WO2019039735A1 - 커넥터에 포함된 단자의 임피던스를 변경하는 방법 및 장치 - Google Patents
커넥터에 포함된 단자의 임피던스를 변경하는 방법 및 장치 Download PDFInfo
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Definitions
- the embodiments disclosed herein relate to a method and apparatus for changing the impedance of a terminal included in a connector.
- a mobile electronic device such as a smart phone or the like may be provided with a connector for receiving power and signals from outside or transmitting signals to the outside.
- a power supply such as a travel adapter (TA) may have a connector to supply power to an external device.
- TA travel adapter
- Embodiments disclosed in this document can provide an electronic device having a connector for preventing corrosion of the connector by controlling power supplied through the connector when moisture is sensed in the connector.
- An electronic device includes a connector including a plurality of terminals for electrically connecting to a power supply device capable of supplying power to the electronic device and a control circuit, For sensing the moisture entering the connector and in response to sensing the moisture, the power supply is operable to determine the impedance of the at least one data terminal of the plurality of terminals, May be set to change the impedance of the at least one data terminal so as to change the magnitude of the voltage and to receive the voltage of the magnitude changed from the power supply.
- an electronic device includes a power supply circuit, a connector including a plurality of terminals for electrically connecting the external electronic device to the external electronic device in the electronic device, And a control circuit, wherein, when the voltage applied to the first data terminal of the plurality of terminals is changed from the first voltage to the second voltage, the control circuit controls the corresponding one of the plurality of terminals And to control power supplied from the power supply circuit to the power supply terminal among the plurality of terminals when the impedance satisfies the specified condition.
- a method of changing the impedance of a terminal included in the connector of an electronic device having a connector including a plurality of terminals includes the steps of: Measuring an impedance corresponding to a second data terminal of the plurality of terminals when the applied voltage is changed from the first voltage to the second voltage, and if the impedance meets a specified condition, And controlling power supplied from the supply circuit to the power supply terminal among the plurality of terminals.
- Figure 1 is a diagram of an electronic device having a connector according to one embodiment.
- FIG. 2 is a block diagram of an electronic device having a connector according to one embodiment.
- FIG. 3 is a diagram illustrating a method of operating an electronic device for controlling power received from an external electronic device according to an exemplary embodiment.
- FIG. 4 is a diagram illustrating a method of operating an electronic device for controlling power supplied to an external electronic device according to an embodiment.
- FIG. 5 is a graph showing a variation of voltage according to control of electric power supplied to an external electronic device according to an embodiment.
- FIG. 6 is a diagram illustrating a method of operating an electronic device that cuts off power supplied to an external electronic device according to an exemplary embodiment.
- FIG. 7 is a graph illustrating a variation in voltage with interruption of power supplied to an external electronic device according to an exemplary embodiment. Referring to FIG.
- FIG. 8 is a block diagram of an electronic device in a network environment in accordance with various embodiments.
- Figure 1 is a diagram of an electronic device having a connector according to one embodiment.
- a mobile electronic device 100 such as a smart phone may have a first connector 110 for receiving power and signals from outside or transmitting signals to the outside.
- the first connector 110 may be referred to as a receptacle, an I / O port, or the like.
- the first connector 110 may be a universal serial bus type-C connector.
- the present invention is not limited to this, and the first connector 110 may be a connector conforming to various standards.
- the first connector 110 may be a USB type-A or a USB type-B.
- a power supply (or charging device) 200 such as a travel adapter, may have a second connector 210 to power an external device (e.g., mobile electronic device 100).
- the second connector 210 may be referred to as a plug or the like.
- the second connector 210 may be provided on either side of a cable for connection with an external device, for example. According to various embodiments, the second connector 210 may form part of various types of electronic accessories.
- the first connector 110 and the second connector 210 may have a structure and a shape that can be physically coupled to each other. When the first connector 110 and the second connector 210 are physically coupled to each other, they may be electrically connected. In this case, data communication or power transmission between the mobile electronic device 100 including the first connector 110 and the power supply device 200 including the second connector 210 may be possible.
- FIG. 2 is a block diagram of an electronic device having a connector according to one embodiment.
- an electronic device 100 (e.g., a mobile electronic device) includes a first connector 110 and a first charging interface 130 for connection to a power supply 200 (e.g., a TA) can do.
- the electronic device 100 may further include components not shown, such as a display, a communications circuit, or various sensors, for example.
- the first connector 110 may include a plurality of pins (e.g., terminals) for electrical coupling with the second connector 210 of the power supply 200.
- the pins include, for example, a cable bus power pin (Vbus pin 111) for supplying power, a pin (D + pin 112, D-pin 113) for data transmission and reception, (CC1 pin 114, CC2 pin 115), a ground pin (GND pin 116), and the like.
- the pins may include, for example, a data bus pin (TX + pin, TX-pin) providing a high-speed data transmission path, a data bus pin (RX + RX-pin), or a sideband use pin (SBU1 pin, SBU2 pin).
- the first connector 110 is a USB type-C connector, and the pins may be arranged such that twelve pins on both sides of the mid plate are point-symmetrical with respect to each other. Accordingly, the first connector 110 can be coupled to the second connector 210 regardless of the directionality of insertion without affecting the role of each pin.
- the first charging interface 130 may include a charger integrated circuit (IC).
- the first charging interface 130 may support wired and / or wireless charging.
- the first charging interface 130 may include a moisture sensing circuit 131.
- the moisture sensing circuit 131 may be configured separately from the first charging interface 130.
- the moisture sensing circuit 131 may include a circuit for determining whether moisture has been introduced into the first connector 110.
- the first charging interface 130 receives the designated data among the data terminals 112 and 113 through the impedance pull-down circuit 133 when it is determined that moisture has flowed into the first connector 110 through the moisture sensing circuit 131.
- the impedance of the terminal e.g., D + pin 112 and / or D-pin 113
- a specified value e.g. 10 ohms
- the power supply 200 may include a second connector 210 for connection to the electronic device 100, a power supply circuit 230, and a second charging interface 250.
- the power supply 200 may further include a Vbus Gate 253 that controls the operation of the switch 270 and the switch 270.
- the power supply 200 may further include components not shown, such as a third charging interface, a second switch, and the like.
- the second connector 210 may be coupled to the first connector 110 of the electronic device 100.
- the second connector 210 may be a USB type-C connector.
- the USB type-C connector may be structurally divided into a first part and a second part, and the first part and the second part may have a symmetrical structure. Accordingly, the USB type-C connector can be connected regardless of the orientation when the connectors are connected.
- the plurality of pins (e.g., terminals) of the second connector 210 are in contact with a plurality of pins of the first connector 110 included in the electronic device 100, Can be formed.
- the second connector 210 may include a plurality of pins for electrical coupling with the first connector 110 provided in the electronic device 100.
- the pins may include, for example, a Vbus pin 211 (or power supply terminal) connected to the Vbus pin 111 of the electronic device 100, a D + pin 212 connected to D + 112, a D- A CC pin 214 connected to the D-pin 213, the CC1 pin 114 or the CC2 pin 115 connected to the GND pin 113 and the GND pin 216 connected to the GND pin 116, have.
- the pins may include, for example, a TX + pin, a TX-pin, a RX + pin, or a TX + pin that is connected to a TX + pin, TX- pin, RX + pin, RX- Pin, an RX-pin, or an SBU1 pin, an SBU2 pin, and the like.
- the second connector 210 may be electrically coupled to an external power source to receive power from an external power source.
- the second connector 210 may be connected to an external outlet to receive power from the outlet.
- the power supply circuit 230 may transmit the power received from the outlet (or the internal battery) to the electronic device 100 via the Vbus pin 211 of the second connector 210.
- the power supply circuit 230 may include, for example, a pulse width modulation (PWM) module, an AC to DC converter, and a synchronous rectifier.
- PWM pulse width modulation
- the PWM module can control the voltage of power received from the outlet (or the internal battery) through the width modulation of the pulse.
- the alternating current direct current converter can convert an alternating current received from the outlet into a direct current.
- the synchronous rectifier may convert the low voltage direct current signal into the high voltage direct current signal to improve the charging efficiency.
- the power supply circuit 230 may change the charge voltage or charge current under the control of the second charge interface 250.
- the second charging interface 250 may communicate with the electronic device 100 according to a first protocol.
- the first protocol may comprise a communication protocol that utilizes D + pin 212 or D-pin 213 of the second connector 210.
- the first protocol may comprise an adaptive fast charge (AFC) protocol or a quick charge (QC) protocol.
- AFC adaptive fast charge
- QC quick charge
- the second charging interface 250 when the second connector 210 is connected to the first connector 110 of the electronic device 100, the second charging interface 250 is connected to the D + pin 212 of the second connector 210 or D - pin 213 to send and receive information according to the first protocol and to recognize that the electronic device 100 is connected.
- the second charging interface 250 when the second connector 210 and the first connector 110 of the electronic device 100 are connected to each other, the second charging interface 250 performs an operation according to USB BC 1.2 (USB battery charging specification revision 1.2) can do.
- USB BC 1.2 USB battery charging specification revision 1.2
- the power supply device 200 and the electronic device 100 can grasp information and support functions of the other device.
- the second charging interface 250 is in a state in which the D + pin 212 and the D-pin 213 of the second connector 210 are short-circuited after the operation according to the USB BC 1.2 When changed, an operation for charging AFC or QC can be performed.
- the second charging interface 250 changes the path supplying power to the D + pin 212 and D-pin 213 of the second connector 210 from the blocked state to the connected state, And the D-pin 213 and the D-pin 213 of the first connector 110 can be changed from a short-circuited state to an open state, , It can be recognized that the power supply 200 supports the AFC charging.
- the second charging interface 250 outputs a first voltage / current list supported by the AFC or QC stored in the internal memory to the D + pin 212 of the second connector 210 or the first voltage / To the electronic device 100 via the D-pin 213.
- the second charging interface 250 receives the charging request information (e.g., via the D + pin 212 or the D-pin 213) of the second connector 210 according to the first protocol from the electronic device 100 Lt; / RTI >
- the charge request information may, for example, include information about the charge voltage or charge current desired by the electronic device 100.
- the electronic device 100 may, for example, select a charging voltage or a charging current based on the first voltage / current list if it is desired to perform charging according to the first protocol.
- the second charging interface 250 may change the charging voltage or the charging current of the power supply circuit 230 based on the charging request information received from the electronic device 100.
- the second charging interface 250 may communicate with the electronic device 100 according to a second protocol.
- the second protocol may include a communication protocol that utilizes the CC pin 214 of the second connector 210.
- the second protocol may include a USB power delivery (USB) protocol.
- the second charging interface 250 uses the CC pin 214 of the second connector 210 To transmit / receive information according to the second protocol, and to recognize that the electronic device 100 is connected.
- the second charging interface 250 may be configured such that when the voltage across the pull-down impedance of the CC pin 214 of the second connector 210 changes from a first voltage to a second voltage (e. G., About 5V (e.g., from about 2V to about 2V), the electronic device 100 can be recognized as being connected.
- the electronic device 100 is configured such that when the voltage across the pull-down impedance of the CC1 pin 114 or CC2 pin 115 of the first connector 110 changes from a third voltage to a second voltage (e.g., To about 2V), it can recognize that the power supply 200 is connected.
- the second connector 210 of the power supply 200 is a host (e.g., DFP (downstream facing port) 1 connector 110 may be a device (or slave) (e.g., UFP (upstream facing port)).
- the second charging interface 250 connects the second voltage / current list supported by the USB PD stored in the internal memory to the second connector 210 via the CC pin 214 of the second connector 210 according to the second protocol To the electronic device (100).
- the second charging interface 250 may receive charging request information from the electronic device 100 via the CC pin 214 of the second connector 210 according to the second protocol.
- the charge request information may, for example, include information about the charge voltage or charge current desired by the electronic device 100.
- the electronic device 100 may select a charging voltage or a charging current based on the second voltage / current list, for example, when it is desired to perform charging according to the second protocol.
- the switch 270 may be located between the power supply circuit 230 and the Vbus pin 211 of the second connector 210. According to one embodiment, the switch 270 turns on / off the power supplied to the Vbus pin 211 of the second connector 210 by the power supply circuit 230 under the control of the second charging interface 250 on / off). According to one embodiment, the second charging interface 250 may turn off the switch 270 when the first connector 110 of the electronic device 100 is not connected to the second connector 210. According to one embodiment, the second charging interface 250 may turn on the switch 270 when the first connector 110 of the electronic device 100 is connected to the second connector 210.
- the second charging interface 250 may include an impedance measurement circuit 251.
- the impedance measuring circuit 251 can measure the impedance of the D-pin 213 of the second connector 210.
- the second charging interface 250 is connected to the impedance measuring circuit 251 when the voltage across the D + pin 212 of the second connector 210 drops below a specified voltage (e.g., about 0.3 V)
- the impedance of the D-pin 213 of the second connector 210 can be measured.
- the impedance measuring circuit 251 can sense the impedance by applying a current to the D-pin 213 of the second connector 210 to check the voltage fluctuation width.
- the second charging interface 250 is connected to the Vbus pin of the second connector 210 in the power supply circuit 230 via the switch 270 0.0 > 211 < / RTI > That is, when moisture flows into the first connector 110 of the electronic device 100 and the impedance of the D + pin 112 and / or the D pin 113 of the first connector 110 reaches a predetermined value
- the second charging interface 250 of the power supply 200 is turned off when the voltage across the D + pin 212 of the second connector 210 is less than or equal to a specified voltage (e.g., about 0.3 V) And it is possible to measure the impedance of the D-pin 213 of the second connector 210 through the impedance measuring circuit 251.
- a specified value for example, about 300 ohms
- the second charging interface 250 is connected to the power supply circuit 230 through the switch 270, The power supplied to the Vbus pin 211 can be controlled.
- the second charging interface 250 may be configured such that the power supply circuit 230 is powered on if the impedance of the D-pin 213 of the second connector 210 is less than a specified value (e.g., about 300 ohms) It can be restarted automatically.
- the second charging interface 250 may operate the power supply circuit 230 in a smart hiccup mode. In the smart hiccup mode, the power supply circuit 230 may restart the power supply function at a specified time (e.g., about 2 s).
- the power supply circuit 230 may supply power to the Vbus pin 211 for a first time (e.g., about 30 to 60 ms) and power to the Vbus pin 211 for a second time (e.g., about 2 s) It is possible to repeatedly perform the operation of not feeding.
- the second charging interface 250 may measure the impedance of the D-pin 213 of the second connector 210 through the impedance measuring circuit 251 during the first time, The power supply circuit 230 can be automatically restarted. That is, the second charging interface 250 may maintain the smart hiccup mode until the impedance becomes a normal value.
- the second charging interface 250 turns off the switch 270 when the impedance of the D-pin 213 of the second connector 210 is less than a specified value (e.g., about 300 ohms)
- the power supplied to the first connector 110 of the apparatus 100 may be cut off.
- the second charging interface 250 may turn off the switch 270 via the Vbus Gate 253 so that the power supply circuit 230 is not connected to the Vbus pin 211, The power supplied to the connector 110 can be cut off.
- an electronic device e.g., electronic device 100
- a power supply e.g., power supply 200
- a control circuit e.g., a first charging interface 130
- the control circuit is configured to control the amount of moisture introduced into the connector (112) and / or D-pin (113) in response to the sensing of the moisture
- the power supply supplies the impedance of at least one of the plurality of terminals
- the power supply device may be configured to change the impedance of the at least one data terminal designated to change the magnitude of the voltage according to the impedance and the impedance, and to receive the changed magnitude of the voltage from the power supply device.
- control circuit may be configured to, in response to sensing the moisture, pull down the impedance of the specified at least one data terminal to below a specified magnitude.
- the designated size may be 10 ohms.
- control circuit may be configured to sense the moisture entering the connector after a specified time, and to change the impedance of the specified at least one data terminal to a previous state if the moisture is not sensed have.
- an electronic device may include a power supply circuit (e.g., power supply circuit 230), a power supply (E.g., a second connector 210) that includes a plurality of terminals for electrically connecting to the external electronic device in order to provide a control signal (e.g., The circuit may be configured such that when a voltage applied to a first data terminal (e.g., D + pin 212) of the plurality of terminals is changed from a first voltage to a second voltage, (E.g., D-pin 213), and if the impedance satisfies the specified condition, it is supplied from the power supply circuit to a power supply terminal (e.g., Vbus pin 211) of the plurality of terminals May be set to control the power.
- a power supply terminal e.g., Vbus pin 211
- control circuit may be configured to determine that the specified condition is satisfied if the impedance is less than or equal to a specified magnitude.
- control circuit may be configured to restart the power supply circuit at a specified time interval if the impedance meets the specified condition.
- control circuit may be set to remeasure the impedance corresponding to the second data terminal at the specified time.
- control circuit may be configured to supply power from the power supply circuit to the power supply terminal if the remeasured impedance does not satisfy the specified condition.
- the electronic device further comprises a switch (e.g., switch 270) disposed between the power supply circuit and the power supply terminal, wherein the control circuit is configured to determine whether the impedance meets the specified condition
- the switch may be turned off to disconnect the power supply circuit from the power supply terminal.
- control circuit may be configured such that, when the voltage applied to the first data terminal of the plurality of terminals is changed to the first voltage after the switch is turned off, It can be set to re-measure the impedance corresponding to the data terminal.
- control circuit may be configured to turn on the switch to connect the power supply circuit and the power supply terminal, if the remeasured impedance does not satisfy the specified condition.
- FIG. 3 is a diagram illustrating a method of operating an electronic device for controlling power received from an external electronic device according to an exemplary embodiment.
- an electronic device may determine at operation 310 whether moisture has been introduced into a connector (e.g., first connector 110). That is, the electronic device can determine whether moisture has been sensed in the connector. According to one embodiment, the electronic device can determine whether the connector is allowed to enter the water through a moisture sensing circuit (e.g., moisture sensing circuit 131) included within the electronic device.
- a moisture sensing circuit e.g., moisture sensing circuit 131
- the electronic device may change the impedance of the designated data terminal included in the connector.
- the data terminals e.g., D + pin 112 and D-pin 113 included in the connector (For example, D + pin 112 and / or D-pin 113) to a specified value (for example, about 10 ohms) or less.
- the electronic device may receive power from an external electronic device (e.g., power supply 200) at operation 350 after no activity is detected.
- the power received from the external electronic device in the state where moisture is sensed and the impedance of the designated data terminal is pulled down may be a size for preventing the connector from being corroded by being energized in a state of moisture.
- the received power may have a magnitude of power corresponding to a voltage corresponding to, for example, less than a decomposition starting voltage (e.g., about 1.5 to 2V).
- FIG. 4 is a diagram illustrating a method of operating an electronic device for controlling power supplied to an external electronic device according to an exemplary embodiment.
- FIG. 5 is a diagram illustrating a variation in voltage Fig.
- an electronic device e.g., power supply 200
- a first data terminal e.g., D + pin 212
- a connector e.g., second connector 210
- the impedance of the designated data terminal e.g., D-pin 213 can be checked.
- the charging interface (e.g., second charging interface 250) of the electronic device may be configured to measure the impedance of the electronic device (e.g., second charging interface 250) when the voltage across the first data terminal (e.g., D + pin 212)
- the impedance of the second data terminal (e.g., D-pin 213) can be measured through a circuit (e.g., impedance measurement circuit 251).
- the electronic device may determine whether the impedance of the designated data terminal meets the specified condition. In one example, the electronic device can determine if the impedance is below a specified value (e.g., about 300 ohms).
- the electronic device e.g., second charging interface 250 230
- the power supply circuit may restart the power supply function at a specified time (e.g., about 2 s).
- the power supply circuit may supply power to a Vbus pin (e.g., Vbus pin 211) for a first time (e.g., about 30 to 60 ms) and to power the Vbus pin for a second time
- the charging interface can re-measure the impedance of the second data terminal of the connector through the impedance measurement circuit during the first time, and the impedance can be re-
- the power supply circuit can be automatically restarted until it becomes a numerical value.
- the charge interface may control the charge voltage to the external electronic device by auto-restarting the power supply circuit if the impedance of the second data terminal of the connector is less than a specified value. Thereafter, the charging interface may re-measure the impedance of the second data terminal to provide a normal charging function. For example, the charging interface may measure the impedance of the second data terminal of the connector through the impedance measurement circuit at a specified time interval.
- the power supply circuit may again be auto-restarted.
- This auto restart function can be repeated until the impedance of the second data terminal becomes a normal value.
- the power supply circuit is turned on at a first time T1, a second time T2, a third time T3, a fourth time T4 and a fifth time T5, And the power is supplied to the Vbus pin for a predetermined time (for example, about 30 to 60 ms), and the first time T1, the second time T2, the third time T3, The power is not supplied to the Vbus pin between the fourth time T4 and the fifth time T5.
- the electronic device e.g., the second charging interface 250
- the electronic device is configured such that the voltage across the first data terminal (e.g., D + pin 212) (E. G., Electronic device 100) at operation 470 if the impedance does not fall below a predetermined value (e. G., About 300 ohms)
- the power supply circuit may supply power to the Vbus pin.
- FIG. 6 is a diagram illustrating a method of operating an electronic device for shutting off power supplied to an external electronic device according to an embodiment.
- FIG. 7 is a diagram illustrating a variation in voltage Fig.
- Figs. 6 and 7 a method of shutting off the power supply to the external electronic device, which is different from the method of controlling the power supply to the external electronic device described in Figs. 4 and 5, will be described. In the following description, the same or similar operations as those described above will not be described.
- an electronic device e.g., power supply 200
- a first data terminal e.g., D + pin 212
- a connector e.g., second connector 210
- the impedance of the designated data terminal e.g., D-pin 213 can be checked.
- the electronic device may determine whether the impedance of the designated data terminal meets the specified condition. In one example, the electronic device can determine if the impedance is below a specified value (e.g., about 300 ohms).
- the charging interface may block power supplied to the external device by blocking power transmitted from the power supply circuit to the Vbus pin (e.g., Vbus pin 211) of the connector through the switch.
- Vbus pin e.g., Vbus pin 211
- the charging interface can keep the switch in the off state until the voltage across the first data terminal of the connector returns to a normal value (e.g., about 5V).
- FIG. 7 shows a graph showing the voltage as the charge interface turns off the switch, resulting in the interruption of the power supplied to the external electronic device (e. G., Electronic device 100).
- the charge interface may block the charge voltage from the power supply circuit by turning off the switch if the impedance of the second data terminal of the connector is less than a specified value.
- the switch is turned off at the first time T1 to indicate a state in which the charge voltage supplied to the external electronic device (for example, the electronic device 100) is cut off.
- the electronic device e.g., the second charging interface 250
- the electronic device is configured such that the voltage across the first data terminal (e.g., D + pin 212) (E. G., Electronic device 100) at operation 670 if the impedance does not fall below a predetermined value (e. G., About 300 ohms)
- the charging interface may turn on the switch to cause the power supply circuit to be coupled to the Vbus pin.
- a terminal included in the connector of an electronic device (e.g., power supply 200) having a connector (e.g., second connector 210)
- the voltage applied to the first data terminal e.g., D + pin 212
- the method for changing the impedance of the second terminal e.g., D-pin 213
- the impedance satisfies a specified condition, Lt; RTI ID 0.0 > and / or < / RTI >
- the method may further comprise determining, if the impedance is less than or equal to the specified magnitude, satisfying the specified condition.
- the operation of controlling the power may include restarting the power supply circuit at a specified time interval if the impedance meets the specified condition.
- the method may further include remeasuring the impedance corresponding to the second data terminal at the designated time.
- the method may further include supplying power from the power supply circuit to the power supply terminal if the remeasured impedance does not satisfy the specified condition.
- the operation of controlling the power may include turning off a switch (e.g., switch 270) disposed between the power supply circuit and the power supply terminal when the impedance meets the specified condition, And disconnecting the power supply circuit from the power supply terminal.
- a switch e.g., switch 270
- the method may further include, when the re-measured impedance does not satisfy the specified condition, turning on the switch to connect the power supply circuit and the power supply terminal.
- an electronic device 801 may communicate with an electronic device 802 via a first network 898 (e.g., near-field wireless communication), or with a second network 899 (E. G., Remote wireless communication) to the electronic device 804 or the server 808.
- a first network 898 e.g., near-field wireless communication
- a second network 899 E. G., Remote wireless communication
- the electronic device 801 may communicate with the electronic device 804 via the server 808.
- the electronic device 801 includes a processor 820, a memory 830, an input device 850, an acoustic output device 855, a display device 860, an audio module 870, a sensor module 876, interface 877, haptic module 879, camera module 880, power management module 888, battery 889, communication module 890, subscriber identity module 896, and antenna module 897 ).
- at least one (e.g., display device 860 or camera module 880) of these components may be omitted from the electronic device 801 or other components may be added.
- some components such as, for example, a sensor module 876 (e.g., a fingerprint sensor, an iris sensor, or an illumination sensor) embedded in a display device 860 Can be integrated.
- the processor 820 may be configured to drive at least one other component (e.g., hardware or software component) of the electronic device 801 that is coupled to the processor 820 by, for example, And can perform various data processing and arithmetic operations.
- the processor 820 loads and processes commands or data received from other components (e.g., sensor module 876 or communication module 890) into the volatile memory 832 and stores the resulting data in the non-volatile memory 834, Lt; / RTI >
- the processor 820 may be a main processor 821 (e.g., a central processing unit or an application processor), and, independently, and additionally or alternatively, a lower power than the main processor 821, Or a secondary processor 823 (e.g., a graphics processing unit, an image signal processor, a sensor hub processor, or a communications processor) specific to the designated function.
- the auxiliary processor 823 may be operated separately from or embedded in the main processor 821.
- the coprocessor 823 may be used in place of the main processor 821, for example, while the main processor 821 is in an inactive (e.g., sleep) At least one of the components of the electronic device 801 (e.g., display 860, sensor module 876, or communication module 810), along with the main processor 821, 890), < / RTI > According to one embodiment, the secondary processor 823 (e.g., an image signal processor or communications processor) is implemented as a component of some other functionally related component (e.g., camera module 880 or communication module 890) .
- the secondary processor 823 e.g., an image signal processor or communications processor
- the memory 830 stores various data used by at least one component (e.g., processor 820 or sensor module 876) of the electronic device 801, e.g., software (e.g., program 840) ), And input data or output data for the associated command.
- the memory 830 may include volatile memory 832 or non-volatile memory 834.
- the program 840 may be software stored in the memory 830 and may include, for example, an operating system 842, middleware 844, or application 846.
- the input device 850 is an apparatus for receiving commands or data to be used in a component (e.g., processor 820) of the electronic device 801 from the outside (e.g., a user) of the electronic device 801,
- a component e.g., processor 820
- a microphone e.g., a mouse, or a keyboard may be included.
- the sound output device 855 is a device for outputting a sound signal to the outside of the electronic device 801.
- the sound output device 855 may be a speaker for general use such as a multimedia reproduction or a sound reproduction, .
- the receiver may be formed integrally or separately with the speaker.
- Display device 860 may be an apparatus for visually providing information to a user of electronic device 801 and may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and control circuitry for controlling the projector. According to one embodiment, the display device 860 may include a touch sensor or a pressure sensor capable of measuring the intensity of the pressure on the touch.
- the audio module 870 can bidirectionally convert sound and electrical signals. According to one embodiment, the audio module 870 may acquire sound through an input device 850, or may be coupled to an audio output device 855, or to an external electronic device (e.g., And an electronic device 802 (e.g., a speaker or headphone).
- an electronic device 802 e.g., a speaker or headphone.
- the sensor module 876 may generate an electrical signal or data value corresponding to an internal operating state (e.g., power or temperature) of the electronic device 801, or an external environmental condition.
- the sensor module 876 may be a gyro sensor, a gyro sensor, a barometric sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an infrared sensor, Or an illuminance sensor.
- Interface 877 may support a designated protocol that may be wired or wirelessly connected to an external electronic device (e.g., electronic device 802).
- the interface 877 may include a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
- HDMI high definition multimedia interface
- USB universal serial bus
- SD card interface Secure Digital interface
- audio interface audio interface
- the connection terminal 878 may be a connector such as an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector that can physically connect the electronic device 801 and an external electronic device (e.g., the electronic device 802) (E.g., a headphone connector).
- an HDMI connector such as an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector that can physically connect the electronic device 801 and an external electronic device (e.g., the electronic device 802) (E.g., a headphone connector).
- the haptic module 879 can convert electrical signals into mechanical stimuli (e.g., vibrations or movements) or electrical stimuli that the user can perceive through tactile or kinesthetic sensations.
- the haptic module 879 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
- the camera module 880 can capture a still image and a moving image.
- the camera module 880 may include one or more lenses, an image sensor, an image signal processor, or a flash.
- the power management module 888 is a module for managing the power supplied to the electronic device 801, and may be configured as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
- PMIC power management integrated circuit
- the battery 889 is an apparatus for supplying power to at least one component of the electronic device 801 and may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
- the communication module 890 is responsible for establishing a wired or wireless communication channel between the electronic device 801 and an external electronic device (e.g., electronic device 802, electronic device 804, or server 808) Lt; / RTI > Communication module 890 may include one or more communication processors that support wired communication or wireless communication, operating independently of processor 820 (e.g., an application processor).
- the communication module 890 includes a wireless communication module 892 (e.g., a cellular communication module, a short range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 894 (E.g., a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module), and the corresponding communication module is used to communicate with a first network 898 (e.g., Bluetooth, WiFi direct, Communication network) or a second network 899 (e.g., a telecommunications network such as a cellular network, the Internet, or a computer network (e.g., a LAN or WAN)).
- a wireless communication module 892 e.g., a cellular communication module, a short range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
- GNSS global navigation satellite system
- a wired communication module 894 E.g., a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module
- the wireless communication module 892 may use the user information stored in the subscriber identification module 896 to identify and authenticate the electronic device 801 within the communication network.
- the antenna module 897 may include one or more antennas for externally transmitting or receiving signals or power.
- the communication module 890 e.g., the wireless communication module 892
- Some of the components are connected to each other via a communication method (e.g., bus, general purpose input / output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI) (Such as commands or data) can be exchanged between each other.
- a communication method e.g., bus, general purpose input / output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI) (Such as commands or data) can be exchanged between each other.
- the command or data may be transmitted or received between the electronic device 801 and the external electronic device 804 via the server 808 connected to the second network 899.
- Each of the electronic devices 802, 804 may be the same or a different kind of device as the electronic device 801.
- all or a portion of the operations performed in the electronic device 801 may be performed in another or a plurality of external electronic devices.
- the electronic device 801 in the event that the electronic device 801 has to perform certain functions or services automatically or on demand, the electronic device 801 may be capable of communicating with the electronic device 801 instead of or in addition to, And may request the external electronic device to perform at least some functions associated therewith.
- the external electronic device receiving the request may execute the requested function or additional function and transmit the result to the electronic device 801.
- the electronic device 801 may process the received result as it is or in addition to provide the requested function or service.
- cloud computing distributed computing, or client-server computing technology may be used.
- An electronic device can be various types of devices.
- the electronic device can include, for example, at least one of a portable communication device (e.g., a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
- a portable communication device e.g., a smart phone
- a computer device e.g., a laptop, a desktop, a smart phone
- portable multimedia device e.g., a portable multimedia device
- portable medical device e.g., a portable medical device
- camera e.g., a camera
- a wearable device e.g., a smart watch
- a home appliance e.g., a smart bracelet
- first component is "(functionally or communicatively) connected” or “connected” to another (second) component, May be connected directly to the component, or may be connected through another component (e.g., a third component).
- module includes units comprised of hardware, software, or firmware and may be used interchangeably with terms such as, for example, logic, logic blocks, components, or circuits.
- a module may be an integrally constructed component or a minimum unit or part thereof that performs one or more functions.
- the module may be configured as an application-specific integrated circuit (ASIC).
- ASIC application-specific integrated circuit
- Various embodiments of the present document may include instructions stored on a machine-readable storage medium (e.g., internal memory 836 or external memory 838) readable by a machine (e.g., a computer) Software (e. G., Program 840).
- the device may include an electronic device (e.g., electronic device 801) in accordance with the disclosed embodiments as an apparatus that is operable to invoke stored instructions from a storage medium and act upon the called instruction.
- a processor e.g., processor 820
- the processor may perform functions corresponding to the instruction, either directly, or using other components under the control of the processor.
- the instructions may include code generated or executed by the compiler or interpreter.
- a device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
- 'non-temporary' means that the storage medium does not include a signal and is tangible, but does not distinguish whether data is stored semi-permanently or temporarily on the storage medium.
- a method according to various embodiments disclosed herein may be provided in a computer program product.
- a computer program product can be traded between a seller and a buyer as a product.
- a computer program product may be distributed in the form of a machine readable storage medium (eg, compact disc read only memory (CD-ROM)) or distributed online through an application store (eg PlayStore TM ).
- an application store eg PlayStore TM
- at least a portion of the computer program product may be temporarily stored, or temporarily created, on a storage medium such as a manufacturer's server, a server of an application store, or a memory of a relay server.
- Each of the components may be comprised of a single entity or a plurality of entities, and some subcomponents of the aforementioned subcomponents may be omitted, or other subcomponents may be various May be further included in the embodiment.
- some components e.g., modules or programs
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Abstract
전자 장치에 있어서, 상기 전자 장치에 전원을 공급할 수 있는 전력 공급 장치와 전기적으로 연결하기 위한 복수의 단자들을 포함하는 커넥터, 및 제어 회로를 포함하고, 상기 제어 회로는, 상기 커넥터에 유입된 수분을 감지하고, 상기 수분의 감지에 반응하여, 상기 전력 공급 장치가 상기 복수의 단자들 중 지정된 적어도 하나의 데이터 단자의 임피던스를 상기 전력 공급 장치가 확인 및 상기 임피던스에 따라 전압의 크기를 변경하도록 상기 지정된 적어도 하나의 데이터 단자의 임피던스를 변경하고, 상기 전력 공급 장치로부터 상기 크기가 변경된 상기 전압을 공급받도록 설정된 전자 장치가 개시된다. 이 외에도 명세서를 통해 파악되는 다양한 실시 예가 가능하다.
Description
본 문서에서 개시되는 실시 예들은 커넥터에 포함된 단자의 임피던스를 변경하는 방법 및 장치와 관련된다.
스마트폰 등과 같은 모바일 전자 장치는 외부에서 전력 및 신호를 공급받거나 외부로 신호를 전송하기 위해 커넥터를 구비할 수 있다. 또한, 트래블 어댑터(travel adapter, TA)와 같은 전력 공급 장치는 외부 장치에 전력을 공급하기 위해 커넥터를 구비할 수 있다.
커넥터는 전자 장치의 외관 중 일부에 노출되어 있으므로, 물과 같은 이물질이 커넥터에 유입될 가능성이 있다. 커넥터에 물이 유입되는 경우, 커넥터에 포함된 금속 단자(예: 금속 핀)는 커넥터에 흐르는 전류로 인하여 부식될 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시 예들은 커넥터에 수분이 감지되면 커넥터를 통해 공급되는 전력을 제어하여 커넥터의 부식을 방지하는 커넥터를 구비한 전자 장치를 제공할 수 있다.
본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 상기 전자 장치에 전원을 공급할 수 있는 전력 공급 장치와 전기적으로 연결하기 위한 복수의 단자들을 포함하는 커넥터, 및 제어 회로를 포함하고, 상기 제어 회로는, 상기 커넥터에 유입된 수분을 감지하고, 상기 수분의 감지에 반응하여, 상기 전력 공급 장치가 상기 복수의 단자들 중 지정된 적어도 하나의 데이터 단자의 임피던스를 상기 전력 공급 장치가 확인 및 상기 임피던스에 따라 전압의 크기를 변경하도록 상기 지정된 적어도 하나의 데이터 단자의 임피던스를 변경하고, 상기 전력 공급 장치로부터 상기 크기가 변경된 상기 전압을 공급받도록 설정될 수 있다.
또한, 본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 전력 공급 회로, 상기 전자 장치에서 외부 전자 장치로 전원을 공급하기 위해 상기 외부 전자 장치와 전기적으로 연결하기 위한 복수의 단자들을 포함하는 커넥터, 및 제어 회로를 포함하고, 상기 제어 회로는, 상기 복수의 단자들 중 제1 데이터 단자에 걸린 전압이 제1 전압에서 제2 전압으로 변경되면, 상기 복수의 단자들 중 제2 데이터 단자에 해당하는 임피던스를 측정하고, 상기 임피던스가 지정된 조건을 만족하면, 상기 전력 공급 회로로부터 상기 복수의 단자들 중 전력 공급 단자로 공급되는 전력을 제어하도록 설정될 수 있다.
또한, 본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 복수의 단자들을 포함하는 커넥터를 구비한 전자 장치의 상기 커넥터에 포함된 단자의 임피던스를 변경하는 방법은, 상기 복수의 단자들 중 제1 데이터 단자에 걸린 전압이 제1 전압에서 제2 전압으로 변경되면, 상기 복수의 단자들 중 제2 데이터 단자에 해당하는 임피던스를 측정하는 동작, 및 상기 임피던스가 지정된 조건을 만족하면, 상기 전자 장치에 포함된 전력 공급 회로로부터 상기 복수의 단자들 중 전력 공급 단자로 공급되는 전력을 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시 예들에 따르면, 수분 유입에 따른 커넥터의 부식을 방지함으로써, 커넥터의 기대 수명이 줄어드는 것을 억제할 수 있다.
이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도 1은 일 실시 예에 따른 커넥터를 구비한 전자 장치를 나타낸 도면이다.
도 2는 일 실시 예에 따른 커넥터를 구비한 전자 장치의 블록도이다.
도 3은 일 실시 예에 따른 외부 전자 장치로부터 수신하는 전력을 제어하기 위한 전자 장치의 운용 방법을 나타낸 도면이다.
도 4는 일 실시 예에 따른 외부 전자 장치로 공급하는 전력을 제어하는 전자 장치의 운용 방법을 나타낸 도면이다.
도 5는 일 실시 예에 따른 외부 전자 장치로 공급하는 전력의 제어에 따른 전압의 변동을 나타낸 그래프이다.
도 6은 일 실시 예에 따른 외부 전자 장치로 공급하는 전력을 차단하는 전자 장치의 운용 방법을 나타낸 도면이다.
도 7은 일 실시 예에 따른 외부 전자 장치로 공급하는 전력의 차단에 따른 전압의 변동을 나타낸 그래프이다.
도 8은 다양한 실시 예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
도 1은 일 실시 예에 따른 커넥터를 구비한 전자 장치를 나타낸 도면이다.
도 1을 참조하면, 스마트폰 등과 같은 모바일 전자 장치(100)는 외부에서 전력 및 신호를 공급받거나 외부로 신호를 전송하기 위해 제1 커넥터(110)를 구비할 수 있다. 상기 제1 커넥터(110)는 리셉터클(receptacle), 입출력 포트(I/O port) 등으로 호칭될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 제1 커넥터(110)는 USB 타입-C(universal serial bus type-C) 커넥터일 수 있다. 그러나, 이에 한정되지 않고, 상기 제1 커넥터(110)는 다양한 규격에 따른 커넥터일 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 커넥터(110)는 USB 타입-A, 또는 USB 타입-B일 수 있다.
트래블 어댑터 등과 같은 전력 공급 장치(또는 충전 장치)(200)는 외부 장치(예: 모바일 전자 장치(100))에 전력을 공급하기 위해 제2 커넥터(210)를 구비할 수 있다. 상기 제2 커넥터(210)는 플러그(plug) 등으로 호칭될 수 있다. 상기 제2 커넥터(210)는 예를 들어, 외부 장치와의 연결을 위한 케이블의 어느 한 측에 구비될 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 상기 제2 커넥터(210)는 다양한 유형의 전자 액세서리의 일부를 구성할 수도 있다.
상기 제1 커넥터(110)와 상기 제2 커넥터(210)는 서로 물리적으로 결합될 수 있는 구조 및 형태를 가질 수 있다. 상기 제1 커넥터(110)와 상기 제2 커넥터(210)가 서로 물리적으로 결합되면 전기적으로 연결될 수 있다. 이 경우, 상기 제1 커넥터(110)를 포함한 모바일 전자 장치(100)와 상기 제2 커넥터(210)를 포함한 전력 공급 장치(200) 사이에 데이터 통신 또는 전력 전달이 가능할 수 있다.
도 2는 일 실시 예에 따른 커넥터를 구비한 전자 장치의 블록도이다.
도 2를 참조하면, 전자 장치(100)(예: 모바일 전자 장치)는 전력 공급 장치(200)(예: TA)와의 연결을 위한 제1 커넥터(110) 및 제1 충전 인터페이스(130)를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 도시되지 않은 구성요소, 예를 들어, 디스플레이, 통신 회로, 또는 각종 센서 등을 더 포함할 수도 있다.
상기 제1 커넥터(110)는 전력 공급 장치(200)에 구비된 제2 커넥터(210)와의 전기적 결합을 위한 복수의 핀(예: 단자)들을 포함할 수 있다. 상기 핀들은 예를 들어, 전력을 공급하기 위한 케이블 버스 전력 핀(Vbus 핀(111)), 데이터 송수신을 위한 핀(D+ 핀(112), D- 핀(113)), 외부 장치와의 설정 정보 교환을 위한 핀(CC1 핀(114), CC2 핀(115)), 접지 핀(GND 핀(116)) 등을 포함할 수 있다. 도시되지는 않았지만, 상기 핀들은 예를 들어, 고속(high-speed) 데이터 송신 경로를 제공하는 데이터 버스 핀(TX+ 핀, TX- 핀), 고속 데이터 수신 경로를 제공하는 데이터 버스 핀(RX+ 핀, RX- 핀), 또는 사이드밴드용(sideband use) 핀(SBU1 핀, SBU2 핀) 등을 더 포함할 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 커넥터(110)는 USB 타입-C 커넥터로서, 상기 핀들은 미드 플레이트(mid plate)를 중심으로 양측에 12개씩의 핀들이 서로 점 대칭을 이루어 배치될 수 있다. 이에 따라, 상기 제1 커넥터(110)는 각 핀의 역할에 영향을 미치지 않으면서, 삽입되는 방향성과는 무관하게 상기 제2 커넥터(210)와 결합될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 충전 인터페이스(130)는 충전 IC(charger integrated circuit)을 포함할 수 있다. 제1 충전 인터페이스(130)는 유선 및/또는 무선 충전을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제1 충전 인터페이스(130)는 수분 감지 회로(131)를 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서, 수분 감지 회로(131)는 제1 충전 인터페이스(130)와는 별도로 구성될 수도 있다.
수분 감지 회로(131)는 제1 커넥터(110)에 수분이 유입되었는지를 판단할 수 있는 회로를 포함할 수 있다. 제1 충전 인터페이스(130)는 수분 감지 회로(131)를 통해 제1 커넥터(110)에 수분이 유입되었다고 판단되면, 임피던스 풀 다운 회로(133)를 통해 데이터 단자(112, 113)들 중 지정된 데이터 단자(예: D+ 핀(112) 및/또는 D- 핀(113))의 임피던스(impedance)를 지정된 값(예: 10옴) 이하로 풀 다운(pull down)시킬 수 있다.
전력 공급 장치(200)는 전자 장치(100)와의 연결을 위한 제2 커넥터(210), 전력 공급 회로(230), 및 제2 충전 인터페이스(250)를 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서, 전력 공급 장치(200)는 스위치(270) 및 스위치(270)의 동작을 제어하는 Vbus Gate(253)를 더 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 전력 공급 장치(200)는 도시되지 않은 구성요소 예를 들어, 제3 충전 인터페이스, 제2 스위치 등을 더 포함할 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 커넥터(210)는 전자 장치(100)의 제1 커넥터(110)와 연결될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제2 커넥터(210)는 USB 타입-C 커넥터일 수 있다. USB 타입-C 커넥터는 구조적으로 제1 파트(part) 와 제2 파트로 구분될 수 있고, 제1 파트와 제2 파트는 대칭되는 구조를 가질 수 있다. 이에 따라, USB 타입-C 커넥터는 커넥터들 간 연결 시 방향성에 관계 없이 연결될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제2 커넥터(210)의 복수의 핀(예: 단자)들은 전자 장치(100)에 포함된 제1 커넥터(110)의 복수의 핀들과 접촉하여 신호를 송수신할 수 있는 경로를 형성할 수 있다.
제2 커넥터(210)는 전자 장치(100)에 구비된 제1 커넥터(110)와의 전기적 결합을 위한 복수의 핀들을 포함할 수 있다. 상기 핀들은 예를 들어, 전자 장치(100)의 Vbus 핀(111)과 연결되는 Vbus 핀(211)(또는 전력 공급 단자), D+(112)과 연결되는 D+ 핀(212), D- 핀(113)과 연결되는 D- 핀(213), CC1 핀(114) 또는 CC2 핀(115)과 연결되는 CC 핀(214), 및 GND 핀(116)과 연결되는 GND 핀(216)을 포함할 수 있다. 도시되지는 않았지만, 상기 핀들은 예를 들어, 전자 장치(100)의 TX+ 핀, TX-핀, RX+ 핀, RX- 핀, 또는 SBU1 핀, SBU2 핀 등과 각각 연결되는 TX+ 핀, TX-핀, RX+ 핀, RX- 핀, 또는 SBU1 핀, SBU2 핀 등을 더 포함할 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 커넥터(210)는 외부 전력 소스와 전기적으로 연결되어 외부 전력 소스로부터 전력을 공급받을 수 있다. 예를 들어, 제2 커넥터(210)는 외부 콘센트와 연결되어 콘센트로부터 전력을 공급받을 수 있다.
전력 공급 회로(230)는 상기 콘센트(또는, 내부 배터리)로부터 수신되는 전력을 제2 커넥터(210)의 Vbus 핀(211)을 통해 전자 장치(100)로 전달할 수 있다. 전력 공급 회로(230)는, 예를 들어, PWM(pulse width modulation) 모듈, 교류직류변환기(AC to DC converter) 및 동기 정류기(synchronous rectifier)를 포함할 수 있다. 상기 PWM 모듈은 펄스의 폭 변조를 통해 상기 콘센트(또는, 내부 배터리)로부터 수신되는 전력의 전압을 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 교류직류변환기는 상기 콘센트로부터 수신되는 교류 전류를 직류 전류로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 동기 정류기는 저압 직류 신호를 고압 직류 신호로 변환하여 충전 효율을 향상시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 공급 회로(230)는 제2 충전 인터페이스(250)의 제어에 따라 충전 전압 또는 충전 전류를 변경할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 충전 인터페이스(250)는 제1 프로토콜에 따라 전자 장치(100)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제1 프로토콜은 제2 커넥터(210)의 D+ 핀(212) 또는 D- 핀(213)을 이용하는 통신 프로토콜을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 프로토콜은 AFC(adaptive fast charge) 프로토콜 또는 QC(quick charge) 프로토콜을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 커넥터(210)와 전자 장치(100)의 제1 커넥터(110)가 연결되면 제2 충전 인터페이스(250)는 제2 커넥터(210)의 D+ 핀(212) 또는 D- 핀(213)을 이용하여 상기 제1 프로토콜에 따른 정보를 송수신하고 전자 장치(100)가 연결되었음을 인식할 수 있다. 예를 들어, 제2 충전 인터페이스(250)는 제2 커넥터(210)와 전자 장치(100)의 제1 커넥터(110)가 연결되면 USB BC 1.2(USB battery charging specification revision 1.2)에 따른 동작을 수행할 수 있다. USB BC 1.2 과정에서 전력 공급 장치(200) 및 전자 장치(100)는 서로 상대방 장치에 대한 정보 및 지원 기능 등을 파악할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 충전 인터페이스(250)는 USB BC 1.2에 따른 동작 이후에 제2 커넥터(210)의 D+ 핀(212) 및 D- 핀(213)이 단락된 상태에서 개방된 상태로 변경되면 AFC 또는 QC 충전을 위한 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제2 충전 인터페이스(250)는 제2 커넥터(210)의 D+ 핀(212) 및 D- 핀(213)에 전력을 공급하는 경로를 차단된 상태에서 연결된 상태로 변경하여 D+ 핀(212) 및 D- 핀(213)을 단락된 상태에서 개방된 상태로 변경시킬 수 있으며, 전자 장치(100)는 제1 커넥터(110)의 D+ 핀(112) 및 D- 핀(113)이 개방되면, 전력 공급 장치(200)가 AFC 충전을 지원한다고 인식할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 충전 인터페이스(250)는 내부 메모리에 저장된 AFC 또는 QC가 지원하는 제1 전압/전류 리스트를 상기 제1 프로토콜에 따라 제2 커넥터(210)의 D+ 핀(212) 또는 D- 핀(213)을 통해 전자 장치(100)로 전송할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제2 충전 인터페이스(250)는 전자 장치(100)로부터 상기 제1 프로토콜에 따라 제2 커넥터(210)의 D+ 핀(212) 또는 D- 핀(213)을 통해 충전 요청 정보를 수신할 수 있다. 충전 요청 정보는, 예를 들어, 전자 장치(100)가 원하는 충전 전압 또는 충전 전류에 대한 정보를 포함할 수 있다. 전자 장치(100)는, 예를 들어, 상기 제1 프로토콜에 따라 충전을 수행하고자 하는 경우 제1 전압/전류 리스트에 기초하여 충전 전압 또는 충전 전류를 선택할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제2 충전 인터페이스(250)는 전자 장치(100)로부터 수신된 충전 요청 정보에 기초하여 전력 공급 회로(230)의 충전 전압 또는 충전 전류를 변경할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 충전 인터페이스(250)는 제2 프로토콜에 따라 전자 장치(100)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 제2 프로토콜은 제2 커넥터(210)의 CC 핀(214)을 이용하는 통신 프로토콜을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 프로토콜은 USB PD(USB power delivery) 프로토콜을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 커넥터(210)와 전자 장치(100)의 제1 커넥터(110)가 연결되면 제2 충전 인터페이스(250)는 제2 커넥터(210)의 CC 핀(214)을 이용하여 상기 제2 프로토콜에 따른 정보를 송수신하고 전자 장치(100)가 연결되었음을 인식할 수 있다. 예를 들어, 제2 충전 인터페이스(250)는 제2 커넥터(210)의 CC 핀(214)의 풀-다운 임피던스에 걸린 전압이 제1 전압에서 제2 전압으로 변경되면(예를 들어, 약 5V(voltage) 에서 약 2V로 변경되면), 전자 장치(100)가 연결되었음을 인식할 수 있다. 전자 장치(100)는 제1 커넥터(110)의 CC1 핀(114) 또는 CC2 핀(115)의 풀-다운 임피던스에 걸린 전압이 제3 전압에서 제2 전압으로 변경되면(예를 들어, 약 0V에서 약 2V로 변경되면), 전력 공급 장치(200)가 연결되었음을 인식할 수 있다. 전력 공급 장치(200) 및 전자 장치(100)가 연결된 경우, 전력 공급 장치(200)의 제2 커넥터(210)는 호스트(예: DFP(downstream facing port))이고, 전자 장치(100)의 제1 커넥터(110)는 디바이스(또는, 슬레이브)(예: UFP(upstream facing port))가 될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 충전 인터페이스(250)는 내부 메모리에 저장된 USB PD가 지원하는 제2 전압/전류 리스트를 상기 제2 프로토콜에 따라 제2 커넥터(210)의 CC 핀(214)을 통해 전자 장치(100)로 전송할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제2 충전 인터페이스(250)는 전자 장치(100)로부터 상기 제2 프로토콜에 따라 제2 커넥터(210)의 CC 핀(214)을 통해 충전 요청 정보를 수신할 수 있다. 충전 요청 정보는, 예를 들어, 전자 장치(100)가 원하는 충전 전압 또는 충전 전류에 대한 정보를 포함할 수 있다. 전자 장치(100)는, 예를 들어, 상기 제2 프로토콜에 따라 충전을 수행하고자 하는 경우 제2 전압/전류 리스트에 기초하여 충전 전압 또는 충전 전류를 선택할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 스위치(270)는 전력 공급 회로(230) 및 제2 커넥터(210)의 Vbus 핀(211) 사이에 위치할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 스위치(270)는 제2 충전 인터페이스(250)의 제어에 따라 전력 공급 회로(230)가 제2 커넥터(210)의 Vbus 핀(211)으로 공급하는 전력을 온/오프(on/off)시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제2 충전 인터페이스(250)는 제2 커넥터(210)에 전자 장치(100)의 제1 커넥터(110)가 연결되지 않은 상태에서는 스위치(270)를 오프시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제2 충전 인터페이스(250)는 제2 커넥터(210)에 전자 장치(100)의 제1 커넥터(110)가 연결되면 스위치(270)를 온시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 충전 인터페이스(250)는 임피던스 측정 회로(251)를 포함할 수 있다. 임피던스 측정 회로(251)는 제2 커넥터(210)의 D- 핀(213)의 임피던스를 측정할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제2 충전 인터페이스(250)는 제2 커넥터(210)의 D+ 핀(212)에 걸린 전압이 지정된 전압(예: 약 0.3V) 이하로 내려간 경우, 임피던스 측정 회로(251)를 통해 제2 커넥터(210)의 D- 핀(213)의 임피던스를 측정할 수 있다. 예컨대, 임피던스 측정 회로(251)는 제2 커넥터(210)의 D- 핀(213)에 전류를 인가하여 전압 변동 폭을 체크하여 임피던스를 감지할 수 있다. 이 때, 감지된 임피던스가 지정된 값(예: 약 300옴) 이하인 경우, 제2 충전 인터페이스(250)는 스위치(270)를 통해 전력 공급 회로(230)에서 제2 커넥터(210)의 Vbus 핀(211)으로 전달되는 전력을 제어할 수 있다. 즉, 전자 장치(100)의 제1 커넥터(110)에 수분이 유입되어, 제1 커넥터(110)의 D+ 핀(112) 및/또는 D- 핀(113)의 임피던스가 지정된 값(예: 약 10옴) 이하로 풀 다운되면, 전력 공급 장치(200)의 제2 충전 인터페이스(250)는 제2 커넥터(210)의 D+ 핀(212)에 걸린 전압이 지정된 전압(예: 약 0.3V) 이하로 내려감을 확인할 수 있고, 임피던스 측정 회로(251)를 통해 제2 커넥터(210)의 D- 핀(213)의 임피던스를 측정할 수 있다. 이때, 제2 커넥터(210)의 D- 핀(213)의 임피던스가 지정된 값(예: 약 300옴) 이하이면, 제2 충전 인터페이스(250)는 스위치(270)를 통해 전력 공급 회로(230)로부터 Vbus 핀(211)에 공급되는 전력을 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 충전 인터페이스(250)는 제2 커넥터(210)의 D- 핀(213)의 임피던스가 지정된 값(예: 약 300옴) 이하이면, 전력 공급 회로(230)를 오토 리스타트(auto restart)시킬 수 있다. 예컨대, 제2 충전 인터페이스(250)는 전력 공급 회로(230)를 스마트 히컵 모드(smart hiccup mode)로 동작시킬 수 있다. 상기 스마트 히컵 모드에서, 전력 공급 회로(230)는 지정된 시간(예: 약 2s(second)) 간격으로 전력 공급 기능을 재기동시킬 수 있다. 예컨대, 전력 공급 회로(230)는 제1 시간(예: 약 30~60ms) 동안에는 Vbus 핀(211)으로 전력을 공급하고, 제2 시간(예: 약 2s) 동안에는 Vbus 핀(211)으로 전력을 공급하지 않는 동작을 반복적으로 수행할 수 있다. 또한, 제2 충전 인터페이스(250)는 상기 제1 시간 동안 임피던스 측정 회로(251)를 통해 제2 커넥터(210)의 D- 핀(213)의 임피던스를 측정할 수 있으며, 상기 임피던스가 정상 수치가 될 때까지 전력 공급 회로(230)를 오토 리스타트시킬 수 있다. 즉, 제2 충전 인터페이스(250)는 상기 임피던스가 정상 수치가 될 때까지 상기 스마트 히컵 모드를 유지시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 충전 인터페이스(250)는 제2 커넥터(210)의 D- 핀(213)의 임피던스가 지정된 값(예: 약 300옴) 이하이면, 스위치(270)를 오프시켜 전자 장치(100)의 제1 커넥터(110)로 공급되는 전력을 차단할 수도 있다. 예컨대, 제2 충전 인터페이스(250)는 Vbus Gate(253)를 통해 스위치(270)를 오프시켜 전력 공급 회로(230)가 Vbus 핀(211)에 연결되지 않도록 함으로써, 전자 장치(100)의 제1 커넥터(110)로 공급되는 전력을 차단할 수 있다.
상술한 바와 같이, 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(100))는, 상기 전자 장치에 전원을 공급할 수 있는 전력 공급 장치(예: 전력 공급 장치(200))와 전기적으로 연결하기 위한 복수의 단자들을 포함하는 커넥터(예: 제1 커넥터(110)), 및 제어 회로(예: 제1 충전 인터페이스(130))를 포함하고, 상기 제어 회로는, 상기 커넥터에 유입된 수분을 감지하고, 상기 수분의 감지에 반응하여, 상기 전력 공급 장치가 상기 복수의 단자들 중 지정된 적어도 하나의 데이터 단자(예: D+ 핀(112) 및/또는 D- 핀(113))의 임피던스를 상기 전력 공급 장치가 확인 및 상기 임피던스에 따라 전압의 크기를 변경하도록 상기 지정된 적어도 하나의 데이터 단자의 임피던스를 변경하고, 상기 전력 공급 장치로부터 상기 크기가 변경된 상기 전압을 공급받도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 제어 회로는, 상기 수분의 감지에 반응하여, 상기 지정된 적어도 하나의 데이터 단자의 임피던스를 지정된 크기 이하로 풀 다운하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 지정된 크기는 10옴일 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 제어 회로는, 지정된 시간 이후에 상기 커넥터에 유입된 수분을 감지하고, 상기 수분이 감지되지 않으면, 상기 지정된 적어도 하나의 데이터 단자의 임피던스를 이전 상태로 변경하도록 설정될 수 있다.
상술한 바와 같이, 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(예: 전력 공급 장치(200))는, 전력 공급 회로(예: 전력 공급 회로(230)), 상기 전자 장치에서 외부 전자 장치로 전원을 공급하기 위해 상기 외부 전자 장치와 전기적으로 연결하기 위한 복수의 단자들을 포함하는 커넥터(예: 제2 커넥터(210)), 및 제어 회로(예: 제2 충전 인터페이스(250))를 포함하고, 상기 제어 회로는, 상기 복수의 단자들 중 제1 데이터 단자(예: D+ 핀(212))에 걸린 전압이 제1 전압에서 제2 전압으로 변경되면, 상기 복수의 단자들 중 제2 데이터 단자(예: D- 핀(213))에 해당하는 임피던스를 측정하고, 상기 임피던스가 지정된 조건을 만족하면, 상기 전력 공급 회로로부터 상기 복수의 단자들 중 전력 공급 단자(예: Vbus 핀(211))로 공급되는 전력을 제어하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 제어 회로는, 상기 임피던스가 지정된 크기 이하이면, 상기 지정된 조건을 만족하는 것으로 결정하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 제어 회로는, 상기 임피던스가 상기 지정된 조건을 만족하면, 지정된 시간 간격으로 상기 전력 공급 회로를 재기동시키도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 제어 회로는, 상기 지정된 시간에 상기 제2 데이터 단자에 해당하는 임피던스를 재측정하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 제어 회로는, 상기 재측정된 임피던스가 상기 지정된 조건을 만족하지 않으면, 상기 전력 공급 회로에서 상기 전력 공급 단자로 전력을 공급하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치는 상기 전력 공급 회로와 상기 전력 공급 단자 사이에 배치된 스위치(예: 스위치(270))를 더 포함하고, 상기 제어 회로는, 상기 임피던스가 상기 지정된 조건을 만족하면, 상기 스위치를 오프시켜 상기 전력 공급 회로와 상기 전력 공급 단자의 연결을 해제하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 제어 회로는, 상기 스위치가 오프된 후, 상기 복수의 단자들 중 상기 제1 데이터 단자에 걸린 전압이 상기 제1 전압으로 변경되면, 상기 복수의 단자들 중 상기 제2 데이터 단자에 해당하는 임피던스를 재측정하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 제어 회로는, 상기 재측정된 임피던스가 상기 지정된 조건을 만족하지 않으면, 상기 스위치를 온시켜 상기 전력 공급 회로와 상기 전력 공급 단자를 연결하도록 설정될 수 있다.
도 3은 일 실시 예에 따른 외부 전자 장치로부터 수신하는 전력을 제어하기 위한 전자 장치의 운용 방법을 나타낸 도면이다.
도 3을 참조하면, 전자 장치(예: 전자 장치(100))는 동작 310에서, 커넥터(예: 제1 커넥터(110))에 수분이 유입되었는지를 판단할 수 있다. 즉, 전자 장치는 상기 커넥터에 수분이 감지되었는지를 판단할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치는 전자 장치 내부에 포함된 수분 감지 회로(예: 수분 감지 회로(131))를 통해 상기 커넥터의 수분 유입 여부를 판단할 수 있다.
수분이 감지된 경우, 동작 330에서, 전자 장치(예: 제1 충전 인터페이스(130))는 상기 커넥터에 포함된 지정된 데이터 단자의 임피던스를 변경할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치는 상기 수분 감지 회로를 통해 상기 커넥터에 수분이 유입되었다고 판단되면, 상기 커넥터에 포함된 데이터 단자들(예: D+ 핀(112) 및 D- 핀(113))들 중 지정된 데이터 단자(예: D+ 핀(112) 및/또는 D- 핀(113))의 임피던스를 지정된 값(예: 약 10옴) 이하로 풀 다운시킬 수 있다.
수분이 감지되지 않았거나 동작 330의 수행 후, 전자 장치(예: 제1 충전 인터페이스(130))는 동작 350에서, 외부 전자 장치(예: 전력 공급(200))로부터 전력을 수신할 수 있다. 수분이 감지되어 지정된 데이터 단자의 임피던스를 풀 다운시킨 상태에서 상기 외부 전자 장치로부터 수신되는 전력은, 상기 커넥터가 수분이 있는 상태에서 통전됨으로써 부식되는 것을 방지하기 위한 크기일 수 있다. 상기 수신 전력은 예를 들어, 분해 개시 전압(예: 약 1.5~2V) 미만에 해당하는 전압에 대응되는 전력의 크기를 가질 수 있다.
도 4는 일 실시 예에 따른 외부 전자 장치로 공급하는 전력을 제어하는 전자 장치의 운용 방법을 나타낸 도면이고, 도 5는 일 실시 예에 따른 외부 전자 장치로 공급하는 전력의 제어에 따른 전압의 변동을 나타낸 그래프이다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 전자 장치(예: 전력 공급 장치(200))는 커넥터(예: 제2 커넥터(210))의 제1 데이터 단자(예: D+ 핀(212))에 걸린 전압이 지정된 크기(예: 약 0.3V) 이하인 경우, 동작 410에서, 지정된 데이터 단자(예: D- 핀(213))의 임피던스를 체킹할 수 있다. 일 예로, 전자 장치의 충전 인터페이스(예: 제2 충전 인터페이스(250))는 제1 데이터 단자(예: D+ 핀(212))에 걸린 전압이 상기 지정된 크기 이하인 경우, 전자 장치 내에 포함된 임피던스 측정 회로(예: 임피던스 측정 회로(251))를 통해 제2 데이터 단자(예: D- 핀(213))의 임피던스를 측정할 수 있다.
동작 430에서, 전자 장치(예: 제2 충전 인터페이스(250))는 상기 지정된 데이터 단자의 임피던스가 지정된 조건을 만족하는지를 판단할 수 있다. 일 예로, 전자 장치는 상기 임피던스가 지정된 값(예: 약 300옴) 이하인지를 판단할 수 있다.
상기 임피던스가 지정된 조건을 만족하는 경우(예: 상기 임피던스가 지정된 값 이하인 경우), 동작 450에서, 전자 장치(예: 제2 충전 인터페이스(250)))는 전력 공급 회로(예: 전력 공급 회로(230))의 오토 리스타트 기능을 통해 외부 장치(예: 전자 장치(100))로 공급되는 전력을 제어할 수 있다. 예컨대, 상기 전력 공급 회로는 지정된 시간(예: 약 2s(second)) 간격으로 전력 공급 기능을 재기동시킬 수 있다. 예컨대, 상기 전력 공급 회로는 제1 시간(예: 약 30~60ms) 동안에는 Vbus 핀(예: Vbus 핀(211)으로 전력을 공급하고, 제2 시간(예: 약 2s) 동안에는 상기 Vbus 핀으로 전력을 공급하지 않는 동작을 반복적으로 수행할 수 있다. 또한, 상기 충전 인터페이스는 상기 제1 시간 동안 상기 임피던스 측정 회로를 통해 상기 커넥터의 제2 데이터 단자의 임피던스를 재측정할 수 있으며, 상기 임피던스가 정상 수치가 될 때까지 상기 전력 공급 회로를 오토 리스타트시킬 수 있다.
도 5는 상기 전력 공급 회로가 오토 리스타트 기능(예: 스마트 히컵 모드)으로 동작함으로써, 외부 전자 장치(예: 전자 장치(100))로 공급하는 전력의 제어에 따른 전압의 변동을 보여주는 그래프를 나타낸다. 도 5를 참조하면, 상기 충전 인터페이스는 상기 커넥터의 제2 데이터 단자의 임피던스가 지정된 값 이하이면, 상기 전력 공급 회로를 오토 리스타트시킴으로써 상기 외부 전자 장치로의 충전 전압을 제어할 수 있다. 이후, 상기 충전 인터페이스는 정상적인 충전 기능을 제공하기 위해, 상기 제2 데이터 단자의 임피던스를 재측정할 수 있다. 예를 들어, 상기 충전 인터페이스는 지정된 시간 간격으로 상기 임피던스 측정 회로를 통해, 상기 커넥터의 제2 데이터 단자의 임피던스를 측정할 수 있다. 재측정 결과, 상기 임피던스가 아직 정상 수치가 아닌 경우, 다시 상기 전력 공급 회로는 오토 리스타트될 수 있다. 이러한 오토 리스타트 기능은, 상기 제2 데이터 단자의 임피던스가 정상 수치가 될 때까지 반복될 수 있다. 도 5에 도시된 바와 같이, 상기 전력 공급 회로가 제1 시간(T1), 제2 시간(T2), 제3 시간(T3), 제4 시간(T4), 및 제5 시간(T5)에 오토 리스타트되어 지정된 시간(예: 약 30~60ms) 동안 전력이 상기 Vbus 핀으로 공급된 상태를 나타내고, 제1 시간(T1), 제2 시간(T2), 제3 시간(T3), 제4 시간(T4), 및 제5 시간(T5) 사이에서는 상기 Vbus 핀으로 전력이 공급되지 않는 상태를 나타낸다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(예: 제2 충전 인터페이스(250))는 상기 커넥터의 제1 데이터 단자(예: D+ 핀(212))에 걸린 전압이 상기 지정된 크기(예: 약 0.3V) 이하로 떨어지지 않거나, 또는 상기 임피던스가 지정된 값(예: 약 300옴) 이하가 아닌 경우, 동작 470에서, 외부 전자 장치(예: 전자 장치(100))로 전력을 공급할 수 있다. 예컨대, 상기 전력 공급 회로는 상기 Vbus 핀으로 전력을 공급할 수 있다.
도 6은 일 실시 예에 따른 외부 전자 장치로 공급하는 전력을 차단하는 전자 장치의 운용 방법을 나타낸 도면이고, 도 7은 일 실시 예에 따른 외부 전자 장치로 공급하는 전력의 차단에 따른 전압의 변동을 나타낸 그래프이다.
도 6 및 도 7에서는, 도 4 및 도 5에서 설명한 외부 전자 장치로의 전력 공급을 제어하는 방법과 다르게, 외부 전자 장치로의 전력 공급을 차단하는 방법에 대해서 설명하도록 한다. 이하의 설명에서, 상술한 설명과 동일 또는 유사한 동작에 대해서는 설명을 생략하도록 한다.
도 6 및 도 7을 참조하면, 전자 장치(예: 전력 공급 장치(200))는 커넥터(예: 제2 커넥터(210))의 제1 데이터 단자(예: D+ 핀(212))에 걸린 전압이 지정된 크기(예: 약 0.3V) 이하인 경우, 동작 610에서, 지정된 데이터 단자(예: D- 핀(213))의 임피던스를 체킹할 수 있다.
동작 630에서, 전자 장치(예: 제2 충전 인터페이스(250))는 상기 지정된 데이터 단자의 임피던스가 지정된 조건을 만족하는지를 판단할 수 있다. 일 예로, 전자 장치는 상기 임피던스가 지정된 값(예: 약 300옴) 이하인지를 판단할 수 있다.
상기 임피던스가 지정된 조건을 만족하는 경우(예: 상기 임피던스가 지정된 값 이하인 경우), 동작 650에서, 전자 장치(예: 제2 충전 인터페이스(250)))는 전력 공급 회로(예: 전력 공급 회로(230))와 연결된 스위치(예: 스위치(270))를 통해 외부 장치(예: 전자 장치(100))로 공급되는 전력을 차단할 수 있다. 예컨대, 상기 충전 인터페이스는 상기 스위치를 통해 상기 전력 공급 회로에서 상기 커넥터의 Vbus 핀(예: Vbus 핀(211))으로 전달되는 전력을 차단함으로써, 외부 장치로 공급되는 전력을 차단할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 충전 인터페이스는 상기 커넥터의 상기 제1 데이터 단자에 걸린 전압이 정상 수치(예: 약 5V)로 복귀될 때까지, 상기 스위치를 오프 상태로 유지할 수 있다.
도 7은 상기 충전 인터페이스가 상기 스위치를 오프시킴으로써, 외부 전자 장치(예: 전자 장치(100))로 공급하는 전력의 차단에 따른 전압을 보여주는 그래프를 나타낸다. 도 7을 참조하면, 상기 충전 인터페이스는 상기 커넥터의 제2 데이터 단자의 임피던스가 지정된 값 이하이면, 상기 스위치를 오프시킴으로써 상기 전력 공급 회로로부터의 충전 전압을 차단할 수 있다. 도 7에 도시된 바와 같이, 상기 스위치가 제1 시간(T1)에 오프되어 외부 전자 장치(예: 전자 장치(100))로 공급되는 충전 전압이 차단된 상태를 나타낸다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(예: 제2 충전 인터페이스(250))는 상기 커넥터의 제1 데이터 단자(예: D+ 핀(212))에 걸린 전압이 상기 지정된 크기(예: 약 0.3V) 이하로 떨어지지 않거나, 또는 상기 임피던스가 지정된 값(예: 약 300옴) 이하가 아닌 경우, 동작 670에서, 외부 전자 장치(예: 전자 장치(100))로 전력을 공급할 수 있다. 예컨대, 상기 충전 인터페이스는 상기 스위치를 온시켜 상기 전력 공급 회로가 상기 Vbus 핀과 연결되게 할 수 있다.
상술한 바와 같이, 다양한 실시 예에 따르면, 복수의 단자들을 포함하는 커넥터(예: 제2 커넥터(210))를 구비한 전자 장치(예: 전력 공급 장치(200))의 상기 커넥터에 포함된 단자의 임피던스를 변경하는 방법은, 상기 복수의 단자들 중 제1 데이터 단자(예: D+ 핀(212))에 걸린 전압이 제1 전압에서 제2 전압으로 변경되면, 상기 복수의 단자들 중 제2 데이터 단자(예: D- 핀(213))에 해당하는 임피던스를 측정하는 동작, 및 상기 임피던스가 지정된 조건을 만족하면, 상기 전자 장치에 포함된 전력 공급 회로로부터 상기 복수의 단자들 중 전력 공급 단자로 공급되는 전력을 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 방법은 상기 임피던스가 지정된 크기 이하이면, 상기 지정된 조건을 만족하는 것으로 결정하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 전력을 제어하는 동작은, 상기 임피던스가 상기 지정된 조건을 만족하면, 지정된 시간 간격으로 상기 전력 공급 회로를 재기동시키는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 방법은 상기 지정된 시간에 상기 제2 데이터 단자에 해당하는 임피던스를 재측정하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 방법은 상기 재측정된 임피던스가 상기 지정된 조건을 만족하지 않으면, 상기 전력 공급 회로에서 상기 전력 공급 단자로 전력을 공급하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 전력을 제어하는 동작은, 상기 임피던스가 상기 지정된 조건을 만족하면, 상기 전력 공급 회로와 상기 전력 공급 단자 사이에 배치된 스위치(예: 스위치(270))를 오프시켜 상기 전력 공급 회로와 상기 전력 공급 단자의 연결을 해제하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 방법은 상기 스위치가 오프된 후, 상기 복수의 단자들 중 상기 제1 데이터 단자에 걸린 전압이 상기 제1 전압으로 변경되면, 상기 복수의 단자들 중 상기 제2 데이터 단자에 해당하는 임피던스를 재측정하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 방법은 상기 재측정된 임피던스가 상기 지정된 조건을 만족하지 않으면, 상기 스위치를 온시켜 상기 전력 공급 회로와 상기 전력 공급 단자를 연결하는 동작을 더 포함할 수 있다.
도 8은 다양한 실시 예들에 따른, 네트워크 환경(800) 내의 전자 장치(801)(예: 도 1의 전자 장치(100))의 블럭도이다. 도 8을 참조하면, 네트워크 환경(800)에서 전자 장치(801)는 제1 네트워크(898)(예: 근거리 무선 통신)를 통하여 전자 장치(802)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(899)(예: 원거리 무선 통신)를 통하여 전자 장치(804) 또는 서버(808)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(801)는 서버(808)를 통하여 전자 장치(804)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(801)는 프로세서(820), 메모리(830), 입력 장치(850), 음향 출력 장치(855), 표시 장치(860), 오디오 모듈(870), 센서 모듈(876), 인터페이스(877), 햅틱 모듈(879), 카메라 모듈(880), 전력 관리 모듈(888), 배터리(889), 통신 모듈(890), 가입자 식별 모듈(896), 및 안테나 모듈(897)을 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(801)에는, 이 구성 요소들 중 적어도 하나(예: 표시 장치(860) 또는 카메라 모듈(880))가 생략되거나 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 예를 들면, 표시 장치(860)(예: 디스플레이)에 임베디드된 센서 모듈(876)(예: 지문 센서, 홍채 센서, 또는 조도 센서)의 경우와 같이, 일부의 구성 요소들이 통합되어 구현될 수 있다.
프로세서(820)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(840))를 구동하여 프로세서(820)에 연결된 전자 장치(801)의 적어도 하나의 다른 구성 요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성 요소)을 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 및 연산을 수행할 수 있다. 프로세서(820)는 다른 구성 요소(예: 센서 모듈(876) 또는 통신 모듈(890))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(832)에 로드하여 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(834)에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(820)는 메인 프로세서(821)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 및 이와는 독립적으로 운영되고, 추가적으로 또는 대체적으로, 메인 프로세서(821)보다 저전력을 사용하거나, 또는 지정된 기능에 특화된 보조 프로세서(823)(예: 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 여기서, 보조 프로세서(823)는 메인 프로세서(821)와 별개로 또는 임베디드되어 운영될 수 있다.
이런 경우, 보조 프로세서(823)는, 예를 들면, 메인 프로세서(821)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(821)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(821)가 액티브(예: 어플리케이션 수행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(821)와 함께, 전자 장치(801)의 구성 요소들 중 적어도 하나의 구성 요소(예: 표시 장치(860), 센서 모듈(876), 또는 통신 모듈(890))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(823)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(880) 또는 통신 모듈(890))의 일부 구성 요소로서 구현될 수 있다.
메모리(830)는, 전자 장치(801)의 적어도 하나의 구성 요소(예: 프로세서(820) 또는 센서 모듈(876))에 의해 사용되는 다양한 데이터, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(840)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(830)는 휘발성 메모리(832) 또는 비휘발성 메모리(834)를 포함할 수 있다.
프로그램(840)은 메모리(830)에 저장되는 소프트웨어로서, 예를 들면, 운영 체제(842), 미들 웨어(844) 또는 어플리케이션(846)을 포함할 수 있다.
입력 장치(850)는, 전자 장치(801)의 구성 요소(예: 프로세서(820))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(801)의 외부(예: 사용자)로부터 수신하기 위한 장치로서, 예를 들면, 마이크, 마우스, 또는 키보드를 포함할 수 있다.
음향 출력 장치(855)는 음향 신호를 전자 장치(801)의 외부로 출력하기 위한 장치로서, 예를 들면, 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용되는 스피커와 전화 수신 전용으로 사용되는 리시버를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 리시버는 스피커와 일체 또는 별도로 형성될 수 있다.
표시 장치(860)는 전자 장치(801)의 사용자에게 정보를 시각적으로 제공하기 위한 장치로서, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 표시 장치(860)는 터치 회로(touch circuitry) 또는 터치에 대한 압력의 세기를 측정할 수 있는 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(870)은 소리와 전기 신호를 쌍방향으로 변환시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(870)은, 입력 장치(850)를 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 장치(855), 또는 전자 장치(801)와 유선 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(802)(예: 스피커 또는 헤드폰))를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(876)은 전자 장치(801)의 내부의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 센서 모듈(876)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(877)는 외부 전자 장치(예: 전자 장치(802))와 유선 또는 무선으로 연결할 수 있는 지정된 프로토콜을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 인터페이스(877)는 HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(878)는 전자 장치(801)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(802))를 물리적으로 연결시킬 수 있는 커넥터, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(879)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 햅틱 모듈(879)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(880)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(880)은 하나 이상의 렌즈, 이미지 센서, 이미지 시그널 프로세서, 또는 플래시를 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(888)은 전자 장치(801)에 공급되는 전력을 관리하기 위한 모듈로서, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구성될 수 있다.
배터리(889)는 전자 장치(801)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급하기 위한 장치로서, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(890)은 전자 장치(801)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(802), 전자 장치(804), 또는 서버(808))간의 유선 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(890)은 프로세서(820)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되는, 유선 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(890)은 무선 통신 모듈(892)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(894)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함하고, 그 중 해당하는 통신 모듈을 이용하여 제1 네트워크(898)(예: 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 네트워크(899)(예: 셀룰러 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부 전자 장치와 통신할 수 있다. 상술한 여러 종류의 통신 모듈(890)은 하나의 칩으로 구현되거나 또는 각각 별도의 칩으로 구현될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 무선 통신 모듈(892)은 가입자 식별 모듈(896)에 저장된 사용자 정보를 이용하여 통신 네트워크 내에서 전자 장치(801)를 구별 및 인증할 수 있다.
안테나 모듈(897)은 신호 또는 전력을 외부로 송신하거나 외부로부터 수신하기 위한 하나 이상의 안테나들을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(890)(예: 무선 통신 모듈(892))은 통신 방식에 적합한 안테나를 통하여 신호를 외부 전자 장치로 송신하거나, 외부 전자 장치로부터 수신할 수 있다.
상기 구성 요소들 중 일부 구성 요소들은 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input/output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))를 통해 서로 연결되어 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 네트워크(899)에 연결된 서버(808)를 통해서 전자 장치(801)와 외부의 전자 장치(804)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 전자 장치(802, 804) 각각은 전자 장치(801)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(801)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 다른 하나 또는 복수의 외부 전자 장치에서 실행될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(801)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로 또는 요청에 의하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(801)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 그와 연관된 적어도 일부 기능을 외부 전자 장치에게 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 외부 전자 장치는 요청된 기능 또는 추가 기능을 실행하고, 그 결과를 전자 장치(801)로 전달할 수 있다. 전자 장치(801)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.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치 (예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시 예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 및/또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성 요소에 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", "A 및/또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C" 또는 "A, B 및/또는 C 중 적어도 하나" 등의 표현은 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제1", "제2", "첫째" 또는 "둘째" 등의 표현들은 해당 구성 요소들을, 순서 또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성 요소를 다른 구성 요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성 요소들을 한정하지 않는다. 어떤(예: 제1) 구성 요소가 다른(예: 제2) 구성 요소에 "(기능적으로 또는 통신적으로) 연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성 요소가 상기 다른 구성 요소에 직접적으로 연결되거나, 다른 구성 요소(예: 제3 구성 요소)를 통하여 연결될 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. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)으로 구성될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예들은 기기(machine)(예: 컴퓨터)로 읽을 수 있는 저장 매체(machine-readable storage media)(예: 내장 메모리(836) 또는 외장 메모리(838))에 저장된 명령어를 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(840))로 구현될 수 있다. 기기는, 저장 매체로부터 저장된 명령어를 호출하고, 호출된 명령어에 따라 동작이 가능한 장치로서, 개시된 실시 예들에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(801))를 포함할 수 있다. 상기 명령이 프로세서(예: 프로세서(820))에 의해 실행될 경우, 프로세서가 직접, 또는 상기 프로세서의 제어 하에 다른 구성 요소들을 이용하여 상기 명령에 해당하는 기능을 수행할 수 있다. 명령은 컴파일러 또는 인터프리터에 의해 생성 또는 실행되는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 신호(signal)를 포함하지 않으며 실재(tangible)한다는 것을 의미할 뿐 데이터가 저장 매체에 반영구적 또는 임시적으로 저장됨을 구분하지 않는다.
일 실시 예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 온라인으로 배포될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따른 구성 요소(예: 모듈 또는 프로그램) 각각은 단수 또는 복수의 개체로 구성될 수 있으며, 전술한 해당 서브 구성 요소들 중 일부 서브 구성 요소가 생략되거나, 또는 다른 서브 구성 요소가 다양한 실시 예에 더 포함될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 일부 구성 요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 개체로 통합되어, 통합되기 이전의 각각의 해당 구성 요소에 의해 수행되는 기능을 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따른, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성 요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적, 병렬적, 반복적 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 적어도 일부 동작이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 다른 동작이 추가될 수 있다.
Claims (15)
- 전자 장치에 있어서,상기 전자 장치에 전원을 공급할 수 있는 전력 공급 장치와 전기적으로 연결하기 위한 복수의 단자들을 포함하는 커넥터; 및제어 회로를 포함하고, 상기 제어 회로는,상기 커넥터에 유입된 수분을 감지하고,상기 수분의 감지에 반응하여, 상기 전력 공급 장치가 상기 복수의 단자들 중 지정된 적어도 하나의 데이터 단자의 임피던스를 상기 전력 공급 장치가 확인 및 상기 임피던스에 따라 전압의 크기를 변경하도록 상기 지정된 적어도 하나의 데이터 단자의 임피던스를 변경하고, 및상기 전력 공급 장치로부터 상기 크기가 변경된 상기 전압을 공급받도록 설정된 전자 장치.
- 청구항 1에 있어서,상기 제어 회로는,상기 수분의 감지에 반응하여, 상기 지정된 적어도 하나의 데이터 단자의 임피던스를 지정된 크기 이하로 풀 다운하도록 설정된 전자 장치.
- 청구항 2에 있어서,상기 지정된 크기는 10옴인 전자 장치.
- 청구항 1에 있어서,상기 제어 회로는,지정된 시간 이후에 상기 커넥터에 유입된 수분을 감지하고, 및상기 수분이 감지되지 않으면, 상기 지정된 적어도 하나의 데이터 단자의 임피던스를 이전 상태로 변경하도록 설정된 전자 장치.
- 전자 장치에 있어서,전력 공급 회로;상기 전자 장치에서 외부 전자 장치로 전원을 공급하기 위해 상기 외부 전자 장치와 전기적으로 연결하기 위한 복수의 단자들을 포함하는 커넥터; 및제어 회로를 포함하고,상기 제어 회로는,상기 복수의 단자들 중 제1 데이터 단자에 걸린 전압이 제1 전압에서 제2 전압으로 변경되면, 상기 복수의 단자들 중 제2 데이터 단자에 해당하는 임피던스를 측정하고,상기 임피던스가 지정된 조건을 만족하면, 상기 전력 공급 회로로부터 상기 복수의 단자들 중 전력 공급 단자로 공급되는 전력을 제어하도록 설정된 전자 장치.
- 청구항 5에 있어서,상기 제어 회로는,상기 임피던스가 지정된 크기 이하이면, 상기 지정된 조건을 만족하는 것으로 결정하도록 설정된 전자 장치.
- 청구항 5에 있어서,상기 제어 회로는,상기 임피던스가 상기 지정된 조건을 만족하면, 지정된 시간 간격으로 상기 전력 공급 회로를 재기동시키도록 설정된 전자 장치.
- 청구항 7에 있어서,상기 제어 회로는,상기 지정된 시간에 상기 제2 데이터 단자에 해당하는 임피던스를 재측정하도록 설정된 전자 장치.
- 청구항 8에 있어서,상기 제어 회로는,상기 재측정된 임피던스가 상기 지정된 조건을 만족하지 않으면, 상기 전력 공급 회로에서 상기 전력 공급 단자로 전력을 공급하도록 설정된 전자 장치.
- 청구항 5에 있어서,상기 전력 공급 회로와 상기 전력 공급 단자 사이에 배치된 스위치를 더 포함하고,상기 제어 회로는,상기 임피던스가 상기 지정된 조건을 만족하면, 상기 스위치를 오프시켜 상기 전력 공급 회로와 상기 전력 공급 단자의 연결을 해제하도록 설정된 전자 장치.
- 청구항 10에 있어서,상기 제어 회로는,상기 스위치가 오프된 후, 상기 복수의 단자들 중 상기 제1 데이터 단자에 걸린 전압이 상기 제1 전압으로 변경되면, 상기 복수의 단자들 중 상기 제2 데이터 단자에 해당하는 임피던스를 재측정하도록 설정된 전자 장치.
- 청구항 11에 있어서,상기 제어 회로는,상기 재측정된 임피던스가 상기 지정된 조건을 만족하지 않으면, 상기 스위치를 온시켜 상기 전력 공급 회로와 상기 전력 공급 단자를 연결하도록 설정된 전자 장치.
- 복수의 단자들을 포함하는 커넥터를 구비한 전자 장치의 상기 커넥터에 포함된 단자의 임피던스를 변경하는 방법에 있어서,상기 복수의 단자들 중 제1 데이터 단자에 걸린 전압이 제1 전압에서 제2 전압으로 변경되면, 상기 복수의 단자들 중 제2 데이터 단자에 해당하는 임피던스를 측정하는 동작; 및상기 임피던스가 지정된 조건을 만족하면, 상기 전자 장치에 포함된 전력 공급 회로로부터 상기 복수의 단자들 중 전력 공급 단자로 공급되는 전력을 제어하는 동작을 포함하는 방법.
- 청구항 13에 있어서,상기 임피던스가 지정된 크기 이하이면, 상기 지정된 조건을 만족하는 것으로 결정하는 동작을 더 포함하는 방법.
- 청구항 13에 있어서,상기 전력을 제어하는 동작은,상기 임피던스가 상기 지정된 조건을 만족하면, 지정된 시간 간격으로 상기 전력 공급 회로를 재기동시키는 동작을 포함하는 방법.
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