WO2023243801A1 - 배터리 고속 충전을 지원하는 전자 장치 - Google Patents

배터리 고속 충전을 지원하는 전자 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2023243801A1
WO2023243801A1 PCT/KR2023/001801 KR2023001801W WO2023243801A1 WO 2023243801 A1 WO2023243801 A1 WO 2023243801A1 KR 2023001801 W KR2023001801 W KR 2023001801W WO 2023243801 A1 WO2023243801 A1 WO 2023243801A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
power
power supply
circuit
authentication
power receiving
Prior art date
Application number
PCT/KR2023/001801
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
이경민
김동조
하민철
노윤정
손계익
Original Assignee
삼성전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from KR1020220096917A external-priority patent/KR20230171835A/ko
Application filed by 삼성전자 주식회사 filed Critical 삼성전자 주식회사
Priority to US18/173,432 priority Critical patent/US20230402853A1/en
Publication of WO2023243801A1 publication Critical patent/WO2023243801A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/40Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using two or more transmitting or receiving devices
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/80Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power involving the exchange of data, concerning supply or distribution of electric power, between transmitting devices and receiving devices
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W12/00Security arrangements; Authentication; Protecting privacy or anonymity
    • H04W12/06Authentication

Definitions

  • Various embodiments relate to an electronic device that performs authentication for high-speed wireless charging of a battery.
  • a battery can be wirelessly charged using a coil.
  • a portable power receiving device e.g., smartphone, smart watch, wireless earphone charging case (or cradle)
  • the power receiving device connects the receiving coil to the receiving coil.
  • the battery can be charged using the power signal received from the power supply device.
  • the power receiving device may receive a data signal (eg, ping signal) from the power supply device through the coil.
  • the power receiving device may determine whether the power supply device is a model that supports fast charging based on the data signal received from the power supply device. If it is confirmed that the power supply device is a model that can support fast charging, the power receiving device can perform an authentication operation through wireless communication with the power supply device. Through this authentication operation, the power supply device can confirm whether the power receiving device is eligible for fast charging. If confirmed as a support target, the power supply device may transmit a power signal with a specified power value to the power reception device. For example, the power supply device may transmit to the power reception device a power signal having a higher power value than the power value of the power signal transmitted before the power reception device was authenticated. The power receiving device can charge the battery at high speed using the received power signal.
  • a data signal eg, ping signal
  • An authentication operation for fast wireless charging may be initiated, for example, by the power receiving device first sending an authentication request message to the power supply device.
  • the power supply device may respond to the authentication request using an authentication circuit (e.g., Secure integrated circuit (IC)). If the power receiving device does not receive a response to the authentication request from the power supply device, it will not request authentication again, and as a result, authentication may be considered a failure.
  • an authentication circuit e.g., Secure integrated circuit (IC)
  • the probability of authentication failure may be low.
  • the probability of failure may be relatively high.
  • the power supply device can only send a response message to one powered device.
  • a powered device that does not receive a response is considered an unauthorized device, and as a result, charging the battery in a powered device that does not receive a response may take a relatively long time.
  • the power supply device By providing the power supply device with a number of authentication circuits corresponding to the number of power receiving devices connectable to the power supply device, all power receiving devices connected to the power supply device can be individually authenticated.
  • the cost may increase and the complexity of the hardware may increase as the number of authentication circuits required.
  • a power supply device can perform an authentication operation for a plurality of power reception devices without conflict using one authentication circuit.
  • the battery can be quickly charged in any power receiving device wirelessly connected to the power supply.
  • the power supply device includes an authentication circuit; power supply circuits; and a control circuit connected to the authentication circuit and the power supply circuits.
  • Each of the power supply circuits may include a coil and a communication circuit, and may be configured to transmit a power signal to the one power receiving device through the coil.
  • the control circuit may be configured to transmit and receive a data signal to and from one power receiving device through the communication circuit.
  • the control circuit may receive a first authentication request message for fast charging from the first power receiving device and the second power receiving device.
  • the control circuit determines the first power reception device as a target to be authenticated first, based on the first authentication request message being received from the first power reception device and the second power reception device, and the first power reception device.
  • the power receiving device can be determined as the second object to be authenticated.
  • the control circuit may relay an exchange of data signals between the authentication circuit and the first power reception device so that authentication for the first power reception device is processed.
  • the control circuit maintains transmission of a power signal from the second power supply circuit to the second power reception device, based on completion of the authentication process for the first power reception device, and performs second authentication for fast charging.
  • a message requesting transmission of a request message may be transmitted to the second power receiving device.
  • the control circuit sends a data signal between the authentication circuit and the second power receiving device so that authentication for the second power receiving device is processed based on receiving the second authentication request message from the second power receiving device. exchange can be relayed.
  • a power receiving device includes: a battery; a charging circuit configured to charge the battery; coil; a power receiving circuit configured to transfer a power signal received from a power supply device through the coil to the charging circuit; a communication circuit for data communication with the power supply via the coil; and a control circuit connected to the charging circuit, the power receiving circuit, and the communication circuit.
  • the control circuit sends a first authentication request requesting authentication for fast charging based on confirmation that the power supply device is a device supporting fast charging from the identification information of the power supply device received through the communication circuit.
  • a message may be transmitted to the power supply device through the communication circuit.
  • the control circuit may receive a retransmission request message requesting that the authentication request be repeated from the power supply device through the communication circuit.
  • the control circuit may transmit a second authentication request message to the power supply device through the communication circuit in response to the retransmission request message.
  • a power receiving device includes: a battery; a charging circuit configured to charge the battery; coil; a power receiving circuit configured to transfer a power signal received from a power supply device through the coil to the charging circuit; a communication circuit for data communication with the power supply via the coil; and a control circuit connected to the charging circuit, the power receiving circuit, and the communication circuit.
  • the control circuit sends a first authentication request requesting authentication for fast charging based on confirmation that the power supply device is a device supporting fast charging from the identification information of the power supply device received through the communication circuit.
  • a message may be transmitted to the power supply device through the communication circuit.
  • the control circuit may transmit a second authentication request message to the power supply device through the communication circuit if there is no response from the power supply device within a specified time after transmitting the first authentication request message.
  • a power supply device includes an authentication circuit and power supply circuits, each of the power supply circuits includes a coil and a communication circuit, and transmits a power signal to the one power receiving device through the coil. configured to do so, wherein the method of operating the power supply device comprises receiving power from a first power receiving device through a communication circuit of a first power supply circuit among the power supply circuits, and from the second power receiving device through a communication circuit of a second power supply circuit. It may include receiving a first authentication request message for fast charging from a power receiving device. The method determines the first power reception device as a target to be authenticated first, based on the first authentication request message being received from the first power reception device and the second power reception device, and the second power reception device.
  • the method may include relaying an exchange of data signals between the authentication circuit and the first power receiving device so that authentication for the first power receiving device is processed.
  • the method maintains transmission of a power signal from the second power supply circuit to the second power reception device, based on completion of the authentication process for the first power reception device, and requests a second authentication for fast charging. It may include transmitting a message requesting to transmit a message to the second power receiving device.
  • the method includes, based on receiving the second authentication request message from the second power receiving device, a data signal between the authentication circuit and the second power receiving device so that authentication for the second power receiving device is processed. May include actions that relay the exchange.
  • the plurality of power reception devices are authenticated without collision, so that all of the plurality of power reception devices can be charged at high speed.
  • the authentication process can be implemented through one authentication circuit. Therefore, cost reduction and hardware simplification can be expected.
  • various effects that can be directly or indirectly identified through this document may be provided.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments.
  • Figure 2 shows a wireless charging system, according to one embodiment.
  • Figure 3 is a block diagram of a multi-power supply device, according to one embodiment.
  • Figure 4 is a diagram showing the external appearance of a multi-power supply device.
  • Figure 5 is a block diagram of a multi-power supply device, according to one embodiment.
  • Figure 6 is a flowchart illustrating a sequential authentication processing method in a wireless charging system, according to an embodiment.
  • Figure 7 is a flowchart illustrating a sequential authentication processing method in a wireless charging system, according to an embodiment.
  • Figure 8 is a flowchart illustrating a sequential authentication processing method in a wireless charging system, according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart for explaining operations of a multi-power supply device, according to an embodiment.
  • FIG. 10 is a flowchart for explaining operations of a multi-power supply device according to an embodiment.
  • FIG. 11 is a flowchart for explaining operations of a power reception device according to an embodiment.
  • FIG. 12 is a flowchart for explaining operations of a power reception device according to an embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100, according to various embodiments.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (e.g., a short-range wireless communication network) or a second network 199. It is possible to communicate with at least one of the electronic device 104 or the server 108 through (e.g., a long-distance wireless communication network). According to one embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • a first network 198 e.g., a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a second network 199.
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or may include an antenna module 197.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101.
  • some of these components e.g., sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into one component (e.g., display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (e.g., program 140) to operate at least one other component (e.g., hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can be controlled and various data processing or calculations can be performed. According to one embodiment, as at least part of data processing or computation, the processor 120 stores instructions or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132. The commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • software e.g., program 140
  • the processor 120 stores instructions or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132.
  • the commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • the processor 120 includes the main processor 121 (e.g., a central processing unit or an application processor) or an auxiliary processor 123 that can operate independently or together (e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • the main processor 121 e.g., a central processing unit or an application processor
  • an auxiliary processor 123 e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the electronic device 101 includes a main processor 121 and a secondary processor 123
  • the secondary processor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or be specialized for a designated function. You can.
  • the auxiliary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as part of it.
  • the auxiliary processor 123 may, for example, act on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (e.g., sleep) state, or while the main processor 121 is in an active (e.g., application execution) state. ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (e.g., the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) At least some of the functions or states related to can be controlled.
  • co-processor 123 e.g., image signal processor or communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component e.g., camera module 180 or communication module 190. there is.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing artificial intelligence models.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. For example, such learning may be performed in the electronic device 101 itself on which the artificial intelligence model is performed, or may be performed through a separate server (e.g., server 108).
  • Learning algorithms may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but It is not limited.
  • An artificial intelligence model may include multiple artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural network (DNN), convolutional neural network (CNN), recurrent neural network (RNN), restricted boltzmann machine (RBM), belief deep network (DBN), bidirectional recurrent deep neural network (BRDNN), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the examples described above.
  • artificial intelligence models may additionally or alternatively include software structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101. Data may include, for example, input data or output data for software (e.g., program 140) and instructions related thereto.
  • Memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile memory 134.
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142, middleware 144, or application 146.
  • the input module 150 may receive commands or data to be used in a component of the electronic device 101 (e.g., the processor 120) from outside the electronic device 101 (e.g., a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, mouse, keyboard, keys (eg, buttons), or digital pen (eg, stylus pen).
  • the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101.
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver. Speakers can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver can be used to receive incoming calls. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 can visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector, and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to detect a touch, or a pressure sensor configured to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 can convert sound into an electrical signal or, conversely, convert an electrical signal into sound. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device (e.g., directly or wirelessly connected to the electronic device 101). Sound may be output through the electronic device 102 (e.g., speaker or headphone).
  • the electronic device 102 e.g., speaker or headphone
  • the sensor module 176 detects the operating state (e.g., power or temperature) of the electronic device 101 or the external environmental state (e.g., user state) and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 includes, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that can be used to connect the electronic device 101 directly or wirelessly with an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 can convert electrical signals into mechanical stimulation (e.g., vibration or movement) or electrical stimulation that the user can perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 can capture still images and moving images.
  • the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 can manage power supplied to the electronic device 101.
  • the power management module 188 may be implemented as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101.
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • Communication module 190 is configured to provide a direct (e.g., wired) communication channel or wireless communication channel between electronic device 101 and an external electronic device (e.g., electronic device 102, electronic device 104, or server 108). It can support establishment and communication through established communication channels. Communication module 190 operates independently of processor 120 (e.g., an application processor) and may include one or more communication processors that support direct (e.g., wired) communication or wireless communication.
  • processor 120 e.g., an application processor
  • the communication module 190 may be a wireless communication module 192 (e.g., a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module) may be included.
  • a wireless communication module 192 e.g., a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module
  • the corresponding communication module is a first network 198 (e.g., a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (e.g., legacy It may communicate with an external electronic device 104 through a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 to communicate within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • subscriber information e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the wireless communication module 192 may support 5G networks after 4G networks and next-generation communication technologies, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technology provides high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low latency). -latency communications)) can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support high frequency bands (eg, mmWave bands), for example, to achieve high data rates.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies to secure performance in high frequency bands, for example, beamforming, massive array multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. It can support technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101, an external electronic device (e.g., electronic device 104), or a network system (e.g., second network 199).
  • the wireless communication module 192 supports Peak data rate (e.g., 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (e.g., 164 dB or less) for realizing mmTC, or U-plane latency (e.g., 164 dB or less) for realizing URLLC.
  • Peak data rate e.g., 20 Gbps or more
  • loss coverage e.g., 164 dB or less
  • U-plane latency e.g., 164 dB or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to or from the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator made of a conductor or 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 the communication method used in the communication network, such as the first network 198 or the second network 199, is connected to the plurality of antennas by, for example, the communication module 190. can be selected. Signals or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the at least one selected antenna.
  • other components eg, radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as part of the antenna module 197.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • a mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high-frequency band (e.g., mmWave band); And a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals in the designated high frequency band. can do.
  • a mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high-frequency band (e.g., mmWave band); And a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side)
  • peripheral devices e.g., bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal e.g. commands or data
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199.
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be of the same or different type as the electronic device 101.
  • all or part of the operations performed in the electronic device 101 may be executed in one or more of the external electronic devices 102, 104, or 108.
  • the electronic device 101 may perform the function or service instead of executing the function or service on its own.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least part of the function or service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit the result of the execution to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may process the result as is or additionally and provide it as at least part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology can be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of Things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199.
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (e.g., smart home, smart city, smart car, or healthcare) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • Electronic devices may be of various types.
  • Electronic devices may include, for example, portable communication devices (e.g., smartphones), computer devices, portable multimedia devices, portable medical devices, cameras, wearable devices, or home appliances.
  • Electronic devices according to embodiments of this document are not limited to the above-described devices.
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish one element from another, and may be used to distinguish such elements in other respects, such as importance or order) is not limited.
  • One (e.g. first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g. second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”.
  • any of the components can be connected to the other components directly (e.g. wired), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as logic, logic block, component, or circuit, for example. It can be used as A module may be an integrated part or a minimum unit of the parts or a part thereof that performs one or more functions. According to one embodiment, the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document are one or more instructions stored in a storage medium (e.g., built-in memory 136 or external memory 138) that can be read by a machine (e.g., electronic device 101). It may be implemented as software (e.g., program 140) including these.
  • a processor e.g., processor 120
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code that can be executed by an interpreter.
  • a storage medium that can be read by a device may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain signals (e.g. electromagnetic waves), and this term refers to cases where data is semi-permanently stored in the storage medium. There is no distinction between temporary storage cases.
  • Computer program products are commodities and can be traded between sellers and buyers.
  • the computer program product may be distributed in the form of a machine-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play Store TM ) or on two user devices (e.g. It can be distributed (e.g. downloaded or uploaded) directly between smart phones) or online.
  • a machine-readable storage medium e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play Store TM
  • two user devices e.g. It can be distributed (e.g. downloaded or uploaded) directly between smart phones) or online.
  • at least a portion of the computer program product may be at least temporarily stored or temporarily created in a machine-readable storage medium, such as the memory of a manufacturer's server, an application store's server, or a relay server.
  • each component (e.g., module or program) of the above-described components may include a single or plural entity, and some of the plurality of entities may be separately placed in other components. there is.
  • one or more of the components or operations described above may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • multiple components eg, modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components in the same or similar manner as those performed by the corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations may be executed in a different order, or omitted. Alternatively, one or more other operations may be added.
  • FIG. 2 shows a wireless charging system, according to one embodiment.
  • the power supply device 201 e.g., the electronic device 102 in FIG. 1
  • the power receiving device 202 e.g., the electronic device 101 of FIG. 1
  • 202 may receive a power signal wirelessly.
  • the wireless charging system can perform wireless charging (e.g., general wireless charging) based on a designated protocol.
  • wireless charging operations may include ping operations, identification & configuration operations, and power transfer operations.
  • the ping operation may include checking whether the power receiving device 202 is mounted on the charging pad of the power supply device 201.
  • the identification & configuration operation may include setting the power value of the power signal to be transmitted to the power receiving device 202 through data communication between the power supply device 201 and the power receiving device 202.
  • the power transfer operation may include an operation in which the power supply device 201 transmits a power signal having a power value set in the identification & configuration operation to the power reception device 202.
  • the power supply device 201 includes a power source circuit 211, a power transmission circuit 212, a first coil (or power transmission coil) 213, and a first wireless communication circuit ( 214), and a first control circuit (or power transmission control circuit) 215.
  • the power circuit 211 may provide a power signal to be transmitted to the power reception device 202 to the power transmission circuit 212.
  • the power circuit 211 converts the current of the power signal introduced from the outside from alternating current (AC) to direct current (DC) and converts the voltage of the power to the first control circuit 215. Based on the control, it may include an adapter that adjusts and outputs a specified voltage value.
  • the power transmission circuit 212 may be configured to convert the current of the power signal received from the power circuit 211 from DC to AC to wirelessly transmit the power signal through the first coil 213.
  • the power transmission circuit 212 may include an inverter circuit (eg, a full bridge circuit) configured to periodically change the direction of the current.
  • the first coil 213 may resonate at a specific frequency.
  • the power supply 201 may further include a resonance circuit 216 for causing the first coil 213 to resonate at a specific frequency (e.g., a frequency specified in the wireless power consortium (WPC) standard). there is.
  • WPC wireless power consortium
  • the inverter circuit periodically converts the current direction of the first power signal received from the power circuit 211 according to the resonant frequency of the first coil 213 to generate a second power signal having the resonant frequency,
  • the second power signal may be output to the first coil 213.
  • the second power signal may be wirelessly transmitted to the power receiving device 202 through the first coil 213.
  • the power transmission circuit 212 is a current adjustment circuit (e.g., low drop out (LDO)) that adjusts the current of the second power signal based on the control of the first control circuit 215 and transmits it to the first coil 213. ) regulator) may be included.
  • LDO low drop out
  • the first coil 213 is, for example, a spiral type wound several times in a clockwise or counterclockwise direction around an axis perpendicular to the plane on which the power receiving device 202 is mounted on the charging pad of the power supply device 201. It may be a coil of A power signal may be supplied from the power supply device 201 to the power reception device 202 by electrical coupling of the coils 213 and 221.
  • the first coil 213 may be used as an antenna for data communication (eg, in-band communication) in addition to power transmission.
  • the first wireless communication circuit 214 may perform data communication with the power receiving device 202 through the first coil 213. For example, the first wireless communication circuit 214 receives a data signal from the first control circuit 215, and places the received data signal on the power signal supplied to the power receiving device 202. ) can be transmitted to the second wireless communication circuit 223. A method of loading a data signal onto a power signal may, for example, use a technique that modulates the amplitude and/or frequency of the power signal.
  • the first wireless communication circuit 214 is a power supply device from the second coil 221 of the power receiving device 202 by demodulating the power signal transmitted from the first coil 213 to the second coil 221. The data signal received through the first coil 213 of 201 can be obtained.
  • the first wireless communication circuit 214 may transmit the acquired data signal to the first control circuit 215.
  • the first control circuit (eg, microcontroller unit (MCU)) 215 may be implemented as a chipset together with a memory (not shown).
  • the first control circuit 215 may control power delivery based on information received from the power receiving device 202 through the first wireless communication circuit 214.
  • the first control circuit 215 transmits power to periodically transmit a power signal (e.g., ping signal or wake up signal) for the purpose of detecting an external object (e.g., power receiving device 202).
  • the circuit 212 can be controlled.
  • the power supply device 201 monitors changes in characteristics (e.g., frequency, amplitude) of the power signal through the first wireless communication circuit 214 and detects that an object exists near the power supply device 201 based on the changes in characteristics. It can be recognized.
  • a characteristic change may occur in the power signal transmitted for the purpose of detecting an external object due to the object being placed on the charging pad.
  • the first control circuit 215 may recognize that an object is close when the amount of change satisfies a specified condition (for example, if the amount of change is greater than or equal to a threshold value).
  • the first control circuit 215 may generate a first ping signal (eg, analog ping) at a designated first cycle through the power transmission circuit 212.
  • the first control circuit 215 sends a second ping signal (e.g., digital ping) through the power transmission circuit 212 at a specified second period (e.g., longer than the first period). can occur in short cycles).
  • the first control circuit 215 controls the power of a nearby object mounted on the charging pad. It can be recognized as a receiving device 202.
  • SSP signal strength packet
  • the first control circuit 215 may transmit a data signal to the power reception device 202 through the first wireless communication circuit 214 based on the presence of the power reception device 202 being recognized.
  • the data signal may indicate what information the power supply device 201 requests from the power receiving device 202 and/or the information requested by the power receiving device 202 from the power supply device 201 (e.g. : identification information of the power supply device 201).
  • the information requested by the power supply device 201 from the power receiving device 202 by transmitting a data signal to the power receiving device 202 includes identification information of the power receiving device 202 and/or setting information related to wireless charging ( configuration information). Identification information may include version information, manufacturing code, or device identifier.
  • the Setting information may include a wireless charging frequency, maximum receiveable power, or power required from the power supply device 201 for battery charging.
  • the first control circuit 215 may receive the requested information as a response message from the power receiving device 202 through the first wireless communication circuit 214.
  • the first control circuit 215 may control the power transmission circuit 212 to transmit a power signal for the purpose of battery charging, based at least in part on the identification information and/or setting information in the received response message.
  • the first control circuit 215 may receive a feedback signal for controlling power supply from the power receiving device 202 through the first coil 213.
  • the feedback signal may include a control error packet (CEP) defined in the WPC standard.
  • CEP control error packet
  • the control error packet may include a control error value (CEV).
  • the control error value may be an integer between -128 and +127 (e.g., -1, 0, +1).
  • the first control circuit 215 responds to a feedback signal received from the power reception device 202 while the power transmission circuit 212 transmits a power signal to the power reception device 202 through the first coil 213. Based on this, the characteristics of the power signal (e.g., voltage, current) can be adjusted or transmission of the power signal can be terminated. For example, the first control circuit 215 may determine the voltage and /Or the power transmission circuit 211 can be controlled to raise or lower the frequency.
  • the error value eg, CEV
  • the error value may include a value determined by the difference between the rectified voltage (eg, V_REC) rectified at the power receiving device 202 and the target voltage specified by the power receiving device 202.
  • the error value is set to “0” by the power receiving device 202 and the first control circuit 215 accordingly determines the voltage of the power signal. can be maintained without change.
  • the power receiving device 202 may transmit a control error packet with a negative control error value to the power supply device 201 to request a decrease in the amount of charging power.
  • the power receiving device 202 may transmit a control error packet with a positive control error value to the power supply device 201 to request an increase in the amount of charging power.
  • the first control circuit 215 can increase the power (eg, voltage) of the power signal input to the first coil 213. If the rectified voltage is greater than the target voltage (e.g., greater than the sum of the target voltage and the error range value), the error value is set to a negative number (e.g., “-1”) by the power receiving device 202 and accordingly the first Control circuit 215 may lower the power of the power signal.
  • the first control circuit 215 receives an end signal from the power receiving device 202 through the first coil 213 (e.g., a packet transmitted by the power receiving device 202 when charging of the battery 225 is completed (e.g., When CS 100 Packet) is received, the power transmission circuit 212 can be controlled to stop outputting the power signal to the first coil 213.
  • an end signal from the power receiving device 202 through the first coil 213 e.g., a packet transmitted by the power receiving device 202 when charging of the battery 225 is completed (e.g., When CS 100 Packet) is received
  • the power transmission circuit 212 can be controlled to stop outputting the power signal to the first coil 213.
  • the power supply device 201 may further include an authentication circuit 217 that supports authentication for fast charging.
  • the power transmission circuit 212 has a first power value (e.g., the power value set in the identification & configuration operation, for example, 4.5W) through the first coil 213.
  • the power receiving device 202 may start by sending an authentication request message to the power supply device 201.
  • the power receiving device 202 requests device identification information from the power supply device 201, and the power supply device 201 supports fast charging based on the identification information received from the power supply device 201. It is possible to confirm that it is a device and transmit an authentication request message to the power supply device 201 accordingly.
  • the first control circuit 215 may use the authentication circuit 217 to perform an authentication operation to verify whether the power receiving device 202 is eligible for fast charging based on the authentication request message.
  • the authentication operation includes an operation in which the power receiving device 202 requests a key (eg, a random number) from the power supply device 201; An operation in which the authentication circuit 217 generates a key in response to a key request and the first control circuit 215 transmits the generated key to the power receiving device 202; An operation in which the power receiving device 202 generates a primary authentication result value using a key; An operation in which the power receiving device 202 requests verification by transmitting a primary authentication result to the power supply device 201; An operation of the authentication circuit 217 verifying whether the primary authentication result value is generated by a key generated by the authentication circuit 217 in response to the verification request; And it may include an operation of the first control circuit 215 transmitting a secondary authentication result value as a verification result to the power receiving device 202.
  • the authentication operation described above is only an example for fast charging,
  • the first control circuit 215 may transmit a power signal having a specified second power value to the power receiving device 202 based on successful authentication. For example, a power signal having a higher power value (eg, 12W or 15W) than the power value (eg, first power value) set in the identification & configuration operation may be transmitted to the power receiving device 202.
  • a power signal having a higher power value eg, 12W or 15W
  • the power value eg, first power value
  • the first control circuit 215 may be composed of an integrated circuit (IC) together with the first wireless communication circuit 214.
  • IC integrated circuit
  • one integrated circuit may be configured to control power supply and perform wireless communication with the power receiving device 202 through the first coil 213.
  • the first control circuit 215 may be configured separately from the first wireless communication circuit 214.
  • the first control circuit 215 may include a microcontroller unit (MCU) and the first wireless communication circuit 214 may include an integrated circuit configured to perform a wireless communication function.
  • MCU microcontroller unit
  • the power receiving device 202 includes a second coil (or power receiving coil) 221, a power receiving circuit 222, a second wireless communication circuit 223, a charging circuit 224, and a battery. 225, and a second control circuit (or power reception control circuit) 226.
  • the second coil 221 may be a spiral type coil wound several times in a clockwise or counterclockwise direction. When the power receiving device 202 is mounted on a charging pad, the second coil 221 may be substantially aligned with the first coil 213. The second coil 221 may receive a power signal from the first coil 213 through electrical coupling (or connection) with the first coil 213 . The second coil 221 may resonate at the same frequency as the frequency at which the first coil 213 resonates.
  • the power receiving device 202 may further include a resonance circuit 227 for causing the second coil 221 to resonate at a specific frequency (eg, a frequency specified in the wireless power consortium (WPC) standard).
  • the second coil 221 may be used as an antenna for data communication (eg, in-band communication) in addition to receiving power.
  • the power receiving circuit 222 may be configured to transfer the power signal received from the power supply device 201 through the second coil 221 to the charging circuit 224.
  • the power receiving circuit 220 includes a rectifier circuit that converts the current of the power signal from AC to DC and a DC-DC converter circuit that converts a rectified voltage (V_REC), and a charging circuit that converts the power signal into a charging circuit. It can be output as (224).
  • the second wireless communication circuit 223 may perform data communication with the power supply device 201 through the second coil 221.
  • the second wireless communication circuit 223 receives a data signal from the second control circuit 226, and connects the received data signal to the power signal received from the power transmission coil 213 to power the power supply device 201. ) can be sent.
  • a method of loading a data signal onto a power signal may use the technique of modulating the amplitude and/or frequency of the power signal, as exemplified above.
  • the second wireless communication circuit 223 demodulates the power signal transmitted from the power transmitting coil 213 to the power receiving coil 221 and generates data transmitted from the power supply device 201 to the power receiving device 202. A signal can be obtained.
  • the second wireless communication circuit 223 may transmit the acquired data signal to the reception control circuit 226.
  • the charging circuit 224 may charge the battery 225 using the power signal received from the second coil 221 through the power receiving circuit 222.
  • the charging circuit 224 may support constant current (CC) and constant voltage (CV) charging based on control of the second control circuit 226.
  • CC constant current
  • CV constant voltage
  • the charging circuit 224 adjusts the current of the power signal output from the charging circuit 224 to the battery 225 so that the voltage of the battery 225 rises to a specified target voltage value.
  • the charging current value set by the processor 226 can be maintained constant.
  • the charging circuit 224 outputs the charge from the charging circuit 224 under the control of the second control circuit 226.
  • the voltage of the battery 225 can be maintained at the target voltage value.
  • the charging circuit 224 operates a second control circuit ( Based on the control of 226), charging of the battery 225 can be completed by stopping the output of the power signal to the battery 225.
  • the reception control circuit (eg, processor 120 of FIG. 1 ) 226 may communicate data with the power supply device 201 through the second wireless communication circuit 223 .
  • the second control circuit 226 controls the power receiving circuit 222 to receive a power signal through the second coil 221 based on data communication and charges the battery 225 using the received power signal.
  • the charging circuit 224 can be controlled to do so.
  • the second control circuit 226 provides authentication to switch to the fast charging mode while the battery 225 is charged in the slow charging mode (or normal charging mode) by a power signal received from the power supply device 201.
  • a message requesting can be transmitted to the power supply device 201 through the wireless communication circuit 223.
  • the power receiving circuit 222 may receive a power signal having a first power value through the second coil 221.
  • the power receiving circuit 222 may receive a power signal having a second power value higher than the first power value through the second coil 221.
  • the charging circuit 224 can charge the battery 225 at high speed using the power signal received from the power receiving circuit 222.
  • the second control circuit 226 requests authentication for fast charging from the power supply device 201 and then, if there is no response from the power supply device 201 within a specified time, sends an authentication request message again. can send.
  • Authentication for the power reception device 202 may be processed by the power supply device 201 responding to this authentication re-request. If there is no response from the power supply device 201 even though the authentication request has been made a specified number of times, the power receiving device 202 may charge the battery 225 in a low-speed charging mode without requesting any more authentication.
  • the second control circuit 226 may receive a request to repeat the authentication request from the power supply device 201 through the second wireless communication circuit 223. According to this request, the second control circuit 226 may resend the authentication request message. Authentication for the power receiving device 202 may be processed by the power supply device 201 responding to the authentication request.
  • the second control circuit 226 may restart the wireless charging operation from the beginning if there is no response within a specified time after the authentication request.
  • the second control circuit 226 may control the second wireless communication circuit 223 to transmit a termination signal to the power supply device 201 to stop charging the battery 225.
  • the power supply device 201 may stop transmitting the power signal by the termination signal.
  • charging of the battery 225 may be interrupted by the power supply device 201.
  • wireless charging operations e.g., ping operations, identification & configuration operations, and power transfer operations
  • the second control circuit 226 may transmit an authentication request message to the power supply device 201.
  • the power supply device 201 responds to this, so that authentication for the power reception device 202 can be processed.
  • Figure 3 is a block diagram of a multi-power supply device 300 according to one embodiment.
  • Figure 4 is a diagram showing the external appearance of the multi-power supply device 300. Parts that overlap with those described with reference to FIG. 2 are omitted or briefly described.
  • the multi-power supply device 300 may be provided with a plurality of charging pads 401, 402, and 403.
  • the multi-power supply device 300 may include as many power supply circuits 310, 320, and 330 as the number of charging pads provided.
  • the power supply circuits 310, 320, and 330 each include components of the power supply device 201 described above with reference to FIG. 2 (e.g., the power circuit 211, the power transmission circuit 212, the first It may include a component that performs at least some of the same functions as the coil 213, the first wireless communication circuit 214, and the resonance circuit 216.
  • the multi-power supply device 300 may include an authentication circuit 340 (eg, the authentication circuit 217 in FIG. 2) that supports authentication for fast charging.
  • the multi-power supply device 300 may include a control circuit (eg, microcontroller unit (MCU)) 350 electrically connected to the power supply circuits 310, 320, and 330 and the authentication circuit 240.
  • MCU microcontroller unit
  • the control circuit 350 may control sequential authentication operations for the power receiving devices 391, 392, and 393.
  • power receiving devices 391, 392, and 393 may be mounted on the charging pads 401, 402, and 403 and may correspond to power supply circuits 310, 320, and 330, respectively.
  • the power supply circuits 310, 320, and 330 may supply power in a low-speed charging mode to a power receiving device mounted on a corresponding charging pad. While power is supplied to the power receiving devices 391, 392, and 393 in low-speed charging mode, the power supply circuits 310, 320, and 330 receive an authentication request message from the corresponding power receiving device and send it to the control circuit 350. It can be passed on.
  • the control circuit 350 may determine the order in which authentication for the power receiving devices 391, 392, and 393 will be processed.
  • the control circuit 350 may use the authentication circuit 340 to sequentially process authentication (e.g., the primary authentication and secondary authentication described above) according to a predetermined order. For example, after the authentication process for the power receiving device determined as a priority is completed, the control circuit 350 supplies the corresponding power to transmit a request message to the power receiving device determined as the next priority to request the authentication request again. The circuit can be controlled. Authentication for the corresponding power receiving device may be processed by the corresponding power receiving device responding to the request message. As another example, the control circuit 350 may receive an authentication request message again from the lower priority power receiving device(s). When the authentication process for the priority power reception device is completed, the control circuit 350 may respond to the priority power reception device among devices that have requested re-authentication.
  • authentication e.g., the primary authentication and secondary authentication described above
  • the control circuit 350 may sequentially process authentication in the order in which authentication requests are made. For example, the first authentication request message from the first power receiving device 391 is transmitted to the control circuit 350 through the first power supply circuit 310, and then the second authentication request message from the second power receiving device 392 is sent to the control circuit 350. A message may be transmitted to the control circuit 350 through the second power supply circuit 320.
  • the control circuit 350 may first process authentication for the first power receiving device 391. While authentication for the first power receiving device 391 is being processed, the control circuit 350 may control the second power supply circuit 320 to maintain low-speed charging for the second power receiving device 392. .
  • the control circuit 350 may sequentially process authentication in the order specified for the wireless charging pads 401, 402, and 403. For example, the first charging pad 401, the second charging pad 402, and the third charging pad 403 may be ranked in that order, and information indicating this priority is provided to the control circuit 350. Can be stored in internal memory.
  • the control circuit 350 authenticates the first power receiving device 391 mounted on the first charging pad 401 based on the stored priority information. can be processed first.
  • the control circuit 350 may determine the order in which authentication will be processed based on the identification information of the power receiving devices that have requested authentication and sequentially process authentication according to the determined order. For example, priority information based on the type (e.g., smart phone, wireless earphone case, smart watch), version, and/or manufacturer of the power receiving device may be stored in the memory (not shown) of the multi-power supply device 300 (e.g. : Can be stored in the control circuit 350 internal memory). For example, the priority information may include information indicating that the first power receiving device 391, which is a smart phone, has a higher priority than the second power receiving device 392, which is a wireless earphone case. When the first authentication request message and the second authentication request message are received, the control circuit 350 authenticates the first power receiving device 391 mounted on the first charging pad 401 based on the stored priority information. can be processed first.
  • priority information based on the type (e.g., smart phone, wireless earphone case, smart watch), version, and/or manufacturer of the power receiving device may be stored
  • the multi-power supply device 300 may include two pairs of power supply circuits and a charging pad, or it may include four or more pairs of power supply circuits and a charging pad.
  • Figure 5 is a block diagram of a multi-power supply device 500 according to one embodiment. Parts that overlap with those explained with reference to FIGS. 2-4 are omitted or briefly described.
  • the multi-power supply device 500 may have at least some of the same configuration as the multi-power supply device 300 except that the control circuit 350 is omitted.
  • a power supply circuit designated as a primary among the power supply circuits 310, 320, and 330 may instead perform the role performed by the control circuit 350.
  • the control circuit 511 that controls power supply in the first power supply circuit 310 may control sequential authentication operations for the power receiving devices 391, 392, and 393. While power is supplied to the power receiving devices 391, 392, and 393 in a low-speed charging mode, the power supply circuits 310, 320, and 330 may receive an authentication request message from the corresponding power receiving device.
  • the second power supply circuit 320 and the third power supply circuit 330 designated as secondary may transmit an authentication request message to the first power supply circuit 310 designated as primary.
  • the control circuit 511 may determine the order in which authentication for the power receiving devices 391, 392, and 393 will be processed.
  • the control circuit 511 may use the authentication circuit 340 to sequentially process authentication (e.g., the primary authentication and secondary authentication described above) according to a predetermined order.
  • control circuit 511 may be configured as an integrated circuit (IC) together with the wireless communication circuit of the first power supply circuit 310.
  • IC integrated circuit
  • one integrated circuit may be configured to control power supply and perform wireless communication with a power receiving device through the coil of the first power supply circuit 310.
  • control circuit 511 may be configured separately from the wireless communication circuit of the first power supply circuit 310.
  • control circuit 511 may include a microcontroller unit (MCU) and the wireless communication circuit of the first power supply circuit 310 may include an integrated circuit configured to perform a wireless communication function.
  • MCU microcontroller unit
  • control circuit 511 may sequentially process authentication in the order in which authentication requests are made.
  • the control circuit 511 may sequentially process authentication in the order specified for the wireless charging pads 401, 402, and 403. For example, the first charging pad 401 corresponding to the first power supply circuit 310 designated as primary is given the highest priority, and one of the second charging pad 402 and the third charging pad 403 is assigned the highest priority. It can be ranked as follows: Information indicating this priority may be stored in the internal memory of the control circuit 511, and the control circuit 511 may sequentially process authentication based on the stored priority information.
  • control circuit 511 may determine the order in which authentication will be processed based on the identification information of the power receiving devices that have requested authentication and sequentially process authentication according to the determined order.
  • Figure 6 is a flowchart illustrating a sequential authentication processing method in a wireless charging system, according to an embodiment. Parts that overlap with those described with reference to FIGS. 2-5 are omitted or briefly described.
  • the multi-power supply device indicated by reference numeral 600 in FIG. 6 may be the multi-power supply device 300 of FIG. 3 or the multi-power supply device 500 of FIG. 5 . Accordingly, the description of the components may be omitted since it overlaps with the part explained with reference to FIGS. 2-5.
  • power supply circuits of the multi-power supply device 600 may perform a low-speed charging operation with power reception devices.
  • the first power supply circuit 601a sets the power value through data communication (e.g., in-band communication) with the first power receiving device 601b and sends a power signal with the set power value to the first power receiving device 601b. It can be transmitted to (601b).
  • the second power supply circuit 602a may set a power value through data communication with the second power reception device 602b and transmit a power signal with the set power value to the second power reception device 601b.
  • control circuit 603 of the multi-power supply device 600 performs fast charging from power receiving devices that are being charged at low speeds (e.g., the first power receiving device 601b and the second power receiving device 602b).
  • An authentication request message can be received through power supply circuits.
  • control circuit 603 may determine the order in which authentication will be processed. As an example, the control circuit 603 may determine the authentication order in the order of time that the authentication request message was received. As another example, the control circuit 603 may determine the authentication order in the order specified for the charging pads. As another example, the control circuit 603 may determine the authentication order based on identification information of power receiving devices that have requested authentication.
  • the control circuit 603 operates the authentication circuit 604 and the first power receiving device 601b to process authentication for the first power receiving device 601b, which is determined as the target to be authenticated first (first priority). ) can relay the exchange of data signals between
  • the control circuit 603 may request the authentication circuit 604 for a key as a first request 641 corresponding to the authentication request of the first power receiving device 601b.
  • the authentication circuit 604 may generate a key and provide it to the control circuit 603.
  • the control circuit 603 may transmit the key to the first power reception device 601b as a first response 642 of the authentication circuit 604 to the authentication request of the first power reception device 601b.
  • the first power receiving device 601b may generate a first authentication result value using the received key.
  • the first power receiving device 601b may transmit the first authentication result value to the control circuit 603 as a second request 643 requesting verification of the first authentication result value.
  • the control circuit 603 may transmit the first authentication result value to the authentication circuit 604 as a second request 643 from the first power receiving device 601b.
  • the authentication circuit 604 may verify whether the first authentication result value received from the first power receiving device 601b through the control circuit 603 is generated using a key it generated.
  • the authentication circuit 604 may provide a verification result value (secondary authentication result value) to the control circuit 603 as a second response 644 to the second request 643.
  • the control circuit 603 may transmit the verification result value as the second response 644 of the authentication circuit 604 to the first power receiving device 601b. If the verification result is authentication success, the control circuit 603 may control the first power supply circuit 601a so that high-speed charging is performed for the power receiving device 601b.
  • the control circuit 603 authenticates the second power reception device 602b, which is determined to be the second subject to be authenticated (second priority).
  • a message requesting that the request be repeated may be transmitted through the second power supply circuit 602a.
  • control circuit 603 may receive an authentication request message from the second power reception device 602b as a response from the second power reception device 602b to operation 650.
  • control circuit 603 may process authentication for the second power receiving device 602b using the authentication circuit 604. Authentication of the second power reception device 602b may be processed in at least some of the same operations as authentication of the first power reception device 601b.
  • Figure 7 is a flowchart illustrating a sequential authentication processing method in a wireless charging system, according to an embodiment.
  • the description of operations 610 to 640 in FIG. 7 is omitted since they are identical to the corresponding operations in FIG. 6 as indicated by the same reference numerals.
  • the second power receiving device 602b may request authentication from the multi-power supply device 600 and then recognize that there is no response from the multi-power supply device 600 within a specified time. For example, the second power receiving device 602b may count a specified time from the time when authentication is requested from the multi-power supply device 600. The second power receiving device 602b may end time counting if there is a response from the multi-power supply device 600 before the specified time expires. If the designated time expires and there is no response from the multi-power supply device 600, the second power receiving device 602b may retransmit the authentication request message to the multi-power supply device 600.
  • control circuit 603 may receive the authentication request message again from the second power receiving device 602b through the second power supply circuit 602a.
  • control circuit 603 completes the authentication process for the first power receiving device 601b, which has been determined as the first priority, and determines that the second power receiving device 602b, which has requested re-authentication, is the target to be authenticated second (first priority). 2 ranking).
  • control circuit 603 operates the second power reception device ( Authentication for 602b) can be processed using the authentication circuit 604.
  • the control circuit 603 re-authenticates the third power receiving device that is the second priority. It may respond to the request and not respond to the re-request from the second power receiving device 602b.
  • the control circuit 603 can process authentication for the second power receiving device 602b. there is.
  • Figure 8 is a flowchart illustrating a sequential authentication processing method in a wireless charging system, according to an embodiment.
  • the description of operations 610 to 640 in FIG. 8 is omitted since they are identical to the corresponding operations in FIG. 6 as indicated by the same reference numerals.
  • the description of operation 750 is also omitted since it is the same as the corresponding operation in FIG. 7.
  • the low-speed charging operation may be resumed between the second power supply circuit 602a and the second power reception device 602b in operation 860.
  • the second power receiving device 602b may transmit a message requesting to stop charging to the second power supply circuit 602.
  • the second power supply circuit 602 may stop transmitting the power signal.
  • the second power supply circuit 602a starts transmitting a signal (e.g., a ping signal) to find the second power reception device 602b, thereby performing a low-speed charging operation with the second power reception device 602b again. You can.
  • a signal e.g., a ping signal
  • stopping low-speed charging for the second power receiving device 602b may be performed by the control circuit 603.
  • the control circuit 603 controls the second power receiving device 602b to stop transmitting the power signal to the lower priority second power receiving device 602b.
  • the supply circuit 602a can be controlled. In this way, if the control circuit 603 is the entity that decides to stop transmitting the power signal, operation 750 may be omitted.
  • control circuit 603 may receive, through the second power supply circuit 602a, an authentication request message for fast charging from the second power receiving device 602b where low-speed charging has started again.
  • control circuit 603 completes the authentication process for the first power receiving device 601b, which is the first priority, and determines that the second power receiving device 602b, which has requested authentication, is the second subject to be authenticated (second priority). ) can be recognized.
  • control circuit 603 operates the second power receiving device ( Authentication for 602b) can be processed using the authentication circuit 604.
  • FIG. 9 is a flowchart for explaining operations of a multi-power supply device, according to an embodiment.
  • the multi-power supply device includes n power supply circuits (e.g., power supply circuits 310, 320, and 330), n charging pads (e.g., charging pad) respectively corresponding to the power supply circuits. 401, 402, and 403), a control circuit (e.g., control circuit 350 or control circuit 511), and an authentication circuit (e.g., authentication circuit 340).
  • the following operations can be performed by the control circuit.
  • the control circuit of the multi-power supply device performs high-speed charging from n power reception devices while n (where n is 2 or more) power reception devices are being charged at low speed by the n power supply circuits.
  • a first authentication request message requesting authentication may be received through n power supply circuits.
  • the control circuit of the multi-power supply device in response to the first authentication request message being received from the n power receiving devices, may determine the order of the object to be authenticated from the first object to the nth object to be authenticated. there is.
  • the authentication order may be determined in the order in which the first authentication request message is received. Alternatively, the authentication order may be determined in the order specified for each charging pad. The authentication order may be determined based on identification information of power receiving devices.
  • control circuit of the multi-power supply device sends a data signal between the authentication circuit and the first power receiving device to process authentication for the first power receiving device determined as the target to be authenticated first among the n power receiving devices. exchange can be relayed.
  • control circuit of the multi-power supply device completes the authentication process for the m-1 (2 ⁇ m ⁇ n)-th power reception device and selects the 2
  • an exchange of data signals may be relayed between the authentication circuit and the mth power receiving device so that authentication for the mth power receiving device is processed.
  • FIG. 10 is a flowchart for explaining operations of a multi-power supply device according to an embodiment.
  • the multi-power supply device includes n power supply circuits (e.g., power supply circuits 310, 320, and 330), n charging pads (e.g., charging pad) respectively corresponding to the power supply circuits. 401, 402, and 403), a control circuit (e.g., control circuit 350 or control circuit 511), and an authentication circuit (e.g., authentication circuit 340).
  • the following operations can be performed by the control circuit.
  • control circuit of the multi-power supply device controls the first power receiving device and the second power receiving device while the first power receiving device and the second power receiving device are being slowly charged by the first power supply circuit and the second power supply circuit, respectively.
  • a first authentication request message requesting authentication for fast charging may be received from the second power receiving device through the first power supply circuit and the second power supply circuit.
  • the control circuit of the multi-power supply device may determine an order in which authentication will be processed in response to the first authentication request message being received from the first power reception device and the second power reception device.
  • the authentication order may be determined in the order in which the first authentication request message is received. Alternatively, the authentication order may be determined in the order specified for each charging pad. The authentication order may be determined based on identification information of power receiving devices.
  • control circuit of the multi-power supply device may relay the exchange of data signals between the authentication circuit and the first power receiving device so that authentication is processed for the first power receiving device determined as the target to be authenticated first. Additionally, the control circuit may control the second power supply circuit to stop low-speed charging for the second power receiving device determined to be the second subject to be authenticated.
  • control circuit of the multi-power supply device may receive a second authentication request message from the second power receiving device in operation 1040.
  • control circuit of the multi-power supply device authenticates the second power receiving device in response to the authentication process for the first power receiving device being completed and the second authentication request message being received from the second power receiving device.
  • the exchange of data signals may be relayed between the authentication circuit and the second power receiving device.
  • FIG. 11 is a flowchart for explaining operations of a power receiving device (eg, one of the power receiving devices 391, 392, and 393) according to an embodiment.
  • the power receiving device includes a battery (e.g., battery 225), a charging circuit (e.g., charging circuit 224), a power receiving circuit (e.g., power receiving circuit 222), and a wireless communication circuit (e.g. : a second wireless communication circuit 223), and a control circuit (eg, a second control circuit 226).
  • the following operations can be performed by the control circuit.
  • control circuit of the power receiving device is such that the power supply device supports fast charging from identification information of the power supply device received through the communication circuit while the battery is low-speed charging with a power signal received from the power supply device.
  • a first authentication request message requesting authentication for fast charging may be transmitted to the power supply device through a communication circuit.
  • control circuit of the power receiving device may receive a retransmission request message requesting that the authentication request be repeated from the power supply device through the communication circuit.
  • control circuit of the power receiving device may transmit a second authentication request message to the power supply device through the communication circuit in response to the retransmission request message.
  • FIG. 12 is a flowchart for explaining operations of a power receiving device (eg, one of the power receiving devices 391, 392, and 393) according to an embodiment.
  • the power receiving device includes a battery (e.g., battery 225), a charging circuit (e.g., charging circuit 224), a power receiving circuit (e.g., power receiving circuit 222), and a wireless communication circuit (e.g. : a second wireless communication circuit 223), and a control circuit (eg, a second control circuit 226).
  • the following operations can be performed by the control circuit.
  • control circuit of the power receiving device is configured to enable the power supply device to support fast charging from identification information of the power supply device received through the communication circuit while the battery is charged at a slow rate with a power signal received from the power supply device.
  • a first authentication request message requesting authentication for fast charging may be transmitted to the power supply device through a communication circuit.
  • control circuit of the power receiving device may confirm that there is no response from the power supply device within a specified time after transmitting the first authentication request message and accordingly transmit the second authentication request message to the power supply device through the communication circuit.
  • the power supply device includes an authentication circuit; power supply circuits; and a control circuit connected to the authentication circuit and the power supply circuits.
  • Each of the power supply circuits may include a coil and a communication circuit, and may be configured to transmit a power signal to the one power receiving device through the coil.
  • the control circuit eg, the control circuit 350, the control circuit 511, or the control circuit 603 may be configured to transmit and receive a data signal to and from one power receiving device through the communication circuit.
  • the control circuit may receive a first authentication request message for fast charging from the first power receiving device and the second power receiving device.
  • the control circuit determines the first power reception device as a target to be authenticated first, based on the first authentication request message being received from the first power reception device and the second power reception device, and the first power reception device. 2
  • the power receiving device can be determined as the second object to be authenticated.
  • the control circuit may relay an exchange of data signals between the authentication circuit and the first power reception device so that authentication for the first power reception device is processed.
  • the control circuit maintains transmission of a power signal from the second power supply circuit to the second power reception device, based on completion of the authentication process for the first power reception device, and performs second authentication for fast charging.
  • a message requesting transmission of a request message may be transmitted to the second power receiving device.
  • the control circuit sends a data signal between the authentication circuit and the second power receiving device so that authentication for the second power receiving device is processed based on receiving the second authentication request message from the second power receiving device. exchange can be relayed.
  • the control circuit may be included in a power supply circuit designated as a primary among a plurality of power supply circuits configured in the power supply device.
  • the control circuit may determine an authentication order in the order of time in which the first authentication request message is received from the first power reception device and the second power reception device.
  • Charging pads (eg, charging pads 401, 402, and 403) that correspond to power supply circuits and on which power receiving devices are respectively mounted may be provided.
  • the control circuit may determine the authentication order in the order specified for the charging pads.
  • the control circuit is configured to determine an authentication order based on identification information of the first power receiving device and the second power receiving device.
  • the control circuit may include a microcontroller unit (MCU).
  • MCU microcontroller unit
  • a power receiving device (eg, the power receiving device 202, the second power receiving device 602b in FIG. 6) includes a battery; a charging circuit configured to charge the battery; coil; a power receiving circuit configured to transfer a power signal received from a power supply device through the coil to the charging circuit; a communication circuit for data communication with the power supply via the coil; and a control circuit connected to the charging circuit, the power receiving circuit, and the communication circuit.
  • the control circuit sends a first authentication request requesting authentication for fast charging based on confirmation that the power supply device is a device supporting fast charging from the identification information of the power supply device received through the communication circuit.
  • a message may be transmitted to the power supply device through the communication circuit.
  • the control circuit may receive a retransmission request message requesting that the authentication request be repeated from the power supply device through the communication circuit.
  • the control circuit may transmit a second authentication request message to the power supply device through the communication circuit in response to the retransmission request message.
  • a power receiving device (eg, the power receiving device 202, the second power receiving device 602b in FIG. 7) includes a battery; a charging circuit configured to charge the battery; coil; a power receiving circuit configured to transfer a power signal received from a power supply device through the coil to the charging circuit; a communication circuit for data communication with the power supply via the coil; and a control circuit connected to the charging circuit, the power receiving circuit, and the communication circuit.
  • the control circuit sends a first authentication request requesting authentication for fast charging based on confirmation that the power supply device is a device supporting fast charging from the identification information of the power supply device received through the communication circuit.
  • a message may be transmitted to the power supply device through the communication circuit.
  • the control circuit may transmit a second authentication request message to the power supply device through the communication circuit if there is no response from the power supply device within a specified time after transmitting the first authentication request message.
  • a power supply device includes an authentication circuit and power supply circuits, each of the power supply circuits includes a coil and a communication circuit, and transmits a power signal to the one power receiving device through the coil. configured to do so, wherein the method of operating the power supply device comprises receiving power from a first power receiving device through a communication circuit of a first power supply circuit among the power supply circuits, and from the second power receiving device through a communication circuit of a second power supply circuit. It may include receiving a first authentication request message for fast charging from a power receiving device. The method determines the first power reception device as a target to be authenticated first, based on the first authentication request message being received from the first power reception device and the second power reception device, and the second power reception device.
  • the method may include relaying an exchange of data signals between the authentication circuit and the first power receiving device so that authentication for the first power receiving device is processed.
  • the method maintains transmission of a power signal from the second power supply circuit to the second power reception device, based on completion of the authentication process for the first power reception device, and requests a second authentication for fast charging. It may include transmitting a message requesting to transmit a message to the second power receiving device.
  • the method includes, based on receiving the second authentication request message from the second power receiving device, a data signal between the authentication circuit and the second power receiving device so that authentication for the second power receiving device is processed. May include actions that relay the exchange.
  • the determining operation may include determining an authentication order in chronological order in which the first authentication request message is received from the first power receiving device and the second power receiving device.
  • Charging pads may be provided that respectively correspond to power supply circuits and on which power receiving devices are respectively mounted.
  • the determining operation may include determining an authentication order in the order specified for the charging pads.
  • the determining operation may include determining an authentication order based on identification information of the first power receiving device and the second power receiving device.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

전력 공급 장치는 인증 회로; 전력 공급 회로들; 및 상기 인증 회로와 상기 전력 공급 회로들에 연결된 제어 회로를 포함할 수 있다. 상기 전력 공급 회로들은 각각, 코일 및 통신 회로를 구비하고, 상기 코일을 통해 상기 하나의 전력 수신 장치에게 전력 신호를 전송하도록 구성될 수 있다. 상기 제어 회로는 상기 인증 회로와 상기 전력 공급 회로들을 이용하여 복수의 전력 수신 장치에 대한 고속 충전을 위한 인증 동작을 충돌 없이 수행할 수 있다.?

Description

배터리 고속 충전을 지원하는 전자 장치
다양한 실시예는 배터리를 고속으로 무선 충전하기 위한 인증을 수행하는 전자 장치에 관한 것이다.
무선 충전 시스템에서 코일을 이용하여 배터리가 무선 충전될 수 있다. 예컨대, 휴대 가능한 전력 수신 장치(예: 스마트폰, 스마트 와치, 무선 이어폰 충전 케이스(또는, 크래들(cradle))의 수신 코일이 전력 공급 장치의 송신 코일에 근접한 상태에서, 전력 수신 장치는 수신 코일을 통해 전력 공급 장치로부터 수신된 전력 신호를 이용하여 배터리를 충전할 수 있다.
전력 수신 장치는 코일을 통해 전력 공급 장치로부터 데이터 신호(예: ping signal)를 수신할 수 있다. 전력 수신 장치는 전력 공급 장치로부터 수신된 데이터 신호에 기초하여 전력 공급 장치가 고속 충전을 지원하는 모델인지 여부를 확인할 수 있다. 전력 공급 장치가 고속 충전을 지원해 줄 수 있는 모델인 것으로 확인되면, 전력 수신 장치는 전력 공급 장치와 무선 통신을 통해 인증 동작을 수행할 수 있다. 이러한 인증 동작을 통해 전력 공급 장치는 전력 수신 장치가 고속 충전의 지원 대상인지 여부를 확인할 수 있다. 지원 대상으로 확인되면, 전력 공급 장치는 지정된 전력 값을 갖는 전력 신호를 전력 수신 장치로 전송할 수 있다. 예컨대, 전력 공급 장치는, 전력 수신 장치가 인증되기 전에 전송되던 전력 신호의 전력 값보다 높은 전력 값을 갖는 전력 신호를 전력 수신 장치로 전송할 수 있다. 전력 수신 장치는 수신된 전력 신호를 이용하여 배터리를 고속으로 충전할 수 있다.
고속 무선 충전을 위한 인증 동작은 예컨대, 전력 수신 장치가 전력 공급 장치에 먼저 인증 요청 메시지를 보냄으로써 시작될 수 있다. 전력 공급 장치는 인증 회로(예: Secure IC(integrated circuit))를 이용하여 인증 요청에 대해 응답할 수 있다. 전력 수신 장치는, 인증 요청에 대한 응답을 전력 공급 장치로부터 받지 못하면, 재차 인증 요청을 하지 않게 되고 결과적으로 인증은 실패로 간주될 수 있다.
전력 공급 장치와 전력 수신 장치가 1대 1로 대응되는 무선 충전 시스템에서는 인증이 실패할 확률은 낮을 수 있다. 하지만, 하나의 전력 공급 장치에 여러 대의 전력 수신 장치가 연결 가능한 무선 충전 시스템에서는, 실패 확률이 비교적 높을 수 있다. 예컨대, 여러 대의 전력 수신 장치가 전력 공급 장치에 동시에 인증 요청할 경우, 인증 요청 메시지들 간에 충돌(collision)이 발생할 수 있다. 이러한 충돌로 인해 전력 공급 장치는 하나의 전력 수신 장치에만 응답 메시지를 전송할 수 있다. 응답을 받지 못한 전력 수신 장치는 인증되지 못한 장치로 간주되고 결과적으로, 응답을 받지 못한 전력 수신 장치에서 배터리 충전은 비교적 오래 걸릴 수 있다.
전력 공급 장치에 연결 가능한 전력 수신 장치의 개수에 대응하는 수의 인증 회로가 전력 공급 장치에 구비됨으로써 전력 공급 장치에 연결된 모든 전력 수신 장치가 개별적으로 인증될 수 있다. 하지만, 요구되는 인증 회로의 수만큼 비용 상승되고 하드웨어의 복잡도가 증가할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전력 공급 장치가 하나의 인증 회로를 이용하여 복수의 전력 수신 장치에 대한 인증 동작을 충돌 없이 수행할 수 있다. 이에 따라 전력 공급 장치에 무선으로 연결된 모든 전력 수신 장치에서 배터리가 고속 충전될 수 있다.
본 개시에서 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
일 실시예에 따르면, 전력 공급 장치는, 인증 회로; 전력 공급 회로들; 및 상기 인증 회로와 상기 전력 공급 회로들에 연결된 제어 회로를 포함할 수 있다. 상기 전력 공급 회로들은 각각, 코일 및 통신 회로를 구비하고, 상기 코일을 통해 상기 하나의 전력 수신 장치에게 전력 신호를 전송하도록 구성될 수 있다. 상기 제어 회로는, 상기 통신 회로를 통해 하나의 전력 수신 장치와 데이터 신호를 송수신하도록 구성될 수 있다. 상기 제어 회로는 제1 전력 수신 장치 및 제2 전력 수신 장치로부터 고속 충전을 위한 제1 인증 요청 메시지를 수신할 수 있다. 상기 제어 회로는 상기 제1 인증 요청 메시지가 상기 제1 전력 수신 장치와 상기 제2 전력 수신 장치로부터 수신된 것에 기반하여, 상기 제1 전력 수신 장치를 첫번째로 인증 처리되어야 할 대상으로 결정하고 상기 제2 전력 수신 장치를 두번째로 인증 처리되어야 할 대상으로 결정할 수 있다. 상기 제어 회로는 상기 제1 전력 수신 장치에 대한 인증이 처리되도록 상기 인증 회로와 상기 제1 전력 수신 장치 간에 데이터 신호의 교환을 중계할 수 있다. 상기 제어 회로는, 상기 제1 전력 수신 장치에 대한 인증 처리가 완료된 것에 기반하여, 상기 제2 전력 공급 회로에서 상기 제2 전력 수신 장치로 전력 신호의 전송을 유지하되, 고속 충전을 위한 제2 인증 요청 메시지를 전송해 줄 것을 요청하는 메시지를 상기 제2 전력 수신 장치에게 전송할 수 있다. 상기 제어 회로는, 상기 제2 전력 수신 장치로부터 상기 제2 인증 요청 메시지가 수신된 것에 기반하여, 상기 제2 전력 수신 장치에 대한 인증이 처리되도록 상기 인증 회로와 상기 제2 전력 수신 장치 간에 데이터 신호의 교환을 중계할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전력 수신 장치는, 배터리; 상기 배터리를 충전하도록 구성된 충전 회로; 코일; 상기 코일을 통해 전력 공급 장치로부터 수신된 전력 신호를 상기 충전 회로로 전달하도록 구성된 전력 수신 회로; 상기 코일을 통해 상기 전력 공급 장치와 데이터 통신하기 위한 통신 회로; 및 상기 충전 회로, 상기 전력 수신 회로, 및 상기 통신 회로에 연결된 제어 회로를 포함할 수 있다. 상기 제어 회로는, 상기 통신 회로를 통해 수신된 상기 전력 공급 장치의 식별 정보로부터 상기 전력 공급 장치가 고속 충전을 지원하는 장치임이 확인된 것에 기반하여, 고속 충전을 위한 인증을 요청하는 제1 인증 요청 메시지를 상기 통신 회로를 통해 상기 전력 공급 장치로 전송할 수 있다. 상기 제어 회로는, 상기 제1 인증 요청 메시지 전송 후, 인증 요청을 다시 해줄 것을 요청하는 재전송 요청 메시지를 상기 통신 회로를 통해 상기 전력 공급 장치로부터 수신할 수 있다. 상기 제어 회로는, 상기 재전송 요청 메시지에 응답하여, 제2 인증 요청 메시지를 상기 통신 회로를 통해 상기 전력 공급 장치로 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전력 수신 장치는, 배터리; 상기 배터리를 충전하도록 구성된 충전 회로; 코일; 상기 코일을 통해 전력 공급 장치로부터 수신된 전력 신호를 상기 충전 회로로 전달하도록 구성된 전력 수신 회로; 상기 코일을 통해 상기 전력 공급 장치와 데이터 통신하기 위한 통신 회로; 및 상기 충전 회로, 상기 전력 수신 회로, 및 상기 통신 회로에 연결된 제어 회로를 포함할 수 있다. 상기 제어 회로는, 상기 통신 회로를 통해 수신된 상기 전력 공급 장치의 식별 정보로부터 상기 전력 공급 장치가 고속 충전을 지원하는 장치임이 확인된 것에 기반하여, 고속 충전을 위한 인증을 요청하는 제1 인증 요청 메시지를 상기 통신 회로를 통해 상기 전력 공급 장치로 전송할 수 있다. 상기 제어 회로는, 상기 제1 인증 요청 메시지 전송 후 지정된 시간 내 상기 전력 공급 장치로부터 응답이 없으면, 제2 인증 요청 메시지를 상기 통신 회로를 통해 상기 전력 공급 장치로 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전력 공급 장치가 인증 회로와 전력 공급 회로들을 포함하고, 상기 전력 공급 회로들은 각각, 코일 및 통신 회로를 구비하고, 상기 코일을 통해 상기 하나의 전력 수신 장치에게 전력 신호를 전송하도록 구성되되, 상기 전력 공급 장치를 동작하는 방법은, 상기 전력 공급 회로들 중에서 제1 전력 공급 회로의 통신 회로를 통해 제1 전력 수신 장치로부터 그리고 제2 전력 공급 회로의 통신 회로를 통해 상기 제2 전력 수신 장치로부터 고속 충전을 위한 제1 인증 요청 메시지를 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 제1 인증 요청 메시지가 상기 제1 전력 수신 장치와 상기 제2 전력 수신 장치로부터 수신된 것에 기반하여, 상기 제1 전력 수신 장치를 첫번째로 인증 처리되어야 할 대상으로 결정하고 상기 제2 전력 수신 장치를 두번째로 인증 처리되어야 할 대상으로 결정하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 제1 전력 수신 장치에 대한 인증이 처리되도록 상기 인증 회로와 상기 제1 전력 수신 장치 간에 데이터 신호의 교환을 중계하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 제1 전력 수신 장치에 대한 인증 처리가 완료된 것에 기반하여, 상기 제2 전력 공급 회로에서 상기 제2 전력 수신 장치로 전력 신호의 전송을 유지하되, 고속 충전을 위한 제2 인증 요청 메시지를 전송해 줄 것을 요청하는 메시지를 상기 제2 전력 수신 장치에게 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 제2 전력 수신 장치로부터 상기 제2 인증 요청 메시지가 수신된 것에 기반하여, 상기 제2 전력 수신 장치에 대한 인증이 처리되도록 상기 인증 회로와 상기 제2 전력 수신 장치 간에 데이터 신호의 교환을 중계하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 복수의 전력 수신 장치들이 충돌 없이 인증 처리됨으로써 복수의 전력 수신 장치들 모두 고속으로 충전될 수 있다. 여기서, 인증 처리는 하나의 인증 회로를 통해 구현될 수 있다. 따라서, 비용 절감 및 하드웨어 단순화를 기대할 수 있다. 이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도 1 은, 다양한 실시예에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는, 일 실시예에 따른, 무선 충전 시스템을 도시한다.
도 3은, 일 실시예에 따른, 멀티 전력 공급 장치의 블록도이다.
도 4는 멀티 전력 공급 장치의 외형을 나타낸 도면이다.
도 5는, 일 실시예에 따른, 멀티 전력 공급 장치의 블록도이다.
도 6은, 일 실시예에 따른, 무선 충전 시스템에서 순차적인 인증 처리 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 7은, 일 실시예에 따른, 무선 충전 시스템에서 순차적인 인증 처리 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 8은, 일 실시예에 따른, 무선 충전 시스템에서 순차적인 인증 처리 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 9는, 일 실시예에 따른, 멀티 전력 공급 장치의 동작들을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 10은, 일 실시예에 따른, 멀티 전력 공급 장치의 동작들을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 11은, 일 실시예에 따른, 전력 수신 장치의 동작들을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 12는, 일 실시예에 따른, 전력 수신 장치의 동작들을 설명하기 위한 흐름도이다.
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. 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, 일 실시예에 따른, 무선 충전 시스템을 도시한다. 전력 공급 장치(예: 도 1의 전자 장치(102))(201)는 무선으로 전력 신호를 송신할 수 있다. 전력 수신 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))(202)는 무선으로 전력 신호를 수신할 수 있다.
무선 충전 시스템은 지정된 프로토콜에 기초하여 무선 충전(예: 일반 무선 충전)을 수행할 수 있다. 예를 들어, WPC 표준에 따르면, 무선 충전 동작은 ping 동작, identification & configuration 동작, 및 power transfer 동작을 포함할 수 있다. ping 동작은 전력 수신 장치(202)가 전력 공급 장치(201)의 충전 패드에 거치되어 있는지 여부를 확인하는 동작을 포함할 수 있다. identification & configuration 동작은 전력 공급 장치(201)와 전력 수신 장치(202) 간 데이터 통신을 통해 전력 수신 장치(202)로 전송할 전력 신호의 전력 값을 설정하는 동작을 포함할 수 있다. power transfer 동작은 identification & configuration 동작에서 설정된 전력 값을 갖는 전력 신호를 전력 공급 장치(201)가 전력 수신 장치(202)로 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전력 공급 장치(201)는 전원(power source) 회로(211), 전력 송신 회로(212), 제1 코일(또는, 전력 송신 코일)(213), 제1 무선 통신 회로(214), 및 제1 제어 회로(또는, 전력 송신 제어 회로)(215)를 포함할 수 있다.
전원 회로(211)는 전력 수신 장치(202)로 송신할 전력 신호를 전력 송신 회로(212)에 제공할 수 있다. 예를 들어, 전원 회로(211)는 외부에서 유입된 전력 신호의 전류를 교류(AC; alternating current))에서 직류(DC; direct current)로 변환하고 전력의 전압을, 제1 제어 회로(215)의 제어에 기반하여, 지정된 전압 값으로 조정하여 출력하는 어댑터(adapter)를 포함할 수 있다.
전력 송신 회로(212)는 전력 신호를 제1 코일(213)을 통해 무선으로 송신하기 위해 전원 회로(211)로부터 수신된 전력 신호의 전류를 DC에서 AC로 변환하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 전력 송신 회로(212)는 전류의 방향을 주기적으로 변환하도록 구성된 인버터 회로(예: 풀 브릿지(full bridge) 회로)를 포함할 수 있다. 제1 코일(213)은 특정 주파수에 공진할 수 있다. 예를 들어, 전력 공급 장치(201)는 제1 코일(213)이 특정 주파수(예: WPC(wireless power consortium) 표준에 규정된 주파수)에서 공진하도록 하기 위한 공진 회로(216)를 더 포함할 수 있다. 인버터 회로는 전원 회로(211)로부터 수신된 제1 전력 신호의 전류 방향을 제1 코일(213)의 공진 주파수(resonant frequency)에 맞춰 주기적으로 변환함으로써 상기 공진 주파수를 갖는 제2 전력 신호를 생성하고 제2 전력 신호를 제1 코일(213)로 출력할 수 있다. 이에 따라 제2 전력 신호는 제1 코일(213)을 통해 전력 수신 장치(202)로 무선으로 송신될 수 있다. 전력 송신 회로(212)는, 제1 제어 회로(215)의 제어에 기반하여, 제2 전력 신호의 전류를 조정하여 제1 코일(213)로 송신하는 전류 조절 회로(예: LDO(low drop out) 레귤레이터)를 포함할 수 있다.
제1 코일(213)은 예컨대, 전력 공급 장치(201)의 충전 패드에 있어서 전력 수신 장치(202)가 거치되는 평면에 수직인 축을 중심으로 시계 또는 반시계 방향으로 여러 번 감긴 나선형(spiral) 타입의 코일일 수 있다. 코일들(213, 221)의 전기적인 결합에 의해 전력 신호가 전력 공급 장치(201)에서 전력 수신 장치(202)로 공급될 수 있다. 제1 코일(213)은 전력 송신 외에 데이터 통신(예: 인-밴드 통신(in-band communication))을 위한 안테나로 이용될 수 있다.
제1 무선 통신 회로(214)는 제1 코일(213)을 통해 전력 수신 장치(202)와 데이터 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제1 무선 통신 회로(214)는 제1 제어 회로(215)로부터 데이터 신호를 수신하고, 수신된 데이터 신호를 전력 수신 장치(202)로 공급되는 전력 신호에 실어 전력 수신 장치(202)의 제2 무선 통신 회로(223)로 송신할 수 있다. 전력 신호에 데이터 신호를 싣는 방법은 예컨대, 전력 신호의 진폭(amplitude) 및/또는 주파수(frequency)를 변조(modulation)하는 기법이 이용될 수 있다. 제1 무선 통신 회로(214)는 제1 코일(213)에서 제2 코일(221)로 전달되는 전력 신호를 복조(demodulation)함으로써 전력 수신 장치(202)의 제2 코일(221)에서 전력 공급 장치(201)의 제1 코일(213)로 수신된 데이터 신호를 획득할 수 있다. 제1 무선 통신 회로(214)는 획득된 데이터 신호를 제1 제어 회로(215)로 전달할 수 있다.
제1 제어 회로(예: MCU(microcontroller unit))(215)는 메모리(미도시)와 함께 하나의 칩셋으로 구현될 수 있다. 제1 제어 회로(215)는 제1 무선 통신 회로(214)를 통해 전력 수신 장치(202)로부터 수신된 정보에 기반하여 전력 공급(power delivery)을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제1 제어 회로(215)는 외부의 물체(예: 전력 수신 장치(202))를 감지하기 위한 목적의 전력 신호(예: ping signal or wake up signal)를 주기적으로 송신하도록 전력 송신 회로(212)를 제어할 수 있다. 전력 공급 장치(201)는 제1 무선 통신 회로(214)를 통해 전력 신호의 특성 변화(예: 주파수, 진폭)를 모니터링하고 특성 변화에 기반하여 물체가 전력 공급 장치(201) 인근에 존재하는 것을 인식할 수 있다. 예컨대, 물체가 충전 패드에 거치된 것에 기인하여 외부의 물체를 감지하기 위한 목적으로 송신되는 전력 신호에 특성 변화가 발생될 수 있다. 제1 제어 회로(215)는 변화량이 지정된 조건을 만족하면(예: 변화량이 임계치 이상이면) 물체가 근접한 것으로 인식할 수 있다. 예를 들어, 제1 제어 회로(215)는 전력 송신 회로(212)를 통해 제1 핑 신호(예: analog ping)를 지정된 제1 주기로 발생할 수 있다. 제1 핑 신호에 의해 물체의 근접이 확인되면 제1 제어 회로(215)는 전력 송신 회로(212)를 통해 제2 핑 신호(예: digital ping)를 지정된 제2 주기(예: 제1 주기보다 짧은 주기)로 발생할 수 있다. 제1 제어 회로(215)는, 제2 핑 신호의 전송에 대한 응답(예: SSP(signal strength packet))이 무선 통신 회로(215)를 통해 수신될 경우, 충전 패드에 거치된 근접 물체가 전력 수신 장치(202)인 것으로 인식할 수 있다.
제1 제어 회로(215)는, 전력 수신 장치(202)의 존재가 인식된 것에 기반하여, 데이터 신호를 제1 무선 통신 회로(214)를 통해 전력 수신 장치(202)로 송신할 수 있다. 예컨대, 데이터 신호는 전력 공급 장치(201)가 전력 수신 장치(202)에 요구하는 정보가 무엇인지를 나타내는 내용 및/또는 전력 수신 장치(202)가 전력 공급 장치(201)에게 요구한 정보(예: 전력 공급 장치(201)의 식별 정보)를 포함할 수 있다. 전력 공급 장치(201)가 데이터 신호를 전력 수신 장치(202)로 전송함으로써 전력 수신 장치(202)에 요구하는 정보는, 전력 수신 장치(202)의 식별 정보 및/또는 무선 충전과 관련된 설정 정보(configuration information)를 포함할 수 있다. 식별 정보는 버전 정보, 제조 코드, 또는 장치 식별자(device identifier)를 포함할 수 있다. 설정 정보는, 무선 충전 주파수, 최대로 수신 가능한 전력, 또는 배터리 충전을 위해 전력 공급 장치(201)에게 요구하는 전력을 포함할 수 있다. 제1 제어 회로(215)는 응답 메시지로서 상기 요구한 정보를 제1 무선 통신 회로(214)를 통해 전력 수신 장치(202)로부터 수신할 수 있다. 제1 제어 회로(215)는, 수신된 응답 메시지에서 식별 정보 및/또는 설정 정보에 적어도 일부에 기초하여, 배터리 충전을 목적으로 전력 신호를 송신하도록 전력 송신 회로(212)를 제어할 수 있다.
제1 제어 회로(215)는, 제1 코일(213)을 통해 전력 수신 장치(202)로부터 전력 공급을 제어하기 위한 피드백 신호를 수신할 수 있다. 피드백 신호는 WPC 표준에 정의된 컨트롤 에러 패킷(control error packet; CEP)를 포함할 수 있다. 컨트롤 에러 패킷은 컨트롤 에러 값(control error value; CEV)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤 에러 값은 -128에서 +127 사이에 포함되는 정수(예를 들어, -1, 0, +1)일 수 있다.
제1 제어 회로(215)는, 전력 송신 회로(212)가 제1 코일(213)을 통해 전력 신호를 전력 수신 장치(202)로 송신하는 동안, 전력 수신 장치(202)로부터 수신되는 피드백 신호에 기반하여, 전력 신호의 특성(예: 전압, 전류)을 조절하거나 전력 신호의 송신을 종료할 수 있다. 예컨대, 제1 제어 회로(215)는, 제1 무선 통신 회로(214)를 통해 전력 수신 장치(202)로부터 수신되는 오류 값(예: CEP에 포함된 CEV)에 기반하여, 전력 신호의 전압 및/또는 주파수를 올리거나 내리도록 전력 송신 회로(211)를 제어할 수 있다. 예컨대, 오류 값(예: CEV)은 전력 수신 장치(202)에서 정류된 정류 전압(예: V_REC)과 전력 수신 장치(202)에 의해 지정된 타겟 전압 간의 차이에 의해 결정된 값을 포함할 수 있다. 예를 들어, 정류 전압과 타겟 전압의 차이가 지정된 오차 범위 이내인 경우, 오류 값은 전력 수신 장치(202)에 의해 “0”으로 설정되고 이에 따라 제1 제어 회로(215)는 전력 신호의 전압을 변경 없이 유지할 수 있다. 전력 수신 장치(202)는, 충전 전력의 크기를 감소시키는 것을 요청하기 위하여, 컨트롤 에러 값이 음수인 컨트롤 에러 패킷을 전력 공급 장치(201)로 전송할 수 있다. 전력 수신 장치(202)는, 충전 전력의 크기를 증가시키는 것을 요청하기 위하여, 컨트롤 에러 값이 양수인 컨트롤 에러 패킷을 전력 공급 장치(201)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 정류 전압이 타겟 전압보다 작으면(예: 타겟 전압에서 오차 범위를 나타내는 값을 뺀 나머지보다 작으면), 오류 값은 전력 수신 장치(202)에 의해 양수(예: “+1”)로 설정되고 이에 따라 제1 제어 회로(215)는 제1 코일(213)로 입력되는 전력 신호의 전력(예: 전압)을 높일 수 있다. 정류 전압이 타겟 전압보다 크면(예: 타겟 전압과 상기 오차범위 값의 합보다 크면), 오류 값은 전력 수신 장치(202)에 의해 음수(예: “-1”)로 설정되고 이에 따라 제1 제어 회로(215)는 전력 신호의 전력을 낮출 수 있다. 제1 제어 회로(215)는, 제1 코일(213)을 통해 전력 수신 장치(202)로부터 종료 신호(예: 배터리(225) 충전이 완료됨으로써 전력 수신 장치(202)가 송신한 패킷(예: CS 100 Packet))가 수신될 경우, 전력 신호를 제1 코일(213)로 출력하는 것을 종료하도록 전력 송신 회로(212)를 제어할 수 있다.
전력 공급 장치(201)는 고속 충전을 위한 인증을 지원하는 인증 회로(217)를 더 포함할 수 있다. 인증 회로(217)를 이용한 인증 동작은, 전력 송신 회로(212)가 제1 코일(213)을 통해 제1 전력 값(예: identification & configuration 동작에서 설정된 전력 값일 수 있으며 일례로 4.5W)을 갖는 전력 신호를 전력 수신 장치(202)로 송신하는 동안, 전력 수신 장치(202)가 전력 공급 장치(201)에게 인증 요청 메시지를 보냄으로써 시작될 수 있다. 예컨대, 충전 개시 후 전력 수신 장치(202)는 전력 공급 장치(201)에게 장치 식별 정보를 요청하고 전력 공급 장치(201)로부터 수신된 식별 정보에 기반하여 전력 공급 장치(201)가 고속 충전을 지원하는 장치임을 확인하고 이에 따라 인증 요청 메시지를 전력 공급 장치(201)에게 전송할 수 있다. 제1 제어 회로(215)는, 인증 요청 메시지에 기반하여, 전력 수신 장치(202)가 고속 충전의 지원 대상인지 여부를 검증하기 위한 인증 동작을 인증 회로(217)를 이용하여 수행할 수 있다. 예컨대, 인증 동작은 전력 수신 장치(202)가 전력 공급 장치(201)에 키(key)(예: 난수)를 요청하는 동작; 키 요청에 응답하여 인증 회로(217)가 키를 생성하고 생성된 키를 제1 제어 회로(215)가 전력 수신 장치(202)로 전송하는 동작; 전력 수신 장치(202)가 키를 이용하여 1차 인증 결과 값을 생성하는 동작; 전력 수신 장치(202)가 전력 공급 장치(201)에게 1차 인증 결과 값을 전송함으로써 이에 대한 검증(verification)을 요청하는 동작; 검증 요청에 응답하여 인증 회로(217)가 1차 인증 결과 값이 자신이 생성한 키에 의해 생성된 것인지 여부를 검증하는 동작; 및 검증 결과로서 2차 인증 결과 값을 제1 제어 회로(215)가 전력 수신 장치(202)로 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 상술한 인증 동작은 고속 충전을 위한 하나의 예시에 불과하며, 본 문서의 기술적 사상은 상기 인증 동작에 한정되지 않는다.
제1 제어 회로(215)는, 인증 성공에 기반하여, 지정된 제2 전력 값을 갖는 전력 신호를 전력 수신 장치(202)로 전송할 수 있다. 예컨대, identification & configuration 동작에서 설정된 전력 값(예: 제1 전력 값)보다 높은 전력 값(예: 12W 또는 15W)을 갖는 전력 신호가 전력 수신 장치(202)에 전송될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 제어 회로(215)는 제1 무선 통신 회로(214)와 함께 하나의 집적 회로(integrated circuit; IC)로 구성될 수 있다. 예컨대, 하나의 집적 회로가 전력 공급을 위한 제어 및 제1 코일(213)을 통한 전력 수신 장치(202)와 무선 통신을 수행하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 제어 회로(215)는 제1 무선 통신 회로(214)와 별도로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제1 제어 회로(215)는 MCU(microcontroller unit)를 포함할 수 있고 제1 무선 통신 회로(214)는 무선 통신 기능을 수행하도록 구성된 집적 회로를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전력 수신 장치(202)는 제2 코일(또는, 전력 수신 코일)(221), 전력 수신 회로(222), 제2 무선 통신 회로(223), 충전 회로(224), 배터리(225), 및 제2 제어 회로(또는, 전력 수신 제어 회로)(226)를 포함할 수 있다.
제2 코일(221)은 시계 또는 반시계 방향으로 여러 번 감긴 나선형(spiral) 타입의 코일일 수 있다. 전력 수신 장치(202)가 충전 패드에 거치될 경우 제2 코일(221)은 제1 코일(213)과 실질적으로 나란히 정렬될 수 있다. 제2 코일(221)은 제1 코일(213)과 전기적인 결합(또는, 연결)을 통해 전력 신호를 제1 코일(213)로부터 수신할 수 있다. 제2 코일(221)은 제1 코일(213)이 공진하는 주파수와 동일한 주파수에서 공진할 수 있다. 전력 수신 장치(202)는 제2 코일(221)이 특정 주파수(예: WPC(wireless power consortium) 표준에 규정된 주파수)에서 공진하도록 하기 위한 공진 회로(227)를 더 포함할 수 있다. 제2 코일(221)은 전력 수신 외에 데이터 통신(예: 인-밴드 통신)을 위한 안테나로 이용될 수 있다.
전력 수신 회로(222)는 제2 코일(221)을 통해 전력 공급 장치(201)로부터 수신된 전력 신호를 충전 회로(224)로 전달하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 전력 수신 회로(220)는 전력 신호의 전류를 AC에서 DC로 변환하는 정류 회로와 정류 전압(V_REC, rectified voltage)을 변환하는 DC-DC 컨버터 회로를 포함하고, 전력 신호를 충전 회로(224)로 출력할 수 있다.
제2 무선 통신 회로(223)는 제2 코일(221)을 통해 전력 공급 장치(201)와 데이터 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제2 무선 통신 회로(223)는 제2 제어 회로(226)로부터 데이터 신호를 수신하고, 수신된 데이터 신호를 전력 송신 코일(213)로부터 수신되는 전력 신호에 실어 전력 공급 장치(201)로 송신할 수 있다. 전력 신호에 데이터 신호를 싣는 방법은 앞서 예시된, 전력 신호의 진폭(amplitude) 및/또는 주파수(frequency)를 변조하는 기법이 이용될 수 있다. 제2 무선 통신 회로(223)는 전력 송신 코일(213)에서 전력 수신 코일(221)로 전달되는 전력 신호를 복조(demodulation)해서 전력 공급 장치(201)가 전력 수신 장치(202)로 송신한 데이터 신호를 획득할 수 있다. 제2 무선 통신 회로(223)는 획득된 데이터 신호를 수신 제어 회로(226)로 전달할 수 있다.
충전 회로(224)는, 전력 수신 회로(222)를 통해 제2 코일(221)로부터 수신된 전력 신호를 이용하여, 배터리(225)를 충전할 수 있다. 예컨대, 충전 회로(224)는, 제2 제어 회로(226)의 제어에 기반하여, CC(constant current) 및 CV(constant voltage) 충전을 지원할 수 있다. 예를 들어, 충전 모드가 CC 모드인 동안, 충전 회로(224)는 배터리(225)의 전압이 지정된 목표 전압 값까지 상승하도록 충전 회로(224)에서 배터리(225)로 출력되는 전력 신호의 전류를 프로세서(226)에 의해 설정된 충전 전류 값으로 일정하게 유지할 수 있다. 배터리(225)의 전압이 목표 전압 값에 도달함으로써 충전 모드가 CC 모드에서 CV 모드로 변환되면, 충전 회로(224)는 제2 제어 회로(226)의 제어에 따라 충전 회로(224)에서 출력되는 전력 신호의 전류를 단계적으로 낮춤으로써 배터리(225)의 전압이 목표 전압 값으로 유지되게 할 수 있다. CV 모드로 배터리(225) 충전 중에 배터리(225)로 입력되는 전력 신호의 전류가 지정된 충전 완료 전류 값(예: top off current value)까지 낮아지면, 충전 회로(224)는, 제2 제어 회로(226)의 제어에 기반하여, 배터리(225)로 전력 신호의 출력을 중단함으로써 배터리(225) 충전을 완료할 수 있다.
수신 제어 회로(예: 도 1의 프로세서(120))(226)는, 제2 무선 통신 회로(223)를 통해 전력 공급 장치(201)와 데이터 통신할 수 있다. 제2 제어 회로(226)는, 데이터 통신에 기반하여, 제2 코일(221)을 통해 전력 신호를 수신하도록 전력 수신 회로(222)를 제어하고 수신된 전력 신호를 이용하여 배터리(225)를 충전하도록 충전 회로(224)를 제어할 수 있다.
제2 제어 회로(226)는, 전력 공급 장치(201)로부터 수신된 전력 신호에 의해 배터리(225)가 저속 충전 모드(또는, 일반 충전 모드)로 충전되는 동안, 고속 충전 모드로 전환하기 위한 인증을 요청하는 메시지를 무선 통신회로(223)을 통해 전력 공급 장치(201)로 전송할 수 있다. 저속 충전 모드에서 전력 수신 회로(222)는 제1 전력 값을 갖는 전력 신호를 제2 코일(221)을 통해 수신할 수 있다. 인증 성공된 후, 고속 충전 모드에서 전력 수신 회로(222)는 제1 전력 값보다 높은 제2 전력 값을 갖는 전력 신호를 제2 코일(221)을 통해 수신할 수 있다. 충전 회로(224)는 전력 수신 회로(222)로부터 수신된 전력 신호를 이용하여, 배터리(225)를 고속으로 충전할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 제어 회로(226)는, 고속 충전을 위한 인증을 전력 공급 장치(201)에게 요청한 후 지정된 시간 내 전력 공급 장치(201)로부터 응답이 없을 경우, 인증 요청 메시지를 다시 보낼 수 있다. 이러한 인증 재요청에 대해 전력 공급 장치(201)가 응답함으로써 전력 수신 장치(202)에 대한 인증이 처리될 수 있다. 지정된 횟수만큼 인증 요청이 수행되었음에도 전력 공급 장치(201)의 응답이 없는 경우 전력 수신 장치(202)는 더 이상 인증 요청하지 않고 저속 충전 모드로 배터리(225) 충전을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 제어 회로(226)는 인증 요청을 다시 해달라는 요청을 제2 무선 통신 회로(223)를 통해 전력 공급 장치(201)로부터 수신할 수 있다. 이러한 요청에 따라 제2 제어 회로(226)는 인증 요청 메시지를 다시 보낼 수 있다. 인증 요청에 대해 전력 공급 장치(201)가 응답함으로써 전력 수신 장치(202)에 대한 인증이 처리될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 제어 회로(226)는 인증 요청 후 지정된 시간 내 응답이 없을 시, 무선 충전 동작을 처음부터 다시 시작할 수 있다. 예를 들면, 제2 제어 회로(226)는 배터리(225) 충전을 중단하기 위한 종료 신호를 전력 공급 장치(201)로 전송하도록 제2 무선 통신 회로(223)를 제어할 수 있다. 종료 신호에 의해 전력 공급 장치(201)는 전력 신호의 전송을 중단할 수 있다. 다른 예로, 배터리(225) 충전은 전력 공급 장치(201)에 의해 중단될 수도 있다. 이후, 무선 충전 동작(예: ping 동작, identification & configuration 동작, 및 power transfer 동작)이 전력 공급 장치(201)와 전력 수신 장치(202)간에 재개될 수 있다. 무선 충전 동작이 재개된 이후, 제2 제어 회로(226)는 인증 요청 메시지를 전력 공급 장치(201)로 전송할 수 있다. 이에 전력 공급 장치(201)가 응답함으로써 전력 수신 장치(202)에 대한 인증이 처리될 수 있다.
도 3은, 일 실시예에 따른, 멀티 전력 공급 장치(300)의 블록도이다. 도 4는 멀티 전력 공급 장치(300)의 외형을 나타낸 도면이다. 도 2를 참조하여 설명된 부분과 중복되는 부분은 생략되거나 간략히 설명된다.
도 3 및 도 4를 참조하면, 멀티 전력 공급 장치(300)는 다수의 충전 패드들(401, 402, 403)을 구비할 수 있다. 멀티 전력 공급 장치(300)는 구비된 충전 패드의 수만큼의 전력 공급 회로들(310, 320, 330)을 포함할 수 있다. 전력 공급 회로들(310, 320, 330)은 각각, 앞서 도 2를 참조하여 설명된 전력 공급 장치(201)의 구성 요소들(예: 전원 회로(211), 전력 송신 회로(212), 제1 코일(213), 제1 무선 통신 회로(214), 공진 회로(216))과 적어도 일부 동일한 기능을 수행하는 구성을 포함할 수 있다. 멀티 전력 공급 장치(300)는 고속 충전을 위한 인증을 지원하는 인증 회로(340)(예: 도 2의 인증 회로(217))를 포함할 수 있다. 멀티 전력 공급 장치(300)는 전력 공급 회로들(310, 320, 330)과 인증 회로(240)에 전기적으로 연결된 제어 회로(예: MCU(microcontroller unit)) (350)를 포함할 수 있다.
제어 회로(350)는 전력 수신 장치들(391, 392, 393)에 대한 순차적인 인증 동작을 제어할 수 있다. 예컨대, 충전 패드들(401, 402, 403)에 전력 수신 장치들(391, 392, 393)이 거치될 수 있고 전력 공급 회로들(310, 320, 330)에 각각 대응할 수 있다. 전력 공급 회로들(310, 320, 330)은 대응하는 충전 패드에 거치된 전력 수신 장치에게 저속 충전 모드로 전력을 공급할 수 있다. 전력 수신 장치들(391, 392, 393)에 저속 충전 모드로 전력 공급되는 동안, 전력 공급 회로들(310, 320, 330)은 해당 전력 수신 장치로부터 인증 요청 메시지를 수신하고 이를 제어 회로(350)로 전달할 수 있다. 제어 회로(350)는 전력 수신 장치들(391, 392, 393)에 대한 인증을 처리할 순서를 정할 수 있다. 제어 회로(350)는 인증 회로(340)를 이용하여, 정해진 순서에 따라 인증(예: 상술한 1차 인증 및 2차 인증)을 순차적으로 처리할 수 있다. 일례로, 제어 회로(350)는, 선순위로 정해진 전력 수신 장치에 대한 인증의 처리가 완료된 후, 인증 요청을 다시 해달라는 의미로 그 다음 순위로 정해진 전력 수신 장치에게 요청 메시지를 송신하도록 해당 전력 공급 회로를 제어할 수 있다. 요청 메시지에 해당 전력 수신 장치가 응답함으로써 해당 전력 수신 장치에 대한 인증이 처리될 수 있다. 다른 예로, 제어 회로(350)는 후순위의 전력 수신 장치(들)로부터 인증 요청 메시지를 다시 수신할 수 있다. 선순위로 정해진 전력 수신 장치에 대한 인증의 처리가 완료된 경우, 제어 회로(350)는 인증 재요청한 장치들 중에서 선순위인 전력 수신 장치에 응답할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제어 회로(350)는 인증 요청을 한 순서대로 인증을 순차적으로 처리할 수 있다. 일례로, 제1 전력 수신 장치(391)의 제1 인증 요청 메시지가 제1 전력 공급 회로(310)를 통해 제어 회로(350)로 전달되고 이후 제2 전력 수신 장치(392)의 제2 인증 요청 메시지가 제2 전력 공급 회로(320)를 통해 제어 회로(350)로 전달될 수 있다. 제어 회로(350)는 제1 전력 수신 장치(391)에 대한 인증을 먼저 처리할 수 있다. 제1 전력 수신 장치(391)에 대한 인증이 처리되는 동안, 제어 회로(350)는 제2 전력 수신 장치(392)에 대한 저속 충전이 유지되도록 제2 전력 공급 회로(320)를 제어할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제어 회로(350)는 무선 충전 패드들(401, 402, 403)에 지정된 순서대로 인증을 순차적으로 처리할 수 있다. 예를 들어, 제1 충전 패드(401), 제2 충전 패드(402), 및 제3 충전 패드(403)의 순서로 순위가 정해질 수 있고, 이러한 우선 순위를 나타내는 정보가 제어 회로(350) 내부 메모리에 저장될 수 있다. 제어 회로(350)는 제1 인증 요청 메시지와 제2 인증 요청 메시지가 접수될 경우, 저장된 우선 순위 정보에 기반하여 제1 충전 패드(401)에 거치된 제1 전력 수신 장치(391)에 대한 인증을 우선 처리할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제어 회로(350)는 인증 요청한 전력 수신 장치들의 식별 정보에 기반하여 인증을 처리할 순서를 정하고 정해진 순서에 따라 인증을 순차적으로 처리할 수 있다. 예를 들어, 전력 수신 장치의 종류(예: 스마트 폰, 무선 이어폰 케이스, 스마트 와치), 버전, 및/또는 제조사에 기초한 우선 순위 정보가 멀티 전력 공급 장치(300)의 메모리(미도시)(예: 제어 회로(350) 내부 메모리)에 저장될 수 있다. 예컨대, 우선 순위 정보는 종류가 스마트 폰인 제1 전력 수신 장치(391)가 무선 이어폰 케이스인 제2 전력 수신 장치(392)보다 순위가 높게 설정되어 있음을 의미하는 정보를 포함할 수 있다. 제어 회로(350)는 제1 인증 요청 메시지와 제2 인증 요청 메시지가 접수될 경우, 저장된 우선 순위 정보에 기반하여 제1 충전 패드(401)에 거치된 제1 전력 수신 장치(391)에 대한 인증을 우선 처리할 수 있다.
도 3 및 도 4에서는 3개의 전력 공급 회로와 이 개수에 대응하여 3개의 충전 패드가 멀티 전력 공급 장치(300)에 구비된 것으로 예시되어 있으나, 3개라는 개수에 본 문서의 기술적 사상이 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 멀티 전력 공급 장치(300)는 두 쌍의 전력 공급 회로와 충전 패드를 구비할 수도 있고 네 쌍 이상의 전력 공급 회로와 충전 패드를 구비할 수도 있다.
도 5는, 일 실시예에 따른, 멀티 전력 공급 장치(500)의 블록도이다. 도 2-4를 참조하여 설명된 부분과 중복되는 부분은 생략되거나 간략히 설명된다.
도 5를 참조하면, 멀티 전력 공급 장치(500)는 제어 회로(350)가 생략된 것을 제외하고 멀티 전력 공급 장치(300)의 구성과 적어도 일부가 동일한 구성을 가질 수 있다. 제어 회로(350)가 수행하는 역할을 전력 공급 회로들(310, 320, 330) 중 프라이머리(primary)로 지정된 전력 공급 회로가 대신 수행할 수 있다. 예를 들어, 제1 전력 공급 회로(310)에서 전력 공급을 제어하는 제어 회로(511)가 전력 수신 장치들(391, 392, 393)에 대한 순차적인 인증 동작을 제어할 수 있다. 전력 수신 장치들(391, 392, 393)에 저속 충전 모드로 전력 공급되는 동안, 전력 공급 회로들(310, 320, 330)은 해당 전력 수신 장치로부터 인증 요청 메시지를 수신할 수 있다. 세컨더리(secondary)로 지정된 제2 전력 공급 회로(320)와 제3 전력 공급 회로(330)는 프라이머리로 지정된 제1 전력 공급 회로(310)에게 인증 요청 메시지를 전달할 수 있다. 제어 회로(511)는 전력 수신 장치들(391, 392, 393)에 대한 인증을 처리할 순서를 정할 수 있다. 제어 회로(511)는 인증 회로(340)를 이용하여, 정해진 순서에 따라 인증(예: 상술한 1차 인증 및 2차 인증)을 순차적으로 처리할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제어 회로(511)는 제1 전력 공급 회로(310)의 무선 통신 회로와 함께 하나의 집적 회로(integrated circuit; IC)로 구성될 수 있다. 예컨대, 하나의 집적 회로가 전력 공급을 위한 제어 및 제1 전력 공급 회로(310)의 코일을 통한 전력 수신 장치와 무선 통신을 수행하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제어 회로(511)는 제1 전력 공급 회로(310)의 무선 통신 회로와 별도로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어 회로(511)는 MCU(microcontroller unit)를 포함할 수 있고 제1 전력 공급 회로(310)의 무선 통신 회로는 무선 통신 기능을 수행하도록 구성된 집적 회로를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제어 회로(511)는 인증 요청을 한 순서대로 인증을 순차적으로 처리할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제어 회로(511)는 무선 충전 패드들(401, 402, 403)에 지정된 순서대로 인증을 순차적으로 처리할 수 있다. 예를 들어, 프라이머리로 지정된 제1 전력 공급 회로(310)에 대응하는 제1 충전 패드(401)가 최우선으로 정해지고 제2 충전 패드(402) 및 제3 충전 패드(403) 중 하나가 그 다음 순위로 정해질 수 있다. 이러한 우선 순위를 나타내는 정보가 제어 회로(511) 내부 메모리에 저장될 수 있고 제어 회로(511)는 저장된 우선 순위 정보에 기반하여 인증을 순차적으로 처리할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제어 회로(511)는 인증 요청한 전력 수신 장치들의 식별 정보에 기반하여 인증을 처리할 순서를 정하고 정해진 순서에 따라 인증을 순차적으로 처리할 수 있다.
도 6은, 일 실시예에 따른, 무선 충전 시스템에서 순차적인 인증 처리 방법을 설명하기 위한 흐름도이다. 도 2-5를 참조하여 설명된 부분과 중복되는 부분은 생략되거나 간략히 설명된다. 예컨대, 도 6에서 도면 부호 600이 부여된 멀티 전력 공급 장치는 도 3의 멀티 전력 공급 장치(300) 또는 도 5의 멀티 전력 공급 장치(500)일 수 있다. 따라서, 그 구성 요소에 대한 설명은 도 2-5를 참조하여 설명된 부분과 중복되므로 생략될 수 있다.
동작 610에서 멀티 전력 공급 장치(600)의 전력 공급 회로들은 전력 수신 장치들과 저속 충전 동작을 수행할 수 있다. 예컨대, 제1 전력 공급 회로(601a)는 제1 전력 수신 장치(601b)과 데이터 통신(예: 인-밴드 통신)을 통해 전력 값을 설정하고 설정된 전력 값을 갖는 전력 신호를 제1 전력 수신 장치(601b)로 전송할 수 있다. 제2 전력 공급 회로(602a)는 제2 전력 수신 장치(602b)과 데이터 통신을 통해 전력 값을 설정하고 설정된 전력 값을 갖는 전력 신호를 제2 전력 수신 장치(601b)로 전송할 수 있다.
동작 620에서 멀티 전력 공급 장치(600)의 제어 회로(603)는 저속 충전되고 있는 전력 수신 장치들(예: 제1 전력 수신 장치(601b)와 제2 전력 수신 장치(602b))로부터 고속 충전을 위한 인증 요청 메시지를 전력 공급 회로들을 통해 수신할 수 있다.
동작 630에서 제어 회로(603)는 인증을 처리할 순서를 결정할 수 있다. 일례로, 제어 회로(603)는 인증 요청 메시지가 수신된 시간 순대로 인증 순서를 결정할 수 있다. 다른 예로, 제어 회로(603)는 충전 패드들에 지정된 순서대로 인증 순서를 결정할 수 있다. 또 다른 예로, 제어 회로(603)는 인증 요청한 전력 수신 장치들의 식별 정보에 기반하여 인증 순서를 결정할 수도 있다.
동작 640에서 제어 회로(603)는 첫번째로 인증 처리되어야 할 대상(제1 순위)으로 결정된 제1 전력 수신 장치(601b)에 대한 인증이 처리되도록 인증회로(604)와 제1 전력 수신 장치(601b) 간에 데이터 신호의 교환을 중계할 수 있다. 예컨대, 제어 회로(603)는 제1 전력 수신 장치(601b)의 인증 요청에 대응하는 제1 요청(641)으로서 키를 인증 회로(604)에 요청할 수 있다. 이에 대한 제1 응답(642)으로서 인증 회로(604)는 키를 생성하고 제어 회로(603)에 제공할 수 있다. 제어 회로(603)는 제1 전력 수신 장치(601b)의 인증 요청에 대한 인증 회로(604)의 제1 응답(642)으로서 키를 제1 전력 수신 장치(601b)에게 전달할 수 있다. 제1 전력 수신 장치(601b)는 수신된 키를 이용하여 제1 인증 결과 값을 생성할 수 있다. 제1 전력 수신 장치(601b)는 제1 인증 결과 값에 대해 검증을 요구하는 제2 요청(643)으로서 제1 인증 결과 값을 제어 회로(603)에 전송할 수 있다. 제어 회로(603)은 제1 전력 수신 장치(601b)의 제2 요청(643)으로서 제1 인증 결과 값을 인증 회로(604)에 전달할 수 있다. 인증 회로(604)는 제어 회로(603)를 통해 제1 전력 수신 장치(601b)로부터 수신된 제1 인증 결과 값이 자신이 생성한 키에 의해 생성된 것인지 여부를 검증할 수 있다. 인증 회로(604)은 제2 요청(643)에 대한 제2 응답(644)으로서 검증 결과 값(2차 인증 결과 값)을 제어 회로(603)에 제공할 수 있다. 제어 회로(603)는 인증 회로(604)의 제2 응답(644)으로서 검증 결과 값을 제1 전력 수신 장치(601b)에 전달할 수 있다. 검증 결과가 인증 성공인 경우 제어 회로(603)는 전력 수신 장치(601b)에 대한 고속 충전이 이루어지도록 제1 전력 공급 회로(601a)를 제어할 수 있다.
동작 650에서 제어 회로(603)는, 제1 전력 수신 장치(601b)에 대한 인증 처리가 완료되면, 두번째로 인증 처리되어야 할 대상(제2 순위)으로 결정된 제2 전력 수신 장치(602b)에게 인증 요청을 다시 해줄 것을 요청하는 메시지를 제2 전력 공급 회로(602a)를 통해 전송할 수 있다.
동작 660에서 제어 회로(603)는 동작 650에 대한 제2 전력 수신 장치(602b)의 응답으로서 인증 요청 메시지를 제2 전력 수신 장치(602b)로부터 수신할 수 있다.
동작 670에서 제어 회로(603)는 제2 전력 수신 장치(602b)에 대한 인증을 인증 회로(604)를 이용하여 처리할 수 있다. 제2 전력 수신 장치(602b)에 대한 인증은 제1 전력 수신 장치(601b)의 인증과 적어도 일부가 동일한 동작으로 처리될 수 있다.
도 7은, 일 실시예에 따른, 무선 충전 시스템에서 순차적인 인증 처리 방법을 설명하기 위한 흐름도이다. 도 7에서 동작 610-640에 대한 설명은 동일한 도면 부호가 부여되어 있듯이 도 6의 해당 동작들과 동일하므로 생략된다.
동작 750에서 제2 전력 수신 장치(602b)는 멀티 전력 공급 장치(600)에게 인증 요청 후 지정된 시간 내 멀티 전력 공급 장치(600)로부터 응답 없음을 인지할 수 있다. 예를 들어, 제2 전력 수신 장치(602b)는 멀티 전력 공급 장치(600)에게 인증을 요청한 시점부터 지정된 시간을 카운트할 수 있다. 제2 전력 수신 장치(602b)는 지정된 시간이 만료되기 전 멀티 전력 공급 장치(600)로부터 응답이 있으면 시간 카운팅을 종료할 수 있다. 지정된 시간이 만료되고 멀티 전력 공급 장치(600)로부터 응답이 없으면, 제2 전력 수신 장치(602b)는 인증 요청 메시지를 멀티 전력 공급 장치(600)에게 재전송할 수 있다.
동작 760에서 제어 회로(603)는 인증 요청 메시지를 제2 전력 공급 회로(602a)를 통해 제2 전력 수신 장치(602b)로부터 다시 수신할 수 있다.
동작 770에서 제어 회로(603)는 제1 순위로 결정된 제1 전력 수신 장치(601b)에 대한 인증 처리가 완료되고 인증 재요청한 제2 전력 수신 장치(602b)가 두번째로 인증 처리되어야 할 대상(제2 순위)임을 인지할 수 있다.
동작 780에서 제어 회로(603)는, 제1 전력 수신 장치(601b)에 대한 인증 처리가 완료되고 제2 전력 수신 장치(602b)가 제2 순위임이 인지된 것에 기반하여, 제2 전력 수신 장치(602b)에 대한 인증을 인증 회로(604)를 이용하여 처리할 수 있다.
만약 제2 전력 수신 장치(602b)가 제3 순위고 인증 재요청한 제3 전력 수신 장치(미도시)가 제2 순위라면, 제어 회로(603)는 제2 순위인 제3 전력 수신 장치의 인증 재요청에 대해 응답하고 제2 전력 수신 장치(602b)의 재요청에는 응답하지 않을 수 있다. 제3 전력 수신 장치에 대한 인증 처리가 완료되고 제2 전력 수신 장치(602b)로부터 인증 요청이 또 다시 있게 되면, 제어 회로(603)는 제2 전력 수신 장치(602b)에 대한 인증을 처리할 수 있다.
도 8은, 일 실시예에 따른, 무선 충전 시스템에서 순차적인 인증 처리 방법을 설명하기 위한 흐름도이다. 도 8에서 동작 610-640에 대한 설명은 동일한 도면 부호가 부여되어 있듯이 도 6의 해당 동작들과 동일하므로 생략된다. 동작 750에 대한 설명 역시 도 7의 해당 동작과 동일하므로 생략된다.
인증 요청 후 지정된 시간 내 응답 없음에 따라 동작 860에서 제2 전력 공급 회로(602a)와 제2 전력 수신 장치(602b) 간에 저속 충전 동작이 재개될 수 있다. 예를 들면, 제2 전력 수신 장치(602b)는 인증 요청 후 지정된 시간 내 응답이 없으면 충전 중단을 요청하는 메시지를 제2 전력 공급 회로(602)로 전송할 수 있다. 요청 메시지의 수신에 반응하여 제2 전력 공급 회로(602)는 전력 신호의 전송을 중단할 수 있다. 이후, 제2 전력 공급 회로(602a)는 제2 전력 수신 장치(602b)를 찾기 위한 신호(예: ping signal)의 전송을 시작함으로써 제2 전력 수신 장치(602b)와 저속 충전 동작을 다시 수행할 수 있다.
또한 제2 전력 수신 장치(602b)에 대한 저속 충전 중단은 제어 회로(603)에 의해 수행될 수도 있다. 예컨대, 제1 전력 수신 장치(601a)가 첫번째로 인증 처리되어야 할 대상으로 결정됨에 따라 제어 회로(603)는 후순위인 제2 전력 수신 장치(602b)로 전력 신호를 전송하는 것을 중단하도록 제2 전력 공급 회로(602a)를 제어할 수 있다. 이와 같이 전력 신호의 전송 중단을 결정하는 주체가 제어 회로(603)인 경우 동작 750은 생략될 수도 있다.
동작 870에서 제어 회로(603)는 저속 충전이 다시 시작된 제2 전력 수신 장치(602b)로부터 고속 충전을 위한 인증 요청 메시지를 제2 전력 공급 회로(602a)를 통해 수신할 수 있다.
동작 880에서 제어 회로(603)는 제1 순위인 제1 전력 수신 장치(601b)에 대한 인증 처리가 완료되고 인증 요청한 제2 전력 수신 장치(602b)가 두번째로 인증 처리되어야 할 대상(제2 순위)임을 인지할 수 있다.
동작 890에서 제어 회로(603)는, 제1 전력 수신 장치(601b)에 대한 인증 처리가 완료되고 제2 전력 수신 장치(602b)가 제2 순위임이 인지된 것에 기반하여, 제2 전력 수신 장치(602b)에 대한 인증을 인증 회로(604)를 이용하여 처리할 수 있다.
도 9는, 일 실시예에 따른, 멀티 전력 공급 장치의 동작들을 설명하기 위한 흐름도이다. 일 실시예에서, 멀티 전력 공급 장치는 n개의 전력 공급 회로들(예: 전력 공급 회로들(310, 320, 330)), 전력 공급 회로들에 각각 대응하는 n개의 충전 패드들(예: 충전 패드들(401, 402, 403)), 제어 회로(예: 제어 회로(350) 또는 제어 회로(511)), 및 인증 회로(예: 인증 회로(340))를 포함할 수 있다. 하기 동작들은 제어 회로에 의해 수행될 수 있다.
동작 910에서 멀티 전력 공급 장치의 제어 회로는, n(여기서, n은 2 이상)개의 전력 수신 장치들이 n개의 전력 공급 회로들에 의해 저속 충전되고 있는 동안, n개의 전력 수신 장치들로부터 고속 충전을 위한 인증을 요청하는 제1 인증 요청 메시지를 n개의 전력 공급 회로들을 통해 수신할 수 있다.
동작 920에서 멀티 전력 공급 장치의 제어 회로는, 제1 인증 요청 메시지가 n개의 전력 수신 장치들로부터 수신된 것에 반응하여, 첫번째로 처리되어야 할 대상부터 n번째로 인증 처리되어야 할 대상 순서를 결정할 수 있다. 인증 순서는 제1 인증 요청 메시지가 수신된 순서대로 결정될 수 있다. 또는, 충전 패드들에 각각 지정된 순서대로 인증 순서가 결정될 수도 있다. 전력 수신 장치들의 식별 정보에 기반하여 인증 순서가 결정될 수도 있다.
동작 930에서 멀티 전력 공급 장치의 제어 회로는, n개의 전력 수신 장치들 중에서 첫번째로 인증 처리되어야 할 대상으로 결정된 제1 전력 수신 장치에 대한 인증이 처리되도록 인증 회로와 제1 전력 수신 장치 간에 데이터 신호의 교환을 중계할 수 있다.
동작 940에서 멀티 전력 공급 장치의 제어 회로는, m-1(2 ≤ m ≤ n)번째 전력 수신 장치에 대한 인증 처리가 완료되고 m번째로 인증 처리되어야 할 대상으로 결정된 m번째 전력 수신 장치로부터 제2 인증 요청 메시지가 수신된 것에 반응하여, m번째 전력 수신 장치에 대한 인증이 처리되도록 상기 인증 회로와 m번째 전력 수신 장치 간에 데이터 신호의 교환을 중계할 수 있다.
도 10은, 일 실시예에 따른, 멀티 전력 공급 장치의 동작들을 설명하기 위한 흐름도이다. 일 실시예에서, 멀티 전력 공급 장치는 n개의 전력 공급 회로들(예: 전력 공급 회로들(310, 320, 330)), 전력 공급 회로들에 각각 대응하는 n개의 충전 패드들(예: 충전 패드들(401, 402, 403)), 제어 회로(예: 제어 회로(350) 또는 제어 회로(511)), 및 인증 회로(예: 인증 회로(340))를 포함할 수 있다. 하기 동작들은 제어 회로에 의해 수행될 수 있다.
동작 1010에서 멀티 전력 공급 장치의 제어 회로는, 제1 전력 수신 장치와 제2 전력 수신 장치가 각각 제1 전력 공급 회로와 제2 전력 공급 회로에 의해 저속 충전되고 있는 동안, 제1 전력 수신 장치와 제2 전력 수신 장치로부터 고속 충전을 위한 인증을 요청하는 제1 인증 요청 메시지를 제1 전력 공급 회로와 제2 전력 공급 회로를 통해 수신할 수 있다.
동작 1020에서 멀티 전력 공급 장치의 제어 회로는, 제1 인증 요청 메시지가 제1 전력 수신 장치와 제2 전력 수신 장치로부터 수신된 것에 반응하여, 인증을 처리할 순서를 결정할 수 있다. 인증 순서는 제1 인증 요청 메시지가 수신된 순서대로 결정될 수 있다. 또는, 충전 패드들에 각각 지정된 순서대로 인증 순서가 결정될 수도 있다. 전력 수신 장치들의 식별 정보에 기반하여 인증 순서가 결정될 수도 있다.
동작 1030에서 멀티 전력 공급 장치의 제어 회로는 첫번째로 인증 처리되어야 할 대상으로 결정된 제1 전력 수신 장치에 대한 인증이 처리되도록 인증 회로와 제1 전력 수신 장치 간에 데이터 신호의 교환을 중계할 수 있다. 또한, 제어 회로는 두번째로 인증 처리되어야 할 대상으로 결정된 상기 제2 전력 수신 장치에 대한 저속 충전을 중단하도록 상기 제2 전력 공급 회로를 제어할 수 있다.
제2 전력 공급 회로에 의해 제2 전력 수신 장치에 대한 저속 충전이 재개된 이후, 동작 1040에서 멀티 전력 공급 장치의 제어 회로는 제2 전력 수신 장치로부터 제2 인증 요청 메시지를 수신할 수 있다.
동작 1050에서 멀티 전력 공급 장치의 제어 회로는, 제1 전력 수신 장치에 대한 인증 처리가 완료되고 제2 전력 수신 장치로부터 제2 인증 요청 메시지가 수신된 것에 반응하여, 제2 전력 수신 장치에 대한 인증이 처리되도록 인증 회로와 제2 전력 수신 장치 간에 데이터 신호의 교환을 중계할 수 있다.
도 11은, 일 실시예에 따른, 전력 수신 장치(예: 전력 수신 장치들(391, 392, 393) 중에 하나)의 동작들을 설명하기 위한 흐름도이다. 일 실시예에서, 전력 수신 장치는 배터리(예: 배터리(225)), 충전 회로(예: 충전 회로(224)), 전력 수신 회로(예: 전력 수신 회로(222)), 무선 통신 회로(예: 제2 무선 통신 회로(223)), 및 제어 회로(예: 제2 제어 회로(226))를 포함할 수 있다. 하기 동작들은 제어 회로에 의해 수행될 수 있다.
동작 1110에서 전력 수신 장치의 제어 회로는, 배터리가 전력 공급 장치로부터 수신된 전력 신호로 저속 충전되는 동안, 통신 회로를 통해 수신된 전력 공급 장치의 식별 정보로부터 전력 공급 장치가 고속 충전을 지원하는 장치임이 확인된 것에 반응하여, 고속 충전을 위한 인증을 요청하는 제1 인증 요청 메시지를 통신 회로를 통해 전력 공급 장치로 전송할 수 있다.
동작 1120에서 전력 수신 장치의 제어 회로는 제1 인증 요청 메시지 전송 후, 인증 요청을 다시 해줄 것을 요청하는 재전송 요청 메시지를 통신 회로를 통해 전력 공급 장치로부터 수신할 수 있다.
동작 1130에서 전력 수신 장치의 제어 회로는, 재전송 요청 메시지에 응답하여, 제2 인증 요청 메시지를 통신 회로를 통해 전력 공급 장치로 전송할 수 있다.
도 12는, 일 실시예에 따른, 전력 수신 장치(예: 전력 수신 장치들(391, 392, 393) 중에 하나)의 동작들을 설명하기 위한 흐름도이다. 일 실시예에서, 전력 수신 장치는 배터리(예: 배터리(225)), 충전 회로(예: 충전 회로(224)), 전력 수신 회로(예: 전력 수신 회로(222)), 무선 통신 회로(예: 제2 무선 통신 회로(223)), 및 제어 회로(예: 제2 제어 회로(226))를 포함할 수 있다. 하기 동작들은 제어 회로에 의해 수행될 수 있다.
동작 1210에서 전력 수신 장치의 제어 회로는, 배터리가 전력 공급 장치로부터 수신된 전력 신호로 저속 충전되는 동안, 통신 회로를 통해 수신된 전력 공급 장치의 식별 정보로부터 전력 공급 장치가 고속 충전을 지원하는 장치임이 확인된 것에 반응하여, 고속 충전을 위한 인증을 요청하는 제1 인증 요청 메시지를 통신 회로를 통해 전력 공급 장치로 전송할 수 있다.
동작 1220에서 전력 수신 장치의 제어 회로는 제1 인증 요청 메시지 전송 후 지정된 시간 내 상기 전력 공급 장치로부터 응답이 없는 것을 확인하고 이에 따라 제2 인증 요청 메시지를 통신 회로를 통해 전력 공급 장치로 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전력 공급 장치는, 인증 회로; 전력 공급 회로들; 및 상기 인증 회로와 상기 전력 공급 회로들에 연결된 제어 회로를 포함할 수 있다. 상기 전력 공급 회로들은 각각, 코일 및 통신 회로를 구비하고, 상기 코일을 통해 상기 하나의 전력 수신 장치에게 전력 신호를 전송하도록 구성될 수 있다. 상기 제어 회로(예: 제어 회로(350), 제어 회로(511), 또는 제어 회로(603))는, 상기 통신 회로를 통해 하나의 전력 수신 장치와 데이터 신호를 송수신하도록 구성될 수 있다. 상기 제어 회로는 제1 전력 수신 장치 및 제2 전력 수신 장치로부터 고속 충전을 위한 제1 인증 요청 메시지를 수신할 수 있다. 상기 제어 회로는 상기 제1 인증 요청 메시지가 상기 제1 전력 수신 장치와 상기 제2 전력 수신 장치로부터 수신된 것에 기반하여, 상기 제1 전력 수신 장치를 첫번째로 인증 처리되어야 할 대상으로 결정하고 상기 제2 전력 수신 장치를 두번째로 인증 처리되어야 할 대상으로 결정할 수 있다. 상기 제어 회로는 상기 제1 전력 수신 장치에 대한 인증이 처리되도록 상기 인증 회로와 상기 제1 전력 수신 장치 간에 데이터 신호의 교환을 중계할 수 있다. 상기 제어 회로는, 상기 제1 전력 수신 장치에 대한 인증 처리가 완료된 것에 기반하여, 상기 제2 전력 공급 회로에서 상기 제2 전력 수신 장치로 전력 신호의 전송을 유지하되, 고속 충전을 위한 제2 인증 요청 메시지를 전송해 줄 것을 요청하는 메시지를 상기 제2 전력 수신 장치에게 전송할 수 있다. 상기 제어 회로는, 상기 제2 전력 수신 장치로부터 상기 제2 인증 요청 메시지가 수신된 것에 기반하여, 상기 제2 전력 수신 장치에 대한 인증이 처리되도록 상기 인증 회로와 상기 제2 전력 수신 장치 간에 데이터 신호의 교환을 중계할 수 있다.
상기 제어 회로는 상기 전력 공급 장치에 구성된 다수의 전력 공급 회로들 중에서 프라이머리로 지정된 전력 공급 회로에 포함될 수 있다.
상기 제어 회로는 상기 제1 인증 요청 메시지가 상기 제1 전력 수신 장치 및 상기 제2 전력 수신 장치로부터 수신된 시간 순대로 인증 순서를 결정할 수 있다.
전력 공급 회로들에 각각 대응하고 전력 수신 장치들이 각각 거치되는 충전 패드들(예: 충전 패드들(401, 402, 403))이 구비될 수 있다. 상기 제어 회로는, 상기 충전 패드들에 지정된 순서대로 인증 순서를 결정할 수 있다.
상기 제어 회로는, 상기 제1 전력 수신 장치와 상기 제2 전력 수신 장치의 식별 정보에 기반하여, 인증 순서를 결정하도록 구성된 전력 공급 장치.
상기 제어 회로는 MCU(microcontroller unit)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전력 수신 장치(예: 전력 수신 장치(202), 도 6의 제2 전력 수신 장치(602b))는, 배터리; 상기 배터리를 충전하도록 구성된 충전 회로; 코일; 상기 코일을 통해 전력 공급 장치로부터 수신된 전력 신호를 상기 충전 회로로 전달하도록 구성된 전력 수신 회로; 상기 코일을 통해 상기 전력 공급 장치와 데이터 통신하기 위한 통신 회로; 및 상기 충전 회로, 상기 전력 수신 회로, 및 상기 통신 회로에 연결된 제어 회로를 포함할 수 있다. 상기 제어 회로는, 상기 통신 회로를 통해 수신된 상기 전력 공급 장치의 식별 정보로부터 상기 전력 공급 장치가 고속 충전을 지원하는 장치임이 확인된 것에 기반하여, 고속 충전을 위한 인증을 요청하는 제1 인증 요청 메시지를 상기 통신 회로를 통해 상기 전력 공급 장치로 전송할 수 있다. 상기 제어 회로는, 상기 제1 인증 요청 메시지 전송 후, 인증 요청을 다시 해줄 것을 요청하는 재전송 요청 메시지를 상기 통신 회로를 통해 상기 전력 공급 장치로부터 수신할 수 있다. 상기 제어 회로는, 상기 재전송 요청 메시지에 응답하여, 제2 인증 요청 메시지를 상기 통신 회로를 통해 상기 전력 공급 장치로 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전력 수신 장치(예: 전력 수신 장치(202), 도 7의 제2 전력 수신 장치(602b))는, 배터리; 상기 배터리를 충전하도록 구성된 충전 회로; 코일; 상기 코일을 통해 전력 공급 장치로부터 수신된 전력 신호를 상기 충전 회로로 전달하도록 구성된 전력 수신 회로; 상기 코일을 통해 상기 전력 공급 장치와 데이터 통신하기 위한 통신 회로; 및 상기 충전 회로, 상기 전력 수신 회로, 및 상기 통신 회로에 연결된 제어 회로를 포함할 수 있다. 상기 제어 회로는, 상기 통신 회로를 통해 수신된 상기 전력 공급 장치의 식별 정보로부터 상기 전력 공급 장치가 고속 충전을 지원하는 장치임이 확인된 것에 기반하여, 고속 충전을 위한 인증을 요청하는 제1 인증 요청 메시지를 상기 통신 회로를 통해 상기 전력 공급 장치로 전송할 수 있다. 상기 제어 회로는, 상기 제1 인증 요청 메시지 전송 후 지정된 시간 내 상기 전력 공급 장치로부터 응답이 없으면, 제2 인증 요청 메시지를 상기 통신 회로를 통해 상기 전력 공급 장치로 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전력 공급 장치가 인증 회로와 전력 공급 회로들을 포함하고, 상기 전력 공급 회로들은 각각, 코일 및 통신 회로를 구비하고, 상기 코일을 통해 상기 하나의 전력 수신 장치에게 전력 신호를 전송하도록 구성되되, 상기 전력 공급 장치를 동작하는 방법은, 상기 전력 공급 회로들 중에서 제1 전력 공급 회로의 통신 회로를 통해 제1 전력 수신 장치로부터 그리고 제2 전력 공급 회로의 통신 회로를 통해 상기 제2 전력 수신 장치로부터 고속 충전을 위한 제1 인증 요청 메시지를 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 제1 인증 요청 메시지가 상기 제1 전력 수신 장치와 상기 제2 전력 수신 장치로부터 수신된 것에 기반하여, 상기 제1 전력 수신 장치를 첫번째로 인증 처리되어야 할 대상으로 결정하고 상기 제2 전력 수신 장치를 두번째로 인증 처리되어야 할 대상으로 결정하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 제1 전력 수신 장치에 대한 인증이 처리되도록 상기 인증 회로와 상기 제1 전력 수신 장치 간에 데이터 신호의 교환을 중계하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 제1 전력 수신 장치에 대한 인증 처리가 완료된 것에 기반하여, 상기 제2 전력 공급 회로에서 상기 제2 전력 수신 장치로 전력 신호의 전송을 유지하되, 고속 충전을 위한 제2 인증 요청 메시지를 전송해 줄 것을 요청하는 메시지를 상기 제2 전력 수신 장치에게 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 제2 전력 수신 장치로부터 상기 제2 인증 요청 메시지가 수신된 것에 기반하여, 상기 제2 전력 수신 장치에 대한 인증이 처리되도록 상기 인증 회로와 상기 제2 전력 수신 장치 간에 데이터 신호의 교환을 중계하는 동작을 포함할 수 있다.
상기 결정하는 동작은 상기 제1 인증 요청 메시지가 상기 제1 전력 수신 장치 및 상기 제2 전력 수신 장치로부터 수신된 시간 순대로 인증 순서를 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
전력 공급 회로들에 각각 대응하고 전력 수신 장치들이 각각 거치되는 충전 패드들이 구비될 수 있다. 상기 결정하는 동작은 상기 충전 패드들에 지정된 순서대로 인증 순서를 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
상기 결정하는 동작은, 상기 제1 전력 수신 장치와 상기 제2 전력 수신 장치의 식별 정보에 기반하여, 인증 순서를 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시예들은 본 발명의 실시예에 따른 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 실시예의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 실시예의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 따라서 본 발명의 다양한 실시예의 범위는 여기에 개시된 실시예들 이외에도 본 발명의 다양한 실시예의 기술적 사상을 바탕으로 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 다양한 실시예의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (13)

  1. 전력 공급 장치 에 있어서,
    인증 회로;
    전력 공급 회로들; 및
    상기 인증 회로와 상기 전력 공급 회로들에 연결된 제어 회로를 포함하고,
    상기 전력 공급 회로들은 각각, 코일 및 통신 회로를 구비하고, 상기 코일을 통해 하나의 전력 수신 장치에게 전력 신호를 전송하도록 구성되고,
    상기 제어 회로는, 상기 통신 회로를 통해 하나의 전력 수신 장치와 데이터 신호를 송수신하도록 구성되고
    상기 제어 회로는,
    제1 전력 수신 장치 및 제2 전력 수신 장치로부터 고속 충전을 위한 제1 인증 요청 메시지를 수신하고,
    상기 제1 인증 요청 메시지가 상기 제1 전력 수신 장치와 상기 제2 전력 수신 장치로부터 수신된 것에 기반하여, 상기 제1 전력 수신 장치를 첫번째로 인증 처리되어야 할 대상으로 결정하고 상기 제2 전력 수신 장치를 두번째로 인증 처리되어야 할 대상으로 결정하고,
    상기 제1 전력 수신 장치에 대한 인증이 처리되도록 상기 인증 회로와 상기 제1 전력 수신 장치 간에 데이터 신호의 교환을 중계하고,
    상기 제1 전력 수신 장치에 대한 인증 처리가 완료된 것에 기반하여, 상기 전력 공급 회로에서 상기 제2 전력 수신 장치로 전력 신호의 전송을 유지하되, 고속 충전을 위한 제2 인증 요청 메시지를 전송해 줄 것을 요청하는 메시지를 상기 제2 전력 수신 장치에게 전송하고,
    상기 제2 전력 수신 장치로부터 상기 제2 인증 요청 메시지가 수신된 것에 기반하여, 상기 제2 전력 수신 장치에 대한 인증이 처리되도록 상기 인증 회로와 상기 제2 전력 수신 장치 간에 데이터 신호의 교환을 중계하도록 구성된 전력 공급 장치.
  2. 제1 항에 있어서, 상기 제어 회로는,
    상기 전력 공급 장치에 구성된 다수의 전력 공급 회로들 중에서 프라이머리로 지정된 전력 공급 회로에 포함된 것인 전력 공급 장치.
  3. 제1 항에 있어서, 상기 제어 회로는,
    상기 제1 인증 요청 메시지가 상기 제1 전력 수신 장치 및 상기 제2 전력 수신 장치로부터 수신된 시간 순대로 인증 순서를 결정하도록 구성된 전력 공급 장치.
  4. 제1 항에 있어서, 전력 공급 회로들에 각각 대응하고 전력 수신 장치들이 각각 거치되는 충전 패드들이 구비되되, 상기 제어 회로는,
    상기 충전 패드들에 지정된 순서대로 인증 순서를 결정하도록 구성된 전력 공급 장치.
  5. 제1 항에 있어서, 상기 제어 회로는,
    상기 제1 전력 수신 장치와 상기 제2 전력 수신 장치의 식별 정보에 기반하여, 인증 순서를 결정하도록 구성된 전력 공급 장치.
  6. 제1 항에 있어서, 상기 제어 회로는,
    MCU(microcontroller unit)을 포함하는 전력 공급 장치.
  7. 전력 수신 장치 에 있어서,
    배터리;
    상기 배터리를 충전하도록 구성된 충전 회로;
    코일;
    상기 코일을 통해 전력 공급 장치로부터 수신된 전력 신호를 상기 충전 회로로 전달하도록 구성된 전력 수신 회로;
    상기 코일을 통해 상기 전력 공급 장치와 데이터 통신하기 위한 통신 회로; 및
    상기 충전 회로, 상기 전력 수신 회로, 및 상기 통신 회로에 연결된 제어 회로를 포함하고,
    상기 제어 회로는,
    상기 통신 회로를 통해 수신된 상기 전력 공급 장치의 식별 정보로부터 상기 전력 공급 장치가 고속 충전을 지원하는 장치임이 확인된 것에 기반하여, 고속 충전을 위한 인증을 요청하는 제1 인증 요청 메시지를 상기 통신 회로를 통해 상기 전력 공급 장치로 전송하고,
    상기 제1 인증 요청 메시지 전송 후, 인증 요청을 다시 해줄 것을 요청하는 재전송 요청 메시지를 상기 통신 회로를 통해 상기 전력 공급 장치로부터 수신하고,
    상기 재전송 요청 메시지에 응답하여, 제2 인증 요청 메시지를 상기 통신 회로를 통해 상기 전력 공급 장치로 전송하도록 구성된 전력 수신 장치.
  8. 전력 수신 장치 에 있어서,
    배터리;
    상기 배터리를 충전하도록 구성된 충전 회로;
    코일;
    상기 코일을 통해 전력 공급 장치로부터 수신된 전력 신호를 상기 충전 회로로 전달하도록 구성된 전력 수신 회로;
    상기 코일을 통해 상기 전력 공급 장치와 데이터 통신하기 위한 통신 회로; 및
    상기 충전 회로, 상기 전력 수신 회로, 및 상기 통신 회로에 연결된 제어 회로를 포함하고,
    상기 제어 회로는,
    상기 통신 회로를 통해 수신된 상기 전력 공급 장치의 식별 정보로부터 상기 전력 공급 장치가 고속 충전을 지원하는 장치임이 확인된 것에 기반하여, 고속 충전을 위한 인증을 요청하는 제1 인증 요청 메시지를 상기 통신 회로를 통해 상기 전력 공급 장치로 전송하고,
    상기 제1 인증 요청 메시지 전송 후 지정된 시간 내 상기 전력 공급 장치로부터 응답이 없으면, 제2 인증 요청 메시지를 상기 통신 회로를 통해 상기 전력 공급 장치로 전송하도록 구성된 전력 수신 장치.
  9. 전력 공급 장치를 동작하는 방법에 있어서,
    상기 전력 공급 장치가 인증 회로와 전력 공급 회로들을 포함하고, 상기 전력 공급 회로들은 각각, 코일 및 통신 회로를 구비하고, 상기 코일을 통해 상기 하나의 전력 수신 장치에게 전력 신호를 전송하도록 구성되되,
    상기 전력 공급 회로들 중에서 제1 전력 공급 회로의 통신 회로를 통해 제1 전력 수신 장치로부터 그리고 제2 전력 공급 회로의 통신 회로를 통해 상기 제2 전력 수신 장치로부터 고속 충전을 위한 제1 인증 요청 메시지를 수신하는 동작;
    상기 제1 인증 요청 메시지가 상기 제1 전력 수신 장치와 상기 제2 전력 수신 장치로부터 수신된 것에 기반하여, 상기 제1 전력 수신 장치를 첫번째로 인증 처리되어야 할 대상으로 결정하고 상기 제2 전력 수신 장치를 두번째로 인증 처리되어야 할 대상으로 결정하는 동작;
    상기 제1 전력 수신 장치에 대한 인증이 처리되도록 상기 인증 회로와 상기 제1 전력 수신 장치 간에 데이터 신호의 교환을 중계하는 동작;
    상기 제1 전력 수신 장치에 대한 인증 처리가 완료된 것에 기반하여, 상기 제2 전력 공급 회로에서 상기 제2 전력 수신 장치로 전력 신호의 전송을 유지하되, 고속 충전을 위한 제2 인증 요청 메시지를 전송해 줄 것을 요청하는 메시지를 상기 제2 전력 수신 장치에게 전송하는 동작; 및
    상기 제2 전력 수신 장치로부터 상기 제2 인증 요청 메시지가 수신된 것에 기반하여, 상기 제2 전력 수신 장치에 대한 인증이 처리되도록 상기 인증 회로와 상기 제2 전력 수신 장치 간에 데이터 신호의 교환을 중계하는 동작을 포함하는 방법.
  10. 제9 항에 있어서, 상기 결정하는 동작은,
    상기 제1 인증 요청 메시지가 상기 제1 전력 수신 장치 및 상기 제2 전력 수신 장치로부터 수신된 시간 순대로 인증 순서를 결정하는 동작을 포함하는 방법.
  11. 제9 항에 있어서, 전력 공급 회로들에 각각 대응하고 전력 수신 장치들이 각각 거치되는 충전 패드들이 구비되되, 상기 결정하는 동작은,
    상기 충전 패드들에 지정된 순서대로 인증 순서를 결정하는 동작을 포함하는 방법.
  12. 제9 항에 있어서, 상기 결정하는 동작은,
    상기 제1 전력 수신 장치와 상기 제2 전력 수신 장치의 식별 정보에 기반하여, 인증 순서를 결정하는 동작을 포함하는 방법.
  13. 제9 항에 있어서, 제1 인증 요청 메시지를 수신하는 동작은,
    상기 전력 공급 장치가 상기 제1 전력 수신 장치와 상기 제2 전력 수신 장치에게 저속 충전 모드로 전력을 공급하는 동안, 상기 제1 전력 수신 장치와 상기 제2 전력 수신 장치로부터 인증 요청 메시지를 수신하는 동작을 포함하는 방법.
PCT/KR2023/001801 2022-06-14 2023-02-08 배터리 고속 충전을 지원하는 전자 장치 WO2023243801A1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US18/173,432 US20230402853A1 (en) 2022-06-14 2023-02-23 Electronic device for supporting fast battery charging

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20220071907 2022-06-14
KR10-2022-0071907 2022-06-14
KR1020220096917A KR20230171835A (ko) 2022-06-14 2022-08-03 배터리 고속 충전을 지원하는 전자 장치
KR10-2022-0096917 2022-08-03

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US18/173,432 Continuation US20230402853A1 (en) 2022-06-14 2023-02-23 Electronic device for supporting fast battery charging

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2023243801A1 true WO2023243801A1 (ko) 2023-12-21

Family

ID=89191353

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2023/001801 WO2023243801A1 (ko) 2022-06-14 2023-02-08 배터리 고속 충전을 지원하는 전자 장치

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2023243801A1 (ko)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110136550A1 (en) * 2008-08-18 2011-06-09 Nxp B.V. Mobile device to control a charge pad system
KR101752250B1 (ko) * 2016-09-30 2017-07-03 (주)제이컴 무선 충전 시스템, 그를 위한 무선 충전 제어 장치 및 방법
KR20190006852A (ko) * 2017-07-11 2019-01-21 삼성전자주식회사 무선 충전을 위한 데이터 통신 방법 및 이를 사용하는 전자 장치
KR20190087995A (ko) * 2017-08-29 2019-07-25 베이징 시아오미 모바일 소프트웨어 컴퍼니 리미티드 무선 충전 방법, 송신기, 수신기, 전원 관리 모듈, 프로그램 및 저장매체
KR20200101193A (ko) * 2019-02-19 2020-08-27 삼성전자주식회사 무선 충전 수신기의 수신 전력을 조정하는 무선 충전 송신기 및 방법

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110136550A1 (en) * 2008-08-18 2011-06-09 Nxp B.V. Mobile device to control a charge pad system
KR101752250B1 (ko) * 2016-09-30 2017-07-03 (주)제이컴 무선 충전 시스템, 그를 위한 무선 충전 제어 장치 및 방법
KR20190006852A (ko) * 2017-07-11 2019-01-21 삼성전자주식회사 무선 충전을 위한 데이터 통신 방법 및 이를 사용하는 전자 장치
KR20190087995A (ko) * 2017-08-29 2019-07-25 베이징 시아오미 모바일 소프트웨어 컴퍼니 리미티드 무선 충전 방법, 송신기, 수신기, 전원 관리 모듈, 프로그램 및 저장매체
KR20200101193A (ko) * 2019-02-19 2020-08-27 삼성전자주식회사 무선 충전 수신기의 수신 전력을 조정하는 무선 충전 송신기 및 방법

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2022086207A1 (ko) 고속 충전 방법 및 전자 장치
WO2022114615A1 (ko) 전력 송신 장치, 및 그 전력 송신 장치 및 전력 수신 장치를 포함하는 시스템의 최대 효율 동작 점 추적 방법
WO2022225188A1 (ko) 스캔 듀티에 기반한 백 오프 처리 방법 및 장치
WO2022045685A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치에서 적응적 동작 전압 기반의 무선 전력 전송 방법
WO2022169141A1 (ko) Wi-Fi 다이렉트 그룹 통신을 수행하는 전자 장치 및 그 방법
WO2022164194A1 (ko) 무선으로 전력을 송신하거나, 무선으로 전력을 수신하는 전자 장치 및 그 동작 방법
WO2021261784A1 (ko) 전송 속도를 조절하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
WO2022114596A1 (ko) 액세서리 장치의 전력 소모를 제어하는 전자 장치 및 그 운용 방법
WO2022265190A1 (ko) 전자 장치 및 이의 동작 방법
WO2022215993A1 (ko) 블루투스 스캔 협상에 기반한 초광대역 통신 방법 및 이를 위한 전자 장치
WO2022158763A1 (ko) 외부 전자 장치와의 통신 연결을 수립하는 전자 장치 및 이의 동작 방법
WO2022164048A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치에서 프라이버시 보호 기반의 위치 정보 전송 방법
WO2022149763A1 (ko) 요청된 기능을 수행하는 외부 전자 장치를 관리하기 위한 전자 장치 및 그 작동 방법
WO2022114667A1 (ko) 무선 충전 방법 및 이를 지원하는 전자 장치
WO2023243801A1 (ko) 배터리 고속 충전을 지원하는 전자 장치
WO2022065707A1 (ko) 외부 전자 장치와의 직접 통신을 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
WO2021242011A1 (en) Electronic device for wireless communication and method of operating electronic device
WO2024029774A1 (ko) 전자 장치의 충전을 위한 소스 캐퍼빌리티를 결정하기 위한 장치 및 방법
WO2024128527A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
WO2024063307A1 (ko) 외부 전자 장치를 제어하는 방법 및 전자 장치
WO2024063430A1 (ko) 컨버터의 출력 전압을 결정하는 무선으로 전력을 전송하는 전자 장치와 이의 동작 방법
WO2023219286A1 (ko) 데이터 전송 순서 조정 방법 및 이를 수행하는 장치
WO2022181981A1 (ko) 분실된 웨어러블 장치의 탐지 방법
WO2023068533A1 (ko) 무선랜 시스템에서 sa 쿼리를 수행하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
WO2022035028A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치에서 블루투스 연결 제어 방법

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 23824031

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1