WO2019235740A1 - 복수의 nfc 동작 모드를 지원하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법 - Google Patents

복수의 nfc 동작 모드를 지원하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법 Download PDF

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WO2019235740A1
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WO
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electronic device
operation mode
data
various embodiments
present disclosure
Prior art date
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PCT/KR2019/005285
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French (fr)
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이재욱
김정훈
김종강
김용학
윤정웅
이영호
최진수
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삼성전자 주식회사
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    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K19/00Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings
    • G06K19/06Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings characterised by the kind of the digital marking, e.g. shape, nature, code
    • G06K19/067Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components
    • G06K19/07Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components with integrated circuit chips
    • G06K19/073Special arrangements for circuits, e.g. for protecting identification code in memory
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
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    • G06K19/07Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components with integrated circuit chips
    • G06K19/077Constructional details, e.g. mounting of circuits in the carrier

Definitions

  • Various embodiments of the present disclosure relate to an electronic device and a method of operating the plurality of NFC modes of operation.
  • the short range wireless communication scheme may include Bluetooth, near field communication (NFC) supporting two-way communication, and radio frequency identification (RFID) supporting one-way communication.
  • NFC near field communication
  • RFID radio frequency identification
  • the NFC communication method is implemented when the NFC tag storing data and the electronic device are within a predetermined distance, and the data stored in the NFC tag may be transmitted to the electronic device.
  • the electronic device may receive data stored in the NFC tag, receive various contents using the data stored in the NFC tag, and provide the same to the user.
  • the NFC communication mode includes A mode and B mode.
  • the NFC communication mode may include an A mode and a B mode.
  • the electronic device that wants to receive data may receive data transmitted from the NFC tag by being close to the NFC tag.
  • the NFC tag supports only one communication mode among various communication modes.
  • the NFC tag may perform data transmission / reception using the NFC communication mode operating in the B mode.
  • the electronic device that wants to receive data cannot know the communication mode supported by the NFC tag, it attempts to connect with the NFC tag using various communication modes, and receives data using the communication mode that is successfully connected among various communication modes. Can be.
  • the NFC tag does not support various communication modes, and supporting one communication mode may cause an operation of an electronic device receiving data to try to connect using various communication modes, and consume unnecessary power of the electronic device. Can be generated.
  • NFC tag When providing data using an NFC tag, since the NFC tag does not know which communication mode the electronic device receiving the data performs, it may be necessary to provide all NFC tags capable of supporting various communication modes.
  • An electronic device may include an antenna for transmitting / receiving an NFC signal, a communication module electrically connected to the antenna, and a memory configured to store data; And a processor, wherein the processor receives a data transmission request message transmitted by the external electronic device using the antenna, checks an operation mode of the external electronic device based on the data transmission request message, The response message corresponding to the operation mode may be transmitted to the external electronic device, and the data stored in the memory may be transmitted based on the checked operation mode.
  • An electronic device includes an NFC module including an antenna for transmitting / receiving an NFC signal, a Hall sensor detecting a proximity of a magnetic, and a processor, wherein the processor uses the Hall sensor Determine whether the external electronic device is close to the electronic device, select one of the operation modes of the NFC module in response to the determination of the proximity of the external electronic device, and correspond to the selected operation mode.
  • the data transmission request message may be transmitted, and a response message and data transmitted by the external electronic device may be received.
  • an operation method of an electronic device may include converting a signal received from an antenna into a power source, receiving a data request message transmitted by an external electronic device, and an external electronic device based on the data transmission request message. Identifying an operation mode of the device, transmitting a response message including the selected data to the external electronic device using the antenna, and transmitting data stored in the memory based on the operation mode. Can be.
  • an electronic device and a method of operating the electronic device that support a plurality of NFC operation modes may include: identifying an operation mode in which the electronic device to receive data operates and using the identified operation mode; As a result, one NFC tag may support a plurality of NFC operation modes.
  • an electronic device supporting a plurality of NFC operation modes and an operation method of the electronic device may support one NFC tag in support of a plurality of NFC operation modes. It is possible to replace a plurality of NFC tags that were required with a single NFC tag.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a block diagram of a wireless communication module of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 3A is a block diagram of a first electronic device and a second electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 3B is a diagram of a first electronic device and a second electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 4A is a block diagram of a first electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 4B is a diagram of a first electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a block diagram of a second electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 6A is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 6B is a flowchart illustrating an operation of determining an operation mode of an electronic device in a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a structure of data transmitted / received in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device using the response message illustrated in FIG. 9 in the electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 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. This can be used.
  • the wireless communication module 192 may include an MST communication module 210 or an NFC communication module 230
  • the power management module 188 may include a wireless charging module 250.
  • the antenna module 297 is connected to the MST antenna 297-1 connected with the MST communication module 210, the NFC antenna 297-3 connected with the NFC communication module 230, and the wireless charging module 250. It may include a plurality of antennas including a wireless charging antenna (297-5). For convenience of description, components that overlap with FIG. 1 are omitted or briefly described.
  • the MST communication module 210 receives a signal including payment information such as control information or card information from the processor 120 and generates a magnetic signal corresponding to the received signal through the MST antenna 297-1. Thereafter, the generated magnetic signal may be transmitted to an external electronic device 102 (eg, a POS device).
  • the MST communication module 210 includes a switching module including one or more switches coupled to the MST antenna 297-1 (not shown), By controlling, the direction of the voltage or current supplied to the MST antenna 297-1 may be changed according to the received signal. The change of the direction of the voltage or current makes it possible to change the direction of the magnetic signal (eg, the magnetic field) transmitted through the MST antenna 297-1 accordingly.
  • the magnetic card corresponding to the received signal (for example, card information) is read by the card reader of the electronic device 102 ( swiped) can cause effects similar to those occurring (eg, waveforms).
  • the payment related information and the control signal received in the form of the magnetic signal from the electronic device 102 are, for example, an external server 108 (eg, a payment server) through the network 199. ) May be sent.
  • the NFC communication module 230 obtains a signal including payment information such as control information or card information from the processor 120 and transmits the obtained signal to the external electronic device 102 through the NFC antenna 297-3. Can be sent by According to one embodiment, NFC communication module 230 may receive such a signal sent from an external electronic device 102 via NFC antenna 297-3.
  • the wireless charging module 250 wirelessly transmits power to an external electronic device 102 (eg, a mobile phone or a wearable device) through the wireless charging antenna 297-5, or the external electronic device 102 (eg, a wireless device). : Wirelessly receives power from a wireless charging device).
  • the wireless charging module 250 may support one or more of various wireless charging schemes, including, for example, magnetic resonance or magnetic induction.
  • some of the MST antenna 297-1, the NFC antenna 297-3, or the wireless charging antenna 297-5 may share at least a part of the radiator with each other.
  • the radiating portion of the MST antenna 297-1 may be used as the radiating portion of the NFC antenna 297-3 or the wireless charging antenna 297-5, and vice versa.
  • the antenna module 297 may be connected to the wireless communication module 192 (eg, the MST communication module 210 or the NFC communication module 230) or the power management module 188 (eg, the wireless charging module 250).
  • a switching circuit (not shown) configured to selectively connect (eg, close) or disconnect (eg, open) at least some of the antennas 297-1, 297-3, or 297-3 under control.
  • the NFC communication module 230 or the wireless charging module 250 controls the switching circuit so that the NFC antenna 297-3 and the wireless charging antenna ( At least a portion of the radiation portion shared by 297-5 may be temporarily separated from the NFC antenna 297-3 and connected to the wireless charging antenna 297-5.
  • At least one function of the MST communication module 210, the NFC communication module 230, or the wireless charging module 250 may be controlled by an external processor (eg, the processor 120).
  • designated functions (eg, payment functions) of the MST communication module 210 or the NFC communication module 230 may be performed in a trusted execution environment (TEE).
  • TEE trusted execution environment
  • a trusted execution environment (TEE) may include, for example, the memory 130 in order to be used to perform functions that require relatively high levels of security (eg, financial transactions, or personal information related functions). It is possible to form an execution environment in which at least some designated areas are allocated. In such a case, access to the designated area may be limitedly restricted depending on, for example, a subject accessing it or an application running in the trusted execution environment.
  • 3A is a block diagram of a first electronic device and a second electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the first electronic device 300 and the second electronic device 400 may be connected by using a short range communication method.
  • the second electronic device 400 may transmit a data transmission message to the first electronic device 300 in response to confirming the successful connection of the short range communication method.
  • the first electronic device 300 may transmit a response message to the second electronic device 400 in response to the reception of the data transmission message.
  • the short range communication method may mean a communication method conforming to an international organization for standardization (ISO) / international engineering consortium (IEC) 14443 standard or an ISO / IEC 15693 standard.
  • the short range communication means may mean a near field communication (NFC) communication method or a radio frequency identification (RFID) communication method.
  • the second electronic device 400 may perform authentication on the first electronic device 300 using a response message transmitted by the first electronic device 300.
  • the second electronic device 400 may perform various functions based on an authentication result of the first electronic device 300.
  • 3B is a diagram of a first electronic device and a second electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the second electronic device (eg, the second electronic device 400 of FIG. 3A) may be in a state of being close to the first electronic device (eg, the first electronic device 300 of FIG. 3A).
  • the second electronic device 400 may be connected to the first electronic device 300 by using a short range communication method.
  • the short range communication method may be NFC
  • the first electronic device 300 may be an electronic device including an NFC tag.
  • the second electronic device 400 may be an electronic device capable of reading an NFC tag.
  • the second electronic device 400 may transmit a data transmission request message to the first electronic device 300 in response to the connection between the first electronic device 300 and the short-range communication means.
  • the first electronic device 300 may transmit a response message in response to the reception of the data transmission request message.
  • the second electronic device 400 may authenticate the first electronic device 300 using a response message transmitted by the first electronic device 300.
  • the second electronic device 400 may receive content from an external server (not shown) based on the authentication result of the first electronic device 300, and provide the content to a user of the second electronic device 400.
  • the short range wireless communication scheme implemented between the first electronic device 300 and the second electronic device 400 may have a plurality of operation modes.
  • NFC may include an A type of operation mode, an B type of operation mode, or an S type of operation mode not defined in the standard.
  • the first electronic device 300 may support data transmission / reception for one of the plurality of operation modes.
  • the first electronic device 300 receives a data request message using another operation mode that the first electronic device 300 cannot support, the first electronic device 300 sends a data response message corresponding to the data request message to the second electronic device 400.
  • the first electronic device 300 may support data transmission / reception for a plurality of operation modes.
  • FIG. 4A specific contents of the first electronic device 300 supporting the plurality of operation modes of the short range communication means will be described.
  • FIG. 4A is a block diagram of a first electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • a first electronic device 300 may include an integrated chip 310, an antenna 320, and a detector 330.
  • the IC 310 may be an electronic component implemented as one chip including a memory 311, a processor 313, and a communication module 315.
  • the IC 310 may be electrically connected to the antenna 320.
  • the communication module 315 may transmit / receive data with a second electronic device (eg, the second electronic device 400 of FIG. 3A) through the antenna 320.
  • the communication module 315 may receive a signal corresponding to the NFC frequency band (13.56 MHz) through the antenna 320.
  • the communication module 315 may receive a radio signal in a frequency band (NFC frequency band or RFID frequency band) conforming to the ISO / IEC 14443 standard.
  • the communication module 315 may receive a signal promised in advance from the second electronic device 400.
  • the predetermined signal may be a signal of a frequency band defined in the ISO 14443 standard, but may be a signal of a first operation mode that is not defined in the ISO 14443 standard.
  • the communication module 315 may receive from the second electronic device 400 a request secure (REQS) signal, which is a protocol signal not defined in the standard, as a predetermined signal.
  • REQS request secure
  • the predetermined signal may be a signal of the second operation mode, which is a signal defined in the ISO 14443 standard.
  • the signal of the second operation mode may refer to an NFC signal of type A or B defined in the ISO 14443 standard.
  • the first electronic device 300 may further include a power module (not shown).
  • the power module (not shown) may be transmitted by the second electronic device 400, receive a signal corresponding to the NFC frequency band (13.56 MHz), and convert the signal into an electric field.
  • the converted electric field may be used as a power source for the operation of the first electronic device 300.
  • the memory 311 may store data to be transmitted to the second electronic device 400.
  • the data stored in the memory 311 may include a response message ATQ corresponding to the data transmission request message REQ transmitted by the second electronic device 400.
  • the response message may be implemented differently in each of the plurality of operation modes and stored in the memory 311. For example, a response message corresponding to the first operation mode and a response message corresponding to the second operation mode may be stored in the memory 311.
  • the processor 313 may receive a data transmission request message REQ transmitted by the second electronic device 400.
  • the data transmission request message REQ may refer to a message for requesting to transmit data stored in the memory 311 of the first electronic device 300 to the second electronic device 400.
  • the second electronic device 400 may transmit a data transmission request message by modulating a magnetic field in various ways.
  • the data transmission request message REQ may include an indicator indicating an operation mode used by the second electronic device 400 to transmit the data transmission request message.
  • the data transmission request message may include an indicator indicating the first operation mode.
  • the data transmission request message may include an indicator indicating the S type.
  • the data transmission request message when the second electronic device 400 transmits the data transmission request message using the second operation mode, the data transmission request message may include an indicator indicating the second operation mode.
  • the data transmission request message when the data transmission request message is transmitted using the A type or the B type in the second operation mode, the data transmission request message may include an indicator indicating the A type or the B type.
  • the indicator may be included in the head portion of the data transmission request message.
  • the processor 313 may check the indicator through parsing the data transmission request message.
  • the processor 313 may check an operation mode of the data transmission request message.
  • the processor 313 may check an indicator included in the data transmission request message and may check an operation mode of the data transmission request message.
  • the processor 313 may include an operation mode determination unit 317 that determines an operation mode of the second electronic device 400.
  • the operation mode determiner 317 may be implemented as a separate chip implemented in hardware, but may also be implemented as program logic inside the processor 313. Implementation of the operation mode determination unit 317 may be implemented in various forms according to those skilled in the art.
  • the operation mode determiner 317 may determine the operation mode of the second electronic device 400 based on the data transmission request message transmitted by the second electronic device 400.
  • the operation mode determiner 317 operates the second electronic device 400 in any one of the first operation mode and the second operation mode based on the data included in the indicator included in the head portion of the data transmission request message. You can check whether The processor 313 may control the first electronic device 300 to operate using the identified operation mode. A specific embodiment in which the first electronic device 300 operates using the identified operation mode will be described.
  • the processor 313 may control the communication module 315 to transmit a response message corresponding to the confirmed operation mode to the second electronic device 400.
  • the second electronic device 400 may perform a preparation procedure for performing data communication with the first electronic device 300.
  • the preparation procedure for performing data communication may follow the procedure defined in ISO 14443.
  • the processor 313 may select a response message that matches the identified operation mode among data stored in the memory 311. For example, the processor 313 may select a response message corresponding to the confirmed operation mode (eg, the first operation mode) among response messages corresponding to each of the plurality of operation modes stored in the memory 311. Can be.
  • the confirmed operation mode eg, the first operation mode
  • the processor 313 may select an operation mode to be used to transmit data stored in the memory 311 and a response message corresponding to the data transmission request message based on an indicator included in the data transmission request message. You can decide.
  • the processor 313 may identify an indicator indicating the first operation mode and transmit a response message to the second electronic device 400 using the first operation mode.
  • the processor 313 may identify an indicator indicating the second operation mode and transmit a response message to the second electronic device 400 using the second operation mode.
  • the second electronic device 400 may perform a preparation procedure for performing data communication with the first electronic device 300.
  • the preparation procedure for performing data communication may follow the procedure defined in ISO 14443.
  • the processor 313 may transmit data stored in the memory to the second electronic device 400 using a communication scheme corresponding to the first operation mode.
  • the second electronic device 400 may perform authentication of the second electronic device 400 by using data received from the first electronic device 300, and based on the authentication result of the first electronic device 300.
  • Content may be received from an external server (not shown).
  • the data transmitted by the processor 313 to the second electronic device 400 may include an SE area including data used for authentication of an application to be executed in the second electronic device 400, and 2 may include an NFC data exchange format (NDEF) area including address information of a web page to be executed in the electronic device 400.
  • NDEF NFC data exchange format
  • the first electronic device 300 may include a sensor 330 in which the second electronic device 400 may determine whether the first electronic device 300 is close to the first electronic device 300.
  • the detector 330 may be implemented with a magnetic material, and the second electronic device 400 may determine whether the detector 330 is close by using a hall sensor (not shown). In this manner, the proximity of the first electronic device 300 may be determined.
  • the first electronic device 300 may identify an operation mode by using a data transmission request signal and transmit a response message corresponding to the confirmed operation mode.
  • the first electronic device 300 may transmit response messages for various operation modes, and thus may perform a short range wireless communication method for a plurality of operation modes instead of one operation mode.
  • 4B is a diagram illustrating an appearance of a first electronic device 300 according to various embodiments of the present disclosure.
  • the first electronic device 300 may include an NFC chip including an IC (eg, the IC 310 of FIG. 4A) and the antenna 320 as one chip. 351 and a detector 353 (eg, the detector 330 of FIG. 4A).
  • an IC eg, the IC 310 of FIG. 4A
  • the antenna 320 as one chip. 351 and a detector 353 (eg, the detector 330 of FIG. 4A).
  • the NFC chip 351 and the detector 353 may be disposed on the lower cover 349.
  • the detector 330 may be implemented with a magnetic material, and the second electronic device 400 may determine whether the detector 330 is close by using a hall sensor (not shown). In this manner, the proximity of the first electronic device 300 may be determined.
  • the polypropylene sticker 347 may be attached to the NFC chip 351 and the detector 353, and the polypropylene sticker 347 may be the NFC chip 351 and the detector.
  • the upper cover 345, the NFC chip 351, and the detector 353 may be attached to the upper portion 353.
  • a replaceable printed matter 345 may be disposed on an upper end of the upper cover 345.
  • a PC (polycarbonate) 341 that protects the printed matter 345 and the first electronic device 300 may be disposed on an upper end of the printed matter 345.
  • FIG. 5 is a block diagram of a second electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • a second electronic device (eg, the second electronic device 400 of FIG. 4A) according to various embodiments of the present disclosure may be an NFC module 401 (eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1). ), A processor 403 (eg, the processor 120 of FIG. 1), and a Hall sensor 405 (eg, the sensor module 176 of FIG. 1).
  • the NFC module 401 may perform data transmission / reception with an external electronic device using a short range communication means.
  • the NFC module 401 may communicate with the first electronic device 300 when the first electronic device 300 approaches or contacts the second electronic device 400 at a distance or less than a predetermined distance.
  • the NFC module 401 may have a plurality of operation modes. For example, as defined in the ISO / IEC 14443 standard, NFC may include an A type of operation mode, an B type of operation mode, or an S type of operation mode not defined in the standard.
  • the NFC module 401 may receive a predetermined signal from the first electronic device 300. To this end, the NFC module 401 may include an antenna for transmitting / receiving an NFC signal.
  • the predetermined signal may be a signal of a frequency band defined in the ISO 14443 standard, but may be a signal of a first operation mode that is not defined in the ISO 14443 standard.
  • the NFC module 401 may receive a request secure (REQS) signal, which is a protocol signal not defined in the standard, from the first electronic device 300 as a predetermined signal.
  • REQS request secure
  • the predetermined signal may be a signal of the second operation mode, which is a signal defined in the ISO 14443 standard.
  • the signal of the second operation mode may refer to an NFC signal of type A or B defined in the ISO 14443 standard.
  • the hall sensor 405 may detect whether the magnetic material is in proximity or whether the second electronic device 400 is in contact with the magnetic material.
  • the hall sensor 405 may detect proximity or contact of a sensor (for example, the sensor 330 of FIG. 4A) made of a magnetic material.
  • the processor 403 may determine whether the first electronic device 300 is close based on the result detected by the hall sensor 405.
  • the processor 403 may determine one operation mode among a plurality of operation modes that the NFC module 401 may perform. According to various embodiments of the present disclosure, the processor 403 may select one operation mode among a plurality of operation modes based on whether the first electronic device 300 detected by the hall sensor 405 is close.
  • the processor 403 may perform the first operation mode of the NFC module 401 in response to determining that the first electronic device 300 is close to the second electronic device 400. You can decide in mode.
  • the first operation mode may mean an operation mode that is not defined in the ISO 14443 standard.
  • the processor 403 may switch the NFC module 401 to an active state in response to determining that the first electronic device 300 is close to the second electronic device 400. Can be.
  • the processor 403 determines the second operation mode of the NFC module 401 in response to determining that the first electronic device 300 does not approach the second electronic device 400.
  • the operation mode can be determined.
  • the second operation mode may mean an operation mode defined in the ISO 14443 standard.
  • the processor 403 may determine the operation mode of the NFC module 401 as the second operation mode in response to receiving the activation command of the NFC module 401.
  • Receiving the activation command of the NFC module 401 by the processor 403 may refer to an input for switching to the activation state of the NFC module 401 of the user.
  • the processor 403 may control the NFC module 401 to transmit a data transmission request message REQ corresponding to the selected operation mode to the first electronic device 300.
  • the data transmission request message REQ may include an indicator indicating an operation mode used by the second electronic device 400 to transmit the data transmission request message.
  • the data transmission request message may include an indicator indicating the first operation mode.
  • the data transmission request message may include an indicator indicating the S type.
  • the data transmission request message when the second electronic device 400 transmits the data transmission request message using the second operation mode, the data transmission request message may include an indicator indicating the second operation mode.
  • the data transmission request message when the data transmission request message is transmitted using the A type or the B type in the second operation mode, the data transmission request message may include an indicator indicating the A type or the B type.
  • the indicator may be included in the head portion of the data transmission request message.
  • the processor 403 may receive a response message received by the NFC module 401.
  • the processor 403 may perform a preparation procedure for performing data communication with the first electronic device 300 in response to receiving the response message.
  • the preparation procedure for performing data communication may follow the procedure defined in ISO 14443.
  • the processor 403 may receive data from the first electronic device 300 in response to completion of a preparation procedure for receiving a response message and performing data communication.
  • the received data includes an SE area including data used for authentication of an application to be executed in the second electronic device 400 and an NDEF (NFC data exchange format) including address information of a web page to be executed in the second electronic device 400. ) May include an area. Specific embodiments of the data will be described later with reference to FIG. 9.
  • the processor 403 may perform security authentication using the received data using the first operation mode. If the security authentication is successful, the received data can be delivered to the application to be executed.
  • the processor 403 may perform authentication with an external server (not shown) using the received data, and receive content from an external server (not shown) based on the authentication result.
  • the processor 403 may deliver the received data using the second operation mode to an application to be executed.
  • the application may perform security authentication using the received data.
  • the processor 403 may perform authentication with an external server (not shown) using the received data, and receive content from an external server (not shown) based on the authentication result.
  • An electronic device may include an antenna (eg, the antenna 320 of FIG. 4A) transmitting and receiving an NFC signal, and the antenna 320.
  • Communication module e.g., communication module 315 of FIG. 4a
  • memory for storing data e.g. memory 311 of FIG. 4a
  • a processor e.g., processor 313 of FIG. 4a.
  • the processor 313 receives a data transmission request message transmitted by the external electronic device (for example, the second electronic device 400 of FIG. 5A) using the antenna 320, and requests the data transmission.
  • Check the operation mode of the external electronic device 400 based on the message transmit a response message corresponding to the checked operation mode to the external electronic device 400, and check the data stored in the memory 311. It may be set to transmit based on the operation mode.
  • the processor 313 may be configured to identify the operation mode based on an indicator indicating an operation mode included in the data transmission request message. Can be.
  • the processor 313 may be configured to determine whether to transmit the response message based on the identified operation mode.
  • the electronic device 300 may further include a sensor 330 for detecting that the external electronic device is close to the electronic device.
  • the electronic device 300 may include a first operation mode not defined in the operation mode ISO 14443 standard and a second operation mode defined in the ISO 14443 standard.
  • the data corresponding to the second operation mode is a secure area including data used for authentication of an application to be executed in the external electronic device 400.
  • an NDEF (NFC data exchange format) region including address information of a web page to be executed by the external electronic device.
  • An electronic device may include an NFC module (eg, the NFC module 401 of FIG. 5A) including an antenna that transmits / receives an NFC signal.
  • a hall sensor eg, the hall sensor 405 of FIG. 5A
  • a processor eg, the processor 403 of FIG. 5A
  • Determines whether an external electronic device eg, the first electronic device 300 of FIG. 4A
  • Select one operation mode among a plurality of operation modes of the NFC module 401 transmit a data transmission request message corresponding to the selected operation mode, and transmit a response message and data transmitted by the external electronic device 300. It can be set to receive.
  • the plurality of operation modes of the NFC module 401 may include a first operation mode not defined in the ISO 14443 standard and a second operation mode defined in the ISO 14443 standard. It may include.
  • the processor 403 may determine that the external electronic device 300 is close to the electronic device 400. ) May be set to determine the first operation mode.
  • the processor 403 activates the NFC module in response to determining that the external electronic device 300 is close to the electronic device 400. It can be set to switch to a state.
  • the first response message corresponding to the second operation mode may include SE (secure) including data used for authentication of an application to be executed in the electronic device 300. ) And an NDEF (NFC data exchange format) area including address information of a web page to be executed by the external electronic device.
  • SE secure
  • NDEF NFC data exchange format
  • the processor 403 may perform data processing for the SE region in response to receiving the first response message corresponding to the second operation mode. It may be configured to check whether the application exists and to execute the application in response to confirming that the application exists.
  • the processor 403 performs authentication between the second external electronic device and the electronic device 300 by using the application, and the second external electronic device. It may be configured to receive content from the second external electronic device based on the authentication result between the device and the electronic device.
  • the processor 403 in response to confirming that the application does not exist, checks a web page address included in the NDEF area and checks the identified web page address. It may be set to display a web page corresponding to the web page address.
  • 6A is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the method of operating the electronic device illustrated in FIG. 6A may mean a method of operating the first electronic device (eg, the first electronic device 300 of FIG. 4A) illustrated in FIG. 4A.
  • the first electronic device 300 may receive a data request message REQ transmitted by the second electronic device 400.
  • the data transmission request message REQ may refer to a message for requesting to transmit data stored in the memory 311 of the first electronic device 300 to the second electronic device 400.
  • the first electronic device 300 may check an operation mode of the second electronic device 400.
  • the data transmission request message REQ may include an indicator indicating an operation mode used by the second electronic device 400 to transmit the data transmission request message.
  • the data transmission request message may include an indicator indicating the first operation mode.
  • the data transmission request message may include an indicator indicating the S type.
  • the data transmission request message when the second electronic device 400 transmits the data transmission request message using the second operation mode, the data transmission request message may include an indicator indicating the second operation mode.
  • the data transmission request message when the data transmission request message is transmitted using the A type or the B type in the second operation mode, the data transmission request message may include an indicator indicating the A type or the B type.
  • the indicator may be included in the head portion of the data transmission request message.
  • the first electronic device 300 may check the indicator by parsing the data transmission request message.
  • the first electronic device 300 may check an operation mode of the data transmission request message.
  • the first electronic device 300 may check an indicator included in the data transmission request message and may check an operation mode of the data transmission request message.
  • the first electronic device 300 may transmit a response message corresponding to the confirmed operation mode to the second electronic device 400.
  • the first electronic device 300 may transmit data to the second electronic device 400 based on the identified operation mode.
  • the first electronic device 300 may determine the identified operation mode as an operation mode to be used for transmitting data.
  • 6B is a flowchart illustrating an operation of determining an operation mode of an electronic device in a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the method of operating the electronic device illustrated in FIG. 6B relates to a specific embodiment of identifying an operation mode in the method of operating the first electronic device illustrated in FIG. 6 (eg, the first electronic device 300 of FIG. 4A).
  • the first electronic device 300 may check an indicator included in the data request message REQ transmitted by the second electronic device 400.
  • the data transmission request message REQ may include an indicator indicating an operation mode used by the second electronic device 400 to transmit the data transmission request message.
  • the data transmission request message may include an indicator indicating the first operation mode.
  • the data transmission request message may include an indicator indicating the S type.
  • the data transmission request message when the second electronic device 400 transmits the data transmission request message using the second operation mode, the data transmission request message may include an indicator indicating the second operation mode.
  • the data transmission request message when the data transmission request message is transmitted using the A type or the B type in the second operation mode, the data transmission request message may include an indicator indicating the A type or the B type.
  • the first electronic device 300 may identify an operation mode of the second external electronic device 400 based on the indicator. Operation 623 may be performed by an operation mode determiner (eg, the operation mode determiner 317 of FIG. 4A). According to various embodiments of the present disclosure, the operation mode of the second external electronic device 400 may include a first operation mode not defined in the ISO 14443 standard and a second operation mode defined in the ISO 14443 standard.
  • the first electronic device 300 may determine an operation mode of the first electronic device 300 as a confirmed operation mode.
  • the first electronic device 300 may perform data transmission / reception with the second electronic device 400 using the identified operation mode.
  • the conventional NFC method waits for a response to each of the various operation modes, and then performs data transmission / reception using the response operation mode.
  • the first electronic device 300 checks the operation mode of the second electronic device 400 by the operation mode determination unit 317, and then transmits / receives data using the identified operation mode. Can be performed. In this way, the first electronic device 300 may reduce a preparation time for data transmission / reception with the second electronic device 400.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7 illustrates a detailed operation of operations 610, 620, and 630 in a method of operating a first electronic device (eg, the first electronic device 300 of FIG. 4A) illustrated in FIG. 6. It is about an example.
  • a first electronic device eg, the first electronic device 300 of FIG. 4A
  • the first electronic device 300 may determine whether power is supplied.
  • the first electronic device 300 may further include a power module (not shown).
  • the power module (not shown) transmits a second electronic device (for example, the second electronic device 400 of FIG. 3), receives a signal corresponding to the NFC frequency band (13.56 MHz), and converts the signal into an electric field. Can be.
  • the converted electric field may be used as a power source for the operation of the first electronic device 300.
  • the first electronic device 300 may wait to receive a data request message.
  • the first electronic device 300 may receive a data request message.
  • the first electronic device 300 may wait to receive the data request message.
  • the operation mode of the second electronic device 400 uses a frequency band defined in the ISO 14443 standard, but is not defined in the ISO 14443 standard. It may be a second operation mode defined in.
  • the signal of the second operation mode may refer to an NFC signal of type A or B defined in the ISO 14443 standard.
  • the data transmission request message REQ may include an indicator indicating an operation mode used by the second electronic device 400 to transmit the data transmission request message.
  • the data transmission request message may include an indicator indicating the first operation mode.
  • the data transmission request message may include an indicator indicating the S type.
  • the data transmission request message when the second electronic device 400 transmits the data transmission request message using the second operation mode, the data transmission request message may include an indicator indicating the second operation mode.
  • the data transmission request message when the data transmission request message is transmitted using the A type or the B type in the second operation mode, the data transmission request message may include an indicator indicating the A type or the B type.
  • the indicator may be included in the head portion of the data transmission request message.
  • the first electronic device 300 may check the indicator by parsing the data transmission request message.
  • the first electronic device 300 may check an operation mode of the second electronic device 400.
  • the first electronic device 300 may check an operation mode of the data transmission request message.
  • the first electronic device 300 may check an indicator included in the data transmission request message and may check an operation mode of the data transmission request message.
  • the first electronic device 300 in response to confirming that the operation mode of the second electronic device 400 is the first operation mode, the first electronic device 300 corresponds to the first operation mode.
  • the response message may be transmitted to the second electronic device 400.
  • the first electronic device 300 in operation 760, in response to confirming that the operation mode of the second electronic device 400 is the second operation mode, the first electronic device 300 corresponds to the second operation mode.
  • the response message may be transmitted to the second electronic device 400.
  • the first electronic device 300 after transmitting the response message, performs a series of operations for transmitting data to the second electronic device 400, and then transmits the data to the second electronic device 400. Data can be transferred.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the operation method of the electronic device illustrated in FIG. 8 may mean a method of operating the second electronic device (eg, the second electronic device 400 of FIG. 5) illustrated in FIG. 5.
  • the second electronic device 400 may include a hall sensor (eg, the hall sensor 405 of FIG. 5) or an external electronic device (eg, the first electronic device 300 of FIG. 4A). You can check whether you have detected.
  • a hall sensor eg, the hall sensor 405 of FIG. 5
  • an external electronic device eg, the first electronic device 300 of FIG. 4A. You can check whether you have detected.
  • the hall sensor 405 may detect whether the magnetic material is in proximity or whether the second electronic device 400 is in contact with the magnetic material.
  • the hall sensor 405 may detect proximity or contact of a sensor (for example, the sensor 330 of FIG. 4A) made of a magnetic material.
  • the processor 403 may determine whether the first electronic device 300 is close based on the result detected by the hall sensor 405.
  • the processor 403 may determine one operation mode among a plurality of operation modes that the NFC module (eg, the NFC module 401 of FIG. 5) may perform. According to various embodiments of the present disclosure, the processor 403 may select one operation mode among a plurality of operation modes based on whether the first electronic device 300 detected by the hall sensor 405 is close.
  • the NFC module eg, the NFC module 401 of FIG. 5
  • the processor 403 may select one operation mode among a plurality of operation modes based on whether the first electronic device 300 detected by the hall sensor 405 is close.
  • the second electronic device 400 operates the first operation mode of the NFC module 401 in response to confirming that the first electronic device 300 is close. You can decide in mode.
  • the first operation mode uses a frequency band defined in the ISO 14443 standard, but may refer to an operation mode not defined in the ISO 14443 standard.
  • the first operation mode may mean an S type not defined in the ISO 14443 standard.
  • the second electronic device 400 may respond to determining that the first electronic device 300 is close to the second electronic device 400.
  • the NFC module 401 may be activated.
  • the second electronic device 400 may transmit a data transmission request message corresponding to the first operation mode.
  • the data transmission request message REQ may include an indicator indicating an operation mode used by the second electronic device 400 to transmit the data transmission request message.
  • the data transmission request message may include an indicator indicating the first operation mode.
  • the data transmission request message may include an indicator indicating the S type. The indicator may be included in the head portion of the data transfer request message.
  • the second electronic device 400 may receive a response message transmitted by the first electronic device 300.
  • the response message may mean a message transmitted while the first electronic device 300 operates in the first operation mode.
  • the second electronic device 400 may perform a series of operations for transmitting / receiving data in response to receiving the response message transmitted by the first electronic device 300.
  • a series of operations for sending and receiving data can use the methods defined in the ISO 14443 standard.
  • the second electronic device 400 may receive data from the first electronic device 300.
  • the second electronic device 400 may control the NFC module 401 in the determined first operation mode, and the NFC module 401 may receive data from the first electronic device 300.
  • the second electronic device 400 controls the accessory manager to perform an authentication procedure by an accessory manager (not shown) installed in the framework of the second electronic device 400. can do.
  • the accessory manager may perform security authentication on data transmitted by the second electronic device 400.
  • the accessory manager may perform various authentications such as validity and integrity of data transmitted from the second electronic device 400.
  • the second electronic device 400 may transmit data to the designated application. If the authentication result of the accessory manager is valid, the second electronic device 400 may transmit data to the designated application.
  • the application receiving the data may authenticate the external server (not shown) and the second electronic device 400 using the received data.
  • the external server (not shown) may perform authentication of the second electronic device 400 and transmit content corresponding to data to the second electronic device 400 based on the authentication result.
  • the second electronic device 400 may provide the received content to a user of the second electronic device 400.
  • the second electronic device 400 may determine that the second electronic device 400 does not approach the first electronic device 300.
  • the operation mode of 401 may be determined as the second operation mode.
  • the second operation mode may be a second operation mode defined in the ISO 14443 standard.
  • the second operation mode may mean a type A or a type B defined in the ISO 14443 standard.
  • the second electronic device 400 may transmit a data transmission request message corresponding to the second operation mode.
  • the data transmission request message REQ may include an indicator indicating an operation mode used by the second electronic device 400 to transmit the data transmission request message.
  • the data transmission request message may include an indicator indicating the second operation mode.
  • the data transmission request message may include an indicator indicating the A type or the B type. The indicator may be included in the head portion of the data transfer request message.
  • the second electronic device 400 may receive a response message transmitted by the first electronic device 300.
  • the response message may mean a message transmitted while the first electronic device 300 operates in the second operation mode.
  • the second electronic device 400 may perform a series of operations for transmitting / receiving data in response to receiving the response message transmitted by the first electronic device 300.
  • a series of operations for sending and receiving data can use the methods defined in the ISO 14443 standard.
  • the second electronic device 400 may receive data from the first electronic device 300.
  • the second electronic device 400 may control the NFC module 401 in the determined second operation mode, and the NFC module 401 may receive data from the first electronic device 300.
  • the second electronic device 400 may transmit data received from the first electronic device 300 to a specified application.
  • data received from the first electronic device 300 may include an SE area including data used for authentication of an application to be executed in the second electronic device 400, and the second electronic device 400.
  • the second electronic device 400 may identify the NDEF region included in the data received from the first electronic device 300 using the NFC framework located in the framework.
  • the second electronic device 400 may transmit data existing in the NDEF region to the application.
  • the second electronic device 400 may perform an authentication procedure of data received from the first electronic device 300 by an application.
  • the application receiving the data may authenticate the external server (not shown) and the second electronic device 400 using the received data.
  • the external server (not shown) may perform authentication of the second electronic device 400 and transmit content corresponding to data to the second electronic device 400 based on the authentication result.
  • the second electronic device 400 may provide the received content to a user of the second electronic device 400.
  • An operation method of an electronic device may include converting a signal received from the antenna 320 into a power source, or an external electronic device (eg, FIG. Receiving a data request message transmitted by the second electronic device 400 of 5a, checking an operation mode of an external electronic device based on the data transmission request message, and receiving a response message including the selected data from the antenna And transmitting data stored in the memory based on the operation mode.
  • An operation method of the electronic device 300 may further include determining whether to transmit the response message based on the identified operation mode.
  • the operation mode may include a first operation mode not defined in the ISO 14443 standard and a second operation mode defined in the ISO 14443 standard.
  • the data corresponding to the second operation mode may include SE used for authentication of an application to be executed in the external electronic device 400.
  • an NDEF (NFC data exchange format) area including address information of a web page to be executed by the external electronic device.
  • the operation of identifying the operation mode is based on an indicator indicating an operation mode included in the data transmission request message. It may include the checking operation.
  • the converting the signal received from the antenna 320 into a power source may include converting a magnetic field signal received from the antenna into an electric field signal; And converting the power into the power using the electric field signal.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a structure of data transmitted / received in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the data 900 shown in FIG. 9 is configured by a first electronic device (eg, the first electronic device 300 of FIG. 4A) after the response message is transmitted, using a second operation mode (eg, FIG. It may mean data transmitted to the second electronic device 400 of FIG. 5.
  • a first electronic device eg, the first electronic device 300 of FIG. 4A
  • a second operation mode eg, FIG. It may mean data transmitted to the second electronic device 400 of FIG. 5.
  • the data 900 may include a security zone 910 and an NFC (NFC data exchange format) 920.
  • NFC NFC data exchange format
  • the security area 910 may include data of content that requires protection.
  • the security area 910 may include a length 910-a of content data, a type 910-b of content, and content data 910-c.
  • the NDEF 920 may include a plurality of records.
  • Each of the plurality of records may include a header and a payload.
  • the header may include an identifier for the record, the data length of the record, and the type of record.
  • the payload may mean an area including data to be transmitted.
  • the payload included in the NDEF 920 may include a web page address 930 in which an application to be executed in the second electronic device 400 may be triggered.
  • the web page address 930 may include a trigger address and content for executing an application.
  • the web page address 930 may be implemented in a format such as “https://www.samsunggalaxyfriends.com/galaxyfriendsnfc/xxx”.
  • the web page address 930 may include a trigger address (https: //www.samsunggalaxyfirendsnfc) and content (xxx) for executing an application.
  • a processor eg, the processor 403 of FIG. 5 may check the web page address 930 and may include an application included in the web page address 930. It may be determined whether an application corresponding to a trigger address for executing the message is installed in the second electronic device 400.
  • the processor 403 may execute the application in response to confirming that the application is installed.
  • the processor 403 may perform authentication with an external server (not shown) using data existing in the security area 910 using the executed application.
  • the processor 403 may receive content transmitted by an external server (not shown) based on the authentication result.
  • the processor 403 may display a web page corresponding to the web page address 930 in response to confirming that the application is not installed.
  • the web page may include content and may include the ability to redirection to other content.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the operation method of the electronic device illustrated in FIG. 10 may mean a method of operating the second electronic device (eg, the second electronic device 400 of FIG. 5) illustrated in FIG. 5.
  • a hall sensor (eg, the hall sensor 405 of FIG. 5) may be connected to an external electronic device (eg, the first electronic device 300 of FIG. 4A). You can check whether you have detected.
  • the hall sensor 405 may detect whether the magnetic material is in proximity or whether the second electronic device 400 is in contact with the magnetic material.
  • the hall sensor 405 may detect proximity or contact of a sensor (for example, the sensor 330 of FIG. 4A) made of a magnetic material.
  • the processor 403 may determine whether the first electronic device 300 is close based on the result detected by the hall sensor 405.
  • the processor 403 may determine one operation mode among a plurality of operation modes that the NFC module (eg, the NFC module 401 of FIG. 5) may perform. According to various embodiments of the present disclosure, the processor 403 may select one operation mode among a plurality of operation modes based on whether the first electronic device 300 detected by the hall sensor 405 is close.
  • the NFC module eg, the NFC module 401 of FIG. 5
  • the processor 403 may select one operation mode among a plurality of operation modes based on whether the first electronic device 300 detected by the hall sensor 405 is close.
  • the second electronic device 400 in response to confirming that the first electronic device 300 is close, operates the first operation mode of the NFC module 401. You can decide in mode.
  • the first operation mode uses a frequency band defined in the ISO 14443 standard, but may refer to an operation mode not defined in the ISO 14443 standard.
  • the first operation mode may mean an S type not defined in the ISO 14443 standard.
  • the second electronic device 400 may respond to determining that the first electronic device 300 is close to the second electronic device 400.
  • the NFC module 401 may be activated.
  • the second electronic device 400 may transmit a data transmission request message corresponding to the first operation mode.
  • the data transmission request message REQ may include an indicator indicating an operation mode used by the second electronic device 400 to transmit the data transmission request message.
  • the data transmission request message may include an indicator indicating the first operation mode.
  • the data transmission request message may include an indicator indicating the S type. The indicator may be included in the head portion of the data transfer request message.
  • the second electronic device 400 may receive a response message transmitted by the first electronic device 300.
  • the response message may mean a message transmitted while the first electronic device 300 operates in the first operation mode.
  • the second electronic device 400 may perform a series of operations for transmitting / receiving data in response to receiving the response message transmitted by the first electronic device 300.
  • a series of operations for sending and receiving data can use the methods defined in the ISO 14443 standard.
  • the second electronic device 400 may receive data from the first electronic device 300.
  • the second electronic device 400 may control the NFC module 401 in the determined first operation mode, and the NFC module 401 may receive data from the first electronic device 300.
  • the second electronic device 400 controls the accessory manager to perform an authentication procedure by an accessory manager (not shown) installed in the framework of the second electronic device 400. can do.
  • the accessory manager may perform security authentication on data transmitted by the second electronic device 400.
  • the accessory manager may perform various authentications such as validity and integrity of data transmitted from the second electronic device 400.
  • the second electronic device 400 may transmit data to the designated application. If the authentication result of the accessory manager is valid, the second electronic device 400 may transmit data to the designated application.
  • the application receiving the data may authenticate the external server (not shown) and the second electronic device 400 using the received data.
  • the external server (not shown) may perform authentication of the second electronic device 400 and transmit content corresponding to data to the second electronic device 400 based on the authentication result.
  • the second electronic device 400 may provide the received content to a user of the second electronic device 400.
  • the second electronic device 400 may determine that the second electronic device 400 does not approach the first electronic device 300.
  • the operation mode of 401 may be determined as the second operation mode.
  • the second operation mode may be a second operation mode defined in the ISO 14443 standard.
  • the second operation mode may mean a type A or a type B defined in the ISO 14443 standard.
  • the second electronic device 400 may transmit a data transmission request message corresponding to the second operation mode.
  • the data transmission request message REQ may include an indicator indicating an operation mode used by the second electronic device 400 to transmit the data transmission request message.
  • the data transmission request message may include an indicator indicating the second operation mode.
  • the data transmission request message may include an indicator indicating the A type or the B type. The indicator may be included in the head portion of the data transmission request message.
  • the second electronic device 400 may receive a response message transmitted by the first electronic device 300.
  • the response message may mean a message transmitted while the first electronic device 300 operates in the second operation mode.
  • the second electronic device 400 may perform a series of operations for transmitting / receiving data in response to receiving the response message transmitted by the first electronic device 300.
  • a series of operations for sending and receiving data can use the methods defined in the ISO 14443 standard.
  • the second electronic device 400 may receive data from the first electronic device 300.
  • the second electronic device 400 may control the NFC module 401 in the determined second operation mode, and the NFC module 401 may receive data from the first electronic device 300.
  • the data received from the first electronic device 300 may include a security area (eg, the security area of FIG. 9) including data used for authentication of an application to be executed in the second electronic device 400. 910 and an NDEF (NFC data exchange format) region (eg, NDEF 920 of FIG. 9) including address information of a web page to be executed in the second electronic device 400.
  • a security area eg, the security area of FIG. 9
  • NDEF NFC data exchange format
  • the second electronic device 400 identifies an NDEF region included in data received from the first electronic device 300 by using an NFC framework located in the framework. Can be.
  • the second electronic device 400 may check the web page address included in the NDEF region.
  • the web page address 930 may include a trigger address and content for executing an application.
  • the second electronic device 400 may determine whether an available application is installed.
  • the second electronic device 400 may check whether a corresponding application is installed after checking a trigger address of a web page included in the NDEF region 930.
  • the second electronic device 400 may transmit data stored in the security area 910 to the application (operation 1035).
  • the second electronic device may display a web page corresponding to the web page address 930.
  • the web page may include content and may include the ability to redirection to other content.
  • 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 this document may include one or more instructions stored on 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.
  • the 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' means only that the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g., electromagnetic waves), 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 waves
  • 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 Store TM ) or two user devices ( Example: smartphones) can be distributed (eg downloaded or uploaded) directly or online.
  • a device-readable storage medium e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play Store TM
  • two user devices Example: smartphones
  • at least a portion of the computer program product may be stored at least temporarily or temporarily created on a device-readable storage medium such as a server of a manufacturer, a server of an application store, or a memory of a relay server.
  • 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.

Landscapes

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Abstract

다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 전자 장치의 동작을 제어하는 방법에서, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는 NFC 신호를 송/수신하는 안테나, 상기 안테나와 전기적으로 연결된 통신 모듈, 데이터를 저장하는 메모리; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 외부 전자 장치가 전송한 데이터 전송 요청 메시지를 상기 안테나를 이용하여 수신하고, 상기 데이터 전송 요청 메시지에 기반하여 상기 외부 전자 장치의 동작 모드을 확인하고, 상기 확인된 동작 모드에 대응하는 응답 메시지를 상기 외부 전자 장치로 전송하고, 상기 메모리에 저장된 데이터를 상기 확인된 동작 모드에 기반하여 전송하도록 설정될 수 있다. 이 밖에, 다양한 실시예들이 가능하다.

Description

복수의 NFC 동작 모드를 지원하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
본 발명의 다양한 실시예는, 복수의 NFC 동작 모드를 지원하는 전자 장치 및 동작 방법에 관한 것이다.
스마트 폰(smart phone), 태블릿 PC(tablet PC), PMP(portable multimedia player), PDA(personal digital assistant), 랩탑 PC(laptop personal computer) 및 웨어러블 기기(wearable device) 등의 다양한 전자 장치들이 보급되고 있다.
최근에 보급되는 다양한 전자 장치들은 다양한 근거리 무선 통신 방식을 지원하고 있다. 근거리 무선 통신 방식은 블루투스, 양방향 통신을 지원하는 NFC(near field communication) 및 단방향 통신을 지원하는RFID(radio frequency identification) 등을 포함할 수 있다.
근거리 무선 통신 방식 중, NFC 통신 방식은 데이터를 저장하고 있는 NFC 태그와 전자 장치가 일정 거리 이내에 근접하는 경우에 구현되며, NFC 태그에 저장된 데이터가 전자 장치로 전송될 수 있다.
전자 장치는 NFC 태그에 저장된 데이터를 수신하고, NFC 태그에 저장된 데이터를 이용하여 다양한 컨텐츠를 수신하고, 사용자에게 제공할 수 있다.
ISO(international organization for standardization) 14443에 정의된 바에 따르면, NFC 통신 모드는 A 모드와 B 모드를 포함하고 있다.
NFC 통신 모드는 A 모드와 B 모드를 포함할 수 있다. 데이터를 수신하고자 하는 전자 장치는 NFC 태그에 근접함으로써, NFC 태그에서 전송한 데이터를 수신할 수 있다.
NFC 태그는 다양한 통신 모드들 중 하나의 통신 모드만을 지원하고 있다. 예를 들면, NFC 태그는 B 모드로 동작하는 NFC 통신 모드를 이용하여 데이터의 송/수신을 수행할 수 있다.
데이터를 수신하고자 하는 전자 장치는 NFC 태그가 지원하는 통신 모드를 알 수 없어, 다양한 통신 모드를 이용하여 NFC 태그와 연결을 시도하고, 다양한 통신 모드 중 연결에 성공한 통신 모드를 이용하여 데이터를 수신할 수 있다.
NFC 태그가 다양한 통신 모드를 지원하지 못하고, 하나의 통신 모드를 지원하는 것은 데이터를 수신하는 전자 장치가 다양한 통신 모드를 이용하여 연결을 시도하게 되는 동작을 발생시킬 수 있고, 전자 장치의 불필요한 전력 소모를 발생시킬 수 있다.
NFC 태그를 이용하여 데이터를 제공하고자 하는 경우, NFC 태그는 데이터를 수신하는 전자 장치가 어떤 통신 모드를 수행하는지 알 수 없으므로, 다양한 통신 모드들을 각각 지원할 수 있는 NFC 태그들을 모두 제공해야 할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는 NFC 신호를 송/수신하는 안테나, 상기 안테나와 전기적으로 연결된 통신 모듈, 데이터를 저장하는 메모리; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 외부 전자 장치가 전송한 데이터 전송 요청 메시지를 상기 안테나를 이용하여 수신하고, 상기 데이터 전송 요청 메시지에 기반하여 상기 외부 전자 장치의 동작 모드을 확인하고, 상기 확인된 동작 모드에 대응하는 응답 메시지를 상기 외부 전자 장치로 전송하고, 상기 메모리에 저장된 데이터를 상기 확인된 동작 모드에 기반하여 전송하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는 NFC 신호를 송/수신하는 안테나를 포함하는 NFC 모듈, 마그네틱의 근접 여부를 감지하는 홀센서, 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 홀 센서를 이용하여 외부 전자 장치가 상기 전자 장치와 근접하였는지 여부를 판단하고, 상기 외부 전자 장치의 근접 여부의 판단에 대응하여 상기 NFC 모듈의 복수의 동작 모드들 중 하나의 동작 모드를 선택하고, 선택된 동작 모드에 대응하는 데이터 전송 요청 메시지를 전송하고, 상기 외부 전자 장치가 전송한 응답 메시지 및 데이터를 수신하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 안테나에서 수신한 신호를 전원으로 변환하는 동작, 외부 전자 장치가 전송한 데이터 요청 메시지를 수신하는 동작, 상기 데이터 전송 요청 메시지에 기반하여 외부 전자 장치의 동작 모드를 확인하는 동작, 상기 선택된 데이터를 포함한 응답 메시지를 상기 안테나를 이용하여 상기 외부 전자 장치로 전송하는 동작, 및 상기 메모리에 저장된 데이터를 상기 동작 모드에 기반하여 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 복수의 NFC 동작 모드를 지원하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법은, 데이터를 수신하고자 하는 전자 장치가 동작하는 동작 모드를 확인하고, 확인된 동작 모드를 이용하여 데이터를 전송할 수 있어, 하나의 NFC 태그가 복수의 NFC 동작 모드를 지원할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시에에 따른 복수의 NFC 동작 모드를 지원하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법은 하나의 NFC 태그가 복수의 NFC 동작 모드를 지원할 수 있어, 복수의 NFC 동작 모드들 모두 지원하기 위해서 요구되었던 복수의 NFC 태그들을 하나의 NFC 태그로 대체할 수 있다.
도 1은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 무선 통신 모듈의 블록도이다.
도 3a는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 제 1 전자 장치와 제 2 전자 장치의 블록도이다.
도 3b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 제 1 전자 장치와 제 2 전자 장치의 도면이다.
도 4a는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 제 1 전자 장치의 블록도이다.
도 4b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 제 1 전자 장치의 도면이다.
도 5는 본 발명의 다양한 실시에에 따른 제 2 전자 장치의 블록도이다.
도 6a는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 동작 흐름도이다.
도 6b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에서, 전자 장치의 동작 모드를 결정하는 동작을 도시한 동작 흐름도이다.
도 7은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 동작 흐롬도이다.
도 8은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 동작 흐름도이다.
도 9는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 송/수신되는 데이터의 구조를 도시한 도면이다.
도 10은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 도 9에 도시된 응답 메시지를 이용한 전자 장치의 동작 방법을 도시한 동작 흐름도이다.
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, 전자 장치(101)의 무선 통신 모듈(192), 전력 관리 모듈(188), 및 안테나 모듈(197)에 대한 블럭도(200)이다. 도 2을 참조하면, 무선 통신 모듈(192)은 MST 통신 모듈(210) 또는 NFC 통신 모듈(230)을 포함하고, 전력 관리 모듈(188)은 무선 충전 모듈(250)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 안테나 모듈(297)은 MST 통신 모듈(210)과 연결된 MST 안테나(297-1), NFC 통신 모듈(230)과 연결된 NFC 안테나(297-3), 및 무선 충전 모듈(250)과 연결된 무선 충전 안테나(297-5)을 포함하는 복수의 안테나들을 포함할 수 있다. 설명의 편의를 위해 도 1와 중복되는 구성 요소는 생략 또는 간략히 기재된다.
MST 통신 모듈(210)은 프로세서(120)로부터 제어 정보, 또는 카드 정보와 같은 결제 정보를 포함한 신호를 수신하고, MST 안테나(297-1)를 통해 상기 수신된 신호에 대응하는 자기 신호를 생성한 후, 상기 생성된 자기 신호를 외부의 전자 장치(102)(예: POS 장치)에 전달할 수 있다. 상기 자기 신호를 생성하기 위하여, 일실시예에 따르면, MST 통신 모듈(210)은 MST 안테나(297-1)에 연결된 하나 이상의 스위치들을 포함하는 스위칭 모듈을 포함하고(미도시), 이 스위칭 모듈을 제어하여 MST 안테나(297-1)에 공급되는 전압 또는 전류의 방향을 상기 수신된 신호에 따라 변경할 수 있다. 상기 전압 또는 전류의 방향의 변경은 MST 안테나(297-1)를 통해 송출되는 자기 신호(예: 자기장)의 방향이 그에 따라 변경하는 것을 가능하게 해 준다. 방향이 변경되는 상태의 자기 신호는, 외부의 전자 장치(102)에서 감지되면, 상기 수신된 신호(예: 카드 정보)에 대응하는 마그네틱 카드가 상기 전자 장치(102)의 카드 리더기에 읽히면서(swiped) 발생하는 자기장과 유사한 효과(예: 파형)를 야기할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(102) 에서 상기 자기 신호의 형태로 수신된 결제 관련 정보 및 제어 신호는, 예를 들면, 네트 워크(199)를 통해 외부의 서버(108)(예: 결제 서버)로 송신될 수 있다.
NFC 통신 모듈(230)은 프로세서(120)로부터 제어 정보, 또는 카드 정보와 같은 결제 정보를 포함한 신호를 획득하고, 상기 획득된 신호를 NFC 안테나(297-3)를 통해 외부의 전자 장치(102)로 송신할 수 있다. 일실시예에 따르면, NFC 통신 모듈(230)은, NFC 안테나(297-3)을 통하여 외부의 전자 장치(102)로부터 송출된 그런 신호를 수신할 수 있다.
무선 충전 모듈(250)은 무선 충전 안테나(297-5)를 통해 외부의 전자 장치(102)(예: 휴대폰 또는 웨어러블 디바이스)로 전력을 무선으로 송신하거나, 또는 외부의 전자 장치(102)(예: 무선 충전 장치)로부터 전력을 무선으로 수신할 수 있다. 무선 충전 모듈(250)은, 예를 들면, 자기 공명 방식 또는 자기 유도 방식을 포함하는 다양한 무선 충전 방식 중 하나 이상을 지원할 수 있다.
일실시예에 따르면, MST 안테나(297-1), NFC 안테나(297-3), 또는 무선 충전 안테나(297-5) 중 일부 안테나들은 방사부의 적어도 일부를 서로 공유할 수 있다. 예를 들면, MST 안테나(297-1)의 방사부는 NFC 안테나(297-3) 또는 무선 충전 안테나(297-5)의 방사부로 사용될 수 있고, 그 반대도 마찬가지이다. 이런 경우, 안테나 모듈(297)은 무선 통신 모듈(192)(예: MST 통신 모듈(210) 또는 NFC 통신 모듈(230)) 또는 전력 관리 모듈(188)(예: 무선 충전 모듈(250))의 제어에 따라 안테나들(297-1, 297-3, 또는 297-3)의 적어도 일부를 선택적으로 연결(예: close) 또는 분리(예: open)하도록 설정된 스위칭 회로(미도시)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 무선 충전 기능을 사용하는 경우, NFC 통신 모듈(230) 또는 무선 충전 모듈(250)은 상기 스위칭 회로를 제어함으로써 NFC 안테나(297-3) 및 무선 충전 안테나(297-5)에 의해 공유된 방사부의 적어도 일부 영역을 일시적으로 NFC 안테나(297-3)와 분리하고 무선 충전 안테나(297-5)와 연결할 수 있다.
일실시예에 따르면, MST 통신 모듈(210), NFC 통신 모듈(230), 또는 무선 충전 모듈(250)의 적어도 하나의 기능은 외부의 프로세서(예: 프로세서(120))에 의해 제어될 수 있다. 일실시예에 따르면, MST 통신 모듈(210) 또는 NFC 통신 모듈(230)의 지정된 기능(예: 결제 기능)들은 신뢰된 실행 환경(trusted execution environment, TEE)에서 수행될 수 있다. 다양한 실시예에 따른 신뢰된 실행 환경(TEE)은, 예를 들면, 상대적으로 높은 수준의 보안이 필요한 기능(예: 금융 거래, 또는 개인 정보 관련 기능)을 수행하는데 사용되기 위해 메모리(130)의 적어도 일부 지정된 영역이 할당되는 실행 환경을 형성할 수 있다. 이런 경우, 상기 지정된 영역에 대한 접근은, 예를 들면, 거기에 접근하는 주체 또는 상기 신뢰된 실행 환경에서 실행되는 어플리케이션에 따라 구분하여 제한적으로 허용될 수 있다.
도 3a는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 제 1 전자 장치와 제 2 전자 장치의 블록도이다.
도 3a를 참조하면, 제 1 전자 장치(300) 및 제 2 전자 장치(예:도 1의 전자 장치(101))(400)는 근거리 통신 방식을 이용하여 연결될 수 있다. 제 2 전자 장치(400)는 근거리 통신 방식의 연결의 성공을 확인함에 대응하여 데이터 전송 메시지를 제 1 전자 장치(300)로 전송할 수 있다. 제 1 전자 장치(300)는 데이터 전송 메시지의 수신에 대응하여, 응답 메시지를 제 2 전자 장치(400)로 전송할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 근거리 통신 방식은 ISO(international organization for standardization)/IEC(international engineering consortium) 14443 표준 또는 ISO/IEC 15693 표준을 따르는 통신 방식을 의미할 수 있다. 예를 들어, 근거리 통신 수단은 NFC(near field communication) 통신 방식 또는 RFID(radio frequency identification) 통신 방식을 의미할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 2 전자 장치(400)는 제 1 전자 장치(300)가 전송한 응답 메시지를 이용하여 제 1 전자 장치(300)에 대한 인증을 수행할 수 있다. 제 2 전자 장치(400)는 제 1 전자 장치(300)에 대한 인증 결과에 기반하여 다양한 기능을 수행할 수 있다.
도 3b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 제 1 전자 장치와 제 2 전자 장치의 도면이다.
도 3b를 참조하면, 제 2 전자 장치(예: 도 3a의 제 2 전자 장치(400))는 제 1 전자 장치(예: 도 3a의 제 1 전자 장치(300))와 근접한 상태일 수 있다. 제 2 전자 장치(400)는 제 1 전자 장치(300)와 미리 설정된 거리 이내에 근접하거나, 접촉된 경우, 제 1 전자 장치(300)와 근거리 통신 방식을 이용하여 연결될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 근거리 통신 방식이 NFC일 수 있고, 제 1 전자 장치(300)는 NFC 태그를 포함하는 전자 장치일 수 있다. 제 2 전자 장치(400)는 NFC 태그를 읽을 수 있는 전자 장치일 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 2 전자 장치(400)는 제 1 전자 장치(300)와 근거리 통신 수단의 연결에 대응하여, 제 1 전자 장치(300)로 데이터 전송 요청 메시지를 전송할 수 있다. 제 1 전자 장치(300)는 데이터 전송 요청 메시지의 수신에 대응하여, 응답 메시지를 전송할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 2 전자 장치(400)는 제 1 전자 장치(300)가 전송한 응답 메시지를 이용하여 제 1 전자 장치(300)의 인증을 수행할 수 있다. 제 2 전자 장치(400)는 제 1 전자 장치(300)의 인증 결과에 기반하여 외부 서버(미도시)로부터 컨텐츠를 수신하고, 컨텐츠를 제 2 전자 장치(400)의 사용자에게 제공할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 1 전자 장치(300)와 제 2 전자 장치(400) 사이에 구현된 근거리 무선 통신 방식은 복수의 동작 모드를 가질 수 있다. 예를 들면, ISO/IEC 14443 표준에 정의된 바에 따르면, NFC는 A 타입의 동작 모드, B 타입의 동작 모드, 또는 표준에 정의되지 않은 S 타입의 동작 모드를 포함할 수 있다. 기존의 기술로는 제 1 전자 장치(300)는 복수의 동작 모드들 중 하나의 동작 모드에 대한 데이터 송/수신을 지원할 수 있다. 제 1 전자 장치(300)는 제 1 전자 장치(300)가 지원할 수 없는 다른 동작 모드를 이용한 데이터 요청 메시지를 수신하는 경우, 데이터 요청 메시지에 대응하는 데이터 응답 메시지를 제 2 전자 장치(400)로 전송할 수 없다. 본 발명의 다양한 실시예에 따른 제 1 전자 장치(300)는 복수의 동작 모드에 대한 데이터 송/수신을 지원할 수 있다. 이하, 도 4a에서, 근거리 통신 수단의 복수의 동작 모드를 지원하는 제 1 전자 장치(300)의 구체적인 내용에 대해서 서술한다.
도 4a는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 제 1 전자 장치의 블록도이다.
도 4a를 참조하면, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 제 1 전자 장치(300)는 IC(intergrated chip, 310), 안테나(320) 및 감지체(330)를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, IC(310)는 메모리(311), 프로세서(313) 및 통신 모듈(315)을 포함햐는 하나의 칩으로 구현된 전자 부품일 수 있다. IC(310)는 안테나(320)와 전기적으로 연결될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 통신 모듈(315)은 안테나(320)를 통해 제 2 전자 장치(예: 도 3a의 제 2 전자 장치(400))와 데이터를 송/수신할 수 있다. 통신 모듈(315)은 안테나(320)를 통해 NFC 주파수 대역(13.56MHz)에 해당되는 신호를 수신할 수 있다. 통신 모듈(315)은 ISO/IEC 14443 표준을 따르는 주파수 대역(NFC 주파수 대역 또는 RFID 주파수 대역)의 무선 신호를 수신할 수 있다. 통신 모듈(315)은 제 2 전자 장치(400)로부터 미리 약속된 신호를 수신할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 미리 약속된 신호는 ISO 14443 표준 규격에 정의된 주파수 대역의 신호이지만, ISO 14443 표준 규격에 정의되지 않은 신호인 제 1 동작 모드의 신호일 수 있다. 통신 모듈(315)은 미리 약속된 신호로써 표준에 정의되지 않은 프로토콜 신호인 REQS(request secure) 신호를 제 2 전자 장치(400)로부터 수신할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 미리 약속된 신호는 ISO 14443 표준 규격에 정의된 신호인 제 2 동작 모드의 신호일 수 있다. 예를 들면, 제 2 동작 모드의 신호는 ISO 14443 표준에 정의된 A 타입 또는 B 타입의 NFC 신호를 의미할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 1 전자 장치(300)는 전원 모듈(미도시)을 더 포함할 수 있다. 전원 모듈(미도시)은 제 2 전자 장치(400)가 전송하고, NFC 주파수 대역(13.56MHz)에 대응하는 신호를 수신하고, 신호를 전기장으로 변환할 수 있다. 변환된 전기장은 제 1 전자 장치(300)의 동작에 필요한 전원으로 이용될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 메모리(311)는 제 2 전자 장치(400)로 전송될 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(311)에 저장된 데이터는 데이터는 제 2 전자 장치(400)가 전송한 데이터 전송 요청 메시지(REQ)에 대응하는 응답 메시지(ATQ)를 포함할 수 있다. 응답 메시지는 복수의 동작 모드들 마다 다르게 구현되어 메모리(311)에 저장될 수 있다. 예를 들면, 제 1 동작 모드에 대응하는 응답 메시지, 제 2 동작 모드에 대응하는 응답 메시지가 메모리(311)에 저장될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(313)는 제 2 전자 장치(400)가 전송한 데이터 전송 요청 메시지(REQ)를 수신할 수 있다. 데이터 전송 요청 메시지(REQ)는 제 1 전자 장치(300)의 메모리(311)에 저장된 데이터를 제 2 전자 장치(400)로 전송할 것을 요청할 것을 지시하는 메시지를 의미할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 2 전자 장치(400)는 자기장을 다양한 방식으로 변조하는 방식으로 데이터 전송 요청 메시지를 전송할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 데이터 전송 요청 메시지(REQ)는 제 2 전자 장치(400)가 데이터 전송 요청 메시지를 전송하는데 이용한 동작 모드를 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제 2 전자 장치(400)가 제 1 동작 모드를 이용하여 데이터 전송 요청 메시지를 전송한 경우, 데이터 전송 요청 메시지는 제 1 동작 모드를 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다. 제 1 동작 모드 중 S 타입을 이용하여 데이터 전송 요청 메시지를 전송한 경우, 데이터 전송 요청 메시지는 S 타입을 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다.
다른 예를 들면, 제 2 전자 장치(400)가 제 2 동작 모드를 이용하여 데이터 전송 요청 메시지를 전송한 경우, 데이터 전송 요청 메시지는 제 2 동작 모드를 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다. 제 2 동작 모드 중 A 타입 또는 B 타입을 이용하여 데이터 전송 요청 메시지를 전송한 경우, 데이터 전송 요청 메시지는 A 타입 또는 B 타입을 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 인디케이터는 데이터 전송 요청 메시지의 헤드 부분에 포함될 수 있다. 프로세서(313)는 데이터 전송 요청 메시지의 파싱을 통해 인디케이터를 확인할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(313)는 데이터 전송 요청 메시지의 동작 모드를 확인할 수 있다. 프로세서(313)는 데이터 전송 요청 메시지에 포함된 인디케이터를 확인하고, 데이터 전송 요청 메시지의 동작 모드를 확인할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(313)는 제 2 전자 장치(400)의 동작 모드를 판단하는 동작 모드 판단부(317)를 포함할 수 있다. 동작 모드 판단부(317)는 하드웨어적으로 구현된 별도의 칩으로 구현될 수 있으나, 프로세서(313)의 내부의 프로그램 로직으로도 구현될 수 있다. 동작 모드 판단부(317)의 구현은 당업자에 따라서 다양한 형태로 구현될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 모드 판단부(317)는 제 2 전자 장치(400)가 전송한 데이터 전송 요청 메시지에 기반하여 제 2 전자 장치(400)의 동작 모드를 판단할 수 있다. 동작 모드 판단부(317)는 데이터 전송 요청 메시지의 헤드 부분에 포함된 인디케이터에 포함된 데이터에 기반하여 제 2 전자 장치(400)가 제 1 동작 모드 또는 제 2 동작 모드 중 어떤의 동작 모드로 동작하는지 여부를 확인할 수 있다. 프로세서(313)는 확인된 동작 모드를 이용하여 제 1 전자 장치(300)가 동작하도록 제어할 수 있다. 확인된 동작 모드를 이용하여 제 1 전자 장치(300)가 동작하는 구체적인 실시예에 대해서 서술한다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(313)는 확인된 동작 모드에 대응하는 응답 메시지를 제 2 전자 장치(400)로 전송하도록 통신 모듈(315)을 제어할 수 있다. 제 2 전자 장치(400)는 응답 메시지를 수신함에 대응하여 제 1 전자 장치(300)와 데이터 통신을 수행하기 위한 준비 절차를 수행할 수 있다. 데이터 통신을 수행하기 위한 준비 절차는 ISO 14443에 정의된 절차를 따를 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(313)는 메모리(311)에 저장된 데이터들 중, 확인된 동작 모드에 매칭되는 응답 메시지를 선택할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(313)는 메모리(311)에 저장된 복수의 동작 모드들 각각에 대응하는 응답 메시지들 중, 확인된 동작 모드(예를 들면, 제 1 동작 모드)에 대응하는 응답 메시지를 선택할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(313)는 데이터 전송 요청 메시지에 포함된 인디케이터에 기반하여 데이터 전송 요청 메시지에 대응하는 응답 메시지 및 메모리(311)에 저장된 데이터를 전송하는데 이용될 동작 모드를 결정할 수 있다. 프로세서(313)는 제 1 동작 모드를 지시하는 인디케이터를 확인하고, 제 1 동작 모드를 이용하여 응답 메시지를 제 2 전자 장치(400)에 전송할 수 있다. 프로세서(313)는 제 2 동작 모드를 지시하는 인디케이터를 확인하고, 제 2 동작 모드를 이용하여 응답 메시지를 제 2 전자 장치(400)에 전송할 수 있다. 제 2 전자 장치(400)는 응답 메시지를 수신함에 대응하여 제 1 전자 장치(300)와 데이터 통신을 수행하기 위한 준비 절차를 수행할 수 있다. 데이터 통신을 수행하기 위한 준비 절차는 ISO 14443에 정의된 절차를 따를 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(313)는 메모리에 저장된 데이터를 제 1 동작 모드에 대응하는 통신 방식을 이용하여 제 2 전자 장치(400)로 전송할 수 있다. 제 2 전자 장치(400)는 제 1 전자 장치(300)로부터 수신한 데이터를 이용하여 제 2 전자 장치(400)의 인증을 수행할 수 있고, 제 1 전자 장치(300)의 인증 결과에 기반하여 외부 서버(미도시)로부터 컨텐츠를 수신할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(313)가 제 2 전자 장치(400)로 전송하는 데이터는 제 2 전자 장치(400)에서 실행될 어플리케이션의 인증에 이용되는 데이터가 포함된 SE 영역 및, 제 2 전자 장치(400)에 실행될 웹 페이지의 주소 정보가 포함된 NDEF(NFC data exchange format) 영역을 포함할 수 있다. 데이터의 구체적인 실시예에 대해서는 도 9에서 후술한다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 1 전자 장치(300)는 제 2 전자 장치(400)가 제 1 전자 장치(300)의 근접 여부를 확인할 수 있는 감지체(330)를 포함할 수 있다. 본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 감지체(330)는 마그네틱 소재로 구현될 수 있으며, 제 2 전자 장치(400)는 홀 센서(미도시)를 이용하여 감지체(330)의 근접 여부를 확인하는 방식으로 제 1 전자 장치(300)의 근접 여부를 확인할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 1 전자 장치(300)는 데이터 전송 요청 신호를 이용하여 동작 모드를 확인하고, 확인된 동작 모드에 대응하는 응답 메시지를 전송할 수 있다. 제 1 전자 장치(300)는 다양한 동작 모드에 대한 응답 메시지 전송이 가능할 수 있어, 하나의 동작 모드가 아닌 복수의 동작 모드에 대한 근거리 무선 통신 방식이 가능할 수 있다.
도 4b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 제 1 전자 장치(300)의 외형을 도시한 도면이다.
도 4b를 참조하면, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 제 1 전자 장치(300)는 IC(예: 도 4a의 IC(310))와 안테나(320))가 하나의 칩으로 구현된 NFC 칩(351) 및 감지체(353)(예: 도 4a의 감지체(330))를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, NFC 칩(351) 및 감지체(353)는 하부 커버(349) 상에 배치될 수 있다. 본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 감지체(330)는 마그네틱 소재로 구현될 수 있으며, 제 2 전자 장치(400)는 홀 센서(미도시)를 이용하여 감지체(330)의 근접 여부를 확인하는 방식으로 제 1 전자 장치(300)의 근접 여부를 확인할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, NFC 칩(351) 및 감지체(353)의 상부에는 폴리 프로필렌 스티커(347)가 부착될 수 있고, 폴리 프로필렌 스티커(347)는 NFC 칩(351) 및 감지체(353)의 상부에 배치되어, 상부 커버(345)와 NFC 칩(351) 및 감지체(353)를 부착시킬 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 상부 커버(345)의 상단에는 교체 가능한 인쇄물(345)이 배치될 수 있다. 인쇄물(345)의 상단에는 인쇄물(345)과 제 1 전자 장치(300)의 보호를 수행하는 PC(폴리카보네이트, 341)가 배치될 수 있다.
도 5는 본 발명의 다양한 실시에에 따른 제 2 전자 장치의 블록도이다.
도 5를 참조하면, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 제 2 전자 장치(예: 도 4a의 제 2 전자 장치(400))는 NFC 모듈(401)(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192)), 프로세서(403)(예: 도 1의 프로세서(120)) 및 Hall 센서(405)(예: 도 1의 센서 모듈(176))를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, NFC 모듈(401)은 근거리 통신 수단을 이용하여 외부 전자 장치와 데이터 송/수신을 수행할 수 있다. NFC 모듈(401)은 제 1 전자 장치(300)가 제 2 전자 장치(400)와 일정 거리 이하로 근접하거나, 접촉하는 경우, 제 1 전자 장치(300)와 통신을 수행할 수 있다. NFC 모듈(401)은 복수의 동작 모드를 가질 수 있다. 예를 들면, ISO/IEC 14443 표준에 정의된 바에 따르면, NFC는 A 타입의 동작 모드, B 타입의 동작 모드, 또는 표준에 정의되지 않은 S 타입의 동작 모드를 포함할 수 있다. NFC 모듈(401)은 제 1 전자 장치(300)로부터 미리 약속된 신호를 수신할 수 있다. 이를 위해, NFC 모듈(401)은 NFC 신호를 송/수신하는 안테나를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 미리 약속된 신호는 ISO 14443 표준 규격에 정의된 주파수 대역의 신호이지만, ISO 14443 표준 규격에 정의되지 않은 신호인 제 1 동작 모드의 신호일 수 있다. NFC 모듈(401)은 미리 약속된 신호로써 표준에 정의되지 않은 프로토콜 신호인 REQS(request secure) 신호를 제 1 전자 장치(300)로부터 수신할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 미리 약속된 신호는 ISO 14443 표준 규격에 정의된 신호인 제 2 동작 모드의 신호일 수 있다. 예를 들면, 제 2 동작 모드의 신호는 ISO 14443 표준에 정의된 A 타입 또는 B 타입의 NFC 신호를 의미할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 홀 센서(405)는 마그네틱 소재의 근접 여부 또는 제 2 전자 장치(400)와 마그네틱 소재의 접촉 여부를 감지할 수 있다. 홀 센서(405)는 마그네틱 소재로 구현된 감지체(예: 도 4a의 감지체(330))의 근접 여부 또는 접촉 여부를 감지할 수 있다. 프로세서(403)는 홀 센서(405)에서 감지한 결과에 기반하여 제 1 전자 장치(300)의 근접 여부를 결정할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(403)는 NFC 모듈(401)가 수행 가능한 복수의 동작 모드들 중 하나의 동작 모드를 결정할 수 있다. 본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(403)는 홀 센서(405)에서 감지한 제 1 전자 장치(300)의 근접 여부에 기반하여 복수의 동작 모드들 중 하나의 동작 모드를 선택할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(403)는 제 1 전자 장치(300)가 제 2 전자 장치(400)에 근접함을 결정함에 대응하여, NFC 모듈(401)의 동작 모드를 제 1 동작 모드로 결정할 수 있다. 제 1 동작 모드는 ISO 14443 표준에 정의되지 않은 동작 모드를 의미할 수 있다. 프로세서(403)는 NFC 모듈(401)이 비활성화된 경우, 제 1 전자 장치(300)가 제 2 전자 장치(400)에 근접함을 결정함에 대응하여, NFC 모듈(401)을 활성화 상태로 전환할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(403)는 제 1 전자 장치(300)가 제 2 전자 장치(400)에 근접하지 않음을 결정함에 대응하여, NFC 모듈(401)의 동작 모드를 제 2 동작 모드로 결정할 수 있다. 제 2 동작 모드는 ISO 14443 표준에 정의된 동작모드를 의미할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(403)는 NFC 모듈(401)의 활성화 명령을 수신함에 대응하여, NFC 모듈(401)의 동작 모드를 제 2 동작 모드로 결정할 수 있다. 프로세서(403)가 NFC 모듈(401)의 활성화 명령을 수신하는 것은, 사용자의 NFC 모듈(401)의 활성화 상태로 전환하는 입력을 의미할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(403)은 선택된 동작 모드에 대응하는 데이터 전송 요청 메시지(REQ)를 제 1 전자 장치(300)로 전송하도록 NFC 모듈(401)을 제어할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 데이터 전송 요청 메시지(REQ)는 제 2 전자 장치(400)가 데이터 전송 요청 메시지를 전송하는데 이용한 동작 모드를 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제 2 전자 장치(400)가 제 1 동작 모드를 이용하여 데이터 전송 요청 메시지를 전송한 경우, 데이터 전송 요청 메시지는 제 1 동작 모드를 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다. 상술하면, 제 1 동작 모드 중 S 타입을 이용하여 데이터 전송 요청 메시지를 전송한 경우, 데이터 전송 요청 메시지는 S 타입을 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다.
다른 예를 들면, 제 2 전자 장치(400)가 제 2 동작 모드를 이용하여 데이터 전송 요청 메시지를 전송한 경우, 데이터 전송 요청 메시지는 제 2 동작 모드를 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다. 상술하면, 제 2 동작 모드 중 A 타입 또는 B 타입을 이용하여 데이터 전송 요청 메시지를 전송한 경우, 데이터 전송 요청 메시지는 A 타입 또는 B 타입을 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 인디케이터는 데이터 전송 요청 메시지의 헤드 부분에 포함될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(403)는 NFC 모듈(401)이 수신한 응답 메시지를 수신할 수 있다. 프로세서(403)는 응답 메시지를 수신함에 대응하여 제 1 전자 장치(300)와 데이터 통신을 수행하기 위한 준비 절차를 수행할 수 있다. 데이터 통신을 수행하기 위한 준비 절차는 ISO 14443에 정의된 절차를 따를 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(403)는 응답 메시지 수신 및 데이터 통신을 수행하기 위한 준비 절차가 완료됨에 대응하여, 제 1 전자 장치(300)로부터 데이터를 수신할 수 있다.
수신된 데이터는 제 2 전자 장치(400)에서 실행될 어플리케이션의 인증에 이용되는 데이터가 포함된 SE 영역 및, 제 2 전자 장치(400)에 실행될 웹 페이지의 주소 정보가 포함된 NDEF(NFC data exchange format) 영역을 포함할 수 있다. 데이터의 구체적인 실시예에 대해서는 도 9에서 후술한다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(403)는 제 1 동작 모드를 이용한 수신한 데이터를 이용하여 보안 인증을 수행할 수 있다. 보안 인증이 성공한 경우, 수신한 데이터를 실행될 어플리케이션으로 전달할 수 있다. 프로세서(403)는 수신한 데이터를 이용하여 외부 서버(미도시)와 인증을 수행하고, 외부 서버(미도시)로부터 인증 결과에 기반하여 컨텐츠를 수신할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(403)는 제 2 동작 모드를 이용한 수신한 데이터를 실행될 어플리케이션으로 전달할 수 있다. 어플리케이션은 수신한 데이터를 이용하여 보안 인증을 수행할 수 있다. 프로세서(403)는 수신한 데이터를 이용하여 외부 서버(미도시)와 인증을 수행하고, 외부 서버(미도시)로부터 인증 결과에 기반하여 컨텐츠를 수신할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 4a의 제 1 전자 장치(300))는 NFC 신호를 송/수신하는 안테나(예: 도 4a의 안테나(320)), 상기 안테나(320)와 전기적으로 연결된 통신 모듈(예: 도 4a의 통신 모듈(315)), 데이터를 저장하는 메모리(예: 도 4a의 메모리(311)), 및 프로세서(예: 도 4a의 프로세서(313))를 포함하고, 상기 프로세서(313)는 상기 외부 전자 장치(예: 도 5a의 제 2 전자 장치(400))가 전송한 데이터 전송 요청 메시지를 상기 안테나(320)를 이용하여 수신하고, 상기 데이터 전송 요청 메시지에 기반하여 상기 외부 전자 장치(400)의 동작 모드을 확인하고, 상기 확인된 동작 모드에 대응하는 응답 메시지를 상기 외부 전자 장치(400)로 전송하고, 상기 메모리(311)에 저장된 데이터를 상기 확인된 동작 모드에 기반하여 전송하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(300)에 있어서, 상기 프로세서(313)는 상기 데이터 전송 요청 메시지에 포함된 동작 모드를 지시하는 인디케이터(indicator)에 기반하여 상기 동작 모드를 확인하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(300)에 있어서, 상기 프로세서(313)는 상기 확인된 동작 모드에 기반하여 상기 응답 메시지의 전송 여부를 결정하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(300)는 상기 외부 전자 장치가 상기 전자 장치에 근접함을 감지하기 위한 감지체(330)를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(300)에 있어서, 상기 동작 모드 ISO 14443 표준에 정의되지 않은 제 1 동작 모드 및 ISO 14443 표준에 정의된 제 2 동작 모드를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(300)에 있어서, 상기 제 2 동작 모드에 대응하는 데이터는 상기 외부 전자 장치(400)에서 실행될 어플리케이션의 인증에 이용되는 데이터가 포함된 SE(secure) 영역 및 상기 외부 전자 장치에 실행될 웹 페이지의 주소 정보가 포함된 NDEF(NFC data exchange format) 영역을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 5a의 제 2 전자 장치(400))는 NFC 신호를 송/수신하는 안테나를 포함하는 NFC 모듈(예: 도 5a의 NFC 모듈(401)), 마그네틱의 근접 여부를 감지하는 홀센서(예: 도 5a의 홀 센서(405)), 프로세서(예: 도 5a의 프로세서(403))를 포함하고, 상기 프로세서(403)는 상기 홀 센서(405)를 이용하여 외부 전자 장치(예: 도 4a의 제 1 전자 장치(300))가 상기 전자 장치(400)와 근접하였는지 여부를 판단하고, 상기 외부 전자 장치(300)의 근접 여부의 판단에 대응하여 상기 NFC 모듈(401)의 복수의 동작 모드들 중 하나의 동작 모드를 선택하고, 선택된 동작 모드에 대응하는 데이터 전송 요청 메시지를 전송하고, 상기 외부 전자 장치(300)가 전송한 응답 메시지 및 데이터를 수신하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(400)에 있어서, 상기 NFC 모듈(401)의 복수의 동작 모드들은 ISO 14443 표준에 정의되지 않은 제 1 동작 모드 및 ISO 14443 표준에 정의된 제 2 동작 모드를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(400)에 있어서, 상기 프로세서(403)는 상기 외부 전자 장치(300)가 상기 전자 장치(400)와 근접함을 결정함에 대응하여, 상기 NFC 모듈(401)의 동작 모드를 상기 제 1 동작 모드로 결정하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(400)에 있어서, 상기 프로세서(403)는 상기 외부 전자 장치(300)가 상기 전자 장치(400)와 근접함을 결정함에 대응하여, 상기 NFC 모듈을 활성화 상태로 전환하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(400)에 있어서, 상기 제 2 동작 모드에 대응하는 제 1 응답 메시지는 상기 전자 장치(300)에서 실행될 어플리케이션의 인증에 이용되는 데이터가 포함된 SE(secure) 영역 및 상기 외부 전자 장치에 실행될 웹 페이지의 주소 정보가 포함된 NDEF(NFC data exchange format) 영역을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(400)에 있어서, 상기 프로세서(403)는 상기 제 2 동작 모드에 대응하는 제 1 응답 메시지를 수신함에 대응하여, 상기 SE 영역에 대한 데이터 처리를 수행할 어플리케이션이 존재하는지 확인하고, 상기 어플리케이션이 존재함을 확인함에 대응하여, 상기 어플리케이션을 실행하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(400)에 있어서, 상기 프로세서(403)는 상기 어플리케이션을 이용하여 제 2 외부 전자 장치와 상기 전자 장치(300)간 인증을 수행하고, 상기 제 2 외부 전자 장치와 상기 전자 장치간 인증 결과에 기반하여 상기 제 2 외부 전자 장치로부터 컨텐츠를 수신하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(400)에 있어서, 상기 프로세서(403)는 상기 어플리케이션이 존재하지 않음을 확인함에 대응하여, 상기 NDEF 영역에 포함된 웹 페이지 주소를 확인하고, 상기 확인된 웹 페이지 주소에 대응하는 웹 페이지를 디스플레이하도록 설정될 수 있다.
도 6a는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 동작 흐름도이다.
도 6a에 도시된 전자 장치의 동작 방법은 도 4a에 도시된 제 1 전자 장치(예: 도 4a의 제 1 전자 장치(300))의 동작 방법을 의미할 수 있다.
도 6a을 참조하면, 동작 610에서, 제 1 전자 장치(300))는 제 2 전자 장치(400)가 전송한 데이터 요청 메시지(REQ)를 수신할 수 있다. 데이터 전송 요청 메시지(REQ)는 제 1 전자 장치(300)의 메모리(311)에 저장된 데이터를 제 2 전자 장치(400)로 전송할 것을 요청할 것을 지시하는 메시지를 의미할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 620에서, 제 1 전자 장치(300)는 제 2 전자 장치(400)의 동작 모드를 확인할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 데이터 전송 요청 메시지(REQ)는 제 2 전자 장치(400)가 데이터 전송 요청 메시지를 전송하는데 이용한 동작 모드를 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제 2 전자 장치(400)가 제 1 동작 모드를 이용하여 데이터 전송 요청 메시지를 전송한 경우, 데이터 전송 요청 메시지는 제 1 동작 모드를 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다. 상술하면, 제 1 동작 모드 중 S 타입을 이용하여 데이터 전송 요청 메시지를 전송한 경우, 데이터 전송 요청 메시지는 S 타입을 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다.
다른 예를 들면, 제 2 전자 장치(400)가 제 2 동작 모드를 이용하여 데이터 전송 요청 메시지를 전송한 경우, 데이터 전송 요청 메시지는 제 2 동작 모드를 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다. 상술하면, 제 2 동작 모드 중 A 타입 또는 B 타입을 이용하여 데이터 전송 요청 메시지를 전송한 경우, 데이터 전송 요청 메시지는 A 타입 또는 B 타입을 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 인디케이터는 데이터 전송 요청 메시지의 헤드 부분에 포함될 수 있다. 제 1 전자 장치(300)는 데이터 전송 요청 메시지의 파싱을 통해 인디케이터를 확인할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 1 전자 장치(300)는 데이터 전송 요청 메시지의 동작 모드를 확인할 수 있다. 제 1 전자 장치(300)는 데이터 전송 요청 메시지에 포함된 인디케이터를 확인하고, 데이터 전송 요청 메시지의 동작 모드를 확인할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 630에서, 제 1 전자 장치(300)는 확인된 동작 모드에 대응하는 응답 메시지를 제 2 전자 장치(400)로 전송할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 640에서, 제 1 전자 장치(300)는 확인된 동작 모드에 기반하여 데이터를 제 2 전자 장치(400)로 전송할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 1 전자 장치(300)는 확인된 동작 모드를 데이터를 전송하는데 이용될 동작 모드로 결정할 수 있다.
도 6b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에서, 전자 장치의 동작 모드를 결정하는 동작을 도시한 동작 흐름도이다.
도 6b에 도시된 전자 장치의 동작 방법은 도 6에 도시된 제 1 전자 장치(예: 도 4a의 제 1 전자 장치(300))의 동작 방법에서, 동작 모드를 확인하는 구체적인 실시예와 관련된 것이다.도 6b를 참조하면, 동작 621에서, 제 1 전자 장치(300)는 제 2 전자 장치(400)가 전송한 데이터 요청 메시지(REQ)에 포함된 인디케이터를 확인할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 데이터 전송 요청 메시지(REQ)는 제 2 전자 장치(400)가 데이터 전송 요청 메시지를 전송하는데 이용한 동작 모드를 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제 2 전자 장치(400)가 제 1 동작 모드를 이용하여 데이터 전송 요청 메시지를 전송한 경우, 데이터 전송 요청 메시지는 제 1 동작 모드를 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다. 상술하면, 제 1 동작 모드 중 S 타입을 이용하여 데이터 전송 요청 메시지를 전송한 경우, 데이터 전송 요청 메시지는 S 타입을 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다.
다른 예를 들면, 제 2 전자 장치(400)가 제 2 동작 모드를 이용하여 데이터 전송 요청 메시지를 전송한 경우, 데이터 전송 요청 메시지는 제 2 동작 모드를 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다. 상술하면, 제 2 동작 모드 중 A 타입 또는 B 타입을 이용하여 데이터 전송 요청 메시지를 전송한 경우, 데이터 전송 요청 메시지는 A 타입 또는 B 타입을 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 623에서, 제 1 전자 장치(300)는 인디케이터에 기반하여 제 2 외부 전자 장치(400)의 동작 모드를 확인할 수 있다. 동작 623은 동작 모드 판단부(예: 도 4a의 동작 모드 판단부(317))에 의해 수행될 수 있다. 본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 2 외부 전자 장치(400)의 동작 모드는 ISO 14443 표준에 정의되지 않은 제 1 동작 모드 및 ISO 14443 표준에 정의된 제 2 동작 모드를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 625에서, 제 1 전자 장치(300)는 제 1 전자 장치(300)의 동작 모드를 확인된 동작 모드로 결정할 수 있다. 제 1 전자 장치(300)는 확인된 동작 모드를 이용하여 제 2 전자 장치(400)와 데이터 송/수신을 수행할 수 있다. 기존의 NFC 방식은 다양한 동작 모드들 각각에 대한 응답을 기다린 후, 응답이 된 동작 모드를 이용하여 데이터 송/수신을 수행하고 있다. 본 발명의 다양한 실시예에 따른 제 1 전자 장치(300)는 동작 모드 판단부(317)에 의해 제 2 전자 장치(400)의 동작 모드를 확인한 후, 확인된 동작 모드를 이용하여 데이터 송/수신을 수행할 수 있다. 이를 통해, 제 1 전자 장치(300)는 제 2 전자 장치(400)와 데이터 송/수신을 위한 준비 시간을 감소시킬 수 있다.
도 7은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 동작 흐롬도이다.
도 7에 도시된 전자 장치의 동작 방법은 도 6에 도시된 제 1 전자 장치(예: 도 4a의 제 1 전자 장치(300))의 동작 방법에서, 동작 610, 동작 620 및 동작 630의 상세 실시예에 관한 것이다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 710에서, 제 1 전자 장치(300)는 전원이 공급되었는지 여부를 확인할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 1 전자 장치(300)는 전원 모듈(미도시)을 더 포함할 수 있다. 전원 모듈(미도시)은 제 2 전자 장치(예: 도 3의 제 2 전자 장치(400))가 전송하고, NFC 주파수 대역(13.56MHz)에 대응하는 신호를 수신하고, 신호를 전기장으로 변환할 수 있다. 변환된 전기장은 제 1 전자 장치(300)의 동작에 필요한 전원으로 이용될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 720에서, 제 1 전자 장치(300)는 데이터 요청 메시지의 수신을 대기할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 730에서, 제 1 전자 장치(300)는 데이터 요청 메시지를 수신할 수 있다. 제 1 전자 장치(300)는 데이터 요청 메시지를 수신하지 못한 경우, 데이터 요청 메시지의 수신을 대기할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 2 전자 장치(400)의 동작 모드는 ISO 14443 표준 규격에 정의된 주파수 대역을 이용하지만, ISO 14443 표준 규격에 정의되지 않은 제 1 동작 모드와 ISO 14443 표준 규격에 정의된 제 2 동작 모드일 수 있다. 예를 들면, 제 2 동작 모드의 신호는 ISO 14443 표준에 정의된 A 타입 또는 B 타입의 NFC 신호를 의미할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 데이터 전송 요청 메시지(REQ)는 제 2 전자 장치(400)가 데이터 전송 요청 메시지를 전송하는데 이용한 동작 모드를 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제 2 전자 장치(400)가 제 1 동작 모드를 이용하여 데이터 전송 요청 메시지를 전송한 경우, 데이터 전송 요청 메시지는 제 1 동작 모드를 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다. 상술하면, 제 1 동작 모드 중 S 타입을 이용하여 데이터 전송 요청 메시지를 전송한 경우, 데이터 전송 요청 메시지는 S 타입을 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다.
다른 예를 들면, 제 2 전자 장치(400)가 제 2 동작 모드를 이용하여 데이터 전송 요청 메시지를 전송한 경우, 데이터 전송 요청 메시지는 제 2 동작 모드를 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다. 상술하면, 제 2 동작 모드 중 A 타입 또는 B 타입을 이용하여 데이터 전송 요청 메시지를 전송한 경우, 데이터 전송 요청 메시지는 A 타입 또는 B 타입을 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 인디케이터는 데이터 전송 요청 메시지의 헤드 부분에 포함될 수 있다. 제 1 전자 장치(300)는 데이터 전송 요청 메시지의 파싱을 통해 인디케이터를 확인할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 740에서, 제 1 전자 장치(300)는 제 2 전자 장치(400)의 동작 모드를 확인할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 1 전자 장치(300)는 데이터 전송 요청 메시지의 동작 모드를 확인할 수 있다. 제 1 전자 장치(300)는 데이터 전송 요청 메시지에 포함된 인디케이터를 확인하고, 데이터 전송 요청 메시지의 동작 모드를 확인할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 750에서, 제 1 전자 장치(300)는, 제 2 전자 장치(400)의 동작 모드가 제 1 동작 모드임을 확인함에 대응하여, 제 1 동작 모드에 대응하는 응답 메시지를 제 2 전자 장치(400)로 전송할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 760에서, 제 1 전자 장치(300)는, 제 2 전자 장치(400)의 동작 모드가 제 2 동작 모드임을 확인함에 대응하여, 제 2 동작 모드에 대응하는 응답 메시지를 제 2 전자 장치(400)로 전송할 수 있다.
도 7에 도시되지 않았으나, 제 1 전자 장치(300)는 응답 메시지를 전송한 이후, 제 2 전자 장치(400)로 데이터를 전송하기 위한 일련의 동작들을 수행하고, 제 2 전자 장치(400)로 데이터를 전송할 수 있다.
도 8은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 동작 흐름도이다.
도 8에 도시된 전자 장치의 동작 방법은 도 5에 도시된 제 2 전자 장치(예: 도 5의 제 2 전자 장치(400))의 동작 방법을 의미할 수 있다.
도 8을 참조하면, 동작 805에서, 제 2 전자 장치(400)는 홀 센서(예: 도 5의 홀센서(405))가 외부 전자 장치(예: 도 4a의 제 1 전자 장치(300))를 감지하였는지 여부를 확인할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 홀 센서(405)는 마그네틱 소재의 근접 여부 또는 제 2 전자 장치(400)와 마그네틱 소재의 접촉 여부를 감지할 수 있다. 홀 센서(405)는 마그네틱 소재로 구현된 감지체(예: 도 4a의 감지체(330))의 근접 여부 또는 접촉 여부를 감지할 수 있다. 프로세서(403)는 홀 센서(405)에서 감지한 결과에 기반하여 제 1 전자 장치(300)의 근접 여부를 결정할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(403)는 NFC 모듈(예: 도 5의 NFC 모듈(401))가 수행 가능한 복수의 동작 모드들 중 하나의 동작 모드를 결정할 수 있다. 본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(403)는 홀 센서(405)에서 감지한 제 1 전자 장치(300)의 근접 여부에 기반하여 복수의 동작 모드들 중 하나의 동작 모드를 선택할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 810에서, 제 2 전자 장치(400)는, 제 1 전자 장치(300)가 근접함을 확인함에 대응하여, NFC 모듈(401)의 동작 모드를 제 1 동작 모드로 결정할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 1 동작 모드는 ISO 14443 표준 규격에 정의된 주파수 대역을 이용하지만, ISO 14443 표준 규격에 정의되지 않은 동작 모드를 의미할 수 있다. 예를 들면, 제 1 동작 모드는 ISO 14443 표준에 정의되지 않은 S 타입을 의미할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 2 전자 장치(400)는 NFC 모듈(401)이 비활성화된 경우, 제 1 전자 장치(300)가 제 2 전자 장치(400)에 근접함을 결정함에 대응하여, NFC 모듈(401)을 활성화 상태로 전환할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 815에서, 제 2 전자 장치(400)는 제 1 동작 모드에 대응하는 데이터 전송 요청 메시지를 전송할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 데이터 전송 요청 메시지(REQ)는 제 2 전자 장치(400)가 데이터 전송 요청 메시지를 전송하는데 이용한 동작 모드를 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제 2 전자 장치(400)가 제 1 동작 모드를 이용하여 데이터 전송 요청 메시지를 전송한 경우, 데이터 전송 요청 메시지는 제 1 동작 모드를 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다. 상술하면, 제 1 동작 모드 중 S 타입을 이용하여 데이터 전송 요청 메시지를 전송한 경우, 데이터 전송 요청 메시지는 S 타입을 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다. 인디케이터는 데이터 전송 요청 메시지의 헤드 부분에 포함될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 820에서, 제 2 전자 장치(400)는 제 1 전자 장치(300)가 전송한 응답 메시지를 수신할 수 있다. 응답 메시지는 제 1 전자 장치(300)가 제 1 동작 모드로 동작하면서 전송된 메시지를 의미할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 2 전자 장치(400)는 제 1 전자 장치(300)가 전송한 응답 메시지를 수신함에 대응하여, 데이터를 송/수신하는 일련의 작업들을 수행할 수 있다. 데이터를 송/수신하는 일련의 작업은 ISO 14443 표준에 정의된 방식을 이용할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 825에서, 제 2 전자 장치(400)는 제 1 전자 장치(300)로부터 데이터를 수신할 수 있다. 제 2 전자 장치(400)는 결정된 제 1 동작 모드로 NFC 모듈(401)을 제어하고, NFC 모듈(401)은 제 1 전자 장치(300)로부터 데이터를 수신할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 830에서, 제 2 전자 장치(400)는 제 2 전자 장치(400)의 프레임 워크에 설치된 액세서리 매니저(미도시)에 의해 인증 절차를 수행하도록 액세서리 매니저를 제어할 수 있다. 액세서리 매니저는 제 2 전자 장치(400)가 전송한 데이터의 보안 인증을 수행할 수 있다. 상술하면, 액세서리 매니저는 제 2 전자 장치(400)가 전송한 데이터의 유효성, 무결성 등 다양한 인증을 수행할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 835에서, 제 2 전자 장치(400)는 데이터를 지정된 어플리케이션에 전송할 수 있다. 제 2 전자 장치(400)는 액세서리 매니저의 인증 결과가 유효한 경우, 데이터를 지정된 어플리케이션에 전송할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 데이터를 수신한 어플리케이션은 수신한 데이터를 이용하여 외부 서버(미도시)와 제 2 전자 장치(400)의 인증을 수행할 수 있다. 외부 서버(미도시)는 제 2 전자 장치(400)의 인증을 수행하고, 인증 결과에 기반하여, 데이터에 대응하는 컨텐츠를 제 2 전자 장치(400)로 전송할 수 있다. 제 2 전자 장치(400)는 수신한 컨텐츠를 제 2 전자 장치(400)의 사용자에게 제공할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 840에서, 제 2 전자 장치(400)는 제 2 전자 장치(400)는, 제 1 전자 장치(300)가 근접하지 못함을 확인함에 대응하여, NFC 모듈(401)의 동작 모드를 제 2 동작 모드로 결정할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 2 동작 모드는 ISO 14443 표준 규격에 정의된 제 2 동작 모드일 수 있다. 예를 들면, 제 2 동작 모드는 ISO 14443 표준에 정의된 A 타입 또는 B 타입을 의미할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 845에서, 제 2 전자 장치(400)는 제 2 동작 모드에 대응하는 데이터 전송 요청 메시지를 전송할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 데이터 전송 요청 메시지(REQ)는 제 2 전자 장치(400)가 데이터 전송 요청 메시지를 전송하는데 이용한 동작 모드를 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다. 제 2 전자 장치(400)가 제 2 동작 모드를 이용하여 데이터 전송 요청 메시지를 전송한 경우, 데이터 전송 요청 메시지는 제 2 동작 모드를 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다. 상술하면, 제 2 동작 모드 중 A 타입 또는 B 타입을 이용하여 데이터 전송 요청 메시지를 전송한 경우, 데이터 전송 요청 메시지는 A 타입 또는 B 타입을 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다. 인디케이터는 데이터 전송 요청 메시지의 헤드 부분에 포함될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 850에서, 제 2 전자 장치(400)는 제 1 전자 장치(300)가 전송한 응답 메시지를 수신할 수 있다. 응답 메시지는 제 1 전자 장치(300)가 제 2 동작 모드로 동작하면서 전송된 메시지를 의미할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 2 전자 장치(400)는 제 1 전자 장치(300)가 전송한 응답 메시지를 수신함에 대응하여, 데이터를 송/수신하는 일련의 작업들을 수행할 수 있다. 데이터를 송/수신하는 일련의 작업은 ISO 14443 표준에 정의된 방식을 이용할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 855에서, 제 2 전자 장치(400)는 제 1 전자 장치(300)로부터 데이터를 수신할 수 있다. 제 2 전자 장치(400)는 결정된 제 2 동작 모드로 NFC 모듈(401)을 제어하고, NFC 모듈(401)은 제 1 전자 장치(300)로부터 데이터를 수신할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 860에서, 제 2 전자 장치(400)는 제 1 전자 장치(300)로부터 수신한 데이터를 지정된 어플리케이션으로 전송할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 1 전자 장치(300)로부터 수신한 데이터는 제 2 전자 장치(400)에서 실행될 어플리케이션의 인증에 이용되는 데이터가 포함된 SE 영역 및, 제 2 전자 장치(400)에 실행될 웹 페이지의 주소 정보가 포함된 NDEF(NFC data exchange format) 영역을 포함할 수 있다. 제 2 전자 장치(400)는 프레임워크에 위치한 NFC 프레임워크를 이용하여, 제 1 전자 장치(300)로부터 수신한 데이터에 포함된 NDEF 영역을 확인할 수 있다. 제 2 전자 장치(400)는 NDEF 영역에 존재하는 데이터를 어플리케이션으로 전송할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 865에서, 제 2 전자 장치(400)는 어플리케이션에 의해 제 1 전자 장치(300)로부터 수신한 데이터의 인증 절차를 수행할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 데이터를 수신한 어플리케이션은 수신한 데이터를 이용하여 외부 서버(미도시)와 제 2 전자 장치(400)의 인증을 수행할 수 있다. 외부 서버(미도시)는 제 2 전자 장치(400)의 인증을 수행하고, 인증 결과에 기반하여, 데이터에 대응하는 컨텐츠를 제 2 전자 장치(400)로 전송할 수 있다. 제 2 전자 장치(400)는 수신한 컨텐츠를 제 2 전자 장치(400)의 사용자에게 제공할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 4a의 제 1 전자 장치(300))의 동작 방법은 안테나(320)에서 수신한 신호를 전원으로 변환하는 동작, 외부 전자 장치(예: 도 5a의 제 2 전자 장치(400))가 전송한 데이터 요청 메시지를 수신하는 동작, 상기 데이터 전송 요청 메시지에 기반하여 외부 전자 장치의 동작 모드를 확인하는 동작, 상기 선택된 데이터를 포함한 응답 메시지를 상기 안테나를 이용하여 상기 외부 전자 장치로 전송하는 동작, 및 상기 메모리에 저장된 데이터를 상기 동작 모드에 기반하여 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(300)의 동작 방법은 상기 확인된 동작 모드에 기반하여 상기 응답 메시지의 전송 여부를 결정하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(300)의 동작 방법에서, 상기 동작 모드는 ISO 14443 표준에 정의되지 않은 제 1 동작 모드 및 ISO 14443 표준에 정의된 제 2 동작 모드를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(300)의 동작 방법에서, 상기 제 2 동작 모드에 대응하는 데이터는 상기 외부 전자 장치(400)에서 실행될 어플리케이션의 인증에 이용되는 데이터가 포함된 SE(secure) 영역 및 상기 외부 전자 장치에 실행될 웹 페이지의 주소 정보가 포함된 NDEF(NFC data exchange format) 영역을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(300)의 동작 방법에서, 상기 동작 모드를 확인하는 동작은 상기 데이터 전송 요청 메시지에 포함된 동작 모드를 지시하는 인디케이터(indicator)에 기반하여 상기 동작 모드를 확인하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(300)의 동작 방법에서, 상기 안테나(320)에서 수신한 신호를 전원으로 변환하는 동작은 안테나에서 수신한 자기장 신호를 전기장 신호로 변환하는 동작; 및 상기 전기장 신호를 이용하여 전원으로 변환하는 동작을 포함할 수 있다.
도 9는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 송/수신되는 데이터의 구조를 도시한 도면이다.
도 9에 도시된 데이터(900)는 제 1 전자 장치(예: 도 4a의 제 1 전자 장치(300))가, 응답 메시지 전송 이후, 제 2 동작 모드를 이용하여 제 2 전자 장치(예: 도 5의 제 2 전자 장치(400))로 전송하는 데이터를 의미할 수 있다.
도 9를 참조하면, 데이터(900)는 보안 영역(910) 및 NDEF(NFC data exchange format, 920)를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 보안 영역(910)은 보호가 요구되는 컨텐츠의 데이터가 포함될 수 있다. 보안 영역(910)은 컨텐츠의 데이터의 길이(910-a), 컨텐츠의 타입(910-b), 컨텐츠 데이터(910-c)를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, NDEF(920)는 복수의 레코드들(record)을 포함할 수 있다. 복수의 레코드들 각각은 헤더(header)와 페이로드(payload)를 포함할 수 있다. 헤더는 레코드에 대한 식별자, 레코드의 데이터 길이, 레코드의 타입을 포함할 수 있다. 페이로드는 전송될 데이터를 포함하는 영역을 의미할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, NDEF(920)에 포함된 페이로드에는 제 2 전자 장치(400)에서 실행될 어플리케이션이 트리거될 수 있는 웹 페이지 주소(930)가 포함될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 웹 페이지 주소(930)는 어플리케이션을 실행하기 위한 트리거 주소와 컨텐츠를 포함할 수 있다. 예를 들면, 웹 페이지 주소(930)는 “https://www.samsunggalaxyfriends.com/galaxyfriendsnfc/xxx”와 같은 형식으로 구현될 수 있다. 웹 페이지 주소(930)는 어플리케이션을 실행하기 위한 트리거 주소(https://www.samsunggalaxyfirendsnfc)와 컨텐츠(xxx)를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 2 전자 장치(400)의 프로세서(예: 도 5의 프로세서(403))는 웹 페이지 주소(930)를 확인하고, 웹 페이지 주소(930)에 포함된 어플리케이션을 실행하기 위한 트리거 주소에 대응하는 어플리케이션이 제 2 전자 장치(400)에 설치되어 있는지 확인할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(403)는 어플리케이션이 설치되어 있음을 확인함에 대응하여, 어플리케이션을 실행할 수 있다. 프로세서(403)는 실행된 어플리케이션을 이용하여 보안 영역(910)에 존재하는 데이터를 이용하여 외부 서버(미도시)와 인증을 수행할 수 있다. 프로세서(403)는 인증 결과에 기반하여 외부 서버(미도시)가 전송한 컨텐츠를 수신할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(403)는 어플리케이션이 설치되어 있지 않음을 확인함에 대응하여, 웹 페이지 주소(930)에 대응하는 웹 페이지를 디스플레이할 수 있다. 웹 페이지는 컨텐츠를 포함할 수 있고, 다른 컨텐츠로 재 연결(redirection)하는 기능을 포함할 수 있다.
도 10은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 동작 흐름도이다.
도 10에 도시된 전자 장치의 동작 방법은 도 5에 도시된 제 2 전자 장치(예: 도 5의 제 2 전자 장치(400))의 동작 방법을 의미할 수 있다.
도 10을 참조하면, 동작 1005에서, 제 2 전자 장치(400)는 홀 센서(예: 도 5의 홀센서(405))가 외부 전자 장치(예: 도 4a의 제 1 전자 장치(300))를 감지하였는지 여부를 확인할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 홀 센서(405)는 마그네틱 소재의 근접 여부 또는 제 2 전자 장치(400)와 마그네틱 소재의 접촉 여부를 감지할 수 있다. 홀 센서(405)는 마그네틱 소재로 구현된 감지체(예: 도 4a의 감지체(330))의 근접 여부 또는 접촉 여부를 감지할 수 있다. 프로세서(403)는 홀 센서(405)에서 감지한 결과에 기반하여 제 1 전자 장치(300)의 근접 여부를 결정할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(403)는 NFC 모듈(예: 도 5의 NFC 모듈(401))가 수행 가능한 복수의 동작 모드들 중 하나의 동작 모드를 결정할 수 있다. 본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(403)는 홀 센서(405)에서 감지한 제 1 전자 장치(300)의 근접 여부에 기반하여 복수의 동작 모드들 중 하나의 동작 모드를 선택할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 1010에서, 제 2 전자 장치(400)는, 제 1 전자 장치(300)가 근접함을 확인함에 대응하여, NFC 모듈(401)의 동작 모드를 제 1 동작 모드로 결정할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 1 동작 모드는 ISO 14443 표준 규격에 정의된 주파수 대역을 이용하지만, ISO 14443 표준 규격에 정의되지 않은 동작 모드를 의미할 수 있다. 예를 들면, 제 1 동작 모드는 ISO 14443 표준에 정의되지 않은 S 타입을 의미할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 2 전자 장치(400)는 NFC 모듈(401)이 비활성화된 경우, 제 1 전자 장치(300)가 제 2 전자 장치(400)에 근접함을 결정함에 대응하여, NFC 모듈(401)을 활성화 상태로 전환할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 1015에서, 제 2 전자 장치(400)는 제 1 동작 모드에 대응하는 데이터 전송 요청 메시지를 전송할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 데이터 전송 요청 메시지(REQ)는 제 2 전자 장치(400)가 데이터 전송 요청 메시지를 전송하는데 이용한 동작 모드를 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제 2 전자 장치(400)가 제 1 동작 모드를 이용하여 데이터 전송 요청 메시지를 전송한 경우, 데이터 전송 요청 메시지는 제 1 동작 모드를 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다. 상술하면, 제 1 동작 모드 중 S 타입을 이용하여 데이터 전송 요청 메시지를 전송한 경우, 데이터 전송 요청 메시지는 S 타입을 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다. 인디케이터는 데이터 전송 요청 메시지의 헤드 부분에 포함될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 1020에서, 제 2 전자 장치(400)는 제 1 전자 장치(300)가 전송한 응답 메시지를 수신할 수 있다. 응답 메시지는 제 1 전자 장치(300)가 제 1 동작 모드로 동작하면서 전송된 메시지를 의미할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 2 전자 장치(400)는 제 1 전자 장치(300)가 전송한 응답 메시지를 수신함에 대응하여, 데이터를 송/수신하는 일련의 작업들을 수행할 수 있다. 데이터를 송/수신하는 일련의 작업은 ISO 14443 표준에 정의된 방식을 이용할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 1025에서, 제 2 전자 장치(400)는 제 1 전자 장치(300)로부터 데이터를 수신할 수 있다. 제 2 전자 장치(400)는 결정된 제 1 동작 모드로 NFC 모듈(401)을 제어하고, NFC 모듈(401)은 제 1 전자 장치(300)로부터 데이터를 수신할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 1030에서, 제 2 전자 장치(400)는 제 2 전자 장치(400)의 프레임 워크에 설치된 액세서리 매니저(미도시)에 의해 인증 절차를 수행하도록 액세서리 매니저를 제어할 수 있다. 액세서리 매니저는 제 2 전자 장치(400)가 전송한 데이터의 보안 인증을 수행할 수 있다. 상술하면, 액세서리 매니저는 제 2 전자 장치(400)가 전송한 데이터의 유효성, 무결성 등 다양한 인증을 수행할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 1035에서, 제 2 전자 장치(400)는 데이터를 지정된 어플리케이션에 전송할 수 있다. 제 2 전자 장치(400)는 액세서리 매니저의 인증 결과가 유효한 경우, 데이터를 지정된 어플리케이션에 전송할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 데이터를 수신한 어플리케이션은 수신한 데이터를 이용하여 외부 서버(미도시)와 제 2 전자 장치(400)의 인증을 수행할 수 있다. 외부 서버(미도시)는 제 2 전자 장치(400)의 인증을 수행하고, 인증 결과에 기반하여, 데이터에 대응하는 컨텐츠를 제 2 전자 장치(400)로 전송할 수 있다. 제 2 전자 장치(400)는 수신한 컨텐츠를 제 2 전자 장치(400)의 사용자에게 제공할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 1040에서, 제 2 전자 장치(400)는 제 2 전자 장치(400)는, 제 1 전자 장치(300)가 근접하지 못함을 확인함에 대응하여, NFC 모듈(401)의 동작 모드를 제 2 동작 모드로 결정할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 2 동작 모드는 ISO 14443 표준 규격에 정의된 제 2 동작 모드일 수 있다. 예를 들면, 제 2 동작 모드는 ISO 14443 표준에 정의된 A 타입 또는 B 타입을 의미할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 1045에서, 제 2 전자 장치(400)는 제 2 동작 모드에 대응하는 데이터 전송 요청 메시지를 전송할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 데이터 전송 요청 메시지(REQ)는 제 2 전자 장치(400)가 데이터 전송 요청 메시지를 전송하는데 이용한 동작 모드를 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다. 제 2 전자 장치(400)가 제 2 동작 모드를 이용하여 데이터 전송 요청 메시지를 전송한 경우, 데이터 전송 요청 메시지는 제 2 동작 모드를 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다. 상술하면, 제 2 동작 모드 중 A 타입 또는 B 타입을 이용하여 데이터 전송 요청 메시지를 전송한 경우, 데이터 전송 요청 메시지는 A 타입 또는 B 타입을 지시하는 인디케이터를 포함할 수 있다. 인디케이터는 데이터 전송 요청 메시지의 헤드 부분에 포함될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 1050에서, 제 2 전자 장치(400)는 제 1 전자 장치(300)가 전송한 응답 메시지를 수신할 수 있다. 응답 메시지는 제 1 전자 장치(300)가 제 2 동작 모드로 동작하면서 전송된 메시지를 의미할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 2 전자 장치(400)는 제 1 전자 장치(300)가 전송한 응답 메시지를 수신함에 대응하여, 데이터를 송/수신하는 일련의 작업들을 수행할 수 있다. 데이터를 송/수신하는 일련의 작업은 ISO 14443 표준에 정의된 방식을 이용할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 1055에서, 제 2 전자 장치(400)는 제 1 전자 장치(300)로부터 데이터를 수신할 수 있다. 제 2 전자 장치(400)는 결정된 제 2 동작 모드로 NFC 모듈(401)을 제어하고, NFC 모듈(401)은 제 1 전자 장치(300)로부터 데이터를 수신할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 1 전자 장치(300)로부터 수신한 데이터는 제 2 전자 장치(400)에서 실행될 어플리케이션의 인증에 이용되는 데이터가 포함된 보안 영역(예: 도 9의 보안 영역(910) 및, 제 2 전자 장치(400)에 실행될 웹 페이지의 주소 정보가 포함된 NDEF(NFC data exchange format)(예: 도 9의 NDEF(920)) 영역을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 1060에서, 제 2 전자 장치(400)는 프레임워크에 위치한 NFC 프레임워크를 이용하여, 제 1 전자 장치(300)로부터 수신한 데이터에 포함된 NDEF 영역을 확인할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 2 전자 장치(400)는 NDEF 영역에 포함된 웹 페이지 주소를 확인할 수 있다. 웹 페이지 주소(930)는 어플리케이션을 실행하기 위한 트리거 주소와 컨텐츠를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 1060에서, 제 2 전자 장치(400)는 이용 가능한 어플리케이션이 설치되어 있는지 여부를 확인할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 2 전자 장치(400)는 NDEF 영역(930)에 포함된 웹 페이지의 트리거 주소를 확인한 후, 대응되는 어플리케이션이 설치되어 있는지 여부를 확인할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 2 전자 장치(400)는 어플리케이션이 설치되어 있음을 확인함에 대응하여, 보안 영역(910)에 저장된 데이터를 어플리케이션으로 전송할 수 있다(동작 1035).
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 1065에서, 제 2 전자 장치는 웹 페이지 주소(930)에 대응하는 웹 페이지를 디스플레이할 수 있다. 웹 페이지는 컨텐츠를 포함할 수 있고, 다른 컨텐츠로 재 연결(redirection)하는 기능을 포함할 수 있다.
본 문서에 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 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 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 문서에서, "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 문서에서 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 문서의 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 문서에 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. NFC(near field communication) 신호를 송수신하는 전자 장치에 있어서,
    NFC 신호를 송/수신하는 안테나;
    상기 안테나와 전기적으로 연결된 통신 모듈;
    데이터를 저장하는 메모리; 및
    프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는
    상기 외부 전자 장치가 전송한 데이터 전송 요청 메시지를 상기 안테나를 이용하여 수신하고,
    상기 데이터 전송 요청 메시지에 기반하여 상기 외부 전자 장치의 동작 모드을 확인하고,
    상기 확인된 동작 모드에 대응하는 응답 메시지를 상기 외부 전자 장치로 전송하고,
    상기 메모리에 저장된 데이터를 상기 확인된 동작 모드에 기반하여 전송하도록 설정된 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 데이터 전송 요청 메시지에 포함된 동작 모드를 지시하는 인디케이터(indicator)에 기반하여 상기 동작 모드를 확인하도록 설정된 전자 장치.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 확인된 동작 모드에 기반하여 상기 응답 메시지의 전송 여부를 결정하도록 설정된 전자 장치.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 전자 장치는
    상기 외부 전자 장치가 상기 전자 장치에 근접함을 감지하기 위한 감지체를 더 포함하는 전자 장치.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 동작 모드는
    ISO 14443 표준에 정의되지 않은 제 1 동작 모드 및 ISO 14443 표준에 정의된 제 2 동작 모드를 포함하는 전자 장치.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 제 2 동작 모드에 대응하는 데이터는
    상기 외부 전자 장치에서 실행될 어플리케이션의 인증에 이용되는 데이터가 포함된 SE(secure) 영역 및 상기 외부 전자 장치에 실행될 웹 페이지의 주소 정보가 포함된 NDEF(NFC data exchange format) 영역을 포함하는 전자 장치.
  7. 전자 장치에 있어서,
    NFC 신호를 송/수신하는 안테나를 포함하는 NFC 모듈;
    마그네틱의 근접 여부를 감지하는 홀센서;
    프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는
    상기 홀 센서를 이용하여 외부 전자 장치가 상기 전자 장치와 근접하였는지 여부를 판단하고,
    상기 외부 전자 장치의 근접 여부의 판단에 대응하여 상기 NFC 모듈의 복수의 동작 모드들 중 하나의 동작 모드를 선택하고,
    선택된 동작 모드에 대응하는 데이터 전송 요청 메시지를 전송하고,
    상기 외부 전자 장치가 전송한 응답 메시지 및 데이터를 수신하도록 설정된 전자 장치.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 NFC 모듈의 복수의 동작 모드들은
    ISO 14443 표준에 정의되지 않은 제 1 동작 모드 및 ISO 14443 표준에 정의된 제 2 동작 모드를 포함하는 전자 장치.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 외부 전자 장치가 상기 전자 장치와 근접함을 결정함에 대응하여, 상기 NFC 모듈의 동작 모드를 상기 제 1 동작 모드로 결정하도록 설정된 전자 장치.
  10. 제 7항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 외부 전자 장치가 상기 전자 장치와 근접함을 결정함에 대응하여, 상기 NFC 모듈을 활성화 상태로 전환하도록 설정된 전자 장치.
  11. 제 8항에 있어서,
    상기 제 2 동작 모드에 대응하는 제 1 응답 메시지는
    상기 전자 장치에서 실행될 어플리케이션의 인증에 이용되는 데이터가 포함된 SE(secure) 영역 및 상기 외부 전자 장치에 실행될 웹 페이지의 주소 정보가 포함된 NDEF(NFC data exchange format) 영역을 포함하는 전자 장치.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 제 2 동작 모드에 대응하는 제 1 응답 메시지를 수신함에 대응하여, 상기 SE 영역에 대한 데이터 처리를 수행할 어플리케이션이 존재하는지 확인하고,
    상기 어플리케이션이 존재함을 확인함에 대응하여, 상기 어플리케이션을 실행하도록 설정된 전자 장치.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 어플리케이션을 이용하여 제 2 외부 전자 장치와 상기 전자 장치간 인증을 수행하고,
    상기 제 2 외부 전자 장치와 상기 전자 장치간 인증 결과에 기반하여 상기 제 2 외부 전자 장치로부터 컨텐츠를 수신하도록 설정된 전자 장치.
  14. 제 12항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 어플리케이션이 존재하지 않음을 확인함에 대응하여, 상기 NDEF 영역에 포함된 웹 페이지 주소를 확인하고,
    상기 확인된 웹 페이지 주소에 대응하는 웹 페이지를 디스플레이하도록 설정된 전자 장치.
  15. 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    안테나에서 수신한 신호를 전원으로 변환하는 동작;
    외부 전자 장치가 전송한 데이터 요청 메시지를 수신하는 동작;
    상기 데이터 전송 요청 메시지에 기반하여 외부 전자 장치의 동작 모드를 확인하는 동작;
    상기 선택된 데이터를 포함한 응답 메시지를 상기 안테나를 이용하여 상기 외부 전자 장치로 전송하는 동작; 및
    상기 메모리에 저장된 데이터를 상기 동작 모드에 기반하여 전송하는 동작을 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
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