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WO2018008963A1 - 무선 충전 모드를 변경하는 장치 및 방법 - Google Patents

무선 충전 모드를 변경하는 장치 및 방법 Download PDF

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WO2018008963A1
WO2018008963A1 PCT/KR2017/007145 KR2017007145W WO2018008963A1 WO 2018008963 A1 WO2018008963 A1 WO 2018008963A1 KR 2017007145 W KR2017007145 W KR 2017007145W WO 2018008963 A1 WO2018008963 A1 WO 2018008963A1
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WO
WIPO (PCT)
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power
power supply
electronic device
charging mode
battery
Prior art date
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Ceased
Application number
PCT/KR2017/007145
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English (en)
French (fr)
Inventor
박한석
하영미
변강호
강민호
김동조
박세호
송금수
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Samsung Electronics Co Ltd
Original Assignee
Samsung Electronics Co Ltd
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
Application filed by Samsung Electronics Co Ltd filed Critical Samsung Electronics Co Ltd
Priority to US16/315,969 priority Critical patent/US11063464B2/en
Publication of WO2018008963A1 publication Critical patent/WO2018008963A1/ko
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    • 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
    • H02J7/02Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries for charging batteries from AC mains by converters
    • H02J7/04Regulation of charging current or voltage
    • H02J7/92
    • 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
    • H02J50/10Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling
    • 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
    • H02J50/10Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling
    • H02J50/12Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling of the resonant type
    • 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
    • H02J50/20Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using microwaves or radio frequency waves
    • H02J7/933

Definitions

  • Embodiments disclosed herein relate to a technique for changing a charging mode during wireless charging.
  • Electronic devices such as smartphones are driven using power stored in batteries.
  • the electronic device receives power from the charging device through a cable connected with the electronic device to charge the battery.
  • Wireless charging can be largely classified into a method using magnetic induction and a method using magnetic resonance.
  • the battery of the electronic device when the electronic device is placed on the wireless charging pad, the battery of the electronic device may be charged by an electromagnetic induction phenomenon between the transmitting coil inside the wireless charging pad and the receiving coil inside the electronic device. Magnetic resonance resonates the power supply to deliver electrical energy to an electronic device with the same frequency as the electrical energy resonated.
  • the electronic device does not know the type of the Travel Adapter (TA) connected to the power supply and the amount of power that the power supply can supply. Therefore, there is a problem in that the charging mode cannot be changed according to the TA type.
  • TA Travel Adapter
  • the control circuit in the electronic device may initialize the power management circuit and the communication circuit. Therefore, when the electronic device is turned on, charging may be stopped and a voltage drop may occur as the current consumption increases.
  • Embodiments disclosed in the present disclosure may provide an apparatus and a user terminal for changing a charging mode during wireless charging in order to solve the above-mentioned problems and problems raised in the present document.
  • an electronic device includes a power receiving antenna for receiving power from a power supply using a first frequency band, a communication circuit communicating with the power supply using a second frequency band, And a power management circuit that charges a battery using the received power, wherein the power management circuit charges the battery in a first charging mode, and wherein the communication circuit activates a second charging mode when a specified condition is satisfied. Transmits information indicating that it is possible to supply the power supply, and the power management circuitry corresponds to the second charging mode from the power supply in response to transmitting the information indicating that the second charging mode is enabled. When the power is received, the battery may be charged in the second charging mode.
  • an electronic device includes: a power receiving antenna receiving power from a power supply using a first frequency band, a communication circuit communicating with the power supply using a second frequency band; A power management circuit for charging a battery using the received power, and a control circuit electrically connected to the power management circuit, the power management circuitry comprising: a first power management circuit activated and the control circuit deactivated Charge the battery in a first charging mode in a state, and when the electronic device enters a second state in which both the power management circuit and the control circuit are activated in the first state, the battery is charged in a second charge mode. Set the first charging mode in the second state, and wherein the communication circuit is configured to set the first charging mode. Information about the first charging mode is received from the power supply in response to the transmission in response to the transmission. Can be charged in 1 charging mode.
  • the electronic device may be changed to a quick charging mode during normal charging or to a normal charging mode during rapid charging.
  • various effects may be provided that are directly or indirectly identified through this document.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device and a power supply device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 2 is a detailed block diagram of an electronic device and a power supply device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a change from a normal charging mode to a fast charging mode according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a method of changing a charging mode in a power off state of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a flowchart of changing a charging mode according to another exemplary embodiment.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a change of a charging mode according to power on of an electronic device during rapid charging according to another embodiment.
  • FIG. 7 illustrates an electronic device in a network environment according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a block diagram of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a block diagram of a program module according to an exemplary embodiment.
  • expressions such as “have”, “may have”, “include”, or “may contain” include the presence of a corresponding feature (e.g., numerical, functional, operational, or component such as a component). Does not exclude the presence of additional features.
  • expressions such as “A or B”, “at least one of A or / and B”, or “one or more of A or / and B” may include all possible combinations of items listed together.
  • “A or B”, “at least one of A and B”, or “at least one of A or B” includes (1) at least one A, (2) at least one B, Or (3) both of cases including at least one A and at least one B.
  • first,” “second,” “first,” or “second,” as used herein may modify various components, regardless of order and / or importance, and may modify one component to another. It is used to distinguish a component and does not limit the components.
  • the first user device and the second user device may represent different user devices regardless of the order or importance.
  • the first component may be called a second component, and similarly, the second component may be renamed to the first component.
  • One component (such as a first component) is "(functionally or communicatively) coupled with / to" to another component (such as a second component) or " When referred to as “connected to”, it should be understood that any component may be directly connected to the other component or may be connected through another component (eg, a third component).
  • a component e.g., a first component
  • another component e.g., a second component
  • the expression “configured to” used in this document is, for example, “suitable for”, “having the capacity to” depending on the situation. It may be used interchangeably with “designed to”, “adapted to”, “made to”, or “capable of”.
  • the term “configured to” may not necessarily mean only “specifically designed to” in hardware. Instead, in some situations, the expression “device configured to” may mean that the device “can” along with other devices or components.
  • the phrase “processor configured (or set up) to perform A, B, and C” may execute a dedicated processor (eg, an embedded processor) to perform the operation, or one or more software programs stored in a memory device. By doing so, it may mean a general-purpose processor (for example, a CPU or an application processor) capable of performing the corresponding operations.
  • An electronic device may be, for example, a smartphone, a tablet personal computer, a mobile phone, a video phone, an e-book reader, Desktop PCs, laptop PCs, netbook computers, workstations, servers, personal digital assistants, portable multimedia players, MP3 players, mobile medical devices, It may include at least one of a camera or a wearable device.
  • a wearable device may be an accessory type (for example, a watch, a ring, a bracelet, an anklet, a necklace, glasses, a contact lens, or a head-mounted-device (HMD)), a fabric, or a clothing type (for example, it may include at least one of an electronic garment, a body attachment type (eg, a skin pad or a tattoo), or a living implantable type (eg, an implantable circuit).
  • HMD head-mounted-device
  • the electronic device may be a home appliance.
  • Home appliances are, for example, televisions, digital video disk players, audio, refrigerators, air conditioners, cleaners, ovens, microwave ovens, washing machines, air cleaners, set-top boxes, home automation Home automation control panel, security control panel, TV box (e.g. Samsung HomeSync TM, Apple TV TM, or Google TV TM), game console (e.g. Xbox TM, PlayStation TM), electronics It may include at least one of a dictionary, an electronic key, a camcorder, or an electronic picture frame.
  • the electronic device may include various medical devices (eg, various portable medical measuring devices (such as blood glucose meters, heart rate monitors, blood pressure monitors, or body temperature meters), magnetic resonance angiography (MRA), magnetic resonance imaging (MRI), Computed tomography (CT), cameras, or ultrasounds), navigation devices, satellite navigation systems (GNSS (GlobalNavigation SatelliteSystem)), event data recorders (EDRs), flight data recorders (FDRs), automotive infotainment devices , Electronic equipment for ships (e.g., ship navigation devices, gyro compasses, etc.), avionics, security devices, vehicle head units, industrial or home robots, automatic teller's machines in financial institutions, shops Point of sales, or Internet of things (e.g. light bulbs, sensors, electrical or gas meters, sprinkler devices, smoke alarms, thermostats, street lights, tosses) (Toaster), may include at least one of the exercise device, the hot water tank, a heater, boiler, etc.).
  • MRA magnetic resonance angiography
  • an electronic device may be a furniture or part of a building / structure, an electronic board, an electronic signature receiving device, a projector, or various measuring devices (eg, Water, electricity, gas, or radio wave measuring instrument).
  • the electronic device may be one or a combination of the aforementioned various devices.
  • An electronic device according to an embodiment may be a flexible electronic device.
  • the electronic device according to an embodiment of the present disclosure is not limited to the above-described devices, and may include a new electronic device according to technology development.
  • the term user may refer to a person who uses an electronic device or a device (eg, an artificial intelligence electronic device) that uses an electronic device.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device and a power supply device according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device 100 may include a power receiving antenna 102, a communication circuit 104, a power management circuit 106, a control circuit 108, and a battery 110.
  • the battery 110 may be an integrated battery that is built in the electronic device 100 at the time of manufacture, or may be a replaceable battery that can be separated from the electronic device 100 by a user.
  • the power receiving antenna 102 may wirelessly receive the power supplied by the power supply device 200, and provide the received power to the power management circuit 106.
  • the power receiving antenna 102 may include a resonant circuit, and may receive power in the form of electromagnetic waves through the resonant circuit.
  • the resonant circuit may comprise a coil, and the inductance of the coil may be variable.
  • the communication circuit 104 may communicate with the power supply device 200 in a predetermined manner.
  • the communication circuit 104 may communicate with the power supply device 200 by using near field communication (NFC), Zigbee communication, infrared communication, visible light communication, Bluetooth communication, BLE (Bluetooth Low Energy) method, and the like.
  • the communication circuit 104 may use a Carrier Sense Multi Access / Collision Avoidance (CSMA / CA) algorithm.
  • CSMA / CA Carrier Sense Multi Access / Collision Avoidance
  • the communication circuit 104 may receive information of the power supply device 200.
  • the information of the power supply device 200 may include incoming of a TA terminal, error information generated in the power supply device 200, and the like.
  • the communication circuit 104 may receive information associated with the control of the charging function of the electronic device 100 from the power supply device 200.
  • the information associated with the control of the charging function may be information for controlling the power receiving antenna 102 to enable or disable the charging function.
  • the communication circuit 104 may transmit power information to the power supply device 200.
  • the power information may include at least one of a capacity, a number of charges, and a usage amount of the battery 110 in the electronic device 100.
  • the power information may include information indicating that it is possible to activate the quick charge mode of the normal charging mode or information indicating that it is possible to activate the normal charge mode of the quick charge mode.
  • the power information may include information indicating that it is possible to continue charging in the normal charging mode.
  • the electronic device 100 and the power supply 200 are configured as different hardware so that the electronic device 100 and the power supply 200 are communicated in an out-band format.
  • the power receiving antenna 102 and the communication circuit 104 may be implemented in one piece of hardware to communicate with the power supply device 200 in an in-band format.
  • the power receiving antenna 102 and the communication circuit 104 may transmit and receive a variety of information, and thus a charging process through wireless power transmission and reception may be performed and the above-described process will be described in more detail below.
  • the power management circuit 106 may receive power from the power receiving antenna 102 to charge the battery 110 in the normal charging mode or the quick charging mode.
  • the power management circuit 106 may change the charging mode according to the state of the battery 110, and the charging mode is not limited to the normal charging mode or the quick charging mode.
  • the power management circuit 106 may perform low speed, normal, or fast charging, or charge the battery 110 using one of the first, second, or third charging modes. have.
  • the control circuit 108 may determine whether to charge the battery 110 in the normal charging mode or the quick charging mode based on the information received from the communication circuit 104. In addition, the control circuit 108 may control the overall operation of the electronic device 100. The control circuit 108 may control overall operations of the electronic device 100 using, for example, an algorithm, a program, or an application stored in a memory of the electronic device 100.
  • the control circuit 108 may be implemented in the form of an application processor (AP), a central processing unit (CPU), or a microprocessor.
  • FIG. 2 is a detailed block diagram of the electronic device 100 and the power supply device 200 according to an embodiment.
  • the same elements as those of the electronic device 100 and the power supply device 200 described with reference to FIG. 1 may be equally applied.
  • the electronic device 100 may include a power receiving antenna 102, a communication circuit 104, a power management circuit 106, a control circuit 108, and a battery 110.
  • the power receiving antenna 102 may receive charging power from the power transmitting antenna 208.
  • the power receiving antenna 102 may receive power from the power supply device 200 using a first frequency band (for example, 6.78 MHz).
  • the communication circuit 104 may transmit and receive various types of information with the communication circuit 210 of the power supply device 200.
  • the communication circuit 104 may communicate with the communication circuit 210 of the power supply device 200 using a second frequency band (for example, 2.4 GHz).
  • a second frequency band for example, 2.4 GHz
  • the power management circuit 106 may include a rectifier circuit 116 and a DC / DC converter 126.
  • the rectifier circuit 116 may rectify the power received by the power receiving antenna 102 and may be implemented in the form of a bridge diode.
  • the DC / DC converter 126 may convert the rectified power into a preset gain. For example, the DC / DC converter 126 may convert the rectified power such that the voltage at the output terminal connected to the battery 110 is 5V.
  • the power management circuit 106 may charge the battery 110 in the first charging mode.
  • the communication circuit 104 may transmit information to the power supply device 200 indicating that it is possible to activate the second charging mode if the specified condition is satisfied.
  • the communication circuit 104 activates the second charging mode when the amount of power to be supplied from the power receiving antenna 102 to the power management circuit 106 is changed from the first power value to the second power value.
  • Information indicating that it is possible may be transmitted to the power supply device 200.
  • the specified condition may be that the magnitude of the power to be supplied to the power management circuit 106 is changed from the first power value to the second power value.
  • the first charging mode may be a normal charging mode
  • the second charging mode may be a quick charging mode.
  • the first power value may be 9.9W as a power value corresponding to the first charging mode
  • the second power value may be 15.6W as a power value corresponding to the second charging mode. That is, while the battery 110 is being charged in the normal charging mode, when the amount of power to be supplied to the power management circuit 106 is changed from 9.9W to 15.6W, the communication circuit 104 may activate the quick charge mode.
  • Information indicating can be transmitted.
  • the communication circuit 104 may transmit information indicating that it is possible to activate the second charging mode when the electronic device 100 is in an airplane mode, to the power supply device 200.
  • the specified condition may be the case where the electronic device 100 is in an airplane mode.
  • the first charging mode may be a quick charging mode
  • the second charging mode may be a normal charging mode.
  • the power supply device 200 may stop the power supply.
  • the power supply device 200 may transmit power corresponding to the normal charging mode.
  • the communication circuit 104 may transmit information indicating that it is possible to activate the second charging mode when the electronic device 100 enters the second state from the first state, to the power supply device 200.
  • the first state may be a state in which the power management circuit 106 is activated and the control circuit 108 is inactivated.
  • the second state may be a state in which both the power management circuit 106 and the control circuit 108 are activated.
  • the specified condition may be that the electronic device 100 enters the second state from the first state.
  • the first charging mode may be a quick charging mode
  • the second charging mode may be a normal charging mode. According to an embodiment of the present disclosure, when the electronic device 100 is turned on while charging the battery 110 in the fast charging mode, the battery 100 may be charged in the normal charging mode.
  • the communication circuit 104 may transmit information indicating that it is possible to activate the normal charging mode to the power supply device 200.
  • the specified condition may be that the control circuit 108 is activated in an inactive state.
  • the control circuit 108 is booted, the current consumption increases, so that a voltage drop may occur.
  • the voltage drop can be prevented by changing to the normal charging mode.
  • the power receiving antenna 102 may receive power corresponding to the second charging mode from the power supply device 200 in response to the transmission of the information indicating that it is possible to activate the second charging mode.
  • the power management circuit 106 may be set to charge the battery 110 in the second charging mode.
  • the power management circuit 106 may charge the battery 110 in the quick charge mode when power corresponding to the quick charge mode is received from the power supply device 200 during charging in the normal charge mode.
  • the power management circuit 106 may charge the battery 110 in the normal charging mode when the power corresponding to the normal charging mode is received from the power supply device 200 during the fast charging mode.
  • the power supply device 200 may include a power input unit 202, a power amplifier (PA) 204, a matching circuit 206, a power transmission antenna 208, a communication circuit 210, and a control circuit 212. have.
  • PA power amplifier
  • the power input unit 202 may receive power from the TA 300 according to the type of the TA 300, and provide power to the electronic device 100 through the power transmission antenna 208.
  • the power supply device 200 may provide 9.9W of power to the electronic device 100.
  • the power supply device 200 may provide 15.6W of power to the electronic device 100.
  • examples of various TA voltages and supply power may be possible.
  • the PA 204 may amplify the power with a preset gain and output it to the matching circuit 206.
  • the PA 204 may include an alternating current generating circuit, and the alternating current generating circuit may convert a direct current input from the power input unit 202 into alternating current and output the alternating current to the matching circuit 206.
  • the PA 204 may convert a direct current into an alternating current based on a signal input from the control circuit 212 and output the alternating current to the matching circuit 206.
  • the PA 204 may amplify the converted alternating current to a predetermined gain and output the amplified AC to the matching circuit 206.
  • the matching circuit 206 may perform impedance matching.
  • the matching circuit 206 can include one or more coils and capacitors, and the control circuit 212 can control the connection state of the coils and capacitors.
  • the control circuit 212 controls the connection state of the coil and the capacitor
  • the matching circuit 206 may perform impedance matching.
  • the matching circuit 206 may increase the efficiency of the output power and increase the magnitude of the output power by performing impedance matching.
  • the power transmitting antenna 208 may transmit the input power to the power receiving antenna 102.
  • the power transmitting antenna 208 and the power receiving antenna 102 may be implemented as a resonant circuit having the same resonant frequency, for example, the resonant frequency may be 6.78 MHz.
  • the communication circuit 210 may communicate with the communication circuit 104 of the electronic device 100 side.
  • the communication circuit 210 may communicate in two-way communication (Wi-Fi, ZigBee, BT) at a 2.4 GHz frequency. / BLE).
  • the control circuit 212 may control to supply power to the electronic device 100 based on the information received from the communication circuit 210, and may control overall operations of the power supply device 200.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a change from a normal charging mode to a fast charging mode according to an exemplary embodiment.
  • the power supply device 200 and the electronic device 100 may be connected to each other.
  • the communication circuit 104 in the electronic device 100 may transmit PRU advertisement information for connection with the power supply device 200.
  • the PRU advertisement information is information indicating an address on a network of the electronic device 100, which will be described later with reference to FIG.
  • the power supply device 200 may transmit information for connection with the electronic device 100.
  • the electronic device 100 may connect with the power supply device 200 based on the information received from the power supply device 200.
  • the power supply device 200 may transmit power corresponding to a normal charging mode.
  • the electronic device 100 may receive power corresponding to a normal charging mode and charge the battery 110.
  • the electronic device 100 may increase a set value of power to be supplied to the power management circuit 106. For example, when the amount of power that the power supply device 200 can provide to the electronic device 100 is greater than the power corresponding to the normal charging mode, the electronic device 100 may supply power to the power management circuit 106. You can increase the set value of.
  • the communication circuit 104 transmits information to the power supply device 200 indicating that it is possible to activate the quick charge mode. Can be.
  • the power supply device 200 may transmit power corresponding to the quick charge mode.
  • the electronic device 100 may receive power corresponding to the quick charge mode to charge the battery 110.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a method of changing a charging mode in a power off state of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • components having the same reference numerals as the communication circuit 104, the power management circuit 106, the electronic device 100, and the power supply device 200 described in FIG. 2 are described in FIG. 2. The same may apply.
  • the TA 300 may be connected to the power supply device 200, and the power supply device 200 may amplify the power applied from the TA 300 to the electronic device 100.
  • Can transmit For example, when the voltage of the TA 300 is 5V, the power supply device 200 may transmit 9.9W of power to the electronic device 100. In this case, the electronic device 100 may charge the battery 110 in a normal charging mode. When the voltage of the TA 300 is 9V, the power supply device 200 may transmit 15.6W of power to the electronic device 100. In this case, the electronic device 100 may charge the battery 110 in the quick charge mode.
  • the power supply device 200 may configure an environment and activate each configuration of the power supply device 200.
  • the power supply device 200 enters a power save mode and transfers a power beacon 401 to the electronic device 100 through a power transmission antenna. Can transmit The power supply device 200 may transmit the power beacon 401 at regular intervals or at any interval.
  • the power beacon 401 is power for turning on the communication circuit 104 of the electronic device 100, and each size of the power beacon 401 may be different.
  • the power beacon 401 may resonate the power receiving antenna 102 of the electronic device 100 to allow a current to flow in the communication circuit 104.
  • the communication circuit 104 is turned on from the turn off state to transmit and receive various information required for wireless power.
  • the communication circuit 104 may transmit information 403 indicating an address on a network of the electronic device 100 to the power supply device 200.
  • the information 403 indicating the address on the network of the electronic device 100 may be PRU advertisement information, and the communication circuit 104 may search for the power supply device 200 using the PRU advertisement information.
  • the communication circuit 104 may transmit the information 403 at regular intervals and may transmit until receiving a response signal from the power supply device 200.
  • Communication circuitry 104 may transmit information 403 representing an address on the network. Next, the communication circuit 104 may receive a connection request 405 for connecting the power supply device 200 and the electronic device 100 from the power supply device 200. When the communication circuit 104 receives the connection request 405, the power supply device 200 and the electronic device 100 may be connected to each other to be in a state capable of transmitting and receiving various information and power.
  • the communication circuit 104 may transmit a parameter (PRU static parameter (s)) 407 related to the charging function of the electronic device 100 to the power supply device 200.
  • the parameter 407 may include information about a type of the electronic device 100 and a maximum amount of power that the electronic device 100 can accommodate.
  • the communication circuit 104 may receive a parameter (PTU static parameter (s)) 409 related to the charging function of the power supply device 200.
  • the parameter 409 may include information about the type of the power supply device 200 and the maximum amount of power that the power supply device can supply.
  • the electronic device 100 determines whether the type of the electronic device 100 matches the type of the power supply device 200. You can check. If the type of the electronic device 100 and the type of the power supply device 200 match, the communication circuit 104 may supply a PRU dynamic parameter 411 for charging the battery 110. ) Can be sent.
  • the parameter 411 may include information about an optimal voltage value for charging the battery and an optimal current value for charging the battery.
  • the power supply device 200 transmits information 413 (PTU control) indicating the amount of power that the power supply device 200 can supply to the electronic device 100.
  • PTU control information 413
  • Can transmit The amount of power that can be supplied by the power supply device 200 may vary depending on the TA 300 connected to the power supply device 200. For example, when the voltage of the TA 300 is 5V, the amount of power that can be supplied by the power supply device 200 may be 9.9W. When the voltage of the TA 300 is 9V, the amount of power that can be supplied by the power supply device 200 may be 15.6W.
  • the information 413 may include information for activating or deactivating the power receiving antenna 102.
  • the information 413 may resonate the power receiving antenna 102 to charge the battery 110 in a normal charging mode.
  • the information 413 may stop the charging of the battery 110 by stopping the resonance of the power receiving antenna 102.
  • the amount of power that the power supply device 200 can supply may be 15.6W.
  • the power supply device 200 may first transmit 9.9W of power, and the power management circuit 106 may charge the battery 110 in a normal charging mode.
  • the communication circuit 104 While charging the battery 110 in the normal charging mode, when the setting value of the power to be supplied to the power management circuit 106 is changed from 9.9W to 15.6W, the communication circuit 104 sends information 417 to the power supply device 200. ) Can be sent.
  • the information 417 may be information indicating that the battery 110 may be charged in the quick charge mode.
  • the power supply device 200 may transmit 15.6 W, which is power corresponding to the quick charge mode, and the electronic device 100 may enter the battery 110 in the quick charge mode. ) Can be charged.
  • the electronic device 100 by detecting whether the TA 300 is a fast charging TA or a general charging TA, there is an effect that can receive different power according to the TA (300).
  • the electronic device 100 by receiving different power according to the TA 300 connected to the power supply 200, the electronic device 100 within the maximum power supported by the power supply 200. There is an effect to select a variety of charging mode.
  • the communication circuit 104 may transmit information indicating whether an overvoltage or an overcurrent is applied to the battery 110.
  • the information indicating whether the overvoltage or overcurrent is applied to the battery 110 is information indicating the state of the battery 110 and may be PRU alert information.
  • Information indicating whether overvoltage or overcurrent is applied to the battery 110 may include a degree of charge of the battery 110 and a temperature of the battery 110.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a change of a charging mode according to another exemplary embodiment
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a change of a charging mode according to power ON of an electronic device during rapid charging according to another exemplary embodiment.
  • Another embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 2, 5, and 6.
  • Another embodiment of the present invention may be a process performed after the embodiments described with reference to FIGS. 2 to 4.
  • the first charging mode may be a fast charging mode
  • the second charging mode may be a normal charging mode, unlike in the exemplary embodiment described with reference to FIGS. 2 to 4.
  • control circuit 108 may be electrically connected to the power management circuit 106.
  • control circuit 108 may be connected to the communication circuit 104, and by controlling the power management circuit 106 and the communication circuit 104 can adjust the set value of the power supplied to the power management circuit 106. .
  • the power management circuit 106 may charge the battery 110 in the first charging mode in the first state in which the power management circuit 106 is activated and the control circuit 108 is inactive.
  • the power management circuit 106 puts the battery 110 into the second charging mode when the electronic device 100 enters a second state in which both the power management circuit 106 and the control circuit 108 are activated in the first state. It can be charged.
  • the first state may be a state in which only the power management circuit 106 and the communication circuit 104 are turned on.
  • the second state may be a state in which the user turns on the electronic device 100 by pressing a power button disposed on one surface of the electronic device 100.
  • all components included in the electronic device 100 may be initialized.
  • the power management circuit 106 may set the first charging mode in the second state, and the communication circuit 104 may transmit information about the setting of the first charging mode to the power supply device 200.
  • the power management circuit 106 receives the power corresponding to the first charging mode from the power supply device 200 in response to the transmission of information about the setting of the first charging mode. Can be charged in the first charging mode.
  • the power management circuit 106 may be set so that the set value of the power to be supplied to the power management circuit 106 in the normal charging state increases from 9.9W to 15.6W.
  • the communication circuit 104 can then send information to the power supply 200 indicating that the power management circuit 106 can charge the battery 110 in a fast charge mode.
  • the power supply 200 may transmit power (for example, 15.6W) corresponding to the quick charge mode to the electronic device 100. have.
  • the power management circuit 106 may charge the battery 110 in the quick charge mode.
  • the battery 110 receives power corresponding to the normal charging mode. Can be charged.
  • the communication circuit 104 may transmit information requesting the normal charging mode to the power supply device 200.
  • the power supply device 200 may transmit power (eg, 9.6W) corresponding to the normal charging mode in response to the information requesting the normal charging mode.
  • While charging in the quick charge mode when the user presses a power button disposed on one surface of the electronic device 100, the power management circuit 106 and the control circuit 108 may both enter an activated state.
  • the control circuit 108 When the control circuit 108 enters an active state, the control circuit 108 may initialize the communication circuit 104. Since the charging may be stopped when the communication circuit 104 is initialized, in operation 503, the communication circuit 104 may transmit information to the electronic device 100 indicating that it is possible to continue charging in the normal charging mode.
  • the power supply device 200 continuously transmits power corresponding to the normal charging mode to the electronic device 100, and the electronic device 100 receives power corresponding to the normal charging mode from the power supply device 200. Receive and charge in normal charging mode.
  • the electronic device 100 may stop normal charging while the communication circuit 104 and the power management circuit 106 are initialized, and may continue to charge normally when the initialization is completed. In addition, the electronic device 100 may continue to charge while the communication circuit 104 and the power management circuit 106 are initialized.
  • the communication circuit 104 When the communication circuit 104 is initialized in operation 507, all the information about the power supply device 200 stored in the memory may be destroyed. When all the information stored in the memory is destroyed, in operation 509, the communication circuit 104 receives the power supply device 200 and the electronic device 100 to receive information about the power supply device 200 from the power supply device 200. Can be connected.
  • the power management circuit 106 may increase a set value of power to be supplied to the power management circuit 106. For example, if the amount of power that can be charged by the power supply device 200 is larger than that of the power corresponding to the normal charging mode, the electronic device 100 may increase the set value of the power to be supplied to the power management circuit 106. Can be.
  • the communication circuit 104 transmits information to the power supply device 200 indicating that it is possible to activate the quick charge mode. Can be.
  • the power supply device 200 may transmit power corresponding to the quick charge mode, and the electronic device 100 may receive power corresponding to the quick charge mode to charge the battery 110.
  • the electronic device 100 may enter the second state from the first state. For example, when the user presses a power button disposed on one surface of the electronic device 100, the user may enter the second state from the first state.
  • the communication circuit 104 may transmit information 603 indicating that it is possible to activate the second charging mode to the power supply device 200.
  • the power management circuit 106 is set to charge the battery 110 in the second charging mode in response to the transmission of the information 603. Can be.
  • the power supply device 200 may provide information 603 indicating that the communication circuit 104 may activate the normal charge mode. Can be sent to.
  • the power management circuit 106 may then charge the battery 110 in the normal charging mode in response to the transmission of the information 603 indicating that it is possible to activate the normal charging mode.
  • the control circuit 108 may initialize the communication circuit 104 in response to the activation of the control circuit 108.
  • the communication circuit 104 may transmit, to the power supply 200, information 611 (Mode keeping Indication) indicating that it is possible to continue charging in the second charging mode in response to the initialization.
  • the information 611 indicating that it is possible to continue charging in the second charging mode may be information indicating that the power management circuit 106 may continue to charge the battery 110 in the second charging mode.
  • the power supply device 200 may continuously transmit power corresponding to the second charging mode to the electronic device 100.
  • the electronic device 100 may charge the battery 110 in a second charging mode.
  • the electronic device 100 may stop charging while the communication circuit 104 and the power management circuit 106 are initialized, and continue charging the battery 100 in the second charging mode when the initialization is completed.
  • the electronic device 100 may continue to charge the battery 100 in the second charging mode while the communication circuit 104 and the power management circuit 106 are initialized.
  • the charging is stopped while the control circuit 108 initializes the communication circuit 104, but according to the embodiment of the present invention described above, the power supply device 200 maintains power during the initialization of the communication circuit 104. There is an effect that can be supplied.
  • the communication circuit 104 may transmit information 615 (PRU advertisement) indicating an address on the network of the electronic device 100 to the power supply device 200.
  • the information 615 may be the same as the information 403 described with reference to FIG. 4.
  • the communication circuit 104 receives the information 615 to receive the information about the power supply device 200. Can transmit
  • the information 615 representing the address on the network of the electronic device 100 may include a parameter (PRU static parameter (s)) related to a charging function of the electronic device 100.
  • the parameter related to the charging function of the electronic device 100 may be the same as the parameter 407 described with reference to FIG. 4.
  • the communication circuit 104 may transmit the information 615 and then receive a connection request 617 for connecting the power supply device 200 and the electronic device 100 from the power supply device 200.
  • the connection request 617 may be the same as the connection request 405 described with reference to FIG. 4.
  • the communication circuit 104 obtains a parameter (PTU static parameter (s)) related to the charging function of the power supply device 200 from the power supply device 200. Can be received. Parameters related to the charging function of the power supply device 200 may be the same as the parameter 409 described with reference to FIG. 4.
  • the power management circuit 106 may change the type and power of the electronic device 100. It is possible to check whether the types of the supply apparatus 200 match. If the type of the electronic device 100 and the type of the power supply device 200 match, the power management circuit 106 may be set to charge the battery 110 in the second charging mode.
  • the type of the electronic device 100 and the type of the power supply device 200 may be the same as the type of the electronic device 100 and the type of the power supply device 200 described with reference to FIG. 4.
  • the communication circuit 104 supplies information 619 (PTU control) indicating the amount of power that the power supply device 200 can supply to the power supply device 200. Can be received from.
  • the information 619 may be the same as the information 413 described with reference to FIG. 4.
  • the power management circuit 106 may set the first charging mode based on the amount of power that the power supply device 200 can supply. For example, the power management circuit 106 may set the first charging mode when the size of the power that the power supply device 200 can supply is greater than the size of the power corresponding to the second charging mode.
  • the power that can be supplied by the power supply device 200 may be 9.9W, and in the quick charging mode, the power that may be supplied by the power supply device 200 may be 15.6W. Therefore, if the power supply device 200 can transmit 15.6W of power in operation 621, the power management circuit 106 may set the quick charge mode.
  • the communication circuit 104 may transmit information 623 about the setting of the quick charge mode to the power supply device 200.
  • the power management circuit 106 may rapidly charge the battery 110 in response to the transmission of the information 623.
  • the power management circuit 106 may set the first charging mode by increasing the amount of power to be supplied to the power management circuit 106 by a predetermined power value. If the amount of power that can be supplied by the power supply device 200 during normal charging is power corresponding to the quick charge mode (for example, 15.6W), the power management circuit 106 sets the power to be supplied to the power management circuit 106. You can increase the value from 9.9W to 15.6W. When the set value of the power to be supplied to the power management circuit 106 increases from 9.9W to 15.6W, the power management circuit 106 may charge the battery 110 in the fast charging mode.
  • the quick charge mode for example, 15.6W
  • the electronic device 100 by detecting whether the TA 300 is a fast charging TA or a general charging TA, there is an effect that can receive different power according to the TA (300).
  • the electronic device 100 by receiving different power according to the TA 300 connected to the power supply 200, the electronic device 100 within the maximum power supported by the power supply 200. There is an effect to select a variety of charging mode.
  • FIG. 7 illustrates an electronic device in a network environment according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 701, the first electronic device 702, the second electronic device 704, or the server 706 may communicate with the network 762 or the local area communication 764. Can be connected to each other.
  • the electronic device 701 may include a bus 770, a processor 720, a memory 730, an input / output interface 750, a display 760, and a communication interface 770. In some embodiments, the electronic device 701 may omit at least one of the components or additionally include other components.
  • the bus 770 may include, for example, circuitry that couples the components 770-770 to each other and conveys communication (eg, control messages and / or data) between the components.
  • the processor 720 may include one or more of a Central Processing Unit (CPU), an Application Processor (AP), or a Communication Processor (CP).
  • the processor 720 may execute, for example, an operation or data processing related to control and / or communication of at least one other component of the electronic device 701.
  • the memory 730 may include volatile and / or nonvolatile memory.
  • the memory 730 may store, for example, commands or data related to at least one other element of the electronic device 701.
  • the memory 730 may store software and / or a program 740.
  • the program 740 may be, for example, a kernel 741, middleware 743, an application programming interface (API) 745, and / or an application program (or “application”) 747, or the like. It may include. At least a portion of kernel 741, middleware 743, or API 745 may be referred to as an operating system (OS).
  • OS operating system
  • the kernel 741 is, for example, system resources used to execute an action or function implemented in other programs (eg, middleware 743, API 745, or application program 747) (eg, The bus 770, the processor 720, or the memory 730 may be controlled or managed.
  • the kernel 741 may provide an interface for controlling or managing system resources by accessing individual components of the electronic device 701 from the middleware 743, the API 745, or the application program 747. Can be.
  • the middleware 743 may serve as an intermediary for allowing the API 745 or the application program 747 to communicate with the kernel 741 to exchange data.
  • the middleware 743 may process one or more work requests received from the application program 747 according to priority.
  • the middleware 743 may use system resources (eg, the bus 770, the processor 720, or the memory 730) of the electronic device 701 for at least one of the application programs 747. Priority can be given.
  • the middleware 743 may perform the scheduling or load balancing on the one or more work requests by processing the one or more work requests according to the priority given to the at least one.
  • the API 745 is, for example, an interface for the application 747 to control functions provided by the kernel 741 or the middleware 743, for example, file control, window control, image processing, or text. It may include at least one interface or function (eg, a command) for control.
  • the display 760 may be, for example, a liquid crystal display (LCD), a light-emitting diode (LED) display, an organic light emitting diode (OLED) display, or microelectromechanical. Microelectromechanical systems (MEMS) displays, or electronic paper displays.
  • the display 760 may display various contents (eg, text, an image, a video, an icon, a symbol, etc.) to the user.
  • the display 760 may include a touch screen, and may receive a touch, gesture, proximity, or hovering input using, for example, an electronic pen or a part of a user's body.
  • the communication interface 770 may establish communication between the electronic device 701 and an external device (eg, the first electronic device 702, the second electronic device 704, or the server 706).
  • the communication interface 770 may be connected to the network 762 through wireless or wired communication to communicate with an external device (eg, the second electronic device 704 or the server 706).
  • Wireless communication is, for example, a cellular communication protocol, for example, Long-Term Evolution (LTE), LTE-Advanced (LTE-A), Code Division Multiple Access (CDMA), Wideband CDMA (WCDMA), and Universal Mobile (UMTS). At least one of Telecommunications System, WiBro, or Global System for Mobile Communications (GSM) may be used. Wireless communication may also include, for example, near field communication 764.
  • the short range communication 764 may include, for example, at least one of wireless fidelity (Wi-Fi), Bluetooth, near field communication (NFC), magnetic stripe transmission (MST), or GNSS.
  • the MST generates a pulse according to the transmission data using an electromagnetic signal, and the pulse may generate a magnetic field signal.
  • the electronic device 701 transmits the magnetic field signal to a point of sales, and the POS detects the magnetic field signal using an MST reader and converts the detected magnetic field signal into an electrical signal. Can be restored.
  • GNSS may be, for example, global positioning system (GPS), global navigation satellite system (Glonass), beidou navigation satellite system (“Beidou”), or Galileo (the European global satellite-based navigation system), depending on the region of use or bandwidth. It may include at least one of.
  • GPS global positioning system
  • Glonass global navigation satellite system
  • Beidou beidou navigation satellite system
  • Galileo the European global satellite-based navigation system
  • the wired communication may include, for example, at least one of a universal serial bus (USB), a high definition multimedia interface (HDMI), a reduced standard-232 (RS-232), a plain old telephone service (POTS), and the like.
  • the network 762 may include a telecommunications network, for example, at least one of a computer network (for example, a LAN or a WAN), the Internet, and a telephone network.
  • Each of the first electronic device 702 and the second electronic device 704 may be the same or different type of device as the electronic device 701.
  • the server 706 may include a group of one or more servers.
  • all or some of the operations performed by the electronic device 701 may be performed by one or more other electronic devices (eg, the first electronic device 702, the second electronic device 704, or the server 706).
  • the electronic device 701 may instead or additionally execute the function or service by itself.
  • At least some associated functions may be requested from another electronic device (eg, the first electronic device 702, the second electronic device 704, or the server 706).
  • the other electronic device may execute the requested function or the additional function and transmit the result to the electronic device 701.
  • the electronic device 701 may process the received result as it is or additionally to provide the requested function or service.
  • cloud computing distributed computing, or client-server computing technology may be used.
  • FIG. 8 is a block diagram of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 801 may include, for example, all or part of the electronic device 701 illustrated in FIG. 7.
  • the electronic device 801 may include one or more processors (eg, an AP) 810, a communication module 820, a subscriber identification module 884, a memory 830, a sensor module 840, an input device 850, a display ( 860, an interface 870, an audio module 880, a camera module 891, a power management module 895, a battery 896, an indicator 897, and a motor 898.
  • the processor 810 may control, for example, a plurality of hardware or software components connected to the processor 810 by running an operating system or an application program, and may perform various data processing and operations.
  • the processor 810 may be implemented with, for example, a system on chip (SoC).
  • SoC system on chip
  • the processor 810 may further include a graphic processing unit (GPU) and / or an image signal processor.
  • the processor 810 may include at least some of the components illustrated in FIG. 8 (eg, the cellular module 821).
  • the processor 810 may load and process instructions or data received from at least one of the other components (eg, nonvolatile memory) into volatile memory, and store various data in the nonvolatile memory. have.
  • the communication module 820 may have a configuration that is the same as or similar to that of the communication interface 770 of FIG. 7.
  • the communication module 820 may be, for example, a cellular module 821, a Wi-Fi module 822, a Bluetooth module 823, a GNSS module 824 (eg, a GPS module, a Glonass module, a Beidou module, or a Galileo). Module), NFC module 825, MST module 826, and radio frequency (RF) module 887.
  • the cellular module 821 may provide, for example, a voice call, a video call, a text service, or an internet service through a communication network. According to an embodiment of the present disclosure, the cellular module 821 may perform identification and authentication of the electronic device 801 in a communication network using a subscriber identification module (eg, a SIM card) 829. According to an embodiment of the present disclosure, the cellular module 821 may perform at least some of the functions that the processor 810 may provide. According to an embodiment of the present disclosure, the cellular module 821 may include a communication processor (CP).
  • CP communication processor
  • Each of the Wi-Fi module 822, Bluetooth module 823, GNSS module 824, NFC module 825, or MST module 826 processes data transmitted and received through the corresponding module. It may include a processor for. According to some embodiments, at least some of the cellular module 821, the Wi-Fi module 822, the Bluetooth module 823, the GNSS module 824, the NFC module 825, or the MST module 826 (eg, Two or more) may be included in one integrated chip (IC) or IC package.
  • IC integrated chip
  • the RF module 827 may transmit / receive, for example, a communication signal (eg, an RF signal).
  • the RF module 827 may include, for example, a transceiver, a power amp module (PAM), a frequency filter, a low noise amplifier (LNA), an antenna, or the like.
  • PAM power amp module
  • LNA low noise amplifier
  • at least one of the cellular module 821, the Wi-Fi module 822, the Bluetooth module 823, the GNSS module 824, the NFC module 825, and the MST module 826 is a separate RF.
  • the module can transmit and receive RF signals.
  • Subscriber identification module 829 may include, for example, a card containing a subscriber identification module and / or an embedded SIM, and may include unique identification information (eg, an integrated circuit card identifier (ICCID)) or It may include subscriber information (eg, international mobile subscriber identity).
  • ICCID integrated circuit card identifier
  • the memory 830 may include, for example, an internal memory 832 or an external memory 834.
  • the internal memory 832 may be, for example, volatile memory (eg, dynamic RAM (DRAM), static RAM (SRAM), or synchronous dynamic RAM (SDRAM), etc.), non-volatile memory (eg, One time programmable ROM (OTPROM), programmable ROM (PROM), erasable and programmable ROM (EPROM), electrically erasable and programmable ROM (EPEROM), mask ROM, flash ROM, flash memory (e.g., NAND flash) (NAND flash or NOR flash, etc.), a hard drive, or a solid state drive (SSD).
  • volatile memory eg, dynamic RAM (DRAM), static RAM (SRAM), or synchronous dynamic RAM (SDRAM), etc.
  • non-volatile memory eg, One time programmable ROM (OTPROM), programmable ROM (PROM), erasable and programmable ROM (EPROM), electrically
  • the external memory 834 may be a flash drive, for example, compact flash (CF), secure digital (SD), Micro-SD, Mini-SD, extreme digital (XD), MultiMediaCard (MMC), or memory. It may further include a stick (memory stick).
  • the external memory 834 may be functionally and / or physically connected to the electronic device 801 through various interfaces.
  • the security module 836 is a module including a storage space having a relatively higher security level than the memory 830, and may be a circuit that guarantees safe data storage and a protected execution environment.
  • the security module 836 may be implemented as a separate circuit and may include a separate processor.
  • the security module 836 may include, for example, an embedded secure element (eSE) that is present in a removable smart chip, a secure digital (SD) card, or embedded in a fixed chip of the electronic device 801. It may include.
  • eSE embedded secure element
  • SD secure digital
  • the security module 836 may be driven by an operating system different from the operating system (OS) of the electronic device 801.
  • OS operating system
  • the security module 836 may operate based on a java card open platform (JCOP) operating system.
  • JCOP java card open platform
  • the sensor module 840 may measure a physical quantity or detect an operation state of the electronic device 801 to convert the measured or detected information into an electrical signal.
  • the sensor module 840 includes, for example, a gesture sensor 840A, a gyro sensor 840B, an air pressure sensor 840C, a magnetic sensor 840D, an acceleration sensor 840E, a grip sensor 840F, and a proximity sensor ( 840G), color sensor 840H (e.g., RGB sensor), biometric sensor 840I, temperature / humidity sensor 840J, illuminance sensor 840K, or UV (ultra violet) sensor 840M can do.
  • the sensor module 840 may include, for example, an olfactory sensor, an electromyography sensor, an electroencephalogram sensor, an electrocardiogram sensor, an infrared sensor, an iris. Sensors and / or fingerprint sensors.
  • the sensor module 840 may further include a control circuit for controlling at least one or more sensors belonging therein.
  • the electronic device 801 further includes a processor configured to control the sensor module 840 as part of or separately from the processor 810, while the processor 810 is in a sleep state, The sensor module 840 may be controlled.
  • the input device 850 may be, for example, a touch panel 858, a (digital) pen sensor 854, a key 856, or an ultrasonic input device ( 858).
  • the touch panel 852 may use, for example, at least one of capacitive, resistive, infrared, or ultrasonic methods.
  • the touch panel 852 may further include a control circuit.
  • the touch panel 852 may further include a tactile layer to provide a tactile response to the user.
  • the (digital) pen sensor 854 may be, for example, part of a touch panel or include a separate sheet for recognition.
  • the key 856 may include, for example, a physical button, an optical key, or a keypad.
  • the ultrasonic input device 858 may detect ultrasonic waves generated by an input tool through a microphone (for example, a microphone 888) and check data corresponding to the detected ultrasonic waves.
  • Display 860 may include panel 862, hologram device 864, or projector 866.
  • the panel 862 may include a configuration that is the same as or similar to the display 760 of FIG. 7.
  • the panel 862 may be implemented to be, for example, flexible, transparent, or wearable.
  • the panel 862 may be configured as a single module with the touch panel 852.
  • the hologram device 864 may show a stereoscopic image in the air by using interference of light.
  • the projector 866 may display an image by projecting light onto a screen.
  • the screen may be located inside or outside the electronic device 801.
  • the display 860 may further include a control circuit for controlling the panel 862, the hologram device 864, or the projector 866.
  • the interface 870 may include, for example, an HDMI 872, a USB 874, an optical interface 876, or a D-subminiature (D-sub) 878.
  • the interface 870 may be included in, for example, the communication interface 770 shown in FIG. 7. Additionally or alternatively, the interface 870 may include, for example, a mobile high-definition link (MHL) interface, an SD card / MMC interface, or an infrared data association (IrDA) compliant interface.
  • MHL mobile high-definition link
  • IrDA infrared data association
  • the audio module 880 may bidirectionally convert, for example, a sound and an electrical signal. At least some components of the audio module 880 may be included in, for example, the input / output interface 750 illustrated in FIG. 7.
  • the audio module 880 may process sound information input or output through, for example, a speaker 882, a receiver 884, an earphone 886, a microphone 888, or the like.
  • the camera module 891 is, for example, a device capable of capturing still images and moving images.
  • the camera module 891 may include one or more image sensors (eg, a front sensor or a rear sensor), a lens, and an image signal processor (ISP). Or flash (eg, LEDs or xenon lamps).
  • image sensors eg, a front sensor or a rear sensor
  • ISP image signal processor
  • flash eg, LEDs or xenon lamps.
  • the power management module 895 may manage power of the electronic device 801, for example.
  • the power management module 895 may include a power management integrated circuit (PMIC), a charger integrated circuit (ICC), or a battery or fuel gauge.
  • the PMIC may have a wired and / or wireless charging scheme.
  • the wireless charging method may include, for example, a magnetic resonance method, a magnetic induction method, an electromagnetic wave method, or the like, and may further include additional circuits for wireless charging, such as a coil loop, a resonance circuit, a rectifier, and the like. have.
  • the battery gauge may measure, for example, the remaining amount of the battery 896, the voltage, the current, or the temperature during charging.
  • the battery 896 may include, for example, a rechargeable battery and / or a solar battery.
  • the indicator 897 may display a specific state of the electronic device 801 or a part thereof (for example, the processor 810), for example, a booting state, a message state, or a charging state.
  • the motor 898 may convert an electrical signal into mechanical vibration, and may generate a vibration or haptic effect.
  • the electronic device 801 may include a processing device (eg, a GPU) for supporting mobile TV.
  • the processing device for supporting mobile TV may process media data according to a standard such as Digital Multimedia Broadcasting (DMB), Digital Video Broadcasting (DVB), or MediaFLO TM .
  • DMB Digital Multimedia Broadcasting
  • DVD Digital Video Broadcasting
  • MediaFLO TM MediaFLO
  • each of the components described in this document may be composed of one or more components, and the name of the corresponding component may vary according to the type of electronic device.
  • the electronic device may be configured to include at least one of the components described in this document, and some components may be omitted or further include other additional components.
  • some of the components of the electronic device according to various embodiments of the present disclosure may be combined to form one entity, and thus may perform the same functions of the corresponding components before being combined.
  • FIG. 9 is a block diagram of a program module according to an exemplary embodiment.
  • program module 910 (eg, program 740) is run on an operating system (OS) and / or operating system that controls resources associated with an electronic device (eg, electronic device 701).
  • OS operating system
  • applications eg, application program 747) may be included.
  • the operating system may be, for example, Android, iOS, Windows, Symbian, Tizen, or the like.
  • the program module 910 may include a kernel 920, middleware 990, an API 960, and / or an application 970. At least a portion of the program module 910 is preloaded on the electronic device or downloaded from an external electronic device (eg, the first electronic device 702, the second electronic device 704, the server 706, etc.). It is possible.
  • the kernel 920 may include, for example, a system resource manager 921 or a device driver 923.
  • the system resource manager 921 may perform control, allocation, or retrieval of system resources.
  • the system resource manager 921 may include a process manager, a memory manager, or a file system manager.
  • the device driver 923 may include, for example, a display driver, a camera driver, a Bluetooth driver, a shared memory driver, a USB driver, a keypad driver, a Wi-Fi driver, an audio driver, or an inter-process communication (IPC) driver. Can be.
  • IPC inter-process communication
  • the middleware 990 may provide various functions through the API 960, for example, to provide functions commonly required by the application 970, or to allow the application 970 to efficiently use limited system resources inside the electronic device. Functions may be provided to the application 970.
  • the middleware 990 eg, the middleware 149) may include a runtime library 935, an application manager 941, a window manager 942, and a multimedia manager. 943, resource manager 944, power manager 945, database manager 946, package manager 947, connectivity manager 948, notification manager 949, location manager 950, graphic manager 951, security manager 952, or payment manager 954 It may include at least one of).
  • the runtime library 935 may include, for example, a library module that the compiler uses to add new functionality through the programming language while the application 970 is running.
  • the runtime library 935 may perform input / output management, memory management, or a function for an arithmetic function.
  • the application manager 941 may manage, for example, a life cycle of at least one of the applications 970.
  • the window manager 942 may manage GUI resources used on the screen.
  • the multimedia manager 943 may grasp formats required for playing various media files, and perform encoding or decoding of media files using a codec suitable for the format.
  • the resource manager 944 may manage resources such as source code, memory, or storage space of at least one of the applications 970.
  • the power manager 945 may operate with, for example, a basic input / output system (BIOS) to manage a battery or a power source, and provide power information necessary for the operation of the electronic device.
  • the database manager 946 may create, retrieve, or change a database for use in at least one of the applications 970.
  • the package manager 947 may manage installation or update of an application distributed in the form of a package file.
  • the connection manager 948 may manage, for example, a wireless connection such as Wi-Fi or Bluetooth.
  • Notification manager 949 may display or notify events such as arrival messages, appointments, proximity notifications, and the like in a manner that does not disturb the user.
  • the location manager 950 may manage location information of the electronic device.
  • the graphic manager 951 may manage graphic effects to be provided to a user or a user interface related thereto.
  • the security manager 952 may provide various security functions required for system security or user authentication.
  • the middleware 990 when the electronic device (for example, the electronic device 701) includes a telephone function, the middleware 990 further includes a telephone manager for managing a voice or video call function of the electronic device. can do.
  • the middleware 990 may include a middleware module that forms a combination of various functions of the above-described components.
  • the middleware 990 may provide a module specialized for each type of OS in order to provide a differentiated function.
  • the middleware 990 may dynamically delete some of the existing components or add new components.
  • API 960 (eg, API 745) is, for example, a set of API programming functions, which may be provided in different configurations depending on the operating system. For example, in the case of Android or iOS, one API set may be provided for each platform, and in Tizen, two or more API sets may be provided for each platform.
  • Application 970 may be, for example, home 971, dialer 972, SMS / MMS 973, instant message 974, browser 975, Camera 976, Alarm 997, Contact 978, Voice Dial 979, Email 980, Calendar 981, Media Player 982, Album 983, or Clock 984, Healthcare or one or more applications capable of performing functions such as health care (eg, measuring exercise amount or blood sugar) or providing environmental information (eg, providing barometric pressure, humidity, or temperature information).
  • health care eg, measuring exercise amount or blood sugar
  • environmental information eg, providing barometric pressure, humidity, or temperature information
  • the application 970 exchanges information between an electronic device (eg, the electronic device 701) and an external electronic device (eg, the first electronic device 702 and the second electronic device 704).
  • Supporting applications (hereinafter, for convenience of description, "information exchange application") may be included.
  • the information exchange application may include, for example, a notification relay application for delivering specific information to an external electronic device, or a device management application for managing the external electronic device.
  • the notification delivery application may include a function of delivering notification information generated by another application of the electronic device (eg, an SMS / MMS application, an email application, a health care application, or an environmental information application) to an external electronic device.
  • another application of the electronic device eg, an SMS / MMS application, an email application, a health care application, or an environmental information application
  • the notification delivery application may receive notification information from an external electronic device and provide the notification information to a user, for example.
  • the device management application may be, for example, the turn-on / turn-off of the external electronic device itself (or some component) of the external electronic device in communication with the electronic device, or the brightness (or resolution) of the display. Control), and manage (eg, install, delete, or update) an application running on the external electronic device or a service (eg, a call service or a message service) provided by the external electronic device.
  • a service eg, a call service or a message service
  • the application 970 may include an application (eg, a health care application of a mobile medical device) designated according to an attribute of the external electronic device.
  • the application 970 may include an application received from an external electronic device (eg, the first electronic device 702, the second electronic device 704), and the server 706.
  • the application 970 may include a preloaded application or a third party application downloadable from a server.
  • the names of the components of the program module 910 according to the shown embodiment may vary depending on the type of operating system.
  • At least a part of the program module 910 may be implemented in software, firmware, hardware, or a combination of two or more thereof. At least a part of the program module 910 may be implemented (for example, executed) by, for example, a processor (for example, the processor 810). At least a part of the program module 910 may include, for example, a module, a program, a routine, sets of instructions, or a process for performing one or more functions.
  • module may refer to a unit that includes one or a combination of two or more of hardware, software, or firmware.
  • a “module” may be interchangeably used with terms such as, for example, unit, logic, logical block, component, or circuit.
  • the module may be a minimum unit or part of an integrally constructed part.
  • the module may be a minimum unit or part of performing one or more functions.
  • the “module” can be implemented mechanically or electronically.
  • a “module” is one of application-specific integrated circuit (ASIC) chips, field-programmable gate arrays (FPGAs), or programmable-logic devices that perform certain operations, known or developed in the future. It may include at least one.
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • FPGAs field-programmable gate arrays
  • an apparatus eg, modules or functions thereof
  • a method eg, operations
  • computer-readable storage media in the form of a program module. It can be implemented as a command stored in.
  • the command is executed by a processor (eg, the processor 720)
  • the one or more processors may perform a function corresponding to the command.
  • the computer-readable storage medium may be the memory 790, for example.
  • a storage medium is a storage medium that stores computer-readable instructions, the instructions being caused by the electronic device when executed by the electronic device (a non-transitory storage medium). for storing computer-readable instructions that, when executed by an electronic device, cause the electronic device to:) receiving power from a power supply using a first frequency band, using the power supply and a second frequency band To communicate with each other, to charge the battery using power supplied through the power receiving antenna, to charge the battery in a first charging mode, and to a second charging mode with the power supply device when a specified condition is satisfied. Transmitting information indicating that it is possible to activate the; and in response to the transmission of the information; A second charging mode, it is possible to perform operations for charging the battery.
  • Computer-readable recording media include hard disks, floppy disks, magnetic media (e.g. magnetic tapes), optical media (e.g. CD-ROMs, digital versatile discs), magnetic- Optical media (eg floptical disks), hardware devices (eg ROM, RAM, flash memory, etc.), etc.
  • program instructions may be created by a compiler. It may include not only machine code, such as losing, but also high-level language code executable by a computer using an interpreter, etc.
  • the hardware device described above may be configured to operate as one or more software modules to perform the operations of various embodiments. And vice versa.
  • Modules or program modules according to various embodiments of the present disclosure may include at least one or more of the above components, some of them may be omitted, or may further include other additional components.
  • Operations performed by a module, program module, or other component according to various embodiments of the present disclosure may be executed in a sequential, parallel, repetitive, or heuristic manner. In addition, some operations may be executed in a different order, may be omitted, or other operations may be added.

Landscapes

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

Abstract

일 실시 예에 따른 무선 충전 모드를 변경하는 장치는 전력 공급 장치로부터 제1 주파수 대역을 이용하여 전력을 수신하는 전력 수신 안테나, 상기 전력 공급 장치와 제2 주파수 대역을 이용하여 통신하는 통신 회로, 상기 수신된 전력을 이용하여 배터리를 충전하는 전력 관리 회로, 및 상기 전력 관리 회로와 전기적으로 연결된 제어 회로를 포함할 수 있다. 이 외에도 명세서를 통해 파악되는 다양한 실시 예가 가능하다.

Description

무선 충전 모드를 변경하는 장치 및 방법
본 문서에서 개시되는 실시 예들은, 무선 충전 중 충전 모드를 변경하는 기술과 관련된다.
스마트폰과 같은 전자 장치는 배터리에 저장된 전력을 이용하여 구동된다. 예를 들어, 전자 장치는 배터리를 충전하기 위하여 전자 장치와 연결된 케이블을 통해 충전 장치로부터 전력을 공급 받는다.
또한, 최근 전자 장치는 케이블 및 접촉 단자 없이 배터리를 충전할 수 있는 무선 충전을 지원하기 시작하였다. 무선 충전은 크게 자기 유도를 이용하는 방식과 자기 공명을 이용하는 방식으로 분류될 수 있다.
이 중에서, 자기 유도를 이용하는 방식은 무선 충전 패드 위에 전자 장치를 올려 놓으면, 무선 충전 패드 내부의 송신 코일과 전자 장치 내부의 수신 코일 사이의 전자기 유도 현상에 의해 전자 장치의 배터리가 충전될 수 있다. 자기 공명을 이용하는 방식은 전력 공급 장치를 공명시켜 공명된 전기 에너지와 동일한 주파수를 가진 전자 기기에 전기 에너지를 전달한다.
기존의 자기 공명을 이용하는 방식에 따르면, 전자 장치는 전력 공급 장치에 연결된 TA(Travel Adapter)의 종류 및 전력 공급 장치가 공급 가능한 전력의 크기를 알 수 없다. 따라서, TA 종류에 따라 충전 모드를 변경할 수 없는 문제점이 있다.
또한, 기존의 자기 공명을 이용하는 방식에 따르면, 전자 장치에서 전력 관리 회로에 공급될 전류의 크기를 급격히 변경시키는 시점에 맞추어 전력 공급 장치에서 전력을 즉각적으로 올리거나 내릴 경우, 회로 파손의 위험성이 있다.
또한, 기존의 자기 공명을 이용하는 방식에 따르면, 전자 장치를 턴 온 시킬 때, 전자 장치 내의 제어 회로가 전력 관리 회로 및 통신 회로를 초기화 할 수 있다. 따라서, 전자 장치를 턴 온 시킬 때, 충전이 중단될 수 있고, 소모전류가 증가함에 따라 전압 드랍(drop)이 발생할 수 있는 문제점이 있다.
본 문서에서 개시되는 실시 예들은, 전술한 문제점 및 본 문서에서 제기되는 과제들을 해결하기 위해, 무선 충전 중 충전 모드를 변경하기 위한 장치 및 그 사용자 단말을 제공할 수 있다.
본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 전력 공급 장치로부터 제1 주파수 대역을 이용하여 전력을 수신하는 전력 수신 안테나, 상기 전력 공급 장치와 제2 주파수 대역을 이용하여 통신하는 통신 회로, 및 상기 수신된 전력을 이용하여 배터리를 충전하는 전력 관리 회로를 포함하고, 상기 전력 관리 회로는 제1 충전 모드로 상기 배터리를 충전하고, 상기 통신 회로는 지정된 조건이 만족되면 제2 충전 모드를 활성화하는 것이 가능함을 나타내는 정보를 상기 전력 공급 장치로 전송하고, 상기 전력 관리 회로는 상기 제2 충전 모드를 활성화하는 것이 가능함을 나타내는 정보의 전송에 응답하여 상기 전력 공급 장치로부터 상기 제2 충전 모드에 대응되는 전력이 수신되면 상기 제2 충전 모드로 상기 배터리를 충전할 수 있다.
본 문서에 개시되는 다른 실시 예에 따른 전자 장치는, 전력 공급 장치로부터 제1 주파수 대역을 이용하여 전력을 수신하는 전력 수신 안테나, 상기 전력 공급 장치와 제2 주파수 대역을 이용하여 통신하는 통신 회로, 상기 수신된 전력을 이용하여 배터리를 충전하는 전력 관리 회로, 및 상기 전력 관리 회로와 전기적으로 연결된 제어 회로를 포함하고, 상기 전력 관리 회로는 상기 전력 관리 회로가 활성화되고 상기 제어 회로는 비활성화된 제1 상태에서 상기 배터리를 제1 충전 모드로 충전하고, 상기 전자 장치가 상기 제1 상태에서 상기 전력 관리 회로와 상기 제어 회로가 모두 활성화되는 제2 상태로 진입하면 상기 배터리를 제2 충전 모드로 충전하고, 상기 제2 상태에서 상기 제1 충전 모드를 설정하고, 상기 통신 회로는 상기 제1 충전 모드의 설정에 대한 정보를 상기 전력 공급 장치로 전송하고, 상기 전력 관리 회로는 상기 전송에 응답하여(in response to the transmission) 상기 전력 공급 장치로부터 상기 제1 충전 모드에 대응하는 전력이 수신되면 상기 배터리를 상기 제1 충전 모드로 충전할 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시 예들에 따르면, 전자 장치를 일반 충전 중 급속 충전 모드로 변경하거나 급속 충전 중 일반 충전 모드로 변경할 수 있다. 이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도 1은 일 실시 예에 따른 전자 장치 및 전력 공급 장치의 블록도를 나타낸다.
도 2는 일 실시 예에 따른 전자 장치 및 전력 공급 장치의 상세 블록도를 나타낸다.
도 3은 일 실시 예에 따른 일반 충전 모드에서 급속 충전 모드로 변경하는 흐름도를 나타낸다.
도 4는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 전원 OFF 상태에서 충전 모드를 변경하는 흐름도를 나타낸다.
도 5는 다른 실시 예에 따른 충전 모드를 변경하는 흐름도를 나타낸다.
도 6은 다른 실시 예에 따른 급속 충전 중 전자 장치의 전원 ON에 따른 충전 모드의 변경 흐름도를 나타낸다.
도 7은 일 실시 예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치를 나타낸다.
도 8은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도를 나타낸다.
도 9는 일 실시 예에 따른 프로그램 모듈의 블록도를 나타낸다.
이하, 본 발명의 다양한 실시 예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 실시 예의 다양한 변경(modification), 균등물(equivalent), 및/또는 대체물(alternative)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
본 문서에서, "가진다", "가질 수 있다", "포함한다", 또는 "포함할 수 있다" 등의 표현은 해당 특징(예: 수치, 기능, 동작, 또는 부품 등의 구성요소)의 존재를 가리키며, 추가적인 특징의 존재를 배제하지 않는다.
본 문서에서, "A 또는 B", "A 또는/및 B 중 적어도 하나", 또는 "A 또는/및 B 중 하나 또는 그 이상" 등의 표현은 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. 예를 들면, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", 또는 "A 또는 B 중 적어도 하나"는, (1) 적어도 하나의 A를 포함, (2) 적어도 하나의 B를 포함, 또는 (3) 적어도 하나의 A 및 적어도 하나의 B 모두를 포함하는 경우를 모두 지칭할 수 있다.
본 문서에서 사용된 "제1", "제2", "첫째", 또는 "둘째" 등의 표현들은 다양한 구성요소들을, 순서 및/또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성요소들을 한정하지 않는다. 예를 들면, 제1 사용자 기기와 제2 사용자 기기는, 순서 또는 중요도와 무관하게, 서로 다른 사용자 기기를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 본 문서에 기재된 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 바꾸어 명명될 수 있다.
어떤 구성요소(예: 제1 구성요소)가 다른 구성요소(예: 제2 구성요소)에 "(기능적으로 또는 통신적으로) 연결되어((operatively or communicatively) coupled with/to)" 있다거나 "접속되어(connected to)" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나, 다른 구성요소(예: 제3 구성요소)를 통하여 연결될 수 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소(예: 제1 구성요소)가 다른 구성요소(예: 제2 구성요소)에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소와 상기 다른 구성요소 사이에 다른 구성요소(예: 제3 구성요소)가 존재하지 않는 것으로 이해될 수 있다.
본 문서에서 사용된 표현 "~하도록 구성된(또는 설정된)(configured to)"은 상황에 따라, 예를 들면, "~에 적합한(suitable for)", "~하는 능력을 가지는(having the capacity to)", "~하도록 설계된(designed to)", "~하도록 변경된(adapted to)", "~하도록 만들어진(made to)", 또는 "~를 할 수 있는(capable of)"과 바꾸어 사용될 수 있다. 용어 "~하도록 구성(또는 설정)된"은 하드웨어적으로 "특별히 설계된(specifically designed to)"것만을 반드시 의미하지 않을 수 있다. 대신, 어떤 상황에서는, "~하도록 구성된 장치"라는 표현은, 그 장치가 다른 장치 또는 부품들과 함께 "~할 수 있는" 것을 의미할 수 있다. 예를 들면, 문구 "A, B, 및 C를 수행하도록 구성(또는 설정)된 프로세서"는 해당 동작을 수행하기 위한 전용 프로세서(예: 임베디드 프로세서), 또는 메모리 장치에 저장된 하나 이상의 소프트웨어 프로그램들을 실행함으로써, 해당 동작들을 수행할 수 있는 범용 프로세서(generic-purpose processor)(예: CPU 또는 application processor)를 의미할 수 있다.
본 문서에서 사용된 용어들은 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 다른 실시 예의 범위를 한정하려는 의도가 아닐 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 용어들은 본 문서에 기재된 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가질 수 있다. 본 문서에 사용된 용어들 중 일반적인 사전에 정의된 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 동일 또는 유사한 의미로 해석될 수 있으며, 본 문서에서 명백하게 정의되지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다. 경우에 따라서, 본 문서에서 정의된 용어일지라도 본 문서의 실시 예들을 배제하도록 해석될 수 없다.
본 문서의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는, 예를 들면, 스마트폰(smartphone), 태블릿 PC(tablet personal computer), 이동 전화기(mobile phone), 영상 전화기, 전자책리더기(e-book reader), 데스크탑 PC (desktop PC), 랩탑 PC(laptop PC), 넷북 컴퓨터(netbook computer), 워크스테이션(workstation), 서버, PDA(personal digital assistant), PMP(portable multimedia player), MP3 플레이어, 모바일 의료기기, 카메라, 또는 웨어러블 장치(wearable device) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면 웨어러블 장치는 엑세서리 형(예: 시계, 반지, 팔찌, 발찌, 목걸이, 안경, 콘택트 렌즈, 또는 머리 착용형 장치(head-mounted-device(HMD)), 직물 또는 의류 일체 형(예: 전자 의복), 신체 부착 형(예: 스킨 패드(skin pad) 또는 문신), 또는 생체 이식 형(예: implantable circuit)중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
어떤 실시 예들에서, 전자 장치는 가전 제품(home appliance)일 수 있다. 가전 제품은, 예를 들면, 텔레비전, DVD 플레이어(Digital Video Disk player), 오디오, 냉장고, 에어컨, 청소기, 오븐, 전자레인지, 세탁기, 공기 청정기, 셋톱 박스(set-top box), 홈 오토매이션 컨트롤 패널(home automation control panel), 보안 컨트롤 패널(security control panel), TV 박스(예: 삼성 HomeSync™, 애플TV™, 또는 구글 TV™), 게임 콘솔(예: Xbox™, PlayStation™), 전자 사전, 전자 키, 캠코더, 또는 전자 액자 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다른 실시 예에서, 전자 장치는, 각종 의료기기(예: 각종 휴대용 의료측정기기(혈당 측정기, 심박 측정기, 혈압 측정기, 또는 체온 측정기 등), MRA(magnetic resonance angiography), MRI(magnetic resonance imaging), CT(computed tomography), 촬영기, 또는 초음파기 등), 네비게이션(navigation) 장치, 위성 항법 시스템(GNSS(GlobalNavigation SatelliteSystem)),EDR(event data recorder), FDR(flight data recorder), 자동차 인포테인먼트(infotainment) 장치, 선박용 전자 장비(예: 선박용 항법 장치, 자이로콤파스 등), 항공 전자기기(avionics), 보안 기기, 차량용 헤드 유닛(head unit), 산업용 또는 가정용 로봇, 금융 기관의 ATM(automatic teller's machine), 상점의 POS(point of sales), 또는 사물 인터넷 장치(internet of things)(예: 전구, 각종 센서, 전기 또는 가스 미터기, 스프링클러 장치, 화재경보기, 온도조절기(thermostat), 가로등, 토스터(toaster), 운동기구, 온수탱크, 히터, 보일러 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
어떤 실시 예에 따르면, 전자 장치는 가구(furniture) 또는 건물/구조물의 일부, 전자 보드(electronic board), 전자 사인 수신 장치(electronic signature receiving device), 프로젝터(projector), 또는 각종 계측 기기(예: 수도, 전기, 가스, 또는 전파 계측 기기 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에서, 전자 장치는 전술한 다양한 장치들 중 하나 또는 그 이상의 조합일 수 있다. 어떤 실시 예에 따른 전자 장치는 플렉서블 전자 장치일 수 있다. 또한, 본 문서의 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않으며, 기술 발전에 따른 새로운 전자 장치를 포함할 수 있다.
이하, 첨부 도면을 참조하여, 다양한 실시 예에 따른 전자 장치가 설명된다. 본 문서에서, 사용자라는 용어는 전자 장치를 사용하는 사람 또는 전자 장치를 사용하는 장치 (예: 인공지능 전자 장치)를 지칭할 수 있다.
도 1은 일 실시 예에 따른 전자 장치 및 전력 공급 장치의 블록도를 나타낸다.
도 1에 도시된 바와 같이, 전자 장치(100)는 전력 수신 안테나(102), 통신 회로(104), 전력 관리 회로(106), 제어 회로(108) 및 배터리(110)를 포함할 수 있다. 배터리(110)는 제조 당시에 전자 장치(100)에 내장되는 일체형 배터리 일 수도 있고, 사용자에 의해 전자 장치(100)로부터 분리되는 것이 가능한 교체형 배터리일 수도 있다.
전력 수신 안테나(102)는 전력 공급 장치(200)가 공급하는 전력을 무선으로 수신할 수 있고, 수신된 전력을 전력 관리 회로(106)로 제공할 수 있다. 전력 수신 안테나(102)는 공진 회로를 포함할 수 있으며, 공진 회로를 통해 전자기파 형태로 전력을 수신할 수 있다. 공진 회로는 코일을 포함할 수 있고, 코일의 인덕턴스(inductance)는 변경 가능할 수도 있다.
통신 회로(104)는 전력 공급 장치(200)와 소정의 방식으로 통신을 수행할 수 있다. 통신 회로(104)는 전력 공급 장치(200)와 NFC(Near Field Communication), Zigbee 통신, 적외선 통신, 가시광선 통신, 블루투스 통신, BLE(Bluetooth Low Energy) 방식 등을 이용하여 통신을 수행할 수 있다. 통신 회로(104)는 CSMA/CA(Carrier Sense Multi Access/Collision Avoidance) 알고리즘을 이용할 수도 있다. 상술한 통신 방식은 예시적인 것이며, 본 발명의 실시 예들은 통신 회로(104)에서 수행하는 특정 통신 방식으로 그 권리범위가 한정되지 않는다.
통신 회로(104)는 전력 공급 장치(200)의 정보를 수신할 수 있다. 전력 공급 장치(200)의 정보는 TA 단자의 인입, 전력 공급 장치(200)에서 발생한 오류 정보 등을 포함할 수 있다. 또한, 통신 회로(104)는 전자 장치(100)의 충전 기능의 제어와 연관된 정보를 전력 공급 장치(200)로부터 수신할 수 있다. 충전 기능의 제어와 연관된 정보는 전력 수신 안테나(102)를 제어하여 충전 기능을 인에이블(enabled) 또는 디스에이블(disabled)하는 정보일 수 있다.
통신 회로(104)는 전력 공급 장치(200)로 전력 정보를 송신할 수도 있다. 여기서 전력 정보는 전자 장치(100) 내의 배터리(110)의 용량, 충전 횟수, 및 사용량 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 또한, 전력 정보는 일반 충전 모드 중 급속 충전 모드를 활성화 하는 것이 가능함을 나타내는 정보 또는 급속 충전 모드 중 일반 충전 모드를 활성화하는 것이 가능함을 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 또한, 전력 정보는 일반 충전 모드로 지속하여 충전하는 것이 가능함을 나타내는 정보를 포함할 수 있다.
도 1에서는 전자 장치(100) 및 전력 공급 장치(200)가 상이한 하드웨어로 구성되어 전자 장치(100) 및 전력 공급 장치(200)가 아웃-밴드(out-band) 형식으로 통신되는 것과 같이 도시되었지만, 이는 예시적인 것이다. 본 발명은 전력 수신 안테나(102) 및 통신 회로(104)가 하나의 하드웨어로 구현되어 전력 공급 장치(200)와 인-밴드(in-band) 형식으로 통신을 수행할 수도 있다. 전력 수신 안테나(102) 및 통신 회로(104)는 각종 정보를 송수신할 수 있으며, 이에 따라 무선 전력 송수신을 통한 충전 과정이 수행될 수 있고 상술한 과정은 더욱 상세하게 후술하도록 한다.
전력 관리 회로(106)는 전력 수신 안테나(102)로부터 전력을 제공받아 배터리(110)를 일반 충전 모드 또는 급속 충전 모드로 충전할 수 있다. 전력 관리 회로(106)는 배터리(110)의 상태에 따라 충전 모드를 변경할 수 있으며, 충전 모드는 일반 충전 모드 또는 급속 충전 모드에 한정하지 않는다. 예를 들어, 전력 관리 회로(106)는 저속, 일반, 또는 급속 충전을 수행하거나, 제1, 제2, 또는 제3 충전 모드 중 어느 하나의 충전 모드를 이용하여 배터리(110)를 충전할 수 있다.
제어 회로(108)는 통신 회로(104)에서 수신한 정보에 기초하여 배터리(110)를 일반 충전 모드로 충전할지 또는 급속 충전 모드로 충전할지 여부를 판단할 수 있다. 또한, 제어 회로(108)는 전자 장치(100)의 동작 전반을 제어할 수 있다. 제어 회로(108)는 예를 들어 전자 장치(100)의 메모리에 저장된 알고리즘, 프로그램 또는 어플리케이션을 이용하여 전자 장치(100)의 동작 전반을 제어할 수 있다. 제어 회로(108)는 AP(application processor), CPU(central processing unit), 마이크로프로세서와 같은 형태로 구현될 수도 있다.
도 2는 일 실시 예에 따른 전자 장치(100) 및 전력 공급 장치(200)의 상세 블록도를 나타낸다. 도 2의 블록도에서, 도 1에서 설명된 전자 장치(100) 및 전력 공급 장치(200)과 동일한 참조 부호를 갖는 구성 요소들은, 도 1에서 설명된 내용이 동일하게 적용될 수 있다.
도 2에 도시된 바와 같이, 전자 장치(100)는 전력 수신 안테나(102), 통신 회로(104), 전력 관리 회로(106), 제어 회로(108) 및 배터리(110)를 포함할 수 있다.
전력 수신 안테나(102)는 충전 전력을 전력 송신 안테나(208)로부터 수신할 수 있다. 일 실시 예로, 전력 수신 안테나(102)는 전력 공급 장치(200)로부터 제1 주파수 대역(예: 6.78MHz)을 이용하여 전력을 수신할 수 있다.
통신 회로(104)는 전력 공급 장치(200)의 통신 회로(210)와 각종 정보를 송수신할 수 있다. 통신 회로(104)는 제2 주파수 대역(예: 2.4GHz)을 이용하여 전력 공급 장치(200)의 통신 회로(210)와 통신할 수 있다.
전력 관리 회로(106)는 정류 회로(116) 및 DC/DC 컨버터(126)를 포함할 수 있다. 정류 회로(116)는 전력 수신 안테나(102)에서 수신되는 전력을 정류할 수 있으며, 브리지 다이오드의 형태로 구현될 수 있다. DC/DC 컨버터(126)는 정류된 전력을 미리 설정된 이득으로 컨버팅할 수 있다. 예를 들어, DC/DC 컨버터(126)는 배터리(110)와 연결되는 출력단의 전압이 5V가 되도록 정류된 전력을 컨버팅할 수 있다.
전력 관리 회로(106)는 제1 충전 모드로 배터리(110)를 충전할 수 있다. 그 다음, 통신 회로(104)는 지정된 조건이 만족되면 제2 충전 모드를 활성화 하는 것이 가능함을 나타내는 정보를 전력 공급 장치(200)로 전송할 수 있다.
일 실시 예로, 통신 회로(104)는 전력 수신 안테나(102)로부터 전력 관리 회로(106)에 공급될 전력의 크기가 제1 전력 값에서 제2 전력 값으로 변경되면, 제2 충전 모드를 활성화 하는 것이 가능함을 나타내는 정보를 전력 공급 장치(200)로 전송할 수 있다. 지정된 조건은 전력 관리 회로(106)에 공급될 전력의 크기가 제1 전력 값에서 제2 전력 값으로 변경되는 것일 수 있다. 제1 충전 모드는 일반 충전 모드, 제2 충전 모드는 급속 충전 모드일 수 있다. 제1 전력 값은 제1 충전 모드에 대응되는 전력 값으로서 9.9W, 제2 전력 값은 제2 충전 모드에 대응되는 전력 값으로서 15.6W일 수 있다. 즉, 일반 충전 모드로 배터리(110)를 충전 중, 전력 관리 회로(106)에 공급될 전력의 크기가 9.9W에서 15.6W로 변경되면, 통신 회로(104)는 급속 충전 모드를 활성화 하는 것이 가능함을 나타내는 정보를 전송할 수 있다.
일 실시 예로, 통신 회로(104)는 전자 장치(100)가 에어플레인 모드(airplane mode)일 경우 제2 충전 모드를 활성화 하는 것이 가능함을 나타내는 정보를 전력 공급 장치(200)로 전송할 수 있다. 지정된 조건은 전자 장치(100)가 에어플레인 모드(airplane mode)인 경우 일 수 있다. 여기서, 제1 충전 모드는 급속 충전 모드, 제2 충전 모드는 일반 충전 모드 일 수 있다. 본 발명의 일 실시 예에 따르면, 급속 충전 모드로 배터리(110)를 충전 중 전자 장치(100)가 에어플레인 모드로 진입하면 전자 장치(100)는 일반 충전 모드로 배터리(110)를 충전할 수 있다. 한편, 전자 장치(100)가 에어플레인 모드에 진입하면 전력 공급 장치(200)는 전력 공급을 중단할 수도 있다. 또한, 전자 장치(100)가 에어플레인 모드에 진입하면 전력 공급 장치(200)는 일반 충전 모드에 해당하는 전력을 전송할 수도 있다.
일 실시 예로, 통신 회로(104)는 전자 장치(100)가 제1 상태에서 제2 상태로 진입하면 제2 충전 모드를 활성화 하는 것이 가능함을 나타내는 정보를 전력 공급 장치(200)로 전송할 수 있다. 여기서, 제1 상태는 전력 관리 회로(106)가 활성화되고 제어 회로(108)는 비활성화된 상태일 수 있다. 제2 상태는 전력 관리 회로(106)와 제어 회로(108)가 모두 활성화되는 상태일 수 있다. 지정된 조건은 전자 장치(100)가 제1 상태에서 제2 상태로 진입하는 것일 수 있다. 또한, 제1 충전 모드는 급속 충전 모드, 제2 충전 모드는 일반 충전 모드일 수 있다. 본 발명의 일 실시 예에 따르면, 급속 충전 모드로 배터리(110)를 충전 중 전자 장치(100)가 턴 온 되면 일반 충전 모드로 배터리(100)를 충전 시킬 수 있다.
일 실시 예로, 통신 회로(104)는 제어 회로(108)가 비활성화된 상태에서 활성화 되면, 일반 충전 모드를 활성화 하는 것이 가능함을 나타내는 정보를 전력 공급 장치(200)로 전송할 수 있다. 지정된 조건은 제어 회로(108)가 비활성화된 상태에서 활성화되는 것일 수 있다. 제어 회로(108)가 부팅되면 소모전류가 증가하게 되고, 이에 따라 전압 드랍(drop)이 발생할 수 있다. 본 발명의 일 실시 예에 따르면 제어 회로(108)가 부팅될 때, 일반 충전 모드로 변경함으로써 전압 드랍을 방지할 수 있는 효과가 있다.
전력 수신 안테나(102)는 제2 충전 모드를 활성화하는 것이 가능함을 나타내는 정보의 전송에 응답하여 전력 공급 장치(200)로부터 제2 충전 모드에 대응되는 전력을 수신할 수 있다. 전력 공급 장치(200)로부터 제2 충전 모드에 대응되는 전력이 수신되면, 전력 관리 회로(106)는 제2 충전 모드로 배터리(110)를 충전하도록 설정될 수 있다. 일 실시 예로, 전력 관리 회로(106)는 일반 충전 모드로 충전 중 전력 공급 장치(200)로부터 급속 충전 모드에 대응되는 전력이 수신되면 급속 충전 모드로 배터리(110)를 충전할 수 있다. 또한, 전력 관리 회로(106)는 급속 충전 모드로 충전 중 전력 공급 장치(200)로부터 일반 충전 모드에 대응되는 전력이 수신되면 일반 충전 모드로 배터리(110)를 충전할 수 있다.
전력 공급 장치(200)는 전원 입력부(202), PA(Power Amplifier) (204), 매칭 회로(206), 전력 송신 안테나(208), 통신 회로(210) 및 제어 회로(212)를 포함할 수 있다.
전원 입력부(202)는 TA(300)의 타입에 따라 TA(300)로부터 전력을 제공받아 전력 송신 안테나(208)를 통해 전자 장치(100)로 전력을 제공할 수 있다. 예를 들어, TA(300)이 5V TA인 경우, 전력 공급 장치(200)는 9.9W의 전력을 전자 장치(100)로 제공할 수 있다. TA(300)이 9V TA인 경우, 전력 공급 장치(200)는 15.6W의 전력을 전자 장치(100)로 제공할 수 있다. 이 외에도, 다양한 TA 전압 및 공급 전력의 예시가 가능할 수 있다.
PA(204)는 미리 설정된 이득으로 전력을 증폭하여 매칭 회로(206)로 출력할 수 있다. 또한, PA(204)는 교류 생성 회로를 포함할 수 있으며, 교류 생성 회로는 전원 입력부(202)에서 입력된 직류를 교류로 변환하여 매칭 회로(206)로 출력할 수 있다. 또한, PA(204)는 제어 회로(212)로부터 입력되는 신호에 기초하여 직류를 교류로 변환하여 매칭 회로(206)로 출력할 수도 있다. 또한, PA(204)는 변환된 교류를 미리 설정된 이득으로 증폭하여 매칭 회로(206)로 출력할 수도 있다.
매칭 회로(206)는 임피던스 매칭을 수행할 수 있다. 예를 들어, 매칭 회로(206)는 하나 이상의 코일 및 커패시터를 포함할 수 있고, 제어 회로(212)는 코일 및 커패시터의 연결 상태를 제어할 수 있다. 제어 회로(212)가 코일 및 커패시터의 연결 상태를 제어하면, 매칭 회로(206)는 임피던스 매칭을 수행할 수 있다. 매칭 회로(206)는 임피던스 매칭을 수행함으로써 출력 전력의 효율을 높이고 출력 전력의 크기를 증가시킬 수 있다.
전력 송신 안테나(208)는 입력된 전력을 전력 수신 안테나(102)로 전송할 수 있다. 전력 송신 안테나(208) 및 전력 수신 안테나(102)는 동일한 공진 주파수를 가지는 공진 회로로 구현될 수 있고, 예를 들어, 공진 주파수는 6.78MHz일 수 있다.
통신 회로(210)는 전자 장치(100) 측의 통신 회로(104)와 통신을 수행할 수 있으며, 예를 들어, 통신 회로(210)는 2.4GHz 주파수로 양방향 통신(Wi-Fi, ZigBee, BT/BLE)을 수행할 수 있다.
제어 회로(212)는 통신 회로(210)에서 수신한 정보에 기초하여 전자 장치(100)에 전력을 공급하도록 제어할 수 있고, 전력 공급 장치(200)의 동작 전반을 제어할 수 있다.
도 3은 일 실시 예에 따른 일반 충전 모드에서 급속 충전 모드로 변경하는 흐름도를 나타낸다.
도 2 및 도 3을 참조하면, 동작 301에서, 전력 공급 장치(200)와 전자 장치(100)는 서로 연결될 수 있다. 전자 장치(100) 내의 통신 회로(104)는 전력 공급 장치(200)와의 연결을 위해 PRU advertisement 정보를 전송할 수 있다. PRU advertisement 정보는 전자 장치(100)의 네트워크 상의 주소를 나타내는 정보로서 이는 도 4와 함께 후술하도록 한다.
통신 회로(104)가 PRU advertisement 정보를 전송하면, 전력 공급 장치(200)는 전자 장치(100)와의 연결을 위한 정보를 전송할 수 있다. 전자 장치(100)는 전력 공급 장치(200)로부터 수신된 정보에 기초하여 전력 공급 장치(200)와 연결을 수행할 수 있다.
전력 공급 장치(200)와 전자 장치(100)가 연결되면 전력 공급 장치(200)는 일반 충전 모드에 해당하는 전력을 전송할 수 있다. 동작 303에서 전자 장치(100)는 일반 충전 모드에 해당하는 전력을 수신하고 배터리(110)를 충전할 수 있다. 일반 충전 모드에 해당하는 전력으로 배터리(110)를 충전 중 지정된 조건이 만족되면, 동작 305에서 전자 장치(100)는 전력 관리 회로(106)에 공급될 전력의 설정 값을 증가시킬 수 있다. 예를 들어, 전력 공급 장치(200)가 전자 장치(100)에 제공 가능한 전력의 크기가 일반 충전 모드에 해당하는 전력의 크기보다 크면 전자 장치(100)는 전력 관리 회로(106)에 공급될 전력의 설정 값을 증가시킬 수 있다.
동작 307에서, 전력 관리 회로(106)에 공급될 전력의 크기가 미리 설정된 전력 값만큼 증가하면 통신 회로(104)는 급속 충전 모드를 활성화하는 것이 가능함을 나타내는 정보를 전력 공급 장치(200)로 전송할 수 있다. 급속 충전 모드를 활성화하는 것이 가능함을 나타내는 정보를 전력 공급 장치(200)가 수신하면, 전력 공급 장치(200)는 급속 충전 모드에 해당하는 전력을 전송할 수 있다. 동작 309에서 전자 장치(100)는 급속 충전 모드에 해당하는 전력을 수신하여 배터리(110)를 충전할 수 있다.
도 4는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 전원 OFF 상태에서 충전 모드를 변경하는 흐름도를 나타낸다. 도 4의 흐름도에서, 도 2에서 설명된 통신 회로(104), 전력 관리 회로(106), 전자 장치(100) 및 전력 공급 장치(200)과 동일한 참조 부호를 갖는 구성 요소들은, 도 2에서 설명된 내용이 동일하게 적용될 수 있다.
도 2 및 도 4를 참조하면, 먼저 전력 공급 장치(200)에 TA(300)가 연결될 수 있고, 전력 공급 장치(200)는 TA(300)로부터 인가된 전력을 증폭하여 전자 장치(100)에 전송할 수 있다. 예를 들어, TA(300)의 전압이 5V인 경우 전력 공급 장치(200)는 9.9W의 전력을 전자 장치(100)로 전송할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(100)는 일반 충전 모드로 배터리(110)를 충전할 수 있다. TA(300)의 전압이 9V인 경우 전력 공급 장치(200)는 15.6W의 전력을 전자 장치(100)로 전송할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(100)는 급속 충전 모드로 배터리(110)를 충전할 수 있다.
TA(300)가 전력 공급 장치(200)에 연결되면, 전력 공급 장치(200)는 환경을 설정하고(configuration), 전력 공급 장치(200)의 각 구성을 활성화할 수 있다. 전력 공급 장치(200)의 각 구성이 활성화되면 전력 공급 장치(200)는 전력 절약(power save) 모드에 진입하고 전력 송신 안테나를 통해 전력 비콘(power beacon)(401)을 전자 장치(100)로 전송할 수 있다. 전력 공급 장치(200)는 전력 비콘(401)을 일정한 주기로 전송할 수도 있고, 임의의 주기로 전송할 수도 있다.
전력 비콘(401)은 전자 장치(100)의 통신 회로(104)를 턴 온 시키는 전력으로서, 전력 비콘(401)의 각 크기는 상이할 수 있다. 전력 비콘(401)은 전자 장치(100)의 전력 수신 안테나(102)를 공진시켜 통신 회로(104)에 전류를 흐르게 할 수 있다. 통신 회로(104)에 전류가 흐르게 되면, 통신 회로(104)는 턴 오프 상태에서 턴 온 상태가 되어 무선 전력에 필요한 각종 정보를 송수신할 수 있다.
통신 회로(104)가 턴 온 되면, 통신 회로(104)는 전자 장치(100)의 네트워크 상의 주소를 나타내는 정보(403)를 전력 공급 장치(200)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)의 네트워크 상의 주소를 나타내는 정보(403)는 PRU advertisement 정보일 수 있고, 통신 회로(104)는 PRU advertisement 정보를 이용하여 전력 공급 장치(200)를 검색할 수 있다. 통신 회로(104)는 정보(403)를 일정한 주기로 전송할 수 있고, 전력 공급 장치(200)로부터 응답 신호를 수신할 때까지 전송할 수도 있다.
통신 회로(104)는 네트워크 상의 주소를 나타내는 정보(403)를 전송할 수 있다. 그 다음, 통신 회로(104)는 전력 공급 장치(200)로부터 전력 공급 장치(200)와 전자 장치(100)를 연결하기 위한 연결 요청(connection request)(405)를 수신할 수 있다. 통신 회로(104)가 연결 요청(405)을 수신하면 전력 공급 장치(200)와 전자 장치(100)는 서로 연결되어 각종 정보 및 전력을 송수신할 수 있는 상태가 될 수 있다.
통신 회로(104)는 전자 장치(100)의 충전 기능과 관련된 파라미터(PRU static parameter(s))(407)를 전력 공급 장치(200)에 전송할 수 있다. 파라미터(407)는 전자 장치(100)의 종류 및 전자 장치(100)가 수용할 수 있는 최대 전력량에 대한 정보를 포함할 수 있다.
통신 회로(104)는 전력 공급 장치(200)의 충전 기능과 관련된 파라미터(PTU static parameter(s))(409)를 수신할 수 있다. 파라미터(409)는 전력 공급 장치(200)의 종류 및 전력 공급 장치가 공급할 수 있는 최대 전력량에 대한 정보를 포함할 수 있다.
전자 장치(100)와 전력 공급 장치(200)가 서로 파라미터(407, 409)를 교환하면, 전자 장치(100)는 전자 장치(100)의 종류 및 전력 공급 장치(200)의 종류가 일치하는지 여부를 확인할 수 있다. 전자 장치(100)의 종류 및 전력 공급 장치(200)의 종류가 일치하면, 통신 회로(104)는 배터리(110)를 충전하기 위한 최적 파라미터(PRU dynamic parameter)(411)를 전력 공급 장치(200)로 전송할 수 있다. 파라미터(411)는 배터리를 충전하기 위한 최적의 전압 값 및 배터리를 충전하기 위한 최적의 전류 값에 대한 정보를 포함할 수 있다.
통신 회로(104)가 파라미터(411)를 전송하면, 전력 공급 장치(200)는 전력 공급 장치(200)가 공급 가능한 전력의 크기를 나타내는 정보(413)(PTU control)를 전자 장치(100)로 전송할 수 있다. 전력 공급 장치(200)가 공급 가능한 전력의 크기는 전력 공급 장치(200)에 연결된 TA(300)에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, TA(300)의 전압이 5V인 경우 전력 공급 장치(200)가 공급 가능한 전력의 크기는 9.9W가 될 수 있다. TA(300)의 전압이 9V인 경우 전력 공급 장치(200)가 공급 가능한 전력의 크기는 15.6W가 될 수 있다.
일 실시 예로, 정보(413)는 전력 수신 안테나(102)를 활성화 또는 비활성화하는 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 정보(413)는 전력 수신 안테나(102)를 공진시켜 일반 충전 모드로 배터리(110)를 충전시킬 수 있다. 또한, 정보(413)는 전력 수신 안테나(102)의 공진을 정지시킴으로써 배터리(110)의 충전을 정지시킬 수도 있다.
도 4에 도시된 실시 예에서는 9V TA가 연결되어 있으므로 전력 공급 장치(200)가 공급 가능한 전력의 크기는 15.6W일 수 있다. 다만, 전자 장치(100)에서 전력 관리 회로(106)에 공급될 전류의 크기를 급격히 변경시키는 시점에 맞추어 전력 공급 장치(200)에서 전력을 즉각적으로 올리거나 내릴 경우 회로 파손의 위험성이 있을 수 있다. 따라서, 전력 공급 장치(200)는 먼저 9.9W의 전력을 전송하고 전력 관리 회로(106)는 일반 충전 모드로 배터리(110)를 충전할 수 있다.
일반 충전 모드로 배터리(110)를 충전 중, 전력 관리 회로(106)에 공급될 전력의 설정 값이 9.9W에서 15.6W로 변경되면 통신 회로(104)는 정보(417)를 전력 공급 장치(200)로 전송할 수 있다. 정보(417)는 급속 충전 모드로 배터리(110)를 충전하는 것이 가능함을 나타내는 정보일 수 있다. 전력 공급 장치(200)가 정보(417)를 수신하면, 전력 공급 장치(200)는 급속 충전 모드에 대응되는 전력인 15.6W를 전송할 수 있고, 전자 장치(100)는 급속 충전 모드로 배터리(110)를 충전할 수 있다.
상술한 본 발명의 일 실시 예에 따르면, TA(300)가 급속 충전용 TA인지 일반 충전용 TA인지 여부를 감지함으로써, TA(300)에 따라 다른 전력을 수신할 수 있는 효과가 있다. 또한, 상술한 본 발명의 일 실시 예에 따르면, 전력 공급 장치(200)에 연결된 TA(300)에 따라 다른 전력을 수신함으로써 전력 공급 장치(200)가 지원하는 최대 전력 내에서 전자 장치(100)가 충전 모드를 다양하게 선택할 수 있는 효과가 있다.
일 실시 예로, 통신 회로(104)는 배터리(110)에 과전압 또는 과전류가 인가되는지 여부를 나타내는 정보를 전송할 수 있다. 여기서, 배터리(110)에 과전압 또는 과전류가 인가되는지 여부를 나타내는 정보는 배터리(110)의 상태를 나타내는 정보로서, PRU alert 정보일 수 있다. 배터리(110)에 과전압 또는 과전류가 인가되는지 여부를 나타내는 정보는 배터리(110)의 충전 정도 및 배터리(110)의 온도를 포함할 수 있다. 통신 회로(104)가 배터리(110)에 과전압 또는 과전류가 인가되는지 여부를 나타내는 정보를 전력 공급 장치(200)에 전송하면, 전력 공급 장치(200)는 전력 전송을 중단할 수 있다.
상술한 본 발명의 일 실시 예에 따르면, 배터리(110)의 상태에 따라 충전 여부를 조절함으로써, 배터리(110)의 폭발을 방지하고 수명을 연장시킬 수 있는 효과가 있다.
도 5는 다른 실시 예에 따른 충전 모드를 변경하는 흐름도를 나타내고, 도 6은 다른 실시 예에 따른 급속 충전 중 전자 장치의 전원 ON에 따른 충전 모드의 변경 흐름도를 나타낸다. 이하 도 2, 도 5 및 도 6을 참조하여 본 발명의 다른 실시 예에 대하여 설명하도록 한다. 본 발명의 다른 실시 예는 도 2 내지 도 4에서 설명한 일 실시 예 이후에 수행되는 과정일 수 있다. 또한, 본 발명의 다른 실시 예는 도 2 내지 도 4에서 설명한 일 실시 예에서와 달리 제1 충전 모드가 급속 충전 모드, 제2 충전 모드가 일반 충전 모드일 수 있다.
다시 도 2를 참조하면, 제어 회로(108)는 전력 관리 회로(106)와 전기적으로 연결될 수 있다. 또한, 제어 회로(108)는 통신 회로(104)와 연결될 수도 있고, 전력 관리 회로(106)와 통신 회로(104)를 제어 함으로써 전력 관리 회로(106)에 공급되는 전력의 설정 값을 조절할 수 있다.
전력 관리 회로(106)는 전력 관리 회로(106)가 활성화되고 제어 회로(108)는 비활성화된 제1 상태에서 배터리(110)를 제1 충전 모드로 충전할 수 있다. 전력 관리 회로(106)는 전자 장치(100)가 제1 상태에서 상기 전력 관리 회로(106)와 제어 회로(108)가 모두 활성화되는 제2 상태로 진입하면 배터리(110)를 제2 충전 모드로 충전할 수 있다.
본 발명의 다른 실시 예에서, 제1 상태는 전력 관리 회로(106) 및 통신 회로(104)만 턴 온 된 상태일 수 있다. 제2 상태는 사용자가 전자 장치(100)의 일면에 배치된 전원 버튼을 눌러 전자 장치(100)를 턴 온 시킨 상태일 수 있다. 또한, 제2 상태 에서는 전자 장치(100) 내부에 포함되는 모든 구성이 초기화(initialing)될 수 있다.
전력 관리 회로(106)는 제2 상태에서 제1 충전 모드를 설정할 수 있고, 통신 회로(104)는 제1 충전 모드의 설정에 대한 정보를 전력 공급 장치(200)로 전송할 수 있다. 전력 관리 회로(106)는 제1 충전 모드의 설정에 대한 정보의 전송에 응답하여(in response to the transmission) 전력 공급 장치(200)로부터 제1 충전 모드에 대응하는 전력이 수신되면 배터리(110)를 제1 충전 모드로 충전할 수 있다.
예를 들어, 전력 관리 회로(106)는 일반 충전 상태에서 전력 관리 회로(106)에 공급될 전력의 설정 값이 9.9W에서 15.6W로 증가하도록 설정될 수 있다. 그 다음, 통신 회로(104)는 전력 관리 회로(106)가 급속 충전 모드로 배터리(110)를 충전할 수 있음을 나타내는 정보를 전력 공급 장치(200)로 전송할 수 있다. 전력 공급 장치(200)는 급속 충전 모드로 배터리(110)를 충전할 수 있음을 나타내는 정보를 수신한 후, 급속 충전 모드에 대응하는 전력(예: 15.6W)을 전자 장치(100)에 전송할 수 있다. 전력 공급 장치(200)가 급속 충전 모드에 대응하는 전력(예: 15.6W)을 전송하면 전력 관리 회로(106)는 급속 충전 모드로 배터리(110)를 충전할 수 있다.
도 2 및 도 5를 참조하면, 동작 501에서, 급속 충전 중 전력 관리 회로(106)와 제어 회로(108)가 모두 활성화된 상태에 진입하면 일반 충전 모드에 해당하는 전력을 수신하여 배터리(110)를 충전할 수 있다. 통신 회로(104)는 전력 관리 회로(106)와 제어 회로(108)가 모두 활성화된 상태에 진입하면 일반 충전 모드를 요청하는 정보를 전력 공급 장치(200)로 전송할 수 있다. 전력 공급 장치(200)는 일반 충전 모드를 요청하는 정보에 대응하여 일반 충전 모드에 해당하는 전력(예: 9.6W)을 전송할 수 있다.
급속 충전 모드로 충전 중, 사용자가 전자 장치(100)의 일면에 배치된 전원 버튼을 누르면 전력 관리 회로(106)와 제어 회로(108)가 모두 활성화된 상태에 진입할 수 있다. 제어 회로(108)가 활성화 상태에 진입할 때, 제어 회로(108)는 통신 회로(104)를 초기화할 수 있다. 통신 회로(104)가 초기화되면 충전이 중단될 수 있으므로, 동작 503에서 통신 회로(104)는 일반 충전 모드로 지속하여 충전하는 것이 가능함을 나타내는 정보를 전자 장치(100)로 전송할 수 있다. 동작 505에서 전력 공급 장치(200)는 전자 장치(100)로 지속하여 일반 충전 모드에 대응하는 전력을 전송하고, 전자 장치(100)는 전력 공급 장치(200)로부터 일반 충전 모드에 대응하는 전력을 수신하여 일반 충전 모드로 충전할 수 있다. 동작 505에서, 전자 장치(100)는 통신 회로(104) 및 전력 관리 회로(106)가 초기화 되는 동안 일반 충전을 중단하고, 초기화가 종료되면 계속하여 일반 충전을 할 수 있다. 또한, 전자 장치(100)는 통신 회로(104) 및 전력 관리 회로(106)가 초기화 되는 동안에도 계속하여 일반 충전을 할 수도 있다.
동작 507에서 통신 회로(104)가 초기화되면, 메모리에 저장된 전력 공급 장치(200)에 대한 정보가 모두 소멸될 수 있다. 메모리에 저장된 정보가 모두 소멸되면, 동작 509에서, 통신 회로(104)는 전력 공급 장치(200)로부터 전력 공급 장치(200)에 대한 정보를 받기 위해 전력 공급 장치(200)와 전자 장치(100)를 연결할 수 있다.
전력 공급 장치(200)와 전자 장치(100)가 연결되면, 동작 511에서 전력 관리 회로(106)는 전력 관리 회로(106)에 공급될 전력의 설정 값을 증가시킬 수 있다. 예를 들어, 전력 공급 장치(200)가 충전 가능한 전력의 크기가 일반 충전 모드에 해당하는 전력의 크기보다 크면 전자 장치(100)는 전력 관리 회로(106)에 공급될 전력의 설정 값을 증가 시킬 수 있다.
동작 513에서, 전력 관리 회로(106)에 공급될 전력의 크기가 미리 설정된 전력 값만큼 증가하면 통신 회로(104)는 급속 충전 모드를 활성화하는 것이 가능함을 나타내는 정보를 전력 공급 장치(200)로 전송할 수 있다. 동작, 511에서, 전력 공급 장치(200)는 급속 충전 모드에 해당하는 전력을 전송할 수 있고, 전자 장치(100)는 급속 충전 모드에 해당하는 전력을 수신하여 배터리(110)를 충전할 수 있다.
도 2 및 도 6을 참조하면, 동작 601에서 전자 장치(100)는 전자 장치(100)의 일면에 미리 설정된 압력 값 이상의 압력이 인가되면, 제1 상태에서 상기 제2 상태로 진입할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 전자 장치(100)의 일면에 배치된 전원 버튼을 누르면 제1 상태에서 제2 상태로 진입할 수 있다.
전자 장치(100)가 제2 상태로 진입하면, 통신 회로(104)는 제2 충전 모드를 활성화 하는 것이 가능함을 나타내는 정보(603)를 전력 공급 장치(200)로 전송할 수 있다. 통신 회로(104)가 정보(603)를 전력 공급 장치(200)로 전송하면, 전력 관리 회로(106)는 정보(603)의 전송에 응답하여 제2 충전 모드로 배터리(110)를 충전하도록 설정될 수 있다.
즉, 급속 충전 모드로 배터리(110)를 충전 중, 전자 장치(100)가 턴 온 되면 통신 회로(104)는 일반 충전 모드를 활성화하는 것이 가능함을 나타내는 정보(603)를 전력 공급 장치(200)로 전송할 수 있다. 그 다음, 전력 관리 회로(106)는 일반 충전 모드를 활성화하는 것이 가능함을 나타내는 정보(603)의 전송에 응답하여 일반 충전 모드로 배터리(110)를 충전할 수 있다.
전자 장치(100)가 턴 온 되면 전력 관리 회로(106)는 초기화(initializing) 될 수 있고, 전력 관리 회로(106)에 공급될 수 있는 전력의 크기가 작을 수 있다. 따라서, 전자 장치(100)가 턴 온 되면 전력 수신 안테나(102)에서 전력 관리 회로(106)에 공급될 전력의 설정 값이 증가하지 않았음에도 불구하고 급속 충전 모드에 해당하는 전력이 공급될 수 있다. 급속 충전 모드에 해당하는 전력이 공급되면 열이 발생할 수 있고, 발생된 열로 인하여 전력 관리 회로(106)가 손상되거나 오동작을 할 수 있다. 따라서, 상술한 본 발명의 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)가 턴 온 될 때 급속 충전 모드에서 일반 충전 모드로 모드 변경을 함으로써, 전력 관리 회로(106)의 손상을 방지할 수 있는 효과가 있다.
제1 상태에서 제2 상태로 진입 후, 동작 609에서 제어 회로(108)는 제어 회로(108)의 활성화에 응답하여 통신 회로(104)를 초기화 할 수 있다. 통신 회로(104)는 초기화에 응답하여 제2 충전 모드로 지속하여 충전하는 것이 가능함을 나타내는 정보(611)(Mode keeping Indication)를 전력 공급 장치(200)로 전송할 수 있다. 제2 충전 모드로 지속하여 충전하는 것이 가능함을 나타내는 정보(611)는 전력 관리 회로(106)가 제2 충전 모드로 계속하여 배터리(110)를 충전하는 것이 가능함을 나타내는 정보일 수 있다.
통신 회로(104)가 정보(611)를 전력 공급 장치(200)로 전송하면, 전력 공급 장치(200)는 제2 충전 모드에 대응되는 전력을 지속적으로 전자 장치(100)로 전송할 수 있다. 그 다음, 전자 장치(100)는 배터리(110)를 제2 충전 모드로 충전할 수 있다. 전자 장치(100)는 통신 회로(104) 및 전력 관리 회로(106)가 초기화 되는 동안 충전을 중단하고, 초기화가 종료되면 계속하여 제2 충전 모드로 배터리(100)를 충전을 할 수도 있다. 또한, 전자 장치(100)는 통신 회로(104) 및 전력 관리 회로(106)가 초기화 되는 동안에도 계속하여 제2 충전 모드로 배터리(100)를 충전 할 수도 있다. 종래에는 제어 회로(108)가 통신 회로(104)를 초기화하는 과정에서 충전이 중단되었으나, 상술한 본 발명의 일 실시 예에 따르면 통신 회로(104) 초기화 중 전력 공급 장치(200)가 전력을 지속적으로 공급할 수 있는 효과가 있다.
통신 회로(104)가 초기화된 후, 통신 회로(104)는 전자 장치(100)의 네트워크 상의 주소를 나타내는 정보(615)(PRU advertisement)를 전력 공급 장치(200)로 전송할 수 있다. 정보(615)는 도 4에서 설명한 정보(403)와 동일할 수 있다. 전자 장치(100)가 턴 온 되면 메모리에 저장된 전력 공급 장치(200)에 대한 정보가 모두 소멸하므로, 통신 회로(104)는 전력 공급 장치(200)에 대한 정보를 수신하기 위하여 정보(615)를 전송할 수 있다.
일 실시 예로, 전자 장치(100)의 네트워크 상의 주소를 나타내는 정보(615)는 전자 장치(100)의 충전 기능과 관련된 파라미터(PRU static parameter(s))를 포함할 수 있다. 전자 장치(100)의 충전 기능과 관련된 파라미터는 도 4에서 설명한 파라미터(407)와 동일할 수 있다. 통신 회로(104)는 정보(615)를 전송한 다음, 전력 공급 장치(200)로부터 전력 공급 장치(200)와 전자 장치(100)를 연결하기 위한 연결 요청(617)을 수신할 수 있다. 연결 요청(617)은 도 4에서 설명한 연결 요청(405)과 동일할 수 있다.
전자 장치(100)와 전력 공급 장치(200)가 연결되면, 통신 회로(104)는 전력 공급 장치(200)로부터 전력 공급 장치(200)의 충전 기능과 관련된 파라미터(PTU static parameter(s))를 수신할 수 있다. 전력 공급 장치(200)의 충전 기능과 관련된 파라미터는 도 4에서 설명한 파라미터(409)와 동일할 수 있다.
통신 회로(104)가 전자 장치(100)의 충전 기능과 관련된 파라미터 및 전력 공급 장치(200)의 충전 기능과 관련된 파라미터를 교환하면, 전력 관리 회로(106)는 전자 장치(100)의 종류 및 전력 공급 장치(200)의 종류가 일치하는지 여부를 확인할 수 있다. 전자 장치(100)의 종류 및 전력 공급 장치(200)의 종류가 일치하면, 전력 관리 회로(106)은 배터리(110)를 제2 충전 모드로 충전하도록 설정될 수 있다. 여기서, 전자 장치(100)의 종류 및 전력 공급 장치(200)의 종류는 도 4에서 설명한 전자 장치(100)의 종류 및 전력 공급 장치(200)의 종류와 동일할 수 있다.
전자 장치(100)와 전력 공급 장치(200)가 연결되면, 통신 회로(104)는 전력 공급 장치(200)가 공급 가능한 전력의 크기를 나타내는 정보(619)(PTU control)를 전력 공급 장치(200)로부터 수신할 수 있다. 정보 (619)는 도 4에서 설명한 정보(413)와 동일할 수 있다.
전력 관리 회로(106)는 전력 공급 장치(200)가 공급 가능한 전력의 크기에 기초하여 제1 충전 모드를 설정할 수 있다. 예를 들어, 전력 관리 회로(106)는 전력 공급 장치(200)가 공급 가능한 전력의 크기가 제2 충전 모드에 해당하는 전력의 크기보다 크면, 제1 충전 모드를 설정할 수 있다.
일반 충전 모드에서 전력 공급 장치(200)가 공급 가능한 전력의 크기는 9.9W일 수 있고, 급속 충전 모드에서 전력 공급 장치(200)가 공급 가능한 전력의 크기는 15.6W일 수 있다. 따라서, 동작 621에서 15.6W의 전력을 전력 공급 장치(200)가 전송할 수 있으면 전력 관리 회로(106)는 급속 충전 모드를 설정할 수 있다.
전력 관리 회로(106)가 급속 충전 모드를 설정 후, 통신 회로(104)는 급속 충전 모드의 설정에 대한 정보(623)를 전력 공급 장치(200)로 전송할 수 있다. 전력 관리 회로(106)는 정보(623)의 전송에 대응하여 배터리(110)를 급속 충전할 수 있다.
일 실시 예로, 전력 관리 회로(106)는 전력 관리 회로(106)에 공급될 전력의 크기를 미리 설정된 전력 값만큼 증가시켜 제1 충전 모드를 설정할 수 있다. 일반 충전 중 전력 공급 장치(200)가 공급 가능한 전력의 크기가 급속 충전 모드에 해당하는 전력(예: 15.6W)이면, 전력 관리 회로(106)는 전력 관리 회로(106)에 공급될 전력의 설정 값을 9.9W에서 15.6W로 증가시킬 수 있다. 전력 관리 회로(106)에 공급될 전력의 설정 값이 9.9W에서 15.6W로 증가하면, 전력 관리 회로(106)는 급속 충전 모드로 배터리(110)를 충전할 수 있다.
상술한 본 발명의 일 실시 예에 따르면, TA(300)가 급속 충전용 TA인지 일반 충전용 TA인지 여부를 감지함으로써, TA(300)에 따라 다른 전력을 수신할 수 있는 효과가 있다. 또한, 상술한 본 발명의 일 실시 예에 따르면, 전력 공급 장치(200)에 연결된 TA(300)에 따라 다른 전력을 수신함으로써 전력 공급 장치(200)가 지원하는 최대 전력 내에서 전자 장치(100)가 충전 모드를 다양하게 선택할 수 있는 효과가 있다.
도 7은 일 실시 예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치를 나타낸다.
도 7을 참조하면, 다양한 실시 예에서의 전자 장치(701), 제1 전자 장치(702), 제2 전자 장치(704) 또는 서버(706)가 네트워크(762) 또는 근거리 통신(764)을 통하여 서로 연결될 수 있다. 전자 장치(701)는 버스(770), 프로세서(720), 메모리(730), 입출력 인터페이스(750), 디스플레이(760), 및 통신 인터페이스(770)를 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(701)는, 구성요소들 중 적어도 하나를 생략하거나 다른 구성 요소를 추가적으로 구비할 수 있다.
버스(770)는, 예를 들면, 구성요소들(770-770)을 서로 연결하고, 구성요소들 간의 통신(예: 제어 메시지 및/또는 데이터)을 전달하는 회로를 포함할 수 있다.
프로세서(720)는, 중앙처리장치(Central Processing Unit (CPU)), 어플리케이션 프로세서(Application Processor (AP)), 또는 커뮤니케이션 프로세서(Communication Processor (CP)) 중 하나 또는 그 이상을 포함할 수 있다. 프로세서(720)는, 예를 들면, 전자 장치(701)의 적어도 하나의 다른 구성요소들의 제어 및/또는 통신에 관한 연산이나 데이터 처리를 실행할 수 있다.
메모리(730)는, 휘발성 및/또는 비휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 메모리(730)는, 예를 들면, 전자 장치(701)의 적어도 하나의 다른 구성요소에 관계된 명령 또는 데이터를 저장할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 메모리(730)는 소프트웨어 및/또는 프로그램(740)을 저장할 수 있다. 프로그램(740)은, 예를 들면, 커널(741), 미들웨어(743), 어플리케이션 프로그래밍 인터페이스(Application Programming Interface (API))(745), 및/또는 어플리케이션 프로그램(또는 "어플리케이션")(747) 등을 포함할 수 있다. 커널(741), 미들웨어(743), 또는 API(745)의 적어도 일부는, 운영 시스템(Operating System (OS))으로 지칭될 수 있다.
커널(741)은, 예를 들면, 다른 프로그램들(예: 미들웨어(743), API(745), 또는 어플리케이션 프로그램(747))에 구현된 동작 또는 기능을 실행하는 데 사용되는 시스템 리소스들(예: 버스(770), 프로세서(720), 또는 메모리(730) 등)을 제어 또는 관리할 수 있다. 또한, 커널(741)은 미들웨어(743), API(745), 또는 어플리케이션 프로그램(747)에서 전자 장치(701)의 개별 구성요소에 접근함으로써, 시스템 리소스들을 제어 또는 관리할 수 있는 인터페이스를 제공할 수 있다.
미들웨어(743)는, 예를 들면, API(745) 또는 어플리케이션 프로그램(747)이 커널(741)과 통신하여 데이터를 주고받을 수 있도록 중개 역할을 수행할 수 있다.
또한, 미들웨어(743)는 어플리케이션 프로그램(747)으로부터 수신된 하나 이상의 작업 요청들을 우선 순위에 따라 처리할 수 있다. 예를 들면, 미들웨어(743)는 어플리케이션 프로그램(747) 중 적어도 하나에 전자 장치(701)의 시스템 리소스(예: 버스(770), 프로세서(720), 또는 메모리(730) 등)를 사용할 수 있는 우선 순위를 부여할 수 있다. 예컨대, 미들웨어(743)는 상기 적어도 하나에 부여된 우선 순위에 따라 상기 하나 이상의 작업 요청들을 처리함으로써, 상기 하나 이상의 작업 요청들에 대한 스케쥴링 또는 로드 밸런싱 등을 수행할 수 있다.
API(745)는, 예를 들면, 어플리케이션(747)이 커널(741) 또는 미들웨어(743)에서 제공되는 기능을 제어하기 위한 인터페이스로, 예를 들면, 파일 제어, 창 제어, 영상 처리, 또는 문자 제어 등을 위한 적어도 하나의 인터페이스 또는 함수(예: 명령어)를 포함할 수 있다.
입출력 인터페이스(750)는, 예를 들면, 사용자 또는 다른 외부 기기로부터 입력된 명령 또는 데이터를 전자 장치(701)의 다른 구성요소(들)에 전달할 수 있는 인터페이스의 역할을 할 수 있다. 또한, 입출력 인터페이스(750)는전자 장치(701)의 다른 구성요소(들)로부터 수신된 명령 또는 데이터를 사용자 또는 다른 외부 기기로 출력할 수 있다.
디스플레이(760)는, 예를 들면, 액정 디스플레이(Liquid Crystal Display(LCD)), 발광 다이오드(Light-Emitting Diode(LED)) 디스플레이, 유기 발광 다이오드(Organic LED (OLED)) 디스플레이, 또는 마이크로 전자기계 시스템(microelectromechanical systems, MEMS) 디스플레이, 또는 전자종이(electronic paper) 디스플레이를 포함할 수 있다. 디스플레이(760)는, 예를 들면, 사용자에게 각종 컨텐츠(예: 텍스트, 이미지, 비디오, 아이콘, 또는 심볼 등)을 표시할 수 있다. 디스플레이(760)는, 터치 스크린을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 전자 펜 또는 사용자의 신체의 일부를 이용한 터치, 제스처, 근접, 또는 호버링(hovering) 입력을 수신할 수 있다.
통신 인터페이스(770)는, 예를 들면, 전자 장치(701)와 외부 장치(예: 제1 전자 장치(702), 제2 전자 장치(704), 또는 서버(706)) 간의 통신을 설정할 수 있다. 예를 들면, 통신 인터페이스(770)는 무선 통신 또는 유선 통신을 통해서 네트워크(762)에 연결되어 외부 장치(예: 제2 전자 장치(704) 또는 서버(706))와 통신할 수 있다.
무선 통신은, 예를 들면 셀룰러 통신 프로토콜로서, 예를 들면 LTE(Long-Term Evolution), LTE-A(LTE-Advanced), CDMA(Code Division Multiple Access), WCDMA(Wideband CDMA), UMTS(Universal Mobile Telecommunications System), WiBro(Wireless Broadband), 또는 GSM(Global System for Mobile Communications) 중 적어도 하나를 사용할 수 있다. 또한 무선 통신은, 예를 들면, 근거리 통신(764)을 포함할 수 있다. 근거리 통신(764)는, 예를 들면, Wi-Fi(Wireless Fidelity), Bluetooth, NFC(Near Field Communication), MST(magnetic stripe transmission), 또는 GNSS 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
MST는 전자기 신호를 이용하여 전송 데이터에 따라 펄스를 생성하고, 상기 펄스는 자기장 신호를 발생시킬 수 있다. 전자 장치(701)는 상기 자기장 신호를 POS(point of sales)에 전송하고, POS는 MST 리더(MST reader)를 이용하여 상기 자기장 신호는 검출하고, 검출된 자기장 신호를 전기 신호로 변환함으로써 상기 데이터를 복원할 수 있다.
GNSS는 사용 지역 또는 대역폭 등에 따라, 예를 들면, GPS(Global Positioning System), Glonass(Global Navigation Satellite System), Beidou Navigation Satellite System(이하 "Beidou") 또는 Galileo(the European global satellite-based navigation system) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이하, 본 문서에서는, "GPS"는 "GNSS"와 혼용되어 사용(interchangeably used)될 수 있다. 유선 통신은, 예를 들면, USB(universal serial bus), HDMI(high definition multimedia interface), RS-232(recommended standard-232), 또는 POTS(plain old telephone service) 등 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 네트워크(762)는 통신 네트워크(telecommunications network), 예를 들면, 컴퓨터 네트워크(computer network)(예: LAN 또는 WAN), 인터넷, 또는 전화 망(telephone network) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
제1 전자 장치(702) 및 제2 전자 장치(704) 각각은 전자 장치(701)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 서버(706)는 하나 또는 그 이상의 서버들의 그룹을 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(701)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 다른 하나 또는 복수의 전자 장치(예: 제1 전자 장치(702), 제2 전자 장치(704), 또는 서버(706))에서 실행될 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 전자 장치(701)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로 또는 요청에 의하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(701)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 그와 연관된 적어도 일부 기능을 다른 전자 장치(예: 제1 전자 장치(702), 제2 전자 장치(704), 또는 서버(706))에게 요청할 수 있다. 다른 전자 장치는 요청된 기능 또는 추가 기능을 실행하고, 그 결과를 전자 장치(701)로 전달할 수 있다. 전자 장치(701)는 수신된 결과를 그대로 또는 추가적으로 처리하여 요청된 기능이나 서비스를 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
도 8은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도를 나타낸다.
도 8를 참조하면, 전자 장치(801)는, 예를 들면, 도 7에 도시된 전자 장치(701)의 전체 또는 일부를 포함할 수 있다. 전자 장치(801)는 하나 이상의 프로세서(예: AP)(810), 통신 모듈(820), 가입자 식별 모듈(884), 메모리(830), 센서 모듈(840), 입력 장치(850), 디스플레이(860), 인터페이스(870), 오디오 모듈(880), 카메라 모듈(891), 전력 관리 모듈(895), 배터리(896), 인디케이터(897), 및 모터(898)를 포함할 수 있다.
프로세서(810)는, 예를 들면, 운영 체제 또는 응용 프로그램을 구동하여 프로세서(810)에 연결된 다수의 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소들을 제어할 수 있고, 각종 데이터 처리 및 연산을 수행할 수 있다. 프로세서(810)는, 예를 들면, SoC(system on chip)로 구현될 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 프로세서(810)는 GPU(graphic processing unit) 및/또는 이미지 신호 프로세서(image signal processor)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(810)는 도 8에 도시된 구성요소들 중 적어도 일부(예: 셀룰러 모듈(821))를 포함할 수도 있다. 프로세서(810)는 다른 구성요소들(예: 비휘발성 메모리) 중 적어도 하나로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리에 로드(load)하여 처리하고, 다양한 데이터를 비휘발성 메모리에 저장(store)할 수 있다.
통신 모듈(820)은, 도 7의 통신 인터페이스(770)와 동일 또는 유사한 구성을 가질 수 있다. 통신 모듈(820)은, 예를 들면, 셀룰러 모듈(821), Wi-Fi 모듈(822), 블루투스모듈(823), GNSS 모듈(824)(예: GPS 모듈, Glonass 모듈, Beidou 모듈, 또는 Galileo 모듈), NFC 모듈(825), MST 모듈(826), 및 RF(radio frequency) 모듈(887)을 포함할 수 있다.
셀룰러 모듈(821)은, 예를 들면, 통신망을 통해서 음성 통화, 영상 통화, 문자 서비스, 또는 인터넷 서비스 등을 제공할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈(821)은 가입자 식별 모듈(예: SIM 카드)(829)를 이용하여 통신 네트워크 내에서 전자 장치(801)의 구별 및 인증을 수행할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈(821)은 프로세서(810)가 제공할 수 있는 기능 중 적어도 일부 기능을 수행할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈(821)은 커뮤니케이션 프로세서(CP)를 포함할 수 있다.
Wi-Fi 모듈(822), 블루투스모듈(823), GNSS 모듈(824), NFC 모듈(825), 또는 MST 모듈(826)각각은, 예를 들면, 해당하는 모듈을 통해서 송수신되는 데이터를 처리하기 위한 프로세서를 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈(821), Wi-Fi 모듈(822), 블루투스모듈(823), GNSS 모듈(824), NFC 모듈(825), 또는 MST 모듈(826)중 적어도 일부(예: 두 개 이상)는 하나의 IC(integrated chip) 또는 IC 패키지 내에 포함될 수 있다.
RF 모듈(827)은, 예를 들면, 통신 신호(예: RF 신호)를 송수신할 수 있다. RF 모듈(827)은, 예를 들면, 트랜시버(transceiver), PAM(power amp module), 주파수 필터(frequency filter), LNA(low noise amplifier), 또는 안테나 등을 포함할 수 있다. 다른 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈(821), Wi-Fi 모듈(822), 블루투스모듈(823), GNSS 모듈(824), NFC 모듈(825), MST 모듈(826)중 적어도 하나는 별개의 RF 모듈을 통하여 RF 신호를 송수신할 수 있다.
가입자 식별 모듈(829)은, 예를 들면, 가입자 식별 모듈을 포함하는 카드 및/또는 내장 SIM(embedded SIM)을 포함할 수 있으며, 고유한 식별 정보(예: ICCID (integrated circuit card identifier)) 또는 가입자 정보(예: IMSI (international mobile subscriber identity))를 포함할 수 있다.
메모리(830)(예: 메모리(130))는, 예를 들면, 내장 메모리(832) 또는 외장 메모리(834)를 포함할 수 있다. 내장 메모리(832)는, 예를 들면, 휘발성 메모리(예: DRAM(dynamic RAM), SRAM(static RAM), 또는 SDRAM(synchronous dynamic RAM) 등), 비-휘발성(non-volatile) 메모리 (예: OTPROM(one time programmable ROM), PROM(programmable ROM), EPROM(erasable and programmable ROM), EEPROM(electrically erasable and programmable ROM), 마스크(mask) ROM, 플래시(flash) ROM, 플래시 메모리(예: 낸드플래시(NAND flash) 또는 노아플래시(NOR flash) 등), 하드 드라이브, 또는 SSD(solid state drive) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
외장 메모리(834)는 플래시 드라이브(flash drive), 예를 들면, CF(compact flash), SD(secure digital), Micro-SD, Mini-SD, xD(extreme digital), MMC(MultiMediaCard), 또는 메모리 스틱(memory stick) 등을 더 포함할 수 있다. 외장 메모리(834)는 다양한 인터페이스를 통하여 전자 장치(801)와 기능적으로 및/또는 물리적으로 연결될 수 있다.
보안 모듈(836)은 메모리(830)보다 상대적으로 보안 레벨이 높은 저장 공간을 포함하는 모듈로써, 안전한 데이터 저장 및 보호된 실행 환경을 보장해주는 회로일 수 있다. 보안 모듈(836)은 별도의 회로로 구현될 수 있으며, 별도의 프로세서를 포함할 수 있다. 보안 모듈(836)은, 예를 들면, 탈착 가능한 스마트 칩, SD(secure digital) 카드 내에 존재하거나, 또는 전자 장치(801)의 고정 칩 내에 내장된 내장형 보안 요소(embedded secure element(eSE))를 포함할 수 있다. 또한, 보안 모듈(836)은 전자 장치(801)의 운영 체제(OS)와 다른 운영 체제로 구동될 수 있다. 예를 들면, 보안 모듈(836)은 JCOP(java card open platform) 운영 체제를 기반으로 동작할 수 있다.
센서 모듈(840)은, 예를 들면, 물리량을 계측하거나 전자 장치(801)의 작동 상태를 감지하여, 계측 또는 감지된 정보를 전기 신호로 변환할 수 있다. 센서 모듈(840)은, 예를 들면, 제스처 센서(840A), 자이로 센서(840B), 기압 센서(840C), 마그네틱 센서(840D), 가속도 센서(840E), 그립 센서(840F), 근접 센서(840G), 컬러 센서(840H)(예: RGB 센서), 생체 센서(840I), 온/습도 센서(840J), 조도 센서(840K), 또는 UV(ultra violet) 센서(840M) 중의 적어도 하나를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 센서 모듈(840)은, 예를 들면, 후각 센서(E-nose sensor), EMG(electromyography) 센서, EEG(electroencephalogram) 센서, ECG(electrocardiogram) 센서, IR(infrared) 센서, 홍채 센서 및/또는 지문 센서를 포함할 수 있다. 센서 모듈(840)은 그 안에 속한 적어도 하나 이상의 센서들을 제어하기 위한 제어 회로를 더 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(801)는프로세서(810)의 일부로서 또는 별도로, 센서 모듈(840)을 제어하도록 구성된 프로세서를 더 포함하여, 프로세서(810)가 슬립(sleep) 상태에 있는 동안, 센서 모듈(840)을 제어할 수 있다.
입력 장치(850)는, 예를 들면, 터치 패널(touch panel)(858), (디지털) 펜 센서(pen sensor)(854), 키(key)(856), 또는 초음파(ultrasonic) 입력 장치(858)를 포함할 수 있다. 터치 패널(852)은, 예를 들면, 정전식, 감압식, 적외선 방식, 또는 초음파 방식 중 적어도 하나의 방식을 사용할 수 있다. 또한, 터치 패널(852)은 제어 회로를 더 포함할 수도 있다. 터치 패널(852)은 택타일레이어(tactile layer)를 더 포함하여, 사용자에게 촉각 반응을 제공할 수 있다.
(디지털) 펜 센서(854)는, 예를 들면, 터치 패널의 일부이거나, 별도의 인식용 시트(sheet)를 포함할 수 있다. 키(856)는, 예를 들면, 물리적인 버튼, 광학식 키, 또는 키패드를 포함할 수 있다. 초음파 입력 장치(858)는마이크(예: 마이크(888))를 통해, 입력 도구에서 발생된 초음파를 감지하여, 상기 감지된 초음파에 대응하는 데이터를 확인할 수 있다.
디스플레이(860)(예: 디스플레이(160))는 패널(862), 홀로그램 장치(864), 또는 프로젝터(866)을 포함할 수 있다. 패널(862)은, 도 7의 디스플레이(760)과 동일 또는 유사한 구성을 포함할 수 있다. 패널(862)은, 예를 들면, 유연하게(flexible), 투명하게(transparent), 또는 착용할 수 있게(wearable) 구현될 수 있다. 패널(862)은 터치 패널(852)과 하나의 모듈로 구성될 수도 있다. 홀로그램 장치(864)는 빛의 간섭을 이용하여 입체 영상을 허공에 보여줄 수 있다. 프로젝터(866)는 스크린에 빛을 투사하여 영상을 표시할 수 있다. 스크린은, 예를 들면, 전자 장치(801)의 내부 또는 외부에 위치할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 디스플레이(860)는 패널(862), 홀로그램 장치(864), 또는 프로젝터(866)를 제어하기 위한 제어 회로를 더 포함할 수 있다.
인터페이스(870)는, 예를 들면, HDMI(872), USB(874), 광 인터페이스(optical interface)(876), 또는 D-sub(D-subminiature)(878)을 포함할 수 있다. 인터페이스(870)는, 예를 들면, 도 7에 도시된 통신 인터페이스(770)에 포함될 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 인터페이스(870)는, 예를 들면, MHL(mobile high-definition link) 인터페이스, SD 카드/MMC 인터페이스, 또는 IrDA(infrared data association) 규격 인터페이스를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(880)은, 예를 들면, 소리(sound)와 전기 신호를 쌍방향으로 변환시킬 수 있다. 오디오 모듈(880)의 적어도 일부 구성요소는, 예를 들면, 도 7에 도시된 입출력 인터페이스(750)에 포함될 수 있다. 오디오 모듈(880)은, 예를 들면, 스피커(882), 리시버(884), 이어폰(886), 또는 마이크(888) 등을 통해 입력 또는 출력되는 소리 정보를 처리할 수 있다.
카메라 모듈(891)은, 예를 들면, 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있는 장치로서, 한 실시 예에 따르면, 하나 이상의 이미지 센서(예: 전면 센서 또는 후면 센서), 렌즈, ISP(image signal processor), 또는 플래시(flash)(예: LED 또는 제논 램프(xenon lamp))를 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(895)은, 예를 들면, 전자 장치(801)의 전력을 관리할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(895)은 PMIC(power management integrated circuit), 충전 IC(charger integrated circuit), 또는 배터리 또는 연료 게이지(battery or fuel gauge)를 포함할 수 있다. PMIC는, 유선 및/또는 무선 충전 방식을 가질 수 있다. 무선 충전 방식은, 예를 들면, 자기공명 방식, 자기유도 방식 또는 전자기파 방식 등을 포함하며, 무선 충전을 위한 부가적인 회로, 예를 들면, 코일 루프, 공진 회로, 또는 정류기 등을 더 포함할 수 있다. 배터리 게이지는, 예를 들면, 배터리(896)의 잔량, 충전 중 전압, 전류, 또는 온도를 측정할 수 있다. 배터리(896)은, 예를 들면, 충전식 전지(rechargeable battery) 및/또는 태양 전지(solar battery)를 포함할 수 있다.
인디케이터(897)는 전자 장치(801) 혹은 그 일부(예: 프로세서(810))의 특정 상태, 예를 들면, 부팅 상태, 메시지 상태 또는 충전 상태 등을 표시할 수 있다. 모터(898)는 전기적 신호를 기계적 진동으로 변환할 수 있고, 진동(vibration), 또는 햅틱(haptic) 효과 등을 발생시킬 수 있다. 도시되지는 않았으나, 전자 장치(801)는모바일 TV 지원을 위한 처리 장치(예: GPU)를 포함할 수 있다. 모바일 TV 지원을 위한 처리 장치는, 예를 들면, DMB(Digital Multimedia Broadcasting), DVB(Digital Video Broadcasting), 또는 미디어플로(MediaFLOTM) 등의 규격에 따른 미디어 데이터를 처리할 수 있다.
본 문서에서 기술된 구성요소들 각각은 하나 또는 그 이상의 부품(component)으로 구성될 수 있으며, 해당 구성 요소의 명칭은 전자 장치의 종류에 따라서 달라질 수 있다. 다양한 실시 예에서, 전자 장치는 본 문서에서 기술된 구성요소 중 적어도 하나를 포함하여 구성될 수 있으며, 일부 구성요소가 생략되거나 또는 추가적인 다른 구성요소를 더 포함할 수 있다. 또한, 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 구성 요소들 중 일부가 결합되어 하나의 개체(entity)로 구성됨으로써, 결합되기 이전의 해당 구성 요소들의 기능을 동일하게 수행할 수 있다.
도 9는 일 실시 예에 따른 프로그램 모듈의 블록도를 나타낸다.
한 실시 예에 따르면, 프로그램 모듈(910)(예: 프로그램(740))은 전자 장치(예: 전자 장치(701))에 관련된 자원을 제어하는 운영 체제(OS) 및/또는 운영 체제 상에서 구동되는 다양한 어플리케이션(예: 어플리케이션 프로그램(747))을 포함할 수 있다. 운영 체제는, 예를 들면, Android, iOS, Windows, Symbian, 또는 Tizen 등이 될 수 있다.
프로그램 모듈(910)은 커널(920), 미들웨어(990), API(960), 및/또는 어플리케이션(970)을 포함할 수 있다. 프로그램 모듈(910)의 적어도 일부는 전자 장치 상에 프리로드(preload) 되거나, 외부 전자 장치(예: 제1 전자 장치(702), 제2 전자 장치(704), 서버(706) 등)로부터 다운로드 가능하다.
커널(920)(예: 커널(141))은, 예를 들면, 시스템 리소스 매니저(921) 또는 디바이스 드라이버(923)를 포함할 수 있다. 시스템 리소스 매니저(921)는 시스템 리소스의 제어, 할당, 또는 회수 등을 수행할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 시스템 리소스 매니저(921)는 프로세스 관리부, 메모리 관리부, 또는 파일 시스템 관리부 등을 포함할 수 있다. 디바이스 드라이버(923)는, 예를 들면, 디스플레이 드라이버, 카메라 드라이버, 블루투스 드라이버, 공유 메모리 드라이버, USB 드라이버, 키패드 드라이버, Wi-Fi 드라이버, 오디오 드라이버, 또는 IPC(inter-process communication) 드라이버를 포함할 수 있다.
미들웨어(990)는, 예를 들면, 어플리케이션(970)이 공통적으로 필요로 하는 기능을 제공하거나, 어플리케이션(970)이 전자 장치 내부의 제한된 시스템 자원을 효율적으로 사용할 수 있도록 API(960)을 통해 다양한 기능들을 어플리케이션(970)으로 제공할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 미들웨어(990)(예: 미들웨어(149))은 런타임 라이브러리(935), 어플리케이션 매니저(application manager)(941), 윈도우 매니저(window manager)(942), 멀티미디어 매니저(multimedia manager)(943), 리소스 매니저(resource manager)(944), 파워 매니저(power manager)(945), 데이터베이스 매니저(database manager)(946), 패키지 매니저(package manager)(947), 연결 매니저(connectivity manager)(948), 통지 매니저(notification manager)(949), 위치 매니저(location manager)(950), 그래픽 매니저(graphic manager)(951), 보안 매니저(security manager)(952), 또는 결제 매니저(954) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
런타임 라이브러리(935)는, 예를 들면, 어플리케이션(970)이 실행되는 동안에 프로그래밍 언어를 통해 새로운 기능을 추가하기 위해 컴파일러가 사용하는 라이브러리 모듈을 포함할 수 있다. 런타임 라이브러리(935)는 입출력 관리, 메모리 관리, 또는 산술 함수에 대한 기능 등을 수행할 수 있다.
어플리케이션 매니저(941)는, 예를 들면, 어플리케이션(970) 중 적어도 하나의 어플리케이션의 생명 주기(life cycle)를 관리할 수 있다. 윈도우 매니저(942)는 화면에서 사용하는 GUI 자원을 관리할 수 있다. 멀티미디어 매니저(943)는 다양한 미디어 파일들의 재생에 필요한 포맷을 파악하고, 해당 포맷에 맞는 코덱(codec)을 이용하여 미디어 파일의 인코딩(encoding) 또는 디코딩(decoding)을 수행할 수 있다. 리소스 매니저(944)는 어플리케이션(970) 중 적어도 어느 하나의 어플리케이션의 소스 코드, 메모리 또는 저장 공간 등의 자원을 관리할 수 있다.
파워 매니저(945)는, 예를 들면, 바이오스(BIOS: basic input/output system) 등과 함께 동작하여 배터리 또는 전원을 관리하고, 전자 장치의 동작에 필요한 전력 정보 등을 제공할 수 있다. 데이터베이스 매니저(946)은 어플리케이션(970) 중 적어도 하나의 어플리케이션에서 사용할 데이터베이스를 생성, 검색, 또는 변경할 수 있다. 패키지 매니저(947)은 패키지 파일의 형태로 배포되는 어플리케이션의 설치 또는 업데이트를 관리할 수 있다.
연결 매니저(948)은, 예를 들면, Wi-Fi 또는 블루투스 등의 무선 연결을 관리할 수 있다. 통지 매니저(949)는 도착 메시지, 약속, 근접성 알림 등의 사건(event)을 사용자에게 방해되지 않는 방식으로 표시 또는 통지할 수 있다. 위치 매니저(950)은 전자 장치의 위치 정보를 관리할 수 있다. 그래픽 매니저(951)은 사용자에게 제공될 그래픽 효과 또는 이와 관련된 사용자 인터페이스를 관리할 수 있다. 보안 매니저(952)는 시스템 보안 또는 사용자 인증 등에 필요한 제반 보안 기능을 제공할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(701))가 전화 기능을 포함한 경우, 미들웨어(990)는 전자 장치의 음성 또는 영상 통화 기능을 관리하기 위한 통화 매니저(telephony manager)를 더 포함할 수 있다.
미들웨어(990)는 전술한 구성요소들의 다양한 기능의 조합을 형성하는 미들웨어 모듈을 포함할 수 있다. 미들웨어(990)는 차별화된 기능을 제공하기 위해 운영 체제의 종류 별로 특화된 모듈을 제공할 수 있다. 또한, 미들웨어(990)는 동적으로 기존의 구성요소를 일부 삭제하거나 새로운 구성요소들을 추가할 수 있다.
API(960)(예: API(745))은, 예를 들면, API 프로그래밍 함수들의 집합으로, 운영 체제에 따라 다른 구성으로 제공될 수 있다. 예를 들면, Android 또는 iOS의 경우, 플랫폼 별로 하나의 API 셋을 제공할 수 있으며, 타이젠(Tizen)의 경우, 플랫폼 별로 두 개 이상의 API 셋을 제공할 수 있다.
어플리케이션(970)(예: 어플리케이션 프로그램(747))은, 예를 들면, 홈(971), 다이얼러(972), SMS/MMS(973), IM(instant message)(974), 브라우저(975), 카메라(976), 알람(977), 컨택트(978), 음성 다이얼(979), 이메일(980), 달력(981), 미디어 플레이어(982), 앨범(983), 또는 시계(984), 건강 관리(health care)(예: 운동량 또는 혈당 등을 측정), 또는 환경 정보 제공(예: 기압, 습도, 또는 온도 정보 등을 제공) 등의 기능을 수행할 수 있는 하나 이상의 어플리케이션을 포함할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 어플리케이션(970)은 전자 장치(예: 전자 장치(701))와 외부 전자 장치(예: 제1 전자 장치(702), 제2 전자 장치(704)) 사이의 정보 교환을 지원하는 어플리케이션(이하, 설명의 편의상, "정보 교환 어플리케이션")을 포함할 수 있다. 정보 교환 어플리케이션은, 예를 들면, 외부 전자 장치에 특정 정보를 전달하기 위한 알림 전달(notification relay) 어플리케이션, 또는 외부 전자 장치를 관리하기 위한 장치 관리(device management) 어플리케이션을 포함할 수 있다.
예를 들면, 알림 전달 어플리케이션은 전자 장치의 다른 어플리케이션(예: SMS/MMS 어플리케이션, 이메일 어플리케이션, 건강 관리 어플리케이션, 또는 환경 정보 어플리케이션 등)에서 발생된 알림 정보를 외부 전자 장치로 전달하는 기능을 포함할 수 있다. 또한, 알림 전달 어플리케이션은, 예를 들면, 외부 전자 장치로부터 알림 정보를 수신하여 사용자에게 제공할 수 있다.
장치 관리 어플리케이션은, 예를 들면, 전자 장치와 통신하는 외부 전자 장치의 적어도 하나의 기능(예: 외부 전자 장치 자체(또는 일부 구성 부품)의 턴-온/턴-오프 또는 디스플레이의 밝기(또는 해상도) 조절), 외부 전자 장치에서 동작하는 어플리케이션 또는 외부 전자 장치에서 제공되는 서비스(예: 통화 서비스 또는 메시지 서비스 등)를 관리(예: 설치, 삭제, 또는 업데이트)할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 어플리케이션(970)은 외부 전자 장치의 속성에 따라 지정된 어플리케이션(예: 모바일 의료 기기의 건강 관리 어플리케이션)을 포함할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 어플리케이션(970)은 외부 전자 장치(예: 제1 전자 장치(702), 제2 전자 장치(704)), 및 서버(706))로부터 수신된 어플리케이션을 포함할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 어플리케이션(970)은 프리로드 어플리케이션(preloaded application) 또는 서버로부터 다운로드 가능한 제9자 어플리케이션(third party application)을 포함할 수 있다. 도시된 실시 예에 따른 프로그램 모듈(910)의 구성요소들의 명칭은 운영 체제의 종류에 따라서 달라질 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 프로그램 모듈(910)의 적어도 일부는 소프트웨어, 펌웨어, 하드웨어, 또는 이들 중 적어도 둘 이상의 조합으로 구현될 수 있다. 프로그램 모듈(910)의 적어도 일부는, 예를 들면, 프로세서(예: 프로세서(810))에 의해 구현(implement)(예: 실행)될 수 있다. 프로그램 모듈(910)의 적어도 일부는 하나 이상의 기능을 수행하기 위한, 예를 들면, 모듈, 프로그램, 루틴, 명령어 세트(sets of instructions) 또는 프로세스 등을 포함할 수 있다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은, 예를 들면, 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어(firmware) 중 하나 또는 둘 이상의 조합을 포함하는 단위(unit)를 의미할 수 있다. "모듈"은, 예를 들면, 유닛(unit), 로직(logic), 논리 블록(logical block), 부품(component), 또는 회로(circuit) 등의 용어와 바꾸어 사용(interchangeably use)될 수 있다. "모듈"은, 일체로 구성된 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. "모듈"은 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는 최소 단위 또는 그 일부가 될 수도 있다. "모듈"은 기계적으로 또는 전자적으로 구현될 수 있다. 예를 들면, "모듈"은, 알려졌거나 앞으로 개발될, 어떤 동작들을 수행하는 ASIC(application-specific integrated circuit) 칩, FPGAs(field-programmable gate arrays) 또는 프로그램 가능 논리 장치(programmable-logic device) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따른 장치(예: 모듈들 또는 그 기능들) 또는 방법(예: 동작들)의 적어도 일부는, 예컨대, 프로그램 모듈의 형태로 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장매체(computer-readable storage media)에 저장된 명령어로 구현될 수 있다. 상기 명령어가 프로세서(예: 프로세서(720))에 의해 실행될 경우, 상기 하나 이상의 프로세서가 상기 명령어에 해당하는 기능을 수행할 수 있다. 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장매체는, 예를 들면, 메모리(790)이 될 수 있다.
또한, 본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 저장 매체는, 컴퓨터 판독 가능한 명령어를 저장하고 있는 저장 매체에 있어서, 상기 명령어는 전자 장치에 의해 실행될 때 상기 전자 장치로 하여금(a non-transitory storage medium for storing computer-readable instructions that, when executed by an electronic device, cause the electronic device to: ) 전력 공급 장치로부터 제1 주파수 대역을 이용하여 전력을 공급받는 동작, 상기 전력 공급 장치와 제2 주파수 대역을 이용하여 통신하는 동작, 상기 전력 수신 안테나를 통해 공급받은 전력을 이용하여 상기 배터리를 충전하는 동작, 제1 충전 모드로 상기 배터리를 충전하는 동작, 지정된 조건이 만족되면 상기 전력 공급 장치로 제2 충전 모드를 활성화하는 것이 가능함을 나타내는 정보를 전송하는 동작, 및 상기 정보의 전송에 응답하여 상기 제2 충전 모드로 상기 배터리를 충전하는 동작을 수행할 수 있다.
컴퓨터로 판독 가능한 기록 매체는, 하드디스크, 플로피디스크, 마그네틱 매체(magnetic media)(예: 자기테이프), 광기록 매체(optical media)(예: CD-ROM, DVD(Digital Versatile Disc), 자기-광 매체(magneto-optical media)(예: 플롭티컬 디스크(floptical disk)), 하드웨어 장치(예: ROM, RAM, 또는 플래시 메모리 등) 등을 포함할 수 있다. 또한, 프로그램 명령에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함할 수 있다. 상술한 하드웨어 장치는 다양한 실시 예의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지다.
다양한 실시 예에 따른 모듈 또는 프로그램 모듈은 전술한 구성요소들 중 적어도 하나 이상을 포함하거나, 일부가 생략되거나, 또는 추가적인 다른 구성요소를 더 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에 따른 모듈, 프로그램 모듈 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적, 병렬적, 반복적 또는 휴리스틱(heuristic)한 방법으로 실행될 수 있다. 또한, 일부 동작은 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 다른 동작이 추가될 수 있다.
그리고 본 문서에 개시된 실시 예는 개시된, 기술 내용의 설명 및 이해를 위해 제시된 것이며, 본 발명의 범위를 한정하는 것은 아니다. 따라서, 본 문서의 범위는, 본 발명의 기술적 사상에 근거한 모든 변경 또는 다양한 다른 실시 예를 포함하는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    전력 공급 장치로부터 제1 주파수 대역을 이용하여 전력을 수신하는 전력 수신 안테나,
    상기 전력 공급 장치와 제2 주파수 대역을 이용하여 통신하는 통신 회로,
    상기 수신된 전력을 이용하여 배터리를 충전하는 전력 관리 회로, 및
    상기 전력 관리 회로와 전기적으로 연결된 제어 회로를 포함하고,
    상기 전력 관리 회로는:
    상기 전력 관리 회로가 활성화되고 상기 제어 회로는 비활성화된 제1 상태에서 상기 배터리를 제1 충전 모드로 충전하고,
    상기 전자 장치가 상기 제1 상태에서 상기 전력 관리 회로와 상기 제어 회로가 모두 활성화되는 제2 상태로 진입하면 상기 배터리를 제2 충전 모드로 충전하고,
    상기 제2 상태에서 상기 제1 충전 모드를 설정하고,
    상기 통신 회로는 상기 제1 충전 모드의 설정에 대한 정보를 상기 전력 공급 장치로 전송하고,
    상기 전력 관리 회로는 상기 전송에 응답하여(in response to the transmission) 상기 전력 공급 장치로부터 상기 제1 충전 모드에 대응하는 전력이 수신되면 상기 배터리를 상기 제1 충전 모드로 충전하는, 전자 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 통신 회로는 상기 전자 장치가 상기 제2 상태로 진입하면 상기 제2 충전 모드를 활성화하는 것이 가능함을 나타내는 정보를 상기 전력 공급 장치로 전송하고,
    상기 전력 관리 회로는 상기 제2 충전 모드를 활성화하는 것이 가능함을 나타내는 정보의 전송에 응답하여 상기 제2 충전 모드로 상기 배터리를 충전하도록 설정되는, 전자 장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 전자 장치는 상기 전자 장치의 일면에 미리 설정된 압력 값 이상의 압력이 인가되면, 상기 제1 상태에서 상기 제2 상태로 진입하는, 전자 장치.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 통신 회로는 상기 제2 상태에서 상기 전자 장치의 네트워크 상의 주소(address in network)를 나타내는 정보를 상기 전력 공급 장치로 전송하고, 상기 전력 공급 장치로부터 상기 전력 공급 장치와 상기 전자 장치를 연결하기 위한 정보를 수신하는, 전자 장치.
  5. 청구항 4에 있어서,
    상기 전자 장치의 네트워크 상의 주소를 나타내는 정보는 상기 전자 장치의 충전 기능과 관련된 정보를 포함하는, 전자 장치.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 통신 회로는 상기 제2 상태에서 상기 전력 공급 장치가 공급 가능한 전력의 크기를 나타내는 정보를 상기 전력 공급 장치로부터 수신하고,
    상기 전력 관리 회로는 상기 전력 공급 장치가 공급 가능한 전력의 크기에 기초하여 상기 제1 충전 모드를 설정하는, 전자 장치.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 제어 회로는 상기 제어 회로의 활성화에 응답하여 상기 제2 상태에서 상기 통신 회로를 초기화(initializing)하고,
    상기 통신 회로는 상기 초기화에 응답하여 상기 제2 충전 모드로 지속하여 충전하는 것이 가능함을 나타내는 정보를 상기 전력 공급 장치로 전송하고,
    상기 전력 관리 회로는 상기 전력 공급 장치로부터 상기 제2 충전 모드에 대응되는 전력이 수신되면 상기 배터리를 상기 제2 충전 모드로 충전하도록 설정되는, 전자 장치.
  8. 전자 장치에 있어서,
    전력 공급 장치로부터 제1 주파수 대역을 이용하여 전력을 수신하는 전력 수신 안테나,
    상기 전력 공급 장치와 제2 주파수 대역을 이용하여 통신하는 통신 회로, 및
    상기 수신된 전력을 이용하여 배터리를 충전하는 전력 관리 회로를 포함하고,
    상기 전력 관리 회로는 제1 충전 모드로 상기 배터리를 충전하고,
    상기 통신 회로는 지정된 조건이 만족되면 제2 충전 모드를 활성화하는 것이 가능함을 나타내는 정보를 상기 전력 공급 장치로 전송하고,
    상기 전력 관리 회로는 상기 제2 충전 모드를 활성화하는 것이 가능함을 나타내는 정보의 전송에 응답하여 상기 전력 공급 장치로부터 상기 제2 충전 모드에 대응되는 전력이 수신되면 상기 제2 충전 모드로 상기 배터리를 충전하도록 설정되는, 전자 장치.
  9. 청구항 8에 있어서,
    상기 통신 회로는 상기 전력 공급 장치가 공급 가능한 전력의 크기를 나타내는 정보를 상기 전력 공급 장치로부터 수신하는, 전자 장치.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 전력 공급 장치가 공급 가능한 전력의 크기를 나타내는 정보는 상기 전력 수신 안테나를 활성화 또는 비활성화하는 정보를 포함하는, 전자 장치.
  11. 청구항 8에 있어서,
    상기 통신 회로는 상기 전력 수신 안테나로부터 상기 전력 관리 회로에 공급될 전력의 크기가 상기 제1 충전 모드에 대응되는 제1 전력 값에서 상기 제2 충전 모드에 대응되는 제2 전력 값으로 변경되면, 상기 제2 충전 모드를 활성화하는 것이 가능함을 나타내는 정보를 상기 전력 공급 장치로 전송하는, 전자 장치.
  12. 청구항 8에 있어서,
    상기 통신 회로는 상기 전력 공급 장치로부터 상기 통신 회로를 턴 온 시키는 전력 비콘이 수신되면, 활성화 되도록 설정되는, 전자 장치.
  13. 청구항 8에 있어서,
    상기 통신 회로는 상기 전자 장치의 네트워크 상의 주소를 나타내는 정보를 상기 전력 공급 장치로 전송하고, 상기 전력 공급 장치로부터 상기 전력 공급 장치와 상기 전자 장치를 연결하기 위한 정보를 수신하는, 전자 장치.
  14. 청구항 8에 있어서,
    상기 통신 회로는 상기 전자 장치의 충전 기능과 관련된 정보를 상기 전력 공급 장치에 전송하고, 상기 전력 공급 장치의 충전 기능과 관련된 정보를 수신하는, 전자 장치.
  15. 청구항 8에 있어서,
    상기 통신 회로는 상기 배터리에 과전압 또는 과전류가 인가되는지 여부를 나타내는 정보를 전송하는, 전자 장치.
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