WO2023158282A1 - 전자 장치 및 그 제어 방법 - Google Patents

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WO2023158282A1
WO2023158282A1 PCT/KR2023/002422 KR2023002422W WO2023158282A1 WO 2023158282 A1 WO2023158282 A1 WO 2023158282A1 KR 2023002422 W KR2023002422 W KR 2023002422W WO 2023158282 A1 WO2023158282 A1 WO 2023158282A1
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voltage
dust collection
collection filter
sound
noise sound
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PCT/KR2023/002422
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윤천석
구치욱
송정미
양재혁
윤경종
이승준
이재길
이효신
전홍석
정두한
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삼성전자주식회사
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    • F24F8/00Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
    • F24F8/10Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by separation, e.g. by filtering
    • F24F8/192Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by separation, e.g. by filtering by electrical means, e.g. by applying electrostatic fields or high voltages
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    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
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    • H04R1/326Arrangements for obtaining desired frequency or directional characteristics for obtaining desired directional characteristic only for microphones

Definitions

  • the present disclosure relates to an electronic device and a control method thereof, and more particularly, to an electronic device for guiding cleaning of a dust collection filter mounted in an electronic device and a control method thereof.
  • An electronic device for achieving the above object is a dust collecting filter, a voltage supply unit for applying a voltage to the dust collecting filter, a microphone disposed within a critical distance from the dust collecting filter, and acquisition through the microphone.
  • a sound peak in which the magnitude of the generated noise sound is equal to or greater than a first threshold value and a voltage drop in which the voltage is reduced by a predetermined value or more in the voltage supply unit occurs more than a threshold number of times within a first threshold time it is identified that the dust collection filter needs cleaning, , a processor providing user interface (UI) information for guiding cleaning of the dust collection filter.
  • UI user interface
  • the processor may identify that the voltage drop has occurred when the voltage of the voltage supplying unit decreases to a value greater than or equal to the preset value within a second threshold time.
  • the processor may acquire the noise sound through the microphone when a voltage supplied to the dust collection filter through the voltage supply unit reaches a threshold voltage.
  • the processor identifies a noise sound having a peak value among noise sounds received through the microphone for a predetermined time period, and the loudness of the noise sound is obtained before the third threshold time and after the third threshold time. If the size of each noise sound is greater than the second threshold value, it may be identified that the sound peak has occurred.
  • the processor determines that the length of a time interval in which a noise sound having a loudness equal to or greater than a threshold ratio is identified based on the loudness of the noise sound having the peak value is less than the critical length, and the loudness of the noise sound is before the third threshold time. and when the loudness of each noise sound obtained after the third threshold time is equal to or greater than the second threshold value, it may be identified that the sound peak has occurred.
  • the processor may provide UI information for guiding cleaning of the dust collection filter after controlling the voltage supply unit to stop supplying the voltage to the dust collection filter.
  • the device may further include a display, and the processor may provide UI information for guiding cleaning of the dust collection filter through the display.
  • the processor may further include a communication interface, and the processor may control the communication interface to transmit UI information for guiding cleaning of the dust collection filter to a user terminal.
  • the voltage supply unit is implemented as a high voltage power supply (HVPS), and the voltage drop may be an HVPS cut-off voltage.
  • HVPS high voltage power supply
  • a control method of an electronic device includes acquiring a noise sound through a microphone disposed within a threshold distance from a dust collecting filter, a sound peak having a magnitude of the noise sound greater than or equal to a first threshold value, and the When a voltage drop in which a voltage is reduced by a predetermined value or more occurs in a voltage supply unit for applying voltage to the dust collection filter more than a threshold number of times within a first threshold time, identifying that the dust collection filter needs cleaning and cleaning the dust collection filter A step of providing user interface (UI) information to guide may be included.
  • UI user interface
  • the step of identifying that cleaning is necessary when the voltage of the voltage supply unit that is greater than or equal to the preset value is reduced within a second threshold time, it may be identified that the voltage drop has occurred.
  • the noise sound may be obtained through the microphone when a voltage supplied to the dust collecting filter through the voltage supply unit reaches a threshold voltage.
  • the identifying that cleaning is necessary may include identifying a noise sound having a peak value among noise sounds received through the microphone for a predetermined time period, and the loudness of the noise sound before the third threshold time and above the and identifying that the sound peak has occurred if the loudness of each noise sound acquired after a third threshold time is greater than the second threshold value or more.
  • the length of a time period in which a noise sound having a loudness greater than or equal to a threshold ratio is identified is less than a critical length based on the loudness of the noise sound having the peak value, and the loudness of the noise sound is
  • the loudness of each noise sound obtained before and after the third threshold time is greater than the second threshold value, it may be identified that the sound peak has occurred.
  • UI information when it is identified that the dust collection filter needs to be cleaned, supply of voltage to the dust collection filter is stopped, and then UI information for guiding cleaning of the dust collection filter may be provided.
  • UI information for guiding cleaning of the dust collection filter may be provided through a display.
  • UI information for guiding cleaning of the dust collection filter may be transmitted to the user terminal.
  • the voltage supply unit is implemented as a high voltage power supply (HVPS), and the voltage drop may be an HVPS cut-off voltage.
  • HVPS high voltage power supply
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating an operation of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a block diagram for explaining the configuration of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining a noise sound acquisition operation of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a sound peak identification operation of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining a voltage drop identification operation of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a flowchart for generally describing an operation of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIGS. 7A and 7B are diagrams for explaining a method of providing UI information of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a block diagram for specifically explaining the configuration of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a control method according to an embodiment of the present disclosure.
  • expressions such as “has,” “can have,” “includes,” or “can include” indicate the presence of a corresponding feature (eg, numerical value, function, operation, or component such as a part). , which does not preclude the existence of additional features.
  • a component e.g., a first component
  • another component e.g., a second component
  • connection to it should be understood that an element may be directly connected to another element, or may be connected through another element (eg, a third element).
  • a “module” or “unit” performs at least one function or operation, and may be implemented in hardware or software or a combination of hardware and software.
  • a plurality of “modules” or a plurality of “units” are integrated into at least one module and implemented by at least one processor (not shown), except for “modules” or “units” that need to be implemented with specific hardware. It can be.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating an operation of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 100 may be implemented as a device (eg, an air purifier) that performs an air cleaning function, but is not limited thereto, and the electronic device 100 is a separate device interlocked with the air purifier.
  • the electronic device 100 may be a server, a TV, a desktop PC, a laptop computer, a set top box (STB), a smart phone, a tablet PC, or an air conditioner.
  • STB set top box
  • the electronic device 100 may perform an air purifying function by collecting airborne particles included in the air.
  • sparks 20 due to corona discharge may be generated in the dust collecting filter included in the electronic device 100 .
  • These sparks 20 may be accompanied by noise 30 that may cause discomfort to the user 10, and the user 10 believes that an abnormality has occurred in the function of the electronic device 100 through the noise 30. can be mistaken
  • the electronic device 100 detects the noise 30 according to the spark 20 generated in the dust collecting filter, and when the frequency of occurrence of the detected noise 30 is greater than or equal to a critical frequency, the user 10 provides the dust collecting filter.
  • UI information 40 for guiding the cleaning of may be provided.
  • the present disclosure is in accordance with the above-mentioned needs, and UI (User Interface) information for guiding the cleaning of the dust collection filter based on the occurrence frequency of the voltage drop generated in the voltage supply unit supplying the voltage to the dust collection filter and the noise generated in the dust collection filter. It is to provide an electronic device that provides and a control method thereof.
  • UI information for guiding cleaning of the dust collection filter is provided following noise generation due to corona discharge.
  • the user who has been provided with the UI information 40 can clean the dust collecting filter according to the guide of the UI information 40, and since the spark 20 that has previously occurred does not occur for a while in the cleaned dust collecting filter, the user 10 ) may increase the satisfaction obtained when using the electronic device 100.
  • FIG. 2 is a block diagram for explaining the configuration of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 100 may include a dust collection filter 110 , a voltage supply unit 120 , a microphone 130 and a processor 140 .
  • the dust collection filter 110 is a component for collecting suspended particles in the air.
  • the dust collection filter 110 may receive a voltage supplied by the voltage supply unit 120 to collect airborne particles such as dust, bacteria, and viruses, but is not limited thereto.
  • the dust collection filter 110 may include a plurality of discharge yarns and a plurality of metal plates.
  • an electric field may be formed due to a potential difference between a discharger included in the dust collecting filter 110 and a metal plate, and suspended particles in the air are moved toward the metal plate by the generated electric field, thereby increasing the dust collecting filter 110. of floating particle trapping function can be achieved.
  • the voltage supply unit 120 is a component that applies a voltage to the dust collecting filter 110 .
  • the voltage supply unit 120 may be connected to the dust collection filter 110 and the processor 140 to apply a voltage to the dust collection filter 110 under the control of the processor 140 .
  • the voltage supply unit 120 may apply a high voltage to a plurality of discharge yarns included in the dust collecting filter 110 under the control of the processor 140 and control the plurality of metal plates to serve as a ground. It is not limited.
  • the difference between the voltages applied to the discharger and the metal plate is expressed as 'the operating voltage of the dust collection filter 110'.
  • the voltage supply unit 120 may be implemented as a high voltage power supply (HVPS), but is not limited thereto.
  • HVPS high voltage power supply
  • the microphone 130 is a component that receives a sound signal. Specifically, the microphone 130 is a configuration that collectively refers to a device that receives a sound wave and generates a current of the same waveform.
  • the processor 140 may convert the received sound signal into a digital signal based on the current of the waveform generated by the microphone 130 .
  • the microphone 130 may be disposed within a critical distance from the dust collection filter 110, and may receive a user's voice related to driving of the electronic device 100 and a sound signal corresponding to noise generated from the dust collection filter 110. .
  • the processor 140 may control the voltage supply unit 120 so that the electronic device 100 is driven based on the received user voice, and the microphone 130
  • UI information for guiding cleaning of the dust collecting filter 110 may be provided based on the frequency of occurrence of the identified noise.
  • the processor 140 controls the overall operation of the electronic device 100 .
  • the processor 140 may be connected to each component of the electronic device 100 to control the overall operation of the electronic device 100 .
  • the processor 140 may be connected to the voltage supply 120 and the microphone 130 to control the operation of the electronic device 100 .
  • the processor 140 includes a digital signal processor (DSP), a microprocessor, a central processing unit (CPU), a micro controller unit (MCU), and a micro processing unit (MPU). unit), Neural Processing Unit (NPU), controller, application processor (AP), etc., but is described as processor 140 in this specification.
  • DSP digital signal processor
  • CPU central processing unit
  • MCU micro controller unit
  • MPU micro processing unit
  • NPU Neural Processing Unit
  • controller controller
  • AP application processor
  • the processor 140 may be implemented as a system on chip (SoC), large scale integration (LSI), or may be implemented as a field programmable gate array (FPGA). In addition, the processor 140 may include volatile memory such as SRAM.
  • SoC system on chip
  • LSI large scale integration
  • FPGA field programmable gate array
  • SRAM static random access memory
  • the processor 140 may obtain noise sound generated from the dust collecting filter 110 through the microphone 130 .
  • the processor 140 detects noise generated from the dust collection filter 110 through the microphone 130 when the voltage supplied to the dust collection filter 110 through the voltage supply unit 120 reaches a threshold voltage (eg, operating voltage). It can be obtained, but is not limited thereto.
  • a threshold voltage eg, operating voltage
  • the processor 140 may acquire noise sound through the microphone 130 in units of preset time. For example, the processor 140 may obtain a noise sound through the microphone 130 in units of 1 minute, and may acquire a plurality of noise sound sets having a 1-minute portion, but is not limited thereto.
  • the processor 140 may identify a sound peak having a loudness of the obtained noise sound greater than or equal to a first threshold value. For example, the processor 140 may identify a sound peak having a loudness of 4 dB or more of the acquired noise sound.
  • the processor 140 identifies a noise sound having a peak value among the noise sounds received through the microphone 130 for a predetermined time period, and the loudness of the noise sound is obtained before and after the third threshold time. If the size of each noise sound is greater than the second threshold value, it may be identified that a sound peak has occurred. For example, the processor 140 identifies a noise sound having a peak value in each noise sound set having a duration of 1 minute, and the size of the identified noise sound is the size of each noise sound obtained before and after the third threshold time. If the size is greater than the second threshold value, it may be identified that a sound peak has occurred in the corresponding noise sound set, but is not limited thereto.
  • the processor 140 may identify a time interval in which a noise sound having a loudness equal to or greater than a threshold ratio is identified based on the loudness of the noise sound having a peak value in each noise sound set. If the length of the identified time interval is less than the threshold length and the magnitude of the noise sound is greater than the magnitude of each noise sound obtained before and after the third threshold time by a second threshold value or more, the processor 140 generates a sound peak in the corresponding noise sound set. can be identified as occurring.
  • the processor 140 may identify a voltage drop in which a voltage greater than or equal to a predetermined value is reduced based on the operating voltage of the dust collection filter 110 in the voltage supply unit 120 .
  • the voltage drop identified by the processor 140 may be the HVPS cut-off voltage observed at one terminal of the voltage supply unit 120. .
  • the processor 140 may identify that a voltage drop has occurred in the voltage supply unit 120 when the voltage of the voltage supply unit 120 is reduced to a predetermined value or more within the second threshold time. For example, the processor 140 may identify a voltage drop based on the measurement of a voltage that is reduced by 1.0 kV or more from the voltage supply unit 120 within 0.1 second from the operating voltage of the dust collection filter 110, but is not limited thereto. no.
  • the processor 140 may identify that the dust collecting filter 110 needs to be cleaned when a sound peak and a voltage drop occur more than a threshold number of times within a first threshold time.
  • the processor 140 may identify that the dust collection filter 110 needs to be cleaned only when both the sound peak and the voltage drop occur more than a threshold number of times within the first threshold time.
  • the processor 140 may identify that the dust collection filter 110 needs to be cleaned when sound peaks and voltage drops occur three or more times within 15 minutes, but is not limited thereto.
  • the processor 140 may provide user interface (UI) information for guiding cleaning of the dust collection filter 110 .
  • the UI information may include, but is not limited to, a notification message notifying that the dust collection filter 110 needs to be cleaned and information instructing a cleaning method of the dust collection filter 110 .
  • UI information may be provided through a display provided in the electronic device 100 or through a user terminal linked with the electronic device 100 .
  • the processor 140 may provide UI information for guiding cleaning of the dust collection filter 110 after controlling the voltage supply 120 to stop supplying the voltage to the dust collection filter 110 .
  • FIG. 3 is a diagram for explaining a noise sound acquisition operation of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the dust collection filter 110 may include a discharge yarn 111 and a plurality of metal plates 112 and 113 .
  • the voltage supply unit 120 may apply voltage to the discharge yarn 111 and the plurality of metal plates 112 and 113 under the control of the processor 140, and accordingly, the discharge yarn 111 and the plurality of metal plates ( 112 and 113), an electric field may be formed.
  • the airborne particles 301 introduced into the electronic device 100 are discharged from the plurality of metal plates 112 and 113 by an electric field formed between the discharger 111 and the plurality of metal plates 112 and 113. ) direction and collected, and the collected particles 302 may continue to accumulate as the electronic device 100 is continuously operated.
  • the plurality of metal plates 112 and 113 and the discharge sand 111 contact each other or the plurality of metal plates 112 and 113 are contacted by the accumulated particles 302. ) and the discharge yarn 111 becomes within the critical distance, causing a corona discharge in which overcurrent flows through the accumulated particles 302, and thus sparks 20 may occur.
  • the processor 140 may acquire the noise sound 30 generated together with the spark 20 through the microphone 130 disposed within a critical distance from the dust collecting filter 110 .
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a sound peak identification operation of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the processor 140 may analyze the noise sound 400 acquired through the microphone 130 to determine whether the number of sound peaks included in the noise sound 400 is greater than or equal to a threshold number of times.
  • the sound peak may be a point having a sound level greater than the second threshold value or greater than the level of each noise sound obtained before and after the third threshold time in the graph corresponding to the noise sound 400 .
  • the processor 140 obtains the obtained before and after the third critical time, respectively, based on a specific point in time. It may be identified that a sound peak due to a spark has occurred at a specific time point having a sound level greater than the noise level by a second threshold value or more.
  • a sound peak may be a point having a sound level 6 dB or more greater than the level of each noise sound acquired 1 second before and after 411 and 412 in the graph. Since the 1-second point 401 and the 5-second point 403 do not have a sound level greater than 6 dB or more than the noise sound acquired 1 second before and after each point, the processor 140 controls the 1-second point 401 and 5 The focus point 403 may not be identified as a sound peak.
  • the processor 140 calculates 3 A focus point 402 can be identified as a sound peak. Similarly, the processor 140 may also identify the 7 second point 404 as a sound peak.
  • the processor 140 may identify a time interval in which a noise sound having a loudness equal to or greater than a threshold ratio is identified based on the loudness of the noise sound having a peak value. For example, the processor 140 may perform a section 430 in which a noise sound having a loudness (4dB) of 80% or more ratio based on the loudness (5dB) of the noise sound corresponding to the 3-second point 402 having a peak value is identified. ) can be identified.
  • the processor 140 may identify that a sound peak has occurred at a corresponding point 402 when the length of the identified section 430 is less than the critical length. For example, if the length of the identified section 430 is less than 1 second, the processor 140 may identify that a sound peak occurs at the 3-second point 402 , but is not limited thereto.
  • the processor 140 identifies as a sound peak only a point having a sound loudness greater than the second threshold value or greater than the loudness of each noise sound obtained before and after the third threshold time (411, 412) in the graph 400
  • the processor 140 may identify that sound peaks occur at points 402 and 404 where the noise sound 400 has a first threshold value (eg, 4 dB) or more.
  • the processor 140 may identify, as a sound peak, a point in the graph 400 having a sound level greater than a second threshold value (eg, 6 dB) greater than the level of a noise sound obtained before a threshold time.
  • a second threshold value eg, 6 dB
  • the processor 140 may identify the 3 second point 402 as a sound peak. Similarly, the processor 140 may also identify the 7 second point 404 as a sound peak.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining a voltage drop identification operation of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the processor 140 may identify that a voltage drop has occurred in the voltage supply unit 120 when the voltage supply unit 120 decreases by a predetermined value or more within the second threshold time. For example, the processor 140 may identify a voltage drop based on the measurement of a voltage that is 1.0 kV or more lower than the operating voltage of the dust collecting filter 110 within 0.1 second from the voltage supply unit 120 .
  • an event 500 in which a maximum voltage value of 2.0 kV decreases based on the driving voltage (5.5 kV) of the dust collection filter 110 may occur at the 3 second point. If the spark 20 of the dust collection filter 110 occurs at the 3 second point, a voltage reduction event 500 due to the spark 20 is observed at one terminal (eg, an output terminal) included in the voltage supply unit 120 It can be. In this case, if the duration of the voltage reduction event 500 is longer than the second threshold time, the voltage reduction event 500 may not be caused by spark generation, so the processor 140 determines that the voltage reduction event 500 is the second threshold time. It can be identified that a voltage drop has occurred in the voltage supply unit 120 only when it occurs within the critical time.
  • the processor 140 determines that the time interval 501 between the time when the voltage decrease event 500 starts and the time when the voltage decrease event 500 ends is within 0.1 second, and the lowest voltage corresponding to the voltage decrease event 500 ( 3.5 kV) and the operating voltage (5.5 kV) of the dust collecting filter 110. Based on the fact that the difference 502 is 1.0 kV or more, it can be identified that the voltage drop occurred at the 3-second point.
  • the processor 140 identifies that the spark 20 of the dust collection filter 110 has occurred at the 3 second point where both the sound peak and the voltage drop occur, and similarly to the 3 second point. It is possible to identify whether there is an additional point where the spark 20 is generated.
  • the processor 140 may provide UI information for guiding cleaning of the dust collection filter 110 by identifying that the dust collection filter 110 needs cleaning when it is identified whether sparks have occurred more than a threshold number of times within the first threshold time. there is.
  • the processor 140 identifies that the spark 20 has not occurred at the 7-second point where the sound peak is identified but the voltage drop is not identified, and in the process of identifying whether sparks have occurred more than a threshold number of times within the first threshold time The sound peak occurring at the 7 second point may not be considered.
  • FIG. 6 is a flowchart generally illustrating an operation of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 110 may apply a voltage to the dust collecting filter 110 based on a user command related to the start of operation of the electronic device 100 or achievement of a preset condition for starting an operation (S610).
  • the processor 140 may apply a voltage to the dust collection filter 110 through the voltage supply unit 120 (S611).
  • the processor 140 may start a noise sound acquisition operation (S620). Specifically, the processor 140 may activate the microphone 130 when the voltage applied to the dust collection filter 110 reaches the operating voltage (S621). In addition, the processor 140 may obtain sound data including noise generated from the dust collection filter 110 through the microphone 130 (S622).
  • the processor 140 may generate time series sound data based on the acquired sound (S623).
  • the time-series sound data may be expressed in the form of a graph having a time axis and a sound magnitude axis as two axes, but is not limited thereto.
  • the processor 140 may determine whether cleaning of the dust collection filter 110 is required (S630). For example, the processor 140 may identify whether the sound peak identified in the time series sound data and the voltage drop identified in the voltage supply unit 120 occur more than a threshold number of times (S631). According to one example, the processor 140 may determine whether cleaning of the dust collecting filter 110 is necessary based on whether sound peaks and voltage drops occur three or more times for 15 minutes, but the present invention is not limited thereto.
  • the processor 140 may provide UI information for guiding cleaning of the dust collection filter 110 (S640). Specifically, the processor 140 may stop supplying voltage to the dust collecting filter 110 prior to providing UI information (S641).
  • the processor 140 may generate guide UI information including a notification message indicating that the dust collection filter 110 needs to be cleaned and information indicating a cleaning method of the dust collection filter 110 (S642).
  • the processor 140 may provide a UI for guiding cleaning of the dust collection filter 110 through a display provided in the electronic device 100 or a user terminal interlocked with the electronic device 100 (S643).
  • FIGS. 7A and 7B are diagrams for explaining a method of providing UI information of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 100 may further include a display 150.
  • the processor 140 may provide UI information 701 for guiding cleaning of the dust collection filter 110 through the display 150 .
  • the UI information 701 may include, but is not limited to, a notification message notifying that the dust collection filter 110 needs to be cleaned and information instructing a cleaning method of the dust collection filter 110 .
  • the electronic device 100 may further include a communication interface.
  • the electronic device 100 may perform a function related to air cleaning by interworking with the user terminal 200 .
  • the user terminal 200 may be a TV, desktop PC, notebook, smart phone, tablet PC, etc., but is not limited thereto.
  • the processor 140 may control the communication interface to transmit UI information for guiding cleaning of the dust collection filter 110 to the user terminal 200, and the user terminal 200 receiving the UI information from the electronic device 100 may provide a UI 702 for guiding cleaning of the dust collection filter 110 based on UI information.
  • FIG. 8 is a block diagram for specifically explaining the configuration of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 100 includes a dust collection filter 110, a voltage supply unit 120, a microphone 130, a processor 140, a display 150, a communication interface 160, and a speaker 170. do.
  • a dust collection filter 110 the electronic device 100 includes a dust collection filter 110, a voltage supply unit 120, a microphone 130, a processor 140, a display 150, a communication interface 160, and a speaker 170. do.
  • a processor 140 includes a processor 140, a display 150, a communication interface 160, and a speaker 170.
  • the display 150 may be implemented with various types of displays such as a liquid crystal display (LCD), organic light emitting diodes (OLED) display, quantum dot light-emitting diodes (QLED) display, and plasma display panel (PDP).
  • the display 150 may also include a driving circuit, a backlight unit, and the like, which may be implemented in the form of a TFT, a low temperature poly silicon (LTPS) TFT, or an organic TFT (OTFT). Meanwhile, the display 150 may be implemented as a flexible display, a 3D display, or the like.
  • the processor 140 may provide UI information for guiding cleaning of the dust collection filter 110 through the display 150 .
  • the communication interface 160 may input and output various types of data.
  • the communication interface 160 is AP-based Wi-Fi (Wi-Fi, Wireless LAN network), Bluetooth (Bluetooth), Zigbee (Zigbee), wired / wireless LAN (Local Area Network), WAN (Wide Area Network), Ethernet, IEEE 1394, HDMI (High-Definition Multimedia Interface), USB (Universal Serial Bus), MHL (Mobile High-Definition Link), AES/EBU (Audio Engineering Society/ European Broadcasting Union), Optical External device (eg, source device), external storage medium (eg, USB memory), external server (eg, web hard) and various types of data through communication methods such as , Coaxial, etc. can transmit and receive.
  • Wi-Fi Wi-Fi, Wireless LAN network
  • Bluetooth Bluetooth
  • Zigbee Zigbee
  • wired / wireless LAN Local Area Network
  • WAN Wide Area Network
  • Ethernet IEEE 1394
  • HDMI High-Definition Multimedia Interface
  • USB Universal Serial Bus
  • the processor 140 may control the communication interface 160 to transmit UI information for guiding cleaning of the dust collection filter 110 to the user terminal.
  • the speaker 170 is a device that converts the electrical acoustic signal generated by the processor 140 into sound waves.
  • the speaker 170 may include a permanent magnet, a coil, and a diaphragm, and may output sound by vibrating the diaphragm by electromagnetic interaction between the permanent magnet and the coil.
  • the processor 140 may control the speaker 170 to output a guide voice related to the air cleaning function of the electronic device 100 .
  • the processor 140 may control the speaker 170 to output a voice corresponding to Auditory User Interface (AUI) information for guiding cleaning of the dust collection filter 110, but is not limited thereto.
  • AUI Auditory User Interface
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a control method according to an embodiment of the present disclosure.
  • a noise sound is obtained through a microphone disposed within a critical distance from a dust collection filter (S910).
  • UI user interface
  • step of identifying that cleaning is required it can be identified that a voltage drop has occurred when the voltage from the voltage supply unit is reduced by a predetermined value or more within the second threshold time.
  • the noise sound when the voltage supplied to the dust collection filter through the voltage supply unit reaches a threshold voltage, the noise sound may be obtained through a microphone.
  • the step of identifying that cleaning is required is the step of identifying a noise sound having a peak value among noise sounds received through a microphone for a predetermined time period, and the size of the noise sound is before the third threshold time and before the third threshold. and identifying that a sound peak has occurred if the loudness of each noise sound obtained after a time is greater than a second threshold value or more.
  • step of identifying that cleaning is required it may be identified that a sound peak has occurred if the loudness of the noise sound is greater than the loudness of the noise sound obtained before the third critical time by a second threshold value or more.
  • the length of the time period in which the noise sound having a loudness equal to or greater than the threshold ratio is identified is less than the critical length and the loudness of the noise sound is If the loudness of each noise sound obtained before and after the third threshold time is greater than the second threshold value, it may be identified that a sound peak has occurred.
  • step of providing UI information when it is identified that the dust collection filter needs to be cleaned, supply of voltage to the dust collection filter may be stopped, and then UI information for guiding cleaning of the dust collection filter may be provided.
  • UI information for guiding cleaning of the dust collection filter may be provided through a display.
  • UI information for guiding cleaning of the dust collection filter may be transmitted to the user terminal.
  • the voltage supply unit is implemented as a high voltage power supply (HVPS), and the voltage drop may be the HVPS cut-off voltage.
  • HVPS high voltage power supply
  • embodiments described above may be implemented in a recording medium readable by a computer or a similar device using software, hardware, or a combination thereof.
  • the embodiments described herein may be implemented by the processor 140 itself.
  • embodiments such as procedures and functions described in this specification may be implemented as separate software modules. Each of the software modules may perform one or more functions and operations described herein.
  • computer instructions for performing the processing operation of the electronic device 100 according to various embodiments of the present disclosure described above may be stored in a non-transitory computer-readable medium.
  • the computer instructions stored in the non-transitory computer readable medium are executed by the processor of the specific device, the processing operation in the electronic device 100 according to various embodiments described above is performed by the specific device.
  • a non-transitory computer-readable medium is not a medium that stores data for a short moment, such as a register, cache, or memory, but a medium that stores data semi-permanently and can be read by a device.
  • Specific examples of the non-transitory computer readable media may include CD, DVD, hard disk, Blu-ray disk, USB, memory card, ROM, and the like.

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Abstract

전자 장치가 개시된다. 전자 장치는 집진 필터, 집진 필터에 전압을 인가하는 전압 공급부, 집진 필터로부터 임계 거리 내에 배치된 마이크 및 프로세서를 포함한다. 프로세서는 마이크를 통해 획득된 노이즈 사운드의 크기가 제1 임계 값 이상인 사운드 피크 및 전압 공급부에서 기 설정된 값 이상 전압이 감소되는 전압 강하가 제1 임계 시간 이내에 임계 횟수 이상 발생되면 집진 필터의 청소가 필요한 것으로 식별하고, 집진 필터의 청소를 가이드하는 UI 정보를 제공할 수 있다.

Description

전자 장치 및 그 제어 방법
본 개시는 전자 장치 및 그 제어 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 전자 장치에 탑재된 집진 필터의 청소를 가이드하는 전자 장치 및 그 제어 방법에 관한 것이다.
근래에는 가정용 공기 청정기가 일반적으로 보급되어 사용되고 있다. 특히 최근에는 코로나 바이러스(COVID-19)의 확산으로 인해 바이러스와 같은 미세 입자 포집이 용이한 전기 집진 방식의 필터를 사용한 공기 청정기에 관한 관심이 증대되고 있다.
기존의 공기 청정기는 집진 필터에 전압을 인가하여 발생되는 전기장에 의해 미세 입자를 포집하는 방식으로 공기 청정 기능을 수행하였으나, 집진 필터에 먼지가 일정량 이상 쌓였을 때 집진 필터에 포함된 양극과 음극 사이의 절연이 파괴되어 코로나 방전(corona discharge)이 발생하는 문제점이 있었다.
코로나 방전이 발생하는 경우 집진 필터 사이에서 소음을 동반한 스파크가 발생하게 되는데, 여기서 발생하는 소음은 자칫하면 전자 장치의 고장에 따른 것으로 오인될 수 있으므로 전자 장치의 사용자에게 불안감을 느끼게 할 수 있다.
이에 따라 집진 필터 사이에서 발생하는 소음이 임계 빈도 이상 발생하는 경우 집진 필터의 청소를 가이드하는 전자 장치에 대한 지속적인 요구가 있었다.
이상과 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 집진 필터, 상기 집진 필터에 전압을 인가하는 전압 공급부, 상기 집진 필터로부터 임계 거리 내에 배치된 마이크 및 상기 마이크를 통해 획득된 노이즈 사운드의 크기가 제1 임계 값 이상인 사운드 피크 및 상기 전압 공급부에서 기 설정된 값 이상 전압이 감소되는 전압 강하가 제1 임계 시간 이내에 임계 횟수 이상 발생되면, 상기 집진 필터의 청소가 필요한 것으로 식별하고, 상기 집진 필터의 청소를 가이드하는 UI(User Interface) 정보를 제공하는 프로세서를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 프로세서는, 상기 전압 공급부에서 제2 임계 시간 이내 상기 기 설정된 값 이상 전압이 감소되면, 상기 전압 강하가 발생된 것으로 식별할 수 있다.
또한, 상기 프로세서는, 상기 전압 공급부를 통해 상기 집진 필터로 공급되는 전압이 임계 전압에 도달하면, 상기 마이크를 통해 상기 노이즈 사운드를 획득할 수 있다.
또한, 상기 프로세서는, 기 설정된 시간 동안 상기 마이크를 통해 수신된 노이즈 사운드 중 피크 값을 가지는 노이즈 사운드를 식별하고, 상기 노이즈 사운드의 크기가 상기 제3 임계 시간 전 및 상기 제3 임계 시간 후에 획득된 각 노이즈 사운드의 크기보다 제2 임계 값 이상 크면, 상기 사운드 피크가 발생된 것으로 식별할 수 있다.
여기서, 상기 프로세서는, 상기 피크 값을 가지는 노이즈 사운드의 크기를 기준으로 임계 비율 이상의 크기를 가지는 노이즈 사운드가 식별된 시간 구간의 길이가 임계 길이 미만이고 상기 노이즈 사운드의 크기가 상기 제3 임계 시간 전 및 상기 제3 임계 시간 후에 획득된 각 노이즈 사운드의 크기보다 상기 제2 임계 값 이상 크면, 상기 사운드 피크가 발생된 것으로 식별할 수 있다.
또한, 상기 프로세서는, 상기 집진 필터의 청소가 필요한 것으로 식별되면, 상기 집진 필터로의 전압 공급을 중단하도록 상기 전압 공급부를 제어한 후 상기 집진 필터의 청소를 가이드하는 UI 정보를 제공할 수 있다.
또한, 디스플레이를 더 포함하며, 상기 프로세서는, 상기 디스플레이를 통해 상기 집진 필터의 청소를 가이드하는 UI 정보를 제공할 수 있다.
또한, 통신 인터페이스를 더 포함하며, 상기 프로세서는, 상기 집진 필터의 청소를 가이드하는 UI 정보를 사용자 단말로 전송하도록 상기 통신 인터페이스를 제어할 수 있다.
*또한, 상기 전압 공급부는, 고전압 전원 공급기(HVPS: high voltage power supply)로 구현되며, 상기 전압 강하는 HVPS cut-off 전압일 수 있다.
한편, 본 발명의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 제어 방법은, 집진 필터로부터 임계 거리 내에 배치된 마이크를 통해 노이즈 사운드를 획득하는 단계, 상기 노이즈 사운드의 크기가 제1 임계 값 이상인 사운드 피크 및 상기 집진 필터에 전압을 인가하는 전압 공급부에서 기 설정된 값 이상 전압이 감소되는 전압 강하가 제1 임계 시간 이내에 임계 횟수 이상 발생되면, 상기 집진 필터의 청소가 필요한 것으로 식별하는 단계 및 상기 집진 필터의 청소를 가이드하는 UI(User Interface) 정보를 제공하는 단계를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 청소가 필요한 것으로 식별하는 단계는, 상기 전압 공급부에서 제2 임계 시간 이내 상기 기 설정된 값 이상 전압이 감소되면, 상기 전압 강하가 발생된 것으로 식별할 수 있다.
또한, 상기 노이즈 사운드를 획득하는 단계는, 상기 전압 공급부를 통해 상기 집진 필터로 공급되는 전압이 임계 전압에 도달하면, 상기 마이크를 통해 상기 노이즈 사운드를 획득할 수 있다.
또한, 상기 청소가 필요한 것으로 식별하는 단계는, 기 설정된 시간 동안 상기 마이크를 통해 수신된 노이즈 사운드 중 피크 값을 가지는 노이즈 사운드를 식별하는 단계 및 상기 노이즈 사운드의 크기가 상기 제3 임계 시간 전 및 상기 제3 임계 시간 후에 획득된 각 노이즈 사운드의 크기보다 상기 제2 임계 값 이상 크면, 상기 사운드 피크가 발생된 것으로 식별하는 단계를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 청소가 필요한 것으로 식별하는 단계는, 상기 피크 값을 가지는 노이즈 사운드의 크기를 기준으로 임계 비율 이상의 크기를 가지는 노이즈 사운드가 식별된 시간 구간의 길이가 임계 길이 미만이고 상기 노이즈 사운드의 크기가 상기 제3 임계 시간 전 및 상기 제3 임계 시간 후에 획득된 각 노이즈 사운드의 크기보다 상기 제2 임계 값 이상 크면, 상기 사운드 피크가 발생된 것으로 식별할 수 있다.
또한, 상기 UI 정보를 제공하는 단계는, 상기 집진 필터의 청소가 필요한 것으로 식별되면, 상기 집진 필터로의 전압 공급을 중단한 후 상기 집진 필터의 청소를 가이드하는 UI 정보를 제공할 수 있다.
또한, 상기 UI 정보를 제공하는 단계는, 디스플레이를 통해 상기 집진 필터의 청소를 가이드하는 UI 정보를 제공할 수 있다.
또한, 상기 UI 정보를 제공하는 단계는, 상기 집진 필터의 청소를 가이드하는 UI 정보를 사용자 단말로 전송할 수 있다.
또한, 상기 전압 공급부는, 고전압 전원 공급기(HVPS: high voltage power supply)로 구현되며, 상기 전압 강하는 HVPS cut-off 전압일 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작을 개략적으로 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 구성을 설명하기 위한 블록도이다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 노이즈 사운드 획득 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 사운드 피크 식별 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 전압 강하 식별 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작을 전반적으로 설명하기 위한 흐름도이다.
도 7a 및 도 7b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 UI 정보 제공 방식을 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 구성을 구체적으로 설명하기 위한 블록도이다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른 제어 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
이하에서는 첨부 도면을 참조하여 본 개시를 상세히 설명한다.
본 개시의 실시 예에서 사용되는 용어는 본 개시에서의 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 개시의 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, "가진다," "가질 수 있다," "포함한다," 또는 "포함할 수 있다" 등의 표현은 해당 특징(예: 수치, 기능, 동작, 또는 부품 등의 구성요소)의 존재를 가리키며, 추가적인 특징의 존재를 배제하지 않는다.
A 또는/및 B 중 적어도 하나라는 표현은 "A" 또는 "B" 또는 "A 및 B" 중 어느 하나를 나타내는 것으로 이해되어야 한다.
본 개시에서 사용된 "제1," "제2," "첫째," 또는 "둘째,"등의 표현들은 다양한 구성요소들을, 순서 및/또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성요소들을 한정하지 않는다.
어떤 구성요소(예: 제1 구성요소)가 다른 구성요소(예: 제2 구성요소)에 "(기능적으로 또는 통신적으로) 연결되어((operatively or communicatively) coupled with/to)" 있다거나 "접속되어(connected to)" 있다고 언급된 때에는, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나, 다른 구성요소(예: 제3 구성요소)를 통하여 연결될 수 있다고 이해되어야 할 것이다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "구성되다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
본 개시에서 "모듈" 혹은 "부"는 적어도 하나의 기능이나 동작을 수행하며, 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다. 또한, 복수의 "모듈" 혹은 복수의 "부"는 특정한 하드웨어로 구현될 필요가 있는 "모듈" 혹은 "부"를 제외하고는 적어도 하나의 모듈로 일체화되어 적어도 하나의 프로세서(미도시)로 구현될 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작을 개략적으로 설명하기 위한 도면이다.
도 1에 따르면, 전자 장치(100)는 공기 청정 기능을 수행하는 장치(예: 공기 청정기)로 구현될 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니며, 전자 장치(100)는 공기 청정기와 연동된 별도의 장치로 구현될 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 서버, TV, 데스크탑 PC, 노트북, 셋탑박스(STB), 스마트폰, 태블릿 PC 또는 공기조화기 등일 수 있다.
전자 장치(100)가 공기 청정기로 구현되는 경우, 전자 장치(100)는 공기에 포함된 부유 입자들을 포집함으로써 공기 청정 기능을 수행할 수 있다. 부유 입자를 포집하는 데 있어, 전자 장치(100)에 포함된 집진 필터에서는 코로나 방전으로 인한 스파크(20)가 발생할 수 있다. 이러한 스파크(20)는 사용자(10)에게 불쾌감을 야기할 수 있는 노이즈(30)를 동반할 수 있으며, 사용자(10)는 노이즈(30)를 통해 전자 장치(100)의 기능에 이상이 생긴 것으로 오인할 수 있다.
일 예에 따른 전자 장치(100)는 집진 필터에서 발생한 스파크(20)에 따른 노이즈(30)를 감지하고, 감지된 노이즈(30)의 발생 빈도가 임계 빈도 이상인 경우에 사용자(10)에게 집진 필터의 청소를 가이드하는 UI 정보(40)를 제공할 수 있다.
본 개시는 상술한 필요성에 따른 것으로, 집진 필터에서 발생하는 노이즈 및 집진 필터에 전압을 공급하는 전압 공급부에서 발생하는 전압 강하의 발생 빈도에 기초하여 집진 필터의 청소를 가이드하는 UI(User Interface) 정보를 제공하는 전자 장치 및 그 제어 방법을 제공함에 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따르면, 코로나 방전으로 인한 소음 발생에 뒤이어 집진 필터의 청소를 가이드하는 UI 정보가 제공되므로 사용자의 편의가 향상된다. UI 정보(40)를 제공 받은 사용자는 UI 정보(40)의 가이드에 따라 집진 필터를 청소할 수 있으며, 청소를 마친 집진 필터에서는 기존에 발생하던 스파크(20)가 한동안 발생하지 않게 되므로, 사용자(10)가 전자 장치(100)를 사용할 때 얻는 만족감이 증대될 수 있다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 구성을 설명하기 위한 블록도이다.
도 2에 따르면, 전자 장치(100)는 집진 필터(110), 전압 공급부(120), 마이크(130) 및 프로세서(140)를 포함할 수 있다.
집진 필터(110)는 공기 중의 부유 입자를 포집하기 위한 구성이다. 예를 들어, 집진 필터(110)는 전압 공급부(120)에 의해 전압을 공급받아 먼지, 세균 및 바이러스 등의 부유 입자를 포집할 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.
또한, 집진 필터(110)는 복수의 방전사 및 복수의 금속 플레이트를 포함할 수 있다. 일 예에 따르면, 집진 필터(110)에 포함된 방전사와 금속 플레이트 사이의 전위차로 인해 전기장이 형성될 수 있으며, 생성된 전기장에 의해 공기 중의 부유 입자가 금속 플레이트 방향으로 이동됨으로써 집진 필터(110)의 부유 입자 포집 기능이 달성될 수 있다.
전압 공급부(120)는 집진 필터(110)에 전압을 인가하는 구성이다. 구체적으로, 전압 공급부(120)는 집진 필터(110) 및 프로세서(140)와 연결되어 프로세서(140)의 제어에 따라 집진 필터(110)에 전압을 인가할 수 있다. 예를 들어, 전압 공급부(120)는 프로세서(140)의 제어에 따라 집진 필터(110)에 포함된 복수의 방전사에는 고전압을 인가하고, 복수의 금속 플레이트는 그라운드 역할을 하도록 제어할 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.
본 명세서에서는, 방전사와 금속 플레이트에 각각 인가된 전압의 차이 값을 '집진 필터(110)의 운전 전압'으로 표현하도록 한다.
일 예에 따른 전압 공급부(120)는 고전압 전원 공급기(HVPS: high voltage power supply)로 구현될 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.
마이크(130)는 음향 신호를 수신하는 구성이다. 구체적으로 마이크(130)는 음파를 입력 받아 이와 동일한 파형의 전류를 생성하는 장치를 통칭하는 구성이다. 일 예에 따른 프로세서(140)는 마이크(130)에 의해 생성된 파형의 전류에 기초하여 수신된 음향 신호를 디지털 신호로 변환할 수 있다.
마이크(130)는 집진 필터(110)로부터 임계 거리 내에 배치될 수 있으며, 전자 장치(100)의 구동과 관련된 사용자의 음성 및 집진 필터(110)에서 발생한 노이즈에 대응되는 음향 신호를 수신할 수 있다.
일 예에 따른 프로세서(140)는 마이크(130)가 사용자 음성을 수신하는 경우 수신된 사용자 음성에 기초하여 전자 장치(100)가 구동되도록 전압 공급부(120)를 제어할 수 있으며, 마이크(130)가 노이즈를 수신하는 경우 식별된 노이즈의 발생 빈도에 기초하여 집진 필터(110)의 청소를 가이드하는 UI 정보를 제공할 수 있다.
프로세서(140)는 전자 장치(100)의 동작을 전반적으로 제어한다. 구체적으로, 프로세서(140)는 전자 장치(100)의 각 구성과 연결되어 전자 장치(100)의 동작을 전반적으로 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(140)는 전압 공급부(120) 및 마이크(130)와 연결되어 전자 장치(100)의 동작을 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따라 프로세서(140)는 디지털 시그널 프로세서(digital signal processor(DSP), 마이크로 프로세서(microprocessor), 중앙처리장치(central processing unit(CPU)), MCU(Micro Controller Unit), MPU(micro processing unit), NPU(Neural Processing Unit), 컨트롤러(controller), 어플리케이션 프로세서(application processor(AP)) 등 다양한 이름으로 명명될 수 있으나, 본 명세서에서는 프로세서(140)로 기재한다.
프로세서(140)는 SoC(System on Chip), LSI(large scale integration)로 구현될 수도 있고, FPGA(Field Programmable gate array) 형태로 구현될 수도 있다. 또한, 프로세서(140)는 SRAM 등의 휘발성 메모리를 포함할 수 있다
본 개시의 일 실시 예에 따른 프로세서(140)는 마이크(130)를 통해 집진 필터(110)에서 발생한 노이즈 사운드를 획득할 수 있다. 여기서, 프로세서(140)는 전압 공급부(120)를 통해 집진 필터(110)로 공급되는 전압이 임계 전압(예: 운전 전압)에 도달하면 마이크(130)를 통해 집진 필터(110)에서 발생한 노이즈를 획득할 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.
또한, 프로세서(140)는 기 설정된 시간 단위로 마이크(130)를 통해 노이즈 사운드를 획득할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(140)는 1분 단위로 마이크(130)를 통해 노이즈 사운드를 획득하고, 1분 분량을 갖는 복수의 노이즈 사운드 세트를 획득할 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.
프로세서(140)는 획득된 노이즈 사운드의 크기가 제1 임계 값 이상인 사운드 피크를 식별할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(140)는 획득된 노이즈 사운드의 크기가 4dB 이상인 사운드 피크를 식별할 수 있다.
또한, 프로세서(140)는 기 설정된 시간 동안 마이크(130)를 통해 수신된 노이즈 사운드 중 피크 값을 가지는 노이즈 사운드를 식별하고, 노이즈 사운드의 크기가 제3 임계 시간 전 및 제3 임계 시간 후에 획득된 각 노이즈 사운드의 크기보다 제2 임계 값 이상 크면 사운드 피크가 발생된 것으로 식별할 수도 있다. 예를 들어, 프로세서(140)는 1분 분량을 갖는 각각의 노이즈 사운드 세트에서 피크 값을 가지는 노이즈 사운드를 식별하고, 식별된 노이즈 사운드의 크기가 제3 임계 시간 전ㆍ후에 획득된 각 노이즈 사운드의 크기보다 제2 임계 값 이상 크면 해당 노이즈 사운드 세트에서 사운드 피크가 발생된 것으로 식별할 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.
여기서, 프로세서(140)는 각각의 노이즈 사운드 세트에서 피크 값을 가지는 노이즈 사운드의 크기를 기준으로 임계 비율 이상의 크기를 가지는 노이즈 사운드가 식별된 시간 구간을 식별할 수 있다. 프로세서(140)는 식별된 시간 구간의 길이가 임계 길이 미만이고 노이즈 사운드의 크기가 제3 임계 시간 전ㆍ후에 획득된 각 노이즈 사운드의 크기보다 제2 임계 값 이상 크면 해당 노이즈 사운드 세트에서 사운드 피크가 발생된 것으로 식별할 수 있다.
한편, 집진 필터(110)에서 코로나 방전이 일어나면서 스파크가 발생하는 경우, 전압 공급부(120)에 포함된 일 단자(예: 출력 단)에서는 순간적으로 집진 필터(110)의 운전 전압보다 낮은 전압이 관측될 수 있다. 프로세서(140)는 전압 공급부(120)에서 집진 필터(110)의 운전 전압을 기준으로 기 설정된 값 이상 전압이 감소되는 전압 강하를 식별할 수 있다. 전압 공급부(120)가 고전압 전원 공급기(HVPS: high voltage power supply)로 구현되는 경우 프로세서(140)가 식별한 전압 강하는 전압 공급부(120)의 일 단자에서 관측된 HVPS cut-off 전압일 수 있다.
여기서, 프로세서(140)는 전압 공급부(120)에서 제2 임계 시간 이내에 기 설정된 값 이상 전압이 감소되는 경우 전압 공급부(120)에서 전압 강하가 발생된 것으로 식별할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(140)는 전압 공급부(120)에서 0.1초 이내에 집진 필터(110)의 운전 전압보다 1.0kV 이상 감소된 전압이 측정되는 것에 기초하여 전압 강하를 식별할 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.
프로세서(140)는 사운드 피크 및 전압 강하가 제1 임계 시간 이내에 임계 횟수 이상 발생되면 집진 필터(110)의 청소가 필요한 것으로 식별할 수 있다. 전압 강하 없이 사운드 피크만 식별되는 경우, 해당 사운드 피크는 집진 필터(110)에서 발생한 스파크에 의한 것이 아닐 수 있으며, 사운드 피크 없이 전압 강하만 식별되는 경우 해당 전압 강하에 대응되는 스파크는 사용자에게 불쾌감을 주지 않는 노이즈를 발생시키는 것이어서 집진 필터(110) 청소의 필요성이 낮을 수 있다. 따라서 프로세서(140)는 사운드 피크와 전압 강하가 제1 임계 시간 이내에 모두 임계 횟수 이상 발생한 경우에만 집진 필터(110)의 청소가 필요한 것으로 식별할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(140)는 사운드 피크 및 전압 강하가 15분 이내에 3회 이상 발생되면 집진 필터(110)의 청소가 필요한 것으로 식별할 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.
집진 필터(110)의 청소가 필요한 것으로 식별한 프로세서(140)는 집진 필터(110)의 청소를 가이드하는 UI(User Interface) 정보를 제공할 수 있다. UI 정보는 집진 필터(110)의 청소가 필요함을 알리는 알림 문구 및 집진 필터(110)의 청소 방법을 지시하는 정보 등을 포함할 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.
UI 정보 제공은 전자 장치(100)에 구비된 디스플레이를 통해 이루어지거나, 전자 장치(100)와 연동된 사용자 단말을 통해 이루어질 수 있다. 여기서, 프로세서(140)는 집진 필터(110)로의 전압 공급을 중단하도록 전압 공급부(120)를 제어한 후 집진 필터(110)의 청소를 가이드하는 UI 정보를 제공할 수도 있다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 노이즈 사운드 획득 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 3에 따르면, 집진 필터(110)는 방전사(111) 및 복수의 금속 플레이트(112, 113)를 포함할 수 있다. 전압 공급부(120)는 프로세서(140)의 제어에 따라 방전사(111) 및 복수의 금속 플레이트(112, 113)에 전압을 인가할 수 있으며, 이에 따라 방전사(111)와 복수의 금속 플레이트(112, 113) 사이에는 전기장이 형성될 수 있다.
일 예에 따르면, 전자 장치(100)로 유입된 공기 중의 부유 입자(301)는 방전사(111)와 복수의 금속 플레이트(112, 113) 사이에 형성된 전기장에 의해 복수의 금속 플레이트(112, 113) 방향으로 이동되어 포집되며, 포집된 입자(302)는 전자 장치(100)가 지속적으로 가동됨에 따라 계속해서 누적될 수 있다.
포집된 입자(302)가 임계 수준 이상 누적되는 경우, 누적된 입자들(302)에 의해 복수의 금속 플레이트(112, 113)와 방전사(111)가 서로 접촉하거나 복수의 금속 플레이트(112, 113)와 방전사(111) 사이의 거리가 임계 거리 이내가 되어 누적된 입자(302)를 통해 과전류가 흐르는 코로나 방전(corona discharge)이 발생하게 되며, 이에 따라 스파크(20)가 일어날 수 있다.
이 경우 프로세서(140)는 집진 필터(110)로부터 임계 거리 내에 배치된 마이크(130)를 통해 스파크(20)와 함께 발생한 노이즈 사운드(30)를 획득할 수 있다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 사운드 피크 식별 동작을 설명하기 위한 도면이다.
프로세서(140)는 마이크(130)를 통해 획득된 노이즈 사운드(400)를 분석하여 노이즈 사운드(400)에 포함된 사운드 피크의 개수가 임계 횟수 이상인지 여부를 판단할 수 있다. 여기서, 사운드 피크는 노이즈 사운드(400)에 대응되는 그래프에서 제3 임계 시간 전ㆍ후에 획득된 각 노이즈 사운드의 크기보다 제2 임계 값 이상 큰 사운드 크기를 갖는 지점일 수 있다.
집진 필터(110)에서 코로나 방전에 의해 발생하는 스파크의 경우 극히 짧은 시간 구간에서 노이즈를 발생시킨 후 소멸하므로 프로세서(140)는 특정 시점을 기준으로 제3 임계 시간 전과 제3 임계 시간 후에 각각 획득된 노이즈 크기보다 제2 임계 값 이상 큰 사운드 크기를 갖는 특정 시점에 스파크에 의한 사운드 피크가 발생한 것으로 식별할 수 있다.
도 4에 따르면, 사운드 피크는 그래프에서 1초 전ㆍ후(411, 412)에 획득된 각 노이즈 사운드의 크기보다 6dB 이상 큰 사운드 크기를 갖는 지점일 수 있다. 1초 지점(401)과 5초 지점(403)은 각 지점으로부터 1초 전ㆍ후에 획득된 노이즈 사운드의 크기보다 6dB 이상 큰 사운드 크기를 갖지 않으므로 프로세서(140)는 1초 지점(401) 및 5초 지점(403)을 사운드 피크로 식별하지 않을 수 있다.
반면에, 3초 지점(402)의 사운드 크기(5dB)와 해당 지점(402)으로부터 1초 전(411)인 2초에 획득된 노이즈 크기(-3dB)와의 차이(421) 및 3초 지점(402)의 사운드 크기(5dB)와 해당 지점(402)으로부터 1초 후(412)인 4초에 획득된 노이즈의 크기(-1dB)와의 차이(422)는 6dB 이상이므로, 프로세서(140)는 3초 지점(402)을 사운드 피크로 식별할 수 있다. 마찬가지로, 프로세서(140)는 7초 지점(404) 역시 사운드 피크로 식별할 수 있다.
여기서, 프로세서(140)는 피크 값을 가지는 노이즈 사운드의 크기를 기준으로 임계 비율 이상의 크기를 가지는 노이즈 사운드가 식별된 시간 구간을 식별할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(140)는 피크 값을 가지는 3초 지점(402)에 대응되는 노이즈 사운드의 크기(5dB)를 기준으로 80% 비율 이상의 크기(4dB)를 가지는 노이즈 사운드가 식별된 구간(430)을 식별할 수 있다.
또한, 프로세서(140)는 식별된 구간(430)의 길이가 임계 길이 미만인 경우 해당 지점(402)에서 사운드 피크가 발생된 것으로 식별할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(140)는 식별된 구간(430)의 길이가 1초 미만인 경우 3초 지점(402)에서 사운드 피크가 발생한 것으로 식별할 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.
위에서는 프로세서(140)가 그래프(400)에서 제3 임계 시간 전ㆍ후(411, 412)에 획득된 각 노이즈 사운드의 크기보다 제2 임계 값 이상 큰 사운드 크기를 갖는 지점만을 사운드 피크로 식별하는 것으로 설명하였으나 이에 한정되지 않으며, 프로세서(140)는 노이즈 사운드(400)의 크기가 제1 임계 값(예: 4dB) 이상인 지점(402, 404)에서 사운드 피크가 발생한 것으로 식별할 수도 있다.
또한, 프로세서(140)는 그래프(400)에서 임계 시간 전에 획득된 노이즈 사운드의 크기보다 제2 임계 값(예: 6dB) 이상 큰 사운드 크기를 갖는 지점을 사운드 피크로 식별할 수도 있다.
예를 들어, 3초 지점(402)의 사운드 크기(5dB)와 해당 지점(402)으로부터 1초 전(411)인 2초에 획득된 노이즈 크기(-3dB)와의 차이(421)는 6dB 이상이므로, 프로세서(140)는 3초 지점(402)을 사운드 피크로 식별할 수 있다. 마찬가지로, 프로세서(140)는 7초 지점(404) 역시 사운드 피크로 식별할 수 있다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 전압 강하 식별 동작을 설명하기 위한 도면이다.
프로세서(140)는 전압 공급부(120)에서 제2 임계 시간 이내에 기 설정된 값 이상 감소되는 경우 전압 공급부(120)에서 전압 강하가 발생된 것으로 식별할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(140)는 전압 공급부(120)에서 0.1초 이내에 집진 필터(110)의 운전 전압보다 1.0kV 이상 감소된 전압이 측정되는 것에 기초하여 전압 강하를 식별할 수 있다.
도 5에 따르면, 3초 지점에서는 집진 필터(110)의 운전 전압(5.5kV)을 기준으로 최대 2.0kV 전압 값이 감소하는 이벤트(500)가 발생할 수 있다. 만일 3초 지점에서 집진 필터(110)의 스파크(20)가 발생한 경우, 스파크(20)로 인한 전압 감소 이벤트(500)가 전압 공급부(120)에 포함된 일 단자(예: 출력 단)에서 관측될 수 있다. 이 경우, 전압 감소 이벤트(500)가 지속되는 시간이 제2 임계 시간보다 길다면 전압 감소 이벤트(500)는 스파크 발생에 의해 발생한 것이 아닐 수 있으므로 프로세서(140)는 전압 감소 이벤트(500)가 제2 임계 시간 이내에 발생한 경우에만 전압 공급부(120)에서 전압 강하가 발생한 것으로 식별할 수 있다.
프로세서(140)는 전압 감소 이벤트(500)가 개시된 시점과 전압 감소 이벤트(500)가 종료된 시점 사이의 시간 구간(501)이 0.1초 이내이며, 전압 감소 이벤트(500)에 대응되는 최저 전압(3.5kV)과 집진 필터(110)의 운전 전압(5.5kV)의 차이(502)가 1.0kV 이상인 것에 기초하여, 3초 지점에서 전압 강하가 발생한 것으로 식별할 수 있다.
도 4 및 도 5에서 설명한 내용을 종합하면, 프로세서(140)는 사운드 피크와 전압 강하가 모두 발생한 3초 지점에서 집진 필터(110)의 스파크(20)가 발생한 것으로 식별하고, 3초 지점과 마찬가지로 스파크(20)가 발생한 지점이 추가로 있는지 식별할 수 있다. 또한, 프로세서(140)는 제1 임계 시간 이내에 스파크가 임계 횟수 이상 발생한 것인지 식별되는 경우 집진 필터(110)의 청소가 필요한 것으로 식별하여 집진 필터(110)의 청소를 가이드하는 UI 정보를 제공할 수 있다.
한편, 프로세서(140)는 사운드 피크는 식별되었으나 전압 강하가 식별되지 않은 7초 지점에서는 스파크(20)가 발생하지 않은 것으로 식별하고, 제1 임계 시간 이내에 스파크가 임계 횟수 이상 발생한 것인지 식별하는 과정에서 7초 지점에서 발생한 사운드 피크를 고려하지 않을 수 있다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작을 전반적으로 설명하기 흐름도이다.
전자 장치(110)는 전자 장치(100)의 동작 개시와 관련된 사용자 명령 또는 기 설정된 동작 개시 조건 달성에 기초하여 집진 필터(110)에 전압을 인가할 수 있다(S610). 예를 들어, 프로세서(140)는 전압 공급부(120)를 통해 집진 필터(110)로 전압을 인가할 수 있다(S611).
집진 필터(110)에 인가된 전압이 기 설정된 집진 필터(110)의 운전 전압에 도달한 것으로 식별되는 경우(S612), 프로세서(140)는 노이즈 사운드 획득 동작을 개시할 수 있다(S620). 구체적으로, 프로세서(140)는 집진 필터(110)에 인가된 전압이 운전 전압에 도달하면 마이크(130)를 활성화할 수 있다(S621). 또한, 프로세서(140)는 마이크(130)를 통해 집진 필터(110)에서 발생한 노이즈 사운드를 포함한 사운드 데이터를 획득할 수 있다(S622).
프로세서(140)는 획득된 사운드에 기초하여 시계열 사운드 데이터를 생성할 수 있다(S623). 여기서, 시계열 사운드 데이터는 시간 축과 사운드의 크기 축을 두 축으로 하는 그래프 형태로 표현될 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.
이어서, 프로세서(140)는 집진 필터(110)의 청소가 필요한지 여부를 판단할 수 있다(S630). 예를 들어, 프로세서(140)는 시계열 사운드 데이터 내에서 식별된 사운드 피크 및 전압 공급부(120)에서 식별된 전압 강하가 임계 횟수 이상 발생하였는지 여부를 식별할 수 있다(S631). 일 예에 따르면, 프로세서(140)가 15분간 사운드 피크 및 전압 강하가 3회 이상 발생하였는지 여부에 기초하여 집진 필터(110)의 청소가 필요한지 여부를 판단할 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.
만일 사운드 피크와 전압 강하가 임계 횟수 이상 발생한 것으로 식별되는 경우(S631: Y), 프로세서(140)는 집진 필터(110)의 청소를 가이드하는 UI 정보를 제공할 수 있다(S640). 구체적으로, 프로세서(140)는 UI 정보 제공에 앞서 집진 필터(110)로의 전압 공급을 중단할 수 있다(S641).
이어서, 프로세서(140)는 집진 필터(110)의 청소가 필요함을 알리는 알림 문구 및 집진 필터(110)의 청소 방법을 지시하는 정보 등을 포함하는 가이드 UI 정보를 생성할 수 있다(S642).
마지막으로, 프로세서(140)는 전자 장치(100)에 구비된 디스플레이 또는 전자 장치(100)와 연동된 사용자 단말을 통해 집진 필터(110)의 청소를 가이드하는 UI를 제공할 수 있다(S643).
도 7a 및 도 7b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 UI 정보 제공 방식을 설명하기 위한 도면이다.
도 7a에 따르면, 전자 장치(100)는 디스플레이(150)를 더 포함할 수 있다. 또한, 프로세서(140)는 디스플레이(150)를 통해 집진 필터(110)의 청소를 가이드하는 UI 정보(701)를 제공할 수 있다. UI 정보(701)에는 집진 필터(110)의 청소가 필요함을 알리는 알림 문구 및 집진 필터(110)의 청소 방법을 지시하는 정보 등이 포함될 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.
도 7b에 따르면, 전자 장치(100)는 통신 인터페이스를 더 포함할 수 있다. 전자 장치(100)는 사용자 단말(200)과 연동하여 공기 청정과 관련된 기능을 수행할 수 있다. 여기서, 사용자 단말(200)은 TV, 데스크탑 PC, 노트북, 스마트폰, 태블릿 PC 등일 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.
프로세서(140)는 집진 필터(110)의 청소를 가이드하는 UI 정보를 사용자 단말(200)로 전송하도록 통신 인터페이스를 제어할 수 있으며, 전자 장치(100)로부터 UI 정보를 수신한 사용자 단말(200)은 UI 정보에 기초하여 집진 필터(110)의 청소를 가이드하는 UI(702)를 제공할 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 구성을 구체적으로 설명하기 위한 블록도이다.
도 8에 따르면, 전자 장치(100)는 집진 필터(110), 전압 공급부(120), 마이크(130), 프로세서(140), 디스플레이(150), 통신 인터페이스(160) 및 스피커(170)를 포함한다. 도 8에 도시된 구성 중 도 2에 도시된 구성과 중복되는 구성에 대해서는 자세한 설명을 생략하도록 한다.
디스플레이(150)는 LCD(Liquid Crystal Display), OLED(Organic Light Emitting Diodes) 디스플레이, QLED(Quantum dot light-emitting diodes) 디스플레이, PDP(Plasma Display Panel) 등과 같은 다양한 형태의 디스플레이로 구현될 수 있다. 디스플레이(150) 내에는 TFT, LTPS(low temperature poly silicon) TFT, OTFT(organic TFT) 등과 같은 형태로 구현될 수 있는 구동 회로, 백라이트 유닛 등도 함께 포함될 수 있다. 한편, 디스플레이(150)는 플렉서블 디스플레이(flexible display), 3차원 디스플레이(3D display) 등으로 구현될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(140)는 디스플레이(150)를 통해 집진 필터(110)의 청소를 가이드하는 UI 정보를 제공할 수 있다.
통신 인터페이스(160)는 다양한 타입의 데이터를 입력 및 출력할 수 있다. 예를 들어 통신 인터페이스(160)는 AP 기반의 Wi-Fi(와이파이, Wireless LAN 네트워크), 블루투스(Bluetooth), 지그비(Zigbee), 유/무선 LAN(Local Area Network), WAN(Wide Area Network), 이더넷(Ethernet), IEEE 1394, HDMI(High-Definition Multimedia Interface), USB(Universal Serial Bus), MHL(Mobile High-Definition Link), AES/EBU(Audio Engineering Society/ European Broadcasting Union), 옵티컬(Optical), 코액셜(Coaxial) 등과 같은 통신 방식을 통해 외부 장치(예를 들어, 소스 장치), 외부 저장 매체(예를 들어, USB 메모리), 외부 서버(예를 들어 웹 하드)와 다양한 타입의 데이터를 송수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(140)는 집진 필터(110)의 청소를 가이드하는 UI 정보를 사용자 단말로 전송하도록 통신 인터페이스(160)를 제어할 수 있다.
스피커(170)는 프로세서(140)로부터 발생된 전기음향신호를 음파로 변환하는 장치이다. 스피커(170)는 영구자석과 코일 및 진동판을 포함할 수 있으며, 영구자석과 코일 사이에서 일어나는 전자기 상호작용에 의해 진동판을 진동시킴으로써 음향을 출력할 수 있다.
프로세서(140)는 전자 장치(100)의 공기 청정 기능과 관련된 가이드 음성을 출력하도록 스피커(170)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(140)는 집진 필터(110)의 청소를 가이드하는 AUI(Auditory User Interface) 정보에 대응되는 음성을 출력하도록 스피커(170)를 제어할 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른 제어 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 제어 방법은 집진 필터로부터 임계 거리 내에 배치된 마이크를 통해 노이즈 사운드를 획득한다(S910).
이어서, 노이즈 사운드의 크기가 제1 임계 값 이상인 사운드 피크 및 집진 필터에 전압을 인가하는 전압 공급부에서 기 설정된 값 이상 전압이 감소하는 전압 강하가 제1 임계 시간 이내에 임계 횟수 이상 발생되면 집진 필터의 청소가 필요한 것으로 식별한다(S920).
마지막으로, 집진 필터의 청소를 가이드하는 UI(User Interface) 정보를 제공할 수 있다(S930).
여기서, 청소가 필요한 것으로 식별하는 단계(S920)에서는 전압 공급부에서 제2 임계 시간 이내 기 설정된 값 이상 전압이 감소되면 전압 강하가 발생된 것으로 식별할 수 있다.
또한, 노이즈 사운드를 획득하는 단계(S910)에서는 전압 공급부를 통해 집진 필터로 공급되는 전압이 임계 전압에 도달하면 마이크를 통해 노이즈 사운드를 획득할 수 있다.
또한, 청소가 필요한 것으로 식별하는 단계(S920)는 기 설정된 시간 동안 마이크를 통해 수신된 노이즈 사운드 중 피크 값을 가지는 노이즈 사운드를 식별하는 단계 및 노이즈 사운드의 크기가 제3 임계 시간 전 및 제3 임계 시간 후에 획득된 각 노이즈 사운드의 크기보다 제2 임계 값 이상 크면 사운드 피크가 발생된 것으로 식별하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 청소가 필요한 것으로 식별하는 단계(S920)에서는 노이즈 사운드의 크기가 제3 임계 시간 전에 획득된 노이즈 사운드의 크기보다 제2 임계 값 이상 크면 사운드 피크가 발생한 것으로 식별할 수도 있다.
여기서, 청소가 필요한 것으로 식별하는 단계(S920)에서는 피크 값을 가지는 노이즈 사운드의 크기를 기준으로 임계 비율 이상의 크기를 가지는 노이즈 사운드가 식별된 시간 구간의 길이가 임계 길이 미만이고 노이즈 사운드의 크기가 제3 임계 시간 전 및 제3 임계 시간 후에 획득된 각 노이즈 사운드의 크기보다 제2 임계 값 이상 크면 사운드 피크가 발생된 것으로 식별할 수 있다.
또한, UI 정보를 제공하는 단계(S930)에서는 집진 필터의 청소가 필요한 것으로 식별되면 집진 필터로의 전압 공급을 중단한 후 집진 필터의 청소를 가이드하는 UI 정보를 제공할 수 있다.
또한, UI 정보를 제공하는 단계(S930)에서는 디스플레이를 통해 집진 필터의 청소를 가이드하는 UI 정보를 제공할 수 있다.
또한, UI 정보를 제공하는 단계(S930)에서는 집진 필터의 청소를 가이드하는 UI 정보를 사용자 단말로 전송할 수 있다.
또한, 전압 공급부는 고전압 전원 공급기(HVPS: high voltage power supply)로 구현되며, 전압 강하는 HVPS cut-off 전압일 수 있다.
*한편, 상술한 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 방법들은 기존 전자 장치에 설치 가능한 어플리케이션 형태로 구현될 수 있다.
또한, 상술한 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 방법들은 기존 전자 장치에 대한 소프트웨어 업그레이드, 또는 하드웨어 업그레이드 만으로도 구현될 수 있다.
또한, 상술한 본 개시의 다양한 실시 예들은 전자 장치에 구비된 임베디드 서버 또는 적어도 하나의 외부 서버를 통해 수행되는 것도 가능하다.
한편, 이상에서 설명된 다양한 실시 예들은 소프트웨어(software), 하드웨어(hardware) 또는 이들의 조합을 이용하여 컴퓨터(computer) 또는 이와 유사한 장치로 읽을 수 있는 기록 매체 내에서 구현될 수 있다. 일부 경우에 있어 본 명세서에서 설명되는 실시 예들이 프로세서(140) 자체로 구현될 수 있다. 소프트웨어적인 구현에 의하면, 본 명세서에서 설명되는 절차 및 기능과 같은 실시 예들은 별도의 소프트웨어 모듈들로 구현될 수 있다. 소프트웨어 모듈들 각각은 본 명세서에서 설명되는 하나 이상의 기능 및 동작을 수행할 수 있다.
한편, 상술한 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(100)의 프로세싱 동작을 수행하기 위한 컴퓨터 명령어(computer instructions)는 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체(non-transitory computer-readable medium)에 저장될 수 있다. 이러한 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체에 저장된 컴퓨터 명령어는 특정 기기의 프로세서에 의해 실행되었을 때 상술한 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(100)에서의 처리 동작을 특정 기기가 수행하도록 한다.
비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체란 레지스터, 캐쉬, 메모리 등과 같이 짧은 순간 동안 데이터를 저장하는 매체가 아니라 반영구적으로 데이터를 저장하며, 기기에 의해 판독(reading)이 능한 매체를 의미한다. 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체의 구체적인 예로는, CD, DVD, 하드 디스크, 블루레이 디스크, USB, 메모리카드, ROM 등이 있을 수 있다.
이상에서는 본 개시의 바람직한 실시 예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 개시는 상술한 특정의 실시 예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 개시의 요지를 벗어남이 없이 당해 개시에 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 개시의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해 되어져서는 안될 것이다.

Claims (15)

  1. 집진 필터;
    상기 집진 필터에 전압을 인가하는 전압 공급부;
    상기 집진 필터로부터 임계 거리 내에 배치된 마이크; 및
    상기 마이크를 통해 획득된 노이즈 사운드의 크기가 제1 임계 값 이상인 사운드 피크 및 상기 전압 공급부에서 기 설정된 값 이상 전압이 감소되는 전압 강하가 제1 임계 시간 이내에 임계 횟수 이상 발생되면, 상기 집진 필터의 청소가 필요한 것으로 식별하고,
    상기 집진 필터의 청소를 가이드하는 UI(User Interface) 정보를 제공하는 프로세서;를 포함하는 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 전압 공급부에서 제2 임계 시간 이내 상기 기 설정된 값 이상 전압이 감소되면, 상기 전압 강하가 발생된 것으로 식별하는, 전자 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 전압 공급부를 통해 상기 집진 필터로 공급되는 전압이 임계 전압에 도달하면, 상기 마이크를 통해 상기 노이즈 사운드를 획득하는, 전자 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    기 설정된 시간 동안 상기 마이크를 통해 수신된 노이즈 사운드 중 피크 값을 가지는 노이즈 사운드를 식별하고,
    상기 노이즈 사운드의 크기가 제3 임계 시간 전 및 상기 제3 임계 시간 후에 획득된 각 노이즈 사운드의 크기보다 제2 임계 값 이상 크면, 상기 사운드 피크가 발생된 것으로 식별하는, 전자 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 피크 값을 가지는 노이즈 사운드의 크기를 기준으로 임계 비율 이상의 크기를 가지는 노이즈 사운드가 식별된 시간 구간의 길이가 임계 길이 미만이고 상기 노이즈 사운드의 크기가 상기 제3 임계 시간 전 및 상기 제3 임계 시간 후에 획득된 각 노이즈 사운드의 크기보다 상기 제2 임계 값 이상 크면, 상기 사운드 피크가 발생된 것으로 식별하는, 전자 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 집진 필터의 청소가 필요한 것으로 식별되면, 상기 집진 필터로의 전압 공급을 중단하도록 상기 전압 공급부를 제어한 후 상기 집진 필터의 청소를 가이드하는 UI 정보를 제공하는, 전자 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    디스플레이;를 더 포함하며,
    상기 프로세서는,
    상기 디스플레이를 통해 상기 집진 필터의 청소를 가이드하는 UI 정보를 제공하는, 전자 장치.
  8. 제1항에 있어서,
    통신 인터페이스;를 더 포함하며,
    상기 프로세서는,
    상기 집진 필터의 청소를 가이드하는 UI 정보를 사용자 단말로 전송하도록 상기 통신 인터페이스를 제어하는, 전자 장치.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 전압 공급부는,
    고전압 전원 공급기(HVPS: high voltage power supply)로 구현되며,
    상기 전압 강하는 HVPS cut-off 전압인, 전자 장치.
  10. 집진 필터를 포함하는 전자 장치의 제어 방법에 있어서,
    상기 집진 필터로부터 임계 거리 내에 배치된 마이크를 통해 노이즈 사운드를 획득하는 단계;
    상기 노이즈 사운드의 크기가 제1 임계 값 이상인 사운드 피크 및 상기 집진 필터에 전압을 인가하는 전압 공급부에서 기 설정된 값 이상 전압이 감소되는 전압 강하가 제1 임계 시간 이내에 임계 횟수 이상 발생되면, 상기 집진 필터의 청소가 필요한 것으로 식별하는 단계; 및
    상기 집진 필터의 청소를 가이드하는 UI(User Interface) 정보를 제공하는 단계;를 포함하는 제어 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 청소가 필요한 것으로 식별하는 단계는,
    상기 전압 공급부에서 제2 임계 시간 이내 상기 기 설정된 값 이상 전압이 감소되면, 상기 전압 강하가 발생된 것으로 식별하는, 제어 방법.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 노이즈 사운드를 획득하는 단계는,
    상기 전압 공급부를 통해 상기 집진 필터로 공급되는 전압이 임계 전압에 도달하면, 상기 마이크를 통해 상기 노이즈 사운드를 획득하는, 제어 방법.
  13. 제10항에 있어서,
    상기 청소가 필요한 것으로 식별하는 단계는,
    기 설정된 시간 동안 상기 마이크를 통해 수신된 노이즈 사운드 중 피크 값을 가지는 노이즈 사운드를 식별하는 단계; 및
    상기 노이즈 사운드의 크기가 제3 임계 시간 전 및 상기 제3 임계 시간 후에 획득된 각 노이즈 사운드의 크기보다 제2 임계 값 이상 크면, 상기 사운드 피크가 발생된 것으로 식별하는 단계;를 포함하는, 제어 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 청소가 필요한 것으로 식별하는 단계는,
    상기 피크 값을 가지는 노이즈 사운드의 크기를 기준으로 임계 비율 이상의 크기를 가지는 노이즈 사운드가 식별된 시간 구간의 길이가 임계 길이 미만이고 상기 노이즈 사운드의 크기가 상기 제3 임계 시간 전 및 상기 제3 임계 시간 후에 획득된 각 노이즈 사운드의 크기보다 상기 제2 임계 값 이상 크면, 상기 사운드 피크가 발생된 것으로 식별하는, 제어 방법.
  15. 제10항에 있어서,
    상기 UI 정보를 제공하는 단계는,
    상기 집진 필터의 청소가 필요한 것으로 식별되면, 상기 집진 필터로의 전압 공급을 중단한 후 상기 집진 필터의 청소를 가이드하는 UI 정보를 제공하는, 제어 방법.
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