WO2018066881A1 - 배터리 충전 방법 및 전자 장치 - Google Patents

배터리 충전 방법 및 전자 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2018066881A1
WO2018066881A1 PCT/KR2017/010736 KR2017010736W WO2018066881A1 WO 2018066881 A1 WO2018066881 A1 WO 2018066881A1 KR 2017010736 W KR2017010736 W KR 2017010736W WO 2018066881 A1 WO2018066881 A1 WO 2018066881A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
voltage
battery
electronic device
information
terminal
Prior art date
Application number
PCT/KR2017/010736
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
윤성근
고강준
박철우
정구철
최승철
Original Assignee
삼성전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 삼성전자 주식회사 filed Critical 삼성전자 주식회사
Priority to EP20194187.9A priority Critical patent/EP3767783A1/en
Priority to CN201780061806.3A priority patent/CN109792155B/zh
Priority to EP17858675.6A priority patent/EP3509181B1/en
Priority to US16/339,132 priority patent/US11658507B2/en
Publication of WO2018066881A1 publication Critical patent/WO2018066881A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/26Power supply means, e.g. regulation thereof
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/26Power supply means, e.g. regulation thereof
    • G06F1/263Arrangements for using multiple switchable power supplies, e.g. battery and AC
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/00032Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries characterised by data exchange
    • H02J7/00036Charger exchanging data with battery
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/00047Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with provisions for charging different types of batteries
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/00712Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters
    • H02J7/007182Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters in response to battery voltage
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/007188Regulation of charging or discharging current or voltage the charge cycle being controlled or terminated in response to non-electric parameters
    • H02J7/007192Regulation of charging or discharging current or voltage the charge cycle being controlled or terminated in response to non-electric parameters in response to temperature
    • H02J7/007194Regulation of charging or discharging current or voltage the charge cycle being controlled or terminated in response to non-electric parameters in response to temperature of the battery
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/02Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries for charging batteries from ac mains by converters
    • H02J7/04Regulation of charging current or voltage
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/02Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac
    • H02M3/04Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/06Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using resistors or capacitors, e.g. potential divider
    • H02M3/07Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using resistors or capacitors, e.g. potential divider using capacitors charged and discharged alternately by semiconductor devices with control electrode, e.g. charge pumps
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers
    • H04M1/02Constructional features of telephone sets
    • H04M1/0202Portable telephone sets, e.g. cordless phones, mobile phones or bar type handsets
    • H04M1/026Details of the structure or mounting of specific components
    • H04M1/0262Details of the structure or mounting of specific components for a battery compartment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers
    • H04M1/72Mobile telephones; Cordless telephones, i.e. devices for establishing wireless links to base stations without route selection
    • H04M1/724User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones
    • H04M1/72403User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones with means for local support of applications that increase the functionality
    • H04M1/72409User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones with means for local support of applications that increase the functionality by interfacing with external accessories
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2207/00Indexing scheme relating to details of circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J2207/20Charging or discharging characterised by the power electronics converter
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0029Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits
    • H02J7/00304Overcurrent protection
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0029Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits
    • H02J7/00308Overvoltage protection
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0029Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits
    • H02J7/00309Overheat or overtemperature protection
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/00712Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters
    • H02J7/00714Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters in response to battery charging or discharging current
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/02Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac
    • H02M3/04Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/10Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M3/145Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/155Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/156Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators
    • H02M3/158Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators including plural semiconductor devices as final control devices for a single load
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers
    • H04M1/72Mobile telephones; Cordless telephones, i.e. devices for establishing wireless links to base stations without route selection
    • H04M1/724User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones
    • H04M1/72448User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones with means for adapting the functionality of the device according to specific conditions
    • H04M1/72454User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones with means for adapting the functionality of the device according to specific conditions according to context-related or environment-related conditions

Definitions

  • the present invention relates to a method and an electronic device for charging a battery connected to an electronic device. More specifically, the present invention relates to a method and an electronic device for charging a battery using information associated with the battery.
  • the charger may be charged at a higher power by increasing the voltage of the charger.
  • heat may be generated in the charging unit of the electronic device for charging the battery, and the power that is lost increases charging efficiency.
  • an electronic device may include a connection unit including a first terminal to which a voltage is applied by an external device and a second terminal to transmit and receive data, and by using the voltage applied to the first terminal.
  • the first charging unit may charge the battery connected to the electronic device, and the second charging unit may charge the battery by dropping the voltage applied to the first terminal according to a preset voltage drop ratio.
  • the first charging unit may include a first switch connected to the first terminal, a communication unit transmitting information through the second terminal, and first information about a voltage of the battery, wherein the first information is connected to the connection unit.
  • a first control unit controlling the communication unit to be transmitted to a connected charger and controlling the first switch to supply a voltage adjusted based on the first information by the charger to the second charging unit through the first terminal; It may include.
  • a battery charging method may include: a connection unit including a first terminal to which a voltage is applied by an external device and a second terminal to transmit / receive data, by using a voltage applied to the first terminal;
  • An electronic device comprising: a first charger configured to charge a battery connected to the electronic device, and a second charger configured to charge the battery by dropping a voltage applied to the first terminal according to a preset voltage drop ratio.
  • a first switch of the first charging unit connected to the first terminal so that the supplied voltage is supplied to the second charging unit through the first terminal It may include an operation of charging the battery by using the voltage drop by the operation, and the second charging control.
  • a battery charging method and an electronic device capable of minimizing heat generation and increasing charging efficiency while shortening a charging time by using information related to a battery may be provided.
  • FIG. 1 illustrates a network environment including an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a block diagram of a program module according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a block diagram of an electronic device and a charger according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a graph illustrating changes in an applied voltage and a battery voltage according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method of charging a battery by an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a circuit diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a circuit diagram of a voltage converter according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of adjusting a duty cycle of a voltage converter by an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a block diagram of a second charging unit according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating a method of selecting at least one voltage converter by an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a block diagram of a second charging unit according to various embodiments of the present disclosure.
  • the expression “device configured to” may mean that the device “can” together with other devices or components.
  • processor configured (or configured to) perform A, B, and C may be implemented by executing a dedicated processor (eg, an embedded processor) to perform its operation, or one or more software programs stored in a memory device. It may mean a general purpose processor (eg, a CPU or an application processor) capable of performing the corresponding operations.
  • An electronic device may be, for example, a smartphone, a tablet PC, a mobile phone, a video phone, an e-book reader, a desktop PC, a laptop PC, a netbook computer, a workstation, a server, a PDA, a PMP. It may include at least one of a portable multimedia player, an MP3 player, a medical device, a camera, or a wearable device. Wearable devices may be accessory (e.g. watches, rings, bracelets, anklets, necklaces, eyeglasses, contact lenses, or head-mounted-devices (HMDs), textiles or clothing integrated (e.g.
  • HMDs head-mounted-devices
  • an electronic device may comprise, for example, a television, a digital video disk (DVD) player, Audio, Refrigerator, Air Conditioner, Cleaner, Oven, Microwave Oven, Washing Machine, Air Purifier, Set Top Box, Home Automation Control Panel, Security Control Panel, Media Box (e.g. Samsung HomeSync TM , Apple TV TM , or Google TV TM ) , A game console (eg, Xbox TM , PlayStation TM ), an electronic dictionary, an electronic key, a camcorder, or an electronic picture frame.
  • DVD digital video disk
  • the electronic device may include a variety of medical devices (e.g., various portable medical measuring devices such as blood glucose meters, heart rate monitors, blood pressure meters, or body temperature meters), magnetic resonance angiography (MRA), magnetic resonance imaging (MRI), Computed tomography (CT), cameras or ultrasounds), navigation devices, global navigation satellite systems (GNSS), event data recorders (EDRs), flight data recorders (FDRs), automotive infotainment devices, ship electronics (E.g., various portable medical measuring devices such as blood glucose meters, heart rate monitors, blood pressure meters, or body temperature meters), magnetic resonance angiography (MRA), magnetic resonance imaging (MRI), Computed tomography (CT), cameras or ultrasounds), navigation devices, global navigation satellite systems (GNSS), event data recorders (EDRs), flight data recorders (FDRs), automotive infotainment devices, ship electronics (E.g.
  • various portable medical measuring devices such as blood glucose meters, heart rate monitors, blood pressure meters, or body temperature meters
  • MRA magnetic resonance angiography
  • an electronic device may be a part of a furniture, building / structure or automobile, an electronic board, an electronic signature receiving device, a projector, or various measuring devices (eg, water, electricity, Gas, or a radio wave measuring instrument).
  • the electronic device may be flexible or a combination of two or more of the aforementioned various devices.
  • Electronic devices according to embodiments of the present disclosure are not limited to the above-described devices.
  • the term user may refer to a person who uses an electronic device or a device (eg, an artificial intelligence electronic device) that uses an electronic device.
  • the electronic device 101 may include a bus 110, a processor 120, a memory 130, an input / output interface 150, a display 160, and a communication interface 170.
  • the electronic device 101 may omit at least one of the components or additionally include other components.
  • the bus 110 may include circuitry that connects the components 110-170 to each other and transfers communication (eg, control messages or data) between the components.
  • the processor 120 may include one or more of a central processing unit, an application processor, or a communication processor (CP).
  • the processor 120 may execute, for example, an operation or data processing related to control and / or communication of at least one other component of the electronic device 101.
  • the memory 130 may include volatile and / or nonvolatile memory.
  • the memory 130 may store, for example, commands or data related to at least one other element of the electronic device 101.
  • the memory 130 may store software and / or a program 140.
  • the program 140 may include, for example, a kernel 141, middleware 143, an application programming interface (API) 145, an application program (or “application”) 147, or the like.
  • API application programming interface
  • application or “application”
  • At least a portion of kernel 141, middleware 143, or API 145 may be referred to as an operating system.
  • the kernel 141 may be a system resource (eg, used to execute an action or function implemented in, for example, other programs (eg, middleware 143, API 145, or application program 147).
  • the bus 110, the processor 120, or the memory 130 may be controlled or managed.
  • the kernel 141 may provide an interface for controlling or managing system resources by accessing individual components of the electronic device 101 from the middleware 143, the API 145, or the application program 147. Can be.
  • the middleware 143 may serve as an intermediary for allowing the API 145 or the application program 147 to communicate with the kernel 141 to exchange data.
  • the middleware 143 may process one or more work requests received from the application program 147 according to priority.
  • the middleware 143 may use system resources (eg, the bus 110, the processor 120, or the memory 130, etc.) of the electronic device 101 for at least one of the application programs 147. Prioritize and process the one or more work requests.
  • the API 145 is an interface for the application 147 to control functions provided by the kernel 141 or the middleware 143.
  • the API 145 may include at least the following: file control, window control, image processing, or character control. It can contain one interface or function (eg command).
  • the input / output interface 150 may transmit, for example, a command or data input from a user or another external device to other component (s) of the electronic device 101, or other components of the electronic device 101 ( Commands or data received from the device) can be output to the user or other external device.
  • Display 160 may be, for example, a liquid crystal display (LCD), a light emitting diode (LED) display, an organic light emitting diode (OLED) display, or a microelectromechanical system (MEMS) display, or an electronic paper display. It may include.
  • the display 160 may display, for example, various types of content (eg, text, images, videos, icons, and / or symbols, etc.) to the user.
  • the display 160 may include a touch screen and may receive, for example, a touch, gesture, proximity, or hovering input using an electronic pen or a part of a user's body.
  • the communication interface 170 may establish communication between the electronic device 101 and an external device (eg, the first external electronic device 102, the second external electronic device 104, or the server 106). Can be.
  • the communication interface 170 may be connected to the network 162 through wireless or wired communication to communicate with an external device (eg, the second external electronic device 104 or the server 106).
  • the wireless communication may be, for example, LTE, LTE Advance (LTE-A), code division multiple access (CDMA), wideband CDMA (WCDMA), universal mobile telecommunications system (UMTS), wireless broadband (WiBro), or global network (GSM).
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE Advance
  • CDMA code division multiple access
  • WCDMA wideband CDMA
  • UMTS universal mobile telecommunications system
  • WiBro wireless broadband
  • GSM global network
  • the wireless communication may include, for example, wireless fidelity (WiFi), Bluetooth, Bluetooth low power (BLE), Zigbee, near field communication (NFC), magnetic secure transmission, and radio. It may include at least one of a frequency (RF) or a body area network (BAN).
  • GNSS GNSS.
  • the GNSS may be, for example, a Global Positioning System (GPS), a Global Navigation Satellite System (Glonass), a Beidou Navigation Satellite System (hereinafter referred to as "Beidou”), or a Galileo, the European global satellite-based navigation system.
  • GPS Global Positioning System
  • Glonass Global Navigation Satellite System
  • Beidou Beidou Navigation Satellite System
  • Galileo the European global satellite-based navigation system.
  • Wired communication may include, for example, at least one of a universal serial bus (USB), a high definition multimedia interface (HDMI), a standard standard232 (RS-232), a power line communication, a plain old telephone service (POTS), and the like.
  • the network 162 may comprise a telecommunications network, for example at least one of a computer network (eg, LAN or WAN), the Internet, or a telephone network.
  • Each of the first and second external electronic devices 102 and 104 may be a device of the same or different type as the electronic device 101. According to various embodiments of the present disclosure, all or part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in another or a plurality of electronic devices (for example, the electronic devices 102 and 104 or the server 106). According to this, when the electronic device 101 needs to perform a function or service automatically or by request, the electronic device 101 may instead execute or execute the function or service by itself, or at least some function associated therewith.
  • the other electronic device may request the requested function or The additional function may be executed and the result may be transmitted to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may provide the requested function or service by processing the received result as it is or additionally.
  • Cloud computing distributed computing, or client-server computing techniques can be used.
  • the electronic device 201 may include, for example, all or part of the electronic device 101 illustrated in FIG. 1.
  • the electronic device 201 may include one or more processors (eg, an AP) 210, a communication module 220, a subscriber identification module 224, a memory 230, a sensor module 240, an input device 250, and a display ( 260, an interface 270, an audio module 280, a camera module 291, a power management module 295, a battery 296, an indicator 297, and a motor 298.
  • processors eg, an AP
  • the electronic device 201 may include one or more processors (eg, an AP) 210, a communication module 220, a subscriber identification module 224, a memory 230, a sensor module 240, an input device 250, and a display ( 260, an interface 270, an audio module 280, a camera module 291, a power management module 295, a battery 296, an indicator 297, and a motor 298.
  • the processor 210 may control, for example, a plurality of hardware or software components connected to the processor 210 by running an operating system or an application program, and may perform various data processing and operations.
  • the processor 210 may be implemented with, for example, a system on chip (SoC).
  • SoC system on chip
  • the processor 210 may further include a graphic processing unit (GPU) and / or an image signal processor.
  • the processor 210 may include at least some of the components illustrated in FIG. 2 (eg, the cellular module 221).
  • the processor 210 may load and process instructions or data received from at least one of other components (eg, nonvolatile memory) into the volatile memory, and store the result data in the nonvolatile memory.
  • the communication module 220 may include, for example, a cellular module 221, a WiFi module 223, a Bluetooth module 225, a GNSS module 227, an NFC module 228, and an RF module 229. have.
  • the cellular module 221 may provide, for example, a voice call, a video call, a text service, or an internet service through a communication network.
  • the cellular module 221 may perform identification and authentication of the electronic device 201 in a communication network by using a subscriber identification module (eg, a SIM card) 224.
  • the cellular module 221 may perform at least some of the functions that the processor 210 may provide.
  • the cellular module 221 may include a communication processor (CP).
  • CP communication processor
  • at least some (eg, two or more) of the cellular module 221, the WiFi module 223, the Bluetooth module 225, the GNSS module 227, or the NFC module 228 may be one integrated chip. (IC) or in an IC package.
  • the RF module 229 may transmit / receive a communication signal (for example, an RF signal), for example.
  • the RF module 229 may include, for example, a transceiver, a power amp module (PAM), a frequency filter, a low noise amplifier (LNA), an antenna, or the like.
  • PAM power amp module
  • LNA low noise amplifier
  • At least one of the cellular module 221, the WiFi module 223, the Bluetooth module 225, the GNSS module 227, or the NFC module 228 may transmit and receive an RF signal through a separate RF module.
  • Subscriber identification module 224 may include, for example, a card or embedded SIM that includes a subscriber identification module, and may include unique identification information (eg, integrated circuit card identifier (ICCID)) or subscriber information (eg, IMSI). (international mobile subscriber identity)).
  • ICCID integrated circuit card identifier
  • IMSI international mobile subscriber identity
  • the memory 230 may include, for example, an internal memory 232 or an external memory 234.
  • the internal memory 232 may include, for example, volatile memory (for example, DRAM, SRAM, or SDRAM), nonvolatile memory (for example, one time programmable ROM (OTPROM), PROM, EPROM, EEPROM, mask ROM, flash ROM).
  • the flash memory may include at least one of a flash memory, a hard drive, or a solid state drive (SSD)
  • the external memory 234 may be a flash drive, for example, a compact flash (CF) or a secure digital (SD). ), Micro-SD, Mini-SD, extreme digital (xD), multi-media card (MMC), memory stick, etc.
  • the external memory 234 may be functionally connected to the electronic device 201 through various interfaces. Or physically connected.
  • the sensor module 240 may measure, for example, a physical quantity or detect an operation state of the electronic device 201 and convert the measured or detected information into an electrical signal.
  • the sensor module 240 includes, for example, a gesture sensor 240A, a gyro sensor 240B, an air pressure sensor 240C, a magnetic sensor 240D, an acceleration sensor 240E, a grip sensor 240F, and a proximity sensor ( 240G), color sensor 240H (e.g., red (green, blue) sensor), biometric sensor 240I, temperature / humidity sensor 240J, illuminance sensor 240K, or UV (ultra violet) ) May include at least one of the sensors 240M.
  • sensor module 240 may include, for example, an e-nose sensor, an electromyography (EMG) sensor, an electrocardiogram (EEG) sensor, an electrocardiogram (ECG) sensor, Infrared (IR) sensors, iris sensors and / or fingerprint sensors.
  • the sensor module 240 may further include a control circuit for controlling at least one or more sensors belonging therein.
  • the electronic device 201 further includes a processor configured to control the sensor module 240 as part of or separately from the processor 210, while the processor 210 is in a sleep state. The sensor module 240 may be controlled.
  • the input device 250 may include, for example, a touch panel 252, a (digital) pen sensor 254, a key 256, or an ultrasonic input device 258.
  • the touch panel 252 may use at least one of capacitive, resistive, infrared, or ultrasonic methods, for example.
  • the touch panel 252 may further include a control circuit.
  • the touch panel 252 may further include a tactile layer to provide a tactile response to the user.
  • the (digital) pen sensor 254 may be, for example, part of a touch panel or may include a separate recognition sheet.
  • the key 256 may include, for example, a physical button, an optical key, or a keypad.
  • the ultrasonic input device 258 may detect ultrasonic waves generated by an input tool through a microphone (for example, the microphone 288) and check data corresponding to the detected ultrasonic waves.
  • Display 260 may include panel 262, hologram device 264, projector 266, and / or control circuitry to control them.
  • the panel 262 may be implemented to be, for example, flexible, transparent, or wearable.
  • the panel 262 may be configured with the touch panel 252 and one or more modules.
  • panel 262 may include a pressure sensor (or force sensor) capable of measuring the strength of the pressure on the user's touch.
  • the pressure sensor may be integrally implemented with the touch panel 252 or one or more sensors separate from the touch panel 252.
  • the hologram 264 may show a stereoscopic image in the air by using interference of light.
  • the projector 266 may display an image by projecting light onto a screen.
  • the screen may be located inside or outside the electronic device 201.
  • the interface 270 may include, for example, an HDMI 272, a USB 274, an optical interface 276, or a D-subminiature 278.
  • the interface 270 may be included in, for example, the communication interface 170 illustrated in FIG. 1.
  • interface 270 may include, for example, a mobile high-definition link (MHL) interface, an SD card / multi-media card (MMC) interface, or an infrared data association (IrDA) compliant interface. have.
  • MHL mobile high-definition link
  • MMC Secure Digital Card
  • IrDA infrared data association
  • the audio module 280 may bidirectionally convert, for example, a sound and an electrical signal. At least some components of the audio module 280 may be included in, for example, the input / output interface 145 illustrated in FIG. 1.
  • the audio module 280 may process sound information input or output through, for example, a speaker 282, a receiver 284, an earphone 286, a microphone 288, or the like.
  • the camera module 291 is, for example, a device capable of capturing still images and moving images. According to one embodiment, the camera module 291 is one or more image sensors (eg, a front sensor or a rear sensor), a lens, and an image signal processor (ISP). Or flash (eg, LED or xenon lamp, etc.).
  • the power management module 295 may manage power of the electronic device 201, for example.
  • the power management module 295 may include a power management integrated circuit (PMIC), a charger IC, or a battery or fuel gauge.
  • the PMIC may have a wired and / or wireless charging scheme.
  • the wireless charging method may include, for example, a magnetic resonance method, a magnetic induction method, an electromagnetic wave method, or the like, and may further include additional circuits for wireless charging, such as a coil loop, a resonance circuit, a rectifier, and the like. have.
  • the battery gauge may measure, for example, the remaining amount of the battery 296, the voltage, the current, or the temperature during charging.
  • the battery 296 may include, for example, a rechargeable cell and / or a solar cell.
  • the indicator 297 may display a specific state of the electronic device 201 or a part thereof (for example, the processor 210), for example, a booting state, a message state, or a charging state.
  • the motor 298 may convert electrical signals into mechanical vibrations, and may generate vibrations or haptic effects.
  • the electronic device 201 may be, for example, a mobile TV supporting device capable of processing media data according to a standard such as digital multimedia broadcasting (DMB), digital video broadcasting (DVB), or mediaFlo TM . : GPU).
  • DMB digital multimedia broadcasting
  • DVD digital video broadcasting
  • mediaFlo TM . : GPU mediaFlo TM .
  • Each of the components described in this document may be composed of one or more components, and the names of the corresponding components may vary depending on the type of electronic device.
  • the electronic device eg, the electronic device 201) may include some components, omit additional components, or combine some of the components to form a single entity. It is possible to perform the same function of the previous corresponding
  • the program module 310 may include an operating system and / or various applications running on the operating system for controlling resources related to the electronic device (eg, the electronic device 101).
  • the application program 147 may be included.
  • the operating system may include, for example, Android TM , iOS TM , Windows TM , Symbian TM , Tizen TM , or Bada TM .
  • the program module 310 may include the kernel 320 (eg, the kernel 141), the middleware 330 (eg, the middleware 143), and the API 360 (eg, the API 145).
  • At least a portion of the program module 310 may be preloaded on the electronic device or may be an external electronic device (eg, an electronic device ( 102, 104, server 106, etc.).
  • the kernel 320 may include, for example, a system resource manager 321 and / or a device driver 323.
  • the system resource manager 321 may perform control, allocation, or retrieval of system resources.
  • the system resource manager 321 may include a process manager, a memory manager, or a file system manager.
  • the device driver 323 may include, for example, a display driver, a camera driver, a Bluetooth driver, a shared memory driver, a USB driver, a keypad driver, a WiFi driver, an audio driver, or an inter-process communication (IPC) driver.
  • the middleware 330 may provide various functions through the API 360, for example, to provide functions commonly required by the application 370, or to allow the application 370 to use limited system resources inside the electronic device.
  • the middleware 330 may include a runtime library 335, an application manager 341, a window manager 342, a multimedia manager 343, a resource manager 344, a power manager 345, and a database manager ( 346, a package manager 347, a connectivity manager 348, a notification manager 349, a location manager 350, a graphic manager 351, or a security manager 352.
  • the runtime library 335 may include, for example, a library module that the compiler uses to add new functionality through the programming language while the application 370 is running.
  • the runtime library 335 may perform input / output management, memory management, or arithmetic function processing.
  • the application manager 341 may manage, for example, the life cycle of the application 370.
  • the window manager 342 may manage GUI resources used on the screen.
  • the multimedia manager 343 may identify a format necessary for playing the media files, and may encode or decode the media file using a codec suitable for the format.
  • the resource manager 344 may manage space of source code or memory of the application 370.
  • the power manager 345 may manage, for example, the capacity or power of the battery and provide power information necessary for the operation of the electronic device.
  • the power manager 345 may interwork with a basic input / output system (BIOS).
  • the database manager 346 may create, retrieve, or change a database to be used, for example, in the application 370.
  • the package manager 347 may manage installation or update of an application distributed in the form of a package file.
  • the connectivity manager 348 may manage, for example, a wireless connection.
  • the notification manager 349 may provide the user with events such as, for example, an arrival message, an appointment, a proximity notification, and the like.
  • the location manager 350 may manage location information of the electronic device, for example.
  • the graphic manager 351 may manage, for example, graphic effects to be provided to the user or a user interface related thereto.
  • the security manager 352 may provide system security or user authentication, for example.
  • the middleware 330 may include a telephony manager for managing a voice or video call function of the electronic device or a middleware module capable of forming a combination of functions of the above-described components. .
  • the middleware 330 may provide a module specialized for each type of operating system.
  • the middleware 330 may dynamically delete some of the existing components or add new components.
  • API 360 is, for example, a set of API programming functions, which may be provided in different configurations depending on the operating system. For example, in the case of Android or iOS, one API set may be provided for each platform, and in Tizen, two or more API sets may be provided for each platform.
  • the application 370 is, for example, a home 371, a dialer 372, an SMS / MMS 373, an instant message (IM) 374, a browser 375, a camera 376, an alarm 377. , Contacts 378, voice dials 379, emails 380, calendars 381, media players 382, albums 383, watches 384, health care (e.g., measures exercise or blood sugar) Or an application for providing environmental information (eg, barometric pressure, humidity, or temperature information).
  • the application 370 may include an information exchange application capable of supporting information exchange between the electronic device and the external electronic device.
  • the information exchange application may include, for example, a notification relay application for delivering specific information to the external electronic device, or a device management application for managing the external electronic device.
  • the notification delivery application may deliver notification information generated by another application of the electronic device to the external electronic device, or receive notification information from the external electronic device and provide the notification information to the user.
  • the device management application may be, for example, the ability of an external electronic device to communicate with the electronic device (e.g. turn-on / turn-off of the external electronic device itself (or some component) or the brightness (or resolution) of the display). Control), or install, delete, or update an application running on the external electronic device.
  • the application 370 may include an application (eg, a health care application of a mobile medical device) designated according to an attribute of the external electronic device.
  • the application 370 may include an application received from an external electronic device.
  • At least a portion of the program module 310 may be implemented (eg, executed) in software, firmware, hardware (eg, the processor 210), or a combination of at least two or more thereof, and a module for performing one or more functions; It can include a program, routine, instruction set, or process.
  • FIG. 4 is a block diagram of an electronic device and a charger according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 101 may include a connection unit 410, a first charging unit 420, and a second charging unit 421.
  • the electronic device 101 may be connected to the charger 470 through the connection unit 410 and may receive power from the charger 470.
  • the connection unit 410 may include a first terminal to which a voltage is applied by an external device, and a second terminal to transmit / receive data with the external device.
  • the connection part 410 may further include other terminals in addition to the first terminal and the second terminal according to preset criteria related to the connection part 410, for example, a criterion described in a related standard.
  • the connector 410 may be configured to be connected to a USB connector that supports USB Type C. Accordingly, the connector 410 may further include terminals according to the standards described in the standard related to USB Type C. .
  • the first terminal may be connected to the voltage line 411 of the USB connector, and a voltage may be applied to the first terminal by an external electronic device.
  • the second terminal may be connected to a data line 412 of a USB connector to transmit / receive data, and may transmit / receive data to / from an external electronic device through the data line 412.
  • data line 412 may include a D + / D- line or CC line of a USB connector that supports USB Type C.
  • the electronic device 101 converts the data into a data format that can be transmitted through the data line 412 so as to transmit data to the external device through the data line 412 of the USB connector. It may further include.
  • the conversion unit 450 may convert the data into a data format that can be transmitted through the CC line. have. Accordingly, the electronic device 101 may convert data to be transmitted to the external device into a data format that can be transmitted through the CC line, and transmit the converted data to the external device through the CC line.
  • the converter 450 may be a separate component from the first charger 420, or may be included in the first charger 420.
  • the electronic device 101 may further include a protection device such as an over voltage protector (OVP) 440, an over current protector (OCP), an over temperature protector (OTP), and an under voltage lock out (UVLO).
  • OVP over voltage protector
  • OCP over current protector
  • OTP over temperature protector
  • UVLO under voltage lock out
  • the OVP 440 is disposed between the first terminal and the first charging unit 420 and blocks the electronic device when the voltage applied to the first terminal is greater than or equal to a predetermined threshold voltage.
  • OVP over voltage protector
  • OCP over current protector
  • OTP over temperature protector
  • UVLO under voltage lock out
  • the first charger 420 may charge the battery 430 connected to the electronic device 101 by the power applied to the first terminal by the charger 470. At least one of the power of the battery 430 or the power supplied from the charger 470 may be supplied to the system 460 to drive the system 460.
  • the system 460 may include all components included in the electronic device 101 in addition to the configuration of the electronic device 101 shown in FIG. 4. For example, all components included in the electronic device 101 may be the components shown in FIG. 1 or 2.
  • the first charger 420 may acquire information related to the battery 430 to be charged.
  • the first charger 420 may obtain first information about the voltage of the battery 430, and use the first information about the voltage of the battery 430 to charge the battery 430.
  • the first charging unit 420 may include a charging current of the battery 430, a state of charge (SOC) of the battery 430, a surface temperature of the electronic device 101, a temperature of the battery 430, or the like.
  • Information related to a battery including at least one of the current consumptions 430 of the battery may be obtained, and the information related to the battery may also be used to charge the battery 430.
  • the information related to the above-described battery is only an example, and the present disclosure is not limited thereto, and information related to various batteries 430 that may be used to determine the output voltage or the output current of the charger 470 may be used.
  • the first charging unit 420 transmits first information about the voltage of the battery 430 to the charger 470, and is adjusted by the charger 470 based on the first information.
  • the applied voltage may be applied to the first terminal.
  • the first charging unit 420 may transmit the first information to the charger 470 through the second terminal of the connection unit 410 by using a communication unit in the first charging unit 420.
  • the first charger 420 may transmit the first information to the charger 470 using a component of the electronic device 101 (for example, the communication interface 170 and the input / output interface 150). .
  • the first charging unit 420 may include a charging current of the battery 430, a state of charge (SOC) of the battery 430, a surface temperature of the electronic device 101, a temperature of the battery 430, or a current consumption of the battery ( Information related to the battery including at least one of the electronic components may also be transmitted to the charger, and the voltage or current adjusted based on the information related to the battery and the first information may be received.
  • SOC state of charge
  • Information related to the battery including at least one of the electronic components may also be transmitted to the charger, and the voltage or current adjusted based on the information related to the battery and the first information may be received.
  • the first charging unit 420 may further transmit second information about the voltage drop ratio set in the electronic device 101 to the charger 470.
  • the voltage drop ratio may be determined using a value of a current required for charging the battery 430 and a maximum value of a current set for the first line connecting the first terminal and the second charging unit 421. Can be.
  • the voltage drop ratio may be determined to be 1/2.
  • the maximum value of the current set for the first line may be a fixed value because it is a characteristic related to the first line.
  • the value of the current required for charging the battery 430 may be fixed to a value set at the time of manufacture of the electronic device 101 or may be changed by a user's setting. Accordingly, the voltage drop ratio may also be fixed to a value set at the time of manufacture of the electronic device 101 or may vary according to a user's setting.
  • the second information about the voltage drop ratio may be transmitted to the charger 470 so that a current having a current value less than or equal to the maximum value of the current set for the first line may be applied through the first terminal.
  • the second information may be transmitted whenever the electronic device 101 and the charger 470 are connected.
  • the second information is transmitted only at the first connection between the electronic device 101 and the charger 470, and if there is no change in the voltage drop rate thereafter, the second information is not transmitted at a later connection, and the change in the voltage drop rate is changed. It may be sent again only when it occurs.
  • the value of the current required for charging the battery may be set to be equal to or less than the maximum value of the current set for the second line connecting the second charging unit 421 and the battery 430. If a value of a current required for charging the battery is set to a current value that exceeds the maximum value of the current set for the second line, the configuration of the electronic device 101 may be damaged. Therefore, the value of the current required for charging the battery may be set to a current value less than or equal to the maximum value of the current set for the second line.
  • the first line may be configured to have a maximum value of a current smaller than a maximum value of a current set for the second line.
  • the current value of the current used to charge the battery 430 is greater, the time required for charging the battery 430 is reduced.
  • the maximum value of the current set for the line increases, the production cost increases and the amount of power lost may also increase. Accordingly, while charging the battery 430 with a current having a high current value in order to reduce the battery 430 charging time, while directly supplying power to the battery 430 to reduce the production cost and heat generated
  • the second line may be configured to have a maximum value of a higher current than the first line.
  • the charger 470 may receive the first information or the second information from the electronic device 101. In addition, the charger 470 may further receive information related to the battery from the electronic device 101. For example, the charger 470 may receive the first information or the second information through a terminal for transmitting and receiving data included in the connection unit 480 of the charger 470. The charger 470 may determine a voltage or current to be supplied to the electronic device 101 based on the first information, and adjust the output voltage or current of the charger 470 to output the determined voltage or current. In addition, the charger 470 determines at least one of a voltage or a current to be supplied to the electronic device 101 based on the first information and the second information, and outputs the determined voltage or current to the charger 470.
  • At least one of the output voltage or the output current can be adjusted.
  • the charger 470 will be described with reference to adjusting the output voltage.
  • the present invention is not limited thereto, and the charger 470 may adjust at least one of the output voltage or the current.
  • the first charging unit 420 may be supplied to the first charging unit 420 such that a voltage adjusted based on the first information is supplied to the second charging unit 421 through the first terminal.
  • the included switch can be controlled.
  • the switch is a switch connected to the first terminal. When the switch is turned on, the voltage applied to the first terminal is supplied to the first charging unit 420. When the switch is turned off, the switch The voltage applied to the first terminal may not be supplied to the first charging unit 420, but may be supplied to the second charging unit 421.
  • the first charging unit 420 When the voltage adjusted based on the first information is applied, the first charging unit 420 is included in the first charging unit 420 such that the adjusted voltage applied to the first terminal is supplied to the second charging unit 421. By controlling the switch, the battery 430 may be charged through the second charging unit 421.
  • the first charging unit 420 detects the magnitude of the voltage applied to the first terminal by the confirmation signal or the charger 470 received in response to the voltage adjustment request to the charger 470, and is adjusted to the first terminal. You can check whether voltage is applied.
  • the second charging unit 421 drops the voltage applied to the first terminal according to the voltage drop ratio set in the electronic device 101 to supply the battery 430 to the battery 430, and the battery 430. ) May be charged by the voltage dropped voltage.
  • the second charging unit 421 may drop the adjusted voltage applied to the first terminal according to the voltage drop ratio through at least one voltage converter of the second charging unit 421.
  • the second charging unit 421 may supply the voltage dropped through the at least one voltage converter to the battery 430, and the battery 430 may be charged by the voltage dropped voltage. A detailed method of charging the battery 430 through the second charging unit 421 will be described later.
  • FIG. 5 is a graph illustrating changes in an applied voltage and a battery voltage according to various embodiments of the present disclosure.
  • the graph shown in FIG. 5 illustrates a change in an applied voltage of the charger and a voltage of the battery while the battery is being charged as the charger is connected to the electronic device 101 at a time t1.
  • the electronic device 101 receives a fixed voltage from a charger, and adjusts a voltage adjusted based on a conventional battery charging method for charging a battery and a first information about the voltage of the battery by the charger.
  • Battery charging can be performed by switching the battery charging method of charging the battery.
  • the electronic device 101 may use a conventional battery charging method in a section in which a battery is required to be charged with a fixed voltage.
  • the battery charge starts from the time t1, and the voltage level of the battery before the charge starts is assumed to be 3V.
  • a battery voltage having a voltage magnitude of less than 3.5 V at a time point t1 to t2 is less than a first threshold value set in advance
  • a battery voltage having a voltage level of 4.4 V or more at a time point after t4 is a second threshold value.
  • the first threshold value may be set to a high voltage based on the final discharge voltage of the battery according to the characteristics of the battery, the electronic device 101 or the charger.
  • the second threshold may be set to a predetermined voltage lower based on the voltage at which the battery is fully charged according to the characteristics of the battery, the electronic device 101, or the charger.
  • the electronic device 101 may charge the battery by a conventional battery charging method in which a fixed voltage (for example, a voltage of 5V) is supplied to charge the battery. For example, when the voltage of the battery drops to near the discharge end voltage, such as at a time point t1 to t2, the electronic device 101 resumes charging after the charger is connected to the electronic device 101, In the same environment, when the electronic device 101 reduces the charging current of the battery, the electronic device 101 may charge the battery using a conventional battery charging method.
  • a fixed voltage for example, a voltage of 5V
  • the electronic device 101 may use a conventional battery charging method for charging a battery by receiving a fixed voltage (for example, a voltage of 5V) in order to more precisely control the voltage and charging current of the battery. Through this, the electronic device 101 can control battery charging more precisely.
  • a fixed voltage for example, a voltage of 5V
  • the electronic device 101 more precisely controls the voltage and charging current of the battery at the end of charging of the battery, such as when the voltage of the battery rises to near the voltage at which the battery is fully charged, as in the period after t4. Needs to be. Accordingly, the electronic device 101 may use the existing battery charging method in the section after t4.
  • the electronic device 101 may perform battery charging in a battery charging method of charging a battery by receiving an adjusted voltage based on the first information about the voltage of the battery by the charger in a section requiring fast charging of the battery. For example, at a time from t2 to t4 when the voltage of the battery is greater than or equal to the first threshold and less than the second threshold, the electronic device 101 may charge the battery at high speed, and in the process of charging the battery at high speed.
  • a battery charging method may be used in which a battery is charged by receiving a voltage adjusted based on first information about a voltage of the battery by a charger.
  • the electronic device 101 may request adjustment of a voltage applied to the charger in order to change the battery charging method in a section requiring fast charging. For example, if it is determined that the voltage of the battery is greater than or equal to the first threshold value and less than the second threshold value, the electronic device 101 may request the charger to adjust the voltage applied to the first terminal. . The charger may adjust the voltage applied to the electronic device 101 according to the request received from the electronic device 101.
  • the charger may adjust the voltage applied to the electronic device 101 based on the first information received from the electronic device 101. For example, the charger may check the current voltage of the battery based on the first information. The charger may adjust the voltage applied to the electronic device 101 to a voltage obtained by increasing the current voltage of the battery according to the voltage drop ratio set in the electronic device 101. The charger may check the voltage drop rate set in the electronic device 101 through the second information on the voltage drop rate received from the electronic device 101. In addition, the charger may check the voltage drop ratio set in the electronic device 101 through previously stored information.
  • the charger may adjust the voltage applied to the electronic device 101 to a voltage obtained by doubling the voltage of the identified battery. As illustrated in FIG. 5, the charger may adjust the voltage applied to the electronic device 101 to a voltage of 7V that doubles the voltage of the 3.5V battery identified at time t2.
  • the voltage applied by the charger to the electronic device 101 may increase.
  • the voltage applied to the electronic device 101 may be increased to a voltage of 8.6 V that doubles the voltage of the 4.3 V battery identified at time t3.
  • the voltage applied to the electronic device 101 may be increased to a voltage of 8.8 V, which is twice the voltage of the 4.4 V battery identified at time t4.
  • the charger may determine the voltage lost while the applied voltage is supplied to the battery. Accordingly, the charger may adjust the voltage to be applied to the electronic device 101 by the voltage obtained by increasing the current voltage of the battery according to the voltage drop ratio plus the lost voltage. For example, although not reflected in FIG. 5, the charger is applied to the electronic device 101 at a voltage of 7 V which doubles the voltage of the 3.5 V battery identified at the time t2 plus the determined loss voltage. The voltage can be adjusted. Similarly, the charger may adjust the voltage applied to the electronic device 101 by the voltage obtained by doubling the voltage of the battery identified at the times t2 to t4 plus the determined loss voltage.
  • the electronic device 101 may charge the battery by fixedly supplying a current determined based on the capacity of the battery to the battery, or change the charging current based on the voltage of the battery that changes as the battery is charged. .
  • the electronic device 101 may change the charging current based on profile information indicating a relationship between a voltage and a current used for preset charging.
  • the electronic device 101 is supplied to the battery in order to precisely control the voltage and current of the battery, even if the voltage of the battery is greater than the first threshold value or less than the second threshold value.
  • the current value of the current can be reduced. For example, as in the period t3 to t4 of FIG. 5, when the voltage of the battery is close to the voltage at which the battery is fully charged, that is, when the voltage of the battery is greater than or equal to a predetermined specific voltage, the voltage of the battery and In order to precisely control the current, the current value of the current supplied to the battery can be reduced. Thus, the voltage and current of the battery can be precisely controlled.
  • the electronic device 101 can efficiently perform battery charging while changing the above-described battery charging scheme.
  • the battery charging method in which the electronic device 101 receives a voltage adjusted based on the first information by the charger to charge the battery will be described in more detail.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method of charging a battery by an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the first controller 711 of the first charger 710 included in the electronic device 101 may obtain first information about a voltage of the battery 730 connected to the electronic device 101.
  • the battery 730 may be electrically connected to the first charging unit 710 and the second charging unit 720, and the first charging unit 710 may provide first information about the voltage of the battery 770. Can be obtained.
  • the second charging unit 720 may obtain the first information and transmit the first information to the first charging unit 710.
  • the first charger 710 may further obtain second information about the voltage drop ratio set in the electronic device 101 or information related to the battery.
  • the information related to the battery may include at least one of a charging current of the battery, a SOC of the battery, a surface temperature of the electronic device 101, a temperature of the battery, or a current consumption of the battery.
  • the first control unit 711 may transmit the first information to the charger 760 through the second terminal of the connection unit using the communication unit 712 of the first charging unit 710.
  • the first controller 711 may also transmit the second information or the information related to the battery to the charger 760 through the second terminal using the communication unit 720.
  • the electronic device 101 may be connected to the charger 760 through a connection unit (not shown).
  • the charger 760 may apply a voltage to the first terminal of the connector, and may transmit / receive data with the electronic device 101 through the second terminal of the connector.
  • connection unit is configured to be connected to the USB connector of the charger 760 supporting the USB type C.
  • the second terminal may be connected to the D + / D-line 781 or the CC lines CC1 and CC2 782 of the USB connector.
  • the communication unit 712 of the first charging unit 710 receives the first information or the second information related to the battery through the D + / D-line 781 or the CC lines CC1 and CC2 782. 760 may be transmitted to the communication unit 762.
  • the first control unit 711 when the first control unit 711 transmits the first information or the second information through the CC line, the first control unit 711 converts the data format of the first information or the second information through the conversion unit (not shown). After converting to a data format that can be transmitted through the data format, the first information or the second information converted from the data format may be transmitted to the charger 760.
  • the electronic device 101 is not limited thereto.
  • the first information or the second information may be transmitted to the charger 760 through a component (eg, the communication interface 170, the input / output interface 150, etc.).
  • the first controller 711 may request the charger 760 to adjust the voltage applied to the first terminal based on at least one of the obtained first information or information related to the battery. As described with reference to FIG. 5, the first controller 711 may determine whether to switch the battery charging method based on at least one of the obtained first information or information related to the battery. For example, the first control unit 711 may be configured to charge the battery with a low current through a conventional battery charging method, or the first information whether fast charging is possible without more precisely controlling the voltage and current of the battery. Or it may be determined based on at least one of the information related to the battery.
  • the first controller 711 resets the charge to the charger 760.
  • the communication unit 720 may be controlled to request adjustment of the voltage applied to the one terminal.
  • the first controller 711 may control the switch 713 such that the adjusted voltage applied to the first terminal is supplied to the second charging unit 720 through the first terminal.
  • the switch 713 of the first charging unit 710 is connected to the first terminal, and when the switch 713 is turned on, the voltage applied to the first terminal is the first charging unit 710. ) And when the switch is turned off, the voltage applied to the first terminal may be supplied to the second charging unit 720.
  • the charger 760 may include an AC-DC converter 761 for converting an AC voltage supplied from a power source into a DC voltage, and a communication unit 762 for transmitting and receiving data with an external device.
  • the charger 760 may receive the first information received through the communication unit 762.
  • the charger 760 determines the voltage or current to be supplied to the electronic device 101 based on the first information, and determines the voltage or current supplied to the electronic device 101 through the AD-DC converter 761. It can be adjusted by voltage or current.
  • the charger 760 may apply the adjusted voltage or current to the first terminal of the electronic device 101.
  • the charger 760 may further receive second information on the voltage drop rate received from the electronic device 101 or information related to the battery, in order to adjust the voltage or current, and not only the first information but also the second information.
  • the voltage may be adjusted using information or information related to the battery.
  • the charger 760 may check the voltage of the current battery 730 of the battery 730 through the first information.
  • the charger 760 may increase the voltage of the identified current battery 730 according to the voltage drop ratio identified through the second information. For example, when the charger 760 is V1 which is the voltage of the current battery 730 and the voltage drop ratio is 1 / n, the charger 760 may raise the voltage of the current battery 730 to n * V1.
  • the second controller 721 of the second charger 720 may charge the battery using the voltage dropped in accordance with the voltage drop ratio through the voltage converter 722 of the second charger 720.
  • the second controller 721 may control the operation of the voltage converter 722, and the voltage converter 722 may drop the adjusted voltage according to the voltage drop ratio.
  • the second controller 721 may drop the voltage n * V1 applied to the first terminal by the charger 760 to V1 according to the voltage drop ratio 1 / n.
  • a detailed method of controlling the voltage converter 722 by the second controller 721 to drop the adjusted voltage will be described later.
  • the second control unit 721 may supply the voltage dropped by the voltage converter 722 to the battery 730, and the battery 730 may be charged by the dropped voltage.
  • the first line 790 connecting the first terminal and the second charging unit 720 may have a maximum current set for the second line 791 connecting the second charging unit 720 and the battery 730. It can be configured to have a maximum value of current less than the value. As the current value of the current used to charge the battery 730 is greater, the time required for charging the battery 730 is reduced. In general, however, the larger the maximum current set for the line, the higher the production cost and the greater the amount of power lost. Accordingly, while charging the battery 730 with a current having a high current value to reduce the battery 730 charging time, the power supply directly to the battery 730 to reduce the cost and heat generated
  • the second line 791 may be configured to have a maximum value of a higher current than the first line 790.
  • FIG. 8 is a circuit diagram of a voltage converter according to various embodiments of the present disclosure.
  • the voltage converter included in the second charging unit 421 may include a plurality of switches ⁇ 1 and ⁇ 2 that are opened or shorted according to a duty cycle corresponding to a voltage drop ratio set in the electronic device 101. And it may be configured as a switched capacitor circuit including a capacitor (C).
  • the second controller included in the second charging unit may control the operation of the voltage converter by controlling at least one of the switches ⁇ 1 , ⁇ 2 or the duty cycle of the voltage converter.
  • the second control unit may control the plurality of switches ⁇ 1 and ⁇ 2 to operate the voltage converter.
  • the second control unit may control the duty cycle so that the voltage supplied to the voltage converter drops according to the voltage drop ratio.
  • the second control unit may control the duty cycle to be maintained at 0.5.
  • the duty cycle is 0.25. You can control it to change.
  • the second controller may control the voltage converter to adjust the duty cycle according to the voltage drop ratio so that the voltage supplied according to the voltage drop ratio drops.
  • the second charging unit 421 may include a plurality of voltage converters to drop the adjusted voltage applied to the first terminal, and control the operation of each of the plurality of voltage converters through the second control unit.
  • the second controller may control an operation of each of the plurality of voltage converters by controlling a plurality of switches or a duty cycle of each of the plurality of voltage converters.
  • the second controller may control both the plurality of switches and the duty cycle of each of the plurality of voltage converters to drop the adjusted voltage according to the voltage drop ratio.
  • the second controller may select at least one voltage converter to maintain the duty cycle of each of the plurality of voltage converters at a fixed value and to drop the regulated voltage among the plurality of voltage converters.
  • the second controller controls the at least one selected voltage converter to operate in a voltage drop mode for dropping an input voltage, and the remaining converters operate in a bypass mode for bypassing an input voltage.
  • the adjusted voltage may be dropped in proportion to the ratio.
  • the voltage supplied through one voltage converter may drop by 1/2.
  • the second controller selects two voltage converters among a plurality of voltage converters, and controls the selected two voltage converters to operate in the voltage drop mode, and the remaining voltages.
  • the converter can be controlled to operate in bypass mode. Accordingly, the voltage supplied to the second charging unit 421 may drop by 1/2 by the two selected voltage converters, and as a result, the voltage may drop by a total of 1/4.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of adjusting a duty cycle of a voltage converter by an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the second charging unit 421 includes one voltage converter 1020 and a second control unit 1010 for controlling the voltage converter 1020, the voltage drop ratio may be changed.
  • the operation of the electronic device 101 will be described.
  • the first controller of the first charger 420 may adjust the voltage drop ratio set in the electronic device 101 according to the changed value of the current.
  • the voltage drop ratio set in the electronic device 101 may be determined based on a value of a current required for battery charging and a maximum value of a current set for a first line connecting the first terminal of the connection unit and the second charging unit 421. Can be. Accordingly, when the value of the current required for charging the battery is changed, the first controller may adjust the voltage drop ratio set in the electronic device 101 according to the changed value of the current.
  • the first control unit obtains information on the temperature of the electronic device 101, the temperature of the battery or the temperature of the charger, and at least one of the obtained temperature of the electronic device 101, the temperature of the battery or the temperature of the charger
  • the voltage drop ratio may be adjusted based on the above. For example, when at least one of the temperature of the electronic device 101, the temperature of the battery, or the temperature of the charger increases, the first controller may control the magnitude of the voltage applied by the charger to reduce the magnitude of the charging current of the battery.
  • the voltage drop ratio can be adjusted so that is increased. For example, when at least one of the temperature of the electronic device 101, the temperature of the battery, or the temperature of the charger increases, the first controller adjusts the voltage drop ratio from 1/2 to 1/4, and adjusts the adjusted voltage drop ratio.
  • Information about may be transmitted to the charger. Accordingly, the charger may adjust the voltage to be applied to the electronic device 101 based on the information on the adjusted voltage drop ratio, and allow the adjusted voltage to be applied to the electronic device 101.
  • the first controller may request to decrease the amount of current applied to the charger. As the charger receives the request, the charger may adjust the current applied to the electronic device 101 to be reduced and apply the adjusted current to the electronic device 101.
  • the first controller may control the communication unit of the first charging unit 421 to transmit the third information about the adjusted voltage drop ratio to the charger.
  • the charger may adjust the voltage applied to the electronic device 101 in consideration of not only the voltage of the battery but also a voltage drop rate set in the electronic device 101 or information related to the battery. Therefore, when the voltage drop ratio is adjusted, the first control unit may transmit third information about the adjusted voltage drop ratio to the charger. The charger may adjust the voltage applied to the electronic device 101 by using the received third information.
  • the first controller may transmit third information about the adjusted voltage drop ratio to the second controller 1010. Since the second control unit 1010 drops the voltage applied according to the voltage drop ratio, the first control unit transmits the third information about the adjusted voltage drop ratio to the second control unit 1010 when the voltage drop ratio is adjusted. I can send it.
  • the first controller may transmit information about the changed value of the current to the second controller 1010.
  • the second controller 1010 may adjust the voltage drop ratio on its own based on the information on the value of the changed current received from the first controller.
  • the second controller 1010 may adjust the duty cycle of the voltage converter 1020 to correspond to the adjusted voltage drop ratio identified through the third information received from the first controller.
  • the second controller 1010 may control the voltage converter 1020 such that the voltage adjusted by the charger is lowered by the charger according to the adjusted duty cycle.
  • the second charging unit 421 may further include a current sensing unit 1030 for sensing the current of the battery and a voltage sensing unit 1031 for sensing the voltage of the battery.
  • the second charging unit 421 may sense the voltage and current of the battery by itself, not through the first charging unit 420 through the current sensing unit 1030 and the voltage sensing unit 1031.
  • the second controller 1010 may further sense at least one of a voltage and a current applied from a charger, a voltage output through the voltage converter 1020, or a temperature of a battery.
  • the second controller 1010 may perform various protection functions for ensuring the stability of the electronic device 101 by using the sensed information.
  • the second control unit 1010 may use the sensed information to detect input over-voltage protection (blocking when the magnitude of the input voltage is greater than or equal to a preset threshold) and output over-voltage protection of the voltage converter 1020.
  • the second charger 1010 may be controlled according to a signal received from the first charger 420 or a processor (eg, an AP) of the electronic device 101. Accordingly, the second charging unit 1010 may be shut down based on a signal received from the processor of the first charging unit 420 or the electronic device 101 when a fast reaction is required. As a result, risks occurring in a charging situation may be prevented, and thus safety in the charging process of the electronic device 101 may be improved.
  • a processor eg, an AP
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating a method of selecting at least one voltage converter by an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the second charging unit 421 controls a plurality of voltage converters 1221, 1222, and 1223 and a plurality of voltage converters 1221, 1222, and 1123, respectively. 1210, the operation of the electronic device 101 according to the change in the voltage drop ratio will be described.
  • the first controller of the first charger 420 may adjust the voltage drop ratio set in the electronic device 101 according to the changed value of the current. .
  • the first controller may control the communication unit of the first charging unit 421 to transmit the third information about the adjusted voltage drop ratio to the charger.
  • the charger may adjust the voltage applied to the electronic device 101 based on the received third information.
  • the first controller may transmit third information about the adjusted voltage drop ratio to the second controller 1210.
  • the second controller 1210 may input a voltage among the plurality of voltage converters 1221, 1222, 1223 based on the adjusted voltage drop ratio identified through the third information received from the first controller. At least one voltage converter may be selected to operate in a voltage drop mode for lowering the voltage. As the voltage drop ratio is adjusted, since the number of voltage converters used for the voltage drop is changed, the second controller 1210 may select at least one voltage converter to operate in the voltage drop mode.
  • the second control unit 1210 may adjust the voltage drop ratio among the plurality of voltage converters to drop the voltage at the adjusted voltage drop ratio. In order to drop the voltage according to the three voltage converter can be selected.
  • the second controller 1210 may be configured to operate the selected at least one converter in the voltage drop mode to drop the voltage adjusted by the charger according to the adjusted voltage ratio using the third information. Can be controlled. In addition, the remaining unselected voltage converter may be controlled to operate in a bypass mode that bypasses the input voltage.
  • Each of the components described in this document may be composed of one or more components, and the names of the corresponding components may vary depending on the type of electronic device.
  • the electronic device may be configured to include at least one of the components described in this document, and some components may be omitted or further include additional components.
  • some of the components of the electronic device according to various embodiments of the present disclosure may be combined to form a single entity, and thus may perform the same functions of the corresponding components before being combined.
  • module includes a unit composed of hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as logic, logic blocks, components, or circuits.
  • the module may be an integrally formed part or a minimum unit or part of performing one or more functions.
  • Modules may be implemented mechanically or electronically, for example, application-specific integrated circuit (ASIC) chips, field-programmable gate arrays (FPGAs), or known or future developments that perform certain operations. It can include a programmable logic device.
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • FPGAs field-programmable gate arrays
  • At least a portion of an apparatus (eg, modules or functions thereof) or method (eg, operations) may be stored on a computer-readable storage medium (eg, memory 130) in the form of a program module. It can be implemented as.
  • a processor eg, the processor 120
  • the processor may perform a function corresponding to the command.
  • Computer-readable recording media include hard disks, floppy disks, magnetic media (e.g. magnetic tape), optical recording media (e.g. CD-ROM, DVD, magnetic-optical media (e.g. floppy disks), internal memory, etc.
  • Instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter Modules or program modules according to various embodiments may include at least one or more of the above-described components.
  • operations performed by a module, a program module, or another component may be executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or at least, or may include other components. Some operations may be executed in a different order, omitted, or other operations may be added.
  • the instructions are configured to cause the at least one processor to perform at least one operation when executed by the at least one processor.
  • a connection part including a first terminal to be applied and a second terminal to transmit and receive data, a first charging part to charge a battery connected to the electronic device using a voltage applied to the first terminal, and a preset voltage drop ratio
  • the electronic device including a second charging unit for charging the battery by dropping the voltage applied to the first terminal, acquiring first information about the voltage of the battery, the second communication unit in the communication unit of the first charging unit Transmitting the first information to a charger connected to the connection unit through a terminal; Controlling a first switch of the first charging unit connected to the first terminal so that the voltage adjusted by the charger based on the first information is supplied to the second charging unit through the first terminal and the second switch; And charging the battery using the voltage dropped by the charging unit.

Abstract

배터리 충전 방법 및 전자 장치가 개시된다. 상기 전자 장치는, 외부 장치에 의해 전압이 인가되는 제1 단자와 데이터를 송수신하기 위한 제2 단자를 포함하는 연결부, 상기 제1 단자에 인가되는 전압을 이용하여 상기 전자 장치에 연결된 배터리를 충전시키는 제1 충전부 및 미리 설정된 전압 강하 비율에 따라 상기 제1 단자에 인가되는 전압을 강하하여 상기 배터리를 충전시키는 제2 충전부를 포함할 수 있다. 상기 제1 충전부는, 상기 제1 단자와 연결되는 제1 스위치, 상기 제2 단자를 통해 정보를 송신하는 통신부 및 상기 배터리의 전압에 대한 제1 정보를 획득하고, 상기 제1 정보가 상기 연결부와 연결된 충전기로 송신되도록 상기 통신부를 제어하고, 상기 충전기에 의해 상기 제1 정보에 기초하여 조정된 전압이 상기 제1 단자를 통해 상기 제2 충전부로 공급되도록 상기 제1 스위치를 제어하는 제1 제어부를 포함할 수 있다.

Description

배터리 충전 방법 및 전자 장치
본 발명은 전자 장치와 연결된 배터리를 충전하는 방법 및 전자 장치에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 발명은 배터리와 관련된 정보를 이용하여 배터리를 충전하는 방법 및 전자 장치에 관한 것이다.
최근 스마트 폰, 태블렛 PC, 웨어러블 디바이스 등과 같은 휴대가 용이한 전자 장치의 사용이 증가하고 있으며, 이러한 전자 장치는 다양한 기능을 수행하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 음성 통신, 인터넷 검색, 사진이나 동영상 촬영, 음악 재생, 비디오 시청 등과 같은 다양한 기능이 전자 장치에서 수행될 수 있다. 다만, 이러한 휴대가 용이한 전자 장치의 특성상 배터리를 통하여 전원이 공급되고, 전자 장치를 통해 다양한 기능이 수행됨에 따라 배터리의 전력 소모량도 증가하고 있다.
전력 소모량 증가에 따라 전자 장치의 사용 시간을 증가하기 위하여 최근에는 전자 장치에 연결되는 배터리의 용량이 증가되고 있으며, 전자 장치의 배터리를 충전시키기 위하여, USB 케이블을 통해 배터리를 충전시키는 TA(Travel Adaptor)와 같은 충전기들이 사용되고 있다.
상술한 바와 같이, 배터리의 용량이 증가됨에 따라 배터리를 충전하는 시간이 증가하게 된다. 배터리 충전 시간을 단축시키기 위하여 충전기의 전압을 높여 높은 전력으로 배터리를 충전할 수 있다. 다만, 배터리를 충전하기 위해 높은 전력을 공급할 경우, 배터리를 충전하기 위한 전자 장치의 충전부에 발열이 발생할 수 있으며, 손실되는 전력이 증가하여 충전 효율이 감소하게 된다.
본 발명의 다양한 실시예는 상술한 문제점 또는 다른 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로, 본 발명의 다양한 실시예는 전자 장치의 배터리와 관련된 정보를 이용하여 배터리를 충전하는 방법 및 전자 장치를 제공할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는, 외부 장치에 의해 전압이 인가되는 제1 단자와 데이터를 송수신하기 위한 제2 단자를 포함하는 연결부, 상기 제1 단자에 인가되는 전압을 이용하여 상기 전자 장치에 연결된 배터리를 충전시키는 제1 충전부 및 미리 설정된 전압 강하 비율에 따라 상기 제1 단자에 인가되는 전압을 강하하여 상기 배터리를 충전시키는 제2 충전부를 포함할 수 있다. 상기 제1 충전부는, 상기 제1 단자와 연결되는 제1 스위치, 상기 제2 단자를 통해 정보를 송신하는 통신부 및 상기 배터리의 전압에 대한 제1 정보를 획득하고, 상기 제1 정보가 상기 연결부와 연결된 충전기로 송신되도록 상기 통신부를 제어하고, 상기 충전기에 의해 상기 제1 정보에 기초하여 조정된 전압이 상기 제1 단자를 통해 상기 제2 충전부로 공급되도록 상기 제1 스위치를 제어하는 제1 제어부를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 배터리 충전 방법은, 외부 장치에 의해 전압이 인가되는 제1 단자와 데이터를 송수신하기 위한 제2 단자를 포함하는 연결부, 상기 제1 단자에 인가되는 전압을 이용하여 상기 전자 장치에 연결된 배터리를 충전시키는 제1 충전부 및 미리 설정된 전압 강하 비율에 따라 상기 제1 단자에 인가되는 전압을 강하하여 상기 배터리를 충전시키는 제2 충전부를 포함하는 전자 장치에서, 상기 배터리의 전압에 대한 제1 정보를 획득하는 동작, 상기 제1 충전부의 통신부에서 상기 제2 단자를 통해 상기 제1 정보를 상기 연결부와 연결된 충전기로 송신하는 동작, 상기 충전기에 의해 상기 제1 정보에 기초하여 조정된 전압이 상기 제1 단자를 통해 상기 제2 충전부로 공급되도록 상기 제1 단자와 연결된 상기 제1 충전부의 제1 스위치를 제어하는 동작 및 상기 제2 충전부에 의해 강하된 전압을 이용하여 상기 배터리를 충전시키는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따라서, 배터리와 관련된 정보를 이용하여 충전 시간을 단축하면서도 발열을 최소화하고 충전 효율을 높일 수 있는 배터리 충전 방법 및 전자 장치가 제공될 수 있다.
도 1은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치를 포함하는 네트워크 환경을 도시한다.
도 2는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
도 3은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 프로그램 모듈의 블록도이다.
도 4는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치와 충전기의 블록도이다.
도 5는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 인가 전압 및 배터리 전압의 변화를 나타내는 그래프이다.
도 6은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에 의한 배터리를 충전하는 방법의 흐름도이다.
도 7은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 회로도이다.
도 8은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전압 컨버터의 회로도이다.
도 9는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에 의한 전압 컨버터의 듀티 사이클을 조정하는 방법의 흐름도이다.
도 10은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 제2 충전부의 블록도이다.
도 11은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에 의한 적어도 하나의 전압 컨버터를 선택하는 방법의 흐름도이다.
도 12는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 제2 충전부의 블록도이다.
이하, 본 문서의 다양한 실시예들이 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 실시예 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 및/또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B" 또는 "A 및/또는 B 중 적어도 하나" 등의 표현은 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1," "제 2," "첫째," 또는 "둘째,"등의 표현들은 해당 구성요소들을, 순서 또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성요소들을 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에 "(기능적으로 또는 통신적으로) 연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나, 다른 구성요소(예: 제 3 구성요소)를 통하여 연결될 수 있다.
본 문서에서, "~하도록 구성된(또는 설정된)(configured to)"은 상황에 따라, 예를 들면, 하드웨어적 또는 소프트웨어적으로 "~에 적합한," "~하는 능력을 가지는," "~하도록 변경된," "~하도록 만들어진," "~를 할 수 있는," 또는 "~하도록 설계된"과 상호 호환적으로(interchangeably) 사용될 수 있다. 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 구성된(또는 설정된) 프로세서"는 해당 동작을 수행하기 위한 전용 프로세서(예: 임베디드 프로세서), 또는 메모리 장치에 저장된 하나 이상의 소프트웨어 프로그램들을 실행함으로써, 해당 동작들을 수행할 수 있는 범용 프로세서(예: CPU 또는 application processor)를 의미할 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는, 예를 들면, 스마트폰, 태블릿 PC, 이동 전화기, 영상 전화기, 전자책 리더기, 데스크탑 PC, 랩탑 PC, 넷북 컴퓨터, 워크스테이션, 서버, PDA, PMP(portable multimedia player), MP3 플레이어, 의료기기, 카메라, 또는 웨어러블 장치 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 웨어러블 장치는 액세서리형(예: 시계, 반지, 팔찌, 발찌, 목걸이, 안경, 콘택트 렌즈, 또는 머리 착용형 장치(head-mounted-device(HMD)), 직물 또는 의류 일체형(예: 전자 의복), 신체 부착형(예: 스킨 패드 또는 문신), 또는 생체 이식형 회로 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 어떤 실시예들에서, 전자 장치는, 예를 들면, 텔레비전, DVD(digital video disk) 플레이어, 오디오, 냉장고, 에어컨, 청소기, 오븐, 전자레인지, 세탁기, 공기 청정기, 셋톱 박스, 홈 오토매이션 컨트롤 패널, 보안 컨트롤 패널, 미디어 박스(예: 삼성 HomeSyncTM, 애플TVTM, 또는 구글 TVTM), 게임 콘솔(예: XboxTM, PlayStationTM), 전자 사전, 전자 키, 캠코더, 또는 전자 액자 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다른 실시예에서, 전자 장치는, 각종 의료기기(예: 각종 휴대용 의료측정기기(혈당 측정기, 심박 측정기, 혈압 측정기, 또는 체온 측정기 등), MRA(magnetic resonance angiography), MRI(magnetic resonance imaging), CT(computed tomography), 촬영기, 또는 초음파기 등), 네비게이션 장치, 위성 항법 시스템(GNSS(global navigation satellite system)), EDR(event data recorder), FDR(flight data recorder), 자동차 인포테인먼트 장치, 선박용 전자 장비(예: 선박용 항법 장치, 자이로 콤파스 등), 항공 전자기기(avionics), 보안 기기, 차량용 헤드 유닛(head unit), 산업용 또는 가정용 로봇, 드론(drone), 금융 기관의 ATM, 상점의 POS(point of sales), 또는 사물 인터넷 장치 (예: 전구, 각종 센서, 스프링클러 장치, 화재 경보기, 온도조절기, 가로등, 토스터, 운동기구, 온수탱크, 히터, 보일러 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 전자 장치는 가구, 건물/구조물 또는 자동차의 일부, 전자 보드(electronic board), 전자 사인 수신 장치(electronic signature receiving device), 프로젝터, 또는 각종 계측 기기(예: 수도, 전기, 가스, 또는 전파 계측 기기 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다양한 실시예에서, 전자 장치는 플렉서블하거나, 또는 전술한 다양한 장치들 중 둘 이상의 조합일 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다. 본 문서에서, 사용자라는 용어는 전자 장치를 사용하는 사람 또는 전자 장치를 사용하는 장치(예: 인공지능 전자 장치)를 지칭할 수 있다.
도 1을 참조하여, 다양한 실시예에서의, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)가 기재된다. 전자 장치(101)는 버스(110), 프로세서(120), 메모리(130), 입출력 인터페이스(150), 디스플레이(160), 및 통신 인터페이스(170)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)는, 구성요소들 중 적어도 하나를 생략하거나 다른 구성요소를 추가적으로 구비할 수 있다. 버스(110)는 구성요소들(110-170)을 서로 연결하고, 구성요소들 간의 통신(예: 제어 메시지 또는 데이터)을 전달하는 회로를 포함할 수 있다. 프로세서(120)는, 중앙처리장치, 어플리케이션 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서(communication processor(CP)) 중 하나 또는 그 이상을 포함할 수 있다. 프로세서(120)는, 예를 들면, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소들의 제어 및/또는 통신에 관한 연산이나 데이터 처리를 실행할 수 있다.
메모리(130)는, 휘발성 및/또는 비휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 예를 들면, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소에 관계된 명령 또는 데이터를 저장할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 메모리(130)는 소프트웨어 및/또는 프로그램(140)을 저장할 수 있다. 프로그램(140)은, 예를 들면, 커널(141), 미들웨어(143), 어플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)(145), 및/또는 어플리케이션 프로그램(또는 "어플리케이션")(147) 등을 포함할 수 있다. 커널(141), 미들웨어(143), 또는 API(145)의 적어도 일부는, 운영 시스템으로 지칭될 수 있다. 커널(141)은, 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), 또는 메모리(130) 등)을 제어 또는 관리할 수 있다. 또한, 커널(141)은 미들웨어(143), API(145), 또는 어플리케이션 프로그램(147)에서 전자 장치(101)의 개별 구성요소에 접근함으로써, 시스템 리소스들을 제어 또는 관리할 수 있는 인터페이스를 제공할 수 있다.
미들웨어(143)는, 예를 들면, API(145) 또는 어플리케이션 프로그램(147)이 커널(141)과 통신하여 데이터를 주고받을 수 있도록 중개 역할을 수행할 수 있다. 또한, 미들웨어(143)는 어플리케이션 프로그램(147)으로부터 수신된 하나 이상의 작업 요청들을 우선 순위에 따라 처리할 수 있다. 예를 들면, 미들웨어(143)는 어플리케이션 프로그램(147) 중 적어도 하나에 전자 장치(101)의 시스템 리소스(예: 버스(110), 프로세서(120), 또는 메모리(130) 등)를 사용할 수 있는 우선 순위를 부여하고, 상기 하나 이상의 작업 요청들을 처리할 수 있다. API(145)는 어플리케이션(147)이 커널(141) 또는 미들웨어(143)에서 제공되는 기능을 제어하기 위한 인터페이스로, 예를 들면, 파일 제어, 창 제어, 영상 처리, 또는 문자 제어 등을 위한 적어도 하나의 인터페이스 또는 함수(예: 명령어)를 포함할 수 있다. 입출력 인터페이스(150)는, 예를 들면, 사용자 또는 다른 외부 기기로부터 입력된 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 다른 구성요소(들)에 전달하거나, 또는 전자 장치(101)의 다른 구성요소(들)로부터 수신된 명령 또는 데이터를 사용자 또는 다른 외부 기기로 출력할 수 있다.
디스플레이(160)는, 예를 들면, 액정 디스플레이(LCD), 발광 다이오드(LED) 디스플레이, 유기 발광 다이오드(OLED) 디스플레이, 또는 마이크로 전자기계 시스템 (MEMS) 디스플레이, 또는 전자종이(electronic paper) 디스플레이를 포함할 수 있다. 디스플레이(160)는, 예를 들면, 사용자에게 각종 콘텐츠(예: 텍스트, 이미지, 비디오, 아이콘, 및/또는 심볼 등)을 표시할 수 있다. 디스플레이(160)는, 터치 스크린을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 전자 펜 또는 사용자의 신체의 일부를 이용한 터치, 제스쳐, 근접, 또는 호버링 입력을 수신할 수 있다. 통신 인터페이스(170)는, 예를 들면, 전자 장치(101)와 외부 장치(예: 제 1 외부 전자 장치(102), 제 2 외부 전자 장치(104), 또는 서버(106)) 간의 통신을 설정할 수 있다. 예를 들면, 통신 인터페이스(170)는 무선 통신 또는 유선 통신을 통해서 네트워크(162)에 연결되어 외부 장치(예: 제 2 외부 전자 장치(104) 또는 서버(106))와 통신할 수 있다.
무선 통신은, 예를 들면, LTE, LTE-A(LTE Advance), CDMA(code division multiple access), WCDMA(wideband CDMA), UMTS(universal mobile telecommunications system), WiBro(Wireless Broadband), 또는 GSM(Global System for Mobile Communications) 등 중 적어도 하나를 사용하는 셀룰러 통신을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 무선 통신은, 예를 들면, WiFi(wireless fidelity), 블루투스, 블루투스 저전력(BLE), 지그비(Zigbee), NFC(near field communication), 자력 시큐어 트랜스미션(Magnetic Secure Transmission), 라디오 프리퀀시(RF), 또는 보디 에어리어 네트워크(BAN) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 한실시예에 따르면, 무선 통신은 GNSS를 포함할 수 있다. GNSS는, 예를 들면, GPS(Global Positioning System), Glonass(Global Navigation Satellite System), Beidou Navigation Satellite System(이하 "Beidou") 또는 Galileo, the European global satellite-based navigation system일 수 있다. 이하, 본 문서에서는, "GPS"는 "GNSS"와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 유선 통신은, 예를 들면, USB(universal serial bus), HDMI(high definition multimedia interface), RS-232(recommended standard232), 전력선 통신, 또는 POTS(plain old telephone service) 등 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 네트워크(162)는 텔레커뮤니케이션 네트워크, 예를 들면, 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN), 인터넷, 또는 텔레폰 네트워크 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
제 1 및 제 2 외부 전자 장치(102, 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 다른 하나 또는 복수의 전자 장치(예: 전자 장치(102,104), 또는 서버(106)에서 실행될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로 또는 요청에 의하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 그와 연관된 적어도 일부 기능을 다른 장치(예: 전자 장치(102, 104), 또는 서버(106))에게 요청할 수 있다. 다른 전자 장치(예: 전자 장치(102, 104), 또는 서버(106))는 요청된 기능 또는 추가 기능을 실행하고, 그 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 수신된 결과를 그대로 또는 추가적으로 처리하여 요청된 기능이나 서비스를 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
도 2는 다양한 실시예에 따른 전자 장치(201)의 블록도이다. 전자 장치(201)는, 예를 들면, 도 1에 도시된 전자 장치(101)의 전체 또는 일부를 포함할 수 있다. 전자 장치(201)는 하나 이상의 프로세서(예: AP)(210), 통신 모듈(220), 가입자 식별 모듈(224), 메모리(230), 센서 모듈(240), 입력 장치(250), 디스플레이(260), 인터페이스(270), 오디오 모듈(280), 카메라 모듈(291), 전력 관리 모듈(295), 배터리(296), 인디케이터(297), 및 모터(298) 를 포함할 수 있다. 프로세서(210)는, 예를 들면, 운영 체제 또는 응용 프로그램을 구동하여 프로세서(210)에 연결된 다수의 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소들을 제어할 수 있고, 각종 데이터 처리 및 연산을 수행할 수 있다. 프로세서(210)는, 예를 들면, SoC(system on chip) 로 구현될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 GPU(graphic processing unit) 및/또는 이미지 신호 프로세서를 더 포함할 수 있다. 프로세서(210)는 도 2에 도시된 구성요소들 중 적어도 일부(예: 셀룰러 모듈(221))를 포함할 수도 있다. 프로세서(210) 는 다른 구성요소들(예: 비휘발성 메모리) 중 적어도 하나로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리에 로드)하여 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리에 저장할 수 있다.
통신 모듈(220)(예: 통신 인터페이스(170))와 동일 또는 유사한 구성을 가질 수 있다. 통신 모듈(220)은, 예를 들면, 셀룰러 모듈(221), WiFi 모듈(223), 블루투스 모듈(225), GNSS 모듈(227), NFC 모듈(228) 및 RF 모듈(229)를 포함할 수 있다. 셀룰러 모듈(221)은, 예를 들면, 통신망을 통해서 음성 통화, 영상 통화, 문자 서비스, 또는 인터넷 서비스 등을 제공할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 셀룰러 모듈(221)은 가입자 식별 모듈(예: SIM 카드)(224)을 이용하여 통신 네트워크 내에서 전자 장치(201)의 구별 및 인증을 수행할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 셀룰러 모듈(221)은 프로세서(210)가 제공할 수 있는 기능 중 적어도 일부 기능을 수행할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 셀룰러 모듈(221)은 커뮤니케이션 프로세서(CP)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 셀룰러 모듈(221), WiFi 모듈(223), 블루투스 모듈(225), GNSS 모듈(227) 또는 NFC 모듈(228) 중 적어도 일부(예: 두 개 이상)는 하나의 integrated chip(IC) 또는 IC 패키지 내에 포함될 수 있다. RF 모듈(229)은, 예를 들면, 통신 신호(예: RF 신호)를 송수신할 수 있다. RF 모듈(229)은, 예를 들면, 트랜시버, PAM(power amp module), 주파수 필터, LNA(low noise amplifier), 또는 안테나 등을 포함할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 셀룰러 모듈(221), WiFi 모듈(223), 블루투스 모듈(225), GNSS 모듈(227) 또는 NFC 모듈(228) 중 적어도 하나는 별개의 RF 모듈을 통하여 RF 신호를 송수신할 수 있다. 가입자 식별 모듈(224)은, 예를 들면, 가입자 식별 모듈을 포함하는 카드 또는 임베디드 SIM을 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(230)(예: 메모리(130))는, 예를 들면, 내장 메모리(232) 또는 외장 메모리(234)를 포함할 수 있다. 내장 메모리(232)는, 예를 들면, 휘발성 메모리(예: DRAM, SRAM, 또는 SDRAM 등), 비휘발성 메모리(예: OTPROM(one time programmable ROM), PROM, EPROM, EEPROM, mask ROM, flash ROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 또는 솔리드 스테이트 드라이브 (SSD) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 외장 메모리(234)는 플래시 드라이브(flash drive), 예를 들면, CF(compact flash), SD(secure digital), Micro-SD, Mini-SD, xD(extreme digital), MMC(multi-media card) 또는 메모리 스틱 등을 포함할 수 있다. 외장 메모리(234)는 다양한 인터페이스를 통하여 전자 장치(201)와 기능적으로 또는 물리적으로 연결될 수 있다.
센서 모듈(240)은, 예를 들면, 물리량을 계측하거나 전자 장치(201)의 작동 상태를 감지하여, 계측 또는 감지된 정보를 전기 신호로 변환할 수 있다. 센서 모듈(240)은, 예를 들면, 제스처 센서(240A), 자이로 센서(240B), 기압 센서(240C), 마그네틱 센서(240D), 가속도 센서(240E), 그립 센서(240F), 근접 센서(240G), 컬러(color) 센서(240H)(예: RGB(red, green, blue) 센서), 생체 센서(240I), 온/습도 센서(240J), 조도 센서(240K), 또는 UV(ultra violet) 센서(240M) 중의 적어도 하나를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 센서 모듈(240)은, 예를 들면, 후각(e-nose) 센서, 일렉트로마이오그라피(EMG) 센서, 일렉트로엔씨팔로그램(EEG) 센서, 일렉트로카디오그램(ECG) 센서, IR(infrared) 센서, 홍채 센서 및/또는 지문 센서를 포함할 수 있다. 센서 모듈(240)은 그 안에 속한 적어도 하나 이상의 센서들을 제어하기 위한 제어 회로를 더 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(201)는 프로세서(210)의 일부로서 또는 별도로, 센서 모듈(240)을 제어하도록 구성된 프로세서를 더 포함하여, 프로세서(210)가 슬립(sleep) 상태에 있는 동안, 센서 모듈(240)을 제어할 수 있다.
입력 장치(250)는, 예를 들면, 터치 패널(252), (디지털) 펜 센서(254), 키(256), 또는 초음파 입력 장치(258)를 포함할 수 있다. 터치 패널(252)은, 예를 들면, 정전식, 감압식, 적외선 방식, 또는 초음파 방식 중 적어도 하나의 방식을 사용할 수 있다. 또한, 터치 패널(252)은 제어 회로를 더 포함할 수도 있다. 터치 패널(252)은 택타일 레이어(tactile layer)를 더 포함하여, 사용자에게 촉각 반응을 제공할 수 있다. (디지털) 펜 센서(254)는, 예를 들면, 터치 패널의 일부이거나, 별도의 인식용 쉬트를 포함할 수 있다. 키(256)는, 예를 들면, 물리적인 버튼, 광학식 키, 또는 키패드를 포함할 수 있다. 초음파 입력 장치(258)는 마이크(예: 마이크(288))를 통해, 입력 도구에서 발생된 초음파를 감지하여, 상기 감지된 초음파에 대응하는 데이터를 확인할 수 있다.
디스플레이(260)(예: 디스플레이(160))는 패널(262), 홀로그램 장치(264), 프로젝터(266), 및/또는 이들을 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 패널(262)은, 예를 들면, 유연하게, 투명하게, 또는 착용할 수 있게 구현될 수 있다. 패널(262)은 터치 패널(252)과 하나 이상의 모듈로 구성될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 패널(262)은 사용자의 터치에 대한 압력의 세기를 측정할 수 있는 압력 센서(또는 포스 센서)를 포함할 수 있다. 상기 압력 센서는 터치 패널(252)과 일체형으로 구현되거나, 또는 터치 패널(252)과는 별도의 하나 이상의 센서로 구현될 수 있다. 홀로그램 장치(264)는 빛의 간섭을 이용하여 입체 영상을 허공에 보여줄 수 있다. 프로젝터(266)는 스크린에 빛을 투사하여 영상을 표시할 수 있다. 스크린은, 예를 들면, 전자 장치(201)의 내부 또는 외부에 위치할 수 있다. 인터페이스(270)는, 예를 들면, HDMI(272), USB(274), 광 인터페이스(optical interface)(276), 또는 D-sub(D-subminiature)(278)를 포함할 수 있다. 인터페이스(270)는, 예를 들면, 도 1에 도시된 통신 인터페이스(170)에 포함될 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 인터페이스(270)는, 예를 들면, MHL(mobile high-definition link) 인터페이스, SD카드/MMC(multi-media card) 인터페이스, 또는 IrDA(infrared data association) 규격 인터페이스를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(280)은, 예를 들면, 소리와 전기 신호를 쌍방향으로 변환시킬 수 있다. 오디오 모듈(280)의 적어도 일부 구성요소는, 예를 들면, 도 1 에 도시된 입출력 인터페이스(145)에 포함될 수 있다. 오디오 모듈(280)은, 예를 들면, 스피커(282), 리시버(284), 이어폰(286), 또는 마이크(288) 등을 통해 입력 또는 출력되는 소리 정보를 처리할 수 있다. 카메라 모듈(291)은, 예를 들면, 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있는 장치로서, 한 실시예에 따르면, 하나 이상의 이미지 센서(예: 전면 센서 또는 후면 센서), 렌즈, 이미지 시그널 프로세서(ISP), 또는 플래시(예: LED 또는 xenon lamp 등)를 포함할 수 있다. 전력 관리 모듈(295)은, 예를 들면, 전자 장치(201)의 전력을 관리할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(295)은 PMIC(power management integrated circuit), 충전 IC, 또는 배터리 또는 연료 게이지를 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(296)의 잔량, 충전 중 전압, 전류, 또는 온도를 측정할 수 있다. 배터리(296)는, 예를 들면, 충전식 전지 및/또는 태양 전지를 포함할 수 있다.
인디케이터(297)는 전자 장치(201) 또는 그 일부(예: 프로세서(210))의 특정 상태, 예를 들면, 부팅 상태, 메시지 상태 또는 충전 상태 등을 표시할 수 있다. 모터(298)는 전기적 신호를 기계적 진동으로 변환할 수 있고, 진동, 또는 햅틱 효과 등을 발생시킬 수 있다. 전자 장치(201)는, 예를 들면, DMB(digital multimedia broadcasting), DVB(digital video broadcasting), 또는 미디어플로(mediaFloTM) 등의 규격에 따른 미디어 데이터를 처리할 수 있는 모바일 TV 지원 장치(예: GPU)를 포함할 수 있다. 본 문서에서 기술된 구성요소들 각각은 하나 또는 그 이상의 부품(component)으로 구성될 수 있으며, 해당 구성요소의 명칭은 전자 장치의 종류에 따라서 달라질 수 있다. 다양한 실시예에서, 전자 장치(예: 전자 장치(201))는 일부 구성요소가 생략되거나, 추가적인 구성요소를 더 포함하거나, 또는, 구성요소들 중 일부가 결합되어 하나의 개체로 구성되되, 결합 이전의 해당 구성요소들의 기능을 동일하게 수행할 수 있다.
도 3은 다양한 실시예에 따른 프로그램 모듈의 블록도이다. 한 실시예에 따르면, 프로그램 모듈(310)(예: 프로그램(140))은 전자 장치(예: 전자 장치(101))에 관련된 자원을 제어하는 운영 체제 및/또는 운영 체제 상에서 구동되는 다양한 어플리케이션(예: 어플리케이션 프로그램(147))을 포함할 수 있다. 운영 체제는, 예를 들면, AndroidTM, iOSTM, WindowsTM, SymbianTM, TizenTM, 또는 BadaTM를 포함할 수 있다. 도 3을 참조하면, 프로그램 모듈(310)은 커널(320)(예: 커널(141)), 미들웨어(330)(예: 미들웨어(143)), (API(360)(예: API(145)), 및/또는 어플리케이션(370)(예: 어플리케이션 프로그램(147))을 포함할 수 있다. 프로그램 모듈(310)의 적어도 일부는 전자 장치 상에 프리로드 되거나, 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102, 104), 서버(106) 등)로부터 다운로드 가능하다.
커널(320)은, 예를 들면, 시스템 리소스 매니저(321) 및/또는 디바이스 드라이버(323)를 포함할 수 있다. 시스템 리소스 매니저(321)는 시스템 리소스의 제어, 할당, 또는 회수를 수행할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 시스템 리소스 매니저(321)는 프로세스 관리부, 메모리 관리부, 또는 파일 시스템 관리부를 포함할 수 있다. 디바이스 드라이버(323)는, 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(330)는, 예를 들면, 어플리케이션(370)이 공통적으로 필요로 하는 기능을 제공하거나, 어플리케이션(370)이 전자 장치 내부의 제한된 시스템 자원을 사용할 수 있도록 API(360)를 통해 다양한 기능들을 어플리케이션(370)으로 제공할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 미들웨어(330) 는 런타임 라이브러리(335), 어플리케이션 매니저(341), 윈도우 매니저(342), 멀티미디어 매니저(343), 리소스 매니저(344), 파워 매니저(345), 데이터베이스 매니저(346), 패키지 매니저(347), 커넥티비티 매니저(348), 노티피케이션 매니저(349), 로케이션 매니저(350), 그래픽 매니저(351), 또는 시큐리티 매니저(352) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
런타임 라이브러리(335)는, 예를 들면, 어플리케이션(370)이 실행되는 동안에 프로그래밍 언어를 통해 새로운 기능을 추가하기 위해 컴파일러가 사용하는 라이브러리 모듈을 포함할 수 있다. 런타임 라이브러리(335)는 입출력 관리, 메모리 관리, 또는 산술 함수 처리를 수행할 수 있다. 어플리케이션 매니저(341)는, 예를 들면, 어플리케이션(370)의 생명 주기를 관리할 수 있다. 윈도우 매니저(342)는 화면에서 사용되는 GUI 자원을 관리할 수 있다. 멀티미디어 매니저(343)는 미디어 파일들의 재생에 필요한 포맷을 파악하고, 해당 포맷에 맞는 코덱을 이용하여 미디어 파일의 인코딩 또는 디코딩을 수행할 수 있다. 리소스 매니저(344)는 어플리케이션(370)의 소스 코드 또는 메모리의 공간을 관리할 수 있다. 파워 매니저(345)는, 예를 들면, 배터리의 용량 또는 전원을 관리하고, 전자 장치의 동작에 필요한 전력 정보를 제공할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 파워 매니저(345)는 바이오스(BIOS: basic input/output system)와 연동할 수 있다. 데이터베이스 매니저(346)는, 예를 들면, 어플리케이션(370)에서 사용될 데이터베이스를 생성, 검색, 또는 변경할 수 있다. 패키지 매니저(347)는 패키지 파일의 형태로 배포되는 어플리케이션의 설치 또는 갱신을 관리할 수 있다.
커넥티비티 매니저(348)는, 예를 들면, 무선 연결을 관리할 수 있다. 노티피케이션 매니저(349)는, 예를 들면, 도착 메시지, 약속, 근접성 알림 등의 이벤트를 사용자에게 제공할 수 있다. 로케이션 매니저(350)는, 예를 들면, 전자 장치의 위치 정보를 관리할 수 있다. 그래픽 매니저(351)는, 예를 들면, 사용자에게 제공될 그래픽 효과 또는 이와 관련된 사용자 인터페이스를 관리할 수 있다. 보안 매니저(352)는, 예를 들면, 시스템 보안 또는 사용자 인증을 제공할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 미들웨어(330)는 전자 장치의 음성 또는 영상 통화 기능을 관리하기 위한 통화(telephony) 매니저 또는 전술된 구성요소들의 기능들의 조합을 형성할 수 있는 하는 미들웨어 모듈을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 미들웨어(330)는 운영 체제의 종류 별로 특화된 모듈을 제공할 수 있다. 미들웨어(330)는 동적으로 기존의 구성요소를 일부 삭제하거나 새로운 구성요소들을 추가할 수 있다. API(360)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, 타이젠의 경우, 플랫폼 별로 두 개 이상의 API 셋을 제공할 수 있다.
어플리케이션(370)은, 예를 들면, 홈(371), 다이얼러(372), SMS/MMS(373), IM(instant message)(374), 브라우저(375), 카메라(376), 알람(377), 컨택트(378), 음성 다이얼(379), 이메일(380), 달력(381), 미디어 플레이어(382), 앨범(383), 와치(384), 헬스 케어(예: 운동량 또는 혈당 등을 측정), 또는 환경 정보(예: 기압, 습도, 또는 온도 정보) 제공 어플리케이션을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 어플리케이션(370)은 전자 장치와 외부 전자 장치 사이의 정보 교환을 지원할 수 있는 정보 교환 어플리케이션을 포함할 수 있다. 정보 교환 어플리케이션은, 예를 들면, 외부 전자 장치에 특정 정보를 전달하기 위한 노티피케이션 릴레이 어플리케이션, 또는 외부 전자 장치를 관리하기 위한 장치 관리 어플리케이션을 포함할 수 있다. 예를 들면, 알림 전달 어플리케이션은 전자 장치의 다른 어플리케이션에서 발생된 알림 정보를 외부 전자 장치로 전달하거나, 또는 외부 전자 장치로부터 알림 정보를 수신하여 사용자에게 제공할 수 있다. 장치 관리 어플리케이션은, 예를 들면, 전자 장치와 통신하는 외부 전자 장치의 기능(예: 외부 전자 장치 자체(또는, 일부 구성 부품)의 턴-온/턴-오프 또는 디스플레이의 밝기(또는, 해상도) 조절), 또는 외부 전자 장치에서 동작하는 어플리케이션을 설치, 삭제, 또는 갱신할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 어플리케이션(370)은 외부 전자 장치의 속성에 따라 지정된 어플리케이션(예: 모바일 의료 기기의 건강 관리 어플리케이션)을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 어플리케이션(370)은 외부 전자 장치로부터 수신된 어플리케이션을 포함할 수 있다. 프로그램 모듈(310)의 적어도 일부는 소프트웨어, 펌웨어, 하드웨어(예: 프로세서(210)), 또는 이들 중 적어도 둘 이상의 조합으로 구현(예: 실행)될 수 있으며, 하나 이상의 기능을 수행하기 위한 모듈, 프로그램, 루틴, 명령어 세트 또는 프로세스를 포함할 수 있다.
도 4는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치와 충전기의 블록도이다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 연결부(410), 제1 충전부(420) 및 제2 충전부(421)를 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 연결부(410)를 통해 충전기(470)와 연결되고, 충전기(470)로부터 전원을 공급받을 수 있다. 연결부(410)는 외부 장치에 의해 전압이 인가되는 제1 단자 및 외부 장치와 데이터를 송수신하기 위한 제2 단자를 포함할 수 있다. 연결부(410)는 제1 단자 및 제2 단자 외에 연결부(410)와 관련된 미리 설정된 기준, 예를 들어 관련 표준에 기재된 기준에 따라 다른 단자들을 더 포함할 수 있다.
예를 들어, 연결부(410)는 USB 타입 C를 지원하는 USB 커넥터와 연결되도록 구성될 수 있으며, 이에 따라 연결부(410)는 USB 타입 C에 관련된 표준에 기재된 기준에 따른 단자들을 더 포함할 수 있다. 상기 제1 단자는 상기 USB 커넥터의 전압 라인(411)과 연결되고, 외부 전자 장치에 의해 전압이 제1 단자에 인가될 수 있다. 상기 제2 단자는 데이터를 송수신하기 위하여, USB 커넥터의 데이터 라인(412)과 연결되고, 데이터 라인(412)을 통해 외부 전자 장치와 데이터를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 데이터 라인(412)은 USB 타입 C를 지원하는 USB 커넥터의 D+/D- 라인 또는 CC 라인을 포함할 수 있다
아울러, 전자 장치(101)는 상기 USB 커넥터의 데이터 라인(412)을 통해 외부 장치로 데이터를 송신하기 위하여, 데이터 라인(412)을 통해 전송 가능한 데이터 포맷으로 데이터를 변환시키는 변환부(450)를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 데이터 라인(412)이 상기 CC 라인인 경우, CC 라인을 통해 통해 외부 장치로 데이터를 송신하기 위하여, 변환부(450)는 CC 라인을 통해 전송 가능한 데이터 포맷으로 데이터를 변환시킬 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(101)는 외부 장치로 전송하고자 하는 데이터를 CC 라인을 통해 전송 가능한 데이터 포맷으로 변환하고, 포맷이 변환된 데이터를 CC 라인을 통해 외부 장치로 전송할 수 있다. 상기 변환부(450)는 제1 충전부(420)와 구분되는 별도의 구성요소일 수도 있고, 제1 충전부(420) 내에 포함될 수도 있다.
전자 장치(101)는 OVP(over voltage protector)(440), OCP(over current protector), OTP(over temperature protector), UVLO(under voltage lock out)와 같은 보호 소자를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 4에서와 같이, OVP(440)는 제1 단자와 제1 충전부(420) 사이에 배치되고, 제1 단자에 인가되는 전압이 미리 정의된 임계 전압 이상인 경우 이를 차단하여 전자 장치(101)의 각 구성 요소들을 보호할 수 있다. 다른 보호 소자들(예: OTP, UVLO, OCP 등) 역시 전자 장치(101)의 각 구성 요소들을 보호하기 위하여 이용될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제1 충전부(420)는 충전기(470)에 의해 상기 제1 단자에 인가된 전원으로 전자 장치(101)에 연결되는 배터리(430)를 충전할 수 있다. 배터리(430)의 전원 또는 충전기(470)로부터 공급되는 전원 중 적어도 하나는 시스템(460)에 공급되어, 시스템(460)을 구동시킬 수 있다. 여기에서 시스템(460)은 도 4에 도시된 전자 장치(101)의 구성 외에 전자 장치(101)에 포함된 모든 구성 요소를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)에 포함된 모든 구성 요소는 도 1 또는 도 2에 도시된 구성일 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제1 충전부(420)는 충전 대상인 배터리(430)와 관련된 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 제1 충전부(420)는 배터리(430)의 전압에 대한 제1 정보를 획득하고, 획득된 배터리(430)의 전압에 대한 제1 정보를 배터리 충전(430)에 이용할 수 있다. 또한, 제1 충전부(420)는 상기 제1 정보 외에 배터리(430)의 충전 전류, 배터리(430)의 SOC(state of charge), 전자 장치(101)의 표면 온도, 배터리(430)의 온도 또는 배터리의 소모 전류(430) 중 적어도 하나를 포함하는 배터리와 관련된 정보를 획득하고, 상기 배터리와 관련된 정보 역시 배터리 (430) 충전에 이용할 수 있다. 다만, 상술한 배터리와 관련된 정보는 일 예일뿐, 이에 제한되는 것은 아니며, 충전기(470)의 출력 전압 또는 출력 전류를 결정하는 데에 이용 가능한 다양한 배터리(430)에 관련된 정보가 이용될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제1 충전부(420)는 배터리(430)의 전압에 대한 제1 정보를 충전기(470)로 송신하고, 충전기(470)에 의해 상기 제1 정보에 기초하여 조정된 전압이 상기 제1 단자에 인가될 수 있다. 제1 충전부(420)는 제1 충전부(420) 내의 통신부를 이용하여 상기 제1 정보를 연결부(410)의 제2 단자를 통해 충전기(470)로 송신할 수 있다. 또한, 제1 충전부(420)는 전자 장치(101)의 구성 요소(예: 통신 인터페이스(170), 입출력 인터페이스(150) 등)를 이용하여 상기 제1 정보를 충전기(470)로 송신할 수도 있다.
또한, 제1 충전부(420)는 배터리(430)의 충전 전류, 배터리(430)의 SOC(state of charge), 전자 장치(101)의 표면 온도, 배터리(430)의 온도 또는 배터리의 소모 전류(430) 중 적어도 하나를 포함하는 배터리와 관련된 정보 역시 충전기로 송신하고, 상기 배터리와 관련된 정보 및 상기 제1 정보에 기초하여 조정된 전압 또는 전류를 수신할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제1 충전부(420)는 전자 장치(101)에 설정된 전압 강하 비율에 대한 제2 정보를 충전기(470)로 더 송신할 수 있다. 예를 들어, 전압 강하 비율은 배터리(430) 충전을 위해 요구되는 전류의 값과 상기 제1 단자와 상기 제2 충전부(421)를 연결하는 제1 라인에 대해 설정된 전류의 최대 값을 이용하여 결정될 수 있다. 예를 들어, 배터리(430) 충전을 위해 요구되는 전류의 값이 6A이고, 상기 제1 라인에 대해 설정된 전류의 최대 값이 3A인 경우, 전압 강하 비율은 1/2로 결정될 수 있다.
상기 제1 라인에 대해 설정된 전류의 최대 값은, 제1 라인과 관련된 특성이므로 고정된 값일 수 있다. 배터리(430)의 충전을 위해 요구되는 전류의 값은 전자 장치(101)의 제조 당시 설정된 값으로 고정되어 있을 수도 있고, 사용자의 설정 등에 의해 변화될 수도 있다. 이에 따라, 전압 강하 비율 역시 전자 장치(101)의 제조 당시 설정된 값으로 고정되어 있을 수도 있고, 사용자의 설정 등에 따라 변화될 수도 있다.
상기 제1 라인에 대해 설정된 전류의 최대 값을 초과하는 전류 값을 가진 전류가 제1 단자를 통해 인가되면, 전자 장치(101)의 각 구성에 손상을 줄 수 있다. 따라서, 제1 라인에 대해 설정된 전류의 최대 값 이하의 전류 값을 가진 전류가 제1 단자를 통해 인가될 수 있도록, 상기 전압 강하 비율에 대한 제2 정보를 충전기(470)로 송신할 수 있다. 상기 제2 정보는 전자 장치(101)와 충전기(470)가 연결될 때마다 송신될 수도 있다. 또한, 상기 제2 정보는 전자 장치(101)와 충전기(470)의 최초 연결 시에만 송신되고, 그 후 전압 강하 비율에 변화가 없는 경우에는 차후 연결 시에는 송신되지 않고, 전압 강하 비율에 변화가 발생한 경우에만 다시 송신될 수도 있다.
상기 배터리 충전을 위해 요구되는 전류의 값은 제2 충전부(421)와 배터리(430)를 연결하는 제2 라인에 대해 설정된 전류의 최대 값 이하로 설정될 수 있다. 상기 제2 라인에 대해 설정된 전류의 최대 값을 초과하는 전류 값으로 상기 배터리 충전을 위해 요구되는 전류의 값이 설정되면, 전자 장치(101)의 각 구성에 손상을 줄 수 있다. 따라서, 제2 라인에 대해 설정된 전류의 최대 값 이하의 전류 값으로 상기 배터리 충전을 위해 요구되는 전류의 값이 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 상기 제1 라인은 상기 제2 라인에 대해 설정된 전류의 최대 값 보다 작은 전류의 최대 값을 가지도록 구성될 수 있다. 배터리(430) 충전에 이용되는 전류의 전류 값이 클수록, 배터리(430) 충전에 소요되는 시간은 줄어든다. 다만, 일반적으로, 라인에 대해 설정된 전류의 최대 값이 클 수록, 생산 비용이 증가하게 되며 손실되는 전력의 양도 증가할 수 있다. 이에 따라, 배터리(430) 충전 시간을 감소시키기 위하여 높은 전류 값을 가지는 전류로 배터리(430)를 충전하면서도, 생산 비용 및 발생하는 열을 감소시키기 위하여, 배터리(430)에 직접적으로 전원을 공급하는 상기 제2 라인은 상기 제1 라인에 비해 보다 높은 전류의 최대 값을 가지도록 구성될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 충전기(470)는 전자 장치(101)로부터 상기 제1 정보 또는 상기 제2 정보를 수신할 수 있다. 또한, 충전기(470)는 전자 장치(101)로부터 상기 배터리와 관련된 정보 역시 더 수신할 수 있다. 예를 들어, 충전기(470)는 충전기(470)의 연결부(480)에 포함된 데이터 송수신을 위한 단자를 통해 상기 제1 정보 또는 상기 제2 정보를 수신할 수 있다. 충전기(470)는 상기 제1 정보에 기초하여, 전자 장치(101)로 공급할 전압 또는 전류를 결정하고, 결정된 전압 또는 전류가 출력되도록 충전기(470)의 출력 전압 또는 전류를 조정할 수 있다. 또한, 충전기(470)는 상기 제1 정보 및 상기 제2 정보에 기초하여, 상기 전자 장치(101)로 공급할 전압 또는 전류 중 적어도 하나를 결정하고, 결정된 전압 또는 전류가 출력되도록 상기 충전기(470)의 출력 전압 또는 출력 전류 중 적어도 하나를 조정할 수 있다. 이하에서는, 설명의 편의를 위하여, 충전기(470)가 출력 전압을 조정하는 것을 중심으로 설명하나, 이에 제한되는 것은 아니며, 충전기(470)는 출력 전압 또는 전류 중 적어도 하나를 조정할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제1 충전부(420)는 상기 제1 정보에 기초하여 조정된 전압이 상기 제1 단자를 통해 제2 충전부(421)로 공급되도록 상기 제1 충전부(420)에 포함된 스위치를 제어할 수 있다. 상기 스위치는 상기 제1 단자와 연결되는 스위치로서, 상기 스위치가 턴-온되면, 상기 제1 단자에 인가된 전압이 상기 제1 충전부(420)로 공급되고, 상기 스위치가 턴-오프되면, 상기 제1 단자에 인가된 전압이 상기 제1 충전부(420)로 공급되지 않고, 제2 충전부(421)로 공급될 수 있다.
제1 충전부(420)는 상기 제1 정보에 기초하여 조정된 전압이 인가되면, 상기 제1 단자에 인가된 조정된 전압이 제2 충전부(421)로 공급되도록 상기 제1 충전부(420)에 포함된 스위치를 제어하여, 제2 충전부(421)를 통해 배터리(430)가 충전되도록 할 수 있다. 제1 충전부(420)는 충전기(470)로의 전압 조정 요청에 응답하여 수신되는 확인 신호 또는 충전기(470)에 의해 상기 제1 단자에 인가되는 전압의 크기를 검출하여, 상기 제1 단자에 조정된 전압이 인가되었는지 여부를 확인할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제2 충전부(421)는 전자 장치(101)에 설정된 전압 강하 비율에 따라 상기 제1 단자에 인가되는 전압을 강하하여 배터리(430)에 공급하고, 배터리(430)는 전압 강하된 전압에 의해 충전될 수 있다. 예를 들어, 제2 충전부(421)는 제1 단자에 인가되는 조정된 전압을 제2 충전부(421)의 적어도 하나의 전압 컨버터를 통해 전압 강하 비율에 따라 강하시킬 수 있다. 제2 충전부(421)는 상기 적어도 하나의 전압 컨버터를 통해 강하된 전압을 배터리(430)로 공급하고, 배터리(430)는 상기 전압 강하된 전압에 의해 충전될 수 있다. 상기 제2 충전부(421)를 통해 배터리(430)를 충전시키는 구체적인 방법에 대해서는 후술하도록 한다.
도 5는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 인가 전압 및 배터리 전압의 변화를 나타내는 그래프이다.
도 5에 도시된 그래프는, 충전기가 t1 시점에서 전자 장치(101)에 연결됨에 따라 배터리가 충전되는 과정에서의 충전기의 인가 전압 및 배터리의 전압의 변화를 나타낸다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 충전기로부터 고정 전압을 공급 받아 배터리를 충전하는 기존의 배터리 충전 방식과 충전기에 의해 배터리의 전압에 대한 제1 정보에 기초하여 조정된 전압을 공급받아 배터리를 충전하는 배터리 충전 방식을 전환해가며 배터리 충전을 수행할 수 있다. 전자 장치(101)는 보다 효율적인 배터리 충전을 수행하기 위하여, 고정 전압을 공급 받아 배터리 충전이 필요한 구간에서는 기존의 배터리 충전 방식을 이용할 수 있다.
이하에서는 설명의 편의를 위하여, t1 시점부터 배터리 충전이 시작되고, 충전이 시작되기 이전의 배터리의 전압 크기는 3V 인 것으로 상정하도록 한다. 또한, t1 부터 t2 까지의 시점에서의 3.5 V 미만의 전압 크기를 가지는 배터리 전압은 미리 설정된 제1 임계값 미만이고, t4 이후의 시점에서의 4.4 V 이상의 전압 크기를 가지는 배터리 전압은 제2 임계값 이상인 것으로 상정하도록 한다. 여기에서, 제1 임계값은 배터리, 전자 장치(101) 또는 충전기의 특성에 따라 배터리의 방전 종지 전압(final discharge voltage)을 기준으로 일정 전압 높게 설정될 수 있다. 또한, 제2 임계값은 배터리, 전자 장치(101) 또는 충전기의 특성에 따라 배터리가 완전히 충전된 전압을 기준으로 일정 전압 낮게 설정될 수 있다.
전자 장치(101)는 배터리를 저 전류로 충전할 필요가 있는 경우, 고정 전압(예: 5V의 전압)을 공급받아 배터리를 충전하는 기존의 배터리 충전 방식으로 배터리를 충전할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 t1에서 t2까지의 시점과 같이 배터리의 전압이 방전 종지 전압 근처까지 내려간 경우, 충전기가 전자 장치(101)에 연결된 후 충전을 재개하는 경우 또는 고온 혹은 저온과 같은 환경에서 전자 장치(101)가 배터리의 충전 전류를 줄이는 경우 기존의 배터리 충전 방식을 이용하여 배터리를 충전할 수 있다.
또한, 전자 장치(101)는 보다 정밀하게 배터리의 전압 및 충전 전류를 제어하기 위하여 고정 전압(예: 5V의 전압)을 공급받아 배터리를 충전하는 기존의 배터리 충전 방식을 이용할 수 있다. 이를 통하여, 전자 장치(101)는 보다 정밀하게 배터리 충전을 제어할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(101)는 t4 이후의 구간에서와 같이 배터리의 전압이 배터리가 완전히 충전된 전압 근처까지 상승한 경우와 같이 배터리의 충전 종료 시점에서 배터리의 전압 및 충전 전류를 보다 정밀하게 제어할 필요가 있다. 이에 따라, 전자 장치(101)는 t4 이후의 구간에서는 기존의 배터리 충전 방식을 이용할 수 있다.
전자 장치(101)는 배터리의 고속 충전이 필요한 구간에서는 충전기에 의해 배터리의 전압에 대한 제1 정보에 기초하여 조정된 전압을 공급받아 배터리를 충전하는 배터리 충전 방식으로 배터리 충전을 수행할 수 있다. 예를 들어, 배터리의 전압이 제1 임계값 이상이고 제2 임계값 미만인 t2부터 t4까지의 시간에서, 전자 장치(101)는 배터리를 고속으로 충전할 수 있고, 배터리를 고속으로 충전하는 과정에서 발생되는 열을 최소화하고 충전 효율을 증대시키기 위하여 충전기에 의해 배터리의 전압에 대한 제1 정보에 기초하여 조정된 전압을 공급받아 배터리를 충전하는 배터리 충전 방식을 이용할 수 있다.
전자 장치(101)는 고속 충전이 필요한 구간에서 배터리 충전 방식을 변경하기 위하여 충전기로 인가되는 전압의 조정을 요청할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 배터리의 전압이 미리 설정된 제1 임계값 이상이고, 제2 임계값 미만인 것으로 확인되면, 상기 충전기로 상기 제1 단자에 인가되는 전압에 대한 조정을 요청할 수 있다. 충전기는 전자 장치(101)로부터 수신되는 상기 요청에 따라 전자 장치(101)로 인가되는 전압을 조정할 수 있다.
충전기는 전자 장치(101)로부터 수신한 상기 제1 정보에 기초하여 전자 장치(101)로 인가되는 전압을 조정할 수 있다. 예를 들어, 충전기는 상기 제1 정보에 기초하여 배터리의 현재 전압을 확인할 수 있다. 충전기는 상기 배터리의 현재 전압을 전자 장치(101)에 설정된 전압 강하 비율에 따라 상승시킨 전압으로 전자 장치(101)에 인가되는 전압을 조정할 수 있다. 충전기는 전자 장치(101)로부터 수신되는 전압 강하 비율에 대한 제2 정보를 통해 전자 장치(101)에 설정된 전압 강하 비율을 확인할 수 있다. 또한, 충전기는 미리 저장된 정보를 통해 전자 장치(101)에 설정된 전압 강하 비율을 확인할 수도 있다.
예를 들어, 충전기는 전자 장치(101)에 설정된 전압 강하 비율이 1/2인 경우, 상기 확인되는 배터리의 전압을 2 배로 상승시킨 전압으로 전자 장치(101)에 인가되는 전압을 조정할 수 있다. 도 5에서 도시된 바와 같이, 충전기는 t2 시점에서 확인되는 3.5V의 배터리의 전압을 2 배로 상승시킨 7V의 전압으로 전자 장치(101)에 인가되는 전압을 조정할 수 있다.
또한, 배터리가 충전됨에 따라 배터리의 전압이 상승할수록, 충전기가 전자 장치(101)로 인가하는 전압을 상승시킬 수 있다. 예를 들어, 도 5에서 도시된 바와 같이, t3 시점에서 확인되는 4.3 V의 배터리의 전압을 2 배로 상승 시킨 8.6 V의 전압으로 전자 장치(101)에 인가되는 전압을 상승시킬 수 있다. 이와 마찬가지로, t4 시점에서 확인되는 4.4 V의 배터리의 전압을 2 배로 상승시킨 8.8 V의 전압으로 전자 장치(101)에 인가되는 전압을 상승시킬 수 있다.
또한, 충전기는 인가된 전압이 배터리로 공급되는 과정에서 손실되는 전압을 판단할 수 있다. 이에 따라, 충전기는 상기 배터리의 현재 전압을 상기 전압 강하 비율에 따라 상승시킨 전압에 상기 손실되는 전압을 더한 전압으로 전자 장치(101)에 인가할 전압을 조정할 수 있다. 예를 들어, 도 5에서는 반영되지 않았으나, 충전기는 t2 시점에서 확인되는 3.5 V의 배터리의 전압을 2 배로 상승시킨 7V의 전압에 상기 판단된 손실 전압을 더한 전압으로 전자 장치(101)에 인가되는 전압을 조정할 수 있다. 이와 마찬가지로, 충전기는 t2 내지 t4 시점에서 확인되는 배터리의 전압을 2 배로 상승시킨 전압에 상기 판단된 손실 전압을 더한 전압으로 전자 장치(101)에 인가되는 전압을 조정할 수 있다.
전자 장치(101)는 배터리의 용량에 기초하여 결정되는 전류를 배터리로 고정적으로 공급하여 배터리를 충전할 수도 있고, 배터리가 충전됨에 따라 변화되는 배터리의 전압에 기초하여, 충전 전류를 변화시킬 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 미리 설정된 충전에 이용되는 전압과 전류 사이의 관계를 나타내는 프로파일 정보에 기초하여, 충전 전류를 변화시킬 수도 있다.
예를 들어, 전자 장치(101)는 배터리의 전압이 제1 임계값 이상 제2 임계값 미만이더라도, 특정 전압값 이상이 되는 경우, 배터리의 전압 및 전류를 정밀하게 제어하기 위하여, 배터리에 공급되는 전류의 전류 값을 감소시킬 수 있다. 예를 들어, 도 5의 t3 내지 t4 구간에서와 같이, 배터리의 전압이 배터리가 완전히 충전된 전압에 근접하게 되는 경우, 다시 말해서 배터리의 전압이 미리 설정된 특정 전압 이상이 되는 경우, 배터리의 전압 및 전류를 정밀하게 제어하기 위하여 배터리에 공급되는 전류의 전류 값을 감소시킬 수 있다. 이에 따라, 정밀하게 배터리의 전압 및 전류가 제어될 수 있다.
상술한 바와 같이, 전자 장치(101)는 상술한 배터리 충전 방식을 변경해가며 효율적으로 배터리 충전을 수행할 수 있다. 이하에서는 전자 장치(101)가 충전기에 의해 상기 제1 정보에 기초하여 조정된 전압을 공급받아 배터리를 충전하는 배터리 충전 방식에 대해 보다 구체적으로 설명하도록 한다.
도 6은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에 의한 배터리를 충전하는 방법의 흐름도이다.
610 동작에서, 전자 장치(101)에 포함된 제1 충전부(710)의 제1 제어부(711)는 전자 장치(101)에 연결된 배터리(730)의 전압에 대한 제1 정보를 획득할 수 있다. 도 7을 참조하면, 배터리(730)는 제1 충전부(710) 및 제2 충전부(720)와 전기적으로 연결될 수 있고, 제1 충전부(710)는 배터리(770)의 전압에 대한 제1 정보를 획득할 수 있다. 또한, 제2 충전부(720)가 상기 제1 정보를 획득하여, 상기 제1 충전부(710)로 전달할 수도 있다. 아울러, 제1 충전부(710)는 전자 장치(101)에 설정된 전압 강하 비율에 대한 제2 정보 또는 배터리와 관련된 정보를 더 획득할 수 있다. 상기 배터리와 관련된 정보는 배터리의 충전 전류, 배터리의 SOC, 전자 장치(101)의 표면 온도, 배터리의 온도 또는 배터리의 소모 전류 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
620 동작에서, 제1 제어부(711)는 제1 충전부(710)의 통신부(712)를 이용하여 연결부의 제2 단자를 통해 상기 제1 정보를 충전기(760)로 송신할 수 있다. 또한, 제1 제어부(711)는 통신부(720)를 이용하여 상기 제2 단자를 통해 상기 제2 정보 또는 상기 배터리와 관련된 정보 역시 충전기(760)로 송신할 수 있다. 도 7과 같이, 전자 장치(101)는 연결부(미도시)를 통해 충전기(760)와 연결될 수 있다. 충진기(760)는 연결부의 제1 단자에 전압을 인가할 수 있고, 연결부의 제2 단자를 통해 전자 장치(101)와 데이터를 송수신할 수 있다.
도 7에서는 연결부가 USB 타입 C를 지원하는 충전기(760)의 USB 커넥터와 연결되도록 구성되는 것으로 상정하도록 한다. 이 경우, 제2 단자는 상기 USB 커넥터의 D+/D-라인(781) 또는 CC 라인(CC1, CC2)(782)과 연결될 수 있다. 이에 따라, 제1 충전부(710)의 통신부(712)는 D+/D-라인(781) 또는 CC 라인(CC1, CC2)(782)을 통해 상기 배터리와 관련된 제1 정보 또는 제2 정보를 충전기(760)의 통신부(762)로 송신할 수 있다.
아울러, 제1 제어부(711)는 CC 라인을 통해 상기 제1 정보 또는 제2 정보를 송신하는 경우, 상기 제1 정보 또는 제2 정보의 데이터 포맷을 변환부(미도시)를 통해 상기 CC 라인을 통해 전송 가능한 데이터 포맷으로 변환한 뒤, 데이터 포맷이 변환된 제1 정보 또는 제2 정보를 상기 충전기(760)로 송신할 수 있다.
도 7에서는 제1 충전부(710)에 포함된 통신부(720)를 통해 제1 정보, 제2 정보 또는 상기 배터리와 관련된 정보가 송신되는 것으로 도시되었으나, 이에 제한되는 것은 아니며, 전자 장치(101)의 구성 요소(예: 통신 인터페이스(170), 입출력 인터페이스(150) 등)를 통해 상기 제1 정보 또는 상기 제2 정보가 충전기(760)로 송신될 수도 있다.
제1 제어부(711)는 획득되는 상기 제1 정보 또는 상기 배터리와 관련된 정보 중 적어도 하나에 기초하여, 충전기(760)로 제1 단자에 인가되는 전압에 대한 조정을 요청할 수 있다. 제1 제어부(711)는 도 5에서 설명한 것과 같이, 획득되는 제1 정보 또는 상기 배터리와 관련된 정보 중 적어도 하나에 기초하여 배터리 충전 방식을 전환 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 제1 제어부(711)는 기존의 배터리 충전 방식을 통해 저 전류로 배터리를 충전해야 하거나, 보다 정밀하게 배터리의 전압 및 전류를 제어할 필요 없이 고속 충전이 가능한지 여부를 상기 제1 정보 또는 상기 배터리와 관련된 정보 중 적어도 하나에 기초하여 결정할 수 있다. 예를 들어, 제1 제어부(711)는 상기 제1 정보에 기초하여, 배터리(730)의 전압이 미리 설정된 제1 임계값 이상이고, 제2 임계값 미만인 것으로 확인되면, 충전기(760)로 제1 단자에 인가되는 전압에 대한 조정을 요청하도록 통신부(720)를 제어할 수 있다.
630 동작에서, 제1 제어부(711)는 상기 제1 단자에 인가된 조정된 전압이 상기 제1 단자를 통해 제2 충전부(720)로 공급되도록 스위치(713)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 제1 충전부(710)의 스위치(713)는 상기 제1 단자와 연결되고, 상기 스위치(713)가 턴-온되면, 상기 제1 단자에 인가된 전압이 상기 제1 충전부(710)로 공급되고, 상기 스위치가 턴-오프되면, 상기 제1 단자에 인가된 전압이 제2 충전부(720)로 공급될 수 있다.
충전기(760)는 전원으로부터 공급되는 AC 전압을 DC 전압으로 컨버팅하는 AC-DC 컨버터(761) 및 외부 장치와 데이터를 송수신하기 위한 통신부(762)를 포함할 수 있다. 충전기(760)는 통신부(762)를 통해 수신되는 상기 제1 정보를 수신할 수 있다. 충전기(760)는 상기 제1 정보에 기초하여, 상기 전자 장치(101)로 공급할 전압 또는 전류를 결정하고, 전자 장치(101)에 공급되는 전압 또는 전류를 AD-DC 컨버터(761)를 통해 결정된 전압 또는 전류로 조정할 수 있다. 충전기(760)는 조정된 전압 또는 전류를 전자 장치(101)의 제1 단자에 인가할 수 있다. 아울러, 충전기(760)는 전압 또는 전류를 조정하기 위하여, 전자 장치(101)로부터 수신되는 전압 강하 비율에 대한 제2 정보 또는 상기 배터리와 관련된 정보를 더 수신하고, 상기 제1 정보 뿐만 아니라 제2 정보 또는 상기 배터리와 관련된 정보를 더 이용하여 전압을 조정할 수 있다.
보다 구체적으로, 충전기(760)는 상기 제1 정보를 통해 배터리(730)의 현재 배터리(730)의 전압을 확인할 수 있다. 충전기(760)는 확인된 현재 배터리(730)의 전압을 상기 제2 정보를 통해 확인되는 전압 강하 비율에 따라 상승시킬 수 있다. 예를 들어, 충전기(760)는 현재 배터리(730)의 전압인 V1이고, 전압 강하 비율이 1/n인 경우, 현재 배터리(730)의 전압을 n*V1으로 상승시킬 수 있다.
640 동작에서, 제2 충전부(720)의 제2 제어부(721)는 제2 충전부(720)의 전압 컨버터(722)를 통해 상기 전압 강하 비율에 따라 강하된 전압을 이용하여 배터리를 충전할 수 있다. 제2 제어부(721)는 전압 컨버터(722)의 동작을 제어할 수 있고, 전압 컨버터(722)는 상기 전압 강하 비율에 따라 상기 조정된 전압을 강하할 수 있다.
예를 들어, 제2 제어부(721)는 충전기(760)에 의해 제1 단자에 인가된 전압 n*V1을 상기 전압 강하 비율인 1/n에 따라 V1으로 강하시킬 수 있다. 제2 제어부(721)가 상기 조정된 전압이 강하되도록 전압 컨버터(722)를 제어하는 구체적인 방법에 대해서는 후술하도록 한다.
제2 제어부(721)는 전압 컨버터(722)에 의해 강하된 전압을 배터리(730)에 공급하고, 배터리(730)는 강하된 전압에 의해 충전될 수 있다.
또한, 제1 단자와 제2 충전부(720) 사이를 연결하는 제1 라인(790)은 제2 충전부(720)와 배터리(730) 사이를 연결하는 제2 라인(791)에 대해 설정된 전류의 최대 값 보다 작은 전류의 최대 값을 가지도록 구성될 수 있다. 배터리(730) 충전에 이용되는 전류의 전류 값이 클 수록, 배터리(730) 충전에 소요되는 시간은 줄어든다. 다만, 일반적으로, 라인에 대해 설정된 전류의 최대 값이 클 수록, 생산 비용이 증가하게 되며 손실되는 전력의 양도 크다. 이에 따라, 배터리(730) 충전 시간을 감소시키기 위하여 높은 전류 값을 가지는 전류로 배터리(730)를 충전하면서도, 비용 및 발생하는 열을 감소시키기 위하여, 배터리(730)에 직접적으로 전원을 공급하는 상기 제2 라인(791)은 상기 제1 라인(790)에 비해 보다 높은 전류의 최대 값을 가지도록 구성될 수 있다.
도 8은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전압 컨버터의 회로도이다.
도 8을 참조하면, 제2 충전부(421)에 포함되는 전압 컨버터는 전자 장치(101)에 설정된 전압 강하 비율에 대응하는 듀티 사이클에 따라 개방 또는 단락되는 복수의 스위치들(Φ1, Φ2) 및 캐패시터(C)를 포함하는 스위치드 캐패시터 회로로 구성될 수 있다.
또한, 제2 충전부에 포함되는 제2 제어부는 상기 전압 컨버터의 복수의 스위치들(Φ1, Φ2) 또는 상기 듀티 사이클 중 적어도 하나를 제어함으로써, 상기 전압 컨버터의 동작을 제어할 수 있다.
예를 들어, 상기 제2 제어부는 충전기에 의해 조정된 전압이 제1 단자에 인가되면, 상기 전압 컨버터가 동작하도록 상기 복수의 스위치들(Φ1, Φ2)을 제어할 수 있다. 또한, 상기 제2 제어부는 상기 전압 강하 비율에 따라 전압 컨버터로 공급되는 전압이 강하되도록, 상기 듀티 사이클을 제어할 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 제어부는 상기 전압 강하 비율이 1/2인 경우, 듀티 사이클이 0.5로 유지되도록 제어할 수 있고, 상기 전압 강하 비율이 1/4로 변경되는 경우, 듀티 사이클이 0.25로 변경되도록 제어할 수 있다. 이와 같이, 제2 제어부는 듀티 사이클을 전압 강하 비율에 따라 조정함으로써, 전압 강하 비율에 따라 공급되는 전압이 강하되도록 전압 컨버터를 제어할 수 있다.
또한, 제2 충전부(421)는 상기 제1 단자에 인가되는 조정된 전압을 강하시키기 위하여 복수의 전압 컨버터들을 포함하고, 제2 제어부를 통해 상기 복수의 전압 컨버터들 각각의 동작을 제어할 수 있다. 제2 제어부는, 상기 복수의 전압 컨버터들 각각의 복수의 스위치들 또는 듀티 사이클을 제어함으로써, 상기 복수의 전압 컨버터들 각각의 동작을 제어할 수 있다.
예를 들어, 제2 제어부는, 복수의 전압 컨버터들 각각의 복수의 스위치들 및 듀티 사이클 모두를 제어하여, 상기 전압 강하 비율에 따라 상기 조정된 전압을 강하시킬 수도 있다. 또한, 제2 제어부는, 복수의 전압 컨버터들 각각의 듀티 사이클은 고정된 값으로 유지하고, 복수의 전압 컨버터들 중 상기 조정된 전압을 강하시키기 위해 적어도 하나의 전압 컨버터를 선택할 수 있다. 상기 제2 제어부는, 선택된 적어도 하나의 전압 컨버터는 입력되는 전압을 강하시키는 전압 강하 모드로 동작하도록 제어하고, 나머지 컨버터들은 입력되는 전압을 바이패스시키는 바이패스 모드로 동작하도록 제어함으로써, 상기 전압 강하 비율에 따라 상기 조정된 전압을 강하시킬 수도 있다.
예를 들어, 복수의 전압 컨버터들 각각의 듀티 사이클이 0.5로 고정된 경우, 하나의 전압 컨버터를 통해 공급되는 전압은 1/2만큼 강하될 수 있다. 이 경우, 전압 강하 비율이 1/4인 경우, 제2 제어부는 복수의 전압 컨버터들 중 2 개의 전압 컨버터를 선택하고, 상기 선택된 2 개의 전압 컨버터는 상기 전압 강하 모드로 동작하도록 제어하고, 나머지 전압 컨버터는 바이패스 모드로 동작하도록 제어할 수 있다. 이에 따라, 제2 충전부(421)에 공급되는 전압은 상기 선택된 2 개의 전압 컨버터 각각에 의해 1/2 만큼씩 전압 강하 되어, 결과적으로 총 1/4만큼 전압이 강하될 수 있다.
도 9는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에 의한 전압 컨버터의 듀티 사이클을 조정하는 방법의 흐름도이다.
도 9에서는, 도 10과 같이, 제2 충전부(421)가 하나의 전압 컨버터(1020) 및 전압 컨버터(1020)를 제어하기 위한 제2 제어부(1010)를 포함하는 경우, 전압 강하 비율이 변경에 따른 전자 장치(101)의 동작에 대해 설명하도록 한다.
910 동작에서, 제1 충전부(420)의 제1 제어부는 배터리 충전을 위해 요구되는 전류의 값이 변화되는 경우, 상기 변화된 전류의 값에 따라 전자 장치(101)에 설정된 전압 강하 비율을 조정할 수 있다. 전자 장치(101)에 설정된 전압 강하 비율은, 배터리 충전을 위해 요구되는 전류의 값과 연결부의 제1 단자와 제2 충전부(421)를 연결하는 제1 라인에 대해 설정된 전류의 최대 값을 통해 결정될 수 있다. 이에 따라, 배터리 충전을 위해 요구되는 전류의 값이 변화되면, 제1 제어부는 상기 변화된 전류의 값에 따라 전자 장치(101)에 설정된 전압 강하 비율을 조정할 수 있다.
또한, 상기 제1 제어부는 전자 장치(101)의 온도, 배터리의 온도 또는 충전기의 온도에 관한 정보를 획득하고, 상기 획득된 전자 장치(101)의 온도, 배터리의 온도 또는 충전기의 온도 중 적어도 하나에 기초하여 상기 전압 강하 비율을 조정할 수도 있다. 예를 들어, 상기 제1 제어부는 전자 장치(101)의 온도, 배터리의 온도 또는 충전기의 온도 중 적어도 하나가 증가하면, 배터리의 충전 전류의 크기를 감소시키기 위하여 상기 충전기에 의해 인가되는 전압의 크기가 증가될 수 있도록 상기 전압 강하 비율을 조정할 수 있다. 예를 들어, 제1 제어부는 전자 장치(101)의 온도, 배터리의 온도 또는 충전기의 온도 중 적어도 하나가 증가하면, 전압 강하 비율을 1/2에서 1/4로 조정하고, 조정된 전압 강하 비율에 대한 정보를 상기 충전기로 송신할 수 있다. 이에 따라, 상기 충전기는 상기 조정된 전압 강하 비율에 대한 정보에 기초하여, 전자 장치(101)로 인가할 전압을 조정하고, 조정된 전압이 전자 장치(101)에 인가되도록 할 수 있다.
또한, 제1 제어부는 전자 장치(101)의 온도, 배터리의 온도 또는 충전기의 온도 중 적어도 하나가 증가하면, 상기 충전기로 인가되는 전류 크기의 감소를 요청할 수 있다. 상기 충전기는 상기 요청을 수신함에 따라, 상기 전자 장치(101)로 인가되는 전류의 크기가 감소되도록 조정하고, 조정된 전류를 상기 전자 장치(101)에 인가할 수 있다.
920 동작에서, 상기 제1 제어부는 상기 조정된 전압 강하 비율에 대한 제3 정보가 충전기로 송신되도록 제1 충전부(421)의 통신부를 제어할 수 있다. 충전기는 배터리의 전압 뿐만 아니라, 전자 장치(101)에 설정된 전압 강하 비율 또는 배터리와 관련된 정보도 고려하여, 전자 장치(101)에 인가되는 전압을 조정할 수 있다. 그러므로, 제1 제어부는 전압 강하 비율이 조정되는 경우, 조정된 전압 강하 비율에 대한 제3 정보를 충전기로 송신할 수 있다. 충전기는 수신되는 제3 정보를 이용하여 전자 장치(101)에 인가되는 전압을 조정할 수 있다.
930 동작에서, 상기 제1 제어부는 상기 조정된 전압 강하 비율에 대한 제3 정보를 상기 제2 제어부(1010)로 송신할 수 있다. 상기 제2 제어부(1010)는 전압 강하 비율에 따라 인가되는 전압을 강하시키므로, 제1 제어부는 전압 강하 비율이 조정된 경우, 조정된 전압 강하 비율에 대한 제3 정보를 제2 제어부(1010)로 송신할 수 있다.
또한, 제1 제어부는 상기 배터리 충전을 위해 요구되는 전류의 값이 변화되는 경우, 상기 변화된 전류의 값에 대한 정보를 제2 제어부(1010)로 송신할 수 있다. 이 경우, 제2 제어부(1010)는 제1 제어부로부터 수신되는 상기 변화된 전류의 값에 대한 정보에 기초하여 상기 전압 강하 비율을 자체적으로 조정할 수도 있다.
940 동작에서, 제2 제어부(1010)는 상기 제1 제어부로부터 수신한 상기 제3 정보를 통해 확인되는 조정된 전압 강하 비율에 대응되도록 상기 전압 컨버터(1020)의 듀티 사이클을 조정할 수 있다.
950 동작에서, 상기 제2 제어부(1010)는 상기 조정된 듀티 사이클에 따라 상기 충전기에 의해 상기 제3 정보를 이용하여 조정된 전압이 강하되도록 전압 컨버터(1020)를 제어할 수 있다.
또한, 도 10에서와 같이, 제2 충전부(421)는 배터리의 전류를 센싱하기 위한 전류 센싱부(1030) 및 배터리의 전압을 센싱하기 위한 전압 센싱부(1031)를 더 포함할 수 있다. 제2 충전부(421)는 전류 센싱부(1030) 및 전압 센싱부(1031)를 통해 제1 충전부(420)를 통하지 않고 자체적으로 배터리의 전압 및 전류를 센싱할 수도 있다.
또한, 제2 제어부(1010)는 충전기에서 인가되는 전압 및 전류, 전압 컨버터(1020)를 통해 출력되는 전압 또는 배터리의 온도 중 적어도 하나를 더 센싱할 수 있다. 제2 제어부(1010)는 상기 센싱되는 정보를 이용하여 전자 장치(101)의 안정성을 보장하기 위한 다양한 프로텍션 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제2 제어부(1010)는 상기 센싱되는 정보를 이용하여, Input over-voltage protection(입력 전압의 크기가 미리 설정된 임계치 이상이면 차단), Output over-voltage protection(전압 컨버터(1020)의 출력 전압의 크기가 미리 설정된 임계치 이상이면 차단), Input Discharging(충전기 탈착 시 self-discharging), Battery voltage monitoring(배터리 탈착시 충전 금지), Current Limit(배터리 충전 전류의 크기가 미리 설정된 전류의 크기 보다 미리 설정된 임계치 이상 크게되면, 전류 차단), Over-current protection(입력 전류의 크기가 미리 설정된 임계치 이상이면 차단), Soft start voltage(입력 전압을 단계적으로 상승), Soft start current(입력 전류를 단계적으로 상승), Over-temperature protection(배터리의 온도 또는 전자 장치의 온도가 미리 설정된 임계치 이상이 되면 충전 정지), Watch dog 기능을 수행할 수 있다.
또한, 제2 충전부(1010)는 제1 충전부(420) 또는 전자 장치(101)의 프로세서(예: AP 등)로부터 수신되는 신호에 따라 제어될 수 있다. 이에 따라, 제2 충전부(1010)는 fast reaction이 요구되는 상황에서 제1 충전부(420) 또는 전자 장치(101)의 프로세서로부터 수신되는 신호에 기초하여, 셧 다운(shut down)될 수 있다. 이를 통해 충전 상황에서 발생하는 위험들이 방지되어, 전자 장치(101)의 충전 과정에서의 안전성이 향상될 수 있다.
도 11은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에 의한 적어도 하나의 전압 컨버터를 선택하는 방법의 흐름도이다.
도 11에서는, 도 12와 같이, 제2 충전부(421)가 복수의 전압 컨버터들(1221, 1222, 1223) 및 복수의 전압 컨버터들(1221, 1222, 1123) 각각을 제어하기 위한 제2 제어부(1210)을 포함하는 경우, 전압 강하 비율이 변경에 따른 전자 장치(101)의 동작에 대해 설명하도록 한다.
1110 동작에서, 제1 충전부(420)의 제1 제어부는 배터리 충전을 위해 요구되는 전류의 값이 변화되는 경우, 상기 변화된 전류의 값에 따라 전자 장치(101)에 설정된 전압 강하 비율을 조정할 수 있다.
1120 동작에서, 상기 제1 제어부는 상기 조정된 전압 강하 비율에 대한 제3 정보가 충전기로 송신되도록 제1 충전부(421)의 통신부를 제어할 수 있다. 충전기는 수신되는 제3 정보에 기초하여, 전자 장치(101)로 인가되는 전압을 조정할 수 있다.
1130 동작에서, 상기 제1 제어부는 상기 조정된 전압 강하 비율에 대한 제3 정보를 상기 제2 제어부(1210)로 송신할 수 있다.
1140 동작에서, 제2 제어부(1210)는 제1 제어부로부터 수신한 상기 제3 정보를 통해 확인되는 조정된 전압 강하 비율에 기초하여, 복수의 전압 컨버터들(1221, 1222, 1223) 중 입력되는 전압을 강하시키는 전압 강하 모드로 동작할 적어도 하나의 전압 컨버터를 선택할 수 있다. 전압 강하 비율이 조정됨에 따라, 전압 강하를 위해 이용되는 전압 컨버터의 수가 변화되므로, 제2 제어부(1210)는 상기 전압 강하 모드로 동작할 적어도 하나의 전압 컨버터를 선택할 수 있다.
예를 들어, 전압 컨버터 하나가 1/2로 전압을 강하시키는 것으로 설정된 경우를 상정하도록 한다. 이 경우, 전압 강하 비율이 1/4에서 1/8로 조정된 경우, 제2 제어부(1210)는 조정된 전압 강하 비율로 전압을 강하시키기 위하여, 복수의 전압 컨버터들 중, 조정된 전압 강하 비율에 따라 전압을 강하시키기 위하여, 3 개의 전압 컨버터를 선택할 수 있다.
1150 동작에서, 제2 제어부(1210)는 충전기에 의해 상기 제3 정보를 이용하여 조정된 전압을 상기 조정된 전압 비율에 따라 강하시키기 위하여, 상기 선택된 적어도 하나의 컨버터가 상기 전압 강하 모드로 동작하도록 제어할 수 있다. 또한, 선택되지 않은 나머지 전압 컨버터는 입력되는 전압을 바이패스시키는 바이패스 모드로 동작하도록 제어할 수 있다.
본 문서에서 기술된 구성요소들 각각은 하나 또는 그 이상의 부품(component)으로 구성될 수 있으며, 해당 구성요소의 명칭은 전자 장치의 종류에 따라서 달라질 수 있다. 다양한 실시예에서, 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 실시예에 따른 전자 장치의 구성요소들 중 일부가 결합되어 하나의 개체(entity)로 구성됨으로써, 결합되기 이전의 해당 구성요소들의 기능을 동일하게 수행할 수 있다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구성된 유닛을 포함하며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. "모듈"은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. "모듈"은 기계적으로 또는 전자적으로 구현될 수 있으며, 예를 들면, 어떤 동작들을 수행하는, 알려졌거나 앞으로 개발될, ASIC(application-specific integrated circuit) 칩, FPGAs(field-programmable gate arrays), 또는 프로그램 가능 논리 장치를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 장치(예: 모듈들 또는 그 기능들) 또는 방법(예: 동작들)의 적어도 일부는 프로그램 모듈의 형태로 컴퓨터로 판독 가능한 저장 매체(예:메모리(130))에 저장된 명령어로 구현될 수 있다. 상기 명령어가 프로세서(예: 프로세서(120))에 의해 실행될 경우, 프로세서가 상기 명령어에 해당하는 기능을 수행할 수 있다.
컴퓨터로 판독 가능한 기록 매체는, 하드디스크, 플로피디스크, 마그네틱 매체(예: 자기테이프), 광기록 매체(예: CD-ROM, DVD, 자기-광 매체 (예: 플롭티컬 디스크), 내장 메모리 등을 포함할 수 있다. 명령어는 컴파일러에 의해 만들어지는 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 모듈 또는 프로그램 모듈은 전술한 구성요소들 중 적어도 하나 이상을 포함하거나, 일부가 생략되거나, 또는 다른 구성요소를 더 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따른, 모듈, 프로그램 모듈 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적, 병렬적, 반복적 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 적어도 일부 동작이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 다른 동작이 추가될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 명령들을 저장하고 있는 저장 매체에 있어서, 상기 명령들은 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행될 때에 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 적어도 하나의 동작을 수행하도록 설정된 것으로서, 외부 장치에 의해 전압이 인가되는 제1 단자와 데이터를 송수신하기 위한 제2 단자를 포함하는 연결부, 상기 제1 단자에 인가되는 전압을 이용하여 상기 전자 장치에 연결된 배터리를 충전시키는 제1 충전부 및 미리 설정된 전압 강하 비율에 따라 상기 제1 단자에 인가되는 전압을 강하하여 상기 배터리를 충전시키는 제2 충전부를 포함하는 전자 장치에서, 상기 배터리의 전압에 대한 제1 정보를 획득하는 동작, 상기 제1 충전부의 통신부에서 상기 제2 단자를 통해 상기 제1 정보를 상기 연결부와 연결된 충전기로 송신하는 동작, 상기 충전기에 의해 상기 제1 정보에 기초하여 조정된 전압이 상기 제1 단자를 통해 상기 제2 충전부로 공급되도록 상기 제1 단자와 연결된 상기 제1 충전부의 제1 스위치를 제어하는 동작 및 상기 제2 충전부에 의해 강하된 전압을 이용하여 상기 배터리를 충전시키는 동작을 포함할 수 있다.
그리고 본 문서에 개시된 실시예는 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 실시예를 포함하는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    외부 장치에 의해 전압이 인가되는 제1 단자와 데이터를 송수신하기 위한 제2 단자를 포함하는 연결부;
    상기 제1 단자에 인가되는 전압을 이용하여 상기 전자 장치에 연결된 배터리를 충전시키는 제1 충전부; 및
    미리 설정된 전압 강하 비율에 따라 상기 제1 단자에 인가되는 전압을 강하하여 상기 배터리를 충전시키는 제2 충전부를 포함하고,
    상기 제1 충전부는,
    상기 제1 단자와 연결되는 제1 스위치;
    상기 제2 단자를 통해 정보를 송신하는 통신부; 및
    상기 배터리의 전압에 대한 제1 정보를 획득하고, 상기 제1 정보가 상기 연결부와 연결된 충전기로 송신되도록 상기 통신부를 제어하고, 상기 충전기에 의해 상기 제1 정보에 기초하여 조정된 전압이 상기 제1 단자를 통해 상기 제2 충전부로 공급되도록 상기 제1 스위치를 제어하는 제1 제어부를 포함하는 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 전압 강하 비율은,
    상기 배터리 충전을 위해 요구되는 전류의 값과 상기 제1 단자와 상기 제2 충전부를 연결하는 제1 라인에 대해 설정된 전류의 최대값, 상기 전자 장치의 온도, 상기 충전기의 온도 또는 상기 배터리의 온도 중 적어도 하나에 기초하여 결정되는 전자 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 배터리 충전을 위해 요구되는 전류의 값은,
    상기 제2 충전부와 상기 배터리를 연결하는 제2 라인에 대해 설정된 전류의 최대 값 이하로 설정되는 전자 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제1 제어부는,
    상기 전압 강하 비율에 대한 제2 정보가 상기 충전기로 송신되도록 상기 통신부를 제어하는 전자 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제1 제어부는,
    상기 제1 정보 및 상기 제2 정보에 기초하여 조정된 전압이 상기 제1 단자를 통해 상기 제2 충전부로 공급되도록 상기 제1 스위치를 제어하는 전자 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 제1 제어부는,
    상기 제1 정보에 기초하여, 상기 배터리의 전압이 미리 설정된 제1 임계값 이상이고, 제2 임계값 미만인 것으로 확인되면, 상기 충전기로 상기 제1 단자에 인가되는 전압에 대한 조정을 요청하도록 상기 통신부를 제어하는 전자 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제2 충전부는,
    상기 전압 강하 비율에 따라 상기 조정된 전압을 강하하는 전압 컨버터; 및
    상기 전압 컨버터의 동작을 제어하는 제2 제어부를 포함하는 전자 장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 전압 컨버터는,
    상기 전압 강하 비율에 대응하는 듀티 사이클에 따라 개방 또는 단락되는 복수의 스위치들과 캐패시터를 포함하는 스위치드 캐패시터 회로로 구성되고,
    상기 제2 제어부는,
    상기 복수의 스위치들 또는 상기 듀티 사이클 중 적어도 하나를 제어함으로써, 상기 전압 컨버터의 동작을 제어하는 전자 장치.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 제1 제어부는,
    상기 조정된 전압이 상기 제1 단자를 통해 상기 제2 충전부로 공급되도록 상기 제1 스위치를 턴-오프시키고,
    상기 제2 제어부는,
    상기 조정된 전압을 강하시키기 위하여 상기 전압 컨버터가 동작하도록 제어하는 전자 장치.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 제1 제어부는,
    상기 배터리 충전을 위해 요구되는 전류의 값이 변화되는 경우, 상기 변화된 전류의 값에 따라 상기 전압 강하 비율을 조정하고, 상기 조정된 전압 강하 비율에 대한 제3 정보가 상기 충전기로 송신되도록 상기 통신부를 제어하고, 상기 제3 정보를 상기 제2 제어부로 송신하고,
    상기 제2 제어부는,
    상기 제1 제어부로부터 수신한 상기 제3 정보를 통해 확인되는 전압 강하 비율에 대응되도록 상기 전압 컨버터의 듀티 사이클을 조정하고,
    상기 조정된 듀티 사이클에 따라 상기 충전기에 의해 상기 제3 정보를 이용하여 조정된 전압이 강하되도록 상기 전압 컨버터를 제어하는 전자 장치.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 연결부는,
    USB 타입 C를 지원하는 USB 커넥터와 연결되도록 구성되고,
    상기 제2 단자는,
    데이터를 송수신하기 위하여, 상기 USB 커넥터의 CC 라인 또는 D+/D- 라인과 연결되며,
    상기 USB 커넥터의 CC 라인을 통해 데이터를 송수신하기 위하여, 상기 CC 라인을 통해 전송 가능한 데이터 포맷으로 데이터를 변환시키는 변환부를 더 포함하고,
    상기 제1 제어부는,
    상기 제2 단자가 상기 USB 커넥터의 CC 라인에 연결된 경우, 상기 변환부를 통해 상기 제1 정보의 데이터 포맷을 상기 CC 라인을 통해 전송 가능한 데이터 포맷으로 변환하는 전자 장치.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 제1 제어부는,
    상기 조정된 전압이 상기 제1 단자를 통해 상기 제2 충전부로 공급되도록 상기 제1 스위치를 턴-오프 시키고,
    상기 제2 충전부는,
    상기 전압 강하 비율에 따라 공급되는 전압을 강하하는 복수의 전압 컨버터들; 및
    상기 복수의 전압 컨버터들의 동작을 제어하는 제2 제어부를 포함하고,
    상기 복수의 전압 컨버터들 각각은 상기 전압 강하 비율에 대응하는 듀티 사이클에 따라 개방 또는 단락되는 복수의 스위치들과 캐패시터를 포함하는 스위치드 캐패시터 회로로 구성되고,
    상기 제2 제어부는,
    상기 조정된 전압을 강하시키기 위하여, 상기 복수의 전압 컨버터들 중 상기 조정된 전압의 값에 기초하여 선택되는 적어도 하나의 전압 컨버터가 전압 강하를 위해 동작하도록 제어하는 전자 장치.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 제1 제어부는,
    상기 배터리 충전을 위해 요구되는 전류의 값이 변화되는 경우, 상기 변화된 전류의 값에 따라 상기 전압 강하 비율을 조정하고, 상기 조정된 전압 강하 비율에 대한 제3 정보가 상기 충전기로 송신되도록 상기 통신부를 제어하고, 상기 제3 정보를 상기 제2 제어부로 송신하고,
    상기 제2 제어부는,
    상기 복수의 전압 컨버터들 중 상기 제3 정보를 이용하여 조정된 전압의 값에 기초하여 적어도 하나의 전압 컨버터를 선택하고, 상기 충전기에 의해 상기 제3 정보를 이용하여 조정된 전압을 강하시키기 위하여 상기 선택된 적어도 하나의 전압 컨버터가 전압 강하를 위해 동작하도록 제어하는 전자 장치.
  14. 외부 장치에 의해 전압이 인가되는 제1 단자와 데이터를 송수신하기 위한 제2 단자를 포함하는 연결부, 상기 제1 단자에 인가되는 전압을 이용하여 전자 장치에 연결된 배터리를 충전시키는 제1 충전부 및 미리 설정된 전압 강하 비율에 따라 상기 제1 단자에 인가되는 전압을 강하하여 상기 배터리를 충전시키는 제2 충전부를 포함하는 전자 장치에서,
    상기 배터리의 전압에 대한 제1 정보를 획득하는 동작;
    상기 제1 충전부의 통신부에서 상기 제2 단자를 통해 상기 제1 정보를 상기 연결부와 연결된 충전기로 송신하는 동작;
    상기 충전기에 의해 상기 제1 정보에 기초하여 조정된 전압이 상기 제1 단자를 통해 상기 제2 충전부로 공급되도록 상기 제1 단자와 연결된 상기 제1 충전부의 제1 스위치를 제어하는 동작; 및
    상기 제2 충전부에 의해 강하된 전압을 이용하여 상기 배터리를 충전시키는 동작을 포함하는 배터리 충전 방법.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 조정된 전압을 강하시키기 위하여, 상기 전압 강하 비율에 따라 상기 조정된 전압을 강하하는 상기 제2 충전부의 전압 컨버터가 동작하도록 제어하는 동작을 더 포함하는 배터리 충전 방법.
PCT/KR2017/010736 2016-10-07 2017-09-27 배터리 충전 방법 및 전자 장치 WO2018066881A1 (ko)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP20194187.9A EP3767783A1 (en) 2016-10-07 2017-09-27 Battery charging method and electronic device
CN201780061806.3A CN109792155B (zh) 2016-10-07 2017-09-27 电池充电方法和电子装置
EP17858675.6A EP3509181B1 (en) 2016-10-07 2017-09-27 Battery charging method and electronic device
US16/339,132 US11658507B2 (en) 2016-10-07 2017-09-27 Battery charging method and electronic device

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2016-0130014 2016-10-07
KR1020160130014A KR102582596B1 (ko) 2016-10-07 2016-10-07 배터리 충전 방법 및 전자 장치

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2018066881A1 true WO2018066881A1 (ko) 2018-04-12

Family

ID=61831878

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2017/010736 WO2018066881A1 (ko) 2016-10-07 2017-09-27 배터리 충전 방법 및 전자 장치

Country Status (5)

Country Link
US (1) US11658507B2 (ko)
EP (2) EP3767783A1 (ko)
KR (1) KR102582596B1 (ko)
CN (1) CN109792155B (ko)
WO (1) WO2018066881A1 (ko)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109391008A (zh) * 2018-11-20 2019-02-26 漳州高新区远见产业技术研究有限公司 一种具有防止过充的手机锂电池
TWI693769B (zh) * 2018-11-28 2020-05-11 緯創資通股份有限公司 供電系統、電子裝置及其供電方法
TWI741391B (zh) * 2019-10-17 2021-10-01 美律實業股份有限公司 電子裝置與控制方法
KR20210048184A (ko) * 2019-10-23 2021-05-03 삼성전자주식회사 벅 컨버터들 간의 연결을 포함하는 전자 장치
EP4048392A1 (en) 2019-10-25 2022-08-31 Medtronic, Inc. Recharge algorithm for accurate heat control estimation in presence of ferrite and electronics
MX2022004865A (es) * 2019-11-01 2022-05-13 Noco Co Dispositivo de carga de baterias con sensor de temperatura para proporcionar compensacion de temperatura durante la carga y metodo de medicion de temperatura de baterias agotadas o descargadas para compensar la carga de un dispositivo de carga de baterias.
CN114142585B (zh) * 2020-09-03 2024-01-19 南京泉峰科技有限公司 充电装置及充电方法
US11791648B2 (en) * 2021-05-28 2023-10-17 Deltran Operations Usa, Inc. Automated battery charging
CN114362327B (zh) * 2022-02-16 2024-04-23 北京小米移动软件有限公司 充电方法和装置、电子设备、非暂态可读存储介质
CN114498866B (zh) * 2022-04-19 2022-07-29 伏达半导体(合肥)有限公司 双电池充电装置、方法及其控制器

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007159279A (ja) * 2005-12-06 2007-06-21 Tokyo Electric Power Co Inc:The 電源装置
JP2010154692A (ja) * 2008-12-25 2010-07-08 Nikon Corp 電子機器における充電装置、電子機器及び充電方法
JP2011114911A (ja) * 2009-11-25 2011-06-09 Ricoh Elemex Corp 充電制御装置および電子時計
KR20130140855A (ko) * 2011-04-01 2013-12-24 인텔 코오퍼레이션 충전 전류를 측정하는 방법 및 장치
KR20150048086A (ko) * 2013-09-30 2015-05-06 시아오미 아이엔씨. 충전기, 충전 단말기, 충전 시스템, 충전 제어방법, 프로그램 및 기록매체

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7531986B2 (en) * 2006-02-23 2009-05-12 Eveready Battery Company, Inc. Power supply for battery powered devices
US8154247B2 (en) * 2007-06-14 2012-04-10 Nokia Corporation Portable telecommunications device
US20090033293A1 (en) * 2007-08-01 2009-02-05 Intersil Americas Inc. Voltage converter with combined capacitive voltage divider, buck converter and battery charger
US20090079385A1 (en) 2007-09-21 2009-03-26 Msr Innovations Inc. Solar powered battery charger using switch capacitor voltage converters
US20090295344A1 (en) 2008-05-29 2009-12-03 Apple Inc. Power-regulator circuit having two operating modes
CN201536143U (zh) * 2009-11-06 2010-07-28 英华达(南京)科技有限公司 充电器及具有充电结构的电子装置
US9120132B2 (en) * 2011-11-09 2015-09-01 ZZ Ventures, LLC Pallet washing apparatus
US9312576B2 (en) * 2012-02-15 2016-04-12 Htc Corporation Portable electronic devices capable of obtaining charging current value of charger and charging method thereof
KR101920236B1 (ko) * 2012-06-19 2018-11-20 삼성전자주식회사 배터리를 충전하기 위한 방법 및 그 전자 장치
JP6368771B2 (ja) * 2013-04-11 2018-08-01 ライオン セミコンダクター インク. ハイブリッド電圧レギュレータを提供するための装置、システム、及び方法
CN104885328B (zh) * 2013-06-03 2017-08-01 联发科技股份有限公司 适配器以及用于调整适配器提供的充电电流的方法、装置
EP3055748B1 (en) * 2013-10-07 2019-09-11 Lion Semiconductor Inc. Feedback control in hybrid voltage regulators
US9711983B2 (en) * 2014-04-09 2017-07-18 Blackberry Limited Device, system and method for charging a battery
US9634502B2 (en) * 2014-08-20 2017-04-25 Qualcomm Incorporated Fast battery charging through digital feedback
US10079496B2 (en) * 2014-09-03 2018-09-18 Mophie Inc. Systems for managing charging devices based on battery health information
CN104967200B (zh) * 2015-08-05 2018-04-27 青岛海信移动通信技术股份有限公司 一种快速充电方法及移动终端
KR102184527B1 (ko) * 2015-08-19 2020-11-30 삼성전자주식회사 전자 장치 및 전자 장치에서 유무선 충전 방법
US9748788B2 (en) * 2015-09-17 2017-08-29 Qualcomm Incorporated Systems and methods for charging a battery
KR102657052B1 (ko) * 2016-04-12 2024-04-15 삼성전자주식회사 배터리 충전 방법 및 전자 장치
US10078616B2 (en) * 2016-05-26 2018-09-18 Silicon Laboratories Inc. System, USB Type-C connector and method to transmit encoded data
US11101674B2 (en) * 2016-08-05 2021-08-24 Avago Technologies International Sales Pte. Limited Battery charging architectures
US10541542B2 (en) * 2016-09-30 2020-01-21 O2Micro Inc. System and method for charging a battery pack

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007159279A (ja) * 2005-12-06 2007-06-21 Tokyo Electric Power Co Inc:The 電源装置
JP2010154692A (ja) * 2008-12-25 2010-07-08 Nikon Corp 電子機器における充電装置、電子機器及び充電方法
JP2011114911A (ja) * 2009-11-25 2011-06-09 Ricoh Elemex Corp 充電制御装置および電子時計
KR20130140855A (ko) * 2011-04-01 2013-12-24 인텔 코오퍼레이션 충전 전류를 측정하는 방법 및 장치
KR20150048086A (ko) * 2013-09-30 2015-05-06 시아오미 아이엔씨. 충전기, 충전 단말기, 충전 시스템, 충전 제어방법, 프로그램 및 기록매체

Also Published As

Publication number Publication date
EP3509181A1 (en) 2019-07-10
KR20180038856A (ko) 2018-04-17
US11658507B2 (en) 2023-05-23
EP3767783A1 (en) 2021-01-20
CN109792155B (zh) 2022-09-09
CN109792155A (zh) 2019-05-21
US20200044458A1 (en) 2020-02-06
KR102582596B1 (ko) 2023-09-25
EP3509181A4 (en) 2019-10-02
EP3509181B1 (en) 2020-11-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2018066881A1 (ko) 배터리 충전 방법 및 전자 장치
WO2018093209A1 (en) Interface device
WO2017188577A1 (ko) 배터리의 충전을 제어하기 위한 방법 및 그 전자 장치
WO2018074898A1 (ko) 송신 전력을 제어하기 위한 전자장치 및 방법
WO2015115783A1 (en) Charging circuit and electronic device having the same
WO2018044055A1 (en) Method and system for managing wireless charging
WO2017179894A1 (en) Electronic device and method for charging battery
WO2016076646A1 (en) Electronic device and battery charge/discharge control method thereof
WO2016204551A1 (en) Device and method for providing notification on wireless charging state
WO2015178670A1 (en) Method for managing battery of electronic device and electronic device performing the same
WO2018034381A1 (ko) 전자 장치, 및 전자 장치 제어 방법
WO2018066847A1 (ko) 무선 충전을 제어하는 전자 장치 및 방법
WO2017191889A1 (ko) 전자 장치 및 그 제어 방법
WO2018008963A1 (ko) 무선 충전 모드를 변경하는 장치 및 방법
WO2017135554A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치의 무선 전력 송수신 제어 방법
WO2015130068A2 (en) Method and electronic device for controlling current
WO2017086663A1 (ko) 전자 장치 및 그의 동작 방법
WO2017043925A1 (ko) 무선 전력 전송 방법 및 장치
WO2018106022A2 (ko) 전자 장치 및 전자 장치에서의 표면 발열을 제어하기 위한 방법
WO2018101621A1 (ko) 화면의 크기를 조절하기 위한 방법 및 그 전자 장치
WO2018026138A1 (ko) 근거리 무선 통신 네트워크에서 스캔 방법 및 이를 구현하는 전자 장치
WO2018034544A1 (ko) 통신망 연결 제어 방법, 저장 매체 및 이를 위한 전자 장치
WO2017078312A1 (ko) 이미지 센서, 이를 포함하는 전자 장치 및 이의 동작 방법
WO2018131841A1 (ko) 전자장치 및 이를 활용한 액츄에이터 제어 방법
WO2017082554A1 (ko) 액세서리 장치를 감지하는 전자장치 및 그의 동작 방법

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 17858675

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2017858675

Country of ref document: EP

Effective date: 20190405