WO2024101825A1 - 차폐 부재를 포함하는 케이스 및 이에 장착된 전자 장치 - Google Patents

차폐 부재를 포함하는 케이스 및 이에 장착된 전자 장치 Download PDF

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WO2024101825A1
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WO
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electronic device
coil
card
case
storage space
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PCT/KR2023/017687
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English (en)
French (fr)
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하민철
김동조
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삼성전자 주식회사
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    • H04BTRANSMISSION
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    • H04B1/3888Arrangements for carrying or protecting transceivers
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
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    • H04M1/72Mobile telephones; Cordless telephones, i.e. devices for establishing wireless links to base stations without route selection
    • H04M1/724User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones
    • H04M1/72448User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones with means for adapting the functionality of the device according to specific conditions
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K9/00Screening of apparatus or components against electric or magnetic fields

Definitions

  • Various embodiments disclosed in this document relate to a case including a shielding member and an electronic device mounted thereon.
  • Wireless charging technology uses wireless power transmission and reception, and is a technology that can charge the battery of an electronic device (e.g., a mobile phone) without connecting a separate charging connector.
  • an electronic device e.g., a mobile phone
  • the wireless power transmission device consists of an inductive coupling method based on the electromagnetic induction phenomenon generated by a wireless power signal and an electromagnetic resonance coupling method based on an electromagnetic resonance phenomenon generated by a wireless power signal of a specific frequency. Power can be transmitted to a wireless power receiving device using one or more.
  • An electronic device that supports wireless charging power reception can receive power from an external device through an antenna and charge a battery using the input power.
  • Electronic devices that support wireless charging power transmission can supply wireless power to other electronic devices using battery power or power input from a connected wired charger.
  • the wireless charging power transmitting device generates designated power using the power of an external device (e.g., TA adapter) or battery, and transmits the generated power to the other electronic device (e.g., smartphone, smart watch) through the coil. , or it can be supplied to wireless earphones (e.g. true wireless stereo).
  • a case of an electronic device includes a case main body, disposed on one surface of the case main part, a card storage unit including a storage space for storing a card, and the storage space,
  • a card storage unit including a storage space for storing a card, and the storage space
  • the card may have a variable shape or position and may include a shielding member positioned between the card and the coil of the electronic device.
  • a case of an electronic device includes a case body portion configured to mount the electronic device, the case body portion including a flat portion and a side portion extending from an edge of the flat portion, the case body It is disposed on the flat portion of the unit, and is disposed in the storage space and a card storage portion including a storage space for storing cards, and when the card is stored in the storage space, the shape or position of at least one part is changed to change the shape or position of the card storage space. It may include a shielding member positioned between the card and the coil of the electronic device.
  • an electronic device includes a coil configured to receive wireless power transmitted from an external wireless power transmission device, a rectifier circuit configured to rectify the wireless power received through the coil, and the coil and the and a processor operatively connected to a rectifier circuit, wherein the processor determines a rectified voltage output from the rectifier circuit, and based on a first value and a second value smaller than the first value, the rectified voltage is determined by the rectification circuit.
  • the electronic device is set to be controlled to operate in a wireless charging mode if the rectified voltage is greater than or equal to the first value, and the electronic device is set to be controlled to operate in a charging standby mode if the rectified voltage is less than or equal to the second value. If the value is less than the first value and exceeds the second value, the display of the electronic device may be controlled to display a UI message.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments.
  • Figure 2 shows a block diagram of an electronic device and a wireless power transmission device, according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 3 is a block diagram of a wireless power transmission device and an electronic device receiving wireless power, according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 4 is a perspective view of an electronic device and a case of the electronic device in a separated state, according to an embodiment of the present disclosure.
  • 5A and 5B are cross-sectional views showing a case of an electronic device, an electronic device, and a wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 6 is a cross-sectional view showing a shielding member according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7A and 7B are plan views showing a shielding member of a case of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating wireless charging control of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a graph showing the rectified voltage of a rectifier circuit of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100, according to various embodiments.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (e.g., a short-range wireless communication network) or a second network 199. It is possible to communicate with at least one of the electronic device 104 or the server 108 through (e.g., a long-distance wireless communication network). According to one embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • a first network 198 e.g., a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a long-distance wireless communication network.
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or may include an antenna module 197.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101.
  • some of these components e.g., sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into one component (e.g., display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (e.g., program 140) to operate at least one other component (e.g., hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can be controlled and various data processing or calculations can be performed. According to one embodiment, as at least part of data processing or computation, the processor 120 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132. The commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • software e.g., program 140
  • the processor 120 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132.
  • the commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • the processor 120 includes a main processor 121 (e.g., a central processing unit or an application processor) or an auxiliary processor 123 that can operate independently or together (e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • a main processor 121 e.g., a central processing unit or an application processor
  • auxiliary processor 123 e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the electronic device 101 includes a main processor 121 and a secondary processor 123
  • the secondary processor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or be specialized for a designated function. You can.
  • the auxiliary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as part of it.
  • the auxiliary processor 123 may, for example, act on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (e.g., sleep) state, or while the main processor 121 is in an active (e.g., application execution) state. ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (e.g., the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) At least some of the functions or states related to can be controlled.
  • co-processor 123 e.g., image signal processor or communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component e.g., camera module 180 or communication module 190. there is.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing artificial intelligence models.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. For example, such learning may be performed in the electronic device 101 itself on which the artificial intelligence model is performed, or may be performed through a separate server (e.g., server 108).
  • Learning algorithms may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but It is not limited.
  • An artificial intelligence model may include multiple artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural network (DNN), convolutional neural network (CNN), recurrent neural network (RNN), restricted boltzmann machine (RBM), belief deep network (DBN), bidirectional recurrent deep neural network (BRDNN), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the examples described above.
  • artificial intelligence models may additionally or alternatively include software structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101. Data may include, for example, input data or output data for software (e.g., program 140) and instructions related thereto.
  • Memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile memory 134.
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142, middleware 144, or application 146.
  • the input module 150 may receive commands or data to be used in a component of the electronic device 101 (e.g., the processor 120) from outside the electronic device 101 (e.g., a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, mouse, keyboard, keys (eg, buttons), or digital pen (eg, stylus pen).
  • the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101.
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver. Speakers can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver can be used to receive incoming calls. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 can visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector, and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to detect a touch, or a pressure sensor configured to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 can convert sound into an electrical signal or, conversely, convert an electrical signal into sound. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device (e.g., directly or wirelessly connected to the electronic device 101). Sound may be output through the electronic device 102 (e.g., speaker or headphone).
  • the electronic device 102 e.g., speaker or headphone
  • the sensor module 176 detects the operating state (e.g., power or temperature) of the electronic device 101 or the external environmental state (e.g., user state) and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 includes, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that can be used to connect the electronic device 101 directly or wirelessly with an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 can convert electrical signals into mechanical stimulation (e.g., vibration or movement) or electrical stimulation that the user can perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 can capture still images and moving images.
  • the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 can manage power supplied to the electronic device 101.
  • the power management module 188 may be implemented as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101.
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • Communication module 190 is configured to provide a direct (e.g., wired) communication channel or wireless communication channel between electronic device 101 and an external electronic device (e.g., electronic device 102, electronic device 104, or server 108). It can support establishment and communication through established communication channels. Communication module 190 operates independently of processor 120 (e.g., an application processor) and may include one or more communication processors that support direct (e.g., wired) communication or wireless communication.
  • processor 120 e.g., an application processor
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (e.g., a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module) may be included.
  • a wireless communication module 192 e.g., a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module
  • the corresponding communication module is a first network 198 (e.g., a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (e.g., legacy It may communicate with an external electronic device 104 through a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • subscriber information e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the wireless communication module 192 may support 5G networks after 4G networks and next-generation communication technologies, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technology provides high-speed transmission of high-capacity data (enhanced mobile broadband (eMBB)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (massive machine type communications (mMTC)), or ultra-reliable and low-latency (URLLC). -latency communications)) can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support high frequency bands (eg, mmWave bands), for example, to achieve high data rates.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies to secure performance in high frequency bands, for example, beamforming, massive array multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing.
  • MIMO massive array multiple-input and multiple-output
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101, an external electronic device (e.g., electronic device 104), or a network system (e.g., second network 199). According to one embodiment, the wireless communication module 192 supports Peak data rate (e.g., 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (e.g., 164 dB or less) for realizing mmTC, or U-plane latency (e.g., 164 dB or less) for realizing URLLC.
  • Peak data rate e.g., 20 Gbps or more
  • loss coverage e.g., 164 dB or less
  • U-plane latency e.g., 164 dB or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to or from the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator made of a conductor or conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is connected to the plurality of antennas by, for example, the communication module 190. can be selected. Signals or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the at least one selected antenna.
  • other components eg, radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as part of the antenna module 197.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • a mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high-frequency band (e.g., mmWave band); And a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals in the designated high frequency band. can do.
  • a mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high-frequency band (e.g., mmWave band); And a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side)
  • peripheral devices e.g., bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal e.g. commands or data
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199.
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be of the same or different type as the electronic device 101.
  • all or part of the operations performed in the electronic device 101 may be executed in one or more of the external electronic devices 102, 104, or 108.
  • the electronic device 101 may perform the function or service instead of executing the function or service on its own.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least part of the function or service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit the result of the execution to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may process the result as is or additionally and provide it as at least part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology can be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of Things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199.
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (e.g., smart home, smart city, smart car, or healthcare) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • Electronic devices may be of various types.
  • Electronic devices may include, for example, portable communication devices (e.g., smartphones), computer devices, portable multimedia devices, portable medical devices, cameras, wearable devices, or home appliances.
  • Electronic devices according to embodiments of this document are not limited to the above-described devices.
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish one component from another, and to refer to those components in other respects (e.g., importance or order) is not limited.
  • One (e.g., first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.” Where mentioned, it means that any of the components can be connected to the other components directly (e.g. wired), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as logic, logic block, component, or circuit, for example. It can be used as A module may be an integrated part or a minimum unit of the parts or a part thereof that performs one or more functions. For example, according to one embodiment, the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document are one or more instructions stored in a storage medium (e.g., built-in memory 136 or external memory 138) that can be read by a machine (e.g., electronic device 101). It may be implemented as software (e.g., program 140) including these.
  • a processor e.g., processor 120
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code that can be executed by an interpreter.
  • a storage medium that can be read by a device may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain signals (e.g. electromagnetic waves). This term refers to cases where data is stored semi-permanently in the storage medium. There is no distinction between temporary storage cases.
  • Computer program products are commodities and can be traded between sellers and buyers.
  • the computer program product may be distributed in the form of a machine-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)) or through an application store (e.g. Play StoreTM) or on two user devices (e.g. It can be distributed (e.g. downloaded or uploaded) directly between smart phones) or online.
  • a machine-readable storage medium e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play StoreTM
  • two user devices e.g. It can be distributed (e.g. downloaded or uploaded) directly between smart phones) or online.
  • at least a portion of the computer program product may be at least temporarily stored or temporarily created in a machine-readable storage medium, such as the memory of a manufacturer's server, an application store's server, or a relay server.
  • each component (e.g., module or program) of the above-described components may include a single or plural entity, and some of the plurality of entities may be separately placed in other components. there is.
  • one or more of the components or operations described above may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • multiple components eg, modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations may be executed in a different order, or omitted. Alternatively, one or more other operations may be added.
  • FIG. 2 shows a block diagram of an electronic device and a wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 may be combined with the embodiment of FIG. 1 or the embodiments of FIGS. 3 to 9.
  • the configuration of the electronic device 101 in FIG. 2 may be partially or entirely the same as the configuration of the electronic device 101 in FIG. 1 .
  • the wireless power transmission device 200 may wirelessly transmit power 106 to the electronic device 101 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1).
  • the electronic device 101 may be defined and/or referred to as a wireless power reception device.
  • the wireless power transmission device 200 may receive information 107 from the electronic device 101.
  • the wireless power transmission device 200 may transmit power 106 according to an induction method.
  • the wireless power transmission device 200 may include, for example, a power source, a DC-DC conversion circuit (e.g., DC/DC converter), and a DC-AC conversion. It may include at least one of a circuit (eg, an inverter), an amplification circuit, an impedance matching circuit, at least one capacitor, at least one coil, or a communication modulation circuit.
  • at least one capacitor may form a resonant circuit with at least one coil.
  • the coil refers to an antenna for transmitting and/or receiving wireless power, and is not limited to an antenna formed in the form of a coil.
  • the wireless power transmission device 200 may be implemented in a manner defined in the Qi standard of the wireless power consortium (WPC).
  • the wireless power transmission device 200 may include a coil that can generate an induced magnetic field when current flows according to an induction method.
  • the process of the wireless power transmission device 200 generating an induced magnetic field can be expressed as the wireless power transmission device 200 transmitting power 106 wirelessly.
  • induced electromotive force (or current, voltage, and/or power) may be generated by a magnetic field generated in the surrounding area.
  • the process of generating induced electromotive force through a coil can be expressed as the electronic device 101 receiving power 106 wirelessly.
  • the wireless power transmission device 200 may perform communication with the electronic device 101.
  • the wireless power transmission device 200 may communicate with the electronic device 101 according to an in-band method.
  • the wireless power transmission device 200 may modulate data to be transmitted according to, for example, frequency shift keying (FSK) modulation, and the electronic device 101 may perform amplitude shift keying (ASK) modulation.
  • FSK frequency shift keying
  • ASK amplitude shift keying
  • the wireless power transmission device 200 may check the information 107 provided by the electronic device 101 based on the amplitude of the current and/or voltage applied to the coil of the wireless power transmission device 200.
  • the electronic device 101 is shown as transmitting information 107 directly to the wireless power transmission device 200, but this is only for easy understanding, and the electronic device 101 has an internal Those skilled in the art will understand that only the on/off control of at least one switch is controlled.
  • the operation of performing modulation based on the ASK modulation method and/or FSK modulation method can be understood as an operation of transmitting data (or packets) according to the in-band communication method, and can be understood as the operation of transmitting data (or packets) according to the ASK demodulation method and/or FSK demodulation method.
  • the operation of performing demodulation based on a method can be understood as an operation of receiving data (or packets) according to an in-band communication method.
  • transmitting and receiving data according to an in-band communication method is simply an example, and the wireless power transmission device 200 and the electronic device 101 use an out-of-band method (e.g., BLE (bluetooth low energy Those skilled in the art will understand that data can be transmitted and received based on methods (or various short-distance communication methods).
  • BLE blue-band low energy
  • the wireless power transmission device 200 or the electronic device 101 performing a specific operation refers to various hardware included in the wireless power transmission device 200 or the electronic device 101, such as a controller (e.g. For example, it may mean that a controller such as a micro controlling unit (MCU), field programmable gate array (FPGA), application specific integrated circuit (ASIC), microprocessor, or application processor (AP) performs a specific operation. .
  • a controller e.g.
  • a controller such as a micro controlling unit (MCU), field programmable gate array (FPGA), application specific integrated circuit (ASIC), microprocessor, or application processor (AP) performs a specific operation.
  • the wireless power transmission device 200 or the electronic device 101 performing a specific operation may mean that the controller controls other hardware to perform a specific operation.
  • the specific operation stored in the storage circuit (e.g., memory) of the wireless power transmission device 200 or the electronic device 101 is performed. It may also mean causing a controller or other hardware to perform a specific operation as at least one instruction to perform is executed.
  • Figure 3 is a block diagram of a wireless power transmission device and an electronic device receiving wireless power, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 may be combined with the embodiments of FIGS. 1 and 2 or the embodiments of FIGS. 4 to 9.
  • the configuration of the electronic device 101 in FIG. 3 may be partially or entirely the same as the configuration of the electronic device 101 in FIGS. 1 and 2 .
  • the configuration of the wireless power transmission device 200 of FIG. 3 may be partially or entirely the same as the configuration of the wireless power transmission device 200 of FIG. 2 .
  • the wireless power transmission device 200 may include at least one of a power transmission circuit 11, a control circuit 12, a communication circuit 13, or a sensing circuit 14.
  • the electronic device 101 that wirelessly receives power may include at least one of a power reception circuit 21, a control circuit 22, a communication circuit 23, or an interface 24.
  • the power transmission circuit 11 may provide power to the electronic device 101.
  • the power transmission circuit 11 includes a power adapter 11c, a power generation circuit 11b, a matching circuit 11a, a coil (or: conductive pattern) 11L, or a first communication circuit 13a. It can be included.
  • the power transmission circuit 11 may be configured to wirelessly transmit power to the electronic device 101 through the coil 11L.
  • the power transmission circuit 11 can receive power from the outside in the form of a direct current or alternating current waveform, and can supply the supplied power to the electronic device 101 in the form of an alternating current waveform.
  • coil 11L may include a plurality of coils and/or a coil wound multiple times.
  • the power adapter 11c can receive alternating current or direct current power from the outside, or receive a power signal from a built-in battery device and output direct current power with a set voltage value.
  • the power adapter 11c may be electrically connected to an external power supply unit 11d.
  • the cable of the power supply unit 11d is directly connected to the power adapter 11c having a terminal. It can have any form.
  • the voltage value of the direct current power output from the power adapter 11c can be controlled by the control circuit 12. Direct current power output from the power adapter 11c may be output to the power generation circuit 11b.
  • the power generation circuit 11b may convert the direct current output from the power adapter 11c into alternating current and output the converted current.
  • the power generation circuit 11b may include a certain amplifier (not shown). If the direct current voltage or current input through the power adapter 11c is less than the set gain, it can be amplified to the set value using the amplifier.
  • the power generation circuit 11b may include a circuit that converts direct current input from the power adapter 11c into alternating current based on a control signal input from the control circuit 12.
  • the power generation circuit 11b may include a bridge circuit including a plurality of switches.
  • the coil 11L may include a plurality of coils (or a plurality of turns of coil), and the plurality of coils (or a plurality of turns of a coil) may share at least a portion of the power generation circuit 11b.
  • the power generation circuit 11b may convert the direct current to alternating current through a predetermined inverter.
  • the power generation circuit 11b may include a gate driving device (not shown). The gate driving device may control the direct current by turning it on/off and change it to alternating current.
  • the power generation circuit 11b may generate an AC power signal through a wireless power generator (eg, oscillator).
  • the matching circuit 11a may perform impedance matching. For example, when an alternating current signal output from the power generation circuit 11b is transmitted to the coil 11L, an electromagnetic field may be formed in the coil 11L by the alternating current signal. In one embodiment, an alternating current signal may be provided to only some of the plurality of coils (or coils wound multiple times), which will be described in more detail later. The frequency band of the formed electromagnetic field signal can be adjusted by adjusting the impedance of the matching circuit 11a.
  • the matching circuit 11a can control the output power transmitted to the electronic device 101 through the coil 11L to have high efficiency or high output by adjusting the impedance.
  • the matching circuit 11a can adjust the impedance based on the control of the control circuit 12.
  • the matching circuit 11a may include at least one of an inductor (eg, a coil (or conductive pattern)), a capacitor, or a switch device.
  • the control circuit 12 can control the connection state with at least one of the inductor or the capacitor through a switch device, and can perform impedance matching accordingly.
  • at least one of the control circuit 12 or the control circuit 52 performs operations such as a general-purpose processor such as a CPU, a mini computer, a microprocessor, a micro controlling unit (MCU), or a field programmable gate array (FPGA). It can be implemented with a variety of circuits that can be performed, and there is no limit to the types.
  • the coil 11L When current is applied, the coil 11L may form a magnetic field for inducing or resonating current in the electronic device 101.
  • the first communication circuit 13a e.g., resonance circuit
  • communicates in an in-band format e.g., data communication
  • electromagnetic waves generated by the coil 11L can be performed.
  • the sensing circuit 14 may measure changes in current/voltage applied to the coil 11L of the power transmission circuit 11 periodically or aperiodically.
  • the wireless power transmission device 200 may change the amount of power to be transmitted according to a change in current/voltage applied to the coil 11L.
  • the sensing circuit 14 may sense a temperature change of the wireless power transmission device 200 periodically or aperiodically.
  • the sensing circuit 14 may include at least one of a current/voltage sensor or a temperature sensor.
  • the control circuit 12 may control wireless transmission of power to the electronic device 101 through the power transmission circuit 11 .
  • the control circuit 12 can control information to be transmitted or received wirelessly from the electronic device 101 through the communication circuit 13.
  • the control circuit 12 may calculate the amount of power received from the electronic device 101 based on the current or voltage measured by the sensing circuit 14.
  • the received information includes charging setting information related to the battery state of the electronic device 101, power quantity control information related to adjustment of the amount of power transmitted to the electronic device 101, and the electronic device ( It may include at least one of environmental information related to the charging environment of the electronic device 101 or time information of the electronic device 101.
  • the charging setting information may be information related to the battery state of the electronic device 101 at the time of wireless charging between the wireless power transmission device 200 and the electronic device 101.
  • the charging setting information may include at least one of the total battery capacity of the electronic device 101, remaining battery capacity, number of charging times, battery usage, charging mode, charging method, or wireless reception frequency band.
  • the power amount control information is used to control the amount of initial power transmitted according to a change in the amount of power charged in the electronic device 101 during wireless charging between the wireless power transmitter 200 and the electronic device 101. It could be information.
  • the environmental information is information measuring the charging environment of the electronic device 101 by the interface 24 of the electronic device 101, for example, at least one of the internal temperature or external temperature of the electronic device 101. It may include at least one of temperature data including, illuminance data indicating illuminance (brightness) around the electronic device 101, or sound data indicating sound (noise) around the electronic device 101.
  • the control circuit 12 may be controlled to generate or transmit power to be transmitted to the electronic device 101 based on the charging setting information among the received information. For example, the control circuit 12 determines the amount of power to transmit to the electronic device 101 based on at least some of the received information (e.g., at least one of the power amount control information, environmental information, or time information). Or you can change it. For example, the control circuit 12 may control the matching circuit 11a to change the impedance.
  • the communication circuit 13 may perform communication with the electronic device 101 in a predetermined manner.
  • the communication circuit 13 may perform data communication with the communication circuit 23 of the electronic device 101.
  • the communication circuit 13 may unicast, multicast, or broadcast the signal.
  • the communication circuit 13 and the power transmission circuit 11 are implemented as one piece of hardware so that the wireless power transmission device 200 can perform communication in an in-band format.
  • the first communication circuit 13 when the communication circuit 13 includes the first communication circuit 13a capable of performing communication in an in-band format, the first communication circuit 13 includes the power transmission circuit 11 ) can receive the frequency and signal level of the electromagnetic field signal received through the coil 11L.
  • the control circuit 12 may extract information received from the electronic device 101 by decoding the frequency and signal level of the received electromagnetic field signal.
  • the first communication circuit 13 applies a signal for information about the wireless power transmission device 200 to be transmitted to the electronic device 101 to the coil 11L of the power transmission circuit 11, or applies a matching circuit to the coil 11L of the power transmission circuit 11.
  • a signal for information on the wireless power transmission device 200 can be added to the electromagnetic field signal generated when the signal output from 11a is applied to the coil 11L and transmitted to the electronic device 101.
  • the control circuit 12 can control output by changing the connection state of at least one of the inductor or capacitor of the matching circuit 11a through on/off control of the switch device included in the matching circuit 11a.
  • the second communication circuit 13b when the communication circuit 13 includes the second communication circuit 13b capable of performing communication in an out-of-band format, the second communication circuit 13b is an electronic device ( Communication can be performed using the communication circuit 23 of 101) and a communication method such as NFC (near field communication), Zigbee communication, infrared communication, visible light communication, Bluetooth communication, or BLE (bluetooth low energy) method. .
  • NFC near field communication
  • Zigbee communication Zigbee communication
  • infrared communication infrared communication
  • visible light communication Bluetooth communication
  • BLE bluetooth low energy
  • the communication method of the communication circuit 13 described above is merely exemplary, and the scope of the embodiments of the present disclosure is not limited to the specific communication method performed by the communication circuit 13.
  • the electronic device 101 may include a power reception circuit 21, a control circuit 22, a communication circuit 23, or an interface 24.
  • the power reception circuit 21 of the electronic device 101 may receive power from the power transmission circuit 11 of the wireless power transmission device 200.
  • the power receiving circuit 21 may be implemented in the form of a built-in battery, or may be implemented in the form of a power receiving interface to receive power from the outside.
  • the power receiving circuit 21 may include a matching circuit 21a, a rectifier circuit 21b, an adjustment circuit 21c, a switch circuit 21d, a battery 21e, or a coil 21L.
  • the power reception circuit 21 may receive wireless power in the form of electromagnetic waves generated in response to the current/voltage applied to the coil 11L of the power transmission circuit 11 through the coil 21L.
  • the power reception circuit 21 may receive power using the electromotive force formed in the coil 11L of the power transmission circuit 11 and the coil 21L of the power reception circuit 21.
  • the matching circuit 21a may perform impedance matching. For example, power transmitted through the coil 11L of the wireless power transmission device 200 may be transferred to the coil 21L to form an electromagnetic field.
  • the matching circuit 21a may adjust the frequency band of the formed electromagnetic field signal by adjusting the impedance.
  • the matching circuit 21a can control the input power received from the wireless power transmission device 200 through the coil 21L to have high efficiency and high output by adjusting the impedance.
  • the matching circuit 21a can adjust the impedance based on the control of the control circuit 22.
  • the matching circuit 21a may include, for example, at least one of an inductor (eg, a coil (or conductive pattern)), a capacitor, or a switch device.
  • the control circuit 22 can control the connection state with at least one of the inductor or the capacitor through the switch device, and can perform impedance matching accordingly.
  • the rectifier circuit 21b can rectify the wireless power received by the coil 21L into direct current form, and can be implemented in the form of a bridge diode, for example.
  • the regulation circuit 21c may convert the rectified power to a set voltage or current.
  • the adjustment circuit 21c may include a DC/DC converter (not shown).
  • the adjustment circuit 21c may convert the rectified power so that the voltage at the output terminal becomes 5V.
  • the minimum or maximum value of the voltage that can be applied may be set at the front end of the adjustment circuit 21c.
  • the switch circuit 21d can connect the adjustment circuit 21c and the battery 21e.
  • the switch circuit 21d can maintain the on/off state under the control of the control circuit 22.
  • the battery 21e can be charged by receiving power input from the adjustment circuit 21c.
  • a charger (not shown) may be further disposed between the switch circuit 21d and the battery 21e, and the charger (not shown) operates in a predetermined mode (e.g., constant current (CC)).
  • the DC/DC converter of the adjustment circuit 21c may charge the battery by changing the voltage or current of the power input in the mode or CV (constant voltage mode, etc.).
  • the battery 21e may be charged directly, or the charger (not shown) may once again adjust the power output from the adjustment circuit 21c to charge the battery 21e.
  • the electronic device 101 may include a sensing circuit (not shown), and the sensing circuit may sense a change in the power state received by the electronic device 101.
  • the sensing circuit may periodically or aperiodically measure the current/voltage value received by the coil 21L through a predetermined current/voltage sensor.
  • the electronic device 101 may calculate the amount of power received by the electronic device 101 based on the measured current/voltage.
  • the electronic device 101 can be used to change the matching circuit 21a based on the measured current/voltage.
  • the sensing circuit may sense changes in the charging environment of the electronic device 101.
  • the sensing circuit may periodically or aperiodically measure at least one of the internal temperature or external temperature of the electronic device 101 through a predetermined temperature sensor.
  • the communication circuit 23 may communicate with the wireless power transmission device 200 in a predetermined manner.
  • the communication circuit 23 may perform data communication with the communication circuit 13 of the wireless power transmission device 200.
  • the communication circuit 23 can exchange control signals through data communication with the wireless power transmission device 200.
  • the communication circuit 23 may operate similarly or identically to the communication circuit 13 of the wireless power transmission device 200.
  • the control circuit 22 may transmit charging setting information for receiving the required amount of power based on information related to the battery state of the electronic device 101 to the wireless power transmission device 200 through the communication circuit 23. For example, when the wireless power transmission device 200 capable of transmitting wireless power is identified, the control circuit 22 determines the total battery capacity of the electronic device 101, remaining battery capacity, number of charging times, battery usage, charging mode, The charging setting information for receiving the required amount of power based on at least one of a charging method or a wireless reception frequency band may be transmitted to the wireless power transmission device 200 through the communication circuit 23.
  • the control circuit 22 uses the power amount control information to control the amount of power received from the wireless power transmitter 200 according to changes in the amount of power charged to the electronic device 101 through the communication circuit 23. It can be transmitted to the transmitting device 200.
  • the first communication circuit 23a may include a switch and a capacitor or resistor.
  • the control circuit 22 may turn the switch on/off according to the binary code of the data to be transmitted, based on an on/off keying modulation method.
  • the impedance sensed by the wireless power transmission device 200 can detect a change in the size of the power or current in the power transmission circuit 11 according to the on/off of the switch, and this can be demodulated into a binary code. , the electronic device 101 can obtain the data it wants to convey.
  • the interface 24 of the electronic device 101 may connect the TA (or external electronic device) and the electronic device 101 through a connector.
  • the interface 24 may include a designated system interface, such as a USB communication module connected to the control circuit 22 or a processor via an inter-integrated circuit (I2C).
  • the TA can communicate with the USB communication module of the wireless power reception device 101 through the USB C type CC terminal.
  • the USB communication module may include a USB PD (power delivery) communication module for USB PD (power delivery) communication.
  • the TA may be a TA that supports the programmable power supply (PPS) standard, or may be a general TA that does not support PPS.
  • PPS programmable power supply
  • a TA supporting PPS may change or adjust the output TA voltage or output TA current in various ways based on the control of the control circuit 22 of the wireless power reception device 101.
  • the output TA voltage or output TA current may be fixed.
  • Interface 24 may be a wired interface.
  • the electronic device 101 according to an embodiment of the present disclosure is described as a device for receiving wireless power, but the electronic device 101 may also operate as a power transmission device to transmit wireless power to another electronic device.
  • the wireless power transmission device 200 is described as a device for transmitting wireless power, but the wireless power transmission device 200 may operate as a power reception device for receiving wireless power from another wireless power transmission device. It may be possible.
  • Figure 4 is a perspective view of an electronic device and a case of the electronic device in a separated state, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 may be combined with the embodiments of FIGS. 1 to 3 or the embodiments of FIGS. 5A to 9 .
  • the configuration of the electronic device 101 of FIG. 4 may be partially or entirely the same as the configuration of the electronic device 101 of FIGS. 1 to 3 .
  • the case 300 (hereinafter referred to as “case”) of the electronic device may be a protective case for protecting the electronic device 101.
  • the case 300 can prevent scratches from forming on the exterior of the electronic device 101.
  • the case 300 can protect the exterior or internal electrical components of the electronic device 101 from external shock.
  • the case 300 of the electronic device may cover or protect the exterior of the electronic device 101.
  • the case 300 may include a case body portion 310 or a storage portion 320.
  • the case main body 310 may have a shape that surrounds at least a portion of the electronic device 101 mounted on the case 300.
  • the case body portion 310 may include a planar portion 311 or a side portion 313.
  • the planar portion 311 may have a flat shape.
  • the flat portion 311 may cover the rear of the electronic device 101 when the electronic device 101 is mounted on the case 300.
  • the side portion 313 may extend from the edge of the planar portion 311.
  • the side portion 313 may cover the side of the electronic device 101 when the electronic device 101 is mounted on the case 300.
  • the case main body 310 may further include a camera opening 312.
  • the camera opening 312 may be formed in the planar portion 311 of the case body 310.
  • the camera opening 312 may be formed as a hole formed through the planar portion 311 .
  • the camera opening 312 may have a shape or position corresponding to the rear camera module 180a of the electronic device 101 (eg, the camera module 180 of FIG. 1).
  • the case main body 310 may be configured to include a recess structure capable of accommodating the electronic device 101 when the electronic device 101 is mounted.
  • the storage portion 320 may be formed in the planar portion 311 of the case main body 310.
  • the flat portion 311 may include one surface covering the rear of the electronic device 101 and the other surface facing in the opposite direction to the one surface.
  • the storage unit 320 may be disposed on the other surface of the flat portion 311.
  • the storage portion 320 may be formed integrally with the case body 310, or may be formed separately from the case body 310 and may be coupled or assembled to the case body 310. .
  • the storage unit 320 may provide a storage space for storing a user's card (eg, a credit card, a transportation card, or a door lock card, etc.). Accordingly, a user using the case 300 and the electronic device 101 can carry the electronic device 101 and the card together by storing the card in the storage unit 320 of the case 300.
  • a user's card eg, a credit card, a transportation card, or a door lock card, etc.
  • one side of the receiving part 320 is open so that a card can be stored or inserted through the open part.
  • the storage unit 320 may be interpreted as a pocket or wallet of the case 300.
  • 5A and 5B are cross-sectional views showing a case of an electronic device, an electronic device, and a wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 6 is a cross-sectional view showing a shielding member according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIGS. 5A to 6 may be combined with the embodiments of FIGS. 1 to 4 or the embodiments of FIGS. 7A to 9 .
  • the configuration of the electronic device 101 of FIGS. 5A to 5B may be partially or entirely the same as the configuration of the electronic device 101 of FIGS. 1 to 4 .
  • the configuration of the wireless power transmission device 200 of FIGS. 5A and 5B may be partially or entirely the same as the configuration of the wireless power transmission device 200 of FIGS. 2 and 3.
  • the configuration of the case 300 in FIGS. 5A and 5B may be partially or entirely the same as the configuration of the case 300 in FIG. 4 .
  • the electronic device 101 may include a coil 21L (eg, coil 21L in FIG. 3) for receiving wireless power 106 in the form of electromagnetic waves.
  • the coil 21L may be referred to as a receiving coil or an Rx coil.
  • the wireless power transmission device 200 may include a coil 11L (eg, coil 11L in FIG. 3) for transmitting wireless power 106 in the form of electromagnetic waves.
  • the coil 11L may be referred to as a transmission coil or Tx coil.
  • the case 300 of the electronic device includes a case body portion 310 (e.g., the case body portion 310 in FIG. 4) and a storage portion 320 (e.g., the storage portion 320 in FIG. 4). )), or may include a shielding member 330.
  • the case main body 310 may cover at least a portion of the exterior of the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may be mounted on the case body 310 (or case 300).
  • the storage portion 320 may be formed or coupled to the case body portion 310.
  • the storage unit 320 may include a storage unit main body 321, a card inlet 322, or a storage space 323.
  • the storage unit main body 321 may be coupled to the case main body 310.
  • the storage unit main body 321 may be coupled to a flat portion of the case main body 310 (eg, the flat portion 311 in FIG. 4).
  • the storage unit main body 321 may have a storage space 323 formed therein for storing cards.
  • the storage unit main body 321 may include a card inlet 322 formed by opening one side of the storage unit main body 321.
  • the user's card e.g., card 1 in FIG. 5B
  • the storage space 323 may be inserted into the storage space 323 through the card inlet 322, or may be removed from the storage space 323. .
  • the shielding member 330 may be disposed in the storage unit 320.
  • the shielding member 330 may be disposed in the storage space 323 inside the storage unit main body 321.
  • at least a portion (e.g., first area 330A) of the shielding member 330 is located in a portion of the housing body 321 facing the electronic device 101 (or in the electronic device 101). can be placed in a nearby area).
  • the shielding member 330 may be positioned between the card and the electronic device 101.
  • at least a portion of the shielding member 330 may be positioned between the card and the coil 21L of the electronic device 101.
  • the shielding member 330 may include a first area 330A fixed to the storage unit main body 321, and a second area 330B extending from the first area 330A. .
  • the first area 330A of the shielding member 330 may be fixed to a portion adjacent to the card inlet 322 inside the storage unit main body 321 (e.g., storage space 323). there is.
  • the second area 330B of the shielding member 330 may have a shape in which at least a portion of the second area 330B is rolled in a first state in which a card is not stored (eg, FIG. 5A).
  • the second area 330B of the shielding member 330 may have a shape that is varied and expanded in the second state in which the card is stored (eg, FIG. 5B).
  • the shielding member 330 may include a shielding sheet 331 and an elastic sheet 333.
  • the shielding member 330 may be formed by stacking a shielding sheet 331 and an elastic sheet 333.
  • the shielding sheet 331 may block electromagnetic waves generated from the coil 11L of the wireless power transmission device 200.
  • the shielding sheet 331 may include a sheet member made of a non-metallic (eg, polymer) material, a ferrite material, or a nano-crystal material.
  • the shielding sheet 331 may have a thickness of about 20 mm to about 60 mm (eg, the thickness in the Z-axis direction of FIGS. 5A to 5B), but is not limited thereto.
  • the elastic sheet 333 may be laminated on one surface of the shielding sheet 331.
  • the elastic sheet 333 has the shielding member 330 in a rolled state (e.g., FIG. 5a) in an unfolded state (e.g., FIG. 5b). ) can provide elastic restoring force to vary.
  • the elastic sheet 333 is formed of a thin metal plate, and the metal plate may have a round cross-sectional shape.
  • the metal plate may be formed to have a cross-sectional shape curved into a “C” shape.
  • the elastic sheet 333 may be formed of various materials that can provide elastic restoring force.
  • the shielding sheet 331 of the shielding member 330 faces the electronic device 101, and the elastic sheet of the shielding member 330 333 may be directed to the wireless power transmission device 200.
  • the shielding sheet 331 of the shielding member 330 faces the wireless power transmission device 200, and the shielding sheet 331 of the shielding member 330 faces the wireless power transmission device 200.
  • the elastic sheet 333 may face the electronic device 101.
  • the first area 330A and the second area 330B of the shielding member 330 may be formed in a stacked structure of the shielding sheet 331 and the elastic sheet 333.
  • the shielding sheet 331 when the shielding member 330 is unfolded, the shielding sheet 331 may be disposed between the coil 21L and the elastic sheet 333. According to one embodiment, when the shielding member 330 is unfolded, the elastic sheet 333 may be disposed between the coil 21L and the shielding sheet 331.
  • the electronic device 101 is charged by the wireless power transmission device 200 in a state in which the card is not stored in the storage unit 320 (e.g., first state).
  • the second region 330B of the shielding member 330 may be arranged in a rolled shape by an elastic sheet (eg, the elastic sheet 333 in FIG. 6). Additionally, in the first state, the second area 330B of the shielding member 330 may not be located between the coil 11L of the wireless power transmission device 200 and the coil 21L of the electronic device 101. there is. For example, when viewed in the first direction (eg, Z-axis direction), the second area 330B of the shielding member 330 may not overlap the coil 21L of the electronic device 101.
  • the first direction eg, Z-axis direction
  • the first direction (e.g., Z-axis direction) is the direction in which the electronic device 101 faces the wireless power transmission device 200 or the wireless power transmission direction when the electronic device 101 is mounted on the wireless power transmission device 200.
  • the direction in which the transmitting device 200 faces the electronic device 101 may be defined, but is not limited to this.
  • the coil 21L of the electronic device 101 can receive the wireless power 106 in the form of electromagnetic waves transmitted from the coil 11L of the wireless power transmission device 200.
  • the electronic device 101 can charge a battery (eg, the battery 189 in FIG. 1) through the wireless power 106 received through the coil 21L.
  • FIG. 5B a state in which the electronic device 101 is not charged by the wireless power transmission device 200 is shown while the card is stored in the storage unit 320 (e.g., a second state).
  • the second area 330B of the shielding member 330 may be pressed by the card 1 and unfolded.
  • the second area 330B of the shielding member 330 will be located between the coil 11L of the wireless power transmission device 200 and the coil 21L of the electronic device 101. You can.
  • the second area 330B of the shielding member 330 may be located between the card 1 and the coil 21L of the electronic device 101.
  • the first direction eg, Z-axis direction
  • the second area 330B of the shielding member 330 may overlap the coil 21L of the electronic device 101.
  • the second area 330B of the shielding member 330 may cover the coil 21L of the electronic device 101.
  • the shielding member 330 may block a signal or ping energy transmitted from the coil 11L of the wireless power transmission device 200. Accordingly, because the transmitted signal or ping energy does not reach the coil 21L of the electronic device 101, the electronic device 101 can maintain the charging standby mode.
  • the electronic device 101 in the second state, the electronic device 101 maintains the charging standby mode, so the coil 11L of the wireless power transmission device 200 may not transmit wireless power. Accordingly, the card 1 may not be exposed to the electromagnetic field generated from the coil 11L, and the internal circuit of the card 1 or the internal antenna may be prevented from being damaged.
  • the internal antenna eg, near field communication (NFC) antenna
  • NFC near field communication
  • the elastic sheet 333 When the card 1 is separated from the receiving unit 320, the elastic sheet 333 causes the second area 330B of the shielding member 330 to change into a rolled shape again, thereby allowing the elastic sheet 333 to move in the first direction (e.g., Z-axis direction). ), the shielding member 330 may be arranged not to cover the coil 21L, as shown in FIG. 5A.
  • FIG. 7A and 7B are plan views showing a shielding member of a case of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIGS. 7A to 7B may be combined with the embodiments of FIGS. 1 to 6 or the embodiments of FIGS. 8 to 9 .
  • the configuration of the case 300 of FIGS. 7A and 7B may be partially or entirely the same as the configuration of the case 300 of FIGS. 4 and 5B.
  • the case 300 of the electronic device includes a case body 310 (e.g., the case body 310 of FIGS. 4 to 5b) and a storage portion (not shown) (e.g., FIG. 4). It may include a storage unit 320 of FIGS. 5A to 5B), a shielding member 430 (eg, the shielding member 330 of FIGS. 5A to 5B), or a support member 440.
  • the shielding member 430 may be disposed inside a storage unit (not shown) (eg, inside the storage space 323 of FIGS. 5A and 5B).
  • the shielding member 430 may include a shielding sheet 431, a connecting member 432, and a rotation axis 433.
  • the shielding sheet 431 is an electromagnetic wave generated from a coil (e.g., coil 11L of FIG. 3) of a wireless power transmission device (e.g., wireless power transmission device 200 of FIGS. 2 and 3). can be blocked.
  • the shielding sheet 431 may include a sheet member made of a non-metallic (eg, polymer) material, a ferrite material, or a nano-crystal material.
  • the shielding sheet 431 may have a thickness of about 20 mm to about 60 mm (eg, the thickness in the Z-axis direction of FIGS. 7A and 7B), but is not limited thereto.
  • the shielding sheet 431 may have a circular shape, but is not limited thereto.
  • the shielding sheet 431 may be formed in a shape similar to the coil 21L of an electronic device.
  • the connecting member 432 may be connected to a portion of the shielding sheet 431.
  • one end of the connecting member 432 may be coupled to a portion of the shielding sheet 431, and the other end of the connecting member 432 may be connected to the rotation axis 433.
  • the rotation axis 433 may be fixed to at least a portion of the storage space (eg, the storage space 323 in FIGS. 5A and 5B).
  • the other end of the connecting member 432 may be rotatably coupled to the rotation shaft 433. Accordingly, the connecting member 432 and the shielding sheet 431 connected to the connecting member 432 may be rotated relative to the rotation axis 431.
  • the rotation axis 433 may be rotatably coupled to at least a portion of the storage space.
  • the other end of the connecting member 432 may be fixed to the rotation axis 433.
  • the connecting member 432 and the shielding sheet 431 connected to the connecting member 432 may be rotated together.
  • the shielding member 430 may further include an elastic member (not shown) that provides elastic restoring force to the connecting member 432.
  • the elastic member presses the connecting member 432 so that the shielding sheet 431 does not cover the coil 21L when the card is not stored, thereby connecting the connecting member 432 and the shielding sheet 431. It can be rotated.
  • the support member 441 includes a first support portion 441 connected and/or coupled to the shielding sheet 431, and a second support portion connected and/or coupled to the first support portion 441. It may include a support portion 442.
  • the first support portion 441 may extend from at least a portion of the shielding sheet 431.
  • the first support portion 441 may extend in the radial direction based on the center of the shielding sheet 431.
  • one end of the first support part 441 may be connected to the shielding sheet 431, and the other end of the first support part 441 may be connected to the second support part 442.
  • the second support part 442 may be connected to the other end of the first support part 441. Additionally, the second support portion 442 may extend in a direction substantially perpendicular to the first support portion 441 .
  • FIG. 7A a state in which a card is not stored in the storage unit (eg, first state) is shown.
  • the shielding sheet 431 of the shielding member 430 may be arranged not to cover the coil 21L. .
  • the electronic device in the first state, is a wireless power transmission device (e.g., the wireless power transmission device 200 of FIGS. 2 and 3).
  • the shielding sheet 431 may not be disposed between the coil of the wireless power transmission device (eg, coil 11L in FIG. 3) and the coil 21L of the electronic device.
  • FIG. 7B a state in which the card 1 is stored in the storage unit (eg, second state) is shown.
  • the card 1 in the second state, may be introduced into the storage space of the storage unit while pressing the second support portion 442.
  • the shielding sheet 431 and the connecting member 432 of the shielding member 430 connected to the first support part 441 are aligned with the rotation axis 433. It may be rotated in a direction (eg, a first rotation direction).
  • the shielding sheet 431 when viewed in the first direction (eg, Z-axis direction), the shielding sheet 431 may cover the coil 21L of the electronic device.
  • a shielding sheet 431 may be disposed between the coil of the wireless power transmission device (eg, coil 11L in FIG. 3) and the coil 21L of the electronic device.
  • a shielding sheet 431 may be disposed between the card 1 and the coil 21L of the electronic device.
  • the shielding member 430 may block a signal or ping energy transmitted from a coil of a wireless power transmission device. Accordingly, because the transmitted signal or ping energy does not reach the coil 21L of the electronic device, the electronic device 101 can maintain the charging standby mode.
  • the electronic device in the second state, maintains the charging standby mode, so the coil of the wireless power transmission device may not transmit wireless power. Accordingly, the card 1 may not be exposed to wireless power, and the internal circuitry or internal antenna of the card 1 may be prevented from being damaged.
  • the internal antenna eg, near field communication (NFC) antenna
  • NFC near field communication
  • an elastic member presses the connecting member 432, so that the connecting member 432 and the shielding sheet 431 move in the other direction opposite to the one direction.
  • a direction e.g., a second rotation direction opposite to the first rotation direction
  • a first direction e.g., Z-axis direction
  • the shielding sheet 431 connects the coil 21L as shown in FIG. 7A. It can be placed so as not to cover.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating wireless charging control of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a graph showing the rectified voltage of a rectifier circuit of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIGS. 8 to 9 may be combined with the embodiments of FIGS. 1 to 7B.
  • the electronic device described in FIG. 8 may be an electronic device mounted on the case 300 described using FIGS. 4 to 7B as an example.
  • the electronic device e.g., the electronic device 101 of FIGS. 1 to 5B
  • the electronic device may be in a standby state for wireless charging in operation 1010.
  • the electronic device may be in wireless charging standby mode.
  • the processor of the electronic device e.g., the processor 120 of FIG. 1 or the control circuit 22 of FIG. 3 outputs output from the rectifier circuit of the electronic device (e.g., the rectifier circuit 21b of FIG. 3).
  • the voltage hereinafter referred to as rectified voltage (Vr)
  • the processor of the electronic device may check the range or size of the rectified voltage through the sensing circuit of the electronic device.
  • the electronic device may be placed adjacent to a wireless power transmission device (e.g., the wireless power transmission device 200 of FIGS. 2 and 3) or mounted on the wireless power transmission device for wireless charging. there is.
  • a wireless power transmission device e.g., the wireless power transmission device 200 of FIGS. 2 and 3
  • the coil of the electronic device uses ping energy (or ping signal) transmitted from the coil of the wireless power transmission device (e.g., coil 11L in FIG. 3). may be approved.
  • the rectifier circuit of the electronic device may output the rectified voltage Vr to an adjustment circuit (eg, the adjustment circuit 21c of FIG. 3) using the ping energy (or ping signal).
  • an adjustment circuit eg, the adjustment circuit 21c of FIG. 3
  • the processor of the electronic device may detect the voltage magnitude or voltage range of the rectified voltage (Vr).
  • the processor of the electronic device When the magnitude or range of the rectified voltage Vr is greater than or equal to the first value, which is a set voltage value, the processor of the electronic device operates the power receiving circuit (e.g., the power receiving circuit 21 of FIG. 3) in operation 1030 to collect the battery.
  • the battery 189 in FIG. 1 or the battery 21e in FIG. 3 can be charged.
  • the electronic device may be in a wireless charging operation state.
  • the first value may be about 2.7 V, but is not limited to this and may have various voltage values depending on design changes.
  • the card when the magnitude or range of the rectified voltage (Vr) is greater than or equal to the first value, the card may not be stored in the case of the electronic device but may be mounted on the wireless power transmission device.
  • the processor of the electronic device may confirm the interruption of wireless charging in operation 1040.
  • the processor of the electronic device may check an event related to the interruption of wireless charging of the electronic device in operation 1040.
  • the “event related to the interruption of wireless charging” may include the occurrence of a control error packet (CEP) timeout, a charging completion event, and a case where the charge level of the battery falls below a reference value.
  • CEP control error packet
  • the electronic device may perform operation 1010 (e.g., operating in charging standby mode).
  • the electronic device may perform operation 1030 (e.g., a wireless charging operation).
  • the electronic device may perform operation 1010 (wireless charging standby mode operation).
  • the second value may be about 1.0 V, but is not limited to this and may have various voltage values depending on design changes. Additionally, the second value may be a voltage value that is smaller than the first value. For example, when the magnitude or range of the rectified voltage Vr is within 0 V to the second value, the electronic device may not be mounted on the wireless power transmission device.
  • the processor of the electronic device in operation 1050, applies a voltage to the coil of the electronic device. You can check whether the applied ping energy (or ping signal) is applied more than N times in a specified time range. For example, the processor of the electronic device may check the ping energy (or ping signal) in the waveform of the rectified voltage output from the rectifier circuit.
  • the electronic device may perform operation 1010 (e.g., wireless charging standby mode operation). If the ping energy applied in the specified time range is less than N, the electronic device may not be mounted on the wireless power transmission device, or may be placed in an adjacent location but not mounted for charging.
  • operation 1010 e.g., wireless charging standby mode operation
  • the processor of the electronic device displays the electronic device (e.g., the display module 160 of FIG. 1) in operation 1060.
  • a card removal message e.g., a UI message (user interface message)
  • the electronic device may be mounted on the wireless power transmission device and the card may be stored in the storage portion of the case.
  • the shielding member e.g., the shielding member 330 in FIGS. 5A to 5B, or the shielding member 430 in FIGS.
  • the ping energy (or ping signal) transmitted from the coil of the wireless power transmission device can be received by the coil of the electronic device in a blocked state within a predetermined range.
  • the rectified voltage output from the rectifier circuit of the electronic device may have a relatively low value.
  • the waveform of the rectified voltage (Vrect(Vr)) output from the rectifier circuit according to time (t) is shown.
  • the waveform W of the rectified voltage Vr is between the first value and the second value, and the waveform W of the rectified voltage Vr has one pattern. It can be formed repeatedly. Since the waveform W of the rectified voltage Vr has a waveform or pattern substantially similar to the ping energy applied to the coil of the electronic device, the ping energy applied to the coil of the electronic device in the waveform of the rectified voltage Vr You can check the cycle. For example, one pattern in the waveform (W) of the rectified voltage (W) can be identified as an element corresponding to one ping energy. As shown in FIG.
  • the processor of the electronic device determines the state in which the card is stored in the storage unit. It can be recognized as Accordingly, the processor of the electronic device may display the message “Remove the card from the case” on the display of the electronic device in operation 1060.
  • the time for which a message is displayed on the display may be longer than a set time, for example, about 3 seconds or longer.
  • the electronic device may perform operation 1010 (e.g., wireless charging standby mode operation).
  • operation 1010 e.g., wireless charging standby mode operation
  • the user After checking the corresponding message (or UI message) requiring card removal, the user can recognize the state in which the card is stored in the storage unit.
  • the message may be provided with a button through which the user can input the user's external input. For example, the user may input information that the card has been removed from the storage unit into the electronic device by pressing the “Confirm” button in response to the card removal message.
  • the processor of the electronic device may check whether the user's external input has been input in operation 1070.
  • the electronic device may perform operation 1060 (e.g., displaying a card removal message) again.
  • the processor of the electronic device may cancel the card removal message from the display in operation 1080.
  • the processor of the electronic device may check whether the ping energy (or ping signal) applied to the coil of the electronic device is M or more times in a specified time range in operation 1090. .
  • the processor of the electronic device may check the ping energy (or ping signal) in the waveform of the rectified voltage output from the rectifier circuit.
  • the M may be 1, but is not limited thereto.
  • the electronic device may perform operation 1010 (e.g., wireless charging standby mode operation). If the ping energy (or ping signal) applied in the specified time range is less than M times, the card may be removed from the storage unit.
  • operation 1010 e.g., wireless charging standby mode operation.
  • the electronic device may perform operation 1060 (e.g., displaying a card removal message). If the ping energy (or ping signal) applied in the specified time range is more than M, the card may not be removed from the storage unit. Accordingly, the processor of the electronic device may again perform operation 1060 (e.g., displaying a card removal message) so that the user can remove the card from the storage unit.
  • operation 1060 e.g., displaying a card removal message
  • an accessory such as a case that covers the electronic device may be used.
  • Accessories such as the case may provide a space for storing cards (eg, credit cards, transportation cards, or door lock cards) to increase usability.
  • wireless power in the form of electromagnetic waves is introduced into the card's internal circuit or internal antenna, causing damage to the circuit or antenna.
  • the internal antenna may generate heat, causing a fire in the card or electronic device.
  • a device may be provided.
  • damage to the card can be prevented by not performing a wireless charging operation while the card is stored in the case of the electronic device.
  • the case 300 of the electronic device 101 may include a case main body 310, a card storage portion 320, or shielding members 330 and 430.
  • the card storage unit 320 may be disposed on one side of the case main body.
  • the card storage unit 320 may include a storage space 323 for storing cards.
  • the shielding members 330 and 430 may be disposed in the storage space. When the card is stored in the storage space, the shape or position of at least a portion of the shielding members 330 and 340 may be changed and positioned between the card and the coil of the electronic device.
  • the shielding member may include shielding sheets 331 and 431.
  • the shielding sheets 331 and 431 may be arranged to cover the coil of the electronic device when the card is stored in the storage space.
  • the shielding sheets 331 and 431 may be arranged so as not to cover the coil of the electronic device when the card is not stored in the storage space.
  • the shielding sheet may include at least one of a non-metallic material, a ferrite material, or a nanocrystal material.
  • the shielding sheet may be configured to block wireless power transmitted from the external wireless power transmission device 200 from reaching the coil of the electronic device.
  • the shielding member may include a first area 330A or a second area 330B.
  • the first area 330A may be fixed to at least a portion of the storage space.
  • the second area 330B may extend from the first area.
  • the second area 330B may be arranged to cover the coil of the electronic device or may be arranged not to cover the coil of the electronic device.
  • the second area is arranged to cover the coil of the electronic device in a shape spread out from the first area, or so as not to cover the coil of the electronic device in a shape rolled toward the first area. can be placed.
  • the shielding member 330 may include a shielding sheet 331 or an elastic sheet 333.
  • the elastic sheet 333 may be laminated on the shielding sheet.
  • the elastic sheet may provide elastic restoring force so that the second region changes into a rolled shape when the card is not stored in the storage space.
  • the shielding member 430 may include a shielding sheet 431, a rotation axis 433, or a connecting member 432.
  • the rotation axis 433 may be fixed to at least a portion of the storage space.
  • One end of the connecting member 432 may be connected to the rotation shaft.
  • the other end of the connecting member 432 may be connected to the shielding sheet.
  • the shielding sheet may be arranged to cover the coil of the electronic device by rotating in one direction about the rotation axis when the card is stored in the storage space.
  • the shielding sheet may be arranged so that when the card is not stored in the storage space, it is rotated in another direction with respect to the rotation axis and does not cover the coil of the electronic device.
  • the case may further include a support member 440.
  • the support member 440 may be configured to support the card when the card is stored in the storage space.
  • the case 300 of the electronic device 101 may include a case body portion 310, a card storage portion 320, or shielding members 330 and 430.
  • the case body portion 310 may be configured to have the electronic device mounted on it.
  • the case body portion 310 may include a planar portion 311 or a side portion 313.
  • the side portion 313 may extend from the edge of the flat portion.
  • the card storage unit 320 may be disposed on the flat portion of the case main body.
  • the card storage unit 320 may include a storage space 323 for storing cards.
  • the shielding members 330 and 430 may be disposed in the storage space. When the card is stored in the storage space, the shape or position of at least a portion of the shielding members 330 and 430 may be changed and positioned between the card and the coil of the electronic device.
  • the case main body may further include a camera opening 312.
  • the camera opening 312 may be formed in at least a portion of the planar portion.
  • the shielding member prevents wireless power transmitted from an external device from reaching the coil of the electronic device when the at least one portion is disposed between the card and the coil of the electronic device.
  • the shielding member 330 may include a shielding sheet 331 or an elastic sheet 333.
  • the elastic sheet 333 may be laminated on the shielding sheet.
  • the elastic sheet may provide elastic restoring force so that the shielding sheet and the elastic sheet change into a rolled shape when the card is not stored in the storage space.
  • the shielding member 430 may include a shielding sheet 431, a rotation axis 433, or a connecting member 432.
  • the rotation axis 433 may be fixed to at least a portion of the storage space.
  • One end of the connecting member 432 may be connected to the rotation shaft.
  • the other end of the connecting member 432 may be connected to the shielding sheet.
  • the electronic device 101 may include a coil 21L, a rectifier circuit 21b, or a processor 120.
  • the coil 21L may be configured to receive wireless power transmitted from an external wireless power transmission device 200.
  • the rectifier circuit 21b may be configured to rectify the wireless power received through the coil.
  • the processor 120 may be operatively connected to the coil and the rectifier circuit.
  • the processor may be set to check the rectified voltage output from the rectifier circuit.
  • the processor may be set to control the electronic device to operate in a wireless charging mode when the rectified voltage is greater than or equal to the first value, based on a first value and a second value smaller than the first value.
  • the processor may be set to control the electronic device to operate in a charging standby mode when the rectified voltage is less than or equal to the second value.
  • the processor may be set to control the display of the electronic device to display a UI message when the rectified voltage is less than the first value and greater than the second value.
  • the processor is configured to, when the rectified voltage is less than the first value and greater than the second value, the ping energy transmitted from the wireless power transmitter and applied to the coil is N times in a specified time range. It can be set to check for abnormalities.
  • the processor is set to control the display to transmit the UI message when the ping energy is N times or more in a specified time range, and wait for charging when the ping energy is less than N times in a specified time range. It can be set to control the electronic device to operate in a mode.
  • the processor may be set to check whether a user's external input is input to the UI message.
  • the processor may be set to check the rectified voltage output from the rectifier circuit when the user's external input for the UI message is input.
  • the processor is set to check whether the ping energy transmitted from the wireless power transmitter and applied to the coil when the rectified voltage is less than the first value and greater than the second value is M times or more in a specified time range. You can.

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Abstract

차폐 부재를 포함하는 케이스 및 상기 케이스에 장착된 전자 장치가 개시된다. 본 개시의 일 실시예에 따르면, 전자 장치의 케이스는, 케이스 본체부, 상기 케이스 본체부의 일면에 배치되고, 카드가 수납되기 위한 수납 공간을 포함하는 카드 수납부 및 상기 수납 공간에 배치되고, 상기 카드가 상기 수납 공간에 수납될 때 적어도 일 부분의 형상 또는 위치가 가변되어 상기 카드와 상기 전자 장치의 코일 사이에 위치되는 차폐 부재를 포함할 수 있다. 이외에 다양한 실시예들이 가능할 수 있다.

Description

차폐 부재를 포함하는 케이스 및 이에 장착된 전자 장치
본 문서에 개시된 다양한 실시예는 차폐 부재를 포함하는 케이스 및 이에 장착된 전자 장치에 관한 것이다.
무선 충전 기술은 무선 전력 송수신을 이용한 것으로서, 전자 장치(예: 휴대폰)의 배터리를 별도의 충전 커넥터를 연결하지 않고 충전할 수 있는 기술이다.
무선 전력 송신 장치는 무선 전력 신호에 의하여 발생하는 전자기 유도 현상에 기초한 유도 결합(inductive coupling) 방식과 특정 주파수의 무선 전력 신호에 의하여 발생하는 전자기적 공진 현상에 기초한 공진 결합(electromagnetic resonance coupling) 방식 중 하나 이상을 이용하여 무선 전력 수신 장치로 전력을 전달할 수 있다.
무선 충전 전력 수신을 지원하는 전자 장치는, 안테나를 통해 외부 장치로부터 전력을 입력받고, 입력된 전력을 이용하여 배터리를 충전할 수 있다. 무선 충전 전력 송신을 지원하는 전자 장치는 배터리의 전력 또는 연결된 유선 충전기로부터 입력되는 전력을 이용하여 다른 전자 장치에게 무선 전력을 공급 할 수 있다. 예를 들면, 무선 충전 전력 송신 장치는 외부 장치(예: TA 어댑터) 또는 배터리의 전력을 이용해 지정된 전력을 생성하고, 생성된 전력을 상기 코일을 통해 상기 다른 전자 장치(예: 스마트폰, 스마트 워치, 또는 무선 이어폰(예: true wireless stereo))에게 공급할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 전자 장치의 케이스는, 케이스 본체부, 상기 케이스 본체부의 일면에 배치되고, 카드가 수납되기 위한 수납 공간을 포함하는 카드 수납부 및 상기 수납 공간에 배치되고, 상기 카드가 상기 수납 공간에 수납될 때 적어도 일 부분의 형상 또는 위치가 가변되어 상기 카드와 상기 전자 장치의 코일 사이에 위치되는 차폐 부재를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 전자 장치의 케이스는, 상기 전자 장치가 장착되도록 구성된 케이스 본체부로서, 평면 부분 및 상기 평면 부분의 가장자리로부터 연장된 측면 부분을 포함하는 케이스 본체부, 상기 케이스 본체부의 상기 평면 부분에 배치되고, 카드가 수납되기 위한 수납 공간을 포함하는 카드 수납부 및 상기 수납 공간에 배치되고, 상기 카드가 상기 수납 공간에 수납될 때 적어도 일 부분의 형상 또는 위치가 가변되어 상기 카드와 상기 전자 장치의 코일 사이에 위치되는 차폐 부재를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 전자 장치는, 외부의 무선 전력 송신 장치로부터 송출된 무선 전력을 수신하도록 구성된 코일, 상기 코일을 통해 수신된 상기 무선 전력을 정류하도록 구성된 정류 회로 및 상기 코일 및 상기 정류 회로와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 정류 회로로부터 출력되는 정류 전압을 확인하고, 제1 값 및 상기 제1 값보다 작은 제2 값을 기준으로, 상기 정류 전압이 상기 제1 값 이상이면 무선 충전 모드로 작동되도록 상기 전자 장치를 제어하도록 설정되고, 상기 정류 전압이 상기 제2 값 이하이면 충전 대기 모드로 작동되도록 상기 전자 장치를 제어하도록 설정되고, 상기 정류 전압이 상기 제1 값 미만이고 상기 제2 값 초과이면 UI 메시지를 표시하도록 상기 전자 장치의 디스플레이를 제어하도록 설정될 수 있다.
도 1은 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블럭도이다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치 및 무선 전력 송신 장치의 블록도를 도시한다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른, 무선 전력 송신 장치 및 무선 전력을 수신하는 전자 장치의 블록도이다.
도 4는 본 개시의 일 실시에에 따른, 전자 장치 및 전자 장치의 케이스가 분리된 상태의 사시도이다.
도 5a, 및 도 5b는 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 케이스, 전자 장치 및 무선 전력 송신 장치를 나타낸 단면도이다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른, 차폐 부재를 나타낸 단면도이다.
도 7a, 및 도 7b는 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 케이스의 차폐 부재를 나타낸 평면도이다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 무선 충전 제어를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 정류 회로의 정류 전압을 나타낸 그래프이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 전도체 또는 전도성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
도 2는, 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치 및 무선 전력 송신 장치의 블록도를 도시한다.
도 2의 실시예는, 도 1의 실시예, 또는 도 3 내지 도 9의 실시예들과 결합 가능할 수 있다.
도 2의 전자 장치(101)의 구성은, 도 1의 전자 장치(101)의 구성과 일부 또는 전부가 동일할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 무선 전력 송신 장치(200)는 전자 장치(101)(예: 도 1의 전자 장치(101))에 무선으로 전력(106)을 송신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 무선 전력 수신 장치로 정의 및/또는 지칭될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 무선 전력 송신 장치(200)는, 전자 장치(101)로부터 정보(107)를 제공받을 수 있다. 하나의 예에서, 무선 전력 송신 장치(200)는, 유도 방식에 따라 전력(106)을 송신할 수 있다. 무선 전력 송신 장치(200)가 유도 방식에 의한 경우에, 무선 전력 송신 장치(200)는, 예를 들어 전력 소스, 직류-직류 변환 회로(예를 들어, DC/DC 컨버터), 직류-교류 변환 회로(예를 들어, 인버터), 증폭 회로, 임피던스 매칭 회로, 적어도 하나의 커패시터, 적어도 하나의 코일, 또는 통신 변조 회로 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 적어도 하나의 커패시터는 적어도 하나의 코일과 함께 공진 회로를 형성할 수도 있다. 예를 들어, 상기 코일은 무선 전력은 송신 및/또는 수신하기 위한 안테나를 의미하며, 코일 형태로 형성된 안테나로 한정되는 것은 아니다. 일 실시예에서, 무선 전력 송신 장치(200)는, WPC(wireless power consortium)의 Qi 표준에서 정의된 방식으로 구현될 수 있다. 무선 전력 송신 장치(200)는, 유도 방식에 따라 전류가 흐르면 유도 자기장을 생성할 수 있는 코일을 포함할 수 있다. 무선 전력 송신 장치(200)가 유도 자기장을 생성하는 과정을, 무선 전력 송신 장치(200)가 전력(106)을 무선으로 송신한다고 표현할 수 있다. 아울러, 전자 장치(101)의 코일에서는, 주변에 생성된 자기장에 의하여 유도 기전력(또는, 전류, 전압, 및/또는 전력)이 생성될 수 있다. 코일을 통하여 유도 기전력이 발생되는 과정을, 전자 장치(101)가 전력(106)을 무선으로 수신한다고 표현할 수 있다.
일 실시예에 의한 무선 전력 송신 장치(200)는, 전자 장치(101)와 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 송신 장치(200)는, 인-밴드 방식에 따라 전자 장치(101)와 통신을 수행할 수 있다. 무선 전력 송신 장치(200)는, 송신하고자 하는 데이터를 예를 들어 FSK(frequency shift keying) 변조 방식에 따라 변조(modulation)를 수행할 수 있으며, 전자 장치(101)는 ASK(amplitude shift keying) 변조 방식에 따라 변조를 수행함으로써, 정보(107)를 제공할 수 있다. 무선 전력 송신 장치(200)는, 무선 전력 송신 장치(200)의 코일에 인가되는 전류 및/또는 전압의 진폭에 기반하여, 전자 장치(101)에서 제공하는 정보(107)를 확인할 수 있다. 도 1에서는, 전자 장치(101)가 정보(107)를 무선 전력 송신 장치(200)로 직접 송신하는 것과 같이 도시되어 있지만, 이는 용이한 이해를 위한 것일 뿐, 전자 장치(101)는, 내부의 적어도 하나의 스위치의 온/오프만을 제어함을 당업자는 이해할 것이다. ASK 변조 방식 및/또는 FSK 변조 방식에 기반하여 변조를 수행하는 동작은, 인-밴드 통신 방식에 따라 데이터(또는, 패킷)를 송신하는 동작으로 이해될 수 있으며, ASK 복조 방식 및/또는 FSK 복조 방식에 기반하여 복조를 수행하는 동작은, 인-밴드 통신 방식에 따라 데이터(또는, 패킷)를 수신하는 동작으로 이해될 수 있다. 한편, 인-밴드 통신 방식에 따라 데이터를 송수신하는 것은 단순히 예시적인 것으로, 무선 전력 송신 장치(200) 및 전자 장치(101)는, 아웃-오브-밴드 방식(예를 들어, BLE(bluetooth low energy 방식, 또는 다양한 근거리 통신 방식)에 기반하여 데이터를 송수신할 수 있음을 당업자는 이해할 것이다.
본 문서에서, 무선 전력 송신 장치(200) 또는 전자 장치(101)가 특정 동작을 수행하는 것은, 무선 전력 송신 장치(200) 또는 전자 장치(101)에 포함된 다양한 하드웨어, 예를 들어 컨트롤러(예를 들어, MCU(micro controlling unit), FPGA(field programmable gate array), ASIC(application specific integrated circuit), 마이크로프로세서, 또는 AP(application processor))와 같은 컨트롤러가 특정 동작을 수행하는 것을 의미할 수 있다. 또는, 무선 전력 송신 장치(200) 또는 전자 장치(101)가 특정 동작을 수행하는 것은, 컨트롤러가 다른 하드웨어로 하여금 특정 동작을 수행하도록 제어하는 것을 의미할 수도 있다. 또는, 무선 전력 송신 장치(200) 또는 전자 장치(101)가 특정 동작을 수행하는 것은, 무선 전력 송신 장치(200) 또는 전자 장치(101)의 저장 회로(예: 메모리)에 저장되었던 특정 동작을 수행하기 위한 적어도 하나의 인스트럭션이 실행됨에 따라, 컨트롤러 또는 다른 하드웨어가 특정 동작을 수행하도록 야기하는 것을 의미할 수도 있다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른, 무선 전력 송신 장치 및 무선 전력을 수신하는 전자 장치의 블록도이다.
도 3의 실시예는, 도 1 내지 도 2의 실시예들, 또는 도 4 내지 도 9의 실시예들과 결합 가능할 수 있다.
도 3의 전자 장치(101)의 구성은, 도 1 내지 도 2의 전자 장치(101)의 구성과 일부 또는 전부가 동일할 수 있다. 도 3의 무선 전력 송신 장치(200)의 구성은, 도 2의 무선 전력 송신 장치(200)의 구성과 일부 또는 전부가 동일할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 무선 전력 송신 장치(200)는 전력 송신 회로(11), 제어 회로(12), 통신 회로(13) 또는 센싱 회로(14) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 전력을 무선으로 수신하는 전자 장치(101)는 전력 수신 회로(21), 제어 회로(22), 통신 회로(23) 또는 인터페이스(24) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전력 송신 회로(11)는 전자 장치(101)로 전력을 제공할 수 있다. 예를 들어, 전력 송신 회로(11)는 전력 어댑터(11c), 전력 생성 회로(11b), 매칭 회로(11a), 코일(또는: 도전성 패턴)(11L), 또는 제1 통신 회로(13a)를 포함할 수 있다. 전력 송신 회로(11)는 상기 코일(11L)을 통하여 무선으로 전자 장치(101)에 전력을 전송하도록 구성될 수 있다. 전력 송신 회로(11)는 외부로부터 직류 또는 교류 파형의 형태로 전력을 공급받을 수 있으며, 상기 공급받은 전력을 교류 파형의 형태로 전자 장치(101)에 공급할 수 있다. 예를 들어, 코일(11L)은 복수 개의 코일 및/또는 복수회 권취된 코일을 포함할 수 있다.
전력 어댑터(11c)는 외부로부터 교류 또는 직류 전원을 입력받거나, 내장된 배터리 장치의 전원 신호를 수신하여 설정된 전압 값을 가지는 직류 전력으로 출력할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전력 어댑터(11c)는 외부에 위치한 전원 공급부(11d)와 전기적으로 연결될 수 있는데, 예를 들면 단자를 가진 전력 어댑터(11c)에 전원 공급부(11d)의 케이블이 직접적으로 연결되는 형태를 가질 수 있다. 전력 어댑터(11c)에서 출력되는 직류 전력의 전압 값은 제어 회로(12)에 의하여 제어될 수 있다. 전력 어댑터(11c)로부터 출력되는 직류 전력은 전력 생성 회로(11b)로 출력될 수 있다.
전력 생성 회로(11b)는 전력 어댑터(11c)로부터 출력된 직류 전류를 교류 전류로 변환하여 출력할 수 있다. 예를 들어, 전력 생성 회로(11b)는 소정의 증폭기(미도시)를 포함할 수도 있다. 전력 어댑터(11c)를 통해 입력되는 직류 전압 또는 전류가 설정된 이득(gain)보다 작으면 상기 증폭기를 이용하여 설정된 값으로 증폭할 수 있다. 전력 생성 회로(11b)는 제어 회로(12)로부터 입력되는 제어 신호에 기초하여 전력 어댑터(11c)로부터 입력되는 직류 전류를 교류로 변환하는 회로를 포함할 수 있다. 전력 생성 회로(11b)는 복수 개의 스위치를 포함하는 브릿지 회로를 포함할 수 있다. 예를 들어, 코일(11L)에는 복수 개의 코일(또는 복수 회 권취된 코일)이 포함될 수 있으며, 복수 개의 코일(또는 복수 회 권취된 코일)은, 전력 생성 회로(11b)의 적어도 일부를 공유할 수 있다. 이에 대하여서는 더욱 상세하게 후술하도록 한다. 예를 들어, 전력 생성 회로(11b)는 소정의 인버터를 통해 상기 직류 전류를 교류로 변환할 수 있다. 전력 생성 회로(11b)는 게이트 구동 장치(미도시)를 포함할 수 있다. 상기 게이트 구동 장치가 상기 직류 전류를 온(on)/오프(off)하여 제어하면서 교류로 변경할 수도 있다. 또는, 전력 생성 회로(11b)는 무선 전원 발생기(예: 오실레이터)를 통해 교류 전원 신호를 생성할 수도 있다.
매칭 회로(11a)는 임피던스 매칭을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전력 생성 회로(11b)로부터 출력된 교류 신호가 코일(11L)에 전달되면, 상기 교류 신호에 의하여 코일(11L)에 전자기장이 형성될 수 있다. 일 실시예에서, 복수 개의 코일(또는 복수 회 권취된 코일) 중 일부에만 교류 신호가 제공될 수도 있으며, 이에 대하여서는 더욱 상세하게 후술하도록 한다. 매칭 회로(11a)의 임피던스를 조정하여 상기 형성된 전자기장 신호의 주파수 대역을 조정할 수 있다. 매칭 회로(11a)는 임피던스 조정에 의해 코일(11L)을 통해 전자 장치(101)로 전송되는 출력 전력이 고효율 또는 고출력이 되도록 제어할 수 있다. 매칭 회로(11a)는 제어 회로(12)의 제어에 기초하여 임피던스를 조정할 수 있다. 예를 들어, 매칭 회로(11a)는 인덕터(예를 들어, 코일(또는 도전성 패턴)), 커패시터 또는 스위치 장치 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 제어 회로(12)는 스위치 장치를 통해 상기 인덕터 또는 커패시터 중 적어도 하나와의 연결 상태를 제어할 수 있으며, 이에 따라 임피던스 매칭을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제어 회로(12) 또는 제어 회로(52) 중 적어도 하나는, CPU와 같은 범용 프로세서, 미니 컴퓨터, 마이크로 프로세서, MCU(micro controlling unit), FPGA(field programmable gate array) 등의 연산을 수행할 수 있는 다양한 회로로 구현될 수 있으며, 그 종류에는 제한이 없다.
상기 코일(11L)은 전류가 인가되면 전자 장치(101)에 전류를 유도 또는 공진시키기 위한 자기장을 형성할 수 있다. 일 실시예에서, 상기 제1 통신 회로(13a)(예: 공진 회로)는 상기 코일(11L)에 의해 발생되는 전자기파를 이용하여 인-밴드(in-band) 형식으로 통신(예: 데이터 통신)을 수행할 수 있다.
센싱 회로(14)는 전력 송신 회로(11)의 코일(11L)에 인가되는 전류/전압의 변화를 주기적으로 또는 비주기적으로 측정할 수 있다. 무선 전력 송신 장치(200)는 코일(11L)에 인가되는 전류/전압의 변화에 따라 상기 전송될 전력의 양이 변화할 수 있다. 예를 들어, 센싱 회로(14)는 무선 전력 송신 장치(200)의 온도 변화를 주기적으로 또는 비주기적으로 센싱할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센싱 회로(14)는 전류/전압 센서 또는 온도 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
제어 회로(12)는 전력 송신 회로(11)를 통해 전자 장치(101)로 무선으로 전력을 전송하도록 제어할 수 있다. 제어 회로(12)는 통신 회로(13)를 통해 상기 전자 장치(101)로부터 무선으로 정보를 송신 또는 수신하도록 제어할 수 있다. 제어 회로(12)는 상기 센싱 회로(14)에서 측정된 전류 또는 전압에 기반하여 전자 장치(101)로부터 수신되는 전력의 양을 산출할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 수신된 정보는 상기 전자 장치(101)의 배터리 상태와 관련된 충전 설정 정보, 상기 전자 장치(101)로 전송되는 전력의 양의 조절과 관련된 전력량 제어 정보, 상기 전자 장치(101)의 충전 환경과 관련된 환경 정보 또는 상기 전자 장치(101)의 시간 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 충전 설정 정보는 무선 전력 송신 장치(200)와 전자 장치(101) 간 무선 충전 시점에서의 전자 장치(101)의 배터리 상태와 관련된 정보일 수 있다. 예를 들어, 상기 충전 설정 정보는 상기 전자 장치(101)의 배터리 전체 용량, 배터리 잔량, 충전 횟수, 배터리 사용량, 충전 모드, 충전 방식 또는 무선 수신 주파수 대역 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 전력량 제어 정보는 무선 전력 송신 장치(200)와 전자 장치(101) 간 무선 충전 중 전자 장치(101)에 충전된 전력량의 변화에 따라 상기 전송된 초기 전력의 양을 제어하기 위한 정보일 수 있다.
상기 환경 정보는 전자 장치(101)의 인터페이스(24)에 의해 상기 전자 장치(101)의 충전 환경을 측정한 정보로서, 예를 들어, 상기 전자 장치(101)의 내부 온도 또는 외부 온도 중 적어도 하나를 포함하는 온도 데이터, 상기 전자 장치(101) 주변의 조도(밝기)를 나타내는 조도 데이터, 또는 상기 전자 장치(101) 주변의 소리(소음)를 나타내는 소리 데이터 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
제어 회로(12)는 상기 수신된 정보 중 상기 충전 설정 정보에 기반하여 전자 장치(101)로 전송될 전력을 생성하거나 전송하도록 제어될 수 있다. 예를 들어, 제어 회로(12)는 상기 수신된 정보 중 적어도 일부(예: 상기 전력량 제어 정보, 환경 정보 또는 시간 정보 중 적어도 하나)에 기반하여 전자 장치(101)로 전송하는 전력의 양을 결정 하거나 변경할 수 있다. 예를 들어, 제어 회로(12)는 매칭 회로(11a)가 임피던스를 변경하도록 제어할 수 있다.
통신 회로(13)는 전자 장치(101)와 소정의 방식으로 통신을 수행할 수 있다. 통신 회로(13)는 전자 장치(101)의 통신 회로(23)와 데이터 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(13)는 상기 신호를 유니캐스트(unicast), 멀티캐스트(multicast) 또는 브로드캐스트(broadcast) 할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 통신 회로(13)는 전력 송신 회로(11)와 하나의 하드웨어로 구현되어 무선 전력 송신 장치(200)가 인-밴드(in-band) 형식으로 통신을 수행할 수 있는 제1 통신 회로(13a), 또는 전력 송신 회로(11)와 상이한 하드웨어로 구현되어 무선 전력 송신 장치(200)가 아웃-오브-밴드(out-of-band) 형식으로 통신을 수행할 수 있는 제2 통신 회로(13b) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 통신 회로(13)가 인-밴드 형식으로 통신을 수행할 수 있는 상기 제1 통신 회로(13a)를 포함하는 경우, 상기 제1 통신 회로(13)는 전력 송신 회로(11)의 코일(11L)을 통해 수신되는 전자기장 신호의 주파수 및 신호 레벨을 수신할 수 있다. 제어 회로(12)는 상기 수신된 전자기장 신호의 주파수 및 신호 레벨을 복호화하여 상기 전자 장치(101)로부터 수신되는 정보를 추출할 수 있다. 또는, 상기 제1 통신 회로(13)는 전력 송신 회로(11)의 코일(11L)에 전자 장치(101)로 전송하고자 하는 무선 전력 송신 장치(200)의 정보에 대한 신호를 인가하거나, 매칭 회로(11a)로부터 출력되는 신호가 상기 코일(11L)에 인가됨으로써 발생되는 전자기장 신호에 무선 전력 송신 장치(200)의 정보에 대한 신호를 추가하여 전자 장치(101)로 전송할 수 있다. 제어 회로(12)는 매칭 회로(11a)에 포함된 스위치 장치의 온/오프 제어를 통해 상기 매칭 회로(11a)의 인덕터 또는 커패시터 중 적어도 하나와 연결 상태를 변화시켜 출력되도록 제어할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 통신 회로(13)가 아웃-오브-밴드 형식으로 통신을 수행할 수 있는 상기 제2 통신 회로(13b)를 포함하는 경우, 상기 제2 통신 회로(13b)는 전자 장치(101)의 통신 회로(23)와 NFC(near field communication), Zigbee 통신, 적외선 통신, 가시광선 통신, 블루투스 통신, 또는 BLE(bluetooth low energy) 방식과 같은 통신 방법을 이용하여 통신을 수행할 수 있다.
상술한 통신 회로(13)의 통신 방식은 단순히 예시적인 것이며, 본 개시의 실시예들은 통신 회로(13)에서 수행하는 특정 통신 방식으로 그 권리범위가 한정되지 않는다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 전력 수신 회로(21), 제어 회로(22), 통신 회로(23) 또는 인터페이스(24)를 포함할 수 있다. 전자 장치(101)의 전력 수신 회로(21)는 무선 전력 송신 장치(200)의 전력 송신 회로(11)로부터 전력을 수신할 수 있다. 일 실시예에서, 전력 수신 회로(21)는 내장된 배터리의 형태로 구현될 수도 있으며, 또는 전력 수신 인터페이스의 형태로 구현되어 외부로부터 전력을 수신하도록 구현될 수도 있다. 예를 들어, 전력 수신 회로(21)는 매칭 회로(21a), 정류 회로(21b), 조정 회로(21c), 스위치 회로(21d), 배터리(21e) 또는 코일(21L)을 포함할 수 있다.
전력 수신 회로(21)는 전력 송신 회로(11)의 코일(11L)에 인가된 전류/전압에 대응하여 발생된 전자기파 형태의 무선 전력을 코일(21L)을 통해 수신할 수 있다. 예를 들어, 전력 수신 회로(21)는 전력 송신 회로(11)의 코일(11L)과 전력 수신 회로(21)의 코일(21L)에 형성된 기전력을 이용하여 전력을 수신할 수 있다.
매칭 회로(21a)는 임피던스 매칭을 수행할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 송신 장치(200)의 코일(11L)을 통해 전송된 전력이 코일(21L)에 전달되어 전자기장이 형성될 수 있다. 매칭 회로(21a)는 임피던스를 조정하여 상기 형성된 전자기장 신호의 주파수 대역을 조정할 수 있다. 매칭 회로(21a)는 이러한 임피던스 조정에 의해 코일(21L)을 통해 무선 전력 송신 장치(200)로부터 수신되는 입력 전력이 고효율 및 고출력이 되도록 제어할 수 있다. 매칭 회로(21a)는 제어 회로(22)의 제어에 기초하여 임피던스를 조정할 수 있다. 매칭 회로(21a)는 예를 들어, 인덕터(예를 들어, 코일(또는 도전성 패턴)), 커패시터 또는 스위치 장치 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 제어 회로(22)는 상기 스위치 장치를 통해 상기 인덕터 또는 커패시터 중 적어도 하나와의 연결 상태를 제어할 수 있으며, 이에 따라 임피던스 매칭을 수행할 수 있다.
정류 회로(21b)는 코일(21L)에 수신되는 무선 전력을 직류 형태로 정류할 수 있으며, 예를 들어 브리지 다이오드의 형태로 구현될 수 있다.
조정 회로(21c)는 정류된 전력을 설정된 전압 또는 전류로 컨버팅할 수 있다. 조정 회로(21c)는 DC/DC 컨버터(미도시)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 조정 회로(21c)는 출력단의 전압이 5V가 되도록 정류된 전력을 컨버팅할 수 있다. 또는, 조정 회로(21c)의 전단에는 인가될 수 있는 전압의 최소값 또는 최대값이 설정될 수 있다.
스위치 회로(21d)는 조정 회로(21c) 및 배터리(21e)를 연결할 수 있다. 스위치 회로(21d)는 제어 회로(22)의 제어에 따라 온(on)/오프(off) 상태를 유지할 수 있다.
배터리(21e)는 조정 회로(21c)로부터 입력되는 전력을 공급받아 충전할 수 있다. 또 다른 실시예에서는, 스위치 회로(21d) 및 배터리(21e) 사이에 차저(미도시)가 더 배치될 수도 있으며, 차저(미도시)는, 소정의 모드(예를 들어, CC(constant current) 모드 또는 CV(constant voltage 모드 등)로 입력받은 전력의 전압 또는 전류를 변경하여 배터리(21e)를 충전할 수도 있다. 본 개시의 다양한 실시예에서는, 조정 회로(21c)의 DC/DC 컨버터가 배터리(21e)를 직접 충전할 수도 있으며, 또는 조정 회로(21c)로부터 출력되는 전력을 차저(미도시)가 다시 한번 조정하여 배터리(21e)를 충전할 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 센싱 회로(미도시)를 포함할 수 있고, 센싱 회로는 전자 장치(101)에 수신되는 전력 상태 변화를 센싱할 수 있다. 예를 들어, 센싱 회로는 소정의 전류/전압 센서를 통해 코일(21L)에 수신되는 전류/전압 값을 주기적으로 또는 비주기적으로 측정할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 측정된 전류/전압에 기반하여 전자 장치(101)에 수신되는 전력의 양을 산출할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 측정된 전류/전압에 기반하여 매칭 회로(21a)를 변경하는 데 활용할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 센싱 회로는 전자 장치(101)의 충전 환경 변화를 센싱할 수 있다. 예를 들어, 센싱 회로는 소정의 온도 센서를 통해 전자 장치(101)의 내부 온도 또는 외부 온도 중 적어도 하나를 주기적으로 또는 비주기적으로 측정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 통신 회로(23)는 무선 전력 송신 장치(200)와 소정의 방식으로 통신을 수행할 수 있다. 통신 회로(23)는 무선 전력 송신 장치(200)의 통신 회로(13)와 데이터 통신을 수행할 수 있다. 통신 회로(23)는 무선 전력 송신 장치(200)와의 데이터 통신을 통해 제어 신호(control signal)를 주고받을 수 있다. 상기 통신 회로(23)는 무선 전력 송신 장치(200)의 통신 회로(13)와 유사하거나 동일하게 동작할 수 있다.
제어 회로(22)는 통신 회로(23)를 통해 전자 장치(101)의 배터리 상태와 관련된 정보에 기반하여 필요한 전력량을 수신하기 위한 충전 설정 정보를 무선 전력 송신 장치(200)로 송신할 수 있다. 예를 들어, 제어 회로(22)는 무선 전력을 전송할 수 있는 무선 전력 송신 장치(200)가 식별되면, 상기 전자 장치(101)의 배터리 전체 용량, 배터리 잔량, 충전 횟수, 배터리 사용량, 충전 모드, 충전 방식 또는 무선 수신 주파수 대역 중 적어도 하나에 기반하여 필요한 전력량을 수신하기 위한 상기 충전 설정 정보를 통신 회로(23)를 통해 상기 무선 전력 송신 장치(200)로 송신할 수 있다.
제어 회로(22)는 통신 회로(23)를 통해 전자 장치(101)에 충전된 전력량의 변화에 따라 무선 전력 송신 장치(200)로부터 수신되는 전력의 양을 제어하기 위한 상기 전력량 제어 정보를 무선 전력 송신 장치(200)로 송신할 수 있다. 예를 들어, 제1 통신 회로(23a)는, 스위치 및 커패시터 또는 저항을 포함할 수 있다. 제어 회로(22)는, 온/오프 키잉(on/off keying) 변조 방식에 기초하여, 전송하고자 하는 데이터의 이진 코드에 따라 스위치를 온/오프할 수 있다. 무선 전력 송신 장치(200)에서 센싱되는 임피던스는 스위치의 온/오프에 따라 전력 송신 회로(11)에서의 전력의 크기 또는 전류의 크기의 변경을 검출할 수 있으며, 이를 이진 코드로 복조할 수 있어, 전자 장치(101)가 전하고자하는 데이터를 획득할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)의 인터페이스(24)는 커넥터를 통해 TA(또는 외부 전자 장치)와 전자 장치(101)를 연결할 수 있다. 인터페이스(24)는 지정된 시스템 인터페이스, 예컨대 I2C(inter-integrated circuit)를 통해 제어 회로(22) 또는 프로세서와 연결되는 USB 통신 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들면, TA는 USB C type의 CC 단자를 통해 무선 전력 수신 장치(101)의 USB 통신 모듈과 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, USB 통신 모듈은, USB PD(power delivery)통신을 위한 USB PD(power delivery)통신 모듈을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, TA는 PPS(programmable power supply) 규격을 지원하는 TA이거나, 또는 PPS를 지원하지 않는 일반 TA일 수 있다. 예를 들면, PPS를 지원하는 TA는, 무선 전력 수신 장치(101)의 제어 회로(22)의 제어에 기반하여, 출력되는 TA 전압, 또는 출력되는 TA 전류를 다양하게 변경 또는 조정할 수 있다. PPS를 지원하지 않는 TA는 출력되는 TA 전압, 또는 출력되는 TA 전류가 고정될 수 있다. 인터페이스(24)는 유선 인터페이스일 수 있다.
도 3에서는, 본 개시의 실시예에 따른 전자 장치(101)가 무선 전력을 수신하기 위한 장치로서 설명되었으나, 전자 장치(101)는 다른 전자 장치로 무선 전력을 송신하기 전력 송신 장치로 작동할 수도 있다. 또한, 도 3에서는 무선 전력 송신 장치(200)가 무선 전력을 송신하기 위한 장치로서 설명되었으나, 무선 전력 송신 장치(200)는 다른 무선 전력 송신 장치로부터 무선 전력을 수신하기 위한 전력 수신 장치로 작동할 수도 있다.
도 4는 본 개시의 일 실시에에 따른, 전자 장치 및 전자 장치의 케이스가 분리된 상태의 사시도이다.
도 4의 실시예는, 도 1 내지 도 3의 실시예들, 또는 도 5a 내지 도 9의 실시예들과 결합 가능할 수 있다.
도 4의 전자 장치(101)의 구성은, 도 1 내지 도 3의 전자 장치(101)의 전자 장치(101)의 구성과 일부 또는 전부가 동일할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치의 케이스(300)(이하, '케이스'라 함)는, 전자 장치(101)를 보호하기 위한 보호 케이스일 수 있다. 예를 들어, 케이스(300)는, 전자 장치(101)의 외관에 스크래치가 형성되는 것을 차단할 수 있다. 또한, 케이스(300)는, 전자 장치(101)의 외관 또는 내부의 전기 부품들을 전자 장치(101)를 외부의 충격으로부터 보호할 수 있다. 전자 장치의 케이스(300)는, 전자 장치(101)의 외관을 커버 또는 보호할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 케이스(300)는, 케이스 본체부(310), 또는 수납부(320)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 케이스 본체부(310)는, 케이스(300)에 장착되는 전자 장치(101)의 적어도 일부를 감싸는 형상을 가질 수 있다. 케이스 본체부(310)는, 평면 부분(311), 또는 측면 부분(313)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 평면 부분(311)은, 평판 형상일 수 있다. 예를 들어, 평면 부분(311)은, 전자 장치(101)가 케이스(300)에 장착될 때, 전자 장치(101)의 후면을 커버할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 측면 부분(313)은, 평면 부분(311)의 가장자리(edge)로부터 연장될 수 있다. 예를 들어, 측면 부분(313)은, 전자 장치(101)가 케이스(300)에 장착될 때, 전자 장치(101)의 측면을 커버할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 케이스 본체부(310)는, 카메라 오프닝(312)을 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 카메라 오프닝(312)은, 케이스 본체부(310)의 평면 부분(311)에 형성될 수 있다. 예를 들어, 카메라 오프닝(312)은, 평면 부분(311)에 관통 형성된 홀로 형성될 수 있다. 카메라 오프닝(312)은, 전자 장치(101)의 후면 카메라 모듈(180a)(예: 도 1의 카메라 모듈(180))과 대응되는 형상, 또는 대응되는 위치를 가질 수 있다.
일 실시예에 따르면, 케이스 본체부(310)는, 전자 장치(101)가 장착될 때, 전자 장치(101)를 수용 가능한 리세스(recess) 구조를 포함하도록 구성될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 수납부(320)는, 케이스 본체부(310)의 평면 부분(311)에 형성될 수 있다. 예를 들어, 평면 부분(311)은 전자 장치(101)의 후면을 커버하는 일면 및 상기 일면과 반대 방향을 향하는 타면을 포함할 수 있다. 상기 수납부(320)는, 상기 평면 부분(311)의 상기 타면에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 수납부(320)는, 케이스 본체부(310)와 일체로 형성되거나, 또는 케이스 본체부(310)와 별개로 형성되어 케이스 본체부(310)에 결합 또는 조립될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 수납부(320)는, 사용자의 카드(예: 신용 카드, 교통 카드, 또는 도어락 카드 등)를 수납할 수 있는 수납 공간을 제공할 수 있다. 이에 따라, 케이스(300) 및 전자 장치(101)를 사용하는 사용자는, 케이스(300)의 수납부(320)에 카드를 수납함으로써 전자 장치(101)와 카드를 함께 휴대할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 수납부(320)는, 일측이 개방되어 상기 개방된 부분을 통해 카드가 수납 또는 삽입될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 수납부(320)는, 케이스(300)의 포켓(pocket) 또는 지갑(wallet)으로 해석될 수도 있다.
도 5a, 및 도 5b는 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 케이스, 전자 장치 및 무선 전력 송신 장치를 나타낸 단면도이다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른, 차폐 부재를 나타낸 단면도이다.
도 5a 내지 도 6의 실시예들은, 도 1 내지 도 4의 실시예들, 또는 도 7a 내지 도 9의 실시예들과 결합 가능할 수 있다.
도 5a 내지 도 5b의 전자 장치(101)의 구성은, 도 1 내지 도 4의 전자 장치(101)의 구성과 일부 또는 전부가 동일할 수 있다. 도 5a 내지 도 5b의 무선 전력 송신 장치(200)의 구성은, 도 2 내지 도 3의 무선 전력 송신 장치(200)의 구성과 일부 또는 전부가 동일할 수 있다. 도 5a 내지 도 5b의 케이스(300)의 구성은, 도 4의 케이스(300)의 구성과 일부 또는 전부가 동일할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 전자기파 형태의 무선 전력(106)을 수신하기 위한 코일(21L)(예: 도 3의 코일(21L))을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 코일(21L)은, 수신 코일, 또는 Rx 코일로 지칭될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 무선 전력 송신 장치(200)는, 전자기파 형태의 무선 전력(106)을 송신하기 위한 코일(11L)(예: 도 3의 코일(11L))을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 코일(11L)은, 송신 코일, 또는 Tx 코일로 지칭될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치의 케이스(300)는, 케이스 본체부(310)(예: 도 4의 케이스 본체부(310)), 수납부(320)(예: 도 4의 수납부(320)), 또는 차폐 부재(330)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 케이스 본체부(310)는, 전자 장치(101)의 외관 중 적어도 일부를 커버할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 케이스 본체부(310)(또는 케이스(300))에 장착될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 수납부(320)는, 케이스 본체부(310)에 형성 또는 결합될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 수납부(320)는, 수납부 본체(321), 카드 유입구(322), 또는 수납 공간(323)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 수납부 본체(321)는, 케이스 본체부(310)에 결합될 수 있다. 예를 들어, 수납부 본체(321)는, 케이스 본체부(310)의 평면 부분(예: 도 4의 평면 부분(311))에 결합될 수 있다. 수납부 본체(321)는, 내부에 카드가 수납되기 위한 수납 공간(323)이 형성될 수 있다. 또한, 수납부 본체(321)는, 수납부 본체(321)의 일측이 개방되어 형성된 카드 유입구(322)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 사용자의 카드(예: 도 5b의 카드(1))는, 상기 카드 유입구(322)를 통해, 상기 수납 공간(323)으로 삽입되거나, 또는 상기 수납 공간(323)으로부터 빼낼 수 있다.
일 실시예에 따르면, 차폐 부재(330)는, 수납부(320)에 배치될 수 있다. 예를 들어, 차폐 부재(330)는, 수납부 본체(321)의 내부인 수납 공간(323)에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 차폐 부재(330)의 적어도 일 부분(예: 제1 영역(330A))은, 수납부 본체(321) 중에서 전자 장치(101)를 향하는 부분(또는 전자 장치(101)에 가까운 부분)에 배치될 수 있다. 예를 들어, 수납부(320)에 카드가 수납된 상태에서, 차폐 부재(330)는 카드와 전자 장치(101) 사이에 위치될 수 있다. 예를 들어, 수납부(320)에 카드가 수납된 상태에서, 차폐 부재(330)의 적어도 일 부분은, 카드와 전자 장치(101)의 코일(21L) 사이에 위치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 차폐 부재(330)는, 수납부 본체(321)에 고정된 제1 영역(330A), 및 제1 영역(330A)으로부터 연장된 제2 영역(330B)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 차폐 부재(330)의 제1 영역(330A)은, 수납부 본체(321)의 내부(예: 수납 공간(323))에서 카드 유입구(322)에 인접한 부분에 고정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 차폐 부재(330)의 제2 영역(330B)은, 카드가 수납되지 않은 상태인 제1 상태(예: 도 5a)에서 적어도 일 부분이 말려진 형상을 가질 수 있다. 예를 들어, 차폐 부재(330)의 제2 영역(330B)은, 카드가 수납된 상태인 제2 상태(예: 도 5b)에서 가변되어 펼쳐진 형상을 가질 수 있다.
도 6을 참조하면, 차폐 부재(330)는, 차폐 시트(331) 및 탄성 시트(333)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차폐 부재(330)는, 차폐 시트(331)와 탄성 시트(333)가 적층되어 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 차폐 시트(331)는, 무선 전력 송신 장치(200)의 코일(11L)로부터 발생한 전자기파를 차단할 수 있다. 예를 들어, 차폐 시트(331)는, 비금속(예: 폴리머) 재질, 페라이트 재질, 또는 나노-크리스탈 재질로 형성된 시트 부재를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 차폐 시트(331)는, 약 20 mm 내지 약 60 mm의 두께(예: 도 5a 내지 도 5b의 Z 축 방향으로의 두께)를 가질 수 있으나, 이에 한정되지 않는다.
일 실시예에 따르면, 탄성 시트(333)는, 차폐 시트(331)의 일면에 적층될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 탄성 시트(333)는, 차폐 부재(330)가 적어도 일 부분(예: 제2 영역(330B))이 펼쳐진 상태(예: 도 5b)에서 말려진 상태(예: 도 5a)로 가변되도록 탄성 복원력을 제공할 수 있다. 예를 들어, 탄성 시트(333)는, 얇은 금속판으로 형성되고, 상기 금속판은 단면 형상이 라운드진 형상일 수 있다. 예를 들어, 상기 금속판은, 단면 형상이 "C" 자 형으로 곡률지도록 형성될 수 있다. 상기 탄성 시트(333)는, 탄성 복원력을 제공할 수 있는 다양한 재질로 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 차폐 부재(330)가 펼쳐진 상태(예: 도 5b)에서, 차폐 부재(330)의 차폐 시트(331)는 전자 장치(101)를 향하고, 차폐 부재(330)의 탄성 시트(333)는 무선 전력 송신 장치(200)를 향할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 차폐 부재(330)가 펼쳐진 상태(예: 도 5b)에서, 차폐 부재(330)의 차폐 시트(331)는 무선 전력 송신 장치(200)를 향하고, 차폐 부재(330)의 탄성 시트(333)는 전자 장치(101)를 향할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 차폐 부재(330)의 제1 영역(330A) 및 제2 영역(330B)은, 차폐 시트(331)와 탄성 시트(333)의 적층 구조로 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 차폐 부재(330)가 펼쳐진 상태에서, 차폐 시트(331)는 코일(21L)과 탄성 시트(333) 사이에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 차폐 부재(330)가 펼쳐진 상태에서, 탄성 시트(333)가 코일(21L)과 차폐 시트(331) 사이에 배치될 수도 있다.
도 5a를 참조하면, 수납부(320)에 카드가 수납되지 않은 상태(예: 제1 상태)에서, 전자 장치(101)가 무선 전력 송신 장치(200)에 의해 충전되는 상태가 도시된다.
일 실시예에 따르면, 제1 상태에서, 차폐 부재(330)의 제2 영역(330B)은, 탄성 시트(예: 도 6의 탄성 시트(333))에 의해 말려진 형상으로 배치될 수 있다. 또한, 제1 상태에서, 차폐 부재(330)의 제2 영역(330B)은, 무선 전력 송신 장치(200)의 코일(11L)과 전자 장치(101)의 코일(21L) 사이에 위치되지 않을 수 있다. 예를 들어, 제1 방향(예: Z축 방향)에서 볼 때, 차폐 부재(330)의 제2 영역(330B)은 전자 장치(101)의 코일(21L)과 중첩되지 않을 수 있다. 상기 제1 방향(예: Z 축 방향)은, 전자 장치(101)가 무선 전력 송신 장치(200)에 거치될 때, 전자 장치(101)가 무선 전력 송신 장치(200)를 향하는 방향 또는 무선 전력 송신 장치(200)가 전자 장치(101)를 향하는 방향으로 정의될 수 있으나, 이에 한정되지 않는다.
이에 따라, 무선 전력 송신 장치(200)의 코일(11L)로부터 송신되는 전자기파 형태의 무선 전력(106)은, 전자 장치(101)의 코일(21L)이 수신할 수 있다. 전자 장치(101)는, 코일(21L)을 통해 수신한 무선 전력(106)을 통해 배터리(예: 도 1의 배터리(189))를 충전할 수 있다.
도 5b를 참조하면, 수납부(320)에 카드가 수납된 상태(예: 제2 상태)에서, 전자 장치(101)가 무선 전력 송신 장치(200)에 의해 충전되지 않는 상태가 도시된다.
일 실시예에 따르면, 제2 상태에서, 차폐 부재(330)의 제2 영역(330B)은, 카드(1)에 의해 가압되어 펼쳐질 수 있다. 예를 들어, 제2 상태에서, 차폐 부재(330)의 제2 영역(330B)은, 무선 전력 송신 장치(200)의 코일(11L)과 전자 장치(101)의 코일(21L) 사이에 위치될 수 있다. 예를 들어, 제2 상태에서, 차폐 부재(330)의 제2 영역(330B)은, 전자 장치(101)의 코일(21L)과 카드(1) 사이에 위치될 수 있다. 예를 들어, 제1 방향(예: Z축 방향)에서 볼 때, 차폐 부재(330)의 제2 영역(330B)은 전자 장치(101)의 코일(21L)과 중첩될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 상태에서, 차폐 부재(330)의 제2 영역(330B)은, 전자 장치(101)의 코일(21L)을 커버할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 상태에서, 차폐 부재(330)는, 무선 전력 송신 장치(200)의 코일(11L)로부터 송신되는 신호, 또는 핑(ping) 에너지를 차단할 수 있다. 이에 따라, 상기 송신되는 신호, 또는 핑 에너지가 전자 장치(101)의 코일(21L)에 도달하지 않음으로써, 전자 장치(101)는 충전 대기 모드 상태를 유지할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 상태에서, 전자 장치(101)가 충전 대기 모드 상태를 유지함으로써, 무선 전력 송신 장치(200)의 코일(11L)이 무선 전력을 송신하지 않을 수 있다. 이에 따라, 카드(1)가 코일(11L)로부터 생성된 전자기장에 노출되지 않을 수 있고, 카드(1)의 내부 회로, 또는 내부 안테나가 파손되는 것이 방지될 수 있다.
또한, 카드(1)가 무선 전력에 노출되지 않음으로써, 카드(1)의 내부 안테나(예: NFC(near field communication) 안테나)가 무선 전력에 의해 발열 또는 손상되는 현상이 방지될 수 있다.
수납부(320)에서 카드(1)가 분리되면, 탄성 시트(333)가 차폐 부재(330)의 제2 영역(330B)이 다시 말린 형상으로 가변되도록 함으로써, 제1 방향(예: Z축 방향)에서 볼 때, 도 5a와 같이 차폐 부재(330)가 코일(21L)을 커버하지 않도록 배치될 수 있다.
도 7a, 및 도 7b는 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 케이스의 차폐 부재를 나타낸 평면도이다.
도 7a 내지 도 7b의 실시예들은, 도 1 내지 도 6의 실시예들, 또는 도 8 내지 도 9의 실시예들과 결합 가능할 수 있다.
도 7a 내지 도 7b의 케이스(300)의 구성은, 도 4 내지 도 5b의 케이스(300)의 구성과 일부 또는 전부가 동일할 수 있다.
도 7a 내지 도 7b를 참조하면, 전자 장치의 케이스(300)는, 케이스 본체(310)(예: 도 4 내지 도 5b의 케이스 본체(310)), 수납부(미도시)(예: 도 4 내지 도 5b의 수납부(320)), 차폐 부재(430)(예: 도 5a 내지 도 5b의 차폐 부재(330)), 또는 지지 부재(440)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 차폐 부재(430)는, 수납부(미도시)의 내부(예: 내부 도 5a 내지 도 5b의 수납 공간(323))에 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 차폐 부재(430)는, 차폐 시트(431), 연결 부재(432), 및 회전 축(433)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 차폐 시트(431)는, 무선 전력 송신 장치(예: 도 2 내지 도 3의 무선 전력 송신 장치(200))의 코일(예: 도 3의 코일(11L))로부터 발생한 전자기파를 차단할 수 있다. 예를 들어, 차폐 시트(431)는, 비금속(예: 폴리머) 재질, 페라이트 재질, 또는 나노-크리스탈 재질로 형성된 시트 부재를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 차폐 시트(431)는, 약 20 mm 내지 약 60 mm의 두께(예: 도 7a 내지 도 7b의 Z 축 방향으로의 두께)를 가질 수 있으나, 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, 차폐 시트(431)는 원형의 형상을 가질 수 있으나, 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, 차폐 시트(431)는 전자 장치의 코일(21L)과 유사한 형상으로 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 연결 부재(432)는, 차폐 시트(431)의 일 부분에 연결될 수 있다. 예를 들어, 연결 부재(432)의 일단은 차폐 시트(431)의 일 부분에 결합되고, 연결 부재(432)의 타단은 회전 축(433)에 연결될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 회전 축(433)은, 수납 공간(예: 도 5a 내지 도 5b의 수납 공간(323))의 적어도 일 부분에 고정될 수 있다. 연결 부재(432)의 상기 타단은, 상기 회전 축(433)에 회전 가능하게 결합될 수 있다. 이에 따라, 연결 부재(432) 및 연결 부재(432)에 연결된 차폐 시트(431)는, 회전 축(431)에 대해 상대적으로 회전될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 회전 축(433)은, 수납 공간의 적어도 일 부분에 회전 가능하게 결합될 수 있다. 연결 부재(432)의 상기 타단은, 상기 회전 축(433)에 고정될 수 있다. 회전 축(433)이 수납 공간의 적어도 일 부분에 대해 회전함에 따라, 연결 부재(432) 및 연결 부재(432)에 연결된 차폐 시트(431)가 함께 회전될 수 있다.
도시되지는 않았지만, 차폐 부재(430)는, 연결 부재(432)에 대해 탄성 복원력을 제공하는 탄성 부재(미도시)를 더 포함할 수 있다. 상기 탄성 부재(미도시)는, 카드가 수납되지 않은 상태에서 차폐 시트(431)가 코일(21L)을 커버하지 않도록 연결 부재(432)를 가압하여 연결 부재(432) 및 차폐 시트(431)를 회전시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 지지 부재(441)는, 차폐 시트(431)에 연결 및/또는 결합된 제1 지지 부분(441), 및 제1 지지 부분(441)에 연결 및/또는 결합된 제2 지지 부분(442)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 지지 부분(441)은, 차폐 시트(431)의 적어도 일 부분으로부터 연장될 수 있다. 예를 들어, 제1 지지 부분(441)은, 차폐 시트(431)의 중심을 기준으로 반경 방향으로 연장될 수 있다. 또한, 제1 지지 부분(441)의 일단은 차폐 시트(431)에 연결되고, 제1 지지 부분(441)의 타단은 제2 지지 부분(442)에 연결될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 지지 부분(442)은, 제1 지지 부분(441)의 타단에 연결될 수 있다. 또한, 제2 지지 부분(442)은, 제1 지지 부분(441)에 대해 실질적으로 수직한 방향으로 연장될 수 있다.
도 7a를 참조하면, 수납부에 카드가 수납되지 않은 상태(예: 제1 상태)가 도시된다.
일 실시예에 따르면, 제1 상태에서, 제1 방향(예: Z축 방향)에서 볼 때, 차폐 부재(430)의 차폐 시트(431)는, 코일(21L)을 커버하지 않도록 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 상태에서, 전자 장치(예: 도 1 내지 도 5b의 전자 장치(101))가 무선 전력 송신 장치(예: 도 2 내지 도 3의 무선 전력 송신 장치(200))에 의해 충전될 때, 무선 전력 송신 장치의 코일(예: 도 3의 코일(11L))과 전자 장치의 코일(21L) 사이에는, 차폐 시트(431)가 배치되지 않을 수 있다.
도 7b를 참조하면, 수납부에 카드(1)가 수납된 상태(예: 제2 상태)가 도시된다.
일 실시예에 따르면, 제2 상태에서, 카드(1)는 제2 지지 부분(442)을 가압하면서 수납부의 수납 공간으로 도입될 수 있다. 이 때, 제2 지지 부분(442)이 가압되면서, 제1 지지 부분(441)과 연결된 차폐 부재(430)의 차폐 시트(431) 및 연결 부재(432)가 회전 축(433)을 기준으로 일 방향(예: 제1 회전 방향)으로 회전될 수 있다. 이에 따라, 제1 방향(예: Z축 방향)에서 볼 때, 차폐 시트(431)는, 전자 장치의 코일(21L)을 커버할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 송신 장치의 코일(예: 도 3의 코일(11L))과 전자 장치의 코일(21L) 사이에는, 차폐 시트(431)가 배치될 수 있다. 예를 들어, 카드(1)와 전자 장치의 코일(21L) 사이에는, 차폐 시트(431)가 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 상태에서, 차폐 부재(430)는, 무선 전력 송신 장치의 코일로부터 송신되는 신호, 또는 핑(ping) 에너지를 차단할 수 있다. 이에 따라, 상기 송신되는 신호, 또는 핑 에너지가 전자 장치의 코일(21L)에 도달하지 않음으로써, 전자 장치(101)는 충전 대기 모드 상태를 유지할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 상태에서, 전자 장치가 충전 대기 모드 상태를 유지함으로써, 무선 전력 송신 장치의 코일이 무선 전력을 송신하지 않을 수 있다. 이에 따라, 카드(1)가 무선 전력에 노출되지 않을 수 있고, 카드(1)의 내부 회로, 또는 내부 안테나가 파손되는 것이 방지될 수 있다.
또한, 카드(1)가 무선 전력에 노출되지 않음으로써, 카드(1)의 내부 안테나(예: NFC(near field communication) 안테나)가 무선 전력에 의해 발열 또는 손상되는 현상이 방지될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 수납부에서 카드가 분리되면, 탄성 부재(미도시)가 연결 부재(432)를 가압하여, 연결 부재(432) 및 차폐 시트(431)가 상기 일 방향과 반대 방향인 타 방향(예: 상기 제1 회전 방향과 반대 방향인 제2 회전 방향)으로 회전되어 제1 방향(예: Z축 방향)에서 볼 때, 도 7a와 같이 차폐 시트(431)가 코일(21L)을 커버하지 않도록 배치될 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 무선 충전 제어를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 정류 회로의 정류 전압을 나타낸 그래프이다.
도 8 내지 도 9의 실시예들은, 도 1 내지 도 7b의 실시예들과 결합 가능할 수 있다.
도 8에서 설명하는 전자 장치는, 도 4 내지 도 7b를 예로 들어 설명한 케이스(300)에 장착된 전자 장치일 수 있다.
도 8을 참조하면, 전자 장치(예: 도 1 내지 도 5b의 전자 장치(101))는, 동작 1010에서, 무선 충전을 위한 대기 상태일 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는, 무선 충전 대기 모드일 수 있다.
전자 장치의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 또는 도 3의 제어 회로(22))는, 동작 1020에서, 전자 장치의 정류 회로(예: 도 3의 정류 회로(21b))에서 출력되는 전압(이하, 정류 전압(Vr)이라 함)을 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치의 프로세서는, 전자 장치의 센싱 회로를 통해 상기 정류 전압의 범위, 또는 크기를 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치는 무선 전력 송신 장치(예: 도 2 내지 도 3의 무선 전력 송신 장치(200))에 인접한 위치에 배치되거나, 또는 무선 충전을 위해 무선 전력 송신 장치에 거치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치의 코일(예: 도 3의 코일(21L))은, 무선 전력 송신 장치의 코일(예: 도 3의 코일(11L))로부터 송출된 핑 에너지(또는 핑 신호)가 인가될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치의 정류 회로는, 상기 핑 에너지(또는 핑 신호)에 의해, 정류 전압(Vr)을 조정 회로(예: 도 3의 조정 회로(21c))로 출력할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치의 프로세서는, 상기 정류 전압(Vr)의 전압의 크기, 또는 전압의 범위를 감지할 수 있다.
상기 정류 전압(Vr)의 크기 또는 범위가 설정된 전압 값인 제1 값 이상일 때, 전자 장치의 프로세서는, 동작 1030에서, 전력 수신 회로(예: 도 3의 전력 수신 회로(21))를 동작시켜 배터리(예: 도 1의 배터리(189), 또는 도 3의 배터리(21e))를 충전시킬 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는, 무선 충전 동작 상태일 수 있다. 한편, 상기 제1 값은, 약 2.7 V 일 수 있으나, 이에 한정되지 않고 설계 변경에 따라 다양한 전압 값을 가질 수 있다. 예를 들어, 상기 정류 전압(Vr)의 크기 또는 범위가 제1 값 이상일 때, 전자 장치의 케이스에는 카드가 수납되지 않고 무선 전력 송신 장치에 거치된 상태일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치의 프로세서는, 동작 1040에서, 무선 충전의 중단을 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치의 프로세서는, 동작 1040에서, 전자 장치의 무선 충전의 중단과 관련된 이벤트를 확인할 수 있다. 예를 들어, 상기 "무선 충전의 중단과 관련된 이벤트"는, control error packet(CEP) timeout의 발생, 충전 완료 이벤트 및 배터리의 충전 레벨이 기준값 이하로 하강된 경우를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치는, 무선 충전의 중단이 확인되면(예: 무선 충전의 중단과 관련된 이벤트가 발생되면), 1010 동작(예: 충전 대기 모드로 동작)을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치는, 무선 충전의 중단이 확인되지 않으면(예: 무선 충전의 중단과 관련된 이벤트가 발생되지 않으면), 1030 동작(예: 무선 충전 동작)을 수행할 수 있다.
동작 1020에서, 전자 장치의 프로세서가 확인한 상기 정류 전압(Vr)의 크기 또는 범위가 설정된 전압 값인 제2 값 이하일 때, 전자 장치는, 1010 동작(무선 충전 대기 모드 동작)을 수행할 수 있다. 상기 제2 값은, 약 1.0 V 일 수 있으나, 이에 한정하지 않고 설계 변경에 따라 다양한 전압 값을 가질 수 있다. 또한, 상기 제2 값은, 상기 제1 값보다 작은 전압 값일 수 있다. 예를 들어, 정류 전압(Vr)의 크기 또는 범위가 0 V 내지 제2 값 내에 있을 때, 전자 장치는 무선 전력 송신 장치에 거치되지 않은 상태일 수 있다.
동작 1020에서, 전자 장치의 프로세서가 확인한 상기 정류 전압(Vr)의 크기 또는 범위가 상기 제1 값 미만이고 상기 제2 값 초과일 때, 전자 장치의 프로세서는, 동작 1050에서, 전자 장치의 코일에 인가되는 핑 에너지(또는 핑 신호)가 지정된 시간 범위에서 N 번 이상인지 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치의 프로세서는, 정류 회로에서 출력되는 정류 전압의 파형에서 상기 핑 에너지(또는 핑 신호)를 확인할 수 있다.
예를 들어, 상기 지정된 시간 범위에서 인가되는 핑 에너지(또는 핑 신호)가 N 번 미만인 경우, 전자 장치는 1010 동작(예: 무선 충전 대기 모드 동작)을 수행할 수 있다. 상기 지정된 시간 범위에서 인가되는 핑 에너지가 N 번 미만인 경우는, 전자 장치가 무선 전력 송신 장치에 거치되지 않은 상태, 또는 인접한 위치에 배치되나 충전을 위해 거치되지 않은 상태일 수 있다.
예를 들어, 상기 지정된 시간 범위에서 인가되는 핑 에너지(또는 핑 신호)가 N 번 이상인 경우, 전자 장치의 프로세서는, 1060 동작에서, 전자 장치의 디스플레이(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160))에 카드 제거 메시지(예: UI 메시지(user interface message))를 표시할 수 있다. 예를 들어, 상기 지정된 시간 범위에서 인가되는 핑 에너지(또는 핑 신호)가 N 번 이상인 경우는, 전자 장치가 무선 전력 송신 장치에 거치되고, 케이스의 수납부에 카드가 수납된 상태일 수 있다. 케이스의 수납부에 카드가 수납되면, 차폐 부재(예: 도 5a 내지 도 5b의 차폐 부재(330), 또는 도 7a 내지 도 7b의 차폐 부재(430))가 전자 장치의 코일(예: 도 3의 코일(21L))을 커버할 수 있다. 이에 따라, 무선 전력 송신 장치의 코일로부터 송신되는 핑 에너지(또는 핑 신호)는, 소정의 범위에서 차단된 상태에서 전자 장치의 코일에 수신될 수 있다.
이에 따라, 차폐 부재가 전자 장치의 코일을 커버하지 않은 상태와 비교할 때, 전자 장치의 정류 회로에서 출력되는 정류 전압은 상대적으로 낮은 값을 가질 수 있다.
도 9를 참조하면, 시간(t)에 따른 정류 회로에서 출력되는 정류 전압(Vrect(Vr))의 파형이 도시된다. 도 9와 같이, 정류 전압(Vr)의 파형(W)이 제1 값(first value)과 제2 값(second value) 사이에 있고, 정류 전압(Vr)의 파형(W)은 하나의 패턴이 반복적으로 형성될 수 있다. 상기 정류 전압(Vr)의 파형(W)은, 전자 장치의 코일에 인가되는 핑 에너지와 실질적으로 유사한 파형 또는 패턴을 가지므로, 정류 전압(Vr)의 파형에서 전자 장치의 코일에 인가되는 핑 에너지의 주기를 확인할 수 있다. 예를 들어, 정류 전압(W)의 파형(W)에서 하나의 패턴은, 하나의 핑 에너지와 대응되는 요소로 확인될 수 있다. 도 9와 같이, 정류 전압(Vr)의 파형(W)이 제1 값과 제2 값 사이에 있고, 지정된 시간 범위에서 N 번 이상인 경우, 전자 장치의 프로세서는, 수납부에 카드가 수납된 상태로 인식할 수 있다. 이에 따라, 전자 장치의 프로세서는, 동작 1060에서, 전자 장치의 디스플레이에 "케이스에서 카드를 제거하라"는 메시지를 표시할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이에 메시지가 표시되는 시간은 설정된 시간 이상일 수 있고, 예를 들어, 약 3초 이상일 수 있다.
예를 들어, 동작 1050에서, 인가되는 핑 에너지가 지정된 시간 범위에서 N 번 미만인 경우, 전자 장치는, 동작 1010(예: 무선 충전 대기 모드 동작)을 수행할 수 있다.
사용자는 카드 제거를 요하는 해당 메시지(또는 UI 메시지)를 확인한 후, 수납부에 카드가 수납된 상태를 인지할 수 있게 된다. 해당 메시지는, 사용자가 사용자의 외부 입력이 입력될 수 있는 버튼이 제공될 수 있다. 예를 들어, 사용자는, 카드의 제거 메시지에 "확인" 버튼을 눌러 수납부에서 카드가 제거되었다는 정보를 전자 장치로 입력할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치의 프로세서는, 동작 1070에서, 사용자의 외부 입력이 입력되었는지 확인할 수 있다.
전자 장치는, 사용자의 외부 입력이 입력되지 않은 경우, 동작 1060(예: 카드 제거 메시지 표시 동작)을 다시 수행할 수 있다.
전자 장치의 프로세서는, 사용자의 외부 입력이 입력된 경우, 동작 1080에서, 디스플레이에서 카드 제거 메시지를 해제할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치의 프로세서는, 카드 제거 메시지를 해제한 후, 동작 1090에서, 전자 장치의 코일에 인가되는 핑 에너지(또는 핑 신호)가 지정된 시간 범위에서 M 번 이상인지 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치의 프로세서는, 정류 회로에서 출력되는 정류 전압의 파형에서 상기 핑 에너지(또는 핑 신호)를 확인할 수 있다. 상기 M은 1일 수 있으나, 이에 한정되지 않는다.
예를 들어, 상기 지정된 시간 범위에서 인가되는 핑 에너지(또는 핑 신호)가 M 번 미만인 경우, 전자 장치는 1010 동작(예: 무선 충전 대기 모드 동작)을 수행할 수 있다. 상기 지정된 시간 범위에서 인가되는 핑 에너지(또는 핑 신호)가 M 번 미만인 경우는, 수납부에서 카드가 제거된 상태일 수 있다.
예를 들어, 상기 지정된 시간 범위에서 인가되는 핑 에너지(또는 핑 신호)가 M 번 이상일 때, 전자 장치는 1060 동작(예: 카드 제거 메시지 표시 동작)을 수행할 수 있다. 상기 지정된 시간 범위에서 인가되는 핑 에너지(또는 핑 신호)가 M 번 이상인 경우는, 수납부에서 카드가 제거되지 않은 상태일 수 있다. 이에 따라, 전자 장치의 프로세서는, 사용자가 수납부에서 카드를 제거할 수 있도록 다시 1060 동작(예: 카드 제거 메시지 표시 동작)을 수행할 수 있다.
전자 장치의 외관을 보호하기 위해, 전자 장치를 커버하는 케이스와 같은 악세서리가 사용될 수 있다. 상기 케이스와 같은 악세서리는, 활용성을 높이기 위해, 카드(예: 신용 카드, 교통 카드, 또는 도어락 카드)를 수납하기 위한 공간을 제공할 수 있다.
한편, 상기 케이스에 카드가 수납된 상태에서, 전자 장치가 무선 충전을 위한 충전 장치에 거치되면, 전자기파 형태의 무선 전력이 카드의 내부 회로, 또는 내부 안테나에 도입되어 회로 또는 안테나가 훼손되거나, 카드의 내부 안테나가 발열되어 카드 또는 전자 장치에 화재가 발생될 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 전자 장치가 무선 충전을 위해 무선 전력 송신 장치에 거치될 때, 카드의 내부 회로 또는 내부 안테나의 훼손을 방지할 수 있는 차폐 부재를 포함하는 케이스 및 이에 장착된 전자 장치가 제공될 수 있다.
다만, 본 개시에서 해결하고자 하는 과제는 상기 언급된 과제에 한정되는 것은 아니며, 본 개시의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 확정될 수 있을 것이다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 전자 장치가 케이스에 카드가 수납된 상태에서는 무선 충전 동작을 수행하지 않음으로써 카드의 훼손을 방지할 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)의 케이스(300)는, 케이스 본체부(310), 카드 수납부(320), 또는 차폐 부재(330, 430)를 포함할 수 있다. 상기 카드 수납부(320)는, 상기 케이스 본체부의 일면에 배치될 수 있다. 상기 카드 수납부(320)는, 카드가 수납되기 위한 수납 공간(323)을 포함할 수 있다. 상기 차폐 부재(330, 430)는, 상기 수납 공간에 배치될 수 있다. 상기 차폐 부재(330, 340)는, 상기 카드가 상기 수납 공간에 수납될 때 적어도 일 부분의 형상 또는 위치가 가변되어 상기 카드와 상기 전자 장치의 코일 사이에 위치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 차폐 부재는, 차폐 시트(331, 431)를 포함할 수 있다. 상기 차폐 시트(331, 431)는, 상기 카드가 상기 수납 공간에 수납될 때 상기 전자 장치의 코일을 커버하도록 배치될 수 있다. 상기 차폐 시트(331, 431)는, 상기 카드가 상기 수납 공간에 수납되지 않을 때 상기 전자 장치의 코일을 커버하지 않도록 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 차폐 시트는, 비금속 재질, 페라이트 재질 또는 나노 크리스탈 재질 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 차폐 시트는, 외부의 무선 전력 송신 장치(200)로부터 송출된 무선 전력이 상기 전자 장치의 코일에 도달하는 것을 차단하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 차폐 부재는, 제1 영역(330A), 또는 제2 영역(330B)을 포함할 수 있다. 상기 제1 영역(330A)은, 상기 수납 공간의 적어도 일 부분에 고정될 수 있다. 상기 제2 영역(330B)은, 상기 제1 영역으로부터 연장될 수 있다. 상기 제2 영역(330B)은, 상기 전자 장치의 코일을 커버하도록 배치되거나 또는 상기 전자 장치의 코일을 커버하지 않도록 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제2 영역은, 상기 제1 영역으로부터 펼쳐진 형상으로 상기 전자 장치의 코일을 커버하도록 배치되거나 또는 상기 제1 영역을 향해 말려진 형상으로 상기 전자 장치의 코일을 커버하지 않도록 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 차폐 부재(330)는, 차폐 시트(331), 또는 탄성 시트(333)를 포함할 수 있다. 상기 탄성 시트(333)는, 상기 차폐 시트에 적층될 수 있다. 상기 탄성 시트는, 상기 카드가 상기 수납 공간에 수납되지 않을 때, 상기 제2 영역이 말려진 형상으로 가변되도록 탄성 복원력을 제공할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 차폐 부재(430)는, 차폐 시트(431), 회전 축(433), 또는 연결 부재(432)를 포함할 수 있다. 상기 회전 축(433)은, 상기 수납 공간의 적어도 일 부분에 고정될 수 있다. 상기 연결 부재(432)의 일단은 상기 회전 축에 연결될 수 있다. 상기 연결 부재(432)의 타단은 상기 차폐 시트에 연결될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 차폐 시트는, 상기 카드가 상기 수납 공간에 수납될 때 상기 회전 축을 기준으로 일 방향으로 회전되어 상기 전자 장치의 코일을 커버하도록 배치될 수 있다. 상기 차폐 시트는, 상기 카드가 상기 수납 공간에 수납되지 않을 때 상기 회전 축을 기준으로 타 방향으로 회전되어 상기 전자 장치의 코일을 커버하지 않도록 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 케이스는, 지지 부재(440)를 더 포함할 수 있다. 상기 지지 부재(440)는, 상기 카드가 상기 수납 공간에 수납될 때 상기 카드를 지지하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)의 케이스(300)는, 케이스 본체부(310), 카드 수납부(320), 또는 차폐 부재(330, 430)를 포함할 수 있다. 상기 케이스 본체부(310)는, 상기 전자 장치가 장착되도록 구성될 수 있다. 상기 케이스 본체부(310)는, 평면 부분(311), 또는 측면 부분(313)을 포함할 수 있다. 상기 측면 부분(313)은, 상기 평면 부분의 가장자리로부터 연장될 수 있다. 상기 카드 수납부(320)는, 상기 케이스 본체부의 상기 평면 부분에 배치될 수 있다. 상기 카드 수납부(320)는, 카드가 수납되기 위한 수납 공간(323)을 포함할 수 있다. 상기 차폐 부재(330, 430)는, 상기 수납 공간에 배치될 수 있다. 상기 차폐 부재(330, 430)는, 상기 카드가 상기 수납 공간에 수납될 때 적어도 일 부분의 형상 또는 위치가 가변되어 상기 카드와 상기 전자 장치의 코일 사이에 위치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 케이스 본체부는, 카메라 오프닝(312)을 더 포함할 수 있다. 상기 카메라 오프닝(312)은, 상기 평면 부분 중 적어도 일부에 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 차폐 부재는, 상기 적어도 일 부분이 상기 카드와 상기 전자 장치의 코일 사이에 배치된 상태일 때, 외부의 장치로부터 송출된 무선 전력이 상기 전자 장치의 코일로 도달하는 것을 차단하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 차폐 부재(330)는, 차폐 시트(331), 또는 탄성 시트(333)를 포함할 수 있다. 상기 탄성 시트(333)는, 상기 차폐 시트에 적층될 수 있다. 상기 탄성 시트는, 상기 카드가 상기 수납 공간에 수납되지 않을 때, 상기 차폐 시트 및 상기 탄성 시트가 말려진 형상으로 가변되도록 탄성 복원력을 제공할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 차폐 부재(430)는, 차폐 시트(431), 회전 축(433), 또는 연결 부재(432)를 포함할 수 있다. 상기 회전 축(433)은, 상기 수납 공간의 적어도 일 부분에 고정될 수 있다. 상기 연결 부재(432)의 일단은, 상기 회전 축에 연결될 수 있다. 상기 연결 부재(432)의 타단은, 상기 차폐 시트에 연결될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 코일(21L), 정류 회로(21b), 또는 프로세서(120)를 포함할 수 있다. 상기 코일(21L)은, 외부의 무선 전력 송신 장치(200)로부터 송출된 무선 전력을 수신하도록 구성될 수 있다. 상기 정류 회로(21b)은, 상기 코일을 통해 수신된 상기 무선 전력을 정류하도록 구성될 수 있다. 상기 프로세서(120)는, 상기 코일 및 상기 정류 회로와 작동적으로 연결될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 정류 회로로부터 출력되는 정류 전압을 확인하도록 설정될 수 있다. 상기 프로세서는, 제1 값 및 상기 제1 값보다 작은 제2 값을 기준으로, 상기 정류 전압이 상기 제1 값 이상이면 무선 충전 모드로 작동되도록 상기 전자 장치를 제어하도록 설정될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 정류 전압이 상기 제2 값 이하이면 충전 대기 모드로 작동되도록 상기 전자 장치를 제어하도록 설정될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 정류 전압이 상기 제1 값 미만이고 상기 제2 값 초과이면 UI 메시지를 표시하도록 상기 전자 장치의 디스플레이를 제어하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 정류 전압이 상기 제1 값 미만이고 상기 제2 값 초과일 때, 상기 무선 전력 전송 장치로부터 송출되어 상기 코일에 인가되는 핑 에너지가 지정된 시간 범위에서 N 번 이상인지 확인하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 핑 에너지가 지정된 시간 범위에서 N 번 이상일 때 상기 UI 메시지를 송출하도록 상기 디스플레이를 제어하도록 설정되고, 상기 핑 에너지가 지정된 시간 범위에서 N 번 미만일 때 충전 대기 모드로 작동하도록 상기 전자 장치를 제어하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 UI 메시지에 대한 사용자의 외부 입력이 입력되는지 확인하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 UI 메시지에 대한 사용자의 외부 입력이 입력되면, 상기 정류 회로로부터 출력되는 정류 전압을 확인하도록 설정될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 정류 전압이 상기 제1 값 미만이고 상기 제2 값 초과일 때, 상기 무선 전력 전송 장치로부터 송출되어 상기 코일에 인가되는 핑 에너지가 지정된 시간 범위에서 M 번 이상인지 확인하도록 설정될 수 있다.
이상, 본 문서의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해서 설명하였으나, 본 문서의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어서 자명하다 할 것이다.

Claims (15)

  1. 전자 장치(101)의 케이스(300)에 있어서,
    케이스 본체부(310);
    상기 케이스 본체부의 일면에 배치되고, 카드가 수납되기 위한 수납 공간(323)을 포함하는 카드 수납부(320); 및
    상기 수납 공간에 배치되고, 상기 카드가 상기 수납 공간에 수납될 때 적어도 일 부분의 형상 또는 위치가 가변되어 상기 카드와 상기 전자 장치의 코일 사이에 위치되는 차폐 부재(330, 430)를 포함하는 케이스.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 차폐 부재는,
    상기 카드가 상기 수납 공간에 수납될 때 상기 전자 장치의 코일을 커버하도록 배치되고, 상기 카드가 상기 수납 공간에 수납되지 않을 때 상기 전자 장치의 코일을 커버하지 않도록 배치되는 차폐 시트(331, 431)를 포함하는 케이스.
  3. 제1 항 내지 제2 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 차폐 시트는,
    비금속 재질, 페라이트 재질 또는 나노 크리스탈 재질 중 적어도 하나를 포함하는 케이스.
  4. 제1 항 내지 제3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 차폐 시트는,
    외부의 무선 전력 송신 장치(200)로부터 송출된 무선 전력이 상기 전자 장치의 코일에 도달하는 것을 차단하도록 구성된 케이스.
  5. 제1 항 내지 제4 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 차폐 부재는,
    상기 수납 공간의 적어도 일 부분에 고정된 제1 영역(330A); 및
    상기 제1 영역으로부터 연장된 제2 영역(330B)으로서, 상기 전자 장치의 코일을 커버하도록 배치되거나 또는 상기 전자 장치의 코일을 커버하지 않도록 배치되는 제2 영역을 포함하는 케이스.
  6. 제1 항 내지 제5 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제2 영역은,
    상기 제1 영역으로부터 펼쳐진 형상으로 상기 전자 장치의 코일을 커버하도록 배치되거나 또는 상기 제1 영역을 향해 말려진 형상으로 상기 전자 장치의 코일을 커버하지 않도록 배치된 케이스.
  7. 제1 항 내지 제6 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 차폐 부재(330)는,
    차폐 시트(331); 및
    상기 차폐 시트에 적층된 탄성 시트(333)를 포함하고,
    상기 탄성 시트는,
    상기 카드가 상기 수납 공간에 수납되지 않을 때, 상기 제2 영역이 말려진 형상으로 가변되도록 탄성 복원력을 제공하는 케이스.
  8. 제1 항 내지 제7 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 차폐 부재(430)는,
    차폐 시트(431);
    상기 수납 공간의 적어도 일 부분에 고정된 회전 축(433); 및
    연결 부재(432)로서, 상기 연결 부재(432)의 일단은 상기 회전 축에 연결되고, 상기 연결 부재(432)의 타단은 상기 차폐 시트에 연결된 연결 부재(432)를 포함하는 케이스.
  9. 제1 항 내지 제8 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 차폐 시트는,
    상기 카드가 상기 수납 공간에 수납될 때 상기 회전 축을 기준으로 일 방향으로 회전되어 상기 전자 장치의 코일을 커버하도록 배치되고, 상기 카드가 상기 수납 공간에 수납되지 않을 때 상기 회전 축을 기준으로 타 방향으로 회전되어 상기 전자 장치의 코일을 커버하지 않도록 배치된 케이스.
  10. 제1 항 내지 제9 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 카드가 상기 수납 공간에 수납될 때 상기 카드를 지지하도록 구성된 지지 부재(440)를 더 포함하는 케이스.
  11. 전자 장치(101)의 케이스(300)에 있어서,
    상기 전자 장치가 장착되도록 구성된 케이스 본체부(310)로서, 평면 부분(311) 및 상기 평면 부분의 가장자리로부터 연장된 측면 부분(313)을 포함하는 케이스 본체부;
    상기 케이스 본체부의 상기 평면 부분에 배치되고, 카드가 수납되기 위한 수납 공간(323)을 포함하는 카드 수납부(320); 및
    상기 수납 공간에 배치되고, 상기 카드가 상기 수납 공간에 수납될 때 적어도 일 부분의 형상 또는 위치가 가변되어 상기 카드와 상기 전자 장치의 코일 사이에 위치되는 차폐 부재(330, 430)를 포함하는 케이스.
  12. 제11 항에 있어서,
    상기 케이스 본체부는,
    상기 평면 부분 중 적어도 일부에 형성된 카메라 오프닝(312)을 더 포함하는 케이스.
  13. 제11 항 내지 제12 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 차폐 부재는,
    상기 적어도 일 부분이 상기 카드와 상기 전자 장치의 코일 사이에 배치된 상태일 때, 외부의 장치로부터 송출된 무선 전력이 상기 전자 장치의 코일로 도달하는 것을 차단하도록 구성된 케이스.
  14. 제11 항 내지 제13 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 차폐 부재(330)는,
    차폐 시트(331); 및
    상기 차폐 시트에 적층된 탄성 시트(333)를 포함하고,
    상기 탄성 시트는,
    상기 카드가 상기 수납 공간에 수납되지 않을 때, 상기 차폐 시트 및 상기 탄성 시트가 말려진 형상으로 가변되도록 탄성 복원력을 제공하는 케이스.
  15. 제11 항 내지 제14 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 차폐 부재(430)는,
    차폐 시트(431);
    상기 수납 공간의 적어도 일 부분에 고정된 회전 축(433); 및
    연결 부재(432)로서, 상기 연결 부재(432)의 일단은 상기 회전 축에 연결되고, 상기 연결 부재(432)의 타단은 상기 차폐 시트에 연결된 연결 부재(432)를 포함하는 케이스.
PCT/KR2023/017687 2022-11-07 2023-11-06 차폐 부재를 포함하는 케이스 및 이에 장착된 전자 장치 WO2024101825A1 (ko)

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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20170109993A (ko) * 2016-03-21 2017-10-10 삼성전자주식회사 근거리무선통신을 위한 안테나, 액세서리, 및 이를 포함하는 전자 장치
US9838520B2 (en) * 2011-04-22 2017-12-05 Mastercard International Incorporated Purchase Magnetic stripe attachment and application for mobile electronic devices
KR102078333B1 (ko) * 2018-12-18 2020-02-19 주식회사 마이턴 전자파차폐필름 및 이를 이용한 양면형 전자파차폐 카드케이스
KR102193423B1 (ko) * 2020-05-26 2020-12-21 한국단자공업 주식회사 차단판이 구비된 휴대폰 케이스와 이를 이용한 카드 분실 감지 장치
KR20210000548U (ko) * 2019-08-28 2021-03-10 임광철 무선주파수 식별(rfid) 신호를 차단하는 회전형 카드 수납칸 지갑

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9838520B2 (en) * 2011-04-22 2017-12-05 Mastercard International Incorporated Purchase Magnetic stripe attachment and application for mobile electronic devices
KR20170109993A (ko) * 2016-03-21 2017-10-10 삼성전자주식회사 근거리무선통신을 위한 안테나, 액세서리, 및 이를 포함하는 전자 장치
KR102078333B1 (ko) * 2018-12-18 2020-02-19 주식회사 마이턴 전자파차폐필름 및 이를 이용한 양면형 전자파차폐 카드케이스
KR20210000548U (ko) * 2019-08-28 2021-03-10 임광철 무선주파수 식별(rfid) 신호를 차단하는 회전형 카드 수납칸 지갑
KR102193423B1 (ko) * 2020-05-26 2020-12-21 한국단자공업 주식회사 차단판이 구비된 휴대폰 케이스와 이를 이용한 카드 분실 감지 장치

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