KR101190684B1 - 대기 전력 소모를 감소시키는 시스템 및 방법 - Google Patents

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Abstract

개시된 실시예는 전자 디바이스에서 대기 전력 소모를 감소시키는 시스템 및 방법에 관한 것이다. 수신기 회로(16)와, 이러한 수신기 회로(16)에 직렬로 결합된 전원 제어 회로(18)를 포함하는 전자 디바이스(10)가 제공되며, 수신기 회로(16)의 접지 연결부가 전원 제어 회로(18)의 전압 공급 연결부에 결합된다.

Description

대기 전력 소모를 감소시키는 시스템 및 방법{A SYSTEM AND METHOD FOR REDUCING STANDBY POWER CONSUMPTION}
본 발명은 일반적으로 전자 디바이스의 대기 전력 소모를 감소시키는 분야에 관한 것이다. 좀더 상세하게, 본 발명은 전원 제어 회로의 전력 소모를 감소시키는 시스템에 관한 것이다.
본 절은 후술되고/거나 이하에서 청구된 본 발명의 여러 양상에 관련될 수 있는 여러 기술양상을 소개하기 위한 것이다. 본 논의가 본 발명의 여러 양상을 더 잘 이해하게 하기 위한 배경 정보를 제공하는데 도움이 될 것이라는 점을 믿는다. 따라서, 이러한 서명은 이러한 관점에 비춰서 읽어야 하며, 종래기술을 용인하는 것으로서 읽지 않아야 함을 이해해야 한다.
지금까지, 가전 장비와 같은 전자 디바이스는 기계적이거나 전자기계적인 스위치에 의해 전원이 "온(on)"되거나 "오프(off)"되었다. 예컨대, 텔레비전은 기계적 손잡이를 통해 턴 온 또는 턴 오프될 수 있다. 이러한 기계적 손잡이를 오프 위치에서 온 위치로 회전하여, 전원을 텔레비전의 디스플레이 시스템에 전기적으로 결합시킨 두 개의 전기 접점을 연결시켰다.
대략 1980년부터, 그러나, 특히 전자 장비인 전자 디바이스용 전력 제어가 기계적 스위치에서 트랜지스터-기반 스위치쪽으로 이동하기 시작했다. 트랜지스터-기반 스위치는 전류를 트랜지스터에 인가함으로써 턴 온될 수 있다. 트랜지스터-기반 스위치는 물리적인 움직임을 필요로 하지 않기 때문에, 전자 디바이스용 전력 제어 옵션을 크기 확장시켰다. 예컨대, 트랜지스터-기반 스위치를 사용하여, 텔레비전은, 전자 명령 신호(예컨대, 원격 제어 신호)를 수신했을 때 턴 온 또는 오프될 수 있었다. 이러한 전자 신호는 적외선 원격 제어와 같은 원격 제어된 유닛에 의해서나 텔레비전 자체에 탑재된 스위치에 의해 생성될 수 있었다.
트랜지스터-기반 스위치를 사용하는 전자 디바이스는 신호를 원격 디바이스로부터 수신하도록 구성된 수신기를 포함한다. 수신기는 명령 신호가 수신될 수 있을 때를 인식하지 않기 때문에, 수신기는 심지어 전자 디바이스가 "오프"인 것처럼 보일 때에도 "온" 상태를 유지하도록 전형적으로 구성된다. 이러한 모드가 "대기 모드(standby mode)"로 지칭되며, 대기 모드 동안에 공급된 전력(즉, 수신기용 전력)을 "대기 전력"이라고 지칭한다.
전자 디바이스의 대기 전력 소모를 감소시키는 것이 바람직하다.
원래 청구된 발명에 상응하는 범주를 갖는 특정한 양상이 후술될 것이지만; 그러나 본 발명은 후술되지 않을 수 있는 다양한 양상을 포함할 수 있다.
개시된 실시예는 전자 디바이스에서 대기 전력 소모를 감소시키는 시스템 및 방법에 관한 것이다. 수신기 회로(16)와, 이 수신기 회로(16)에 직렬로 연결된 전원 제어 회로(18)를 포함하는 전자 디바이스(10)가 제공되며, 수신기 회로(16)의 접지 연결이 전원 제어 회로(18)의 전압 공급 연결부에 연결된다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따라 대기 전력 소모를 감소시키도록 구성된 전자 디바이스의 블록도.
도 2는 본 발명의 실시예에 따라 대기 전력을 감소시키도록 구성된 전자 디바이스의 개략도.
본 발명의 하나 이상의 특정한 실시예가 후술될 것이다. 먼저, 도 1을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따라 대기 전력 소모를 감소시키도록 구성된 전자 디바이스의 블록도가 예시되어 있고, 일반적으로 참조번호(10)로 표기된다. 일실시예에서, 전자 디바이스(10)는 텔레비전이나 다른 비디오 디스플레이 디바이스이다. 대안적인 실시예에서, 전자 디바이스(10)는 비디오카세트레코더, 디지털비디오디스크("DVD") 플레이어, 디지털비디오레코더, 오디오나 비디오 수신기, 컴퓨터, 카메라 등을 포함하며 이들로 제한되지는 않는 다양한 가전 장치일 수 있다. 또 다른 실시예에서, 전자 디바이스(10)는 자동차나 보안 시스템에서 통상적으로 볼 수 있는 원격 활성화 시스템(remote activation system)을 포함할 수 있다. 나아가, 당업자는 상술한 실시예는 단지 예시적이며, 따라서 배타적이지 않아야 한다는 점을 이해해야 할 것이다.
도 1에 예시된 바와 같이, 전자 디바이스(10)는 메인 전원공급부(12)를 포함한다. 메인 전원공급부(12)는 전자 디바이스(10)에 대해 예컨대 150V인 동작 전력 을 공급하도록 구성된다. 메인 전원공급부(12)는 전류 제한 저항(14)이나 또 다른 전류원(미도시)에 결합될 수 있다. 좀더 상세하게 후술될 바와 같이, 저항(14)은 메인 전원공급부(12)로부터 충분한 전류를 도입하여 수신기(16) 및 스위치 모드 전원("SMPS") 제어기(18)에 동작 전력을 공급하도록 선택될 수 있다. 일실시예에서, 수신기(16)는 "전력-온(power-on)" 명령을 수신하고 SMPS 제어기(18)로의 "인에이블" 신호(17)를 생성하도록 구성된다. 또 다른 실시예에서, 수신기(16)는 제 1 동작 모드로부터 제 2 동작 모드로 스위칭하기 위한 명령을 수신하도록 구성될 수 있다. 예컨대, 수신기(16)는 저전력 동작 모드에서 정상 동작 모드로 스위칭하기 위한 명령을 수신할 수 있다.
일실시예에서, 수신기(16)는 적외선("IR") 수신기를 이러한 IR 수신기에 의해 수신된 전력-온 신호를 디코딩하기 위한 온/오프 IR 디코더와 결합하여 포함한다. (도 2에 예시된) 대안적인 실시예에서, 수신기(16)는 IR 수신기를 온/오프 IR 디코더를 가진 SMPS 제어기(18)와 직렬로 포함할 수 있으며, 이때 온/오프 IR 디코더는 IR 수신기와 병렬로 배열된다. 이러한 구성에서, 온/오프 디코더는 인에이블 신호(17)를 생성하도록 구성된다. 또 다른 실시예에서, 수신기(16)는 무선 주파수("RF") 수신기 및 RF 디코더이다. 끝으로, 또 다른 대안적인 실시예에서, 수신기(16)는 유선이나 무선 신호의 다른 적절한 형태를 수신하고 디코딩하도록 구성될 수 있다.
도 1에 예시된 바와 같이, SMPS 제어기(18)는 수신기(16)와 접지 사이에 직렬로 결합된다. 이처럼, 당업자는 수신기(16) 상의 접지 연결부(VSS)가 SMPS 제어 기(18) 상의 전원공급 연결부(VDD)에 결합됨을 이해할 것이다. 당업자는 이러한 직렬 배치가 수신기(16)와 SMPS 제어기(18)의 종래의 병렬 배향보다 적은 전력을 소모한다는 점을 이해할 것이다.
예시된 바와 같이, 전자 디바이스(10)는 수신기(16)와 SMPS 제어기(18) 사이에서 결합된 다이오드(22)와 커패시터(20)에 의해 형성된 전압 저장부를 또한 포함할 수 있다. 전자 디바이스(10)는 대기 동작 모드일 때, 변압기(26)가 다이오드(22)를 역방향 바이어스 시키는, 에너지를 공급하지 않은 상태에 있어서, 수신기(16)의 VSS 단자와, SMPS 제어기(18)의 VDD 단자와, 커패시터(20)의 단자를 연결하는 전압 노드가 변압기(26)의 2차 권선으로부터 단절되게 한다. 다음으로, SMPS 제어기(18)는 또한 절연 게이트 바이폴라 트랜지스터("IGBT")(24)에 결합될 수 있다. 일실시예에서, SMPS 제어기(18)가 인에이블 신호(17)를 수신할 때, SMPS 제어기(18)는 IGBT(24)를 인에이블시키도록 구성된다. 일단 인에이블되면, IGBT(24)는 변압기(26)를 활성화시키며, 전력이 다이오드(28)를 통해 2차측 구성요소(30)에 전달되게 한다. 또한 변압기(26)가 활성화될 때, 다이오드(22)는 도통되게 되어, 제어기(18)와 변압기(26)의 2차 권선에 의해 설정된 동작 전위에서 제어기(18)의 VDD 단자를 설정한다. 2차측 구성요소(30)에 전력이 공급되면, 사용자 명령이 수신기(16)로부터 2차측 구성요소(즉, 정상, 비-대기 또는 실행-모드 동작)(30)에 직접 전달될 수 있다. 일실시예에서, 2차측은 전력-온 명령외에 다양한 명령 신호를 디코딩하도록 구성된 마이크로프로세서(122)를 포함한다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따라 대기 전력 소모를 감소시키도록 구성된 예 시적인 전자 디바이스(50)의 개략도이다. 간소화하기 위해, 동일한 참조번호가 도 1을 참조하여 전술된 특성부를 표시하는데 사용되었다. 전자 디바이스(50)는 메인 전원공급부(12)를 포함한다. 예시된 실시예에서, 메인 전원공급부(12)는 "메인"(52)으로도 지칭되는 복수의 전원 라인과, 메인(52) 각각에 결합된 복수의 스위치(54)와, 메인(52)을 통해 송신된 전력을 정류하기 위한 브릿지 회로(56)를 포함한다. 메인 전원공급부(12)는 메인 전원공급부(12)에 의해 생성된 전력을 안정화시키기 위해 커패시터(58)에 결합될 수 있다. 일실시예에서, 커패시터(58)는 100㎌ 커패시터를 포함한다.
커패시터(58)는 전술되었던 저항(14)에 결합될 수 있다. 일실시예에서, 저항(14)은 전류, 1.2mA를 생성하는 270kilo Ohm("kOhm") 저항을 포함한다. 저항(14)은 저항(14)을 통한 전류 흐름을 지시하는 발광 다이오드("LED")(60)에 결합될 수 있다.
예시된 바와 같이, LED(60)는 수신기(16)와, 다이오드(62)와, 커패시터(64)에 결합될 수 있다. 전술된 바와 같이, 수신기(16)는 원격 제어기와 같은 외부 디바이스로부터 적어도 "전력-온" 신호나 명령을 수신하도록 구성된다. 일실시예에서, 수신기(16)는 Vishay Semiconductors사에 의해 생산된 TSOP 11 Series IR 수신기 모듈이나 Atmel Corporation사에 의해 생산된 8-비트 AVR 마이크로프로세서와 같은 IR 수신기를 포함한다. 당업자는 다이오드(62)와 커패시터(64)가 수신기(16) 양단의 전압을 안정화시키도록 구성될 수 있음을 이해할 것이다. 일실시예에서, 커패시터(64)는 470nanofarad("nF") 커패시터이고, 다이오드(62)가 5V1 제너 다이오 드이다.
도 2에 예시된 바와 같이, 수신기(16)는 커패시터(66)와 다이오드(68)에 결합될 수 있다. 당업자는, 수신기(16)와 IR 디코더(76)가 다른 접지 레벨에 있기 때문에, 커패시터(66)와 다이오드(68)가 커패시터(66)를 통한 신호 경로의 전압을 적외선("IR") 디코더(76)의 공급 전압(VDD)으로 클램프시키는데 사용됨을 이해할 것이다. 다이오드(68)는 저항(70)과, 제너 다이오드(72)와, 커패시터(74)에 결합될 수 있다. 저항(70)과, 다이오드(72)와, 커패시터(74)가 전압(VDD)을 IR 디코더(76)에 제공하도록 구성될 수 있다. 일실시예에서, 저항(70)은 22kOhm 저항이며, 제어 다이오드(72)는 3V3 다이오드이며, 커패시터(74)는 1㎌ 커패시터이다. 이 실시예에서, 저항(70)과, 다이오드(72)와, 커패시터(74)는 IR 디코더(76)의 VDD 입력을 위해 3.3V의 전압을 생성하도록 구성된다.
IR 디코더(76)는 입력을 수신기(16)로부터 수신하고, 이 입력이 전력-온 명령을 포함하는지를 결정하기 위해 구성될 수 있다. 대기 모드 동안에, 트랜지스터(86)는 저항(84)을 거쳐서 IR 디코더(76)에 의해 턴 "온"된다. 만약 수신기(16)로부터의 출력이 전력-온 명령이라면, IR 디코더(76)는 저항(84)을 통해 트랜지스터(86)를 스위치 "오프"시킬 수 있다. 게다가, IR 디코더(76)는 저항(88)을 통해 트랜지스터(90)를 스위치 온시킬 수 있다. 더 상세하게 후술될 바와 같이, 트랜지스터(86)를 턴 오프하고, 트랜지스터(90)를 인에이블시키는 것은 전자 디바이스(50)를 대기 모드로부터 벗어나게 하는 일련의 이벤트의 일부일 수 있다. 일실시예에서, IR 디코더(76)는 또한 커패시터(78)와, 커패시터(80)와, 오실레이터(82)에 결 합될 수 있다. 일실시예에서, IR 디코더(76)는 PIC 12F629 저전력 마이크로제어기이며, 저항(84)은 10kOhm 저항이며, 저항(88)은 10kOhm 저항이다. 게다가, 커패시터(78)는 100picofarad("pF") 커패시터를 포함할 수 있고, 커패시터(80)는 100pF 커패시터를 포함할 수 있으며, 오실레이터(82)는 저주파수(예컨대, 100kilohertz) 오실레이터를 포함할 수 있다. 나아가, 도 2에 예시되지 않았지만, 당업자는 대안적인 실시예에서 IR 디코더(76)는 수신기(16)와 SMPS 제어기(18) 사이에 직렬로 배열되거나 수신기(16) 내에 통합될 수 있다는 점을 이해할 것이다.
전술된 바와 같이, IR 디코더(76)가 전력-온 명령을 지시하는 신호를 수신할 때, IR 디코더(76)는 트랜지스터(86)를 디스에이블시킬 수 있다. 디스에이블되면, 트랜지스터(86)는 저항(96, 98)에 의해 형성된 분배기를 인에이블시킴으로써 스위치 모드 전원의 정상 실행 모드 동작을 허용한다. 저항(96, 98)은 제어기(18)의 핀 3을 활성 영역 내로 바이어스시키도록 선택된다. 도 2에 예시된 바와 같이, 저항(96)과 저항(98)에 의해 형성된 전압 분배기가 SMPS 제어기(18)의 1차 전압 모니터링 입력 핀("ISNS"로 예시됨)에 결합되고, 저항(100)과 커패시터(102)가 SMPS 제어기(18)의 1차 전류 입력 기준 핀("PIS"로 예시됨)에 결합되어 더 높은 메인 전압을 위한 폴드백(foldback) 전류 제한을 안정화시킨다. 당업자는 이들 입력 각각에 전류를 인가하면 SMPS 제어기(18)를 인에이블시킬 수 있음을 이해할 것이다. 일실시예에서, 저항(96)은 100mega Ohm 저항을 포함하며, 저항(98)은 105kOhm 저항을 포함한다. 이러한 구성에서, 저항(96)과 저항(98)으로 형성된 전압 분배기는 SMPS 제어기(18)의 ISNS 입력 상에서 1.7V를 생성할 수 있다. 이러한 실시예에서, 저항 (100)은 1mega Ohm 저항을 포함할 수 있고, 커패시터(102)는 1nF 커패시터를 포함할 수 있다.
전술된 바와 같이, 만약 IR 디코더(76)가 전력-온 명령을 지시하는 신호를 수신한다면, IR 디코더(76)는 트랜지스터(90)를 인에이블시킬 수 있다. 인에이블되면, 트랜지스터(90)는 저항(94)을 거쳐 광결합기(92)로의 전류용 경로를 "개방(open up)"할 수 있다. 전술된 바와 같이, IR 디코더(76)는 대기 전력 소모를 감소시키기 위해 전력-온 명령을 디코딩하도록만 구성될 수 있다. 전력이 온되면, 그러나, 전자 디바이스(10)는 다양한 다른 적절한 신호나 명령을 디코딩하도록 구성될 수 있다. 이러한 이유로, 전력이 공급되면, 광결합기(92)는 IR 수신기(16)로부터 2차측 구성요소 중 또 다른 IR 디코더(122)로 명령에 대한 창구(pass-through) 역할을 한다. IR 디코더(76)와 달리, IR 디코더(122)는 전력-온 명령에 추가하여 신호를 디코딩하도록 구성된다. 예컨대, IR 디코더(122)는 텔레비전에 대한 채널 변경 명령이나 볼륨 조정을 수신하도록 구성될 수 있다. 일실시예에서, 저항(94)은 10kOhm 저항을 포함할 수 있다. IR 디코더(122)는 일반적으로 이용 가능한 특수용도 제어 디코더나 다수의 제어 마이크로프로세서 중 임의의 것일 수 있다.
SMPS 제어기(18)로 돌아가서, SMPS 제어기(18)는 전력 제어 마이크로프로세서나 마이크로제어기 중 임의의 적절한 형태일 수 있다. 일실시예에서, SMPS 제어기(18)는 Siemens Semiconductor사에 의해 생산된 TDA 4605-3 바이폴라 집적회로다. 또 다른 실시예에서, SMPS 제어기(18)는 Fuji Semiconductor에 의해 생산된 FA1384X직렬 전원 제어기이다.
SMPS 제어기(18)의 공급 전압 입력 핀("VDD"로 예시됨)은 커패시터(20)와 다이오드(22)에 의해 형성된 전압 저장부에 결합될 수 있다. 일실시예에서, 커패시터(20)는 47㎌ 커패시터를 포함한다. 게다가, 도 2에 예시된 바와 같이, SMPS 제어기(18)의 2차 전압 정보 핀("In"으로 예시됨)과 오실레이터 피드백 입력("Zer"로 예시됨)이 저항(106, 108, 110, 112)과, 다이오드(114)와, 커패시터(116 및 118)에 결합된다. 당업자는 저항(106, 108, 110)과, 다이오드(114)와, 커패시터(116 및 118)가 2차 전압 정보 핀 상의 정격 입력과 발진 피드백 핀 상의 입력 절연 피드백을 생성하도록 구성될 수 있음을 이해할 것이다. 일실시예에서, 저항(106)은 10kOhm 저항을 포함하고, 저항(108)은 4kOhm 저항을 포함하며, 저항(110)은 2kOhm 저항을 포함하고, 커패시터(116)는 4NF 커패시터를 포함하며, 커패시터(118)는 1㎌ 커패시터를 포함한다.
전술된 바와 같이, SMPS 제어기(18)의 ISNS 입력에 인가된 전압은 SMPS 제어기(18)를 인에이블시킬 수 있다. 인에이블된 SMPS 제어기(18)는 저항(120) 양단에서 출력 핀("out"으로 예시됨)으로부터 전압/전류를 생성할 수 있다. 이러한 출력 전압/전류는 IGBT(24)를 인에이블시킬 수 있다. IGBT(24)가 인에이블되면, 2차측 변압기(26)는 메인 전원공급부(12)로부터 전력을 유입하기 시작한다. 이러한 전력은 변압기(26)를 거쳐 다이오드(28)를 지나 2차측 구성요소(30)에 전달되며, 2차측 구성요소(30)는 전자 디바이스가 정상적으로 기능할 수 있게 한다. 일실시예에서, 저항(120)은 47ohm 저항을 포함한다.
본 발명은 여러 변경 및 대안적인 형태가 될 수 있지만, 특정한 실시예가 도 면에서 예를 들어 도시되었고, 본 명세서에서 상세하게 기술될 것이다. 그러나, 본 발명이 개시된 특정한 형태로 제한되지 않음을 이해해야 한다. 오히려, 본 발명은 다음의 첨부된 청구항에 의해 한정된 바와 같은 본 발명의 사상과 범주 내에서 모든 변경, 등가 및 대안을 포함할 것이다.
상술한 바와 같이, 본 발명은 일반적으로 전자 디바이스의 대기 전력 소모를 감소시키는 분야, 좀더 상세하게, 본 발명은 전원 제어 회로의 전력 소모를 감소시키는 시스템에 이용된다.

Claims (21)

  1. 전자 디바이스의 대기 전력 소모를 감소시키는 장치로서,
    전원(18-26)을 제어하기 위한 제어 수단(18)으로서, 대기 전력 동작 모드나 정상 동작 모드를 선택하기 위해 제어 신호에 응답하는, 제어 수단(18)과;
    전압 동작원(source of operating voltage)(12)으로서, 상기 제어 수단(18)에 동작 전류를 제공하기 위해 전류 제한 수단(14)을 거쳐서, 상기 장치가 상기 대기 전력 모드로 동작하고 있을 때 상기 제어 신호를 제공하기 위한 제공 수단(16)에 결합되는 전압 동작원(12)을 포함하며,
    상기 제어 수단(18)과 상기 제공 수단(16)은 상기 제어 수단(18)의 전압 공급 연결부에 연결된 상기 제공 수단(16)의 접지 연결을 갖고, 공급 전류가 상기 제어 수단(18) 및 상기 제공 수단(16) 내부를 직렬로 흐르도록 배치되는, 전자 디바이스의 대기 전력 소모를 감소시키는 장치.
  2. 제 1항에 있어서, 상기 제공 수단(16)은 적외선 수신기를 포함하는, 전자 디바이스의 대기 전력 소모를 감소시키는 장치.
  3. 제 1항에 있어서, 상기 제어 수단(18)으로의 공급 전류는, 상기 전원(18-26)이 동작 모드 중 하나일 때 상기 제공 수단(16)을 통해 부분적으로 흐르는, 전자 디바이스의 대기 전력 소모를 감소시키는 장치.
  4. 제 1항에 있어서, 상기 제어 수단(18)은 전원 마이크로제어기를 포함하는, 전자 디바이스의 대기 전력 소모를 감소시키는 장치.
  5. 전자 디바이스(10)로서,
    전류 제한 디바이스(14)를 거쳐서 원격 제어 신호 수신기 회로(16) 및 전원 제어 회로(12)에 결합되고, 동작 공급 전류를 생성하는 전압 동작원(18)을 포함하고;
    상기 전원 제어 회로(18)는 상기 동작 공급 전류가 상기 수신기 회로(16)에 직렬로 결합되게 하고,
    상기 수신기 회로(16)의 접지 연결부는 상기 전원 제어 회로(18)의 전압 공급 연결부에 결합되며, 상기 전원 제어 회로(18)는 대기 전력 모드 또는 정상 전력 모드로 동작하는, 전자 디바이스.
  6. 제 5항에 있어서, 상기 수신기 회로(16)는 적외선 수신기를 포함하는, 전자 디바이스.
  7. 제 6항에 있어서, 상기 수신기 회로(16)는 적외선 디코더를 포함하는, 전자 디바이스.
  8. 제 5항에 있어서, 상기 전원 제어 회로(18)와 병렬로 결합된 적외선 디코더(76)를 포함하며, 상기 적외선 디코더(76)는 전력-온 명령을 디코딩하도록 구성되는, 전자 디바이스.
  9. 제 8항에 있어서, 상기 적외선 디코더(76)는 상기 적외선 디코더(76)가 전력-온 명령을 디코딩할 때 상기 전원 제어 회로(18)를 인에이블시키도록 구성되는, 전자 디바이스.
  10. 제 8항에 있어서, 상기 적외선 디코더(76)는 전력-온 명령을 제외한 임의의 명령을 무시하도록 구성되는, 전자 디바이스.
  11. 제 5항에 있어서, 상기 전원 제어 회로(18)에 결합된 2차측 구성요소(30)를 포함하며, 상기 2차측 구성요소(30)는 비디오 디스플레이를 포함하는, 전자 디바이스.
  12. 제 5항에 있어서, 상기 전자 디바이스(10)는 텔레비전 시스템을 포함하는, 전자 디바이스.
  13. 제 5항에 있어서, 상기 수신기 회로(16)는 무선 주파수 수신기를 포함하는, 전자 디바이스.
  14. 전자 디바이스의 대기 전력 소모를 감소시키는 방법으로서,
    수신기(16)에서 공급 전류를 수신하는 단계와;
    상기 공급 전류를 제한하는 단계와;
    대기 전력 동작 모드 동안, 상기 수신기(16)의 접지 연결부로부터 상기 수신기(16)와의 직렬 연결을 통해 전원 제어기(18)의 전압 공급 연결부로 공급 전류를 송신하는 단계와;
    상기 수신기(16)에서 상기 전원 제어기(18)에 대한 사용자 요청을 지시하는 전자 명령 신호를 수신하는 단계와;
    상기 전자 명령 신호를 디코딩하는 단계와;
    상기 디코딩된 전자 명령 신호를 전원 제어기(18)에 송신하는 단계를 포함하는,
    전자 디바이스의 대기 전력 소모를 감소시키는 방법.
  15. 제 14항에 있어서, 상기 전류를 수신하는 단계는 적외선 수신기에서 전류를 수신하는 단계를 포함하는, 전자 디바이스의 대기 전력 소모를 감소시키는 방법.
  16. 제 15항에 있어서, 상기 전자 명령 신호를 디코딩하는 단계는 적외선 디코더(76)를 사용하여 상기 전자 명령 신호를 디코딩하는 단계를 포함하는, 전자 디바이스의 대기 전력 소모를 감소시키는 방법.
  17. 제 14항에 있어서, 상기 전류를 수신하는 단계는 1.2mA 미만의 전류를 수신하는 단계를 포함하는, 전자 디바이스의 대기 전력 소모를 감소시키는 방법.
  18. 제 14항에 있어서, 상기 전자 명령 신호를 수신하는 단계는 전력-온 명령을 수신하는 단계를 포함하는, 전자 디바이스의 대기 전력 소모를 감소시키는 방법.
  19. 제 18항에 있어서, 상기 전자 명령 신호는 상기 전력-온 명령 이외의 명령을 디코딩하기 위한 2차 디코더에 송신되는, 전자 디바이스의 대기 전력 소모를 감소시키는 방법.
  20. 전원의 전력 소모를 감소시키는 장치로서,
    출력, 전력 트랜지스터(24)를 제어하기 위한 제어 수단(18)으로서, 저전력 동작 모드 및 정상 동작 모드 각각을 선택하기 위한 제어 신호에 응답하는, 제어 수단(18)과,
    상기 장치가 저전력 모드로 동작할 때 상기 제어 신호를 제공하기 위한 제공 수단(16)과,
    상기 제어 수단(18)의 전류 연결부(핀 6, 핀 4) 및 상기 제공 수단의 전류 연결부(VDD, gnd)를 통해 흐르는 동작 전류를 제공하도록 연결된 동작 전압원(12)을 포함하고,
    상기 제어 수단(18)의 전류 연결부 및 상기 제공 수단(16)의 전류 연결부는 상기 동작 전류에 대해 직렬로 연결되어, 상기 직렬로 연결된 제어 수단(18) 및 제공 수단(16)에 흐르는 동작 전류를 공급하는, 전원의 전력 소모를 감소시키는 장치.
  21. 삭제
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