WO2024128703A1 - 무선 전력 전송 장치 및 그 제어 방법 - Google Patents

무선 전력 전송 장치 및 그 제어 방법 Download PDF

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WO2024128703A1
WO2024128703A1 PCT/KR2023/020242 KR2023020242W WO2024128703A1 WO 2024128703 A1 WO2024128703 A1 WO 2024128703A1 KR 2023020242 W KR2023020242 W KR 2023020242W WO 2024128703 A1 WO2024128703 A1 WO 2024128703A1
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WO
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cooking appliance
wireless power
power transmission
frequency
transmission device
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PCT/KR2023/020242
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English (en)
French (fr)
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김재진
김동욱
최지웅
강희준
박남주
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삼성전자 주식회사
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Publication date
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Definitions

  • Embodiments of the present disclosure relate to a wireless power transmission device and a control method thereof.
  • a wireless power transmission device is a cooking heating device that uses the principle of induction heating, and is commonly referred to as an induction range or induction.
  • a wireless power transmission device can have high energy efficiency and stability by transmitting power to a heating object, such as a cooking device, to induce heat generation.
  • Wireless power transmission devices only generate heat from the heating object itself and do not heat the contact surface, thereby reducing the risk of burns.
  • wireless power transmission devices do not consume oxygen and do not emit waste gases, which can reduce indoor air pollution and increase in indoor temperature. Accordingly, demand for wireless power transmission devices has recently increased.
  • a wireless power transmission device includes a wireless power transmission unit that wirelessly transmits power to a cooking appliance; a communication unit that establishes a wireless communication connection with the cooking appliance; a memory storing one or more programs including transmission frequency information corresponding to each of a plurality of cooking appliances including instructions and loads; and one or more processors.
  • the instructions when executed by the one or more processors, cause the wireless power transmission device to: control the communication unit to receive identification information related to a type of the cooking appliance, and transmit a limit frequency corresponding to the identification information. determine based on the transmission frequency information, and set an operating frequency range of the first power transmitted to the cooking appliance when the operation of the main load of the cooking appliance is stopped in a low load state based on the limit frequency. can do.
  • a method of controlling a wireless power transmission device includes receiving identification information related to a type of cooking appliance; determining a limit frequency corresponding to the identification information based on transmission frequency information stored in a memory of the wireless power transmission device; and setting an operating frequency range of the first power transmitted to the cooking appliance when the main load of the cooking appliance is in a low load state in which operation of the main load of the cooking appliance is stopped based on the limited frequency.
  • a cooking appliance includes a receiving coil that wirelessly receives power from a wireless power transmission device; a communication interface for establishing a wireless communication connection with the wireless power transmission device; a memory that stores reception frequency information corresponding to each of a plurality of wireless power transmission devices; and at least one control unit electrically connected to the communication interface and the memory.
  • the at least one control unit controls the communication interface to receive source identification information of the wireless power transmission device from the wireless power transmission device, and sets a limit frequency corresponding to the source identification information to the reception frequency information.
  • the communication interface may be controlled to determine based on the frequency limit and transmit the limited frequency to the wireless power transmission device.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a system including a wireless power transmission device and a cooking appliance according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 2 is a block diagram showing a wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 3 is a block diagram showing a wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 4 is a diagram showing a cooking appliance according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 5 is a diagram showing a cooking appliance according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 6 is a diagram showing a cooking appliance according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 7 is a diagram showing a power transmission and reception structure between a wireless power transmission device and an induction heating load device according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 8 is a diagram showing a power transmission and reception structure between a wireless power transmission device and an inductive voltage load device according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 9 is a flowchart showing a control method of a wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 10 is a flowchart showing a method of receiving identification information of a wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 11 is a flowchart showing a power transmission method of a wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 12 is a flowchart showing a power transmission method of a wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 13 is a flowchart showing a power transmission method of a wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a graph showing output gain according to frequency of first power transmitted from a wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 15 is a table showing the frequency of first power transmitted by a wireless power transmission device according to the type of wireless power reception device according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 16 is a table showing transmission frequency information according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 17 is a table showing transmission frequency information according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 18 is a flowchart showing a control method of a cooking appliance according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 19 is a flowchart showing a limited frequency transmission method of a cooking appliance according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 20 is a flowchart showing a limited frequency transmission method of a cooking appliance according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 21 is a table showing reception frequency information according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 22 is a diagram showing a wireless power transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 23 is a diagram showing a cooking appliance according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 24 is a diagram showing a cooking appliance according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 25 is a diagram showing a cooking appliance according to an embodiment of the present disclosure.
  • the expression “at least one of a, b, or c” refers to “a”, “b”, “c”, “a and b”, “a and c”, “b and c”, “a, b and c”, or variations thereof.
  • the wireless power transmission device is intended to prevent damage to elements included in the load of the cooking appliance by setting the operating frequency range based on the limited frequency in a low load state in which the operation of the main load of the cooking appliance is stopped.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a system including a wireless power transmission device and a cooking appliance according to an embodiment of the present disclosure.
  • a system 100 may include a wireless power transmission device 1000 and a cooking appliance 2000.
  • the system 100 may be implemented with more components than those shown in FIG. 1, or the system 100 may be implemented with fewer components.
  • the system 100 may be implemented with a wireless power transmission device 1000, a wireless power reception device 2000, and a server device (not shown). Below, we will look at each configuration of the system 100.
  • the wireless power transmission device 1000 may be a device that wirelessly transmits power to the cooking appliance 2000 located on the top plate using electromagnetic induction.
  • the wireless power transmission device 1000 may be expressed as an induction heating device, an induction range, a cooktop, or an electric range.
  • the wireless power transmission device 1000 may be an induction range or a cooking heating device using the induction heating principle, commonly known as induction.
  • the wireless power transmission device 1000 may include an operating coil that generates a magnetic field for inductively heating the cooking device 2000.
  • the operating coil may also be collectively referred to as a transmitting coil.
  • the wireless power transmission device 1000 may transmit power using a magnetic field induced by a receiving coil or IH metal (eg, iron component) through a magnetic induction method.
  • a receiving coil or IH metal eg, iron component
  • the wireless power transmission device 1000 generates an eddy current in the cooking appliance 2000 by flowing current to the operating coil to form a magnetic field, or induces a magnetic field in the receiving coil of the cooking appliance 2000. can do.
  • the wireless power transmission device 1000 may include a plurality of operating coils.
  • the wireless power transmission device 1000 when the top plate of the wireless power transmission device 1000 includes a plurality of cooking zones 1700 (also expressed as cooking zones), the wireless power transmission device 1000 includes a plurality of cooking zones 1700. ) may include a plurality of operating coils corresponding to each.
  • the wireless power transmission device 1000 may include a high-output cooking area 1700 in which a first operating coil is provided on the inside and a second operating coil is provided on the outside.
  • the high power cooking area 1700 may include three or more operating coils.
  • the top plate of the wireless power transmission device 1000 may be made of tempered glass such as ceramic glass to prevent it from being easily damaged. Additionally, a guide mark may be provided on the top plate of the wireless power transmission device 1000 to guide the cooking area 1700 where the cooking appliance 2000 should be located.
  • the wireless power transmission device 1000 can detect that a cooking appliance 2000 including a magnetic material (eg, a general IH container, an IH cooking appliance) is placed on the top plate.
  • a cooking appliance 2000 including a magnetic material eg, a general IH container, an IH cooking appliance
  • the wireless power transmission device 1000 allows the cooking device 2000 to connect the top plate of the wireless power transmission device 1000 based on a change in the current value (inductance) of the operating coil due to the approach of the cooking device 2000. It can be detected that it is located in .
  • the mode in which the wireless power transmission device 1000 detects the cooking appliance 2000 containing a magnetic material IH container detection mode (pan detection mode).”
  • the wireless power transmission device 1000 may include a communication unit for communicating with an external device.
  • the wireless power transmission device 1000 may communicate with the cooking appliance 2000 or the server device through a communication unit.
  • the communication unit may include a short-range communication unit (eg, NFC communication unit, Bluetooth communication unit, BLE communication unit, etc.) and a long-distance communication unit.
  • the wireless power transmission device 1000 may be connected to the cooking appliance 2000, a mobile terminal, or a server device through a network.
  • the network includes a wide area network (WAN) such as the Internet, a local area network (LAN) formed around an access point (AP), and a wireless personal area network that does not go through an access point. , WPAN).
  • Local wireless networks include Bluetooth (IEEE 802.15.1), Zigbee (IEEE 802.15.4), Wi-Fi Direct, NFC (Near Field Communication), Z-Wave, etc. It may include, but is not limited to this.
  • the wireless power transmission device 1000 can detect the cooking appliance 2000 located on the top plate through the communication unit. For example, the wireless power transmission device 1000 detects the cooking device 2000 by receiving a packet transmitted from the cooking device 2000 located on the top using short-range wireless communication (e.g., BLE, Bluetooth, etc.). can do. Since the cooking appliance 2000 including a communication interface can be defined as a small home appliance (small appliance), hereinafter, the mode in which the wireless power transmission device 1000 detects the cooking appliance 2000 through the communication interface is referred to as "small home appliance.” Let's define it as "detection mode". The wireless power transmission device 1000 may transmit power to activate a communication interface of the cooking appliance 2000 through a plurality of cooking areas 1700 in a small home appliance detection mode.
  • short-range wireless communication e.g., BLE, Bluetooth, etc.
  • the wireless power transmission device 1000 transmits the power from the cooking appliance 2000 to the cooking appliance 2000 through short-range wireless communication (e.g., BLE communication or Bluetooth communication, etc.) in a small home appliance detection mode.
  • Unique identification information e.g, MAC address
  • variable identification information may be received.
  • the wireless power transmission device 1000 outputs power according to different power transmission patterns for each cooking area 1700.
  • the cooking appliance 2000 can recognize its current location.
  • a mode in which the wireless power transmission device 1000 outputs power according to different power transmission patterns for each cooking area 1700 may be defined as a 'cooking area determination mode'.
  • the wireless power transmission device 1000 transmits information about the first cooking zone and cooking information corresponding to the first power transmission pattern detected by the cooking device 2000.
  • Variable identification information including type information (eg, product type image, product type text) of the device 2000 may be received.
  • the first cooking area may be a cooking area where the cooking appliance 2000 is located among the plurality of cooking areas 1700 included in the wireless power transmission device 1000.
  • the type information of the cooking appliance 2000 is information indicating the product type of the cooking appliance 2000.
  • Product types may include, but are not limited to, smart pots, smart kettles, coffee makers, toasters, and blenders.
  • the wireless power transmission device 1000 When receiving variable identification information including location information of the cooking appliance 2000 and type information of the cooking appliance 2000, the wireless power transmission device 1000 displays the output interface 1310 based on the variable identification information.
  • Location information of the cooking appliance 2000 and type information of the cooking appliance 2000 may be displayed in the unit.
  • the wireless power transmission device 1000 displays an icon representing the cooking appliance 2000 on the display unit of the output interface 1310 at a location corresponding to the cooking area 1700, thereby determining the type of the cooking appliance 2000.
  • Information (eg, kettle) and location information of the cooking appliance 2000 eg, located in the right cooking area 1700) may be provided to the user.
  • the user can check the type and location of the cooking appliance 2000 through the display unit of the output interface 1310 and input an operation to be performed by the wireless power transmission device 1000.
  • the user may input a heating request that causes the wireless power transmission device 1000 to heat the contents in the cooking appliance 2000.
  • the wireless power transmission device 1000 can heat the contents in the cooking appliance 2000 by wirelessly supplying power corresponding to
  • the cooking device 2000 may be a device for warming contents.
  • the contents may be liquids such as water, tea, coffee, soup, juice, wine, oil, etc., or may be solids such as butter, meat, vegetables, bread, rice, etc., but are not limited thereto.
  • the cooking appliance 2000 may receive power wirelessly from the wireless power transmission device 1000 using electromagnetic induction. Accordingly, the cooking appliance 2000 according to an embodiment of the present disclosure may not include a power line connected to a power outlet.
  • the cooking appliance 2000 that receives power wirelessly from the wireless power transmission device 1000 may be diverse.
  • the cooking appliance 2000 may be a general induction heating (IH) container (hereinafter referred to as a general IH container) containing a magnetic material, or it may be a cooking appliance 2000 including a communication interface.
  • the cooking appliance 2000 including a communication interface may be defined as a small appliance.
  • the cooking appliance 2000 includes an induction heating load device 2000-1 including a magnetic material (IH metal) (e.g., iron component) and an induction voltage load device 2000 including a receiving coil. -2) may be included.
  • the induction heating load device 2000-1 can induce a magnetic field in the container (IH metal) itself.
  • the inductive voltage load device 2000-2 may induce a magnetic field in the receiving coil.
  • the cooking appliance 2000 may be a common IH vessel such as a pot, frying pan, or steamer, or may be an electric kettle, teapot, coffee maker (or coffee dripper), toaster, blender, electric rice cooker, or oven. It may be a small home appliance such as an air fryer, etc., but is not limited thereto.
  • the cooking appliance 2000 may include a cooker device.
  • the cooker device can be a device into which a typical IH vessel can be inserted or removed.
  • a cooker device may be a device that can automatically cook contents according to a recipe.
  • a cooker device may be named a pot, rice cooker, or steamer depending on its purpose. For example, when an inner pot for cooking rice is inserted into the cooker device, the cooker device may be called a rice cooker.
  • the cooker device may be defined as a smart pot.
  • the type of the cooking appliance 2000 will be described in more detail with reference to FIGS. 4 and 5 and FIGS. 23 to 25.
  • the cooking appliance 2000 may communicate with the wireless power transmission device 1000 through a communication interface.
  • the communication interface may include a short-range communication unit, a long-distance communication unit, etc.
  • the cooking appliance 2000 may be connected to the wireless power transmission device 1000, a mobile terminal, or a server device through a network.
  • An access repeater may connect a local area network (LAN) to which the wireless power transmission device 1000, the cooking appliance 2000, or a mobile terminal is connected to a wide area network (WAN) to which a server device is connected.
  • the wireless power transmission device 1000, the cooking appliance 2000, or the mobile terminal may be connected to the server device through a wide area network (WAN).
  • the access repeater (AP) uses wireless communication such as Wi-Fi (Wi-Fi, IEEE 802.11) to communicate with the wireless power transmission device 1000, the cooking appliance 2000, or a mobile terminal, and uses wired communication. You can connect to a wide area network (WAN).
  • the cooking appliance 2000 may transmit unique identification information and variable identification information of the cooking appliance 2000 to the wireless power transmission device 1000 through a communication interface.
  • the unique identification information of the cooking appliance 2000 is unique information for identifying the cooking appliance 2000, and includes Mac address, model name, and device type information (e.g., IH type ID, heater type ID, motor type ID). , or small home appliance type ID), manufacturer information (eg, Manufacturer ID), serial number, and manufacturing time information (manufacturing date), but is not limited thereto.
  • the unique identification information of the cooking appliance 2000 may be expressed as a series of identification numbers or a combination of numbers and alphabets.
  • the variable identification information of the cooking appliance 2000 is information that changes depending on the state of the cooking appliance 2000, for example, information indicating the registration status of the cooking appliance 2000, location information of the cooking appliance 2000, cooking It may include type information of the device 2000, but is not limited thereto.
  • the location information of the cooking appliance 2000 may include information about the cooking area 1700 where the cooking appliance 2000 is located.
  • the variable identification information of the cooking appliance 2000 may be expressed as a series of identification numbers or a combination of numbers and alphabets.
  • Variable identification information of the cooking appliance 2000 may be included in an advertising packet in the form of a Universally Unique Identifier (UUID).
  • UUID Universally Unique Identifier
  • the cooking appliance 2000 may store recipe information for cooking the contents. Recipe information may vary depending on the type of cooking appliance 2000 and may include a plurality of recipe lists. For example, if the cooking device 2000 is a coffee machine, the recipe information may include a list of coffee bean recipes, and if the cooking device 2000 is a smart pot, the recipe information may include a list of food recipes. , if the cooking device 2000 is a blender, the recipe information may include a list of beverage recipes.
  • a limit frequency of power transmitted from the wireless power transmission device 1000 to the cooking device 2000 is set based on identification information related to the type of the cooking device 2000, and the set limit is set.
  • An operating frequency range when transmitting power from the wireless power transmission device 1000 to the cooking appliance 2000 can be set based on the frequency.
  • the wireless power transmission device 1000 may set a limit frequency based on identification information received from the cooking appliance 2000 and set an operating frequency range based on the set limit frequency.
  • the cooking appliance 2000 sets a limit frequency based on the source identification information received from the wireless power transmitter 1000, and transmits the set limit frequency to the wireless power transmitter 1000 to transmit wireless power.
  • the device 1000 can be configured to set an operating frequency range.
  • the load of the cooking appliance 2000 is in an operating state and is in a general load state receiving power from the wireless power transmission device 1000, and the load of the cooking appliance 2000 is in an operating state and the cooking appliance 2000 is in a normal load state and the load of the cooking appliance 2000 stops operating.
  • the load may have a low load state where power supply is unnecessary.
  • the wireless power transmission device 1000 may transmit power to the cooking appliance 2000 at the limited frequency by setting the minimum value of the operating frequency range to the limited frequency.
  • power supply to the load of the cooking appliance 2000 is unnecessary, so when power is supplied without frequency restrictions, power is supplied while transmitting power from the wireless power transmitter 1000 to the cooking appliance 2000. may be lost.
  • power In a low load state, power must be transmitted at a limited frequency to reduce the amount of power lost while transmitting power from the wireless power transmission device 1000 to the cooking appliance 2000.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a wireless power transmission device 1000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless power transmission device 1000 may include a wireless power transmission unit 1100, a communication unit 1200, a memory 1600, and a processor 1400.
  • the wireless power transmission device 1000 may be implemented with more components than those shown in FIG. 2.
  • the components shown in FIG. 2 will be described in turn, and then the remaining components will be described with reference to FIG. 3.
  • the wireless power transmitter 1100 may include a circuit or means capable of transmitting power wirelessly.
  • the wireless power transmitter 1100 may include an operating coil 1120.
  • the wireless power transmitter 1100 may receive power from an external power source.
  • the wireless power transmitter 1100 may supply current to the operating coil according to the driving control signal of the processor 1400.
  • the wireless power transmitter 1100 can wirelessly supply power to the cooking appliance 2000 located in the cooking area 1700.
  • the wireless power transmitter 1100 may wirelessly supply power to the cooking appliance 2000 located in the cooking area 1700 using the operating coil 1120.
  • the wireless power transmitter 1100 may generate a magnetic field for heating the cooking appliance 2000.
  • a driving current is supplied to the operating coil 1120 of the wireless power transmitter 1100
  • a magnetic field may be induced around the operating coil 1120.
  • a current whose size and direction changes with time that is, an alternating current
  • a magnetic field whose size and direction changes with time may be induced around the operating coil 1120.
  • the magnetic field around the operating coil 1120 may pass through a top plate made of tempered glass.
  • the magnetic field around the operating coil 1120 may reach the cooking appliance 2000 placed on the top of the wireless power transmission device 1000. Due to a magnetic field whose size and direction changes with time, an eddy current that rotates around the magnetic field may be generated in the cooking appliance 2000.
  • Electrical resistance heat may be generated in the cooking device 2000 due to eddy currents generated in the cooking device 2000. Electrical resistance heat is the heat generated in a resistor when an electric current flows through it, and is also called Joule heat. As the cooking device 2000 is heated by electrical resistance heat, the contents inside the cooking device 2000 may be heated. Meanwhile, when the cooking appliance 2000 is an inductive voltage load device 2000-2 including a receiving coil, the magnetic field around the operating coil 1120 may be induced in the receiving coil of the cooking appliance 2000.
  • the communication unit 1200 may establish a wireless communication connection with the cooking appliance 2000.
  • the communication unit 1200 may include one or more components for establishing a wireless communication connection with the cooking appliance 2000.
  • the memory 1600 may store transmission frequency information 1610.
  • Transmission frequency information 1610 may include the frequency value of power transmitted from the wireless power transmitter 1100.
  • Transmission frequency information 1610 may include frequency values corresponding to each of a plurality of cooking appliances including a load.
  • the processor 1400 may control the overall operation of the wireless power transmission device 1000.
  • the processor 1400 may control the wireless power transmitter 1100 and the communication unit 1200 by executing programs stored in the memory 1600.
  • the processor 1400 may control the communication unit 1200 to receive identification information related to the type of the cooking appliance 2000.
  • the identification information may include code information indicating the product name of the cooking appliance 2000, the model type of the cooking appliance 2000, and the type of load of the cooking appliance 2000. Identification information may include whether the cooking appliance 2000 is an induction heating load device 2000-1 and whether the cooking device 2000 is an induction voltage load device 2000-2.
  • the processor 1400 may determine the limit frequency corresponding to the identification information based on the transmission frequency information 1610.
  • the processor 1400 may load transmission frequency information 1610.
  • Transmission frequency information 1610 may include limit frequency values for each cooking appliance 2000.
  • the processor 1400 may check the limit frequency value of the cooking appliance 2000 corresponding to the received identification information.
  • the processor 1400 may determine the confirmed limit frequency value as the limit frequency.
  • the processor 1400 determines the operating frequency of the first power transmitted to the cooking appliance 2000 when the operation of the main load of the cooking appliance 2000 is stopped in a low load state based on the limit frequency. You can set the range.
  • the main load may be a load related to heating, cooking, and driving operations of the cooking appliance 2000.
  • the state in which the main load operates can be defined as a normal operation state, and the state in which the operation of the main load is stopped can be defined as a low load state.
  • the cooking appliance 2000 may receive power through the main load in a normal operating state.
  • the cooking appliance 2000 may receive power from the communication unit 1200 in a low load state.
  • the cooking appliance 2000 may stop heating, cooking, and driving operations of the cooking appliance 2000 in a low load state and communicate with the wireless power transmission device 1000 and the communication unit 1200. In a low load state, receiving power at a frequency different from the normal operating state can improve power reception efficiency in the cooking appliance 2000.
  • the processor 1400 may set the operating frequency range of the first power transmitted to the cooking appliance 2000 to a limit frequency or higher when the load is low.
  • the processor 1400 may set the minimum value of the operating frequency range of the first power transmitted to the cooking appliance 2000 as the limit frequency.
  • the processor 1400 may control the wireless power transmitter 1100 so that the frequency value of the first power transmitted to the cooking appliance 2000 is higher than the limit frequency.
  • the processor 1400 may improve power reception efficiency in the cooking appliance 2000 in a low load state by setting the minimum value of the operating frequency range as the limiting frequency.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a wireless power transmission device 1000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless power transmission device 1000 may include a wireless power transmission unit 1100, a communication unit 1200, a user interface 1300, a sensor unit 1400, and a memory 1500.
  • the wireless power transmitter 1100 may include a driver 1110 and an operating coil 1120.
  • the driving unit 1110 may receive power from an external power source and supply current to the operating coil 1120 according to a driving control signal from the processor 1400.
  • the operating coil 1120 may wirelessly transmit power to the cooking appliance 2000.
  • the driving unit 1110 may include an EMI (Electro Magnetic Interference) filter 1111, a rectifier circuit 1112, an inverter circuit 1113, a distribution circuit 1114, a current detection circuit 1115, and a driving processor 1116. You can.
  • EMI Electro Magnetic Interference
  • the EMI filter 2111 can block high-frequency noise included in AC power supplied from an external source.
  • the EMI filter 2111 may pass AC voltage and AC current of a predetermined frequency (eg, 50 Hz or 60 Hz).
  • a fuse and relay may be provided between the EMI filter 1111 and an external power source to block overcurrent. AC power from which high-frequency noise is blocked by the EMI filter 1111 may be supplied to the rectifier circuit 1112.
  • the rectifier circuit 1112 can convert alternating current power into direct current power. For example, the rectifier circuit 1112 converts an alternating current voltage whose size and polarity (positive or negative voltage) changes over time into a direct current voltage whose size and polarity are constant, and whose size and direction (positive or negative voltage) changes over time. An alternating current (current or negative current) that varies can be converted into a direct current with a constant magnitude.
  • Rectifier circuit 1112 may include a bridge diode.
  • the rectifier circuit 1112 may include a bridge diode consisting of four diodes.
  • a bridge diode can convert an alternating current whose polarity changes over time into a positive voltage whose polarity is constant, and can convert an alternating current whose direction changes over time into a positive current whose direction is constant.
  • the rectifier circuit 1112 may include a DC link capacitor.
  • a direct current connected capacitor can convert a positive voltage whose size changes with time into a direct current voltage of a constant size.
  • the inverter circuit 1113 may include a switching circuit that supplies or blocks a driving current to the operating coil 1120, and a resonance circuit that resonates with the operating coil 1120.
  • the switching circuit may include a first switch and a second switch. The first switch and the second switch may be connected in series between the plus line and minus line output from the rectifier circuit 1112. The first switch and the second switch may be turned on or off according to a driving control signal from the driving processor 1116.
  • the inverter circuit 1113 can control the current supplied to the operating coil 1120.
  • the magnitude and direction of the current flowing in the operating coil 1120 may change depending on the turn-on/turn-off of the first and second switches included in the inverter circuit 1113.
  • alternating current may be supplied to the operating coil 1120.
  • An alternating current in the form of a sine wave is supplied to the operating coil 1120 according to the switching operations of the first switch and the second switch.
  • the longer the switching cycle of the first switch and the second switch e.g., the smaller the switching frequency of the first switch and the second switch
  • the intensity of this output magnetic field (output of the wireless power transmission device 1000) may increase.
  • the driver 1110 may include a distribution circuit 1114.
  • the distribution circuit 1114 may include a plurality of switches that pass or block the current supplied to the plurality of operating coils 1120. Each of the plurality of switches included in the distribution circuit 1114 may be turned on or off according to the distribution control signal of the driving processor 1116.
  • the current detection circuit 1115 may include a current sensor that measures the current output from the inverter circuit 1113.
  • the current sensor may transmit an electrical signal corresponding to the measured current value to the driving processor 1116.
  • the driving processor 1116 may determine the switching frequency (turn-on frequency/turn-off frequency) of the switching circuit included in the inverter circuit 1113 based on the output intensity (power level) of the wireless power transmission device 1000. there is.
  • the driving processor 1116 may generate a driving control signal to turn on/off the switching circuit according to the determined switching frequency.
  • the communication unit 1200 may establish a wireless communication connection with the cooking appliance 2000.
  • the communication unit 1200 may include one or more components for establishing a wireless communication connection with the cooking appliance 2000.
  • the communication unit 1200 may include one or more components that enable communication between the wireless power transmission device 1000 and the cooking appliance 2000 or the wireless power transmission device 1000 and the server device.
  • the communication unit 1200 may include a short-range wireless communication interface (short-range communication interface) 1210 and a long-distance communication unit 1220.
  • the short-range communication unit 1210 includes a Bluetooth communication unit, a Bluetooth Low Energy (BLE) communication unit, a Near Field Communication interface, a WLAN (Wi-Fi) communication unit, a Zigbee communication unit, an infrared data association (IrDA) communication unit, It may include, but is not limited to, a WFD (Wi-Fi Direct) communication unit, a UWB (Ultra Wideband) communication unit, and an Ant+ communication unit.
  • the long-distance communication unit 1220 may be used to communicate with a server device (not shown) when the cooking appliance 2000 is remotely controlled by a server device (not shown) in an IoT (Internet of Things) environment.
  • IoT Internet of Things
  • the long-distance communication unit 1220 may include the Internet, a computer network (eg, LAN or WAN), and a mobile communication unit.
  • the mobile communication unit transmits and receives wireless signals to at least one of a base station, an external terminal, and a server on a mobile communication network.
  • the wireless signal may include various types of data according to voice call signals, video call signals, or text/multimedia message transmission and reception.
  • the mobile communication unit may include, but is not limited to, a 3G module, 4G module, LTE module, 5G module, 6G module, NB-IoT module, LTE-M module, etc.
  • the user interface 1300 may include an output interface 1310 and an input interface 1320.
  • the output interface 1310 may further include a display unit and a sound output unit.
  • the display unit may display information about the cooking appliance 2000.
  • the display unit may output a graphical user interface (GUI) corresponding to identification information or product type information of the cooking appliance 2000.
  • GUI graphical user interface
  • the display unit may output information about the current location of the cooking appliance 2000.
  • the audio output unit may output audio data received from the communication unit 1300 or stored in the memory 1600.
  • the sound output unit may output sound signals related to functions performed in the wireless power transmission device 1000.
  • the sound output unit may include a speaker, a buzzer, etc.
  • the processor 1400 controls the inverter circuit 1113 so that the plurality of operating coils 1120 generate magnetic fields according to a plurality of different power transmission patterns, and then the cooking device ( If information about the cooking area 1700 in which the 2000 is located is not received, the output interface 1310 may output a notification to confirm the location of the cooking appliance 2000. Additionally, according to an embodiment of the present disclosure, the output interface 1310 may output a notification to confirm the location of the cooking appliance 2000 as the communication connection with the cooking appliance 2000 is terminated.
  • the input interface 1320 is for receiving input from the user.
  • the input interface 1320 includes a key pad, a dome switch, and a touch pad (contact capacitive type, pressure resistance type, infrared detection type, surface ultrasonic conduction type, and integral tension measurement type). , piezo effect method, etc.), a jog wheel, or a jog switch, but is not limited thereto.
  • the input interface 1320 may include a voice recognition module.
  • the wireless power transmission device 1000 may receive a voice signal, which is an analog signal, through a microphone, and convert the voice portion into computer-readable text using an Automatic Speech Recognition (ASR) model.
  • ASR Automatic Speech Recognition
  • NLU Natural Language Understanding
  • the ASR model or NLU model may be an artificial intelligence model.
  • Artificial intelligence models can be processed by an artificial intelligence-specific processor designed with a hardware structure specialized for processing artificial intelligence models. Artificial intelligence models can be created through learning.
  • An artificial intelligence model may be composed of multiple neural network layers. Each of the plurality of neural network layers has a plurality of weight values, and neural network calculation is performed through calculation between the calculation result of the previous layer and the plurality of weights.
  • Linguistic understanding is a technology that recognizes and applies/processes human language/characters, including Natural Language Processing, Machine Translation, Dialog System, Question Answering, and Voice Recognition. /Speech Recognition/Synthesis, etc.
  • the processor 1400 may be an artificial intelligence (AI) processor.
  • Artificial intelligence (AI) processors may be manufactured as dedicated hardware chips for artificial intelligence (AI), or as part of existing general-purpose processors (e.g. CPU or application processor) or graphics-specific processors (e.g. GPU) and may be manufactured wirelessly. It may also be mounted on the power transmission device 1000.
  • the processor 1400 may control the wireless power transmitter 1100 to supply power at a preset level to the cooking appliance 2000 in order to drive the communication interface of the cooking appliance 2000. there is.
  • the processor 1400 may receive a first wireless communication signal transmitted from the communication interface of the cooking appliance 2000 when the communication interface of the cooking appliance 2000 is driven.
  • the first wireless communication signal may include identification information (eg, MAC address) of the cooking appliance 2000 or information indicating that the current location of the cooking appliance 2000 is unknown, but is not limited thereto.
  • the processor 1400 When the processor 1400 according to an embodiment of the present disclosure detects the first wireless communication signal transmitted from the cooking appliance 2000, the plurality of operating coils 1120 generate a magnetic field according to a plurality of different power transmission patterns.
  • the wireless power transmitter 1100 can be controlled to do so.
  • the plurality of power transmission patterns may be set differently based on at least one of the maintenance time of the power transmission section, the maintenance time of the power cutoff section, power level, and operating frequency.
  • the processor 1400 uses a wireless power transmitter 1100 to transmit power by differently combining the maintenance time of the power transmission section, the maintenance time of the power cutoff section, or the power level (operating frequency) for each cooking area 1700. ) can be controlled.
  • the processor 1400 provides information about the first cooking area corresponding to the first power transmission pattern detected at the location of the cooking appliance 2000 among the plurality of power transmission patterns through the communication unit 1200. And a second wireless communication signal including identification information (or product type information) of the cooking appliance 2000 may be received from the cooking appliance 2000. Based on the second wireless communication signal, the processor 1400 generates information about the first cooking zone where the cooking appliance 2000 is located among the plurality of cooking zones 1700 and identification information (or product type) of the cooking appliance 2000. information) can be output through the output interface 1310.
  • the processor 1400 detects that the cooking appliance 2000 is located on the top plate of the wireless power transmission device 1000 and then receives a first wireless communication signal from the cooking appliance 2000 within a predetermined time. If is not received, the cooking appliance 2000 may be recognized as a general induction heating container. As the processor 1400 detects the first wireless communication signal transmitted from the cooking appliance 2000 through the communication unit 1200, the cooking appliance 2000 is connected to an induction heating load device 2000-1 or an inductive voltage load capable of communicating. It can be recognized as a device (2000-2).
  • the processor 1400 performs a communication connection with the cooking appliance 2000 based on communication connection information included in the second wireless communication signal, and establishes a communication connection with the cooking appliance 2000.
  • the wireless power transmitter 1100 can be controlled to transmit the first level of power (low power) to the pickup coil of the cooking appliance 2000 to maintain .
  • the processor 1400 transmits a second level of power (large power) to the cooking appliance 2000 to heat the cooking appliance 2000.
  • the wireless power transmitter 1100 may be controlled to do so.
  • the first level power is less power than the second level power.
  • the processor 1400 may control power transmission to the cooking appliance 2000 based on power control information (eg, power level value or maintenance time information) received from the cooking appliance 2000. At this time, power control information may be determined based on recipe information being applied to the cooking appliance 2000.
  • power control information eg, power level value or maintenance time information
  • the sensor unit 1500 may include a container detection sensor 1510 and a temperature sensor 1520, but is not limited thereto.
  • the container detection sensor 1510 may be a sensor that detects that the cooking appliance 2000 is placed on the top plate of the wireless power transmission device 1000.
  • the container detection sensor 1510 may be implemented as a current sensor, but is not limited thereto.
  • the container detection sensor 1510 may be implemented with at least one of a proximity sensor, a touch sensor, a weight sensor, a temperature sensor, an illumination sensor, and a magnetic sensor.
  • the temperature sensor 1520 may detect the temperature of the cooking appliance 2000 placed on the top plate of the wireless power transmission device 1000 or the temperature of the top plate of the wireless power transmission device 1000.
  • the cooking appliance 2000 may be inductively heated by the operating coil 1120 of the wireless power transmission device 1000.
  • the induction heated cooking appliance 2000 may overheat depending on the material of the cooking appliance 2000.
  • the wireless power transmission device 1000 detects the temperature of the cooking appliance 2000 or the top plate placed on the top plate using the temperature sensor 1520, and when the cooking appliance 2000 or the top plate overheats, the operating coil 1120 Movement can be blocked.
  • Temperature sensor 1520 may be installed near the operating coil 1120. For example, the temperature sensor 1520 may be located at the exact center of the operating coil 1120.
  • the temperature sensor 1520 may include a thermistor whose electrical resistance value changes depending on temperature.
  • the temperature sensor 1520 may be a Negative Temperature Coefficient (NTC) temperature sensor, but is not limited thereto.
  • NTC Negative Temperature Coefficient
  • PTC Positive Temperature Coefficient
  • the memory 1600 may store programs for processing and control of the processor 1400, and may store input/output data (e.g., multiple power transmission patterns, cooking progress information of the cooking appliance 2000, etc.). You can also save it.
  • the memory 1600 may store an artificial intelligence model.
  • the memory 1600 may be a flash memory type, a hard disk type, a multimedia card micro type, a card type memory (for example, SD or XD memory, etc.), or RAM.
  • RAM Random Access Memory
  • SRAM Static Random Access Memory
  • ROM Read-Only Memory
  • EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
  • PROM Programs stored in the memory 1600 may be classified into a plurality of modules according to their functions.
  • At least one artificial intelligence model may be stored in the memory 1600.
  • the wireless power transmission device 1000 may operate a web storage or cloud server that performs a storage function on the Internet separately from the memory 1600.
  • Figure 4 is a diagram showing a cooking appliance 2000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the cooking appliance 2000 may include a cooking vessel (general IH vessel) 20 containing a magnetic material (e.g., IH metal) and a cooking appliance 2000 capable of communicating with the wireless power transmission device 1000. You can.
  • the cooking appliance 2000 capable of communicating with the wireless power transmission device 1000 may be defined as a small appliance.
  • the cooking appliance 2000 includes an induction heating load device 2000-1 including an IH metal (e.g., iron component) and an induction voltage load device 2000 including a receiving coil 2003. It can be classified as -2).
  • the induction heating load device 2000-1 may be referred to as an IH cooking appliance.
  • the inductive voltage load device 2000-2 can be classified into heater cooking devices and non-heating cooking devices depending on the type of load.
  • the general IH container 20 may be a container of various types including a magnetic material.
  • the general IH container 20 can be inductively heated by the wireless power transmission device 1000.
  • the general IH container 20 can be heated using an induction heating method that heats the IH metal using an electromagnetic induction phenomenon. For example, when alternating current is supplied to the working coil of the wireless power transmission device 1000, a temporally changing magnetic field may be induced inside the working coil. The magnetic field generated by the actuating coil may pass through the bottom of the regular IH vessel 20.
  • a temporally varying magnetic field passes through the IH metal (e.g., iron, steel nickel, or various types of alloys, etc.) included in the bottom of the general IH container 20, a current rotating around the magnetic field may be generated in the IH metal. there is.
  • the current generated on the bottom of the general IH container 20 may be referred to as an eddy current.
  • the phenomenon in which current is induced in the IH metal of the general IH container 20 by a temporally changing magnetic field can be referred to as an electromagnetic induction phenomenon.
  • Heat may be generated at the bottom of the general IH container 20 due to eddy currents and resistance of the IH metal (eg, iron).
  • the contents of the general IH container 20 may be heated due to the heat generated from the bottom of the general IH container 20.
  • the general IH container 20 since the general IH container 20 includes IH metal, it can be detected in the IH container detection mode (fan detection mode) of the wireless power transmission device 1000. Since the general IH container 20 cannot communicate with the wireless power transmission device 1000, it may not be detected in the small home appliance detection mode of the wireless power transmission device 1000.
  • the cooking appliance 2000 may include a pickup coil 2001, a first temperature sensor 2006, a power supply unit 2010, a control unit 2020, and a communication interface 2030.
  • the power supply unit 2010, the control unit 2020, and the communication interface 2030 may be mounted on a printed circuit board (PCB) 2005.
  • the pickup coil 2001 may be a low-power coil that generates power to operate the PCB 2005.
  • components mounted on the PCB 2005 may be activated.
  • the control unit 2020, the communication interface 2030, etc. may be activated.
  • the power supply unit 2010, the control unit 2020, and the communication interface 2030 may be mounted on one PCB or may be mounted separately on a plurality of PCBs.
  • the power supply unit 2010 may be mounted on a first PCB
  • the control unit 2020 and communication interface 2030 may be mounted on a second PCB.
  • the induction heating load device 2000-1 As in the cooking container 20, eddy currents are generated in the IH metal, so that the contents within the induction heating load device 2000-1 can be heated.
  • the induction heating load device (2000-1) may include a smart kettle, an electric rice cooker (smart pot), etc., but is not limited thereto.
  • the induction heating load device 2000-1 includes IH metal, it can be detected in the IH container detection mode of the wireless power transmission device 1000. Since the induction heating load device 2000-1 is capable of communicating with the wireless power transmission device 1000, it can be detected in the small home appliance detection mode of the wireless power transmission device 1000.
  • the inductive voltage load device 2000-2 may further include a receiving coil 2003 and a load 2004 than the inductive heating load device 2000-1.
  • the receiving coil 2003 may be a coil that receives wireless power transmitted from the wireless power transmission device 1000 to drive the load 2004.
  • a magnetic field generated from a current flowing in the operating coil of the wireless power transmission device 1000 may pass through the receiving coil 2003.
  • an induced current may flow in the receiving coil 2003.
  • Energy (power) may be supplied to the load 2004 by the induced current flowing in the receiving coil 2003.
  • the induced current flowing in the receiving coil 2003 due to the magnetic field generated in the operating coil can be expressed as the receiving coil 2003 receiving wireless power from the operating coil.
  • the receiving coil 2003 may have a concentric circle shape or an elliptical shape, but is not limited thereto. According to an embodiment of the present disclosure, there may be a plurality of receiving coils 2003.
  • the load cooking appliance 2000-2 may include a receiving coil for a warming heater and a receiving coil for a heating heater. At this time, the receiving coil for the heating heater may drive the heating heater, and the receiving coil for the insulating heater may drive the insulating heater.
  • the load 2004 may include, but is not limited to, a heater, a motor, or a battery to be charged.
  • the inductive voltage load device 2000-2 including a heater may be referred to as a heater cooking device.
  • the inductive voltage load device 2000-2 including a motor, etc. may be referred to as a non-heating cooking device.
  • the heater is for heating the contents inside the inductive voltage load device (2000-2).
  • the shape of the heater included in the heater cooking device may vary, and the material of the outer shell of the heater cooking device (e.g., iron, stainless steel, copper, aluminum, Incoloy, Incotel, etc.) may also vary.
  • a heater cooking device may include a plurality of heaters.
  • the inductive voltage load device 2000-2 may include an insulating heater and a heating heater. Insulating heaters and heating heaters can produce different levels of heating output. For example, the heating level of the insulation heater may be lower than the heating level of the heating heater.
  • the inductive voltage load device 2000-2 may further include a resonance capacitor (not shown) between the receiving coil 2003 and the load 2004. At this time, the resonance value may be set differently according to the amount of power required by the load 2004. Additionally, according to an embodiment of the present disclosure, the inductive voltage load device 2000-2 includes a switch unit (e.g., relay switch or semiconductor switch) (not shown) for turning on/off the operation of the load 2004. More may be included.
  • a switch unit e.g., relay switch or semiconductor switch
  • the heater cooking device among the inductive voltage load device 2000-2 may include a coffee maker (coffee dripper), a toaster, etc.
  • a non-heating cooking device including a motor among the inductive voltage load device 2000-2 may include a blender.
  • the inductive voltage load device 2000-2 does not contain IH metal, it may not be detected in the IH container detection mode of the wireless power transmission device 1000. Since the inductive voltage load device 2000-2 is capable of communicating with the wireless power transmission device 1000, it can be detected in the small home appliance detection mode of the wireless power transmission device 1000.
  • Figure 5 is a diagram showing a cooking appliance 2000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the cooking appliance 2000 may further include a communication coil 2002.
  • the communication coil 2002 is a coil for performing short-distance wireless communication with the wireless power transmission device 1000.
  • the communication coil 2002 may be an NFC antenna coil for NFC communication.
  • the number of windings of the communication coil 2002 is expressed as one, but it is not limited to this.
  • the number of windings of the communication coil 2002 may be plural.
  • the communication coil 2002 may be wound with 5 to 6 turns.
  • the communication coil 2002 is an NFC antenna coil
  • the communication coil 2002 may be connected to an NFC circuit.
  • the NFC circuit can receive power through the pickup coil 2001.
  • the receiving coil 2003 may be placed at the innermost end, the communication coil 2002 may be placed at the middle, and the pickup coil 2001 may be placed at the outermost end. Meanwhile, the pickup coil 2001, communication coil 2002, and receiving coil 2003 may be arranged in the following order from the innermost.
  • the pickup coil 2001, the communication coil 2002, and the receiving coil 2003 may be arranged in a stacked structure.
  • Figure 6 is a diagram showing a cooking appliance 2000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the cooking appliance 2000 may include a wireless power receiver 2100, a control unit 2020, a communication interface 2030, a sensor unit 2040, and a memory 2050.
  • the wireless power receiving unit 2100 may include a pickup coil 2001, a receiving coil 2003, and a power supply unit 2010.
  • the power supply unit 2010, the control unit 2020, and the communication interface 2030 may be mounted on a printed circuit board (PCB) 2005.
  • the PCB 2005 may be defined as a printed circuit assembly (PCA).
  • the wireless power receiver 2100 may receive power transmitted wirelessly from the wireless power transmitter 1000.
  • the wireless power receiver 2100 may supply the received power to the control unit 2020 and the communication interface 2030.
  • the wireless power receiver 2100 may include a pickup coil 2001 and a power source 2010.
  • the pickup coil 2001 may be a low-power coil that generates power to operate the PCB 2005.
  • components mounted on the PCB 2005 may be activated.
  • the power unit 2010, the control unit 2020, and the communication interface 2030 may be activated.
  • the receiving coil 2003 may be a high-power coil that receives power for heating the contents of the cooking appliance 2000 or operating the cooking appliance 2000.
  • the contents of the cooking device 2000 can be heated or the cooking device 2000 can be operated.
  • the outer wall of the cooking appliance 2000 itself is heated or the load 2004 of the cooking appliance 2000 receives power to operate the cooking appliance 2000. You can do it.
  • the power module 2010 may be a power control circuit that receives alternating current (AC) power from the pickup coil 2001 and supplies direct current (DC) power to the control unit 2020 and the communication interface 2030.
  • the power unit 2010 converts the 7-30V AC power input from the pickup coil 2001 into 3.3V DC power and supplies 3.3V DC power to the control unit 2020 and the communication interface 2030. You can.
  • the power unit 2010 supplies power when the control unit 2020, the communication interface 2030, and other components in the cooking appliance 2000 require AC power and/or DC power in a form different from commercial AC power. It may include an inverter and/or converter.
  • the power unit 2010 may include an AC-DC converter and a DC-DC converter.
  • the AC-DC converter may include a transformer, a rectifier (rectifier circuit), and a smoothing circuit.
  • the rectifier converts alternating current voltage, whose size and polarity (positive or negative voltage) changes over time, into direct current voltage whose size and polarity are constant, and whose size and direction (positive or negative current) change depending on time.
  • a changing alternating current can be converted into a direct current with a constant magnitude.
  • the rectifier may include a bridge diode.
  • a bridge diode can convert an alternating current whose polarity changes over time into a positive voltage whose polarity is constant, and can convert an alternating current whose direction changes over time into a positive current whose direction is constant.
  • the smoothing circuit may include a DC link capacitor.
  • a direct current connected capacitor can convert a positive voltage whose size changes with time into a direct current voltage of a constant size.
  • the inverter connected to the direct current connection capacitor can generate alternating current power of various frequencies and sizes needed by the cooking appliance 2000, and the DC-DC converter generates direct current power of various sizes needed by the cooking appliance 2000. can do.
  • the control unit 2020 may include at least one processor. At least one processor may control the overall operation of the cooking appliance 2000. For example, at least one processor included in the control unit 2020 may control the power unit 2010 and the communication interface 3030.
  • the control unit 2020 may include one processor or may include a plurality of processors. For example, the control unit 2020 may include only a main processor, or may include a main processor and at least one subprocessor.
  • the control unit 2020 can identify the current location of the cooking appliance 2000 by detecting the power transmission pattern of power received from the wireless power transmission device 1000 through the power supply unit 2010. there is. For example, the control unit 2020 determines which cooking zone 1700 the detected power transmission pattern is by comparing the detected power transmission pattern with pre-stored power transmission patterns for each cooking zone 1700. can be decided.
  • the control unit 2020 can control the communication interface 2030 to transmit or receive data.
  • the control unit 2020 may transmit at least one of unique identification information of the cooking appliance 2000, variable identification information of the cooking appliance 2000, or communication connection information of the cooking appliance 2000 to the wireless power transmission device 1000.
  • the communication interface 2030 can be controlled to transmit.
  • the control unit 2020 may change variable identification information depending on the state of the cooking appliance 2000.
  • the control unit 2020 generates variable identification information according to the registration status of the cooking appliance 2000, the cooking area 1700 where the cooking appliance 2000 is located, and the product type of the cooking appliance 2000. You can change it.
  • the control unit 2020 can measure the temperature of the contents using the first temperature sensor 2006.
  • the control unit 2020 may measure the temperature of the contents according to a change in sensor value (e.g., change in resistance) of the first temperature sensor 2006.
  • the control unit 2020 may monitor the temperature of the contents at regular intervals (e.g., 1 second) using the first temperature sensor 2006.
  • the control unit 2020 may control the communication interface 2030 to transmit temperature information of the contents to the wireless power transmission device 1000 through short-distance wireless communication.
  • the control unit 2020 uses a communication interface 2030 to transmit power control information for controlling the power level or power maintenance time of the wireless power transmission device 1000 to the wireless power transmission device 1000. ) can also be controlled.
  • the control unit 2020 determines a communication period with the wireless power transmission device 1000 or a fan detection cycle of the wireless power transmission device 1000. You can.
  • the control unit 2020 may transmit power control information including a wake-up time, power level value, or fan detection cycle corresponding to the determined communication cycle to the wireless power transmission device 1000.
  • the wireless power transmission device 1000 may transmit power to drive the communication interface 2030 of the cooking appliance 2000 at regular intervals according to power control information.
  • the wireless power transmission device 1000 may perform a fan detection operation according to the fan detection cycle.
  • the communication interface 2030 provides communication between the cooking appliance 2000 and the wireless power transmission device 1000, the cooking appliance 2000 and a server device (not shown), or the cooking appliance 2000 and a mobile terminal (not shown). It may contain one or more components that do this.
  • the communication interface 2030 of the cooking appliance 2000 may include a short-range communication unit and a long-distance communication unit.
  • the short-range wireless communication interface includes a Bluetooth communication unit, BLE (Bluetooth Low Energy) communication unit, NFC (Near Field Communication interface), WLAN (Wi-Fi) communication unit, Zigbee communication unit, and infrared (IrDA) communication unit. , infrared Data Association) communication unit, WFD (Wi-Fi Direct) communication unit, UWB (ultra wideband) communication unit, Ant+ communication unit, etc., but is not limited thereto.
  • the long-distance communication unit may be used to communicate with a server device when the cooking device 2000 is remotely controlled by a server device (not shown) in an IoT (Internet of Things) environment.
  • Telecommunications units may include the Internet, computer networks (e.g., LAN or WAN), and mobile communications units.
  • the mobile communication unit may include, but is not limited to, a 3G module, 4G module, 5G module, LTE module, NB-IoT module, LTE-M module, etc.
  • the cooking appliance 2000 may transmit information to the server device through the wireless power transmission device 1000.
  • the cooking device 2000 transmits information (e.g., temperature information of contents, etc.) acquired from the cooking device 2000 to the wireless power transmission device 1000 through short-range wireless communication (e.g., Bluetooth, BLE, etc.). Can be transmitted.
  • the wireless power transmission device 1000 connects to the server device through the WLAN (Wi-Fi) communication unit and the long-distance communication unit (Internet), thereby transmitting information (e.g., temperature information of contents, etc.) obtained from the cooking appliance 2000 to the server device.
  • WLAN Wi-Fi
  • Internet long-distance communication unit
  • the server device may provide information obtained from the cooking appliance 2000 received from the wireless power transmission device 1000 to the user through a mobile terminal connected to the server device.
  • the wireless power transmission device 1000 transmits the cooking device 2000 to the user's mobile terminal through device to device (D2D) communication (e.g., Wi-Fi Direct (WFD) communication or BLE communication). ) can also be transmitted directly.
  • D2D device to device
  • WFD Wi-Fi Direct
  • the sensor unit 2040 may include at least one temperature sensor.
  • the sensor unit 2040 includes a first temperature sensor 2006 (hereinafter referred to as a water temperature sensor) for measuring the temperature of the contents in the cooking appliance 2000 and the temperature of the external cylinder of the cooking appliance 2000. It may include a second temperature sensor 2007 (hereinafter also referred to as an external cylinder temperature sensor or a pot temperature sensor) for measuring, but is not limited to this.
  • the sensor unit 2040 may include a third temperature sensor to detect abnormal overheating.
  • At least one temperature sensor included in the sensor unit 2040 may be a contact-type temperature sensor and may include a thermistor whose electrical resistance value changes depending on temperature.
  • the first temperature sensor 2006 and the second temperature sensor 2007 may be a Negative Temperature Coefficient (NTC) temperature sensor or a Positive Temperature Coefficient (PTC) temperature sensor.
  • NTC Negative Temperature Coefficient
  • PTC Positive Temperature Coefficient
  • the first temperature sensor 2006 may be provided at a location where it can directly contact the contents, but is not limited to this.
  • the first temperature sensor 2006 may be provided to measure the temperature of a container inserted into the cooking appliance 2000.
  • the control unit 2020 can predict the temperature of the contents based on the temperature of the container.
  • the first temperature sensor 2006 is a sensor that measures the temperature of the contents by directly contacting the contents.
  • the memory 2050 may store reception frequency information 2051 corresponding to each of the plurality of wireless power transmission devices 1000.
  • the reception frequency information 2051 may include the frequency value of power transmitted by the wireless power transmission device 1000 and received by the cooking appliance 2000.
  • the reception frequency information 2051 may include frequency values corresponding to each of the plurality of wireless power transmission devices 1000.
  • the memory 2050 can store programs for processing and control of the control unit 2020.
  • the memory 2050 stores input/output data (e.g., power transmission pattern information for each cooking area 1700 of the wireless power transmission device 1000, unique identification information of the cooking device 2000, and variable information of the cooking device 2000. Identification information, recipe information, operation mode information (e.g., keep warm mode, standby mode, heating mode), etc.) can be stored.
  • the cooking appliance 2000 may be implemented with more components than those shown in FIG. 6 , and the cooking appliance 2000 may be implemented with fewer components than the components shown in FIG. 6 .
  • the cooking appliance 2000 may be implemented with a wireless power receiver 2100, a communication interface 2030, a first temperature sensor 2006, and at least one processor.
  • the cooking appliance 2000 may further include a user interface, a battery, etc. in addition to the wireless power receiver 2100, the control unit 2020, and the communication interface 2030.
  • the user interface may include an input interface that receives user input and an output interface that outputs information.
  • the output interface is for output of video signals or audio signals.
  • the output interface may include a display unit, an audio output unit, a vibration motor, etc.
  • the display unit and the touch pad form a layered structure to form a touch screen
  • the display unit can be used as an input interface in addition to an output interface.
  • the audio output unit may output an audio signal received through the communication interface 2030 or stored in the memory 2050.
  • the cooking appliance 2000 when the cooking appliance 2000 includes a battery, the power received through the pickup coil 2001 is transmitted to the control unit 2020, the communication interface 2030, and the first temperature sensor 2006. Not only can it be used for the operation of , but it can also be used to charge the battery.
  • the cooking appliance 2000 can use the power of the battery as auxiliary power. Accordingly, the cooking appliance 2000 can drive the control unit 2020 and the communication interface 2030 using battery power even if it does not receive power from the wireless power transmission device 1000. For example, if the cooking appliance 2000 provides a keep-warm function, the cooking appliance 2000 can monitor the temperature of the contents using the power of the battery even if power transmission from the wireless power transmission device 1000 is interrupted. there is.
  • the cooking appliance 2000 maintains a communication connection with the wireless power transmission device 1000 using battery power, and can continue to transmit information about the temperature of the contents to the wireless power transmission device 1000 at regular intervals. .
  • the wireless power transmission device 1000 monitors the temperature of the contents and, when the temperature of the contents falls below the critical keeping temperature, provides power to drive the control unit 2020 and the communication interface 2030 of the cooking appliance 2000. Can be transmitted. Accordingly, when the cooking appliance 2000 includes a battery, the cooking appliance 2000 may determine a longer communication period with the wireless power transmission device 1000 in the keep-warm mode.
  • the wireless power transmission device 1000 may recognize the cooking appliance 2000 in advance.
  • Batteries may include secondary batteries (e.g., lithium ion batteries, nickel/cadmium batteries, polymer batteries, nickel hydride batteries, etc.), super capacitors, etc., but are not limited thereto.
  • a super capacitor is a capacitor with a very large storage capacity and is called an ultra-capacitor or ultra-high capacity capacitor.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a power transmission/reception structure between a wireless power transmission device 1000 and an induction heating load device 2000-1 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless power transmission device 1000 may include an operating coil 1120 and a communication coil 1001.
  • the communication coil 1001 may be an NFC antenna coil for NFC communication.
  • the number of windings of the communication coil 1001 is expressed as one, but it is not limited to this.
  • the number of windings of the communication coil 1001 may be plural.
  • the communication coil 1001 may be wound with 5 to 6 turns.
  • the communication coil 1001 included in the wireless power transmission device 1000 and the communication coil 2002 included in the induction heating load device 2000-1 are disposed at positions corresponding to each other. You can. For example, when the communication coil 1001 included in the wireless power transmission device 1000 is placed in the center of the cooking area 1700 of the wireless power transmission device 1000, the induction heating load device 2000-1 The included communication coil 2002 may also be placed in the central portion of the bottom of the cooking appliances 2000-3 and 2000-4.
  • the wireless power transmission device 1000 when the induction heating load device 2000-1 is placed on the wireless power transmission device 1000, the wireless power transmission device 1000 supplies power to the pickup coil 2001 through the operating coil 1120. You can. When the wireless power transmission device 1000 wirelessly transmits the first power through the operating coil 1120, an eddy current is generated in the induction heating load device 2000-1 and the contents of the induction heating load device 2000-1 This can be heated.
  • the wireless power transmission device 1000 includes the communication coil 1001 is described as an example, but when the induction heating load device 2000-1 does not include the communication coil 2002 (see FIG. 4 ), the wireless power transmission device 1000 may also not include the communication coil 1001.
  • FIG. 8 is a diagram showing a power transmission and reception structure between the wireless power transmission device 1000 and the inductive voltage load device 2000-2 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless power transmission device 1000 may include an operating coil 1120 and a communication coil 1001.
  • the communication coil 1001 may be an NFC antenna coil for NFC communication.
  • the number of turns of the communication coil 1001 is expressed as one, but the number of turns is not limited to this.
  • the number of windings of the communication coil 1001 may be plural.
  • the communication coil 1001 may be wound with 5 to 6 turns.
  • the communication coil 1001 included in the wireless power transmission device 1000 and the communication coil 2002 included in the inductive voltage load device 2000-2 are disposed at positions corresponding to each other. You can. For example, when the communication coil 1001 included in the wireless power transmission device 1000 is placed in the center of the cooking area 1700 of the wireless power transmission device 1000, the inductive voltage load device 2000-2 The included communication coil 2002 may also be placed in the central portion of the bottom of the cooking appliances 2000-3 and 2000-4.
  • the wireless power transmission device 1000 may supply power to the pickup coil 2001 through the operating coil 1120.
  • the wireless power transmission device 1000 wirelessly transmits the first power through the operating coil 1120, an induced current flows into the receiving coil 2003 of the inductive voltage load device 2000-2 and the load 2004 ) energy can be supplied.
  • the load 2004 may be placed at a location spaced apart from the receiving coil 2003.
  • Load 2004 may include a motor or heater.
  • the inductive voltage load device 2000-2 is a coffee dripper
  • power generated by the induced current may supply energy to the heater of the coffee dripper.
  • the inductive voltage load device 2000-2 is a blender
  • power generated by the induced current may drive the motor of the blender.
  • the wireless power transmission device 1000 includes the communication coil 1001 as an example, but the inductive voltage load device 2000-2 does not include the communication coil 2002 (see FIG. 4 ), the wireless power transmission device 1000 may also not include the communication coil 1001.
  • FIG. 9 is a flowchart showing a control method of the wireless power transmission device 1000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the processor 1400 of the wireless power transmission device 1000 may control the communication unit 1200 to receive identification information related to the type of the cooking appliance 2000.
  • Identification information related to the type of cooking appliance 2000 may be a serial number, code, or digital data containing information related to the type of cooking appliance 2000.
  • the identification information includes Mac address, model name, load device type information (e.g., IH type ID, heater type ID, motor type ID, or small appliance type ID), manufacturer information (e.g. For example, it may include at least one of a manufacturing ID), a serial number, and manufacturing time information (eg, manufacturing year, month, and date).
  • the load device type information may include whether the cooking appliance 2000 is an induction heating load device (IH type ID) (2000-1), an induction voltage load device with a heater (heater type ID) (2000-2), It may include information indicating whether it is an inductive voltage load device with a motor (motor type ID) (2000-2).
  • IH type ID induction heating load device
  • heater type ID induction voltage load device with a heater
  • motor type ID motor type ID
  • the processor 1400 may establish a wireless communication connection with the cooking appliance 2000.
  • the processor 1400 may establish a BLE communication channel with the cooking appliance 2000, but is not limited to this.
  • the processor 1400 may control the communication unit 1200 to receive identification information from the cooking appliance 2000.
  • the processor 1400 may control the communication unit 1200 to extract identification information related to the type of the cooking appliance 2000 from an advertisement packet or data packet transmitted by the cooking appliance 2000.
  • Cooking appliance 2000 The advertisement packet or data packet transmitted by (2000) may be data transmitted by the cooking device (2000) before establishing a wireless communication connection with the cooking device (2000) or in the process of establishing a wireless communication connection.
  • the processor 1400 may control the communication unit 1200 to extract identification information related to the type of cooking appliance 2000 from an advertisement packet or a data packet. If the identification information is not received, the processor 1400 controls the communication unit 1200 to transmit an information request to the cooking appliance 2000 requesting that identification information related to the type of the cooking appliance 2000 be transmitted. can do.
  • the processor 1400 of the wireless power transmission device 1000 may determine a limit frequency corresponding to the identification information based on the transmission frequency information 1610.
  • the limit frequency may be the minimum frequency value of power transmitted by the wireless power transmission device 100.
  • Transmission frequency information 1610 may include limit frequency values for each of a plurality of cooking appliances. Each of the plurality of cooking appliances may have various types.
  • the processor 1400 may determine the type of the cooking appliance 2000 based on the received identification information. The processor 1400 may check whether information about the cooking appliance 2000 of the determined type exists in the transmission frequency information 1610. If there is information about the cooking appliance 2000 of the determined type in the transmission frequency information 1610, the processor 1400 sets the limit frequency value described as corresponding to the cooking appliance 2000 in the transmission frequency information 1610. The limiting frequency can be determined.
  • the processor 1400 may load the transmission frequency information 1610 stored in the memory 1500.
  • the transmission frequency information 1610 may include a table that matches identification information for each of the plurality of cooking appliances and information on the type of load for each of the plurality of cooking appliances. After receiving identification information (e.g., model name) of the cooking appliance 2000, the processor 1400 determines the type of load of the cooking appliance 2000 based on the matching table included in the transmission frequency information 1610. You can.
  • the processor 1400 of the wireless power transmission device 1000 operates the cooking appliance 2000 when the main load of the cooking appliance 2000 is in a low load state in which operation is stopped based on the limited frequency.
  • the operating frequency range of the first power transmitted can be set.
  • the main load of the cooking appliance 2000 may be a load related to at least one of heating and operation of the cooking appliance 2000 among the loads 2004 of the cooking appliance 2000.
  • the main load may be a heater or a motor, but is not limited thereto.
  • the low load state may be a state in which the operation of the main load of the cooking appliance 2000 is stopped and power transmission to the main load of the cooking appliance 2000 is unnecessary.
  • the low load state may be a state in which power is transmitted to the communication interface 2030 of the cooking appliance 2000 to transmit and receive wireless communication signals with the cooking appliance 2000.
  • the processor 1400 may set the operating frequency range of the first power transmitted to the cooking appliance 2000 in a low load state to a limit frequency or higher.
  • the processor 1400 may set the minimum value of the operating frequency of the first power as the limit frequency in a low load state.
  • the processor 1400 may limit the operating frequency range of the first power to a limit frequency or higher.
  • the wireless power transmission device 1000 does not perform power control through frequency limitation and the main load (e.g., heater or motor) of the inductive voltage load device 2000-2 terminates operation, In a low-load operation state, the input voltage on the inductive voltage load device 2000-2 may increase unnecessarily, causing damage such as device destruction.
  • the processor 1400 of the wireless power transmission device 1000 may limit the minimum frequency value of power transmitted by the wireless power transmission device 1000 to a limit frequency in a low load operation state. Accordingly, the processor 1400 sets the operating frequency range based on the limit frequency in a low load state in which the operation of the main load of the cooking appliance 2000 is stopped, so that the operating frequency range included in the load 2004 of the cooking appliance 2000 is Damage to the device can be prevented.
  • the processor 1400 limits the operating frequency range to be higher than the limit frequency in a low load state, thereby reducing the loss of the first power transmitted from the wireless power transmission device 1000 to the cooking appliance 2000 and wireless power transmission.
  • the transmission efficiency of the first power transmitted from the device 1000 to the cooking appliance 2000 can be increased.
  • Limiting the frequency of the first power transmitted to the cooking appliance 2000 by the processor 1400 of the wireless power transmission device 1000 disclosed in this document is different from the operation of controlling the frequency according to the target power level.
  • the processor 1400 disclosed in this document may limit the operating frequency range to a limit frequency value or more while maintaining the target power level. Accordingly, the wireless power transmission device 1000 may not be able to output power corresponding to the target power level.
  • the number of operating frequency ranges may be fixed to a limited frequency value. Accordingly, the wireless power transmission device 1000 can fix the operating frequency to the limited frequency, which can have the effect of maintaining the output level of the first power constant.
  • FIG. 10 is a flowchart showing a method of receiving identification information of the wireless power transmission device 1000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless power transmission device 1000 may transmit a connection request to the cooking appliance 2000.
  • the processor 1400 of the wireless power transmission device 1000 may control the communication unit 1200 to request establishment of a wireless communication connection with the cooking appliance 2000.
  • the processor 1400 may control the communication unit 1200 to transmit a connection request signal to the cooking appliance 2000.
  • the wireless power transmission device 1000 may receive a response signal from the cooking appliance 2000.
  • the cooking appliance 2000 may generate and transmit a response signal corresponding to the connection request.
  • the processor 1400 of the wireless power transmission device 1000 may control the communication unit 1200 to receive a response signal transmitted from the cooking appliance 2000.
  • the response signal may include connection information necessary to establish a wireless communication connection.
  • the processor 1400 may establish a wireless communication connection with the cooking appliance 2000 based on the connection information.
  • the wireless power transmission device 1000 may transmit an information request to the cooking appliance 2000.
  • the processor 1400 of the wireless power transmission device 1000 may control the communication unit 1200 to transmit an information request requesting identification information to the cooking appliance 2000.
  • the wireless power transmission device 1000 may receive identification information from the cooking appliance 2000.
  • the processor 1400 of the wireless power transmission device 1000 may control the communication unit 1200 to receive identification information from the cooking appliance 2000.
  • the processor 1400 may determine the limit frequency corresponding to the identification information based on the transmission frequency information 1610 stored in the memory 1500.
  • FIG. 11 is a flowchart showing a power transmission method of the wireless power transmission device 1000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless power transmission device 1000 may transmit power to the cooking appliance 2000.
  • the processor 1400 of the wireless power transmission device 1000 may control the wireless power transmission unit 1100 to transmit power to the cooking appliance 2000.
  • the processor 1400 may control the wireless power transmitter 1100 to transmit large power to the outer wall of the cooking appliance 2000 or the load 2004 of the cooking appliance 2000.
  • High power may be power delivered to the cooking appliance 2000 in a normal state in which the main load of the cooking appliance 2000 is operated.
  • the processor 1400 may set the high-power transmission frequency to a threshold frequency or higher.
  • the critical frequency may be a critical value to prevent damage to the cooking appliance 2000.
  • the wireless power transmission device 1000 may receive a low load notification signal from the cooking appliance 2000.
  • the cooking appliance 2000 may detect that the operation of the main load has stopped.
  • the cooking appliance 2000 may generate a low load notification signal in response to the main load stopping operation and transmit it to the wireless power transmission device 1000.
  • the processor 1400 of the wireless power transmission device 1000 may control the communication unit 1200 to receive a low load notification signal from the cooking appliance 2000.
  • the processor 1400 may confirm that the cooking appliance 2000 is in a low load state.
  • the low-power operation frequency range transmitted to the cooking appliance 2000 may be set based on the limit frequency.
  • the processor 1400 may set the low-power operating frequency range to a limit frequency or higher.
  • low power may be power for driving the communication interface 2030 of the cooking appliance 2000 to maintain a wireless communication connection with the wireless power transmission device 1000.
  • the wireless power transmission device 1000 may transmit power to the cooking appliance 2000 at a limited frequency.
  • the limiting frequency may be the minimum value in the set operating frequency range.
  • the limiting frequency may have a value higher than the critical frequency.
  • the processor 1400 of the wireless power transmission device 1000 may change the minimum value of the operating frequency range from the critical frequency to the limited frequency when the cooking appliance 2000 is in a low load state.
  • the processor 1400 may control the wireless power transmitter 1100 to transmit low power at a limited frequency. Accordingly, the processor 1400 can reduce the amount of power lost during transmission from the wireless power transmission device 1000 to the cooking appliance 2000 when transmitting low power.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a power transmission method of the wireless power transmission device 1000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless power transmission device 1000 may receive identification information of the cooking appliance 2000.
  • the processor 1400 of the wireless power transmission device 1000 may control the communication unit 1200 to establish a wireless communication connection with the cooking appliance 2000.
  • the processor 1400 may control the communication unit 1200 to transmit an information request to the cooking appliance 2000.
  • the processor 1400 may control the communication unit 1200 to receive identification information from the cooking appliance 2000.
  • the wireless power transmission device 1000 may determine the type of the cooking appliance 2000.
  • Identification information may include information related to the type of cooking appliance 2000.
  • identification information may include Mac address, model name, load device type information (e.g., IH type ID, heater type ID, motor type ID, or small appliance type ID), manufacturer information (e.g. , Manufacture ID), serial number, and manufacturing time information (eg, manufacturing year, month, and date).
  • the load device type information may include whether the cooking appliance 2000 is an induction heating load device (IH type ID) (2000-1), an induction voltage load device with a heater (heater type ID) (2000-2), It may include information indicating whether it is an inductive voltage load device with a motor (motor type ID) (2000-2).
  • the processor 1400 of the wireless power transmission device 1000 may determine the type of cooking appliance 2000 based on the received identification information. For example, the processor 1400 determines whether the cooking appliance 2000 is an induction heating load device (2000-1) or an induction voltage load device (2000-2) based on the load device type information included in the received identification information. You can decide whether or not.
  • the wireless power transmission device 1000 may determine whether the cooking appliance 2000 is the inductive voltage load device 2000-2.
  • the processor 1400 of the wireless power transmission device 1000 may determine whether the type of cooking appliance 2000 determined based on the received identification information is the inductive voltage load device 2000-2. If the cooking appliance 2000 is the inductive voltage load device 2000-2 (operation S1230 - Yes), the processor 1400 may proceed to operation S1240. If the cooking appliance 2000 is not the inductive voltage load device 2000-2 (operation S1230 - No), the processor 1400 may proceed to operation S1250.
  • the wireless power transmission device 1000 may determine a limit frequency.
  • the processor 1400 of the wireless power transmission device 1000 may load transmission frequency information 1610 from the memory 1500. Transmission frequency information 1610 may include limit frequency values for each type of cooking appliances 2000.
  • the processor 1400 of the wireless power transmission device 1000 may determine a limit frequency corresponding to the type of cooking appliance 2000 determined based on the transmission frequency information 1610. Afterwards, the processor 1400 may proceed to operation S1260.
  • the wireless power transmission device 1000 may determine that the cooking device 2000 is an induction heating load device 2000-1. If the cooking appliance 2000 is not the inductive voltage load device 2000-2, the processor 1400 of the wireless power transmission device 1000 may determine the cooking appliance 2000 to be the inductive heating load device 2000-1. You can. Afterwards, the processor 1400 may proceed to operation S1280.
  • the wireless power transmission device 1000 may determine whether it is in a low load state.
  • the cooking appliance 2000 may enter a low load state in which the main load related to heating and cooking operations stops operating.
  • the cooking appliance 2000 may enter a low load state in which only the communication interface 2030 is driven for a wireless communication connection with the wireless power transmission device 1000.
  • the cooking appliance 2000 that has entered the low load state may transmit a low load notification signal to the wireless power transmission device 1000.
  • the processor 1400 of the wireless power transmission device 1000 may determine whether a low load notification signal has been received from the cooking appliance 2000. When receiving a low load notification signal, the processor 1400 may determine that the cooking appliance 2000 is in a low load state.
  • the processor 1400 may proceed to operation S1270. If the processor 1400 is in a normal operating state in which the main load of the cooking appliance 2000 operates (operation S1260 - No), the processor 1400 may proceed to operation S1280.
  • the wireless power transmission device 1000 may transmit power at a limited frequency.
  • the processor 1400 of the wireless power transmission device 1000 may set the minimum value of the operating frequency range of power transmitted to the inductive voltage load device 2000-2 in a low load state as the limiting frequency.
  • the limit frequency may have a value higher than the critical frequency to prevent damage to the cooking appliance 2000.
  • the processor 1400 may control the wireless power transmitter 1100 to transmit power at a limited frequency.
  • the wireless power transmission device 1000 may transmit power.
  • the processor 1400 of the wireless power transmission device 1000 may control the wireless power transmission unit 1100 to transmit power to the induction heating load device 2000-1 in an operating frequency range unrelated to the limited frequency.
  • the processor 1400 may control the wireless power transmitter 1100 to transmit power to the inductive voltage load device 2000-2 in a normal operating state in an operating frequency range unrelated to the limited frequency.
  • the processor 1400 may control the wireless power transmitter 1100 to transmit power at a critical frequency to prevent damage to the cooking appliance 2000.
  • FIG. 13 is a flowchart showing a power transmission method of the wireless power transmission device 1000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless power transmission device 1000 may transmit a connection request to the cooking appliance 2000.
  • the processor 1400 of the wireless power transmission device 1000 may control the communication unit 1200 to establish a wireless communication connection with the cooking appliance 2000.
  • the processor 1400 may establish a wireless communication connection with the cooking appliance 2000 by controlling the communication unit 1200 to transmit a connection request to the cooking appliance 2000.
  • the processor 1400 may control the communication unit 1200 to transmit an information request requesting that identification information be provided to the cooking appliance 2000.
  • the wireless power transmission device 1000 may check whether identification information of the cooking appliance 2000 has been received.
  • the processor 1400 of the wireless power transmission device 1000 may control the communication unit 1200 to receive identification information from the cooking appliance 2000.
  • the processor 1400 may proceed to operation S1320. If the processor 1400 has not received the identification information of the cooking appliance 2000 (operation S1310 - No), the processor 1400 may proceed to operation S1330.
  • the wireless power transmission device 1000 may determine whether the cooking appliance 2000 is the inductive voltage load device 2000-2.
  • the processor 1400 of the wireless power transmission device 1000 may determine the type of the cooking appliance 2000 based on the received identification information.
  • Identification information may include information related to the type of cooking appliance 2000.
  • the identification information may indicate whether the cooking appliance 2000 is an induction heating load device (IH type ID) (2000-1), an induction voltage load device with a heater (heater type ID) (2000-2), and whether the cooking appliance 2000 has a motor. It may include information indicating whether it is an excitation inductive voltage load device (motor type ID) (2000-2).
  • the processor 1400 may determine whether the cooking appliance 2000 is the inductive voltage load device 2000-2 based on the received identification information.
  • the processor 1400 may proceed to operation S1350. If the cooking appliance 2000 is not the inductive voltage load device 2000-2 (operation S1320 - No), the processor 1400 may proceed to operation S1360.
  • the wireless power transmission device 1000 may determine that the cooking device 2000 is a general IH container 20.
  • the processor 14000 of the wireless power transmission device 1000 does not receive identification information of the cooking device 2000, it determines that the cooking device 2000 is a general IH container 20 that does not include the communication interface 2030. can do.
  • the processor 1400 may proceed to operation S1340.
  • the wireless power transmission device 1000 may transmit power at a second threshold frequency.
  • the second threshold frequency may have a value lower than the limit frequency.
  • the second threshold frequency may have a lower value than the first threshold frequency.
  • the processor 1400 of the wireless power transmission device 1000 may set the operating frequency range of power transmitted to the general IH container 20 to be lower than the operating frequency range of power transmitted to the general cooking appliance 2000.
  • the processor 1400 may set the minimum value of the operating frequency range of power transmitted to the general IH container 20 to be lower than the minimum value of the operating frequency range of power transmitted to the general cooking appliance 2000.
  • the processor 1400 may set the minimum limit value of the operating frequency range of power transmitted to the general IH vessel 20 to a value lower than the limit of the operating frequency range of the general cooking appliance 2000.
  • the wireless power transmission device 1000 may determine a limit frequency.
  • the processor 1400 of the wireless power transmission device 1000 may load transmission frequency information 1610 from the memory 1500. Transmission frequency information 1610 may include limit frequency values for each type of cooking appliances 2000.
  • the processor 1400 of the wireless power transmission device 1000 may determine a limit frequency corresponding to the type of cooking appliance 2000 determined based on the transmission frequency information 1610. Afterwards, the processor 1400 may proceed to operation S1370.
  • the wireless power transmission device 1000 may determine that the cooking device 2000 is an induction heating load device 2000-1. If the cooking appliance 2000 is not the inductive voltage load device 2000-2, the processor 1400 of the wireless power transmission device 1000 may determine the cooking appliance 2000 to be the inductive heating load device 2000-1. You can. Afterwards, the processor 1400 may proceed to operation S1390.
  • the wireless power transmission device 1000 may determine whether it is in a low load state.
  • the cooking appliance 2000 may enter a low load state in which the main load related to heating and cooking operations stops operating.
  • the cooking appliance 2000 may enter a low load state in which only the communication interface 2030 is driven for a wireless communication connection with the wireless power transmission device 1000.
  • the cooking appliance 2000 that has entered the low load state may transmit a low load notification signal to the wireless power transmission device 1000.
  • the processor 1400 of the wireless power transmission device 1000 may determine whether a low load notification signal has been received from the cooking appliance 2000. When receiving a low load notification signal, the processor 1400 may determine that the cooking appliance 2000 is in a low load state.
  • the processor 1400 may proceed to operation S1380. If the processor 1400 is in a normal operating state in which the main load of the cooking appliance 2000 operates (operation S1370 - No), the processor 1400 may proceed to operation S1390.
  • the wireless power transmission device 1000 may transmit small power at a limited frequency.
  • the low power may be power for driving the communication interface 2030 of the cooking appliance 2000 to maintain an established wireless communication connection with the cooking appliance 2000.
  • the processor 1400 of the wireless power transmission device 1000 may set the minimum value of the operating frequency range of low power transmitted to the inductive voltage load device 2000-2 in a low load state as the limiting frequency.
  • the limiting frequency may have a value higher than the first threshold frequency.
  • the limiting frequency may have a value higher than the second threshold frequency.
  • the processor 1400 may control the wireless power transmitter 1100 to transmit power at a limited frequency.
  • the wireless power transmission device 1000 may transmit power at a first threshold frequency.
  • the first critical frequency may be a frequency value for preventing damage to the load 2004 of the induction heating defrosting device 2000-1.
  • the first threshold frequency may have a value lower than the limit frequency.
  • the first threshold frequency may have a higher value than the second threshold frequency.
  • the processor 1400 of the wireless power transmitter 1000 may control the wireless power transmitter 1100 to transmit power to the induction heating load device 2000-1 at a first critical frequency.
  • the processor 1400 may control the wireless power transmitter 1100 to transmit power at a first threshold frequency to the inductive voltage load device 2000-2 in a normal operating state.
  • FIG. 14 is a graph showing output gain according to frequency of first power transmitted from the wireless power transmission device 1000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the first power may refer to power transmitted from the wireless power transmission device 1000 to the cooking appliance 2000.
  • the first output gain 1410 in a normal operating state in which the main load of the cooking appliance 2000 is turned on and operating, and the low load in which the main load of the cooking appliance 2000 is turned off and the operation is stopped.
  • the second output gain 1420 in this state is shown.
  • a normal operating state large amounts of power required for the operation of the main load of the cooking appliance 2000 may be transmitted from the wireless power transmission device 1000 to the cooking appliance 2000.
  • a low load state small power required for the operation of the sensors, communication interface 2030, and control unit 2030 of the cooking appliance 2000 may be transmitted.
  • the resonance frequency f0 may be a frequency value set by the inductance value and capacitance value included in the output unit of the wireless power transmission unit 1100 of the wireless power transmission device 1000.
  • the inductance value and capacitance value may be determined by the receiving coil 2003 of the cooking appliance 2000.
  • the wireless power transmission device 1000 may operate in a frequency region higher than the resonance frequency (f0).
  • the operating frequency range of the wireless power transmission device 1000 may be set in a frequency range higher than the resonance frequency (f0).
  • the wireless power transmission device 1000 may start frequency control at the start frequency (fs).
  • the start frequency (fs) may be a frequency value at which the processor 1400 of the wireless power transmission device 1000 starts setting an operating frequency region.
  • the processor 1400 may set the start frequency (fs) to the maximum value of the operating frequency range.
  • the processor 1400 may specify the operating frequency region while decreasing the frequency value from the starting frequency (fs).
  • the processor 1400 may specify the maximum value of the operating frequency range as the start frequency (fs) and start frequency control at the start frequency (fs) for soft start.
  • the processor 1400 may calculate a target output gain according to frequency by starting from the starting frequency (fs) and decreasing the frequency to a low value.
  • the wireless power transmission device 1000 in a normal operating state in which the main load of the cooking appliance 2000 is turned on and operated, the wireless power transmission device 1000 sets the threshold frequency f1 to the minimum value of the operating frequency range for transmitting the first power. You can set it.
  • the processor 1400 of the wireless power transmission device 1000 may confirm that the cooking appliance 2000 is in a normal operating state.
  • the processor 1400 may set the minimum value of the operating frequency range transmitted to the cooking appliance 2000 in a normal operating state as the threshold frequency f1.
  • the threshold frequency f1 may be a fundamentally determined frequency limit value when the wireless power transmission device 1000 operates.
  • the threshold frequency (f1) determines whether the cooking appliance 2000 through which the wireless power transmission device 1000 transmits the first power in a normal operating state is an induction voltage load device 2000-2 or an induction heating load device ( 2000-1) may be a frequency limit value applied regardless.
  • the wireless power transmission device 1000 operates, if the operating frequency range is limited to the threshold frequency (f1) or more, the voltage and amount of power flowing through the wireless power transmission device 1000 can be limited to a certain level or less, and overvoltage And/or it is possible to prevent parts of the wireless power transmission device 1000 from being damaged due to overpower.
  • the wireless power transmission device 1000 in a low-load state in which the main load of the cooking appliance 2000 is turned off and the operation is stopped, sets the limit frequency f2 to an operating frequency range for transmitting the first power. It can be set to the minimum value.
  • the processor 1400 of the wireless power transmission device 1000 may confirm that the cooking appliance 2000 is in a low load state. Even if the processor 1400 has an output gain lower than the target output gain in a low load state, the minimum value of the operating frequency range transmitted to the cooking appliance 2000 may be set to the limit frequency f2.
  • the limiting frequency (f2) is that when the wireless power transmission device 1000 operates, the type of the cooking appliance 2000 is an inductive voltage load device 2000-2 having a load 2004 such as a motor or a heater, and the load ( 2004) may be a frequency limit value in the case of a low load state in which the operation of the main load is stopped.
  • the limiting frequency (f2) may have a higher value than the critical frequency (f1).
  • the limit frequency (f2) is set to the minimum value of the operating frequency range
  • the wireless power transmission device 1000 can operate in a more limited frequency range than when the threshold frequency (f1) is set to the minimum value of the operating frequency range.
  • the output gain curve may vary depending on the relationship between the wireless power transmission device 1000 and the cooking appliance 2000, the characteristics of the wireless power transmission device 1000, and the characteristics of the cooking appliance 2000. .
  • the output gain curve may change depending on whether the state of the inductive voltage load device 2000-2 is a normal operation state or a low load operation state. You can. Accordingly, the first output gain 1410 in a normal operating state and the second output gain 1420 in a low load state may have different characteristics and different values.
  • the processor 1400 of the wireless power transmission device 1000 sets a limit frequency (f2) in a low-load operation state, unlike in a normal operation state. It can be set to the minimum value of the operating frequency range.
  • FIG. 15 is a table showing the frequency of first power transmitted by the wireless power transmission device 1000 according to the type of wireless power reception device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the cooking appliance 2000 of the present disclosure may be referred to as a wireless power reception device that receives first power transmitted from the wireless power transmission device 1000.
  • the wireless power receiving device may include a cooking appliance 2000 including a general IH container 20 and a communication interface 2030.
  • the cooking appliance 2000 including the communication interface 2030 may include an induction heating load device 2000-1 and an induction voltage load device 2000-2.
  • the processor 1400 of the wireless power transmitting device 1000 may set the frequency of the first power to the second threshold frequency f1'.
  • the general IH container 20 can receive power from the wireless power transmission device 1000.
  • the general IH container 20 may be heated by power received from the wireless power transmitter 1100 of the wireless power transmitter 1000.
  • the general IH container 20 may not include a separate pickup coil, communication interface, and control unit.
  • the second critical frequency (f1') may be a frequency to prevent damage to the general IH container 20.
  • the second threshold frequency f1' may have a lower value than the limit frequency f2.
  • the second critical frequency (f1') may have a lower value than the first critical frequency (f1).
  • the processor 1400 may minimize the frequency limitation and set the frequency of the first power to the second threshold frequency (f1').
  • the processor 1400 of the wireless power transmitting device 1000 may set the frequency of the first power to the first threshold frequency f1.
  • the induction heating load device 2000-1 may include a pickup coil 2001, a communication interface 2030, and a control unit 2020.
  • the first critical frequency f1 may be a frequency for preventing overvoltage from being induced into the pickup coil 2001 of the induction heating load device 2000-1.
  • the first threshold frequency f1 may have a lower value than the limit frequency f2.
  • the first threshold frequency (f1) may have a higher value than the second threshold frequency (f1').
  • the processor 1400 limits the minimum value of the operating frequency range to a higher value than that of the general IH container 20 to set the frequency of the first power to the first threshold frequency ( It can be set to f1).
  • the processor 1400 of the wireless power transmitting device 1000 sets the frequency of the first power to the first threshold frequency ( It can be set to f1).
  • the inductive voltage load device 2000-2 may include a pickup coil 2001, a communication interface 2030, and a control unit 2020.
  • the first threshold frequency f1 may be a frequency for preventing overvoltage from being induced into the pickup coil 2001 of the inductive voltage load device 2000-2.
  • the first threshold frequency f1 may have a lower value than the limit frequency f2.
  • the first threshold frequency (f1) may have a higher value than the second threshold frequency (f1').
  • the processor 1400 limits the minimum value of the operating frequency range to a value higher than that of the general IH container 20 and The frequency of power can be set to the first threshold frequency (f1).
  • the processor 1400 of the wireless power transmitting device 1000 sets the frequency of the first power to a limiting frequency ( It can be set to f2).
  • the inductive voltage load device 2000-2 may include a pickup coil 2001, a communication interface 2030, and a control unit 2020.
  • the limit frequency f2 may be a frequency to prevent overvoltage from being induced into the communication interface 2030 and the control unit 2020.
  • the limiting frequency f2 may have a higher value than the second critical frequency f1'.
  • the limiting frequency (f2) may have a higher value than the first critical frequency (f1).
  • the processor 1400 sets the minimum value of the operating frequency range to the inductive heating load device 2000-1 and the general load.
  • the frequency of the first power can be set as the limiting frequency (f2) by limiting it to a higher value.
  • the transmission frequency information 1610 stored in the memory 1500 will be described with reference to FIG. 16.
  • Figure 16 is a table showing transmission frequency information 1610 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the memory 1500 of the wireless power transmission device 1000 may store transmission frequency information 1610.
  • Transmission frequency information 1610 may include a table matching limit frequency (f2) values for each of a plurality of cooking appliances.
  • the transmission frequency information 1610 includes identification information of each of the plurality of cooking devices, rated power of each of the plurality of cooking devices, diameter of the receiving coil 2003 of each of the plurality of cooking devices, as shown in FIG. 15, And it may include a table matching the limit frequencies (f2) of each of the plurality of cooking appliances in table form.
  • the transmission frequency information 1610 indicates that the identification information of the blender is BL2382, the rated power of the blender is 1.35kW, the diameter of the receiving coil 2003 of the blender is 12cm, and the limiting frequency (f2) of the blender is 70Khz.
  • a matching table may be included.
  • the transmission frequency information 1610 indicates that the identification information of the coffee maker is CM1239, the rated power of the coffee maker is 2.1 kW, the diameter of the receiving coil 2003 of the coffee maker is 23.5 cm, and the limit frequency of the coffee maker is A table matching that (f2) is 65Khz may be included.
  • the processor 1400 of the wireless power transmission device 1000 is connected to the communication unit to receive identification information including a model ID from the cooking appliance 2000. (1200) can be controlled.
  • the processor 1400 may check whether the model ID of the received identification information is included in the transmission frequency information 1610. If the model ID of the received identification information is included in the transmission frequency information 1610, the processor 1400 determines the limit frequency of the cooking appliance 2000 based on the matching table included in the transmission frequency information 1610. It can be determined by the limit frequency (f2) of the matching table of the transmission frequency information 1610 for the model ID.
  • Figure 17 is a table showing transmission frequency information 1610 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless power transmission device 1000 may include a plurality of cooking areas 1700.
  • the plurality of cooking areas 1700 may mean a plurality of cooking pots.
  • the limit frequency (f2) value may be changed according to the characteristics of each of the plurality of cooking areas 1700 of the wireless power transmission device 1000.
  • the limiting frequency f2 value may change depending on the size of the operating coil 1120 disposed in each of the plurality of cooking areas 1700 and the number of turns wound on the operating coil 1120.
  • the processor 1400 of the wireless power transmission device 1000 may determine the limit frequency further based on information about the cooking area 1700 in which the cooking appliance 2000 is located among the plurality of cooking areas 1700.
  • the memory 1500 of the wireless power transmission device 1000 may store transmission frequency information 1610.
  • the transmission frequency information 1610 indicates a limit frequency f2 for each of the plurality of cooking areas 1700. It can include tables that match the format.
  • the transmission frequency information 1610 may include a table that identifies the positions of each of the plurality of cooking areas 1700 and matches the limit frequency f2 for each position in a table format.
  • the transmission frequency information 1610 indicates that the identification information of the blender is BL2382, the cooking zone position is 1, the rated power of the blender is 1.35 kW, the diameter of the receiving coil 2003 of the blender is 12 cm, and the blender's A table matching that the limiting frequency (f2) is 70Khz may be included.
  • the transmission frequency information 1610 indicates that the identification information of the blender is BL2382, the cooking zone position is 2, the rated power of the blender is 1.35 kW, the diameter of the receiving coil 2003 of the blender is 12 cm, and the blender's A table matching that the limiting frequency (f2) is 60Khz may be included.
  • the processor 1400 of the wireless power transmitter 1000 receives the model ID and the location of the cooking area 1700 from the cooking appliance 2000.
  • the communication unit 1200 can be controlled to receive identification information including.
  • the processor 1400 may check whether the model ID of the received identification information is included in the transmission frequency information 1610. If the model ID of the received identification information is included in the transmission frequency information 1610, the processor 1400 determines the limit frequency of the cooking appliance 2000 based on the matching table included in the transmission frequency information 1610. It can be determined by the limit frequency (f2) of the matching table of the transmission frequency information 1610 for the model ID and the location of the cooking area 1700.
  • the wireless power transmission device 1000 determines the limiting frequency (f2), but the cooking appliance 2000 can also determine the limiting frequency.
  • a method of controlling the cooking appliance 2000 to determine the limit frequency f2 will be described with reference to FIG. 18.
  • Figure 18 is a flowchart showing a control method of a cooking appliance 2000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the control unit 2020 of the cooking appliance 2000 controls the communication interface 2030 to receive source identification information of the wireless power transmission device 1000 from the wireless power transmission device 1000.
  • the source identification information may include identification information of the wireless power transmission device 1000.
  • the source identification information may include location information of the cooking area 1700 of the wireless power transmission device 1000.
  • the source identification information may include diameter information of a transmission coil (eg, operating coil 1120) of the wireless power transmission device 1000. That is, the source identification information may be identification information about a power source that transmits power to the cooking appliance 2000.
  • the control unit 2020 may control the communication interface 2030 to establish a wireless communication connection with the wireless power transmission device 1000 and receive source identification information.
  • the control unit 2020 of the cooking appliance 2000 may determine the limit frequency corresponding to the source identification information based on the reception frequency information 2051.
  • the memory 2050 of the cooking appliance 2000 may store reception frequency information 2051.
  • the reception frequency information 2051 may include frequency values corresponding to each of a plurality of wireless power transmission devices 1000 of various types.
  • the reception frequency information 2051 may include frequency values for each location of the plurality of cooking areas 1700 included in the wireless power transmission device 1000.
  • the control unit 2020 loads the reception frequency information 2051 from the memory 2050, and the type of the wireless power transmission device 1000 and the location of the cooking area 1700 included in the source identification information are stored in the reception frequency information 2051. You can check whether it is included. If the type of wireless power transmission device 1000 and the location of the cooking area 1700 included in the source identification information are included in the receiving frequency information 2051, the control unit 2020 is described in the receiving frequency information 2051.
  • the corresponding frequency value can be determined as the limiting frequency.
  • control unit 2020 of the cooking appliance 2000 may control the communication interface 2030 to transmit the limited frequency to the wireless power transmission device 1000.
  • the control unit 2020 may transmit the limited frequency to the wireless power transmission device 1000 using the communication interface 2030 so that the wireless power transmission device 1000 transmits power at the limited frequency.
  • Figure 19 is a flowchart showing a limited frequency transmission method of the cooking appliance 2000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the cooking appliance 2000 may receive a connection request from the wireless power transmission device 1000.
  • the connection request may be a request to establish a wireless communication connection between the cooking appliance 2000 and the wireless power transmission device 1000.
  • the control unit 2020 of the cooking appliance 2000 may control the communication interface 2030 to receive a connection request from the wireless power transmission device 1000.
  • the cooking appliance 2000 may transmit a response signal to the wireless power transmission device 1000.
  • the response signal may include a signal authorizing a wireless communication connection by a connection request.
  • the response signal may include cooking area location information indicating which cooking area 1700 of the plurality of cooking areas 1700 of the wireless power transmission device 1000 is located.
  • the control unit 2020 of the cooking appliance 2000 may control the communication interface 2030 to transmit a response signal to the wireless power transmission device 1000.
  • the cooking appliance 2000 may transmit an information request to the wireless power transmission device 1000.
  • the information request may be a request to transmit source identification information including the model name of the wireless power transmission device 1000.
  • the control unit 2020 of the cooking appliance 2000 may control the communication interface 2030 to transmit an information request to the wireless power transmission device 1000.
  • the cooking appliance 2000 may receive source identification information from the wireless power transmission device 1000.
  • the source identification information may include the model name of the wireless power transmission device 1000.
  • the control unit 2020 of the cooking appliance 2000 may control the communication interface 2030 to receive source identification information from the wireless power transmission device 1000.
  • the cooking appliance 2000 may transmit a limited frequency to the wireless power transmission device 1000.
  • the control unit 2020 of the cooking appliance 2000 may check whether the wireless power transmission device 1000 corresponding to the model name included in the source identification information is included in the reception frequency information 2051. If the wireless power transmission device 1000 corresponding to the source identification information is included in the reception frequency information 2051, the control unit 2020 determines the frequency value described in the wireless power transmission device 1000 in the reception frequency information 2051. It can be determined by the limiting frequency value.
  • the control unit 2020 may control the communication interface 2030 to transmit a limited frequency to the wireless power transmission device 1000. Accordingly, the wireless power transmission device 1000 can set the frequency of power transmitted to the limited frequency transmitted from the cooking appliance 2000.
  • Figure 20 is a flowchart showing a limited frequency transmission method of a cooking appliance according to an embodiment of the present disclosure.
  • the cooking appliance 2000 may obtain source identification information.
  • the source identification information may include the model name of the wireless power transmission device 1000, identification information of the wireless power transmission device 1000, and location information of the cooking area 1700 of the wireless power transmission device 1000.
  • the control unit 2020 of the cooking appliance 2000 may control the communication interface 2030 to establish a wireless communication connection with the wireless power transmission device 1000.
  • the control unit 2020 may receive identification information of the wireless power transmission device 1000 and location information of the cooking area 1700 included in the wireless power transmission device 1000.
  • the cooking appliance 2000 may determine the type of the wireless power transmission device 1000 and the location of the cooking area 1700.
  • the memory 2050 of the cooking appliance 2000 may store reception frequency information 2051.
  • the reception frequency information 2051 may include a limit frequency value for each type of the wireless power transmission device 1000.
  • the reception frequency information 2051 may include a table matching limit frequency values according to the positions of each of the plurality of cooking areas 1700 included in the wireless power transmission device 1000.
  • the control unit of the cooking appliance 2000 ( 2020) can confirm the type of the wireless power transmission device 1000 and the location of the cooking area 1700 corresponding to the received source identification information based on the reception frequency information 2051.
  • the cooking appliance 2000 may determine a limit frequency.
  • the control unit 2020 of the cooking appliance 2000 may determine the limit frequency (f2) value during low load operation based on the received source identification information and the stored reception frequency information 2051.
  • the cooking appliance 2000 may transmit the limit frequency f2 to the wireless power transmission device 1000.
  • the control unit 2020 of the cooking appliance 2000 may control the communication interface 2030 to transmit the limit frequency (f2) value to the wireless power transmission device 1000.
  • the wireless power transmission device 1000 can set the operating frequency to the limit frequency (f2) value and perform frequency limitation during wireless power transmission.
  • reception frequency information 2051 will be described with reference to FIG. 21.
  • Figure 21 is a table showing reception frequency information 2051 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the memory 2050 of the cooking appliance 2000 may store reception frequency information 2051.
  • the reception frequency information 2051 is for each type of wireless power transmission device 1000 and the diameter of the transmitting coil (e.g., operating coil 1120) according to the location of the cooking area 1700 of each wireless power transmission device 1000.
  • a table matching values in table form can be included.
  • the reception frequency information 2051 may include a table matching limit frequency values in table form according to the type of the wireless power transmission device 1000 and the location of the cooking area 1700 of each wireless power transmission device 1000. You can.
  • the reception frequency information 2051 indicates that when the source information of the wireless power transmission device 1000 is PS2453 and the location of the cooking area 1700 is 1, the diameter of the transmitting coil 1120 is 23.5 cm, and the limit frequency is A table matching that (f2) is 70Khz may be included.
  • the reception frequency information 2051 indicates that when the source information of the wireless power transmission device 1000 is PS4958 and the cooking area 1700 position is 2, the diameter of the transmitting coil 1120 is 15 cm, and the limit frequency ( A table matching that f2) is 65Khz may be included.
  • the wireless power transmission device 1000 is an induction type. However, it is not limited to this, and the wireless power transmission device 1000 may be a smart table that generates an electromagnetic field using a coil placed under the table. Hereinafter, the structure of the smart table will be described in more detail with reference to FIG. 22.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating a wireless power transmission device 1000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless power transmission device 1000 may be a smart table.
  • the wireless power transmission device 1000 may include an operating coil 1120.
  • the wireless power transmission device 1000 flows an alternating current 1121 to the operating coil 1120 to form a magnetic field 1122, thereby generating an eddy current 1123 on the bottom surface of the cooking appliance 2000. can do.
  • Heat is generated on the bottom surface of the cooking appliance 2000 by the eddy current 1123 and the resistance of the IH metal (eg, iron).
  • the contents 1124 in the cooking device 2000 may be heated by the heat generated.
  • the wireless power transmission device 1000 induces a magnetic field in the receiving coil 2003 to transmit power to the load 2004. can also be passed on.
  • the wireless power transmission device 1000 may communicate with the cooking appliance 2000 through the communication interface 1300.
  • the wireless power transmission device 1000 may transmit information related to the current operation mode and a limited frequency to the cooking appliance 2000 or receive it from the cooking appliance 2000.
  • FIG. 23 is a diagram showing a cooking appliance 2000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the cooking appliance 2000 according to FIG. 23 may be an induction heating load device 2000-1.
  • the cooking device 2000 includes an outer cylinder 101, an inner cylinder 102, a lid 103, a water tank 104, a spout 105, a spout guide 106, and a handle 107.
  • PCB (2005) water temperature sensor (109), outer cylinder temperature sensor (110), case cover (111), pickup coil cover (112), pickup coil (2991), bottom case (114), and silicone leg (115) ) may include.
  • the cooking appliance 2000 may further include components necessary to form a smart kettle.
  • the outer cylinder 101 may be arranged to surround the side portion of the inner cylinder 102.
  • the inner tube 102 may be composed of an upper part and a lower part, and the upper part of the inner tube 102 may be made of a different material than the lower part of the inner tube 102.
  • the upper part of the inner tube 102 may be made of a non-magnetic material, and the lower part of the inner tube 102 may be made of a magnetic material.
  • the lid 103 can be attached and detached to the inner cylinder 102.
  • the temperature of the contents may slowly decrease, and if the lid (103) does not cover the inner container (102), the temperature of the contents may decrease quickly. there is.
  • the water tank 104 may be a space for storing contents.
  • the water outlet 105 may be a pipe for flowing the contents in the water tank 104 to the outside.
  • the water outlet 105 may be connected to the water tank 104 through the spout guide 106 and may be exposed to the outside through the outer cylinder 101.
  • the handle 107 may be attached to the outer cylinder 101.
  • the handle 107 includes a waterproof member to prevent water from penetrating into the handle 107.
  • a PCB 108 may be placed inside the handle 107.
  • PCB 2005 may correspond to PCB 2005 in FIG. 9 .
  • the PCB (2005) may include a power supply unit, a control unit, and a communication interface.
  • PCB 2005 may include an output interface (e.g., buzzer).
  • the wire connected from the PCB (2005) may be connected to the water temperature sensor 109, the outer cylinder temperature sensor 110, and the pickup coil 2001 through the space between the outer cylinder 101 and the inner cylinder 102. Since the wire may be in contact with the high temperature inner tube 102, it may be surrounded by heat-resistant glass fiber. In addition, when the wires connected from the PCB (2005) are connected through the space between the outer tube 101 and the inner tube 102, in order to minimize contact with the inner tube 102, an instrument guide (e.g. : Holder, etc.) can be closely fixed to the outer cylinder 101.
  • an instrument guide e.g. : Holder, etc.
  • the water temperature sensor 109 may be disposed to penetrate the inner tube 102.
  • the water temperature sensor 109 may be disposed to penetrate the inner cylinder 102 parallel to the bottom surface, or may be disposed to penetrate the inner cylinder 102 at an angle toward the lower surface.
  • the water temperature sensor 109 may be in contact with the contents (eg, water) inside the water tank 104.
  • the water temperature sensor 109 is for measuring the temperature of the contents and may correspond to the first temperature sensor 1006 of FIG. 9 .
  • the outer cylinder temperature sensor 110 is used to measure the temperature of the outer cylinder 101 and may be placed on the lower side of the inner cylinder 102.
  • the outer cylinder temperature sensor 110 may correspond to the second temperature sensor 1007 of FIG. 9 .
  • the external cylinder temperature sensor 110 may be placed lower than the water temperature sensor 109, but is not limited to this. According to an embodiment of the present disclosure, a plurality of outer cylinder temperature sensors 110 may be arranged along the circumferential direction of the inner cylinder 102.
  • the pickup coil cover 112 may be arranged to surround the pickup coil 2001.
  • the pickup coil 2001 may be disposed between the inner tube 102 and the outer tube 101.
  • the pickup coil 2001 may be arranged to surround the lower portion of the inner cylinder 102.
  • the pickup coil 2001 may be disposed between the outer cylinder temperature sensor 110 and the outer cylinder 101.
  • the pickup coil 2001 may correspond to the pickup coil 1001 of FIG. 9 .
  • the bottom case 114 may be made of a material that is prone to generating eddy currents that rotate around the electromagnetic field formed by the wireless power transmission device 1000.
  • the silicone leg 115 may be disposed in the bottom case lower part 114.
  • the silicone leg 115 may be a component to relieve impact when the cooking device 2000 is placed on the top plate of the wireless power transmission device 1000 and to prevent the cooking device 2000 from slipping.
  • the cooking appliance 2000 wirelessly receives power from the wireless power transmission device 1000 through the pickup coil 2001 and communicates the power included in the PCB 2005 inside the handle 107.
  • the interface can be driven.
  • the cooking appliance 2000 may perform short-range wireless communication with the wireless power transmission device 1000 through a communication interface.
  • the cooking appliance 2000 may transmit information about the amount of power received to the wireless power transmission device 1000.
  • the cooking appliance 2000 may transmit temperature information about the temperature of the contents to the wireless power transmission device 1000.
  • FIG. 24 is a diagram showing a cooking appliance 2000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the cooking appliance 2000 according to FIG. 24 may be an induction heating load device 2000-1.
  • the cooking appliance 2000 according to one embodiment includes a top cover (201), inner/outer sealing (202), a side sensor module (Side Sensor Assembly Module, 203), and a buzzer module (Buzzer Assembly).
  • Module, 204 includes Inner Case, 205, Pickup Coil (206), Rubber Leg, 207, Body, 208, Screw Cover, 209, Guide Rubber , 211), BLE PBA module 212, power PBA module 213, sensor leg 214, and bottom sensor (Bottom Sensor, 215).
  • the cooking appliance 2000 may further include necessary components to form a smart pot.
  • the top cover 201 may form the exterior of the cooking appliance 2000.
  • the top cover 201 can seat a cooking container containing contents.
  • the inner/outer sealing 202 may be compressed during assembly of the cooking appliance 2000 to block the moisture penetration path.
  • the internal/external sealing 202 may enhance the water resistance of the cooking appliance 2000.
  • the side sensor module 203 may include a side temperature sensor for measuring the temperature of the cooking container, a fixing member for fixing the side temperature sensor, and an elastic member (eg, spring) that is compressed and deformed when the cooking container is seated.
  • the side sensor module 203 may include sensors that measure environmental factors that the cooking appliance 2000 wants to measure.
  • the elastic member of the side temperature sensor 203 may be compressed and deformed as the cooking container is accommodated in the internal space of the cooking appliance 2000. For example, when the cooking container is not seated in the cooking device 2000, the side sensor module 203 protrudes inward, and as the cooking container is seated in the cooking device 2000, the side sensor module (203) protrudes inward. 203) can be pressed. At this time, as the size of the cooking vessel increases, the compression rate of the side sensor module 203 may increase. Accordingly, the cooking appliance 2000 according to an embodiment of the present disclosure can accommodate cooking containers of various sizes.
  • the side sensor module 203 including a side temperature sensor may be disposed at a predetermined height or more from the bottom surface of the cooking appliance 2000. Since the side temperature sensor is also an electrical component, it may be affected by induction heating of the wireless power transmission device 1000. Therefore, in order to minimize the influence of induction heating of the wireless power transmission device 1000 (e.g., heat generation of the side temperature sensor itself, noise generation due to induction heating), the side sensor module 203 is installed on the bottom of the cooking appliance 2000. It can be placed at a preset height or more from the surface. For example, to increase the accuracy of temperature data of the cooking vessel, the side sensor module 203 including a side temperature sensor may be placed at a height that meets the straight surface of the cooking vessel rather than the inclined surface of the cooking vessel.
  • the side sensor module 203 including a side temperature sensor is used in the cooking device (e.g., the cooking container is seated biased to one side) to prevent eccentricity due to the difference in size of the cooking container. 2000) can be placed in multiple numbers. For example, three side sensor modules 203 may be arranged at 120° angular intervals along the inner circumferential direction of the cooking appliance 2000.
  • the buzzer module 204 may output a notification signal when the cooking vessel is abnormally overheated.
  • the inner case 205 supports the cooking container.
  • the inner case 205 may include a side sensor module 203, a pickup coil 206, a BLE PBA module 212, and a power PBA module 213.
  • the pickup coil 206 may receive wireless power from the wireless power transmission device 1000.
  • the pickup coil 206 may be a low-power coil that generates power to operate the BLE PBA module 212.
  • the pickup coil 206 may be a component corresponding to the pickup coil 2001 of FIG. 9.
  • the rubber legs 207 can alleviate the impact between the cooking container and the cooking device 2000 when the cooking container is seated on the cooking device 2000.
  • the rubber legs 207 can prevent the cooking vessel from slipping.
  • the main body 208 may serve to form the exterior of the cooking appliance 2000 and cover the interior.
  • the main body 208 can prevent heat conduction to the outside during a cooking operation.
  • the main body 208 may include a portion (handle portion) that the user holds along with the cooking container mounted on the cooking appliance 2000 when the cooking appliance 2000 moves.
  • the screw cover 209 can cover the screw.
  • the screw cover 209 can alleviate the impact of the cooking appliance 2000 when the cooking appliance 2000 is placed on the wireless power transmission device 1000.
  • the screw cover 209 can prevent the cooking appliance 2000 from slipping.
  • the guide rubber 211 can prevent eccentricity when seating the cooking container on the cooking appliance 2000.
  • the guide rubber 211 can relieve the impact of the cooking vessel.
  • the guide rubber 211 can prevent the cooking vessel from slipping.
  • the BLE PBA module 212 may include a communication interface and a control unit.
  • the BLE PBA module 212 may perform wireless communication (eg, BLE communication) with the wireless power transmission device 1000.
  • the BLE PBA module 212 can control the output (eg, power level value) of the wireless power transmission device 1000.
  • the BLE PBA module 212 may include a microcontroller unit (MCU).
  • the MCU can receive temperature data from the cooking vessel.
  • the MCU can store algorithm or recipe information for automatic cooking.
  • the power PBA module 213 can change the power received from the pickup coil 206 into the use voltage of the BLE PBA module 212.
  • the power PBA module 213 may receive AC power from the pickup coil 206 and supply direct current power to the MCU or BLE module included in the BLE PBA module 212.
  • the power PBA module 213 may correspond to the power supply unit 1010 of FIG. 9 .
  • the sensor leg 214 may be a part of the rubber leg 207 to which the floor sensor 215 is assembled. Since the sensor leg 214 is a type of rubber leg 207, it can alleviate the impact between the cooking container and the cooking device 2000 and prevent the cooking container from slipping when the cooking container is placed on the cooking device 2000.
  • the floor sensor 215 may be a temperature sensor for detecting abnormal overheating of the cooking vessel.
  • the bottom sensor 215 may be placed in a different position from the side sensor module 203, which includes a side temperature sensor for measuring the temperature of the cooking vessel.
  • the bottom sensor 215 may be placed on the bottom of the cooking appliance 2000, and three side sensor modules 203 may be placed on the sides of the cooking appliance 2000.
  • the floor sensor 215 is connected to the sensor leg 214, which is one of the rubber legs 207. By assembling it, abnormal overheating of the cooking vessel can be quickly detected.
  • the cooking appliance 2000 receives power wirelessly from the wireless power transmission device 1000 through the pickup coil 113 to drive the communication interface included in the BLE PBA module 212. You can.
  • the cooking appliance 2000 may perform short-range wireless communication with the wireless power transmission device 1000 through a communication interface.
  • the cooking appliance 2000 may transmit information about the amount of power received to the wireless power transmission device 1000.
  • the cooking appliance 2000 may transmit temperature information about the temperature of the contents to the wireless power transmission device 1000.
  • FIG. 25 is a diagram showing a cooking appliance 2000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the cooking appliance 2000 according to FIG. 25 may be an inductive voltage load device 2000-2.
  • the cooking device 2000 may include a water heating unit 2410 for boiling water at the top and a coffee receiving unit 2450 for storing dripped coffee at the bottom.
  • the water heater 2410 may include a heater 2004 and a first temperature sensor 2006 and a second temperature sensor 2007 for measuring the temperature inside the water heater 2410.
  • the coffee receiving unit 2450 may include a pickup coil 2001, a receiving coil 2003, and a receiving unit heater 2004-1.
  • the coffee receiving portion 2450 may be made of borosilicate, but is not limited thereto.
  • the receiving coil 2003 of the coffee receiving unit 2450 may be electrically connected to the receiving coil 2003 included in the water heating unit 2410 through the connecting part 2420.
  • the receiving coil 2003 and the receiving portion heater 2004-1 may be used to heat and insulate the received coffee.
  • the receiving coil 2003 may be made of heat-resistant wire.
  • the connection portion 2420 may connect the coffee receiving portion 2450 and the water heating portion 2410.
  • the connection part 2420 may include a detection sensor 2470, a solenoid valve 2460, and a light emitting part 2480.
  • the detection sensor 2470 can determine whether the coffee receiver 2450 is located at the top.
  • the detection sensor 2470 may be a Time of Flight (ToF) sensor.
  • the solenoid valve 2460 can open and close the valve according to a control signal to discharge water and fill the water heater 2410 with water.
  • the solenoid valve 2460 may be a direct-acting solenoid valve.
  • the light emitting unit 2480 may emit light during operation of the cooking appliance 2000 to indicate that it is in operation.
  • a wireless power transmission device includes a wireless power transmission unit that wirelessly transmits power to a cooking appliance; a communication unit that establishes a wireless communication connection with the cooking appliance; a memory storing one or more programs including transmission frequency information corresponding to each of a plurality of cooking appliances including instructions and loads; and one or more processors, wherein the instructions, when executed by the one or more processors, cause the wireless power transmission device to: control the communication unit to receive identification information related to a type of the cooking appliance; A first limit frequency corresponding to the identification information is determined based on the transmission frequency information, and is transmitted to the cooking appliance when the operation of the main load of the cooking appliance is in a low load state based on the limit frequency. You can set the operating frequency range of power.
  • the transmission frequency information may include a plurality of limit frequency values corresponding to the rated power of each of the plurality of cooking appliances and the diameter of the receiving coil included in each of the plurality of cooking appliances.
  • the wireless power transmission device when the one or more programs are executed by the one or more processors, the wireless power transmission device: further based on information about a cooking zone in which the cooking appliance is located among a plurality of cooking zones, The limiting frequency can be determined.
  • the wireless power transmission device transmits small power for driving a communication interface of the cooking appliance at the limited frequency.
  • the wireless power transmitter can be controlled.
  • the wireless power transmission device when the one or more programs are executed by the one or more processors, the wireless power transmission device: When the main load of the cooking appliance is in an operating state, the frequency of the first power is adjusted. It can be set to a first threshold frequency lower than the limit frequency.
  • the wireless power transfer device determines whether the type of the cooking appliance is an induction voltage load device or an induction heating load based on the identification information. device, and, if the type of the cooking appliance is the inductive voltage load device, set the frequency of the first power to the limit frequency.
  • the wireless power transfer device determines the frequency of the first power when the type of the cooking appliance is the induction heating load device. It can be set to a first threshold frequency lower than the limit frequency.
  • the wireless power transmission device when the one or more programs are executed by the one or more processors, the wireless power transmission device: If the identification information is not received for a predetermined period of time, selects the type of the cooking appliance as a general IH container. It may be determined that, and the frequency of the first power may be set to a second threshold frequency lower than the first threshold frequency.
  • a method of controlling a wireless power transmission device that transmits power wirelessly includes receiving identification information related to the type of a cooking appliance; determining a limit frequency corresponding to the identification information based on transmission frequency information stored in a memory of the wireless power transmission device; and setting an operating frequency range of the first power transmitted to the cooking appliance when the main load of the cooking appliance is in a low load state in which operation of the main load of the cooking appliance is stopped based on the limited frequency.
  • the operation of determining the limited frequency may include determining the limited frequency based on information about a cooking zone in which the cooking appliance is located among a plurality of cooking zones.
  • the method may further include transmitting small power for driving a communication interface of the cooking appliance at the limited frequency.
  • the method may further include setting the frequency of the first power to a first threshold frequency lower than the limit frequency.
  • setting the frequency range of the first power includes determining whether the type of the cooking appliance is an induction voltage load device or an induction heating load device based on the identification information; and when the type of the cooking appliance is the inductive voltage load device, setting the frequency of the first power to the limit frequency.
  • setting the frequency range of the first power includes setting the frequency of the first power to a first threshold frequency lower than the limit frequency when the type of the cooking appliance is the induction heating load device. Additional setting operations may be included.
  • the identification information when the identification information is not received for a predetermined period of time, determining the type of the cooking appliance as a general IH container; and setting the frequency of the first power to a second threshold frequency lower than the first threshold frequency.
  • a cooking appliance includes a receiving coil that wirelessly receives power from a wireless power transmission device; a communication interface for establishing a wireless communication connection with the wireless power transmission device; a memory that stores reception frequency information corresponding to each of a plurality of wireless power transmission devices; and at least one control unit electrically connected to the communication interface and the memory, wherein the at least one control unit controls the communication interface to receive source identification information of the wireless power transmission device from the wireless power transmission device.
  • the communication interface may be controlled to determine a limit frequency corresponding to the source identification information based on the reception frequency information, and to transmit the limit frequency to the wireless power transmission device.
  • the reception frequency information includes model names of each of the plurality of wireless power transmission devices, or a plurality of data corresponding to each location of at least one cooking area included in each of the plurality of wireless power transmission devices. It may include limiting frequency values.
  • the source identification information may include at least one of a model name of the wireless power transmission device and a location of at least one cooking area included in the wireless power transmission device.
  • the limit frequency may be the frequency of the first power received when the main load of the cooking appliance is in a low load state in which operation is stopped.
  • the at least one control unit controls the communication interface to transmit identification information related to the type of the cooking appliance to the wireless power transmission device, and the identification information is derived from the cooking appliance. This may include whether it is a heating load device or an inductive voltage load device.
  • Computer-readable media may include program instructions, data files, data structures, etc., singly or in combination.
  • Program instructions recorded on the medium may be specially designed and configured for the present disclosure or may be known and available to those skilled in the art of computer software.
  • Examples of computer-readable recording media include magnetic media such as hard disks, floppy disks, and magnetic tapes, optical media such as CD-ROMs and DVDs, and magnetic media such as floptical disks.
  • Examples of program instructions include machine language code, such as that produced by a compiler, as well as high-level language code that can be executed by a computer using an interpreter, etc.
  • Computer-readable media can be any available media that can be accessed by a computer and includes both volatile and non-volatile media, removable and non-removable media. Additionally, computer-readable media may include both computer storage media and communication media.
  • Computer storage media includes both volatile and non-volatile, removable and non-removable media implemented in any method or technology for storage of information such as computer-readable instructions, data structures, program modules or other data.
  • Communication media typically includes computer readable instructions, data structures, program modules, or other data in a modulated data signal such as a carrier wave, or other transmission mechanism, and includes any information delivery medium. Additionally, some embodiments of the present disclosure may be implemented as a computer program or computer program product that includes instructions executable by a computer, such as a computer program executed by a computer.
  • a storage medium that can be read by a device may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory storage medium' only means that it is a tangible device and does not contain signals (e.g. electromagnetic waves). This term refers to cases where data is semi-permanently stored in a storage medium and temporary storage media. It does not distinguish between cases where it is stored as .
  • a 'non-transitory storage medium' may include a buffer where data is temporarily stored.
  • Computer program products are commodities and can be traded between sellers and buyers.
  • a computer program product may be distributed in the form of a machine-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)) or through an application store or between two user devices (e.g. smartphones). It may be distributed in person or online (e.g., downloaded or uploaded). In the case of online distribution, at least a portion of the computer program product (e.g., a downloadable app) is stored on a machine-readable storage medium, such as the memory of a manufacturer's server, an application store's server, or a relay server. It can be temporarily stored or created temporarily.
  • a machine-readable storage medium such as the memory of a manufacturer's server, an application store's server, or a relay server. It can be temporarily stored or created temporarily.

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Abstract

무선 전력 전송 장치 및 그 제어 방법이 제공될 수 있다. 구체적으로, 무선 전력 전송부; 통신부; 인스트럭션들 및 부하를 포함하는 복수의 조리 기기들 각각에 대응하는 송신 주파수 정보를 포함하는 하나 이상의 프로그램들을 저장하는 메모리; 및 하나 이상의 프로세서들을 포함하고, 상기 인스트럭션들은, 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행될 때, 상기 무선 전력 전송 장치가: 상기 조리 기기의 타입(type)과 관련된 식별 정보를 수신하도록 상기 통신부를 제어하고, 상기 식별 정보에 대응하는 제한 주파수를 상기 송신 주파수 정보에 기초하여 결정하고, 및 상기 제한 주파수에 기초하여 상기 조리 기기의 메인 부하의 동작이 중단된 저부하 상태인 경우 상기 조리 기기로 전송되는 제 1 전력의 동작 주파수 범위를 설정하도록 하는 무선 전력 전송 장치 및 그 제어 방법이 제공될 수 있다.

Description

무선 전력 전송 장치 및 그 제어 방법
본 개시의 실시예들은 무선 전력 전송 장치 및 그 제어 방법에 관한 것이다.
무선 전력 전송 장치는 유도 가열 원리를 이용한 조리용 가열 기구로, 흔히 인덕션레인지(induction range) 또는 인덕션(induction)이라고 지칭된다. 무선 전력 전송 장치는 조리 기기와 같은 피가열체에 전력을 전달하여 열의 발생을 유도함으로써 높은 에너지 효율과 안정성을 가질 수 있다. 무선 전력 전송 장치는 피가열체 자체에서 열이 발생할 뿐 접촉면이 달궈지지 않아 화상 위험을 감소시킬 수 있다. 무선 전력 전송 장치는 가스레인지에 비해 산소 소모가 없고 폐 가스 배출이 없어 실내 공기 오염 및 실내 온도 상승을 감소시킬 수 있다. 이에 따라, 최근 무선 전력 전송 장치에 대한 수요가 증가하고 있다.
조리 기기의 부하와 무관하게 무선 전력 전송 장치에서 조리 기기로 전력을 전송하는 경우, 조리 기기로 전송되지 않고 손실되는 전력량이 증가하여 전력 전송의 효율이 감소할 수 있다. 특히, 조리 기기의 메인 부하의 동작이 중단된 저부하 상태에서 주파수의 제한 없이 전력을 전송하는 경우, 조리 기기의 부하에 포함된 소자가 손상될 수 있다. 기존의 무선 전력 전송 장치 또는 조리 기기의 경우, 일반 상태 또는 저부하 상태에 대응하여 전송하는 전력의 주파수를 조절하는 것이 용이하지 않을 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치는, 조리 기기에 무선으로 전력을 전송하는 무선 전력 전송부; 상기 조리 기기와 무선 통신 연결을 수립하는 통신부; 인스트럭션들 및 부하를 포함하는 복수의 조리 기기들 각각에 대응하는 송신 주파수 정보를 포함하는 하나 이상의 프로그램들을 저장하는 메모리; 및 하나 이상의 프로세서들을 포함할 수 있다. 상기 인스트럭션들은, 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행될 때, 상기 무선 전력 전송 장치가: 상기 조리 기기의 타입(type)과 관련된 식별 정보를 수신하도록 상기 통신부를 제어하고, 상기 식별 정보에 대응하는 제한 주파수를 상기 송신 주파수 정보에 기초하여 결정하고, 및 상기 제한 주파수에 기초하여 상기 조리 기기의 메인 부하의 동작이 중단된 저부하 상태인 경우 상기 조리 기기로 전송되는 제 1 전력의 동작 주파수 범위를 설정하도록 할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치의 제어 방법은, 조리 기기의 타입(type)과 관련된 식별 정보를 수신하는 동작; 상기 식별 정보에 대응하는 제한 주파수를 상기 무선 전력 전송 장치의 메모리에 저장된 송신 주파수 정보에 기초하여 결정하는 동작; 및 상기 제한 주파수에 기초하여 상기 조리 기기의 메인 부하의 동작이 중단된 저부하 상태인 경우 상기 조리 기기로 전송되는 제 1 전력의 동작 주파수 범위를 설정하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기는, 무선 전력 전송 장치로부터 무선으로 전력을 수신하는 수신 코일; 상기 무선 전력 전송 장치와 무선 통신 연결을 수립하는 통신 인터페이스; 복수의 무선 전력 전송 장치들 각각에 대응하는 수신 주파수 정보를 저장하는 메모리; 및 상기 통신 인터페이스 및 상기 메모리와 전기적으로 연결된 적어도 하나의 제어부를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 제어부는, 상기 무선 전력 전송 장치의 소스(source) 식별 정보를 상기 무선 전력 전송 장치로부터 수신하도록 상기 통신 인터페이스를 제어하고, 상기 소스 식별 정보에 대응하는 제한 주파수를 상기 수신 주파수 정보에 기초하여 결정하고, 및 상기 제한 주파수를 상기 무선 전력 전송 장치로 전송하도록 상기 통신 인터페이스를 제어할 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치 및 조리 기기를 포함하는 시스템을 나타낸 도면이다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치를 나타낸 블록도이다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치를 나타낸 블록도이다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기를 나타낸 도면이다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기를 나타낸 도면이다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기를 나타낸 도면이다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치 및 유도 가열 부하 장치 사이의 전력 송수신 구조를 나타낸 도면이다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치 및 유도 전압 부하 장치 사이의 전력 송수신 구조를 나타낸 도면이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치의 제어 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치의 식별 정보 수신 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치의 전력 전송 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치의 전력 전송 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치의 전력 전송 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치에서 전송하는 제 1 전력의 주파수에 따른 출력 이득을 나타낸 그래프이다.
도 15는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 수신 장치의 타입에 따른 무선 전력 전송 장치에서 전송하는 제 1 전력의 주파수를 나타낸 표이다.
도 16은 본 개시의 일 실시예에 따른 송신 주파수 정보를 나타낸 표이다.
도 17은 본 개시의 일 실시예에 따른 송신 주파수 정보를 나타낸 표이다.
도 18은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기의 제어 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 19는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기의 제한 주파수 전송 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 20은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기의 제한 주파수 전송 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 21은 본 개시의 일 실시예에 따른 수신 주파수 정보를 나타낸 표이다.
도 22는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치를 나타낸 도면이다.
도 23은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기를 나타낸 도면이다.
도 24는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기를 나타낸 도면이다.
도 25는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기를 나타낸 도면이다.
본 개시에서 사용되는 용어에 대해 간략히 설명하고, 본 개시의 일 실시예에 대해 구체적으로 설명하기로 한다.
본 개시에서 사용되는 용어는 본 개시의 일 실시예에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 판례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 본 개시의 실시예의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 개시에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 개시의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.
본 개시에서, "a, b 또는 c 중 적어도 하나" 표현은 " a", " b", " c", "a 및 b", "a 및 c", "b 및 c", "a, b 및 c 모두", 혹은 그 변형들을 지칭할 수 있다.
본 개시 전체에서 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있음을 의미한다. 또한, 본 개시에 기재된 "...부", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고하여 본 개시의 실시예에 대하여 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 개시의 일 실시예는 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 개시의 일 실시예를 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 본 개시 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
본 개시에 따른 무선 전력 전송 장치는 조리 기기의 메인 부하의 동작이 중단된 저부하 상태에서 동작 주파수 범위를 제한 주파수에 기초하여 설정하여, 조리 기기의 부하에 포함된 소자의 손상을 방지하고자 한다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치 및 조리 기기를 포함하는 시스템을 나타낸 도면이다.
도 1을 참조하면, 본 개시의 일 실시예에 따른 시스템(100)은 무선 전력 전송 장치(1000) 및 조리 기기(2000)를 포함할 수 있다. 그러나 도 1에 도시된 구성 요소 모두가 필수 구성 요소인 것은 아니다. 도 1에 도시된 구성 요소보다 많은 구성 요소에 의해 시스템(100)이 구현될 수도 있고, 그보다 적은 구성요소에 의해서도 시스템(100)이 구현될 수도 있다. 예를 들어, 시스템(100)은 무선 전력 전송 장치(1000), 무선 전력 수신 장치(2000), 및 서버 장치(미도시)로 구현될 수 있다. 이하에서는 시스템(100)의 각 구성에 대해서 살펴보기로 한다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)는 전자기 유도를 이용하여 상판에 위치하는 조리 기기(2000)에 무선으로 전력을 송신하는 장치일 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)는 유도 가열 장치, 인덕션레인지(induction range), 쿡탑(Cooktop) 또는 전기레인지로 표현될 수도 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(1000)는 인덕션레인지 또는 인덕션(induction)으로 통칭되는 유도 가열 원리를 이용한 조리용 가열 기구일 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)는 조리 기기(2000)를 유도 가열하기 위한 자기장을 발생시키는 작동 코일을 포함할 수 있다. 작동 코일은 송신 코일로 통칭될 수도 있다.
무선 전력 전송 장치(1000)는 무선으로 전력을 송신하기 위해 자기 유도 방식으로 수신 코일 또는 IH 금속(예컨대, 철 성분)에 유기되는 자기장을 이용하여 전력을 전달할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(1000)는, 작동 코일에 전류를 흘려 자기장을 형성하도록 함으로써, 조리 기기(2000)에 와전류가 발생되도록 하거나, 조리 기기(2000)의 수신 코일에 자기장이 유도되도록 할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(1000)는 복수의 작동 코일들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(1000)의 상판이 복수의 조리 영역(1700)(cooking zone, 화구로 표현되기도 함)들을 포함하는 경우, 무선 전력 전송 장치(1000)는 복수의 조리 영역(1700)들 각각에 대응하는 복수의 작동 코일들을 포함할 수 있다. 또한, 무선 전력 전송 장치(1000)는 내측에 제 1 작동 코일이 마련되고, 외측에 제 2 작동 코일이 마련되는 고출력 조리 영역(1700)을 포함할 수도 있다. 고출력 조리 영역(1700)은 3개 이상의 작동 코일들을 포함할 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)의 상판은 쉽게 파손되지 않도록 세라믹 글라스(ceramic glass) 등의 강화 유리로 구성될 수 있다. 또한, 무선 전력 전송 장치(1000)의 상판에는 조리 기기(2000)가 위치해야 하는 조리 영역(1700)을 안내하기 위한 안내 마크가 마련될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)는 자성체를 포함하는 조리 기기(2000)(예컨대, 일반 IH 용기, IH 조리 기기)가 상판에 놓이는 것을 감지할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(1000)는, 조리 기기(2000)의 접근에 의한 작동 코일의 전류 값(인덕턴스) 변화를 기초로, 조리 기기(2000)가 무선 전력 전송 장치(1000)의 상판에 위치함을 감지할 수 있다. 이하에서는 무선 전력 전송 장치(1000)가 자성체(IH 금속)를 포함하는 조리 기기(2000)를 감지하는 모드를 "IH 용기 감지 모드(팬 감지 모드)"로 정의하기로 한다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(1000)는 외부의 장치와 통신을 수행하기 위한 통신부를 포함할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(1000)는 통신부를 통해 조리 기기(2000) 또는 서버 장치와 통신을 수행할 수 있다. 통신부는 근거리 통신부(예컨대, NFC 통신부, 블루투스 통신부, BLE 통신부 등) 및 원거리 통신부를 포함할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)는 네트워크를 통해서 조리 기기(2000), 모바일 단말 또는 서버 장치와 연결될 수 있다. 네트워크는 인터넷 등의 광역 네트워크(wide area network, WAN), 접속 중계기(Access Point, AP)를 중심으로 형성된 지역 네트워크(local area network, LAN), 접속 중계기를 통하지 않는 근거리 무선 네트워크(wireless personal area network, WPAN)를 포함할 수 있다. 근거리 무선 네트워크는 블루투스(Bluetooth쪠, IEEE 802.15.1), 지그비(Zigbee, IEEE 802.15.4), 와이파이 다이렉트(Wi-Fi Direct), NFC(Near Field Communication), 지-웨이브(Z-Wave) 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(1000)는, 통신부를 통해서 상판에 위치하는 조리 기기(2000)를 감지할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(1000)는 근거리 무선 통신(예컨대, BLE, 블루투스 등)을 이용하여 상판에 위치하는 조리 기기(2000)에서 전송하는 패킷을 수신함으로써, 조리 기기(2000)를 감지할 수 있다. 통신 인터페이스를 포함하는 조리 기기(2000)는 소형 가전(소물)으로 정의될 수 있으므로, 이하에서는, 무선 전력 전송 장치(1000)가 통신 인터페이스를 통해서 조리 기기(2000)를 감지하는 모드를 "소형 가전 감지 모드"로 정의하기로 한다. 무선 전력 전송 장치(1000)는, 소형 가전 감지 모드에서, 조리 기기(2000)의 통신 인터페이스를 활성화하기 위한 전력을 복수의 조리 영역(1700)들을 통해서 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(1000)는, 소형 가전 감지 모드에서, 근거리 무선 통신(예컨대, BLE 통신 또는 블루투스 통신 등)을 통해 조리 기기(2000)로부터 조리 기기(2000)의 고유 식별 정보(예컨대, 맥 어드레스) 및 가변 식별 정보를 수신할 수 있다. 이때, 조리 기기(2000)의 가변 식별 정보에 현재 위치를 알 수 없다는 정보가 포함되어 있는 경우, 무선 전력 전송 장치(1000)는 조리 영역(1700) 별로 서로 다른 전력 전송 패턴에 따라 전력을 출력함으로써, 조리 기기(2000)가 현재 위치를 인식하도록 할 수 있다. 이하에서는, 무선 전력 전송 장치(1000)가 조리 영역(1700) 별로 서로 다른 전력 전송 패턴에 따른 전력을 출력하는 모드를 '조리 영역 판별 모드'로 정의할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)가 조리 영역 판별 모드로 동작하는 경우, 무선 전력 전송 장치(1000)는 조리 기기(2000)가 감지한 제 1 전력 전송 패턴에 대응하는 제 1 조리 영역에 관한 정보 및 조리 기기(2000)의 유형 정보(예컨대, 제품 유형 이미지, 제품 유형 텍스트)를 포함하는 가변 식별 정보를 수신할 수 있다. 여기서, 제 1 조리 영역은 무선 전력 전송 장치(1000)에 포함된 복수의 조리 영역(1700)들 중에서 조리 기기(2000)가 위치하는 조리 영역일 수 있다. 조리 기기(2000)의 유형 정보는 조리 기기(2000)의 제품 유형을 나타내는 정보로서, 제품 유형에는 스마트 냄비, 스마트 주전자, 커피 메이커, 토스터, 블렌더 등이 있을 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
무선 전력 전송 장치(1000)는, 조리 기기(2000)의 위치 정보 및 조리 기기(2000)의 유형 정보를 포함하는 가변 식별 정보를 수신한 경우, 가변 식별 정보에 기초하여 출력 인터페이스(1310)의 디스플레이부에 조리 기기(2000)의 위치 정보 및 조리 기기(2000)의 유형 정보를 표시할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(1000)는 출력 인터페이스(1310)의 디스플레이부에 조리 기기(2000)를 나타내는 아이콘을 조리 영역(1700)에 대응하는 위치에 표시함으로써, 조리 기기(2000)의 유형 정보(예컨대, 주전자) 및 조리 기기(2000)의 위치 정보(예컨대, 우측 조리 영역(1700)에 위치)를 사용자에게 제공할 수 있다. 사용자는 출력 인터페이스(1310)의 디스플레이부를 통해 조리 기기(2000)의 유형 및 위치를 확인하고, 무선 전력 전송 장치(1000)가 수행할 동작을 입력하는 조작을 할 수 있다. 예를 들어, 사용자는 무선 전력 전송 장치(1000)가 조리 기기(2000) 안의 내용물을 가열하도록 하는 가열 요청을 입력할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)는 가열 동작에 대응하는 전력을 조리 기기(2000)에 무선으로 공급함으로써, 조리 기기(2000) 안의 내용물을 가열할 수 있다.
조리 기기(2000)는 내용물을 데우기 위한 장치일 수 있다. 내용물은 물, 차, 커피, 국, 주스, 와인, 오일 등과 같은 액체 류일 수도 있고, 버터, 고기, 채소, 빵, 쌀 등과 같은 고체 류일 수도 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(2000)는 전자기 유도를 이용하여 무선 전력 전송 장치(1000)로부터 무선으로 전력을 공급받을 수 있다. 따라서, 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(2000)는 콘센트(power outlet)에 연결되는 전원선을 포함하지 않을 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(1000)로부터 무선으로 전력을 공급받는 조리 기기(2000)는 다양할 수 있다. 조리 기기(2000)는 자성체를 포함하는 일반적인 유도 가열(IH: Induction Heating) 용기(이하, 일반 IH 용기)일 수도 있고, 통신 인터페이스가 포함된 조리 기기(2000)일 수도 있다. 이하에서 통신 인터페이스를 포함하는 조리 기기(2000)는 소형 가전(small appliance, 소물)으로 정의될 수도 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(2000)는 자성체(IH 금속)(예컨대, 철 성분)를 포함하는 유도 가열 부하 장치(2000-1) 및 수신 코일을 포함하는 유도 전압 부하 장치(2000-2)를 포함할 수 있다. 유도 가열 부하 장치(2000-1)는 용기(IH 금속) 자체에 자기장이 유도될 수 있다. 유도 전압 부하 장치(2000-2)는 수신 코일에 자기장이 유도될 수 있다.
조리 기기(2000)는, 냄비, 프라이팬, 찜기와 같은 일반적인 IH 용기일 수도 있고, 전기 주전자(kettle), 차주전자(teapot), 커피 메이커(또는, 커피 드리퍼), 토스터, 블렌더, 전기 밥솥, 오븐, 에어 프라이어 등과 같은 소형 가전일 수도 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 조리 기기(2000)는 쿠커 장치를 포함할 수 있다. 쿠커 장치는 일반적인 IH 용기가 삽입되거나 탈착될 수 있는 장치일 수 있다. 일 실시예에 의하면, 쿠커 장치는 레시피에 따라 내용물을 자동으로 조리할 수 있는 장치일 수 있다. 쿠커 장치는 용도에 따라서 냄비, 밥솥 또는 찜기로 명명될 수도 있다. 예를 들어, 쿠커 장치에 밥을 지을 수 있는 내솥이 삽입되는 경우 쿠커 장치는 밥솥으로 불릴 수 있다. 이하에서 쿠커 장치는 스마트 냄비(smart pot)로 정의될 수 있다.
조리 기기(2000)의 유형(type)에 대해서는 도 4, 및 도 5와, 도 23 내지 도 25를 참조하여 보다 상세하게 설명하기로 한다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(2000)는 통신 인터페이스를 통해서 무선 전력 전송 장치(1000)와 통신을 수행할 수 있다. 통신 인터페이스는, 근거리 통신부, 원거리 통신부 등을 포함할 수 있다. 조리 기기(2000)는 네트워크를 통해서 무선 전력 전송 장치(1000), 모바일 단말 또는 서버 장치와 연결될 수 있다.
접속 중계기(AP)는 무선 전력 전송 장치(1000), 조리 기기(2000), 또는 모바일 단말이 연결된 지역 네트워크(LAN)를 서버 장치가 연결된 광역 네트워크(WAN)에 연결시킬 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000), 조리 기기(2000), 또는 모바일 단말은 광역 네트워크(WAN)를 통해 서버 장치에 연결될 수 있다. 접속 중계기(AP)는, 와이파이(Wi-Fi쪠, IEEE 802.11)등의 무선 통신을 이용하여, 무선 전력 전송 장치(1000), 조리 기기(2000), 또는 모바일 단말과 통신하고, 유선 통신을 이용하여 광역 네트워크(WAN)에 접속할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(2000)는, 통신 인터페이스를 통해서 무선 전력 전송 장치(1000)로 조리 기기(2000)의 고유 식별 정보 및 가변 식별 정보를 전송할 수 있다. 조리 기기(2000)의 고유 식별 정보는, 조리 기기(2000)를 식별하기 위한 고유 정보로서, 맥 어드레스(Mac address), 모델명, 기기 타입 정보(예컨대, IH 타입 ID, 히터 타입 ID, 모터 타입 ID, 또는 소형 가전 종류 ID), 제조사 정보(예컨대, Manufacturer ID), 시리얼 넘버, 및 제조 시점 정보(제조년월일) 중 적어도 하나를 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(2000)의 고유 식별 정보는 일련의 식별 번호 또는 숫자와 알파벳의 조합으로 표현될 수 있다. 조리 기기(2000)의 가변 식별 정보는 조리 기기(2000)의 상태에 따라 변경되는 정보로서, 예를 들어, 조리 기기(2000)의 등록 상태를 나타내는 정보, 조리 기기(2000)의 위치 정보, 조리 기기(2000)의 유형 정보 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 조리 기기(2000)의 위치 정보는, 조리 기기(2000)가 위치하는 조리 영역(1700)에 관한 정보를 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(2000)의 가변 식별 정보는 일련의 식별 번호 또는 숫자와 알파벳의 조합으로 표현될 수 있다. 조리 기기(2000)의 가변 식별 정보는 UUID(Universally Unique Identifier) 형태로 광고 패킷(advertising packet)에 포함될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(2000)는 내용물을 조리하기 위한 레시피 정보를 저장할 수 있다. 레시피 정보는, 조리 기기(2000)의 유형에 따라 상이할 수 있으며, 복수의 레시피 목록을 포함할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(2000)가 커피 머신인 경우, 레시피 정보는 커피 원두 레시피 목록을 포함할 수 있고, 조리 기기(2000)가 스마트 냄비인 경우, 레시피 정보는 음식 레시피 목록을 포함할 수 있고, 조리 기기(2000)가 블렌더인 경우, 레시피 정보는 음료 레시피 목록을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(2000)의 타입과 관련된 식별 정보에 기초하여 무선 전력 전송 장치(1000)로부터 조리 기기(2000)로 전송하는 전력의 제한 주파수를 설정하고, 설정한 제한 주파수에 기초하여 무선 전력 전송 장치(1000)로부터 조리 기기(2000)로 전력을 전송할 때의 동작 주파수 범위를 설정하도록 할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(1000)가 조리 기기(2000)로부터 수신한 식별 정보에 기초하여 제한 주파수를 설정하고, 설정한 제한 주파수에 기초하여 동작 주파수 범위를 설정할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(2000)가 무선 전력 전송 장치(1000)로부터 수신한 소스 식별 정보에 기초하여 제한 주파수를 설정하고, 설정한 제한 주파수를 무선 전력 전송 장치(1000)로 전송하여 무선 전력 전송 장치(1000)가 동작 주파수 범위를 설정하도록 할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(2000)의 부하는 동작 상태여서 무선 전력 전송 장치(1000)로부터 전력을 수신하는 일반 부하 상태 및 조리 기기(2000)의 부하가 동작을 중지하여 조리 기기(2000)의 부하에 전력의 공급이 불필요한 저 부하 상태를 가질 수 있다. 조리 기기(2000)의 부하가 저 부하 상태인 경우, 동작 주파수 범위의 최소 값을 제한 주파수로 설정하여 무선 전력 전송 장치(1000)가 조리 기기(2000)로 제한 주파수로 전력을 전송할 수 있다. 저 부하 상태인 경우, 조리 기기(2000)의 부하에 전력의 공급이 불필요하므로, 주파수 제한 없이 전력을 공급하는 경우 무선 전력 전송 장치(1000)에서 조리 기기(2000)로 전력을 전송하는 동안 전력이 손실될 수 있다. 저 부하 상태인 경우, 제한 주파수로 전력을 전송하여야 무선 전력 전송 장치(1000)에서 조리 기기(2000)로 전력을 전송하는 동안 손실되는 전력량을 감소시킬 수 있다.
무선 전력 전송 장치가 조리 기기로 전송되는 전력의 동작 주파수 범위를 설정하는 동작에 대해서는 도 9를 참조하여 후에 자세히 살펴보도록 하고, 이하에서는 무선 전력 전송 장치(1000)를 이루는 구성 요소들에 대해서 도 2를 참조하여 설명하기로 한다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)를 나타낸 블록도이다. 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)는, 무선 전력 전송부(1100), 통신부(1200), 메모리(1600), 및 프로세서(1400)를 포함할 수 있다. 그러나 도 2에 도시된 구성 요소들보다 많은 구성 요소들에 의해 무선 전력 전송 장치(1000)가 구현될 수도 있다. 이하에서는 도 2에 도시된 구성 요소들에 대해 차례로 설명한 이후, 나머지 구성 요소들에 대해 도 3을 참조하여 설명하기로 한다.
본 개시의 일 실시예에 의한 무선 전력 전송부(1100)는 무선으로 전력을 전송할 수 있는 회로 또는 수단을 구비할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송부(1100)는 작동 코일(1120)을 포함할 수 있다. 무선 전력 전송부(1100)는 외부 전원으로부터 전력을 공급받을 수 있다. 무선 전력 전송부(1100)는 프로세서(1400)의 구동 제어 신호에 따라 작동 코일에 전류를 공급할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의한 무선 전력 전송부(1100)는 조리 영역(1700)에 위치한 조리 기기(2000)에 무선으로 전력을 공급할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송부(1100)는 작동 코일(1120)을 이용하여 조리 영역(1700)에 위치한 조리 기기(2000)에 무선으로 전력을 공급할 수 있다. 무선 전력 전송부(1100)는 조리 기기(2000)를 가열하기 위한 자기장을 생성할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송부(1100)의 작동 코일(1120)에 구동 전류가 공급되면, 작동 코일(1120)의 주변에 자기장이 유도될 수 있다. 작동 코일(1120)에 시간에 따라 크기와 방향이 변화하는 전류, 즉 교류 전류가 공급되면, 작동 코일(1120)의 주변에 시간에 따라 크기와 방향이 변화하는 자기장이 유도될 수 있다. 작동 코일(1120) 주변의 자기장은 강화 유리로 구성된 상판을 통과할 수 있다. 작동 코일(1120) 주변의 자기장은 무선 전력 전송 장치(1000)의 상판에 놓인 조리 기기(2000)에 도달할 수 있다. 시간에 따라 크기와 방향이 변화하는 자기장으로 인하여 조리 기기(2000)에는 자기장을 중심으로 회전하는 와전류(eddy current)가 발생할 수 있다. 조리 기기(2000)에 발생한 와전류로 인해 조리 기기(2000)에는 전기 저항 열이 발생할 수 있다. 전기 저항 열은 저항체에 전류가 흐를 때 저항체에 발생하는 열로써, 줄 열(Joule Heat)이라고도 한다. 전기 저항 열에 의하여 조리 기기(2000)가 가열되면서 조리 기기(2000) 안의 내용물이 가열될 수 있다. 한편, 조리 기기(2000)가 수신 코일을 포함하는 유도 전압 부하 장치(2000-2)인 경우, 작동 코일(1120) 주변의 자기장은 조리 기기(2000)의 수신 코일에 유도될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의한 통신부(1200)는 조리 기기(2000)와 무선 통신 연결을 수립할 수 있다. 통신부(1200)는 조리 기기(2000)와 무선 통신 연결을 수립하기 위한 하나 이상의 구성 요소를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의한 메모리(1600)는 송신 주파수 정보(1610)를 저장할 수 있다. 송신 주파수 정보(1610)는 무선 전력 전송부(1100)에서 전송하는 전력의 주파수 값을 포함할 수 있다. 송신 주파수 정보(1610)는 부하를 포함하는 복수의 조리 기기들 각각에 대응하는 주파수 값들을 포함할 수 있다.
프로세서(1400)는 무선 전력 전송 장치(1000)의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 프로세서(1400)는 메모리(1600)에 저장된 프로그램들을 실행함으로써, 무선 전력 전송부(1100) 및 통신부(1200)를 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의한 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)의 타입(type)과 관련된 식별 정보를 수신하도록 통신부(1200)를 제어할 수 있다. 식별 정보는 조리 기기(2000)의 물품명, 조리 기기(2000)의 모델 종류, 및 조리 기기(2000)의 부하의 종류를 나타내는 코드 정보를 포함할 수 있다. 식별 정보는 조리 기기(2000)가 유도 가열 부하 장치(2000-1) 여부 및 유도 전압 부하 장치(2000-2)인지 여부를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의한 프로세서(1400)는 식별 정보에 대응하는 제한 주파수를 송신 주파수 정보(1610)에 기초하여 결정할 수 있다. 프로세서(1400)는 송신 주파수 정보(1610)를 로드(load)할 수 있다. 송신 주파수 정보(1610)는 조리 기기(2000) 별 제한 주파수 값들을 포함할 수 있다. 프로세서(1400)는 수신된 식별 정보에 대응하는 조리 기기(2000)가 갖는 제한 주파수 값을 확인할 수 있다. 프로세서(1400)는 확인한 제한 주파수 값을 제한 주파수로 결정할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의한 프로세서(1400)는 제한 주파수에 기초하여 조리 기기(2000)의 메인 부하의 동작이 중단된 저부하 상태인 경우 조리 기기(2000)로 전송되는 제 1 전력의 동작 주파수 범위를 설정할 수 있다.
일 실시 예에서, 메인 부하는 조리 기기(2000)의 가열, 조리, 및 구동 동작에 관련된 부하일 수 있다. 메인 부하가 동작하는 상태를 일반 동작 상태, 메인 부하의 동작이 중단된 상태를 저부하 상태로 정의할 수 있다. 조리 기기(2000)는 일반 동작 상태에서 메인 부하를 통해 전력을 수신할 수 있다. 조리 기기(2000)는 저부하 상태에서 통신부(1200)로 전력을 수신할 수 있다. 조리 기기(2000)는 저부하 상태에서 조리 기기(2000)의 가열, 조리, 및 구동 동작을 중지하고, 무선 전력 전송 장치(1000)와 통신부(1200)를 통해 통신할 수 있다. 저부하 상태에서는 일반 동작 상태와 다른 주파수로 전력을 수신하는 것이 조리 기기(2000)에서의 전력 수신 효율을 개선할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(1400)는 저부하 상태인 경우 조리 기기(2000)로 전송되는 제 1 전력의 동작 주파수 범위를 제한 주파수 이상으로 설정할 수 있다. 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)로 전송되는 제 1 전력의 동작 주파수 범위의 최소 값을 제한 주파수로 설정할 수 있다. 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)로 전송되는 제 1 전력의 주파수 값이 제한 주파수보다 높은 값을 갖도록 무선 전력 전송부(1100)를 제어할 수 있다. 프로세서(1400)는 동작 주파수 범위의 최소 값을 제한 주파수로 설정하여 저부하 상태에서의 조리 기기(2000)에서의 전력 수신 효율을 개선할 수 있다.
이하에서는 무선 전력 전송 장치(1000)를 이루는 세부적인 구성 요소들에 대해서 도 3을 참조하여 설명하기로 한다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)를 나타낸 블록도이다. 일 실시 예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)는 무선 전력 전송부(1100), 통신부(1200), 사용자 인터페이스(1300), 센서부(1400), 및 메모리(1500)를 포함할 수 있다.
무선 전력 전송부(1100)는 구동부(1110) 및 작동 코일(1120)을 포함할 수 있다. 구동부(1110)는 외부 전원으로부터 전력을 공급받고, 프로세서(1400)의 구동 제어 신호에 따라 작동 코일(1120)에 전류를 공급할 수 있다. 작동 코일(1120)은 조리 기기(2000)에 무선으로 전력을 전송할 수 있다. 구동부(1110)는 EMI (Electro Magnetic Interference) 필터(1111), 정류 회로(1112), 인버터 회로(1113), 분배 회로(1114), 전류 감지 회로(1115), 및 구동 프로세서(1116)를 포함할 수 있다.
EMI 필터(2111)는 외부 전원(External Source)으로부터 공급되는 교류 전력에 포함된 고주파 잡음을 차단할 수 있다. EMI 필터(2111)는 미리 정해진 주파수(예를 들어, 50Hz 또는 60Hz)의 교류 전압과 교류 전류를 통과시킬 수 있다. EMI 필터(1111)와 외부 전원 사이에는 과전류를 차단하기 위한 퓨즈(Fuse)와 릴레이(Relay)가 마련될 수 있다. EMI 필터(1111)에 의하여 고주파 잡음이 차단된 교류 전력은 정류 회로(1112)에 공급될 수 있다.
정류 회로(1112)는 교류 전력을 직류 전력으로 변환할 수 있다. 예를 들어, 정류 회로(1112)는 시간에 따라 크기와 극성(양의 전압 또는 음의 전압)이 변화하는 교류 전압을 크기와 극성이 일정한 직류 전압으로 변환하고, 시간에 따라 크기와 방향(양의 전류 또는 음의 전류)이 변화하는 교류 전류를 크기가 일정한 직류 전류로 변환할 수 있다. 정류 회로(1112)는 브리지 다이오드를 포함할 수 있다. 예를 들어, 정류 회로(1112)는 4개의 다이오드로 이루어진 브리지 다이오드를 포함할 수 있다. 브리지 다이오드는 시간에 따라 극성이 변화하는 교류 전압을 극성이 일정한 양의 전압으로 변환하고, 시간에 따라 방향이 변화하는 교류 전류를 방향이 일정한 양의 전류로 변환할 수 있다. 정류 회로(1112)는 직류 연결 커패시터(DC link capacitor)를 포함할 수 있다. 직류 연결 커패시터는 시간에 따라 크기가 변화하는 양의 전압을 일정한 크기의 직류 전압으로 변환할 수 있다.
인버터 회로(1113)는 작동 코일(1120)로의 구동 전류를 공급하거나 차단하는 스위칭 회로와, 작동 코일(1120)과 함께 공진을 일으키는 공진 회로를 포함할 수 있다. 스위칭 회로는 제 1 스위치와 제 2 스위치를 포함할 수 있다. 제 1 스위치와 제 2 스위치는 정류 회로(1112)로부터 출력되는 플러스 라인과 마이너스 라인 사이에서 직렬로 연결될 수 있다. 제 1 스위치와 제 2 스위치는 구동 프로세서(1116)의 구동 제어 신호에 따라 턴온되거나 턴오프될 수 있다.
인버터 회로(1113)는 작동 코일(1120)에 공급되는 전류를 제어할 수 있다. 예를 들어, 인버터 회로(1113)에 포함된 제 1 스위치와 제 2 스위치의 턴온/턴오프에 따라 작동 코일(1120)에 흐르는 전류의 크기 및 방향이 변화할 수 있다. 이 경우, 작동 코일(1120)에는 교류 전류가 공급될 수 있다. 제 1 스위치 및 제 2 스위치의 스위칭 동작에 따라 작동 코일(1120)에 사인파 형태의 교류 전류가 공급된다. 또한, 제 1 스위치 및 제 2 스위치의 스위칭 주기가 길수록(예컨대, 제 1 스위치 및 제 2 스위치의 스위칭 주파수가 작을수록) 작동 코일(1120)에 공급되는 전류가 커질 수 있으며, 작동 코일(1120)이 출력하는 자기장의 세기(무선 전력 전송 장치(1000)의 출력)가 커질 수 있다.
일 실시 예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)가 복수의 작동 코일(1120)들을 포함하는 경우, 구동부(1110)는 분배 회로(1114)를 포함할 수 있다. 분배 회로(1114)는 복수의 작동 코일(1120)들에 공급되는 전류를 통과시키거나 차단하는 복수의 스위치들을 포함할 수 있다. 분배 회로(1114)에 포함된 복수의 스위치들 각각은 구동 프로세서(1116)의 분배 제어 신호에 따라 턴-온 되거나 턴-오프 될 수 있다.
전류 감지 회로(1115)는 인버터 회로(1113)로부터 출력되는 전류를 측정하는 전류 센서를 포함할 수 있다. 전류 센서는 측정된 전류 값에 대응하는 전기적 신호를 구동 프로세서(1116)로 전달할 수 있다.
구동 프로세서(1116)는 무선 전력 전송 장치(1000)의 출력 세기(파워 레벨)에 기초하여 인버터 회로(1113)에 포함된 스위칭 회로의 스위칭 주파수(턴-온 주파수/턴-오프 주파수)를 결정할 수 있다. 구동 프로세서(1116)는, 결정된 스위칭 주파수에 따라 스위칭 회로를 턴-온/턴-오프 하기 위한 구동 제어 신호를 생성할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의한 통신부(1200)는 조리 기기(2000)와 무선 통신 연결을 수립할 수 있다. 통신부(1200)는 조리 기기(2000)와 무선 통신 연결을 수립하기 위한 하나 이상의 구성 요소를 포함할 수 있다. 통신부(1200)는 무선 전력 전송 장치(1000)와 조리 기기(2000) 또는 무선 전력 전송 장치(1000)와 서버 장치 간의 통신을 하게 하는 하나 이상의 구성 요소를 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신부(1200)는 근거리 통신부(1210)(short-range wireless communication interface) 및 원거리 통신부(1220)를 포함할 수 있다. 근거리 통신부(1210)는, 블루투스 통신부, BLE(Bluetooth Low Energy) 통신부, 근거리 무선 통신부(Near Field Communication interface), WLAN(와이파이) 통신부, 지그비(Zigbee) 통신부, 적외선(IrDA, infrared Data Association) 통신부, WFD(Wi-Fi Direct) 통신부, UWB(Ultra Wideband) 통신부, Ant+ 통신부 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 원거리 통신부(1220)는 조리 기기(2000)가 IoT(사물 인터넷) 환경에서 원격으로 서버 장치(미도시)에 의해 제어되는 경우, 서버 장치와 통신하는데 사용될 수 있다. 원거리 통신부(1220)는 인터넷, 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN), 이동 통신부를 포함할 수 있다. 이동 통신부는 이동 통신망 상에서 기지국, 외부의 단말, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신한다. 여기에서, 무선 신호는, 음성 호 신호, 화상 통화 호 신호 또는 문자/멀티미디어 메시지 송수신에 따른 다양한 형태의 데이터를 포함할 수 있다. 이동 통신부는, 3G 모듈, 4G 모듈, LTE 모듈, 5G 모듈, 6G 모듈, NB-IoT 모듈, LTE-M 모듈 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
사용자 인터페이스(1300)는 출력 인터페이스(1310) 및 입력 인터페이스(1320)를 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의한 출력 인터페이스(1310)는 디스플레이부 및 음향 출력부를 더 포함할 수 있다. 일 실시예에 의한 디스플레이부는 조리 기기(2000)에 관한 정보를 표시할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이부는 조리 기기(2000)의 식별 정보 또는 제품 유형 정보에 대응하는 GUI(Graphical User Interface)를 출력할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이부는 조리 기기(2000)의 현재 위치에 관한 정보를 출력할 수 있다. 일 실시예에 의한 음향 출력부는 통신부(1300)로부터 수신되거나 메모리(1600)에 저장된 오디오 데이터를 출력할 수 있다. 예를 들어, 음향 출력부는 무선 전력 전송 장치(1000)에서 수행되는 기능과 관련된 음향 신호를 출력할 수 있다. 예를 들어, 음향 출력부는 스피커(speaker), 부저(Buzzer) 등을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 프로세서(1400)가 서로 다른 복수의 전력 전송 패턴에 따라 복수의 작동 코일(1120)이 자기장을 발생하도록 인버터 회로(1113)를 제어한 후 소정 시간 내에 조리 기기(2000)가 위치하는 조리 영역(1700)에 관한 정보를 수신하지 못한 경우, 출력 인터페이스(1310)는, 조리 기기(2000)의 위치를 확인하라는 알림을 출력할 수 있다. 또한, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 출력 인터페이스(1310)는 조리 기기(2000)와의 통신 연결이 해제됨에 따라, 조리 기기(2000)의 위치를 확인하라는 알림을 출력할 수 있다.
입력 인터페이스(1320)는, 사용자로부터의 입력을 수신하기 위한 것이다. 입력 인터페이스(1320)는, 키 패드(key pad), 돔 스위치 (dome switch), 터치 패드(접촉식 정전 용량 방식, 압력식 저항막 방식, 적외선 감지 방식, 표면 초음파 전도 방식, 적분식 장력 측정 방식, 피에조 효과 방식 등), 조그 휠, 조그 스위치 중 적어도 하나일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
입력 인터페이스(1320)는, 음성 인식 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(1000)는 마이크로폰을 통해 아날로그 신호인 음성 신호를 수신하고, ASR(Automatic Speech Recognition) 모델을 이용하여 음성 부분을 컴퓨터로 판독 가능한 텍스트로 변환할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)는 자연어 이해(Natural Language Understanding, NLU) 모델을 이용하여 변환된 텍스트를 해석하여, 사용자의 발화 의도를 획득할 수 있다. 여기서 ASR 모델 또는 NLU 모델은 인공지능 모델일 수 있다. 인공지능 모델은 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조로 설계된 인공지능 전용 프로세서에 의해 처리될 수 있다. 인공지능 모델은 학습을 통해 만들어 질 수 있다. 여기서, 학습을 통해 만들어진다는 것은, 기본 인공지능 모델이 학습 알고리즘에 의하여 다수의 학습 데이터들을 이용하여 학습됨으로써, 원하는 특성(또는, 목적)을 수행하도록 설정된 기 정의된 동작 규칙 또는 인공지능 모델이 만들어짐을 의미한다. 인공지능 모델은, 복수의 신경망 레이어들로 구성될 수 있다. 복수의 신경망 레이어들 각각은 복수의 가중치들(weight values)을 갖고 있으며, 이전(previous) 레이어의 연산 결과와 복수의 가중치들 간의 연산을 통해 신경망 연산을 수행한다.
언어적 이해는 인간의 언어/문자를 인식하고 응용/처리하는 기술로서, 자연어 처리(Natural Language Processing), 기계 번역(Machine Translation), 대화 시스템(Dialog System), 질의 응답(Question Answering), 음성 인식/합성(Speech Recognition/Synthesis) 등을 포함한다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 프로세서(1400)는 인공 지능(AI) 프로세서일 수 있다. 인공 지능(AI) 프로세서는 인공 지능(AI)을 위한 전용 하드웨어 칩 형태로 제작될 수도 있고, 기존의 범용 프로세서(예: CPU 또는 application processor) 또는 그래픽 전용 프로세서(예: GPU)의 일부로 제작되어 무선 전력 전송 장치(1000)에 탑재될 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 의한 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)의 통신 인터페이스를 구동하기 위해 기 설정된 레벨의 전력을 조리 기기(2000)에 공급하도록 무선 전력 전송부(1100)를 제어할 수 있다. 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)의 통신 인터페이스가 구동되는 경우 조리 기기(2000)의 통신 인터페이스에서 전송하는 제 1 무선 통신 신호를 수신할 수 있다. 제 1 무선 통신 신호는 조리 기기(2000)의 식별 정보(예컨대, 맥 어드레스) 또는 조리 기기(2000)가 현재 위치를 알 수 없다는 정보를 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
본 개시의 일 실시예에 의한 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)에서 전송한 제 1 무선 통신 신호가 감지되면 서로 다른 복수의 전력 전송 패턴에 따라 복수의 작동 코일들(1120)이 자기장을 발생하도록 무선 전력 전송부(1100)를 제어할 수 있다. 복수의 전력 전송 패턴은, 전력 전송 구간의 유지 시간, 전력 차단 구간의 유지 시간, 전력 레벨, 및 동작 주파수 중 적어도 하나에 기초하여 서로 다르게 설정될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(1400)는 조리 영역(1700) 별로 전력 전송 구간의 유지 시간, 전력 차단 구간의 유지 시간 또는 전력 레벨(동작 주파수)을 다르게 조합하여, 전력을 전송하도록 무선 전력 전송부(1100)를 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의한 프로세서(1400)는 통신부(1200)를 통해 복수의 전력 전송 패턴 중에서 조리 기기(2000)의 위치에서 감지한 제 1 전력 전송 패턴에 대응하는 제 1 조리 영역에 관한 정보 및 조리 기기(2000)의 식별 정보(또는 제품 유형 정보)를 포함하는 제 2 무선 통신 신호를 조리 기기(2000)로부터 수신할 수 있다. 프로세서(1400)는 제 2 무선 통신 신호에 기초하여, 복수의 조리 영역(1700) 중에서 조리 기기(2000)가 위치하는 제 1 조리 영역에 관한 정보 및 조리 기기(2000)의 식별 정보(또는 제품 유형 정보)를 출력 인터페이스(1310)를 통해 출력할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)가 무선 전력 전송 장치(1000)의 상판 위에 위치하는 것을 감지한 후 소정 시간 내에 조리 기기(2000)로부터 제 1 무선 통신 신호를 수신하지 못한 경우, 조리 기기(2000)를 일반적인 유도 가열 용기로 인식할 수 있다. 프로세서(1400)는 통신부(1200)를 통해 조리 기기(2000)에서 전송한 제 1 무선 통신 신호를 감지함에 따라, 조리 기기(2000)를 통신 가능한 유도 가열 부하 장치(2000-1) 또는 유도 전압 부하 장치(2000-2)로 인식할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 프로세서(1400)는, 제 2 무선 통신 신호에 포함된 통신 연결 정보에 기초하여, 조리 기기(2000)와 통신 연결을 수행하고, 조리 기기(2000)와의 통신 연결을 유지하기 위한 제 1 레벨의 전력(소전력)을 조리 기기(2000)의 픽업 코일로 전송하도록 무선 전력 전송부(1100)를 제어할 수 있다. 또한, 프로세서(1400)는, 사용자로부터 조리 기기(2000)에 대한 가열 명령이 수신됨에 따라, 조리 기기(2000)를 가열시키기 위한 제 2 레벨의 전력(대전력)을 조리 기기(2000)로 전송하도록 무선 전력 전송부(1100)를 제어할 수도 있다. 이때, 제 1 레벨의 전력은 제 2 레벨의 전력보다 작은 전력이다. 또한, 프로세서(1400)는, 조리 기기(2000)로부터 수신되는 전력 제어 정보(예컨대, 전력 레벨 값 또는 유지 시간 정보)에 기초하여, 조리 기기(2000)로의 전력 전송을 제어할 수도 있다. 이때, 전력 제어 정보는 조리 기기(2000)에 적용 중인 레시피 정보에 기반하여 결정될 수 있다.
센서부(1500)는, 용기 감지 센서(1510), 온도 센서(1520)를 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
용기 감지 센서(1510)는 무선 전력 전송 장치(1000)의 상판에 조리 기기(2000)가 놓이는 것을 감지하는 센서일 수 있다. 예를 들어, 용기 감지 센서(1510)는 전류 센서로 구현될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 용기 감지 센서(1510)는 근접 센서, 터치 센서, 중량 센서, 온도 센서, 조도 센서, 자기 센서 중 적어도 하나로 구현될 수도 있다.
온도 센서(1520)는 무선 전력 전송 장치(1000)의 상판에 놓인 조리 기기(2000)의 온도 또는 무선 전력 전송 장치(1000)의 상판의 온도를 감지할 수 있다. 조리 기기(2000)는 무선 전력 전송 장치(1000)의 작동 코일(1120)에 의하여 유도 가열될 수 있다. 유도 가열된 조리 기기(2000)는 조리 기기(2000)의 재질에 따라 과열될 수 있다. 따라서, 무선 전력 전송 장치(1000)는 온도 센서(1520)를 이용하여 상판에 놓인 조리 기기(2000) 또는 상판의 온도를 감지하고, 조리 기기(2000) 또는 상판이 과열되면 작동 코일(1120)의 동작을 차단할 수 있다. 온도 센서(1520)는 작동 코일(1120) 인근에 설치될 수 있다. 예를 들어, 온도 센서(1520)는 작동 코일(1120)의 정 중앙에 위치할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 온도 센서(1520)는 온도에 따라 전기적 저항값이 변화하는 서미스터(thermistor)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 온도 센서(1520)는 NTC (Negative Temperature Coefficient) 온도 센서일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 온도 센서(1520)는 PTC(Positive Temperature Coefficient) 온도 센서일 수도 있다.
메모리(1600)는, 프로세서(1400)의 처리 및 제어를 위한 프로그램을 저장할 수도 있고, 입/출력되는 데이터들(예컨대, 복수의 전력 전송 패턴, 조리 기기(2000)의 조리 진행 상황 정보 등)을 저장할 수도 있다. 메모리(1600)는 인공지능 모델을 저장할 수도 있다.
메모리(1600)는 플래시 메모리 타입(flash memory type), 하드디스크 타입(hard disk type), 멀티미디어 카드 마이크로 타입(multimedia card micro type), 카드 타입의 메모리(예를 들어 SD 또는 XD 메모리 등), 램(RAM, Random Access Memory) SRAM(Static Random Access Memory), 롬(ROM, Read-Only Memory), EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), PROM(Programmable Read-Only Memory), 자기 메모리, 자기 디스크, 광디스크 중 적어도 하나의 타입의 저장매체를 포함할 수 있다. 메모리(1600)에 저장된 프로그램들은 그 기능에 따라 복수 개의 모듈들로 분류될 수 있다. 메모리(1600)에는 적어도 하나의 인공지능 모델이 저장될 수도 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)는 메모리(1600)와 별도로 인터넷(Internet)상에서 저장 기능을 수행하는 웹 스토리지(web storage) 또는 클라우드 서버를 운영할 수도 있다.
이하에서는 일반 IH 용기, IH 조리 기기, 및 부하 조리 기기의 구조에 대하여 도 4를 참조하여 설명하기로 한다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(2000)를 나타낸 도면이다.
일 실시 예에 따른 조리 기기(2000)는 자성체(예컨대, IH 금속)를 포함하는 조리 용기(일반 IH 용기)(20) 및 무선 전력 전송 장치(1000)와 통신 가능한 조리 기기(2000)를 포함할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)와 통신 가능한 조리 기기(2000)는 소형 가전(small appliance, 소물)으로 정의될 수도 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(2000)는 IH 금속(예컨대, 철 성분)을 포함하는 유도 가열 부하 장치(2000-1) 및 수신 코일(2003)을 포함하는 유도 전압 부하 장치(2000-2)로 분류될 수 있다. 유도 가열 부하 장치(2000-1)는 IH 조리 기기로 지칭될 수 있다. 유도 전압 부하 장치(2000-2)는 부하의 종류에 따라 히터 조리 기기 및 비가열 조리 기기로 분류될 수 있다.
일 실시 예에 따른 일반 IH 용기(20)는 자성체를 포함하는 다양한 형태의 용기일 수 있다. 일반 IH 용기(20)는 무선 전력 전송 장치(1000)에 의해 유도 가열될 수 있다. 일반 IH 용기(20)는 전자기 유도 현상을 이용하여 IH 금속을 가열시키는 유도 가열 방식으로 가열될 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(1000)의 작동 코일(working coil)에 교류 전류가 공급되면, 작동 코일의 내측에 시간적으로 변화하는 자기장이 유도될 수 있다. 작동 코일에 의해 생성된 자기장은 일반 IH 용기(20)의 저면을 통과할 수 있다. 시간적으로 변화하는 자기장이 일반 IH 용기(20)의 저면에 포함된 IH 금속(예컨대, 철, 강철 니켈 또는 다양한 종류의 합금 등)을 통과하면, IH 금속에는 자기장을 중심으로 회전하는 전류가 발생할 수 있다. 일반 IH 용기(20)의 저면에 발생한 전류를 와전류(eddy current)라고 할 수 있다. 일반 IH 용기(20)의 IH 금속에서 시간적으로 변화하는 자기장에 의하여 전류가 유도되는 현상을 전자기 유도 현상이라고 할 수 있다. 와전류 및 IH 금속(예컨대, 철)의 저항에 의해 일반 IH 용기(20)의 저면에서 열이 발생할 수 있다. 일반 IH 용기(20)의 저면에서 발생된 열로 인하여 일반 IH 용기(20)의 내용물이 가열될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 일반 IH 용기(20)는 IH 금속을 포함하므로, 무선 전력 전송 장치(1000)의 IH 용기 감지 모드(팬 감지 모드)에서 감지될 수 있다. 일반 IH 용기(20)는 무선 전력 전송 장치(1000)와 통신이 불가능하므로 무선 전력 전송 장치(1000)의 소형 가전 감지 모드에서는 감지되지 않을 수 있다.
조리 기기(2000)는 픽업 코일(2001), 제 1 온도 센서(2006), 전원부(2010), 제어부(2020), 통신 인터페이스(2030)를 포함할 수 있다. 이때, 전원부(2010), 제어부(2020), 통신 인터페이스(2030)는 인쇄회로기판(2005, PCB: Printed Circuit Board)에 실장될 수 있다. 픽업 코일(2001)은 PCB(2005)를 동작하기 위한 전원을 생성하는 소전력용 코일일 수 있다. 픽업 코일(2001)을 통해 PCB(2005)에 전원이 공급되는 경우, PCB(2005)에 실장된 부품들이 활성화될 수 있다. 예를 들어, 픽업 코일(2001)을 통해 PCB(2005)에 전원이 공급되는 경우, 제어부(2020), 통신 인터페이스(2030) 등이 활성화될 수 있다. 전원부(2010), 제어부(2020), 통신 인터페이스(2030)는 하나의 PCB에 실장될 수도 있고, 복수의 PCB에 나누어 실장될 수도 있다. 예를 들어, 전원부(2010)는 제 1 PCB에 실장되고, 제어부(2020), 통신 인터페이스(2030)는 제 2 PCB에 실장될 수 있다.
유도 가열 부하 장치(2000-1)의 경우, 조리 용기(20)와 같이, IH 금속에 와전류가 발생함으로써, 유도 가열 부하 장치(2000-1) 안의 내용물이 가열될 수 있다. 유도 가열 부하 장치(2000-1)에는 스마트 주전자(smart kettle), 전기 밥솥(스마트 냄비) 등이 있을 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
유도 가열 부하 장치(2000-1)는 IH 금속을 포함하므로, 무선 전력 전송 장치(1000)의 IH 용기 감지 모드에서 감지될 수 있다. 유도 가열 부하 장치(2000-1)는 무선 전력 전송 장치(1000)와 통신이 가능하므로, 무선 전력 전송 장치(1000)의 소형 가전 감지 모드에서 감지될 수 있다.
유도 전압 부하 장치(2000-2)는, 유도 가열 부하 장치(2000-1) 보다 수신 코일(2003) 및 부하(2004)를 더 포함할 수 있다. 수신 코일(2003)은 부하(2004)를 구동하기 위해 무선 전력 전송 장치(1000)에서 송신되는 무선 전력을 수신하는 코일일 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(1000)의 작동 코일에 흐르는 전류로부터 발생하는 자기장이 수신 코일(2003)을 통과할 수 있다. 자기장이 통과함에 따라 수신 코일(2003)에는 유도 전류가 흐를 수 있다. 수신 코일(2003)에 흐르는 유도 전류에 의해 부하(2004)로 에너지(전력)가 공급될 수 있다. 이하에서는, 작동 코일에서 발생하는 자기장에 의해 수신 코일(2003)에 유도 전류가 흐르는 것을 수신 코일(2003)이 작동 코일로부터 무선 전력을 수신하는 것으로 표현할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 수신 코일(2003)은 동심원 형태일 수도 있고, 타원 형태일 수도 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 수신 코일(2003)은 복수 개 일 수도 있다. 예를 들어, 부하 조리 기기(2000-2)는, 보온 히터용 수신 코일과 가열 히터용 수신 코일을 포함할 수 있다. 이때, 가열 히터용 수신 코일은 가열 히터를 구동하고 보온 히터용 수신 코일은 보온 히터를 구동할 수 있다.
부하(2004)는 히터, 모터 또는 충전 대상 배터리 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 히터를 포함하는 유도 전압 부하 장치(2000-2)는 히터 조리 기기로 지칭할 수 있다. 모터 등을 포함하는 유도 전압 부하 장치(2000-2)는 비가열 조리 기기로 지칭할 수 있다. 히터는 유도 전압 부하 장치(2000-2) 안의 내용물을 가열하기 위한 것이다. 히터 조리 기기에 포함된 히터의 형상은 다양할 수 있으며, 히터 조리 기기의 외피의 재질(예컨대, 철, 스테인레스, 동, 알루미늄, 인코로이, 인코텔 등)도 다양할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 히터 조리 기기는 히터를 복수 개 포함할 수도 있다. 예를 들어, 유도 전압 부하 장치(2000-2)는 보온 히터와 가열 히터를 포함할 수 있다. 보온 히터와 가열 히터는 다른 레벨의 히팅 출력을 낼 수 있다. 예컨대, 보온 히터의 히팅 레벨이 가열 히터의 히팅 레벨 보다 낮을 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 유도 전압 부하 장치(2000-2)는, 수신 코일(2003) 및 부하(2004) 사이에 공진 캐패시터(미도시)를 더 포함할 수 있다. 이때, 부하(2004)에서 필요로 하는 전력량에 맞게 공진 값이 다르게 설정될 수 있다. 또한, 본 개시의 일 실시예에 의하면, 유도 전압 부하 장치(2000-2)는, 부하(2004)의 동작을 온/오프하기 위한 스위치부(예컨대, 릴레이 스위치 또는 반도체 스위치)(미도시)를 더 포함할 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 유도 전압 부하 장치(2000-2) 중 히터 조리 기기는 커피 메이커(커피 드리퍼) 및 토스터 등을 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 유도 전압 부하 장치(2000-2) 중 모터를 포함하는 비가열 조리 기기는 블렌더를 포함할 수 있다.
유도 전압 부하 장치(2000-2)는 IH 금속을 포함하지 않으므로, 무선 전력 전송 장치(1000)의 IH 용기 감지 모드에서는 감지되지 않을 수 있다. 유도 전압 부하 장치(2000-2)는 무선 전력 전송 장치(1000)와 통신이 가능하므로, 무선 전력 전송 장치(1000)의 소형 가전 감지 모드에서 감지될 수 있다.
이하에서는 일반 IH 용기, 통신 코일을 포함하는 IH 조리 기기, 및 통신 코일을 포함하는 부하 조리 기기의 구조에 대하여 도 5를 참조하여 설명하기로 한다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(2000)를 나타낸 도면이다.
도 5를 참조하면, 조리 기기(2000)는 통신 코일(2002)을 더 포함할 수도 있다. 통신 코일(2002)은 무선 전력 전송 장치(1000)와의 근거리 무선 통신을 수행하기 위한 코일이다. 예를 들어, 통신 코일(2002)은 NFC 통신을 위한 NFC 안테나 코일일 수 있다. 도 8에서는 통신 코일(2002)의 권선 수가 하나인 것으로 표현되었으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 통신 코일(2002)의 권선 수는 복수일 수 있다. 예를 들어, 통신 코일(2002)은 5~6 턴으로 권취될 수 있다. 통신 코일(2002)이 NFC 안테나 코일인 경우, 통신 코일(2002)은 NFC 회로에 연결될 수 있다. NFC 회로는 픽업 코일(2001)을 통해서 전력을 공급받을 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 유도 전압 부하 장치(2000-4)에서 픽업 코일(2001), 통신 코일(2002), 및 수신 코일(2003)은 동일한 레이어 상에 배치될 수 있다. 예를 들어, 도 5를 참조하면, 통신 코일(2002)이 가장 안쪽에 배치되고 중간에 수신 코일(2003)이 배치되고, 픽업 코일(2001)이 가장 외곽에 배치될 수 있다. 그러나 이에 한정되는 것은 아니며, 픽업 코일(2001), 통신 코일(2002), 및 수신 코일(2003)의 배치 순서는 다양하게 변경될 수 있다. 예를 들어, 수신 코일(2003)이 가장 안쪽에 배치되고, 중간에 픽업 코일(2001)이 배치되고, 가장 외곽에 통신 코일(2002)이 배치될 수 있다. 또한, 수신 코일(2003)이 가장 안쪽에 배치되고, 중간에 통신 코일(2002)이 배치되고, 가장 외곽에 픽업 코일(2001)이 배치될 수도 있다. 한편, 픽업 코일(2001), 통신 코일(2002), 및 수신 코일(2003)은 가장 안쪽부터 다음과 같은 순서로 배치될 수도 있다.
1) 픽업 코일(2001) - 수신 코일(2003) - 통신 코일(2002)
2) 픽업 코일(2001) - 통신 코일(2002) - 수신 코일(2003)
3) 통신 코일(2002) - 픽업 코일(2001) - 수신 코일(2003)
본 개시의 일 실시예에 의하면, 유도 전압 부하 장치(2000-4)에서 픽업 코일(2001), 통신 코일(2002), 및 수신 코일(2003)은 적층된 구조로 배치될 수도 있다. 예를 들어, 권선 수가 많지 않은 픽업 코일(2001) 및 통신 코일(2002)이 한 레이어를 이루고, 수신 코일(2003)이 또 다른 레이어를 형성하여, 두 레이어가 적층될 수 있다.
이하에서는 조리 기기의 구조에 대하여 도 6을 참조하여 보다 상세하게 설명하기로 한다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(2000)를 나타낸 도면이다.
본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(2000)는 무선 전력 수신부(2100), 제어부(2020), 통신 인터페이스(2030), 센서부(2040), 및 메모리(2050)를 포함할 수 있다. 무선 전력 수신부(2100)는 픽업 코일(2001), 수신 코일(2003), 및 전원부(2010)를 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 전원부(2010), 제어부(2020), 및 통신 인터페이스(2030)는 인쇄회로기판(2005, PCB: Printed Circuit Board)에 실장될 수 있다. PCB(2005)에 전원부(2010), 제어부(2020), 및 통신 인터페이스(2030)가 실장된 경우, PCB(2005)는 인쇄 회로 어셈블리(PCA: Printed Circuit Assembly)로 정의될 수도 있다. 이하 상기 구성요소들에 대해 차례로 살펴본다.
무선 전력 수신부(2100)는 무선 전력 전송 장치(1000)에서 무선으로 전송되는 전력을 수신할 수 있다. 무선 전력 수신부(2100)는 수신된 전력을 제어부(2020) 및 통신 인터페이스(2030)에 공급할 수 있다. 무선 전력 수신부(2100)는 픽업 코일(2001) 및 전원부(2010)를 포함할 수 있다.
픽업 코일(2001)은 PCB(2005)를 동작하기 위한 전원을 생성하는 소전력용 코일일 수 있다. 픽업 코일(2001)을 통해 PCB(2005)에 전원이 공급되는 경우, PCB(2005)에 실장된 부품들이 활성화될 수 있다. 예를 들어, 픽업 코일(2001)을 통해 PCB(2005)에 전원이 공급되는 경우, 전원부(2010), 제어부(2020), 및 통신 인터페이스(2030)가 활성화될 수 있다.
수신 코일(2003)은 조리 기기(2000)의 내용물을 가열하거나 조리 기기(2000)를 동작시키기 위한 전력을 수신하는 대전력용 코일일 수 있다. 수신 코일(2001)을 통해 무선 전력 전송 장치(1000)에서 전송하는 전력을 수신하는 경우, 조리 기기(2000)의 내용물을 가열하거나 조리 기기(2000)를 동작시킬 수 있다. 예를 들어, 수신 코일(2003)을 통해 전력이 공급되는 경우, 조리 기기(2000)의 외벽 자체가 가열되거나 조리 기기(2000)의 부하(2004)가 전력을 수신하여 조리 기기(2000)를 동작시킬 수 있다.
전원부(2010, power module)는 픽업 코일(2001)로부터 교류(AC) 전원을 공급받아 제어부(2020, controller) 및 통신 인터페이스(2030)에 직류(DC) 전원을 공급하는 전원 제어 회로일 수 있다. 예를 들어, 전원부(2010)는 픽업 코일(2001)로부터 입력된 7~30V의 교류 전원을 3.3V의 직류 전원으로 변환하여 제어부(2020) 및 통신 인터페이스(2030)에 3.3V의 직류 전원을 공급할 수 있다. 전원부(2010)는 제어부(2020), 통신 인터페이스(2030), 및 조리 기기(2000) 내 다른 구성 요소들에서 상용 교류 전원과 다른 형태의 교류 전원 및/또는 직류 전원이 필요한 경우, 전원을 공급하는 인버터(inverter) 및/또는 컨버터(converter)를 포함할 수 있다.
전원부(2010)는 AC-DC 컨버터 및 DC-DC 컨버터를 포함할 수 있다. AC-DC 컨버터는 변압기, 정류부(정류회로), 평활회로를 포함할 수 있다. 정류부는 시간에 따라 크기와 극성(양의 전압 또는 음의 전압)이 변화하는 교류 전압을 크기와 극성이 일정한 직류 전압으로 변환하고, 시간에 따라 크기와 방향(양의 전류 또는 음의 전류)이 변화하는 교류 전류를 크기가 일정한 직류 전류로 변환할 수 있다. 정류부는 브리지 다이오드를 포함할 수 있다. 브리지 다이오드는 시간에 따라 극성이 변화하는 교류 전압을 극성이 일정한 양의 전압으로 변환하고, 시간에 따라 방향이 변화하는 교류 전류를 방향이 일정한 양의 전류로 변환할 수 있다. 평활회로는 직류 연결 커패시터(DC link capacitor)를 포함할 수 있다. 직류 연결 커패시터는 시간에 따라 크기가 변화하는 양의 전압을 일정한 크기의 직류 전압으로 변환할 수 있다. 직류 연결 커패시터에 연결된 인버터는 조리 기기(2000)가 필요로 하는 다양한 주파수 및 크기의 교류 전원을 생성할 수 있고, DC-DC 컨버터는 조리 기기(2000)가 필요로 하는 다양한 크기의 직류 전원을 생성할 수 있다.
제어부(2020)는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서는 조리 기기(2000)의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(2020)에 포함된 적어도 하나의 프로세서는 전원부(2010) 및 통신 인터페이스(3030)를 제어할 수 있다. 제어부(2020)는 하나의 프로세서를 포함할 수도 있고, 복수의 프로세서들을 포함할 수도 있다. 예를 들어, 제어부(2020)는 메인 프로세서만 포함할 수도 있고, 메인 프로세서와 적어도 하나의 서브 프로세서를 포함할 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 제어부(2020)는 전원부(2010)를 통해 무선 전력 전송 장치(1000)로부터 수신되는 전력의 전력 전송 패턴을 감지하여 조리 기기(2000)의 현재 위치를 식별할 수 있다. 예를 들어, 제어부(2020)는, 기 저장된 조리 영역(1700) 별 전력 전송 패턴들과 감지된 전력 전송 패턴을 비교함으로써, 감지된 전력 전송 패턴이 어떤 조리 영역(1700)에서의 전력 전송 패턴인지를 결정할 수 있다.
제어부(2020)는 데이터를 송신 또는 수신하도록 통신 인터페이스(2030)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(2020)는 조리 기기(2000)의 고유 식별 정보, 조리 기기(2000)의 가변 식별 정보, 또는 조리 기기(2000)의 통신 연결 정보 중 적어도 하나를 무선 전력 전송 장치(1000)로 전송하도록 통신 인터페이스(2030)를 제어할 수 있다. 제어부(2020)는 조리 기기(2000)의 상태에 따라서 가변 식별 정보를 변경할 수 있다. 예를 들어, 제어부(2020)는, 조리 기기(2000)의 등록 상태, 조리 기기(2000)가 위치하는 조리 영역(1700), 조리 기기(2000)의 제품 유형에 따라서, 가변 식별 정보를 생성하거나 변경할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 제어부(2020)는, 제 1 온도 센서(2006)를 이용하여 내용물의 온도를 측정할 수 있다. 예를 들어, 제어부(2020)는 제 1 온도 센서(2006)의 센서 값 변화(예: 저항 변화)에 따라 내용물의 온도를 측정할 수 있다. 예를 들어, 제어부(2020)는 제 1 온도 센서(2006)를 이용하여 일정 주기(예: 1초)마다 내용물의 온도를 모니터링할 수 있다. 예를 들어, 제어부(2020)는 근거리 무선 통신을 통해서 무선 전력 전송 장치(1000)로 내용물의 온도 정보를 전송하도록 통신 인터페이스(2030)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(2020)는 무선 전력 전송 장치(1000)의 전력 레벨(power level) 또는 전력 유지 시간 등을 제어하기 위한 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(1000)로 전송하도록 통신 인터페이스(2030)를 제어할 수도 있다. 예를 들어, 제어부(2020)는 내용물의 온도를 일정 온도로 유지하기 위한 보온 모드로 동작하는 경우, 무선 전력 전송 장치(1000)와의 통신 주기 또는 무선 전력 전송 장치(1000)의 팬 감지 주기를 결정할 수 있다. 제어부(2020)는 결정된 통신 주기에 대응하는 웨이크 업 시간, 전력 레벨 값, 또는 팬 감지 주기 등을 포함하는 전력 제어 정보를 무선 전력 전송 장치(1000)로 전송할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)는 전력 제어 정보에 따라 일정 주기로 조리 기기(2000)의 통신 인터페이스(2030)를 구동하기 위한 전력을 전송할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)는 팬 감지 주기에 따라 팬 감지 동작을 수행할 수 있다.
통신 인터페이스(2030)는, 조리 기기(2000)와 무선 전력 전송 장치(1000), 조리 기기(2000)와 서버 장치(미도시), 또는 조리 기기(2000)와 모바일 단말(미도시) 간의 통신을 하게 하는 하나 이상 구성요소를 포함할 수 있다. 조리 기기(2000)의 통신 인터페이스(2030)는 근거리 통신부 및 원거리 통신부를 포함할 수 있다.
근거리 통신부(short-range wireless communication interface)는, 블루투스 통신부, BLE(Bluetooth Low Energy) 통신부, 근거리 무선 통신부(NFC, Near Field Communication interface), WLAN(와이파이) 통신부, 지그비(Zigbee) 통신부, 적외선(IrDA, infrared Data Association) 통신부, WFD(Wi-Fi Direct) 통신부, UWB(ultra wideband) 통신부, Ant+ 통신부 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 원거리 통신부는 조리 기기(2000)가 IoT(사물 인터넷) 환경에서 원격으로 서버 장치(미도시)에 의해 제어되는 경우, 서버 장치와 통신하는데 사용될 수 있다. 원거리 통신부는 인터넷, 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN), 이동 통신부를 포함할 수 있다. 이동 통신부는, 3G 모듈, 4G 모듈, 5G 모듈, LTE 모듈, NB-IoT 모듈, LTE-M 모듈 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(2000)는 무선 전력 전송 장치(1000)를 통해서 서버 장치에 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(2000)는 조리 기기(2000)에서 획득한 정보(예컨대, 내용물의 온도 정보 등)를 근거리 무선 통신(예컨대, 블루투스, BLE 등)을 통해서 무선 전력 전송 장치(1000)로 전송할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(1000)는 WLAN(와이파이) 통신부와 원거리 통신부(인터넷)를 통해 서버 장치에 접속함으로써, 조리 기기(2000)에서 획득한 정보(예컨대, 내용물의 온도 정보 등)를 서버 장치에 전송할 수 있다. 한편, 서버 장치는, 무선 전력 전송 장치(1000)로부터 수신한 조리 기기(2000)에서 획득한 정보를 서버 장치에 연결된 모바일 단말을 통해서 사용자에게 제공할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(1000)는 D2D(device to device) 통신(예컨대, WFD(Wi-Fi Direct) 통신 또는 BLE 통신)을 통해서 사용자의 모바일 단말로 조리 기기(2000)에서 획득한 정보를 직접 전송할 수도 있다.
센서부(2040)는 적어도 하나의 온도 센서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 센서부(2040)는, 조리 기기(2000) 안의 내용물의 온도를 측정하기 위한 제 1 온도 센서(2006)(이하, 물 온도 센서라도 함)와 조리 기기(2000)의 외통의 온도를 측정하기 위한 제 2 온도 센서(2007)(이하, 외통 온도 센서 또는 냄비(pot) 온도 센서라고도 함)를 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 센서부(2040)는 이상 과열(abnormal overheating)을 감지하기 위한 제 3 온도 센서를 포함할 수도 있다.
센서부(2040)에 포함된 적어도 하나의 온도 센서는, 접촉식 온도 센서일 수 있으며, 온도에 따라 전기적 저항값이 변화하는 서미스터(thermistor)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 1 온도 센서(2006) 및 제 2 온도 센서(2007)는 NTC (Negative Temperature Coefficient) 온도 센서일 수도 있고, PTC(Positive Temperature Coefficient) 온도 센서일 수도 있다.
제 1 온도 센서(2006)는 내용물에 직접 접촉할 수 있는 위치에 마련될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 제 1 온도 센서(2006)는 조리 기기(2000) 안에 삽입된 용기의 온도를 측정하도록 마련될 수도 있다. 이 경우, 제어부(2020)는 용기의 온도에 기초하여 내용물의 온도를 예측할 수 있다. 이하에서는, 설명의 편의 상 제 1 온도 센서(2006)가 내용물에 직접 접촉하여 내용물의 온도를 측정하는 센서인 경우를 주된 예로 들어 설명하기로 한다.
메모리(2050)는 복수의 무선 전력 전송 장치(1000)들 각각에 대응하는 수신 주파수 정보(2051)를 저장할 수 있다. 수신 주파수 정보(2051)는 무선 전력 전송 장치(1000)에서 전송하여 조리 기기(2000)에서 수신하는 전력의 주파수 값을 포함할 수 있다. 수신 주파수 정보(2051)는 복수의 무선 전력 전송 장치(1000)들 각각에 대응하는 주파수 값들을 포함할 수 있다.
메모리(2050)는 제어부(2020)의 처리 및 제어를 위한 프로그램을 저장할 수 있다. 메모리(2050)는 입/출력되는 데이터들(예컨대, 무선 전력 전송 장치(1000)의 조리 영역(1700) 별 전력 전송 패턴 정보, 조리 기기(2000)의 고유 식별 정보, 조리 기기(2000)의 가변 식별 정보, 레시피 정보, 동작 모드 정보(예: 보온 모드, 대기 모드, 가열 모드) 등)을 저장할 수 있다.
한편, 도 6에 도시된 구성요소 모두가 필수구성요소인 것은 아니다. 도 6에 도시된 구성요소보다 많은 구성요소에 의해 조리 기기(2000)가 구현될 수도 있고, 도 6에 도시된 구성요소보다 적은 구성요소에 의해서도 조리 기기(2000)는 구현될 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(2000)는, 무선 전력 수신부(2100), 통신 인터페이스(2030), 제 1 온도 센서(2006), 적어도 하나의 프로세서로 구현될 수 있다. 또한, 조리 기기(2000)는, 무선 전력 수신부(2100), 제어부(2020), 통신 인터페이스(2030) 외에 사용자 인터페이스, 배터리 등을 더 포함할 수도 있다. 여기서, 사용자 인터페이스는 사용자의 입력을 수신하는 입력 인터페이스와 정보를 출력하는 출력 인터페이스를 포함할 수 있다. 출력 인터페이스는 비디오 신호 또는 오디오 신호의 출력을 위한 것이다. 출력 인터페이스는 디스플레이부, 음향 출력부, 진동 모터 등을 포함할 수 있다. 디스플레이부와 터치패드가 레이어 구조를 이루어 터치스크린으로 구성되는 경우, 디스플레이부는 출력 인터페이스 이외에 입력 인터페이스로도 사용될 수 있다. 음향 출력부는, 통신 인터페이스(2030)를 통해 수신되거나 메모리(2050)에 저장된 오디오 신호를 출력할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(2000)가 배터리를 포함하는 경우, 픽업 코일(2001)을 통해서 수신된 전력은 제어부(2020), 통신 인터페이스(2030), 제 1 온도 센서(2006)의 동작에 사용될 뿐만 아니라 배터리를 충전하는데 이용될 수 있다. 배터리가 충전된 경우, 조리 기기(2000)는 배터리의 전력을 보조 전력으로 이용할 수 있다. 따라서, 조리 기기(2000)는 무선 전력 전송 장치(1000)로부터 전력을 수신하지 않더라도 배터리의 전력을 이용하여 제어부(2020) 및 통신 인터페이스(2030)를 구동할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(2000)가 보온 기능을 제공하는 경우, 조리 기기(2000)는 무선 전력 전송 장치(1000)로부터의 전력 전송이 중단되더라도 배터리의 전력을 이용하여 내용물의 온도를 모니터링할 수 있다. 또한, 조리 기기(2000)는 배터리의 전력을 이용하여 무선 전력 전송 장치(1000)와의 통신 연결을 유지하고, 무선 전력 전송 장치(1000)로 내용물의 온도에 관한 정보를 일정 주기로 계속 송신할 수 있다. 이때, 무선 전력 전송 장치(1000)는, 내용물의 온도를 모니터링하다가 내용물의 온도가 임계 보온 온도 이하로 내려간 경우 조리 기기(2000)의 제어부(2020) 및 통신 인터페이스(2030)를 구동하기 위한 전력을 전송할 수 있다. 따라서, 조리 기기(2000)가 배터리를 포함하는 경우, 조리 기기(2000)는, 보온 모드 상에서 무선 전력 전송 장치(1000)와의 통신 주기를 보다 길게 결정할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(2000)가 무선 전력 전송 장치(1000)로부터 전력을 수신 받기 전에, 배터리의 전력을 이용하여 통신 인터페이스(2030)를 구동하고, 무선 전력 전송 장치(1000)에 무선 통신 신호를 전송함으로써, 무선 전력 전송 장치(1000)에서 조리 기기(2000)를 미리 인식하도록 할 수도 있다. 배터리는 2차 전지(예컨대, 리튬이온전지, 니켈·카드뮴전지, 폴리머전지, 니켈수소전지 등), 슈퍼 커패시터 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 슈퍼 커패시터는 축전용량이 대단히 큰 커패시터로 울트라 커패시터(Ultra-Capacitor) 또는 초고용량 커패시터라고 부른다.
이하에서는 무선 전력 전송 장치(1000) 및 유도 가열 부하 장치(2000-1) 사이의 전력 송수신 과정을 도 7를 참조하여 설명하기로 한다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000) 및 유도 가열 부하 장치(2000-1) 사이의 전력 송수신 구조를 나타낸 도면이다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(1000)는 작동 코일(1120) 및 통신 코일(1001)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 코일(1001)은 NFC 통신을 위한 NFC 안테나 코일일 수 있다. 도 7에서는 통신 코일(1001)의 권선 수가 하나인 것으로 표현되었으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 통신 코일(1001)의 권선 수는 복수일 수 있다. 예를 들어, 통신 코일(1001)은 5~6 턴으로 권취될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(1000)에 포함된 통신 코일(1001)과 유도 가열 부하 장치(2000-1)에 포함된 통신 코일(2002)은 서로 대응하는 위치에 배치될 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(1000)에 포함된 통신 코일(1001)이 무선 전력 전송 장치(1000)의 조리 영역(1700)의 중앙부에 배치되는 경우, 유도 가열 부하 장치(2000-1)에 포함된 통신 코일(2002)도 조리 기기(2000-3, 2000-4)의 저면 중앙부에 배치될 수 있다.
일 실시 예에서, 무선 전력 전송 장치(1000) 위에 유도 가열 부하 장치(2000-1)가 놓이는 경우, 무선 전력 전송 장치(1000)는 작동 코일(1120)을 통해서 픽업 코일(2001)에 전력을 공급할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)가 작동 코일(1120)을 통해 무선으로 제 1 전력을 전송하는 경우, 유도 가열 부하 장치(2000-1)에 와전류가 발생되어 유도 가열 부하 장치(2000-1) 안의 내용물이 가열될 수 있다.
도 7에서는 무선 전력 전송 장치(1000)가 통신 코일(1001)을 포함하는 경우를 예로 들어 설명하였으나, 유도 가열 부하 장치(2000-1)가 통신 코일(2002)을 포함하지 않는 경우(도 4 참조), 무선 전력 전송 장치(1000)도 통신 코일(1001)을 포함하지 않을 수 있다.
이하에서는 무선 전력 전송 장치(1000) 및 유도 전압 부하 장치(2000-2) 사이의 전력 송수신 과정을 도 8을 참조하여 설명하기로 한다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000) 및 유도 전압 부하 장치(2000-2) 사이의 전력 송수신 구조를 나타낸 도면이다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(1000)는 작동 코일(1120) 및 통신 코일(1001)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 코일(1001)은 NFC 통신을 위한 NFC 안테나 코일일 수 있다. 도 8에서는 통신 코일(1001)의 권선 수가 하나인 것으로 표현되었으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 통신 코일(1001)의 권선 수는 복수일 수 있다. 예를 들어, 통신 코일(1001)은 5~6 턴으로 권취될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(1000)에 포함된 통신 코일(1001)과 유도 전압 부하 장치(2000-2)에 포함된 통신 코일(2002)은 서로 대응하는 위치에 배치될 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(1000)에 포함된 통신 코일(1001)이 무선 전력 전송 장치(1000)의 조리 영역(1700)의 중앙부에 배치되는 경우, 유도 전압 부하 장치(2000-2)에 포함된 통신 코일(2002)도 조리 기기(2000-3, 2000-4)의 저면 중앙부에 배치될 수 있다.
무선 전력 전송 장치(1000) 위에 유도 전압 부하 장치(2000-2)가 놓이는 경우, 무선 전력 전송 장치(1000)는 작동 코일(1120)을 통해서 픽업 코일(2001)에 전력을 공급할 수 있다. 또한, 무선 전력 전송 장치(1000)가 작동 코일(1120)을 통해 무선으로 제 1 전력을 전송하는 경우, 유도 전압 부하 장치(2000-2)의 수신 코일(2003)에 유도 전류가 흘러 부하(2004)로 에너지가 공급될 수 있다. 부하(2004)는 수신 코일(2003)과 이격된 위치에 배치될 수 있다. 부하(2004)는 모터나 히터를 포함할 수 있다. 예를 들어, 유도 전압 부하 장치(2000-2)가 커피 드리퍼(coffee dripper)인 경우, 유도 전류에 의해 생성된 전력이 커피 드리퍼(coffee dripper)의 히터에 에너지를 공급할 수 있다. 예를 들어, 유도 전압 부하 장치(2000-2)가 블렌더(blender)인 경우, 유도 전류에 의해 생성된 전력이 블렌더(blender)의 모터를 구동할 수 있다.
도 8에서는 무선 전력 전송 장치(1000)가 통신 코일(1001)을 포함하는 경우를 예로 들어 설명하였으나, 유도 전압 부하 장치(2000-2)가 통신 코일(2002)을 포함하지 않는 경우(도 4 참조), 무선 전력 전송 장치(1000)도 통신 코일(1001)을 포함하지 않을 수 있다.
이하에서는 무선 전력 전송 장치(1000)의 제어 방법에 따른 동작을 도 9을 참조하여 설명하기로 한다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)의 제어 방법을 나타낸 흐름도이다.
동작 S910에서, 일 실시 예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는, 조리 기기(2000)의 타입과 관련된 식별 정보를 수신하도록 통신부(1200)를 제어할 수 있다.
조리 기기(2000)의 타입과 관련된 식별 정보는 조리 기기(2000)의 타입과 관련된 정보를 포함하는 일련 번호, 코드, 또는 디지털 데이터일 수 있다. 일 실시 예에서, 식별 정보는, 맥 어드레스(Mac address), 모델명, 부하 장치 형태 정보(예를 들어, IH 타입 ID, 히터 타입 ID, 모터 타입 ID, 또는 소형 가전 종류 ID), 제조사 정보(예를 들어, Manufacture ID), 시리얼 넘버, 및 제조 시점 정보(예를 들어, 제조 년, 월, 일) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 부하 장치 형태 정보는 조리 기기(2000)가 유도 가열 부하 장치인지(IH 타입 ID)(2000-1), 히터를 가진 유도 전압 부하 장치인지(히터 타입 ID)(2000-2), 모터를 가진 유도 전압 부하 장치(모터 타입 ID)(2000-2)인지 여부를 나타내는 정보를 포함할 수 있다.
프로세서(1400)는 조리 기기(2000)와 무선 통신 연결을 수립할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)와 BLE 통신 채널을 수립할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
프로세서(1400)는 조리 기기(2000)로부터 식별 정보를 수신하도록 통신부(1200)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)가 전송하는 광고 패킷 또는 데이터 패킷으로부터 조리 기기(2000)의 타입과 관련된 식별 정보를 추출하도록 통신부(1200)를 제어할 수 있다.. 조리 기기(2000)가 전송하는 광고 패킷 또는 데이터 패킷은 조리 기기(2000)와 무선 통신 연결을 수립하기 이전 또는 무선 통신 연결을 수립하는 과정에서 조리 기기(2000)가 전송하는 데이터일 수 있다. 프로세서(1400)는 광고 패킷 또는 데이터 패킷으로부터 조리 기기(2000)의 타입과 관련된 식별 정보를 추출하도록 통신부(1200)를 제어할 수 있다. 만약, 식별 정보를 미 수신한 경우, 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)의 타입과 관련된 식별 정보를 전송하여 줄 것을 요청하는 정보 요청을 조리 기기(2000)로 전송하도록 통신부(1200)를 제어할 수 있다.
동작 S920에서, 일 실시 예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 식별 정보에 대응하는 제한 주파수를 송신 주파수 정보(1610)에 기초하여 결정할 수 있다.
제한 주파수는 무선 전력 전송 장치(100)가 전송하는 전력의 최소 주파수 값일 수 있다. 송신 주파수 정보(1610)는 복수의 조리 기기들 각각에 대한 제한 주파수 값들을 포함할 수 있다. 복수의 조리 기기들 각각은 다양한 타입을 가질 수 있다. 프로세서(1400)는 수신한 식별 정보에 기초하여 조리 기기(2000)의 타입을 결정할 수 있다. 프로세서(1400)는 송신 주파수 정보(1610)에 결정한 타입의 조리 기기(2000)에 대한 정보가 존재하는 지 여부를 확인할 수 있다. 송신 주파수 정보(1610)에 결정한 타입의 조리 기기(2000)에 대한 정보가 존재하는 경우, 프로세서(1400)는 송신 주파수 정보(1610)에서 해당 조리 기기(2000)에 대응하는 것으로 기재된 제한 주파수 값으로 제한 주파수를 결정할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(1400)는 메모리(1500)에 저장된 송신 주파수 정보(1610)를 로드(load)할 수 있다. 송신 주파수 정보(1610)는 복수의 조리 기기들 각각의 식별 정보 및 복수의 조리 기기들 각각의 부하의 형태 정보를 매칭하는 테이블을 포함할 수 있다. 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)의 식별 정보(예를 들어, 모델명)를 수신한 후, 송신 주파수 정보(1610)에 포함된 매칭 테이블에 기초하여 조리 기기(2000)의 부하의 형태를 결정할 수 있다.
동작 S930에서, 일 실시 예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 제한 주파수에 기초하여 조리 기기(2000)의 메인 부하의 동작이 중단된 저부하 상태인 경우 조리 기기(2000)로 전송되는 제 1 전력의 동작 주파수 범위를 설정할 수 있다. 조리 기기(2000)의 메인 부하는 조리 기기(2000)의 부하(2004) 중 조리 기기(2000)의 가열 및 동작 중 적어도 하나와 관련된 부하일 수 있다. 예를 들어, 메인 부하는 히터 또는 모터일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 저부하 상태는 조리 기기(2000)의 메인 부하의 동작이 중단되어 조리 기기(2000)의 메인 부하로의 전력 전송이 불필요한 상태일 수 있다. 예를 들어, 저부하 상태는 조리 기기(2000)의 통신 인터페이스(2030)로 전력이 전송되어 조리 기기(2000)와 무선 통신 신호를 송수신하는 상태일 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(1400)는 저부하 상태에서 조리 기기(2000)로 전송되는 제 1 전력의 동작 주파수 범위를 제한 주파수 이상으로 설정할 수 있다. 프로세서(1400)는 저부하 상태에서 제 1 전력의 동작 주파수의 최소값을 제한 주파수로 설정할 수 있다. 프로세서(1400)는 제 1 전력의 동작 주파수 범위를 제한 주파수 이상으로 제한할 수 있다.
만약, 무선 전력 전송 장치(1000)가 주파수 제한을 통해서 전력 제어를 수행하지 않는 경우, 유도 전압 부하 장치(2000-2)의 메인 부하(예를 들어, 히터 또는 모터)가 동작을 종료하는 경우, 저부하 동작 상태에서 유도 전압 부하 장치(2000-2) 측의 입력 전압이 불필요하게 상승하면서, 소자 파괴와 같은 손상이 발생할 수 있다. 본 개시에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 저부하 동작 상태에서 무선 전력 전송 장치(1000)가 전송하는 전력의 주파수 최소 값을 제한 주파수로 제한할 수 있다. 이에 따라, 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)의 메인 부하의 동작이 중단된 저부하 상태에서 동작 주파수 범위를 제한 주파수에 기초하여 설정하여, 조리 기기(2000)의 부하(2004)에 포함된 소자의 손상을 방지할 수 있다. 또한, 프로세서(1400)는 저부하 상태에서 동작 주파수 범위를 제한 주파수보다 높게 제한하여, 무선 전력 전송 장치(1000)에서 조리 기기(2000)로 전송되는 제 1 전력의 손실을 감소시키고, 무선 전력 전송 장치(1000)에서 조리 기기(2000)로 전송되는 제 1 전력의 전송 효율을 증가시킬 수 있다.
본 문서에서 개시된 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)가 조리 기기(2000)로 전송되는 제 1 전력의 주파수를 제한하는 것은 목표 전력 레벨에 따라 주파수를 제어하는 동작과 상이하다. 본 문서에서 개시된 프로세서(1400)는 목표 전력 레벨을 유지한 상태에서, 동작 주파수 범위를 제한 주파수 값 이상으로 제한할 수 있다. 이에 따라, 무선 전력 전송 장치(1000)는 목표 전력 레벨에 해당하는 전력을 출력하지 못할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)에서 목표 전력 레벨과 최대한 유사한 크기를 갖는 전력을 출력하기 위해서, 동작 주파수 범위수가 제한 주파수 값에 고정될 수 있다. 이에 따라, 무선 전력 전송 장치(1000)는 동작 주파수를 제한 주파수로 고정시킬 수 있어, 제 1 전력의 출력 레벨이 일정하게 유지될 수 있는 효과를 가질 수 있다.
이하에서는 무선 전력 전송 장치(1000)가 조리 기기(2000)로부터 식별 정보를 수신하는 동작을 도 10을 참조하여 설명하기로 한다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)의 식별 정보 수신 방법을 나타낸 흐름도이다.
동작 S1010에서, 일 실시 예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)는 조리 기기(2000)로 연결 요청을 전송할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)와 무선 통신 연결을 수립할 것을 요청하도록 통신부(1200)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)로 연결 요청 신호를 전송하도록 통신부(1200)를 제어할 수 있다.
동작 S1020에서, 일 실시 예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)는 조리 기기(2000)로부터 응답 신호를 수신할 수 있다. 조리 기기(2000)는 연결 요청에 대응하는 응답 신호를 생성하여 전송할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)로부터 전송되는 응답 신호를 수신하도록 통신부(1200)를 제어할 수 있다. 응답 신호는 무선 통신 연결을 수립하기 위해 필요한 연결 정보를 포함할 수 있다. 프로세서(1400)는 연결 정보에 기초하여 조리 기기(2000)와 무선 통신 연결을 수립할 수 있다.
동작 S1030에서, 일 실시 예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)는 조리 기기(2000)로 정보 요청을 전송할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 식별 정보를 요청하는 정보 요청을 조리 기기(2000)로 전송하도록 통신부(1200)를 제어할 수 있다.
동작 S1040에서, 일 실시 예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)는 조리 기기(2000)로부터 식별 정보를 수신할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 식별 정보를 조리 기기(2000)로부터 수신하도록 통신부(1200)를 제어할 수 있다. 프로세서(1400)는 식별 정보에 대응하는 제한 주파수를 메모리(1500)에 저장된 송신 주파수 정보(1610)에 기초하여 결정할 수 있다.
이하에서는 무선 전력 전송 장치(1000)가 조리 기기(2000)로 전력을 전송하는 동작을 도 11을 참조하여 설명하기로 한다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)의 전력 전송 방법을 나타낸 흐름도이다.
동작 S1110에서, 일 실시 예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)는 조리 기기(2000)에 전력을 전송할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)에 전력을 전송하도록 무선 전력 전송부(1100)를 제어할 수 있다. 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)의 외벽 또는 조리 기기(2000)의 부하(2004)에 대전력을 전송하도록 무선 전력 전송부(1100)를 제어할 수 있다. 대전력은 조리 기기(2000)의 메인 부하를 동작시키는 일반 상태에서 조리 기기(2000)에 전달되는 전력일 수 있다. 프로세서(1400)는 대전력의 전송 주파수를 임계 주파수 이상으로 설정할 수 있다. 임계 주파수는 조리 기기(2000)의 파손을 방지하기 위한 임계 값일 수 있다.
동작 S1120에서, 일 실시 예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)는 조리 기기(2000)로부터 저부하 알림 신호를 수신할 수 있다. 조리 기기(2000)는 메인 부하의 동작이 중지된 것을 감지할 수 있다. 조리 기기(2000)는 메인 부하의 동작 중지에 응답하여 저부하 알림 신호를 생성하여 무선 전력 전송 장치(1000)로 전송할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)로부터 저부하 알림 신호를 수신하도록 통신부(1200)를 제어할 수 있다. 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)가 저부하 상태인 것을 확인할 수 있다. 프로세서(1400)는 저부하 상태인 경우 조리 기기(2000)로 전송되는 소전력의 동작 주파수 범위를 제한 주파수에 기초하여 설정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(1400)는 소전력의 동작 주파수 범위를 제한 주파수 이상으로 설정할 수 있다. 예를 들어, 소전력은 조리 기기(2000)의 통신 인터페이스(2030)를 구동하여 무선 전력 전송 장치(1000)와의 무선 통신 연결을 유지하기 위한 전력일 수 있다.
동작 S1130에서, 일 실시 예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)는 조리 기기(2000)에 제한 주파수로 전력을 전송할 수 있다. 제한 주파수는 설정한 동작 주파수 범위에서 최소 값일 수 있다. 제한 주파수는 임계 주파수보다 높은 값을 가질 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)가 저부하 상태인 경우 동작 주파수 범위의 최소 값을 임계 주파수에서 제한 주파수로 변화시킬 수 있다. 프로세서(1400)는 제한 주파수로 소전력을 전송하도록 무선 전력 전송부(1100)를 제어할 수 있다. 이에 따라, 프로세서(1400)는 소전력을 전송할 때 무선 전력 전송 장치(1000)에서 조리 기기(2000)로 전송 중 손실되는 전력량을 감소시킬 수 있다.
이하에서는 무선 전력 전송 장치(1000)가 조리 기기(2000)로 전력을 전송하는 세부적인 방법을 도 12를 참조하여 설명하기로 한다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)의 전력 전송 방법을 나타낸 흐름도이다.
동작 S1210에서, 일 실시 예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)는 조리 기기(2000)의 식별 정보를 수신할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)와 무선 통신 연결을 수립하도록 통신부(1200)를 제어할 수 있다. 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)로 정보 요청을 전송하도록 통신부(1200)를 제어할 수 있다. 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)로부터 식별 정보를 수신하도록 통신부(1200)를 제어할 수 있다.
동작 S1220에서, 일 실시 예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)는 조리 기기(2000)의 타입을 결정할 수 있다. 식별 정보는 조리 기기(2000)의 타입과 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 식별 정보는 맥 어드레스(Mac address), 모델명, 부하 장치 형태 정보(예를 들어, IH 타입 ID, 히터 타입 ID, 모터 타입 ID, 또는 소형 가전 종류 ID), 제조사 정보(예를 들어, Manufacture ID), 시리얼 넘버, 및 제조 시점 정보(예를 들어, 제조 년, 월, 일) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 부하 장치 형태 정보는 조리 기기(2000)가 유도 가열 부하 장치인지(IH 타입 ID)(2000-1), 히터를 가진 유도 전압 부하 장치인지(히터 타입 ID)(2000-2), 모터를 가진 유도 전압 부하 장치(모터 타입 ID)(2000-2)인지 여부를 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 수신한 식별 정보에 기초하여 조리 기기(2000)의 타입을 결정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(1400)는 수신한 식별 정보에 포함된 부하 장치 형태 정보에 기초하여 조리 기기(2000)가 유도 가열 부하 장치인지(2000-1) 또는 유도 전압 부하 장치인지(2000-2) 여부를 결정할 수 있다.
동작 S1230에서, 일 실시 예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)는 조리 기기(2000)가 유도 전압 부하 장치(2000-2)인지 여부를 판단할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 수신한 식별 정보에 기초하여 결정한 조리 기기(2000)의 타입이 유도 전압 부하 장치(2000-2)인지 여부를 판단할 수 있다. 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)가 유도 전압 부하 장치(2000-2)인 경우 (동작 S1230 - Yes) 동작 S1240으로 진행할 수 있다. 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)가 유도 전압 부하 장치(2000-2)가 아닌 경우 (동작 S1230 - No) 동작 S1250으로 진행할 수 있다.
동작 S1240에서, 일 실시 예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)는 제한 주파수를 결정할 수 있다. 조리 기기(2000)가 유도 전압 부하 장치(2000-2)인 경우, 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 메모리(1500)에서 송신 주파수 정보(1610)를 로드할 수 있다. 송신 주파수 정보(1610)는 조리 기기(2000)들 각각의 타입 별 제한 주파수 값들을 포함할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 송신 주파수 정보(1610)에 기초하여 결정한 조리 기기(2000)의 타입에 대응하는 제한 주파수를 결정할 수 있다. 이후 프로세서(1400)는 동작 S1260으로 진행할 수 있다.
동작 S1250에서, 일 실시 예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)는 조리 기기(2000)를 유도 가열 부하 장치(2000-1)로 판단할 수 있다. 조리 기기(2000)가 유도 전압 부하 장치(2000-2)가 아닌 경우, 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)를 유도 가열 부하 장치(2000-1)로 판단할 수 있다. 이후 프로세서(1400)는 동작 S1280으로 진행할 수 있다.
동작 S1260에서, 일 실시 예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)는 저부하 상태인지 여부를 결정할 수 있다. 조리 기기(2000)는 가열 및 조리 동작과 관련된 메인 부하가 동작을 중지하는 저부하 상태에 진입할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(2000)는 무선 전력 전송 장치(1000)와의 무선 통신 연결을 위해 통신 인터페이스(2030)만을 구동하는 저부하 상태에 진입할 수 있다. 저부하 상태에 진입한 조리 기기(2000)는 저부하 알림 신호를 무선 전력 전송 장치(1000)로 전송할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)로부터 저부하 알림 신호를 수신하였는지 여부를 판단할 수 있다. 프로세서(1400)는 저부하 알림 신호를 수신한 경우 조리 기기(2000)가 저부하 상태인 것으로 판단할 수 있다. 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)가 저부하 상태인 경우 (동작 S1260 - Yes) 동작 S1270으로 진행할 수 있다. 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)의 메인 부하가 동작하는 일반 동작 상태인 경우 (동작 S1260 - No) 동작 S1280으로 진행할 수 있다.
동작 S1270에서, 일 실시 예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)는 제한 주파수로 전력을 전송할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 저부하 상태의 유도 전압 부하 장치(2000-2)에 전송하는 전력의 동작 주파수 범위를 최소값을 제한 주파수로 설정할 수 있다. 제한 주파수는 조리 기기(2000)의 파손을 방지하기 위한 임계 주파수보다 높은 값을 가질 수 있다. 프로세서(1400)는 제한 주파수로 전력을 전송하도록 무선 전력 전송부(1100)를 제어할 수 있다.
동작 S1280에서, 일 실시 예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)는 전력을 전송할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 유도 가열 부하 장치(2000-1)에 제한 주파수와 무관한 동작 주파수 범위로 전력을 전송하도록 무선 전력 전송부(1100)를 제어할 수 있다. 프로세서(1400)는 일반 동작 상태의 유도 전압 부하 장치(2000-2)에 제한 주파수와 무관한 동작 주파수 범위로 전력을 전송하도록 무선 전력 전송부(1100)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)의 파손을 방지하기 위한 임계 주파수로 전력을 전송하도록 무선 전력 전송부(1100)를 제어할 수 있다.
이하에서는 무선 전력 전송 장치(1000)가 식별 정보의 수신 여부에 기초하여 조리 기기(2000)로 전력을 전송하는 세부적인 방법을 도 13를 참조하여 설명하기로 한다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)의 전력 전송 방법을 나타낸 흐름도이다.
동작 S1305에서, 일 실시 예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)는 조리 기기(2000)로 연결 요청을 전송할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)와 무선 통신 연결을 수립하도록 통신부(1200)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)로 연결 요청을 전송하도록 통신부(1200)를 제어하여 조리 기기(2000)와 무선 통신 연결을 수립할 수 있다. 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)로 식별 정보를 제공하여 줄 것을 요청하는 정보 요청을 전송하도록 통신부(1200)를 제어할 수 있다.
동작 S1310에서, 일 실시 예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)는 조리 기기(2000)의 식별 정보를 수신하였는지 여부를 확인할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)로부터 식별 정보를 수신하도록 통신부(1200)를 제어할 수 있다. 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)의 식별 정보를 수신한 경우 (동작 S1310 - Yes) 동작 S1320으로 진행할 수 있다. 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)의 식별 정보를 미 수신한 경우 (동작 S1310 - No) 동작 S1330으로 진행할 수 있다.
동작 S1320에서, 일 실시 예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)는 조리 기기(2000)가 유도 전압 부하 장치(2000-2)인지 여부를 판단할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 수신한 식별 정보에 기초하여 조리 기기(2000)의 타입을 판단할 수 있다. 식별 정보는 조리 기기(2000)의 타입과 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 식별 정보는 조리 기기(2000)가 유도 가열 부하 장치인지(IH 타입 ID)(2000-1), 히터를 가진 유도 전압 부하 장치인지(히터 타입 ID)(2000-2), 모터를 가진 유도 전압 부하 장치(모터 타입 ID)(2000-2)인지 여부를 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 프로세서(1400)는 수신한 식별 정보에 기초하여 조리 기기(2000)가 유도 전압 부하 장치(2000-2)인지 여부를 판단할 수 있다. 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)가 유도 전압 부하 장치(2000-2)인 경우 (동작 S1320 - Yes) 동작 S1350으로 진행할 수 있다. 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)가 유도 전압 부하 장치(2000-2)가 아닌 경우 (동작 S1320 - No) 동작 S1360으로 진행할 수 있다.
동작 S1330에서, 일 실시 예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)는 조리 기기(2000)를 일반 IH 용기(20)로 판단할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(14000)는 조리 기기(2000)의 식별 정보를 미 수신한 경우 조리 기기(2000)가 통신 인터페이스(2030)를 미 포함하는 일반 IH 용기(20)인 것으로 판단할 수 있다. 이후 프로세서(1400)는 동작 S1340으로 진행할 수 있다.
동작 S1340에서, 일 실시 예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)는 제 2 임계 주파수로 전력을 전송할 수 있다. 제 2 임계 주파수는 제한 주파수보다 낮은 값을 가질 수 있다. 제 2 임계 주파수는 제 1 임계 주파수보다 낮은 값을 가질 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 일반 IH 용기(20)에 전송하는 전력의 동작 주파수 범위를 일반적인 조리 기기(2000)에 전송하는 전력의 동작 주파수 범위보다 낮게 설정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(1400)는 일반 IH 용기(20)에 전송하는 전력의 동작 주파수 범위의 최소값을 일반적인 조리 기기(2000)에 전송하는 전력의 동작 주파수 범위의 최소값보다 낮게 설정할 수 있다. 일반 IH 용기(20)는 파손의 위험성이 적고 저부하 동작을 하지 않으므로, 일반 IH 용기(20)는 일반적인 조리 기기(2000)와 비교하여 동작 주파수 범위를 제한할 필요성이 적다. 프로세서(1400)는 일반 IH 용기(20)에 전송하는 전력의 동작 주파수 범위의 최소 제한 값을 일반적인 조리 기기(2000)의 동작 주파수 범위의 제한보다 낮은 값으로 설정할 수 있다.
동작 S1350에서, 일 실시 예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)는 제한 주파수를 결정할 수 있다. 조리 기기(2000)가 유도 전압 부하 장치(2000-2)인 경우, 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 메모리(1500)에서 송신 주파수 정보(1610)를 로드할 수 있다. 송신 주파수 정보(1610)는 조리 기기(2000)들 각각의 타입 별 제한 주파수 값들을 포함할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 송신 주파수 정보(1610)에 기초하여 결정한 조리 기기(2000)의 타입에 대응하는 제한 주파수를 결정할 수 있다. 이후 프로세서(1400)는 동작 S1370으로 진행할 수 있다.
동작 S1360에서, 일 실시 예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)는 조리 기기(2000)를 유도 가열 부하 장치(2000-1)로 판단할 수 있다. 조리 기기(2000)가 유도 전압 부하 장치(2000-2)가 아닌 경우, 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)를 유도 가열 부하 장치(2000-1)로 판단할 수 있다. 이후 프로세서(1400)는 동작 S1390으로 진행할 수 있다.
동작 S1370에서, 일 실시 예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)는 저부하 상태인지 여부를 결정할 수 있다. 조리 기기(2000)는 가열 및 조리 동작과 관련된 메인 부하가 동작을 중지하는 저부하 상태에 진입할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(2000)는 무선 전력 전송 장치(1000)와의 무선 통신 연결을 위해 통신 인터페이스(2030)만을 구동하는 저부하 상태에 진입할 수 있다. 저부하 상태에 진입한 조리 기기(2000)는 저부하 알림 신호를 무선 전력 전송 장치(1000)로 전송할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)로부터 저부하 알림 신호를 수신하였는지 여부를 판단할 수 있다. 프로세서(1400)는 저부하 알림 신호를 수신한 경우 조리 기기(2000)가 저부하 상태인 것으로 판단할 수 있다. 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)가 저부하 상태인 경우 (동작 S1370 - Yes) 동작 S1380으로 진행할 수 있다. 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)의 메인 부하가 동작하는 일반 동작 상태인 경우 (동작 S1370 - No) 동작 S1390으로 진행할 수 있다.
동작 S1380에서, 일 실시 예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)는 제한 주파수로 소 전력을 전송할 수 있다. 소 전력은 조리 기기(2000)의 통신 인터페이스(2030)를 구동하여 조리 기기(2000)와 무선 통신 연결 수립 상태를 유지하기 위한 전력일 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 저부하 상태의 유도 전압 부하 장치(2000-2)에 전송하는 소 전력의 동작 주파수 범위를 최소값을 제한 주파수로 설정할 수 있다. 제한 주파수는 제 1 임계 주파수보다 높은 값을 가질 수 있다. 제한 주파수는 제 2 임계 주파수보다 높은 값을 가질 수 있다. 프로세서(1400)는 제한 주파수로 전력을 전송하도록 무선 전력 전송부(1100)를 제어할 수 있다.
동작 S1390에서, 일 실시 예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)는 제 1 임계 주파수로 전력을 전송할 수 있다. 제 1 임계 주파수는 유도 가열 부해 장치(2000-1)의 부하(2004)의 파손을 방지하기 위한 주파수 값일 수 있다. 제 1 임계 주파수는 제한 주파수보다 낮은 값을 가질 수 있다. 제 1 임계 주파수는 제 2 임계 주파수보다 높은 값을 가질 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 유도 가열 부하 장치(2000-1)에 제 1 임계 주파수로 전력을 전송하도록 무선 전력 전송부(1100)를 제어할 수 있다. 프로세서(1400)는 일반 동작 상태의 유도 전압 부하 장치(2000-2)에 제 1 임계 주파수로 전력을 전송하도록 무선 전력 전송부(1100)를 제어할 수 있다.
이하에서는 무선 전력 전송 장치(1000)에서 전송하는 전력의 주파수에 따른 출력 이득에 대하여 도 14를 참조하여 설명하기로 한다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)에서 전송하는 제 1 전력의 주파수에 따른 출력 이득을 나타낸 그래프이다.
일 실시 예에서, 제 1 전력은 무선 전력 전송 장치(1000)에서 조리 기기(2000)로 전송되는 전력을 의미할 수 있다. 도 14에서는 조리 기기(2000)의 메인 부하가 턴-온 되어 동작하는 일반 동작 상태에서의 제 1 출력 이득(1410) 및 조리 기기(2000)의 메인 부하가 턴-오프 되어 동작이 중지된 저부하 상태에서의 제 2 출력 이득(1420)을 도시하였다. 일반 동작 상태에서는 조리 기기(2000)의 메인 부하의 동작에 필요한 대 전력이 무선 전력 전송 장치(1000)에서 조리 기기(2000)로 전송될 수 있다. 저부하 상태에서는 조리 기기(2000)의 센서들, 통신 인터페이스(2030), 및 제어부(2030)의 동작에 필요한 소 전력이 전송될 수 있다.
일 실시 예에서, 공진 주파수(f0)는 무선 전력 전송 장치(1000)의 무선 전력 전송부(1100)의 출력부에 포함된 인덕턴스 값 및 커패시턴스 값에 의해 설정되는 주파수 값일 수 있다. 인덕턴스 값 및 커패시턴스 값은 조리 기기(2000)의 수신 코일(2003)에 의해 결정될 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)에서 제 1 전력을 공진 주파수(f0)로 전송할 때, 출력 이득은 최대가 될 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)에서 전송하는 제 1 전력의 주파수가 공진 주파수(f0)에서 멀어질수록 출력 이득은 점차적으로 감소할 수 있다.
일 실시 예에서, 무선 전력 전송 장치(1000)는 공진 주파수(f0)보다 높은 주파수 영역에서 동작할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)의 동작 주파수 영역은 공진 주파수(f0)보다 높은 주파수 영역 중 설정될 수 있다.
일 실시 예에서, 무선 전력 전송 장치(1000)는 시작 주파수(fs)에서 주파수 제어를 시작할 수 있다. 시작 주파수(fs)는 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)가 동작 주파수 영역을 설정하기 시작하는 주파수 값일 수 있다. 프로세서(1400)는 시작 주파수(fs)를 동작 주파수 영역의 최대 값으로 설정할 수 있다. 프로세서(1400)는 시작 주파수(fs)부터 주파수 값을 감소시키면서 동작 주파수 영역을 특정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(1400)는 동작 주파수 영역의 최대 값을 시작 주파수(fs)로 특정하고, 소프트 스타트(Soft Start)를 위해서 시작 주파수(fs)에서 주파수 제어를 시작할 수 있다. 프로세서(1400)는 시작 주파수(fs)에서 시작하여 낮은 값으로 주파수를 감소시키면서 주파수에 따른 목표 출력 이득을 산출할 수 있다.
일 실시 예에서, 조리 기기(2000)의 메인 부하가 턴-온 되어 동작하는 일반 동작 상태에서 무선 전력 전송 장치(1000)는 임계 주파수(f1)를 제 1 전력을 전송하는 동작 주파수 영역의 최소값으로 설정할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)가 일반 동작 상태인 것을 확인할 수 있다. 프로세서(1400)는 일반 동작 상태에서 조리 기기(2000)로 전송하는 동작 주파수 영역의 최소값을 임계 주파수(f1)로 설정할 수 있다. 예를 들어, 임계 주파수(f1)는 무선 전력 전송 장치(1000)가 동작할 때, 기본적으로 정해진 주파수 제한 값일 수 있다. 예를 들어, 임계 주파수(f1)는 일반 동작 상태에서 무선 전력 전송 장치(1000)가 제 1 전력을 전송하는 조리 기기(2000)가 유도 전압 부하 장치(2000-2)인지 또는 유도 가열 부하 장치(2000-1)인지 여부에 무관하게 적용되는 주파수 제한 값일 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)가 동작할 때, 동작 주파수 범위를 임계 주파수(f1) 이상으로 제한하는 경우, 무선 전력 전송 장치(1000)에 흐르는 전압 및 전력량을 특정 수준 이하로 제한할 수 있으며, 과전압 및/또는 과전력으로 인해서 무선 전력 전송 장치(1000)의 부품이 손상되는 것을 방지할 수 있다
일 실시 예에서, 조리 기기(2000)의 메인 부하가 턴-오프 되어 동작이 중지된 저부하 상태에서 무선 전력 전송 장치(1000)는 제한 주파수(f2)를 제 1 전력을 전송하는 동작 주파수 영역의 최소값으로 설정할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)가 저부하 상태인 것을 확인할 수 있다. 프로세서(1400)는 저부하 상태에서는 목표 출력 이득보다 낮은 출력 이득을 갖더라도, 조리 기기(2000)로 전송하는 동작 주파수 영역의 최소값을 제한 주파수(f2)로 설정할 수 있다. 제한 주파수(f2)는 무선 전력 전송 장치(1000)가 동작할 때, 조리 기기(2000)의 타입이 모터 또는 히터와 같은 부하(2004)를 갖는 유도 전압 부하 장치(2000-2)이고, 부하(2004)의 상태가 메인 부하의 동작이 중지된 저부하 상태인 경우의 주파수 제한 값일 수 있다. 제한 주파수(f2)는 임계 주파수(f1)보다 높은 값을 가질 수 있다. 제한 주파수(f2)를 동작 주파수 영역의 최소값으로 설정하는 경우, 임계 주파수(f1)를 동작 주파수 영역의 최소값으로 설정하는 경우보다 제한적인 주파수 범위에서 무선 전력 전송 장치(1000)가 동작할 수 있다.
일 실시 예에서, 출력 이득 곡선은 무선 전력 전송 장치(1000) 및 조리 기기(2000) 사이의 관계, 무선 전력 전송 장치(1000)의 특성, 및 조리 기기(2000)의 특성에 따라 변화할 수 있다. 특히, 조리 기기(2000)가 유도 전압 부하 장치(2000-2)인 경우, 출력 이득 곡선은 유도 전압 부하 장치(2000-2)의 상태가 일반 동작 상태인지 또는 저부하 동작 상태인지에 따라 변화할 수 있다. 이에 따라, 일반 동작 상태에서의 제 1 출력 이득(1410) 및 저부하 상태에서의 제 2 출력 이득(1420)은 서로 다른 특성 및 서로 다른 값을 가질 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 과전압으로 인한 유도 전압 부하 장치(2000-2)의 소자 파괴를 방지하기 위해서, 일반 동작 상태에서와 달리 저부하 동작 상태에서는 제한 주파수(f2)를 동작 주파수 영역의 최소값으로 설정할 수 있다.
이하에서는 무선 전력 수신 장치의 타입에 따라 제 1 전력의 주파수를 설정하는 방법에 대하여 도 15를 참조하여 설명하기로 한다.
도 15는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 수신 장치의 타입에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)에서 전송하는 제 1 전력의 주파수를 나타낸 표이다. 본 개시의 조리 기기(2000)는 무선 전력 전송 장치(1000)로부터 전송되는 제 1 전력을 수신하는 무선 전력 수신 장치로 지칭할 수 있다.
무선 전력 수신 장치는 일반 IH 용기(20) 및 통신 인터페이스(2030)를 포함하는 조리 기기(2000)를 포함할 수 있다. 통신 인터페이스(2030)를 포함하는 조리 기기(2000)는 유도 가열 부하 장치(2000-1) 및 유도 전압 부하 장치(2000-2)를 포함할 수 있다.
무선 전력 수신 장치가 일반 IH 용기(20)인 경우, 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 제 1 전력의 주파수를 제 2 임계 주파수(f1')으로 설정할 수 있다. 일반 IH 용기(20)는 무선 전력 전송 장치(1000)로부터 전력을 수신할 수 있다. 예를 들어, 일반 IH 용기(20)는 무선 전력 전송 장치(1000)의 무선 전력 전송부(1100)로부터 수신한 전력에 의해 가열될 수 있다. 일반 IH 용기(20)는 별도의 픽업 코일, 통신 인터페이스, 및 제어부를 미 포함할 수 있다. 제 2 임계 주파수(f1')는 일반 IH 용기(20)의 파손을 방지하기 주파수일 수 있다. 제 2 임계 주파수(f1')는 제한 주파수(f2)보다 낮은 값을 가질 수 있다. 제 2 임계 주파수(f1')는 제 1 임계 주파수(f1)보다 낮은 값을 가질 수 있다. 프로세서(1400)는 무선 전력 수신 장치가 일반 IH 용기(20)인 경우 주파수 제한을 최소화하여 제 1 전력의 주파수를 제 2 임계 주파수(f1')로 설정할 수 있다.
무선 전력 수신 장치가 유도 가열 부하 장치(2000-1)인 경우, 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 제 1 전력의 주파수를 제 1 임계 주파수(f1)으로 설정할 수 있다. 유도 가열 부하 장치(2000-1)는 픽업 코일(2001), 통신 인터페이스(2030), 및 제어부(2020)를 포함할 수 있다. 제 1 임계 주파수(f1)는 유도 가열 부하 장치(2000-1)의 픽업 코일(2001)로 과전압이 유도되는 것을 방지하기 위한 주파수일 수 있다. 제 1 임계 주파수(f1)는 제한 주파수(f2)보다 낮은 값을 가질 수 있다. 제 1 임계 주파수(f1)는 제 2 임계 주파수(f1')보다 높은 값을 가질 수 있다. 프로세서(1400)는 무선 전력 수신 장치가 유도 가열 부하 장치(2000-1)인 경우 동작 주파수 범위의 최소값을 일반 IH 용기(20)보다 높은 값으로 제한하여 제 1 전력의 주파수를 제 1 임계 주파수(f1)로 설정할 수 있다.
무선 전력 수신 장치가 유도 전압 부하 장치(2000-2)이고 메인 부하가 동작하는 일반 부하 상태인 경우, 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 제 1 전력의 주파수를 제 1 임계 주파수(f1)으로 설정할 수 있다. 유도 전압 부하 장치(2000-2)는 픽업 코일(2001), 통신 인터페이스(2030), 및 제어부(2020)를 포함할 수 있다. 제 1 임계 주파수(f1)는 유도 전압 부하 장치(2000-2)의 픽업 코일(2001)로 과전압이 유도되는 것을 방지하기 위한 주파수일 수 있다. 제 1 임계 주파수(f1)는 제한 주파수(f2)보다 낮은 값을 가질 수 있다. 제 1 임계 주파수(f1)는 제 2 임계 주파수(f1')보다 높은 값을 가질 수 있다. 프로세서(1400)는 무선 전력 수신 장치가 유도 전압 부하 장치(2000-2)이고 메인 부하가 동작하는 일반 부하 상태인 경우 동작 주파수 범위의 최소값을 일반 IH 용기(20)보다 높은 값으로 제한하여 제 1 전력의 주파수를 제 1 임계 주파수(f1)로 설정할 수 있다.
무선 전력 수신 장치가 유도 전압 부하 장치(2000-2)이고 메인 부하의 동작이 중지되는 저부하 상태인 경우, 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 제 1 전력의 주파수를 제한 주파수(f2)로 설정할 수 있다. 유도 전압 부하 장치(2000-2)는 픽업 코일(2001), 통신 인터페이스(2030), 및 제어부(2020)를 포함할 수 있다. 제한 주파수(f2)는 통신 인터페이스(2030) 및 제어부(2020)로 과전압이 유도되는 것을 방지하기 위한 주파수일 수 있다. 제한 주파수(f2)는 제 2 임계 주파수(f1')보다 높은 값을 가질 수 있다. 제한 주파수(f2)는 제 1 임계 주파수(f1)보다 높은 값을 가질 수 있다. 프로세서(1400)는 무선 전력 수신 장치가 유도 전압 부하 장치(2000-2)이고 메인 부하의 동작이 중지되는 저부하 상태인 경우 동작 주파수 범위의 최소값을 유도 가열 부하 장치(2000-1) 및 일반 부하보다 높은 값으로 제한하여 제 1 전력의 주파수를 제한 주파수(f2)로 설정할 수 있다.
이하에서는 메모리(1500)에 저장된 송신 주파수 정보(1610)에 대하여 도 16을 참조하여 설명하기로 한다.
도 16은 본 개시의 일 실시예에 따른 송신 주파수 정보(1610)를 나타낸 표이다.
무선 전력 전송 장치(1000)의 메모리(1500)는 송신 주파수 정보(1610)를 저장할 수 있다. 송신 주파수 정보(1610)는 복수의 조리 기기들 각각에 따른 제한 주파수(f2) 값을 매칭한 테이블을 포함할 수 있다. 예를 들어, 송신 주파수 정보(1610)는 도 15와 같이 복수의 조리 기기들 각각의 식별 정보, 복수의 조리 기기들 각각의 정격 전력, 복수의 조리 기기들 각각의 수신 코일(2003)의 직경, 및 복수의 조리 기기들 각각의 제한 주파수(f2)를 표 형태로 매칭한 테이블을 포함할 수 있다. 예를 들어, 송신 주파수 정보(1610)는 블렌더의 식별 정보가 BL2382이고, 블렌더의 정격 전력이 1.35kW이고, 블렌더의 수신 코일(2003)의 직경이 12cm이고, 블렌더의 제한 주파수(f2)가 70Khz임을 매칭한 테이블을 포함할 수 있다. 예를 들어, 송신 주파수 정보(1610)는 커피 메이커의 식별 정보가 CM1239이고, 커피 메이커의 정격 전력이 2.1kW이고, 커피 메이커의 수신 코일(2003)의 직경이 23.5cm이고, 커피 메이커의 제한 주파수(f2)가 65Khz임을 매칭한 테이블을 포함할 수 있다.
무선 전력 전송 장치(1000)가 조리 기기(2000)와 통신을 시작하는 경우, 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)로부터 모델 ID를 포함하는 식별 정보를 수신하도록 통신부(1200)를 제어할 수 있다. 프로세서(1400)는 수신된 식별 정보의 모델 ID가 송신 주파수 정보(1610)에 포함되어 있는지 여부를 확인할 수 있다. 프로세서(1400)는 수신된 식별 정보의 모델 ID가 송신 주파수 정보(1610)에 포함되어 있는 경우, 송신 주파수 정보(1610)에 포함된 매칭 테이블에 기초하여, 조리 기기(2000)의 제한 주파수를 해당 모델 ID에 대한 송신 주파수 정보(1610)의 매칭 테이블의 제한 주파수(f2)으로 결정할 수 있다.
이하에서는 메모리(1500)에 저장된 송신 주파수 정보(1610)가 조리 영역(1700) 별로 구분된 경우에 대하여 도 17을 참조하여 설명하기로 한다.
도 17은 본 개시의 일 실시예에 따른 송신 주파수 정보(1610)를 나타낸 표이다.
무선 전력 전송 장치(1000)는 복수의 조리 영역(1700)들을 포함할 수 있다. 복수의 조리 영역(1700)들은 복수의 화구들을 의미할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)의 복수의 조리 영역(1700)들 각각의 특성에 따라 제한 주파수(f2) 값이 변경될 수 있다. 예를 들어, 복수의 조리 영역(1700)들 각각에 배치된 작동 코일(1120)의 크기 및 작동 코일(1120)이 감긴 권선 수에 따라 제한 주파수(f2) 값이 변경될 수 있다.
무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 복수의 조리 영역(1700)들 중에 조리 기기(2000)가 위치하는 조리 영역(1700)에 관한 정보에 더 기초하여, 제한 주파수를 결정할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)의 메모리(1500)는 송신 주파수 정보(1610)를 저장할 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)가 서로 다른 특성을 갖는 복수의 조리 영역(1700)들을 포함하는 경우, 송신 주파수 정보(1610)는 복수의 조리 영역(1700)들 각각에 대하여 제한 주파수(f2)를 표 형태로 매칭한 테이블을 포함할 수 있다. 예를 들어, 송신 주파수 정보(1610)는 복수의 조리 영역(1700)들 각각의 위치를 구분하고 각각의 위치에 대한 제한 주파수(f2)를 표 형태로 매칭한 테이블을 포함할 수 있다. 예를 들어, 송신 주파수 정보(1610)는 블렌더의 식별 정보가 BL2382이고, 조리 영역 위치가 1이고, 블렌더의 정격 전력이 1.35kW이고, 블렌더의 수신 코일(2003)의 직경이 12cm이고, 블렌더의 제한 주파수(f2)가 70Khz임을 매칭한 테이블을 포함할 수 있다. 예를 들어, 송신 주파수 정보(1610)는 블렌더의 식별 정보가 BL2382이고, 조리 영역 위치가 2이고, 블렌더의 정격 전력이 1.35kW이고, 블렌더의 수신 코일(2003)의 직경이 12cm이고, 블렌더의 제한 주파수(f2)가 60Khz임을 매칭한 테이블을 포함할 수 있다.
무선 전력 전송 장치(1000)가 조리 기기(2000)와 통신을 시작하는 경우, 무선 전력 전송 장치(1000)의 프로세서(1400)는 조리 기기(2000)로부터 모델 ID 및 조리 영역(1700)의 위치를 포함하는 식별 정보를 수신하도록 통신부(1200)를 제어할 수 있다. 프로세서(1400)는 수신된 식별 정보의 모델 ID가 송신 주파수 정보(1610)에 포함되어 있는지 여부를 확인할 수 있다. 프로세서(1400)는 수신된 식별 정보의 모델 ID가 송신 주파수 정보(1610)에 포함되어 있는 경우, 송신 주파수 정보(1610)에 포함된 매칭 테이블에 기초하여, 조리 기기(2000)의 제한 주파수를 해당 모델 ID 및 조리 영역(1700)의 위치에 대한 송신 주파수 정보(1610)의 매칭 테이블의 제한 주파수(f2)으로 결정할 수 있다.
무선 전력 전송 장치(1000)에서 제한 주파수(f2)를 결정할 수 있을 뿐만 아니라, 조리 기기(2000)에서 제한 주파수를 결정할 수도 있다. 이하에서는 조리 기기(2000)를 제어하여 제한 주파수(f2)를 결정하는 방법을 도 18을 참조하여 설명하기로 한다.
도 18은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(2000)의 제어 방법을 나타낸 흐름도이다.
동작 S1810에서, 일 실시 예에 따른 조리 기기(2000)의 제어부(2020)는 무선 전력 전송 장치(1000)의 소스 식별 정보를 무선 전력 전송 장치(1000)로부터 수신하도록 통신 인터페이스(2030)를 제어할 수 있다. 소스 식별 정보는 무선 전력 전송 장치(1000)의 식별 정보를 포함할 수 있다. 소스 식별 정보는 무선 전력 전송 장치(1000)의 조리 영역(1700)의 위치 정보를 포함할 수 있다. 소스 식별 정보는 무선 전력 전송 장치(1000)의 송신 코일(예: 작동 코일(1120))의 직경 정보를 포함할 수 있다. 즉, 소스 식별 정보는 조리 기기(2000)로 전력을 전송하는 전력원(Power Source)에 대한 식별 정보일 수 있다. 제어부(2020)는 무선 전력 전송 장치(1000)와 무선 통신 연결을 수립하고, 소스 식별 정보를 수신하도록 통신 인터페이스(2030)를 제어할 수 있다.
동작 S1820에서, 일 실시 예에 따른 조리 기기(2000)의 제어부(2020)는 소스 식별 정보에 대응하는 제한 주파수를 수신 주파수 정보(2051)에 기초하여 결정할 수 있다. 조리 기기(2000)의 메모리(2050)는 수신 주파수 정보(2051)를 저장할 수 있다. 수신 주파수 정보(2051)는 다양한 타입을 갖는 복수의 무선 전력 전송 장치(1000)들 각각에 대응하는 주파수 값들을 포함할 수 있다. 수신 주파수 정보(2051)는 무선 전력 전송 장치(1000)에 포함된 복수의 조리 영역(1700)들 각각의 위치 별 주파수 값들을 포함할 수 있다. 제어부(2020)는 수신 주파수 정보(2051)를 메모리(2050)로부터 로드하고, 소스 식별 정보에 포함된 무선 전력 전송 장치(1000)의 타입 및 조리 영역(1700)의 위치가 수신 주파수 정보(2051)에 포함되어 있는지 확인할 수 있다. 제어부(2020)는 소스 식별 정보에 포함된 무선 전력 전송 장치(1000)의 타입 및 조리 영역(1700)의 위치가 수신 주파수 정보(2051)에 포함되어 있는 경우, 수신 주파수 정보(2051)에 기재되어 있는 해당 주파수 값을 제한 주파수로 결정할 수 있다.
동작 S1830에서, 일 실시 예에 따른 조리 기기(2000)의 제어부(2020)는 제한 주파수를 무선 전력 전송 장치(1000)로 전송하도록 통신 인터페이스(2030)를 제어할 수 있다. 제어부(2020)는 무선 전력 전송 장치(1000)에서 제한 주파수로 전력을 전송하도록 통신 인터페이스(2030)를 이용하여 제한 주파수를 무선 전력 전송 장치(1000)로 전달할 수 있다.
이하에서는 조리 기기(2000)가 무선 전력 전송 장치(1000)에게 제한 주파수를 알려 주는 과정을 도 19을 참조하여 설명하기로 한다.
도 19는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(2000)의 제한 주파수 전송 방법을 나타낸 흐름도이다.
동작 S1910에서, 일 실시 예에 따른 조리 기기(2000)는 무선 전력 전송 장치(1000)로부터 연결 요청을 수신할 수 있다. 연결 요청은 조리 기기(2000) 및 무선 전력 전송 장치(1000) 사이의 무선 통신 연결을 수립하기 위한 요청일 수 있다. 조리 기기(2000)의 제어부(2020)는 무선 전력 전송 장치(1000)로부터 연결 요청을 수신하도록 통신 인터페이스(2030)를 제어할 수 있다.
동작 S1920에서, 일 실시 예에 따른 조리 기기(2000)는 무선 전력 전송 장치(1000)로 응답 신호를 전송할 수 있다. 응답 신호는 연결 요청에 의한 무선 통신 연결을 승인하는 신호를 포함할 수 있다. 응답 신호는 무선 전력 전송 장치(1000)의 복수의 조리 영역(1700)들 중 어느 조리 영역(1700)에 위치하는지를 알려주는 조리 영역 위치 정보를 포함할 수 있다. 조리 기기(2000)의 제어부(2020)는 무선 전력 전송 장치(1000)로 응답 신호를 전송하도록 통신 인터페이스(2030)를 제어할 수 있다.
동작 S1930에서, 일 실시 예에 따른 조리 기기(2000)는 무선 전력 전송 장치(1000)로 정보 요청을 전송할 수 있다. 정보 요청은 무선 전력 전송 장치(1000)의 모델명을 포함하는 소스 식별 정보를 전송하여 달라는 요청일 수 있다. 조리 기기(2000)의 제어부(2020)는 무선 전력 전송 장치(1000)로 정보 요청을 전송하도록 통신 인터페이스(2030)를 제어할 수 있다.
동작 S1940에서, 일 실시 예에 따른 조리 기기(2000)는 무선 전력 전송 장치(1000)로부터 소스 식별 정보를 수신할 수 있다. 소스 식별 정보는 무선 전력 전송 장치(1000)의 모델명을 포함할 수 있다. 조리 기기(2000)의 제어부(2020)는 무선 전력 전송 장치(1000)로부터 소스 식별 정보를 수신하도록 통신 인터페이스(2030)를 제어할 수 있다.
동작 S1950에서, 일 실시 예에 따른 조리 기기(2000)는 무선 전력 전송 장치(1000)로 제한 주파수를 전송할 수 있다. 조리 기기(2000)의 제어부(2020)는 소스 식별 정보에 포함된 모델명에 대응하는 무선 전력 전송 장치(1000)가 수신 주파수 정보(2051)에 포함되어 있는지 여부를 확인할 수 있다. 제어부(2020)는 소스 식별 정보에 대응하는 무선 전력 전송 장치(1000)가 수신 주파수 정보(2051)에 포함되어 있는 경우 수신 주파수 정보(2051)에서 해당 무선 전력 전송 장치(1000)에 기재된 주파수 값을 제한 주파수 값으로 결정할 수 있다. 제어부(2020)는 무선 전력 전송 장치(1000)로 제한 주파수를 전송하도록 통신 인터페이스(2030)를 제어할 수 있다. 이에 따라, 무선 전력 전송 장치(1000)는 조리 기기(2000)에서 전송한 제한 주파수로 전송하는 전력의 주파수를 설정할 수 있다.
이하에서는 조리 기기(2000)가 무선 전력 전송 장치(1000)에게 제한 주파수를 알려 주는 과정을 도 20을 참조하여 설명하기로 한다.
도 20은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기의 제한 주파수 전송 방법을 나타낸 흐름도이다.
동작 S2010에서, 일 실시 예에 따른 조리 기기(2000)는 소스 식별 정보를 획득할 수 있다. 소스 식별 정보는 무선 전력 전송 장치(1000)의 모델명, 무선 전력 전송 장치(1000)의 식별 정보, 및 무선 전력 전송 장치(1000)의 조리 영역(1700)의 위치 정보를 포함할 수 있다. 조리 기기(2000)의 제어부(2020)는 무선 전력 전송 장치(1000)와 무선 통신 연결을 수립하도록 통신 인터페이스(2030)를 제어할 수 있다. 제어부(2020)는 무선 전력 전송 장치(1000)의 식별 정보 및 무선 전력 전송 장치(1000)에 포함된 조리 영역(1700)의 위치 정보를 수신할 수 있다.
동작 S2020에서, 일 실시 예에 따른 조리 기기(2000)는 무선 전력 전송 장치(1000)의 타입 및 조리 영역(1700)의 위치를 결정할 수 있다. 조리 기기(2000)의 메모리(2050)는 수신 주파수 정보(2051)를 저장할 수 있다. 수신 주파수 정보(2051)는 무선 전력 전송 장치(1000)의 타입 별 제한 주파수 값을 포함할 수 있다. 수신 주파수 정보(2051)는 무선 전력 전송 장치(1000)에 포함된 복수의 조리 영역(1700)들 각각의 위치에 따른 제한 주파수 값을 매칭시킨 테이블을 포함할 수 있다 조리 기기(2000)의 제어부(2020)는 수신 주파수 정보(2051)에 기초하여 수신된 소스 식별 정보에 대응하는 무선 전력 전송 장치(1000)의 타입 및 조리 영역(1700)의 위치를 확인할 수 있다.
동작 S2030에서, 일 실시 예에 따른 조리 기기(2000)는 제한 주파수를 결정할 수 있다. 조리 기기(2000)의 제어부(2020)는 수신된 소스 식별 정보 및 저장된 수신 주파수 정보(2051)에 기초하여 저부하 동작 시 제한 주파수(f2) 값을 결정할 수 있다.
동작 S2040에서, 일 실시 예에 따른 조리 기기(2000)는 무선 전력 전송 장치(1000)로 제한 주파수(f2)를 전송할 수 있다. 조리 기기(2000)의 제어부(2020)는 제한 주파수(f2) 값을 무선 전력 전송 장치(1000)로 전송하도록 통신 인터페이스(2030)를 제어할 수 있다. 이에 따라, 무선 전력 전송 장치(1000)가 제한 주파수(f2) 값으로 동작 주파수를 설정하여, 무선 전력 전송 시 주파수 제한을 수행할 수 있다.
이하에서는 수신 주파수 정보(2051)에 대하여 도 21을 참조하여 설명하기로 한다.
도 21은 본 개시의 일 실시예에 따른 수신 주파수 정보(2051)를 나타낸 표이다.
조리 기기(2000)의 메모리(2050)는 수신 주파수 정보(2051)를 저장할 수 있다. 수신 주파수 정보(2051)는 무선 전력 전송 장치(1000)의 타입 별로, 그리고 무선 전력 전송 장치(1000) 각각의 조리 영역(1700)의 위치에 따른 송신 코일(예: 작동 코일(1120))의 직경 값들을 표 형태로 매칭한 테이블을 포함할 수 있다. 수신 주파수 정보(2051)는 무선 전력 전송 장치(1000)의 타입 별로, 그리고 무선 전력 전송 장치(1000) 각각의 조리 영역(1700)의 위치에 따른 제한 주파수 값들을 표 형태로 매칭한 테이블을 포함할 수 있다. 예를 들어, 수신 주파수 정보(2051)는 무선 전력 전송 장치(1000)의 소스 정보가 PS2453이고, 조리 영역(1700) 위치가 1인 경우, 송신 코일(1120)의 직경이 23.5cm이고, 제한 주파수(f2)가 70Khz임을 매칭한 테이블을 포함할 수 있다. 예를 들어, 수신 주파수 정보(2051)는 무선 전력 전송 장치(1000)의 소스 정보가 PS4958이고, 조리 영역(1700) 위치가 2인 경우, 송신 코일(1120)의 직경이 15cm이고, 제한 주파수(f2)가 65Khz임을 매칭한 테이블을 포함할 수 있다.
도 1 내지 도 21에서는 무선 전력 전송 장치(1000)가 인덕션인 것을 가정하였다. 그러나 이에 한정되지 않으며, 무선 전력 전송 장치(1000)는 테이블 아래 배치된 코일을 이용하여 전자기장이 생성하는 스마트 테이블일 수 있다. 이하에서는 스마트 테이블의 구조에 대하여 도 22를 참조하여 보다 상세하게 설명하기로 한다.
도 22는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치(1000)를 나타낸 도면이다.
일 실시 예에서, 무선 전력 전송 장치(1000)는 스마트 테이블일 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1000)는 작동 코일(1120)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(1000)는 작동 코일(1120)에 교류 전류(1121)를 흘려 자기장(1122)을 형성하도록 함으로써, 조리 기기(2000)의 바닥면에 와전류(1123)가 발생되도록 할 수 있다. 와전류(1123)와 IH 금속(예컨대, 철)의 저항에 의해 조리 기기(2000)의 바닥면에서 열이 발생하게 된다. 이때 발생된 열로 조리 기기(2000) 안의 내용물(1124)이 가열될 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(2000)가 수신 코일(2003) 및 부하(2004)를 포함하는 경우, 무선 전력 전송 장치(1000)는 수신 코일(2003)에 자기장이 유도되도록 하여 부하(2004)에 전력을 전달할 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 무선 전력 전송 장치(1000)는 통신 인터페이스(1300)를 통해 조리 기기(2000)와 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 무선 전력 전송 장치(1000)는 현재 동작 모드와 관련된 정보 및 제한 주파수를 조리 기기(2000)로 송신하거나, 조리 기기(2000)로부터 수신할 수 있다.
이하에서는 스마트 주전자의 구조에 대하여 도 23을 참조하여 보다 상세하게 설명하기로 한다.
도 23은 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(2000)를 나타낸 도면이다. 도 23에 따른 조리 기기(2000)는 유도 가열 부하 장치(2000-1)일 수 있다.
일 실시 예에 따른 조리 기기(2000)는 외통(101), 내통(102), 뚜껑(103), 물 탱크(104), 출수부(Spout, 105), 스파우트 가이드(106), 핸들(107), PCB(2005), 물 온도 센서(109), 외통 온도 센서(110), 케이스 커버(111), 픽업 코일 커버(112), 픽업 코일(2991), 바닥 케이스(114), 및 실리콘 레그(115)를 포함할 수 있다. 그러나 이에 한정되는 것은 아니며, 조리 기기(2000)는 스마트 주전자를 이루기 위해 필요한 구성 요소들을 더 포함할 수 있다.
외통(101)은 내통(102)의 측면부를 둘러싸도록 배치될 수 있다. 내통(102)은 상부와 하부로 구성될 수 있으며, 내통(102) 상부는 내통(102) 하부와 다른 재질로 구성될 수 있다. 예를 들어, 내통(102) 상부는 비자성체 물질로 구성될 수 있고, 내통(102) 하부는 자성체 물질로 구성될 수 있다.
뚜껑(103)은 내통(102)에 탈부착될 수 있다. 주전자(1000a)가 보온 모드로 동작 중인 경우, 뚜껑(103)이 내통(102)을 덮으면 내용물의 온도가 천천히 내려가고, 뚜껑(103)이 내통(102)을 덮지 않으면 내용물의 온도가 빠르게 내려갈 수 있다.
물 탱크(104)는 내용물을 보관하기 위한 공간일 수 있다.
출수부(105)는 물 탱크(104) 안의 내용물을 외부로 흘리기 위한 관일 수 있다. 출수부(105)는 스파우트 가이드(106)를 통해 물 탱크(104)에 연결될 수 있으며, 외통(101)을 관통하여 외부로 노출될 수 있다.
핸들(107)은 외통(101)에 부착될 수 있다. 핸들(107)은 방수 부재를 포함하여, 핸들(107) 내부로 물이 침투되는 것을 방지할 수 있다. 핸들(107) 내부에는 PCB(108)가 배치될 수 있다.
PCB(2005)는 도 9의 PCB(2005)에 대응될 수 있다. PCB(2005)는 전원부, 제어부, 통신 인터페이스를 포함할 수 있다. 예를 들어, PCB(2005)는 출력 인터페이스(예: 부저)를 포함할 수도 있다.
PCB(2005)에서 연결된 전선은 외통(101)과 내통(102) 사이의 공간을 통해서 물 온도 센서(109), 외통 온도 센서(110) 및 픽업 코일(2001)과 연결될 수 있다. 전선은 고온의 내통(102)과 접촉할 수 있으므로, 내열성이 있는 유리 섬유(glass fiber)에 의해서 둘러싸일 수 있다. 또한, PCB(2005)에서 연결된 전선이 외통(101)과 내통(102) 사이의 공간을 통해 연결될 때, 내통(102)과의 접촉을 최소화하기 위해서, 외통(101)에서 돌출된 기구 가이드(예: 홀더 등)를 통해 외통(101)에 밀착 고정될 수 있다.
물 온도 센서(109)는 내통(102)을 관통하여 배치될 수 있다. 물 온도 센서(109)는 바닥면에 평행하게 내통(102)을 관통하여 배치될 수도 있고, 하부면 쪽으로 기울어지게 내통(102)을 관통할 수도 있다. 물 온도 센서(109)는 물 탱크(104) 내부의 내용물(예: 물)과 접촉할 수 있다. 물 온도 센서(109)는 내용물의 온도를 측정하기 위한 것으로, 도 9의 제 1 온도 센서(1006)에 대응될 수 있다. 외통 온도 센서(110)는 외통(101)의 온도를 측정하기 위한 것으로, 내통(102) 하부의 측면에 배치될 수 있다. 외통 온도 센서(110)는 도 9의 제 2 온도 센서(1007)에 대응될 수 있다. 외통 온도 센서(110)는 물 온도 센서(109) 보다 낮게 배치될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 외통 온도 센서(110)는 내통(102)의 둘레 방향을 따라서 복수 개 배치될 수도 있다.
픽업 코일 커버(112)는 픽업 코일(2001)을 둘러싸도록 배치될 수 있다. 픽업 코일(2001)은 내통(102)과 외통(101) 사이에 배치될 수 있다. 픽업 코일(2001)은 내통(102) 하부를 둘러싸도록 배치될 수 있다. 픽업 코일(2001)은 외통 온도 센서(110)와 외통(101) 사이에 배치될 수 있다. 픽업 코일(2001)은 도 9의 픽업 코일(1001)에 대응될 수 있다.
바닥 케이스(114)는 무선 전력 전송 장치(1000)에 의해서 형성되는 전자기장을 중심으로 회전하는 와전류가 발생하기 쉬운 재질로 구성될 수 있다.
실리콘 레그(115)는 바닥 케이스 하부(114)에 배치될 수 있다. 실리콘 레그(115)는 조리 기기(2000)가 무선 전력 전송 장치(1000)의 상판에 놓일 때 충격을 완화하고, 조리 기기(2000)의 미끄럼을 방지하기 위한 부품일 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(2000)는 픽업 코일(2001)을 통해서 무선 전력 전송 장치(1000)로부터 무선으로 전력을 수신하여 핸들(107) 내부의 PCB(2005)에 포함된 통신 인터페이스를 구동할 수 있다. 조리 기기(2000)는 통신 인터페이스를 통해서 무선 전력 전송 장치(1000)와 근거리 무선 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(2000)는 수신한 전력의 양에 대한 정보를 무선 전력 전송 장치(1000)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(2000)는 내용물의 온도에 대한 온도 정보를 무선 전력 전송 장치(1000)로 전송할 수 있다.
이하에서는 스마트 냄비의 구조에 대하여 도 24를 참조하여 보다 상세하게 설명하기로 한다.
도 24는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(2000)를 나타낸 도면이다. 도 24에 따른 조리 기기(2000)는 유도 가열 부하 장치(2000-1)일 수 있다. 일 실시 예에 따른 조리 기기(2000)는 탑 커버(Top Cover, 201), 내부/외부 씰링(Inner/Outer Sealing, 202), 측면 센서 모듈(Side Sensor Assembly Module, 203), 부저 모듈(Buzzer Assembly Module, 204), 내부 케이스(Inner Case, 205), 픽업 코일(206), 러버 레그(Rubber Leg, 207), 본체(Body, 208), 나사 덮개(Screw Cover, 209), 가이드 러버(Guide Rubber, 211), BLE PBA 모듈(212), 전원 PBA 모듈(213), 센서 레그(214), 바닥 센서(Bottom Sensor, 215)를 포함할 수 있다. 그러나 이에 한정되는 것은 아니며, 조리 기기(2000)는 스마트 냄비를 이루기 위한 필요한 구성 요소들을 더 포함할 수 있다.
탑 커버(201)는 조리 기기(2000)의 외관을 형성할 수 있다. 탑 커버(201)는 내용물이 포함된 조리 용기를 안착하도록 할 수 있다.
내부/외부 씰링(202)은 조리 기기(2000)의 조립 시 압착되어 수분 침투 경로를 차단할 수 있다. 내부/외부 씰링(202)은 조리 기기(2000)의 방수성을 강화시킬 수 있다.
측면 센서 모듈(203)은 조리 용기의 온도를 측정하기 위한 측면 온도 센서, 측면 온도 센서를 고정하는 고정 부재, 조리 용기 안착 시 압축 변형되는 탄성 부재(예컨대, 스프링)를 포함할 수 있다. 그러나 이에 한정되는 것은 아니며, 측면 센서 모듈(203)은 조리 기기(2000)가 측정하고자 하는 환경 요소들을 측정하는 센서들을 포함할 수 있다. 측면 온도 센서(203)의 탄성 부재는 조리 용기가 조리 기기(2000)의 내부 공간에 수용됨에 따라 압축 변형될 수 있다. 예를 들어, 용기가 조리 기기(2000) 안에 조리 용기가 안착되지 않았을 때는 측면 센서 모듈(203)이 안쪽 방향으로 튀어나와 있다가, 조리 용기가 조리 기기(2000) 안에 안착됨에 따라 측면 센서 모듈(203)이 눌릴 수 있다. 이때, 조리 용기의 사이즈가 클수록 측면 센서 모듈(203)의 압착률이 증가할 수 있다. 따라서, 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(2000)는 다양한 사이즈의 조리 용기를 수용할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 측면 온도 센서를 포함하는 측면 센서 모듈(203)은 조리 기기(2000)의 바닥면으로부터 기 설정된 높이 이상 이격하여 배치될 수 있다. 측면 온도 센서도 전장물이므로, 무선 전력 전송 장치(1000)의 유도 가열에 영향을 받을 수 있다. 따라서, 무선 전력 전송 장치(1000)의 유도 가열의 영향(예: 측면 온도 센서 자체의 발열, 유도 가열에 의한 노이즈 발생)을 최소화하기 위해, 측면 센서 모듈(203)이 조리 기기(2000)의 바닥면으로부터 기 설정된 높이 이상 이격하여 배치될 수 있다. 예를 들어, 조리 용기의 온도 데이터의 정확도를 높이기 위해, 측면 온도 센서를 포함하는 측면 센서 모듈(203)은 조리 용기의 구배면보다 조리 용기의 직선면과 만나는 높이에 배치될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 측면 온도 센서를 포함하는 측면 센서 모듈(203)은 조리 용기의 사이즈 차이에 따른 편심 현상 (예컨대, 조리 용기가 한쪽으로 치우쳐서 안착됨)을 방지하기 위해 조리 기기(2000)에 복수 개 배치될 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(2000)의 안쪽 둘레 방향을 따라 120° 각도 간격으로 3개의 측면 센서 모듈(203)들이 배치될 수 있다.
부저 모듈(204)은 조리 용기의 이상 과열 시 알림 신호를 출력할 수 있다. 내부 케이스(205)는 조리 용기를 지지할 있다. 내부 케이스(205)는 측면 센서 모듈(203), 픽업 코일(206), BLE PBA 모듈(212), 및 전원 PBA 모듈(213)을 포함할 수 있다.
픽업 코일(206)은 무선 전력 전송 장치(1000)로부터 무선 전력을 수신할 수 있다. 예를 들어, 픽업 코일(206)은 BLE PBA 모듈(212)을 동작하기 위한 전원을 생성하는 소전력용 코일일 수 있다. 픽업 코일(206)은 도 9의 픽업 코일(2001)에 대응되는 구성 요소일 수 있다.
러버 레그(207)는 조리 용기를 조리 기기(2000)에 안착시킬 때 조리 용기와 조리 기기(2000) 간의 충격을 완화할 수 있다. 러버 레그(207)는 조리 용기의 미끄럼을 방지할 수 있다.
본체(208)는 조리 기기(2000)의 외관을 형성하고 내장물을 가려 주는 역할을 할 수 있다. 본체(208)는 조리 동작 시 외부로의 열전도를 방지할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 본체(208)는 조리 기기(2000)가 이동할 때 조리 기기(2000)에 안착된 조리 용기와 함께 사용자가 잡는 부분(손잡이 부분)을 포함할 수 있다.
나사 덮개(209)는 나사를 가릴 수 있다. 나사 덮개(209)는 무선 전력 전송 장치(1000) 위에 조리 기기(2000)가 놓이는 경우 조리 기기(2000)의 충격을 완화할 수 있다. 나사 덮개(209)는 조리 기기(2000)의 미끄럼을 방지할 수 있다.
가이드 러버(211)는 조리 기기(2000)에 조리 용기를 안착시킬 때 편심을 방지할 수 있다. 가이드 러버(211)는 조리 용기의 충격을 완화시킬 수 있다. 가이드 러버(211)는 조리 용기의 미끄럼을 방지할 수 있다.
BLE PBA 모듈(212)은 통신 인터페이스 및 제어부를 포함할 수 있다. BLE PBA 모듈(212)은 무선 전력 전송 장치(1000)와 무선 통신(예컨대, BLE 통신)을 수행할 수 있다. BLE PBA 모듈(212)은 무선 전력 전송 장치(1000)의 출력(예컨대, 전력 레벨 값)을 제어할 수 있다. 예를 들어, BLE PBA 모듈(212)은 MCU(microcontroller unit)를 포함할 수 있다. MCU는 조리 용기의 온도 데이터를 입력 받을 수 있다. MCU는 자동 조리를 위한 알고리즘 또는 레시피 정보를 저장할 수 있다.
전원 PBA 모듈(213)은 픽업 코일(206)에서 수신한 전력을 BLE PBA 모듈(212)의 사용 전압으로 변경할 수 있다. 예를 들어, 전원 PBA 모듈(213)은 픽업 코일(206)로부터 교류 전원을 공급받아 BLE PBA 모듈(212)에 포함된 MCU 또는 BLE 모듈에 직류 전원을 공급할 수 있다. 전원 PBA 모듈(213)은 도 9의 전원부(1010)에 대응될 수 있다.
센서 레그(214)는 러버 레그(207) 중에서 바닥 센서(215)가 조립되는 부품일 수 있다. 센서 레그(214)는 러버 레그(207)의 일종이므로 조리 기기(2000)에 조리 용기를 안착시킬 때 조리 용기 및 조리 기기(2000) 간의 충격을 완화하고 조리 용기의 미끄럼을 방지할 수 있다.
바닥 센서(215)는 조리 용기의 이상 과열을 감지하기 위한 온도 센서일 수 있다. 바닥 센서(215)는 조리 용기의 온도를 측정하기 위한 측면 온도 센서를 포함하는 측면 센서 모듈(203)과 다른 위치에 배치될 수 있다. 예를 들어, 바닥 센서(215)는 조리 기기(2000)의 바닥면에 배치될 수 있고, 측면 센서 모듈(203)은 조리 기기(2000)의 측면에 3개가 배치될 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 용기에 이상 과열이 발생하는 경우 조리 용기의 바닥면의 온도가 가장 빠르게 상승하므로, 바닥 센서(215)를 러버 레그(207) 중 하나인 센서 레그(214)에 조립함으로써, 조리 용기의 이상 과열을 빠르게 감지할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 조리 기기(2000)는 픽업 코일(113)을 통해서 무선 전력 전송 장치(1000)로부터 무선으로 전력을 수신하여 BLE PBA 모듈(212)에 포함된 통신 인터페이스를 구동할 수 있다. 조리 기기(2000)는 통신 인터페이스를 통해서 무선 전력 전송 장치(1000)와 근거리 무선 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(2000)는 수신한 전력의 양에 대한 정보를 무선 전력 전송 장치(1000)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 조리 기기(2000)는 내용물의 온도에 대한 온도 정보를 무선 전력 전송 장치(1000)로 전송할 수 있다.
이하에서는 커피 드리퍼의 구조에 대하여 도 25를 참조하여 보다 상세하게 설명하기로 한다.
도 25는 본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기(2000)를 나타낸 도면이다. 도 25에 따른 조리 기기(2000)는 유도 전압 부하 장치(2000-2)일 수 있다.
일 실시 예에서, 조리 기기(2000)는 상부에 물을 끓이기 위한 물 가열부(2410) 및 하부에 드리핑된 커피를 수용하는 커피 수용부(2450)를 포함할 수 있다. 물 가열부(2410)는 히터(2004) 및 물 물 가열부(2410) 내부의 온도를 측정하기 위한 제 1 온도 센서(2006) 및 제 2 온도 센서(2007)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 커피 수용부(2450)는 픽업 코일(2001), 수신 코일(2003), 수용부 히터(2004-1)를 포함할 수 있다. 커피 수용부(2450)는 보로실리케이트(borosilicate)로 이루어질 수 있으나 이에 제한되는 것은 아니다. 커피 수용부(2450)의 수신 코일(2003)은 연결부(2420)를 통해 물 가열부(2410)가 포함하는 수신 코일(2003)과 전기적으로 연결될 수 있다. 수신 코일(2003) 및 수용부 히터(2004-1)는 수용된 커피를 보온 가열하기 위해 사용될 수 있다. 수신 코일(2003)은 내열 와이어로 이루어질 수 있다. 연결부(2420)는 커피 수용부(2450)와 물 가열부(2410)를 연결시킬 수 있다. 연결부(2420)는 감지 센서(2470), 솔레노이드 밸브(2460), 및 발광부(2480)를 포함할 수 있다.
감지 센서(2470)는 커피 수용부(2450)가 상부에 위치하였는지 여부를 판단할 수 있다. 감지 센서(2470)는 ToF(Time of Flight) 센서일 수 있다. 솔레노이드 밸브(2460)는 제어 신호에 따라 밸브를 열고 닫으면서 물을 출수하여 물 가열부(2410)에 물을 채울 수 있다. 솔레노이드 밸브(2460)는 직동 방식의 솔레노이드 밸브일 수 있다. 발광부(2480)는 조리 기기(2000)의 동작 중 발광하여 동작 중임을 표시할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선 전력 전송 장치는, 조리 기기에 무선으로 전력을 전송하는 무선 전력 전송부; 상기 조리 기기와 무선 통신 연결을 수립하는 통신부; 인스트럭션들 및 부하를 포함하는 복수의 조리 기기들 각각에 대응하는 송신 주파수 정보를 포함하는 하나 이상의 프로그램들을 저장하는 메모리; 및 하나 이상의 프로세서들을 포함하고, 상기 인스트럭션들은, 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행될 때, 상기 무선 전력 전송 장치가: 상기 조리 기기의 타입(type)과 관련된 식별 정보를 수신하도록 상기 통신부를 제어하고, 상기 식별 정보에 대응하는 제한 주파수를 상기 송신 주파수 정보에 기초하여 결정하고, 및 상기 제한 주파수에 기초하여 상기 조리 기기의 메인 부하의 동작이 중단된 저부하 상태인 경우 상기 조리 기기로 전송되는 제 1 전력의 동작 주파수 범위를 설정하도록 할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 송신 주파수 정보는, 상기 복수의 조리 기기들 각각의 정격 전력 및 상기 복수의 조리 기기들 각각에 포함된 수신 코일의 직경 별로 대응하는 복수의 제한 주파수 값들을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행되었을 때, 상기 무선 전력 전송 장치가: 복수의 조리 영역들 중에서 상기 조리 기기가 위치하는 조리 영역에 관한 정보에 더 기초하여, 상기 제한 주파수를 결정하도록 할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행되었을 때, 상기 무선 전력 전송 장치가: 상기 조리 기기의 통신 인터페이스를 구동하기 위한 소(small) 전력을 상기 제한 주파수로 전송하도록 상기 무선 전력 전송부를 제어하도록 할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행되었을 때, 상기 무선 전력 전송 장치가: 상기 조리 기기의 상기 메인 부하가 동작하는 상태인 경우, 상기 제 1 전력의 주파수를 상기 제한 주파수보다 낮은 제 1 임계 주파수로 설정하도록 할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행되었을 때, 상기 무선 전력 전송 장치가: 상기 식별 정보에 기반하여 상기 조리 기기의 상기 타입이 유도 전압 부하 장치인지 또는 유도 가열 부하 장치인지 여부를 결정하고, 및 상기 조리 기기의 상기 타입이 상기 유도 전압 부하 장치인 경우, 상기 제 1 전력의 주파수를 상기 제한 주파수로 설정하도록 할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행되었을 때, 상기 무선 전력 전송 장치가: 상기 조리 기기의 상기 타입이 상기 유도 가열 부하 장치인 경우, 상기 제 1 전력의 주파수를 상기 제한 주파수보다 낮은 제 1 임계 주파수로 설정하도록 할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행되었을 때, 상기 무선 전력 전송 장치가: 소정 시간 동안 상기 식별 정보를 미 수신하는 경우, 상기 조리 기기의 상기 타입을 일반 IH 용기로 판단하고, 및 상기 제 1 전력의 주파수를 상기 제 1 임계 주파수보다 낮은 제 2 임계 주파수로 설정하도록 할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선으로 전력을 전송하는 무선 전력 전송 장치의 제어 방법은, 조리 기기의 타입(type)과 관련된 식별 정보를 수신하는 동작; 상기 식별 정보에 대응하는 제한 주파수를 상기 무선 전력 전송 장치의 메모리에 저장된 송신 주파수 정보에 기초하여 결정하는 동작; 및 상기 제한 주파수에 기초하여 상기 조리 기기의 메인 부하의 동작이 중단된 저부하 상태인 경우 상기 조리 기기로 전송되는 제 1 전력의 동작 주파수 범위를 설정하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 제한 주파수를 결정하는 동작은, 복수의 조리 영역들 중에서 상기 조리 기기가 위치하는 조리 영역에 관한 정보에 더 기초하여, 상기 제한 주파수를 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 조리 기기의 통신 인터페이스를 구동하기 위한 소(small) 전력을 상기 제한 주파수로 전송하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 조리 기기의 상기 메인 부하가 동작하는 상태인 경우, 상기 제 1 전력의 주파수를 상기 제한 주파수보다 낮은 제 1 임계 주파수로 설정하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 제 1 전력의 주파수 범위를 설정하는 동작은, 상기 식별 정보에 기반하여 상기 조리 기기의 상기 타입이 유도 전압 부하 장치인지 또는 유도 가열 부하 장치인지 여부를 결정하는 동작; 및 상기 조리 기기의 상기 타입이 상기 유도 전압 부하 장치인 경우, 상기 제 1 전력의 주파수를 상기 제한 주파수로 설정하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 제 1 전력의 주파수 범위를 설정하는 동작은, 상기 조리 기기의 상기 타입이 상기 유도 가열 부하 장치인 경우, 상기 제 1 전력의 주파수를 상기 제한 주파수보다 낮은 제 1 임계 주파수로 설정하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 소정 시간 동안 상기 식별 정보를 미 수신하는 경우, 상기 조리 기기의 상기 타입을 일반 IH 용기로 판단하는 동작; 및 상기 제 1 전력의 주파수를 상기 제 1 임계 주파수보다 낮은 제 2 임계 주파수로 설정하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 조리 기기는, 무선 전력 전송 장치로부터 무선으로 전력을 수신하는 수신 코일; 상기 무선 전력 전송 장치와 무선 통신 연결을 수립하는 통신 인터페이스; 복수의 무선 전력 전송 장치들 각각에 대응하는 수신 주파수 정보를 저장하는 메모리; 및 상기 통신 인터페이스 및 상기 메모리와 전기적으로 연결된 적어도 하나의 제어부를 포함하고, 상기 적어도 하나의 제어부는, 상기 무선 전력 전송 장치의 소스(source) 식별 정보를 상기 무선 전력 전송 장치로부터 수신하도록 상기 통신 인터페이스를 제어하고, 상기 소스 식별 정보에 대응하는 제한 주파수를 상기 수신 주파수 정보에 기초하여 결정하고, 및 상기 제한 주파수를 상기 무선 전력 전송 장치로 전송하도록 상기 통신 인터페이스를 제어할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 수신 주파수 정보는, 상기 복수의 무선 전력 전송 장치들 각각의 모델(model)명들, 또는 상기 복수의 무선 전력 전송 장치 각각에 포함된 적어도 하나의 조리 영역의 위치 별로 대응하는 복수의 제한 주파수 값들을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 소스 식별 정보는, 상기 무선 전력 전송 장치의 모델명 및 상기 무선 전력 전송 장치에 포함된 적어도 하나의 조리 영역의 위치 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 제한 주파수는, 상기 조리 기기의 메인 부하의 동작이 중단된 저부하 상태인 경우 수신하는 제 1 전력의 주파수일 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 적어도 하나의 제어부는, 상기 조리 기기의 타입(type)과 관련된 식별 정보를 상기 무선 전력 전송 장치로 전송하도록 상기 통신 인터페이스를 제어하고, 및 상기 식별 정보는 상기 조리 기기가 유도 가열 부하 장치인지 또는 유도 전압 부하 장치인지 여부를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 방법은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 매체에 기록되는 프로그램 명령은 본 개시를 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다.
본 개시의 일부 실시예는 컴퓨터에 의해 실행되는 프로그램 모듈과 같은 컴퓨터에 의해 실행가능한 명령어를 포함하는 기록 매체의 형태로도 구현될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 가용 매체일 수 있고, 휘발성 및 비휘발성 매체, 분리형 및 비분리형 매체를 모두 포함한다. 또한, 컴퓨터 판독가능 매체는 컴퓨터 저장 매체 및 통신 매체를 모두 포함할 수 있다. 컴퓨터 저장 매체는 컴퓨터 판독가능 명령어, 데이터 구조, 프로그램 모듈 또는 기타 데이터와 같은 정보의 저장을 위한 임의의 방법 또는 기술로 구현된 휘발성 및 비휘발성, 분리형 및 비분리형 매체를 모두 포함한다. 통신 매체는 전형적으로 컴퓨터 판독가능 명령어, 데이터 구조, 프로그램 모듈, 또는 반송파와 같은 변조된 데이터 신호의 기타 데이터, 또는 기타 전송 메커니즘을 포함하며, 임의의 정보 전달 매체를 포함한다.  또한, 본 개시의 일부 실시예는 컴퓨터에 의해 실행되는 컴퓨터 프로그램과 같은 컴퓨터에 의해 실행가능한 명령어를 포함하는 컴퓨터 프로그램 또는 컴퓨터 프로그램 제품 (computer program product)으로도 구현될 수 있다.
기기로 읽을 수 있는 저장매체는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적 저장매체'는 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다. 예로, '비일시적 저장매체'는 데이터가 임시적으로 저장되는 버퍼를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어를 통해 또는 두개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품(예: 다운로더블 앱(downloadable app))의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.

Claims (15)

  1. 무선 전력 전송 장치에 있어서,
    조리 기기에 무선으로 전력을 전송하는 무선 전력 전송부;
    상기 조리 기기와 무선 통신 연결을 수립하는 통신부;
    인스트럭션들 및 부하를 포함하는 복수의 조리 기기들 각각에 대응하는 송신 주파수 정보를 포함하는 하나 이상의 프로그램들을 저장하는 메모리; 및
    하나 이상의 프로세서들을 포함하고,
    상기 인스트럭션들은, 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행될 때, 상기 무선 전력 전송 장치가:
    상기 조리 기기의 타입(type)과 관련된 식별 정보를 수신하도록 상기 통신부를 제어하고,
    상기 식별 정보에 대응하는 제한 주파수를 상기 송신 주파수 정보에 기초하여 결정하고, 및
    상기 제한 주파수에 기초하여 상기 조리 기기의 메인 부하의 동작이 중단된 저부하 상태인 경우 상기 조리 기기로 전송되는 제 1 전력의 동작 주파수 범위를 설정하도록 하는 것을 특징으로 하는, 무선 전력 전송 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 송신 주파수 정보는,
    상기 복수의 조리 기기들 각각의 정격 전력 및 상기 복수의 조리 기기들 각각에 포함된 수신 코일의 직경 별로 대응하는 복수의 제한 주파수 값들을 포함하는 것을 특징으로 하는, 무선 전력 전송 장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행되었을 때, 상기 무선 전력 전송 장치가:
    복수의 조리 영역들 중에서 상기 조리 기기가 위치하는 조리 영역에 관한 정보에 기초하여, 상기 제한 주파수를 결정하도록 하는 인스트럭션들을 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 무선 전력 전송 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행되었을 때, 상기 무선 전력 전송 장치가:
    상기 조리 기기의 통신 인터페이스를 구동하기 위한 소(small) 전력을 상기 제한 주파수로 전송하도록 상기 무선 전력 전송부를 제어하도록 하는 인스트럭션들을 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 무선 전력 전송 장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행되었을 때, 상기 무선 전력 전송 장치가:
    상기 조리 기기의 상기 메인 부하가 동작하는 상태인 경우, 상기 제 1 전력의 주파수를 상기 제한 주파수보다 낮은 제 1 임계 주파수로 설정하도록 하는 인스트럭션들을 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 무선 전력 전송 장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행되었을 때, 상기 무선 전력 전송 장치가:
    상기 식별 정보에 기반하여 상기 조리 기기의 상기 타입이 유도 전압 부하 장치인지 또는 유도 가열 부하 장치인지 여부를 결정하고, 및
    상기 조리 기기의 상기 타입이 상기 유도 전압 부하 장치인 경우, 상기 제 1 전력의 주파수를 상기 제한 주파수로 설정하도록 하는 인스트럭션들을 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 무선 전력 전송 장치.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행되었을 때, 상기 무선 전력 전송 장치가:
    상기 조리 기기의 상기 타입이 상기 유도 가열 부하 장치인 경우, 상기 제 1 전력의 주파수를 상기 제한 주파수보다 낮은 제 1 임계 주파수로 설정하도록 하는 인스트럭션들을 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 무선 전력 전송 장치.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행되었을 때, 상기 무선 전력 전송 장치가:
    소정 시간 동안 상기 식별 정보를 미 수신하는 경우, 상기 조리 기기의 상기 타입을 일반 IH 용기로 판단하고, 및
    상기 제 1 전력의 주파수를 상기 제 1 임계 주파수보다 낮은 제 2 임계 주파수로 설정하도록 하는 인스트럭션들을 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 무선 전력 전송 장치.
  9. 무선으로 전력을 전송하는 무선 전력 전송 장치의 제어 방법에 있어서,
    조리 기기의 타입(type)과 관련된 식별 정보를 수신하는 동작;
    상기 식별 정보에 대응하는 제한 주파수를 상기 무선 전력 전송 장치의 메모리에 저장된 송신 주파수 정보에 기초하여 결정하는 동작; 및
    상기 제한 주파수에 기초하여 상기 조리 기기의 메인 부하의 동작이 중단된 저부하 상태인 경우 상기 조리 기기로 전송되는 제 1 전력의 동작 주파수 범위를 설정하는 동작을 포함하는, 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 제한 주파수를 결정하는 동작은,
    복수의 조리 영역들 중에서 상기 조리 기기가 위치하는 조리 영역에 관한 정보에 기초하여, 상기 제한 주파수를 결정하는 동작을 포함하는, 방법.
  11. 제 9 항에 있어서,
    상기 조리 기기의 통신 인터페이스를 구동하기 위한 소(small) 전력을 상기 제한 주파수로 전송하는 동작을 더 포함하는, 방법.
  12. 제 9 항에 있어서,
    상기 조리 기기의 상기 메인 부하가 동작하는 상태인 경우, 상기 제 1 전력의 주파수를 상기 제한 주파수보다 낮은 제 1 임계 주파수로 설정하는 동작을 더 포함하는, 방법.
  13. 제 9 항에 있어서,
    상기 제 1 전력의 주파수 범위를 설정하는 동작은,
    상기 식별 정보에 기반하여 상기 조리 기기의 상기 타입이 유도 전압 부하 장치인지 또는 유도 가열 부하 장치인지 여부를 결정하는 동작; 및
    상기 조리 기기의 상기 타입이 상기 유도 전압 부하 장치인 경우, 상기 제 1 전력의 주파수를 상기 제한 주파수로 설정하는 동작을 포함하는, 무선 전력 전송 장치.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 제 1 전력의 주파수 범위를 설정하는 동작은,
    상기 조리 기기의 상기 타입이 상기 유도 가열 부하 장치인 경우, 상기 제 1 전력의 주파수를 상기 제한 주파수보다 낮은 제 1 임계 주파수로 설정하는 동작을 더 포함하는, 방법.
  15. 제 14 항에 있어서,
    소정 시간 동안 상기 식별 정보를 미 수신하는 경우, 상기 조리 기기의 상기 타입을 일반 IH 용기로 판단하는 동작; 및
    상기 제 1 전력의 주파수를 상기 제 1 임계 주파수보다 낮은 제 2 임계 주파수로 설정하는 동작을 더 포함하는, 방법.
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