KR101517576B1 - 무선 입력 장치의 전력 사용 관리 - Google Patents

무선 입력 장치의 전력 사용 관리 Download PDF

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Abstract

컴퓨터 마우스와 같은 입력 장치는 일반적으로 개인 컴퓨터(PCs)와 상호작용을 위해 사용된다. 점점, 무선 컴퓨터 마우스는 PCs와 상호작용을 위한 무선 접근성을 제공하는 그들의 능력때문에 사용자들에게 인기있게 되었다. 무선 컴퓨터 마우스는 일반적으로 PCs에 사용자 입력을 전송하기 위해 배터리를 사용하여 전력을 공급하고, 무선 주파수(RF)를 이용한다. 무선 컴퓨터 마우스는 일반적으로 고정된 전송 전력을 가지고 있고, 따라서 고정된 전송 영역을 야기한다. 현저하게, 무선 마우스의 배터리 수명과 전송 영역은 반비례 관계를 공유한다. 따라서, 긴 배터리 수명은 전송 영역의 감소 없이 얻어질 수 없고, 반대도 마찬가지이다. 그러나, 전형적으로 현행 무선 컴퓨터 마우스는 그러한 조정 장치를 가지고 있지 않다. 본 발명의 실시예는 무선 입력 장치의 전력 사용 관리의 장치와 방법을 기술한다.

Description

무선 입력 장치의 전력 사용 관리{POWER USAGE MANAGEMENT OF WIRELESS INPUT DEVICES}
본 발명은 일반적으로 컴퓨터용 휴먼 인터페이스 장치와 관련이 있다. 구체적으로 본 발명은 배터리 수명과 무선 입력 장치의 무선 작동 영역 사이의 다양한 수단을 통한 무선 입력 장치와 관련이 있다.
컴퓨터 마우스와 같은 입력 장치는 개인 컴퓨터(PCs)의 상호작용을 위하여 일반적으로 사용된다. 컴퓨터 마우스의 대부분이 코드를 통해 PCs의 주변 입력부에 직접 연결되고 코드를 통해서 전력을 공급받는 반면, 무선 컴퓨터 마우스(이하에서 무선 마우스라 지칭)는 PCs와 상호작용하도록 사용자에게 코드 없이 접근할 수 있으므로 매우 인기가 있다. 코드가 없기 때문에 무선 마우스는 전형적으로 AA사이즈 배터리와 같은 쓰고 버리거나 충전 가능한 배터리를 사용하여 전력을 공급한다.
무선 마우스는 보통 무선 주파수(RF ; radio frequency) 통신으로 PCs와 통신한다. RF 통신을 설정하기 위해서는 RF 전송기와 RF 수신기가 필요하다. RF 전송기는 보통 무선 마우스 내에 통합되는 반면에 RF 수신기는 전형적으로 PCs와 결합된다. RF 전송기는 무선 마우스에서 RF 수신기로 신호를 전송한다. 그러한 신호들의 예는 무선 마우스의 버튼 클릭하기나 데스크 탑의 표면과 같은 표면 작업에 대해서 무선 마우스의 변위(displacement)를 포함한다. 전송된 RF 신호를 수신하면, 그 RF 신호는 RF 신호에 포함된 정보를 얻기 위해 PC에 의해 해독(decode)된다.
무선 마우스는 보통 무선 마우스의 전송 전력에 의해 소정의 최대 전송 범위에서 이용될 수 있다. 무선 마우스의 전송 전력은 전형적으로는 고정되어 있어 결국 전송 영역이 고정된다. 따라서, 좁은 영역에서 사용해야 하는 무선 마우스를 장거리 전송 영역에서 사용하면, 무선 마우스에 전력을 공급하는 배터리의 전력 사용량을 불필요하게 증가시킨다. 따라서, 배터리의 전력 소비량을 줄이기 위해 좁은 영역에서 사용가능한 무선 마우스의 사용은 무선 마우스가 RF 수신기의 수신 영역의 밖에서는 사용될 수 없음을 의미한다. 결국, 무선 마우스의 장거리 영역 사용이 필요할 때 사용자 이동성을 방해하게 된다.
따라서, 앞서 말한 문제점의 관점에서, 무선 입력 장치의 전력 사용 관리에 대한 장치와 방법이 필요하게 된다.
개시된 본 발명은 무선 입력 장치의 전력 사용 관리를 위한 장치와 방법을 제공한다.
본 발명의 제 1 형태로서, 프로세서 기반 장치와 통신가능한 무선 입력 장치를 개시한다. 무선 입력 장치는 변환기(transducer), 트랜시버 및 제어기를 포함한다. 변환기는 명령 데이터를 생성하도록 동작한다. 트랜시버는 프로세서 기반 장치를 통해 수신하기 위한 명령 신호로서 명령 데이터를 전송한다. 명령 신호는 신호 강도가 명령 신호의 전송 영역을 결정하는 신호 강도를 가진다. 트랜시버는 프로세서 기반 장치로부터 제어 신호를 더 수신한다. 제어기는 트랜시버를 제어한다. 게다가, 제어기는 상기 신호 강도를 제어하고 결과적으로 상기 명령 신호의 전송 영역은 수신된 제어 신호에 포함된 제어 데이터에 기반한다. 명령 신호는 강도는 배터리 모듈로부터 전력 소비율을 제어함으로써 제어되고 배터리 모듈은 트랜시버에 전력을 공급한다.
본 발명의 제 2 형태로서, 프로세서 기반 장치와 통신가능한 무선 입력 장치를 위한 전력 사용 관리 방법이 개시된다. 본 방법은 무선 입력 장치에 의해 프로세스 기반 장치로부터 제어 신호를 수신하는 단계를 포함한다. 무선 입력 장치는 변환기와 트랜시버를 포함한다. 변환기는 명령 신호를 생성하기 위해 동작한다. 트랜시버는 프로세서 기반 장치를 통해 수신하기 위한 명령 신호로서 명령 데이터를 전송한다. 명령 신호는 신호 강도가 명령 신호의 전송 영역을 결정하는 신호 강도를 가진다. 트랜시버는 프로세서 기반 장치로부터 제어 신호를 더 수신한다. 제어기는 상기 신호 강도를 제어하고 결과적으로 상기 명령 신호의 전송 영역은 수신된 제어 신호에 포함된 제어 데이터에 기반한다. 명령 신호는 강도는 배터리 모듈로부터 전력 소비율을 제어함으로써 제어되고 배터리 모듈은 트랜시버에 전력을 공급한다.
본 발명의 제 3 형태로서, 무선 입력 장치에 의해 실행될 때 그 가운데 복수의 프로그래밍 명령을 저장하는 장치로 판독가능한 매체에 있어서, 상기 명령은 상기 무선 입력 장치로 하여금 프로세서 기반 장치로부터 제어 신호를 수신하게 한다. 무선 입력 장치는 변환기, 트랜시버 및 제어기를 포함한다. 변환기는 명령 데이터를 생성하도록 동작한다. 트랜시버는 프로세서 기반 장치를 통해 수신하기 위한 명령 신호로서 명령 데이터를 전송한다. 명령 신호는 신호 강도가 명령 신호의 전송 영역을 결정하는 신호 강도를 가진다. 트랜시버는 프로세서 기반 장치로부터 제어 신호를 더 수신한다. 신호 강도 및 결과적으로 명령 신호의 전송 영역은 수신된 제어 신호에 포함된 제어 데이터에 제어가능하게 기반한다. 게다가, 명령 신호는 강도는 배터리 모듈로부터 전력 소비율을 제어함으로써 제어되고 배터리 모듈은 트랜시버에 전력을 공급한다.
본 발명의 제 4 형태로서, 무선 입력 장치에 의해 실행될 때 그 가운데 복수의 프로그래밍 명령을 저장하는 장치로 판독가능한 매체에 있어서, 상기 명령은 상기 무선 입력 장치로 하여금 무선 입력 장치에 제어 신호를 수신하게 한다. 무선 입력 장치는 변환기, 트랜시버 및 제어기를 포함한다. 변환기는 명령 데이터를 생성하도록 동작한다. 트랜시버는 프로세서 기반 장치를 통해 수신하기 위한 명령 신호로서 명령 데이터를 전송한다. 명령 신호는 신호 강도가 명령 신호의 전송 영역을 결정하는 신호 강도를 가진다. 트랜시버는 프로세서 기반 장치로부터 제어 신호를 더 수신한다. 신호 강도 및 결과적으로 명령 신호의 전송 영역은 수신된 제어 신호에 포함된 제어 데이터에 제어가능하게 기반한다. 게다가, 명령 신호는 강도는 배터리 모듈로부터 전력 소비율을 제어함으로써 제어되고 배터리 모듈은 트랜시버에 전력을 공급한다.
이하, 본 발명의 실시예가 도면의 참조하여 개시된다.
도 1은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 무선 입력 장치의 개략적인 도면이다.
도 2는 도 1의 무선 입력 장치의 구성에 사용되는 소프트웨어 에플리케이션의 도시적 형식이다.
도 3은 전송 영역과 배터리 수명과의 반비례 관계를 도시하는 도면이다.
도 4는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 무선 입력 장치의 개략적인 도면이다.
무선 입력 장치의 전력 사용 관리를 위한 장치 및 방법은 앞서 말한 문제점을 해결하기 위해 아래에서 기술한다.
간결하고 명확하게 하기 위해서, 본 발명의 설명은 아래에서 무선 입력 장치의 전력 사용 관리에 관계된 응용에 제한된다. 그러나 비슷한 작동 수행이 요구되는 다른 응용으로부터 본 발명의 다양한 실시예가 암시(prelude)되는 것은 아니다.
본 발명의 예시적 실시예는 참조 번호로 번호매겨진 요소가 그려진 도 1 내지 4의 도면에 따라 아래에서 기술된다.
도 1은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 무선 입력 장치(100)의 개략적 도면이다. 무선 입력 장치(100)는 바람직하게는 컴퓨터(102)와 연결되어 사용되는 무선 컴퓨터 마우스이다. 무선 컴퓨터 마우스로서 구현될 때, 무선 입력 장치(100)는 제 1 및 제2 키(key : 미도시)를 포함한다. 제 1 및 제2 키는 사용자가 자동할 수 있다. 그러나 부가적으로, 무선 입력 장치(100)는 또한 무선 주파수(FR) 전송기(106), 변환기(108) 및 표시기(110)를 포함한다. 게다가, 무선 입력 장치(100)는 전형적으로 컴퓨터(102)와 컴퓨터 마우스를 선으로 연결하는 코드를 통해 전력을 받을 수 없기 때문에, 무선 입력 장치(100)와 통합된 배터리 모듈(112)의 사용은 무선 입력 장치(100)를 작동하기 위한 전력을 공급하기 위해 필요하다. 배터리 모듈(112)로 사용되는 배터리는 바람직하게는 AA사이즈 배터리와 같은 쓰고 버리거나 충전 가능한 배터리이다. 무선 입력 장치(100)는 무선 입력 장치(100)의 임의의 잡다한 프로필 설정을 저장하는 메모리 모듈(113)을 더 포함할 수 있다. 메모리 모듈(113)은 바람직하게는 S램(static random access memory : SRAM)나 플래시 메모리 같은 반도체 메모리 장치이다.
컴퓨터(102)는 바람직하게는 시각 표시 장치(114)를 포함한다. 음극선 관형, 액티브 매트릭스 표시형 또는 다른 적합한 장치일 수 있는 시각 표시 장치(114)는 문서 또는 다른 그림 정보에 따라 커서(또는 포인터)(116)를 표시할 수 있다. 컴퓨터(102)는 메모리(118), 프로세서(120) 및 키보드(122)를 더 포함한다. RF 수신기(124)는 또한 컴퓨터(102)와 연결되고 무선 입력 장치(100)와 결합되어 사용된다. 특히, RF 전송기(106)는 RF 전송기(106)와 RF 수신기(124) 사이에 설치된 무선 통신 링크(126)를 통해 RF 수신기(124)와 무선으로 통신한다. 상기 통신 링크(126)는 바람직하게는 블루투스(bluetooth), 무선 USB (wireless universa-serial-bus : WUSB) 등과 같은 통신 프로토콜을 사용하도록 설치된다. 따라서, 무선 입력 장치(100)는 코드 없이 컴퓨터(102)와 통신할 수 있고, 상기 코드는 보통 컴퓨터(102)와 통신하기 위해 유선 컴퓨터 마우스에 의해 사용된다.
도 2에 도시된 소프트웨어 에플리케이션(200)가 전력 보전 상태와 증가된 전송 영역 상태 사이를 바꾸기 위하여 배터리 모듈(112)의 전력 소비율을 바꾸기 위한 사용자에게 제공된다. 선택사항이 증가된 전송 영역 상태에 있는 무선 입력 장치(100)를 작동하기 위해 사용자에 의해 조절되도록 소프트웨어 에플리케이션(200)에 제공될 때, 전력 소비율의 증가는 차례로 신호 전송 영역(이하 전송 영역)을 증가시키고 배터리 모듈(112)로부터 전력의 고갈을 촉진한다. 반대로 선택사항인 전력 보전 상태에 있는 무선 입력 장치(100)를 작동하기 위해 사용자에 의해 조절되도록 소프트웨어 에플리케이션(200)에 제공될 때, 전력 소비율의 감소는 차례로 배터리 모듈(112)로부터 전력의 고갈을 지연시키나 전송 영역을 감소시킨다. 배터리 모듈(112)로부터 전력의 고갈율은 배터리 모듈(112)의 수명을 결정한다. 따라서, 배터리 모듈(112)의 수명과 전송 영역은 반비례 관계를 가진다. 게다가, 전송 영역은 전송된 신호의 신호 강도와 정비례 관계를 공유한다.
RF 전송기(106)는 RF 전송기(106)에 의해 수신된 명령 데이터를 명령 신호로 변조(modulating)하기 위한 제어기(미도시)를 포함한다. 양자택일로서 트랜시버는 신호를 전송하고 수신하는 능력을 모두 갖춘 무선 입력 장치(100)과 같은 RF 전송기(106)를 대체하여 사용되어질 수 있다. 전형적으로, 또한 트랜시버는 명령 데이터를 전송을 위하여 명령 신호로 변조하기 위한 제어기를 포함한다. RF 전송기(106)는 RF 수신기(124)에 의해 수신되도록 명령 신호를 전송한다. 사용자가 소프트웨어 에플리케이션(200)에 제공된 선택사항을 조절할 때, 제어기의 전력소비율은 바뀐다. 도 3은 배터리 모듈(112)의 수명과 전송 영역 사이의 반비례 관계를 도시하는 그래프(300)를 보여준다. 게다가, 자유-공간-전파 모델(free-space-propagation model)은 RF 전송기(106)와 RF 수신기(124) 사이의 전력 관계를 지배한다. 자유-공간-전파 모델은 다음과 같은 프리스(Friis) 방정식으로 알려져 있다.
Figure 112010061308519-pct00001
여기서,
Figure 112010061308519-pct00002
는 전송기에서의 전송된 전력이고,
Figure 112010061308519-pct00003
수신기에서 수신된 전력이며,
Figure 112010061308519-pct00004
는 전송기 안테나 이득이고,
Figure 112010061308519-pct00005
는 수신기 안테나 이득이며, d은 전송기와 수신기 사이의 거리이고,
Figure 112010061308519-pct00006
는 파장이다.
프리스 방정식은 수시된 전력이 전송기와 수신기 사이의 거리의 제곱으로 "떨어진다"는 것을 보여준다. 그 결과는 수신된 전력이 20dB/dec의 비율로 거리에 따라 감소한다는 것을 암시한다. 따라서, 전송 영역의 증가는 보다 먼 신호의 전송을 위한 보다 많은 전력이 요구되고, 배터리 모듈(112)로부터 배터리 전력 사용의 증가를 초래한다. 반대로, 보다 적은 전기 전력이 단거리 전송을 위해 요구되기 때문에 배터리 모듈(112)로부터 제어기에 의한 배터리 전력 사용의 감소는 전송 영역의 감소에 의해 얻어질 수 있다.
제어기에 의한 전력 소비율을 바꾸기 위해, 사용자는 사용자 선택에 기초한 RF 전송기(106)의 전송 영역의 동적 변경을 허용하는 소프트웨어 에플리케이션(200)에 제공된 선택사항을 조절한다. 사용자에 의한 조정 중 또는 조정 후의 전력 소비율, 추정된 전송 영역 및 그에 대응하는 추정된 배터리 모듈(112)의 수명 중의 1 또는 그 이상이 표시기(indicator)(110)에 의하여 표시될 수 있다. 표시기(110)는 바람직하게는 무선 입력 장치(100)의 바디에 형성된 복수의 LED(light-emmitting diodeds ; LEDs)이다.
사용자가 무선 입력 장치(100)의 제 1 키나 제 2 키를 누르거나 "클릭"할 때, 스위칭 함수가 실행된다. 특히, 제 1 키나 제 2 키를 누르면 관련된 스위치 상태가 변하고 RF 수신기(124)를 통해 컴퓨터(102)로 RF 전송기(106)에 의해 통신하는 스위칭 신호가 발생한다. 게다가, 표면에 대한 무선 입력 장치(100)의 변위가 검출되고, 위치 신호로서 변환기(108)에 의해 변환된다. 변환기(108)는 전형적으로 무선 입력 장치(100) 내에서 변위되다. 게다가, 변환기(108)는 바람직하게는 광학 센서나 레이저 센서이다. 커서(116)를 움직이거나 문서 스크롤링과 같은 시각 표시 장치(114)상의 효과적인 변화를 위하여 위치 신호는 RF 수신기(124)를 통해 컴퓨터(102)로 RF 전송기(106)에 의해 통신한다.
소프트웨어 에플리케이션(200)이 컴퓨터(102)의 프로세서(120)에 의해 실행될 때, 사용자에게 다음과 같은 선택사항, 즉 각각의 전력-소비율-조정 선택, 잔여-배터리-수명 표시기, 전송-영역-조정 선택 및 전류-전송-영역 표시기가 제공된다. 전력 소비율 조정 선택은 무선 입력 장치(100)를 위한 바람직한 전력 소모율를 지정하도록 사용자에게 슬라이더를 제공한다. 또한 전송-영역-조정 선택은 만약 증가되거나 감소된 전송 영역이 바람직하다면, 지정하도록 사용자에게 슬라이더를 제공한다.
잔여-배터리-수명 표시기는 전력-소비율-조정 선택과 전송-영역-조정 선택에 한정되 설정에 기초한 배터리 모듈(112)의 잔여 수명의 추정된 양을 표시한다. 반면에, 무선 입력 장치(100)의 전류 추정 전송 영역은 전류-전송-영역 표시기에 의해 표시된다. 게다가, 전력-소비율-조정 선택 또는 전송-영역-조정 선택을 위한 설정을 하는 조정은 배터리 모듈(112)의 수명과 전송 영역이 반비례 관계를 공유하기 때문에 그에 따라 다른 선택사항에 한정된 설정을 조정하기 위해 소프트웨어 에플리케이션(200)을 자동적으로 동작하게 한다. 게다가, 잔여-배터리-수명 표시기와 전류-전송-영역 표시기는 또한 그에 따라서 자동으로 조정될 수 있다.
전력-소비율-조정 선택 또는 전송-영역-조정 선택에서 사용자에 의해 한정된 다양한 설정은 컴퓨터(102)에 의해 데이터로 전환되고 무선 입력 장치(100)로 제어 신호로서 전송된다. 제어 신호를 받자 마자, 제어 신호는 제어 신호에 포함된 데이터를 얻기 위해 무선 입력 장치(100)를 해독한다. 얻어진 데이터는 소프트웨어 에플리케이션(200)를 사용하는 사용자에 의해 규정된 채로 전력 보전 상태와 증가된 전송 영역 상태를 조정하기 위해 무선 입력 장치(100)에 의해 사용되어 진다. 게다가, 얻어진 데이터를 포함하는 "작동" 프로파일이 만들어지고, 메모리 모듈(113)에 저장된다. "작동" 프로파일은 무선 입력 장치(100)에 의해 메모리 모듈(113)로부터 복구될 수 있고, "작동" 프로파일에 한정된 설정은 무선 입력 장치(100)가 어느 컴퓨터에 연결되어 사용되어지더라도 무선 입력 장치(100)에 의해 사용되도록 적용될 수 있다.
대안으로, 도 4에 도시된 본 발명의 제 2 실시예에 따라, 무선 입력 장치(400)는 도 1의 무선 입력 장치(100)가 구현되어지 것과 유사하다. 도 4의 무선 입력 장치(400)는 도 1의 무선 입력 장치(100)에 대해 이전에 기술한 모든 특성에 더해진 작동기(402)를 포함한다. 작동기(402)는 전력 보전 상태와 증가된 전송 영역 상태를 바꾸기 위해 사용자가 배터리 모듈(112)의 전력 소모율을 바꾸는 것을 허용한다. 작동기(402)가 증가된 전송 영역 상태쪽으로 작동할 때, 전력 소비율의 증가는 차례로 전송 영역은 증가시키고 배터리 모듈(112)로부터 전력 고갈을 촉진한다. 작동기(402)가 전력 보전 상태쪽으로 작동할 때, 전력 소비율의 감소는 차례로 배터리 모듈(112)로부터 전력 고갈을 지연시키나 전송 영역을 감소시킨다. 배터리 모듈(112)로부터 전력 고갈율은 배터리 모듈(112)의 수명을 결정한다. 앞에서 언급하였듯이, 배터리 모듈(112)의 수명과 전송 영역과의 관계는 서로 반비례한다.
사용자가 작동기(402)를 동작시켜, 제어기에 의해 전력 소비율을 바꾸는 것은 사용자의 선택에 기초한 FR 전송기(106)의 전송 영역의 동적인 변경을 허용한다. 작동기(402)는 바람직하게는 단일 버튼, 슬라이더, 스위치 및 촉각 센서(tactile sensor) 중의 하나이다. 촉각 센서는 커패시터 센서(capacitive sensor)이거나 저항 센서(resistive sensor)이다. 사용자에 의해 조정된 후의 전력 소비율, 추정된 전송 영역 및 그에 대응하는 추정된 배터리 모듈(112)의 수명 중의 1 또는 그 이상이 표시기(110)에 의하여 표시될 수 있다. 게다가, 사용자에 의해 선택된 전송 영역과 전력 소비율의 특히 바람직한 조합에 대응되는 "작동" 프로파일이 만들어지고, 메모리 모듈(113)에 저장된다. "작동" 프로파일은 무선 입력 장치(400)에 의해 메모리 모듈(113)로부터 복구될 수 있고, "작동" 프로파일에 한정된 설정은 무선 입력 장치(400)가 어느 컴퓨터에 연결되어 사용되어지더라도 무선 입력 장치(400)에 의해 사용되도록 적용될 수 있다.
그러나, 대안으로 소프트웨어 에플리케이션(200)은 또한 증가된 전송 영역 상태와 전력 보전 상태를 바꾸기 위해 무선 입력 장치(400)의 설정을 조정하기 위해 사용될 수 있다. 따라서, 도 4의 무선 입력 장치(400)의 제어기의 전력 사용율의 조정은, 작동기(402)를 사용하기보다는 대신에 소프트웨어 에플리케이션(200)을 사용하여 수행할 수 있다. 도 4의 무선 입력 장치(400)에 소프트웨어 에플리케이션(200)의 사용 방식은 앞에서 언급했듯이 도 1의 무선 입력 장치(100)와 유사하다.
게다가, 도 1의 무선 입력 장치(100)와 도 4의 무선 입력 장치(400)는 선택적으로 프레임 버스팅 전송 기술을 사용하여 데이터 전송을 수행할 수 있다. 프레임 버스팅 전송 기술 하에서, 데이터 전송은 전형적인 연속 전송과 반대로 버스팅 전송의 시리즈로 수행된다. 각각의 버스트 전송은 바람직하게는 소정의 지속시간 매 및 소정의 주파수에서 수행된다. 결과적으로, 배터리 모듈(112)로부터 전력 소비율은 프레임 버스팅 전송 기술을 사용하여 수행되는 데이터 전송의 특정된 지속시간과 특정된 주파수 중의 하나에 의해서 더 결정될 수 있다.
사용자는 데이터를 전송하는 동안 제어기에 의해 배터리 모듈(112)의 전력 소비율을 최적화하기 위하여 도 1의 무선 입력 장치(100)와 도 4의 무선 입력 장치(400)에 의해 제공될 수 있는 부가적 특성을 위한 고등 설정을 조정할 수 있다. 조정될 수 있는 고등 설정을 버스트 전송의 주파수, 버스트 전송의 지속시간, 버스트 전송의 신호 강도 등을 포함한다. 게다가, 사용자는 또한 소프트웨어 에플리케이션(200)에 의해 제공된 다른 선택사항을 통해 고등 설정의 조정을 수행할 수 있다.
게다가, 도 1의 무선 입력 장치(100)와 도 4의 무선 입력 장치(400)는 선택적으로 데이터 전송의 효율을 개선하기 위한 다른 고등 기술을 제공할 수 있다. 데이터 전송의 효율을 개선함에 의해, 제어기에 의한 배터리 모듈(112)의 전력 소비율은 최적화될 수 있다. 고등 기술은 데이터 압축, 데이터 프레임 연쇄(concatenation) 등을 포함한다.
앞서의 방식에서, 무선 입력 장치의 전력 사용 관리를 위한 장치와 방법은 앞서의 불리한 점 중의 하나를 개선하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따라 기술된다. 비록 발명의 몇 개의 실시예가 개시되어 있으나, 이러한 개시의 관점에서 다수의 치환 및/또는 변형이 발명의 목적과 적용범위에서 벗어나지 않고 만들어질 수 있다는 것은 기술분야의 당업자에게 자명할 것이다.

Claims (45)

  1. 프로세서 기반 장치와 통신가능한 무선 입력 장치로서,
    명령 데이터 생성을 위해 작동가능한 변환기;
    상기 명령 데이터를 프로세서 기반 장치에 의해 수신되도록 명령 신호로서 전송하는 트랜시버로서, 상기 명령 신호는 전송 영역을 결정하는 신호 강도를 가지고, 상기 트랜시버는 또한 프로세서 기반 장치로부터 제어 신호를 수신하는 상기 트랜시버; 및
    트랜시버를 제어하는 제어기로서, 상기 신호 강도를 제어하여 결과적으로 상기 수신된 제어 신호에 포함된 제어 데이터에 기반한 명령 신호의 전송 영역을 제어하는 제어기;를 포함하며,
    상기 명령 신호의 신호 강도는 상기 트랜시버에 전력을 전달하는 배터리 모듈의 전력 소모율을 조절함으로써 제어되고,
    상기 트랜시버에 의해 상기 배터리 모듈의 전력 소모율을 변경하도록 작동가능한 작동기를 더 포함하고,
    상기 작동기는 슬라이더 또는 촉각 센서인 것을 특징으로 하는 무선 입력 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제어 데이터는 상기 프로세서 기반 장치가 조작되는 기능에 기초하여 그 기능에 반응하여 생성되는 것을 특징으로 하는 무선 입력 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 프로세서 기반 장치의 기능은 상기 명령 신호에 포함된 명령 데이터에 의해 조작되는 것을 특징으로 하는 무선 입력 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    배터리 모듈을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 입력 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 배터리 모듈, 변환기 및 트랜시버를 둘러싸는 바디를 더 포함하며, 상기 바디는 사용시 표면에 지지되는 베이스와 상기 베이스에 외부로 대향하는 지지 표면을 가지는 것을 특징으로 하는 무선 입력 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 변환기는 상기 무선 입력 장치의 상기 바디의 베이스에 형성되는 것을 특징으로 하는 무선 입력 장치.
  7. 제5항에 있어서,
    전력 소모율과 전송 영역 중 하나 이상의 상태를 표시하기 위한 표시부가 상기 무선 입력 장치의 상기 지지 표면에 형성되는 것을 특징으로 하는 무선 입력 장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 촉각 센서는 커패시터 센서 또는 저항 센서인 것을 특징으로 하는 무선 입력 장치.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 명령 신호는 프레임 버스팅 전송 기술을 사용하여 소정의 지속시간 내에 소정의 주파수에서 전송되는 것을 특징으로 하는 무선 입력 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 소정의 지속시간 및 소정의 주파수는 상기 제어 데이터에 의해 결정되는 것을 특징으로 하는 무선 입력 장치.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 배터리 모듈의 전력 소모율은 프레임 버스팅 전송 기술을 사용하여 전송된 명령 신호의 상기 소정의 지속시간 및 소정의 주파수 중 하나 이상에 의해 결정되는 것을 특징으로 하는 무선 입력 장치.
  12. 프로세서 기반 장치와 통신가능한 무선 입력 장치를 위한 전력 사용 관리 방법으로서,
    무선 입력 장치에 의해 상기 프로세서 기반 장치로부터 제어 신호을 수신하는 단계를 포함하며;
    상기 무선 입력 장치는:
    명령 데이터 생성을 위해 작동가능한 변환기; 및
    상기 명령 데이터를 프로세서 기반 장치에 의해 수신되도록 명령 신호로서 전송하는 트랜시버로서, 상기 명령 신호는 전송 영역을 결정하는 신호 강도를 가지고, 상기 트랜시버는 또한 프로세서 기반 장치로부터 제어 신호를 수신하는 상기 트랜시버; 를 포함하며,
    상기 신호 강도 및 결과적으로 상기 명령 신호의 전송 영역은 상기 수신된 제어 신호에 포함된 제어 데이터에 기초하여 제어가능하고,
    상기 명령 신호의 신호 강도는 상기 트랜시버에 전력을 전달하는 배터리 모듈의 전력 소모율을 조절함으로써 제어되며,
    상기 트랜시버에 의해 상기 배터리 모듈의 전력 소모율을 변경하도록 작동가능한 작동기를 더 포함하고,
    상기 작동기는 슬라이더 또는 촉각 센서인 것을 특징으로 하는 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 제어 데이터는 상기 프로세서 기반 장치가 조작되는 기능에 기초하여 그 기능에 반응하여 생성되는 것을 특징으로 하는 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 프로세서 기반 장치에 명령 신호를 전송하는 것은,
    상기 명령 신호에 포함된 명령 데이터에 의해 상기 프로세서 기반 장치의 기능을 조작하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  15. 제12항에 있어서,
    상기 무선 입력 장치는 배터리 모듈을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  16. 제12항에 있어서,
    상기 배터리 모듈, 변환기 및 트랜시버를 둘러싸는 바디를 더 포함하며, 상기 바디는 사용시 표면에 지지되는 베이스와 상기 베이스에 외부로 대향하는 지지 표면을 가지는 것을 특징으로 하는 방법.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 변환기는 상기 무선 입력 장치의 상기 바디의 베이스에 형성되는 것을 특징으로 하는 방법.
  18. 제16항에 있어서, 상기 무선 입력 장치는:
    상기 무선 입력 장치의 상기 지지 표면에 형성되어, 전력 소모율과 전송 영역 중 하나 이상의 상태를 표시하기 위한 표시부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  19. 제12항에 있어서,
    상기 촉각 센서는 커패시터 센서(capacitive sensor) 또는 저항 센서(resitive sensor)인 것을 특징으로 하는 방법.
  20. 제12항에 있어서,
    상기 명령 신호는 프레임 버스팅 전송 기술을 사용하여 소정의 지속시간 내에 소정의 주파수에서 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  21. 제20항에 있어서,
    상기 소정의 지속시간 및 소정의 주파수는 상기 제어 데이터에 의해 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  22. 제20항에 있어서,
    상기 배터리 모듈의 전력 소모율은 프레임 버스팅 전송 기술을 사용하여 전송된 명령 신호의 상기 소정의 지속시간 및 소정의 주파수 중 하나 이상에 의해 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  23. 복수의 프로그래밍 명령이 저장된, 장치로 판독가능한 매체로서,
    무선 입력 장치에 의하여 실행될 때, 상기 명령은 상기 무선 입력 장치가 프로세서 기반 장치로부터 제어 신호를 수신하게 하고,
    상기 무선 입력 장치는:
    명령 데이터 생성을 위해 작동가능한 변환기; 및
    상기 명령 데이터를 프로세서 기반 장치에 의해 수신되도록 명령 신호로서 전송하는 트랜시버로서, 상기 명령 신호는 전송 영역을 결정하는 신호 강도를 가지고, 상기 트랜시버는 또한 프로세서 기반 장치로부터 제어 신호를 수신하는 상기 트랜시버; 를 포함하며,
    상기 신호 강도 및 결과적으로 상기 명령 신호의 전송 영역은 상기 수신된 제어 신호에 포함된 제어 데이터에 기초하여 제어가능하고,
    상기 명령 신호의 신호 강도는 상기 트랜시버에 전력을 전달하는 배터리 모듈의 전력 소모율을 조절함으로써 제어되며,
    상기 트랜시버에 의해 상기 배터리 모듈의 전력 소모율을 변경하도록 작동가능한 작동기를 더 포함하고,
    상기 작동기는 슬라이더 또는 촉각 센서인 것을 특징으로 하는 장치로 판독가능한 매체.
  24. 제23항에 있어서,
    상기 제어 데이터는 상기 프로세서 기반 장치가 조작되는 기능에 기초하여 그 기능에 반응하여 생성되는 것을 특징으로 하는 장치로 판독가능한 매체.
  25. 제24항에 있어서,
    상기 프로세서 기반 장치에 명령 신호를 전송하는 것은,
    상기 명령 신호에 포함된 명령 데이터에 의해 상기 프로세서 기반 장치의 기능을 조작하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치로 판독가능한 매체.
  26. 제23항에 있어서,
    상기 무선 입력 장치는 배터리 모듈을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 장치로 판독가능한 매체.
  27. 제23항에 있어서, 상기 무선 입력 장치는:
    상기 배터리 모듈, 변환기 및 트랜시버를 둘러싸는 바디를 더 포함하며, 상기 바디는 사용시 표면에 지지되는 베이스와 상기 베이스에 외부로 대향하는 지지 표면을 가지는 것을 특징으로 하는 장치로 판독가능한 매체.
  28. 제27항에 있어서,
    상기 변환기는 상기 무선 입력 장치의 상기 바디의 베이스 상에 형성되는 것을 특징으로 하는 장치로 판독가능한 매체.
  29. 제27항에 있어서, 상기 무선 입력 장치는:
    상기 무선 입력 장치의 상기 지지 표면에 형성되어, 전력 소모율과 전송 영역 중 하나 이상의 상태를 표시하기 위한 표시부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 장치로 판독가능한 매체.
  30. 제23항에 있어서,
    상기 촉각 센서는 커패시터 센서(capacitive sensor) 또는 저항 센서(resitive sensor)인 것을 특징으로 하는 장치로 판독가능한 매체.
  31. 제23항에 있어서,
    상기 명령 신호는 프레임 버스팅 전송 기술을 사용하여 소정의 지속시간 내에 소정의 주파수에서 전송되는 것을 특징으로 하는 장치로 판독가능한 매체.
  32. 제31항에 있어서,
    상기 소정의 지속시간 및 소정의 주파수는 상기 제어 데이터에 의해 결정되는 것을 특징으로 하는 장치로 판독가능한 매체.
  33. 제31항에 있어서,
    상기 배터리 모듈의 전력 소모율은 프레임 버스팅 전송 기술을 사용하여 전송된 명령 신호의 상기 소정의 지속시간 및 상기 소정의 주파수 중 하나 이상에 의해 결정되는 것을 특징으로 하는 장치로 판독가능한 매체.
  34. 복수의 프로그래밍 명령이 저장된, 장치로 판독가능한 매체로서,
    프로세서 기반 장치에 의하여 실행될 때, 상기 명령은 상기 프로세서 기반 장치가 무선 입력 장치에 제어 신호를 전달하게 하고,
    상기 무선 입력 장치는:
    명령 데이터 생성을 위해 작동가능한 변환기; 및
    상기 명령 데이터를 프로세서 기반 장치에 의해 수신되도록 명령 신호로서 전송하는 트랜시버로서, 상기 명령 신호는 전송 영역을 결정하는 신호 강도를 가지고, 상기 트랜시버는 또한 프로세서 기반 장치로부터 제어 신호를 수신하는 상기 트랜시버; 를 포함하며,
    상기 신호 강도 및 결과적으로 상기 명령 신호의 전송 영역은 상기 수신된 제어 신호에 포함된 제어 데이터에 기초하여 제어가능하고,
    상기 명령 신호의 신호 강도는 상기 트랜시버에 전력을 전달하는 배터리 모듈의 전력 소모율을 조절함으로써 제어되며,
    상기 트랜시버에 의해 상기 배터리 모듈의 전력 소모율을 변경하도록 작동가능한 작동기를 더 포함하고,
    상기 작동기는 슬라이더 또는 촉각 센서인 것을 특징으로 하는 장치로 판독가능한 매체.
  35. 제34항에 있어서,
    상기 제어 데이터는 상기 프로세서 기반 장치가 조작되는 기능에 기초하여 그 기능에 반응하여 생성되는 것을 특징으로 하는 장치로 판독가능한 매체.
  36. 제35항에 있어서,
    상기 프로세서 기반 장치에 명령 신호를 전송하는 것은,
    상기 명령 신호에 포함된 명령 데이터에 의해 상기 프로세서 기반 장치의 기능을 조작하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치로 판독가능한 매체.
  37. 제34항에 있어서,
    상기 명령 신호는 프레임 버스팅 전송 기술을 사용하여 소정의 지속시간 내에 소정의 주파수에서 전송되는 것을 특징으로 하는 장치로 판독가능한 매체.
  38. 제37항에 있어서,
    상기 소정의 지속시간 및 소정의 주파수는 상기 제어 데이터에 의해 결정되는 것을 특징으로 하는 장치로 판독가능한 매체.
  39. 제37항에 있어서,
    상기 배터리 모듈의 전력 소모율은 프레임 버스팅 전송 기술을 사용하여 전송된 명령 신호의 상기 소정의 지속시간 및 소정의 주파수 중 하나 이상에 의해 결정되는 것을 특징으로 하는 장치로 판독가능한 매체.
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