KR20040102341A - 이동 전자 장치의 충전 상태 처리를 위한 방법 및 장치 - Google Patents

이동 전자 장치의 충전 상태 처리를 위한 방법 및 장치 Download PDF

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Abstract

본 발명은 이동 전자 장치가 연결된 범용 직렬 버스(USB)를 위한 장치 충전 상태를 처리하는 방법에 관한 것으로, 이 방법은 버스 전압의 존재를 감지하고, 이 장치와 USB 호스트 사이의 열거 인식 신호를 감지하고, 이 장치 충전 상태에 진입하도록 상기 장치를 명령하는 신호를 전송하는 단계를 포함한다.

Description

이동 전자 장치의 충전 상태 처리를 위한 방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS FOR HANDLING A CHARGING STATE IN A MOBILE ELECTRONIC DEVICE}
본 발명은 일반적으로 이동 전자 장치에 관한 것이고, 특히 이동 전자 장치의 충전 상태의 설정을 위한 방법 및 장치에 관한 것이다.
재충전 배터리에 의해 전원이 공급되는, 이동 전자 장치와 같은 휴대용 시스템은 USB(Universal Serial Bus) 충전 및 서스팬드 기능 모두를 지원하는 문제를가지고 있다.
작동 면에서, USB 사양은, USB 호스트에 연결되어 있는 임의의 장치가 부착된 USB 케이블(여기서 "V버스"로 참조됨)의 열거를 ~ 150 msec 내에서 초기화해야 할 것을 요구한다. 열거(enumeration)란, 그로 인해 USB 호스트에 부착된 장치들이 호스트로의 액세스 허가를 요청하는 프로세스이다. 본 발명에 있어서, 열거 요청은 배터리가 소진된 또는 배터리가 없는 이동 전자 장치에 전원을 공급하도록, USB 호스트로부터 전원을 끌어오는 요청과 직접 관계된다.
재충전 가능한 배터리가 소진되거나, 배터리가 없는 경우, 이동 전자 장치는 전원이 없으므로 작동할 수가 없다. 대부분의 경우에 있어서, 이동 전자 장치 내부의 배터리 충전기는, 일단 V버스 검출기 상의 USB V버스 전력선으로부터 전원을 전달받으면, 턴 온된다. 이로써 충전기가 인에이블되어, 장치의 작동과 배터리의 재충전을 위해 USB 호스트로부터 전원이 공급된다. 그러므로, V버스를 통한 전압이 공급되는 경우, 충전기는 턴 온되고, 배터리를 충전하면서 CPU에 전원을 공급하는 배터리처럼 작동한다. 이 경우에, 배터리 충전기로의 모든 신호는 low 상태에 있다.
이동 전자 장치를 위한 또 다른 공통된 상태는 장치 서스팬드 상태이다. USB 사양은 이동 장치로의 전체 USB 공급 전류가 장치 서스팬드 상태에서 500 ㎂ 를 초과하지 않는다. 많은 이동 전자 장치에 있어서, 500 ㎂는 이동 전자 장치의 CPU가 작동하기에 충분한 전류가 아니므로, 장치는 전원이 다운되어야 한다. CPU의 전원 다운은 모든 제어 신호가 low 논리 레벨 상태로 디폴트되도록 하는데, 이것은 충전기가 온을 유지하도록 한다. 장치 서스팬드 상태 동안 충전기의 이러한 상태는 시스템에 바람직하지 못하다. 일부 종래 기술의 장치에 있어서, 장치 충전 상태 및 장치 서스팬드 상태를 제어하기 위한 2개의 분리된 신호가 사용된다.
일부 다른 종래 기술의 장치에 있어서, 장치 서스팬드 상태를 위한 지원은 인식되지 않으며, 배터리 충전기는 이 장치 서스팬드 상태 동안 인에이블로 유지된다. 이러한 방법으로, 500 ㎂ 전류 제한은 USB 사양에서는 필요할지 몰라도, 이동 전자 장치에 의해서는 인지되지 않는다.
그러므로, 이동 전자 장치에 있어서 충전 상태를 처리하기 위한 방법 및 장치가 제공되는 것이다.
제1 측면에 있어서, 본 발명은 버스 전압의 존재를 감지하는 단계, 상기 장치와 USB 호스트 사이의 열거 인식 신호를 감지하는 단계와 상기 장치 충전 상태를 입력하도록 상기 장치에 명령을 하는 신호를 전송하는 단계를 포함하는 USB 연결 이동 전자 장치를 위한 장치 충전 상태 처리 방법을 제공한다.
본 발명의 또 다른 측면에 있어서, 상기 USB 호스트로부터 입력 전압을 감지하는 단계, 배터리 충전기로의 시간 의존 인에이블 신호를 전송하는 단계, 상기 USB 호스트로부터 열거를 요청하는 단계, 상기 USB 호스트로부터 열거 인식을 수신하는 단계, 상기 시간 의존 인에이블 신호가 경과했음을 확인하는 단계와, 만약 상기 시간 의존 인에이블 신호가 경과했다면, 상기 시간-의존 인에이블 신호를 오버라이딩하는 상기 배터리 충전기에 열거 인식 인에이블 신호를 전송하는 단계를 포함하는, USB 호스트에 연결된 이동 전자 장치를 위해, 장치 충전 상태를 입력하는 방법을 제공한다.
본 발명의 다른 측면 및 특징은 첨부되는 도면과 함께 본 발명의 상세한 설명에 의해 당업자에게 명백해 질 것이다.
본 발명의 실시예는 첨부되는 도면을 참조하여 예시적으로 설명될 것이다.
도 1은 USB 호스트에 연결되는 이동 전자 장치의 블럭 다이어그램이다.
도 2는 이동 전자 장치를 위한 장치 충전 상태를 처리하는 방법을 개설하는 흐름도이다.
도 3은 이동 전자 장치에 있어서 충전 상태를 처리하기 위한 종래 기술 장치의 블럭 다이어그램이다.
도 4는 이동 전자 장치를 위한 장치 충전 상태를 처리하는 장치의 블럭 다이어그램이다.
도 1에 있어서, USB 호스트에 연결되어 있는 이동 전자 장치의 블럭 다이어그램이 도시되어 있다. 이동 전자 장치(10)는, 재충전가능 배터리(16)에 차례로 연결되어 있는 충전기 인터페이스(14)에 연결된 중앙 처리 장치(CPU, 12)를 포함한다. 이 CPU(12)는 또한 재충전 가능한 배터리(16)와, USB 포트(20)에 연결되어 있는 USB 인터페이스(18)에 연결되어 있다.
이동 전자 장치(10)가 작동하는 동안, 사용자가, 재충전 배터리(16)가 소진되거나 배터리가 없다고 판단한 경우, 그 사용자는 이동 전자 장치(10)를 USB 케이블(24)을 통해서 USB 호스트(22)에 연결한다. USB 호스트(22)에서는, USB 케이블(24)이 USB 호스트 포트(26)에 연결된다. 장치 인터페이스(28), 바람직하게는 이동 전자 장치 인터페이스는, 데이터와 전류를 이동 전자 장치에 전송하고, 데이터를 이동 전자 장치(10)로부터 수신하기 위해, USB 호스트 포트(26)에 연결된다. USB 호스트(22)는 이 장치 인터페이스(28)에 모두 연결되는, 전원부(30) 및 CPU(32)를 더 포함한다.
도 2에 있어서, USB 연결 이동 전자 장치를 위한 장치 서스팬드 상태 및 장치 충전 상태 사이에서 스위칭하는 방법이 도시되어 있다. 이동 전자 장치가 장치충전 상태에 들어갔는지 여부를 결정하기 위해, 이 충전기 인터페이스(14)로의 입력이 low 상태인지 여부를 감지하도록 한번의 체크가 실행된다. 이 입력이 low 상태인 경우, CPU로 전달되는 전원이 없으므로, 장치(10)를 작동시킬 전원도 없음을 나타낸다. 이해하는 바와 같이, 장치는 턴 오프될 수도 있고, 재충전가능 배터리(16)가 소진되거나, 존재하지 않을 수도 있으며, 사용자가 장치를 장치 서스팬드 모드에 위치시켰을 수도 있다. 그러므로, 충전 인터페이스로의 입력이 low 상태로 설정된 것을 감지한 후에, 버스 전압(USB 호스트의 전원부(30)에 의해 공급되는)의 지위 및 레벨이 감지된다(단계 34). USB 케이블이 USB 호스트와 이동 전자 장치 사이에 연결된 경우에는 버스 전압이 공급된다. 만약 이 버스 전압이 감지되지 않는다면, 전압 수퍼바이저가 버스 전압의 존재에 대한 모니터링을 계속한다.
만약 버스 전압이 감지되면, 배터리 충전기는 그 뒤 인에이블된다(단계 36). 배터리 충전기를 인에이블한 후에, 타이머가 인에이블되고(단계 38), 소정의 시간 주기로 설정된다(바람직하게는 적어도 100 msec). 일단 타이머가 설정되면, 카운트다운이 시작된다. 그 뒤 타이머가 만료되지 않았는지를 확인하기 위해 한번의 체크가 수행되는데(단계 40), 환언하면, 이것은 소정의 시간 주기가 경과하지 않았음을 의미한다. 만약 타이머가 만료되었다면, 배터리 충전기는 그 뒤 디스에이블되고(단계 42), 장치는 버스 전압을 감지하는 단계로 되돌아간다(단계 34). 만약 타이머가 만료되지 않았다면, CPU 와 USB 호스트 사이의 열거가 인지되었는지 여부를 결정하도록 한번의 체크가 수행된다(단계 44). 환언하면, CPU가 배터리 충전기가 인에이블 상태를 유지하도록 요청하는 신호를 전송하였는지 여부를 확인하도록 한번의 체크가 수행된다. 만약 열거가 인식되지 않았다면, 타이머가 경과하지 않았다는 확인이 다시 한번 수행되고(단계 40), 배터리는 타이머가 경과한 지점에서 디스에이블된다(단계 42).
그러나, 만약 열거가, 버스 전압의 지위 및 레벨의 감지로부터, 소정의 시간 주기 내에서 인식되었다면, CPU는 장치를 장치 충전 상태로 설정하고(단계 46), CPU에 전원을 공급하고, 전원부에 의해 제공되는 버스 전압을 사용하여 배터리를 충전한다.
도 3에 있어서, 장치 충전 또는 장치 서스팬드를 처리하기 위한 종래 장치가 도시되어 있다. 장치(50)는 USB 호스트(22)로부터 Vcc 게이트(54)를 통해 Vcc에 연결된 배터리 충전기(52)를 포함하고 있다. BAT 게이트(56)는 재충전 가능한 배터리(16)과 함께 CPU(12)에 연결되어 있다. CPU(12)는 또한 배터리 충전기(52)의 CE_bar 게이트(58)에 연결되어 있다.
배터리가 소진되거나 존재하지 않는 경우, 이동 전자 장치(10)는 전력선을 통해 V버스 전압을 공급하도록 USB 케이블을 통해 USB 호스트(22)(도 1)에 연결되어 있다. 재충전가능 배터리는 바람직하게는 CPU(12)를 시동시키도록 이동 전자 장치(10)으로부터 결합이 해제되고, 전원이 V버스 전력선에 의해 공급되는 한, 장치의 작동에 영향을 주지 않고, 어느 때라도 재결합될 수 있다는 사실을 이해할 수 있을 것이다.
CPU(12)로부터의 시스템 제어 신호(60)(CHRG_EN_bar로 도시됨)는 V버스가 제공되는 경우에 충전기를 인에이블하도록 배터리 충전기(52)에 전송된다. 이 신호는일반적으로 low 상태 신호가 된다. 종래 기술의 장치는 열거 인식을 위해 대기하지 않으며, 자동적으로 장치 충전 상태에 들어간다. 일반적으로, 이것은 USB 사양에 반한다. 그러므로, 재충전가능 배터리(16)가 소진되거나 존재하지 않고, CPU(12)가 전원이 없는 경우, CHRG_EN_bar 신호(60)는 low이고, 충전기는 충전 기능을 인에이블하도록 활성 low 상태 신호를 필요로 하기 때문에, 배터리 충전기(52)는 CPU(12)에 전원(V버스 전력선으로부터 수신된 전류의 형태로)을 인에이블하고 제공한다. USB 호스트가 장치 서스팬드 상태 요청을 전송하는 경우, 종래 기술 회로는 이 요청이 배터리가 소진되거나 존재하지 않는다고 처리할 수 없다.
도 4에 있어서, 도 1의 충전기 인터페이스 실시예의 블럭 다이어그램이 도시되어있다. 충전기 인터페이스(14)는 전압 수퍼바이저 및 리셋 모듈(104)의 Vcc 게이트(102)에 연결되어 있는 V버스 전력선으로부터의 입력(100)을 포함한다. 바람직한 실시예에 있어서, 전압 수퍼바이저 및 리셋 모듈(104)은 텍사스 인스트루먼트에서 제조한 TPS3103 칩이다. 전압 수퍼바이저 및 리셋 모듈(104)은 또한 MR_bar 게이트(106) 및 RST_bar 게이트(108)를 포함한다. V버스 입력(100)은 또한 배터리 충전기(112)의 Vcc 게이트(110)에 연결되어 있다. RST_bar 게이트(108)는 배터리 충전기(112)의 CE_bar 게이트(114)에 연결되어 있으며, 반면에 배터리 충전기(112)의 BAT 게이트(116)는 CPU(12)를 통해 재충전 배터리(16)에 연결되어 있다. CPU(12)는 또한 NOT 게이트(또는 인버터, 118)를 통해 전압 수퍼바이저의 MR_bar 게이트(106) 및 리셋 모듈(104)에 연결되어 있다. MR_bar 게이트(106)에서 수신되는 신호, RST_bar 게이트(108), CE_bar 게이트(114) 및 NOT 게이트(118)는 2진 입력이어서,신호는 low 상태("0") 또는 high 상태("1") 신호 둘 중 하나이다.
작동 시에, 재충전 배터리가 소진되거나 존재하지 않는 경우, 이동 전자 장치(10)의 작동을 위한 전원을 제공하도록(도 1), USB 케이블(24)은 이동 전자 장치(10)의 USB 포트(20)에 연결된다. 일단 연결되면, 전압 수퍼바이저 및 리셋 모듈(104)은 V버스 전력선으로부터 입력(100)의 지위 및 레벨을 체크한다. 체크는 전압 수퍼바이저 및 리셋 모듈(104)의 Vcc 게이트(102)에 의해 수행된다. 입력(100)의 존재를 감지한 후에, 전압 수퍼바이저 및 리셋 모듈(104) 내의 타이머(103)는 상기 묘사한 바와 같이 소정의 시간 주기가 경과했을 때를 판단하기 시작한다. 타이머(103)는 , 디지털 또는 아날로그 수단(예컨대, RC 회로)의 다양한 방법으로 설치될 수 있다. 이 소정의 시간 주기는, 이동 전자 장치(10)가 V버스 입력 전력선을 통해 USB 호스트로부터 전원을 끌어오도록, USB 호스트(22)로부터 열거 인식을 수신했는지 여부를 결정하기 위해 사용된다. 타이머가 만료되었는지 여부를 판단하기 위해, 전압 수퍼바이저 및 리셋 모듈(104)에 의해 연속적인 체크가 수행된다.
이 소정의 시간 주기 동안, CPU(12)는 USB 호스트(22) 내의 전원부(30)로부터 전원을 공급받는다. 이것은 충전 프로세스가 열거가 완료되기 전에 시작하도록 한다. 소정의 시간 주기 내에, CPU(12)는 장치(10)에 전력을 공급하고 배터리를 충전하는 전류를 계속해서 끌어오도록, USB 호스트(22)와 함께 열거하도록 요청된다.
입력(100)의 존재를 감지한 후에, 전압 수퍼바이저 및 리셋 모듈(104)은 배터리 충전기(112)를 인에이블하도록, RST_bar 게이트(108)로부터 배터리 충전기(112)의 CE_bar 게이트(114)로 low 상태("0") 신호를 전송한다. 그 뒤 배터리 충전기(112)는, 입력(100)로부터 Vcc 게이트(110)에서 수신한 전류를 사용하여, 전압(전류)를 CPU(12) 및 재충전가능 배터리(16)에 전송한다. 일단 CPU(12)가 전류를 수신하면, CPU(12)는 USB 호스트(22) 내의 USB CPU(32)로부터 열거를 요청한다. 인단 열거 인식을 수신하면, CPU(12)는 신호를 MR_bar 게이트(106)에 전송하기 전에 신호를 low 상태 신호로 변환하는 인버터(118)로 high 상태 CHRG_EN 신호를 전송한다. 만약 low 상태 신호가 소정의 시간 주기 말단 전에 MR_bar 게이트(106)에 의해 수진되지 않는다면, 전압 수퍼바이저 및 리셋 모듈(104)은, 배터리 충전기(112)를 디스에이블하도록, 그 RST_bar 게이트(108)로부터 CE_bar 게이트(114)로 high 신호를 전송한다. 타이머가 만료되었는지 여부(그 결과 배터리 충전기가 디스에이블됨)를 확인하기 위해, 전압 수퍼바이저 및 리셋 모듈(104)로부터 배터리 충전기로 전송된 초기 low 상태 신호는 소정의 시간 주기 동안 설정되고, 일단 시간 주기가 만료되면, low 상태 신호는 배터리 충전기를 디스에이블하는 high 상태 신호로 스위치 된다.
그러나, 만약 타이머의 만료 전에 열거가 인식되면, 전압 수퍼바이저 및 리셋 모듈(104)은 CE_bar 게이트(114)에 low 상태 신호를 전송하고, 입력(100)을 수신하고, 배터리 충전기(112)는 이동 전자 장치(10)에 전원을 공급하고 배터리(16)을 충전하기 위해 필요한 전류를 공급하기 위해 인에이블 상태가 유지된다.
USB 케이블이 USB 포트(20)로부터 연결이 해제될 때까지 또는 만약 장치 서스팬드 신호가 USB 케이블(24)의 데이터 선을 따라 USB CPU(32)로부터 이동 전자 장치(10)의 CPU(12)로 전송된다면, 배터리 충전기(112)의 인에이블은, 이동 전자장치(10)가 장치 서스팬드 상태에 들어가도록 USB 호스트(22)가 요청하는 것을 나타내도록, 유지된다. 이 요청을 수신한 후에, USB 사양에 상응하도록, CPU(12)는 low 상태 신호를 high 상태 신호로 변환하는 인버터(118)로 low 상태 CHRG_EN 신호를 전송한다. high 상태 신호는 그 뒤, MR_bar 게이트(106)로 전송되고, 이 게이트는 RST_bar 게이트(108)가 USB 호스트(22)에 의해 요청된 것처럼 배터리 충전기를 디스에이블하는 배터리 충전기의 CE_bar 게이트(114)에 high 신호를 전송하도록 한다.
high 상태 신호가 MR_bar 게이트(106)에 의해 수신되는 경우, 신호는 즉시 전달되지 않는다. 타이머(103)는 제2 소정의 시간 주기(예컨대, 150 msec) 동안 카운트 다운되며, 그리하여 만약 후속하는 low 상태 신호가 제2 시간 주기 내의 MR_bar 게이트에 의해 수신된다면, high 상태 신호는 무시된다. 이것은 CPU(12)로 하여금 배터리 충전기(112)로 전력을 손실함이 없이 리셋시키도록 한다. 일반적으로, CPU가 리셋되면, 모든 신호는 low 상태가 된다. 이러한 방법으로, 리셋 이벤트가 장치 서스팬드 상태 이벤트가 아니기 때문에, 리셋 이벤트는 충전기가 디스에이블하게 한다.
상기 설명한 본 발명의 실시예는 오직 예로써 의도된 것이다. 택일적인 것들, 개조 및 다양한 변경이, 첨부된 청구범위에서 규정되는 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않고, 당업자에 의해 이루어질 수 있다.
본 발명의 장점은, 만약 CPU(12)가 소정의 시간 주기 타이머가 경과하기 전에 배터리 충전기(112)를 인에이블하는 열거 인식를 수신하는데 실패한다면, 배터리 충전기는 자동적으로 디스에이블된다는 점이다. 그러므로 이동 전자 장치(10)는 USB 호스트(22) 내의 전원부(30)로부터 전원을 계속해서 끌어들이지 못한다. 이것은 부가된 기능을 제공하여, 이동 전자 장치의 CPU(12)가 바람직하지 않게 적합한 열거 없이 전류를 끌어들이지 않게 된다.
본 발명의 또다른 장점은, 이동 전자 장치(10) 내의 CPU(12)가 장치 서스팬드 상태에 들어가도록 USB 호스트(22) 내의 CPU(32)에 의해 명령을 받은 경우, CPU(12)는 low 상태 신호를 인버터(118)에 전송함으로써 배터리 충전기(112)를 디스에이블하며, 이는 후속적으로, high 상태 신호로써, 전압 수퍼바이저 및 리셋의 MR_bar 게이트에 전송된다. 만약 타이머(103)가 만료되었고, V버스 전력선으로부터의 입력 전하가 없다면, V버스가 여전히 USB 사양에 의해 요청되는 것과 같이 존재함에도 불구하고, 배터리 충전기는 디스에이블된다. 배터리 충전기가 디스에이블되고, 재충전 배터리(16)가 완전히 재충전되지 않은 경우에는, CPU(12)에 전송되는 전원이 없으며, 모든 상태 신호가 low 상태에서 활성임에도 불구하고, 신호는 배터리 충전기가 초기 USB 케이블 연결된 상태처럼 인에이블되도록 유발한다.
더 나아가, 본 발명의 또 다른 장점은, 장치 충전 상태로부터 장치 서스팬드 상태로 이동 전자 장치를 스위치 하는데에는 오직 하나의 신호만이 요청된다는 것이다.

Claims (12)

  1. 이동 전자 장치가 장치 서스팬드 상태에 있는 동안, 상기 이동 전자 장치를 범용 직렬 버스(USB) 호스트에 결합시켜 상기 USB 호스트로부터 상기 이동 전자 장치를 충전시키기 위한 방법에 있어서,
    USB 호스트로부터 입력 전압을 감지하는 단계와;
    상기 입력 전압 전달에 응답하여, 상기 이동 전자 장치 내의 프로세싱 장치가 장치 충전 상태에 있는 동안, 상기 프로세싱 장치가 상기 USB 호스트로부터 제어 신호를 수신하고 처리하도록 인에이블시켜서, 상기 입력 전압으로부터 전원을 공급받아 장치 충전 상태에 진입하는 단계와;
    상기 USB 호스트로부터 열거(enumeration)를 요청하는 단계와;
    만약 열거 인식이 소정의 시간 주기 내에 상기 USB 호스트로부터 수신되지 않는다면, 상기 장치 서스팬드 상태에 진입하는 단계를;
    포함하는 USB 호스트로부터 이동 전자 장치를 충전시키기 위한 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 소정의 시간 주기는 적어도 100 ms 인 것인 USB 호스트로부터 이동 전자 장치를 충전시키기 위한 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 입력 전압의 감지에 응답하여, 시간 의존 인에이블 신호를 배터리 충전기 회로에 전송하는 단계를 더 포함하고, 상기 시간 의존 인에이블 신호는 상기 이동 전자 장치가 상기 장치 충전 상태에 진입하도록 하는 것인 USB 호스트로부터 이동 전자 장치를 충전시키기 위한 방법.
  4. 제3항에 있어서, 상기 USB 호스트로부터 장치 서스팬드 상태 제어 신호를 수신하는 단계와,
    상기 장치 서스팬드 상태 제어 신호에 응답하여, 상기 배터리 충전기 회로를 상기 장치 서스팬드 상태에 진입하도록 디스인에이블하는 단계를,
    더 포함하는 USB 호스트로부터 이동 전자 장치를 충전시키기 위한 방법.
  5. 제1항에 있어서, 상기 USB 호스트로부터 상기 입력 전압을 감지하는 단계 전에, 상기 이동 전자 장치가 상기 장치 서스팬드 상태에 있는 것을 검출하는 단계를 더 포함하는 USB 호스트로부터 이동 전자 장치를 충전시키기 위한 방법.
  6. 재충전가능 전원부와;
    이동 전자 장치의 작동을 제어하도록 작동하는 프로세싱 장치와;
    상기 재충전가능 전원부와 상기 프로세싱 장치를 USB 호스트에 결합시키는 범용 직렬 버스(USB) 인터페이스를 포함하고,
    상기 프로세싱 장치는 재충전가능 전원부 및 USB 인터페이스에 결합하여, 상기 USB 인터페이스를 통해 상기 재충전 전원부 및 USB 호스트로부터 전원을 수신할수 있는 것이고,
    상기 USB 인터페이스는, 상기 USB 인터페이스가 상기 USB 호스트에 결합되어 있는 경우 상기 이동 전자 장치가 장치 서스팬드 상태에 있는 것을 검출하고, USB 호스트에 결합되어 있는 경우 상기 이동 전자 장치가 상기 장치 서스팬드 상태에 있다는 검출에 응답하여, 열거 요청이 상기 USB 호스트로 전송되는 경우, 소정의 시간 주기 동안 상기 USB 호스트로부터 상기 프로세싱 장치에 전원을 공급하도록 작동하는 것인
    이동 전자 장치.
  7. 제6항에 있어서, 상기 USB 인터페이스는,
    상기 USB 호스트로부터 전원 입력을 수신하고, 상기 재충전 전원부와 상기 프로세싱 장치로 전원 출력을 생성하는 배터리 충전기 회로와;
    상기 배터리 충전기 회로로부터의 상기 전원 출력을 인에이블하고 디스에이블하도록 작동하는 전압 수퍼바이저 및 리셋 모듈을 포함하는 것인 이동 전자 장치.
  8. 제7항에 있어서, 상기 전압 수퍼바이저 및 리셋 모듈은, 상기 전압 수퍼바이저 및 리셋 모듈로 하여금 상기 배터리 충전기를 디스에이블하도록 하는 USB 호스트로부터의 장치 서스팬드 상태 제어 신호를 수신하도록 더 작동하는 것인 이동 전자 장치.
  9. 제7항에 있어서, 상기 전압 수퍼바이저 및 리셋 모듈은 상기 USB 호스트로부터 상기 전원 입력을 검출하도록 작동하는 것인 이동 전자 장치.
  10. 제9항에 있어서, 상기 전압 수퍼바이저 및 리셋 모듈은 상기 USB 호스트로부터의 상기 전원 입력 검출에 응답하여, 타이머를 활성화시키도록 작동하는 것이고, 상기 타이머는 상기 소정의 시간 주기가 경과한 때를 결정하도록 작동하는 것인 이동 전자 장치.
  11. 제10항에 있어서, 만약 열거 인식이 상기 USB 호스트로부터 수신되었음을 알려주는 상기 프로세싱 장치로부터 신호를 수신하기 전에, 타이머가 만료된다면, 상기 전압 수퍼바이저 및 리셋 모듈은 상기 배터리 충전기를 디스에이블하도록 작동하는 것인 이동 전자 장치.
  12. 제6항에 있어서, 상기 소정의 시간 주기는 적어도 100 ms인 것인 이동 전자 장치.
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