이하, 본 문서의 다양한 실시 예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 문서를 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 문서의 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.
다양한 실시 예에서 사용된 "제1", "제2", "첫째", 또는 "둘째" 등의 표현들은 다양한 구성요소들을, 순서 및/또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 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 문서의 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 하나의 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 모든 용어들은 본 문서의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가질 수 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의된 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 동일 또는 유사한 의미를 가지는 것으로 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, 전자 장치는 스마트폰(smartphone), 태블릿 PC(tablet personal computer), 이동 전화기(mobile phone), 화상 전화기, 전자책 리더기(e-book reader), 데스크톱 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)(예: 스마트 안경, 머리 착용형 장치(head-mounted-device(HMD)), 전자 의복, 전자 팔찌, 전자 목걸이, 전자 앱세서리(appcessory), 전자 문신, 스마트 미러, 또는 스마트 와치(smart watch))중 적어도 하나를 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 본 발명의 실시 예에 따른 무선 충전 시스템 환경의 한 예를 나타낸 도면이다.
도 1을 참조하면, 무선 충전 시스템 환경 10은 전자 장치 100, 무선 충전 장치 200 및 전원 장치 302를 포함할 수 있다.
상기 무선 충전 장치 200은 전원 장치 302와 연결되는 어댑터 301, 어댑터 301와 연결된 케이블 303, 무선 충전 패드 202를 포함할 수 있다. 상기 무선 충전 패드 202는 케이스, 송신 전원 회로 및 송신 코일을 포함할 수 있다.
상기 무선 충전 시스템 환경 10에서 전원 장치 302(예: 벽 등에 배치된 영구 전원)에 무선 충전 장치 200의 어댑터 301가 연결되면, 어댑터 301의 전원이 케이블 303을 통해 무선 충전 장치 200의 송신 전원 회로에 공급될 수 있다. 무선 충전 장치 200의 송신 전원 회로는 공급된 전원을 송신 코일을 통해 지정된 주파수로 송출될 수 있도록 처리할 수 있다. 상술한 무선 충전 장치 200은 송신 코일의 위치가 무선 충전 패드 202의 지정된 위치로 고정될 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 무선 충전 패드 202는 원형(또는 다각형이나 그에 대응하는 형)으로 마련될 수 있다. 송신 코일은 무선 충전 패드 202의 중심부를 기준으로 일정 위치에 배치될 수 있다. 송신 코일은 원형으로 감겨져 일정 면을 형성하도록 배치될 수 있다. 예컨대, 송신 코일은 환 형태로 감겨져 일정 면을 가질 수 있다. 상기 무선 충전 패드 202의 면적은 전자 장치 100의 적어도 일부를 덮는 크기를 가질 수 있다. 예컨대, 무선 충전 패드 202는 전자 장치 100에 배치된 수신 코일의 면적 이상의 크기를 가질 수 있다.
전자 장치 100은 무선 충전 기능을 탑재할 수 있다. 이와 관련하여, 전자 장치 100은 무선 충전 장치 200의 송신 코일에 대응하는 수신 코일을 포함할 수 있다. 상기 수신 코일은 전자 장치 100의 배면(예: 디스플레이가 배치된 위치의 반대 방향)에 위치할 수 있다. 상기 전자 장치 100은 송신 코일을 통해 공급되는 전원을 수신 코일을 통해 수집할 수 있다. 전자 장치 100은 수집된 전원을 이용하여 배터리를 충전하거나 기능 운용에 이용할 수 있다. 한 실시 예에 따른 전자 장치 100은 수신 코일과 송신 코일의 배치 상태에 의해 형성되는 정전용량을 검출할 수 있다. 전자 장치 100은 검출된 정전용량의 크기를 지정된 값들과 비교할 수 있다. 전자 장치 100은 검출된 정전 용량의 크기에 따라 수신 코일과 송신 코일 간의 정렬 상태를 판단할 수 있다. 상기 정렬 상태는 예컨대, 감겨져 일정 면을 이루는 수신 코일과 송신 코일이 각각 수평 상태로 배치된 상태에서, 수신 코일과 송신 코일이 수직 방향으로 지정된 크기 이상 중첩된 형태로 정의될 수 있다. 또는 수신 코일의 중심부와 상기 송신 코일의 중심부가 수직 방향으로 일치되도록 배치된 상태가 정렬 상태일 수 있다. 정렬 정도에 따라, 감겨진 수신 코일의 일면과 감겨진 송신 코일의 일면의 중첩 정도가 달라질 수 있다. 오차 정렬 상태는 예컨대, 상기 중첩 정도가 지정된 크기 이하인 상태일 수 있다. 또는 오차 정렬 상태는 상기 중첩에 의한 정전 용량의 크기가 값이 지정된 크기 이하인 상태일 수 있다.
전자 장치 100은 판단 결과에 대응하는 가이드 정보를 출력할 수 있다. 상기 전자 장치 100은 위치 변화에 대응한 정전 용량 변화를 일정 주기 또는 이벤트 발생에 따라 감지할 수 있다. 사용자는 전자 장치 100에서 제공되는 가이드 정보를 기반으로 무선 충전과 관련한 정렬 상태를 판단하여 전자 장치 100의 위치를 조정할 수 있다.
도 2는 다양한 실시 예에 따른 무선 충전 기능을 지원하는 전자 장치의 블록이다.
도 2를 참조하면, 한 실시 예에 따른 전자 장치 100은 버스 110, 프로세서 120, 메모리 130, 입출력 인터페이스 150, 디스플레이 160, 통신 인터페이스 170, 무선 충전 모듈 180, 배터리 190 및 전원 제어 모듈 195을 포함할 수 있다.
버스 110은, 예를 들면, 구성요소들 110-180을 연결하고, 구성요소들 간의 통신(예: 제어 메시지 및/또는 데이터)을 전달하는 회로를 포함할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 버스 110은 무선 충전 모듈 180의 제어 신호를 디스플레이 160 또는 프로세서 120 중 적어도 하나에 전달할 수 있다. 또는, 버스 110은 메모리 130에 저장된 가이드 정보를 프로세서 120 또는 무선 충전 모듈 180의 제어에 대응하여 디스플레이 160에 전달할 수 있다. 또는 버스 110은 메모리 130에 저장된 가이드 정보를 입출력 인터페이스 150을 통해 전달할 수도 있다.
프로세서 120은, 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 120은, 예를 들면, 전자 장치 100의 적어도 하나의 다른 구성요소들의 제어 및/또는 통신에 관한 연산이나 데이터 처리를 실행할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 프로세서 120은 무선 충전 장치 200와의 통신 제어, 무선 충전 장치 200을 통한 충전 제어 중 적어도 하나를 처리할 수 있다. 또한, 프로세서 120은 무선 충전 장치 200와 전자 장치 100 간의 정렬 상태 판단, 정렬 상태에 따른 가이드 정보 출력 제어, 정렬 상태에 따른 무선 충전 장치 200와의 통신 제어 중 적어도 하나를 처리할 수 있다.
상술한 프로세서 120은 예컨대, 무선 충전 모듈 180을 포함하거나 또는 무선 충전 모듈 180의 적어도 일부를 포함할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서 120은 무선 충전 모듈 180을 대체할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 프로세서 120 중 응용 프로세서가 무선 충전 모듈 180의 일부(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 중 적어도 일부)를 형성하고, 통신 프로세서가 무선 충전 모듈 180의 나머지 일부(예: 무선 충전 장치 200와의 통신 기능 지원과 관련한 기능 제공하기 위한 콤포넌트)를 형성할 수도 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 상기 프로세서 120은 무선 충전 상태 판단과 관련한 명령어, 무선 충전 상태에 따른 가이드 정보의 출력과 관련한 명령어 등을 처리할 수 있다. 상술한 명령어들은 메모리 130에 저장될 수 있다.
메모리 130은, 휘발성 및/또는 비휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 메모리 130은, 예를 들면, 전자 장치 100의 적어도 하나의 다른 구성요소에 관계된 명령어 또는 데이터를 저장할 수 있다. 상기 명령어는 상기 프로세서 120 또는 상기 무선 충전 모듈 180 중 적어도 하나에 의하여 실행될 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 상기 명령어는 무선 충전 장치 200와의 통신 수행과 관련한 명령어, 무선 충전 장치 200와의 정렬 상태 판단과 관련한 명령어, 정렬 상태에 따른 지정된 가이드 정보의 출력과 관련한 명령어를 포함할 수 있다. 상기 메모리 130은 정렬 상태에 따른 가이드 정보를 포함하는 정보 테이블을 저장할 수 있다. 상기 정보 테이블은 무선 충전 장치 200와 전자 장치 100 간의 정렬된 형태에 대한 적어도 하나의 기준 값들, 기준 값들에 따라 출력할 적어도 하나의 가이드 정보를 포함할 수 있다. 상기 가이드 정보는 예컨대, 표시 정보, 오디오 정보, 진동 패턴 정보, 램프 점멸 패턴 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 메모리 130은 소프트웨어 및/또는 프로그램 140을 저장할 수 있다. 프로그램 140은, 예를 들면, 커널 141, 미들웨어 143, 어플리케이션 프로그래밍 인터페이스(application programming interface(API)) 145, 및/또는 어플리케이션 프로그램(또는 "어플리케이션") 147 등을 포함할 수 있다. 커널 141, 미들웨어 143, 또는 API 145의 적어도 일부는, 운영 시스템(operating system(OS))으로 지칭될 수 있다.
커널 141은, 예를 들면, 다른 프로그램들(예: 미들웨어 143, API 145, 또는 어플리케이션 프로그램 147)에 구현된 동작 또는 기능을 실행하는 데 사용되는 시스템 리소스들(예: 버스 110, 프로세서 120, 무선 충전 모듈 180 또는 메모리 130 등)을 제어 또는 관리할 수 있다. 또한, 커널 141은 미들웨어 143, API 145, 또는 어플리케이션 프로그램 147에서 전자 장치 100의 개별 구성요소에 접근함으로써, 시스템 리소스들을 제어 또는 관리할 수 있는 인터페이스를 제공할 수 있다.
미들웨어 143은, 예를 들면, API 145 또는 어플리케이션 프로그램 147이 커널 141과 통신하여 데이터를 주고받을 수 있도록 중개 역할을 수행할 수 있다. 또한, 미들웨어 143은 어플리케이션 프로그램 147로부터 수신된 하나의 작업 요청들을 우선 순위에 따라 처리할 수 있다. 예를 들면, 미들웨어 143은 어플리케이션 프로그램 147 중 적어도 하나에 전자 장치 100의 시스템 리소스(예: 버스 110, 프로세서 120, 무선 충전 모듈 180 또는 메모리 130 등)를 사용할 수 있는 우선 순위를 부여할 수 있다. 예컨대, 미들웨어 143은 상기 적어도 하나에 부여된 우선 순위에 따라 상기 하나의 작업 요청들을 처리함으로써, 상기 하나의 작업 요청들에 대한 스케줄링 또는 로드 밸런싱 등을 수행할 수 있다.
API 145은, 예를 들면, 어플리케이션 147이 커널 141 또는 미들웨어 143에서 제공되는 기능을 제어하기 위한 인터페이스를 포함할 수 있다. 상기 API 145은 예를 들면, 파일 제어, 창 제어, 영상 처리, 또는 문자 제어 등을 위한 적어도 하나의 인터페이스 또는 함수(예: 명령어)를 포함할 수 있다.
상기 어플리케이션 147은 무선 충전 기능과 관련한 충전 어플리케이션(또는 무선 충전과 관련한 적어도 하나의 프로그램 루틴, 적어도 하나의 명령어 그룹, 적어도 하나의 명령어 등)을 포함할 수 있다. 상기 충전 어플리케이션은 예컨대 무선 충전 장치 200와의 통신 처리 기능, 무선 충전 장치 200와의 정렬 상태에 따른 지정된 가이드 정보를 출력하는 기능을 지원할 수 있다. 상기 충전 어플리케이션은 전자 장치 100 제조 과정에서 설치되거나 또는 서버 장치 등으로부터 다운로드 받아 설치될 수 있다.
입출력 인터페이스 150은, 예를 들면, 사용자 또는 다른 외부 기기로부터 입력된 명령 또는 데이터를 전자 장치 100의 다른 구성요소(들)에 전달할 수 있는 인터페이스의 역할을 할 수 있다. 또한, 입출력 인터페이스 150은 전자 장치 100의 다른 구성요소(들)로부터 수신된 명령 또는 데이터를 사용자 또는 다른 외부 기기로 출력할 수 있다. 상기 입출력 150은 예컨대, 적어도 하나의 물리 버튼 또는 터치 버튼이나 터치 패드 또는 터치스크린 등을 포함할 수 있다. 또한 상기 입출력 인터페이스 150은 오디오 신호의 처리를 수행하는 오디오 장치를 포함할 수 있다. 오디오 장치는 충전 어플리케이션 실행과 관련한 오디오 데이터를 출력할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 오디오 장치는 무선 충전 장치 200와의 접근에 따라 무선 충전 시작을 안내하는 오디오 가이드 정보, 무선 충전 장치 200와의 지정된 크기 이상의 이격에 따라 무선 충전 종료를 안내하는 오디오 가이드 정보를 프로세서 제어(또는 무선 충전 모듈 180 제어)에 따라 출력할 수 있다. 또한, 오디오 장치()는 전자 장치 100 간의 정렬 상태에 대응하여 정상 정렬 또는 오차 정렬 상태 등에 대응하는 오디오 가이드 정보를 프로세서 제어(또는 무선 충전 모듈 180 제어)에 따라 출력할 수 있다. 상술한 오디오 데이터 출력 기능은 설정 또는 사용자 입력에 따라 생략될 수도 있다.
디스플레이 160은, 예를 들면, 액정 디스플레이(liquid crystal display(LCD)), 발광 다이오드(light-emitting diode(LED)) 디스플레이, 유기 발광 다이오드(organic light-emitting diode(OLED)) 디스플레이, 또는 마이크로 전자기계 시스템(microelectromechanical systems(MEMS)) 디스플레이, 또는 전자종이(electronic paper) 디스플레이를 포함할 수 있다. 디스플레이 160은, 예를 들면, 사용자에게 각종 콘텐츠(예: 텍스트, 이미지, 비디오, 아이콘, 또는 심볼 등)를 표시할 수 있다. 디스플레이 160은, 터치 스크린을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 전자 펜 또는 사용자의 신체의 일부를 이용한 터치, 제스처, 근접, 또는 호버링(hovering) 입력을 수신할 수 있다.
상기 디스플레이 160은 예컨대, 전자 장치 100의 무선 충전 기능과 관련한 적어도 하나의 화면을 출력할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 상기 디스플레이 160은 무선 충전 장치 200의 스캔 신호 수신에 대응하는 표시 정보(또는 시각 정보, 또는 텍스트 및 이미지 중 적어도 하나)를 출력할 수 있다. 또는 디스플레이 160은 무선 충전 장치 200와의 통신 채널 형성에 관한 표시 정보를 출력할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 디스플레이 160은 무선 충전 시작 상태 또는 무선 충전 종료 상태에 대응하는 표시 정보를 출력할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 디스플레이 160은 정렬 상태에 따른 표시 정보를 출력할 수 있다. 예컨대, 디스플레이 160은 무선 충전 장치 200와 전자 장치 100가 지정된 크기 이상의 매칭율로 정렬되면 정상 충전 상태에 대응하는 가이드 정보를 출력할 수 있다. 디스플레이 160은 무선 충전 장치 200와 전자 장치 100가 지정된 크기 미만의 매칭율로 정렬되면 오차 정렬 상태에 대응하는 가이드 정보를 출력할 수 있다. 상기 매칭율은 예컨대, 무선 충전 장치 200의 송신 코일과 전자 장치 100의 수신 코일 사이의 정렬 상태에 따른 정전용량 크기에 대응할 수 있다.
통신 인터페이스 170은, 예를 들면, 전자 장치 100와 무선 충전 장치 200와의 통신을 지원할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 통신 인터페이스 170은 무선 충전 장치 200가 지정된 주기로 또는 지정된 이벤트 발생에 대응하여 발생하는 스캔 신호를 수신할 수 있다. 통신 인터페이스 170은 무선 충전 장치 200와 통신 채널을 형성하고, 전자 장치 100의 제어 신호를 무선 충전 장치 200에 전달할 수 있다. 또한, 통신 인터페이스 170은 무선 충전 장치 200가 제공하는 지정된 신호(예: 무선 충전 장치 200가 정상 동작하는지 또는 비정상 동작하는지 등에 대한 신호)가 수신되면 이를 프로세서 120 또는 무선 충전 모듈 180에 전달할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 통신 인터페이스 170은 외부 장치와 통신 채널을 형성할 수 있다. 상기 외부 장치는 예컨대, 전자 장치 100와 통신 채널을 형성할 수 있는 근거리 통신 장치(예: 컴패니언 장치로서, 시계 타입 또는 목걸이 타입 전자 장치 등)를 포함할 수 있다. 또는 외부 장치는 상기 전자 장치 100와 동일한 형태의 전자 장치를 포함할 수 있다. 통신 인터페이스 170은 프로세서 120 또는 무선 충전 모듈 180의 제어에 따라 정상 충전 상태 또는 오차 정렬 상태 등에 대응하는 정보를 상기 외부 장치들 중 적어도 하나의 지정된 외부 장치에 전송할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 외부 장치는 TV 또는 오디오 장치, 냉장고 등을 포함할 수 있으며, 전자 장치 100은 무선 충전 장치 200와 오차 정렬 상태이면, 오차 정렬 상태를 지시하는 가이드 정보를 상기 TV 또는 오디오 장치, 냉장고 등에 전송할 수 있다. 상기 외부 장치는 수신된 가이드 정보를 출력하여, 현재 전자 장치 100가 정상적으로 충전되지 못하고 있음을 사용자가 인지할 수 있도록 지원할 수 있다.
상기 배터리 190은 전자 장치 100에 내장형으로 배치될 수 있다. 또는 배터리 190은 전자 장치 100 탈착형으로 마련되고, 전자 장치 100의 일정 위치에 배치될 수 있다. 상기 배터리 190은 무선 충전 모듈()에 연결되어, 충전될 수 있다. 상기 배터리 190은 전원 제어 모듈 195에 연결되어, 전자 장치 100 운용에 필요한 전원을 공급할 수 있다.
상기 전원 제어 모듈 195은 상기 배터리 190에 연결되어, 배터리 190에 저장된 전원을 전자 장치 100의 지정된 요소(예: 디스플레이, 통신 프로세서, 응용 프로세서, 카메라, 마이크 등)에 제공할 수 있다. 상기 전원 제어 모듈 195은 배터리 190의 잔량 상태를 판단할 수 있다.
상기 무선 충전 모듈 180은 무선 충전 기능과 관련한 다양한 신호 처리 및 데이터 처리를 수행할 수 있다. 이와 관련하여, 상기 무선 충전 모듈 180은 적어도 하나의 프로세서 120을 포함하도록 마련되거나 또는 상기 프로세서 120의 적어도 일부로서 동작하여 무선 충전 기능을 처리할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 상기 무선 충전 모듈 180은 소프트웨어 형태로 마련되고, 프로세서에 업로드되어 무선 충전 기능을 처리할 수 있다. 또는 상기 무선 충전 모듈 180은 무선 충전 기능 처리와 관련하여 독립적인 하드웨어 형태로 마련되어, 무선 충전 기능과 관련한 데이터 처리를 수행할 수도 있다. 상술한 바와 같이 상기 무선 충전 모듈 180은 소프트웨어 형태 또는 하드웨어 형태 중 적어도 하나의 형태로 마련될 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 상기 무선 충전 모듈 180은 지정된 스케줄링 업무에 따라 무선 충전 장치 200가 인접되어 있는지 여부를 확인할 수 있다. 무선 충전 모듈 180은 예컨대, 수신 코일을 안테나로 활용하여 무선 충전 장치 200가 송출하는 스캔 신호를 수집할 수 있다. 무선 충전 모듈 180은 스캔 신호를 수신하며, 그에 대응하는 응답 신호를 무선 충전 장치 200에 전달할 수 있다. 무선 충전 모듈 180은 무선 충전 장치 200으로부터 지정된 신호가 지정된 크기 이상의 세기로 수신되면 무선 충전 시작을 판단할 수 있다. 또한, 무선 충전 모듈 180은 무선 충전 장치 200가 송출하는 지정된 신호가 지정된 크기 이상의 세기로 변화되면, 무선 충전 종료를 판단할 수 있다. 무선 충전 모듈 180은 무선 충전 시작 또는 종료에 대응하여 디스플레이 160 또는 입출력 인터페이스 150의 제어를 처리할 수 있다. 또한, 무선 충전 모듈 180은 무선 충전 시작에 대응하여 배터리 190 충전을 제어할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 무선 충전 모듈 180은 무선 충전 장치 200으로부터 지정된 신호를 수신하면, 송신 코일과 수신 코일 간의 대면 상태에 따른 정전용량을 검출할 수 있다. 무선 충전 모듈 180은 정전 용량의 크기를 기반으로 정상 정렬 상태 또는 오차 정렬 상태로 판단할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 무선 충전 모듈 180은 정상 정렬 상태에 대응하는 정전 용량의 크기 범위 및 오차 정렬 상태에 대응하는 정전 용량의 크기 범위 값을 기반으로 정렬 상태를 판단할 수도 있다.
도 3은 다양한 실시 예에 따른 무선 충전 모듈의 한 예를 나타낸 도면이다.
도 3을 참조하면, 상기 무선 충전 모듈 180은 예컨대, 수신 코일 181, 수신 전원 회로 183, 충전 회로 185, 정보 처리부 189, 센서 신호 수집부 187를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 상기 무선 충전 모듈 180은 센서 모듈 188을 더 포함할 수 있다.
상기 수신 코일 181은 상기 무선 충전 장치 200에 포함된 송신 코일에 대응하는 크기 또는 모양을 가질 수 있다. 또는 상기 수신 코일 181은 상기 송신 코일과 일정 위치에 정렬되는 경우 송신 코일이 제공하는 전원의 일정 크기 이상의 전원을 수신할 수 있는 형태로 마련될 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 수신 코일 181은 지정된 횟수 이상 감겨져 일정 면을 형성할 수 있다. 이에 따라, 수신 코일 181과 송신 코일은 일정 간격을 두고 면 대 면으로 배치될 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 상기 수신 코일 181은 상기 무선 충전 장치 200와 통신을 수행하는 과정에서 안테나 역할을 수행할 수도 있다.
상기 수신 전원 회로 183는 수신 코일 181에 연결되어, 수신 코일 181에 유도된 전원을 지정된 형태로 변환할 수 있다. 예컨대, 수신 전원 회로 183는 수신 코일 181에 유도된 전원을 직류 전원으로 변환하여 충전 회로 185에 제공할 수 있다. 충전 회로 185는 수신 전원 회로 183가 제공한 전원을 이용하여 배터리 190을 충전할 수 있다. 충전 회로 185는 배터리 190 충전 상태 정보를 수집할 수 있다. 충전 회로 185는 배터리 190 충전 상태 정보를 정보 처리부 189 등에 제공할 수 있다.
상기 센서 모듈 188은 상기 수신 코일 181과 연결되어, 수신 코일 181과 송신 코일 간의 배치 상태에 대응하여 형성되는 정전 용량의 크기를 검출할 수 있다. 상기 센서 모듈 188은 검출된 정전 용량 값을 센서 신호 수집부 187에 전달할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 상기 센서 모듈 188은 무선 충전 모듈 180에 배치되지 않을 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 상기 센서 모듈 188은 통신 인터페이스 170와 관련하여 배치된 그립 센서를 포함할 수 있다. 상기 그립 센서는 수신 코일 181과 송신 코일 간에 형성된 정전 용량 변화를 센서 신호 수집부 187에 제공할 수 있다.
상기 센서 신호 수집부 187는 센서 모듈 188의 센서 신호를 수집할 수 있다. 센서 신호 수집부 187는 수신된 센서 신호(예: 정전 용량 크기)와 메모리 130에 저장된 기준 값을 비교할 수 있다. 센서 신호 수집부 187는 비교 값을 정보 처리부 189에 제공할 수 있다.
정보 처리부 189는 센서 신호 수집부 187가 제공한 비교 결과에 따라 가이드 정보를 출력할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 정상 충전 상태에 대응하는 비교 값을 수신하면, 정보 처리부 189는 디스플레이 160 또는 입출력 인터페이스 150 중 적어도 하나를 통하여 정상 충전 상태임을 지시하는 가이드 정보를 출력할 수 있다. 또는 다양한 실시 예에 따르면, 정보 처리부 189는 정상 충전 상태로 판단된 경우, 별도의 가이드 정보 출력을 생략할 수 있다. 또는 전자 장치 100은 정상 충전 상태인 경우 가이드 정보 출력이 없도록 설정된 상태를 가질 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 정보 처리부 189는 오차 정렬 상태로 판단된 경우, 가이드 정보를 디스플레이 160 또는 입출력 인터페이스 150 중 적어도 하나를 통하여 오차 정렬 상태임을 지시하는 가이드 정보를 출력할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 정보 처리부 189는 오차의 크기에 대응하여 충전 효율 정보를 출력할 수도 있다. 예컨대, 정보 처리부 189는 정렬 오차가 클수록 낮은 충전 효율 정보를 출력할 수 있다.
도 4a는 한 실시 예에 따른 무선 충전 상태 중 정렬 상태를 설명하는 도면이다.
도 4a를 참조하면, 무선 충전 장치 200의 송신 코일 201은 코일이 감겨져 일정 크기의 면을 이루되, 중심부가 비어진 원형 환 형태로 마련될 수 있다. 또한, 전자 장치 100의 수신 코일 181은 코일이 감겨져 일정 크기의 면을 이루되, 중심부가 비어진 사각형 환 형태로 마련될 수 있다. 상기 수신 코일 181의 형태는 전자 장치 100의 기구적 형태에 따라 변형될 수 있다. 예컨대, 상기 수신 코일 181은 송신 코일 201의 크기 및 형상에 대응되는 형태로 변형될 수도 있다.
무선 충전 장치 200가 배치된 상태에서 무선 충전 패드 202 상에 전자 장치 100을 배치하는 경우, 도시된 바와 같이 무선 충전 장치 200의 송신 코일 201과 전자 장치 100의 수신 코일 181이 제1 배치 상태를 가질 수 있다. 제1 배치 상태는 예컨대, 송신 코일 201의 일측 끝단과 수신 코일 181의 일측 끝단이 일치된 정렬 상태일 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 이러한 정렬 상태는 도시된 바와 같이, 전자 장치 100의 배면 중심부가 무선 충전 패드 202의 중심부 상에 놓여진 상태일 수 있다. 제1 배치 상태에서 송신 코일 201 및 수신 코일 181 간에는 제1 크기 400a의 정전 용량이 형성될 수 있다.
도 4b는 한 실시 예에 따른 무선 충전 상태 중 정렬 상태를 설명하는 도면이다.
도 4b를 참조하면, 무선 충전 장치 200가 배치된 상태에서 무선 충전 패드 202 상에 전자 장치 100을 일정 위치를 벗어난 상태로 배치하는 경우, 도시된 바와 같이 무선 충전 장치 200의 송신 코일 201과 전자 장치 100의 수신 코일 181이 제2 배치 상태를 가질 수 있다. 제2 배치 상태는 예컨대, 송신 코일 201의 일측 끝단과 수신 코일 181의 일측 끝단이 오차를 가지며 배치된 오차 정렬 상태일 수 있다. 또는 제2 배치 상태는 도시된 바와 같이, 전자 장치 100의 배면 중심부가 무선 충전 패드 202의 중심부와 어긋난 오차 배열(또는 정렬) 상태일 수 있다. 제2 배치 상태에서 송신 코일 201 및 수신 코일 181 간에는 제2 크기 400b의 정전 용량이 형성될 수 있다. 상기 제2 크기 400b는 예컨대, 상기 제1 크기 400a보다 작은 값일 수 있다.
상술한 바와 같이, 다양한 실시 예에 따르면, 한 실시 예에 따른 전자 장치는 메모리, 상기 메모리와 전기적으로 연결된 프로세서 및 상기 프로세서에 실행되며 상기 메모리에 저장된 적어도 하나의 명령어를 포함하고, 상기 프로세서에 의해 실행되는 명령어는 인접된 외부 장치와 무선 충전과 관련한 수신 코일의 배치 상태에 대응하여 형성되는 센서 신호에 따라 지정된 가이드 정보를 출력하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 프로세서에 의해 실행되는 명령어는 상기 배치 상태에 대응하는 정전 용량 크기를 검출하고, 검출된 정전 용량의 크기에 대응하는 가이드 정보를 출력하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 프로세서에 의해 실행되는 명령어는 상기 센서 신호가 지정된 제1 조건을 만족하지 못하는 경우 오차 정렬 상태에 대응하는 가이드 정보를 출력하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 프로세서에 의해 실행되는 명령어는 상기 오차 정렬 상태에 대응하여 전원 공급량 증가를 요청하는 메시지를 상기 외부 장치에 전송하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 프로세서에 의해 실행되는 명령어는 상기 센서 신호가 지정된 제1 조건을 만족하는 경우 정렬 상태에 대응하는 가이드 정보를 출력하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 프로세서에 의해 실행되는 명령어는 상기 센서 신호가 지정된 제1 조건을 만족하는 경우 지정된 시간 동안 정렬 상태에 대응하는 가이드 정보를 출력하면서 무선 충전 동작을 수행하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 프로세서에 의해 실행되는 명령어는 상기 외부 장치로부터 무선 충전과 관련한 신호를 수신하는 경우 상기 센서 신호 수집을 수행하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 프로세서에 의해 실행되는 명령어는 상기 센서 신호가 지정된 크기 이하인 경우 무선 충전 종료에 관한 정보를 출력하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 외부 장치는 상기 수신 코일에 유도 전원을 공급하는 송신 코일이 배치된 무선 충전 장치를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치는 상기 가이드 정보를 표시하는 디스플레이, 상기 가이드 정보에 대응하는 오디오 신호를 출력하는 입출력 인터페이스, 상기 가이드 정보에 대응하는 패턴의 진동을 출력하는 진동 소자, 상기 가이드 정보에 대응하는 패턴으로 점멸되거나 또는 상기 가이드 정보에 대응하는 색으로 발광하는 램프 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치는 상기 가이드 정보를 통신 채널이 형성된 적어도 하나의 외부 전자 장치를 전송하는 통신 인터페이스를 포함할 수 있다.
상술한 바와 같이, 다양한 실시 예에 따르면, 한 실시 예에 따른 전자 장치는 무선 충전 장치로부터 지정된 신호를 수신하면, 무선 충전 패드의 송신 코일과 수신 코일 간에 형성되는 정전 용량 크기를 검출하고, 상기 정전 용량 크기가 지정된 오차 정렬 상태에 대응하는 경우 지정된 가이드 정보를 출력하도록 처리하는 프로세서, 상기 가이드 정보를 출력하는 출력 장치를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 출력 장치는 상기 가이드 정보에 대응하는 표시 정보를 출력하는 디스플레이, 상기 가이드 정보에 대응하는 오디오 정보를 출력하는 오디오 장치, 상기 가이드 정보에 대응하는 패턴의 진동을 출력하는 진동 소자, 상기 가이드 정보에 대응하는 점멸 패턴 또는 색상으로 발광하는 램프, 상기 가이드 정보를 지정된 외부 전자 장치에 전송하는 통신 인터페이스 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 프로세서는 상기 수신 코일을 통해 획득되는 전원 크기가 지정된 크기가 되도록 상기 무선 충전 장치에 전원 공급량 증가를 요청하는 메시지를 전송하도록 제어할 수 있다.
도 5는 한 실시 예에 따른 무선 충전 운용 방법을 나타낸 도면이다.
도 5를 참조하면, 한 실시 예에 따른 무선 충전 운용 방법과 관련하여, 동작 501에서, 이벤트가 발생하면, 전자 장치 100은 무선 충전 기능 실행과 관련한 이벤트인지 확인할 수 있다. 예컨대, 전자 장치 100은 무선 충전 장치 200으로부터 무선 충전과 관련한 메시지(또는 신호)가 수신되는지 확인할 수 있다. 전자 장치 100은 지정된 신호가 수신되면, 상기 지정된 신호를 무선 충전 기능 실행 이벤트로 인식할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치 100은 무선 충전 기능 진입과 관련한 아이콘이나 메뉴를 제공하고, 해당 아이콘 또는 메뉴 선택 신호를 무선 충전 기능 실행 이벤트로 인식할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치 100은 무선 충전 패드 202 상에 놓여짐으로써, 송신 코일과 수신 코일과의 수직 방향으로의 중첩 크기(또는 중첩에 따른 센서 신호의 크기)가 지정된 크기 이상인 경우, 이를 무선 충전 기능 실행 이벤트로 인식할 수 있다. 이와 관련하여, 전자 장치 100은 일정 주기로 센서 모듈 188을 운용하여 지정된 센서 신호의 수집이 있는지 확인할 수 있다. 이와 같은 동작으로 무선 충전 운용 방법이 운용되는 경우, 동작 501 및 동작 505는 통합될 수 있다.
무선 충전 기능 실행과 관련한 이벤트가 아니면, 동작 503에서, 전자 장치 100은 지정된 상태 유지를 수행하거나 또는 발생한 이벤트 종류에 대응하는 기능 실행을 처리할 수 있다. 예컨대, 전자 장치 100은 슬립 상태를 유지할 수 있다. 또는 전자 장치 100은 무선 충전 이전에 실행 중인 기능에 따른 상태(예: 음악 파일 재생 상태, 동영상 재생 상태 등)를 유지할 수 있다. 또는, 전자 장치 100은 설정에 따라, 무선 충전 기능 실행 시, 실행 중인 기능들을 종료시킬 수 있다. 이 경우, 전자 장치 100은 무선 충전 기능 실행에 따라 종료된 기능들을 목록으로 관리하고, 무선 충전 완료 또는 무선 충전 종료 시 해당 목록에 기록된 기능들을 자동으로 실행하도록 처리할 수 있다. 또는 전자 장치 100은 해당 목록을 표시하여, 사용자가 선택할 수 있도록 지원할 수 있다. 또는 전자 장치 100은 지정된 기능(예: 음악 재생 또는 동영상 재생, 통신 기능)만을 유지하고, 다른 기능들을 종료할 수 있다.
무선 충전 기능 실행과 관련한 이벤트가 발생하면, 동작 505에서, 전자 장치 100은 지정된 센서의 센서 신호 수집을 처리할 수 있다. 예컨대, 전자 장치 100은 센서 모듈 188(또는 그립 센서)의 센서 신호를 수집할 수 있다. 상기 센서 신호는 예컨대, 정전 용량의 크기 값일 수 있다.
동작 507에서, 전자 장치 100은 센서 신호 값이 지정된 조건을 만족하는지 확인할 수 있다. 상기 지정된 조건은 지정된 센서 신호 크기 값을 넘는지 또는 지정된 센서 신호 범위 값 내에 포함되는지 등을 확인하는 조건일 수 있다.
센서 신호 값이 지정된 조건을 만족하지 않는 경우(예: 센서 신호 값이 제1 크기 미만), 동작 509에서, 전자 장치 100은 제1 가이드 정보를 출력할 수 있다. 상기 제1 가이드 정보는 예컨대, 오차 정렬 상태를 나타내는 표시 정보, 오디오 정보, 진동 패턴 정보, 램프 점멸 패턴 정보, 램프 색상 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치 100은 제1 가이드 정보를 정렬 상태가 될 때까지 지속적으로 출력할 수 있다. 또는, 전자 장치 100은 제1 가이드 정보를 간헐적으로 출력하고, 지정된 횟수 이상 출력한 이후 출력을 중지할 수 있다. 또는 전자 장치 100은 제1 가이드 정보를 지정된 외부 장치 중 적어도 하나에 전송할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치 100은 제1 가이드 정보를 출력하지 않는 동안에는 슬립 상태를 유지할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 전자 장치 100은 현재 상태(센서 신호 값이 제1 크기 미만인 상태)에 따른 무선 충전 기능을 수행할 수 있다. 이와 관련하여, 전자 장치 100은 무선 충전 장치 200에 지정된 크기 이상의 전원 공급을 유지할 수 있다. 예컨대, 전자 장치 100은 무선 충전 효율이 지정된 크기를 가지도록 또는 지정된 크기의 충전 전류를 수신 코일에서 수집할 수 있도록 전원 공급량 증가를 무선 충전 장치 200에 요청할 수 있다. 전자 장치 100은 수신 코일에서 지정된 크기의 충전 전류가 수집되면, 해당 상태에서의 전원 공급량을 유지하도록 무선 충전 장치 200에 요청할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치 100은 지정된 크기의 충전 전류가 수집되면 무선 충전 진행과 함께 슬립 상태로 진입할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 센서 신호 값이 지정된 조건 미만인 상태(예: 오차 정렬 상태 또는 센서 신호 값이 제1 크기 미만인 상태)에서, 전자 장치 100의 위치가 조정되어 센서 신호 값이 지정된 조건 이상인 상태(예: 정렬 상태 또는 센서 신호 값이 제1 크기 이상인 상태)가 될 수 있다. 이 경우, 전자 장치 100은 무선 충전 장치 200에 전원 공급량을 줄이거나 초기 전원 공급량을 기준으로 충전하도록 요청(예: 지정된 메시지 전송)할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 센서 신호 값이 지정된 조건 미만인 상태(예: 오차 정렬 상태 또는 센서 신호 값이 제1 크기 미만인 상태)에서, 전자 장치 100의 위치가 조정되는 경우(예: 송신 코일과 수신 코일 간의 간격이 일정 크기 이상 이격되어 센서 신호 값이 특정 상태(예: 센서 신호 값이 제1 크기보다 작은 제2 크기 미만인 상태)가 될 수 있다. 이 경우, 전자 장치 100은 무선 충전 장치 200가 초기 설정 값으로 충전하도록 요청할 수 있다. 이 동작을 수행하면서, 전자 장치 100은 동작 505 이전으로 분기하여 이하 동작을 재수행할 수 있다.
센서 신호 값이 지정된 조건을 만족하는 경우(예: 정렬 상태 또는 센서 신호 값이 제1 크기 이상인 상태), 동작 511에서, 전자 장치 100은 제2 가이드 정보 출력 및 무선 충전 진행을 처리할 수 있다. 상기 제2 가이드 정보는 예컨대, 정상 정렬 상태임을 지시하는 시각 또는 오디오, 또는 촉각 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 전자 장치 100은 무선 충전 진행 중에 제2 가이드 정보 출력을 생략할 수도 있다. 또는 전자 장치 100은 무선 충전 진행 중에 제2 가이드 정보의 출력을 일시적으로 출력한 이후, 출력을 중지하도록 처리할 수 있다. 무선 충전 진행 동안 전자 장치 100은 슬립 상태를 유지할 수 있다.
동작 513에서, 전자 장치 100은 무선 충전 기능 종료와 관련한 이벤트가 발생하는지 확인할 수 있다. 무선 충전 기능 종료와 관련한 이벤트가 발생하면, 전자 장치 100은 기능 종료 또는 지정된 기능으로 복귀할 수 있다. 예컨대, 전자 장치 100은 무선 충전 이전에 수행된 기능 상태로 복귀할 수 있다. 또는 전자 장치 100은 무선 충전 진행 동안 슬립 상태를 유지하고, 무선 충전 종료 이후에도 슬립 상태를 유지할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치 100은 무선 충전을 통해 충전이 완료되면, 그에 대응하는 충전 완료 안내 정보를 출력할 수 있다. 전자 장치 100은 무선 충전 장치 200으로부터 이탈되면, 지정된 안내 정보(예: 무선 충전 장치 200으로부터의 이탈을 지시하는 정보)를 출력할 수 있다.
전자 장치 100은 무선 충전 기능 종료와 관련한 이벤트 발생이 없으면, 이전 동작 예컨대, 동작 511을 수행할 수 있다. 또는 한 실시 예에 따르면, 전자 장치 100은 동작 505 이전으로 분기하여 이하 동작을 재수행할 수 있다.
상술한 바와 같이, 다양한 실시 예에 따르면, 한 실시 예에 따른 무선 충전 운용 방법은 인접된 외부 장치로부터 무선 충전 관련 신호를 수신하는 동작, 상기 신호 수신에 대응하여 인접된 외부 장치와 무선 충전과 관련한 수신 코일의 배치 상태를 기반으로 형성되는 센서 신호를 수집하는 동작, 상기 센서 신호에 따라 지정된 가이드 정보를 출력하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 수집하는 동작은 상기 배치 상태에 대응하는 정전 용량 크기를 검출하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 출력하는 동작은 상기 검출된 정전 용량의 크기에 대응하는 가이드 정보를 출력하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 출력하는 동작은 상기 센서 신호가 지정된 제1 조건을 만족하지 못하는 경우 오차 정렬 상태에 대응하는 가이드 정보를 출력하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 방법은 상기 오차 정렬 상태에 대응하여 전원 공급량 증가를 요청하는 메시지를 상기 외부 장치에 전송하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 출력하는 동작은 상기 센서 신호가 지정된 제1 조건을 만족하는 경우 정렬 상태에 대응하는 가이드 정보를 출력하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 방법은 상기 센서 신호가 지정된 제1 조건을 만족하는 경우 지정된 시간 동안 정렬 상태에 대응하는 가이드 정보를 출력하면서 무선 충전 동작을 수행하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 방법은 상기 센서 신호가 지정된 크기 이하인 경우 무선 충전 종료에 관한 정보를 출력하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 출력하는 동작은 상기 가이드 정보에 대응하는 표시 정보를 출력하는 동작, 상기 가이드 정보에 대응하는 오디오 신호를 출력하는 동작, 상기 가이드 정보에 대응하는 패턴의 진동을 출력하는 동작, 상기 가이드 정보에 대응하는 패턴으로 램프를 점멸시키는 동작, 상기 가이드 정보에 대응하는 색으로 램프를 발광시키는 동작 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 출력하는 동작은 상기 가이드 정보를 통신 채널이 형성된 외부 전자 장치에 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
도 6은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 화면 인터페이스의 한 예를 나타낸 도면이다.
도 6을 참조하면, 601 상태에서와 같이, 전자 장치 100과 무선 충전 장치 200이 정상 정렬 상태로 배치되는 경우, 전자 장치 100의 디스플레이 160은 상기 정상 정렬 상태에 대응하는 제1 가이드 정보 화면을 출력할 수 있다. 상기 제1 가이드 정보 화면은 예컨대, 제1 객체 161이 화면 일정 위치에 표시되고, 제2 객체 163이 화면 중앙에 표시되데, 제2 객체 163이 정상 정렬 상태를 나타내는 정보(예: 텍스트 또는 이미지)를 포함할 수 있다. 도시된 도면에서는 제2 객체 163이 정상 정렬을 지시하는 텍스트를 표시하였으나, 상기 텍스트는 지정된 이미지로 대체되거나, 상기 텍스트는 함께 이미지가 출력될 수도 있다.
상기 정상 정렬 상태는 앞서 설명한 바와 같이, 전자 장치 100의 수신 코일과 무선 충전 장치 200의 송신 코일의 중첩에 의해 형성된 센서 신호(예: 정전 용량)가 지정된 조건을 만족하는 상태일 수 있다. 상기 지정된 조건은 예컨대, 제1 크기(또는 제1 범위)의 정전 용량이 수신 코일에서 검출되는 조건일 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 603 상태에서와 같이, 전자 장치 100과 무선 충전 장치 200이 오차 정렬 상태로 배치되는 경우, 전자 장치 100의 디스플레이 160은 상기 오차 정렬 상태에 대응하는 제2 가이드 정보 화면을 출력할 수 있다. 상기 제2 가이드 정보 화면은 예컨대, 제1 객체 161이 화면 일정 위치에 표시되고, 제3 객체 165가 화면 중앙에 표시되데, 제3 객체 165가 오차 정렬 상태를 나타내는 정보(예: 텍스트 또는 이미지)를 포함할 수 있다. 상기 제3 객체 165는 다른 형태의 텍스트 또는 이미지 중 적어도 하나로 대체될 수도 있다.
상기 오차 정렬 상태는 앞서 설명한 바와 같이, 전자 장치 100의 수신 코일과 무선 충전 장치 200의 송신 코일의 중첩에 의해 형성된 센서 신호(예: 정전 용량)가 지정된 조건을 만족하지 못하는 상태일 수 있다. 상기 지정된 조건을 만족하지 못하는 상태는 예컨대, 제2 크기(제1 크기보다 작은, 또는 제1 범위보다 작은 제2 범위)의 정전 용량이 수신 코일에서 검출되는 조건일 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 제1 객체 161의 크기는 상기 무선 충전 장치 200의 일부에 대응하도록 설정될 수 있다. 이에 따라, 사용자는 제1 객체 161을 확인하면서, 무선 충전 장치 200 상에 전자 장치 100을 배치시킬 수 있다. 상기 전자 장치 100은 무선 충전 장치 200으로부터 지정된 신호(예: 무선 충전 장치 200이 송출하는 스캔 신호)가 검색되면, 상기 제1 객체 161을 디스플레이 160에 출력할 수 있다. 상기 전자 장치 100은 상기 제1 객체 161 및 제2 객체 162를 출력한 후 지정된 시간이 경과하면, 상기 객체들의 출력을 중지하고 디스플레이 160을 턴-오프할 수 있다.
도 7a는 다양한 실시 예에 따른 무선 충전 시스템의 한 예를 나타낸 도면이다.
도 7a를 참조하면, 한 실시 예에 따른 무선 충전 시스템 11은 무선 충전 장치 200 및 전자 장치 100을 포함할 수 있다.
상기 무선 충전 장치 200은 어댑터 301, 케이블 303, 무선 충전 패드 202를 포함할 수 있다. 상기 무선 충전 패드 202는 케이스, 송신 코일 201 및 송신 전원 회로 203를 포함할 수 있다. 상기 무선 충전 장치 200은 예컨대, 어댑터 301 및 케이블 303이 일체형으로 마련될 수 있다. 또한, 상기 케이블 303과 무선 충전 패드 202는 탈착 가능하도록 마련될 수 있다. 이에 따라, 전자 장치 100은 무선 충전 패드 202 상에 놓여진 상태에서, 어댑터 301가 전원에 연결될 수 있다. 무선 충전 장치 200은 어댑터 301를 통해 전원이 공급되면, 전자 장치 100 검색을 위한 스캔 신호 송출을 수행할 수 있다. 상기 스캔 신호 송출은 지정된 주기로 수행될 수 있다. 상기 무선 충전 패드 202의 케이스는 예컨대, 원반형(또는 접시형 등)일 수 있다. 또는 상기 케이스는 다각형(예: 사각형)일 수 있다. 상기 송신 전원 회로 203는 케이블 303을 통해 공급된 전원을 송신 코일 201을 통해 지정된 주파수 형태로 출력할 수 있다. 상기 무선 충전 패드 202 상에는 전자 장치 100의 배면(rear)이 놓일 수 있다.
상기 전자 장치 100은 예컨대, 배면 구조물 162, 수신 코일 181, 인쇄회로기판 125, 프로세서 120, 센서 모듈 188, 수신 전원 회로 183, 충전 회로 185, 배터리 190을 포함할 수 있다. 상술한 전자 장치 100의 구성은 한 실시 예에 따른 무선 충전 기능과 관련한 구성만을 개략적으로 나타낸 구성이다. 이러한 전자 장치 100은 앞서 도 2 등에서 설명한 다른 구성들을 더 포함할 수 있다.
상기 전자 장치 100은 배면 구조물 162의 상하부 일정 위치에 수신 코일 181이 배치될 수 있다. 배면 구조물 162은 예컨대, 수신 코일 181이 배치된 위치에 대응하는 영역이 비금속 또는 전자파 통과 물질로 마련될 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 상기 수신 코일 181은 배터리 190의 표면에 배치될 수도 있다. 상기 수신 코일 181은 배면 구조물 162의 형상 및 기구적 형상 등에 의해 일정 형태(예: 직사각형 형태)로 마련될 수 있다. 이러한 수신 코일 181의 형상은 디자인 선택에 따라 변경(예: 원형 또는 타원형 등)될 수 있다. 상기 프로세서 120, 센서 모듈 188, 수신 전원 회로 183, 충전 회로 185는 인쇄회로기판 125 상에 배치될 수 있다.
상기 센서 모듈 188은 상기 수신 코일 181에 연결되어, 수신 코일 181과 송신 코일 201 간의 중첩에 의해 형성되는 센서 신호(예: 정전 용량 변화)를 감지할 수 있다. 예컨대, 상기 센서 모듈 188은 수신 코일 181과 수신 전원 회로 183 사이에 배치된 신호 라인을 감지할 수 있는 제1 코일 검출 라인 188a을 가질 수 있다. 감지된 센서 신호는 프로세서 120에 전달될 수 있다. 이와 관련하여, 상기 센서 모듈 188은 프로세서 120 사이에 센서 신호 전달을 위한 신호 라인을 가질 수 있다.
상기 프로세서 120은 센서 신호에 대응하는 가이드 정보를 디스플레이 또는 입출력 인터페이스 또는 램프, 진동소자 중 적어도 하나에 출력할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서 120은 예컨대 무선 충전 모듈 180에 포함된 센서 신호 수집부 187 및 정보 처리부 189 중 적어도 하나가 될 수 있다.
도 7b는 다양한 실시 예에 따른 무선 충전 시스템의 다른 한 예를 나타낸 도면이다.
도 7b를 참조하면, 한 실시 예에 따른 무선 충전 시스템 11은 무선 충전 장치 200 및 전자 장치 100을 포함할 수 있다.
상기 무선 충전 장치 200은 어댑터 301, 케이블 303, 무선 충전 패드 202를 포함할 수 있다. 상기 무선 충전 패드 202는 케이스, 송신 코일 201 및 송신 전원 회로 203를 포함할 수 있다. 상기 무선 충전 장치 200은 도 7a에서 설명한 장치와 실질적으로 동일 또는 유사한 구성일 수 있다.
상기 전자 장치 100은 예컨대, 배면 구조물 162, 수신 코일 181, 인쇄회로기판 125, 프로세서 120, 수신 전원 회로 183, 충전 회로 185, 배터리 190을 포함할 수 있다. 또한, 전자 장치 100은 메인 안테나 171 및 그립 센서 172를 포함할 수 있다.
상기 그립 센서 172는 메인 안테나 171 일측에 배치되어, 전자 장치 100의 파지 상태에 따른 센서 신호를 검출할 수 있다. 예컨대, 그립 센서 172는 전자 장치 100 파지 상태에 따른 메인 안테나 171의 정전 용량 변화를 감지할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 상기 그립 센서 172는 수신 코일 181과 연결되는 제2 코일 검출 라인 172a을 포함할 수 있다. 그립 센서 172는 제2 코일 검출 라인 172a을 통하여 검출된 센서 신호를 프로세서 120에 전달할 수 있다. 상술한 설명에서, 메인 안테나 171는 그립 센서 172를 설명하기 위하여 제시된 것으로 보조 안테나 또는 기타 전자 장치 100의 파지 상태를 감지할 수 있는 센서로 대체될 수 있다. 또는 다양한 실시 예에 따르면, 상기 그립 센서 172는 전자 장치 100에 배치된 적어도 하나의 센서 중에 수신 코일 181과 연결될 수 있는 코일 검출 라인을 포함하고, 검출된 센서 신호를 프로세서 120(또는 정보 처리부 등)에 전달할 수 있는 센서로 대체될 수 있을 것이다.
도 8은 한 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도를 나타낸다.
도 8을 참조하면, 전자 장치 801은, 예를 들면, 앞서 설명한 다양한 실시 예들에서 설명되는 전자 장치의 전체 또는 일부를 포함할 수 있다. 전자 장치 801은 하나의 프로세서(예: AP(application processor)) 810, 통신 모듈 820, 가입자 식별 모듈 824, 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 898을 포함할 수 있다.
프로세서 810은, 예를 들면, 운영 체제 또는 응용 프로그램을 구동하여 프로세서 810에 연결된 다수의 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소들을 제어할 수 있고, 각종 데이터 처리 및 연산을 수행할 수 있다. 프로세서 810은, 예를 들면, SoC(system on chip) 로 구현될 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 프로세서 810은 GPU(graphic processing unit) 및/또는 이미지 신호 프로세서(image signal processor)를 더 포함할 수 있다. 프로세서 810은 도 8에 도시된 구성요소들 중 적어도 일부(예: 셀룰러 모듈 821)를 포함할 수도 있다. 프로세서 810은 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 820은, 도 1의 통신 인터페이스 170 와 동일 또는 유사한 구성을 가질 수 있다. 통신 모듈 820은, 예를 들면, 셀룰러 모듈 821, WiFi 모듈 823, 블루투스 모듈 825, GNSS 모듈 827(예: GPS 모듈, Glonass 모듈, Beidou 모듈, 또는 Galileo 모듈), NFC(near field communication) 모듈 828, 및 RF(radio frequency) 모듈 829를 포함할 수 있다. 추가적으로 상기 통신 모듈 820은 MST 모듈을 더 포함할 수도 있다.
셀룰러 모듈 821은, 예를 들면, 통신망을 통해서 음성 통화, 영상 통화, 문자 서비스, 또는 인터넷 서비스 등을 제공할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈 821은 가입자 식별 모듈(예: SIM 카드) 824를 이용하여 통신 네트워크 내에서 전자 장치 801의 구별 및 인증을 수행할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈 821은 프로세서 810이 제공할 수 있는 기능 중 적어도 일부 기능을 수행할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈 821은 커뮤니케이션 프로세서(CP: communication processor)를 포함할 수 있다.
WiFi 모듈 823, 블루투스 모듈 825, GNSS 모듈 827, NFC 모듈 828 각각은, 예를 들면, 해당하는 모듈을 통해서 송수신되는 데이터를 처리하기 위한 프로세서를 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈 821, WiFi 모듈 823, 블루투스 모듈 825, GNSS 모듈 827, NFC 모듈 828 중 적어도 일부(예: 두 개 이상)는 하나의 IC(Integrated Chip) 또는 IC 패키지 내에 포함될 수 있다.
RF 모듈 829은, 예를 들면, 통신 신호(예: RF 신호)를 송수신할 수 있다. RF 모듈 829은, 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, WiFi 모듈 823, 블루투스 모듈 825, GNSS 모듈 827, NFC 모듈 828 중 적어도 하나는 별개의 RF 모듈을 통하여 RF 신호를 송수신할 수 있다.
가입자 식별 모듈 824는, 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 80)은, 예를 들면, 내장 메모리 832 또는 외장 메모리 834를 포함할 수 있다. 내장 메모리 832는, 예를 들면, 휘발성 메모리(예: DRAM(dynamic RAM), SRAM(static RAM), 또는 SDRAM(synchronous dynamic RAM) 등), 비휘발성 메모리(non-volatile Memory)(예: OTPROM(one time programmable ROM), PROM(programmable ROM), EPROM(erasable and programmable ROM), EEPROM(electrically erasable and programmable ROM), mask ROM, flash ROM, 플래시 메모리(예: NAND flash 또는 NOR flash 등), 하드 드라이브, 또는 솔리드 스테이트 드라이브(solid state drive(SSD)) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
외장 메모리 834는 플래시 드라이브(flash drive), 예를 들면, CF(compact flash), SD(secure digital), Micro-SD(micro secure digital), Mini-SD(mini secure digital), xD(extreme digital), MMC(multi-media card) 또는 메모리 스틱(memory stick) 등을 더 포함할 수 있다. 외장 메모리 834는 다양한 인터페이스를 통하여 전자 장치 801과 기능적으로 및/또는 물리적으로 연결될 수 있다.
상기 전자 장치는 보안 모듈을 더 포함할 수 있다. 보안 모듈은 메모리 830보다 상대적으로 보안 레벨이 높은 모듈로써, 안전한 데이터 저장 및 보호된 실행 환경을 보장해주는 회로일 수 있다. 보안 모듈은 별도의 회로로 구현될 수 있으며, 별도의 프로세서를 포함할 수 있다. 보안 모듈은, 예를 들면, 탈착 가능한 스마트 칩, 시큐어 디지털(secure digital(SD)) 카드 내에 존재하거나, 또는 전자 장치 801의 고정 칩 내에 내장된 내장형 보안 요소(embedded secure element(eSE))를 포함할 수 있다. 또한, 보안 모듈은 전자 장치 801의 운영 체제(operating system(OS))와 다른 운영 체제로 구동될 수 있다. 예를 들면, JCOP(java card open platform) 운영 체제를 기반으로 동작할 수 있다.
센서 모듈 840은, 예를 들면, 물리량을 계측하거나 전자 장치 801의 작동 상태를 감지하여, 계측 또는 감지된 정보를 전기 신호로 변환할 수 있다. 센서 모듈 840은, 예를 들면, 제스처 센서 840A, 자이로 센서 840B, 기압 센서 840C, 마그네틱 센서 840D, 가속도 센서 840E, 그립 센서 840F, 근접 센서 840G, 컬러(color) 센서 840H(예: RGB(red, green, blue) 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(additionally or alternatively), 센서 모듈 840은, 예를 들면, 후각 센서(E-nose sensor), EMG 센서(electromyography sensor), EEG 센서(electroencephalogram sensor), ECG 센서(electrocardiogram sensor), IR(infrared) 센서, 홍채 센서 및/또는 지문 센서를 포함할 수 있다. 센서 모듈 840은 그 안에 속한 적어도 하나의 센서들을 제어하기 위한 제어 회로를 더 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치 801은 프로세서 810의 일부로서 또는 별도로, 센서 모듈 840을 제어하도록 구성된 프로세서를 더 포함하여, 프로세서 810이 슬립(sleep) 상태에 있는 동안, 센서 모듈 840을 제어할 수 있다.
입력 장치 850은, 예를 들면, 터치 패널(touch panel) 852, (디지털) 펜 센서(pen sensor) 854, 키(key) 856, 또는 초음파(ultrasonic) 입력 장치 858을 포함할 수 있다. 터치 패널 852는, 예를 들면, 정전식, 감압식, 적외선 방식, 또는 초음파 방식 중 적어도 하나의 방식을 사용할 수 있다. 또한, 터치 패널 852는 제어 회로를 더 포함할 수도 있다. 터치 패널 852는 택타일 레이어(tactile layer)를 더 포함하여, 사용자에게 촉각 반응을 제공할 수 있다.
(디지털) 펜 센서 854는, 예를 들면, 터치 패널의 일부이거나, 별도의 인식용 시트(sheet)를 포함할 수 있다. 키 856은, 예를 들면, 물리적인 버튼, 광학식 키, 또는 키패드를 포함할 수 있다. 초음파 입력 장치 858은 마이크(예: 마이크 888))를 통해, 입력 도구에서 발생된 초음파를 감지하여, 상기 감지된 초음파에 대응하는 데이터를 확인할 수 있다.
디스플레이 860(예: 디스플레이 160)은 패널 862, 홀로그램 장치 864, 또는 프로젝터 866을 포함할 수 있다. 패널 862은, 도 2의 디스플레이 160과 동일 또는 유사한 구성을 포함할 수 있다. 패널 862는, 예를 들면, 유연하게(flexible), 투명하게(transparent), 또는 착용할 수 있게(wearable) 구현될 수 있다. 패널 862는 터치 패널 852과 하나의 모듈로 구성될 수도 있다. 홀로그램 장치 864는 빛의 간섭을 이용하여 입체 영상을 허공에 보여줄 수 있다. 프로젝터 866은 스크린에 빛을 투사하여 영상을 표시할 수 있다. 스크린은, 예를 들면, 전자 장치 801의 내부 또는 외부에 위치할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 디스플레이 860은 패널 862, 홀로그램 장치 864, 또는 프로젝터 866을 제어하기 위한 제어 회로를 더 포함할 수 있다.
인터페이스 870은, 예를 들면, HDMI(high-definition multimedia interface) 872, USB(universal serial bus) 874, 광 인터페이스(optical interface) 876, 또는 D-sub(D-subminiature) 878을 포함할 수 있다. 인터페이스 870은, 예를 들면, 도 1에 도시된 통신 인터페이스 170에 포함될 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로(additionally and alternatively), 인터페이스 870은, 예를 들면, MHL(mobile high-definition link) 인터페이스, SD(secure digital) 카드/MMC(multi-media card) 인터페이스, 또는 IrDA(infrared data association) 규격 인터페이스를 포함할 수 있다.
오디오 모듈 880은, 예를 들면, 소리(sound)와 전기 신호를 쌍방향으로 변환시킬 수 있다. 오디오 모듈 880의 적어도 일부 구성요소는, 예를 들면, 도 1에 도시된 입출력 인터페이스 150에 포함될 수 있다. 오디오 모듈 880은, 예를 들면, 스피커 882, 리시버 884, 이어폰 886, 또는 마이크 888 등을 통해 입력 또는 출력되는 소리 정보를 처리할 수 있다.
카메라 모듈 891은, 예를 들면, 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있는 장치로서, 한 실시 예에 따르면, 하나의 이미지 센서(예: 전면 센서 또는 후면 센서), 렌즈, ISP(image signal processor), 또는 플래시(flash)(예: LED 또는 xenon lamp 등)를 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈 895는, 예를 들면, 전자 장치 801의 전력을 관리할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈 895는 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 896의 잔량, 충전 중 전압, 전류, 또는 온도를 측정할 수 있다. 배터리 896은, 예를 들면, 충전식 전지(rechargeable battery) 및/또는 태양 전지(solar battery)를 포함할 수 있다.
인디케이터 897은 전자 장치 801 또는 그 일부(예: 프로세서 810)의 특정 상태, 예를 들면, 부팅 상태, 메시지 상태 또는 충전 상태 등을 표시할 수 있다. 모터 898은 전기적 신호를 기계적 진동으로 변환할 수 있고, 진동(vibration), 또는 햅틱(haptic) 효과 등을 발생시킬 수 있다. 도시되지는 않았으나, 전자 장치 801은 모바일 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.
도 9은 한 실시 예에 따른 프로그램 블록을 나타낸 도면이다.
도 9를 참조하면, 다양한 실시예에 따른, 프로그램 모듈 910(예: 프로그램 90)은 전자 장치(예: 전자 장치 100)에 관련된 자원을 제어하는 운영 체제(operating system(OS)) 및/또는 운영 체제 상에서 구동되는 다양한 어플리케이션(예: 어플리케이션 프로그램 97)을 포함할 수 있다. 운영 체제는, 예를 들면, 안드로이드(android), iOS, 윈도우즈(windows), 심비안(symbian), 타이젠(tizen), 또는 바다(bada) 등이 될 수 있다.
프로그램 모듈 910은 커널 930, 미들웨어 950, 어플리케이션 프로그래밍 인터페이스(application programming interface (API)) 960, 및/또는 어플리케이션 970을 포함할 수 있다. 프로그램 모듈 910의 적어도 일부는 전자 장치 상에 프리로드(preload) 되거나, 외부 전자 장치(예: 전자 장치 102, 104, 서버 106 등)로부터 다운로드(download) 가능하다.
커널 930(예: 커널 91)은, 예를 들면, 시스템 리소스 매니저 931 및/또는 디바이스 드라이버 933을 포함할 수 있다. 시스템 리소스 매니저 931은 시스템 리소스의 제어, 할당, 또는 회수 등을 수행할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 시스템 리소스 매니저 931은 프로세스 관리부, 메모리 관리부, 또는 파일 시스템 관리부 등을 포함할 수 있다. 디바이스 드라이버 933은, 예를 들면, 디스플레이 드라이버, 카메라 드라이버, 블루투스 드라이버, 공유 메모리 드라이버, USB 드라이버, 키패드 드라이버, WiFi 드라이버, 오디오 드라이버, 또는 IPC(inter-process communication) 드라이버를 포함할 수 있다.
미들웨어 950은, 예를 들면, 어플리케이션 970이 공통적으로 필요로 하는 기능을 제공하거나, 어플리케이션 970이 전자 장치 내부의 제한된 시스템 자원을 효율적으로 사용할 수 있도록 API 960을 통해 다양한 기능들을 어플리케이션 970으로 제공할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 미들웨어 950(예: 미들웨어(95))는 런타임 라이브러리(335), 어플리케이션 매니저(application manager) 971, 윈도우 매니저(window manager) 972, 멀티미디어 매니저(multimedia manager) 973, 리소스 매니저(resource manager) 974, 파워 매니저(power manager) 975, 데이터베이스 매니저(database manager) 976, 패키지 매니저(package manager) 974, 연결 매니저(connectivity manager) 978, 통지 매니저(notification manager) 979, 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 955는, 예를 들면, 어플리케이션 970이 실행되는 동안에 프로그래밍 언어를 통해 새로운 기능을 추가하기 위해 컴파일러가 사용하는 라이브러리 모듈을 포함할 수 있다. 런타임 라이브러리 955는 입출력 관리, 메모리 관리, 또는 산술 함수에 대한 기능 등을 수행할 수 있다.
어플리케이션 매니저 971는, 예를 들면, 어플리케이션 970 중 적어도 하나의 어플리케이션의 생명 주기(life cycle)를 관리할 수 있다. 윈도우 매니저 972는 화면에서 사용하는 GUI 자원을 관리할 수 있다. 멀티미디어 매니저 973은 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 974는 어플리케이션 970 중 적어도 어느 하나의 어플리케이션의 소스 코드, 메모리 또는 저장 공간 등의 자원을 관리할 수 있다.
파워 매니저 975는, 예를 들면, 바이오스(BIOS: basic input/output system) 등과 함께 동작하여 배터리(battery) 또는 전원을 관리하고, 전자 장치의 동작에 필요한 전력 정보 등을 제공할 수 있다. 데이터베이스 매니저 976은 어플리케이션 970 중 적어도 하나의 어플리케이션에서 사용할 데이터베이스를 생성, 검색, 또는 변경할 수 있다. 패키지 매니저 974은 패키지 파일의 형태로 배포되는 어플리케이션의 설치 또는 업데이트를 관리할 수 있다.
연결 매니저 978은, 예를 들면, WiFi 또는 블루투스 등의 무선 연결을 관리할 수 있다. 통지 매니저 979는 도착 메시지, 약속, 근접성 알림 등의 사건(event)을 사용자에게 방해되지 않는 방식으로 표시 또는 통지할 수 있다. 위치 매니저 950은 전자 장치의 위치 정보를 관리할 수 있다. 그래픽 매니저 951은 사용자에게 제공될 그래픽 효과 또는 이와 관련된 사용자 인터페이스를 관리할 수 있다. 보안 매니저 952는 시스템 보안 또는 사용자 인증 등에 필요한 제반 보안 기능을 제공할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치 100)가 전화 기능을 포함한 경우, 미들웨어 950은 전자 장치의 음성 또는 영상 통화 기능을 관리하기 위한 통화 매니저(telephony manager)를 더 포함할 수 있다. 결제 매니저 954는 어플리케이션 970으로부터 결제를 위한 정보를 어플리케이션 970 또는 커널 930에 중계할 수 있다. 또한 외부 장치로부터 수신한 결제에 관련된 정보를 전자 장치 내부에 저장하거나 내부에 저장된 정보를 외부 장치에 전달할 수 있다.
미들웨어 950은 전술한 구성요소들의 다양한 기능의 조합을 형성하는 미들웨어 모듈을 포함할 수 있다. 미들웨어 950은 차별화된 기능을 제공하기 위해 운영 체제의 종류 별로 특화된 모듈을 제공할 수 있다. 또한, 미들웨어 950은 동적으로 기존의 구성요소를 일부 삭제하거나 새로운 구성요소들을 추가할 수 있다.
API 960(예: API 145)는, 예를 들면, API 프로그래밍 함수들의 집합으로, 운영 체제에 따라 다른 구성으로 제공될 수 있다. 예를 들면, 안드로이드 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 147)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, 시계 984, 결제985, 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 하나의 어플리케이션을 포함할 수 있다.
한 실시예에 따르면, 어플리케이션 970은 전자 장치(예: 전자 장치 100)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102, 104)) 사이의 정보 교환을 지원하는 어플리케이션(이하, 설명의 편의 상, "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 장치(예: 전자 장치(102, 104))로 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 장치(예: 전자 장치(102, 104))의 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 실시예에 따르면, 어플리케이션 970은 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102, 104))의 속성(에 따라 지정된 어플리케이션(예: 모바일 의료 기기의 건강 관리 어플리케이션 등)을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 어플리케이션 970은 외부 전자 장치(예: 서버 106 또는 전자 장치 102, 104)로부터 수신된 어플리케이션을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 어플리케이션 970은 프리로드 어플리케이션(preloaded application) 또는 서버로부터 다운로드 가능한 제3자 어플리케이션(third party application)을 포함할 수 있다. 도시된 실시예에 따른 프로그램 모듈 910의 구성요소들의 명칭은 운영 체제의 종류에 따라서 달라질 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로그램 모듈 910의 적어도 일부는 소프트웨어, 펌웨어, 하드웨어, 또는 이들 중 적어도 둘 이상의 조합으로 구현될 수 있다. 프로그램 모듈 910의 적어도 일부는, 예를 들면, 프로세서(예: 프로세서 120)에 의해 구현(implement)(예: 실행)될 수 있다. 프로그램 모듈 910의 적어도 일부는 하나의 기능을 수행하기 위한, 예를 들면, 모듈, 프로그램, 루틴, 명령어 세트(sets of instructions) 또는 프로세스 등을 포함할 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.
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 실시예에 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 120)에 의해 실행될 경우, 상기 하나의 프로세서가 상기 명령어에 해당하는 기능을 수행할 수 있다. 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장매체는, 예를 들면, 메모리 130이 될 수 있다.
컴퓨터로 판독 가능한 기록 매체는, 하드디스크, 플로피디스크, 마그네틱 매체(magnetic media)(예: 자기테이프), 광기록 매체(optical media)(예: CD-ROM(compact disc read only memory), DVD(digital versatile disc), 자기-광 매체(magneto-optical media)(예: 플롭티컬 디스크(floptical disk)), 하드웨어 장치(예: ROM(read only memory), RAM(random access memory), 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 실시예의 동작을 수행하기 위해 하나의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지다.
다양한 실시예에 따른 모듈 또는 프로그램 모듈은 전술한 구성요소들 중 적어도 하나 이상을 포함하거나, 일부가 생략되거나, 또는 추가적인 다른 구성요소를 더 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 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 문서에서 기재된 기술의 범위를 한정하는 것은 아니다. 따라서, 본 문서의 범위는, 본 문서의 기술적 사상에 근거한 모든 변경 또는 다양한 다른 실시 예를 포함하는 것으로 해석되어야 한다.