WO2023033430A1 - 전자 장치 및 이를 이용한 무선 충전 제어 방법 - Google Patents

전자 장치 및 이를 이용한 무선 충전 제어 방법 Download PDF

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WO2023033430A1
WO2023033430A1 PCT/KR2022/012518 KR2022012518W WO2023033430A1 WO 2023033430 A1 WO2023033430 A1 WO 2023033430A1 KR 2022012518 W KR2022012518 W KR 2022012518W WO 2023033430 A1 WO2023033430 A1 WO 2023033430A1
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WO
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power
transmission device
electronic device
power transmission
battery
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PCT/KR2022/012518
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류지수
이승태
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삼성전자 주식회사
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    • G01K1/02Means for indicating or recording specially adapted for thermometers
    • GPHYSICS
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    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
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    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L43/00Arrangements for monitoring or testing data switching networks
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    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • Various embodiments of the present disclosure relate to an electronic device and a wireless charging control method using the same.
  • An electronic device may perform wireless charging or non-contact charging using wireless power transfer technology.
  • Wireless power transmission technology wirelessly transfers power from a power transmitter to an electronic device without a separate connector connection between an electronic device (e.g., a power receiver) and a power transmitter (e.g., a wireless charger) so that the battery of the electronic device may be a technology that is charged.
  • the power transmission device may function in a wireless charging protection mode for detection of a metal foreign object.
  • the wireless charging protection mode may be a mode for detecting the presence or absence of a metallic foreign material and preventing heat generation due to the metallic foreign material during wireless charging of the electronic device.
  • the battery may be charged with normal charging power, and accordingly, at the top of the back cover of the electronic device and/or the power transmission device. Thermal deformation may occur.
  • a metallic foreign object is detected based on a charge amount of a battery charged using power wirelessly received from a power transmission device for a specified time. existence can be checked.
  • the electronic device may determine that a metallic foreign material is present and change a heating control condition.
  • An electronic device includes a power receiving unit including a power receiving coil, a battery, and at least one processor operatively connected to the power receiving unit and the battery, wherein the at least one processor , Check whether the wireless charging protection mode is entered, and if it is determined that the wireless charging protection mode is not entered, wirelessly receive power in a first range from the power transmission device through the power receiver, and the first range charging the battery using the power of, checking the charge amount of the battery charged for a specified time, and confirming that a metal foreign object exists when the charge amount of the battery is confirmed to be less than a specified value and can be set to change the heating control conditions.
  • a method for controlling wireless charging of an electronic device includes an operation of checking whether a wireless charging protection mode has entered, and when it is determined that the wireless charging protection mode has not entered, the electronic device transmits the electronic device. wirelessly receiving power in a first range through a power receiver of the device, charging a battery using the power in the first range, and checking the amount of charge of the battery charged for a specified time; and When it is confirmed that the filling amount is less than the specified value, an operation of confirming that a metal foreign object is present and changing a heating control condition may be included.
  • An electronic device in a state in which the wireless charging protection mode is not operating, can check the existence of a metallic foreign object based on the amount of charge of the battery charged for a specified time, thereby ensuring safety due to the metallic foreign body. Accidents can be prevented.
  • the electronic device determines that a metallic foreign material is present when the charge amount of the battery is less than a specified value, changes the heating control condition, and charges the battery with low power, so that the rear cover of the electronic device and/or prevent thermal deformation that may occur on the top of the power transmission device.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments.
  • FIG. 2 is a block diagram of a power management module and battery, in accordance with various embodiments.
  • 3A is a diagram schematically illustrating an operation in which a power transmission device charges a power reception device according to various embodiments.
  • 3B is a diagram illustrating an operation of a power transmission device detecting an object, such as a power reception device, according to various embodiments.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating an electronic device, according to various embodiments.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a method of controlling wireless charging of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method of controlling wireless charging of an electronic device according to various embodiments.
  • FIGS. 7A and 7B are diagrams for explaining a method of determining whether a metallic foreign material exists on an upper portion of a power transmission device based on a charge amount of a battery, according to various embodiments.
  • FIG. 8 is a view for explaining a method of charging a battery after changing a heating control condition related to a temperature of a power receiving coil based on the existence of a metallic foreign material on the top of a power transmission device according to various embodiments; am.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 within a network environment 100, according to various embodiments.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or through a second network 199. It may communicate with at least one of the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a second network 199. It may communicate with at least one of the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or the antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added.
  • some of these components eg, sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into a single component (eg, display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (eg, the program 140) to cause at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or calculations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, the program 140
  • processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 includes a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor).
  • a main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor.
  • NPU neural network processing unit
  • the secondary processor 123 may use less power than the main processor 121 or be set to be specialized for a designated function.
  • the secondary processor 123 may be implemented separately from or as part of the main processor 121 .
  • the secondary processor 123 may, for example, take the place of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, running an application). ) state, together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the auxiliary processor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • AI models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself where the artificial intelligence model is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning or reinforcement learning, but in the above example Not limited.
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the foregoing, but is not limited to the foregoing examples.
  • the artificial intelligence model may include, in addition or alternatively, software structures in addition to hardware structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101 .
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, program 140) and commands related thereto.
  • the memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used by a component (eg, the processor 120) of the electronic device 101 from the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • a receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to detect a touch or a pressure sensor configured to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert sound into an electrical signal or vice versa. According to an embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an infrared (IR) sensor, a bio sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used to directly or wirelessly connect the electronic device 101 to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 may be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert electrical signals into mechanical stimuli (eg, vibration or motion) or electrical stimuli that a user may perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to one embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as at least part of a power management integrated circuit (PMIC), for example.
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). Establishment and communication through the established communication channel may be supported.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 may be a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, a : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module).
  • a corresponding communication module is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, a legacy communication module).
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technologies include high-speed transmission of high-capacity data (enhanced mobile broadband (eMBB)), minimization of terminal power and access of multiple terminals (massive machine type communications (mMTC)), or high reliability and low latency (ultra-reliable and low latency (URLLC)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low latency
  • -latency communications can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies for securing performance in a high frequency band, such as beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. Technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna may be supported.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements defined for the electronic device 101, an external electronic device (eg, the electronic device 104), or a network system (eg, the second network 199).
  • the wireless communication module 192 may be used to realize peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (eg, 164 dB or less) for realizing mMTC, or U-plane latency (for realizing URLLC).
  • peak data rate eg, 20 Gbps or more
  • loss coverage eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for realizing URLLC.
  • DL downlink
  • UL uplink each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator formed of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is selected from the plurality of antennas by the communication module 190, for example. can be chosen A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as a part of the antenna module 197 in addition to the radiator.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first surface (eg, a bottom surface) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, array antennas) disposed on or adjacent to a second surface (eg, a top surface or a side surface) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal e.g. commands or data
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices among the external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 needs to perform a certain function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101 instead of executing the function or service by itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform the function or at least part of the service.
  • One or more external electronic devices receiving the request may execute at least a part of the requested function or service or an additional function or service related to the request, and deliver the execution result to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may provide the result as at least part of a response to the request as it is or additionally processed.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an internet of things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks. According to one embodiment, the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • Electronic devices may be devices of various types.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • first, second, or first or secondary may simply be used to distinguish that component from other corresponding components, and may refer to that component in other respects (eg, importance or order) is not limited.
  • a (eg, first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • the certain component may be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as, for example, logic, logical blocks, parts, or circuits.
  • a module may be an integrally constructed component or a minimal unit of components or a portion thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • a storage medium eg, internal memory 136 or external memory 138
  • a machine eg, electronic device 101
  • a processor eg, the processor 120
  • a device eg, the electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g. electromagnetic wave), and this term refers to the case where data is stored semi-permanently in the storage medium. It does not discriminate when it is temporarily stored.
  • a signal e.g. electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be included and provided in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • a computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play Store TM ) or on two user devices (e.g. It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • a device e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play Store TM
  • It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • at least part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a storage medium readable by a device such as a manufacturer's server, an application store server, or a relay server's memory.
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a single object or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. there is.
  • one or more components or operations among the aforementioned corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each of the plurality of components identically or similarly to those performed by a corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • the operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order; may be omitted, or one or more other actions may be added.
  • FIG. 2 is a block diagram 200 of a power management module 188 and a battery 189 in accordance with various embodiments.
  • the power management module 188 may include a charging circuit 210 , a power regulator 220 , or a power gauge 230 .
  • the charging circuit 210 may charge the battery 189 using power supplied from an external power source for the electronic device 101 .
  • the charging circuit 210 may include a type of external power source (eg, a power adapter, USB, or wireless charging), a size of power supplied from the external power source (eg, about 20 watts or more), or a battery (eg, about 20 watts or more).
  • a charging method eg, normal charging or fast charging
  • the external power source may be connected to the electronic device 101 by wire, for example, through a connection terminal 178 or wirelessly through an antenna module 197 .
  • the power regulator 220 may generate a plurality of powers having different voltages or different current levels by, for example, adjusting a voltage level or a current level of power supplied from an external power source or the battery 189 .
  • the power regulator 220 may adjust the power of the external power supply or battery 189 to a voltage or current level suitable for each of some of the components included in the electronic device 101 .
  • the power regulator 220 may be implemented in the form of a low drop out (LDO) regulator or a switching regulator.
  • the power gauge 230 may measure usage state information (eg, capacity of the battery 189, number of charge/discharge cycles, voltage, or temperature) of the battery 189.
  • the power management module 188 uses, for example, the charging circuit 210, the voltage regulator 220, or the power gauge 230, based at least in part on the measured state of use information to determine the battery 189's Charging state information related to charging (eg, lifetime, overvoltage, undervoltage, overcurrent, overcharge, overdischarge, overheating, short circuit, or swelling) may be determined.
  • the power management module 188 may determine whether the battery 189 is normal or abnormal based at least in part on the determined state of charge information. When the state of the battery 189 is determined to be abnormal, the power management module 188 may adjust charging of the battery 189 (eg, reduce charging current or voltage, or stop charging). According to one embodiment, at least some of the functions of the power management module 188 may be performed by an external control device (eg, the processor 120).
  • the battery 189 may include a battery protection circuit module (PCM) 240 according to one embodiment.
  • the battery protection circuit 240 may perform one or more of various functions (eg, a pre-blocking function) to prevent deterioration or burnout of the battery 189 .
  • the battery protection circuit 240 is, additionally or alternatively, a battery management system (battery management system) capable of performing various functions including cell balancing, measuring the capacity of a battery, measuring the number of charge/discharge times, measuring temperature, or measuring voltage. BMS))).
  • At least a portion of the use state information or the state of charge information of the battery 189 is a corresponding sensor (eg, a temperature sensor) of the sensor module 176, a power gauge 230, or a power management module. It can be measured using (188).
  • the corresponding sensor (eg, temperature sensor) of the sensor module 176 is included as part of the battery protection circuit 240 or disposed near the battery 189 as a separate device. can
  • 3A is a diagram 300 schematically illustrating an operation of charging an electronic device 320 by a power transmission device 310 according to various embodiments.
  • a power transmitter 310 may wirelessly transmit power to charge an electronic device 320 (eg, a power receiver). For example, when the battery (eg, the battery 189 of FIG. 1 ) of the electronic device 320 is discharged or the amount of available power is less than a specified level, the power transmission device 310 wirelessly transmits power to the electronic device ( The battery 189 of 320 may be charged.
  • an electronic device 320 eg, a power receiver
  • the electronic device 320 may include the electronic device 101 shown in FIG. 1 .
  • the electronic device 320 may include at least one of a smart phone, a wearable device (eg, a watch), a tablet, or wireless earphones.
  • the power transmission device 310 may be a device that supplies power wirelessly.
  • a device that wirelessly supplies power may be a device that wirelessly supplies power to the electronic device 320 using a conductive pattern, such as a wireless charging pad.
  • the power transmission device 310 connected to the electronic device 320 through a wireless interface supports a wireless high voltage (HV) device (eg, adaptive fast charge (AFC) or quick charge (QC)). device) may be included.
  • HV wireless high voltage
  • AFC adaptive fast charge
  • QC quick charge
  • the power transmission device 310 detects that the electronic device 320 is positioned (eg, adjacent to or in contact with) the top of the housing 304 while the electronic device 320 is waiting to be charged. can do.
  • the upper portion of the housing 304 of the power transmission device 310 is on a side adjacent to a coil for wireless charging (eg, a power transmission coil (not shown)) or in a direction in which magnetic force of the coil for wireless charging is transmitted. side can mean.
  • the power transmission device 310 periodically or at a specified time, a first ping signal (eg, an analog ping signal, a Q ping signal, or a digital ping signal) for wireless charging It may be transmitted through a coil, and it may be confirmed (or determined) whether the electronic device 320 is adjacent to or in contact with the power transmission device 310 through a first ping signal.
  • the electronic device 320 generates a feedback signal (eg, a response signal, identification information, configuration information, and/or a signal strength packet (SSP) signal) in response to the first ping signal transmitted from the power transmission device 310. may be transmitted to the power transmission device 310.
  • a feedback signal eg, a response signal, identification information, configuration information, and/or a signal strength packet (SSP) signal
  • the Q ping signal is a type of analog ping signal, and detects a change (eg, at least one of current, voltage, or frequency) of a signal applied to a coil of the power transmission device 310 to determine the degree of matching of the resonance point of the coil can be checked.
  • a change eg, at least one of current, voltage, or frequency
  • the power transmission device 310 determines whether the electronic device 320 is disposed on the top of the housing 304 based on the first ping signal, the power transmission device 310 The presence or absence of an object (eg, the electronic device 320 or a metal) disposed on the upper portion of the housing 304 of ) may be confirmed. For example, the power transmission device 310 checks a change in electrical energy (eg, current or voltage) measured when the first ping signal is transmitted, and based on the checked change in electrical energy, the electronic device ( 320), it is possible to check the presence or absence of the arrangement (eg, existence). When the existence of the electronic device 320 is confirmed, the power transmission device 310 may adjust at least some of a plurality of parameters related to the first ping signal.
  • a change in electrical energy eg, current or voltage
  • 3B is a diagram 350 illustrating an operation of detecting an object such as an electronic device 320 by the power transmission device 310 according to various embodiments.
  • the power transmission device 310 may perform a function of wirelessly transmitting power (eg, a Tx function) to an electronic device 320 (eg, a power reception device).
  • a function of wirelessly transmitting power eg, a Tx function
  • an electronic device 320 eg, a power reception device
  • the power transmission device 310 detects and detects the electronic device 320, for example, when the electronic device 320 is disposed on top of a housing (eg, the housing 304 of FIG. 3A). /or authentication, power may be transmitted to the electronic device 320 wirelessly.
  • the power transmission device 310 may perform a ping operation 353, an identification & configuration operation 355, and/or a power transfer operation 357.
  • the power transmission device 310 uses a ping operation 353, an identification & configuration operation 355, and/or a power transfer operation 357 to transmit at least one signal or Data can be sent and received.
  • the power transmission device 310 may transmit a signal (eg, a ping signal) for detecting the electronic device 320 existing within a specified range at specified time intervals using the ping operation 353. .
  • the power transmission device 310 may transmit a first ping signal or a second ping signal to the electronic device 320 .
  • a transmission period of the first ping signal may be shorter than a transmission period of the second ping signal.
  • the first ping signal may have a transmission period of about 0.1 to 10 ms.
  • the second ping signal may have a transmission period of about 65 to 70 ms.
  • the first ping signal may include an analog ping signal or a Q ping signal.
  • the second ping signal may include a digital ping signal.
  • the transmission period of the first ping signal and the transmission period of the second ping signal are exemplary and may be changed according to settings of the power transmission device 310 and/or the user.
  • the power transmission device 310 transmits a feedback signal (eg, a response signal, identification information, configuration information, and/or SSP signal) in response to the first ping signal or the second ping signal to the electronic device 320. , and the presence or absence of the electronic device 320 may be detected.
  • a feedback signal eg, a response signal, identification information, configuration information, and/or SSP signal
  • the power transmission device 310 uses the analog ping signal as the first ping signal to detect a specific object (eg, the electronic device 320 or an object made of metal other than the electronic device 320). Depending on the type and location, for example, by detecting a change in current in a power generation circuit (not shown), it is possible to determine whether a specific object is disposed on the top of the housing 304 .
  • a specific object eg, the electronic device 320 or an object made of metal other than the electronic device 320.
  • the power transmission device 310 uses the Q ping signal, which is the first ping signal, to detect a specific object (eg, the electronic device 320 or an object made of metal other than the electronic device 320). Depending on the type and position, for example, whether a specific object is placed on top of the housing 304 by detecting changes in the attenuation coefficient (eg, Q value) and natural frequency of a power transmission coil (not shown). can be checked.
  • a specific object eg, the electronic device 320 or an object made of metal other than the electronic device 320.
  • the power transmission device 310 sends a specific object (eg, the electronic device 320 or an object made of metal other than the electronic device 320) to the top of the housing 304 through the first ping signal. If it is confirmed that is disposed, the type and/or position of a specific object disposed above the housing 304 may be confirmed using the digital ping signal, which is the second ping signal.
  • a specific object eg, the electronic device 320 or an object made of metal other than the electronic device 320
  • the power transmitter 310 transmits a digital ping signal, which is the second ping signal, to the electronic device 320
  • a voltage higher than a specific value is induced in a rectifier circuit (not shown) of the electronic device 320
  • the induced A signal strength packet (SSP) signal including voltage strength may be transferred to the power transmission device 310 .
  • the power transmission device 310 may check the type of the electronic device 320 disposed above the housing 304 through the transmitted identification information signal.
  • the power transmission device 310 may receive a packet (eg, control error packet, CEP) related to wireless charging power control from the electronic device 320 .
  • a packet eg, control error packet, CEP
  • a power transmission coil (not shown) of the power transmission device 310 may include a plurality of coils, and a packet may be received using at least one of the plurality of coils.
  • the power transmission device 310 may determine the location of the electronic device 320 based on the received packet and select at least one coil for wirelessly transmitting power.
  • the power transmission device 310 may set a plurality of parameters related to transmission of the first ping signal or the second ping signal in the ping operation 353 .
  • the power transmission device 310 may use a power transmission circuit (eg, a power transmission unit (not shown) or power transmission) to transmit the frequency of the first ping signal or the second ping signal and the first ping signal or the second ping signal.
  • a plurality of parameters related to at least one of a voltage applied to a coil (not shown) or a transmission period of the first ping signal or the second ping signal may be set.
  • a plurality of parameters may be provided as default values in the initial setting of the power transmission device 310 .
  • the power transmission device 310 determines whether a specific object (eg, the electronic device 320) exists above the housing 304 of the power transmission device 310. can do.
  • the power transmission device 310 may transmit a ping signal based on a plurality of parameters related to transmission of the first ping signal or the second ping signal during the operation period (or the wireless charging standby state) related to the ping operation 353
  • electrical energy eg, at least one of current and voltage
  • a power transmission circuit eg, a power transmission unit (not shown) or a power transmission coil (not shown)
  • the power transmission device 310 measures in a power transmission circuit (eg, a power transmission unit (not shown) or a power transmission coil (not shown)) in response to transmission of the first ping signal or the second ping signal. At least one of a relationship between the measured voltage and a specified threshold voltage and a relationship between a current measured in a power transmission circuit (e.g., a power transmission unit (not shown) or a power transmission coil (not shown)) and a specified threshold current, and the confirmation result Based on this, it is possible to determine whether an object exists above the power transmission device 310 or not.
  • a power transmission circuit e.g., a power transmission unit (not shown) or a power transmission coil (not shown)
  • the power transmission device 310 measures in a power transmission circuit (eg, a power transmission unit (not shown) or a power transmission coil (not shown)) in response to transmission of the first ping signal or the second ping signal. Based on the change in electrical energy (eg, current and voltage), the state of the object present above the power transmission device 310 (eg, the type of object, the size of the object, or the arrangement state of the object) ) or the state change of the object can be detected.
  • a power transmission circuit eg, a power transmission unit (not shown) or a power transmission coil (not shown)
  • the power transmission device 310 a specific object (eg, the electronic device 320 or an object of other metal components other than the electronic device 320 on the top of the housing 304 of the power transmission device 310 ) is confirmed to be placed, noise caused by the object (e.g., vibration of the object and / or noise in the audible frequency band due to vibration), the degree of heat of the object, or deterioration of the power transmission device 310 caused by the object (eg : In order to suppress heat generation of the power transmission device 310 by induction heating from an object), at least some of a plurality of parameters related to transmission of the first ping signal or the second ping signal may be changed or adjusted.
  • the power transmission device 310 may output a designated notification (eg, light emission, vibration, and/or sound) to provide notification of the existence of a specific object.
  • the power transmission device 310 may receive identification information and configuration information of the electronic device 320 in an authentication and configuration operation 355 .
  • the identification information may include at least one piece of information capable of authenticating the electronic device 320 (eg, a wireless communication ID of the electronic device 320).
  • the power transmission device 310 includes identification information and information stored in a memory (eg, the memory 130 of FIG. 1 ) (eg, a wireless communication ID of the electronic device 320 for which wireless power sharing with the power transmission device 310 is authorized). ) match, the detected electronic device 320 may be determined as a valid device.
  • the configuration information may include various types of information required for the electronic device 320 to wirelessly receive power from the power transmission device 310 .
  • the power transmission device 310 transmits wireless power to the electronic device 320 in a power transmission operation 357 when the electronic device 320 is authenticated or selected based on the identification information and the configuration information. can do.
  • the power transmission device 310 includes at least one control error packet (CEP) signal including notification information on the power (or amount of power) required for charging by the electronic device 320, and
  • the electronic device 320 may receive at least one of received power packet (RPP) signals including size information of power (or amount of power) received by the electronic device 320 .
  • the power transmitter 310 may adjust wireless power transmitted to the electronic device 320 based on at least one of the CEP signal and the RPP signal.
  • the electronic device 320 may transmit at least one CEP signal and RPP signal at a specified period or when a specific event (eg, a state change of the electronic device 320) occurs. At least one CEP signal and one RPP signal may be transmitted in different cycles.
  • the power transmission device 310 when the power transmission device 310 includes a plurality of coils, the power transmission device 310 performs a ping operation 353 through at least two or more of the plurality of coils, An identification & configuration operation 355 and a power transfer operation 357 may be performed.
  • the power transmission device 310 simultaneously performs a ping operation 353 through a plurality of coils, or performs a ping operation 353 on the plurality of coils based on a specified pattern or order. can be performed.
  • the power transmission device 310 when the electronic device 320 is detected through a plurality of coils, the power transmission device 310 performs an identification & configuration operation 355 through the detected coil. , or an identification & configuration operation 355 may be performed through a coil detected above a specified threshold.
  • the power transmission device 310 transmits power to the electronic device 320 through each of the plurality of coils in a power transfer operation 357 and receives feedback from the electronic device 320. can receive
  • the power transmission device 310 transmits power to the electronic device 320 through at least two or more of the plurality of coils in a power transfer operation 357, and Feedback may be received from 320 .
  • FIG. 4 is a block diagram 400 illustrating an electronic device 320 according to various embodiments.
  • an electronic device eg, electronic device 101 of FIG. 1 , electronic device 320 of FIGS. 3A and 3B
  • a communication circuit 410 eg, communication module 190 of FIG. 1
  • memory 420 eg memory 130 of FIG. 1
  • display 430 eg display module 160 of FIG. 1
  • temperature sensor 440 e.g. 1
  • power receiver 450 e.g. 1
  • power transmitter 455 e.g, the processor 120 of FIG. 1
  • communication circuitry 410 may perform wireless communication with a power transmission device (eg, power transmission device 310 of FIGS. 3A and 3B ). there is.
  • the communication circuit 410 may include at least one of a first communication circuit (not shown) and a second communication circuit (not shown).
  • the first communication circuit may communicate with the first communication circuit of the power transmission device 310 using the power receiving coil 451 .
  • the first communication circuit may communicate with the first communication circuit of an external electronic device (eg, a power receiver) using the power transmission coil 457 .
  • the second communication circuit is a power transmission device 310 using at least one of Bluetooth, Bluetooth low energy (BLE), Wi-Fi, and near field communication (NFC) (or an external electronic device (eg, power receiving device)).
  • the memory 420 (eg, the memory 130 of FIG. 1 ) is a program for processing and controlling the processor 460 of the electronic device 320 (eg, the program 140 of FIG. 1 ). , operating system (OS) (eg, operating system 142 of FIG. 1), various applications, and/or functions to store input/output data, and controls overall operation of the electronic device 320. program can be saved.
  • the memory 420 may store various setting information necessary for the electronic device 320 to process functions related to various embodiments of the present disclosure.
  • the memory 420 may include a reference value (eg, a power output amount transmitted by the power transmission device 310 and a power reception amount received by the electronic device 320) for determining whether the wireless charging protection mode is entered.
  • a specified ratio value for comparison with the ratio can be stored.
  • the memory 420 may store a reference value for changing the heating control condition (eg, a designated value for comparison with the charge amount of the battery 453).
  • the memory 420 may store a reference value (eg, a designated temperature value) for entering the heating control mode.
  • the display 430 (eg, the display module 160 of FIG. 1 ) displays images under the control of the processor 460, and includes a liquid crystal display (LCD), a light-emitting diode (light-emitting diode), and the like.
  • LED emitting diode
  • OLED organic light-emitting diode
  • MEMS micro electro mechanical systems
  • the display 430 may display various information related to wireless power reception and/or wireless charging of the electronic device 320 through a user interface under the control of the processor 460 .
  • the user interface is a user interface for the state of charge of the electronic device 320
  • the electronic device 320 is misaligned with the top of the power transmission device 310 (eg, the top of the housing 304 in FIG. 3A). It may include a user interface for the arranged state.
  • the temperature sensor 440 may measure the temperature of the power reception coil 451 and may transmit the measured temperature of the power reception coil 451 to the processor 460 .
  • the power receiver 450 includes a power reception coil 451 wirelessly receiving power from the power transmission device 310 (eg, the power transmission coil) and a battery 453 (eg, the battery of FIG. 1 ). (189)).
  • the power receiver 450 may further include a matching circuit, a rectification circuit for rectifying the received AC power to DC, an adjustment circuit for adjusting the charging voltage, and/or a switching circuit. .
  • the processor 460 may charge the battery 453 using power wirelessly received from the power transmission device 310 through the power reception coil 451 of the power reception unit 450 .
  • the battery 453 may be mounted in a housing (not shown) of the electronic device 320 and may be rechargeable.
  • the battery 453 may include, for example, a lithium-ion battery, a rechargeable battery, and/or a solar battery.
  • the power transmitter 455 may include a power transmission coil 457 that wirelessly transmits power to an external electronic device (eg, a power receiver).
  • an external electronic device eg, a power receiver
  • the power transmitter 455 converts the voltage of power input from an external power source (eg, travel adapter, TA), and generates power necessary for power transmission from the converted voltage. and/or a matching circuit that improves efficiency between the power transmission coil 457 and the power reception coil of an external electronic device (eg, a power reception device).
  • the power receiver 450 and the power transmitter 455 may be formed as a single module.
  • processor 460 may include, for example, a micro controller unit (MCU), an operating system (OS) or an embedded software program. It is possible to control a number of hardware components connected to the processor 460 by driving.
  • the processor 460 may control a number of hardware components according to, for example, instructions stored in the memory 420 (eg, the program 140 of FIG. 1 ).
  • the processor 460 may check whether the wireless charging protection mode is entered based on the electronic device 320 being mounted on top of the power transmission device 310 .
  • the wireless charging protection mode blocks the electronic device 320 and the power transmission device 310 from being overheated by the metal foreign object when a metal foreign object is present on the top of the power transmission device 310. It may be a mode performed to do this.
  • the power transmission device 310 determines the electronic device 320 based on whether the ratio of the power output amount transmitted by the power transmission device 310 and the power reception amount received by the electronic device 320 exceeds a specified ratio value. It is possible to determine whether or not to enter the wireless charging protection mode, and a signal for this may be transmitted to the electronic device 320.
  • the processor 460 may or may not enter the wireless charging protection mode based on the signal received from the power transmission device 310 whether to enter the wireless charging protection mode.
  • the processor 460 may wirelessly receive power in the first range from the power transmission device 310 through the power receiver 450.
  • the processor 460 charges the battery 453 using power in the first range, and the charge amount of the battery 453 (eg, the capacity of the battery 453 (eg, state of charge (SOC))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))can confirm
  • the heating control mode may refer to a mode in which the battery 453 is charged with power lower than a specified power (eg, power within a power range lower than a specified range). For example, when the temperature of the power reception coil 451 is set to a first temperature as a heating control condition and it is confirmed that the charge amount of the battery 453 checked for a designated time is less than a designated value, the processor 460 determines the heating control condition. The first temperature may be changed to a second temperature lower than the first temperature.
  • a specified power eg, power within a power range lower than a specified range
  • the processor 460 may check whether the temperature of the power reception coil 451 measured using the temperature sensor 440 reaches the second temperature corresponding to the changed heating control condition. When it is confirmed that the temperature of the power reception coil 451 has reached the second temperature corresponding to the changed heating control condition, the processor 460 may enter a heating control mode. For example, the electronic device 320 may transmit a signal requesting power in the second range lower than the power in the first range to the power transmission device 310 . The processor 460 may charge the battery 453 using power in the second range wirelessly received from the power transmitter 310 through the power receiver 450 .
  • An electronic device a power receiving unit 450 including a power receiving coil 451, a battery 453, and operably with the power receiving unit 450 and the battery 453. and a connected processor 460, wherein the processor 460 checks whether the wireless charging protection mode has entered, and if it is determined that the wireless charging protection mode has not entered, the power from the power transmission device 310 Wirelessly receives power in a first range through the receiver 450, charges the battery 453 using the power in the first range, checks the charge amount of the battery 453 charged for a specified time, , and when it is confirmed that the amount of charge of the battery 453 is less than a specified value, it is determined that a metal foreign object is present, and the heating control condition can be set to be changed.
  • the heating control condition may be related to the temperature of the power receiving coil 451 .
  • the processor 460 determines that the checked amount of charge of the battery 453 is less than the specified value when the temperature of the power reception coil 451 is set to a first temperature as the heat control condition. If confirmed, the heating control condition may be set to change from the first temperature to a second temperature lower than the first temperature.
  • the electronic device 320 may further include a temperature sensor 440 disposed adjacent to the power receiving coil 451 .
  • the processor 460 may, when the temperature of the power receiving coil 451 measured by the temperature sensor 440 exceeds the second temperature, lower than the first range of power A signal requesting power in a second range is transmitted to the power transmitter 310, and the power in the second range wirelessly received from the power transmitter 310 through the power receiver 450 is used. to charge the battery 453.
  • the processor 460 determines the temperature of the power receiving coil 451 measured by the temperature sensor 440 while charging the battery 453 using the power in the second range. When reaches a third temperature lower than the second temperature, a signal requesting power in a first range higher than the power in the second range is transmitted to the power transmission device 310, and the power transmission device ( 310) to charge the battery 453 using the power in the first range wirelessly received through the power receiver 450.
  • the processor 460 based on the output amount of power transmitted by the power transmission device 310 and the received amount of power received from the power transmission device 310, the power transmission device ( 310) may be set to receive a signal for entering the wireless charging protection mode determined by the power transmission device 310.
  • the processor 460 based on the power transmission device 310 confirming that the ratio of the amount of power reception to the amount of power output is less than a specified ratio value, the power transmission device ( 310) to receive a signal for entering the wireless charging protection mode, and to block charging of the battery 453 by entering the wireless charging protection mode.
  • the metallic foreign material may be present on top of the power transmission device 310 .
  • the processor 460 when the processor 460 does not receive a signal for entering the wireless charging protection mode from the power transmitter 310, the power receiver from the power transmitter 310 ( 450), it may be set to wirelessly receive power in the first range.
  • the power reception amount for the power output amount by the power transmission device 310 may include a case in which a signal for entering the wireless charging protection mode is not received from the power transmission device 310 based on the confirmation of the specified ratio value or more.
  • the metallic foreign material when the power reception amount to the power output amount is greater than or equal to the specified ratio value, the metallic foreign material does not exist on the power transmission device 310 .
  • the power reception amount for the power output amount by the power transmission device 310 Based on the confirmation that the ratio is less than the specified ratio value, a state in which the metallic foreign material exists on the top of the power transmission device 310, but as the presence of the metallic foreign material is not recognized, the power transmission device 310 may include a case where a signal for entering the wireless charging protection mode is not received.
  • 5 is a flowchart 500 for explaining a method of controlling wireless charging of an electronic device 320 according to various embodiments.
  • the electronic device may check whether the wireless charging protection mode has been entered in operation 510 .
  • the wireless charging protection mode may be a mode entered when a metal foreign object is present on top of the power transmission device (eg, the power transmission device 310 of FIGS. 3A and 3B ).
  • the electronic device 320 may transmit and receive information related to power with the power transmission device 310 .
  • the power transmission device 310 may receive at least one control error packet (CEP) signal including notification information on power (or amount of power) required for charging by the electronic device 320, and at least Power determined based on one CEP signal may be transmitted to the electronic device 320 .
  • CEP control error packet
  • the power transmission device 310 may receive a received power packet (RPP) signal including size information of power (or amount of power) received by the electronic device 320, and determine the Power may be transmitted to the electronic device 320 .
  • RPP received power packet
  • the power transmission device 310 transmits power magnitude information (eg, power output amount) to the electronic device 320 through a power transmission coil (not shown) and RPP received from the electronic device 320. Information on the amount of power received by the electronic device 320 included in the signal (eg, the amount of power received) may be compared. The power transmission device 310 may determine whether the electronic device 320 enters the wireless charging protection mode based on whether the ratio of the power output amount to the power reception amount exceeds a specified ratio value.
  • power magnitude information eg, power output amount
  • RPP received from the electronic device 320.
  • Information on the amount of power received by the electronic device 320 included in the signal eg, the amount of power received
  • the power transmission device 310 may determine whether the electronic device 320 enters the wireless charging protection mode based on whether the ratio of the power output amount to the power reception amount exceeds a specified ratio value.
  • the power transmission device 310 sends a signal to the electronic device 320 so that the electronic device 320 enters the wireless charging protection mode.
  • the fact that the power reception amount to the power output amount is less than a specified ratio value may mean a state in which a metallic foreign material is present on the power transmission device 310 .
  • the power transmission device 310 sends a signal to the electronic device 320 to allow the electronic device 320 to enter the wireless charging protection mode. may not be sent.
  • the power reception amount to the power output amount is equal to or greater than a specified ratio value, it may mean a state in which no metallic foreign material is present on the power transmission device 310 .
  • the power transmission device 310 determines that a metallic foreign material exists on the top of the power transmission device 310, and the electronic device 320 may transmit a signal to the electronic device 320 to enter the wireless charging protection mode.
  • the electronic device 320 may enter the wireless charging protection mode based on the signal received from the power transmission device 310 .
  • the electronic device 320 may perform an operation of blocking charging of the battery 453 .
  • the electronic device 320 transmits a power receiver (eg, the power receiver 450 of FIG. 4) from the power transmitter 310. Through this, it is possible to wirelessly receive power in the first range.
  • a power receiver eg, the power receiver 450 of FIG. 4
  • the power transmission device 310 sends a signal to the electronic device 320 to allow the electronic device 320 to enter the wireless charging protection mode. may not be sent. Accordingly, the electronic device 320 may not enter the wireless charging protection mode.
  • the power transmission device 310 when it is confirmed that the amount of power received relative to the amount of power output is less than a specified ratio value, a state in which a metallic foreign object is present on the top of the power transmission device 310, but the power transmission device 310 is the electronic device 320 A signal for entering the wireless charging protection mode may not be transmitted to the electronic device 320 .
  • the power transmission device 310 may be a device in which a foreign object detection (FOD) function is not implemented.
  • FOD foreign object detection
  • the power transmission device 310 since the power transmission device 310 is a device in which the FOD function is not implemented, the power transmission device does not recognize the presence of a metallic foreign object despite the existence of a metallic foreign object on the top of the power transmission device 310.
  • the electronic device 320 may not transmit a signal for allowing the electronic device 320 to enter the wireless charging protection mode. In this case, the electronic device 320 may charge the battery 453 using power within the first range received from the power transmission device 310 without entering the wireless charging protection mode.
  • thermal deformation may occur in the back cover of the electronic device 320 and/or the top of the power transmission device 310, which is in contact with the metallic foreign material, due to the heat generated by the metallic foreign material present on the top of the power transmission device 310.
  • the electronic device 320 performs the power transmission device (through operations 530 and 540 described below). 310), it can be confirmed whether a metallic foreign material is present on the upper part.
  • the electronic device 320 may charge the battery 453 using power within the first range and check the amount of charge of the battery 453 charged for a specified time.
  • the electronic device 320 may check the amount of charge of the battery 453 charged for a specified time from the time of charging the battery 453 using the power of the first range received from the power transmission device 310.
  • the amount of charge of the battery 453 may mean the capacity (eg, state of charge (SOC)) of the battery 453 .
  • the electronic device 320 determines that a metal foreign object exists, and determines the heat generation control condition. can be changed
  • a designated value which is a comparison target of the charge amount of the battery 453 for determining the presence or absence of a metallic foreign object, is in a state where the electronic device 320 is disarranged on top of the power transmission device 310 It may be set smaller than the amount of charge of the battery 453 charged for a specified time. However, it is not limited thereto. In various embodiments, the specified value is set to be smaller than the charge amount charged for a specified time in a state where the electronic device 320 is disarranged on top of the power transmission device 310, and the charge amount of the battery 453 is specified.
  • the heating control condition may be related to the temperature of the power receiving coil 451 .
  • the electronic device 320 may operate in a heating control mode.
  • the heating control mode may refer to a mode in which the battery 453 is charged with power lower than a specified power (eg, power within a specified range).
  • the designated temperature may be a temperature that may affect the charging operation due to over temperature of the battery 453 during the wireless charging operation.
  • the designated temperature may be about 41 degrees. However, it is not limited thereto.
  • the heating control condition when the temperature of the power reception coil 451 is set to a first temperature (eg, a specified temperature) as a heating control condition, and when it is confirmed that the charge amount of the battery 453 is less than a specified value, the electronic device In operation 320, the heating control condition may be changed from the first temperature to a second temperature lower than the first temperature.
  • a first temperature eg, a specified temperature
  • the electronic device 320 may include the power receiving coil 451 or a temperature sensor disposed adjacent to the power receiving coil 451 (eg, the temperature sensor 440 of FIG. 4 ). In one example, the electronic device 320 may measure the temperature of the power reception coil 451 using the temperature sensor 440 at designated time intervals. The electronic device 320 may check whether the measured temperature of the power reception coil 451 reaches the second temperature corresponding to the changed heating control condition. When it is confirmed that the temperature of the power reception coil 451 has reached the second temperature corresponding to the changed heating control condition, the electronic device 320 may enter a heating control mode. For example, the electronic device 320 may transmit a control error packet (CEP) signal including information requesting power lower than the power in the first range (eg, power in the second range) to the power transmission device 310. there is.
  • CEP control error packet
  • the power transmission device 310 is based on receiving a CEP signal including information requesting power lower than the power in the first range (eg, power in the second range) from the electronic device 320 Accordingly, power lower than the power in the first range (eg, power in the second range) may be wirelessly transmitted to the electronic device 320 .
  • the electronic device 320 charges the battery 453 using power (eg, power in the second range) lower than power in the first range wirelessly received from the power transmitter 310 through the power receiver 450. can do.
  • FIG. 6 is a flowchart 600 for explaining a method of controlling wireless charging of an electronic device 320 according to various embodiments.
  • FIG. 6 is a more detailed view of the operations of FIG. 5 described above.
  • the electronic device may check whether the wireless charging protection mode has been entered in operation 610 .
  • the wireless charging protection mode blocks the electronic device 320 and the power transmission device 310 from being overheated by the metal foreign object when a metal foreign object is present on the top of the power transmission device 310. It may be a mode performed to do this.
  • the power transmission device 310 includes power magnitude information (eg, power output amount) transmitted to the electronic device 320 through a power transmission coil (not shown) and the RPP signal received from the electronic device 320.
  • the electronic device 320 may compare received power size information (eg, power received amount).
  • the power transmission device 310 may determine whether the electronic device 320 enters the wireless charging protection mode based on whether the ratio of the amount of power received to the amount of power output exceeds a specified ratio value.
  • the electronic device 320 may block charging of the battery 453 in operation 615.
  • the power transmission device 310 confirms that a metallic foreign object exists on the power transmission device 310, and the electronic device 320 wirelessly A signal for entering the charging protection mode may be transmitted to the electronic device 320 .
  • the electronic device 320 may enter the wireless charging protection mode based on the signal received from the power transmission device 310 .
  • the battery 453 is charged.
  • action can be performed.
  • the power transmission device 310 may transmit and receive a control error packet (CEP) and/or received power packet (RPP) signal with the electronic device 320 at a specified time interval, and receive power for the amount of power output based thereon. You can check the ratio of the amount.
  • CEP control error packet
  • RPP received power packet
  • the power transmission device 310 may transmit a signal for releasing the wireless charging protection mode to the electronic device 320 .
  • the electronic device 320 may perform an operation of charging the battery 453 based on the signal for releasing the wireless charging protection mode received from the power transmission device 310 .
  • the electronic device 320 transmits power from the power transmitter 310 to the power receiver (eg, in FIG. 4 ). Power in the first range may be wirelessly received through the power receiver 450 .
  • the power transmission device 310 confirms that there is no metallic foreign material on the top of the power transmission device 310, and the electronic device 320 operates wirelessly.
  • a signal for entering the charging protection mode may not be transmitted to the electronic device 320 .
  • the electronic device 320 does not receive a signal related to the wireless charging protection mode from the power transmission device 310, it may not enter the wireless charging protection mode.
  • a state in which a metallic foreign object is present on the top of the power transmission device 310, but the power transmission device 310 is the electronic device 320 A signal for entering the wireless charging protection mode may not be transmitted to the electronic device 320 .
  • the power transmission device 310 is a device in which a foreign object detection (FOD) function is not implemented
  • FOD foreign object detection
  • a state in which a metallic foreign object is present on top of the power transmission device 310, but does not recognize the presence of a metallic foreign object, and electronic A signal for causing the device 320 to enter the wireless charging protection mode may not be transmitted to the electronic device 320 .
  • the electronic device 320 may not enter the wireless charging protection mode as it does not receive a signal related to the wireless charging protection mode from the power transmission device 310 .
  • a state in which a metallic foreign material exists on the top of the power transmission device 310 does not recognize it and transmits a signal to the electronic device 320 to allow the electronic device 320 to enter the wireless charging protection mode. If not, thermal deformation may occur on the rear cover of the electronic device 320 and/or the top of the power transmission device 310 that is in contact with the metallic foreign material due to heat from the metallic foreign material. In order to prevent this, the electronic device 320 may check whether a metallic foreign material exists on the upper part of the power transmission device 310 through operations 630 to 640 described later.
  • the electronic device 320 may charge the battery 453 using power within the first range.
  • the electronic device 320 may check the amount of charge (eg, capacity (eg, state of charge (SOC)) of the battery 453) of the battery 453 charged for a specified time. For example, the electronic device 320 may check the amount of charge of the battery 453 charged for a specified time from the time of charging the battery 453 using the power within the first range.
  • the electronic device 320 may check whether the checked amount of charge of the battery 453 is less than a specified value.
  • the electronic device 320 determines that a metal foreign object exists and receives power in operation 640 Heating control conditions related to the temperature of a coil (eg, the power receiving coil 451 of FIG. 4 ) may be changed.
  • the heating control condition is a condition for entering the heating control mode and may be related to the temperature of the power receiving coil 451 .
  • the heating control mode is a mode for charging the battery 453 with power lower than a specified power (eg, power within a specified range), when the temperature of the power receiving coil 451 exceeds the specified temperature. , can be entered.
  • the designated temperature may be a temperature that may affect the charging operation due to overheating of the battery 453 during the wireless charging operation.
  • a first temperature eg, a specified temperature
  • heat is generated. It may be an operation of changing the control condition from the first temperature to a second temperature lower than the first temperature.
  • the electronic device 320 branches to operation 620 and transmits the first signal received from the power transmission device 310.
  • An operation of charging the battery 453 may be performed using power within the range.
  • the electronic device 320 may check the temperature of the power reception coil 451 in operation 645 .
  • the electronic device 320 may include a temperature sensor (eg, the temperature sensor 440 of FIG. 4 ) disposed adjacent to the power receiving coil 451 .
  • the electronic device 320 may measure the temperature of the power reception coil 451 using the temperature sensor 440 at designated time intervals.
  • the electronic device 320 may check whether the temperature of the power receiving coil 451 exceeds a temperature (eg, a second temperature) set as the changed heating control condition. When it is confirmed that the temperature of the power receiving coil 451 is higher than the temperature (eg, the second temperature) set as the changed heating control condition (eg, YES in operation 650), the electronic device 320 in operation 655, A signal requesting power in the second range lower than the power in the first range may be transmitted to the power transmission device 310 . For example, the electronic device 320 may transmit a CEP signal including information requesting power in a second range lower than power in the first range to the power transmission device 310 .
  • a temperature eg, a second temperature
  • the power transmission device 310 wirelessly transmits power in the second range to the electronic device 320 based on receiving a CEP signal including information requesting power in the second range from the electronic device 320.
  • the electronic device 320 wirelessly receives power in the second range from the power transmitter 310 through the power receiver 450, and in operation 665, the electronic device 320 wirelessly receives the power in the second range and uses the battery 453. ) can be charged.
  • the electronic device 320 may branch to operation 620 and perform an operation of charging the battery 453 using the power of the first range received from the power transmission device 310 .
  • the electronic device 320 charges the battery 453 using power in the second range of 665 operations, and uses the temperature sensor 440 to charge the power receiving coil at designated time intervals.
  • the temperature of (451) can be measured.
  • the electronic device 320 sets the power in the second range.
  • a signal requesting a higher power in the first range may be transmitted to the power transmission device 310 .
  • the electronic device 320 may charge the battery 453 using power within a first range wirelessly received from the power transmitter 310 through the power receiver 451 .
  • a method for controlling wireless charging of the electronic device 320 includes an operation of checking whether the wireless charging protection mode has entered, and when it is determined that the wireless charging protection mode has not entered, the power transmission device ( 310) wirelessly receiving power in a first range through the power receiver 450 of the electronic device 320, charging the battery 453 using the power in the first range, and charging for a specified time operation of checking the amount of charge of the battery 453, and if it is confirmed that the amount of charge of the battery 453 is less than a specified value, confirming that a metal foreign object exists and changing a heating control condition Actions may be included.
  • the heating control condition may be related to the temperature of the power receiving coil 451 .
  • the operation of changing the heating control condition may be performed when the temperature of the power reception coil 451 is set to a first temperature as the heating control condition, and the checked amount of charge of the battery 453 is specified as the specified amount. If it is determined that the heat generation control condition is less than the value, an operation of changing the heat generation control condition from the first temperature to a second temperature lower than the first temperature may be included.
  • a method for controlling wireless charging of an electronic device 320 includes an operation of measuring the temperature of the power receiving coil 451 using the temperature sensor 440 of the electronic device 320, the When the measured temperature of the power receiving coil 451 exceeds the second temperature, transmitting a signal requesting power in a second range lower than the power in the first range to the power transmission device 310 , and charging the battery 453 using the power in the second range wirelessly received from the power transmitter 310 through the power receiver 450.
  • the power measured through the temperature sensor 440 while charging the battery 453 using the power in the second range When the temperature of the receiving coil 451 reaches a third temperature lower than the second temperature, transmitting a signal requesting power in a first range higher than the power in the second range to the power transmission device 310 An operation of charging the battery 453 using the power in the first range wirelessly received from the power transmission device 310 through the power receiver 450 may be further included.
  • the operation of checking whether the wireless charging protection mode is entered is based on the amount of output power transmitted by the power transmission device 310 and the amount of power received from the power transmission device 310. and receiving, from the power transmission device 310, a signal for entering the wireless charging protection mode determined by the power transmission device 310.
  • a method for controlling wireless charging of an electronic device 320 is based on the confirmation that the ratio of the power output amount and the power reception amount is less than a specified ratio value by the power transmission device 310 , Receiving a signal from the power transmission device 310 to enter the wireless charging protection mode, and entering the wireless charging protection mode to block charging of the battery 453. there is.
  • the metallic foreign material may be present on the power transmission device 310 .
  • the operation of wirelessly receiving power in the first range is performed when a signal for entering the wireless charging protection mode is not received from the power transmission device 310, the power transmission device ( 310) through the power receiver 450 to wirelessly receive the power in the first range.
  • the amount of power received for the amount of power output by the power transmission device 310 may include a case in which a signal for entering the wireless charging protection mode is not received from the power transmission device 310 based on the confirmation of the specified ratio value or more.
  • the metallic foreign material when the power reception amount to the power output amount is greater than or equal to the specified ratio value, the metallic foreign material does not exist on the power transmission device 310 .
  • the power transmission device 310 when a signal for entering the wireless charging protection mode is not received from the power transmission device 310, the amount of power received for the amount of power output by the power transmission device 310 Based on the confirmation of less than the specified ratio value, the presence of the metallic foreign material on the top of the power transmission device 310, but as the presence of the metallic foreign material is not recognized, the power transmission device 310 It may include a case where a signal for entering the wireless charging protection mode is not received.
  • FIGS. 7A and 7B are views 700 for explaining a method of determining whether a metallic foreign material is present on the top of the power transmission device 310 based on the amount of charge of the battery 453, according to various embodiments. 750).
  • a metal foreign object exists on top of the power transmission device (eg, the power transmission device 310 of FIGS. 3A and 3B ), but the power transmission device 310 recognizes it. Otherwise, a signal for causing the electronic device (eg, the electronic device 320 of FIGS. 3A and 3B ) to enter the wireless charging protection mode may not be transmitted to the electronic device 320 . In this case, thermal deformation may occur on the rear cover of the electronic device 320 and/or the upper portion of the power transmission device 310 that are in contact with the metallic foreign material due to heat generated by the metallic foreign material. In order to prevent this, the electronic device 320 may check whether a metallic foreign material exists on the top of the transmission device 310 based on the amount of charge of the battery 453 according to FIGS. 7A and 7B .
  • FIG. 7A is a diagram 700 for explaining a case in which a charge amount of a battery (eg, the battery 453 of FIG. 4 ) exceeds a specified value
  • FIG. 7B is a charge amount of the battery 453
  • It is a drawing 750 for explaining the case where is equal to or less than the specified value.
  • the x-axis may mean time 705 and the y-axis may mean the amount of charge of the battery 453, for example, the SOC level 710.
  • the electronic device 320 without entering the wireless charging protection mode, from the power transmission device 310 through the power receiver (eg, the power receiver 450 of FIG. 4) in the first range Power can be received wirelessly.
  • the power receiver eg, the power receiver 450 of FIG. 4
  • the electronic device 320 may check the amount of charge of the battery 453 charged for a specified time from the time of charging the battery 453 using power within the first range. For example, the electronic device 320 may check the amount of charge of the battery 453 from the time point 715 when the battery 453 is charged using power within the first range to the time point 720 when 10 minutes have elapsed. As shown in FIG. 7A , the SOC level 710 at the time 715 when the battery 453 is charged using the power in the first range is about 3%, and the SOC level at the time 720 when 10 minutes have elapsed. (710) may be about 12%.
  • the charge amount of the battery 453 charged for 10 minutes is about 9%, and the electronic device 320 sets the charge amount (for example, about 9%) of the battery 453 for 10 minutes to a specified value (for example, about 4.5%). can be found to exceed Based on the fact that the charge amount (eg, about 9%) of the battery 453 for 10 minutes exceeds a specified value (eg, about 4.5%), the electronic device 320 uses power within the first range. Thus, the battery 453 can be charged.
  • the electronic device 320 determines that the charge amount (eg, about 9%) of the battery 453 for 10 minutes exceeds a specified value (eg, about 4.5%). It is determined that no metallic foreign material is present on the top of the , and the battery 453 may be charged using power within the first range.
  • a specified value eg, about 4.5%
  • the x-axis may mean time 705
  • the y-axis may mean the amount of charge of the battery 453 , for example, the SOC level 710 .
  • the electronic device 320 may wirelessly receive power in the first range from the power transmitter 310 through the power receiver 450 without entering the wireless charging protection mode.
  • the electronic device 320 may check the amount of charge of the battery 453 charged for a specified time from the time of charging the battery 453 using power within the first range. For example, the electronic device 320 may check the amount of charge of the battery 453 from the time 755 when the battery 453 is charged using power within the first range to the time 760 when 10 minutes have elapsed. As shown in FIG. 7B , the SOC level 710 at the time point 755 when the battery 453 is charged using the power in the first range is about 3%, and the SOC level at the time point 760 when 10 minutes have elapsed. (710) may be about 6%.
  • the charge amount of the battery 453 charged for 10 minutes is about 3%, and the electronic device 320 sets the charge amount (for example, about 3%) of the battery 453 for 10 minutes to a specified value (for example, about 4.5%). It can be confirmed that the following Based on the fact that the charge amount (eg, about 3%) of the battery 453 for 10 minutes is less than or equal to a specified value (eg, about 4.5%), the electronic device 320 operates a power receiving coil (eg, in FIG. 4 ). Heating control conditions related to the temperature of the power receiving coil 451 may be changed.
  • the electronic device 320 determines that the charge amount (eg, about 3%) of the battery 453 for 10 minutes is less than or equal to a specified value (eg, about 4.5%) at the top of the power transmission device 310. It is determined that a metallic foreign material is present in , and a heating control condition related to the temperature of the power receiving coil 451 may be changed.
  • the charge amount eg, about 3%) of the battery 453 for 10 minutes is less than or equal to a specified value (eg, about 4.5%) at the top of the power transmission device 310. It is determined that a metallic foreign material is present in , and a heating control condition related to the temperature of the power receiving coil 451 may be changed.
  • FIG. 8 is a diagram of a battery 453 after changing a heating control condition related to the temperature of a power receiving coil 451 based on the presence of a metallic foreign material on the top of the power transmission device 310 according to various embodiments. It is a drawing 800 for explaining a method of charging.
  • a graph ⁇ 820> of FIG. 8 is a graph showing a temperature 810 of a battery (eg, the battery 453 of FIG. 4) over time 805, and a graph ⁇ 825> shows a time 805 ) is a graph showing the temperature 810 of a position corresponding to the position of a metallic foreign object in the battery 453 according to ), and the graph ⁇ 830> is a power receiving coil over time 805 (e.g., the power receiving coil of FIG. 4 ( 451)) is a graph showing the temperature 810 of a position in contact with a metallic foreign material, and a graph ⁇ 835> is a back surface of an electronic device (eg, the electronic device 320 of FIGS.
  • 310) may be a graph showing a temperature 810 at a position where a metallic foreign material exists.
  • the graph ⁇ 845> of FIG. 8 may be a graph showing the temperature 810 of the power receiving coil 451 over time 805, and the graph ⁇ 850> shows the amount of charge of the battery 453 over time 805, for example.
  • the electronic device 320 may check whether the amount of charge 815 of the battery 453 charged for a specified time using power within the first range is less than a specified value. For example, the electronic device 320 charges the battery 453 using power within a first range based on a graph 850 representing the amount of charge of the battery 453 over time 805, for example, the SOC 815. It can be seen that the charge amount of the battery 453 charged for a specified time (eg, 10 minutes 865) from the time point 860 is less than a value designated as about 3%, for example, about 4.5%.
  • a specified time eg, 10 minutes 865
  • the electronic device 320 Based on the fact that the charge amount (eg, about 3%) of the charged battery 453 is less than a specified value (eg, about 4.5%), the electronic device 320 has a metallic foreign material on top of the power transmission device 310. It is determined that a (metal foreign object) exists, and a heating control condition related to the temperature of the power receiving coil 451 may be changed. For example, when the temperature of the power receiving coil 451 is set to a first temperature (eg, a designated temperature) as a heating control condition, when the electronic device 320 determines that the amount of charge of the battery 453 is less than a designated value, the heating control condition may be changed from the first temperature to a second temperature lower than the first temperature.
  • a first temperature eg, a designated temperature
  • the first temperature is about 41 degrees and the second temperature is about 38 degrees.
  • the electronic device 320 uses a temperature sensor disposed adjacent to the power reception coil 451 (eg, the temperature sensor 440 of FIG. temperature can be measured
  • the electronic device 320 controls heat generation in which the temperature of the power reception coil 451 is changed based on a graph representing the temperature 810 of the power reception coil 451 over time 805. It may be checked whether the temperature set as a condition exceeds, for example, about 38 degrees (eg, the second temperature). When it is confirmed that the temperature 870 of the power receiving coil 451 exceeds the temperature set as the changed heating control condition, for example, about 38 degrees (eg, the second temperature), the electronic device 320 is configured to operate the electronic device 320 higher than the first range of power. A signal requesting power in the second low range may be transmitted to the power transmission device 310 . The electronic device 320 may wirelessly receive power in the second range from the power transmitter 310 through the power receiver 450 and charge the battery 453 using the power in the second range.
  • the temperature set as a condition exceeds, for example, about 38 degrees (eg, the second temperature).
  • the electronic device 320 is configured to operate the electronic device 320 higher than the first range of power.
  • the electronic device 320 charges the battery 453 using the power in the second range, and uses the temperature sensor 440 to charge the battery 451 at designated time intervals. Temperatur can be measured. A temperature (eg, third temperature (eg, about 35 degrees)) lower than the temperature (eg, second temperature (eg, about 38 degrees)) set as the heating control condition in which the measured temperature of the power receiving coil 451 is changed In this case, the electronic device 320 may transmit a signal requesting power in the first range higher than the power in the second range to the power transmission device 310 . The electronic device 320 may charge the battery 453 using power within a first range wirelessly received from the power transmitter 310 through the power receiver 450 .
  • third temperature eg, about 35 degrees
  • second temperature eg, about 38 degrees
  • the back cover of the electronic device 320 may be formed of glass stick, and the thermal deformation start temperature of the glass stick may be, for example, about 80 degrees.
  • the temperature 810 of the power receiving coil 451 based on the temperature 810 of the power receiving coil 451 reaching (870) a temperature set as the changed heating control condition, for example, about 38 degrees (eg, the second temperature), the first range As the battery 453 is charged using the power in the second range lower than the power of , the temperature 810 of the power receiving coil 451 is changed to the temperature set as the heating control condition, for example, about 38 degrees (eg, the second temperature) at the time of reaching 870 and the time thereafter, temperature according to ⁇ 820>, ⁇ 825>, ⁇ 830>, ⁇ 835>, ⁇ 840>
  • the temperature 810, the temperature of the position where the metallic foreign material is present on the top of the power transmission device 310 may be lower than

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Abstract

본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치는, 전력 수신 코일을 포함하는 전력 수신부, 배터리, 및 상기 전력 수신부 및 상기 배터리와 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 무선 충전 보호 모드의 진입 여부를 확인하고, 상기 무선 충전 보호 모드로 진입하지 않은 것으로 확인되는 경우, 전력 송신 장치로부터 상기 전력 수신부를 통해 제1 범위의 전력을 무선으로 수신하고, 상기 제1 범위의 전력을 이용하여 상기 배터리를 충전하며, 지정된 시간 동안 충전된 상기 배터리의 충전량을 확인하고, 및 상기 배터리의 충전량이 지정된 값 미만인 것으로 확인되는 경우, 금속성 이물(metal foreign object)이 존재하는 것으로 확인하고, 발열 제어 조건을 변경하도록 설정될 수 있다. 본 문서에 개시된 다양한 실시예들 이외의 다른 다양한 실시예가 가능할 수 있다.

Description

전자 장치 및 이를 이용한 무선 충전 제어 방법
본 개시의 다양한 실시예들은 전자 장치 및 이를 이용한 무선 충전 제어 방법에 관한 것이다.
전자 장치는 무선 전력 전송(wireless power transfer) 기술을 이용하여 무선 충전 또는 무접점 충전할 수 있다. 무선 전력 전송 기술은 전자 장치(예: 전력 수신 장치)와 전력 송신 장치(예: 무선 충전기) 간에 별도의 커넥터에 의한 연결 없이, 전력이 무선으로 전력 송신 장치로부터 전자 장치로 전달되어 전자 장치의 배터리가 충전되는 기술일 수 있다. 무선 전력 전송 기술을 사용함에 있어서, 전력 송신 장치는 금속성 이물(metal foreign object)의 탐지를 위한 무선 충전 보호 모드로 기능할 수 있다. 무선 충전 보호 모드는 전자 장치에 대한 무선 충전 시, 금속성 이물의 존재 유무를 탐지하고, 금속성 이물로 인한 발열을 방지하는 모드일 수 있다.
하지만, 무선 충전 중에 금속성 이물이 존재하는 상황에서 무선 충전 보호 모드가 동작하지 않는 경우, 정상 충전 전력으로 배터리가 충전될 수 있으며, 이에 따라, 전자 장치의 후면 커버 및/또는 전력 송신 장치의 상부에서 열 변형이 발생할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는, 무선 충전 보호 모드가 동작하지 않는 상태에서, 지정된 시간 동안 전력 송신 장치로부터 무선으로 수신되는 전력을 이용하여 충전된 배터리의 충전량에 기반하여, 금속성 이물의 존재 여부를 확인할 수 있다. 전자 장치는, 배터리의 충전량이 지정된 값 미만인 경우 금속성 이물이 존재하는 것으로 확인하고, 발열 제어 조건을 변경할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는, 전력 수신 코일을 포함하는 전력 수신부, 배터리, 및 상기 전력 수신부 및 상기 배터리와 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 무선 충전 보호 모드의 진입 여부를 확인하고, 상기 무선 충전 보호 모드로 진입하지 않은 것으로 확인되는 경우, 전력 송신 장치로부터 상기 전력 수신부를 통해 제1 범위의 전력을 무선으로 수신하고, 상기 제1 범위의 전력을 이용하여 상기 배터리를 충전하며, 지정된 시간 동안 충전된 상기 배터리의 충전량을 확인하고, 및 상기 배터리의 충전량이 지정된 값 미만인 것으로 확인되는 경우, 금속성 이물(metal foreign object)이 존재하는 것으로 확인하고, 발열 제어 조건을 변경하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 무선 충전 제어 방법은, 무선 충전 보호 모드의 진입 여부를 확인하는 동작, 상기 무선 충전 보호 모드로 진입하지 않은 것으로 확인되는 경우, 전력 송신 장치로부터 상기 전자 장치의 전력 수신부를 통해 제1 범위의 전력을 무선으로 수신하는 동작, 상기 제1 범위의 전력을 이용하여 배터리를 충전하며, 지정된 시간 동안 충전된 상기 배터리의 충전량을 확인하는 동작, 및 상기 배터리의 충전량이 지정된 값 미만인 것으로 확인되는 경우, 금속성 이물(metal foreign object)이 존재하는 것으로 확인하고, 발열 제어 조건을 변경하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는, 무선 충전 보호 모드가 동작하지 않는 상태에서, 지정된 시간 동안 충전된 배터리의 충전량에 기반하여 금속성 이물의 존재 여부를 확인할 수 있어, 금속성 이물에 의한 안전사고를 방지할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는, 배터리의 충전량이 지정된 값 미만인 경우 금속성 이물이 존재하는 것으로 확인하고, 발열 제어 조건을 변경하여 낮은 전력으로 배터리를 충전함에 따라, 전자 장치의 후면 커버 및/또는 전력 송신 장치의 상부에 발생할 수 있는 열 변형을 방지할 수 있다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는, 다양한 실시예들에 따른, 전력 관리 모듈 및 배터리에 대한 블록도이다.
도 3a는, 다양한 실시예들에 따른, 전력 송신 장치가 전력 수신 장치를 충전하는 동작을 개략적으로 설명하는 도면이다.
도 3b는, 다양한 실시예들에 따른, 전력 송신 장치가 전력 수신 장치와 같은 오브젝트를 검출하는 동작을 설명하는 도면이다.
도 4는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치를 도시한 블록도이다.
도 5는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 무선 충전을 제어하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 6은, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 무선 충전을 제어하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 7a 및 도 7b는, 다양한 실시예들에 따른, 배터리의 충전량에 기반하여 전력 송신 장치의 상부에 금속성 이물이 존재하는지 여부를 확인하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 8은, 다양한 실시예들에 따른, 전력 송신 장치의 상부에 금속성 이물이 존재하는 것에 기반하여 전력 수신 코일의 온도와 관련된 발열 제어 조건을 변경한 후, 배터리를 충전하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104) 간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B, 또는 C", "A, B, 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제1", "제2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제1) 구성요소가 다른(예: 제2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
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 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램, 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
도 2는, 다양한 실시예들에 따른, 전력 관리 모듈(188) 및 배터리(189)에 대한 블록도(200)이다.
도 2를 참조하면, 전력 관리 모듈(188)은 충전 회로(210), 전력 조정기(220), 또는 전력 게이지(230)를 포함할 수 있다. 충전 회로(210)는 전자 장치(101)에 대한 외부 전원으로부터 공급되는 전력을 이용하여 배터리(189)를 충전할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 충전 회로(210)는 외부 전원의 종류(예: 전원 어댑터, USB, 또는 무선 충전), 상기 외부 전원으로부터 공급 가능한 전력의 크기(예: 약 20와트 이상), 또는 배터리(189)의 속성 중 적어도 일부에 기반하여 충전 방식(예: 일반 충전 또는 급속 충전)을 선택하고, 상기 선택된 충전 방식을 이용하여 배터리(189)를 충전할 수 있다. 외부 전원은 전자 장치(101)와, 예를 들면, 연결 단자(178)를 통해 유선 연결되거나, 또는 안테나 모듈(197)을 통해 무선으로 연결될 수 있다.
전력 조정기(220)는, 예를 들면, 외부 전원 또는 배터리(189)로부터 공급되는 전력의 전압 레벨 또는 전류 레벨을 조정함으로써 다른 전압 또는 다른 전류 레벨을 갖는 복수의 전력들을 생성할 수 있다. 전력 조정기(220)는 상기 외부 전원 또는 배터리(189)의 전력을 전자 장치(101)에 포함된 구성요소들 중 일부 구성요소들 각각의 구성요소에게 적합한 전압 또는 전류 레벨로 조정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전력 조정기(220)는 LDO(low drop out) regulator 또는 switching regulator의 형태로 구현될 수 있다. 전력 게이지(230)는 배터리(189)에 대한 사용 상태 정보(예: 배터리(189)의 용량, 충방전 횟수, 전압, 또는 온도)를 측정할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, 충전 회로(210), 전압 조정기(220), 또는 전력 게이지(230)를 이용하여, 상기 측정된 사용 상태 정보에 적어도 일부 기반하여 배터리(189)의 충전과 관련된 충전 상태 정보(예: 수명, 과전압, 저전압, 과전류, 과충전, 과방전(over discharge), 과열, 단락, 또는 팽창(swelling))를 결정할 수 있다. 전력 관리 모듈(188)은 상기 결정된 충전 상태 정보에 적어도 일부 기반하여 배터리(189)의 정상 또는 이상 여부를 판단할 수 있다. 배터리(189)의 상태가 이상으로 판단되는 경우, 전력 관리 모듈(188)은 배터리(189)에 대한 충전을 조정(예: 충전 전류 또는 전압 감소, 또는 충전 중지)할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)의 기능들 중 적어도 일부 기능은 외부 제어 장치(예: 프로세서(120))에 의해서 수행될 수 있다.
배터리(189)는, 일 실시예에 따르면, 배터리 보호 회로(protection circuit module(PCM))(240)를 포함할 수 있다. 배터리 보호 회로(240)는 배터리(189)의 성능 저하 또는 소손을 방지하기 위한 다양한 기능(예: 사전 차단 기능)들 중 하나 이상을 수행할 수 있다. 배터리 보호 회로(240)는, 추가적으로 또는 대체적으로, 셀 밸런싱, 배터리의 용량 측정, 충방전 횟수 측정, 온도 측정, 또는 전압 측정을 포함하는 다양한 기능들을 수행할 수 있는 배터리 관리 시스템(battery management system(BMS))의 적어도 일부로서 포함될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 배터리(189)의 상기 사용 상태 정보 또는 상기 충전 상태 정보의 적어도 일부는 센서 모듈(176) 중 해당하는 센서(예: 온도 센서), 전원 게이지(230), 또는 전력 관리 모듈(188)을 이용하여 측정될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 센서 모듈(176) 중 상기 해당하는 센서(예: 온도 센서)는 배터리 보호 회로(240)의 일부로 포함되거나, 또는 이와는 별도의 장치로서 배터리(189)의 인근에 배치될 수 있다.
도 3a는, 다양한 실시예들에 따른, 전력 송신 장치(310)가 전자 장치(320)를 충전하는 동작을 개략적으로 설명하는 도면(300)이다.
도 3a를 참조하면, 전력 송신 장치(310)는 무선으로 전력을 송신하여 전자 장치(320)(예: 전력 수신 장치)를 충전시킬 수 있다. 예컨대, 전자 장치(320)의 배터리(예: 도 1의 배터리(189))가 방전된 상태이거나, 가용 전력량이 지정된 레벨 미만인 경우, 전력 송신 장치(310)는 무선으로 전력을 송신하여 전자 장치(320)의 배터리(189)를 충전시킬 수 있다.
다양한 실시예들에서, 전자 장치(320)는 도 1에 개시된 전자 장치(101)를 포함할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(320)는 스마트 폰, 웨어러블 기기(예: 와치), 태블릿, 또는 무선 이어폰 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 전력 송신 장치(310)는 무선으로 전력을 공급하는 장치일 수 있다. 예컨대, 무선으로 전력을 공급하는 장치는 무선 충전 패드와 같이 도전성 패턴을 이용하여 전자 장치(320)에 무선 전력을 공급하는 장치일 수 있다. 일 실시예에서, 무선 인터페이스를 통해 전자 장치(320)와 연결되는 전력 송신 장치(310)는 무선 HV(high voltage) 장치(예: AFC(adaptive fast charge), 또는 QC(quick charge)를 지원하는 장치)를 포함할 수 있다. 하지만 이에 한정하는 것은 아니다.
다양한 실시예들에서, 전력 송신 장치(310)는 전자 장치(320)의 충전을 대기하는 상태에서, 하우징(304)의 상부에 전자 장치(320)가 배치(예: 인접 또는 접촉)되는 것을 검출할 수 있다. 예컨대, 전력 송신 장치(310)의 하우징(304)의 상부는, 무선 충전을 위한 코일(예: 전력 송신 코일(미도시))에 인접한 면 또는 무선 충전을 위한 코일의 자력이 전송되는 방향에 있는 면을 의미할 수 있다.
일 실시예에서, 전력 송신 장치(310)는 주기적으로 또는 지정된 시간에 제1 핑(ping) 신호(예: 아날로그 핑 신호, Q 핑 신호, 또는 디지털 핑 신호 중 하나의 신호)를 무선 충전을 위한 코일을 통하여 송신할 수 있고, 제1 핑(ping) 신호를 통해 전자 장치(320)가 전력 송신 장치(310)에 인접 또는 접촉하였는지의 여부를 확인(또는 결정)할 수 있다. 전자 장치(320)는 전력 송신 장치(310)로부터 송신된 제1 핑(ping) 신호에 응답하는 피드백 신호(예: 응답 신호, 식별 정보, 구성 정보, 및/또는 SSP(signal strength packet) 신호)를 전력 송신 장치(310)에 송신할 수 있다. 예컨대, Q 핑 신호는 아날로그 핑 신호의 일종으로서, 전력 송신 장치(310)의 코일에 인가된 신호의 변화(예: 전류, 전압, 또는 주파수 중 적어도 하나)를 감지하여, 코일의 공진 포인트 일치 정도를 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 전력 송신 장치(310)는 하우징(304)의 상부에 전자 장치(320)가 배치되었는지 여부를 판단하기 위한 제1 핑(ping) 신호를 기초로 하여, 전력 송신 장치(310)의 하우징(304)의 상부에 배치되는 오브젝트(예: 전자 장치(320), 또는 금속)의 유무를 확인할 수 있다. 예컨대, 전력 송신 장치(310)는 제1 핑(ping) 신호의 송신 시 측정되는 전기 에너지(예: 전류 또는 전압)의 변화를 확인하고, 확인된 전기 에너지의 변화를 기초로 하여, 전자 장치(320)의 배치(예: 존재) 유무를 확인할 수 있다. 전력 송신 장치(310)는 전자 장치(320)의 존재가 확인되는 경우, 제1 핑(ping) 신호와 관련된 복수의 파라미터들 중 적어도 일부를 조정할 수 있다.
도 3b는, 다양한 실시예들에 따른, 전력 송신 장치(310)가 전자 장치(320)와 같은 오브젝트를 검출하는 동작을 설명하는 도면(350)이다.
도 3b를 참조하면, 전력 송신 장치(310)는 전자 장치(320)(예: 전력 수신 장치)에 전력을 무선으로 송신하는 기능(예: Tx 기능)을 수행할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 전력 송신 장치(310)는, 예를 들어, 하우징(예: 도 3a의 하우징(304))의 상부에 전자 장치(320)가 배치되면, 전자 장치(320)를 감지 및/또는 인증하고, 전자 장치(320)에 무선으로 전력을 송신할 수 있다.
일 실시예에서, 전력 송신 장치(310)는 핑(ping) 동작(353), 인증 및 구성(identification & configuration) 동작(355), 및/또는 전력 송신(power transfer) 동작(357)을 수행할 수 있다. 전력 송신 장치(310)는 핑(ping) 동작(353), 인증 및 구성(identification & configuration) 동작(355), 및/또는 전력 송신(power transfer) 동작(357)을 이용하여 적어도 하나의 신호 또는 데이터를 송수신할 수 있다.
일 실시예에서, 전력 송신 장치(310)는 핑 동작(353)을 이용하여, 지정된 범위 내에 존재하는 전자 장치(320)를 검출하기 위한 신호(예: 핑 신호)를 지정된 시간 간격으로 전송할 수 있다. 예컨대, 전력 송신 장치(310)는 전자 장치(320)에 제1 핑 신호 또는 제2 핑 신호를 전송할 수 있다. 제1 핑 신호의 전송 주기는 제2 핑 신호의 전송 주기보다 짧을 수 있다. 제1 핑 신호는 약 0.1~10ms의 전송 주기를 가질 수 있다. 제2 핑 신호는 약 65~70ms의 전송 주기를 가질 수 있다. 제1 핑 신호는 아날로그 핑 신호 또는 Q 핑 신호를 포함할 수 있다. 제2 핑 신호는 디지털 핑 신호를 포함할 수 있다. 제1 핑 신호의 전송 주기 및 제2 핑 신호의 전송 주기는 예시적인 것으로서, 전력 송신 장치(310) 및/또는 사용자의 설정에 따라 변경될 수 있다.
일 실시예에서, 전력 송신 장치(310)는 제1 핑 신호 또는 제2 핑 신호에 응답하는 피드백 신호(예: 응답 신호, 식별 정보, 구성 정보, 및/또는 SSP 신호)를 전자 장치(320)로부터 수신하고, 전자 장치(320)의 존재 여부를 감지할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 전력 송신 장치(310)는 제1 핑 신호인 아날로그 핑 신호를 이용하여, 특정 오브젝트(예: 전자 장치(320) 또는 전자 장치(320) 이외의 다른 금속 성분의 물체)의 종류 및 위치에 따라, 예를 들어, 전력 생성 회로(미도시)에 전류가 변화하는 것을 검출하여, 하우징(304)의 상부에 특정 오브젝트가 배치되는지의 여부를 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 전력 송신 장치(310)는 제1 핑 신호인 Q 핑 신호를 이용하여, 특정 오브젝트(예: 전자 장치(320) 또는 전자 장치(320) 이외의 다른 금속 성분의 물체)의 종류 및 위치에 따라, 예를 들어, 전력 송신 코일(미도시)의 감쇄 계수(예: Q 값) 및 고유 주파수가 변화하는 것을 검출하여, 하우징(304)의 상부에 특정 오브젝트가 배치되는지의 여부를 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 전력 송신 장치(310)는 제1 핑 신호를 통해 하우징(304)의 상부에 특정 오브젝트(예: 전자 장치(320) 또는 전자 장치(320) 이외의 다른 금속 성분의 물체)가 배치된 것으로 확인되면, 제2 핑 신호인 디지털 핑 신호를 이용하여 하우징(304)의 상부에 배치된 특정 오브젝트의 종류 및/또는 위치를 확인할 수 있다. 예컨대, 전력 송신 장치(310)가 제2 핑 신호인 디지털 핑 신호를 전자 장치(320)에 전송하면, 전자 장치(320)의 정류 회로(미도시)에는 특정 값 이상의 전압이 유도되고, 유도된 전압의 세기(예: 전압 값에 대한 정보)를 포함하는 SSP(signal strength packet) 신호가 전력 송신 장치(310)에 전달될 수 있다. 전력 송신 장치(310)는 전달된 식별 정보 신호를 통해, 하우징(304)의 상부에 배치된 전자 장치(320)의 종류를 확인할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 전력 송신 장치(310)는 전자 장치(320)로부터 무선 충전 전력 제어와 관련된 패킷(예: control error packet, CEP)을 수신할 수 있다. 전력 송신 장치(310)의 전력 송신 코일(미도시)은 복수의 코일들을 포함할 수 있고, 상기 복수의 코일들 중 적어도 하나의 코일을 이용하여 패킷을 수신할 수 있다. 전력 송신 장치(310)는 수신한 패킷에 기반하여 전자 장치(320)의 위치를 판단하고, 무선으로 전력을 전송하기 위한 적어도 하나의 코일을 선택할 수 있다.
일 실시예에서, 전력 송신 장치(310)는 핑 동작(353)에서, 제1 핑 신호 또는 제2 핑 신호의 전송과 관련된 복수의 파라미터들을 설정할 수 있다. 예컨대, 전력 송신 장치(310)는 제1 핑 신호 또는 제2 핑 신호의 주파수, 제1 핑 신호 또는 제2 핑 신호를 전송하기 위하여 전력 전송 회로(예: 전력 전송부(미도시) 또는 전력 송신 코일(미도시))에 인가하는 전압, 또는 제1 핑 신호 또는 제2 핑 신호의 전송 주기 중 적어도 하나와 관련된 복수의 파라미터들을 설정할 수 있다. 복수의 파라미터들은 전력 송신 장치(310)의 초기 설정에서 디폴트 값으로 제공될 수도 있다.
일 실시예에서, 전력 송신 장치(310)는 핑 동작(353)에서, 전력 송신 장치(310)의 하우징(304)의 상부에 존재하는 특정 오브젝트(예: 전자 장치(320))의 유무를 판단할 수 있다. 전력 송신 장치(310)는 핑 동작(353)과 관련된 동작 구간(또는 무선 충전 대기 상태) 동안, 제1 핑 신호 또는 제2 핑 신호의 전송과 관련된 복수의 파라미터들에 기초하여 핑 신호를 전송할 수 있고, 핑 신호 전송에 대응하여 전력 전송 회로(예: 전력 전송부(미도시) 또는 전력 송신 코일(미도시))에서 측정되는 전기 에너지(예: 전류 및 전압 중 적어도 하나)를 확인할 수 있다.
일 실시예에서, 전력 송신 장치(310)는 제1 핑 신호 또는 제2 핑 신호의 전송에 대응하여 전력 전송 회로(예: 전력 전송부(미도시) 또는 전력 송신 코일(미도시))에서 측정된 전압과 지정된 임계 전압 간의 관계 및 전력 전송 회로(예: 전력 전송부(미도시) 또는 전력 송신 코일(미도시))에서 측정된 전류와 지정된 임계 전류 간의 관계 중 적어도 하나를 확인하고, 확인 결과에 기초하여 전력 송신 장치(310)의 상부에 존재하는 오브젝트의 유무를 결정할 수 있다.
일 실시예에서, 전력 송신 장치(310)는 제1 핑 신호 또는 제2 핑 신호의 전송에 대응하여 전력 전송 회로(예: 전력 전송부(미도시) 또는 전력 송신 코일(미도시))에서 측정되는 전기 에너지(예: 전류 및 전압 중 적어도 하나)의 변화를 기초로 하여, 전력 송신 장치(310)의 상부에 존재하는 오브젝트의 상태(예: 오브젝트의 종류, 오브젝트의 크기, 또는 오브젝트의 배치 상태) 또는 오브젝트의 상태 변화를 검출할 수 있다.
일 실시예에서, 전력 송신 장치(310)는, 전력 송신 장치(310)의 하우징(304)의 상부에 특정 오브젝트(예: 전자 장치(320) 또는 전자 장치(320) 이외의 다른 금속 성분의 물체)가 배치된 것으로 확인되면, 오브젝트로 인한 노이즈(예: 오브젝트의 떨림 및/또는 떨림에 의한 가청 주파수 대역의 소음), 오브젝트의 발열 정도 또는 오브젝트로부터 기인되는 전력 송신 장치(310)의 열화(예: 오브젝트로부터의 유도 가열에 의한 전력 송신 장치(310)의 발열)를 억제하기 위해, 제1 핑 신호 또는 제2 핑 신호의 전송과 관련된 복수의 파라미터들 중 적어도 일부를 변경 또는 조정할 수 있다. 일 실시예에서, 전력 송신 장치(310)는 특정 오브젝트의 존재에 대한 노티피케이션(notification)을 제공하기 위해, 지정된 알림(예: 발광, 진동, 및/또는 음향)을 출력할 수 있다.
일 실시예에서, 전력 송신 장치(310)는 전자 장치(320)가 감지됨에 따라, 인증 및 구성 동작(355)에서, 전자 장치(320)의 식별 정보 및 구성 정보를 수신할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 식별 정보는 전자 장치(320)를 인증할 수 있는 적어도 하나의 정보(예: 전자 장치(320)의 무선 통신 ID)를 포함할 수 있다. 전력 송신 장치(310)는 식별 정보와 메모리(예: 도 1의 메모리(130))에 저장된 정보(예: 전력 송신 장치(310)와 무선 전력 공유가 인증된 전자 장치(320)의 무선 통신 ID)가 일치하는 경우, 감지된 전자 장치(320)를 유효한 장치로 판단할 수 있다. 구성 정보는 전자 장치(320)가 전력 송신 장치(310)로부터 무선으로 전력을 수신하기 위해 요구되는 각종 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 전력 송신 장치(310)는 식별 정보 및 구성 정보를 기초로 전자 장치(320)가 인증 또는 선택됨에 따라, 전력 송신 동작(357)에서, 전자 장치(320)로 무선 전력을 송신할 수 있다. 전력 송신 동작(357)에서, 전력 송신 장치(310)는 전자 장치(320)가 충전을 위해 필요로 하는 전력(또는 전력량)에 대한 통지 정보를 포함하는 적어도 하나의 CEP(control error packet) 신호 및 전자 장치(320)가 수신하는 전력(또는 전력량)의 크기 정보를 포함하는 RPP(received power packet) 신호 중 적어도 하나를 전자 장치(320)로부터 수신할 수 있다. 전력 송신 장치(310)는 적어도 하나의 CEP 신호 및 RPP 신호 중 적어도 하나를 기초로 하여 전자 장치(320)에 전송되는 무선 전력을 조정할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(320)는 적어도 하나의 CEP 신호 및 RPP 신호를 지정된 주기로 전송하거나, 특정 이벤트(예: 전자 장치(320)의 상태 변화)가 발생될 경우 전송할 수 있다. 적어도 하나의 CEP 신호와 RPP 신호는 서로 다른 주기로 전송될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 전력 송신 장치(310)가 복수의 코일들을 포함하고 있는 경우, 전력 송신 장치(310)는 복수의 코일들 중 적어도 두 개 이상의 코일들을 통하여 핑(ping) 동작(353), 인증 및 구성(identification & configuration) 동작(355), 및 전력 송신(power transfer) 동작(357)을 수행할 수 있다.
일 실시예에서, 전력 송신 장치(310)는 복수의 코일들을 통하여 동시에 핑(ping) 동작(353)을 수행하거나, 또는 복수의 코일들을 지정된 패턴 또는 순서에 기반하여 핑(ping) 동작(353)을 수행할 수 있다. 일 실시예에서, 전력 송신 장치(310)는 복수의 코일들을 통하여 전자 장치(320)가 검출되는 경우, 전자 장치(320)가 검출된 코일을 통하여 인증 및 구성(identification & configuration) 동작(355)을 수행하거나 또는 지정된 임계값 이상으로 검출된 코일을 통하여 인증 및 구성(identification & configuration) 동작(355)을 수행할 수 있다. 일 실시예에서, 전력 송신 장치(310)는 전력 송신(power transfer) 동작(357)에서, 복수의 코일들 각각을 통하여 전자 장치(320)로 전력을 전송하고, 전자 장치(320)로부터 피드백을 수신할 수 있다. 또 다른 실시예에서, 전력 송신 장치(310)는 전력 송신(power transfer) 동작(357)에서, 복수의 코일들 중 적어도 두 개 이상의 코일들을 통하여 전자 장치(320)로 전력을 전송하고, 전자 장치(320)로부터 피드백을 수신할 수 있다.
도 4는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치(320)를 도시한 블록도(400)이다.
도 4를 참조하면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 3a 및 도 3b의 전자 장치(320))는 통신 회로(410)(예: 도 1의 통신 모듈(190)), 메모리(420)(예: 도 1의 메모리(130)), 디스플레이(430)(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160)), 온도 센서(440), 전력 수신부(450), 전력 송신부(455), 및/또는 프로세서(460)(예: 도 1의 프로세서(120))를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 통신 회로(410)(예: 도 1의 통신 모듈(190))는 전력 송신 장치(예: 도 3a 및 도 3b의 전력 송신 장치(310))와 무선 통신을 수행할 수 있다. 통신 회로(410)는 제1 통신 회로(미도시) 또는 제2 통신 회로(미도시) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예컨대, 제1 통신 회로는 전력 수신 코일(451)을 이용하여 전력 송신 장치(310)의 제1 통신 회로와 통신할 수 있다. 다른 예를 들어, 제1 통신 회로는 전력 송신 코일(457)을 이용하여 외부 전자 장치(예: 전력 수신 장치)의 제1 통신 회로와 통신할 수 있다. 제2 통신 회로는 블루투스(bluetooth), 저전력 블루투스(bluetooth low energy, BLE), 와이파이(wi-fi), 및 근거리 무선 통신(near field communication, NFC) 중 적어도 하나를 이용하여 전력 송신 장치(310)(또는 외부 전자 장치(예: 전력 수신 장치))의 제2 통신 회로와 통신할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 메모리(420)(예: 도 1의 메모리(130))는 전자 장치(320)의 프로세서(460)의 처리 및 제어를 위한 프로그램(예: 도 1의 프로그램(140)), 운영 체제(operating system, OS)(예: 도 1의 운영 체제(142)), 다양한 어플리케이션, 및/또는 입/출력 데이터를 저장하는 기능을 수행하며, 전자 장치(320)의 전반적인 동작을 제어하는 프로그램을 저장할 수 있다. 메모리(420)는 전자 장치(320)에서 본 개시의 다양한 실시예들과 관련된 기능 처리 시 필요한 다양한 설정 정보를 저장할 수 있다.
일 실시예에서, 메모리(420)는 무선 충전 보호 모드의 진입 여부를 확인하기 위한 기준 값(예: 전력 송신 장치(310)가 송신하는 전력 출력량과 전자 장치(320)가 수신한 전력 수신량의 비율과 비교하기 위한 지정된 비율 값)을 저장할 수 있다. 메모리(420)는 발열 제어 조건을 변경하기 위한 기준 값(예: 배터리(453)의 충전량과 비교하기 위한 지정된 값)을 저장할 수 있다. 메모리(420)는 발열 제어 모드에 진입하기 위한 기준 값(예: 지정된 온도 값)을 저장할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 디스플레이(430)(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160))는 프로세서(460)의 제어 하에 영상을 표시하며, 액정 디스플레이(liquid crystal display, LCD), 발광 다이오드(light-emitting diode, LED) 디스플레이, 유기 발광 다이오드(organic light-emitting diode, OLED) 디스플레이, 또는 마이크로 전자 기계 시스템(micro electro mechanical systems, MEMS) 디스플레이, 전자 종이(electronic paper) 디스플레이, 또는 플렉서블 디스플레이(flexible display) 중 어느 하나로 구현될 수 있다. 하지만 이에 한정하는 것은 아니다.
일 실시예에서, 디스플레이(430)는 프로세서(460)의 제어 하에, 전자 장치(320)의 무선 전력 수신 및/또는 무선 충전과 관련된 다양한 정보를 사용자 인터페이스를 통해 표시할 수 있다. 예컨대, 사용자 인터페이스는, 전자 장치(320)의 충전 상태에 대한 사용자 인터페이스, 전자 장치(320)가 전력 송신 장치(310)의 상부(예: 도 3a의 하우징(304))의 상부)에 비정렬되게 배치된 상태에 대한 사용자 인터페이스를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 온도 센서(440)는 전력 수신 코일(451)의 온도를 측정할 수 있으며, 측정된 전력 수신 코일(451)의 온도를 프로세서(460)에 전달할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 전력 수신부(450)는 전력 송신 장치(310)(예: 전력 송신 코일)로부터 무선으로 전력을 수신하는 전력 수신 코일(451) 및 배터리(453)(예: 도 1의 배터리(189))를 포함할 수 있다. 이에 한정하는 것은 아니며, 미도시 되었으나, 전력 수신부(450)는 매칭 회로, 수신된 AC 전력을 DC로 정류하는 정류 회로, 충전 전압을 조정하는 조정 회로, 및/또는 스위칭 회로를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서(460)는 전력 수신부(450)의 전력 수신 코일(451)을 통해 전력 송신 장치(310)로부터 무선으로 수신되는 전력을 이용하여 배터리(453)를 충전할 수 있다.
일 실시예에서, 배터리(453)는 전자 장치(320)의 하우징(미도시) 내에 장착될 수 있으며, 충전 가능할 수 있다. 배터리(453)는, 예를 들면, 리튬 이온 전지(lithium-ion battery), 충전식 전지(rechargeable battery), 및/또는 태양 전지(solar battery)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 전력 송신부(455)는 외부 전자 장치(예: 전력 수신 장치)로 무선으로 전력을 송신하는 전력 송신 코일(457)을 포함할 수 있다. 이에 한정하는 것은 아니며, 미도시 되었으나, 전력 송신부(455)는 외부의 전원(예: travel adapter, TA)으로부터 입력된 전력의 전압을 변환하는 전력 어댑터, 변환된 전압으로부터 전력 전송에 필요한 전력을 생성하는 전력 생성 회로, 및/또는 전력 송신 코일(457)과 외부 전자 장치(예: 전력 수신 장치)의 전력 수신 코일 사이의 효율을 향상시키는 매칭 회로를 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 전력 수신부(450) 및 전력 송신부(455)는 하나의 모듈로 형성될 수도 있다.
다양한 실시예들에서, 프로세서(460)(예: 도 1의 프로세서(120))는 예를 들어, 마이크로 컨트롤러 유닛(micro controller unit, MCU)을 포함할 수 있고, 운영체제(OS) 또는 임베디드 소프트웨어 프로그램을 구동하여 프로세서(460)에 연결된 다수의 하드웨어 구성요소들을 제어할 수 있다. 프로세서(460)는, 예를 들어, 메모리(420)에 저장된 인스트럭션들(예: 도 1의 프로그램(140))에 따라 다수의 하드웨어 구성요소들을 제어할 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서(460)는 전력 송신 장치(310)의 상부에 전자 장치(320)가 거치되는 것에 기반하여, 무선 충전 보호 모드의 진입 여부를 확인할 수 있다. 예컨대, 무선 충전 보호 모드는, 전력 송신 장치(310)의 상부에 금속성 이물(metal foreign object)이 존재하는 경우, 전자 장치(320)와 전력 송신 장치(310)가 금속성 이물에 의해 과열되는 것을 차단하기 위해 수행되는 모드일 수 있다. 예컨대, 전력 송신 장치(310)는 전력 송신 장치(310)가 송신하는 전력 출력량과 전자 장치(320)가 수신한 전력 수신량의 비율이 지정된 비율 값을 초과하는지 여부에 기반하여 전자 장치(320)의 무선 충전 보호 모드의 진입 여부를 결정할 수 있으며, 이에 대한 신호를 전자 장치(320)에 송신할 수 있다. 프로세서(460)는 전력 송신 장치(310)로부터 수신한 무선 충전 보호 모드의 진입 여부에 대한 신호에 기반하여 무선 충전 보호 모드에 진입하거나, 또는 진입하지 않을 수 있다.
일 실시예에서, 무선 충전 보호 모드에 진입하지 않은 것으로 확인되는 경우, 프로세서(460)는 전력 송신 장치(310)로부터 전력 수신부(450)를 통해 제1 범위의 전력을 무선으로 수신할 수 있다. 프로세서(460)는 제1 범위의 전력을 이용하여 배터리(453)를 충전하며, 지정된 시간 동안 충전된 배터리(453)의 충전량(예: 배터리(453)의 용량(예: SOC(state of charge)))을 확인할 수 있다. 배터리(453)의 충전량이 지정된 값 미만인 것으로 확인되는 경우, 프로세서(460)는 금속성 이물(metal foreign object)이 존재하는 것으로 확인하고, 전력 수신 코일(451)의 온도와 관련된 발열 제어 조건을 변경할 수 있다. 발열 제어 모드는 지정된 전력보다 낮은 전력(예: 지정된 범위의 전력보다 낮은 범위의 전력)으로 배터리(453)를 충전하는 모드를 의미할 수 있다. 예컨대, 발열 제어 조건으로 전력 수신 코일(451)의 온도가 제1 온도로 설정된 경우, 지정된 시간 동안 확인된 배터리(453)의 충전량이 지정된 값 미만인 것으로 확인되면, 프로세서(460)는 발열 제어 조건을 제1 온도에서 제1 온도보다 낮은 제2 온도로 변경할 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서(460)는 온도 센서(440)를 이용하여 측정된 전력 수신 코일(451)의 온도가 변경된 발열 제어 조건에 해당하는 제2 온도에 도달하는지 여부를 확인할 수 있다. 전력 수신 코일(451)의 온도가 변경된 발열 제어 조건에 해당하는 제2 온도에 도달한 것으로 확인되면, 프로세서(460)는 발열 제어 모드에 진입할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(320)는 제1 범위의 전력보다 낮은 제2 범위의 전력을 요청하는 신호를 전력 송신 장치(310)에 송신할 수 있다. 프로세서(460)는 전력 송신 장치(310)로부터 전력 수신부(450)를 통해 무선으로 수신되는 제2 범위의 전력을 이용하여 배터리(453)를 충전할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 전자 장치는(320), 전력 수신 코일(451)을 포함하는 전력 수신부(450), 배터리(453), 및 상기 전력 수신부(450) 및 상기 배터리(453)와 작동적으로 연결된 프로세서(460)를 포함하고, 상기 프로세서(460)는, 무선 충전 보호 모드의 진입 여부를 확인하고, 상기 무선 충전 보호 모드로 진입하지 않은 것으로 확인되는 경우, 전력 송신 장치(310)로부터 상기 전력 수신부(450)를 통해 제1 범위의 전력을 무선으로 수신하고, 상기 제1 범위의 전력을 이용하여 상기 배터리(453)를 충전하며, 지정된 시간 동안 충전된 상기 배터리(453)의 충전량을 확인하고, 및 상기 배터리(453)의 충전량이 지정된 값 미만인 것으로 확인되는 경우, 금속성 이물(metal foreign object)이 존재하는 것으로 확인하고, 발열 제어 조건을 변경하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 발열 제어 조건은, 상기 전력 수신 코일(451)의 온도와 관련될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 프로세서(460)는, 상기 발열 제어 조건으로 상기 전력 수신 코일(451)의 온도가 제1 온도로 설정된 경우, 상기 확인된 배터리(453)의 충전량이 상기 지정된 값 미만인 것으로 확인되면, 상기 발열 제어 조건을 제1 온도에서 상기 제1 온도보다 낮은 제2 온도로 변경하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 상기 전자 장치(320)는, 상기 전력 수신 코일(451)에 인접하게 배치되는 온도 센서(440)를 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 프로세서(460)는, 상기 온도 센서(440)를 통해 측정되는 상기 전력 수신 코일(451)의 온도가 상기 제2 온도를 초과하는 경우, 상기 제1 범위의 전력보다 낮은 제2 범위의 전력을 요청하는 신호를 상기 전력 송신 장치(310)에 송신하고, 및 상기 전력 송신 장치(310)로부터 상기 전력 수신부(450)를 통해 무선으로 수신되는 상기 제2 범위의 전력을 이용하여 상기 배터리(453)를 충전하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 프로세서(460)는, 상기 제2 범위의 전력을 이용하여 상기 배터리(453)를 충전하는 중에 상기 온도 센서(440)를 통해 측정되는 상기 전력 수신 코일(451)의 온도가 상기 제2 온도보다 낮은 제3 온도에 도달하는 경우, 상기 제2 범위의 전력보다 높은 제1 범위의 전력을 요청하는 신호를 상기 전력 송신 장치(310)에 송신하고, 및 상기 전력 송신 장치(310)로부터 상기 전력 수신부(450)를 통해 무선으로 수신되는 상기 제1 범위의 전력을 이용하여 상기 배터리(453)를 충전하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 프로세서(460)는, 상기 전력 송신 장치(310)가 송신한 전력의 출력량과 상기 전력 송신 장치(310)로부터 수신한 전력의 수신량에 기반하여, 상기 전력 송신 장치(310)에 의해 결정된 상기 무선 충전 보호 모드에 진입하도록 하기 위한 신호를, 상기 전력 송신 장치(310)로부터 수신하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 프로세서(460)는, 상기 전력 송신 장치(310)에 의해 상기 전력 출력량에 대한 상기 전력 수신량의 비율이 지정된 비율 값 미만으로 확인되는 것에 기반하여, 상기 전력 송신 장치(310)로부터 상기 무선 충전 보호 모드에 진입하도록 하기 위한 신호를 수신하고, 및 상기 무선 충전 보호 모드에 진입하여 상기 배터리(453)의 충전을 차단하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 전력 출력량에 대한 상기 전력 수신량의 비율이 상기 지정된 비율 값 미만인 것은, 상기 전력 송신 장치(310)의 상부에 상기 금속성 이물이 존재하는 상태일 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 프로세서(460)는, 상기 전력 송신 장치(310)로부터 상기 무선 충전 보호 모드에 진입하도록 하기 위한 신호를 수신하지 않는 경우, 상기 전력 송신 장치(310)로부터 상기 전력 수신부(450)를 통해 상기 제1 범위의 전력을 무선으로 수신하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 상기 전력 송신 장치(310)로부터 상기 무선 충전 보호 모드에 진입하도록 하기 위한 신호를 수신하지 않는 경우는, 상기 전력 송신 장치(310)에 의해 상기 전력 출력량에 대한 상기 전력 수신량이 상기 지정된 비율 값 이상으로 확인되는 것에 기반하여, 상기 전력 송신 장치(310)로부터 상기 무선 충전 보호 모드에 진입하도록 하기 위한 신호를 수신하지 않는 경우를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 전력 출력량에 대한 상기 전력 수신량이 상기 지정된 비율 값 이상인 것은, 상기 전력 송신 장치(310)의 상부에 상기 금속성 이물이 존재하지 않는 상태일 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 상기 전력 송신 장치(310)로부터 상기 무선 충전 보호 모드에 진입하도록 하기 위한 신호를 수신하지 않는 경우는, 상기 전력 송신 장치(310)에 의해 상기 전력 출력량에 대한 상기 전력 수신량이 상기 지정된 비율 값 미만으로 확인되는 것에 기반하여, 상기 전력 송신 장치(310)의 상부에 상기 금속성 이물이 존재하는 상태이나 상기 금속성 이물의 존재를 인식하지 못함에 따라, 상기 전력 송신 장치로(310)부터 상기 무선 충전 보호 모드에 진입하도록 하기 위한 신호를 수신하지 않는 경우를 포함할 수 있다.
도 5는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치(320)의 무선 충전을 제어하는 방법을 설명하기 위한 흐름도(500)이다.
도 5를 참조하면, 전자 장치(예: 도 3a 및 도 3b의 전자 장치(320))는 510동작에서, 무선 충전 보호 모드의 진입 여부를 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 무선 충전 보호 모드는, 전력 송신 장치(예: 도 3a 및 도 3b의 전력 송신 장치(310))의 상부에 금속성 이물(metal foreign object)이 존재하는 경우 진입되는 모드일 수 있다. 예컨대, 전자 장치(320)는 전력 송신 장치(310)와 전력과 관련된 정보를 송수신할 수 있다. 예컨대, 전력 송신 장치(310)는 전자 장치(320)가 충전을 위해 필요로 하는 전력(또는 전력량)에 대한 통지 정보를 포함하는 적어도 하나의 CEP(control error packet) 신호를 수신할 수 있으며, 적어도 하나의 CEP 신호에 기반하여 결정된 전력을 전자 장치(320)에 송신할 수 있다. 다른 예를 들어, 전력 송신 장치(310)는 전자 장치(320)가 수신하는 전력(또는 전력량)의 크기 정보를 포함하는 RPP(received power packet) 신호를 수신할 수 있으며, RPP 신호에 기반하여 결정된 전력을 전자 장치(320)에 송신할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 전력 송신 장치(310)는 전력 송신 코일(미도시)을 통해 전자 장치(320)에 송신한 전력의 크기 정보(예: 전력 출력량)와 전자 장치(320)로부터 수신한 RPP 신호에 포함된 전자 장치(320)가 수신한 전력의 크기 정보(예: 전력 수신량)를 비교할 수 있다. 전력 송신 장치(310)는 전력 출력량과 전력 수신량의 비율이 지정된 비율 값을 초과하는지 여부에 기반하여, 전자 장치(320)의 무선 충전 보호 모드의 진입 여부를 결정할 수 있다.
일 실시예에서, 전력 출력량과 전력 수신량의 비율이 지정된 비율 값 미만이면, 전력 송신 장치(310)는 전자 장치(320)가 무선 충전 보호 모드에 진입하도록 이에 대한 신호를 전자 장치(320)에 송신할 수 있다. 전력 출력량에 대한 전력 수신량이 지정된 비율 값 미만인 것은, 전력 송신 장치(310)의 상부에 금속성 이물이 존재하는 상태를 의미할 수 있다.
일 실시예에서, 전력 출력량 대비 전력 수신량의 비율이 지정된 비율 값 이상이면, 전력 송신 장치(310)는 전자 장치(320)가 무선 충전 보호 모드에 진입하도록 하기 위한 신호를 전자 장치(320)에 송신하지 않을 수 있다. 전력 출력량에 대한 전력 수신량이 지정된 비율 값 이상인 것은, 전력 송신 장치(310)의 상부에 금속성 이물이 존재하지 않는 상태를 의미할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 전력 출력량에 대한 전력 수신량이 지정된 비율 값 미만인 것으로 확인되는 경우, 전력 송신 장치(310)는 전력 송신 장치(310)의 상부에 금속성 이물이 존재하는 상태로 결정하고, 전자 장치(320)가 무선 충전 보호 모드에 진입하도록 하기 위한 신호를 전자 장치(320)에 송신할 수 있다. 전자 장치(320)는 전력 송신 장치(310)로부터 수신한 신호에 기반하여, 무선 충전 보호 모드에 진입할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(320)는 배터리(453)의 충전을 차단하는 동작을 수행할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(320)는 520동작에서, 무선 충전 보호 모드에 진입하지 않은 것으로 확인되는 경우, 전력 송신 장치(310)로부터 전력 수신부(예: 도 4의 전력 수신부(450))를 통해 제1 범위의 전력을 무선으로 수신할 수 있다.
일 실시예에서, 전력 출력량 대비 전력 수신량의 비율이 지정된 비율 값 이상이면, 전력 송신 장치(310)는 전자 장치(320)가 무선 충전 보호 모드에 진입하도록 하기 위한 신호를 전자 장치(320)에 송신하지 않을 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(320)는 무선 충전 보호 모드에 진입하지 않을 수 있다.
일 실시예에서, 전력 출력량에 대한 전력 수신량이 지정된 비율 값 미만인 것으로 확인되는 경우, 전력 송신 장치(310)의 상부에 금속성 이물이 존재하는 상태이나 전력 송신 장치(310)는 전자 장치(320)가 무선 충전 보호 모드에 진입하도록 하기 위한 신호를 전자 장치(320)에 송신하지 않을 수 있다. 예컨대, 전력 송신 장치(310)의 상부에 금속성 이물이 존재하는 상태이나 전자 장치(320)가 무선 충전 보호 모드에 진입하도록 하기 위한 신호를 전자 장치(320)에 송신하지 않는 경우는, 전력 송신 장치(310)가 FOD(foreign object detection) 기능이 구현되지 않은 장치인 경우일 수 있다.
일 실시예에서, 전력 송신 장치(310)가 FOD 기능이 구현되지 않은 장치임에 따라 전력 송신 장치(310)의 상부에 금속성 이물이 존재함에도 불구하고, 금속성 이물의 존재를 인식하지 못하여 전력 송신 장치(310)는 전자 장치(320)가 무선 충전 보호 모드에 진입하도록 하기 위한 신호를 전자 장치(320) 송신하지 않을 수 있다. 이 경우, 전자 장치(320)는 무선 충전 보호 모드에 진입하지 않고, 전력 송신 장치(310)로부터 수신되는 제1 범위의 전력을 이용하여 배터리(453)를 충전할 수 있다. 이에 따라, 전력 송신 장치(310)의 상부에 존재하는 금속성 이물의 발열로 인해, 금속성 이물과 접촉되는 전자 장치(320)의 후면 커버 및/또는 전력 송신 장치(310)의 상부에서 열 변형이 발생할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 전력 출력량에 대한 전력 수신량이 지정된 비율 값 미만으로 전력 송신 장치(310)의 상부에 금속성 이물이 존재하는 상태이나 금속성 이물을 인식하지 못하여, 금속성 이물의 발열로 금속성 이물과 접촉되는 전자 장치(320)의 후면 커버 및/또는 전력 송신 장치(310)의 상부에서 열 변형이 발생하는 것을 방지하기 위해, 전자 장치(320)는 후술하는 530동작 및 540동작을 통해 전력 송신 장치(310)의 상부에 금속성 이물이 존재하는지 여부를 확인할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(320)는 530동작에서, 제1 범위의 전력을 이용하여 배터리(453)를 충전하며, 지정된 시간 동안 충전된 배터리(453)의 충전량을 확인할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(320)는 전력 송신 장치(310)로부터 수신되는 제1 범위의 전력을 이용하여 배터리(453)를 충전하는 시점부터 지정된 시간 동안 충전된 배터리(453)의 충전량을 확인할 수 있다. 예컨대, 배터리(453)의 충전량은 배터리(453)의 용량(예: SOC(state of charge))을 의미할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(320)는 540동작에서, 확인된 배터리(453)의 충전량이 지정된 값 미만인 것으로 확인되는 경우, 금속성 이물(metal foreign object)이 존재하는 것으로 확인하고, 발열 제어 조건을 변경할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 금속성 이물의 존재 여부를 결정하기 위한 배터리(453)의 충전량의 비교 대상인 지정된 값은, 전자 장치(320)가 전력 송신 장치(310)의 상부에 비정렬되게 배치된 상태에서 지정된 시간 동안 충전되는 배터리(453)의 충전량보다 작게 설정될 수 있다. 하지만 이에 한정하는 것은 아니다. 다양한 실시예들에서, 지정된 값이 전자 장치(320)가 전력 송신 장치(310)의 상부에 비정렬되게 배치된 상태에서 지정된 시간 동안 충전되는 충전량보다 작게 설정되고, 배터리(453)의 충전량이 지정된 값 미만인 경우에 금속성 이물이 존재하는 것으로 확인됨에 따라, 전자 장치(320)가 전력 송신 장치(310)의 상부에 비정렬되게 배치된 상태에서 배터리(453)를 충전하는 중인지 또는 금속성 이물이 존재하는 상태에서 배터리(453)를 충전하는 중인지 보다 정확하게 구분할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 발열 제어 조건은 전력 수신 코일(451)의 온도와 관련될 수 있다. 예컨대, 전력 수신 코일(451)의 온도가 지정된 온도를 초과하는 경우, 전자 장치(320)는 발열 제어 모드로 동작할 수 있다. 일 실시예에서, 발열 제어 모드는 지정된 전력보다 낮은 전력(예: 지정된 범위의 전력보다 낮은 범위의 전력)으로 배터리(453)를 충전하는 모드를 의미할 수 있다. 예컨대, 지정된 온도는 무선 충전 동작 시 배터리(453)의 과열(over temperature)로 충전 동작에 영향을 줄 수 있는 온도일 수 있다. 예컨대, 지정된 온도는 약 41도일 수 있다. 하지만 이에 한정하는 것은 아니다.
다양한 실시예들에서, 발열 제어 조건으로 전력 수신 코일(451)의 온도가 제1 온도(예: 지정된 온도)로 설정된 경우, 확인된 배터리(453)의 충전량이 지정된 값 미만인 것으로 확인되면, 전자 장치(320)는 발열 제어 조건을 제1 온도에서 제1 온도보다 낮은 제2 온도로 변경할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 전자 장치(320)는 전력 수신 코일(451) 또는 전력 수신 코일(451)에 인접하게 배치된 온도 센서(예: 도 4의 온도 센서(440))를 포함할 수 있다. 일 예에서, 전자 장치(320)는 지정된 시간 간격으로 온도 센서(440)를 이용하여 전력 수신 코일(451)의 온도를 측정할 수 있다. 전자 장치(320)는 측정된 전력 수신 코일(451)의 온도가 변경된 발열 제어 조건에 해당하는 제2 온도에 도달하는지 여부를 확인할 수 있다. 전력 수신 코일(451)의 온도가 변경된 발열 제어 조건에 해당하는 제2 온도에 도달한 것으로 확인되면, 전자 장치(320)는 발열 제어 모드에 진입할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(320)는 제1 범위의 전력보다 낮은 전력(예: 제2 범위의 전력)을 요청하는 정보를 포함하는 CEP(control error packet) 신호를 전력 송신 장치(310)에 송신할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 전력 송신 장치(310)는 전자 장치(320)로부터 제1 범위의 전력보다 낮은 전력(예: 제2 범위의 전력)을 요청하는 정보를 포함하는 CEP 신호를 수신하는 것에 기반하여, 제1 범위의 전력보다 낮은 전력(예: 제2 범위의 전력)을 전자 장치(320)에 무선으로 송신할 수 있다. 전자 장치(320)는 전력 송신 장치(310)로부터 전력 수신부(450)를 통해 무선으로 수신되는 제1 범위의 전력보다 낮은 전력(예: 제2 범위의 전력)을 이용하여 배터리(453)를 충전할 수 있다.
도 6은, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치(320)의 무선 충전을 제어하는 방법을 설명하기 위한 흐름도(600)이다.
다양한 실시예들에 따른 도 6은, 전술한 도 5의 동작들을 보다 구체화한 도면이다.
도 6을 참조하면, 전자 장치(예: 도 3a 및 도 3b의 전자 장치(320))는 610동작에서, 무선 충전 보호 모드에 진입하였는지 여부를 확인할 수 있다. 예컨대, 무선 충전 보호 모드는, 전력 송신 장치(310)의 상부에 금속성 이물(metal foreign object)이 존재하는 경우, 전자 장치(320)와 전력 송신 장치(310)가 금속성 이물에 의해 과열되는 것을 차단하기 위해 수행되는 모드일 수 있다.
예컨대, 전력 송신 장치(310)는 전력 송신 코일(미도시)을 통해 전자 장치(320)에 송신한 전력의 크기 정보(예: 전력 출력량)와 전자 장치(320)로부터 수신한 RPP 신호에 포함된 전자 장치(320)가 수신한 전력의 크기 정보(예: 전력 수신량)를 비교할 수 있다. 전력 송신 장치(310)는 전력 출력량에 대한 전력 수신량의 비율이 지정된 비율 값을 초과하는지 여부에 기반하여, 전자 장치(320)의 무선 충전 보호 모드의 진입 여부를 결정할 수 있다.
일 실시예에서, 무선 충전 보호 모드에 진입한 것으로 확인되면(예: 610동작의 YES), 전자 장치(320)는 615동작에서, 배터리(453)의 충전을 차단할 수 있다.
예컨대, 전력 출력량에 대한 전력 수신량의 비율이 지정된 비율 값 미만이면, 전력 송신 장치(310)는 전력 송신 장치(310)의 상부에 금속성 이물이 존재하는 것으로 확인하고, 전자 장치(320)가 무선 충전 보호 모드에 진입하도록 하기 위한 신호를 전자 장치(320)에 송신할 수 있다. 전자 장치(320)는 전력 송신 장치(310)로부터 수신한 신호에 기반하여, 무선 충전 보호 모드에 진입할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 배터리(453)의 충전을 차단한 후, 전자 장치(320)는 전력 송신 장치(310)로부터 무선 충전 보호 모드의 해제를 위한 신호를 수신하는 경우, 배터리(453)를 충전하는 동작을 수행할 수 있다. 예컨대, 전력 송신 장치(310)는 전자 장치(320)와 지정된 시간 간격으로 CEP(control error packet) 및/또는 RPP(received power packet) 신호를 송수신할 수 있으며, 이에 기반하여 전력 출력량에 대한 전력 수신량의 비율을 확인할 수 있다. 전력 출력량에 대한 전력 수신량의 비율이 지정된 비율 값 이상으로 확인되는 경우, 전력 송신 장치(310)는 무선 충전 보호 모드의 해제를 위한 신호를 전자 장치(320)에 송신할 수 있다. 전자 장치(320)는 전력 송신 장치(310)로부터 수신한 무선 충전 보호 모드의 해제를 위한 신호에 기반하여, 배터리(453)를 충전하는 동작을 수행할 수 있다.
일 실시예에서, 무선 충전 보호 모드에 진입한 것으로 확인되지 않으면(예: 610동작의 NO), 전자 장치(320)는 620동작에서, 전력 송신 장치(310)로부터 전력 수신부(예: 도 4의 전력 수신부(450))를 통해 제1 범위의 전력을 무선으로 수신할 수 있다.
예컨대, 전력 출력량 대비 전력 수신량의 비율이 지정된 비율 값 이상이면, 전력 송신 장치(310)는 전력 송신 장치(310)의 상부에 금속성 이물이 존재하지 않는 것으로 확인하고, 전자 장치(320)가 무선 충전 보호 모드에 진입하도록 하기 위한 신호를 전자 장치(320)에 송신하지 않을 수 있다. 전자 장치(320)는 전력 송신 장치(310)로부터 무선 충전 보호 모드와 관련된 신호를 수신하지 않음에 따라, 무선 충전 보호 모드에 진입하지 않을 수 있다.
다른 예를 들어, 전력 출력량에 대한 전력 수신량이 지정된 비율 값 미만인 것으로 확인되는 경우, 전력 송신 장치(310)의 상부에 금속성 이물이 존재하는 상태이나 전력 송신 장치(310)는 전자 장치(320)가 무선 충전 보호 모드에 진입하도록 하기 위한 신호를 전자 장치(320)에 송신하지 않을 수 있다. 예컨대, 전력 송신 장치(310)가 FOD(foreign object detection) 기능이 구현되지 않은 장치인 경우, 전력 송신 장치(310)의 상부에 금속성 이물이 존재하는 상태이나 금속성 이물의 존재를 인식하지 못하고, 전자 장치(320)가 무선 충전 보호 모드에 진입하도록 하기 위한 신호를 전자 장치(320)에 송신하지 않을 수 있다. 이 경우, 전자 장치(320)는 전력 송신 장치(310)로부터 무선 충전 보호 모드와 관련된 신호를 수신하지 않음에 따라, 무선 충전 보호 모드에 진입하지 않을 수 있다.
다양한 실시예들에서, 전력 송신 장치(310)의 상부에 금속성 이물이 존재하는 상태이나 이를 인식하지 못하고 전자 장치(320)가 무선 충전 보호 모드에 진입하도록 하기 위한 신호를 전자 장치(320)에 송신하지 않는 경우, 금속성 이물에서의 발열로 금속성 이물과 접촉되는 전자 장치(320)의 후면 커버 및/또는 전력 송신 장치(310)의 상부에서 열 변형이 발생할 수 있다. 이를 방지하기 위하여, 전자 장치(320)는 후술하는 630동작 내지 640동작을 통해 전력 송신 장치(310)의 상부에 금속성 이물이 존재하는지 여부를 확인할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(320)는 625동작에서, 제1 범위의 전력을 이용하여 배터리(453)를 충전할 수 있다. 전자 장치(320)는 630동작에서, 지정된 시간 동안 충전된 배터리(453)의 충전량(예: 배터리(453)의 용량(예: SOC(state of charge)))을 확인할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(320)는 제1 범위의 전력을 이용하여 배터리(453)를 충전하는 시점부터 지정된 시간 동안 충전된 배터리(453)의 충전량을 확인할 수 있다. 전자 장치(320)는 635동작에서, 확인된 배터리(453)의 충전량이 지정된 값 미만인지 여부를 확인할 수 있다. 확인된 배터리(453)의 충전량이 지정된 값 미만으로 확인되면(예: 635동작의 YES), 전자 장치(320)는 640동작에서, 금속성 이물(metal foreign object)이 존재하는 것으로 확인하고, 전력 수신 코일(예: 도 4의 전력 수신 코일(451))의 온도와 관련된 발열 제어 조건을 변경할 수 있다.
일 실시예에서, 발열 제어 조건은 발열 제어 모드에 진입하기 위한 조건으로, 전력 수신 코일(451)의 온도와 관련될 수 있다. 예컨대, 발열 제어 모드는 지정된 전력보다 낮은 전력(예: 지정된 범위의 전력보다 낮은 범위의 전력)으로 배터리(453)를 충전하는 모드로, 전력 수신 코일(451)의 온도가 지정된 온도를 초과하는 경우, 진입될 수 있다. 지정된 온도는 무선 충전 동작 시 배터리(453)의 과열로 충전 동작에 영향을 줄 수 있는 온도일 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 640동작은, 발열 제어 조건으로 전력 수신 코일(451)의 온도가 제1 온도(예: 지정된 온도)로 설정된 경우, 배터리(453)의 충전량이 지정된 값 미만인 것으로 확인되면 발열 제어 조건을 제1 온도에서 제1 온도보다 낮은 제2 온도로 변경하는 동작일 수 있다.
일 실시예에서, 배터리(453)의 충전량이 지정된 값 이상으로 확인되면(예: 635동작의 NO), 전자 장치(320)는 620동작으로 분기하여, 전력 송신 장치(310)로부터 수신되는 제1 범위의 전력을 이용하여 배터리(453)를 충전하는 동작을 수행할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(320)는 645동작에서, 전력 수신 코일(451)의 온도를 확인할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(320)는 전력 수신 코일(451)에 인접하게 배치되는 온도 센서(예: 도 4의 온도 센서(440))를 포함할 수 있다. 전자 장치(320)는 지정된 시간 간격으로 온도 센서(440)를 이용하여 전력 수신 코일(451)의 온도를 측정할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(320)는 650동작에서, 전력 수신 코일(451)의 온도가 변경된 발열 제어 조건으로 설정된 온도(예: 제2 온도)를 초과하는지 여부를 확인할 수 있다. 확인된 전력 수신 코일(451)의 온도가 변경된 발열 제어 조건으로 설정된 온도(예: 제2 온도)를 초과하는 것으로 확인되면(예: 650동작의 YES), 전자 장치(320)는 655동작에서, 제1 범위의 전력보다 낮은 제2 범위의 전력을 요청하는 신호를 전력 송신 장치(310)에 송신할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(320)는 제1 범위의 전력보다 낮은 제2 범위의 전력을 요청하는 정보를 포함하는 CEP 신호를 전력 송신 장치(310)에 송신할 수 있다. 전력 송신 장치(310)는 전자 장치(320)로부터 제2 범위의 전력을 요청하는 정보를 포함하는 CEP 신호를 수신하는 것에 기반하여, 제2 범위의 전력을 전자 장치(320)에 무선으로 송신할 수 있다. 전자 장치(320)는 660동작에서, 전력 송신 장치(310)로부터 전력 수신부(450)를 통해 제2 범위의 전력을 무선을 수신하고, 665동작에서, 제2 범위의 전력을 이용하여 배터리(453)를 충전할 수 있다.
일 실시예에서, 확인된 전력 수신 코일(451)의 온도가 변경된 발열 제어 조건으로 설정된 온도(예: 제2 온도)를 초과하는 것으로 확인되지 않으면(예: 650동작의 NO), 전자 장치(320)는 620동작으로 분기하여, 전력 송신 장치(310)로부터 수신되는 제1 범위의 전력을 이용하여 배터리(453)를 충전하는 동작을 수행할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 미도시 되었으나, 전자 장치(320)는 665동작의 제2 범위의 전력을 이용하여 배터리(453)를 충전하며, 지정된 시간 간격으로 온도 센서(440)를 이용하여 전력 수신 코일(451)의 온도를 측정할 수 있다. 측정된 전력 수신 코일(451)의 온도가 변경된 발열 제어 조건으로 설정된 온도(예: 제2 온도)보다 낮은 온도(예: 제3 온도)가 되는 경우, 전자 장치(320)는 제2 범위의 전력보다 높은 제1 범위의 전력을 요청하는 신호를 전력 송신 장치(310)에 송신할 수 있다. 전자 장치(320)는 전력 송신 장치(310)로부터 전력 수신부(451)를 통해 무선으로 수신되는 제1 범위의 전력을 이용하여 배터리(453)를 충전할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 전자 장치(320)의 무선 충전을 제어하는 방법은, 무선 충전 보호 모드의 진입 여부를 확인하는 동작, 상기 무선 충전 보호 모드로 진입하지 않은 것으로 확인되는 경우, 전력 송신 장치(310)로부터 상기 전자 장치(320)의 전력 수신부(450)를 통해 제1 범위의 전력을 무선으로 수신하는 동작, 상기 제1 범위의 전력을 이용하여 배터리(453)를 충전하며, 지정된 시간 동안 충전된 상기 배터리(453)의 충전량을 확인하는 동작, 및 상기 배터리(453)의 충전량이 지정된 값 미만인 것으로 확인되는 경우, 금속성 이물(metal foreign object)이 존재하는 것으로 확인하고, 발열 제어 조건을 변경하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 발열 제어 조건은, 상기 전력 수신 코일(451)의 온도와 관련될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 발열 제어 조건을 변경하는 동작은, 상기 발열 제어 조건으로 상기 전력 수신 코일(451)의 온도가 제1 온도로 설정된 경우, 상기 확인된 배터리(453)의 충전량이 상기 지정된 값 미만인 것으로 확인되면, 상기 발열 제어 조건을 제1 온도에서 상기 제1 온도보다 낮은 제2 온도로 변경하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 전자 장치(320)의 무선 충전을 제어하는 방법은, 상기 전자 장치(320)의 온도 센서(440)를 이용하여 상기 전력 수신 코일(451)의 온도를 측정하는 동작, 상기 측정되는 상기 전력 수신 코일(451)의 온도가 상기 제2 온도를 초과하는 경우, 상기 제1 범위의 전력보다 낮은 제2 범위의 전력을 요청하는 신호를 상기 전력 송신 장치(310)에 송신하는 동작, 및 상기 전력 송신 장치(310)로부터 상기 전력 수신부(450)를 통해 무선으로 수신되는 상기 제2 범위의 전력을 이용하여 상기 배터리(453)를 충전하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 전자 장치(320)의 무선 충전을 제어하는 방법은, 상기 제2 범위의 전력을 이용하여 상기 배터리(453)를 충전하는 중에 상기 온도 센서(440)를 통해 측정되는 상기 전력 수신 코일(451)의 온도가 상기 제2 온도보다 낮은 제3 온도에 도달하는 경우, 상기 제2 범위의 전력보다 높은 제1 범위의 전력을 요청하는 신호를 상기 전력 송신 장치(310)에 송신하는 동작, 및 상기 전력 송신 장치(310)로부터 상기 전력 수신부(450)를 통해 무선으로 수신되는 상기 제1 범위의 전력을 이용하여 상기 배터리(453)를 충전하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 무선 충전 보호 모드의 진입 여부를 확인하는 동작은, 상기 전력 송신 장치(310)가 송신한 전력의 출력량과 상기 전력 송신 장치(310)로부터 수신한 전력의 수신량에 기반하여, 상기 전력 송신 장치(310)에 의해 결정된 상기 무선 충전 보호 모드에 진입하도록 하기 위한 신호를, 상기 전력 송신 장치(310)로부터 수신하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 전자 장치(320)의 무선 충전을 제어하는 방법은, 상기 전력 송신 장치(310)에 의해 상기 전력 출력량과 상기 전력 수신량의 비율이 지정된 비율 값 미만으로 확인되는 것에 기반하여, 상기 전력 송신 장치(310)로부터 상기 무선 충전 보호 모드에 진입하도록 하기 위한 신호를 수신하는 동작, 및 상기 무선 충전 보호 모드에 진입하여 상기 배터리(453)의 충전을 차단하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 전력 출력량과 상기 전력 수신량의 비율이 상기 지정된 비율 값 미만인 것은, 상기 전력 송신 장치(310)의 상부에 상기 금속성 이물이 존재하는 상태일 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 제1 범위의 전력을 무선으로 수신하는 동작은, 상기 전력 송신 장치(310)로부터 상기 무선 충전 보호 모드에 진입하도록 하기 위한 신호를 수신하지 않는 경우, 상기 전력 송신 장치(310)로부터 상기 전력 수신부(450)를 통해 상기 제1 범위의 전력을 무선으로 수신하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 전력 송신 장치(310)로부터 상기 무선 충전 보호 모드에 진입하도록 하기 위한 신호를 수신하지 않는 경우는, 상기 전력 송신 장치(310)에 의해 상기 전력 출력량에 대한 상기 전력 수신량이 상기 지정된 비율 값 이상으로 확인되는 것에 기반하여, 상기 전력 송신 장치(310)로부터 상기 무선 충전 보호 모드에 진입하도록 하기 위한 신호를 수신하지 않는 경우를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 전력 출력량에 대한 상기 전력 수신량이 상기 지정된 비율 값 이상인 것은, 상기 전력 송신 장치(310)의 상부에 상기 금속성 이물이 존재하지 않는 상태일 수 있다.
다양한 실시예들에서, 상기 전력 송신 장치(310)로부터 상기 무선 충전 보호 모드에 진입하도록 하기 위한 신호를 수신하지 않는 경우는, 상기 전력 송신 장치(310)에 의해 상기 전력 출력량에 대한 상기 전력 수신량이 상기 지정된 비율 값 미만으로 확인되는 것에 기반하여, 상기 전력 송신 장치(310)의 상부에 상기 금속성 이물이 존재하는 상태이나 상기 금속성 이물의 존재를 인식하지 못함에 따라, 상기 전력 송신 장치(310)로부터 상기 무선 충전 보호 모드에 진입하도록 하기 위한 신호를 수신하지 않는 경우를 포함할 수 있다.
도 7a 및 도 7b는, 다양한 실시예들에 따른, 배터리(453)의 충전량에 기반하여 전력 송신 장치(310)의 상부에 금속성 이물이 존재하는지 여부를 확인하는 방법을 설명하기 위한 도면(700, 750)이다.
다양한 실시예들에서, 전력 송신 장치(예: 도 3a 및 도 3b의 전력 송신 장치(310))의 상부에 금속성 이물(metal foreign object)이 존재하는 상태이나, 전력 송신 장치(310)는 이를 인식하지 못하고 전자 장치(예: 도 3a 및 도 3b의 전자 장치(320))가 무선 충전 보호 모드에 진입하도록 하기 위한 신호를 전자 장치(320)에 송신하지 않을 수 있다. 이 경우, 금속성 이물의 발열로 금속성 이물과 접촉되는 전자 장치(320)의 후면 커버 및/또는 전력 송신 장치(310)의 상부에서 열 변형이 발생할 수 있다. 이를 방지하기 위하여, 전자 장치(320)는 도 7a 및 도 7b에 따른 배터리(453)의 충전량에 기반하여 송신 장치(310)의 상부에 금속성 이물이 존재하는지 여부를 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 도 7a는, 배터리(예: 도 4의 배터리(453))의 충전량이 지정된 값을 초과하는 경우를 설명하기 위한 도면(700)이고, 도 7b는 배터리(453)의 충전량이 지정된 값 이하인 경우를 설명하기 위한 도면(750)이다.
다양한 실시예들에 따른 도 7a 및 도 7b에서, 지정된 시간을 10분으로, 지정된 값을 약 4.5%로 가정하여 설명하도록 한다.
도 7a를 참조하면, x축은 시간(time)(705)을 의미하고, y축은 배터리(453)의 충전량 예컨대, SOC 레벨(level)(710)을 의미할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 전자 장치(320)는 무선 충전 보호 모드에 진입하지 않은 상태에서, 전력 송신 장치(310)로부터 전력 수신부(예: 도 4의 전력 수신부(450))를 통해 제1 범위의 전력을 무선으로 수신할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(320)는 제1 범위의 전력을 이용하여 배터리(453)를 충전하는 시점부터 지정된 시간 동안 충전되는 배터리(453)의 충전량을 확인할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(320)는 제1 범위의 전력을 이용하여 배터리(453)를 충전하는 시점(715)부터 10분 경과하는 시점(720)까지 배터리(453)의 충전량을 확인할 수 있다. 도 7a에 도시된 바와 같이, 제1 범위의 전력을 이용하여 배터리(453)를 충전하는 시점(715)의 SOC 레벨(710)은 약 3%이고, 10분 경과하는 시점(720)의 SOC 레벨(710)은 약 12%일 수 있다. 10분 동안 충전된 배터리(453)의 충전량은 약 9%로, 전자 장치(320)는 10분 동안의 배터리(453)의 충전량(예: 약 9%)이 지정된 값(예: 약 4.5%)을 초과하는 것을 확인할 수 있다. 10분 동안의 배터리(453)의 충전량(예: 약 9%)이 지정된 값(예: 약 4.5%)을 초과하는 것으로 확인되는 것에 기반하여, 전자 장치(320)는 제1 범위의 전력을 이용하여 배터리(453)를 충전할 수 있다.
예컨대, 전자 장치(320)는 10분 동안의 배터리(453)의 충전량(예: 약 9%)이 지정된 값(예: 약 4.5%)을 초과하는 것으로 확인되는 것에 기반하여 전력 송신 장치(310)의 상부에 금속성 이물이 존재하지 않는 것으로 결정하고, 제1 범위의 전력을 이용하여 배터리(453)를 충전할 수 있다.
도 7b를 참조하면, x축은 시간(time)(705)을 의미하고, y축은 배터리(453)의 충전량 예컨대, SOC 레벨(level)(710)을 의미할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 전자 장치(320)는 무선 충전 보호 모드에 진입하지 않은 상태에서, 전력 송신 장치(310)로부터 전력 수신부(450)를 통해 제1 범위의 전력을 무선으로 수신할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(320)는 제1 범위의 전력을 이용하여 배터리(453)를 충전하는 시점부터 지정된 시간 동안 충전되는 배터리(453)의 충전량을 확인할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(320)는 제1 범위의 전력을 이용하여 배터리(453)를 충전하는 시점(755)부터 10분 경과하는 시점(760)까지 배터리(453)의 충전량을 확인할 수 있다. 도 7b에 도시된 바와 같이, 제1 범위의 전력을 이용하여 배터리(453)를 충전하는 시점(755)의 SOC 레벨(710)은 약 3%이고, 10분 경과하는 시점(760)의 SOC 레벨(710)은 약 6%일 수 있다. 10분 동안 충전된 배터리(453)의 충전량은 약 3%로, 전자 장치(320)는 10분 동안의 배터리(453)의 충전량(예: 약 3%)이 지정된 값(예: 약 4.5%) 이하인 것을 확인할 수 있다. 10분 동안의 배터리(453)의 충전량(예: 약 3%)이 지정된 값(예: 약 4.5%) 이하인 것으로 확인되는 것에 기반하여, 전자 장치(320)는 전력 수신 코일(예: 도 4의 전력 수신 코일(451))의 온도와 관련된 발열 제어 조건을 변경할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(320)는 10분 동안의 배터리(453)의 충전량(예: 약 3%)이 지정된 값(예: 약 4.5%) 이하인 것으로 확인되는 것에 기반하여 전력 송신 장치(310)의 상부에 금속성 이물이 존재하는 것으로 결정하고, 전력 수신 코일(451)의 온도와 관련된 발열 제어 조건을 변경할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 전력 수신 코일(451)의 온도와 관련된 발열 제어 조건을 변경하는 동작과 이후 동작은, 전술한 도 6의 640동작 내지 665동작과 동일하므로, 그에 대한 설명은 도 6의 설명으로 대신할 수 있다.
도 8은, 다양한 실시예들에 따른, 전력 송신 장치(310)의 상부에 금속성 이물이 존재하는 것에 기반하여 전력 수신 코일(451)의 온도와 관련된 발열 제어 조건을 변경한 후, 배터리(453)를 충전하는 방법을 설명하기 위한 도면(800)이다.
다양한 실시예들에 따른 도 8의 그래프 <820>은 시간(805)에 따른 배터리(예: 도 4의 배터리(453))의 온도(810)를 나타내는 그래프이고, 그래프 <825>는 시간(805)에 따른 배터리(453)의 금속성 이물의 위치에 대응하는 위치의 온도(810)를 나타내는 그래프이고, 그래프 <830>은 시간(805)에 따른 전력 수신 코일(예: 도 4의 전력 수신 코일(451))에서 금속성 이물과 접촉하는 위치의 온도(810)를 나타내는 그래프이고, 그래프 <835>는 시간(805)에 따른 전자 장치(예: 도 3a 및 도 3b의 전자 장치(320))의 후면 커버(미도시)에서 금속성 이물의 위치에 대응하는 위치의 온도(810)를 나타내는 그래프이고, 그래프 <840>은 시간(805)에 따른 전력 송신 장치(예: 도 3a 및 도 3b의 전력 송신 장치(310))의 상부에 금속성 이물이 존재하는 위치의 온도(810)를 나타내는 그래프일 수 있다. 도 8의 그래프 <845>는 시간(805)에 따른 전력 수신 코일(451)의 온도(810)를 나타내는 그래프일 수 있고, 그래프 <850>는 시간(805)에 따른 배터리(453)의 충전량 예컨대, SOC(state of charge)(815)를 나타내는 그래프일 수 있다.
도 8을 참조하면, 전자 장치(320)는 제1 범위의 전력을 이용하여 지정된 시간 동안 충전된 배터리(453)의 충전량(815)이 지정된 값 미만인지 여부를 확인할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(320)는 시간(805)에 따른 배터리(453)의 충전량 예컨대, SOC(815)를 나타내는 그래프 <850>에 기반하여, 제1 범위의 전력을 이용하여 배터리(453)를 충전하는 시점(860)부터 지정된 시간 동안(예: 10분(865)) 충전된 배터리(453)의 충전량이 약 3%로 지정된 값 예컨대, 약 4.5% 미만인 것을 확인할 수 있다. 충전된 배터리(453)의 충전량(예: 약 3%)이 지정된 값(예: 약 4.5%) 미만인 것으로 확인되는 것에 기반하여, 전자 장치(320)는 전력 송신 장치(310)의 상부에 금속성 이물(metal foreign object)이 존재하는 것으로 결정하고, 전력 수신 코일(451)의 온도와 관련된 발열 제어 조건을 변경할 수 있다. 예컨대, 발열 제어 조건으로 전력 수신 코일(451)의 온도가 제1 온도(예: 지정된 온도)로 설정된 경우, 전자 장치(320)는 배터리(453)의 충전량이 지정된 값 미만인 것으로 확인되면 발열 제어 조건을 제1 온도에서 제1 온도보다 낮은 제2 온도로 변경할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 도 8에서, 제1 온도는 약 41도이고, 제2 온도는 약 38도로 가정하여 설명하도록 한다.
일 실시예에서, 전자 장치(320)는 전력 수신 코일(451)에 인접하게 배치되는 온도 센서(예: 도 4의 온도 센서(440))를 이용하여 지정된 시간 간격으로 전력 수신 코일(451)의 온도를 측정할 수 있다
일 실시예에서, 전자 장치(320)는 시간(805)에 따른 전력 수신 코일(451)의 온도(810)를 나타내는 그래프 <845>에 기반하여, 전력 수신 코일(451)의 온도가 변경된 발열 제어 조건으로 설정된 온도 예컨대, 약 38도(예: 제2 온도)를 초과하는지 여부를 확인할 수 있다. 전력 수신 코일(451)의 온도(870)가 변경된 발열 제어 조건으로 설정된 온도 예컨대, 약 38도(예: 제2 온도)를 초과하는 것으로 확인되면, 전자 장치(320)는 제1 범위의 전력보다 낮은 제2 범위의 전력을 요청하는 신호를 전력 송신 장치(310)에 송신할 수 있다. 전자 장치(320)는 전력 송신 장치(310)로부터 전력 수신부(450)를 통해 제2 범위의 전력을 무선으로 수신하고, 제2 범위의 전력을 이용하여 배터리(453)를 충전할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 미도시 되었으나, 전자 장치(320)는 제2 범위의 전력을 이용하여 배터리(453)를 충전하며, 지정된 시간 간격으로 온도 센서(440)를 이용하여 전력 수신 코일(451)의 온도를 측정할 수 있다. 측정된 전력 수신 코일(451)의 온도가 변경된 발열 제어 조건으로 설정된 온도(예: 제2 온도(예: 약 38도))보다 낮은 온도(예: 제3 온도(예: 약 35도))가 되는 경우, 전자 장치(320)는 제2 범위의 전력보다 높은 제1 범위의 전력을 요청하는 신호를 전력 송신 장치(310)에 송신할 수 있다. 전자 장치(320)는 전력 송신 장치(310)로부터 전력 수신부(450)를 통해 무선으로 수신되는 제1 범위의 전력을 이용하여 배터리(453)를 충전할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 전자 장치(320)의 후면 커버는 글라스틱(glastic)으로 형성될 수 있으며, 글라스틱의 열 변형 시작 온도는 예컨대, 약 80도일 수 있다.
다양한 실시예들에서, 전력 수신 코일(451)의 온도(810)가 변경된 발열 제어 조건으로 설정된 온도 예컨대, 약 38도(예: 제2 온도)에 도달(870)하는 것에 기반하여, 제1 범위의 전력보다 낮은 제2 범위의 전력을 이용하여 배터리(453)를 충전함에 따라, 전력 수신 코일(451)의 온도(810)가 변경된 발열 제어 조건으로 설정된 온도 예컨대, 약 38도(예: 제2 온도)에 도달(870)하는 시점 및 이후 시간의 그래프 <820>, <825>, <830>, <835>, <840>에 따른 온도(예: 배터리(453)의 온도, 배터리(453)의 금속성 이물의 위치에 대응하는 위치의 온도, 전력 수신 코일(451)에서 금속성 이물과 접촉하는 위치의 온도, 전자 장치(320)의 후면 커버(미도시)에서 금속성 이물의 위치에 대응하는 위치의 온도(810), 전력 송신 장치(310)의 상부에 금속성 이물이 존재하는 위치의 온도)는 약 80도(예: 전자 장치(320)의 후면 커버의 열 변형 시작 온도)보다 낮을 수 있다. 이에 따라 전자 장치(320)의 후면 커버 및/또는 전력 송신 장치(310)의 상부에서 발생될 수 있는 열 변형을 방지 또는 감소시킬 수 있다.
본 명세서와 도면에 개시된 다양한 실시예들은 본 개시의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 개시의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 개시의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 따라서 본 개시의 범위는 여기에 개시된 실시예들 이외에도 본 개시의 기술적 사상을 바탕으로 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 개시의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    전력 수신 코일을 포함하는 전력 수신부;
    배터리; 및
    상기 전력 수신부 및 상기 배터리와 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    무선 충전 보호 모드의 진입 여부를 확인하고,
    상기 무선 충전 보호 모드로 진입하지 않은 것으로 확인되는 경우, 전력 송신 장치로부터 상기 전력 수신부를 통해 제1 범위의 전력을 무선으로 수신하고,
    상기 제1 범위의 전력을 이용하여 상기 배터리를 충전하며, 지정된 시간 동안 충전된 상기 배터리의 충전량을 확인하고, 및
    상기 배터리의 충전량이 지정된 값 미만인 것으로 확인되는 경우, 금속성 이물(metal foreign object)이 존재하는 것으로 확인하고, 발열 제어 조건을 변경하도록 설정된 전자 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 발열 제어 조건은, 상기 전력 수신 코일의 온도와 관련된 전자 장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 발열 제어 조건으로 상기 전력 수신 코일의 온도가 제1 온도로 설정된 경우, 상기 확인된 배터리의 충전량이 상기 지정된 값 미만인 것으로 확인되면, 상기 발열 제어 조건을 제1 온도에서 상기 제1 온도보다 낮은 제2 온도로 변경하도록 설정된 전자 장치.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 전력 수신 코일에 인접하게 배치되는 온도 센서를 더 포함하며,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 온도 센서를 통해 측정되는 상기 전력 수신 코일의 온도가 상기 제2 온도를 초과하는 경우, 상기 제1 범위의 전력보다 낮은 제2 범위의 전력을 요청하는 신호를 상기 전력 송신 장치에 송신하고,
    상기 전력 송신 장치로부터 상기 전력 수신부를 통해 무선으로 수신되는 상기 제2 범위의 전력을 이용하여 상기 배터리를 충전하고,
    상기 제2 범위의 전력을 이용하여 상기 배터리를 충전하는 중에 상기 온도 센서를 통해 측정되는 상기 전력 수신 코일의 온도가 상기 제2 온도보다 낮은 제3 온도에 도달하는 경우, 상기 제2 범위의 전력보다 높은 제1 범위의 전력을 요청하는 신호를 상기 전력 송신 장치에 송신하고, 및
    상기 전력 송신 장치로부터 상기 전력 수신부를 통해 무선으로 수신되는 상기 제1 범위의 전력을 이용하여 상기 배터리를 충전하도록 설정된 전자 장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 전력 송신 장치가 송신한 전력의 출력량과 상기 전력 송신 장치로부터 수신한 전력의 수신량에 기반하여, 상기 전력 송신 장치에 의해 결정된 상기 무선 충전 보호 모드에 진입하도록 하기 위한 신호를, 상기 전력 송신 장치로부터 수신하도록 설정된 전자 장치.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 전력 송신 장치에 의해 상기 전력 출력량에 대한 상기 전력 수신량의 비율이 지정된 비율 값 미만으로 확인되는 것에 기반하여, 상기 전력 송신 장치로부터 상기 무선 충전 보호 모드에 진입하도록 하기 위한 신호를 수신하고, 및
    상기 무선 충전 보호 모드에 진입하여 상기 배터리의 충전을 차단하도록 설정되며,
    상기 전력 출력량에 대한 상기 전력 수신량의 비율이 상기 지정된 비율 값 미만인 것은, 상기 전력 송신 장치의 상부에 상기 금속성 이물이 존재하는 상태인 전자 장치.
  7. 제 5 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 전력 송신 장치로부터 상기 무선 충전 보호 모드에 진입하도록 하기 위한 신호를 수신하지 않는 경우, 상기 전력 송신 장치로부터 상기 전력 수신부를 통해 상기 제1 범위의 전력을 무선으로 수신하도록 설정된 전자 장치.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 전력 송신 장치로부터 상기 무선 충전 보호 모드에 진입하도록 하기 위한 신호를 수신하지 않는 경우는, 상기 전력 송신 장치에 의해 상기 전력 출력량에 대한 상기 전력 수신량이 상기 지정된 비율 값 이상으로 확인되는 것에 기반하여, 상기 전력 송신 장치로부터 상기 무선 충전 보호 모드에 진입하도록 하기 위한 신호를 수신하지 않는 경우를 포함하며,
    상기 전력 출력량에 대한 상기 전력 수신량이 상기 지정된 비율 값 이상인 것은, 상기 전력 송신 장치의 상부에 상기 금속성 이물이 존재하지 않는 상태인 전자 장치.
  9. 제 7 항에 있어서,
    상기 전력 송신 장치로부터 상기 무선 충전 보호 모드에 진입하도록 하기 위한 신호를 수신하지 않는 경우는, 상기 전력 송신 장치에 의해 상기 전력 출력량에 대한 상기 전력 수신량이 상기 지정된 비율 값 미만으로 확인되는 것에 기반하여, 상기 전력 송신 장치의 상부에 상기 금속성 이물이 존재하는 상태이나 상기 금속성 이물의 존재를 인식하지 못함에 따라, 상기 전력 송신 장치로부터 상기 무선 충전 보호 모드에 진입하도록 하기 위한 신호를 수신하지 않는 경우를 포함하는 전자 장치.
  10. 전자 장치의 무선 충전 제어 방법에 있어서,
    무선 충전 보호 모드의 진입 여부를 확인하는 동작;
    상기 무선 충전 보호 모드로 진입하지 않은 것으로 확인되는 경우, 전력 송신 장치로부터 상기 전자 장치의 전력 수신부를 통해 제1 범위의 전력을 무선으로 수신하는 동작;
    상기 제1 범위의 전력을 이용하여 배터리를 충전하며, 지정된 시간 동안 충전된 상기 배터리의 충전량을 확인하는 동작; 및
    상기 배터리의 충전량이 지정된 값 미만인 것으로 확인되는 경우, 금속성 이물(metal foreign object)이 존재하는 것으로 확인하고, 발열 제어 조건을 변경하는 동작을 포함하는 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 전력 수신부는, 전력 수신 코일을 포함하고, 및
    상기 발열 제어 조건은, 상기 전력 수신 코일의 온도와 관련된 방법.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 발열 제어 조건을 변경하는 동작은,
    상기 발열 제어 조건으로 상기 전력 수신 코일의 온도가 제1 온도로 설정된 경우, 상기 확인된 배터리의 충전량이 상기 지정된 값 미만인 것으로 확인되면, 상기 발열 제어 조건을 제1 온도에서 상기 제1 온도보다 낮은 제2 온도로 변경하는 동작을 포함하는 방법.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 전자 장치의 온도 센서를 이용하여 상기 전력 수신 코일의 온도를 측정하는 동작;
    상기 측정되는 상기 전력 수신 코일의 온도가 상기 제2 온도를 초과하는 경우, 상기 제1 범위의 전력보다 낮은 제2 범위의 전력을 요청하는 신호를 상기 전력 송신 장치에 송신하는 동작; 및
    상기 전력 송신 장치로부터 상기 전력 수신부를 통해 무선으로 수신되는 상기 제2 범위의 전력을 이용하여 상기 배터리를 충전하는 동작을 더 포함하는 방법.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 제2 범위의 전력을 이용하여 상기 배터리를 충전하는 중에 상기 온도 센서를 통해 측정되는 상기 전력 수신 코일의 온도가 상기 제2 온도보다 낮은 제3 온도에 도달하는 경우, 상기 제2 범위의 전력보다 높은 제1 범위의 전력을 요청하는 신호를 상기 전력 송신 장치에 송신하는 동작; 및
    상기 전력 송신 장치로부터 상기 전력 수신부를 통해 무선으로 수신되는 상기 제1 범위의 전력을 이용하여 상기 배터리를 충전하는 동작을 더 포함하는 방법.
  15. 제 10 항에 있어서,
    상기 무선 충전 보호 모드의 진입 여부를 확인하는 동작은,
    상기 전력 송신 장치가 송신한 전력의 출력량과 상기 전력 송신 장치로부터 수신한 전력의 수신량에 기반하여, 상기 전력 송신 장치에 의해 결정된 상기 무선 충전 보호 모드에 진입하도록 하기 위한 신호를, 상기 전력 송신 장치로부터 수신하는 동작을 포함하는 방법.
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