WO2019182350A1 - 전자 장치의 외부에서 공급되는 전력의 속성 및 전자 장치의 상태에 적어도 기반하여 전력 전송 경로를 결정하는 전자 장치 및 제어 방법 - Google Patents

전자 장치의 외부에서 공급되는 전력의 속성 및 전자 장치의 상태에 적어도 기반하여 전력 전송 경로를 결정하는 전자 장치 및 제어 방법 Download PDF

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WO2019182350A1
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김기배
강주영
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삼성전자 주식회사
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Definitions

  • the present disclosure relates to an electronic device and a control method for determining a power transmission path based at least on the property of a power source supplied from an external device and a state of the electronic device.
  • the user may be used while charging the electronic device.
  • the user may charge the electronic device by connecting to an external electronic device (eg, a laptop or a vehicle) (eg, using a USB port).
  • an external electronic device e.g., a laptop or a vehicle
  • the external power connected to charge the electronic device is a power supply for low power power (e.g., a car USB or a wireless power transmitter and the electronic device are misalignment)
  • the supply supplied from the external power supply The case where the amount of power (or amount of current) is smaller than the amount of battery power consumption (or amount of current) of the electronic device may occur. Such a case may be due to the high performance of the electronic device.
  • the electronic device When the amount of power supplied is less than the amount of power consumed, the electronic device may be turned off at a specific time. Such an unscheduled transition of the electronic device may result in a failure to satisfy a user's desire to use the electronic device for a long time.
  • an attribute of a power source supplied from an outside of the electronic device eg, a low current power source
  • a state of the electronic device eg, a battery voltage level of the electronic device or a current consumption amount of a processor of the electronic device
  • An electronic device that can be prevented from malfunctioning eg, turning off the electronic device) by determining (eg, adding a path) an acquisition path of power (eg, current, voltage or power) supplied from the battery to the processor based at least on Is provided.
  • an electronic device may include a battery, a charging circuit connected to the battery through a first path, and a processor connected to the charging circuit through a second path, wherein the processor includes: Acquire a first power source for charging the battery from the outside of the electronic device using the charging circuit, and supply a second power source required to perform at least one operation of the processor through the first path and the second path. And a third path connected to the battery and the processor by a switching circuit disposed between the first path and the second path when the correlation between the first power and the second power satisfies a specified condition. It may be set to obtain the second power through.
  • a method of controlling an electronic device may include obtaining a first power source for charging a battery from the outside of the electronic device using a charging circuit, and performing the first and second paths through the first and second paths. Arranging between the first path and the second path when the operation of acquiring a second power source required to perform at least one operation of the processor and a correlation between the first power source and the second power source satisfy a specified condition. And acquiring the second power by using a third path to which the battery and the processor are connected by the switching circuit.
  • An electronic device may include a battery, a power management module, a charging circuit, a switching circuit disposed between the battery and the power management module, and the battery, the power management module, the switching circuit, and the And a processor coupled to be operable with a charging circuit, wherein the processor checks a connection of the external electronic device to the electronic device and checks whether the external electronic device whose connection is confirmed is an electronic device for power supply.
  • the external electronic device is identified as an electronic device for supplying power
  • the voltage of the battery and the strength of the current supplied from the external electronic device are checked, and the voltage of the battery and the external electronic device are supplied from the external electronic device.
  • the switching circuit such that the switching circuit is shorted when the current intensity satisfies a specified condition. It can be set to control the furnace.
  • an acquisition path (eg, a dual path) of power supplied to a processor from a battery based on at least an attribute of a power supplied from an exterior of an electronic device and a state of the electronic device is determined.
  • a stable voltage supply to the processor can be provided, thereby preventing malfunction of the electronic device.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments.
  • FIG. 2 is a block diagram of a power management module and a battery, in accordance with various embodiments.
  • 3A and 3B are diagrams illustrating an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 4 is an exemplary diagram for describing a switching circuit according to various embodiments.
  • FIG. 5 is an exemplary circuit diagram of a switching circuit, in accordance with various embodiments.
  • 6A and 6B are exemplary diagrams for describing a first path and a second path, according to various embodiments.
  • 7A and 7B are exemplary diagrams for describing a third path according to various embodiments.
  • FIGS. 8 and 9 are exemplary diagrams for describing a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 10A is an exemplary diagram for describing a location where a system voltage is measured, according to various embodiments.
  • 10B and 10C are exemplary diagrams for comparing operations of an electronic device that does not include a switching circuit and an electronic device whose path of power acquisition is changed by the switching circuit in a low voltage state.
  • 11A and 11B are diagrams for describing a method of operating an electronic device, according to various embodiments.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100, according to various embodiments.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or the second network 199.
  • the electronic device 104 may communicate with the server 108 through a long range wireless communication network.
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • the electronic device 101 may include a processor 120, a memory 130, an input device 150, an audio output device 155, a display device 160, an audio module 170, and a sensor module ( 176, interface 177, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196, or antenna module 197. ) May be included.
  • a sensor module 176, interface 177, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196, or antenna module 197.
  • the components for example, the display device 160 or the camera module 180
  • the sensor module 176 may be implemented embedded in the display device 160 (eg, display).
  • the processor 120 executes software (eg, the program 140) to execute at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or operations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, processor 120 may send instructions or data received from another component (eg, sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. Can be loaded into, processed in a command or data stored in volatile memory 132, and stored in the non-volatile memory (134).
  • software eg, the program 140
  • processor 120 may send instructions or data received from another component (eg, sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. Can be loaded into, processed in a command or data stored in volatile memory 132, and stored in the non-volatile memory (134).
  • the processor 120 may include a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor), and a coprocessor 123 (eg, a graphics processing unit, an image signal processor) that may operate independently or together. , Sensor hub processor, or communication processor). Additionally or alternatively, the coprocessor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or to be specialized for its designated function. The coprocessor 123 may be implemented separately from or as part of the main processor 121.
  • a main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • a coprocessor 123 eg, a graphics processing unit, an image signal processor
  • the coprocessor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or to be specialized for its designated function.
  • the coprocessor 123 may be implemented separately from or as part of the main processor 121.
  • the coprocessor 123 may, for example, replace the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 may be active (eg, execute an application). At least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display device 160, the sensor module 176, or the communication module 190) together with the main processor 121 while in the) state. Control at least some of the functions or states associated with the. According to one embodiment, the coprocessor 123 (eg, an image signal processor or communication processor) may be implemented as part of other functionally related components (eg, camera module 180 or communication module 190). have.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101.
  • the data may include, for example, software (eg, the program 140) and input data or output data for a command related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a nonvolatile memory 134.
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130, and may include, for example, an operating system 142, middleware 144, or an application 146.
  • the input device 150 may receive a command or data to be used for a component (for example, the processor 120) of the electronic device 101 from the outside (for example, a user) of the electronic device 101.
  • the input device 150 may include, for example, a microphone, a mouse, or a keyboard.
  • the sound output device 155 may output a sound signal to the outside of the electronic device 101.
  • the sound output device 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker may be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback, and the receiver may be used to receive an incoming call.
  • the receiver may be implemented separately from or as part of a speaker.
  • the display device 160 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 101.
  • the display device 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display device 160 may include a touch circuitry configured to sense a touch, or a sensor circuit (eg, a pressure sensor) configured to measure the strength of a force generated by the touch. have.
  • the audio module 170 may convert sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input device 150, or an external electronic device (eg, connected to the sound output device 155 or the electronic device 101 directly or wirelessly). Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • an external electronic device eg, connected to the sound output device 155 or the electronic device 101 directly or wirelessly. Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101, or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an infrared sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used for the electronic device 101 to be directly or wirelessly connected to an external electronic device (for example, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, 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 Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 may be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that can be perceived by the user through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and videos. According to one embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101.
  • the power management module 188 may be implemented, for example, as at least part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101.
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell or a fuel cell.
  • the communication module 190 may establish a direct (eg wired) communication channel or wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). Establish and perform communication over established communication channels.
  • the communication module 190 may operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and include one or more communication processors supporting direct (eg, wired) or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a near field communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg It may include a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module.
  • GNSS global navigation satellite system
  • the corresponding communication module of these communication modules may be a first network 198 (e.g. a short range communication network such as Bluetooth, WiFi direct or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (e.g. cellular network, the Internet, or Communicate with external electronic devices via a telecommunications network, such as a computer network (eg, LAN or WAN).
  • a first network 198 e.g. a short range communication network such as Bluetooth, WiFi direct or infrared data association (IrDA)
  • a second network 199 e.g. cellular network, the Internet, or Communicate with external electronic devices via a telecommunications network, such as a computer network (eg, LAN or WAN).
  • a telecommunications network such as a computer network (eg, LAN or WAN).
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (e.g., international mobile subscriber identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 in a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • subscriber information e.g., international mobile subscriber identifier (IMSI)
  • IMSI international mobile subscriber identifier
  • the antenna module 197 may transmit or receive a signal or power to an external (eg, an external electronic device) or from the outside.
  • antenna module 197 may include one or more antennas, from which at least one antenna suitable for a communication scheme used in a communication network, such as first network 198 or second network 199, For example, it may be selected by the communication module 190.
  • the signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and the external electronic device through the at least one selected antenna.
  • peripheral devices eg, a bus, a general purpose input and output (GPIO), a serial peripheral interface (SPI), or a mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199.
  • Each of the electronic devices 102 and 104 may be a device of the same or different type as the electronic device 101.
  • all or part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external devices among the external electronic devices 102, 104, or 108. For example, when the electronic device 101 needs to perform a function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101 instead of executing the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service.
  • the one or more external electronic devices that receive the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit a result of the execution to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, or client-server computing technology may be used.
  • the power management module 188 may include a charging circuit 210, a power regulator 220, or a power gauge 230.
  • the charging circuit 210 may charge the battery 189 using power supplied from an external power source for the electronic device 101.
  • the charging circuit 210 may be a type of external power (eg, power adapter, USB or wireless charging), the amount of power available from the external power (eg, about 20 watts or more), or A charging method (eg, general charging or rapid charging) may be selected based on at least some of the attributes of the battery 189, and the battery 189 may be charged using the selected charging method.
  • the external power source may be wired connected to the electronic device 101 through, for example, the connection terminal 178 or wirelessly connected through the antenna module 197.
  • the power regulator 220 may generate a plurality of powers having different voltages or different current levels, for example, by adjusting the voltage level or the current level of the power supplied from the external power source or the battery 189.
  • the power regulator 220 may adjust the power of the external power source or the battery 189 to a voltage or current level suitable for each of some of the components included in the electronic device 101.
  • the power regulator 220 may be implemented in the form of a low drop out (LDO) regulator or a switching regulator.
  • the power gauge 230 may measure usage state information of the battery 189 (for example, the capacity, the number of charge / discharge cycles, the voltage, or the temperature of the battery 189).
  • the power management module 188 uses, for example, the charging circuit 210, the power regulator 220, or the power gauge 230 to determine the battery 189 based on at least some of the measured usage state information.
  • Charge status information related to charging eg, lifetime, overvoltage, undervoltage, overcurrent, overcharge, over discharge, overheat, short circuit, or swelling
  • the power management module 188 may determine whether the battery 189 is normal or abnormal based on at least part of the determined charging state information. If it is determined that the state of the battery 189 is abnormal, the power management module 188 may adjust the charging of the battery 189 (eg, decrease the charging current or voltage, or stop charging).
  • at least some of the functions of the power management module 188 may be performed by an external control device (eg, the processor 120).
  • the battery 189 may include a battery protection circuit (PCM) 240 according to one embodiment.
  • the battery protection circuit 240 may perform one or more of various functions (for example, a pre-blocking function) to prevent degradation or burnout of the battery 189.
  • the battery protection circuit 240 may additionally or alternately perform a battery management system capable of performing various functions including cell balancing, battery capacity measurement, charge / discharge count measurement, temperature measurement, or voltage measurement. BMS)).
  • At least a portion of the usage state information or the charging state information of the battery 189 may be a corresponding sensor (eg, a temperature sensor), a power gauge 230, or a power management module of the sensor module 276. Can be measured using (188).
  • the corresponding sensor (eg, temperature sensor) of the sensor module 176 may be included as part of the battery protection circuit 140 or may be disposed in the vicinity of the battery 189 as a separate device. Can be.
  • 3A and 3B are diagrams illustrating an electronic device 101 according to various embodiments.
  • 3A illustrates an example of an electronic device 101 that does not support wireless charging
  • FIG. 3B illustrates an example of an electronic device 101 that supports wireless charging.
  • an electronic device 101 may include a processor 120, a power management module 188, a battery 189, a charging circuit 210, a connector 300, The protection circuit 310 and the switching circuit 320 may be included.
  • the processor 120 may include at least one component of the electronic device 101 (eg, the power management module 188, the battery 189, the charging circuit 210, and the connector 300). ), And at least one of the protection circuit 310 and the switching circuit 320 may be connected to enable operation.
  • the processor 120 may execute various components of the electronic device 101 connected to the processor 120 by executing software (for example, the program 140 of FIG. 1). It can control and perform various data processing or operations. For the processor 120 of FIG. 3A, at least a part of the description of the processor 120 of FIG. 1 may be equally applied.
  • the power management module 188 may be connected to the switching circuit 320.
  • the power management module 388 according to various embodiments of the present disclosure may be implemented as at least part of a PMIC.
  • the battery 189 may be connected to the switching circuit 320.
  • the battery 189 may provide power to the processor 120 and / or the power management module 188 through the switching circuit 320 without passing through the charging circuit 210. have.
  • the battery 189 of FIG. 3A at least part of the description of the battery 189 of FIG. 1 may be equally applied.
  • the charging circuit 210 may be implemented separately from the power management module 188 (eg, in different chips) as illustrated in FIG. 3A. However, the charging circuit 210 according to various embodiments of the present disclosure may be implemented integrally with the power management module 188 (for example, in one chip). For the charging circuit 210 of FIG. 3A, at least part of the description of the charging circuit 210 of FIG. 2 may be equally applied.
  • the connector 300 may include an interface (eg, the interface 177 of FIG. 1).
  • the connector 300 may be connected to the protection circuit 310.
  • a terminal eg, a USB connector
  • wired charging may be inserted through the connector 300 according to various embodiments of the present disclosure.
  • the protection circuit 310 may perform one or more of various functions for preventing performance degradation or burnout of the electronic device 101 (eg, the charging circuit 210). .
  • the protection circuit 310 may include an over voltage protection (OVP) circuit.
  • OVP over voltage protection
  • the switching circuit 320 may be disposed between the power management module 188 and the processor 120.
  • the switching circuit 320 may be controlled by a control signal (eg, a high signal or a low signal) generated by the processor 120 (eg, a short circuit). ) Or open.
  • a path eg, a third
  • a power source eg, a voltage
  • H a power source
  • the electronic device 101 may further include a wireless power receiver circuit 330.
  • the wireless power receiver circuit 330 may include a coil 332 and a wireless power integrated circuit 334.
  • the coil 332 may obtain charging power (or charging current or charging voltage) from the coil of the wireless power transmitter (not shown).
  • the wireless power integrated circuit 334 may rectify the charging power received from the coil 332 and perform DC / DC converting.
  • the wireless power integrated circuit 334 may provide the converted power to the charging circuit 210.
  • the charging circuit 210 may charge the battery 189 using power provided from the wireless power receiver circuit 330 (eg, the wireless power integrated circuit 334).
  • the processor 120, the power management module 188, the battery 189, the charging circuit 210, the connector 300, the protection circuit 310, and the switching circuit 320 shown in FIG. 3B are illustrated in FIG. 3A. The description is equally applicable.
  • FIG. 4 is an exemplary diagram for describing a switching circuit 320 according to various embodiments.
  • 5 is an exemplary circuit diagram of a switching circuit 320, in accordance with various embodiments.
  • the switching circuit 320 may include a switch module 400, a first stabilization module 410, and a second stabilization module 420.
  • the switch module 400 may include at least one switch (not shown) that is shorted or opened under the control of the processor 120.
  • the switch module 400 may be connected to be operable with the first stabilization module 410 and the second stabilization module 420.
  • the switch module 400 may include a first pin 401, a second pin 402, a third pin 403, a fourth pin 404, and a fifth pin 405. It may include.
  • the first pin 401 may be connected to the power management module 188 and the first stabilization module 410.
  • the first pin 401 according to various embodiments of the present disclosure may also be referred to as the term “output pin”.
  • the processor 120 may output the power supplied from the battery 189 to the power management module 188 through the first pin 401 when the specified condition is satisfied. 400 can be controlled.
  • the first pin 401 according to various embodiments of the present disclosure may be connected to the V_SYS terminal of the switching circuit 320.
  • the second pin 402 may be connected to the battery 180.
  • the second pin 402 according to various embodiments of the present disclosure may be connected to the battery 189 (eg, a specific pin of the battery connector) through the V_BAT terminal of the switching circuit 320.
  • the switching circuit 320 according to various embodiments of the present disclosure When the switching circuit 320 according to various embodiments of the present disclosure is shorted, the power output from the battery 189 may be supplied to the switching circuit 320 through the V_BAT terminal.
  • the switching circuit 320 according to various embodiments of the present disclosure is short-circuited, the power supplied through the V_BAT terminal may be output to the power management module 188 through the V_SYS terminal of the switching circuit 320.
  • the second pin 402 according to various embodiments of the present disclosure may also be referred to as the term “input pin”.
  • the third pin 403 may be connected to the processor 120 and the second stabilization module 420.
  • the processor 120 may transmit a control signal to the switching circuit 400 through the third pin 403.
  • the control signal may include a high level signal and a switching circuit 320 (eg, the switch module 400) for shorting the switching circuit 320 (eg, the switch module 400). It may include a low level signal for opening.
  • the switching circuit 320 may be connected through a general purpose input / output port (GPIO) of the processor 120.
  • GPIO general purpose input / output port
  • the fourth fin 404 and the fifth fin 405 may be grounded (GND).
  • the switch module 400 may further include various numbers of pins other than the first pin 401 to the fifth pin 405.
  • the connection relationship with other components through pins (eg, the first pin 401 to the fourth pin 404) of the switch module 400 according to various embodiments of the present disclosure may be changed.
  • the term "pin” may also be used interchangeably / interchangeably with the term "port”.
  • the first stabilization module 410 and the second stabilization module 420 may reduce or reduce the performance of the switching circuit 320 due to an increase in voltage or an increase in current of the switching circuit 320. To perform one or more of a variety of functions (e.g., voltage drop function) to prevent this.
  • the first stabilization module 410 may include at least one capacitor (eg, the first capacitor 501 and the second capacitor 502).
  • the second stabilization module 420 may include at least one capacitor (eg, the third capacitor 503 and the fourth capacitor 504) and at least one resistor (eg, the first resistor). 505).
  • first stabilization module 410 and the second stabilization module 420 are described by way of example, and various numbers of capacitors, inductors, and resistors are provided. Or it may include a variety of elements.
  • the electronic device 101 may include a filter 506 and a grounded capacitor 507 between the charging circuit 210 and the power management module. According to various embodiments of the present disclosure, the filter 506 and the grounded capacitor 507 may be omitted and implemented.
  • the filter 506 according to various embodiments of the present disclosure may include an inductor.
  • the capacitance of the grounded capacitor 507 according to various embodiments of the present disclosure may be 1 nanofarad nF, but is not limited thereto.
  • the first path 610 mentioned in the present disclosure may mean a path for obtaining power from the outside in order to charge the battery 189.
  • the second path 620 mentioned in the present disclosure may refer to a path through which the charging circuit 210 receives power from the battery 189 and supplies power to the power management module 189 or the processor 120. .
  • a wired charging terminal 600a may be inserted into the connector 300 according to various embodiments of the present disclosure.
  • the processor 120 may detect (or confirm) insertion of the wired charging terminal 600a.
  • the first path 610 may include a path connecting at least some of the connector 300, the protection circuit 310, the charging circuit 210, and the battery 189. It may include.
  • the first path 610 may include at least some of the wireless power receiver circuit 330, the charging circuit 210, and the battery 189. It may include a path to connect.
  • the electronic device 101 may receive wireless power for driving the electronic device 101 from the wireless power supply 600b.
  • FIG. 7A and 7B are exemplary diagrams for describing the third path 630 according to various embodiments.
  • power is directly supplied to the power management module 188 or the processor 120 without the switching circuit 320 being shorted and via the charging circuit 210. It can mean a path to be.
  • the third path 630 may include at least one of a battery 189, a switching circuit 320, a power management module 188, and a processor 120. It can include paths that connect parts.
  • FIGS. 8 and 9 are exemplary diagrams for describing a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 may identify a connection of an external electronic device in operation 800.
  • an external electronic device eg, the wired charging terminal 600a of FIG. 7A
  • a connector eg, the connector 300 of FIG. 3A
  • the processor 120 may identify a connection of an external electronic device to an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1) based at least on a Vbus signal transmitted from the external electronic device. Can be.
  • the description related to the USB 3.1 type C standard is exemplary, and various embodiments of the present disclosure are not limited thereto.
  • the electronic device may check the voltage of the battery (eg, the battery 189 of FIG. 1) in operation 805.
  • the electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 may determine a voltage (or current or power) of the battery (eg, the battery 189 of FIG. 1) in operation 805. You can also check.
  • the electronic device may determine whether a voltage of the battery (eg, the battery 189 of FIG. 1) is lower than a threshold voltage value in operation 810. You can check it.
  • the threshold voltage value may be about 3.45V (volt), but is not limited thereto.
  • an electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 may be configured to provide an electronic device (eg, when the voltage of the battery (eg, the battery 189 of FIG. 1) is less than a threshold voltage value. It may be confirmed that the electronic device 101 of FIG. 1 is in a low voltage state.
  • An electronic device eg, the processor 120 of FIG.
  • the electronic device may identify a voltage at a specific location (or node) of the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1).
  • the electronic device may determine whether the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1) is in a low voltage state.
  • an electronic device may determine that a voltage of a battery (eg, the battery 189 of FIG. 1) is less than a threshold voltage value (operation 810-example).
  • the type (or type) of the connected external electronic device may be checked.
  • an electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 may have a channel configuration (CC) transmitted from an external electronic device when an external electronic device supporting the USB 3.1 type C standard is connected. The type of the external electronic device may be determined based on the signal or the sideband use (SBU) signal.
  • SBU sideband use
  • an electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1
  • an electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1
  • an external electronic device that supports a legacy standard (eg, a USB 2.0 standard)
  • the external electronic device is connected.
  • the type of the external electronic device connected to the electronic device 101 may be determined by checking the size (eg, about 50 k ⁇ ) of the resistance according to the connection of the electronic device 101.
  • an electronic device eg, the processor 120 of FIG.
  • a wireless power transmitter eg, the wireless power supply device of FIG. 6B
  • 600b may determine the type of the external electronic device based on a signal (eg, a high level signal) indicating that the wireless power is supplied.
  • an electronic device may determine that a voltage of a battery (eg, the battery 189 of FIG. 1) is greater than or equal to a threshold voltage value (operation 810-no).
  • the switching circuit eg, the switching circuit 320 of FIG. 2A
  • the switching circuit may be controlled to open the switching circuit (eg, the switching circuit 320 of FIG. 2A).
  • an electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1
  • an electronic device eg, the electronic device 101 of FIG. 1. It can be checked whether or not the power supply device (eg, a vehicle) capable of supplying current.
  • the power supply device eg, a vehicle
  • an external electronic device supplies power (or current) to the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1). If it is confirmed that this is a possible power supply (operation 820-YES), then in operation 825, the strength of the current supplied from the power supply can be confirmed. According to various embodiments of the present disclosure, operation 825 may be generally / exchanged with an operation of confirming the magnitude of power supplied from the power supply.
  • an external electronic device supplies power (or current) to the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1). If it is determined that this is not a possible power supply (operation 820-no), then in operation 850 the switching circuit (eg, switching circuit 320 of FIG. 2A) is opened such that the switching circuit (eg, switching circuit 320 of FIG. 2A) is opened. ) Can be controlled.
  • the switching circuit eg, switching circuit 320 of FIG. 2A
  • an electronic device may have a threshold current value (eg, about 1 A (ampere)) at a strength of a current supplied from a power supply. You can check whether it is less than.
  • an electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 may determine that an intensity of a current supplied from an external electronic device is less than a threshold current value (eg, about 1A).
  • a threshold current value eg, about 1A
  • the external electronic device connected to the electronic device 101 of FIG. 1 may be identified as a low current charging device.
  • An electronic device (eg, the processor 120 of FIG. 1) according to various embodiments of the present disclosure may operate when the strength of the current supplied from the external electronic device is less than the threshold current value (eg, about 1A) (operation). 830-Yes, in operation 835, the strength of the current consumption of the electronic device (eg, the processor 120 of FIG. 1) may be checked.
  • the threshold current value eg, about 1A
  • An electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 may determine that an intensity of a current supplied from an external electronic device is greater than or equal to a threshold current value (eg, about 1A) (operation). 830-No) In operation 850, the switching circuit (eg, the switching circuit 320 of FIG. 2A) may be controlled to open the switching circuit (eg, the switching circuit 320 of FIG. 2A).
  • a threshold current value eg, about 1A
  • the electronic device may determine whether an intensity of the identified current consumption exceeds a threshold current value (eg, about 1A) in operation 840. Can be.
  • a threshold current value eg, about 1A
  • an electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 may be operated in operation 845 when the determined intensity of the consumed current exceeds a threshold current value (eg, about 1 A) (operation).
  • a threshold current value eg, about 1 A
  • the switching circuit eg, the switching circuit 320 of FIG. 2A
  • the processor in accordance with a short circuit of a switching circuit (eg, the switching circuit 320 of FIG. 2A), the processor (eg, the processor 120 of FIG. 1) may be configured to include two paths (eg, first path).
  • Power may be supplied from a battery (eg, the battery 189 of FIG. 1) through two paths (eg, the second path 620 of FIG. 6A and the third path (the third path 630 of FIG. 7A)).
  • a processor eg, the processor 120 of FIG. 1
  • the amount of power (or current) transmitted by the path may be determined, for example, when the current power consumption exceeds a predetermined ratio (for example, about 50%) than the threshold power, in order to increase the transmission efficiency of power.
  • the processor eg, the processor 120 of FIG.
  • the processor may use the processor (eg, the third path 630 of FIG. 7A).
  • the amount of power supplied to the processor 120 of 1 may be increased.
  • the processor outputs the same amount of power (or current) (eg, about 0.5 Wh and about 0.5 Wh, respectively) through the first path and the second path. Battery).
  • an electronic device may operate when the determined power consumption is less than a threshold current value (eg, about 1 A) (operation 840-no).
  • a threshold current value eg, about 1 A
  • the switching circuit eg, the switching circuit 320 of FIG. 2A
  • the switching circuit may be controlled to open the switching circuit (eg, the switching circuit 320 of FIG. 2A).
  • the method of operating the electronic device according to various embodiments of the present disclosure may be performed by omitting some operation (s) from among the various operations illustrated in FIG. 8.
  • a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure may include an operation 845 and / or based on an operation of checking a battery voltage and an intensity of a current supplied from an external electronic device.
  • Operation 850 may be performed.
  • operation 845 and / or operation 850 may be performed based on the operation of checking the battery voltage.
  • An operation sequence of a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure illustrated in FIG. 8 may be changed. According to various embodiments of the present disclosure, the "current" or "voltage" mentioned in FIG.
  • an electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1
  • the electronic device may be external to the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1). It is possible to obtain a first current from the.
  • the first current may refer to a current for charging a battery (eg, the battery 189 of FIG. 1) of the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1). have.
  • the electronic device may charge the battery (eg, the battery 189 of FIG. 1) using a first current in operation 910. have.
  • the electronic device may identify the second current in operation 920.
  • the second current is applied to the electronic device (eg, the processor 120 of FIG. 1) (for example, after a predetermined time has passed since the acquisition of the first current). It can mean the amount of current.
  • the second current may also be referred to as the system current.
  • the electronic device may compare the magnitude of the first current and the magnitude of the second current in operation 930.
  • a magnitude of a second current is greater than a magnitude of a first current, or a magnitude of the second current is a magnitude of the first current. You can check whether it is the same as.
  • the electronic device may determine that the magnitude of the second current is equal to or greater than the magnitude of the first current in operation 940.
  • the switching circuit can be controlled such that the switching circuit is shorted.
  • the electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 may include at least a portion and a third portion of the second path (eg, the second path 620 of FIG. 6A) in operation 940.
  • Power may be obtained from a battery (eg, the battery 189 of FIG. 1) through at least a portion of the path (eg, the third path 630 of FIG. 6B).
  • the electronic device may determine that the magnitude of the second current is less than the magnitude of the first current in operation 950 (operation 930-). No), the switching circuit can be controlled to open the switching circuit.
  • the electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 may perform a battery through at least a portion of a second path (eg, the second path 620 of FIG. 6A) in operation 950. For example, power may be obtained from the battery 189 of FIG. 1.
  • a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure illustrated in FIG. 9 may include at least some operation (s) illustrated in FIG. 8 (eg, operation 805 and operation 810 of FIG. 8). And may be performed. An operation sequence of a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure illustrated in FIG. 9 may be changed.
  • the current or voltage referred to in FIG. 8 is any of "current", voltage ", and” power ". Can be used as an alternative / exchange to one.
  • 10A is an exemplary diagram for describing a location where a system voltage is measured, according to various embodiments.
  • an electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 may measure a voltage at a specific location (eg, the location 1000) of the electronic device. have.
  • the voltage value measured at the location 1000 may be used as an alternative to, or in exchange for checking the battery voltage (eg, operation 805 of FIG. 8). Operations in accordance with embodiments may be performed.
  • the specific location eg, location 1000
  • FIG. 10B and 10C illustrate an electronic device (eg, FIG. 10B) that does not include a switching circuit in a low voltage state, and an electronic device (eg, FIG. 10C) in which a path of power acquisition is changed (eg, added) by the switching circuit. Exemplary drawing for comparing the operation of).
  • a battery (eg, battery 189 of FIG. 1) of an electronic device eg, electronic device 101 of FIG. 1) is in a low voltage state, and a low current power supply device (eg, using a USB port of a vehicle) is used.
  • a specific application eg, a navigation guide application
  • FIG. 1010 is a diagram illustrating a voltage drop amount 1040 and a state of an electronic device (for example, the electronic device 101 of FIG. 1) when the operation is performed. Referring to FIG.
  • the voltage drop amount 1040 of the electronic device (for example, the electronic device 101 of FIG. 1) according to the execution of the application is about 950 mV
  • a time point 1030 after a predetermined time has elapsed from the execution of the application. May maintain the ON state of the electronic device (eg, the electronic device of FIG. 1).
  • a certain time elapses (1030) it may be confirmed that the state of the electronic device (for example, the electronic device 101 of FIG. 1) is switched to the OFF state.
  • a battery (eg, battery 189 of FIG. 1) of an electronic device eg, electronic device 101 of FIG. 1) is in a low voltage state, and a low current power supply device (eg, using a USB port of a vehicle) is used.
  • the switching circuit eg, switching of FIG. 3A
  • An example diagram 1020 is provided when an additional power supply path (eg, third path 630 of FIG. 7A) is provided to a processor (eg, processor 120 of FIG. 1) via circuit 320. Shown. Referring to FIG.
  • the voltage drop amount 1050 of the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1) according to the execution of the application is about 580 mV
  • the switching circuit eg, the switching circuit 320 of FIG. 3A
  • an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1) that includes a device exhibits a smaller voltage drop than an electronic device that does not include a switching circuit (eg, the switching circuit 320 of FIG. 3A).
  • an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1) including a switching circuit (eg, the switching circuit 320 of FIG. 3A) may continue to operate despite an application being executed. You can see that it stays on.
  • 11A and 11B are diagrams for describing a method of operating an electronic device, according to various embodiments.
  • an electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1
  • the electronic device may perform second power required to perform at least one operation of the processor through the first path and the second path in operation 1110. Can be obtained.
  • an electronic device may include a condition in which a first power and a second power are correlated (eg, a second power is first). Greater than or equal to power), the second power may be obtained through at least a portion of the third path to which the battery and the processor are connected by a switching circuit disposed between the first path and the second path. .
  • an electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1
  • the electronic device determines whether the external electronic device whose connection has been confirmed is an electronic device for power supply. You can check.
  • the electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1
  • the electronic device may perform a battery operation.
  • the voltage and the intensity of the current supplied from the external electronic device can be checked.
  • an electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1
  • the switching circuit can be controlled so that the switching circuit is short-circuited.
  • an electronic device may include a battery (eg, the battery of FIG. 1) through a pad type wireless power transmitter, in which various electronic devices may be wirelessly charged simultaneously through one wireless power transmitter. (189) may also be applied.
  • An electronic device may include a battery (eg, the battery 189 of FIG. 1), a first path (eg, the first path of FIG. 6A). 610) to operate with the charging circuit through a charging circuit (eg, the charging circuit 210 of FIG. 2) and a second path (eg, the second path 620 of FIG. 6A) connected to the battery.
  • a connected processor eg, the processor 120 of FIG.
  • a third path (eg, FIG. 7A) in which a battery and a processor are connected by the switching circuit 320 of FIG. First through third paths 630) may be configured to obtain a second power source.
  • the processor may be configured to confirm a connection of an external electronic device configured to supply first power to the electronic device and to verify a voltage of the battery based at least on the connection of the external electronic device. have.
  • the processor when it is determined that the voltage of the battery is less than a specified voltage value, performs an operation of checking whether a correlation between the first power and the second power satisfies a specified condition. It can be set to.
  • the processor may be configured to satisfy a specified condition when the magnitude of the first power is equal to the magnitude of the second power or when the magnitude of the first power is smaller than the magnitude of the second power. Can be set to determine.
  • the processor may be configured to open the switching circuit to obtain the second power through the first path and the second path when the specified condition is not satisfied.
  • the first power may include at least one of power obtained based at least on the wired scheme or power acquired based at least on the wireless scheme.
  • an electronic device includes a power management module (eg, the power management module 188 of FIG. 1), and the third path includes a battery, a switching circuit, a power management module, and a processor. It may include a path connecting at least a portion.
  • a power management module eg, the power management module 188 of FIG. 1
  • the third path includes a battery, a switching circuit, a power management module, and a processor. It may include a path connecting at least a portion.
  • a method of controlling an electronic device may include obtaining a first power source for charging a battery from an outside of the electronic device using a charging circuit, and controlling the processor through a first path and a second path. Acquiring a second power source required to perform at least one operation; and, when a correlation between the first power source and the second power source satisfies a specified condition, by a switching circuit disposed between the first path and the second path.
  • the method may include obtaining a second power source through a third path through which the battery and the processor are connected.
  • the method may further include determining whether a correlation between the first power and the second power satisfies a specified condition, and wherein the correlation between the first power and the second power is specified. Determining whether or not satisfactory includes determining that the specified condition is satisfied when the magnitude of the first power is equal to the magnitude of the second power or when the magnitude of the first power is smaller than the magnitude of the second power. can do.
  • An electronic device may operate with a battery, a power management module, a charging circuit, a switching circuit disposed between the battery and the power management module, and a battery, a power management module, a switching circuit, and a charging circuit.
  • a processor connected to the electronic device the processor checks a connection of the external electronic device to the electronic device, determines whether the external electronic device to which the connection is confirmed is an electronic device for power supply, and supplies the power supply to the electronic device.
  • the switching circuit can be controlled to be shorted.
  • the specified condition may include at least one of a case where the voltage of the battery is less than the specified voltage value and a case where the intensity of the current supplied from the external electronic device is less than the intensity of the specified current.
  • the external electronic device may include at least one of a power supply device based at least on a wired method and a power supply device based at least on a wireless method.
  • the processor is further configured to verify the strength of the current consumption by the processor, and when the identified intensity of the current exceeds the specified strength of the current, the processor may further include a switching circuit.
  • the switching circuit can be controlled so that is shorted.
  • the switching circuit may include a first stabilization module (eg, the first stabilization module 410 of FIG. 4) and a second stabilization module (eg, the second stabilization module 420 of FIG. 4).
  • a switch module eg, the switch module 400 of FIG. 4 connected to the first stabilization module and the second stabilizer and the module, the first stabilization module comprising a first capacitor (eg, FIG. 5 includes a first capacitor 501 and a second capacitor (eg, the second capacitor 502 of FIG. 5), and the second stabilization module includes a third capacitor (eg, the third capacitor 503 of FIG. 5). ), A fourth capacitor (eg, the fourth capacitor 504 of FIG. 5), and a first resistor (eg, the first resistor 505 of FIG. 5).
  • the switching circuit may include a first pin (eg, first pin 401 of FIG. 5), a second pin (eg, second pin 402 of FIG. 5), and a third pin.
  • a pin eg, third pin 403 of FIG. 5
  • a fourth pin eg, fourth pin 404 of FIG. 5
  • a fifth pin eg, fifth pin 405 of FIG. 5
  • the first pin is connected to the power management module and the first stabilization module
  • the second pin is connected to the battery
  • the third pin is connected to the processor and the second stabilization module
  • the fourth and fifth pins May be grounded.
  • Electronic devices may be various types of devices.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smartphone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance device.
  • a portable communication device eg, a smartphone
  • a computer device e.g., a tablet, or a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch
  • first, second, or first or second may be used merely to distinguish a component from other corresponding components, and to separate the components from other aspects (e.g. Order).
  • Some (eg, first) component may be referred to as “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the term “functionally” or “communicatively”.
  • any component can be connected directly to the other component (eg, by wire), wirelessly, or via a third component.
  • module may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as logic, logic block, component, or circuit.
  • the module may be an integral part or a minimum unit or part of the component, which performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present disclosure may include one or more instructions stored in a storage medium (eg, internal memory 136 or external memory 138) that can be read by a machine (eg, electronic device 101). It may be implemented as software (eg, program 140) including the.
  • a processor eg, the processor 120 of the device (eg, the electronic device 101) may call and execute at least one command among one or more instructions stored from the storage medium. This enables the device to be operated to perform at least one function in accordance with the at least one command invoked.
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • non-transitory simply means that the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g. electromagnetic wave), which is the case when data is stored semi-permanently on the storage medium. It does not distinguish cases where it is temporarily stored.
  • a signal e.g. electromagnetic wave
  • a method may be provided included in a computer program product.
  • the computer program product may be traded between the seller and the buyer as a product.
  • the computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play StoreTM) or two user devices ( Example: smartphones) can be distributed (eg downloaded or uploaded) directly or online.
  • a device-readable storage medium such as a server of a manufacturer, a server of an application store, or a relay server, or may be temporarily created.
  • each component eg, module or program of the above-described components may include a singular or plural entity.
  • one or more of the aforementioned components or operations may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of the component of each of the plurality of components the same as or similar to that performed by the corresponding component of the plurality of components before the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations may be executed in a different order, or omitted. Or one or more other actions may be added.

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Abstract

전자 장치의 외부에서 공급되는 전력의 속성 및 전자 장치의 상태에 적어도 기반하여 전력 획득 경로를 결정하는 전자 장치 및 제어 방법이 제공된다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는, 배터리, 제1 경로를 통해 상기 배터리와 연결된 충전 회로 및 제2 경로를 통해 상기 충전 회로와 동작이 가능하도록 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 충전 회로를 이용하여 상기 전자 장치 외부로부터 상기 배터리를 충전하기 위한 제1 전력을 획득하고, 상기 제1 경로 및 상기 제2 경로를 통해 상기 프로세서의 적어도 하나의 동작을 수행하는데 필요한 제2 전력을 획득하고, 상기 제1 전력과 상기 제2 전력의 상관 관계가 지정된 조건을 만족하는 경우, 상기 제1 경로 및 상기 제2 경로 사이에 배치된 스위칭 회로에 의하여 상기 배터리와 상기 프로세서가 연결된 제3 경로를 통해 상기 제2 전력을 획득하도록 설정될 수 있다.

Description

전자 장치의 외부에서 공급되는 전력의 속성 및 전자 장치의 상태에 적어도 기반하여 전력 전송 경로를 결정하는 전자 장치 및 제어 방법
본 개시는, 전자 장치의 외부에서 공급되는 전원의 속성 및 전자 장치의 상태에 적어도 기반하여 전력 전송 경로를 결정하는 전자 장치 및 제어 방법에 관한 것이다.
전자 장치, 예를 들어, 스마트 폰과 같은 휴대용 전자 장치를 통해 제공되는 다양한 서비스 및 부가 기능들이 점차 증가하고 있다. 이러한 전자 장치의 효용 가치를 높이고, 다양한 사용자들의 욕구를 만족시키기 위해서 통신 서비스 제공자 또는 전자 장치 제조사들은 다양한 기능들을 제공하고 다른 업체와의 차별화를 위해 전자 장치를 경쟁적으로 개발하고 있다. 이에 따라, 전자 장치를 통해서 제공되는 다양한 기능들도 점점 고도화 되고 있다.
전자 장치(예: 스마트 폰)에 의하여 제공되는 기능들이 고도화 됨에 따라, 고도화된 기능들을 제공하기 위한 부품들도 점점 고성능화 되고 있다. 이와 같은 부품의 고성능화에 따라, 전자 장치의 전체적인 소비 전력량(예: 배터리 소비 전력량)이 증가된다. 다만, 전자 장치의 "휴대성"으로 인하여, 전자 장치에 포함될 수 있는 배터리의 크기(또는, 배터리의 용량)에는 제한이 있다. 전자 장치의 사용자들은, 전자 장치를 통하여 고도화 된 기능을 제공받기를 원하며, 또한, 전자 장치의 사용 시간(예: 휴대용 전자 장치가 온(ON) 상태를 유지하는 시간)을 최대한 오랜 시간 동안 확보하기를 원한다.
전자 장치의 배터리 전압 상태가 저전압 상태인 경우, 사용자는 전자 장치를 충전하며 사용하는 경우가 있다. 예를 들면, 사용자는 외부 전자 장치(예: 노트북 또는 차량)에 연결(예: USB 포트를 이용한 연결)하는 방식으로 전자 장치를 충전할 수 있다. 그러나, 전자 장치를 충전하기 위해 연결된 외부 전원이 저전력 전원(예: 차량용 USB 또는 무선 전력 송신기와 전자 장치가 비 정렬상태(misalignment)인 경우 등)을 공급하는 전원인 경우, 외부 전원으로부터 공급되는 공급 전력량(또는, 전류량)이 전자 장치의 배터리 소비 전력량(또는, 전류량)보다 작은 경우가 발생될 수 있다. 이와 같은 경우는, 전자 장치의 고성능화로부터 기인되는 것일 수 있다. 공급 전력량이 소비 전력량보다 작은 경우, 전자 장치는 특정한 시점에 오프(OFF)될 수 있다. 이와 같은 전자 장치의 예정되지 않은 오프 상태로의 전환은, 최대한 오랜 시간 동안 전자 장치를 사용하고자 하는 사용자의 요구를 만족시키지 못하는 결과를 야기할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치의 외부에서 공급되는 전원의 속성(예: 저전류 전원) 및 전자 장치의 상태(예: 전자 장치의 배터리 전압 레벨 또는 전자 장치의 프로세서의 소비 전류량)에 적어도 기반하여 배터리로부터 프로세서에 공급되는 전원(예: 전류, 전압 또는 전력)의 획득 경로를 결정(예: 경로의 추가)함으로써, 오동작(예: 전자 장치의 오프)이 방지될 수 있는 전자 장치가 제공된다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는, 배터리, 제1 경로를 통해 상기 배터리와 연결된 충전 회로 및 제2 경로를 통해 상기 충전 회로와 동작이 가능하도록 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 충전 회로를 이용하여 상기 전자 장치 외부로부터 상기 배터리를 충전하기 위한 제1 전원을 획득하고, 상기 제1 경로 및 상기 제2 경로를 통해 상기 프로세서의 적어도 하나의 동작을 수행하는데 필요한 제2 전원을 획득하고, 상기 제1 전력과 상기 제2 전력의 상관 관계가 지정된 조건을 만족하는 경우, 상기 제1 경로 및 상기 제2 경로 사이에 배치된 스위칭 회로에 의하여 상기 배터리와 상기 프로세서가 연결된 제3 경로를 통해 상기 제2 전력을 획득하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 제어 방법은, 충전 회로를 이용하여 상기 전자 장치 외부로부터 배터리를 충전하기 위한 제1 전원을 획득하는 동작과, 제1 경로 및 제2 경로를 통해 상기 프로세서의 적어도 하나의 동작을 수행하는데 필요한 제2 전원을 획득하는 동작과 상기 제1 전원과 상기 제2 전원의 상관 관계가 지정된 조건을 만족하는 경우, 상기 제1 경로 및 상기 제2 경로 사이에 배치된 스위칭 회로에 의하여 상기 배터리와 상기 프로세서가 연결된 제3 경로를 이용하여 상기 제2 전원을 획득하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는, 배터리, 전력 관리 모듈, 충전 회로, 상기 배터리와 상기 전력 관리 모듈 사이에 배치된 스위칭 회로, 및 상기 배터리, 상기 전력 관리 모듈, 상기 스위칭 회로 및 상기 충전 회로와 동작이 가능하도록 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 전자 장치에 대한 외부 전자 장치의 연결을 확인하고, 연결이 확인된 상기 외부 전자 장치가 전원 공급을 위한 전자 장치인지 여부를 확인하고, 상기 외부 전자 장치가 전원 공급을 위한 전자 장치로 확인된 경우, 상기 배터리의 전압과, 상기 외부 전자 장치로부터 공급되는 전류의 세기를 확인하고, 상기 배터리의 전압 및 상기 외부 전자 장치로부터 공급되는 전류의 세기가 지정된 조건을 만족하는 경우, 상기 스위칭 회로가 단락되도록 상기 스위칭 회로를 제어하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치의 외부에서 공급되는 전원의 속성 및 전자 장치의 상태에 적어도 기반하여 배터리로부터 프로세서에 공급되는 전원의 획득 경로(예; 듀얼 패스(dual path))를 결정함으로써, 프로세서에 대한 안정적인 전압 공급이 가능하여 전자 장치의 오동작이 방지될 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 효과는 상기 기술된 효과로 제한되지 아니하며, 다양한 효과가 본 개시 상에 내재되어 있음은 통상의 기술자에게 자명하다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블럭도이다.
도 2는, 다양한 실시예들에 따른, 전력 관리 모듈 및 배터리에 대한 블럭도이다.
도 3a 및 도 3b는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치를 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 4는, 다양한 실시예들에 따른, 스위칭 회로를 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 5는, 다양한 실시예들에 따른, 스위칭 회로의 예시적인 회로도이다.
도 6a 및 도 6b는, 다양한 실시예들에 따른, 제1 경로 및 제2 경로를 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 7a 및 도 7b는, 다양한 실시예들에 따른, 제3 경로를 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 8 및 도 9는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치를 동작하는 방법을 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 10a는, 다양한 실시예들에 따른, 시스템 전압이 측정되는 위치를 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 10b 및 도 10c는, 저전압 상태에서, 스위칭 회로를 포함하지 않는 전자 장치와 스위칭 회로에 의하여 전원 획득의 경로가 변경되는 전자 장치의 동작을 비교하기 위한 예시 도면이다.
도 11a 및 도 11b는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치를 동작하는 방법을 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블럭도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 장치(150), 음향 출력 장치(155), 표시 장치(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 표시 장치(160) 또는 카메라 모듈(180))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들은 하나의 통합된 회로로 구현될 수 있다. 예를 들면, 센서 모듈(176)(예: 지문 센서, 홍채 센서, 또는 조도 센서)은 표시 장치(160)(예: 디스플레이)에 임베디드된 채 구현될 수 있다
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)을 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 로드하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 및 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 보조 프로세서(123)은 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 또는 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 표시 장치(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 장치(150)는, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 장치(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 또는 키보드를 포함할 수 있다.
음향 출력 장치(155)는 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 장치(155)는, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있고, 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
표시 장치(160)는 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 표시 장치(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 표시 장치(160)는 터치를 감지하도록 설정된 터치 회로(touch circuitry), 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 센서 회로(예: 압력 센서)를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 장치(150) 를 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 장치(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102)) (예: 스피커 또는 헤드폰))를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)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(177)는 전자 장치(101)이 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)은, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108))간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 셀룰러 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부 전자 장치와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성 요소(예: 단일 칩)으로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성 요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 및 인증할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 하나 이상의 안테나들을 포함할 수 있고, 이로부터, 제 1 네트워크 198 또는 제 2 네트워크 199와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))를 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 전자 장치(102, 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부 전자 장치들(102, 104, or 108) 중 하나 이상의 외부 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
도 2는, 다양한 실시예들에 따른, 전력 관리 모듈(188) 및 배터리(189)에 대한 블럭도(200)이다. 도 2를 참조하면, 전력 관리 모듈(188)은 충전 회로(210), 전력 조정기(220), 또는 전력 게이지(230)를 포함할 수 있다. 충전 회로(210)는 전자 장치(101)에 대한 외부 전원으로부터 공급되는 전력을 이용하여 배터리(189)를 충전할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 충전 회로(210)는 외부 전원의 종류(예: 전원 어댑터, USB 또는 무선충전), 상기 외부 전원으로부터 공급 가능한 전력의 크기(예: 약(about) 20와트 이상), 또는 배터리(189)의 속성 중 적어도 일부에 기반하여 충전 방식(예: 일반 충전 또는 급속 충전)을 선택하고, 상기 선택된 충전 방식을 이용하여 배터리(189)를 충전할 수 있다. 외부 전원은 전자 장치(101)와, 예를 들면, 연결 단자(178)을 통해 유선 연결되거나, 또는 안테나 모듈(197)를 통해 무선으로 연결될 수 있다.
전력 조정기(220)는, 예를 들면, 외부 전원 또는 배터리(189)로부터 공급되는 전력의 전압 레벨 또는 전류 레벨을 조정함으로써 다른 전압 또는 다른 전류 레벨을 갖는 복수의 전력들을 생성할 수 있다. 전력 조정기(220)는 상기 외부 전원 또는 배터리(189)의 전력을 전자 장치(101)에 포함된 구성 요소들 중 일부 구성 요소들 각각의 구성 요소에게 적합한 전압 또는 전류 레벨로 조정할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 조정기(220)는 LDO(low drop out) regulator 또는 switching regulator의 형태로 구현될 수 있다. 전력 게이지(230)는 배터리(189)에 대한 사용 상태 정보(예: 배터리(189)의 용량, 충방전 횟수, 전압, 또는 온도)를 측정할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, 충전 회로(210), 전력 조정기(220), 또는 전력 게이지(230)를 이용하여, 상기 측정된 사용 상태 정보에 적어도 일부 기반하여 배터리(189)의 충전과 관련된 충전 상태 정보(예: 수명, 과전압, 저전압, 과전류, 과충전, 과방전(over discharge), 과열, 단락, 또는 팽창(swelling))를 결정할 수 있다. 전력 관리 모듈(188)은 상기 결정된 충전 상태 정보에 적어도 일부 기반하여 배터리(189)의 정상 또는 이상 여부를 판단할 수 있다. 배터리(189)의 상태가 이상으로 판단되는 경우, 전력 관리 모듈(188)은 배터리(189)에 대한 충전을 조정(예: 충전 전류 또는 전압 감소, 또는 충전 중지)할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)의 기능들 중 적어도 일부 기능은 외부 제어 장치(예: 프로세서(120))에 의해서 수행될 수 있다.
배터리(189)는, 일실시예에 따르면, 배터리 보호 회로(protection circuit module(PCM))(240)를 포함할 수 있다. 배터리 보호 회로(240)는 배터리(189)의 성능 저하 또는 소손을 방지하기 위한 다양한 기능(예: 사전 차단 기능)들 중 하나 이상을 수행할 수 있다. 배터리 보호 회로(240)은, 추가적으로 또는 대체적으로, 셀 밸런싱, 배터리의 용량 측정, 충방전 횟수 측정, 온도 측정, 또는 전압 측정을 포함하는 다양한 기능들을 수행할 수 있는 배터리 관리 시스템(battery management system(BMS))의 적어도 일부로서 구성될 수 있다.
일실시예에 따르면, 배터리(189)의 상기 사용 상태 정보 또는 상기 충전 상태 정보의 적어도 일부는 센서 모듈(276) 중 해당하는 센서(예: 온도 센서), 전원 게이지(230), 또는 전력 관리 모듈(188)을 이용하여 측정될 수 있다. 일실시예에 따르면, 상기 센서 모듈(176) 중 상기 해당하는 센서(예: 온도 센서)는 배터리 보호 회로(140)의 일부로 포함되거나, 또는 이와는 별도의 장치로서 배터리(189)의 인근에 배치될 수 있다.
도 3a 및 도 3b는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치(101)를 설명하기 위한 예시 도면이다. 도 3a에서는 무선 충전을 지원하지 않는 전자 장치(101)가 예시적으로 도시되고, 도 3b에서는 무선 충전을 지원하는 전자 장치(101)가 예시적으로 도시된다.
도 3a 를 참조하면, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101)는, 프로세서(120), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 충전 회로(210), 커넥터(300), 보호 회로(310) 및 스위칭 회로(320)를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 프로세서(120)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성 요소(예: 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 충전 회로(210), 커넥터(300), 보호 회로(310) 및 스위칭 회로(320) 중 적어도 하나)과 동작이 가능하도록 연결될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 도 1의 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 다양한 구성요소를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 도 3a의 프로세서(120)에 대해서는, 도 1의 프로세서(120)에 대한 설명의 적어도 일부가 동일하게 적용될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전력 관리 모듈(188)은, 스위칭 회로(320)와 연결될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전력 관리 모듈(388)은, PMIC의 적어도 일부로서 구현될 수 있다. 도 3a의 전력 관리 모듈(188)에 대해서는, 도 1의 전력 관리 모듈(188)에 대한 설명의 적어도 일부가 동일하게 적용될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 배터리(189)는, 스위칭 회로(320)와 연결될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 배터리(189)는, 스위칭 회로(320)를 통하여 충전 회로(210)를 경유하지 않고 프로세서(120) 및/또는 전력 관리 모듈(188)로 전원을 제공할 수 있다. 도 3a의 배터리(189)에 대해서는, 도 1의 배터리(189)에 대한 설명의 적어도 일부가 동일하게 적용될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 충전 회로(210)는, 도 3a에 도시된 바와 같이 전력 관리 모듈(188)과 개별적으로(예: 서로 다른 칩(chip)으로) 구현될 수 있다. 다만, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 충전 회로(210)는, 전력 관리 모듈(188)과 통합적으로(예: 하나의 칩(chip)으로) 구현될 수도 있다. 도 3a의 충전 회로(210)에 대해서는, 도 2의 충전 회로(210)에 대한 설명의 적어도 일부가 동일하게 적용될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 커넥터(300)는, 인터페이스(예: 도 1의 인터페이스(177))를 포함할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 커넥터(300)는 보호 회로(310)와 연결될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 커넥터(300)를 통하여 유선 충전을 위한 단자(예: USB 커넥터)가 삽입될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 보호 회로(310)는, 전자 장치(101)(예: 충전 회로(210))의 성능 저하 또는 소손을 방지하기 위한 다양한 기능들 중 하나 이상을 수행할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 보호 회로(310)는, OVP(over voltage protection) 회로를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 스위칭 회로(320)는, 전력 관리 모듈(188)과 프로세서(120) 사이에 배치될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 스위칭 회로(320)는, 프로세서(120)에 의하여 생성된 제어 신호(예: 하이(high) 신호 또는 로우(low) 신호)에 의하여 제어(예: 단락(short) 또는 개방(open))될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 스위칭 회로(320)가 단락되는 경우, 프로세서(120), 전력 관리 모듈(188), 스위칭 회로(320) 및 배터리(189)를 연결하는 경로(예: 제3 경로)가 생성될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 스위칭 회로(320)와 전력 관리 모듈(188)사이에는, 배터리로부터 출력된 전원(예: 전압)을 버킹(bucking) 하거나 부스팅(boosting) 하기 위한 회로(미도시)를 더 포함할 수도 있다.
도 3b를 참조하면, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101)는, 무선 전력 수신 회로(330)를 더 포함할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 무선 전력 수신 회로(330)는, 코일(332) 및 무선 전력 집적 회로(334)를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 코일(332)은 무선 전력 송신기(미도시)의 코일로부터 충전 전력(또는, 충전 전류 또는 충전 전압)을 획득할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 무선 전력 집적 회로(334)는, 코일(332)로부터 수신된 충전 전력을 정류하고, DC/DC 컨버팅(converting)을 수행할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 무선 전력 집적 회로(334)는, 컨버팅된 전력을 충전 회로(210)로 제공할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 충전 회로(210)는, 무선 전력 수신 회로(330)(예: 무선 전력 집적 회로(334))로부터 제공된 전력을 이용하여 배터리(189)를 충전할 수 있다. 도 3b에서 도시된, 프로세서(120), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 충전 회로(210), 커넥터(300), 보호 회로(310) 및 스위칭 회로(320)에 대해서는 도 3a의 설명이 동일하게 적용될 수 있다.
도 4는, 다양한 실시예들에 따른, 스위칭 회로(320)를 설명하기 위한 예시 도면이다. 도 5는, 다양한 실시예들에 따른, 스위칭 회로(320)의 예시적인 회로도이다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 스위칭 회로(320)는, 스위치 모듈(400), 제1 안정화 모듈(410) 및 제2 안정화 모듈(420)을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 스위치 모듈(400)은, 프로세서(120)의 제어에 따라 단락 되거나 개방되는 적어도 하나의 스위치(미도시)를 포함할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 스위치 모듈(400)은 제1 안정화(stabilization) 모듈(410) 및 제2 안정화 모듈(420)과 동작이 가능하도록 연결될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 스위치 모듈(400)은, 제1 핀(401), 제2 핀(402), 제3 핀(403), 제4 핀(404) 및 제5핀(405)을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 제1 핀(401)은 전력 관리 모듈(188) 및 제1 안정화 모듈(410)과 연결될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 제1 핀(401)는 "출력(output) 핀"라는 용어로도 언급될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 프로세서(120)는, 지정된 조건을 만족하는 경우, 제1 핀(401)를 통하여 배터리(189)로부터 공급된 전원을 전력 관리 모듈(188)로 출력하도록 스위치 모듈(400)을 제어할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 제1 핀(401)은 스위칭 회로(320)의 V_SYS 단자와 연결될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 제2 핀(402)은 배터리(180)와 연결될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 제2 핀(402)은 스위칭 회로(320)의 V_BAT 단자를 통하여 배터리(189)(예: 배터리 커넥터의 특정한 핀)와 연결될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 스위칭 회로(320)가 단락되는 경우, 배터리(189)로부터 출력된 전력은 V_BAT 단자를 통하여 스위칭 회로(320)로 공급될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 스위칭 회로(320)가 단락되는 경우, V_BAT 단자를 통하여 공급된 전력은 스위칭 회로(320)의 V_SYS 단자를 통하여 전력 관리 모듈(188)로 출력될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 제2 핀(402)은 "입력(input) 핀"라는 용어로도 언급될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 제3 핀(403)은 프로세서(120) 및 제2 안정화 모듈(420)과 연결될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 프로세서(120)는, 제3 핀(403)을 통하여 스위칭 회로(400)에 제어 신호를 전송할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 제어 신호는, 스위칭 회로(320)(예: 스위치 모듈(400))를 단락시키기 위한 하이 레벨 신호 및 스위칭 회로(320)(예: 스위치 모듈(400))를 개방시키기 위한 로우 레벨 신호를 포함할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 스위칭 회로(320)는 프로세서(120)의 범용 입출력 포트(GPIO)를 통하여 연결될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 제4 핀(404) 및 제5 핀(405)은 접지(GND) 될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 스위치 모듈(400)는, 제1 핀(401) 내지 제5 핀(405) 이외의 다양한 수의 핀들을 더 포함할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 스위치 모듈(400)의 핀들(예: 제1 핀(401) 내지 제4 핀(404))을 통한 다른 구성 요소와의 연결 관계는 변경될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, "핀" 이라는 용어는 "포트"라는 용어로도 대체적으로/교환적으로 사용될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 제1 안정화 모듈(410) 및 제2 안정화 모듈(420)은, 스위칭 회로(320)의 전압의 상승 또는 전류의 상승으로 인한 스위칭 회로(320)성능 저하 또는 소손을 방지하기 위한 다양한 기능(예: 전압 강하 기능)들 중 하나 이상을 수행할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 제1 안정화 모듈(410)은, 적어도 하나의 커패시터(예: 제1 커패시터(501) 및 제2 커패시터(502))를 포함할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 제2 안정화 모듈(420)은, 적어도 하나의 커패시터(예: 제3 커패시터(503) 및 제4 커패시터(504)) 및 적어도 하나의 저항(예: 제1 저항(505))을 포함할 수 있다. 다만, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 제1 안정화 모듈(410) 및 제2 안정화 모듈(420)에 포함되는 다양한 소자들은 예시적으로 설명된 것으로서, 다양한 수의 커패시터들, 인덕터들, 저항들 또는 다양한 소자들을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101)는, 충전 회로(210)와 전력 관리 모듈 사이에, 필터(506) 및 접지된 커패시터(507)를 포함할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 필터(506) 및 접지된 커패시터(507)는 생략되어 구현될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 필터(506)는, 인덕터를 포함할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 접지된 커패시터(507)의 용량은 1 나노 패럿(nF)일 수 있으나, 이에 의하여 제한되지 않는다.
도 6a 및 도 6b는, 다양한 실시예들에 따른, 제1 경로(610) 및 제2 경로(620)를 설명하기 위한 예시 도면이다. 본 개시에서 언급되는 제1 경로(610)는, 배터리(189)를 충전하기 위하여 외부로부터 전원을 획득하는 경로를 의미할 수 있다. 본 개시에서 언급되는 제2 경로(620)는, 충전 회로(210)가 배터리(189)로부터 전원을 제공받아 전력 관리 모듈(189) 또는 프로세서(120)로 전원을 공급하는 경로를 의미할 수 있다.
도 6a를 참조하면, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 커넥터(300)에는 유선 충전 단자(600a)가 삽입될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 프로세서(120)는, 유선 충전 단자(600a)의 삽입을 검출(detect)(또는, 확인) 할 수 있다. 유선 충전의 경우, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 제1 경로(610)는, 커넥터(300), 보호 회로(310), 충전 회로(210) 및 배터리(189) 중 적어도 일부를 연결하는 경로를 포함할 수 있다.
도 6b를 참조하면, 무선 충전의 경우, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 제1 경로(610)는, 무선 전력 수신 회로(330), 충전 회로(210) 및 배터리(189) 중 적어도 일부를 연결하는 경로를 포함할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101)는, 무선 전력 공급 장치(600b)로부터 전자 장치(101)를 구동하기 위한 무선 전력을 공급받을 수 있다.
도 7a 및 도 7b는, 다양한 실시예들에 따른, 제3 경로(630)를 설명하기 위한 예시 도면이다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 제3 경로(630)는, 스위칭 회로(320)가 단락되어 충전 회로(210)를 경유하지 않고 전력 관리 모듈(188) 또는 프로세서(120)로 전원이 직접 공급되는 경로를 의미할 수 있다.
도 7a 및 도 7b를 참조하면, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 제3 경로(630)는, 배터리(189), 스위칭 회로(320), 전력 관리 모듈(188) 및 프로세서(120) 중 적어도 일부를 연결하는 경로를 포함할 수 있다.
도 8 및 도 9는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치를 동작하는 방법을 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 8을 참조하면, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 동작 800에서, 외부 전자 장치의 연결을 확인할 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 커넥터(예: 도 3a의 커넥터(300))를 통하여 USB 3.1 type C 규격을 지원하는 외부 전자 장치(예: 도 7a의 유선 충전 단자(600a))가 연결될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 프로세서(120)는, 외부 전자 장치로부터 전송된 Vbus 신호에 적어도 기반하여 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))에 대한 외부 전자 장치의 연결을 확인할 수 있다. 다만, USB 3.1 type C 규격과 관련된 설명은 예시적인 것으로서 본 개시의 다양한 실시예들이 이에 의하여 제한되지 않는다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 동작 805에서, 배터리(예: 도 1의 배터리(189))의 전압을 확인할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 동작 805에서, 배터리(예: 도 1의 배터리(189))의 전압(또는, 전류 또는 전력)을 확인할 수도 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 동작 810에서, 배터리(예: 도 1의 배터리(189))의 전압이 임계 전압 값 미만인지 여부를 확인할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 임계 전압 값은 약 3.45V(volt)일 수 있으나 이에 의하여 제한되지 않는다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 배터리(예: 도 1의 배터리(189))의 전압이 임계 전압 값 미만인 경우, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))가 저전압 상태라고 확인할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 특정한 위치(또는, 노드)의 전압을 확인하여 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))가 저전압 상태인지 여부를 확인할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 배터리(예: 도 1의 배터리(189))의 전압이 임계 전압 값 미만인 경우(동작 810-예), 동작 815에서, 연결된 외부 전자 장치의 타입(또는, 종류)을 확인할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는 USB 3.1 type C 규격을 지원하는 외부 전자 장치가 연결된 경우, 외부 전자 장치로부터 전송된 CC(channel configuration) 신호, 또는 SBU(sideband use) 신호에 기반하여 외부 전자 장치의 타입을 확인할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, CC 신호, 또는 SBU 신호에 포함된 외부 전자 장치의 ID(identification)를 확인하여 외부 전자 장치가, 예를 들어, 휴대용 충전기(travel adapter; TA), 차량, 액세서리(accessory), 또는 전류 검출 장치 등인지 여부를 확인할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 레거시(legacy) 규격(예: USB 2.0 규격)을 지원하는 외부 전자 장치가 연결된 경우, 외부 전자 장치의 연결에 따른 저항의 크기(예: 약 50kΩ)를 확인하여 전자 장치(101)와 연결된 외부 전자 장치의 타입을 확인할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 무선 전력 수신 회로(330)로부터 전송된, 무선 전력 송신기(예: 도 6b의 무선 전력 공급 장치 (600b))로부터 무선 전력이 공급됨을 나타내는 신호(예: 하이 레벨 신호)에 기반하여 외부 전자 장치의 타입을 확인할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 배터리(예: 도 1의 배터리(189))의 전압이 임계 전압 값 이상인 경우(동작 810-아니오), 동작 850에서, 스위칭 회로(예: 도 2a의 스위칭 회로(320))가 개방되도록 스위칭 회로(예: 도 2a의 스위칭 회로(320))를 제어할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 동작 820에서, 외부 전자 장치가 전자 장치(예; 도 1의 전자 장치(101))에 전력(또는, 전류) 공급이 가능한 전력 공급 장치(예: 차량)인지 여부를 확인할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 외부 전자 장치가 전자 장치(예; 도 1의 전자 장치(101))에 전력(또는, 전류) 공급이 가능한 전력 공급 장치인 경우로 확인되면(동작 820-예), 동작 825에서, 전력 공급 장치로부터 공급되는 전류의 세기를 확인할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 동작 825는, 전력 공급 장치로부터 공급되는 전력의 크기를 확인하는 동작으로 대체적으로/교환적으로 수행될 수도 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 외부 전자 장치가 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))에 전력(또는, 전류) 공급이 가능한 전력 공급 장치가 아니라고 확인된 경우(동작 820-아니오), 동작 850에서, 스위칭 회로(예: 도 2a의 스위칭 회로(320))가 개방되도록 스위칭 회로(예: 도 2a의 스위칭 회로(320))를 제어할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 동작 830에서, 전력 공급 장치로부터 공급되는 전류의 세기가 임계 전류 값(예: 약 1A(ampere)) 미만인지 여부를 확인할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 외부 전자 장치로부터 공급되는 전류의 세기가 임계 전류 값(예: 약 1A) 미만으로 확인되면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101)에 연결된 외부 전자 장치를 저전류 충전 장치로 확인할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 외부 전자 장치로부터 공급되는 전류의 세기가 임계 전류 값(예: 약 1A) 미만으로 확인된 경우(동작 830-예), 동작 835에서, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))의 소비 전류의 세기를 확인할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 외부 전자 장치로부터 공급되는 전류의 세기가 임계 전류 값(예: 약 1A) 이상이라고 확인된 경우(동작 830-아니오), 동작 850에서, 스위칭 회로(예: 도 2a의 스위칭 회로(320))가 개방되도록 스위칭 회로(예: 도 2a의 스위칭 회로(320))를 제어할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 동작 840에서, 확인된 소비 전류의 세기가 임계 전류 값(예: 약 1A)을 초과하는지 여부를 확인할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 동작 845에서, 확인된 소비 전류의 세기가 임계 전류 값(예: 약 1A)을 초과하는 경우(동작 840-예), 스위칭 회로(예: 도 2a의 스위칭 회로(320))가 단락되도록 스위칭 회로(예: 도 2a의 스위칭 회로(320))를 제어할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 스위칭 회로(예: 도 2a의 스위칭 회로(320))의 단락에 따라, 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는, 2개의 경로(예: 제2 경로(예: 도 6a의 제2 경로(620) 및 제3 경로(도 7a의 제3 경로(630))를 통하여 배터리(예: 도 1의 배터리(189))로부터 전력을 공급받을 수 있다. 본 문서의 다양한 실시예들에 따른 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는 전자 장치의 시스템 상태에 따라 (예: 도 1의 프로세서(120)의 소비 전력량 또는 소비 전류량에 따라) 각각의 경로에 의하여 전송되는 전력량(또는, 전류량)을 결정할 수 있다. 예를 들어, 현재의 소비 전력량이 임계 전력량보다 지정된 비율(예: 약 50%)을 초과하는 경우, 전력의 전송 효율을 높이기 위하여, 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는, 제3 경로(도 7a의 제3 경로(630))를 통하여 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))로 공급되는 전력량을 증가시킬 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))를 구동하기 위하여 약 1Wh(watthour)의 전력량이 요구되는 경우, 프로세서는 제1 경로 및 제2 경로를 통하여 서로 동일한 크기의 전력량(또는, 전류)(예: 각각 약 0.5Wh, 약 0.5Wh)이 출력되도록 배터리(예: 도 1의 배터리)를 제어할 수도 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 확인된 소비 전류의 세기가 임계 전류 값(예: 약 1A) 미만인 경우(동작 840-아니오), 동작 850에서, 스위칭 회로(예: 도 2a의 스위칭 회로(320))가 개방되도록 스위칭 회로(예: 도 2a의 스위칭 회로(320))를 제어할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치를 동작하는 방법은, 도 8에 도시된 다양한 동작들 중에서 일부의 동작(들)은 생략되어 수행될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치를 동작하는 방법은, 배터리 전압을 확인하는 동작 및, 외부 전자 장치로부터 공급되는 전류의 세기를 확인하는 동작에 기반하여 동작 845 및/또는 동작 850을 수행할 수 있다. 또는, 예를 들어, 배터리 전압을 확인하는 동작에 기반하여 동작 845 및/또는 동작 850을 수행할 수 있다. 도 8에 도시된, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치를 동작하는 방법의 동작 순서는 변경되어 수행될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 도 8에서 언급된 "전류" 또는 "전압"은, "전류", 전압" 및 "전력" 중 어느 하나와 대체적으로/교환적으로 사용될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 도 8에서 언급된 "초과"라는 용어는 "이상(예: 특정한 값과 동일하거나 특정한 값 보다 큰 경우)"이라는 용어로(반대의 경우도 포함한다), "미만"이라는 용어는 "이하(예: 특정한 값과 동일하거나 특정한 값 보다 작은 경우)"라는 용어로(반대의 경우도 포함한다) 각각 대체적으로/교환적으로 사용될 수 있다.
도 9를 참조하면, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 동작 900에서, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 외부로부터 제1 전류를 획득할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 제1 전류는, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 배터리(예: 도 1의 배터리(189))를 충전하기 위한 전류를 의미할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 동작 910에서, 제1 전류를 이용하여 배터리(예: 도 1의 배터리(189))를 충전할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 동작 920에서, 제2 전류를 확인할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 제2 전류는, 현재(예: 제1 전류의 획득을 개시한 후 지정된 시간이 경과한 후) 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))에 인가되는 전류량을 의미할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 제2 전류는 시스템 전류라는 용어로도 언급될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 동작 930에서, 제1 전류의 크기와 제2 전류의 크기를 비교할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 제2 전류의 크기가 제1 전류의 크기보다 크거나, 제2 전류의 크기가 제1 전류의 크기와 동일한지 여부를 확인할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 동작 940에서, 동작 930의 확인 결과 제2 전류의 크기가 제1 전류의 크기와 동일하거나 큰 경우(동작 930-예)에는, 스위칭 회로가 단락되도록 스위칭 회로를 제어할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 동작 940에서, 제2 경로(예: 도 6a의 제2 경로(620))의 적어도 일부 및 제3 경로(예: 도 6b의 제3 경로(630))의 적어도 일부를 통하여 배터리(예: 도 1의 배터리(189))로부터 전력을 획득할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 동작 950에서, 동작 930의 확인 결과 제2 전류의 크기가 제1 전류의 크기 미만인 경우(동작 930-아니오)에는, 스위칭 회로가 개방되도록 스위칭 회로를 제어할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 동작 950에서, 제2 경로(예: 도 6a의 제2 경로(620))의 적어도 일부를 통하여 배터리(예: 도 1의 배터리(189))로부터 전력을 획득할 수 있다.
도 9에 도시된, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치를 동작하는 방법은, 도 8에 도시된 적어도 일부의 동작(들)(예: 도 8의 동작 805, 동작 810 등)이 추가되어 수행될 수도 있다. 도 9에 도시된, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치를 동작하는 방법의 동작 순서는 변경되어 수행될 수 있다. 도 9에서는, 본 개시의 다양한 실시예들의 설명을 위하여 예시적으로 "전류"로서 설명되었지만, 도 8에서 언급된 "전류" 또는 "전압"은, "전류", 전압" 및 "전력" 중 어느 하나와 대체적으로/교환적으로 사용될 수 있다.
도 10a는, 다양한 실시예들에 따른, 시스템 전압이 측정되는 위치를 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 10a를 참조하면, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 전자 장치의 특정한 위치(예: 위치(1000))에서의 전압을 측정할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 배터리 전압을 확인하는 동작(예: 도 8의 동작 805))과 대체적으로/교환적으로, 위치(1000)에서 측정한 전압 값을 이용하여 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 동작들을 수행할 수 있다. 본 발명의 다양한 실시예에 따르면 특정한 위치(예: 위치(1000))는 제 2 경로(620)의 어느 한 지점일 수 있다.
도 10b 및 도 10c는, 저전압 상태에서, 스위칭 회로를 포함하지 않는 전자 장치(예: 도 10b)와, 스위칭 회로에 의하여 전원 획득의 경로가 변경(예: 추가)되는 전자 장치(예: 도 10c)의 동작을 비교하기 위한 예시 도면이다.
도 10b에서는, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 배터리(예: 도 1의 배터리(189))가 저전압 상태이고, 저전류 전력 공급 장치(예: 차량의 USB 포트를 이용한 충전)를 이용하여 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))를 충전하며 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))를 사용하는 중에, 특정한 어플리케이션(예: 길안내 어플리케이션)을 실행한 경우의 전압 강하량(1040) 및 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 상태를 나타내는 다이어그램(1010)이 예시적으로 도시된다. 도 10b를 참조하면, 어플리케이션의 실행에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 전압 강하량(1040)은 약 950mV이고, 어플리케이션을 실행한 시점으로부터 일정한 시간이 경과한 시점(1030) 까지는 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치)의 상태가 온(ON) 상태를 유지할 수 있다. 그러나, 일정한 시간이 경과한 시점(1030) 후에는, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 상태가 오프(OFF) 상태로 전환되었음을 확인할 수 있다.
도 10c에서는, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 배터리(예: 도 1의 배터리(189))가 저전압 상태이고, 저전류 전력 공급 장치(예: 차량의 USB 포트를 이용한 충전)를 이용하여 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))를 충전하며 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))를 사용하는 중에, 스위칭 회로(예: 도 3a의 스위칭 회로(320))를 통하여 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))에 추가적인 전력 공급 경로(예: 도 7a의 제3 경로(630))가 제공되는 경우의 다이어그램(1020)이 예시적으로 도시된다. 도 10c를 참조하면, 어플리케이션의 실행에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 전압 강하량(1050)은 약 580mV로서, 스위칭 회로(예: 도 3a의 스위칭 회로(320))를 포함하는 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))가 스위칭 회로(예: 도 3a의 스위칭 회로(320))를 포함하지 않는 전자 장치보다 작은 전압 강하량을 나타냄을 확인할 수 있다. 또한, 도 10c를 참조하면, 스위칭 회로(예: 도 3a의 스위칭 회로(320))를 포함하는 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는, 어플리케이션이 실행 중임에도 불구하고, 계속적으로 온 상태를 유지함을 확인할 수 있다.
도 11a 및 도 11b는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치를 동작하는 방법을 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 11a를 참조하면, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 동작 1100에서, 충전 회로를 이용하여 전자 장치 외부로부터 배터리를 충전하기 위한 제1 전력을 획득할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 동작 1110에서, 제1 경로 및 제2 경로를 통해 프로세서의 적어도 하나의 동작을 수행하는데 필요한 제2 전력을 획득할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 동작 1120에서, 제1 전력과 제2 전력의 상관 관계가 지정된 조건(예: 제2 전력이 제1 전력보다 크거나 같은 경우)을 만족하는 경우, 제1 경로 및 제2 경로 사이에 배치된 스위칭 회로에 의하여 상기 배터리와 상기 프로세서가 연결된 제3 경로의 적어도 일부를 통해 제2 전력을 획득할 수 있다.
도 11b를 참조하면, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 동작 1130에서, 전자 장치에 대한 외부 전자 장치의 연결을 확인할 수 있다.
도 11b를 참조하면, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 동작 1140에서, 연결이 확인된 외부 전자 장치가 전력 공급을 위한 전자 장치인지 여부를 확인할 수 있다.
도 11b를 참조하면, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 동작 1150에서, 외부 전자 장치가 전력 공급을 위한 전자 장치로 확인된 경우, 배터리의 전압과, 외부 전자 장치로부터 공급되는 전류의 세기를 확인할 수 있다.
도 11b를 참조하면, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 동작 1160에서, 배터리의 전압 및 외부 전자 장치로부터 공급되는 전류의 세기가 지정된 조건을 만족하는 경우, 스위칭 회로가 단락되도록 스위칭 회로를 제어할 수 있다.
본 개시에서 설명된, 프로세서(120)에 의하여 수행되는 다양한 동작들 중 적어도 일부의 동작은, 전력 관리 모듈(188)에 의해 수행될 수도 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는, 하나의 무선 전력 송신기를 통하여 다양한 전자 장치들이 동시에 무선 충전될 수 있는, 패드(pad) 타입의 무선 전력 송신기를 통하여 배터리(예: 도 1의 배터리(189))를 충전하는 경우에도 적용될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는, 배터리(예: 도 1의 배터리(189)), 제1 경로(예: 도 6a의 제1 경로(610))를 통해 배터리와 연결된 충전 회로(예: 도 2의 충전 회로(210)) 및 제2 경로(예: 도 6a의 제2 경로(620))를 통해 상기 충전 회로와 동작이 가능하도록 연결된 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))를 포함하고, 프로세서는, 충전 회로를 이용하여 전자 장치 외부로부터 배터리를 충전하기 위한 제1 전력을 획득하고, 제1 경로 및 제2 경로를 통해 상기 프로세서의 적어도 하나의 동작을 수행하는데 필요한 제2 전원을 획득하고, 제1 전원과 제2 전원의 상관 관계가 지정된 조건을 만족하는 경우, 제1 경로 및 제2 경로 사이에 배치된 스위칭 회로(예: 도 3a의 스위칭 회로(320))에 의하여 배터리와 프로세서가 연결된 제3 경로(예: 도 7a의 제3 경로(630))를 통해 제2 전원을 획득하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 프로세서는, 제1 전원을 전자 장치에 공급하도록 설정된 외부 전자 장치의 연결을 확인하고, 외부 전자 장치의 연결에 적어도 기반하여 배터리의 전압을 확인하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 프로세서는, 배터리의 전압이 지정된 전압 값 미만인 경우로 확인된 경우, 제1 전력과 제2 전력의 상관 관계가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인하는 동작을 수행하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 프로세서는, 제1 전력의 크기가 상기 제2 전력의 크기와 동일하거나 제1 전력의 크기가 상기 제2 전력의 크기보다 작은 경우, 지정된 조건을 만족하는 것으로 결정하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 프로세서는, 지정된 조건을 만족하지 않는 경우, 스위칭 회로를 개방하여 제1 경로 및 제2 경로를 통해 상기 제2 전력을 획득하도록 설정될 수있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 제1 전력은, 유선 방식에 적어도 기반하여 획득되는 전력 또는 무선 방식에 적어도 기반하여 획득되는 전력 중 적어도 하나의 전력을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치는, 전력 관리 모듈(예: 도 1의 전력 관리 모듈(188))을 포함하고, 제3 경로는, 배터리, 스위칭 회로, 전력 관리 모듈 및 프로세서 중 적어도 일부를 연결하는 경로를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 제어 방법은, 충전 회로를 이용하여 전자 장치 외부로부터 배터리를 충전하기 위한 제1 전원을 획득하는 동작과, 제1 경로 및 제2 경로를 통해 프로세서의 적어도 하나의 동작을 수행하는데 필요한 제2 전원을 획득하는 동작과, 제1 전원과 제2 전원의 상관 관계가 지정된 조건을 만족하는 경우, 제1 경로 및 제2 경로 사이에 배치된 스위칭 회로에 의하여 배터리와 프로세서가 연결된 제3 경로를 통해 제2 전원을 획득하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 제1 전력과 제2 전력의 상관 관계가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인하는 동작을 더 포함하고, 제1 전력과 제2 전력의 상관 관계가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인하는 동작은, 제1 전력의 크기가 제2 전력의 크기와 동일하거나 또는 제1 전력의 크기가 제2 전력의 크기보다 작은 경우, 지정된 조건을 만족하는 것으로 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는, 배터리, 전력 관리 모듈, 충전 회로, 배터리와 전력 관리 모듈 사이에 배치된 스위칭 회로, 및 배터리, 전력 관리 모듈, 스위칭 회로 및 충전 회로와 동작이 가능하도록 연결된 프로세서를 포함하고, 프로세서는, 전자 장치에 대한 외부 전자 장치의 연결을 확인하고, 연결이 확인된 외부 전자 장치가 전원 공급을 위한 전자 장치인지 여부를 확인하고, 외부 전자 장치가 전원 공급을 위한 전자 장치로 확인된 경우, 배터리의 전압과, 외부 전자 장치로부터 공급되는 전류의 세기를 확인하고, 배터리의 전압 및 외부 전자 장치로부터 공급되는 전류의 세기가 지정된 조건을 만족하는 경우, 스위칭 회로가 단락되도록 스위칭 회로를 제어할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 지정된 조건은, 배터리의 전압이 지정된 전압 값 미만인 경우 및 외부 전자 장치로부터 공급되는 전류의 세기가 지정된 전류의 세기 미만인 경우 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 외부 전자 장치는, 유선 방식에 적어도 기반하는 전력 공급 장치 및 무선 방식에 적어도 기반하는 전력 공급 장치 중 적어도 하나의 장치를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 프로세서는, 프로세서에 의하여 소비되는 소비 전류의 세기를 확인하도록 더 설정되고, 확인된 소비 전류의 세기가 지정된 전류의 세기를 초과하는 경우, 프로세서는, 스위칭 회로가 단락되도록 스위칭 회로를 제어할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 스위칭 회로는, 제1 안정화 모듈(예: 도 4의 제1 안정화 모듈(410)), 제2 안정화 모듈(예: 도 4의 제2 안정화 모듈(420)) 및, 제1 안정화 모듈 및 제2 안정과 모듈과 동작이 가능하도록 연결된 스위치 모듈(예: 도 4의 스위치 모듈(400))을 포함하고, 제1 안정화 모듈은, 제1 커패시터(예: 도 5의 제1 커패시터(501)) 및 제2 커패시터(예: 도 5의 제2 커패시터(502))를 포함하고, 제2 안정화 모듈은, 제3 커패시터(예: 도 5의 제3 커패시터(503)), 제4 커패시터(예: 도 5의 제4 커패시터(504)) 및 제1 저항(예: 도 5의 제1 저항(505))을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 스위칭 회로는, 제1 핀(예: 도 5의 제1 핀(401)), 제2 핀(예: 도 5의 제2 핀(402)), 제3 핀(예: 도 5의 제3 핀(403)), 제4 핀(예: 도 5의 제4 핀(404)) 및 제5 핀(예: 도 5의 제5 핀(405))을 포함하고, 제1 핀은 전력 관리 모듈 및 제1 안정화 모듈과 연결되고, 제2 핀은 상기 배터리와 연결되고, 제3 핀은 프로세서 및 제2 안정화 모듈과 연결되고, 및 제4 핀 및 제5 핀은 접지될 수 있다.
본 개시에 개시된 다양한 실시예들에 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 장치를 포함할 수 있다. 본 개시의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 개시의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 개시에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 개시에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나," "A, B 또는 C," "A, B 및 C 중 적어도 하나," 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 개시에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 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, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체 는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, "비일시적"은 저장매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 개시에 개시된 다양한 실시예들에 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 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    배터리;
    제1 경로를 통해 상기 배터리와 연결된 충전 회로; 및
    제2 경로를 통해 상기 충전 회로와 동작이 가능하도록 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는,
    상기 충전 회로를 이용하여 상기 전자 장치 외부로부터 상기 배터리를 충전하기 위한 제1 전력을 획득하고,
    상기 제1 경로 및 상기 제2 경로를 통해 상기 프로세서의 적어도 하나의 동작을 수행하는데 필요한 제2 전력을 획득하고,
    상기 제1 전력과 상기 제2 전력의 상관 관계가 지정된 조건을 만족하는 경우, 상기 제1 경로 및 상기 제2 경로 사이에 배치된 스위칭 회로에 의하여 상기 배터리와 상기 프로세서가 연결된 제3 경로를 통해 상기 제2 전력을 획득하도록 설정된, 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 전력을 상기 전자 장치에 공급하도록 설정된 외부 전자 장치의 연결을 확인하고, 및
    상기 외부 전자 장치의 연결에 적어도 기반하여 상기 배터리의 전압을 확인하도록 설정된, 전자 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 배터리의 전압이 지정된 전압 값 미만인 경우로 확인된 경우, 상기 제1 전력과 상기 제2 전력의 상관 관계가 상기 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인하는 동작을 수행하도록 설정된, 전자 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제2 전력의 크기가 상기 제1 전력의 크기와 동일하거나 상기 제2 전력의 크기가 상기 제1 전력의 크기보다 큰 경우, 상기 지정된 조건을 만족하는 것으로 결정하도록 설정된, 전자 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 지정된 조건을 만족하지 않는 경우, 상기 스위칭 회로를 개방하여 상기 제1 경로 및 상기 제2 경로를 통해 상기 제2 전력을 획득하도록 설정된, 전자 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 제1 전력은, 유선 방식에 적어도 기반하여 획득되는 전력 또는 무선 방식에 적어도 기반하여 획득되는 전력 중 적어도 하나의 전력을 포함하는, 전자 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 전자 장치는, 전력 관리 모듈을 포함하고,
    상기 제3 경로는, 상기 배터리, 상기 스위칭 회로, 상기 전력 관리 모듈 및 상기 프로세서 중 적어도 일부를 연결하는 경로를 포함하는, 전자 장치.
  8. 전자 장치의 제어 방법에 있어서,
    충전 회로를 이용하여 상기 전자 장치 외부로부터 배터리를 충전하기 위한 제1 전력을 획득하는 동작,
    제1 경로 및 제2 경로를 통해 프로세서의 적어도 하나의 동작을 수행하는데 필요한 제2 전력을 획득하는 동작,
    상기 제1 전력과 상기 제2 전력의 상관 관계가 지정된 조건을 만족하는 경우, 상기 제1 경로 및 상기 제2 경로 사이에 배치된 스위칭 회로에 의하여 상기 배터리와 상기 프로세서가 연결된 제3 경로를 통해 상기 제2 전력을 획득하는 동작을 포함하는, 전자 장치의 제어 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제1 전력을 상기 전자 장치에 공급하도록 설정된 외부 전자 장치의 연결을 확인하는 동작, 및
    상기 외부 전자 장치의 연결에 적어도 기반하여 상기 배터리의 전압을 확인하는 동작을 더 포함하는, 전자 장치의 제어 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 배터리의 전압이 지정된 전압 값 미만인 경우로 확인된 경우, 상기 제1 전력과 상기 제2 전력의 상관 관계가 상기 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인하는 동작을 포함하는, 전자 장치의 제어 방법.
  11. 제8항에 있어서,
    상기 제1 전력과 상기 제2 전력의 상관 관계가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인하는 동작을 더 포함하고,
    상기 제1 전력과 상기 제2 전력의 상관 관계가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인하는 동작은, 상기 제2 전력의 크기가 상기 제1 전력의 크기와 동일하거나 상기 제2 전력의 크기가 상기 제1 전력의 크기보다 큰 경우를 상기 지정된 조건을 만족하는 것으로 결정하는 동작을 포함하는, 전자 장치의 제어 방법.
  12. 제8항에 있어서,
    상기 지정된 조건을 만족하지 않는 경우, 상기 스위칭 회로를 개방하여 상기 제1 경로 및 상기 제2 경로를 통해 상기 제2 전력을 획득하는 동작을 더 포함하는, 전자 장치의 제어 방법.
  13. 제8항에 있어서,
    상기 제1 전력은, 유선 방식에 적어도 기반하여 획득되는 전력 또는 무선 방식에 적어도 기반하여 획득되는 전력 중 적어도 하나의 전력을 포함하는, 전자 장치의 제어 방법.
  14. 제8항에 있어서,
    상기 전자 장치는, 전력 관리 모듈을 포함하고,
    상기 제3 경로는, 상기 배터리, 상기 스위칭 회로, 상기 전력 관리 모듈 및 상기 프로세서 중 적어도 일부를 연결하는 경로를 포함하는, 전자 장치의 제어 방법.
  15. 전자 장치에 있어서,
    배터리;
    전력 관리 모듈;
    충전 회로;
    상기 배터리와 상기 전력 관리 모듈 사이에 배치된 스위칭 회로, 및
    상기 배터리, 상기 전력 관리 모듈, 상기 스위칭 회로 및 상기 충전 회로와 동작이 가능하도록 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는,
    상기 전자 장치에 대한 외부 전자 장치의 연결을 확인하고,
    연결이 확인된 상기 외부 전자 장치가 전력 공급을 위한 전자 장치인지 여부를 확인하고,
    상기 외부 전자 장치가 전력 공급을 위한 전자 장치로 확인된 경우, 상기 배터리의 전압과, 상기 외부 전자 장치로부터 공급되는 전류의 세기를 확인하고,
    상기 배터리의 전압 및 상기 외부 전자 장치로부터 공급되는 전류의 세기가 지정된 조건을 만족하는 경우, 상기 스위칭 회로가 단락되도록 상기 스위칭 회로를 제어하는, 전자 장치.
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