking area according to an embodiment of the present disclosure may be different from the wireless power transfer efficiency of the first cooking area.
  • a method of outputting information about a cooking appliance 1000 by a wireless power transmitter 2000 including a plurality of cooking zones is a cooking method located in a first cooking zone among the plurality of cooking zones. transmitting power for driving the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 when the communication connection with the appliance 1000 is disconnected (S510); Transmitting power in a plurality of cooking regions according to a plurality of different power transmission patterns when a first wireless communication signal including identification information of the cooking appliance 1000 is received within a predetermined time after the communication connection is disconnected ( S520); A second wireless communication signal including information about a second cooking area corresponding to the power transfer pattern detected at the location of the cooking appliance 1000 from among a plurality of power transfer patterns and identification information of the cooking appliance 1000 is transmitted to the cooking appliance ( 1000) receiving from (S530); and outputting information about a second cooking area in which the cooking appliance 1000 is currently located among a plurality of cooking areas through an output interface 2510 of the wireless power transmitter 2000 based on a second wireless communication signal. (S540)
  • the step of outputting information about the second cooking area and identification information of the cooking appliance 1000 may include displaying a first cooking area on a GUI screen while the cooking appliance 1000 is located in the first cooking area. Identification information of the cooking appliance 1000 is displayed at the first position indicating the area, and when the cooking appliance 1000 moves from the first cooking area to the second cooking area, a second window indicating the second cooking area is displayed on the GUI screen. A step of displaying identification information of the cooking appliance 1000 at the location may be included.
  • the operation history of the cooking appliance 1000 within a predetermined time before receiving the second wireless communication signal. identifying whether it exists; and outputting information about a cooking progress of the cooking appliance 1000 corresponding to a point in time when the communication connection with the cooking appliance 1000 is disconnected when the operation history of the cooking appliance 1000 exists.
  • a first power level value when the communication connection with the cooking appliance 1000 is disconnected as the second wireless communication signal is received and communication is connected again with the cooking appliance 1000
  • a method includes receiving second power control information obtained by correcting a first power level value to a second power level value based on a temperature increase rate of the cooking appliance 1000; and transmitting power corresponding to the second power level value to the cooking appliance 1000 based on the second power control information.
  • the wireless power transfer efficiency of the second cooking area according to an embodiment of the present disclosure may be different from the wireless power transfer efficiency of the first cooking area.
  • a computer-readable recording medium is a communication interface of the cooking device 1000 when communication with the cooking device 1000 located in a first cooking region among a plurality of cooking regions is disconnected. transmitting power to drive 1030; Transmitting power in a plurality of cooking regions according to a plurality of different power transmission patterns when a first wireless communication signal including identification information of the cooking appliance 1000 is received within a predetermined time after the communication connection is disconnected; A second wireless communication signal including information about a second cooking area corresponding to the power transfer pattern detected at the location of the cooking appliance 1000 from among a plurality of power transfer patterns and identification information of the cooking appliance 1000 is transmitted to the cooking appliance ( 1000); and outputting information about a second cooking area in which the cooking appliance 1000 is currently located among a plurality of cooking areas through an output interface 2510 of the wireless power transmitter 2000 based on a second wireless communication signal.
  • a program to perform a method including may be stored.

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Abstract

제 1 조리 영역을 벗어나서 통신 연결이 해제된 조리 기기의 통신 인터페이스를 구동하기 위한 전력을 전송하도록 복수의 작동 코일을 구동하고, 식별 정보를 포함하는 제 1 무선 통신 신호를 조리 기기로부터 수신하고, 복수의 조리 영역에 대응하는 서로 다른 복수의 전력 전송 패턴에 따라 각각 대응하는 자기장을 발생하도록 복수의 작동 코일을 구동하고, 조리 기기의 식별 정보 및 조리 기기의 현재 위치에서 검출된 복수의 서로 다른 전력 전송 패턴 중 어느 하나에 대응하는 제 2 조리 영역의 정보를 포함하는 제 2 무선 통신 신호를 수신하면, 출력 인터페이스를 통해 제 2 조리 영역 정보를 출력하는 적어도 하나의 프로세서를 포함하는 무선 전력 전송 장치가 개시될 수 있다.

Description

조리 기기에 관한 정보를 출력하는 방법 및 이를 위한 무선 전력 전송 장치
본 개시의 실시예는 복수의 조리 영역을 포함하는 무선 전력 전송 장치 및 무선 전력 전송 장치가 조리 기기에 관한 정보를 출력하는 방법에 관한 것이다.
인덕션레인지(induction range)는 유도가열 원리를 이용한 조리용 가열 기구로, 흔히 인덕션(induction)이라고 불린다. 인덕션레인지는 가스레인지에 비해 산소 소모가 없고, 폐가스 배출이 없어 실내공기 오염 및 실내온도 상승을 줄일 수 있다. 또한, 인덕션레인지는, 피가열체 자체에 열을 유도시키는 간접적인 방식을 이용하며, 에너지 효율과 안정성이 높고, 피가열체 자체에서 열이 발생할 뿐 접촉면이 달궈지지 않아 화상 위험이 낮다는 장점이 있어서, 최근 인덕션레인지에 대한 수요가 계속 늘고 있다.
인덕션레인지는 복수의 화구를 포함할 수 있다. 이때, 인덕션레인지는 화구 별로 별도의 조작 버튼을 제공하고 있으며, 사용자는 용기가 올려진 화구를 확인하고 해당 화구에 대한 조작 버튼을 이용하여 조리를 수행해야한다. 인덕션레인지가 많은 화구를 가지고 있고, 인덕션레인지에 여러 종류의 용기가 올려지는 경우, 사용자의 조작이 복잡해질 수 있으며, 사용자가 인덕션레인지에서 조리를 위해 조작 버튼을 이용하는 횟수가 증가할 수 있다. 또한, 사용자가 사용하던 화구를 변경하기 위해서는 현재 사용하는 화구의 전원을 끄고, 용기를 다른 화구로 옮긴 후에 용기가 옮겨진 화구의 전원을 다시 켜고 전력 레벨을 다시 조절해야 한다. 따라서, 사용자의 편의성을 위해 인덕션레인지의 사용자 조작을 최소화할 필요가 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 복수의 조리 영역을 포함하는 무선 전력 전송 장치는, 복수의 조리 영역; 조리 기기와 통신하기 위한 통신 인터페이스; 조리 기기에 관한 정보를 표시하는 출력 인터페이스; 복수의 조리 영역에 대응하는 복수의 작동 코일 (working coil) 및 복수의 작동 코일을 구동하는 인버터 회로를 포함하는 무선 전력 전송부; 및 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서는, 복수의 조리 영역 중 제 1 조리 영역에 위치하던 조리 기기와의 통신 연결이 해제됨에 따라, 조리 기기의 통신 인터페이스를 구동하기 위한 전력을 전송하도록 인버터 회로를 제어하여 복수의 작동 코일을 구동할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서는, 통신 연결이 해제된 후 소정 시간 내에 무선 전력 전송 장치의 통신 인터페이스를 통해 조리 기기의 식별 정보를 포함하는 제 1 무선 통신 신호가 조리 기기로부터 수신되는 경우, 서로 다른 복수의 전력 전송 패턴에 따라 복수의 작동 코일이 각각 대응하는 자기장을 발생하도록 인버터 회로를 제어하여 복수의 작동 코일을 구동할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서는, 복수의 전력 전송 패턴 중에서 조리 기기의 현재 위치에서 감지한 전력 전송 패턴에 대응하는 복수의 조리 영역 중 제 2 조리 영역에 관한 정보 및 조리 기기의 식별 정보를 포함하는 제 2 무선 통신 신호를 무선 전력 전송 장치의 통신 인터페이스를 통해 조리 기기로부터 수신함에 따라, 제 2 조리 영역에 관한 정보를 출력 인터페이스를 통해 출력할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치의 방법은, 무선 전력 전송 장치의 복수의 조리 영역 중 제 1 조리 영역에 위치하던 조리 기기와의 통신 연결이 해제됨에 따라, 조리 기기의 통신 인터페이스를 구동하기 위한 전력을 전송하는 단계; 통신 연결이 해제된 후 소정 시간 내에 조리 기기의 식별 정보를 포함하는 제 1 무선 통신 신호가 조리 기기로부터 수신되는 경우, 서로 다른 복수의 전력 전송 패턴에 따라 복수의 조리 영역을 통해 각각 전력을 전송하는 단계; 및 복수의 전력 전송 패턴 중에서 조리 기기의 현재 위치에서 감지한 전력 전송 패턴에 대응하는 복수의 조리 영역 중 제 2 조리 영역에 관한 정보 및 조리 기기의 식별 정보를 포함하는 제 2 무선 통신 신호를 조리 기기로부터 수신함에 따라, 제 2 조리 영역에 관한 정보를 무선 전력 전송 장치의 출력 인터페이스를 통해 출력하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 실시 예들은 첨부 도면과 함께 취해진 실시 예의 다음 설명으로부터 명백해지고 보다 쉽게 이해될 것이다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 시스템을 설명하기 위한 도면이다.
도 2a는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기의 유형을 설명하기 위한 도면이다.
도 2b는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기의 유형을 설명하기 위한 도면이다.
도 2c는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기의 유형을 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치의 기능을 설명하기 위한 블록구성도이다.
도 4a는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치의 기능을 설명하기 위한 블록구성도이다.
도 4b는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치의 무선 전력 전송부를 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 조리 기기에 관한 정보를 출력하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 전력 전송 패턴을 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 전력 전송 패턴을 설명하기 위한 도면이다.
도 8a는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 조리 기기의 종류에 따라 조리 기기의 위치에 관한 정보를 제공하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 8b는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 조리 기기의 종류에 따라 조리 기기의 위치에 관한 정보를 제공하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 조리 기기를 감지하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치 위에 제 1 타입의 조리 기기(일반적인 IH 용기)가 놓인 경우에 있어서 무선 전력 전송 장치의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 11a는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치 위에 제 2 타입의 조리 기기(소형 가전)가 놓인 경우에 있어서 무선 전력 전송 장치의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 11b는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 제 2 타입의 조리 기기(소형 가전)의 위치를 식별하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치 위에서 조리 기기가 이탈한 후 무선 전력 전송 장치의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치 위에서 조리 기기가 제거된 후 무선 전력 전송 장치에서 알림을 표시하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치 위에서 조리 기기가 제거된 후 소정 시간 내에 동일한 조리 영역에 조리 기기가 놓이는 경우에 있어서 무선 전력 전송 장치의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 15는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 조리 기기의 동작 이력 정보에 기초하여 조리 기기에 관한 정보를 표시하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 16은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 조리 기기의 동작 이력 정보에 기초하여 조리 기기에 관한 정보를 표시하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 17은 본 개시의 일 실시예에 따른 복수의 조리 기기 간의 위치가 서로 교환되는 경우, 무선 전력 전송 장치가 복수의 조리 기기의 제품 유형 정보 및 위치 정보를 표시하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 18은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 조리 기기의 위치 이동에 따라 전력 전송을 제어하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 19는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 조리 기기와의 통신이 다시 연결됨에 따라 이전의 전력 레벨 값에 대응하는 전력을 조리 기기로 전송하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 20은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 조리 기기의 온도 상승률에 기초하여 보정된 전력 레벨에 따라 전력을 전송하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 21은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 조리 기기의 온도 상승률에 기초하여 보정된 전력 레벨에 따라 전력을 전송하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 22는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 조리 기기에 포함된 NFC 태그를 이용하여 조리 기기의 위치를 식별하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 23은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 조리 기기에 포함된 NFC 태그를 이용하여 조리 기기의 위치를 식별하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 24는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 NFC를 이용하여 조리 기기의 위치를 식별하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 25는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 NFC를 이용하여 조리 기기의 위치를 식별하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 26은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 조리 기기의 위치를 결정하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 27은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 서버 장치와 연동하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 28은 본 개시의 일 실시예에 따른 서버 장치가 디스플레이 장치를 통해 무선 전력 전송 장치에 관한 정보를 제공하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 29는 본 개시의 일 실시예에 따른 서버 장치가 디스플레이 장치를 통해 무선 전력 전송 장치에 관한 정보를 제공하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 30은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기가 사용자 입력에 기초하여 레시피 정보를 추가하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 31은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기가 사용자 입력에 기초하여 커피 레시피 정보를 추가하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 32는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기가 사용자 입력에 기초하여 커피 레시피 정보를 추가하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 33은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기가 사용자 입력에 기초하여 레시피 정보를 삭제하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 34는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 레시피 정보에 기초하여 복수의 조리 기기와 연동하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
본 개시에서 사용되는 용어에 대해 간략히 설명하고, 본 개시의 일 실시예에 대해 구체적으로 설명하기로 한다.
본 개시에서 사용되는 용어는 본 개시의 일 실시예에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 판례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 본 개시의 실시예의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 개시에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 개시의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.
본 개시에서, "a, b 또는 c 중 적어도 하나" 표현은 " a", " b", " c", "a 및 b", "a 및 c", "b 및 c", "a, b 및 c 모두", 혹은 그 변형들을 지칭할 수 있다.
본 개시 전체에서 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있음을 의미한다. 또한, 본 개시에 기재된 "...부", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고하여 본 개시의 실시예에 대하여 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 개시의 일 실시예는 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 개시의 일 실시예를 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 본 개시 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 시스템을 설명하기 위한 도면이다.
도 1을 참조하면, 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 시스템(100)은 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)를 포함할 수 있다. 그러나 도시된 구성요소 모두가 필수구성요소인 것은 아니다. 도시된 구성요소보다 많은 구성요소에 의해 조리 시스템(100)이 구현될 수도 있고, 그보다 적은 구성요소에 의해서도 조리 시스템(100)이 구현될 수도 있다. 예를 들어, 조리 시스템(100)은 조리 기기(1000), 무선 전력 전송 장치(2000), 서버 장치(미도시)로 구현될 수 있다. 조리 시스템(100)이 서버 장치를 포함하는 실시예에 대해서는 도 27을 참조하여 후에 자세히 살펴보기로 한다. 이하에서는 조리 시스템(100)의 각 구성에 대해서 살펴보기로 한다.
조리 기기(1000)는 조리 기기(1000) 안의 내용물을 데우기 위한 장치일 수 있다. 조리 기기(1000) 안의 내용물은 물, 차, 커피, 국, 주스, 와인, 오일 등과 같은 액체 류일 수도 있고, 버터, 고기, 채소, 빵, 쌀 등과 같은 고체 류일 수도 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 전자기 유도를 이용하여 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 무선으로 전력을 공급받을 수 있다. 따라서, 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)는 콘센트(power outlet)에 연결되는 전원선을 포함하지 않을 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 무선으로 전력을 공급받는 조리 기기(1000)의 종류는 다양할 수 있다. 조리 기기(1000)는 자성체를 포함하는 일반적인 유도 가열(IH: Induction Heating) 용기(이하, IH 용기)인 제 1 타입의 조리 기기(1000a, 도 2a 참조)일 수도 있고, 통신 인터페이스가 포함된 제 2 타입의 조리 기기(1000b, 도 2a 참조)일 수도 있다. 이하에서 통신 인터페이스를 포함하는 제 2 타입의 조리 기기(1000b)는 소형 가전(small appliance, 소물)으로 정의될 수도 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 제 2 타입의 조리 기기(1000b)는 자성체(IH 금속)(예컨대, 철 성분)를 포함하는 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)와 수신 코일을 포함하는 제 2-2 타입의 조리 기기(1000b-2)를 포함할 수 있다. 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)는 용기(IH 금속) 자체에 자기장이 유도될 수 있고, 제 2-2 타입의 조리 기기(1000b-2)는 수신 코일에 자기장이 유도될 수 있다. 조리 기기(1000)의 종류(type)에 대해서는 도 2a 내지 도 2c를 참조하여 후에 조금 더 살펴보기로 한다.
조리 기기(1000)는, 냄비, 프라이팬, 찜기와 같은 일반적인 IH 용기일 수도 있고, 전기 주전자(kettle), 차주전자(teapot), 커피 메이커(또는, 커피 머신, 커피 드리퍼), 토스터, 블렌더, 전기 밥솥, 오븐, 에어 프라이어 등과 같은 소형 가전일 수도 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 조리 기기(1000)는 쿠커 장치를 포함할 수 있다. 쿠커 장치는 일반적인 IH 용기가 삽입되거나 탈착될 수 있는 장치일 수 있다. 일 실시예에 의하면, 쿠커 장치는 레시피에 따라 내용물을 자동으로 조리할 수 있는 장치일 수 있다. 쿠커 장치는 용도에 따라서 냄비, 밥솥 또는 찜기로 명명될 수도 있다. 예를 들어, 쿠커 장치에 밥을 지을 수 있는 내솥이 삽입되는 경우 쿠커 장치는 밥솥으로 불릴 수 있다. 이하에서 쿠커 장치는 스마트 냄비(smart pot)로 정의될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)가 통신 인터페이스를 포함하는 소형 가전인 경우, 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)와 통신을 수행할 수 있다. 통신 인터페이스는, 근거리 통신부, 원거리 통신부 등을 포함할 수 있다. 근거리 통신부(short-range wireless communication interface)는, 블루투스 통신부, BLE(Bluetooth Low Energy) 통신부, 근거리 무선 통신부(NFC, Near Field Communication interface), WLAN(와이파이) 통신부, 지그비(Zigbee) 통신부, 적외선(IrDA, Infrared Data Association) 통신부, WFD(Wi-Fi Direct) 통신부, UWB(ultra wideband) 통신부, Ant+ 통신부 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 원거리 통신부는 조리 기기(1000)가 IoT(사물 인터넷) 환경에서 원격으로 서버 장치(미도시)에 의해 제어되는 경우, 서버 장치와 통신하는데 사용될 수 있다. 원거리 통신부는 인터넷, 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN), 이동 통신부를 포함할 수 있다. 이동 통신부는, 3G 모듈, 4G 모듈, 5G 모듈, LTE 모듈, NB-IoT 모듈, LTE-M 모듈 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)는, 통신 인터페이스를 통해서 무선 전력 전송 장치(2000)로 조리 기기(1000)의 식별 정보를 전송할 수 있다. 조리 기기(1000)의 식별 정보는, 조리 기기(1000)를 식별하기 위한 고유 정보로서, 맥 어드레스(Mac address), 모델명, 기기 타입 정보(예컨대, IH 타입 ID, 히터 타입 ID, 모터 타입 ID, 또는 소형 가전 종류 ID), 제조사 정보(예컨대, Manufacture ID), 시리얼 넘버, 및 제조 시점 정보(제조년월일) 중 적어도 하나를 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)의 식별 정보는 일련의 식별 번호 또는 숫자와 알파벳의 조합으로 표현될 수 있다. 또한, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는, 조리 기기(1000)의 위치 정보를 통신 인터페이스를 통해서 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수도 있다. 조리 기기(1000)의 위치 정보는, 조리 기기(1000)가 위치하는 조리 영역(cooking zone, 화구로 표현되기도 함)에 관한 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)를 통해서 서버 장치에 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는 조리 기기(1000)에서 획득한 정보(예컨대, 내용물의 온도 정보 등)를 근거리 무선 통신(예컨대, 블루투스, BLE 등)을 통해서 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는 WLAN(와이파이) 통신부 또는 원거리 통신부(예컨대, 인터넷)를 이용하여 서버 장치에 접속함으로써, 조리 기기(1000)에서 획득한 정보를 서버 장치에 전송할 수 있다. 한편, 서버 장치는, 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 수신한 조리 기기(1000)에서 획득한 정보를 서버 장치에 연결된 모바일 단말을 통해서 사용자에게 제공할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 D2D(device to device) 통신(예컨대, WFD(Wi-Fi Direct) 통신 또는 BLE 통신)을 통해서 사용자의 모바일 단말로 조리 기기(1000)에서 획득한 정보를 직접 전송할 수도 있다.
한편, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는, 통신 인터페이스(예컨대, WLAN(와이파이) 통신부)를 통해서, 서버 장치에 조리 기기(1000)에서 획득한 정보(예컨대, 내용물의 온도 정보 등)를 직접 전송할 수도 있다. 또한, 조리 기기(1000)는, 조리 기기(1000)에서 획득한 정보(예컨대, 내용물의 온도 정보 등)를 근거리 무선 통신(예컨대, 블루투스, BLE 등) 또는 D2D(device to device) 통신(예컨대, WFD(Wi-Fi Direct) 통신)을 통해서 사용자의 모바일 단말로 직접 전송할 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 내용물을 조리하기 위한 레시피 정보를 저장할 수 있다. 레시피 정보는, 조리 기기(1000)의 유형에 따라 상이할 수 있으며, 복수의 레시피 목록을 포함할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)가 커피 머신인 경우, 레시피 정보는 커피 원두 레시피 목록을 포함할 수 있고, 조리 기기(1000)가 스마트 냄비인 경우, 레시피 정보는 음식 레시피 목록을 포함할 수 있고, 조리 기기(1000)가 블렌더인 경우, 레시피 정보는 음료 레시피 목록을 포함할 수 있다.
한편, 레시피 정보는, 조리 기기(1000) 제조 시 기본적으로 메모리에 저장되는 기본 레시피 정보 및 사용자에 의해서 추가되는 추가 레시피 정보를 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 사용자가 모바일 단말을 통해 추가한 추가 레시피 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 모바일 단말을 통해 조리 기기(1000)에 대한 레시피 정보를 추가하는 경우, 서버 장치는 모바일 단말로부터 사용자가 추가한 추가 레시피 정보를 획득할 수 있고, 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)를 통해 서버 장치로부터 추가 레시피 정보를 수신할 수 있다. 또한, 조리 기기(1000)는, 근거리 무선 통신(예컨대, 블루투스, BLE 등) 또는 D2D(device to device) 통신(예컨대, WFD(Wi-Fi Direct) 통신)을 통해서 사용자의 모바일 단말로부터 추가 레시피 정보를 수신할 수도 있다. 사용자가 모바일 단말을 통해 조리 기기(1000)에 레시피 정보를 추가하는 실시예에 대해서는 도 30 내지 도 33을 참조하여 후에 더 살펴보기로 한다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)는 전자기 유도를 이용하여 상판에 위치하는 피가열체(예컨대, 조리 기기(1000))에 무선으로 전력을 송신하는 장치일 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 유도 가열 장치, 인덕션레인지, 쿡탑(Cooktop) 또는 전기레인지로 표현될 수도 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)를 유도 가열하기 위한 자기장을 발생하는 작동 코일을 포함할 수 있다. 조리 기기(1000)가 수신 코일을 포함하는 제 2-2 타입의 조리 기기(1000b-2, 도 2a 참조)인 경우, 작동 코일은 송신 코일로 표현될 수도 있다.
무선으로 전력을 송신한다는 것은, 자기유도 방식으로 수신 코일 또는 IH 금속(예컨대, 철 성분)에 유기되는 자기장을 이용하여 전력을 전달하는 것을 의미할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 작동 코일(송신 코일)에 전류를 흘려 자기장을 형성하도록 함으로써, 조리 기기(1000)에 와전류가 발생되도록 하거나, 조리 기기(1000)의 수신 코일에 자기장이 유도되도록 할 수 있다.
본 개시의 일 실시에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 복수의 작동 코일을 포함할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판이 복수의 조리 영역(cooking zone)을 포함하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 복수의 조리 영역 각각에 대응하는 복수의 작동 코일을 포함할 수 있다. 또한, 무선 전력 전송 장치(2000)는 내측에 제 1 작동 코일이 마련되고, 외측에 제 2 작동 코일이 마련되는 고출력 조리 영역을 포함할 수도 있다. 고출력 조리 영역은 3개 이상의 작동 코일을 포함할 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판은 쉽게 파손되지 않도록 세라믹 글라스(ceramic glass) 등의 강화 유리로 구성될 수 있다. 또한, 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판에는 조리 기기(1000)가 위치해야 하는 조리 영역(cooking zone)을 안내하기 위한 안내 마크가 마련될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)는 자성체를 포함하는 조리 기기(1000)(예컨대, 제 1 타입의 조리 기기(1000a), 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1))가 상판에 놓이는 것을 감지할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)의 접근에 의한 작동 코일의 전류 값(인덕턴스) 변화를 기초로, 조리 기기(1000)가 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판에 위치함을 감지할 수 있다. 이하에서는 무선 전력 전송 장치(2000)가 자성체(IH 금속)를 포함하는 조리 기기(1000)를 감지하는 모드를 "IH 용기 감지 모드"로 정의하기로 한다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 외부의 장치와 통신을 수행하기 위한 통신 인터페이스를 포함할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 통신 인터페이스를 통해 조리 기기(1000) 또는 서버 장치와 통신을 수행할 수 있다. 통신 인터페이스는, 근거리 통신부(예컨대, NFC 통신부, 블루투스 통신부, BLE 통신부 등), 이동 통신부 등을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 통신 인터페이스를 통해서 상판에 위치하는 조리 기기(1000)를 감지할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)가 통신 인터페이스를 포함하는 제 2 타입의 조리 기기(1000b)인 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 근거리 무선 통신(예컨대, BLE, 블루투스)을 이용하여 상판에 위치하는 제 2 타입의 조리 기기(1000b)에서 전송하는 패킷을 수신함으로써, 제 2 타입의 조리 기기(1000)를 감지할 수 있다. 통신 인터페이스를 포함하는 제 2 타입의 조리 기기(1000b)는 소형 가전(소물)으로 정의될 수 있으므로, 이하에서는, 무선 전력 전송 장치(2000)가 통신 인터페이스를 통해서 조리 기기(1000)를 감지하는 모드를 "소형 가전 감지 모드"로 정의하기로 한다. 무선 전력 전송 장치(2000)는, 소형 가전 감지 모드에서, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스를 활성화하기 위한 전력을 복수의 조리 영역을 통해서 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 소형 가전 감지 모드에서, 근거리 무선 통신(예컨대, BLE 통신 또는 블루투스 통신 등)을 통해 조리 기기(1000)로부터 조리 기기(1000)의 식별 정보(예컨대, 맥 어드레스)를 수신할 수 있다. 조리 기기(1000)의 식별 정보가 수신된 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)를 제 2 타입의 조리 기기(1000b, 소형 가전)로 판단하고, 조리 영역 별로 서로 다른 전력 전송 패턴에 따라 전력을 출력할 수 있다. 이하에서는, 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 영역 별로 서로 다른 전력 전송 패턴에 따른 전력을 출력하는 모드를 조리 영역 판별 모드로 정의할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)가 감지한 제 1 전력 전송 패턴에 대응하는 제 1 조리 영역에 관한 정보를 조리 기기(1000)의 식별 정보와 함께 수신할 수 있다. 여기서, 제 1 조리 영역은 무선 전력 전송 장치(2000)에 포함된 복수의 조리 영역 중에서 조리 기기(1000)가 위치하는 조리 영역일 수 있다. 도 1의 100-1을 참조하면, 제 1 조리 영역은 조리 기기(1000)가 위치하는 우측 중앙의 조리 영역일 수 있다.
한편, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 사용자는 필요에 따라 제 1 조리 영역에 놓여있던 조리 기기(1000)를 제 2 조리 영역으로 이동시킬 수 있다. 도 1의 100-2를 참조하면, 사용자는 제 1 조리 영역(우측 중앙의 조리 영역)에 놓여있던 조리 기기(1000)를 제 2 조리 영역(좌측 하단의 조리 영역)으로 이동시킬 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)의 위치 이동을 자동으로 감지할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)와의 근거리 무선 통신이 해제됨을 감지한 경우, 소형 가전 감지 모드 및 조리 영역 판별 모드로 동작함으로써, 조리 기기(1000)의 이동된 위치를 감지할 수 있다. 예컨대, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)가 감지한 제 2 전력 전송 패턴에 대응하는 제 2 조리 영역에 관한 정보를 조리 기기(1000)의 식별 정보와 함께 수신할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)의 유형에 관한 정보(이하, 유형 정보)를 더 수신할 수도 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)의 위치 이동을 감지하는 방법에 대해서 도 5를 참조하여 후에 자세히 살펴보기로 한다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 사용자 인터페이스(2500)를 통해서 조리 기기(1000)와 관련된 정보를 표시할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)가 감지되는 경우, 조리 기기(1000)의 식별 정보, 조리 기기(1000)의 제품 유형 정보(예컨대, 제품 유형 이미지, 제품 유형 텍스트), 또는 조리 기기(1000)의 위치 정보를 사용자 인터페이스(2500)에 포함된 디스플레이부에 표시할 수 있다. 제품 유형 정보는 조리 기기(1000)의 제품 유형을 나타내는 정보로서, 제품 유형에는 스마트 냄비, 스마트 주전자, 커피 머신, 토스터, 블렌더 등이 있을 수 있다. 도 1의 100-1을 참조하면, 사용자가 조리 기기(1000)(예컨대, 스마트 냄비)를 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판에 올려놓은 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 스마트 냄비 아이콘을 우측 중앙의 조리 영역에 대응하는 위치(101)에 표시함으로써, 조리 기기(1000)의 제품 유형 정보(예컨대, 스마트 냄비) 및 조리 기기(1000)의 위치 정보(예컨대, 우측 중앙의 조리 영역에 위치)를 사용자에게 제공할 수 있다. 도 1의 100-2를 참조하면, 사용자가 조리 중에 조리 기기(1000)의 위치를 우측 중앙의 조리 영역에서 좌측 하단의 조리 영역으로 이동시킨 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 좌측 하단의 조리 영역에 대응하는 위치(102)에 스마트 냄비 아이콘을 표시함으로써, 조리 기기(1000)의 제품 유형 정보(예컨대, 스마트 냄비) 및 조리 기기(1000)의 변경된 위치 정보(예컨대, 좌측 하단의 조리 영역에 위치)를 사용자에게 제공할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)의 식별 정보 또는 제품 유형 정보에 대응하는 GUI(Graphical User Interface)를 사용자 인터페이스(2500)를 통해 제공할 수도 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)가 스마트 냄비인 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 중인 메뉴 또는 조리 중인 메뉴의 레시피 정보를 출력할 수 있다. 도 1의 100-1을 참조하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 스마트 냄비에서 현재 조리 중인 메뉴(돼지 갈비찜)를 표시할 수 있다.
한편, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 중에 조리 기기(1000)의 위치가 이동된 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)의 조리 진행 상황에 관한 정보를 연속해서 출력할 수 있다. 도 1의 100-2를 참조하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)의 이동이 감지된 경우, 사용자에게 동작을 이어서 진행할지 여부를 문의할 수 있다. 사용자가 조리 기기(1000)의 이동 전의 동작을 이동 후에도 이어서 진행하기를 원하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)와의 통신 연결이 해제되는 시점(예컨대, 조리 기기(1000)가 우측 중앙의 조리 영역을 벗어나는 시점)에 대응하는 조리 기기(1000)의 조리 진행 상황에 관한 정보를 연속해서 출력할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)가 우측 중앙의 조리 영역에 위치할 때 표시되던 화면(예컨대, 돼지 갈비찜)을 이어서 표시할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)의 조리 진행 상황에 관한 정보를 연속해서 출력하는 동작에 대해서는 도 15 내지 도 17을 참조하여 후에 자세히 살펴보기로 한다.
또한, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 사용자가 조리 기기(1000)의 이동 전의 동작을 이동 후에도 이어서 진행하기를 원하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)로 전력을 이어서 전송할 수 있다. 도 1의 100-2를 참조하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 우측 중앙의 조리 영역을 통해 조리 기기(1000)로 전송하던 전력 레벨에 따라 좌측 하단의 조리 영역을 통해 조리 기기(1000)로 전력을 전송할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)의 위치 이동 후에 전력을 전송하는 동작에 대해서는 도 18을 참조하여 후에 자세히 살펴보기로 한다.
본 개시의 일 실시예에 따른 조리 시스템(100)에 의하면, 사용자는 조리 기기(1000)를 무선 전력 전송 장치(2000) 위에 올려 놓는 간단한 동작만 하더라도, 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)의 제품 유형 및 조리 기기(1000)의 위치를 자동으로 식별하여, 사용자에게 조리 기기(1000)에 관한 정보를 제공할 수 있으므로, 사용자 편의성이 증대된다. 또한, 조리 기기(1000)가 위치하는 조리 영역이 변경되더라도, 무선 전력 전송 장치(2000)가 자동으로 조리 기기(1000)의 이동된 위치를 식별하고, 조리 기기(1000)가 이동 전의 동작을 이동 후에도 연속적으로 수행할 수 있도록 지원함으로써, 조리의 편의성이 증대된다. 이하에서는, 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)의 유형에 대해서 도 2a 내지 도 2c를 참조하여 자세히 살펴보기로 한다.
도 2a는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)의 유형을 설명하기 위한 도면이다. 도 2b는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)의 유형을 설명하기 위한 도면이다. 도 2c는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)의 유형을 설명하기 위한 도면이다.
도 2a를 참조하면, 조리 기기(1000)는, 자성체(예컨대, IH 금속)를 포함하는 일반적인 IH 용기인 제 1 타입의 조리 기기(1000a), 무선 전력 전송 장치(2000)와 통신 가능한 제 2 타입의 조리 기기(1000b)를 포함할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)와 통신 가능한 제 2 타입의 조리 기기(1000b)는 소형 가전(small appliance)으로 정의될 수도 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 제 2 타입의 조리 기기(1000b)는 IH 금속(예컨대, 철 성분)을 포함하는 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)와 수신 코일(1003)을 포함하는 제 2-2 타입의 조리 기기(1000b-2)로 분류될 수 있다. 각 타입에 대해서 살펴보기로 한다.
제 1 타입의 조리 기기(1000a)는, 무선 전력 전송 장치(2000)에 의해 유도 가열될 수 있고, 자성체를 포함하는 다양한 형태의 용기일 수 있다. 유도 가열(IH)이란 전자기 유도 현상을 이용하여 IH 금속을 가열시키는 방법이다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)의 작동 코일(working coil)에 교류 전류가 공급되면, 작동 코일의 내측에 시간적으로 변화하는 자기장이 유도된다. 작동 코일에 의해 생성된 자기장은 조리 기기(1000a)의 저면을 통과한다. 시간적으로 변화하는 자기장이 조리 기기(1000a)의 저면에 포함된 IH 금속(예컨대, 철, 강철 니켈 또는 다양한 종류의 합금 등)을 통과하면, IH 금속에는 자기장을 중심으로 회전하는 전류가 발생한다. 회전하는 전류를 와전류(eddy current)라고 하며, 시간적으로 변화하는 자기장에 의하여 전류가 유도되는 현상을 전자기 유도 현상이라고 한다. 조리 기기(1000)가 제 1 타입의 조리 기기(1000a)인 경우, 와전류와 IH 금속(예컨대, 철)의 저항에 의해 조리 기기(1000a)의 저면에서 열이 발생하게 된다. 이때 발생된 열로 조리 기기(1000a)의 내용물이 가열될 수 있다.
제 2 타입의 조리 기기(1000b)는 픽업 코일(1001), 전원부(1010), 제어부(1020), 통신 인터페이스(1030)를 포함할 수 있다. 이때, 전원부(1010), 제어부(1020), 통신 인터페이스(1030)는 인쇄회로기판(1005, PCB: Printed Circuit Board)에 실장될 수 있다. 픽업 코일(1001)은 PCB(1005)를 동작하기 위한 전원을 생성하는 소전력용 코일일 수 있다. 픽업 코일(1001)을 통해 PCB(1005)에 전원이 공급되는 경우, PCB(1005)에 실장된 부품들이 활성화될 수 있다. 예를 들어, 픽업 코일(1001)을 통해 PCB(1005)에 전원이 공급되는 경우, 전원부(1010), 제어부(1020), 통신 인터페이스(1030)가 활성화될 수 있다. 전원부(1010), 제어부(1020), 통신 인터페이스(1030)는 하나의 PCB에 실장될 수도 있고, 복수의 PCB에 나누어 실장될 수도 있다. 예를 들어, 전원부(1010)는 제 1 PCB에 실장되고, 제어부(1020), 통신 인터페이스(1030)는 제 2 PCB에 실장될 수 있다.
도 2b를 참조하면, 제 2 타입의 조리 기기(1000b)는 통신 코일(1002)을 더 포함할 수도 있다. 통신 코일(1002)은 무선 전력 전송 장치(2000)와의 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 코일이다. 예를 들어, 통신 코일(1002)은 NFC 통신을 위한 NFC 안테나 코일일 수 있다. 도 2b에서는 통신 코일(1002)의 권선 수가 하나인 것으로 표현되었으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 통신 코일(1002)의 권선 수는 복수일 수 있다. 예를 들어, 통신 코일(1002)은 5~6 턴으로 권취될 수 있다. NFC 안테나 코일에 연결된 NFC 회로는 픽업 코일(1001)을 통해서 전력을 공급받을 수 있다. 이하 상기 구성요소들에 대해 차례로 살펴본다.
전원부(1010)는 픽업 코일(1001)로부터 교류 전원을 공급받아 제어부(1020) 또는 통신 인터페이스(1030)에 직류 전원을 공급하는 SMPS(Switched Mode Power Supply)일 수 있다. 또한, 전원부(1010)는 제어부(1020) 및 통신 인터페이스(1030)뿐만 아니라 조리 기기(1000b)내 다른 콤포넌트에서 상용 교류 전원이 아닌 형태의 교류, 직류 전원이 필요한 경우 이를 공급해주는 인버터(inverter) 및/또는 컨버터(converter)를 포함할 수 있다.
전원부(1010)는 교류 전원을 직류 전원으로 변환하는 정류부(정류 회로)를 포함할 수 있다. 정류부는 시간에 따라 크기와 극성(양의 전압 또는 음의 전압)이 변화하는 교류 전압을 크기와 극성이 일정한 직류 전압으로 변환하고, 시간에 따라 크기와 방향(양의 전류 또는 음의 전류)이 변화하는 교류 전류를 크기가 일정한 직류 전류로 변환할 수 있다. 정류부는 브리지 다이오드를 포함할 수 있다. 브리지 다이오드는 시간에 따라 극성이 변화하는 교류 전압을 극성이 일정한 양의 전압으로 변환하고, 시간에 따라 방향이 변화하는 교류 전류를 방향이 일정한 양의 전류로 변환할 수 있다. 정류부는 직류 연결 커패시터(DC link capacitor)를 포함할 수 있다. 직류 연결 커패시터는 시간에 따라 크기가 변화하는 양의 전압을 일정한 크기의 직류 전압으로 변환할 수 있다. 직류 연결 커패시터에 연결된 인버터는 조리 기기(1000b)가 필요로 하는 다양한 주파수 및 크기의 교류 전원을 생성할 수 있고, 컨버터는 조리 기기(1000b)가 필요로 하는 다양한 크기의 직류 전원을 생성할 수 있다.
제어부(1020)는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있으며, 적어도 하나의 프로세서는 조리 기기(1000b)의 전반적인 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(1020)에 포함된 적어도 하나의 프로세서는 전원부(1010), 통신 인터페이스(1030) 등을 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 제어부(1020)는 전원부(1010)를 통해 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 수신되는 전력의 전력 전송 패턴을 감지하여 조리 기기(1000b)의 현재 위치를 식별할 수 있다. 예를 들어, 제어부(1020)는, 기 저장된 조리 영역 별 전력 전송 패턴들과 감지된 전력 전송 패턴을 비교함으로써, 감지된 전력 전송 패턴이 어떤 조리 영역에서의 전력 전송 패턴인지를 결정할 수 있다. 이때, 조리 기기(1000b)는 전력 전송 패턴을 감지하기 위한 전압 센서를 더 포함할 수도 있다.
제어부(1020)는 데이터를 송신 또는 수신하도록 통신 인터페이스(1030)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(1020)는 조리 기기(1000b)의 식별 정보, 조리 기기(1000b)의 위치 정보, 및 조리 기기(1000b)의 통신 연결 정보 중 적어도 하나를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송하도록 통신 인터페이스(1030)를 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000b)가 온도 센서를 포함하는 경우, 제어부(1020)는 온도 센서를 제어할 수도 있다. 예를 들어, 제어부(1020)는 조리 기기(1000b) 안의 내용물의 온도를 측정하고, 측정 결과를 제어부(1020)에 전달하도록 온도 센서를 제어할 수 있다. 또한, 제어부(1020)는, 일정 주기로 내용물의 온도를 모니터링하도록 온도 센서를 제어할 수 있다. 그리고 제어부(1020)는 근거리 무선 통신을 통해서 무선 전력 전송 장치(2000)로 내용물의 온도 정보를 전송하도록 통신 인터페이스(1030)를 제어할 수도 있다.
통신 인터페이스(1030)는, 조리 기기(1000b)와 무선 전력 전송 장치(2000), 조리 기기(1000b)와 서버 장치(미도시), 또는 조리 기기(1000b)와 모바일 단말(미도시) 간의 통신을 하게 하는 하나 이상의 구성요소를 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 인터페이스(1030)는, 근거리 통신부, 원거리 통신부 등을 포함할 수 있다.
근거리 통신부(short-range wireless communication interface)는, 블루투스 통신부, BLE(Bluetooth Low Energy) 통신부, 근거리 무선 통신부(NFC, Near Field Communication interface), WLAN(와이파이) 통신부, 지그비(Zigbee) 통신부, 적외선(IrDA, infrared Data Association) 통신부, WFD(Wi-Fi Direct) 통신부, UWB(ultra wideband) 통신부, Ant+ 통신부 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 원거리 통신부는 조리 기기(1000b)가 IoT(사물 인터넷) 환경에서 원격으로 서버 장치(미도시)에 의해 제어되는 경우, 서버 장치와 통신하는데 사용될 수 있다. 원거리 통신부는 인터넷, 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN), 이동 통신부를 포함할 수 있다. 이동 통신부는, 3G 모듈, 4G 모듈, 5G 모듈, LTE 모듈, NB-IoT 모듈, LTE-M 모듈 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000b)는 무선 전력 전송 장치(2000)를 통해서 서버 장치에 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000b)는 조리 기기(1000b)에서 획득한 정보(예컨대, 내용물의 온도 정보 등)를 근거리 무선 통신(예컨대, 블루투스, BLE 등)을 통해서 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는 WLAN(와이파이) 통신부와 원거리 통신부(인터넷)를 통해 서버 장치에 접속함으로써, 조리 기기(1000b)에서 획득한 정보(예컨대, 내용물의 온도 정보 등)를 서버 장치에 전송할 수 있다. 한편, 서버 장치는, 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 수신한 조리 기기(1000b)에서 획득한 정보를 서버 장치에 연결된 모바일 단말을 통해서 사용자에게 제공할 수 있다. 본 개시의 다른 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 D2D(device to device) 통신(예컨대, WFD(Wi-Fi Direct) 통신 또는 BLE 통신)을 통해서 사용자의 모바일 단말로 조리 기기(1000b)에서 획득한 정보를 직접 전송할 수도 있다.
한편, 도 2a 및 도 2b에 도시된 구성요소 모두가 필수구성요소인 것은 아니다. 도 2a 및 도 2b에 도시된 구성요소보다 많은 구성요소에 의해 조리 기기(1000b)가 구현될 수도 있고, 그보다 적은 구성요소에 의해서도 조리 기기(1000b)는 구현될 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000b)는, 전원부(1010), 제어부(1020), 통신 인터페이스(1030) 외에 센서부, 사용자 인터페이스, 메모리, 배터리 등을 더 포함할 수도 있다. 여기서, 사용자 인터페이스는 사용자의 입력을 수신하는 입력 인터페이스와 정보를 출력하는 출력 인터페이스를 포함할 수 있다. 출력 인터페이스는 비디오 신호 또는 오디오 신호의 출력을 위한 것이다. 출력 인터페이스는 디스플레이부, 음향 출력부, 진동 모터 등을 포함할 수 있다. 디스플레이부와 터치패드가 레이어 구조를 이루어 터치스크린으로 구성되는 경우, 디스플레이부는 출력 인터페이스 이외에 입력 인터페이스로도 사용될 수 있다. 음향 출력부는, 통신 인터페이스(1030)를 통해 수신되거나 메모리(미도시)에 저장된 오디오 데이터를 출력할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000b)가 배터리를 포함하는 경우, 배터리를 보조 전력으로 이용할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000b)가 보온 기능을 제공하는 경우, 조리 기기(1000b)는 무선 전력 전송 장치(2000)로부터의 전력 송신이 중단되더라도 배터리의 전력을 이용하여 내용물의 온도를 모니터링할 수 있다. 조리 기기(1000b)는 내용물의 온도가 임계 온도 이하로 낮아지는 경우, 배터리의 전력을 이용하여 모바일 단말로 알림을 전송하거나, 무선 전력 전송 장치(2000)에 전력 송신을 요청할 수 있다.
또한, 조리 기기(1000b)가 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 전력을 수신 받기 전에, 배터리의 전력을 이용하여 통신 인터페이스(1030)를 구동하고, 무선 전력 전송 장치(2000)에 무선 통신 신호를 전송함으로써, 무선 전력 전송 장치(2000)에서 조리 기기(1000b)를 미리 인식하도록 할 수도 있다. 배터리는 2차 전지(예컨대, 리튬이온전지, 니켈·카드뮴전지, 폴리머전지, 니켈수소전지 등), 슈퍼 커패시터 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 슈퍼 커패시터는 축전용량이 대단히 큰 커패시터로 울트라 커패시터(Ultra-Capacitor) 또는 초고용량 커패시터라고 부른다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000b)가 메모리를 포함하는 경우, 메모리는 프로세서의 처리 및 제어를 위한 프로그램을 저장할 수도 있고, 입/출력되는 데이터들(예컨대, 조리 영역 별 전력 전송 패턴 정보, 조리 기기(1000b)의 식별 정보, 레시피 정보 등)을 저장할 수도 있다.
메모리는 플래시 메모리 타입(flash memory type), 하드디스크 타입(hard disk type), 멀티미디어 카드 마이크로 타입(multimedia card micro type), 카드 타입의 메모리(예를 들어 SD 또는 XD 메모리 등), 램(RAM, Random Access Memory) SRAM(Static Random Access Memory), 롬(ROM, Read-Only Memory), EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), PROM(Programmable Read-Only Memory), 자기 메모리, 자기 디스크, 광디스크 중 적어도 하나의 타입의 저장매체를 포함할 수 있다. 메모리에 저장된 프로그램들은 그 기능에 따라 복수 개의 모듈들로 분류될 수 있다. 메모리에는 적어도 하나의 인공지능 모델이 저장될 수도 있다.
한편, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 제 2 타입의 조리 기기(1000b)는 IH 금속(예컨대, 철 성분)을 포함하는 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)와 수신 코일(1003)을 포함하는 제 2-2 타입의 조리 기기(1000b-2)를 포함할 수 있다. 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)의 경우, 일반적인 IH 용기인 제 1 타입의 조리 기기(1000a)와 같이, 조리 기기(1000b-1)의 IH 금속에 와전류가 발생함으로써, 조리 기기(1000b-1) 안의 내용물이 가열될 수 있다. 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)에는 스마트 주전자(smart kettle), 전기 밥솥(스마트 냄비) 등이 있을 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
제 2-2 타입의 조리 기기(1000b-2)는, 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1) 보다 수신 코일(1003)과 부하(1004)를 더 포함할 수 있다. 수신 코일(1003)은 무선 전력 전송 장치(2000)에서 송신되는 무선 전력을 수신하여 부하(1004)를 구동하는 코일일 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)의 송신 코일(도 4a의 작동 코일, 2120)에 흐르는 전류로부터 발생하는 자기장이 수신 코일(1003)을 통과하면서 수신 코일(1003)에 유도 전류가 흘러 부하(1004)로 전력(에너지)이 공급될 수 있다. 이하에서는, 송신 코일(작동 코일, 2120)에서 발생하는 자기장에 의해 수신 코일(1003)에 유도 전류가 흐르는 것을 수신 코일(1003)이 송신 코일(작동 코일, 2120)로부터 무선 전력을 수신하는 것으로 표현할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 수신 코일(1003)은 동심원 형태일 수도 있고, 타원 형태일 수도 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 수신 코일(1003)은 복수 개 일 수도 있다. 예를 들어, 제 2-2 타입의 조리 기기(1000b-2)는, 보온 히터용 수신 코일과 가열 히터용 수신 코일을 포함할 수 있다. 이때, 가열 히터용 수신 코일은 가열 히터를 구동하고 보온 히터용 수신 코일은 보온 히터를 구동할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 제 2-2 타입의 조리 기기(1000b-2)에서 픽업 코일(1001), 통신 코일(1002), 수신 코일(1003)은 동일한 레이어 상에 배치될 수 있다. 예를 들어, 도 2b를 참조하면, 통신 코일(1002)이 가장 안쪽에 배치되고 중간에 수신 코일(1003)이 배치되고, 픽업 코일(1001)이 가장 외곽에 배치될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 도 2c의 210을 참조하면, 수신 코일(1003)이 가장 안쪽에 배치되고, 중간에 픽업 코일(1001)이 배치되고, 가장 외곽에 통신 코일(1002)이 배치될 수 있다. 또한, 도 2c의 220을 참조하면, 수신 코일(1003)이 가장 안쪽에 배치되고, 중간에 통신 코일(1002)이 배치되고, 가장 외곽에 픽업 코일(1001)이 배치될 수도 있다. 한편, 도시하지는 않았지만, 가장 안 쪽부터 다음과 같은 순서로 배치될 수도 있다.
1) 픽업 코일(1001) - 수신 코일(1003) - 통신 코일(1002)
2) 픽업 코일(1001) - 통신 코일(1002) - 수신 코일(1003)
3) 통신 코일(1002) - 픽업 코일(1001) - 수신 코일(1003)
본 개시의 일 실시예에 의하면, 제 2-2 타입의 조리 기기(1000b-2)에서 픽업 코일(1001), 통신 코일(1002), 수신 코일(1003)은 적층된 구조로 배치될 수도 있다. 예를 들어, 도 2c의 230을 참조하면, 권선 수가 많지 않은 픽업 코일(1001)과 통신 코일(1002)이 한 레이어를 이루고, 수신 코일(1003)이 또 다른 레이어를 형성하여 두 레이어가 적층될 수 있다.
부하(1004)는 히터, 모터 또는 충전 대상 배터리 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 히터는 제 2-2 타입의 조리 기기(1000b-2) 안의 내용물을 가열하기 위한 것이다. 히터의 형상은 다양할 수 있으며, 외피의 재질(예컨대, 철, 스테인레스, 동, 알루미늄, 인코로이, 인코텔 등)도 다양할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 제 2-2 타입의 조리 기기(1000b-2)는 히터를 복수 개 포함할 수도 있다. 예를 들어, 제 2-2 타입의 조리 기기(1000b-2)는 보온 히터와 가열 히터를 포함할 수 있다. 보온 히터와 가열 히터는 다른 레벨의 히팅 출력을 낼 수 있다. 예컨대, 보온 히터의 히팅 레벨이 가열 히터의 히팅 레벨 보다 낮을 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 제 2-2 타입의 조리 기기(1000b-2)는, 수신 코일(1003)과 부하(1004) 사이에 공진 캐패시터(미도시)를 더 포함할 수 있다. 이때, 부하(1004)에서 필요로 하는 전력량에 맞게 공진 값이 다르게 설정될 수 있다. 또한, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 제 2-2 타입의 조리 기기(1000b-2)는, 부하(1004)의 동작을 온/오프하기 위한 스위치부(예컨대, 릴레이 스위치 또는 반도체 스위치)(미도시)를 더 포함할 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 제 2-2 타입의 조리 기기(1000b-2)는, 히터 적용 제품(예컨대, 커피 머신(커피 드리퍼), 토스터), 모터 적용 제품(예컨대, 블렌더) 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
한편, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 제 1 타입의 조리 기기(1000a)는 IH 금속을 포함하므로, 무선 전력 전송 장치(2000)의 IH 용기 감지 모드에서는 감지될 수 있으나, 제 1 타입의 조리 기기(1000a)는 무선 전력 전송 장치(2000)와 통신이 불가능하므로 무선 전력 전송 장치(2000)의 소형 가전 감지 모드에서는 감지되지 않을 수 있다. 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)는 IH 금속을 포함하므로, 무선 전력 전송 장치(2000)의 IH 용기 감지 모드에서 감지될 수 있으며, 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)는 무선 전력 전송 장치(2000)와 통신도 가능하므로, 무선 전력 전송 장치(2000)의 소형 가전 감지 모드에서도 감지될 수 있다. 제 2-2 타입의 조리 기기(1000b-2)는 IH 금속을 포함하지 않으므로, 무선 전력 전송 장치(2000)의 IH 용기 감지 모드에서는 감지되지 않으나, 제 2-2 타입의 조리 기기(1000b-2)는 무선 전력 전송 장치(2000)와 통신 가능하므로, 무선 전력 전송 장치(2000)의 소형 가전 감지 모드에서는 감지될 수 있다.
이하에서는 도 3, 도 4a, 및 도 4b를 참조하여, 조리 기기(1000)에 전력을 전송하는 무선 전력 전송 장치(2000)에 대해서 자세히 살펴보기로 한다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)의 기능을 설명하기 위한 블록구성도이다. 도 4a는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)의 기능을 설명하기 위한 블록구성도이다.
도 3에 도시된 바와 같이, 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)는, 무선 전력 전송부(2100), 프로세서(2200), 통신 인터페이스(2300), 출력 인터페이스(2510)를 포함할 수 있다. 그러나 도 3에 도시된 구성요소 모두가 필수구성요소인 것은 아니다. 도 3에 도시된 구성요소보다 많은 구성요소에 의해 무선 전력 전송 장치(2000)가 구현될 수도 있고, 그보다 적은 구성요소에 의해서도 무선 전력 전송 장치(2000)는 구현될 수 있다. 도 4a에 도시된 바와 같이, 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)는, 무선 전력 전송부(2100), 프로세서(2200), 통신 인터페이스(2300), 센서부(2400), 사용자 인터페이스(2500), 메모리(2600)를 포함할 수 있다.
이하 상기 구성요소들에 대해 차례로 살펴본다.
무선 전력 전송부(2100)는, 구동부(2110)와 작동 코일(2120)을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 구동부(2110)는 외부 전원으로부터 전력을 공급받고, 프로세서(2200)의 구동 제어 신호에 따라 작동 코일(2120)에 전류를 공급할 수 있다. 구동부(2110)는 EMI (Electro Magnetic Interference) 필터(2111), 정류 회로(2112), 인버터 회로(2113), 분배 회로(2114), 전류 감지 회로(2115), 구동 프로세서(2116)를 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
EMI 필터(2111)는 외부 전원(External Source)으로부터 공급되는 교류 전력에 포함된 고주파 잡음을 차단하고, 미리 정해진 주파수(예를 들어, 50Hz 또는 60Hz)의 교류 전압과 교류 전류를 통과시킬 수 있다. EMI 필터(2111)와 외부 전원 사이에는 과전류를 차단하기 위한 퓨즈(Fuse)와 릴레이(Relay)가 마련될 수 있다. EMI 필터(2111)에 의하여 고주파 잡음이 차단된 교류 전력은 정류 회로(2112)에 공급된다.
정류 회로(2112)는 교류 전력을 직류 전력으로 변환할 수 있다. 예를 들어, 정류 회로(2112)는 시간에 따라 크기와 극성(양의 전압 또는 음의 전압)이 변화하는 교류 전압을 크기와 극성이 일정한 직류 전압으로 변환하고, 시간에 따라 크기와 방향(양의 전류 또는 음의 전류)이 변화하는 교류 전류를 크기가 일정한 직류 전류로 변환할 수 있다. 정류 회로(2112)는 브리지 다이오드를 포함할 수 있다. 예를 들어, 정류 회로(2112)는 4개의 다이오드를 포함할 수 있다. 브리지 다이오드는 시간에 따라 극성이 변화하는 교류 전압을 극성이 일정한 양의 전압으로 변환하고, 시간에 따라 방향이 변화하는 교류 전류를 방향이 일정한 양의 전류로 변환할 수 있다. 정류 회로(2112)는 직류 연결 커패시터(DC link capacitor)를 포함할 수 있다. 직류 연결 커패시터는 시간에 따라 크기가 변화하는 양의 전압을 일정한 크기의 직류 전압으로 변환할 수 있다.
인버터 회로(2113)는 작동 코일(2120)로의 구동 전류를 공급하거나 차단하는 스위칭 회로와, 작동 코일(2120)과 함께 공진을 일으키는 공진 회로를 포함할 수 있다. 스위칭 회로는 제 1 스위치와 제 2 스위치를 포함할 수 있다. 제 1 스위치와 제 2 스위치는 정류 회로(2112)로부터 출력되는 플러스 라인과 마이너스 라인 사이에서 직렬로 연결될 수 있다. 제 1 스위치와 제 2 스위치는 구동 프로세서(2116)의 구동 제어 신호에 따라 턴온되거나 턴오프될 수 있다.
인버터 회로(2113)는 작동 코일(2120)에 공급되는 전류를 제어할 수 있다. 예를 들어, 인버터 회로(2113)에 포함된 제 1 스위치와 제 2 스위치의 턴온/턴오프에 따라 작동 코일(2120)에 흐르는 전류의 크기 및 방향이 변화할 수 있다. 이 경우, 작동 코일(2120)에는 교류 전류가 공급될 수 있다. 제 1 스위치 및 제 2 스위치의 스위칭 동작에 따라 작동 코일(2120)에 사인파 형태의 교류 전류가 공급된다. 또한, 제 1 스위치 및 제 2 스위치의 스위칭 주기가 길수록(예컨대, 제 1 스위치 및 제 2 스위치의 스위칭 주파수가 작을수록) 작동 코일(2120)에 공급되는 전류가 커질 수 있으며, 작동 코일(2120)이 출력하는 자기장의 세기(무선 전력 전송 장치(2000)의 출력)가 커질 수 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)가 복수의 작동 코일(2120)을 포함하는 경우, 구동부(2110)는 분배 회로(2114)를 포함할 수 있다. 분배 회로(2114)는 복수의 작동 코일(2120)에 공급되는 전류를 통과시키거나 차단하는 복수의 스위치를 포함할 수 있으며, 복수의 스위치는 구동 프로세서(2116)의 분배 제어 신호에 따라 턴온되거나 턴오프될 수 있다.
전류 감지 회로(2115)는 인버터 회로(2113)로부터 출력되는 전류를 측정하는 전류 센서를 포함할 수 있다. 전류 센서는 측정된 전류 값에 대응하는 전기적 신호를 구동 프로세서(2116)로 전달할 수 있다.
구동 프로세서(2116)는 무선 전력 전송 장치(2000)의 출력 세기(파워 레벨)에 기초하여 인버터 회로(2113)에 포함된 스위칭 회로의 스위칭 주파수(턴온/턴오프 주파수)를 결정할 수 있다. 구동 프로세서(2116)는, 결정된 스위칭 주파수에 따라 스위칭 회로를 턴온/턴오프하기 위한 구동 제어 신호를 생성할 수 있다.
작동 코일(2120)은 조리 기기(1000)를 가열하기 위한 자기장을 생성할 수 있다. 예를 들어, 작동 코일(2120)에 구동 전류가 공급되면, 작동 코일(2120)의 주변에 자기장이 유도될 수 있다. 작동 코일(2120)에 시간에 따라 크기와 방향이 변화하는 전류, 즉 교류 전류가 공급되면, 작동 코일(2120)의 주변에 시간에 따라 크기와 방향이 변화하는 자기장이 유도될 수 있다. 작동 코일(2120) 주변의 자기장은 강화 유리로 구성된 상판을 통과할 수 있으며, 상판에 놓인 조리 기기(1000)에 도달할 수 있다. 시간에 따라 크기와 방향이 변화하는 자기장으로 인하여 조리 기기(1000)에는 자기장을 중심으로 회전하는 와전류(eddy current)가 발생할 수 있으며, 와전류로 인해 조리 기기(1000)에는 전기 저항 열이 발생할 수 있다. 전기 저항 열은 저항체에 전류가 흐를 때 저항체에 발생하는 열로써, 줄 열(Joule Heat)이라고도 한다. 전기 저항 열에 의하여 조리 기기(1000)가 가열되며, 조리 기기(1000) 안의 내용물이 가열될 수 있다. 한편, 조리 기기(1000)가 수신 코일(1003)을 포함하는 제 2-2 타입의 조리 기기(1000b-2)인 경우, 작동 코일(2120) 주변의 자기장은 수신 코일(1003)에 유도될 수 있다. 무선 전력 전송부(2100)의 구조에 대해서는 도 4b를 참조하여 후에 조금 더 살펴보기로 한다.
프로세서(2200)는, 무선 전력 전송 장치(2000)의 전반적인 동작을 제어한다. 프로세서(2200)는 메모리(2600)에 저장된 프로그램들을 실행함으로써, 무선 전력 전송부(2100), 통신 인터페이스(2300), 센서부(2400), 사용자 인터페이스(2500), 메모리(2600)를 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 인공 지능(AI) 프로세서를 탑재할 수 있다. 인공 지능(AI) 프로세서는, 인공 지능(AI)을 위한 전용 하드웨어 칩 형태로 제작될 수도 있고, 기존의 범용 프로세서(예: CPU 또는 application processor) 또는 그래픽 전용 프로세서(예: GPU)의 일부로 제작되어 무선 전력 전송 장치(2000)에 탑재될 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면 프로세서(2200)는, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위해 기 설정된 레벨의 전력을 조리 기기(1000)에 공급하도록 인버터 회로(2113)를 제어하고, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)가 구동되는 경우, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)에서 전송하는 제 1 무선 통신 신호를 수신할 수 있다. 제 1 무선 통신 신호는, 조리 기기(1000)의 식별 정보(예컨대, 맥 어드레스) 또는 조리 기기(1000)가 현재 위치를 알 수 없다는 정보를 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
프로세서(2200)는, 조리 기기(1000)에서 전송한 제 1 무선 통신 신호가 감지되면, 서로 다른 복수의 전력 전송 패턴에 따라 복수의 작동 코일(2120)이 자기장을 발생하도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다. 복수의 전력 전송 패턴은, 전력 전송 구간의 유지 시간, 전력 차단 구간의 유지 시간, 전력 레벨, 및 동작 주파수 중 적어도 하나에 기초하여 서로 다르게 설정될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(2200)는 조리 영역 별로 전력 전송 구간의 유지 시간, 전력 차단 구간의 유지 시간 또는 전력 레벨(동작 주파수)을 다르게 조합하여, 전력을 전송하도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다.
또한, 프로세서(2200)는, 복수의 전력 전송 패턴 중에서 조리 기기(1000)의 위치에서 감지한 제 1 전력 전송 패턴에 대응하는 제 1 조리 영역에 관한 정보 및 조리 기기(1000)의 식별 정보(또는 제품 유형 정보)를 포함하는 제 2 무선 통신 신호를 통신 인터페이스(1300)를 통해 조리 기기(1000)로부터 수신하고, 제 2 무선 통신 신호에 기초하여, 복수의 조리 영역 중에서 조리 기기(1000)가 위치하는 제 1 조리 영역에 관한 정보 및 조리 기기(1000)의 식별 정보(또는 제품 유형 정보)를 출력 인터페이스(2510)를 통해 출력할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 프로세서(2200)는, 조리 기기(1000)가 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판 위에 위치하는 것을 감지한 후 소정 시간 내에 조리 기기(1000)로부터 제 1 무선 통신 신호를 수신하지 못한 경우, 조리 기기(1000)를 일반적인 유도 가열 용기인 제 1 타입의 조리 기기(1000a)로 식별할 수 있다. 프로세서(2200)는, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)에서 전송한 제 1 무선 통신 신호를 감지함에 따라, 조리 기기(1000)를 통신 가능한 제 2 타입의 조리 기기(1000b)로 식별할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)의 종류를 식별하는 동작에 대해서는 도 8a 및 도 8b를 참조하여 후에 자세히 살펴보기로 한다.
한편, 프로세서(2200)는 조리 기기(1000)의 위치가 제 1 조리 영역에서 제 2 조리 영역으로 변경되는 것을 감지할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(2200)는, 복수의 조리 영역 중 제 1 조리 영역에 위치하던 조리 기기(1000)와의 통신 연결이 해제됨에 따라, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 전력을 전송하도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다. 프로세서(2200)는, 통신 연결이 해제된 후 소정 시간 내에 통신 인터페이스(2300)를 통해 조리 기기(1000)의 식별 정보를 포함하는 제 1 무선 통신 신호가 수신되는 경우, 서로 다른 복수의 전력 전송 패턴에 따라 복수의 작동 코일(2120)이 자기장을 발생하도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다. 프로세서(2200)는 복수의 전력 전송 패턴 중에서 조리 기기(1000)의 위치에서 감지한 전력 전송 패턴에 대응하는 제 2 조리 영역에 관한 정보 및 조리 기기(1000)의 식별 정보를 포함하는 제 2 무선 통신 신호를 통신 인터페이스(2300)를 통해 조리 기기(1000)로부터 수신하고, 제 2 무선 통신 신호에 기초하여, 복수의 조리 영역 중에서 조리 기기(1000)가 현재 위치하는 제 2 조리 영역에 관한 정보를 출력 인터페이스(2510)를 통해 출력할 수 있다. 이하에서는, 설명의 편의를 위해, 무선 전력 전송 장치(2000)의 통신 인터페이스(2300)를 제 1 통신 인터페이스로 정의하고, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 제 2 통신 인터페이스로 정의할 수도 있다.
프로세서(2200)는, 조리 기기(1000)가 제 1 조리 영역에 위치하는 동안 GUI 화면 중에서 제 1 조리 영역을 나타내는 제 1 위치에 조리 기기(1000)의 제품 유형 정보(예컨대, 아이콘)를 표시하고, 조리 기기(1000)가 제 1 조리 영역에서 제 2 조리 영역으로 이동한 경우 GUI 화면 중에서 제 2 조리 영역을 나타내는 제 2 위치에 조리 기기(1000)의 제품 유형 정보(예컨대, 아이콘)를 표시하도록 출력 인터페이스(2510)를 제어할 수 있다.
프로세서(2200)는, 제 2 무선 통신 신호를 수신한 후, 조리 기기(1000)의 식별 정보에 기초하여, 소정 시간 내의 조리 기기(1000)의 동작 이력이 존재하는지 식별하고, 조리 기기(1000)의 동작 이력이 존재하는 경우, 조리 기기(1000)와의 통신 연결이 해제되는 시점에 대응하는 조리 기기(1000)의 조리 진행 상황에 관한 정보를 출력하도록 출력 인터페이스(2510)를 제어할 수 있다. 조리 기기(1000)의 조리 진행 상황에 관한 정보는, 조리 기기(1000)와의 통신 연결이 해제될 때의 조리 메뉴, 조리 경과 시간, 조리 단계(cooking stage) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 한편, 프로세서(2200)는 조리 기기(1000)의 조리 진행 상황에 관한 정보를 메모리(2600)로부터 수신할 수도 있고, 조리 기기(1000)로부터 수신할 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 프로세서(2200)는, 제 2 무선 통신 신호에 포함된 통신 연결 정보에 기초하여, 조리 기기(1000)와 통신 연결을 수행하고, 조리 기기(1000)와의 통신 연결을 유지하기 위한 제 1 레벨의 전력(소전력)을 조리 기(1000)의 픽업 코일(1001)로 전송하도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다. 또한, 프로세서(2200)는, 사용자로부터 조리 기기(1000)에 대한 작동 명령이 수신됨에 따라, 조리 기기(1000)를 작동하기 위한 제 2 레벨의 전력(대전력)을 조리 기기(1000)로 전송하도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수도 있다. 이때, 제 1 레벨의 전력은 제 2 레벨의 전력보다 작은 전력이다. 또한, 프로세서(2200)는, 조리 기기(1000)로부터 수신되는 전력 제어 정보(예컨대, 전력 레벨 값 또는 유지 시간 정보)에 기초하여, 조리 기기(1000)로의 전력 전송을 제어할 수도 있다. 이때, 전력 제어 정보는 조리 기기(1000)에 적용 중인 레시피 정보에 기반하여 결정될 수 있다.
통신 인터페이스(2300)는 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000) 또는 무선 전력 전송 장치(2000)와 서버 장치 간의 통신을 하게 하는 하나 이상의 구성요소를 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 인터페이스(2300)는, 근거리 통신부(2310), 원거리 통신부(2320)를 포함할 수 있다. 근거리 통신부(2310)(short-range wireless communication interface)는, 블루투스 통신부, BLE(Bluetooth Low Energy) 통신부, 근거리 무선 통신부(Near Field Communication interface), WLAN(와이파이) 통신부, 지그비(Zigbee) 통신부, 적외선(IrDA, infrared Data Association) 통신부, WFD(Wi-Fi Direct) 통신부, UWB(Ultra Wideband) 통신부, Ant+ 통신부 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 원거리 통신부(2320)는 조리 기기가 IoT(사물 인터넷) 환경에서 원격으로 서버 장치(미도시)에 의해 제어되는 경우, 서버 장치와 통신하는데 사용될 수 있다. 원거리 통신부(2320)는 인터넷, 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN), 이동 통신부를 포함할 수 있다. 이동 통신부는 이동 통신망 상에서 기지국, 외부의 단말, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신한다. 여기에서, 무선 신호는, 음성 호 신호, 화상 통화 호 신호 또는 문자/멀티미디어 메시지 송수신에 따른 다양한 형태의 데이터를 포함할 수 있다. 이동 통신부는, 3G 모듈, 4G 모듈, LTE 모듈, 5G 모듈, 6G 모듈, NB-IoT 모듈, LTE-M 모듈 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
센서부(2400)는, 용기 감지 센서(2410), 온도 센서(2420)를 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
용기 감지 센서(2410)는 조리 기기(1000)가 상판에 놓이는 것을 감지하는 센서일 수 있다. 예를 들어, 용기 감지 센서(2410)는 전류 센서로 구현될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 용기 감지 센서(2410)는 근접 센서, 터치 센서, 중량 센서, 온도 센서, 조도 센서, 자기 센서 중 적어도 하나로 구현될 수도 있다.
온도 센서(2420)는 상판에 놓인 조리 기기(1000)의 온도 또는 상판의 온도를 감지할 수 있다. 조리 기기(1000)는 작동 코일(2120)에 의하여 유도 가열되며, 재질에 따라 과열될 수 있다. 따라서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 상판에 놓인 조리 기기(1000) 또는 상판의 온도를 감지하고, 조리 기기(1000)가 과열되면 작동 코일(2120)의 동작을 차단할 수 있다. 온도 센서(2420)는 작동 코일(2120) 인근에 설치될 수 있다. 예를 들어, 온도 센서(2420)는 작동 코일(2120) 정중앙에 위치할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 온도 센서(2420)는 온도에 따라 전기적 저항값이 변화하는 서미스터(thermistor)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 온도 센서는 NTC (Negative Temperature Coefficient) 온도 센서일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 온도 센서는 PTC(Positive Temperature Coefficient) 온도 센서일 수도 있다.
사용자 인터페이스(2500)는, 출력 인터페이스(2510)와 입력 인터페이스(2520)를 포함할 수 있다. 출력 인터페이스(2510)는, 오디오 신호 또는 비디오 신호의 출력을 위한 것으로, 디스플레이부와 음향 출력부 등을 포함할 수 있다.
디스플레이부와 터치패드가 레이어 구조를 이루어 터치 스크린으로 구성되는 경우, 디스플레이부는 출력 인터페이스 이외에 입력 인터페이스로도 사용될 수 있다. 디스플레이부는 액정 디스플레이(liquid crystal display), 박막 트랜지스터 액정 디스플레이(thin film transistor-liquid crystal display), 발광 다이오드(LED, light-emitting diode), 유기 발광 다이오드(organic light-emitting diode), 플렉시블 디스플레이(flexible display), 3차원 디스플레이(3D display), 전기영동 디스플레이(electrophoretic display) 중에서 적어도 하나를 포함할 수 있다. 그리고 무선 전력 전송 장치(2000)의 구현 형태에 따라 무선 전력 전송 장치(2000)는 디스플레이부를 2개 이상 포함할 수도 있다.
음향 출력부는 통신 인터페이스(2300)로부터 수신되거나 메모리(2600)에 저장된 오디오 데이터를 출력할 수 있다. 또한, 음향 출력부는 무선 전력 전송 장치(2000)에서 수행되는 기능과 관련된 음향 신호를 출력할 수 있다. 음향 출력부는 스피커(speaker), 부저(Buzzer) 등을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 출력 인터페이스(2510)는, 조리 기기(1000)에 관한 정보를 표시할 수 있다. 예를 들어, 출력 인터페이스(2510)는, 조리 기기(1000)의 식별 정보 또는 제품 유형 정보에 대응하는 GUI(Graphical User Interface)를 출력할 수 있다. 또한, 출력 인터페이스(2510)는 조리 기기(1000)의 현재 위치에 관한 정보를 출력할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 프로세서(2200)가 서로 다른 복수의 전력 전송 패턴에 따라 복수의 작동 코일(2120)이 자기장을 발생하도록 인버터 회로(2113)를 제어한 후 소정 시간 내에 조리 기기(1000)가 위치하는 조리 영역에 관한 정보를 수신하지 못한 경우, 출력 인터페이스(2510)는, 조리 기기(1000)의 위치를 확인하라는 알림을 출력할 수 있다. 또한, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 출력 인터페이스(2510)는 조리 기기(1000)와의 통신 연결이 해제됨에 따라, 조리 기기(1000)의 위치를 확인하라는 알림을 출력할 수 있다.
입력 인터페이스(2520)는, 사용자로부터의 입력을 수신하기 위한 것이다. 입력 인터페이스(2520)는, 키 패드(key pad), 돔 스위치 (dome switch), 터치 패드(접촉식 정전 용량 방식, 압력식 저항막 방식, 적외선 감지 방식, 표면 초음파 전도 방식, 적분식 장력 측정 방식, 피에조 효과 방식 등), 조그 휠, 조그 스위치 중 적어도 하나일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
입력 인터페이스(2520)는, 음성 인식 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 마이크로폰을 통해 아날로그 신호인 음성 신호를 수신하고, ASR(Automatic Speech Recognition) 모델을 이용하여 음성 부분을 컴퓨터로 판독 가능한 텍스트로 변환할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 자연어 이해(Natural Language Understanding, NLU) 모델을 이용하여 변환된 텍스트를 해석하여, 사용자의 발화 의도를 획득할 수 있다. 여기서 ASR 모델 또는 NLU 모델은 인공지능 모델일 수 있다. 인공지능 모델은 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조로 설계된 인공지능 전용 프로세서에 의해 처리될 수 있다. 인공지능 모델은 학습을 통해 만들어 질 수 있다. 여기서, 학습을 통해 만들어진다는 것은, 기본 인공지능 모델이 학습 알고리즘에 의하여 다수의 학습 데이터들을 이용하여 학습됨으로써, 원하는 특성(또는, 목적)을 수행하도록 설정된 기 정의된 동작 규칙 또는 인공지능 모델이 만들어짐을 의미한다. 인공지능 모델은, 복수의 신경망 레이어들로 구성될 수 있다. 복수의 신경망 레이어들 각각은 복수의 가중치들(weight values)을 갖고 있으며, 이전(previous) 레이어의 연산 결과와 복수의 가중치들 간의 연산을 통해 신경망 연산을 수행한다.
언어적 이해는 인간의 언어/문자를 인식하고 응용/처리하는 기술로서, 자연어 처리(Natural Language Processing), 기계 번역(Machine Translation), 대화 시스템(Dialog System), 질의 응답(Question Answering), 음성 인식/합성(Speech Recognition/Synthesis) 등을 포함한다.
메모리(2600)는, 프로세서(2200)의 처리 및 제어를 위한 프로그램을 저장할 수도 있고, 입/출력되는 데이터들(예컨대, 복수의 전력 전송 패턴, 조리 기기(1000)의 조리 진행 상황 정보 등)을 저장할 수도 있다. 메모리(2600)는 인공지능 모델을 저장할 수도 있다.
메모리(2600)는 플래시 메모리 타입(flash memory type), 하드디스크 타입(hard disk type), 멀티미디어 카드 마이크로 타입(multimedia card micro type), 카드 타입의 메모리(예를 들어 SD 또는 XD 메모리 등), 램(RAM, Random Access Memory) SRAM(Static Random Access Memory), 롬(ROM, Read-Only Memory), EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), PROM(Programmable Read-Only Memory), 자기 메모리, 자기 디스크, 광디스크 중 적어도 하나의 타입의 저장매체를 포함할 수 있다. 또한, 무선 전력 전송 장치(2000)는 인터넷(Internet)상에서 저장 기능을 수행하는 웹 스토리지(web storage) 또는 클라우드 서버를 운영할 수도 있다.
도 4b는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)의 무선 전력 전송부를 설명하기 위한 도면이다.
도 4b를 참조하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 송신 코일(작동 코일, 2120)과 동일한 평면 상에 통신 코일(2001)을 더 포함할 수 있다. 이때, 통신 코일(2001)은 NFC 통신을 위한 NFC 안테나 코일일 수 있다. 도 4b에서는 통신 코일(2001)의 권선 수가 하나인 것으로 표현되었으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 통신 코일(2001)의 권선 수는 복수일 수 있다. 예를 들어, 통신 코일(2001)은 5~6 턴으로 권취될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)에 포함된 통신 코일(2001)과 조리 기기(1000)에 포함된 통신 코일(1002)은 서로 상응하는 위치에 배치될 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)에 포함된 통신 코일(2001)이 각 조리 영역의 중앙부에 배치되는 경우, 조리 기기(1000)에 포함된 통신 코일(1002)도 조리 기기(1000)의 저면 중앙부에 배치될 수 있다.
도 4b의 410을 참조하면, 무선 전력 전송 장치(2000) 위에 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)가 놓이는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 송신 코일(2120)을 통해서 픽업 코일(1001)에 전력을 공급할 수 있다. 또한, 무선 전력 전송 장치(2000)가 송신 코일(2120)을 통해 무선으로 전력을 전송하는 경우, 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)에 와전류가 발생되어 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1) 안의 내용물이 가열될 수 있다.
도 4b의 420을 참조하면, 무선 전력 전송 장치(2000) 위에 제 2-2 타입의 조리 기기(1000b-2)가 놓이는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 송신 코일(2120)을 통해서 픽업 코일(1001)에 전력을 공급할 수 있다. 또한, 무선 전력 전송 장치(2000)가 송신 코일(2120)을 통해 무선으로 전력을 전송하는 경우, 제 2-2 타입의 조리 기기(1000b-2)의 수신 코일(1003)에 유도 전류가 흘러 부하(1004)로 전력(에너지)이 공급될 수 있다. 부하(1004)는 모터나 히터를 포함할 수 있으며, 부하(1004)는 수신 코일(1003)과 이격된 위치에 배치될 수 있다. 예를 들어, 유도 전류에 의해 생성된 전력이 블렌더(blender)의 모터를 구동하거나, 커피 드리퍼(coffee dripper)의 히터에 에너지를 공급할 수 있다.
도 4b에서는 무선 전력 전송 장치(2000)가 통신 코일(2001)을 포함하는 경우를 예로 들어 설명하였으나, 조리 기기(1000)가 통신 코일(1002)을 포함하지 않는 경우(도 2a 참조), 무선 전력 전송 장치(2000)도 통신 코일(2001)을 포함하지 않을 수 있다.
이하에서는, 조리 기기(1000)의 위치가 변경됨에 따라, 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)의 변경된 위치에 관한 정보를 제공하는 방법에 대해서 도 5를 참조하여 자세히 살펴보기로 한다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)에 관한 정보를 출력하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다. 도 5에서는 조리 기기(1000)의 위치가 제 1 조리 영역에서 제 2 조리 영역으로 변경되는 경우를 예로 들어 설명하기로 한다.
단계 S510에서, 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 1 조리 영역에 위치하던 조리 기기(1000)와의 통신 연결이 해제됨에 따라, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 전력을 전송할 수 있다.
예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)가 제 1 조리 영역에 위치하는 동안, 조리 기기(1000)와 근거리 무선 통신 채널을 형성하고, 근거리 무선 통신 채널을 통해 조리 기기(1000)와 데이터를 송수신할 수 있다. 이때, 사용자가 조리 기기(1000)를 들어 올리거나 이동시키는 경우, 조리 기기(1000)는 제 1 조리 영역에서 이탈되고, 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 조리 기기(1000)에 유도되는 전력은 작아지게 된다. 따라서, 조리 기기(1000)는 전력이 부족하여 통신 인터페이스(1030)를 더 이상 구동할 수 없으므로, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000) 간의 통신 연결이 해제될 수 있다.
한편, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 전류 센서에서 감지되는 작동 코일(2120)의 전류 값(인덕턴스)의 변화에 기초하여, 조리 기기(1000)가 제 1 조리 영역에서 이탈된 것을 감지할 수도 있다. 이때, 조리 기기(1000)는 자성체를 포함하는 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)일 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)의 인버터 회로(2113)에서 작동 코일(2120)의 전류 값(인덕턴스)의 변화에 기초하여 조리 기기(1000)의 이탈을 감지하고, 조리 기기(1000)의 이탈에 관한 정보를 프로세서(2200)로 전달할 수 있다. 예컨대, 인덕턴스가 증가하거나, 작동 코일(2120)에 흐르는 교류 전류의 크기가 감소하거나, 작동 코일(2120)에 흐르는 교류 전류의 주파수, 위상 등이 변하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)가 제 1 조리 영역에서 이탈된 것을 감지할 수 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)와의 통신 연결이 해제되는 경우, 조리 기기(1000)를 다시 감지하기 위해 소형 가전 감지 모드로 동작할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)와의 통신 연결이 해제되는 경우, IH 용기 감지 모드로 먼저 동작한 후 소형 가전 감지 모드로 동작할 수도 있다. 여기서, IH 용기 감지 모드는 무선 전력 전송 장치(2000)가 자성체(IH 금속)를 포함하는 조리 기기(1000)를 감지하는 모드이고, 소형 가전 감지 모드는 무선 전력 전송 장치(2000)와 통신 가능한 제 2 타입의 조리 기기(1000b)를 감지하기 위한 모드이다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)가 소형 가전 감지 모드로 동작하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 기 설정된 제 1 레벨의 전력(예컨대, 100~300W)을 조리 기기(1000)에 전송할 수 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)에서 전송된 전력에 의해 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)가 다시 구동되는 경우, 조리 기기(1000)는 제 1 무선 통신 신호를 전송할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는 근거리 무선 통신(예컨대, 블루투스, BLE 등)을 이용하여 제 1 패킷을 포함하는 제 1 무선 통신 신호를 일정 주기로 광고(advertising)할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)에서 전송하는 제 1 무선 통신 신호를 수신할 수 있다. 제 1 무선 통신 신호에 포함된 제 1 패킷은 조리 기기(1000)의 식별 정보를 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 조리 기기(1000)의 식별 정보는, 조리 기기(1000)를 식별할 수 있는 고유의 정보로서 맥 어드레스, 블루투스 어드레스, 디바이스 식별자(ID) 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
한편, 제 1 무선 통신 신호에 포함된 제 1 패킷은 조리 기기(1000)의 위치 정보(예컨대, 조리 기기(1000)가 현재 위치하는 조리 영역에 관한 정보)는 포함하지 않을 수 있다. 예를 들어, 제 1 무선 통신 신호는 조리 기기(1000)가 현재 위치를 알 수 없다는 정보를 UUID (Universally Unique Identifier) 형태로 포함할 수 있다.
단계 S520에서, 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)의 식별 정보를 포함하는 제 1 무선 통신 신호가 수신되는 경우, 서로 다른 복수의 전력 전송 패턴에 따라 복수의 조리 영역에서 전력을 전송할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 통신 연결이 해제된 후 소정 시간 내(예컨대, 20초 내)에 제 1 무선 통신 신호가 감지되면, 서로 다른 복수의 전력 전송 패턴에 따라 복수의 조리 영역에 대응하는 복수의 작동 코일(2120)이 자기장을 발생하도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)에서 전송한 제 1 무선 통신 신호에 포함된 제 1 패킷은 조리 기기(1000)의 위치 정보를 포함하지 않을 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)가 상판 위에 위치하는 것은 알 수 있지만, 조리 기기(1000)가 어떤 조리 영역 위에 위치하는지 정확히 알 수 없다. 따라서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)의 위치를 확인하기 위해, 조리 영역 별로 서로 다른 전력 전송 패턴 따라 전력이 출력되도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)가 3개의 조리 영역을 포함하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 1 조리 영역에 대응하는 제 1 작동 코일을 통해서 제 1 전력 전송 패턴에 따른 전력이 출력되고, 제 2 조리 영역에 대응하는 제 2 작동 코일을 통해서 제 2 전력 전송 패턴에 따른 전력이 출력되고, 제 3 조리 영역에 대응하는 제 3 작동 코일을 통해서 제 3 전력 전송 패턴에 따른 전력이 출력되도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 복수의 조리 영역 중에서 일부의 조리 영역에서만 제 2 타입의 조리 기기(1000b, 소형 가전)가 이용 가능한 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 일부 조리 영역에서만 특정 전력 전송 패턴에 따라서 전력을 출력할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)에 3개의 조리 영역이 포함되어 있으나, 제 1 조리 영역과 제 3 조리 영역에서만 제 2 타입의 조리 기기(1000b)를 이용할 수 있는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 1 조리 영역에 대응하는 제 1 작동 코일을 통해서 제 1 전력 전송 패턴에 따른 전력이 출력되고, 제 3 조리 영역에 대응하는 제 3 작동 코일을 통해서 제 3 전력 전송 패턴에 따른 전력이 출력되고, 제 2 조리 영역에 대응하는 제 2 작동 코일을 통해서 전력이 출력되지 않도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다.
복수의 전력 전송 패턴은, 전력 전송 구간의 유지 시간, 전력 차단 구간의 유지 시간, 및 전력 레벨(동작 주파수) 중 적어도 하나에 기초하여 서로 다르게 설정될 수 있다. 도 6을 참조하면, 복수의 전력 전송 패턴은 전력 전송 구간(T1)의 유지 시간 및 전력 차단 구간(T2)의 유지 시간에 의해 서로 다르게 설정될 수 있다. 예를 들어, 제 1 조리 영역의 제 1 전력 전송 패턴(610)은 전력 전송 구간(T1)의 유지 시간은 250ms이고, 전력 차단 구간(T2)의 유지 시간은 50ms이다. 또한, 전력 전송 구간(T1)의 동작 주파수는 75kHz이고, 전력 차단 구간(T2)의 동작 주파수는 0kHz일 수 있다. 즉, 제 1 전력 전송 패턴(610)에 의하면 250ms간 75kHz의 동작 주파수로 전력이 전송되다가 50ms간 전력이 차단되는 패턴이 반복될 수 있다. 제 2 조리 영역의 제 2 전력 전송 패턴(620)은 전력 전송 구간(T1)의 유지 시간은 200ms이고, 전력 차단 구간(T2)의 유지 시간은 100ms이다. 즉, 제 2 전력 전송 패턴(620)에 의하면 200ms간 75kHz의 동작 주파수로 전력이 전송되다가 100ms간 전력이 차단되는 패턴이 반복될 수 있다.
따라서, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)로부터 제 1 무선 통신 신호를 수신하고, 조리 기기(1000)가 위치하는 조리 영역을 판별하는 모드(이하, 조리 영역 판별 모드)로 동작하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 1 조리 영역에 대응하는 제 1 작동 코일에는 제 1 전력 전송 패턴(610)에 따라 250ms동안 75kHz의 동작 주파수로 교류 전류를 공급하다가 50ms 동안 교류 전류의 공급을 차단하도록 제 1 인버터 회로를 제어할 수 있고, 제 2 조리 영역에 대응하는 제 2 작동 코일에는 제 2 전력 전송 패턴(620)에 따라 200ms 동안 75kHz의 동작 주파수로 교류 전류를 공급하다가 100ms 동안 교류 전류의 공급을 차단하도록 제 2 인버터 회로를 제어할 수 있다.
이때, 조리 기기(1000)는 정류부에서 출력되는 전압을 분석하여, 복수의 전력 전송 패턴 중에서 하나를 감지할 수 있다. 예를 들어, 도 6을 참조하면, 조리 기기(1000)가 제 1 조리 영역에 위치하는 경우, 조리 기기(1000)는 정류부에서 출력되는 제 1 전압(611)을 분석하여, 전력 전송 구간(T1)의 유지 시간이 250ms이고, 전력 차단 구간(T2)의 유지 시간이 50ms인 제 1 전력 전송 패턴(610)을 감지할 수 있다. 그리고 조리 기기(1000)는 기 저장된 무선 전력 전송 장치(2000)의 복수의 전력 전송 패턴에 관한 정보에 기초하여, 제 1 전력 전송 패턴(610)을 출력하는 조리 영역이 제 1 조리 영역임을 식별함으로써, 조리 기기(1000)가 제 1 조리 영역에 위치함을 확인할 수 있다. 또한, 조리 기기(1000)가 제 2 조리 영역에 위치하는 경우, 조리 기기(1000)는 정류부에서 출력되는 제 2 전압(621)을 분석하여, 전력 전송 구간(T1)의 유지 시간이 200ms이고, 전력 차단 구간(T2)의 유지 시간이 100ms인 제 2 전력 전송 패턴(620)을 감지할 수 있다. 그리고 조리 기기(1000)는 기 저장된 무선 전력 전송 장치(2000)의 복수의 전력 전송 패턴에 관한 정보에 기초하여, 제 2 전력 전송 패턴(620)을 출력하는 조리 영역이 제 2 조리 영역임을 식별함으로써, 조리 기기(1000)가 제 2 조리 영역에 위치함을 확인할 수 있다.
한편, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는, 전력 차단 구간(T2)의 유지 시간만 가지고 조리 기기(1000)가 위치하는 조리 영역을 확인할 수도 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는, 정류부에서 출력되는 전력을 분석한 결과 전력 차단 구간(T2)이 50ms인 경우, 제 1 전력 전송 패턴(610)을 출력하는 제 1 조리 영역 위에 위치한다고 판단하고, 전력 차단 구간(T2)이 100ms인 경우, 제 2 전력 전송 패턴(620)을 출력하는 제 2 조리 영역 위에 위치한다고 판단할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 복수의 전력 전송 패턴은, 전력 전송 구간의 유지 시간, 전력 차단 구간의 유지 시간, 및 전력 레벨에 기초하여 다양하게 설정될 수도 있다. 도 7을 참조하면, 제 1 조리 영역의 제 1 전력 전송 패턴(710)은 제 1 레벨(P1)로 2초간 전력이 전송되다가 2초간 전력이 차단되는 패턴일 수 있다. 제 2 전력 전송 패턴(720)은 제 1 레벨(P1)로 2초간 전력이 전송되다가 1초간 전력이 차단되는 패턴일 수 있다. 제 3 전력 전송 패턴(730)은, 제 1 레벨(P1)로 4초간 전력이 전송되다가 1초간 전력이 차단되고 다시 제 1 레벨(P1)로 1초간 전력이 전송되다가 1초간 전력이 차단되는 패턴일 수 있다. 제 4 전력 전송 패턴(740)은 2초간 제 1 레벨(P1)의 전력을 전송하다가 2초간 전력을 차단하고, 다시 2초간 제 2 레벨(P2)의 전력을 전송하다가 2초간 차단하는 패턴일 수 있다. 제 1 레벨(P1)의 동작 주파수는, 제 2 레벨(P2)의 동작 주파수보다 클 수 있다.
한편, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 복수의 전력 전송 패턴에 따라 조리 기기(1000)로 전송되는 전력은 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기에 충분한 전력일 수 있다. 따라서, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는, 감지된 전력 전송 패턴에 기초하여 조리 기기(1000)가 제 2 조리 영역에 위치한다고 판단한 경우, 제 2 조리 영역에 관한 정보를 포함하는 제 2 무선 통신 신호를 전송할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는 제 2 조리 영역에 관한 정보를 포함하는 제 2 패킷을 근거리 무선 통신을 이용하여 광고(advertising)할 수 있다.
단계 S530에서, 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)는, 복수의 전력 전송 패턴 중에서 조리 기기(1000)의 위치에서 감지한 전력 전송 패턴에 대응하는 제 2 조리 영역에 관한 정보 및 조리 기기(1000)의 식별 정보를 포함하는 제 2 무선 통신 신호를 조리 기기(1000)로부터 수신할 수 있다.
예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)가 위치하는 제 2 조리 영역에 관한 정보 및 조리 기기(1000)의 식별 정보를 포함하는 제 2 패킷을 근거리 무선 통신을 통해서 조리 기기(1000)로부터 수신할 수 있다. 조리 기기(1000)가 위치하는 제 2 조리 영역에 관한 정보는, 복수의 조리 영역 중에서 제 2 조리 영역을 나타내는 식별 정보(예컨대, 제 1 화구, 좌측 상단 화구 등)를 포함할 수 있으며, 제 2 조리 영역의 좌표 정보를 포함할 수도 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)가 위치하는 제 2 조리 영역에 관한 정보는 UUID 형태로 제 2 패킷에 삽입될 수 있다. 조리 기기(1000)의 식별 정보는 조리 기기(1000)를 식별하기 위한 고유 정보로서, 맥 어드레스(Mac address), 블루투스 어드레스, 모델명, 기기 식별자, 기기 타입 정보(예컨대, IH 타입 ID or 히터 타입 ID, 모터 타입 ID), 제조사 정보(예컨대, Manufacture ID), 시리얼 넘버, 제조 시점 중 적어도 하나를 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)의 식별 정보는 일련의 식별 번호 또는 숫자와 알파벳의 조합으로 표현될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 제 2 무선 통신 신호에 포함된 제 2 패킷은 조리 기기(1000)의 제품 유형을 나타내는 제품 유형 정보를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)의 제품 유형 정보는 조리 기기(1000)의 위치 정보와 함께 UUID 형태로 제 2 패킷에 삽입될 수 있다. 조리 기기(1000)의 제품 유형에는, 스마트 냄비, 스마트 주전자, 토스터, 블렌더, 커피 머신 등이 있을 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)가 위치하는 제 2 조리 영역에 관한 정보 및 조리 기기(1000)의 제품 유형 정보를 포함하는 제 2 무선 통신 신호를 수신함으로써, 어떤 종류의 조리 기기(1000)가 어느 조리 영역에 위치하는지 확인할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 사용자가 조리 중에 조리 기기(1000)를 들었다가 동일한 자리에 다시 놓는 경우, 제 2 조리 영역은 제 1 조리 영역일 수 있다.
한편, 복수의 조리 기기가 복수의 조리 영역에 위치하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기 각각의 식별 정보(또는 제품 유형 정보) 및 위치 정보를 각 조리 기기로부터 수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 커피 머신이 제 1 조리 영역에 위치하는 경우, 커피 머신으로부터 제 1 조리 영역에 관한 정보 및 커피 머신의 식별 정보(또는 제품 유형 정보)를 수신할 수 있고, 토스터가 제 2 조리 영역에 위치하는 경우, 토스터로부터 제 2 조리 영역에 관한 정보 및 토스터의 식별 정보(또는 제품 유형 정보)를 수신할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 1 조리 영역에 커피 머신이 위치하고, 제 2 조리 영역에 토스터가 위치함을 확인할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 제 2 무선 통신 신호에 포함된 제 2 패킷은 통신 연결 정보를 더 포함할 수도 있다. 통신 연결 정보는, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)가 이전에 페어링되었던 경우, 페어링 정보(예컨대, 인증 키 등)를 포함할 수 있다. '페어링'이란 예를 들어, 블루투스 기능을 지원하는 조리 기기(1000) 및 무선 전력 전송 장치(2000) 간에 상호 통신 연결을 위해 지정된 암호, 식별 정보, 보안 정보 또는 인증 정보 등을 확인하는 절차를 의미할 수 있다. 따라서, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 2 무선 통신 신호를 수신한 후, 조리 기기(1000)와 다시 근거리 무선 통신 채널을 형성할 수 있다. 그리고 무선 전력 전송 장치(2000)는, 근거리 무선 통신 채널을 통해 조리 기기(1000)와 데이터를 다시 송수신할 수 있다.
단계 S540에서, 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 2 무선 통신 신호에 기초하여, 복수의 조리 영역 중에서 조리 기기(1000)가 현재 위치하는 제 2 조리 영역에 관한 정보를 출력할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)의 위치가 제 1 조리 영역에서 제 2 조리 영역으로 변경된 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 현재 조리 기기(1000)가 제 2 조리 영역에 위치함을 나타내는 정보를 출력할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)의 식별 정보(또는 제품 유형 정보)에 기초하여, 조리 기기(1000)의 제품 유형을 나타내는 이미지 또는 텍스트를 출력할 수도 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)의 명칭 또는 제품 유형을 나타내는 텍스트를 표시하거나 조리 기기(1000)의 아이콘 이미지를 디스플레이부에 표시할 수 있다. 본 개시의 다른 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)의 식별 정보(또는 제품 유형 정보)를 음향 출력부를 통해서 음성으로 출력할 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, GUI 상에서 제 2 조리 영역의 파워 레벨을 표시하는 위치에 조리 기기(1000)의 식별 정보(또는 제품 유형 정보)를 표시함으로써, 조리 기기(1000)가 제 2 조리 영역에 위치함을 표시할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)가 스마트 냄비이고, 스마트 냄비가 좌측 하단의 조리 영역에 놓인 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 GUI의 좌측 하단의 조리 영역에 대응하는 위치에 스마트 냄비의 아이콘 이미지를 표시할 수 있다. 본 개시의 다른 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)가 위치하는 제 2 조리 영역에 관한 정보(조리 기기(1000)의 위치 정보)를 음향 출력부를 통해서 음성으로 출력할 수도 있다.
일반적인 인덕션레인지의 경우, 사용자가 조리 기기(1000)의 제품 유형 및 조리 기기(1000)가 놓인 화구의 위치를 확인하고 해당 화구에 대한 조작 인터페이스를 통해서 조리 기기(1000)의 제품 유형을 입력한 후에 특정 동작을 입력해야 하므로, 사용자 편의성이 떨어진다. 하지만, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 사용자가 아무 조리 영역에나 조리 기기(1000)를 올려놓고 전원 버튼을 누르면, 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)의 식별 정보 및 조리 기기(1000)가 놓인 조리 영역의 위치를 스스로 확인해서 표시해주므로, 사용자 편의성이 증대된다. 또한, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 전원이 켜진 상태에서 사용자가 조리 기기(1000)를 제 1 조리 영역에 올리거나, 제 1 조리 영역에 올려진 조리 기기(1000)를 제 2 조리 영역으로 이동시키는 경우에도, 조리 기기(1000)의 식별 정보(또는 제품 유형 정보) 및 조리 기기(1000)가 놓인 조리 영역의 위치를 스스로 확인해서 표시해 줄 수 있다.
이하에서는, 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기의 종류를 감지하고, 조리 기기(1000)의 종류에 따라 조리 기기(1000)의 위치에 관한 정보를 제공하는 방법에 대해서 도 8a 및 도 8b를 참조하여 조금 더 자세히 살펴보기로 한다.
도 8a는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)의 종류에 따라 조리 기기(1000)의 위치에 관한 정보를 제공하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다. 도 8b는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)의 종류에 따라 조리 기기(1000)의 위치에 관한 정보를 제공하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
단계 S801에서, 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)는 사용자 입력을 수신할 수 있다. 사용자 입력은 무선 전력 전송 장치(2000)의 전원 버튼을 누르는 입력일 수 있다.
단계 S802에서, 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)는 사용자의 입력을 수신함에 따라, 자성체(IH 금속)를 포함하는 유도 가열 용기(IH 용기)를 감지하기 위한 전력을 무선으로 전송할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는 IH 용기 감지 모드로 동작할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, IH 용기를 감지하기 위한 전력을 조리 기기(1000)에 전송하도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는, 일정 주기로 전력을 무선으로 송신할 수 있다. 이때, 전력을 송신하는 주기는 시스템 설정에 따라 변경될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, IH 용기를 감지하기 위해 출력하는 전력은 임계 값(예컨대, 100W)보다 작은 미세한 전력일 수 있다. 조리 기기(1000)가 무선 전력 전송 장치(2000)에 접근하는 경우 작동 코일(2120)의 전류 값(인덕턴스)이 변화할 수 있다. 따라서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 작동 코일(2120)의 전류 값(인덕턴스) 변화 여부를 검출하기 위해, 미리 정해진 시간마다 조리 기기(1000)를 감지하기 위한 전력이 작동 코일(2120)을 통해 출력되도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다.
단계 S803 및 단계 S804에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 복수의 작동 코일의 전류 값을 모니터링하여, 자성체를 포함하는 조리 기기(1000)를 감지할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 자성체를 포함하는 조리 기기(1000)의 접근에 의한 복수의 작동 코일의 전류 값(인덕턴스) 변화를 기초로, 조리 기기(1000)가 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판에 위치하는지 여부를 결정할 수 있다.
조리 기기(1000)가 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판에 위치할 때 작동 코일(2120)의 인덕턴스와 조리 기기(1000)가 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판에 위치하지 않을 때 작동 코일(2120)의 인덕턴스는 서로 상이하다. 예를 들어, 조리 기기(1000)가 상판에 위치할 때의 제 1 인덕턴스가 조리 기기(1000)가 상판에 위치하지 않을 때의 제 2 인덕턴스보다 크다. 작동 코일(2120)의 인덕턴스는 주변 (특히 코일의 중심)의 매질의 투자율에 비례하는데, 통상적으로 조리 기기(1000)의 투자율은 공기의 투자율보다 크기 때문이다.
또한, 조리 기기(1000)가 상판에 위치할 때 작동 코일(2120)에 흐르는 제 1 교류 전류의 크기는 조리 기기(1000)가 상판에 위치하지 않을 때 작동 코일(2120)에 흐르는 제 2 교류 전류의 크기보다 작다. 따라서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 전류 센서를 이용하여 작동 코일(2120)에 흐르는 교류 전류의 크기를 측정하고, 측정된 교류 전류의 크기와 기준 전류 크기를 비교함으로써, 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판에 조리 기기(1000)가 위치함을 감지할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 측정된 전류 값이 기준 전류 값보다 작은 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판에 조리 기기(1000)가 위치한다고 판단할 수 있다.
한편, 본 개시의 다른 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 작동 코일(2120)에 흐르는 교류 전류의 주파수, 위상 등을 측정함으로써, 자성체를 포함하는 조리 기기(1000)를 감지할 수도 있다.
단계 S805에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 자성체를 포함하는 조리 기기(1000)를 감지한 후, 통신 가능한 제 2 타입의 조리 기기(1000b, 소형 가전)를 감지하기 위해 기 설정된 제 1 레벨의 전력을 조리 기기(1000)로 전송할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는 소형 가전 감지 모드로 동작할 수 있다. 제 1 레벨의 전력은 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 전력으로, 예를 들어, 100-300W일 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 1 레벨의 전력에 대응하는 전류가 작동 코일(2120)에 흐르도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는, 픽업 코일(1001)을 통해서 무선 전력 전송 장치(2000)에서 송신되는 제 1 레벨의 전력을 수신하고, PCB(1005)에 전력을 공급할 수 있다. 이때, PCB(1005)에 실장된 전원부(1010), 제어부(1020), 통신 인터페이스(1030) 등이 구동될 수 있다.
단계 S806 및 단계 S807에서, 무선 전력 전송 장치(2000)가 자성체를 포함하는 조리 기기(1000)로부터 제 1 무선 통신 신호를 수신하지 못한 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)를 제 1 타입의 조리 기기(1000a)로 식별할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 레벨의 전력을 송신한 후 소정 시간 내에 제 1 무선 통신 신호를 수신하지 못한 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)를 IH 용기 감지 모드에서는 감지되나 소형 가전 감지 모드에서는 감지되지 않는 '일반적인 IH 용기(제 1 타입의 조리 기기(1000a))'로 식별할 수 있다.
단계 S808에서, 조리 기기(1000)가 제 1 타입의 조리 기기(1000a)인 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 복수의 작동 코일의 전류 값(인덕턴스)의 변화에 기초하여 제 1 타입의 조리 기기(1000a)가 위치하는 조리 영역을 식별할 수 있다. 예를 들어, 복수의 작동 코일 중에서 제 1 작동 코일에 흐르는 교류 전류의 크기가 기준 전류 크기보다 작은 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 1 타입의 조리 기기(1000a)가 제 1 작동 코일에 대응하는 제 1 조리 영역에 위치함을 판단할 수 있다.
단계 S809에서, 무선 전력 전송 장치(2000)가 자성체를 포함하는 조리 기기(1000)로부터 제 1 무선 통신 신호를 수신한 경우, 조리 기기(1000)를 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)로 식별할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 레벨의 전력을 송신한 후 소정 시간 내에 제 1 무선 통신 신호를 수신한 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)를 IH 용기 감지 모드에서도 감지되고 소형 가전 감지 모드에서도 감지되는 'IH 금속을 포함하는 소형 가전'으로 식별할 수 있다.
단계 S810에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 자성체를 포함하는 조리 기기(1000)가 감지되지 않더라도, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위해 기 설정된 제 1 레벨의 전력을 조리 기기(1000)로 전송할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는 소형 가전 감지 모드로 동작할 수 있다. 제 1 레벨의 전력은 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 전력으로, 예를 들어, 100-300W일 수 있다.
단계 S811 및 단계 S812에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)로부터 제 1 무선 통신 신호를 수신한 경우, 조리 기기(1000)를 제 2-2 타입의 조리 기기(1000b-2)로 식별할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 레벨의 전력을 송신한 후 소정 시간 내에 제 1 무선 통신 신호를 수신한 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)를 IH 용기 감지 모드에서는 감지되지 않으나, 소형 가전 감지 모드에서 감지되는 'IH 금속을 포함하지 않는 소형 가전'으로 식별할 수 있다.
단계 S813에서, 조리 기기(1000)로부터 제 1 무선 통신 신호를 수신하지 못한 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 사용할 수 없는 조리 기기(1000)이거나 조리 기기(1000)가 없다는 알림을 출력할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 레벨의 전력을 송신한 후 소정 시간 내에 제 1 무선 통신 신호를 수신하지 못한 경우, IH 용기 감지 모드 및 소형 가전 감지 모드 모두에서 감지되는 조리 기기(1000)가 없으므로, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 사용할 수 없는 조리 기기(1000)이거나 조리 기기(1000)가 없다는 알림을 출력할 수 있다. 이때, 알림은 디스플레이부에 표시될 수도 있고, 음향 출력부를 통해서 음성으로 출력될 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 도 8a의 800_1를 참조하면, 단계 S814에서, 조리 기기(1000)가 통신 가능한 제 2 타입의 조리 기기(1000b)(예컨대, 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1) 또는 제 2-2 타입의 조리 기기(1000b-2))로 식별된 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)가 위치하는 조리 영역을 판별하기 위한 조리 영역 판별 모드로 동작할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)에서 전송하는 제 1 무선 통신 신호를 수신한 경우, 조리 기기(1000)가 위치하는 조리 영역을 판별하기 위해, 서로 다른 복수의 전력 전송 패턴에 따라 복수의 조리 영역에서 전력을 전송할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)가 3개의 조리 영역을 포함하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 1 조리 영역에 대응하는 제 1 작동 코일을 통해서 제 1 전력 전송 패턴에 따른 전력이 출력되도록 제 1 인버터 회로를 제어하고, 제 2 조리 영역에 대응하는 제 2 작동 코일을 통해서 제 2 전력 전송 패턴에 따른 전력이 출력되도록 제 2 인버터 회로를 제어하고, 제 3 조리 영역에 대응하는 제 3 작동 코일을 통해서 제 3 전력 전송 패턴에 따른 전력이 출력되도록 제 3 인버터 회로를 제어할 수 있다.
조리 기기(1000)가 복수의 전력 전송 패턴 중에서 특정 전력 전송 패턴을 감지한 경우, 조리 기기(1000)는, 특정 전력 전송 패턴에 대응하는 조리 영역에 관한 정보(및 조리 기기(1000)의 제품 유형 정보)를 조기 기기(1000)의 식별 정보(예컨대, 맥 어드레스 또는 ID)와 함께 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)의 위치 정보(및 조리 기기(1000)의 제품 유형 정보) 및 조기 기기(1000)의 식별 정보를 포함하는 제 2 패킷을 광고(advertising)할 수 있다. 반면, 조리 기기(1000)가 특정 전력 전송 패턴을 감지하지 못한 경우, 조리 기기(1000)는, 조리 기기(1000)의 현재 위치 정보를 포함하지 않고 조리 기기(1000)의 식별 정보만을 포함하는 제 2 패킷을 소정 주기로 광고(advertising)할 수 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 2 무선 통신 신호에 조리 기기(1000)의 위치 정보가 포함되어 있는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)로부터 수신한 제 2 패킷에 조리 기기(1000)가 위치하는 조리 영역에 관한 정보가 포함되어 있는지 판단할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 2 무선 통신 신호에 조리 기기(1000)의 위치 정보가 포함되어 있지 않은 경우, 조리 기기(1000)의 위치를 확인하라는 알림을 출력할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 2 무선 통신 신호를 수신했으나, 제 2 무선 통신 신호에 조리 기기(1000)의 위치 정보가 포함되어 있지 않은 경우, 조리 기기(1000)는 통신 가능한 제 2 타입의 조리 기기(1000b, 소형 가전)이나, 조리 기기(1000)가 잘못 놓여져 특정 전력 전송 패턴을 감지하지 못한 것으로 볼 수 있으므로, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)의 위치를 확인하라는 알림을 출력할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)가 놓인 영역이 제 1 조리 영역의 일부와 중첩되는 경우 조리 기기(1000)는 제 1 조리 영역에 대응하는 제 1 전력 전송 패턴을 정확히 감지하지 못할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)의 위치를 확인하라는 알림을 디스플레이부에 표시할 수도 있고, 음성으로 출력할 수도 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)의 위치를 확인하라는 알림을 출력한 후 서로 다른 복수의 전력 전송 패턴에 따라 복수의 조리 영역에서 전력을 다시 전송할 수 있다.
한편, 본 개시의 다른 실시예에 따른 도 8b의 800_2를 참조하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)가 제 2-2 타입의 조리 기기(1000b-2)로 식별된 경우에는 조리 영역 판별 모드로 동작하고(단계 S814), 조리 기기(1000)가 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)로 식별된 경우에는 조리 영역 판별 모드의 동작을 생략할 수 있다. 단계 S815에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)가 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)로 식별된 경우, 복수의 작동 코일의 전류 값(인덕턴스)의 변화에 기초하여 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)가 위치하는 조리 영역을 식별할 수 있다. 예를 들어, 복수의 작동 코일 중에서 제 1 작동 코일에 흐르는 교류 전류의 크기가 기준 전류 크기보다 작은 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)가 제 1 작동 코일에 대응하는 제 1 조리 영역(예컨대, 좌측 상단의 조리 영역)에 위치함을 판단할 수 있다.
단계 S816에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 복수의 작동 코일의 전류 값(인덕턴스)의 변화에 기초하여 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)가 위치하는 조리 영역을 식별한 경우, 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)가 위치하는 조리 영역에 관한 정보를 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)가 제 1 조리 영역(좌측 상단의 조리 영역)에 위치한다는 정보를 근거리 무선 통신을 통해서 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)로 전송할 수 있다.
즉, 도 8b를 참조하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 자성체를 포함하는 조리 기기(1000)(예컨대, 제 1 타입의 조리 기기(1000a) 또는 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1))를 감지할 때 복수의 작동 코일의 전류 값(인덕턴스)의 변화에 기초하여 자성체를 포함하는 조리 기기(1000)가 위치하는 조리 영역을 식별할 수 있으므로, 조리 영역 마다 서로 다른 전력 전송 패턴을 출력하는 동작(조리 영역 판별 모드)을 생략할 수 있다.
단계 S817에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)(예컨대, 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1), 제 2-2 타입의 조리 기기(1000b-2))로부터 조리 기기(1000)가 위치하는 조리 영역에 관한 정보를 수신한 경우, 조리 기기(1000)가 위치하는 조리 영역에 관한 정보를 출력할 수 있다. 또한, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 복수의 작동 코일의 전류 값(인덕턴스)의 변화에 기초하여 조리 기기(1000)(예컨대, 제 1 타입의 조리 기기(1000a), 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1))가 위치하는 조리 영역을 식별한 경우, 조리 기기(1000)가 위치하는 조리 영역에 관한 정보를 출력할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)가 제 1 타입의 조리 기기(1000a)인 경우, 제 1 타입의 조리 기기(1000a)가 위치한 조리 영역의 파워 레벨을 디스플레이부에 표시함으로써, 제 1 타입의 조리 기기(1000a)가 위치하는 조리 영역의 정보를 출력할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)가 제 2 타입의 조리 기기(1000b)인 경우, 제 2 타입의 조리 기기(1000b)가 위치한 조리 영역의 파워 레벨을 표시하는 영역에 제 2 타입의 조리 기기(1000b)의 식별 이미지(예컨대, 아이콘 이미지)를 표시함으로써, 제 2 타입의 조리 기기(1000b)가 위치하는 조리 영역의 정보를 출력할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)는, 전력 전송 대기 모드로 동작할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)로부터 제 1 조리 영역에 관한 정보 및 조리 기기(1000)의 식별 정보를 포함하는 제 2 무선 통신 신호를 수신한 경우, 제 1 조리 영역을 통해 조리 기기(1000)로 전력을 전송하기 위한 전력 전송 대기 모드로 동작할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)와 근거리 통신 채널을 수립함으로써, 통신 연결될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 전력 전송 대기 모드는 조리 기기(1000)로 전력을 전송하라는 사용자 입력을 대기하는 모드일 수 있다. 조리 기기(1000)로 전력을 전송하라는 사용자 입력은, 동작 버튼을 누르는 입력, 메뉴를 선택하는 입력, 온도를 조절하는 입력, 특정 레시피를 선택하는 입력, 파워 레벨을 선택하는 입력 등 다양할 수 있다.
한편, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 전력 전송 대기 모드에서는 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)의 구동을 유지하기 위한 제 1 레벨의 전력을 조리 기기(1000)로 계속 전송할 수 있다.
단계 S818에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 사용자로부터 조리 기기(1000)에 대한 작동 명령을 수신할 수 있다. 조리 기기(1000)에 대한 작동 명령은, 조리 기기(1000) 본연의 기능을 수행하라는 명령일 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)가 커피 머신인 경우 무선 전력 전송 장치(2000)는 커피 추출을 시작하라는 사용자 명령을 수신할 수 있고, 조리 기기(1000)가 스마트 냄비인 경우 무선 전력 전송 장치(2000)는 자동 요리(예컨대, 죽)를 수행하라는 명령을 수신할 수도 있다. 또한, 조리 기기(1000)가 일반적인 IH 용기인 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 가열을 시작하라는 사용자 명령을 수신할 수 있다.
단계 S819에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 작동 명령에 따라 조리 기기(1000)를 작동하기 위한 제 2 레벨의 전력을 조리 기기(1000)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 2 레벨의 전력에 대응하는 교류 전류를 작동 코일(2120)에 인가하도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다. 제 2 레벨의 전력은 조리 기기(1000)의 부하(예컨대, 히터, 모터 등)를 구동하거나 조리 기기(1000) 안의 내용물을 가열하기 위한 전력일 수 있다. 제 2 레벨의 전력은 800W보다 큰 전력일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다
한편, 제 1 레벨의 전력(소전력)은 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 것으로서, 조리 기기(1000)를 실질적으로 동작시키기 위한 제 2 레벨의 전력(대전력)보다는 작은 전력일 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)로부터 근거리 무선 통신 채널을 통해 전력 제어 정보(예컨대, 전력 레벨 값 또는 유지 시간 정보)를 수신하고, 전력 제어 정보에 따라 조리 기기(1000)로의 전력 전송을 제어할 수 있다. 전력 제어 정보는 조리 기기(1000)에 적용 중인 레시피 정보에 기반하여 결정될 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)로부터 1000W의 전력을 5분 동안 전송하라는 전력 제어 정보를 수신한 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 1000W의 전력이 5분 동안 출력되도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)가 제 1 타입의 조리 기기(1000a)로 식별된 경우, 일반적인 IH 용기에 대응하는 GUI를 제공할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 사용자 인터페이스(2500)에 제 1 타입의 조리 기기(1000a)에 대응하는 제품 유형 정보는 표시하지 않고, 제 1 타입의 조리 기기(1000a)가 위치하는 조리 영역에 대응하는 위치에 파워 레벨을 표시할 수 있다. 예컨대, 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 조리 영역(좌측 상단의 조리 영역)에 놓인 제 1 타입의 조리 기기(1000a)를 감지한 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 사용자 인터페이스(2500) 상에서 제 1 조리 영역에 대응하는 위치(좌측 상단)에 파워 레벨(1701, 예컨대, 9)을 표시함으로써, 제 1 타입의 조리 기기(1000a)가 제 1 조리 영역(좌측 상단의 조리 영역)에서 동작함을 출력할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)가 제 2 타입의 조리 기기(1000b)로 식별된 경우, 제 2 타입의 조리 기기(1000b, 소형 가전)의 제품 유형 정보에 대응하는 GUI를 제공할 수 있다. 제 2 타입의 조리 기기(1000b)는, 주전자(kettle), 토스터(toaster), 전기 밥솥(rice cooker), 커피 머신(coffee machine), 블렌더(blender) 등 다양한 소형 가전을 포함할 수 있으므로, 무선 전력 전송 장치(2000)는 소형 가전의 제품 유형 정보에 대응하는 다양한 종류의 GUI를 제공할 수 있다. 예를 들어, 제 2 타입의 조리 기기(1000b)가 커피 머신인 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 커피의 종류(예컨대, 가벼운, 부드러운, 균형잡힌, 풍부한, 강렬한, 내가 만든 커피, 바리스타의 커피 등)를 선택하는 메뉴 화면, 커피의 출수 횟수(예컨대, 1회출수, 2회출수, 3회 출수 등) 및 원두 불림 여부를 선택하는 화면, 특정 바리스타를 선택하는 화면, 온도를 선택하는 화면, 동작 상태(예컨대, 커피 추출 중 등)를 나타내는 화면, 알림(예컨대, 방금 추출한 커피는 바리스타 커피에서 다시 사용할 수 있어요, 커피가 준비됐어요 등)을 출력하는 화면 등을 제공할 수 있다. 또한, 제 2 타입의 조리 기기(1000b)가 스마트 냄비인 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 밥의 종류(예컨대, 백비, 잡곡 등)를 선택할 수 있는 메뉴 화면, 요리 종류(예컨대, 전복죽, 최근 요리, 돼지갈비찜 등)를 선택할 수 있는 메뉴 화면, 레시피 정보(예컨대, 스마트 냄비에 모드 재료를 넣고 뚜껑을 덮으세요)를 제공하는 화면, 알림(예컨대, 맛있는 요리를 완성했어요, 최근 요리에서 다시 볼 수 있어요 등)을 출력하는 화면 등을 제공할 수 있다.
단계 S820에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)로 전력을 전송하는 중에 조리 기기(1000)와의 통신 연결이 해제됨을 감지할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 제 1 조리 영역에 있던 조리 기기(1000)를 들어 올리거나 제 2 조리 영역으로 이동시키는 경우, 조리 기기(1000)는 제 1 조리 영역에서 이탈되고, 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 조리 기기(1000)에 유도되는 전력은 작아지게 된다. 따라서, 조리 기기(1000)는 전력이 부족하여 통신 인터페이스(1030)를 더이상 구동할 수 없으므로, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000) 간의 통신 연결이 해제될 수 있다.
이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)를 다시 감지하기 위해 단계 S802로 돌아가서 단계 S802 내지 단계 S819를 다시 수행할 수 있다. 예를 들어, 통신 연결이 해제된 후 소정 시간(예컨대, 20초) 내에 통신 인터페이스(2300)를 통해 조리 기기(1000)의 식별 정보를 포함하는 제 1 무선 통신 신호가 수신되는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 영역 별로 서로 다른 복수의 전력 전송 패턴에 따라 전력을 전송하도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다. 이때, 제 1 무선 통신 신호는, 조리 기기(1000)가 현재 위치를 알 수 없다는 정보를 포함할 수 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)가 복수의 전력 전송 패턴 중에서 조리 기기(1000)의 위치에서 감지한 전력 전송 패턴에 대응하는 제 2 조리 영역에 관한 정보 및 조리 기기(1000)의 식별 정보를 포함하는 제 2 무선 통신 신호를 통신 인터페이스(2300)를 통해 조리 기기(1000)로부터 수신하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 2 무선 통신 신호에 기초하여, 복수의 조리 영역 중에서 조리 기기(1000)가 현재 위치하는 제 2 조리 영역에 관한 정보를 출력 인터페이스(2510)를 통해 출력할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)가 제 1 조리 영역에서 제 2 조리 영역으로 이동한 경우, GUI 화면 중에서 제 2 조리 영역을 나타내는 위치에 조리 기기(1000)의 제품 유형 정보(예컨대, 제품 유형을 나타내는 아이콘)를 표시할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 2 무선 통신 신호를 수신한 후, 조리 기기(1000)의 식별 정보에 기초하여, 소정 시간(예컨대, 3초) 내의 조리 기기(1000)의 동작 이력이 존재하는지 식별하고, 조리 기기(1000)의 동작 이력이 존재하는 경우, 조리 기기(1000)와의 통신 연결이 해제되는 시점에 대응하는 조리 기기(1000)의 조리 진행 상황에 관한 정보를 출력할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)의 조리 진행 상황에 관한 정보를 이어서 출력하는 동작에 대해서는 도 15를 참조하여 후에 자세히 살펴보기로 한다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 2 무선 통신 신호를 수신한 후 조리 기기(1000)와 다시 통신 연결됨에 따라, 조리 기기(1000)와의 통신 연결이 해제될 때의 제 1 전력 레벨 값을 포함하는 제 1 전력 제어 정보를 조리 기기(1000)로부터 수신하고, 제 1 전력 제어 정보에 기초하여, 제 1 전력 레벨 값에 대응하는 전력을 조리 기기(1000)로 전송할 수 있다. 이때, 제 1 전력 레벨 값은, 조리 기기(1000)와의 통신 연결이 해제되기 전에 조리 기기(1000)에 적용 중이던 레시피 정보에 기반하여 결정된 것일 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)와의 통신 연결이 해제되기 전에 조리 기기(1000)에 적용 중이던 레시피 정보에 기반하여, 통신 재 연결 후 조리 기기(1000)로 전력을 전송하는 동작에 대해서는 도 18을 참조하여 후에 자세히 살펴보기로 한다.
한편, 통신 연결이 해제된 후 소정 시간(예컨대, 20초) 내에 통신 인터페이스(2300)를 통해 조리 기기(1000)의 식별 정보를 포함하는 제 1 무선 통신 신호가 수신되지 않는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 동작 대기 모드로 동작하거나, 전원을 종료할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 통신 연결이 해제된 후 소정 시간(예컨대, 20초) 내에 제 1 무선 통신 신호가 수신되지 않고, 제 1 조리 영역에 자성체를 포함하는 조리 기기(1000)가 감지되지 않는 경우, 제 1 조리 영역에 대해서 동작 대기 모드로 동작하거나 제 1 조리 영역을 비활성화할 수 있다. 이때, 제 2 조리 영역에서 또는 제 3 조리 영역에서 자성체를 포함하는 조리 기기(예컨대, 제 1 타입의 조리 기기(1000b))가 감지되는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 전원을 종료하지 않을 수 있다. 반면, 통신 연결이 해제된 후 소정 시간(예컨대, 20초) 내에 제 1 무선 통신 신호가 수신되지 않고, 복수의 조리 영역 모두에서 자성체를 포함하는 조리 기기(예컨대, 제 1 타입의 조리 기기(1000b))가 감지되지 않는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 감지되는 조리 기기(1000)가 없다는 알림을 출력하거나 전원을 종료할 수 있다.
이하에서는, 단계 S802 내지 단계 S804는 IH 용기 감지 동작으로 정의될 수 있고, 단계 S805, 단계 S806, 및 단계 S809 내지 단계 S812는 소형 가전(소물) 감지 동작으로 정의될 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)의 IH 용기 감지 동작에 의해서는 자성체를 포함하는 제 1 타입의 조리 기기(1000a) 및 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)가 감지될 수 있으며, 무선 전력 전송 장치(2000)의 소형 가전 감지 동작에 의해서는 통신 인터페이스(1030)를 포함하는 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1) 및 제 2-2 타입의 조리 기기(1000b-2)가 감지될 수 있다. 이하에서는 도 9 내지 도 14를 참조하여 무선 전력 전송 장치(2000)의 IH 용기 감지 동작(이하, 냄비 감지 동작이라고 표현되기도 함) 및 소형 가전 감지 동작(이하, 소물 감지 동작이라고 표현되기도 함)에 대해서 조금 더 자세히 살펴보기로 한다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)를 감지하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 9를 참조하면, 무선 전력 전송 장치(2000) 위에 조리 기기(1000)가 놓이지 않은 상태에서 사용자가 무선 전력 전송 장치(2000)의 전원을 켠 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 시스템을 초기화하고 IH 용기 감지 동작(냄비 감지 동작)을 먼저 수행한 후, 소형 가전 감지 동작(소물 감지 동작)을 수행할 수 있다. 이때, IH 용기 감지 동작이 수행되는 주기는 소형 가전 감지 동작이 수행되는 주기보다 짧을 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 10초에 한번씩 IH 용기 감지 동작을 수행하고, 30초에 한번씩 소형 가전 감지 동작을 수행할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, IH 용기 감지 동작(냄비 감지 동작)은 60ms 동안 수행되고, 소형 가전 감지 동작(소물 감지 동작)은 220ms 동안 수행될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, IH 용기 감지 동작 및 소형 가전 감지 동작에 의해 무선 전력 전송 장치(2000)가 아무런 조리 기기(1000)도 감지하지 못한 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, "사용할 수 없는 조리 기기이거나 조리 기기가 없다"는 알림을 출력할 수 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000) 위에 제 1 타입의 조리 기기(1000a, 일반적인 IH 용기)가 놓인 경우에 있어서 무선 전력 전송 장치(2000)의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 10을 참조하면, 제 1 타입의 조리 기기(1000a, 일반적인 IH 용기)가 상판에 놓인 상태에서 사용자가 무선 전력 전송 장치(2000)의 전원을 켠 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 시스템을 초기화하고 IH 용기 감지 동작(냄비 감지 동작)을 수행할 수 있다. 이때, 제 1 타입의 조리 기기(1000a)는 자성체를 포함함으로, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 1 타입의 조리 기기(1000a)가 좌측 상단의 조리 영역에 위치함을 식별할 수 있다. 한편, IH 용기 감지 동작(냄비 감지 동작)은 소정 주기(예컨대, 1000ms)로 계속 유지될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 소형 가전 감지 동작(소물 감지 동작)도 수행할 수 있다. 이때, 제 1 타입의 조리 기기(1000a)는 통신 인터페이스를 포함하지 않으므로, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 1 타입의 조리 기기(1000a)로부터 무선 통신 신호를 수신할 수는 없다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 1 타입의 조리 기기(1000a)부터 소정 시간(예컨대, 220ms) 동안 무선 통신 신호를 수신하지 못한 경우, 더 이상 소형 가전 감지 동작(소물 감지 동작)을 수행하지 않고 전력 전송 대기 모드로 동작할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 전력 전송 대기 모드로 동작하는 중에 사용자로부터 조리 기기(1000a)에 대한 동작(예컨대, 가열 시작 버튼 선택, 파워 레벨 선택 등)이 입력된 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 1 타입의 조리 기기(1000a) 안의 내용물을 가열하기 위한 전력을 전송할 수 있다.
도 11a는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000) 위에 제 2 타입의 조리 기기(1000b, 소형 가전)가 놓인 경우에 있어서 무선 전력 전송 장치(2000)의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 11a를 참조하면, 제 2 타입의 조리 기기(1000b)가 상판에 놓인 상태에서 사용자가 무선 전력 전송 장치(2000)의 전원을 켠 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 시스템을 초기화하고 IH 용기 감지 동작(냄비 감지 동작)을 수행할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 2 타입의 조리 기기(1000b)가 자성체를 포함하는 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)인 경우, 전류 센서를 이용하여, 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)가 상판에 놓인 것을 감지할 수 있다. 한편, 제 2 타입의 조리 기기(1000b)가 수신 코일(1003)을 포함하는 제 2-2 타입의 조리 기기(1000b-2)인 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 전류 센서를 이용하여 제 2-2 타입의 조리 기기(1000b-2)가 상판에 놓인 것을 감지할 수 없다.
무선 전력 전송 장치(2000)는 IH 용기 감지 동작 후 소형 가전 감지 동작(소물 감지 동작)을 수행할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000b)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 제 1 레벨의 전력을 조리 기기(1000b)로 전송하고, 스캔 모드로 동작할 수 있다. 조리 기기(1000b)는 제 1 레벨의 전력을 공급 받은 경우, 통신 인터페이스(1030)를 구동하고 조리 기기(1000b)의 식별 정보(예컨대, 맥 어드레스)를 포함하는 제 1 패킷을 광고(advertising)할 수 있다. 이때, 제 1 패킷에는 조리 기기(1000b)가 현재 위치하는 조리 영역을 알 수 없다는 정보가 UUID 형태로 삽입될 수 있다. 스캔 모드로 동작 중인 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000b)에서 광고하는 제 1 패킷을 수신함으로써, 조리 기기(1000b)가 상판 위에 위치함을 인식할 수 있다.
하지만, 제 1 패킷에 조리 기기(1000b)가 위치하는 조리 영역에 관한 정보가 포함되어 있지 않은 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000b)의 위치를 확인하기 위해 조리 영역 판별 모드로 동작할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 영역 별로 서로 다른 전력 전송 패턴에 따라 전력을 출력(예컨대, addressing)할 수 있다. 예컨대, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 영역 별로 낮은 동작 주파수(예컨대, 55kHz)의 유지 시간 및 높은 동작 주파수(예컨대, 75kHz)의 유지 시간을 다르게 설정할 수 있다. 이때, 낮은 동작 주파수(예컨대, 55kHz) 구간에서는 유기되는 전력이 클 수 있고, 높은 동작 주파수(예컨대, 75kHz) 구간에서는 유기되는 전력이 낮을 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000b)는 좌측 하단의 조리 영역에 올려져 있으므로, 좌측 하단의 조리 영역에 대응하는 특정 전력 전송 패턴을 감지할 수 있다. 조리 기기(1000b)는 기 저장된 무선 전력 전송 장치(2000)의 복수의 전력 전송 패턴과 특정 전력 전송 패턴을 비교하여, 조리 기기(1000b)가 좌측 하단의 조리 영역에 위치함을 인식할 수 있다. 이 경우, 조리 기기(1000b)는 좌측 하단의 조리 영역에 위치한다는 정보 및 제품 유형 정보를 포함하는 제 2 패킷을 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송(예컨대, advertising)할 수 있다. 제 2 패킷에는 조리 기기(1000b)의 현재 위치 정보 및 제품 유형 정보가 UUID 형태로 삽입될 수 있다. 또한, 제 2 패킷에는 조리 기기(1000b)의 식별 정보(예컨대, 맥 어드레스), 통신 연결 정보가 더 포함될 수 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 2 패킷에 포함된 통신 연결 정보에 기초하여, 조리 기기(1000b)와 통신 연결을 수행할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000b)가 이전에 페어링되었던 경우, 통신 연결 정보는 페어링 정보를 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000b)와 근거리 무선 통신 채널(예컨대, 블루투스 통신 채널 또는 BLE 통신 채널)을 수립할 수 있다. 블루투스 통신 채널을 수립한다는 것은 조리 기기(1000b)와 무선 전력 전송 장치(2000)가 블루투스 통신 방식을 통해서 데이터를 송수신할 수 있는 상태가 되도록 하는 것을 의미할 수 있다. BLE 통신 채널은 조리 기기(1000b)와 무선 전력 전송 장치(2000) 간에 상호 스캔으로 advertising packet을 송수신하는 비 연결 방식의 가상 통신 채널일 수도 있고, 무선 전력 전송 장치(2000)의 BLE 연결 요청으로 세션이 형성되는 연결 방식의 통신 채널일 수도 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000b)와 통신 연결된 경우, 조리 기기(1000b)와의 통신 연결을 유지하기 위한 제 1 레벨의 전력(소전력)을 조리 기기(1000b)의 픽업 코일(1001)로 전송하도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 사용자로부터 조리 기기(1000b)에 대한 작동 명령(예컨대, 커피 추출 시작, 자동 조리 시작, 가열, 보온 등)이 수신되는 경우, 조리 기기(1000b)를 작동하기 위한 제 2 레벨의 전력을 조리 기기(1000b)로 전송하도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다. 제 2 레벨의 전력은, 조리 기기(1000b)의 부하(예컨대, 히터, 모터, 배터리 등)를 구동하기 위한 전력(대전력)일 수 있다.
도 11b를 참조하여, 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 2 타입의 조리 기기(1000b)의 위치를 식별하는 동작에 대해서 조금 더 자세히 살펴보기로 한다.
도 11b는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 2 타입의 조리 기기(1000b)(소형 가전)의 위치를 식별하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 11b를 참조하면, 제 2 타입의 조리 기기(1000b)가 상판에 놓인 상태에서 사용자가 무선 전력 전송 장치(2000)의 전원을 켠 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 시스템을 초기화하고 소정 시간(예컨대, 60ms) 동안 IH 용기 감지 동작(냄비 감지 동작)을 수행한 후, 소형 가전 감지 동작(소물 감지 동작)을 수행할 수 있다. 소형 가전 감지 모드에서 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000b)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 제 1 레벨의 전력(소전력)을 조리 기기(1000b)로 전송하고, 스캔 모드로 동작할 수 있다.
조리 기기(1000b)는 제 1 레벨의 전력(소전력)을 공급 받은 경우, 통신 인터페이스(1030)를 구동하고 조리 기기(1000)의 식별 정보(예컨대, 맥 어드레스)를 포함하는 광고 패킷(advertising packet)을 방송(broadcasting)할 수 있다. 이때, 광고 패킷에는 UUID(1100)가 포함될 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, UUID(1100)는 조리 기기(1000b)가 현재 위치하는 조리 영역(화구)에 관한 정보 및 조리 기기(1000b)의 제품 유형 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000b)의 현재 위치가 왼쪽 조리 영역(왼쪽 화구)인 경우, UUID(1100)의 제 1 코드가 '1'로 표현되고, 조리 기기(1000b)의 현재 위치가 오른쪽 조리 영역(오른쪽 화구)인 경우 UUID(1100)의 제 1 코드가 '2'로 표현되고, 조리 기기(1000b)가 현재 위치를 알 수 없는 경우 UUID(1100)의 제 1 코드가 '0'으로 표현될 수 있다. 또한, 조리 기기(1000b)의 제품 유형이 스마트 주전자(kettle)인 경우 UUID(1100)의 제 2 코드가 '1'로 표현될 수 있고, 조리 기기(1000b)의 제품 유형이 블렌더(blender)인 경우 UUID(1100)의 제 2 코드가 '2'로 표현될 수 있고, 조리 기기(1000b)의 제품 유형이 토스터(toaster)인 경우 UUID(1100)의 제 2 코드가 '3'으로 표현될 수 있고, 조리 기기(1000b)의 제품 유형이 스마트 냄비(smart pot)인 경우 UUID(1100)의 제 2 코드가 '4'로 표현될 수 있고, 조리 기기(1000b)의 제품 유형이 커피 드리퍼(coffee dripper)인 경우 UUID(1100)의 제 2 코드가 '5'로 표현될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000b)는 제 1 레벨의 전력(소전력)을 공급 받은 경우, 통신 인터페이스(1030)를 구동하고, 조리 기기(1000b)의 식별 정보(예컨대, 맥 어드레스)를 포함하는 제 1 광고 패킷을 방송(broadcasting)할 수 있다. 이때, 제 1 광고 패킷에는 조리 기기(1000b)의 위치 정보와 제품 유형 정보가 모두 '0'으로 표현된 제 1 UUID(1101)(예컨대, [Cordless] Samsung 00)가 포함될 수 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)는 제 1 UUID(1101)가 포함된 제 1 광고 패킷을 스캔할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 1 UUID(1101)의 제 1 코드 및 제 2 코드가 모두 '0'으로 표현되어 있으므로, 조리 기기(1000b)의 위치를 확인하기 위해 조리 영역 판별 모드로 동작할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 영역 별로 서로 다른 전력 전송 패턴에 따라 전력을 출력할 수 있다. 전력 전송 패턴은 높은 전력 전송 구간(T1)의 유지 시간 및 낮은 전력 전송 구간(또는 전력 차단 구간)(T2)의 유지 시간에 의해 서로 다르게 설정될 수 있다. 예를 들어, 왼쪽 조리 영역의 제 1 전력 전송 패턴(1110)은 높은 전력 전송 구간(T1)의 유지 시간은 250ms이고, 낮은 전력 전송 구간(또는 전력 차단 구간) (T2)의 유지 시간은 50ms이다. 또한, 높은 전력 전송 구간(T1)의 동작 주파수는 85kHz이고, 낮은 전력 전송 구간(또는 전력 차단 구간)(T2)의 동작 주파수는 0kHz일 수 있다. 즉, 제 1 전력 전송 패턴(1110)에 의하면 250ms간 85kHz의 동작 주파수로 전력이 전송되다가 50ms간 전력이 차단되는 패턴이 반복될 수 있다. 오른쪽 조리 영역의 제 2 전력 전송 패턴(1120)은 높은 전력 전송 구간(T1)의 유지 시간은 200ms이고, 낮은 전력 전송 구간(또는 전력 차단 구간)(T2)의 유지 시간은 100ms이다. 즉, 제 2 전력 전송 패턴(1120)에 의하면 200ms간 85kHz의 동작 주파수로 전력이 전송되다가 100ms간 전력이 차단되는 패턴이 반복될 수 있다.
조리 기기(1000b)가 좌측 조리 영역에 올려져 있는 경우, 조리 기기(1000b)는 좌측 조리 영역에 대응하는 제 1 전력 전송 패턴(1110)을 감지할 수 있다. 조리 기기(1000b)는 기 저장된 무선 전력 전송 장치(2000)의 복수의 전력 전송 패턴과 제 1 전력 전송 패턴(1110)을 비교하여, 조리 기기(1000b)가 좌측 조리 영역에 위치함을 인식할 수 있다. 이 경우, 조리 기기(1000b)는, 조리 기기(1000b)의 식별 정보(예컨대, 맥 어드레스)를 포함하는 제 2 광고 패킷을 방송(broadcasting)할 수 있다. 제 2 광고 패킷에는 조리 기기(1000b)의 위치 정보가 '1'로 표현되고, 제품 유형 정보가 '5'로 표현된 제 2 UUID(1102)(예컨대, [Cordless] Samsung 15)가 포함될 수 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)는 제 2 UUID(1102)가 포함된 제 2 광고 패킷을 스캔할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 2 UUID(1102)의 제 1 코드가 '1'로 표현되어 있고, 제 2 코드가 '5'로 표현되어 있으므로, 조리 기기(1000b)가 현재 좌측 조리 영역에 위치하는 커피 드리퍼라는 것을 확인할 수 있다. 그리고 무선 전력 전송 장치(2000)는, 디스플레이부에 표시되는 GUI 상의 좌측 조리 영역을 나타내는 위치에 커피 드리퍼 아이콘을 표시함으로써, 커피 드리퍼가 현재 좌측 조리 영역에 위치함을 사용자에게 알릴 수 있다.
한편, 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 영역 별로 서로 다른 전력 전송 패턴에 따라 전력을 출력한 후에 수신한 제 2 광고 패킷에 제 2 UUID(1102) 대신 제 1 UUID(1101)가 여전히 포함되어 있는 경우, 조리 기기(1000b)가 잘못 놓여져 특정 전력 전송 패턴을 감지하지 못한 것으로 볼 수 있으므로, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000b)의 위치를 확인하라는 알림을 출력할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000b)가 놓인 영역이 좌측 조리 영역의 일부와 중첩되는 경우, 조리 기기(1000b)는 좌측 조리 영역에 대응하는 제 1 전력 전송 패턴(1110)을 정확히 감지하지 못할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000b)의 위치를 확인하라는 알림을 디스플레이부에 표시할 수도 있고, 음성으로 출력할 수도 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000b)의 위치를 확인하라는 알림을 출력한 후 서로 다른 복수의 전력 전송 패턴에 따라 복수의 조리 영역에서 전력을 다시 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 2 UUID(1102)를 포함하는 제 2 광고 패킷을 수신한 후 조리 기기(1000b)와 통신 연결된 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000b)와의 통신 연결을 유지하기 위한 제 1 레벨의 전력(소전력)을 조리 기기(1000b)의 픽업 코일(1001)로 전송하도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 사용자로부터 조리 기기(1000b)에 대한 작동 명령(예컨대, 커피 추출 시작, 자동 조리 시작, 가열, 보온 등)이 수신되는 경우, 조리 기기(1000b)를 작동하기 위한 제 2 레벨의 전력(대전력)을 조리 기기(1000b)로 전송하도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다. 한편, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 소정 시간(예컨대, 20초) 동안 사용자로부터 조리 기기(1000b)에 대한 작동 명령이 수신되지 않는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 전원을 종료할 수 있다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000) 위에서 조리 기기(1000b)가 이탈한 후 무선 전력 전송 장치(2000)의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 12를 참조하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000b)의 작동을 위해 제 2 레벨의 전력(대전력)을 전송 하는 중에 사용자가 조리 기기(1000b)를 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판에서 제거할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 전류 센서에서 감지되는 작동 코일(2120)의 전류 값의 변화 및/또는 통신 인터페이스(2300)에서 수신되는 패킷의 변화에 기초하여, 조리 기기(1000b)가 상판에서 이탈된 것을 감지할 수 있다.
조리 기기(1000b)가 상판에서 이탈된 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 IH 용기 감지 동작(냄비 감지 동작)과 소형 가전 감지 동작(소물 감지 동작)을 소정 주기로 수행할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 10초에 한번씩 IH 용기 감지 동작을 수행하고, 30초에 한번씩 소형 가전 감지 동작을 수행할 수 있다.
한편, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000b)가 상판에서 이탈된 경우, 조리 기기(1000b)가 인식되지 않는다는 알림을 출력할 수 있다. 도 13을 참조하여, 무선 전력 전송 장치(2000)가 알림을 출력하는 동작에 대해서 살펴보자.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000) 위에서 조리 기기(1000)가 제거된 후 무선 전력 전송 장치(2000)에서 알림을 표시하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 13의 1310을 참조하면, 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)인 스마트 냄비(1301)가 좌측 상단의 조리 영역 위에 올려져 있다가 제거된 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 '스마트팟이 인식되지 않습니다'라는 알림을 출력할 수 있다. 이때, 스마트 냄비(1301)가 좌측 상단의 조리 영역 위에 올려져 있었으므로, 좌측 상단의 조리 영역에 대응하는 위치에 느낌표(!)가 표시될 수 있다.
도 13의 1320을 참조하면, 제 2-2 타입의 조리 기기(1000b-2)인 커피 머신(커피 드리퍼, 1302)이 좌측 상단의 조리 영역 위에 올려져 있다가 제거된 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, '커피 드리퍼가 인식되지 않습니다'라는 알림을 출력할 수 있다. 이때, 커피 머신(커피 드리퍼, 1302)이 좌측 상단의 조리 영역 위에 올려져 있었으므로, 좌측 상단의 조리 영역에 대응하는 위치에 느낌표(!)가 표시될 수 있다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000) 위에서 조리 기기(1000b)가 제거된 후 소정 시간 내에 동일한 조리 영역에 조리 기기(1000b)가 놓이는 경우에 있어서 무선 전력 전송 장치(2000)의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 14의 1410을 참조하면, 사용자가 조리 기기(1000b)를 좌측 하단의 조리 영역에 올려 놓은 후 전원을 켜는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 IH 용기 감지 동작, 소형 가전 감지 동작 및 조리 영역 판별 동작을 수행함으로써, 조리 기기(1000b)가 좌측 하단의 조리 영역에 위치하는 커피 드리퍼임을 인식할 수 있다. 그리고 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000b)와 통신 연결하고, 좌측 하단의 조리 영역에 대응하는 위치에 조리 기기(1000b)의 조리 진행 상황 정보를 표시할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 조리 기기(1000b)의 커피 추출 온도를 90℃로 설정한 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 커피 물의 온도 변화 상태(예컨대, 20 > 90℃)를 좌측 하단의 조리 영역에 대응하는 위치에 표시할 수 있다.
도 14의 1420을 참조하면, 사용자가 조리 기기(1000b)를 좌측 하단의 조리 영역에서 잠깐 들어 올리는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000b)와의 통신 연결이 해제됨을 감지하고, '커피 드리퍼가 인식되지 않습니다'라는 알림을 출력할 수 있다. 이때, 조리 기기(1000b)가 좌측 하단의 조리 영역 위에 올려져 있었으므로, 좌측 하단의 조리 영역에 대응하는 위치에 느낌표(!)가 표시될 수 있다. 그리고 무선 전력 전송 장치(2000)는 IH 용기 감지 동작, 소형 가전 감지 동작 및 조리 영역 판별 동작을 소정 시간 동안 수행할 수 있다.
도 14의 1430을 참조하면, 사용자가 조리 기기(1000b)를 소정 시간(예컨대, 1분) 내에 좌측 하단의 조리 영역에 다시 내려 놓는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000b)가 전송하는 무선 통신 신호에 포함된 조리 기기(1000b)의 식별 정보(예컨대, 맥 어드레스, 블루투스 디바이스 어드레스, 디바이스 ID 등) 및 UUID(1100)에 기초하여, 조리 기기(1000b)가 다시 좌측 하단의 조리 영역에 놓여졌음을 인식할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000b)와 다시 통신 연결하고, 좌측 하단의 조리 영역에 대응하는 위치에 조리 기기(1000b)의 조리 진행 상황 정보를 표시할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 커피 물의 온도 변화 상태(예컨대, 20 > 90℃)를 좌측 하단의 조리 영역에 대응하는 위치에 이어서 표시할 수 있다.
이하에서는, 사용자가 무선 전력 전송 장치(2000) 위에서 동작 중인 조리 기기(1000b)를 들어서 다른 조리 영역으로 이동시키는 경우에 있어서, 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000b)의 조리 진행 상황에 관한 정보를 연속해서 제공하는 방법에 대해서 도 15를 참조하여 자세히 살펴보기로 한다.
도 15는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)의 동작 이력 정보에 기초하여 조리 기기(1000)에 관한 정보를 표시하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다. 도 15에서는 제 1 조리 영역에서 동작하던 조리 기기(1000)가 제 2 조리 영역으로 이동한 경우를 예로 들어 설명하기로 한다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 앞선 도 5에서의 단계 S510 내지 단계 S530을 통해, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 1 조리 영역에 위치하던 조리 기기(1000)와의 통신 연결이 해제됨에 따라, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 전력을 전송하고, 소정 시간 내에 조리 기기(1000)의 식별 정보를 포함하는 제 1 무선 통신 신호가 수신되는 경우 서로 다른 복수의 전력 전송 패턴에 따라 복수의 조리 영역에서 전력을 전송하고, 조리 기기(1000)가 감지한 전력 전송 패턴에 대응하는 제 2 조리 영역에 관한 정보 및 조리 기기(1000)의 식별 정보를 포함하는 제 2 무선 통신 신호를 수신하고, 조리 기기(1000)와 다시 통신 연결될 수 있다.
단계 S1510에 있어서, 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 2 무선 통신 신호에 포함된 조리 기기(1000)의 식별 정보에 기초하여, 제 2 무선 통신 신호를 수신하기 전 소정 시간 내에 조리 기기(1000)의 동작 이력이 존재하는지 식별할 수 있다.
본 개시의 일 실시에에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)와 통신 연결되는 경우, 메모리(2600)에 조리 기기(1000)에 관한 데이터를 저장할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 메모리(2600)에 조리 기기(1000)의 식별 정보(예컨대, 맥 어드레스, 디바이스 ID 등), 조리 기기(1000)의 통신 연결 이력, 조리 기기(1000)로부터 전력 제어 정보를 수신한 이력 또는 조리 기기(1000)의 동작 이력 등을 저장할 수 있다. 따라서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 2 무선 통신 신호를 수신하는 경우, 메모리(2600)에 저장되어 있던 조리 기기(1000)의 식별 정보와 제 2 무선 통신 신호에 포함된 조리 기기(1000)의 식별 정보를 비교함으로써, 조리 기기(1000)의 통신 연결 이력, 조리 기기(1000)로부터 전력 제어 정보를 수신한 이력 또는 조리 기기(1000)의 동작 이력이 존재하는지 확인할 수 있다.
또한, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 시간 정보(예컨대, 타임 스탬프 등)에 기초하여, 조리 기기(1000)의 동작 이력이 제 2 무선 통신 신호를 수신하기 전 소정 시간 내에 존재하는지 확인할 수 있다. 소정 시간은 시스템에 의해 설정된 시간일 수도 있고, 사용자에 의해 입력된 시간일 수도 있다. 소정 시간은 예를 들어 3초일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
단계 S1520 및 단계 S1530에 있어서, 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 2 무선 통신 신호를 수신하기 전 소정 시간 내에 조리 기기(1000)의 동작 이력이 존재하는 경우, 조리 기기(1000)와의 통신 연결이 해제되는 시점에 대응하는 조리 기기(1000)의 조리 진행 상황에 관한 정보를 출력할 수 있다. 조리 기기(1000)의 조리 진행 상황에 관한 정보는, 조리 기기(1000)와의 통신 연결이 해제될 때의 조리 메뉴, 조리 경과 시간, 조리 단계(cooking stage) 중 적어도 하나를 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)와 통신 연결된 경우, 조리 기기(1000)의 조리 진행 상황에 관한 정보를 메모리(2600)에 저장할 수 있다. 따라서, 조리 기기(1000)로부터 제 2 무선 통신 신호를 수신하기 전 소정 시간 내에 조리 기기(1000)의 동작 이력이 존재하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 메모리(2600)로부터 조리 기기(1000)와의 통신 연결이 해제되는 시점에 대응하는 조리 기기(1000)의 조리 진행 상황에 관한 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 메모리(2600)에 마지막으로 저장되어 있는 조리 진행 단계(가장 최근의 조리 진행 단계)에 관한 정보를 메모리(2600)로부터 불러올 수 있다.
본 개시의 다른 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 2 무선 통신 신호를 수신한 후 조리 기기(1000)와 다시 통신 연결됨에 따라, 조리 기기(1000)의 조리 진행 상황에 관한 정보를 조리 기기(1000)로부터 수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 2 무선 통신 신호를 수신하기 전 소정 시간 내에 조리 기기(1000)의 동작 이력이 존재하는 경우, 근거리 무선 통신 채널을 통해 조리 기기(1000)에 조리 진행 상황에 관한 정보를 요청할 수 있다. 이때, 조리 기기(1000)는, 제 1 조리 영역에서 들어 올려짐으로 인해 중단되었던 조리 단계에 관한 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 근거리 무선 통신 채널을 통해 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예예 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)의 조리 진행 상황에 관한 정보를 사용자 인터페이스(2500)를 통해 출력할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)와의 통신 연결이 해제될 때의 조리 메뉴, 조리 경과 시간, 조리 단계(cooking stage) 등을 디스플레이부에 표시할 수 있다. 따라서, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)의 이동 전후의 조리 진행 상황에 관한 정보를 연속적으로 사용자에게 제공할 수 있다.
한편, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)가 이동된 조리 영역(예컨대, 제 2 조리 영역)에서 조리 동작을 이어서 진행하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)의 조리 진행 상황에 관한 정보를 업데이트하고, 업데이트된 조리 진행 상황에 관한 정보를 사용자 인터페이스(2500)를 통해 표시할 수 있다.
단계 S1520 및 단계 S1540에 있어서, 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 2 무선 통신 신호를 수신하기 전 소정 시간 내에 조리 기기(1000)의 동작 이력이 존재하지 않는 경우, 조리 기기(1000)의 기본 화면을 표시할 수 있다. 조리 기기(1000)의 기본 화면은 초기 설정 화면 또는 조리 기기(1000)에서 마지막으로 수행한 메뉴에 관한 화면을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
예를 들어, 사용자가 무선 전력 전송 장치(2000)의 제 1 조리 영역에서 동작하던 조리 기기(1000)를 들어서 조리대(countertop) 위에 놓았다가 소정 시간 경과 후(예컨대, 10분 후) 제 2 조리 영역에 놓는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)의 기본 화면을 표시할 수 있다. 조리 기기(1000)가 제 1 조리 영역에서 들어 올려진 시간과 조리 기기(1000)가 제 2 조리 영역에 놓여진 시간 간의 차이가 소정 시간(예컨대, 3분) 이상인 경우, 사용자는 조리 기기(1000)를 이용해서 제 2 조리 영역에서 연속적으로 조리 동작을 수행하려는 의사가 없는 것으로 볼 수 있으므로, 무선 전력 전송 장치(2000)는 기본 화면을 표시할 수 있다.
이하에서는, 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)의 소정 시간 내 동작 이력에 기초하여, 조리 기기(1000)의 조리 진행 상황에 관한 정보 또는 조리 기기(1000)의 기본 화면을 표시하는 동작에 대해서 도 16을 참조하여 조금 더 살펴보기로 한다.
도 16은 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000b)의 동작 이력 정보에 기초하여 조리 기기(1000b)에 관한 정보를 표시하는 동작을 설명하기 위한 도면이다. 도 16에서는 조리 기기(1000b)가 커피 머신(커피 드리퍼)인 경우를 예로 들어 설명하기로 한다.
도 16의 1600-1을 참조하면, 조리 기기(1000b)는 무선 전력 전송 장치(2000)의 우측 조리 영역에 놓여 동작할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000b)의 제품 유형(예컨대, 커피 머신) 및 조리 기기(1000b)의 위치(우측 조리 영역)를 인식하고, 디스플레이부 상의 우측 조리 영역에 대응하는 위치에 커피 머신 아이콘을 표시할 수 있다. 또한, 조리 기기(1000b)가 특정 조리 동작(예컨대, 커피 추출 동작)을 수행하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 진행 상황에 관한 정보를 디스플레이부에 표시할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000b)가 우측 조리 영역에 위치하므로, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 우측 조리 영역에 대응하는 위치에 선택된 메뉴(예컨대, 가벼운) 및 진행 상황(예컨대, 커피 추출 중)을 표시하는 제 1 GUI 화면(1601)을 출력할 수 있다.
조리 기기(1000b)는 우측 조리 영역에서 커피를 추출하는 중에 사용자에 의해 들어져서 좌측 하단의 조리 영역으로 옮겨질 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000b)와의 통신 연결이 일시적으로 해제됨에 따라 '커피 드리퍼가 인식되지 않습니다'라는 알림 메시지를 포함하는 제 2 GUI 화면(1602)을 출력할 수 있다. 이때, 조리 기기(1000b)가 우측 조리 영역 위에 올려져 있었으므로, 제 2 GUI 화면(1602)의 우측 조리 영역에 대응하는 위치에 느낌표(!)가 표시될 수도 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000b)를 다시 감지하기 위해, 소형 가전 감지 동작 및 조리 영역 판별 동작을 수행할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는, 소형 가전 감지 동작 및 조리 영역 판별 동작을 통해 조리 기기(1000b)가 좌측 하단의 조리 영역에 위치함을 식별하고, 커피 머신 아이콘을 우측 조리 영역에 대응하는 위치 대신에 좌측 하단의 조리 영역에 대응하는 위치에 표시할 수 있다. 그리고 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000b)와 다시 통신 연결될 수 있으며, 조리 기기(1000b)의 식별 정보(예컨대, 맥 어드레스, 디바이스 ID 등)에 기초하여, 소정 시간(예컨대, 3초) 내에 조리 기기(1000b)의 동작 이력이 존재하는지 식별할 수 있다. 소정 시간(예컨대, 3초) 내에 조리 기기(1000b)의 동작 이력이 존재하므로, 무선 전력 전송 장치(2000)는 사용자에게 조리 기기(1000b)의 동작을 이어서 진행할지 문의하는 제 3 GUI 화면(1603)을 출력할 수 있다. 사용자가 조리 기기(1000b)의 동작을 이어서 진행하기 원하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000b)와의 통신 연결이 해제되는 시점에 대응하는 조리 진행 상황에 관한 정보를 이어서 표시할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 좌측 하단의 조리 영역에 대응하는 위치에 선택된 메뉴(예컨대, 가벼운) 및 진행 상황(예컨대, 커피 추출 중)을 표시하는 제 4 GUI 화면(1604)을 출력할 수 있다.
도 16의 1600-2를 참조하면, 사용자가 무선 전력 전송 장치(2000)의 우측 조리 영역에서 동작하던 조리 기기(1000b)를 들어서 조리대(countertop) 위에 놓았다가 소정 시간 경과 후(예컨대, 10분 후) 좌측 하단의 조리 영역에 놓는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 IH 용기 감지 동작, 소형 가전 감지 동작 및 조리 영역 판별 동작을 수행할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000b)의 제품 유형(예컨대, 커피 머신) 및 조리 기기(1000b)의 위치(좌측 하단의 조리 영역)를 인식하고, 디스플레이부 상의 좌측 하단의 조리 영역에 대응하는 위치에 커피 머신 아이콘을 표시할 수 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000b)와 통신 연결되는 경우, 조리 기기(1000b)의 식별 정보(예컨대, 맥 어드레스, 디바이스 ID 등)에 기초하여, 소정 시간(예컨대, 3초) 내에 조리 기기(1000b)의 동작 이력이 존재하는지 식별할 수 있다. 소정 시간 내에 조리 기기(1000b)의 동작 이력이 존재하지 않으므로, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000b)의 기본 화면을 표시할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000b)에서 마지막으로 수행한 메뉴(예컨대, 가벼운)에 관한 GUI 화면(1605)을 출력할 수 있다.
도 16에서는 사용자가 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판 위에서 하나의 조리 기기(1000b)의 위치를 변경하는 경우를 예로 들어 설명하였으나, 사용자는 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판 위에서 복수의 조리 기기의 위치를 서로 바꿀 수도 있다. 도 17을 참조하여 복수의 조리 기기 간의 위치가 서로 교환되는 경우에 대해서 살펴보기로 한다.
도 17은 복수의 조리 기기 간의 위치가 서로 교환되는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)가 복수의 조리 기기의 제품 유형 정보 및 위치 정보를 표시하는 동작을 설명하기 위한 도면이다. 도 17에서는 복수의 조리 기기가 복수의 커피 머신인 경우를 예로 들어 설명하기로 한다.
도 17을 참조하면, 제 1 조리 영역(우측 조리 영역) 위에서 제 1 조리 기기(1710)가 동작하고, 제 2 조리 영역(좌측 하단의 조리 영역) 위에서 제 2 조리 기기(1720)가 동작할 수 있다.
이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 소형 가전 감지 동작 및 조리 영역 판별 동작을 통해서 제 1 조리 기기(1710)의 제품 유형(예컨대, 커피 머신) 및 제 1 조리 기기(1710)의 위치(제 1 조리 영역)를 인식하고, 디스플레이부 상의 제 1 조리 영역(우측 조리 영역)에 대응하는 제 1 위치에 커피 머신 아이콘을 표시할 수 있다. 또한, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 소형 가전 감지 동작 및 조리 영역 판별 동작을 통해서 제 2 조리 기기(1720)의 제품 유형(예컨대, 커피 머신) 및 제 2 조리 기기(1720)의 위치(제 2 조리 영역)를 인식하고, 디스플레이부 상의 제 2 조리 영역(좌측 하단의 조리 영역)에 대응하는 제 2 위치에 커피 머신 아이콘을 표시할 수 있다.
한편, 제 1 조리 기기(1710) 및 제 2 조리 기기(1720)가 특정 조리 동작(예컨대, 커피 추출 동작)을 수행하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 진행 상황에 관한 정보를 디스플레이부에 표시할 수 있다. 예를 들어, 제 1 조리 기기(1710)가 제 1 조리 영역(우측 조리 영역)에 위치하고, 제 2 조리 기기(1720)가 제 2 조리 영역(좌측 하단의 조리 영역)에 위치하므로, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 1 조리 영역(우측 조리 영역)에 대응하는 제 1 위치에 제 1 조리 기기(1710)의 제 1 메뉴(예컨대, 가벼운) 및 제 1 조리 기기(1710)의 제 1 진행 상황(예컨대, 커피 추출 중)을 표시하고, 제 2 조리 영역(좌측 하단의 조리 영역)에 대응하는 제 2 위치에 제 2 조리 기기(1720)의 제 2 메뉴(예컨대, 강렬한) 및 제 2 조리 기기(1720)의 제 2 진행 상황(예컨대, 커피 추출 중)을 표시하는 제 1 GUI 화면(1701)을 출력할 수 있다.
제 1 조리 기기(1710)와 제 2 조리 기기(1720)는 사용자에 의해 위치가 서로 교환될 수 있다. 예를 들어, 제 1 조리 기기(1710)는 제 2 조리 영역(좌측 하단의 조리 영역)으로 이동하고, 제 2 조리 기기(1720)는 제 1 조리 영역(우측 조리 영역)으로 이동할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 1 조리 기기(1710) 및 제 2 조리 기기(1720)와의 통신 연결이 일시적으로 해제됨에 따라, 제 1 조리 기기(1710) 또는 제 2 조리 기기(1720)를 다시 감지하기 위해, 소형 가전 감지 동작 및 조리 영역 판별 동작을 수행할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는, 소형 가전 감지 동작 및 조리 영역 판별 동작을 통해 제 1 조리 기기(1710)가 제 2 조리 영역(좌측 하단의 조리 영역)에 위치하고, 제 2 조리 기기(1720)가 제 1 조리 영역(우측 조리 영역)에 위치함을 식별할 수 있다. 따라서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 2 조리 영역(좌측 하단의 조리 영역)에 대응하는 제 2 위치 및 제 1 조리 영역(우측 조리 영역)에 대응하는 제 1 위치에 커피 머신 아이콘을 표시할 수 있다.
그리고 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 1 조리 기기(1710)와 다시 통신 연결될 수 있으며, 제 1 조리 기기(1710)의 식별 정보에 기초하여, 소정 시간(예컨대, 3초) 내에 제 1 조리 기기(1710)의 동작 이력이 존재하는지 식별할 수 있다. 소정 시간(예컨대, 3초) 내에 제 1 조리 기기(1710)의 동작 이력이 존재하므로, 무선 전력 전송 장치(2000)는 사용자에게 제 1 조리 기기(1710)의 동작을 이어서 진행할지 문의하는 제 2 GUI 화면(1702)을 출력할 수 있다.
또한, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 2 조리 기기(1720)와 다시 통신 연결될 수 있으며, 제 2 조리 기기(1720)의 식별 정보에 기초하여, 소정 시간(예컨대, 3초) 내에 제 2 조리 기기(1720)의 동작 이력이 존재하는지 식별할 수 있다. 소정 시간(예컨대, 3초) 내에 제 2 조리 기기(1720)의 동작 이력이 존재하므로, 무선 전력 전송 장치(2000)는 사용자에게 제 2 조리 기기(1720)의 동작을 이어서 진행할지 문의하는 제 3 GUI 화면(1703)을 출력할 수 있다.
한편, 사용자가 제 1 조리 기기(1710)의 동작 및 제 2 조리 기기(1720)의 동작을 이어서 진행하기 원하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 1 조리 기기(1710)의 조리 진행 상황에 관한 정보를 제 2 조리 영역(좌측 하단의 조리 영역)에 대응하는 제 2 위치에 표시하고, 제 2 조리 기기(1720)의 조리 진행 상황에 관한 정보를 제 1 조리 영역(우측 조리 영역)에 대응하는 제 1 위치에 표시할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 2 조리 영역(좌측 하단의 조리 영역)에 대응하는 제 2 위치에 제 1 조리 기기(1710)의 제 1 메뉴(예컨대, 가벼운) 및 제 1 조리 기기(1710)의 제 1 진행 상황(예컨대, 커피 추출 중)을 표시하고, 제 1 조리 영역(우측 조리 영역)에 대응하는 제 1 위치에 제 2 조리 기기(1720)의 제 2 메뉴(예컨대, 강렬한) 및 제 2 조리 기기(1720)의 제 2 진행 상황(예컨대, 커피 추출 중)을 표시하는 제 4 GUI 화면(1704)을 출력할 수 있다.
도 18은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)의 위치 이동에 따라 전력 전송을 제어하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
단계 S1801에서, 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)는, 무선 전력 전송 장치(2000)의 제 1 조리 영역 위에서 동작할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 제 1 조리 영역 위에 조리 기기(1000)를 올려 놓고, 무선 전력 전송 장치(2000)의 전원을 켜는 경우, 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 전력을 수신하여 동작할 수 있다. 사용자가 무선 전력 전송 장치(2000)의 사용자 인터페이스(2500)를 통해 조리 메뉴를 선택하는 경우, 조리 기기(1000)는 선택된 조리 메뉴에 대응하는 레시피 정보에 따라 동작할 수 있다.
이때, 단계 S1802에서, 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)와 통신 연결될 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는 제 1 조리 영역을 통해서 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 전력을 수신하여 통신 인터페이스(1030)를 구동할 수 있고, 무선 전력 전송 장치(2000)와 근거리 통신 채널을 수립하여, 데이터를 송수신할 수 있다.
단계 S1803에서, 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)는 제 1 전력 레벨 값을 포함하는 전력 제어 정보를 전송할 수 있다(이하, 레벨 값 제어 방식). 여기서, 제 1 전력 레벨 값은, 사용자에 의해 선택된 조리 메뉴에 대응하는 레시피 정보에 따라 결정될 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는 레시피 정보에 의할 때 현재 1000W의 전력이 필요한 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)에 1000W의 전력을 전송하라는 전력 제어 정보를 근거리 무선 통신 채널(예컨대, 블루투스 통신 채널, BLE 통신 채널 등)을 통해 전송할 수 있다.
본 개시의 다른 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)에 정의된 이산적인 전력 레벨을 포함하는 전력 제어 정보를 전송할 수도 있다(이하, 단수 제어 방식이라 함). 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)가 전력 레벨을 1단부터 9단까지 제공하는 경우, 조리 기기(1000)는 8단의 출력 레벨로 동작하라는 전력 제어 정보를 근거리 무선 통신 채널을 통해 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
다만, 무선 전력 전송 장치(2000)에 정의된 이산적인 전력 레벨에 따라 전력 제어 정보를 전송하는 방식(단수 제어 방식)의 경우, 기 정의된 전력 레벨 사이의 값을 전력 전송 값으로 요청할 수 없으나, 임의의 전력 레벨 값을 포함하는 전력 제어 정보를 전송하는 방식(레벨 값 제어 방식)의 경우, 기 정의된 전력 레벨 사이의 값도 전력 전송 값으로 요청할 수 있다. 예를 들어, 6단이 800W이고, 7단이 900W인 경우, 단수 제어 방식 방식에 의하면 조리 기기(1000)는 850W의 전력 전송을 무선 전력 전송 장치(2000)에 요청할 수 없고, 6단(800W)이나 7단(900W) 중에 하나를 고를 수밖에 없다. 하지만, 레벨 값 제어 방식에 의하면 조리 기기(1000)는 850W의 전력 전송을 무선 전력 전송 장치(2000)에 요청할 수 있으므로, 보다 더 세밀하게 무선 전력 전송 장치(2000)의 전력 전송 값을 제어할 수 있다.
단계 S1804에서, 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)로부터 수신된 전력 제어 정보에 기초하여, 제 1 조리 영역을 통해 제 1 전력 레벨 값에 대응하는 전력을 전송할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)로부터 1000W의 전력을 전송하라는 전력 제어 정보를 수신한 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 1000W의 전력을 조리 기기(1000)가 놓인 제 1 조리 영역을 통해 전송하도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다.
단계 S1805에서, 사용자는 조리 기기(1000)를 제 1 조리 영역에서 제 2 조리 영역으로 이동시킬 수 있다. 이때, 조리 기기(1000)가 제 1 조리 영역으로부터 들어 올려지는 경우, 조리 기기(1000)의 픽업 코일(1001)은 제 1 조리 영역을 통해 무선으로 전송되는 전력을 더 이상 수신할 수 없게 된다. 따라서, 조리 기기(1000)는 더 이상 통신 인터페이스(1030)를 구동할 수 없으므로, 무선 전력 전송 장치(2000)와의 통신 연결이 끊어질 수 있다.
단계 S1806에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)와의 통신 연결이 해제됨을 감지할 수 있다. 단계 S1807에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 1 조리 영역에 위치하던 조리 기기(1000)와의 통신 연결이 해제됨에 따라, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 전력을 전송할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)와의 통신 연결이 해제되는 경우, 조리 기기(1000)를 다시 감지하기 위해 소형 가전 감지 모드로 동작할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)와의 통신 연결이 해제되는 경우, IH 용기 감지 모드로 먼저 동작한 후 소형 가전 감지 모드로 동작할 수도 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)가 소형 가전 감지 모드로 동작하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 기 설정된 제 1 레벨의 전력(예컨대, 100~300W)을 조리 기기(1000)에 전송할 수 있다. 단계 S1806 및 단계 S1807은 도 5의 단계 S510에 대응되므로, 구체적인 설명은 생략하기로 한다.
단계 S1808에서, 조리 기기(1000)는 통신 인터페이스(1030)를 활성화하고 제 1 무선 통신 신호를 전송할 수 있다. 즉, 무선 전력 전송 장치(2000)에서 전송된 전력에 의해 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)가 다시 구동되는 경우, 조리 기기(1000)는 제 1 무선 통신 신호를 전송할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는 근거리 무선 통신(예컨대, 블루투스, BLE 등)을 이용하여 제 1 패킷을 포함하는 제 1 무선 통신 신호를 일정 주기로 광고(advertising)할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)에서 전송하는 제 1 무선 통신 신호를 수신할 수 있다. 제 1 무선 통신 신호는 조리 기기(1000)의 식별 정보를 포함할 수 있다. 또한, 제 1 무선 통신 신호는 조리 기기(1000)가 현재 위치를 알 수 없다는 정보(예컨대, 코드 '0')를 UUID (Universally Unique Identifier) 형태로 포함할 수 있다.
단계 S1809에서, 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)의 식별 정보를 포함하는 제 1 무선 통신 신호가 수신되는 경우, 서로 다른 복수의 전력 전송 패턴에 따라 복수의 조리 영역에서 전력을 전송할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 통신 연결이 해제된 후 소정 시간 내(예컨대, 20초 내)에 제 1 무선 통신 신호가 감지되면, 서로 다른 복수의 전력 전송 패턴에 따라 복수의 조리 영역에 대응하는 복수의 작동 코일(2120)이 자기장을 발생하도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 1 무선 통신 신호만으로는 조리 기기(1000)가 어떤 조리 영역 위에 위치하는지 정확히 알 수 없으므로, 조리 기기(1000)의 위치를 확인하기 위해, 조리 영역 별로 서로 다른 전력 전송 패턴 따라 전력이 출력되도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다.
단계 S1809는 도 5의 단계 S520에 대응되므로, 구체적인 설명은 생략하기로 한다.
단계 S1810에서, 조리 기기(1000)는 제 2 조리 영역에 대응하는 전력 전송 패턴을 감지할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는 정류부에서 출력되는 전압을 분석하여, 복수의 전력 전송 패턴 중에서 하나를 감지할 수 있다. 조리 기기(1000)는 전력 전송 구간(T1)의 유지 시간이 200ms이고, 전력 차단 구간(T2)의 유지 시간이 100ms인 제 2 전력 전송 패턴을 감지할 수 있다. 그리고 조리 기기(1000)는 기 저장된 무선 전력 전송 장치(2000)의 복수의 전력 전송 패턴에 관한 정보에 기초하여, 제 2 전력 전송 패턴을 출력하는 조리 영역이 제 2 조리 영역임을 식별함으로써, 조리 기기(1000)가 제 2 조리 영역에 위치함을 확인할 수 있다.
단계 S1811에서, 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)는, 감지된 전력 전송 패턴에 기초하여 조리 기기(1000)가 제 2 조리 영역에 위치한다고 판단한 경우, 제 2 조리 영역에 관한 정보 및 조리 기기(1000)의 식별 정보를 포함하는 제 2 무선 통신 신호를 전송할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는 제 2 조리 영역에 관한 정보를 포함하는 제 2 패킷을 근거리 무선 통신을 이용하여 광고(advertising)할 수 있다.
단계 S1812에서, 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 2 무선 통신 신호를 수신한 후 조리 기기(1000)와 다시 통신 연결될 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 제 2 무선 통신 신호에 포함된 제 2 패킷은 통신 연결 정보를 더 포함할 수도 있다. 통신 연결 정보는, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)가 이전에 페어링되었던 경우, 페어링 정보(예컨대, 인증 키 등)를 포함할 수 있다. '페어링'이란 예를 들어, 블루투스 기능을 지원하는 조리 기기(1000) 및 무선 전력 전송 장치(2000) 간에 상호 통신 연결을 위해 지정된 암호, 식별 정보, 보안 정보 또는 인증 정보 등을 확인하는 절차를 의미할 수 있다. 따라서, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 2 무선 통신 신호를 수신한 후, 조리 기기(1000)와 다시 근거리 무선 통신 채널을 형성할 수 있다. 그리고 무선 전력 전송 장치(2000)는, 근거리 무선 통신 채널을 통해 조리 기기(1000)와 데이터를 다시 송수신할 수 있다.
단계 S1813에서, 조리 기기(1000)는, 무선 전력 전송 장치(2000)와 다시 통신 연결됨에 따라, 제 1 전력 레벨 값을 포함하는 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다. 여기서, 제 1 전력 레벨 값은, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000) 간의 통신 연결이 해제될 때의 전력 레벨 값일 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)와 다시 통신 연결되는 경우, 제 2 무선 통신 신호를 수신하기 전 소정 시간 내에 조리 기기(1000)의 동작 이력이 존재하는지 판단할 수 있다. 만일 조리 기기(1000)의 동작 이력이 존재하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 사용자에게 이전 동작을 이어서 진행할지 문의하는 알림을 출력할 수 있다. 사용자가 이전 동작을 이어서 진행하기를 선택하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)에 이어서 동작하기를 요청할 수 있고, 조리 기기(1000)로부터 통신 연결이 해제될 때의 제 1 전력 레벨 값을 포함하는 전력 제어 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 조리 영역에 위치하는 조리 기기(1000)로부터 1000W의 전력을 전송하라는 전력 제어 정보를 수신했던 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 2 조리 영역으로 이동한 조리 기기(1000)로부터 1000W의 전력을 전송하라는 전력 제어 정보를 이어서 수신할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 전력 제어 정보는 제 1 전력 레벨 값의 유지 시간 정보를 더 포함할 수도 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는, 레시피 정보에 따른 현재 조리 단계의 진행 시간을 고려하여, 1000W의 전력을 5분 동안 전송하라는 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
단계 S1814에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 전력 제어 정보에 기초하여, 제 1 전력 레벨 값에 대응하는 전력을 제 2 조리 영역을 통해 조리 기기(1000)로 전송할 수 있다. 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 수신된 전력에 기초하여, 위치 이동 전의 동작(예컨대, 제 1 조리 영역에서의 동작)을 제 2 조리 영역 위에서 이어서 진행할 수 있다.
이하에서는, 조리 기기(1000)의 위치 이동에 따라 무선 전력 전송 장치(2000)가 적응적으로 전력을 전송하는 동작에 대해서 도 19를 참조하여 조금 더 살펴보기로 한다.
도 19는 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000b)와의 통신이 다시 연결됨에 따라 이전의 전력 레벨 값에 대응하는 전력을 조리 기기(1000b)로 전송하는 동작을 설명하기 위한 도면이다. 도 19에서는 조리 기기(1000b)가 커피 머신인 경우를 예로 들어 설명하기로 한다.
도 19의 1910을 참조하면, 조리 기기(1000b)는 무선 전력 전송 장치(2000)의 우측 조리 영역에 놓여 동작할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000b)의 제품 유형(예컨대, 커피 머신) 및 조리 기기(1000b)의 위치(우측 조리 영역)를 인식하고, 디스플레이부 상의 우측 조리 영역에 대응하는 위치에 커피 머신 아이콘을 표시할 수 있다.
한편, 조리 기기(1000b)는 무선 전력 전송 장치(2000)와 근거리 무선 통신 채널(예컨대, 블루투스 또는 BLE)을 수립하고, 근거리 무선 통신 채널을 통해서 무선 전력 전송 장치(2000)로 전력 제어 정보를 전송할 수 있다(S1901). 예를 들어, 조리 기기(1000b)는, 사용자에 의해 선택된 레시피 정보에 따라 커피 추출 온도를 90℃로 맞추기 위해 무선 전력 전송 장치(2000)에 1000W의 전력을 전송하라는 명령을 전송할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000b)로부터 수신된 명령에 따라 우측 조리 영역을 통해서 1000W의 전력이 전송되도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다. 조리 기기(1000b)는 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 전력을 수신하여 내용물(예컨대, 커피 물)을 가열할 수 있다.
도 19의 1920을 참조하면, 조리 기기(1000b)는 내용물을 가열하는 중에 사용자에 의해 좌측 하단의 조리 영역으로 옮겨질 수 있다(S1902). 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000b)와의 통신 연결이 일시적으로 해제됨에 따라 조리 기기(1000b)를 다시 감지하기 위해, 소형 가전 감지 동작 및 조리 영역 판별 동작을 수행할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는, 소형 가전 감지 동작 및 조리 영역 판별 동작을 통해 조리 기기(1000b)가 좌측 하단의 조리 영역에 위치함을 식별하고, 커피 머신 아이콘을 우측 조리 영역에 대응하는 위치 대신에 좌측 하단의 조리 영역에 대응하는 위치에 표시할 수 있다. 그리고 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000b)와 다시 통신 연결될 수 있으며, 조리 기기(1000b)의 식별 정보(예컨대, 맥 어드레스, 디바이스 ID 등)에 기초하여, 소정 시간(예컨대, 5초) 내에 조리 기기(1000b)의 동작 이력이 존재하는지 식별할 수 있다. 소정 시간(예컨대, 5초) 내에 조리 기기(1000b)의 동작 이력이 존재하므로, 무선 전력 전송 장치(2000)는 사용자에게 조리 기기(1000b)의 동작을 이어서 진행할지 문의할 수 있다. 사용자가 조리 기기(1000b)의 동작을 이어서 진행하기 원하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000b)로부터 중단된 조리 단계(예컨대, 90℃까지 커피 물을 가열하는 단계)에 대응하는 전력 레벨 값을 포함하는 전력 제어 정보를 수신하여 동작할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000b)는 우측 조리 영역에서 동작할 때 커피 물을 90℃로 가열하기 위해 1000W의 전력을 요구하고 있었으므로, 조리 기기(1000b)는 좌측 하단의 조리 영역으로 이동된 후에도 커피 물의 온도가 90℃에 도달하지 않은 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)에 1000W의 전력을 요구하는 전력 제어 정보를 전송할 수 있다(S1903). 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000b)로부터 수신된 전력 제어 정보에 따라 좌측 하단의 조리 영역을 통해서 1000W의 전력이 전송되도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다. 조리 기기(1000b)는 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 전력을 수신하여 커피 물을 90℃로 가열할 수 있다.
따라서, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 사용자가 조리 중에 조리 영역을 변경하더라도 무선 전력 전송 장치(2000)가 변경된 조리 영역을 자동으로 인식하고, 변경된 조리 영역을 통해서 조리 기기(1000b)가 조리 동작을 연속적으로 진행할 수 있도록 전력을 전송할 수 있으므로, 사용자 편의성이 증대될 수 있다. 한편, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)의 조리 영역들 간에 전송 효율이 차이가 날 수 있으므로, 조리 기기(1000b)는 조리 영역이 변경된 후 조리 동작을 이어서 진행할 때 전력 레벨 값을 보정(조절)할 필요가 있다. 이하에서는 도 20을 참조하여, 조리 기기(1000b)가 조리 기기(1000b)의 온도 상승률에 따라 무선 전력 전송 장치(2000)의 전력 레벨 값을 보정(조절)하는 동작에 대해서 자세히 살펴보기로 한다.
도 20은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)의 온도 상승률에 기초하여 보정된 전력 레벨에 따라 전력을 전송하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
단계 S2001에서, 사용자는 조리 기기(1000)를 제 1 조리 영역에서 제 2 조리 영역으로 이동시킬 수 있다. 이때, 조리 기기(1000)가 제 1 조리 영역으로부터 들어 올려지는 경우, 조리 기기(1000)의 픽업 코일(1001)은 제 1 조리 영역을 통해 무선으로 전송되는 전력을 더 이상 수신할 수 없게 된다. 따라서, 조리 기기(1000)는 더 이상 통신 인터페이스(1030)를 구동할 수 없으므로, 무선 전력 전송 장치(2000)와의 통신 연결이 끊어질 수 있다.
단계 S2002에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 2 조리 영역에 위치하는 조리 기기(1000)와 다시 통신 연결 될 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 도 18의 단계 S1806 내지 단계 S1812를 통해서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)와 다시 통신 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 1 조리 영역에 위치하던 조리 기기(1000)와의 통신 연결이 해제됨에 따라, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 소전력을 출력할 수 있다. 조리 기기(1000)가 제 2 조리 영역에 놓이는 경우, 조리 기기(1000)는 제 2 조리 영역을 통해서 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 소전력을 수신함으로써, 통신 인터페이스(1030)를 다시 구동하고 조리 기기(1000)의 식별 정보를 포함하는 제 1 무선 통신 신호를 전송할 수 있다. 제 1 무선 통신 신호에는 조리 기기(1000)가 현재 위치를 알 수 없다는 정보를 포함할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)로부터 제 1 무선 통신 신호가 수신되는 경우, 서로 다른 복수의 전력 전송 패턴에 따라 복수의 조리 영역에서 전력을 출력할 수 있다. 이때, 조리 기기(1000)는 제 2 조리 영역에 대응하는 전력 전송 패턴을 감지할 수 있다. 조리 기기(1000)는, 감지된 전력 전송 패턴에 기초하여 조리 기기(1000)가 제 2 조리 영역에 위치한다고 판단한 경우, 제 2 조리 영역에 관한 정보 및 조리 기기(1000)의 식별 정보를 포함하는 제 2 무선 통신 신호를 전송할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 2 무선 통신 신호를 수신한 후, 제 2 조리 영역에 위치하는 조리 기기(1000)와 다시 통신 연결될 수 있다. 즉, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)와 근거리 무선 통신 채널을 다시 수립할 수 있다.
단계 S2003에서, 조리 기기(1000)는, 무선 전력 전송 장치(2000)와 다시 통신 연결됨에 따라, 근거리 무선 통신 채널을 통해서 제 1 전력 레벨 값을 포함하는 제 1 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다. 여기서, 제 1 전력 레벨 값은, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000) 간의 통신 연결이 해제될 때의 전력 레벨 값일 수 있다. 즉, 제 1 전력 레벨 값은 조리 기기(1000)가 제 1 조리 영역에서 동작할 때 무선 전력 전송 장치(2000)에 요청했던 전력 레벨 값일 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)로부터 제 2 무선 통신 신호를 수신하기 전 소정 시간 내에 조리 기기(1000)의 동작 이력이 존재하는지 판단할 수 있다. 만일, 조리 기기(1000)의 동작 이력이 존재하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 사용자에게 이전 동작을 이어서 진행할지 문의하는 알림을 출력할 수 있다. 사용자가 이전 동작을 이어서 진행하기를 선택하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)에 이어서 동작하기를 요청할 수 있고, 조리 기기(1000)로부터 통신 연결이 해제될 때의 제 1 전력 레벨 값을 포함하는 제 1 전력 제어 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 조리 영역에 위치하는 조리 기기(1000)로부터 1000W의 전력을 전송하라는 제 1 전력 제어 정보를 수신했던 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 2 조리 영역으로 이동한 조리 기기(1000)로부터 1000W의 전력을 전송하라는 제 1 전력 제어 정보를 수신할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 제 1 전력 제어 정보는 제 1 전력 레벨 값의 유지 시간 정보를 더 포함할 수도 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는, 레시피 정보에 따른 현재 조리 단계의 진행 시간을 고려하여, 1000W의 전력을 5분 동안 전송하라는 제 1 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
단계 S2004에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 1 전력 제어 정보에 기초하여, 제 1 전력 레벨 값에 대응하는 전력을 제 2 조리 영역을 통해 조리 기기(1000)로 전송할 수 있다. 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 수신된 전력에 기초하여, 위치 이동 전의 동작(예컨대, 제 1 조리 영역에서의 동작)을 제 2 조리 영역 위에서 이어서 진행할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)로부터 1000W의 전력을 전송하라는 제 1 전력 제어 정보를 수신한 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 2 조리 영역을 통해서 1000W의 전력을 전송하도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있으며, 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)의 제 2 조리 영역을 통해 전송되는 1000W의 전력을 이용하여, 내용물을 가열하거나 모터를 구동하는 동작을 이어서 진행할 수 있다.
단계 S2005에서, 조리 기기(1000)는 내용물의 온도 데이터를 획득할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)가 내용물을 가열하는 동작을 제 2 조리 영역에서도 이어서 수행하는 경우, 조리 기기(1000)는 온도 센서를 이용하여 내용물의 온도를 모니터링할 수 있다.
단계 S2006에서, 조리 기기(1000)는 온도 데이터에 기초하여 온도 상승률을 결정할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)가 내용물을 가열하는 동작을 수행하는 경우, 조리 기기(1000)는 소정 시간(예컨대, 단위 시간) 동안의 온도 상승률을 결정할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 결정된 온도 상승률을 기준 온도 상승률과 비교할 수 있다. 기준 온도 상승률은, 조리 기기(1000)가 제 1 조리 영역에서 내용물을 가열할 때의 온도 상승률이거나 레시피 정보에 정의된 온도 상승률일 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)의 제 1 조리 영역과 제 2 조리 영역은, 전력 전송 효율이 상이할 수도 있다. 예를 들어, 제 1 조리 영역의 작동 코일의 사이즈가 제 2 조리 영역의 작동 코일의 사이즈보다 큰 경우, 제 1 조리 영역의 전력 전송 효율이 제 2 조리 영역의 전력 전송 효율보다 더 좋을 수 있다. 따라서, 제 1 조리 영역에 놓여있던 조리 기기(1000)를 제 2 조리 영역으로 옮기게 되면, 무선 전력 전송 장치(2000)가 동일한 레벨의 전력을 전송하더라도, 조리 기기(1000)가 제 2 조리 영역에 있을 때의 온도 상승률이 제 1 조리 영역에 있을 때의 온도 상승률보다 작을 수 있다.
또한, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)와 제 1 조리 영역 간의 제 1 중첩 영역이 조리 기기(1000)와 제 2 조리 영역 간의 제 2 중첩 영역보다 큰 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)가 동일한 레벨의 전력을 전송하더라도, 조리 기기(1000)가 제 1 조리 영역에 있을 때의 온도 상승률이 조리 기기(1000)가 제 2 조리 영역에 있을 때의 온도 상승률보다 클 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)가 제 1 조리 영역의 중앙에 위치하다가 제 2 조리 영역으로 옮겨져서 제 2 조리 영역의 한 쪽에 치우치게 놓이는 경우, 제 2 조리 영역에서의 온도 상승률은 제 1 조리 영역에서의 온도 상승률보다 작을 수 있다.
단계 S2007에서, 조리 기기(1000)는, 조리 기기(1000)의 온도 상승률에 따라 제 1 전력 레벨 값을 제 2 전력 레벨 값으로 보정(조절)할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는, 결정된 온도 상승률과 기준 온도 상승률의 차이가 임계 값보다 큰 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)의 전력 레벨 값을 제 1 전력 레벨 값에서 제 2 전력 레벨 값으로 보정할 수 있다. 예를 들어, 내용물의 온도 상승률이 기준 온도 상승률보다 큰 경우, 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)의 전력 레벨 값을 제 1 전력 레벨 값보다 작은 제 2 전력 레벨 값으로 보정할 수 있다. 반대로, 내용물의 온도 상승률이 기준 온도 상승률보다 작은 경우, 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)의 전력 레벨 값을 제 1 전력 레벨 값보다 큰 제 2 전력 레벨 값으로 보정할 수 있다.
단계 S2008에서, 조리 기기(1000)는 제 2 전력 레벨 값을 포함하는 제 2 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는 근거리 무선 통신 채널을 통해 제 2 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다. 제 2 전력 제어 정보는 제 2 전력 레벨 값의 유지 시간 정보를 더 포함할 수 있다. 제 2 전력 레벨 값은 제 1 전력 레벨 값보다 크거나 작을 수 있다.
단계 S2009에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 2 조리 영역을 통해 제 2 전력 레벨 값에 대응하는 전력을 조리 기기(1000)로 전송할 수 있다.
조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 수신된 전력에 기초하여, 위치 이동 전의 동작(예컨대, 제 1 조리 영역에서의 동작)을 제 2 조리 영역 위에서 이어서 진행할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)로부터 1100W의 전력을 전송하라는 제 2 전력 제어 정보를 수신한 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 2 조리 영역을 통해서 1100W의 전력을 전송하도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다. 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)의 제 2 조리 영역을 통해 전송되는 전력을 이용하여, 내용물을 가열하는 동작을 이어서 진행할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 다시 단계 S2005로 돌아가서 내용물의 온도 데이터를 획득하고, 내용물의 온도 상승률을 결정하고, 내용물의 온도 상승률에 기초하여 제 2 전력 레벨 값을 보정할 수 있다. 따라서, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는, 내용물의 온도 상승률에 기초하여, 무선 전력 전송 장치(2000)의 전력 레벨 값을 적응적으로 조절할 수 있다. 도 21을 참조하여 조리 기기(1000)가 무선 전력 전송 장치(2000)의 전력 레벨 값을 보정하는 동작에 대해서 조금 더 살펴보기로 한다.
도 21은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000b)의 온도 상승률에 기초하여 보정된 전력 레벨에 따라 전력을 전송하는 동작을 설명하기 위한 도면이다. 도 21에서는 조리 기기(1000b)가 커피 머신인 경우를 예로 들어 설명하기로 한다.
도 21의 2100-1을 참조하면, 조리 기기(1000b)는 무선 전력 전송 장치(2000)의 우측 조리 영역에 놓여 동작할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000b)의 제품 유형(예컨대, 커피 머신) 및 조리 기기(1000b)의 위치(우측 조리 영역)를 인식하고, 디스플레이부 상의 우측 조리 영역에 대응하는 위치에 커피 머신 아이콘을 표시할 수 있다.
한편, 조리 기기(1000b)는 무선 전력 전송 장치(2000)와 근거리 무선 통신 채널(예컨대, 블루투스 또는 BLE)을 수립하고, 근거리 무선 통신 채널을 통해서 무선 전력 전송 장치(2000)로 전력 제어 정보를 전송할 수 있다(S2101). 예를 들어, 조리 기기(1000b)는, 사용자에 의해 선택된 레시피 정보에 따라 커피 추출 온도를 90℃로 맞추기 위해 무선 전력 전송 장치(2000)에 1000W의 전력을 전송하라는 명령을 전송할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000b)로부터 수신된 명령에 따라 우측 조리 영역을 통해서 1000W의 전력이 전송되도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다. 조리 기기(1000b)는 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 전력을 수신하여 내용물(예컨대, 커피 물)을 가열할 수 있다.
도 21의 2100-2를 참조하면, 조리 기기(1000b)는 내용물을 가열하는 중에 사용자에 의해 좌측 하단의 조리 영역으로 옮겨질 수 있다(S2102). 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000b)와의 통신 연결이 일시적으로 해제됨에 따라 조리 기기(1000b)를 다시 감지하기 위해, 소형 가전 감지 동작 및 조리 영역 판별 동작을 수행할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는, 소형 가전 감지 동작 및 조리 영역 판별 동작을 통해 조리 기기(1000b)가 좌측 하단의 조리 영역에 위치함을 식별하고, 커피 머신 아이콘을 우측 조리 영역에 대응하는 위치 대신에 좌측 하단의 조리 영역에 대응하는 위치에 표시할 수 있다. 그리고 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000b)와 다시 통신 연결될 수 있으며, 조리 기기(1000b)의 식별 정보(예컨대, 맥 어드레스, 디바이스 ID 등)에 기초하여, 소정 시간(예컨대, 3초) 내에 조리 기기(1000b)의 동작 이력이 존재하는지 식별할 수 있다. 소정 시간(예컨대, 3초) 내에 조리 기기(1000b)의 동작 이력이 존재하므로, 무선 전력 전송 장치(2000)는 사용자에게 조리 기기(1000b)의 동작을 이어서 진행할지 문의할 수 있다. 사용자가 조리 기기(1000b)의 동작을 이어서 진행하기 원하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000b)로부터 중단된 조리 단계(예컨대, 90℃까지 커피 물을 가열하는 단계)에 대응하는 전력 레벨 값을 포함하는 전력 제어 정보를 수신하여 동작할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는 우측 조리 영역에서 동작할 때 커피 물을 90℃로 가열하기 위해 1000W의 전력을 요구하고 있었으므로, 조리 기기(1000b)는 좌측 하단의 조리 영역으로 이동된 후에도 커피 물의 온도가 90℃에 도달하지 않은 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)에 1000W의 전력을 요구하는 전력 제어 정보를 전송할 수 있다(S2103). 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000b)로부터 수신된 전력 제어 정보에 따라 좌측 하단의 조리 영역을 통해서 1000W의 전력이 전송되도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다.
조리 기기(1000b)는 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 전력을 수신하여 커피 물을 90℃로 가열할 수 있다. 이때, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000b)는 내용물의 온도 데이터를 측정하고, 내용물의 온도 데이터에 기반하여 온도 상승률을 결정할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000b)는 커피 물의 온도가 94℃까지 급격히 상승하는 제 1 온도 곡선 그래프(2101)를 획득할 수 있다.
조리 기기(1000b)는 제 1 온도 곡선 그래프(2101)를 기준 온도 곡선 그래프(2102)와 비교할 수 있다. 기준 온도 곡선 그래프(2102)는, 레시피 정보에 따른 온도 상승률 그래프(또는 우측 조리 영역에서 1000W의 전력을 공급받았을 때 내용물의 온도 상승률을 예측한 그래프)일 수 있다. 조리 기기(1000b)는 제 1 온도 곡선 그래프(2101)와 기준 온도 곡선 그래프(2102)를 비교한 결과, 내용물의 온도 상승률이 기준 온도 상승률보다 높다는 것을 판단할 수 있다.
즉, 조리 기기(1000)가 우측 조리 영역에 위치할 때, 조리 기기(1000b)는 내용물의 온도 상승률이 기준 온도 상승률에 수렴하도록 무선 전력 전송 장치(2000)에 1000W를 요청했었다. 하지만, 우측 조리 영역보다 좌측 하단의 조리 영역의 전력 전송 효율이 좋을 수 있다. 이때, 조리 기기(1000b)가 우측 조리 영역에서와 같이 1000W의 전력을 공급받는 경우, 좌측 하단의 조리 영역에서는 내용물의 온도가 더 급격히 상승할 수 있다.
따라서, 도 21의 2100-3을 참조하면, 조리 기기(1000)는 온도 상승률을 고려하여 무선 전력 전송 장치(2000)의 전력 레벨 값을 보정할 수 있다(S2104). 예를 들어, 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)의 전력 레벨 값을 1000W에서 900W로 낮출 수 있다. 그리고 조리 기기(1000)는 900W의 전력을 요구하는 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다(S2105). 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000b)로부터 수신된 전력 제어 정보에 따라 좌측 하단의 조리 영역을 통해서 900W의 전력이 전송되도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다.
조리 기기(1000b)가 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 수신하는 전력이 낮아지는 경우, 조리 기기(1000b)의 내용물의 온도가 94℃에서 90℃로 낮아질 수 있다.
한편, 도 21에서는 무선 전력 전송 장치(2000)의 전력 레벨 값을 더 낮게 보정하는 경우를 예로 들어 설명하였으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 우측 조리 영역보다 좌측 하단의 조리 영역의 전력 전송 효율이 낮은 경우, 내용물의 온도 상승률은 기준 온도 상승률보다 낮을 수 있다. 이때 조리 기기(1000b)는 무선 전력 전송 장치(2000)의 전력 레벨 값을 더 높게 보정하여, 내용물의 온도 상승률이 기준 온도 상승률에 가까워지게 할 수 있다.
따라서, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)의 조리 영역들 간에 전송 효율이 차이가 날 수 있으므로, 조리 기기(1000b)는 이용 중인 조리 영역이 변경된 후 조리 동작을 이어서 진행할 때 전력 레벨 값을 적응적으로 보정할 수 있다.
한편, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 전력 전송 패턴 대신에 NFC 기능을 이용하여 조리 기기(1000)의 위치를 식별할 수도 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000) 각각에는 통신 코일(1002)과 NFC 모듈(NFC 칩)이 마련되어 있을 수 있다. 통신 코일(1002)은 NFC 안테나 코일일 수 있으며, NFC 모듈은 NFC 통신을 위한 회로를 포함할 수 있다. 한편, 무선 전력 전송 장치(2000)가 복수의 조리 영역을 포함하는 경우, 복수의 조리 영역 각각에 NFC 안테나 코일이 배치될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)에 포함된 NFC 안테나 코일과 조리 기기(1000)에 포함된 NFC 안테나 코일은 서로 상응하는 위치에 배치될 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)에 포함된 NFC 안테나 코일이 각 조리 영역의 중앙부에 배치되는 경우, 조리 기기(1000)에 포함된 NFC 안테나 코일도 조리 기기(1000)의 저면 중앙부에 배치될 수 있다. 또한, 무선 전력 전송 장치(2000)에 포함된 NFC 안테나 코일이 가장자리(예컨대, 송신 코일의 외부)에 배치되는 경우, 조리 기기(1000)의 NFC 안테나 코일도 조리 기기(1000)의 저면 가장자리에 배치될 수 있다.
본 개시의 다른 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)에 포함된 NFC 안테나 코일이 각 조리 영역의 가장자리에 배치되고, 조리 기기(1000)에 포함된 NFC 안테나 코일이 조리 기기(1000)의 저면 중앙부에 배치될 수 있다. 반대로, 무선 전력 전송 장치(2000)에 포함된 NFC 안테나 코일이 각 조리 영역의 중앙부에 배치되고, 조리 기기(1000)에 포함된 NFC 안테나 코일이 조리 기기(1000)의 저면 가장자리에 배치될 수도 있다.
한편, 무선 전력 전송 장치(2000) 및 조리 기기(1000)에 포함된 NFC 모듈은 상황에 따라 NFC 태그로 동작할 수도 있고, NFC 리더기로 동작할 수도 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)의 NFC 모듈이 NFC 리더기로 동작하고, 조리 기기(1000)의 NFC 모듈이 NFC 태그로 동작하는 실시예에 대해서 도 22 및 도 23을 참고하여 먼저 살펴보고, 무선 전력 전송 장치(2000)의 NFC 모듈이 NFC 태그로 동작하고, 조리 기기(1000)의 NFC 모듈이 NFC 리더기로 동작하는 실시예에 대해서 도 24 및 도 25를 참조하여 후에 자세히 살펴보기로 한다.
도 22는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)에 포함된 NFC 태그를 이용하여 조리 기기(1000)의 위치를 식별하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
단계 S2201에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)의 NFC 태그를 인식할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 복수의 조리 영역을 포함하는 경우, 각 조리 영역마다 NFC 리더기가 마련될 수 있다. NFC 리더기와 NFC 태그는 각각 NFC 안테나 코일을 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)가 어느 하나의 조리 영역에 놓이는 경우, 복수의 조리 영역 각각에 대응되는 복수의 NFC 리더기 중 하나가 조리 기기(1000)의 NFC 태그를 인식할 수 있다. 예를 들어, 제 1 조리 영역에 조리 기기(1000)가 놓이는 경우, 제 1 조리 영역에 마련된 제 1 NFC 리더기가 조리 기기(1000)의 NFC 태그를 인식할 수 있다. 즉, 제 1 조리 영역에 조리 기기(1000)가 놓이는 경우, 제 1 조리 영역에 포함된 NFC 안테나 코일과 조리 기기(1000)의 NFC 안테나 코일 간의 거리가 소정 거리(예컨대, 10cm) 이내가 되므로, 무선 전력 전송 장치(2000)의 제 1 NFC 리더기는 조리 기기(1000)의 NFC 태그를 인식할 수 있다.
NFC 태그를 인식한다는 것은 NFC 태그에 저장되어 있는 정보를 수신하는 것을 포함할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)의 NFC 태그를 인식함으로써, 조리 기기(1000)의 NFC 태그에 저장된 정보를 획득할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)의 NFC 태그에는 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)를 인식할 수 있도록 미리 협의된 간단한 정보가 저장되어 있을 수 있다. 예를 들어 조리 기기(1000)의 NFC 태그에는 조리 기기(1000)의 종류를 나타내는 식별 정보가 포함되어 있을 수 있다.
단계 S2202에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)의 NFC 태그를 인식한 NFC 리더기에 대응하는 조리 영역에 조리 기기(1000)가 위치하는 것으로 식별할 수 있다. NFC는 13.56MHz 대역의 주파수를 사용하여 약 10cm 이내의 근거리에서 데이터를 교환할 수 있는 비접촉식 무선통신 기술이다. 따라서, 복수의 NFC 리더기 중에서 제 1 NFC 리더기가 조리 기기(1000)의 NFC 태그를 인식하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 1 NFC 리더기 근처(즉, 제 1 NFC 리더기가 마련된 제 1 조리 영역 위)에 조리 기기(1000)가 위치하는 것으로 판단할 수 있다.
단계 S2203에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)가 위치하는 조리 영역에 관한 정보를 출력할 수 있다. 또한, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)의 NFC 태그로부터 획득된 조리 기기(1000)의 식별 정보도 함께 출력할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, GUI 상에서 제 1 조리 영역의 파워 레벨을 표시하는 영역에 조리 기기(1000)의 식별 정보(예컨대, 아이콘)를 표시함으로써, 조리 기기(1000)가 제 1 조리 영역에 위치함을 나타낼 수 있다. 단계 S2203은 도 5의 단계 S540에 대응되므로, 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
도 23을 참조하여 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)에 포함된 NFC 태그를 이용하여 조리 기기(1000)의 위치를 식별하는 동작에 대해서 조금 더 살펴보기로 한다.
도 23은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)에 포함된 NFC 태그를 이용하여 조리 기기(1000)의 위치를 식별하는 동작을 설명하기 위한 도면이다. 도 23에서는 조리 기기(1000)가 커피 머신인 경우를 예로 들어 설명하기로 한다.
도 23을 참조하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 좌측 상단의 제 1 조리 영역에 제 1 NFC 리더기(2301)를 포함하고, 좌측 하단의 제 2 조리 영역에 제 2 NFC 리더기(2302)를 포함하고, 우측 중앙의 제 3 조리 영역에 제 3 NFC 리더기(2303)를 포함할 수 있다. 제 1 NFC 리더기(2301), 제 2 NFC 리더기(2302), 제 3 NFC 리더기(2303)는, 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판(강화 유리) 아래에 배치될 수도 있고, 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판 위에 배치될 수도 있다. 또한, 제 1 NFC 리더기(2301), 제 2 NFC 리더기(2302), 제 3 NFC 리더기(2303)는 각 조리 영역의 중앙부에 배치될 수도 있고, 각 조리 영역의 가장자리에 배치될 수도 있다. 제 1 NFC 리더기(2301), 제 2 NFC 리더기(2302), 제 3 NFC 리더기(2303) 각각은 NFC 안테나 코일을 포함할 수 있다.
사용자가 조리 기기(1000)를 우측 중앙의 제 3 조리 영역에 올려 놓고 전원 버튼을 누르는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)의 제 3 NFC 리더기(2303)는 조리 기기(1000)의 NFC 태그(2304)를 인식하고, 인식한 결과를 프로세서(2200)로 전달할 수 있다. 예를 들어, 제 3 NFC 리더기(2303)는, NFC 태그(2304)와 소정 거리(예컨대, 10cm) 이내에 위치하므로, NFC 태그(2304)에 저장된 조리 기기(1000)의 식별 정보(예컨대, 제품 유형(커피 머신) 정보)를 획득하고, 획득된 조리 기기(1000)의 식별 정보를 프로세서(2200)로 전달할 수 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)의 프로세서(2200)는, 제 3 NFC 리더기(2303)가 조리 기기(1000)의 NFC 태그(2304)를 인식하였음으로, 제 3 NFC 리더기(2303)가 배치된 제 3 조리 영역에 조리 기기(1000)가 위치하는 것으로 식별할 수 있다. 또한, 무선 전력 전송 장치(2000)의 프로세서(2200)는 조리 기기(1000)의 식별 정보(예컨대, 제품 유형(커피 머신) 정보)에 기초하여, 조리 기기(1000)가 제 1 타입의 조리 기기(1000a)인지 제 2 타입의 조리 기기(1000b)인지 확인할 수도 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)의 위치 정보와 조리 기기(1000)의 식별 정보를 사용자 인터페이스(2500)를 통해 출력할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)가 제 2 타입의 조리 기기(1000b)인 커피 머신인 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 커피 머신의 아이콘(2305)을 제 3 조리 영역(우측 중앙의 조리 영역)에 대응하는 위치에 표시함으로써, 커피 머신이 제 3 조리 영역(우측 중앙의 조리 영역)에 위치함을 출력할 수 있다. 또한, 무선 전력 전송 장치(2000)는 커피 머신과 관련하여 기 저장된 알림(예컨대, Smart things에 연결해 바리스타 커피를 확인해보세요)을 출력할 수도 있다.
본 개시의 다른 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 영역 별로 포함된 NFC 태그를 이용하여, 조리 기기(1000)의 위치를 식별할 수도 있다. 이하에서는 도 24를 참조하여, 복수의 NFC 태그를 포함하는 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)의 위치를 식별하는 동작에 대해서 자세히 살펴보기로 한다.
도 24는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)가 NFC를 이용하여 조리 기기(1000)의 위치를 식별하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다. 도 24에서는 조리 기기(1000)가 자성체 및 통신 인터페이스(1030)를 포함하는 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)인 경우를 예로 들어 설명하기로 한다.
단계 S2410에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, IH 용기 감지 동작을 통해 조리 기기(1000)를 감지할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 IH 용기를 감지하기 위한 전력을 전송한 후 작동 코일의 전류 값을 센싱함으로써, 자성체를 포함하는 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)를 감지할 수 있다.
단계 S2420에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위해 기 설정된 제 1 레벨의 전력을 조리 기기(1000)로 전송할 수 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)가 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판에 위치함을 감지한 경우, 조리 기기(1000)의 PCB(1005)를 구동하기 위한 제 1 레벨의 전력(소전력)을 픽업 코일(1001)로 무선으로 송신할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 1 레벨의 전력에 대응하는 전류가 작동 코일(2120)에 흐르도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는, 픽업 코일(1001)을 통해서 무선 전력 전송 장치(2000)에서 송신되는 제 1 레벨의 전력을 수신하고, PCB(1005)에 전력을 공급할 수 있다. 예를 들어, 픽업 코일(1001)은 무선 전력을 수신하여 SMPS에 교류 전원을 공급한다. SMPS는 공급된 교류 전원을 직류 전원으로 변환하여 PCB(1005)에 직류 전원을 공급한다. 이때, PCB(1005)에 실장된 제어부(1020), 통신 인터페이스(1030)(예컨대, NFC 모듈) 등이 구동될 수 있다.
단계 S2430에서, 조리 기기(1000)는, 제 1 레벨의 전력에 기초하여, 통신 인터페이스(1030)를 활성화하고, 무선 전력 전송 장치(2000)에 포함된 복수의 NFC 태그 중에서 제 1 NFC 태그를 인식할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)의 각 조리 영역마다 조리 영역의 식별 정보를 포함하는 NFC 태그가 부착될 수 있다. 예를 들어, 제 1 조리 영역에는 제 1 NFC 태그가 부착되고, 제 2 조리 영역에는 제 2 NFC 태그가 부착되고, 제 3 조리 영역에는 제 3 NFC 태그가 부착될 수 있다. 이때, 제 1 NFC 태그, 제 2 NFC 태그, 제 3 NFC 태그 각각은 NFC 안테나 코일을 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 제 1 NFC 태그에는 제 1 조리 영역의 식별 정보(예컨대, 1번 화구, 좌측 상단 화구 등)가 저장되고, 제 2 NFC 태그에는 제 2 조리 영역의 식별 정보(예컨대, 2번 화구, 좌측 하단 화구 등)가 저장되고, 제 3 NFC 태그에는 제 3 조리 영역의 식별 정보(예컨대, 3번 화구, 우측 중앙 화구)가 저장될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)가 제 1 조리 영역 위에 놓인 경우, 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)는 통신 코일(1002)(예컨대, NFC 안테나 코일) 및 통신 인터페이스(1030)(예컨대, NFC 모듈)를 통해 제 1 조리 영역에 부착된 제 1 NFC 태그를 인식할 수 있다. 예를 들어, 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)는 제 1 NFC 태그에 저장된 제 1 조리 영역의 식별 정보(예컨대, 1번 화구, 좌측 상단 화구 등)를 획득할 수 있다.
단계 S2440에서, 조리 기기(1000)는, 제 1 NFC 태그에 포함된 정보에 기초하여, 조리 기기(1000)가 위치하는 조리 영역을 식별할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는 제 1 NFC 태그에 저장된 제 1 조리 영역의 식별 정보(예컨대, 1번 화구, 좌측 상단 화구 등)를 확인하고, 조리 기기(1000)가 제 1 조리 영역에 위치함을 식별할 수 있다.
단계 S2450에서, 조리 기기(1000)는 조리 기기(1000)가 위치하는 조리 영역에 관한 정보 및 조리 기기(1000)의 식별 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는 근거리 무선 통신(예컨대, NFC, 블루투스, BLE 등)을 통해 제 1 조리 영역에 관한 정보 및 조리 기기(1000)의 식별 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
단계 S2460에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)가 위치하는 제 1 조리 영역에 관한 정보 및 조리 기기(1000)의 식별 정보를 출력할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, GUI 상에서 제 1 조리 영역의 파워 레벨을 표시하는 영역에 조리 기기(1000)의 식별 정보(예컨대, 아이콘)를 표시함으로써, 조리 기기(1000)가 제 1 조리 영역에 위치함을 표시할 수 있다. 단계 S2460은 도 5의 단계 S540에 대응되므로, 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
도 25를 참조하여 무선 전력 전송 장치(2000)가 복수의 NFC 태그를 이용하여 조리 기기(1000)의 위치를 식별하는 동작에 대해서 조금 더 살펴보기로 한다.
도 25는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)가 NFC를 이용하여 조리 기기(1000)의 위치를 식별하는 동작을 설명하기 위한 도면이다. 도 25에서는 조리 기기(1000)가 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)인 스마트 냄비인 경우를 예로 들어 설명하기로 한다.
도 25를 참조하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 좌측 상단의 제 1 조리 영역에 제 1 NFC 태그(2501)를 포함하고, 좌측 하단의 제 2 조리 영역에 제 2 NFC 태그(2502)를 포함하고, 우측 중앙의 제 3 조리 영역에 제 3 NFC 태그(2503)를 포함할 수 있다. 제 1 NFC 태그(2501), 제 2 NFC 태그(2502), 제 3 NFC 태그(2503)는, 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판(강화 유리) 아래에 배치될 수도 있고, 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판 위에 배치될 수도 있다. 또한, 제 1 NFC 태그(2501), 제 2 NFC 태그(2502), 제 3 NFC 태그(2503)는 각 조리 영역의 중앙부에 배치될 수도 있고, 각 조리 영역의 가장자리에 배치될 수도 있다. 제 1 NFC 태그(2501), 제 2 NFC 태그(2502), 제 3 NFC 태그(2503) 각각은 NFC 안테나 코일을 포함할 수 있다.
사용자가 조리 기기(1000)를 우측 중앙의 제 3 조리 영역에 올려 놓고 전원 버튼을 누르는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 전력을 전송할 수 있다. 이때, 조리 기기(1000)는 통신 인터페이스(1030)(예컨대, NFC 모듈)를 활성화하고, 제 3 조리 영역에 부착된 제 3 NFC 태그(2503)를 인식할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는, 제 3 NFC 태그(2503)와 소정 거리(예컨대, 10cm) 이내에 위치하므로, NFC 모듈을 통해 제 3 NFC 태그(2503)에 저장된 제 3 조리 영역의 식별 정보를 획득할 수 있다.
조리 기기(1000)는 제 3 NFC 태그(2503)로부터 획득된 제 3 조리 영역의 식별 정보에 기초하여 조리 기기(1000)가 제 3 조리 영역(우측 중앙의 조리 영역)에 위치함을 확인할 수 있다. 그리고 조리 기기(1000)는 근거리 무선 통신을 통해서 제 3 조리 영역에 관한 정보 및 조리 기기(1000)의 식별 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다. 이 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 사용자 인터페이스(2500)를 통해서 조리 기기(1000)가 제 3 조리 영역에 위치함을 출력할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)가 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)인 스마트 냄비인 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 스마트 냄비의 아이콘(2504)을 제 3 조리 영역(우측 중앙의 조리 영역)에 대응하는 위치에 표시함으로써, 스마트 냄비가 제 3 조리 영역(우측 중앙의 조리 영역)에 위치함을 출력할 수 있다. 도 22 내지 도 25에서는 무선 전력 전송 장치(2000)가 NFC 태그를 이용하여 조리 기기(1000)의 위치를 식별하는 경우를 예로 들어 설명하였으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 NFC 태그 외에 RFID 태그를 이용하여 조리 기기(1000)의 위치를 감지할 수 있다.
이하에서는 도 26을 참조하여 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)로부터 조리 기기(1000)의 위치 정보를 수신하는 것 대신에 조리 기기(1000)가 감지한 전력 전송 패턴에 관한 정보를 수신하는 동작에 대해서 살펴보기로 한다.
도 26은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)의 위치를 결정하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
단계 S2601에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 전력(소전력)을 조리 기기(1000)로 전송할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는 소형 가전 감지 모드로 동작할 수 있다. 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 전력은, 예를 들어, 100-300W일 수 있다.
단계 S2602에서는, 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)는, 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 전력을 수신한 경우, 통신 인터페이스(1030)를 활성화하고, 제 1 무선 통신 신호를 전송할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는 근거리 무선 통신(예컨대, 블루투스, BLE 등)을 이용하여 제 1 패킷을 포함하는 제 1 무선 통신 신호를 일정 주기로 광고(advertising)할 수 있다.
단계 S2603에서, 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)에서 전송하는 제 1 무선 통신 신호를 수신한 경우, 서로 다른 복수의 전력 전송 패턴에 따라 복수의 조리 영역에서 전력을 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)에서 전송한 제 1 무선 통신 신호에 포함된 제 1 패킷은 조리 기기(1000)의 위치 정보를 포함하지 않을 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)가 어떤 조리 영역 위에 위치하는지 정확히 알 수 없다. 따라서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)의 위치를 확인하기 위해, 조리 영역 별로 서로 다른 전력 전송 패턴 따른 전력이 출력되도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)가 3개의 조리 영역을 포함하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 1 조리 영역에 대응하는 제 1 작동 코일을 통해서 제 1 전력 전송 패턴에 따른 전력이 출력되고, 제 2 조리 영역에 대응하는 제 2 작동 코일을 통해서 제 2 전력 전송 패턴에 따른 전력이 출력되고, 제 3 조리 영역에 대응하는 제 3 작동 코일을 통해서 제 3 전력 전송 패턴에 따른 전력이 출력되도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다. 단계 S2603은 도 5의 단계 S520에 대응되므로, 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
단계 S2604에서, 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)는 제 1 전력 전송 패턴을 감지할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 정류부에서 출력되는 전압을 분석하여, 복수의 전력 전송 패턴 중에서 하나를 감지할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)가 제 1 조리 영역에 위치하는 경우, 조리 기기(1000)는 정류부에서 출력되는 제 1 전압을 분석하여, 전력 전송 구간(T1)의 유지 시간이 250ms이고, 전력 차단 구간(T2)의 유지 시간이 50ms인 제 1 전력 전송 패턴을 감지할 수 있다.
단계 S2605에서, 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)는, 제 1 전력 전송 패턴에 관한 정보 및 조리 기기(1000)의 식별 정보를 포함하는 제 2 무선 통신 신호를 전송할 수 있다.
제 1 전력 전송 패턴에 관한 정보는 제 1 전력 전송 패턴의 식별 값, 전력 전송 구간(또는 높은 전력 전송 구간)의 유지 시간, 전력 차단 구간(또는 낮은 전력 전송 구간)의 유지 시간, 전력 레벨 중 적어도 하나를 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 조리 기기(1000)의 식별 정보는 조리 기기(1000)를 식별하기 위한 고유 정보로서, 맥 어드레스(Mac address), 모델명, 기기 타입 정보(예컨대, IH 타입 ID or 히터 타입 ID, 모터 타입 ID), 제조사 정보(예컨대, Manufacture ID), 시리얼 넘버, 제조 시점 중 적어도 하나를 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
단계 S2606에서, 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 2 무선 통신 신호에 기초하여, 제 1 전력 전송 패턴에 대응하는 제 1 조리 영역을 조리 기기(1000)의 위치로 결정할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 2 무선 통신 신호에 포함된 제 1 전력 전송 패턴에 관한 정보를 확인하고, 제 1 전력 전송 패턴을 기 저장된 복수의 전력 전송 패턴에 관한 정보와 비교함으로써, 제 2 전력 전송 패턴에 대응하는 제 1 조리 영역을 식별할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 1 전력 전송 패턴을 감지한 조리 기기(1000)가 제 1 조리 영역에 위치하는 것으로 판단할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 2 무선 통신 신호에 특정 전력 전송 패턴에 관한 정보가 포함되어 있지 않은 경우, 조리 기기(1000)의 위치를 확인하라는 알림을 출력할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 2 무선 통신 신호를 수신했으나, 제 2 무선 통신 신호에 특정 전력 전송 패턴에 관한 정보가 포함되어 있지 않은 경우, 조리 기기(1000)는 통신 가능한 제 2 타입의 조리 기기(1000b, 소형 가전)이나, 조리 기기(1000)가 잘못 놓여져 특정 전력 전송 패턴을 감지하지 못한 것으로 볼 수 있으므로, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)의 위치를 확인하라는 알림을 출력할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)의 위치를 확인하라는 알림을 디스플레이부에 표시할 수도 있고, 음성으로 출력할 수도 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)의 위치를 확인하라는 알림을 출력한 후 서로 다른 복수의 전력 전송 패턴에 따라 복수의 조리 영역에서 전력을 다시 전송할 수 있다.
단계 S2607에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)가 위치하는 제 1 조리 영역에 관한 정보 및 조리 기기(1000)의 식별 정보(제품 유형 정보)를 출력할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, GUI 상에서 제 1 조리 영역에 대응하는 위치에 조리 기기(1000)의 제품 유형 정보를 표시함으로써, 조리 기기(1000)가 제 1 조리 영역에 위치함을 표시할 수 있다. 단계 S2607은 도 5의 단계 S540에 대응되므로, 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
도 27은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)가 서버 장치(3000)와 연동하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 27을 참조하면, 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 시스템(100)은 조리 기기(1000) 및 무선 전력 전송 장치(2000) 이외에 서버 장치(3000) 및 디스플레이 장치(4000)를 더 포함할 수 있다. 조리 기기(1000) 및 무선 전력 전송 장치(2000)를 포함하는 조리 시스템(100)에 대해서는 도 1에서 설명하였으므로, 여기서는 서버 장치(3000) 및 디스플레이 장치(4000)에 대해서 설명하기로 한다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 서버 장치(3000)는, 외부의 장치와 통신을 수행하기 위한 통신 인터페이스를 포함할 수 있다. 서버 장치(3000)는 통신 인터페이스를 통해 조리 기기(1000), 무선 전력 전송 장치(2000) 또는 디스플레이 장치(4000)와 통신을 수행할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는, 조리 기기(1000)의 식별 정보 또는 사용자의 식별 정보(로그인 정보, 계정 정보)를 서버 장치(3000)로 전송하고, 조리 기기(1000)의 식별 정보 또는 사용자의 식별 정보(예컨대, 로그인 정보, 계정 정보)를 서버 장치(3000)로부터 인증 받음으로써, 서버 장치(3000)에 접근할 수 있다. 또한, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 무선 전력 전송 장치(2000)의 식별 정보 또는 사용자의 식별 정보(예컨대, 로그인 정보, 계정 정보)를 서버 장치(3000)로 전송하고, 무선 전력 전송 장치(2000)의 식별 정보 또는 사용자의 식별 정보(예컨대, 로그인 정보, 계정 정보)를 서버 장치(3000)로부터 인증 받음으로써, 서버 장치(3000)에 접근할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 서버 장치(3000)는, AI 프로세서를 포함할 수 있다. AI 프로세서는 인공신경망을 학습시켜, 온도 제어 방식을 추천하기 위한 인공 지능 모델을 생성할 수 있다. 인공신경망을 ‘학습’시킨다는 것은 데이터를 바탕으로 가중치를 적절히 바꿔주면서 인공신경망을 구성하는 뉴런들의 연결이 최적의 의사결정을 할 수 있는 수학적 모델을 만드는 것을 의미할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치(4000)는, 서버 장치(3000)에 연결되며, 서버 장치(3000)에서 제공하는 정보를 표시하는 장치일 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 디스플레이 장치(4000)는 디스플레이 장치(4000)에 설치된 특정 애플리케이션(예컨대, 가전 기기 관리 애플리케이션)을 통해서 서버 장치(3000)와 정보를 송수신할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 의하면, 디스플레이 장치(4000)는, 조리 기기(1000) 및 무선 전력 전송 장치(2000)와 동일한 계정 정보로 연결된 장치일 수 있다. 디스플레이 장치(4000)는 조리 기기(1000) 및 무선 전력 전송 장치(2000)와 근거리 무선 통신 채널을 통해서 직접 연결될 수도 있고, 서버 장치(3000)를 통해서 조리 기기(1000) 및 무선 전력 전송 장치(2000)와 간접적으로 연결될 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 디스플레이 장치(4000)는 다양한 형태로 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 개시에서 기술되는 디스플레이 장치(4000)는 모바일 단말, 디스플레이를 포함하는 냉장고, TV, 컴퓨터, 디스플레이를 포함하는 오븐 등일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 또한, 모바일 단말은, 스마트 폰(smart phone), 노트북 컴퓨터(laptop computer), 태블릿 PC, 디지털 카메라, 전자북 단말기, 디지털방송용 단말기, PDA(Personal Digital Assistants), PMP(Portable Multimedia Player), 네비게이션, MP3 플레이어 등이 있을 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 모바일 단말은 사용자에 의해 착용될 수 있는 웨어러블 디바이스를 포함할 수 있다. 이하에서는, 설명의 편의를 위해, 디스플레이 장치(4000)가 스마트폰인 경우를 예로 들어 설명하기로 한다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 디스플레이 장치(4000) 또는 무선 전력 전송 장치(2000)는, 마이크로폰을 통해 아날로그 신호인 음성 신호를 수신하고, ASR(Automatic Speech Recognition)모델을 이용하여 음성 부분을 컴퓨터로 판독 가능한 텍스트로 변환할 수 있다. 디스플레이 장치(4000) 또는 무선 전력 전송 장치(2000)는 자연어 이해(Natural Language Understanding, NLU) 모델을 이용하여 변환된 텍스트를 해석하여, 사용자의 발화 의도를 획득할 수 있다. 여기서 ASR 모델 또는 NLU 모델은 인공지능 모델일 수 있다. 인공지능 모델은 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조로 설계된 인공지능 전용 프로세서에 의해 처리될 수 있다. 인공지능 모델은 학습을 통해 만들어 질 수 있다. 이러한 학습은 본 개시에 따른 인공지능이 수행되는 기기 자체(예컨대, 디스플레이 장치(4000) 또는 무선 전력 전송 장치(2000))에서 이루어질 수도 있고, 별도의 서버 장치(3000) 및/또는 시스템을 통해 이루어 질 수도 있다. 학습 알고리즘의 예로는, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)이 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다.
인공지능 모델은, 복수의 신경망 레이어들로 구성될 수 있다. 복수의 신경망 레이어들 각각은 복수의 가중치들(weight values)을 갖고 있으며, 이전(previous) 레이어의 연산 결과와 복수의 가중치들 간의 연산을 통해 신경망 연산을 수행한다. 복수의 신경망 레이어들이 갖고 있는 복수의 가중치들은 인공지능 모델의 학습 결과에 의해 최적화될 수 있다. 예를 들어, 학습 과정 동안 인공지능 모델에서 획득한 로스(loss) 값 또는 코스트(cost) 값이 감소 또는 최소화되도록 복수의 가중치들이 갱신될 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN:Deep Neural Network)를 포함할 수 있으며, 예를 들어, CNN (Convolutional Neural Network), DNN (Deep Neural Network), RNN (Recurrent Neural Network), RBM (Restricted Boltzmann Machine), DBN (Deep Belief Network), BRDNN(Bidirectional Recurrent Deep Neural Network) 또는 심층 Q-네트워크 (Deep Q-Networks) 등이 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 디스플레이 장치(4000)는, 사용자 입력에 기초하여, 서버 장치(3000)에서 제공하는 특정 애플리케이션(예컨대, 가전 기기 관리 애플리케이션)을 실행할 수 있다. 이 경우, 사용자는 애플리케이션의 실행 창을 통해서 무선 전력 전송 장치(2000)의 동작 상태 및 조리 기기(1000)의 동작 상태를 확인할 수 있다. 이하에서는 도 28 및 도 29를 참조하여, 서버 장치(3000)가 디스플레이 장치(4000)를 통해서 무선 전력 전송 장치(2000)의 동작 상태 정보 또는 조리 기기(1000)의 동작 상태 정보를 사용자에게 제공하는 동작에 대해서 자세히 살펴보기로 한다.
도 28은 본 개시의 일 실시예에 따른 서버 장치(3000)가 디스플레이 장치(4000)를 통해 무선 전력 전송 장치(2000)에 관한 정보를 제공하는 동작을 설명하기 위한 도면이다. 도 29는 본 개시의 일 실시예에 따른 서버 장치(3000)가 디스플레이 장치(4000)를 통해 무선 전력 전송 장치(2000)에 관한 정보를 제공하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 28을 참조하면, 사용자가 디스플레이 장치(4000)에서 사용자의 가전 기기들을 관리하기 위한 애플리케이션을 실행하는 경우, 디스플레이 장치(4000)는 서버 장치(3000)로부터 정보를 수신하여, 애플리케이션 실행 창에 가전 기기들의 목록을 표시할 수 있다. 사용자의 가전 기기들은 서버 장치(3000)에 동일한 계정으로 등록되어 있을 수 있다. 가전 기기들은 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)를 포함할 수 있다. 도 28에 있어서 조리 기기(1000)는 커피 머신(커피 드리퍼)과 스마트 냄비일 수 있으며, 커피 머신(커피 드리퍼)과 스마트 냄비 각각은 무선 전력 전송 장치(2000) 위에서 동작 중일 수 있다.
예를 들어, 디스플레이 장치(4000)는 애플리케이션 실행 창에 무선 전력 전송 장치(2000, Cooktop)를 나타내는 제 1 GUI(2800), 커피 머신(커피 드리퍼)을 나타내는 제 2 GUI(2801), 스마트 냄비를 나타내는 제 3 GUI(2802)를 표시할 수 있다. 이때, 제 1 GUI(2800)는 무선 전력 전송 장치(2000)의 상태(예컨대, 동작 중, 꺼짐 등)를 포함할 수 있고, 제 2 GUI(2801)는 커피 머신(커피 드리퍼)의 동작 상태(예컨대, working)를 포함할 수 있고, 제 3 GUI(2802)는 스마트 냄비의 동작 상태(예컨대, working)를 포함할 수 있다. 따라서, 사용자는 애플리케이션 실행 창을 통해서 무선 전력 전송 장치(2000) 및/또는 조리 기기(1000)의 동작 상태를 용이하게 확인할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 디스플레이 장치(4000)는, 무선 전력 전송 장치(2000)를 나타내는 제 1 GUI(2800)를 선택하는 사용자 입력을 수신할 수 있다.
도 29를 참조하면, 디스플레이 장치(4000)는, 제 1 GUI(2800)를 선택하는 사용자 입력에 응답하여, 무선 전력 전송 장치(2000)와 관련된 화면을 애플리케이션 실행 창에 표시할 수 있다. 도 29에서는 무선 전력 전송 장치(2000)가 3개의 조리 영역을 포함하는 경우를 예로 들어 설명하기로 한다.
도 29의 2910을 참조하면, 제 1 조리 영역 위에 제 1 타입의 조리 기기(1000a)(일반적인 IH 용기)가 올려져서 동작하는 경우, 디스플레이 장치(4000)는, 애플리케이션 실행 창에 무선 전력 전송 장치(2000)의 동작 상태 정보(예컨대, 1 개의 화구가 동작 중입니다)와 각 조리 영역의 동작 상태 정보를 표시할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 장치(4000)는, 애플리케이션 실행 창에 제 1 조리 영역의 동작 상태 정보(예컨대, 전력 레벨: 9), 제 2 조리 영역의 동작 상태 정보(예컨대, 꺼짐), 제 3 조리 영역의 동작 상태 정보(예컨대, 꺼짐)를 표시할 수 있다.
도 29의 2920을 참조하면, 제 1 조리 영역 위에 제 1 타입의 조리 기기(1000a)(일반적인 IH 용기)가 올려져서 동작하고, 제 3 조리 영역 위에 커피 머신(커피 드리퍼)이 올려져서 동작하는 경우, 디스플레이 장치(4000)는, 애플리케이션 실행 창에 무선 전력 전송 장치(2000)의 동작 상태 정보(예컨대, 2 개의 화구가 동작 중입니다)와 각 조리 영역의 동작 상태 정보를 표시할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 장치(4000)는, 애플리케이션 실행 창에 제 1 조리 영역의 동작 상태 정보(예컨대, 전력 레벨: 9), 제 2 조리 영역의 동작 상태 정보(예컨대, 꺼짐), 제 3 조리 영역의 동작 상태 정보(예컨대, 동작 중, 마스터 레시피(가벼운), 진행 시간)를 표시할 수 있다.
도 29의 2930을 참조하면, 제 1 조리 영역 위에 제 1 타입의 조리 기기(1000a)(일반적인 IH 용기)가 올려져서 동작하고, 제 2 조리 영역 위에 스마트 냄비가 올려져서 대기하고, 제 3 조리 영역 위에 커피 머신(커피 드리퍼)이 올려져서 동작하는 경우, 디스플레이 장치(4000)는, 애플리케이션 실행 창에 무선 전력 전송 장치(2000)의 동작 상태 정보(예컨대, 2개의 화구가 동작 중입니다)와 각 조리 영역의 동작 상태 정보를 표시할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 장치(4000)는, 애플리케이션 실행 창에 제 1 조리 영역의 동작 상태 정보(예컨대, 전력 레벨: 9), 제 2 조리 영역의 동작 상태 정보(예컨대, 대기 중, 가마솥 밥), 제 3 조리 영역의 동작 상태 정보(예컨대, 동작 중, 마스터 레시피(가벼운), 진행 시간)를 표시할 수 있다.
도 29의 2940을 참조하면, 제 2 조리 영역 위에 스마트 냄비가 올려져서 대기하고, 제 3 조리 영역 위에 커피 머신(커피 드리퍼)이 올려져서 대기하는 경우, 디스플레이 장치(4000)는, 애플리케이션 실행 창에 무선 전력 전송 장치(2000)의 동작 상태 정보(예컨대, 대기 중)와 각 조리 영역의 동작 상태 정보를 표시할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 장치(4000)는, 애플리케이션 실행 창에 제 1 조리 영역의 동작 상태 정보(예컨대, --), 제 2 조리 영역의 동작 상태 정보(예컨대, 대기 중, 백미), 제 3 조리 영역의 동작 상태 정보(예컨대, 대기 중, 마스터 레시피(가벼운))를 표시할 수 있다.
한편, 사용자는 애플리케이션의 실행 창을 통해서 조리 기기(1000)에 레시피 정보를 추가할 수도 있다. 이하에서는, 도 30 내지 도 32을 참조하여 서버 장치(3000)에 저장된 레시피 정보가 조리 기기(1000)에 추가되는 동작에 대해서 자세히 살펴보기로 한다.
도 30은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)가 사용자 입력에 기초하여 레시피 정보를 추가하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 30을 참조하면, 디스플레이 장치(4000)는 애플리케이션 실행 창에 조리 기기(1000)의 레시피 항목을 추가하기 위한 아이콘(3001)을 표시할 수 있다. 사용자가 애플리케이션 실행 창에서 아이콘(3001)을 선택하는 경우, 디스플레이 장치(4000)는 사용자가 추가할 수 있는 레시피 항목들(3002)을 표시할 수 있다.
이때, 사용자가 레시피 항목들(3002) 중에서 전복솥밥을 선택하는 경우, 서버 장치(3000)는 애플리케이션 실행 창을 통해서 사용자가 전복솥밥의 레시피 정보를 조리 기기(1000)에 추가하기를 원한다는 정보를 수신할 수 있다. 서버 장치(3000)는 원거리 통신(예컨대, 와이파이 통신)을 통해서 무선 전력 전송 장치(2000)로 전복솥밥의 레시피 정보를 전송할 수 있다(S3010). 무선 전력 전송 장치(2000)는 서버 장치(3000)로부터 전복솥밥의 레시피 정보를 수신하는 경우, 근거리 무선 통신 채널을 통해서 무선 전력 전송 장치(2000) 위에 올려져 있는 조리 기기(1000)로 전복솥밥의 레시피 정보를 전송할 수 있다(S3020). 조리 기기(1000)는 전복솥밥의 레시피 정보를 메모리에 저장할 수 있다. 이때, 조리 기기(1000)의 GUI 화면은 수정될 수도 있다. 예를 들어, 전복솥밥의 레시피 정보가 사용자가 처음으로 추가한 레시피 정보인 경우, 조리 기기(1000)의 GUI 화면에는, 최근 요리 항목(3003)이 자동으로 생성되고, 전복솥밥이 최근 요리 항목(3003)의 첫번째 메뉴로 위치할 수 있다. 이후, 수육의 레시피 정보가 추가되는 경우, 조리 기기(1000)의 GUI 화면에는, 수육이 최근 요리 항목(3003)의 첫번째 메뉴로 위치하고, 전복솥밥이 두번째 메뉴로 위치할 수 있다.
이후, 사용자가 조리 기기(1000)를 이용하여 전복솥밥을 하고자 하는 경우, 사용자는 무선 전력 전송 장치(2000) 위에 조리 기기(1000)를 올려놓고, 무선 전력 전송 장치(2000)의 사용자 인터페이스(2500)를 통해서 최근 요리 항목(3003)을 선택한 후, 전복솥밥 메뉴(3004)를 선택할 수 있다.
한편, 도 30에서는, 서버 장치(3000)가 전복솥밥의 레시피 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)를 통해서 조리 기기(1000)로 전달하는 경우를 예로 들어 설명하였으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 디스플레이 장치(4000)가 무선 전력 전송 장치(2000)를 통해서 조리 기기(1000)로 전복솥밥의 레시피 정보를 전달할 수도 있고, 디스플레이 장치(4000)가 직접 조리 기기(1000)로 전복솥밥의 레시피 정보를 전송할 수도 있다.
도 31은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)가 사용자 입력에 기초하여 커피 레시피 정보를 추가하는 동작을 설명하기 위한 도면이다. 도 32는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)가 사용자 입력에 기초하여 커피 레시피 정보를 추가하는 동작을 설명하기 위한 도면이다. 도 31 및 도 32에서는 제 2 타입의 조리 기기(1000b)가 커피 머신(커피 드리퍼)인 경우를 예로 들어 설명하기로 한다.
도 31을 참조하면, 디스플레이 장치(4000)는 애플리케이션 실행 창에 제 2 타입의 조리 기기(1000)의 커피 레시피를 만들기 위한 아이콘(3101)을 표시할 수 있다. 사용자가 애플리케이션 실행 창에서 아이콘(3101)을 선택하는 경우, 디스플레이 장치(4000)는 커피 레시피를 만들 수 있는 GUI 화면을 표시할 수 있다. GUI 화면은 레시피 이름을 설정하는 제 1 필드(3102), 세부 정보를 입력하는 제 2 필드(3103), 원두 불림, 추출 온도, 출수 횟수를 선택하는 제 3 필드(3104) 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 사용자는 제 1 필드(3102)를 통해 레시피 이름(예컨대, 커피 원두 원산지, 커피 원두 브랜드 명 등)을 설정하고, 제 2 필드(3103)를 통해 원산지, 로스팅 날짜, 로스팅 강도 등을 입력하고, 제 3 필드(3104)를 통해 원두 불림, 추출 온도, 출수 횟수를 선택함으로써, 커피 원두 별로 새로운 커피 레시피 정보를 생성할 수 있다.
도 32를 참조하면, 디스플레이 장치(4000)는 애플리케이션 실행 창에 사용자가 만든 커피 레시피 항목들(예컨대, 제 1 커피 원두의 레시피 정보, 제 2 커피 원두의 레시피 정보, 제 3 커피 원두의 레시피 정보)을 표시할 수 있다. 이때, 사용자가 제 1 커피 원두의 레시피 정보를 다운로드하는 버튼(3201)을 선택하는 경우, 서버 장치(3000)는 애플리케이션 실행 창을 통해서 사용자가 제 1 커피 원두의 레시피 정보를 제 2 타입의 조리 기기(1000b)(예컨대, 커피 머신)에 추가하기를 원한다는 정보를 수신할 수 있다.
서버 장치(3000)는 원거리 통신(예컨대, 와이파이 통신)을 통해서 무선 전력 전송 장치(2000)로 사용자가 생성한 제 1 커피 원두의 레시피 정보를 전송할 수 있다(S3210). 무선 전력 전송 장치(2000)는 서버 장치(3000)로부터 제 1 커피 원두의 레시피 정보를 수신하는 경우, 근거리 무선 통신 채널을 통해서 무선 전력 전송 장치(2000) 위에 올려져 있는 제 2 타입의 조리 기기(1000b)로 제 1 커피 원두의 레시피 정보를 전송할 수 있다(S3220). 제 2 타입의 조리 기기(1000b)는 제 1 커피 원두의 레시피 정보를 메모리에 저장할 수 있다. 따라서, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 사용자는 디스플레이 장치(4000)(예컨대, 모바일 단말)를 이용하여 취향에 맞는 커피 레시피를 간단하게 생성하여 제 2 타입의 조리 기기(1000b)에 추가할 수 있다.
한편, 무선 전력 전송 장치(2000)의 좌측 상단의 조리 영역에 제 1 타입의 조리 기기(1000a)가 올려져 있고, 좌측 하단의 조리 영역에 제 2 타입의 조리 기기(1000b)가 올려져 있는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 사용자 인터페이스(2500)를 통해서 좌측 상단의 조리 영역에 대응하는 제 1 위치에 제 1 타입의 조리 기기(1000a)로 전송하는 전력 레벨 값(예컨대, 5)을 표시하고, 좌측 하단의 조리 영역에 대응하는 제 2 위치에 제 2 타입의 조리 기기(1000b)의 제품 유형 정보(예컨대, 커피 머신 아이콘)를 표시할 수 있다. 또한, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 사용자가 추가한 제 1 커피 원두의 레시피 정보(예컨대, 에티오피아)를 포함하는 메뉴 화면을 표시하는 제 1 GUI 화면(3202)을 출력할 수 있다. 사용자가 제 1 GUI 화면(3202)에서 제 1 커피 원두의 레시피 정보(예컨대, 에티오피아)를 선택하는 경우, 제 2 타입의 조리 기기(1000b)는 제 1 커피 원두의 레시피 정보(예컨대, 에티오피아)에 따라 동작할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는 좌측 하단의 조리 영역에 대응하는 위치에 제 2 타입의 조리 기기(1000b)의 동작 정보(예컨대, 에티오피아, 커피 추출 중)를 표시하는 제 2 GUI 화면(3203)을 출력할 수 있다. 그리고 제 2 타입의 조리 기기(1000b)가 제 1 커피 원두의 레시피 정보에 따라 커피 추출을 완료한 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 동작 완료 정보(예컨대, 커피가 준비됐어요! 즐거운 시간 되세요)를 포함하는 제 3 GUI 화면(3204)을 출력할 수 있다.
한편, 사용자는 제 2 타입의 조리 기기(1000b)에 추가된 레시피 정보를 삭제할 수도 있다. 도 33을 참조하여, 제 2 타입의 조리 기기(1000b)에 추가된 레시피 정보를 삭제하는 동작에 대해서 살펴보기로 한다.
도 33은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000b)가 사용자 입력에 기초하여 레시피 정보를 삭제하는 동작을 설명하기 위한 도면이다. 도 33에서는 제 2 타입의 조리 기기(1000b)가 커피 머신(커피 드리퍼)인 경우를 예로 들어 설명하기로 한다.
도 33을 참조하면, 디스플레이 장치(4000)는 애플리케이션 실행 창에 사용자가 만든 커피 레시피 항목들(예컨대, 제 1 커피 원두의 레시피 정보, 제 2 커피 원두의 레시피 정보, 제 3 커피 원두의 레시피 정보)을 표시할 수 있다. 이때, 사용자가 제 1 커피 원두의 레시피 정보를 제 2 타입의 조리 기기(1000b)에 추가한 경우, 제 1 커피 원두의 레시피 정보를 조리 기기(1000b)에서 삭제할 수 있는 삭제 버튼(3301)을 표시할 수 있다.
사용자가 삭제 버튼(3301)을 선택하는 경우, 서버 장치(3000)는 애플리케이션 실행 창을 통해서 사용자가 제 1 커피 원두의 레시피 정보를 제 2 타입의 조리 기기(1000b)(예컨대, 커피 머신)에서 삭제하기를 원한다는 정보를 수신할 수 있다.
서버 장치(3000)는 원거리 통신(예컨대, 와이파이 통신)을 통해서 무선 전력 전송 장치(2000)로 제 1 커피 원두의 레시피 정보에 대한 삭제 요청을 전송할 수 있다(S3310). 무선 전력 전송 장치(2000)는 서버 장치(3000)로부터 제 1 커피 원두의 레시피 정보에 대한 삭제 요청을 수신하는 경우, 근거리 무선 통신 채널을 통해서 무선 전력 전송 장치(2000) 위에 올려져 있는 제 2 타입의 조리 기기(1000b)로 제 1 커피 원두의 레시피 정보에 대한 삭제 요청을 전송할 수 있다(S3320). 제 2 타입의 조리 기기(1000b)는 제 1 커피 원두의 레시피 정보를 메모리에서 삭제할 수 있다. 따라서, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 사용자가 제 1 커피 원두를 더 이상 사용하지 않는 경우, 디스플레이 장치(4000)(예컨대, 모바일 단말)를 이용하여 제 1 커피 원두의 레시피 정보를 제 2 타입의 조리 기기(1000b)에서 간단하게 삭제할 수 있다.
한편, 도 33에서는, 서버 장치(3000)가 제 1 커피 원두의 레시피 정보에 대한 삭제 요청을 무선 전력 전송 장치(2000)를 통해서 제 2 타입의 조리 기기(1000b)로 전달하는 경우를 예로 들어 설명하였으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 디스플레이 장치(4000)가 무선 전력 전송 장치(2000)를 통해서 제 2 타입의 조리 기기(1000b)로 제 1 커피 원두의 레시피 정보에 대한 삭제 요청을 전달할 수도 있고, 디스플레이 장치(4000)가 직접 제 2 타입의 조리 기기(1000b)로 제 1 커피 원두의 레시피 정보에 대한 삭제 요청을 전송할 수도 있다.
도 34는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)가 레시피 정보에 기초하여 복수의 조리 기기와 연동하는 동작을 설명하기 위한 도면이다. 도 34에서는 복수의 조리 기기가 스마트 주전자(3401) 및 스마트 냄비(3402)인 경우를 예로 들어 설명하기로 한다.
도 34의 3410을 참조하면, 사용자는, 디스플레이 장치(4000)에서 서버 장치(3000)에 연결된 애플리케이션을 실행하고, 애플리케이션 실행 창에서 버섯 달걀죽 레시피 정보를 검색할 수 있다. 사용자는 버섯 달걀죽 레시피 정보에 따라, 무선 전력 전송 장치(2000), 스마트 주전자(3401), 스마트 냄비(3402)를 이용하여, 버섯 달걀죽을 만들 수 있다. 버섯 달걀죽 레시피 정보는 스마트 주전자(3401) 및/또는 스마트 냄비(3402)에도 저장되어 있을 수 있다.
예를 들어, 사용자는 버섯 달걀죽 레시피 정보의 1단계(3411)에 따라 스마트 주전자(3401)에 멸치와 다시마와 물을 넣고, 무선 전력 전송 장치(2000)의 좌측 하단의 조리 영역에 스마트 주전자(3401)를 올려놓을 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는 IH 용기 감지 동작, 소형 가전 감지 동작, 조리 영역 판별 동작을 수행하여, 스마트 주전자(3401)가 좌측 하단의 조리 영역에 위치함을 인식할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 스마트 주전자(3401)와 통신 연결될 수 있으며, 스마트 주전자(3401)로 전력을 전송함으로써, 스마트 주전자(3401)가 육수를 생성하도록 할 수 있다.
또한, 사용자는 버섯 달걀죽 레시피 정보의 2단계(3412)에 따라, 스마트 냄비(3402)를 무선 전력 전송 장치(2000)의 우측 조리 영역에 올려 놓은 후, 참기름을 2큰술 둘러주고, 버섯을 볶을 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는 IH 용기 감지 동작, 소형 가전 감지 동작, 조리 영역 판별 동작을 수행하여, 스마트 냄비(3402)가 우측 조리 영역에 위치함을 인식할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 스마트 냄비(3402)와 통신 연결될 수 있으며, 스마트 냄비(3402)로 전력을 전송함으로써, 스마트 냄비(3402)가 가열되도록 할 수 있다.
사용자가 무선 전력 전송 장치(2000) 위에 스마트 주전자(3401)와 스마트냄비(3402)를 올려 놓는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 좌측 하단의 조리 영역에 대응하는 제 1 위치에 스마트 주전자(3401)의 아이콘을 표시하고, 우측 조리 영역에 대응하는 제 2 위치에 스마트 냄비(3402)의 아이콘을 표시하고, 가운데 조리 메뉴(버섯 달걀죽)를 표시하는 제 1 GUI(3421)를 출력할 수 있다. 사용자는 제 1 GUI(3421)를 통해서, 현재 조리 메뉴, 조리 기기(예컨대, 스마트 주전자(3401), 스마트 냄비(3402))의 위치 등을 확인할 수 있다.
도 34의 3420을 참조하면, 사용자는, 버섯 달걀죽 레시피 정보의 3단계(3413)에 따라 스마트 냄비(3402)에 공기밥을 넣고 참기름을 1큰술 넣은 후 볶아줄 수 있다. 그리고 사용자는, 버섯 달걀죽 레시피 정보의 4단계(3414)에 따라, 스마트 주전자(3401)를 들어서, 스마트 냄비(3402)에 육수를 부을 수 있다. 그리고 사용자는 스마트 주전자(3401)를 조리대 위에 내려놓고, 스마트 냄비(3402)의 위치를 우측 조리 영역에서 좌측 하단의 조리 영역으로 변경한 후, 스마트 냄비(3402)의 내용물을 저어가면서 끓일 수 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)는, 스마트 주전자(3401)가 들어올려져서 스마트 주전자(3401)와의 통신 연결이 해제되는 경우, 스마트 주전자(3401)를 다시 감지 하기 위해 소형 가전 감지 동작을 수행할 수 있다. 하지만, 스마트 주전자(3401)는 더 이상 무선 전력 전송 장치(2000) 위에 존재하지 않으므로, 무선 전력 전송 장치(2000)는 스마트 주전자(3401)를 감지할 수 없다. 따라서, 무선 전력 전송 장치(2000)의 디스플레이부에 더 이상 스마트 주전자(3401)의 아이콘이 나타나지 않을 수 있다.
한편, 사용자가 우측 조리 영역에서 동작하는 스마트 냄비(3402)를 들어서 좌측 하단의 조리 영역 위에 올려놓는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 스마트 냄비(3402)와의 통신 연결이 일시적으로 해제될 수 있다. 따라서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 스마트 냄비(3402)를 다시 감지하기 위해, 소형 가전 감지 동작 및 조리 영역 판별 동작을 수행할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는, 소형 가전 감지 동작 및 조리 영역 판별 동작을 통해 스마트 냄비(3402)가 좌측 하단의 조리 영역에 위치함을 식별하고, 스마트 냄비(3402)의 아이콘을 우측 조리 영역에 대응하는 위치 대신에 좌측 하단의 조리 영역에 대응하는 위치에 표시할 수 있다. 그리고 무선 전력 전송 장치(2000)는 스마트 냄비(3402)와 다시 통신 연결될 수 있으며, 스마트 냄비(3402)의 식별 정보(예컨대, 맥 어드레스, 디바이스 ID 등)에 기초하여, 소정 시간(예컨대, 3초) 내에 스마트 냄비(3402)의 동작 이력이 존재하는지 식별할 수 있다. 소정 시간(예컨대, 3초) 내에 스마트 냄비(3402)의 동작 이력이 존재하므로, 무선 전력 전송 장치(2000)는 사용자에게 스마트 냄비(3402)의 동작을 이어서 진행할지 문의하는 제 2 GUI 화면(3422)을 출력할 수 있다. 사용자가 스마트 냄비(3402)의 동작을 이어서 진행하기 원하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 스마트 냄비(3402)와의 통신 연결이 해제되는 시점에 대응하는 조리 진행 상황에 관한 정보를 이어서 표시할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 중이었던 메뉴(예컨대, 버섯 달걀죽)를 표시하는 제 3 GUI 화면(3423)을 출력할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 방법은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 매체에 기록되는 프로그램 명령은 본 개시를 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다.
본 개시의 일부 실시예는 컴퓨터에 의해 실행되는 프로그램 모듈과 같은 컴퓨터에 의해 실행가능한 명령어를 포함하는 기록 매체의 형태로도 구현될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 가용 매체일 수 있고, 휘발성 및 비휘발성 매체, 분리형 및 비분리형 매체를 모두 포함한다. 또한, 컴퓨터 판독가능 매체는 컴퓨터 저장 매체 및 통신 매체를 모두 포함할 수 있다. 컴퓨터 저장 매체는 컴퓨터 판독가능 명령어, 데이터 구조, 프로그램 모듈 또는 기타 데이터와 같은 정보의 저장을 위한 임의의 방법 또는 기술로 구현된 휘발성 및 비휘발성, 분리형 및 비분리형 매체를 모두 포함한다. 통신 매체는 전형적으로 컴퓨터 판독가능 명령어, 데이터 구조, 프로그램 모듈, 또는 반송파와 같은 변조된 데이터 신호의 기타 데이터, 또는 기타 전송 메커니즘을 포함하며, 임의의 정보 전달 매체를 포함한다.  또한, 본 개시의 일부 실시예는 컴퓨터에 의해 실행되는 컴퓨터 프로그램과 같은 컴퓨터에 의해 실행가능한 명령어를 포함하는 컴퓨터 프로그램 또는 컴퓨터 프로그램 제품 (computer program product)으로도 구현될 수 있다.
기기로 읽을 수 있는 저장매체는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적 저장매체'는 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. 예로, '비일시적 저장매체'는 데이터가 임시적으로 저장되는 버퍼를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어를 통해 또는 두개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품(예: 다운로더블 앱(downloadable app))의 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.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 영역 별로 서로 다른 전력 전송 패턴에 따라 전력을 전송함으로써, 조리 기기(1000)의 이동된 위치를 식별하고, 조리 기기(1000)의 이동된 위치에 관한 정보를 출력하는 방법 및 이를 위한 무선 전력 전송 장치(2000)가 제공될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 중에 조리 기기(1000)의 위치가 변경되더라도, 조리 기기(1000)가 조리 동작을 연속적으로 수행할 수 있도록 하는 방법 및 이를 위한 무선 전력 전송 장치(2000)가 제공될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 복수의 조리 영역을 포함하는 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)와 통신하기 위한 제 1 통신 인터페이스(2300); 조리 기기(1000)에 관한 정보를 표시하는 출력 인터페이스(2510); 복수의 조리 영역 각각에 대응하는 복수의 작동 코일(2120) 및 복수의 작동 코일(2120)을 구동하는 인버터 회로(2113)를 포함하는 무선 전력 전송부(2100); 및 적어도 하나의 프로세서(2200)를 포함할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서(2200)는, 복수의 조리 영역 중 제 1 조리 영역에 위치하던 조리 기기(1000)와의 통신 연결이 해제됨에 따라, 조리 기기(1000)의 제 2 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 전력을 전송하도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서(2200)는, 통신 연결이 해제된 후 소정 시간 내에 제 1 통신 인터페이스(2300)를 통해 조리 기기(1000)의 식별 정보를 포함하는 제 1 무선 통신 신호가 수신되는 경우, 서로 다른 복수의 전력 전송 패턴에 따라 복수의 작동 코일(2120)이 자기장을 발생하도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서(2200)는, 복수의 전력 전송 패턴 중에서 조리 기기(1000)의 위치에서 감지한 전력 전송 패턴에 대응하는 제 2 조리 영역에 관한 정보 및 조리 기기(1000)의 식별 정보를 포함하는 제 2 무선 통신 신호를 제 1 통신 인터페이스(2300)를 통해 조리 기기(1000)로부터 수신할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서(2200)는, 제 2 무선 통신 신호에 기초하여, 복수의 조리 영역 중에서 조리 기기(1000)가 현재 위치하는 제 2 조리 영역에 관한 정보를 출력 인터페이스(2510)를 통해 출력할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 복수의 전력 전송 패턴은, 전력 전송 구간의 유지 시간, 전력 차단 구간의 유지 시간, 및 전력 레벨 중 적어도 하나에 기초하여 서로 다르게 설정될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 제 1 무선 통신 신호는, 조리 기기(1000)가 현재 위치를 알 수 없다는 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 적어도 하나의 프로세서(2200)는, 조리 기기(1000)가 제 1 조리 영역에 위치하는 동안 GUI 화면 중에서 제 1 조리 영역을 나타내는 제 1 위치에 조리 기기(1000)의 식별 정보를 표시할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따른 적어도 하나의 프로세서(2200)는, 조리 기기(1000)가 제 1 조리 영역에서 제 2 조리 영역으로 이동한 경우 GUI 화면 중에서 제 2 조리 영역을 나타내는 제 2 위치에 조리 기기(1000)의 식별 정보를 표시하도록 출력 인터페이스(2510)를 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 적어도 하나의 프로세서(2200)는 제 2 무선 통신 신호에 포함된 조리 기기(1000)의 식별 정보에 기초하여, 제 2 무선 통신 신호를 수신하기 전 소정 시간 내에 조리 기기(1000)의 동작 이력이 존재하는지 식별할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따른 적어도 하나의 프로세서(2200)는 조리 기기(1000)의 동작 이력이 존재하는 경우, 조리 기기(1000)와의 통신 연결이 해제되는 시점에 대응하는 조리 기기(1000)의 조리 진행 상황에 관한 정보를 출력하도록 출력 인터페이스(2510)를 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)의 조리 진행 상황에 관한 정보는, 조리 기기(1000)와의 통신 연결이 해제될 때의 조리 메뉴, 조리 경과 시간, 또는 조리 단계 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)의 조리 진행 상황에 관한 정보를 저장하는 메모리(2600)를 더 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따른 적어도 하나의 프로세서(2200)는, 메모리(2600)로부터 조리 기기(1000)의 조리 진행 상황에 관한 정보를 획득할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 적어도 하나의 프로세서(2200)는, 제 2 무선 통신 신호를 수신한 후 조리 기기(1000)와 다시 통신 연결됨에 따라, 조리 기기(1000)의 조리 진행 상황에 관한 정보를 조리 기기(1000)로부터 수신할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 적어도 하나의 프로세서(2200)는, 제 2 무선 통신 신호를 수신한 후 조리 기기(1000)와 다시 통신 연결됨에 따라, 조리 기기(1000)와의 통신 연결이 해제될 때의 제 1 전력 레벨 값을 포함하는 제 1 전력 제어 정보를 제 1 통신 인터페이스(2300)를 통해서 조리 기기(1000)로부터 수신할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따른 적어도 하나의 프로세서(2200)는, 제 1 전력 제어 정보에 기초하여, 제 1 전력 레벨 값에 대응하는 전력을 조리 기기(1000)로 전송하도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 제 1 전력 제어 정보는, 제 1 전력 레벨 값의 유지 시간 정보를 더 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 제 1 전력 레벨 값은, 조리 기기(1000)와의 통신 연결이 해제되기 전에 조리 기기(1000)에 적용 중이던 레시피 정보에 기반하여 결정될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 적어도 하나의 프로세서(2200)는, 조리 기기(1000)의 온도 상승률에 기초하여 제 1 전력 레벨 값을 제 2 전력 레벨 값으로 보정한 제 2 전력 제어 정보를 수신할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따른 적어도 하나의 프로세서(2200)는, 제 2 전력 제어 정보에 기초하여, 제 2 전력 레벨 값에 대응하는 전력을 조리 기기(1000)로 전송하도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 제 2 조리 영역의 무선 전력 전송 효율은, 제 1 조리 영역의 무선 전력 전송 효율과 상이할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 복수의 조리 영역을 포함하는 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)에 관한 정보를 출력하는 방법은, 복수의 조리 영역 중 제 1 조리 영역에 위치하던 조리 기기(1000)와의 통신 연결이 해제됨에 따라, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 전력을 전송하는 단계(S510); 통신 연결이 해제된 후 소정 시간 내에 조리 기기(1000)의 식별 정보를 포함하는 제 1 무선 통신 신호가 수신되는 경우, 서로 다른 복수의 전력 전송 패턴에 따라 복수의 조리 영역에서 전력을 전송하는 단계(S520); 복수의 전력 전송 패턴 중에서 조리 기기(1000)의 위치에서 감지한 전력 전송 패턴에 대응하는 제 2 조리 영역에 관한 정보 및 조리 기기(1000)의 식별 정보를 포함하는 제 2 무선 통신 신호를 조리 기기(1000)로부터 수신하는 단계(S530); 및 제 2 무선 통신 신호에 기초하여, 복수의 조리 영역 중에서 조리 기기(1000)가 현재 위치하는 제 2 조리 영역에 관한 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)의 출력 인터페이스(2510)를 통해 출력하는 단계(S540)를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 제 2 조리 영역에 관한 정보 및 조리 기기(1000)의 식별 정보를 출력하는 단계는, 조리 기기(1000)가 제 1 조리 영역에 위치하는 동안 GUI 화면 중에서 제 1 조리 영역을 나타내는 제 1 위치에 조리 기기(1000)의 식별 정보를 표시하고, 조리 기기(1000)가 제 1 조리 영역에서 상기 제 2 조리 영역으로 이동한 경우 GUI 화면 중에서 제 2 조리 영역을 나타내는 제 2 위치에 조리 기기(1000)의 식별 정보를 표시하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예 따른 방법은, 제 2 무선 통신 신호에 포함된 조리 기기(1000)의 식별 정보에 기초하여, 제 2 무선 통신 신호를 수신하기 전 소정 시간 내에 조리 기기(1000)의 동작 이력이 존재하는지 식별하는 단계; 및 조리 기기(1000)의 동작 이력이 존재하는 경우, 조리 기기(1000)와의 통신 연결이 해제되는 시점에 대응하는 조리 기기(1000)의 조리 진행 상황에 관한 정보를 출력하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 방법은, 제 2 무선 통신 신호를 수신한 후 조리 기기(1000)와 다시 통신 연결됨에 따라, 조리 기기(1000)와의 통신 연결이 해제될 때의 제 1 전력 레벨 값을 포함하는 제 1 전력 제어 정보를 조리 기기(1000)로부터 수신하는 단계; 및 제 1 전력 제어 정보에 기초하여, 제 1 전력 레벨 값에 대응하는 전력을 조리 기기(1000)로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 방법은, 조리 기기(1000)의 온도 상승률에 기초하여 제 1 전력 레벨 값을 제 2 전력 레벨 값으로 보정한 제 2 전력 제어 정보를 수신하는 단계; 및 제 2 전력 제어 정보에 기초하여, 제 2 전력 레벨 값에 대응하는 전력을 조리 기기(1000)로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 제 2 조리 영역의 무선 전력 전송 효율은, 제 1 조리 영역의 무선 전력 전송 효율과 상이할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체는, 복수의 조리 영역 중 제 1 조리 영역에 위치하던 조리 기기(1000)와의 통신 연결이 해제됨에 따라, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 전력을 전송하는 단계; 통신 연결이 해제된 후 소정 시간 내에 조리 기기(1000)의 식별 정보를 포함하는 제 1 무선 통신 신호가 수신되는 경우, 서로 다른 복수의 전력 전송 패턴에 따라 복수의 조리 영역에서 전력을 전송하는 단계; 복수의 전력 전송 패턴 중에서 조리 기기(1000)의 위치에서 감지한 전력 전송 패턴에 대응하는 제 2 조리 영역에 관한 정보 및 조리 기기(1000)의 식별 정보를 포함하는 제 2 무선 통신 신호를 조리 기기(1000)로부터 수신하는 단계; 및 제 2 무선 통신 신호에 기초하여, 복수의 조리 영역 중에서 조리 기기(1000)가 현재 위치하는 제 2 조리 영역에 관한 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)의 출력 인터페이스(2510)를 통해 출력하는 단계를 포함하는 방법을 수행하도록 하는 프로그램이 저장될 수 있다.

Claims (15)

  1. 무선 전력 전송 장치(2000)에 있어서,
    복수의 조리 영역;
    조리 기기(1000)와 통신하기 위한 통신 인터페이스(2300);
    상기 조리 기기에 관한 정보를 표시하는 출력 인터페이스(2510);
    상기 복수의 조리 영역에 대응하는 복수의 작동 코일(2120)(working coil) 및 상기 복수의 작동 코일(2120)을 구동하는 인버터 회로(2113)를 포함하는 무선 전력 전송부(2100); 및
    적어도 하나의 프로세서(2200)를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서(2200)는,
    상기 복수의 조리 영역 중 제 1 조리 영역에 위치하던 상기 조리 기기(1000)와의 통신 연결이 해제됨에 따라, 상기 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 전력을 전송하도록 상기 인버터 회로(2113)를 제어하여 상기 복수의 작동 코일을 구동하고,
    상기 통신 연결이 해제된 후 소정 시간 내에 상기 무선 전력 전송 장치의 통신 인터페이스(2300)를 통해 상기 조리 기기(1000)의 식별 정보를 포함하는 제 1 무선 통신 신호가 상기 조리 기기로부터 수신되는 경우, 서로 다른 복수의 전력 전송 패턴에 따라 상기 복수의 작동 코일(2120)이 각각 대응하는 자기장을 발생하도록 상기 인버터 회로(2113)를 제어하여 상기 복수의 작동 코일을 구동하고,
    상기 복수의 전력 전송 패턴 중에서 상기 조리 기기(1000)의 현재 위치에서 감지한 전력 전송 패턴에 대응하는 상기 복수의 조리 영역 중 제 2 조리 영역에 관한 정보 및 상기 조리 기기(1000)의 식별 정보를 포함하는 제 2 무선 통신 신호를 상기 무선 전력 전송 장치의 통신 인터페이스(2300)를 통해 상기 조리 기기(1000)로부터 수신함에 따라, 상기 제 2 조리 영역에 관한 정보를 상기 출력 인터페이스(2510)를 통해 출력하는, 무선 전력 전송 장치.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 서로 다른 복수의 전력 전송 패턴은,
    전력 전송 구간의 유지 시간, 전력 차단 구간의 유지 시간, 및 전력 레벨 중 적어도 하나에 기초하여 서로 다르게 설정되는, 무선 전력 전송 장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 무선 통신 신호는,
    상기 조리 기기의 현재 위치를 알 수 없다는 정보를 포함하는, 무선 전력 전송 장치.
  4. 제 1 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 조리 기기가 상기 제 1 조리 영역에 위치하는 동안 GUI 화면 중에서 상기 제 1 조리 영역을 나타내는 제 1 위치에 상기 조리 기기의 식별 정보를 표시하고, 상기 조리 기기가 상기 제 1 조리 영역에서 상기 제 2 조리 영역으로 이동한 경우 상기 GUI 화면 중에서 상기 제 2 조리 영역을 나타내는 제 2 위치에 상기 조리 기기의 식별 정보를 표시하도록 상기 출력 인터페이스를 제어하는, 무선 전력 전송 장치.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제 2 무선 통신 신호에 포함된 상기 조리 기기의 식별 정보에 기초하여, 상기 제 2 무선 통신 신호를 수신하기 전 소정 시간 내에 상기 조리 기기의 동작 이력이 존재하는지 식별하고,
    상기 조리 기기의 동작 이력이 존재하는 경우, 상기 조리 기기와의 통신 연결이 해제되는 시점에 대응하는 상기 조리 기기의 조리 진행 상황에 관한 정보를 출력하도록 상기 출력 인터페이스를 제어하는, 무선 전력 전송 장치.
  6. 제 5 항에 있어서, 상기 조리 기기의 조리 진행 상황에 관한 정보는,
    상기 조리 기기와의 통신 연결이 해제될 때의 조리 메뉴, 조리 경과 시간, 또는 조리 단계 중 적어도 하나를 포함하는, 무선 전력 전송 장치.
  7. 제 5 항에 있어서, 상기 무선 전력 전송 장치는,
    상기 조리 기기의 조리 진행 상황에 관한 정보를 저장하는 메모리(2600)를 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 메모리(2600)로부터 상기 조리 기기의 조리 진행 상황에 관한 정보를 획득하는, 무선 전력 전송 장치.
  8. 제 5 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제 2 무선 통신 신호를 수신한 후 상기 조리 기기와 다시 통신 연결됨에 따라, 상기 조리 기기의 조리 진행 상황에 관한 정보를 상기 조리 기기로부터 수신하는, 무선 전력 전송 장치.
  9. 제 1 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제 2 무선 통신 신호를 수신한 후 상기 조리 기기와 다시 통신 연결됨에 따라, 상기 조리 기기와의 통신 연결이 해제될 때의 제 1 전력 레벨 값을 포함하는 제 1 전력 제어 정보를 상기 무선 전력 전송 장치의 통신 인터페이스를 통해서 상기 조리 기기로부터 수신하고,
    상기 제 1 전력 제어 정보에 기초하여, 상기 제 1 전력 레벨 값에 대응하는 전력을 상기 조리 기기로 전송하도록 상기 인버터 회로를 제어하는, 무선 전력 전송 장치.
  10. 제 9 항에 있어서, 상기 제 1 전력 제어 정보는,
    상기 제 1 전력 레벨 값의 유지 시간 정보를 더 포함하는, 무선 전력 전송 장치.
  11. 제 9 항에 있어서, 상기 제 1 전력 레벨 값은,
    상기 조리 기기와의 통신 연결이 해제되기 전에 상기 조리 기기에 적용 중이던 레시피 정보에 기반하여 결정된, 무선 전력 전송 장치.
  12. 제 9 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 조리 기기의 온도 상승률에 기초하여 상기 제 1 전력 레벨 값을 제 2 전력 레벨 값으로 보정한 제 2 전력 제어 정보를 수신하고,
    상기 제 2 전력 제어 정보에 기초하여, 상기 제 2 전력 레벨 값에 대응하는 전력을 상기 조리 기기로 전송하도록 상기 인버터 회로를 제어하여 상기 복수의 작동 코일을 구동하는, 무선 전력 전송 장치.
  13. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 2 조리 영역의 무선 전력 전송 효율은, 상기 제 1 조리 영역의 무선 전력 전송 효율과 상이한, 무선 전력 전송 장치.
  14. 무선 전력 전송 장치의 방법에 있어서,
    상기 무선 전력 전송 장치의 복수의 조리 영역 중 제 1 조리 영역에 위치하던 조리 기기와의 통신 연결이 해제됨에 따라, 상기 조리 기기의 통신 인터페이스를 구동하기 위한 전력을 전송하는 단계(S510);
    상기 통신 연결이 해제된 후 소정 시간 내에 상기 조리 기기의 식별 정보를 포함하는 제 1 무선 통신 신호가 상기 조리 기기로부터 수신되는 경우, 서로 다른 복수의 전력 전송 패턴에 따라 상기 복수의 조리 영역을 통해 각각 전력을 전송하는 단계(S520); 및
    상기 복수의 전력 전송 패턴 중에서 상기 조리 기기의 현재 위치에서 감지한 전력 전송 패턴에 대응하는 상기 복수의 조리 영역 중 제 2 조리 영역에 관한 정보 및 상기 조리 기기의 식별 정보를 포함하는 제 2 무선 통신 신호를 상기 조리 기기로부터 수신함에 따라, 상기 제 2 조리 영역에 관한 정보를 상기 무선 전력 전송 장치의 출력 인터페이스를 통해 출력하는 단계(S540)를 포함하는, 방법.
  15. 제 14 항에 있어서, 상기 제 2 조리 영역에 관한 정보를 출력하는 단계는,
    상기 조리 기기가 상기 제 1 조리 영역에 위치하는 동안 GUI 화면 중에서 상기 제 1 조리 영역을 나타내는 제 1 위치에 상기 조리 기기의 식별 정보를 표시하고, 상기 조리 기기가 상기 제 1 조리 영역에서 상기 제 2 조리 영역으로 이동한 경우 상기 GUI 화면 중에서 상기 제 2 조리 영역을 나타내는 제 2 위치에 상기 조리 기기의 식별 정보를 표시하는 단계를 포함하는, 방법.
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