KR20180136020A - 노트북의 RTC(Real Time Clock)배터리 충방전 시스템, 충방전 제어방법 및 노트북 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock) 전원 공급 방법 - Google Patents

노트북의 RTC(Real Time Clock)배터리 충방전 시스템, 충방전 제어방법 및 노트북 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock) 전원 공급 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 메인 배터리로부터 전력을 공급받아 노트북 구동시 발생하는 열을 배출하도록 구동모터와 쿨링팬을 포함하는 쿨러; 노트북 리얼 타임 클럭(RTC:Real Time Clock)이 작동되도록 전원을 공급하는 RTC배터리; 상기 쿨러의 구동에 의해 전력을 생성하고, 생성된 전력을 상기 RTC배터리에 공급하는 소형발전모터; 및 노트북의 구동 상태에 따라 RTC배터리의 충전 및 방전을 제어하고, 상기 메인 배터리로부터 노트북 리얼 타임 클럭(RTC:Real Time Clock)으로 전력의 공급 및 차단을 제어하는 제어부;를 포함하여 구성되는 노트북의 RTC배터리 충방전 시스템, RTC배터리의 충방전 제어방법 및 노트북 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock) 전원 공급 방법을 제공하여, 노트북의 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)에 전력을 공급하는 배터리를 충전하여 사용함으로써, 종래의 코인형 수은전지를 사용하는 경우의 전지수명이 다하여 수은전지를 교체해야 하는 불편함을 제거하고, 파우치형 배터리를 사용함으로써 그 무게 또한 감소시킬 수 있도록 하는 노트북의 RTC배터리 충전 장치를 제공한다.

Description

노트북의 RTC(Real Time Clock)배터리 충방전 시스템, 충방전 제어방법 및 노트북 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock) 전원 공급 방법{RTC(Real Time Clock) battery charge/discharge system of notebook, charge/discharge control method and notebook real time clock power supply method}
본 발명은 노트북의 리얼 타임 클럭(RTC:Real Time Clock)의 날짜 및 시각 동기화(date and time synchronization)를 위해서 사용되는 노트북의 RTC배터리 충방전 시스템, 충방전 제어방법 및 노트북 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock) 전원 공급 방법에 관한 것이다.
리얼 타임 클럭(RTC:Real Time Clock) 장치는 각종 컴퓨터 장치에서 현재의 시간에 대한 정보를 얻기 위한 장치이다. 상기 컴퓨터 장치는 사용자가 요구하는 작업을 수행하기 위해서는 현재의 시간에 대한 정보를 실시간으로 확인해야 하는 경우가 많다. 따라서, 리얼 타임 클럭 장치는 시스템과 함께 또는 별도로 구성되어 시스템에 년, 월, 일 및 요일 등에 대한 날짜 정보와 시, 분 및 초 등의 시간정보를 제공해주는 역할을 한다.
종래에는 노트북이 구동되지 않고 전원이 오프(OFF)된 상태에서 날짜 및 시각 동기화(date and time synchronization)를 위하여 코인형 수은전지를 이용하여 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)을 구동하여 왔다.
최근 노트북은 점점 경량화 되고 있는 가운데 노트북의 무게를 줄이려는 노력이 계속되고 있다. 또한, 코인형 수은전지는 2 내지 3년 주기로 교체를 해야 하는 문제점이 있어 사용자가 불편함을 호소하여 왔다.
본 발명이 이루고자 하는 과제는 노트북의 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)을 작동시키는 리얼 타임 클럭용 배터리의 경량화와 충전을 가능하도록 하여, 배터리를 교체해야 하는 불편함을 없애기 위해 노트북의 RTC배터리 충방전 시스템, 충방전 제어방법 및 노트북 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock) 전원 공급 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 일실시예에 따른 노트북의 RTC배터리 충방전 시스템은, 메인 배터리로부터 전력을 공급받아 노트북 구동시 발생하는 열을 배출하도록 구동모터와 쿨링팬을 포함하는 쿨러, 노트북 리얼 타임 클럭(RTC:Real Time Clock)이 작동되도록 전원을 공급하는 RTC배터리, 상기 쿨러의 구동에 의해 전력을 생성하고, 생성된 전력을 상기 RTC배터리에 공급하는 소형발전모터 및 노트북의 구동 상태에 따라 RTC배터리의 충전 및 방전을 제어하고, 상기 메인 배터리로부터 노트북 리얼 타임 클럭(RTC:Real Time Clock)으로 전력의 공급 및 차단을 제어하는 제어부를 포함하여 구성될 수 있다.
상기 소형발전모터는, 고정자와 회전자로 구성되며, 회전자의 일측이 상기 쿨링팬의 회전축과 기계적으로 연결되는 것을 특징으로 한다.
상기 소형발전모터는, 생성되는 AC전력을 DC전력으로 변환하는 변환 컨버터를 추가로 포함하여 구성될 수 있다.
상기 RTC배터리는, 음극판과 양극판 및 상기 음극판과 양극판 사이에 분리막이 개재되는 전극조립체와 충/방전을 제어하는 충/방전 제어모듈이 수납된 파우치형 배터리인 것을 특징으로 한다.
상기 RTC배터리는, 노트북이 구동되는 경우에는 상기 쿨러의 작동에 의해 상기 소형발전모터에서 생성되는 DC전력에 의해 충전되고, 노트북이 구동되지 않는 경우에는 상기 충전된 전력을 노트북의 리얼 타임 클럭(RTC:Real Time Clock)에 DC전력을 공급할 수 있도록 구성될 수 있다.
상기 제어부는, 노트북이 구동되는 경우, 상기 메인 배터리로부터 노트북의 리얼 타임 클럭(RTC:Real Time Clock)으로 전력을 공급하고 상기 RTC배터리를 충전 상태로 전환하여 상기 소형발전모터로부터 생성되는 전력에 의해 상기 RTC배터리가 충전되도록 하며, 노트북이 구동되지 않는 경우, 상기 메인 배터리로부터 노트북의 리얼 타임 클럭(TC:Real Time Clock)으로 공급되는 전력을 차단하고 상기 RTC배터리를 방전 상태로 전환하여 상기 RTC배터리로부터 상기 노트북의 리얼 타임 클럭(TC:Real Time Clock)으로 전력이 공급되도록 하는 것을 특징으로 한다.
상기 제어부의 충방전 제어 및 전력 공급/차단 동작은 노트북의 노트북의 시스템 롬(System ROM)에 탑재되는 소프트웨어 모듈에 의하여 정해지는 것을 특징으로 한다.
노트북의 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)에 전원을 공급하는 방법에 있어서, 노트북의 전원이 오프(off)되어 구동이 정지되어있는 상태에서, RTC배터리로부터 노트북의 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)으로 전력을 공급하는 RTC배터리 방전 단계, 노트북이 구동되면, 제어부에서 RTC배터리를 충전 상태로 전환하여 RTC배터리로부터 노트북의 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)으로 공급되는 전력을 차단하고, 노트북의 메인 배터리로부터 노트북의 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)으로 전력이 공급되도록 하는 리얼 타임 클럭 전원 변환 단계, 노트북의 쿨러를 작동시키는 쿨러 작동 단계, 상기 쿨러가 작동되면 상기 쿨러에 연동된 소형발전모터에서 전력을 생성하는 전력 생성 단계 및 상기 소형발전모터에서 생성된 전력을 충전 상태로 전환된 RTC배터리에 공급하는 RTC배터리 충전단계를 포함하여 구성될 수 있다.
노트북 구동 상태에 따라 RTC배터리의 충방전을 제어하는 방법에 있어서, 노트북 전원의 온/오프를 판단하여 노트북 구동상태를 확인하는 노트북 구동상태 확인단계, 노트북이 온(on) 상태이면, 상기 RTC배터리를 충전상태로 전환하고, 노트북 쿨러에 연동된 소형발전모터로부터 전력을 생성하는 전력 생성단계, 상기 전력 생성단계에서 생성된 전력을 상기 RTC배터리로 공급하여 RTC배터리를 충전하는 RTC배터리 충전 단계 및 노트북이 오프 상태이면, 상기 RTC배터리를 방전상태로 전환하여 방전 전력을 노트북의 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)으로 공급하는 RTC배터리 방전 단계를 포함하여 구성될 수 있다.
본 발명의 바람직한 실시예에 따른 노트북의 RTC배터리 충방전 시스템, 충방전 제어방법 및 노트북 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock) 전원 공급 방법에 의하면, 노트북의 방열을 위하여 작동하는 쿨러의 회전력을 이용하여 전력을 생성하여 소형 배터리를 충전 시키고, 코인형 수은전지보다 무게를 가볍게 할 수 있어 노트북의 경량화가 가능하다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 노트북의 RTC배터리 충방전 시스템의 구성도이다.
도 2는 본 발명에 따른 노트북의 RTC배터리 충방전 시스템의 쿨러, 소형발전모터 및 변환 컨버터의 구성을 개략적으로 나타낸 모식도 이다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 노트북 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock) 전원 공급 방법의 순서도이다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 RTC배터리의 충방전 제어방법의 순서도이다.
※ 첨부된 도면은 본 발명의 기술사상에 대한 이해를 위하여 참조로써 예시된 것임을 밝히며, 그것에 의해 본 발명의 권리범위가 제한되지는 아니한다.
아래에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 실시예를 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면부호를 붙였다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 소자를 사이에 두고 "전기적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 본원 명세서 전체에서 사용되는 정도의 용어 "~(하는) 단계" 또는 "~의 단계"는 "~를 위한 단계"를 의미하지 않는다.
먼저 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)에 대해 설명한다.
리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)은 현재 생산 및 판매되는 휴대용 컴퓨터와 같은 컴퓨터 시스템에 기본적으로 설치되는데, 상기 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)은 현재시각을 정확하게 기록하고 알려주기 위해 컴퓨터 시스템에 내장되는 시계모듈이다.
상기 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)은 컴퓨터 시스템이 수행하는 연산에는 직접적으로 이용되지는 않지만 현재 시각 등의 정보를 컴퓨터 시스템에 제공하여 알람 기능과 프로그램 가능한 타이머 인터럽트 기능을 지원하며, 또한 컴퓨터 시스템은 상기 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)이 제공하는 시각정보를 사용자에게 보여주기도 하며, 각종 프로그램, 데이터 등의 생성시점에 대한 정보를 기록하는데 사용하기도 한다. 그리고, 특정시각을 기준으로 작업을 수행하여야 하는 업무에 대해 작업수행이 시작되는 시각을 알려주는 역할도 한다.
이와 같이 상기 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)은 여러 가지 기능의 기준이 되므로, 외부 입력전원이 없는 상태에서도 상기 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)이 계속해서 동작하도록 하는 것은 매우 중요하다.
상기 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)이 계속해서 동작하기 위해서는 노트북이 구동되지 않는 상황에서도 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)에 전원을 공급해주는 RTC배터리가 필요하며, 이하에서 상기 RTC배터리를 충전하는 장치 및 RTC배터리의 충전 방법에 대하여 자세하게 설명하도록 한다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 노트북의 RTC배터리 충방전 시스템의 구성도이고, 도 2는 본 발명에 따른 노트북의 RTC배터리 충방전 시스템의 쿨러, 소형발전모터 및 변환 컨버터의 구성을 개략적으로 나타낸 모식도 이다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명에 따른 노트북의 RTC배터리 충방전 시스템은, 노트북(10) 구동시 발생하는 열을 배출하는 쿨러(100), 노트북(10)의 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)(20)에 전력을 공급하는 RTC배터리(300), 상기 쿨러의 구동에 의해 전력을 생성하고 상기 RTC배터리(300)에 공급하는 소형발전모터(200), 상기 RTC배터리의 충/방전을 제어하고, 상기 메인 배터리로부터 노트북 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)으로 전력의 공급 및 차단을 제어하는 제어부(400)를 포함하여 구성된다.
노트북의 쿨러는 일반적으로 노트북이 동작하는 경우에 내부에서 발생되는 구동열을 배출하기 위해 노트북에 설치되는데, 본 발명의 일실시예에 따른 상기 쿨러(100)는 구동모터(110)와 쿨링팬(120)으로 구성되며, 상기 구동모터(110)와 쿨링팬(120)은 회전축(130)에 의해 기계적으로 연결되어 구성된다.
또한 상기 쿨러(100)는 노트북이 구동하게 되면 구동모터(110)가 메인 배터리(30)으로부터 전원을 공급받아 회전하여 회전축(130)과 연결된 쿨링팬(120)을 회전시킨다.
따라서, 상기 쿨러(100)는 쿨링팬(120)의 회전에 의해서 공기의 흐름을 발생시켜 상기 노트북(10)의 구동시 전자소자들에 의해서 발생되는 구동열이 노트북(10) 외부로 배출되어 상기 노트북(10) 내부의 온도가 상승되는 것을 방지할 수 있게 된다.
상기 소형발전모터(200)는 고정자(201)와 회전자(202)로 구성될 수 있는데, 상기 고정자(201)는 영구자석으로 구성될 수 있으며, 상기 회전자(202)는 도전체로 구성되어 상기 고정자(201)들이 대향하도록 배치되는 중앙에 위치하게 된다.
상기 회전자(202)의 일측이 연결라인 'A'에 의해서 상기 쿨링팬(120)의 회전축(130)과 기계적으로 연결되어 연동될 수 있다.
상기 연결라인(A)와 상기 쿨링팬(120)의 회전축(130)은 기어와 같은 기계적 구성에 의해서 회전축(130)의 회전력을 연결라인 'A'의 회전력으로 변환 시키도록 구성 될 수 있다.
본 설명에서는 기어를 이용하여 설명하지만 그 구성의 제한은 없으며 회전력을 변환하여 전달 할 수 있는 구성이면 가능하다.
따라서, 상기 소형발전모터(200)는 상기 쿨링팬(120)이 회전하게 되면 그 회전력이 상기 회전축(130)에서 연결라인(A)로 전달되어 상기 소형발전모터(200)의 회전자(202)를 회전 시켜 전력을 생성한다.
상기 소형발전모터(200)에서 생성되는 전력은 회전자(202)의 회전에 의해서 AC전력이 생성되게 되는데 이를 DC전력으로 바꿀 필요가 있다.
따라서, 상기 소형발전모터(200)는 생성된 AC전력을 DC전력으로 변환 가능한 변환 컨버터(210)가 추가적으로 구성되도록 한다.
예컨대, 소형발전모터(200)의 내부에 상기 변환 컨버터(210)가 장착될 수 있으나 그 장착 위치는 제한적이지 아니한다.
상기 변환 컨버터(210)는 RTC배터리(300)와 전기적으로 연결되어 있어 상기 소형발전모터(200)에서 생성되는 AC전력을 DC전력으로 변환시켜 상기 RTC배터리(300)에 공급하여 RTC배터리(300)이 충전 가능하도록 한다.
상기 RTC배터리(300)는 음극판(미도시)과 양극판(미도시) 및 상기 음극판과 양극판 사이에 분리막(미도시)이 개재된 전극조립체와 충/방전을 제어하는 충/방전 제어모듈(미도시)이 수납되는 파우치형 배터리로 구성될 수 있다.
상기 RTC배터리는 노트북이 구동되는 경우에는 상기 쿨러(100)의 작동에 의해 상기 소형발전모터(200)에서 생성되는 DC전력에 의해 충전되고, 노트북이 구동되지 않는 경우에는 충전된 전력을 노트북의 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)에 DC전력을 공급하여 노트북이 구동하지 않는 상황에서도 날짜 및 시각 동기화(date and time synchronization)이 가능하도록 한다.
상기 제어부는 상기 노트북이 구동되는 경우에는, 메인 배터리(30)로부터 노트북의 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)으로 전력이 공급되도록 하고, 상기 RTC배터리를 충전 상태로 전환하여 상기 RTC배터리가 충전 되도록 한다.
또한, 상기 제어부는 상기 노트북이 구동되지 않는 경우에는 메인 배터리(30)으로부터 노트북의 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)으로 공급되는 전력을 차단하고 상기 RTC배터리를 방전 상태로 전환하여 상기 RTC배터리로부터 상기 노트북의 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)으로 전력이 공급되도록 하여 날짜 및 시각 동기화(date and time synchronization)이 가능 하도록 한다.
상기 제어부의 RTC배터리의 충방전 제어 및 메인 배터리로부터 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)으로 전력 공급/차단 동작은 노트북의 시스템 롬(System ROM)에 탑재되는 소프트웨어 모듈에 의하여 정해지며, 상기 제어부는 CPU 혹은 별도의 마이크로 프로세서일 수 있다.
상기 제어부는 시스템 롬(System ROM)에 탑재된 소프트웨어 모듈의 프로그램을 노트북의 구동 상태에 따라 읽어들여 동작하게 되어 RTC배터리의 충방전을 제어하고 메인 배터리로부터 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)으로 공급되는 전력의 공급 및 차단된다.
이하에서는 본 발명의 일실시예에 따른 노트북의 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)에 전원을 공급하는 방법에 대하여 설명 하도록 한다.
도 3은 본 발명의 일실시에에 따른 노트북의 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)에 전원을 공급하는 방법에 대한 순서도를 나타낸 것이다.
도 3을 참조하면, 본 발명의 일실시에에 따른 노트북의 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)에 전원을 공급하는 방법은, RTC배터리 방전 단계(S10), 리얼 타임 클럭 전원 변환 단계(S20), 쿨러 작동 단계(S30), 전력 생성 단계(S40), RTC 배터리 충전단계(S50)을 포함하여 구성될 수 있다.
상기 RTC배터리 방전 단계(S10)는 노트북의 전원이 오프(off)되어 구동되지 않는 상태에서 날짜 및 시각의 동기화(date and time synchronization)을 위하여 RTC배터리는 방전 상태를 유지하며 노트북의 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)으로 전력을 공급한다.
상기 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock) 전원 변환 단계(S20)는 노트북이 구동되면 RTC배터리를 충전상태로 전환하여 RTC배터리로부터 노트북의 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)으로 공급되는 전력을 차단하고, 노트북의 메인 배터리로부터 노트북의 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)으로 전력이 공급되도록 한다.
상기 쿨러 작동 단계(S30)는 노트북이 구동되면, 노트북의 메인 배터리로부터 쿨러에 전력을 공급하여 노트북의 구동에 의해 발생하는 구동열에 의해 노트북이 성능이 저하되는 것을 방지한다.
상기 전력 생성 단계(S40)는 상기 쿨러 작동 단계(S30)에서 쿨러가 작동하게 되면 쿨러의 냉각팬이 회전하게 되고 상기 냉각팬의 회전축과 연동된 소형발전모터의 회전자가 회전하면서 전력을 생성 하도록 한다.
상기 RTC배터리 충전 단계(S50)는 상기 전력 생성 단계(S40)에서 소형발전모터에서 생성된 전력을 상기 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock) 전원 변환 단계(S20)에서 충전 상태로 전환된 RTC배터리에 공급하여 RTC배터리를 충전하게 된다.
이하에서는 본 발명의 일실시예에 따른 노트북 구동 상태에 따라 RTC배터리의 충방전을 제어하는 방법에 대해서 설명한다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 RTC배터리의 충방전 제어방법의 순서도이다.
도 4를 참조하면, 본 발명의 일실시예에 따른 RTC배터리의 충방전 제어방법은, 노트북 구동상태 확인 단계(S100), 전력 생성단계(S200), RTC배터리 충전단계(S300), RTC배터리 방전 단계(S400)을 포함하여 구성될 수 있다.
상기 노트북의 구동 상태 확인 단계(S100)는 노트북 전원의 온/오프를 판단하여 노트북의 구동 상태를 확인하게 된다.
상기 전력 생성 단계(S200)는 상기 노트북 구동상태 확인단계(S100)에서 노트북이 온(on)되어 구동되는 상태로 확인되면, 상기 RTC배터리를 충전상태로 전환하고, 노트북 쿨러에 연동된 소형발전모터로부터 전력을 생성하도록 한다.
상기 RTC배터리 충전 단계(S300)는 상기 전력 생성단계(S200)에서 생성된 전력을 상기 RTC배터리로 공급하여 RTC배터리를 충전하게 된다.
상기 RTC배터리 방전 단계(S400)은 상기 노트북 구동상태 확인단계(S100)에서 노트북이 오프(off)되어 구동되지 않는 상태라고 확인되면, 상기 RTC배터리를 방전 상태로 전환하여 방전 전력을 노트북의 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)으로 공급하게 된다.
이상에서 살펴본 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 노트북의 RTC배터리 충전장치는 노트북이 동작하는 전원 온(on) 상태에서 쿨러가 작동하는 동안에 상기 쿨러의 회전으로 전력을 발생시켜, 발생된 전력을 RTC배터리를 충전하게 되고 노트북이 동작하지 않는 전원오프(off) 상태에서는 상기 RTC배터리로부터 노트북의 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)에 전력을 공급하여 상기 노트북의 시간 동기화를 지속적으로 수행할 수 있도록 할 수 있다.
또한, 종래의 노트북에서 시간 동기화를 하기 위하여 사용하였던 코인형 수은전지와 비교할 때 점차 얇고 가벼운 노트북이 개발되는 상황에서 무게를 감소시킬 수 있는 장점을 가지게 되는 것이다.
또한, 종래에 사용되던 코인형 수은전지는 수명이 다 하는 경우에 교체를 해야 한다는 불편함이 있었으나, 본 발명에 따른 노트북의 RTC배터리 충방전 시스템, RTC배터리의 충방전 제어방법 및 노트북 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock) 전원 공급 방법은 충/방전이 가능한 파우치형 배터리를 사용하게 됨으로써 그 수명을 획기적으로 증가시킬 수 있는 장점 또한 가지게 되는 것이다.
10 노트북
20 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)
30 메인배터리
100 쿨러
110 구동모터
120 쿨링팬
130 회전축
200 소형발전모터
201 고정자
202 회전자
210 변환컨버터
300 RTC배터리
400 제어부

Claims (9)

  1. 메인 배터리로부터 전력을 공급받아 노트북 구동시 발생하는 열을 배출하도록 구동모터와 쿨링팬을 포함하는 쿨러;
    노트북 리얼 타임 클럭(RTC:Real Time Clock)이 작동되도록 전원을 공급하는 RTC배터리;
    상기 쿨러의 구동에 의해 전력을 생성하고, 생성된 전력을 상기 RTC배터리에 공급하는 소형발전모터; 및
    노트북의 구동 상태에 따라 RTC배터리의 충전 및 방전을 제어하고, 상기 메인 배터리로부터 노트북 리얼 타임 클럭(RTC:Real Time Clock)으로 전력의 공급 및 차단을 제어하는 제어부;
    를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 노트북의 RTC배터리 충방전 시스템
  2. 제1항에 있어서,
    상기 소형발전모터는,
    고정자와 회전자로 구성되며,
    회전자의 일측이 상기 쿨링팬의 회전축과 기계적으로 연결되는 것을 특징으로 하는 노트북의 RTC배터리 충방전 시스템
  3. 제1항에 있어서,
    상기 소형발전모터는,
    생성되는 AC전력을 DC전력으로 변환하는 변환 컨버터;
    를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 노트북의 RTC배터리 충방전 시스템
  4. 제1항에 있어서,
    상기 RTC배터리는,
    음극판과 양극판 및 상기 음극판과 양극판 사이에 분리막이 개재되는 전극조립체와 충/방전을 제어하는 충/방전 제어모듈이 수납된 파우치형 배터리인 것을 특징으로 하는 노트북의 RTC배터리 충방전 시스템
  5. 제1항에 있어서,
    상기 RTC배터리는,
    노트북이 구동되는 경우에는 상기 쿨러의 작동에 의해 상기 소형발전모터에서 생성되는 DC전력에 의해 충전되고, 노트북이 구동되지 않는 경우에는 상기 충전된 전력을 노트북의 리얼 타임 클럭(RTC:Real Time Clock)에 DC전력을 공급하는 것을 특징으로 하는 노트북의 RTC배터리 충방전 시스템
  6. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는,
    노트북이 구동되는 경우, 상기 메인 배터리로부터 노트북의 리얼 타임 클럭(RTC:Real Time Clock)으로 전력을 공급하고 상기 RTC배터리를 충전 상태로 전환하여 상기 소형발전모터로부터 생성되는 전력에 의해 상기 RTC배터리가 충전되도록 하며,
    노트북이 구동되지 않는 경우, 상기 메인 배터리로부터 노트북의 리얼 타임 클럭(TC:Real Time Clock)으로 공급되는 전력을 차단하고 상기 RTC배터리를 방전 상태로 전환하여 상기 RTC배터리로부터 상기 노트북의 리얼 타임 클럭(TC:Real Time Clock)으로 전력이 공급되도록 하는 것을 특징으로 하는 노트북의 RTC배터리 충방전 시스템
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제어부의 충방전 제어 및 전력 공급/차단 동작은 노트북의 노트북의 시스템 롬(System ROM) 에 탑재되는 소프트웨어 모듈에 의하여 정해지는 것을 특징으로 하는 노트북의 RTC배터리 충방전 시스템
  8. 노트북의 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)에 전원을 공급하는 방법에 있어서,
    노트북의 전원이 오프(off)되어 구동이 정지되어있는 상태에서, RTC배터리로부터 노트북의 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)으로 전력을 공급하는 RTC배터리 방전 단계;
    노트북이 구동되면, 제어부에서 RTC배터리를 충전 상태로 전환하여 RTC배터리로부터 노트북의 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)으로 공급되는 전력을 차단하고, 노트북의 메인 배터리로부터 노트북의 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)으로 전력이 공급되도록 하는 리얼 타임 클럭 전원 변환 단계;
    노트북의 쿨러를 작동시키는 쿨러 작동 단계;
    상기 쿨러가 작동되면 상기 쿨러에 연동된 소형발전모터에서 전력을 생성하는 전력 생성 단계; 및
    상기 소형발전모터에서 생성된 전력을 충전 상태로 전환된 RTC배터리에 공급하는 RTC배터리 충전단계;
    를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 노트북 리얼 타임 클럭 전원 공급 방법
  9. 노트북 구동 상태에 따라 RTC배터리의 충방전을 제어하는 방법에 있어서,
    노트북 전원의 온/오프를 판단하여 노트북 구동상태를 확인하는 노트북 구동상태 확인단계;
    노트북이 온(on) 상태이면, 상기 RTC배터리를 충전상태로 전환하고, 노트북 쿨러에 연동된 소형발전모터로부터 전력을 생성하는 전력 생성단계;
    상기 전력 생성단계에서 생성된 전력을 상기 RTC배터리로 공급하여 RTC배터리를 충전하는 RTC배터리 충전 단계; 및
    노트북이 오프 상태이면, 상기 RTC배터리를 방전상태로 전환하여 방전 전력을 노트북의 리얼 타임 클럭(RTC: Real Time Clock)으로 공급하는 RTC배터리 방전 단계;
    를 포함하여 구성되는 RTC배터리의 충방전 제어방법
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