WO2023229202A1 - 보온을 유지하기 위한 조리 기기, 조리 기기의 보온 유지 방법, 및 무선 전력 전송 장치 - Google Patents

보온을 유지하기 위한 조리 기기, 조리 기기의 보온 유지 방법, 및 무선 전력 전송 장치 Download PDF

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WO2023229202A1
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cooking appliance
temperature
wireless power
power transmission
transmission device
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PCT/KR2023/004457
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김재진
김강훈
강희준
김용욱
유소정
최지웅
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삼성전자 주식회사
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47JKITCHEN EQUIPMENT; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; APPARATUS FOR MAKING BEVERAGES
    • A47J27/00Cooking-vessels
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47JKITCHEN EQUIPMENT; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; APPARATUS FOR MAKING BEVERAGES
    • A47J36/00Parts, details or accessories of cooking-vessels
    • A47J36/32Time-controlled igniting mechanisms or alarm devices
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/02Induction heating
    • H05B6/10Induction heating apparatus, other than furnaces, for specific applications
    • H05B6/12Cooking devices

Definitions

  • One embodiment of the present disclosure relates to a cooking appliance for maintaining the warmth of contents, a method for maintaining the warmth of the cooking appliance, and a wireless power transmission device for transmitting power to the cooking appliance.
  • 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 heating method that induces heat into the heating object itself, and have high energy efficiency and stability, and have 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. For this reason, demand for induction ranges continues to increase recently. Meanwhile, as the spread of induction ranges increases, the development of cooking devices that can be used in induction ranges is also increasing.
  • a cooking appliance includes a wireless power receiver that receives power transmitted from a wireless power transmission device; a communication interface for communicating with a wireless power transmission device; A first temperature sensor for measuring the temperature of the contents; And it may include at least one processor. As the at least one processor enters the keep-warm mode, the temperature of the contents measured by the first temperature sensor may be compared with the target keep-keep temperature. At least one processor, when the temperature of the contents is above the target warming temperature, power control to stop transmission of the first power for driving the communication interface and then retransmit the first power for driving the communication interface after a certain period of time. Information can be transmitted to a wireless power transmission device.
  • a method of maintaining heat in a cooking appliance includes: comparing the temperature of contents measured by a first temperature sensor with a target keeping temperature when entering a keep-warm mode; And a wireless power transmission device that stops transmitting the first power for driving the communication interface of the cooking appliance and then transmits power control information to re-transmit the first power for driving the communication interface of the cooking appliance to the cooking appliance after a certain period of time. It may include the operation of transmitting to .
  • a wireless power transmission device includes a communication interface for communicating with a cooking appliance;
  • a wireless power transmitter including a plurality of working coils corresponding to a plurality of cooking areas and an inverter circuit that drives the plurality of working coils;
  • it may include at least one processor.
  • At least one processor of the wireless power transmission device determines a communication cycle with the cooking device, and when the temperature of the contents received from the cooking device is equal to or higher than the target warming temperature, transmitting first power to drive the communication interface of the cooking device
  • the inverter circuit may be controlled to stop, and the inverter circuit may be controlled to transmit the first power back to the cooking appliance as the wake-up time corresponding to the determined communication cycle is reached.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a cooking system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2A is a diagram for explaining types of cooking appliances according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 2b is a diagram for explaining the type of cooking appliance according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 3 is a block diagram for explaining the function of a cooking appliance according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4A is a diagram for explaining the structure of a kettle as an example of a cooking device.
  • Figure 4b is a diagram for explaining the structure of a smart pot as an example of a cooking device.
  • Figure 5 is a block diagram for explaining the function of a wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6A is a block diagram for explaining the function of a wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6B is a diagram for explaining a wireless power transmission unit of a wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 7 is a diagram for explaining a smart table as an example of a wireless power transmission device.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the operation of the wireless power transmission device when a cooking appliance is placed on the wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 9 is a flowchart for explaining a method of maintaining heat in a cooking appliance according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a method by which a cooking appliance determines a communication period based on the amount of contents according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an operation in which a cooking appliance determines a communication period based on the amount of contents according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a method by which a cooking appliance determines a communication cycle based on a target warming temperature according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13A is a diagram illustrating an operation of a cooking appliance determining a communication cycle based on a target warming temperature according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13B is a diagram illustrating an operation of a cooking appliance determining a communication cycle based on a target warming temperature according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating changes in a communication maintenance period according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 15 is a flowchart illustrating a method in which a cooking appliance adaptively controls transmission of first power based on a result of comparing the temperature of the contents and the target warming temperature according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a change in temperature of contents while a cooking appliance according to an embodiment of the present disclosure operates in a keep-warm mode.
  • FIG. 17 is a flowchart illustrating a method by which a cooking appliance determines the next communication cycle based on the difference between the temperature of the contents at wake-up and the target warming temperature according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an operation in which a cooking appliance determines the next communication cycle based on the difference between the temperature of the contents at wake-up and the target keeping temperature, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 19 is a flowchart illustrating a method in which a cooking appliance determines a power level value based on the difference between the temperature of the contents at wake-up and the target warming temperature according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 20 is a flowchart for explaining an operation in which a cooking appliance determines a power level value based on the difference between the temperature of the contents at wake-up and the target keeping temperature, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 21 is a flowchart illustrating a method in which a cooking appliance adjusts a fan detection cycle based on the difference between the temperature of the contents at wake-up and the target warming temperature according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 22 is a diagram for explaining a fan detection cycle and power level value according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an operation of a wireless power transmission device transmitting power below a threshold power level even during a communication interruption period according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 24 is a flowchart illustrating a method in which a wireless power transmission device performs a keep-warm mode based on unique identification information of a cooking appliance according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 25 is a diagram for explaining a communication reconnection operation between a cooking appliance and a wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 26 is a diagram for explaining a communication reconnection operation between a cooking appliance and a wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 27 is a diagram for explaining a communication reconnection operation between a cooking appliance and a wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 28 is a flowchart for explaining a method for a cooking appliance to end a keep-warm mode according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 29 is a diagram for explaining an operation of identifying an empty heating state according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 30 is a diagram illustrating an operation when a cooking appliance according to an embodiment of the present disclosure is removed from the top plate of a wireless power transmission device while operating in a keep-warm mode.
  • FIG. 31 is a flowchart for explaining the operation of a cooking appliance when the cooking appliance is placed on a wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 32 is a diagram for explaining the operation of the wireless power transmission device when the cooking device is removed from the wireless power transmission device and then placed back in the same cooking area within a predetermined time, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 33 is a flowchart illustrating a method in which a wireless power transmission device determines a communication cycle and adjusts power transmission to a cooking appliance according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 34 is a flowchart illustrating a method by which a wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure adjusts power transmission to a cooking appliance including a battery based on the temperature of the contents and the target warming temperature.
  • FIG. 35 is a flowchart illustrating a method by which a cooking appliance adjusts power supply to a heater according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 36 is a diagram illustrating an operation of a wireless power transmission device outputting information related to a cooking appliance according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 37 is a diagram for explaining the operation of a cooking appliance and a wireless power transmission device interoperating with a server device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 38 is a diagram illustrating an operation of a server device providing information about a cooking appliance through a user terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the expression “at least one of a, b, or c” refers to “a”, “b”, “c”, “a and b”, “a and c”, “b and c”, “a, b and c”, or variations thereof.
  • Figure 1 is a diagram for explaining a cooking system 100 according to an embodiment of the present disclosure.
  • a cooking system 100 may include a wireless power reception device (eg, cooking appliance 1000) and a wireless power transmission device 2000.
  • a wireless power reception device eg, cooking appliance 1000
  • a wireless power transmission device 2000 e.g., a wireless power transmission device 2000
  • a server device not shown.
  • An embodiment in which the cooking system 100 includes a server device will be discussed in detail later with reference to FIG. 37 . Below, we will look at each configuration of the cooking system 100.
  • the wireless power receiving device may be a device for warming contents.
  • the contents 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.
  • a wireless power reception device can wirelessly receive power from the wireless power transmission device 2000 using electromagnetic induction. Accordingly, a wireless power reception device (eg, cooking appliance 1000) according to an embodiment of the present disclosure may not include a power line connected to a power outlet.
  • the wireless power receiving device may be a general induction heating (IH) container (hereinafter referred to as a general IH container) containing a magnetic material (see FIG. 2A), or it may be a cooking appliance 1000 including a communication interface.
  • IH general induction heating
  • the cooking appliance 1000 including a communication interface may be defined as a small appliance.
  • the cooking appliance 1000 may include a first type of cooking appliance including a magnetic material (IH metal) (e.g., iron component) and a second type of cooking appliance including a receiving coil. You can.
  • IH metal e.g., iron component
  • the magnetic field may be induced in the container (IH metal) itself, and in the second type of cooking appliance, the magnetic field may be induced in the receiving coil.
  • the type of wireless power receiving device will be discussed in more detail later with reference to FIGS. 2A and 2B.
  • the wireless power receiving device may be a general IH container such as a pot, frying pan, or steamer, an electric kettle, a teapot, a coffee maker (or coffee dripper), a toaster, a blender, an electric rice cooker, an oven, It may be a small home appliance such as an air fryer, but is not limited to this.
  • the wireless power receiving device 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.
  • the cooking appliance 1000 may communicate with the wireless power transmission device 2000 through a communication interface.
  • the communication interface may include a short-range communication unit, a long-distance communication unit, etc.
  • the cooking appliance 1000 may be connected to a wireless power transmission device 2000, a mobile terminal, or a server device through a network.
  • the network includes a wide area network (WAN) such as the Internet, a local area network (LAN) formed around an access point (AP), and a wireless personal area network that does not go through an access point. , WPAN).
  • Local wireless networks include Bluetooth (IEEE 802.15.1), Zigbee (IEEE 802.15.4), Wi-Fi Direct, NFC (Near Field Communication), Z-Wave, etc. It may include, but is not limited to this.
  • An access repeater may connect a local area network (LAN) to which the cooking appliance 1000, the wireless power transmission device 2000, or a mobile terminal is connected to a wide area network (WAN) to which a server device is connected.
  • the cooking appliance 1000, the wireless power transmission device 2000, or the mobile terminal may be connected to the server device through a wide area network (WAN).
  • the access repeater (AP) communicates with the cooking appliance 1000, the wireless power transmitter 2000, or a mobile terminal using wireless communication such as Wi-Fi (Wi-Fi, IEEE 802.11), and uses wired communication to communicate with the mobile terminal.
  • the cooking appliance 1000 may transmit unique identification information and variable identification information of the cooking appliance 1000 to the wireless power transmission device 2000 through a communication interface.
  • the unique 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, heater type ID, motor type ID). , or small home appliance type ID), manufacturer information (eg, Manufacturer ID), serial number, and manufacturing time information (manufacturing date), but is not limited thereto.
  • the unique identification information of the cooking appliance 1000 may be expressed as a series of identification numbers or a combination of numbers and alphabets.
  • the variable identification information of the cooking appliance 1000 is information that changes depending on the state of the cooking appliance 1000, for example, information indicating the registration status of the cooking appliance 1000, location information of the cooking appliance 1000, cooking It may include type information of the device 1000, but is not limited thereto.
  • 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 variable identification information of the cooking appliance 1000 may be expressed as a series of identification numbers or a combination of numbers and alphabets.
  • Variable identification information of the cooking appliance 1000 may be included in an advertising packet in the form of a Universally Unique Identifier (UUID).
  • UUID Universally Unique Identifier
  • the cooking appliance 1000 may store recipe information for cooking the contents. Recipe information may vary depending on the type of cooking appliance 1000 and may include a plurality of recipe lists. For example, if the cooking device 1000 is a coffee machine, the recipe information may include a list of coffee bean recipes, and if the cooking device 1000 is a smart pot, the recipe information may include a list of food recipes. , if the cooking device 1000 is a blender, the recipe information may include a beverage recipe list.
  • the wireless power transmission device 2000 may be a device that wirelessly transmits power to a wireless power reception device (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 heating device, an induction range, a cooktop, or an electric range.
  • the wireless power transmission device 2000 may include an operating coil that generates a magnetic field for inductively heating the cooking device 1000.
  • the operating coil may be expressed as a transmitting 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 generates an eddy current in the cooking appliance 1000 by flowing current through an operating coil (transmitting coil) to form a magnetic field, or generates an eddy current in the receiving coil of the cooking appliance 1000.
  • a magnetic field can be induced.
  • the wireless power transmission device 2000 may include a plurality of operating coils.
  • the wireless power transmission device 2000 may include a plurality of operating coils corresponding to each of the plurality of cooking zones. You can.
  • the wireless power transmission device 2000 may include a high-output cooking area in which a first operating coil is provided on the inside and a second operating coil is provided on the outside.
  • a high-power cooking zone may include three or more operating coils.
  • 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 may detect that a wireless power reception device including a magnetic material (eg, a general IH container, a first type cooking device) is placed on the top plate.
  • a wireless power transmission device including a magnetic material eg, a general IH container, a first type cooking device
  • the wireless power transmission device 2000 is positioned on 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 wireless power reception device. can be sensed.
  • IH container detection mode fan detection mode
  • 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 long-distance 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 cooking appliance 1000 including a communication interface can be defined as a small home appliance (small appliance), hereinafter, the mode in which the wireless power transmission device 2000 detects the cooking appliance 1000 through the communication interface is referred to as "small home appliance.” Let's define it as "detection mode". The wireless power transmission device 2000 may transmit power to activate a communication interface of the cooking appliance 1000 through a plurality of cooking zones in a small home appliance detection mode.
  • the wireless power transmission device 2000 transmits the power from the cooking appliance 1000 to the cooking appliance 1000 through short-range wireless communication (e.g., BLE communication or Bluetooth communication, etc.) in a small home appliance detection mode.
  • Unique identification information e.g, MAC address
  • variable identification information may be received.
  • the wireless power transmission device 2000 outputs power according to different power transmission patterns for each cooking area, thereby (1000) can recognize the current location.
  • a mode in which the wireless power transmission device 2000 outputs power according to different power transmission patterns for each cooking area may be defined as a 'cooking area determination mode'.
  • the wireless power transmission device 2000 transmits information about the first cooking zone corresponding to the first power transmission pattern detected by the cooking device 1000 and cooking information.
  • Variable identification information including type information (eg, product type image, product type text) of the device 1000 may be received.
  • the first cooking area may be a cooking area where the cooking appliance 1000 is located among a plurality of cooking areas included in the wireless power transmission device 2000.
  • the type information of the cooking appliance 1000 is information indicating the product type of the cooking appliance 1000.
  • the product type may include a smart pot, smart kettle, coffee maker, toaster, blender, etc., but is not limited thereto.
  • the wireless power transmission device 2000 When the wireless power transmission device 2000 receives variable identification information including location information of the cooking device 1000 and type information of the cooking device 1000, the wireless power transmission device 2000 displays the cooking device 2500 on the user interface 2500 based on the variable identification information. Location information of the device 1000 and type information of the cooking device 1000 may be displayed. For example, referring to FIG. 1, the wireless power transmission device 2000 displays the kettle icon 1 on the display unit at a position corresponding to the right cooking area, thereby displaying type information (e.g., Kettle) and location information of the cooking appliance 1000 (eg, located in the right cooking area) may be provided to the user.
  • the user can check the type and location of the cooking appliance 1000 and input an operation for the cooking appliance 1000 through the user interface 2500. For example, the user may input a heating request to heat the contents in the cooking appliance 1000.
  • the wireless power transmission device 2000 can heat the contents in the cooking appliance 1000 by wirelessly supplying power corresponding to the heating operation to the cooking appliance 1000.
  • the cooking appliance 1000 may control power transmission of the wireless power transmission device 2000 to support a warming function that maintains the temperature of the contents at a constant temperature.
  • the user may enter a warming request to maintain the temperature of the contents at a certain temperature (hereinafter referred to as the target warming temperature) (e.g., 90°C) after the heating of the contents is completed.
  • the wireless power transmission device 2000 may transmit warming request information indicating that a warming request has been received from the user to the cooking appliance 1000.
  • the warming request information may include, but is not limited to, information about the target warming temperature and information about the warming time set by the user.
  • the cooking appliance 1000 may monitor the temperature of the contents and compare the temperature of the contents with the target keeping temperature. If the temperature of the contents is higher than the target warming temperature, the cooking device 1000 may transmit a control command to stop power transmission to the wireless power transmission device 2000 through a communication interface (e.g., BLE communication interface).
  • a communication interface e.g., BLE communication interface.
  • the wireless power transmission device 2000 stops transmitting power to the cooking device 1000 according to a control command, the power supplied to the communication interface of the cooking device 1000 is blocked, so the wireless power transmission device 2000 and the cooking device 1000 Communication connections between devices 1000 may be interrupted.
  • the cooking appliance 1000 determines an appropriate communication cycle in advance and performs power control including a wake-up time corresponding to the determined communication cycle. Information may be transmitted to the wireless power transmission device 2000.
  • the wake-up time may refer to the time at which the communication interface of the cooking appliance 1000 is restarted (or woke up) by the wireless power transmission device 2000 transmitting power back to the cooking appliance 1000.
  • the cooking device 1000 In order for the cooking device 1000 to maintain a communication connection with the wireless power transmission device 2000, it must continuously receive power above a certain power level (eg, 200w) from the wireless power transmission device 2000. In this case, since the temperature of the contents of the cooking appliance 1000 cannot help but continue to rise, the cooking appliance 1000 communicates with the wireless power transmission device 2000 at regular intervals during the keep-warm mode. At this time, when the communication period between the cooking device 1000 and the wireless power transmission device 2000 is shortened, the power transmission cycle from the wireless power transmission device 2000 is shortened, so the temperature of the contents can easily rise. On the other hand, the cooking device 2000 can easily increase the temperature of the contents.
  • a certain power level eg, 200w
  • the cooking appliance 1000 may adaptively adjust the communication cycle in consideration of the amount of contents, the target thermal insulation temperature, etc. so that the temperature of the contents can be appropriately maintained near the target thermal insulation temperature. The operation of the cooking appliance 1000 to adjust the communication cycle will be discussed in detail later with reference to FIGS. 9 to 13B.
  • the wireless power transmission device 2000 may output a message 11 informing that the keep-warm mode can be set. For example, if the target heating temperature is 90°C, the wireless power transmission device 2000 may output a message saying “Ready to 90°C! Press OK to keep warm for 20 minutes.” When the user checks the message 11 and selects the OK button, the cooking appliance 1000 may operate in the keep-warm mode.
  • the wireless power transmission device 2000 may output a notification 12 indicating that the cooking appliance 1000 is operating in a keep-warm mode. For example, when the cooking appliance 1000 is operating in the keeping warm mode in the right cooking area, the wireless power transmission device 2000 may display information ‘keeping warm at 90°C’ at a position corresponding to the right cooking area on the display. You can. When the keeping warm time (eg, 20 minutes) set by the user or the system expires, the wireless power transmission device 2000 may output a message inquiring whether to maintain the keeping warm setting.
  • the keeping warm time eg, 20 minutes
  • FIGS. 2A and 2B are diagrams for explaining a type of wireless power reception device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless power receiving device includes a cooking container (general IH container) 10 containing a magnetic material (e.g., IH metal), and a cooking device 1000 capable of communicating with the wireless power transmitting device 2000. can do.
  • the cooking appliance 1000 capable of communicating with the wireless power transmission device 2000 may be defined as a small appliance.
  • the cooking appliance 1000 includes a first type of cooking appliance 1000-1 including an IH metal (e.g., iron component) and a second type including a receiving coil 1003. It can be classified as a cooking appliance (1000-2). Let’s take a look at each type.
  • the cooking container (general IH container) 10 can be inductively heated by the wireless power transmission device 2000 and can be a container of various types including 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 working coil of the wireless power transmission device 2000, a temporally varying magnetic field is induced inside the working coil. The magnetic field generated by the actuating coil passes through the bottom of the cooking vessel 10.
  • IH metal e.g., iron, steel, nickel, or various types of alloys
  • 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 vessel general IH vessel 10
  • heat is generated at the bottom of the cooking vessel 10 due to eddy current and resistance of IH metal (eg, iron). At this time, the contents of the cooking container 10 may be heated by the heat generated.
  • the cooking appliance 1000 may include a pickup coil 1001, a first temperature sensor 1006, 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 control unit 1020, the communication interface 1030, etc. may be activated.
  • the power unit 1010, the control unit 1020, and the communication interface 1030 may be mounted on one PCB or may be mounted separately on a plurality of PCBs.
  • the power supply unit 1010 may be mounted on a first PCB
  • the control unit 1020 and communication interface 1030 may be mounted on a second PCB.
  • the cooking appliance 1000 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.
  • the first type of cooking appliance 1000-1 like the cooking container 10, eddy current is generated in the IH metal, so that the contents inside the first type of cooking appliance 1000-1 may be heated.
  • the first type of cooking appliance 1000-1 may include a smart kettle, an electric rice cooker (smart pot), etc., but is not limited thereto.
  • the second type of cooking appliance 1000-2 may further include a receiving coil 1003 and a load 1004 than the first type of cooking appliance 1000-1.
  • the receiving coil 1003 may be a coil that receives wireless power transmitted from the wireless power transmitter 2000 to drive the load 1004.
  • the receiving coil 1003 may be a coil that receives wireless power transmitted from the wireless power transmitter 2000 to drive the load 1004.
  • an induced current flows in the receiving coil 1003 to load the load.
  • Energy (power) can be supplied to (1004).
  • the induced current flowing in the receiving coil 1003 due to the magnetic field generated from the transmitting coil (operating coil, 2120) is expressed as the receiving coil 1003 receiving wireless power from the transmitting coil (operating coil, 2120).
  • the receiving coil 1003 may have a concentric circle shape or an elliptical shape, but is not limited thereto.
  • the second type of cooking appliance 1000-2 may include a receiving coil for an insulating 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, and the pickup coil 1001 may be placed at the outermost end, but is not limited thereto. no.
  • the receiving coil 1003 may be placed on the innermost side, the pickup coil 1001 may be placed in the middle, and the communication coil 1002 may be placed on the outermost side.
  • the receiving coil 1003 may be placed at the innermost end, the communication coil 1002 may be placed at the middle, and the pickup coil 1001 may be placed at the outermost end. Meanwhile, 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 second type of cooking device (1000-2).
  • 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 second type cooking appliance 1000-2 may include a plurality of heaters.
  • the second type of cooking appliance 1000-2 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 second type of cooking appliance 1000-2 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 second type of cooking appliance 1000-2 includes a switch unit (e.g., relay switch or semiconductor switch) (not shown) for turning on/off the operation of the load 1004. ) may further be included.
  • the second type of cooking appliance 1000-2 may include a heater application product (e.g., a coffee maker (coffee dripper), a toaster), a motor application product (e.g., a blender), etc.
  • a heater application product e.g., a coffee maker (coffee dripper), a toaster
  • motor application product e.g., a blender
  • the cooking vessel 10 since the cooking vessel 10 includes an IH metal, it can be detected in the IH vessel detection mode (fan detection mode) of the wireless power transmission device 2000, but the cooking vessel 10 ) 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 first type of cooking appliance 1000-1 contains IH metal, it can be detected in the IH vessel detection mode of the wireless power transmission device 2000, and the first type of cooking appliance 1000-1 uses wireless power. Since communication with the transmission device 2000 is also possible, it can be detected even in the small home appliance detection mode of the wireless power transmission device 2000.
  • the second type of cooking device 1000-2 does not contain IH metal, it is not detected in the IH container detection mode of the wireless power transmission device 2000, but the second type of cooking device 1000-2 uses wireless power. Since communication with the transmission device 2000 is possible, it can be detected in the small home appliance detection mode of the wireless power transmission device 2000.
  • Figure 3 is a block diagram for explaining the function of the cooking appliance 1000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the cooking appliance 1000 may include a wireless power receiver 1100, a control unit 1020, a communication interface 1030, and a sensor unit 1040, and the wireless power receiver 1100 , may include a pickup coil 1001 and a power supply unit 1010.
  • the power supply unit 1010, the control unit 1020, and the communication interface 1030 may be mounted on a printed circuit board (PCB) 1005.
  • PCB 1005 When the power supply unit 1010, the control unit 1020, and the communication interface 1030 are mounted on the PCB 1005, the PCB 1005 may be defined as a printed circuit assembly (PCA).
  • PCA printed circuit assembly
  • the wireless power receiver 1100 is for receiving power transmitted wirelessly from the wireless power transmitter 2000 and supplying the received power to the control unit 1020 and the communication interface 1030, and includes a pickup coil 1001 and It may include a power supply unit 1010.
  • 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 power unit 1010 may be a power control circuit that receives alternating current (AC) power from the pickup coil 1001 and supplies direct current (DC) power to the control unit 1020 (controller) or the communication interface 1030.
  • the power supply unit 1010 converts the 7-30V AC power input from the pickup coil 1001 into 3.3V DC power and supplies the 3.3V DC power to the control unit 1020 and the communication interface 1030. can be supplied.
  • the power unit 1010 includes an inverter and/or an inverter that supplies alternating current or direct current power in a form other than commercial alternating current power when other components in the cooking appliance 1000, as well as the control unit 1020 and the communication interface 1030, require it. May include a converter.
  • the power unit 1010 may include an AC-DC converter and a DC-DC converter.
  • the AC-DC converter may include a transformer, a rectifier (rectifier circuit), and a smoothing circuit.
  • 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 smoothing circuit 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 1000, and the DC-DC converter generates direct current power of various sizes needed by the cooking device 1000. can do.
  • the control unit 1020 may include at least one processor, and the at least one processor controls the overall operation of the cooking appliance 1000.
  • 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 may include one processor or may include multiple processors.
  • the control unit 1020 may include only a main processor, or may include a main processor and at least one subprocessor.
  • At least one processor includes a Central Processing Unit (CPU), Graphics Processing Unit (GPU), Accelerated Processing Unit (APU), Many Integrated Core (MIC), Digital Signal Processor (DSP), and Neural Processing Unit (NPU).
  • CPU Central Processing Unit
  • GPU Graphics Processing Unit
  • APU Accelerated Processing Unit
  • MIC Many Integrated Core
  • DSP Digital Signal Processor
  • NPU Neural Processing Unit
  • ) may include at least one of At least one processor may be implemented in the form of an integrated system-on-chip (SoC) including one or more electronic components.
  • SoC system-on-chip
  • Each of the at least one processor may be implemented as separate hardware (H/W).
  • At least one processor may be expressed as a MICOM (Micro-Computer, Microprocessor Computer, Microprocessor controller), MPU (Micro Processor unit), or MCU (Micro Controller Unit).
  • MICOM Micro-Computer, Microprocessor Computer, Microprocessor controller
  • MPU Micro Processor unit
  • MCU Micro
  • At least one processor according to the present disclosure may be implemented as a single core processor or as a multicore processor.
  • control unit 1020 can identify the current location of the cooking appliance 1000 by detecting the power transmission pattern of power received from the wireless power transmission device 2000 through the power supply unit 1010. there is. For example, the control unit 1020 may determine which cooking zone the detected power transmission pattern is by comparing the detected power transmission pattern with pre-stored power transmission patterns for each cooking zone.
  • the control unit 1020 can control the communication interface 1030 to transmit or receive data.
  • the control unit 1020 may transmit at least one of unique identification information of the cooking appliance 1000, variable identification information of the cooking appliance 1000, or communication connection information of the cooking appliance 1000 to the wireless power transmission device 2000.
  • the communication interface 1030 can be controlled to transmit.
  • the control unit 1020 may change the variable identification information according to the state of the cooking appliance 1000.
  • the control unit 1020 may generate or change variable identification information depending on the registration status of the cooking appliance 1000, the cooking area in which the cooking appliance 1000 is located, and the product type of the cooking appliance 1000. .
  • the control unit 1020 can measure the temperature of the contents using the first temperature sensor 1006. For example, the control unit 1020 may measure the temperature of the contents according to a change in sensor value (eg, change in resistance) of the first temperature sensor 1006. The control unit 1020 may monitor the temperature of the contents at a certain period (eg, 1 second) using the first temperature sensor 1006. Additionally, 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. In addition, the control unit 1020 uses a communication interface 1030 to transmit power control information for controlling the power level or power maintenance time of the wireless power transmission device 2000 to the wireless power transmission device 2000. You can also control it.
  • a change in sensor value eg, change in resistance
  • the control unit 1020 may monitor the temperature of the contents at a certain period (eg, 1 second) using the first temperature sensor 1006.
  • 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-
  • the control unit 1020 determines a communication period with the wireless power transmission device 2000 or a fan detection cycle of the wireless power transmission device 2000. And, power control information including a wake-up time, power level value, or fan detection cycle corresponding to the determined communication cycle may be transmitted to the wireless power transmission device 2000. At this time, the wireless power transmission device 2000 transmits power to drive the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 at a certain cycle according to the power control information and performs a fan detection operation according to the fan detection cycle. .
  • the communication interface 1030 provides communication between the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000, the cooking appliance 1000 and a server device (not shown), or the cooking appliance 1000 and a mobile terminal (not shown). It may contain one or more components that do this.
  • the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 may be expressed as a first communication interface.
  • the communication interface 1030 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 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 1000 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 information to the server device through the wireless power transmission device 2000.
  • the cooking device 1000 transmits information (e.g., temperature information of contents, etc.) acquired from the cooking device 1000 to the wireless power transmission device 2000 through short-range wireless communication (e.g., Bluetooth, BLE, etc.). Can be transmitted.
  • 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 transmitting information (e.g., temperature information of contents, etc.) obtained from the cooking appliance 1000 to the server device. can be transmitted to.
  • WLAN Wi-Fi
  • Internet long-distance communication unit
  • the server device may provide information obtained from the cooking appliance 1000 received from the wireless power transmission device 2000 to the user through a mobile terminal connected to the server device.
  • the wireless power transmission device 2000 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 sensor unit 1040 may include at least one temperature sensor.
  • the sensor unit 1040 includes a first temperature sensor 1006 (hereinafter referred to as a water temperature sensor) for measuring the temperature of the contents in the cooking appliance 1000 and the temperature of the external cylinder of the cooking appliance 1000. It may include a second temperature sensor 1007 (hereinafter also referred to as an external cylinder temperature sensor or a pot temperature sensor) for measuring, but is not limited to this.
  • the sensor unit 1040 may include a third temperature sensor to detect abnormal overheating.
  • At least one temperature sensor included in the sensor unit 1040 may be a contact-type temperature sensor and may include a thermistor whose electrical resistance value changes depending on temperature.
  • the first temperature sensor 1006 and the second temperature sensor 1007 may be a Negative Temperature Coefficient (NTC) temperature sensor or a Positive Temperature Coefficient (PTC) temperature sensor.
  • NTC Negative Temperature Coefficient
  • PTC Positive Temperature Coefficient
  • the first temperature sensor 1006 may be provided at a location where it can directly contact the contents, but is not limited to this.
  • the first temperature sensor 1006 may be provided to measure the temperature of a container inserted into the cooking appliance 1000.
  • the control unit 1020 can predict the temperature of the contents based on the temperature of the container.
  • the first temperature sensor 1006 is a sensor that measures the temperature of the contents by directly contacting the contents.
  • the cooking appliance 1000 may be implemented with more components than those shown in FIG. 3 , and the cooking appliance 1000 may be implemented with fewer components than the components shown in FIG. 3 .
  • the cooking appliance 1000 may be implemented with a wireless power receiver 1100, a communication interface 1030, a first temperature sensor 1006, and at least one processor.
  • the cooking appliance 1000 may further include a user interface, memory, a battery, etc. in addition to the wireless power receiver 1100, 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 an audio signal received through the communication interface 1030 or stored in a memory (not shown).
  • the cooking appliance 1000 when the cooking appliance 1000 includes a battery, the power received through the pickup coil 1001 is transmitted to the control unit 1020, the communication interface 1030, and the first temperature sensor 1006. Not only can it be used for the operation of , but it can also be used to charge the battery. When the battery is charged, the cooking appliance 1000 can use the battery's power as auxiliary power. Accordingly, the cooking appliance 1000 can drive the control unit 1020 and the communication interface 1030 using battery power even if it does not receive power from the wireless power transmission device 2000. For example, if the cooking appliance 1000 provides a keep-warm function, the cooking appliance 1000 can monitor the temperature of the contents using the power of the battery even if power transmission from the wireless power transmitter 2000 is interrupted. there is.
  • the cooking appliance 1000 maintains a communication connection with the wireless power transmission device 2000 using battery power, and can continue to transmit information about the temperature of the contents to the wireless power transmission device 2000 at regular intervals. .
  • the wireless power transmission device 2000 monitors the temperature of the contents, and when the temperature of the contents falls below the critical keeping temperature, power (power) for driving the control unit 1020 and the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 Hereinafter, also referred to as first power) may be transmitted. Accordingly, when the cooking appliance 1000 includes a battery, the cooking appliance 1000 may determine a longer communication period with the wireless power transmission device 2000 in the keep-warm mode.
  • the wireless power transmission device 2000 may recognize the cooking appliance 1000 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, unique identification information of the cooking device 1000, variable identification information of the cooking device 1000, recipe information, operation mode information (eg, keep warm mode, standby mode, heating mode), 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.
  • FIG. 4A is a diagram for explaining the structure of a kettle (1000a) as an example of the cooking appliance 1000.
  • the kettle 1000a may include an outer cylinder 101 and an inner cylinder 102.
  • the kettle 1000a includes a lid 103, a water tank 104, a spout 105, a spout guide 106, a handle 107, a PCB 108, a water temperature sensor 109, and an external cylinder temperature. It may include, but is not limited to, a sensor 110, a case cover 111, a pickup coil cover 112, a pickup coil 113, a bottom case 114, and a silicone leg 115. Let’s take a look at each configuration.
  • the outer cylinder 101 may be arranged to surround the side portion of the inner cylinder 102.
  • the inner tube 102 may be composed of an upper part and a lower part, and the upper part of the inner tube 102 may be made of a different material than the lower part of the inner tube 102.
  • the upper part of the inner tube 102 may be made of a non-magnetic material, and the lower part of the inner tube 102 may be made of a magnetic material.
  • the lid 103 can be attached and detached to the inner cylinder 102.
  • the temperature of the contents may decrease slowly, and if the lid (103) does not cover the inner container (102), the temperature of the contents may decrease quickly. there is.
  • the water tank 104 may be a space for storing contents.
  • the water outlet 105 may be a pipe for flowing the contents in the water tank 104 to the outside.
  • the water outlet 105 may be connected to the water tank 104 through the spout guide 106 and may be exposed to the outside through the outer cylinder 101.
  • the handle 107 may be attached to the outer cylinder 101.
  • the handle 107 includes a waterproof member to prevent water from penetrating into the handle 107.
  • a PCB 108 may be placed inside the handle 107.
  • PCB 108 may correspond to PCB 1005 in FIG. 3.
  • the PCB 108 may include a power unit 1010, a control unit 1020, and a communication interface 1030.
  • PCB 108 may also include an output interface (e.g., buzzer).
  • the wire connected from the PCB 108 may be connected to the water temperature sensor 109, the outer cylinder temperature sensor 110, and the pickup coil 113 through the space between the outer cylinder 101 and the inner cylinder 102. Since the wire may be in contact with the high temperature inner tube 102, it may be surrounded by heat-resistant glass fiber. In addition, when the wire connected from the PCB (108) is connected through the space between the outer tube (101) and the inner tube (102), in order to minimize contact with the inner tube (102), an instrument guide (e.g. : Holder, etc.) can be closely fixed to the outer cylinder 101.
  • an instrument guide e.g. : Holder, etc.
  • the water temperature sensor 109 may be disposed to penetrate the inner tube 102.
  • the water temperature sensor 109 may be disposed to penetrate the inner cylinder 102 parallel to the floor, or may be disposed to penetrate the inner cylinder 102 at an angle toward the floor.
  • the water temperature sensor 109 may be in contact with the contents (eg, water) inside the water tank 104.
  • the water temperature sensor 109 is for measuring the temperature of the contents and may correspond to the first temperature sensor 1006 of FIG. 3.
  • the outer cylinder temperature sensor 110 is used to measure the temperature of the outer cylinder 101 and may be placed on the lower side of the inner cylinder 102.
  • the outer cylinder temperature sensor 110 may correspond to the second temperature sensor 1007 of FIG. 3 .
  • the external cylinder temperature sensor 110 may be placed lower than the water temperature sensor 109, but is not limited to this. According to an embodiment of the present disclosure, a plurality of outer cylinder temperature sensors 110 may be arranged along the circumferential direction of the inner cylinder 102.
  • the pickup coil cover 112 may be arranged to surround the pickup coil 113.
  • the pickup coil 113 may be disposed between the inner cylinder 102 and the outer cylinder 101.
  • the pickup coil 113 may be arranged to surround the lower portion of the inner cylinder 102.
  • the pickup coil 113 may be disposed between the outer cylinder temperature sensor 110 and the outer cylinder 101. Since the pickup coil 113 corresponds to the pickup coil 1001 of FIG. 3, detailed description will be omitted.
  • the bottom case 114 may be made of a material that is prone to generating eddy currents that rotate around the electromagnetic field generated by the wireless power transmission device 2000.
  • the silicone leg 115 may be disposed in the bottom case lower part 114.
  • the silicon leg 115 may be a component to relieve impact when the kettle 1000a is placed on the top plate of the wireless power transmission device 2000 and to prevent the kettle 1000a from slipping.
  • the kettle (1000a) wirelessly receives power from the wireless power transmission device (2000) through the pickup coil (113) and uses a communication interface included in the PCB (108) inside the handle (107). (1030) can be driven.
  • the kettle 1000a may perform short-range wireless communication with the wireless power transmission device 2000 through the communication interface 1030.
  • the kettle 1000a transmits power control information for controlling power transmission of the wireless power transmission device 2000 wirelessly through the communication interface 1030 so that the temperature of the contents in the water tank 104 is maintained near the target warming temperature. It can be transmitted to the power transmission device 2000.
  • FIG. 4B is a diagram for explaining the structure of a smart pot (1000b) as an example of the cooking appliance 1000.
  • the smart pot (1000b) includes a top cover (TOP COVER, 201), an inner/outer sealing (INNER/OUTER SEALING, 202), a side sensor module (SIDE SENSOR Assembly Module, 203), and a buzzer module ( BUZZER Assembly Module, 204), inner case (INNER CASE, 205), pickup coil (PICK UP COIL, 206), rubber leg (RUBBER LEG, 207), body (BODY, 208), screw cover (SCREW COVER, 209) , guide rubber (GUIDE RUBBER, 211), BLE PBA module (BLE PBA ASM, 212), power PBA module (POWER PBA ASM, 213), sensor leg (SENSOR LEG, 214), and floor sensor (BOTTOM SENSOR, 215). It may include, but is not limited to this. Let’s take a look at each component.
  • the top cover 201 forms the exterior of the smart pot 1000b and is a part on which the cooking vessel 10 is placed.
  • the internal/external sealing 202 is compressed when assembling the smart pot 1000b and prevents moisture penetration, thereby enhancing the waterproofness of the smart pot 1000b.
  • the side sensor module 203 includes a side temperature sensor for measuring the temperature of the cooking container 10, a fixing member for fixing the side temperature sensor, and an elastic member (e.g., spring) that is compressed and deformed when the cooking container 10 is seated. It may include, but is not limited to this.
  • the side temperature sensor is coupled to the elastic member, and the elastic member may be compressed and deformed as the cooking container 10 is accommodated in the internal space of the smart pot 1000b.
  • the side sensor module 203 protrudes inward, and then as the cooking vessel 10 is seated in the smart pot (1000b), the side sensor module 203 protrudes inward.
  • the sensor module 203 may be pressed.
  • the smart pot 1000b according to an embodiment of the present disclosure can accommodate cooking containers 10 of various sizes.
  • the side sensor module 203 including a side temperature sensor may be placed at a predetermined height or more from the bottom surface of the smart pot 1000b. Since the side temperature sensor is also an electric field, it may be affected by induction heating of the wireless power transmission device 2000. Therefore, in order to minimize the influence of induction heating of the wireless power transmission device 2000 (e.g., heat generation of the side temperature sensor itself, noise generation due to induction heating), the side sensor module 203 is installed at the bottom of the smart pot 1000b. It can be placed at a preset height or more from the surface. For example, in order to increase the accuracy of the temperature data of the cooking vessel 10, the side sensor module 203 including a side temperature sensor meets the straight side of the cooking vessel 10 rather than the inclined surface of the cooking vessel 10. Can be placed at any height.
  • the side sensor module 203 including a side temperature sensor detects an eccentricity phenomenon (e.g., the cooking container 10 is seated biased to one side) due to a difference in size of the cooking container 10.
  • a plurality of smart pots (1000b) may be placed.
  • three side sensor modules 203 may be arranged at 120° intervals along the inner circumference of the smart pot 1000b.
  • the buzzer module 204 may include a buzzer that outputs a notification signal when the cooking vessel 10 is abnormally overheated, a fixing member, and a protective cover.
  • the inner case 205 may be a part that supports the cooking vessel 10, and the side sensor module 203, pickup coil 206, BLE PBA module 212, power PBA module 213, etc. are included in the inner case. (205) can be assembled.
  • the pickup coil 206 is a component for receiving wireless power from the wireless power transmission device 2000.
  • the pickup coil 206 may be a low-power coil that generates power to operate the BLE PBA module 212. Since the pickup coil 206 corresponds to the pickup coil 1001 of FIG. 3, redundant description will be omitted.
  • the rubber leg 207 is a part that alleviates the impact between the cooking container 10 and the smart pot 1000b when the cooking container 10 is seated and prevents the cooking container 10 from slipping.
  • the main body 208 forms the exterior of the smart pot 1000b and may serve to cover the interior.
  • the main body 208 can prevent heat conduction to the outside during a cooking operation.
  • the main body 208 may include a portion (handle portion) that the user holds along with the cooking vessel 10 seated in the smart pot 1000b when the smart pot 1000b is moved.
  • the screw cover 209 is for covering the screw (SCREW).
  • SCREW screw
  • the screw cover 209 can alleviate the impact of the smart pot 1000b and prevent the smart pot 1000b from slipping.
  • the guide rubber 211 is used to prevent eccentricity when the cooking vessel 10 is seated, and can relieve the impact of the cooking vessel 10 and prevent the cooking vessel 10 from slipping.
  • the BLE PBA module 212 may perform wireless communication (e.g., BLE communication) with the wireless power transmission device 2000 to control the output (e.g., power level value) of the wireless power transmission device 2000. Additionally, the BLE PBA module 212 may include a microcontroller unit (MCU). At this time, the MCU can receive temperature data of the cooking vessel 10 and store algorithm or recipe information for automatic cooking. The BLE PBA module 212 may include a communication interface 1030 and a control unit 1020.
  • wireless communication e.g., BLE communication
  • MCU microcontroller unit
  • the power PBA module 213 can change the power received from the pickup coil 206 into the use voltage of the BLE PBA module 212.
  • the power PBA module 213 may be a power conversion device that receives AC power from the pickup coil 206 and supplies direct current power to the MCU or BLE module included in the BLE PBA module 212. Since the power PBA module 213 may correspond to the power supply unit 1010 of FIG. 3, redundant description will be omitted.
  • the sensor leg 214 may be a part of the rubber leg 207 to which the floor sensor 215 is assembled. Since the sensor leg 214 is also a type of rubber leg 207, it can alleviate the impact between the cooking container 10 and the smart pot 1000b when the cooking container 10 is seated and also prevent the cooking container 10 from slipping. .
  • the floor sensor 215 may be a temperature sensor for detecting abnormal overheating of the cooking vessel 10.
  • the bottom sensor 215 may be disposed in a different position from the side sensor module 203, which includes a side temperature sensor for measuring the temperature of the cooking vessel 10.
  • the bottom sensor 215 may be placed on the bottom of the smart pot 1000b, and three side sensor modules 203 may be placed on the sides of the smart pot 1000b.
  • the floor sensor 215 is connected to one of the rubber legs 207. By assembling the sensor leg 214, abnormal overheating of the cooking vessel 10 can be quickly detected.
  • the smart pot (1000b) wirelessly receives power from the wireless power transmitter 2000 through the pickup coil 113 and uses the communication interface 1030 included in the BLE PBA module 212. can be driven.
  • the smart pot 1000b can perform short-range wireless communication with the wireless power transmission device 2000 through the communication interface 1030.
  • the smart pot 1000b transmits power control information for controlling power transmission of the wireless power transmission device 2000 through the communication interface 1030 so that the temperature of the contents in the cooking container 10 is maintained near the target warming temperature. It can be transmitted to the wireless power transmission device 2000.
  • 5 and 6A are block diagrams for explaining the function of the wireless power transmission device 2000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless power transmission device 2000 may include a wireless power transmission unit 2100, a processor 2200, and a communication interface 2300. However, not all of the components shown in FIG. 5 are essential components. The wireless power transmission device 2000 may be implemented with more components than those shown in FIG. 5, and the wireless power transmission device 2000 may be implemented with fewer components. As shown in FIG. 6A, the wireless power transmission device 2000 according to an embodiment of the present disclosure includes a wireless power transmission unit 2100, a processor 2200, a communication interface 2300, a sensor unit 2400, It may include a user interface 2500 and memory 2600.
  • the wireless power transmitter 2100 may include a driver 2110 and an operating coil 2120, but is not limited thereto.
  • the driving unit 2110 may receive power from an external power source and supply current to the operating coil 2120 according to a driving control signal 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.
  • EMI Electro Magnetic Interference
  • 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 operating coil 2120, and a resonance circuit that resonates with the operating 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 off according to a driving control signal from the driving processor 2116.
  • the inverter circuit 2113 can control the current supplied to the operating coil 2120.
  • the magnitude and direction of the current flowing in the operating 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 operating coil 2120.
  • An alternating current in the form of a sine wave is supplied to the operating coil 2120 according to the switching operations of the first switch and the second switch.
  • the longer the switching period of the first switch and the second switch 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 operating 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 operating coil 2120 may generate a magnetic field for heating the cooking appliance 1000.
  • a magnetic field may be induced around the operating coil 2120.
  • a current whose size and direction changes with time that is, an alternating current
  • a magnetic field whose size and direction changes with time may be induced around the operating coil 2120.
  • the magnetic field around the operating coil 2120 may pass through a top plate made of tempered glass and reach the cooking appliance 1000 placed on the top plate. Due to a magnetic field whose size and direction changes with time, 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. Meanwhile, when the cooking appliance 1000 is a second type cooking appliance 1000-2 including a receiving coil 1003, the magnetic field around the operating coil 2120 may be induced into the receiving coil 1003.
  • the structure of the wireless power transmitter 2100 will be discussed in more detail later with reference to FIG. 6B.
  • 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. there is.
  • the wireless power transmission device 2000 may include at least one processor. For example, there may be one processor 2200 or there may be multiple processors 2200.
  • the wireless power transmission device 2000 may include only a main processor, or may include a main processor and at least one subprocessor.
  • 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 uses an inverter to supply a preset level of power (e.g., 200W) to the cooking appliance 1000 in order to drive the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000.
  • a preset level of power e.g. 200W
  • the first wireless communication signal includes unique identification information (e.g., MAC address) of the cooking appliance 1000, variable identification information (e.g., information that the cooking appliance 1000 does not know its current location, and the cooking appliance 1000 registers It may include information about the device or an unregistered device, etc.), but is not limited to this.
  • the processor 2200 When the first wireless communication signal transmitted from the cooking appliance 1000 is detected, the processor 2200 operates the inverter circuit 2113 so that the plurality of operating coils 2120 generate a magnetic field according to a plurality of different power transmission patterns. You can control it.
  • the plurality of power transmission patterns may be set differently based on at least one of the maintenance time of the power transmission section, the maintenance time of the power cutoff section, power level, and operating frequency.
  • the processor 2200 may control the inverter circuit 2113 to transmit power by combining the maintenance time of the power transmission section, the maintenance time of the power cutoff section, or the power level (operating frequency) differently for each cooking area. there is.
  • the processor 2200 includes information about the first cooking area corresponding to the first power transmission pattern detected at the location of the cooking appliance 1000 among the plurality of power transmission patterns and type information of the cooking appliance 1000.
  • a second wireless communication signal containing variable identification information is received from the cooking appliance 1000 through the communication interface 2300, and based on the second wireless communication signal, the cooking appliance 1000 is located among a plurality of cooking zones. Information about the first cooking area and type information of the cooking appliance 1000 may be output through the output interface 2510.
  • the processor 2200 detects that the wireless power receiving device is located on the top plate of the wireless power transmitting device 2000 and then receives a first wireless communication signal from the wireless power receiving device within a predetermined time. If reception is not possible, the wireless power reception device can be identified as the cooking vessel 10. As the processor 2200 detects the first wireless communication signal transmitted from the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000, the processor 2200 may identify the wireless power reception device as a communication-capable cooking appliance 1000.
  • the processor 2200 may detect that the location of the cooking appliance 1000 changes from the first cooking area to the second cooking area.
  • the processor 2200 is configured to operate the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 as the communication connection with the cooking appliance 1000 located in the first cooking zone among the plurality of cooking zones is released.
  • the inverter circuit 2113 can be controlled to transmit power.
  • a first wireless communication signal containing unique identification information and variable identification information of the cooking appliance 1000 is received through the communication interface 2300 within a predetermined time after the communication connection is released, the processor 2200
  • the inverter circuit 2113 can be controlled so that a plurality of operating coils generate a magnetic field according to a plurality of power transmission patterns.
  • the processor 2200 includes variable identification information including information about the second cooking area and type information of the cooking device 1000 corresponding to the power transmission pattern detected at the location of the cooking device 1000 among the plurality of power transmission patterns. Receives the included second wireless communication signal from the cooking appliance 1000 through the communication interface 2300, and based on the second wireless communication signal, selects a second cooking area in which the cooking appliance 1000 is currently located among the plurality of cooking zones. Information about the area can be output through the output interface 2510.
  • the communication interface 2300 of the wireless power transmission device 2000 will be defined as the second communication interface
  • the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 will be defined as the first communication interface. It may be possible.
  • the processor 2200 displays type information (e.g., product type icon) of the cooking appliance 1000 at a first position indicating the first cooking zone in the GUI screen while the cooking appliance 1000 is located in the first cooking zone. And, when the cooking appliance 1000 moves from the first cooking zone to the second cooking zone, type information (e.g., product type icon) of the cooking appliance 1000 is displayed at the second position indicating the second cooking zone in the GUI screen.
  • the output interface 2510 can be controlled to display.
  • 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 communication unit 2310 includes a Bluetooth communication unit, a Bluetooth Low Energy (BLE) communication unit, a Near Field Communication interface, a WLAN (Wi-Fi) communication unit, a Zigbee communication unit, and an infrared ( It may include, but is not limited to, an IrDA (infrared Data Association) communication unit, a WFD (Wi-Fi Direct) communication unit, a UWB (Ultra Wideband) communication unit, and an Ant+ communication unit.
  • the long-distance communication unit 2320 may be used to communicate with a server device (not shown) when the cooking appliance 1000 is remotely controlled by a server device (not shown) in an IoT (Internet of Things) environment.
  • the long-distance communication unit 2320 may include the Internet, a computer network (eg, LAN or WAN), and a mobile communication unit.
  • the mobile communication unit transmits and receives wireless signals to at least one of a base station, an external terminal, and a server on a mobile communication network.
  • 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 container 10 or 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 (or the cooking vessel 10) placed on the top plate or the temperature of the top plate.
  • the cooking device 1000 is inductively heated by the operating 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 operating coil 2120 when the cooking appliance 1000 overheats.
  • Temperature sensor 2420 may be installed near the operating coil 2120. For example, the temperature sensor 2420 may be located at the exact center of the operating coil 2120.
  • the temperature sensor 2420 may include a thermistor whose electrical resistance value changes depending on temperature.
  • the temperature sensor 2420 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 1000.
  • the output interface 2510 may output a graphical user interface (GUI) corresponding to identification information or product type information of the cooking appliance 1000. Additionally, the output interface 2510 may output information about the current location of the cooking appliance 1000.
  • GUI graphical user interface
  • the output interface 2510 may display information related to the warming operation of the cooking appliance 1000.
  • the output interface 2510 may output a target warming temperature, a notification that warming is in progress, a notification that warming is complete, a message asking whether to extend the warming time, etc.
  • 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 input interface 2520 may receive input related to setting the keep-warm mode of the cooking appliance 1000 (e.g., selecting a target keep-keep temperature, adjusting keep-keep time, etc.).
  • 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 memory 2600 may store programs for processing and controlling the processor 2200, and may store input/output data (e.g., unique identification information of the cooking appliance 1000, variable identification information of the cooking appliance 1000). , a plurality of power transmission patterns, cooking progress information of the cooking appliance 1000, etc.) may be stored.
  • 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. 6B is a diagram for explaining the wireless power transmission unit 2100 of the wireless power transmission device 2000 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 1001 through the transmission coil 2120. ) can supply power.
  • the wireless power transmission device 2000 transmits power wirelessly through the transmission coil 2120, an eddy current is generated in the first type of cooking appliance 1000-1, causing the first type of cooking appliance 1000-1 to 1) The contents inside may become heated.
  • the wireless power transmission device 2000 transmits the pickup coil 1001 through the transmission coil 2120. ) can supply power.
  • 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 second type of cooking appliance 1000-2 and the load 1004 ) Energy (power) can be supplied.
  • 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 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.
  • the wireless power transmission device 2000 may be an induction range (see FIGS. 1 and 3), but is not limited thereto.
  • the wireless power transmission device 2000 may be a smart table. Let's take a closer look at the smart table with reference to FIG. 7.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a smart table 2000a as an example of the wireless power transmission device 2000.
  • the smart table 2000a may include an operating coil 2120. Therefore, the smart table 2000a flows an alternating current 701 through the operating coil 2120 to form a magnetic field 702, thereby generating an eddy current 703 on the bottom surface of the cooking appliance 1000. .
  • the cooking appliance 1000 may be a first type cooking appliance 1000-1. Heat is generated on the bottom surface of the cooking appliance 1000 by the eddy current 703 and the resistance of the IH metal (eg, iron). At this time, the contents 704 in the cooking device 1000 may be heated by the heat generated.
  • IH metal eg, iron
  • the smart table 2000a is a receiving coil of the second type of cooking appliance 1000-2.
  • a magnetic field can also be induced.
  • the smart table 2000a may include a communication interface 2300.
  • the smart table 2000a may communicate with the cooking appliance 1000 through the communication interface 2300.
  • the smart table 2000a may transmit information related to the current operation mode to the cooking appliance 1000 and periodically receive information related to the temperature of the contents from the cooking appliance 1000.
  • the wireless power transmission device 2000 is an induction range.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the operation of the wireless power transmission device 2000 when the cooking appliance 1000 is placed on the wireless power transmission device 2000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless power transmitter 2000 when the user turns on the wireless power transmitter 2000 while the cooking appliance 1000 is placed on the top plate, the wireless power transmitter 2000 initializes the system and performs an IH container detection operation ( fan detection operation) can be performed.
  • the wireless power transmission device 2000 uses a current sensor to detect the first type cooking appliance 1000-1. 1) can be detected being placed on the top plate.
  • the wireless power transmission device 2000 uses a current sensor to detect the second type of cooking appliance (1000-2). 1000-2) 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.
  • the wireless power transmission device 2000 transmits the first level of power (e.g., 200W) for driving the communication interface 1030 of the cooking device 1000 to the cooking device 1000, and operates the device in scan mode. It can work.
  • the cooking appliance 1000 drives the communication interface 1030 and sends a first packet containing unique identification information (e.g., MAC address) and variable identification information of the cooking appliance 1000. You can advertise.
  • unique identification information e.g., MAC address
  • type information of the cooking appliance 1000 and information indicating that the cooking area in which the cooking appliance 1000 is currently located are unknown may be inserted in the variable identification information in the form of a UUID.
  • information indicating whether the cooking appliance 1000 is a registered device may be inserted in the form of a UUID into the variable identification information.
  • the wireless power transmission device 2000 operating in scan mode may recognize that the cooking appliance 1000 is located on the top plate by receiving the first packet advertised by the cooking appliance 1000. And when the first packet does not include information about the cooking area where the cooking appliance 1000 is located, the wireless power transmission device 2000 enters the cooking area determination mode to confirm the location of the cooking appliance 1000. It can work. For example, the wireless power transmission device 2000 may output power (eg, addressing) according to different power transmission patterns for each cooking area. For example, the wireless power transmission device 2000 may set the maintenance time of a low operating frequency (eg, 55 kHz) and the maintenance time of a high operating frequency (eg, 75 kHz) differently for each cooking area. At this time, the induced power may be large in a low operating frequency (e.g., 55 kHz) section, and the induced power may be low in a high operating frequency (e.g., 75 kHz) section.
  • a low operating frequency e.g. 55 kHz
  • a high operating frequency e.g., 75
  • the cooking appliance 1000 since the cooking appliance 1000 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 1000 may recognize that the cooking appliance 1000 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., advertise) a second packet containing information that it is located in the lower left cooking area and type information of the cooking appliance 1000 to the wireless power transmission device 2000.
  • Variable identification information including current location information of the cooking appliance 1000 and type information of the cooking appliance 1000 may be inserted in the second packet in the form of a UUID.
  • the second packet may further include unique identification information (eg, MAC address) and communication connection information of the cooking appliance 1000.
  • the wireless power transmission device 2000 may establish a communication connection with the cooking appliance 1000 based on communication connection information included in the second packet. If the wireless power transmission device 2000 and the cooking appliance 1000 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 1000. Establishing a Bluetooth communication channel may mean ensuring that the cooking device 1000 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 non-connection virtual communication channel that transmits and receives advertising packets through mutual scanning between the cooking device 1000 and the wireless power transmitter 2000, or may be a connectionless virtual communication channel that transmits and receives advertising packets between the cooking device 1000 and the wireless power transmitter 2000, or may be used as a connection-less virtual communication channel through a BLE connection request from the wireless power transmitter 2000. It may be a communication channel of this type of connection being formed.
  • the wireless power transmission device 2000 When the wireless power transmission device 2000 is connected to the cooking device 1000, the first level of power (low power) to maintain the communication connection with the cooking device 1000 is transmitted to the pickup coil of the cooking device 1000.
  • the inverter circuit 2113 can be controlled to transmit to 1001).
  • the wireless power transmission device 2000 operates the cooking device 1000 when an operating command for the cooking device 1000 (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 1000.
  • the second level of power may be power (large power) for driving the load (eg, heater, motor, battery, etc.) of the cooking appliance 1000 or inductively heating the contents in the cooking appliance 1000.
  • the wireless power transmission device 2000 inquires about whether the cooking device 1000 is in a warming operation when the cooking appliance 1000 is a small home appliance that provides a warming function after the heating operation of the cooking appliance 1000 is completed. A message can be printed.
  • the wireless power transmitter 2000 may transmit the keep warm request information to the cooking appliance 1000 through short-range wireless communication (e.g., BLE communication). .
  • the cooking appliance 1000 may enter the keep-warm mode according to the keep-warm request information and control the power transmission cycle of the wireless power transmission device 2000 so that the temperature of the contents is maintained near the target keep-warm temperature.
  • the transmission period of the first level of power (low power) can be controlled.
  • the first level of power (low power) is power for driving the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000, and may hereinafter be expressed as first power. While the first level of power (low power) is transmitted, the communication connection between the cooking appliance 1000 and the wireless power transmitter 2000 can be maintained, and while the transmission of the first level of power (low power) is stopped, Communication connection between the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 may also be interrupted. Accordingly, the power transmission cycle may be expressed as a communication cycle.
  • FIG. 9 is a flowchart for explaining a method of maintaining heat in the cooking appliance 1000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the cooking appliance 1000 may enter the keep-warm mode.
  • the keeping warm mode may mean a mode that maintains the temperature of the contents in the cooking device 1000 near the target keeping temperature selected by the user.
  • the cooking appliance 1000 may receive warming request information including the target warming temperature selected by the user from the wireless power transmission device 2000.
  • the wireless power transmission device 2000 performs short-range wireless communication (e.g. Warming request information can be transmitted to the cooking appliance 1000 through BLE communication).
  • the keeping warm request information may further include information about the keeping warm time set by the user. For example, when the user sets the keep-warm time to 1 hour, the wireless power transmission device 2000 may transmit keep-keep request information including the keep-warm time (1 hour) to the cooking appliance 1000.
  • the cooking appliance 1000 when receiving keep-warm request information from the wireless power transmission device 2000, the cooking appliance 1000 may change the operation mode of the cooking appliance 1000 to the keep-warm mode. Additionally, the cooking appliance 1000 may store information (eg, a keeping warm flag) indicating that the operation mode of the cooking appliance 1000 is a keeping warm mode in the memory. At this time, the wireless power transmission device 2000 may also operate in the keep-warm mode, and may store information mapping the unique identification information of the cooking appliance 1000 and the keep-warm mode in the memory 2600.
  • information eg, a keeping warm flag
  • the cooking appliance 1000 may compare the temperature of the contents and the target keeping temperature as it enters the keeping warm mode.
  • the processor of the cooking appliance 1000 may measure the temperature of the contents through the first temperature sensor 1006 at a predetermined period.
  • the cooking appliance 1000 may measure the temperature of the contents through the first temperature sensor 1006 at 1 second intervals, but the predetermined period is not limited to 1 second intervals.
  • the cooking device 1000 can compare the temperature of the contents with the target warming temperature selected by the user.
  • the cooking device 1000 can compare the target warming temperature and the temperature of the contents each time it measures the temperature of the contents.
  • the cooking appliance 1000 may compare the target warming temperature and the temperature of the contents at a cycle that is different from the temperature measurement cycle of the contents. For example, the cooking appliance 1000 may measure the temperature of the contents once per second and compare the target warming temperature with the temperature of the contents once every 10 seconds.
  • the cooking appliance 1000 may continue to compare the temperature of the contents and the target warming temperature while the first power is supplied from the wireless power transmission device 2000.
  • the first power may be power that can drive the control unit 1020 and the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000.
  • the first power may be a power of 200W or more, but is not limited thereto.
  • the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 may be activated, so the cooking appliance 1000 transmits data about the temperature of the contents to the wireless power transmission device 2000 through short-distance wireless communication ( It can also be transmitted through (e.g. BLE communication).
  • step S930 the cooking appliance 1000 may determine whether the temperature of the contents is equal to or higher than the target keeping temperature as a result of comparing the temperature of the contents with the target keeping temperature.
  • the cooking appliance 1000 may monitor the temperature of the contents and continuously compare the temperature of the contents with the target keeping temperature. If the temperature of the contents is lower than the target keeping temperature, the cooking appliance 1000 may continue to receive the first power from the wireless power transmission device 2000, and the temperature of the contents may rise to the target keeping temperature by the first power. You can.
  • step S940 when the temperature of the contents is higher than the target warming temperature, the cooking appliance 1000 stops transmitting the first power for driving the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 and then resumes after a certain period of time. Power control information to be transmitted may be transmitted to the wireless power transmission device 2000.
  • the cooking appliance 1000 may control the wireless power transmission device 2000 to stop transmitting the first power when the temperature of the contents is higher than the target warming temperature. However, if the wireless power transmission device 2000 continues to stop transmitting the first power, the temperature of the contents may fall to a temperature much lower than the target warming temperature. Accordingly, the cooking appliance 1000 controls the wireless power transmission device 2000 to stop transmitting the first power for a certain period of time and then transmit the first power again at an appropriate time, so that the temperature of the contents is reduced near the target warming temperature. It can be maintained.
  • the communication interface 1030 is deactivated, making communication between the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 impossible. Therefore, when the cooking appliance 1000 transmits power control information to stop transmitting the first power to the wireless power transmitter 2000, the time at which it must start transmitting the first power again (hereinafter also referred to as the wake-up time) Information about can be conveyed together.
  • the power control information may further include information about the power level of the first power, the temperature of the contents, and the fan detection cycle in addition to the wake-up time for retransmitting the first power.
  • the cooking appliance 1000 determines the power level of the first power, or the wireless power transmission device 2000 further determines a fan detection cycle for detecting the presence of the cooking appliance 1000, and Power control information including the power level of 1 power and the fan detection cycle may be transmitted to the wireless power transmission device 2000.
  • the wireless power transmission device 2000 performs a fan detection operation, power for detecting the fan is transmitted to the cooking appliance 1000, so the contents of the cooking appliance 1000 may be heated. Therefore, the fan detection cycle also needs to be adjusted appropriately.
  • the operation of the cooking appliance 1000 to adjust the fan detection cycle will be discussed in detail later with reference to FIG. 21 .
  • the cooking appliance 1000 may appropriately determine a certain period of time during which transmission of the first power is stopped so that the temperature of the contents is maintained near the target warming temperature.
  • transmission of the first power is interrupted
  • communication between the wireless power transmission device 2000 and the cooking appliance 1000 is also interrupted, so a certain period of time during which the transmission of the first power is interrupted may correspond to a communication cycle. Accordingly, the fact that the cooking appliance 1000 determines a certain period of time during which transmission of the first power is stopped may mean that the cooking appliance 1000 determines the communication cycle.
  • the cooking appliance 1000 considers at least one of the amount of contents and the temperature value of the target thermal insulation temperature, so that the temperature of the contents is near the target thermal insulation temperature (e.g., target thermal insulation temperature ⁇ 2).
  • the communication cycle (power transmission cycle) can be determined to be maintained.
  • the cooking appliance 1000 may transmit power control information including a wake-up time corresponding to the determined communication cycle to the wireless power transmission device 2000. For example, when the determined communication period is 300 seconds, the cooking appliance 1000 may transmit power control information to transmit the first power again after 300 seconds to the wireless power transmitter 2000, and the determined communication period is 300 seconds. In the case of 30 seconds, power control information requesting to transmit the first power again after 30 seconds may be transmitted to the wireless power transmission device 2000.
  • the cooking appliance 1000 when operating in the keep-warm mode, can control the transmission of the first power at a predetermined period to maintain the temperature of the contents near the target keep-warm temperature.
  • the communication cycle power transmission cycle
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a method by which the cooking appliance 1000 determines a communication period based on the amount of contents according to an embodiment of the present disclosure.
  • the cooking appliance 1000 may operate in a heating mode.
  • the heating mode may refer to a mode in which the contents of the cooking device 1000 are heated until the temperature of the contents reaches the target heating temperature.
  • the wireless power transmission device 2000 may transmit heating request information indicating that a heating request has been input from the user to the cooking appliance 1000.
  • Heating request information may include a target heating temperature selected by the user. For example, if the user specifies the target heating temperature as 90°C, the wireless power transmission device 2000 may transmit heating request information including the target heating temperature of 90°C to the cooking appliance 1000.
  • the wireless power transmission device 2000 may transmit heating request information to the cooking appliance 1000 through short-distance wireless communication (e.g., BLE communication or Wi-Fi Direct).
  • the wireless power transmission device 2000 may transmit power (hereinafter also referred to as heating power) having a power level value corresponding to the heating mode to the cooking appliance 1000.
  • heating power When heating power is received from the wireless power transmission device 2000, the contents of the cooking appliance 1000 may be heated.
  • the wireless power transmission device 2000 may transmit information about the power level value of heating power to the cooking appliance 1000 through short-distance wireless communication.
  • step S1020 when heating request information is received, the cooking appliance 1000 may identify the amount of contents based on the temperature change rate of the contents.
  • the cooking appliance 1000 may calculate the temperature change rate of the contents based on the temperature of the contents measured through the first temperature sensor 1006. . Additionally, the cooking appliance 1000 can identify the current amount of contents by comparing the temperature change rate of the contents per unit time with a previously stored table or graph.
  • the previously stored table or graph may be a table or graph in which the correlation between the amount of contents and the temperature change rate of the contents is defined. Please refer to FIG. 11.
  • the temperature of the contents rises by 10°C after 80 seconds and the temperature of the contents decreases to 20°C after 140 seconds. It can rise. If the content is 600ml, the temperature of the content can rise by 15°C after 80 seconds and by 42°C after 140 seconds. If the content is 400ml, the temperature of the content can rise by 22°C after 80 seconds and by 60°C after 140 seconds. If the content is 200ml, the temperature of the content can rise by 34°C after 80 seconds and by 69°C after 140 seconds.
  • the heating power is 1400W and the initial temperature is 30°C
  • the temperature of the contents rises by 10°C after 80 seconds
  • the amount of contents is set to 800ml.
  • the cooking appliance 1000 may compare the temperature of the contents and the target heating temperature.
  • the processor of the cooking appliance 1000 may measure the temperature of the contents through the first temperature sensor 1006 at a predetermined period.
  • the cooking appliance 1000 may measure the temperature of the contents through the first temperature sensor 1006 at 1 second intervals, but the predetermined period is not limited to 1 second intervals.
  • the cooking device 1000 may compare the target heating temperature selected by the user with the temperature of the contents.
  • a user can select a target heating temperature. For example, if the user wants to drink tea, the user can select the target heating temperature as 70°C, and if the user wants to drink coffee, the user can select the target heating temperature as 90°C. Meanwhile, if the user selects the heating function without setting the target heating temperature, the target heating temperature may be default set to 100°C.
  • step S1040 the cooking appliance 1000 may determine whether the temperature of the contents is equal to or higher than the target heating temperature as a result of comparing the temperature of the contents and the target heating temperature.
  • the cooking appliance 1000 may monitor the temperature of the contents and continuously compare the temperature of the contents with the target heating temperature. If the temperature of the contents is lower than the target heating temperature, the cooking device 1000 may continue to receive heating power (e.g., 1000 W or more) from the wireless power transmission device 2000, and the temperature of the contents may be adjusted to the target heating temperature by the heating power. The temperature may rise.
  • heating power e.g. 1000 W or more
  • the cooking appliance 1000 may determine whether to operate in the keep-warm mode when the temperature of the contents is equal to or higher than the target heating temperature.
  • the cooking appliance 1000 may enter the keeping warm mode when keeping warm request information is received from the wireless power transmission device 2000.
  • the wireless power transmitter 2000 outputs a notification indicating that heating to the target heating temperature has been completed through the user interface 2500
  • the user can select the keeping warm function through the user interface 2500.
  • the user may set the target warming temperature.
  • the user may select the keep-warm function while the contents are being heated, or may select the keep-warm function after the heating of the contents is completed.
  • the wireless power transmission device 2000 may transmit keep warm request information including the target keep warm temperature to the cooking appliance 1000.
  • the cooking appliance 1000 may operate in a keep warm mode according to the keep warm request information.
  • the cooking appliance 1000 when the cooking appliance 1000 does not receive warming request information from the wireless power transmission device 2000, the cooking appliance 1000 controls power to end the heating mode and stop transmitting heating power. Information may be transmitted to the wireless power transmission device 2000.
  • the cooking appliance 1000 may determine a communication cycle (power transmission cycle) based on the amount of contents.
  • the processor of the cooking appliance 1000 may determine the communication period to be longer as the amount of contents increases, and may determine the communication period to be shorter as the amount of contents becomes smaller.
  • the larger the amount of contents the smaller the temperature change rate, so even if the section in which power transmission from the wireless power transmission device 2000 is interrupted is long, the temperature of the contents does not fall much below the target warming temperature.
  • the smaller the amount of contents the greater the temperature change rate. Therefore, if the section in which power transmission from the wireless power transmission device 2000 is interrupted becomes longer, the temperature of the contents may fall much lower than the target warming temperature. Accordingly, the cooking appliance 1000 may determine a communication cycle so that the temperature of the contents can be maintained near the target warming temperature, based on the amount of contents.
  • the cooking appliance 1000 determines the communication period to be 300 seconds, and when the amount of contents is 600ml, the cooking appliance 1000 determines the communication period to be 240 seconds.
  • the communication cycle can be determined to be 180 seconds, and if the amount of content is 200ml, the communication cycle can be determined to be 120 seconds, but it is not limited to this.
  • the cooking appliance 1000 may compare the temperature of the contents and the target keeping temperature while operating in the keeping warm mode.
  • the processor of the cooking appliance 1000 may measure the temperature of the contents through the first temperature sensor 1006 at a predetermined period.
  • the cooking appliance 1000 may measure the temperature of the contents through the first temperature sensor 1006 at 1 second intervals, but the predetermined period is not limited to 1 second intervals.
  • the cooking device 1000 can compare the temperature of the contents with the target warming temperature selected by the user. Since step S1070 corresponds to step S920 of FIG. 9, redundant description will be omitted.
  • step S1080 the cooking appliance 1000 may determine whether the temperature of the contents is equal to or higher than the target keeping temperature as a result of comparing the temperature of the contents with the target keeping temperature.
  • the cooking appliance 1000 may monitor the temperature of the contents and continuously compare the temperature of the contents with the target keeping temperature. If the temperature of the contents is lower than the target warming temperature, the cooking appliance 1000 may continue to receive first power (hereinafter referred to as insulation power) from the wireless power transmission device 2000, and the contents may be heated by the first power. The temperature may rise to the target warming temperature.
  • insulation power first power
  • step S1090 the cooking appliance 1000 provides power control information to stop transmitting the first power when the temperature of the contents is higher than the target warming temperature and then transmit the first power again at the wake-up time corresponding to the communication cycle. It can be transmitted to the wireless power transmission device 2000.
  • the wake-up time refers to induction heating of the contents again by transmitting the first power back to the pickup coil 1001 of the cooking appliance 1000, and the control unit 1020 and the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000. It may be time to wake up.
  • the cooking appliance 1000 may stop the transmission of the first power for a certain period of time so that the temperature of the contents becomes lower than the target keeping temperature. Since induction heating and power transmission to the pickup coil 1001 are carried out simultaneously by the electromagnetic field generated by the operating coil 2120 of the wireless power transmission device 2000, if the temperature of the contents is above the target warming temperature, the cooking device ( 1000), induction heating alone cannot be stopped. When power transmission to the pickup coil 1001 is stopped, the operation of the communication interface 1030 and the first temperature sensor 1006 of the cooking appliance 1000 is stopped, and accordingly, the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device ( 2000), communication between them is cut off.
  • the cooking appliance 1000 controls the wireless power transmission device 2000 to transmit the first power again at the wake-up time corresponding to the communication cycle determined according to the amount of contents so that the temperature of the contents does not fall much below the target warming temperature. can do.
  • the wireless power transmission device 2000 transmits the first power again, the contents may be inductively heated again, and communication between the wireless power transmission device 2000 and the cooking appliance 1000 may be reconnected.
  • the cooking device 1000 determines the communication period to be 300 seconds depending on the amount of contents
  • the cooking device 1000 transmits power control information to stop transmitting the first power and transmit again after 300 seconds through wireless power. It can be transmitted to the transmission device 2000.
  • the cooking device 1000 determines the communication period to be 30 seconds depending on the amount of contents, the cooking device 1000 sends power control information to the wireless power transmission device to stop transmitting the first power and transmit again after 30 seconds. (2000).
  • the cooking appliance 1000 maintains the temperature of the contents within a critical range (e.g., ⁇ 3°C) of the target warming temperature by appropriately adjusting the communication cycle according to the amount of contents. It can be done as much as possible.
  • a critical range e.g., ⁇ 3°C
  • the cooking appliance 1000 identifies the amount of contents according to the temperature change rate as an example, but the cooking appliance 1000 may also identify the amount of contents using a water level sensor.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a method by which the cooking appliance 1000 determines a communication cycle based on the target warming temperature according to an embodiment of the present disclosure.
  • the cooking appliance 1000 may receive warming request information including the target warming temperature from the wireless power transmission device 2000.
  • the wireless power transmitting device 2000 sends a warming request including the target warming temperature.
  • Information can be transmitted to the cooking device 1000 through short-range wireless communication (e.g., BLE communication or Wi-Fi Direct communication).
  • step S1220 the cooking appliance 1000 may enter the keep warm mode according to the keep warm request information.
  • the cooking appliance 1000 when receiving keep-warm request information from the wireless power transmission device 2000, the cooking appliance 1000 may change the operation mode of the cooking appliance 1000 to the keep-warm mode. Additionally, the cooking appliance 1000 may store information (eg, a keeping warm flag) indicating that the operation mode of the cooking appliance 1000 is a keeping warm mode in the memory.
  • information eg, a keeping warm flag
  • the cooking appliance 1000 may determine a communication period (power transmission period) based on the target warming temperature.
  • the cooking appliance 1000 may determine the communication cycle to be shorter as the target warming temperature is higher, and determine the communication cycle to be longer as the target warming temperature is lower.
  • the wireless power transmission device 2000 stops transmitting the first power to the cooking appliance 1000 the higher the target keeping temperature, the faster the speed at which the temperature of the contents deviates from the critical range of the target keeping temperature may increase.
  • the time it takes for 90°C to drop by 3°C may be shorter than the time it takes for 60°C to drop by 3°C.
  • the cooking appliance 1000 may determine the communication cycle according to the temperature value of the target keeping temperature so that the temperature of the contents can be maintained within the critical range of the target keeping temperature.
  • the cooking appliance 1000 may determine the communication period to be 300 seconds when the target warming temperature is 40°C, 60°C, and 80°C, and may determine the communication period to be 30 seconds when the target warming temperature is 90°C. .
  • step S1240 as the cooking appliance 1000 enters the keep-warm mode, the temperature of the contents and the target keep-keep temperature may be compared.
  • the temperature of the contents may be measured through the first temperature sensor 1006 at a predetermined cycle of the cooking appliance 1000.
  • the cooking device 1000 can compare the temperature of the contents with the target warming temperature selected by the user.
  • step S1250 the cooking appliance 1000 may determine whether the temperature of the contents is equal to or higher than the target keeping temperature as a result of comparing the temperature of the contents with the target keeping temperature.
  • the cooking appliance 1000 may monitor the temperature of the contents and continuously compare the temperature of the contents with the target keeping temperature. If the temperature of the contents is lower than the target warming temperature, the cooking appliance 1000 may continue to receive first power (hereinafter referred to as insulation power) from the wireless power transmission device 2000, and the contents may be heated by the first power. The temperature may rise to the target warming temperature.
  • insulation power first power
  • step S1260 the cooking appliance 1000 provides power control information to stop transmitting the first power when the temperature of the contents is higher than the target warming temperature and then transmit the first power again at the wake-up time corresponding to the communication cycle. It can be transmitted to the wireless power transmission device 2000.
  • the cooking appliance 1000 may stop the transmission of the first power for a certain period of time so that the temperature of the contents becomes lower than the target keeping temperature. Meanwhile, the cooking appliance 1000 wirelessly transmits power to transmit the first power again at the wake-up time corresponding to the communication cycle determined according to the temperature value of the target warming temperature so that the temperature of the contents does not exceed the critical range of the target warming temperature.
  • the device 2000 can be controlled. When the wireless power transmission device 2000 transmits the first power again, the contents may be inductively heated again, and communication between the wireless power transmission device 2000 and the cooking appliance 1000 may be reconnected.
  • steps S1240 to S1260 correspond to steps S1070 to S1090 of FIG. 10, overlapping descriptions will be omitted.
  • the cooking appliance 1000 maintains the temperature of the contents within a critical range (e.g., ⁇ 3°C) of the target warming temperature by appropriately adjusting the communication cycle according to the target warming temperature. You can.
  • a critical range e.g., ⁇ 3°C
  • FIG. 13A is a diagram illustrating an operation of the cooking appliance 1000 determining a communication period based on the target warming temperature according to an embodiment of the present disclosure.
  • the user can set the target warming temperature to 60°C.
  • the display of the wireless power transmission device 2000 may display a GUI 1310 indicating that the contents of the cooking device 1000 are being kept warm at 60°C.
  • the cooking appliance 1000 may determine the communication period to be 300 seconds. Accordingly, when the temperature of the contents becomes 60°C or higher, the cooking device 1000 stops transmitting the first power (thermal power) to the wireless power transmission device 2000 and then transmits the first power (thermal power) again after a certain period of time. ) can transmit power control information.
  • the predetermined time may be the time obtained by subtracting the communication maintenance time (1301) from the communication period of 300 seconds. For example, when the communication maintenance time 1301 is 5 seconds, the wireless power transmission device 2000 may transmit power control information to transmit the first power again after 295 seconds. Alternatively, the cooking appliance 1000 may transmit power control information to the wireless power transmission device 2000 to transmit the first power again 300 seconds after the first power is transmitted.
  • the cooking appliance 1000 may determine the fan detection cycle according to the target warming temperature. For example, when the target warming temperature is 60°C, the cooking appliance 1000 may determine the fan detection period to be 60 seconds.
  • the fan detection cycle may refer to a cycle in which the wireless power transmission device 2000 performs a fan detection operation.
  • the pan detection operation refers to an operation in which the wireless power transmission device 2000 uses the container detection sensor 2410 to detect whether the cooking appliance 1000 including IH metal is located on the top plate.
  • the fan detection operation may be performed while the first power is being transmitted, or may be performed even while the transmission of the first power is stopped.
  • the wireless power transmission device 2000 may intermittently transmit power to perform a fan detection operation according to the fan detection cycle.
  • the power for performing the fan detection operation may have the same power level as the first power or may have a power level lower than the first power.
  • Contents may also be inductively heated by power transmitted from the wireless power transmission device 2000 to perform a fan detection operation. Accordingly, the cooking appliance 1000 may determine a fan detection period in addition to the communication period so that the temperature of the contents can be maintained within the critical range of the target warming temperature.
  • FIG. 13B is a diagram illustrating an operation of the cooking appliance 1000 determining a communication period based on the target warming temperature according to an embodiment of the present disclosure.
  • the user can set the target warming temperature to 90°C.
  • the display of the wireless power transmission device 2000 may display a GUI 1320 indicating that the contents of the cooking device 1000 are being kept warm at 90°C.
  • the cooking appliance 1000 may determine the communication period to be 30 seconds. Therefore, when the temperature of the contents becomes 90°C or higher, the cooking appliance 1000 stops transmitting the first power (thermal power) to the wireless power transmission device 2000 and then transmits the first power (thermal power) again after a certain period of time. ) can transmit power control information.
  • the predetermined time may be the time obtained by subtracting the communication maintenance time (1301) from the communication period of 30 seconds. For example, when the communication maintenance time 1301 is 5 seconds, the wireless power transmission device 2000 may transmit power control information to transmit the first power again after 25 seconds. Alternatively, the cooking appliance 1000 may transmit power control information to the wireless power transmission device 2000 to transmit the first power again 30 seconds after the first power was previously transmitted.
  • the cooking appliance 1000 may determine the fan detection cycle according to the target warming temperature. For example, when the target warming temperature is 90°C, the cooking appliance 1000 may determine the fan detection period to be 5 seconds. According to an embodiment of the present disclosure, as the communication period becomes longer, the fan detection period may also become longer, and as the communication period becomes shorter, the fan detection period may also become shorter.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating changes in a communication maintenance period according to an embodiment of the present disclosure.
  • the communication maintenance time and communication interruption time may be variable times within a single communication period determined by the cooking appliance 1000.
  • the temperature of the contents at the time when the first power (thermal power) is received again from the wireless power transmission device 2000 and the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 is activated is the target thermal insulation temperature. It may be lower than the temperature. At this time, if the temperature of the contents rises due to the first power (thermal insulation power) and it takes a long time to reach the target thermal insulation temperature, the communication maintenance time may increase. On the other hand, if the temperature of the contents rises due to the first power (thermal insulation power) and it takes less time to reach the target thermal insulation temperature, the communication maintenance time may be reduced.
  • communication interruption time can be reduced. For example, referring to the first diagram 1410, if the communication maintenance time is 5 seconds within a single communication cycle (30 seconds), the communication interruption time may be 25 seconds. And, five fan detection operations can be performed during the communication interruption time. The fan detection operation can be performed for 60ms, but is not limited to this. Referring to the second diagram 1420, if the communication maintenance time is 10 seconds within a single communication cycle (30 seconds), the communication interruption time may be 20 seconds. And, four fan detection operations can be performed during the communication interruption time.
  • FIG. 15 is a flowchart illustrating a method in which the cooking appliance 1000 adaptively controls transmission of first power based on a result of comparing the temperature of the contents and the target warming temperature according to an embodiment of the present disclosure.
  • step S1501 the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 may be connected to communication.
  • the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 may be connected through short-range wireless communication (eg, BLE communication).
  • BLE communication short-range wireless communication
  • the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 are configured to keep warm. It can operate in mode.
  • the wireless power transmitter 2000 transmits first power (thermal power) to the cooking appliance 1000 so that the temperature of the contents reaches the target warming temperature
  • first power thermo power
  • the power between the cooking appliance 1000 and the wireless power transmitter 2000 A communication connection can be maintained and the contents of the cooking appliance 1000 can be inductively heated.
  • step S1502 when the temperature of the contents is above the target warming temperature, the cooking appliance 1000 stops transmitting the first power and then transmits the first power again at the first wake-up time corresponding to the first communication cycle.
  • First power control information may be transmitted to the wireless power transmission device 2000.
  • the cooking appliance 1000 may determine the first communication cycle based on at least one of the amount of contents and the temperature value of the target keeping temperature.
  • the first communication cycle may be determined so that the temperature of the contents does not exceed the critical range of the target warming temperature at the first wake-up time, but is not limited to this.
  • step S1502 may correspond to step S940 of FIG. 9, detailed description will be omitted.
  • the wireless power transmission device 2000 may stop transmitting the first power based on the first power control information.
  • the first power is power capable of driving the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000, and may be, for example, 200W to 500W, but is not limited thereto.
  • the temperature of the contents in the cooking appliance 1000 may gradually cool down.
  • step S1504 when the wireless power transmission device 2000 stops transmitting the first power, communication between the wireless power transmission device 2000 and the cooking appliance 1000 may be stopped.
  • the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 stops operating, so communication between the wireless power transmitter 2000 and the cooking appliance 1000 This may be stopped.
  • step S1505 the wireless power transmission device 2000 may determine whether the first wake-up time included in the first power control information has been reached.
  • the wireless power transmission device 2000 drives the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 after receiving the first power control information until the first wake-up time is reached. Transmission of the first power may be stopped.
  • the wireless power transmission device 2000 may perform a fan detection operation while stopping transmission of first power.
  • the wireless power transmission device 2000 may perform a fan detection operation according to the fan detection cycle included in the first power control information. That is, the wireless power transmission device 2000 may monitor whether the cooking device 1000 is removed from the wireless power transmission device 2000 during a time when communication with the cooking device 1000 is interrupted.
  • step S1506 when the first wake-up time is reached, the wireless power transmitter 2000 may transmit first power for driving the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 to the cooking appliance 1000. there is.
  • the wireless power transmission device 2000 may transmit first power to the cooking appliance 1000 based on first power control information.
  • the wireless power transmission device 2000 may transmit the first power to the cooking appliance 1000 based on the power level value of the first power included in the first power control information.
  • the wireless power transmission device 2000 may transmit the first power of 250W to the cooking appliance 1000.
  • the cooking appliance 1000 may activate the communication interface 1030 when receiving first power from the wireless power transmission device 2000 through the pickup coil 1001.
  • the wireless power transmission device 2000 and the cooking appliance 1000 may establish communication connection again.
  • the wireless power transmission device 2000 transmits first power (e.g., 200W) for driving the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 to the cooking appliance 1000, It can operate in scan mode.
  • first power e.g. 200W
  • the cooking appliance 1000 drives the communication interface 1030 and advertises a first packet containing unique identification information (e.g., MAC address) and variable identification information of the cooking appliance 1000 ( advertising) can be done.
  • unique identification information e.g., MAC address
  • variable identification information of the cooking appliance 1000 advertising
  • type information of the cooking appliance 1000 and information indicating that the cooking area in which the cooking appliance 1000 is currently located are unknown may be inserted in the variable identification information in the form of a UUID.
  • the wireless power transmission device 2000 operating in scan mode sends a first packet advertised by the cooking appliance 1000, and the first packet does not include information about the cooking area in which the cooking appliance 1000 is located, , it may operate in the cooking area determination mode to check the location of the cooking appliance 1000. For example, the wireless power transmission device 2000 may output power (eg, addressing) according to different power transmission patterns for each cooking area.
  • the cooking appliance 1000 detects a specific power transmission pattern and sends a second packet containing information about the cooking area (current location information) and product type information corresponding to the specific power transmission pattern. Can be transmitted (eg, advertising) to the wireless power transmission device 2000.
  • Variable identification information including current location information and product type information of the cooking appliance 1000 may be inserted in the second packet in the form of a UUID.
  • the second packet may further include unique identification information (eg, MAC address) and communication connection information of the cooking appliance 1000.
  • the wireless power transmitter 2000 may request a connection to the cooking appliance 1000 after receiving the second packet, and if the cooking appliance 1000 accepts the connection request, the wireless power transmitter 2000 and The cooking appliance 1000 may be connected to communication. At this time, a short-range wireless communication channel (eg, BLE communication channel) may be established between the wireless power transmission device 2000 and the cooking appliance 1000.
  • a short-range wireless communication channel eg, BLE communication channel
  • step S1509 when connected to communication with the wireless power transmission device 2000, the cooking appliance 1000 may monitor the temperature of the contents and transmit information about the temperature of the contents to the wireless power transmission device 2000.
  • the temperature of the contents is the target warming temperature. It can be lower.
  • the first power is transmitted again from the wireless power transmission device 2000, the contents are inductively heated by the first power, so the temperature of the contents may gradually increase.
  • the cooking appliance 1000 may monitor the temperature of the contents through the first temperature sensor 1006 when the first power is received again from the wireless power transmission device 2000. Additionally, the cooking appliance 1000 may transmit information about the temperature of the contents to the wireless power transmission device 2000 through a short-range wireless communication channel (eg, BLE communication channel).
  • a short-range wireless communication channel eg, BLE communication channel
  • the information regarding the temperature of the contents may include temperature data of the contents, a temperature change rate of the contents, an amount of contents identified based on the temperature change rate when the contents are heated, a temperature change rate of the contents, etc.
  • temperature data of the contents a temperature change rate of the contents
  • an amount of contents identified based on the temperature change rate when the contents are heated a temperature change rate of the contents, etc.
  • the cooking appliance 1000 may determine whether the temperature of the contents is equal to or higher than the target keeping temperature. In step S1511, when the temperature of the contents is below the target keeping temperature, the cooking appliance 1000 may request the wireless power transmission device 2000 to maintain the first power transmission. For example, when the temperature of the contents is below the target warming temperature, the cooking appliance 1000 may request maintenance of the first power transmission while periodically communicating with the wireless power transmission device 2000.
  • step S1512 when the temperature of the contents is above the target warming temperature, the cooking appliance 1000 stops transmitting the first power and then transmits the first power again at the second wake-up time corresponding to the second communication cycle. 2 Power control information can be transmitted.
  • the cooking appliance 1000 when the temperature of the contents increases due to the first power transmitted from the wireless power transmission device 2000 and the temperature of the contents becomes higher than the target warming temperature, the cooking appliance 1000
  • the wireless power transmission device 2000 may be requested to stop the first power transmission so that the temperature does not rise above the critical range (eg, ⁇ 3) of the target warming temperature.
  • the cooking device 1000 wirelessly transmits second power control information to transmit the first power again at the second wake-up time corresponding to the second communication cycle so that the temperature of the contents does not fall below the critical range of the target warming temperature. It can be transmitted to the device 2000.
  • the cooking appliance 1000 is configured to respond to at least one of the amount of contents, the target keeping temperature, and the difference between the first temperature of the contents measured at the first wake-up time and the target keeping temperature. Based on this, the second communication cycle can be determined. For example, if the first temperature of the contents measured at the first wake-up time is within the critical range of the target keeping temperature, the cooking appliance 1000 may determine the second communication cycle to be the same as the first communication cycle. On the other hand, if the first temperature of the contents measured at the first wake-up time is outside the critical range of the target keeping temperature, the cooking appliance 1000 may determine the second communication cycle to be different from the first communication cycle.
  • the cooking appliance 1000 may determine the second communication cycle to be shorter than the first communication cycle when the amount of contents is reduced compared to when determining the first communication cycle or when the target keeping temperature is adjusted to be higher. Conversely, the cooking appliance 1000 may determine the second communication cycle to be longer than the first communication cycle when the amount of contents increases or the target keeping temperature is adjusted lower than when determining the first communication cycle.
  • the wireless power transmission device 2000 may stop transmitting the first power according to the second power control information.
  • the temperature of the contents in the cooking appliance 1000 may gradually cool down.
  • step S1514 communication between the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 may be stopped.
  • the wireless power transmitter 2000 stops transmitting the first power
  • the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 stops operating, so communication between the wireless power transmitter 2000 and the cooking appliance 1000 This may be stopped.
  • the cooking appliance 1000 when the cooking appliance 1000 is awakened by the wireless power transmission device 2000 transmitting the first power again, the cooking device 1000 transmits the contents to the wireless power transmission device 2000. Transmission of the first power may be requested until the temperature reaches the target insulation temperature again, and then, if the temperature of the contents becomes more than the target insulation temperature, the first power transmission may be requested to be stopped. Accordingly, the cooking appliance 1000 can maintain the temperature of the contents within a critical range of the target warming temperature.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a change in temperature of contents while the cooking appliance 1000 according to an embodiment of the present disclosure operates in a keep-warm mode.
  • the description will be made by taking the case where the amount of contents in the cooking device 1000 is 900ml, the target warming temperature is 60°C, and the communication period is 300 seconds.
  • the first graph 1601 is a graph showing temperature values measured by the cooking appliance 1000 through the first temperature sensor 1006.
  • the second graph 1602 is a graph showing temperature values of actual contents.
  • the third graph 1603 is a graph showing the first power value output from the wireless power transmission device 2000.
  • the wireless power transmission device 2000 drives the PCB 1005 of the cooking appliance 1000 until the temperature of the contents reaches the target keeping temperature.
  • the first power e.g., 230W
  • the cooking appliance 1000 may stop the first power transmission of the wireless power transmission device 2000.
  • the wireless power transmission device 2000 stops transmitting first power the temperature of the contents may naturally decrease, and the cooking device 1000 cannot measure the temperature of the contents.
  • the wireless power transmission device 2000 may first output first power for a minimum period of time for measuring the temperature of the contents in the next communication cycle (wake-up time).
  • the control unit 1020 and the communication interface 1030 included in the PCB 1005 may wake up.
  • the control unit 1020 may check the temperature of the contents through the first temperature sensor 1006 and determine whether additional first power transmission is necessary depending on the temperature of the contents. For example, when the temperature of the contents reaches the target warming temperature by transmitting the first power for the minimum time for measuring the temperature of the contents, the control unit 1020 of the cooking appliance 1000 additionally transmits the first power. Instead of determining that transmission is not necessary, the wireless power transmission device 2000 may be requested to stop the first power.
  • the cooking device 1000 determines that additional transmission of the first power is necessary and , the wireless power transmission device 2000 may not be requested to stop the first power. Accordingly, when the cooking appliance 1000 requires additional transmission of first power to raise the temperature of the contents, the wireless power transmission device 2000 can maintain transmission of the first power.
  • the wireless power transmission device 2000 outputs the first power for a short period of time to induce warmth of the contents. Heating was performed. And when the temperature of the contents in the cooking device 1000 was measured to be 60°C, which is the target warming temperature, the wireless power transmission device 2000 blocked transmission of the first power.
  • the wireless power transmission device 2000 outputs the first power for a longer period of time to induce warmth of the contents. Heating was performed. And when the temperature of the contents in the cooking device 1000 was measured to be 60°C, which is the target warming temperature, the wireless power transmission device 2000 blocked transmission of the first power.
  • the cooking device 1000 determines the communication period to be 300 seconds based on the amount of content (900ml) and the target warming temperature (60°C), and once every 300 seconds, the wireless power transmission device ( 2000), when the first power is output for thermal insulation and communication connection, the temperature of the contents can be maintained within a critical range (eg, 60 ⁇ 3) of the target thermal insulation temperature.
  • a critical range eg, 60 ⁇ 3
  • FIG. 17 is a flowchart illustrating a method by which the cooking appliance 1000 determines the next communication cycle based on the difference between the temperature of the contents at wake-up and the target warming temperature according to an embodiment of the present disclosure.
  • the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 may be connected to communication.
  • the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 may be connected through short-range wireless communication (eg, BLE communication).
  • BLE communication short-range wireless communication
  • the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 are configured to keep warm. It can operate in mode.
  • the wireless power transmitter 2000 transmits first power (thermal power) to the cooking appliance 1000 so that the temperature of the contents reaches the target warming temperature
  • first power thermo power
  • the power between the cooking appliance 1000 and the wireless power transmitter 2000 A communication connection can be maintained and the contents of the cooking appliance 1000 can be inductively heated.
  • step S1702 if the temperature of the contents is above the target warming temperature, the cooking appliance 1000 stops transmitting the first power and then transmits the first power again at the first wake-up time corresponding to the first communication cycle.
  • First power control information may be transmitted to the wireless power transmission device 2000.
  • the wireless power transmission device 2000 may stop transmitting the first power based on the first power control information.
  • the first power is power capable of driving the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000, and may be, for example, 200W to 500W, but is not limited thereto.
  • the wireless power transmission device 2000 stops transmitting the first power the temperature of the contents in the cooking appliance 1000 may naturally decrease.
  • step S1704 when the wireless power transmission device 2000 stops transmitting the first power, communication between the wireless power transmission device 2000 and the cooking appliance 1000 may be stopped.
  • the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 stops operating, so communication between the wireless power transmitter 2000 and the cooking appliance 1000 This may be stopped.
  • the wireless power transmitter 2000 may determine whether the first wake-up time included in the first power control information has been reached. According to an embodiment of the present disclosure, the wireless power transmission device 2000 drives the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 after receiving the first power control information until the first wake-up time is reached. Transmission of the first power may be stopped.
  • the wireless power transmission device 2000 may transmit the first power to the cooking appliance 1000 when the first wake-up time is reached based on the first power control information.
  • the cooking appliance 1000 may activate the communication interface 1030 when the cooking appliance 1000 receives first power from the wireless power transmission device 2000 through the pickup coil 1001. there is.
  • the wireless power transmission device 2000 and the cooking appliance 1000 may establish communication connection again.
  • the wireless power transmission device 2000 and the cooking appliance 1000 may re-establish a short-range wireless communication channel (eg, BLE communication channel). Since step S1708 corresponds to step S1508 of FIG. 15, detailed description will be omitted.
  • a short-range wireless communication channel eg, BLE communication channel
  • the cooking appliance 1000 may measure the first temperature of the contents corresponding to the first wake-up time. For example, when the first power is supplied from the wireless power transmission device 2000 at the first wake-up time, the cooking appliance 1000 transmits the power through the first temperature sensor 1006 as soon as the control unit 1020 is activated. The temperature of the contents can be measured immediately. As soon as the control unit 1020 is activated during the first wake-up time, the temperature of the contents immediately measured through the first temperature sensor 1006 may be defined as the first temperature of the contents.
  • the cooking appliance 1000 may determine a second communication cycle based on the difference between the first temperature of the contents and the target keeping temperature.
  • the cooking appliance 1000 determines the second communication period to be shorter than the first communication period when the difference between the first temperature of the contents and the target warming temperature is greater than or equal to the first threshold value, and determines the second communication period to be shorter than the first communication period. If the difference between the first temperature and the target warming temperature is less than or equal to the second threshold, the second communication period may be determined to be longer than the first communication period.
  • the second threshold may be smaller than the first threshold.
  • the cooking appliance 1000 determines the second communication period to be shorter than the first communication period when the difference between the first temperature of the contents and the target thermal insulation temperature is 3°C or more, and determines the second communication period to be shorter than the first communication period between the first temperature of the contents and the target thermal insulation temperature. If the difference is 1°C or less, the second communication cycle is determined to be longer than the first communication cycle, and if the difference between the first temperature of the contents and the target warming temperature is greater than 1°C but less than 3°C, the second communication cycle is determined to be the same as the first communication cycle. You can decide.
  • the cooking device 1000 when the target temperature of the cooking device 1000 is 60°C and the first communication period is 300 seconds, when the first temperature of the contents is 55°C, the cooking device 1000 operates for 270 seconds, which is 10% less than the first communication period. can be determined as the second communication cycle.
  • step S1711 when connected to communication with the wireless power transmission device 2000, the cooking appliance 1000 may monitor the temperature of the contents and transmit information about the temperature of the contents to the wireless power transmission device 2000.
  • the temperature of the contents is the target warming temperature. It can be lower.
  • the first power is transmitted again from the wireless power transmission device 2000, the contents are inductively heated by the first power, so the temperature of the contents may gradually increase.
  • the cooking appliance 1000 may monitor the temperature of the contents through the first temperature sensor 1006 when the first power is received again from the wireless power transmission device 2000. Additionally, the cooking appliance 1000 may transmit data about the temperature of the contents to the wireless power transmission device 2000 through a short-range wireless communication channel (eg, BLE communication channel).
  • a short-range wireless communication channel eg, BLE communication channel
  • the cooking appliance 1000 may determine whether the temperature of the contents is equal to or higher than the target keeping temperature.
  • the cooking appliance 1000 may monitor the temperature of the contents if the temperature of the contents continues to be lower than the target keeping temperature.
  • step S1713 if the temperature of the contents is higher than the target warming temperature, the cooking appliance 1000 may transmit second power control information requesting to transmit the first power again at the second wake-up time corresponding to the second communication cycle.
  • the cooking appliance 1000 when the temperature of the contents increases due to the first power transmitted from the wireless power transmission device 2000 and the temperature of the contents becomes higher than the target warming temperature, the cooking appliance 1000
  • the wireless power transmission device 2000 may be requested to stop the first power transmission so that the temperature does not rise above the critical range (eg, ⁇ 3) of the target warming temperature.
  • the cooking device 1000 wirelessly transmits second power control information to transmit the first power again at the second wake-up time corresponding to the second communication cycle so that the temperature of the contents does not fall below the critical range of the target warming temperature. It can be transmitted to the device 2000.
  • step S1714 the wireless power transmission device 2000 may stop transmitting the first power according to the second power control information.
  • the temperature of the contents in the cooking appliance 1000 may gradually cool down.
  • step S1715 communication between the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 may be stopped.
  • the wireless power transmitter 2000 stops transmitting the first power
  • the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 stops operating, so communication between the wireless power transmitter 2000 and the cooking appliance 1000 This may be interrupted.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an operation of the cooking appliance 1000 according to an embodiment of the present disclosure to determine the next communication cycle based on the difference between the temperature of the contents at wake-up and the target keeping temperature.
  • the first communication period 1801 is 300 seconds and the target warming temperature is 60°C as an example.
  • the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 may be connected to communication again.
  • the cooking appliance 1000 measures the first temperature of the contents corresponding to the first wake-up time, and performs the next communication period, the second communication period 1802, according to the difference between the first temperature of the contents and the target keeping temperature. can be decided.
  • the cooking appliance 1000 sets the second communication period 1802 to 300 seconds, the same as the first communication period 1801, when the difference between the first temperature of the contents and the target warming temperature is 2°C within the critical range. You can decide.
  • the cooking appliance 1000 may determine the second communication period 1802 to be shorter than the first communication period 1801 when the difference between the first temperature of the contents and the target warming temperature is greater than the critical range of 3°C. For example, the cooking appliance 1000 determines the second communication period to be 240 seconds when the difference between the first temperature of the contents and the target keeping temperature is 4°C, and the difference between the first temperature of the contents and the target keeping temperature is 10°C. In the case of °C, the second communication period may be determined to be 180 seconds, and if the difference between the first temperature of the contents and the target thermal temperature is 15°C, the second communication period may be determined to be 120 seconds, but is not limited to this.
  • the cooking appliance 1000 when the cooking appliance 1000 receives the first power at the second wake-up time corresponding to the second communication cycle 1802, it can determine the third communication cycle, which is the next communication cycle.
  • the third communication cycle may be determined by the difference between the second temperature of the contents measured at the second wake-up time and the target warming temperature. For example, when the second temperature of the contents is 55°C, the cooking appliance 1000 may determine the third communication cycle to be a value reduced by 10% from the second communication cycle 1802. That is, if the second communication period 1802 is 300 seconds, the third communication period may be determined to be 270 seconds.
  • the cooking appliance 1000 starts the third communication cycle. It can be determined as a 10% increased value in the second communication cycle (1802). That is, if the second communication period 1802 is 300 seconds, the third communication period may be determined to be 330 seconds.
  • the cooking appliance 1000 determines the next communication cycle based on the difference between the temperature of the contents and the target warming temperature, thereby The temperature can be maintained within the critical range of the target warming temperature.
  • FIG. 19 is a flowchart illustrating a method by which the cooking appliance 1000 determines a power level value based on the difference between the temperature of the contents at wake-up and the target warming temperature according to an embodiment of the present disclosure.
  • the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 may be connected to communication.
  • the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 may be connected through short-range wireless communication (eg, BLE communication).
  • BLE communication short-range wireless communication
  • the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 are configured to keep warm. It can operate in mode.
  • the wireless power transmitter 2000 transmits first power (thermal power) to the cooking appliance 1000 so that the temperature of the contents reaches the target warming temperature
  • first power thermo power
  • the power between the cooking appliance 1000 and the wireless power transmitter 2000 A communication connection can be maintained and the contents of the cooking appliance 1000 can be inductively heated.
  • step S1902 if the temperature of the contents is above the target warming temperature, the cooking appliance 1000 stops transmitting the first power and then transmits the first power again at the first wake-up time corresponding to the first communication cycle.
  • First power control information may be transmitted to the wireless power transmission device 2000.
  • the wireless power transmission device 2000 may stop the first power transmission based on the first power control information.
  • the first power is power capable of driving the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000, and may be, for example, 200W to 500W, but is not limited thereto.
  • the wireless power transmission device 2000 stops transmitting the first power the temperature of the contents in the cooking appliance 1000 may naturally decrease.
  • step S1904 when the wireless power transmission device 2000 stops transmitting the first power, communication between the wireless power transmission device 2000 and the cooking appliance 1000 may be stopped.
  • step S1905 the wireless power transmission device 2000 may determine whether the first wake-up time included in the first power control information has been reached.
  • the wireless power transmission device 2000 may transmit first power to the cooking appliance 1000 when the first wake-up time is reached based on the first power control information.
  • the cooking appliance 1000 may activate the communication interface 1030 when receiving first power from the wireless power transmission device 2000 through the pickup coil 1001.
  • the wireless power transmission device 2000 and the cooking appliance 1000 may establish communication connection again.
  • the wireless power transmission device 2000 and the cooking appliance 1000 may re-establish a short-range wireless communication channel (eg, BLE communication channel).
  • the cooking appliance 1000 may measure the first temperature of the contents corresponding to the first wake-up time. For example, when the first power is supplied from the wireless power transmission device 2000 at the first wake-up time, the cooking appliance 1000 transmits the power through the first temperature sensor 1006 as soon as the control unit 1020 is activated. The temperature of the contents can be measured immediately. As soon as the control unit 1020 is activated during the first wake-up time, the temperature of the contents immediately measured through the first temperature sensor 1006 may be defined as the first temperature of the contents.
  • steps S1901 to S1909 correspond to steps S1701 to S1709 of FIG. 17, overlapping descriptions will be omitted.
  • the cooking appliance 1000 may determine the power level value of the first power based on the difference between the first temperature of the contents and the target keeping temperature.
  • the cooking appliance 1000 may determine the power level value of the first power to be higher as the difference between the first temperature and the target thermal insulation temperature of the contents increases, and the higher the difference between the first temperature and the target thermal insulation temperature of the contents. The smaller the difference between them, the lower the power level value of the first power can be determined.
  • the cooking appliance 1000 determines the power level value 2002 of the first power to be 200W when the difference between the first temperature of the contents and the target warming temperature (60°C) is 4°C. And, if the difference between the first temperature of the contents and the target thermal insulation temperature (60°C) is 10°C, the power level value (2002) of the first power is determined to be 350W, and the first temperature of the contents and the target thermal insulation temperature (60°C) are determined to be 350W. If the difference between the two is 15°C, the power level value (2002) of the first power can be determined to be 500W.
  • the cooking appliance 1000 determines the power level value of the first power to be higher as the difference between the first temperature and the target keeping temperature increases, so that the temperature of the contents quickly reaches the target keeping temperature. You can.
  • the cooking appliance 1000 may transmit power control information including the power level value of the first power.
  • the cooking appliance 1000 may transmit power control information including the power level value of the first power to the wireless power transmission device 2000 through a short-range wireless communication channel.
  • the wireless power transmission device 2000 may transmit first power whose power level value is adjusted based on power control information.
  • the contents in the cooking device 1000 may be inductively heated by the first power whose power level value is adjusted, and the temperature of the contents may increase.
  • the cooking appliance 1000 may monitor the temperature of the contents and transmit information about the temperature of the contents to the wireless power transmission device 2000. While the communication connection with the wireless power transmission device 2000 is maintained, the cooking appliance 1000 measures the temperature of the contents through the first temperature sensor 1006 and sends data about the temperature of the contents to the communication interface 1030. It can be transmitted to the wireless power transmission device 2000 through .
  • the cooking appliance 1000 may determine whether the temperature of the contents is equal to or higher than the target keeping temperature.
  • the cooking appliance 1000 may continuously monitor the temperature of the contents when the temperature of the contents is lower than the target keeping temperature.
  • step S1915 if the temperature of the contents is above the target warming temperature, the cooking appliance 1000 may transmit second power control information requesting to transmit the first power again at the second wake-up time corresponding to the second communication cycle.
  • step S1916 the wireless power transmission device 2000 may stop transmitting the first power according to the second power control information.
  • the temperature of the contents in the cooking appliance 1000 may gradually cool down.
  • step S1917 communication between the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 may be stopped.
  • the wireless power transmitter 2000 stops transmitting the first power
  • the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 stops operating, so communication between the wireless power transmitter 2000 and the cooking appliance 1000 this can be stopped
  • FIG. 21 is a flow chart to explain how the cooking appliance 1000 adjusts the fan detection cycle based on the difference between the temperature of the contents at wake-up and the target keeping temperature, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 may be connected to communication.
  • the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 may be connected through short-range wireless communication (eg, BLE communication).
  • BLE communication short-range wireless communication
  • the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 are configured to keep warm. It can operate in mode.
  • the wireless power transmitter 2000 transmits first power (thermal power) to the cooking appliance 1000 so that the temperature of the contents reaches the target warming temperature
  • first power thermo power
  • the power between the cooking appliance 1000 and the wireless power transmitter 2000 A communication connection can be maintained and the contents of the cooking appliance 1000 can be inductively heated.
  • step S2102 if the temperature of the contents is above the target warming temperature, the cooking appliance 1000 stops transmitting the first power and then transmits the first power again at the first wake-up time corresponding to the first communication cycle.
  • First power control information may be transmitted to the wireless power transmission device 2000.
  • the wireless power transmission device 2000 may stop the first power transmission based on the first power control information.
  • the first power is power capable of driving the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000, and may be, for example, 200W to 500W, but is not limited thereto.
  • the wireless power transmission device 2000 stops transmitting the first power the temperature of the contents in the cooking appliance 1000 may naturally decrease.
  • step S2104 when the wireless power transmission device 2000 stops transmitting the first power, communication between the wireless power transmission device 2000 and the cooking appliance 1000 may be stopped.
  • the wireless power transmitter 2000 may determine whether the first wake-up time included in the first power control information has been reached.
  • the wireless power transmission device 2000 may transmit the first power back to the cooking appliance 1000 when the first wake-up time is reached based on the first power control information.
  • the cooking appliance 1000 may activate the communication interface 1030 when receiving first power from the wireless power transmission device 2000 through the pickup coil 1001.
  • the wireless power transmission device 2000 and the cooking appliance 1000 may establish communication connection again.
  • the wireless power transmission device 2000 and the cooking appliance 1000 may re-establish a short-range wireless communication channel (eg, BLE communication channel).
  • the cooking appliance 1000 may measure the first temperature of the contents corresponding to the first wake-up time. For example, when the first power is supplied from the wireless power transmission device 2000 at the first wake-up time, the cooking appliance 1000 transmits the power through the first temperature sensor 1006 as soon as the control unit 1020 is activated. The temperature of the contents can be measured immediately. As soon as the control unit 1020 is activated during the first wake-up time, the temperature of the contents immediately measured through the first temperature sensor 1006 may be defined as the first temperature of the contents.
  • steps S2101 to S2109 correspond to steps S1701 to S1709 of FIG. 17, detailed description will be omitted.
  • the cooking appliance 1000 may adjust the fan detection cycle based on the difference between the first temperature of the contents and the target keeping temperature.
  • the cooking appliance 1000 may adjust the pan detection period to be shorter as the difference between the first temperature of the contents and the target keeping temperature increases.
  • the cooking appliance 1000 can adjust the fan detection period to be longer as the difference between the first temperature of the contents and the target warming temperature becomes smaller. For example, if the target warming temperature is 60°C and the first temperature of the contents is 59°C, the cooking appliance 1000 may determine the pan detection cycle to be 70 seconds, which is longer than the previous fan detection cycle (e.g., 60 seconds). When the target warming temperature is 60°C and the first temperature of the contents is 56°C, the cooking appliance 1000 may determine the pan detection cycle to be 50 seconds, which is shorter than the previous fan detection cycle (e.g., 60 seconds).
  • the cooking appliance 1000 may maintain the previous pan detection cycle when the difference between the first temperature of the contents and the target warming temperature is within a certain range. For example, if the target warming temperature is 60°C and the first temperature of the contents is 58°C, the cooking appliance 1000 may determine the pan detection cycle to be the previous pan detection cycle (e.g., 60 seconds).
  • the cooking appliance 1000 may monitor the temperature of the contents and transmit information about the temperature of the contents to the wireless power transmission device 2000. While the communication connection with the wireless power transmission device 2000 is maintained, the cooking appliance 1000 measures the temperature of the contents through the first temperature sensor 1006 and sends data about the temperature of the contents to the communication interface 1030. It can be transmitted to the wireless power transmission device 2000 through .
  • step S2112 the cooking appliance 1000 may determine whether a predetermined time has elapsed after communication was reconnected with the wireless power transmission device 2000.
  • the predetermined time is the minimum time for the cooking device 1000 to reconnect to communication with the wireless power transmission device 2000 and measure the temperature of the contents through the first temperature sensor 1006. It may be, but is not limited to this.
  • the predetermined time may be a time set by the cooking appliance 1000, a time set when the cooking appliance 1000 is shipped, or a time set by an administrator.
  • the cooking appliance 1000 may monitor the temperature of the contents and transmit information about the temperature of the contents to the wireless power transmission device 2000.
  • step S2113 when a predetermined time has elapsed after being reconnected to communication with the wireless power transmitter 2000, the cooking appliance 1000 transmits the second power control information including the fan detection period and the second wake-up time to the wireless power transmitter 2000. It can be transmitted to the transmission device 2000.
  • the cooking appliance 1000 when a predetermined time elapses, the cooking appliance 1000 generates the second power including a fan detection period and a second wake-up time regardless of whether the temperature of the contents reaches the target warming temperature.
  • Control information may be transmitted to the wireless power transmission device 2000. Accordingly, the communication maintenance time can be fixed within a single communication cycle.
  • the temperature of the contents detected by the control unit 1020 through the first temperature sensor 1006 may be the temperature of the contents 1 second ago rather than the current temperature of the contents.
  • the temperature of the contents immediately increases. does not fall, but the temperature of the contents rises and then falls.
  • the cooking device 1000 stops transmitting the first power when a predetermined time elapses before the temperature of the contents reaches the target heating temperature. You can. Additionally, the cooking appliance 1000 may appropriately adjust the fan detection cycle to prevent the temperature of the contents from falling below the critical range of the target keeping temperature.
  • step S2114 the wireless power transmission device 2000 may stop transmitting (outputting) the first power based on the second power control information.
  • the wireless power transmission device 2000 stops transmitting the first power the temperature of the contents in the cooking appliance 1000 may gradually cool down.
  • step S2115 communication between the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 may be stopped.
  • the wireless power transmitter 2000 stops transmitting the first power
  • the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 stops operating, so communication between the wireless power transmitter 2000 and the cooking appliance 1000 This may be stopped.
  • the wireless power transmission device 2000 operates in the fan detection cycle included in the first power control information while transmission of the first power for driving the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 is stopped. Accordingly, a fan detection operation can be performed.
  • the wireless power transmission device 2000 may periodically output power to detect a fan and monitor changes in the current value (inductance) of the operating coil. That is, the wireless power transmission device 2000 may monitor whether the cooking device 1000 is removed from the wireless power transmission device 2000 during a time when communication with the cooking device 1000 is interrupted.
  • the wireless power transmission device 2000 outputs power for detecting a fan
  • the contents of the cooking appliance 1000 may be inductively heated by the power for detecting the fan. Therefore, if the fan detection cycle is short, the rate at which the temperature of the contents decreases may slow down.
  • FIG. 22 is a diagram for explaining a fan detection cycle and power level value according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless power transmission device 2000 can output heating power while heating the contents of the cooking appliance 1000, and output warming power at a certain cycle (communication cycle) while keeping the contents warm. Can be printed.
  • the power level value (P2) of the warming power may be lower than the power level value (P1) of the heating power.
  • the power level value (P2) of the warming power may be between 200W and 500W, and the power level value (P1) of the heating power may be 1000W or more.
  • the wireless power transmission device 2000 may output heating power until the temperature of the contents reaches the target heating temperature (100°C). When the temperature of the contents reaches the target heating temperature (100°C), the wireless power transmission device 2000 may stop outputting heating power. And until the temperature of the contents falls below the target insulation temperature (60°C), the wireless power transmission device 2000 does not output heating power or insulation power and can only perform a fan detection operation.
  • the wireless power transmission device 2000 may output thermal insulation power at a wake-up time corresponding to the communication cycle.
  • the cooking appliance 1000 can check the temperature of the contents.
  • the cooking appliance 1000 may adjust the fan detection cycle based on the difference between the temperature of the contents at wake-up and the target keeping temperature. For example, when the difference between the temperature of the contents and the target warming temperature is small, the cooking appliance 1000 may increase the fan detection cycle.
  • the fan detection cycle can be adjusted from the first fan detection cycle 2201 to the second fan detection cycle 2202.
  • the cooking device 1000 receives the warming power for only a certain period of time to check the temperature of the contents and adjust the fan detection cycle, and then provides power control information to block the transmission of the warming power to the wireless power transmitter 2000. can be transmitted.
  • the cooking appliance 1000 may receive warming power only for a fixed time to prevent the contents from overheating by exceeding the critical range of the target warming temperature. Instead, the cooking appliance 1000 may adjust the pan detection cycle to ensure that the temperature of the contents is maintained within a critical range of the target warming temperature by the power for fan detection.
  • the power level value (P3) of the power for fan detection and the power level value (P2) of the thermal insulation power may be different.
  • the power level value (P3) of the power for fan detection may be lower than the power level value (P2) of the thermal insulation power.
  • the length of time (communication maintenance time) during which the wireless power transmission device 2000 outputs warming power may be variable. For example, when the cooking device 1000 transmits a request to the wireless power transmission device 2000 to stop transmitting warming power when the temperature of the contents reaches the target warming temperature, the wireless power transmission device 2000 The length of time for outputting thermal power (communication maintenance time) may be changed.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an operation of the wireless power transmission device 2000 transmitting power below the threshold power level even during a communication interruption period according to an embodiment of the present disclosure.
  • the power level value may have a constant power level value (e.g., P0 (2301)) instead of 0W.
  • the wireless power transmission device 2000 may continuously supply low enough power to not inductively heat the contents of the cooking device 1000 in a section where the communication connection with the cooking device 1000 is interrupted.
  • the wireless power transmission device 2000 may continuously supply power of 100W or less or 50W or less.
  • the case where low enough power e.g., P0 (2301)
  • the communication interface 1030 of the cooking device 1000 can be activated by low enough power (P0 (2301)) to not inductively heat the contents of the cooking device 1000
  • the cooking device 1000 may use wireless power. While maintaining a communication connection with the transmission device 2000, the wireless power transmission device 2000 can be controlled to alternately output power of P0 (2301) and thermal insulation power.
  • FIG. 24 is a flow chart to explain how the wireless power transmission device 2000 performs a keep-warm mode based on unique identification information of the cooking appliance 1000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 may be connected to communication.
  • the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 may be connected through short-range wireless communication (eg, BLE communication).
  • BLE communication short-range wireless communication
  • the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 are configured to keep warm. It can operate in mode.
  • the cooking appliance 1000 may store a keep-warm flag indicating that the operation mode is the keep-warm mode in the memory.
  • the wireless power transmission device 2000 may store unique identification information (eg, Mac address) of the cooking appliance 1000 in the memory 2600 in relation to the keep-warm mode.
  • the wireless power transmitter 2000 transmits first power (thermal power) to the cooking appliance 1000 so that the temperature of the contents reaches the target warming temperature
  • first power thermo power
  • the power between the cooking appliance 1000 and the wireless power transmitter 2000 A communication connection can be maintained and the contents of the cooking appliance 1000 can be inductively heated.
  • step S2402 when the temperature of the contents is above the target warming temperature, the cooking appliance 1000 stops transmitting the first power and then transmits the first power again at the first wake-up time corresponding to the first communication cycle.
  • First power control information may be transmitted to the wireless power transmission device 2000.
  • the wireless power transmission device 2000 may stop the first power transmission based on the first power control information.
  • the first power is power capable of driving the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000, and may be, for example, 200W to 500W, but is not limited thereto.
  • the wireless power transmission device 2000 stops transmitting the first power the temperature of the contents in the cooking appliance 1000 may naturally decrease.
  • step S2404 when the wireless power transmission device 2000 stops transmitting the first power, communication between the wireless power transmission device 2000 and the cooking appliance 1000 may be stopped.
  • step S2405 the wireless power transmitter 2000 may determine whether the first wake-up time included in the first power control information has been reached.
  • the wireless power transmission device 2000 may transmit the first power back to the cooking appliance 1000 when the first wake-up time is reached based on the first power control information.
  • the cooking appliance 1000 may activate the communication interface 1030 when receiving first power from the wireless power transmission device 2000 through the pickup coil 1001.
  • steps S2401 to S2407 correspond to steps S1701 to S1707 of FIG. 17, detailed description will be omitted.
  • step S2408 when the communication interface 1030 is activated, the cooking appliance 1000 may advertise unique identification information (eg, Mac address) through the communication interface 1030.
  • unique identification information eg, Mac address
  • the wireless power transmission device 2000 may receive unique identification information (eg, Mac address) of the cooking appliance 1000 from the cooking appliance 1000.
  • unique identification information eg, Mac address
  • the wireless power transmission device 2000 may determine whether the received unique identification information is the same as previously stored unique identification information related to the keeping warm mode. For example, the wireless power transmission device 2000 may compare the received unique identification information with unique identification information previously stored in the memory 2600 in relation to the keeping warm mode.
  • the wireless power transmission device 2000 may end the keeping warm mode when the received unique identification information is not the same as the unique identification information previously stored in relation to the keeping warm mode.
  • the first cooking appliance may be placed in the left cooking area of the wireless power transmission device 2000 to keep the contents warm.
  • the user may place the second cooking appliance on the left cooking area instead of the first cooking appliance during the time when the communication connection between the first cooking appliance and the wireless power transmission device 2000 is interrupted.
  • the wireless power transmission device 2000 may output first power when the wake-up time designated by the first cooking appliance is reached.
  • the second cooking appliance may receive the first power instead of the first cooking appliance and advertise the second unique identification information of the second cooking appliance.
  • the wireless power transmission device 2000 determines that the first unique identification information and the second unique identification information of the first cooking device previously stored in relation to the keep-warm mode are different. You can judge. Since the first cooking device that was operating in the keep-warm mode has been removed from the wireless power transmission device 2000, the wireless power transmission device 2000 may end the keep-warm mode and operate in standby mode.
  • step S2412 the wireless power transmission device 2000 may perform communication reconnection when the received unique identification information is the same as the unique identification information previously stored in relation to the keeping warm mode.
  • the wireless power transmission device 2000 may transmit a communication connection request to the cooking appliance 1000. At this time, if the cooking appliance 1000 accepts the communication connection request, the wireless power transmission device 2000 and the cooking appliance 1000 may be connected again.
  • FIG. 25 is a diagram for explaining a communication reconnection operation between a cooking appliance 1000 and a wireless power transmission device 2000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the cooking device 1000 is a kettle will be described as an example.
  • the wireless power transmission device 2000 may perform a small home appliance detection operation (small object detection operation) after the IH container detection operation.
  • the wireless power transmission device 2000 outputs first power (e.g., 200W) for driving the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 through the entire cooking area and operates in scan mode. There is (1operation).
  • first power e.g., 200W
  • the cooking appliance 1000 drives the communication interface 1030 and advertises a first packet containing unique identification information (e.g., Mac address) and variable identification information of the cooking appliance 1000 ( advertising) can be done.
  • type information eg, kettle
  • information indicating that the cooking area in which the cooking appliance 1000 is currently located are unknown may be inserted in the variable identification information in the form of a UUID.
  • the wireless power transmission device 2000 operating in scan mode may recognize that the cooking appliance 1000 is located on the top plate by receiving the first packet advertised by the cooking appliance 1000. And when the first packet does not include information about the cooking area where the cooking appliance 1000 is located, the wireless power transmission device 2000 enters the cooking area determination mode to confirm the location of the cooking appliance 1000. It can work. For example, the wireless power transmission device 2000 may output power (eg, addressing) according to different power transmission patterns for each cooking area. For example, the wireless power transmission device 2000 may set the maintenance time of a low operating frequency (eg, 55 kHz) and the maintenance time of a high operating frequency (eg, 75 kHz) differently for each cooking area. At this time, the induced power may be large in a low operating frequency (e.g., 55 kHz) section, and the induced power may be low in a high operating frequency (e.g., 75 kHz) section.
  • a low operating frequency e.g. 55 kHz
  • a high operating frequency e.g., 75
  • the cooking appliance 1000 since the cooking appliance 1000 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 1000 may recognize that the cooking appliance 1000 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., advertise) a second packet containing information that it is located in the lower left cooking area and type information of the cooking appliance 1000 to the wireless power transmission device 2000. There is (2 action).
  • variable identification information including location information of the cooking appliance 1000 (e.g., cooking area at the bottom left) and type information of the cooking appliance 1000 (e.g., kettle) may be inserted in the form of a UUID. Additionally, the second packet may further include unique identification information (eg, MAC address) of the cooking appliance 1000.
  • the wireless power transmission device 2000 may store unique identification information of the cooking appliance 1000 and location information of the cooking appliance 1000 in the memory 2600.
  • the wireless power transmission device 2000 may establish a communication connection with the cooking appliance 1000.
  • the wireless power transmission device 2000 may transmit a communication connection request to the cooking appliance 1000. If the cooking appliance 1000 accepts the communication connection request, the wireless power transmission device 2000 and the cooking appliance 1000 may be connected to communication.
  • the wireless power transmission device 2000 When connected to the cooking device 1000, the wireless power transmission device 2000 transmits first power (low power) to the pickup coil 1001 of the cooking device 1000 to maintain a communication connection with the cooking device 1000.
  • the inverter circuit 2113 can be controlled to transmit to .
  • the wireless power transmission device 2000 may receive an operation command for the cooking appliance 1000 from the user.
  • the wireless power transmission device 2000 may receive a warming request input from the user (operation 3).
  • the wireless power transmission device 2000 may transmit warming request information to the cooking appliance 1000 through short-distance wireless communication (e.g., BLE communication) according to the user's warming request input.
  • the cooking appliance 1000 may change the operation mode to the keep-warm mode and store a keep-warm flag indicating that the current operation mode is the keep-warm mode in the memory.
  • the cooking appliance 1000 can maintain the temperature of the contents within a critical range of the target warming temperature by receiving insulation power from the wireless power transmission device 2000.
  • the warming power may be sufficient power to drive the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 and inductively heat the contents.
  • the thermal insulation power may be 200W or more.
  • the thermal insulation power may be the same as the first power (low power) for maintaining a communication connection, or may be greater than the first power, but for convenience of explanation, the case where the thermal insulation power is equal to the first power will be taken as an example.
  • the cooking appliance 1000 may monitor the temperature of the contents through the first temperature sensor 1006 while receiving warming power, and transmit information about the temperature of the contents to the wireless power transmission device 2000.
  • the cooking appliance 1000 When the temperature of the contents exceeds the target warming temperature, the cooking appliance 1000 provides power control information to stop transmitting the warming power (first power) and then transmit the warming power (first power) again after a certain period of time has elapsed. can be transmitted to the wireless power transmission device 2000 (4 operation).
  • the power control information may include, but is not limited to, the power level value of the warming power (first power), the fan detection cycle, the next wake-up time, and information about the temperature of the contents.
  • the wireless power transmission device 2000 may stop transmitting the first power until the next wake-up time. At this time, since the cooking appliance 1000 cannot drive the communication interface 1030, the communication connection between the wireless power transmission device 2000 and the cooking appliance 1000 may also be interrupted. While the communication connection is interrupted, the wireless power transmission device 2000 can monitor whether the cooking appliance 1000 leaves the cooking area at the bottom left by performing a fan detection operation according to the fan detection cycle.
  • the wireless power transmission device 2000 may be connected to the cooking appliance 1000 again.
  • the wireless power transmission device 2000 may re-output the first power (eg, 200W) through the entire cooking area and operate in scan mode (operation 5).
  • the cooking appliance 1000 When the cooking appliance 1000 receives first power, it drives the communication interface 1030 and advertises a first packet containing unique identification information (e.g., Mac address) and variable identification information of the cooking appliance 1000 ( advertising) can be done. At this time, type information (eg, kettle) of the cooking appliance 1000 and information indicating that the cooking area in which the cooking appliance 1000 is currently located are unknown may be inserted in the variable identification information in the form of a UUID.
  • unique identification information e.g., Mac address
  • variable identification information of the cooking appliance 1000 advertising
  • type information eg, kettle
  • the wireless power transmitter 2000 operating in scan mode detects the cooking appliance 1000. It can be operated in cooking area determination mode to check the location. For example, the wireless power transmission device 2000 may output power (eg, addressing) according to different power transmission patterns for each cooking area.
  • the cooking appliance 1000 since the cooking appliance 1000 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 1000 includes unique identification information of the cooking appliance 1000, location information of the cooking appliance 1000 (information that it is located in the cooking area at the bottom left), and type information of the cooking appliance 1000 (
  • a second packet including e.g., a kettle
  • the wireless power transmission device 2000 When the unique identification information included in the second packet matches the unique identification information of the cooking appliance 1000 previously stored in relation to the keep-warm mode, the wireless power transmission device 2000 requests a communication connection from the cooking appliance 1000. can be transmitted. If the cooking appliance 1000 accepts the communication connection request, the wireless power transmission device 2000 and the cooking appliance 1000 may be connected again.
  • the wireless power transmission device 2000 may continue to transmit the first power until the temperature of the contents in the cooking appliance 1000 reaches the target keeping temperature.
  • the cooking device 1000 stops transmitting the first power and sends power control information to transmit the first power again after a certain period of time through wireless power. It can be transmitted to the transmission device 2000 (7 operation), where the power control information may include the power level value of the first power, the fan detection cycle, the next wake-up time, and information about the temperature of the contents. , but is not limited to this.
  • operations 5 to 7 may be repeated until the end condition for warming is satisfied.
  • some of the operations for communication reconnection may be omitted.
  • FIGS. 26 and 27 we will look at a case in which some of the operations for communication reconnection are omitted.
  • FIG. 26 is a diagram for explaining a communication reconnection operation between a cooking appliance 1000 and a wireless power transmission device 2000 according to an embodiment of the present disclosure. Since operations 1 to 4 of FIG. 26 correspond to operations 1 to 4 of FIG. 25, overlapping descriptions will be omitted.
  • the operation related to the scan mode (operation 5) when reconnecting communication can be omitted.
  • the wireless power transmission device 2000 when the wake-up time is reached, the wireless power transmission device 2000 outputs power according to different power transmission patterns for each cooking area instead of transmitting the first power for detecting small home appliances (e.g., By addressing), it can operate in cooking area discrimination mode. Since the power transmitted in the cooking area determination mode is sufficient to drive the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000, the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 may be activated.
  • the cooking appliance 1000 since the cooking appliance 1000 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 1000 includes unique identification information of the cooking appliance 1000, location information of the cooking appliance 1000 (information that it is located in the cooking area at the bottom left), and type information of the cooking appliance 1000 (
  • a packet including e.g., a kettle
  • the packet may further include information about the current operation mode (e.g., keep warm mode, recent cooking course) of the cooking appliance 1000, and information related to the keep warm state (e.g., target keep warm temperature, etc.), but is not limited thereto. .
  • the wireless power transmission device 2000 may transmit a communication connection request to the cooking appliance 1000. You can. If the cooking appliance 1000 accepts the communication connection request, the wireless power transmission device 2000 and the cooking appliance 1000 may be connected again.
  • the wireless power transmission device 2000 may continue to transmit the first power until the temperature of the contents in the cooking appliance 1000 reaches the target keeping temperature.
  • the cooking device 1000 stops transmitting the first power and sends power control information to transmit the first power again after a certain period of time through wireless power. It can be transmitted to the transmission device 2000 (7 operation), where the power control information may include the power level value of the first power, the fan detection cycle, the next wake-up time, and information about the temperature of the contents. , but is not limited to this.
  • operations 6 and 7 may be repeated until the end conditions for warming are satisfied.
  • FIG. 27 is a diagram for explaining a communication reconnection operation between a cooking appliance 1000 and a wireless power transmission device 2000 according to an embodiment of the present disclosure. Since operations 1 to 4 of FIG. 27 correspond to operations 1 to 4 of FIG. 25, overlapping descriptions will be omitted.
  • the operation related to the scan mode (5 operation) and the operation related to the cooking area determination mode (6 operation) may be omitted.
  • the wireless power transmission device 2000 may output first power (thermal power) when the wake-up time is reached. At this time, rather than outputting the first power through the entire cooking area, the wireless power transmission device 2000 may identify a cooking area operating in a keep-warm mode and output the first power to the corresponding cooking area. For example, the wireless power transmission device 2000 may store information that the cooking appliance 1000 operating in the keep-warm mode is located in the cooking area at the bottom left before stopping the communication connection. Additionally, the wireless power transmission device 2000 may output first power through the cooking area at the bottom left during wake-up time.
  • the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 may be activated by the first power (thermal power), and the cooking appliance 1000 may display unique identification information (e.g., Mac address) and the cooking appliance 1000.
  • unique identification information e.g., Mac address
  • a packet containing type information (e.g., kettle) and information that the cooking area in which the cooking appliance 1000 is currently located is unknown may be transmitted.
  • the wireless power transmission device 2000 may transmit a communication connection request to the cooking appliance 1000. You can. If the cooking appliance 1000 accepts the communication connection request, the wireless power transmission device 2000 and the cooking appliance 1000 may be connected again.
  • the wireless power transmission device 2000 may continue to transmit the first power until the temperature of the contents in the cooking appliance 1000 reaches the target keeping temperature.
  • the cooking device 1000 stops transmitting the first power and sends power control information to transmit the first power again after a certain period of time through wireless power. It can be transmitted to the transmission device 2000 (7 operation), where the power control information may include the power level value of the first power, the fan detection cycle, the next wake-up time, and information about the temperature of the contents. , but is not limited to this.
  • FIG. 28 is a flowchart illustrating a method for the cooking appliance 1000 to end the keep-warm mode according to an embodiment of the present disclosure.
  • step S2801 the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 may operate in a keep-warm mode.
  • the cooking appliance 1000 may receive warming request information including the target warming temperature selected by the user from the wireless power transmission device 2000.
  • the wireless power transmission device 2000 performs short-range wireless communication (e.g. Warming request information can be transmitted to the cooking appliance 1000 through BLE communication).
  • the cooking appliance 1000 when receiving keep-warm request information from the wireless power transmission device 2000, the cooking appliance 1000 may change the operation mode of the cooking appliance 1000 to the keep-warm mode. Additionally, the cooking appliance 1000 may store information (eg, a keeping warm flag) indicating that the operation mode of the cooking appliance 1000 is a keeping warm mode in the memory. At this time, the wireless power transmission device 2000 may also operate in the keep-warm mode, and may store information mapping the unique identification information of the cooking appliance 1000 and the keep-warm mode in the memory 2600.
  • information eg, a keeping warm flag
  • the wireless power transmission device 2000 may transmit (output) first power (thermal insulation power).
  • first power thermo insulation power
  • the wireless power transmission device 2000 can inductively heat the contents by outputting first power.
  • step S2803 the cooking appliance 1000 may activate the communication interface 1030 while receiving first power. At this time, the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 may maintain a communication connection.
  • step S2804 the cooking appliance 1000 may monitor the temperature of the contents and transmit information about the temperature of the contents to the wireless power transmission device 2000.
  • the temperature of the contents when the cooking appliance 1000 is reconnected to communication with the wireless power transmission device 2000, the temperature of the contents may be lower than the target warming temperature.
  • the first power is transmitted again from the wireless power transmission device 2000, the contents are inductively heated by the first power, so the temperature of the contents may gradually increase.
  • the cooking appliance 1000 may monitor the temperature of the contents through the first temperature sensor 1006 when the first power is received again from the wireless power transmission device 2000. Additionally, the cooking appliance 1000 may transmit data about the temperature of the contents to the wireless power transmission device 2000 through a short-range wireless communication channel (eg, BLE communication channel).
  • a short-range wireless communication channel eg, BLE communication channel
  • step S2805 the cooking appliance 1000 may determine whether the temperature of the contents is equal to or higher than the target keeping temperature.
  • the cooking appliance 1000 may continuously monitor the temperature of the contents when the temperature of the contents is lower than the target keeping temperature.
  • the cooking appliance 1000 may determine a communication cycle.
  • the communication cycle may be determined based on the difference between the first temperature of the contents and the target warming temperature when the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 are reconnected.
  • the cooking appliance 1000 determines the next communication cycle to be shorter than the previous communication cycle when the difference between the first temperature of the contents and the target warming temperature is greater than or equal to the first threshold, and the first communication period of the contents is determined to be shorter than the previous communication period. If the difference between the temperature and the target warming temperature is less than or equal to the second threshold, the next communication cycle may be determined to be longer than the previous communication cycle.
  • the second threshold may be smaller than the first threshold.
  • the next communication cycle is determined to be shorter than the previous communication cycle, and if the difference between the first temperature of the contents and the target thermal insulation temperature is 1°C or less, the next communication cycle is decided. It is determined to be longer than the previous communication cycle, and if the difference between the first temperature of the contents and the target warming temperature is greater than 1°C and less than 3°C, the next communication cycle can be determined to be the same as the previous communication cycle.
  • step S2807 the cooking appliance 1000 performs power control to stop transmitting the first power when the temperature of the contents is higher than the target warming temperature and then transmit the first power again at the next wake-up time corresponding to the next communication cycle.
  • Information may be transmitted to the wireless power transmission device 2000.
  • the cooking appliance 1000 may transmit power control information to the wireless power transmission device 2000 through short-range wireless communication (eg, BLE communication).
  • short-range wireless communication eg, BLE communication
  • step S2808 the wireless power transmission device 2000 may stop transmitting the first power according to the power control information.
  • the temperature of the contents in the cooking appliance 1000 may gradually cool down.
  • step S2809 communication between the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 may be stopped.
  • the wireless power transmitter 2000 stops transmitting the first power
  • the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 stops operating, so communication between the wireless power transmitter 2000 and the cooking appliance 1000 This may be stopped.
  • step S2810 the wireless power transmitter 2000 may determine whether the wake-up time corresponding to the communication cycle has been reached.
  • the wireless power transmission device 2000 may stop transmitting first power and periodically perform a fan detection operation.
  • the time during which power is transmitted for fan detection is approximately 60ms, which may be insufficient time to establish a communication connection. Therefore, even if the wireless power transmission device 2000 performs a fan detection operation, the communication connection between the wireless power transmission device 2000 and the cooking appliance 1000 may be interrupted.
  • the wireless power transmitter 2000 may determine whether the warm mode end condition is satisfied when the wake-up time has been reached.
  • the conditions for ending the keep warm mode are: elapse of the keep warm time input by the user, elapse of the keep keep time set by default, elapse of the keep warm time set by default, when it is determined that there is no content in the cooking device 1000, and when it is determined that the cooking device 1000 has left the cooking area. It may include at least one of the cases, but is not limited thereto.
  • the wireless power transmission device 2000 may return to step S2802 and transmit (output) the first power again.
  • step S2812 when the keeping warm mode termination condition is satisfied, the wireless power transmission device 2000 may end the keeping warm mode and transmit information to end the keeping warm mode to the cooking appliance 1000.
  • the wireless power transmission device 2000 when the basically set warming time is 1 hour, when 1 hour has elapsed after receiving a warming request input, the wireless power transmission device 2000 may end the warming mode. However, if the user extends the keeping warm time, the wireless power transmission device 2000 may return to step S2802 and transmit the first power. After the extended warming time has elapsed, the wireless power transmission device 2000 may end the warming mode.
  • the wireless power transmission device 2000 may end the keeping warm mode. For example, if the user-entered keeping warm time is 20 minutes, when 20 minutes have passed after receiving the keeping warm request input, the wireless power transmission device 2000 may end the keeping warm mode. However, if the user extends the keeping warm time by another 20 minutes, the wireless power transmission device 2000 may return to step S2802 and transmit the first power. Thereafter, when the extended warming time elapses, the wireless power transmission device 2000 may end the warming mode.
  • the wireless power transmission device 2000 may end the keeping warm mode.
  • a state in which there is no content inside the cooking device 1000 can be defined as an empty heating state. If there is no content in the cooking appliance 1000, operating in the keep-warm mode is meaningless and stability problems may occur, so the wireless power transmission device 2000 may end the keep-warm mode.
  • the co-heating state may be determined based on the temperature change of the contents measured through the first temperature sensor 1006.
  • the cooking device 1000 may determine the empty heating state, or the wireless power transmission device 2000 may determine the empty heating state.
  • the cooking appliance 1000 determines that it is currently in an empty heating state based on the temperature change of the contents measured through the first temperature sensor 1006, and transmits the current empty heating state to the wireless power transmitter 2000.
  • the information it represents can be transmitted.
  • the wireless power transmission device 2000 may determine that the cooking appliance 1000 is currently in an empty heating state based on information about the temperature of the contents received from the cooking appliance 1000.
  • the operation of determining the co-heating state based on the temperature change of the contents will be discussed in more detail later with reference to FIG. 29.
  • the wireless power transmission device 2000 may detect that the cooking appliance 1000 has left the cooking area through a fan detection operation. At this time, the wireless power transmission device 2000 may end the warming mode and switch to standby mode. Meanwhile, since the cooking appliance 1000 has left the cooking area, the wireless power transmission device 2000 cannot transmit information to end the keep-warm mode to the cooking appliance 1000. However, when the user places the cooking device 1000 on the wireless power transmitter 2000 for future use, the keep warm flag indicating that the operation mode of the cooking device 1000 is the keep warm mode has not been deleted, so the wireless power transmitter device (2000), you can check the operation mode. At this time, since the operation mode of the wireless power transmission device 2000 is not the keep-warm mode, the cooking appliance 1000 may end the keep-warm mode. The operation of the cooking appliance 1000 when it leaves the cooking area while operating in the keep-warm mode and is later placed back on the cooking area will be discussed in detail later with reference to FIGS. 30 and 31 .
  • the wireless power transmission device 2000 uses a first device for driving the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000. Power may be transmitted for a while to activate the communication interface 1030, and then information requesting to end the keep-warm mode may be transmitted to the cooking appliance 1000. When information requesting to end the keep-warm mode is transmitted to the cooking appliance 1000, the wireless power transmission device 2000 may stop transmitting the first power and operate in standby mode. The wireless power transmission device 2000 may delete information stored in relation to the keeping warm mode.
  • the cooking appliance 1000 may end the keeping warm mode when receiving information to end the keeping warm mode from the wireless power transmission device 2000. For example, the cooking appliance 1000 may delete information (keep warm flag) indicating that the operation mode is the keep warm mode from the memory.
  • information keep warm flag
  • FIG. 29 is a diagram for explaining an operation of identifying an empty heating state according to an embodiment of the present disclosure.
  • the amount of contents in the cooking device 1000 is initially 900ml
  • the target warming temperature is 60°C
  • the communication period is 300 seconds.
  • the first graph 2901 is a graph showing temperature values measured by the cooking appliance 1000 through the first temperature sensor 1006.
  • the second graph 2902 is a graph showing temperature values of actual contents.
  • the third graph 2903 is a graph showing the first power value output from the wireless power transmission device 2000.
  • the temperature of the content increases or decreases within the critical range (60°C ⁇ 3) of the target warming temperature. can do.
  • the temperature of the contents may continue to rise without falling below the target warming temperature (2900).
  • the cooking appliance 1000 or the wireless power transmission device 2000 shows a pattern in which the temperature of the contents measured at the wake-up time continues to rise rather than lowering, or if the temperature of the contents rises by a certain temperature or more than the target warming temperature, , it may be determined that the cooking device 1000 is in an empty heating state. For example, when the temperature of the contents of the cooking device 1000 or the wireless power transmission device 2000 is 66°C or higher (at time T2), which is 10% higher than the target heating temperature (60°C), the cooking device 1000 It can be judged that it is in a processing heating state.
  • the wireless power transmission device 2000 and the cooking appliance 1000 may end the keeping warm mode and delete information related to the keeping warm mode.
  • FIG. 30 is a diagram for explaining an operation when the cooking appliance 1000 according to an embodiment of the present disclosure is removed from the top plate of the wireless power transmission device 2000 while operating in the keep-warm mode.
  • the user can place the cooking appliance 1000 on the right cooking area and set the target warming temperature to 60°C.
  • the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 may operate in a keep-warm mode, and the display of the wireless power transmission device 2000 displays a GUI indicating that the contents of the cooking device 1000 are being kept warm at 60°C. may be displayed at a location corresponding to the right cooking area.
  • the cooking appliance 1000 can maintain the temperature of the contents within the critical range (60 ⁇ 3°C) of the target warming temperature by adjusting the communication cycle (power transmission cycle) with the wireless power transmission device 2000.
  • the user can remove the cooking appliance 1000 operating in the keep-warm mode from the right cooking area.
  • the wireless power transmission device 2000 may detect the departure of the cooking device 1000 through a fan detection operation and output a notification that the cooking device 1000 is not recognized (e.g., the kettle is not recognized). .
  • the wireless power transmission device 2000 may end the keep-warm mode and switch to standby mode. After the wireless power transmission device 2000 is switched to standby mode, operations when the cooking appliance 1000 is placed back on the wireless power transmission device 2000 will be examined with reference to FIG. 31 .
  • FIG. 31 is a flowchart for explaining the operation of the cooking appliance 1000 when the cooking appliance 1000 is placed on the wireless power transmission device 2000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the user removes the cooking appliance 1000 operating in the keep-warm mode from the wireless power transmission device 2000, and after the keep-warm mode of the wireless power transmission device 2000 ends, cooking begins again.
  • the description will be given as an example of placing the device 1000 on the wireless power transmission device 2000 and turning on the wireless power transmission device 2000.
  • the cooking appliance 1000 may activate the communication interface 1030.
  • the wireless power transmission device 2000 may perform a fan detection operation and a small home appliance detection operation when the user turns on the power.
  • the wireless power transmission device 2000 transmits the first power through the entire cooking area to perform a small home appliance detection operation
  • the cooking appliance 1000 receives the first power, and uses the control unit 1020 and the communication interface ( 1030) can be activated.
  • the cooking appliance 1000 may determine whether a keep-warm flag indicating that the operation mode is the keep-warm mode is stored in the memory. If the keep-warm flag is not stored, the cooking appliance 1000 may operate in standby mode.
  • the memory of the cooking appliance 1000 A keep warm flag may remain.
  • the cooking appliance 1000 may request information about the operation mode of the wireless power transmission device 2000 from the wireless power transmission device 2000. In step S3104, the cooking appliance 1000 may receive information about the current operating mode of the wireless power transmission device 2000 in response to the request.
  • step S3105 the cooking appliance 1000 may check whether the current operating mode of the wireless power transmitting device 2000 is the keeping warm mode, based on information about the current operating mode of the wireless power transmitting device 2000.
  • step S3106 when the current operation mode of the wireless power transmission device 2000 is the keep-warm mode, the cooking appliance 1000 may operate in the keep-warm mode. For example, if the cooking appliance 1000 briefly leaves the right cooking area of the wireless power transmitter 2000, but the cooking appliance 1000 is detected again in the right cooking area within a certain period of time, the wireless power transmitter 2000 ) may not end the keep-warm mode. Accordingly, the cooking appliance 1000 may confirm that the operation mode of the wireless power transmission device 2000 is the keep-warm mode and continue with the keep-warm mode. Step S3106 will be examined in more detail later with reference to FIG. 32.
  • step S3107 if the current operating mode of the wireless power transmitter 2000 is not the keep warm mode, the cooking appliance 1000 can normally end the keep warm mode by deleting the keep warm flag from the memory.
  • step S3108 the cooking appliance 1000 may operate in standby mode when the operation mode of the wireless power transmission device 2000 is standby mode.
  • FIG 32 shows a wireless power transmission device 2000 according to an embodiment of the present disclosure when the cooking device 1000 is removed from the cooking device 1000 and then placed back in the same cooking area within a predetermined time. (2000) This is a drawing to explain the operation.
  • the user can place the cooking appliance 1000 on the right cooking area and set the target warming temperature to 60°C.
  • the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 may operate in a keep-warm mode, and the display of the wireless power transmission device 2000 displays a GUI indicating that the contents of the cooking device 1000 are being kept warm at 60°C. may be displayed at a location corresponding to the right cooking area.
  • the cooking appliance 1000 can maintain the temperature of the contents within the critical range (60 ⁇ 3°C) of the target warming temperature by adjusting the communication cycle (power transmission cycle) with the wireless power transmission device 2000.
  • the wireless power transmission device 2000 may periodically transmit first power under the control of the cooking appliance 1000.
  • the user can temporarily remove the cooking appliance 1000 operating in the keep-warm mode from the right cooking area. For example, the user may briefly lift the cooking appliance 1000 from the right cooking area to pour the contents into a glass. At this time, the wireless power transmission device 2000 may detect the departure of the cooking device 1000 through a fan detection operation and output a notification that the cooking device 1000 is not recognized (e.g., the kettle is not recognized). .
  • the wireless power transmission device 2000 may not end the keep-warm mode when the cooking appliance 1000 is detected again in the right cooking area within a certain period of time (eg, within 1 minute). For example, if the user uses the cooking appliance 1000 and puts it back down in the right cooking area within 1 minute, the wireless power transmission device 2000 may maintain the keep-warm mode.
  • the wireless power transmission device 2000 can detect that the cooking appliance 1000 is being placed again by performing a pan detection operation for a certain period of time even if the cooking appliance 1000 is detected to be separated.
  • the cooking appliance 1000 When the wireless power transmitter 2000 reaches the wake-up time and transmits the first power through the right cooking area, the cooking appliance 1000 wakes up, checks the keep-warm flag in the memory, and wireless power transmitter 2000 ) You can check the operation mode.
  • the cooking appliance 1000 can continue the keep-warm mode.
  • FIG. 33 is a flowchart illustrating a method by which the wireless power transmission device 2000 determines a communication cycle and adjusts power transmission to the cooking appliance 1000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 may be connected to communication.
  • the wireless power transmission device 2000 transmits the first power to drive the PCB 1005 of the cooking device 1000
  • the cooking device 1000 is connected to the wireless power transmission device 2000 and the short-range wireless A communication channel (e.g. BLE communication channel) can be established.
  • the short-range wireless A communication channel e.g. BLE communication channel
  • step S3302 the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 may operate in a keep-warm mode.
  • the wireless power transmission device 2000 when the wireless power transmission device 2000 receives a request to keep the cooking appliance 1000 warm from the user through the user interface 2500, the wireless power transmission device 2000 Warming request information may be transmitted to the cooking appliance 1000 through wireless communication (e.g., BLE communication).
  • the cooking appliance 1000 may receive warming request information including the target warming temperature selected by the user from the wireless power transmission device 2000.
  • the cooking appliance 1000 when receiving keep-warm request information from the wireless power transmission device 2000, the cooking appliance 1000 may change the operation mode of the cooking appliance 1000 to the keep-warm mode. Additionally, the cooking appliance 1000 may store information (eg, a keeping warm flag) indicating that the operation mode of the cooking appliance 1000 is a keeping warm mode in the memory. At this time, the wireless power transmission device 2000 may also operate in the keep-warm mode, and may store information mapping the unique identification information of the cooking appliance 1000 and the keep-warm mode in the memory 2600.
  • information eg, a keeping warm flag
  • the cooking appliance 1000 may monitor the temperature of the contents and transmit information about the temperature of the contents to the wireless power transmission device 2000.
  • the temperature of the contents when the cooking appliance 1000 is reconnected to communication with the wireless power transmission device 2000, the temperature of the contents may be lower than the target warming temperature.
  • the first power is transmitted again from the wireless power transmission device 2000, the contents are inductively heated by the first power, so the temperature of the contents may gradually increase.
  • the cooking appliance 1000 may monitor the temperature of the contents through the first temperature sensor 1006. Additionally, the cooking appliance 1000 may transmit information about the temperature of the contents to the wireless power transmission device 2000 through a short-range wireless communication channel (eg, BLE communication channel).
  • a short-range wireless communication channel eg, BLE communication channel
  • the wireless power transmission device 2000 may determine a communication period (power transmission period).
  • the wireless power transmission device 2000 includes the amount of contents in the cooking appliance 1000, the target warming temperature, and the difference between the first temperature of the contents measured at the wake-up time and the target warming temperature.
  • the communication cycle may be determined based on at least one of the following.
  • the wireless power transmission device 2000 may obtain information about the amount of contents of the cooking appliance 1000 and determine a communication cycle according to the amount of contents of the cooking appliance 1000. there is.
  • the wireless power transmission device 2000 calculates the temperature change rate of the contents based on information about the temperature of the contents received from the cooking appliance 1000 during the heating operation, and compares the temperature change rate of the contents with a pre-stored table or graph, The amount of contents in the cooking device 1000 can be identified.
  • the wireless power transmission device 2000 may receive information about the amount of contents from the cooking appliance 1000.
  • the wireless power transmission device 2000 may determine the communication cycle to be longer as the amount of contents of the cooking appliance 1000 increases, and may determine the communication period to be shorter as the amount of contents is smaller.
  • the larger the amount of contents the smaller the temperature change rate, so even if the section in which power transmission is interrupted is long, the temperature of the contents does not fall much below the target warming temperature.
  • the smaller the amount of contents the greater the temperature change rate, so if the section in which power transmission is interrupted becomes longer, the temperature of the contents may fall much lower than the target thermal insulation temperature. Accordingly, the wireless power transmission device 2000 may determine a communication cycle so that the temperature of the contents can be maintained near the target warming temperature based on the amount of contents.
  • the wireless power transmission device 2000 may determine the communication period to be shorter as the target thermal insulation temperature is higher, and determine the communication period to be longer as the target thermal insulation temperature is lower.
  • the wireless power transmission device 2000 stops transmitting the first power to the cooking appliance 1000 the higher the target keeping temperature, the faster the speed at which the temperature of the contents deviates from the critical range of the target keeping temperature may increase.
  • the time it takes for 90°C to drop by 3°C may be shorter than the time it takes for 60°C to drop by 3°C.
  • the wireless power transmission device 2000 may determine the communication cycle according to the temperature value of the target thermal insulation temperature so that the temperature of the contents can be maintained within the critical range of the target thermal insulation temperature.
  • the wireless power transmission device 2000 determines the next communication cycle to be shorter than the previous communication cycle when the difference between the first temperature of the contents and the target warming temperature is greater than or equal to the first threshold value, and determines the next communication period to be shorter than the previous communication period, and If the difference between the first temperature and the target thermal insulation temperature is less than or equal to the second threshold, the next communication cycle may be determined to be longer than the previous communication cycle.
  • the second threshold may be smaller than the first threshold.
  • the wireless power transmission device 2000 determines the next communication cycle to be shorter than the previous communication cycle when the difference between the first temperature of the contents and the target thermal insulation temperature is 3°C or more, and determines the difference between the first temperature of the contents and the target thermal insulation temperature. If the difference is 1°C or less, the next communication cycle is determined to be longer than the previous communication cycle, and if the difference between the first temperature of the contents and the target warming temperature is greater than 1°C and less than 3°C, the next communication cycle can be determined to be the same as the previous communication cycle. .
  • the wireless power transmission device 2000 transmits 270 seconds, which is 10% less than the previous communication cycle, when the first temperature of the contents is 55°C. can be determined as the next communication cycle.
  • the wireless power transmission device 2000 may determine whether the temperature of the contents is equal to or higher than the target warming temperature. For example, while the wireless power transmission device 2000 is connected to the cooking appliance 1000, the temperature of the contents is set to the target temperature based on information about the temperature of the contents periodically received from the cooking appliance 1000. You can determine whether the temperature is abnormal.
  • the wireless power transmission device 2000 may stop transmitting the first power when the temperature of the contents is equal to or higher than the target warming temperature.
  • the wireless power transmission device 2000 Transmission of the first power may be stopped so that the temperature of the contents does not rise above the critical range (eg, ⁇ 3) of the target warming temperature.
  • the wireless power transmission device 2000 stops transmitting the first power, the temperature of the contents in the cooking appliance 1000 may gradually cool down.
  • step S3307 the communication connection between the wireless power transmission device 2000 and the cooking appliance 1000 may be stopped.
  • the wireless power transmitter 2000 stops transmitting the first power
  • the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 stops operating, so communication between the wireless power transmitter 2000 and the cooking appliance 1000 This may be stopped.
  • the wireless power transmission device 2000 can perform a fan detection operation even while the communication connection with the cooking appliance 1000 is interrupted.
  • the wireless power transmission device 2000 may adjust the fan detection cycle based on the difference between the first temperature of the contents measured at the wake-up time and the target warming temperature.
  • the time during which power is transmitted for fan detection is approximately 60ms, which may be insufficient time to establish a communication connection. Therefore, even if the wireless power transmission device 2000 performs a fan detection operation, the communication connection between the wireless power transmission device 2000 and the cooking appliance 1000 may be interrupted.
  • the wireless power transmitter 2000 may determine whether the wake-up time corresponding to the communication cycle has been reached. If the wake-up time corresponding to the communication cycle has not been reached, the wireless power transmission device 2000 may periodically perform a fan detection operation while maintaining interruption of the first power transmission.
  • the wireless power transmitter 2000 may determine whether the warm mode end condition is satisfied when the wake-up time has been reached.
  • the conditions for ending the keep warm mode are: elapse of the keep warm time input by the user, elapse of the keep keep time set by default, elapse of the keep warm time set by default, when it is determined that there is no content in the cooking device 1000, and when it is determined that the cooking device 1000 has left the cooking area. It may include at least one of the cases, but is not limited thereto.
  • step S3310 the wireless power transmission device 2000 may end the warming mode when the warming mode termination condition is satisfied.
  • the wireless power transmission device 2000 may delete information stored in relation to the keeping warm mode from the memory 2600. For example, unique identification information of the cooking appliance 1000 stored in relation to the keep-warm mode may be deleted.
  • the wireless power transmission device 2000 when the keep-warm mode is terminated, the wireless power transmission device 2000 briefly transmits first power to drive the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 to enable communication. After activating the interface 1030, information requesting to end the keep-warm mode may be transmitted to the cooking appliance 1000. When information requesting to end the keep-warm mode is transmitted to the cooking appliance 1000, the wireless power transmission device 2000 may stop transmitting the first power and operate in standby mode.
  • step S3310 corresponds to step S2812 of FIG. 28, redundant description will be omitted.
  • step S3311 the wireless power transmission device 2000 may transmit the first power because the wake-up time has been reached when the warm-up mode end condition is not satisfied.
  • step S3312 the cooking appliance 1000 may activate the communication interface 1030 when receiving first power from the wireless power transmission device 2000 through the pickup coil 1001.
  • step S3313 the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 may be connected to communication again.
  • the wireless power transmission device 2000 can maintain the temperature of the contents within a critical range of the target warming temperature by appropriately determining the communication cycle and the fan detection cycle.
  • FIG. 34 is a flowchart illustrating a method by which the wireless power transmission device 2000 according to an embodiment of the present disclosure adjusts power transmission to the cooking appliance 1000 including a battery based on the temperature of the contents and the target warming temperature. am.
  • step S3401 the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 may operate in a keep-warm mode. Since step S3401 corresponds to step S3301 of FIG. 33, detailed description will be omitted.
  • the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 may be connected to communication.
  • the wireless power transmission device 2000 transmits the first power to drive the PCB 1005 of the cooking device 1000
  • the cooking device 1000 is connected to the wireless power transmission device 2000 and the short-range wireless A communication channel (e.g. BLE communication channel) can be established.
  • the short-range wireless A communication channel e.g. BLE communication channel
  • the cooking appliance 1000 may monitor the temperature of the contents and transmit information about the temperature of the contents to the wireless power transmission device 2000. For example, when the first power is supplied, the cooking appliance 1000 monitors the temperature of the contents through the first temperature sensor 1006 and periodically transmits information about the temperature of the contents to the wireless power transmission device 2000. Can be transmitted.
  • the wireless power transmission device 2000 may determine whether the temperature of the contents is equal to or higher than the target warming temperature. For example, the wireless power transmission device 2000 may determine whether the temperature of the contents is equal to or higher than the target warming temperature based on information about the temperature of the contents periodically received from the cooking appliance 1000.
  • the wireless power transmission device 2000 may stop transmitting the first power when the temperature of the contents is equal to or higher than the target warming temperature. Alternatively, the wireless power transmission device 2000 may adjust the power level value of the first power sufficiently low to not inductively heat the contents of the cooking device 1000.
  • the wireless power transmission device 2000 Transmission of the first power may be stopped (or the power level value of the first power may be adjusted low) so that the temperature of the contents does not rise above the critical range (eg, ⁇ 3) of the target warming temperature.
  • the wireless power transmission device 2000 stops transmitting the first power (or adjusts the power level value of the first power to low)
  • the temperature of the contents in the cooking appliance 1000 may gradually cool down.
  • step S3406 even if the first power is not supplied from the wireless power transmission device 2000, the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 may maintain a communication connection.
  • the cooking appliance 1000 uses power from the battery to drive the control unit 1020 and the communication interface 1030. can do. Accordingly, communication connection between the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 can be maintained.
  • step S3407 the cooking appliance 1000 can drive the control unit 1020 and the communication interface 1030 using power from the battery even if the supply of the first power is interrupted, thereby monitoring the temperature of the contents and Information regarding can be transmitted to the wireless power transmission device 2000.
  • the wireless power transmission device 2000 may determine whether the temperature of the contents is below the critical keeping temperature.
  • the critical insulation temperature may mean the lowest temperature among the critical ranges of the target insulation temperature. For example, if the target insulation temperature is 60°C and the critical range is ⁇ 3°C, the critical insulation temperature may be 57°C.
  • the wireless power transmission device 2000 may maintain interruption of the first power transmission when the temperature of the contents is higher than the critical keeping temperature.
  • the wireless power transmission device 2000 may supply the first power to the cooking appliance 1000 again when the temperature of the contents is below the critical keeping temperature. Alternatively, when the power level value of the first power is adjusted low, the wireless power transmission device 2000 may adjust the power level value of the first power high again.
  • step S3410 the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 may maintain a communication connection.
  • the cooking appliance 1000 may drive the communication interface 1030 by the first power received through the pickup coil 1001. there is. Additionally, the cooking appliance 1000 may charge the battery using the first power received through the pickup coil 1001.
  • step S3411 the cooking appliance 1000 may monitor the temperature of the contents through the first temperature sensor 1006 and transmit information about the temperature of the contents to the wireless power transmission device 2000.
  • the wireless power transmission device 2000 may return to step S3404 and monitor the temperature of the contents until the temperature of the contents reaches the target keeping temperature.
  • the wireless power transmission device 2000 may stop transmitting the first power again.
  • the cooking appliance 1000 when the cooking appliance 1000 includes a battery, in a section where power supply from the wireless power transmission device 2000 is interrupted, the cooking appliance 1000 connects communication using the power of the battery. can be maintained.
  • the wireless power transmission device 2000 may periodically receive information about the temperature of the contents from the cooking appliance 1000 through short-distance wireless communication. Accordingly, the wireless power transmission device 2000 adjusts whether to transmit the first power for inductively heating the contents and the power level value of the first power based on the temperature of the contents, so that the temperature of the contents is at the threshold of the target heating temperature. It can be kept within the range.
  • Figure 35 is a flow chart to explain how the cooking appliance 1000 adjusts power supply to the heater according to an embodiment of the present disclosure.
  • step S3501 the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 may establish a communication connection and operate in a keep-warm mode.
  • the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 may be connected to communication.
  • the wireless power transmission device 2000 transmits the first power to drive the PCB 1005 of the cooking device 1000
  • the cooking device 1000 is connected to the wireless power transmission device 2000 and the short-range wireless A communication channel (e.g. BLE communication channel) can be established.
  • the short-range wireless A communication channel e.g. BLE communication channel
  • the wireless power transmission device 2000 when the wireless power transmission device 2000 receives a request to keep the cooking appliance 1000 warm from the user through the user interface 2500, the wireless power transmission device 2000 Warming request information may be transmitted to the cooking appliance 1000 through wireless communication (e.g., BLE communication).
  • the cooking appliance 1000 may receive warming request information including the target warming temperature selected by the user from the wireless power transmission device 2000.
  • the cooking appliance 1000 when receiving keep-warm request information from the wireless power transmission device 2000, the cooking appliance 1000 may change the operation mode of the cooking appliance 1000 to the keep-warm mode. Additionally, the cooking appliance 1000 may store information (eg, a keeping warm flag) indicating that the operation mode of the cooking appliance 1000 is a keeping warm mode in the memory. At this time, the wireless power transmission device 2000 may also operate in the keep-warm mode, and may store information mapping the unique identification information of the cooking appliance 1000 and the keep-warm mode in the memory 2600.
  • information eg, a keeping warm flag
  • the wireless power transmission device 2000 may transmit power for inductively heating the contents to the cooking appliance 1000.
  • the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 may also remain activated by the power received from the wireless power transmission device 2000.
  • the cooking appliance 1000 may receive power through the receiving coil 1003 and supply the received power to the heater.
  • the control unit 1020 of the cooking appliance 1000 may turn on a switch that supplies power to the heater. At this time, the contents inside the cooking device 1000 may be heated.
  • the cooking appliance 1000 may monitor the temperature of the contents through the first temperature sensor 1006 and transmit information about the temperature of the contents to the wireless power transmission device 2000.
  • step S3505 the cooking appliance 1000 may determine whether the temperature of the contents is equal to or higher than the target keeping temperature.
  • the cooking appliance 1000 may determine whether the temperature of the contents is equal to or higher than the target warming temperature based on the temperature of the contents measured through the first temperature sensor 1006.
  • the cooking appliance 1000 When the temperature of the contents is lower than the target warming temperature, the cooking appliance 1000 periodically measures the temperature of the contents through the first temperature sensor 1006 and sends information about the temperature of the contents to the wireless power transmission device 2000. It can be sent to .
  • step S3506 the cooking appliance 1000 may block power supply to the heater when the temperature of the contents is higher than the target keeping temperature.
  • the cooking appliance 1000 in order to prevent the temperature of the contents from overheating beyond the critical range of the target warming temperature, the cooking appliance 1000 provides power to the heater when the temperature of the contents reaches the target heating temperature.
  • Supply can be cut off.
  • the control unit 1020 of the cooking appliance 1000 may turn off the switch that supplies power to the heater.
  • step S3507 the cooking appliance 1000 may maintain a communication connection with the wireless power transmission device 2000 even if the power supply to the heater is blocked.
  • the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 can remain activated.
  • step S3507 the cooking appliance 1000 may monitor the temperature of the contents and transmit information about the temperature of the contents to the wireless power transmission device 2000. Since the power supply to the heater has been cut off, the temperature of the contents may gradually decrease.
  • the control unit 1020 and the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 can remain activated. Accordingly, the control unit 1020 of the cooking appliance 1000 monitors the temperature of the contents through the first temperature sensor 1006 and transmits information about the temperature of the contents to the wireless power transmission device 2000 through the communication interface 1030. It can be sent to .
  • the cooking appliance 1000 may determine whether the temperature of the contents is below the critical keeping temperature.
  • the critical insulation temperature may mean the lowest temperature among the critical ranges of the target insulation temperature. For example, if the target insulation temperature is 60°C and the critical range is ⁇ 3°C, the critical insulation temperature may be 57°C.
  • the cooking appliance 1000 may maintain cutting off the power supply to the heater when the temperature of the contents is higher than the critical keeping temperature.
  • the cooking appliance 1000 may return to step S3503 and supply power to the heater again. In this case, the temperature of the contents inside the cooking device 1000 may rise again.
  • the wireless power transmission device 2000 continuously supplies power (e.g., 200W) to the cooking appliance 1000, By controlling the power supply to the heater, the cooking appliance 1000 can maintain the temperature of the contents within a critical range of the target warming temperature.
  • FIG. 36 is a diagram illustrating an operation of the wireless power transmission device 2000 to output information related to the cooking appliance 1000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless power transmission device 2000 while operating in the heating mode or the keeping warm mode, displays a color indicating the operating state of the cooking appliance 1000 through an LED display disposed around the operating coil 2120. Alternatively, a blinking pattern can be displayed. For example, when the wireless power transmission device 2000 is operating in a heating mode for heating the contents in the cooking appliance 1000, a first color (e.g., orange) or a first flashing pattern (e.g., orange) corresponding to the heating mode is displayed. : Blinking at 0.1 second intervals) can be displayed.
  • a first color e.g., orange
  • a first flashing pattern e.g., orange
  • a second color e.g., green
  • a second flashing pattern e.g., flashing at 2-second intervals
  • the wireless power transmission device 2000 operating in a keep-warm mode operates between the cooking device 1000 and the wireless power transmission device 2000 when the communication connection between the cooking device 1000 and the wireless power transmission device 2000 is maintained.
  • the communication connection between the wireless power transmission devices 2000 is interrupted, different colors or flashing patterns may be displayed. For example, when the communication connection between the cooking device 1000 and the wireless power transmission device 2000 is maintained, all LEDs around the operating coil 2120 flash green, and the cooking device 1000 and the wireless power transmission device (2120) blink in green.
  • the communication connection between the LEDs (2000) is interrupted, only some of the LEDs around the operating coil (2120) may flash green.
  • the wireless power transmission device 2000 may output a notification indicating that the cooking appliance 1000 is operating in the keep-warm mode. For example, when the cooking appliance 1000 is operating in the keeping warm mode in the right cooking area, the wireless power transmission device 2000 may display information ‘keeping warm at 90°C’ at a position corresponding to the right cooking area on the display. You can.
  • the wireless power transmitter 2000 when the warming time entered by the user or the default warming time has elapsed, the wireless power transmitter 2000 sends a message indicating that the warming has ended (e.g., the warming has ended). Can be printed. Additionally, the wireless power transmission device 2000 may output a message inquiring whether to maintain the keep-warm mode. For example, the wireless power transmission device 2000 may output the message ‘Press OK to keep warm for additional 20 minutes.’ If the user checks the message and selects the OK button, the keeping warm time may be extended.
  • FIG. 37 is a diagram illustrating an operation in which the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000 interact with the server device 3000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the cooking system 100 may further include a server device 3000 and a user terminal 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 user terminal 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 user terminal 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 (eg, 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 (e.g., login information, account information) to the server device 3000, and the wireless power transmission device ( 2000) or the user's identification information (eg, login information, account information) is authenticated by the server device 3000, thereby allowing access to the server device 3000.
  • user identification information e.g., login information, account information
  • the server device 3000 may include an AI processor.
  • AI processors can train artificial neural networks to create artificial intelligence models. ‘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 user terminal 4000 is connected to the server device 3000 and may be a device that displays information provided by the server device 3000. According to one embodiment of the present disclosure, the user terminal 4000 may transmit and receive information with the server device 3000 through a specific application (eg, home appliance management application) installed on the user terminal 4000.
  • a specific application eg, home appliance management application
  • the user terminal 4000 may be a device connected with the same account information as the cooking appliance 1000 and the wireless power transmission device 2000.
  • the user terminal 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 user terminal 4000 may be implemented in various forms.
  • the user terminal 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 include a wearable device that can be worn by a user.
  • the case where the user terminal 4000 is a smartphone will be described as an example.
  • the user terminal 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 user terminal 4000 or the wireless power transmission device 2000 may acquire the user's speech intention by interpreting the converted text using a Natural Language Understanding (NLU) model.
  • NLU Natural Language Understanding
  • the ASR model or NLU model may be an artificial intelligence model.
  • 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., user terminal 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.
  • Artificial neural networks include, for example, Convolutional Neural Network (CNN), Deep Neural Network (DNN), Recurrent Neural Network (RNN), Restricted Boltzmann Machine (RBM), Deep Belief Network (DBN), and Bidirectional Recurrent Deep Neural Network (BRDNN). ) or Deep Q-Networks, etc., but is not limited to the above examples.
  • the user terminal 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 check the operating status of the wireless power transmission device 2000 and the operating status of the cooking appliance 1000 through the application execution window.
  • FIG. 38 is a diagram illustrating an operation of the server device 3000 providing information about the cooking appliance 1000 through the user terminal 4000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the user terminal 4000 When a user runs an application for managing the user's home appliances on the user terminal 4000, the user terminal 4000 receives information from the server device 3000 and displays a list of home appliances in the application execution window. You can.
  • 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.
  • a wireless power transmission device (2000, Cooktop), a kettle (1000a, kettle), and a smart pot (1000b) are registered in the server device 3000, and the kettle (1000a) is a wireless power transmission device ( 2000, Cooktop) will be explained using the above operation case as an example.
  • the user terminal 4000 displays a first GUI 3801 indicating the wireless power transmission device 2000 (Cooktop) in the application execution window, a second GUI 3802 indicating the kettle 1000a, A third GUI 3803 representing the smart pot 1000b may be displayed.
  • the first GUI 3801 may include the status (e.g., in operation, etc.) of the wireless power transmission device 2000
  • the second GUI (3802) may include the operating status (e.g., working) of the kettle (1000a).
  • the third GUI 3803 may include an operating state (eg, off) of the smart pot 1000b. Accordingly, the user can easily check the operating status of the wireless power transmission device 2000 and/or the cooking appliance 1000 through the application execution window.
  • the user terminal 4000 may receive a user input for selecting the second GUI 3802 representing the kettle 1000a.
  • the user terminal 4000 may display a settings screen related to the kettle 1000a in the application execution window in response to a user input for selecting the second GUI 3802.
  • the user terminal 4000 may display a settings screen including a first field 3804 related to the heating function and a second field 3805 related to the keeping warm function.
  • the first field 3804 is a window for entering the target heating temperature or a plurality of temperature icons (40°C, 50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 90°C, 100°C) for selecting the target heating temperature. It may include, but is not limited to this.
  • the user can input the target heating temperature directly into the window, or set the target heating temperature by selecting one of a plurality of temperature icons.
  • the user may activate (ON) the keeping warm function of the cooking appliance 1000 through the second field 3805. Additionally, the user may set the target keeping temperature and keeping time in the fifth field 3805. For example, the user can set the target warming temperature to 70°C by moving the position of the control button on the first slide bar 3806. The user can set the keeping warm time to 4 hours by moving the position of the control button on the second slide bar 3807.
  • Information set by the user through the user terminal 4000 may be transmitted to the wireless power transmission device 2000 or the cooking appliance 1000 through the server device 3000.
  • a cooking appliance 1000 that appropriately maintains the temperature of the contents according to the target warming temperature can be provided by controlling power transmission of the wireless power transmission device 2000.
  • a cooking appliance 1000 for keeping contents warm includes a wireless power receiver 1100 that receives power transmitted from a wireless power transmission device 2000; a communication interface 1030 for communicating with a wireless power transmission device 2000; A first temperature sensor 1006 for measuring the temperature of the contents; And it may include at least one processor. As the at least one processor enters the keep-warm mode, the temperature of the contents measured through the first temperature sensor 1006 may be compared with the target keep-keep temperature. When the temperature of the contents is higher than the target warming temperature, the at least one processor stops transmitting the first power for driving the communication interface 1030 and then transmits the first power for driving the communication interface 1030 after a certain period of time. Power control information to retransmit may be transmitted to the wireless power transmission device 2000.
  • At least one processor may receive warming request information indicating that a warming request has been received from the user from the wireless power transmission device 2000 through the communication interface 1030. At least one processor may enter the keep warm mode based on the received keep warm request information. At least one processor may store information indicating that the operation mode of the cooking appliance 1000 is the keeping warm mode in the memory.
  • At least one processor may determine a first communication cycle for communicating with the wireless power transmission device 2000 based on at least one of the amount of contents and the target warming temperature. At least one processor transmits first power control information to stop transmitting the first power and transmit the first power again at the first wake-up time corresponding to the first communication cycle through the communication interface 1030. It can be transmitted to the transmission device 2000.
  • At least one processor may determine the first communication period to be shorter as the target thermal insulation temperature is higher, and determine the first communication period to be longer as the target thermal insulation temperature is lower.
  • At least one processor may determine the first communication cycle to be longer as the amount of content increases, and may determine the first communication cycle to be shorter as the amount of content decreases. At least one processor may identify the amount of contents based on the rate of temperature change when the contents are heated.
  • At least one processor sets a pan detection interval to determine whether the cooking appliance is positioned on the top plate of the wireless power transmission device 2000 while transmission of the first power to the cooking appliance 1000 is stopped. You can decide. At least one processor may transmit power control information including information about the determined fan detection cycle to the wireless power transmission device 2000 through the communication interface 1030.
  • At least one processor may determine a power level value of the first power for driving the communication interface 1030. At least one processor may transmit power control information including the determined power level value of the first power to the wireless power transmission device 2000 through the communication interface 1030.
  • At least one processor may transmit information about the temperature of the contents measured through the first temperature sensor to the wireless power transmission device 2000 while the communication interface 1030 is running.
  • Information about the temperature of the contents may include at least one of temperature data of the contents, a temperature change rate of the contents, an amount of contents identified based on a temperature change rate when the contents are heated, and a temperature change rate of the contents.
  • the at least one processor As the first power is received from the wireless power transmission device 2000 at the first wake-up time, the at least one processor generates variable identification information of the cooking appliance 1000 and the cooking appliance 1000 through the communication interface 1030. )'s unique identification information can be advertised.
  • the variable identification information of the cooking appliance 1000 may include type information of the cooking appliance 1000 and information that the currently located cooking area is unknown.
  • At least one processor transmits the variable identification information of the cooking appliance 1000 and the unique identification information of the cooking appliance 1000, and then transmits a plurality of different information transmitted from the wireless power transmitter 2000 through a plurality of cooking zones.
  • the first power transmission pattern can be identified among the power transmission patterns.
  • At least one processor may determine the first cooking area corresponding to the first power transmission pattern among the plurality of cooking areas as the current location of the cooking appliance 1000.
  • At least one processor may modify the variable identification information of the cooking appliance 1000 to include information about the first cooking area.
  • At least one processor may transmit the modified variable identification information and the unique identification information of the cooking appliance 1000 to the wireless power transmission device 2000 through the communication interface 1030.
  • At least one processor may compare the first temperature of the contents measured at the first wake-up time with the target warming temperature.
  • the at least one processor is configured to wirelessly power transmit the first power from the wireless power transmission device 2000 until the current temperature of the contents reaches the target warming temperature when the first temperature of the contents is lower than the target warming temperature.
  • the transmission device 2000 can be controlled.
  • At least one processor may determine the power level value of the first power based on the difference between the first temperature of the contents measured at the first wake-up time and the target warming temperature. At least one processor may control the wireless power transmission device 2000 to maintain transmission of the first power by transmitting power control information including the power level value of the first power to the wireless power transmission device 2000. there is.
  • the at least one processor is configured to perform a second communication for communicating with the wireless power transmission device 2000 based on at least one of the amount of contents, the target warming temperature, and the difference between the first temperature of the contents and the target warming temperature. You can decide the cycle.
  • the at least one processor is configured to stop transmitting the first power when the current temperature of the contents reaches the target warming temperature and then transmit the first power again at a second wake-up time corresponding to the determined second communication period. 2 Power control information can be transmitted to the wireless power transmission device 2000 through the communication interface 1030.
  • At least one processor may determine the second communication period to be shorter than the first communication period when the difference between the first temperature of the contents and the target warming temperature is greater than or equal to the first threshold. At least one processor may determine the second communication period to be longer than the first communication period when the difference between the first temperature of the contents and the target warming temperature is less than or equal to the second threshold. The second threshold may be less than the first threshold.
  • At least one processor may compare the first temperature of the contents measured at the first wake-up time with the target warming temperature. At least one processor may adjust the pan detection interval based on a result of comparing the first temperature of the contents and the target warming temperature.
  • the at least one processor sends second power control information including the determined fan detection period and a second wake-up time for retransmitting the first power to the communication interface 1030. ) can be transmitted to the wireless power transmission device 2000.
  • At least one processor may adjust the fan detection period to be shorter as the difference between the first temperature of the contents and the target warming temperature increases. At least one processor may adjust the fan detection period to be longer as the difference between the first temperature of the contents and the target warming temperature becomes smaller.
  • At least one processor may receive information to end the warming mode when the warming mode termination condition is satisfied from the wireless power transmission device 2000 through the communication interface 1030. At least one processor may terminate the keep-warm mode by deleting information indicating that the operation mode of the cooking appliance 1000 is the keep-warm mode from the memory according to the information to end the keep-warm mode.
  • the conditions for ending the keep-warm mode may include at least one of elapse of the keep-warm time input by the user, elapse of the keep-keep time set by default, and a case where it is determined that there is no content in the cooking appliance 1000.
  • At least one processor may request information about the operation mode of the wireless power transmission device 2000 from the wireless power transmission device 2000. At least one processor may receive information about the current operating mode of the wireless power transmission device 2000 from the wireless power transmission device 2000 through the communication interface 1030. When the current operating mode of the wireless power transmitter 2000 is not the keeping warm mode, the at least one processor may terminate the keeping warm mode by deleting information indicating that the operating mode of the cooking appliance 1000 is the keeping warm mode from the memory. there is.
  • a method of maintaining heat in a cooking appliance 1000 includes: comparing the temperature of the contents measured by the first temperature sensor 1006 with a target keeping temperature when entering a keep-warm mode; And the transmission of the first power for driving the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 is stopped, and then, after a certain period of time, the first power for driving the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 is transmitted to the cooking appliance. It may include transmitting power control information to be transmitted back to (1000) to the wireless power transmission device (2000).
  • a wireless power transmission device 2000 includes a communication interface 2300 for communicating with a cooking appliance 1000; A wireless power transmitter 2100 including a plurality of working coils corresponding to a plurality of cooking areas and an inverter circuit 2113 that drives the plurality of working coils; and at least one processor 2200. At least one processor 2200 of the wireless power transmission device 2000 may determine a communication cycle for communicating with the cooking appliance 1000. At least one processor 2200 is configured to stop transmitting the first power for driving the communication interface 1030 of the cooking appliance 1000 when the temperature of the contents received from the cooking appliance 1000 is higher than the target warming temperature.
  • the inverter circuit 2113 can be controlled. At least one processor 2200 may control the inverter circuit 2113 to transmit the first power back to the cooking appliance 1000 as the wake-up time corresponding to the determined communication cycle is reached.
  • 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.
  • the computer program product may be distributed on a machine-readable storage medium (e.g., compact disc read only memory (CD-ROM) or Universal Serial Bus (USB) flash drive), through an application store, or on two user devices. It can be distributed (e.g. downloaded or uploaded) directly between devices (e.g. smartphones) or online.
  • a portion of the computer program product e.g., a downloadable app
  • 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.

Abstract

내용물의 보온을 유지하기 위한 조리 기기가 개시된다. 보온 모드에 진입함에 따라, 온도 센서를 통해 측정되는 내용물의 온도와 목표 보온 온도를 비교하고, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인 경우, 제 1 전력의 전송을 중단하였다가 일정 시간 경과 후 제 1 전력을 전송하라는 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치로 전송하는 조리 기기가 개시된다.

Description

보온을 유지하기 위한 조리 기기, 조리 기기의 보온 유지 방법, 및 무선 전력 전송 장치
본 개시의 일 실시예는 내용물의 보온을 유지하기 위한 조리 기기, 조리 기기의 보온 유지 방법, 및 조리 기기로 전력을 전송하는 무선 전력 전송 장치에 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 가열 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. 한편, 인덕션레이지의 보급이 증가함에 따라 인덕션레인지에서 사용 가능하는 조리 기기들에 대한 개발도 늘고 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기는, 무선 전력 전송 장치에서 전송되는 전력을 수신하는 무선 전력 수신부; 무선 전력 전송 장치와 통신하기 위한 통신 인터페이스; 내용물의 온도를 측정하기 위한 제 1 온도 센서; 및 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서는, 보온 모드에 진입함에 따라, 제 1 온도 센서에서 측정되는 내용물의 온도와 목표 보온 온도를 비교할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서는, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인 경우, 통신 인터페이스를 구동하기 위한 제 1 전력의 전송을 중단하였다가 일정 시간 경과 후 통신 인터페이스를 구동하기 위한 제 1 전력을 다시 전송하라는 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치로 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기의 보온 유지 방법은, 보온 모드에 진입함에 따라, 제 1 온도 센서에서 측정되는 내용물의 온도와 목표 보온 온도를 비교하는 동작; 및 조리 기기의 통신 인터페이스를 구동하기 위한 제 1 전력의 전송을 중단하였다가 일정 시간 경과 후 조리 기기의 통신 인터페이스를 구동하기 위한 제 1 전력을 조리 기기로 다시 전송하라는 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치로 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치는, 조리 기기와 통신하기 위한 통신 인터페이스; 복수의 조리 영역에 대응하는 복수의 작동 코일(working coil) 및 복수의 작동 코일을 구동하는 인버터 회로를 포함하는 무선 전력 전송부; 및 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 무선 전력 전송 장치의 적어도 하나의 프로세서는, 조리 기기와의 통신 주기를 결정하고, 조리 기기로부터 수신된 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인 경우, 조리 기기의 통신 인터페이스를 구동하기 위한 제 1 전력의 전송을 중단하도록 인버터 회로를 제어하고, 결정된 통신 주기에 대응하는 웨이크 업 시간에 도달함에 따라 조리 기기로 제 1 전력을 다시 전송하도록 인버터 회로를 제어할 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 시스템을 설명하기 위한 도면이다.
도 2a는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기의 유형을 설명하기 위한 도면이다.
도 2b는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기의 유형을 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기의 기능을 설명하기 위한 블록구성도이다.
도 4a는 조리 기기의 일례로서 주전자(kettle)의 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 4b는 조리 기기의 일례로서 스마트 냄비(smart pot)의 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치의 기능을 설명하기 위한 블록구성도이다.
도 6a는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치의 기능을 설명하기 위한 블록구성도이다.
도 6b는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치의 무선 전력 전송부를 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 무선 전력 전송 장치의 일례로서 스마트 테이블을 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치 위에 조리 기기가 놓인 경우에 있어서 무선 전력 전송 장치의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기의 보온 유지 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기가 내용물의 양에 기초하여 통신 주기를 결정하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기가 내용물의 양에 기초하여 통신 주기를 결정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기가 목표 보온 온도에 기초하여 통신 주기를 결정하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 13a는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기가 목표 보온 온도에 기초하여 통신 주기를 결정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 13b는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기가 목표 보온 온도에 기초하여 통신 주기를 결정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 통신 유지 구간의 변화를 설명하기 위한 도면이다.
도 15는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기가 내용물의 온도와 목표 보온 온도를 비교한 결과에 기초하여 제 1 전력의 전송을 적응적으로 제어하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 16은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기가 보온 모드로 동작하는 동안 내용물의 온도 변화를 설명하기 위한 도면이다.
도 17은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기가 웨이크 업 시의 내용물의 온도와 목표 보온 온도 간의 차이에 기초하여 다음 통신 주기를 결정하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 18은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기가 웨이크 업 시의 내용물의 온도와 목표 보온 온도 간의 차이에 기초하여 다음 통신 주기를 결정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 19는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기가 웨이크 업 시의 내용물의 온도와 목표 보온 온도 간의 차이에 기초하여 전력 레벨 값을 결정하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 20은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기가 웨이크 업 시의 내용물의 온도와 목표 보온 온도 간의 차이에 기초하여 전력 레벨 값을 결정하는 동작을 설명하기 위한 순서도이다.
도 21은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기가 웨이크 업 시의 내용물의 온도와 목표 보온 온도 간의 차이에 기초하여 팬 감지 주기를 조절하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 22는 본 개시의 일 실시예에 따른 팬 감지 주기 및 전력 레벨 값을 설명하기 위한 도면이다.
도 23은 본 개시의 일 실시예에 따른 통신 중단 구간에서도 무선 전력 전송 장치가 임계 전력 레벨 이하의 전력을 전송하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 24는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 조리 기기의 고유 식별 정보에 기초하여 보온 모드를 수행하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 25는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기와 무선 전력 전송 장치 간의 통신 재 연결 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 26은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기와 무선 전력 전송 장치 간의 통신 재 연결 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 27은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기와 무선 전력 전송 장치 간의 통신 재 연결 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 28은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기가 보온 모드를 종료하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 29는 본 개시의 일 실시예에 따른 공가열(empty heating) 상태를 식별하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 30은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기가 보온 모드로 동작하는 중에 무선 전력 전송 장치의 상판에서 제거될 때의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 31은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기가 무선 전력 전송 장치에 놓이는 경우에 있어서 조리 기기의 동작을 설명하기 위한 순서도이다.
도 32는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치 위에서 조리 기기가 제거된 후 소정 시간 내에 동일한 조리 영역에 조리 기기가 다시 놓이는 경우에 있어서 무선 전력 전송 장치의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 33은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 통신 주기를 결정하여 조리 기기로의 전력 전송을 조절하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 34는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 내용물의 온도와 목표 보온 온도에 기초하여 배터리를 포함하는 조리 기기로의 전력 전송을 조절하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 35는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기가 히터로의 전력 공급을 조절하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 36은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치가 조리 기기와 관련된 정보를 출력하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 37은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기 및 무선 전력 전송 장치가 서버 장치와 연동하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 38은 본 개시의 일 실시예에 따른 서버 장치가 사용자 단말을 통해 조리 기기에 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 개시에서, "a, b 또는 c 중 적어도 하나" 표현은 " a", " b", " c", "a 및 b", "a 및 c", "b 및 c", "a, b 및 c 모두", 혹은 그 변형들을 지칭할 수 있다.
본 개시 전체에서 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있음을 의미한다. 또한, 본 개시에 기재된 "...부", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고하여 본 개시의 실시예에 대하여 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 개시의 일 실시예는 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 개시의 일 실시예를 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 본 개시 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 시스템(100)을 설명하기 위한 도면이다.
도 1을 참조하면, 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 시스템(100)은 무선 전력 수신 장치(예를 들어, 조리 기기(1000))와 무선 전력 전송 장치(2000)를 포함할 수 있다. 그러나 도 1에 도시된 구성요소 모두가 필수구성요소인 것은 아니다. 도 1에 도시된 구성요소보다 많은 구성요소에 의해 조리 시스템(100)이 구현될 수도 있고, 그보다 적은 구성요소에 의해서도 조리 시스템(100)이 구현될 수도 있다. 예를 들어, 조리 시스템(100)은 무선 전력 수신 장치(예를 들어, 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 37을 참조하여 후에 자세히 살펴보기로 한다. 이하에서는 조리 시스템(100)의 각 구성에 대해서 살펴보기로 한다.
무선 전력 수신 장치는 내용물을 데우기 위한 장치일 수 있다. 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, 무선 전력 수신 장치는 전자기 유도를 이용하여 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 무선으로 전력을 공급받을 수 있다. 따라서, 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 수신 장치(예를 들어, 조리 기기(1000))는 콘센트(power outlet)에 연결되는 전원선을 포함하지 않을 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 무선으로 전력을 공급받는 무선 전력 수신 장치의 종류는 다양할 수 있다. 무선 전력 수신 장치는 자성체를 포함하는 일반적인 유도 가열(IH: Induction Heating) 용기(이하, 일반 IH 용기)(도 2a 참조)일 수도 있고, 통신 인터페이스가 포함된 조리 기기(1000)일 수도 있다. 이하에서 통신 인터페이스를 포함하는 조리 기기(1000)는 소형 가전(small appliance, 소물)으로 정의될 수도 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 자성체(IH 금속)(예컨대, 철 성분)를 포함하는 제 1 타입의 조리 기기와 수신 코일을 포함하는 제 2 타입의 조리 기기를 포함할 수 있다. 제 1 타입의 조리 기기는 용기(IH 금속) 자체에 자기장이 유도될 수 있고, 제 2 타입의 조리 기기는 수신 코일에 자기장이 유도될 수 있다. 무선 전력 수신 장치의 유형(type)에 대해서는 도 2a 및 도 2b를 참조하여 후에 조금 더 살펴보기로 한다.
무선 전력 수신 장치는, 냄비, 프라이팬, 찜기와 같은 일반적인 IH 용기일 수도 있고, 전기 주전자(kettle), 차주전자(teapot), 커피 메이커(또는, 커피 드리퍼), 토스터, 블렌더, 전기 밥솥, 오븐, 에어 프라이어 등과 같은 소형 가전일 수도 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 무선 전력 수신 장치는 쿠커 장치를 포함할 수 있다. 쿠커 장치는 일반적인 IH 용기가 삽입되거나 탈착될 수 있는 장치일 수 있다. 일 실시예에 의하면, 쿠커 장치는 레시피에 따라 내용물을 자동으로 조리할 수 있는 장치일 수 있다. 쿠커 장치는 용도에 따라서 냄비, 밥솥 또는 찜기로 명명될 수도 있다. 예를 들어, 쿠커 장치에 밥을 지을 수 있는 내솥이 삽입되는 경우 쿠커 장치는 밥솥으로 불릴 수 있다. 이하에서 쿠커 장치는 스마트 냄비(smart pot)로 정의될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 통신 인터페이스를 통해서 무선 전력 전송 장치(2000)와 통신을 수행할 수 있다. 통신 인터페이스는, 근거리 통신부, 원거리 통신부 등을 포함할 수 있다. 조리 기기(1000)는 네트워크를 통해서 무선 전력 전송 장치(2000), 모바일 단말 또는 서버 장치와 연결될 수 있다. 네트워크는 인터넷 등의 광역 네트워크(wide area network, WAN), 접속 중계기(Access Point, AP)를 중심으로 형성된 지역 네트워크(local area network, LAN), 접속 중계기를 통하지 않는 근거리 무선 네트워크(wireless personal area network, WPAN)를 포함할 수 있다. 근거리 무선 네트워크는 블루투스(Bluetooth쪠, IEEE 802.15.1), 지그비(Zigbee, IEEE 802.15.4), 와이파이 다이렉트(Wi-Fi Direct), NFC(Near Field Communication), 지-웨이브(Z-Wave) 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
접속 중계기(AP)는 조리 기기(1000), 무선 전력 전송 장치(2000) 또는 모바일 단말이 연결된 지역 네트워크(LAN)를 서버 장치가 연결된 광역 네트워크(WAN)에 연결시킬 수 있다. 조리 기기(1000), 무선 전력 전송 장치(2000) 또는 모바일 단말은 광역 네트워크(WAN)를 통해 서버 장치에 연결될 수 있다. 접속 중계기(AP)는, 와이파이(Wi-Fi쪠, IEEE 802.11)등의 무선 통신을 이용하여, 조리 기기(1000), 무선 전력 전송 장치(2000) 또는 모바일 단말과 통신하고, 유선 통신을 이용하여 광역 네트워크(WAN)에 접속할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)는, 통신 인터페이스를 통해서 무선 전력 전송 장치(2000)로 조리 기기(1000)의 고유 식별 정보 및 가변 식별 정보를 전송할 수 있다. 조리 기기(1000)의 고유 식별 정보는, 조리 기기(1000)를 식별하기 위한 고유 정보로서, 맥 어드레스(Mac address), 모델명, 기기 타입 정보(예컨대, IH 타입 ID, 히터 타입 ID, 모터 타입 ID, 또는 소형 가전 종류 ID), 제조사 정보(예컨대, Manufacturer 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 고유 식별 정보는 일련의 식별 번호 또는 숫자와 알파벳의 조합으로 표현될 수 있다. 조리 기기(1000)의 가변 식별 정보는 조리 기기(1000)의 상태에 따라 변경되는 정보로서, 예를 들어, 조리 기기(1000)의 등록 상태를 나타내는 정보, 조리 기기(1000)의 위치 정보, 조리 기기(1000)의 유형 정보 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 조리 기기(1000)의 위치 정보는, 조리 기기(1000)가 위치하는 조리 영역(cooking zone, 화구로 표현되기도 함)에 관한 정보를 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)의 가변 식별 정보는 일련의 식별 번호 또는 숫자와 알파벳의 조합으로 표현될 수 있다. 조리 기기(1000)의 가변 식별 정보는 UUID(Universally Unique Identifier) 형태로 광고 패킷(advertising packet)에 포함될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 내용물을 조리하기 위한 레시피 정보를 저장할 수 있다. 레시피 정보는, 조리 기기(1000)의 유형에 따라 상이할 수 있으며, 복수의 레시피 목록을 포함할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)가 커피 머신인 경우, 레시피 정보는 커피 원두 레시피 목록을 포함할 수 있고, 조리 기기(1000)가 스마트 냄비인 경우, 레시피 정보는 음식 레시피 목록을 포함할 수 있고, 조리 기기(1000)가 블렌더인 경우, 레시피 정보는 음료 레시피 목록을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)는 전자기 유도를 이용하여 상판에 위치하는 무선 전력 수신 장치(예컨대, 조리 기기(1000))에 무선으로 전력을 송신하는 장치일 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 유도 가열 장치, 인덕션레인지, 쿡탑(Cooktop) 또는 전기레인지로 표현될 수도 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)를 유도 가열하기 위한 자기장을 발생하는 작동 코일을 포함할 수 있다. 조리 기기(1000)가 수신 코일을 포함하는 제 2 타입의 조리 기기인 경우, 작동 코일은 송신 코일로 표현될 수도 있다.
무선으로 전력을 송신한다는 것은, 자기유도 방식으로 수신 코일 또는 IH 금속(예컨대, 철 성분)에 유기되는 자기장을 이용하여 전력을 전달하는 것을 의미할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 작동 코일(송신 코일)에 전류를 흘려 자기장을 형성하도록 함으로써, 조리 기기(1000)에 와전류가 발생되도록 하거나, 조리 기기(1000)의 수신 코일에 자기장이 유도되도록 할 수 있다.
본 개시의 일 실시에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 복수의 작동 코일을 포함할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판이 복수의 조리 영역(cooking zone)을 포함하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 복수의 조리 영역 각각에 대응하는 복수의 작동 코일을 포함할 수 있다. 또한, 무선 전력 전송 장치(2000)는 내측에 제 1 작동 코일이 마련되고, 외측에 제 2 작동 코일이 마련되는 고출력 조리 영역을 포함할 수도 있다. 고출력 조리 영역은 3개 이상의 작동 코일을 포함할 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판은 쉽게 파손되지 않도록 세라믹 글라스(ceramic glass) 등의 강화 유리로 구성될 수 있다. 또한, 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판에는 조리 기기(1000)가 위치해야 하는 조리 영역(cooking zone)을 안내하기 위한 안내 마크가 마련될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)는 자성체를 포함하는 무선 전력 수신 장치(예컨대, 일반 IH 용기, 제 1 타입의 조리 기기)가 상판에 놓이는 것을 감지할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 무선 전력 수신 장치의 접근에 의한 작동 코일의 전류 값(인덕턴스) 변화를 기초로, 무선 전력 수신 장치가 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판에 위치함을 감지할 수 있다. 이하에서는 무선 전력 전송 장치(2000)가 자성체(IH 금속)를 포함하는 무선 전력 수신 장치를 감지하는 모드를 "IH 용기 감지 모드(팬 감지 모드)"로 정의하기로 한다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 외부의 장치와 통신을 수행하기 위한 통신 인터페이스를 포함할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 통신 인터페이스를 통해 조리 기기(1000) 또는 서버 장치와 통신을 수행할 수 있다. 통신 인터페이스는, 근거리 통신부(예컨대, NFC 통신부, 블루투스 통신부, BLE 통신부 등), 원거리 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 조리 기기(1000)는 소형 가전(소물)으로 정의될 수 있으므로, 이하에서는, 무선 전력 전송 장치(2000)가 통신 인터페이스를 통해서 조리 기기(1000)를 감지하는 모드를 "소형 가전 감지 모드"로 정의하기로 한다. 무선 전력 전송 장치(2000)는, 소형 가전 감지 모드에서, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스를 활성화하기 위한 전력을 복수의 조리 영역을 통해서 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 소형 가전 감지 모드에서, 근거리 무선 통신(예컨대, BLE 통신 또는 블루투스 통신 등)을 통해 조리 기기(1000)로부터 조리 기기(1000)의 고유 식별 정보(예컨대, 맥 어드레스) 및 가변 식별 정보를 수신할 수 있다. 이때, 조리 기기(1000)의 가변 식별 정보에 현재 위치를 알 수 없다는 정보가 포함되어 있는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 영역 별로 서로 다른 전력 전송 패턴에 따라 전력을 출력함으로써, 조리 기기(1000)가 현재 위치를 인식하도록 할 수 있다. 이하에서는, 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 영역 별로 서로 다른 전력 전송 패턴에 따른 전력을 출력하는 모드를 '조리 영역 판별 모드'로 정의할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 영역 판별 모드로 동작하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)가 감지한 제 1 전력 전송 패턴에 대응하는 제 1 조리 영역에 관한 정보 및 조리 기기(1000)의 유형 정보(예컨대, 제품 유형 이미지, 제품 유형 텍스트)를 포함하는 가변 식별 정보를 수신할 수 있다. 여기서, 제 1 조리 영역은 무선 전력 전송 장치(2000)에 포함된 복수의 조리 영역 중에서 조리 기기(1000)가 위치하는 조리 영역일 수 있다. 조리 기기(1000)의 유형 정보는 조리 기기(1000)의 제품 유형을 나타내는 정보로서, 제품 유형에는 스마트 냄비, 스마트 주전자, 커피 메이커, 토스터, 블렌더 등이 있을 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)의 위치 정보 및 조리 기기(1000)의 유형 정보를 포함하는 가변 식별 정보를 수신한 경우, 가변 식별 정보에 기초하여 사용자 인터페이스(2500)에 조리 기기(1000)의 위치 정보 및 조리 기기(1000)의 유형 정보를 표시할 수 있다. 예를 들어, 도 1을 참조하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 디스플레이부 상에 주전자 아이콘(1)을 우측 조리 영역에 대응하는 위치에 표시함으로써, 조리 기기(1000)의 유형 정보(예컨대, 주전자) 및 조리 기기(1000)의 위치 정보(예컨대, 우측 조리 영역에 위치)를 사용자에게 제공할 수 있다. 사용자는 사용자 인터페이스(2500)를 통해 조리 기기(1000)의 유형 및 위치를 확인하고, 조리 기기(1000)에 대한 조작을 입력할 수 있다. 예를 들어, 사용자는 조리 기기(1000) 안의 내용물을 가열하도록 하는 가열 요청을 입력할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는 가열 동작에 대응하는 전력을 조리 기기(1000)에 무선으로 공급함으로써, 조리 기기(1000) 안의 내용물을 가열할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는, 무선 전력 전송 장치(2000)의 전력 전송을 제어하여, 내용물의 온도를 일정 온도로 유지하는 보온 기능을 지원할 수 있다. 예를 들어, 도 1을 참조하면, 사용자는 내용물의 가열이 완료된 후 내용물의 온도를 일정 온도(이하, 목표 보온 온도라 함)(예: 90℃)로 유지하도록 하는 보온 요청을 입력할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는 사용자로부터 보온 요청이 수신되었음을 나타내는 보온 요청 정보를 조리 기기(1000)에 전송할 수 있다. 보온 요청 정보는 목표 보온 온도에 관한 정보, 사용자에 의해 설정된 보온 시간에 관한 정보를 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 조리 기기(1000)는, 통신 인터페이스를 통해 보온 요청 정보를 수신하는 경우, 내용물의 온도를 모니터링하고, 내용물의 온도와 목표 보온 온도를 비교할 수 있다. 만일, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인 경우, 조리 기기(1000)는 통신 인터페이스(예: BLE 통신 인터페이스)를 통해 무선 전력 전송 장치(2000)에 전력 전송을 중단하라는 제어 명령을 전송할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 제어 명령에 따라 조리 기기(1000)로의 전력 전송을 중단하는 경우, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스로 공급되는 전력이 차단되므로, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000) 간의 통신 연결이 중단될 수 있다. 따라서, 조리 기기(1000)는 전력 전송을 중단하라는 제어 명령을 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송하기 전에, 미리 적절한 통신 주기를 결정하고, 결정된 통신 주기에 대응하는 웨이크 업 시간이 포함된 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다. 웨이크 업 시간은 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)로 전력을 다시 전송함으로써, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스가 다시 구동(또는 웨이크 업)되는 시간을 의미할 수 있다.
조리 기기(1000)가 무선 전력 전송 장치(2000)와의 통신 연결을 계속 유지하기 위해서는 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 일정 전력 레벨(예: 200w) 이상의 전력을 지속적으로 공급 받아야 한다. 이 경우, 조리 기기(1000)의 내용물의 온도가 계속 상승할 수밖에 없으므로, 조리 기기(1000)는 보온 모드 중에는 일정한 간격을 두고 무선 전력 전송 장치(2000)와 통신을 수행하게 된다. 이때, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000) 간의 통신 주기가 짧아지면, 무선 전력 전송 장치(2000)로부터의 전력 전송 주기가 짧아져서 내용물의 온도가 쉽게 올라갈 수 있다, 반면, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000) 간의 통신 주기가 길어지면 무선 전력 전송 장치(2000)로부터의 전력 전송 주기가 길어져서 내용물의 온도가 쉽게 오르지 않을 수 있다. 따라서, 조리 기기(1000)는, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 근처에서 적절히 유지될 수 있도록 내용물의 양, 목표 보온 온도 등을 고려하여 통신 주기를 적응적으로 조절할 수 있다. 조리 기기(1000)가 통신 주기를 조절하는 동작에 대해서는 도 9 내지 도 13b를 참조하여 후에 자세히 살펴보기로 한다.
무선 전력 전송 장치(2000)는, 사용자가 선택한 목표 가열 온도에 따라 조리 기기(1000) 안의 내용물이 가열된 경우, 보온 모드를 설정할 수 있음을 안내하는 메시지(11)를 출력할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 목표 가열 온도가 90℃인 경우, "90℃로 준비 됐어요! OK 눌러서 20분 보온"이라는 메시지를 출력할 수 있다. 사용자가 메시지(11)를 확인하고, OK 버튼을 선택하는 경우, 조리 기기(1000)는 보온 모드로 동작할 수 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)가 보온 모드로 동작 중임을 나타내는 알림(12)을 출력할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)가 우측 조리 영역에서 보온 모드로 동작 중인 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 디스플레이 상에서 우측 조리 영역에 대응하는 위치에 '90℃ 보온 중'이라는 정보를 표시할 수 있다. 사용자 또는 시스템에 의해 설정된 보온 시간(예: 20분)이 종료된 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 보온 설정을 유지할지 문의하는 메시지를 출력할 수도 있다.
이하에서는, 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 수신 장치의 유형에 대해서 도 2a 내지 도 2b를 참조하여 조금 더 살펴보기로 한다.
도 2a 및 도 2b는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 수신 장치의 유형을 설명하기 위한 도면이다.
도 2a를 참조하면, 무선 전력 수신 장치는, 자성체(예컨대, IH 금속)를 포함하는 조리 용기(일반 IH 용기)(10), 무선 전력 전송 장치(2000)와 통신 가능한 조리 기기(1000)를 포함할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)와 통신 가능한 조리 기기(1000)는 소형 가전(small appliance)으로 정의될 수도 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 IH 금속(예컨대, 철 성분)을 포함하는 제 1 타입의 조리 기기(1000-1)와 수신 코일(1003)을 포함하는 제 2 타입의 조리 기기(1000-2)로 분류될 수 있다. 각 타입에 대해서 살펴보기로 한다.
조리 용기(일반 IH 용기)(10)는, 무선 전력 전송 장치(2000)에 의해 유도 가열될 수 있고, 자성체를 포함하는 다양한 형태의 용기일 수 있다. 유도 가열(IH)이란 전자기 유도 현상을 이용하여 IH 금속을 가열시키는 방법이다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)의 작동 코일(working coil)에 교류 전류가 공급되면, 작동 코일의 내측에 시간적으로 변화하는 자기장이 유도된다. 작동 코일에 의해 생성된 자기장은 조리 용기(10)의 저면을 통과한다. 시간적으로 변화하는 자기장이 조리 용기(10)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 용기(일반 IH 용기)(10)의 경우, 와전류와 IH 금속(예컨대, 철)의 저항에 의해 조리 용기(10)의 저면에서 열이 발생하게 된다. 이때 발생된 열로 조리 용기(10)의 내용물이 가열될 수 있다.
조리 기기(1000)는 픽업 코일(1001), 제 1 온도 센서(1006), 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, 제어부(1020), 통신 인터페이스(1030) 등이 활성화될 수 있다. 전원부(1010), 제어부(1020), 통신 인터페이스(1030)는 하나의 PCB에 실장될 수도 있고, 복수의 PCB에 나누어 실장될 수도 있다. 예를 들어, 전원부(1010)는 제 1 PCB에 실장되고, 제어부(1020), 통신 인터페이스(1030)는 제 2 PCB에 실장될 수 있다.
도 2b를 참조하면, 조리 기기(1000)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.
제 1 타입의 조리 기기(1000-1)의 경우, 조리 용기(10)와 같이, IH 금속에 와전류가 발생함으로써, 제 1 타입의 조리 기기(1000-1) 안의 내용물이 가열될 수 있다. 제 1 타입의 조리 기기(1000-1)에는 스마트 주전자(smart kettle), 전기 밥솥(스마트 냄비) 등이 있을 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
제 2 타입의 조리 기기(1000-2)는, 제 1 타입의 조리 기기(1000-1) 보다 수신 코일(1003)과 부하(1004)를 더 포함할 수 있다. 수신 코일(1003)은 부하(1004)를 구동하기 위해 무선 전력 전송 장치(2000)에서 송신되는 무선 전력을 수신하는 코일일 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)의 송신 코일(도 6a의 작동 코일, 2120)에 흐르는 전류로부터 발생하는 자기장이 수신 코일(1003)을 통과하면서 수신 코일(1003)에 유도 전류가 흘러 부하(1004)로 에너지(전력)가 공급될 수 있다. 이하에서는, 송신 코일(작동 코일, 2120)에서 발생하는 자기장에 의해 수신 코일(1003)에 유도 전류가 흐르는 것을 수신 코일(1003)이 송신 코일(작동 코일, 2120)로부터 무선 전력을 수신하는 것으로 표현할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 수신 코일(1003)은 동심원 형태일 수도 있고, 타원 형태일 수도 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 수신 코일(1003)은 복수 개 일 수도 있다. 예를 들어, 제 2 타입의 조리 기기(1000-2)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 타입의 조리 기기(1000-2)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. 예를 들어, 수신 코일(1003)이 가장 안쪽에 배치되고, 중간에 픽업 코일(1001)이 배치되고, 가장 외곽에 통신 코일(1002)이 배치될 수 있다. 또한, 수신 코일(1003)이 가장 안쪽에 배치되고, 중간에 통신 코일(1002)이 배치되고, 가장 외곽에 픽업 코일(1001)이 배치될 수도 있다. 한편, 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 타입의 조리 기기(1000-2)에서 픽업 코일(1001), 통신 코일(1002), 수신 코일(1003)은 적층된 구조로 배치될 수도 있다. 예를 들어, 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 타입의 조리 기기(1000-2) 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 타입의 조리 기기(1000-2)는 히터를 복수 개 포함할 수도 있다. 예를 들어, 제 2 타입의 조리 기기(1000-2)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 타입의 조리 기기(1000-2)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 타입의 조리 기기(1000-2)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 타입의 조리 기기(1000-2)는, 히터 적용 제품(예컨대, 커피 메이커(커피 드리퍼), 토스터), 모터 적용 제품(예컨대, 블렌더) 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
한편, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 용기(10)는 IH 금속을 포함하므로, 무선 전력 전송 장치(2000)의 IH 용기 감지 모드(팬 감지 모드)에서는 감지될 수 있으나, 조리 용기(10)는 무선 전력 전송 장치(2000)와 통신이 불가능하므로 무선 전력 전송 장치(2000)의 소형 가전 감지 모드에서는 감지되지 않을 수 있다. 제 1 타입의 조리 기기(1000-1)는 IH 금속을 포함하므로, 무선 전력 전송 장치(2000)의 IH 용기 감지 모드에서 감지될 수 있으며, 제 1 타입의 조리 기기(1000-1)는 무선 전력 전송 장치(2000)와 통신도 가능하므로, 무선 전력 전송 장치(2000)의 소형 가전 감지 모드에서도 감지될 수 있다. 제 2 타입의 조리 기기(1000-2)는 IH 금속을 포함하지 않으므로, 무선 전력 전송 장치(2000)의 IH 용기 감지 모드에서는 감지되지 않으나, 제 2 타입의 조리 기기(1000-2)는 무선 전력 전송 장치(2000)와 통신 가능하므로, 무선 전력 전송 장치(2000)의 소형 가전 감지 모드에서는 감지될 수 있다.
이하에서는 도 3을 참조하여 조리 기기(1000)의 구성에 대해서 조금 더 자세히 살펴보기로 한다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)의 기능을 설명하기 위한 블록구성도이다.
본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)는 무선 전력 수신부(1100), 제어부(1020), 통신 인터페이스(1030), 센서부(1040)를 포함할 수 있고, 무선 전력 수신부(1100)는, 픽업 코일(1001)과 전원부(1010)를 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 전원부(1010), 제어부(1020), 통신 인터페이스(1030)는 인쇄회로기판(1005, PCB: Printed Circuit Board)에 실장될 수 있다. PCB(1005)에 전원부(1010), 제어부(1020), 통신 인터페이스(1030)가 실장된 경우, PCB(1005)는 인쇄 회로 어셈블리(PCA: Printed Circuit Assembly)로 정의될 수도 있다. 이하 상기 구성요소들에 대해 차례로 살펴본다.
무선 전력 수신부(1100)는 무선 전력 전송 장치(2000)에서 무선으로 전송되는 전력을 수신하고, 수신된 전력을 제어부(1020) 및 통신 인터페이스(1030)에 공급하기 위한 것으로서, 픽업 코일(1001)과 전원부(1010)를 포함할 수 있다.
픽업 코일(1001)은 PCB(1005)를 동작하기 위한 전원을 생성하는 소전력용 코일일 수 있다. 픽업 코일(1001)을 통해 PCB(1005)에 전원이 공급되는 경우, PCB(1005)에 실장된 부품들이 활성화될 수 있다. 예를 들어, 픽업 코일(1001)을 통해 PCB(1005)에 전원이 공급되는 경우, 전원부(1010), 제어부(1020), 통신 인터페이스(1030)가 활성화될 수 있다.
전원부(1010, power module)는 픽업 코일(1001)로부터 교류(AC) 전원을 공급받아 제어부(1020, controller) 또는 통신 인터페이스(1030)에 직류(DC) 전원을 공급하는 전원 제어 회로일 수 있다. 예를 들어, 전원부(1010)는, 픽업 코일(1001)로부터 입력된 7~30V의 교류 전원을 3.3V의 직류 전원으로 변환하여 제어부(1020) 및 통신 인터페이스(1030)에 3.3V의 직류 전원을 공급할 수 있다. 전원부(1010)는 제어부(1020) 및 통신 인터페이스(1030)뿐만 아니라 조리 기기(1000)내 다른 콤포넌트에서 상용 교류 전원이 아닌 형태의 교류, 직류 전원이 필요한 경우 이를 공급해주는 인버터(inverter) 및/또는 컨버터(converter)를 포함할 수 있다.
전원부(1010)는 AC-DC 컨버터 및 DC-DC 컨버터를 포함할 수 있다. AC-DC 컨버터는 변압기, 정류부(정류회로), 평활회로를 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. 평활회로는 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(1000)가 필요로 하는 다양한 주파수 및 크기의 교류 전원을 생성할 수 있고, DC-DC 컨버터는 조리 기기(1000)가 필요로 하는 다양한 크기의 직류 전원을 생성할 수 있다.
제어부(1020)는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있으며, 적어도 하나의 프로세서는 조리 기기(1000)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 하나의 프로세서를 포함할 수도 있고, 복수의 프로세서를 포함할 수도 있다. 예를 들어, 제어부(1020)는 메인 프로세서만 포함할 수도 있고, 메인 프로세서와 적어도 하나의 서브 프로세서를 포함할 수도 있다.
본 개시에 따른 적어도 하나의 프로세서는 CPU (Central Processing Unit), GPU (Graphics Processing Unit), APU (Accelerated Processing Unit), MIC (Many Integrated Core), DSP (Digital Signal Processor), 및 NPU (Neural Processing Unit) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서는, 하나 이상의 전자부품을 포함하는 집적된 시스템 온 칩(SoC) 형태로 구현될 수 있다. 적어도 하나의 프로세서 각각은 별개의 하드웨어(H/W)로 구현될 수도 있다. 적어도 하나의 프로세서는 MICOM(Micro-Computer, Microprocessor Computer, Microprocessor controller), MPU(Micro Processor unit), MCU(Micro Controller Unit)로 표현될 수도 있다.
본 개시에 따른 적어도 하나의 프로세서는 싱글 코어 프로세서(single core processor)로 구현될 수도 있고, 멀티 코어 프로세서(multicore processor)로 구현될 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 제어부(1020)는 전원부(1010)를 통해 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 수신되는 전력의 전력 전송 패턴을 감지하여 조리 기기(1000)의 현재 위치를 식별할 수 있다. 예를 들어, 제어부(1020)는, 기 저장된 조리 영역 별 전력 전송 패턴들과 감지된 전력 전송 패턴을 비교함으로써, 감지된 전력 전송 패턴이 어떤 조리 영역에서의 전력 전송 패턴인지를 결정할 수 있다.
제어부(1020)는 데이터를 송신 또는 수신하도록 통신 인터페이스(1030)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(1020)는 조리 기기(1000)의 고유 식별 정보, 조리 기기(1000)의 가변 식별 정보, 또는 조리 기기(1000)의 통신 연결 정보 중 적어도 하나를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송하도록 통신 인터페이스(1030)를 제어할 수 있다. 제어부(1020)는 조리 기기(1000)의 상태에 따라서 가변 식별 정보를 변경할 수 있다. 예를 들어, 제어부(1020)는, 조리 기기(1000)의 등록 상태, 조리 기기(1000)가 위치하는 조리 영역, 조리 기기(1000)의 제품 유형에 따라서, 가변 식별 정보를 생성하거나 변경할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 제어부(1020)는, 제 1 온도 센서(1006)를 이용하여 내용물의 온도를 측정할 수 있다. 예를 들어, 제어부(1020)는 제 1 온도 센서(1006)의 센서 값 변화(예: 저항 변화)에 따라 내용물의 온도를 측정할 수 있다. 제어부(1020)는, 제 1 온도 센서(1006)를 이용하여 일정 주기(예: 1초)로 내용물의 온도를 모니터링할 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. 또한, 제어부(1020)는 무선 전력 전송 장치(2000)의 전력 레벨(power level) 또는 전력 유지 시간 등을 제어하기 위한 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송하도록 통신 인터페이스(1030)를 제어할 수도 있다. 예를 들어, 제어부(1020)는 내용물의 온도를 일정 온도로 유지하기 위한 보온 모드로 동작하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)와의 통신 주기 또는 무선 전력 전송 장치(2000)의 팬 감지 주기를 결정하고, 결정된 통신 주기에 대응하는 웨이크 업 시간, 전력 레벨 값, 또는 팬 감지 주기 등을 포함하는 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는 전력 제어 정보에 따라 일정 주기로 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 전력을 전송하고, 팬 감지 주기에 따라 팬 감지 동작을 수행할 수 있다.
통신 인터페이스(1030)는, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000), 조리 기기(1000)와 서버 장치(미도시), 또는 조리 기기(1000)와 모바일 단말(미도시) 간의 통신을 하게 하는 하나 이상 구성요소를 포함할 수 있다. 이하에서, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)는 제 1 통신 인터페이스로 표현될 수도 있다. 통신 인터페이스(1030)는, 근거리 통신부, 원거리 통신부 등을 포함할 수 있다.
근거리 통신부(short-range wireless communication interface)는, 블루투스 통신부, BLE(Bluetooth Low Energy) 통신부, 근거리 무선 통신부(NFC, Near Field Communication interface), WLAN(와이파이) 통신부, 지그비(Zigbee) 통신부, 적외선(IrDA, infrared Data Association) 통신부, WFD(Wi-Fi Direct) 통신부, UWB(ultra wideband) 통신부, Ant+ 통신부 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 원거리 통신부는 조리 기기(1000)가 IoT(사물 인터넷) 환경에서 원격으로 서버 장치(미도시)에 의해 제어되는 경우, 서버 장치와 통신하는데 사용될 수 있다. 원거리 통신부는 인터넷, 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN), 이동 통신부를 포함할 수 있다. 이동 통신부는, 3G 모듈, 4G 모듈, 5G 모듈, LTE 모듈, NB-IoT 모듈, LTE-M 모듈 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)를 통해서 서버 장치에 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는 조리 기기(1000)에서 획득한 정보(예컨대, 내용물의 온도 정보 등)를 근거리 무선 통신(예컨대, 블루투스, BLE 등)을 통해서 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는 WLAN(와이파이) 통신부와 원거리 통신부(인터넷)를 통해 서버 장치에 접속함으로써, 조리 기기(1000)에서 획득한 정보(예컨대, 내용물의 온도 정보 등)를 서버 장치에 전송할 수 있다. 한편, 서버 장치는, 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 수신한 조리 기기(1000)에서 획득한 정보를 서버 장치에 연결된 모바일 단말을 통해서 사용자에게 제공할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 D2D(device to device) 통신(예컨대, WFD(Wi-Fi Direct) 통신 또는 BLE 통신)을 통해서 사용자의 모바일 단말로 조리 기기(1000)에서 획득한 정보를 직접 전송할 수도 있다.
센서부(1040)은 적어도 하나의 온도 센서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 센서부(1040)는, 조리 기기(1000) 안의 내용물의 온도를 측정하기 위한 제 1 온도 센서(1006)(이하, 물 온도 센서라도 함)와 조리 기기(1000)의 외통의 온도를 측정하기 위한 제 2 온도 센서(1007)(이하, 외통 온도 센서 또는 냄비(pot) 온도 센서라고도 함)를 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 센서부(1040)는 이상 과열(abnormal overheating)을 감지하기 위한 제 3 온도 센서를 포함할 수도 있다.
센서부(1040)에 포함된 적어도 하나의 온도 센서는, 접촉식 온도 센서일 수 있으며, 온도에 따라 전기적 저항값이 변화하는 서미스터(thermistor)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 1 온도 센서(1006) 및 제 2 온도 센서(1007)는 NTC (Negative Temperature Coefficient) 온도 센서일 수도 있고, PTC(Positive Temperature Coefficient) 온도 센서일 수도 있다.
제 1 온도 센서(1006)는 내용물에 직접 접촉할 수 있는 위치에 마련될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 제 1 온도 센서(1006)는 조리 기기(1000) 안에 삽입된 용기의 온도를 측정하도록 마련될 수도 있다. 이 경우, 제어부(1020)는 용기의 온도에 기초하여 내용물의 온도를 예측할 수 있다. 이하에서는, 설명의 편의 상 제 1 온도 센서(1006)가 내용물에 직접 접촉하여 내용물의 온도를 측정하는 센서인 경우를 주된 예로 들어 설명하기로 한다.
한편, 도 3에 도시된 구성요소 모두가 필수구성요소인 것은 아니다. 도 3에 도시된 구성요소보다 많은 구성요소에 의해 조리 기기(1000)가 구현될 수도 있고, 도 3에 도시된 구성요소보다 적은 구성요소에 의해서도 조리 기기(1000)는 구현될 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는, 무선 전력 수신부(1100), 통신 인터페이스(1030), 제 1 온도 센서(1006), 적어도 하나의 프로세서로 구현될 수 있다. 또한, 조리 기기(1000)는, 무선 전력 수신부(1100), 제어부(1020), 통신 인터페이스(1030) 외에 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 신호를 출력할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)가 배터리를 포함하는 경우, 픽업 코일(1001)을 통해서 수신된 전력은 제어부(1020), 통신 인터페이스(1030), 제 1 온도 센서(1006)의 동작에 사용될 뿐만 아니라 배터리를 충전하는데 이용될 수 있다. 배터리가 충전된 경우, 조리 기기(1000)는 배터리의 전력을 보조 전력으로 이용할 수 있다. 따라서, 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 전력을 수신하지 않더라도 배터리의 전력을 이용하여 제어부(1020), 통신 인터페이스(1030)를 구동할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)가 보온 기능을 제공하는 경우, 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)로부터의 전력 전송이 중단되더라도 배터리의 전력을 이용하여 내용물의 온도를 모니터링할 수 있다. 또한, 조리 기기(1000)는 배터리의 전력을 이용하여 무선 전력 전송 장치(2000)와의 통신 연결을 유지하고, 무선 전력 전송 장치(2000)로 내용물의 온도에 관한 정보를 일정 주기로 계속 송신할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 내용물의 온도를 모니터링하다가 내용물의 온도가 임계 보온 온도 이하로 내려간 경우 조리 기기(1000)의 제어부(1020) 및 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 전력(이하, 제 1 전력이라고도 함)을 전송할 수 있다. 따라서, 조리 기기(1000)가 배터리를 포함하는 경우, 조리 기기(1000)는, 보온 모드 상에서 무선 전력 전송 장치(2000)와의 통신 주기를 보다 길게 결정할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)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(1000)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(1000)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(1000)의 고유 식별 정보, 조리 기기(1000)의 가변 식별 정보, 레시피 정보, 동작 모드 정보(예: 보온 모드, 대기 모드, 가열 모드) 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.
이하에서는 도 4a 및 도 4b를 참조하여, 조리 기기(1000)의 일례에 대해서 살펴보기로 한다.
도 4a는 조리 기기(1000)의 일례로서 주전자(kettle, 1000a)의 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 4a를 참조하면, 주전자(1000a)는 외통(101)과 내통(102)을 포함할 수 있다. 주전자(1000a)는, 뚜껑(103), 물 탱크(104), 출수부(Spout, 105), 스파우트 가이드(106), 핸들(107), PCB(108), 물 온도 센서(109), 외통 온도 센서(110), 케이스 커버(111), 픽업 코일 커버(112), 픽업 코일(113), 바닥 케이스(114), 실리콘 레그(115) 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 각 구성에 대해서 살펴보기로 한다.
외통(101)은 내통(102)의 측면부를 둘러싸도록 배치될 수 있다. 내통(102)은 상부와 하부로 구성될 수 있으며, 내통(102) 상부는 내통(102) 하부와 다른 재질로 구성될 수 있다. 예를 들어, 내통(102) 상부는 비자성체 물질로 구성될 수 있고, 내통(102) 하부는 자성체 물질로 구성될 수 있다.
뚜껑(103)은 내통(102)에 탈부착될 수 있다. 주전자(1000a)가 보온 모드로 동작 중인 경우, 뚜껑(103)이 내통(102)을 덮으면 내용물의 온도가 천천히 내려가고, 뚜껑(103)이 내통(102)을 덮지 않으면 내용물의 온도가 빠르게 내려갈 수 있다.
물 탱크(104)는 내용물을 보관하기 위한 공간일 수 있다.
출수부(105)는 물 탱크(104) 안의 내용물을 외부로 흘리기 위한 관일 수 있다. 출수부(105)는 스파우트 가이드(106)를 통해 물 탱크(104)에 연결될 수 있으며, 외통(101)을 관통하여 외부로 노출될 수 있다.
핸들(107)은 외통(101)에 부착될 수 있다. 핸들(107)은 방수 부재를 포함하여, 핸들(107) 내부로 물이 침투되는 것을 방지할 수 있다. 핸들(107) 내부에는 PCB(108)가 배치될 수 있다.
PCB(108)는 도 3의 PCB(1005)에 대응될 수 있다. PCB(108)는 전원부(1010), 제어부(1020), 통신 인터페이스(1030)를 포함할 수 있다. PCB(108)는 출력 인터페이스(예: 부저)를 포함할 수도 있다.
PCB(108)에서 연결된 전선은 외통(101)과 내통(102) 사이의 공간을 통해서 물 온도 센서(109), 외통 온도 센서(110) 및 픽업 코일(113)과 연결될 수 있다. 전선은 고온의 내통(102)과 접촉할 수 있으므로, 내열성이 있는 유리 섬유(glass fiber)에 의해서 둘러싸일 수 있다. 또한, PCB(108)에서 연결된 전선이 외통(101)과 내통(102) 사이의 공간을 통해 연결될 때, 내통(102)과의 접촉을 최소화하기 위해서, 외통(101)에서 돌출된 기구 가이드(예: 홀더 등)를 통해 외통(101)에 밀착 고정될 수 있다.
물 온도 센서(109)는 내통(102)을 관통하여 배치될 수 있다. 물 온도 센서(109)는 바닥면에 평행하게 내통(102)을 관통하여 배치될 수도 있고, 바닥면쪽으로 기울어지게 내통(102)을 관통할 수도 있다. 물 온도 센서(109)는 물 탱크(104) 내부의 내용물(예: 물)과 접촉할 수 있다. 물 온도 센서(109)는 내용물의 온도를 측정하기 위한 것으로, 도 3의 제 1 온도 센서(1006)에 대응될 수 있다. 외통 온도 센서(110)는 외통(101)의 온도를 측정하기 위한 것으로, 내통(102) 하부의 측면에 배치될 수 있다. 외통 온도 센서(110)는 도 3의 제 2 온도 센서(1007)에 대응될 수 있다. 외통 온도 센서(110)는 물 온도 센서(109) 보다 낮게 배치될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 외통 온도 센서(110)는 내통(102)의 둘레 방향을 따라서 복수 개 배치될 수도 있다.
픽업 코일 커버(112)는 픽업 코일(113)을 둘러싸도록 배치될 수 있다. 픽업 코일(113)은 내통(102)과 외통(101) 사이에 배치될 수 있다. 픽업 코일(113)은 내통(102) 하부를 둘러싸도록 배치될 수 있다. 픽업 코일(113)은 외통 온도 센서(110)와 외통(101) 사이에 배치될 수 있다. 픽업 코일(113)은 도 3의 픽업 코일(1001)에 대응되므로, 구체적인 설명은 생략하기로 한다.
바닥 케이스(114)는 무선 전력 전송 장치(2000)에 의해서 형성되는 전자기장을 중심으로 회전하는 와전류가 발생하기 쉬운 재질로 구성될 수 있다.
실리콘 레그(115)는 바닥 케이스 하부(114)에 배치될 수 있다. 실리콘 레그(115)는 주전자(1000a)가 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판에 놓일 때 충격을 완화하고, 주전자(1000a)의 미끄럼을 방지하기 위한 부품일 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 주전자(1000a)는 픽업 코일(113)을 통해서 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 무선으로 전력을 수신하여 핸들(107) 내부의 PCB(108)에 포함된 통신 인터페이스(1030)를 구동할 수 있다. 주전자(1000a)는 통신 인터페이스(1030)를 통해서 무선 전력 전송 장치(2000)와 근거리 무선 통신을 수행할 수 있다. 특히, 주전자(1000a)는 물 탱크(104) 안의 내용물의 온도가 목표 보온 온도 근처에서 유지되도록 무선 전력 전송 장치(2000)의 전력 전송을 제어하기 위한 전력 제어 정보를 통신 인터페이스(1030)를 통해 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
도 4b는 조리 기기(1000)의 일례로서 스마트 냄비(smart pot, 1000b)의 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 4b을 참조하면, 스마트 냄비(1000b)는, 탑 커버(TOP COVER, 201), 내부/외부 씰링(INNER/OUTER SEALING, 202), 측면 센서 모듈(SIDE SENSOR Assembly Module, 203), 부저 모듈(BUZZER Assembly Module, 204), 내부 케이스(INNER CASE, 205), 픽업 코일(PICK UP COIL, 206), 러버 레그(RUBBER LEG, 207), 본체(BODY, 208), 나사 덮개(SCREW COVER, 209), 가이드 러버(GUIDE RUBBER, 211), BLE PBA 모듈(BLE PBA ASM, 212), 전원 PBA 모듈(POWER PBA ASM, 213), 센서 레그(SENSOR LEG, 214), 바닥 센서(BOTTOM SENSOR, 215)를 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 각 구성요소에 대해서 살펴보기로 한다.
탑 커버(201)는, 스마트 냄비(1000b)의 외관을 형성하며, 조리 용기(10)를 안착하게 하는 부품이다.
내부/외부 씰링(202)은, 스마트 냄비(1000b) 조립 시 압착되어 수분 침투 경로를 막아줌으로써, 스마트 냄비(1000b)의 방수성을 강화한다.
측면 센서 모듈(203)은, 조리 용기(10)의 온도를 측정하기 위한 측면 온도 센서, 측면 온도 센서를 고정하는 고정부재, 조리 용기(10) 안착 시 압축 변형되는 탄성 부재(예컨대, 스프링)를 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
측면 온도 센서는 탄성 부재에 결합되며, 탄성 부재는 조리 용기(10)가 스마트 냄비(1000b)의 내부 공간에 수용됨에 따라 압축 변형될 수 있다. 예를 들어, 스마트 냄비(1000b) 안에 조리 용기(10)가 안착되지 않았을 때는 측면 센서 모듈(203)이 안쪽 방향으로 튀어나와 있다가 조리 용기(10)가 스마트 냄비(1000b)안에 안착됨에 따라 측면 센서 모듈(203)이 눌리게 될 수 있다. 이때, 조리 용기(10)의 사이즈가 클수록 측면 센서 모듈(203)의 압착률이 증가하게 된다. 따라서, 본 개시의 일 실시예에 따른 스마트 냄비(1000b)는, 다양한 사이즈의 조리 용기(10)를 수용할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 측면 온도 센서를 포함하는 측면 센서 모듈(203)은 스마트 냄비(1000b)의 바닥면으로부터 기 설정된 높이 이상 이격하여 배치될 수 있다. 측면 온도 센서도 전장물이므로, 무선 전력 전송 장치(2000)의 유도 가열에 영향을 받을 수 있다. 따라서, 무선 전력 전송 장치(2000)의 유도 가열의 영향(예: 측면 온도 센서 자체의 발열, 유도 가열에 의한 노이즈 발생)을 최소화하기 위해, 측면 센서 모듈(203)이 스마트 냄비(1000b)의 바닥면으로부터 기 설정된 높이 이상 이격하여 배치될 수 있다. 예를 들어, 조리 용기(10)의 온도 데이터의 정확도를 높이기 위해, 측면 온도 센서를 포함하는 측면 센서 모듈(203)은, 조리 용기(10)의 구배면보다 조리 용기(10)의 직선면과 만나는 높이에 배치될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 측면 온도 센서를 포함하는 측면 센서 모듈(203)은 조리 용기(10)의 사이즈 차이에 따른 편심 현상(예컨대, 조리 용기(10)가 한쪽으로 치우쳐서 안착 됨)을 방지하기 위해 스마트 냄비(1000b)에 복수 개 배치될 수 있다. 예를 들어, 스마트 냄비(1000b)의 안쪽 둘레 방향을 따라 120° 간격으로 3개의 측면 센서 모듈(203)이 배치될 수 있다.
부저 모듈(204)은, 조리 용기(10)의 이상 과열 시 알림 신호를 출력하는 부저, 고정 부재, 및 보호용 커버를 포함할 수 있다.
내부 케이스(205)는, 조리 용기(10)를 지지하는 부품일 수 있으며, 측면 센서 모듈(203), 픽업 코일(206), BLE PBA 모듈(212), 전원 PBA 모듈(213) 등이 내부 케이스(205)에 조립될 수 있다.
픽업 코일(206)은, 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 무선 전력을 수신하기 위한 부품이다. 예를 들어, 픽업 코일(206)은 BLE PBA 모듈(212)을 동작하기 위한 전원을 생성하는 소전력용 코일일 수 있다. 픽업 코일(206)은 도 3의 픽업 코일(1001)에 대응되므로, 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
러버 레그(207)는, 조리 용기(10) 안착 시 조리 용기(10)와 스마트 냄비(1000b) 간의 충격을 완화하고, 조리 용기(10)의 미끄럼을 방지하기 위한 부품이다.
본체(208)는, 스마트 냄비(1000b)의 외관을 형성하고, 내장물 가려주는 역할을 할 수 있다. 본체(208)는, 조리 동작 시 외부로의 열전도를 방지할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 본체(208)는 스마트 냄비(1000b) 이동 시 스마트 냄비(1000b)에 안착된 조리 용기(10)와 함께 사용자가 잡는 부분(손잡이 부)을 포함할 수 있다.
나사 덮개(209)는, 나사(SCREW)를 가리기 위한 것이다. 나사 덮개(209)는 무선 전력 전송 장치(2000) 위에 스마트 냄비(1000b)가 놓이는 경우, 스마트 냄비(1000b)의 충격을 완화할 수 있으며, 스마트 냄비(1000b)의 미끄럼을 방지할 수 있다.
가이드 러버(211)는, 조리 용기(10) 안착 시 편심을 방지하기 위한 것이며, 조리 용기(10)의 충격을 완화하고, 조리 용기(10)의 미끄럼을 방지할 수 있다.
BLE PBA 모듈(212)은, 무선 전력 전송 장치(2000)와 무선 통신(예컨대, BLE 통신)을 수행하여, 무선 전력 전송 장치(2000)의 출력(예컨대, 전력 레벨 값)을 제어할 수 있다. 또한, BLE PBA 모듈(212)은 MCU(microcontroller unit)를 포함할 수 있다. 이때, MCU는 조리 용기(10)의 온도 데이터를 입력 받을 수 있고, 자동 조리를 위한 알고리즘 또는 레시피 정보를 저장할 수 있다. BLE PBA 모듈(212)은 통신 인터페이스(1030) 및 제어부(1020)를 포함할 수 있다.
전원 PBA 모듈(213)은, 픽업 코일(206)에서 수신한 전력을 BLE PBA 모듈(212)의 사용 전압으로 변경할 수 있다. 예를 들어, 전원 PBA 모듈(213)은, 픽업 코일(206)로부터 교류 전원을 공급받아 BLE PBA 모듈(212)에 포함된 MCU 또는 BLE 모듈에 직류 전원을 공급하는 전력 변환 장치일 수 있다. 전원 PBA 모듈(213)은 도 3의 전원부(1010)에 대응될 수 있으므로, 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
센서 레그(214)는, 러버 레그(207) 중에서 바닥 센서(215)가 조립되는 부품일 수 있다. 센서 레그(214)도 러버 레그(207)의 일종이므로, 조리 용기(10) 안착 시 조리 용기(10) 및 스마트 냄비(1000b) 간의 충격을 완화하고 조리 용기(10)의 미끄럼도 방지할 수 있다.
바닥 센서(215)는, 조리 용기(10)의 이상 과열을 감지하기 위한 온도 센서일 수 있다. 바닥 센서(215)는, 조리 용기(10)의 온도를 측정하기 위한 측면 온도 센서를 포함하는 측면 센서 모듈(203)과 상이한 위치에 배치될 수 있다. 예를 들어, 바닥 센서(215)는 스마트 냄비(1000b)의 바닥면에 배치될 수 있고, 측면 센서 모듈(203)은 스마트 냄비(1000b)의 측면에 3개가 배치될 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 용기(10)에 이상 과열이 발생하는 경우 조리 용기(10)의 바닥면의 온도가 가장 빠르게 상승하므로, 바닥 센서(215)를 러버 레그(207) 중 하나인 센서 레그(214)에 조립함으로써, 조리 용기(10)의 이상 과열을 빠르게 감지할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 스마트 냄비(1000b)는 픽업 코일(113)을 통해서 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 무선으로 전력을 수신하여 BLE PBA 모듈(212)에 포함된 통신 인터페이스(1030)를 구동할 수 있다. 스마트 냄비(1000b)는 통신 인터페이스(1030)를 통해서 무선 전력 전송 장치(2000)와 근거리 무선 통신을 수행할 수 있다. 특히, 스마트 냄비(1000b)는 조리 용기(10) 안의 내용물의 온도가 목표 보온 온도 근처에서 유지되도록 무선 전력 전송 장치(2000)의 전력 전송을 제어하기 위한 전력 제어 정보를 통신 인터페이스(1030)를 통해 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
이하에서는, 도 5, 도 6a 및 도 6b를 참조하여, 조리 기기(1000)와 통신을 수행하는 무선 전력 전송 장치(2000)에 대해서 자세히 살펴보기로 한다.
도 5 및 도 6a는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)의 기능을 설명하기 위한 블록구성도이다.
도 5에 도시된 바와 같이, 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)는, 무선 전력 전송부(2100), 프로세서(2200), 통신 인터페이스(2300)를 포함할 수 있다. 그러나 도 5에 도시된 구성요소 모두가 필수구성요소인 것은 아니다. 도 5에 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 6a에 도시된 바와 같이, 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)는, 무선 전력 전송부(2100), 프로세서(2200), 통신 인터페이스(2300), 센서부(2400), 사용자 인터페이스(2500), 메모리(2600)를 포함할 수 있다.
이하 상기 구성요소들에 대해 차례로 살펴본다.
무선 전력 전송부(2100)는, 구동부(2110)와 작동 코일(2120)을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 구동부(2110)는 외부 전원으로부터 전력을 공급받고, 프로세서(2200)의 구동 제어 신호에 따라 작동 코일(2120)에 전류를 공급할 수 있다. 구동부(2110)는 EMI (Electro Magnetic Interference) 필터(2111), 정류 회로(2112), 인버터 회로(2113), 분배 회로(2114), 전류 감지 회로(2115), 구동 프로세서(2116)를 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
EMI 필터(2111)는 외부 전원(External Source)으로부터 공급되는 교류 전력에 포함된 고주파 잡음을 차단하고, 미리 정해진 주파수(예를 들어, 50Hz 또는 60Hz)의 교류 전압과 교류 전류를 통과시킬 수 있다. EMI 필터(2111)와 외부 전원 사이에는 과전류를 차단하기 위한 퓨즈(Fuse)와 릴레이(Relay)가 마련될 수 있다. EMI 필터(2111)에 의하여 고주파 잡음이 차단된 교류 전력은 정류 회로(2112)에 공급된다.
정류 회로(2112)는 교류 전력을 직류 전력으로 변환할 수 있다. 예를 들어, 정류 회로(2112)는 시간에 따라 크기와 극성(양의 전압 또는 음의 전압)이 변화하는 교류 전압을 크기와 극성이 일정한 직류 전압으로 변환하고, 시간에 따라 크기와 방향(양의 전류 또는 음의 전류)이 변화하는 교류 전류를 크기가 일정한 직류 전류로 변환할 수 있다. 정류 회로(2112)는 브리지 다이오드를 포함할 수 있다. 예를 들어, 정류 회로(2112)는 4개의 다이오드를 포함할 수 있다. 브리지 다이오드는 시간에 따라 극성이 변화하는 교류 전압을 극성이 일정한 양의 전압으로 변환하고, 시간에 따라 방향이 변화하는 교류 전류를 방향이 일정한 양의 전류로 변환할 수 있다. 정류 회로(2112)는 직류 연결 커패시터(DC link capacitor)를 포함할 수 있다. 직류 연결 커패시터는 시간에 따라 크기가 변화하는 양의 전압을 일정한 크기의 직류 전압으로 변환할 수 있다.
인버터 회로(2113)는 작동 코일(2120)로의 구동 전류를 공급하거나 차단하는 스위칭 회로와, 작동 코일(2120)과 함께 공진을 일으키는 공진 회로를 포함할 수 있다. 스위칭 회로는 제 1 스위치와 제 2 스위치를 포함할 수 있다. 제 1 스위치와 제 2 스위치는 정류 회로(2112)로부터 출력되는 플러스 라인과 마이너스 라인 사이에서 직렬로 연결될 수 있다. 제 1 스위치와 제 2 스위치는 구동 프로세서(2116)의 구동 제어 신호에 따라 턴온되거나 턴오프될 수 있다.
인버터 회로(2113)는 작동 코일(2120)에 공급되는 전류를 제어할 수 있다. 예를 들어, 인버터 회로(2113)에 포함된 제 1 스위치와 제 2 스위치의 턴온/턴오프에 따라 작동 코일(2120)에 흐르는 전류의 크기 및 방향이 변화할 수 있다. 이 경우, 작동 코일(2120)에는 교류 전류가 공급될 수 있다. 제 1 스위치 및 제 2 스위치의 스위칭 동작에 따라 작동 코일(2120)에 사인파 형태의 교류 전류가 공급된다. 또한, 제 1 스위치 및 제 2 스위치의 스위칭 주기가 길수록(예컨대, 제 1 스위치 및 제 2 스위치의 스위칭 주파수가 작을수록) 작동 코일(2120)에 공급되는 전류가 커질 수 있으며, 작동 코일(2120)이 출력하는 자기장의 세기(무선 전력 전송 장치(2000)의 출력)가 커질 수 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)가 복수의 작동 코일(2120)을 포함하는 경우, 구동부(2110)는 분배 회로(2114)를 포함할 수 있다. 분배 회로(2114)는 복수의 작동 코일(2120)에 공급되는 전류를 통과시키거나 차단하는 복수의 스위치를 포함할 수 있으며, 복수의 스위치는 구동 프로세서(2116)의 분배 제어 신호에 따라 턴온되거나 턴오프될 수 있다.
전류 감지 회로(2115)는 인버터 회로(2113)로부터 출력되는 전류를 측정하는 전류 센서를 포함할 수 있다. 전류 센서는 측정된 전류 값에 대응하는 전기적 신호를 구동 프로세서(2116)로 전달할 수 있다.
구동 프로세서(2116)는 무선 전력 전송 장치(2000)의 출력 세기(파워 레벨)에 기초하여 인버터 회로(2113)에 포함된 스위칭 회로의 스위칭 주파수(턴온/턴오프 주파수)를 결정할 수 있다. 구동 프로세서(2116)는, 결정된 스위칭 주파수에 따라 스위칭 회로를 턴온/턴오프하기 위한 구동 제어 신호를 생성할 수 있다.
작동 코일(2120)은 조리 기기(1000)를 가열하기 위한 자기장을 생성할 수 있다. 예를 들어, 작동 코일(2120)에 구동 전류가 공급되면, 작동 코일(2120)의 주변에 자기장이 유도될 수 있다. 작동 코일(2120)에 시간에 따라 크기와 방향이 변화하는 전류, 즉 교류 전류가 공급되면, 작동 코일(2120)의 주변에 시간에 따라 크기와 방향이 변화하는 자기장이 유도될 수 있다. 작동 코일(2120) 주변의 자기장은 강화 유리로 구성된 상판을 통과할 수 있으며, 상판에 놓인 조리 기기(1000)에 도달할 수 있다. 시간에 따라 크기와 방향이 변화하는 자기장으로 인하여 조리 기기(1000)에는 자기장을 중심으로 회전하는 와전류(eddy current)가 발생할 수 있으며, 와전류로 인해 조리 기기(1000)에는 전기 저항 열이 발생할 수 있다. 전기 저항 열은 저항체에 전류가 흐를 때 저항체에 발생하는 열로써, 줄 열(Joule Heat)이라고도 한다. 전기 저항 열에 의하여 조리 기기(1000)가 가열되며, 조리 기기(1000) 안의 내용물이 가열될 수 있다. 한편, 조리 기기(1000)가 수신 코일(1003)을 포함하는 제 2 타입의 조리 기기(1000-2)인 경우, 작동 코일(2120) 주변의 자기장은 수신 코일(1003)에 유도될 수 있다. 무선 전력 전송부(2100)의 구조에 대해서는 도 6b를 참조하여 후에 조금 더 살펴보기로 한다.
프로세서(2200)는, 무선 전력 전송 장치(2000)의 전반적인 동작을 제어한다. 프로세서(2200)는 메모리(2600)에 저장된 프로그램들을 실행함으로써, 무선 전력 전송부(2100), 통신 인터페이스(2300), 센서부(2400), 사용자 인터페이스(2500), 메모리(2600)를 제어할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(2200)는 하나일 수도 있고 복수 개일 수도 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 메인 프로세서만 포함할 수도 있고, 메인 프로세서와 적어도 하나의 서브 프로세서를 포함할 수도 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 전력(예: 200W)을 조리 기기(1000)에 공급하도록 인버터 회로(2113)를 제어하고, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)가 구동되는 경우, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)에서 전송하는 제 1 무선 통신 신호를 수신할 수 있다. 제 1 무선 통신 신호는, 조리 기기(1000)의 고유 식별 정보(예컨대, 맥 어드레스), 가변 식별 정보(예컨대, 조리 기기(1000)가 현재 위치를 알 수 없다는 정보, 조리 기기(1000)가 등록 기기 또는 미등록 기기라는 정보 등)를 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
프로세서(2200)는, 조리 기기(1000)에서 전송한 제 1 무선 통신 신호가 감지되면, 서로 다른 복수의 전력 전송 패턴에 따라 복수의 작동 코일(2120)이 자기장을 발생하도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다. 복수의 전력 전송 패턴은, 전력 전송 구간의 유지 시간, 전력 차단 구간의 유지 시간, 전력 레벨, 또는 동작 주파수 중 적어도 하나에 기초하여 서로 다르게 설정될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(2200)는 조리 영역 별로 전력 전송 구간의 유지 시간, 전력 차단 구간의 유지 시간 또는 전력 레벨(동작 주파수)을 다르게 조합하여, 전력을 전송하도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다.
또한, 프로세서(2200)는, 복수의 전력 전송 패턴 중에서 조리 기기(1000)의 위치에서 감지한 제 1 전력 전송 패턴에 대응하는 제 1 조리 영역에 관한 정보 및 조리 기기(1000)의 유형 정보를 포함하는 가변 식별 정보가 포함된 제 2 무선 통신 신호를 통신 인터페이스(2300)를 통해 조리 기기(1000)로부터 수신하고, 제 2 무선 통신 신호에 기초하여, 복수의 조리 영역 중에서 조리 기기(1000)가 위치하는 제 1 조리 영역에 관한 정보 및 조리 기기(1000)의 유형 정보를 출력 인터페이스(2510)를 통해 출력할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 프로세서(2200)는, 무선 전력 수신 장치가 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판 위에 위치하는 것을 감지한 후 소정 시간 내에 무선 전력 수신 장치로부터 제 1 무선 통신 신호를 수신하지 못한 경우, 무선 전력 수신 장치를 조리 용기(10)로 식별할 수 있다. 프로세서(2200)는, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)에서 전송한 제 1 무선 통신 신호를 감지함에 따라, 무선 전력 수신 장치를 통신 가능한 조리 기기(1000)로 식별할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 프로세서(2200)는 조리 기기(1000)의 위치가 제 1 조리 영역에서 제 2 조리 영역으로 변경되는 것을 감지할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(2200)는, 복수의 조리 영역 중 제 1 조리 영역에 위치하던 조리 기기(1000)와의 통신 연결이 해제됨에 따라, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 전력을 전송하도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다. 프로세서(2200)는, 통신 연결이 해제된 후 소정 시간 내에 통신 인터페이스(2300)를 통해 조리 기기(1000)의 고유 식별 정보 및 가변 식별 정보를 포함하는 제 1 무선 통신 신호가 수신되는 경우, 서로 다른 복수의 전력 전송 패턴에 따라 복수의 작동 코일이 자기장을 발생하도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다. 프로세서(2200)는 복수의 전력 전송 패턴 중에서 조리 기기(1000)의 위치에서 감지한 전력 전송 패턴에 대응하는 제 2 조리 영역에 관한 정보 및 조리 기기(1000)의 유형 정보를 포함하는 가변 식별 정보가 포함된 제 2 무선 통신 신호를 통신 인터페이스(2300)를 통해 조리 기기(1000)로부터 수신하고, 제 2 무선 통신 신호에 기초하여, 복수의 조리 영역 중에서 조리 기기(1000)가 현재 위치하는 제 2 조리 영역에 관한 정보를 출력 인터페이스(2510)를 통해 출력할 수 있다. 이하에서는, 설명의 편의를 위해, 무선 전력 전송 장치(2000)의 통신 인터페이스(2300)를 제 2 통신 인터페이스로 정의하고, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 제 1 통신 인터페이스로 정의할 수도 있다.
프로세서(2200)는, 조리 기기(1000)가 제 1 조리 영역에 위치하는 동안 GUI 화면 중에서 제 1 조리 영역을 나타내는 제 1 위치에 조리 기기(1000)의 유형 정보(예컨대, 제품 유형 아이콘)를 표시하고, 조리 기기(1000)가 제 1 조리 영역에서 제 2 조리 영역으로 이동한 경우 GUI 화면 중에서 제 2 조리 영역을 나타내는 제 2 위치에 조리 기기(1000)의 유형 정보(예컨대, 제품 유형 아이콘)를 표시하도록 출력 인터페이스(2510)를 제어할 수 있다.
통신 인터페이스(2300)는 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000) 또는 무선 전력 전송 장치(2000)와 서버 장치 간의 통신을 하게 하는 하나 이상의 구성요소를 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 인터페이스(2300)는, 근거리 통신부(2310), 원거리 통신부(2320)를 포함할 수 있다. 근거리 통신부(2310)(short-range wireless communication interface)는, 블루투스 통신부, BLE(Bluetooth Low Energy) 통신부, 근거리 무선 통신부(Near Field Communication interface), WLAN(와이파이) 통신부, 지그비(Zigbee) 통신부, 적외선(IrDA, infrared Data Association) 통신부, WFD(Wi-Fi Direct) 통신부, UWB(Ultra Wideband) 통신부, Ant+ 통신부 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 원거리 통신부(2320)는 조리 기기(1000)가 IoT(사물 인터넷) 환경에서 원격으로 서버 장치(미도시)에 의해 제어되는 경우, 서버 장치와 통신하는데 사용될 수 있다. 원거리 통신부(2320)는 인터넷, 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN), 이동 통신부를 포함할 수 있다. 이동 통신부는 이동 통신망 상에서 기지국, 외부의 단말, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신한다. 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 용기(10) 또는 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)(또는, 조리 용기(10))의 온도 또는 상판의 온도를 감지할 수 있다. 조리 기기(1000)는 작동 코일(2120)에 의하여 유도 가열되며, 재질에 따라 과열될 수 있다. 따라서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 상판에 놓인 조리 기기(1000) 또는 상판의 온도를 감지하고, 조리 기기(1000)가 과열되면 작동 코일(2120)의 동작을 차단할 수 있다. 온도 센서(2420)는 작동 코일(2120) 인근에 설치될 수 있다. 예를 들어, 온도 센서(2420)는 작동 코일(2120) 정중앙에 위치할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 온도 센서(2420)는 온도에 따라 전기적 저항값이 변화하는 서미스터(thermistor)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 온도 센서(2420)는 NTC (Negative Temperature Coefficient) 온도 센서일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 온도 센서(2420)는 PTC(Positive Temperature Coefficient) 온도 센서일 수도 있다.
사용자 인터페이스(2500)는, 출력 인터페이스(2510)와 입력 인터페이스(2520)를 포함할 수 있다. 출력 인터페이스(2510)는, 오디오 신호 또는 비디오 신호의 출력을 위한 것으로, 디스플레이부와 음향 출력부 등을 포함할 수 있다.
디스플레이부와 터치패드가 레이어 구조를 이루어 터치 스크린으로 구성되는 경우, 디스플레이부는 출력 인터페이스 이외에 입력 인터페이스로도 사용될 수 있다. 디스플레이부는 액정 디스플레이(liquid crystal display), 박막 트랜지스터 액정 디스플레이(thin film transistor-liquid crystal display), 발광 다이오드(LED, light-emitting diode), 유기 발광 다이오드(organic light-emitting diode), 플렉시블 디스플레이(flexible display), 3차원 디스플레이(3D display), 전기영동 디스플레이(electrophoretic display) 중에서 적어도 하나를 포함할 수 있다. 그리고 무선 전력 전송 장치(2000)의 구현 형태에 따라 무선 전력 전송 장치(2000)는 디스플레이부를 2개 이상 포함할 수도 있다.
음향 출력부는 통신 인터페이스(2300)로부터 수신되거나 메모리(2600)에 저장된 오디오 데이터를 출력할 수 있다. 또한, 음향 출력부는 무선 전력 전송 장치(2000)에서 수행되는 기능과 관련된 음향 신호를 출력할 수 있다. 음향 출력부는 스피커(speaker), 부저(Buzzer) 등을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 출력 인터페이스(2510)는, 조리 기기(1000)에 관한 정보를 표시할 수 있다. 예를 들어, 출력 인터페이스(2510)는, 조리 기기(1000)의 식별 정보 또는 제품 유형 정보에 대응하는 GUI(Graphical User Interface)를 출력할 수 있다. 또한, 출력 인터페이스(2510)는 조리 기기(1000)의 현재 위치에 관한 정보를 출력할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 출력 인터페이스(2510)는 조리 기기(1000)의 보온 동작과 관련된 정보를 표시할 수 있다. 예를 들어, 출력 인터페이스(2510)는, 목표 보온 온도, 보온 중이라는 알림, 보온이 완료됐다는 알림, 보온 시간을 연장할지 문의하는 메시지 등을 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. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 입력 인터페이스(2520)는 조리 기기(1000)의 보온 모드 설정과 관련된 입력(예: 목표 보온 온도 선택, 보온 시간 조절 등)을 수신할 수 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.
메모리(2600)는, 프로세서(2200)의 처리 및 제어를 위한 프로그램을 저장할 수도 있고, 입/출력되는 데이터들(예컨대, 조리 기기(1000)의 고유 식별 정보, 조리 기기(1000)의 가변 식별 정보, 복수의 전력 전송 패턴, 조리 기기(1000)의 조리 진행 상황 정보 등)을 저장할 수도 있다. 메모리(2600)는 인공지능 모델을 저장할 수도 있다.
메모리(2600)는 플래시 메모리 타입(flash memory type), 하드디스크 타입(hard disk type), 멀티미디어 카드 마이크로 타입(multimedia card micro type), 카드 타입의 메모리(예를 들어 SD 또는 XD 메모리 등), 램(RAM, Random Access Memory) SRAM(Static Random Access Memory), 롬(ROM, Read-Only Memory), EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), PROM(Programmable Read-Only Memory), 자기 메모리, 자기 디스크, 광디스크 중 적어도 하나의 타입의 저장매체를 포함할 수 있다. 또한, 무선 전력 전송 장치(2000)는 인터넷(Internet)상에서 저장 기능을 수행하는 웹 스토리지(web storage) 또는 클라우드 서버를 운영할 수도 있다.
도 6b는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)의 무선 전력 전송부(2100)를 설명하기 위한 도면이다.
도 6b를 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 6b에서는 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 6b의 610을 참조하면, 무선 전력 전송 장치(2000) 위에 제 1 타입의 조리 기기(1000-1)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 1 타입의 조리 기기(1000-1)에 와전류가 발생되어 제 1 타입의 조리 기기(1000-1) 안의 내용물이 가열될 수 있다.
도 6b의 620을 참조하면, 무선 전력 전송 장치(2000) 위에 제 2 타입의 조리 기기(1000-2)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 타입의 조리 기기(1000-2)의 수신 코일(1003)에 유도 전류가 흘러 부하(1004)로 에너지(전력)가 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 히터를 구동할 수 있다.
도 6b에서는 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.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 인덕션 레인지(도 1, 도 3 참조)일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 스마트 테이블일 수도 있다. 스마트 테이블에 대해서 도 7을 참조하여 자세히 살펴보기로 한다.
도 7은 무선 전력 전송 장치(2000)의 일례로서 스마트 테이블(2000a)을 설명하기 위한 도면이다.
도 7을 참조하면, 스마트 테이블(2000a)은 작동 코일(2120)을 포함할 수 있다. 따라서, 스마트 테이블(2000a)은, 작동 코일(2120)에 교류 전류(701)를 흘려 자기장(702)을 형성하도록 함으로써, 조리 기기(1000)의 바닥면에 와전류(703)가 발생되도록 할 수 있다. 이때, 조리 기기(1000)는 제 1 타입의 조리 기기(1000-1)일 수 있다. 와전류(703)와 IH 금속(예컨대, 철)의 저항에 의해 조리 기기(1000)의 바닥면에서 열이 발생하게 된다. 이때 발생된 열로 조리 기기(1000) 안의 내용물(704)이 가열될 수 있다.
한편, 도 7에 도시되지는 않았지만, 조리 기기(1000)가 제 2 타입의 조리 기기(1000-2)인 경우, 스마트 테이블(2000a)은 제 2 타입의 조리 기기(1000-2)의 수신 코일에 자기장이 유도되도록 할 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 스마트 테이블(2000a)은 통신 인터페이스(2300)를 포함할 수 있다. 스마트 테이블(2000a)은 통신 인터페이스(2300)를 통해, 조리 기기(1000)와 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 스마트 테이블(2000a)은 현재 동작 모드와 관련된 정보를 조리 기기(1000)로 전송하고, 조리 기기(1000)로부터 내용물의 온도와 관련된 정보를 주기적으로 수신할 수 있다.
이하에서는, 설명의 편의를 위해, 무선 전력 전송 장치(2000)가 인덕션 레인지인 경우를 주된 예로 들어 설명하기로 한다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000) 위에 조리 기기(1000)가 놓인 경우에 있어서 무선 전력 전송 장치(2000)의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 8을 참조하면, 조리 기기(1000)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(팬 감지 동작)을 수행할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)가 자성체를 포함하는 제 1 타입의 조리 기기(1000-1)인 경우, 전류 센서를 이용하여, 제 1 타입의 조리 기기(1000-1)가 상판에 놓인 것을 감지할 수 있다. 한편, 조리 기기(1000)가 수신 코일(1003)을 포함하는 제 2 타입의 조리 기기(1000-2)인 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 전류 센서를 이용하여 제 2 타입의 조리 기기(1000-2)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(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 제 1 레벨의 전력(예: 200W)을 조리 기기(1000)로 전송하고, 스캔 모드로 동작할 수 있다. 조리 기기(1000)는 제 1 레벨의 전력을 공급 받은 경우, 통신 인터페이스(1030)를 구동하고 조리 기기(1000)의 고유 식별 정보(예컨대, 맥 어드레스) 및 가변 식별 정보를 포함하는 제 1 패킷을 광고(advertising)할 수 있다. 이때, 가변 식별 정보에는 조리 기기(1000)의 유형 정보 및 조리 기기(1000)가 현재 위치하는 조리 영역을 알 수 없다는 정보가 UUID 형태로 삽입될 수 있다. 또한, 가변 식별 정보에는 조리 기기(1000)가 등록된 기기인지 여부를 나타내는 정보가 UUID 형태로 삽입될 수도 있다.
스캔 모드로 동작 중인 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)에서 광고하는 제 1 패킷을 수신함으로써, 조리 기기(1000)가 상판 위에 위치함을 인식할 수 있다. 그리고 제 1 패킷에 조리 기기(1000)가 위치하는 조리 영역에 관한 정보가 포함되어 있지 않은 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)의 위치를 확인하기 위해 조리 영역 판별 모드로 동작할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 영역 별로 서로 다른 전력 전송 패턴에 따라 전력을 출력(예컨대, addressing)할 수 있다. 예컨대, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 영역 별로 낮은 동작 주파수(예컨대, 55kHz)의 유지 시간 및 높은 동작 주파수(예컨대, 75kHz)의 유지 시간을 다르게 설정할 수 있다. 이때, 낮은 동작 주파수(예컨대, 55kHz) 구간에서는 유기되는 전력이 클 수 있고, 높은 동작 주파수(예컨대, 75kHz) 구간에서는 유기되는 전력이 낮을 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 좌측 하단의 조리 영역에 올려져 있으므로, 좌측 하단의 조리 영역에 대응하는 특정 전력 전송 패턴을 감지할 수 있다. 조리 기기(1000)는 기 저장된 무선 전력 전송 장치(2000)의 복수의 전력 전송 패턴과 특정 전력 전송 패턴을 비교하여, 조리 기기(1000)가 좌측 하단의 조리 영역에 위치함을 인식할 수 있다. 이 경우, 조리 기기(1000)는 좌측 하단의 조리 영역에 위치한다는 정보 및 조리 기기(1000)의 유형 정보를 포함하는 제 2 패킷을 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송(예컨대, advertising)할 수 있다. 제 2 패킷에는 조리 기기(1000)의 현재 위치 정보 및 조리 기기(1000)의 유형 정보를 포함하는 가변 식별 정보가 UUID 형태로 삽입될 수 있다. 또한, 제 2 패킷에는 조리 기기(1000)의 고유 식별 정보(예컨대, 맥 어드레스), 통신 연결 정보가 더 포함될 수 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 2 패킷에 포함된 통신 연결 정보에 기초하여, 조리 기기(1000)와 통신 연결을 수행할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000)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(1000)와 근거리 무선 통신 채널(예컨대, 블루투스 통신 채널 또는 BLE 통신 채널)을 수립할 수 있다. 블루투스 통신 채널을 수립한다는 것은 조리 기기(1000)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(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000) 간에 상호 스캔으로 advertising packet을 송수신하는 비 연결 방식의 가상 통신 채널일 수도 있고, 무선 전력 전송 장치(2000)의 BLE 연결 요청으로 세션이 형성되는 연결 방식의 통신 채널일 수도 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)와 통신 연결된 경우, 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. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 사용자로부터 조리 기기(1000)에 대한 작동 명령(예컨대, 커피 추출 시작, 자동 조리 시작, 가열, 보온 등)이 수신되는 경우, 조리 기기(1000)를 작동하기 위한 제 2 레벨의 전력을 조리 기기(1000)로 전송하도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다. 제 2 레벨의 전력은, 조리 기기(1000)의 부하(예컨대, 히터, 모터, 배터리 등)를 구동하거나 조리 기기(1000) 안의 내용물을 유도 가열하기 위한 전력(대전력)일 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)의 가열 동작이 완료된 후 조리 기기(1000)가 보온 기능을 제공하는 소형 가전인 경우, 보온 동작 여부를 문의하는 메시지를 출력할 수 있다. 사용자가 무선 전력 전송 장치(2000)를 통해 보온 요청을 입력하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 근거리 무선 통신(예: BLE 통신)을 통해서 보온 요청 정보를 조리 기기(1000)로 전달할 수 있다.
조리 기기(1000)는 보온 요청 정보에 따라 보온 모드에 진입할 수 있으며, 목표 보온 온도 근처에서 내용물의 온도가 유지될 수 있도록 무선 전력 전송 장치(2000)의 전력 전송 주기를 제어할 수 있다. 이때, 제 1 레벨의 전력(소전력)의 전송 주기가 제어될 수 있다. 제 1 레벨의 전력(소전력)은 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 전력으로, 이하에서는 제 1 전력으로 표현될 수도 있다. 제 1 레벨의 전력(소전력)이 전송되는 동안에는 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000) 간의 통신 연결이 유지될 수 있고, 제 1 레벨의 전력(소전력)의 전송이 중단되는 동안에는 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000) 간의 통신 연결도 중단될 수 있다. 따라서, 전력 전송 주기는 통신 주기로 표현될 수도 있다.
이하에서는, 도 9를 참조하여, 조리 기기(1000)가 내용물의 온도를 목표 보온 온도로 유지하기 위해 무선 전력 전송 장치(2000)의 전력 전송을 제어하는 동작에 대해서 자세히 살펴보기로 한다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)의 보온 유지 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
단계 S910에서, 조리 기기(1000)는 보온 모드에 진입할 수 있다. 보온 모드는 사용자가 선택한 목표 보온 온도 근처에서 조리 기기(1000) 안의 내용물의 온도를 유지하는 모드를 의미할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 사용자에 의해 선택된 목표 보온 온도를 포함하는 보온 요청 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)가 사용자 인터페이스(2500)를 통해 사용자로부터 조리 기기(1000)에 대한 보온 요청을 입력 받는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 근거리 무선 통신(예: BLE 통신)을 통해 조리 기기(1000)에 보온 요청 정보를 전송할 수 있다. 보온 요청 정보는 사용자에 의해 설정된 보온 시간에 관한 정보를 더 포함할 수도 있다. 예를 들어, 사용자가 보온 시간을 1시간으로 설정한 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 보온 시간(1시간)을 포함하는 보온 요청 정보를 조리 기기(1000)에 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는, 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 보온 요청 정보를 수신한 경우, 조리 기기(1000)의 동작 모드를 보온 모드로 변경할 수 있다. 그리고 조리 기기(1000)는 조리 기기(1000)의 동작 모드가 보온 모드임을 나타내는 정보(예: 보온 플래그)를 메모리에 저장할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)도 보온 모드로 동작할 수 있으며, 조리 기기(1000)의 고유 식별 정보와 보온 모드를 매핑한 정보를 메모리(2600)에 저장할 수 있다.
단계 S920에서, 조리 기기(1000)는, 보온 모드로 진입함에 따라, 내용물의 온도와 목표 보온 온도를 비교할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)의 프로세서는 소정 주기로 제 1 온도 센서(1006)를 통해 내용물의 온도를 측정할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는 1초 간격으로 제 1 온도 센서(1006)를 통해 내용물의 온도를 측정할 수 있으나, 소정 주기는 1초 간격으로 한정되는 것은 아니다. 조리 기기(1000)는 내용물의 온도를 측정한 경우, 사용자에 의해 선택된 목표 보온 온도와 내용물의 온도를 비교할 수 있다. 조리 기기(1000)는 내용물의 온도를 측정할 때마다 목표 보온 온도와 내용물의 온도를 비교할 수 있다. 또한, 조리 기기(1000)는 내용물의 온도 측정 주기와 상이한 주기로 목표 보온 온도와 내용물의 온도를 비교할 수도 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는, 1초에 한번씩 내용물의 온도를 측정하고, 10초에 한번씩 목표 보온 온도와 내용물의 온도를 비교할 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 제 1 전력이 공급되는 동안 내용물의 온도와 목표 보온 온도를 계속 비교할 수 있다. 제 1 전력은 조리 기기(1000)의 제어부(1020) 및 통신 인터페이스(1030)를 구동할 수 있는 전력일 수 있다. 예를 들어, 제 1 전력은 200W 이상의 전력일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 제 1 전력이 공급되는 경우, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)가 활성화될 수 있으므로, 조리 기기(1000)는 내용물의 온도에 관한 데이터를 무선 전력 전송 장치(2000)로 근거리 무선 통신(예: BLE 통신)을 통해서 전송할 수도 있다.
단계 S930에서, 조리 기기(1000)는, 내용물의 온도와 목표 보온 온도를 비교한 결과, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인지 판단할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 내용물의 온도가 목표 보온 온도보다 낮은 경우, 조리 기기(1000)는 내용물의 온도를 모니터링하면서, 내용물의 온도와 목표 보온 온도를 계속 비교할 수 있다. 내용물의 온도가 목표 보온 온도보다 낮은 경우, 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 제 1 전력을 계속 수신할 수 있으며, 제 1 전력에 의해 내용물의 온도가 목표 보온 온도까지 상승할 수 있다.
단계 S940에서, 조리 기기(1000)는, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인 경우, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 제 1 전력의 전송을 중단하였다가 일정 시간 경과 후 다시 전송하라는 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 전력의 전송을 유지하는 경우 내용물의 온도가 계속 올라가서 목표 보온 온도보다 높아질 수 있다. 따라서, 조리 기기(1000)는, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인 경우, 제 1 전력의 전송을 중단하도록 무선 전력 전송 장치(2000)를 제어할 수 있다. 다만, 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 전력의 전송을 계속 중단하는 경우, 내용물의 온도가 목표 보온 온도보다 훨씬 낮은 온도까지 떨어지게 될 수 있다. 따라서, 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)가 일정 시간 동안 제 1 전력의 전송을 중단하였다가 적절한 시점에 다시 제 1 전력을 전송하도록 제어함으로써, 목표 보온 온도 근처에서 내용물의 온도가 유지되도록 할 수 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 전력의 전송을 중단하는 동안은 통신 인터페이스(1030)가 비활성화되어 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000) 간의 통신이 불가능하다. 따라서, 조리 기기(1000)는 제 1 전력의 전송을 중단하라는 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 때 다시 제 1 전력의 전송을 시작해야 하는 시점(이하, 웨이크 업 시간이라고도 함)에 관한 정보를 함께 전달할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 전력 제어 정보는, 제 1 전력을 다시 전송하기 위한 웨이크 업 시간 외에 제 1 전력의 전력 레벨, 내용물의 온도, 팬 감지 주기에 관한 정보를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는, 제 1 전력의 전력 레벨을 결정하거나, 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)의 존재를 감지하기 위한 팬 감지 주기를 추가로 결정하고, 제 1 전력의 전력 레벨 및 팬 감지 주기가 포함된 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 팬 감지 동작을 수행하는 경우, 팬 감지를 위한 전력이 조리 기기(1000)로 전송되므로, 조리 기기(1000)의 내용물이 가열될 수 있다. 따라서, 팬 감지 주기도 적절히 조절될 필요가 있다. 조리 기기(1000)가 팬 감지 주기를 조절하는 동작에 대해서는 도 21을 참조하여 후에 자세히 살펴보기로 한다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 근처에서 유지되도록 제 1 전력의 전송이 중단되는 일정 시간을 적절히 결정할 수 있다. 제 1 전력의 전송이 중단되는 경우 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000) 간의 통신도 중단되므로, 제 1 전력의 전송이 중단되는 일정 시간은 통신 주기에 대응할 수 있다. 따라서, 조리 기기(1000)가 제 1 전력의 전송이 중단되는 일정 시간을 결정한다는 것은 조리 기기(1000)가 통신 주기를 결정한다는 것을 의미할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 내용물의 양 및 목표 보온 온도의 온도 값 중 적어도 하나를 고려하여, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 근처(예: 목표 보온 온도 ±2)에서 유지되도록 통신 주기(전력 전송 주기)를 결정할 수 있다. 그리고 조리 기기(1000)는 결정된 통신 주기에 대응하는 웨이크 업 시간을 포함하는 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는, 결정된 통신 주기가 300초 인 경우, 300초 후에 다시 제 1 전력을 전송하라는 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있고, 결정된 통신 주기가 30초인 경우, 30초 후에 다시 제 1 전력을 전송하라는 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
따라서, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 보온 모드로 동작하는 경우, 소정 주기로 제 1 전력의 전송을 제어함으로써, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 근처에서 유지되도록 할 수 있다. 이하에서는 도 10 내지 도 13b를 참조하여, 조리 기기(1000)가 내용물의 온도가 목표 보온 온도 근처에서 유지되도록 통신 주기(전력 전송 주기)를 결정하는 동작에 대해서 자세히 살펴보기로 한다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)가 내용물의 양에 기초하여 통신 주기를 결정하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
단계 S1010에서, 조리 기기(1000)는 가열 모드로 동작할 수 있다. 가열 모드는 조리 기기(1000) 안의 내용물의 온도가 목표 가열 온도에 도달할 때까지 내용물을 가열시키는 모드를 의미할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 사용자가 조리 기기(1000)를 무선 전력 전송 장치(2000) 위에 올리고, 무선 전력 전송 장치(2000)의 사용자 인터페이스(2500)를 통해서 가열 기능을 선택하는 경우(예: 가열을 위한 전력 레벨을 선택 등), 무선 전력 전송 장치(2000)는 사용자로부터 가열 요청이 입력되었음을 나타내는 가열 요청 정보를 조리 기기(1000)로 전송할 수 있다. 가열 요청 정보는 사용자에 의해 선택된 목표 가열 온도를 포함할 수도 있다. 예를 들어, 사용자가 목표 가열 온도를 90℃로 지정한 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 90℃의 목표 가열 온도를 포함하는 가열 요청 정보를 조리 기기(1000)로 전송할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 근거리 무선 통신(예: BLE 통신 또는 와이파이 다이렉트)을 통해서 조리 기기(1000)로 가열 요청 정보를 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 가열 모드에 대응하는 전력 레벨 값을 가지는 전력(이하, 가열 전력이라고도 함)을 조리 기기(1000)로 전송할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 가열 전력이 수신되는 경우, 조리 기기(1000)의 내용물은 가열될 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 가열 전력의 전력 레벨 값에 관한 정보를 근거리 무선 통신을 통해 조리 기기(1000)로 전달할 수도 있다.
단계 S1020에서, 조리 기기(1000)는, 가열 요청 정보가 수신되는 경우, 내용물의 온도 변화율에 기초하여, 내용물의 양을 식별할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는, 가열 모드로 동작하는 경우, 제 1 온도 센서(1006)를 통해 측정되는 내용물의 온도에 기초하여, 내용물의 온도 변화율을 산출할 수 있다. 그리고 조리 기기(1000)는 단위 시간당 내용물의 온도 변화율을 기 저장된 테이블 또는 그래프에 대비하여, 현재 내용물의 양을 식별할 수 있다. 기 저장된 테이블 또는 그래프는 내용물의 양과 내용물의 온도 변화율 간의 상관 관계가 정의된 테이블 또는 그래프일 수 있다. 도 11을 참조하기로 한다.
도 11의 그래프(1101)를 참조하면, 내용물의 양이 많을수록 온도 변화율이 낮고, 내용물의 양이 적을수록 온도 변화율이 클 수 있다. 예를 들어, 물의 양이 800ml인 경우 온도가 천천히 상승하고, 물의 양이 200ml인 경우 온도가 급격히 상승함을 알 수 있다.
도 11의 테이블(1102)을 참조하면, 가열 전력이 1400W이고 초기 온도가 30℃인 경우에 있어서, 내용물이 800ml이면 80초 후에 내용물의 온도가 10℃ 상승하고 140초 후에 내용물의 온도가 20℃ 상승할 수 있다. 내용물이 600ml이면 80초 후에 내용물의 온도가 15℃ 상승하고 140초 후에 내용물의 온도가 42℃ 상승할 수 있다. 내용물이 400ml이면 80초 후에 내용물의 온도가 22℃ 상승하고 140초 후에 내용물의 온도가 60℃ 상승할 수 있다. 내용물이 200ml이면 80초 후에 내용물의 온도가 34℃ 상승하고 140초 후에 내용물의 온도가 69℃ 상승할 수 있다.
따라서, 조리 기기(1000)는 가열 전력이 1400W이고 초기 온도가 30℃인 경우에 있어서 80초 후에 내용물의 온도가 10℃ 상승하고, 140초 후의 온도가 30℃ 상승한 경우, 내용물의 양을 800ml로 식별할 수 있다.
단계 S1030에서, 조리 기기(1000)는, 내용물의 온도와 목표 가열 온도를 비교할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)의 프로세서는 소정 주기로 제 1 온도 센서(1006)를 통해 내용물의 온도를 측정할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는 1초 간격으로 제 1 온도 센서(1006)를 통해 내용물의 온도를 측정할 수 있으나, 소정 주기는 1초 간격으로 한정되는 것은 아니다. 조리 기기(1000)는 내용물의 온도를 측정한 경우, 사용자에 의해 선택된 목표 가열 온도와 내용물의 온도를 비교할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 사용자는 목표 가열 온도를 선택할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 차를 마시고자 하는 경우 사용자는 목표 가열 온도를 70℃로 선택할 수 있고, 사용자가 커피를 마시고자 하는 경우 사용자는 목표 가열 온도를 90℃로 선택할 수 있다. 한편, 사용자가 목표 가열 온도를 설정하지 않고 가열 기능을 선택한 경우, 목표 가열 온도는 100℃로 기본 설정될 수 있다.
단계 S1040에서, 조리 기기(1000)는, 내용물의 온도와 목표 가열 온도를 비교한 결과, 내용물의 온도가 목표 가열 온도 이상인지 판단할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 내용물의 온도가 목표 보온 온도보다 낮은 경우, 조리 기기(1000)는 내용물의 온도를 모니터링하면서, 내용물의 온도와 목표 가열 온도를 계속 비교할 수 있다. 내용물의 온도가 목표 가열 온도보다 낮은 경우, 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 가열 전력(예: 1000W 이상)을 계속 수신할 수 있으며, 가열 전력에 의해 내용물의 온도가 목표 가열 온도까지 상승할 수 있다.
단계 S1050에서, 조리 기기(1000)는, 내용물의 온도가 목표 가열 온도 이상인 경우, 보온 모드로 동작할지 여부를 결정할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는, 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 보온 요청 정보가 수신된 경우, 보온 모드로 진입할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)가 목표 가열 온도로 가열이 완료됐음을 나타내는 알림을 사용자 인터페이스(2500)를 통해 출력하는 경우, 사용자는 사용자 인터페이스(2500)를 통해 보온 기능을 선택할 수 있다. 이때, 사용자는 목표 보온 온도를 설정할 수도 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 사용자는 내용물이 가열되는 중에 보온 기능을 선택할 수도 있고, 내용물의 가열이 완료된 후에 보온 기능을 선택할 수도 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 사용자가 보온 기능을 선택한 경우 목표 보온 온도를 포함하는 보온 요청 정보를 조리 기기(1000)로 전송할 수 있다. 조리 기기(1000)는, 보온 요청 정보에 따라, 보온 모드로 동작할 수 있다.
한편, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는, 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 보온 요청 정보가 수신되지 않는 경우, 가열 모드를 종료하고, 가열 전력의 전송을 중단하라는 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
단계 S1060에서, 조리 기기(1000)는, 보온 모드로 동작하는 경우, 내용물의 양에 기초하여, 통신 주기(전력 전송 주기)를 결정할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)의 프로세서는, 내용물의 양이 많을수록 통신 주기를 길게 결정하고, 내용물의 양이 적을수록 통신 주기를 짧게 결정할 수 있다. 내용물의 양이 많을수록 온도 변화율이 적으므로, 무선 전력 전송 장치(2000)로부터의 전력 전송이 중단되는 구간이 길더라도, 내용물의 온도가 목표 보온 온도보다 많이 낮아지지 않는다. 반면, 내용물의 양이 적을수록 온도 변화율이 크므로, 무선 전력 전송 장치(2000)로부터의 전력 전송이 중단되는 구간이 길어지면, 내용물의 온도가 목표 보온 온도보다 많이 낮아질 수 있다. 따라서, 조리 기기(1000)는 내용물의 양에 기초하여, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 근처에서 유지될 수 있도록 통신 주기를 결정할 수 있다.
예를 들어, 도 11의 테이블(1102)을 참조하면, 조리 기기(1000)는 내용물의 양이 800ml인 경우 통신 주기를 300초로 결정하고, 내용물의 양이 600ml인 경우 통신 주기를 240초로 결정하고, 내용물의 양이 400ml인 경우 통신 주기를 180초로 결정하고, 내용물의 양이 200ml인 경우 통신 주기를 120초로 결정할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
단계 S1070에서, 조리 기기(1000)는, 보온 모드로 동작하는 동안, 내용물의 온도와 목표 보온 온도를 비교할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)의 프로세서는 소정 주기로 제 1 온도 센서(1006)를 통해 내용물의 온도를 측정할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는 1초 간격으로 제 1 온도 센서(1006)를 통해 내용물의 온도를 측정할 수 있으나, 소정 주기는 1초 간격으로 한정되는 것은 아니다. 조리 기기(1000)는 내용물의 온도를 측정한 경우, 사용자에 의해 선택된 목표 보온 온도와 내용물의 온도를 비교할 수 있다. 단계 S1070은 도 9의 단계 S920에 대응되므로, 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
단계 S1080에서, 조리 기기(1000)는, 내용물의 온도와 목표 보온 온도를 비교한 결과, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인지 판단할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 내용물의 온도가 목표 보온 온도보다 낮은 경우, 조리 기기(1000)는 내용물의 온도를 모니터링하면서, 내용물의 온도와 목표 보온 온도를 계속 비교할 수 있다. 내용물의 온도가 목표 보온 온도보다 낮은 경우, 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 제 1 전력(이하, 보온 전력이라고도 함)을 계속 수신할 수 있으며, 제 1 전력에 의해 내용물의 온도가 목표 보온 온도까지 상승할 수 있다.
단계 S1090에서, 조리 기기(1000)는, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인 경우, 제 1 전력의 전송을 중단하였다가 통신 주기에 대응하는 웨이크 업 시간에 다시 제 1 전력을 전송하라는 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다. 여기서, 웨이크 업 시간은, 제 1 전력을 조리 기기(1000)의 픽업 코일(1001)로 다시 전송함으로써, 내용물을 다시 유도 가열하고, 조리 기기(1000)의 제어부(1020) 및 통신 인터페이스(1030)를 웨이크 업 시키는 시간일 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인 경우, 조리 기기(1000)는 일정 시간 동안 제 1 전력의 전송을 중단시킴으로써 내용물의 온도가 목표 보온 온도 보다 낮아지도록 할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)의 작동 코일(2120)에서 생성되는 전자기장에 의해서 유도 가열과 픽업 코일(1001)로의 전력 전송이 동시에 이루어지므로, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인 경우, 선택적으로 조리 기기(1000)에 대한 유도 가열 만을 중단할 수는 없다. 픽업 코일(1001)로의 전력 전송이 중단되면, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030), 제 1 온도 센서(1006)의 동작이 중단되고, 이에 따라 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000) 간의 통신이 끊어지게 된다.
조리 기기(1000)는, 내용물의 온도가 목표 보온 온도보다 많이 낮아지지 않도록 내용물의 양에 따라 결정된 통신 주기에 대응하는 웨이크 업 시간에 다시 제 1 전력을 전송하도록 무선 전력 전송 장치(2000)를 제어할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)에서 제 1 전력을 다시 전송하는 경우, 내용물이 다시 유도 가열될 수 있으며, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000) 간의 통신이 재 연결될 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)가 내용물의 양에 따라 통신 주기를 300초로 결정한 경우, 조리 기기(1000)는 제 1 전력의 전송을 중단하였다가 300초 후에 다시 전송하라는 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다. 또한, 조리 기기(1000)가 내용물의 양에 따라 통신 주기를 30초로 결정한 경우, 조리 기기(1000)는 제 1 전력의 전송을 중단하였다가 30초 후에 다시 전송하라는 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수도 있다.
따라서, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는, 내용물의 양에 따라 통신 주기를 적절히 조절함으로써, 내용물의 온도가 목표 보온 온도의 임계 범위(예: ± 3℃) 내에서 유지되도록 할 수 있다.
한편, 도 10에서는 조리 기기(1000)가 온도 변화율에 따라 내용물의 양을 식별하는 것을 예로 들어 설명하였으나, 조리 기기(1000)는 수위 감지 센서를 이용하여 내용물의 양을 식별할 수도 있다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)가 목표 보온 온도에 기초하여 통신 주기를 결정하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
단계 S1210에서, 조리 기기(1000)는 목표 보온 온도를 포함하는 보온 요청 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 수신할 수 있다.
예를 들어, 사용자가 무선 전력 전송 장치(2000)의 사용자 인터페이스(2500)를 통해 목표 보온 온도를 선택하고 보온 요청을 입력하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 목표 보온 온도를 포함하는 보온 요청 정보를 근거리 무선 통신(예: BLE 통신 또는 Wi-Fi 다이렉트 통신)을 통해서 조리 기기(1000)로 전송할 수 있다.
단계 S1220에서, 조리 기기(1000)는, 보온 요청 정보에 따라, 보온 모드에 진입할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는, 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 보온 요청 정보를 수신한 경우, 조리 기기(1000)의 동작 모드를 보온 모드로 변경할 수 있다. 그리고 조리 기기(1000)는 조리 기기(1000)의 동작 모드가 보온 모드임을 나타내는 정보(예: 보온 플래그)를 메모리에 저장할 수 있다.
단계 S1230에서, 조리 기기(1000)는, 목표 보온 온도에 기초하여, 통신 주기(전력 전송 주기)를 결정할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는, 목표 보온 온도가 높을수록 통신 주기를 짧게 결정하고, 목표 보온 온도가 낮을수록 통신 주기를 길게 결정할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)로의 제 1 전력 전송을 중단하는 경우, 목표 보온 온도가 높을수록 내용물의 온도가 목표 보온 온도의 임계 범위에서 벗어나는 속도가 빨라질 수 있다. 예를 들어, 90℃에서 3℃가 떨어질 때까지 걸리는 시간이 60℃에서 3℃가 떨어질 때까지 걸리는 시간보다 짧을 수 있다. 따라서, 조리 기기(1000)는 내용물이 온도가 목표 보온 온도의 임계 범위 내에서 유지될 수 있도록 목표 보온 온도의 온도 값에 따라 통신 주기를 결정할 수 있다.
예를 들어, 조리 기기(1000)는, 목표 보온 온도가 40℃, 60℃, 80℃인 경우, 통신 주기를 300초로 결정하고, 목표 보온 온도가 90℃인 경우 통신 주기를 30초로 결정할 수 있다.
단계 S1240에서, 조리 기기(1000)는 보온 모드에 진입함에 따라, 내용물의 온도와 목표 보온 온도를 비교할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)의 소정 주기로 제 1 온도 센서(1006)를 통해 내용물의 온도를 측정할 수 있다. 조리 기기(1000)는 내용물의 온도를 측정한 경우, 사용자에 의해 선택된 목표 보온 온도와 내용물의 온도를 비교할 수 있다.
단계 S1250에서, 조리 기기(1000)는, 내용물의 온도와 목표 보온 온도를 비교한 결과, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인지 판단할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 내용물의 온도가 목표 보온 온도보다 낮은 경우, 조리 기기(1000)는 내용물의 온도를 모니터링하면서, 내용물의 온도와 목표 보온 온도를 계속 비교할 수 있다. 내용물의 온도가 목표 보온 온도보다 낮은 경우, 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 제 1 전력(이하, 보온 전력이라고도 함)을 계속 수신할 수 있으며, 제 1 전력에 의해 내용물의 온도가 목표 보온 온도까지 상승할 수 있다.
단계 S1260에서, 조리 기기(1000)는, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인 경우, 제 1 전력의 전송을 중단하였다가 통신 주기에 대응하는 웨이크 업 시간에 다시 제 1 전력을 전송하라는 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인 경우, 조리 기기(1000)는 일정 시간 동안 제 1 전력의 전송을 중단시킴으로써 내용물의 온도가 목표 보온 온도 보다 낮아지도록 할 수 있다. 한편, 조리 기기(1000)는, 내용물의 온도가 목표 보온 온도의 임계 범위를 벗어나지 않도록 목표 보온 온도의 온도 값에 따라 결정된 통신 주기에 대응하는 웨이크 업 시간에 다시 제 1 전력을 전송하도록 무선 전력 전송 장치(2000)를 제어할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)에서 제 1 전력을 다시 전송하는 경우, 내용물이 다시 유도 가열될 수 있으며, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000) 간의 통신이 재 연결될 수 있다.
단계 S1240 내지 단계 S1260은, 도 10의 단계 S1070 내지 단계 S1090에 대응되므로, 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는, 목표 보온 온도에 따라 통신 주기를 적절히 조절함으로써, 내용물의 온도가 목표 보온 온도의 임계 범위(예: ± 3℃) 내에서 유지되도록 할 수 있다.
도 13a는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)가 목표 보온 온도에 기초하여 통신 주기를 결정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 13a를 참조하면, 사용자는 목표 보온 온도를 60℃로 설정할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)의 디스플레이에는 조리 기기(1000)의 내용물이 60℃로 보온 중임을 나타내는 GUI(1310)가 표시될 수 있다.
조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 목표 보온 온도가 60℃로 설정되었다는 정보를 수신한 경우, 통신 주기를 300초로 결정할 수 있다. 따라서, 조리 기기(1000)는 내용물의 온도가 60℃이상이 되는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)에 제 1 전력(보온 전력)의 전송을 중단하였다가 일정 시간 후에 다시 제 1 전력(보온 전력)을 전송하라는 전력 제어 정보를 전송할 수 있다. 이때, 일정 시간은 통신 주기인 300초에서 통신 유지 시간(1301)을 뺀 시간일 수 있다. 예를 들어, 통신 유지 시간(1301)이 5초인 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 295초 후에 다시 제 1 전력을 전송하라는 전력 제어 정보를 전송할 수 있다. 또는, 조리 기기(1000)는, 제 1 전력이 전송된 시점부터 300초 후에 다시 제 1 전력을 전송하라는 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 목표 보온 온도에 따라 팬 감지 주기를 결정할 수도 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는 목표 보온 온도가 60℃인 경우, 팬 감지 주기를 60초로 결정할 수 있다. 팬 감지 주기는 무선 전력 전송 장치(2000)가 팬 감지 동작을 수행하는 주기를 의미할 수 있다. 팬 감지 동작은, 무선 전력 전송 장치(2000)가 용기 감지 센서(2410)를 이용하여 IH 금속을 포함하는 조리 기기(1000)가 상판에 위치하는지를 감지하는 동작을 의미한다. 팬 감지 동작은 제 1 전력이 전송되는 중에도 이루어질 수 있고, 제 1 전력의 전송이 중단된 중에도 이루어질 수 있다. 제 1 전력의 전송이 중단된 시간 (즉, 통신 중단 시간(1302)) 동안은 무선 전력 전송 장치(2000)는 팬 감지 주기에 따라 팬 감지 동작을 수행하기 위한 전력을 중간중간 전송할 수 있다. 팬 감지 동작을 수행하기 위한 전력은 제 1 전력과 동일한 전력 레벨을 가질 수도 있고 제 1 전력보다 낮은 전력 레벨을 가질 수도 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)에서 팬 감지 동작을 수행하기 위해 전송하는 전력에 의해서도 내용물이 유도 가열될 수 있다. 따라서, 조리 기기(1000)는 내용물의 온도가 목표 보온 온도의 임계 범위 내에서 유지될 수 있도록 통신 주기 이외에 팬 감지 주기도 결정할 수 있다.
도 13b는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)가 목표 보온 온도에 기초하여 통신 주기를 결정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 13b를 참조하면, 사용자는 목표 보온 온도를 90℃로 설정할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)의 디스플레이에는 조리 기기(1000)의 내용물이 90℃로 보온 중임을 나타내는 GUI(1320)가 표시될 수 있다.
조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 목표 보온 온도가 90℃로 설정되었다는 정보를 수신한 경우, 통신 주기를 30초로 결정할 수 있다. 따라서, 조리 기기(1000)는 내용물의 온도가 90℃이상이 되는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)에 제 1 전력(보온 전력)의 전송을 중단하였다가 일정 시간 후에 다시 제 1 전력(보온 전력)을 전송하라는 전력 제어 정보를 전송할 수 있다. 이때, 일정 시간은 통신 주기인 30초에서 통신 유지 시간(1301)을 뺀 시간일 수 있다. 예를 들어, 통신 유지 시간(1301)이 5초인 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 25초 후에 다시 제 1 전력을 전송하라는 전력 제어 정보를 전송할 수 있다. 또는, 조리 기기(1000)는, 이전에 제 1 전력이 전송된 시점부터 30초 후에 다시 제 1 전력을 전송하라는 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 목표 보온 온도에 따라 팬 감지 주기를 결정할 수도 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는 목표 보온 온도가 90℃인 경우, 팬 감지 주기를 5초로 결정할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면 통신 주기가 길어지면 팬 감지 주기도 길어지고, 통신 주기가 짧아지면 팬 감지 주기도 짧아질 수 있다.
이하에서는, 통신 유지 시간(1301)과 통신 중단 시간(1302)에 대해서 도 14를 참조하여 조금 더 살펴보기로 한다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 통신 유지 구간의 변화를 설명하기 위한 도면이다.
도 14를 참조하면, 조리 기기(1000)에 의해 결정된 통신 주기의 단일 주기 내에서 통신 유지 시간과 통신 중단 시간은 가변하는 시간일 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 제 1 전력(보온 전력)을 다시 수신하여 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)가 활성화된 시점의 내용물의 온도는 목표 보온 온도보다 낮을 수 있다. 이때, 제 1 전력(보온 전력)에 의해 내용물의 온도가 상승하여 목표 보온 온도에 도달할 때까지의 시간이 오래 걸리는 경우, 통신 유지 시간이 늘어날 수 있다. 반면, 제 1 전력(보온 전력)에 의해 내용물의 온도가 상승하여 목표 보온 온도에 도달할 때까지 시간이 적게 걸리는 경우, 통신 유지 시간이 줄어들 수 있다.
단일 통신 주기 내에서 통신 유지 시간이 증가하면 통신 중단 시간은 감소할 수 있다. 예를 들어, 제 1 도식(1410)을 참조하면, 단일 통신 주기(30초) 내에서 통신 유지 시간이 5초인 경우 통신 중단 시간은 25초가 될 수 있다. 그리고 통신 중단 시간 동안 5번의 팬 감지 동작이 수행될 수 있다. 팬 감지 동작은 60ms 동안 이루어질 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 제 2 도식(1420)을 참조하면, 단일 통신 주기(30초) 내에서 통신 유지 시간이 10초인 경우 통신 중단 시간은 20초가 될 수 있다. 그리고 통신 중단 시간 동안 4번의 팬 감지 동작이 수행될 수 있다.
도 15는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)가 내용물의 온도와 목표 보온 온도를 비교한 결과에 기초하여 제 1 전력의 전송을 적응적으로 제어하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
단계 S1501에서, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)는 통신 연결될 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)는 근거리 무선 통신(예: BLE 통신)을 통해 연결될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)가 통신 연결된 후 사용자로부터 보온 요청이 입력되는 경우, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)는 보온 모드로 동작할 수 있다.
내용물의 온도가 목표 보온 온도에 도달하도록 무선 전력 전송 장치(2000)에서 제 1 전력(보온 전력)을 조리 기기(1000)로 전송하는 경우, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000) 간의 통신 연결이 유지될 수 있으며, 조리 기기(1000)의 내용물이 유도 가열될 수 있다.
단계 S1502에서, 조리 기기(1000)는, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인 경우, 제 1 전력의 전송을 중단하였다가 제 1 통신 주기에 대응하는 제 1 웨이크 업 시간에 다시 제 1 전력을 전송하라는 제 1 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는, 내용물의 양 및 목표 보온 온도의 온도 값 중 적어도 하나에 기초하여, 제 1 통신 주기를 결정할 수 있다. 제 1 통신 주기는 제 1 웨이크 업 시간에 내용물의 온도가 목표 보온 온도의 임계 범위를 벗어나지 않도록 결정될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
단계 S1502는 도 9의 단계 S940에 대응될 수 있으므로, 구체적인 설명은 생략하기로 한다.
단계 S1503에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 1 전력 제어 정보에 기초하여, 제 1 전력의 전송을 중단할 수 있다. 제 1 전력은 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동할 수 있는 전력으로, 예를 들어, 200W 내지 500W일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 전력의 전송을 중단하는 경우, 조리 기기(1000) 안의 내용물의 온도가 서서히 식을 수 있다.
단계 S1504에서, 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 전력의 전송을 중단하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000) 간의 통신이 중단될 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 전력의 전송을 중단하는 경우, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)의 동작이 중단되므로, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000) 간의 통신이 중단될 수 있다.
단계 S1505에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 1 전력 제어 정보에 포함된 제 1 웨이크 업 시간에 도달했는지 판단할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 1 전력 제어 정보를 수신한 후 제 1 웨이크 업 시간에 도달하기 전까지는 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 제 1 전력의 전송을 중단할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 1 전력의 전송을 중단하는 동안, 팬 감지 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 1 전력 제어 정보에 포함된 팬 감지 주기에 따라 팬 감지 동작을 수행할 수 있다. 즉, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)와의 통신이 중단된 시간 동안 조리 기기(1000)가 무선 전력 전송 장치(2000)에서 제거되는지 모니터링할 수 있다.
단계 S1506에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 1 웨이크 업 시간에 도달한 경우, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 제 1 전력을 조리 기기(1000)로 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 1 전력 제어 정보에 기초하여 제 1 전력을 조리 기기(1000)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 1 전력 제어 정보에 포함된 제 1 전력의 전력 레벨 값에 기초하여 제 1 전력을 조리 기기(1000)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 제 1 전력 제어 정보에 포함된 제 1 전력의 전력 레벨 값이 250W인 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 250W의 제 1 전력을 조리 기기(1000)로 전송할 수 있다.
단계 S1507에서, 조리 기기(1000)는, 픽업 코일(1001)을 통해 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 제 1 전력을 수신하는 경우, 통신 인터페이스(1030)를 활성화할 수 있다. 단계 S1508에서, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000)는 다시 통신 연결을 수행할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 제 1 전력(예: 200W)을 조리 기기(1000)로 전송하고, 스캔 모드로 동작할 수 있다. 조리 기기(1000)는 제 1 전력을 공급 받은 경우, 통신 인터페이스(1030)를 구동하고 조리 기기(1000)의 고유 식별 정보(예컨대, 맥 어드레스) 및 가변 식별 정보를 포함하는 제 1 패킷을 광고(advertising)할 수 있다. 이때, 가변 식별 정보에는 조리 기기(1000)의 유형 정보 및 조리 기기(1000)가 현재 위치하는 조리 영역을 알 수 없다는 정보가 UUID 형태로 삽입될 수 있다.
스캔 모드로 동작 중인 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)에서 광고하는 제 1 패킷을 하고, 제 1 패킷에 조리 기기(1000)가 위치하는 조리 영역에 관한 정보가 포함되어 있지 않은 경우, 조리 기기(1000)의 위치를 확인하기 위해 조리 영역 판별 모드로 동작할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 영역 별로 서로 다른 전력 전송 패턴에 따라 전력을 출력(예컨대, addressing)할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 특정 전력 전송 패턴을 감지하고, 특정 전력 전송 패턴에 대응하는 조리 영역에 관한 정보(현재 위치 정보) 및 제품 유형 정보를 포함하는 제 2 패킷을 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송(예컨대, advertising)할 수 있다. 제 2 패킷에는 조리 기기(1000)의 현재 위치 정보 및 제품 유형 정보를 포함하는 가변 식별 정보가 UUID 형태로 삽입될 수 있다. 또한, 제 2 패킷에는 조리 기기(1000)의 고유 식별 정보(예컨대, 맥 어드레스), 통신 연결 정보가 더 포함될 수 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 2 패킷을 수신 한 후 조리 기기(1000)에 연결 요청을 할 수 있으며, 조리 기기(1000)가 연결 요청을 수락하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000)는 통신 연결될 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000) 간에는 근거리 무선 통신 채널(예: BLE 통신 채널)이 수립될 수 있다.
단계 S1509에서, 조리 기기(1000)는, 무선 전력 전송 장치(2000)와 통신 연결된 경우, 내용물의 온도를 모니터링하고, 내용물의 온도에 관한 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 제 1 웨이크 업 시간까지 제 1 전력의 전송이 중단되었으므로, 조리 기기(1000)가 무선 전력 전송 장치(2000)와 다시 통신 연결 됐을 때 내용물의 온도는 목표 보온 온도보다 낮을 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 제 1 전력이 다시 전송되는 경우, 제 1 전력에 의해 내용물이 유도 가열됨으로써, 내용물의 온도도 점점 상승할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 제 1 전력이 다시 수신되는 경우 제 1 온도 센서(1006)를 통해서 내용물의 온도를 모니터링할 수 있다. 그리고 조리 기기(1000)는 근거리 무선 통신 채널(예: BLE 통신 채널)을 통해서 무선 전력 전송 장치(2000)로 내용물의 온도에 관한 정보를 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 내용물의 온도에 관한 정보는 내용물의 온도 데이터, 내용물의 온도 변화율, 내용물의 가열 시 온도 변화율에 기초하여 식별된 내용물의 양, 내용물의 온도 변화 속도 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
단계 S1510에서, 조리 기기(1000)는 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인지 판단할 수 있다. 단계 S1511에서, 조리 기기(1000)는, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 미만인 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)로 제 1 전력 전송의 유지를 요청할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는 내용물의 온도가 목표 보온 온도 미만인 경우 무선 전력 전송 장치(2000)와 주기적으로 통신하면서 제 1 전력 전송의 유지를 요청할 수 있다.
단계 S1512에서, 조리 기기(1000)는 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인 경우, 제 1 전력의 전송을 중단하였다가 제 2 통신 주기에 대응하는 제 2 웨이크 업 시간에 다시 제 1 전력을 전송하라는 제 2 전력 제어 정보를 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)에서 전송되는 제 1 전력에 의해 내용물의 온도가 상승하다가 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상이 되는 경우, 조리 기기(1000)는 내용물의 온도가 목표 보온 온도의 임계 범위(예: ±3)보다 높아지지 않도록 무선 전력 전송 장치(2000)에 제 1 전력 전송의 중단을 요청할 수 있다. 그리고 조리 기기(1000)는 내용물의 온도가 목표 보온 온도의 임계 범위보다 낮아지지 않도록 제 2 통신 주기에 대응하는 제 2 웨이크 업 시간에 다시 제 1 전력을 전송하라는 제 2 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 내용물의 양(amount), 목표 보온 온도, 및 제 1 웨이크 업 시간에 측정된 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차 중 적어도 하나에 기초하여, 제 2 통신 주기를 결정할 수 있다. 예를 들어, 제 1 웨이크 업 시간에 측정된 내용물의 제 1 온도가 목표 보온 온도의 임계 범위 내인 경우, 조리 기기(1000)는 제 2 통신 주기를 제 1 통신 주기와 동일하게 결정할 수 있다. 반면, 제 1 웨이크 업 시간에 측정된 내용물의 제 1 온도가 목표 보온 온도의 임계 범위를 벗어나는 경우, 조리 기기(1000)는 제 2 통신 주기를 제 1 통신 주기와 상이하게 결정할 수 있다.
또한, 조리 기기(1000)는, 제 1 통신 주기를 결정할 때보다 내용물의 양이 줄어들거나, 목표 보온 온도가 높게 조절된 경우, 제 2 통신 주기를 제 1 통신 주기보다 짧게 결정할 수 있다. 반대로, 조리 기기(1000)는, 제 1 통신 주기를 결정할 때보다 내용물의 양이 늘거나, 목표 보온 온도가 낮게 조절된 경우, 제 2 통신 주기를 제 1 통신 주기보다 길게 결정할 수 있다.
단계 S1513에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 2 전력 제어 정보에 따라, 제 1 전력의 전송을 중단할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 전력의 전송을 중단하는 경우, 조리 기기(1000) 안의 내용물의 온도가 서서히 식을 수 있다.
단계 S1514에서, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000) 간의 통신이 중단될 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 전력의 전송을 중단하는 경우, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)의 동작이 중단되므로, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000) 간의 통신이 중단될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)가 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 전력을 다시 전송함으로써 깨어나게 되는 경우, 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)에 내용물의 온도가 다시 목표 보온 온도에 도달할 때까지 제 1 전력의 전송을 요청하다가 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상이 되는 경우 제 1 전력 전송의 중단을 요청할 수 있다. 이에 따라, 조리 기기(1000)는 내용물의 온도가 목표 보온 온도의 임계 범위 내에서 유지되도록 할 수 있다.
도 16은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)가 보온 모드로 동작하는 동안 내용물의 온도 변화를 설명하기 위한 도면이다. 도 16에서는 조리 기기(1000) 안의 내용물의 양이 900ml이고, 목표 보온 온도가 60℃이고, 통신 주기가 300초인 경우를 예로 들어 설명하기로 한다.
제 1 그래프(1601)은 조리 기기(1000)가 제 1 온도 센서(1006)를 통해 측정한 온도 값들을 나타내는 그래프이다. 제 2 그래프(1602)는 실제 내용물의 온도 값들을 나타내는 그래프이다. 제 3 그래프(1603)는 무선 전력 전송 장치(2000)에서 출력되는 제 1 전력 값을 나타내는 그래프이다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 미만인 경우 내용물의 온도가 목표 보온 온도에 도달할 때까지 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)의 PCB(1005)를 구동하기 위한 제 1 전력(예: 230W)를 전송할 수 있다. 이후 내용물의 온도가 목표 보온 온도에 도달하는 경우 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)의 제 1 전력 전송을 중단하도록 할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 전력 전송을 중단하는 경우, 내용물의 온도는 자연 하강할 수 있으며, 조리 기기(1000)는 내용물의 온도를 측정할 수 없다.
무선 전력 전송 장치(2000)는 다음 통신 주기(웨이크 업 시간)에 내용물의 온도를 측정하기 위한 최소 시간 동안 먼저 제 1 전력을 출력할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)에서 제 1 전력이 출력되는 경우, PCB(1005)에 포함된 제어부(1020) 및 통신 인터페이스(1030)가 웨이크업 할 수 있다. 이때, 제어부(1020)는 제 1 온도 센서(1006)를 통해 내용물의 온도를 확인하고, 내용물의 온도에 따라 추가로 제 1 전력의 전송이 필요한지 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 내용물의 온도를 측정하기 위한 최소 시간 동안의 제 1 전력 전송에 의해서 내용물의 온도가 목표 보온 온도에 도달하는 경우, 조리 기기(1000)의 제어부(1020)는 추가로 제 1 전력의 전송이 필요하지 않다고 판단하지 않고, 무선 전력 전송 장치(2000)에 제 1 전력의 중단을 요청할 수 있다. 반면, 내용물의 온도를 측정하기 위한 최소 시간 동안의 제 1 전력 전송에 의해서 내용물의 온도가 목표 보온 온도에 도달하지 못하는 경우, 조리 기기(1000)는 추가로 제 1 전력의 전송이 필요하다고 판단하고, 무선 전력 전송 장치(2000)에 제 1 전력의 중단을 요청하지 않을 수 있다. 따라서, 조리 기기(1000)에서 내용물의 온도를 올리기 위해 추가로 제 1 전력의 전송이 필요한 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 1 전력의 전송을 유지할 수 있다.
제 3 그래프(1603)를 보면, 무선 전력 전송 장치(2000)에서 조리 기기(1000)로 제 1 전력을 공급하는 시간의 길이가 다름을 알 수 있다. 예를 들어, 제 1 웨이크 업 시간(X축값 301)과 제 2 웨이크 업 시간(X축값 451)에는 짧은 시간 동안 무선 전력 전송 장치(2000)에서 제 1 전력을 출력하여, 내용물의 보온을 위한 유도 가열을 수행하였다. 그리고 조리 기기(1000)에서 내용물의 온도가 목표 보온 온도인 60℃로 측정되자 무선 전력 전송 장치(2000)에서 제 1 전력의 전송을 차단하였다.
반면에, 제 3 웨이크 업 시간(X축값 601)과 제 4 웨이크 업 시간(X축값 751)에는 보다 긴 시간 동안 무선 전력 전송 장치(2000)에서 제 1 전력을 출력하여, 내용물의 보온을 위한 유도 가열을 수행하였다. 그리고 조리 기기(1000)에서 내용물의 온도가 목표 보온 온도인 60℃로 측정되자 무선 전력 전송 장치(2000)에서 제 1 전력의 전송을 차단하였다.
제 1 그래프(1610)를 참조하면, 조리 기기(1000)가 내용물의 양(900ml)와 목표 보온 온도(60℃)에 기초해서 통신 주기를 300초로 결정하고, 300초에 한번씩 무선 전력 전송 장치(2000)에서 보온 및 통신 연결을 위해 제 1 전력을 출력하도록 하는 경우, 내용물의 온도는 목표 보온 온도의 임계 범위(예: 60±3) 내에서 유지될 수 있다.
도 17은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)가 웨이크 업 시의 내용물의 온도와 목표 보온 온도 간의 차이에 기초하여 다음 통신 주기를 결정하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
단계 S1701에서, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)는 통신 연결될 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)는 근거리 무선 통신(예: BLE 통신)을 통해 연결될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)가 통신 연결된 후 사용자로부터 보온 요청이 입력되는 경우, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)는 보온 모드로 동작할 수 있다.
내용물의 온도가 목표 보온 온도에 도달하도록 무선 전력 전송 장치(2000)에서 제 1 전력(보온 전력)을 조리 기기(1000)로 전송하는 경우, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000) 간의 통신 연결이 유지될 수 있으며, 조리 기기(1000)의 내용물이 유도 가열될 수 있다.
단계 S1702에서, 조리 기기(1000)는, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인 경우, 제 1 전력의 전송을 중단하였다가 제 1 통신 주기에 대응하는 제 1 웨이크 업 시간에 다시 제 1 전력을 전송하라는 제 1 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
단계 S1703에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 1 전력 제어 정보에 기초하여, 제 1 전력의 전송을 중단할 수 있다. 제 1 전력은 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동할 수 있는 전력으로, 예를 들어, 200W 내지 500W일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 전력의 전송을 중단하는 경우, 조리 기기(1000) 안의 내용물의 온도가 자연 하강할 수 있다.
단계 S1704에서, 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 전력의 전송을 중단하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000) 간의 통신이 중단될 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 전력의 전송을 중단하는 경우, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)의 동작이 중단되므로, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000) 간의 통신이 중단될 수 있다.
단계 S1705에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 1 전력 제어 정보에 포함된 제 1 웨이크 업 시간에 도달했는지 판단할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 1 전력 제어 정보를 수신한 후 제 1 웨이크 업 시간에 도달하기 전까지는 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 제 1 전력의 전송을 중단할 수 있다.
단계 S1706에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 1 전력 제어 정보에 기초하여, 제 1 웨이크 업 시간에 도달한 경우, 제 1 전력을 조리 기기(1000)로 전송할 수 있다.
단계 S1707에서, 조리 기기(1000)는, 조리 기기(1000)는, 픽업 코일(1001)을 통해 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 제 1 전력을 수신하는 경우, 통신 인터페이스(1030)를 활성화할 수 있다. 단계 S1708에서, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000)는 다시 통신 연결을 수행할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000)는 근거리 무선 통신 채널(예: BLE 통신 채널)을 다시 수립할 수 있다. 단계 S1708은 도 15의 단계 S1508에 대응되므로 구체적인 설명은 생략하기로 한다.
단계 S1709에서, 조리 기기(1000)는, 제 1 웨이크 업 시간에 대응하는 내용물의 제 1 온도를 측정할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는, 제 1 웨이크 업 시간에 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 제 1 전력이 공급되는 경우, 제어부(1020)를 활성화하자마자, 제 1 온도 센서(1006)를 통해 내용물의 온도를 바로 측정할 수 있다. 제 1 웨이크 업 시간에 제어부(1020)가 활성화되자마자 제 1 온도 센서(1006)를 통해 바로 측정한 내용물의 온도를 내용물의 제 1 온도로 정의할 수 있다.
단계 S1710에서, 조리 기기(1000)는, 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차에 기초하여, 제 2 통신 주기를 결정할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는, 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차가 제 1 임계 값 이상인 경우, 제 2 통신 주기를 제 1 통신 주기보다 짧게 결정하고, 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차가 제 2 임계 값 이하인 경우, 제 2 통신 주기를 제 1 통신 주기보다 길게 결정할 수 있다. 여기서, 제 2 임계 값은 제 1 임계 값보다 작은 값일 수 있다.
예를 들어, 조리 기기(1000)는, 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차가 3℃이상인 경우 제 2 통신 주기를 제 1 통신 주기보다 짧게 결정하고, 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차가 1℃ 이하인 경우 제 2 통신 주기를 제 1 통신 주기보다 길게 결정하고, 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차가 1℃보다 크고 3℃보다 작을 경우 제 2 통신 주기를 제 1 통신 주기와 동일하게 결정할 수 있다.
예를 들어, 조리 기기(1000)는, 보온 목표 온도가 60℃이고, 제 1 통신 주기가 300초인 경우에 있어서, 내용물의 제 1 온도가 55℃인 경우 제 1 통신 주기보다 10% 줄어든 270초를 제 2 통신 주기로 결정할 수 있다.
단계 S1711에서, 조리 기기(1000)는, 무선 전력 전송 장치(2000)와 통신 연결된 경우, 내용물의 온도를 모니터링하고, 내용물의 온도에 관한 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 제 1 웨이크 업 시간까지 제 1 전력의 전송이 중단되었으므로, 조리 기기(1000)가 무선 전력 전송 장치(2000)와 다시 통신 연결 됐을 때 내용물의 온도는 목표 보온 온도보다 낮을 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 제 1 전력이 다시 전송되는 경우, 제 1 전력에 의해 내용물이 유도 가열됨으로써, 내용물의 온도도 점점 상승할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 제 1 전력이 다시 수신되는 경우 제 1 온도 센서(1006)를 통해서 내용물의 온도를 모니터링할 수 있다. 그리고 조리 기기(1000)는 근거리 무선 통신 채널(예: BLE 통신 채널)을 통해서 무선 전력 전송 장치(2000)로 내용물의 온도에 대한 데이터를 전송할 수 있다.
단계 S1712에서, 조리 기기(1000)는 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인지 판단할 수 있다. 조리 기기(1000)는 내용물의 온도가 목표 보온 온도보다 낮은 계속 내용물의 온도를 모니터링할 수 있다.
단계 S1713에서, 조리 기기(1000)는 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인 경우, 제 2 통신 주기에 대응하는 제 2 웨이크 업 시간에 다시 제 1 전력을 전송하라는 제 2 전력 제어 정보를 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)에서 전송되는 제 1 전력에 의해 내용물의 온도가 상승하다가 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상이 되는 경우, 조리 기기(1000)는 내용물의 온도가 목표 보온 온도의 임계 범위(예: ±3)보다 높아지지 않도록 무선 전력 전송 장치(2000)에 제 1 전력 전송의 중단을 요청할 수 있다. 그리고 조리 기기(1000)는 내용물의 온도가 목표 보온 온도의 임계 범위보다 낮아지지 않도록 제 2 통신 주기에 대응하는 제 2 웨이크 업 시간에 다시 제 1 전력을 전송하라는 제 2 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
단계 S1714에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 2 전력 제어 정보에 따라, 제 1 전력의 전송을 중단할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 전력의 전송을 중단하는 경우, 조리 기기(1000) 안의 내용물의 온도가 서서히 식을 수 있다.
단계 S1715에서, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000) 간의 통신이 중단될 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 전력의 전송을 중단하는 경우, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)의 동작이 중단되므로, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000) 간의 통신이 중단될 수 있다.
이하에서는 도 18을 참조하여, 조리 기기(1000)가 무선 전력 전송 장치(2000)와 다시 통신 연결될 때 다음 통신 주기를 결정하는 동작에 대해서 조금 더 살펴보기로 한다.
도 18은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)가 웨이크 업 시의 내용물의 온도와 목표 보온 온도 간의 차이에 기초하여 다음 통신 주기를 결정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다. 도 18에서는 제 1 통신 주기(1801)가 300초이고, 목표 보온 온도가 60℃인 경우를 예로 들어 설명하기로 한다.
무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 통신 주기(1801)에 대응하는 제 1 웨이크 업 시간에 제 1 전력을 출력함에 따라 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)는 다시 통신 연결될 수 있다. 이때, 조리 기기(1000)는, 제 1 웨이크 업 시간에 대응하는 내용물의 제 1 온도를 측정하고, 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차이에 따라 다음 통신 주기인 제 2 통신 주기(1802)를 결정할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는, 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차이가 임계 범위 내인 2℃인 경우 제 2 통신 주기(1802)를 제 1 통신 주기(1801)와 동일하게 300초로 결정할 수 있다.
조리 기기(1000)는, 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차이가 임계 범위인 3℃보다 큰 경우, 제 2 통신 주기(1802)를 제 1 통신 주기(1801)보다 짧게 결정할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는, 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차이가 4℃인 경우 제 2 통신 주기를 240초로 결정하고, 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차이가 10℃인 경우 제 2 통신 주기를 180초로 결정하고, 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차가 15℃인 경우 제 2 통신 주기를 120초로 결정할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
한편, 조리 기기(1000)는 제 2 통신 주기(1802)에 대응하는 제 2 웨이크 업 시간에 제 1 전력을 수신하는 경우, 다음 통신 주기인 제 3 통신 주기를 결정할 수 있다. 이때, 제 3 통신 주기는 제 2 웨이크 업 시간에 측정된 내용물의 제 2 온도와 목표 보온 온도 간의 차이에 의해 결정될 수 있다. 예를 들어, 내용물의 제 2 온도가 55℃인 경우, 조리 기기(1000)는 제 3 통신 주기를 제 2 통신 주기(1802)에서 10% 줄어든 값으로 결정할 수 있다. 즉, 제 2 통신 주기(1802)가 300초인 경우, 제 3 통신 주기는 270초로 결정될 수 있다.
또한, 제 1 웨이크 업 시간에 측정된 내용물의 제 1 온도도 59℃이고, 제 2 웨이크 업 시간에 측정된 내용물의 제 2 온도도 59℃인 경우, 조리 기기(1000)는 제 3 통신 주기를 제 2 통신 주기(1802)에서 10% 늘어난 값으로 결정할 수 있다. 즉, 제 2 통신 주기(1802)가 300초인 경우, 제 3 통신 주기는 330초로 결정될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는, 무선 전력 전송 장치(2000)와 다시 통신 연결될 때, 내용물의 온도와 목표 보온 온도 간의 차이게 기초하여, 다음 통신 주기를 결정함으로써, 내용물의 온도가 목표 보온 온도의 임계 범위 내에서 유지되도록 할 수 있다.
도 19는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)가 웨이크 업 시의 내용물의 온도와 목표 보온 온도 간의 차이에 기초하여 전력 레벨 값을 결정하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
단계 S1901에서, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)는 통신 연결될 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)는 근거리 무선 통신(예: BLE 통신)을 통해 연결될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)가 통신 연결된 후 사용자로부터 보온 요청이 입력되는 경우, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)는 보온 모드로 동작할 수 있다.
내용물의 온도가 목표 보온 온도에 도달하도록 무선 전력 전송 장치(2000)에서 제 1 전력(보온 전력)을 조리 기기(1000)로 전송하는 경우, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000) 간의 통신 연결이 유지될 수 있으며, 조리 기기(1000)의 내용물이 유도 가열될 수 있다.
단계 S1902에서, 조리 기기(1000)는, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인 경우, 제 1 전력의 전송을 중단하였다가 제 1 통신 주기에 대응하는 제 1 웨이크 업 시간에 다시 제 1 전력을 전송하라는 제 1 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
단계 S1903에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 1 전력 제어 정보에 기초하여, 제 1 전력 전송을 중단할 수 있다. 제 1 전력은 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동할 수 있는 전력으로, 예를 들어, 200W 내지 500W일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 전력의 전송을 중단하는 경우, 조리 기기(1000) 안의 내용물의 온도가 자연 하강할 수 있다.
단계 S1904에서, 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 전력의 전송을 중단하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000) 간의 통신이 중단될 수 있다.
단계 S1905에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 1 전력 제어 정보에 포함된 제 1 웨이크 업 시간에 도달했는지 판단할 수 있다.
단계 S1906에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 1 전력 제어 정보에 기초하여, 제 1 웨이크 업 시간에 도달한 경우, 제 1 전력을 조리 기기(1000)로 전송할 수 있다.
단계 S1907에서, 조리 기기(1000)는, 픽업 코일(1001)을 통해 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 제 1 전력을 수신하는 경우, 통신 인터페이스(1030)를 활성화할 수 있다. 단계 S1908에서, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000)는 다시 통신 연결을 수행할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000)는 근거리 무선 통신 채널(예: BLE 통신 채널)을 다시 수립할 수 있다.
단계 S1909에서, 조리 기기(1000)는, 제 1 웨이크 업 시간에 대응하는 내용물의 제 1 온도를 측정할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는, 제 1 웨이크 업 시간에 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 제 1 전력이 공급되는 경우, 제어부(1020)를 활성화하자마자, 제 1 온도 센서(1006)를 통해 내용물의 온도를 바로 측정할 수 있다. 제 1 웨이크 업 시간에 제어부(1020)가 활성화되자마자 제 1 온도 센서(1006)를 통해 바로 측정한 내용물의 온도를 내용물의 제 1 온도로 정의할 수 있다.
단계 S1901 내지 단계 S1909는 도 17의 단계 S1701 내지 S1709에 대응되므로, 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
단계 S1910에서, 조리 기기(1000)는, 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차에 기초하여, 제 1 전력의 전력 레벨 값을 결정할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는, 내용물이 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차가 클수록 제 1 전력의 전력 레벨 값을 높게 결정할 수 있고, 내용물이 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차가 작을수록 제 1 전력의 전력 레벨 값을 낮게 결정할 수 있다.
예를 들어, 도 20을 참조하면, 조리 기기(1000)는, 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도(60℃) 간의 차가 4℃인 경우 제 1 전력의 전력 레벨 값(2002)을 200W로 결정하고, 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도(60℃) 간의 차가 10℃인 경우 제 1 전력의 전력 레벨 값(2002)을 350W로 결정하고, 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도(60℃) 간의 차가 15℃인 경우 제 1 전력의 전력 레벨 값(2002)을 500W로 결정할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는, 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차가 클수록 제 1 전력의 전력 레벨 값을 높게 결정함으로써, 내용물의 온도가 목표 보온 온도에 빠르게 도달하도록 할 수 있다.
단계 S1911에서, 조리 기기(1000)는, 제 1 전력의 전력 레벨 값을 포함하는 전력 제어 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는 근거리 무선 통신 채널을 통해서 제 1 전력의 전력 레벨 값을 포함하는 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
단계 S1912에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 전력 제어 정보에 기초하여, 전력 레벨 값이 조절된 제 1 전력을 전송할 수 있다. 전력 레벨 값이 조절된 제 1 전력에 의해 조리 기기(1000) 안의 내용물이 유도 가열 될 수 있으며, 내용물의 온도가 상승할 수 있다.
단계 S1913에서, 조리 기기(1000)는, 내용물의 온도를 모니터링하고, 내용물의 온도에 관한 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다. 조리 기기(1000)는, 무선 전력 전송 장치(2000)와의 통신 연결이 유지되는 동안, 제 1 온도 센서(1006)를 통해 내용물의 온도를 측정하고, 내용물의 온도에 대한 데이터를 통신 인터페이스(1030)를 통해 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
단계 S1914에서, 조리 기기(1000)는 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인지 판단할 수 있다. 조리 기기(1000)는, 내용물의 온도가 목표 보온 온도보다 낮은 경우 계속 내용물의 온도를 모니터링할 수 있다.
단계 S1915에서, 조리 기기(1000)는 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인 경우, 제 2 통신 주기에 대응하는 제 2 웨이크 업 시간에 다시 제 1 전력을 전송하라는 제 2 전력 제어 정보를 전송할 수 있다.
단계 S1916에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 2 전력 제어 정보에 따라, 제 1 전력의 전송을 중단할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 전력의 전송을 중단하는 경우, 조리 기기(1000) 안의 내용물의 온도가 서서히 식을 수 있다.
단계 S1917에서, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000) 간의 통신이 중단될 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 전력의 전송을 중단하는 경우, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)의 동작이 중단되므로, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000) 간의 통신이 중단될 수 있다
도 21은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)가 웨이크 업 시의 내용물의 온도와 목표 보온 온도 간의 차이에 기초하여 팬 감지 주기를 조절하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
단계 S2101에서, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)는 통신 연결될 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)는 근거리 무선 통신(예: BLE 통신)을 통해 연결될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)가 통신 연결된 후 사용자로부터 보온 요청이 입력되는 경우, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)는 보온 모드로 동작할 수 있다.
내용물의 온도가 목표 보온 온도에 도달하도록 무선 전력 전송 장치(2000)에서 제 1 전력(보온 전력)을 조리 기기(1000)로 전송하는 경우, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000) 간의 통신 연결이 유지될 수 있으며, 조리 기기(1000)의 내용물이 유도 가열될 수 있다.
단계 S2102에서, 조리 기기(1000)는, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인 경우, 제 1 전력의 전송을 중단하였다가 제 1 통신 주기에 대응하는 제 1 웨이크 업 시간에 다시 제 1 전력을 전송하라는 제 1 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
단계 S2103에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 1 전력 제어 정보에 기초하여, 제 1 전력 전송을 중단할 수 있다. 제 1 전력은 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동할 수 있는 전력으로, 예를 들어, 200W 내지 500W일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 전력의 전송을 중단하는 경우, 조리 기기(1000) 안의 내용물의 온도가 자연 하강할 수 있다.
단계 S2104에서, 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 전력의 전송을 중단하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000) 간의 통신이 중단될 수 있다.
단계 S2105에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 1 전력 제어 정보에 포함된 제 1 웨이크 업 시간에 도달했는지 판단할 수 있다.
단계 S2106에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 1 전력 제어 정보에 기초하여, 제 1 웨이크 업 시간에 도달한 경우, 제 1 전력을 조리 기기(1000)로 다시 전송할 수 있다.
단계 S2107에서, 조리 기기(1000)는, 픽업 코일(1001)을 통해 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 제 1 전력을 수신하는 경우, 통신 인터페이스(1030)를 활성화할 수 있다. 단계 S2108에서, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000)는 다시 통신 연결을 수행할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000)는 근거리 무선 통신 채널(예: BLE 통신 채널)을 다시 수립할 수 있다.
단계 S2109에서, 조리 기기(1000)는, 제 1 웨이크 업 시간에 대응하는 내용물의 제 1 온도를 측정할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는, 제 1 웨이크 업 시간에 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 제 1 전력이 공급되는 경우, 제어부(1020)를 활성화하자마자, 제 1 온도 센서(1006)를 통해 내용물의 온도를 바로 측정할 수 있다. 제 1 웨이크 업 시간에 제어부(1020)가 활성화되자마자 제 1 온도 센서(1006)를 통해 바로 측정한 내용물의 온도를 내용물의 제 1 온도로 정의할 수 있다.
단계 S2101 내지 단계 S2109는 도 17의 단계 S1701 내지 S1709에 대응되므로, 구체적인 설명은 생략하기로 한다.
단계 S2110에서, 조리 기기(1000)는, 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차에 기초하여, 팬 감지 주기를 조절할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차이가 클수록 팬 감지 주기를 짧게 조절할 수 있다. 조리 기기(1000)는 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차이가 작을수록 팬 감지 주기를 길게 조절할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는 목표 보온 온도가 60℃이고, 내용물의 제 1 온도가 59℃인 경우 팬 감지 주기를 이전 팬 감지 주기(예: 60초)보다 긴 70초로 결정할 수 있다. 조리 기기(1000)는 목표 보온 온도가 60℃이고 내용물의 제 1 온도가 56℃인 경우 팬 감지 주기를 이전 팬 감지 주기(예: 60초)보다 짧은 50초로 결정할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차이가 일정 범위 내인 경우, 이전 팬 감지 주기를 그대로 유지할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는 목표 보온 온도가 60℃이고, 내용물의 제 1 온도가 58℃인 경우 팬 감지 주기를 이전 팬 감지 주기(예: 60초)로 결정할 수 있다.
단계 S2111에서, 조리 기기(1000)는, 내용물의 온도를 모니터링하고, 내용물의 온도에 관한 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다. 조리 기기(1000)는, 무선 전력 전송 장치(2000)와의 통신 연결이 유지되는 동안, 제 1 온도 센서(1006)를 통해 내용물의 온도를 측정하고, 내용물의 온도에 대한 데이터를 통신 인터페이스(1030)를 통해 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
단계 S2112에서, 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)와 다시 통신 연결된 후 소정 시간이 경과했는지 판단할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 소정 시간은, 조리 기기(1000)가 무선 전력 전송 장치(2000)와 다시 통신 연결하고, 제 1 온도 센서(1006)를 통해 내용물의 온도를 측정하기 위한 최소 시간일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 소정 시간은 조리 기기(1000)에 의해 설정된 시간일 수도 있고, 조리 기기(1000) 출고 시 설정된 시간일 수도 있고, 관리자에 의해 설정된 시간일 수도 있다.
소정 시간이 경과하지 않은 경우, 조리 기기(1000)는 내용물의 온도를 모니터링하고, 내용물의 온도에 대한 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
단계 S2113에서, 조리 기기(1000)는, 무선 전력 전송 장치(2000)와 다시 통신 연결된 후 소정 시간이 경과한 경우, 팬 감지 주기 및 제 2 웨이크 업 시간을 포함하는 제 2 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 소정 시간이 경과하는 경우 내용물의 온도가 목표 보온 온도에 도달하였는지 여부에 무관하게 팬 감지 주기 및 제 2 웨이크 업 시간을 포함하는 제 2 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다. 따라서, 단일 통신 주기 내에서 통신 유지 시간이 고정될 수 있다.
내용물의 실제 온도와 제어부(1020)에서 제 1 온도 센서(1006)를 통해 감지하는 내용물의 온도 사이에 지연이 존재할 수 있다. 예를 들어, 제어부(1020)에서 제 1 온도 센서(1006)를 통해 감지하는 내용물의 온도는 현재 내용물의 온도가 아니라 1초 전의 내용물의 온도일 수 있다. 또한, 무선 전력 전송 장치(2000)에서 전송한 제 1 전력의 영향이 내용물의 온도에 반영되는데 시간이 걸리므로, 무선 전력 전송 장치(2000)에서 제 1 전력의 전송을 중단하더라도, 곧바로 내용물의 온도가 하강하는 것은 아니고, 내용물의 온도는 상승하다가 하강하게 된다. 따라서, 내용물의 온도가 목표 보온 온도의 임계 범위를 벗어나 과열되는 것을 방지하기 위해, 조리 기기(1000)는 내용물의 온도가 목표 가열 온도가 되기 전에 소정 시간이 경과하면 제 1 전력의 전송을 중단시킬 수 있다. 또한, 조리 기기(1000)는 내용물의 온도가 목표 보온 온도의 임계 범위보다 낮아지는 것을 방지하기 위해 팬 감지 주기를 적절히 조절할 수 있다.
단계 S2114에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 2 전력 제어 정보에 기초하여, 제 1 전력의 전송(출력)을 중단할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 전력의 전송을 중단하는 경우, 조리 기기(1000) 안의 내용물의 온도가 서서히 식을 수 있다.
단계 S2115에서, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000) 간의 통신이 중단될 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 전력의 전송을 중단하는 경우, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)의 동작이 중단되므로, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000) 간의 통신이 중단될 수 있다.
단계 S2116에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 제 1 전력의 전송이 중단되는 동안, 제 1 전력 제어 정보에 포함된 팬 감지 주기에 따라 팬 감지 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 주기적으로 팬 감지하기 위한 전력을 출력하고, 작동 코일의 전류 값(인덕턴스)의 변화를 모니터링할 수 있다. 즉, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)와의 통신이 중단된 시간 동안 조리 기기(1000)가 무선 전력 전송 장치(2000)에서 제거되는지 모니터링할 수 있다.
한편, 무선 전력 전송 장치(2000)에서 팬 감지를 위한 전력을 출력하는 경우, 조리 기기(1000)의 내용물은 팬 감지를 위한 전력에 의해 유도 가열될 수 있다. 따라서, 팬 감지 주기가 짧은 경우, 내용물의 온도가 하강하는 속도가 느려질 수 있다.
도 22는 본 개시의 일 실시예에 따른 팬 감지 주기 및 전력 레벨 값을 설명하기 위한 도면이다.
도 22의 2210을 참조하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)의 내용물을 가열하는 동안 가열 전력을 출력할 수 있고, 내용물을 보온 하는 동안 일정 주기(통신 주기)로 보온 전력을 출력할 수 있다. 보온 전력의 전력 레벨 값(P2)은 가열 전력의 전력 레벨 값(P1)보다 낮을 수 있다. 예를 들어, 보온 전력의 전력 레벨 값(P2)은 200W에서 500W사이 이고, 가열 전력의 전력 레벨 값(P1)은 1000W이상일 수 있다.
만일, 목표 가열 온도가 100℃이고 목표 보온 온도가 60℃인 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 내용물의 온도가 목표 가열 온도(100℃)에 도달할 때까지 가열 전력을 출력할 수 있다. 내용물의 온도가 목표 가열 온도(100℃)에 도달한 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 가열 전력의 출력을 중단할 수 있다. 그리고 내용물의 온도가 목표 보온 온도(60℃) 미만으로 내려올 때까지 무선 전력 전송 장치(2000)는 가열 전력 및 보온 전력을 출력하지 않고, 팬 감지 동작만 수행할 수 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)는 통신 주기에 대응하는 웨이크 업 시간에 보온 전력을 출력할 수 있다. 보온 전력에 의해 조리 기기(1000)의 제어부(1020)와 통신 인터페이스(1030)가 웨이크 업 하는 경우, 조리 기기(1000)는 내용물의 온도를 확인할 수 있다. 조리 기기(1000)는 내용물의 온도가 목표 보온 온도(60℃)보다 낮은 경우, 웨이크 업 시의 내용물의 온도와 목표 보온 온도 간의 차이에 기초하여, 팬 감지 주기를 조절할 수 있다. 예를 들어, 내용물의 온도와 목표 보온 온도의 차이가 작은 경우, 조리 기기(1000)는 팬 감지 주기를 늘릴 수 있다. 예를 들어, 팬 감지 주기를 제 1 팬 감지 주기(2201)에서 제 2 팬 감지 주기(2202)로 조절할 수 있다.
조리 기기(1000)는, 내용물의 온도를 확인하고 팬 감지 주기를 조절하기 위한 최소한의 일정 시간 동안만 보온 전력을 수신한 후 무선 전력 전송 장치(2000)로 보온 전력의 전송을 차단하라는 전력 제어 정보를 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 내용물의 온도가 목표 보온 온도의 임계 범위를 벗어나 과열되는 것을 방지하기 위해, 고정 시간 동안만 보온 전력을 수신할 수 있다. 대신에, 조리 기기(1000)는, 팬 감지 주기를 조절함으로써, 팬 감지를 위한 전력에 의해 내용물의 온도가 목표 보온 온도의 임계 범위 내에서 유지되도록 할 수 있다.
도 22의 2220을 참조하면, 팬 감지를 위한 전력의 전력 레벨 값(P3)과 보온 전력의 전력 레벨 값(P2)은 상이할 수 있다. 예를 들어, 팬 감지를 위한 전력의 전력 레벨 값(P3)이 보온 전력의 전력 레벨 값(P2)보다 낮을 수 있다.
한편, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)에서 보온 전력을 출력하는 시간(통신 유지 시간)의 길이는 가변될 수도 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)가 내용물의 온도가 목표 보온 온도에 도달할 때에 보온 전력의 전송을 중단하라는 요청을 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)에서 보온 전력을 출력하는 시간(통신 유지 시간)의 길이가 변경될 수 있다.
도 23은 본 개시의 일 실시예에 따른 통신 중단 구간에서도 무선 전력 전송 장치(2000)가 임계 전력 레벨 이하의 전력을 전송하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 23을 참조하면, 가열 전력과 보온 전력을 출력하지 않는 구간(통신 중단 구간)에서 전력 레벨 값이 0W가 되는 대신에 일정한 전력 레벨 값(예: P0(2301))을 가질 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)와의 통신 연결이 중단되는 구간에서 조리 기기(1000)의 내용물을 유도 가열하지 않을 정도로 충분히 낮은 전력을 지속적으로 공급할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 100W 이하의 전력 또는 50W 이하의 전력을 지속적으로 공급할 수 있다.
한편, 도 23에서는 통신 중단 구간에서 조리 기기(1000)의 내용물을 유도 가열하지 않을 정도로 충분히 낮은 전력(예: P0(2301))을 지속적으로 공급하는 경우를 예로 들어 설명하였으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 조리 기기(1000)의 내용물을 유도 가열하지 않을 정도로 충분히 낮은 전력(P0(2301))에 의해 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)가 활성화될 수 있는 경우, 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)와의 통신 연결은 계속 유지하면서, 무선 전력 전송 장치(2000)가 P0(2301)의 전력과 보온 전력의 출력을 번갈아가면서 수행하도록 무선 전력 전송 장치(2000)를 제어할 수 있다.
도 24는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)의 고유 식별 정보에 기초하여 보온 모드를 수행하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
단계 S2401에서, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)는 통신 연결될 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)는 근거리 무선 통신(예: BLE 통신)을 통해 연결될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)가 통신 연결된 후 사용자로부터 보온 요청이 입력되는 경우, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)는 보온 모드로 동작할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는 동작 모드가 보온 모드임을 나타내는 보온 플래그를 메모리에 저장할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 보온 모드와 관련하여 조리 기기(1000)의 고유 식별 정보(예: Mac address)를 메모리(2600)에 저장할 수 있다.
내용물의 온도가 목표 보온 온도에 도달하도록 무선 전력 전송 장치(2000)에서 제 1 전력(보온 전력)을 조리 기기(1000)로 전송하는 경우, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000) 간의 통신 연결이 유지될 수 있으며, 조리 기기(1000)의 내용물이 유도 가열될 수 있다.
단계 S2402에서, 조리 기기(1000)는, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인 경우, 제 1 전력의 전송을 중단하였다가 제 1 통신 주기에 대응하는 제 1 웨이크 업 시간에 다시 제 1 전력을 전송하라는 제 1 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
단계 S2403에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 1 전력 제어 정보에 기초하여, 제 1 전력 전송을 중단할 수 있다. 제 1 전력은 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동할 수 있는 전력으로, 예를 들어, 200W 내지 500W일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 전력의 전송을 중단하는 경우, 조리 기기(1000) 안의 내용물의 온도가 자연 하강할 수 있다.
단계 S2404에서, 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 전력의 전송을 중단하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000) 간의 통신이 중단될 수 있다.
단계 S2405에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 1 전력 제어 정보에 포함된 제 1 웨이크 업 시간에 도달했는지 판단할 수 있다.
단계 S2406에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 1 전력 제어 정보에 기초하여, 제 1 웨이크 업 시간에 도달한 경우, 제 1 전력을 조리 기기(1000)로 다시 전송할 수 있다.
단계 S2407에서, 조리 기기(1000)는, 픽업 코일(1001)을 통해 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 제 1 전력을 수신하는 경우, 통신 인터페이스(1030)를 활성화할 수 있다.
단계 S2401 내지 단계 S2407은, 도 17의 단계 S1701 내지 S1707에 대응되므로, 구체적인 설명은 생략하기로 한다.
단계 S2408에서, 조리 기기(1000)는, 통신 인터페이스(1030)가 활성화되는 경우, 통신 인터페이스(1030)를 통해서 고유 식별 정보(예: Mac address)를 광고(advertising)할 수 있다.
단계 S2409에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)로부터 조리 기기(1000)의 고유 식별 정보(예: Mac address)를 수신할 수 있다.
단계 S2410에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 수신된 고유 식별 정보가 보온 모드와 관련하여 기 저장된 고유 식별 정보와 동일한지 판단할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 수신된 고유 식별 정보를 메모리(2600)에 보온 모드와 관련하여 기 저장된 고유 식별 정보와 비교할 수 있다.
단계 S2411에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 수신된 고유 식별 정보가 보온 모드와 관련하여 기 저장된 고유 식별 정보와 동일하지 않은 경우, 보온 모드를 종료할 수 있다.
예를 들어, 제 1 조리 기기는 내용물의 보온을 위해 무선 전력 전송 장치(2000)의 좌측 조리 영역에 놓여있을 수 있다. 사용자는 제 1 조리 기기와 무선 전력 전송 장치(2000) 간의 통신 연결이 중단되는 시간 사이에 제 1 조리 기기 대신에 제 2 조리 기기를 좌측 조리 영역에 올려 놓을 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 1 조리 기기가 지정한 웨이크 업 시간에 도달하면 제 1 전력을 출력할 수 있다. 이때, 제 1 조리 기기 대신에 제 2 조리 기기가 제 1 전력을 수신하고, 제 2 조리 기기의 제 2 고유 식별 정보를 광고할 수 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 2 조리 기기로부터 제 2 고유 식별 정보를 수신한 경우, 보온 모드와 관련하여 기 저장된 제 1 조리 기기의 제 1 고유 식별 정보와 제 2 고유 식별 정보는 상이하다고 판단할 수 있다. 보온 모드로 동작 중이던 제 1 조리 기기가 무선 전력 전송 장치(2000)에서 제거되었으므로, 무선 전력 전송 장치(2000)는 보온 모드를 종료하고, 대기 모드로 동작할 수 있다.
단계 S2412에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 수신된 고유 식별 정보가 보온 모드와 관련하여 기 저장된 고유 식별 정보와 동일한 경우, 통신 재 연결을 수행할 수 있다.
예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 통신 연결 요청을 조리 기기(1000)로 전송할 수 있다. 이때, 조리 기기(1000)가 통신 연결 요청을 수락하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000)는 다시 통신 연결될 수 있다.
이하에서는 도 25 내지 도 27을 참조하여, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000)가 다시 통신 연결되는 동작에 대해서 자세히 살펴보기로 한다.
도 25는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000) 간의 통신 재 연결 동작을 설명하기 위한 도면이다. 도 25에는 조리 기기(1000)가 주전자(kettle)인 경우를 예로 들어 설명하기로 한다.
도 25에 있어서, ①동작, ②동작 및 ③동작은 초기 통신 연결 및 보온 모드 설정을 위한 동작이고, ⑤ 동작, ⑥동작은 통신 재 연결을 위한 동작이고, ④동작 및 ⑦동작은 전력 전송 제어를 위한 동작일 수 있다.
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(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 제 1 전력(예: 200W)을 전체 조리 영역을 통해 출력하고, 스캔 모드로 동작할 수 있다(①동작). 조리 기기(1000)는 제 1 전력을 공급 받은 경우, 통신 인터페이스(1030)를 구동하고 조리 기기(1000)의 고유 식별 정보(예컨대, Mac address) 및 가변 식별 정보를 포함하는 제 1 패킷을 광고(advertising)할 수 있다. 이때, 가변 식별 정보에는 조리 기기(1000)의 유형 정보(예: 주전자) 및 조리 기기(1000)가 현재 위치하는 조리 영역을 알 수 없다는 정보가 UUID 형태로 삽입될 수 있다.
스캔 모드로 동작 중인 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)에서 광고하는 제 1 패킷을 수신함으로써, 조리 기기(1000)가 상판 위에 위치함을 인식할 수 있다. 그리고 제 1 패킷에 조리 기기(1000)가 위치하는 조리 영역에 관한 정보가 포함되어 있지 않은 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)의 위치를 확인하기 위해 조리 영역 판별 모드로 동작할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 영역 별로 서로 다른 전력 전송 패턴에 따라 전력을 출력(예컨대, addressing)할 수 있다. 예컨대, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 영역 별로 낮은 동작 주파수(예컨대, 55kHz)의 유지 시간 및 높은 동작 주파수(예컨대, 75kHz)의 유지 시간을 다르게 설정할 수 있다. 이때, 낮은 동작 주파수(예컨대, 55kHz) 구간에서는 유기되는 전력이 클 수 있고, 높은 동작 주파수(예컨대, 75kHz) 구간에서는 유기되는 전력이 낮을 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 좌측 하단의 조리 영역에 올려져 있으므로, 좌측 하단의 조리 영역에 대응하는 특정 전력 전송 패턴을 감지할 수 있다. 조리 기기(1000)는 기 저장된 무선 전력 전송 장치(2000)의 복수의 전력 전송 패턴과 특정 전력 전송 패턴을 비교하여, 조리 기기(1000)가 좌측 하단의 조리 영역에 위치함을 인식할 수 있다. 이 경우, 조리 기기(1000)는 좌측 하단의 조리 영역에 위치한다는 정보 및 조리 기기(1000)의 유형 정보를 포함하는 제 2 패킷을 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송(예컨대, advertising)할 수 있다(② 동작). 제 2 패킷에는 조리 기기(1000)의 위치 정보(예: 좌측 하단의 조리 영역) 및 조리 기기(1000)의 유형 정보(예: 주전자)를 포함하는 가변 식별 정보가 UUID 형태로 삽입될 수 있다. 또한, 제 2 패킷에는 조리 기기(1000)의 고유 식별 정보(예컨대, 맥 어드레스)가 더 포함될 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 2 패킷을 수신한 경우, 조리 기기(1000)의 고유 식별 정보, 및 조리 기기(1000)의 위치 정보를 메모리(2600)에 저장할 수 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 2 패킷을 수신한 후, 조리 기기(1000)와 통신 연결을 수행할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)로 통신 연결 요청을 전달할 수 있다. 조리 기기(1000)가 통신 연결 요청을 수락하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000)는 통신 연결될 수 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)와 통신 연결된 경우, 조리 기기(1000)와의 통신 연결을 유지하기 위한 제 1 전력(소전력)을 조리 기기(1000)의 픽업 코일(1001)로 전송하도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 사용자로부터 조리 기기(1000)에 대한 작동 명령을 수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 사용자로부터 보온 요청 입력을 수신할 수 있다(③ 동작). 무선 전력 전송 장치(2000)는, 사용자의 보온 요청 입력에 따라, 근거리 무선 통신(예: BLE 통신)을 통해 조리 기기(1000)로 보온 요청 정보를 전송할 수 있다. 조리 기기(1000)는, 보온 요청 정보를 수신한 경우, 동작 모드를 보온 모드로 전환하고, 현재 동작 모드가 보온 모드임을 나타내는 보온 플래그를 메모리에 저장할 수 있다.
조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 보온 전력을 공급 받음으로써 내용물의 온도가 목표 보온 온도의 임계 범위 내에서 유지되도록 할 수 있다. 보온 전력은 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하고 내용물을 유도 가열하기에 충분한 전력일 수 있다. 예를 들어, 보온 전력은 200W 이상의 전력일 수 있다. 보온 전력은 통신 연결을 유지하기 위한 제 1 전력(소전력)과 동일할 수도 있고, 제 1 전력보다 클 수도 있으나, 설명의 편의상, 보온 전력이 제 1 전력과 동일한 경우를 예로 들어 설명하기로 한다. 조리 기기(1000)는 보온 전력을 공급 받는 동안 제 1 온도 센서(1006)를 통해 내용물의 온도를 모니터링하고, 내용물의 온도에 관한 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
조리 기기(1000)는, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상이 되는 경우, 보온 전력(제 1 전력)의 전송을 중단하였다가 일정 시간 경과 후에 다시 보온 전력(제 1 전력)을 전송하라는 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다(④ 동작). 여기서, 전력 제어 정보는, 보온 전력(제 1 전력)의 전력 레벨 값, 팬 감지 주기, 다음 웨이크업 시간, 내용물의 온도에 관한 정보 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
무선 전력 전송 장치(2000)는 다음 웨이크 업 시간까지 제 1 전력의 전송을 중단할 수 있다. 이때, 조리 기기(1000)는 통신 인터페이스(1030)를 구동할 수 없으므로, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000) 간의 통신 연결도 중단될 수 있다. 통신 연결이 중단되는 동안 무선 전력 전송 장치(2000)는 팬 감지 주기에 따라 팬 감지 동작을 수행함으로써, 조리 기기(1000)가 좌측 하단의 조리 영역을 벗어나는 것을 모니터링할 수 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)는, 웨이크 업 시간에 도달한 경우, 조리 기기(1000)와 다시 통신 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 1 전력(예: 200W)을 전체 조리 영역을 통해 다시 출력하고 스캔 모드로 동작할 수 있다(⑤ 동작).
조리 기기(1000)는 제 1 전력을 공급 받은 경우, 통신 인터페이스(1030)를 구동하고 조리 기기(1000)의 고유 식별 정보(예컨대, Mac address) 및 가변 식별 정보를 포함하는 제 1 패킷을 광고(advertising)할 수 있다. 이때, 가변 식별 정보에는 조리 기기(1000)의 유형 정보(예: 주전자) 및 조리 기기(1000)가 현재 위치하는 조리 영역을 알 수 없다는 정보가 UUID 형태로 삽입될 수 있다.
스캔 모드로 동작 중인 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)에서 광고하는 제 1 패킷에 조리 기기(1000)가 위치하는 조리 영역에 관한 정보가 포함되어 있지 않은 경우, 조리 기기(1000)의 위치를 확인하기 위해 조리 영역 판별 모드로 동작할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 영역 별로 서로 다른 전력 전송 패턴에 따라 전력을 출력(예컨대, addressing)할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 좌측 하단의 조리 영역에 올려져 있으므로, 좌측 하단의 조리 영역에 대응하는 특정 전력 전송 패턴을 감지할 수 있다. 이 경우, 조리 기기(1000)는, 조리 기기(1000)의 고유 식별 정보, 조리 기기(1000)의 위치 정보(좌측 하단의 조리 영역에 위치한다는 정보), 및 조리 기기(1000)의 유형 정보(예: 주전자)를 포함하는 제 2 패킷을 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송(예컨대, advertising)할 수 있다(⑥ 동작).
무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 2 패킷에 포함된 고유 식별 정보가 보온 모드와 관련하여 기 저장한 조리 기기(1000)의 고유 식별 정보와 일치하는 경우, 조리 기기(1000)에 통신 연결 요청을 전송할 수 있다. 조리 기기(1000)가 통신 연결 요청을 수락하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000)는 다시 통신 연결될 수 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000) 안의 내용물의 온도가 목표 보온 온도에 도달할 때까지 제 1 전력을 계속 전송할 수 있다. 조리 기기(1000) 안의 내용물의 온도가 목표 보온 온도에 도달하는 경우, 조리 기기(1000)는 제 1 전력의 전송을 중단하였다가 일정 시간 경과 후에 다시 제 1 전력을 전송하라는 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다(⑦ 동작), 여기서, 전력 제어 정보는, 제 1 전력의 전력 레벨 값, 팬 감지 주기, 다음 웨이크업 시간, 내용물의 온도에 관한 정보 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
이후, 보온 종료 조건을 만족하기 전까지는 ⑤동작 내지 ⑦동작이 반복될 수 있다.
한편, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 통신 재 연결을 위한 동작들 중 일부 동작이 생략될 수 있다. 도 26과 도 27을 참조하여, 통신 재 연결을 위한 동작들 중 일부 동작이 생략되는 경우에 대해서 살펴보기로 한다.
도 26은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000) 간의 통신 재 연결 동작을 설명하기 위한 도면이다. 도 26의 ① 동작 내지 ④동작은 도 25의 ① 동작 내지 ④동작에 대응하므로, 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
도 26을 참조하면, 도 25의 동작들 중 통신 재 연결 시 스캔 모드와 관련된 동작(⑤동작)이 생략될 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 웨이크 업 시간에 도달한 경우, 소형 가전 감지를 위한 제 1 전력을 전송하는 대신에 조리 영역 별로 서로 다른 전력 전송 패턴에 따라 전력을 출력(예컨대, addressing)함으로써, 조리 영역 판별 모드로 동작할 수 있다. 조리 영역 판별 모드에서 전송하는 전력은 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기에 충분한 전력이므로, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)는 활성화될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 좌측 하단의 조리 영역에 올려져 있으므로, 좌측 하단의 조리 영역에 대응하는 특정 전력 전송 패턴을 감지할 수 있다. 이 경우, 조리 기기(1000)는, 조리 기기(1000)의 고유 식별 정보, 조리 기기(1000)의 위치 정보(좌측 하단의 조리 영역에 위치한다는 정보), 및 조리 기기(1000)의 유형 정보(예: 주전자)를 포함하는 패킷을 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송(예컨대, advertising)할 수 있다(⑥ 동작). 패킷은 조리 기기(1000)의 현재 동작 모드(예: 보온 모드, 최근 조리 코스)에 대한 정보, 보온 상태와 관련된 정보(예: 목표 보온 온도 등)를 더 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
무선 전력 전송 장치(2000)는, 패킷에 포함된 고유 식별 정보가 보온 모드와 관련하여 기 저장한 조리 기기(1000)의 고유 식별 정보와 일치하는 경우, 조리 기기(1000)에 통신 연결 요청을 전송할 수 있다. 조리 기기(1000)가 통신 연결 요청을 수락하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000)는 다시 통신 연결될 수 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000) 안의 내용물의 온도가 목표 보온 온도에 도달할 때까지 제 1 전력을 계속 전송할 수 있다. 조리 기기(1000) 안의 내용물의 온도가 목표 보온 온도에 도달하는 경우, 조리 기기(1000)는 제 1 전력의 전송을 중단하였다가 일정 시간 경과 후에 다시 제 1 전력을 전송하라는 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다(⑦ 동작), 여기서, 전력 제어 정보는, 제 1 전력의 전력 레벨 값, 팬 감지 주기, 다음 웨이크업 시간, 내용물의 온도에 관한 정보 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
이후, 보온 종료 조건을 만족하기 전까지는 ⑥동작과 ⑦동작이 반복될 수 있다.
도 27은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000) 간의 통신 재 연결 동작을 설명하기 위한 도면이다. 도 27의 ① 동작 내지 ④동작은 도 25의 ① 동작 내지 ④동작에 대응하므로, 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
도 27을 참조하면, 도 25의 동작들 중 통신 재 연결 시 스캔 모드와 관련된 동작(⑤동작) 및 조리 영역 판별 모드와 관련된 동작(⑥동작)이 생략될 수 있다.
예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 웨이크 업 시간에 도달하는 경우, 제 1 전력(보온 전력)을 출력할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 전체 조리 영역을 통해서 제 1 전력을 출력하는 것이 아니라, 보온 모드로 동작하고 있는 조리 영역을 식별하고, 해당 조리 영역에 제 1 전력을 출력할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 통신 연결을 중단하기 전에 보온 모드로 동작하는 조리 기기(1000)가 좌측 하단의 조리 영역에 위치한다는 정보를 저장할 수 있다. 그리고 무선 전력 전송 장치(2000)는 웨이크 업 시간에 좌측 하단의 조리 영역을 통해서 제 1 전력을 출력할 수 있다.
이때, 제 1 전력(보온 전력)에 의해 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)가 활성화될 수 있으며, 조리 기기(1000)는 고유 식별 정보(예: Mac address), 조리 기기(1000)의 유형 정보(예: 주전자) 및 조리 기기(1000)가 현재 위치하는 조리 영역을 알 수 없다는 정보를 포함하는 패킷을 전송할 수 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)는, 패킷에 포함된 고유 식별 정보가 보온 모드와 관련하여 기 저장한 조리 기기(1000)의 고유 식별 정보와 일치하는 경우, 조리 기기(1000)에 통신 연결 요청을 전송할 수 있다. 조리 기기(1000)가 통신 연결 요청을 수락하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000)는 다시 통신 연결될 수 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000) 안의 내용물의 온도가 목표 보온 온도에 도달할 때까지 제 1 전력을 계속 전송할 수 있다. 조리 기기(1000) 안의 내용물의 온도가 목표 보온 온도에 도달하는 경우, 조리 기기(1000)는 제 1 전력의 전송을 중단하였다가 일정 시간 경과 후에 다시 제 1 전력을 전송하라는 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다(⑦ 동작), 여기서, 전력 제어 정보는, 제 1 전력의 전력 레벨 값, 팬 감지 주기, 다음 웨이크업 시간, 내용물의 온도에 관한 정보 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
도 28은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)가 보온 모드를 종료하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
단계 S2801에서, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)는 보온 모드로 동작할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 사용자에 의해 선택된 목표 보온 온도를 포함하는 보온 요청 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)가 사용자 인터페이스(2500)를 통해 사용자로부터 조리 기기(1000)에 대한 보온 요청을 입력 받는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 근거리 무선 통신(예: BLE 통신)을 통해 조리 기기(1000)에 보온 요청 정보를 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는, 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 보온 요청 정보를 수신한 경우, 조리 기기(1000)의 동작 모드를 보온 모드로 변경할 수 있다. 그리고 조리 기기(1000)는 조리 기기(1000)의 동작 모드가 보온 모드임을 나타내는 정보(예: 보온 플래그)를 메모리에 저장할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)도 보온 모드로 동작할 수 있으며, 조리 기기(1000)의 고유 식별 정보와 보온 모드를 매핑한 정보를 메모리(2600)에 저장할 수 있다.
단계 S2802에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 1 전력(보온 전력)을 전송(출력)할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 내용물의 온도가 목표 보온 온도보다 낮은 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 제 1 전력을 출력함으로써, 내용물을 유도 가열할 수 있다.
단계 S2803에서, 조리 기기(1000)는, 제 1 전력을 수신하는 동안, 통신 인터페이스(1030)를 활성화할 수 있다. 이때, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)는 통신 연결을 유지할 수 있다.
단계 S2804에서, 조리 기기(1000)는, 내용물의 온도를 모니터링하고, 무선 전력 전송 장치(2000)로 내용물의 온도에 관한 정보를 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)가 무선 전력 전송 장치(2000)와 다시 통신 연결 됐을 때 내용물의 온도는 목표 보온 온도보다 낮을 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 제 1 전력이 다시 전송되는 경우, 제 1 전력에 의해 내용물이 유도 가열됨으로써, 내용물의 온도도 점점 상승할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 제 1 전력이 다시 수신되는 경우 제 1 온도 센서(1006)를 통해서 내용물의 온도를 모니터링할 수 있다. 그리고 조리 기기(1000)는 근거리 무선 통신 채널(예: BLE 통신 채널)을 통해서 무선 전력 전송 장치(2000)로 내용물의 온도에 대한 데이터를 전송할 수 있다.
단계 S2805에서, 조리 기기(1000)는 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인지 판단할 수 있다. 조리 기기(1000)는, 내용물의 온도가 목표 보온 온도보다 낮은 경우 계속 내용물의 온도를 모니터링할 수 있다.
단계 S2806에서, 조리 기기(1000)는, 통신 주기를 결정할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)가 다시 통신 연결 되었을 때의 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차에 기초하여, 통신 주기를 결정할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는, 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차가 제 1 임계 값 이상인 경우, 다음 통신 주기를 이전 통신 주기보다 짧게 결정하고, 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차가 제 2 임계 값 이하인 경우, 다음 통신 주기를 이전 통신 주기보다 길게 결정할 수 있다. 여기서, 제 2 임계 값은 제 1 임계 값보다 작은 값일 수 있다.
예를 들어, 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차가 3℃이상인 경우 다음 통신 주기를 이전 통신 주기보다 짧게 결정하고, 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차가 1℃ 이하인 경우 다음 통신 주기를 이전 통신 주기보다 길게 결정하고, 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차가 1℃보다 크고 3℃보다 작을 경우 다음 통신 주기를 이전 통신 주기와 동일하게 결정할 수 있다.
단계 S2807에서, 조리 기기(1000)는, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인 경우, 제 1 전력의 전송을 중단하였다가 다음 통신 주기에 대응하는 다음 웨이크 업 시간에 다시 제 1 전력을 전송하라는 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 근거리 무선 통신(예: BLE 통신)을 통해 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
단계 S2808에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 전력 제어 정보에 따라, 제 1 전력의 전송을 중단할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 전력의 전송을 중단하는 경우, 조리 기기(1000) 안의 내용물의 온도가 서서히 식을 수 있다.
단계 S2809에서, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000) 간의 통신이 중단될 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 전력의 전송을 중단하는 경우, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)의 동작이 중단되므로, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000) 간의 통신이 중단될 수 있다.
단계 S2810에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 통신 주기에 대응하는 웨이크 업 시간에 도달했는지 판단할 수 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)는, 통신 주기에 대응하는 웨이크 업 시간에 도달하지 않은 경우, 제 1 전력의 전송은 중단하고, 팬 감지 동작을 주기적으로 수행할 수 있다. 팬 감지를 위해 전력이 전송되는 시간은, 60ms 정도로, 통신 연결이 되기에는 부족한 시간일 수 있다. 따라서, 무선 전력 전송 장치(2000)에서 팬 감지 동작이 수행되더라도, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000)간의 통신 연결은 중단된 상태일 수 있다.
단계 S2811에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 웨이크 업 시간에 도달한 경우, 보온 모드 종료 조건을 만족하는지 판단할 수 있다. 여기서, 보온 모드 종료 조건은 사용자가 입력한 보온 시간 경과, 기본적으로 설정된 보온 시간 경과, 조리 기기(1000) 안에 내용물이 없는 것으로 판단된 경우, 조리 기기(1000)가 조리 영역에서 이탈한 것으로 판단되는 경우 중 적어도 하나를 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
무선 전력 전송 장치(2000)는, 보온 모드 종료 조건을 만족하지 않는 경우, 웨이크 업 시간에 도달하였으므로, 단계 S2802로 돌아가서, 제 1 전력을 다시 전송(출력)할 수 있다.
단계 S2812에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 보온 모드 종료 조건을 만족한 경우, 보온 모드를 종료하고, 보온 모드를 종료하라는 정보를 조리 기기(1000)로 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 기본적으로 설정된 보온 시간이 1시간인 경우, 보온 요청 입력을 수신한 후 1시간이 경과하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 보온 모드를 종료할 수 있다. 다만, 사용자가 보온 시간을 연장하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 단계 S2802로 돌아가서 제 1 전력을 전송할 수 있다. 이후 연장된 보온 시간이 경과하면 무선 전력 전송 장치(2000)는 보온 모드를 종료할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 기본적으로 설정된 보온 시간이 경과하기 전이더라도 사용자가 입력한 보온 시간을 경과하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 보온 모드를 종료할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 입력한 보온 시간이 20분인 경우, 보온 요청 입력을 수신한 후 20분이 경과하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 보온 모드를 종료할 수 있다. 다만, 사용자가 보온 시간을 20분 더 연장하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 단계 S2802로 돌아가서 제 1 전력을 전송할 수 있다. 이후, 연장된 보온 시간이 경과하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 보온 모드를 종료할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000) 안에 내용물이 없는 것으로 판단된 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 보온 모드를 종료할 수 있다. 조리 기기(1000) 안에 내용물이 없는 상태를 공가열 상태라고 정의할 수 있다. 조리 기기(1000) 안에 내용물이 없는 경우, 보온 모드로 동작하는 것이 의미가 없으며, 안정상 문제가 발생할 수도 있으므로, 무선 전력 전송 장치(2000)는 보온 모드를 종료할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 제 1 온도 센서(1006)를 통해 측정되는 내용물의 온도 변화에 기초하여, 공가열 상태가 판단될 수 있다. 조리 기기(1000)에서 공가열 상태를 판단할 수도 있고, 무선 전력 전송 장치(2000)에서 공가열 상태를 판단할 수도 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)가 제 1 온도 센서(1006)를 통해 측정되는 내용물의 온도 변화에 기초하여, 현재 공가열 상태임을 판단하고, 무선 전력 전송 장치(2000)로 현재 공가열 상태임을 나타내는 정보를 전송할 수 있다. 또는, 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)로부터 수신되는 내용물의 온도에 관한 정보에 기초하여, 조리 기기(1000)가 현재 공가열 상태에 있다고 판단할 수도 있다. 내용물의 온도 변화에 기초하여, 공가열 상태를 판단하는 동작에 대해서는 도 29를 참조하여 후에 조금 더 살펴보기로 한다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 팬 감지 동작을 통해서 조리 기기(1000)가 조리 영역에서 이탈했음을 감지할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는 보온 모드를 종료하고, 대기 모드로 전환할 수 있다. 한편, 조리 기기(1000)가 조리 영역에서 이탈하였으므로, 무선 전력 전송 장치(2000)는 보온 모드를 종료하라는 정보를 조리 기기(1000)에 전달할 수는 없다. 다만, 사용자가 조리 기기(1000)를 추후 사용하기 위해 무선 전력 전송 장치(2000) 위에 올려놓는 경우, 조리 기기(1000)는 동작 모드가 보온 모드라는 보온 플래그가 삭제 되지 않았으므로, 무선 전력 전송 장치(2000)의 동작 모드를 확인해 볼 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)의 동작 모드는 보온 모드가 아니므로, 조리 기기(1000)는 보온 모드를 종료할 수 있다. 조리 기기(1000)가 보온 모드로 동작 중에 조리 영역에서 이탈하였다가 추후 조리 영역에 다시 올려지는 경우의 동작에 대해서는 도 30 내지 도 31을 참조하여 후에 자세히 살펴보기로 한다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)가 보온 모드를 종료한 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 제 1 전력을 잠시 동안 전송하여, 통신 인터페이스(1030)를 활성화시킨 후, 보온 모드를 종료하라는 정보를 조리 기기(1000)로 전송할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 보온 모드를 종료하라는 정보를 조리 기기(1000)로 전송한 경우, 제 1 전력의 전송을 중단하고, 대기 모드로 동작할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 보온 모드와 관련하여 저장한 정보를 삭제할 수 있다.
단계 S2813에서, 조리 기기(1000)는, 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 보온 모드를 종료하라는 정보를 수신한 경우, 보온 모드를 종료할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는 메모리에서 동작 모드가 보온 모드임을 나타내는 정보(보온 플래그)를 삭제할 수 있다.
도 29는 본 개시의 일 실시예에 따른 공가열(empty heating) 상태를 식별하는 동작을 설명하기 위한 도면이다. 도 29에서는 조리 기기(1000) 안의 내용물의 양이 처음에 900ml이고, 목표 보온 온도가 60℃이고, 통신 주기가 300초인 경우를 예로 들어 설명하기로 한다.
제 1 그래프(2901)은 조리 기기(1000)가 제 1 온도 센서(1006)를 통해 측정한 온도 값들을 나타내는 그래프이다. 제 2 그래프(2902)는 실제 내용물의 온도 값들을 나타내는 그래프이다. 제 3 그래프(2903)는 무선 전력 전송 장치(2000)에서 출력되는 제 1 전력 값을 나타내는 그래프이다.
제 1 그래프(2901)와 제 2 그래프(2902)를 참조하면, 내용물이 900ml 있는 경우, 통신 주기를 300초로 결정했을 때 내용물의 온도가 목표 보온 온도의 임계 범위 내(60℃±3)에서 증감할 수 있다. 하지만, 공가열 상태가 되는 경우(T1 시점) 내용물의 온도는 목표 보온 온도보다 낮아지지 않고 계속 올라갈 수 있다(2900).
따라서, 조리 기기(1000) 또는 무선 전력 전송 장치(2000)는, 웨이크 업 시간에 측정되는 내용물의 온도가 낮아지지 않고 계속 올라가는 패턴을 보이거나, 목표 보온 온도보다 일정 온도 이상 내용물의 온도가 높아지면, 조리 기기(1000)가 공가열 상태에 있다고 판단할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000) 또는 무선 전력 전송 장치(2000)는, 내용물의 온도가 목표 가열 온도(60℃)보다 10% 높은 66℃ 이상이 되는 경우(T2 시점), 조리 기기(1000)가 공가열 상태에 있다고 판단할 수 있다.
조리 기기(1000)가 공가열 상태에 있는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000)는 보온 모드를 종료하고, 보온 모드와 관련된 정보를 삭제할 수 있다.
도 30은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)가 보온 모드로 동작하는 중에 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판에서 제거될 때의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 30의 3010을 참조하면, 사용자는 우측 조리 영역에 조리 기기(1000)를 올려놓고, 목표 보온 온도를 60℃로 설정할 수 있다. 이때, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)는 보온 모드로 동작할 수 있고, 무선 전력 전송 장치(2000)의 디스플레이에는 조리 기기(1000)의 내용물이 60℃로 보온 중임을 나타내는 GUI가 우측 조리 영역에 대응하는 위치에 표시될 수 있다.
조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)와의 통신 주기(전력 전송 주기)를 조절함으로써, 내용물의 온도가 목표 보온 온도의 임계 범위(60±3℃) 내에서 유지되도록 할 수 있다.
도 30의 3020을 참조하면, 사용자는 보온 모드로 동작 중인 조리 기기(1000)를 우측 조리 영역에서 제거할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는 팬 감지 동작을 통해서 조리 기기(1000)의 이탈을 감지하고, 조리 기기(1000)가 인식되지 않는다는 알림(예: 주전자가 인식되지 않습니다)을 출력할 수 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)는 일정 시간 내(예: 60초)에 조리 기기(1000)가 우측 조리 영역에서 다시 감지되지 않는 경우, 보온 모드를 종료하고, 대기 모드로 전환할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 대기 모드로 전환된 이후에, 조리 기기(1000)가 무선 전력 전송 장치(2000)에 다시 놓은 경우의 동작에 대해서 도 31을 참조하여 살펴보기로 한다.
도 31은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)가 무선 전력 전송 장치(2000)에 놓이는 경우에 있어서 조리 기기(1000)의 동작을 설명하기 위한 순서도이다.
도 31의 3100을 참조하면, 사용자가 보온 모드로 동작 중인 조리 기기(1000)를 무선 전력 전송 장치(2000)에서 제거하여, 무선 전력 전송 장치(2000)의 보온 모드가 종료된 이후에, 다시 조리 기기(1000)를 무선 전력 전송 장치(2000) 위에 놓고 무선 전력 전송 장치(2000)의 전원을 켜는 경우를 예로 들어 설명하기로 한다.
단계 S3101에서, 조리 기기(1000)는 통신 인터페이스(1030)를 활성화할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는, 사용자가 전원 켜는 경우, 팬 감지 동작과 소형 가전 감지 동작을 수행할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 소형 가전 감지 동작을 수행하기 위해 제 1 전력을 전체 조리 영역을 통해서 전송하는 경우, 조리 기기(1000)는 제 1 전력을 수신하여, 제어부(1020) 및 통신 인터페이스(1030)를 활성화할 수 있다.
단계 S3102에서, 조리 기기(1000)는, 동작 모드가 보온 모드임을 나타내는 보온 플래그가 메모리에 저장되어 있는지 판단할 수 있다. 보온 플래그가 저장되어 있지 않은 경우, 조리 기기(1000)는 대기 모드로 동작할 수 있다.
하지만, 보온 모드로 동작하는 중에 사용자가 조리 기기(1000)를 무선 전력 전송 장치(2000)에서 제거하여, 조리 기기(1000)의 보온 모드가 정상적으로 종료되지 않은 경우, 조리 기기(1000)의 메모리에는 보온 플래그가 남아있을 수 있다.
단계 S3103에서, 조리 기기(1000)는, 보온 플래그가 메모리에 저장되어 있는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)의 동작 모드에 대한 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)에 요청할 수 있다. 단계 S3104에서, 조리 기기(1000)는 요청에 대한 응답으로 무선 전력 전송 장치(2000)의 현재 동작 모드에 대한 정보를 수신할 수 있다.
단계 S3105에서, 조리 기기(1000)는, 무선 전력 전송 장치(2000)의 현재 동작 모드에 대한 정보에 기초하여, 무선 전력 전송 장치(2000)의 현재 동작 모드가 보온 모드인지 확인할 수 있다.
단계 S3106에서, 무선 전력 전송 장치(2000)의 현재 동작 모드가 보온 모드인 경우, 조리 기기(1000)는, 보온 모드로 동작할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)의 우측 조리 영역에서 조리 기기(1000)가 잠시 이탈하였으나, 일정 시간 내에 다시 우측 조리 영역에서 조리 기기(1000)가 감지된 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 보온 모드를 종료하지 않을 수 있다. 따라서, 조리 기기(1000)는, 무선 전력 전송 장치(2000)의 동작 모드가 보온 모드임을 확인하고, 보온 모드를 이어서 진행할 수 있다. 단계 S3106에 대해서는 도 32를 참조하여 후에 조금 더 살펴보기로 한다.
단계 S3107에서, 무선 전력 전송 장치(2000)의 현재 동작 모드가 보온 모드가 아닌 경우, 조리 기기(1000)는 메모리에서 보온 플래그를 삭제함으로써, 보온 모드를 정상적으로 종료할 수 있다. 단계 S3108에서, 조리 기기(1000)는, 무선 전력 전송 장치(2000)의 동작 모드가 대기 모드인 경우, 대기 모드로 동작할 수 있다.
도 32는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000) 위에서 조리 기기(1000)가 제거된 후 소정 시간 내에 동일한 조리 영역에 조리 기기(1000)가 다시 놓이는 경우에 있어서 무선 전력 전송 장치(2000)의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 32의 3210을 참조하면, 사용자는 우측 조리 영역에 조리 기기(1000)를 올려놓고, 목표 보온 온도를 60℃로 설정할 수 있다. 이때, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)는 보온 모드로 동작할 수 있고, 무선 전력 전송 장치(2000)의 디스플레이에는 조리 기기(1000)의 내용물이 60℃로 보온 중임을 나타내는 GUI가 우측 조리 영역에 대응하는 위치에 표시될 수 있다. 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)와의 통신 주기(전력 전송 주기)를 조절함으로써, 내용물의 온도가 목표 보온 온도의 임계 범위(60±3℃) 내에서 유지되도록 할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)의 제어에 따라 주기적으로 제 1 전력을 전송할 수 있다.
도 30의 3020을 참조하면, 사용자는 보온 모드로 동작 중인 조리 기기(1000)를 우측 조리 영역에서 잠시 제거할 수 있다. 예를 들어, 사용자는 내용물을 잔에 따르기 위해 조리 기기(1000)를 우측 조리 영역에서 잠시 들어올릴 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는 팬 감지 동작을 통해서 조리 기기(1000)의 이탈을 감지하고, 조리 기기(1000)가 인식되지 않는다는 알림(예: 주전자가 인식되지 않습니다)을 출력할 수 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)는, 일정 시간 내(예: 1분 내)에 조리 기기(1000)가 우측 조리 영역에서 다시 감지되는 경우, 보온 모드를 종료하지 않을 수 있다. 예를 들어, 사용자가 조리 기기(1000)를 사용하고 1분 이내에 다시 우측 조리 영역에 내려놓는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 보온 모드를 유지할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)의 이탈이 감지되더라도 일정 시간 동안은 팬 감지 동작을 수행함으로써, 조리 기기(1000)가 다시 놓이는 것을 감지할 수 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)가 웨이크 업 시간에 도달하여 우측 조리 영역을 통해서 제 1 전력을 전송하는 경우, 조리 기기(1000)는 웨이크 업 하여 메모리에서 보온 플래그를 확인하고, 무선 전력 전송 장치(2000)의 동작 모드를 확인할 수 있다.
이때, 무선 전력 전송 장치(2000)의 동작 모드도 보온 모드이므로, 조리 기기(1000)는 보온 모드를 이어서 진행할 수 있다.
도 33은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)가 통신 주기를 결정하여 조리 기기(1000)로의 전력 전송을 조절하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
단계 S3301에서, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)는 통신 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)에서 조리 기기(1000)의 PCB(1005)를 구동하기 위한 제 1 전력을 전송하는 경우, 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)와 근거리 무선 통신 채널(예: BLE 통신 채널)을 수립할 수 있다.
단계 S3302에서, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)는 보온 모드로 동작할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)가 사용자 인터페이스(2500)를 통해 사용자로부터 조리 기기(1000)에 대한 보온 요청을 입력 받는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 근거리 무선 통신(예: BLE 통신)을 통해 조리 기기(1000)에 보온 요청 정보를 전송할 수 있다. 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 사용자에 의해 선택된 목표 보온 온도를 포함하는 보온 요청 정보를 수신할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는, 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 보온 요청 정보를 수신한 경우, 조리 기기(1000)의 동작 모드를 보온 모드로 변경할 수 있다. 그리고 조리 기기(1000)는 조리 기기(1000)의 동작 모드가 보온 모드임을 나타내는 정보(예: 보온 플래그)를 메모리에 저장할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)도 보온 모드로 동작할 수 있으며, 조리 기기(1000)의 고유 식별 정보와 보온 모드를 매핑한 정보를 메모리(2600)에 저장할 수 있다.
단계 S3303에서, 조리 기기(1000)는, 내용물의 온도를 모니터링하고, 내용물의 온도에 관한 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)가 무선 전력 전송 장치(2000)와 다시 통신 연결 됐을 때 내용물의 온도는 목표 보온 온도보다 낮을 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 제 1 전력이 다시 전송되는 경우, 제 1 전력에 의해 내용물이 유도 가열됨으로써, 내용물의 온도도 점점 상승할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 제 1 전력이 다시 수신되는 경우, 제 1 온도 센서(1006)를 통해서 내용물의 온도를 모니터링할 수 있다. 그리고 조리 기기(1000)는 근거리 무선 통신 채널(예: BLE 통신 채널)을 통해서 무선 전력 전송 장치(2000)로 내용물의 온도에 관한 정보를 전송할 수 있다.
단계 S3304에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 통신 주기(전력 전송 주기)를 결정할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000) 안의 내용물의 양, 목표 보온 온도, 및 웨이크 업 시간에 측정된 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차이 중 적어도 하나에 기초하여, 통신 주기를 결정할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)의 내용물의 양에 관한 정보를 획득하고, 조리 기기(1000)의 내용물의 양에 따라 통신 주기를 결정할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 가열 동작 시 조리 기기(1000)로부터 수신되는 내용물의 온도에 관한 정보에 기초하여 내용물의 온도 변화율을 산출하고, 내용물의 온도 변화율을 기 저장된 테이블 또는 그래프에 대비하여, 조리 기기(1000) 안의 내용물의 양을 식별할 수 있다. 또는, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)로부터 내용물의 양에 관한 정보를 수신할 수 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)의 내용물의 양이 많을수록 통신 주기를 길게 결정하고, 내용물의 양이 적을수록 통신 주기를 짧게 결정할 수 있다. 내용물의 양이 많을수록 온도 변화율이 적으므로, 전력 전송이 중단되는 구간이 길더라도, 내용물의 온도가 목표 보온 온도보다 많이 낮아지지 않는다. 반면, 내용물의 양이 적을수록 온도 변화율이 크므로, 전력 전송이 중단되는 구간이 길어지면, 내용물의 온도가 목표 보온 온도보다 많이 낮아질 수 있다. 따라서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 내용물의 양에 기초하여, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 근처에서 유지될 수 있도록 통신 주기를 결정할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 목표 보온 온도가 높을수록 통신 주기를 짧게 결정하고, 목표 보온 온도가 낮을수록 통신 주기를 길게 결정할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)로의 제 1 전력 전송을 중단하는 경우, 목표 보온 온도가 높을수록 내용물의 온도가 목표 보온 온도의 임계 범위에서 벗어나는 속도가 빨라질 수 있다. 예를 들어, 90℃에서 3℃가 떨어질 때까지 걸리는 시간이 60℃에서 3℃가 떨어질 때까지 걸리는 시간보다 짧을 수 있다. 따라서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 내용물이 온도가 목표 보온 온도의 임계 범위 내에서 유지될 수 있도록 목표 보온 온도의 온도 값에 따라 통신 주기를 결정할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차가 제 1 임계 값 이상인 경우, 다음 통신 주기를 이전 통신 주기보다 짧게 결정하고, 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차가 제 2 임계 값 이하인 경우, 다음 통신 주기를 이전 통신 주기보다 길게 결정할 수 있다. 여기서, 제 2 임계 값은 제 1 임계 값보다 작은 값일 수 있다.
예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차가 3℃이상인 경우 다음 통신 주기를 이전 통신 주기보다 짧게 결정하고, 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차가 1℃ 이하인 경우 다음 통신 주기를 이전 통신 주기보다 길게 결정하고, 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차가 1℃보다 크고 3℃보다 작을 경우 다음 통신 주기를 이전 통신 주기와 동일하게 결정할 수 있다.
예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 보온 목표 온도가 60℃이고, 이전 통신 주기가 300초인 경우에 있어서, 내용물의 제 1 온도가 55℃인 경우 이전 통신 주기보다 10% 줄어든 270초를 다음 통신 주기로 결정할 수 있다.
단계 S3305에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인지 판단할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)와 통신 연결되는 동안, 조리 기기(1000)로부터 주기적으로 수신되는 내용물의 온도에 관한 정보에 기초하여, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인지 판단할 수 있다.
단계 S3306에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인 경우, 제 1 전력의 전송을 중단할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)에서 전송되는 제 1 전력에 의해 내용물의 온도가 상승하다가 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상이 되는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 내용물의 온도가 목표 보온 온도의 임계 범위(예: ±3)보다 높아지지 않도록 제 1 전력의 전송을 중단할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 전력의 전송을 중단하는 경우, 조리 기기(1000) 안의 내용물의 온도가 서서히 식을 수 있다.
단계 S3307에서, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000) 간의 통신 연결이 중단될 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 전력의 전송을 중단하는 경우, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)의 동작이 중단되므로, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000) 간의 통신이 중단될 수 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)와의 통신 연결이 중단되는 동안에도 팬 감지 동작을 수행할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는, 웨이크 업 시간에 측정된 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차에 기초하여, 팬 감지 주기를 조절할 수 있다.
팬 감지를 위해 전력이 전송되는 시간은, 60ms 정도로, 통신 연결이 되기에는 부족한 시간일 수 있다. 따라서, 무선 전력 전송 장치(2000)에서 팬 감지 동작이 수행되더라도, 무선 전력 전송 장치(2000)와 조리 기기(1000)간의 통신 연결은 중단된 상태일 수 있다.
단계 S3308에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 통신 주기에 대응하는 웨이크 업 시간에 도달했는지 판단할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는, 통신 주기에 대응하는 웨이크 업 시간에 도달하지 않은 경우, 제 1 전력 전송의 중단은 유지한 채, 팬 감지 동작을 주기적으로 수행할 수 있다.
단계 S3309에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 웨이크 업 시간에 도달한 경우, 보온 모드 종료 조건을 만족했는지 판단할 수 있다. 여기서, 보온 모드 종료 조건은 사용자가 입력한 보온 시간 경과, 기본적으로 설정된 보온 시간 경과, 조리 기기(1000) 안에 내용물이 없는 것으로 판단된 경우, 조리 기기(1000)가 조리 영역에서 이탈한 것으로 판단되는 경우 중 적어도 하나를 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
단계 S3310에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 보온 모드 종료 조건을 만족한 경우, 보온 모드를 종료할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 보온 모드와 관련하여 저장한 정보를 메모리(2600)에서 삭제할 수 있다. 예를 들어, 보온 모드와 관련하여 저장한 조리 기기(1000)의 고유 식별 정보를 삭제할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 보온 모드를 종료한 경우, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 제 1 전력을 잠시 동안 전송하여, 통신 인터페이스(1030)를 활성화시킨 후, 보온 모드를 종료하라는 정보를 조리 기기(1000)로 전송할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)는 보온 모드를 종료하라는 정보를 조리 기기(1000)로 전송한 경우, 제 1 전력의 전송을 중단하고, 대기 모드로 동작할 수 있다.
단계 S3310는 도 28의 단계 S2812에 대응되므로, 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
단계 S3311에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 보온 모드 종료 조건을 만족하지 않은 경우, 웨이크 업 시간에 도달하였으므로, 제 1 전력을 전송할 수 있다. 단계 S3312에서, 조리 기기(1000)는, 픽업 코일(1001)을 통해 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 제 1 전력을 수신하는 경우, 통신 인터페이스(1030)를 활성화할 수 있다.
단계 S3313에서, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)는 다시 통신 연결될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)가 통신 주기와 팬 감지 주기를 적절히 결정함으로써, 내용물의 온도가 목표 보온 온도의 임계 범위 내에서 유지되도록 할 수 있다.
도 34는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)가 내용물의 온도와 목표 보온 온도에 기초하여 배터리를 포함하는 조리 기기(1000)로의 전력 전송을 조절하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
단계 S3401에서, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)는 보온 모드로 동작할 수 있다. 단계 S3401은 도 33의 단계 S3301에 대응되므로, 구체적인 설명은 생략하기로 한다.
단계 S3402에서, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)는 통신 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)에서 조리 기기(1000)의 PCB(1005)를 구동하기 위한 제 1 전력을 전송하는 경우, 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)와 근거리 무선 통신 채널(예: BLE 통신 채널)을 수립할 수 있다.
단계 S3403에서, 조리 기기(1000)는, 내용물의 온도를 모니터링하고, 내용물의 온도에 관한 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)는 제 1 전력이 공급되는 경우 제 1 온도 센서(1006)를 통해 내용물의 온도를 모니터링하고, 주기적으로 내용물의 온도에 관한 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
단계 S3404에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인지 판단할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)로부터 주기적으로 수신되는 내용물의 온도에 관한 정보에 기초하여, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인지 판단할 수 있다.
단계 S3405에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인 경우, 제 1 전력의 전송을 중단할 수 있다. 또는, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 1 전력의 전력 레벨 값을 조리 기기(1000)의 내용물을 유도 가열하지 않을 정도로 충분히 낮게 조절할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)에서 전송되는 제 1 전력에 의해 내용물의 온도가 상승하다가 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상이 되는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 내용물의 온도가 목표 보온 온도의 임계 범위(예: ±3)보다 높아지지 않도록 제 1 전력의 전송을 중단(또는 제 1 전력의 전력 레벨 값을 낮게 조절)할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)가 제 1 전력의 전송을 중단(또는 제 1 전력의 전력 레벨 값을 낮게 조절)하는 경우, 조리 기기(1000) 안의 내용물의 온도가 서서히 식을 수 있다.
단계 S3406에서, 무선 전력 전송 장치(2000)에서 제 1 전력이 공급되지 않더라도, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)는 통신 연결을 유지할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 제 1 전력이 공급되지 않는 경우, 조리 기기(1000)는 배터리의 전력을 이용하여 제어부(1020)와 통신 인터페이스(1030)를 구동할 수 있다. 따라서, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000) 간의 통신 연결이 유지될 수 있다.
단계 S3407에서, 조리 기기(1000)는, 제 1 전력의 공급이 중단되더라도, 배터리의 전력을 이용하여 제어부(1020)와 통신 인터페이스(1030)를 구동할 수 있으므로, 내용물의 온도를 모니터링하고, 내용물에 관한 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
단계 S3408에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 내용물의 온도가 임계 보온 온도 이하인지 판단할 수 있다. 임계 보온 온도는 목표 보온 온도의 임계 범위 중에서 가장 낮은 온도를 의미할 수 있다. 예를 들어, 목표 보온 온도가 60℃이고, 임계 범위가 ±3℃인 경우, 임계 보온 온도는 57℃가 될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 내용물의 온도가 임계 보온 온도보다 높은 경우, 제 1 전력 전송의 중단을 유지할 수 있다.
단계 S3409에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는 내용물의 온도가 임계 보온 온도 이하인 경우, 다시 제 1 전력을 조리 기기(1000)에 공급할 수 있다. 또는, 제 1 전력의 전력 레벨 값을 낮게 조절했던 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 제 1 전력의 전력 레벨 값을 다시 높게 조절할 수 있다.
단계 S3410에서, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)는 통신 연결을 유지할 수 있다.
예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)에서 제 1 전력을 다시 공급하는 경우, 조리 기기(1000)는 픽업 코일(1001)을 통해 수신된 제 1 전력에 의해 통신 인터페이스(1030)를 구동할 수 있다. 그리고 조리 기기(1000)는 픽업 코일(1001)을 통해 수신된 제 1 전력에 의해 배터리를 충전할 수도 있다.
단계 S3411에서, 조리 기기(1000)는 제 1 온도 센서(1006)를 통해 내용물의 온도를 모니터링하고, 내용물의 온도에 관한 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는 단계 S3404로 돌아가서, 내용물의 온도가 목표 보온 온도에 도달할 때까지 내용물의 온도를 모니터링할 수 있다. 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상이 되는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 다시 제 1 전력의 전송을 중단할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)가 배터리를 포함하는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 전력 공급이 중단되는 구간에서는 조리 기기(1000)는 배터리의 전력을 이용하여 통신 연결을 유지할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)는 근거리 무선 통신을 통해서 조리 기기(1000)로부터 내용물의 온도에 관한 정보를 주기적으로 수신할 수 있다. 따라서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 내용물의 온도에 기초하여 내용물을 유도 가열하기 위한 제 1 전력의 전송 여부 및 제 1 전력의 전력 레벨 값을 조절함으로써, 내용물의 온도가 목표 가열 온도의 임계 범위 내에서 유지되도록 할 수 있다.
도 35는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)가 히터로의 전력 공급을 조절하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
단계 S3501에서, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)는 통신 연결을 수행하고, 보온 모드로 동작할 수 있다.
조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)는 통신 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)에서 조리 기기(1000)의 PCB(1005)를 구동하기 위한 제 1 전력을 전송하는 경우, 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)와 근거리 무선 통신 채널(예: BLE 통신 채널)을 수립할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)가 사용자 인터페이스(2500)를 통해 사용자로부터 조리 기기(1000)에 대한 보온 요청을 입력 받는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 근거리 무선 통신(예: BLE 통신)을 통해 조리 기기(1000)에 보온 요청 정보를 전송할 수 있다. 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 사용자에 의해 선택된 목표 보온 온도를 포함하는 보온 요청 정보를 수신할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는, 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 보온 요청 정보를 수신한 경우, 조리 기기(1000)의 동작 모드를 보온 모드로 변경할 수 있다. 그리고 조리 기기(1000)는 조리 기기(1000)의 동작 모드가 보온 모드임을 나타내는 정보(예: 보온 플래그)를 메모리에 저장할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(2000)도 보온 모드로 동작할 수 있으며, 조리 기기(1000)의 고유 식별 정보와 보온 모드를 매핑한 정보를 메모리(2600)에 저장할 수 있다.
단계 S3502에서, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 내용물을 유도 가열하기 위한 전력을 조리 기기(1000)로 전송할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 수신되는 전력에 의해 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)도 활성화된 상태를 유지할 수 있다.
단계 S3503에서, 조리 기기(1000)는 수신 코일(1003)을 통해 전력을 수신하고, 수신된 전력을 히터로 공급할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)의 제어부(1020)는 히터로 전력을 공급하는 스위치를 턴 온할 수 있다. 이때, 조리 기기(1000) 안의 내용물이 가열될 수 있다.
단계 S3504에서, 조리 기기(1000)는 제 1 온도 센서(1006)를 통해 내용물의 온도를 모니터링하고, 내용물의 온도에 관한 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
단계 S3505에서, 조리 기기(1000)는, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인지 판단할 수 있다. 조리 기기(1000)는 제 1 온도 센서(1006)를 통해 측정되는 내용물의 온도에 기초하여, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인지 판단할 수 있다.
내용물의 온도가 목표 보온 온도보다 낮은 경우, 조리 기기(1000)는, 주기적으로 제 1 온도 센서(1006)를 통해 내용물의 온도를 측정하고, 내용물의 온도에 관한 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
단계 S3506에서, 조리 기기(1000)는 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인 경우, 히터로의 전력 공급을 차단할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 내용물의 온도가 목표 보온 온도의 임계 범위를 벗어나 과열되는 것을 방지하기 위해, 조리 기기(1000)는 내용물의 온도가 목표 가열 온도에 도달하는 경우, 히터로의 전력 공급을 차단할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)의 제어부(1020)는 히터로 전력을 공급하는 스위치를 턴 오프할 수 있다.
단계 S3507에서, 조리 기기(1000)는 히터로의 전력 공급은 차단하더라도 무선 전력 전송 장치(2000)와의 통신 연결은 유지할 수 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)로부터의 전력 공급이 중단되지는 않으므로, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)는 활성화된 상태를 유지할 수 있다.
단계 S3507에서, 조리 기기(1000)는 내용물의 온도를 모니터링하고, 내용물의 온도에 관한 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다. 히터로의 전력 공급이 차단되었으므로, 내용물의 온도가 서서히 내려갈 수 있다.
무선 전력 전송 장치(2000)로부터의 전력 공급이 중단되지는 않으므로, 조리 기기(1000)의 제어부(1020)와 통신 인터페이스(1030)는 활성화된 상태를 유지할 수 있다. 따라서, 조리 기기(1000)의 제어부(1020)는 제 1 온도 센서(1006)를 통해 내용물의 온도를 모니터링하고, 통신 인터페이스(1030)를 통해 내용물의 온도에 관한 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
단계 S3508에서, 조리 기기(1000)는 내용물의 온도가 임계 보온 온도 이하인지 판단할 수 있다. 임계 보온 온도는 목표 보온 온도의 임계 범위 중에서 가장 낮은 온도를 의미할 수 있다. 예를 들어, 목표 보온 온도가 60℃이고, 임계 범위가 ±3℃인 경우, 임계 보온 온도는 57℃가 될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는, 내용물의 온도가 임계 보온 온도보다 높은 경우, 히터로의 전력 공급 차단을 유지할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는, 내용물의 온도가 임계 보온 온도 이하인 경우, 단계 S3503으로 돌아가서, 히터로 전력을 다시 공급할 수 있다. 이 경우, 조리 기기(1000) 안의 내용물의 온도가 다시 상승할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)가 히터를 포함하는 소형 가전인 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 전력(예: 200W)을 조리 기기(1000)에 지속적으로 공급하면, 조리 기기(1000)가 히터로의 전력 공급을 제어함으로써, 내용물의 온도가 목표 보온 온도의 임계 범위 내에서 유지되도록 할 수 있다.
도 36은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000)와 관련된 정보를 출력하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 36의 3610을 참조하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 가열 모드 또는 보온 모드로 동작하는 동안, 작동 코일(2120) 주위에 배치된 LED 디스플레이를 통해 조리 기기(1000)의 동작 상태를 나타내는 색상 또는 점멸 패턴을 표시할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000) 안의 내용물을 가열하기 위한 가열 모드로 동작 중인 경우, 가열 모드에 대응하는 제 1 색상(예: 주황색) 또는 제 1 점멸 패턴(예: 0.1초 간격으로 점멸)을 표시할 수 있다. 반면, 무선 전력 전송 장치(2000)가 조리 기기(1000) 안의 내용물을 일정 온도(목표 보온 온도)로 유지하기 위한 보온 모드로 동작 중인 경우, 보온 모드에 대응하는 제 2 색상(예: 초록색) 또는 제 2 점멸 패턴(예: 2초 간격으로 점멸)을 표시할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 보온 모드로 동작하는 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000) 간의 통신 연결이 유지될 때와 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000) 간의 통신 연결이 중단될 때 서로 다른 색상 또는 점멸 패턴을 표시할 수도 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000) 간의 통신 연결이 유지될 때는 작동 코일(2120) 주위의 모든 LED들이 초록색으로 점멸되고, 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000) 간의 통신 연결이 중단될 때는 작동 코일(2120) 주위의 LED들 중 일부만 초록색으로 점멸될 수 있다.
도 36의 3620을 참조하면, 무선 전력 전송 장치(2000)는 조리 기기(1000)가 보온 모드로 동작 중임을 나타내는 알림을 출력할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(1000)가 우측 조리 영역에서 보온 모드로 동작 중인 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는 디스플레이 상에서 우측 조리 영역에 대응하는 위치에 '90℃ 보온 중'이라는 정보를 표시할 수 있다.
도 36의 3630을 참조하면, 사용자가 입력한 보온 시간 또는 기본적으로 설정된 보온 시간이 경과한 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 보온이 종료됐음을 알리는 메시지(예: 보온이 끝났습니다)를 출력할 수 있다. 또한, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 보온 모드를 유지할지 문의하는 메시지를 출력할 수도 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(2000)는 'OK 눌러 20분 추가 보온'이라는 메시지를 출력할 수 있다. 사용자가 메시지를 확인하고, OK 버튼을 선택하는 경우, 보온 시간이 연장될 수 있다.
도 37은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000) 및 무선 전력 전송 장치(2000)가 서버 장치(3000)와 연동하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 37을 참조하면, 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 시스템(100)은 조리 기기(1000) 및 무선 전력 전송 장치(2000) 이외에 서버 장치(3000) 및 사용자 단말(4000)을 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 사용자 단말(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 사용자 단말(4000)과 통신을 수행할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(1000)는, 조리 기기(1000)의 식별 정보 또는 사용자의 식별 정보(로그인 정보, 계정 정보)를 서버 장치(3000)로 전송하고, 조리 기기(1000)의 식별 정보 또는 사용자의 식별 정보(예컨대, 로그인 정보, 계정 정보)를 서버 장치(3000)로부터 인증 받음으로써, 서버 장치(3000)에 접근할 수 있다. 또한, 무선 전력 전송 장치(2000)는, 무선 전력 전송 장치(2000)의 식별 정보 또는 사용자의 식별 정보(예컨대, 로그인 정보, 계정 정보)를 서버 장치(3000)로 전송하고, 무선 전력 전송 장치(2000)의 식별 정보 또는 사용자의 식별 정보(예컨대, 로그인 정보, 계정 정보)를 서버 장치(3000)로부터 인증 받음으로써, 서버 장치(3000)에 접근할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 서버 장치(3000)는, AI 프로세서를 포함할 수 있다. AI 프로세서는 인공신경망을 학습시켜, 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 사용자 단말(4000)은, 서버 장치(3000)에 연결되며, 서버 장치(3000)에서 제공하는 정보를 표시하는 장치일 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 사용자 단말(4000)는 사용자 단말(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, 사용자 단말(4000)은, 조리 기기(1000) 및 무선 전력 전송 장치(2000)와 동일한 계정 정보로 연결된 장치일 수 있다. 사용자 단말(4000)은 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 사용자 단말(4000)은 다양한 형태로 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 개시에서 기술되는 사용자 단말(4000)은 모바일 단말, 디스플레이를 포함하는 냉장고, TV, 컴퓨터, 디스플레이를 포함하는 오븐 등일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 또한, 모바일 단말은, 스마트 폰(smart phone), 노트북 컴퓨터(laptop computer), 태블릿 PC, 디지털 카메라, 전자북 단말기, 디지털방송용 단말기, PDA(Personal Digital Assistants), PMP(Portable Multimedia Player), 네비게이션, MP3 플레이어 등이 있을 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 모바일 단말은 사용자에 의해 착용될 수 있는 웨어러블 디바이스를 포함할 수 있다. 이하에서는, 설명의 편의를 위해, 사용자 단말(4000)이 스마트폰인 경우를 예로 들어 설명하기로 한다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 사용자 단말(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. 사용자 단말(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, 사용자 단말(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, 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) 등을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 사용자 단말(4000)은, 사용자 입력에 기초하여, 서버 장치(3000)에서 제공하는 특정 애플리케이션(예컨대, 가전 기기 관리 애플리케이션)을 실행할 수 있다. 이 경우, 사용자는 애플리케이션의 실행 창을 통해서 무선 전력 전송 장치(2000)의 동작 상태 및 조리 기기(1000)의 동작 상태를 확인할 수 있다.
도 38은 본 개시의 일 실시예에 따른 서버 장치(3000)가 사용자 단말(4000)을 통해 조리 기기(1000)에 관한 정보를 제공하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
사용자가 사용자 단말(4000)에서 사용자의 가전 기기들을 관리하기 위한 애플리케이션을 실행하는 경우, 사용자 단말(4000)은 서버 장치(3000)로부터 정보를 수신하여, 애플리케이션 실행 창에 가전 기기들의 목록을 표시할 수 있다. 사용자의 가전 기기들은 서버 장치(3000)에 동일한 계정으로 등록되어 있을 수 있다. 가전 기기들은 조리 기기(1000)와 무선 전력 전송 장치(2000)를 포함할 수 있다.
도 38에서는, 무선 전력 전송 장치(2000, Cooktop), 주전자(1000a, kettle), 스마트 냄비(1000b, smart pot)가 서버 장치(3000)에 등록되어 있고, 주전자(1000a)가 무선 전력 전송 장치(2000, Cooktop) 위에서 동작 중인 경우를 예로 들어 설명하기로 한다.
도 38의 3810 화면을 참조하면, 사용자 단말(4000)은 애플리케이션 실행 창에 무선 전력 전송 장치(2000, Cooktop)를 나타내는 제 1 GUI(3801), 주전자(1000a)를 나타내는 제 2 GUI(3802), 스마트 냄비(1000b)를 나타내는 제 3 GUI(3803)를 표시할 수 있다. 이때, 제 1 GUI(3801)는 무선 전력 전송 장치(2000)의 상태(예: 동작 중 등)를 포함할 수 있고, 제 2 GUI(3802)는 주전자(1000a)의 동작 상태(예컨대, working)를 포함할 수 있고, 제 3 GUI(3803)는 스마트 냄비(1000b)의 동작 상태(예컨대, off)를 포함할 수 있다. 따라서, 사용자는 애플리케이션 실행 창을 통해서 무선 전력 전송 장치(2000) 및/또는 조리 기기(1000)의 동작 상태를 용이하게 확인할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 사용자 단말(4000)은, 주전자(1000a)를 나타내는 제 2 GUI(3802)를 선택하는 사용자 입력을 수신할 수 있다.
도 38의 3820 화면을 참조하면, 사용자 단말(4000)은, 제 2 GUI(3802)를 선택하는 사용자 입력에 응답하여, 주전자(1000a)와 관련된 설정 화면을 애플리케이션 실행 창에 표시할 수 있다. 예를 들어, 사용자 단말(4000)은, 가열 기능과 관련된 제 1 필드(3804)와 보온 기능과 관련된 제 2 필드(3805)를 포함하는 설정 화면을 표시할 수 있다.
제 1 필드(3804)는 목표 가열 온도를 입력하기 위한 창 또는 목표 가열 온도를 선택하기 위한 복수의 온도 아이콘들(40℃, 50℃, 60℃, 70℃, 80℃, 90℃, 100℃)을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 사용자는 창에 직접 목표 가열 온도를 입력할 수도 있고, 복수의 온도 아이콘들 중 하나를 선택함으로써 목표 가열 온도를 설정할 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 사용자는 제 2 필드(3805)를 통해 조리 기기(1000)의 보온 기능을 활성화(ON)할 수 있다. 그리고 사용자는 제 5 필드(3805) 상에서 목표 보온 온도와 보온 시간을 설정할 수도 있다. 예를 들어, 사용자는 제 1 슬라이드 바(3806) 상의 조절 버튼의 위치를 이동시킴으로써, 목표 보온 온도를 70℃로 설정할 수 있다. 사용자는 제 2 슬라이드 바(3807) 상의 조절 버튼의 위치를 이동시킴으로써, 보온 시간을 4시간으로 설정할 수 있다.
사용자 단말(4000)을 통해서 사용자가 설정한 정보는 서버 장치(3000)를 통해서 무선 전력 전송 장치(2000) 또는 조리 기기(1000)에 전달될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(2000)의 전력 전송을 제어함으로써, 목표 보온 온도에 따라 내용물의 온도를 적절히 유지하는 조리 기기(1000)가 제공될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 내용물의 보온을 유지하기 위한 조리 기기(1000)는 무선 전력 전송 장치(2000)에서 전송되는 전력을 수신하는 무선 전력 수신부(1100); 무선 전력 전송 장치(2000)와 통신하기 위한 통신 인터페이스(1030); 내용물의 온도를 측정하기 위한 제 1 온도 센서(1006); 및 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서는, 보온 모드에 진입함에 따라, 제 1 온도 센서(1006)를 통해 측정되는 내용물의 온도와 목표 보온 온도를 비교할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서는, 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인 경우, 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 제 1 전력의 전송을 중단하였다가 일정 시간 경과 후 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 제 1 전력을 다시 전송하라는 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 적어도 하나의 프로세서는, 사용자로부터 보온 요청이 수신되었음 나타내는 보온 요청 정보를 통신 인터페이스(1030)를 통해 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 수신할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서는, 수신된 보온 요청 정보에 기초하여, 보온 모드에 진입할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서는, 조리 기기(1000)의 동작 모드가 보온 모드임을 나타내는 정보를 메모리에 저장할 수 있다.
적어도 하나의 프로세서는, 내용물의 양(amount) 및 목표 보온 온도 중 적어도 하나에 기초하여, 무선 전력 전송 장치(2000)와 통신하기 위한 제 1 통신 주기를 결정할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서는, 제 1 전력의 전송을 중단하였다가 제 1 통신 주기에 대응하는 제 1 웨이크 업 시간에 다시 제 1 전력을 전송하라는 제 1 전력 제어 정보를 통신 인터페이스(1030)를 통해 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
적어도 하나의 프로세서는, 목표 보온 온도가 높을수록 제 1 통신 주기를 짧게 결정하고, 목표 보온 온도가 낮을수록 제 1 통신 주기를 길게 결정할 수 있다.
적어도 하나의 프로세서는, 내용물의 양이 많을수록 제 1 통신 주기를 길게 결정하고, 내용물의 양이 적을수록 제 1 통신 주기를 짧게 결정할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서는, 내용물의 가열 시 온도 변화율에 기초하여, 내용물의 양을 식별할 수 있다.
적어도 하나의 프로세서는, 조리 기기(1000)로의 제 1 전력의 전송이 중단되는 동안 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판 위에 조리 기기가 위치하는지 여부를 확인하기 위한 팬 감지 주기(pan detection interval)를 결정할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서는, 결정된 팬 감지 주기에 관한 정보를 포함하는 전력 제어 정보를 통신 인터페이스(1030)를 통해 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
적어도 하나의 프로세서는, 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 제 1 전력의 전력 레벨 값을 결정할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서는, 결정된 제 1 전력의 전력 레벨 값을 포함하는 전력 제어 정보를 통신 인터페이스(1030)를 통해서 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
적어도 하나의 프로세서는, 통신 인터페이스(1030)가 구동 되는 동안 제 1 온도 센서를 통해 측정되는 내용물의 온도에 관한 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
내용물의 온도에 관한 정보는, 내용물의 온도 데이터, 내용물의 온도 변화율, 내용물의 가열 시 온도 변화율에 기초하여 식별된 내용물의 양, 및 내용물의 온도 변화 속도 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
적어도 하나의 프로세서는, 제 1 웨이크 업 시간에 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 제 1 전력이 수신됨에 따라, 통신 인터페이스(1030)를 통해, 조리 기기(1000)의 가변 식별 정보 및 조리 기기(1000)의 고유 식별 정보를 광고(advertising)할 수 있다. 조리 기기(1000)의 가변 식별 정보는, 조리 기기(1000)의 유형 정보 및 현재 위치하는 조리 영역을 알 수 없다는 정보를 포함할 수 있다.
적어도 하나의 프로세서는, 조리 기기(1000)의 가변 식별 정보 및 조리 기기(1000)의 고유 식별 정보를 전송한 후, 상기 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 복수의 조리 영역을 통해 전송된 서로 다른 복수의 전력 전송 패턴 중에서 제 1 전력 전송 패턴을 식별할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서는, 복수의 조리 영역 중에서 제 1 전력 전송 패턴에 대응하는 제 1 조리 영역을 조리 기기(1000)의 현재 위치로 판단할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서는, 제 1 조리 영역에 관한 정보가 포함되도록 조리 기기(1000)의 가변 식별 정보를 수정할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서는, 수정된 가변 식별 정보 및 조리 기기(1000)의 고유 식별 정보를 통신 인터페이스(1030)를 통해 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
적어도 하나의 프로세서는, 제 1 웨이크 업 시간에 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 제 1 전력이 수신됨에 따라, 제 1 웨이크 업 시간에 측정되는 내용물의 제 1 온도를 목표 보온 온도와 비교할 수 있다.
적어도 하나의 프로세서는, 내용물의 제 1 온도가 목표 보온 온도보다 낮은 경우, 내용물의 현재 온도가 목표 보온 온도에 도달할 때까지 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 제 1 전력의 전송이 유지되도록 무선 전력 전송 장치(2000)를 제어할 수 있다.
적어도 하나의 프로세서는, 제 1 웨이크 업 시간에 측정된 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차에 기초하여, 제 1 전력의 전력 레벨 값을 결정할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서는, 제 1 전력의 전력 레벨 값을 포함하는 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송함으로써, 제 1 전력의 전송이 유지되도록 무선 전력 전송 장치(2000)를 제어할 수 있다.
적어도 하나의 프로세서는, 내용물의 양(amount), 목표 보온 온도, 및 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차 중 적어도 하나에 기초하여, 무선 전력 전송 장치(2000)와 통신하기 위한 제 2 통신 주기를 결정할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서는, 내용물의 현재 온도가 목표 보온 온도에 도달한 경우, 제 1 전력의 전송을 중단하였다가 결정된 제 2 통신 주기에 대응하는 제 2 웨이크 업 시간에 다시 제 1 전력을 전송하라는 제 2 전력 제어 정보를 통신 인터페이스(1030)를 통해 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
적어도 하나의 프로세서는, 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차가 제 1 임계 값 이상인 경우, 제 2 통신 주기를 제 1 통신 주기보다 짧게 결정할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서는, 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차가 제 2 임계 값 이하인 경우, 제 2 통신 주기를 제 1 통신 주기보다 길게 결정할 수 있다. 제 2 임계 값은 제 1 임계 값보다 작을 수 있다.
적어도 하나의 프로세서는, 제 1 웨이크 업 시간에 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 제 1 전력이 수신됨에 따라, 제 1 웨이크 업 시간에 측정되는 내용물의 제 1 온도를 목표 보온 온도와 비교할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서는, 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도를 비교한 결과에 기초하여, 팬 감지 주기(pan detection interval)를 조절할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서는, 제 1 웨이크 업 시간으로부터 소정 시간이 경과한 경우, 결정된 팬 감지 주기 및 제 1 전력을 다시 전송하기 위한 제 2 웨이크 업 시간을 포함하는 제 2 전력 제어 정보를 통신 인터페이스(1030)를 통해 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송할 수 있다.
적어도 하나의 프로세서는, 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차이가 클수록 팬 감지 주기를 짧게 조절할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서는, 내용물의 제 1 온도와 목표 보온 온도 간의 차이가 작을수록 팬 감지 주기를 길게 조절할 수 있다.
적어도 하나의 프로세서는, 보온 모드 종료 조건을 만족함에 따라 보온 모드를 종료하라는 정보를 통신 인터페이스(1030)를 통해 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 수신할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서는, 보온 모드를 종료하라는 정보에 따라, 메모리에서 조리 기기(1000)의 동작 모드가 보온 모드임을 나타내는 정보를 삭제함으로써, 보온 모드를 종료할 수 있다.
보온 모드 종료 조건은, 사용자가 입력한 보온 시간 경과, 기본적으로 설정된 보온 시간 경과, 및 조리 기기(1000) 안에 내용물이 없는 것으로 판단된 경우 중 적어도 하나를 포함하라 수 있다.
적어도 하나의 프로세서는, 통신 인터페이스(1030)가 다시 구동되는 경우, 무선 전력 전송 장치(2000)로 무선 전력 전송 장치(2000)의 동작 모드에 대한 정보를 요청할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서는, 통신 인터페이스(1030)를 통해 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 무선 전력 전송 장치(2000)의 현재 동작 모드에 대한 정보를 수신할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서는, 무선 전력 전송 장치(2000)의 현재 동작 모드가 보온 모드가 아닌 경우, 메모리에서 조리 기기(1000)의 동작 모드가 보온 모드임을 나타내는 정보를 삭제함으로써, 보온 모드를 종료할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(1000)의 보온 유지 방법은, 보온 모드에 진입함에 따라, 제 1 온도 센서(1006)에서 측정되는 내용물의 온도와 목표 보온 온도를 비교하는 동작; 및 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 제 1 전력의 전송을 중단하였다가 일정 시간 경과 후 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 제 1 전력을 조리 기기(1000)로 다시 전송하라는 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(2000)는, 조리 기기(1000)와 통신하기 위한 통신 인터페이스(2300); 복수의 조리 영역에 대응하는 복수의 작동 코일(working coil) 및 복수의 작동 코일을 구동하는 인버터 회로(2113)를 포함하는 무선 전력 전송부(2100); 및 적어도 하나의 프로세서(2200)를 포함할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(2000)의 적어도 하나의 프로세서(2200)는, 조리 기기(1000)와 통신하기 위한 통신 주기를 결정할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서(2200)는, 조리 기기(1000)로부터 수신된 내용물의 온도가 목표 보온 온도 이상인 경우, 조리 기기(1000)의 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 제 1 전력의 전송을 중단하도록 인버터 회로(2113)를 제어할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서(2200)는, 결정된 통신 주기에 대응하는 웨이크 업 시간에 도달함에 따라 조리 기기(1000)로 제 1 전력을 다시 전송하도록 인버터 회로(2113)를 제어할 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) 또는 Universal Serial Bus(USB) flash drive)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. 내용물의 보온을 유지하기 위한 조리 기기(1000)에 있어서,
    무선 전력 전송 장치(2000)에서 전송되는 전력을 수신하는 무선 전력 수신부(1100);
    상기 무선 전력 전송 장치(2000)와 통신하기 위한 통신 인터페이스(1030);
    상기 내용물의 온도를 측정하기 위한 제 1 온도 센서(1006); 및
    적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    보온 모드에 진입함에 따라, 상기 제 1 온도 센서(1006)를 통해 측정되는 상기 내용물의 온도와 목표 보온 온도를 비교하고,
    상기 내용물의 온도가 상기 목표 보온 온도 이상인 경우, 상기 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 제 1 전력의 전송을 중단하였다가 일정 시간 경과 후 상기 통신 인터페이스(1030)를 구동하기 위한 상기 제 1 전력을 다시 전송하라는 전력 제어 정보를 상기 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송하는, 조리 기기.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    사용자로부터 보온 요청이 수신되었음 나타내는 보온 요청 정보를 상기 통신 인터페이스(1030)를 통해 상기 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 수신하고,
    상기 수신된 보온 요청 정보에 기초하여, 상기 보온 모드에 진입하고,
    상기 조리 기기(1000)의 동작 모드가 상기 보온 모드임을 나타내는 정보를 메모리에 저장하는, 조리 기기.
  3. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 내용물의 양(amount) 및 상기 목표 보온 온도 중 적어도 하나에 기초하여, 상기 무선 전력 전송 장치(2000)와 통신하기 위한 제 1 통신 주기를 결정하고,
    상기 제 1 전력의 전송을 중단하였다가 상기 결정된 제 1 통신 주기에 대응하는 제 1 웨이크 업 시간에 다시 상기 제 1 전력을 전송하라는 제 1 전력 제어 정보를 상기 통신 인터페이스(1030)를 통해 상기 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송하는, 조리 기기.
  4. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 목표 보온 온도가 높을수록 상기 제 1 통신 주기를 짧게 결정하고, 상기 목표 보온 온도가 낮을수록 상기 제 1 통신 주기를 길게 결정하는, 조리 기기.
  5. 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 내용물의 양이 많을수록 상기 제 1 통신 주기를 길게 결정하고, 상기 내용물의 양이 적을수록 상기 제 1 통신 주기를 짧게 결정하는, 조리 기기.
  6. 제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 내용물의 가열 시 온도 변화율에 기초하여, 상기 내용물의 양을 식별하는, 조리 기기.
  7. 제 1 항 내지 제 6항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 조리 기기(1000)로의 상기 제 1 전력의 전송이 중단되는 동안 상기 무선 전력 전송 장치(2000)의 상판 위에 상기 조리 기기가 위치하는지 여부를 확인하기 위한 팬 감지 주기(pan detection interval)를 결정하고,
    상기 결정된 팬 감지 주기에 관한 정보를 포함하는 상기 전력 제어 정보를 상기 통신 인터페이스(1030)를 통해 상기 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송하는, 조리 기기.
  8. 제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 통신 인터페이스(1030)가 구동 되는 동안 상기 제 1 온도 센서를 통해 측정되는 상기 내용물의 온도에 관한 정보를 상기 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송하는, 조리 기기.
  9. 제 1 항 내지 제 8 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제 1 웨이크 업 시간에 상기 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 상기 제 1 전력이 수신됨에 따라, 상기 통신 인터페이스(1030)를 통해, 상기 조리 기기(1000)의 가변 식별 정보 및 상기 조리 기기(1000)의 고유 식별 정보를 광고(advertising)하되,
    상기 조리 기기(1000)의 가변 식별 정보는, 상기 조리 기기(1000)의 유형 정보 및 현재 위치하는 조리 영역을 알 수 없다는 정보를 포함하는, 조리 기기.
  10. 제 1 항 내지 제 9 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 조리 기기(1000)의 가변 식별 정보 및 상기 조리 기기(1000)의 고유 식별 정보를 전송한 후, 상기 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 복수의 조리 영역을 통해 전송된 서로 다른 복수의 전력 전송 패턴 중에서 제 1 전력 전송 패턴을 식별하고,
    상기 복수의 조리 영역 중에서 상기 제 1 전력 전송 패턴에 대응하는 제 1 조리 영역을 상기 조리 기기(1000)의 현재 위치로 판단하고,
    상기 제 1 조리 영역에 관한 정보가 포함되도록 상기 조리 기기(1000)의 가변 식별 정보를 수정하고,
    상기 수정된 가변 식별 정보 및 상기 조리 기기(1000)의 고유 식별 정보를 상기 통신 인터페이스(1030)를 통해 상기 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송하는, 조리 기기.
  11. 제 1 항 내지 제 10 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제 1 웨이크 업 시간에 상기 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 상기 제 1 전력이 수신됨에 따라, 상기 제 1 웨이크 업 시간에 측정되는 상기 내용물의 제 1 온도를 상기 목표 보온 온도와 비교하고,
    상기 내용물의 제 1 온도가 상기 목표 보온 온도보다 낮은 경우, 상기 내용물의 현재 온도가 상기 목표 보온 온도에 도달할 때까지 상기 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 상기 제 1 전력의 전송이 유지되도록 상기 무선 전력 전송 장치(2000)를 제어하는, 조리 기기.
  12. 제 1 항 내지 제 11 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제 1 웨이크 업 시간에 측정된 상기 내용물의 제 1 온도와 상기 목표 보온 온도 간의 차에 기초하여, 상기 제 1 전력의 전력 레벨 값을 결정하고,
    상기 제 1 전력의 전력 레벨 값을 포함하는 전력 제어 정보를 상기 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송함으로써, 상기 제 1 전력의 전송이 유지되도록 상기 무선 전력 전송 장치(2000)를 제어하는, 조리 기기.
  13. 제 1 항 내지 제 12 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 내용물의 양(amount), 상기 목표 보온 온도, 및 상기 내용물의 제 1 온도와 상기 목표 보온 온도 간의 차 중 적어도 하나에 기초하여, 상기 무선 전력 전송 장치(2000)와 통신하기 위한 제 2 통신 주기를 결정하고,
    상기 내용물의 현재 온도가 상기 목표 보온 온도에 도달한 경우, 상기 제 1 전력의 전송을 중단하였다가 상기 결정된 제 2 통신 주기에 대응하는 제 2 웨이크 업 시간에 다시 상기 제 1 전력을 전송하라는 제 2 전력 제어 정보를 상기 통신 인터페이스(1030)를 통해 상기 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송하는, 조리 기기.
  14. 제 1 항 내지 제 13 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제 1 웨이크 업 시간에 상기 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 상기 제 1 전력이 수신됨에 따라, 상기 제 1 웨이크 업 시간에 측정되는 상기 내용물의 제 1 온도를 상기 목표 보온 온도와 비교하고,
    상기 내용물의 제 1 온도와 상기 목표 보온 온도를 비교한 결과에 기초하여, 팬 감지 주기(pan detection interval)를 조절하고,
    상기 제 1 웨이크 업 시간으로부터 소정 시간이 경과한 경우, 상기 결정된 팬 감지 주기 및 상기 제 1 전력을 다시 전송하기 위한 제 2 웨이크 업 시간을 포함하는 제 2 전력 제어 정보를 상기 통신 인터페이스(1030)를 통해 상기 무선 전력 전송 장치(2000)로 전송하는, 조리 기기.
  15. 제 1 항 내지 제 14 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    보온 모드 종료 조건을 만족함에 따라 상기 보온 모드를 종료하라는 정보를 상기 통신 인터페이스(1030)를 통해 상기 무선 전력 전송 장치(2000)로부터 수신하고,
    상기 보온 모드를 종료하라는 정보에 따라, 상기 메모리에서 상기 조리 기기(1000)의 동작 모드가 상기 보온 모드임을 나타내는 정보를 삭제함으로써, 상기 보온 모드를 종료하는, 조리 기기.
PCT/KR2023/004457 2022-05-27 2023-04-03 보온을 유지하기 위한 조리 기기, 조리 기기의 보온 유지 방법, 및 무선 전력 전송 장치 WO2023229202A1 (ko)

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