KR102126028B1 - 사용자 기기 및 그 동작 방법 - Google Patents

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KR102126028B1
KR102126028B1 KR1020130049594A KR20130049594A KR102126028B1 KR 102126028 B1 KR102126028 B1 KR 102126028B1 KR 1020130049594 A KR1020130049594 A KR 1020130049594A KR 20130049594 A KR20130049594 A KR 20130049594A KR 102126028 B1 KR102126028 B1 KR 102126028B1
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    • H02H5/083Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal non-electric working conditions with or without subsequent reconnection responsive to abnormal fluid pressure, liquid level or liquid displacement, e.g. Buchholz relays responsive to the entry or leakage of a liquid into an electrical appliance
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    • H04B1/3827Portable transceivers
    • H04B1/3883Arrangements for mounting batteries or battery chargers

Abstract

본 개시의 실시예에 따른 전자 장치는 PCB(Printed Circuit Board)와, 상기 PCB로 전원을 공급하기 위한 배터리 및 상기 PCB에 탑재되는 적어도 하나의 침수 시트를 포함하되, 상기 PCB는 상기 적어도 하나의 침수 시트를 통한 전기적 흐름이 있는 경우 상기 배터리로부터의 전원을 차단할 수 있다. 다양한 다른 실시예들이 가능하다.

Description

사용자 기기 및 그 동작 방법{USER DEVICE AND OPERATING METHOD THEREOF}
본 개시의 다양한 실시예들은 침수로부터 손상을 줄일 수 있는 사용자 기기에 관한 것이다.
현재 전자 통신 산업의 발달로 말미암아 이동 통신 단말기(셀룰러폰), 전자수첩, 개인 복합 단말기 등의 사용자 기기는 현대 사회의 필수품이 되어가면서, 빠르게 변화하는 정보 전달의 중요한 수단이 되고 있다. 또한, 사용자 기기는 음성 통화 서비스뿐만 아니라 각종 데이터 전송 서비스와 다양한 부가서비스도 제공할 수 있게 되어 기능상 멀티미디어 통신기기로 변모하게 되었다.
이러한 사용자 기기는 고가의 기기로, 사용자의 부주의로 고장이 날 경우 상당한 비용을 요하기도 하며, 이는 사용자에게 부담일 수밖에 없다. 이러한 고장을 일으키는 유형은 다양한데, 특히, 사용자 기기의 내부로 물이 유입된 경우(예: 침수), 유입된 물로 인한 과전류 등으로 인하여 회로 및 각종 부품이 손상되는 경우가 다반사다. 사용자가 배터리를 분리하고 사용자 기기를 건조시키는 등의 후조치를 취하고 있지만, 배터리를 분리되기 전까지의 회로 손상은 막기 어렵다. 따라서, 침수시 사용자 기기의 손상을 최소화할 수 있는 방안이 강구된다.
본 개시의 다양한 실시예들은 사용자 기기의 침수시 회로 손상을 줄일 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들은 사용자 기기의 침수를 감지하고, 이를 기록할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들은 침수 시트가 물에 젖는 경우 침수 시트를 통한 전기적 흐름으로부터 침수를 인지할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들은 사용자 기기의 침수시 배터리를 분리하지 않더라고, 전자 부품으로의 배터리 전원을 차단하여, 전자 부품의 손상을 막을 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들은 침수시 사용자 기기를 강제로 파워 오프(power off) 또는 셧 다운(shut down)시킬 수 있는 PMIC(Power Manager IC) 또는 프로세서를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들은 사용자 기기의 침수시 PMIC로부터 제어되어 부하로의 배터리 전원을 차단하는 부하 스위치를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들은 침수 정보(예: 시간 또는 장소 등)를 기록할 수 있는 프로세서를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들은 재부팅시 기록된 침수 정보 및 기 저장된 침수시 대처법을 표시하도록 제어하는 프로세서를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치는 PCB(Printed Circuit Board)와, 상기 PCB로 전원을 공급하기 위한 배터리 및 상기 PCB에 탑재되는 적어도 하나의 침수 시트를 포함하되, 상기 PCB는 상기 적어도 하나의 침수 시트를 통한 전기적 흐름이 있는 경우 상기 배터리로부터의 전원을 차단할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 사용자 기기의 침수 대처 방법은 침수를 감지하는 동작 및 파워 오프를 수행하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 사용자 기기는 침수를 감지하는 경우 강제적으로 파워 오프를 수행하여 배터리 전원을 차단하여, 침수로 인한 회로 손상을 막을 수 있다. 사용자 기기는 침수를 감지하는 경우 침수 정보를 기록하고, 재부팅시 기록한 침수 정보 및 기 저장된 침수시 대처법을 표시하므로, 사용자는 침수에 대하여 빠르게 대처할 수 있다.
도 1은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 사용자 기기의 블록 구성도;
도 2는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 사용자 기기의 배터리 전원 차단 회로;
도 3은 도 2의 PMIC의 동작 절차의 순서도;
도 4는 도 2의 부하 스위치의 동작 절차의 순서도;
도 5는 도 2의 호스트 장치의 동작 절차의 순서도;
도 6은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 사용자 기기의 배터리 전원 차단 회로;
도 7은 도 6의 PMIC의 동작 절차의 순서도;
도 8은 도 6의 부하 스위치의 동작 절차의 순서도;
도 9는 도 6의 호스트 장치의 동작 절차의 순서도;
도 10은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 사용자 기기의 배터리 전원 차단 회로;
도 11은 도 10의 비교기의 동작 절차의 순서도;
도 12는 도 10의 PMIC의 동작 절차의 순서도;
도 13은 도 10의 부하 스위치의 동작 절차의 순서도
도 14는 도 10의 호스트 장치의 동작 절차의 순서도;
도 15는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 사용자 기기의 PCB(Printed Circuit Board)의 사시도;
도 16은 도 15의 침수 시트의 장착 모습을 보여주는 도면;
도 17은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 사용자 기기의 PCB의 사시도;
도 18은 도 17의 침수 시트의 장착 모습을 보여주는 도면; 및
도 19 내지 21은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 사용자 기기의 단면도.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 개시의 동작 원리를 상세히 설명한다. 본 발명을 설명에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 개시에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
도 1은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 사용자 기기의 블록 구성도이다.
사용자 기기(100)는 이동 전화(mobile phone), 이동 패드(mobile pad), 미디어 플레이어(media player), 태블릿 컴퓨터(tablet computer), 핸드헬드 컴퓨터(handheld computer) 또는 PDA(Personal Digital Assistant)와 같은 장치일 수 있다. 이러한 장치들 중 두 가지 이상의 기능을 결합한 장치를 포함하는 임의의 이동 단말일 수 있다.
사용자 기기(100)는 호스트 장치(110), 외부 메모리 장치(121), 카메라 장치(122), 센서 장치(123), GPS(Global Positioning System) 수신 장치(124), 무선 통신 장치(125), 오디오 장치(126), 외부 포트 장치(127), 터치 스크린 장치(128), 기타 입력/제어 장치들(129) 및 전원 공급 장치(130) 및 비도전성 침수 시트(140)를 포함할 수 있다. 외부 메모리 장치(121)와 외부 포트 장치(127)는 다수 개 구성될 수 있다.
호스트 장치(110)는 내부 메모리(111), 하나 이상의 프로세서(112) 및 인터페이스(113)를 포함할 수 있다. 내부 메모리(111), 하나 이상의 프로세서(112) 및 인터페이스(113)는 별개의 구성 요소일 수 있거나 하나 이상의 집적화된 회로에 구성될 수 있다.
프로세서(112)는 여러 가지의 소프트웨어 프로그램을 실행하여 사용자 기기(100)를 위한 여러 기능을 수행하며, 음성 통신, 영상 통신 및 데이터 통신을 위한 처리 및 제어를 수행할 수 있다. 이러한 통상적인 기능에 더하여, 프로세서(112)는 내부 메모리(111) 및/또는 외부 메모리 장치(121)에 저장되어 있는 소프트웨어 프로그램(명령어 세트)을 실행하여 그 프로그램에 대응하는 여러 기능을 수행할 수 있다. 프로세서(112)는 이러한 통상적인 기능에 더하여 내부 메모리(111) 및/또는 외부 메모리 장치(121)에 저장되어 있는 특정한 소프트웨어 프로그램(명령어 세트)을 실행하여 그 프로그램에 대응하는 특정한 여러 가지의 기능을 수행할 수 있다. 프로세서(112)는 내부 메모리(111) 및/또는 외부 메모리 장치(121)에 저장된 소프트웨어 프로그램들과 연동하여 본 개시의 실시예들의 방법을 수행할 수 있다. 프로세서(112)는 하나 이상의 데이터 프로세서, 이미지 프로세서, 코덱(CODEC) 프로세서, 통신 프로세서(Communication Processor), 어플리케이션 프로세서(Application Processor) 등을 포함할 수 있다. 사용자 기기 (100)는 데이터 프로세서, 이미지 프로세서, 코덱(CODEC) 프로세서, 통신 프로세서(Communication Processor), 어플리케이션 프로세서(Application Processor) 등을 별도로 구성할 수 있다.
인터페이스(113)는 사용자 기기(100)의 여러 장치들과 호스트 장치(110)를 연결시킬 수 있다.
외부 메모리 장치(121)는 하나 이상의 자기 디스크 저장 장치와 같은 고속 랜덤 액세스 메모리 및/또는 비휘발성 메모리, 하나 이상의 광 저장 장치 및/또는 플래시 메모리(예컨대, NAND, NOR)를 포함할 수 있다. 외부 메모리 장치(121)는 소프트웨어를 저장하는데, 소프트웨어는 운영 체제 프로그램, 통신 프로그램, 그래픽 프로그램, 사용자 인터페이스 프로그램, 코덱 프로그램, 하나 이상의 애플리케이션 프로그램을 포함할 수 있다. 프로그램이란 용어는 명령어들의 집합 또는 명령어 세트(instruction set) 또는 프로그램으로 표현하기도 한다.
운영 체제 프로그램은 WINDOWS, LINUX, 다윈(Darwin), RTXC, UNIX, OS X, 또는 VxWorks와 같은 내장 운영 체제를 가리키며, 일반적인 시스템 작동(system operation)을 제어하는 여러 가지의 소프트웨어 구성요소를 포함할 수 있다. 이러한 일반적인 시스템 작동의 제어는 메모리 관리 및 제어, 저장 하드웨어(장치) 제어 및 관리, 전력 제어 및 관리 등을 포함할 수 있다. 운영 체제 프로그램은 여러 가지의 하드웨어(장치)와 소프트웨어 구성요소(프로그램) 사이의 통신을 원활하게 하는 기능도 수행할 수 있다.
통신 프로그램은 무선 통신 장치(125) 또는 외부 포트 장치(127)를 통해 컴퓨터, 서버 및 사용자 기기 등의 상대 사용자 기기와 통신을 가능하게 할 수 있다.
그래픽 프로그램은 터치 스크린 장치(128)에 그래픽을 제공하고 표시하기 위한 여러 가지 소프트웨어 구성요소를 포함할 수 있다. 그래픽(graphics)이란 용어는 텍스트(text), 웹 페이지(web page), 아이콘(icon), 디지털 이미지(digital image), 비디오(video) 또는 애니메이션(animation) 등을 가리킬 수 있다.
사용자 인터페이스 프로그램은 사용자 인터페이스에 관련한 여러 가지 소프트웨어 구성요소를 포함할 수 있다. 사용자 인터페이스 프로그램은 사용자 인터페이스의 상태가 어떻게 변경되는지, 그리고 사용자 인터페이스 상태의 변경이 어떤 조건에서 이루어지는지 등에 대한 내용을 포함할 수 있다.
코덱 프로그램은 비디오 파일의 인코딩 및 디코딩 관련한 소프트웨어 구성요소를 포함할 수 있다.
카메라 프로그램은 카메라 관련 프로세스 및 기능들을 가능하게 하는 카메라 관련 소프트웨어 구성요소를 포함할 수 있다.
애플리케이션 프로그램은 브라우저(browser), 이메일(email), 즉석 메시지(instant message), 워드 프로세싱(word processing), 키보드 에뮬레이션(keyboard emulation), 어드레스 북(address book), 접촉 리스트(touch list), 위젯(widget), 디지털 저작권 관리(DRM, Digital Right Management), 음성 인식(voice recognition), 음성 복제, 위치 결정 기능(position determining function), 위치기반 서비스(location based service) 등을 포함할 수 있다.
외부 메모리 장치(121)는 상술한 프로그램들 이외에 추가적인 프로그램(명령어들)을 포함할 수 있다. 사용자 기기(100)의 다양한 기능들은 하나 이상의 스트림 프로세싱(processing) 및/또는 애플리케이션 특정 집적 회로(ASIC, Application Specific Integrated circuit)를 포함하는 하드웨어 및/또는 소프트웨어 및/또는 이들의 결합으로 실행될 수 있다.
카메라 장치(122)는 사진 및 비디오 클립 레코딩 등의 카메라 기능을 수행할 수 있다. 카메라 장치(122)는 CCD(charged coupled device) 또는CMOS(complementary metal-oxide semiconductor) 등을 포함할 수 있다. 카메라 장치(122)는 프로세서(112)가 실행하는 카메라 프로그램에 따라 하드웨어적인 구성의 변경, 예컨대, 렌즈 이동, 조리개의 F수 등을 조절할 수 있다.
사용자 기기(100)의 다양한 구성요소들은 하나 이상의 통신 버스(참조번호 미기재) 또는 스트림 라인(참조번호 미기재)을 통해서 연결될 수 있다.
센서 장치(123)는 움직임 센서, 광센서, 온도 센서 등을 포함하고 여러 가지 기능을 가능하게 할 수 있다. 예컨데, 움직임 센서는 사용자 기기(100)의 움직임을 감지하고, 광센서는 주변 빛을 감지할 수 있다.
GPS 수신 장치(124)는 GPS 위성에서 보내는 신호를 수신해 현재 위치를 계산할 수 있다.
무선 통신 장치(125)는 무선 통신을 가능하게 하는데, 무선 주파수 송·수신기, 광(예컨대, 적외선) 송·수신기를 포함할 수 있다. 무선 통신 장치(125)는 적어도 하나의 안테나, RF(Radio Frequency) 커넥터 등을 포함하는 모듈을 포함할 수 있다. 무선 통신 장치(125)는 통신 네트워크에 따라 GSM(Global System for Mobile Communication) 네트워크, EDGE(Enhanced Data GSM Environment) 네트워크, CDMA(Code Division Multiple Access) 네트워크, W-CDMA(W-Code Division Multiple Access) 네트워크, LTE(Long Term Evolution) 네트워크, OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 네트워크, Wi-Fi(Wireless Fidelity) 네트워크, WiMax 네트워크 또는/및 Bluetooth 네트워크 중 하나를 통해 동작하도록 설계될 수 있다.
오디오 장치(126)는 스피커(1261) 및 마이크로폰(1262)에 연결되어 음성 인식, 음성 복제, 디지털 레코딩 및 통화 기능 등의 오디오 입력과 출력을 담당하고, 오디오 앰프를 포함할 수 있다. 오디오 장치(126)는 스피커(1261) 및 마이크로폰(1262)을 통해 사용자와 소통시킬 수 있다. 오디오 장치(126)는 호스트 장치(110)와 데이터 신호를 수신하고, 수신한 데이터 신호를 전기 신호로 변환하며, 변환한 전기 신호를 스피커(1261)를 통해 출력시킬 수 있다. 스피커(1261)는 전기 신호를 가청 주파수 대역으로 변환하여 출력하고, 마이크로폰(1262)은 인물이나 기타 음원들로부터 전달된 음파를 전기 신호로 변환할 수 있다. 오디오 장치(126)는 마이크로폰(1262)으로부터 전기 신호를 수신하고, 수신한 전기 신호를 오디오 데이터 신호로 변환하며, 변환한 오디오 데이터 신호를 호스트 장치(110)로 전송할 수 있다. 오디오 장치(126)는 사용자 기기(100)에 탈부착 가능한 이어폰, 헤드폰 또는 헤드셋을 포함할 수 있다.
외부 포트 장치(127)는 사용자 기기(100)를 다른 사용자 기기와 직접 연결하거나, 네트워크(예컨대, 인터넷, 인트라넷, 무선 LAN 등)를 통하여 다른 사용자 기기로 간접적으로 연결할 수 있다.
터치 스크린 장치(128)는 사용자 기기(100)와 사용자 간의 입력 및 출력 인터페이스를 제공할 수 있다. 터치 스크린 장치(128)는 터치 감지 기술을 적용하고 사용자의 터치 입력을 호스트 장치(110)로 전달하고, 호스트 장치(110)로부터 제공되는 시각 정보, 예컨대, 텍스트, 그래픽, 비디오 등을 사용자에게 보여줄 수 있다. 터치 스크린 장치(128)는 영상을 표시하는 디스플레이를 포함하고, 이러한 디스플레이는 EWD(Electro Wetting Display), E-Paper, PDP(Plasma Display Panel), LCD(Liquid Crystal Display), OLED(Organic Light Emitting Diode) 및 AMOLED(Active Matrix Organic Light Emitting Diodes) 중 하나일 수 있다. 터치스크린 장치는 터치를 수신하는 장치를 포함하고, 이러한 장치는 스타일러스 펜용 디지타이저(digitizer), 정전용량방식(capacitive overlay) 터치 패널, 저항막 방식(resistance overlay) 터치 패널, 표면 초음파 방식(surface acoustic wave) 터치 패널, 적외선 방식(infrared beam) 터치 패널 중 하나일 수 있다.
기타 입력/제어 장치들(129)은 볼륨 제어를 위한 업/다운 버튼을 포함할 수 있다. 기타 입력/제어 장치들(129)는 해당 기능이 부여된 푸시 버튼(push button), 로커 버튼(locker button), 로커(locker) 스위치, 섬 휠(thumb-wheel), 다이얼(dial), 스틱(stick), 및 스타일러스 등의 포인터 장치 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
전원 공급 장치(130)는 적어도 하나의 전원 관리 집적 회로(PMIC : Power Mnagement Integrated Circuit) 및 적어도 하나의 부하 스위치를 포함할 수 있다.
PMIC는 배터리 전원(파워)을 조정할 수 있다. 예컨대, 프로세서(112)는 처리해야 하는 부하(load)에 맞추어 그에 따른 인터페이스 신호를 전원 공급 장치(130)로 전송하고, 전원 공급 장치(130)는 프로세서(112)에 공급하는 코어 전압을 그에 맞게 조정할 수 있다. 프로세서(112)는 전원 공급 장치(130)에 의해 항시 최소한의 전력으로 구동할 수 있다. 호스트 장치(110)용 PMIC 뿐만 아니라, 외부 메모리 장치(121), 카메라 장치(122), 센서 장치(123), GPS 수신 장치(124), 무선 통신 장치(125), 오디오 장치(126), 외부 포트 장치(127), 터치 스크린 장치(128) 및 기타 입력/제어 장치들(129) 중 적어도 하나와 관련하는 적어도 하나의 PMIC가 구성될 수 있다. 하나의 통합 PMIC가 구성되고, 통합 PMIC는 호스트 장치(110)뿐만 아니라, 외부 메모리 장치(121), 카메라 장치(122), 센서 장치(123), GPS 수신 장치(124), 무선 통신 장치(125), 오디오 장치(126), 외부 포트 장치(127), 터치 스크린 장치(128) 및 기타 입력/제어 장치들(129) 중 적어도 하나에 관한 배터리 전원을 조정할 수 있다. PMIC는 배터리 전원을 기능별 모듈에 해당하는 동작 전원으로 변환하여 출력할 수 있다. PMIC는 파워 온, 파워 오프 및 리셋 기능을 버튼 인터페이스, 핀 입력 등을 통해 제어할 수 있다.
부하 스위치는 배터리 전원을 상기 PMIC의 제어에 따라 적어도 하나의 기능별 모듈로 제공하거나 또는 차단할 수 있다. PMIC는 침수 시트(140)의 유전율에 관한 ADC(Analog-to-Digital Conversion) 값을 측정할 수 있다. PMIC는 초기 ADC 값을 설정하는데, 초기 ADC 값은 물에 젖지 않은 침수 시트(140)의 유전율에 상응할 수 있다. 침수 시트(140)는 물에 젖는 경우, 유전율은 변하게 되고, PMIC는 침수 시트(140)의 ADC 값의 변화를 인지할 수 있다. 침수 시트(140)의 ADC 값의 변화를 인지하는 경우, PMIC는 배터리 전원을 조정한 전원을 기능별 모듈로 공급하지 않고, 해당 기능별 모듈로의 배터리 전원을 차단하도록 부하 스위치를 제어하는 파워 오프 동작 또는 셧 다운 동작을 수행할 수 있다. PMIC는 호스트 장치(110)의 제어에 따라 파워 오프 동작을 수행하거나, 또는 호스트 장치(110)로부터 제어를 받지 않고 독립적으로 파워 오프할 수 있다. 기능별 모듈은 상술한 외부 메모리 장치(121), 카메라 장치(122), 센서 장치(123), GPS 수신 장치(124), 무선 통신 장치(125), 오디오 장치(126), 외부 포트 장치(127), 터치 스크린 장치(128), 기타 입력/제어 장치들(129) 중 적어도 하나일 수 있다. 침수 시트(140)의 ADC 값의 변화를 인지하는 경우, PMIC는 파워 오프 이네이블 신호를 호스트 장치(110)로 내보낼 수 있다. 호스트 장치(110)는 파워 오프 이네이블 신호로부터 침수에 관한 로그 정보(이하, 침수 정보)를 기록하며, PMIC를 제어하여 사용자 기기(100)를 강제적으로 파워 오프시킬 수 있다. 파워 오프시 호스트 장치(110)로의 전원은 차단되므로, 침수로 인하여 호스트 장치(110)의 데이터 프로세서, 이미지 프로세서, 코덱(CODEC) 프로세서, 통신 프로세서(Communication Processor), 어플리케이션 프로세서(Application Processor) 등의 손상을 막을 수 있다. 침수로 인하여 사용자 기기(100)가 강제적으로 파워 오프된 후, 사용자가 파워 온 버튼을 누르면, 호스트 장치(110)는 PMIC로부터 파워 온 신호를 감지하고 부팅하는데, 이때, 기록한 침수 정보 및 기 저장된 침수시 대처법을 팝업창으로 표시시킬 수 있다. 사용자는 사용자 기기(100)의 침수 사실을 알 수 있고, 제공받은 침수시 대처법(배터리 분리 후 자연 건조)에 따라 후조치를 취할 수 있다. 침수 정보는 시간, 장소 등을 포함할 수 있다. 호스트 장치(110)는 센서 장치(123), 카메라 장치(122) 및 GPS 수신 장치(124)를 통하여 침수에 관한 각종 정보를 획득하고 이를 침수 정보에 반영할 수 있다. 예컨데, 호스트 장치(110)는 침수를 인지하고, GPS 수신 장치(124)를 통하여 획득한 위치를 침수 정보에 포함시킬 수 있다. 호스트 장치(110)는 침수를 인지하고, 카메라 장치(122)로부터 촬영된 영상을 침수 정보에 포함시킬 수 있다. 침수 정보는 침수된 사용자 기기(100)의 수리에 유용하게 쓰일 수 있다.
PMIC 뿐만 아니라 호스트 장치(110) 또한 침수 시트(140)의 유전율에 관한 ADC(Analog-to-Digital Conversion) 값을 측정할 수 있다. 호스트 장치(110)는 초기 ADC 값을 설정하는데, 초기 ADC 값은 물에 젖지 않은 침수 시트(140)의 유전율에 상응할 수 있다. 침수 시트(140)는 물에 젖는 경우, 침수 시트(140)의 유전율은 변하게 되고, 호스트 장치(110)는 침수 시트(140)의 ADC 값의 변화를 인지할 수 있다. 침수 시트(140)의 ADC 값의 변화를 인지하는 경우, 호스트 장치(110)는 전원 공급 장치(130)로 파워 오프 이네이블 신호를 내보내고, 전원 공급 장치(130)의 PMIC는 기능별 모듈로의 배터리 전원을 차단하도록 부하 스위치를 제어하고, 배터리 전원을 조정한 전원을 기능별 모듈로 공급하지 않는 파워 오프 절차를 따를 수 있다. 호스트 장치(110)는 전원 공급 장치(130)의 부하 스위치로 파워 오프 이네이블 신호를 직접 내보내고, 부하 스위치는 기능별 모듈로의 배터리 전원을 차단할 수 있다. 침수 시트(140)의 ADC 값의 변화를 인지하는 경우, 호스트 장치(110)는 침수를 인지하고, 침수 정보를 기록할 수 있다. 침수로 인하여 사용자 기기(100)가 강제적으로 파워 오프된 후, 사용자가 파워 온 버튼을 누르면, 호스트 장치(110)는 PMIC로부터 파워 온 신호를 감지하고 부팅하는데, 이때, 기록한 침수 정보 및 기 저장된 침수시 대처법을 팝업창으로 표시시킬 수 있다. 사용자는 사용자 기기(100)의 침수 사실을 알 수 있고, 제공받은 침수시 대처법(배터리 분리 후 자연 건조)에 따라 후조치를 취할 수 있다.
전원 공급 장치(130)는 비교기를 더 포함할 수 있다. 침수 시트(140)는 물에 젖게 되는 경우, 저항 성분이 발생하고 침수 시트(140)에 인가되는 전압은 변할 수 있다. 비교기는 침수 시트(140)에 인가된 전압과 참조 전압을 비교하고 그 결과에 따른 파워 오프 이네이블 신호를 부하 스위치, PMIC 또는 호스트 장치(110)로 출력할 수 있다. 예컨데, 침수 시트(140)에 인가된 전압이 참조 전압보다 낮은 경우, 비교기는 로우(low) 신호(파워 오프 이네이블 신호)를 부하 스위치로 출력할 수 있다. 부하 스위치는 파워 오프 이네이블 신호에 따라 해당 기능별 모듈로의 배터리 전원을 차단할 수 있다. 비교기는 파워 오프 이네이블 신호를 PMIC 또는 호스트 장치(110)로 내보낼 수 있다. 호스트 장치(110)는 파워 오프 이네이블 신호로부터 침수 정보를 기록하며, PMIC를 제어하여 사용자 기기(100)를 강제적으로 파워 오프시킬 수 있다. PMIC는 비교기로부터 파워 오프 이네이블 신호를 수신하는 경우 호스트 장치(110)의 제어를 받지 않고 독립적으로 파워 오프를 수행하거나, 셧다운(shutdown)할 수 있다. 비교기는 호스트 장치(110)에 포함될 수 있다.
도 2는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 사용자 기기의 배터리 전원 차단 회로이다.
도 2를 참조하면, 배터리 전원 차단 회로는 호스트 장치(110), 전원 공급 장치(130) 및 비도전성 침수 시트(140)를 포함할 수 있다.
호스트 장치(110)는 전원 공급 장치(130)에 연결된 라인(253)을 통해 전원 공급 장치(130)로부터 침수에 관한 이네이블 신호(파워 오프 이네이블 신호)를 수신하고, 사용자 기기(100)를 파워 오프시킬 수 있다. 호스트 장치(110)는 침수 정보를 내부 메모리(111) 또는 외부 메모리 장치(121)에 기록할 수 있다. 전원 공급 장치(130)의 PMIC(210)로부터 파워 온 신호를 감지하는 경우, 호스트 장치(110)는 부팅을 수행하고, 기록한 침수 정보 및 기 저장된 침수 대처법을 터치 스크린 장치(128)를 통하여 팝업창으로 표시할 수 있다. 파워 오프 이네이블 신호는 GPIO(General Purpose Input/Output)를 이용할 수 있다.
전원 공급 장치(130)는 PMIC(210) 및 부하 스위치(230)를 포함할 수 있다. PMIC(210)는 배터리에 연결된 라인(243)을 통해 배터리 전원(BAT Power, 4.2V)을 입력받고, 입력받은 배터리 전원을 기능별 모듈의 부하에 적합한 전원으로 조정하며, 조정한 전원을 기능별 모듈에 연결된 라인(245)을 통해 출력할 수 있다.
PMIC(210)는 침수 시트(140)에 연결된 라인(241)을 통해 침수 시트(140)의 유전율에 관한 ADC(Analog-to-Digital Conversion) 값을 측정할 수 있다. PMIC(210)는 초기 ADC 값을 설정하는데, 초기 ADC 값은 물에 젖지 않은 침수 시트(140)의 유전율에 상응할 수 있다. 침수 시트(140)는 물에 젖는 경우, 침수 시트(140)의 유전율은 변하게 되고, PMIC(210)는 침수 시트(140)의 ADC 값의 변화를 인지할 수 있다. 침수 시트(140)의 ADC 값의 변화를 인지하는 경우, PMIC(210)는 부하 스위치(230)에 연결된 라인(247)을 통해 침수에 관한 이네이블 신호를 출력할 수 있다. PMIC(210)는 호스트 장치(110)에 연결된 라인(253)을 통해 침수에 관한 이네이블 신호(파워 오프 이네이블 신호)를 출력할 수 있다. PMIC(210)는 침수 시트(140)의 ADC 값의 변화를 인지하는 경우, 호스트 장치(110)의 제어로부터 독립적으로 기능별 모듈(예: 호스트 장치 110)로의 전원을 강제적으로 차단할 수 있다. PMIC(210)로부터 침수에 관한 이네이블 신호를 수신하는 경우, 호스트 장치(110)는 사용자 기기(100)의 파워 오프를 수행하고, PMIC(210)는 호스트 장치(110)의 제어에 따른 파워 오프 절차를 따를 수 있다.
부하 스위치(230)는 배터리에 연결된 라인(249)을 통해 배터리 전원(BAT Power)을 입력받고, 입력받은 배터리 전원을 적어도 하나의 기능별 모듈에 연결된 라인(251)을 통해 출력할 수 있다. 기능별 모듈은 상술한 외부 메모리 장치(121), 카메라 장치(122), 센서 장치(123), GPS 수신 장치(124), 무선 통신 장치(125), 오디오 장치(126), 외부 포트 장치(127), 터치 스크린 장치(128) 및 기타 입력/제어 장치들(129) 중 적어도 하나일 수 있다. 부하 스위치(230)는 PMIC(210)에 연결된 라인(247)을 통해 PMIC(210)로부터 침수에 관한 이네이블 신호(파워 오프 이네이블 신호)를 수신하고, 상술한 기능별 모듈에 연결된 라인(251)으로의 배터리 전원을 차단할 수 있다. 기능별 모듈로의 배터리 전원이 차단되므로, 침수로 인한 기능별 모듈의 손상을 줄일 수 있다.
침수 시트(140)의 한쪽은 전원(1.5V)과 연결되고, 침수 시트(140)의 다른 한쪽은 접지될 수 있다. 침수 시트(140)에 연결되는 전원은 상시 전원이고, PMIC(210)로부터 조정된 전원일 수 있다.
침수 시트(140)는 물 등의 도전성 유체가 스며드는 경우 전기를 흘려 보낼 수 있다. 도시된 바와 같이, 침수 시트(140)와 관련하는 회로는 침수 시트(140)와 전원을 연결하는 라인에 풀 업(pull-up) 저항을 구성하거나, 또는 침수 시트(140)와 그라운드(ground)를 연결하는 라인에 풀 다운(pull-down) 저항이 구성될 수 있다.
도 3은 도 2의 PMIC의 동작 절차의 순서도이다.
도 3을 참조하면, 301 동작에서, PMIC(210)는 침수 시트(140)의 ADC 값을 측정할 수 있다.
303 동작에서, PMIC(210)는 침수 시트(140)의 ADC 값이 기 설정된 값으로부터 변경되는지 여부를 확인할 수 있다. 침수 시트(140)의 ADC 값이 변경된 경우는 침수 시트(140)의 전기적 단락 상태를 가리키고, 침수 시트(140)의 ADC 값이 변경되지 않은 경우는 침수 시트(140)의 전기적 오픈 상태를 가리킬 수 있다.
침수 시트(140)의 ADC 값이 변경되지 않는 경우, 309 동작에서, PMIC(210)는 배터리 전원을 조정한 전원을 기능별 모듈로 공급할 수 있다.
침수 시트(140)의 ADC 값이 변경되는 경우, 305 동작에서, PMIC(210)는 호스트 장치(110) 및 부하 스위치(230)로 파워 오프 이네이블 신호를 출력할 수 있다.
307 동작에서, PMIC(210)는 배터리 전원을 조정한 전원을 기능별 모듈로 공급하는 것을 차단할 수 있다. 기능별 모듈은 호스트 장치(110)를 포함할 수 있다. PMIC(210)는 호스트 장치(110)의 호스트 장치(110)의 제어로부터 독립적으로 기능별 모듈로의 전원을 강제로 차단할 수 있다. PMIC(210)는 호스트 장치(110)의 파워 오프에 관한 절차에 따라 기능별 모듈로의 전원을 차단할 수 있다.
도 4는 도 2의 부하 스위치의 동작 절차의 순서도이다.
도 4를 참조하면, 401 동작에서, 부하 스위치(230)는 PMIC(210)로부터의 파워 오프 이네이블 신호가 있는지 여부를 확인할 수 있다.
PMIC(210)로부터 파워 오프 이네이블 신호를 수신하는 경우, 403 동작에서, 부하 스위치(230)는 기능별 모듈로의 배터리 전원의 공급을 차단할 수 있다.
PMIC(210)로부터 파워 오프 이네이블 신호를 수신하지 않는 경우, 405 동작에서, 부하 스위치(230)는 기능별 모듈로 배터리 전원을 공급할 수 있다.
도 5는 도 2의 호스트 장치의 동작 절차의 순서도이다.
도 5를 참조하면, 501 동작에서, 호스트 장치(110)는 PMIC(210)로부터의 파워 오프 이네이블 신호가 있는지 여부를 확인할 수 있다.
PMIC(210)로부터 파워 오프 이네이블 신호가 있는 경우, 503 동작에서, 호스트 장치(110)는 침수 정보를 내부 메모리(111) 또는 외부 메모리 장치(121)에 기록할 수 있다.
505 동작에서, 호스트 장치(110)는 파워 오프를 수행할 수 있다. PMIC(210)는 호스트 장치(110)의 파워 오프에 관한 절차에 따라 기능별 모듈로의 전원을 차단할 수 있다.
507 동작에서, 호스트 장치(110)는 PMCI(210)로부터의 파워 온 신호가 있는지 여부를 확인할 수 있다.
PMIC(210)로부터 파워 온 신호가 있는 경우, 509 동작에서, 호스트 장치(110)는 부팅을 수행하고, 기록한 침수 정보 및 기 저장된 침수시 대처법을 팝업창으로 표시시킬 수 있다.
도 6은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 사용자 기기의 배터리 전원 차단 회로이다.
도 6을 참조하면, 배터리 전원 차단 회로는 호스트 장치(110), 전원 공급 장치(130) 및 비도전성 침수 시트(140)를 포함할 수 있다.
호스트 장치(110)는 침수 시트(140)에 연결된 라인(641)을 통해 침수 시트(140)의 유전율에 관한 ADC(Analog-to-Digital Conversion) 값을 측정할 수 있다. 호스트 장치(110)는 초기 ADC 값을 설정하는데, 초기 ADC 값은 물에 젖지 않은 침수 시트(140)의 유전율에 상응할 수 있다. 침수 시트(140)가 물에 젖는 경우, 침수 시트(140)의 유전율은 변하게 되고, 호스트 장치(110)는 침수 시트(140)의 ADC 값의 변화를 인지할 수 있다. 침수 시트(140)의 ADC 값의 변화를 인지하는 경우, 호스트 장치(110)는 전원 공급 장치(130)의 PMIC(610)에 연결된 라인(643)을 통해 파워 오프 이네이블 신호를 출력할 수 있다. 호스트 장치(110)는 침수 정보를 내부 메모리(111) 또는 외부 메모리 장치(121)에 기록할 수 있다. 전원 공급 장치(130)의 PMIC(610)로부터 파워 온 신호를 감지하는 경우, 호스트 장치(110)는 부팅을 제어하고, 기록한 침수 정보 및 기 저장된 침수 대처법을 터치 스크린 장치(128)를 통해 팝업창으로 표시시킬 수 있다. 파워 오프 이네이블 신호는 GPIO(General Purpose Input/Output)를 이용할 수 있다.
전원 공급 장치(130)는 PMIC(610) 및 부하 스위치(630)를 포함할 수 있다. PMIC(610)는 배터리에 연결된 라인(645)을 통해 배터리 전원(BAT Power, 4.2V)을 입력받고, 입력받은 배터리 전원을 기능별 모듈의 부하에 적합한 전원으로 조정하며, 조정한 전원을 기능별 모듈에 연결된 라인(647)을 통해 출력할 수 있다. 부하 스위치(630)는 배터리에 연결된 라인(651)을 통해 배터리 전원(BAT Power)을 입력받고, 입력받은 배터리 전원을 적어도 하나의 기능별 모듈에 연결된 라인(653)을 통해 출력할 수 있다. 기능별 모듈은 상술한 외부 메모리 장치(121), 카메라 장치(122), 센서 장치(123), GPS 수신 장치(124), 무선 통신 장치(125), 오디오 장치(126), 외부 포트 장치(127), 터치 스크린 장치(128) 및 기타 입력/제어 장치들(129) 중 적어도 하나일 수 있다.
PMIC(610)는 호스트 장치(110)에 연결된 라인(643)을 통해 호스트 장치(110)로부터 사용자 기기(100)의 파워 오프 이네이블 신호를 수신하고, 파워 오프 절차에 따른 기능별 모듈로의 전원을 차단할 수 있다. PMIC(610)는 부하 스위치(230)에 연결된 라인(649)을 통해 파워 오프 이네이블 신호를 출력할 수 있다.
부하 스위치(230)는 PMIC(610)에 연결된 라인(649)을 통해 PMIC(610)로부터 파워 오프 이네이블 신호를 수신하고, 상술한 기능별 모듈에 연결된 라인(653)으로의 배터리 전원을 차단할 수 있다. 기능별 모듈로의 배터리 전원이 차단되므로, 침수로 인한 기능별 모듈의 손상을 줄일 수 있다.
침수 시트(140)의 한쪽은 전원(1.5V)과 연결되고, 침수 시트(140)의 다른 한쪽은 접지될 수 있다. 침수 시트(140)에 연결되는 전원은 상시 전원이고, PMIC(610)로부터 조정된 전원일 수 있다. 침수 시트(140)는 물에 젖지 않는 경우 전기를 흘려 보내지 못하나, 물에 젖는 경우 전기를 흘려 보낼 수 있다. 도시된 바와 같이, 침수 시트(140)와 관련하는 회로는 침수 시트(140)와 전원을 연결하는 라인에 풀 업(pull-up) 저항을 구성하거나, 또는 침수 시트(140)와 그라운드(ground)를 연결하는 라인에 풀 다운(pull-down) 저항이 구성될 수 있다.
도 7은 도 6의 PMIC의 동작 절차의 순서도이다.
도 7을 참조하면, 701 동작에서, PMIC(210)는 호스트 장치(110)로부터 파워 오프 이네이블 신호를 수신가 있는지 여부를 확인할 수 있다.
호스트 장치(110)로부터 파워 오프 이네이블 신호가 수신되지 않는 경우, 707 동작에서, PMIC(210)는 배터리 전원을 조정한 전원을 기능별 모듈로 공급할 수 있다.
호스트 장치(110)로부터 파워 오프 이네이블 신호가 수신되는 경우, 703 동작에서, PMIC(210)는 부하 스위치(230)로 파워 오프 이네이블 신호를 출력할 수 있다.
705 동작에서, PMIC(210)는 배터리 전원을 조정한 전원을 기능별 모듈로 공급하는 것을 차단할 수 있다.
도 8은 도 6의 부하 스위치의 동작 절차의 순서도이다.
도 8을 참조하면, 801 동작에서, 부하 스위치(230)는 PMIC(210)로부터의 파워 오프 이네이블 신호가 있는지 여부를 확인할 수 있다.
PMIC(210)로부터 파워 오프 이네이블 신호를 수신하는 경우, 803 동작에서, 부하 스위치(230)는 기능별 모듈로의 배터리 전원을 차단할 수 있다.
PMIC(210)로부터 파워 오프 이네이블 신호를 수신하지 않는 경우, 805 동작에서, 부하 스위치(230)는 기능별 모듈로 배터리 전원을 공급할 수 있다.
도 9는 도 6의 호스트 장치의 동작 절차의 순서도이다.
도 9를 참조하면, 901 동작에서, 호스트 장치(110)는 침수 시트(140)의 ADC 값을 측정할 수 있다.
903 동작에서, 호스트 장치(110)는 침수 시트(140)의 ADC 값이 기 설정된 값으로부터 변경되는지 여부를 확인할 수 있다. 침수 시트(140)의 ADC 값이 변경된 경우는 침수 시트(140)의 전기적 단락 상태를 가리키고, 침수 시트(140)의 ADC 값이 변경되지 않은 경우는 침수 시트(140)의 전기적 오픈 상태를 가리킬 수 있다.
침수 시트(140)의 ADC 값의 변경이 있는 경우, 905 동작에서, 호스트 장치(110)는 침수 정보를 내부 메모리(111) 또는 외부 메모리 장치(121)에 기록할 수 있다.
907 동작에서, 호스트 장치(110)는 파워 오프를 수행할 수 있다. 파워 오프시, 호스트 장치(110)는 PMIC(210)로 파워 오프 이네이블 신호를 출력하고, PMIC(210)는 파워 오프 절차에 따라 기능별 모듈로의 전원을 차단할 수 있다.
909 동작에서, 호스트 장치(110)는 PMCI(210)로부터의 파워 온 신호가 있는지 여부를 확인할 수 있다.
PMIC(210)로부터 파워 온 신호가 있는 경우, 911 동작에서, 호스트 장치(110)는 부팅을 수행하고, 기록한 침수 정보 및 기 저장된 침수시 대처법을 팝업창으로 표시시킬 수 있다.
도 10은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 사용자 기기의 배터리 전원 차단 회로이다.
도 10을 참조하면, 배터리 전원 차단 회로는 호스트 장치(110), 전원 공급 장치(130) 및 비도전성 침수 시트(140)를 포함할 수 있다.
호스트 장치(110)는 전원 공급 장치(130)의 비교기(1020)에 연결된 라인(1042)를 통해 파워 오프 이네이블 신호를 수신하고, 사용자 기기(100)를 파워 오프시킬 수 있다. 호스트 장치(110)는 침수 정보를 내부 메모리(111) 또는 외부 메모리 장치(121)에 기록할 수 있다. 전원 공급 장치(130)의 PMIC(1010)로부터 파워 온 신호를 감지하는 경우, 호스트 장치(110)는 부팅을 제어하고, 기록한 침수 정보 및 기 저장된 침수 대처법을 터치 스크린 장치(128)를 통해 팝업창으로 표시시킬 수 있다.
전원 공급 장치(130)는 PMIC(1010), 비교기(1020) 및 부하 스위치(1030)를 포함할 수 있다.
PMIC(1010)는 배터리에 연결된 라인(1045)을 통해 배터리 전원(BAT Power, 4.2V)을 입력받고, 입력받은 배터리 전원을 기능별 모듈의 부하에 적합한 전원으로 조정하며, 조정한 전원을 기능별 모듈에 연결된 라인(1051)을 통해 출력할 수 있다. PMIC(1010)는 비교기(1020)에 연결된 라인(1046)을 통해 파워 오프 이네이블 신호를 수신하고, 사용자 기기(100)의 파워 오프 절차를 따를 수 있다. PMIC(1010)는 호스트 장치(110)의 제어로부터 독립적으로 기능별 모듈(예: 호스트 장치 110)로의 전원을 강제로 차단할 수 있다. PMIC(1010)로부터 파워 오프 이네이블 신호를 수신하는 경우, 호스트 장치(110)는 사용자 기기(100)의 파워 오프를 수행하고, 호스트 장치(110)로부터 파워 오프에 관한 제어를 따를 수 있다.
비교기(1020)는 침수 시트(140)에 연결되는 라인(1044)과 참조 전압이 인가되는 라인(1043)을 포함하는 전압 분배 회로를 구성할 수 있다. 침수 시트(140)의 한쪽은 전원(1.5V)과 연결되고, 침수 시트(140)의 다른 한쪽은 접지되는데, 침수 시트(140)와 전원을 연결하는 라인에 저항이 구성되는 풀 업(pull-up) 저항 제어 회로가 구성될 수 있다. 침수 시트(140)는 물에 젖게 되는 경우, 저항 성분이 발생하고 침수 시트(140)에 인가되는 전압은 변할 수 있다. 비교기(1020)는 참조 전압(REF In)과 침수 시트(140)에 연결된 라인(1044)을 통하여 침수 시트(140)에 인가된 전압을 비교하는데, 침수 시트(140)에 인가된 전압이 참조 전압(REF In)보다 낮은 경우 로우(low) 신호(파워 오프 이네이블 신호)를 부하 스위치(1030)로 출력할 수 있다. 비교기(1020)는 파워 오프 이네이블 신호를 PMIC(1010) 및/또는 호스트 장치(110)로 출력할 수 있다. 도시되지 않았지만, 침수 시트(140)를 풀 다운(pull-down) 저항 제어 회로로 구성할 수 있고, 비교기(1020)는 침수 시트(140)가 물에 젖는 경우에 대한 파워 오프 이네이블 신호를 출력할 수 있다.
부하 스위치(1030)는 배터리에 연결된 라인(1048)을 통해 배터리 전원(BAT Power)을 입력받고, 입력받은 배터리 전원을 적어도 하나의 기능별 모듈에 연결된 라인(1049)을 통해 출력할 수 있다. 기능별 모듈은 상술한 외부 메모리 장치(121), 카메라 장치(122), 센서 장치(123), GPS 수신 장치(124), 무선 통신 장치(125), 오디오 장치(126), 외부 포트 장치(127), 터치 스크린 장치(128), 기타 입력/제어 장치들(129) 중 적어도 하나일 수 있다. 부하 스위치(1030)는 비교기(1020)에 연결된 라인(1047)을 통해 파워 오프 이네이블 신호를 수신하고, 상술한 기능별 모듈에 연결된 라인(1049)으로의 배터리 전원을 차단할 수 있다. 기능별 모듈로의 배터리 전원이 차단되므로, 침수로 인한 기능별 모듈의 손상을 줄일 수 있다.
도 11은 도 10의 비교기의 동작 절차의 순서도이다.
도 11을 참조하면, 비교기(1020)는 침수 시트(140)의 전압과 참조 전압을 비교하고, 침수 시트(140)의 전압이 낮은지 여부를 확인할 수 있다.
침수 시트(140)의 전압이 참조 전압보다 낮은 경우, 비교기(1020)는 부하 스위치(1030)로 파워 오프 이네이블 신호를 출력할 수 있다. 비교기(1020)는 PMIC 또는 호스트 장치(110)로 파워 오프 이네이블 신호를 출력할 수 있다.
도 12는 도 10의 PMIC의 동작 절차의 순서도이다.
도 12를 참조하면, 1201 동작에서, PMIC(1010)는 비교기(1020)로부터 파워 오프 이네이블 신호가 있는지 여부를 확인할 수 있다.
비교기(1020)로부터 파워 오프 이네이블 신호를 수신하는 경우, 1203 동작에서, PMIC(1010)는 배터리 전원을 조정한 전원을 기능별 모듈로 공급 차단할 수 있다.
비교기(1020)로부터 파워 오프 이네이블 신호를 수신하지 않는 경우, 1205 동작에서, PMIC(1010)는 배터리 전원을 조정한 전원을 기능별 모듈로 공급할 수 있다.
도 13은 도 10의 부하 스위치의 동작 절차의 순서도이다.
도 13을 참조하면, 1301 동작에서, 부하 스위치(1030)는 비교기(1020)로부터의 파워 오프 이네이블 신호가 있는지 여부를 확인할 수 있다.
비교기(1020)로부터 파워 오프 이네이블 신호를 수신하는 경우, 1303 동작에서, 부하 스위치(1030)는 기능별 모듈로의 배터리 전원의 공급을 차단할 수 있다.
비교기(1020)로부터 파워 오프 이네이블 신호를 수신하지 않는 경우, 1305 동작에서, 부하 스위치(230)는 기능별 모듈로 배터리 전원을 공급할 수 있다.
도 14는 도 10의 호스트 장치의 동작 절차의 순서도이다.
도 14를 참조하면, 1401 동작에서, 호스트 장치(110)는 비교기(1020)로부터 파워 오프 이네이블 신호가 있는지 여부를 확인할 수 있다.
비교기(1020)로부터 파워 오프 이네이블 신호가 있는 경우, 1403 동작에서, 침수 정보를 내부 메모리(111) 또는 외부 메모리 장치(121)에 기록할 수 있다.
1405 동작에서, 호스트 장치(110)는 파워 오프를 수행할 수 있다. 여기서, PMIC(1010)는 호스트 장치(110)의 파워 오프에 관한 절차에 따라 기능별 모듈로의 전원을 차단할 수 있다.
1407 동작에서, 호스트 장치(110)는 PMCI(1010)로부터의 파워 온 신호가 있는지 여부를 확인할 수 있다.
PMIC(1010)로부터 파워 온 신호가 있는 경우, 1409 동작에서, 호스트 장치(110)는 부팅을 수행하고, 이때, 침수 정보 및 침수시 대처법을 팝업창으로 표시시킬 수 있다.
도 15는 본 개시의 다양한 실시예들에 따를 사용자 기기의 PCB(Printed Circuit Board)의 사시도이고, 도 16은 도 15의 침수 시트의 장착 모습을 보여주는 도면이다.
PCB(1500)는 기본 회로와 다수의 전자 부품들이 탑재된 기판으로, 사용자 기기(100)의 실행 환경을 설정하고 그 정보를 유지해 주고 사용자 기기(100)를 안정적으로 구동되게 해주며, 사용자 기기(100)의 모든 장치들의 데이터 입출력 교환을 원활하게 할 수 있다. PCB(1500)에 탑재되는 장치들은 상술한 호스트 장치(110), 외부 메모리 장치(121), 카메라 장치(122), 센서 장치(123), GPS(Global Positioning System) 수신 장치(124), 무선 통신 장치(125), 오디오 장치(126), 외부 포트 장치(127), 터치 스크린 장치(128), 기타 입력/제어 장치들(129) 및 전원 공급 장치(130) 및 침수 시트(140) 등이 될 수 있다.
PCB(1500)는 전원과 연결되는 제 1 패드(1511) 및 그라운드(1503)와 연결되는 제 2 패드(1513)를 포함할 수 있다. PCB(1500)는 전원과 제 1 패드(1511)를 전기적으로 연결하는 라인 형태의 제 1 패턴(1512) 및 그라운드(1503)와 제 2 패드(1513)를 전기적으로 연결하는 라인 형태의 제 2 패턴(1514)을 형성할 수 있다. PCB(1500)는 제 1 패턴(1512)에 탑재되는 풀 업(pull-up) 저항 소자(1515)를 포함할 수 있다. PCB(1500)는 제 2 패턴(1514)에 탑재되는 풀 다운(pull-down) 저항 소자를 구성할 수 있다.
침수 시트(140)의 일단과 타단은 도전성 연결 부재(1610)를 매개로 제 1 패드(1511) 및 제 2 패드(1513)에 고정될 수 있다. 도전성 연결 부재(1610)는 도전성 양면 테이프가 될 수 있다. 도전성 유체(예: 물)가 침수 시트(140)에 스며드는 경우, 침수 시트(140)는 전기를 흘려 보낼 수 있고, PCB(1500)의 제 1 패드(1511)와 제 2 패드(1513) 간은 전기적으로 연결될 수 있다. 연결 부재(1610)가 소정 높이는 가지는 경우, 도시된 바와 같이, 침수 시트(140)는 PCB(1500)의 실장면(1501)으로부터 이격할 수 있다.
도 17은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 사용자 기기의 PCB의 사시도이고, 도 18은 도 17의 침수 시트의 장착 모습을 보여주는 도면이다.
PCB(1700)는 기본 회로와 다수의 전자 부품들이 탑재된 기판으로, 사용자 기기(100)의 실행 환경을 설정하고 그 정보를 유지해 주고 사용자 기기(100)를 안정적으로 구동되게 해주며, 사용자 기기(100)의 모든 장치들의 데이터 입출력 교환을 원활하게 할 수 있다. PCB(1700)에 탑재되는 장치들은 상술한 호스트 장치(110), 외부 메모리 장치(121), 카메라 장치(122), 센서 장치(123), GPS(Global Positioning System) 수신 장치(124), 무선 통신 장치(125), 오디오 장치(126), 외부 포트 장치(127), 터치 스크린 장치(128), 기타 입력/제어 장치들(129) 및 전원 공급 장치(130) 및 침수 시트(140) 등이 될 수 있다.
PCB(1700)는 전원과 연결되는 제 1 패드(1711) 및 그라운드(1703)와 연결되는 제 2 패드(1713)를 포함할 수 있다. PCB(1700)는 전원과 제 1 패드(1711)를 전기적으로 연결하는 라인 형태의 제 1 패턴(1712) 및 그라운드(1703)와 제 2 패드(1713)를 전기적으로 연결하는 라인 형태의 제 2 패턴(1714)을 형성할 수 있다. PCB(1700)는 제 1 패턴(1712)에 탑재되는 풀 업(pull-up) 저항 소자(1715)를 포함할 수 있다. PCB(1700)는 제 2 패턴(1714)에 탑재되는 풀 다운(pull-down) 저항 소자를 구성할 수 있다.
PCB(1700)의 제 1 패드(1711) 및 제 2 패드(1713)에는 각각 도전성 클립(1810)이 탑재될 수 있다. 도전성 클립(1810)은 PCB(1700)의 제 1 패드(1711) 및 제 2 패드(1713)에 전기적으로 부착, 예컨대, 표면 탑재되는 장착부(1811)와, 장착부(1811)로부터 상부로 연장되어 있는 클립부(1812)를 포함할 수 있다. 도전성 클립(1810)의 클립부(1812)는 끝이 두 가닥으로 갈라진 형상일 수 있다.
침수 시트(140)의 일단과 타단은 클립부(1812)의 두 가닥 사이에 끼워지고, 고정될 수 있다. 도전성 유체(예: 물)가 침수 시트(140)에 스며드는 경우, 침수 시트(140)는 전기를 흘려 보낼 수 있고, PCB(1700)의 제 1 패드(1711)와 제 2 패드(1713) 간은 전기적으로 연결될 수 있다.
도 19 및 20은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 사용자 기기의 단면도이다.
사용자 기기(100)는 외관을 형성하는 하우징을 갖추고, 전술한 구성요소들은 하우징의 수용 공간에 수용된다. 하우징은 프론트 하우징(front housing)(191), 리어 하우징(rear housing)(193) 및 배터리 커버(195)를 포함할 수 있다.
프론트 하우징(191)과 리어 하우징(193)은 결합되고, 배터리 커버(195)는 리어 하우징(193)에 탈부착 가능할 수 있다. 프론트 하우징(191)은 이동 장치(100)의 전방에 배치되고, 리어 하우징(193) 및 배터리 커버(195)는 사용자 기기(100)의 후방에 배치될 수 있다.
프론트 하우징(191)은 리어 하우징(193)과 나사 체결을 위한 보스(192)를 형성할 수 있다. 보스(192)는 나사와 체결되는 나사홀이 형성된 나사체결부를 구비할 수 있다. 나사체결부는 금속이고, 사출 성형시 보스(192) 내에 형성될 수 있다. 리어 하우징(193)은 프론트 하우징(191)의 보스(192)와 나사 결합되는 보스 체결 홀(194)을 형성할 수 있다. 나사(196)는 리어 하우징(193)의 보스 체결 홀(194)을 관통하고, 프론트 하우징(191)의 보스(192)에 체결되고, 프론트 하우징(191)과 리어 하우징(193)은 결합될 수 있다.
프론트 하우징(191)과 리어 하우징(193)은 결합되고, 사용자 기기(100)의 전방으로 개방된 공간을 형성하고, 이 공간에 터치스크린(197) 및 PCB(1900)가 배치될 수 있다. 터치스크린(197)은 PCB(1900) 위에 배치되고, 윈도우, 터치 패널, 디스플레이를 포함할 수 있다.
배터리 커버(195)는 테두리에 체결용 스냅 핏(snap-fit)들을 가지며, 리어 하우징(193)에 결합시, 이 스냅 핏들은 리어 하우징(193)에 마련된 결속홈에 끼워질 수 있다다. 리어 하우징(193)은 배터리(198)를 수용하는 홈을 마련하고, 배터리 커버(195)가 결합되는 경우 리어 하우징(193)을 덮으므로, 배터리(198)는 가려질 수 있다.
도 19를 참조하면, PCB(1900)는 전원과 전기적으로 연결되는 제 1 패드(1911)와, 그라운드와 전기적으로 연결되는 제 2 패드(1913)를 포함할 수 있다. PCB(1900)의 제 1 패드(1911) 및 제 2 패드(1913)에는 각각 탄성 부재(1910)가 전기적으로 부착될 수 있다. 탄성 부재(1910)의 일단은 PCB(1900)의 제 1 패드(1911) 및 제 2 패드(1913)에 탑재되고, 일단으로부터 연장된 자유단은 일단에 탄성 지지될 수 있다. 리어 하우징(193)의 내측면에는 침수 시트(140)가 부착되어 있고, 프론트 하우징(191)과 리어 하우징(193)이 결합되는 경우, PCB(1900)에 탑재된 두 탄성 부재들(1910)의 자유단들은 리어 하우징(193)에 부착되어 있는 침수 시트(140)의 양단을 탄성 가압하면서 침수 시트(140)에 접촉될 수 있다. 도전성 유체(예: 물)가 침수 시트(140)에 스며드는 경우, 침수 시트(140)는 전기를 흘려 보낼 수 있고, PCB(1900)의 제 1 패드(1911)와 제 2 패드(1913) 간은 전기적으로 연결될 수 있다.
도 20을 참조하면, PCB(1900)는 전원과 전기적으로 연결되는 제 1 패드(1911)와, 그라운드와 전기적으로 연결되는 제 2 패드(1913)를 포함할 수있다. 리어 하우징(193)의 내측면에는 도전성 시트(2010)가 부착될 수 있다. 도전성 시트(2010)를 대신하여 도전성 물질이 도포될 수 있다. 하나의 침수 시트(140)의 양단은 PCB(1900)의 제 1 패드(1911)와 도전성 시트(2010)에 각각 연결될 수 있다. 다른 하나의 침수 시트(140')의 양단은 PCB(1900)의 제 2 패드(1913)와 도전성 시트(2010)에 각각 연결될 수 있다. 이러한 침수 시트(140)는 비도전성 스펀지일 수 있다. 도전성 유체(예: 물)가 침수 시트들(140,140')에 스며드는 경우, 침수 시트들(140,140')은 전기를 흘려 보낼 수 있고, PCB(1900)의 제 1 패드(1911)와 제 2 패드(1913)는 침수 시트(140) 및 도전성 시트(2010)를 통해 전기적으로 연결될 수 있다.
도 21은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 사용자 기기의 단면도이다.
도 21을 참조하면, 사용자 기기(100)는 외관을 형성하는 하우징을 갖추고, 전술한 구성요소들은 하우징의 수용 공간에 수용될 수 있다. 하우징은 프론트 하우징(front housing)(2101), 리어 하우징(rear housing)(2103) 및 배터리 커버(2105)를 포함할 수 있다.
프론트 하우징(2101)과 리어 하우징(2103)은 결합되고, 리어 커버(2105)는 리어 하우징(2103)에 탈부착 가능할 수 있다. 프론트 하우징(2101)은 이동 장치(100)의 전방에 배치되고, 리어 하우징(2103) 및 배터리 커버(2103)는 사용자 기기(100)의 후방에 배치될 수 있다.
프론트 하우징(2101)은 리어 하우징(2103)과 나사 체결을 위한 보스(2102)를 형성할 수 있다. 보스(2102)는 나사와 체결되는 나사홀이 형성된 나사체결부를 구비할 수 있다. 나사체결부는 금속이고, 사출 성형시 보스(2102) 내에 형성될 수 있다. 리어 하우징(2103)은 프론트 하우징(2101)의 보스(2102)와 나사 결합되는 보스 체결 홀(2105)을 형성할 수 있다. 나사(2106)는 리어 하우징(2103)의 보스 체결 홀(2104)을 관통하고, 프론트 하우징(2101)의 보스(2102)에 체결되고, 프론트 하우징(2101)과 리어 하우징(2103)은 결합될 수 있다.
프론트 하우징(2101)과 리어 하우징(2103)은 결합되고, 이동 단말(100)의 전방으로 개방된 공간을 형성하고, 이 공간에 터치스크린(2107) 및 PCB(2200)가 배치될 수 있다. 터치스크린(2107)은 PCB(2200) 위에 배치되고, 윈도우, 터치 패널, 디스플레이를 포함할 수 있다. 리어 하우징(2103)과 PCB(2200) 사이에는 금속 판재(2210)가 설치될 수 있다. 금속 판재(2210)는 리어 하우징(2103)에 고정되거나 또는 PCB(2200)에 고정될 수 있다. 금속 판재(2210)는 PCB(2200)와 중첩되고, PCB(2200) 및 각종 전자 부품으로부터 발생하는 노이즈(noise) 및 외부로부터 유입되는 노이즈를 차폐하는 역할을 할 수 있다.
배터리 커버(2105)는 테두리에 체결용 스냅 핏(snap-fit)들을 가지며, 리어 하우징(2103)에 결합시, 이 스냅 핏들은 리어 하우징(2103)에 마련된 결속홈에 끼워질 수 있다. 리어 하우징(2103)은 배터리(2108)를 수용하는 홈을 마련하고, 배터리 커버(2105)가 결합되는 경우 리어 하우징(2103)을 덮으므로, 배터리(2108)는 가려질 수 있다.
금속 판재(2210)가 리어 하우징(2103) 및 PCB(2200)에 결합되는 경우, 금속 판재(2210)는 PCB(2200)의 그라운드와 전기적으로 연결될 수 있다. 예컨데, 금속 판재(2210)의 일측으로부터 돌출된 부분이 PCB(2200)의 그라운드와 전기적으로 접촉될 수 있다. PCB(2200)에 탑재된 도전성 탄성 부재가 금속 판재(2210)를 탄성 가압하면서 금속 판재(2210)에 전기적으로 접촉될 수 있다.
PCB(2200)는 전원과 전기적으로 연결되는 패드(2211)를 가질 수 있다. 침수 시트(140)의 일단은 PCB(2200)의 패드(2211)에 연결되고, 침수 시트(140)의 타단은 금속 판재(2210)에 연결될 수 있다. 도전성 유체가 침수 시트(140)에 스며드는 경우, 침수 시트(140)는 전기를 흘려 보낼 수 있고, PCB(2200)의 제 1 패드(1911)와 금속 판재(2210) 간은 전기적으로 연결될 수 있다.
한편 본 개시의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 개시의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능하다. 그러므로 본 개시의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
또한, 본 개시의 청구항 및/또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 이동 단말(100) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다. 하나 이상의 프로그램은, 이동 단말(100)로 하여금, 본 개시의 청구항 및/또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어를 포함할 수 있다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리(random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(ROM, Read Only Memory), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(CD-ROM, Compact Disc-ROM), 디지털 다목적 디스크(DVDs, Digital Versatile Discs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 다수 개 포함될 수도 있다.

Claims (20)

  1. 전자 장치에 있어서,
    PMIC(Power Management Integrated Circuit);
    부하 스위치;
    프로세서;
    상기 전자 장치와 도전성 유체의 접촉 여부를 감지하는 침수 시트; 및
    상기 침수 시트에 인가된 전압과 참조 전압을 비교하는 비교기를 포함하고,
    상기 침수 시트의 일단은 전원에 연결되고 상기 침수 시트의 타단은 접지되며,
    상기 침수 시트는, 도전성 유체와 접촉된 경우, 상기 침수 시트의 일단에서 상기 침수 시트의 타단으로 전류가 흐르고,
    상기 비교기는, 상기 침수 시트에 인가된 전압이 상기 참조 전압보다 낮은 경우, 상기 전자 장치를 구성하는 적어도 하나의 모듈의 전원을 차단하기 위한 신호를 상기 PMIC, 상기 부하 스위치, 또는 상기 프로세서 중 적어도 하나로 전송하는 전자 장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 PMIC는,
    배터리로부터 전원을 공급받아, 상기 공급받은 전원을 상기 전자 장치를 구성하는 적어도 하나의 모듈에 공급하기 적합한 전원으로 조정하여 공급하고,
    상기 비교기로부터 상기 적어도 하나의 모듈의 전원을 차단하기 위한 신호를 수신한 경우, 상기 모듈로 공급되는 상기 조정된 전원을 차단하는 전자 장치.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 PMIC는,
    상기 비교기로부터 상기 적어도 하나의 모듈의 전원을 차단하기 위한 신호를 수신한 경우, 상기 전원 차단 신호를 상기 부하 스위치로 전송하고,
    상기 부하 스위치는,
    배터리로부터 전원을 공급받아, 상기 공급받은 전원을 상기 전자 장치를 구성하는 적어도 하나의 모듈에 공급하며,
    상기 PMIC로부터 상기 전원 차단 신호를 수신한 경우, 상기 모듈로 공급되는 전원을 차단하는 전자 장치.
  4. 제 1항에 있어서,
    메모리를 더 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 비교기로부터 상기 적어도 하나의 모듈의 전원을 차단하기 위한 신호를 수신한 경우, 상기 메모리에 침수 정보를 기록하는 전자장치.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 비교기로부터 상기 적어도 하나의 모듈의 전원을 차단하기 위한 신호를 수신한 경우, 상기 모듈로 공급되는 전원을 차단하고,
    전원 차단 이후 상기 PMIC로부터, 파워 온(power on) 신호를 수신한 경우 부팅을 수행하고, 상기 침수 정보 및/또는 기 저장된 침수시 대처법을 표시하는 전자 장치.
  6. 제 4항에 있어서,
    상기 침수 정보는,
    상기 전자 장치가 도전성 유체와 접촉한 시각에 대한 정보와 접촉한 위치에 대한 정보를 포함하는 전자 장치.
  7. 삭제
  8. 삭제
  9. 제 1항에 있어서,
    PCB(printed circuit board)를 더 포함하고,
    상기 침수 시트는,
    상기 PCB에 형성된 도전성 제 1 패드와 도전성 제 2 패드에 양단이 고정되는 전자 장치.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 제 1 패드 또는 제 2 패드는 그라운드에 전기적으로 연결되는 전자 장치.
  11. 제 9항에 있어서,
    상기 제 1 패드 또는 제 2 패드와 전기적으로 연결되는 상기 PCB 상의 패턴에는 풀 다운 저항(pull-down
    resistor) 또는 풀 업 저항(pull-up resistor)이 탑재되는 전자 장치.
  12. 제 9항에 있어서,
    상기 제 1 패드 및 상기 제 2 패드에 각각 전기적으로 부착되는 도전성 부재를 더 포함하고,
    상기 침수 시트의 양단은 상기 도전성 부재에 각각 접촉되는 전자 장치.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 도전성 부재는,
    상기 제 1 패드 및 상기 제 2 패드에 전기적으로 부착되는 장착부; 및
    상기 장착부로부터 상부로 연장되고, 상기 적어도 하나의 침수 시트를 끼워 고정시킬 수 있는 클립부를 포함하는 전자 장치.
  14. 제 12항에 있어서,
    상기 도전성 부재는,
    상기 제 1 패드 및 상기 제 2 패드에 전기적으로 부착되는 장착부; 및
    상기 장착부로부터 상부로 연장되고, 상기 침수 시트를 탄성 가압하는 탄성부를 포함하는 전자 장치.
  15. 제 14항에 있어서,
    상기 침수 시트는,
    상기 전자 장치의 외관을 형성하는 하우징의 내측면에 부착되는 전자 장치.
  16. 제 1항에 있어서,
    상기 전자 장치의 외관을 형성하는 하우징의 내측면에 부착된 도전성 시트를 더 포함하고,
    제 1 침수 시트의 양단은 도전성 제 1 패드와 상기 도전성 시트에 각각 부착되고, 제 2 침수 시트의 양단은 도전성 제 2 패드와 상기 도전성 시트에 각각 부착되는 전자 장치.
  17. 제 1항에 있어서,
    PCB(printed circuit board)를 더 포함하고,
    상기 PCB와 중첩되게 배치되고, 상기 PCB의 그라운드와 전기적으로 연결되는 금속 판재를 더 포함하되,
    상기 침수 시트의 양단은 상기 금속 판재와 상기 PCB에 형성된 적어도 하나의 도전성 패드에 각각 부착되는 전자 장치.
  18. 전자 장치의 침수 대처 방법에 있어서,
    침수 시트와 도전성 유체가 접촉한 경우, 상기 침수 시트의 일단에서 상기 침수 시트의 타단으로 전류가 흐르는 동작;
    상기 침수 시트에 인가된 전압과 참조 전압을 비교하는 동작; 및
    상기 침수 시트에 인가된 전압이 상기 참조 전압보다 낮은 경우, 상기 전자 장치를 구성하는 적어도 하나의 모듈의 전원을 차단하기 위한 신호를 PMIC, 부하 스위치, 또는 프로세서 중 적어도 하나로 전송하는 동작을 포함하고,
    상기 침수 시트의 일단은 전원에 연결되고 상기 침수 시트의 타단은 접지된 것을 특징으로 하는 방법.
  19. 제 18항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 모듈의 전원을 차단하기 위한 신호를 수신한 경우, 메모리에 침수 정보를 기록하는 동작을 더 포함하는 방법.
  20. 제 19항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 모듈의 전원을 차단하기 위한 신호를 수신한 경우, 상기 모듈로 공급되는 전원을 차단하는 동작; 및
    상기 전원 차단 동작 이후 파워 온 신호에 반응하여 부팅을 수행하고, 상기 침수 정보 및 기 저장된 침수시 대처법을 표시하는 동작을 더 포함하는 방법.
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