WO2021241979A1 - 충전을 제어하는 방법 및 장치 - Google Patents

충전을 제어하는 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2021241979A1
WO2021241979A1 PCT/KR2021/006491 KR2021006491W WO2021241979A1 WO 2021241979 A1 WO2021241979 A1 WO 2021241979A1 KR 2021006491 W KR2021006491 W KR 2021006491W WO 2021241979 A1 WO2021241979 A1 WO 2021241979A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
electronic device
charging
power supply
connection state
value
Prior art date
Application number
PCT/KR2021/006491
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
김경원
Original Assignee
삼성전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 삼성전자 주식회사 filed Critical 삼성전자 주식회사
Publication of WO2021241979A1 publication Critical patent/WO2021241979A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/00712Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0029Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0047Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with monitoring or indicating devices or circuits
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2207/00Indexing scheme relating to details of circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J2207/30Charge provided using DC bus or data bus of a computer

Definitions

  • Various embodiments of the present document relate to a technique for preventing damage to various auxiliary devices by controlling charging in an electronic device.
  • USB universal serial bus
  • type-C type-C Electronic devices based on the interface of the standard are increasing.
  • This USB Type-C standard interface may provide a reversible type terminal that can be connected even if it is turned 180 degrees.
  • a user may connect a USB Type-C charging device to the electronic device for charging (eg, normal charging or fast charging), or connect a USB Type-C earphone to the electronic device to enjoy music.
  • a USB Type-C charging device eg, normal charging or fast charging
  • a USB Type-C earphone to the electronic device to enjoy music.
  • the user can charge and enjoy music at the same time by connecting the adapter to the electronic device and simultaneously connecting a USB Type-C charging device and a USB Type-C earphone to the adapter.
  • the electronic device may connect an auxiliary device such as a USB Type-C charging device or a USB Type-C earphone through the USB Type-C interface.
  • auxiliary device such as a USB Type-C charging device or a USB Type-C earphone
  • a charging device and an auxiliary device can be simultaneously connected to one USB Type-C interface of an electronic device via an accessory (eg an adapter).
  • the auxiliary device such as the earphone is connected to a voltage higher than the rated voltage. damage may occur.
  • the charging device and the auxiliary device eg, earphone
  • the auxiliary device eg, earphone
  • a charging device and an auxiliary device eg, earphone
  • charging can be controlled by fast charging.
  • An electronic device and method may be provided.
  • the electronic device includes a battery, an interface electrically connected to the battery, and at least one processor electrically connected to the battery and the interface, wherein the at least one processor comprises: A total resistance value of at least one external device connected to the electronic device is detected through an interface, and when the total resistance value corresponds to a first value, a connection state through the interface is changed to a power supply device and only the electronic device connected It is determined as a first connection state, a first charging control is performed based on the first connection state, and while the first charging control is performed, the total resistance value is different from the first value in the first value Detect a first change changing to a second value, and in response to detecting the first change, the connection state is in the first connected state in addition to the power supply and at least one auxiliary device is connected via the interface
  • the electronic device may include an electronic device that determines that it has changed to the second connection state indicating that the state is changed, and performs a second charging control based on the second connection state.
  • the electronic device includes a battery, an interface electrically connected to the battery, and at least one processor electrically connected to the battery and the interface, wherein the at least one processor comprises: Detects a total resistance value of at least one external device connected to the electronic device through an interface, and when the total resistance value is a first value, a first connection state in which a power supply device is connected to the electronic device through the interface
  • the electronic device may include an electronic device that determines the state and performs a first charge control based on the first connection state.
  • the auxiliary device eg, earphone
  • the auxiliary device checks the connection or disconnection of the adapter and performs charging control, thereby preventing damage to the auxiliary device while charging
  • the operation can be stable.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 2 is a block diagram of a power management module and a battery according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a state in which an electronic device, a power supply device, an auxiliary device, and an adapter are connected according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating software configurations of an electronic device, a power supply device, an auxiliary device, and an adapter according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a CC stage circuit diagram of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 6 is a flowchart schematically illustrating a flow of charging control corresponding to a connection state when an adapter is connected to an electronic device after a power supply device and an auxiliary device are connected to the adapter according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a flow of charging control corresponding to a connection state when an adapter is connected to an electronic device after a power supply device and an auxiliary device are connected to the adapter according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 8 is a flowchart schematically illustrating a flow of charging control corresponding to a connection state when an auxiliary device is additionally connected while fast charging is being performed by connecting an adapter and a power supply device to the electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a charging control flow corresponding to a connection state when an auxiliary device is additionally connected while fast charging is being performed by connecting an adapter and a power supply device to the electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a flow of charge control related to a second channel when an auxiliary device is additionally connected while fast charging is being performed by connecting an adapter and a power supply device to the electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an operation when a power supply device and an auxiliary device are connected to the electronic device by an adapter and the auxiliary device is disconnected while performing normal charging.
  • 12A is a graph illustrating a change in an Rp value when an auxiliary device is additionally connected to an adapter to which an electronic device and a power supply device are connected.
  • 12B is a graph illustrating a change in a charging operation of an electronic device according to a change in an Rp value.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100 according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 199 . It may communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a second network 199
  • 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 , a sound output device 155 , a display device 160 , an audio module 170 , and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or an antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the display device 160 or the camera module 180
  • some of these components may be implemented as a single 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 execute at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120 . It can control and perform various data processing or operations. According to an embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 stores a command or data received from another component (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) into the volatile memory 132 . may be loaded into the volatile memory 132 , and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the resulting data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, a program 140
  • the processor 120 stores a command or data received from another component (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) into the volatile memory 132 .
  • may be loaded into the volatile memory 132 and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the resulting data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 includes a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor), and an auxiliary processor 123 (eg, a graphic processing unit or an image signal processor) that can be operated independently or together with the main processor 121 . , a sensor hub processor, or a communication processor). Additionally or alternatively, the auxiliary processor 123 may be configured to use less power than the main processor 121 or to be specialized for a designated function. The auxiliary processor 123 may be implemented separately from or as a part of the main processor 121 .
  • a main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • an auxiliary processor 123 eg, a graphic processing unit or an image signal processor
  • the auxiliary processor 123 may be configured to use less power than the main processor 121 or to be specialized for a designated function.
  • the auxiliary processor 123 may be implemented separately from or as a part of the main processor 121 .
  • the auxiliary processor 123 is, for example, on behalf 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, executing an application). ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display device 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the auxiliary processor 123 eg, image signal processor or communication processor
  • 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, input data or output data for software (eg, the program 140 ) and instructions related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a non-volatile 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 in a component (eg, the processor 120 ) of the electronic device 101 from the 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 a sound signal to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output device 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker 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 or as a part of the speaker.
  • 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 corresponding device.
  • the display device 160 may include a touch circuitry configured to sense a touch or a sensor circuit (eg, a pressure sensor) configured to measure the intensity of a force generated by the touch. have.
  • the audio module 170 may convert a sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires a sound through the input device 150 or an external electronic device (eg, a sound output device 155 ) directly or wirelessly connected to the electronic device 101 . A sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or headphones).
  • an external electronic device eg, a sound output device 155
  • a sound may be output through the electronic device 102 (eg, 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, user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the sensed state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric 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 by 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 the user can perceive through tactile or kinesthetic 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 still images and moving images. According to an embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented 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, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). It can support establishment and communication performance through the established communication channel.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is 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, : It may include a LAN (local area network) communication module, or a power line communication module).
  • GNSS global navigation satellite system
  • a corresponding communication module is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, WiFi direct, or IrDA (infrared data association)) or a second network 199 (eg, a cellular network, the Internet, or It can communicate with an external electronic device through a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or WAN).
  • a computer network eg, a telecommunication network such as a LAN or WAN.
  • These various types of communication modules may be integrated into one component (eg, a single chip) or may be implemented as a plurality of components (eg, multiple chips) separate from each other.
  • the wireless communication module 192 uses the subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be identified and authenticated.
  • the antenna module 197 may transmit or receive a signal or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 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 connected from the plurality of antennas by, for example, the communication module 190 . can be selected. A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, RFIC
  • other than the radiator may be additionally formed as a part of the antenna module 197 .
  • peripheral devices eg, a 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
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the electronic devices 102 and 104 may be the same or a different type of the electronic device 101 .
  • all or part of the operations executed by the electronic device 101 may be executed by one or more external devices among the external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 may perform the function or service itself instead of executing the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service.
  • One or more external electronic devices that have received 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 a part of a response to the request.
  • cloud computing, distributed computing, or client-server computing technology may be used.
  • the power management module 188 may include a charging circuit 210 , a power regulator 220 , or a power gauge 230 .
  • the charging circuit 210 may charge the battery 189 using power supplied from an external power source for the electronic device 101 .
  • the charging circuit 210 may include a type of external power source (eg, a power adapter, USB or wireless charging), a size of power that can be supplied from the external power source (eg, about 20 watts or more), or a battery 189 ), a charging method (eg, normal charging or fast charging) may be selected based on at least some of the properties, and the battery 189 may be charged using the selected charging method.
  • the external power source may be connected to the electronic device 101 by wire through, for example, the connection terminal 178 or wirelessly through the antenna module 197 .
  • the power regulator 220 may generate a plurality of powers having different voltages or different current levels by, for example, adjusting a voltage level or a current level of power supplied from an external power source or battery 189 .
  • the power regulator 220 may adjust the external power source or the power of the battery 189 to a voltage or current level suitable for each of some of the components included in the electronic device 101 .
  • the power regulator 220 may be implemented in the form of a low drop out (LDO) regulator or a switching regulator.
  • the power gauge 230 may measure usage state information about the battery 189 (eg, the capacity of the battery 189 , the number of times of charging and discharging, a voltage, or a temperature).
  • Power management module 188 for example, using the charging circuit 210, the power regulator 220, or the power gauge 230, based at least in part on the measured usage state information of the battery 189 It is possible to determine charge-related state of charge information (eg, lifespan, overvoltage, undervoltage, overcurrent, overcharge, overdischarge, overheating, short circuit, or swelling).
  • the power management module 188 may determine whether the battery 189 is normal or abnormal based at least in part on the determined state of charge information. When it is determined that the state of the battery 189 is abnormal, the power management module 188 may adjust charging of the battery 189 (eg, decrease charging current or voltage, or stop charging). According to an embodiment, at least some of the functions of the power management module 188 may be performed by an external control device (eg, the processor 120 ).
  • the battery 189 may include a battery protection circuit module (PCM) 240 , according to an embodiment.
  • the battery protection circuit 240 may perform one or more of various functions (eg, a pre-blocking function) to prevent deterioration or burnout of the battery 189 .
  • the battery protection circuit 240 is additionally or alternatively, a battery management system (battery management system) capable of performing various functions including cell balancing, capacity measurement of the battery, number of times of charge/discharge measurement, temperature measurement, or voltage measurement. BMS))).
  • At least a portion of the use state information or the charge state information of the battery 189 may include a corresponding sensor (eg, a temperature sensor), a power gauge 230 , or a power management module among the sensor modules 276 . (188) can be used.
  • the corresponding sensor eg, a temperature sensor
  • the corresponding sensor among the sensor modules 176 may be included as a part of the battery protection circuit 140 or disposed adjacent to the battery 189 as a separate device.
  • FIG 3 illustrates a state in which the electronic device 310, the power supply device 320, the auxiliary device 330, and the adapter 340 are connected according to an embodiment.
  • the electronic device 310 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ), the power supply device 320 (eg, a USB Type-C power delivery (PD) device), and the auxiliary device 330 ) may be electrically or operatively connected.
  • the electronic device 310 , the power supply device 320 , and the auxiliary device 330 may be electrically connected to a CC line (eg, CC1 , CC2 ) and a Vbus line through the adapter 340 .
  • the electronic device 310 , the power supply device 320 , and the auxiliary device 330 may perform various operations through communication.
  • the types of the electronic device 310 , the power supply device 320 , and the auxiliary device 330 may not be limited.
  • the electronic device 310 may be a smartphone, a tablet PC, a mobile terminal, or a wearable electronic device.
  • the auxiliary device 330 may be an earphone, an audio device, or an accessory.
  • the power supply device 320 may be a power supply device using a USB Type-C PD, and may be a charging device capable of fast charging and/or general charging.
  • the auxiliary device 330 may be connected to the adapter 340 .
  • the electronic device 310 may be fast-charged or normally charged with the power supplied by the power supply device 320 .
  • the electronic device 310 may be connected to the adapter 340 after the power supply 320 and the auxiliary device 330 are connected through the adapter 340 . In this case, the electronic device 310 may be generally charged with power supplied by the power supply device 320 .
  • FIG. 4 illustrates device configurations of an electronic device 410 , a power supply device 420 , an auxiliary device 430 , and an adapter 440 according to an embodiment.
  • the electronic device 410 may have the same or similar configuration to the electronic device 101 illustrated in FIG. 1 .
  • the electronic device 410 , the power supply device 420 , the auxiliary device 430 , and the adapter 440 include the electronic device 310 , the power supply device 320 , and the auxiliary device shown in FIG. 3 . 430 , and may correspond to the adapter 340 , respectively.
  • the electronic device 410 includes an overvoltage protection module (OVP) 411 , an identification and communication module 412 , a power management module 413 (eg, a power management module 188 ), a processor 414 ( eg, processor 120 ), and a battery 415 (eg, battery 189 ).
  • OVP overvoltage protection module
  • the overvoltage protection module 411 may detect an overvoltage when an overvoltage occurs. Also, when the overvoltage protection module 411 detects an overvoltage, it configures a ground circuit to prevent damage to the electronic device 410 .
  • the identification and communication module 412 may perform power-related (eg, voltage, current, or power) communication with the power supply device 420 under the control of the processor 414 .
  • the identification and communication module 412 may communicate with the power supply device 420 regarding a voltage or current to be changed.
  • the identification and communication module 412 may transmit information related to fast charging and/or normal charging to an external device (eg, the power supply device 420 ) under the control of the processor 414 .
  • the communication may include, for example, power delivery (PD) communication or baseboard management controller (BMC) communication.
  • PD power delivery
  • BMC baseboard management controller
  • the power management module 413 may include the same or similar configuration to the power management module 188 illustrated in FIG. 2 .
  • the power management module 413 of the electronic device 410 may manage charging of the electronic device 410 based on the control of the processor 414 .
  • the power management module 413 may check the charging state of the battery 415 (eg, the remaining amount of the battery 415 or the amount of supply current) under the control of the processor 414 , and Charging or discharging can be controlled.
  • the power management module 413 may be electrically and operatively connected to the overvoltage protection module 411 , the identification and communication module 412 , the processor 414 , and the battery 415 , and power management of the electronic device 410 . can be performed.
  • the processor 414 may determine a connection state with an external electronic device connected to an interface (eg, a USB Type-C Port). For example, the processor 414 may determine a connection state of the power supply device 420 and/or the auxiliary device 430 (eg, headphones, earphones, or speakers) connected to the interface. In addition, the processor 414 may perform power management of the electronic device 410 by being electrically or operatively connected to the power management module 413 . According to various embodiments, the processor 414 may include at least one of a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), a communication chip, and an image processing unit (ISP).
  • CPU central processing unit
  • GPU graphics processing unit
  • ISP image processing unit
  • the processor 414 identifies and communicates so that the electronic device 410 can communicate with an external electronic device (eg, the power supply device 420 or the auxiliary device 430) regarding a charging state.
  • the module 412 may be controlled.
  • the battery 415 may store power supplied from the power supply device 420 in the electronic device 410 .
  • the components of the terminal device 410 can be integrated into one.
  • the overvoltage protection module 411 or the identification and communication module 412 may be included in the power management module 413 .
  • the identification and communication module 412 may be included in the processor 414 .
  • the power supply device 420 may include a pulse width control module 421 , a load switch 422 , and/or a protocol control module 423 .
  • the pulse width control module 421 may control the amount of power supplied to the load by adjusting the width of the voltage pulse.
  • the load switch 422 may perform a function of connecting or cutting off power to a load.
  • the load switch 422 protects the power supply device 420 and an external device (eg, the electronic device 410 or the auxiliary device 430 ) connected to the power supply device 420 by blocking overcurrent and reverse current.
  • an external device eg, the electronic device 410 or the auxiliary device 430
  • the protocol control module 423 is electrically or operatively connected to the load switch 422 to perform control based on communication with an external device (eg, the electronic device 410 or the auxiliary device 430 ). can be done for example, the protocol control module 423 may control the power supply device 420 to perform charging-related communication (eg, data communication) with the electronic device 410 .
  • the communication may include power delivery (PD) communication or baseboard management controller (BMC) communication.
  • PD power delivery
  • BMC baseboard management controller
  • the protocol control module 423 may perform the same or similar function to the identification and communication module 412 .
  • the auxiliary device 430 may include an overvoltage protection module 431 and a codec 432 .
  • the overvoltage protection module 431 may detect an overvoltage when an overvoltage occurs. In addition, when the overvoltage protection module 431 detects an overvoltage, it configures a ground circuit to prevent damage to the auxiliary device 430 .
  • the codec 432 may include an encoder that compresses and converts video or audio data into a digital signal and a decoder that decompresses and converts the compressed digital signal into video or audio data. .
  • the codec 432 may convert the digital signal into an analog signal by decompressing the compressed audio data received from the auxiliary device 430 .
  • the adapter 440 may electrically or operatively connect the electronic device 410 , the power supply device 420 , and the auxiliary device 430 .
  • the electronic device 410 , the power supply device 420 , and the auxiliary device 430 may be connected by an adapter 440 .
  • the adapter 440 according to an embodiment may serve to form a Vbus line or a CC line (eg, CC1 and CC2 ) by connecting the Vbus terminal or the CC terminal of external devices connected to the adapter 440 .
  • adapter 440 may include a Vbus line of electronic device 410 , power supply 420 , and/or auxiliary device 430 connected using a USB Type-C interface (eg, a cable or connector), or CC lines (eg CC1, CC2) can be connected.
  • Vbus may be indicated by a thick solid line
  • CC1 may be indicated by a thin solid line
  • CC2 may be indicated by a dotted line.
  • the adapter 440 may connect three or more electronic devices using a USB Type-C interface.
  • the name of the adapter 440 is arbitrarily assumed for convenience of description, and any device capable of connecting the charging device and two or more user devices (eg, the electronic device 410 and the auxiliary device 430 ) is provided. The description of the adapter 440 may be applied to the type of connection device.
  • the resistor Rd may be present, for example, with a value of 5.1 k ⁇ , a switch for opening the circuit diagram, or a current source (eg, 80 ⁇ A current source, 180 ⁇ A current source, or 330 ⁇ A current source) There may be a switch for the connection.
  • the CC terminal circuit of the electronic device 410 may be in an open state, a current source connection state, and a state in which both open and current source connection are not selected according to the operation of the switch. A change in the CC circuit configuration corresponding to an operation related to charging will be described later if necessary in each operation.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a connection sequence corresponding to a connection sequence when the adapter 440 is connected to the electronic device 410 after the power supply device 420 and the auxiliary device 430 are connected to the adapter 440 according to an embodiment.
  • the flow of charge control is schematically shown.
  • the adapter 440 may have one or more connection states with the power supply device 420 and/or the auxiliary device 430 .
  • the one or more connection states may include only the power supply 420 connected to the adapter 440 , only the auxiliary device 430 connected to the adapter 440 , or the power supply 420 connected to the adapter 440 . and a state in which all auxiliary devices 430 are connected.
  • the electronic device 410 may detect the one or more connection states described above in a subsequent operation (eg, operation 620 ).
  • the power supply device 420 or the auxiliary device 430 may be configured by being integrally coupled with a USB Type-C cable (or USB Type-C connector), or may be configured as a separate type.
  • the adapter 440 may be connected to the power supply device 420 or the auxiliary device 430 without a separate USB Type-C cable. ) can be connected to
  • the adapter 440 uses a separate USB Type-C cable to connect the power supply device 420 or the auxiliary device ( 430) can be connected.
  • the electronic device 410 may check a connection with the adapter 440 .
  • the electronic device 410 may be connected to the adapter 440 to which the power supply device 420 and the auxiliary device 430 are connected.
  • the user may connect the electronic device 410 to the adapter 440 using a USB Type-C cable.
  • the user may connect the USB Type-C cable included in the adapter 440 to the connector of the electronic device 410 .
  • the electronic device 410 may detect the connection state of the CC terminal.
  • the electronic device 410 connects the CC terminal of the electronic device 410 , the CC terminal of the power supply device 420 , and/or the CC terminal of the auxiliary device 430 to a connection state (eg, a first connection state). , and/or the second connection state).
  • a CC connection comprising a connection of a resistor Rp of a power supply (eg, power supply 420 in FIG. 4 ) and a resistor Rd of an electronic device (eg, electronic device 410 in FIG. 4 ) is initially may be made, and CC lines (eg, CC1 and CC2) may be formed through CC connection.
  • the electronic device eg, the electronic device 410 of FIG. 4
  • the electronic device may detect a connection state of the CC terminal based on a resistance value sensed in the CC terminal. For example, when the total resistance value sensed at the CC terminal of the electronic device 410 is the first value, the electronic device 410 may determine the CC connection as the first connection state. As another example, when the total resistance value sensed at the CC terminal of the electronic device 410 is the second value, the electronic device 410 may determine the CC connection as the second connection state.
  • the total resistance value detected by the electronic device 410 is the “first value”, it is understood as the total resistance value detected by the electronic device 410 when only the electronic device 410 and the power supply device 420 are connected.
  • the electronic device 410 can be In addition, when the total resistance value sensed by the electronic device 410 is the “second value”, when the electronic device 410, the power supply device 420, and the auxiliary device 430 are connected, the electronic device 410 It can be understood as the total resistance value sensed by In various embodiments, when a plurality of devices (eg, three or more) are connected to the electronic device 410 through the adapter 440 , a connection state corresponding to a connectable combination and/or a total resistance detected Additional values may be present.
  • a connection state corresponding to a connectable combination and/or a total resistance detected Additional values may be present.
  • the operation of the electronic device 410 detecting the connection state of the CC terminal will be described later with reference to FIG. 7 .
  • the electronic device 410 may perform charge control based on the connection state of the CC terminal.
  • the electronic device 410 may determine a charging type based on a connection state (eg, a first connection state or a second connection state). For example, in the first connection state, the electronic device 410 may control the power supply device 420 to perform fast charging (eg, charging at 9V). Also, in the second connection state, the electronic device 410 may control the power supply 420 to perform normal charging (eg, charging at 5V).
  • a connection state eg, a first connection state or a second connection state.
  • the electronic device 410 may control the power supply 420 to perform fast charging (eg, charging at 9V).
  • the electronic device 410 may control the power supply 420 to perform normal charging (eg, charging at 5V).
  • the electronic device 410 may determine whether to charge based on a connection state (eg, a first connection state or a second connection state). For example, in the second connection state (eg, the second connection state), the electronic device 410 may control the power supply device 420 not to perform charging based on the power management module 413 . Also, in the first connection state (eg, the first connection state), the electronic device 410 may control the power supply device 420 to continuously perform charging based on the power management module 413 .
  • a connection state eg, a first connection state or a second connection state
  • the electronic device 410 may control the power supply device 420 not to perform charging based on the power management module 413 .
  • the electronic device 410 may control the power supply device 420 to continuously perform charging based on the power management module 413 .
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a connection state corresponding to a connection state when the adapter 440 is connected to the electronic device 410 after the power supply device 420 and the auxiliary device 430 are connected to the adapter 440 according to an embodiment. Represents the flow of charge control.
  • the adapter 440 to which the power supply device 420 and the auxiliary device 430 are connected may be connected to the electronic device 410 .
  • the resistor Rp of the power supply device 420 and the resistor Rd of the electronic device 410 may be connected through the CC terminal.
  • the resistor Rd of the auxiliary device 430 may be connected to the resistor Rp of the power supply device 420 and the resistor Rd of the electronic device 410 through the CC terminal.
  • the resistor Rd of the auxiliary device 430 may be connected through the CC terminal of the electronic device 410 .
  • the CC terminal to which the power supply device 420 and the auxiliary device 430 are connected and the CC line to which the electronic device 410 and the auxiliary device 430 are connected may be the same.
  • the CC lines to which the electronic device 410 , the power supply device 420 , and the auxiliary device 430 are connected may be CC1 or CC2 .
  • the power supply device 420 and the auxiliary device 430 may have different CC lines connected to the electronic device 410 .
  • a CC line to which the electronic device 410 and the power supply device 420 are connected may be CC1
  • a CC line to which the electronic device 410 and the auxiliary device 430 are connected may be CC2 .
  • the electronic device 410 may identify a first channel and/or a second channel.
  • the electronic device 410 may identify a first channel and a second channel among a plurality of CC lines (eg, CC1 and CC2) formed through CC connection.
  • the electronic device 410 may identify the first channel and the second channel, and the electronic device 410 may perform control based on the total resistance value sensed in each channel.
  • the first channel may be a CC1 line and the second channel may be a CC2 line.
  • the first channel may be a CC2 line and the second channel may be a CC1 line.
  • the electronic device 410 may detect a total resistance value in the first channel. For example, the electronic device 410 may detect a total resistance value by switching the CC terminal circuit of the identified first channel to an open state. The electronic device 410 may perform operation 750 if it is determined that the total resistance value is not the second value, and may perform operation 760 if it is determined that the total resistance value is not the second value.
  • the electronic device 410 when the electronic device 410 determines that the total resistance value in the first channel is the second value in operation 740 , in operation 750 , the electronic device 410 sets the second connection state (eg, the power supply device ( 420) and the auxiliary device 430 are connected).
  • the second connection state eg, the power supply device ( 420) and the auxiliary device 430 are connected.
  • the electronic device 410 may detect whether the resistance Rd of the auxiliary device 430 is present in the second channel. For example, the electronic device 410 detects the presence or absence of the resistance Rd of the auxiliary device 430 in the second channel in order to determine when the CC line to which the power supply device 420 and the auxiliary device 430 are connected is different. can Also, the electronic device 410 may check the existence of the resistor Rd of the auxiliary device 430 by switching the CC terminal circuit to a current source (eg, 80 ⁇ A current source) connection state.
  • a current source eg, 80 ⁇ A current source
  • the electronic device 410 determines the second connection state (eg, when the power supply device 420 and the auxiliary device 430 are connected) when the resistance Rd of 5.1 k ⁇ of the auxiliary device 430 is confirmed in the second channel. Also, when it is confirmed that the resistance Rd of the auxiliary device 430 does not exist in the second channel, the first connection state (eg, the first connection state) may be determined.
  • the second connection state eg, when the power supply device 420 and the auxiliary device 430 are connected
  • the first connection state eg, the first connection state
  • the electronic device 410 may control the power supply device 420 to perform normal charging (eg, 5V charging).
  • the electronic device 410 may control the power supply device 420 to perform normal charging of 5V using communication (eg, PD communication) with the power supply device 420 .
  • the electronic device 410 may control the power supply device 420 to charge (eg, 5V) using the USB Type-C interface.
  • the electronic device 410 may stop charging by controlling the power management module 413 to not operate or by controlling the power supply device 420 to not operate.
  • the electronic device 410 opens the CC terminal of the electronic device 410 until the power supply device 420 is disconnected to perform charging. can stop
  • the electronic device 410 when the resistance Rd of the auxiliary device 430 does not exist in the second channel, the electronic device 410 enters the first connected state (eg, only the power supply 420 is connected). can decide the first connected state (eg, only the power supply 420 is connected).
  • fast charging eg, 9V charging
  • the electronic device 410 may control the power supply device 420 to perform fast charging through communication (eg, PD communication).
  • FIG. 8 illustrates an auxiliary device 430 connected to the adapter 400 during fast charging (eg, 9V charging) by connecting the power supply device 420 to the electronic device 410 through the adapter 440 according to an embodiment. ) is additionally connected, it schematically shows the flow of charging control corresponding to the connection state.
  • fast charging eg, 9V charging
  • the electronic device 410 may detect the connection of the adapter 440 .
  • a user may use a USB Type-C cable to connect the CC terminal of the electronic device 410 to the CC terminal of the adapter 440 , and the electronic device 410 may use the adapter ( 440) can be detected.
  • the electronic device 410 may detect a connection (eg, a first connection state) of the power supply device 420 through the adapter 440 , and select the power supply device 420 .
  • fast charging eg 9V charging
  • the user may use a USB Type-C cable to connect the CC terminal of the power supply device 420 to the CC terminal of the adapter 440 , and the electronic device 410 may use power under the control of the processor 414 .
  • a connection between the CC terminal of the supply device 420 and the CC terminal of the adapter 440 may be detected.
  • the electronic device 410 may form a CC line through a CC terminal connection with the adapter 440 and the power supply device 420 , and may form a Vbus line through a Vbus terminal connection.
  • the electronic device 410 may perform fast charging by the power supply device 420 through the CC line and the Vbus line under the control of the processor 414 .
  • the electronic device 410 has a total resistance value when only the adapter 440 and the power supply device 420 are connected to the electronic device 410 under the control of the processor 414 (eg, in the first connection state). can detect In this case, the total resistance value sensed by the electronic device 410 under the control of the processor 414 may be the first value.
  • the electronic device 410 may detect an additional connection (eg, a second connection state) of the auxiliary device 430 through the adapter 440 .
  • the user may additionally connect the auxiliary device 430 to the adapter 440 to which the electronic device 410 and the power supply device 420 are connected.
  • the electronic device 410 may detect a connection between the CC terminal of the adapter 440 to which the power supply device 420 is connected and the CC terminal of the auxiliary device 430 under the control of the processor 414 .
  • the electronic device 410 may detect the connection state of the CC terminal.
  • the resistance Rd of the electronic device 410 , the resistance Rp of the power supply device 420 , and the resistance Rd of the auxiliary device 430 may be connected by a CC line formed through a CC terminal connection.
  • the electronic device 410 controls the resistance Rd of the electronic device 410 connected (eg, connected in parallel) under the control of the processor 414 , the resistance Rp of the power supply device 420 , and the resistance Rd of the auxiliary device 430 .
  • a total resistance value eg, a second value
  • the total resistance value may be different from the first value, for example, the second value may be smaller than the first value.
  • the electronic device 410 may perform charge control based on the connection state of the CC terminal (eg, the first connection state, the second connection state). For example, the electronic device 410 changes the total resistance value by a combination of Rd of the electronic device 410 , Rp of the power supply device 420 , and Rd of the auxiliary device 430 under the control of the processor 414 . can be detected using the identification and communication module 412 . Also, the electronic device 410 may control charging related to the control of the processor 414 based on the detection result. The control related to charging may include control related to normal charging or maintaining the current state (eg, fast charging). An embodiment of control related to charging will be described later with reference to FIG. 9 .
  • FIG. 9 illustrates a case in which an auxiliary device 430 is additionally connected to the adapter 400 while fast charging is being performed by connecting the power supply device 420 to the electronic device 410 through the adapter 440 according to an embodiment. , represents the flow of charge control corresponding to the connection state.
  • the auxiliary device 430 is connected (eg, in a second connection state) to the adapter 440 in which the power supply device 420 and the electronic device 410 are connected (eg, in a first connection state). There may be conditions.
  • the electronic device 410 may detect a change in the total resistance value.
  • the electronic device 410 may detect a change in the total resistance value based on the identification module 112 . For example, in operation 830 , the electronic device 410 identifies and communicates the total resistance value (eg, first value) in the first connection state and the total resistance value (eg, second value) in the second connection state It can be detected using module 412 .
  • the total resistance value eg, first value
  • the total resistance value eg, second value
  • a resistance value detected by the electronic device 410 may be changed even in the case of power delivery collision avoidance (PD).
  • the power supply device 420 may change the current source of the CC terminal circuit of the electronic device 410 from 330 ⁇ A to 180 ⁇ A or from 330 ⁇ A to 80 ⁇ A through communication with the electronic device 410 (eg, BMC communication). .
  • the electronic device 410 may check a debounce time after a value of a signal (eg, voltage, resistance) to be sensed is changed in order to distinguish the case of PD collision avoidance. When the debounce time is less than or equal to a specific time (eg, 5 seconds), the electronic device 410 may detect the PD collision avoidance case.
  • a specific time eg, 5 seconds
  • the electronic device 410 may check a debounce time under the control of the processor 414 .
  • the electronic device 410 may maintain the current state when the debounce time is not within a specific time (eg, 5 seconds), and sets the resistance value when the debounce time is within a specific time (eg, 5 seconds) A sensing action can be performed.
  • the electronic device 410 when detecting a change in the total resistance value, the electronic device 410 may perform operation 920 .
  • the electronic device 410 may perform operation 940 when it does not detect a change in the total resistance value.
  • the electronic device 410 may detect whether the total resistance value is the second value. For example, the electronic device 410 may detect whether the total resistance value is the second value or whether it decreases (eg, decreases from the first value to the second value) based on the identification and communication module 412 .
  • operation 930 when the electronic device 410 detects a decrease in the total resistance value (eg, when the total resistance value is the second value), operation 930 may be performed.
  • operation 940 when the electronic device 410 does not detect a decrease in the total resistance value (eg, when the total resistance value is not the second value), operation 940 may be performed.
  • the electronic device 410 may perform general charging. For example, when detecting that the total resistance value changes from a high value (eg, a first value) to a low value (eg, a second value), the electronic device 410 communicates (eg, PD communication or BMC communication) through this, the power supply device 420 may be controlled to perform normal charging (eg, 5V charging). For another example, when communication (eg, PD communication) is not properly performed depending on the state of the power supply device 420 or the connection state with the power supply device 420 , the electronic device 410 performs a predetermined number of times (eg, 3 times). ) can try more communication.
  • a predetermined number of times eg, 3 times.
  • the electronic device 410 may maintain a current state (eg, a current charging state) under the control of the processor 414 .
  • a current state eg, a current charging state
  • the electronic device 410 may maintain a current state (eg, a current charging state).
  • the electronic device 410 is performing fast charging, and the electronic device 410 detects that the total resistance value does not change from a high value (eg, a first value) to a low value (eg, a second value).
  • the processor 414 of the electronic device 410 may control the power supply device 420 to continuously maintain the current state (eg, 9V fast charging).
  • Table 1 below shows a charging operation of the electronic device 410 by checking a change in the total resistance value.
  • the electronic device 410 may check a resistance value change through a measured voltage or current signal.
  • FIG. 10 illustrates an additional connection of an auxiliary device 430 to the adapter 400 during fast charging by connecting the power supply device 420 to the electronic device 410 through the adapter 440 according to an embodiment (example : second connection state), indicates the flow of charge control related to the second channel.
  • the electronic device 410 may maintain a current state. Operation 1010 may correspond to operation 940 of FIG. 9 .
  • the electronic device 410 may identify the second channel.
  • the electronic device 410 may check the second channel while maintaining the current charging state. For example, the electronic device 410 may check the second channel at regular intervals using a periodic timer.
  • the electronic device 410 may include a temperature sensor (eg, a thermistor) in a circuit of the USB interface, and the processor 414 may sense temperature information of the surrounding environment using the temperature sensor. . The processor 414 may control the state of charge based on the measured temperature information.
  • a temperature sensor eg, a thermistor
  • the electronic device 410 may check the resistance Rd of the auxiliary device 430 of the second channel.
  • the electronic device 410 may check the second channel by checking the existence of the resistor Rd of the auxiliary device 430 by briefly flowing an 80 ⁇ A current source in the deactivated CC terminal circuit diagram.
  • the electronic device 410 may perform operation 1040 .
  • the electronic device 410 may perform operation 1020 again. For example, an operation of checking the second channel at regular intervals may be performed using a periodic timer.
  • the electronic device 410 may perform general charging. For example, when the electronic device 410 detects that the resistance Rd of the auxiliary device 430 exists, the power supply 420 through communication (eg, PD communication or BMC communication) performs normal charging (eg, 5V). charging) can be controlled.
  • the power supply 420 through communication eg, PD communication or BMC communication
  • normal charging eg, 5V. charging
  • FIG. 11 shows the electronic device 410, the power supply device 420 and the auxiliary device 430 are connected by the adapter 440 (eg, in a second connection state), and the adapter 440 is connected to the auxiliary device 440 during normal charging. It is a flowchart illustrating an operation when the device 430 is disconnected.
  • the electronic device 410 may be performing normal charging by connecting the power supply device 420 and the auxiliary device 430 by the adapter 440 (eg, a second connection state).
  • the adapter 440 eg, a second connection state
  • the user may be listening to music while charging by connecting all of the electronic device 410 , the power supply device 420 , and the earphone to the adapter 440 .
  • the electronic device 410 and the power supply device 420 may be performing normal charging (eg, 5V) due to the existence of the auxiliary device 430 .
  • the connection of the auxiliary device 430 may be released (eg, in the first connection state).
  • the user may disconnect the earphone from the adapter 440 while listening to music while charging.
  • the electronic device 410 may detect a total resistance value.
  • the electronic device 410 has a total resistance value ( For example, a second value) can be detected.
  • the electronic device 410 may detect a change in the total resistance value. For example, when the user disconnects the earphone from the adapter 440 , the electronic device 410 detects a change in the total resistance (eg, a change from the second value to the first value) due to disconnection of the earphone. can do.
  • a change in the total resistance eg, a change from the second value to the first value
  • a change in the total resistance value may mean sensing a change in the resistance value of the first channel and the resistance value of the second channel. For example, a case in which the resistance value of the first channel does not change and the resistance value of the second channel changes may occur.
  • the electronic device 410 and the power supply device 420 may perform fast charging.
  • the electronic device 410 may detect a change in the total resistance value (eg, an increase in the total resistance value). have.
  • the electronic device 410 detecting an increase in the total resistance may perform fast charging (eg, 9V).
  • the electronic device 410 may control to perform fast charging through communication with the power supply device 420 (eg, PD communication). .
  • 12A is a graph illustrating a change in a signal measured by a changed resistance value when the auxiliary device 430 is additionally connected to the adapter 440 to which the electronic device 410 and the power supply device 420 are connected.
  • 12B is a graph illustrating a change in a charging operation of the electronic device 410 according to a change in a resistance value.
  • a graph shows a change in a signal detected (or measured) by the electronic device 410 corresponding to the times when the auxiliary device 430 is connected to or disconnected from the electronic device 410 through the adapter 440 . indicates For convenience of description, a description of connecting to the electronic device 410 through the adapter 440 may be omitted.
  • the time point 1201 may be a time point at which the power supply device 420 is connected to the electronic device 410 through the adapter 440 .
  • an interrupt signal according to the control operation of the processor 414 of the electronic device 410 may be generated at the time point 1202 .
  • an interrupt signal according to a control operation of the processor 414 of the electronic device 410 may be generated at a time point 1204 .
  • the sensing voltage may increase again, and an interrupt signal according to the control operation of the processor 414 of the electronic device 410 is generated at the time point 1206 . ) may occur.
  • a graph shows changes in a sensing voltage and a charging voltage related to a charging operation of the electronic device 410 .
  • the sensing voltage may be changed even when the auxiliary device 430 is connected or disconnected.
  • the auxiliary device 430 when the auxiliary device 430 is connected to the electronic device 410 (eg, an earphone is connected) (eg, when the auxiliary device 430 is connected to the electronic device 410 at a time point 1203 )
  • the charging voltage may decrease after a certain period of time (eg, as long as T2 after connecting an auxiliary device).
  • the auxiliary device 430 when the auxiliary device 430 is connected to the electronic device 410 (eg, an earphone is connected) (eg, when the auxiliary device 430 is connected to the electronic device 410 at a time point 1203 )
  • the charging current may increase after a certain period of time (eg, as long as T1 after connecting an auxiliary device).
  • the signal detected (or measured) by the electronic device 410 may be continuously continued until charging is terminated in response to the connection or disconnection of the auxiliary device 430 .
  • An electronic device (eg, the electronic device 410 ) according to an embodiment includes a battery (eg, the battery 415 ) and an interface (eg, the adapter 440 ) electrically connected to the battery (eg, the battery 415 ). )), the battery (eg, battery 415) and at least one processor (eg, processor 414) electrically connected to the interface (eg, adapter 440), wherein the at least one processor (eg, the processor 414) detects a total resistance value of at least one external device connected to the electronic device (eg, the electronic device 410) through the interface (eg, the adapter 440), When the total resistance value corresponds to the first value, the connection state through the interface (eg, adapter 440) is determined between the power supply device (eg, the power supply device 420) and the electronic device (eg, the electronic device ( 410))) is determined as the connected first connection state, performing a first charge control based on the first connection state, and while performing the first charge control, the total resistance value is changed
  • the connection state is changed from the first connected state to the power supply device (eg, the power supply device 420 ) ), it is determined that at least one auxiliary device (eg, auxiliary device 430) is changed to the second connection state indicating that it is connected through the interface (eg, adapter 440), and the second connection state is entered. Based on the second charging control may be performed.
  • the first charging control is performed on the battery using fast charging based on the power supply (eg, the power supply 420 ). and a control for charging (eg, the battery 415 ), wherein the second charging control is performed using normal charging based on the power supply (eg, the power supply 420 ) to the battery (eg, the battery). control to charge (415)).
  • the second charging control includes a control to stop charging based on the power supply (eg, the power supply 420 ). can do.
  • the total resistance value of the at least one external device includes: a resistance Rp of the power supply device (eg, the power supply device 420 ); The detection may be performed based on at least two of a resistance Rd of the auxiliary device (eg, the auxiliary device 430 ) and a resistance Rd of the electronic device (eg, the electronic device 410 ).
  • the auxiliary device may be one of an earphone, a headset, and a speaker device.
  • the at least one processor performs the second charge control, while the total resistance value is detecting a second change from a second value back to a first value different from the second value, and in response to detecting the second change, indicating that the connection state is changed from the second connected state to the first connected state and may perform the first charging control based on the first connection state.
  • the at least one processor detects a change in the total resistance value while performing the first charge control.
  • the current state may be maintained when no detection is made or a change from the first value to a second value different from the first value is not detected while performing the first charging control.
  • An electronic device (eg, the electronic device 410 ) according to an embodiment includes a battery (eg, the battery 415 ) and an interface (eg, the adapter 440 ) electrically connected to the battery (eg, the battery 415 ). )), the battery (eg, battery 415) and at least one processor (eg, processor 414) electrically connected to the interface (eg, adapter 440), wherein the at least one processor (eg, the processor 414) detects a total resistance value of at least one external device connected to the electronic device (eg, the electronic device 410) through the interface (eg, the adapter 440), When the total resistance value is the first value, it is determined that the connection state through the interface (eg, the adapter 440) is a first connection state in which the power supply device (eg, the power supply device 420) is connected to the electronic device, and , the first charging control may be performed based on the first connection state.
  • the connection state through the interface eg, the adapter 440
  • the at least one processor may detect a total resistance value of the first channel and the second channel. have.
  • the at least one processor detects that the total resistance value is a first value in the first channel , the first charging control is performed based on the first connection state, and when the presence of the resistance Rd of the auxiliary device (eg, the auxiliary device 430 ) is detected in the second channel, the second connection state
  • the second charging control may be performed based on the
  • the second charge control is performed on the battery using fast charging based on the power supply (eg, the power supply 420 ).
  • the power supply eg, the power supply 420
  • the battery 415 may include a control for charging.
  • the first charge control is performed on the battery using general charging based on the power supply device (eg, the power supply device 420 ). It may include a control for charging (eg, the battery 415 ) or a control for stopping charging based on the power supply (eg, the power supply 420 ).
  • the at least one processor performs the first charge control, and the total resistance value is detecting a change from a first value to a second value different from the first value, and determining that the connection state is changed from the first connection state to a second connection state in response to the detection, and the second connection state
  • the second charging control may be performed based on the state.
  • the second charge control is performed on the battery ( eg, control charging the battery 415).
  • an interface eg, the adapter 440 electrically connected to a battery of the electronic device (eg, the electronic device 410 ) is provided.
  • the operation of performing the first charging control is based on the power supply device (eg, the power supply device 420 ). and charging the battery (eg, the battery 415) using fast charging, and the operation of performing the second charging control is based on the power supply (eg, the power supply 420). It may include an operation of charging the battery (eg, the battery 415) using normal charging.
  • the operation of performing the second charging control is based on the power supply device (eg, the power supply device 420 ).
  • the operation of stopping charging may be further included.
  • the detecting of the total resistance value of the at least one external device includes the power supply device (eg, the power supply device 420 ). ))), the resistance Rp of the auxiliary device (eg, the auxiliary device 430), and the resistance Rd of the electronic device (eg, the electronic device 410). can do.
  • the first total resistance value is different from the second value in the second value. detecting a second change that is changed back to a value, determining that the connection state is changed from the second connected state to the first connected state in response to detecting the second change, and the first connected state
  • the method may further include performing the first charging control based on
  • the method of operating the electronic device when a change in the total resistance value is not detected while the first charge control is performed, or the first charge control is performed
  • the method may further include an operation of maintaining the current state when it is not detected that a change from the first value to a second value different from the first value is not detected during the execution.
  • the auxiliary device may be one of an earphone, a headset, and a speaker.
  • the electronic device may be a device 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 device.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a laptop, a desktop, a tablet, or a portable multimedia device
  • portable medical device e.g., a portable medical device
  • camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart watch
  • a home appliance device e.g., a smart bracelet
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish the element from other elements in question, and may refer to elements in other aspects (e.g., importance or order) is not limited. It is said that one (eg, first) component is “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”. When referenced, it means that one component can be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as, for example, logic, logic block, component, or circuit.
  • a module may be an integrally formed part or a minimum unit or a part of the part 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
  • one or more instructions stored in a storage medium may be implemented as software (eg, the program 140) including
  • a processor eg, processor 120
  • a device eg, electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (eg, electromagnetic wave), and this term is used in cases where data is semi-permanently stored in the storage medium and It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal eg, electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be provided by being included in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a machine-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or via an application store (eg Play Store TM ) or on two user devices ( It can be distributed online (eg download or upload), directly between smartphones (eg smartphones).
  • a part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily generated in a machine-readable storage medium such as a memory of a server of a manufacturer, a server of an application store, or a relay server.
  • each component eg, a module or a program of the above-described components may include a singular 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 identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, omitted, or , or one or more other operations may be added.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

본 문서의 일 실시 예에 따른 전자 장치에 있어서, 배터리, 상기 배터리와 전기적으로 연결되는 인터페이스, 상기 배터리 및 상기 인터페이스와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인터페이스를 통해 상기 전자 장치와 연결된 적어도 하나의 외부 장치의 총 저항 값을 검출하고, 상기 총 저항 값이 제1 값에 해당하는 경우, 상기 인터페이스를 통한 연결 상태를 전력 공급 장치와 상기 전자 장치만 연결된 제1 연결 상태로 판단하고, 상기 제1 연결 상태에 기반하여 제1 충전 제어를 수행하고, 상기 제1 충전 제어를 수행하는 동안, 상기 총 저항 값이 상기 제1 값에서 상기 제1 값과 다른 제2 값으로 변경되는 제1 변경을 감지하고, 상기 제1 변경 감지에 응답하여, 상기 연결 상태가 상기 제1 연결 상태에서 상기 전력 공급 장치에 부가하여 적어도 하나의 보조 장치가 상기 인터페이스를 통해 연결된 것을 나타내는 제2 연결 상태로 변경되었음을 판단하고, 상기 제2 연결 상태에 기반하여 제2 충전 제어를 수행하는 전자 장치를 포함할 수 있다.

Description

충전을 제어하는 방법 및 장치
본 문서의 다양한 실시 예들은 전자 장치에서 충전을 제어함으로써 다양한 보조 장치들의 손상을 방지하는 기술에 관한 것이다.
최근 전자 장치들의 모빌리티(mobility) 증진의 요구에 따라 배터리 용량의 증가, 또는 충전 시간 단축의 필요성이 증가하고 있다. 이에 따라 전자 장치의 배터리를 신속하게 충전할 수 있는 다양한 고속 충전 기술이 제안되고 있으며, 고속 충전의 효율 및 관리에 관한 기술도 함께 발전하고 있다.
유선에 기반한 고속 충전 기술에서는, 전자 장치와 다른 장치(예: 충전 장치, 또는 오디오 장치)가 유에스비(USB, universal serial bus) 인터페이스를 통해 연결될 수 있고, 최근에는 USB 타입-C(type-C) 규격의 인터페이스에 기반한 전자 장치들이 증가하고 있다. 이러한 USB 타입-C 규격의 인터페이스는 180도 뒤집어도 연결이 가능한 리버서블(reversible) 타입의 단자를 제공할 수 있다.
사용자는 전자 장치에 USB 타입-C의 충전 장치를 연결하여 충전(예: 일반 충전, 또는 고속 충전)을 할 수 있고, 전자 장치에 USB 타입-C의 이어폰을 연결하여 음악 감상을 할 수도 있다. 또한 사용자는 전자 장치에 어댑터를 연결하고, 어댑터에 USB 타입-C의 충전 장치와 USB 타입-C의 이어폰을 동시에 연결함으로써 충전과 음악 감상을 동시에 할 수도 있다.
전자 장치는 USB 타입-C 인터페이스를 통해 USB 타입-C 충전 장치 또는 USB 타입-C 이어폰과 같은 보조 장치를 연결할 수 있다. 전자 장치의 하나의 USB 타입-C 인터페이스에는 액세서리(예: 어댑터)를 통해 충전 장치 및 보조 장치가 동시에 연결될 수 있다.
전자 장치를 어댑터를 통해 고속으로 충전하는 중에 사용자가 어댑터에 USB 타입-C의 충전 장치와 USB 타입-C의 이어폰을 동시에 연결하는 경우, 이어폰과 같은 보조 장치가 정격 전압보다 높은 전압에 연결됨에 따라 손상을 입을 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예에 따르면 전자 장치가 어댑터를 통해 고속으로 충전되는 중에 어댑터에 충전 장치와 보조 장치(예: 이어폰)가 동시에 연결되는 경우, 충전을 제어함으로써 보조 장치(예: 이어폰)의 손상을 방지하는 전자 장치 및 방법을 제공할 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예에 따르면 어댑터를 통해 전자 장치에 충전 장치와 보조 장치(예: 이어폰)를 동시에 연결하여 일반 충전하고 있는 중에 이어폰의 연결을 해제하는 경우, 고속 충전으로 충전을 제어할 수 있는 전자 장치 및 방법을 제공할 수 있다.
본 문서의 일 실시 예에 따른 전자 장치에 있어서, 배터리, 상기 배터리와 전기적으로 연결되는 인터페이스, 상기 배터리 및 상기 인터페이스와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인터페이스를 통해 상기 전자 장치와 연결된 적어도 하나의 외부 장치의 총 저항 값을 검출하고, 상기 총 저항 값이 제1 값에 해당하는 경우, 상기 인터페이스를 통한 연결 상태를 전력 공급 장치와 상기 전자 장치만 연결된 제1 연결 상태로 판단하고, 상기 제1 연결 상태에 기반하여 제1 충전 제어를 수행하고, 상기 제1 충전 제어를 수행하는 동안, 상기 총 저항 값이 상기 제1 값에서 상기 제1 값과 다른 제2 값으로 변경되는 제1 변경을 감지하고, 상기 제1 변경 감지에 응답하여, 상기 연결 상태가 상기 제1 연결 상태에서 상기 전력 공급 장치에 부가하여 적어도 하나의 보조 장치가 상기 인터페이스를 통해 연결된 것을 나타내는 제2 연결 상태로 변경되었음을 판단하고, 상기 제2 연결 상태에 기반하여 제2 충전 제어를 수행하는 전자 장치를 포함할 수 있다.
본 문서의 일 실시 예에 따른 전자 장치에 있어서, 배터리, 상기 배터리와 전기적으로 연결되는 인터페이스, 상기 배터리 및 상기 인터페이스와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인터페이스를 통해 상기 전자 장치와 연결된 적어도 하나의 외부 장치의 총 저항 값을 검출하고, 상기 총 저항 값이 제1 값인 경우, 상기 인터페이스를 통한 연결 상태를 전력 공급 장치가 상기 전자 장치에 연결된 제1 연결 상태로 판단하고, 상기 제1 연결 상태에 기반하여 제1 충전 제어를 수행하는 전자 장치를 포함할 수 있다.
본 문서의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 방법에 있어서, 상기 전자 장치의 배터리와 전기적으로 연결되는 인터페이스를 통해 상기 전자 장치와 연결된 적어도 하나의 외부 장치의 총 저항 값을 검출하는 동작, 상기 총 저항 값이 제1 값에 해당하는 경우, 상기 인터페이스를 통한 연결 상태를 전력 공급 장치와 상기 전자 장치만 연결된 제1 연결 상태로 판단하는 동작, 제1 연결 상태에 기반하여 제1 충전 제어를 수행하는 동작, 상기 제1 충전 제어를 수행하는 동안, 상기 총 저항 값이 상기 제1 값에서 상기 제1 값과 다른 제2 값으로 변경되는 제1 변경을 감지하는 동작, 상기 제1 변경 감지에 기반하여, 상기 제1 연결 상태에서 상기 전력 공급 장치에 부가하여 적어도 하나의 보조 장치가 상기 인터페이스를 통해 연결된 것을 나타내는 제2 연결 상태로 변경되었음을 판단하는 동작, 및 상기 제2 연결 상태에 기반하여 제2 충전 제어를 수행하는 동작을 포함하는 방법을 포함할 수 있다.
본 문서에 개시되는 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치가 어댑터를 통해 충전되고 있는 중에 보조 장치(예: 이어폰)가 어댑터에 연결 또는 해제를 확인하고 충전 제어를 함으로써, 보조 장치의 손상을 방지하면서 충전 동작을 안정적으로 할 수 있다.
도 1은 다양한 실시 예들에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 다양한 실시 예들에 따른 전력 관리 모듈 및 배터리에 대한 블록도이다.
도 3은 일 실시 예에 따른 전자 장치, 전력 공급 장치, 보조 장치 및 어댑터가 연결되는 모습을 나타내는 도면이다.
도 4는 일 실시 예에 따른 전자 장치, 전력 공급 장치, 보조 장치 및 어댑터의 소프트웨어 구성을 나타내는 도면이다.
도 5는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 CC단 회로도를 나타내는 도면이다.
도 6은 일 실시 예에 따른 전력 공급 장치, 보조 장치를 어댑터에 연결한 이후에 어댑터를 전자 장치에 연결한 경우, 연결 상태에 대응하는 충전 제어의 흐름을 개략적으로 나타내는 흐름도이다.
도 7은 일 실시 예에 따른 전력 공급 장치, 보조 장치를 어댑터에 연결한 이후에 어댑터를 전자 장치에 연결한 경우, 연결 상태에 대응하는 충전 제어의 흐름을 나타내는 흐름도이다.
도 8은 일 실시 예에 따른 전자 장치에 어댑터, 전력 공급 장치를 연결하여 고속 충전을 하고 있는 중에 보조 장치를 추가적으로 연결한 경우, 연결 상태에 대응하는 충전 제어의 흐름을 개략적으로 나타내는 흐름도이다.
도 9는 일 실시 예에 따른 전자 장치에 어댑터, 전력 공급 장치를 연결하여 고속 충전을 하고 있는 중에 보조 장치를 추가적으로 연결한 경우, 연결 상태에 대응하는 충전 제어의 흐름을 나타내는 흐름도이다.
도 10은 일 실시 예에 따른 전자 장치에 어댑터, 전력 공급 장치를 연결하여 고속 충전을 하고 있는 중에 보조 장치를 추가적으로 연결한 경우, 제2 채널에 관련된 충전 제어의 흐름을 나타내는 흐름도이다.
도 11은 전자 장치에 전력 공급 장치와 보조 장치가 어댑터에 의해 연결되어 일반 충전을 하고 있는 중에 보조 장치의 연결을 해제한 경우의 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 12a는 전자 장치 및 전력 공급 장치가 연결된 어댑터에 보조 장치를 추가 연결한 경우, Rp값의 변화를 나타내는 그래프이다.
도 12b는 Rp값의 변화에 따른 전자 장치의 충전 동작의 변화를 나타내는 그래프이다.
도 1은, 다양한 실시 예들에 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. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 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), 연결 단자(178), 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 실시 예에서는, 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 실시 예에서는, 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. 일 실시 예에 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. 일 실시 예에 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. 일 실시 예에 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. 일 실시 예에 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. 일 실시 예에 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. 일 실시 예에 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. 일 실시 예에 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. 일 실시 예에 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. 일 실시 예에 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. 일 실시 예에 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. 일 실시 예에 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. 일 실시 예에 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. 일 실시 예에 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. 일 실시 예에 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. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 하나의 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 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 실시 예에 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.
일 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 전자 장치(102, 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
도 2는, 다양한 실시 예들에 따른, 전력 관리 모듈(188) 및 배터리(189)에 대한 블록도(200)이다. 도 2를 참조하면, 전력 관리 모듈(188)은 충전 회로(210), 전력 조정기(220), 또는 전력 게이지(230)를 포함할 수 있다. 충전 회로(210)는 전자 장치(101)에 대한 외부 전원으로부터 공급되는 전력을 이용하여 배터리(189)를 충전할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 충전 회로(210)는 외부 전원의 종류(예: 전원 어댑터, USB 또는 무선충전), 상기 외부 전원으로부터 공급 가능한 전력의 크기(예: 약 20와트 이상), 또는 배터리(189)의 속성 중 적어도 일부에 기반하여 충전 방식(예: 일반 충전 또는 급속 충전)을 선택하고, 상기 선택된 충전 방식을 이용하여 배터리(189)를 충전할 수 있다. 외부 전원은 전자 장치(101)와, 예를 들면, 연결 단자(178)을 통해 유선 연결되거나, 또는 안테나 모듈(197)를 통해 무선으로 연결될 수 있다.
전력 조정기(220)는, 예를 들면, 외부 전원 또는 배터리(189)로부터 공급되는 전력의 전압 레벨 또는 전류 레벨을 조정함으로써 다른 전압 또는 다른 전류 레벨을 갖는 복수의 전력들을 생성할 수 있다. 전력 조정기(220)는 상기 외부 전원 또는 배터리(189)의 전력을 전자 장치(101)에 포함된 구성 요소들 중 일부 구성 요소들 각각의 구성 요소에게 적합한 전압 또는 전류 레벨로 조정할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 조정기(220)는 LDO(low drop out) regulator 또는 switching regulator의 형태로 구현될 수 있다. 전력 게이지(230)는 배터리(189)에 대한 사용 상태 정보(예: 배터리(189)의 용량, 충방전 횟수, 전압, 또는 온도)를 측정할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, 충전 회로(210), 전력 조정기(220), 또는 전력 게이지(230)를 이용하여, 상기 측정된 사용 상태 정보에 적어도 일부 기반하여 배터리(189)의 충전과 관련된 충전 상태 정보(예: 수명, 과전압, 저전압, 과전류, 과충전, 과방전(over discharge), 과열, 단락, 또는 팽창(swelling))를 결정할 수 있다. 전력 관리 모듈(188)은 상기 결정된 충전 상태 정보에 적어도 일부 기반하여 배터리(189)의 정상 또는 이상 여부를 판단할 수 있다. 배터리(189)의 상태가 이상으로 판단되는 경우, 전력 관리 모듈(188)은 배터리(189)에 대한 충전을 조정(예: 충전 전류 또는 전압 감소, 또는 충전 중지)할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)의 기능들 중 적어도 일부 기능은 외부 제어 장치(예: 프로세서(120))에 의해서 수행될 수 있다.
배터리(189)는, 일 실시 예에 따르면, 배터리 보호 회로(protection circuit module(PCM))(240)를 포함할 수 있다. 배터리 보호 회로(240)는 배터리(189)의 성능 저하 또는 소손을 방지하기 위한 다양한 기능(예: 사전 차단 기능)들 중 하나 이상을 수행할 수 있다. 배터리 보호 회로(240)은, 추가적으로 또는 대체적으로, 셀 밸런싱, 배터리의 용량 측정, 충방전 횟수 측정, 온도 측정, 또는 전압 측정을 포함하는 다양한 기능들을 수행할 수 있는 배터리 관리 시스템(battery management system(BMS))의 적어도 일부로서 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 배터리(189)의 상기 사용 상태 정보 또는 상기 충전 상태 정보의 적어도 일부는 센서 모듈(276) 중 해당하는 센서(예: 온도 센서), 전원 게이지(230), 또는 전력 관리 모듈(188)을 이용하여 측정될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 센서 모듈(176) 중 상기 해당하는 센서(예: 온도 센서)는 배터리 보호 회로(140)의 일부로 포함되거나, 또는 이와는 별도의 장치로서 배터리(189)의 인근에 배치될 수 있다.
도 3은 일 실시 예에 따른 전자 장치(310), 전력 공급 장치(320), 보조 장치(330) 및 어댑터(340)가 연결되는 모습을 나타낸다.
일 실시 예에서, 전자 장치(310)(예: 도 1의 전자 장치(101)), 전력 공급 장치(320)(예: USB 타입-C PD(power delivery) 장치), 및 보조 장치(330)는 전기적, 또는 작동적으로 연결될 수 있다. 예를 들면 전자 장치(310), 전력 공급 장치(320), 및 보조 장치(330)는 어댑터(340)를 통해 CC 라인(예: CC1, CC2), 및 Vbus 라인 전기적으로 연결될 수 있다. 또한 전자 장치(310), 전력 공급 장치(320), 및 보조 장치(330)는 통신을 통해 다양한 동작들을 수행할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(310), 전력 공급 장치(320), 및 보조 장치(330)의 종류에는 제한이 없을 수 있다. 예를 들면 전자 장치(310)는 스마트폰, 태블릿 PC, 이동 단말기, 착용형 전자 장치일 수 있다. 일 실시 예에서, 보조 장치(330)는 이어폰, 오디오 장치, 또는 액세서리일 수 있다. 일 실시 예에서, 전력 공급 장치(320)는 USB 타입-C PD를 이용한 전력 공급 장치일 수 있고, 고속 충전 및/또는 일반 충전이 가능한 충전 장치일 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(310), 전력 공급 장치(320), 및 보조 장치(330)의 연결 순서에는 제한이 없을 수 있다. 예를 들어 전자 장치(310)와 전력 공급 장치(320)가 어댑터(340)를 통해 연결된 후에 보조 장치(330)가 어댑터(340)에 연결될 수 있다. 이 경우 전자 장치(310)는 전력 공급 장치(320)가 공급하는 전력으로 고속 충전 또는 일반 충전될 수 있다. 다른 예를 들어 전력 공급 장치(320) 및 보조 장치(330)가 어댑터(340)를 통해 연결된 후에 전자 장치(310)가 어댑터(340)에 연결될 수 있다. 이 경우 전자 장치(310)는 전력 공급 장치(320)가 공급하는 전력으로 일반 충전될 수 있다.
도 4는 일 실시 예에 따른 전자 장치(410), 전력 공급 장치(420), 보조 장치(430) 및 어댑터(440)의 장치 구성을 나타낸다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(410)는, 도 1에 도시한 전자 장치(101)와 동일 또는 유사한 구성을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(410), 전력 공급 장치(420), 보조 장치(430), 및 어댑터(440)는 도 3에 도시한 전자 장치(310), 전력 공급 장치(320), 보조 장치(430), 및 어댑터(340)에 각각 대응할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(410), 전력 공급 장치(420), 보조 장치(430), 및 어댑터(440)의 소프트웨어의 후술하는 다양한 모듈들의 기능 및 처리는 프로세서(예: 전자 장치(410)의 경우는 프로세서(414))에 의해 수행될 수 있다.
일 실시 예에서 전자 장치(410)는 과전압 보호 모듈(OVP)(411), 식별 및 통신 모듈(412), 전력 관리 모듈(413)(예: 전력 관리 모듈(188)), 프로세서(414)(예: 프로세서(120)), 및 배터리(415)(예: 배터리(189))를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 과전압 보호 모듈(411)은 과전압이 발생한 경우에 과전압을 감지할 수 있다. 또한 과전압 보호 모듈(411)은 과전압을 감지하면 접지회로를 구성하도록 하여 전자 장치(410)의 손상을 방지할 수 있다.
일 실시 예에 따른 식별 및 통신 모듈(412)은 프로세서(414)의 제어에 의해 전원 관련(예: 전압, 전류, 또는 전력) 통신을 전력 공급 장치(420)와 수행할 수 있다. 예를 들어 식별 및 통신 모듈(412)은 변경하려는 전압 또는 전류에 관한 통신을 전력 공급 장치(420)와 수행할 수 있다. 또한 식별 및 통신 모듈(412)은 프로세서(414)의 제어에 의해 고속 충전 및/또는 일반 충전과 관련된 정보를 외부 장치(예: 전력 공급 장치(420))로 전송할 수 있다. 상기 통신은, 예를 들어, PD(power delivery) 통신, 또는 BMC(baseboard management controller) 통신을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전력 관리 모듈(413)은 도 2에 도시한 전력 관리 모듈(188)과 동일 또는 유사한 구성을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서 전자 장치(410)의 전력 관리 모듈(413)은 프로세서(414)의 제어에 기반하여, 전자 장치(410)의 충전에 대한 관리를 수행할 수 있다. 예를 들어, 전력 관리 모듈(413)은 프로세서(414)의 제어에 따라 배터리(415)의 충전 상태(예: 배터리(415)의 잔량, 또는 공급 전류량)를 확인할 수 있고, 배터리(415)의 충전 또는 방전을 제어할 수 있다. 전력 관리 모듈(413)은 과전압 보호 모듈(411), 식별 및 통신 모듈(412), 프로세서(414), 및 배터리(415)와 전기적, 작동적으로 연결될 수 있으며, 전자 장치(410)의 전력 관리를 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따른 프로세서(414)는, 인터페이스(예를 들어, USB 타입-C Port)에 연결된 외부 전자 장치와의 연결 상태를 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(414)는 인터페이스에 연결된 전력 공급 장치(420) 및/또는 보조 장치(430)(예: 헤드폰, 이어폰 또는 스피커)의 연결 상태를 판단할 수 있다. 또한 프로세서(414)는 전력 관리 모듈(413)과 전기적, 또는 작동적으로 연결됨으로써 전자 장치(410)의 전력 관리를 수행할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 프로세서(414)는 CPU(central processing unit), GPU(graphics processing unit), 통신칩, 또는 ISP(image processing unit) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 프로세서(414)는, 전자 장치(410)가 외부 전자 장치(예: 전력 공급 장치(420), 또는 보조 장치(430))와 충전 상태에 관한 통신을 할 수 있도록 식별 및 통신 모듈(412)을 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따른 배터리(415)는, 전자 장치(410) 내에서 전력 공급 장치(420)로부터 공급받은 전력을 저장할 수 있다.
도 4에 도시되지 않았지만, 단말 장치(410)의 구성 요소(예: 과전압 보호 모듈(411), 식별 및 통신 모듈(412), 전력 관리 모듈(413) 및/또는 프로세서(414)) 중 적어도 일부는 하나로 통합되어 구현될 수 있다. 예를 들어, 과전압 보호 모듈(411) 또는 식별 및 통신 모듈(412)은 전력 관리 모듈(413)에 포함될 수 있다. 다른 예를 들어, 식별 및 통신 모듈(412)는 프로세서(414)에 포함될 수 있다.
일 실시 예에 따른 전력 공급 장치(420)는 펄스 폭 제어 모듈(421), 부하 스위치(422), 및/또는 프로토콜 제어 모듈(423)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 펄스 폭 제어 모듈(421)은, 전압의 펄스의 폭을 조정하여 부하에 공급되는 전력의 크기를 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따른 부하 스위치(422)는, 부하에 대한 전원의 연결 또는 전원의 차단 기능을 수행할 수 있다. 또한 부하 스위치(422)는 과전류, 역방향 전류를 차단함으로써 전력 공급 장치(420), 및 전력 공급 장치(420)에 연결된 외부 장치(예: 전자 장치(410) 또는 보조 장치(430))를 보호할 수 있다.
일 실시 예에 따른 프로토콜 제어 모듈(423)은, 부하 스위치(422)와 전기적 또는 작동적으로 연결되어 외부 장치(예: 전자 장치(410), 또는 보조 장치(430))와 통신에 기반한 제어를 수행할 수 있다. 예를 들어 프로토콜 제어 모듈(423)은 전력 공급 장치(420)가 전자 장치(410)와 충전과 관련된 통신(예: 데이터 통신)을 수행할 수 있도록 제어할 수 있다. 상기 통신은, PD(power delivery) 통신, 또는 BMC(baseboard management controller) 통신을 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 프로토콜 제어 모듈(423)은 식별 및 통신 모듈(412)과 동일 또는 유사한 기능을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따른 보조 장치(430)는 과전압 보호 모듈(431), 코덱(codec)(432)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서 과전압 보호 모듈(431)은 과전압이 발생한 경우에 과전압을 감지할 수 있다. 또한 과전압 보호 모듈(431)은 과전압을 감지하면 접지회로를 구성하도록 하여 보조 장치(430)의 손상을 방지할 수 있다.
일 실시 예에서 코덱(432)은 비디오 또는 오디오 데이터를 디지털 신호로 압축 및 변환하는 인코더(encoder)와 압축된 디지털 신호를 비디오 또는 오디오 데이터로 압축 해제 및 변환하는 디코더(decoder)를 포함할 수 있다. 예를 들어 코덱(432)은 보조 장치(430)에서 수신한 압축된 오디오 데이터를 압축 해제함으로써 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환할 수 있다.
일 실시 예에 따른 어댑터(440)는 전자 장치(410), 전력 공급 장치(420), 보조 장치(430)를 전기적 또는 작동적으로 연결할 수 있다. 전자 장치(410), 전력 공급 장치(420), 및 보조 장치(430)는 어댑터(440)에 의해 연결될 수 있다. 일 실시 예에 따른 어댑터(440)는 어탭터(440)에 연결된 외부 장치들의 Vbus단 또는 CC단을 연결함으로써 Vbus 라인, 또는 CC 라인(예: CC1, CC2)를 형성하는 역할을 수행할 수 있다. 예를 들면 어댑터(440)는 USB 타입-C 인터페이스(예: 케이블 또는 커넥터)를 이용하여 연결된 전자 장치(410), 전력 공급 장치(420), 및/또는 보조 장치(430)의 Vbus 라인, 또는 CC 라인(예: CC1, CC2)을 연결할 수 있다. 도 4에 도시한 것과 같이 Vbus는 굵은 실선, CC1은 얇은 실선, CC2는 점선으로 표시될 수 있다. 도시하지는 않았지만 어댑터(440)는 USB 타입-C 인터페이스를 이용하여 3개 이상의 전자 장치들을 연결할 수도 있다. 어댑터(440)라는 명칭은 설명의 편의를 위해 임의로 가정한 것이고, 충전 장치와 2개 이상의 사용자 장치(user device)(예: 전자 장치(410), 보조 장치(430))를 연결할 수 있는 임의의 형태의 연결 장치에는 어댑터(440)에 대한 설명이 적용될 수 있다.
도 5는 일 실시 예에 따른 전자 장치(410)의 CC단 회로도를 나타낸다. 전자 장치(410)의 CC단 회로도에는 저항 Rd가 예를 들어, 5.1kΩ의 값으로 존재할 수 있고, 회로도 개방(open)을 위한 스위치, 또는 전류원(예: 80μA 전류원, 180μA 전류원, 또는 330μA 전류원) 연결을 위한 스위치가 존재할 수 있다. 전자 장치(410)의 CC단 회로는 스위치의 동작에 따라 개방 상태, 전류원 연결 상태, 및 개방과 전류원 연결을 모두 선택하지 않은 상태가 될 수 있다. 충전과 관련된 동작에 대응하는 CC단 회로 구성의 변화는 각 동작에서 필요한 경우에 후술한다.
도 6은 일 실시 예에 따른 전력 공급 장치(420), 보조 장치(430)를 어댑터(440)에 연결한 이후에 어댑터(440)를 전자 장치(410)에 연결한 경우, 연결 순서에 대응하는 충전 제어의 흐름을 개략적으로 나타낸다.
일 실시 예에 따르면, 어댑터(440)는 전력 공급 장치(420) 및/또는 보조 장치(430)와의 하나 이상의 연결 상태가 있을 수 있다. 예를 들어 하나 이상의 연결 상태는, 어댑터(440)에 전력 공급 장치(420)만 연결된 상태, 어댑터(440)에 보조 장치(430)만 연결된 상태, 또는 어댑터(440)에 전력 공급 장치(420) 및 보조 장치(430)가 모두 연결된 상태를 포함할 수 있다. 상술한 하나 이상의 연결 상태를 전자 장치(410)는 이후의 동작(예: 동작 620)에서 감지할 수 있다.
일 실시 예에서 전력 공급 장치(420) 또는 보조 장치(430)는 USB 타입-C 케이블(또는 USB 타입-C 커넥터)과 일체형으로 결합하여 구성될 수도 있고, 분리형으로 구성될 수도 있다. 예를 들면 전력 공급 장치(420) 또는 보조 장치(430)가 USB 타입-C 케이블과 일체형인 경우, 어댑터(440)는 별도의 USB 타입-C 케이블없이 전력 공급 장치(420) 또는 보조 장치(430)에 연결될 수 있다. 또한 전력 공급 장치(420) 또는 보조 장치(430)가 USB 타입-C 케이블과 일체형이 아닌 경우, 어댑터(440)는 별도의 USB 타입-C 케이블을 이용하여 전력 공급 장치(420) 또는 보조 장치(430)에 연결할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 610에서 전자 장치(410)는 어댑터(440)와의 연결을 확인할 수 있다.
일 실시 예에서 전자 장치(410)는 전력 공급 장치(420) 및 보조 장치(430)가 연결된 어댑터(440)와 연결될 수 있다. 예를 들면 사용자는 전자 장치(410)를 USB 타입-C 케이블을 이용하여 어댑터(440)와 연결할 수 있다. 다른 예를 들면 사용자는 어댑터(440)가 포함하고 있는 USB 타입-C 케이블을 전자 장치(410)의 커넥터에 연결할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 동작 620에서 전자 장치(410)는 CC단의 연결 상태를 감지할 수 있다.
일 실시 예에서 전자 장치(410)는 전자 장치(410)의 CC단, 전력 공급 장치(420)의 CC단, 및/또는 보조 장치(430)의 CC단의 연결 상태(예: 제 1 연결 상태, 및/또는 제 2 연결 상태)를 감지할 수 있다. 예를 들어 전력 공급 장치(예: 도 4의 전력 공급 장치(420))의 저항 Rp와 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(410))의 저항 Rd의 연결을 포함하는 CC 연결이 처음에 이루어질 수 있고, CC 연결을 통해 CC 라인(예: CC1, CC2)이 형성될 수 있다. 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(410))는 CC 연결 후에 CC단의 총 저항 값을 확인할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(410))는 CC단에서 감지되는 저항 값에 기반하여, CC단의 연결 상태를 감지할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(410)의 CC단에서 감지되는 총 저항 값이 제1 값인 경우 전자 장치(410)는 CC 연결을 제1 연결 상태로 결정할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(410)의 CC단에서 감지되는 총 저항 값이 제2 값인 경우 전자 장치(410)는 CC 연결을 제2 연결 상태로 결정할 수 있다. 전자 장치(410)가 감지하는 총 저항 값이 "제1 값"인 경우는, 전자 장치(410)와 전력 공급 장치(420)만 연결된 경우에 전자 장치(410)가 감지하는 총 저항 값으로 이해될 수 있다. 또한, 전자 장치(410)가 감지하는 총 저항 값이 "제2 값"인 경우는, 전자 장치(410)와 전력 공급 장치(420) 및 보조 장치(430)가 연결된 경우에 전자 장치(410)가 감지하는 총 저항 값으로 이해될 수 있다. 다양한 실시 예에서, 전자 장치(410)에 어댑터(440)를 통해 다수 개의 장치들(예: 3개 이상)이 연결되는 경우에는, 연결 가능한 조합에 각각 대응하는 연결 상태 및/또는 감지되는 총 저항 값이 추가적으로 더 존재할 수 있다.
일 실시 예에서 전자 장치(410)가 CC단의 연결 상태를 감지하는 동작은 도 7을 참조하여 후술한다.
일 실시 예에 따르면, 동작 630에서 전자 장치(410)는 CC단의 연결 상태를 기초로 충전 제어를 수행할 수 있다.
일 실시 예에서 전자 장치(410)는 연결 상태(예: 제1 연결 상태 또는 제2 연결 상태)를 기초로 충전 종류를 결정할 수 있다. 예를 들어 제1 연결 상태인 경우 전자 장치(410)는 전력 공급 장치(420)가 고속 충전(예: 9V로 충전)을 수행하도록 제어할 수 있다. 또한 제2 연결 상태인 경우 전자 장치(410)는 전력 공급 장치(420)가 일반 충전(예: 5V로 충전)을 수행하도록 제어할 수 있다.
일 실시 예에서 전자 장치(410)는 연결 상태(예: 제1 연결 상태 또는 제2 연결 상태)를 기초로 충전 유무를 결정할 수도 있다. 예를 들면 제2 연결 상태(예: 제2 연결 상태)인 경우 전자 장치(410)는 전력 관리 모듈(413)에 기반하여 전력 공급 장치(420)가 충전을 수행하지 않도록 제어할 수도 있다. 또한 제1 연결 상태(예: 제1 연결 상태)인 경우에 전자 장치(410)는 전력 관리 모듈(413)에 기반하여 전력 공급 장치(420)가 계속 충전을 수행하도록 제어할 수 있다.
도 7은 일 실시 예에 따른 전력 공급 장치(420) 및 보조 장치(430)를 어댑터(440)에 연결한 이후에 어댑터(440)를 전자 장치(410)에 연결한 경우, 연결 상태에 대응하는 충전 제어의 흐름을 나타낸다.
일 실시 예에 따르면, 전력 공급 장치(420)와 보조 장치(430)가 연결된 어댑터(440)가 전자 장치(410)에 연결될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 공급 장치(420)의 저항 Rp과 전자 장치(410)의 저항 Rd이 CC단을 통해 연결될 수 있다. 예를 들어 사용자가 어댑터(440)에 전자 장치(410)를 연결함으로써 전력 공급 장치(420)의 저항 Rp와 전자 장치(410)의 저항 Rd가 CC단을 통해 연결될 수 있다. 일 실시 예에서 보조 장치(430)의 저항 Rd는 전력 공급 장치(420)의 저항 Rp 및 전자 장치(410)의 저항 Rd과 CC단을 통해 연결될 수도 있다. 또는 보조 장치(430)의 저항 Rd는 전자 장치(410)의 CC단을 통해 연결될 수도 있다. 예를 들면, 전력 공급 장치(420)와 보조 장치(430)가 연결된 CC단과 전자 장치(410)와 보조 장치(430)가 연결된 CC 라인이 같을 수 있다. 도 4를 참조하여 예를 들면, 전자 장치(410)와 전력 공급 장치(420), 보조 장치(430)가 연결된 CC 라인은 모두 CC1일 수도 있고, 모두 CC2일 수도 있다. 다른 예를 들면 전력 공급 장치(420)와 보조 장치(430)는 전자 장치(410)와 연결된 CC 라인이 다를 수 있다. 도 4를 참조하여 예를 들면, 전자 장치(410)와 전력 공급 장치(420)가 연결된 CC 라인은 CC1이고, 전자 장치(410)와 보조 장치(430)가 연결된 CC 라인은 CC2일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 730에서 전자 장치(410)는 제1 채널 및/또는 제2 채널을 확인할 수 있다. 예를 들어 전자 장치(410)는 CC 연결을 통해 형성된 복수의 CC 라인(예: CC1, CC2) 중 제1 채널, 제2 채널을 확인할 수 있다. 전자 장치(410)는 제1 채널, 제2 채널을 확인할 수 있고, 전자 장치(410)는 각각의 채널에서 감지한 총 저항 값에 기반하여 제어를 수행할 수 있다. 예를 들어, 제1 채널은 CC1 라인이고 제2 채널은 CC2 라인일 수 있다. 다른 예를 들어, 제1 채널은 CC2 라인이고 제2 채널은 CC1 라인일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 740에서 전자 장치(410)는 제1 채널에서 총 저항 값을 감지할 수 있다. 예를 들면 전자 장치(410)는 확인된 제1 채널의 CC단 회로를 개방 상태로 스위칭하여 총 저항 값을 감지할 수 있다. 전자 장치(410)는 총 저항 값을 제2 값으로 판단한 경우 동작 750을 수행할 수 있고, 총 저항 값이 제2 값이 아니라고 판단한 경우 동작 760을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 740에서 전자 장치(410)는 제1 채널에서의 총 저항 값이 제2 값이라고 판단한 경우 동작 750에서 전자 장치(410)는 제2 연결 상태(예: 전력 공급 장치(420) 및 보조 장치(430)가 연결된 경우)로 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 총 저항 값이 제2 값이 아니라고 판단한 경우 동작 760에서 전자 장치(410)는 제2 채널에서 보조 장치(430)의 저항 Rd의 존재 여부를 감지할 수 있다. 예를 들면 전자 장치(410)는 전력 공급 장치(420)와 보조 장치(430)가 연결된 CC 라인이 다른 경우도 판단하기 위해 제2 채널에서 보조 장치(430)의 저항 Rd의 존재 여부를 감지할 수 있다. 또한 전자 장치(410)는 CC단 회로를 전류원(예: 80μA 전류원) 연결 상태로 스위칭함으로써, 보조 장치(430)의 저항 Rd의 존재를 확인할 수 있다. 전자 장치(410)는 제2 채널에서 보조 장치(430)의 5.1kΩ의 저항 Rd을 확인한 경우에 제2 연결 상태(예: 전력 공급 장치(420) 및 보조 장치(430)가 연결된 경우)로 결정할 수 있고, 제2 채널에서 보조 장치(430)의 저항 Rd이 존재하지 않음을 확인한 경우에 제1 연결 상태(예: 제1 연결 상태)로 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(410)는 제2 연결 상태(예: 전력 공급 장치(420) 및 보조 장치(430)가 연결된 경우)로 결정한 경우, 동작 751에서 일반 충전을 하거나 또는 충전을 중지할 수 있다. 예를 들면 전자 장치(410)는 일반 충전(예: 5V 충전)을 하도록 전력 공급 장치(420)를 제어할 수 있다. 예를 들면 전자 장치(410)는 전력 공급 장치(420)와의 통신(예: PD 통신)을 이용하여 5V의 일반 충전을 하도록 전력 공급 장치(420)를 제어할 수 있다. 또한 전자 장치(410)는 USB 타입-C 인터페이스를 이용하여 충전(예: 5V)을 하도록 전력 공급 장치(420)를 제어할 수 있다. 다른 예를 들면 전자 장치(410)는 전력 관리 모듈(413)을 동작하지 않게 제어하거나, 전력 공급 장치(420)를 동작하지 않게 제어하여 충전을 중지할 수 있다. 또한 전자 장치(410)는 전력 공급 장치(420)의 부하 스위치(422)를 오프(off)시키기 위해 전력 공급 장치(420)가 연결 해제되기 전까지 전자 장치(410)의 CC단을 개방하여 충전을 중지할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 770에서 전자 장치(410)는 제2 채널에서 보조 장치(430)의 저항 Rd이 존재하지 않는 경우 제1 연결 상태(예: 전력 공급 장치(420)만 연결된 상태)로 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 771에서 전자 장치(410)는 제1 연결 상태(예: 제1 연결 상태)로 결정한 경우 전력 공급 장치(420)를 통해 고속 충전(예: 9V 충전)을 할 수 있다. 예를 들면 전자 장치(410)는 통신(예: PD 통신)을 통하여 전력 공급 장치(420)가 고속 충전을 수행하도록 제어할 수 있다.
도 8은 일 실시 예에 따른 전자 장치(410)에 어댑터(440)를 통해 전력 공급 장치(420)를 연결하여 고속 충전(예: 9V 충전)을 하고 있는 중에 어댑터(400)에 보조 장치(430)를 추가적으로 연결한 경우, 연결 상태에 대응하는 충전 제어의 흐름을 개략적으로 나타낸다.
일 실시 예에 따르면, 동작 810에서 전자 장치(410)는 어댑터(440)의 연결을 감지할 수 있다. 예를 들어 사용자는 전자 장치(410)의 CC단을 어댑터(440)의 CC단과 연결시키기 위해 USB 타입-C 케이블을 이용할 수 있고, 전자 장치(410)는 프로세서(414)의 제어에 따라 어댑터(440)의 연결을 감지할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 820에서 전자 장치(410)는 어댑터(440)를 통해 전력 공급 장치(420)의 연결(예: 제1 연결 상태)을 감지할 수 있고, 전력 공급 장치(420)를 통하여 고속 충전(예: 9V 충전)을 수행할 수 있다. 예를 들어 사용자는 전력 공급 장치(420)의 CC단을 어댑터(440)의 CC단과 연결시키기 위해 USB 타입-C 케이블을 이용할 수 있고, 전자 장치(410)는 프로세서(414)의 제어에 따라 전력 공급 장치(420)의 CC단과 어댑터(440)의 CC단의 연결을 감지할 수 있다. 또한 전자 장치(410)는 어댑터(440), 전력 공급 장치(420)와 CC단 연결을 통해 CC 라인을 형성할 수 있고, Vbus단 연결을 통해 Vbus 라인을 형성할 수 있다. 전자 장치(410)는 프로세서(414)의 제어에 따라 CC 라인, 및 Vbus 라인을 통해 전력 공급 장치(420)에 의한 고속 충전을 할 수 있다.
일 실시 예에서 전자 장치(410)는 프로세서(414)의 제어에 따라 전자 장치(410)에 어댑터(440) 및 전력 공급 장치(420)만 연결된 경우(예: 제1 연결 상태)의 총 저항 값을 감지할 수 있다. 이 경우 프로세서(414)의 제어에 따라 전자 장치(410)가 감지하는 총 저항 값은 제1 값일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 830에서 전자 장치(410)는 어댑터(440)를 통해 보조 장치(430)의 추가 연결(예: 제2 연결 상태)을 감지할 수 있다. 예를 들면 사용자는 전자 장치(410) 및 전력 공급 장치(420)가 연결된 어댑터(440)에 보조 장치(430)를 추가로 연결할 수 있다. 이 경우 전자 장치(410)는 프로세서(414)의 제어에 따라 전력 공급 장치(420)가 연결된 어댑터(440)의 CC단과 보조 장치(430)의 CC단의 연결을 감지할 수 있다.
일 실시 예에서 전자 장치(410)는 CC단의 연결 상태를 감지할 수 있다. 예를 들어 전자 장치(410)의 저항 Rd, 전력 공급 장치(420)의 저항 Rp, 보조 장치(430)의 저항 Rd는 CC단 연결을 통해 형성된 CC 라인에 의해 연결될 수 있다. 전자 장치(410)는 프로세서(414)의 제어에 따라 연결(예: 병렬 연결)된 전자 장치(410)의 저항 Rd, 전력 공급 장치(420)의 저항 Rp, 보조 장치(430)의 저항 Rd의 조합에 의한 총 저항 값(예: 제2 값)을 감지할 수 있다. 또한 상기 총 저항 값은 제1 값과 다를 수 있고, 예를 들면 제2 값은 제1 값보다 작을 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 840에서 전자 장치(410)는 CC단의 연결 상태(예: 제1 연결 상태, 제2 연결 상태)를 기초로 충전 제어를 할 수 있다. 예를 들어 전자 장치(410)는 프로세서(414)의 제어에 따라 전자 장치(410)의 Rd, 전력 공급 장치(420)의 Rp, 보조 장치(430)의 Rd의 조합에 의한 총 저항 값의 변화를 식별 및 통신 모듈(412)를 이용하여 감지할 수 있다. 또한 전자 장치(410)는 상기 감지 결과를 기초로 프로세서(414)의 제어에 따른 충전과 관련된 제어를 할 수 있다. 충전과 관련된 제어는 일반 충전, 또는 현재 상태 유지(예: 고속 충전)에 관한 제어를 포함할 수 있다. 충전과 관련된 제어에 대한 실시 예는 도 9를 참조하여 후술한다.
도 9는 일 실시 예에 따른 전자 장치(410)에 어댑터(440)를 통해 전력 공급 장치(420)를 연결하여 고속 충전을 하고 있는 중에 어댑터(400)에 보조 장치(430)를 추가적으로 연결한 경우, 연결 상태에 대응하는 충전 제어의 흐름을 나타낸다.
일 실시 예에 따르면, 전력 공급 장치(420)와 전자 장치(410)가 연결(예: 제1 연결 상태)된 어댑터(440)에 보조 장치(430)를 연결(예: 제2 연결 상태)하는 상태가 있을 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 910에서 전자 장치(410)는 총 저항 값의 변화를 감지할 수 있다.
일 실시 예에서 전자 장치(410)는 식별 모듈(112)에 기반하여 총 저항 값의 변화를 감지할 수 있다. 예를 들면 동작 830과 같이 전자 장치(410)는 제1 연결 상태에서의 총 저항 값(예: 제1 값)과 제2 연결 상태에서의 총 저항 값(예: 제2 값)을 식별 및 통신 모듈(412)를 이용하여 감지할 수 있다.
일 실시 예에서 PD 충돌 방지(power delivery collision avoidance)의 경우에도 전자 장치(410)가 감지하는 저항 값이 변할 수 있다. 전력 공급 장치(420)는 전자 장치(410)와 통신(예: BMC 통신)을 통해 전자 장치(410)의 CC단 회로의 전류원을 330μA에서 180μA로 변경하거나, 330μA에서 80μA로 변경하도록 할 수 있다. 전자 장치(410)는 PD 충돌 방지의 경우를 구분하기 위해 감지하는 신호(예: 전압, 저항) 값이 변하고 난 이후에 디바운스 시간(debounce time)을 체크할 수 있다. 전자 장치(410)는 디바운스 시간이 특정 시간(예: 5초) 이하일 경우에는 PD 충돌 방지의 경우로 감지할 수 있다.
일 실시 예에서 전자 장치(410)는 프로세서(414)의 제어에 따라 디바운스 시간(debounce time)을 확인할 수 있다. 예를 들어 전자 장치(410)는 디바운스 시간이 특정 시간(예: 5초) 이내가 아닌 경우 현재 상태를 유지할 수 있고, 디바운스 시간이 특정 시간(예: 5초) 이내인 경우 저항 값을 감지하는 동작을 수행할 수 있다.
일 실시 예에서 전자 장치(410)는 총 저항 값의 변화를 감지한 경우에 동작 920을 수행할 수 있다.
일 실시 예에서 전자 장치(410)는 총 저항 값의 변화를 감지하지 못한 경우에 동작 940을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 920에서 전자 장치(410)는 총 저항 값이 제2 값인지 여부를 감지할 수 있다. 예를 들면 전자 장치(410)는 식별 및 통신 모듈(412)에 기반하여 총 저항 값이 제2 값인지 여부 또는 감소 여부(예: 제1 값에서 제2 값으로 감소)를 감지할 수 있다.
일 실시 예에서 전자 장치(410)가 총 저항 값의 감소를 감지한 경우(예: 총 저항 값이 제2 값인 경우)에는 동작 930을 수행할 수 있다.
일 실시 예에서 전자 장치(410)가 총 저항 값의 감소를 감지하지 못한 경우(예: 총 저항 값이 제2 값이 아닌 경우)에는 동작 940을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 930에서 전자 장치(410)는 일반 충전을 할 수 있다. 예를 들면 전자 장치(410)는 총 저항 값이 높은 값(예: 제1 값)에서 낮은 값(예: 제2 값)으로 변한 것을 감지한 경우에, 통신(예: PD 통신 또는 BMC 통신)을 통해 전력 공급 장치(420)가 일반 충전(예: 5V 충전)을 하도록 제어할 수 있다. 다른 예를 들면 전자 장치(410)는 전력 공급 장치(420)의 상태나 전력 공급 장치(420)와의 연결 상태에 따라 통신(예: PD 통신)이 제대로 되지 않는 경우에는 일정 횟수(예: 3회) 통신을 더 시도할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 940에서 전자 장치(410)는 프로세서(414)의 제어에 따라 현재 상태(예: 현재의 충전 상태)를 유지할 수 있다. 예를 들면 전자 장치(410)는 총 저항 값의 변화를 감지하지 못한 경우에 현재 상태(예: 현재의 충전 상태)를 유지하도록 할 수 있다.
일 실시 예에서 전자 장치(410)는 고속 충전을 하고 있고, 전자 장치(410)가 총 저항 값이 높은 값(예: 제1 값)에서 낮은 값(예: 제2 값)으로 변하지 않음을 감지한 경우에, 전자 장치(410)의 프로세서(414)는 전력 공급 장치(420)가 계속하여 현재 상태를 유지(예: 9V 고속 충전)을 하도록 제어할 수 있다.
하기 표 1은 총 저항 값의 변화 확인을 통한 전자 장치(410)의 충전 동작을 나타낸다. 표 1을 참조하여 설명하면, 전자 장치(410)는 측정되는 전압 또는 전류 신호를 통하여 저항 값 변화를 확인할 수 있다.
NO. From. To. 충전 동작
1 3A 1.5A 5V 일반 충전
2 3A 0.5A 5V 일반 충전
3 1.5A 0.5A 5V 일반 충전
4 0.5A 1.5A 9V 고속 충전
5 0.5A 3A 9V 고속 충전
6 1.5A 3A 9V 고속 충전
도 10은 일 실시 예에 따른 전자 장치(410)에 어댑터(440)를 통해 전력 공급 장치(420)를 연결하여 고속 충전을 하고 있는 중에 어댑터(400)에 보조 장치(430)를 추가적으로 연결(예: 제2 연결 상태)한 경우, 제2 채널에 관련된 충전 제어의 흐름을 나타낸다.
일 실시 예에 따르면, 동작 1010에서 전자 장치(410)는 현재 상태를 유지할 수 있다. 동작 1010은 도 9의 동작 940에 대응할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 1020에서 전자 장치(410)는 제2 채널을 확인할 수 있다. 전자 장치(410)는 현재의 충전 상태를 유지하면서 제2 채널을 확인할 수 있다. 예를 들면 전자 장치(410)는 주기적인 타이머를 이용하여 일정한 간격으로 제2 채널을 확인할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(410)은 USB 인터페이스의 회로에 온도 센서(예:써미스터)를 포함할 수 있고, 프로세서(414)는 온도 센서를 이용하여 주변 환경의 온도 정보를 감지할 수 있다. 프로세서(414)는 측정된 온도 정보를 기반하여 충전 상태를 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 1030에서 전자 장치(410)는 제2 채널의 보조 장치(430)의 저항 Rd을 확인할 수 있다. 예를 들면 전자 장치(410)는 비활성화된 CC단 회로도에서 80μA 전류원을 짧게 흐르게 하여 보조 장치(430)의 저항 Rd의 존재 여부를 확인함으로써 제2 채널을 확인할 수 있다. 보조 장치(430)의 저항 Rd이 존재함을 감지한 경우에 전자 장치(410)는 동작 1040을 수행할 수 있다. 보조 장치(430)의 저항 Rd이 존재하지 않음을 감지한 경우에 전자 장치(410)는 동작 1020을 다시 수행할 수 있다. 예를 들어, 주기적인 타이머를 이용하여 일정한 간격으로 제2 채널을 확인하는 동작을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 1040에서 전자 장치(410)는 일반 충전을 할 수 있다. 예를 들면 전자 장치(410)는 보조 장치(430)의 저항 Rd이 존재함을 감지한 경우에 통신(예: PD 통신 또는 BMC 통신)을 통해 전력 공급 장치(420)가 일반 충전(예: 5V 충전)을 수행하도록 제어할 수 있다.
도 11은 전자 장치(410)에 전력 공급 장치(420)와 보조 장치(430)가 어댑터(440)에 의해 연결(예: 제2 연결 상태)되어 일반 충전을 하고 있는 중에 어댑터(440)에서 보조 장치(430)의 연결을 해제한 경우의 동작을 나타내는 흐름도이다.
일 실시 예에 따르면, 동작 1110에서 전자 장치(410)는 전력 공급 장치(420)와 보조 장치(430)가 어댑터(440)에 의해 연결(예: 제2 연결 상태)되어 일반 충전을 하고 있을 수 있다. 예를 들면 사용자는 어댑터(440)에 전자 장치(410), 전력 공급 장치(420), 및 이어폰을 모두 연결하여 충전과 동시에 음악을 감상하고 있을 수 있다. 이 경우 전자 장치(410)와 전력 공급 장치(420)는 보조 장치(430)의 존재로 인해 일반 충전(예: 5V)하고 있을 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 1120에서 보조 장치(430)의 연결이 해제(예: 제1 연결 상태)될 수 있다. 예를 들면 사용자는 충전과 동시에 음악을 감상하던 중 이어폰의 연결을 어댑터(440)로부터 해제할 수 있다.
일 실시 예에서 전자 장치(410)는 총 저항 값을 감지할 수 있다. 예를 들면 전자 장치(410)는 전자 장치(410)에 전력 공급 장치(420)와 보조 장치(430)가 어댑터(440)에 의해 연결(예: 제2 연결 상태)된 경우의 총 저항 값(예: 제2 값)을 감지할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 1130에서 전자 장치(410)는 총 저항 값의 변화를 감지할 수 있다. 예를 들면 사용자가 이어폰의 연결을 어댑터(440)로부터 해제한 경우, 전자 장치(410)는 이어폰의 연결 해제로 인한 총 저항 값의 변화(예: 제2 값에서 제1 값으로 변화)를 감지할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 총 저항 값의 변화는 제 1 채널의 저항 값 및 제 2 채널의 저항 값 변화를 감지함을 의미할 수 있다. 예를 들어 1 채널의 저항 값은 변화 없고, 제 2 채널의 저항 값이 변화된 경우가 발생할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 1140에서 전자 장치(410)와 전력 공급 장치(420)는 고속 충전을 할 수 있다.
일 실시 예에서 사용자가 이어폰의 연결을 어댑터로부터 해제한 경우, 총 저항 값에 변화가 있을 수 있고, 전자 장치(410)는 총 저항 값의 변화(예: 총 저항 값의 증가)를 감지할 수 있다.
일 실시 예에서 총 저항 값의 증가를 감지한 전자 장치(410)는 고속 충전(예: 9V)을 할 수 있다. 예를 들면 전자 장치(410)가 총 저항 값의 증가를 감지한 경우, 전자 장치(410)는 전력 공급 장치(420)와의 통신(예: PD 통신)을 통해 고속 충전을 수행하도록 제어할 수도 있다.
도 12a는, 전자 장치(410) 및 전력 공급 장치(420)가 연결된 어댑터(440)에 보조 장치(430)를 추가 연결한 경우, 변경되는 저항 값에 의하여 측정된 신호의 변화를 나타내는 그래프이다. 도 12b는, 저항값의 변화에 따른 전자 장치(410)의 충전 동작의 변화를 나타내는 그래프이다.
도 12a를 참조하면, 그래프는 전자 장치(410)에 어댑터(440)를 통해 보조 장치(430)가 연결 또는 해제되는 시점들에 대응하는 전자 장치(410)가 감지(또는 측정)하는 신호의 변화를 나타낸다. 설명의 편의를 위해 어댑터(440)를 통해 전자 장치(410)에 연결되는 설명이 생략될 수 있다.
일 실시 예에서, 시점(1201)은 전자 장치(410)에 어댑터(440)를 통해 전력 공급 장치(420)가 연결되는 시점일 수 있다. 시점(1201)에 전력 공급 장치(420)가 연결되면, 전자 장치(410)의 프로세서(414)의 제어 동작에 따른 인터럽트 신호(interrupt signal)가 시점(1202)에 발생할 수 있다. 또한 시점(1203)에 보조 장치(430)가 전자 장치(410)에 연결되면 전자 장치(410)의 프로세서(414)의 제어 동작에 따른 인터럽트 신호가 시점(1204)에 발생할 수 있다. 시점(1205)에 전자 장치(410)에서 보조 장치(430)의 연결이 해제되면 감지 전압이 다시 높아질 수 있고, 전자 장치(410)의 프로세서(414)의 제어 동작에 따른 인터럽트 신호가 시점(1206)에 발생할 수 있다.
도 12b를 참조하면, 그래프는 전자 장치(410)의 충전 동작에 관련된 감지 전압, 충전 전압의 변화를 나타낸다. 전자 장치(410)의 충전 동작에 있어서, 예를 들어 보조 장치(430)가 연결 또는 해제되는 경우에도 감지 전압은 변경될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면 전자 장치(410)에 보조 장치(430)를 연결(예: 이어폰 연결)하는 경우(예: 시점(1203)에서 보조 장치(430)가 전자 장치(410)에 연결되는 경우)에 충전 전압은 일정 시간(예: 보조 장치를 연결하고 T2만큼의 시간) 이후에 감소할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면 전자 장치(410)에 보조 장치(430)를 연결(예: 이어폰 연결)하는 경우(예: 시점(1203)에서 보조 장치(430)가 전자 장치(410)에 연결되는 경우)에 충전 전류는 일정 시간(예: 보조 장치를 연결하고 T1만큼의 시간) 이후에 증가할 수 있다.
다양한 실시 예에 따라 전자 장치(410)가 감지(또는 측정)하는 신호는 보조 장치(430)의 연결 또는 해제에 대응하여 충전 종료시까지 연속적으로 계속될 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(410))는, 배터리(예: 배터리(415)), 상기 배터리(예: 배터리(415))와 전기적으로 연결되는 인터페이스(예: 어댑터(440)), 상기 배터리(예: 배터리(415)) 및 상기 인터페이스(예: 어댑터(440))와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서(예: 프로세서(414))를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서(예: 프로세서(414))는, 상기 인터페이스(예: 어댑터(440))를 통해 상기 전자 장치(예: 전자 장치(410))와 연결된 적어도 하나의 외부 장치의 총 저항 값을 검출하고, 상기 총 저항 값이 제1 값에 해당하는 경우, 상기 인터페이스(예: 어댑터(440))를 통한 연결 상태를 전력 공급 장치(예: 전력 공급 장치(420))와 상기 전자 장치(예: 전자 장치(410))만 연결된 제1 연결 상태로 판단하고, 상기 제1 연결 상태에 기반하여 제1 충전 제어를 수행하고, 상기 제1 충전 제어를 수행하는 동안, 상기 총 저항 값이 상기 제1 값에서 상기 제1 값과 다른 제2 값으로 변경되는 제1 변경을 감지하고, 상기 제1 변경 감지에 응답하여, 상기 연결 상태가 상기 제1 연결 상태에서 상기 전력 공급 장치(예: 전력 공급 장치(420))에 부가하여 적어도 하나의 보조 장치(예: 보조 장치(430))가 상기 인터페이스(예: 어댑터(440))를 통해 연결된 것을 나타내는 제2 연결 상태로 변경되었음을 판단하고, 상기 제2 연결 상태에 기반하여 제2 충전 제어를 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 전자 장치(예: 전자 장치(410))에 있어서, 상기 제1 충전 제어는, 상기 전력 공급 장치(예: 전력 공급 장치(420))에 기반한 고속 충전을 이용하여 상기 배터리(예: 배터리(415))를 충전하는 제어를 포함하고, 상기 제2 충전 제어는, 상기 전력 공급 장치(예: 전력 공급 장치(420))에 기반한 일반 충전을 이용하여 상기 배터리(예: 배터리(415))를 충전하는 제어를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 전자 장치(예: 전자 장치(410))에 있어서, 상기 제2 충전 제어는, 상기 전력 공급 장치(예: 전력 공급 장치(420))에 기반하여 충전 중지하는 제어를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 전자 장치(예: 전자 장치(410))에 있어서, 상기 적어도 하나의 외부 장치의 총 저항 값은, 상기 전력 공급 장치(예: 전력 공급 장치(420))의 저항 Rp, 상기 보조 장치(예: 보조 장치(430))의 저항 Rd, 상기 전자 장치(예: 전자 장치(410))의 저항 Rd 중 적어도 2개 이상에 기반하여 검출될 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 전자 장치(예: 전자 장치(410))에 있어서, 상기 보조 장치(예: 보조 장치(430))는 이어폰, 헤드셋 또는 스피커 장치 중 하나일 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(410))에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서(예: 프로세서(414))는, 상기 제2 충전 제어를 수행하는 동안, 상기 총 저항 값이 상기 제2 값에서 상기 제2 값과 다른 제1 값으로 다시 변경되는 제2 변경을 감지하고, 상기 제2 변경 감지에 응답하여, 상기 연결 상태가 상기 제2 연결 상태에서 제1 연결 상태로 변경되었음을 판단하고, 상기 제1 연결 상태에 기반하여 상기 제1 충전 제어를 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(410))에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서(예: 프로세서(414))는, 상기 제1 충전 제어를 수행하는 동안 상기 총 저항 값의 변화를 감지하지 못한 경우 또는 상기 제1 충전 제어를 수행하는 동안 상기 제1 값에서 상기 제1 값과 다른 제2 값으로 변경되는 것을 감지하지 못한 경우에 현재 상태를 유지할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(410))는, 배터리(예: 배터리(415)), 상기 배터리(예: 배터리(415))와 전기적으로 연결되는 인터페이스(예: 어댑터(440)), 상기 배터리(예: 배터리(415)) 및 상기 인터페이스(예: 어댑터(440))와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서(예: 프로세서(414))를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서(예: 프로세서(414))는, 상기 인터페이스(예: 어댑터(440))를 통해 상기 전자 장치(예: 전자 장치(410))와 연결된 적어도 하나의 외부 장치의 총 저항 값을 검출하고, 상기 총 저항 값이 제1 값인 경우, 상기 인터페이스(예: 어댑터(440))를 통한 연결 상태를 전력 공급 장치(예: 전력 공급 장치(420))가 상기 전자 장치에 연결된 제1 연결 상태로 판단하고, 상기 제1 연결 상태에 기반하여 제1 충전 제어를 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 전자 장치(예: 전자 장치(410))에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서(예: 프로세서(414))는, 제1 채널 및 제2 채널의 총 저항 값을 검출할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 전자 장치(예: 전자 장치(410))에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서(예: 프로세서(414))는, 상기 제1 채널에서 상기 총 저항 값이 제1 값임을 검출하는 경우, 상기 제1 연결 상태에 기반하여 제1 충전 제어를 수행하고, 상기 제2 채널에서 상기 보조 장치(예: 보조 장치(430))의 저항 Rd의 존재를 검출하는 경우, 제2 연결 상태에 기반하여 제2 충전 제어를 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 전자 장치(예: 전자 장치(410))에 있어서, 상기 제2 충전 제어는, 상기 전력 공급 장치(예: 전력 공급 장치(420))에 기반한 고속 충전을 이용하여 상기 배터리(예: 배터리(415))를 충전하는 제어를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 전자 장치(예: 전자 장치(410))에 있어서, 상기 제1 충전 제어는, 상기 전력 공급 장치(예: 전력 공급 장치(420))에 기반한 일반 충전을 이용하여 상기 배터리(예: 배터리(415))를 충전하는 제어 또는 상기 전력 공급 장치(예: 전력 공급 장치(420))에 기반하여 충전 중지하는 제어를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(410))에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서(예: 프로세서(414))는, 상기 제1 충전 제어를 수행하는 동안, 상기 총 저항 값이 상기 제1 값에서 상기 제1 값과 다른 제2 값으로 변경되는 것을 감지하고, 상기 감지에 응답하여, 상기 연결 상태가 상기 제1 연결 상태에서 제2 연결 상태로 변경되었음을 판단하고, 상기 제2 연결 상태에 기반하여 제2 충전 제어를 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(410))에 있어서, 상기 제2 충전 제어는, 상기 전력 공급 장치(예: 전력 공급 장치(420))에 기반한 고속 충전을 이용하여 상기 배터리(예: 배터리(415))를 충전하는 제어를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(410))의 동작 방법은, 상기 전자 장치(예: 전자 장치(410))의 배터리와 전기적으로 연결되는 인터페이스(예: 어댑터(440))를 통해 상기 전자 장치(예: 전자 장치(410))와 연결된 적어도 하나의 외부 장치의 총 저항 값을 검출하는 동작, 상기 총 저항 값이 제1 값에 해당하는 경우, 상기 인터페이스(예: 어댑터(440))를 통한 연결 상태를 전력 공급 장치(예: 전력 공급 장치(420))와 상기 전자 장치(예: 전자 장치(410))만 연결된 제1 연결 상태로 판단하는 동작, 제1 연결 상태에 기반하여 제1 충전 제어를 수행하는 동작, 상기 제1 충전 제어를 수행하는 동안, 상기 총 저항 값이 상기 제1 값에서 상기 제1 값과 다른 제2 값으로 변경되는 제1 변경을 감지하는 동작, 상기 제1 변경 감지에 기반하여, 상기 제1 연결 상태에서 상기 전력 공급 장치(예: 전력 공급 장치(420))에 부가하여 적어도 하나의 보조 장치(예: 보조 장치(430))가 상기 인터페이스(예: 어댑터(440))를 통해 연결된 것을 나타내는 제2 연결 상태로 변경되었음을 판단하는 동작, 및 상기 제2 연결 상태에 기반하여 제2 충전 제어를 수행하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 전자 장치(예: 전자 장치(410))의 동작 방법에 있어서, 상기 제1 충전 제어를 수행하는 동작은, 상기 전력 공급 장치(예: 전력 공급 장치(420))에 기반한 고속 충전을 이용하여 상기 배터리(예: 배터리(415))를 충전하는 동작을 포함하고, 상기 제2 충전 제어를 수행하는 동작은, 상기 전력 공급 장치(예: 전력 공급 장치(420))에 기반한 일반 충전을 이용하여 상기 배터리(예: 배터리(415))를 충전하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(410))의 동작 방법에 있어서, 상기 제2 충전 제어를 수행하는 동작은, 상기 전력 공급 장치(예: 전력 공급 장치(420))에 기반하여 충전 중지하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(410))의 동작 방법에 있어서, 상기 적어도 하나의 외부 장치의 총 저항 값을 검출하는 동작은, 상기 전력 공급 장치(예: 전력 공급 장치(420))의 저항 Rp, 상기 보조 장치(예: 보조 장치(430))의 저항 Rd, 상기 전자 장치(예: 전자 장치(410))의 저항 Rd 중 적어도 2개 이상에 기반하여 검출하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(410))의 동작 방법에 있어서, 상기 제2 충전 제어를 수행하는 동안, 상기 총 저항 값이 상기 제2 값에서 상기 제2 값과 다른 제1 값으로 다시 변경되는 제2 변경을 감지하는 동작, 상기 제2 변경 감지에 응답하여, 상기 연결 상태가 상기 제2 연결 상태에서 상기 제1 연결 상태로 변경되었음을 판단하는 동작, 및 상기 제1 연결 상태에 기반하여 상기 제1 충전 제어를 수행하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 전자 장치(예: 전자 장치(410))의 동작 방법에 있어서, 상기 제1 충전 제어를 수행하는 동안 상기 총 저항 값의 변화를 감지하지 못한 경우 또는 상기 제1 충전 제어를 수행하는 동안 상기 제1 값에서 상기 제1 값과 다른 제2 값으로 변경되는 것을 감지하지 못한 경우에 현재 상태를 유지하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 전자 장치(예: 전자 장치(410))의 동작 방법에 있어서, 상기 보조 장치(예: 보조 장치(430))는 이어폰, 헤드셋 또는 스피커 중 하나일 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치 (예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시 예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시 예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시 예의 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 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시 예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 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.
일 실시 예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 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 실시 예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예들에 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 실시 예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    배터리;
    상기 배터리와 전기적으로 연결되는 인터페이스;
    상기 배터리 및 상기 인터페이스와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 인터페이스를 통해 상기 전자 장치와 연결된 적어도 하나의 외부 장치의 총 저항 값을 검출하고,
    상기 총 저항 값이 제1 값에 해당하는 경우, 상기 인터페이스를 통한 연결 상태를 전력 공급 장치와 상기 전자 장치만 연결된 제1 연결 상태로 판단하고,
    상기 제1 연결 상태에 기반하여 제1 충전 제어를 수행하고,
    상기 제1 충전 제어를 수행하는 동안, 상기 총 저항 값이 상기 제1 값에서 상기 제1 값과 다른 제2 값으로 변경되는 제1 변경을 감지하고,
    상기 제1 변경 감지에 응답하여, 상기 연결 상태가 상기 제1 연결 상태에서 상기 전력 공급 장치에 부가하여 적어도 하나의 보조 장치가 상기 인터페이스를 통해 연결된 것을 나타내는 제2 연결 상태로 변경되었음을 판단하고,
    상기 제2 연결 상태에 기반하여 제2 충전 제어를 수행하는, 전자 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 충전 제어는, 상기 전력 공급 장치에 기반한 고속 충전을 이용하여 상기 배터리를 충전하는 제어를 포함하고,
    상기 제2 충전 제어는, 상기 전력 공급 장치에 기반한 일반 충전을 이용하여 상기 배터리를 충전하는 제어를 포함하는, 전자 장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 외부 장치의 총 저항 값은,
    상기 전력 공급 장치의 저항 Rp, 상기 보조 장치의 저항 Rd, 상기 전자 장치의 저항 Rd 중 적어도 2개 이상에 기반하여 검출되는, 전자 장치.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제2 충전 제어를 수행하는 동안, 상기 총 저항 값이 상기 제2 값에서 상기 제2 값과 다른 제1 값으로 다시 변경되는 제2 변경을 감지하고,
    상기 제2 변경 감지에 응답하여, 상기 연결 상태가 상기 제2 연결 상태에서 제1 연결 상태로 변경되었음을 판단하고,
    상기 제1 연결 상태에 기반하여 상기 제1 충전 제어를 수행하는, 전자 장치.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제1 충전 제어를 수행하는 동안 상기 총 저항 값의 변화를 감지하지 못한 경우 또는 상기 제1 충전 제어를 수행하는 동안 상기 제1 값에서 상기 제1 값과 다른 제2 값으로 변경되는 것을 감지하지 못한 경우에 현재 상태를 유지하는, 전자 장치.
  6. 전자 장치에 있어서,
    배터리;
    상기 배터리와 전기적으로 연결되는 인터페이스;
    상기 배터리 및 상기 인터페이스와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 인터페이스를 통해 상기 전자 장치와 연결된 적어도 하나의 외부 장치의 총 저항 값을 검출하고,
    상기 총 저항 값이 제1 값인 경우, 상기 인터페이스를 통한 연결 상태를 전력 공급 장치가 상기 전자 장치에 연결된 제1 연결 상태로 판단하고,
    상기 제1 연결 상태에 기반하여 제1 충전 제어를 수행하는, 전자 장치.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    제1 채널 및 제2 채널의 총 저항 값을 검출하는, 전자 장치.
  8. 청구항 7에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제1 채널에서 상기 총 저항 값이 제1 값임을 검출하는 경우, 상기 제1 연결 상태에 기반하여 제1 충전 제어를 수행하고,
    상기 제2 채널에서 상기 보조 장치의 저항 Rd의 존재를 검출하는 경우, 제2 연결 상태에 기반하여 제2 충전 제어를 수행하는, 전자 장치.
  9. 청구항 8에 있어서,
    상기 제2 충전 제어는, 상기 전력 공급 장치에 기반한 고속 충전을 이용하여 상기 배터리를 충전하는 제어를 포함하는, 전자 장치.
  10. 청구항 6에 있어서,
    상기 제1 충전 제어는, 상기 전력 공급 장치에 기반한 일반 충전을 이용하여 상기 배터리를 충전하는 제어 또는 상기 전력 공급 장치에 기반하여 충전 중지하는 제어를 포함하는, 전자 장치.
  11. 청구항 6에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제1 충전 제어를 수행하는 동안, 상기 총 저항 값이 상기 제1 값에서 상기 제1 값과 다른 제2 값으로 변경되는 것을 감지하고,
    상기 감지에 응답하여, 상기 연결 상태가 상기 제1 연결 상태에서 제2 연결 상태로 변경되었음을 판단하고,
    상기 제2 연결 상태에 기반하여 제2 충전 제어를 수행하는, 전자 장치.
  12. 청구항 11에 있어서,
    상기 제2 충전 제어는, 상기 전력 공급 장치에 기반한 고속 충전을 이용하여 상기 배터리를 충전하는 제어를 포함하는, 전자 장치.
  13. 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    상기 전자 장치의 배터리와 전기적으로 연결되는 인터페이스를 통해 상기 전자 장치와 연결된 적어도 하나의 외부 장치의 총 저항 값을 검출하는 동작;
    상기 총 저항 값이 제1 값에 해당하는 경우, 상기 인터페이스를 통한 연결 상태를 전력 공급 장치와 상기 전자 장치만 연결된 제1 연결 상태로 판단하는 동작;
    제1 연결 상태에 기반하여 제1 충전 제어를 수행하는 동작;
    상기 제1 충전 제어를 수행하는 동안, 상기 총 저항 값이 상기 제1 값에서 상기 제1 값과 다른 제2 값으로 변경되는 제1 변경을 감지하는 동작;
    상기 제1 변경 감지에 기반하여, 상기 제1 연결 상태에서 상기 전력 공급 장치에 부가하여 적어도 하나의 보조 장치가 상기 인터페이스를 통해 연결된 것을 나타내는 제2 연결 상태로 변경되었음을 판단하는 동작; 및
    상기 제2 연결 상태에 기반하여 제2 충전 제어를 수행하는 동작을 포함하는, 방법.
  14. 청구항 13에 있어서,
    상기 제1 충전 제어를 수행하는 동작은, 상기 전력 공급 장치에 기반한 고속 충전을 이용하여 상기 배터리를 충전하는 동작을 포함하고,
    상기 제2 충전 제어를 수행하는 동작은, 상기 전력 공급 장치에 기반한 일반 충전을 이용하여 상기 배터리를 충전하는 동작을 포함하는, 방법.
  15. 청구항 14에 있어서,
    상기 제2 충전 제어를 수행하는 동작은, 상기 전력 공급 장치에 기반하여 충전 중지하는 동작을 더 포함하는, 방법.
PCT/KR2021/006491 2020-05-26 2021-05-25 충전을 제어하는 방법 및 장치 WO2021241979A1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2020-0063205 2020-05-26
KR1020200063205A KR20210146123A (ko) 2020-05-26 2020-05-26 충전을 제어하는 방법 및 장치

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021241979A1 true WO2021241979A1 (ko) 2021-12-02

Family

ID=78744873

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2021/006491 WO2021241979A1 (ko) 2020-05-26 2021-05-25 충전을 제어하는 방법 및 장치

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR20210146123A (ko)
WO (1) WO2021241979A1 (ko)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130151731A1 (en) * 2011-12-07 2013-06-13 Via Technologies, Inc. Usb charging module
KR20150081754A (ko) * 2014-01-06 2015-07-15 삼성전자주식회사 전자장치를 위한 충전방법 및 장치
US20150229161A1 (en) * 2014-02-07 2015-08-13 Nokia Corporation Charging and audio usage
KR20180056218A (ko) * 2016-11-18 2018-05-28 삼성전자주식회사 인터페이스 장치
JP2020060868A (ja) * 2018-10-05 2020-04-16 キヤノン株式会社 電子機器、制御方法およびプログラム

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130151731A1 (en) * 2011-12-07 2013-06-13 Via Technologies, Inc. Usb charging module
KR20150081754A (ko) * 2014-01-06 2015-07-15 삼성전자주식회사 전자장치를 위한 충전방법 및 장치
US20150229161A1 (en) * 2014-02-07 2015-08-13 Nokia Corporation Charging and audio usage
KR20180056218A (ko) * 2016-11-18 2018-05-28 삼성전자주식회사 인터페이스 장치
JP2020060868A (ja) * 2018-10-05 2020-04-16 キヤノン株式会社 電子機器、制御方法およびプログラム

Also Published As

Publication number Publication date
KR20210146123A (ko) 2021-12-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020204365A1 (en) Electronic device and method for communicating with external device through power source line
WO2019164208A1 (en) Method and electronic device for controlling voltage output to external electronic device according to size of voltage detected at signal terminal connected to external electronic device
WO2018236054A1 (ko) 전자 장치 및 그의 충전 제어 방법
WO2019231250A1 (en) Electronic device including control circuits controlling switches connected to charging circuit
WO2020242209A1 (en) Electronic device having voltage divider adaptively changing voltage division ratio
WO2020197363A1 (en) Power circuit and electronic device including the same
WO2021020900A1 (en) Electronic device for preventing damage of usb device and operating method thereof
WO2020171470A1 (en) Electronic device and method for wirelessly transmitting power based on foreign object detection in the electronic device
WO2021020803A1 (en) Electronic device and frequency interference cancellation method thereof
WO2019164285A1 (ko) 배터리 충방전 시간에 기반하여 충전을 제어하는 장치 및 방법
WO2020171349A1 (en) Electronic device and method for controlling wireless charging
WO2019083135A1 (ko) 입출력 인터페이스를 통해 통신을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2021020773A1 (en) Method for controlling wireless transmission power and electronic device including same
WO2020171402A1 (ko) 무선 전력 충전 방법 및 이를 사용하는 전자 장치
WO2020091490A1 (ko) 외부 전자 장치로부터 전원을 공급받는 전자 장치 및 방법
WO2019054851A2 (ko) 배터리 상태를 기반으로 충전을 제어하는 방법 및 장치
WO2021162269A1 (ko) 무선 충전 방법 및 이를 지원하는 전자 장치
WO2021010622A1 (ko) 배터리를 포함하는 전자 장치 및 그의 배터리 충전 제어 방법
WO2019066307A2 (ko) 전자 장치에 장착된 외부 장치의 상태에 따라 무선 충전을 제어하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
WO2021241979A1 (ko) 충전을 제어하는 방법 및 장치
WO2019098595A1 (ko) 복수의 통신 인터페이스들을 지원하는 전자 장치
WO2020171360A1 (ko) 커넥터의 연결 상태를 판단하기 위한 로직 회로를 포함하는 전자 장치
WO2021020818A1 (ko) 선택적으로 전압을 제어하기 위한 방법, 이를 위한 전자 장치 및 외부 전자 장치
WO2022035051A1 (ko) 전자 장치 및 상기 전자 장치의 충전 제어 방법
WO2021071153A1 (ko) 전자 장치, 전자 장치의 동작 방법 및 비 일시적 저장 매체

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 21813773

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 21813773

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1