WO2023195647A1 - 무선 전력 전송에서 출력 제한 레벨을 변경하기 위한 방법과 무선 전력 전송 장치 - Google Patents

무선 전력 전송에서 출력 제한 레벨을 변경하기 위한 방법과 무선 전력 전송 장치 Download PDF

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WO2023195647A1
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cooking appliance
cooking
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wireless power
transmission device
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PCT/KR2023/003414
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강동오
박남주
최지웅
안효민
조제형
주정석
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삼성전자 주식회사
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    • 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
    • H05B6/06Control, e.g. of temperature, of power

Definitions

  • Embodiments of the present disclosure relate to a method in which a wireless power transmission device changes the output limit level according to a cooking appliance placed on a receiving side that receives wireless power.
  • An induction range is a cooking heating device that uses the principle of induction heating, and is commonly called induction. Compared to gas ranges, induction ranges consume less oxygen and do not emit waste gases, which can reduce indoor air pollution and increase in indoor temperature. In addition, induction ranges use an indirect method of inducing heat to the heating object itself, and have high energy efficiency and stability. In addition, the induction range has the advantage of low risk of burns because heat is generated only from the heating object itself and the contact surface does not become hot. Therefore, the demand for induction ranges continues to increase recently.
  • An induction range may include multiple cooking zones. At this time, the induction range provides separate operation buttons for each burner, and the user must check the burner on which the container is placed and perform cooking using the operation button for that burner. If an induction range has many burners and various types of containers are placed on the induction range, the output limit level must be variably adjusted depending on the container so that the wireless power transmission device can generate appropriate output for each container. Additionally, it is necessary to appropriately control the output of the wireless power transmission device even when moving or momentarily lifting the container.
  • a wireless power transmission device includes a communication interface, an inverter that outputs power for wireless transmission, and an output limit level of the inverter based on the detected cooking device information.
  • At least one processor that changes, wherein the output limit level is at least one of the output limit level of the resonant current of the inverter, the output limit level of the resonant frequency of the inverter, and the output limit level of the voltage across the switching element of the inverter.
  • a wireless power transmission device includes an inverter that outputs power for wireless transmission, a communication interface that receives a wireless communication signal from a cooking appliance, and when power is supplied to detect the cooking appliance, If a wireless communication signal is received from the cooking device within a predetermined time, the cooking device is identified as a type 2 cooking device. If a wireless communication signal is not received from the cooking device within a predetermined time, the cooking device is identified as a type 1 cooking device.
  • At least one processor to identify and change the output limit level of the inverter based on the type and control information of the identified cooking appliance, wherein the output limit level is the output limit level of the resonant current of the inverter and the resonant frequency of the inverter. It is characterized in that it is at least one of an output limit level and an output limit level of the voltage across the switching element of the inverter.
  • the output limit level is changed depending on the cooking device, so that maximum output or appropriate protection operation can be achieved for each cooking device.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a cooking system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIGS. 2A, 2B, and 2C are diagrams for explaining types of cooking appliances according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 3 is a block diagram for explaining the function of a wireless power transmission device (wireless power transmission device) according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4A is a block diagram for explaining the function of a wireless power transmission device (wireless power transmission device) according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4B is a diagram for explaining a wireless power transmission unit of a wireless power transmission device (wireless power transmission device) according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a method by which a wireless power transmission device changes the output limitation level according to the type of cooking appliance according to an embodiment of the present disclosure.
  • 6A, 6B, and 6C show an example of a cooking system that applies different power limit levels to a plurality of cooking zones according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7A is a circuit diagram of an inverter and a transmission coil of a wireless power transmission device for applying an output limiting level according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7B is a half-bridge type inverter circuit diagram for applying an output limiting level according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7C is a circuit diagram of a single-ended type inverter for applying an output limiting level according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8A is a waveform diagram showing the process of changing the output limitation level when the output limitation target is the resonance current of the inverter according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8B is a flowchart showing a process of changing the output limitation level when the output limitation target is the resonance current of the inverter according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9A is a waveform diagram showing a process of changing the output limitation level when the output limitation target is the voltage across the switching element of the inverter according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9B is a flowchart showing a process of changing the output limitation level when the output limitation target is the voltage across the switching element of the inverter according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10A is a waveform diagram showing an example of changing the output limit level when the output limit target is the resonant frequency according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10B is a flowchart showing a process of changing the output limit level when the output limit level is the resonant frequency according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating a method of setting an output limit level for wireless power transmission by a wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12A is a flowchart illustrating a method by which a wireless power transmission device detects the type of a cooking appliance according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12B is a flowchart illustrating a method by which a wireless power transmission device detects the type of a cooking appliance according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining an operation of a wireless power transmission device detecting a cooking appliance according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining the operation of the wireless power transmission device when a first type cooking appliance (general IH container) is placed on the wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • a first type cooking appliance generally IH container
  • Figure 15 is a diagram for explaining the operation of the wireless power transmission device when a second type cooking appliance (small home appliance) is placed on the wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 16 is a diagram for explaining the operation of the wireless power transmission device after the cooking device is removed from the wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an operation of displaying a notification on a wireless power transmission device after a cooking appliance is removed from the wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating a method of providing a GUI according to identification information of a cooking appliance by a wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an operation of providing a GUI corresponding to identification information of a cooking appliance by a wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an operation of a wireless power transmission device providing a GUI corresponding to identification information of a cooking appliance (smart pot) according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 21 is a flowchart illustrating a method by which a wireless power transmission device determines the location of a cooking appliance according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 22 is a flowchart illustrating a method in which a wireless power transmission device identifies the location of a cooking appliance using an NFC tag included in the cooking appliance according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an operation of a wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure to identify the location of a cooking appliance using an NFC tag included in the cooking appliance.
  • FIG. 24 is a flowchart illustrating a method by which a wireless power transmission device identifies the location of a cooking appliance using NFC according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating an operation in which a wireless power transmission device identifies the location of a cooking appliance using NFC according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 26 is a diagram for explaining an operation of a wireless power transmission device interoperating with a server device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIGS. 27A and 27B are diagrams for explaining an operation of a server device providing information about a wireless power transmission device through a display device according to an embodiment of the present disclosure.
  • a wireless power transmission device can be provided to generate appropriate output when different cooking appliances are used by varying different output limit levels for each type of cooking appliance placed in the cooking area.
  • a method for identifying the type of cooking appliance placed on the top plate of a wireless power transmission device and a wireless power transmission device therefor may be provided.
  • a wireless power transmission device can be provided that prevents excessive output from occurring even when a cooking appliance placed on a top plate of the wireless power transmission device is separated or moved.
  • a wireless power transmission device that generates appropriate output according to a cooking device according to an embodiment of the present disclosure includes a communication interface, an inverter that outputs power for wireless transmission, and a cooking device that detects and detects cooking device information of the cooking device. At least one processor that changes the output limit level of the inverter based on device information, wherein the output limit level is the output limit level of the resonant current of the inverter, the output limit level of the resonant frequency of the inverter, and the voltage across the switching element of the inverter. It is characterized in that it is at least one of the output limit levels of.
  • the communication interface receives cooking device information from the cooking device, wherein the cooking device information includes identification information of the cooking device, and the identification information includes a Mac address of the cooking device, a model name of the cooking device, and a cooking device. It is characterized in that it includes at least one of the serial number of the device and device type information of the cooking device.
  • the cooking device information includes identification information of the cooking device
  • the at least one processor determines whether the cooking device is a first type cooking device or a second type cooking device through the identification information of the cooking device,
  • the impedance formed by the wireless power transmission device and the first type cooking appliance is relatively larger than the impedance formed by the wireless power transmission device and the second type cooking appliance.
  • the cooking device information includes identification information of the cooking device
  • the at least one processor determines whether the cooking device is a first type cooking device or a second type cooking device through the identification information of the detected cooking device. And, if the cooking appliance is a second type cooking appliance, the output limitation level is changed to a higher output limitation level than the output limitation level of the first type cooking appliance.
  • the processor converts the cooking device into a second type cooking device when the cooking device receives a wireless communication signal including identification information transmitted to the wireless power transmission device within a predetermined time by activating the communication interface by the pickup coil. identification, and if a wireless communication signal is not received within a predetermined time, the identification information of the cooking appliance is identified and detected as a first type cooking appliance.
  • the first type cooking appliance is a cooking appliance for induction heating that has a first separation distance when placed on the wireless power transmission device
  • the second type cooking appliance is a small appliance heated with a receiving coil or a wireless power transmission Characterized in that it is a cooking appliance for induction heating that has a second separation distance greater than the first separation distance when placed on the device.
  • the at least one processor determines, based on the identification information, whether the cooking appliance is a first type cooking appliance, a second type cooking appliance as a small appliance heated with a receiving coil, or a second type cooking appliance when placed on a wireless power transmission device. It is characterized in that it identifies whether it is a second type cooking appliance as an induction heating cooking appliance having a second separation distance greater than the first separation distance.
  • At least one processor determines that the cooking appliance is a second type cooking appliance and changes the power limitation level to a higher power limitation level than the power limitation level of the first type cooking appliance.
  • the allowable output limit range according to the output limit level of the second type cooking appliance is set to be larger than the allowable output limit range according to the output limit level of the first type cooking appliance.
  • the output limit level is the output limit level of the resonant current of the inverter
  • the output limit level is the output limit level of the voltage across the switching element of the inverter. It is characterized by
  • the wireless power transmission device further includes a transmitting coil for wirelessly transmitting power to the cooking device, and the at least one processor detects whether the cooking device is separated through a change in the current flowing through the transmitting coil. , Characterized in that the inverter is controlled so that the inverter outputs a predetermined value below the output limit level.
  • At least one processor when it is detected that the cooking device is placed on the top plate of the wireless power transmission device again after leaving the top plate of the wireless power transmission device through a change in the current flowing in the transmission coil, at least one processor, the inverter A wireless power transmission device, characterized in that control to produce normal output according to.
  • it further includes an input interface for receiving the target output of the inverter, and the at least one processor changes the output limit level of the inverter based on the received target output and cooking device information.
  • the wireless power transmission device further includes a transmission coil for wirelessly transmitting power to the cooking device, and at least one processor is configured to change the current flowing in the transmission coil to enable the cooking device to transmit power to the top of the wireless power transmission device. If the communication interface does not receive a wireless communication signal from the cooking appliance within a predetermined time after detecting the above location, the at least one processor is characterized in that it identifies the cooking appliance as a first type cooking appliance, which is a general induction heating vessel. .
  • the at least one processor detects a wireless communication signal transmitted from a communication interface of the cooking appliance, thereby identifying the cooking appliance as a second type of cooking appliance capable of communicating, wherein the second type of cooking appliance includes: a coffee machine; It may include at least one of an electric rice cooker, kettle, blender, and toaster.
  • the communication interface receives cooking device information transmitted by a cooking device using an event in which the wireless power transmission device supplies minimum power for the cooking device to transmit cooking device information as a cooking device information transmission triggering event. It is characterized by:
  • a wireless power transmission device characterized in that the identification information of the cooking device is determined as a first type cooking device, which is a general induction heating container.
  • the cooking device information includes control information
  • the control information includes at least one of rated output information of the cooking device, heating time for each cooking object, and recipe information.
  • At least one processor that identifies the cooking appliance as a first type cooking appliance, and changes the output limit level of the inverter based on the type and control information of the identified cooking appliance, where the output limit level is: It is characterized in that it is at least one of an output limit level of the resonance current of the inverter, an output limit level of the resonant frequency of the inverter, and an output limit level of the voltage across the switching element of the inverter.
  • it further includes a current sensor for detecting a current flowing in the transmission coil of the inverter, wherein the at least one processor provides power for detecting whether the second type cooking appliance is an induction heating vessel containing a magnetic material. Controls the inverter to transmit to the cooking device, and detects whether an induction heating container containing a magnetic material is located on the top plate based on the current value measured by the current sensor, and identifies the second type cooking device as a type 2-1 cooking device. And, if it is determined that the second type cooking appliance does not contain a magnetic material based on the current value measured by the current sensor, the cooking appliance is identified as a type 2-2 cooking appliance.
  • it further includes a current sensor that detects a current flowing in the transmitting coil of the inverter, wherein the at least one processor supplies power to determine whether the first type cooking appliance is an induction heating vessel containing a magnetic material. Control the inverter to transmit to the cooking device, and detect whether an induction heating container containing a magnetic material is located on the top based on the current value measured by the current sensor to determine whether the first type cooking device is an induction heating container including a magnetic material. Characterized by identification.
  • 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 wireless power transmission device 2000 may be expressed as a station or a heating device.
  • the cooking system 100 may be implemented with more components than the components shown, or the cooking system 100 may be implemented with fewer components than the illustrated components.
  • the cooking system 100 may be implemented with a cooking appliance 1000, a wireless power transmission device 2000, and a server device (not shown).
  • An embodiment in which the cooking system 100 includes a server device will be described in detail later with reference to FIG. 26 . Below, we will look at each configuration of the cooking system 100.
  • the cooking appliance 1000 may be a device for warming the contents inside 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 may be solids such as butter, meat, vegetables, bread, rice, etc., but are not limited thereto.
  • the cooking appliance 1000 may receive power wirelessly from the wireless power transmission device 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 cooking appliance 1000 may be a first type cooking appliance (1000a, see FIG. 2A), which is a general induction heating (IH) container (hereinafter referred to as an IH container) containing a magnetic material, or a second type cooking appliance (1000b). , see Figure 2a).
  • IH induction heating
  • the first type cooking device 1000a is placed on the top of the wireless power transmission device 2000 for cooking. It is an induction heating cooking device that has a relatively small separation distance compared to the second type cooking device (1000b).
  • the distance (first separation distance) between the heating coil of the first type cooking device 1000a and the wireless power transmission device 2000 is generally the distance between the heating coil of the second type cooking device 1000b and the wireless power transmission device 2000. It is smaller than the distance (second separation distance). Therefore, the first separation distance ⁇ the second separation distance holds.
  • the second type cooking appliance (1000b) is characterized as being an induction heating cooking appliance having a second separation distance greater than the first separation distance when placed on a small home appliance heated by a receiving coil or the wireless power transmission device. .
  • the impedance formed by magnetic field coupling between the first type cooking device (1000a) and the wireless power transmission device (2000) is between the second type cooking device (1000b) and the wireless power transmission device (2000). It is relatively larger than the impedance formed by magnetic field coupling.
  • the first type cooking device 1000a is an induction heating container
  • the second type cooking device 1000b is a receiving coil type cooking device or an induction heating container like the first type cooking device 1000a.
  • It may be an induction heating container in which the impedance formed by magnetic field coupling between the wireless power transmission devices 2000 is relatively small compared to the first type cooking device 1000a.
  • the area of the bottom surface of the first type cooking appliance (1000a) is smaller than that of the second type cooking appliance (1000a). 1000b), and in this case, due to the difference in floor area, the impedance formed by magnetic field coupling between the first type cooking device (1000a) and the wireless power transmission device (2000) is the second type cooking device (1000b). ) is relatively larger than the impedance formed by magnetic field coupling between the wireless power transmission device 2000 and the wireless power transmission device 2000.
  • a smart kettle has a smaller bottom area than a pot as a general induction heating vessel, so it can be classified as a second type cooking device 1000b.
  • the cooking appliance 1000 may include a communication interface.
  • the second type cooking appliance 1000b may be defined as a small appliance.
  • a cooking appliance of type 2-1 1000b-1) capable of induction heating including a magnetic material (IH metal) (e.g., iron component) and a second cooking appliance (1000b-1) including a receiving coil.
  • IH metal e.g., iron component
  • -2 types of cooking appliances 1000b-2) may be included.
  • the cooking appliance (1000b-1) of the 2-1 type may have a magnetic field induced in the container (IH metal) itself, and the cooking appliance (1000b-2) of the 2-2 type may have a magnetic field induced in the receiving coil. there is.
  • the type of cooking appliance 1000 will be discussed in more detail later with reference to FIGS. 2A to 2C.
  • the cooking appliance 1000 may be a general IH container such as a pot, frying pan, or steamer, or may be an electric kettle, teapot, coffee machine (or coffee dripper), toaster, blender, electric rice cooker, or oven. It may be a small home appliance such as an air fryer, etc., but is not limited thereto.
  • Cooking appliance 1000 may include a cooker device.
  • the cooker device can be a device into which a typical IH vessel can be inserted or removed.
  • a cooker device may be a device that can automatically cook contents according to a recipe.
  • a cooker device may be named a pot, rice cooker, or steamer depending on its purpose. For example, if an inner pot for cooking rice is inserted into the cooker device, the cooker device may be called a rice cooker.
  • the cooker device may be defined as a smart pot (or smart pot).
  • the cooking appliance 1000 when the cooking appliance 1000 is a small home appliance including a communication interface, the cooking appliance 1000 may communicate with the wireless power transmission device 2000.
  • the communication interface may include a short-range communication unit, a long-distance communication unit, etc.
  • the short-range wireless communication interface includes a Bluetooth communication unit, BLE (Bluetooth Low Energy) communication unit, NFC (Near Field Communication interface), WLAN (Wi-Fi) communication unit, Zigbee communication unit, and infrared (IrDA) communication unit. , Infrared Data Association) communication department, WFD (Wi-Fi Direct) communication department, UWB (ultra wideband) communication department, Ant+ communication department, etc., but is not limited thereto.
  • the remote communication unit may be used to communicate with a server device when the cooking device is remotely controlled by a server device (not shown) in an IoT (Internet of Things) environment.
  • Telecommunications units may include the Internet, computer networks (e.g., LAN or WAN), and mobile communications units.
  • the mobile communication unit may include, but is not limited to, a 3G module, 4G module, 5G module, LTE module, NB-IoT module, LTE-M module, etc.
  • the cooking appliance 1000 may transmit cooking device information of the cooking appliance 1000 to the wireless power transmission device 2000 through a communication interface.
  • Cooking device information may include identification information and/or control information of the cooking device 1000.
  • the wireless power transmission device 2000 may obtain control information from the user's input rather than from the cooking device 1000.
  • the identification information of the cooking appliance 1000 is unique information for identifying the cooking appliance 1000, and includes Mac address, model name, and device type information (e.g., IH type ID or heater type ID, motor type ID). , may include at least one of manufacturer information (eg, Manufacture ID), serial number, and manufacturing time information (manufacturing date), but is not limited thereto. According to one 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. According to an embodiment of the present disclosure, the wireless power transmission device 2000 determines whether the cooking appliance 1000 is a first type cooking appliance 1000a or a second type cooking appliance 1000b through the identification information of the cooking appliance 1000. ) can be identified.
  • the cooking appliance 1000 may transmit location information of the cooking appliance 1000 to the wireless power transmission device 2000 through a communication interface.
  • the location information of the cooking appliance 1000 may include information about the cooking zone (also expressed as a cooking zone) where the cooking appliance 1000 is located.
  • the wireless power transmission device 2000 induces the second type cooking appliance by the identification information received from the second type cooking appliance 1000b. It is possible to identify whether it is a 2-1 type cooking appliance (1000b-1) that is a heating container or a 2-2 type cooking appliance (1000b-2) that includes a receiving coil.
  • control information included in the cooking device information is at least one of rated output information of the cooking device 1000, heating time for each object to be cooked by the cooking device 1000, and recipe information. may include.
  • the wireless power transmission device 2000 may obtain cooking device information including control information from input from a user other than the cooking device 1000.
  • the cooking appliance 1000 may transmit information to the server device through the wireless power transmission device 2000.
  • the cooking device 1000 uses information acquired from the cooking device 1000 (e.g., identification information and/or control information of the cooking device, etc.) to provide wireless power through short-range wireless communication (e.g., Bluetooth, BLE, etc.). It can be transmitted to the transmission device 2000.
  • the wireless power transmission device 2000 connects to the server device using a WLAN (Wi-Fi) communication unit or a long-distance communication unit (e.g., the Internet), thereby transmitting the cooking device information obtained from the cooking device 1000 to the server device. .
  • WLAN Wi-Fi
  • a long-distance communication unit e.g., the Internet
  • the server device may provide cooking device information acquired from the cooking device 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 transmits the cooking device 1000 to the user's mobile terminal through device to device (D2D) communication (e.g., Wi-Fi Direct (WFD) communication or BLE communication). ) can also be transmitted directly.
  • D2D device to device
  • WFD Wi-Fi Direct
  • the cooking appliance 1000 provides information (e.g., identification of the cooking appliance) obtained from the cooking appliance 1000 directly to the server device through a communication interface (e.g., a WLAN (Wi-Fi) communication unit). Information, type of cooking appliance - type 1, type 2-1, or type 2-2 - information and/or control information, etc.) may be transmitted.
  • the cooking appliance 1000 uses information acquired from the cooking appliance 1000 (e.g., identification information and/or control information of the cooking appliance, etc.) through short-range wireless communication (e.g., Bluetooth, BLE, etc.) or device to device (D2D) communication.
  • device) communication e.g., WFD (Wi-Fi Direct) communication
  • WFD Wi-Fi Direct
  • the wireless power transmission device 2000 may be a device that wirelessly transmits power to a heating object (eg, the cooking appliance 1000) located on the top plate using electromagnetic induction.
  • the wireless power transmission device 2000 may be expressed as an induction range or an electric range.
  • the wireless power transmission device 2000 may include a transmission coil that generates a magnetic field for inductively heating the cooking appliance 1000.
  • the transmitting coil may be expressed as an operating coil or a heating coil.
  • Transmitting power wirelessly may mean transmitting power using a magnetic field induced in a receiving coil or IH metal (eg, iron component) through magnetic induction.
  • the wireless power transmission device 2000 can generate an eddy current in the cooking appliance 1000 or induce a magnetic field in the receiving coil by flowing current through the transmitting coil (operating coil) to form a magnetic field. there is.
  • the top plate of the wireless power transmission device 2000 may be made of tempered glass such as ceramic glass to prevent it from being easily damaged. Additionally, a guide mark may be provided on the top plate of the wireless power transmission device 2000 to guide the cooking zone where the cooking appliance 1000 should be located.
  • the wireless power transmission device 2000 includes a cooking appliance 1000 including a magnetic material (e.g., a first type cooking appliance 1000a, a 2-1 type cooking appliance 1000b-1) ) can be detected being placed on the top plate.
  • a cooking appliance 1000 including a magnetic material e.g., a first type cooking appliance 1000a, a 2-1 type cooking appliance 1000b-1)
  • the wireless power transmission device 2000 allows the cooking device 1000 to connect the upper plate of the wireless power transmission device 2000 based on a change in the current value (inductance) of the operating coil due to the approach of the cooking device 1000. It can be detected that it is located in .
  • the mode in which the wireless power transmission device 2000 detects the cooking appliance 1000 containing a magnetic material (IH metal) will be defined as the “IH container detection mode.”
  • the operation of the wireless power transmission device 2000 to detect the cooking appliance 1000 containing a magnetic material (IH metal) will be discussed in more detail later with reference to FIGS. 11, 12A, and 12B.
  • the wireless power transmission device 2000 may include a communication interface for communicating with an external device.
  • the wireless power transmission device 2000 may communicate with the cooking appliance 1000 or a server device through a communication interface.
  • the communication interface may include a short-range communication unit (eg, NFC communication unit, Bluetooth communication unit, BLE communication unit, etc.), a mobile communication unit, etc.
  • the wireless power transmission device 2000 can detect the cooking appliance 1000 located on the top plate through a communication interface.
  • the wireless power transmission device 2000 can detect the cooking device 1000 by receiving a packet transmitted from the cooking device 1000 located on the top using short-range wireless communication (e.g., BLE, Bluetooth). You can. Since the second type cooking appliance 1000b including a communication interface can be defined as a small home appliance (small object), hereinafter, a mode in which the wireless power transmission device 2000 detects the cooking appliance 1000 through a communication interface will be described. Let's define it as "small home appliance detection mode".
  • the wireless power transmission device 2000 receives identification information of the cooking appliance 1000 and/ Alternatively, cooking device information including control information may be received.
  • the cooking appliance 1000 may be a second type cooking appliance 1000b (small home appliance) including a communication interface.
  • the first type cooking appliance 1000a may also transmit cooking appliance information to the wireless power transmission device 2000 through a communication interface.
  • the wireless power transmission device 2000 may display information related to the cooking appliance 1000 through the user interface 2500. For example, when the cooking device 1000 is detected, the wireless power transmission device 2000 transmits the identification information, control information, and/or location information of the cooking device 1000 to the user interface 2500. ) can be displayed on the display unit included. Referring to FIG.
  • the wireless power transmission device 2000 displays a coffee dripper icon ( 10) is displayed at a position corresponding to the cooking area at the bottom left, so that identification information (e.g., coffee dripper), control information (heating time, rated output, coffee recipe information) and cooking device 1000 of the cooking device 1000 are displayed.
  • Identification information e.g., coffee dripper
  • control information heating time, rated output, coffee recipe information
  • cooking device 1000 of the cooking device 1000 are displayed.
  • Location information for example, located in the cooking area at the bottom left
  • the wireless power transmission device 2000 may provide a graphical user interface (GUI) corresponding to identification information of the cooking appliance 1000 through the user interface 2500.
  • GUI graphical user interface
  • the wireless power transmission device 2000 may output guidance information such as “The coffee is ready, have a good time.”
  • the operation of the wireless power transmission device 2000 to provide a graphical user interface (GUI) corresponding to the identification information of the cooking appliance 1000 will be described in detail later with reference to FIGS. 16 to 20.
  • the wireless power transmission device 2000 can be connected to the cooking device ( Since the type (type) and/or the location of the cooking appliance (1000) can be automatically identified and an appropriate GUI can be provided to the user, user convenience is increased.
  • the types of cooking appliance 1000 according to an embodiment of the present disclosure will be described in detail with reference to FIGS. 2A to 2C.
  • FIGS. 2A, 2B, and 2C are diagrams for explaining types of cooking appliances 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 containing a magnetic material (e.g., IH metal), a wireless power transmission device 2000, and a second type cooking appliance ( 1000b) may be included.
  • the second type cooking appliance 1000b may be defined as a small appliance.
  • the second type cooking appliance 1000b includes a 2-1 type cooking appliance 1000b-1 containing IH metal (e.g., iron component) and a receiving coil 1003. It can be classified as a 2-2 type cooking appliance (1000b-2). Let’s take a look at each type.
  • the first type cooking appliance 1000a may be inductively heated by the wireless power transmission device 2000 and may be various types of containers containing a magnetic material.
  • Induction heating is a method of heating IH metal using the phenomenon of electromagnetic induction. For example, when alternating current is supplied to the transmission coil of the wireless power transmission device 2000, a temporally changing magnetic field is induced inside the transmission coil. The magnetic field generated by the transmitting coil passes through the bottom of the cooking appliance 1000a. When a time-varying magnetic field passes through the IH metal (e.g., iron, steel, nickel, or various types of alloys) included in the bottom of the cooking device 1000a, a current rotating around the magnetic field is generated in the IH metal.
  • IH Induction heating
  • the rotating current is called an eddy current
  • the phenomenon in which the current is induced by a temporally changing magnetic field is called the electromagnetic induction phenomenon.
  • IH metal eg, iron
  • the second type 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 to operate 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 second type cooking appliance 1000b includes a pickup coil 1001 and a PCB 1005 and a communication interface 1030 mounted on the PCB 1005 through the pickup coil 1001. ) can be activated. Therefore, the wireless power transmission device 2000 can be identified as a second type cooking device 1000b through a wireless communication signal received through the communication interface 1030. Accordingly, the presence or absence of the pickup coil 1001 may be a criterion for distinguishing the cooking appliance 1000 as a first type cooking appliance 1000a or a second type cooking appliance 1000b.
  • the second type cooking appliance 1000b may further include a communication coil 1002.
  • the communication coil 1002 is a coil for performing short-distance wireless communication with the wireless power transmission device 2000.
  • the communication coil 1002 may be an NFC antenna coil for NFC communication.
  • the number of turns of the communication coil 1002 is expressed as one, but the number of turns is not limited to this.
  • the number of windings of the communication coil 1002 may be plural.
  • the communication coil 1002 may be wound with 5 to 6 turns.
  • the NFC circuit connected to the NFC antenna coil can receive power through the pickup coil 1001. Below, we look at the above components in turn.
  • the power unit 1010 may be a switched mode power supply (SMPS) that receives alternating current power from the pickup coil 1001 and supplies direct current power to the control unit 1020 or the communication interface 1030.
  • SMPS switched mode power supply
  • the power unit 1010 includes an inverter and /Or may include a converter.
  • the power supply unit 1010 may include a rectifier unit (rectifier circuit) that converts AC power to DC power.
  • the rectifier converts alternating current voltage, whose size and polarity (positive or negative voltage) changes over time, into direct current voltage whose size and polarity are constant, and whose size and direction (positive or negative current) change depending on time.
  • a changing alternating current can be converted into a direct current with a constant magnitude.
  • the rectifier may include a bridge diode.
  • a bridge diode can convert an alternating current whose polarity changes with time into a positive voltage whose polarity is constant, and can convert an alternating current whose direction changes with time into a positive current whose direction is constant.
  • the rectifier may include a DC link capacitor.
  • a direct current connected capacitor can convert a positive voltage whose size changes with time into a direct current voltage of a constant size.
  • the inverter connected to the direct current connection capacitor can generate alternating current power of various frequencies and sizes needed by the cooking device 1000b, and the converter can generate direct current power of various sizes needed by the cooking device 1000b. .
  • the control unit 1020 may include at least one processor, and the at least one processor controls the overall operation of the cooking appliance 1000b.
  • at least one processor included in the control unit 1020 may control the power unit 1010, the communication interface 1030, etc.
  • the control unit 1020 can control the communication interface 1030 to transmit or receive data.
  • the control unit 1020 may include at least one of identification information of the cooking appliance 1000b, control information of the cooking appliance 1000b, location information of the cooking appliance 1000b, and communication connection information of the cooking appliance 1000b.
  • the communication interface 1030 can be controlled to transmit to the wireless power transmission device 2000.
  • the controller 1020 may control the temperature sensor.
  • the control unit 1020 may measure the temperature of the contents in the cooking appliance 1000b and control the temperature sensor to transmit the measurement result to the control unit 1020.
  • the control unit 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 the contents to the wireless power transmission device 2000 through short-distance wireless communication.
  • the communication interface 1030 provides communication between the cooking appliance 1000b and the wireless power transmission device 2000, the cooking appliance 1000b and a server device (not shown), or the cooking appliance 1000b and a mobile terminal (not shown). It may contain one or more components that do this.
  • the communication interface 1030 may include a short-range communication unit, a long-distance communication unit, etc.
  • the short-range wireless communication unit includes a Bluetooth communication unit, BLE (Bluetooth Low Energy) communication unit, NFC (Near Field Communication unit), WLAN (Wi-Fi) communication unit, Zigbee communication unit, and infrared (IrDA) communication unit. , infrared Data Association) communication unit, WFD (Wi-Fi Direct) communication unit, UWB (ultra wideband) communication unit, Ant+ communication unit, etc., but is not limited thereto.
  • the long-distance communication unit may be used to communicate with a server device when the cooking device 1000b is remotely controlled by a server device (not shown) in an IoT (Internet of Things) environment.
  • Telecommunications units may include the Internet, computer networks (e.g., LAN or WAN), and mobile communications units.
  • the mobile communication unit may include, but is not limited to, a 3G module, 4G module, 5G module, LTE module, NB-IoT module, LTE-M module, etc.
  • the cooking appliance 1000b may transmit information to the server device through the wireless power transmission device 2000.
  • the cooking device 1000b uses short-range wireless communication (e.g., Bluetooth, BLE, etc.) to transmit information acquired from the cooking device 1000b (e.g., identification information of the cooking device and/or control information of the cooking device, etc.). It can be transmitted to the wireless power transmission device 2000 through.
  • the wireless power transmission device 2000 connects to the server device through the WLAN (Wi-Fi) communication unit and the long-distance communication unit (Internet), thereby providing information obtained from the cooking appliance 1000b (e.g., identification information and/or cooking information of the cooking appliance). device control information, etc.) can be transmitted to the server device.
  • WLAN Wi-Fi
  • Internet long-distance communication unit
  • the server device may provide cooking device information obtained from the cooking device 1000b 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 transmits the cooking device 1000 to the user's mobile terminal through device to device (D2D) communication (e.g., Wi-Fi Direct (WFD) communication or BLE communication).
  • D2D device to device
  • WFD Wi-Fi Direct
  • BLE BLE communication
  • the cooking appliance 1000b may be implemented with more components than the illustrated components, or may be implemented with fewer components.
  • the cooking appliance 1000b may further include a sensor unit, a user interface, memory, a battery, etc. in addition to the power unit 1010, the control unit 1020, and the communication interface 1030.
  • the user interface may include an input interface that receives user input and an output interface that outputs information.
  • the output interface is for output of video signals or audio signals.
  • the output interface may include a display unit, an audio output unit, a vibration motor, etc.
  • the display unit and the touch pad form a layered structure to form a touch screen, the display unit can be used as an input interface in addition to an output interface.
  • the audio output unit may output audio data received through the communication interface 1030 or stored in memory (not shown).
  • the battery when the cooking appliance 1000b includes a battery, the battery can be used as auxiliary power.
  • the cooking appliance 1000b can monitor the temperature of the contents using the power of the battery even if power transmission from the wireless power transmitter 2000 is stopped. there is. When the temperature of the contents drops below the critical temperature, 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.
  • the cooking appliance 1000b drives the communication interface 1030 using battery power and transmits a wireless communication signal to the wireless power transmitter 2000.
  • the wireless power transmission device 2000 may recognize the cooking device 1000b in advance.
  • Batteries may include secondary batteries (e.g., lithium ion batteries, nickel/cadmium batteries, polymer batteries, nickel hydride batteries, etc.), super capacitors, etc., but are not limited thereto.
  • a super capacitor is a capacitor with a very large storage capacity and is called an ultra-capacitor or ultra-high capacity capacitor.
  • the memory may store a program for processing and control of the processor, and may store input/output data (e.g., power transmission for each cooking area). Pattern information, identification information of the cooking device 1000b, etc.) may be stored.
  • Memory includes flash memory type, hard disk type, multimedia card micro type, card type memory (e.g. SD or XD memory, etc.), RAM Random Access Memory) Among 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 memory can 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 cooking appliance 1000b includes a cooking appliance 1000b-1 of the 2-1 type including an IH metal (e.g., an iron component) and a receiving coil 1003. It 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, an eddy current is generated in the IH metal of the cooking appliance (1000b-1), thereby causing the cooking appliance ( 1000b-1) The contents inside may be heated.
  • the cooking appliance (1000b-1) of type 2-1 may include a smart kettle, an electric rice cooker (smart pot), etc., but is not limited thereto.
  • 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 transmission device 2000 and drives the load 1004.
  • the receiving coil 1003 As the magnetic field generated from the current flowing in the transmitting coil (transmitting coil, 2120 in FIG. 4A) of the wireless power transmission device 2000 passes through the receiving coil 1003, an induced current flows in the receiving coil 1003, causing a load. Energy can be supplied to (1004).
  • the induced current flowing in the receiving coil 1003 due to the magnetic field generated in the transmitting coil 2120 can be expressed as the receiving coil 1003 receiving wireless power from the transmitting coil 2120.
  • the receiving coil 1003 may have a concentric circle shape or an elliptical shape, but is not limited thereto.
  • 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 insulating heater may drive the insulating 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 placed at the innermost part
  • the receiving coil 1003 may be placed in the middle
  • the pickup coil 1001 may be placed at the outermost end, but is not limited thereto. no.
  • the receiving coil 1003 may be placed at the innermost part
  • the pickup coil 1001 may be placed at the middle
  • the communication coil 1002 may be placed at the outermost end.
  • the receiving coil 1003 may be placed at the innermost part, the communication coil 1002 may be placed at the middle, and the pickup coil 1001 may be placed at the outermost end. Meanwhile, although not shown, they may be arranged in the following order starting from the innermost part.
  • 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 device (1000b-2).
  • the shape of the heater may vary, and the material of the outer shell (e.g., 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. Insulating heaters and heating heaters can produce different levels of heating output. For example, the heating level of the insulation heater may be lower than the heating level 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 (e.g., relay switch or 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 (e.g., a coffee machine (coffee dripper), toaster), a motor-applied product (e.g., a blender), etc. It may include, but is not limited to this.
  • a heater-applied product e.g., a coffee machine (coffee dripper), toaster
  • motor-applied product e.g., a blender
  • the first type cooking device 1000a includes an IH metal, so it can be detected in the IH container detection mode of the wireless power transmission device 2000, but the first type cooking device 1000a ( 1000a) cannot communicate with the wireless power transmission device 2000, so it may not be detected in the small home appliance detection mode of the wireless power transmission device 2000. Since the 2-1 type cooking appliance (1000b-1) contains IH metal, it can be detected in the IH container detection mode of the wireless power transmission device (2000), and the 2-1 type cooking appliance (1000b-1) ) can also communicate with the wireless power transmission device 2000, so it can be detected even in the small home appliance detection mode of the wireless power transmission device 2000.
  • the 2-2 type cooking device (1000b-2) does not contain IH metal, it is not detected in the IH container detection mode of the wireless power transmission device (2000), but the 2-2 type cooking device (1000b-2) ) is capable of communicating with the wireless power transmission device 2000, so it can be detected in the small home appliance detection mode of the wireless power transmission device 2000.
  • 3 and 4A are block diagrams for explaining the function of a wireless power transmission device (wireless power transmission device) according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless power transmission device 2000 includes a wireless power transmission unit 2100, a processor 2200, a communication interface 2300, and an output interface 2510. can do. However, not all of the illustrated components are essential components.
  • the wireless power transmission device 2000 may be implemented with more components than the illustrated components, or the wireless power transmission device 2000 may be implemented with fewer components than the illustrated components.
  • the wireless power transmission device 2000 includes a wireless power transmission unit 2100, a processor 2200, a communication interface 2300, a sensor unit 2400, and a user. It may include an interface 2500 and a memory 2600.
  • the wireless power transmitter 2100 may include a driver 2110 and a transmit coil 2120 (operating coil), but is not limited thereto.
  • the driver 2110 may receive power from an external power source and supply current to the transmission coil 2120 according to a drive control signal from the processor 2200.
  • the driving unit 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 driving processor 2116. However, it is not limited to this.
  • the EMI filter 2111 blocks high-frequency noise included in AC power supplied from an external source and can pass AC voltage and AC current of a predetermined frequency (for example, 50 Hz or 60 Hz).
  • a fuse and relay may be provided between the EMI filter 2111 and the external power source to block overcurrent. AC power from which high-frequency noise has been blocked by the EMI filter 2111 is supplied to the rectifier circuit 2112.
  • the rectifier circuit 2112 can convert alternating current power into direct current power.
  • the rectifier circuit 2112 converts an alternating current voltage whose size and polarity (positive or negative voltage) changes over time into a direct current voltage whose size and polarity are constant, and whose size and direction (positive or negative voltage) changes over time.
  • Alternating current (current or negative current) of which the magnitude changes can be converted into direct current with a constant magnitude.
  • Rectifier circuit 2112 may include a bridge diode.
  • rectifier circuit 2112 may include four diodes.
  • a bridge diode can convert an alternating current whose polarity changes with time into a positive voltage whose polarity is constant, and can convert an alternating current whose direction changes with time into a positive current whose direction is constant.
  • the rectifier circuit 2112 may include a DC link capacitor.
  • a direct current connected capacitor can convert a positive voltage whose size changes with time into a direct current voltage of a constant size.
  • the inverter circuit 2113 may include a switching circuit that supplies or blocks a driving current to the transmission coil 2120, and a resonance circuit that resonates with the transmission 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 the plus line and minus line output from the rectifier circuit 2112. The first switch and the second switch may be turned on or turned off according to a driving control signal from the driving processor 2116.
  • the inverter circuit 2113 can control the current supplied to the transmission coil 2120.
  • the magnitude and direction of the current flowing in the transmission coil 2120 may change depending on the turn-on/turn-off of the first and second switches included in the inverter circuit 2113.
  • alternating current may be supplied to the transmitting coil 2120.
  • Alternating current in the form of a sine wave is supplied to the transmitting 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 e.g., the smaller the switching frequency of the first switch and the second switch
  • the intensity of this output magnetic field (output of the wireless power transmission device 2000) may increase.
  • the driver 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 transmission coils 2120, and the plurality of switches are turned on or turned according to the distribution control signal of the driving processor 2116. It can be turned off.
  • the current detection circuit 2115 may include a current sensor that measures the current output from the inverter circuit 2113.
  • the current sensor may transmit 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 transmission device 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 transmitting coil 2120 may generate a magnetic field for heating the cooking appliance 1000.
  • a magnetic field may be induced around the transmission coil 2120.
  • a current whose size and direction changes with time that is, an alternating current
  • the magnetic field around the transmitting coil 2120 may pass through a top plate made of tempered glass and reach the cooking appliance 1000 placed on the top plate.
  • an eddy current that rotates around the magnetic field may be generated in the cooking device 1000, and electrical resistance heat may be generated in the cooking device 1000 due to the eddy current.
  • Electrical resistance heat is the heat generated in a resistor when an electric current flows through it, and is also called Joule heat.
  • the cooking appliance 1000 is heated by electrical resistance heat, and the contents inside the cooking appliance 1000 may be heated.
  • the cooking appliance 1000 is a type 2-2 cooking appliance 1000b-2 including a receiving coil 1003 (see FIGS. 2A and 2B)
  • the magnetic field around the transmitting coil 2120 is received. It may be guided to coil 1003.
  • the processor 2200 controls the overall operation of the wireless power transmission device 2000.
  • the processor 2200 can control the wireless power transmitter 2100, communication interface 2300, sensor unit 2400, user interface 2500, and memory 2600 by executing programs stored in the memory 2600. .
  • operations performed by the wireless power transmission device 2000 may mean performed by the processor 2200, even if not otherwise stated.
  • the wireless power transmission device 2000 may be equipped with an artificial intelligence (AI) processor.
  • Artificial intelligence (AI) processors may be manufactured in the form of dedicated hardware chips for artificial intelligence (AI), or may be manufactured as part of an existing general-purpose processor (e.g. CPU or application processor) or graphics-specific processor (e.g. GPU). It may also be mounted on the wireless power transmission device 2000.
  • the processor 2200 controls the inverter circuit 2113 to supply power at a preset level to the cooking appliance 1000 in order to drive the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000. And, when the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 is driven, a wireless communication signal transmitted from the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 can be received.
  • the processor 2200 controls the inverter circuit 2113 so that the plurality of transmission coils 2120 generate magnetic fields according to a plurality of different power transmission patterns.
  • the plurality of power transmission patterns may be set differently based on at least one of the maintenance time of the power transmission section, the maintenance time of the power cutoff section, and the power level.
  • the processor 2200 may control the inverter circuit 2113 to transmit power by different combinations of the maintenance time of the power transmission section, the maintenance time or power level, and output limit level of the power cutoff section for each cooking area. there is.
  • the inverter circuit 2113 may be replaced by the term 'inverter' throughout this specification.
  • the processor 2200 provides information about the first cooking area indicating location information on where the cooking appliance 1000 is on the top plate of the wireless power transmission device 2000, identification information of the cooking appliance 1000, and/or cooking information.
  • a second wireless communication signal containing control information of the appliance 1000 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 selected from among a plurality of cooking zones. ) may be output through the output interface 2510.
  • the processor 2200 detects that the cooking appliance 1000 is located on the top plate of the wireless power transmission device 2000 and then receives a wireless communication signal from the cooking appliance 1000 within a predetermined time. If not received, the cooking appliance 1000 may be identified as a first type cooking appliance 1000a, which is a general induction heating vessel. By detecting a wireless communication signal transmitted from the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000, the processor 2200 may identify the cooking appliance 1000 as a second type cooking appliance 1000b capable of communication. The operation of the wireless power transmission device 2000 to identify the type of the cooking appliance 1000 will be described in detail later with reference to FIGS. 11A and 11B.
  • the processor 2200 performs a communication connection with the cooking appliance and maintains the communication connection with the cooking appliance 1000 based on communication connection information included in the second wireless communication signal.
  • the inverter circuit 2113 can be controlled to transmit the first level of power (low power) to the pickup coil 1001 of the cooking appliance 1000. Additionally, as an operation command for the cooking appliance 1000 is received from the user, the processor 2200 transmits a second level of power (large power) to the cooking appliance 1000 to operate the cooking appliance 1000. The inverter circuit 2113 may be controlled to do so. At this time, the first level power is less power than the second level power.
  • the communication interface 2300 may include one or more components that enable communication between the wireless power transmission device 2000 and the cooking appliance 1000 or the wireless power transmission device 2000 and the server device.
  • the communication interface 2300 may include a short-range communication unit 2310 and a long-distance communication unit 2320.
  • the short-range wireless communication interface includes a Bluetooth communication unit, BLE (Bluetooth Low Energy) communication unit, Near Field Communication interface, WLAN (Wi-Fi) communication unit, Zigbee communication unit, and infrared (IrDA) communication unit. Data Association) communication unit, WFD (Wi-Fi Direct) communication unit, UWB (Ultra Wideband) communication unit, Ant+ communication unit, etc., but is not limited thereto.
  • the long-distance communication unit 2320 may be used to communicate with a server device (not shown) when a cooking appliance is remotely controlled by a server device (not shown) in an IoT (Internet of Things) environment.
  • Telecommunications units may include the Internet, computer networks (e.g., LAN or WAN), and mobile communications units.
  • the mobile communication unit transmits and receives wireless signals to at least one of a base station, an external terminal, and a server on a mobile communication network.
  • the wireless signal may include various types of data according to voice call signals, video call signals, or text/multimedia message transmission and reception.
  • the mobile communication unit may include, but is not limited to, a 3G module, 4G module, LTE module, 5G module, 6G module, NB-IoT module, LTE-M module, etc.
  • the sensor unit 2400 may include a container detection sensor 2410 and a temperature sensor 2420, but is not limited thereto.
  • the container 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 container detection sensor 2410 may be implemented with at least one of a proximity sensor, a touch sensor, a weight sensor, a temperature sensor, an illumination 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 transmitting coil 2120, and may overheat depending on the material. Accordingly, the wireless power transmission device 2000 can detect the temperature of the cooking appliance 1000 placed on the top plate or the top plate, and block the operation of the transmitting coil 2120 when the cooking appliance 1000 is overheated.
  • the temperature sensor 2420 may be installed near the transmitting coil 2120. For example, the temperature sensor 2420 may be located at the exact center of the transmitting coil 2120.
  • the temperature sensor 2420 may include a thermistor whose electrical resistance value changes depending on temperature.
  • the temperature sensor may be a Negative Temperature Coefficient (NTC) temperature sensor, but is not limited thereto.
  • NTC Negative Temperature Coefficient
  • PTC Positive Temperature Coefficient
  • the user interface 2500 may include an output interface 2510 and an input interface 2520.
  • the output interface 2510 is for outputting audio signals or video signals and may include a display unit and an audio output unit.
  • the display unit can be used as an input interface in addition to 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. It may include at least one of a display, a 3D display, and an electrophoretic display. And depending on the implementation form of the wireless power transmission device 2000, the wireless power transmission device 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. Additionally, the sound output unit may output sound signals related to functions performed by the wireless power transmission device 2000.
  • the sound output unit may include a speaker, buzzer, etc.
  • the output interface 2510 may display information about the cooking appliance.
  • the output interface 2510 may output a graphical user interface (GUI) corresponding to identification information and/or control information of the cooking appliance 1000.
  • GUI graphical user interface
  • the processor 2200 controls the inverter circuit 2113 so that the plurality of transmission coils 2120 generate magnetic fields according to a plurality of different power transmission patterns, and then the cooking device ( If information about the cooking area where 1000 is located is not received, the output interface 2510 may output a notification to confirm the location of the cooking appliance 1000. Additionally, 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 terminated.
  • the input interface 2520 is for receiving input from the user.
  • the input interface 2520 includes a key pad, a dome switch, and a touch pad (contact capacitive type, pressure resistance type, infrared detection type, surface ultrasonic conduction type, and integral tension measurement type). , piezo effect method, etc.), a jog wheel, or a jog switch, but is not limited thereto.
  • the wireless power transmission device 2000 may obtain control information or cooking device information including control information from the user's input through the input interface 2520.
  • the input interface 2520 may include a voice recognition module.
  • the wireless power transmission device 2000 may receive a voice signal, which is an analog signal, through a microphone, and convert the voice portion 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.
  • Artificial intelligence models can be processed by an artificial intelligence-specific processor designed with a hardware structure specialized for processing artificial intelligence models. Artificial intelligence models can be created through learning.
  • An artificial intelligence model may be composed of multiple neural network layers. Each of the plurality of neural network layers has a plurality of weight values, and neural network calculation is performed through calculation between the calculation result of the previous layer and the plurality of weights.
  • Linguistic understanding is a technology that recognizes and applies/processes human language/characters, including Natural Language Processing, Machine Translation, Dialog System, Question Answering, and Voice Recognition. /Speech Recognition/Synthesis, etc.
  • the processor 2200 operates the inverter based on the target output of the cooking appliance 1000 received from the user through the input interface 2520 and the cooking appliance information received by the cooking appliance 1000 or the user's input.
  • the output limit level of the circuit 2113 can be changed.
  • the processor 2200 can further increase the output limit level as the target output increases.
  • the memory 2600 may store programs for processing and control of the processor 2200, and may also store input/output data (eg, a plurality of power transmission patterns, etc.). The memory 2600 may also store an artificial intelligence model.
  • the memory 2600 is a flash memory type, hard disk type, multimedia card micro type, card type memory (for example, SD or XD memory, etc.), 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 , and may include at least one type of storage medium among optical disks. Additionally, the wireless power transmission device 2000 may operate a web storage or cloud server that performs a storage function on the Internet.
  • FIG. 4B is a diagram for explaining a wireless power transmission unit of a wireless power transmission device (station) according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless power transmission device 2000 may further include a communication coil 2001 on the same plane as the transmission coil (operating 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 it is not limited to this.
  • 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 transmission device 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 transmission device 2000 is placed in the center of each cooking area
  • the communication coil 1002 included in the cooking appliance 1000 is also positioned in the center of the cooking appliance 1000. It can be placed in the center of the bottom.
  • the wireless power transmission device 2000 transmits the pickup coil through the transmission coil 2120. Power can be supplied to (1001).
  • the wireless power transmission device 2000 transmits power wirelessly through the transmission coil 2120, an eddy current is generated in the 2-1 type cooking appliance 1000b-1, thereby causing the 2-1 type cooking device 1000b-1.
  • the contents within the device 1000b-1 may be heated.
  • the wireless power transmission device 2000 transmits the pickup coil through the transmission coil 2120.
  • Power can be supplied to (1001).
  • the wireless power transmission device 2000 transmits power wirelessly through the transmitting coil 2120, an induced current flows into the receiving coil 1003 of the 2-2 type cooking appliance 1000b-2, thereby reducing the load.
  • Energy can be supplied to (1004).
  • the load 1004 may include a motor or a heater, and the load 1004 may be placed at a location spaced apart from the receiving coil 1003. For example, power generated by induced current can drive the motor of a blender or supply energy to the heater of a coffee dripper.
  • the wireless power transmission device 2000 includes the communication coil 2001 as an example, but when the cooking appliance 1000 does not include the communication coil 1002 (see FIG. 2A), the wireless power The transmission device 2000 may also not include the communication coil 2001.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a method by which a wireless power transmission device changes the output limitation level according to the type of cooking appliance according to an embodiment of the present disclosure.
  • step S510 in the wireless power transmission device 2000 according to an embodiment of the present disclosure, the processor 2200 of the wireless power transmission device 2000 controls the inverter circuit 2113 to cook the cooking appliance 1000 located on the top plate. ) to output power for wireless transmission.
  • the processor 2200 generates a pulse width modulation (PWM) signal corresponding to the output command and transmits it to a driver for driving the switching element included in the inverter circuit 2113.
  • PWM pulse width modulation
  • the driver is considered part of the inverter circuit 2113.
  • the switching element included in the inverter circuit 2113 is driven through the driver to generate alternating current power.
  • the communication interface 2300 of the wireless power transmission device 2000 receives cooking device information of the cooking device 1000 from the cooking device 1000.
  • the cooking device information may include identification information of the cooking device 1000 and/or control information of the cooking device 1000.
  • the wireless power transmission device 2000 may receive cooking device information from a user's input rather than from the cooking device 1000.
  • the processor 2200 of the wireless power transmission device 2000 determines that the cooking appliance 1000 is the first through identification information included in the cooking appliance information transmitted by the cooking appliance 1000. It is possible to identify whether it is a type 1 cooking device 1000a or a type 2 cooking device 1000b. According to one embodiment, both the first type cooking appliance 1000a and the second type cooking appliance 1000b include a communication interface and transmit identification information to the wireless power transmission device 2000 through this communication interface. In one embodiment, a triggering event in which the cooking device 1000 transmits cooking device information including identification information to the wireless power transmission device 2000 is when the cooking device 1000 is placed on the top of the wireless power transmission device 2000.
  • the minimum power at which the cooking appliance 1000 can transmit identification information to the wireless power transmission device 2000 - a preset first level of power (e.g., 100 to 300 [W]) - is set to the wireless power transmission device (2000). 2000) may be an event transmitted to the cooking appliance 1000.
  • a preset first level of power e.g. 100 to 300 [W]
  • the processor 2200 includes identification information from the cooking device 1000 within a predetermined time after detecting that the cooking device 1000 is located on the top plate of the wireless power transmission device 2000. If a wireless communication signal is not received, the cooking device 1000 may be identified as a first type cooking device 1000a, which is a general induction heating container. At this time, even if the processor 2200 does not receive identification information from the cooking device 1000, the processor 2200 identifies the cooking device 1000 as a first type cooking device 1000a, which is a general induction heating container. Identification information can be determined and detected. By detecting a wireless communication signal transmitted from the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000, the processor 2200 may identify the cooking appliance 1000 as a second type cooking appliance 1000b capable of communication.
  • the processor 2200 identifies the cooking appliance 1000 as the first type cooking appliance 1000a, which is a general induction heating vessel, in this way, the first type cooking appliance 1000a is the first type cooking appliance 1000a after a predetermined time has elapsed.
  • the wireless power transmitter 2000 sets the output limit level of the identified first type cooking appliance 1000a. Can provide information to make decisions.
  • the wireless power transmission device 2000 when the wireless power transmission device 2000 operates in the small home appliance detection mode, the wireless power transmission device 2000 operates 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 small home appliance detection mode is a mode for detecting a second type cooking appliance (1000b) capable of communicating with the wireless power transmission device (2000).
  • the cooking appliance 1000 may transmit a wireless communication signal.
  • the cooking appliance 1000 may transmit a wireless communication signal including the first packet to the wireless power transmission device 2000 using short-range wireless communication (eg, Bluetooth, BLE, etc.).
  • the cooking appliance 1000 may advertise a wireless communication signal including the first packet at regular intervals using short-range wireless communication (eg, Bluetooth, BLE, etc.).
  • the wireless power transmission device 2000 may receive a wireless communication signal transmitted from the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000.
  • the first packet included in the wireless communication signal may include identification information of the cooking appliance 1000 and/or control information of the cooking appliance 1000.
  • the identification information of the cooking appliance 1000 includes at least the Mac address of the cooking appliance 1000, the model name of the cooking appliance 1000, the serial number of the cooking appliance 1000, and the device type information of the cooking appliance 1000.
  • the identification information of the cooking appliance 1000 is not limited to the above information, and any information that can identify the cooking appliance 1000 is possible.
  • the control information of the cooking appliance 1000 may include at least one of rated output information of the cooking appliance 1000, heating time for each cooking object, and recipe information.
  • step S540 when the identification information of the cooking appliance 1000 is determined, the processor 2200 of the wireless power transmission device 2000 according to an embodiment of the present disclosure changes the output limit level of the inverter based on the determined identification information. do.
  • the processor ( 2200 sets different output limit levels for the two cooking appliances 1000 according to the determined rated output information.
  • the output limit level of the inverter is at least one of the output limit level of the resonant current of the inverter, the output limit level of the resonant frequency of the inverter, and the output limit level of the voltage across the switching element of the inverter.
  • the processor 2200 determines whether the cooking appliance 1000 is a first type cooking appliance 1000a or a second type cooking appliance 1000b through identification information of the cooking appliance 1000. It is determined, and if the cooking appliance 1000 is a second type cooking appliance 1000b, the output limitation level of the inverter is changed to an output limitation level higher than that of the first type cooking appliance 1000a.
  • the processor 2200 determines the allowable output limit range (output limit margin) of the inverter through the identification information of the cooking appliance 1000. ) can be made larger than the allowable output limit range (output limit margin) of the first type cooking appliance 1000a.
  • the output limit allowable range (output limit margin) varies depending on the type of cooking appliance 1000 is as follows. For example, let's say that both the first type cooking device 1000a and the second type cooking device 1000b are cooking devices that need to be heated to an output of 1200 [W].
  • the impedance formed by magnetic field coupling between the wireless power transmission device 2000 and the first type cooking device 1000a is relatively larger than the impedance formed by the wireless power transmission device 2000 and the second type cooking device 1000b. Therefore, the power that can be generated by the second type cooking appliance (1000b) in the first type cooking appliance (1000a) must flow into the inverter circuit 2113 with a larger output current than that of the first type cooking appliance (1000a) under the same conditions. Therefore, the output limit level of the second type cooking appliance (1000b) must be set larger than that of the first type cooking appliance (1000a).
  • the identification information included in the wireless communication signal transmitted from the cooking appliance 1000 to the wireless power transmission device 2000 is unique information for identifying the cooking appliance 1000, and includes the MAC address ( Mac address), model name, device type information (e.g., IH type cooking device or heater type cooking device, motor type cooking device), manufacturer information (e.g., Manufacture ID), serial number, and manufacturing time. , but is not limited to this.
  • identification information of the cooking appliance 1000 may be expressed as a series of identification numbers or a combination of numbers and alphabets.
  • the control information included in the wireless communication signal transmitted from the cooking appliance 1000 to the wireless power transmission device 2000 is information for controlling the cooking appliance 1000, and the control information is information for controlling the cooking appliance 1000. It may include rated output information of (1000), heating time for each cooking object, and recipe information. If there are two cooking areas on the top of the wireless power transmission device (2000), one is a cooking device (first cooking device) with a rated output of 1200 [W] and one is a cooking device (2nd cooking device) with a rated output of 2400 [W] ) is set, the processor 2200 sets a higher output limit level for the second cooking appliance than the output limit level for the first cooking appliance because the rated output of the second cooking appliance is high.
  • first recipe low-temperature heating recipe
  • second recipe high-temperature heating recipe
  • the wireless power transmitter 2000 must generate a higher output compared to the first recipe, which is a low-temperature heating recipe, so the processor 2200 must generate the control information Set the output limit level high according to the recipe information.
  • cooking device information transmitted from the cooking appliance 1000 to the wireless power transmission device 2000 may further include information about the cooking area in which the cooking appliance 1000 is located. Through information about the cooking area, the wireless power transmission device 2000 can determine what type of cooking device 1000 is located in which cooking area.
  • the wireless power transmission device 2000 provides identification information, control information, and location information of each cooking device 1000. can be received from each cooking appliance 1000. For example, when the coffee machine is located in the first cooking zone, the wireless power transmission device 2000 may receive information about the first cooking zone and identification information and/or control information of the coffee machine from the coffee machine. And, when the toaster is located in the second cooking zone, information about the second cooking zone and identification information and/or control information of the toaster can be received from the toaster. At this time, the wireless power transmission device 2000 can confirm that the coffee machine is located in the first cooking area and the toaster is located in the second cooking area.
  • the wireless power transmitter 2000 determines which type of cooking appliance is placed in which cooking zone using information about the cooking area detected from the wireless communication signal received from the cooking appliance 1000, and then transmits the wireless power transmitter 2000. ) If the types of cooking appliances 1000 placed in each cooking area of the top plate are different, the inverter can be driven by applying different output limit levels to each different cooking area.
  • FIG. 6A shows an example of a cooking system that applies different power limit levels to a plurality of cooking zones according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6A an example of applying different output limit levels to different cooking zones when the types of cooking appliances 1000 placed in each cooking zone of the top plate of the wireless power transmission device 2000 are different will be described.
  • a total of three cooking areas are provided on the top plate of the wireless power transmission device 2000.
  • a pot that is an IH container corresponding to the first type cooking appliance 1000a is placed in the first cooking area 1101, and a coffee machine corresponding to the second type cooking appliance 1000b is placed in the second cooking area 1102. there is.
  • the wireless power transmission device 2000 receives a wireless communication signal including identification information indicating that it corresponds to the first type cooking appliance 1000a from the pot, and the first type cooking appliance 1000a ) is placed in the first cooking area 1101.
  • the wireless power transmission device 2000 may identify that the first type cooking appliance 1000a has been placed in the first cooking zone 1101 according to cooking zone information included in the wireless communication signal, and each The cooking area may automatically recognize that a pot has been placed in the first cooking area 1101 through a sensor included in the cooking area.
  • the processor 2200 identifies the pot.
  • the information is determined as information corresponding to the first type cooking appliance 1000a.
  • the start point of the predetermined time when the pot does not transmit a wireless communication signal is when the wireless power transmission device 2000 recognizes that the pot has been placed on the wireless power transmission device 2000 and sets the predetermined level. It can be determined by transmitting power of (100 to 300 [W]) to the pot as a triggering event.
  • the wireless power transmission device 2000 receives a wireless communication signal including identification information indicating that it corresponds to the second type cooking appliance 1000b from the coffee machine, and the second type cooking appliance (1000b) It is identified that 1000b) has been placed in the second cooking area 1102.
  • the wireless power transmission device 2000 receives a wireless communication signal from the coffee machine including identification information indicating that it corresponds to the second type cooking appliance 1000b, and the second type cooking appliance 1000b is connected to the second cooking area 1102. ) identifies that it has been placed.
  • the wireless power transmission device 2000 identifies that the second type cooking appliance 1000b has been placed in the second cooking area 1102 according to the cooking area information (location information) included in the wireless communication signal.
  • each cooking zone may independently recognize that the coffee machine has been placed in the second cooking zone 1102 through a sensor included therein.
  • the wireless power transmission device 2000 identifies that the first type cooking appliance 1000a is placed in the first cooking area 1101 and the second type cooking appliance 1000b is placed in the second cooking area 1102. Then, the processor 2200 of the wireless power transmission device 2000 sets an inverter output limit level suitable for the first type cooking appliance 1000a in the first cooking region 1101, and sets the inverter output limit level suitable for the first type cooking appliance 1000a in the second cooking region 1102. Set the inverter output limit level suitable for the 2-type cooking appliance (1000b).
  • FIG. 6B shows an example of a cooking system that applies different power limit levels to a plurality of cooking zones according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6B even if the type of cooking appliance 1000 placed in each cooking area of the top plate of the wireless power transmission device 2000 is the same, an embodiment in which different output limit levels are applied according to control information for each different cooking area is shown.
  • a total of three cooking areas are provided on the top plate of the wireless power transmission device 2000.
  • a small pot (1000a_1) which is an IH container as a second type cooking device, is placed in the first cooking area 1101, and a large pot (1000a_2), which is an IH container as a first type cooking device, is placed in the second cooking area 1102. there is.
  • Whether the small pot 1000a_1 and the large pot 1000a_2 are second-type cooking devices or first-type cooking devices may be determined according to the size of the impedance according to the area of the bottom surface of each pot.
  • the impedance of the large pot (1000a_2) is determined by the magnetic field coupling formed with the wireless power transmission device (2000), and if the impedance is determined to be greater than the predetermined impedance, the large pot (1000a_2) is a first type cooking device. It is determined to be a device, and the impedance of the small pot (1000a_1) is determined in the same way by the magnetic field coupling formed with the wireless power transmission device 2000.
  • the small pot (1000a_1) can be determined to be a second type cooking appliance. Even if the pot is small, if the bottom surface is not small enough and the impedance of the small pot 1000a_1 is determined to be less than a predetermined impedance, the small pot 1000a_1 may also be determined to be a type 1 cooking device.
  • the wireless power transmission device 2000 receives control information including each rated output information from input information input to the wireless power transmission device 2000 by each pot or user.
  • the wireless power transmission device 2000 is based on the cooking area information (location information) included in the wireless communication signal received from the small pot 1000a_1 or the position detection sensor of the wireless power transmission device 2000. ) identifies that a small pot (1000a_1) has been placed in the first cooking area (1101).
  • the wireless power transmission device 2000 may identify that the small pot 1000a_1 has been placed in the first cooking area 1101 according to the cooking area information included in the wireless communication signal, and each cooking area is It may be able to recognize that the small pot 1000a_1 has been placed in the first cooking area 1101 through the included sensor.
  • the wireless power transmission device 2000 may receive control information including rated output information from the large pot 1000a_2 or based on input from the user to the wireless power transmission device 2000. there is. Based on the cooking area information (location information) included in the wireless communication signal received from the large pot (1000a_2) or the position detection sensor of the wireless power transmission device (2000), the wireless power transmission device (2000) determines that the large pot (1000a_2) is It is identified that it has been placed in the second cooking area 1102.
  • the wireless power transmission device 2000 includes a small pot 1000a_1 having a first rated output, a first cooking area 1101, and a second rated output (first rated output ⁇ second rated output).
  • the processor 2200 of the wireless power transmission device 2000 sets an inverter output limit level suitable for the first rated output in the first cooking area 1101. is set, and an inverter output limit level suitable for the second rated output is set in the second cooking area 1102.
  • FIG. 6C shows an example of a cooking system that applies different power limit levels to a plurality of cooking zones according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless power transmission device 2000 receives a wireless communication signal including control information including first recipe information requiring low-heat cooking from the first pot 1000a_11, and It is identified that (1000a_11) has been placed in the first cooking area (1101).
  • the wireless power transmission device 2000 may identify that the first pot 1000a_11 has been placed in the first cooking area 1101 according to the cooking area information included in the wireless communication signal, and may identify that the first pot 1000a_11 is placed in the first cooking area 1101, and each cooking area It may be able to recognize that the first pot 1000a_11 has been placed in the first cooking area 1101 through the included sensor.
  • the wireless power transmission device 2000 receives a wireless communication signal including control information including second recipe information requiring high-temperature cooking from the second pot 1000a_12, and It is identified that (1000a_12) has been placed in the second cooking area (1102).
  • the wireless power transmission device 2000 identifies that the second pot 1000a_12 has been placed in the second cooking area 1102.
  • the wireless power transmission device 2000 may identify that the second pot 1000a_12 has been placed in the second cooking area 1102 according to the cooking area information included in the wireless communication signal, and may identify that the second pot 1000a_12 is placed in the second cooking area 1102, It may be able to recognize that the second pot 1000a_12 has been placed in the second cooking area 1102 through the included sensor.
  • the user interface 2500 of the wireless power transmission device 2000 may display information necessary for the user according to recipe information received from the first pot 1000a_11 and the second pot 1000a_12. According to FIG. 6C, the user interface 2500 displays “Level 3 is the recipe for cooking zone 1" and “Level 9 is the recipe for cooking zone 2" to indicate which pot to use. Information can be provided to the user to distinguish whether the recipe requires high output.
  • the wireless power transmission device 2000 controls the first pot 1000a_11 to be cooked according to a first recipe requiring low-heat cooking in the first cooking area 1101, according to a second recipe requiring high-heat cooking.
  • the processor 2200 of the wireless power transmission device 2000 installs an inverter suitable for the first recipe in the first cooking area 1101.
  • An output limit level is set, and an inverter output limit level suitable for the second recipe is set in the second cooking area 1102.
  • the required output according to the first recipe is 1200 [W]
  • the required output according to the second recipe is 2400 [W]
  • the current value according to the required output of the first pot (1000a_11) is 42 [A, rms].
  • FIG. 7A is a circuit diagram of an inverter and a transmission coil of a wireless power transmission device for applying an output limiting level according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless power transmission device 2000 includes a transmission coil (C), a resonance circuit (20) consisting of inductors (24, 25) including the transmission coil (C), and a resonance capacitor (26). ), arms 11 and 12 that supply power to the resonance circuit 20, and a current sensor that detects the output current of the inverter circuit 1 (hereinafter referred to as “inverter current I3”) It includes 35 and a processor 2200.
  • the wireless power transmission device 2000 according to FIG. 7A does not illustrate the entire configuration of the wireless power transmission device 2000 according to FIG. 4A, but for convenience of explanation, it includes an inverter circuit 1, a transmission coil C, and a processor ( 2200) is shown as the center. Therefore, in the wireless power transmission device 2000 according to FIG. 7A, the rectifier circuit 2112 for rectifying the AC power is omitted and the DC connection capacitor for establishing the DC power by the rectifier circuit 2112 is used as the DC power for convenience of explanation. Replaced with (5).
  • the configuration of the inverter circuit 1 is not particularly limited, and conventionally known inverter circuits can be applied.
  • an example of the inverter circuit 1 of a full bridge configuration in which the arms 11 and 12 are connected in parallel is shown.
  • the inverter circuit according to one embodiment may be configured in the form of a half bridge consisting of one arm.
  • the inverter circuit according to one embodiment may be configured in a single ended form with one switch.
  • the half-bridge type inverter circuit will be described in FIG. 7B, and the single ended type will be described in FIG. 7C.
  • the arms 11 and 12 of the inverter circuit 1 each have two switching elements 13 connected in series.
  • the two switching elements 13 of the arm 11 are connected by a first wire N1
  • the two switching elements 13 of the arm 12 are connected by a second wire N2.
  • Each switching element 13 is a parallel circuit of a transistor and a diode connected in parallel and in the opposite direction to the transistor.
  • the switching element 13 of the arm 11 performs a switching operation by receiving a driving signal from the driver 61, which operates under the control of a processor 2200, which will be described later.
  • the switching element 13 of the arm 12 performs a switching operation by receiving a driving signal from the driver 62 that operates under the control of the processor 2200.
  • the switching element of the arm 11 can be any type of switching element, such as a transistor, a field effect transistor (FET), or an insulated gate bipolar mode transistor (IGBT).
  • FET field effect transistor
  • IGBT insulated gate bipolar mode transistor
  • a voltage filter coil 31 Between the first wiring N1 and the second wiring N2, a voltage filter coil 31, a parallel resonance circuit 20, and a current sensor 35 are connected in series. Additionally, the current sensor 35 can be any type of current sensor that can sense the inverter output current in real time. According to one embodiment, the current sensor 35 may use a current transformer (CT).
  • CT current transformer
  • the voltage filter coil 31 is inserted between the output of the inverter circuit 1 and the parallel resonance circuit 20, and the square wave voltage generated by the inverter circuit 1 so that the inverter current I3 approaches a sine wave. It acts to become a sine wave by filtering.
  • inverter voltage Vo the effective value of the output voltage of the inverter circuit 1
  • the inverter voltage (Vo) is generated by switching the DC power supply (5), which is the input voltage, so it basically has a square wave shape.
  • another filter circuit may be used that removes harmonic components of the inverter voltage Vo and filters the waveform to create a sinusoidal waveform.
  • the parallel resonance circuit 20 has an inductor 25 connected in parallel to a first circuit 21 in which an inductor 24 and a resonance capacitor 26 are connected in series.
  • the processor 2200 changes the output current limit value while monitoring the output current I3 of the parallel resonance circuit 20 detected through the current sensor 35.
  • Figure 7b is a half-bridge inverter circuit diagram for applying an output limiting level according to an embodiment of the present disclosure.
  • the inverter has one arm 11-1.
  • a switching control signal is transmitted by the processor 2200 to the two switching elements 13-1 in the inverter arm 11-1, and the resonance circuit 20-1 is transmitted by switching the two switching elements 13-1.
  • a resonance current (I3-1) flows.
  • the current sensor 35-1 senses the resonance current and transmits it to the processor 2200.
  • Resonance is generated by the inductor 24-1 and capacitor 26-1 in the resonance circuit 20-1.
  • current (resonance current) is mainly the subject of output limitation, but it is not limited to this.
  • Figure 7c is a single-ended inverter circuit diagram for applying an output limiting level according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7C unlike the inverter circuit of FIG. 7B, only one switching element 13-2 is used in the single-ended inverter.
  • a switching control signal is transmitted by the processor 2200, and the resonance current I3-2 flows in the resonance circuit 20-2 due to switching of the switching element 13-2.
  • Resonance is generated by the inductor 24-2 and capacitor 26-2 in the resonance circuit 20-2.
  • a switching voltage sensor 45 is provided at both ends of the switching element 13-2 to sense the voltage across the switching element.
  • the voltage across the switching element 13-2 is set to an output limiting level, but the voltage is not limited thereto.
  • FIG. 8A is a waveform diagram showing the process of changing the output limitation level when the output limitation target is the resonance current of the inverter according to an embodiment of the present disclosure.
  • 810 in FIG. 8A shows that an initial current limit level (output limit level) of 75 [A] is set for the output current of the cooking device 1000. If the output current peak value for heating the cooking device 1000 is 60 [A] as in 810 and the rated output for heating the cooking device 1000 (e.g. 1200 [W]) is reached, the current limit level is Around 75[A] can be considered appropriate.
  • the cooking device 1000 is determined to be a second type cooking device 1000b, and magnetic field coupling is established between the wireless power transmission device 2000 and the cooking device 1000.
  • an output current greater than 60 [A] is required for the wireless power transmission device 2000 to generate the same rated output of 1200 [W] due to the lowered impedance. Therefore, in order to produce the same 1200 [W] output while heating the second type cooking device (1000b), the output current increases as shown at 820 in FIG. 8A, and at this time, when the current limit level is set to 75 [A] The rated output for sufficiently heating the cooking appliance 1000 may not be generated.
  • the wireless power transmission device 2000 changes the current limit level (output limit level) of the output current to be higher than that of the first type cooking device 1000a when the cooking device 1000 is a second type cooking device 1000b.
  • the wireless power transmission device 2000 changes the current limit level (output limit level) of the output current from the initial current limit level 75 [A] to 90 [A] depending on the type of the cooking device 1000. Change and control the inverter output to ensure proper output.
  • the wireless power transmission device 2000 sets the current limit level (output Restriction level) can be changed. For example, even if the type of the plurality of cooking appliances 1000 is the same, if the required rated outputs are different, the processor 2200 may set different output current limit levels to each cooking appliance 1000.
  • the wireless power transmission device 2000 may change the output current limit level (output limit level) by determining the identification information and control information of the cooking appliance 1000 together. For example, if the type of the cooking device 1000 is different depending on the identification information of the cooking device 1000 and the required output according to the recipe information of the cooking device 1000 is different, both are considered and the output current limit level (output limit level) can be set.
  • This embodiment can be equally applied not only to the 'output current limit level', but also to cases where the voltage across the switching element, which will be explained later, is an output limit level, and when the resonance frequency is an output limit level.
  • FIG. 8B is a flowchart showing a process of changing the output limitation level when the output limitation target is the resonance current of the inverter according to an embodiment of the present disclosure.
  • step S810 the wireless power transmission device 2000 sets an initial current limit level.
  • the wireless power transmission device 2000 basically sets the initial current limit level (default value) of the output current. For example, assuming that the first type cooking appliance 1000a outputs a rated output of 1200 [W], the processor 2200 may set the initial current limit level of the output current to 75 [A].
  • the wireless power transmission device 2000 receives cooking device information of the cooking device 1000 from the cooking device 1000.
  • Cooking device information may include identification information and/or control information of the cooking device 1000.
  • step S830 the processor 2200 of the wireless power transmission device 2000 determines whether to change the current limit level of the inverter output current based on the identification information and/or control information of the cooking appliance 1000.
  • step S840 if it is determined that the current limit level needs to be changed based on whether the current limit level of the output current determined in the previous step S830 is changed, the processor 2200 of the wireless power transmitter 2000 changes the current limit level.
  • step S850 the wireless power transmission device 2000 performs wireless power transmission according to the set current limit level.
  • FIG. 9A is a waveform diagram showing a process of changing the output limitation level when the output limitation target is the voltage across the switching element of the inverter according to an embodiment of the present disclosure.
  • the initial voltage limit level (output limit level) of 1.2 [kV] is set for the voltage across the inverter switching element. If the voltage peak value for heating the cooking device 1000 is 1.0 [kV] as in 910 and the rated output for heating the cooking device 1000 (e.g. 1200 [W]) is reached, the current limit level is 1.2 [kV] can be considered appropriate.
  • the wireless power transmitter 2000 based on the control information sent by the cooking appliance 1000, it is determined that the cooking appliance 1000 requires a larger rated output, and the wireless power transmitter 2000 has a larger rated output.
  • the output voltage becomes large as shown at 920 in FIG. 9A.
  • the processor 2200 of the wireless power transmission device 2000 increases the voltage limit level (output limit level) of the voltage across the switching element based on the rated output information of the cooking device among the control information received from the cooking device 1000.
  • the processor 2200 of the wireless power transmission device 2000 sets the voltage limit level (output limit level) of the voltage across the switch to an initial voltage limit level of 1.2 [ kV] to 1.5[kV] to control the inverter output to be properly achieved.
  • the voltage limit level (output limit level) across the switching element may be changed depending on the type of cooking appliance 1000.
  • the cooking appliance 1000 may determine the identification information and the control information together to change the voltage limit level (output limit level) across the switching element. For example, if the type of the cooking device 1000 is different depending on the identification information of the cooking device 1000 and the required output according to the recipe information of the cooking device 1000 is different, the processor 2200 takes both into account and operates the inverter. The voltage limit level (output limit level) across both ends of the switching element can be set.
  • FIG. 9B is a flowchart showing a process of changing the output limitation level when the output limitation target is the voltage across the switching element of the inverter according to an embodiment of the present disclosure.
  • step S910 the wireless power transmission device 2000 sets an initial voltage limit level.
  • the wireless power transmission device 2000 basically sets an initial voltage limit level (default value) across the switching elements of the inverter. For example, among the control information transmitted by the cooking appliance 1000, based on the rated output information of 1200 [W], the most commonly used rated output, the processor 2200 sets the initial voltage limit level across the switching element to 1.2 [kV]. You can set it.
  • an initial voltage limit level default value
  • the wireless power transmission device 2000 receives cooking device information from the cooking device 1000.
  • Cooking device information may include identification information and/or control information of the cooking device 1000.
  • step S930 the processor 2200 of the wireless power transmission device 2000 determines whether to change the voltage limit level of the voltage applied across the inverter switching element based on the identification information and/or control information of the cooking appliance 1000.
  • step S940 if it is determined that the voltage limit level needs to be changed based on whether the voltage limit level determined in the previous step S930 is changed, the processor 2200 of the wireless power transmission device 2000 changes the voltage limit level.
  • step S950 the wireless power transmission device 2000 performs wireless power transmission according to the set voltage limit level.
  • FIG. 10A is a waveform diagram showing an example of changing the output limit level when the output limit target is the resonant frequency according to an embodiment of the present disclosure.
  • 1010 in FIG. 10A is set to the inverter's resonance frequency of 30 [kHz] as the initial frequency limit level (output limit level). If the frequency for heating the cooking device 1000 is 35 kHz and the rated power for heating the cooking device 1000 (e.g., 1200 [W]) is reached as shown at 1010 in FIG. 10A, the frequency limit level is 30 [ kHz] can be considered appropriate.
  • the processor 2200 of the wireless power transmission device 2000 changes the resonance frequency limit level (output limit level) to a lower level based on the recipe information among the control information received from the cooking device 1000 and outputs the inverter according to the recipe information. Let this rise.
  • the processor 2200 of the wireless power transmission device 2000 sets the frequency limit level (output limit level) of the inverter to the first frequency limit level according to the control information - recipe information - of the cooking device 1000. Control to increase the inverter output by changing from 30[kHz] to 25[kHz].
  • the resonance frequency limit level (output limit level) may be changed depending on the type of the cooking appliance 1000 or the rated output information among the control information.
  • the cooking appliance 1000 may change the resonance frequency limit level (output limit level) by determining the identification information and control information together. For example, if the types of cooking appliances 1000 are different depending on the identification information of the cooking appliance 1000 and the required output is different according to the rated output information of the cooking appliance 1000, the processor 2200 takes both into consideration. You can set the resonance frequency limit level (output limit level).
  • FIG. 10B is a flowchart showing a process of changing the output limit level when the output limit level is the resonant frequency according to an embodiment of the present disclosure.
  • step S1010 the wireless power transmission device 2000 sets an initial frequency limit level.
  • the wireless power transmission device 2000 basically sets the inverter initial frequency limit level (default value). For example, based on recipe information including the most frequently used cooking recipe among the control information transmitted by the cooking device 1000, the processor 2200 may set the initial frequency limit level of the resonance frequency to 30 [kHz].
  • the wireless power transmission device 2000 receives cooking device information of the cooking device 1000 from the cooking device 1000.
  • Cooking device information may include identification information and/or control information of the cooking device 1000.
  • the control information may include at least one of rated output information of the cooking appliance 1000, heating time for each cooking object, and recipe information.
  • step S1030 the processor 2200 of the wireless power transmission device 2000 determines whether to change the frequency limit level of the inverter resonance frequency based on the identification information and/or control information of the cooking appliance 1000.
  • step S1040 if it is determined that the frequency limitation level needs to be changed based on whether or not the frequency limitation level has been changed determined in the previous step S1030, the processor 2200 of the wireless power transmitter 2000 changes the frequency limitation level.
  • step S1050 the wireless power transmission device 2000 performs wireless power transmission according to the set frequency limit level.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating a method of setting an output limit level for wireless power transmission by a wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the communication interface 2300 of the wireless power transmission device 2000 receives cooking device information from the cooking device 1000.
  • Cooking device information may include identification information and/or control information of the cooking device 1000, and the control information includes at least one of rated output information of the cooking device 1000, heating time for each cooking object, and recipe information. can do.
  • the identification information includes at least one of the Mac address of the cooking appliance 1000, the model name of the cooking appliance 1000, the serial number of the cooking appliance 1000, and device type information of the cooking appliance 1000.
  • the identification information indicates whether the cooking appliance 1000 is a first type cooking appliance 1000a or a second type cooking appliance 1000b, and if the cooking appliance 1000 is a second type cooking appliance 1000b, it is a cooking appliance of type 2-1. It may include information indicating whether it is the appliance 1000b_1 or the 2-2 type cooking appliance 1000b_2.
  • the wireless power transmission device 2000 determines whether the cooking device 1000 is a first type cooking device 1000a, a second type cooking device 1000b, or a second type cooking device 1000b through cooking device information of the cooking device 1000. If it is a type cooking appliance 1000b, it can be identified whether it is a type 2-1 cooking appliance 1000b_1 or a type 2-2 cooking appliance 1000b_2. In one embodiment, the wireless power transmission device 2000 may identify the type of the cooking appliance 1000 through the identification information of the cooking appliance 1000.
  • the processor 2200 of the wireless power transmission device 2000 changes the output limit level of the inverter circuit 2113 based on the received cooking device information.
  • the output limit level may be at least one of the output limit level of the current of the inverter circuit 2113, the output limit level of the resonant frequency, and the output limit level of the voltage across the switching element included in the inverter circuit 2113.
  • the processor 2200 determines that the cooking appliance 1000 is a second type cooking appliance (1000b) based on the identification information
  • the second type cooking appliance (1000b) is compared to the first type cooking appliance (1000a) having the same rated output.
  • the output limit level of can be changed to a higher output limit level than the output limit level of the first type cooking appliance 1000a.
  • changing the output limit level allows the processor 2200 to change the output limit allowable range according to the output limit level of the second type cooking appliance 1000b to the output limit allowable range according to the output limit level of the first type cooking appliance 1000a. It can mean making it larger than the range.
  • increasing the output limit allowable range according to the output limit level may mean increasing the output allowable margin relative to the rated output.
  • step S1104 the processor 2200 of the wireless power transmission device 2000 drives the inverter circuit 2113 according to the set output limit level to wirelessly transmit power to the cooking appliance 1000. At this time, the transmitted power is limited according to the output limit level.
  • FIGS. 12A and 12B are flowcharts illustrating a method by which a wireless power transmission device detects the type of a cooking appliance according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless power transmission device 2000 may receive a user input.
  • the user input may be an input of pressing the power button of the wireless power transmission device 2000.
  • the wireless power transmission device 2000 receives the user's input, and an induction heating container including a magnetic material (IH metal) located on the top of the wireless power transmission device 2000 (Power for detecting an IH container can be wirelessly transmitted to the cooking device 1000.
  • the wireless power transmission device 2000 may operate in the IH container detection mode.
  • the wireless power transmission device 2000 may control the inverter circuit 2113 to transmit power for detecting an IH container to the cooking appliance 1000.
  • the wireless power transmission device 2000 can wirelessly transmit power at a certain period. At this time, the period of transmitting power may change depending on system settings.
  • the power output to detect the IH container may be a small power less than a threshold value (eg, 100 [W]).
  • a threshold value eg, 100 [W]
  • the wireless power transmission device 2000 transmits power for detecting the cooking device 1000 to the transmission coil 2120 at predetermined times in order to detect whether the current value (inductance) of the transmission coil 2120 changes.
  • the inverter circuit 2113 can be controlled to output through.
  • the wireless power transmission device 2000 may detect the cooking device 1000 including a magnetic material by monitoring current values of a plurality of transmission coils. For example, the wireless power transmission device 2000 allows the cooking device 1000 to wirelessly transmit power based on a change in current values (inductance) of a plurality of transmission coils due to the approach of the cooking device 1000 containing a magnetic material. It can be determined whether it is located on the top of the device 2000.
  • the impedance of the transmitting coil 2120 and the transmission coil ( 2120) have different impedances.
  • the first inductance of the transmitting coil 2120 when the cooking device 1000 is located on the top plate is greater than the second inductance of the transmitting coil 2120 when the cooking device 1000 is not located on the top plate.
  • the inductance of the transmitting coil 2120 is proportional to the permeability of the surrounding medium (especially the center of the coil), because the permeability of the cooking appliance 1000 is generally greater than the permeability of air.
  • This change in inductance of the transmitting coil 2120 according to the position of the cooking device 1000 can be viewed as a change in impedance formed between the transmitting coil 2120 and the cooking device 1000 in a broader concept.
  • the wireless power transmission device 2000 measures the size of the alternating current flowing through the transmission coil 2120 using a current sensor, and compares the size of the measured alternating current with the reference current size, thereby making the wireless power transmission device 2000 ) can be detected that the cooking appliance 1000 is located on the top plate.
  • the wireless power transmission device 2000 may determine that the cooking appliance 1000 is located on the top of the wireless power transmission device 2000 when the measured current value is smaller than the reference current value.
  • the wireless power transmission device 2000 can detect the cooking device 1000 including a magnetic material by measuring the frequency, phase, etc. of the alternating current flowing through the transmission coil 2120. It may be possible.
  • the wireless power transmission device 2000 detects the cooking appliance 1000 including a magnetic material, and then transmits the preset first level to detect the second type cooking appliance 1000b (small home appliance) capable of communicating. Power can be transmitted to the cooking device 1000.
  • the first level of power is power for driving the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000, and may be, for example, 100-300 [W].
  • the wireless power transmission device 2000 may control the inverter circuit 2113 so that a current corresponding to the first level of power flows through the transmission coil 2120. In this way, the event in which the wireless power transmission device 2000 supplies the minimum power for the cooking device 1000 to transmit cooking device information is used as a cooking device information transmission triggering event, and the cooking device 1000 provides cooking device information. 1 It can be included in a wireless communication signal and transmitted to the wireless power transmission device 2000.
  • the cooking appliance 1000 receives the first level of power transmitted from the wireless power transmission device 2000 through the pickup coil 1001 and supplies power to the PCB 1005. You can. At this time, the power supply unit 1010, control unit 1020, communication interface 1030, etc. mounted on the PCB 1005 can be driven.
  • the wireless power transmission device 2000 may receive a first wireless communication signal from the cooking appliance 1000.
  • the first wireless communication signal may include cooking device information of the cooking device 1000.
  • Cooking device information may include identification information and control information of the cooking device 1000, and the control information may include at least one of rated output information of the cooking device, heating time for each cooking object, and recipe information.
  • the wireless power transmission device 2000 identifies whether the cooking appliance 1000 is a second type cooking appliance 1000b through identification information of the cooking appliance 1000, and determines whether the cooking appliance 1000 is a second type cooking appliance 1000b. If it is identified as the device 1000b, it is possible to identify whether it is the 2-1 type cooking device 1000b_1 or the 2-2 type cooking device 1000b_2.
  • the cooking device 1000 is determined to contain a magnetic material, but when the wireless power transmission device 2000 does not receive a wireless communication signal from the cooking device 1000 within a predetermined time, the wireless power transmission device 2000 (2000) may determine that the cooking appliance 1000 is a first type cooking appliance 1000a. For example, if the wireless power transmission device 2000 does not receive a wireless communication signal within a predetermined time after transmitting the first level of power, the wireless power transmission device 2000 detects the cooking device 1000 as an IH container. It can be identified as a 'general IH container' that is detected in the small home appliance detection mode but not in the small home appliance detection mode. At this time, the wireless power transmission device 2000 may drive the inverter circuit 2113 by applying the preset output limit level for the 'general IH' container.
  • step S1208 when the cooking appliance 1000 is a first type cooking appliance 1000a, the wireless power transmission device 2000 transmits the first type cooking appliance based on the change in current values (inductance) of the plurality of transmission coils.
  • the cooking area where (1000a) is located can be identified. For example, when the size of the alternating current flowing in the first transmission coil among the plurality of transmission coils is smaller than the reference current size, the wireless power transmission device 2000 may configure the first type cooking appliance 1000a to correspond to the first transmission coil. It can be determined that it is located in the first cooking area.
  • step S1209 when the wireless power transmission device 2000 receives a wireless communication signal from the cooking appliance 1000 including a magnetic material, the wireless power transmission device 2000 connects the cooking appliance 1000 to the 2-1 type cooking device. It can be identified as the device 1000b-1. For example, when the wireless power transmission device 2000 receives a wireless communication signal within a predetermined time after transmitting the first level of power, the wireless power transmission device 2000 sets the cooking device 1000 to the IH container detection mode. It can be identified as a 'small home appliance containing IH metal' (type 2-1 cooking appliance (1000b_1)), which is detected in the small home appliance detection mode.
  • the wireless power transmission device 2000 uses power at a preset first level to drive the communication interface 1030 of the cooking device 1000 even if the cooking device 1000 including a magnetic material is not detected. It can be transmitted to the cooking device 1000. At this time, the wireless power transmission device 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, 100-300 [W].
  • steps S1211 and S1212 when the wireless power transmission device 2000 receives the first wireless communication signal from the cooking appliance 1000, it converts the cooking appliance 1000 into a 2-2 type cooking appliance 1000b-2. can be identified. For example, when the wireless power transmission device 2000 receives the first wireless communication signal within a predetermined time after transmitting the first level of power, the wireless power transmission device 2000 connects the cooking appliance 1000 to the IH container. Although it is not detected in the detection mode, it can be identified as a 'small home appliance that does not contain IH metal' (type 2-2 cooking appliance (1000b_2)), which is detected in the small home appliance detection mode.
  • IH metal' type 2-2 cooking appliance (1000b_2)
  • 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 transmission device 2000 cannot know exactly which cooking area the cooking appliance 1000 is located on. Accordingly, the wireless power transmission device 2000 may control the inverter circuit 2113 to output power according to different power transmission patterns for each cooking area in order to confirm the location of the cooking appliance 1000. For example, when the wireless power transmission device 2000 includes three cooking zones, the processor 2200 of the wireless power transmission device 2000 transmits the first signal through the first transmission coil corresponding to the first cooking zone.
  • the inverter circuit 2113 can be controlled to output power according to the power transmission pattern.
  • the cooking appliance 1000 When the cooking appliance 1000 detects a specific power transmission pattern among a plurality of power transmission patterns, the cooking appliance 1000 provides information about the cooking area corresponding to the specific power transmission pattern, and identification information of the cooking appliance 1000. and/or may be transmitted to the wireless power transmission device 2000 along with cooking device information including control information.
  • the wireless power transmission device 2000 may check whether the second wireless communication signal includes location information of the cooking appliance 1000. For example, the wireless power transmission device 2000 may determine whether the second packet received from the cooking appliance 1000 includes information about the cooking area in which the cooking appliance 1000 is located.
  • the wireless power transmission device 2000 when a second type of cooking appliance (1000b, small home appliance) can be used only in some of the cooking areas among a plurality of cooking areas, the wireless power transmission device 2000 is used in a specific cooking area only in some of the cooking areas.
  • the power of the power transmission pattern can be output.
  • the wireless power transmission device 2000 includes three cooking zones, but the second type of cooking appliance 1000b can be used only in the first cooking zone and the third cooking zone, the wireless power transmission device 2000
  • the processor 2200 of (2000) outputs power according to the first power transmission pattern through the first transmission coil corresponding to the first cooking region, and outputs third power through the third transmission coil corresponding to the third cooking region.
  • the inverter circuit 2113 can be controlled to output power according to the transmission pattern and not output power through the second operating coil corresponding to the second cooking area.
  • step S1213 if the wireless power transmission device 2000 does not receive the first wireless communication signal from the cooking device 1000, the wireless power transmission device 2000 is “unusable cooking device 1000 or cooking device ( 1000) can be displayed. For example, if the wireless power transmission device 2000 does not receive a wireless communication signal within a predetermined time after transmitting the first level of power, the cooking device (1000) detected in both the IH container detection mode and the small home appliance detection mode ), the wireless power transmission device 2000 may output a notification that “the cooking appliance 1000 cannot be used or the cooking appliance 1000 is not present.” At this time, the notification may be displayed on a display, which is one of the output interfaces 2510 of the wireless power transmission device 2000, or may be output as a voice through a speaker, which is one of the output interfaces 2510.
  • the cooking appliance 1000 is connected to a second type cooking appliance 1000b (e.g., a 2-1 type cooking appliance 1000b-) with which communication is possible. 1) or when identified as a type 2-2 cooking appliance (1000b-2)), the wireless power transmission device 2000 operates in a cooking area determination mode to determine the cooking area in which the cooking appliance 1000 is located. can do.
  • a second type cooking appliance 1000b e.g., a 2-1 type cooking appliance 1000b-
  • the wireless power transmission device 2000 operates in a cooking area determination mode to determine the cooking area in which the cooking appliance 1000 is located. can do.
  • the cooking appliance 1000 transmits cooking appliance information including identification information and/or control information of the cooking appliance 1000 to a wireless power transmission device (wireless power transmission device) as a second wireless communication signal. 2000).
  • a wireless power transmission device wireless power transmission device
  • the cooking appliance 1000 detects a specific power transmission pattern
  • the cooking appliance 1000 sends information about the cooking area corresponding to the specific power transmission pattern to the cooking appliance 1000 as location information of the cooking appliance 1000. It can be transmitted to the wireless power transmission device 2000 along with the cooking device information.
  • the wireless power transmission device 2000 may advertise a second packet including location information of the cooking device 1000 and cooking device information of the cooking device 1000.
  • the cooking appliance 1000 does not include location information of the cooking appliance 1000, but only includes cooking device information of the cooking appliance 1000. 2 Packets can be advertised at a predetermined period.
  • the wireless power transmission device 2000 when the wireless power transmission device 2000 identifies the cooking appliance 1000 as a cooking appliance 1000b-2 of the 2-2 type. It operates in the cooking area determination mode (step S1214), and when the cooking appliance 1000 is identified as the 2-1 type cooking appliance 1000b-1, the operation in the cooking area determination mode can be omitted.
  • the wireless power transmission device 2000 when the cooking appliance 1000 is identified as a cooking appliance 1000b-1 of the 2-1 type, current values (impedance including inductance) of a plurality of transmission coils ), the cooking area where the 2-1 type cooking appliance 1000b-1 is located can be identified.
  • the wireless power transmission device 2000 may determine that the cooking appliance 1000b-1 of the 2-1 type is the first. 2 It can be determined that it is located in the second cooking area (cooking area at the bottom left) corresponding to the transmission coil.
  • the wireless power transmission device 2000 selects the cooking area where the 2-1 type cooking appliance 1000b-1 is located based on the change in current values (impedance including inductance) of the plurality of transmission coils.
  • information about the cooking area where the 2-1 type cooking appliance 1000b-1 is located can be transmitted to the 2-1 type cooking appliance 1000b-1.
  • the wireless power transmission device 2000 transmits information that the 2-1 type cooking appliance 1000b-1 is located in the second cooking area (cooking area at the bottom left) to the second cooking area through short-distance wireless communication. -Can be transmitted to type 1 cooking device (1000b-1).
  • the wireless power transmission device 2000 may receive cooking device information including identification information and/or control information from the 2-1 type cooking device 1000b-1.
  • the wireless power transmission device 2000 is a cooking appliance 1000 including a magnetic material (e.g., a first type cooking appliance 1000a or a 2-1 type cooking appliance 1000b-1).
  • a magnetic material e.g., a first type cooking appliance 1000a or a 2-1 type cooking appliance 1000b-1.
  • the cooking area where the cooking appliance 1000 containing a magnetic material is located can be identified based on the change in the current value (impedance including inductance) of the plurality of transmitting coils, so different power transmission is possible for each cooking area.
  • the operation of outputting a pattern can be omitted.
  • the wireless power transmission device 2000 transmits information about the cooking area in which the cooking device 1000 is located based on the location information received from the cooking device 1000 to the wireless power transmission device 2000. (2000) can be displayed on the display.
  • the wireless power transmission device 2000 transmits the cooking appliance 1000 (e.g., the first type cooking appliance 1000a, the second-type cooking appliance 1000) based on a change in the current value (impedance including inductance) of the plurality of transmission coils.
  • the cooking appliance 1000b-1 is located
  • information about the cooking area where the cooking appliance 1000 is located can be output.
  • the wireless power transmission device 2000 transmits the power level of the cooking area where the first type cooking appliance 1000a is located. By displaying on the display unit, information on the cooking area where the first type cooking appliance 1000a is located can be output.
  • the wireless power transmission device 2000 transmits the power level of the cooking area where the second type cooking appliance 1000b is located.
  • an identification image eg, an icon image
  • Step S1217 is not an essential operation of the wireless power transmission device 2000 according to the present disclosure, but can be said to be an operation to provide information for the user's convenience.
  • the wireless power transmission device 2000 receives an operation command for the cooking appliance 1000 from the user.
  • the user may provide recipe information that matches the cooking device 1000 and the food to be cooked provided by the wireless power transmission device 2000.
  • Recipe information may be displayed through the display of the wireless power transmission device 2000, or the manufacturer may provide separate information to the user - a manual or website corresponding to the wireless power transmission device 2000.
  • the wireless power transmission device 2000 may transmit second level power for operating the cooking appliance 1000 to the cooking appliance 1000 according to an operation command.
  • the wireless power transmission device 2000 may control the inverter circuit 2113 to apply an alternating current corresponding to the second level of power to the transmission coil 2120.
  • the second level of power may be power for driving the load (eg, heater, motor, etc.) of the cooking appliance 1000 or heating the contents in the cooking appliance 1000.
  • the power of the second level may be a power greater than 800 [W], but is not limited thereto.
  • the first level of power (low power) is used to drive the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000, and is used more than the second level of power (large power) to actually operate the cooking appliance 1000. It may be a small amount of power.
  • the wireless power transmission device 2000 transmits the second level of power to the cooking appliance 1000 and simultaneously transmits the identification information and/or control information of the cooking appliance 1000 received from the cooking appliance 1000. Based on this, different output limit levels can be set for each cooking area and each cooking device. In one embodiment, the wireless power transmission device 2000 may change the output limit level for each cooking device 1000 according to the operation command for the cooking device 1000 received in step S1218. In one embodiment, the operation command may include recipe information matching the cooking device 1000 and the food to be cooked.
  • the wireless power transmission device 2000 may change the output limit level of the corresponding cooking area based on the recipe information set by the wireless power transmitter 2000 together with the identification information and/or control information received from the cooking appliance 1000.
  • the cooking appliance 1000 is a first type cooking appliance 1000a, and according to the control information, the cooking appliance 1000 has a rated output of 2400 [W], and the first type cooking appliance 1000a is located in the first cooking area. It was detected that it is located in .
  • the processor 2200 of the wireless power transmission device 2000 considers all of the above information and outputs the You can set a restriction level. For example, if cooking according to the above conditions cannot be satisfied with the currently set output limit level of 25 [kHz] of the resonant frequency, the processor 2200 lowers the output limit level of the resonant frequency to 20 [kHZ] to further increase the output.
  • the power transmission device 2000 can be controlled.
  • steps S1202 to S1204 may be defined as an IH container detection operation
  • steps S1205, S1206, and steps S1209 to S1212 may be defined as a small home appliance (small object) detection operation.
  • IH detection operation of the wireless power transmission device 2000 a first type cooking device 1000a and a second type 2-1 cooking device 1000b-1 including a magnetic material can be detected, and the wireless power transmission device 2000
  • small home appliance detection operation of (2000) the 2-1 type cooking appliance (1000b-1) and the 2-2 type cooking appliance (1000b-2) including the communication interface 1030 can be detected.
  • pot detection operation small home appliance detection operation
  • small object detection operation small object detection operation
  • FIG. 13 is a diagram for explaining an operation of a wireless power transmission device detecting a cooking appliance according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless power transmission device 2000 when the user turns on the wireless power transmission device 2000 while the cooking appliance 1000 is not placed on the wireless power transmission device 2000, the wireless power transmission device 2000 initializes the system. Then, the IH container detection operation (pot detection operation) may be performed first, and then the small home appliance detection operation (small object detection operation) may be performed. At this time, the period in which the IH container detection operation is performed may be shorter than the period in which the small home appliance detection operation is performed. For example, the wireless power transmission device 2000 may perform an IH container detection operation once per second and a small home appliance detection operation once every 3 seconds.
  • the wireless power transmission device 2000 when the wireless power transmission device 2000 does not detect any cooking appliance 1000 by the IH container detection operation and the small home appliance detection operation, the wireless power transmission device 2000: " A notification may be output saying, “The cooking device is unusable or there is no cooking device.”
  • FIG. 14 is a diagram for explaining the operation of the wireless power transmission device when a first type cooking appliance (general IH container) is placed on the wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • a first type cooking appliance generally IH container
  • the wireless power transmission device 2000 can initialize the system and perform an IH container detection operation (pot detection operation).
  • the wireless power transmission device 2000 can identify that the first type cooking appliance 1000a is located in the cooking area at the upper left. Meanwhile, the IH container detection operation (pot detection operation) may be maintained at a predetermined cycle.
  • the wireless power transmission device 2000 can 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 transmission device 2000 cannot receive a wireless communication signal from the first type cooking appliance 1000a.
  • the wireless power transmission device 2000 does not receive a wireless communication signal from the first type cooking appliance 1000a for a predetermined period of time, it no longer performs a small home appliance detection operation (small object detection operation) and operates in a power transmission standby mode. can do.
  • the wireless power transmission device ( 2000) may set an output limit level suitable for the cooking appliance 1000a and then transmit wireless power to the cooking appliance 1000a according to the set output limit level.
  • the first type cooking appliance 1000a may include a communication interface, so the wireless power transmission device 2000 can receive a wireless communication signal from the first type cooking appliance 1000a. there is. Through the wireless communication signal, the wireless power transmission device 2000 can identify whether the cooking appliance 1000 is a first type cooking appliance 1000a. The wireless power transmission device 2000 can receive cooking device information including identification information and control information as a wireless communication signal from the first type cooking device 1000a within a predetermined time and set an output limit level based on the received information. there is.
  • Figure 15 is a diagram for explaining the operation of the wireless power transmission device when a second type cooking appliance (small home appliance) is placed on the wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless power transmission device 2000 when the user turns on the wireless power transmission device 2000 while the second type cooking appliance 1000b is placed on the top plate, the wireless power transmission device 2000 initializes the system and A detection operation (pot detection operation) can be performed.
  • a detection operation pot detection operation
  • the wireless power transmission device 2000 uses a current sensor to detect the 2-1 cooking appliance 1000b. It can be detected that a type of cooking appliance (1000b-1) is placed on the top plate.
  • the wireless power transmission device 2000 uses a current sensor to -2 Type cooking appliance (1000b-2) cannot be detected being placed on the top plate.
  • the wireless power transmission device 2000 may perform a small home appliance detection operation (small object detection operation) after the IH container detection operation. For example, the wireless power transmission device 2000 may transmit first level power for driving the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000b to the cooking appliance 1000b and operate in scan mode. When the cooking appliance 1000b is supplied with power at the first level, it can drive the communication interface 1030 and advertise the first packet. The wireless power transmission device 2000 operating in scan mode may recognize that the cooking appliance 1000b is located on the top plate by receiving the first packet advertised by the cooking appliance 1000b.
  • small home appliance detection operation small object detection operation
  • the wireless power transmission device 2000 uses the cooking area determination mode to confirm the location of the cooking appliance 1000b. It can operate as .
  • the wireless power transmission device 2000 may output power according to different power transmission patterns for each cooking area.
  • the cooking appliance 1000b since the cooking appliance 1000b is placed on the cooking area at the bottom left, it can detect a specific power transmission pattern corresponding to the cooking area at the bottom left.
  • the cooking appliance 1000b may recognize that the cooking appliance 1000b is located in the cooking area at the bottom left by comparing a specific power transmission pattern with a plurality of pre-stored power transmission patterns of the wireless power transmission device 2000.
  • the cooking appliance 1000 may transmit (e.g., address) a second packet containing information indicating that it is located in the lower left cooking area, identification information, and/or control information to the wireless power transmission device 2000.
  • the second packet may further include communication connection information.
  • the wireless power transmission device 2000 may establish a communication connection with the cooking appliance 1000b based on the communication connection information included in the second packet. If the wireless power transmission device 2000 and the cooking appliance 1000b were previously paired, the communication connection information may include pairing information. According to an embodiment of the present disclosure, 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 device 1000b. Establishing a Bluetooth communication channel may mean ensuring that the cooking device 1000b and the wireless power transmission device 2000 can transmit and receive data through the Bluetooth communication method.
  • a short-range wireless communication channel eg, a Bluetooth communication channel or a BLE communication channel
  • the BLE communication channel may be a connectionless virtual communication channel that transmits and receives advertising packets through mutual scanning between the cooking device 1000b and the wireless power transmitter 2000, and the BLE of the wireless power transmitter 2000 It may be a connection-type communication channel in which a session is formed with a connection request.
  • the wireless power transmission device 2000 When connected to the cooking device 1000b, the wireless power transmission device 2000 transmits first level power to the pickup coil 1003 of the cooking device 1000b to maintain a communication connection with the cooking device 1000b.
  • the inverter circuit 2113 can be controlled to do so.
  • the wireless power transmission device 2000 operates the cooking device 1000b when an operation command for the cooking device 1000b (e.g., coffee extraction start, automatic cooking start, heating, warming, etc.) is received from the user.
  • the inverter circuit 2113 can be controlled to transmit the second level of power to the cooking appliance 1000b.
  • the second level power may be power for driving the load (eg, heater, motor, battery, etc.) of the cooking appliance 1000b.
  • the processor 2200 of the wireless power transmission device 2000 sets an output limit level based on the identification information and/or control information of the cooking appliance 1000b, and sets the second output limit level according to the set output limit level. level of power can be output.
  • FIG. 16 is a diagram for explaining the operation of the wireless power transmission device after the cooking device is removed from the wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless power transmission device 2000 allows the user to place the cooking device 1000 on the top of the wireless power transmission device 2000 while transmitting second level power for operation of the cooking device 1000. It can be removed from . At this time, the wireless power transmission device 2000 operates the cooking appliance 1000 based on a change in the current value of the transmitting coil 2120 detected by the current sensor and/or a change in the packet received from the communication interface 2300. It can be detected that it has been removed from the top plate.
  • the wireless power transmission device 2000 may perform an IH container detection operation (pot detection operation) and a small home appliance detection operation (small object detection operation) at a predetermined cycle. For example, the wireless power transmission device 2000 may perform an IH container detection operation once per second and a small home appliance detection operation once every 3 seconds.
  • the wireless power transmission device 2000 may output a notification that the cooking appliance 1000 is not recognized.
  • the smart pot 1701 which is a type 2-1 cooking appliance 1000b-1
  • the wireless power transmission device 2000 A notification saying ‘Smart Pot is not recognized’ may be output.
  • a coffee machine which is a type 2-2 cooking appliance 1000-2
  • a notification may be displayed saying ‘Coffee dripper is not recognized.’
  • the processor 2200 of the wireless power transmission device 2000 controls the inverter circuit 2113 so that the inverter circuit 2113 outputs a predetermined value below the output limit level. You can.
  • the wireless power transmission device 2000 determines that there is no possibility of the cooking device 1000 returning to the top when a predetermined time (eg, 5 seconds) has elapsed after the cooking device 1000 is removed from the top, and operates the inverter circuit ( 2113) output can be blocked.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating a method of providing a GUI according to identification information of a cooking appliance by a wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless power transmission device 2000 may receive a user input.
  • the user input may be an input of pressing the power button of the wireless power transmission device 2000, but is not limited thereto.
  • User input may include inputting recipe information matching the cooking device 1000 and the food.
  • the wireless power transmission device 2000 may perform an IH container detection operation and a small home appliance detection operation.
  • the wireless power transmission device 2000 transmits power for detecting an IH container and then senses the current value of the transmission coil 2120, thereby detecting the first type cooking device 1000b and the second type including a magnetic material.
  • -1 type of cooking device 1000b-1
  • the wireless power transmission device 2000 transmits power to drive the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 and detects a wireless communication signal transmitted from the cooking appliance 1000, thereby enabling communication as a second type.
  • a cooking appliance 1000b (eg, a 2-1 type cooking appliance 1000b-1 and a 2-2 type cooking appliance 1000b-2) may be detected.
  • the power for detecting the IH container may be less than the power for driving the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000.
  • the wireless power transmission device 2000 may perform the small home appliance detection operation after first performing the IH container detection operation, or may perform the IH container detection operation after performing the small home appliance detection operation. It can also be done. Additionally, the order of operations may be determined by the user's selection. For example, if the user purchases the wireless power transmission device (2000) to mainly use a communication-capable second type cooking appliance (1000b, a small home appliance), the user may use the wireless power transmission device (2000) to detect the small home appliance. You can set it to be performed first.
  • a communication-capable second type cooking appliance 1000b, a small home appliance
  • the user may set the order of the IH container detection operation and the small home appliance detection operation through the user interface 2500 of the wireless power transmission device 2000, and may set the order of the IH container detection operation and the small home appliance detection operation through the user interface 2500 of the wireless power transmission device 2000. You can also set the order of container detection operation and small home appliance detection operation.
  • the wireless power transmission device 2000 identifies the cooking appliance 1000 as a second type cooking appliance (1000b, small home appliance). You can.
  • step S1850 when the cooking appliance 1000 is identified as a second type cooking appliance (1000b), the wireless power transmission device 2000 provides a GUI corresponding to the identification information of the second type cooking appliance (1000b, small home appliance).
  • the second type cooking device 1000b may include various small home appliances such as a kettle, toaster, rice cooker, coffee machine, and blender, so wireless power
  • the transmission device 2000 may provide various types of GUIs corresponding to identification information of small home appliances.
  • the wireless power transmission device 2000 removes the cooking appliance 1000 located on the top of the wireless power transmission device 2000. It can be identified as a type 1 cooking appliance (1000a, a typical IH container).
  • the wireless power transmission device 2000 may provide a GUI corresponding to a general IH container. For example, the wireless power transmission device 2000 does not display identification information corresponding to the cooking appliance 1000 on the display unit, but sets the initial power level in the area corresponding to the cooking area where the cooking appliance 1000 is located. It can be displayed. Additionally, the wireless power transmission device 2000 may output a notification that a general IH container has been detected.
  • the wireless power transmission device 2000 may operate in a power transmission standby mode while providing a GUI corresponding to the cooking appliance 1000.
  • the wireless power transmission device 2000 can identify the type of the cooking appliance 1000 without separately receiving identification information from the cooking appliance 1000 based on the preceding IH container detection operation and small home appliance detection operation.
  • the wireless power transmission device 2000 determines that the cooking appliance 1000 is a first type cooking appliance 1000a or a 2-1 type cooking appliance 1000b-1 through an IH container detection operation. If a magnetic body is not detected according to the IH container detection operation, the wireless power transmission device 2000 may determine the cooking appliance 1000 as a type 2-2 cooking appliance 1000b-2.
  • the wireless power transmission device 2000 determines that the cooking device 1000 is a type 1 cooking device 1000a or a type 2-1 cooking device 1000b-1 through an IH container detection operation, but receives a wireless communication signal. If this is not possible, the wireless power transmission device 2000 ultimately determines the cooking device 1000 as a type 1 cooking device 1000a, and upon receiving a wireless communication signal, sets the cooking device 1000 as a type 2-1 cooking device. It can be determined with the device 1000b-1.
  • the processor 2200 of the wireless power transmission device 2000 may set different output limitation levels according to the determined identification information. In one embodiment, the wireless power transmission device 2000 receives only control information without receiving identification information from the cooking appliance 1000, and detects the type of the cooking appliance 1000 determined based on the IH container detection operation and the small home appliance detection operation. The output limit level can be set based on the information.
  • the power transmission standby mode may be a mode that waits for a user input to transmit power to the cooking appliance 1000.
  • the user input to transmit power to the cooking device 1000 may be diverse, such as an input to press an operation button, an input to select a menu, an input to adjust the temperature, an input to select a specific recipe, and an input to select a power level. .
  • the wireless power transmission device 2000 is used to maintain the operation of the communication interface 1030 of the cooking device 1000 in the power transmission standby mode when the cooking device 1000 is a second type cooking device 1000b. Power can be continuously transmitted to the cooking appliance 1000.
  • the wireless power transmission device 2000 performs an IH container detection operation and By performing a small home appliance detection operation in parallel, it is possible to identify the type of cooking appliance 1000 that wirelessly receives power.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an operation of providing a GUI corresponding to identification information of a cooking appliance by a wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the cooking appliance 1000 is a coffee machine 1900 will be described as an example.
  • the wireless power transmission device 2000 transmits coffee along with identification information and/or control information of the coffee machine 1900 from the coffee machine 1900 located in the cooking area on the upper left through a small home appliance detection operation.
  • Location information of the machine 1900 eg, information about the cooking area in the upper left corner
  • the wireless power transmission device 2000 may display an icon representing the coffee machine 1900 in the upper left corner of the display unit and provide a GUI corresponding to the coffee machine 1900 to the user through the display unit.
  • the wireless power transmission device 2000 includes a menu screen (1901, 1902, 1903, 1904), screen for selecting the number of coffee brewing times (e.g., 1st brew, 2nd brew, 3rd brew, etc.) and whether to soak the coffee beans (1905, 1906, 1907), screen for selecting a specific barista (1908) ), a screen 1909 for selecting the temperature, a screen 1910 indicating the operating status (e.g., coffee brewing, etc.), a notification (e.g., the coffee just brewed can be reused in Barista Coffee, the coffee is ready, etc. ), screens 1911, 1912, etc. that output can be provided.
  • a menu screen (1901, 1902, 1903, 1904)
  • screen for selecting the number of coffee brewing times e.g., 1st brew, 2nd brew, 3rd brew, etc.
  • whether to soak the coffee beans (1905, 1906, 1907)
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an operation of a wireless power transmission device providing a GUI corresponding to identification information of a cooking appliance (smart pot) according to an embodiment of the present disclosure.
  • the cooking device 1000 is a smart pot (2010, cooker device) will be described as an example.
  • the wireless power transmission device 2000 transmits the identification information and/or control information of the smart pot 2010 and the smart pot 2010 located in the cooking area at the bottom left through a small home appliance detection operation.
  • Location information of the pot 2010 eg, information about the cooking area in the upper left corner
  • the wireless power transmission device 2000 may display an icon representing the smart pot 2010 at the bottom left of the display unit and provide a GUI corresponding to the smart pot 2010 to the user through the display unit.
  • the wireless power transmission device 2000 provides a menu screen (2011, 2012) for selecting the type of rice (e.g., white rice, mixed grains, etc.) and dishes (e.g., abalone porridge, recent dishes, braised pork ribs, etc.).
  • Selectable menu screens 2013, 2014, 2015
  • screens providing recipe information e.g., add ingredients to cooker and cover
  • notifications e.g., you have completed a delicious dish, recent dishes
  • recipe information according to the menu may be stored in the memory of the cooking appliance 1000 or may be stored in the memory of the wireless power transmission device 2000, and the cooking appliance 1000 Information may be stored in a registered server device.
  • the processor 2200 of the wireless power transmission device 2000 provides control information including at least one of identification information of the smart pot 2010, rated output information of the smart pot 2010, heating time for each cooking object, and recipe information. , and the output limit level of the inverter output transmitted to the smart pot 2010 may be set based on at least one of the recipe information selected on the menu screen of the wireless power transmission device 2000. For example, if the recipe information selected on the menu screen is 'Abalone Porridge', the power output to the smart pot (2010) according to 'Abalone Porridge' is relatively low, such as 800 [W], while the output maintenance time is set to be somewhat long at 15 minutes of cooking. do. Since the output power of the inverter circuit 2113 is relatively low, the processor 2200 of the wireless power transmission device 2000 may not change the output setting level of the magnetic smart pot 2010 or may set it lower than the initial default value.
  • the wireless power transmission device 2000 receives information about the 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.
  • FIG. 21 is a flowchart illustrating a method by which a wireless power transmission device determines the location of a cooking appliance according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless power transmission device 2000 may transmit a preset first level of power to the cooking appliance 1000 in order to drive the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000. At this time, the wireless power transmission device 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, 100-300 [W].
  • step S2102 when the cooking appliance 1000 according to an embodiment of the present disclosure receives the first level of power from the wireless power transmission device 2000, it activates the communication interface 1030 and transmits a wireless communication signal. Can be transmitted.
  • the cooking appliance 1000 may advertise a wireless communication signal including the first packet at regular intervals using short-range wireless communication (eg, Bluetooth, BLE, etc.).
  • step S2103 when receiving a wireless communication signal transmitted from the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000, the wireless power transmission device 2000 according to an embodiment of the present disclosure provides a plurality of different power transmission patterns. Accordingly, power can be transmitted in multiple cooking areas.
  • the first packet included in the wireless communication signal transmitted from the cooking appliance 1000 may not include location information of the cooking appliance 1000.
  • the wireless power transmission device 2000 cannot know exactly which cooking area the cooking appliance 1000 is located on. Accordingly, the wireless power transmission device 2000 may control the inverter circuit 2113 to output power according to different power transmission patterns for each cooking area in order to confirm the location of the cooking appliance 1000. For example, when the wireless power transmission device 2000 includes three cooking zones, the wireless power transmission device 2000 transmits power according to the first power transmission pattern through the first transmission coil corresponding to the first cooking zone.
  • Power is output, power according to the second power transmission pattern is output through the second transmission coil corresponding to the second cooking region, and power according to the third power transmission pattern is output through the third transmission coil corresponding to the third cooking region.
  • the inverter circuit 2113 can be controlled to output power. Since step S2103 corresponds to step S520 of FIG. 5, redundant description will be omitted.
  • the cooking appliance 1000 may detect the first power transmission pattern.
  • the cooking appliance 1000 may detect one of a plurality of power transmission patterns by analyzing the voltage output from the rectifier. For example, when the cooking appliance 1000 is located in the first cooking area, the cooking appliance 1000 analyzes the first voltage output from the rectifier, and the maintenance time of the power transmission section T1 is 3 seconds, A first power transmission pattern in which the maintenance time of the power cut-off period T2 is 1 second can be detected.
  • step S2105 the cooking appliance 1000 according to an embodiment of the present disclosure sends a second wireless communication signal including information about the first power transmission pattern and identification information and/or control information of the cooking appliance 1000. Can be transmitted.
  • the information about the first power transmission pattern may include at least one of the identification value of the first power transmission pattern, the maintenance time of the power transmission section, the maintenance time of the power cutoff section, and the power level, but is not limited thereto.
  • the identification information of the cooking device 1000 is unique information for identifying the cooking device 1000, and includes Mac address, model name, device type information (e.g., IH type ID or heater type ID, motor type ID), It may include at least one of manufacturer information (e.g., Manufacture ID), serial number, and manufacturing time, but is not limited thereto.
  • the control information of the cooking appliance 1000 may include at least one of rated output information of the cooking appliance 1000, heating time for each cooking object, and recipe information, but is not limited thereto.
  • the wireless power transmission device 2000 determines the location of the cooking appliance 1000 in the first cooking area corresponding to the first power transmission pattern, based on the second wireless communication signal. can be decided. For example, the wireless power transmission device 2000 checks information about the first power transmission pattern included in the 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, the first cooking area corresponding to the second power transmission pattern can be identified. At this time, the wireless power transmission device 2000 may determine that the cooking appliance 1000, which has detected the first power transmission pattern, is located in the first cooking area.
  • the wireless power transmission device 2000 sends a notification to confirm the location of the cooking appliance 1000 when the second wireless communication signal does not include information about a specific power transmission pattern. Can be printed.
  • the wireless power transmission device 2000 receives a second wireless communication signal, but the second wireless communication signal does not include information about a specific power transmission pattern
  • the cooking appliance 1000 receives a second wireless communication signal. Since it can be seen that the type 2 cooking appliance (1000b, small home appliance) or the cooking appliance (1000) is placed incorrectly and does not detect a specific power transmission pattern, the wireless power transmission device (2000) determines the location of the cooking appliance (1000). You can print a notification asking you to confirm.
  • the wireless power transmission device 2000 may display a notification to check the location of the cooking appliance 1000 on the display unit or output it as a voice.
  • the wireless power transmission device 2000 may output a notification to confirm the location of the cooking appliance 1000 and then retransmit power in a plurality of cooking areas according to a plurality of different power transmission patterns.
  • the wireless power transmission device 2000 may output information about the first cooking area where the cooking appliance 1000 is located and identification information of the cooking appliance 1000. For example, the wireless power transmission device 2000 displays identification information of the first cooking appliance 1000 in the area that displays the power level of the first cooking zone on the GUI, thereby allowing the cooking appliance 1000 to operate the first cooking zone. It can indicate that it is located in an area.
  • the wireless power transmission device 2000 may identify the location of the cooking appliance 1000 using the NFC function instead of the power transmission pattern.
  • the wireless power transmission device 2000 and the cooking appliance 1000 may each be provided with a communication coil 1002 and an NFC module (NFC chip).
  • 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 zones.
  • the NFC antenna coil included in the wireless power transmission device 2000 and the NFC antenna coil included in the cooking appliance 1000 may be disposed at positions corresponding to each other.
  • the NFC antenna coil included in the wireless power transmission device 2000 is placed in the center of each cooking area, the NFC antenna coil included in the cooking appliance 1000 is also placed in the center of the bottom of the cooking appliance 1000. It can be.
  • the NFC antenna coil included in the wireless power transmission device 2000 is placed at the edge (e.g., outside the transmitting coil)
  • the NFC antenna coil of the cooking appliance 1000 is also placed at the bottom edge of the cooking appliance 1000. It can be.
  • the NFC antenna coil included in the wireless power transmission device 2000 is disposed at the edge of each cooking area, and the NFC antenna coil included in the cooking appliance 1000 is positioned at the edge of the cooking appliance 1000. It can be placed in the center of the bottom. Conversely, the NFC antenna coil included in the wireless power transmission device 2000 may be placed in the center of each cooking area, and the NFC antenna coil included in the cooking appliance 1000 may be placed at the bottom edge of the cooking appliance 1000. .
  • the NFC module included in the wireless power transmission device 2000 and the cooking appliance 1000 may operate as an NFC tag or an NFC reader depending on the situation.
  • 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 appliance 1000 operates as an NFC tag will first be examined with reference to FIGS. 22 and 23, and the wireless power transmission An embodiment in which the NFC module of the device 2000 operates as an NFC tag and the NFC module of the cooking appliance 1000 operates as an NFC reader will be examined in detail later with reference to FIGS. 24 and 25.
  • FIG. 22 is a flowchart illustrating a method in which a wireless power transmission device identifies the location of a cooking appliance using an NFC tag included in the cooking appliance according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless power transmission device 2000 may recognize the NFC tag of the cooking appliance 1000.
  • an NFC reader may be provided for each cooking zone.
  • the NFC reader and NFC tag may each include an NFC antenna coil.
  • one of a plurality of NFC readers corresponding to each of the plurality of cooking areas may recognize the NFC tag of the cooking appliance 1000. You can.
  • the 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 (e.g., 10 cm)
  • the first NFC reader of the wireless power transmission device 2000 can recognize the NFC tag of the cooking appliance 1000.
  • Recognizing an NFC tag may include receiving information stored in the NFC tag.
  • the wireless power transmission device 2000 may obtain information stored in the NFC tag of the cooking appliance 1000 by recognizing the NFC tag of the cooking appliance 1000.
  • the NFC tag of the cooking appliance 1000 may store pre-agreed simple information so that the wireless power transmission device 2000 can recognize the cooking appliance 1000.
  • the NFC tag of the cooking appliance 1000 may include identification information and control information indicating the type of the cooking appliance 1000.
  • the wireless power transmission device 2000 may identify that the cooking appliance 1000 is located in a cooking area corresponding to an NFC reader that recognizes the NFC tag of the cooking appliance 1000.
  • NFC is a non-contact wireless communication technology that can exchange data within a short distance of about 10cm using a frequency of 13.56MHz. Therefore, when the first NFC reader among the plurality of NFC readers recognizes the NFC tag of the cooking appliance 1000, the wireless power transmission device 2000 is near the first NFC reader (i.e., the first NFC reader is provided) It may be determined that the cooking appliance 1000 is located (above the cooking area).
  • the wireless power transmission device 2000 may output information about the cooking area where the cooking appliance 1000 is located. Additionally, the wireless power transmission device 2000 may also output identification information of the cooking appliance 1000 obtained from the NFC tag of the cooking appliance 1000. For example, the wireless power transmission device 2000 displays identification information (e.g., an icon) of the first cooking appliance 1000 in an area that displays the power level of the first cooking zone on the GUI, thereby ) may indicate that it is located in the first cooking area. Since step S2203 corresponds to step S540 of FIG. 5, redundant description will be omitted.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an operation of a wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure to identify the location of a cooking appliance using an NFC tag included in the cooking appliance.
  • the cooking appliance 1000 is a coffee machine will be described as an example.
  • the wireless power transmission device 2000 includes a first NFC reader 2301 in the first cooking area at the upper left, and a second NFC reader 2302 in the second cooking area at the lower left. and may include a third NFC reader 2303 in the third cooking area at the center right.
  • the first NFC reader 2301, the second NFC reader 2302, and the third NFC reader 2303 may be placed under the top plate (tempered glass) of the wireless power transmission device 2000, and may be placed under the wireless power transmission device (2000). 2000) can also be placed on top. Additionally, the first NFC reader 2301, the second NFC reader 2302, and the third NFC reader 2303 may be placed in the center of each cooking zone or at the edges of each cooking zone.
  • 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 connected to the NFC tag 2304 of the cooking appliance 1000.
  • the recognition result can be transmitted to the processor 2200.
  • the third NFC reader 2303 is located within a predetermined distance (e.g., 10 cm) from the NFC tag 2304, so the identification information (e.g., product type) of the cooking appliance 1000 stored in the NFC tag 2304 (coffee machine) information) may be acquired, and the obtained identification information of the cooking appliance 1000 may be transmitted to the processor 2200.
  • the processor 2200 of the wireless power transmission device 2000 recognizes the third cooking device in which the third NFC reader 2303 is placed. It can be identified that the cooking appliance 1000 is located in the area. In addition, the processor 2200 of the wireless power transmission device 2000 determines that the cooking appliance 1000 is a first type cooking appliance (You can also check whether it is a type 2 cooking appliance (1000a) or a second type cooking appliance (1000b).
  • the wireless power transmission device 2000 may output location information of the cooking appliance 1000 and identification information of the cooking appliance 1000 through the user interface 2500. For example, when the cooking appliance 1000 is a coffee machine that is a second type cooking appliance 1000b, the wireless power transmission device 2000 displays the icon 2305 of the coffee machine as the third cooking area (cooking area in the center right). ), it is possible to output that the coffee machine is located in the third cooking area (cooking area in the center right). Additionally, the wireless power transmission device 2000 may output pre-stored notifications related to the coffee machine (for example, check the barista coffee by connecting to smart things).
  • the wireless power transmission device 2000 may identify the location of the cooking appliance 1000 using an NFC tag included in each cooking area.
  • NFC tag included in each cooking area.
  • FIG. 24 is a flowchart illustrating a method by which a wireless power transmission device identifies the location of a cooking appliance using NFC 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 transmission device 2000 may detect the cooking device 1000 through an IH container detection operation. For example, the wireless power transmission device 2000 transmits power for detecting an IH container and then senses the current value of the transmission coil, thereby transmitting the cooking device 1000b-1 of type 2-1 including a magnetic material. It can be sensed.
  • the wireless power transmission device 2000 may transmit a preset first level of power to the cooking appliance 1000 in order to drive the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000.
  • the wireless power transmission device 2000 When the wireless power transmission device 2000 detects that the 2-1 type cooking device 1000b-1 is located on the top plate of the wireless power transmission device 2000, the PCB 1005 of the cooking device 1000
  • the first level of power (low power) for driving can be wirelessly transmitted to the pickup coil 1001.
  • the wireless power transmission device 2000 may control the inverter circuit 2113 so that a current corresponding to the first level of power flows through the transmission coil 2120.
  • the cooking appliance 1000 receives the first level of power transmitted from the wireless power transmission device 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 a Switched Mode Power Supply (SMPS).
  • SMPS Switched Mode Power Supply
  • the control unit 1020 and the communication interface 1030 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 containing identification information of the cooking area may be attached to each cooking area of the wireless power transmission device 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, second NFC tag, and third NFC tag may include an NFC antenna coil.
  • the first NFC tag stores identification information of the first cooking area (e.g., cooker No. 1, upper left cooker, etc.)
  • the second NFC tag stores identification information of the second cooking area ( For example, cooking pot No. 2, cooking pot at the bottom left, etc.) may be stored
  • identification information of the third cooking area for example, cooking pot No. 3, cooking pot at the center right
  • the third NFC tag for example, cooking pot No. 3, cooking pot at the center right
  • the 2-1 type cooking appliance 1000b-1 when the 2-1 type cooking appliance 1000b-1 is placed on the first cooking area, the 2-1 type cooking appliance 1000b-1 is connected to the communication coil 1002.
  • the first NFC tag attached to the first cooking area may be recognized through (eg, NFC antenna coil) and communication interface 1030 (eg, NFC module).
  • the 2-1 type cooking appliance 1000b-1 may obtain identification information of the first cooking area (eg, cooking zone 1, upper left cooking zone, etc.) stored in the first NFC tag.
  • the cooking appliance 1000 may identify the cooking area in which the cooking appliance 1000 is located based on information included in the first NFC tag. For example, the cooking appliance 1000 checks the identification information of the first cooking area (e.g., cooking zone 1, upper left cooking zone, etc.) stored in the first NFC tag, and determines whether the cooking appliance 1000 is in the first cooking zone. The location can be identified.
  • the first cooking area e.g., cooking zone 1, upper left cooking zone, etc.
  • the cooking appliance 1000 may transmit information about the cooking area in which the cooking appliance 1000 is located and identification information of the cooking appliance 1000 to the wireless power transmission device 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 (e.g., NFC, Bluetooth, BLE, etc.). Can be transmitted.
  • short-range wireless communication e.g., NFC, Bluetooth, BLE, etc.
  • the wireless power transmission device 2000 may output information about the first cooking area where the cooking appliance 1000 is located and identification information of the cooking appliance 1000. For example, the wireless power transmission device 2000 displays identification information (e.g., an icon) of the first cooking appliance 1000 in an area that displays the power level of the first cooking zone on the GUI, thereby ) may indicate that it is located in the first cooking area. Since step S2460 corresponds to step S540 of FIG. 5, redundant description will be omitted.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating an operation in which a wireless power transmission device identifies the location of a cooking appliance using NFC according to an embodiment of the present disclosure.
  • the cooking appliance 1000 is a smart pot that is a cooking appliance 1000b-1 of the 2-1 type will be described as an example.
  • the wireless power transmission device 2000 includes a first NFC tag 2501 in the first cooking area at the upper left, and a second NFC tag 2502 in the second cooking area at the lower left. and may include a third NFC tag 2503 in the third cooking area at the center right.
  • the first NFC tag 2501, the second NFC tag 2502, and the third NFC tag 2503 may be placed under the top plate (tempered glass) of the wireless power transmission device 2000, and may be used as a wireless power transmission device ( 2000) can also be placed on top. Additionally, the first NFC tag 2501, the second NFC tag 2502, and the third NFC tag 2503 may be placed in the center of each cooking area or at the edges 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 to drive the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000. You can.
  • 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 appliance 1000 is located within a predetermined distance (e.g., 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 zone (cooking zone in the center right) based on the identification information of the third cooking zone obtained from the third NFC tag 2503. . Additionally, the cooking appliance 1000 may transmit information about the third cooking zone and identification information of the cooking appliance 1000 to the wireless power transmission device 2000 through short-distance wireless communication. In this case, the wireless power transmission device 2000 may output through the user interface 2500 that the cooking appliance 1000 is located in the third cooking area.
  • the wireless power transmission device 2000 displays the icon 2504 of the smart pot as the third cooking area ( By displaying the position corresponding to the cooking area in the center right), it is possible to output that the smart pot is located in the third cooking area (cooking area in the center right). 22 to 25 , a case in which the wireless power transmission device 2000 identifies the location of the cooking appliance 1000 using an NFC tag is described as an example, but the present invention is not limited thereto.
  • the wireless power transmission device 2000 may detect the location of the cooking appliance 1000 using an RFID tag in addition to an NFC tag.
  • FIG. 26 is a diagram for explaining an operation of a wireless power transmission device interoperating with a server device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the cooking system 100 may further include a server device 3000 and a display device 4000 in addition to the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000. there is. Since the cooking system 100 including the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 has been described in 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 the identification information of the cooking appliance 1000 or the user's identification information (login information, account information) to the server device 3000, and the cooking appliance 1000 ) or the user's identification information (login information, account information) can be authenticated by the server device 3000 to access the server device 3000.
  • the wireless power transmission device 2000 transmits identification information of the wireless power transmission device 2000 or user identification information (login information, account information) to the server device 3000, and the wireless power transmission device 2000 It is possible to access the server device 3000 by authenticating the user's identification information or user's identification information (login information, account information) from the server device 3000.
  • the server device 3000 may include an AI processor.
  • the AI processor can train an artificial neural network to create an artificial intelligence model to recommend temperature control methods.
  • 'Learning' an artificial neural network can mean creating a mathematical model that allows the connections of neurons that make up the artificial neural network to make optimal decisions while appropriately changing weights based on data.
  • the display device 4000 is connected to the server device 3000 and may be a device that displays information provided by the server device 3000. According to an embodiment of the present disclosure, the display device 4000 may transmit and 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 device 1000 and the wireless power transmission device 2000 through a short-range wireless communication channel, and may be connected to the cooking device 1000 and the wireless power transmission device 2000 through the server device 3000. ) can also be indirectly connected.
  • 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, etc., but is not limited thereto.
  • mobile terminals include smart phones, laptop computers, tablet PCs, digital cameras, e-book terminals, digital broadcasting terminals, PDAs (Personal Digital Assistants), PMPs (Portable Multimedia Players), navigation, There may be an MP3 player, etc., but it is not limited to this.
  • a mobile terminal may be a wearable device that can be worn by a user.
  • the display device 4000 is a smartphone 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 portion into a computer using an Automatic Speech Recognition (ASR) model. It can be converted into readable text.
  • the display device 4000 or the wireless power transmission device 2000 may interpret the converted text using a Natural Language Understanding (NLU) model to obtain the user's speech intention.
  • NLU Natural Language Understanding
  • the ASR model or NLU model may be an artificial intelligence model.
  • Artificial intelligence models can be processed by an artificial intelligence-specific processor designed with a hardware structure specialized for processing artificial intelligence models. Artificial intelligence models can be created through learning.
  • This learning may be performed in the device itself (e.g., display device 4000 or wireless power transmission device 2000) on which artificial intelligence according to the present disclosure is performed, or may be performed through a separate server device 3000 and/or system. You might lose. Examples of learning algorithms include supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but are not limited to the examples described above.
  • An artificial intelligence model may be composed of multiple neural network layers.
  • Each of the plurality of neural network layers has a plurality of weight values, and neural network calculation is performed through calculation between the calculation result of the previous layer and the plurality of weights.
  • Multiple weights of multiple neural network layers can be optimized by the learning results of the artificial intelligence model. For example, a plurality of weights may be updated so that loss or cost values obtained from the artificial intelligence model are reduced or minimized during the learning process.
  • DNN deep neural networks
  • CNN Convolutional Neural Network
  • DNN Deep Neural Network
  • RNN Recurrent Neural Network
  • RBM Restricted Boltzmann Machine
  • DBN Deep Belief Network
  • BNN Bidirectional Recurrent Deep Neural Network
  • DNN 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 user input.
  • a specific application eg, a home appliance management application
  • the user can set the order of the IH container detection operation and small home appliance detection operation through the application execution window.
  • FIGS. 27A to 27B for the operation of setting the order of the IH container detection operation and the small appliance detection operation by the user using a specific application (e.g., home appliance management application) provided by the server device 3000. Let’s take a look.
  • FIGS. 27A and 27B are diagrams for explaining an operation of a server device providing information about a wireless power transmission device through a display device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the display device 4000 receives information from the server device 3000 and displays home appliances in the application execution window. You can display a list of devices.
  • the user's home appliances may be registered with the same account on the server device 3000.
  • Home appliances may include a cooking appliance 1000 and a wireless power transmission device 2000.
  • the display device 4000 may display a list of icons representing a wireless power transmission device (2000, induction), a coffee machine, a toaster, a refrigerator, etc. in the application execution window.
  • a user input for selecting the icon 2701 representing the wireless power transmission device 2000 may be received.
  • the display device 4000 may display a settings screen related to the wireless power transmission device 2000 in an application execution window in response to a user input for selecting the icon 2701.
  • the display device 4000 may display a first field 2702 for selecting a detection operation order and a second field 2703 indicating a list of compatible small home appliances on an application execution window.
  • the first field 2702 may include a GUI that can determine the order of detecting small home appliances and detecting IH containers, but is not limited to this.
  • the user may set the wireless power transmission device 2000 to detect small home appliances before detecting IH containers through the first field 2702, or to perform detection of IH containers before detecting small home appliances.
  • a list of small home appliances compatible with the wireless power transmission device 2000 may be displayed in the second field 2703.
  • small home appliances may be connected to the same account as the wireless power transmission device 2000.
  • a kettle icon, a toaster icon, a blender icon, a coffee dripper icon, and a smart pot icon may be displayed in the second field 2703, but the display is not limited thereto.
  • the user may add new small home appliances compatible with the wireless power transmission device 2000 to the list through the second field 2703, or delete small home appliances that are no longer used from the list.
  • the output limit level can be changed depending on the cooking device, so that maximum output or appropriate protection operation can be achieved for each cooking device.
  • Computer-readable media may include program instructions, data files, data structures, etc., singly or in combination.
  • Program instructions recorded on the medium may be specially designed and configured for this disclosure or may be known and available to those skilled in the art of 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.
  • Examples of program instructions include machine language code, such as that produced by a compiler, as well as high-level language code that can be executed by a computer using an interpreter, etc.
  • Computer-readable media can be any available media that can be accessed by a computer and includes both volatile and non-volatile media, removable and non-removable media. Additionally, computer-readable media may include both computer storage media and communication media.
  • Computer storage media includes both volatile and non-volatile, 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 transmission mechanism, and includes any information delivery medium. Additionally, some embodiments of the present disclosure may be implemented as a computer program or computer program product that includes instructions executable by a computer, such as a computer program executed by a computer.
  • a storage medium that can be read by a device may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory storage medium' simply means that it is a tangible device and does not contain signals (e.g. electromagnetic waves). This term refers to cases where data is semi-permanently stored in a storage medium and temporary storage media. It does not distinguish between cases where it is stored as .
  • a 'non-transitory storage medium' may include a buffer where data is temporarily stored.
  • Computer program products are commodities and can be traded between sellers and buyers.
  • a computer program product may be distributed in the form of a machine-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)) or through an application store or between two user devices (e.g. smartphones). It may be distributed in person or online (e.g., downloaded or uploaded). In the case of online distribution, at least a portion of the computer program product (e.g., a downloadable app) is stored on a machine-readable storage medium, such as the memory of a manufacturer's server, an application store's server, or a relay server. It can be temporarily stored or created temporarily.
  • a machine-readable storage medium such as the memory of a manufacturer's server, an application store's server, or a relay server. It can be temporarily stored or created temporarily.

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Abstract

조기 기기의 식별 정보 및/또는 제어 정보에 기초하여 조리 기기별 출력 제한 레벨을 다르게 설정하는 무선 전력 전송 장치 및 출력 제한 레벨 설정 방법이 개시되는데, 통신 인터페이스, 무선으로 전송하기 위한 전력을 출력하는 인버터, 및 조리 기기의 조리 기기 정보를 검출하고 검출한 조리 기기 정보에 기초하여 인버터의 출력 제한 레벨을 변경하는 적어도 하나의 프로세서를 포함하되, 출력 제한 레벨은 인버터의 공진 전류의 출력 제한 레벨, 인버터의 공진 주파수의 출력 제한 레벨, 및 인버터의 스위칭 소자 양단 전압의 출력 제한 레벨 중 적어도 하나인 것을 특징으로 하는 무선 전력 전송 장치가 개시된다.

Description

무선 전력 전송에서 출력 제한 레벨을 변경하기 위한 방법과 무선 전력 전송 장치
본 개시의 실시예들은 무선 전력 전송 장치가 무선 전력을 수신하는 수신 측에 놓인 조리 기기에 따라 출력 제한 레벨을 변경하는 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, 용기에 따라 출력 제한 레벨을 가변적으로 조절해야 무선 전력 전송 장치가 용기 별로 적절한 출력을 생성할 수 있다. 또한, 용기의 이동이나 순간적 들어올림 시에도 무선 전력 전송 장치의 출력을 적절히 제어할 필요가 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치는 통신 인터페이스, 무선으로 전송하기 위한 전력을 출력하는 인버터, 및 조리 기기의 조리 기기 정보를 검출하고 검출한 조리 기기 정보에 기초하여 인버터의 출력 제한 레벨을 변경하는 적어도 하나의 프로세서를 포함하되, 출력 제한 레벨은 인버터의 공진 전류의 출력 제한 레벨, 인버터의 공진 주파수의 출력 제한 레벨, 및 인버터의 스위칭 소자 양단 전압의 출력 제한 레벨 중 적어도 하나인 것을 특징으로 한다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치는, 무선으로 전송하기 위한 전력을 출력하는 인버터, 조리 기기로부터 무선 통신 신호를 수신하는 통신 인터페이스, 및 조리 기기를 감지하기 위한 전력이 공급되는 경우, 소정의 시간 내에 조리 기기로부터 무선 통신 신호를 수신하는 경우 조리 기기를 제 2 타입 조리 기기로 식별하고, 소정의 시간 내에 조리 기기로부터 무선 통신 신호를 수신하지 못하는 경우 조리 기기를 제 1 타입 조리 기기로 식별하고, 및 식별된 조리 기기의 타입과 제어 정보에 기초하여 인버터의 출력 제한 레벨을 변경하는 적어도 하나의 프로세서를 포함하되, 출력 제한 레벨은 인버터의 공진 전류의 출력 제한 레벨, 인버터의 공진 주파수의 출력 제한 레벨, 및 인버터의 스위칭 소자 양단 전압의 출력 제한 레벨 중 적어도 하나인 것을 특징으로 한다.
본 개시에 의하여 조리 기기에 따라 출력 제한 레벨을 변경하여 조리 기기 별로 최대의 출력 내지는 적절한 보호 동작이 이루어 질 수 있도록 한다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 시스템을 설명하기 위한 도면이다.
도 2a, 2b, 2c는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기의 종류를 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(무선 전력 전송 장치)의 기능을 설명하기 위한 블록구성도이다.
도 4a는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(무선 전력 전송 장치)의 기능을 설명하기 위한 블록구성도이다.
도 4b는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(무선 전력 전송 장치)의 무선 전력 송신부를 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 조리 기기의 타입에 따른 출력 제한 레벨을 변경하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 6a, 도 6b 및 도 6c는 본 개시의 일 실시예에 따라 복수의 조리 영역에 서로 다른 출력 제한 레벨을 적용하는 조리 시스템의 예를 도시한다.
도 7a는 본 개시의 일 실시예에 따라 출력 제한 레벨을 적용하기 위한 무선 전력 전송 장치의 인버터와 송신 코일의 회로도이다.
도 7b는 본 개시의 일 실시예에 따라 출력 제한 레벨을 적용하기 위한 하프 브릿지 형태의 인버터 회로도이다.
도 7c는 본 개시의 일 실시예에 따라 출력 제한 레벨을 적용하기 위한 싱글 엔디드 형태의 인버터 회로도이다.
도 8a는 본 개시의 일 실시예에 따라 출력 제한 대상을 인버터의 공진 전류로 하는 경우 출력 제한 레벨을 변경하는 과정을 보여주는 파형도이다.
도 8b는 본 개시의 일 실시예에 따라 출력 제한 대상을 인버터의 공진 전류로 하는 경우 출력 제한 레벨을 변경하는 과정을 보여주는 흐름도이다.
도 9a는 본 개시의 일 실시예에 따라 출력 제한 대상을 인버터의 스위칭 소자 양단 전압으로 하는 경우 출력 제한 레벨을 변경하는 과정을 보여주는 파형도이다.
도 9b는 본 개시의 일 실시예에 따라 출력 제한 대상을 인버터의 스위칭 소자 양단 전압으로 하는 경우 출력 제한 레벨을 변경하는 과정을 보여주는 흐름도이다.
도 10a은 본 개시의 일 실시예에 따라 출력 제한 대상이 공진 주파수일 때 출력 제한 레벨 변경에 관한 예시를 나타내는 파형도이다.
도 10b는 본 개시의 일 실시예에 따라 출력 제한 레벨이 공진 주파수일 때 출력 제한 레벨을 변경하는 과정을 보여주는 흐름도이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 무선 전력을 전송하기 위한 출력 제한 레벨을 설정하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 12a는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 조리 기기의 타입을 감지하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 12b는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 조리 기기의 타입을 감지하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 조리 기기를 감지하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치 위에 제 1 타입 조리 기기(일반적인 IH 용기)가 놓인 경우에 있어서 무선 전력 전송 장치의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 15는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치 위에 제 2 타입 조리 기기(소형 가전)가 놓인 경우에 있어서 무선 전력 전송 장치의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 16은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치 위에서 조리 기기가 제거된 후 무선 전력 전송 장치의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 17은 본 개시의 일 실시예에 따른 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 18은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 조리 기기의 식별 정보에 따라 GUI를 제공하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 19는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 조리 기기의 식별 정보에 대응하는 GUI를 제공하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 20은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 조리 기기(스마트 냄비)의 식별 정보에 대응하는 GUI를 제공하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 21은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 조리 기기의 위치를 결정하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
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 서버 장치와 연동하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 27a 내지 도 27b는 본 개시의 일 실시예에 따른 서버 장치가 디스플레이 장치를 통해 무선 전력 전송 장치에 관한 정보를 제공하는 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 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.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 영역에 놓이는 조리 기기 유형별로 서로 다른 출력 제한 레벨을 다르게 가변시킴으로써, 조리 기기가 다른 경우 적절한 출력이 발생되도록 하기 위한 무선 전력 전송 장치가 제공될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치의 상판 위에 놓인 조리 기기의 종류를 식별하는 방법 및 이를 위한 무선 전력 전송 장치가 제공될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치의 상판 위에 놓인 조리 기기의 이탈이나 이동 시에도 과출력이 발생하지 않도록 하는 무선 전력 전송 장치가 제공될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기에 따라 적절한 출력이 발생되도록 하는 무선 전력 전송 장치는 통신 인터페이스, 무선으로 전송하기 위한 전력을 출력하는 인버터, 및 조리 기기의 조리 기기 정보를 검출하고 검출한 조리 기기 정보에 기초하여 인버터의 출력 제한 레벨을 변경하는 적어도 하나의 프로세서를 포함하되, 출력 제한 레벨은 인버터의 공진 전류의 출력 제한 레벨, 인버터의 공진 주파수의 출력 제한 레벨, 및 인버터의 스위칭 소자 양단 전압의 출력 제한 레벨 중 적어도 하나인 것을 특징으로 한다.
일 실시예에서, 통신 인터페이스는 조리 기기 정보를 조리 기기로부터 수신하되, 조리 기기 정보는 조리 기기의 식별 정보를 포함하고, 식별 정보는 조리 기기의 맥 어드레스(Mac address), 조리 기기의 모델명, 조리 기기의 시리얼 번호, 조리 기기의 기기 타입 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 한다.
일 실시예에서, 조리 기기 정보는 조리 기기의 식별 정보를 포함하고, 적어도 하나의 프로세서는 조리 기기의 식별 정보를 통해 조리 기기가 제 1 타입 조리 기기인지 또는 제 2 타입 조리 기기인지를 판별하되, 무선 전력 전송 장치와 제 1 타입 조리 기기에 의해 형성되는 임피던스가 무선 전력 전송 장치와 제 2 타입 조리 기기에 의해 형성되는 임피던스보다 상대적으로 큰 것을 특징으로 한다.
일 실시예에서, 조리 기기 정보는 조리 기기의 식별 정보를 포함하고, 적어도 하나의 프로세서는 검출된 조리 기기의 식별 정보를 통해 조리 기기가 제 1 타입 조리 기기인지 또는 제 2 타입 조리 기기인지를 판별하고, 조리 기기가 제 2 타입 조리 기기이면, 출력 제한 레벨을 제 1 타입 조리 기기의 출력 제한 레벨보다 더 높은 출력 제한 레벨로 변경하는 것을 특징으로 한다.
일 실시예에서, 프로세서는 조리 기기가 픽업 코일에 의해 통신 인터페이스를 활성화하여 무선 전력 전송 장치에 소정의 시간 내에 전송한 식별 정보를 포함하는 무선 통신 신호를 수신하면 조리 기기를 제 2 타입 조리 기기로 식별하고, 소정의 시간 내에 무선 통신 신호를 수신하지 못하면 조리 기기의 식별 정보를 제 1 타입 조리 기기로 식별하여 검출하는 것을 특징으로 한다.
일 실시예에서, 제 1 타입 조리 기기는 무선 전력 전송 장치 상에 배치될 때 제 1 이격 거리를 가지는 유도 가열용 조리 기기이고, 제 2 타입 조리 기기는 수신 코일로 가열되는 소형 가전 또는 무선 전력 전송 장치 상에 배치될 때 제 1 이격 거리보다 큰 제 2 이격 거리를 가지는 유도 가열용 조리 기기인 것을 특징으로 한다.
일 실시예에서, 적어도 하나의 프로세서는 식별 정보에 기초하여 조리 기기가 제 1 타입 조리 기기인지, 수신 코일로 가열되는 소형 가전으로서 제 2 타입 조리 기기 인지 또는 무선 전력 전송 장치 상에 배치될 때 제 1 이격 거리보다 큰 제 2 이격 거리를 가지는 유도 가열용 조리 기기로서의 제 2 타입 조리 기기인지를 식별하는 것을 특징으로 한다.
일 실시예에서, 적어도 하나의 프로세서가 조리 기기를 제 2 타입 조리 기기로 판별하여, 출력 제한 레벨을 제 1 타입 조리 기기의 출력 제한 레벨보다 더 높은 출력 제한 레벨로 변경하는 것은 적어도 하나의 프로세서가 제 2 타입 조리 기기의 출력 제한 레벨에 따른 출력 제한 허용 범위를 제 1 타입 조리 기기의 출력 제한 레벨에 따른 출력 제한 허용 범위보다 크게 하는 것을 특징으로 한다.
일 실시예에서, 인버터가 하프 브릿지형 인버터이면, 출력 제한 레벨은 인버터의 공진 전류의 출력 제한 레벨이고, 인버터가 싱글 엔디드형 인버터이면, 출력 제한 레벨은 인버터의 스위칭 소자 양단 전압의 출력 제한 레벨인 것을 특징으로 한다.
일 실시예에서, 무선 전력 전송 장치는 무선으로 조리 기기에 전력을 전송하기 위한 송신 코일을 더 포함하고, 적어도 하나의 프로세서는 송신 코일에 흐르는 전류의 변화를 통해 조리 기기가 이탈하는지 유무를 감지하면, 인버터가 출력 제한 레벨 이하의 소정의 값을 출력하도록 인버터를 제어하는 것을 특징으로 한다.
일 실시예에서, 송신 코일에 흐르는 전류의 변화를 통해 조리 기기가 무선 전력 전송 장치의 상판으로부터 이탈할 후 다시 무선 전력 전송 장치의 상판에 배치된 것을 검출하면, 적어도 하나의 프로세서는, 인버터가 부하에 따른 정상 출력을 하도록 제어하는 것을 특징으로 하는, 무선 전력 전송 장치.
일 실시예에서, 인버터의 목표 출력을 수신하는 입력 인터페이스를 더 포함하고, 적어도 하나의 프로세서는 수신한 목표 출력과 조리 기기 정보에 기초하여 인버터의 출력 제한 레벨을 변경하는 것을 특징으로 한다.
일 실시예에서, 무선 전력 전송 장치는 무선으로 조리 기기에 전력을 전송하기 위한 송신 코일을 더 포함하고, 적어도 하나의 프로세서는 송신 코일에 흐르는 전류의 변화를 통해 조리 기기가 무선 전력 전송 장치의 상판 위에 위치하는 것을 감지한 후 통신 인터페이스가 소정 시간 내에 조리 기기로부터 무선 통신 신호를 수신하지 못하는 경우, 적어도 하나의 프로세서는 조리 기기를 일반적인 유도 가열 용기인 제 1 타입 조리 기기로 식별하는 것을 특징으로 한다.
일 실시예에서, 적어도 하나의 프로세서는 조리 기기의 통신 인터페이스에서 전송한 무선 통신 신호를 감지함에 따라, 조리 기기를 통신 가능한 제 2 타입 조리 기기로 식별하되, 제 2 타입 조리 기기는, 커피 머신, 전기 밥솥, 주전자, 블렌더, 및 토스터 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 통신 인터페이스는, 무선 전력 전송 장치가 조리 기기가 조리 기기 정보를 전송할 수 있는 최소한의 전력을 공급하는 이벤트를 조리 기기 정보 전송 트리거링 이벤트로 하여 조리 기기가 전송하는 조리 기기 정보를 수신하는 것을 특징으로 한다.
일 실시예에서, 적어도 하나의 프로세서는 조리 기기가 무선 전력 전송 장치의 상판 위에 위치하는 것을 감지한 후 소정 시간 내에 조리 기기로부터 통신 인터페이스를 통해 식별 정보를 포함하는 무선 통신 신호를 수신하지 못한 경우, 조리 기기를 일반적인 유도 가열 용기인 제 1 타입 조리 기기로 식별 정보를 결정하는 것을 특징으로 하는 무선 전력 전송 장치.
일 실시예에서, 조리 기기 정보는 제어 정보를 포함하되, 제어 정보는 조리 기기의 정격 출력 정보, 조리 대상 별 가열 시간, 및 레시피 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 개시의 일 실시예에 따라 조리 기기의 타입과 제어 정보에 기초하여 출력을 제한하는 무선 전력 전송 장치는, 무선으로 전송하기 위한 전력을 출력하는 인버터, 조리 기기로부터 무선 통신 신호를 수신하는 통신 인터페이스, 및 조리 기기를 감지하기 위한 전력이 공급되는 경우, 소정의 시간 내에 조리 기기로부터 무선 통신 신호를 수신하는 경우 조리 기기를 제 2 타입 조리 기기로 식별하고, 소정의 시간 내에 조리 기기로부터 무선 통신 신호를 수신하지 못하는 경우 조리 기기를 제 1 타입 조리 기기로 식별하고, 및 식별된 조리 기기의 타입과 제어 정보에 기초하여 인버터의 출력 제한 레벨을 변경하는 적어도 하나의 프로세서를 포함하되, 출력 제한 레벨은 인버터의 공진 전류의 출력 제한 레벨, 인버터의 공진 주파수의 출력 제한 레벨, 및 인버터의 스위칭 소자 양단 전압의 출력 제한 레벨 중 적어도 하나인 것을 특징으로 한다.
일 실시예에서, 인버터의 송신 코일에 흐르는 전류를 감지하는 전류 센서를 더 포함하되, 적어도 하나의 프로세서는 제 2 타입 조리 기기가 자성체를 포함하는 유도 가열 용기인지를 감지하기 위한 전력을 제 2 타입 조리 기기에 전송하도록 인버터를 제어하고, 및 전류 센서에서 측정되는 전류 값에 기초하여 자성체를 포함하는 유도 가열 용기가 상판의 위치하는지를 감지하여 제 2 타입 조리 기기가 제 2-1 타입 조리 기기임을 식별하고, 전류 센서에서 측정되는 전류 값에 기초하여 제 2 타입 조리 기기가 자성체를 포함하지 않는 것으로 판단되면 제 2-2 타입 조리 기기로 식별하는 것을 특징으로 한다.
일 실시예에서, 인버터의 송신 코일에 흐르는 전류를 감지하는 전류 센서를 더 포함하되, 적어도 하나의 프로세서는 제 1 타입 조리 기기가 자성체를 포함하는 유도 가열 용기인지를 확인하기 위한 전력을 제 1 타입 조리 기기에 전송하도록 인버터를 제어하고, 및 전류 센서에서 측정되는 전류 값에 기초하여 자성체를 포함하는 유도 가열 용기가 상판의 위치하는지를 감지하여 제 1 타입 조리 기기가 자성체를 포함하는 유도 가열 용기인지를 식별하는 것을 특징으로 한다.
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. 본 명세서 전반에 걸쳐서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 스테이션(station) 혹은 가열장치로 표현될 수도 있다. 그리고 도 1의 도면에서 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 수 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 26을 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)으로부터 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 타입 조리 기기(1000a, 도 2a 참조)일 수도 있고, 제 2 타입 조리 기기(1000b, 도 2a 참조)일 수도 있다.
제 1 타입 조리 기기(1000a)와 제 2 타입 조리 기기(1000b)의 크기가 상당한 정도로 동일하다고 할 때, 제 1 타입 조리 기기(1000a)는 조리를 위해 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판에 배치될 때 제 2 타입 조리 기기(1000b)에 비해 상대적으로 작은 이격 거리를 가지는 유도 가열용 조리 기기이다. 제 1 타입 조리 기기(1000a)와 무선 전력 전송 장치(2000)의 가열 코일 간의 거리(제 1 이격 거리)는 일반적으로 제 2 타입 조리 기기(1000b)와 무선 전력 전송 장치(2000)의 가열 코일 간의 거리(제 2 이격 거리)보다 작다. 따라서, 제 1 이격 거리 < 제 2 이격 거리가 성립한다.
상기 제 2 타입 조리 기기(1000b)는 수신 코일로 가열되는 소형 가전 또는 상기 무선 전력 전송 장치 상에 배치될 때 제 1 이격 거리보다 큰 제 2 이격 거리를 가지는 유도 가열용 조리 기기인 것을 특징으로 한다.
또한, 이격 거리 차이로 인해 제 1 타입 조리 기기(1000a)와 무선 전력 전송 장치(2000) 간 자계 커플링에 의해 형성되는 임피던스는 제 2 타입 조리 기기(1000b)와 무선 전력 전송 장치(2000) 간 자계 커플링에 의해 형성되는 임피던스보다 상대적으로 크다.
일 실시예에서, 제 1 타입 조리 기기(1000a)가 유도 가열 용기 임에 반해 제 2 타입 조리 기기(1000b)는 수신 코일 방식의 조리 기기이거나 제 1 타입 조리 기기(1000a)와 같은 유도 가열 용기이지만, 제 1 타입 조리 기기(1000a)에 비해 무선 전력 전송 장치(2000) 간 자계 커플링에 의해 형성되는 임피던스가 상대적으로 작은 유도 가열 용기일 수 있다.
일례로, 제 1 타입 조리 기기(1000a)와 제 2 타입 조리 기기(1000b)의 크기가 상당한 정도로 차이가 날 때, 제 1 타입 조리 기기(1000a)의 바닥면의 넓이는 제 2 타입 조리 기기(1000b)의 바닥면 넓이보다 크고, 이 경우 바닥면 넓이 차이로 인해 제 1 타입 조리 기기(1000a)와 무선 전력 전송 장치(2000) 간 자계 커플링에 의해 형성되는 임피던스는 제 2 타입 조리 기기(1000b)와 무선 전력 전송 장치(2000) 간 자계 커플링에 의해 형성되는 임피던스보다 상대적으로 크다. 예를 들어 스마트 주전자는 일반적인 유도 가열 용기로서의 냄비보다 바닥면 넓이가 작으므로 제 2 타입 조리 기기(1000b)로 분류될 수 있다.
일 실시예에서, 조리 기기(1000)는 통신 인터페이스를 포함할 수 있다. 이하에서 제 2 타입 조리 기기(1000b)는 소형 가전(small appliance)으로 정의될 수도 있다. 또한, 제 2 타입 조리 기기(1000b) 중 자성체(IH 금속)(예컨대, 철 성분)를 포함하여 유도 가열이 가능한 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 머신(또는, 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(또는 스마트 팟)로 정의될 수도 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 기기가 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)으로 조리 기기(1000)의 조리 기기 정보를 전송할 수 있다. 조리 기기 정보는 조리 기기(1000)의 식별 정보 및/또는 제어 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제어 정보를 조리 기기(1000)가 아닌 사용자의 입력으로부터 획득할 수도 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 or 히터 타입 ID, 모터 타입 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. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)의 식별 정보를 통해 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)가 제 1 타입 조리 기기(1000a)인지, 제 2 타입 조리 기기(1000b)인지를 식별할 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. 또한, 조리 기기(1000)가 제 2 타입 조리 기기(1000b)임이 식별되면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 2 타입 조리 기기(1000b)로부터 수신한 식별 정보에 의해 제 2 타입 조리 기기가 유도 가열 용기인 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)인지 혹은 수신 코일을 포함하는 제 2-2 타입의 조리 기기(1000b-2)인지를 식별할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기 정보에 포함된 제어 정보는 조리 기기(1000)의 정격 출력 정보, 조리 기기(1000)에 의해 조리하고자 하는 조리 대상 별 가열 시간, 및 레시피 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제어 정보를 포함하는 조리 기기 정보를 조리 기기(1000)가 아닌 사용자의 입력으로부터 획득할 수도 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, 조리 기기의 식별 정보 및/또는 제어 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 조리 기기 정보를 서버 장치에 전송할 수 있다. 한편, 서버 장치는, 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 수신한 조리 기기(1000)에서 획득한 조리 기기 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(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 직접 조리 기기(1000)에서 획득한 정보(예컨대, 조리 기기의 식별 정보, 조리 기기의 타입 - 제 1 타입, 제 2-1 타입, 또는 제 2-2 타입 - 정보 및/또는 제어 정보 등)를 전송할 수도 있다. 또한, 조리 기기(1000)는, 조리 기기(1000)에서 획득한 정보(예컨대, 조리 기기의 식별 정보 및/또는 제어 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 수 있다.
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 인덕션레인지 또는 전기레인지로 표현될 수도 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)를 유도 가열하기 위한 자기장을 발생하는 송신 코일을 포함할 수 있다. 조리 기기(1000)가 수신 코일을 포함하는 제 2-2 타입의 조리 기기(1000b-2)인 경우, 송신 코일은 작동 코일 혹은 가열 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, 송신 코일(작동 코일)에 전류를 흘려 자기장을 형성하도록 함으로써, 조리 기기(1000)에 와전류가 발생되도록 하거나, 수신 코일에 자기장이 유도되도록 할 수 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 타입 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. 무선 전력 전송 장치(2000)가 자성체(IH 금속)를 포함하는 조리 기기(1000)를 감지하는 동작에 대해서는 도 11, 도 12a 및 도 12b를 참조하여 후에 좀더 자세히 살펴보기로 한다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 외부 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, 무선 전력 전송 장치(2000)는 근거리 무선 통신(예컨대, BLE, 블루투스)을 이용하여 상판에 위치하는 조리 기기(1000)에서 전송하는 패킷을 수신함으로써, 조리 기기(1000)를 감지할 수 있다. 통신 인터페이스를 포함하는 제 2 타입 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.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 근거리 무선 통신(예컨대, BLE 통신 또는 블루투스 통신 등)을 이용하여 조리 기기(1000)로부터 조리 기기(1000)의 식별 정보 및/또는 제어 정보를 포함하는 조리 기기 정보를 수신할 수 있다. 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 통신 인터페이스를 포함하는 제 2 타입 조리 기기(1000b, 소형 가전)일 수 있다. 하지만, 이는 일 실시예일 뿐, 제 1 타입 조리 기기(1000a)도 통신 인터페이스로 무선 전력 전송 장치(2000)에 조리 기기 정보를 송신할 수도 있다.
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, 제어 정보 및/또는 조리 기기(1000)의 위치 정보를 사용자 인터페이스(2500)에 포함된 디스플레이부에 표시할 수 있다. 도 1을 참조하면, 사용자가 조리 기기(1000)(예컨대, 커피 드리퍼)를 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판에 올려놓은 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 디스플레이부 상에 커피 드리퍼 아이콘(10)을 좌측 하단의 조리 영역에 대응하는 위치에 표시함으로써, 조리 기기(1000)의 식별 정보(예컨대, 커피 드리퍼), 제어 정보(가열 시간, 정격 출력, 커피 레시피 정보) 및 조리 기기(1000)의 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 정보에 대응하는 GUI(Graphical User Interface)를 사용자 인터페이스(2500)를 통해 제공할 수도 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)가 커피 드리퍼이고, 커피 드리퍼의 동작이 완료된 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 "커피가 준비됐어요, 즐거운 시간 되세요"라는 안내 정보를 출력할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)의 식별 정보에 대응하는 GUI(Graphical User Interface)를 제공하는 동작에 대해서는 도 16 내지 도 20을 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 종류(type) 및/또는 조리 기기(1000)의 위치를 자동으로 식별하여, 사용자에게 적절한 GUI를 제공할 수 있으므로, 사용자 편의성이 증대된다. 이하에서는, 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)의 종류에 대해서 도 2a 내지 도 2c를 참조하여 자세히 살펴보기로 한다.
도 2a, 도 2b, 도 2c는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기의 종류를 설명하기 위한 도면이다.
도 2a를 참조하면, 조리 기기(1000)는, 자성체(예컨대, IH 금속)를 포함하는 일반적인 IH 용기인 제 1 타입 조리 기기(1000a), 무선 전력 전송 장치(2000)와 제 2 타입 조리 기기(1000b)를 포함할 수 있다. 제 2 타입 조리 기기(1000b)는 소형 가전(small appliance)으로 정의될 수도 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 제 2 타입 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 타입 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 송신 코일(transmission coil)에 교류 전류가 공급되면, 송신 코일의 내측에 시간적으로 변화하는 자기장이 유도된다. 송신 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 타입 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 타입 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.
제 2 타입 조리 기기(1000b)는 제 1 타입 조리 기기(1000a)와 달리 픽업 코일(1001)을 포함하고 픽업 코일(1001)을 통해 PCB(1005) 및 PCB(1005)에 실장된 통신 인터페이스(1030)를 활성화시킬 수 있다. 따라서, 통신 인터페이스(1030)를 통해 수신하는 무선 통신 신호를 통해 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 2 타입 조리 기기(1000b)임을 식별할 수 있다. 따라서, 픽업 코일(1001)의 유무는 조리 기기(1000)를 제 1 타입 조리 기기(1000a)인지 제 2 타입 조리 기기(1000b)를 구분하는 기준이 될 수도 있다.
도 2b를 참조하면, 제 2 타입 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 컴포넌트에서 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.
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 제어 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 unit)는, 블루투스 통신부, BLE(Bluetooth Low Energy) 통신부, 근거리 무선 통신부(NFC, Near Field Communication unit), 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, 조리 기기의 식별 정보 및/또는 조리 기기의 제어 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, 조리 기기의 식별 정보 및/또는 조리 기기의 제어 정보 등)를 서버 장치에 전송할 수 있다. 한편, 서버 장치는, 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 수신한 조리 기기(1000b)에서 획득한 조리 기기 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(1000)에서 획득한 조리 기기 정보를 직접 전송할 수도 있다.
한편, 도 2a 에 도시된 구성요소 모두가 필수구성요소인 것은 아니다. 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 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 타입 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 타입 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 송신 코일, 2120)에 흐르는 전류로부터 발생하는 자기장이 수신 코일(1003)을 통과하면서 수신 코일(1003)에 유도 전류가 흘러 부하(1004)로 에너지가 공급될 수 있다. 이하에서는, 송신 코일(2120)에서 발생하는 자기장에 의해 수신 코일(1003)에 유도 전류가 흐르는 것을 수신 코일(1003)이 송신 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 수 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 타입 조리 기기(1000a)는 IH 금속을 포함하므로, 무선 전력 전송 장치(2000)의 IH 용기 감지 모드에서는 감지될 수 있으나, 제 1 타입 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(1000a, 1000b)에 전력을 전송하는 무선 전력 전송 장치(2000)에 대해서 자세히 살펴보기로 한다.
도 3 및 도 4a는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(무선 전력 전송 장치)의 기능을 설명하기 위한 블록구성도이다.
도 3에 도시된 바와 같이, 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)는, 무선 전력 송신부(2100), 프로세서(2200), 통신 인터페이스(2300), 출력 인터페이스(2510)를 포함할 수 있다. 그러나 도시된 구성요소 모두가 필수구성요소인 것은 아니다. 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 송신부(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 송신부(2100)는, 구동부(2110)와 송신 코일(2120)(작동 코일)을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 구동부(2110)는 외부 전원으로부터 전력을 공급받고, 프로세서(2200)의 구동 제어 신호에 따라 송신 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 송신 코일(2120)로의 구동 전류를 공급하거나 차단하는 스위칭 회로와, 송신 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 턴온(turn on)되거나 턴오프(turn off)될 수 있다.
인버터 회로(2113)는 송신 코일(2120)에 공급되는 전류를 제어할 수 있다. 예를 들어, 인버터 회로(2113)에 포함된 제 1 스위치와 제 2 스위치의 턴온/턴오프에 따라 송신 코일(2120)에 흐르는 전류의 크기 및 방향이 변화할 수 있다. 이 경우, 송신 코일(2120)에는 교류 전류가 공급될 수 있다. 제 1 스위치 및 제 2 스위치의 스위칭 동작에 따라 송신 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) 송신 코일(2120)에 공급되는 전류가 커질 수 있으며, 송신 코일(2120)이 출력하는 자기장의 세기(무선 전력 전송 장치(2000)의 출력)가 커질 수 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)가 복수의 송신 코일(2120)을 포함하는 경우, 구동부(2110)는 분배 회로(2114)를 포함할 수 있다. 분배 회로(2114)는 복수의 송신 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.
송신 코일(2120)은 조리 기기(1000)를 가열하기 위한 자기장을 생성할 수 있다. 예를 들어, 송신 코일(2120)에 구동 전류가 공급되면, 송신 코일(2120)의 주변에 자기장이 유도될 수 있다. 송신 코일(2120)에 시간에 따라 크기와 방향이 변화하는 전류, 즉 교류 전류가 공급되면, 송신 코일(2120)의 주변에 시간에 따라 크기와 방향이 변화하는 자기장이 유도될 수 있다. 송신 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(도 2a, 도 2b 참조), 송신 코일(2120) 주변의 자기장은 수신 코일(1003)에 유도될 수 있다.
프로세서(2200)는, 무선 전력 전송 장치(2000)의 전반적인 동작을 제어한다. 프로세서(2200)는 메모리(2600)에 저장된 프로그램들을 실행함으로써, 무선 전력 송신부(2100), 통신 인터페이스(2300), 센서부(2400), 사용자 인터페이스(2500), 메모리(2600)를 제어할 수 있다. 이하 명세서 전반에 걸쳐서 무선 전력 전송 장치(2000)가 수행하는 동작은 별도의 언급이 없더라도 프로세서(2200)에 의해 수행되는 것을 의미할 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 무선 통신 신호를 수신할 수 있다.
프로세서(2200)는, 조리 기기(1000)에서 전송한 무선 통신 신호가 감지되면, 서로 다른 복수의 전력 전송 패턴에 따라 복수의 송신 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, 및 전력 레벨 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, 출력 제한 레벨을 다르게 조합하여, 전력을 전송하도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다. 인버터 회로(2113)는 본 명세서 전반에 걸쳐 '인버터'라는 용어로 대체될 수 있다.
또한, 프로세서(2200)는, 조리 기기(1000)가 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판 중 어디에 있는지 위치 정보를 나타내는 제 1 조리 영역에 관한 정보 및 조리 기기(1000)의 식별 정보 및/또는 조리 기기(1000)의 제어 정보를 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, 조리 기기(1000)의 식별 정보 및/또는 조리 기기(1000)의 제어 정보를 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 무선 통신 신호를 수신하지 못한 경우, 조리 기기(1000)를 일반적인 유도 가열 용기인 제 1 타입 조리 기기(1000a)로 식별할 수 있다. 프로세서(2200)는, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)에서 전송한 무선 통신 신호를 감지함에 따라, 조리 기기(1000)를 통신 가능한 제 2 타입 조리 기기(1000b)로 식별할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)의 종류를 식별하는 동작에 대해서는 도 11a 및 도 11b를 참조하여 후에 자세히 살펴보기로 한다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 프로세서(2200)는, 제 2 무선 통신 신호에 포함된 통신 연결 정보에 기초하여, 조리 기기와 통신 연결을 수행하고, 조리 기기(1000)와의 통신 연결을 유지하기 위한 제 1 레벨의 전력(소전력)을 조리 기기(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.
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(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 통신부는 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 송신 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 송신 코일(2120)의 동작을 차단할 수 있다. 온도 센서(2420)는 송신 코일(2120) 인근에 설치될 수 있다. 예를 들어, 온도 센서(2420)는 송신 코일(2120) 정중앙에 위치할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 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 기기에 관한 정보를 표시할 수 있다. 예를 들어, 출력 인터페이스(2510)는, 조리 기기(1000)의 식별 정보 및/또는 제어 정보에 대응하는 GUI(Graphical User Interface)를 출력할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)의 식별 정보에 대응하는 GUI를 출력하는 동작에 대해서는 도 16 내지 도 20을 참조하여 후에 자세히 살펴보기로 한다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 프로세서(2200)가 서로 다른 복수의 전력 전송 패턴에 따라 복수의 송신 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.
일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 입력 인터페이스(2520)를 통해 제어 정보 혹은 제어 정보를 포함하는 조리 기기 정보를 사용자의 입력으로부터 획득할 수도 있다.
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.
일 실시예에서, 프로세서(2200)는 입력 인터페이스(2520)을 통해 사용자로부터 수신한 조리 기기(1000)의 목표 출력과 조리 기기(1000) 또는 사용자의 입력에 의해 수신한 조리 기기 정보에 기초하여 인버터 회로(2113)의 출력 제한 레벨을 변경할 수 있다. 프로세서(2200)는 목표 출력이 높아지면 출력 제한 레벨을 더 높일 수 있다.
메모리(2600)는, 프로세서(2200)의 처리 및 제어를 위한 프로그램을 저장할 수도 있고, 입/출력되는 데이터들(예컨대, 복수의 전력 전송 패턴 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(스테이션)의 무선 전력 송신부를 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 에너지가 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 도 5를 참조하여 무선 전력 전송 장치(2000)가 상판 위에 놓인 조리 기기(1000)의 위치를 식별하는 방법에 대해서 자세히 살펴보기로 한다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 조리 기기의 타입에 따른 출력 제한 레벨을 변경하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
단계 S510에서, 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)는, 무선 전력 전송 장치(2000)의 프로세서(2200)는 인버터 회로(2113)를 제어하여 상판에 위치하는 조리 기기(1000)에 무선으로 전송하기 위한 전력을 출력하도록 한다. 프로세서(2200)는 출력 지령에 대응되는 PWM(pulse width modulation) 신호를 발생시켜 인버터 회로(2113)에 포함된 스위칭 소자를 구동하기 위한 드라이버에 전송한다. 드라이버는 인버터 회로(2113)의 일부로 간주된다. 드라이버를 통해 인버터 회로(2113)에 포함된 스위칭 소자가 구동되어 교류 전력이 발생된다.
단계 S520에서, 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)의 통신 인터페이스(2300)는 조리 기기(1000)로부터 조리 기기(1000)의 조리 기기 정보를 수신한다. 일 실시예에 의하면, 조리 기기 정보는 조리 기기(1000)의 식별 정보 및/또는 조리 기기(1000)의 제어 정보를 포함할 수 있다. 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기 정보를 조리 기기(1000)가 아닌 사용자의 입력으로부터 수신할 수도 있다.
단계 S530에서, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)의 프로세서(2200)는 조리 기기(1000)가 전송하는 조리 기기 정보가 포함하는 식별 정보 통해 조리 기기(1000)가 제 1 타입 조리 기기(1000a)인지 또는 제 2 타입 조리 기기(1000b)인지를 식별할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 타입 조리 기기(1000a)와 제 2 타입 조리 기기(1000b) 모두 통신 인터페이스를 포함하며, 이 통신 인터페이스를 통해 무선 전력 전송 장치(2000)에 식별 정보를 전송한다. 일 실시예에서, 조리 기기(1000)가 무선 전력 전송 장치(2000)에 식별 정보를 포함하는 조리 기기 정보를 전송하는 트리거링 이벤트는, 조리 기기(1000)가 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판에 놓일 때 조리 기기(1000)가 무선 전력 전송 장치(2000)에 식별 정보를 전송할 수 있는 최소한의 전력 - 기 설정된 제 1 레벨의 전력(예컨대, 100~300[W]) - 을 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)에 전송하는 이벤트일 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 식별 정보를 포함하는 무선 통신 신호를 수신하지 못한 경우, 조리 기기(1000)를 일반적인 유도 가열 용기인 제 1 타입 조리 기기(1000a)로 식별 할 수 있다. 이 때 프로세서(2200)는 조리 기기(1000)로부터 식별 정보를 수신하지 못하더라도 조리 기기(1000)를 일반적인 유도 가열 용기인 제 1 타입 조리 기기(1000a)로 식별하는 동작에 의해 조리 기기(1000)의 식별 정보를 결정하고 검출할 수 있다. 프로세서(2200)는, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)에서 전송한 무선 통신 신호를 감지함에 따라, 조리 기기(1000)를 통신 가능한 제 2 타입 조리 기기(1000b)로 식별할 수 있다. 프로세서(2200)가 이와 같은 방법으로 조리 기기(1000)를 일반적인 유도 가열 용기인 제 1 타입 조리 기기(1000a)로 식별한 경우라도 제 1 타입 조리 기기(1000a)는 소정 시간이 경과한 후에 제 1 타입 조리 기기(1000a)의 제어 정보 및/또는 조리 영역 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)에 전송함에 의해 무선 전력 전송 장치(2000)가 식별된 제 1 타입 조리 기기(1000a)의 출력 제한 레벨을 결정하기 위한 정보를 제공할 수 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 위해 기 설정된 제 1 레벨의 전력(예컨대, 100~300w)을 조리 기기(1000)에 전송할 수 있다. 소형 가전 감지 모드는 무선 전력 전송 장치(2000)와 통신 가능한 제 2 타입 조리 기기(1000b)를 감지하기 위한 모드이다.
무선 전력 전송 장치(2000)에서 전송된 전력에 의해 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)가 구동되는 경우, 조리 기기(1000)는 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 무선 통신 신호를 무선 전력 전송 장치(2000)에 전송할 수 있다. 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 근거리 무선 통신(예컨대, 블루투스, BLE 등)을 이용하여 제 1 패킷을 포함하는 무선 통신 신호를 일정 주기로 광고(advertising)할 수도 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)에서 전송하는 무선 통신 신호를 수신할 수 있다. 무선 통신 신호에 포함된 제 1 패킷은 조리 기기(1000)의 식별 정보 및/또는 조리 기기(1000)의 제어 정보를 포함할 수 있다. 조리 기기(1000)의 식별 정보는 조리 기기(1000)의 맥 어드레스(Mac address), 조리 기기(1000)의 모델명, 조리 기기(1000)의 시리얼 번호, 조리 기기(1000)의 기기 타입 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있으나 조리 기기(1000)의 식별 정보가 위와 같은 정보로 한정되는 것은 아니고, 조리 기기(1000)를 식별할 수 있는 어떤 정보도 가능하다. 조리 기기(1000)의 제어 정보는 조리 기기(1000)의 정격 출력 정보, 조리 대상 별 가열 시간, 및 레시피 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
단계 S540에서, 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)의 프로세서(2200)는, 조리 기기(1000)의 식별 정보가 결정되면 결정된 식별 정보에 기초하여 인버터의 출력 제한 레벨을 변경한다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000) 상판에 놓인 두 개의 조리 기기(1000)가 동일한 타입의 조리 기기라고 판별되더라도 만일 제어 정보에 따른 정격 출력 정보가 서로 상이하면, 프로세서(2200)는 결정된 정격 출력 정보에 따라 두 조리 기기(1000)에 서로 다른 출력 제한 레벨을 설정한다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 인버터의 출력 제한 레벨은 인버터의 공진 전류의 출력 제한 레벨, 인버터의 공진 주파수의 출력 제한 레벨, 및 인버터의 스위칭 소자 양단 전압의 출력 제한 레벨 중 적어도 하나이다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 프로세서(2200)는 조리 기기(1000)의 식별 정보를 통해 조리 기기(1000)가 제 1 타입 조리 기기(1000a)인지 또는 제 2 타입 조리 기기(1000b)인지를 판별하고, 조리 기기(1000)가 만일 제 2 타입 조리 기기(1000b)이면, 인버터의 출력 제한 레벨을 제 1 타입 조리 기기(1000a)의 출력 제한 레벨보다 더 높은 출력 제한 레벨로 변경한다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 프로세서(2200)는 조리 기기(1000)의 식별 정보를 통해 조리 기기(1000)가 제 2 타입 조리 기기(1000b)이면, 인버터의 출력 제한 허용 범위(출력 제한 마진)를 제 1 타입 조리 기기(1000a)의 출력 제한 허용 범위(출력 제한 마진)보다 크게 할 수 있다.
조리 기기(1000)의 타입에 따라 출력 제한 허용 범위(출력 제한 마진)를 다르게 하는 이유는 다음과 같다. 예를 들어 제 1 타입 조리 기기(1000a)와 제 2 타입 조리 기기(1000b) 모두 1200[W] 출력으로 가열할 필요가 있는 조리 기기라고 하자. 무선 전력 전송 장치(2000)와 제 1 타입 조리 기기(1000a간 자계 커플링에 의해 형성되는 임피던스가 무선 전력 전송 장치(2000)와 제 2 타입 조리 기기(1000b)에 의해 형성되는 임피던스보다 상대적으로 크다. 따라서, 제 2 타입 조리 기기(1000b)는 동일한 조건에서 제 1 타입 조리 기기(1000a) 대비 더 큰 출력 전류가 인버터 회로(2113)에 흘러야 제 1 타입 조리 기기(1000a)에서 발생시킬 수 잇는 전력과 동일한 전력을 발생시킬 수 있다. 따라서, 제 2 타입 조리 기기(1000b)의 출력 제한 레벨을 제 1 타입 조리 기기(1000a) 대비 더 크게 가져가야 한다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)에서 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송하는 무선 통신 신호에 포함된 식별 정보는 조리 기기(1000)를 식별하기 위한 고유 정보로서, 맥 어드레스(Mac address), 모델명, 기기 타입 정보(예컨대, IH 타입 조리 기기 or 히터 타입 조리 기기, 모터 타입 조리 기기), 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, 조리 기기(1000)에서 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송하는 무선 통신 신호에 포함된 제어 정보는 조리 기기(1000)를 제어하기 정보로서, 제어 정보는 조리 기기(1000)의 정격 출력 정보, 조리 대상 별 가열 시간, 및 레시피 정보를 포함할 수 있다. 만일 무선 전력 전송 장치(2000) 상판에 두 개의 조리 영역이 있고 하나에는 정격 출력이 1200[W]인 조리 기기(제 1 조리 기기)와 정격 출력이 2400[W]인 조리 기기(제 2 조리 기기)가 놓였다고 가정하면, 프로세서(2200)는 제 2 조리 기기의 정격 출력이 높으므로, 제 1 조리 기기의 출력 제한 레벨보다 제 2 조리 기기에 대해 더 높은 출력 제한 레벨을 설정한다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 제어 정보에 포함된 조리 기기에서 조리를 하기 위한 레시피 정보에 따라 저온 가열 레시피(제 1 레시피)가 있을 수 있고, 고온 가열 레시피(제 2 레시피)가 있을 수 있다. 만일 제어 정보에 포함된 레시피가 제 2 레시피이어서 고온 가열이 필요한 경우, 저온 가열 레시피인 제 1 레시피에 비해 무선 전력 전송 장치(2000)는 더 높은 출력을 발생시켜야 하므로, 프로세서(2200)는 제어 정보의 레시피 정보에 따라 출력 제한 레벨을 높게 설정한다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)가 무선 전력 전송 장치(2000)에 전송하는 조리 기기 정보는 조리 기기(1000)가 위치하는 조리 영역에 관한 정보를 더 포함할 수 있다. 조리 영역에 관한 정보를 통해 무선 전력 전송 장치(2000)는 어떤 종류의 조리 기기(1000)가 어느 조리 영역에 위치하는지 확인할 수 있다.
한편, 복수의 조리 기기가 무선 전력 전송 장치(2000) 상판에 있는 복수의 조리 영역에 위치하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000) 각각의 식별 정보, 제어 정보 및 위치 정보를 각 조리 기기(1000)로부터 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 및/또는 제어 정보를 수신할 수 있고, 토스터가 제 2 조리 영역에 위치하는 경우, 토스터로부터 제 2 조리 영역에 관한 정보 및 토스터의 식별 정보 및/또는 제어 정보를 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.
무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)로부터 수신한 무선 통신 신호로부터 검출한 조리 영역에 관한 정보를 통해 어느 조리 영역에 어떤 타입의 조리 기기가 놓였는지를 판별하여 무선 전력 전송 장치(2000) 상판의 각 조리 영역에 놓인 조리 기기(1000)의 타입이 다른 경우 서로 다른 조리 영역 별로 서로 다른 출력 제한 레벨을 적용하여 인버터를 구동할 수 있다.
도 6a는 본 개시의 일 실시예에 따라 복수의 조리 영역에 서로 다른 출력 제한 레벨을 적용하는 조리 시스템의 예를 도시한다.
도 6a를 참조하여, 무선 전력 전송 장치(2000) 상판의 각 조리 영역에 놓인 조리 기기(1000)의 타입이 다른 경우 서로 다른 조리 영역 별로 서로 다른 출력 제한 레벨을 적용하는 예를 설명한다. 도 6a를 참조하면, 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판에는 총 3개의 조리 영역이 마련되어 있다. 제 1 조리 영역(1101)에는 제 1 타입 조리 기기(1000a)에 해당하는 IH 용기인 냄비가 놓여져 있고, 제 2 조리 영역(1102)에는 제 2 타입 조리 기기(1000b)에 해당하는 커피 머신이 놓여져 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 냄비로부터 제 1 타입 조리 기기(1000a)에 해당함을 나타내는 식별 정보를 포함하는 무선 통신 신호를 수신하고, 제 1 타입 조리 기기(1000a)가 제 1 조리 영역(1101)에 놓여졌음을 식별한다. 일 실시예에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 무선 통신 신호에 포함된 조리 영역 정보에 따라 제 1 타입 조리 기기(1000a)가 제 1 조리 영역(1101)에 놓여졌음을 식별할 수도 있고, 각 조리 영역이 포함하고 있는 센서를 통해 자체적으로 냄비가 제 1 조리 영역(1101)에 놓여졌음을 인지할 수도 있다. 일 실시예에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 냄비가 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판에 올려졌음에도 불구하고 소정의 시간 동안 무선 통신 신호를 수신하지 못하면, 프로세서(2200)는 냄비의 식별 정보를 제 1 타입 조리 기기(1000a)에 해당하는 정보로서 결정한다. 일 실시예에 의하면, 냄비가 무선 통신 신호를 전송하지 않게 되는 소정의 시간의 스타트 시점은 무선 전력 전송 장치(2000)가 냄비가 무선 전력 전송 장치(2000) 상에 놓여졌음을 인식하고 소정의 레벨(100~300[W])의 전력을 냄비에 전송하는 것을 트리거링 이벤트로 하여 결정될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 커피 머신으로부터 제 2 타입 조리 기기(1000b)에 해당함을 나타내는 식별 정보를 포함하는 무선 통신 신호를 수신하고, 제 2 타입 조리 기기(1000b)가 제 2 조리 영역(1102)에 놓여졌음을 식별한다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 커피 머신으로부터 제 2 타입 조리 기기(1000b)에 해당함을 나타내는 식별 정보를 포함하는 무선 통신 신호를 수신하고, 제 2 타입 조리 기기(1000b)가 제 2 조리 영역(1102)에 놓여졌음을 식별한다. 일 실시예에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 무선 통신 신호에 포함된 조리 영역 정보(위치 정보)에 따라 제 2 타입 조리 기기(1000b)가 제 2 조리 영역(1102)에 놓여졌음을 식별할 수도 있고, 각 조리 영역이 포함하고 있는 센서를 통해 자체적으로 커피 머신이 제 2 조리 영역(1102)에 놓여졌음을 인지할 수도 있다.
일 실시예에서, 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 타입 조리 기기(1000a)가 제 1 조리 영역(1101), 제 2 타입 조리 기기(1000b)가 제 2 조리 영역(1102)에 놓여진 것을 식별하면, 무선 전력 전송 장치(2000)의 프로세서(2200)는 제 1 조리 영역(1101)에는 제 1 타입 조리 기기(1000a)에 적합한 인버터 출력 제한 레벨을 설정하고, 제 2 조리 영역(1102)에는 제 2 타입 조리 기기(1000b)에 적합한 인버터 출력 제한 레벨을 설정한다.
도 6b는 본 개시의 일 실시예에 따라 복수의 조리 영역에 서로 다른 출력 제한 레벨을 적용하는 조리 시스템의 예를 도시한다.
도 6b를 참조하여, 무선 전력 전송 장치(2000) 상판의 각 조리 영역에 놓인 조리 기기(1000)의 타입이 동일하더라도 서로 다른 조리 영역 별로 제어 정보에 따라 서로 다른 출력 제한 레벨을 적용하는 실시예를 설명한다. 도 6b를 참조하면, 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판에는 총 3개의 조리 영역이 마련되어 있다. 제 1 조리 영역(1101)에는 제 2 타입 조리 기기로서 IH 용기인 작은 냄비(1000a_1) 가 놓여져 있고, 제 2 조리 영역(1102)에는 제 1 타입 조리 기기로서 IH 용기인 큰 냄비(1000a_2) 가 놓여져 있다. 작은 냄비(1000a_1)와 큰 냄비(1000a_2)가 제 2 타입 조리 기기인지, 아니면 제 1 타입 조리 기기인지 여부는 각각의 냄비 바닥면의 넓이에 따른 임피던스의 크기에 따라 결정될 수 있다. 예를 들어 큰 냄비(1000a_2)는 무선 전력 전송 장치(2000)와 이루는 자계 커플링에 의해 임피던스가 결정되고 만일 해당 임피던스가 소정의 임피던스보다 큰 것으로 판정되면, 큰 냄비(1000a_2)는 제 1 타입 조리 기기로 판정되고, 작은 냄비(1000a_1)도 마찬가지 방법으로 무선 전력 전송 장치(2000)와 이루는 자계 커플링에 의해 임피던스가 결정되고 만일 해당 임피던스가 소정의 임피던스보다 작은 것으로 판정되면, 작은 냄비(1000a_1)는 제 2 타입 조리 기기로 판정될 수 있다. 냄비가 작다고 하여도 바닥면이 충분히 작은 것이 아니어서 작은 냄비(1000a_1)의 임피던스가 소정의 임피던스보다 작지 않은 것으로 판정되면 작은 냄비(1000a_1)도 제 1 타입 조리 기기로 판정될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 각각의 냄비 혹은 사용자가 무선 전력 전송 장치(2000)에 입력한 입력정보로부터 각각의 정격 출력 정보가 포함된 제어 정보를 수신한다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 작은 냄비(1000a_1)로부터 수신한 무선 통신 신호에 포함된 조리 영역 정보(위치 정보) 또는 무선 전력 전송 장치(2000)의 위치 감지 센서에 기초하여 무선 전력 전송 장치(2000)는 작은 냄비(1000a_1)이 제 1 조리 영역(1101)에 놓여졌음을 식별한다. 일 실시예에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 무선 통신 신호에 포함된 조리 영역 정보에 따라 작은 냄비(1000a_1)가 제 1 조리 영역(1101)에 놓여졌음을 식별할 수도 있고, 각 조리 영역이 포함하고 있는 센서를 통해 자체적으로 작은 냄비(1000a_1)가 제 1 조리 영역(1101)에 놓여졌음을 인지할 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 큰 냄비(1000a_2)로부터 또는 사용자가 무선 전력 전송 장치(2000)에 입력에 기초하여 정격 출력 정보를 포함하는 제어 정보를 수신할 수 있다. 큰 냄비(1000a_2)로부터 수신한 무선 통신 신호에 포함된 조리 영역 정보(위치 정보) 또는 무선 전력 전송 장치(2000)의 위치 감지 센서에 기초하여 무선 전력 전송 장치(2000)는 큰 냄비(1000a_2)가 제 2 조리 영역(1102)에 놓여졌음을 식별한다.
일 실시예에서, 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 정격 출력을 가지는 작은 냄비(1000a_1)가 제 1 조리 영역(1101), 제 2 정격 출력(제 1 정격 출력 < 제 2 정격 출력)을 가지는 큰 냄비(1000a_2)가 제 2 조리 영역(1102)에 놓여진 것을 식별하면, 무선 전력 전송 장치(2000)의 프로세서(2200)는 제 1 조리 영역(1101)에는 제 1 정격 출력에 적합한 인버터 출력 제한 레벨을 설정하고, 제 2 조리 영역(1102)에는 제 2 정격 출력에 적합한 인버터 출력 제한 레벨을 설정한다.
예를 들어, 제 1 정격 출력이 1200[W]이고 제 2 정격 출력이 2400[W]이고, 작은 냄비(1000a_1)의 정격 출력에 필요한 전류값이 42[A, rms]라고 하자. 출력 전력은 전류의 제곱에 비례하므로, 제 2 정격 출력에 필요한 전류값은 60[A, rms]가 될 것이다. 만일 출력 제한 레벨을 전류 최고값 대비 15% 허용폭(마진)을 둔다고 한다면, 프로세서(2200)는 작은 냄비(1000a_1)에 대해서 출력 제한 레벨을 68[A](=42*1.414*1.15(15%))로 설정할 수 있고 큰 냄비(1000a_2)에 대해서는 출력 제한 레벨을 98[A](=60*1.414*1.15(15%))로 설정할 수 있다.
도 6c는 본 개시의 일 실시예에 따라 복수의 조리 영역에 서로 다른 출력 제한 레벨을 적용하는 조리 시스템의 예를 도시한다.
도 6c를 참조하여, 무선 전력 전송 장치(2000) 상판의 각 조리 영역에 놓인 조리 기기(1000)의 타입이 동일하더라도 서로 다른 조리 영역 별로 제어 정보로서 레시피 정보에 따라 서로 다른 출력 제한 레벨을 적용하는 일 실시예를 설명한다. 도 6c를 참조하면, 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판에는 총 3개의 조리 영역이 마련되어 있다. 제 1 조리 영역(1101)에는 제 1 타입 조리 기기로서 IH 용기인 제 1 냄비(1000a_11) 가 놓여져 있고, 제 2 조리 영역(1102)에는 제 1 타입 조리 기기로서 IH 용기이며 동일한 크기의 제 2 냄비(1000a_12) 가 놓여져 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 1 냄비(1000a_11)로부터 저열 조리가 필요한 제 1 레시피 정보가 포함된 제어 정보를 포함하는 무선 통신 신호를 수신하고, 제 1 냄비(1000a_11)가 제 1 조리 영역(1101)에 놓여졌음을 식별한다. 일 실시예에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 무선 통신 신호에 포함된 조리 영역 정보에 따라 제 1 냄비(1000a_11)가 제 1 조리 영역(1101)에 놓여졌음을 식별할 수도 있고, 각 조리 영역이 포함하고 있는 센서를 통해 자체적으로 제 1 냄비(1000a_11)가 제 1 조리 영역(1101)에 놓여졌음을 인지할 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 2 냄비(1000a_12)로부터 고열 조리가 필요한 제 2 레시피 정보를 포함하는 제어 정보를 포함하는 무선 통신 신호를 수신하고, 제 2 냄비(1000a_12)가 제 2 조리 영역(1102)에 놓여졌음을 식별한다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 2 냄비(1000a_12)가 제 2 조리 영역(1102)에 놓여졌음을 식별한다. 일 실시예에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 무선 통신 신호에 포함된 조리 영역 정보에 따라 제 2 냄비(1000a_12)가 제 2 조리 영역(1102)에 놓여졌음을 식별할 수도 있고, 각 조리 영역이 포함하고 있는 센서를 통해 자체적으로 제 2 냄비(1000a_12)가 제 2 조리 영역(1102)에 놓여졌음을 인지할 수도 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)의 사용자 인터페이스(2500)는 제 1 냄비(1000a_11)와 제 2 냄비(1000a_12)로부터 수신한 레시피 정보에 따라 사용자에게 필요한 정보를 디스플레이 할 수 있다. 도 6c에 따르면, 사용자 인터페이스(2500)는 "1번 조리 영역에는 레벨 3이 적용되는 레시피입니다."와 "2번 조리 영역에는 레벨 9가 적용되는 레시피입니다."라는 표시를 통해 어느 쪽 냄비에 높은 출력이 필요한 레시피인지를 구분할 수 있도록 사용자에게 정보를 제공할 수 있다.
일 실시예에서, 무선 전력 전송 장치(2000)가 저열 조리가 필요한 제 1 레시피에 따라 조리되어야 하는 제 1 냄비(1000a_11)가 제 1 조리 영역(1101), 고열 조리가 필요한 제 2 레피시에 따라 조리되어야 하는 제 2 냄비(1000a_12)가 제 2 조리 영역(1102)에 놓여진 것을 식별하면, 무선 전력 전송 장치(2000)의 프로세서(2200)는 제 1 조리 영역(1101)에는 제 1 레시피에 적합한 인버터 출력 제한 레벨을 설정하고, 제 2 조리 영역(1102)에는 제 2 레시피에 적합한 인버터 출력 제한 레벨을 설정한다.
예를 들어 제 1 레시피에 따른 필요 출력은 1200[W]이고 제 2 레시피에 따른 필요 출력이 2400[W]이고, 제 1 냄비(1000a_11)의 필요 출력에 따른 전류값이 42[A, rms]라고 하자. 출력 전력은 전류의 제곱에 비례하므로, 제 2 레시피에 필요한 전류값은 60[A, rms]가 될 것이다. 만일 출력 제한 레벨을 전류 최고값 대비 15% 허용폭(마진)을 둔다고 한다면, 프로세서(2200)는 제 1 냄비(1000a_11)에 대해서 출력 제한 레벨을 68[A](=42*1.414*1.15(15%))로 설정할 수 있고 제 2 냄비(1000a_2)에 대해서는 출력 제한 레벨을 98[A](=60*1.414*1.15(15%))로 설정할 수 있다.
도 7a는 본 개시의 일 실시예에 따라 출력 제한 레벨을 적용하기 위한 무선 전력 전송 장치의 인버터와 송신 코일 회로도이다.
도 7a를 참조하면, 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치에서 인버터 회로와 송신 코일의 회로를 나타낸다. 도 7a에 도시된 바와 같이, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 송신 코일(C)과, 송신 코일(C)을 포함하는 인덕터(24, 25)와 공진 커패시터(26)로 구성된 공진 회로(20)와, 공진 회로(20)에 전력을 공급하는 아암(arm)(11, 12)과, 인버터 회로(1)의 출력 전류(이하, 「인버터 전류(I3)」라고 함)를 검출하는 전류 센서(35)와 프로세서(2200)를 포함한다.
도 7a에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)는 도 4a에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)의 전체 구성을 도시한 것이 아니라 설명의 편의를 위해 인버터 회로(1)와 송신 코일(C) 및 프로세서(2200) 중심으로 도시한 것이다. 따라서, 도 7a에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)는 교류 전원을 정류하는 정류 회로(2112)가 생략되었고 정류 회로(2112)에 의해 직류 전원을 확립하는 직류 연결 커패시터를 설명의 편의를 위하여 직류 전원(5)으로 대체하였다.
인버터 회로(1)의 구성은, 특별히 한정되는 것은 아니며, 종래부터 알려져 있는 인버터 회로를 적용할 수 있다. 본 실시예에서는, 아암(11, 12)이 병렬 접속된 풀 브릿지 구성의 인버터 회로(1)의 예를 나타낸다. 일 실시예에 따른 인버터 회로는 아암이 하나로 구성된 하프 브릿지 형태로 구성될 수 있다. 일 실시예에 따른 인버터 회로는 스위치가 하나로 구성된 싱글 엔디드(single ended) 형태로 구성될 수 있다. 하프 브릿지 형태의 인버터 회로는 도 7b에서, 싱글 엔디드(single ended) 형태는 도 7c에서 설명하기로 한다.
인버터 회로(1)의 아암(11, 12)은, 각각 직렬 접속된 2개의 스위칭 소자(13)를 가진다. 아암(11)의 두 스위칭 소자(13)의 사이가 제1 배선(N1)으로 접속되고, 아암(12)의 두 스위칭 소자(13)의 사이가 제2 배선(N2)으로 접속된다. 각 스위칭 소자(13)는, 트랜지스터와, 이 트랜지스터에 병렬이며 반대방향으로 접속된 다이오드의 병렬 회로로 되어 있다. 아암(11)의 스위칭 소자(13)는, 후술하는 프로세서(2200)의 제어를 받아 동작하는 드라이버(61)로부터의 구동 신호를 받아 스위칭 동작을 한다. 마찬가지로, 아암(12)의 스위칭 소자(13)는, 프로세서(2200)의 제어를 받아 동작하는 드라이버(62)로부터의 구동 신호를 받아 스위칭 동작을 한다. 인버터 회로(1) 아암(11, 12)의 스위칭 동작에 의해, 직류 전력이 교류 전력으로 변환되어 출력된다. 아암(11)의 스위칭 소자는 트랜지스터, FET(field effect transistor), IGBT(insulated gate bipolar mode transistor) 등 어떤 종류의 스위칭 소자도 가능하다.
제1 배선(N1)과 제2 배선(N2)의 사이에는, 전압 필터용 코일(31)과 병렬 공진 회로(20)와 전류 센서(35)가 직렬로 접속된다. 또, 전류 센서(35)는, 인버터 출력 전류를 실시간으로 센싱할 수 있는 어떠한 종류의 전류 센서도 사용할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전류 센서(35)는 CT(current transformer)를 사용할 수 있다.
전압 필터용 코일(31)은, 인버터 회로(1)의 출력과 병렬 공진 회로(20)의 사이에 삽입되며, 인버터 전류(I3)가 정현파에 가까워지도록 인버터 회로(1)에 의해 생성되는 구형파 전압을 필터링하여 정현파가 되도록 작용한다. 이에 의해, 직류 전원(5)인 입력 전압에 대해 인버터 회로(1)의 출력 전압(이하, 「인버터 전압(Vo)」이라고 함)의 실효값이 작은 경우에도, 피크 전류에 기초한 공진 주파수의 제어가 가능해진다. 인버터 전압(Vo)은, 입력 전압인 직류 전원(5)을 스위칭하여 생성되므로 기본적으로 구형파 형상이다. 또, 전압 필터용 코일(31) 대신에, 인버터 전압(Vo)의 고조파 성분을 제거하고 파형을 필터링하여 정현파 형상의 파형이 되도록 하는 다른 필터 회로를 이용해도 된다.
병렬 공진 회로(20)는, 인덕터(24)와 공진 커패시터(26)가 직렬 접속된 제1 회로(21)에, 인덕터(25)가 병렬 접속된 구성으로 되어 있다. 하지만, 이는 일 실시예에 불과할 뿐, 다양한 방식으로 공진 회로가 구성될 수 있고, 직렬 공진 방식으로 공진 회로가 구성될 수도 있다. 프로세서(2200)는 전류 센서(35)를 통해 검출하는 병렬 공진 회로(20)의 출력 전류(I3)를 모니터링하면서 출력 전류 제한값을 변경한다.
도 7b는 본 개시의 일 실시예에 따라 출력 제한 레벨을 적용하기 위한 하프 브릿지 방식의 인버터 회로도이다.
도 7b를 참조하면, 도 7a의 인버터 회로와 달리 인버터의 아암(11-1)이 하나인 것을 알 수 있다. 인버터 아암(11-1)에 있는 두 개의 스위칭 소자(13-1)에는 프로세서(2200)에 의해 스위칭 제어 신호가 전달되고 두 개의 스위칭 소자(13-1)의 스위칭에 의해 공진 회로(20-1)에는 공진 전류(I3-1)가 흐르게 된다. 전류 센서(35-1)는 공진 전류를 센싱하여 프로세서(2200)에 전달한다. 공진 회로(20-1)에 있는 인덕터(24-1)와 커패시터(26-1)에 의해 공진이 발생하게 된다. 하프 브릿지 방식의 인버터에서는 주로 전류(공진 전류)가 출력 제한 대상이 되지만, 이에 한정되는 것은 아니다.
도 7c는 본 개시의 일 실시예에 따라 출력 제한 레벨을 적용하기 위한 싱글 엔디드 방식의 인버터 회로도이다.
도 7c를 참조하면, 도 7b의 인버터 회로와 달리 싱글 엔디드 방식의 인버터에는 한 개의 스위칭 소자(13-2)만이 사용된다. 프로세서(2200)에 의해 스위칭 제어 신호가 전달되고 스위칭 소자(13-2)의 스위칭에 의해 공진 회로(20-2)에는 공진 전류(I3-2)가 흐르게 된다. 공진 회로(20-2)에 있는 인덕터(24-2)와 커패시터(26-2)에 의해 공진이 발생하게 된다. 스위칭 소자(13-2) 양단에는 스위칭 소자 양단의 전압을 센싱하기 위한 스위칭 전압 센서(45)가 구비된다.
본 개시의 일 실시예에 의하면 싱글 엔디드 방식의 인버터에서는 스위칭 소자(13-2) 양단의 전압을 출력 제한 레벨 대상으로 하게 되나, 이에 제한되는 것은 아니다.
도 8a는 본 개시의 일 실시예에 따라 출력 제한 대상을 인버터의 공진 전류로 하는 경우 출력 제한 레벨을 변경하는 과정을 보여주는 파형도이다.
일례로 도 8a의 810은 조리 기기(1000)의 출력 전류에 대하여 75[A]의 최초 전류 제한 레벨(출력 제한 레벨)이 설정된 것을 보여준다. 조리 기기(1000)를 가열하기 위한 출력 전류 피크치가 810에서와 같이 60[A] 일 때 조리 기기(1000)를 가열하는 정격 출력(예) 1200[W])에 다다른다고 한다면, 전류 제한 레벨은 75[A] 정도가 적절하다고 볼 수 있다.
그런데, 조리 기기(1000)가 전송한 식별 정보에 기초할 때 조리 기기(1000)가 제 2 타입 조리 기기(1000b)로 판단되어 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000) 간에 자계 커플링에 의해 형성되는 임피던스가 낮아지면, 낮아진 임피던스로 인해 무선 전력 전송 장치(2000)가 동일한 정격 출력 1200[W]를 발생시키기 위해서는 60[A] 보다 더 큰 출력 전류가 필요하다. 따라서, 제 2 타입 조리 기기(1000b)를 가열하면서 동일한 1200[W] 출력을 내기 위해 도 8a의 820과 같이 출력 전류가 커지게 되고, 이 때 전류 제한 레벨이 75[A]로 설정되어 있는 경우 조리 기기(1000)를 충분히 가열하기 위한 정격 출력이 발생하지 못할 수도 있게 된다. 따라서, 무선 전력 전송 장치(2000) 는 조리 기기(1000)가 제 2 타입 조리 기기(1000b)인 경우 출력 전류의 전류 제한 레벨(출력 제한 레벨)을 제 1 타입 조리 기기(1000a)에 비해 높게 변경하여 조리 기기(1000)의 타입이 변하더라도 충분한 출력이 발생할 수 있도록 한다. 도 8a의 820에서 보는 바와 같이 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000) 타입에 따라 출력 전류의 전류 제한 레벨(출력 제한 레벨)을 최초 전류 제한 레벨 75[A]에서 90[A]로 변경하여 인버터 출력이 적절히 이루어질 수 있도록 제어한다.
일 실시예에서 조리 기기(1000)가 보낸 제어 정보가 포함하는 조리 기기(1000)의 정격 출력 정보, 레시피 정보, 가열 시간 정보에 따라 무선 전력 전송 장치(2000)는 출력 전류의 전류 제한 레벨(출력 제한 레벨)을 변경할 수 있다. 예를 들어, 복수의 조리 기기(1000)의 타입이 동일하더라도 필요로 하는 정격 출력이 서로 다른 경우 프로세서(2200)는 서로 다른 출력 전류 제한 레벨을 각각의 조리 기기(1000)에 설정할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)의 식별 정보와 제어 정보를 함께 판단하여 출력 전류 제한 레벨(출력 제한 레벨)을 변경할 수 있다. 일례로, 조리 기기(1000)의 식별 정보에 따라 조리 기기(1000)의 타입이 서로 다르고 조리 기기(1000)의 레시피 정보에 따른 필요 출력이 다른 경우 두 가지를 모두 고려하여 출력 전류 제한 레벨(출력 제한 레벨)을 설정할 수 있다. 이러한 실시예는 비단 '출력 전류 제한 레벨'뿐 아니라 뒤이어 설명할 스위칭 소자 양단 전압이 출력 제한 레벨일 경우와 공진 주파수가 출력 제한 레벨일 경우 모두 동일하게 적용될 수 있다.
도 8b는 본 개시의 일 실시예에 따라 출력 제한 대상을 인버터의 공진 전류로 하는 경우 출력 제한 레벨을 변경하는 과정을 보여주는 흐름도이다.
단계 S810에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 초기 전류 제한 레벨을 설정하다.
무선 전력 전송 장치(2000)는 기본적으로 출력 전류의 초기 전류 제한 레벨(디폴트값)을 설정한다. 예를 들어 제 1 타입 조리 기기(1000a)에 대하여 정격 출력 1200[W]를 출력하는 경우를 가정하여 프로세서(2200)는 출력 전류의 초기 전류 제한 레벨을 75[A]로 설정할 수 있다.
단계 S820에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)로부터 조리 기기(1000)의 조리 기기 정보를 수신한다. 조리 기기 정보는 조리 기기(1000)의 식별 정보 및/또는 제어 정보를 포함할 수 있다.
단계 S830에서, 무선 전력 전송 장치(2000)의 프로세서(2200)는 조리 기기(1000)의 식별 정보 및/또는 제어 정보에 기초하여 인버터 출력 전류의 전류 제한 레벨 변경 여부를 결정한다.
단계 S840에서, 앞선 단계 S830에서 결정된 출력 전류의 전류 제한 레벨 변경 여부에 기초하여 전류 제한 레벨 변경이 필요하다고 판단되면 무선 전력 전송 장치(2000)의 프로세서(2200)는 전류 제한 레벨을 변경한다.
단계 S850에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 설정된 전류 제한 레벨에 따라 무선 전력 전송을 수행한다.
도 9a는 본 개시의 일 실시예에 따라 출력 제한 대상을 인버터의 스위칭 소자 양단 전압으로 하는 경우 출력 제한 레벨을 변경하는 과정을 보여주는 파형도이다.
일례로 도 9a의 910은 인버터 스위칭 소자 양단 전압에 대하여 1.2[kV]의 최초 전압 제한 레벨(출력 제한 레벨)이 설정된 것을 알 수 있다. 조리 기기(1000)를 가열하기 위한 전압 피크치가 910에서와 같이 1.0[kV] 일 때 조리 기기(1000)를 가열하는 정격 출력(예) 1200[W])에 다다른다고 한다면, 전류 제한 레벨은 1.2[kV] 정도가 적절하다고 볼 수 있다.
그런데, 본 개시의 일 실시예에 따라 조리 기기(1000)가 보낸 제어 정보에 기초할 때 더 큰 정격 출력이 필요한 조리 기기(1000)로 판단되어, 무선 전력 전송 장치(2000)가 더 큰 정격 출력 (예) 1800W)를 발생시키기 위해서는 도 9a의 920과 같이 출력 전압이 커지게 되고, 이 때 전압 제한 값이 1.2[kV]로 설정되어 있는 경우 조리 기기(1000)를 충분히 가열하기 위한 정격 출력이 발생하지 못할 수도 있게 된다. 따라서, 무선 전력 전송 장치(2000)의 프로세서(2200)는 조리 기기(1000)로부터 수신한 제어 정보 중 조리 기기의 정격 출력 정보에 기초하여 스위칭 소자 양단 전압의 전압 제한 레벨(출력 제한 레벨)을 높게 변경하여 조리 기기(1000)가 요구하는 정격 출력이 변하더라도 충분한 출력이 발생할 수 있도록 한다. 도 9a의 920에서 보는 바와 같이 무선 전력 전송 장치(2000)의 프로세서(2200)는 조리 기기(1000)의 제어 정보에 따라 스위치 양단 전압의 전압 제한 레벨(출력 제한 레벨)을 최초 전압 제한 레벨 1.2[kV]에서 1.5[kV]로 변경하여 인버터 출력이 적절히 이루어질 수 있도록 제어한다.
일 실시예에서 조리 기기(1000)의 타입에 따라 스위칭 소자 양단의 전압 제한 레벨(출력 제한 레벨)을 변경할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에서, 조리 기기(1000)는 식별 정보와 제어 정보를 함께 판단하여 스위칭 소자 양단의 전압 제한 레벨(출력 제한 레벨)을 변경할 수 있다. 일례로, 조리 기기(1000)의 식별 정보에 따라 조리 기기(1000)의 타입이 서로 다르고 조리 기기(1000)의 레시피 정보에 따른 필요 출력이 다른 경우 두 가지를 모두 고려하여 프로세서(2200)는 인버터의 스위칭 소자 양단의 전압 제한 레벨(출력 제한 레벨)을 설정할 수 있다.
도 9b는 본 개시의 일 실시예에 따라 출력 제한 대상을 인버터의 스위칭 소자 양단 전압으로 하는 경우 출력 제한 레벨을 변경하는 과정을 보여주는 흐름도이다.
단계 S910에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 초기 전압 제한 레벨을 설정하다.
무선 전력 전송 장치(2000)는 기본적으로 인버터의 스위칭 소자 양단의 초기 전압 제한 레벨(디폴트값)을 설정한다. 예를 들어 조리 기기(1000)가 전송하는 제어 정보 중 가장 많이 사용되는 정격 출력 1200[W]인 정격 출력 정보에 기초하여 프로세서(2200)는 스위칭 소자 양단의 초기 전압 제한 레벨을 1.2[kV]로 설정할 수 있다.
단계 S920에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)로부터 조리 기기 정보를 수신한다. 조리 기기 정보는 조리 기기(1000)의 식별 정보 및/또는 제어 정보를 포함할 수 있다.
단계 S930에서, 무선 전력 전송 장치(2000)의 프로세서(2200)는 조리 기기(1000)의 식별 정보 및/또는 제어 정보에 기초하여 인버터 스위칭 소자 양단에 걸리는 전압의 전압 제한 레벨 변경 여부를 결정한다.
단계 S940에서, 앞선 단계 S930에서 결정된 전압 제한 레벨 변경 여부에 기초하여 전압 제한 레벨 변경이 필요하다고 판단되면 무선 전력 전송 장치(2000)의 프로세서(2200)는 전압 제한 레벨을 변경한다.
단계 S950에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 설정된 전압 제한 레벨에 따라 무선 전력 전송을 수행한다.
도 10a는 본 개시의 일 실시예에 따라 출력 제한 대상이 공진 주파수일 때 출력 제한 레벨 변경에 관한 예시를 나타내는 파형도이다.
일례로 도 10a의 1010는 인버터의 공진 주파수 30 [kHz]를 최초 주파수 제한 레벨(출력 제한 레벨)로 설정된 것을 알 수 있다. 조리 기기(1000)를 가열하기 위한 주파수가 35kHz일 때 도 10a의 1010에서와 같이 조리 기기(1000)를 가열하는 정격 출력(예) 1200[W])에 다다른다고 한다면, 주파수 제한 레벨은 30[kHz] 정도가 적절하다고 볼 수 있다.
그런데, 본 개시의 일 실시예에 따라 조리 기기(1000)가 전송한 제어 정보에 포함된 레시피 정보에 기초할 때 조리 기기(1000)를 위해 더 큰 인버터 출력이 필요하다고 판단되어, 무선 전력 전송 장치(2000)가 더 큰 정격 출력 (예) 1800W)를 발생시키기 위해서는 도 10a의 1020과 같이 공진 주파수가 작아지게 되고, 이 때 주파수 제한 값이 30[kHz]로 설정되어 있는 경우 조리 기기(1000)를 충분히 가열하기 위한 출력이 발생하지 못할 수도 있게 된다. 따라서, 무선 전력 전송 장치(2000)의 프로세서(2200)는 조리 기기(1000)로부터 수신한 제어 정보 중 레시피 정보에 기초하여 공진 주파수 제한 레벨(출력 제한 레벨)을 낮게 변경하여 레시피 정보에 따라 인버터 출력이 높아지도록 한다. 도 10a의 1020에서 보는 바와 같이 무선 전력 전송 장치(2000)의 프로세서(2200)는 조리 기기(1000)의 제어 정보 - 레시피 정보 - 에 따라 인버터의 주파수 제한 레벨(출력 제한 레벨)을 최초 주파수 제한 레벨 30[kHz]에서 25[kHz]로 변경하여 인버터 출력이 높아질 수 있도록 제어한다.
일 실시예에서 조리 기기(1000)의 타입이나 제어 정보 중 정격 출력 정보에 따라 공진 주파수 제한 레벨(출력 제한 레벨)을 변경할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에서, 조리 기기(1000)는 식별 정보와 제어 정보를 함께 판단하여 공진 주파수 제한 레벨(출력 제한 레벨)을 변경할 수 있다. 일례로, 조리 기기(1000)의 식별 정보에 따라 조리 기기(1000)의 타입이 서로 다르고 조리 기기(1000)의 정격 출력 정보에 따른 필요 출력이 다른 경우 두 가지를 모두 고려하여 프로세서(2200)는 공진 주파수 제한 레벨(출력 제한 레벨)을 설정할 수 있다.
도 10b는 본 개시의 일 실시예에 따라 출력 제한 레벨이 공진 주파수일 때 출력 제한 레벨을 변경하는 과정을 보여주는 흐름도이다.
단계 S1010에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 초기 주파수 제한 레벨을 설정하다.
무선 전력 전송 장치(2000)는 기본적으로 인버터 초기 주파수 제한 레벨(디폴트값)을 설정한다. 예를 들어 조리 기기(1000)가 전송하는 제어 정보 중 가장 많이 사용되는 요리 레시피를 포함하는 레시피 정보에 기초하여 프로세서(2200)는 공진 주파수의 초기 주파수 제한 레벨을 30[kHz]로 설정할 수 있다.
단계 S1020에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)로부터 조리 기기(1000)의 조리 기기 정보를 수신한다. 조리 기기 정보는 조리 기기(1000)의 식별 정보 및/또는 제어 정보를 포함할 수 있다. 제어 정보는 조리 기기(1000)의 정격 출력 정보, 조리 대상 별 가열 시간, 및 레시피 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
단계 S1030에서, 무선 전력 전송 장치(2000)의 프로세서(2200)는 조리 기기(1000)의 식별 정보 및/또는 제어 정보에 기초하여 인버터 공진 주파수의 주파수 제한 레벨 변경 여부를 결정한다.
단계 S1040에서, 앞선 단계 S1030에서 결정된 주파수 제한 레벨 변경 여부에 기초하여 주파수 제한 레벨 변경이 필요하다고 판단되면 무선 전력 전송 장치(2000)의 프로세서(2200)는 주파수 제한 레벨을 변경한다.
단계 S1050에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 설정된 주파수 제한 레벨에 따라 무선 전력 전송을 수행한다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 무선 전력을 전송하기 위한 출력 제한 레벨을 설정하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
단계 S1101에서, 무선 전력 전송 장치(2000)의 통신 인터페이스(2300)는 조리 기기(1000)로부터 조리 기기 정보를 수신한다. 조리 기기 정보는 조리 기기(1000)의 식별 정보 및/또는 제어 정보를 포함할 수 있으며, 제어 정보는 조리 기기(1000)의 정격 출력 정보, 조리 대상 별 가열 시간, 및 레시피 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 식별 정보는 조리 기기(1000)의 맥 어드레스(Mac address), 조리 기기(1000)의 모델명, 조리 기기(1000)의 시리얼 번호, 조리 기기(1000)의 기기 타입 정보 중 적어도 하나를 포함한다. 일 실시예에 의하면, 식별 정보는 조리 기기(1000)가 제 1 타입 조리 기기(1000a)인지 제 2 타입 조리 기기(1000b)인지, 제 2 타입 조리 기기(1000b)라면 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b_1)인지 제 2-2 타입의 조리 기기(1000b_2)인지를 나타내는 정보를 포함할 수 있다.
단계 S1102에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)의 조리 기기 정보를 통해 조리 기기(1000)가 제 1 타입 조리 기기(1000a)인지 제 2 타입 조리 기기(1000b)인지, 제 2 타입 조리 기기(1000b)라면 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b_1)인지 제 2-2 타입의 조리 기기(1000b_2)인지를 식별할 수 있다. 일 실시예에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)의 식별 정보를 통해 조리 기기(1000)의 타입을 식별할 수 있다.
단계 S1103에서, 무선 전력 전송 장치(2000)의 프로세서(2200)는 수신한 조리 기기 정보에 기초하여 인버터 회로(2113)의 출력 제한 레벨을 변경한다. 출력 제한 레벨은 인버터 회로(2113)의 전류의 출력 제한 레벨, 공진 주파수의 출력 제한 레벨, 및 인버터 회로(2113)에 포함된 스위칭 소자 양단 전압의 출력 제한 레벨 중 적어도 하나일 수 있다.
프로세서(2200)는 조리 기기(1000)를 식별 정보에 기초하여 제 2 타입 조리 기기(1000b)로 판별하면, 같은 정격 출력을 가지는 제 1 타입 조리 기기(1000a) 대비 제 2 타입 조리 기기(1000b)의 출력 제한 레벨을 제 1 타입 조리 기기(1000a)의 출력 제한 레벨보다 더 높은 출력 제한 레벨로 변경할 수 있다. 이 때 출력 제한 레벨을 변경하는 것은 프로세서(2200)가 제 2 타입 조리 기기(1000b)의 출력 제한 레벨에 따른 출력 제한 허용 범위를 제 1 타입 조리 기기(1000a)의 출력 제한 레벨에 따른 출력 제한 허용 범위보다 크게 하는 것을 의미할 수 있다. 다시 말하면, 출력 제한 레벨에 따른 출력 제한 허용 범위보다 크게 한다는 것은 정격 출력 대비 출력 허용 마진(margin)을 더 크게 하는 것을 의미할 수 있다.
단계 S1104에서 무선 전력 전송 장치(2000)의 프로세서(2200)는 설정된 출력 제한 레벨에 따라 인버터 회로(2113)를 구동하여 전력을 무선으로 조리 기기(1000)에 전송한다. 이 때 전송되는 전력은 출력 제한 레벨에 따른 제한을 받는다.
도 12a 및 도 12b는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 조리 기기의 타입을 감지하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
단계 S1201에서, 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 S1202에서, 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)는 사용자의 입력을 수신함에 따라, 무선 전력 전송 장치(2000) 상판에 위치한 자성체(IH 금속)를 포함하는 유도 가열 용기(IH 용기)를 감지하기 위한 전력을 무선으로 조리 기기(1000)에 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 임계값(예컨대, 100[W])보다 작은 미세한 전력일 수 있다. 조리 기기(1000)가 무선 전력 전송 장치(2000)에 접근하는 경우 송신 코일(2120)의 전류 값(인덕턴스)이 변화할 수 있다. 따라서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 송신 코일(2120)의 전류 값(인덕턴스) 변화 여부를 검출하기 위해, 미리 정해진 시간마다 조리 기기(1000)를 감지하기 위한 전력이 송신 코일(2120)을 통해 출력되도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다.
단계 S1203 및 단계 S1204에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 복수의 송신 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 송신 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 송신 코일(2120)의 임피던스와 조리 기기(1000)가 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판에 위치하지 않을 때 송신 코일(2120)의 임피던스는 서로 상이하다. 예를 들어, 조리 기기(1000)가 상판에 위치할 때의 송신 코일(2120)의 제 1 인덕턴스가 조리 기기(1000)가 상판에 위치하지 않을 때의 송신 코일(2120)의 제 2 인덕턴스보다 크다. 송신 코일(2120)의 인덕턴스는 주변 (특히 코일의 중심)의 매질의 투자율에 비례하는데, 통상적으로 조리 기기(1000)의 투자율은 공기의 투자율보다 크기 때문이다. 이러한 조리 기기(1000)의 위치에 따른 송신 코일(2120)의 인덕턴스 변화는 좀더 넓은 개념으로 송신 코일(2120)과 조리 기기(1000) 간에 형성되는 임피던스의 변화라고 볼 수 있다.
또한, 조리 기기(1000)가 상판에 위치할 때 송신 코일(2120)에 흐르는 제 1 교류 전류의 크기는 조리 기기(1000)가 상판에 위치하지 않을 때 송신 코일(2120)에 흐르는 제 2 교류 전류의 크기보다 작다. 따라서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 전류 센서를 이용하여 송신 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 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 송신 코일(2120)에 흐르는 교류 전류의 주파수, 위상 등을 측정함으로써, 자성체를 포함하는 조리 기기(1000)를 감지할 수도 있다.
단계 S1205에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 자성체를 포함하는 조리 기기(1000)를 감지한 후, 통신 가능한 제 2 타입 조리 기기(1000b, 소형 가전)를 감지하기 위해 기 설정된 제 1 레벨의 전력을 조리 기기(1000)로 전송할 수 있다. 제 1 레벨의 전력은 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 전력으로, 예를 들어, 100-300[W]일 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 1 레벨의 전력에 대응하는 전류가 송신 코일(2120)에 흐르도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다. 이와 같이 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)가 조리 기기 정보를 전송할 수 있는 최소한의 전력을 공급하는 이벤트를 조리 기기 정보 전송 트리거링 이벤트로 하여 조리 기기(1000)는 조리 기기 정보를 제 1 무선 통신 신호에 포함시켜 무선 전력 전송 장치(2000)에 전송할 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 S1206 에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)로부터 제 1 무선 통신 신호를 수신할 수 있다. 제 1 무선 통신 신호는 조리 기기(1000)의 조리 기기 정보를 포함할 수 있다. 조리 기기 정보는 조리 기기(1000)의 식별 정보, 제어 정보를 포함할 수 있으며, 제어 정보는 조리 기기의 정격 출력 정보, 조리 대상 별 가열 시간, 및 레시피 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)의 식별 정보를 통해 조리 기기(1000)가 제 2 타입 조리 기기(1000b) 여부를 식별하고, 제 2 타입 조리 기기(1000b)로 식별되면 그 중에서도 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b_1)인지 제 2-2 타입의 조리 기기(1000b_2)인지를 식별할 수 있다.
일 실시예에서, 조리 기기(1000)는 자성체를 포함하는 것으로 판단되었으나, 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)로부터 소정의 시간 내에 무선 통신 신호를 수신하지 못한 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)를 제 1 타입 조리 기기(1000a)로 판단할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 레벨의 전력을 송신한 후 소정 시간 내에 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'로 식별할 수 있다. 이 때 무선 전력 전송 장치(2000)는 기 설정된 '일반적인 IH' 용기용 출력 제한 레벨을 적용하여 인버터 회로(2113)를 구동할 수 있다.
단계 S1208에서, 조리 기기(1000)가 제 1 타입 조리 기기(1000a)인 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 복수의 송신 코일의 전류 값(인덕턴스)의 변화에 기초하여 제 1 타입 조리 기기(1000a)가 위치하는 조리 영역을 식별할 수 있다. 예를 들어, 복수의 송신 코일 중에서 제 1 송신 코일에 흐르는 교류 전류의 크기가 기준 전류 크기보다 작은 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 1 타입 조리 기기(1000a)가 제 1 송신 코일에 대응하는 제 1 조리 영역에 위치함을 판단할 수 있다.
단계 S1209에서, 무선 전력 전송 장치(2000)가 자성체를 포함하는 조리 기기(1000)로부터 무선 통신 신호를 수신한 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)를 제 2-1 타입 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 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' (제 2-1 타입 조리 기기(1000b_1))으로 식별할 수 있다.
단계 S1210에서, 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, 100-300[W]일 수 있다.
단계 S1211 및 단계 S1212에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)로부터 제 1 무선 통신 신호를 수신한 경우, 조리 기기(1000)를 제 2-2 타입 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'(제 2-2 타입 조리 기기(1000b_2))으로 식별할 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 패턴에 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)의 프로세서(2200)는, 제 1 조리 영역에 대응하는 제 1 송신 코일을 통해서 제 1 전력 전송 패턴에 따른 전력을 출력하고, 제 2 조리 영역에 대응하는 제 2 송신 코일을 통해서 제 2 전력 전송 패턴에 따른 전력을 출력하고, 제 3 조리 영역에 대응하는 제 3 송신 코일을 통해서 제 3 전력 전송 패턴에 따른 전력을 출력하도록 인버터 회로(2113)를 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 정보를, 조기 기기(1000)의 식별 정보 및/또는 제어 정보를 포함하는 조리 기기 정보와 함께 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 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 의하면, 복수의 조리 영역 중에서 일부의 조리 영역에서만 제 2 타입의 조리 기기(1000b, 소형 가전)를 이용할 수 있는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 일부 조리 영역에서만 특정 전력 전송 패턴의 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)의 프로세서(2200)는 제 1 조리 영역에 대응하는 제 1 송신 코일을 통해서 제 1 전력 전송 패턴에 따른 전력을 출력하고, 제 3 조리 영역에 대응하는 제 3 송신 코일을 통해서 제 3 전력 전송 패턴에 따른 전력을 출력하고, 제 2 조리 영역에 대응하는 제 2 작동 코일을 통해서는 전력을 출력하지 않도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다.
단계 S1213에서, 무선 전력 전송 장치(2000)가 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 없습니다"는 알림을 출력할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 레벨의 전력을 송신한 후 소정 시간 내에 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 없습니다"는 알림을 출력할 수 있다. 이때, 알림은 무선 전력 전송 장치(2000)의 출력 인터페이스(2510) 중 하나인 디스플레이에 표시될 수도 있고, 출력 인터페이스(2510) 중 하나인 스피커를 통해서 음성으로 출력될 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 도 12의 1200_1를 참조하면, 단계 S1214에서, 조리 기기(1000)가 통신 가능한 제 2 타입 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.
단계 S1214에서, 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)는, 조리 기기(1000)의 식별 정보 및/또는 제어 정보를 포함하는 조리 기기 정보를 제 2 무선 통신 신호로 무선 전력 전송 장치(2000)에 전송할 수 있다. 이때, 조리 기기(1000)가 특정 전력 전송 패턴을 감지한 경우, 조리 기기(1000)는 특정 전력 전송 패턴에 대응하는 조리 영역에 관한 정보를 조리 기기(1000)의 위치 정보로서 조기 기기(1000)의 조리 기기 정보와 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 조기 기기(1000)의 조리 기기 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 위치 정보를 포함하지 않고 조리 기기(1000)의 조리 기기 정보만을 포함하는 제 2 패킷을 소정 주기로 광고(advertising)할 수 있다.
한편, 본 개시의 일 실시예에 따른 도 12b의 1200_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 S1214), 조리 기기(1000)가 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)로 식별된 경우에는 조리 영역 판별 모드의 동작을 생략할 수 있다. 단계 S1215에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)가 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)로 식별된 경우, 복수의 송신 코일의 전류 값(인덕턴스를 포함하는 임피던스)의 변화에 기초하여 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)가 위치하는 조리 영역을 식별할 수 있다. 예를 들어, 복수의 송신 코일 중에서 제 2 송신 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 2 송신 코일에 대응하는 제 2 조리 영역(좌측 하단의 조리 영역)에 위치함을 판단할 수 있다.
단계 S1216에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 복수의 송신 코일의 전류 값(인덕턴스를 포함하는 임피던스)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 2 조리 영역(좌측 하단의 조리 영역)에 위치한다는 정보를 근거리 무선 통신을 통해서 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)로 전송할 수 있다. 또한, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)로부터 식별 정보 및/또는 제어 정보를 포함하는 조리 기기 정보를 수신할 수 있다.
도 12b를 참조하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 자성체를 포함하는 조리 기기(1000)(예컨대, 제 1 타입 조리 기기(1000a) 또는 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1))를 감지할 때 복수의 송신 코일의 전류 값(인덕턴스를 포함하는 임피던스)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.
다시 도 12a로 돌아가면, 단계 S1217에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)로부터 수신한 위치 정보에 기초하여 조리 기기(1000)가 위치하는 조리 영역에 관한 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)의 디스플레이에 디스플레이할 수 있다. 또한, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 복수의 송신 코일의 전류 값(인덕턴스를 포함하는 임피던스)의 변화에 기초하여 조리 기기(1000)(예컨대, 제 1 타입 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 타입 조리 기기(1000a)인 경우, 제 1 타입 조리 기기(1000a)가 위치한 조리 영역의 파워 레벨을 디스플레이부에 표시함으로써, 제 1 타입 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 타입 조리 기기(1000b)인 경우, 제 2 타입 조리 기기(1000b)가 위치한 조리 영역의 파워 레벨을 표시하는 영역에 제 2 타입 조리 기기(1000b)의 식별 이미지(예컨대, 아이콘 이미지)를 표시함으로써, 제 2 타입 조리 기기(1000b)가 위치하는 조리 영역의 정보를 출력할 수 있다. 단계 S1217은 본 개시에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)의 필수적인 동작은 아니지만, 사용자의 편의를 위한 정보 제공 동작이라고 할 수 있다.
단계 S1218에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 사용자로부터 조리 기기(1000)에 대한 작동 명령을 수신한다. 사용자는 무선 전력 전송 장치(2000)에서 제공하는 조리 기기(1000) 및 조리 대상 조리물과 매칭되는 레시피 정보를 제공할 수 있다. 레시피 정보는 무선 전력 전송 장치(2000)의 디스플레이를 통해서 디스플레이될 수도 있고 제조사가 사용자에게 별도의 정보 제공 - 무선 전력 전송 장치(2000)에 대응되는 매뉴얼이나 웹 사이트 - 을 통해 제공할 수도 있다.
단계 S1219에서, 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 송신 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 800[W]보다 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.
일 실시예에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 2 레벨의 전력을 조리 기기(1000)로 전송함과 동시에 조리 기기(1000)로부터 수신한 조리 기기(1000)의 식별 정보 및/또는 제어 정보에 기초하여 각 조리 영역 별 및 각 조리 기기 별로 서로 다른 출력 제한 레벨을 설정할 수 있다. 일 실시예에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 단계 S1218에서 수신한 조리 기기(1000)에 대한 작동 명령에 따라 조리 기기(1000)별 출력 제한 레벨을 변경할 수 있다. 일 실시예에서 작동 명령은 조리 기기(1000) 및 조리 대상 조리물과 매칭되는 레시피 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)에서 제공하는 레시피 정보가 "10-1 : 급속 수프 조리"이고 무선 전력 전송 장치(2000)의 최대 레벨로 조리하는 레시피 정보에 해당한다면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)로부터 수신한 식별 정보 및/또는 제어 정보와 함께 위 무선 전력 전송 장치(2000)에서 설정하는 레시피 정보에 기초하여 해당 조리 영역의 출력 제한 레벨을 변경할 수 있다. 조리 기기(1000)가 제 1 타입의 조리 기기(1000a)이고 제어 정보에 따라 조리 기기(1000)가 2400[W]의 정격 출력을 가지며, 제 1 타입의 조리 기기(1000a)가 제 1 조리 영역에 위치하고 있음이 감지되었다. 그리고, 무선 전력 전송 장치(2000)에서 "10-1 : 급속 수프 조리"와 같이 최대 레벨 조리 레시피가 선택되었다면, 무선 전력 전송 장치(2000)의 프로세서(2200)는 이상의 모든 정보를 모두 고려하여 출력 제한 레벨을 설정할 수 있다. 일례로 현재 설정된 공진 주파수의 출력 제한 레벨 25[kHz]로는 위의 조건에 따른 조리를 만족할 수 없다면, 프로세서(2200)는 공진 주파수의 출력 제한 레벨을 20[kHZ]로 낮추어 출력을 더 높이도록 무선 전력 전송 장치(2000)를 제어할 수 있다.
이하에서는, 단계 S1202 내지 단계 S1204는 IH 용기 감지 동작으로 정의될 수 있고, 단계 S1205, 단계 S1206, 및 단계 S1209 내지 단계 S1212는 소형 가전(소물) 감지 동작으로 정의될 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)의 IH 감지 동작에 의해서는 자성체를 포함하는 제 1 타입 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 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 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 조리 기기를 감지하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 13을 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 1초에 한번씩 IH 용기 감지 동작을 수행하고, 3초에 한번씩 소형 가전 감지 동작을 수행할 수 있다.
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 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치 위에 제 1 타입 조리 기기(일반적인 IH 용기)가 놓인 경우에 있어서 무선 전력 전송 장치의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 14를 참조하면, 제 1 타입 조리 기기(1000a, 일반적인 IH 용기)가 상판에 놓인 상태에서 사용자가 무선 전력 전송 장치(2000)의 전원을 온(ON)한 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 시스템을 초기화하고 IH 용기 감지 동작(냄비 감지 동작)을 수행할 수 있다. 이때, 제 1 타입 조리 기기(1000a)는 자성체를 포함함으로, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 1 타입 조리 기기(1000a)가 좌측 상단의 조리 영역에 위치함을 식별할 수 있다. 한편, IH 용기 감지 동작(냄비 감지 동작)은 소정 주기로 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. 일 실시예에서, 만일 제 1 타입 조리 기기(1000a)가 통신 인터페이스를 포함하지 않으면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 1 타입 조리 기기(1000a)로부터 무선 통신 신호를 수신할 수는 없다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 1 타입 조리 기기(1000a)부터 소정 시간 동안 무선 통신 신호를 수신하지 못한 경우, 더 이상 소형 가전 감지 동작(소물 감지 동작)은 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, 조리 기기(1000a)에 맞는 출력 제한 레벨을 설정한 후 설정된 출력 제한 레벨에 따라 무선 전력을 조리 기기(1000a)에 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 제 1 타입 조리 기기(1000a)는 통신 인터페이스를 포함할 수도 있으므로, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 1 타입 조리 기기(1000a)로부터 무선 통신 신호를 수신할 수 있다. 무선 통신 신호를 통해 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)가 제 1 타입 조리 기기(1000a)인지를 식별할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 1 타입 조리 기기(1000a)로부터 소정 시간 내에 식별 정보와 제어 정보를 포함하는 조리 기기 정보를 무선 통신 신호로서 수신하여 수신한 정보에 기초하여 출력 제한 레벨을 설정할 수 있다.
도 15는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치 위에 제 2 타입 조리 기기(소형 가전)가 놓인 경우에 있어서 무선 전력 전송 장치의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 15를 참조하면, 제 2 타입 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 타입 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 타입 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 제 1 패킷을 광고(advertising)할 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 출력할 수 있다. 이때, 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(1000)는 좌측 하단의 조리 영역에 위치한다는 정보, 식별 정보 및/또는 제어 정보를 포함하는 제 2 패킷을 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송(예컨대, addressing)할 수 있다. 이때, 제 2 패킷에는 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 확립할 수 있다. 블루투스 통신 채널을 확립한다는 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 광고 패킷(advertising packet)을 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 전력을 조리 기기(1000b)의 픽업 코일(1003)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 전력일 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)의 프로세서(2200)는 작동 명령을 수신하는 경우 조리 기기(1000b)의 식별 정보 및/또는 제어 정보에 기초하여 출력 제한 레벨을 설정하고, 설정된 출력 제한 레벨에 따라 제 2 레벨의 전력을 출력할 수 있다.
도 16은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치 위에서 조리 기기가 제거된 후 무선 전력 전송 장치의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 16을 참조하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)의 작동을 위해 제 2 레벨의 전력을 전송 하는 중에 사용자가 조리 기기(1000)를 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판에서 제거할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 전류 센서에서 감지되는 송신 코일(2120)의 전류 값의 변화 및/또는 통신 인터페이스(2300)에서 수신되는 패킷의 변화에 기초하여, 조리 기기(1000)가 상판에서 제거된 것을 감지할 수 있다.
조리 기기(1000)가 상판에서 제거된 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 1초에 한번씩 IH 용기 감지 동작을 수행하고, 3초에 한번씩 소형 가전 감지 동작을 수행할 수 있다.
한편, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)가 상판에서 제거된 경우, 조리 기기(1000)가 인식되지 않는다는 알림을 출력할 수 있다. 예를 들어, 도 17의 1710을 참조하면, 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)인 스마트 냄비(1701)가 상판 위에 올려져 있다가 제거된 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 '스마트팟이 인식되지 않습니다'라는 알림을 출력할 수 있다. 도 17의 1720을 참조하면, 제 2-2 타입의 조리 기기(1000-2)인 커피 머신(커피드리퍼, 1702)이 상판 위에 올려져 있다가 제거된 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, '커피드리퍼가 인식되지 않습니다'라는 알림을 출력할 수 있다.
조리 기기(1000)가 상판에서 제거된 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)의 프로세서(2200)는 인버터 회로(2113)가 출력 제한 레벨 이하의 소정의 값을 출력하도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)가 상판에서 제거된 후 소정의 시간(예) 5초)이 경과하면 조리 기기(1000)가 상판에 다시 복귀될 가능성이 없다고 판단하여 인버터 회로(2113)의 출력을 차단할 수 있다.
도 18은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 조리 기기의 식별 정보에 따라 GUI를 제공하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
단계 S1810에서, 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 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 사용자 입력은 조리 기기(1000)와 조리물에 매칭되는 레시피 정보를 입력하는 것을 포함할 수 있다.
단계 S1820에서, 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)는 IH 용기 감지 동작 및 소형 가전 감지 동작을 수행할 수 있다.
예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 IH 용기를 감지하기 위한 전력을 전송한 후 송신 코일(2120)의 전류 값을 센싱함으로써, 자성체를 포함하는 제 1 타입 조리 기기(1000b) 및 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1)를 감지할 수 있다. 또한, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 전력을 전송하고, 조리 기기(1000)로부터 전송되는 무선 통신 신호를 감지함으로써, 통신 가능한 제 2 타입 조리 기기(1000b)(예컨대, 제 2-1 타입의 조리 기기(1000b-1) 및 제 2-2 타입의 조리 기기(1000b-2))를 감지할 수 있다. 이때, IH 용기를 감지하기 위한 전력은 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 전력보다 작을 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, IH 용기 감지 동작을 먼저 수행한 후에 소형 가전 감지 동작을 수행할 수도 있고, 소형 가전 감지 동작을 수행한 후에 IH 용기 감지 동작을 수행할 수도 있다. 또한, 사용자의 선택에 의해서 동작의 순서가 결정될 수도 있다. 예를 들어, 사용자가 통신 가능한 제 2 타입 조리 기기(1000b, 소형 가전)를 주로 사용하기 위해 무선 전력 전송 장치(2000)를 구매한 경우, 사용자는 무선 전력 전송 장치(2000)가 소형 가전 감지 동작을 먼저 수행하도록 설정할 수 있다. 사용자는 무선 전력 전송 장치(2000)의 사용자 인터페이스(2500)를 통해서 IH 용기 감지 동작과 소형 가전 감지 동작의 순서를 설정할 수도 있고, 무선 전력 전송 장치(2000)와 동일한 계정으로 연결된 모바일 단말을 통해서 IH 용기 감지 동작과 소형 가전 감지 동작의 순서를 설정할 수도 있다.
단계 S1830 및 단계 S1840에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 상판 위에 위치하는 조리 기기(1000)가 통신 가능한 경우, 조리 기기(1000)를 제 2 타입 조리 기기(1000b, 소형 가전)로 식별할 수 있다.
단계 S1850에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)가 제 2 타입 조리 기기(1000b)로 식별된 경우, 제 2 타입 조리 기기(1000b, 소형 가전)의 식별 정보에 대응하는 GUI를 제공할 수 있다. 제 2 타입 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 식별 정보에 대응하는 다양한 종류의 GUI를 제공할 수 있다.
단계 S1830 및 단계 S1860에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)가 자성체를 포함하나 통신이 불가능한 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판에 위치하는 조리 기기(1000)를 제 1 타입 조리 기기(1000a, 일반적인 IH 용기)로 식별할 수 있다.
단계 S1870에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)가 제 1 타입 조리 기기(1000a)로 식별된 경우, 일반적인 IH 용기에 대응하는 GUI를 제공할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 디스플레이부에 조리 기기(1000) 에 대응하는 식별 정보는 표시하지 않고, 조리 기기(1000)가 위치하는 조리 영역에 대응하는 영역에 초기 파워 레벨을 표시할 수 있다. 또한, 무선 전력 전송 장치(2000)는 일반적인 IH 용기가 감지되었다는 알림을 출력할 수도 있다.
단계 S1880에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)에 대응하는 GUI를 제공하면서 전력 전송 대기 모드로 동작할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 앞선 IH 용기 감지 동작과 소형 가전 감지 동작에 의거하여 조리 기기(1000)로부터 식별 정보를 별도로 수신하지 않아도 조리 기기(1000)의 타입을 식별할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 IH 용기 감지 동작을 통해 조리 기기(1000)가 제 1 타입 조리 기기(1000a) 이거나 제 2-1 타입 조리 기기(1000b-1)임을 판별한다. IH 용기 감지 동작에 따른 자성체가 검출되지 않는 경우 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)를 제 2-2 타입 조리 기기(1000b-2)로 판별할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 IH 용기 감지 동작을 통해 조리 기기(1000)가 제 1 타입 조리 기기(1000a) 이거나 제 2-1 타입 조리 기기(1000b-1)라고 판별하였으나, 무선 통신 신호를 수신하지 못한 경우 최종적으로 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)를 제 1 타입 조리 기기(1000a)로 판별하고, 무선 통신 신호를 수신하는 경우 조리 기기(1000)를 제 2-1 타입 조리 기기(1000b-1)로 판별할 수 있다. 판별된 식별 정보에 따라 무선 전력 전송 장치(2000)의 프로세서(2200)는 서로 다른 출력 제한 레벨을 설정할 수 있다. 일 실시예에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)로부터 식별 정보 수신없이 제어 정보 만을 수신하고, IH 용기 감지 동작과 소형 가전 감지 동작에 의거하여 판별된 조리 기기(1000)의 타입 정보에 기초하여 출력 제한 레벨을 설정할 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, 조리 기기(1000)가 제 2 타입 조리 기기(1000b)인 경우, 전력 전송 대기 모드에서 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)의 구동을 유지하기 위한 전력을 조리 기기(1000)로 계속 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 사용자가 조리 기기(1000)의 종류를 입력하지 않더라도 혹은 조리 기기(1000)에서 전송하는 식별 정보가 없더라도, IH 용기 감지 동작 및 소형 가전 감지 동작을 병행함으로써, 무선으로 전력을 수신하는 조리 기기(1000)의 종류를 식별할 수 있다.
이하에서는 무선 전력 전송 장치(2000)가 GUI를 출력하는 동작에 대해서 도 19 및 도 20을 참조하여 살펴보기로 한다.
도 19는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 조리 기기의 식별 정보에 대응하는 GUI를 제공하는 동작을 설명하기 위한 도면이다. 도 19에서는 조리 기기(1000)가 커피 머신(1900)인 경우를 예로 들어 설명하기로 한다.
도 19를 참조하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 소형 가전 감지 동작을 통해서 좌측 상단의 조리 영역에 위치하는 커피 머신(1900)으로부터 커피 머신(1900)의 식별 정보 및/또는 제어 정보와 함께 커피 머신(1900)의 위치 정보(예컨대, 좌측 상단의 조리 영역에 관한 정보)를 수신할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 디스플레이부의 좌측 상단에 커피 머신(1900)을 나타내는 아이콘을 표시하고, 커피 머신(1900)에 대응하는 GUI를 디스플레이부를 통해서 사용자에게 제공할 수 있다.
예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 커피의 종류(예컨대, 가벼운, 부드러운, 균형잡힌, 풍부한, 강렬한, 내가 만든 커피, 바리스타의 커피 등)를 선택하는 메뉴 화면(1901, 1902, 1903, 1904), 커피의 출수 횟수(예컨대, 1회출수, 2회출수, 3회 출수 등) 및 원두 불림 여부를 선택하는 화면(1905, 1906, 1907), 특정 바리스타를 선택하는 화면(1908), 온도를 선택하는 화면(1909), 동작 상태(예컨대, 커피 추출 중 등)를 나타내는 화면(1910), 알림(예컨대, 방금 추출한 커피는 바리스타 커피에서 다시 사용할 수 있어요, 커피가 준비됐어요 등)을 출력하는 화면(1911, 1912) 등을 제공할 수 있다.
도 20은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 조리 기기(스마트 냄비)의 식별 정보에 대응하는 GUI를 제공하는 동작을 설명하기 위한 도면이다. 도 120서는 조리 기기(1000)가 스마트 냄비(2010, 쿠커 장치)인 경우를 예로 들어 설명하기로 한다.
도 20을 참조하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 소형 가전 감지 동작을 통해서 좌측 하단의 조리 영역에 위치하는 스마트 냄비(2010)로부터 스마트 냄비(2010)의 식별 정보 및/또는 제어 정보와 스마트 냄비(2010)의 위치 정보(예컨대, 좌측 상단의 조리 영역에 관한 정보)를 수신할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 디스플레이부의 좌측 하단에 스마트 냄비(2010)를 나타내는 아이콘을 표시하고, 스마트 냄비(2010)에 대응하는 GUI를 디스플레이부를 통해서 사용자에게 제공할 수 있다.
예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 밥의 종류(예컨대, 백미, 잡곡 등)를 선택할 수 있는 메뉴 화면(2011, 2012), 요리(예컨대, 전복죽, 최근 요리, 돼지갈비찜 등)를 선택할 수 있는 메뉴 화면(2013, 2014, 2015), 레시피 정보(예컨대, 쿠커에 모드 재료를 넣고 뚜껑을 덮으세요)를 제공하는 화면(2016), 알림(예컨대, 맛있는 요리를 완성했어요, 최근 요리에서 다시 볼 수 있어요 등)을 출력하는 화면(2017, 2018) 등을 제공할 수 있다. 사용자가 무선 전력 전송 장치(2000)의 메뉴 화면에 따른 메뉴(백미, 돼지갈비찜, 잡곡, 전복죽 등)를 선택하면 대응되는 레시피 정보가 무선 전력 전송 장치(2000)의 프로세서(2200)에 의해 인식되어 레시피에 따른 출력 제한 레벨이 적용될 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 메뉴에 따른 레시피 정보는 조리 기기(1000)의 메모리에 저장되어 있을 수도 있고, 무선 전력 전송 장치(2000)의 메모리에 저장되어 있을 수도 있으며, 조리 기기(1000)의 정보가 등록된 서버 장치에 저장되어 있을 수도 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)의 프로세서(2200)는 스마트 냄비(2010)의 식별 정보와, 스마트 냄비(2010)의 정격 출력 정보, 조리 대상 별 가열 시간, 및 레시피 정보 중 적어도 하나를 포함하는 제어 정보, 그리고 무선 전력 전송 장치(2000)의 메뉴 화면에서 선택되는 레시피 정보 중 적어도 하나에 기초하여 스마트 냄비(2010)에 전송되는 인버터 출력의 출력 제한 레벨이 설정될 수 있다. 일례로 메뉴 화면에서 선택되는 레시피 정보가 '전복죽'이라면 '전복죽'에 따른 스마트 냄비(2010)에 출력되는 전력은 800[W]와 같이 상대적으로 낮은 반면 출력 유지 시간은 조리 15분으로 다소 길게 설정된다. 인버터 회로(2113)의 출력 전력이 상대적으로 낮으므로 무선 전력 전송 장치(2000)의 프로세서(2200)는 자성체인 스마트 냄비(2010)의 출력 설정 레벨을 변동시키지 않거나 최초 디폴트값보다 낮게 설정할 수 있다.
이하에서는 도 21을 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 21은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 조리 기기의 위치를 결정하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
단계 S2101에서, 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. 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, 100-300[W]일 수 있다.
단계 S2102에서는, 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)는, 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 제 1 레벨의 전력을 수신한 경우, 통신 인터페이스(1030)를 활성화하고, 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 무선 통신 신호를 일정 주기로 광고(advertising)할 수 있다.
단계 S2103에서, 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)에서 전송하는 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 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 송신 코일을 통해서 제 1 전력 전송 패턴에 따른 전력이 출력되고, 제 2 조리 영역에 대응하는 제 2 송신 코일을 통해서 제 2 전력 전송 패턴에 따른 전력이 출력되고, 제 3 조리 영역에 대응하는 제 3 송신 코일을 통해서 제 3 전력 전송 패턴에 따른 전력이 출력되도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다. 단계 S2103은 도 5의 단계 S520에 대응되므로, 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
단계 S2104에서, 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 3초이고, 전력 차단 구간(T2)의 유지 시간이 1초인 제 1 전력 전송 패턴을 감지할 수 있다.
단계 S2105에서, 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)는, 제 1 전력 전송 패턴에 관한 정보 및 조리 기기(1000)의 식별 정보 및/또는 제어 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 구간의 유지 시간, 전력 차단 구간의 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. 조리 기기(1000)의 제어 정보는 조리 기기(1000)의 정격 출력 정보, 조리 대상 별 가열 시간, 및 레시피 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
단계 S2106에서, 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 타입 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 S2107에서, 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 제 1 조리 기기(1000)의 식별 정보를 표시함으로써, 조리 기기(1000)가 제 1 조리 영역에 위치함을 표시할 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 일 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 장치가 조리 기기에 포함된 NFC 태그를 이용하여 조리 기기의 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 정보 및 제어 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 제 1 조리 기기(1000)의 식별 정보(예컨대, 아이콘)를 표시함으로써, 조리 기기(1000)가 제 1 조리 영역에 위치함을 표시할 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 장치가 조리 기기에 포함된 NFC 태그를 이용하여 조리 기기의 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 종류(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 인식하였으므로, 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 종류(커피 머신) 정보)에 기초하여, 조리 기기(1000)가 제 1 타입 조리 기기(1000a)인지 제 2 타입 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 타입 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 일 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 장치가 NFC를 이용하여 조리 기기의 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 송신 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 송신 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 SMPS(Switched Mode Power Supply)에 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 제 1 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 장치가 NFC를 이용하여 조리 기기의 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.
도 26은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 서버 장치와 연동하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 26을 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(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(로그인 정보, 계정 정보)를 서버 장치(3000)로 전송하고, 무선 전력 전송 장치(2000)의 식별 정보 또는 사용자의 식별 정보(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 디바이스일 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 IH 용기 감지 동작 및 소형 가전 감지 동작의 순서를 설정할 수 있다. 이하에서는, 사용자가 서버 장치(3000)에서 제공하는 특정 애플리케이션(예컨대, 가전 기기 관리 애플리케이션)을 이용하여 IH 용기 감지 동작 및 소형 가전 감지 동작의 순서를 설정하는 동작에 대해서 도 27a 내지 도 27b를 참조하여 살펴보기로 한다.
도 27a 내지 도 27b는 본 개시의 일 실시예에 따른 서버 장치가 디스플레이 장치를 통해 무선 전력 전송 장치에 관한 정보를 제공하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 27a를 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.
예를 들어, 디스플레이 장치(4000)는 애플리케이션 실행 창에 무선 전력 전송 장치(2000, 인덕션), 커피 머신, 토스터, 냉장고 등을 나타내는 아이콘들의 목록을 표시할 수 있다, 이때, 디스플레이 장치(4000)는, 무선 전력 전송 장치(2000)를 나타내는 아이콘(2701)을 선택하는 사용자 입력을 수신할 수 있다.
도 27b를 참조하면, 디스플레이 장치(4000)는, 아이콘(2701)을 선택하는 사용자 입력에 응답하여, 무선 전력 전송 장치(2000)와 관련된 설정 화면을 애플리케이션 실행 창에 표시할 수 있다.
예를 들어, 디스플레이 장치(4000)는, 감지 동작 순서를 선택하기 위한 제 1 필드(2702)와 호환 가능한 소형 가전들의 목록을 나타내는 제 2 필드(2703)를 애플리케이션 실행 창에 표시할 수 있다. 제 1 필드(2702)는 소형 가전 감지와 IH 용기 감지 순서를 결정할 수 있는 GUI를 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 사용자는 제 1 필드(2702)를 통해서 무선 전력 전송 장치(2000)가 소형 가전 감지를 IH 용기 감지보다 먼저 수행하도록 설정할 수도 있고, IH 용기 감지를 소형 가전 감지보다 먼저 수행하도록 설정할 수도 있다.
제 2 필드(2703)에는 무선 전력 전송 장치(2000)와 호환 가능한 소형 가전들의 목록이 표시될 수 있다. 이때, 소형 가전들은 무선 전력 전송 장치(2000)와 동일한 계정으로 연결되어 있을 수 있다. 예를 들어, 제 2 필드(2703)에는 주전자 아이콘, 토스터 아이콘, 블렌더 아이콘, 커피 드리퍼 아이콘, 스마트 냄비 아이콘이 표시될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
사용자는 제 2 필드(2703)를 통해서 무선 전력 전송 장치(2000)와 호환 가능한 새로운 소형 가전을 목록에 추가할 수도 있고, 더 이상 이용하지 않는 소형 가전을 목록에서 삭제할 수도 있다.
본 개시에 의한 무선 전력 전송 장치에 의하면, 조리 기기에 따라 출력 제한 레벨을 변경하여 조리 기기 별로 최대의 출력 내지는 적절한 보호 동작이 이루어 질 수 있도록 할 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.

Claims (15)

  1. 통신 인터페이스;
    무선으로 전송하기 위한 전력을 출력하는 인버터; 및
    조리 기기의 조리 기기 정보를 검출하고 상기 검출한 조리 기기 정보에 기초하여 상기 인버터의 출력 제한 레벨을 변경하는 적어도 하나의 프로세서를 포함하되,
    상기 출력 제한 레벨은 상기 인버터의 공진 전류의 출력 제한 레벨, 상기 인버터의 공진 주파수의 출력 제한 레벨, 및 상기 인버터의 스위칭 소자 양단 전압의 출력 제한 레벨 중 적어도 하나인 것을 특징으로 하는 무선 전력 전송 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 통신 인터페이스는 상기 조리 기기 정보를 상기 조리 기기로부터 수신하되,
    상기 조리 기기 정보는 상기 조리 기기의 식별 정보를 포함하고,
    상기 식별 정보는 상기 조리 기기의 맥 어드레스(Mac address), 상기 조리 기기의 모델명, 상기 조리 기기의 시리얼 번호, 상기 조리 기기의 기기 타입 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 전력 전송 장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 조리 기기 정보는 상기 조리 기기의 식별 정보를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 조리 기기의 식별 정보를 통해 상기 조리 기기가 제 1 타입 조리 기기인지 또는 제 2 타입 조리 기기인지를 판별하되, 상기 무선 전력 전송 장치와 상기 제 1 타입 조리 기기에 의해 형성되는 임피던스가 상기 무선 전력 전송 장치와 상기 제 2 타입 조리 기기에 의해 형성되는 임피던스보다 상대적으로 큰 것을 특징으로 하는 무선 전력 전송 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 조리 기기 정보는 상기 조리 기기의 식별 정보를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 검출된 조리 기기의 식별 정보를 통해 상기 조리 기기가 제 1 타입 조리 기기인지 또는 제 2 타입 조리 기기인지를 판별하고, 상기 조리 기기가 상기 제 2 타입 조리 기기이면, 상기 출력 제한 레벨을 상기 제 1 타입 조리 기기의 출력 제한 레벨보다 더 높은 출력 제한 레벨로 변경하는 것을 특징으로 하는 무선 전력 전송 장치.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 조리 기기가 픽업 코일에 의해 통신 인터페이스를 활성화하여 무선 전력 전송 장치에 소정의 시간 내에 전송한 식별 정보를 포함하는 무선 통신 신호를 수신하면 상기 조리 기기를 제 2 타입 조리 기기로 식별하고, 상기 소정의 시간 내에 무선 통신 신호를 수신하지 못하면 상기 조리 기기의 식별 정보를 제 1 타입 조리 기기로 식별하여 검출하는 것을 특징으로 하는 무선 전력 전송 장치.
  6. 제 4 항 또는 제 5 항에 있어서,
    상기 제 1 타입 조리 기기는 상기 무선 전력 전송 장치 상에 배치될 때 제 1 이격 거리를 가지는 유도 가열용 조리 기기이고,
    상기 제 2 타입 조리 기기는 수신 코일로 가열되는 소형 가전 또는 상기 무선 전력 전송 장치 상에 배치될 때 상기 제 1 이격 거리보다 큰 제 2 이격 거리를 가지는 유도 가열용 조리 기기인 것을 특징으로 하는 무선 전력 전송 장치.
  7. 제 4 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 식별 정보에 기초하여 상기 조리 기기가 제 1 타입 조리 기기인지, 수신 코일로 가열되는 소형 가전으로서 상기 제 2 타입 조리 기기 인지 또는 상기 무선 전력 전송 장치 상에 배치될 때 상기 제 1 이격 거리보다 큰 상기 제 2 이격 거리를 가지는 유도 가열용 조리 기기로서의 제 2 타입 조리 기기인지를 식별하는 것을 특징으로 하는 무선 전력 전송 장치.
  8. 제 4 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서가 상기 조리 기기를 상기 제 2 타입 조리 기기로 판별하여, 상기 출력 제한 레벨을 상기 제 1 타입 조리 기기의 출력 제한 레벨보다 더 높은 출력 제한 레벨로 변경하는 것은 상기 적어도 하나의 프로세서가 상기 제 2 타입 조리 기기의 출력 제한 레벨에 따른 출력 제한 허용 범위를 상기 제 1 타입 조리 기기의 출력 제한 레벨에 따른 출력 제한 허용 범위보다 크게 하는 것을 특징으로 하는 무선 전력 전송 장치.
  9. 제 1 항 내지 제 8 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 무선 전력 전송 장치는 무선으로 상기 조리 기기에 전력을 전송하기 위한 송신 코일을 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 송신 코일에 흐르는 전류의 변화를 통해 상기 조리 기기가 이탈하는지 유무를 감지하면, 상기 인버터가 상기 출력 제한 레벨 이하의 소정의 값을 출력하도록 상기 인버터를 제어하는 것을 특징으로 하는 무선 전력 전송 장치.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 무선 전력 전송 장치는 무선으로 상기 조리 기기에 전력을 전송하기 위한 송신 코일을 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 송신 코일에 흐르는 전류의 변화를 통해 상기 조리 기기가 상기 무선 전력 전송 장치의 상판 위에 위치하는 것을 감지한 후 상기 통신 인터페이스가 소정 시간 내에 상기 조리 기기로부터 무선 통신 신호를 수신하지 못하는 경우, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 조리 기기를 일반적인 유도 가열 용기인 제 1 타입 조리 기기로 식별하는 것을 특징으로 하는 무선 전력 전송 장치.
  11. 제 10 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는
    상기 조리 기기의 통신 인터페이스에서 전송한 상기 무선 통신 신호를 감지함에 따라, 상기 조리 기기를 통신 가능한 제 2 타입 조리 기기로 식별하되,
    상기 제 2 타입 조리 기기는, 커피 머신, 전기 밥솥, 주전자, 블렌더, 및 토스터 중 적어도 하나를 포함하는, 무선 전력 전송 장치.
  12. 제 1 항 내지 제 11 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 통신 인터페이스는, 상기 무선 전력 전송 장치가 상기 조리 기기가 조리 기기 정보를 전송할 수 있는 최소한의 전력을 공급하는 이벤트를 조리 기기 정보 전송 트리거링 이벤트로 하여 상기 조리 기기가 전송하는 조리 기기 정보를 수신하는 것을 특징으로 하는 무선 전력 전송 장치.
  13. 제 1 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 조리 기기가 상기 무선 전력 전송 장치의 상판 위에 위치하는 것을 감지한 후 소정 시간 내에 상기 조리 기기로부터 상기 통신 인터페이스를 통해 상기 식별 정보를 포함하는 무선 통신 신호를 수신하지 못한 경우, 상기 조리 기기를 일반적인 유도 가열 용기인 제 1 타입 조리 기기로 식별 정보를 결정하는 것을 특징으로 하는 무선 전력 전송 장치.
  14. 무선으로 전송하기 위한 전력을 출력하는 인버터;
    조리 기기로부터 무선 통신 신호를 수신하는 통신 인터페이스; 및
    상기 조리 기기를 감지하기 위한 전력이 공급되는 경우, 소정의 시간 내에 상기 조리 기기로부터 무선 통신 신호를 수신하는 경우 상기 조리 기기를 제 2 타입 조리 기기로 식별하고, 상기 소정의 시간 내에 상기 조리 기기로부터 무선 통신 신호를 수신하지 못하는 경우 상기 조리 기기를 제 1 타입 조리 기기로 식별하고, 및
    상기 식별된 조리 기기의 타입과 제어 정보에 기초하여 상기 인버터의 출력 제한 레벨을 변경하는 적어도 하나의 프로세서를 포함하되,
    상기 출력 제한 레벨은 상기 인버터의 공진 전류의 출력 제한 레벨, 상기 인버터의 공진 주파수의 출력 제한 레벨, 및 상기 인버터의 스위칭 소자 양단 전압의 출력 제한 레벨 중 적어도 하나인 것을 특징으로 하는 무선 전력 전송 장치.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 인버터의 송신 코일에 흐르는 전류를 감지하는 전류 센서를 더 포함하되,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 제 2 타입 조리 기기가 자성체를 포함하는 유도 가열 용기인지를 감지하기 위한 전력을 상기 제 2 타입 조리 기기에 전송하도록 상기 인버터를 제어하고, 및
    상기 전류 센서에서 측정되는 전류 값에 기초하여 자성체를 포함하는 유도 가열 용기가 상판의 위치하는지를 감지하여 상기 제 2 타입 조리 기기가 제 2-1 타입 조리 기기임을 식별하고, 상기 전류 센서에서 측정되는 전류 값에 기초하여 상기 제 2 타입 조리 기기가 자성체를 포함하지 않는 것으로 판단되면 제 2-2 타입 조리 기기로 식별하는 것을 특징으로 하는 무선 전력 전송 장치.
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