WO2018164381A1 - 기압 기반 배터리 상태 결정 방법 및 전자 장치 - Google Patents

기압 기반 배터리 상태 결정 방법 및 전자 장치 Download PDF

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WO2018164381A1
WO2018164381A1 PCT/KR2018/001715 KR2018001715W WO2018164381A1 WO 2018164381 A1 WO2018164381 A1 WO 2018164381A1 KR 2018001715 W KR2018001715 W KR 2018001715W WO 2018164381 A1 WO2018164381 A1 WO 2018164381A1
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air pressure
battery
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processor
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이정우
이창기
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삼성전자 주식회사
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    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • Various embodiments of the present invention relate to a method or an electronic device for sensing a state of a battery.
  • Batteries are divided into nickel cadmium battery, nickel hydride battery, lithium ion battery, lithium polymer battery, etc. according to the material of the positive electrode, the negative electrode or the electrolyte, and are divided into cylindrical, square and pouch types.
  • lithium ion batteries are widely used because they have advantages of high energy density, high discharge voltage, and output stability.
  • the lithium ion battery is composed of a negative electrode plate coated with a negative electrode active material, a positive electrode plate coated with a positive electrode active material, and a separator disposed between the negative electrode plate and the positive electrode plate, and a lithium oxide as the positive electrode active material and a carbon material as the negative electrode active material.
  • Lithium-ion batteries which are commonly used in portable electronic devices, typically have internal shorts, charge states exceeding allowed currents or voltages, and The battery pack may swell due to impact from exposure, dropping, or extreme changes in external air pressure (so-called battery swelling). Battery swelling may cause fire or explosion of the battery pack. As such, measures to prevent safety accidents may be required.
  • Various embodiments of the present disclosure may provide a method or an electronic device capable of preventing battery swelling in advance to prevent a safety accident due to ignition or explosion of a battery pack.
  • An electronic device may include at least one sensor; housing; A battery disposed inside the housing, the battery including an air pressure sensor; And a processor, wherein the processor senses an internal air pressure of the battery using the barometric pressure sensor, checks context information related to the electronic device by using the at least one sensor, and at least a part of the context information. On the basis of determining that the internal air pressure satisfies a specified condition, and based at least in part on the determination, to perform the designated function.
  • a battery includes a battery housing accommodating a battery cell; A connector formed in the battery housing; An air pressure sensor disposed inside the battery housing and configured to sense an internal air pressure of the battery housing; And a sensing circuit, wherein the sensing circuit is configured to determine a state of the battery cell based at least in part on the internal air pressure, and to connect a signal corresponding to the state of the battery cell through the connection terminal.
  • a method of operating an electronic device including a battery may include: detecting an internal air pressure of the battery using an air pressure sensor included in the battery; Checking situation information related to the electronic device using at least one sensor of the electronic device; Determining that the internal air pressure satisfies a specified condition based at least in part on the context information using a processor of the electronic device; And performing a designated function based at least in part on the determination using the processor.
  • Various embodiments of the present invention can detect the battery swelling in advance to prevent a safety accident due to the ignition, explosion, etc. of the battery pack.
  • Various embodiments of the present invention reduce the manufacturing cost by eliminating the need for a heat shield mechanism to protect the components of the electronic device from heat generation of the battery pack by detecting the battery swelling in advance and limiting functions related to the charging of the battery in advance. can do.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an electronic device in a network environment in various embodiments.
  • 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 illustrating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view schematically illustrating a structure of a battery pack according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view schematically showing the structure of a battery pack according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic cross-sectional view of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a graph illustrating a change in pressure inside a battery pack according to a change in internal temperature of the electronic device.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating a connection line between a battery and a processor of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a block diagram of a power management module and a battery of an electronic device according to various embodiments.
  • 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, or C may be executed by executing a dedicated processor (eg, an embedded processor) to perform the 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, or a communication interface 170. In some embodiments, 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 or / or communication of at least one other component of the electronic device 101.
  • the memory 130 may include a volatile 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 or / or 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 contents (eg, text, images, videos, icons, 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).
  • 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
  • wireless communication may include short-range communication 164.
  • the short-range communication 164 may include, for example, wireless fidelity (WiFi), light fidelity (LiFi), Bluetooth, Bluetooth low power (BLE), Zigbee, and NFC, as illustrated by reference numeral 164 of FIG. 1. It may include at least one of (near field communication), magnetic secure transmission (Magnetic Secure Transmission), radio frequency (RF), or body area network (BAN).
  • 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).
  • the wireless communication may include 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 or 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 technology may 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, or a motor 298.
  • the 210 may control 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 or operations.
  • the processor 210 may further include, for example, a system on chip (SoC), and the processor 210 may further include a graphic processing unit (GPU) and / or an image signal processor.
  • SoC system on chip
  • GPU graphic processing unit
  • 210 includes at least some of the components shown in FIG. 2 (eg, cellular module 221). It may be processor 210 other components: processing by loading the command or data received from at least one (e.g., non-volatile memory) in the volatile memory) and can store the result data into 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, or 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 or 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, It may include an IR (infrared) sensor, an iris sensor or a fingerprint sensor.
  • 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, or / or control circuitry for controlling 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 a still image or a moving image. According to an embodiment, the camera module 291 may include 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 or / 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 or / 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 various applications (or various applications running on the operating system or / or operating system that controls 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 part 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 or / 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, temperature, or power of the battery, and provide power information necessary for the operation of the electronic device using the corresponding information.
  • 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, etc.) 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.
  • 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) according to various embodiments may be stored on a computer-readable storage medium (eg, memory 130) in the form of a program module. It can be implemented as.
  • 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. In some embodiments, 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.
  • an electronic device may include at least one sensor; housing; A battery disposed inside the housing, the battery including an air pressure sensor; And a processor, wherein the processor senses the internal air pressure of the battery using the barometric pressure sensor, checks the contextual information related to the electronic device using the at least one sensor, and at least part of the contextual information. On the basis of determining that the internal air pressure satisfies a specified condition, and based at least in part on the determination, to perform the designated function.
  • the at least one sensor includes an other barometric pressure sensor for sensing an external barometric pressure for the electronic device, and the processor is configured to convert the external barometric pressure detected using the other barometric pressure sensor to at least part of the context information.
  • the processor may be set to determine that the designated condition is satisfied when the internal air pressure is higher than the external air pressure.
  • the at least one sensor includes a humidity sensor for sensing an external humidity of the electronic device, and the processor is configured to check the external humidity detected using the humidity sensor as at least part of the context information. Can be.
  • the at least one sensor may include a temperature sensor for sensing a temperature of the electronic device, and the processor may be configured to check the temperature sensed using the temperature sensor as at least part of the context information.
  • the processor may be configured to adjust at least one characteristic associated with charging of the battery as at least part of the performing operation of the designated function.
  • the display device may further include a display, wherein the processor may be configured to provide, via the display, a notification related to a state of the battery as at least part of the performing of the designated function.
  • the processor checks the internal air pressure detected at a specified time interval using the air pressure sensor, and performs the designated operation based on the change in the internal air pressure detected at the specified time interval. It can be set to.
  • a memory for storing the initial value of the internal air pressure wherein the processor is set to determine that the internal air pressure satisfies the specified condition when the difference between the initial value and the internal air pressure falls within a specified range. have.
  • the processor may be configured to determine a crush state of a battery cell included in the battery based at least in part on the internal air pressure.
  • the processor performs a first function as at least part of the designated function when the corruption state is a first state, and performs a second function when the corruption state is a second state. It may be set to perform as at least part of the designated function.
  • a battery includes a battery housing accommodating a battery cell; A connector formed in the battery housing; An air pressure sensor disposed inside the battery housing and configured to sense an internal air pressure of the battery housing; And a sensing circuit, wherein the sensing circuit is configured to determine a state of the battery cell based at least in part on the internal air pressure, and to connect a signal corresponding to the state of the battery cell through the connection terminal. It can be set to deliver.
  • the battery may further comprise a temperature sensor, and the sensing circuit may be set to perform the determining operation further based on a temperature sensed by the temperature sensor.
  • the battery may further include a memory for storing an initial value of the internal air pressure, and the sensing circuit may be set to perform the determining operation based on the difference between the initial value and the internal air pressure.
  • the air pressure sensor is configured to detect the internal air pressure at a specified time interval, and the detection circuit is configured to perform the determining operation further based on the change in the internal air pressure sensed at the specified time interval.
  • the sensing circuit may be set to determine a crush state of the battery cell as at least a part of the state based at least in part on the internal air pressure.
  • the sensing circuit includes a first signal as at least a portion of the signal when the boolean state is a first state and a second signal when the boolean state is a second state. It can be set to deliver to the device.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device 400 may include a processor 410 (eg, the processor 120) and a battery pack 420 (eg, Battery 296), or a battery control circuit 430 (eg, a power management module 295).
  • a processor 410 eg, the processor 120
  • a battery pack 420 eg, Battery 296
  • a battery control circuit 430 eg, a power management module 295
  • the battery pack 420 may include at least one first sensor 423 for detecting an internal state of the battery pack 420.
  • the first sensor 423 may be a housing (not shown) of the battery cell 420 and the battery pack due to a swelling of the air pressure sensor or the battery cell 421 to detect the air pressure inside the battery pack 420. It may include a touch detection sensor for detecting the contact with the.
  • the electronic device 400 may include at least one sensor (for example, the sensor module 240) for detecting context information related to the electronic device 400.
  • the electronic device 400 may further include another air pressure sensor for measuring an external air pressure of the electronic device 400.
  • the electronic device 400 may include a second sensor 425 (for example, an air pressure sensor 240C) for measuring the external air pressure of the electronic device 400.
  • the second sensor 425 may be an air pressure sensor for measuring an external air pressure of the electronic device 400, or a moisture sensor (eg, a humidity sensor 240J) for detecting moisture outside the electronic device 400. )).
  • an air pressure inside the battery pack 420 is defined as a first air pressure
  • an external air pressure (air pressure corresponding to the outside of the battery pack 420) of the electronic device 400 is defined as a second air pressure.
  • the processor 410 may include, for example, an application processor, a communication processor, or the like. According to an embodiment of the present disclosure, the processor 410 may drive an application and control components (eg, the battery pack 420 and the battery control circuit 430) of the electronic device 400.
  • an application and control components eg, the battery pack 420 and the battery control circuit 430
  • the processor 410 measures the air pressure corresponding to the inside of the battery pack 420 using the first sensor 423, and uses the second sensor 425 associated with the electronic device 400. Status information can be checked (detected).
  • the processor 410 may perform a designated function based on the air pressure corresponding to the inside of the battery pack 420 and at least one piece of context information related to the electronic device 400. For example, the processor 410 may determine whether battery swelling has occurred based on air pressure corresponding to the inside of the battery pack 420 and at least one piece of context information related to the electronic device 400, or It may be determined whether the battery pack 420 is damaged.
  • the processor 410 may perform a predetermined function when the occurrence of battery swelling is determined or the battery pack 420 is determined to be damaged.
  • the processor 410 may set a specified condition. Can be determined to be satisfied.
  • the sensing circuit of the processor 410 or the battery pack 420 senses the air pressure inside the battery pack 420 at a specified time interval, and detects the internal pressure detected at the specified time interval. It may be further determined based on the change in air pressure whether the specified condition is satisfied.
  • the electronic device 400 may further include a memory for storing an initial value of the internal pressure of the battery.
  • the memory may be included in the battery pack 420 or may be configured separately from the battery pack 420.
  • the initial value may be an air pressure inside the battery pack 420 measured when the battery pack 420 is determined to be a good product during the manufacturing and mass production of the electronic device 400.
  • the sensing circuit of the processor 410 or the battery pack 420 may determine whether the air pressure inside the battery pack 420 satisfies a specified condition based at least on the initial value.
  • the predetermined function may include, for example, a function related to the battery pack 420.
  • a function related to the battery pack 420 may include a function of controlling the battery control circuit 430 to control the charging of the battery pack 420 (eg, lowering the charging current or blocking the charging), or a display (
  • the display 160 may include a function of providing the user with information related to the battery pack 420 by controlling the display 160.
  • the processor 410 may adjust at least one characteristic related to the charging when the electronic device 400 is in a state of charging the battery pack 420 as part of the predetermined function. .
  • the processor 410 may provide, via the display 160, a notification related to the state of the battery pack 420 as part of the predetermined function.
  • the processor 410 may acquire the external air pressure of the electronic device 400 as at least a part of the situation information by using the second sensor 425.
  • the processor 410 may acquire, for example, moisture (or humidity or temperature) outside the electronic device 400 as at least part of the situation information using the second sensor 425.
  • the battery pack 420 may include, for example, a battery cell 421 configured of a lithium ion battery.
  • the battery pack 420 may include a first sensor 423 that is an air pressure sensor that detects air pressure inside the battery pack 420.
  • the first sensor 423 may detect a pressure inside the battery pack 420 due to the expansion of the battery cell 421 and convert the detected pressure information into an electrical signal.
  • the first sensor 423 may transmit a signal regarding pressure information inside the battery pack 420 to an external device such as the battery control circuit 430 or the processor 410.
  • the signal sensed from the first sensor 423 can be used, for example, by the processor 410 to determine the occurrence of battery swelling.
  • the battery pack 420 may include a sensing circuit 427 therein.
  • the sensing circuit may include a control circuit capable of performing some designated functions (eg, atmospheric pressure measurement, comparison of a reference air pressure with a measured air pressure, pressure-based air pressure correction, or storage of air pressure history).
  • the sensing circuit 427 may swell based on a criterion such as a constant air pressure rise, a reference air pressure exceeded, or the like when the signal (eg, air pressure) detected from the first sensor 423 satisfies a specified condition
  • a signal indicating that the specified condition is satisfied may be transmitted to the processor 410.
  • the processor 410 may perform a designated function through the battery control circuit 430 without separately determining the occurrence of swelling.
  • the sensing circuit 427 of the battery pack 420 may detect that the specified condition is satisfied based on the temperature of the battery (eg, swelling of the battery cell).
  • the battery pack 420 may further include a temperature sensor 431.
  • the sensing circuit 427 may measure the temperature inside the battery using the temperature sensor 431 to detect that a specified condition is satisfied. For example, when the temperature inside the battery is high, the sensing circuit 427 may at least temporarily adjust a criterion on whether the specified condition is satisfied (eg, increase the reference barometric pressure on whether the specified condition is satisfied).
  • the sensing circuit 427 of the battery pack 420 may further include a memory 429.
  • Memory 429 may store a reference barometric pressure measured when the battery is produced. Accordingly, the sensing circuit 427 may confirm that the specified condition is satisfied when the air pressure exceeding the reference air pressure by the specified value is measured.
  • the sensing circuit 427 may store the barometric pressure history in the memory 429. For example, the barometric pressure measured at specified time intervals may be temporarily stored for a certain time.
  • the sensing circuit 427 may determine the swelling of the battery cell 421 based on the stored barometric pressure history.
  • the sensing circuit of the processor 410 or the battery pack 420 may be configured to indicate a crushed state of the battery cell 421 located inside the battery pack 420 based at least in part on the air pressure inside the battery pack 420. You can decide. For example, the sensing circuit of the processor 410 or the battery pack 420 performs the first function as at least a part of the designated function when the battery cell 421 is in the first state, and the battery cell 421 The second function may be performed as at least a part of the designated function when the boolean state of the second state is the second state.
  • the sensing circuit of the battery pack 420 transmits a first signal to the processor 410 as at least part of the first function, and sends a second signal to the processor 410 as at least part of the second function.
  • Can transmit According to an embodiment of the present disclosure, the negative state of the battery cell 421 according to the second state may be greater than the negative state of the battery cell 421 according to the first state.
  • the processor 410 may gradually perform a function related to the charging of the battery pack 420 based on the state or degree of crushing of the battery cell 421. For example, the processor 410 may divide the battery cell 421 into the first to third stages.
  • the processor 410 may adjust the charging current supplied to the battery pack 420 when the state in which the battery cell 421 is in the first stage is in the first step. For example, the processor 410 may block the charging current supplied to the battery pack 420 when the battery cell 421 is in the second state. For example, when the battery cell 421 is in the third state, the processor 410 forcibly discharges the charge charged in the battery pack 420, and supplies the charge current supplied to the battery pack 420. You can block.
  • the battery control circuit 430 may control the charging of the battery pack 420, for example, based on the control of the processor 410.
  • the battery control circuit 430 may include a power management integrated circuit (PMIC) or a charger IC that manages power of the electronic device 400.
  • the PMIC may have, for example, a wired or / or wireless charging scheme.
  • the wireless charging method may include, for example, a magnetic resonance method, a magnetic induction method, or an electromagnetic wave method.
  • the battery control circuit 430 may further include an additional circuit for wireless charging, eg, a coil loop, a resonant circuit, a rectifier, or the like.
  • the battery control circuit 430 may measure, for example, the remaining amount of the battery pack 420, a voltage, a current, an air pressure, or a temperature during charging, and transmit the measured information to the processor 410.
  • 5 is a cross-sectional view schematically illustrating a structure of a battery pack according to various embodiments of the present disclosure.
  • 6 is a cross-sectional view schematically showing the structure of a battery pack according to another embodiment of the present invention.
  • a battery pack 500 may include a battery cell 510 and a first sensor 530.
  • the battery pack 500 may be a pouch type.
  • the battery cell 510 may be configured in a jelly-roll form in which the electrode assembly is sequentially wound from the center region.
  • a battery cell 510 according to various embodiments of the present invention is disclosed in Republic of Korea Patent Publication No. 10-2005-0121512, Republic of Korea Patent Publication No. 10-2007-0006255, Republic of Korea Patent Publication No. 10-2006 It may have the same or similar structure or components as the battery disclosed in -0028177, or Korea Patent Publication No. 10-2006-0028184.
  • the first sensor 530 may be, for example, an air pressure sensor for detecting an air pressure inside the battery pack 500.
  • the battery pack 500 may have a space 520 formed on at least one side of the battery cell 510, and at least one first sensor 530 may be located in the space 520.
  • the space 520 may be filled with a fluid material.
  • the flowable material may be a gas or a liquid.
  • a general air gas or a specific gas may be injected into the space 520 as a gaseous fluid material.
  • the space 520 may be filled with, for example, water or a liquid material including specific particles as a liquid material.
  • the first sensor 530 may detect the movement of the fluid material due to the expansion or contraction of the battery cell 510 and the change in the air pressure of the space 520 accordingly.
  • the first sensor 530 may include a sensor (piezo-resistivity) in which the resistance value changes according to the air pressure change in the space 520.
  • the first sensor 530 may transmit a voltage value according to the changed resistance value to the battery control circuit or the processor.
  • the space 520 and the first sensor 530 may be located on one surface having the largest area among the external surfaces of the battery cell 510.
  • swelling of the battery cell 510 may be generated in a direction perpendicular to one surface having the largest area among the outer surfaces (vertical direction in FIG. 5).
  • the battery pack 500 may arrange the space 520 and the first sensor 530 on one surface having the largest area among the external surfaces of the battery cell 510, thereby providing a battery cell. It may be easy to detect swelling of 510.
  • the space and the first sensors 631 and 633 are external to the battery cell 610, unlike the example illustrated in FIG. 5. It may be located on one surface having the largest area among the surfaces and the other surface facing the one surface.
  • a first sensor 631 and a space 621 are formed on one surface of the battery cell 610, and another first sensor 631 is formed on the other surface of the battery cell 610 facing the one surface. 633 and another space 623 may be formed.
  • the space 621 located on one surface of the battery cell 610 and the space 623 located on the other surface of the battery cell 610 may be independent of each other.
  • the first sensor 631 located on one surface of the battery cell 610 and the first sensor 633 located on the other surface of the battery cell 610 may be driven independently of each other.
  • the first sensor 631 positioned on one surface of the battery cell 610 measures a first air pressure inside the battery pack 600 corresponding to one surface of the battery cell 610, and measures the first air pressure of the battery cell 610.
  • the first sensor 633 disposed on the other surface may measure the first air pressure inside the battery pack 600 corresponding to the other surface of the battery cell 610.
  • FIG. 7 is a schematic cross-sectional view of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device 700 (eg, the electronic device 101 and the electronic device 400) according to various embodiments of the present disclosure may include a housing 710, a PCB 720, and a battery pack 730.
  • the rear case 740 may include a front glass 750, a display 760, or a touch screen 770.
  • the housing 710 may be configured to, for example, receive components of the electronic device 700 therein and support at least one component.
  • the housing 710 may be coupled to the rear case to accommodate the PCB 720 and the battery therein.
  • the housing 710 may be combined with the front glass 750 to support the display 760 or the touch screen 770.
  • the PCB 720 may be mounted with, for example, one or more components 721 for driving the electronic device 700.
  • the battery pack 730 may be coupled to at least a portion of the PCB 720.
  • the PCB 720 may have a battery connector (not shown) connected to the battery pack 730.
  • the battery connector may include, for example, a signal line for communication between the battery pack 730 and a battery control circuit (for example, the power management module 295 or the processor (for example, the processor 410), the battery pack 730).
  • a signal line (not shown) for communication between at least one sensor and the battery control circuit (or the processor (eg, the processor 410) may be formed.
  • the communication may be, for example, an inter integrated circuit (I2C) communication. Can be.
  • I2C inter integrated circuit
  • the battery pack 730 may be the same as or similar to the battery pack 500 or 600 disclosed in FIGS. 5 and 6, for example.
  • the battery pack 730 may include a battery cell 731, at least one space 733 formed on at least one surface of the battery cell 731, and at least one first sensor located in the at least one space 733. 735 (eg, the first sensor 423).
  • the at least one first sensor 735 may be, for example, an air pressure sensor that senses air pressure inside the battery pack 730.
  • the back case 740 may be coupled to the housing 710 at the back of the electronic device 700, for example.
  • at least one second sensor 780 (eg, the second sensor 425) may be mounted on a portion of the rear case 740.
  • at least one second sensor 780 may be mounted on the PCB 720.
  • the at least one second sensor 780 may be an air pressure sensor for measuring an external air pressure of the electronic device 700.
  • the at least one second sensor 780 may include a moisture sensor for sensing moisture outside the electronic device 700. The moisture sensor may be used, for example, by the processor to determine if the electronic device is located in the underwater environment.
  • the second sensor is for measuring the external air pressure, temperature, or humidity of the electronic device, but the second sensor may be physically located inside the electronic device and located outside the battery pack.
  • the information measured by the second sensor is defined as being at least a part of context information regarding the outside of the electronic device, although the second sensor is located inside the electronic device.
  • this document may include (i) the external air pressure (or temperature or humidity) of the electronic device measured by the second sensor, (ii) the external air pressure (or temperature or humidity) of the battery pack, or (iii Expressions such as air pressure (or temperature or humidity) inside the electronic device are mixed, but the mixed expressions are all defined as at least a part of context information regarding the outside of the electronic device.
  • At least one electronic device 700 is electrically (or functionally) connected to the PCB 720 with one or more components 721 for driving the electronic device 700.
  • a processor (not shown) (eg, the processor 410) may be mounted.
  • the processor may be functionally connected with at least one first sensor 735 and at least one second sensor 780.
  • the processor measures an air pressure corresponding to the inside of the battery pack 730 by using the first sensor 735, and checks context information related to the electronic device 700 by using the second sensor 780. I can detect it.
  • the processor may include a first air pressure 702 corresponding to the inside of the battery pack 730 and at least one piece of context information related to the electronic device 700, for example, a second corresponding to outside the battery pack 730.
  • the designated function may be performed based on the air pressure 701.
  • a method of operating an electronic device including a battery may include: detecting an internal air pressure of the battery using an air pressure sensor included in the battery; Checking situation information related to the electronic device using at least one sensor of the electronic device; Determining that the internal air pressure satisfies a specified condition based at least in part on the context information using a processor of the electronic device; And performing a designated function based at least in part on the determination using the processor.
  • the at least one sensor includes an other barometric pressure sensor for sensing an external barometric pressure for the electronic device, and the determining of the at least one sensor includes the external barometric pressure detected using the other barometric pressure sensor at least in the context information.
  • the determining may include determining that the designated condition is satisfied when the internal air pressure is higher than the external air pressure.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the processor eg, the processor 410) of the electronic device (eg, the electronic device 400) may detect a pressure related to the battery pack (eg, the battery pack 420).
  • the processor 410 may detect a pressure inside the battery pack 420 through a first sensor located inside the battery pack 420.
  • the sensing circuitry located inside the battery pack 420 may include some functions specified with respect to the battery pack 420 (e.g., barometric pressure measurement, comparison of the reference and measured air pressures, barometric pressure correction or pressure history based on temperature). Storage).
  • the sensing circuit controls at least one first sensor to obtain information related to the battery pack 420 (eg, atmospheric pressure inside the battery pack 420, swelling of the battery cell 421), The obtained information may be converted into an electrical signal and transmitted to the processor 410.
  • the processor 410 may obtain information related to the battery pack 420, for example, based on an electrical signal received from the sensing circuit.
  • the processor 410 of the electronic device 400 may detect context information related to the electronic device 400 through a second sensor located outside the battery pack 420.
  • the contextual information related to the electronic device 400 may include, for example, an external air pressure, temperature, or humidity of the electronic device 400.
  • the processor 410 of the electronic device 400 may perform a designated function based on at least one of a pressure related to the battery pack 420 or situation information related to the electronic device 400.
  • the predetermined function may include, for example, a function related to the battery pack 420.
  • a function related to the battery pack 420 may include a function of controlling the battery control circuit 430 to control the charging of the battery pack 420 (eg, lowering the charging current or blocking the charging), or a display (
  • the display 160 may include a function of providing the user with information related to the battery pack 420 by controlling the display 160.
  • the processor 410 may adjust at least one characteristic related to the charging when the electronic device 400 is in a state of charging the battery pack 420 as part of the predetermined function. . According to some embodiments, the processor 410 may provide, via the display 160, a notification related to the state of the battery pack 420 as part of the predetermined function.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • operations corresponding to reference numeral 901 are flowcharts performed in a manufacturing process of the electronic device 800 (eg, the electronic device 101 or the electronic device 400), and operations corresponding to reference numeral 902 are electronic. After mass production of the device 800, it may be a flowchart of an operation of the electronic device 800 in a user environment.
  • the manufacturing process of the electronic device 800 may include, for example, measuring the first air pressure 802 corresponding to the inside of the battery pack 830.
  • measuring the first air pressure 802 may be measuring the air pressure inside the battery pack 830 through at least one first sensor 835 located inside the battery pack 830.
  • the manufacturing process of the electronic device 800 may be based on, for example, the battery pack 830 based on the first air pressure 802 corresponding to the measured battery pack 830. ) Can be determined.
  • the manufacturing process of the electronic device 800 may mass-produce the electronic device 800 including the corresponding battery pack 830 and produce the mass-produced electronic device ( 800 (eg, the processor 120 or the sensing circuit 427 of the battery) may perform operation 915.
  • the electronic device 800 may use the measured first air pressure 802 as a default value (or reference air pressure) as a default value (or a reference air pressure) when the electronic device 800 is determined to be good. ) Can be stored.
  • the first air pressure 802 measured in the manufacturing process may be used by the electronic device 800 to determine battery swelling or battery breakdown in a user environment after mass production of the electronic device 800.
  • the manufacturing process of the electronic device 800 may perform operation 911 again after replacing the corresponding battery pack 830.
  • the electronic device 800 measures, for example, the first air pressure 802 corresponding to the inside of the battery pack 830 in response to a specific event, and at least one situation related to the electronic device 800.
  • the second air pressure 801 corresponding to the outside of the battery pack 830 may be measured.
  • the particular event may be, for example, a battery charging event or a designated time interval.
  • the electronic device 800 may determine whether, for example, the measured first air pressure 802 or the second air pressure 801 satisfies a preset first condition. According to an embodiment of the present disclosure, the electronic device 800 may perform operation 921 when the first air pressure 802 or the second air pressure 801 satisfies a preset first condition. Alternatively, the electronic device 800 may perform operation 919 when, for example, the first air pressure 802 or the second air pressure 801 does not meet a preset first condition.
  • the first condition may be the same as Equation 1.
  • the electronic device 800 may measure the temperature around the current electronic device 800 by using a temperature sensor, separately from the measurement of the first and second air pressures 802 and 801.
  • the electronic device 800 measures the first atmospheric pressure by multiplying the first atmospheric pressure 802 measured in the manufacturing process by a pressure constant corresponding to the current temperature. (802). For example, if the result of the multiplication operation is greater than the first barometric pressure 802, the electronic device 800 may determine that the first condition is satisfied. Alternatively, the electronic device 800 may determine that the first condition is not satisfied when the result of the multiplication operation is less than or equal to the measured first air pressure 802.
  • the electronic device 800 may determine that battery swelling has occurred, for example, when the first condition is met. According to an embodiment, when the first condition is met, the electronic device 800 may output (provide) a user interface for notifying generation of battery swelling through a display. According to an embodiment of the present disclosure, the electronic device 800 determines the degree of battery swelling according to the degree to which the result of the multiplication operation is greater than the measured first air pressure 802, and differentially according to the degree of battery swelling. It may provide a function related to charging the battery. For example, if the difference between the result of the multiplication operation and the measured first air pressure 802 is relatively small, the electronic device 800 determines that the degree of battery swelling is relatively small to reduce the maximum amount of charge of the battery.
  • the electronic device 800 determines that the degree of battery swelling is relatively large to reduce the maximum amount of charge of the battery. It can be limited to 30% or less. In the above, about 80% or about 30%, the limit value for the maximum charge amount, is not limited to one example. According to some embodiments, the numerical value limiting the maximum charging amount may be divided into a plurality of differential sections according to the difference between the result of the multiplication operation and the measured first air pressure 802.
  • the charging function of the battery is limited, or when the battery pack 420 is being charged.
  • the operation may include stopping the charging of the pack 420, forcibly discharging the charge charged in the battery, or forcibly terminating the power of the electronic device 800.
  • the electronic device 800 may determine whether, for example, the measured first air pressure 802 or the second air pressure 801 satisfies a preset second condition. According to an embodiment, the electronic device 800 may perform operation 923 when the first air pressure 802 or the second air pressure 801 satisfies a preset second condition. Alternatively, the electronic device 800 may detect, for example, whether a specific event occurs when the first air pressure 802 or the second air pressure 801 does not meet both of the preset first and second conditions. Operation 915 may be performed.
  • the second condition may be the same as Equation 2.
  • the electronic device 800 may compare the measured first air pressure 802 with the measured second air pressure 801. For example, the electronic device 800 may determine that the second condition is satisfied when the first and second air pressures 802 and 801 measured as the result of the comparison operation are the same.
  • the electronic device 800 may determine that the battery pack 830 is damaged. According to an embodiment of the present disclosure, when the second condition is satisfied, the electronic device 800 may output (provide) a user interface for notifying damage of the battery pack 830 through a display.
  • FIG. 10 is a graph illustrating a change in pressure inside the battery pack according to a change in internal temperature of the electronic device 800.
  • the electronic device 800 may apply a compensation algorithm according to a change in air pressure due to an internal temperature increase of the electronic device 800.
  • the electronic device 800 may apply a compensation algorithm with reference to a graph and a table corresponding to the graph shown in FIG. 10.
  • the curve 1000 illustrated in FIG. 10 is a curve representing a threshold value according to a correlation between the first air pressure 802, which is the internal air pressure of the battery pack 830, and the internal temperature rise of the electronic device 800. Can be.
  • the electronic device 800 may determine whether the battery pack 420 is normal (whether the battery pack is swelled) with reference to the graph and the corresponding table as shown in FIG. 10.
  • the processor of the electronic device 800 (for example, the processor 410) is the battery pack 830 when the temperature detected by the temperature sensor (for example, the temperature sensor 431) is about 20 to 30 ° C.
  • the first air pressure 802, which is an internal pressure of, may be set to a threshold value of about 6 (Kg / cm 2) or less.
  • the processor 410 is a battery cell 421 when the temperature detected by the temperature sensor 431 is about 20 ⁇ 30 °C, the first air pressure 802 exceeds about 6 (Kg / cm2) It can be determined that the swelling of has occurred.
  • the threshold of the first air pressure 802 may be about 9 (Kg / cm 2).
  • the processor 410 as shown by reference numeral 1003, when the temperature detected by the temperature sensor 431 is about 40 °C and the first air pressure 802 measured at the same time is about 6 (Kg / cm2) of the battery cell ( It may be determined that the swelling of 421 is in a normal state without occurrence.
  • the processor 410 when the temperature detected by the temperature sensor 431 is about 10 ° C., the threshold of the first air pressure 802 may be about 2 (Kg / cm 2). Therefore, the processor 410, as shown by reference numeral 1001, when the temperature detected by the temperature sensor 431 is about 10 °C and the first air pressure 802 measured at the same time is about 6 (Kg / cm2) of the battery cell ( It may be determined that the swelling of 421 is in an abnormal state.
  • the function related to charging the battery as at least part of the compensation algorithm and the user accordingly A notification function or a function related to a power of the electronic device 800 and a user notification function may be provided.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device 800 according to an embodiment of the present disclosure.
  • operations corresponding to reference numeral 1011 are flowcharts performed in a manufacturing process of the electronic device 800, and may be the same as or similar to reference numeral 901 of FIG. 9.
  • operations corresponding to reference numeral 1102 in FIG. 11 are flowcharts of operations of the electronic device 800 in a user environment after mass production of the electronic device 800, and may be similar to operations 902.
  • a description overlapping with the operation of FIG. 9 may be omitted.
  • the manufacturing process of the electronic device 800 may include, for example, measuring the first air pressure 802 corresponding to the inside of the battery pack 830.
  • measuring the first air pressure 802 may be measuring the air pressure inside the battery pack 830 through at least one first sensor 835 located inside the battery pack 830.
  • the manufacturing process of the electronic device 800 may, for example, be based on the first air pressure 802 corresponding to the measured inside of the battery pack 830. ) Can be determined.
  • the manufacturing process of the electronic device 800 may mass-produce the electronic device 800 including the corresponding battery pack 830 and produce the mass-produced electronic device ( 800 may perform operation 1115.
  • the electronic device 800 may store the measured first air pressure 802 as a default value in the memory.
  • the first air pressure 802 measured in the manufacturing process may be used by the electronic device 800 to determine battery swelling or battery breakdown in a user environment after mass production of the electronic device 800.
  • the manufacturing process of the electronic device 800 may perform operation 1111 again after replacing the corresponding battery pack 830.
  • the electronic device 800 measures, for example, the first air pressure 802 corresponding to the inside of the battery pack 830 in response to a specific event, and at least one situation related to the electronic device 800.
  • the second air pressure 801 corresponding to the outside of the battery pack 830 may be measured.
  • the particular event may be, for example, a battery charge event.
  • the electronic device 800 may determine whether, for example, the measured first air pressure 802 or the second air pressure 801 satisfies a preset third condition. According to an embodiment, the electronic device 800 may perform operation 1121 when the first air pressure 802 or the second air pressure 801 meets a preset third condition. Alternatively, the electronic device 800 may perform operation 1119 when, for example, the first air pressure 802 or the second air pressure 801 does not meet a preset third condition.
  • the third condition may be the same as Equation 3.
  • the electronic device 800 maps the result of multiplying the measured second air pressure 801 by the air pressure constant as the “corrected first air pressure 802”. Can refer to a table.
  • the electronic device 800 may compare the corrected first air pressure 802 and the measured first air pressure 802 with reference to the table. For example, the electronic device 800 may determine that the third condition is satisfied when the measured first air pressure 802 is greater than the corrected first air pressure 802 as a result of the comparison operation. Alternatively, the electronic device 800 may determine that the third condition is not satisfied when the measured first air pressure 802 is less than or equal to the corrected first air pressure 802.
  • the electronic device 800 may determine that battery swelling has occurred, for example, when the third condition is met. According to an embodiment of the present disclosure, when the third condition is satisfied, the electronic device 800 may output (provide) a user interface for notifying generation of battery swelling through a display. According to some embodiments, the electronic device 800 determines the degree of battery swelling according to the degree to which the measured first pressure 802 is greater than the corrected first pressure 802, and according to the degree of battery swelling. It can differentially provide functions related to charging the battery. For example, the electronic device 800 indicates that the degree of battery swelling is relatively small when the difference value of the first air pressure 802 in which the measured first air pressure 802 is corrected as a result of the comparison operation is relatively small.
  • the electronic device 800 indicates that the degree of battery swelling is relatively large when the difference between the measured first air pressure 802 and the corrected first air pressure 802 is relatively large. This can limit the maximum charge of the battery to about 30% or less. In the above, about 80% or about 30%, the limit value for the maximum charge amount, is not limited to one example. According to an embodiment of the present disclosure, when the difference between the measured first air pressure 802 and the corrected first air pressure 802 as a result of the comparison operation exceeds a pre-stored threshold value, the charging function of the battery is restricted, or And forcibly discharging the charged electric charge or forcibly terminating the power supply of the electronic device 800.
  • the electronic device 800 may determine whether the measured first air pressure 802 or the second air pressure 801 satisfies a preset fourth condition. According to an embodiment of the present disclosure, when the first air pressure 802 or the second air pressure 801 satisfies a preset fourth condition, the electronic device 800 may perform operation 1123. Alternatively, the electronic device 800 may detect, for example, whether a specific event occurs when the first air pressure 802 or the second air pressure 801 does not meet both of the preset first and fourth conditions. Operation 1115 may be performed.
  • the fourth condition may be the same as Equation 4.
  • Equation 4 when the measured second air pressure 801 is out of the first threshold value TH_L and the second threshold value TH_H, 4 can be determined to meet the conditions.
  • the electronic device 800 may determine that the electronic device 800 is an extreme condition such as a high pressure underwater environment or a flight environment. According to an embodiment of the present disclosure, when the fourth condition is satisfied, the electronic device 800 may limit a function related to charging the battery. For example, when the fourth condition is satisfied, the electronic device 800 may limit the maximum amount of charge of the battery or forcibly discharge the charge charged in the battery.
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating a connection line between a battery and a processor of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device 1200 may include an application processor (AP) (eg, the processor 410) and a battery 1230. , A battery connector 1240, or a power management integrated circuit (PMIC) 1220.
  • AP application processor
  • PMIC power management integrated circuit
  • the AP 1210 may be the same as or similar to the processor 410 illustrated in FIG. 4, for example.
  • the AP 1210 measures an air pressure corresponding to the inside of the battery 1230 using a sensor 1231 inside the battery 1230, and uses the measured air pressure to be associated with the electronic device 1200. Status information can be checked (detected).
  • the AP 1210 may perform a designated function based on context information related to the electronic device 1200. For example, the AP 1210 may determine whether battery swelling has occurred or determine whether the battery is broken to perform a predetermined function.
  • the battery 1230 may be the same as or similar to the battery pack 420 illustrated in FIG. 4, for example.
  • the battery 1230 may include, for example, a cell 1233 and at least one sensor 1231 for measuring an air pressure in the battery 1230.
  • the battery connector 1240 may be, for example, a signal line for communication between the battery 1230 and the PMIC 1220 or the AP 1210, and for communication between the sensor 1231 and the AP 1210 in the battery 1230.
  • the communication may be, for example, I 2 C (inter integrated circuit) communication.
  • the communication may include a sensor interface 1201 and 1203 for transmitting and receiving a signal from the sensor 1231 of the battery 1230, and a sensor power interface for transmitting and receiving a signal related to a power supply of the sensor 1231 of the battery 1230. 1208, 1209, or charging interfaces 1205 and 1207 for transmitting and receiving signals related to the charging of the cells 1233 of the battery 1230.
  • FIG. 13 is a block diagram of a power management module 295 and a battery 296 of the electronic device 101 according to various embodiments.
  • a power management module 295 may include a charging circuit 1395-1, a voltage regulator 1395-2, and a fuel gauge 1395-3.
  • the power management module 295 may omit some components (eg, the fuel gauge 1395-3) or may further include other components.
  • the charging circuit 1395-1, the voltage regulator 1395-2, or the fuel gauge 1395-3 may be configured as a module separate from the power management module 295.
  • the charging circuit 1395-1 may include a battery based on at least a part of the type of the external electronic device 1306 (eg, a power adapter or a USB) or the amount of power available from the external electronic device 1306 (eg, about 20 watts or more). Fast charging may be performed on 296.
  • a battery based on at least a part of the type of the external electronic device 1306 (eg, a power adapter or a USB) or the amount of power available from the external electronic device 1306 (eg, about 20 watts or more).
  • Fast charging may be performed on 296.
  • the voltage regulator 1395-2 may generate power having various voltage levels, and provide the generated power to the components 110-196 included in the electronic device 101.
  • the voltage regulator 1395-2 may include a low drop out (LDO) regulator or a switching regulator.
  • LDO low drop out
  • the fuel gauge 1395-3 may measure, for example, first state information of the battery 296 (for example, the capacity of the battery, the number of charge / discharge cycles, the temperature, or the voltage).
  • the power management module 295 may generate second state information of the battery 296 (eg, life, overvoltage, undervoltage, overcurrent, overcharge, overheat, short circuit, or swelling) based at least in part on the first state information. You can decide.
  • second state information of the battery 296 eg, life, overvoltage, undervoltage, overcurrent, overcharge, overheat, short circuit, or swelling
  • the processor 120 may control at least some functions or at least some sub-components (eg, the charging circuit 1395-1) of the power management module 295 based at least in part on the second state information. According to an embodiment of the present disclosure, the processor 120 may determine whether the battery 296 is in an abnormal state or a normal state based at least in part on the second state information. When the battery 296 is determined to be in an abnormal state, the processor 120 may adjust (eg, decrease the charging current or voltage, or stop charging) the charging operation of the battery 296 of the charging circuit 1395-1. have.
  • the battery 296 may be provided with a protection circuit module (PCM) 1396-1 to reduce performance degradation of the battery 296, according to one embodiment.
  • the battery protection circuit 1389-1 may stop charging, for example, when an overvoltage, an overcurrent, an overheat, an overdischarge, or a short circuit is detected during the charging of the battery 296. This can prevent burnout of the battery 296.
  • the battery protection circuit 1396-1 is a battery management system for performing cell balancing, battery capacity measurement, charge / discharge count, temperature measurement, or voltage measurement in addition to the burnout protection function of the battery 296. It can be configured as at least part of a battery management system (BMS).
  • BMS battery management system
  • the sensor module 240 may measure at least some of the state information of the battery 296 independently of (eg, generally or in addition to) the fuel gauge 1395-3. According to an embodiment of the present disclosure, the sensor module 240 may be included as part of the battery protection circuit 1396-1, or may be configured as a separate module and disposed near the battery 296.
  • the interface 270 receives data or power from an external electronic device 1306 (eg, a power adapter, power charger, or external battery), or to the external electronic device 1306 (eg, a portable communication device or wearable device). It can provide data or power.
  • the interface 270 may support a wired charging method (eg, a USB method) or a wireless charging method (eg, a magnetic induction method, a magnetic resonance method, or an electromagnetic wave method).
  • it may further include an additional circuit for wireless charging, for example, a coil loop, a resonant circuit, or a rectifier.
  • various embodiments of the present invention may prevent the safety accident due to the ignition, explosion, etc. of the battery pack by detecting the battery swelling in advance.
  • various embodiments of the present invention detect the battery swelling in advance and limit the functions related to the charging of the battery in advance, thereby eliminating the need for a heat shielding mechanism for protecting the components of the electronic device from heat generation of the battery pack. Can reduce the cost.
  • Each of the components described in this document may be composed of one or more components, and the name of the corresponding component 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.

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Abstract

본 발명의 다양한 실시예들은, 기압에 적어도 일부 기반하여 배터리의 상태(예: 부풂 상태)를 감지하기 위한 방법, 배터리 또는 그를 포함하는 전자 장치에 관한 것으로, 일실시예에 따르면, 상기 전자 장치는 적어도 하나의 센서; 하우징; 상기 하우징의 내부에 배치되고, 기압 센서를 포함하는 배터리; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 기압 센서를 이용하여 상기 배터리의 내부 기압을 감지하고, 상기 적어도 하나의 센서를 이용하여 상기 전자 장치와 관련된 상황 정보를 확인하고, 및 상기 상황정보에 적어도 기반하여 상기 기압이 지정된 조건을 만족하는 경우, 지정된 기능을 수행하도록 설정될 수 있다그 밖에, 다양한 실시예들이 가능하다.

Description

기압 기반 배터리 상태 결정 방법 및 전자 장치
본 발명의 다양한 실시예들은 배터리의 상태를 감지하기 위한 방법 또는 전자 장치에 관한 것이다.
배터리는 양극이나 음극 또는 전해질을 어떤 물질로 사용하느냐에 따라 니켈 카드뮴 배터리, 니켈 수소 배터리, 리튬 이온 배터리, 리튬 폴리머 배터리 등으로 나뉘며, 형태적으로는 원통형, 각형 및 파우치형 등으로 구분된다.
최근 휴대용 전자 장치의 수요 증가로 인해 배터리의 수요가 증가하고 있으며, 배터리 중에서도 리튬 이온 배터리(lithium ion battery)는 높은 에너지 밀도, 높은 방전 전압 및 출력 안정성(stability)을 갖는 장점이 있어 널리 사용되고 있다.
리튬 이온 배터리는 음극 활물질이 도포된 음극판, 양극 활물질이 도포된 양극판, 및 음극판과 양극판 사이에 배치된 분리막으로 구성되며, 양극 활물질로는 리튬계 산화물, 음극 활물질로는 탄소재를 사용하고 있다.
배터리 분야에서 주요 연구 과제 중의 하나는 안전성(safety)을 향상시키는 것이다일반적으로 휴대용 전자 장치에 많이 사용되는 리튬 이온 배터리는 내부 단락(short), 허용된 전류 또는 전압을 초과한 충전 상태, 고온에의 노출, 낙하, 또는 외부 기압의 극심한 변화 등에 의한 충격에 따라 배터리 팩이 부풀어 오르는 현상(이른바, 배터리 스웰링(battery swelling))이 발생할 수 있다배터리 스웰링은 배터리 팩의 발화, 폭발 등의 원인이 될 수 있으므로 안전사고를 예방하기 위한 대책이 요구될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예는 배터리 스웰링을 미리 감지하여 배터리 팩의 발화, 폭발 등으로 인한 안전사고를 예방할 수 있는 방법 또는 전자 장치를 제공할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는, 적어도 하나의 센서; 하우징; 상기 하우징의 내부에 배치되고, 기압 센서를 포함하는 배터리; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 기압 센서를 이용하여 상기 배터리의 내부 기압을 감지 하고, 상기 적어도 하나의 센서를 이용하여 상기 전자 장치와 관련된 상황 정보를 확인하고, 상기 상황 정보에 적어도 일부 기반하여 상기 내부 기압이 지정된 조건을 만족한다고 결정하고, 및 상기 결정에 적어도 일부 기반하여, 지정된 기능을 수행하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 배터리는 배터리 셀을 수용하는 배터리 하우징; 상기 배터리 하우징에 형성된 커넥터; 상기 배터리 하우징의 내부에 배치되고 상기 배터리 하우징의 내부 기압을 감지하기 위한 기압 센서; 및 감지 회로를 포함하고, 상기 감지 회로는, 상기 내부 기압에 적어도 일부 기반하여, 상기 배터리 셀의 상태를 결정하고, 및 상기 배터리 셀의 상기 상태에 대응하는 신호를 상기 연결 단자를 통해 연결된 전자 장치로 전달하도록 설정될 수 있다
본 발명의 다양한 실시예에 따른 배터리를 포함하는 전자 장치의 운영 방법은, 상기 배터리 내부에 포함된 기압 센서를 이용하여 상기 배터리의 내부 기압을 감지하는 동작; 상기 전자 장치의 적어도 하나의 센서를 이용하여 상기 전자 장치와 관련된 상황 정보를 확인하는 동작; 상기 전자 장치의 프로세서를 이용하여 상기 상황 정보에 적어도 일부 기반하여 상기 내부 기압이 지정된 조건을 만족한다고 결정하는 동작; 및 상기 프로세서를 이용하여 상기 결정에 적어도 일부 기반하여 지정된 기능을 수행하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예는 배터리 스웰링을 미리 감지하여 배터리 팩의 발화, 폭발 등으로 인한 안전사고를 예방할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예는 배터리 스웰링을 미리 감지하여 배터리의 충전과 관련한 기능을 사전에 제한함으로써, 배터리 팩의 발열로부터 전자 장치의 부품을 보호하기 위한 열 차단 기구물이 필요하지 않아 제조 비용을 절감할 수 있다.
도 1은 다양한 실시예에서의 네트워크 환경 내의 전자 장치를 도시한 블록도이다.
도 2는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
도 3은 다양한 실시예에 따른 프로그램 모듈의 블록도이다.
도 4는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 구성 블록도이다.
도 5는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 배터리 팩의 구조를 개략적으로 도시한 단면도이다.
도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 배터리 팩의 구조를 개략적으로 도시한 단면도이다.
도 7은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치를 개략적으로 도시한 단면도이다.
도 8은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 흐름도이다.
도 9는 본 발명의 어떤 실시예에 따른 전자 장치의 동작 흐름도이다.
도 10은 전자 장치의 내부 온도 변화에 따른 배터리 팩 내부의 압력 변화를 설명하기 위한 그래프이다.
도 11은 본 발명의 어떤 실시예에 따른 전자 장치의 동작 흐름도이다.
도 12는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 배터리와 프로세서의 연결선에 대한 블록도이다.
도 13은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 전력 관리 모듈 및 배터리에 대한 블록도이다.
이하, 본 문서의 다양한 실시예들이 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 실시예 또는 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는/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 또는/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, 또는 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), 또는 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 또는/또는 통신에 관한 연산이나 데이터 처리를 실행할 수 있다.
메모리(130)는, 휘발성 또는/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 또는/또는 프로그램(140)을 저장할 수 있다. 프로그램(140)은, 예를 들면, 커널(141), 미들웨어(143), 어플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)(145), 또는/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, 또는/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 근거리 통신(164)을 포함할 수 있다. 예를 들면, 근거리 통신은(164)은, 도 1의 참조번호 164로 예시된 바와 같이, WiFi(wireless fidelity), LiFi(light 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. 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. 한 실시예에 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 또는 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), 또는 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 또는 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) 또는/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) 또는 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 또는 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 또는/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), 또는/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 또는 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 또는/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 또는/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 또는/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)), 또는/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) 또는/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, 온도 또는 전원을 관리하고, 이 중 해당 정보를 이용하여 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.
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.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는 적어도 하나의 센서; 하우징; 상기 하우징의 내부에 배치되고, 기압 센서를 포함하는 배터리; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 기압 센서를 이용하여 상기 배터리의 내부 기압을 감지하고, 상기 적어도 하나의 센서를 이용하여 상기 전자 장치와 관련된 상황 정보를 확인하고, 상기 상황 정보에 적어도 일부 기반하여 상기 내부 기압이 지정된 조건을 만족한다고 결정하고, 및 상기 결정에 적어도 일부 기반하여, 지정된 기능을 수행하도록 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 센서는 상기 전자 장치에 대한 외부 기압을 감지하기위한 다른(another) 기압 센서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 다른 기압 센서를 이용하여 감지된 상기 외부 기압을 상기 상황 정보의 적어도 일부로서 확인하도록 설정될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 내부 기압이 상기 외부 기압보다 높은 경우, 상기 지정된 조건이 만족되는 것으로 결정하도록 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 센서는 상기 전자 장치에 대한 외부 습도를 감지하기 위한 습도 센서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 습도 센서를 이용하여 감지된 상기 외부 습도를 상기 상황 정보의 적어도 일부로서 확인하도록 설정ㄷ될 수 있다. 상기 적어도 하나의 센서는 상기 전자 장치의 온도를 감지하기 위한 온도 센서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 온도 센서를 이용하여 감지된 상기 온도를 상기 상황 정보의 적어도 일부로서 확인하도록 설정될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 지정된 기능의 상기 수행하는 동작의 적어도 일부로서, 상기 배터리의충전과 관련된 적어도 하나의 특성(characteristic)을 조정하도록 설정될 수 있다. 디스플레이를 더 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 지정된 기능의 상기 수행하는 동작의 적어도 일부로서, 상기 배터리의 상태와 관련된 알림을 상기 디스플레이를 통하여 제공하도록 설정될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 기압 센서를 이용하여 지정된 시간 간격(specified time interval)으로 감지된 상기 내부 기압을 확인하고, 및 상기 지정된 시간 간격으로 감지된 상기 내부 기압의 변화에 더 기반하여 상기 지정된 동작을 수행하도록 설정될 수 있다. 상기 내부 기압의 초기값을 저장하기 위한 메모리를 더 포함하고, 상기 프로세서는 상기 초기값과 상기 내부 기압의 차이가 지정된 범위에 속하는 경우, 상기 내부 기압이 상기 지정된 조건을 만족한다고 결정하도록 설정될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 결정하는 동작의 적어도 일부로서, 상기 내부 기압에 적어도 일부 기반하여 상기 배터리에 포함된 배터리 셀의 부풂 상태 를 결정하도록, 설정될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 수행하는 동작의 적어도 일부로서, 상기 부풂 상태가 제 1 상태인경우 제 1 기능을 상기 지정된 기능의 적어도 일부로서 수행하고, 및 상기 부풂 상태가 제 2 상태인 경우 제 2 기능을 상기 지정된 기능의 적어도 일부로서 수행하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 배터리는, 배터리 셀을 수용하는 배터리 하우징; 상기 배터리 하우징에 형성된 커넥터; 상기 배터리 하우징의 내부에 배치되고 상기 배터리 하우징의 내부 기압을 감지하기 위한 기압 센서; 및 감지 회로를 포함하고, 상기 감지 회로는, 상기 내부 기압에 적어도 일부 기반하여, 상기 배터리 셀의 상태를 결정하고, 및 상기 배터리 셀의 상기 상태에 대응하는 신호를 상기 연결 단자를 통해 연결된 전자 장치로 전달하도록 설정될 수 있다. 상기 배터리는 온도 센서를 더 포함하고, 상기 감지 회로는, 상기 온도 센서를 통해 감지된 온도에 더 기반하여 상기 결정하는 동작을 수행하도록 설정될 수 있다. 상기 배터리는 상기 내부 기압의 초기값을 저장하기 위한 메모리를 더 포함하고, 상기 감지 회로는, 상기 초기값과 상기 내부 기압의 차이에 더 기반하여 상기 결정하는 동작을 수행하도록 설정될 수 있다. 상기 기압 센서는 지정된 시간 간격(specified time interval)으로 상기 내부 기압을 감지하고, 및 상기 감지 회로는 상기 지정된 시간 간격으로 감지된 상기 내부 기압의 변화에 더 기반하여 상기 결정하는 동작을 수행하도록 설정될 수 있다. 상기 감지 회로는, 상기 내부 기압에 적어도 일부 기반하여 상기 배터리 셀의 부풂 상태 를 상기 상태의 적어도 일부로 결정하도록, 설정될 수 있다. 상기 감지 회로는, 상기 수행하는 동작의 적어도 일부로서, 상기 부풂 상태가 제 1 상태인경우 제 1 신호를, 및 상기 부풂 상태가 제 2 상태인 경우 제 2 신호를 상기 신호의 적어도 일부로서 상기 전자 장치로 전달하도록 설정될 수 있다.
도 4는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 구성 블록도이다.
도 4를 참조하면, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(400)(예: 전자 장치(101))는 프로세서(410)(예: 프로세서(120)), 배터리 팩(420)(예: 배터리(296)), 또는 배터리 제어 회로(430)(예: 전력 관리 모듈(295))를 포함할 수 있다.
한 실시예에 따르면, 배터리 팩(420)은 배터리 팩(420)의 내부 상태를 감지하기 위한 적어도 하나의 제 1 센서(423)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제 1 센서(423)는 배터리 팩(420) 내부의 기압을 감지하기 위한 기압 센서 또는 배터리 셀(421)의 스웰링으로 인한 배터리 셀(420)과 배터리 팩의 하우징(미도시)과의 맞닿음을 감지하기 위한 접촉 감지 센서를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는 전자 장치(400)에 관련된 상황 정보를 감지하기 위한 적어도 하나의 센서(예: 센서 모듈(240))를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는 전자 장치(400)의 외부 기압을 측정하기 위한 다른(another) 기압 센서를 더 포함할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(400)는 전자 장치(400)의 외부 기압을 측정하기 위한 제 2 센서(425)(예: 기압 센서(240C))를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 제 2 센서(425)는 전자 장치(400)의 외부 기압을 측정하기 위한 기압 센서, 또는 전자 장치(400) 외부의 수분을 감지하기 위한 수분 센서(예: 습도 센서(240J))를 포함할 수 있다.
이하의 설명에서, 배터리 팩(420) 내부의 기압을 제 1 기압으로 정의하고, 전자 장치(400)의 외부 기압(배터리 팩(420) 외부에 해당하는 기압)을 제 2 기압으로 정의한다.
프로세서(410)는, 예를 들면, 어플리케이션 프로세서(application processor) 커뮤니케이션 프로세서(communication processor) 등을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 어플리케이션을 구동하고, 전자 장치(400)의 구성 요소들(예컨대, 배터리 팩(420), 배터리 제어 회로(430))을 제어할 수 있다.
한 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 제 1 센서(423)를 이용하여 배터리 팩(420) 내부에 대응하는 기압을 측정하고, 제 2 센서(425)를 이용하여 전자 장치(400)와 관련된 상황 정보를 확인(감지)할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 배터리 팩(420) 내부에 대응하는 기압 및 전자 장치(400)와 관련된 적어도 하나의 상황 정보에 기초하여 지정된 기능을 수행할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(410)는 배터리 팩(420) 내부에 대응하는 기압 및 전자 장치(400)와 관련된 적어도 하나의 상황 정보에 기초하여 배터리 스웰링(battery swelling)의 발생 여부를 결정하거나, 또는 배터리 팩(420)의 파손 여부를 결정할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(410)는 배터리 스웰링(battery swelling)의 발생이 결정되거나, 또는 배터리 팩(420)의 파손이 결정된 경우, 미리 지정된 기능을 수행할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 제 2 센서(425)를 통해 측정된 외부 기압보다 제 1 센서(423)를 통해 측정된 배터리 팩(420) 내부의 기압이 더 높은 경우, 지정된 조건을 만족한 것으로 결정할 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 프로세서(410) 또는 배터리 팩(420)의 감지 회로는 지정된 시간 간격(specified time interval)으로 배터리 팩(420) 내부의 기압을 감지하고, 상기 지정된 시간 간격으로 감지된 상기 내부 기압의 변화에 더 기반하여 상기 지정된 조건을 만족하는지 여부를 결정할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는 배터리 내부 기압의 초기값을 저장하기 위한 메모리를 더 포함할 수 있다. 예를 들면, 메모리는 배터리 팩(420)에 포함되거나, 배터리 팩(420)과는 별도로 구성될 수 있다. 상기에서, 초기값은 전자 장치(400)의 제조 및 양산 과정에서 배터리 팩(420)이 양품으로 결정될 때 측정된 배터리 팩(420) 내부의 기압일 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 프로세서(410) 또는 배터리 팩(420)의 감지 회로는 상기 초기값에 적어도 기반하여 배터리 팩(420) 내부의 기압이 지정된 조건을 만족하는지 여부를 결정할 수 있다.
상기에서, 미리 지정된 기능은, 예를 들면, 배터리 팩(420)과 관련된 기능을 포함할 수 있다. 예를 들면, 배터리 팩(420)과 관련된 기능은, 배터리 제어 회로(430)를 제어하여 배터리 팩(420)의 충전을 제어하는 기능(예: 충전 전류를 낮춤, 또는 충전 차단), 또는 디스플레이(예: 디스플레이(160))를 제어하여 배터리 팩(420)과 관련된 정보를 사용자에게 제공하는 기능 등을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 상기 미리 지정된 기능의 일부로서 전자 장치(400)가 배터리 팩(420)을 충전하는 상태인 경우 상기 충전과 관련된 적어도 하나의 특성(characteristic)을 조정할 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 상기 미리 지정된 기능의 일부로서 배터리 팩(420)의 상태와 관련된 알림을 디스플레이(160)를 통하여 제공할 수 있다.
한 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 제 2 센서(425)를 이용하여 전자 장치(400)의 외부 기압을 상기 상황 정보의 적어도 일부로서 획득할 수 있다. 또는, 프로세서(410)는, 예를 들면, 제 2 센서(425)를 이용하여 전자 장치(400) 외부의 수분(또는, 습도 또는 온도)을 상기 상황 정보의 적어도 일부로서 획득할 수 있다.
배터리 팩(420)은, 예를 들면, 리튬 이온 배터리로 구성된 배터리 셀(421)을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 배터리 팩(420)은 배터리 팩(420) 내부의 기압을 감지하는 기압 센서인 제 1 센서(423)를 포함할 수 있다. 제 1 센서(423)는, 예를 들면, 배터리 셀(421)의 팽창에 따른 배터리 팩(420) 내부의 압력을 감지하고, 감지된 압력 정보를 전기적인 신호로 변환할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제 1 센서(423)는 배터리 팩(420) 내부의 압력 정보에 관한 신호를 외부 장치, 예컨대 배터리 제어 회로(430) 또는 프로세서(410)로 전송할 수 있다. 제 1 센서(423)로부터 감지된 신호는, 예를 들면, 프로세서(410)가 배터리 스웰링(battery swelling)의 발생을 결정하는데 이용될 수 있다.
한 실시예에 따르면, 배터리 팩(420)은 내부에 감지 회로(427)를 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 감지 회로는 지정된 일부 기능(예: 기압 측정, 기준 기압과 측정된 기압 비교, 온도에 기반한 기압 보정 또는 기압 이력 저장)을 수행할 수 있는 제어 회로를 포함할 수 있다. 예를 들어, 감지 회로(427)는 상기 제 1 센서(423)로부터 감지된 신호(예: 기압)가 지정된 조건을 만족하는 경우(예: 지속적인 기압 상승, 기준 기압 초과 등의 기준에 기반하여 스웰링이 발생한 것으로 판단하는 경우) 지정된 조건이 만족되었음을 알리는 신호를 프로세서(410)로 전송할 수 있다. 이를 통해 프로세서(410)는 별도로 스웰링의 발생을 결정하는 동작 없이 배터리 제어 회로(430)를 통해 지정된 기능을 수행할 수 있다.
한 실시예에 따르면, 배터리 팩(420)의 감지 회로(427)는 배터리의 온도에 더 기반하여 지정된 조건을 만족하였음을(예: 배터리 셀의 스웰링) 감지할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 배터리 팩(420)은 온도 센서(431)를 더 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 감지 회로(427)는 온도 센서(431)를 이용하여 배터리 내부의 온도를 측정하여 지정된 조건을 만족하였음을 감지할 수 있다. 예를 들어, 감지 회로(427)는 배터리 내부의 온도가 높은 경우 지정된 조건을 만족하는지에 대한 기준을 적어도 일시적으로 조정(예: 지정된 조건을 만족하는 지에 대한 기준 기압을 높이는 동작) 할 수 있다.
한 실시예에 따르면, 배터리 팩(420)의 감지 회로(427)는 메모리(429)를 더 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 메모리(429)는 배터리가 생산될 때 측정된 기준 기압을 저장할 수 있다. 이에 따라 감지 회로(427)는 기준 기압을 지정된 값만큼 초과하는 기압이 측정되는 경우 지정된 조건을 만족하는 것으로 확인할 수 있다. 다른 실시예에 따르면 감지 회로(427)는 메모리(429)에 기압 이력을 저장할 수 있다. 예를 들어, 일정 시간 동안 지정된 시간 간격으로 측정된 기압을 일시적으로 저장할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 감지 회로(427)는 저장된 기압 이력에 기반하여 배터리 셀(421)의 스웰링을 판단할 수 있다.
한 실시예에 따르면, 프로세서(410) 또는 배터리 팩(420)의 감지 회로는 배터리 팩(420) 내부의 기압에 적어도 일부 기반하여 배터리 팩(420) 내부에 위치한 배터리 셀(421)의 부풂 상태를 결정할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(410) 또는 배터리 팩(420)의 감지 회로는 배터리 셀(421)의 부풂 상태가 제 1 상태인 경우 제 1 기능을 지정된 기능의 적어도 일부로서 수행하고, 배터리 셀(421)의 부풂 상태가 제 2 상태인 경우 제 2 기능을 지정된 기능의 적어도 일부로서 수행할 수 있다. 예를 들면, 배터리 팩(420)의 감지 회로는 상기 제 1 기능의 적어도 일부로서 제 1 신호를 프로세서(410)로 전송하고, 상기 제 2 기능의 적어도 일부로서 제 2 신호를 프로세서(410)로 전송할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 상기 제 2 상태에 따른 배터리 셀(421)의 부풂 상태는 상기 제 1 상태에 따른 배터리 셀(421)의 부풂 상태보다 클 수 있다. 한 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 배터리 셀(421)의 부풂 상태 또는 정도에 기초하여 배터리 팩(420)의 충전과 관련한 기능을 단계적으로 수행할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(410)는 배터리 셀(421)의 부풂 상태를 제 1 단계 내지 제 3 단계로 구분하여 결정할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(410)는 배터리 셀(421)의 부풂 상태가 제 1 단계인 경우, 배터리 팩(420)에 공급되는 충전 전류를 조정할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(410)는 배터리 셀(421)의 부풂 상태가 제 2 단계인 경우, 배터리 팩(420)에 공급되는 충전 전류를 차단할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(410)는 배터리 셀(421)의 부풂 상태가 제 3 단계인 경우, 배터리 팩(420)에 충전된 전하를 강제로 방전시키고, 배터리 팩(420)에 공급되는 충전 전류를 차단할 수 있다.
배터리 제어 회로(430)는, 예를 들면, 프로세서(410)의 제어에 기초하여 배터리 팩(420)의 충전을 제어할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 배터리 제어 회로(430)는 전자 장치(400)의 전력을 관리하는 PMIC(power management integrated circuit), 또는 충전 IC를 포함할 수 있다. PMIC는, 예를 들면, 유선 또는/또는 무선 충전 방식을 가질 수 있다. 무선 충전 방식은, 예를 들면, 자기공명 방식, 자기유도 방식 또는 전자기파 방식 등을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 배터리 제어 회로(430)는 무선 충전을 위한 부가적인 회로, 예를 들면, 코일 루프, 공진 회로, 또는 정류기 등을 더 포함할 수 있다. 배터리 제어 회로(430)는, 예를 들면, 배터리 팩(420)의 잔량, 충전 중 전압, 전류, 기압 또는 온도를 측정하고, 측정된 정보를 프로세서(410)로 전송할 수 있다.
도 5는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 배터리 팩의 구조를 개략적으로 도시한 단면도이다. 도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 배터리 팩의 구조를 개략적으로 도시한 단면도이다.
도 5를 참조하면, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 배터리 팩(500)은 배터리 셀(510), 제 1 센서(530)를 포함할 수 있다. 본 발명의 다양한 실시예에 따른 배터리 팩(500)은 파우치형일 수 있다. 한 실시예에 따르면, 배터리 셀(510)은 전극 어셈블리가 중심 영역으로부터 순차적으로 감겨진 젤리-롤(jelly-roll) 형태로 구성될 수 있다. 예를 들면, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 배터리 셀(510)은 대한민국 공개특허공보 제10-2005-0121512호, 대한민국 공개특허공보 제10-2007-0006255호, 대한민국 공개특허공보 제10-2006-0028177호, 또는 대한민국 공개특허공보 제10-2006-0028184호에 개시된 배터리와 동일 또는 유사한 구조 또는 구성 요소를 가질 수 있다.
제 1 센서(530)는, 예를 들면, 배터리 팩(500) 내부의 기압을 감지하기 위한 기압 센서일 수 있다. 한 실시예에 따르면, 배터리 팩(500)은 배터리 셀(510)의 적어도 일측에 공간(520)이 형성되고, 상기 공간(520)에는 적어도 하나의 제 1 센서(530)가 위치할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 상기 공간(520)에는 유동성 물질이 충진될 수 있다. 예를 들면, 유동성 물질은 기체 또는 액체일 수 있다. 예를 들면, 상기 공간(520)에는 기체 타입의 유동성 물질로서 일반적인 air 가스, 또는 특정 가스가 주입될 수 있다. 또는, 상기 공간(520)에는, 예를 들면, 액체 타입의 유동성 물질로서 물, 또는 특정 입자를 포함하는 액상 물질이 충진될 수 있다.
한 실시예에 따르면, 제 1 센서(530)는 배터리 셀(510)의 팽창 또는 수축에 따른 유동성 물질의 움직임과, 그에 따른 상기 공간(520)의 기압 변화를 감지할 수 있다. 예를 들면, 제 1 센서(530)는 상기 공간(520)의 기압 변화에 따라 저항값이 변하는 센서(piezo-resistivity)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제 1 센서(530)는 배터리 스웰링의 발생시, 변경된 저항값에 따른 전압값을 배터리 제어 회로 또는 프로세서에게 전송할 수 있다.
한 실시예에 따르면, 상기 공간(520) 및 상기 제 1 센서(530)는 배터리 셀(510)의 외부면 중에서 가장 넓은 면적을 갖는 일면에 위치할 수 있다. 참고로, 배터리 셀(510)의 스웰링은 외부면 중에서 가장 넓은 면적을 갖는 일면과 수직된 방향(도 5에서는 세로 방향)으로 발생될 수 있다. 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 배터리 팩(500)은 상기 공간(520) 및 상기 제 1 센서(530)를 배터리 셀(510)의 외부면 중에서 가장 넓은 면적을 갖는 일면에 배치함으로써, 배터리 셀(510)의 스웰링을 감지하는 것이 용이할 수 있다.
도 6을 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 따른 배터리 팩(600)은, 도 5에 도시된 예와 달리, 상기 공간 및 상기 제 1 센서(631, 633)가 배터리 셀(610)의 외부면 중에서 가장 넓은 면적을 갖는 일면 및 상기 일면과 마주보는 타면에 위치할 수 있다. 예를 들면, 배터리 셀(610)의 일면에는 제 1 센서(631)와, 공간(621)이 형성되고, 상기 일면과 마주보는 배터리 셀(610)의 타면에는 다른(another) 제 1 센서(631, 633)와, 다른(another) 공간(623)이 형성될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 배터리 셀(610)의 일면에 위치한 공간(621)과 배터리 셀(610)의 타면에 위치한 공간(623)은 서로 독립적일 수 있다. 또는, 배터리 셀(610)의 일면에 위치한 제 1 센서(631)와 배터리 셀(610)의 타면에 위치한 제 1 센서(633)는 서로 독립적으로 구동될 수 있다. 예를 들면, 배터리 셀(610)의 일면에 위치한 제 1 센서(631)은 배터리 셀(610)의 일면에 해당하는 배터리 팩(600) 내부의 제 1 기압을 측정하고, 배터리 셀(610)의 타면에 위치한 제 1 센서(633)은 배터리 셀(610)의 타면에 해당하는 배터리 팩(600) 내부의 제 1 기압을 측정할 수 있다.
도 7은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치를 개략적으로 도시한 단면도이다.
도 7을 참조하면, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(700)(예: 전자 장치(101), 전자 장치(400))는 하우징(710), PCB(720), 배터리 팩(730), 후면 케이스(740), 전면 글래스(750), 디스플레이(760), 또는 터치 스크린(770)을 포함할 수 있다.
하우징(710)은, 예를 들면, 전자 장치(700)의 구성 요소들을 내부에 수용하고, 적어도 하나의 구성 요소들을 지지하도록 구성될 수 있다. 예를 들면, 하우징(710)은 후면 케이스와 결합되어 PCB(720) 및 배터리 등을 내부에 수용할 수 있다. 예를 들면, 하우징(710)은 전면 글래스(750)와 결합되어 디스플레이(760) 또는 터치 스크린(770)을 지지할 수 있다.
PCB(720) 는, 예를 들면, 전자 장치(700)를 구동하기 위한 하나 또는 그 이상의 부품(component)들(721)이 실장될 수 있다. 한 실시예에 따르면, PCB(720)는 적어도 일부에 배터리 팩(730)이 결합될 수 있다. 한 실시예에 따르면, PCB(720)는 배터리 팩(730)과 연결되는 배터리 커넥터(미도시)가 형성될 수 있다. 배터리 커넥터는, 예를 들면, 배터리 팩(730)과 배터리 제어 회로(예: 전력 관리 모듈(295) 또는, 프로세서(예: 프로세서(410)) 간의 통신을 위한 신호선, 배터리 팩(730)에 구성된 적어도 하나의 센서와 배터리 제어 회로(또는, 프로세서(예: 프로세서(410)) 간의 통신을 위한 신호선(미도시)이 형성될 수 있다. 상기 통신은, 예를 들면, I2C(inter integrated circuit) 통신일 수 있다.
배터리 팩(730)은, 예를 들면, 도 5 및 도 6에 개시된 배터리 팩(500 또는 600)과 동일 또는 유사한 것일 수 있다. 예를 들면, 배터리 팩(730)은 배터리 셀(731), 배터리 셀(731)의 적어도 일면에 형성된 적어도 하나의 공간(733), 상기 적어도 하나의 공간(733)에 위치한 적어도 하나의 제 1 센서(735)(예: 제 1 센서(423))를 포함할 수 있다. 적어도 하나의 제 1 센서(735)는, 예를 들면, 배터리 팩(730) 내부의 기압을 감지하는 기압 센서일 수 있다.
후면 케이스(740)는, 예를 들면, 전자 장치(700)의 후면에서 하우징(710)과 결합될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 후면 케이스(740)의 일부에는 적어도 하나의 제 2 센서(780)(예: 제 2 센서(425))가 실장될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 적어도 하나의 제 2 센서(780)는 PCB(720)에 실장될 수도 있다. 한 실시예에 따르면, 적어도 하나의 제 2 센서(780)는 전자 장치(700)의 외부 기압을 측정하기 위한 기압 센서일 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 적어도 하나의 제 2 센서(780)는 전자 장치(700) 외부의 수분을 감지하기 위한 수분 센서를 포함할 수 있다. 수분 센서는, 예를 들면, 프로세서가 전자 장치가 수중 환경에 위치했는지 결정하는데 이용될 수 있다. 본 문서에 있어서, 제 2 센서는 전자 장치의 외부 기압, 온도, 또는 습도를 측정하기 위한 것이지만, 제 2 센서는 물리적으로는 전자 장치의 내부에 위치하고, 배터리 팩의 외부에 위치한 것일 수 있다. 본 문서에 있어서, 제 2 센서에 의해 측정되는 정보는, 비록 제 2 센서가 전자 장치의 내부에 위치하지만, 전자 장치의 외부에 관한 상황 정보의 적어도 일부인 것으로 정의한다. 예를 들면, 본 문서는, (i) 제 2 센서에 의해 측정되는 전자 장치의 외부 기압(또는, 온도 또는 습도), (ii) 배터리 팩의 외부 기압(또는, 온도 또는 습도), 또는 (iii) 전자 장치 내부의 기압(또는, 온도 또는 습도) 등의 표현이 혼용되지만, 상기 혼용되는 표현들은 모두 전자 장치의 외부에 관한 상황 정보의 적어도 일부인 것으로 정의한다.
한 실시예에 따르면, 전자 장치(700)는 PCB(720)에는 전자 장치(700)를 구동하기 위한 하나 또는 그 이상의 부품(component)들(721)과 전기적으로(또는, 기능적으로)연결된 적어도 하나의 프로세서(미도시)(예: 프로세서(410)) 가 실장될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 프로세서는, 적어도 하나의 제 1 센서(735) 및 적어도 하나의 제 2 센서(780)와 기능적으로 연결될 수 있다. 프로세서는, 예를 들면, 제 1 센서(735)를 이용하여 배터리 팩(730) 내부에 대응하는 기압을 측정하고, 제 2 센서(780)를 이용하여 전자 장치(700)와 관련된 상황 정보를 확인(감지)할 수 있다. 예를 들면, 프로세서는 배터리 팩(730) 내부에 대응하는 제 1 기압(702) 및 전자 장치(700)와 관련된 적어도 하나의 상황 정보, 예를 들면, 배터리 팩(730) 외부에 대응하는 제 2 기압(701)에 기초하여 지정된 기능을 수행할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 배터리를 포함하는 전자 장치의 운영 방법은, 상기 배터리 내부에 포함된 기압 센서를 이용하여 상기 배터리의 내부 기압을 감지하는 동작; 상기 전자 장치의 적어도 하나의 센서를 이용하여 상기 전자 장치와 관련된 상황 정보를 확인하는 동작; 상기 전자 장치의 프로세서를 이용하여 상기 상황 정보에 적어도 일부 기반하여 상기 내부 기압이 지정된 조건을 만족한다고 결정하는 동작; 및 상기 프로세서를 이용하여 상기 결정에 적어도 일부 기반하여 지정된 기능을 수행하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 센서는 상기 전자 장치에 대한 외부 기압을 감지하기 위한 다른(another) 기압 센서를 포함하고, 상기 확인하는 동작은 상기 다른 기압 센서를 이용하여 감지된 상기 외부 기압을 상기 상황 정보의 적어도 일부로서 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 결정하는 동작은, 상기 내부 기압이 상기 외부 기압보다 높은 경우 상기 지정된 조건이 만족되는 것으로 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
도 8은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 흐름도이다.
동작 810에서, 전자 장치(예: 전자 장치(400))의 프로세서(예: 프로세서(410))는, 배터리 팩(예: 배터리 팩(420))과 관련한 압력을 감지할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(410)는, 배터리 팩(420) 내부에 위치한 제 1 센서를 통해 배터리 팩(420) 내부의 압력을 감지할 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 배터리 팩(420) 내부에 위치한 감지 회로는 배터리 팩(420)과 관련하여 지정된 일부 기능(예: 기압 측정, 기준 기압과 측정된 기압 비교, 온도에 기반한 기압 보정 또는 기압 이력 저장)을 수행할 수 있다. 상기 감지 회로는, 예를 들면, 적어도 하나의 제 1 센서를 제어하여 배터리 팩(420)과 관련한 정보(예: 배터리 팩(420) 내부 기압, 배터리 셀(421)의 스웰링)를 획득하고, 획득된 정보를 전기적인 신호로 변환하여 프로세서(410)로 전달할 수 있다. 프로세서(410)는, 예를 들면, 상기 감지 회로로부터 수신된 전기적인 신호에 기초하여 배터리 팩(420)과 관련한 정보를 획득할 수 있다.
동작 820에서, 전자 장치(400)의 프로세서(410)는, 배터리 팩(420) 외부에 위치한 제 2 센서를 통해 전자 장치(400)에 관련한 상황 정보를 감지할 수 있다. 상기 전자 장치(400)에 관련한 상황 정보는, 예를 들면, 전자 장치(400)의 외부 기압, 온도, 또는 습도를 포함할 수 있다.
동작 830에서, 전자 장치(400)의 프로세서(410)는, 배터리 팩(420)과 관련한 압력 또는 전자 장치(400)에 관련한 상황 정보 중 적어도 하나에 기초하여 지정된 기능을 수행할 수 있다. 상기에서, 미리 지정된 기능은, 예를 들면, 배터리 팩(420)과 관련된 기능을 포함할 수 있다. 예를 들면, 배터리 팩(420)과 관련된 기능은, 배터리 제어 회로(430)를 제어하여 배터리 팩(420)의 충전을 제어하는 기능(예: 충전 전류를 낮춤, 또는 충전 차단), 또는 디스플레이(예: 디스플레이(160))를 제어하여 배터리 팩(420)과 관련된 정보를 사용자에게 제공하는 기능 등을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 상기 미리 지정된 기능의 일부로서 전자 장치(400)가 배터리 팩(420)을 충전하는 상태인 경우 상기 충전과 관련된 적어도 하나의 특성(characteristic)을 조정할 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 상기 미리 지정된 기능의 일부로서 배터리 팩(420)의 상태와 관련된 알림을 디스플레이(160)를 통하여 제공할 수 있다.
도 9는 본 발명의 어떤 실시예에 따른 전자 장치의 동작 흐름도이다.
도 9에서, 참조번호 901에 해당하는 동작들은 전자 장치(800)(예: 전자 장치(101) 또는 전자 장치(400))의 제조 공정에서 수행되는 흐름도이고, 참조번호 902에 해당하는 동작들은 전자 장치(800)의 양산 이후에 사용자 환경에서 전자 장치(800)의 동작 흐름도일 수 있다.
전자 장치(800)의 제조 공정(901)
동작 911에서, 본 발명의 어떤 실시예에 따른 전자 장치(800)의 제조 공정은, 예를 들면, 배터리 팩(830) 내부에 대응하는 제 1 기압(802)을 측정하는 단계를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제 1 기압(802)을 측정하는 단계는 배터리 팩(830) 내부에 위치한 적어도 하나의 제 1 센서(835)를 통해 배터리 팩(830) 내부의 기압을 측정하는 단계일 수 있다.
동작 913에서, 본 발명의 어떤 실시예에 따른 전자 장치(800)의 제조 공정은, 예를 들면, 측정된 배터리 팩(830) 내부에 대응하는 제 1 기압(802)에 기초하여 배터리 팩(830)의 양품 여부를 판정할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(800)의 제조 공정은 배터리 팩(830)이 양품인 것으로 결정되면 해당 배터리 팩(830)을 포함한 전자 장치(800)를 양산할 수 있고, 양산된 전자 장치(800)(예: 프로세서(120) 또는 배터리의 감지 회로(427))는 동작 915를 수행할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(800)는 양품으로 결정된 경우 측정된 제 1 기압(802)을 디폴트 값(또는 기준 기압)으로서 메모리(예: 메모리(130) 또는 배터리에 포함된 메모리(429))에 저장할 수 있다. 예를 들면, 제조 공정에서 측정된 제 1 기압(802)은 전자 장치(800)의 양산 이후에 사용자 환경에서, 전자 장치(800)가 배터리 스웰링 또는 배터리 파손을 결정하는데 이용될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(800)의 제조 공정은 배터리 팩(830)이 양품 불가로 반정되면 해당 배터리 팩(830)을 교체한 후에 동작 911을 다시 수행하게 할 수 있다.
전자 장치(800)의 양산 이후에 사용자 환경(902)
동작 915에서, 전자 장치(800)는, 예를 들면, 특정 이벤트에 응답하여 배터리 팩(830) 내부에 대응하는 제 1 기압(802)을 측정하고, 전자 장치(800)와 관련된 적어도 하나의 상황 정보로서, 배터리 팩(830) 외부에 대응하는 제 2 기압(801)을 측정할 수 있다. 특정 이벤트는, 예를 들면, 배터리 충전 이벤트 또는 지정된 시간 간격 일 수 있다.
동작 917에서, 전자 장치(800)는, 예를 들면, 측정된 제 1 기압(802) 또는 제 2 기압(801)이 미리 설정된 제 1 조건을 충족하는지 여부를 결정할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(800)는 제 1 기압(802) 또는 제 2 기압(801)이 미리 설정된 제 1 조건을 충족하는 경우 동작 921을 수행할 수 있다. 또는, 전자 장치(800)는, 예를 들면, 제 1 기압(802) 또는 제 2 기압(801)이 미리 설정된 제 1 조건을 충족하지 않는 경우 동작 919를 수행할 수 있다.
한 실시예에 따르면, 제 1 조건은 수학식 1과 같을 수 있다.
수학식 1
Figure PCTKR2018001715-appb-M000001
한 실시예에 따르면, 전자 장치(800)는 제 1 및 제 2 기압(802, 801)의 측정과는 별도로, 온도 센서를 이용하여 현재 전자 장치(800) 주변의 온도를 측정할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(800)는 수학식 1에 나타낸 바와 같이, 제조 공정에서 측정된 제 1 기압(802)에 현재 온도에 대응하는 압력 상수를 곱셈 연산한 결과를 측정된 제 1 기압(802)과 비교할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(800)는 상기 곱셈 연산한 결과가 제 1 기압(802)보다 큰 경우 제 1 조건을 충족하는 것으로 결정할 수 있다. 또는, 전자 장치(800)는, 상기 곱셈 연산한 결과가 측정된 제 1 기압(802)보다 작거나 같은 경우 제 1 조건을 충족하지 않는 것으로 결정할 수 있다.
동작 921에서, 전자 장치(800)는, 예를 들면, 제 1 조건을 충족한 경우 배터리 스웰링이 발생한 것으로 결정할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(800)는 제 1 조건을 충족한 경우, 디스플레이를 통해 배터리 스웰링의 발생을 알리는 사용자 인터페이스를 출력(제공)할 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 전자 장치(800)는 상기 곱셈 연산한 결과가 측정된 제 1 기압(802)보다 큰 정도에 따라서 배터리 스웰링의 정도를 결정하고, 배터리 스웰링의 정도에 따라 차등적으로 배터리의 충전과 관련된 기능을 제공할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(800)는 상기 곱셈 연산한 결과와 측정된 제 1 기압(802)의 차이값이 상대적으로 작은 경우 배터리 스웰링의 정도가 상대적으로 적은 것으로 결정하여 배터리의 최대 충전량을 약 80% 이하로 제한할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(800)는 상기 곱셈 연산한 결과와 측정된 제 1 기압(802)의 차이값이 상대적으로 큰 경우 배터리 스웰링의 정도가 상대적으로 큰 것으로 결정하여 배터리의 최대 충전량을 약 30% 이하로 제한할 수 있다. 상기에서, 최대 충전량을 제한하는 수치인 약 80% 또는 약 30%는 하나의 예시일 뿐 국한되지 않는다. 어떤 실시예에 따르면, 최대 충전량을 제한하는 수치는 상기 곱셈 연산한 결과와 측정된 제 1 기압(802)의 차이값에 따라 복수개의 차등적인 구간으로 구분될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 상기 곱셈 연산한 결과와 측정된 제 1 기압(802)의 차이값이 미리 저장된 임계값을 초과하는 경우 배터리의 충전 기능을 제한하거나, 배터리 팩(420)이 충전 중인 경우 배터리 팩(420)의 충전을 중단하거나, 배터리에 충전된 전하를 강제로 방전시키거나, 또는 전자 장치(800)의 전원을 강제로 종료시키는 동작을 포함할 수 있다.
동작 919에서, 전자 장치(800)는, 예를 들면, 측정된 제 1 기압(802) 또는 제 2 기압(801)이 미리 설정된 제 2 조건을 충족하는지 여부를 결정할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(800)는 제 1 기압(802) 또는 제 2 기압(801)이 미리 설정된 제 2 조건을 충족하는 경우 동작 923을 수행할 수 있다. 또는, 전자 장치(800)는, 예를 들면, 제 1 기압(802) 또는 제 2 기압(801)이 미리 설정된 제 1 및 제 2 조건을 모두 충족하지 않는 경우 특정 이벤트가 발생하는지 감지하는 동작 또는 동작 915를 수행할 수 있다.
한 실시예에 따르면, 제 2 조건은 수학식 2와 같을 수 있다.
수학식 2
Figure PCTKR2018001715-appb-M000002
한 실시예에 따르면, 전자 장치(800)는 수학식 2에 나타낸 바와 같이, 측정된 제 1 기압(802)과 측정된 제 2 기압(801)을 비교할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(800)는 상기 비교 연산한 결과 측정된 제 1 및 제 2 기압(802, 801)이 서로 동일한 경우 제 2 조건을 충족하는 것으로 결정할 수 있다.
동작 923에서, 전자 장치(800)는, 예를 들면, 제 2 조건을 충족한 경우 배터리 팩(830)이 파손된 것으로 결정할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(800)는 제 2 조건을 충족한 경우, 디스플레이를 통해 배터리 팩(830) 파손을 알리는 사용자 인터페이스를 출력(제공)할 수 있다.
도 10은 전자 장치(800)의 내부 온도 변화에 따른 배터리 팩 내부의 압력 변화를 설명하기 위한 그래프이다.
도 10을 참조하면, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(800)는 전자 장치(800)의 내부 온도 상승에 의한 기압 변화에 따른 보상 알고리즘을 적용할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(800)는 도 10에 도시한 바와 같은 그래프와 그에 대응하는 테이블을 참조하여 보상 알고리즘을 적용할 수 있다. 예를 들면, 도 10에 도시된 곡선(1000)은 배터리 팩(830)의 내부 기압인 제 1 기압(802)과 전자 장치(800)의 내부 온도 상승 간의 상관 관계에 따른 임계값을 나타내는 곡선일 수 있다.
한 실시예에 따르면, 전자 장치(800)는 도 10에 도시한 바와 같은 그래프와 그에 대응하는 테이블을 참조하여 배터리 팩(420)의 정상 여부(배터리 팩의 스웰링 여부)를 결정할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(800)의 프로세서(예: 프로세서(410))는 온도 센서(예: 온도 센서(431))를 통해 감지된 온도가 약 20~30 ℃ 인 경우, 배터리 팩(830)의 내부 기압인 제 1 기압(802)이 약 6 (Kg/cm2)이하인 것을 임계값으로 설정할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(410)는 온도 센서(431)를 통해 감지된 온도가 약 20~30 ℃ 이고, 제 1 기압(802)이 약 6 (Kg/cm2)을 초과하는 경우 배터리 셀(421)의 스웰링이 발생한 것으로 결정할 수 있다.
예를 들면, 도 10에 도시된 바와 같이, 온도 센서(431)를 통해 감지된 온도가 약 40 ℃이면, 제 1 기압(802)의 임계값은 약 9 (Kg/cm2)가 될 수 있다. 따라서, 프로세서(410)는, 참조번호 1003과 같이, 온도 센서(431)를 통해 감지된 온도가 약 40 ℃이면서 동시에 측정된 제 1 기압(802)이 약 6 (Kg/cm2)이면 배터리 셀(421)의 스웰링이 발생하지 않은 정상 상태인 것으로 결정할 수 있다.
또는, 도 10에 도시된 바와 같이, 온도 센서(431)를 통해 감지된 온도가 약 10 ℃이면, 제 1 기압(802)의 임계값은 약 2 (Kg/cm2)가 될 수 있다. 따라서, 프로세서(410)는, 참조번호 1001과 같이, 온도 센서(431)를 통해 감지된 온도가 약 10 ℃이면서 동시에 측정된 제 1 기압(802)이 약 6 (Kg/cm2)이면 배터리 셀(421)의 스웰링이 발생한 비정상 상태인 것으로 결정할 수 있다.
한 실시예에 따르면, 전자 장치(800)의 프로세서(410)는 배터리 셀(421)의 스웰링이 발생한 비정상 상태인 것으로 결정되면, 보상 알고리즘의 적어도 일부로서 배터리의 충전과 관련된 기능 및 그에 따른 사용자 알림 기능, 또는 전자 장치(800)의 전원과 관련된 기능 및 그에 따른 사용자 알림 기능을 제공할 수 있다.
도 11은 본 발명의 어떤 실시예에 따른 전자 장치(800)의 동작 흐름도이다.
도 11에서, 참조번호 1011에 해당하는 동작들은 전자 장치(800)의 제조 공정에서 수행되는 흐름도이고, 도 9의 참조번호 901과 동일 또는 유사한 것일 수 있다. 또는, 도 11에서 참조번호 1102에 해당하는 동작들은 전자 장치(800)의 양산 이후에 사용자 환경에서 전자 장치(800)의 동작 흐름도이고, 동작 902와 동일 유사한 것일 수 있다. 도 11과 관련한 설명에서 도 9의 동작과 중복되는 설명은 생략될 수 있다.
전자 장치(800)의 제조 공정(1101)
동작 1111에서, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(800)의 제조 공정은, 예를 들면, 배터리 팩(830) 내부에 대응하는 제 1 기압(802)을 측정하는 단계를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제 1 기압(802)을 측정하는 단계는 배터리 팩(830) 내부에 위치한 적어도 하나의 제 1 센서(835)를 통해 배터리 팩(830) 내부의 기압을 측정하는 단계일 수 있다.
동작 1113에서, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(800)의 제조 공정은, 예를 들면, 측정된 배터리 팩(830) 내부에 대응하는 제 1 기압(802)에 기초하여 배터리 팩(830)의 양품 여부를 판정할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(800)의 제조 공정은 배터리 팩(830)이 양품인 것으로 결정되면 해당 배터리 팩(830)을 포함한 전자 장치(800)를 양산할 수 있고, 양산된 전자 장치(800)는 동작 1115를 수행할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(800)는 양품으로 결정된 경우 측정된 제 1 기압(802)을 디폴트 값으로서 메모리에 저장할 수 있다. 예를 들면, 제조 공정에서 측정된 제 1 기압(802)은 전자 장치(800)의 양산 이후에 사용자 환경에서, 전자 장치(800)가 배터리 스웰링 또는 배터리 파손을 결정하는데 이용될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(800)의 제조 공정은 배터리 팩(830)이 양품 불가로 반정되면 해당 배터리 팩(830)을 교체한 후에 동작 1111을 다시 수행하게 할 수 있다.
전자 장치(800)의 양산 이후에 사용자 환경(1102)
동작 1115에서, 전자 장치(800)는, 예를 들면, 특정 이벤트에 응답하여 배터리 팩(830) 내부에 대응하는 제 1 기압(802)을 측정하고, 전자 장치(800)와 관련된 적어도 하나의 상황 정보로서, 배터리 팩(830) 외부에 대응하는 제 2 기압(801)을 측정할 수 있다. 특정 이벤트는, 예를 들면, 배터리 충전 이벤트일 수 있다.
동작 1117에서, 전자 장치(800)는, 예를 들면, 측정된 제 1 기압(802) 또는 제 2 기압(801)이 미리 설정된 제 3 조건을 충족하는지 여부를 결정할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(800)는 제 1 기압(802) 또는 제 2 기압(801)이 미리 설정된 제 3조건을 충족하는 경우 동작 1121을 수행할 수 있다. 또는, 전자 장치(800)는, 예를 들면, 제 1 기압(802) 또는 제 2 기압(801)이 미리 설정된 제 3 조건을 충족하지 않는 경우 동작 1119를 수행할 수 있다.
한 실시예에 따르면, 제 3 조건은 수학식 3과 같을 수 있다.
수학식 3
Figure PCTKR2018001715-appb-M000003
한 실시예에 따르면, 전자 장치(800)는, 표 1에 도시된 바와 같이, 측정된 제 2 기압(801)에 기압 상수를 곱셈 연산한 결과를 "보정된 제 1 기압(802)"으로서 매핑된 테이블을 참조할 수 있다.
표 1
측정된 제 2 기압 기압 조건 IN 보정값 측정된 제 1 기압 임계값
EX1 수중 10km EX1 ×A IN1
EX2 수중 1km EX2 ×A IN2
EX3 수중 100m EX3 ×A IN3
EX4 수중 10m EX4 ×A IN4 TH_L
EX5 고도 0m EX5 ×A IN5
EX6 고도 10m EX6 ×A IN6
EX7 고도 100m EX7 ×A IN7
EX8 고도 1km EX8 ×A IN8 TH_H
EX9 고도 10km EX9 ×A IN9
EX10 고도 100km EX10 ×A IN10
예를 들면, 전자 장치(800)는 상기 테이블을 참조하여 보정된 제 1 기압(802)과 측정된 제 1 기압(802)을 서로 비교할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(800)는 상기 비교 연산한 결과 측정된 제 1 기압(802)이 보정된 제 1 기압(802)보다 큰 경우 제 3 조건을 충족하는 것으로 결정할 수 있다. 또는, 전자 장치(800)는, 상기 비교 연산한 결과 측정된 제 1 기압(802)이 보정된 제 1 기압(802)보다 작거나 같은 경우 제 3 조건을 충족하지 않는 것으로 결정할 수 있다.
동작 1121에서, 전자 장치(800)는, 예를 들면, 제 3 조건을 충족한 경우 배터리 스웰링이 발생한 것으로 결정할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(800)는 제 3 조건을 충족한 경우, 디스플레이를 통해 배터리 스웰링의 발생을 알리는 사용자 인터페이스를 출력(제공)할 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 전자 장치(800)는 측정된 제 1 기압(802)이 보정된 제 1 기압(802)보다 큰 정도에 따라서 배터리 스웰링의 정도를 결정하고, 배터리 스웰링의 정도에 따라 차등적으로 배터리의 충전과 관련된 기능을 제공할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(800)는 상기 비교 연산한 결과 측정된 제 1 기압(802)이 보정된 제 1 기압(802)의 차이값이 상대적으로 작은 경우 배터리 스웰링의 정도가 상대적으로 적은 것으로 결정하여 배터리의 최대 충전량을 약 80% 이하로 제한할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(800)는 상기 비교 연산한 결과 측정된 제 1 기압(802)과 보정된 제 1 기압(802)의 차이값이 상대적으로 큰 경우 배터리 스웰링의 정도가 상대적으로 큰 것으로 결정하여 배터리의 최대 충전량을 약 30% 이하로 제한할 수 있다. 상기에서, 최대 충전량을 제한하는 수치인 약 80% 또는 약 30%는 하나의 예시일 뿐 국한되지 않는다. 어떤 실시예에 따르면, 상기 비교 연산한 결과 측정된 제 1 기압(802)과 보정된 제 1 기압(802)의 차이값이 미리 저장된 임계값을 초과하는 경우 배터리의 충전 기능을 제한하거나, 배터리에 충전된 전하를 강제로 방전시키거나, 또는 전자 장치(800)의 전원을 강제로 종료시키는 동작을 포함할 수 있다.
동작 1119에서, 전자 장치(800)는, 예를 들면, 측정된 제 1 기압(802) 또는 제 2 기압(801)이 미리 설정된 제 4 조건을 충족하는지 여부를 결정할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(800)는 제 1 기압(802) 또는 제 2 기압(801)이 미리 설정된 제 4 조건을 충족하는 경우 동작 1123을 수행할 수 있다. 또는, 전자 장치(800)는, 예를 들면, 제 1 기압(802) 또는 제 2 기압(801)이 미리 설정된 제 1 및 제 4 조건을 모두 충족하지 않는 경우 특정 이벤트가 발생하는지 감지하는 동작 또는 동작 1115를 수행할 수 있다.
한 실시예에 따르면, 제 4 조건은 수학식 4과 같을 수 있다.
수학식 4
Figure PCTKR2018001715-appb-M000004
한 실시예에 따르면, 전자 장치(800)는 수학식 4에 나타낸 바와 같이, 측정된 제 2 기압(801)이 제 1 임계값(TH_L)과 제 2 임계값(TH_H) 사이를 벗어나는 경우, 제 4 조건을 충족하는 것으로 결정할 수 있다.
동작 923에서, 전자 장치(800)는, 예를 들면, 제 4 조건을 충족한 경우 전자 장치(800)가 고압의 수중 환경 또는 비행 환경과 같은 극한 조건인 것으로 결정할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(800)는 제 4 조건을 충족한 경우, 배터리의 충전과 관련된 기능을 제한할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(800)는, 제 4 조건을 충족한 경우, 배터리의 최대 충전량을 제한하거나, 또는 배터리에 충전된 전하를 강제로 방전시킬 수 있다.
도 12는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 배터리와 프로세서의 연결선에 대한 블록도이다.
도 12를 참조하면, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(1200)(예: 전자 장치(400))는 어플리케이션 프로세서(application processor(AP)(예: 프로세서(410)), 배터리(1230), 배터리 커넥터(1240), 또는 PMIC(power management integrated circuit)(1220)를 포함할 수 있다.
AP(1210)는, 예를 들면, 도 4에 도시된 프로세서(410)과 동일 또는 유사한 것일 수 있다. 한 실시예에 따르면, AP(1210)는 배터리(1230) 내부의 센서(1231)를 이용하여 배터리(1230) 내부에 대응하는 기압을 측정하고, 측정된 기압을 이용하여 전자 장치(1200)와 관련된 상황 정보를 확인(감지)할 수 있다. 한 실시예에 따르면, AP(1210)는 전자 장치(1200)와 관련된 상황 정보에 기초하여 지정된 기능을 수행할 수 있다. 예를 들면, AP(1210)는 배터리 스웰링(battery swelling)의 발생 여부를 결정하거나, 또는 배터리의 파손 여부를 결정하여 미리 지정된 기능을 수행할 수 있다.
배터리(1230)는, 예를 들면, 도 4에 도시된 배터리 팩(420)과 동일 또는 유사한 것일 수 있다. 배터리(1230)는, 예를 들면, 셀(1233), 및 배터리(1230) 내부의 기압을 측정하기 위한 적어도 하나의 센서(1231)를 포함할 수 있다.
배터리 커넥터(1240)는, 예를 들면, 배터리(1230)와 PMIC(1220) 또는AP(1210) 간의 통신을 위한 신호선, 배터리(1230) 내부의 센서(1231)와 AP(1210) 간의 통신을 위한 신호선, 또는 배터리(1230)에 구성된 적어도 배터리 제어 회로와 AP(1210) 또는 PMIC(1220) 간의 통신을 위한 신호선 등을 포함할 수 있다. 상기 통신은, 예를 들면, I2C(inter integrated circuit) 통신일 수 있다. 예를 들면, 상기 통신은 배터리(1230)의 센서(1231)로부터의 신호를 송수신하는 센서 인터페이스(1201, 1203), 배터리(1230)의 센서(1231)의 전원과 관련된 신호를 송수신하는 센서 전원 인터페이스(1208, 1209), 또는 배터리(1230)의 셀(1233)의 충전과 관련한 신호를 송수신하는 충전 인터페이스(1205, 1207) 등을 포함할 수 있다.
도 13은, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치(101)의 전력 관리 모듈(295) 및 배터리(296)에 대한 블럭도이다.
도 13를 참조하면, 일 실시예에 따른전력 관리 모듈(295)은 충전 회로(1395-1), 전압 조정기(1395-2), 및 연료 게이지(1395-3)를 포함할 수 있다. 전력 관리 모듈(295)은 일부 구성 요소(예: 연료 게이지(1395-3))를 생략하거나 다른 구성 요소를 추가적으로 구비할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 충전 회로(1395-1), 전압 조정기(1395-2), 또는 연료 게이지(1395-3)는 전력 관리 모듈(295)과는 별도의 모듈로 구성될 수 있다.
충전 회로(1395-1)는 외부 전자 장치(1306)의 종류(예: 전원 어댑터 또는 USB) 또는 외부 전자 장치(1306)로부터 공급 가능한 전력량(예: 약 20와트 이상)에 적어도 일부 기반하여, 배터리(296)에 대한 급속 충전(fast charging)을 수행할 수 있다.
전압 조정기(1395-2)는 다양한 전압 레벨을 갖는 전원을 생성하고, 생성된 전원을 전자 장치(101)에 포함된 구성 요소들(110-196)에게 제공할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전압 조정기(1395-2)는 LDO(low drop out) regulator 또는 switching regulator를 포함할 수 있다.
연료 게이지(1395-3)는, 예를 들면, 배터리(296)의 제 1 상태 정보(예: 배터리의 용량, 충방전 횟수, 온도, 또는 전압)를 측정할 수 있다.
전력 관리 모듈(295)은 상기 제 1 상태 정보에 적어도 일부 기반하여 배터리(296)의 제 2 상태 정보(예: 수명, 과전압, 저전압, 과전류, 과충전, 과열, 단락, 또는 팽창(swelling))를 결정할 수 있다.
프로세서(120)는 상기 제 2 상태 정보에 적어도 일부 기반하여 전력 관리 모듈(295)의 적어도 일부 기능 또는 적어도 일부 서브 구성 요소(예: 충전 회로(1395-1))를 제어할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 상기 제 2 상태 정보에 적어도 일부 기반하여 배터리(296)의 이상 상태 또는 정상 상태의 여부를 판단할 수 있다. 배터리(296)가 이상 상태로 판단되는 경우, 프로세서(120)은 충전 회로(1395-1)의 배터리(296)에 대한 충전 동작을 조정(예: 충전 전류 또는 전압 감소, 또는 충전 중지)할 수 있다.
배터리(296)는, 한 실시예에 따르면, 배터리(296)의 성능 저하를 감소시키기 위해 배터리 보호 회로)(protection circuit module(PCM))(1396-1)를 구비할 수 있다. 배터리 보호 회로(1389-1)는, 예를 들면, 배터리(296)의 충전 중 과전압, 과전류, 과열, 과방전 또는 단락이 감지되는 경우 충전을 중단할 수 있다. 이는 배터리(296)의 소손을 방지할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 배터리 보호 회로(1396-1)는 배터리(296)의 소손 방지 기능 이외에 셀 밸런싱, 배터리의 용량 측정, 충방전 횟수 측정, 온도 측정, 또는 전압 측정을 수행하기 위한 배터리 관리 시스템(battery management system(BMS))의 적어도 일부로서 구성될 수 있다.
센서 모듈(240)은 연료 게이지(1395-3)와는 독립적으로(예: 대체적으로 또는 추가로) 상기 배터리(296)의 상태 정보의 적어도 일부를 측정할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 상기 센서 모듈(240)은 배터리 보호 회로(1396-1)의 일부로 포함되거나, 또는 별도의 모듈로 구성되어 배터리(296)의 인근에 배치될 수 있다.
인터페이스(270)는 외부 전자 장치(1306)(예: 전원 어댑터, 전원 충전기, 또는 외장형 배터리)로부터 데이터 또는 전력을 수신하거나, 또는 외부 전자 장치(1306)(예: 휴대용 통신 장치 또는 웨어러블 장치)로 데이터 또는 전력을 제공할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 인터페이스(270)는 유선 충전 방식(예: USB 방식) 또는 무선 충전 방식(예: 자기 유도 방식, 자기 공명 방식, 또는 전자기파 방식)을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 충전을 위한 부가적인 회로, 예를 들면, 코일 루프, 공진회로, 또는 정류기 등을 더 포함할 수 있다.
상술한 바와 같이, 본 발명의 다양한 실시예는 배터리 스웰링을 미리 감지하여 배터리 팩의 발화, 폭발 등으로 인한 안전사고를 예방할 수 있다. 또는, 본 발명의 다양한 실시예는 배터리 스웰링을 미리 감지하여 배터리의 충전과 관련한 기능을 사전에 제한함으로써, 배터리 팩의 발열로부터 전자 장치의 부품을 보호하기 위한 열 차단 기구물이 필요하지 않아 제조 비용을 절감할 수 있다.
본 문서에서 기술된 구성 요소들 각각은 하나 또는 그 이상의 부품(component)으로 구성될 수 있으며, 해당 구성 요소의 명칭은 전자 장치의 종류에 따라서 달라질 수 있다. 다양한 실시예에서, 전자 장치는 본 문서에서 기술된 구성 요소 중 적어도 하나를 포함하여 구성될 수 있으며, 일부 구성 요소가 생략되거나 또는 추가적인 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있다. 또한, 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 구성 요소들 중 일부가 결합되어 하나의 개체(entity)로 구성됨으로써, 결합되기 이전의 해당 구성 요소들의 기능을 동일하게 수행할 수 있다.

Claims (15)

  1. 적어도 하나의 센서;
    하우징;
    상기 하우징의 내부에 배치되고, 기압 센서를 포함하는 배터리; 및
    프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는,
    상기 기압 센서를 이용하여 상기 배터리의 내부 기압을 감지하고,
    상기 적어도 하나의 센서를 이용하여 상기 전자 장치와 관련된 상황 정보를 확인하고,
    상기 상황 정보에 적어도 일부 기반하여 상기 내부 기압이 지정된 조건을 만족한다고 결정하고, 및
    상기 결정에 적어도 일부 기반하여, 지정된 기능을 수행하도록 설정된 전자 장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 센서는 상기 전자 장치에 대한 외부 기압을 감지하기위한 다른(another) 기압 센서를 포함하고,
    상기 프로세서는, 상기 다른 기압 센서를 이용하여 감지된 상기 외부 기압을 상기 상황 정보의 적어도 일부로서 확인하도록 설정된, 전자 장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 내부 기압이 상기 외부 기압보다 높은 경우, 상기 지정된 조건이 만족되는 것으로 결정하도록 설정된 전자 장치.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 센서는 상기 전자 장치에 대한 외부 습도를 감지하기 위한 습도 센서를 포함하고,
    상기 프로세서는, 상기 습도 센서를 이용하여 감지된 상기 외부 습도를 상기 상황 정보의 적어도 일부로서 확인하도록 설정된, 전자 장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 센서는 상기 전자 장치의 온도를 감지하기 위한 온도 센서를 포함하고,
    상기 프로세서는, 상기 온도 센서를 이용하여 감지된 상기 온도를 상기 상황 정보의 적어도 일부로서 확인하도록 설정된, 전자 장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 지정된 기능의 상기 수행하는 동작의 적어도 일부로서, 상기 배터리의 충전과 관련된 적어도 하나의 특성(characteristic)을 조정하도록 설정된, 전자 장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    디스플레이를 더 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 지정된 기능의 상기 수행하는 동작의 적어도 일부로서, 상기 배터리의 상태와 관련된 알림을 상기 디스플레이를 통하여 제공하도록 설정된, 전자 장치.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 기압 센서를 이용하여 지정된 시간 간격(specified time interval)으로 감지된 상기 내부 기압을 확인하고, 및
    상기 지정된 시간 간격으로 감지된 상기 내부 기압의 변화에 더 기반하여 상기 지정된 동작을 수행하도록 설정된 전자 장치.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 내부 기압의 초기값을 저장하기 위한 메모리를 더 포함하고,
    상기 프로세서는 상기 초기값과 상기 내부 기압의 차이가 지정된 범위에 속하는 경우, 상기 내부 기압이 상기 지정된 조건을 만족한다고 결정하도록 설정된 전자 장치.
  10. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 결정하는 동작의 적어도 일부로서, 상기 내부 기압에 적어도 일부 기반하여 상기 배터리에 포함된 배터리 셀의 부풂 상태 를 결정하도록, 설정된 전자 장치.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 수행하는 동작의 적어도 일부로서, 상기 부풂 상태가 제 1 상태인경우 제 1 기능을 상기 지정된 기능의 적어도 일부로서 수행하고, 및 상기 부풂 상태가 제 2 상태인 경우 제 2 기능을 상기 지정된 기능의 적어도 일부로서 수행하도록 설정된 전자 장치.
  12. 배터리를 포함하는 전자 장치의 운영 방법에 있어서,
    상기 배터리 내부에 포함된 기압 센서를 이용하여 상기 배터리의 내부 기압을 감지하는 동작;
    상기 전자 장치의 적어도 하나의 센서를 이용하여 상기 전자 장치와 관련된 상황 정보를 확인하는 동작;
    상기 전자 장치의 프로세서를 이용하여 상기 상황 정보에 적어도 일부 기반하여 상기 내부 기압이 지정된 조건을 만족한다고 결정하는 동작; 및
    상기 프로세서를 이용하여 상기 결정에 적어도 일부 기반하여 지정된 기능을 수행하는 동작을 포함하는, 방법.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 센서는 상기 전자 장치에 대한 외부 기압을 감지하기 위한 다른(another) 기압 센서를 포함하고,
    상기 확인하는 동작은 상기 다른 기압 센서를 이용하여 감지된 상기 외부 기압을 상기 상황 정보의 적어도 일부로서 확인하는 동작을 포함하는, 방법.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 결정하는 동작은,
    상기 내부 기압이 상기 외부 기압보다 높은 경우 상기 지정된 조건이 만족되는 것으로 결정하는 동작을 포함하는, 방법.
  15. 제 12 항에 있어서,
    상기 지정된 기능을 수행하는 동작은,
    상기 배터리의 충전과 관련된 적어도 하나의 특성(characteristic)을 조정하는 동작을 포함하는, 방법.
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