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用于对电子装置进行无线充电的方法和设备

用于对电子装置进行无线充电的方法和设备

一种用于对电子装置进行无线充电的方法和设备。提供一种使用电磁辐射(EMR)电路的电子装置的无线充电方法。所述无线充电方法包括:通过EMR电路接收事件输入;响应于输入事件,根据通过EMR电路接收的信号来控制输入功能;响应于充电事件,使用通过EMR电路产生的能量来控制目标装置或电子装置的无线充电。

图1示意性示出根据本发明的实施例的无线充电的操作;

具体地讲,控制器280还可控制与无线充电相关的功能的操作。例如,如上所述,控制器280可划分充电模式(能量接收模式、能量提供模式)和输入模式,并且根据划分的模式的操作的性能可被控制。在充电模式下,控制器280可控制充电单元270的控制操作,并可根据充电事件(例如,第一充电事件或第二充电事件)来控制用于内部装置充电或外部装置充电的整体操作。此外,控制器280可在根据第二充电事件(能量提供模式)而支持外部装置的无线充电时控制用于显示单元280的表面上的至少一个装置的位置检测的操作,并可基于确定的有效充电区域来控制确定用于至少一个外部装置的无线充电的有效充电区域以及控制充电操作。

此外,根据本发明的实施例,在使用EMR技术支持笔输入的用户装置中,通过EMR电路的电子笔的笔输入操作可与使用EMR电路的充电操作(内部充电和外部充电)区分。此外,根据本发明的实施例,总是保持最优充电效率,从而可使充电时间最小化,并且该设计不是专门用于特定目标,从而可应用于各种装置。

存储单元250可存储用于处理和控制控制器280的程序,并可暂时地存储输入和输出的数据(例如,电话号码、消息、媒体内容(例如,音乐文件、移动图像文件)、电子书等)。还可存储根据装置的功能操作的用户频率(例如,应用使用频率、媒体内容重放频率、电话号码、消息和多媒体的使用频率)以及重要性和优先级(偏好)。存储单元250可存储与在触摸屏上输入触摸时输出的各种模式的声音和振动相关的数据。存储单元250可存储执行与本发明的无线充电相关的功能的至少一个程序。

例如,用户装置可通过嵌入在显示单元230中的EMR电路和激活类型的电子笔来提供更精密准确的笔输入(触摸)。即,在用户装置中,单独的电池或电不在电子笔中流动,并且用户装置可通过感测在所述电子笔中的线圈发送特定频率并从用户装置的EMR电路接收特定频率时所述电子笔的书写压力、速度和坐标信息,来提供使用真实笔的感觉。

附图说明

图4示出根据本发明的实施例的在用户装置中的无线充电操作。

控制器280可响应于第一充电事件,进入用于接收在源装置中产生的能量的充电模式,并可在充电模式下,使用通过EMR电路从源装置感应的磁场来控制内部充电。此外,控制器280可响应于第二充电事件而进入用于将能量提供给目标装置的充电模式,在充电模式下确定用于对目标装置进行充电的有效充电区域,并通过确定的有效充电区域来控制磁场的产生。

图5是示出根据本发明的实施例的在用户装置中的无线充电操作的流程图。

此外,根据本发明的实施例,当装置通过充电电路检测另一装置的接近时,装置可区分关于另一装置的输入模式和充电模式。当装置确定操作是关于另一装置的充电模式时,装置可使用在充电模式下通过装置的充电电路从另一装置无线地接收的电能来执行装置的内部充电。

本公开涉及一种用于无线地对用户装置进行充电的方法和设备。

因此,当操作为通过电子笔的输入的EMR操作,模式被确定为输入模式时,第一装置100可控制通过电子笔的输入操作。此外,当操作为用于接收从源装置提供的能量的操作,模式被确定为充电模式时,第一装置100控制通过从源装置提供的能量的充电操作。

用于对电子装置进行无线充电的方法和设备

一种用于对电子装置进行无线充电的方法和设备。提供一种使用电磁辐射(EMR)电路的电子装置的无线充电方法。所述无线充电方法包括:通过EMR电路接收事件输入;响应于输入事件,根据通过EMR电路接收的信号来控制输入功能;响应于充电事件,使用通过EMR电路产生的能量来控制目标装置或电子装置的无线充电。

图5是示出根据本发明的实施例的在用户装置中的无线充电操作的流程图;

用户输入单元220产生用于控制装置的操作的输入数据。用户输入单元220可包括键盘、圆顶开关(domeswitch)、触摸板(静态电压/静态电流)、拨动滚轮、拨动开关等。用户输入单元220可被实现为装置的外部按钮,并且一些按钮可与触摸面板一起实现。

第二装置表示响应于第一装置100的接触(或接近)来提供用于对第一装置100进行充电的能量。即,第二装置2〇〇可作为提供能量的源装置进行操作,并且第二装置2〇〇可以是平板PC或无线充电板。在操作中,第二装置200可响应于从第一装置100表面接收的磁信号,使用EMR电路检测在第二装置200的表面上检测到的第一装置100的位置,激活与检测的位置相应或由检测的位置定义的充电区域(即,有效充电区域),并且随后通过激活的充电区域将能量提供给第一装置1〇〇。

有线充电方法是普遍的。近来,正在开发基于通过电感耦合的不接触充电方案的无线充电系统。这样的无线充电系统将电能提供给包括线圈(在下文中,称为“第一线圈”)的充电板,并使用包括在便携式终端中的线圈(在下文中,称为“第二线圈”)上产生的感应电流对电池进行充电,或由于线圈中产生的磁场而对电池进行充电。即,无线充电系统可通过将便携式终端布置在产生磁场的充电板上来容易地对电池进行充电。充电板使用磁材料芯或在印刷电路板(PCB)上形成的绕线。

此外,控制器280可通过识别通过EMR电路接收的频带来识别事件类型。例如,用于在电子笔中执行输入功能所产生的频率与用于装置中的充电所产生的频率,带宽可能不同。因此,用户装置可根据通过EMR电路输入的频带来划分充电事件和输入事件。即,根据本发明的实施例,可使用通过EMR电路输入的频带和在EMR电路中感测的区域的分布中的至少一个来区分事件类型。

根据本发明的另一方面,一种电子装置包括:充电单元,用于产生用于支持目标装置的无线充电的磁场或用于感应从源装置提供的磁场;控制器,用于识别由充电单元感测的事件,用于响应于输入事件,基于经由充电单元接收的信号,来控制输入功能,并用于响应于充电事件,控制目标装置的无线充电。

具体地讲,在本发明的示例性实施例中,当第一装置100利用Ei®技术时,在第一装置100中实现的EMR电路的操作分为用于支持电子笔的输入模式的操作和用于从另一装置(即,源装置,诸如第二装置200或第三装置300)接收能量的操作。

此外,如图6所示,在用户装置610和目标装置630中,可在装置的前部实现EMR电路,在目标装置650中,EMR电路线圈可被卷绕成圈并被实现,或在目标装置670中,可在后部实现EMR电路。即,如图6所示,当目标装置630、650和670被充电时,考虑到充电效率,用户装置610的EMR电路可被布置为面向在每个目标装置630、650和670中实现的EMR电路。

图1示意性示出根据本发明的实施例的无线充电的操作。

图4示出根据本发明的实施例的在用户装置中的无线充电操作。

本发明还提供一种用于对电子装置进行无线充电的方法和设备,所述电子装置能够通过检测电子装置接近(或接触)的位置并将电子装置的表面的整个充电区域的一部分确保为充电有效区域来支持对一个或多个装置同时进行多充电。

图2示意性示出根据本发明的实施例的用户装置的构造;

参照图5,控制器280可感测EMR电路接触(或接近)外部装置的事件(501)。随后,控制器280确定事件(503),并确定类型,S卩,事件与用于输入功能的输入事件相应还是与用于充电功能的充电事件相应(5〇5)。即,如图4的示例所述,控制器280可区分事件是使用EMR电路的通过电子笔43〇的输入事件还是要求通过充电板450进行充电的充电事件。这里,控制器280可通过EMR电路,根据基于点检测到事件还是基于区域检测到事件来区分事件的类型。

图7是示出根据本发明的实施例的在用户装置中的无线充电操作的流程图。

参照图6,当用户装置610在用于对目标装置进行充电的充电模式操作时,用户装置610可通过EMR电路产生磁场,并可通过产生在本发明中采用的磁谐振方案或磁电感方案中产生的磁场来无线地发送用于对目标装置630、650和670进行充电的能量。同时,用户装置610可检测目标装置630、650和670存在的位置,并且可将检测的位置的充电区域作为有效充电区域来操作。这里,可根据通过识别电子笔的位置的技术来检测目标装置630、650和670的位置,其中,EMR通过EMR电路来识别电子笔的位置。

用于对电子装置进行无线充电的方法和设备

一种用于对电子装置进行无线充电的方法和设备。提供一种使用电磁辐射(EMR)电路的电子装置的无线充电方法。所述无线充电方法包括:通过EMR电路接收事件输入;响应于输入事件,根据通过EMR电路接收的信号来控制输入功能;响应于充电事件,使用通过EMR电路产生的能量来控制目标装置或电子装置的无线充电。

充电单元270可用作感测单元。即,充电单元27〇可感测从目标装置接收的信号,将感测的信号发送到控制器280,并可允许信号被分析和处理。例如,充电单元270通过在充电模式期间感测目标装置来允许与目标装置的位置相应的选择的充电操作。_

图6示出根据本发明的实施例的在用户装置中的多充电操作。

无线LAN模块213表示用于形成无线互联网连接和用于形成无线LAN链接的模块,并且可被安装在装置的内部或外部。无线互联网技术的一些示例是Wi-Fi,无线宽带(Wibro)、全球微波接入互操作(Wimax)和高速下行链路分组接入(HSDPA)。当与另一装置建立无线LAN链接时,无线LAN模块213可根据用户的选择来将数据发送到另一装置或从另一装置接收数据。

参照图4,当通过EMR电路感测到事件时,用户装置410可确定事件的类型。例如,用户装置410可确定事件与通过电子笔430的输入事件相应还是与通过充电板450的充电事件相应。

因此,根据本发明,可提高用户便利性,并且可通过实现用于支持用户装置的无线充电的最优环境来提高用户装置的可用性、便利性和竞争力。可以以具有媒体内容重放功能的用户装置和与这样的用户装置相应的各种装置的所有形式来简单地实现本发明。

根据本发明的另一方面,提供一种记录有用于在处理器中执行所述方法的程序的计算机可读记录介质。

第一装置100表面包含检测电子笔的移动的传感器板。在输入模式期间,通过传感器板表面产生的磁场在电子笔的谐振电路中感应弱的能量。电子笔的谐振电路利用该能量将磁信号返回到第一装置100的传感器板表面。相似地,第一装置100使用从另一装置表面产生的磁场来接收从另一装置的谐振电路提供的能量,并且随后使用该能量来对第一装置100的内部电池进行充电。即,从源装置提供的能量被存储为被转换为电能(电流)的EMR电路的线圈中的磁场,并且转换的电能可被转换为适合对第一装置100的内部电池进行充电的形式(例如,整流和电能存储)。

此外,当用户与第三装置300(例如,智能电话、媒体播放器、蓝牙耳机等)建立无线通信(通过无线局域网(WLAN)形式的数据发送和接收、通过蓝牙网络形式的数据发送和接收等)时,第一装置100可确定输入模式正在被执行以用于与第三装置300进行数据发送和接收,并可执行与第三装置300的数据发送和接收功能。

此外,当用户与第三装置300(例如,智能电话、媒体播放器、蓝牙耳机等)建立无线通信(通过无线局域网(WLAN)形式的数据发送和接收、通过蓝牙网络形式的数据发送和接收等)时,第一装置100可确定输入模式正在被执行以用于与第三装置300进行数据发送和接收,并可执行与第三装置300的数据发送和接收功能。

具体地讲,在本发明的示例性实施例中,当第一装置100利用Ei®技术时,在第一装置100中实现的EMR电路的操作分为用于支持电子笔的输入模式的操作和用于从另一装置(即,源装置,诸如第二装置200或第三装置300)接收能量的操作。

这里,可通过测量能量感应表面定义的区域的大小来实现通过第一装置100将电子笔与另一装置(即,源装置,诸如第二装置200或第三装置300)之间的检测进行区分的方法,其中,通过EMR电路或通过测量EMR电路表面上接收的频带来检测能量感应表面。例如,当仅在包含EMR电路的第一装置100表面的部分表面区域中检测到磁信号时,可确定第一装置100检测到电子笔。此外,当在第一装置100的整个表面区域检测到磁信号时,源装置可被确定为将被第一装置所检测。同时,当检测到覆盖整个第一装置表面的磁信号时,可确定第一装置100检测到另一装置。

控制器280可控制装置的整体操作。例如,控制器280可执行与语音呼叫、数据通信和视频呼叫等相关的控制。控制器280还可包括用于如多媒体重放中的功能的操作的多媒体模块(未示出)。在本发明中,可在控制器280内实现多媒体模块(未示出),或可与控制器280分离地实现多媒体模块(未示出)。