WO2021033965A1 - 전력 관리를 위한 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법 - Google Patents

전력 관리를 위한 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법 Download PDF

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WO2021033965A1
WO2021033965A1 PCT/KR2020/010357 KR2020010357W WO2021033965A1 WO 2021033965 A1 WO2021033965 A1 WO 2021033965A1 KR 2020010357 W KR2020010357 W KR 2020010357W WO 2021033965 A1 WO2021033965 A1 WO 2021033965A1
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power supply
processor
external electronic
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김신호
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삼성전자 주식회사
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    • G06F13/42Bus transfer protocol, e.g. handshake; Synchronisation
    • G06F13/4282Bus transfer protocol, e.g. handshake; Synchronisation on a serial bus, e.g. I2C bus, SPI bus
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    • G06F2213/00Indexing scheme relating to interconnection of, or transfer of information or other signals between, memories, input/output devices or central processing units
    • G06F2213/0042Universal serial bus [USB]
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    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F2213/00Indexing scheme relating to interconnection of, or transfer of information or other signals between, memories, input/output devices or central processing units
    • G06F2213/38Universal adapter
    • G06F2213/3812USB port controller

Definitions

  • Various embodiments of the present invention relate to an apparatus and method for managing power in an electronic device.
  • Electronic devices use a battery having limited power capability as a power source for portability and mobility by a user.
  • the usage time of the electronic device may be limited due to the limited power capacity of the battery.
  • Electronic devices including a battery may experience a momentary power drop due to the limited power capacity of the battery.
  • a momentary power drop causes a sudden increase in load current for the system of an electronic device, an external electric shock or electromagnetic interference noise (EMI: electro-magnetic interference) such as electro static discharge (ESD).
  • EMI electromagnetic interference noise
  • ESD electro static discharge
  • the instantaneous power drop may be referred to as a sudden momentary power loss (SMPL).
  • SMPL sudden momentary power loss
  • USB universal serial bus
  • the electronic device can supply data and/or power to the external electronic device through USB.
  • the electronic device may supply power to an external electronic device based on the USB power delivery (PD) standard.
  • PD USB power delivery
  • power consumption of the electronic device not only consumes power by its own system, but also communicates with an external electronic device using a USB interface and supplies power to the external electronic device. Can increase.
  • the probability of occurrence of an instantaneous power drop may increase as power consumption of the electronic device increases.
  • a system may be reset or a malfunction in which power of the electronic device is suddenly turned off may occur.
  • Various embodiments of the present disclosure disclose an apparatus and method for preventing an instantaneous power drop in an electronic device.
  • an electronic device includes a battery, at least one internal circuit, a USB connector, the at least one internal circuit, and a processor operatively connected to the USB connector, wherein the processor comprises: the USB connector.
  • a method of operating an electronic device includes an operation of supplying power to an external electronic device connected through a USB connector, an operation of identifying an input voltage of at least one internal circuit included in the electronic device, and a reference voltage or less.
  • the electronic device when it is determined that an instantaneous power drop is possible based on a result of monitoring an input voltage for at least one internal circuit, the electronic device supplies power to an external electronic device connected via USB. By changing the method, it is possible to prevent an instant power drop of the electronic device.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an electronic device connected via USB according to various embodiments.
  • FIG. 3 is a block diagram of an electronic device for preventing an instantaneous power drop according to various embodiments.
  • FIG. 4 is a flowchart for changing a power supply method in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a flowchart for changing a power supply subject in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an example of blocking power supply from an electronic device to an external electronic device.
  • FIG. 7 is a flowchart for restoring a power supply method in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a flowchart for selectively changing a power supply method in an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100 according to various embodiments.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (for example, a short-range wireless communication network), or a second network 199 It is possible to communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network).
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • the electronic device 101 includes 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 ) Can 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
  • at least one of these components may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101.
  • some of these components may be implemented as one integrated circuit.
  • the sensor module 176 eg, a fingerprint sensor, an iris sensor, or an illuminance sensor
  • the display device 160 eg, a display.
  • the processor 120 for example, executes software (eg, a program 140) to implement at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can be controlled and can perform various data processing or operations. According to an embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 may store commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190) to the volatile memory 132. It is loaded into, processes a command or data stored in the volatile memory 132, and stores result data in the nonvolatile memory 134.
  • software eg, a program 140
  • the processor 120 may store commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190) to the volatile memory 132. It is loaded into, processes a command or data stored in the volatile memory 132, and stores result data in the nonvolatile memory 134.
  • the processor 120 includes a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor), and a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, an image signal processor) that can be operated independently or together , A sensor hub processor, or a communication processor). Additionally or alternatively, the coprocessor 123 may be set to use less power than the main processor 121 or to be specialized for a designated function. The secondary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as a part thereof.
  • the coprocessor 123 is, for example, in place of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, an application is executed ) While in the state, together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (for example, the display device 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the functions or states related to.
  • the coprocessor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component eg, the camera module 180 or the communication module 190). have.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component of the electronic device 101 (eg, the processor 120 or the sensor module 176).
  • the data may include, for example, software (eg, the program 140) and input data or output data for commands 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 of the electronic device 101 (eg, the processor 120) from an outside (eg, a user) of the electronic device 101.
  • the input device 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output device 155 may output an 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 can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback, and the receiver can be used to receive an incoming call.
  • the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display device 160 may visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • 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 set to sense a touch, or a sensor circuit (eg, a pressure sensor) set 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 sound. According to an embodiment, the audio module 170 obtains sound through the input device 150, the sound output device 155, or an external electronic device (eg: Sound can be output through the electronic device 102) (for example, a speaker or headphones).
  • an external electronic device eg: Sound can be output through the electronic device 102
  • a speaker or headphones for example, a speaker or headphones.
  • 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 atmospheric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (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 directly or wirelessly connect with an external electronic device (eg, 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
  • the connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can 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 a user can perceive through a tactile or motor sense.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture a still image and a video.
  • 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 as, for example, at least a 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 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, electronic device 102, electronic device 104, or server 108). It is possible to support establishment and communication through the established communication channel.
  • the communication module 190 operates independently of the processor 120 (eg, an application processor), and may include one or more communication processors that support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 includes a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg : A LAN (local area network) communication module, or a power line communication module) may be included.
  • a corresponding communication module is a first network 198 (for example, a short-range communication network such as Bluetooth, WiFi direct or IrDA (infrared data association)) or a second network 199 (for example, a cellular network, the Internet, or It can communicate with external electronic devices through a computer network (for example, a telecommunication network such as a LAN or WAN).
  • a wireless communication module 192 eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 eg : A LAN (local area network)
  • 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 a signal or power to the outside (eg, an external electronic device) or receive from the outside.
  • the antenna module 197 may include one antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator formed of a conductive pattern.
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas. In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is, for example, provided by the communication module 190 from the plurality of antennas. Can be chosen. Signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the at least one selected antenna.
  • other components eg, RFIC
  • other than the radiator may be additionally formed as part of the antenna module 197.
  • At least some of the components are connected to each other through a communication method (e.g., bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI))) between peripheral devices and signals ( E.g. commands or data) can be exchanged with each other.
  • a communication method e.g., bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • commands 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 external electronic devices 102 and 104 may be a device of the same or different type as the electronic device 101.
  • all or part of the operations executed by the electronic device 101 may be executed by one or more of the external electronic devices 102, 104, or 108.
  • 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 does not execute the function or service by itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform the function or at least part of the service.
  • One or more external electronic devices receiving 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 Can be used.
  • Electronic devices may be devices of various types.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • phrases such as “at least one of, B, or C” may include any one of the items listed together in the corresponding one of the phrases, or all possible combinations thereof.
  • Terms such as “first”, “second”, or “first” or “second” may be used simply to distinguish the component from other corresponding components, and the components may be referred to in other aspects (eg, importance or Order) is not limited.
  • Some (eg, a first) component is referred to as “coupled” or “connected” with or without the terms “functionally” or “communicatively” to another (eg, second) component. When mentioned, it means that any of the above components can be connected to the other components directly (eg by wire), wirelessly, or via a third component.
  • module used in this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as logic, logic blocks, parts, or circuits.
  • the module may be an integrally configured component or a minimum unit of the component or a part thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document include one or more stored in a storage medium (eg, internal memory 136 or external memory 138) readable by a machine (eg, electronic device 101). It may be implemented as software (eg, program 140) including instructions.
  • 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 commands stored from a storage medium. This makes it possible for the device to be operated to perform at least one function according to the at least one command invoked.
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • a storage medium that can be read by a device may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • non-transient only means that the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g., electromagnetic wave), and this term refers to the case where data is semi-permanently stored in the storage medium. It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal e.g., electromagnetic wave
  • a method according to various embodiments disclosed in the present document may be provided by being included in a computer program product.
  • Computer program products can be traded between sellers and buyers as commodities.
  • 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 ( It can be distributed (e.g., downloaded or uploaded) directly between, e.g. smartphones).
  • a device e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play Store TM
  • two user devices It can be distributed (e.g., downloaded or uploaded) directly between, e.g. smartphones).
  • at least a portion of the computer program product may be temporarily stored or temporarily generated in a storage medium that can be read by a device such as a server of a manufacturer, a server of an application store, or a memory of a relay server.
  • each component eg, a module or program of the above-described components may include a singular number or a plurality of entities.
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components 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 each component of the plurality of components in the same or similar to that performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are sequentially, parallel, repeatedly, or heuristically executed, or one or more of the above operations are executed in a different order or omitted. Or one or more other actions may be added.
  • the electronic device 200 may be at least partially similar to the electronic device 101 of FIG. 1, or may include other embodiments of the electronic device.
  • the external electronic device 210 may be configured to be the same as or at least partially similar to the electronic device 200.
  • the electronic device 200 may be connected to the external electronic device 210 through a cable 220 (eg, a USB cable).
  • the electronic device 200 may be electrically connected to the external electronic device 210 through a cable 220 connected to a universal serial bus (USB) connection terminal.
  • the electronic device 200 and the external electronic device 210 may support bidirectionality of at least one of data or power through the cable 220.
  • the cable may support USB Type C.
  • FIG. 3 is a block diagram of an electronic device for preventing an instantaneous power drop according to various embodiments.
  • the electronic device 200 may include a processor 300, a USB connection terminal 310, a power management module 320, and a battery 330.
  • the processor 300 may be substantially the same as the processor 120 of FIG. 1 or may be included in the processor 120.
  • the USB connection terminal 310 may be substantially the same as the connection terminal 178 of FIG. 1, or may be included in the connection terminal 178.
  • the power management module 320 may be substantially the same as the power management module 188 of FIG. 1, or may be included in the power management module 188.
  • the battery 330 may be substantially the same as the battery 189 of FIG. 1, or may be included in the battery 189.
  • the external electronic device 210 may include a processor 340, a USB connection terminal 350, a power management module 360, and a battery 370.
  • the processor 340 may be substantially the same as the processor 120 of FIG. 1 or may be included in the processor 120.
  • the USB connection terminal 350 may be substantially the same as the connection terminal 178 of FIG. 1, or may be included in the connection terminal 178.
  • the power management module 360 may be substantially the same as the power management module 188 of FIG. 1, or may be included in the power management module 188.
  • the battery 370 may be substantially the same as the battery 189 of FIG. 1 or may be included in the battery 189.
  • the USB connection terminal 310 of the electronic device 200 may be connected to the USB connection terminal 350 of the external electronic device 210 through the cable 220 of FIG. 2.
  • the USB connection terminals 310 and 350 may recognize the connection of the cable (eg, USB port) 220 through a configuration channel (CC) pin (eg, a CC1 pin or a CC2 pin).
  • the electronic device 200 may recognize the connection of the cable 220 based on at least one of voltage, current, or impedance detected at a CC pin (eg, a CC1 pin or a CC2 pin) of the USB connection terminal 310.
  • the electronic device 200 when the CC pin (eg, CC1 pin) of the USB connection terminal 310 is connected to an internal pull-up resistor for a predetermined time, the electronic device 200 is a host device (eg, DFP ( downstream facing port) device).
  • the external electronic device 210 is a slave device (eg, UFP (upstream facing port) device) when the CC pin (eg, CC1 pin) of the USB connection terminal 350 is connected to an internal pull-down resistor for a certain period of time. It can be determined that it is designated as ).
  • the electronic device 200 when operating as a host device, may supply power to the external electronic device 210 through a power supply terminal (eg, a VBUS pin) of the USB connection terminal 310.
  • a power supply terminal eg, a VBUS pin
  • the external electronic device 210 when operating as a slave device, it may receive power from the electronic device 200 through a power reception terminal (eg, a VBUS pin) of the USB connection terminal 350.
  • the external electronic device 210 may drive an internal circuit or charge the battery 370 with power provided from the electronic device 200.
  • the processor 300 of the electronic device 200 may identify (eg, monitor) an input voltage of at least one internal circuit constituting the electronic device 300.
  • the processor 300 may include at least one component 301, 303, 305, and 307 related to driving at least one internal circuit.
  • the processor 300 uses voltage sensing circuits 302, 304, 306, and 308 corresponding to each of the components 301, 303, 305, and 307, respectively, of each component 301, 303, 305, 307.
  • the input voltage can be identified (eg monitored). For example, when the input voltage of the specific component decreases, the processor 300 may determine that the input voltage of the internal circuit related to the specific component has decreased.
  • the internal circuit includes a display (eg, the display device 160 of FIG.
  • the components 301, 303, 305, and 307 may include IP (intellectual property) related to driving of each internal circuit inside the processor 300.
  • IP internet protocol
  • the IP related to driving of the internal circuit is a graphic processing unit (GPU) 301, a central processing unit (CPU) 303, an image signal processor (ISP) 305, or a digital signal processor (DSP) 307.
  • GPU graphic processing unit
  • CPU central processing unit
  • ISP image signal processor
  • DSP digital signal processor
  • the GPU 301 may process 2D or 3D graphics (eg, images) for display on a display (eg, the display device 160).
  • the CPU 303 may control driving of an operating system or an application program.
  • the ISP 305 may process information (eg, an image) collected through the camera module 180.
  • the DSP 307 converts an analog signal into a digital signal to improve processing speed, and may process multimedia content such as images and images as well as audio.
  • the voltage sensing circuits 302, 304, 306, 308 may include a droop detector.
  • the processor 300 of the electronic device 200 may determine whether an instantaneous voltage drop may occur based on an input voltage of at least one internal circuit. For example, a situation in which an instantaneous voltage drop may occur may be determined based on a result of monitoring the input voltage of at least one internal circuit.
  • the processor 300 may calculate the power consumption of the electronic device 200 when a voltage less than the reference voltage is sensed through at least one voltage detection circuit 302, 304, 306, 308. have. For example, the processor 300 may determine whether the power consumption of the electronic device 200 will affect the voltage of the entire system of the electronic device 200 based on the power capability of the battery 330. I can. If the processor 300 determines that the power consumption is at a level that will affect the voltage of the entire system, it may determine that it is a situation in which an instantaneous voltage drop may occur.
  • the processor 300 determines whether an instantaneous voltage drop may occur based on the number of voltage sensing circuits 302, 304, 306, and/or 308 in which a voltage less than the reference voltage is sensed. Can judge. For example, the voltage sensing circuits 302, 304, 306, and/or 308 may generate a sensing signal (eg, an interrupt signal) when a voltage level less than or equal to the reference voltage is detected. The processor 300 may check the number of voltage detection circuits 302, 304, 306, and/or 308 in which an input voltage less than or equal to the reference voltage is sensed based on the number of detection signals generated during the reference time.
  • a sensing signal eg, an interrupt signal
  • the power supply method to the external electronic device 210 may be changed.
  • the electronic device 200 may prevent an instantaneous voltage drop by changing a power supply method within a time (for example, about 4 to 7us) (for example, about 3us) before the momentary voltage drop occurs.
  • a time for example, about 4 to 7us
  • the power supply method may be changed to prevent an instantaneous voltage drop.
  • the processor 300 may switch between the external electronic device 210 and the main body of power supply. For example, when it is determined that the processor 300 is in a situation in which an instantaneous voltage drop may occur, a warning signal (for example, an interrupt request signal (IRQ)) may be transmitted to the USB connection terminal 310. .
  • IRQ interrupt request signal
  • the USB connection terminal 310 transmits a request signal (or a request signal for changing the power supply method) for switching of a power supply subject through any one of a plurality of pins based on the warning signal to the external electronic device 210 Can be transferred to.
  • the USB connection terminal 310 may cut off power supply to the external electronic device 210 and receive power from the external electronic device 210.
  • the electronic device 200 may be supplied with power from the external electronic device 210 due to a change in the main body of power supply to stabilize the overall system voltage of the electronic device 200.
  • a role related to USB communication may be maintained between the electronic device 200 and the external electronic device 210. That is, the electronic device 200 may be converted into a slave device related to power supply while maintaining a host device (or a function of the host device) related to USB data communication.
  • the USB connection terminal 310 may transmit a request signal for switching of a power supply subject through a CC pin (eg, a CC1 pin) or a side band use (SBU) pin based on a baseboard management controller (BMC) protocol.
  • a CC pin eg, a CC1 pin
  • SBU side band use
  • BMC baseboard management controller
  • the processor 300 may cut off power supply to the external electronic device 210.
  • a warning signal for example, an interrupt request signal (IRQ)
  • IRQ interrupt request signal
  • the USB connection terminal 310 may control the power management module 320 to block power supply to the external electronic device 210 based on the warning signal.
  • the processor 300 of the electronic device 200 may switch the power supply method.
  • the processor 300 may restore a subject of power supply.
  • the processor 300 may transmit a switching request signal (eg, an interrupt request signal) to the USB connection terminal 310.
  • the USB connection terminal 310 may transmit a request signal for switching of a power supply subject to the external electronic device 210 through any one of a plurality of pins based on the switching request signal.
  • the USB connection terminal 310 may supply power received from the power management module 320 to the external electronic device 210 when receiving a conversion approval signal from the external electronic device 210.
  • the processor 300 determines whether the system voltage of the electronic device 200 is stabilized based on whether the power consumption of the electronic device 200 is at a level that affects the voltage of the entire system of the electronic device 200. I can judge.
  • the processor 300 may determine whether the system voltage of the electronic device 200 is stable based on the number of voltage sensing circuits 302, 304, 306, 308 in which an input voltage less than a reference voltage is sensed. I can.
  • the processor 300 may resume power supply to the external electronic device 210.
  • the processor 300 may transmit a power supply resume signal (eg, an interrupt request signal) to the USB connection terminal 310.
  • the USB connection terminal 310 may resume power supply to the external electronic device 210 based on the power supply resume signal.
  • an electronic device for example, the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 200 of FIG. 2 is a battery (for example, the battery 189 of FIG. 1 or the battery 330 of FIG. 3 ). )) and at least one internal circuit and a universal serial bus (USB) connector (for example, the connection terminal 178 of FIG. 1 or the USB connection terminal 310 of FIG. 3), and the at least one internal circuit and the USB connector.
  • It includes a processor that is operatively connected (for example, the processor 120 of FIG. 1 or the processor 300 of FIG. 3), and the processor includes an external electronic device (eg, external electronic device of FIG.
  • the power supply method is changed based on the detected voltage.
  • the power supply method with the external electronic device may be changed.
  • the processor when changing a power supply method with the external electronic device, may maintain a data communication method with the external electronic device.
  • the USB connector may support USB Type C.
  • the USB connector when the processor determines that the power supply method is changed, transmits a request signal for changing the power supply method through a first pin of the USB connector to the external electronic device.
  • a request signal for changing the power supply method When transmitting to a device and receiving a response signal corresponding to the request signal through the first pin, a subject for power supply may be switched to the external electronic device.
  • the first pin may include a configuration channel (CC) pin or a side band use (SBU) pin.
  • CC configuration channel
  • SBU side band use
  • the processor may cut off power supply to the external electronic device and receive power from the external electronic device.
  • the processor may include at least one component related to driving of the at least one internal circuit, and at least one voltage sensing circuit for monitoring an input voltage of each component.
  • the processor may determine whether to change the power supply method based on the number of voltage sensing circuits in which an input voltage smaller than a reference voltage among the at least one voltage sensing circuit is detected.
  • the processor monitors the input voltage of the at least one internal circuit, determines whether the power supply method is changed based on the monitoring result, and the power
  • the subject for power supply may be switched to the electronic device.
  • the external electronic device may include a rechargeable battery.
  • each of the operations may be sequentially performed, but not necessarily sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device may be the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 200 of FIG. 2 or 3.
  • an electronic device (eg, the processor 120 of FIG. 1, the connection terminal 178, the processor 300 of FIG. 3, or the USB connection terminal 310) operates in operation 401.
  • an external electronic device eg, the electronic device 102 of FIG. 1 or FIG. 2 or 3 connected to the USB connection terminal 31 via a USB cable. Power may be supplied to the external electronic device 210.
  • the electronic device may monitor (eg, identify) an input voltage of at least one internal circuit included in the electronic device in operation 403.
  • the processor 300 uses at least one voltage sensing circuit 302, 304, 306, 308 corresponding to at least one component 301, 303, 305, 307 (eg, IP).
  • the input voltage of each component 301, 303, 305, 307 can be monitored.
  • the voltage sensing circuits 302, 304, 306, and 308 may generate an interrupt signal when a voltage less than the reference voltage is sensed.
  • the electronic device may check whether an input voltage less than or equal to the reference voltage is detected among at least one internal circuit.
  • the processor 300 may check whether an interrupt signal is generated from at least one voltage sensing circuit 302, 304, 306, and 308.
  • the electronic device changes the power supply method in operation 407 when an input voltage less than the reference voltage is detected (eg,'Yes' in operation 405). You can decide whether to do it or not.
  • the number of voltage sensing circuits 302, 304, 306, 308 in which a voltage less than or equal to the reference voltage is sensed exceeds the reference number, a momentary voltage drop may occur. It can be determined to be. If the processor 120 determines that it is a situation in which an instantaneous voltage drop may occur, it may determine to change the power supply method to prevent an instantaneous voltage drop.
  • the processor 120 is based on the voltage level sensed through the at least one voltage detection circuit 302, 304, 306, 308 and the output voltage of the power management module 188, the electronic device 101 You can calculate the power consumption of When it is determined that the power consumption of the electronic device 101 can affect the voltage of the entire system of the electronic device 101, the processor 120 may determine to change the power supply method.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 300
  • the electronic device does not detect an input voltage less than the reference voltage (eg,'No' in operation 405) or determines that the power supply method is maintained (Example:'No' in operation 407) and in operation 403, the input voltage of at least one internal circuit may be monitored (eg, identified).
  • the processor 120 may determine that an input voltage less than the reference voltage has not been detected. .
  • the electronic device when it is determined that the electronic device (for example, the processor 120 or 300, the connection terminal 178, or the USB connection terminal 310) changes the power supply method (for example,'Yes. '), in operation 409, the external electronic device connected by the USB cable and the power supply subject may be changed.
  • the processor 300 when it is determined that the power supply subject is changed, the processor 300 may transmit an interrupt request signal IRQ to the USB connection terminal 310.
  • the USB connection terminal 310 may change an external electronic device (eg, the electronic device 102 of FIG. 1) and a power supply subject based on the interrupt request signal.
  • the electronic device 101 or 200 when the electronic device 101 or 200 changes the power supply method with an external electronic device connected through a USB cable, the electronic device 101 or 200 may maintain a USB data communication method (eg, a communication subject) with the external electronic device. have. That is, the electronic device 101 or 200 may operate as a slave device in connection with power supply and may operate as a host device in connection with USB communication.
  • a USB data communication method eg, a communication subject
  • FIG. 5 is a flowchart 500 for changing a power supply subject in an electronic device according to various embodiments.
  • the operations of FIG. 5 described below may be detailed operations of operation 409 of FIG. 4.
  • each of the operations may be sequentially performed, but not necessarily sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device may be the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 200 of FIG. 2 or 3.
  • an electronic device for example, the processor 120 of FIG. 1, the connection terminal 178, the processor 300 of FIG. 3, or the USB connection terminal 310) operates in operation 501.
  • a request message for changing the power supply method is sent to an external electronic device that has been connected to the electronic device and received power. Can be transmitted.
  • a request signal for a change in the power supply method based on the BMC protocol May be transmitted to an external electronic device (eg, the electronic device 102 of FIG. 1 ).
  • the USB connection terminal 310 may transmit a request signal for changing a power supply method through a CC pin (eg, a CC1 pin) or an SBU pin among USB type C pins.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 300
  • the connection terminal 178, or the USB connection terminal 310 may check whether a permission message is received in response to a request signal in operation 503. have.
  • the USB connection terminal 310 may check whether a hunger signal for approving a change in a power supply method is received in response to the request signal.
  • the USB connection terminal 310 may receive a permission signal through a CC pin (eg, a CC1 pin) or an SBU pin among USB type C pins.
  • the connection terminal 178, or the USB connection terminal 310 when the electronic device (eg, the processor 120 or 300), the connection terminal 178, or the USB connection terminal 310 receives a permission message (eg,'Yes' in operation 503), In operation 505, a subject of power supply may be changed to an external electronic device.
  • the USB connection terminal 310 when receiving the permission signal, the USB connection terminal 310 may block power supply to an external electronic device and receive power from the external electronic device.
  • the electronic device 101 or 200 may stabilize the voltage of the system of the electronic device 101 or 200 based on power supplied from the external electronic device.
  • each of the operations may be sequentially performed, but not necessarily sequentially. For example, the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device may be the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 200 of FIG. 2 or 3.
  • an electronic device for example, the processor 120 of FIG. 1, the connection terminal 178, the processor 300 of FIG. 3, or the USB connection terminal 310) operates in operation 601. In, it is possible to supply power to an external electronic device through a USB cable connected to the connection terminal.
  • the USB connection terminal 310 is an external electronic device (eg, the electronic device 102 of FIG. 1) through a power supply terminal (eg, VBUS). Power can be supplied.
  • an electronic device may monitor (eg, identify) an input voltage of at least one internal circuit included in the electronic device in operation 603.
  • the processor 300 may monitor an input voltage of at least one component 301, 303, 305, 307 (eg, IP) related to driving of at least one internal circuit. For example, the processor 300 checks whether an input voltage less than the reference voltage is detected using the voltage detection circuits 302, 304, 306, 308 corresponding to each of the components 301, 303, 305, 307. I can.
  • the electronic device may determine whether an input voltage less than or equal to the reference voltage is detected based on the monitoring result.
  • the voltage detection circuits 302, 304, 306, and 308 may generate an interrupt signal when a voltage level less than or equal to the reference voltage is detected.
  • the processor 300 may check whether an interrupt signal generated from at least one voltage sensing circuit 302, 304, 306, 308 is detected.
  • the power supply method is changed. You can judge whether or not.
  • the processor 300 determines that an instantaneous voltage drop may occur. can do. If the processor 300 determines that it is a situation in which an instantaneous voltage drop may occur, it may determine that the power supply method is changed. If the processor 300 determines that the possibility of the momentary voltage drop is low, it may determine that the power supply method is maintained.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 300
  • the electronic device does not detect an input voltage less than the reference voltage (eg,'No' in operation 605) or determines that the power supply method is maintained (Example:'No' in operation 607)
  • the input voltage of at least one internal circuit can be monitored.
  • the processor 300 may determine that the power supply method is maintained.
  • the electronic device when it is determined that the electronic device (for example, the processor 120 or 300, the connection terminal 178, or the USB connection terminal 310) changes the power supply method (for example,'Yes. '), in operation 609, power supply to the external electronic device may be cut off.
  • the processor 300 when it is determined that the power supply method is changed, the processor 300 may transmit an interrupt request signal IRQ to the USB connection terminal 310.
  • the USB connection terminal 310 may cut off power supply to an external electronic device (eg, the electronic device 102 of FIG. 1) based on the interrupt request signal.
  • each of the operations may be sequentially performed, but not necessarily sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device may be the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 200 of FIG. 2 or 3.
  • an electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1, the connection terminal 178, the processor 300 of FIG. 3, or the USB connection terminal 310) operates in operation 701.
  • the processor 300 may switch between an external electronic device and a power supply subject to prevent an instantaneous power drop, as in operations 401 to 409 of FIG. 4.
  • the processor 300 may cut off power supply to an external electronic device to prevent an instantaneous power drop.
  • the electronic device may monitor (eg, identify) an input voltage of at least one internal circuit included in the electronic device in operation 703.
  • the processor 300 is included in the processor 300, and at least one component 301, 303, 305, 307 (eg, IP) related to driving at least one internal circuit Input voltage can be monitored.
  • the internal circuit is a display (eg, display device 160) included in the electronic device 101 or 200, a TSP (eg, display device 160), a camera (eg, camera module 180) or RF It may include at least one of modules (eg, wireless communication module 192).
  • the components 301, 303, 305 and 307 may include at least one of the GPU 301, the CPU 303, the ISP 305, or the DSP 307.
  • the electronic device may determine whether the voltage of the entire system of the electronic device is stabilized based on the monitoring result.
  • the processor 300 stabilizes the voltage of the entire system of the electronic device 101 or 200 based on the number of voltage detection circuits 302, 304, 306, 308 in which a voltage less than the reference voltage is sensed. It can be determined whether or not. For example, the number of voltage sensing circuits that sensed a voltage less than the reference voltage may be identified based on the number of interrupt signals generated by the voltage sensing circuit.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 300
  • the operation In 703 the input voltage of at least one internal circuit may be monitored.
  • the processor 300 may determine that the voltage of the entire system of the electronic device is not stabilized. That is, the processor 300 may determine that the entire system voltage is unstable, so that an instant power drop may occur.
  • the connection terminal 178, or the USB connection terminal 310 determines that the voltage of the entire system of the electronic device is stabilized based on the monitoring result (Example:'Yes' in operation 705) and in operation 707, a method of supplying power to an external electronic device may be restored.
  • the processor 300 may determine that the voltage of the entire system of the electronic device is stabilized. That is, the processor 300 may determine that the possibility of momentary power drop occurring is low.
  • the USB connection terminal 310 may restore a power supply subject to the external electronic device. For example, the USB connection terminal 310 may convert the electronic device 200 into a host device and supply power to an external electronic device. According to another embodiment, when it is determined that the possibility of momentary power drop is low, the USB connection terminal 310 may resume power supply to the external electronic device.
  • each of the operations may be sequentially performed, but not necessarily sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device may be the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 200 of FIG. 2 or 3.
  • an electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1, the connection terminal 178, the processor 300 of FIG. 3, or the USB connection terminal 310) operates in operation 801.
  • the USB connection terminal 310 is an external electronic device (or cable) based on at least one of voltage, current, or impedance detected through a configuration channel (CC) pin (eg, a CC1 pin or a CC2 pin). The connection of can be recognized.
  • CC configuration channel
  • the electronic device eg, the processor 120 or 300
  • the connection terminal 178, or the USB connection terminal 310 is connected to an external electronic device (eg,'Yes' in operation 801)
  • operation 803 status information of an external electronic device connected through a USB cable may be checked.
  • the processor 300 may check information on an external electronic device through the CC pin of the USB connection terminal 310.
  • the information on the external electronic device may include at least one of a type of the external electronic device, a manufacturer of the external electronic device, or a configuration of the external electronic device (eg, whether a battery is included).
  • the electronic device eg, the processor 120 or 300
  • the connection terminal 178, or the USB connection terminal 310 determines whether an external electronic device connected through a USB cable includes a battery. I can confirm.
  • the processor 300 may check whether the external electronic device includes a battery by searching for information related to the type of the external electronic device through the memory 130 or the server.
  • the processor 300 may check whether the external electronic device includes a battery based on information related to the configuration of the external electronic device obtained through the USB connection terminal 310.
  • the electronic device (for example, the processor 120 or 300, the connection terminal 178, or the USB connection terminal 310) includes a battery when an external electronic device connected through a USB cable (for example: In operation 805) and operation 807, it may be determined whether the power supply method is changed based on the monitoring result of the input voltage of at least one internal circuit.
  • the processor 300 may determine that an external electronic device and a power supply method can be changed to prevent an instantaneous voltage drop. For example, when it is determined that the power supply method can be changed, the processor 300 supplies power to an external electronic device based on the monitoring result of the input voltage of at least one internal circuit, as in operations 401 to 409 of FIG.
  • Subject can be changed.
  • the processor 300 determines that the power supply method can be changed, the external electronic device and the power supply based on the monitoring result of the input voltage of at least one internal circuit, as in operations 601 to 609 of FIG. You can cut off the supply.
  • the method of operating an electronic device is a USB connector (eg, the connection terminal 178 of FIG. 1 ).
  • an operation of supplying power to an external electronic device for example, the external electronic device 210 of FIG. 2) connected through the USB connection terminal 310 of FIG. 3 and input of at least one internal circuit included in the electronic device
  • an external electronic device for example, the external electronic device 210 of FIG. 2 connected through the USB connection terminal 310 of FIG. 3 and input of at least one internal circuit included in the electronic device
  • the operation of maintaining a data communication method with the external electronic device may be further included.
  • the USB connector may support USB Type C.
  • a request signal for changing the power supply method is transmitted through a first pin among pins of the USB connector.
  • An operation of transmitting to an external electronic device and, when a response signal corresponding to the request signal is received through the first pin, may include an operation of switching a subject for power supply to the external electronic device.
  • the first pin may include a configuration channel (CC) pin or a side band use (SBU) pin.
  • CC configuration channel
  • SBU side band use
  • transmitting the request signal may include transmitting a request signal for changing a power supply method to the external electronic device based on a baseboard management controller (BMC) protocol.
  • BMC baseboard management controller
  • the operation of changing the power supply method includes an operation of cutting off power supply to the external electronic device and receiving power from the external electronic device. May include actions.
  • the operation of determining whether to change the power supply method includes at least one of monitoring an input voltage of at least one component related to driving of the at least one internal circuit included in the processor.
  • the operation of monitoring the input voltage of the at least one internal circuit and determining whether to change the power supply method based on the monitoring result, and the power supply may be further included.

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Abstract

본 발명의 다양한 실시예들은 전자 장치의 전력 관리를 위한 장치 및 방법에 관한 것이다. 전자 장치는, 배터리와 적어도 하나의 내부 회로와 USB 커넥터와 상기 적어도 하나의 내부 회로 및 상기 USB 커넥터와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는, 상기 USB 커넥터를 통해 연결된 외부 전자 장치로 전력을 공급하고, 상기 적어도 하나의 내부 회로의 입력 전압을 식별링하고, 기준 전압 이하의 상기 입력 전압이 식별된 경우, 상기 식별된 입력 전압에 기반하여 전력 공급 방식의 변경 여부를 판단하고, 상기 전력 공급 방식을 변경하는 것으로 판단한 경우, 상기 외부 전자 장치와의 전력 공급 방식을 변경할 수 있다. 다른 실시예들도 가능할 수 있다.

Description

전력 관리를 위한 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
본 발명의 다양한 실시예들은 전자 장치에서 전력을 관리하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다.
전자 장치는 사용자에 의한 휴대성 및 이동성을 위해 제한된 전력 용량(power capability)을 갖는 배터리를 전원으로 사용하고 있다. 전자 장치의 사용 시간은 배터리의 제한된 전력 용량으로 인해 제한될 수 있다.
스마트 폰 및 타블렛과 같이 배터리를 구비하는 전자 장치는 배터리의 제한된 전력 용량으로 인해 순간적인 전력 강하(power drop)가 발생할 수 있다. 예를 들어, 순간적인 전력 강하는 전자 장치의 시스템에 대한 갑작스런 부하 전류(load current)의 증가, ESD(electro static discharge)와 같은 외부로부터 유입되는 전기적 충격 또는 전자 방해 잡음(EMI: electro-magnetic interference) 중 적어도 하나에 기반하여 발생될 수 있다. 순간적인 전력 강하는 SMPL(sudden momentary power loss)라 칭할 수 있다.
USB (universal serial bus)는 전자 장치와 외부 전자 장치를 연결하는 인터페이스이다, 전자 장치는 USB를 통해 외부 전자 장치로 데이터 및/또는 전력을 공급할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 USB PD(power delivery) 표준에 기반하여 외부 전자 장치로 전력을 공급할 수 있다.
전자 장치는 호스트 장치(host device)로 동작하는 경우, 전자 장치의 자체 시스템에 의해 전력 소모뿐만 아니라 USB 인터페이스를 이용한 외부 전자 장치와의 통신 및 외부 전자 장치로의 전력 공급으로 인해 전자 장치의 전력 소모가 증가할 수 있다. 순간적인 전력 강하는 전자 장치의 전력 소모가 증가함에 따라 발생 확률이 증가할 수 있다. 전자 장치는 순간적인 전력 강하가 발생한 경우, 시스템이 리셋(reset)되거나 전자 장치의 전력이 갑작스럽게 차단(power off)되는 오 동작이 발생할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예들은 전자 장치에서 순간적인 전력 강하를 방지하기 위한 장치 및 방법에 대해 개시한다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는, 배터리와 적어도 하나의 내부 회로와 USB 커넥터와 상기 적어도 하나의 내부 회로 및 상기 USB 커넥터와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는, 상기 USB 커넥터를 통해 연결된 외부 전자 장치로 전력을 공급하고, 상기 적어도 하나의 내부 회로의 입력 전압을 식별하고, 기준 전압 이하의 상기 입력 전압이 식별된 경우, 상기 식별된 입력 전압에 기반하여 전력 공급 방식의 변경 여부를 판단하고, 상기 전력 공급 방식을 변경하는 것으로 판단한 경우, 상기 외부 전자 장치와의 전력 공급 방식을 변경할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은, USB 커넥터를 통해 연결된 외부 전자 장치로 전력을 공급하는 동작과 상기 전자 장치에 포함되는 적어도 하나의 내부 회로의 입력 전압을 식별하는 동작과 기준 전압 이하의 상기 입력 전압이 식별된 경우, 상기 식별된 입력 전압에 기반하여 전력 공급 방식의 변경 여부를 판단하는 동작, 및 상기 전력 공급 방식을 변경하는 것으로 판단한 경우, 상기 외부 전자 장치와의 전력 공급 방식을 변경하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치는 적어도 하나의 내부 회로에 대한 입력 전압의 모니터링 결과에 기반하여 순간적인 전력 강하가 발생 가능하다고 판단되는 경우, USB로 연결된 외부 전자 장치로의 전력 공급 방식을 변경함으로써, 전자 장치의 순간적인 전력 강하를 방지할 수 있다.
도 1은 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 다양한 실시예들에 따른 USB로 연결된 전자 장치를 도시한 도면이다.
도 3은 다양한 실시예들에 따른 순간적인 전력 강하를 방지하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 4는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 전력 공급 방식을 변경하기 위한 흐름도이다.
도 5는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 전력 공급 주체를 변경하기 위한 흐름도이다.
도 6은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 외부 전자 장치로의 전력 공급을 차단하기 위한 흐름도이다.
도 7은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 전력 공급 방식을 복원하기 위한 흐름도이다.
도 8은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 전력 공급 방식을 선택적으로 변경하기 위한 흐름도이다.
이하 다양한 실시예들이 첨부된 도면을 참고하여 상세히 설명된다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 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)를 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)는 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)는, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 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)는, 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)가 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)는, 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)로 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 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 하나의 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC)이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 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))을 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. 외부 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, 또는 108) 중 하나 이상의 외부 전자 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.
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 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 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 회로와 같은 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))에 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 저장매체는, 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.
도 2는 다양한 실시예들에 따른 USB로 연결된 전자 장치를 도시한 도면이다. 이하 설명에서 전자 장치(200)는 도 1의 전자 장치(101)와 적어도 일부 유사하거나, 전자 장치의 다른 실시 예들을 포함할 수 있다. 외부 전자 장치(210)는 전자 장치(200)와 동일하거나, 적어도 일부 유사하게 구성될 수 있다.
도 2를 참조하면, 전자 장치(200)는 케이블(220)(예: USB 케이블)을 통해 외부 전자 장치(210)와 연결될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 USB(universal serial bus) 연결 단자에 연결된 케이블(220)을 통해 외부 전자 장치(210)와 전기적으로 연결될 수 있다. 전자 장치(200)와 외부 전자 장치(210)는 케이블(220)을 통해 데이터 또는 전력 중 적어도 하나의 양방향성을 지원할 수 있다. 일예로, 케이블은 USB 타입 C를 지원할 수 있다.
도 3은 다양한 실시예들에 따른 순간적인 전력 강하를 방지하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 3을 참조하면, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는 프로세서(300), USB 연결 단자(310), 전력 관리 모듈(320) 및 배터리(330)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 도 1의 프로세서(120)와 실직적으로 동일하거나, 프로세서(120)에 포함될 수 있다. USB 연결 단자(310)는 도 1의 연결 단자(178)와 실질적으로 동일하거나, 연결 단자(178)에 포함될 수 있다. 전력 관리 모듈(320)은 도 1의 전력 관리 모듈(188)과 실질적으로 동일하거나, 전력 관리 모듈(188)에 포함될 수 있다. 배터리(330)는 도 1의 배터리(189)와 실질적으로 동일하거나, 배터리(189)에 포함될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 외부 전자 장치(210)는 프로세서(340), USB 연결 단자(350), 전력 관리 모듈(360) 및 배터리(370)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(340)는 도 1의 프로세서(120)와 실직적으로 동일하거나, 프로세서(120)에 포함될 수 있다. USB 연결 단자(350)는 도 1의 연결 단자(178)와 실직적으로 동일하거나, 연결 단자(178)에 포함될 수 있다. 전력 관리 모듈(360)은 도 1의 전력 관리 모듈(188)과 실직적으로 동일하거나, 전력 관리 모듈(188)에 포함될 수 있다. 배터리(370)는 도 1의 배터리(189)와 실직적으로 동일하거나, 배터리(189)에 포함될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)의 USB 연결 단자(310)는 도 2의 케이블(220)을 통해 외부 전자 장치(210)의 USB 연결 단자(350)와 연결될 수 있다. 일 실시예에 따르면, USB 연결 단자들(310, 350)은 CC(configuration channel) 핀(예: CC1 핀 또는 CC2 핀)을 통해 케이블(예: USB 포트)(220)의 연결을 인식할 수 있다. 전자 장치(200)는 USB 연결 단자(310)의 CC 핀(예: CC1 핀 또는 CC2 핀)에서 검출되는 전압, 전류 또는 임피던스 중 적어도 하나에 기초하여 케이블(220)의 연결을 인식할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 USB 연결 단자(310)의 CC핀(예: CC1 핀)이 일정 시간 동안 풀업(internal pull-up) 저항에 연결된 경우, 호스트 장치(예: DFP(downstream facing port) device)로 지정된 것으로 판단할 수 있다. 외부 전자 장치(210)는 USB 연결 단자(350)의 CC핀(예: CC1 핀)이 일정 시간 동안 풀다운(internal pull-down) 저항에 연결된 경우, 슬레이브 장치(예: UFP(upstream facing port) device)로 지정된 것으로 판단할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 호스트 장치로 동작하는 경우, USB 연결 단자(310)의 전력 공급 단자(예: VBUS 핀)를 통해 외부 전자 장치(210)로 전력을 공급할 수 있다. 외부 전자 장치(210)는 슬레이브 장치로 동작하는 경우, USB 연결 단자(350)의 전력 수신 단자(예: VBUS 핀)를 통해 전자 장치(200)로부터 전력을 수신할 수 있다. 일예로, 외부 전자 장치(210)는 전자 장치(200)로부터 제공받은 전력으로 내부 회로를 구동하거나, 배터리(370)를 충전할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)의 프로세서(300)는 전자 장치(300)를 구성하는 적어도 하나의 내부 회로의 입력 전압을 식별(예: 모니터링)할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 적어도 하나의 내부 회로의 구동과 관련된 적어도 하나의 구성 요소(301, 303, 305, 307)를 포함할 수 있다. 프로세서(300)는 각각의 구성 요소(301, 303, 305, 307)에 대응하는 전압 감지 회로(302, 304, 306, 308)를 이용하여 각각의 구성 요소(301, 303, 305, 307)의 입력 전압을 식별(예: 모니터링)할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 특정 구성 요소의 입력 전압이 감소하는 경우, 특정 구성 요소와 관련된 내부 회로의 입력 전압이 감소한 것으로 판단할 수 있다. 내부 회로는 전자 장치(101)에 포함되는 디스플레이(예: 도 1의 표시 장치(160)), TSP(touch screen panel)(예: 도 1의 표시 장치(160)), 카메라(예: 도 1의 카메라 모듈(180)) 또는 RF 모듈(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192)) 중 적어도 하나의 소자를 포함할 수 있다. 구성 요소(301, 303, 305, 307)는 프로세서(300)의 내부에서 각각의 내부 회로의 구동과 관련된 IP(intellectual property)를 포함할 수 있다. 일예로, 내부 회로의 구동과 관련된 IP는 GPU(graphic processing unit)(301), CPU(central processing unit)(303), ISP(image signal processor)(305), 또는 DSP(digital signal processor)(307) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. GPU(301)는 디스플레이(예: 표시 장치(160))에 표시하기 위한 2차원 또는 3차원 그래픽(예: 이미지)을 처리할 수 있다. CPU(303)는 운영 체제(operating system) 또는 어플리케이션 프로그램의 구동을 제어할 수 있다. ISP(305)는 카메라 모듈(180)를 통해 수집된 정보(예: 이미지)를 처리할 수 있다. DSP(307)는 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하여 처리 속도를 향상시키기 위한 것으로, 음성뿐만 아니라 이미지 및 영상과 같은 멀티미디어 콘텐트를 처리할 수 있다. 일예로, 전압 감지 회로(302, 304, 306, 308)는 드루프 검출기(droop detector)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)의 프로세서(300)는 적어도 하나의 내부 회로의 입력 전압에 기반하여 순간적인 전압 강하가 발생할 수 있는 상황인지 판단할 수 있다. 일예로, 순간적인 전압 강하가 발생할 수 있는 상황은 적어도 하나의 내부 회로의 입력 전압에 대한 모니터링 결과에 기반하여 판단될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 적어도 하나의 전압 감지 회로(302, 304, 306, 308)를 통해 기준 전압 이하의 전압이 감지된 경우, 전자 장치(200)의 전력 소모량을 산출할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 배터리(330)의 전력 용량(power capability)에 기반하여 전자 장치(200)의 전력 소모량이 전자 장치(200)의 전체 시스템의 전압에 영향을 줄 수준인지 판단할 수 있다. 프로세서(300)는 전력 소모량이 전체 시스템의 전압에 영향을 줄 수준인 것으로 판단한 경우, 순간적인 전압 강하가 발생할 수 있는 상황인 것으로 판단할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 기준 전압 이하의 전압이 감지된 전압 감지 회로(302, 304, 306, 및/또는 308)의 개수에 기반하여 순간적인 전압 강하가 발생할 수 있는 상황인지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 전압 감지 회로들(302, 304, 306, 및/또는 308)은 기준 전압 이하의 전압 레벨이 감지되는 경우, 감지 신호(예: 인터럽트 신호)를 발생시킬 수 있다. 프로세서(300)는 기준 시간 동안 발생된 감지 신호의 개수에 기반하여 기준 전압 이하의 입력 전압이 감지된 전압 감지 회로(302, 304, 306, 및/또는 308)의 개수를 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)의 프로세서(300)는 순간적인 전압 강하가 발생할 수 있는 상황인 것으로 판단한 경우, 외부 전자 장치(210)로의 전력 공급 방식을 변경할 수 있다. 전자 장치(200)는 순간적인 전압 강하가 발생하기까지 걸리는 시간(예: 약 4 ~ 7us) 이내(예: 약 3us)에 전력 공급 방식을 변경하여 순간적인 전압 강하를 방지할 수 있다. 일예로, 프로세서(300)는 내부 배터리를 구비하는 외부 전자 장치(210)와 연결된 경우, 순간적인 전압 강하를 방지하기 위해 전력 공급 방식을 변경할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 순간적인 전압 강하가 발생할 수 있는 상황인 것으로 판단한 경우, 외부 전자 장치(210)와 전력 공급의 주체를 전환할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 순간적인 전압 강하가 발생할 수 있는 상황인 것으로 판단한 경우, USB 연결 단자(310)로 경고 신호(예: 인터럽트 요청 신호(IRQ: interrupt request signal))를 전송할 수 있다. USB 연결 단자(310)는 경고 신호에 기반하여 다수 개의 핀들 중 어느 하나의 핀을 통해 전력 공급 주체의 전환을 위한 요청 신호(또는 전력 공급 방식의 변경을 위한 요청 신호)를 외부 전자 장치(210)로 전송할 수 있다. USB 연결 단자(310)는 외부 전자 장치(210)로부터 전환 승인 신호를 수신한 경우, 외부 전자 장치(210)로의 전력 공급을 차단하고 외부 전자 장치(210)로부터 전력을 제공받을 수 있다. 전자 장치(200)는 전력 공급의 주체의 변경으로 인해 외부 전자 장치(210)로부터 전력을 공급받아 전자 장치(200)의 전체 시스템 전압을 안정화할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(200)와 외부 전자 장치(210) 사이에서 USB 통신과 관련된 역할은 유지될 수 있다. 즉, 전자 장치(200)는 USB 데이터 통신과 관련된 호스트 장치(또는 호스트 장치의 기능)를 유지하면서 전력 공급과 관련된 슬레이브 장치로 전환될 수 있다. 일예로, USB 연결 단자(310)는 BMC(baseboard management controller) 프로토콜에 기반하여 CC 핀(예: CC1 핀) 또는 SBU (side band use) 핀을 통해 전력 공급 주체의 전환을 위한 요청 신호를 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 순간적인 전압 강하가 발생할 수 있는 상황인 것으로 판단한 경우, 외부 전자 장치(210)로의 전력 공급을 차단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 순간적인 전압 강하가 발생할 수 있는 상황인 것으로 판단한 경우, USB 연결 단자(310)로 경고 신호(예: 인터럽트 요청 신호(IRQ: interrupt request signal))를 전송할 수 있다. USB 연결 단자(310)는 경고 신호에 기반하여 외부 전자 장치(210)로의 전력 공급을 차단하도록 전력 관리 모듈(320)을 제어할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)의 프로세서(300)는 시스템 전압이 안정된 것으로 판단한 경우, 전력 공급 방식을 전환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 전자 장치(200)의 시스템 전압이 안정된 것으로 판단한 경우, 전력 공급의 주체를 복원할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 전자 장치(200)의 시스템 전압이 안정된 것으로 판단한 경우, USB 연결 단자(310)로 전환 요청 신호(예: 인터럽트 요청 신호)를 전송할 수 있다. USB 연결 단자(310)는 전환 요청 신호에 기반하여 다수 개의 핀들 중 어느 하나의 핀을 통해 전력 공급 주체의 전환을 위한 요청 신호를 외부 전자 장치(210)로 전송할 수 있다. USB 연결 단자(310)는 외부 전자 장치(210)로부터 전환 승인 신호를 수신한 경우, 전력 관리 모듈(320)으로부터 제공받은 전력을 외부 전자 장치(210)로 공급할 수 있다. 일예로, 프로세서(300)는 전자 장치(200)의 전력 소모량이 전자 장치(200)의 전체 시스템의 전압에 영향을 미치는 수준인지 여부에 기반하여 전자 장치(200)의 시스템 전압이 안정되는지 여부를 판단할 수 있다. 다른 일예로, 프로세서(300)는 기준 전압 이하의 입력 전압이 감지된 전압 감지 회로(302, 304, 306, 308)의 개수에 기반하여 전자 장치(200)의 시스템 전압이 안정되는지 여부를 판단할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 전자 장치(200)의 시스템 전압이 안정된 것으로 판단한 경우, 외부 전자 장치(210)의 전력 공급을 재개할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 전자 장치(200)의 시스템 전압이 안정된 것으로 판단한 경우, USB 연결 단자(310)로 전력 공급 재개 신호(예: 인터럽트 요청 신호)를 전송할 수 있다. USB 연결 단자(310)는 전력 공급 재개 신호에 기반하여 외부 전자 장치(210)로의 전력 공급을 재개할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(200))는, 배터리(예: 도 1의 배터리(189) 또는 도 3의 배터리(330))와 적어도 하나의 내부 회로와 USB(universal serial bus) 커넥터(예: 도 1의 연결 단자(178) 또는 도 3의 USB 연결 단자(310))와 상기 적어도 하나의 내부 회로 및 상기 USB 커넥터와 작동적으로 연결되는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 3의 프로세서(300))를 포함하며, 상기 프로세서는, 상기 USB 커넥터를 통해 연결된 외부 전자 장치(예: 도 2의 외부 전자 장치(210))로 전력을 공급하고, 상기 적어도 하나의 내부 회로의 입력 전압을 모니터링하고, 상기 모니터링을 통해 기준 전압 이하의 전압이 검출된 경우, 상기 검출된 전압에 기반하여 전력 공급 방식의 변경 여부를 판단하고, 상기 전력 공급 방식을 변경하는 것으로 판단한 경우, 상기 외부 전자 장치와의 전력 공급 방식을 변경할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 외부 전자 장치와 전력 공급 방식을 변경하는 경우, 상기 외부 전자 장치와의 데이터 통신 방식을 유지할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 USB 커넥터는, USB 타입 C를 지원할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 USB 커넥터는, 상기 프로세서에서 상기 전력 공급 방식을 변경하는 것으로 판단한 경우, 상기 USB 커넥터의 핀들 중 제 1 핀을 통해 전력 공급 방식의 변경을 위한 요청 신호를 상기 외부 전자 장치로 전송하고, 상기 제 1 핀을 통해 상기 요청 신호에 대응하는 응답 신호를 수신한 경우, 전력 공급을 위한 주체를 상기 외부 전자 장치로 전환할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 1 핀은, CC(configuration channel) 핀 또는 SBU (side band use) 핀을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 전력 공급 방식을 변경하는 것으로 판단한 경우, 상기 외부 전자 장치로의 전력 공급을 차단하고, 상기 외부 전자 장치로부터 전력을 제공받을 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 적어도 하나의 내부 회로의 구동과 관련된 적어도 하나의 구성 요소, 및 각각의 구성 요소의 입력 전압을 모니터링하는 적어도 하나의 전압 감지 회로를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 적어도 하나의 전압 감지 회로 중 기준 전압보다 작은 입력 전압이 검출된 전압 감지 회로의 개수에 기반하여 전력 공급 방식의 변경 여부를 판단할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 프로세서는, 전력 공급 방식을 변경한 경우, 상기 적어도 하나의 내부 회로의 입력 전압을 모니터링하고, 상기 모니터링 결과에 기반하여 전력 공급 방식의 변경 여부를 판단하고, 상기 전력 공급 방식을 변경하는 것으로 판단한 경우, 전력 공급을 위한 주체를 상기 전자 장치로 전환할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 외부 전자 장치는, 충전 가능한 배터리를 포함할 수 있다.
도 4는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 전력 공급 방식을 변경하기 위한 흐름도(400)이다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 여기에서, 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2 또는 도 3의 전자 장치(200) 일 수 있다.
도 4를 참조하면, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120), 연결단자(178), 도 3의 프로세서(300) 또는 USB 연결 단자(310))는 동작 401에서, USB 케이블로 연결된 외부 전자 장치로 전력을 공급할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 호스트 장치로 설정된 경우, USB 케이블을 통해 USB 연결 단자(31)에 연결된 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 도 2 또는 도 3의 외부 전자 장치(210))로 전력을 공급할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300))는 동작 403에서, 전자 장치에 포함되는 적어도 하나의 내부 회로의 입력 전압을 모니터링(예: 식별)할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 적어도 하나의 구성 요소(301, 303, 305, 307)(예: IP)에 대응하는 적어도 하나의 전압 감지 회로(302, 304, 306, 308)를 이용하여 각각의 구성 요소(301, 303, 305, 307)의 입력 전압을 모니터링할 수 있다. 일예로, 전압 감지 회로(302, 304, 306, 308)는 기준 전압 이하의 전압이 감지되는 경우, 인터럽트 신호를 발생시킬 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300))는 동작 405에서, 적어도 하나의 내부 회로 중 기준 전압 이하의 입력 전압이 검출되는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 적어도 하나의 전압 감지 회로(302, 304, 306, 308)에서 인터럽트 신호가 발생되는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300))는 기준 전압 이하의 입력 전압이 검출된 경우(예: 동작 405의 '예'), 동작 407에서, 전력 공급 방식을 변경할지 여부를 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 기준 전압 이하의 전압이 감지된 전압 감지 회로(302, 304, 306, 308)의 개수가 기준 개수를 초과하는 경우, 순간적인 전압 강하가 발생할 수 있는 상황인 것으로 판단할 수 있다. 프로세서(120)는 순간적인 전압 강하가 발생할 수 있는 상황인 것으로 판단한 경우, 순간적인 전압 강하를 방지하기 위해 전력 공급 방식을 변경하는 것으로 결정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 적어도 하나의 전압 감지 회로(302, 304, 306, 308)를 통해 감지한 전압레벨과 전력 관리 모듈(188)의 출력 전압에 기반하여 전자 장치(101)의 전력 소모량을 산출할 수 있다. 프로세서(120)는 전자 장치(101)의 전력 소모량이 전자 장치(101)의 전체 시스템의 전압에 영향을 줄 수 있다고 판단한 경우, 전력 공급 방식을 변경하는 것으로 결정할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300))는 기준 전압 이하의 입력 전압이 검출되지 않거나(예: 동작 405의 '아니오'), 전력 공급 방식을 유지하는 것으로 판단한 경우(예: 동작 407의 '아니오'), 동작 403에서 적어도 하나의 내부 회로의 입력 전압을 모니터링(예: 식별)할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 전압 감지 회로(302, 304, 306, 308)에 의해 발생되는 인터럽트 신호가 감지되지 않는 경우, 기준 전압 이하의 입력 전압이 검출되지 않은 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300), 연결 단자(178) 또는 USB 연결 단자(310))는 전력 공급 방식을 변경하는 것으로 판단한 경우(예: 동작 407의 '예'), 동작 409에서, USB 케이블로 연결된 외부 전자 장치와 전력 공급 주체를 변경할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 전력 공급 주체를 변경하는 것으로 판단한 경우, 인터럽트 요청 신호(IRQ)를 USB 연결 단자(310)로 전송할 수 있다. USB 연결 단자(310)는 인터럽트 요청 신호에 기반하여 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102))와 전력 공급 주체를 변경할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101 또는 200)는 USB 케이블을 통해 연결된 외부 전자 장치와 전력 공급 방식을 변경하는 경우, 외부 전자 장치와의 USB 데이터 통신 방식(예: 통신 주체)을 유지할 수 있다. 즉, 전자 장치(101 또는 200)는 전력 공급과 관련하여 슬레이브 장치로 동작하면서 USB 통신과 관련하여 호스트 장치로 동작할 수 있다.
도 5는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 전력 공급 주체를 변경하기 위한 흐름도(500)이다. 이하 설명되는 도 5의 동작들은 도 4의 동작 409의 상세한 동작일 수 있다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 여기에서, 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2 또는 도 3의 전자 장치(200) 일 수 있다.
도 5를 참조하면, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120), 연결 단자(178), 도 3의 프로세서(300) 또는 USB 연결 단자(310))는 동작 501에서, 전력 공급 방식을 변경하는 것으로 판단한 경우(예: 도 4의 동작 407의 '예'), 전자 장치와 USB로 연결되어 전력을 공급받던 외부 전자 장치로 전력 공급 방식의 변경을 위한 요청 메시지를 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, USB 연결 단자(310)는 프로세서(300)로부터 전력 공급 방식의 변경과 관련된 인터럽트 요청 신호(IRQ)를 수신한 경우, BMC 프로토콜에 기반하여 전력 공급 방식의 변경을 위한 요청 신호를 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102))로 전송할 수 있다. 일예로, USB 연결 단자(310)는 USB 타입 C의 핀들 중 CC 핀(예: CC1 핀) 또는 SBU 핀을 통해 전력 공급 방식의 변경을 위한 요청 신호를 전송할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300), 연결 단자(178) 또는 USB 연결 단자(310))는 동작 503에서, 요청 신호에 대한 응답으로 허가 메시지가 수신되는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, USB 연결 단자(310)는 요청 신호에 대한 응답으로 전력 공급 방식의 변경을 승인하는 허기 신호가 수신되는지 확인할 수 있다. 일예로, USB 연결 단자(310)는 USB 타입 C의 핀들 중 CC 핀(예: CC1 핀) 또는 SBU 핀을 통해 허가 신호를 수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300), 연결 단자(178) 또는 USB 연결 단자(310))는 허가 메시지를 수신한 경우(예: 동작 503의 '예'), 동작 505에서, 전력 공급의 주체를 외부 전자 장치로 변경할 수 있다. 일 실시예에 따르면, USB 연결 단자(310)는 허가 신호를 수신한 경우, 외부 전자 장치로의 전력 공급을 차단하고 외부 전자 장치로부터 전력을 제공받을 수 있다. 전자 장치(101 또는 200)는 외부 전자 장치로부터 공급되는 전력에 기반하여 전자 장치(101 또는 200)의 시스템의 전압을 안정화시킬 수 있다.
도 6은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 외부 전자 장치로의 전력 공급을 차단하기 위한 흐름도(600)이다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 여기에서, 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2 또는 도 3의 전자 장치(200) 일 수 있다.
도 6을 참조하면, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120), 연결단자(178), 도 3의 프로세서(300) 또는 USB 연결 단자(310))는 동작 601에서, 연결 단자에 연결된 USB 케이블을 통해 외부 전자 장치로 전력을 공급할 수 있다. 일 실시예에 따르면, USB 연결 단자(310)는 전자 장치(200)가 호스트 장치로 설정된 경우, 전원 공급 단자(예: VBUS)를 통해 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102))로 전력을 공급할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300))는 동작 603에서, 전자 장치에 포함되는 적어도 하나의 내부 회로의 입력 전압을 모니터링(예: 식별)할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 적어도 하나의 내부 회로의 구동과 관련된 적어도 하나의 구성 요소(301, 303, 305, 307)(예: IP)의 입력 전압을 모니터링할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 각각의 구성 요소(301, 303, 305, 307)에 대응하는 전압 감지 회로(302, 304, 306, 308)를 이용하여 기준 전압 이하의 입력 전압이 감지되는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300))는 동작 605에서, 모니터링 결과에 기반하여 기준 전압 이하의 입력 전압이 검출되었는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전압 감지 회로(302, 304, 306, 308)는 기준 전압 이하의 전압 레벨이 감지되는 경우, 인터럽트 신호를 발생시킬 수 있다. 프로세서(300)는 적어도 하나의 전압 감지 회로(302, 304, 306, 308)에서 발생되는 인터럽트 신호가 감지되는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300))는 기준 전압 이하의 입력 전압이 검출된 경우(예: 동작 605의 '예'), 동작 607에서, 전력 공급 방식의 변경 여부를 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 인터럽트 신호를 발생시킨 전압 감지 회로(302, 304, 306, 308)의 개수가 기준 개수를 초과하는 경우, 순간적인 전압 강하가 발생할 수 있는 상황인 것으로 판단할 수 있다. 프로세서(300)는 순간적인 전압 강하가 발생할 수 있는 상황인 것으로 판단한 경우, 전력 공급 방식을 변경하는 것으로 판단할 수 있다. 프로세서(300)는 순간적인 전압 강하가 발생할 가능성이 낮은 상황으로 판단한 경우, 전력 공급 방식을 유지하는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300))는 기준 전압 이하의 입력 전압이 검출되지 않거나(예: 동작 605의 '아니오'), 전력 공급 방식을 유지하는 것으로 판단한 경우(예: 동작 607의 '아니오'), 동작 603에서 적어도 하나의 내부 회로의 입력 전압을 모니터링할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 인터럽트 신호를 발생시킨 전압 감지 회로(302, 304, 306, 308)의 개수가 기준 개수 이하인 경우, 전력 공급 방식을 유지하는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300), 연결 단자(178) 또는 USB 연결 단자(310))는 전력 공급 방식을 변경하는 것으로 판단한 경우(예: 동작 607의 '예'), 동작 609에서, 외부 전자 장치로의 전력 공급을 차단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 전력 공급 방식을 변경하는 것으로 판단한 경우, 인터럽트 요청 신호(IRQ)를 USB 연결 단자(310)로 전송할 수 있다. USB 연결 단자(310)는 인터럽트 요청 신호에 기반하여 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102))로이 전력 공급을 차단할 수 있다.
도 7은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 전력 공급 방식을 복원하기 위한 흐름도(700)이다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 여기에서, 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2 또는 도 3의 전자 장치(200) 일 수 있다.
도 7을 참조하면, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120), 연결 단자(178), 도 3의 프로세서(300) 또는 USB 연결 단자(310))는 동작 701에서, USB 케이블을 통해 연결된 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102))로의 전력 공급 방식을 변경할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 도 4의 동작 401 내지 동작 409와 같이, 순간적인 전력 강하를 방지하기 위해 외부 전자 장치와 전력 공급 주체를 전환할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 도 6의 동작 601 내지 동작 609와 같이, 순간적인 전력 강하를 방지하기 위해 외부 전자 장치로의 전력 공급을 차단할 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300))는 동작 703에서, 전자 장치에 포함되는 적어도 하나의 내부 회로의 입력 전압을 모니터링(예: 식별)할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 프로세서(300)의 내부에 포함되며, 적어도 하나의 내부 회로의 구동과 관련된 적어도 하나의 구성 요소(301, 303, 305, 307)(예: IP)의 입력 전압을 모니터링할 수 있다. 일 예로, 내부 회로는 전자 장치(101 또는 200)에 포함되는 디스플레이(예: 표시 장치(160)), TSP(예: 표시 장치(160)), 카메라(예: 카메라 모듈(180)) 또는 RF 모듈(예: 무선 통신 모듈(192)) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 구성 요소(301, 303, 305, 307)는 GPU(301), CPU(303), ISP(305), 또는 DSP(307) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300))는 동작 705에서, 모니터링 결과에 기반하여 전자 장치의 전체 시스템의 전압이 안정화되었는지 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 기준 전압 이하의 전압이 감지된 전압 감지 회로(302, 304, 306, 308)의 개수에 기반하여 전자 장치(101 또는 200)의 전체 시스템의 전압이 안정화되었는지 여부를 판단할 수 있다. 일예로, 기준 전압 이하의 전압을 감지한 전압 감지 회로의 개수는 전압 감지 회로에서 발생시킨 인터럽트 신호의 개수에 기반하여 확인될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300))는 모니터링 결과에 기반하여 전자 장치의 전체 시스템의 전압이 안정화되지 않았다고 판단한 경우(예: 동작 705의 '아니오'), 동작 703에서 적어도 하나의 내부 회로의 입력 전압을 모니터링할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 기준 전압 이하의 전압을 감지한 전압 감지 회로의 개수가 기준 개수를 초과하는 경우, 전자 장치의 전체 시스템의 전압이 안정화되지 않았다고 판단할 수 있다. 즉, 프로세서(300)는 전체 시스템 전압이 불안정하여 순간적인 전력 강하가 발생할 수 있다고 판단할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300), 연결 단자(178) 또는 USB 연결 단자(310))는 모니터링 결과에 기반하여 전자 장치의 전체 시스템의 전압이 안정화되었다고 판단한 경우(예: 동작 705의 '예'), 동작 707에서, 외부 전자 장치로의 전력 공급 방식을 복원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 기준 전압 이하의 전압을 감지한 전압 감지 회로의 개수가 기준 개수 이하인 경우, 전자 장치의 전체 시스템의 전압이 안정화되었다고 판단할 수 있다. 즉, 프로세서(300)는 순간적인 전력 강하가 발생할 가능성이 낮다고 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, USB 연결 단자(310)는 순간적인 전력 강하가 발생할 가능성이 낮다고 판단한 경우, 외부 전자 장치와의 전력 공급 주체를 복원할 수 있다. 예를 들어, USB 연결 단자(310)는 전자 장치(200)를 호스트 장치로 전환시켜 외부 전자 장치로 전력을 공급할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, USB 연결 단자(310)는 순간적인 전력 강하가 발생할 가능성이 낮다고 판단한 경우, 외부 전자 장치로의 전력 공급을 재개할 수 있다.
도 8은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 전력 공급 방식을 선택적으로 변경하기 위한 흐름도(800)이다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 여기에서, 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2 또는 도 3의 전자 장치(200) 일 수 있다.
도 8을 참조하면, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120), 연결단자(178), 도 3의 프로세서(300) 또는 USB 연결 단자(310))는 동작 801에서, USB 케이블을 통해 외부 전자 장치와 연결되는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, USB 연결 단자(310)는 CC(configuration channel) 핀(예: CC1 핀 또는 CC2 핀)을 통해 검출되는 전압, 전류 또는 임피던스 중 적어도 하나에 기초하여 외부 전자 장치(또는 케이블)의 연결을 인식할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300), 연결 단자(178) 또는 USB 연결 단자(310))는 외부 전자 장치와 연결된 경우(예: 동작 801의 '예'), 동작 803에서, USB 케이블을 통해 연결된 외부 전자 장치의 상태 정보를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 USB 연결 단자(310)의 CC핀을 통해 외부 전자 장치의 정보를 확인할 수 있다. 일예로, 외부 전자 장치의 정보는 외부 전자 장치의 종류, 외부 전자 장치의 제조사 또는 외부 전자 장치의 구성(예: 배터리의 포함여부) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300), 연결 단자(178) 또는 USB 연결 단자(310))는 동작 805에서, USB 케이블을 통해 연결된 외부 전자 장치가 배터리를 포함하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 메모리(130) 또는 서버를 통해 외부 전자 장치의 종류와 관련된 정보를 검색하여 외부 전자 장치가 배터리를 포함하는지 여부를 확인할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 USB 연결 단자(310)을 통해 획득한 외부 전자 장치의 구성과 관련된 정보를 토대로 외부 전자 장치가 배터리를 포함하는지 여부를 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300), 연결 단자(178) 또는 USB 연결 단자(310))는 USB 케이블을 통해 연결된 외부 전자 장치가 배터리를 포함하는 경우(예: 동작 805의 '예'), 동작 807에서, 적어도 하나의 내부 회로의 입력 전압의 모니터링 결과에 기반하여 전력 공급 방식의 변경 여부를 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 USB 케이블을 통해 연결된 외부 전자 장치가 배터리를 포함하는 경우, 순간적인 전압 강하를 방지하기 위해 외부 전자 장치와 전력 공급 방식을 변경 가능한 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 전력 공급 방식을 변경 가능한 것으로 판단한 경우, 도 4의 동작 401 내지 409와 같이, 적어도 하나의 내부 회로의 입력 전압에 대한 모니터링 결과에 기반하여 외부 전자 장치와 전력 공급 주체를 변경할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(300)는 전력 공급 방식을 변경 가능한 것으로 판단한 경우, 도 6의 동작 601 내지 609와 같이, 적어도 하나의 내부 회로의 입력 전압에 대한 모니터링 결과에 기반하여 외부 전자 장치와 전력 공급을 차단할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(200))의 동작 방법은, USB 커넥터(예: 도 1의 연결 단자(178) 또는 도 3의 USB 연결 단자(310))를 통해 연결된 외부 전자 장치(예: 도 2의 외부 전자 장치(210))로 전력을 공급하는 동작과 상기 전자 장치에 포함되는 적어도 하나의 내부 회로의 입력 전압을 모니터링하는 동작과 상기 모니터링을 통해 기준 전압 이하의 전압이 검출된 경우, 상기 검출된 전압에 기반하여 전력 공급 방식의 변경 여부를 판단하는 동작, 및 상기 전력 공급 방식을 변경하는 것으로 판단한 경우, 상기 외부 전자 장치와의 전력 공급 방식을 변경하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 외부 전자 장치와 전력 공급 방식을 변경하는 경우, 상기 외부 전자 장치와의 데이터 통신 방식을 유지하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 USB 커넥터는, USB 타입 C를 지원할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 전력 공급 방식을 변경하는 동작은, 상기 전력 공급 방식을 변경하는 것으로 판단한 경우, 상기 USB 커넥터의 핀들 중 제 1 핀을 통해 전력 공급 방식의 변경을 위한 요청 신호를 상기 외부 전자 장치로 전송하는 동작, 및 상기 제 1 핀을 통해 상기 요청 신호에 대응하는 응답 신호를 수신한 경우, 전력 공급을 위한 주체를 상기 외부 전자 장치로 전환하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 1 핀은, CC(configuration channel) 핀 또는 SBU (side band use) 핀을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 요청 신호를 전송하는 동작은, BMC(baseboard management controller) 프로토콜에 기반하여 전력 공급 방식의 변경을 위한 요청 신호를 상기 외부 전자 장치로 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 전력 공급 방식을 변경하는 동작은, 상기 전력 공급 방식을 변경하는 것으로 판단한 경우, 상기 외부 전자 장치로의 전력 공급을 차단하는 동작과 상기 외부 전자 장치로부터 전력을 제공받는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 전력 공급 방식의 변경 여부를 판단하는 동작은, 프로세서의 내부에 포함되는 상기 적어도 하나의 내부 회로의 구동과 관련된 적어도 하나의 구성 요소의 입력 전압을 모니터링하는 적어도 하나의 전압 감지 회로 중 기준 전압보다 작은 입력 전압이 검출된 전압 감지 회로의 개수를 확인하는 동작, 및 상기 기준 전압보다 작은 입력 전압이 검출된 전압 감지 회로의 개수가 기준 개수를 초과하는 경우, 전력 공급 방식을 변경하는 것으로 판단하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전력 공급 방식을 변경한 경우, 상기 적어도 하나의 내부 회로의 입력 전압을 모니터링하는 동작과 상기 모니터링 결과에 기반하여 전력 공급 방식의 변경 여부를 판단하는 동작, 및 상기 전력 공급 방식을 변경하는 것으로 판단한 경우, 전력 공급을 위한 주체를 상기 전자 장치로 전환하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 외부 전자 장치가 충전 가능한 배터리를 포함하는지 확인하는 동작, 및 상기 외부 전자 장치가 충전 가능한 배터리를 포함하는 경우, 상기 외부 전자 장치로의 전력 공급 방식을 변경 가능한 것으로 판단하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시예들은 본 발명의 실시예에 따른 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 실시예의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 실시예의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 따라서 본 발명의 다양한 실시예의 범위는 여기에 개시된 실시예들 이외에도 본 발명의 다양한 실시예의 기술적 사상을 바탕으로 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 다양한 실시예의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    배터리;
    적어도 하나의 내부 회로;
    USB(universal serial bus) 커넥터;
    상기 적어도 하나의 내부 회로 및 상기 USB 커넥터와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함하며,
    상기 프로세서는,
    상기 USB 커넥터를 통해 연결된 외부 전자 장치로 전력을 공급하고,
    상기 적어도 하나의 내부 회로의 입력 전압을 식별하고,
    기준 전압 이하의 상기 입력 전압이 식별된 경우, 상기 식별된 입력 전압에 기반하여 전력 공급 방식의 변경 여부를 판단하고,
    상기 전력 공급 방식을 변경하는 것으로 판단한 경우, 상기 외부 전자 장치와의 전력 공급 방식을 변경하는 전자 장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 외부 전자 장치와 전력 공급 방식을 변경하는 경우, 상기 외부 전자 장치와의 데이터 통신 방식을 유지하는 전자 장치.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 USB 커넥터는, USB 타입 C를 지원하는 전자 장치.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 USB 커넥터는, 상기 프로세서에서 상기 전력 공급 방식을 변경하는 것으로 판단한 경우, 상기 USB 커넥터의 핀들 중 제 1 핀을 통해 전력 공급 방식의 변경을 위한 요청 신호를 상기 외부 전자 장치로 전송하고,
    상기 제 1 핀을 통해 상기 요청 신호에 대응하는 응답 신호를 수신한 경우, 전력 공급을 위한 주체를 상기 외부 전자 장치로 전환하는 전자 장치.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 제 1 핀은, CC(configuration channel) 핀 또는 SBU (side band use) 핀을 포함하는 전자 장치.
  6. 제 4항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 전력 공급 방식을 변경하는 것으로 판단한 경우, 상기 외부 전자 장치로의 전력 공급을 차단하고,
    상기 외부 전자 장치로부터 전력을 제공받는 전자 장치.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 적어도 하나의 내부 회로의 구동과 관련된 적어도 하나의 구성 요소, 및
    각각의 구성 요소의 입력 전압을 모니터링하는 적어도 하나의 전압 감지 회로를 포함하는 전자 장치.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 적어도 하나의 전압 감지 회로 중 기준 전압보다 작은 입력 전압이 검출된 전압 감지 회로의 개수에 기반하여 전력 공급 방식의 변경 여부를 판단하는 전자 장치.
  9. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 전력 공급 방식을 변경한 경우, 상기 적어도 하나의 내부 회로의 입력 전압을 모니터링하고,
    상기 모니터링 결과에 기반하여 전력 공급 방식의 변경 여부를 판단하고,
    상기 전력 공급 방식을 변경하는 것으로 판단한 경우, 전력 공급을 위한 주체를 상기 전자 장치로 전환하는 전자 장치.
  10. 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    USB 커넥터를 통해 연결된 외부 전자 장치로 전력을 공급하는 동작,
    상기 전자 장치에 포함되는 적어도 하나의 내부 회로의 입력 전압을 식별하는 동작,
    기준 전압 이하의 상기 입력 전압이 식별된 경우, 상기 식별된 입력 전압에 기반하여 전력 공급 방식의 변경 여부를 판단하는 동작, 및
    상기 전력 공급 방식을 변경하는 것으로 판단한 경우, 상기 외부 전자 장치와의 전력 공급 방식을 변경하는 동작을 포함하는 방법.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 외부 전자 장치와 전력 공급 방식을 변경하는 경우, 상기 외부 전자 장치와의 데이터 통신 방식을 유지하는 동작을 더 포함하는 방법.
  12. 제 10에 있어서,
    상기 전력 공급 방식을 변경하는 동작은,
    상기 전력 공급 방식을 변경하는 것으로 판단한 경우, 상기 USB 커넥터의 핀들 중 제 1 핀을 통해 전력 공급 방식의 변경을 위한 요청 신호를 상기 외부 전자 장치로 전송하는 동작, 및
    상기 제 1 핀을 통해 상기 요청 신호에 대응하는 응답 신호를 수신한 경우, 전력 공급을 위한 주체를 상기 외부 전자 장치로 전환하는 동작을 포함하는 방법.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 전력 공급 방식을 변경하는 동작은,
    상기 전력 공급 방식을 변경하는 것으로 판단한 경우, 상기 외부 전자 장치로의 전력 공급을 차단하는 동작; 및
    상기 외부 전자 장치로부터 전력을 제공받는 동작을 포함하는 방법.
  14. 제 10항에 있어서,
    상기 전력 공급 방식의 변경 여부를 판단하는 동작은,
    프로세서의 내부에 포함되는 상기 적어도 하나의 내부 회로의 구동과 관련된 적어도 하나의 구성 요소의 입력 전압을 모니터링하는 적어도 하나의 전압 감지 회로 중 기준 전압보다 작은 입력 전압이 검출된 전압 감지 회로의 개수를 확인하는 동작, 및
    상기 기준 전압보다 작은 입력 전압이 검출된 전압 감지 회로의 개수가 기준 개수를 초과하는 경우, 전력 공급 방식을 변경하는 것으로 판단하는 동작을 포함하는 방법.
  15. 제 10항에 있어서,
    전력 공급 방식을 변경한 경우, 상기 적어도 하나의 내부 회로의 입력 전압을 모니터링하는 동작,
    상기 모니터링 결과에 기반하여 전력 공급 방식의 변경 여부를 판단하는 동작, 및
    상기 전력 공급 방식을 변경하는 것으로 판단한 경우, 전력 공급을 위한 주체를 상기 전자 장치로 전환하는 동작을 더 포함하는 방법.
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