WO2022060048A1 - 전자 장치 및 전자 장치에서 전력 공급 제어 방법 - Google Patents

전자 장치 및 전자 장치에서 전력 공급 제어 방법 Download PDF

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WO2022060048A1
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electronic device
power
charging
state
control signal
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이제환
김건석
이지우
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삼성전자 주식회사
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    • Y02D10/00Energy efficient computing, e.g. low power processors, power management or thermal management

Definitions

  • the present disclosure relates to an electronic device capable of cutting off power supply to a charging power port and a data communication port of a connection circuit for an external electronic device according to the power state of the electronic device, and a power supply control method in the electronic device.
  • the electronic device when the connection of the external electronic device is recognized through the connection circuit of the electronic device in a state in which activation of the charging function is set to supply charging power to the external electronic device, the electronic device uses the charging power port of the connection circuit. Charging power may be supplied to an external electronic device.
  • the electronic device when the power of the electronic device is on, the electronic device always supplies power to the data input/output control circuit connected to the data communication port of the connection circuit, thereby performing data transmission/reception between the electronic device and the external electronic device connected to the connection circuit can be performed.
  • the electronic device Charging power may be supplied through a charging power port of the connection circuit to which the external electronic device is connected.
  • battery power of the electronic device may be rapidly consumed.
  • Embodiments of the present disclosure may provide an electronic device capable of blocking power supply to a charging power port and a data communication port of a connection circuit for an external electronic device according to the power state of the electronic device, and a power supply control method in the electronic device there is.
  • a power state of the electronic device is a power saving state based on a connection circuit configured to connect an external electronic device and an external electronic device connected to the connection circuit, and a charging function for the external electronic device a processor configured to transmit a first control signal including information on a power saving state of the electronic device and a second control signal including information on a charging activation state to the low power control circuit when the set state is confirmed as the charging activation state; and cut off the first power to the data input/output control circuit based on the power saving state information of the electronic device included in the first control signal, and to the connection circuit based on the charging activation state information included in the second control signal. and the low power control circuit configured to supply second power to the connected external electronic device.
  • a method of controlling power supply in an electronic device includes: checking a power state of the electronic device and a charging function setting state for the external electronic device based on an external electronic device connected to a connection circuit of the electronic device; and when it is confirmed that the power state of the electronic device is the power saving state and the charging function setting state for the external electronic device is the charging active state, a first control signal including the power saving state information of the electronic device and the charging activation state information and transmitting a second control signal including A signal capable of blocking the first power to the data input/output control circuit connected to the data communication port, and the second control signal including the charging activation state information, the low-power control circuit provides a second power to the external electronic device. It may be a signal capable of supplying
  • 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 an electronic device according to a first embodiment of various embodiments.
  • FIG. 3 is a view for explaining an example of a charging function setting state for an external electronic device in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 4 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 5A is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 5B is a diagram illustrating an example of a folding detection circuit in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 6A is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 6B is a circuit diagram illustrating a charging connection monitor circuit in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 7 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an example of an operation of controlling power supply in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an example of an operation of controlling power supply in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an example of an operation of controlling power supply in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an example of an operation of controlling power supply in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating an example of an operation of controlling power supply in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100 according to various embodiments.
  • 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 module 150 , a sound output module 155 , a display module 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 connection terminal 178
  • may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101 .
  • some of these components are integrated into one component (eg, display module 160 ). can be
  • the processor 120 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 ). can be controlled, and various data processing or operations can be performed. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 ) converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 . ), process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, a program 140
  • the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 . ), process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 is the main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit or a neural network processing unit) capable of operating independently or together with the main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor).
  • main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • secondary processor 123 eg, a graphic processing unit or a neural network processing unit
  • the main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • NPU neural processing unit
  • image signal processor e.g., image signal processor, sensor hub processor, or communication processor
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • the sub-processor 123 uses less power than the main processor 121 or is set to be specialized for a specified 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 module 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 co-processor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component eg, the camera module 180 or the communication module 190. there is.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself on which artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but in the above example not limited
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the above example.
  • the artificial intelligence model may include, in addition to, or alternatively, a software structure in addition to the hardware structure.
  • 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 module 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 module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output a sound signal to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 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.
  • the receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from or as part of the speaker.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the display module 160 may include, for example, a control circuit for controlling a display, a hologram device, or a projector and a corresponding device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to sense a touch or a pressure sensor configured to measure the intensity of a force generated by the touch.
  • 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 module 150 , or an external electronic device (eg, a sound output module 155 ) connected directly or wirelessly with 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 module 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 .
  • 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 among these communication modules is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a first network 198 eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)
  • a second network 199 eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a telecommunication network
  • 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 or authenticated.
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, a new radio access technology (NR).
  • NR access technology includes high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low-latency) -latency communications)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low-latency
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • a high frequency band eg, mmWave band
  • the wireless communication module 192 includes various technologies for securing performance in a high-frequency band, for example, beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), all-dimensional multiplexing. It may support technologies such as full dimensional MIMO (FD-MIMO), an array antenna, analog beam-forming, or a large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101 , an external electronic device (eg, the electronic device 104 ), or a network system (eg, the second network 199 ).
  • the wireless communication module 192 may include a peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (eg, 164 dB or less) for realizing mMTC, or U-plane latency for realizing URLLC ( Example: downlink (DL) and uplink (UL) each 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less).
  • a peak data rate eg, 20 Gbps or more
  • loss coverage eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for realizing URLLC
  • the antenna module 197 may transmit or receive a signal or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an 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 (eg, an array antenna). 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, a radio frequency integrated circuit (RFIC)
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module comprises a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (eg, bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, an array antenna) disposed on or adjacent to a second side (eg, top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • 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 external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or a part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more 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, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or the server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to an intelligent service (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • FIG. 2 is a block diagram 200 of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 201 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) includes a processor 220 (eg, a processing circuit), a low power control circuit 230 , and a connection circuit 250 .
  • a processor 220 eg, a processing circuit
  • a low power control circuit 230 e.g., a low power control circuit
  • a connection circuit 250 e.g., a connection circuit
  • the processor 220 may include various processing circuits and control the overall operation of the electronic device.
  • the processor 220 determines the connection of the external electronic device 240 to the connection circuit 250 of the electronic device
  • the The power to the external electronic device 240 connected to the connection circuit 250 can be controlled according to the first control signal for controlling the power to the data input/output control circuit 231 according to the power state and the charging function setting state.
  • the second control signal may be transmitted to the low power control circuit 230 .
  • the processor 220 is configured to respond to a terminating resistance value received through an identification line a1 (eg, CC line) connected to an external electronic device identification port (eg, CC) of the connection circuit 250 . Based on the corresponding voltage value, the connection of the external electronic device to the connection circuit 250 and the device type of the external electronic device connected to the connection circuit 250 may be determined. When the device type of the external electronic device connected to the connection circuit 250 is identified as a charge receiving device, the processor 220 may determine a power state of the electronic device and a charging function setting state of the electronic device.
  • a terminating resistance value received through an identification line a1 (eg, CC line) connected to an external electronic device identification port (eg, CC) of the connection circuit 250 . Based on the corresponding voltage value, the connection of the external electronic device to the connection circuit 250 and the device type of the external electronic device connected to the connection circuit 250 may be determined. When the device type of the external electronic device connected to the connection circuit 250 is identified as a charge receiving device, the processor 2
  • the processor 220 transmits a first control signal corresponding to the power state of the electronic device to the low power control circuit 230 while recognizing the connection of the external electronic device 240 .
  • the processor 220 determines that the power state of the electronic device 201 is an active state in which the display (eg, the display 160 of FIG. 1 ) is turned on from the power-on state.
  • the first control signal including operation state information of the electronic device for supplying the first power to the data input/output control circuit 231 may be transmitted to the low power control circuit 230 .
  • the power state of the electronic device 201 is determined to be a power saving state in which a display (eg, the display 160 of FIG.
  • a first control signal including information on a power saving state of the electronic device for cutting off the first power for 231 may be transmitted to the low power control circuit 230 .
  • the power saving state is a modern standby mode (S0ix) that can maintain network connection in the power saving state, maintains CPU and memory information, cuts power to input/output devices such as disks or monitors, and cuts off power to the CPU and RAM.
  • power on suspend mode S1 when power is supplied, main memory is not turned off, sleep mode (S3) that cuts off most of other devices, and hibernation mode, and all devices It may include hibernate mode (S4) in which power is cut off.
  • S1 power on suspend mode
  • main memory main memory is not turned off
  • sleep mode S3 that cuts off most of other devices
  • hibernation mode S4 in which power is cut off.
  • S4 hibernate mode
  • the processor 220 determines that the power state of the electronic device 201 is a power off state, the processor 220 is configured to cut off the first power to the data input/output control circuit 231. Power-off state information of the electronic device A first control signal including a may be transmitted to the low power control circuit 230 .
  • the processor 220 transmits a second control signal corresponding to the charging function setting state of the electronic device to the low power control circuit 230 while recognizing the connection of the external electronic device 240 . can be sent to
  • the processor 220 when the processor 220 recognizes the connection of the external electronic device and determines that the charging function setting state of the electronic device set by the user is the charging activation (eg, on) state, the external electronic device a second control signal including charge activation state information for supplying second power to the charging power port (eg, VBUS) of the connection circuit 250 to which the external electronic device 240 is connected in a state in which the connection of the may be transmitted to the low power control circuit 230 .
  • the processor 220 determines that the charging function setting state of the electronic device is a charging inactive (eg, off) state
  • the charging power port (eg, VBUS) of the connection circuit 250 to which the external electronic device 240 is connected A second control signal including charge deactivation state information for cutting off the power supply to the device may be transmitted to the low power control circuit 230 .
  • the processor 220 provides a first control signal and a charging function corresponding to the power state of the electronic device while recognizing the connection of the external electronic device, as described in Table 1 below.
  • a second control signal corresponding to the set state is transmitted to the low power control circuit 230 to determine whether power is supplied to the data input/output control circuit 231 and whether charging power is supplied to the external electronic device 240 . can be controlled
  • first control signal second control signal first power second power active state Charging Enabled (ON) ON ON power saving state Charging Enabled (ON) OFF ON power off state Charging Enabled (ON) OFF ON
  • the processor 220 generates a first control signal including active state information according to the power state of the electronic device in a state in which the connection of the external electronic device 240 is recognized; According to the charging function setting state of the electronic device, the second control signal including the charging activation (on) state information is transmitted to the low power control circuit 230 , and the connection circuit 250 is operated through the first power circuit 233 .
  • a first power (eg, 3.3V) to the data communication port is supplied, and a second power (eg, 5.0) to the charging power port (eg, VBUS) of the connection circuit 250 through the second power circuit 235 . V) can be controlled to supply.
  • the processor 220 includes a first control signal including power saving state information according to the power state of the electronic device and a charging function setting state of the electronic device. transmits a second control signal including charge activation (on) state information to the low power control circuit 230 according to Cut off power (eg, 3.3V) and control to supply a second power (eg, 5.0V) to the charging power port (eg, VBUS) of the connection circuit 250 through the second power circuit 235 can
  • the processor 220 sets the charging function of the electronic device and a first control signal including power off state information according to the power state of the electronic device in a state in which the connection of the external electronic device 240 is recognized.
  • the first power For example: 3.3V
  • the first power it can be controlled to supply a second power (eg, 5.0V) to the charging power port (eg, VBUS) of the connection circuit 250 through the second power circuit 235 .
  • the electronic device supplies and saves power to the processor 220 in response to a power state, a charging function setting state, and a connection state of an external electronic device.
  • the power supply to the power control circuit 230 may be controlled non-interlocking.
  • first control signal second control signal first power second power third power active state Charging Enabled (ON) ON ON ON power saving state Charging Enabled (ON) OFF ON ON power off state Charging Enabled (ON) OFF ON OFF ON OFF
  • the processor 220 when the electronic device 201 recognizes the connection of the external electronic device 240 and the power state of the electronic device 201 is a power off state, the processor 220 ), the supply of the third power (eg, 1.2V/1.8V) is cut off, and according to the first control signal including the power off state information of the electronic device and the charging function setting state of the electronic device
  • the low power control circuit 230 that has received the second control signal including the charging activation (on) state information, the first power to the data communication port of the connection circuit 250 through the first power circuit 233 It can be controlled to cut off (eg, 3.3V) and supply a second power (eg, 5.0V) to the charging power port (eg, VBUS) of the connection circuit 250 through the second power circuit 235 .
  • a third power (eg, 1.2V/1.8V) is supplied.
  • the receiving processor 220 stores the first control signal including the active state information of the electronic device and the second control signal including the charging activation (on) state information according to the charging function setting state of the electronic device. It is transmitted to the power control circuit 230 to supply first power (eg, 3.3V) to the data communication port of the connection circuit 250 through the first power circuit 233 , and the second power circuit 235 . It can be controlled to supply the second power (eg, 5.0V) to the charging power port (eg, VBUS) of the connection circuit 250 through the .
  • the third power (eg, 1.2V/1.8V)
  • the processor 220 supplied with The control signal is transmitted to the low power control circuit 230 to cut off the first power (eg, 3.3V) to the data communication port of the connection circuit 250 through the first power circuit 233 , and the second power It can be controlled to supply a second power (eg, 5.0V) to the charging power port (eg, VBUS) of the connection circuit 250 through the circuit 235 .
  • the low power control circuit 230 may include a data input/output control circuit 231 , a first power circuit 233 , and a second power circuit 235 .
  • the data input/output control circuit 231 , the first power circuit 233 , and the second power circuit 235 are power circuits configured as a single integrated controller, and may include a micro controller unit (MCU). , without particular limitation, for example, at least one Regulator (eg low dropout (LDO)), a controller (eg switch), Step-Down Converter (eg Buck Converter), Step-Up Converter (eg Boost Converter). ) may be a power circuit including
  • MCU micro controller unit
  • Regulator eg low dropout (LDO)
  • a controller eg switch
  • Step-Down Converter eg Buck Converter
  • Step-Up Converter eg Boost Converter
  • the data input/output circuit 231 is connected to a high-speed data communication port (eg, SSTX and SSRX) among a plurality of ports included in the connection circuit 250 , and is connected to the connection circuit 250 .
  • a high-speed data communication port eg, SSTX and SSRX
  • a function of transmitting and receiving data between the electronic device 240 and the processor 220 at high speed may be performed.
  • the data input/output circuit 231 may include, for example, a Burnside Bridge circuit including a switching circuit connected to a data communication port of the processor 220 , and an output of the Burnside Bridge circuit. may be connected to a data communication port of the connection circuit 250 .
  • the data input/output circuit 231 may adjust timing to ensure the integrity of a plurality of data communication signals (eg, Thunderbolt, USB, DP) having different data formats, for example, Retimer&Bridge circuitry may be included.
  • the data input/output circuit 231 may include, for example, a display port (DP) interface and a Thunderbolt interface as well as a USB interface (eg, USB 3.0).
  • the first power circuit 233 may control the first power to the data input/output circuit 231 based on the first control signal and the second control signal received from the processor 220 . .
  • the processor 220 when the first power circuit 233 determines that the charging function setting state information included in the second control signal received from the processor 220 is the charging activation state information, the processor 220 ), it is possible to check the information included in the first control signal received from.
  • the first power circuit 233 is configured to transmit the data input/output control circuit 231 to the data input/output control circuit 231 in response to a first control signal including operation state information of the electronic device received from the processor 220 .
  • the first power eg, 3.3V
  • the first power circuit 233 provides a first power (eg, a first power to the data input/output control circuit 231 ). : 3.3V) can be cut off.
  • the first power circuit 233 provides a first power (eg, the data input/output control circuit 231 ). : 3.3V) can be cut off.
  • the second power circuit 235 supplies or blocks charging power to the external electronic device 240 connected to the connection circuit 250 based on the second control signal received from the processor 220 . can be controlled
  • the second power circuit 235 is configured to receive charging power of the connection circuit 250 in response to the second control signal including the charging activation state information of the electronic device received from the processor 220 .
  • Charging power may be supplied to the external electronic device 240 connected to the connection circuit 250 by supplying a second power (eg, 5.0V) to the port (eg, VBUS).
  • the second power circuit 235 responds to the second control signal including the charging deactivation state information of the electronic device received from the processor 220 , the charging power port (eg, VBUS) of the connection circuit 250 . ) to cut off the supply of second power (eg, 5.0V) to block the supply of charging power to the external electronic device 240 connected to the connection circuit 250 .
  • connection circuit 250 (eg, the connection terminal 178 of FIG. 2 ) may include a USB interface through which the external electronic device 240 can be electrically connected.
  • connection circuit 250 may include a cable connection interface configured with a plurality of pins (eg, 24 pins), such as a Type-C receptacle.
  • the cable connected to the connection circuit 250 may include a Type-C to DP cable and a Type-C to Thunderbolt cable, and the USB cable includes a Type-C to Type-C and a Type-C to Type-A cable.
  • the high-speed data communication ports (eg, SSTX and SSRX) among the plurality of ports corresponding to the plurality of pins included in the connection circuit 250 are the electronic device 201 and the external electronic device 240 . It is connected to a data input/output circuit 231 capable of transmitting/receiving data between each other.
  • a charging power port (eg, VBUS) among a plurality of ports corresponding to a plurality of pins included in the connection circuit 250 is provided to the external electronic device 240 connected to the connection circuit 250 . It is connected to a second power circuit 235 capable of supplying power.
  • connection circuit 250 may include 24 pins as shown in Table 3 below.
  • pin A2 (SSTXp1), pin A3 (SSTXn1), pin A10 (SSRXn2), and pin A11 (SSRXp2) of the connection circuit 250 and pin B2 (SSTXp2) , B3 pins (SSTXn2), B10 pins (SSRXn1), and B11 pins (SSRXp1) are connected to a data input/output circuit 231 capable of transmitting and receiving data between the electronic device 201 and the external electronic device 240 .
  • the A4 pin (VBUS) and the B9 pin (VBUS) of the connection circuit 250 may supply power to the external electronic device 240 connected to the connection circuit 250 .
  • an external electronic device connected to the connection circuit 250 through the A5 pin (CC1) or B5 (CC2) pin of the connection circuit 250 is connected to the second power circuit 235 .
  • a voltage value according to a terminating resistance value (eg, Rd) received from 240 may be transmitted to the processor 220 .
  • the processor 220 receives a voltage value according to a terminating resistor value (eg, Rd) through the A5 pin (CC1) or B5 (CC2) pin of the connection circuit 250 based on Table 4 below.
  • the external electronic device 240 connected to the connection circuit 250 may be identified as a charge receiving device (eg, an external electronic device having an upstream-facing port (UFP)).
  • UFP upstream-facing port
  • the charge receiving device may include a smart phone connected through a USB cable, an auxiliary battery, a display device, a laptop, a tablet, and/or a plurality of USB devices connected through a USB adapter.
  • FIG. 3 is a diagram 300 for explaining an example of a charging function setting state for an external electronic device in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 301 eg, the electronic device of FIG. 1
  • the device 101 and/or the electronic device 201 of FIG. 2 include an external electronic device 340 that a user connects to the electronic device 301 through a system setting interface 311 of the electronic device 301 .
  • charging activation eg, on
  • the charging function setting state of the electronic device may be switched to a charging activation (eg, on) state.
  • the electronic device 301 disables charging so that a user can cut off charging power supply to the external electronic device 340 connected to the electronic device 301 through the system setting interface 311 of the electronic device 301 . If (eg, off) is set, the charging function setting state of the electronic device may be switched to a charging inactive (eg, off) state.
  • FIG. 4 is a block diagram 400 of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device 401 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) includes a processor 420 (eg, a processing circuit), a low power control circuit 430 , a connection circuit 450 , and a battery remaining amount measuring circuit 470 .
  • the processor 420 may include various processing circuits and control overall operations of the electronic device.
  • the processor 420 communicates with the battery manager 421 that can control charging power for the external electronic device according to the remaining battery level of the electronic device. Accordingly, a charging supply timer 423 capable of controlling charging power for the external electronic device may be included.
  • the processor 420 determines the connection state of the external electronic device 440 to the connection circuit 450 of the electronic device, and the electronic device ( 401 ), a first power for controlling the first power to the data input/output control circuit 431 , based on the power state of the electronic device 401 , the charging function setting state of the electronic device 401 , and the current remaining battery amount of the electronic device 401 .
  • a second control signal capable of controlling the second power for the external electronic device 440 connected to the connection circuit 450 may be transmitted to the low power control circuit 430 according to the first control signal and the charging function setting state.
  • the processor 420 is configured to receive a termination resistance received through an identification line a1 (eg, CC line) connected to an external electronic device identification port (eg, CC) of the connection circuit 450 .
  • a connection state to the external electronic device and a device type of the external electronic device may be determined in the connection circuit 450 based on a voltage value according to the resistor) value (eg, Rd).
  • the processor 420 may determine a power state of the electronic device and a charging function setting state of the electronic device.
  • the processor 420 sets the power state of the electronic device 401 to an active state, and sets the charging function setting state of the electronic device set by the user to the charging active state. After the determination, when the remaining battery amount measured by the remaining battery amount measuring circuit 470 is determined to be greater than or equal to a threshold value (eg, 30%), operation state information of the electronic device for supplying the first power to the data input/output control circuit 431 A second control signal including a first control signal including may be transmitted to the low power control circuit 430 .
  • a threshold value eg, 30%
  • the processor 420 sets the power state of the electronic device 401 to an active state, and sets the charging function setting state of the electronic device set by the user to the charging active state. After determining, if the remaining battery level measured by the remaining battery power measurement circuit 470 is determined to be less than or equal to a threshold value (eg, 30%), the charging function setting state of the electronic device is changed from a charging enabled (on) state to a charging disabled (off) state. can be converted to The processor 420 includes a first control signal including operation state information of an electronic device for supplying first power to the data input/output control circuit 431 and a connection circuit 450 to which the external electronic device 440 is connected. A second control signal including charge deactivation state information for cutting off the second power to the charging power port (eg, VBUS) may be transmitted to the low power control circuit 430 .
  • a threshold value e.g, 30%
  • the processor 420 sets the charging function of the electronic device set by the user when the power state of the electronic device 401 is a power saving state or a power off state.
  • Electronic device for cutting off the first power to the data input/output control circuit 431 when the remaining battery amount measured by the remaining battery amount measuring circuit 470 is determined to be greater than or equal to the threshold value after the state is determined to be the charging active (on) state For supplying second power to the charging power port (eg, VBUS) of the connection circuit 450 to which the first control signal including the power saving state information of the electronic device or the power-off state information of the electronic device and the external electronic device 440 are connected A second control signal including charging activation (on) state information may be transmitted to the low power control circuit 430 .
  • the charging power port eg, VBUS
  • the processor 420 sets the charging function of the electronic device set by the user when the power state of the electronic device 401 is a power saving state or a power off state. After determining that the state is the charging active (on) state, when the remaining battery amount measured by the remaining battery capacity measurement circuit 470 is determined to be less than or equal to the threshold value, the charging function setting state of the electronic device is changed from the charging enabled (on) state to the charging disabled ( off) state.
  • the processor 420 provides a first control signal including power saving state information of the electronic device or power-off state information of the electronic device for cutting off the first power to the data input/output control circuit 431 and the external electronic device 440 . ) may transmit a second control signal including charge deactivation state information for cutting off the second power to the charging power port (eg, VBUS) of the connected connection circuit 450 to the low power control circuit 430 . .
  • the processor 420 automatically changes the charging function setting state from the charging active (on) state to the charging inactive (off) state according to the remaining amount of the battery as described in the example of Table 5 below. and may transmit a second control signal including charge deactivation state information to the low power control circuit 430 .
  • the power state of the electronic device is the power saving state
  • the charging function setting state of the electronic device is the charging active (on) state.
  • the remaining amount of the battery is included in the range of 31% to 100% that is equal to or greater than the threshold value
  • information on the power saving state of the electronic device for cutting off the first power (eg, 3.0V) to the data input/output control circuit 431 is included.
  • the processor 420 may determine that the power state of the electronic device is a power saving state while the external electronic device 400 is connected to the electronic device.
  • the charging function setting state of the electronic device is in the charging enabled (on) state, if the remaining battery capacity is within the range of 0% to 30% that is less than the threshold value, the charging function setting state of the electronic device is set to charge inactive (on) state.
  • a first control signal including power saving state information of the electronic device for automatically switching to the (off) state and blocking the first power (eg, 3.0V) to the data input/output control circuit 431 and the external electronic device 440 ) is connected to a second control signal including charging inactive (off) state information for blocking the second power (eg, 5.0V) to the charging power port (eg, VBUS) of the connected circuit 450, the low power
  • the data may be transmitted to the control circuit 430 .
  • the processor 420 eg, the processor 120 of FIG. 1
  • the charging supply timer 423 is started, and when the time of the charging supply timer 423 expires, the charging power supply to the external electronic device 440 connected to the connection circuit 450 is cut off.
  • the processor 420 may generate a first control signal including power saving state information of the electronic device for cutting off the first power to the data input/output control circuit 431 and the external electronic device 440 .
  • a second control signal including charging activation (on) state information for supplying second power to the charging power port (eg, VBUS) of the connected connection circuit 450 to the low power control signal 430 the charge supply timer 423 may be started.
  • the processor 420 automatically switches the charging function setting state of the electronic device from the charging active (on) state to the charging inactive (off) state when the time expiration of the charging supply timer 423 is determined. and a second control signal including charge inactivation (off) state information for cutting off the second power to the charging power port (eg, VBUS) of the connection circuit 450 to which the external electronic device 440 is connected. It may be transmitted as a power control signal 430 .
  • the processor 420 sets the charging function setting state from the charging activation (on) state to the charging inactivation (off) according to the time expiration of the charging supply timer as described in the example of Table 6 below.
  • the state may be automatically changed, and a second control signal including charge deactivation state information may be transmitted to the low power control circuit 430 .
  • the processor 420 operates the charge supply timer 423 when the power state of the electronic device is the power saving state and the charging function setting state of the electronic device is the charging active (on) state. (on), the first control signal including the power saving state information of the electronic device for cutting off the first power (eg, 3.0V) to the data input/output control circuit 431 and the external electronic device 440 are connected
  • the low power control circuit ( 430) can be transmitted.
  • the charging function setting state of the electronic device is automatically switched from the charging enabled (on) state to the charging disabled (off) state, and the first power to the data input/output control circuit 431 (eg : 3.0V), the first control signal including the power saving state information of the electronic device and the second power (eg, VBUS) for the charging power port (eg VBUS) of the connection circuit 450 to which the external electronic device 440 is connected
  • a second control signal including charging deactivation (off) state information for cutting off 5.0V may be transmitted to the low power control circuit 430 .
  • the processor 420 may reset the charging supply timer to an initial state when the system of the electronic device is rebooted or when the charging function setting state for the external electronic device is changed by the user's setting.
  • the low power control circuit 430 may include a data input/output control circuit 431 , a first power circuit 433 , and a second power circuit 435 .
  • the data input/output control circuit 431 may perform the same function or similarly to the data input/output control circuit 231 of FIG. 2 .
  • the first power circuit 433 operates the same as or similar to the first power circuit 233 of FIG. 2 , and receives the first control signal and the second control signal received from the processor 220 . Based on this, the first power to the data input/output circuit 231 may be controlled.
  • the first power circuit 433 is, when the charging function setting state information included in the second control signal received from the processor 420 is determined as the charging activation state information, the processor 420 ), it is possible to check the information included in the first control signal received from.
  • the first power is supplied to the data input/output control circuit 431 and the electronic device from the processor 420 is supplied.
  • the first control signal including the power saving state information of the device or the power off state information of the electronic device is received, the first power to the data input/output control circuit 431 may be cut off.
  • the second power circuit 435 operates the same as or similar to the second power circuit 235 of FIG. 2 , and a second control signal including charge activation state information from the processor 420 .
  • the second power is supplied to the processor 420 including the charging deactivation state information of the electronic device.
  • the second power to the charging power port (eg, VBUS) of the connection circuit 450 to which the external electronic device 440 is connected may be cut off.
  • connection circuit 450 may perform the same or similar function as the connection circuit 250 of FIG. 2 .
  • the battery remaining amount measuring circuit 470 may measure the power of the battery of the electronic device and provide it to the processor 420 .
  • the battery remaining amount measuring circuit 470 may include fuel gauge circuitry.
  • FIG. 5A is a block diagram 500a of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 5B is a diagram 500b for explaining an example of a folding detection circuit in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device 501 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) includes a processor 520 (eg, a processing circuit), a low power control circuit 530 , a connection circuit 550 and A folding detection circuit 570 may be included.
  • a processor 520 eg, a processing circuit
  • a low power control circuit 530 e.g., a low power control circuit
  • a connection circuit 550 e.g., a connection circuit 550
  • a folding detection circuit 570 may be included.
  • the processor 520 may include various processing circuits and control overall operations of the electronic device.
  • the processor 520 determines the connection state of the external electronic device 540 to the connection circuit 550 of the electronic device, and the folding detection circuit ( External electronics connected to the connection circuit 550 according to a first control signal capable of controlling the first power to the data input/output control circuit 531 determined based on the third control signal received from 570 and a charging function setting state
  • a second control signal capable of controlling a second power for the device 540 may be transmitted to the low power control circuit 530 .
  • the processor 520 is configured to respond to a terminating resistance value received through an identification line a1 (eg, CC line) connected to an external electronic device identification port (eg, CC) of the connection circuit 550 . Based on the corresponding voltage value, the connection state of the external electronic device to the connection circuit 550 and the device type of the external electronic device may be determined. When the device type of the external electronic device connected to the connection circuit 550 is identified as the charge receiving device, the processor 520 unfolds the electronic device based on a third control signal received from the folding detection circuit 570 . A state and/or a folding state and a charging function setting state of the electronic device may be determined.
  • the processor 520 when the processor 520 determines the unfolding state of the electronic device based on the third control signal received from the folding detection circuit 570 , the processor 520 transmits the first information to the data input/output control circuit 531 .
  • a first control signal for supplying power may be transmitted to the low power control circuit 530 .
  • the processor 520 is configured to cut off the first power to the data input/output control circuit 531 . 1 control signal may be transmitted to the low power control circuit 530 .
  • the connection circuit 550 to which the external electronic device 540 is connected when the processor 520 determines that the charging function setting state of the electronic device set by the user is the charging activation (on) state, the connection circuit 550 to which the external electronic device 540 is connected.
  • a second control signal including charging activation (on) state information for supplying second power to a charging power port (eg, VBUS) may be transmitted to the low power control circuit 530 .
  • the processor 520 determines that the charging function setting state of the electronic device is a charging inactive state
  • a second control signal including charge deactivation (off) state information for blocking the voltage may be transmitted to the low power control circuit 530 .
  • the processor 520 is charged with a first control signal determined based on a third control signal indicating an unfolded state or a folded state of the electronic device, as described with an example in Table 7 below.
  • the second control signal corresponding to the function setting state is transmitted to the low power control circuit 530 to charge the first power to the data input/output control circuit 531 and the connection circuit 550 to which the external electronic device 540 is connected.
  • the second power to the power port (eg, VBUS) may be controlled.
  • third control signal second control signal first power second power un-folding state Charging Enabled (ON) ON ON folding state Charging Enabled (ON) OFF ON
  • the first control signal may include operation state information of the electronic device for supplying the first power to the data input/output control circuit 531 .
  • the processor 520 activates charging of the electronic device according to a first control signal including operation state information of the electronic device for supplying first power to the data input/output control circuit 531 and a charging function setting state of the electronic device (on) transmits the second control signal including the state information to the low power control circuit 530, through the first power circuit 533, the first power to the data communication port of the connection circuit 550 (eg : 3.3V) and may be controlled to supply second power (eg, 5.0V) to the charging power port (eg, VBUS) of the connection circuit 550 through the second power circuit 535 .
  • a first control signal including operation state information of the electronic device for supplying first power to the data input/output control circuit 531 and a charging function setting state of the electronic device (on) transmits the second control signal including the state information to the low power control circuit 530, through the first power circuit 533, the first power to the data communication port of the connection circuit 550 (eg : 3.3V) and may be controlled to supply second power (
  • the processor 520 When the processor 520 receives a third control signal including information on a folding state of the electronic device from the folding detection circuit 570 , the processor 520 receives the first control signal for the data input/output control circuit 531 . 1 may include information on a power saving state of the electronic device for cutting off power.
  • the processor 520 activates charging according to a first control signal including power saving state information of the electronic device for cutting off the first power to the data input/output control circuit 531 and a charging function setting state of the electronic device.
  • a second control signal including state information to the low power control circuit 530 , the first power (eg, 3.3V) to the data communication port of the connection circuit 550 through the first power circuit 533 .
  • the processor 520 detects an unfolding state of the electronic device based on a third control signal received from the folding detection circuit 570, and the electronic device When it is determined that the power state of the electronic device is the power saving state in the folded state, the low power control circuit 530 transmits a first control signal including the power saving state information of the electronic device instead of the first control signal including the operating state information of the electronic device. ) to control to cut off the first power to the data input/output control circuit 531 through the first power circuit 533 .
  • the processor 520 is configured to provide a first power to a data communication port of a connection circuit in response to at least one folding/unfolding operation for an electronic device capable of multi-folding in addition to an electronic device capable of single folding. and/or the second power to the charging power port of the connection circuit for the external electronic device may be controlled.
  • the low power control circuit 530 may include a data input/output control circuit 531 , a first power circuit 533 , and a second power circuit 535 .
  • the data input/output control circuit 531 may perform the same or similar function to the data input/output control circuit 231 of FIG. 2 .
  • the first power circuit 533 operates in the same way as or similarly to the first power circuit 233 of FIG. 2 , and includes the third unfolding state information of the electronic device from the processor 520 .
  • first control signal including information on the operation state of the electronic device is received based on the control signal
  • first power is supplied to the data input/output control circuit 531
  • folding state information of the electronic device is received from the processor 520 .
  • the first control signal including information on the power saving state of the electronic device is received based on the included third control signal, the first power to the data input/output control circuit 531 may be cut off.
  • the second power circuit 535 operates in the same way as or similarly to the second power circuit 235 of FIG. 2 , and receives charge activation (on) state information of the electronic device from the processor 520 .
  • the second control signal including the charging deactivation (off) state information is received, the second power to the charging power port (eg, VBUS) of the connection circuit 550 to which the external electronic device 540 is connected may be cut off.
  • connection circuit 550 may perform the same or similar function as the connection circuit 250 of FIG. 2 .
  • the folding detection circuit 570 may detect a folded state or an unfolded state of the electronic device.
  • the folding detection circuit 570 performs an opening operation of the first housing 501a in the electronic device 501 including the first housing 501a and the second housing 501b. By detecting a close operation, a folded state or an unfolded state of the electronic device 501 may be detected.
  • the folding detection circuit 570 protects the display included in the first housing 501a in the electronic device 501 including the first housing 501a and the second housing 501b. By detecting an open operation and a close operation of the accessory device, a folded state or an unfolded state of the electronic device 501 may be detected.
  • the folding detection circuit 570 may include a first motion sensor (eg, a 9-axis acceleration sensor) 573a provided in the first housing 501a and a first motion sensor (eg, a 9-axis acceleration sensor) 573a provided in the second housing 501b. 2
  • the folding angle of the electronic device 501 is detected based on the data measured between the motion sensors (eg, 9-axis acceleration sensor) 573b, and the folding state of the electronic device 501 is detected based on the detected folding angle.
  • an unfolded state may be detected.
  • the first threshold value for the folded state may be set to 0 to 30 degrees or less, and the first threshold value for the unfolded state may be set to 45 degrees or more to 360 degrees or more.
  • the folding detection circuit 570 includes a first motion sensor (eg, a 9-axis acceleration sensor) 573a provided in the first housing 501a and a magnet provided in the second housing 501b.
  • a folded state or an unfolded state of the electronic device 501 may be detected through a change in the magnetic field measured through 575 .
  • the folding detection circuit 570 may include a Hall sensor (not shown) in the first housing 501a, and when the magnet and the Hall sensor are close to each other, it generates a high output signal.
  • the third control signal may be transmitted to the processor 520 , and when the magnet and the Hall sensor are spaced apart by a predetermined distance, a low output signal may be transmitted to the processor 520 as a third control signal.
  • FIG. 6A is a block diagram 600a of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 6B is a circuit diagram 600b illustrating a charging connection monitor circuit in the electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device 601 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) includes a processor 620 (eg, a processing circuit (eg, a low-power control circuit 630 , a connection circuit 650 ) and A charging connection monitor circuit 670 may be included.
  • a processor 620 eg, a processing circuit (eg, a low-power control circuit 630 , a connection circuit 650 ) and A charging connection monitor circuit 670 may be included.
  • the processor 620 may include various processing circuits and control overall operations of the electronic device.
  • the processor 620 may always receive power even in a power-off state of the electronic device, and may transmit a control signal corresponding to a component of the electronic device.
  • the processor 620 is a fourth control that includes connection information on the external electronic device 640 from the charging connection monitor circuit 670 set to always receive power in the power-off state of the electronic device.
  • the second for the charging power port eg, VBUS
  • a second control signal including charge activation state information for supplying power may be transmitted to the low power control circuit 630 .
  • the processor 620 includes a fourth connection disconnection information for the external electronic device 640 from the charging connection monitor circuit 670 set to always receive power in the power-off state of the electronic device.
  • the charging function setting state is automatically switched from the charging active state to the charging inactive state, and the charging power port (eg, VBUS) of the connection circuit 650 to which the external electronic device 640 is connected.
  • a second control signal including charge deactivation state information for cutting off the second power may be transmitted to the low power control circuit 630 .
  • the processor 620 receives the fourth control signal received from the charging connection monitor circuit 670 in a state in which the power of the electronic device is turned off as described by way of example in Table 8 below. Based on this, the second power for charging power (eg, VBUS) of the connection circuit 650 to which the external electronic device 640 is connected may be controlled.
  • the second power for charging power eg, VBUS
  • fourth control signal second control signal first power second power Connection of external electronic devices Charging Enabled (ON) OFF ON Disconnecting externally connected devices Charging Enabled (ON) OFF OFF
  • the processor 620 receives the fourth control signal including connection information of the external electronic device 640 received from the charging connection monitor circuit 670, and the charging function of the electronic device
  • the second control signal including the charging activation (on) state information of the electronic device is transmitted to the low power control circuit 630 according to the charging function setting state of the electronic device. , control to supply second power (eg, 5.0V) to the charging power port (eg, VBUS) of the connection circuit 650 through the second power circuit 635 .
  • the processor 620 sets the charging function setting state of the electronic device to charging activation (on).
  • the low power control circuit 630 may include a data input/output control circuit 631 , a first power circuit 633 , and a second power circuit 635 .
  • the data input/output control circuit 631 may perform the same or finite function as the data input/output control circuit 231 of FIG. 2 .
  • the first power circuit 633 operates the same as or similarly to the first power circuit 233 of FIG. 2 , and provides power to the data input/output control circuit 631 in a power-off state of the electronic device. supply may be cut off.
  • the second power circuit 635 operates in the same way as or similarly to the second power circuit 235 of FIG. 2 , and includes charge activation (on) state information of the electronic device from the processor 620 .
  • the processor 620 Upon receiving the second control signal to supply the second power to the charging power port (eg, VBUS) of the connection circuit 650 to which the external electronic device 640 is connected, the processor 620 disables charging of the electronic device (off)
  • the second control signal including the state information is received, power supply to the charging power port (eg, VBUS) of the connection circuit 650 to which the external electronic device 640 is connected may be cut off.
  • connection circuit 650 may perform the same or similar function as the connection circuit 250 of FIG. 2 .
  • the charging connection monitor circuit 670 receives power even when the power of the electronic device is turned off, detects connection and disconnection of the external electronic device to the connection circuit 650 , and the external electronic device The device type of the device can be detected.
  • the charging connection monitor circuit 670 may automatically determine the charging receiving device and the charging supplying device. For example, the charging connection monitor circuit 670 may determine the connection of the charging supply to the connection circuit 650 when the voltage value received from the connection circuit 650 is 5V and is recognized as a High-Z state. . Alternatively, the charging connection monitor circuit 670 may determine the connection of the charging receiving device to the connection circuit 650 when the voltage value received from the connection circuit 650 is 2.8V and is recognized as a high state. Also, when the voltage value received from the connection circuit 650 is 2.8V, the charge connection monitor circuit 670 may determine that the connection of the charge reception device is released from the connection circuit 650 .
  • the charging connection monitoring circuit 670 includes a first circuit 671 and the first circuit 671 for measuring a voltage value according to a terminating resistance value received through an identification line (eg, cc line).
  • a second circuit 673 capable of identifying the device type of the external electronic device 640 connected to the connection circuit 650 may be included based on the voltage value received from the .
  • the first circuit 671 connects an identification line a1 (eg, CC line) connected between the processor 620 and an external electronic device identification port (eg, CC) of the connection circuit 650 . It is possible to measure the voltage value according to the terminating resistance value received through the The first circuit 671 may transmit the voltage value measured through the identification line a1 (eg, CC line) to the second circuit 673 .
  • a1 eg, CC line
  • CC external electronic device identification port
  • the second circuit 673 connects the external electronic device 640 to the connection circuit 650 by comparing the voltage value received from the first circuit 671 with a threshold value.
  • a state may be determined, and a device type of the external electronic device 640 may be identified based on the voltage value.
  • the first circuit 673 identifies the device type of the external electronic device as a charge receiving device when the voltage value received from the first circuit 671 is a voltage value for a terminating resistance value (eg, Rd),
  • a fourth control signal including connection information of the external electronic device 640 may be transmitted to the processor 620 .
  • the second circuit 673 transmits the 640) may transmit a fourth control signal including disconnection information.
  • FIG. 7 is a block diagram 700 of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device 701 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) includes a processor 720 (eg, a processing circuit), a low power control circuit 730 , and a connection circuit 750 .
  • a processor 720 eg, a processing circuit
  • a low power control circuit 730 e.g., a power control circuit
  • a connection circuit 750 e.g., a connection circuit
  • the processor 720 may include various processing circuits and may control the overall operation of the electronic device, and the processor 720 may be the processor of FIG. 2 .
  • the same or similar functions as the processor 220 may be performed.
  • the low power control circuit 730 may include a data input/output control circuit 731 , a first power circuit 733 , a second power circuit 735 , and a power controller 737 .
  • the data input/output control circuit 731 may perform the same or similar function to the data input/output control circuit 231 of FIG. 2 .
  • the first power circuit 733 may operate in the same way as or similarly to the first power circuit 233 of FIG. 2 , and may include power state information of the electronic device from the power controller 737 .
  • a first control signal may be received, and the first power to the data input/output control circuit 731 may be controlled based on the first control signal.
  • the second power circuit 735 operates in the same way as or similarly to the second power circuit 235 of FIG. 2 , and receives charging function setting state information for the external electronic device from the power controller 737 . may receive a second control signal including .
  • the power controller 737 controls the overall operation of the low power control circuit 730 , and transmits a first control signal received from the processor 720 to the first power circuit 733 , The second control signal received from the processor 720 may be transmitted to the second power circuit 735 .
  • the power controller 737 may include various circuits including at least one micro controller unit (MCU).
  • MCU micro controller unit
  • the power controller 737 receives a voltage value according to the terminating resistance value received from the external electronic device identification port (eg, CC) of the connection circuit 750 capable of identifying the device type of the external electronic device. may be transmitted to the processor 720 .
  • the external electronic device identification port eg, CC
  • the connection circuit 750 capable of identifying the device type of the external electronic device.
  • the power controller 737 connects the second power output from the second power circuit 735 that receives the second control signal including the charge activation state information from the processor 720 to the connection circuit 750 .
  • the connection circuit 750 may perform the same or similar function as the connection circuit 250 of FIG. 2 .
  • the external electronic device identification port (eg, CC) of the connection circuit 750 is connected to the power controller 737, and when the external electronic device 750 is connected to the connection circuit 750 , the external A voltage value according to the terminating resistance value received from the electronic device 750 may be transmitted to the power controller 737 .
  • FIG. 8 is a block diagram 800 of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 801 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) includes a processor 820 (eg, a processing circuit), a microcontroller unit 870 (MCU), It may include a low power control circuit 830 and a connection circuit 850 .
  • a processor 820 eg, a processing circuit
  • MCU microcontroller unit 870
  • It may include a low power control circuit 830 and a connection circuit 850 .
  • the processor 820 may control the overall operation of the electronic device.
  • the processor 820 determines the power state of the electronic device and the charging function setting state for the external electronic device, and power state information (eg, operating state, power saving state, or power off state) of the electronic device. and a charging function setting state (eg, charging active state or charging inactive state) for the external electronic device may be transmitted to the microcontroller unit 870 .
  • power state information eg, operating state, power saving state, or power off state
  • a charging function setting state eg, charging active state or charging inactive state
  • the micro controller unit 870 may control the low power control circuit 830 independently from the processor 820 as an embedded controller (EC).
  • EC embedded controller
  • the microcontroller unit 870 may include power state information of the electronic device based on the power state information (eg, operating state, power saving state, or power off state) of the electronic device received from the processor 820 .
  • Charging function setting state information for an external electronic device based on a first control signal including A second control signal including may be transmitted to the low power control circuit 830 .
  • the microcontroller unit 870 notifies the connection or disconnection of the external electronic device 840 received from the low power control circuit 830 and a terminal capable of knowing the device type of the external electronic device A voltage value according to the resistance value may be transmitted to the processor 820 .
  • the microcontroller unit 870 is a power controller capable of managing system power in response to state information received from the processor 820 , and power (boot) to the processor 820 . You can control the sequence.
  • the low power control circuit 830 may include a data input/output control circuit 831 , a first power circuit 833 , a second power circuit 835 , and a power controller 837 .
  • the data input/output control circuit 831 may perform the same or similar functions to the data input/output control circuit 231 of FIG. 2 and/or the data input/output control circuit 731 of FIG. 7 .
  • the first power circuit 833 may operate the same as or similarly to the first power circuit 233 of FIG. 2 and/or the first power circuit 733 of FIG. 7 .
  • the second power circuit 835 may operate the same as or similar to the second power circuit 235 of FIG. 2 and/or the second power circuit 735 of FIG. 7 .
  • the power controller 837 controls the overall operation of the low power control circuit 830 , and transmits a first control signal received from the microcontroller unit 870 to the first power circuit 833 . and transmits the second control signal received from the microcontroller unit 870 to the second power circuit 835 .
  • the power controller 837 connects an external electronic device and the external electronic device A voltage value according to a terminating resistance value received from an external electronic device identification port (eg, CC) of the connection circuit 850 capable of identifying the device type of the device may be transmitted to the microcontroller unit 870 .
  • an external electronic device identification port eg, CC
  • the power controller 837 may perform the same or similar function as the power controller 737 of FIG. 7 .
  • connection circuit 850 may perform the same or similar functions as the connection circuit 250 of FIG. 2 and/or the connection circuit 750 of FIG. 7 .
  • the electronic device has a power state of the electronic device based on a connection circuit configured to connect the external electronic device (eg, the connection circuit 250 of FIG. 2 ) and an external electronic device connected to the connection circuit. is the power saving state and when it is determined that the charging function setting state for the external electronic device is the charging active state, a first control signal including the power saving state information of the electronic device and a second control signal including the charging activation state information
  • a processor eg, the processor 220 of FIG. 2
  • the low power control circuit eg, the low power control circuit 230 of FIG.
  • a power saving state of the electronic device included in the first control signal cut off the first power to the data input/output control circuit (eg, the data input/output control circuit 231 of FIG. 2 ) based on the information, and to the connection circuit based on the charging activation state information included in the second control signal and the low power control circuit configured to supply second power to the connected external electronic device.
  • the data input/output control circuit eg, the data input/output control circuit 231 of FIG. 2
  • the connection circuit based on the charging activation state information included in the second control signal and the low power control circuit configured to supply second power to the connected external electronic device.
  • the processor identifies the device type of the external electronic device based on the external electronic device connected to the connection circuit, and when the device type of the external electronic device is identified as the charge receiving device, the It may be set to determine a power state of the electronic device and a charging function setting state for the external electronic device.
  • the electronic device may further include a remaining battery power measuring circuit (eg, the remaining battery power measuring circuit 470 of FIG. 4 ) capable of measuring the remaining battery power of the electronic device, wherein the processor is configured to determine the power state of the electronic device.
  • a remaining battery power measuring circuit eg, the remaining battery power measuring circuit 470 of FIG. 4
  • the charging function setting state for the external electronic device is determined to be a charging activation state
  • the remaining amount of the battery measured by the remaining battery measurement circuit is compared with a threshold battery level value, and the remaining amount of the battery is a threshold battery level value
  • the charging function setting state is switched from the charging active state to the charging inactive state, and a first control signal including information on a power saving state of the electronic device and a second control signal including information on the charging inactive state are generated. It can be configured to transmit to a low power control circuit.
  • the processor may generate a first control signal including power saving state information of the electronic device and a second control signal including charging activation state information. may be configured to transmit to the low power control circuit.
  • a charging supply timer (eg, the charging supply timer 423 of FIG. 2 ) is started and when the time expiration of the charging supply timer is determined, the charging function setting state is switched from the charging active state to the charging inactive state, and the It may be configured to transmit a first control signal including power saving state information and a second control signal including charging deactivation state information to the low power control circuit.
  • the low power control circuit may be configured to determine whether to supply first power to a data input/output control circuit connected to a data communication port of the connection circuit based on a first control signal received from the processor. 1 power circuit (eg, the first power circuit 233 of FIG. 2 , and a second power supply to a charging power port of the connection circuit to which the external electronic device is connected based on a second control signal received from the processor and a second power circuit (eg, the second power circuit 235 of FIG. 2 ) for determining whether or not to do so.
  • a first control signal received from the processor eg, the first power circuit 233 of FIG. 2
  • a second power supply to a charging power port of the connection circuit to which the external electronic device is connected based on a second control signal received from the processor and a second power circuit (eg, the second power circuit 235 of FIG. 2 ) for determining whether or not to do so.
  • the processor when the first power circuit determines to include operation state information of the electronic device in the first control signal, the processor supplies power to the data input/output control circuit and performs the first control When it is determined to include the power saving state information of the electronic device in the signal, the first power to the data input/output control circuit is cut off, and when it is determined to include the power-off information of the electronic device in the first control signal, the data input/output control It may be set to cut off secondary power to the circuit.
  • the first power circuit may include a Retimer & Bridge circuit.
  • the processor, the second power circuit when determining to include the charging activation state information in the second control signal, supplies a second power to the charging power port of the connection circuit, and When it is determined to include the charging deactivation state information in the second control signal, it may be set to cut off the second power to the charging power port of the connection circuit.
  • the electronic device further includes a folding detection circuit (eg, the folding detection circuit 570 of FIG. 5 ) capable of determining whether to open or close the electronic device, and the processor is configured to When it is determined that the electronic device is in the folded state based on the third control signal including the received folding state information and the charging function setting state for the external electronic device is determined to be the charging active state, information on the power saving state of the electronic device It may be set to transmit a first control signal including a and a second control signal including the charging activation state information to the low power control circuit.
  • a folding detection circuit eg, the folding detection circuit 570 of FIG. 5
  • the processor is configured to When it is determined that the electronic device is in the folded state based on the third control signal including the received folding state information and the charging function setting state for the external electronic device is determined to be the charging active state, information on the power saving state of the electronic device It may be set to transmit a first control signal including a and a second control signal including the charging activation state information to the low power control circuit.
  • the processor determines that the electronic device is in the unfolded state based on the signal received from the folding detection circuit, and determines that the charging function setting state for the external electronic device is the charging activation state, It may be configured to transmit a first control signal including operation state information of the electronic device and a second control signal including charge activation state information to the low power control circuit.
  • the processor further includes a charging connection monitor circuit configured to detect whether the external electronic device is connected to the connection circuit in a power-off state of the electronic device, wherein the processor is configured to power off the electronic device Receives a fourth control signal including connection information of the external electronic device from the charging connection monitor circuit in the state, and includes the charging activation state information when a charging function setting state for the external electronic device is determined to be a charging activation state transmitting a second control signal to the low power control circuit and receiving a fourth control signal including disconnection information of the external electronic device from the charging connection monitor circuit, the charging function setting state is set to the charging activation state may be set to change to a charging inactive state and transmit a second control signal including the charging inactive state information to the low power control circuit.
  • the charging connection monitor circuit may be configured to identify a device type of an external electronic device connected to the connection circuit.
  • FIG. 9 is a flowchart 900 illustrating an example of an operation of controlling power supply in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the operations of controlling the power supply may include operations 901 to 909 . According to an embodiment, at least one of operations 901 to 909 may be omitted, the order of some operations may be changed, or another operation may be added.
  • the operations for controlling the power supply may be performed, for example, by the electronic device 101 of FIG. 1 , the processor 120 of FIG. 1 , the electronic device 201 of FIG. 2 , or the processor 220 of FIG. 2 . there is.
  • the electronic device 201 may determine a connection state of the external electronic device to the electronic device, and identify a device type of the connected external electronic device as a charge receiving device.
  • the electronic device 201 receives a voltage value according to a terminating resistance value received from an external electronic device identification port (eg, CC) of the connection circuit 250 to which the external electronic device 240 is connected.
  • a connection state to the external electronic device may be checked, and a device type of the connected external electronic device may be identified as a charge receiving device.
  • a voltage value received from an external electronic device identification port eg, CC
  • a terminating resistance value eg, Rd
  • the electronic device 201 may determine the power state of the electronic device as the power saving state.
  • the electronic device 201 has a power state of the electronic device.
  • the power state of one of an operating state, a power saving state, or a power-off state may be determined.
  • the electronic device 201 may determine a charging function setting state for the external electronic device as a charging activation (on) state.
  • the electronic device 201 may determine the charging activation (on) state set by the user as the charging function setting state for the external electronic device.
  • the electronic device 201 transmits the first control signal including the power saving state information of the electronic device and the second control signal including the charging activation (on) state information to the second power circuit to the low power control circuit.
  • the first power to the data input/output control circuit may be turned off, and the second power to the external electronic device may be controlled to be supplied (on).
  • the electronic device 201 transmits a first control signal including information on a power saving state of the electronic device to the first power circuit 233 of the low power control circuit 230 to provide the first
  • the first power to the data input/output control circuit 231 may be controlled to be turned off through the power circuit 233 .
  • the electronic device 201 transmits a second control signal including charge activation (on) state information to the second power circuit 235 of the low power control circuit 230 to It can be controlled to supply (on) second power to the charging power port VBUS of the connection circuit 250 to which the external electronic device 240 is connected through the second power circuit 235 .
  • the operations of controlling the power supply may include operations 1001 to 1017 operations. According to an embodiment, at least one of operations 1001 to 1017 may be omitted, the order of some operations may be changed, or another operation may be added.
  • the operations for controlling the power supply may be performed, for example, by the electronic device 101 of FIG. 1 , the processor 120 of FIG. 1 , the electronic device 401 of FIG. 4 , or the processor 420 of FIG. 4 . can
  • the electronic device 401 may determine a connection state of the external electronic device to the electronic device, and identify the device type of the connected external electronic device as a charge receiving device.
  • the electronic device 401 is configured to receive a voltage value according to a terminating resistance value received from an external electronic device identification port (eg, CC) of the connection circuit 450 to which the external electronic device 440 is connected.
  • a connection state of the external electronic device may be determined, and a device type of the connected external electronic device may be identified as a charge receiving device.
  • a voltage value received from an external electronic device identification port eg, CC
  • a terminating resistance value eg, Rd
  • the electronic device 401 may determine the power state of the electronic device as a power saving state.
  • the electronic device 401 has a power state of the electronic device.
  • the power state of one of an operating state, a power saving state, or a power-off state may be determined.
  • the electronic device 401 may determine a charging function setting state for the external electronic device as a charging activation (on) state.
  • the electronic device 401 may determine the charging activation (on) state set by the user as the charging function setting state for the external electronic device.
  • the electronic device 401 may compare the remaining amount of the battery with a threshold value.
  • the electronic device 401 determines the current remaining battery level of the electronic device measured by the remaining battery level measuring circuit 470 , and the current battery of the electronic device measured by the remaining battery level measuring circuit 470 . You can compare the remaining amount and the threshold value.
  • the electronic device 401 sends a low power control circuit to a first control signal including power saving state information of the electronic device. and a second control signal including charging activation (on) state information to the second power circuit to cut off the first power to the data input/output control circuit, and to supply the second power to the external electronic device (on) can be controlled.
  • the electronic device 401 transmits a first control signal including information on a power saving state of the electronic device to the first power circuit 433 of the low power control circuit 430 to provide the first
  • the first power to the data input/output control circuit 431 may be controlled to be turned off through the power circuit 433 .
  • the electronic device 401 transmits a second control signal including charge activation (on) state information to the second power circuit 435 of the low power control circuit 430 to It is possible to control to supply (on) the second power to the charging power port VBUS of the connection circuit 450 to which the external electronic device 440 is connected through the second power circuit 435 .
  • the electronic device 401 may automatically switch the charging function setting state from the charging enabled state to the charging disabled state. there is.
  • the electronic device 401 transmits a first control signal including power saving state information of the electronic device to the low power control circuit and a second control signal including charging deactivation (off) state information to a second power circuit.
  • the first power to the data input/output control circuit may be turned off, and the second power to the external electronic device may be controlled to be turned off.
  • the electronic device 401 transmits a first control signal including information on a power saving state of the electronic device to the first power circuit 433 of the low power control circuit 430 to provide the first
  • the first power to the data input/output control circuit 431 may be controlled to be turned off through the power circuit 433 .
  • the electronic device 401 transmits a second control signal including charge deactivation (off) state information to the second power circuit 435 of the low power control circuit 430 to
  • the second power circuit 435 may be controlled to turn off the second power to the charging power port VBUS of the connection circuit 450 to which the external electronic device 440 is connected.
  • FIG. 11 is a flowchart 1100 illustrating an example of an operation of controlling power supply in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the operations for controlling the power supply may include operations 1101 to 1117 . According to an embodiment, at least one of operations 1101 to 1117 may be omitted, the order of some operations may be changed, or another operation may be added.
  • the operations for controlling the power supply may be performed, for example, by the electronic device 101 of FIG. 1 , the processor 120 of FIG. 1 , the electronic device 401 of FIG. 4 , or the processor 420 of FIG. 4 . can
  • the electronic device 401 may determine a connection of the external electronic device to the electronic device, and identify the device type of the connected external electronic device as a charge receiving device.
  • the electronic device 401 is configured to receive a voltage value according to a terminating resistance value received from an external electronic device identification port (eg, CC) of the connection circuit 450 to which the external electronic device 440 is connected. , a connection state to the external electronic device may be determined, and a device type of the connected external electronic device may be identified as a charge receiving device. For example, when the voltage value received from the external electronic device identification port (eg CC) is a voltage value according to the terminating resistance value (eg Rd), the device type for the connected external electronic device can be identified as a charge receiving device. there is.
  • an external electronic device identification port eg, CC
  • the terminating resistance value eg Rd
  • the electronic device 401 may determine the power state of the electronic device as a power saving state.
  • the electronic device 401 has a power state of the electronic device.
  • the power state of one of an operating state, a power saving state, or a power-off state may be determined.
  • the electronic device 401 may determine a charging function setting state for the external electronic device as a charging activation (on) state.
  • the electronic device 401 may determine the charging activation (on) state set by the user as the charging function setting state for the external electronic device.
  • the electronic device 401 transmits a first control signal including power saving state information of the electronic device to a low power control circuit and a second control signal including charging activation (on) state information to a second power circuit.
  • the first power to the data input/output control circuit may be turned off, and the second power to the external electronic device may be controlled to be supplied (on).
  • the electronic device 401 transmits a first control signal including information on a power saving state of the electronic device to the first power circuit 433 of the low power control circuit 430 to provide the first
  • the first power to the data input/output control circuit 431 may be controlled to be turned off through the power circuit 433 .
  • the electronic device 401 transmits a second control signal including charge activation (on) state information to the second power circuit 435 of the low power control circuit 430 to It is possible to control to supply (on) the second power to the charging power port VBUS of the connection circuit 450 to which the external electronic device 440 is connected through the second power circuit 435 .
  • the electronic device 401 may start a charge supply timer.
  • the electronic device 401 operates the charge supply timer 423 when transmitting the first control signal and the second control signal to the low power control circuit 430 , and the charging It is possible to check the timeout of the supply timer 423 .
  • the electronic device 401 stops the operation of the charging supply timer when the time expiration of the charging supply timer is determined, and in operation 1115 , the electronic device 401 sets the charging function setting state to charging activation ( It can be automatically switched from on) state to charging disabled (off) state.
  • the electronic device 401 transmits a first control signal including power saving state information of the electronic device to the low power control circuit and a second control signal including charging deactivation (off) state information to a second power circuit.
  • the first power to the data input/output control circuit may be turned off, and the second power to the external electronic device may be controlled to be turned off.
  • the electronic device 401 transmits a first control signal including information on a power saving state of the electronic device to the first power circuit 433 of the low power control circuit 430 to provide the first
  • the first power to the data input/output control circuit 431 may be controlled to be turned off through the power circuit 433 .
  • the electronic device 401 transmits a second control signal including charge deactivation (off) state information to the second power circuit 435 of the low power control circuit 430 to
  • the second power circuit 435 may be controlled to turn off the second power to the charging power port VBUS of the connection circuit 450 to which the external electronic device 440 is connected.
  • the operations of controlling the power supply may include operations 1201 to 1211 . According to an embodiment, at least one of operations 1201 to 1211 may be omitted, the order of some operations may be changed, or another operation may be added.
  • the operations for controlling the power supply may be performed by, for example, the electronic device 101 of FIG. 1 , the processor 120 of FIG. 1 , the electronic device 501 of FIG. 5A , or the processor 520 of FIG. 5A . can
  • the electronic device 501 may determine the connection of the external electronic device to the electronic device, and identify the device type of the connected external electronic device as the charge receiving device.
  • the electronic device 501 receives a termination resistor value (eg, CC) from an external electronic device identification port (eg, CC) of the connection circuit 550 to which the external electronic device 540 is connected.
  • a connection of the external electronic device may be determined based on a voltage value according to Rd), and a device type of the connected external electronic device may be identified as a charge receiving device. For example, when a voltage value received from an external electronic device identification port (eg, CC) is a voltage value according to a terminating resistance value (eg, Rd), the device type of the connected external electronic device may be identified as a charge receiving device. .
  • the electronic device 501 may determine a charging function setting state for the external electronic device as a charging activation (on) state.
  • the electronic device 501 may determine the charging activation (on) state set by the user as the charging function setting state for the external electronic device.
  • the electronic device 501 may determine whether to receive the third control signal including the folding state information of the electronic device.
  • the electronic device 501 may receive a third control signal including folding state information of the electronic device from the folding detection circuit 570 .
  • the electronic device 501 uses a low-power control circuit to control the electronic device.
  • the first control signal including the power saving state information and the second control signal including the charging deactivation (off) state information are transmitted to cut off the first power to the data input/output control circuit and control the external electronic device. 2 It can be controlled to cut off (off) power.
  • the electronic device 501 transmits a first control signal including information on a power saving state of the electronic device to the first power circuit 533 of the low power control circuit 530 to provide the first
  • the first power to the data input/output control circuit 431 may be controlled to be turned off through the power circuit 533 .
  • the electronic device 501 transmits a second control signal including charging deactivation (off) state information to the second power circuit 535 of the low power control circuit 530 to Through the second power circuit 535 , the second power to the charging power port VBUS of the connection circuit 550 to which the external electronic device 540 is connected may be controlled to be turned off.
  • the electronic device 501 uses a low-power control circuit. Transmitting a first control signal including operation state information and a second control signal including charging activation (on) state information to supply (on) the first power to the data input/output control circuit, and to It can be controlled to supply (on) the second power.
  • the electronic device 501 transmits a first control signal including operation state information of the electronic device to the first power circuit 533 of the low power control circuit 530 to obtain the first It may be controlled to supply (on) the first power to the data input/output control circuit 531 through the power circuit 533 .
  • the electronic device 501 transmits a second control signal including charge activation (on) state information to the second power circuit 535 of the low power control circuit 530 to It can be controlled to supply (on) second power to the charging power port VBUS of the connection circuit 550 to which the external electronic device 540 is connected through the second power circuit 535 .
  • the operations of controlling the power supply may include operations 1301 to 1307 . According to an embodiment, at least one of operations 1301 to 1307 may be omitted, the order of some operations may be changed, or another operation may be added.
  • the operations for controlling the power supply may be performed by, for example, the electronic device 101 of FIG. 1 , the processor 120 of FIG. 1 , the electronic device 601 of FIG. 6 , or the processor 620 of FIG. 6 . can
  • power may be supplied to the processor and the charging connection monitor circuit in the power-off state of the electronic device 601 .
  • the charging connection monitor circuit 670 for detecting the connection and disconnection of the external electronic device 640 to the processor 620 and the connection circuit 650 . power can be supplied.
  • the electronic device 601 receives a fourth control signal including connection information of the external electronic device 640 from the charging connection monitor circuit 670 , and charges the charging function setting state for the external electronic device
  • a second control signal including charge activation state information may be transmitted to the low power control circuit to control supply of second power to the external electronic device (on).
  • the electronic device 601 transmits a second control signal including charging activation (on) state information to the second power circuit 635 of the low power control circuit 630 to It can be controlled to supply (on) second power to the charging power port VBUS of the connection circuit 650 to which the external electronic device 640 is connected through the second power circuit 635 .
  • the electronic device 601 when receiving the fourth control signal including disconnection information of the external electronic device 640 from the charging connection monitor circuit 670 , the electronic device 601 sets the charging function setting state to charging activation (on) It can be switched from the state to the charging disabled (off) state.
  • the electronic device 601 transmits a second control signal including charge deactivation state information to the low power control circuit to control to turn off the second power to the external electronic device.
  • the electronic device 601 transmits a second control signal including charge deactivation (off) state information to the second power circuit 635 of the low power control circuit 630 to
  • the second power circuit 635 may be controlled to turn off the second power to the charging power port VBUS of the connection circuit 650 to which the external electronic device 640 is connected.
  • the method for controlling power supply in an electronic device includes determining a power state of the electronic device and a charging function setting state for the external electronic device based on an external electronic device connected to a connection circuit of the electronic device and when the power state of the electronic device is a power saving state and a charging function setting state for the external electronic device is determined to be a charging activation state, a first control signal including information on a power saving state of the electronic device and the charging activation state and transmitting a second control signal including information to a low power control circuit of the electronic device, wherein the first control signal including information on a power saving state of the electronic device is configured such that the low power control circuit is connected to the connection circuit A signal capable of blocking the first power to the data input/output control circuit connected to the data communication port of the second control signal including the charging activation state information, the low-power control circuit It may be a signal capable of supplying power.
  • the electronic device when the operation of identifying the device type of the external electronic device based on the external electronic device connected to the connection circuit and the device type of the external electronic device is identified as the charge receiving device, the electronic device The method may further include the operation of determining a power state and a charging function setting state for the external electronic device.
  • the charging function setting state for the external electronic device when the power state of the electronic device is the power saving state and the charging function setting state for the external electronic device is determined to be the charging active state, comparing the remaining amount of the battery of the electronic device with a threshold battery level value , when the remaining amount of the battery is less than or equal to a threshold battery level value, the charging function setting state is switched from the charging active state to the charging inactive state, and a first control signal including power saving state information of the electronic device and the charging disabled state transmitting a second control signal including information to the low power control circuit, and when the remaining amount of the battery is equal to or greater than a threshold battery level value, a first control signal including power saving state information of the electronic device and the charging activation
  • the method may further include transmitting a second control signal including state information to the low power control circuit.
  • the method may further include transmitting a second control signal including deactivation state information to the low power control circuit.
  • the electronic device when the electronic device receives the third control signal including the folding state information and determines that the charging function setting state for the external electronic device is the charging activation state, information on the power saving state of the electronic device is included.
  • the method may further include transmitting a first control signal and a second control signal including the charging activation state information to the low power control circuit.
  • a first control signal including operation state information of the electronic device when it is determined that the electronic device is in an unfolded state and a charging function setting state for the external electronic device is determined to be a charging active state, a first control signal including operation state information of the electronic device; The method may further include transmitting a second control signal including the charging activation state information to the low power control circuit.
  • a fourth control signal including connection information of the external electronic device is received from a charging connection monitor circuit in a power-off state of the electronic device, and a charging function setting state for the external electronic device is set to charge activation.
  • a fourth control signal including an operation of transmitting a second control signal including the charging activation state information to the low power control circuit, and disconnection information of the external electronic device from the charging connection monitoring circuit may further include changing the charging function setting state from the charging active state to the charging inactive state when receiving .
  • the electronic device may have various types of devices.
  • 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 smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • a home appliance device e.g., a home appliance
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish an element from other elements in question, and may refer elements to 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”. Where mentioned, one component may be connected to the other component directly (eg, by wire), wirelessly, or via a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software firmware, or a combination thereof, for example, a term such as logic, logic block, component, or circuit. can be used interchangeably with 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
  • Various embodiments of the present document include one or more stored in a storage medium (eg, internal memory 136 or external memory 138) readable by a machine (eg, electronic device 101). It may be implemented as software (eg, the program 140) including instructions.
  • a processor eg, processor #20
  • 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' refers to a device in which a storage medium is tangible and does not include a signal (eg, electromagnetic wave), and this term refers to cases in which data is semi-permanently stored in a storage medium and temporary storage. It may not be possible to distinguish between cases where
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be provided as 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, module or program) of the above-described components may include a singular or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. there is.
  • 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, or omitted. or one or more other operations may be added.

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Abstract

다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는, 외부 전자 장치를 연결하는 연결 회로, 상기 연결 회로에 연결된 외부 전자 장치를 기반으로, 상기 전자 장치의 전력 상태가 절전 상태이고, 상기 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태가 충전 활성화 상태로 결정하면, 상기 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 상기 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 저 전력 제어 회로로 전송하도록 설정된 프로세서, 및 상기 제1 제어 신호에 포함된 전자 장치의 절전 상태 정보를 기반으로 데이터 입출력 제어 회로에 대한 제1 전력을 차단하고, 상기 제2 제어 신호에 포함된 충전 활성화 상태 정보를 기반으로 상기 연결 회로에 연결된 상기 외부 전자 장치에 대한 제2 전력을 공급하도록 설정된 상기 저 전력 제어 회로를 포함하도록 설정될 수 있다. 그 밖에 다양한 실시 예가 제공될 수 있다.

Description

전자 장치 및 전자 장치에서 전력 공급 제어 방법
본 개시는 전자 장치의 전력 상태에 따라 외부 전자 장치에 대한 연결 회로의 충전 전력 포트와 데이터 통신 포트에 대한 전력 공급을 차단할 수 있는 전자 장치 및 전자 장치에서 전력 공급 제어 방법에 관한 것입니다.
전자 장치는 외부 전자 장치에 대해 충전 전력을 공급하도록 충전 기능의 활성화가 설정된 상태에서, 상기 전자 장치의 연결 회로를 통해 외부 전자 장치의 연결이 인식될 때, 상기 연결 회로의 충전 전력 포트를 통해 상기 외부 전자 장치에게 충전 전력을 공급할 수 있다.
또한 전자 장치는 전자 장치의 전원이 온 상태일 때 상기 연결 회로의 데이터 통신 포트와 연결된 데이터 입출력 제어 회로에 항상 전력을 공급하여, 상기 전자 장치와 상기 연결 회로에 연결된 상기 외부 전자 장치와 데이터 송수신 동작을 수행할 수 있다.
전자 장치에서 상기 전자 장치의 연결 회로에 연결된 외부 전자 장치에 충전 전력을 공급하는 동안 상기 전자 장치의 전력 상태가 절전 상태 또는 전원 오프 상태로 전환되어도 충전 기능 활성화가 설정되어 있는 경우, 상기 전자 장치는 상기 외부 전자 장치가 연결된 상기 연결 회로의 충전 전력 포트를 통해 충전 전력을 공급할 수 있다. 그러나 상기 전자 장치가 절전 상태 또는 전원 오프 상태에서 상기 외부 전자 장치가 연결된 상기 연결 회로의 충전 전력 포트를 통해 충전 전력을 지속적으로 공급하는 경우, 상기 전자 장치의 배터리 전력이 급속하게 소모될 수 있다.
본 개시의 실시 예들은 전자 장치의 전력 상태에 따라 외부 전자 장치에 대한 연결 회로의 충전 전력 포트와 데이터 통신 포트에 대한 전력 공급을 차단할 수 있는 전자 장치 및 전자 장치에서 전력 공급 제어 방법을 제공할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는, 외부 전자 장치를 연결하도록 설정된 연결 회로, 상기 연결 회로에 연결된 외부 전자 장치를 기반으로, 상기 전자 장치의 전력 상태가 절전 상태이고, 상기 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태가 충전 활성화 상태로 확인하면, 상기 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 상기 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 저 전력 제어 회로로 전송하도록 설정된 프로세서; 및 상기 제1 제어 신호에 포함된 전자 장치의 절전 상태 정보를 기반으로 데이터 입출력 제어 회로에 대한 제1 전력을 차단하고, 상기 제2 제어 신호에 포함된 충전 활성화 상태 정보를 기반으로 상기 연결 회로에 연결된 상기 외부 전자 장치에 대한 제2전력을 공급하도록 설정된 상기 저 전력 제어 회로를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 전력 공급 제어 방법은, 전자 장치의 연결 회로에 연결된 외부 전자 장치를 기반으로, 상기 전자 장치의 전력 상태와 상기 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태를 확인하는 동작, 및 상기 전자 장치의 전력 상태가 절전 상태이고, 상기 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태가 충전 활성화 상태로 확인하면, 상기 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 상기 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 전자 장치의 저 전력 제어 회로로 전송하는 동작을 포함하고, 상기 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호는, 상기 저 전력 제어 회로가 상기 연결 회로의 데이터 통신 포트와 연결된 데이터 입출력 제어 회로에 대한 제1전력을 차단할 수 있는 신호이고, 상기 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호는, 상기 저 전력 제어 회로가 상기 외부 전자 장치에 대한 제2 전력을 공급할 수 있는 신호일 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치의 전력 상태에 따라 외부 전자 장치에 대한 연결 회로의 충전 전력 포트와 데이터 통신 포트에 대한 전력 공급을 차단함에 따라 전자 장치의 배터리에 대한 급속한 전력 소모를 방지 및/또는 감소할 수 있다.
본 개시의 특정 실시 예들의 상기 및 다른 측면, 특징 및 이점은 첨부된 도면과 함께 하기의 상세한 설명으로부터 더욱 명백해 질 수 있다.
도 1은 다양한 실시 예들에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도 이다.
도 2는 다양한 실시 예들 중 제1 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도 이다.
도 3은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태의 예를 설명하는 도면 이다.
도 4는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 블록도 이다.
도 5a는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 블록도 이이다
도 5b는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 폴딩 검출 회로의 예를 설명하는 도면 이다.
도 6a는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 블록도 이다.
도 6b는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 충전 연결 모니터 회로를 설명하는 회로도 이다.
도 7은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 블록도 이다.
도 8은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 블록도 이다.
도 9는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 전력 공급을 제어하는 동작의 예를 설명하는 흐름도 이다.
도 10은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 전력 공급을 제어하는 동작의 예를 설명하는 흐름도 이다.
도 11은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 전력 공급을 제어하는 동작의 예를 설명하는 흐름도 이다.
도 12는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 전력 공급을 제어하는 동작의 예를 설명하는 흐름도 이다.
도 13은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 전력 공급을 제어하는 동작의 예를 설명하는 흐름도 이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(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 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120))는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120))는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120))는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저 전력을 사용하거나, 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: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(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 모듈(150)은, 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 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(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 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 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 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 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, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 블록도(200)이다.
상기 도 2를 참조하면, 전자 장치(201)(예: 도 1의 전자 장치(101))는 프로세서(220)(예: 프로세싱 회로), 저 전력 제어 회로(230) 및 연결 회로(250)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(220)(예: 도 1의 프로세서(120))는, 다양한 프로세싱 회로를 포함하고, 전자 장치의 전반적인 동작을 제어할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(220)(예: 도 1의 프로세서(120))는, 전자 장치의 연결 회로(250)에 외부 전자 장치(240)의 연결을 결정하면, 전자 장치(201)의 전력 상태에 따라 데이터 입출력 제어 회로(231)에 대한 전력을 제어할 수 있는 제1 제어 신호와 충전 기능 설정 상태에 따라 연결 회로(250)에 연결된 외부 전자 장치(240)에 대한 전력을 제어할 수 있는 제2 제어 신호를 저 전력 제어 회로(230)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(220)는, 연결 회로(250)의 외부 전자 장치 식별 포트(예: CC)와 연결된 식별 라인(a1)(예: CC라인)를 통해 수신되는 종단 저항 값에 따른 전압 값을 기반으로, 상기 연결 회로(250)에 외부 전자 장치의 연결과 상기 연결 회로(250)에 연결된 상기 외부 전자 장치의 장치 타입을 결정할 수 있다. 상기 프로세서(220)는 상기 연결 회로(250)에 연결된 상기 외부 전자 장치의 장치 타입이 충전 수신 장치로 식별하면, 상기 전자 장치의 전력 상태와 상기 전자 장치의 충전 기능 설정 상태를 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(220)는, 외부 전자 장치(240)의 연결을 인식한 상태에서 상기 전자 장치의 전력 상태에 대응되는 제1 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로(230)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(220)는, 전자 장치(201)의 전력 상태가 전원 온 상태에서 디스플레이(예: 도 1의 디스플레이(160))가 된 온 된 동작 상태(active state)로 결정되면, 데이터 입출력 제어 회로(231)에 제1 전력을 공급하기 위한 전자 장치의 동작 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로(230)로 전송할 수 있다. 상기 프로세서(220)는, 전자 장치(201)의 전력 상태가 전원 온 상태에서 디스플레이(예: 도 1의 디스플레이(160))가 오프 된 절전 상태(power saving state)로 결정되면, 데이터 입출력 제어 회로(231)에 대한 제1 전력을 차단하기 위한 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로(230)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 절전 상태는, 절전 상태에서 네트워크 연결을 유지할 수 있는 modern standby mode(S0ix), CPU 및 메모리의 정보를 유지하고 디스크나 모니터 등의 입출력장치에 대한 전원을 차단하고, CPU, RAM, 및 VGA 등의 핵심 부품에는 전력 공급하는 상태의 power on suspend mode(S1), 메인 메모리는 꺼지지 않고, 다른 장치 대부분의 전원을 차단하는 sleep mode(S3), 및 최대절전모드라고 불리며, 모든 장치의 전력이 차단된 hibernate mode(S4)를 포함할 수 있다. 상기 프로세서(220)는, 전자 장치(201)의 전력 상태가 전원 오프 상태(power off)로 결정하면, 데이터 입출력 제어 회로(231)에 대한 제1 전력을 차단하기 위한 전자 장치의 전원 오프 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로(230)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(220)는, 외부 전자 장치(240)의 연결을 인식한 상태에서 상기 전자 장치의 충전 기능 설정 상태에 대응되는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로(230)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(220)는, 외부 전자 장치의 연결을 인식하고, 사용자에 의해 설정되는 전자 장치의 충전 기능 설정 상태를 충전 활성화(예: on) 상태로 결정하면, 외부 전자 장치의 연결을 인식한 상태에서 외부 전자 장치(240)가 연결된 연결 회로(250)의 충전 전력 포트(예: VBUS)에 제2 전력을 공급하기 위한 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로(230)로 전송할 수 있다. 상기 프로세서(220)는, 상기 전자 장치의 충전 기능 설정 상태를 충전 비활성화(예: off) 상태로 결정하면, 외부 전자 장치(240)가 연결된 연결 회로(250)의 충전 전력 포트(예: VBUS)에 대한 전력 공급을 차단하기 위한 충전 비활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로(230)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(220)는, 하기 < 표 1> 의 예시로 설명된 바와 같이 외부 전자 장치의 연결을 인식한 상태에서 전자 장치의 전력 상태에 대응하는 제1 제어 신호와 충전 기능 설정 상태에 대응되는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로(230)로 전송하여, 상기 데이터 입출력 제어 회로(231)에 대한 전력 공급 여부와 상기 외부 전자 장치(240)에 대한 충전 전력 공급 여부를 제어할 수 있다.
제1 제어 신호 제2 제어 신호 제1 전력 제2 전력
동작 상태(active state) 충전 활성화(ON) ON ON
절전 상태(power saving state) 충전 활성화(ON) OFF ON
전원 오프 상태(power off state) 충전 활성화(ON) OFF ON
상기 < 표 1> 과 같이, 상기 프로세서(220)는, 외부 전자 장치(240)의 연결이 인식된 상태에서 전자 장치의 전력 상태에 따라 동작 상태(active state) 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 전자 장치의 충전 기능 설정 상태에 따라 충전 활성화(on) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 저 전력 제어 회로(230)로 전송하여, 제1 전력 회로(233)를 통해 연결 회로(250)의 데이터 통신 포트에 대한 제1 전력(예: 3.3V)을 공급하고, 제2 전력 회로(235)를 통해 연결 회로(250)의 충전 전력 포트(예: VBUS)에 대한 제2 전력(예: 5.0V)을 공급하도록 제어할 수 있다. 상기 프로세서(220)는, 외부 전자 장치(240)의 연결이 인식된 상태에서 전자 장치의 전력 상태에 따라 절전 상태(power saving state)정보를 포함하는 제1 제어 신호와 전자 장치의 충전 기능 설정 상태에 따라 충전 활성화(on) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 저 전력 제어 회로(230)로 전송하여, 제1 전력 회로(233)를 통해 연결 회로(250)의 데이터 통신 포트에 대한 제1 전력(예: 3.3V) 을 차단하고, 제2 전력 회로(235)를 통해 연결 회로(250)의 충전 전력 포트(예: VBUS)에 대한 제2 전력(예: 5.0V)을 공급하도록 제어할 수 있다. 상기 프로세서(220)는, 외부 전자 장치(240)의 연결이 인식된 상태에서 전자 장치의 전력 상태에 따라 전원 오프 상태(power off state) 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 전자 장치의 충전 기능 설정 상태에 따라 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 저 전력 제어 회로(230)로 전송하여, 제1 전력 회로(233)를 통해 연결 회로(250)의 데이터 통신 포트에 대한 제1 전력(예: 3.3V)을 차단하고, 제2 전력 회로(235)를 통해 연결 회로(250)의 충전 전력 포트(예: VBUS)에 대한 제2 전력(예: 5.0V)을 공급하도록 제어할 수 있다.다양한 실시 예에 따르면, 하기 < 표 2>의 예시로 설명된 바와 같이, 전자 장치는 전력 상태, 충전 기능 설정 상태 및 외부 전자 장치의 연결 상태에 대응하여 프로세서(220)에 대한 전력 공급과 저 전력 제어 회로(230)에 대한 전력 공급을 비-연동으로 (non-interlocking)으로 제어할 수 있다.
제1 제어 신호 제2 제어 신호 제1 전력 제2 전력 제3 전력
동작 상태(active state) 충전 활성화(ON) ON ON ON
절전 상태(power saving state) 충전 활성화(ON) OFF ON ON
전원 오프 상태(power off state) 충전 활성화(ON) OFF ON OFF
상기 < 표 2 >와 같이, 전자 장치(201)가 외부 전자 장치(240)의 연결을 인식하고 상기 전자 장치(201)의 전력 상태가 전원 오프 상태(power off state)일 때, 상기 프로세서(220)에 대한 제3 전력(예: 1.2V/1.8V)의 공급이 차단되고, 전자 장치의 전원 오프 상태(power off state) 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 전자 장치의 충전 기능 설정 상태에 따라 충전 활성화(on) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 수신한 상기 저 전력 제어 회로(230)는, 제1 전력 회로(233)를 통해 연결 회로(250)의 데이터 통신 포트에 대한 제1 전력(예: 3.3V)을 차단하고, 제2 전력 회로(235)를 통해 연결 회로(250)의 충전 전력 포트(예: VBUS)에 대한 제2 전력(예: 5.0V)을 공급하도록 제어할 수 있다. 상기 전자 장치(201)가 외부 전자 장치(240)의 연결을 인식하고 전자 장치(201)의 전력 상태가 동작 상태(active state)일 때, 제3 전력(예: 1.2V/1.8V)을 공급받는 프로세서(220)는, 전자 장치의 동작 상태(active state )정보를 포함하는 제1 제어 신호와 전자 장치의 충전 기능 설정 상태에 따라 충전 활성화(on) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 저 전력 제어 회로(230)로 전송하여, 제1 전력 회로(233)를 통해 연결 회로(250)의 데이터 통신 포트에 대한 제1 전력(예: 3.3V)을 공급하고, 제2 전력 회로(235)를 통해 연결 회로(250)의 충전 전력 포트(예: VBUS)에 대한 제2 전력(예: 5.0V)을 공급하도록 제어할 수 있다. 상기 전자 장치(201)가 외부 전자 장치(240)의 연결을 인식하고 상기 전자 장치(201)의 전력 상태가 절전 상태(power saving state)일 때, 제3 전력(예: 1.2V/1.8V)을 공급받는 상기 프로세서(220)는, 전자 장치의 절전 상태(power saving state) 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 전자 장치의 충전 기능 설정 상태에 따라 충전 활성화(on) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 저 전력 제어 회로(230)로 전송하여, 제1 전력 회로(233)를 통해 연결 회로(250)의 데이터 통신 포트에 대한 제1 전력(예: 3.3V)을 차단하고, 제2 전력 회로(235)를 통해 연결 회로(250)의 충전 전력 포트(예: VBUS)에 대한 제2 전력(예: 5.0V)을 공급하도록 제어할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 저 전력 제어 회로(230)는, 데이터 입출력 제어 회로(231), 제1 전력 회로(233) 및 제2 전력 회로(235)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 데이터 입출력 제어 회로(231), 제1 전력 회로(233) 및 제2 전력 회로(235)는 단일 집적 컨트롤러로 구성된 전력 회로로, MCU(micro controller unit)를 포함할 수 있고, 특정 제한 없이, 예를 들어, 적어도 하나의 Regulator(예: LDO(low dropout)), 컨트롤러(예: switch), Step-Down Converter(예: Buck Converter), Step-Up Converter(예: Boost Converter)등을 포함하는 전력 회로일 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 데이터 입출력 회로(231)는, 연결 회로(250)에 포함된 복수의 포트들 중 고속 데이터 통신 포트(예: SSTX 와SSRX)와 연결되어 상기 연결 회로(250)에 연결된 외부 전자 장치(240)와 프로세서(220)간에 고속으로 데이터를 송수신할 수 있는 기능을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 데이터 입출력 회로(231)는, 프로세서(220)의 데이터 통신 포트와 연결되는 스위칭 회로를 포함하는 예를 들어, Burnside Bridge 회로를 포함할 수 있으며, 상기 Burnside Bridge 회로의 출력은 연결 회로(250)의 데이터 통신 포트와 연결될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 데이터 입출력 회로(231)는, 데이터 포맷이 다른 복수의 데이터 통신 신호(예: 썬더볼트, USB, DP)에 대한 무결성을 보장하기 위해 타이밍을 조정할 수 있는 예를 들어, Retimer&Bridge 회로를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 데이터 입출력 회로(231)는, 예를 들어, USB 인터페이스(예: USB 3.0)뿐만 아니라, DP(display port) 인터페이스와 Thunderbolt 인터페이스를 포함할 수 있습니다.
다양한 실시 예에 따르면, 제1 전력 회로(233)는, 프로세서(220)로부터 수신한 제1 제어 신호와 제2 제어 신호를 기반으로 데이터 입출력 회로(231)에 대한 제1 전력을 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 전력 회로(233)는, 상기 프로세서(220)로부터 수신된 상기 제2 제어 신호에 포함된 충전 기능 설정 상태 정보가 충전 활성화 상태 정보로 결정하면, 상기 프로세서(220)로부터 수신된 상기 제1 제어 신호에 포함된 정보를 확인할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 전력 회로(233)는, 상기 프로세서(220)로부터 수신된 전자 장치의 동작 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호에 대응하여, 상기 데이터 입출력 제어 회로(231)에 대한 제1전력(예: 3.3V)을 공급할 수 있다. 상기 제1 전력 회로(233)는, 상기 프로세서(220)로부터 수신된 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호에 대응하여, 상기 데이터 입출력 제어 회로(231)에 대한 제1전력(예: 3.3V) 을 차단할 수 있다. 상기 제1 전력 회로(233)는, 상기 프로세서(220)로부터 수신된 전자 장치의 전원 오프 정보를 포함하는 제1 제어 신호에 대응하여, 상기 데이터 입출력 제어 회로(231)에 대한 제1 전력(예: 3.3V)을 차단할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 제2 전력 회로(235)는, 프로세서(220)로부터 수신된 제2 제어 신호를 기반으로 연결 회로(250)에 연결된 외부 전자 장치(240)에 대한 충전 전력을 공급 또는 차단 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제2 전력 회로(235)는, 상기 프로세서(220)로부터 수신된 전자 장치의 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호에 대응하여, 연결 회로(250)의 충전 전력 포트(예: VBUS)에 대한 제2 전력(예: 5.0V)를 공급하여 상기 연결 회로(250)에 연결된 외부 전자 장치(240)로 충전 전력을 공급할 수 있다. 상기 제2 전력 회로(235)는, 상기 프로세서(220)로부터 수신된 전자 장치의 충전 비활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호에 대응하여, 상기 연결 회로(250)의 충전 전력 포트(예: VBUS)에 대한 제2 전력(예: 5.0V) 공급을 차단하여 상기 연결 회로(250)에 연결된 상기 외부 전자 장치(240)에 대한 충전 전력 공급을 차단할 수 있다.
다양한 실 시예에 따르면, 연결 회로(250)(예: 도 2의 연결 단자(178))는, 외부 전자 장치(240)를 전기적으로 연결할 수 있는 USB인터페이스를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 연결 회로(250)는, 예를 들어, Type-C 리셉터클과 같이 복수 핀들(예: 24핀)로 구성된 케이블 접속 인터페이스를 포함할 수 있다. 상기 연결 회로(250)에 연결되는 케이블은 Type-C to DP 케이블, Type-C to Thunderbolt 케이블을 포함할 수 있으며, USB 케이블은 Type-C to Type-C와 Type-C to Type-A 케이블을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 연결 회로(250)에 포함된 복수의 핀들에 대응하는 복수의 포트들 중 고속 데이터 통신 포트(예: SSTX 와SSRX)는 전자 장치(201)와 외부 전자 장치(240)간에 데이터를 송수신할 수 있는 데이터 입출력 회로(231)와 연결되어 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 연결 회로(250)에 포함된 복수의 핀들에 대응하는 복수의 포트들 중 충전 전력 포트(예: VBUS)는 상기 연결 회로(250)에 연결된 외부 전자 장치(240)에게 전력을 공급할 수 있는 제2 전력 회로(235)와 연결되어 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 연결 회로(250)는, 하기 <표 3>과 같은 24개의 핀들을 포함할 수 있다.
이름 설명 이름 설명
A1 GND Ground return B12 GND Ground return
A2 SSTXp1 SuperSpeed differential pair #1, TX, positive B11 SSRXp1 SuperSpeed differential pair #2, RX, positive
A3 SSTXn1 SuperSpeed differential pair #1, TX, negative B10 SSRXn1 SuperSpeed differential pair #2, RX, negative
A4 VBUS Bus power B9 VBUS Bus power
A5 CC1 Configuration channel B8 SBU2 Sideband use (SBU)
A6 Dp1 Non-SuperSpeed differential pair, position 1, positive B7 Dn2 Non-SuperSpeed differential pair, position 2, negative
A7 Dn1 Non-SuperSpeed differential pair, position 1, negative B6 Dp2 Non-SuperSpeed differential pair, position 2, positive
A8 SBU1 Sideband use (SBU) B5 CC2 Configuration channel
A9 VBUS Bus power B4 VBUS Bus power
A10 SSRXn2 SuperSpeed differential pair #4, RX, negative B3 SSTXn2 SuperSpeed differential pair #3, TX, negative
A11 SSRXp2 SuperSpeed differential pair #4, RX, positive B2 SSTXp2 SuperSpeed differential pair #3, TX, positive
A12 GND Ground return B1 GND Ground return
일 실시 예에 따르면, 상기 <표 3>에서, 상기 연결 회로(250)의 A2핀(SSTXp1), A3핀(SSTXn1), A10핀(SSRXn2)및 A11핀(SSRXp2)와, B2핀(SSTXp2), B3핀(SSTXn2), B10핀(SSRXn1)및 B11핀(SSRXp1)은 전자 장치(201)와 외부 전자 장치(240)간에 데이터를 송수신할 수 있는 데이터 입출력 회로(231)와 연결되어 있다.일 실시 예에 따르면, 상기 <표 3>에서, 상기 연결 회로(250)의 A4핀(VBUS)과 B9핀(VBUS)은 상기 연결 회로(250)에 연결된 외부 전자 장치(240)에게 전력을 공급할 수 있는 제2 전력 회로(235)와 연결되어 있다일 실시 예에 따르면, 상기 연결 회로(250)의 A5핀(CC1) 또는 B5(CC2)핀을 통해, 상기 연결 회로(250)에 연결된 외부 전자 장치(240)로부터 수신하는 종단 저항 값(예: Rd)에 따른 전압 값을 프로세서(220)로 전송할 수 있다. 상기 프로세서(220)는, 하기 <표 4>를 기반으로 상기 연결 회로(250)의 A5핀(CC1) 또는 B5(CC2)핀을 통해, 종단 저항 값(예: Rd)에 따른 전압 값을 수신하면, 상기 연결 회로(250)에 연결된 상기 외부 전자 장치(240)가 충전 수신 장치 (예: UFP(upstream-facing port)를 가지는 외부 전자 장치)로 식별할 수 있다. 상기 충전 수신 장치(예: UFD를 가지는 외부 전자 장치)는, USB 케이블 통해 연결된 스마트폰, 보조 배터리, 디스플레이 장치, Laptop, Tablet 및/또는 USB Adapter를 통해 연결된 복수의 USB 장치를 포함할 수 있다.
CC1 CC2 State
Open Open Nothing attached
Rd Open UFP attached
Open Rd
Open Ra Power cable/No Device attached
Ra Open
Rd Ra Power cable/Device attached
Ra Rd
Rd Rd Debug Accessory Mode attached
(Appendix B)
Ra Ra Audio Adapter Accessory Mode attached(Appendix A)
도 3은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태의 예를 설명하는 도면(300)이다.상기 도 3을 참조하면, 전자 장치(301)(예: 도 1의 전자 장치(101) 및 /또는 도 2의 전자 장치(201))는, 상기 전자 장치(301)의 시스템 설정 인터페이스(311)를 통해 사용자가 상기 전자 장치(301)에 연결되는 외부 전자 장치(340)에 대한 충전 전력을 공급할 수 있도록 충전 활성화(예: on)를 설정하면, 상기 전자 장치의 충전 기능 설정 상태를 충전 활성화(예: on) 상태로 전환할 수 있다. 상기 전자 장치(301)는 상기 전자 장치(301)의 시스템 설정 인터페이스(311)를 통해 사용자가 상기 전자 장치(301)에 연결되는 외부 전자 장치(340)에 대한 충전 전력 공급을 차단할 수 있도록 충전 비활성화(예: off)를 설정하면, 상기 전자 장치의 충전 기능 설정 상태를 충전 비활성화(예: off)상태로 전환할 수 있다.
도 4는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 블록도(400)이다.
상기 도 4를 참조하면, 전자 장치(401)(예: 도 1의 전자 장치(101))는 프로세서(420)(예: 프로세싱 회로), 저 전력 제어 회로(430), 연결 회로(450), 및 배터리 잔량 측정 회로(470)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(420)(예: 도 1의 프로세서(120))는, 다양한 프로세싱 회로를 포함하고, 전자 장치의 전반적인 동작을 제어할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(420)(예: 도 1의 프로세서(120))는, 전자 장치의 배터리 잔량에 따라 외부 전자 장치에 대한 충전 전력을 제어할 수 있는 배터리 관리부(421)와 시간에 따라 외부 전자 장치에 대한 충전 전력을 제어할 수 있는 충전 공급 타이머(423)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(420)(예: 도 1의 프로세서(120))는, 전자 장치의 연결 회로(450)에 대한 외부 전자 장치(440)의 연결 상태를 결정하고, 상기 전자 장치(401)의 전력 상태, 상기 전자 장치(401)의 충전 기능 설정 상태 및 상기 전자 장치(401)의 현재 배터리 잔량을 기반으로, 데이터 입출력 제어 회로(431)에 대한 제1 전력을 제어할 수 있는 제1 제어 신호와 충전 기능 설정 상태에 따라 연결 회로(450)에 연결된 외부 전자 장치(440)에 대한 제2 전력을 제어할 수 있는 제2 제어 신호를 저 전력 제어 회로(430)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(420)는, 연결 회로(450)의 외부 전자 장치 식별 포트(예: CC)와 연결된 식별 라인(a1)(예: CC라인)를 통해 수신되는 종단 저항(termination resistor) 값(예: Rd)에 따른 전압 값을 기반으로, 상기 연결 회로(450)에 외부 전자 장치에 대한 연결 상태와 외부 전자 장치의 장치 타입을 결정할 수 있다. 상기 프로세서(420)는 상기 연결 회로(450)에 연결된 외부 전자 장치의 장치 타입이 충전 수신 장치로 식별되면, 상기 전자 장치의 전력 상태와 상기 전자 장치의 충전 기능 설정 상태를 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(420)는, 전자 장치(401)의 전력 상태가 동작 상태(active state)이고, 사용자에 의해 설정되는 전자 장치의 충전 기능 설정 상태가 충전 활성화(on) 상태로 결정한 후, 배터리 잔량 측정 회로(470)에서 측정한 배터리 잔량이 임계 값(예: 30%) 이상으로 결정하면, 데이터 입출력 제어 회로(431)에 제1 전력을 공급하기 위한 전자 장치의 동작 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 외부 전자 장치(440)가 연결된 연결 회로(450)의 충전 전력 포트(예: VBUS)에 제2 전력을 공급하기 위한 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로(430)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(420)는, 전자 장치(401)의 전력 상태가 동작 상태(active state)이고, 사용자에 의해 설정되는 전자 장치의 충전 기능 설정 상태가 충전 활성화(on) 상태로 결정한 후, 배터리 잔량 측정 회로(470)에서 측정한 배터리 잔량이 임계 값(예: 30%) 이하로 결정하면, 전자 장치의 충전 기능 설정 상태를 충전 활성화(on) 상태에서 충전 비활성화(off) 상태로 전환할 수 있다. 상기 프로세서(420)는, 데이터 입출력 제어 회로(431)에 제1 전력을 공급하기 위한 전자 장치의 동작 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 외부 전자 장치(440)가 연결된 연결 회로(450)의 충전 전력 포트(예: VBUS)에 대한 제2전력을 차단하기 위한 충전 비활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로(430)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(420)는, 전자 장치(401)의 전력 상태가 절전 상태(power saving state) 또는 전원 오프(power off state)이고, 사용자에 의해 설정되는 전자 장치의 충전 기능 설정 상태가 충전 활성화(on) 상태로 결정한 후, 배터리 잔량 측정 회로(470)에서 측정한 배터리 잔량이 임계 값 이상으로 결정하면, 데이터 입출력 제어 회로(431)에 대한 제1 전력을 차단하기 위한 전자 장치의 절전 상태 정보 또는 전자 장치의 전원 오프 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 외부 전자 장치(440)가 연결된 연결 회로(450)의 충전 전력 포트(예: VBUS)에 제2 전력을 공급하기 위한 충전 활성화(on) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로(430)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(420)는, 전자 장치(401)의 전력 상태가 절전 상태(power saving state) 또는 전원 오프(power off state)이고, 사용자에 의해 설정되는 전자 장치의 충전 기능 설정 상태가 충전 활성화(on) 상태로 결정한 후, 배터리 잔량 측정 회로(470)에서 측정한 배터리 잔량이 임계 값 이하로 결정하면, 전자 장치의 충전 기능 설정 상태를 충전 활성화(on) 상태에서 충전 비활성화(off) 상태로 전환할 수 있다. 상기 프로세서(420)는, 데이터 입출력 제어 회로(431)에 대한 제1 전력을 차단하기 위한 전자 장치의 절전 상태 정보 또는 전자 장치의 전원 오프 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 외부 전자 장치(440)가 연결된 연결 회로(450)의 충전 전력 포트(예: VBUS)에 대한 제2 전력을 차단하기 위한 충전 비활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로(430)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(420)는, 하기 < 표 5>의 예시로 설명된 바와 같이 배터리의 잔량에 따라 충전 기능 설정 상태를 충전 활성화(on) 상태에서 충전 비활성화(off) 상태로 자동 전환하고, 충전 비활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로(430)로 전송할 수 있다.
배터리 잔량 제1 제어 신호 제2 제어 신호 제1 전력
제2 전력
31% ~ 100% 절전 상태(power saving state) 충전 활성화(ON) OFF ON
0% ~ 30% 절전 상태(power saving state) 충전 비활성화(OFF) OFF OFF
상기 <표 5>와 같이, 상기 프로세서(420)는, 외부 전자 장치(440)가 연결된 상태에서, 전자 장치의 전력 상태가 절전 상태이고, 전자 장치의 충전 기능 설정 상태가 충전 활성화(on) 상태일 때, 배터리의 잔량이 임계 값 이상인 31% ~ 100% 범위에 포함되면, 데이터 입출력 제어 회로(431)에 대한 제1 전력(예: 3.0V)을 차단 하기 위한 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 외부 전자 장치(440)가 연결된 연결 회로(450)의 충전 전력 포트(예: VBUS)에 제2 전력(예: 5.0V)을 공급하기 위한 충전 활성화(on) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로(430)로 전송할 수 있다.상기 프로세서(420)는, 외부 전자 장치(400)가 연결된 상태에서, 전자 장치의 전력 상태가 절전 상태이고, 전자 장치의 충전 기능 설정 상태가 충전 활성화(on) 상태일 때, 배터리의 잔량이 임계 값 이하인0% ~ 30% 범위에 포함되면, 상기 전자 장치의 충전 기능 설정 상태를 충전 활성화(on) 상태에서 충전 비활성화(off) 상태로 자동 전환하고, 데이터 입출력 제어 회로(431)에 대한 제1 전력(예: 3.0V)을 차단 하기 위한 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 외부 전자 장치(440)가 연결된 연결 회로(450)의 충전 전력 포트(예: VBUS)에 대한 제2 전력(예: 5.0V)을 차단하기 위한 충전 비활성화(off) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로(430)로 전송할 수 있다.다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(420)(예: 도 1의 프로세서(120))는, 연결 회로(450)에 연결된 외부 전자 장치(440)에 대한 충전 전력 공급을 시작하면, 충전 공급 타이머(423)를 시작하고, 상기 충전 공급 타이머(423)의 시간이 만료되면, 상기 연결 회로(450)에 연결된 상기 외부 전자 장치(440)에 대한 충전 전력 공급을 차단할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(420)는, 데이터 입출력 제어 회로(431)에 대한 제1 전력을 차단하기 위한 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 외부 전자 장치(440)가 연결된 연결 회로(450)의 충전 전력 포트(예: VBUS)에 대한 제2 전력을 공급하기 위한 충전 활성화(on) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 신호(430)로 전송할 때, 충전 공급 타이머(423)을 시작할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(420)는, 충전 공급 타이머(423)의 시간 만료를 결정하면, 전자 장치의 충전 기능 설정 상태를 충전 활성화(on) 상태에서 충전 비활성화(off) 상태로 자동 전환하고, 외부 전자 장치(440)가 연결된 연결 회로(450)의 충전 전력 포트(예: VBUS)에 대한 제2 전력을 차단하기 위한 충전 비활성화(off) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 신호(430)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(420)는, 하기 < 표 6>의 예시로 설명된 바와 같이 충전 공급 타이머의 시간 만료에 따라 충전 기능 설정 상태를 충전 활성화(on) 상태에서 충전 비활성화(off) 상태로 자동 전환하고, 충전 비활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로(430)로 전송할 수 있다.
충전 공급 타이머 제1 제어 신호 제2 제어 신호 제1 전력
제2 전력
ON(working) 절전 상태(power saving state) 충전 활성화(ON) OFF ON
OFF(expired) 절전 상태(power saving state) 충전 비활성화(OFF) OFF OFF
상기 <표 6>과 같이, 상기 프로세서(420)는, 전자 장치의 전력 상태가 절전 상태이고, 전자 장치의 충전 기능 설정 상태가 충전 활성화(on) 상태일 때, 충전 공급 타이머(423)가 작동(on) 중이면, 데이터 입출력 제어 회로(431)에 대한 제1 전력(예: 3.0V)을 차단하기 위한 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 외부 전자 장치(440)가 연결된 연결 회로(450)의 충전 전력 포트(예: VBUS)에 대한 제2 전력(예: 5.0V)을 공급하기 위한 충전 활성화(on) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로(430)로 전송할 수 있다. 상기 프로세서(420)는, 전자 장치의 전력 상태가 절전 상태이고, 전자 장치의 충전 기능 설정 상태가 충전 활성화(on) 상태일 때, 충전 공급 타이머(423)의 시간이 만료되어 상기 충전 타이머(423)가 비 작동(off)되면, 상기 전자 장치의 충전 기능 설정 상태를 충전 활성화(on) 상태에서 충전 비활성화(off) 상태로 자동 전환하고, 데이터 입출력 제어 회로(431)에 대한 제1 전력(예: 3.0V)을 차단 하기 위한 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 외부 전자 장치(440)가 연결된 연결 회로(450)의 충전 전력 포트(예: VBUS)에 대한 제2 전력(예: 5.0V)을 차단하기 위한 충전 비활성화(off) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로(430)로 전송할 수 있다. 상기 프로세서(420)는, 전자 장치의 시스템이 리부팅되거나 또는 사용자의 설정에 의해 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태가 변경되는 경우, 충전 공급 타이머를 초기 상태로 리셋 시킬 수 있다.다양한 실시 예에 따르면, 저 전력 제어 회로(430)는, 데이터 입출력 제어 회로(431), 제1 전력 회로(433) 및 제2 전력 회로(435)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 데이터 입출력 제어 회로(431)는 도 2의 데이터 입출력 제어 회로(231)와 동일한 기능 또는 유사하게 수행할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 제1 전력 회로(433)는, 도 2의 제1 전력 회로(233)와 동일 또는 유사하게 동작하며, 프로세서(220)로부터 수신한 제1 제어 신호와 제2 제어 신호를 기반으로 데이터 입출력 회로(231)에 대한 제1전력을 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 전력 회로(433)는, 상기 프로세서(420)로부터 수신된 상기 제2 제어 신호에 포함된 충전 기능 설정 상태 정보가 충전 활성화 상태 정보로 결정되면, 상기 프로세서(420)로부터 수신된 상기 제1 제어 신호에 포함된 정보를 확인할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(420)로부터 전자 장치의 동작 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호를 수신하면 데이터 입출력 제어 회로(431)에 대한 제1 전력을 공급하고, 프로세서(420)로부터 전자 장치의 절전 상태 정보 또는 전자 장치의 전원 오프 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호를 수신하면 데이터 입출력 제어 회로(431)에 대한 제1 전력을 차단할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 제2 전력 회로(435)는, 도 2의 제2 전력 회로(235)와 동일 또는 유사하게 동작하며, 프로세서로(420)로부터 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 수신하면 외부 전자 장치(440)가 연결된 연결 회로(450)의 충전 전력 포트(예: VBUS)에 대한 제2 전력을 공급하고, 프로세서로(420)로부터 전자 장치의 충전 비활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 수신하면 외부 전자 장치(440)가 연결된 연결 회로(450)의 충전 전력 포트(예: VBUS)에 대한 제2 전력을 차단할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 연결 회로(450)는 도 2의 연결 회로(250)와 동일 또는 유사한 기능을 수행할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 배터리 잔량 측정 회로(470)는, 전자 장치의 배터리의 전력을 측정하여 프로세서(420)에 제공할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 배터리 잔량 측정 회로(470)는, fuel gauge circuitry를 포함할 수 있다.
도 5a는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 블록도(500a)이고, 도 5b는 다양한 실시 예들예에 따른 전자 장치에서 폴딩 검출 회로의 예를 설명하는 도면(500b)이다.
상기 도 5a를 참조하면, 전자 장치(501)(예: 도 1의 전자 장치(101))는 프로세서(520)(예: 프로세싱 회로), 저 전력 제어 회로(530), 연결 회로(550) 및 폴딩 검출 회로(570)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(520)(예: 도 1의 프로세서(120))는, 다양한 프로세싱 회로를 포함하고, 전자 장치의 전반적인 동작을 제어할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(520)(예: 도 1의 프로세서(201))는, 전자 장치의 연결 회로(550)에 대한 외부 전자 장치(540)의 연결 상태를 결정하고, 폴딩 검출 회로(570)로부터 수신되는 제3 제어 신호를 기반으로 결정된 데이터 입출력 제어 회로(531)에 대한 제1 전력을 제어할 수 있는 제1 제어 신호와 충전 기능 설정 상태에 따라 연결 회로(550)에 연결된 외부 전자 장치(540)에 대한 제2 전력을 제어할 수 있는 제2 제어 신호를 저 전력 제어 회로(530)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 연결 회로(550)의 외부 전자 장치 식별 포트(예: CC)와 연결된 식별 라인(a1)(예: CC라인)를 통해 수신되는 종단 저항 값에 따른 전압 값을 기반으로, 상기 연결 회로(550)에 대한 외부 전자 장치의 연결 상태와 외부 전자 장치의 장치 타입을 결정할 수 있다. 상기 프로세서(520)는 상기 연결 회로(550)에 연결된 외부 전자 장치의 장치 타입이 충전 수신 장치로 식별하면, 폴딩 검출 회로(570)로부터 수신되는 제3 제어 신호를 기반하여 상기 전자 장치의 언폴딩 상태 및/또는 폴딩 상태와, 상기 전자 장치의 충전 기능 설정 상태를 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 폴딩 검출 회로(570)로부터 수신되는 제3제어 신호를 기반하여 상기 전자 장치의 언폴딩 상태를 결정하면, 데이터 입출력 제어 회로(531)에 제1 전력을 공급하기 위한 제1 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로(530)로 전송할 수 있다. 상기 프로세서(520)는, 폴딩 검출 회로(570)로부터 수신되는 제3 제어 신호를 기반하여 상기 전자 장치의 폴딩 상태를 결정하면, 데이터 입출력 제어 회로(531)에 대한 제1 전력을 차단하기 위한 제1 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로(530)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 사용자에 의해 설정되는 전자 장치의 충전 기능 설정 상태를 충전 활성화(on) 상태로 결정하면, 외부 전자 장치(540)가 연결된 연결 회로(550)의 충전 전력 포트(예: VBUS)에 제2 전력을 공급하기 위한 충전 활성화(on) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로(530)로 전송할 수 있다. 상기 프로세서(520)는, 상기 전자 장치의 충전 기능 설정 상태를 충전 비활성화 상태로 결정하면, 외부 전자 장치(540)가 연결된 연결 회로(550)의 충전 전력 포트(예: VBUS)에 대한 제2 전력을 차단하기 위한 충전 비활성화(off) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로(530)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 하기 < 표 7>의 예시로 설명된 바와 같이 전자 장치의 언폴딩 상태 또는 폴딩 상태를 나타내는 제3 제어 신호를 기반으로 결정된 제1 제어 신호와 충전 기능 설정 상태에 대응되는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로(530)로 전송하여 데이터 입출력 제어 회로(531)에 대한 제1 전력과 외부 전자 장치(540)가 연결된 연결 회로(550)의 충전 전력 포트 (예: VBUS)에 대한 제2 전력을 제어할 수 있다.
제3 제어 신호 제2 제어 신호 제1 전력 제2 전력
언폴딩 상태(un-folding state) 충전 활성화(ON) ON ON
폴딩 상태(folding state) 충전 활성화(ON) OFF ON
상기 < 표 7>과 같이, 상기 프로세서(520)는, 폴딩 검출 회로(570)로부터 전자 장치의 언폴딩 상태(un-folding state) 정보를 포함하는 제3 제어 신호를 수신하면, 제1 제어 신호에 데이터 입출력 제어 회로(531)에 대한 제1 전력 공급을 위한 전자 장치의 동작 상태 정보를 포함할 수 있다. 상기 프로세서(520)는, 데이터 입출력 제어 회로(531)에 대한 제1 전력 공급을 위한 전자 장치의 동작 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 전자 장치의 충전 기능 설정 상태에 따라 전자 장치의 충전 활성화(on) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 저 전력 제어 회로(530)로 전송하여, 상기 제1 전력 회로(533)를 통해 연결 회로(550)의 데이터 통신 포트에 대한 제1 전력(예: 3.3V)을 공급하고, 제2 전력 회로(535)를 통해 연결 회로(550)의 충전 전력 포트(예: VBUS)에 대한 제2 전력(예: 5.0V)를 공급하도록 제어할 수 있다. 상기 프로세서(520)는, 폴딩 검출 회로(570)로부터 전자 장치의 폴딩 상태(folding state) 정보를 포함하는 제3 제어 신호를 수신하면, 제1 제어 신호에 데이터 입출력 제어 회로(531)에 대한 제1 전력 차단을 위한 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함할 수 있다. 상기 프로세서(520)는, 데이터 입출력 제어 회로(531)에 대한 제1 전력 차단을 위한 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 전자 장치의 충전 기능 설정 상태에 따라 충전 활성화(on) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 저 전력 제어 회로(530)로 전송하여, 상기 제1 전력 회로(533)를 통해 연결 회로(550)의 데이터 통신 포트에 대한 제1 전력(예: 3.3V)을 차단하고, 제2 전력 회로(535)를 통해 연결 회로(550)의 충전 전력 포트(예: VBUS)에 대한 제2 전력(예: 5.0V)를 공급하도록 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 폴딩 검출 회로(570)로부터 수신하는 제3 제어 신호를 기반으로 전자 장치의 언폴딩 상태(un-folding state)를 검출하고, 상기 전자 장치가 언 폴딩 상태에서 전자 장치의 전력 상태가 절전 상태임을 결정하면, 전자 장치의 동작 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호 대신, 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호를 저 전력 제어 회로(530)로 전송하여, 상기 제1 전력 회로(533)를 통해 데이터 입출력 제어 회로(531)에 대한 제1 전력을 차단하도록 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(520)는, 단일 폴딩이 가능한 전자 장치외에 멀티 폴딩이 가능한 전자 장치에 대해 적어도 하나의 폴딩/언폴딩 동작에 대응하여 연결 회로의 데이터 통신 포트에 대한 제1 전력 및/또는 외부 전자 장치에 대한 연결 회로의 충전 전력 포트에 대한 제2 전력이 제어될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 저 전력 제어 회로(530)는, 데이터 입출력 제어 회로(531), 제1 전력 회로(533) 및 제2 전력 회로(535)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 데이터 입출력 제어 회로(531)는 도 2의 데이터 입출력 제어 회로(231)와 동일 또는 유사한 기능을 수행할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 제1 전력 회로(533)는, 도 2의 제1 전력 회로(233)와 동일 또는 유사하게 동작하며, 프로세서(520)로부터 전자 장치의 언 폴딩 상태 정보를 포함하는 제3 제어 신호를 기반으로 전자 장치의 동작 상태를 정보를 포함하는 제1 제어 신호를 수신하면 데이터 입출력 제어 회로(531)에 제1 전력을 공급하고, 상기 프로세서(520)로부터 전자 장치의 폴딩 상태 정보를 포함하는 제3 제어 신호를 기반으로 전자 장치의 절전 상태를 정보를 포함하는 제1 제어 신호를 수신하면 데이터 입출력 제어 회로(531)에 대한 제1 전력을 차단할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 제2 전력 회로(535)는, 도 2의 제2 전력 회로(235)와 동일 또는 유사하게 동작하며, 프로세서로(520)로부터 전자 장치의 충전 활성화(on) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 수신하면 외부 전자 장치(540)가 연결된 연결 회로(550)의 충전 전력 포트(예: VBUS)에 대한 제2 전력을 공급하고, 상기 프로세서로(520)로부터 전자 장치의 충전 비활성화(off) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 수신하면 외부 전자 장치(540)가 연결된 연결 회로(550)의 충전 전력 포트(예: VBUS)에 대한 제2 전력을 차단할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 연결 회로(550)는 도 2의 연결 회로(250)와 동일 또는 유사한 기능을 수행할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 폴딩 검출 회로(570)는, 전자 장치의 폴딩 상태 또는 언 폴딩 상태를 검출할 수 있다.
상기 도 5b을 참조하여, 상기 폴딩 검출 회로(570)를 더욱 상세히 설명하면 하기와 같다. 일 실시 예에 따르면, 상기 폴딩 검출 회로(570)는, 제1 하우징(501a)과 제2 하우징(501b)를 포함하는 전자 장치(501)에서 제1 하우징(501a)의 열림(open)동작과 닫힘(close) 동작을 검출하여, 전자 장치(501)의 폴딩 상태 또는 언 폴딩 상태를 검출할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 폴딩 검출 회로(570)는, 제1 하우징(501a)과 제2 하우징(501b)를 포함하는 전자 장치(501)에서 제1 하우징(501a)에 포함된 디스플레이를 보호하는 액세사리 장치의 열림(open)동작과 닫힘(close) 동작을 검출하여, 전자 장치(501)의 폴딩 상태 또는 언 폴딩 상태를 검출할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 폴딩 검출 회로(570)는, 제1 하우징(501a)에 구비된 제1 모션 센서(예: 9축 가속도 센서)(573a)와 제2 하우징(501b)에 구비된 제2 모션 센서(예: 9축 가속도 센서)(573b)간에 상호 측정된 데이터를 기반으로 전자 장치(501)의 폴딩 각도를 검출하고, 상기 검출된 폴딩 각도를 기반으로 전자 장치(501)의 폴딩 상태 또는 언 폴딩 상태를 검출할 수 있다. 예를 들어. 폴딩 상태에 대한 제1 임계 값을 0 ~30도 이하로 설정하고, 언 폴딩 상태에 대한 제1 임계 값을 45도 이상 ~ 360도로 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 폴딩 검출 회로(570)는, 제1 하우징(501a)에 구비된 제1 모션 센서(예: 9축 가속도 센서)(573a)와 제2 하우징(501b)에 구비된 자석(575)을 통해 측정된 자기장의 변화를 통해 전자 장치(501)의 폴딩 상태 또는 언 폴딩 상태를 검출할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 폴딩 검출 회로(570)는 제1 하우징(501a)에 홀 센서(미도시)를 구비할 수 있으며, 자석과 홀 센서가 근접하였을 때, 하이(High) 출력 신호를 제3 제어 신호로 프로세서(520)에게 전송하고, 자석과 홀 센서가 일정 거리를 이격 되었을 때, 로우(Low) 출력 신호를 제3 제어 신호로 프로세서(520)에게 전송할 수 있다.
도 6a는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 블록도(600a)이고, 도 6b는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 충전 연결 모니터 회로를 설명하는 회로도(600b)이다.
상기 도 6a를 참조하면, 전자 장치(601)(예: 도 1의 전자 장치(101))는 프로세서(620)(예: 프로세싱 회로(, 저 전력 제어 회로(630), 연결 회로(650) 및 충전 연결 모니터 회로(670)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(620)(예: 도 1의 프로세서(120))는, 다양한 프로세싱 회로를 포함하고, 전자 장치의 전반적인 동작을 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(620)는, 전자 장치의 전원 오프 상태에서도 항상 전력을 공급받으며, 전자 장치의 구성 요소에 대응하는 제어 신호를 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(620)는, 전자 장치의 전원 오프 상태에 항상 전력을 공급받도록 설정된 충전 연결 모니터 회로(670)로부터 외부 전자 장치(640)에 대한 연결 정보를 포함하는 제4 제어 신호를 수신하고, 전자 장치의 충전 기능 설정 상태가 충전 활성화(on) 상태로 결정하면, 상기 외부 전자 장치(640)가 연결된 연결 회로(650)의 충전 전력 포트(예: VBUS)에 대한 제2 전력을 공급하기 위한 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로(630)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(620)는, 전자 장치의 전원 오프 상태에 항상 전력을 공급받도록 설정된 충전 연결 모니터 회로(670)로부터 외부 전자 장치(640)에 대한 연결해제 정보를 포함하는 제4 제어 신호를 수신하면, 상기 충전 기능 설정 상태를 상기 충전 활성화 상태에서 충전 비활성화 상태로 자동 전환하고, 상기 외부 전자 장치(640)가 연결된 연결 회로(650)의 충전 전력 포트(예: VBUS)에 대한 제2 전력을 차단하기 위한 충전 비활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로(630)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(620)는, 하기 < 표 8>의 예시로 설명된 바와같이 전자 장치의 전원이 오프 된 상태에서, 충전 연결 모니터 회로(670)로부터 수신한 제4제어 신호를 기반으로 외부 전자 장치(640)가 연결된 연결 회로(650)의 충전 전력 (예: VBUS)에 대한 제2 전력을 제어할 수 있다.
제4 제어 신호 제2 제어 신호 제1 전력 제2 전력
외부 전자 장치의 연결 충전 활성화(ON) OFF ON
외부 연결 장치의 연결 해제 충전 활성화(ON) OFF OFF
상기 < 표 8>과 같이, 상기 프로세서(620)는, 충전 연결 모니터 회로(670)로부터 수신하는 외부 전자 장치(640)의 연결 정보를 포함하는 제4 제어 신호를 수신하고, 전자 장치의 충전 기능 설정 상태가 충전 활성화(on) 상태로 결정하면, 전자 장치의 충전 기능 설정 상태에 따라 전자 장치의 충전 활성화(on) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 저 전력 제어 회로(630)로 전송하여, 제2 전력 회로(635)를 통해 연결 회로(650)의 충전 전력 포트(예: VBUS)에 대한 제2 전력(예: 5.0V)를 공급하도록 제어할 수 있다. 상기 프로세서(620)는, 충전 연결 모니터 회로(670)로부터 수신하는 외부 전자 장치(640)의 연결해제 정보를 포함하는 제4 제어 신호를 수신하면, 전자 장치의 충전 기능 설정 상태를 충전 활성화(on) 상태에서 충전 비활성화(off) 상태로 전환하고, 전자 장치의 충전 비활성화(off) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 저 전력 제어 회로(630)로 전송하여, 제2 전력 회로(635)를 통해 연결 회로(650)의 충전 전력 포트(예: VBUS)에 대한 제2 전력(예: 5.0V)을 차단하도록 제어할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 저 전력 제어 회로(630)는, 데이터 입출력 제어 회로(631), 제1 전력 회로(633) 및 제2 전력 회로(635)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 데이터 입출력 제어 회로(631)는 도 2의 데이터 입출력 제어 회로(231)와 동일 또는 유한 기능을 수행할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 제1 전력 회로(633)는, 도 2의 제1 전력 회로(233)와 동일 또는 유사하게 동작하며, 전자 장치의 전원 오프 상태에서 데이터 입출력 제어 회로(631)에 대한 전력 공급을 차단할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 제2 전력 회로(635)는, 도 2의 제2 전력 회로(235)와 동일 또는 유사하게 동작하며, 프로세서(620) 로부터 전자 장치의 충전 활성화(on) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 수신하면 외부 전자 장치(640)가 연결된 연결 회로(650)의 충전 전력 포트(예: VBUS)에 대한 제2 전력을 공급하고, 상기 프로세서(620)로부터 전자 장치의 충전 비활성화(off) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 수신하면 외부 전자 장치(640)가 연결된 연결 회로(650)의 충전 전력 포트(예: VBUS)에 대한 전력 공급을 차단할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 연결 회로(650)는 도 2의 연결 회로(250)와 동일 또는 유사한 기능을 수행할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 충전 연결 모니터 회로(670)는, 전자 장치의 전원이 오프 된 상태에서도 전력을 공급받으며, 연결 회로(650)에 외부 전자 장치의 연결 및 연결 해제를 검출하고, 상기 외부 전자 장치의 장치 타입을 검출할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 충전 연결 모니터 회로(670)는 자동으로 충전 수신 장치와 충전 공급 장치를 결정할 수 있다. 예를 들어 상기 충전 연결 모니터 회로(670)는 , 연결 회로(650)로부터 수신된 전압 값이 5V이고 High-Z 상태로 인식되면, 상기 연결 회로(650)에 충전 공급 장치의 연결을 결정할 수 있다. 또는 상기 충전 연결 모니터 회로(670)는 , 상기 연결 회로(650)로부터 수신되는 전압 값이2.8V이고 High 상태로 인식되면, 상기 연결 회로(650)에 충전 수신 장치의 연결을 결정할 수 있디. 또한 상기 충전 연결 모니터 회로(670)는 상기 연결 회로(650)로부터 수신되는 전압 값이2.8V이면 상기 충전 수신 장치가 상기 연결 회로(650)로부터 연결이 해제되었음을 결정할 수 있다.
상기 도 6b를 참조하면, 상기 충전 연결 모니 회로(670)는 식별 라인(예: cc라인)으로 수신되는 종단 저항 값에 따른 전압 값 측정을 위한 1 회로(671)와 상기 제1회로(671)로부터 수신되는 전압 값을 기반으로 연결 회로(650)에 연결된 외부 전자 장치(640)의 장치 타입을 식별할 수 있는 제2 회로(673)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 회로(671)는, 프로세서(620)와 연결 회로(650)의 외부 전자 장치 식별 포트(예: CC)간에 연결된 식별 라인(a1)(예: CC라인)를 통해 수신되는 종단 저항 값에 따른 전압 값을 측정할 수 있다. 상기 제1 회로(671)는 상기 식별 라인(a1)(예: CC라인)을 통해 측정된 전압 값을 제2 회로(673)에 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제2 회로(673)는, 상기 제1 회로(671)로부터 수신된 전압 값과 임계 값을 비교하여, 상기 연결 회로(650)에 대한 외부 전자 장치(640)의 연결 상태를 결정하고, 상기 전압 값을 기반으로 상기 외부 전자 장치(640)의 장치 타입을 식별할 수 있다. 상기 제1 회로(673)는, 상기 제1 회로(671)로부터 수신한 전압 값이 종단 저항 값(예: Rd)에 대한 전압 값이면 상기 외부 전자 장치의 장치 타입을 충전 수신 장치로 식별하고, 상기 프로세서(620)로 상기 외부 전자 장치(640)의 연결 정보를 포함하는 제4 제어 신호를 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제2 회로(673)는, 상기 제1 회로(671)로부터 수신된 종단 저항 값에 따른 전압 값 값이 "0"인 경우, 상기 프로세서(620)로 외부 전자 장치(640)의 연결 해제 정보를 포함하는 제4 제어 신호를 전송할 수 있다.
도 7은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 블록도(700)이다.
상기 도 7를 참조하면, 전자 장치(701)(예: 도 1의 전자 장치(101))는 프로세서(720)(예: 프로세싱 회로), 저 전력 제어 회로(730) 및 연결 회로(750)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(720)(예: 도 1의 프로세서(120))는, 다양한 프로세싱 회로를 포함하고, 전자 장치의 전반적인 동작을 제어할 수 있으며, 상기 프로세서(720)는 도 2의 프로세서(220)와 동일 또는 유사한 기능을 수행할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 저 전력 제어 회로(730)는, 데이터 입출력 제어 회로(731), 제1 전력 회로(733), 제2 전력 회로(735) 및 전력 컨트롤러(737)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 데이터 입출력 제어 회로(731)는 도 2의 데이터 입출력 제어 회로(231)와 동일 또는 유사한 기능을 수행할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 제1 전력 회로(733)는, 도 2의 제1 전력 회로(233)와 동일 또는 유사하게 동작할 수 있으며, 전력 컨트롤러(737)로부터 전자 장치의 전력 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호를 수신하고, 상기 제1 제어 신호를 기반으로 상기 데이터 입출력 제어 회로(731)에 대한 제1 전력을 제어할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 제2 전력 회로(735)는, 도 2의 제2 전력 회로(235)와 동일 또는 유사하게 동작하며, 전력 컨트롤러(737)로부터 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 수신하고, 상기 제2 제어 신호를 기반으로 외부 전자 장치(740)가 연결된 연결 회로(750)의 충전 전력 포트(예: VBUS)에 대한 제2 전력을 제어할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전력 컨트롤러(737)는, 저 전력 제어 회로(730)의 전반적인 동작을 제어하며, 프로세서(720)로부터 수신하는 제1 제어 신호를 제1 전력 회로(733)로 전송하고, 프로세서(720)로부터 수신하는 제2 제어 신호를 제2 전력 회로(735)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 컨트롤러(737)는 적어도 하나의 MCU(micro controller unit)를 포함하는 다양한 회로를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 컨트롤러(737)는 외부 전자 장치의 장치 타입을 식별할 수 있는 연결 회로(750)의 외부 전자 장치 식별 포트(예: CC)로부터 수신하는 종단 저항 값에 따른 전압 값을 상기 프로세서(720)로 전송할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전력 컨트롤러(737)는, 프로세서(720)로부터 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 수신한 제2 전력 회로(735)로부터 출력되는 제2 전력을 연결 회로(750)에 공급하기 위해 Power Switch 역할을 수행할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 연결 회로(750)는 도 2의 연결 회로(250)와 동일한 또는 유사한 기능을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 연결 회로(750)의 외부 전자 장치 식별 포트(예: CC)는 전력 컨트롤러(737)와 연결되어, 상기 연결 회로(750)에 외부 전자 장치(750)가 연결될 때 상기 외부 전자 장치(750)로부터 수신하는 종단 저항 값에 따른 전압 값을 전력 컨트롤러(737)로 전송할 수 있다.
도 8은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 블록도(800)이다.
상기 도 8을 참조하면, 전자 장치(801)(예: 도 1의 전자 장치(101))는 프로세서(820)(예: 프로세싱 회로), 마이크로 컨트롤러 유닛(870)(MCU: micro controller unit), 저 전력 제어 회로(830) 및 연결 회로(850)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(820)(예: 도 1의 프로세서(120))는, 전자 장치의 전반적인 동작을 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(820)는 전자 장치의 전력 상태와 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태를 결정하고, 전자 장치의 전력 상태 정보(예: 동작 상태, 절전 상태 또는 전원 오프 상태)와 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태(예: 충전 활성화 상태 또는 충전 비활성화 상태) 정보를 마이크로 컨트롤러 유닛(870)로 전송할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 마이크로 컨트롤러 유닛(870)(MCU: micro controller unit)은, EC(embbeded controller)로써, 프로세서(820)로부터 독립적으로 저 전력 제어 회로(830)를 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 마이크로 컨트롤러 유닛(870)은, 상기 프로세서(820)로부터 수신한 전자 장치의 전력 상태 정보(예: 동작 상태, 절전 상태 또는 전원 오프 상태)를 기반한 전자 장치의 전력 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와, 상기 프로세서(820)로부터 수신한 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태(예: 충전 활성화 상태 또는 충전 비활성화 상태) 정보를 기반한 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 저 전력 제어 회로(830)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 마이크로 컨트롤러 유닛(870)은, 저 전력 제어 회로(830)로부터 수신한 외부 전자 장치(840)의 연결 또는 연결 해제를 알리고 상기 외부 전자 장치의 장치 타입을 알 수 있는 종단 저항 값에 따른 전압 값을 상기 프로세서(820)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 마이크로 컨트롤러 유닛(870)은, 상기 프로세서(820)로부터 수신하는 상태 정보에 대응하여 시스템 전력을 관리할 수 있는 전력 컨트롤러로써, 상기 프로세서(820)에 대한 전원(부트) 시퀀스를 제어할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 저 전력 제어 회로(830)는, 데이터 입출력 제어 회로(831), 제1 전력 회로(833), 제2 전력 회로(835) 및 전력 컨트롤러(837)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 데이터 입출력 제어 회로(831)는 도 2의 데이터 입출력 제어 회로(231) 및/또는 도 7의 데이터 입출력 제어 회로(731)와 동일 또는 유사한 기능을 수행할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 제1 전력 회로(833)는, 도 2의 제1 전력 회로(233) 및/또는 도 7의 제1 전력 회로(733)와 동일 또는 유사하게 동작할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 제2 전력 회로(835)는, 도 2의 제2 전력 회로(235) 및/또는 도 7의 제2 전력 회로(735)와 동일 또는 유사하게 동작할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전력 컨트롤러(837)는, 저 전력 제어 회로(830)의 전반적인 동작을 제어하며, 마이크로 컨트롤러 유닛(870)로부터 수신하는 제1 제어 신호를 제1 전력 회로(833)로 전송하고, 마이크로 컨트롤러 유닛(870)로부터 수신하는 제2 제어 신호를 제2 전력 회로(835)로 전송할 수 있다.일 실시 예에 따르면, 전력 컨트롤러(837)는 외부 전자 장치의 연결 및 상기 외부 전자 장치의 장치 타입을 식별할 수 있는 연결 회로(850)의 외부 전자 장치 식별 포트(예: CC)로부터 수신하는 종단 저항 값에 따른 전압 값을 상기 마이크로 컨트롤러 유닛(870)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 컨트롤러(837)는, 도 7의 전력 컨트롤러(737)와 동일 또는 유사한 기능을 수행할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 연결 회로(850)는 도 2의 연결 회로(250) 및/또는 도 7의 연결 회로(750)와 동일 또는 유사한 기능을 수행할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치는, 외부 전자 장치를 연결하도록 설정된 연결 회로(예: 도 2의 연결 회로(250)), 상기 연결 회로에 연결된 외부 전자 장치를 기반으로, 상기 전자 장치의 전력 상태가 절전 상태이고, 상기 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태가 충전 활성화 상태로 결정하면, 상기 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 상기 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 저 전력 제어 회로(예: 도 2의 저 전력 제어 회로(230))로 전송하도록 설정된 프로세서(예: 도 2의 프로세서(220)), 및 상기 제1 제어 신호에 포함된 전자 장치의 절전 상태 정보를 기반으로 데이터 입출력 제어 회로(예: 도 2의 데이터 입출력 제어 회로(231))에 대한 제1 전력을 차단하고, 상기 제2 제어 신호에 포함된 충전 활성화 상태 정보를 기반으로 상기 연결 회로에 연결된 상기 외부 전자 장치에 대한 제2 전력을 공급하도록 설정된 상기 저 전력 제어 회로를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 연결 회로에 연결된 상기 외부 전자 장치를 기반으로, 상기 외부 전자 장치의 장치 타입을 식별하고, 상기 외부 전자 장치의 장치 타입이 충전 수신 장치로 식별하면, 상기 전자 장치의 전력 상태 와 상기 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태를 결정하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치의 배터리 잔량을 측정할 수 있는 배터리 잔량 측정 회로(예: 도 4의 배터리 잔량 측정 회로(470))를 더 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 전자 장치의 전력 상태가 절전 상태이고, 상기 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태가 충전 활성화 상태로 결정하면 상기 배터리 잔량 측정 회로에서 측정한 배터리의 잔량과 임계 배터리 레벨 값을 비교하고, 상기 배터리의 잔량이 임계 배터리 레벨 값 이하이면, 상기 충전 기능 설정 상태를 상기 충전 활성화 상태에서 충전 비활성화 상태로 전환하고, 상기 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 상기 충전 비활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로로 전송하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 배터리의 잔량이 임계 베터리 레벨 값 이상이면, 상기 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 상기 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로로 전송하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 상기 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 신호로 전송할 때, 충전 공급 타이머(예: 도 2의 충전 공급 타이머(423))를 시작하고, 상기 충전 공급 타이머의 시간 만료를 결정하면, 상기 충전 기능 설정 상태를 상기 충전 활성화 상태에서 충전 비활성화 상태로 전환하고, 상기 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 상기 충전 비활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로로 전송하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 저 전력 제어 회로는, 상기 프로세서로부터 수신하는 제1 제어 신호를 기반으로, 상기 연결 회로의 데이터 통신 포트와 연결된 데이터 입출력 제어 회로에 대한 제1 전력 공급 여부를 결정하는 제1 전력 회로(예: 도 2의 제1 전력 회로(233), 및 상기 프로세서로부터 수신하는 제2 제어 신호를 기반으로, 상기 외부 전자 장치가 연결된 상기 연결 회로의 충전 전력 포트에 대한 제2 전력 공급 여부를 결정하는 제2 전력 회로(예: 도 2의 제2 전력 회로(235))를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제1 전력 회로는, 상기 제1 제어 신호에 전자 장치의 동작 상태 정보의 포함을 결정하면, 상기 데이터 입출력 제어 회로에 전력을 공급하고, 상기 제1 제어 신호에 전자 장치의 절전 상태 정보의 포함을 결정하면, 상기 데이터 입출력 제어 회로에 대한 제1 전력을 차단하고, 상기 제1 제어 신호에 전자 장치의 전원 오프 정보의 포함을 결정하면, 상기 데이터 입출력 제어 회로에 대한 제2 전력을 차단하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 제1 전력 회로는, Retimer & Bridge 회로를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제2 전력 회로는, 상기 제2 제어 신호에 충전 활성화 상태 정보의 포함을 결정하면, 상기 연결 회로의 충전 전력 포트에 제2 전력을 공급하고, 상기 제2 제어 신호에 충전 비활성화 상태 정보의 포함을 결정하면, 상기 연결 회로의 충전 전력 포트에 대한 제2 전력을 차단하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 전자 장치는, 전자 장치의 개폐 여부를 결정할 수 있는 폴딩 검출 회로(예: 도 5의 폴딩 검출 회로(570))를 더 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 폴딩 검출 회로로부터 수신하는 폴딩 상태 정보를 포함하는 제3 제어 신호를 기반으로 상기 전자 장치가 폴딩 상태임을 결정하고, 상기 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태가 충전 활성화 상태로 결정하면, 상기 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 상기 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로로 전송하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 폴딩 검출 회로로부터 수신하는 신호를 기반으로 상기 전자 장치가 언폴딩 상태임을 결정하고, 상기 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태가 충전 활성화 상태로 결정하면, 상기 전자 장치의 동작 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 상기 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로로 전송하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 프로세서는, 전자 장치의 전원 오프 상태에서 상기 연결 회로에 상기 외부 전자 장치의 연결 여부를 검출하는 충전 연결 모니터 회로를 더 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 전자 장치의 전원 오프 상태에서 충전 연결 모니터 회로로부터 상기 외부 전자 장치의 연결 정보를 포함하는 제4 제어 신호를 수신하고, 상기 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태가 충전 활성화 상태로 결정되면, 상기 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로로 전송하고, 상기 충전 연결 모니터 회로로부터 상기 외부 전자 장치의 연결해제 정보를 포함하는 제4 제어 신호를 수신하면, 상기 충전 기능 설정 상태를 상기 충전 활성화 상태에서 충전 비활성화 상태로 전환하고, 상기 충전 비활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로로 전송하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 충전 연결 모니터 회로는, 상기 연결 회로에 연결되는 외부 전자 장치의 장치 타입을 식별할 수 있도록 설정될 수 있다.
도 9는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 전력 공급을 제어하는 동작의 예를 설명하는 흐름도(900)이다. 상기 전력 공급을 제어하는 동작들은 901동작 내지 909동작들을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 901동작 내지 909 동작 중 적어도 하나가 생략되거나, 일부 동작들의 순서가 바뀌거나, 다른 동작이 추가될 수 있다. 상기 전력 공급을 제어하는 동작들은 예를 들어, 도 1의 전자 장치(101), 도 1의 프로세서(120), 도 2 의 전자 장치(201) 또는 도 2 의 프로세서(220)에 의해 수행될 수 있다.
901동작에서, 전자 장치(201)의 전원이 온 상태가 되면, 프로세서(220)에 전력을 공급할 수 있다.
903동작에서, 전자 장치는(201)는, 전자 장치에 대한 외부 전자 장치의 연결 상태를 결정하고, 상기 연결된 외부 전자 장치의 장치 타입을 충전 수신 장치로 식별할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(201)는 외부 전자 장치(240)가 연결된 연결 회로(250)의 외부 전자 장치 식별 포트(예: CC)로부터 수신하는 종단 저항 값에 따른 전압 값을 기반으로, 상기 외부 전자 장치에 대한 연결 상태를 확인하고, 상기 연결된 외부 전자 장치의 장치 타입을 충전 수신 장치로 식별할 수 있다. 예를 들어, 외부 전자 장치 식별 포트(예: CC)로부터 수신하는 전압 값이 종단 저항 값(예: Rd)에 따른 전압 값일 때 상기 연결된 외부 전자 장치의 장치 타입을 충전 수신 장치로 식별할 수 있다.
905동작에서, 전자 장치(201)는, 전자 장치의 전력 상태를 절전 상태로 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(201)는, 전자 장치의 전력 상태 즉. 동작 상태, 절전 상태 또는 전원 오프 상태 중 하나의 전력 상태를 결정할 수 있다.
907동작에서, 전자 장치(201)는, 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태를 충전 활성화(on) 상태로 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(201)는, 사용자에 의해 설정된 충전 활성화(on) 상태를 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태로 결정할 수 있다.
909동작에서, 전자 장치(201)는, 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 제2 전력 회로로 충전 활성화(on) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 저 전력 제어 회로로 전송하여, 데이터 입출력 제어 회로에 대한 제1 전력을 차단(off)하고, 외부 전자 장치에 대한 제2 전력을 공급(on)하도록 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(201)는, 저 전력 제어 회로(230)의 제1 전력 회로(233)로 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호를 전송하여, 상기 제1 전력 회로(233)를 통해 데이터 입출력 제어 회로(231)에 대한 제1 전력을 차단(off)하도록 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(201)는, 저 전력 제어 회로(230)의 제2 전력 회로(235)로 충전 활성화(on) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 전송하여, 상기 제2 전력 회로(235)를 통해 외부 전자 장치(240)가 연결된 연결 회로(250)의 충전 전력 포트(VBUS)에 대한 제2 전력을 공급(on)할 수 있도록 제어할 수 있다.
도 10은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 전력 공급을 제어하는 동작의 예를 설명하는 흐름도(1000)이다. 상기 전력 공급을 제어하는 동작들은 1001동작 내지 1017동작들을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 1001동작 내지 1017 동작 중 적어도 하나가 생략되거나, 일부 동작들의 순서가 바뀌거나, 다른 동작이 추가될 수 있다. 상기 전력 공급을 제어하는 동작들은, 예를 들어, 도 1의 전자 장치(101), 도 1의 프로세서(120), 도 4 의 전자 장치(401) 또는 도 4 의 프로세서(420)에 의해 수행될 수 있다.
1001동작에서, 전자 장치(401)의 전원이 온 상태가 되면, 프로세서(420)에 전력을 공급할 수 있다.
1003동작에서, 전자 장치는(401)는, 전자 장치에 대한 외부 전자 장치의 연결 상태를 결정하고, 상기 연결된 외부 전자 장치의 장치 타입이 충전 수신 장치로 식별할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(401)는 외부 전자 장치(440)가 연결된 연결 회로(450)의 외부 전자 장치 식별 포트(예: CC)로부터 수신하는 종단 저항 값에 따른 전압 값을 기반으로, 상기 외부 전자 장치의 연결 상태를 결정하고, 상기 연결된 외부 전자 장치의 장치 타입을 충전 수신 장치로 식별할 수 있다. 예를 들어, 외부 전자 장치 식별 포트(예: CC)로부터 수신하는 전압 값이 종단 저항 값(예: Rd)에 따른 전압 값일 때 상기 연결된 외부 전자 장치의 장치 타입을 충전 수신 장치로 식별할 수 있다.
1005동작에서, 전자 장치(401)는, 전자 장치의 전력 상태를 절전 상태로 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(401)는, 전자 장치의 전력 상태 즉. 동작 상태, 절전 상태 또는 전원 오프 상태 중 하나의 전력 상태를 결정할 수 있다.
1007동작에서, 전자 장치(401)는, 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태를 충전 활성화(on) 상태로 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(401)는, 사용자에 의해 설정된 충전 활성화(on) 상태를 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태로 결정할 수 있다.
1009동작에서, 전자 장치(401)는, 배터리의 잔량과 임계 값을 비교할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(401)는, 배터리 잔량 측정 회로(470)에서 측정한 전자 장치의 현재 배터리 잔량을 결정하고, 상기 배터리 잔량 측정 회로(470)에서 측정한 전자 장치의 현재 배터리 잔량과 임계 값을 비교할 수 있다.
1011동작에서, 전자 장치(401)는, 배터리 잔량이 임계 값 이상으로 결정하면, 1013동작에서, 전자 장치(401)는, 저 전력 제어 회로로 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 제2 전력 회로로 충전 활성화(on) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 전송하여, 데이터 입출력 제어 회로에 대한 제1 전력을 차단(off)하고, 외부 전자 장치에 대한 제2 전력을 공급(on)하도록 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(401)는, 저 전력 제어 회로(430)의 제1 전력 회로(433)로 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호를 전송하여, 상기 제1 전력 회로(433)를 통해 데이터 입출력 제어 회로(431)에 대한 제1 전력을 차단(off)하도록 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(401)는, 저 전력 제어 회로(430)의 제2 전력 회로(435)로 충전 활성화(on) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 전송하여, 상기 제2 전력 회로(435)를 통해 외부 전자 장치(440)가 연결된 연결 회로(450)의 충전 전력 포트(VBUS)에 대한 제2 전력을 공급(on)할 수 있도록 제어할 수 있다.
상기 1011동작에서, 전자 장치(401)는, 배터리 잔량이 임계 값 이하로 결정하면, 1015동작에서, 전자 장치(401)는, 충전 기능 설정 상태를 충전 활성화 상태에서 충전 비활성화 상태로 자동 전환할 수 있다.
1017동작에서, 전자 장치(401)는, 저 전력 제어 회로로 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 제2 전력 회로로 충전 비활성화(off) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 전송하여, 데이터 입출력 제어 회로에 대한 제1 전력을 차단(off)하고, 외부 전자 장치에 대한 제2 전력을 차단(off)하도록 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(401)는, 저 전력 제어 회로(430)의 제1 전력 회로(433)로 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호를 전송하여, 상기 제1 전력 회로(433)를 통해 데이터 입출력 제어 회로(431)에 대한 제1 전력을 차단(off)하도록 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(401)는, 저 전력 제어 회로(430)의 제2 전력 회로(435)로 충전 비활성화(off) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 전송하여, 상기 제2 전력 회로(435)를 통해 외부 전자 장치(440)가 연결된 연결 회로(450)의 충전 전력 포트(VBUS)에 대한 제2 전력을 차단(off)할 수 있도록 제어할 수 있다.
도 11은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 전력 공급을 제어하는 동작의 예를 설명하는 흐름도(1100)이다. 상기 전력 공급을 제어하는 동작들은 1101동작 내지 1117동작들을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 1101동작 내지 1117동작 중 적어도 하나가 생략되거나, 일부 동작들의 순서가 바뀌거나, 다른 동작이 추가될 수 있다. 상기 전력 공급을 제어하는 동작들은, 예를 들어, 도 1의 전자 장치(101), 도 1의 프로세서(120), 도 4 의 전자 장치(401) 또는 도 4 의 프로세서(420)에 의해 수행될 수 있다.
1101동작에서, 전자 장치(401)의 전원이 온 상태가 되면, 프로세서(420)에 전력을 공급할 수 있다.
1103동작에서, 전자 장치는(401)는, 전자 장치에 외부 전자 장치의 연결을 결정하고, 상기 연결된 외부 전자 장치의 장치 타입을 충전 수신 장치로 식별할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(401)는 외부 전자 장치(440)가 연결된 연결 회로(450)의 외부 전자 장치 식별 포트(예: CC)로부터 수신하는 종단 저항 값에 따른 전압 값을 기반으로, 상기 외부 전자 장치에 대한 연결 상태를 결정하고, 상기 연결된 외부 전자 장치의 장치 타입을 충전 수신 장치로 식별할 수 있다. 예를 들어, 외부 전자 장치 식별 포트(예: CC)로부터 수신하는 전압 값이 종단 저항 값(예: Rd)에 따른 전압 값일 때 상기 연결된 외부 전자 장치에 대한 장치 타입을 충전 수신 장치로 식별할 수 있다.
1105동작에서, 전자 장치(401)는, 전자 장치의 전력 상태를 절전 상태로 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(401)는, 전자 장치의 전력 상태 즉. 동작 상태, 절전 상태 또는 전원 오프 상태 중 하나의 전력 상태를 결정할 수 있다.
1107동작에서, 전자 장치(401)는, 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태를 충전 활성화(on) 상태로 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(401)는, 사용자에 의해 설정된 충전 활성화(on) 상태를 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태로 결정할 수 있다.
1109동작에서, 전자 장치(401)는, 저 전력 제어 회로로 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 제2 전력 회로로 충전 활성화(on) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 전송하여, 데이터 입출력 제어 회로에 대한 제1 전력을 차단(off)하고, 외부 전자 장치에 대한 제2 전력을 공급(on)하도록 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(401)는, 저 전력 제어 회로(430)의 제1 전력 회로(433)로 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호를 전송하여, 상기 제1 전력 회로(433)를 통해 데이터 입출력 제어 회로(431)에 대한 제1 전력을 차단(off)하도록 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(401)는, 저 전력 제어 회로(430)의 제2 전력 회로(435)로 충전 활성화(on) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 전송하여, 상기 제2 전력 회로(435)를 통해 외부 전자 장치(440)가 연결된 연결 회로(450)의 충전 전력 포트(VBUS)에 대한 제2 전력을 공급(on)할 수 있도록 제어할 수 있다.
1111동작에서, 전자 장치(401)는, 충전 공급 타이머를 시작할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(401)는, 상기 저 전력 제어 회로(430)로 상기 제1 제어 신호와 상기 제2 제어 신호를 전송할 때 상기 충전 공급 타이머(423)를 작동 시키고, 상기 충전 공급 타이머(423)의 시간 만료를 체크할 수 있다.
1113동작에서, 전자 장치(401)는, 충전 공급 타이머의 시간 만료를 결정하면, 상기 충전 공급 타이머를 작동을 중지하고, 1115동작에서, 전자 장치(401)는, 충전 기능 설정 상태를 충전 활성화(on) 상태에서 충전 비활성화(off) 상태로 자동 전환할 수 있다.
1117동작에서, 전자 장치(401)는, 저 전력 제어 회로로 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 제2 전력 회로로 충전 비활성화(off) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 전송하여, 데이터 입출력 제어 회로에 대한 제1 전력을 차단(off)하고, 외부 전자 장치에 대한 제2전력을 차단(off)하도록 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(401)는, 저 전력 제어 회로(430)의 제1 전력 회로(433)로 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호를 전송하여, 상기 제1 전력 회로(433)를 통해 데이터 입출력 제어 회로(431)에 대한 제1전력을 차단(off)하도록 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(401)는, 저 전력 제어 회로(430)의 제2 전력 회로(435)로 충전 비활성화(off) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 전송하여, 상기 제2 전력 회로(435)를 통해 외부 전자 장치(440)가 연결된 연결 회로(450)의 충전 전력 포트(VBUS)에 대한 제2 전력을 차단(off)할 수 있도록 제어할 수 있다.
도 12는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 전력 공급을 제어하는 동작의 예를 설명하는 흐름도(1200)이다. 상기 전력 공급을 제어하는 동작들은 1201동작 내지 1211동작들을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 1201동작 내지 1211동작 중 적어도 하나가 생략되거나, 일부 동작들의 순서가 바뀌거나, 다른 동작이 추가될 수 있다. 상기 전력 공급을 제어하는 동작들은, 예를 들어, 도 1의 전자 장치(101), 도 1의 프로세서(120), 도 5a 의 전자 장치(501) 또는 도 5a 의 프로세서(520)에 의해 수행될 수 있다.
1201동작에서, 전자 장치(501)의 전원이 온 되면, 프로세서(520)에 전력을 공급할 수 있다.
1203동작에서, 전자 장치는(501)는, 전자 장치에 외부 전자 장치의 연결을 결정하고, 상기 연결된 외부 전자 장치의 장치 타입이 충전 수신 장치로 식별할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는 외부 전자 장치(540)가 연결된 연결 회로(550)의 외부 전자 장치 식별 포트(예: CC)로부터 수신하는 종단 저항(termination resistor) 값(예: Rd)에 따른 전압 값을 기반으로, 상기 외부 전자 장치의 연결을 결정하고, 상기 연결된 외부 전자 장치의 장치 타입이 충전 수신 장치로 식별할 수 있다. 예를 들어, 외부 전자 장치 식별 포트(예: CC)로부터 수신하는 전압 값이 종단 저항 값(예: Rd)에 따른 전압 값일 때 상기 연결된 외부 전자 장치의 장치 타입을 충전 수신 장치로 식별할 수 있다.
1205동작에서, 전자 장치(501)는, 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태를 충전 활성화(on) 상태로 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 사용자에 의해 설정된 충전 활성화(on) 상태를 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태로 결정할 수 있다.
1207동작에서, 전자 장치(501)는, 전자 장치의 폴딩 상태 정보를 포함하는 제3 제어 신호의 수신 여부를 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 폴딩 검출 회로(570)로부터 전자 장치의 폴딩 상태 정보를 포함하는 제3 제어 신호를 수신할 수 있다.
상기 1207동작에서, 전자 장치(501)는, 전자 장치의 폴딩 상태 정보를 포함하는 제3 제어 신호의 수신을 결정하면, 1209동작에서, 전자 장치(501)는, 저 전력 제어 회로로 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 충전 비활성화(off) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호 전송하여, 데이터 입출력 제어 회로에 대한 제1 전력을 차단(off)하고, 외부 전자 장치에 대한 제2 전력을 차단(off)하도록 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 저 전력 제어 회로(530)의 제1 전력 회로(533)로 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호를 전송하여, 상기 제1 전력 회로(533)를 통해 데이터 입출력 제어 회로(431)에 대한 제1전력을 차단(off)하도록 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 저 전력 제어 회로(530)의 제2 전력 회로(535)로 충전 비활성화(off) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 전송하여, 상기 제2 전력 회로(535)를 통해 외부 전자 장치(540)가 연결된 연결 회로(550)의 충전 전력 포트(VBUS)에 대한 제2 전력을 차단(off)할 수 있도록 제어할 수 있다.
상기 1207동작에서, 전자 장치(501)는, 전자 장치의 언폴딩 상태 정보를 포함하는 제3 제어 신호의 수신을 결정하면, 1211동작에서, 전자 장치(501)는, 저 전력 제어 회로로 전자 장치의 동작 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 충전 활성화(on) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호 전송하여, 데이터 입출력 제어 회로에 대한 제1전력을 공급(on) 하고, 외부 전자 장치에 대한 제2 전력을 공급(on)하도록 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 저 전력 제어 회로(530)의 제1 전력 회로(533)로 전자 장치의 동작 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호를 전송하여, 상기 제1 전력 회로(533)를 통해 데이터 입출력 제어 회로(531)에 대한 제1 전력을 공급(on)하도록 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(501)는, 저 전력 제어 회로(530)의 제2 전력 회로(535)로 충전 활성화(on) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 전송하여, 상기 제2 전력 회로(535)를 통해 외부 전자 장치(540)가 연결된 연결 회로(550)의 충전 전력 포트(VBUS)에 대한 제2 전력을 공급(on)할 수 있도록 제어할 수 있다.
도 13은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 전력 공급을 제어하는 동작의 예를 설명하는 흐름도(1300)이다. 상기 전력 공급을 제어하는 동작들은 1301동작 내지 1307동작들을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 1301동작 내지 1307동작 중 적어도 하나가 생략되거나, 일부 동작들의 순서가 바뀌거나, 다른 동작이 추가될 수 있다. 상기 전력 공급을 제어하는 동작들은, 예를 들어, 도 1의 전자 장치(101), 도 1의 프로세서(120), 도 6 의 전자 장치(601) 또는 도 6 의 프로세서(620)에 의해 수행될 수 있다.
1301동작에서, 전자 장치(601)의 전원 오프 상태에서 프로세서와 충전 연결 모니터 회로로 전력이 공급될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(601)의 전원 오프 상태에서, 프로세서(620)와 연결 회로(650)에 외부 전자 장치(640)의 연결 및 연결 해제를 검출하기 위한 충전 연결 모니터 회로(670)로 전력이 공급될 수 있다.
1303동작에서, 전자 장치(601)는, 충전 연결 모니터 회로(670)로부터 외부 전자 장치(640)의 연결 정보를 포함하는 제4 제어 신호를 수신하고, 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태를 충전 활성화(on) 상태로 결정하면, 저 전력 제어 회로로 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 전송하여 외부 전자 장치에 대한 제2 전력을 공급(on)하도록 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(601)는, 저 전력 제어 회로(630)의 제2 전력 회로(635)로 충전 활성화(on) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 전송하여, 상기 제2 전력 회로(635)를 통해 외부 전자 장치(640)가 연결된 연결 회로(650)의 충전 전력 포트(VBUS)에 대한 제2 전력을 공급(on)할 수 있도록 제어할 수 있다.
1305동작에서, 전자 장치(601)는, 충전 연결 모니터 회로(670)로부터 외부 전자 장치(640)의 연결해제 정보를 포함하는 제4 제어 신호를 수신하면, 충전 기능 설정 상태를 충전 활성화(on) 상태에서 충전 비활성화(off) 상태로 전환할 수 있다.
1307동작에서, 전자 장치(601)는, 저 전력 제어 회로로 충전 비활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 전송하여 외부 전자 장치에 대한 제2 전력을 차단(off)하도록 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(601)는, 저 전력 제어 회로(630)의 제2 전력 회로(635)로 충전 비활성화(off) 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 전송하여, 상기 제2 전력 회로(635)를 통해 외부 전자 장치(640)가 연결된 연결 회로(650)의 충전 전력 포트(VBUS)에 대한 제2 전력을 차단(off)할 수 있도록 제어할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치에서 전력 공급 제어 방법은, 전자 장치의 연결 회로에 연결된 외부 전자 장치를 기반으로, 상기 전자 장치의 전력 상태와 상기 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태를 결정하는 동작, 및 상기 전자 장치의 전력 상태가 절전 상태이고, 상기 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태가 충전 활성화 상태로 결정하면, 상기 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 상기 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 전자 장치의 저 전력 제어 회로로 전송하는 동작을 포함하고, 상기 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호는, 상기 저 전력 제어 회로가 상기 연결 회로의 데이터 통신 포트와 연결된 데이터 입출력 제어 회로에 대한 제1 전력을 차단할 수 있는 신호이고, 상기 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호는, 상기 저 전력 제어 회로가 상기 외부 전자 장치에 대한 제2 전력을 공급할 수 있는 신호인 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 연결 회로에 연결된 상기 외부 전자 장치를 기반으로, 상기 외부 전자 장치의 장치 타입을 식별하는 동작, 및 상기 외부 전자 장치의 장치 타입이 충전 수신 장치로 식별하면, 상기 전자 장치의 전력 상태와 상기 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태를 결정하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 전자 장치의 전력 상태가 절전 상태이고, 상기 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태가 충전 활성화 상태로 결정하면 상기 전자 장치의 배터리의 잔량과 임계 배터리 레벨 값을 비교하는 동작, 상기 배터리의 잔량이 임계 배터리 레벨 값 이하이면, 상기 충전 기능 설정 상태를 상기 충전 활성화 상태에서 충전 비활성화 상태로 전환하고, 상기 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 상기 충전 비활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로로 전송하는 동작, 및 상기 배터리의 잔량이 임계 배터리 레벨 값 이상이면, 상기 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 상기 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로로 전송하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 상기 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 신호로 전송할 때, 충전 공급 타이머를 시작하는 동작, 상기 충전 공급 타이머의 시간의 만료를 결정하면, 상기 충전 기능 설정 상태를 상기 충전 활성화 상태에서 충전 비활성화 상태로 전환하는 동작, 및 상기 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 상기 충전 비활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로로 전송하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 전자 장치가 폴딩 상태 정보를 포함하는 제3 제어 신호를 수신하고, 상기 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태가 충전 활성화 상태로 결정하면, 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 상기 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로로 전송하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 전자 장치가 언폴딩 상태임을 결정하고, 상기 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태가 충전 활성화 상태로 결정하면, 상기 전자 장치의 동작 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 상기 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로로 전송하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 전자 장치의 전원 오프 상태에서 충전 연결 모니터 회로로부터 상기 외부 전자 장치의 연결정보를 포함하는 제4 제어 신호를 수신하고, 상기 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태가 충전 활성화 상태로 결정하면, 상기 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로로 전송하는 동작, 및 상기 충전 연결 모니터 회로로부터 상기 외부 전자 장치의 연결해제 정보를 포함하는 제4 제어 신호를 수신하면, 상기 충전 기능 설정 상태를 상기 충전 활성화 상태에서 충전 비활성화 상태로 전환하고, 상기 충전 비활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로로 전송하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치 등등을 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 펌웨어, 또는 이들의 조합으로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101))에 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(#20))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 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않을 수 있다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
본 개시는 다양한 실시 예들을 참조하여 예시되고 설명되었지만, 다양한 실시 예들은 제한되는 것이 아니라 예시적인 것으로 이해될 수 있다. 첨부된 청구항들 및 그에 상응하는 것을 포함하는 본 개시의 진정한 정신 및 전체 청구범위를 벗어나지 않고, 형태 및 세부 사항의 다양한 변경이 이루어 질 수 있다는 것은 당업자에 의해 추가적으로 이해될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    외부 전자 장치를 연결하도록 설정된 연결 회로;
    상기 연결 회로에 연결된 외부 전자 장치를 기반으로, 상기 전자 장치의 전력 상태가 절전 상태이고, 상기 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태가 충전 활성화 상태로 결정하면, 상기 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 상기 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 저 전력 제어 회로로 전송하도록 설정된 프로세서; 및
    상기 제1 제어 신호에 포함된 전자 장치의 절전 상태 정보를 기반으로 데이터 입출력 제어 회로에 대한 제1 전력을 차단하고, 상기 제2 제어 신호에 포함된 충전 활성화 상태 정보를 기반으로 상기 연결 회로에 연결된 상기 외부 전자 장치에 대한 제2 전력을 공급하도록 설정된 상기 저 전력 제어 회로를 포함하는 전자 장치.
  2. 제1 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 연결 회로에 연결된 상기 외부 전자 장치를 기반으로, 상기 외부 전자 장치의 장치 타입을 식별하고, 상기 외부 전자 장치의 장치 타입이 충전 수신 장치로 식별하면, 상기 전자 장치의 전력 상태와 상기 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태를 결정하도록 설정된 전자 장치.
  3. 제1 항에 있어서,
    전자 장치의 배터리 잔량을 측정할 수 있는 배터리 잔량 측정 회로를 더 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 전자 장치의 전력 상태가 절전 상태이고, 상기 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태가 충전 활성화 상태로 결정하면 상기 배터리 잔량 측정 회로에서 측정한 배터리의 잔량과 임계 배터리 레벨 값을 비교하고,
    상기 배터리의 잔량이 임계 배터리 레벨 값 이하이면, 상기 충전 기능 설정 상태를 상기 충전 활성화 상태에서 충전 비활성화 상태로 전환하고, 상기 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 상기 충전 비활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로로 전송하고,
    상기 배터리의 잔량이 임계 배터리 레벨 값 이상이면, 상기 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 상기 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로로 전송하도록 설정된 전자 장치.
  4. 제1 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 상기 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로로 전송할 때, 충전 공급 타이머를 시작하고,
    상기 충전 공급 타이머의 시간 만료를 결정하면, 상기 충전 기능 설정 상태를 상기 충전 활성화 상태에서 충전 비활성화 상태로 전환하고,
    상기 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 상기 충전 비활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로로 전송하도록 설정된 전자 장치.
  5. 제1 항에 있어서, 상기 저 전력 제어 회로는,
    상기 프로세서로부터 수신하는 제1 제어 신호를 기반으로, 상기 연결 회로의 데이터 통신 포트와 연결된 데이터 입출력 제어 회로에 대한 제1 전력 공급 여부를 결정하는 제1 전력 회로; 및
    상기 프로세서로부터 수신하는 제2 제어 신호를 기반으로, 상기 외부 전자 장치가 연결된 상기 연결 회로의 충전 전력 포트에 대한 제2 전력 공급 여부를 결정하는 제2 전력 회로를 포함하는 전자 장치.
  6. 제5 항에 있어서, 상기 제1 전력 회로는,
    상기 제1 제어 신호에 전자 장치의 동작 상태 정보의 포함을 결정하면, 상기 데이터 입출력 제어 회로에 대한 제1 전력을 공급하고,
    상기 제1 제어 신호에 전자 장치의 절전 상태 정보의 포함을 결정하면, 상기 데이터 입출력 제어 회로에 대한 제1전력을 차단하고,
    상기 제1 제어 신호에 전자 장치의 전원 오프 정보의 포함을 결정하면, 상기 데이터 입출력 제어 회로에 대한 제1 전력을 차단하도록 설정된 전자 장치.
  7. 제5 항에 있어서, 상기 제2 전력 회로는,
    상기 제2 제어 신호에 충전 활성화 상태 정보의 포함을 결정하면, 상기 연결 회로의 충전 전력 포트에 대한 제2전력을 공급하고,
    상기 제2 제어 신호에 충전 비활성화 상태 정보의 포함을 결정하면, 상기 연결 회로의 충전 전력 포트에 대한 제2 전력을 차단하도록 설정된 전자 장치.
  8. 제1 항에 있어서,
    전자 장치의 개폐 여부를 결정할 수 있는 폴딩 검출 회로를 더 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 폴딩 검출 회로로부터 수신하는 폴딩 상태 정보를 포함하는 제3 제어 신호를 기반으로 상기 전자 장치가 폴딩 상태임을 결정하고, 상기 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태가 충전 활성화 상태로 결정하면, 상기 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 상기 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로로 전송하고,
    상기 폴딩 검출 회로로부터 수신하는 상기 제3 제어 신호를 기반으로 상기 전자 장치가 언폴딩 상태임을 결정하고, 상기 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태가 충전 활성화 상태로 결정하면, 상기 전자 장치의 동작 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 상기 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로로 전송하도록 설정된 전자 장치.
  9. 제1 항에 있어서,
    전자 장치의 전원 오프 상태에서 상기 연결 회로에 상기 외부 전자 장치의 연결 여부를 검출하는 충전 연결 모니터 회로를 더 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 전자 장치의 전원 오프 상태에서 충전 연결 모니터 회로로부터 상기 외부 전자 장치의 연결 정보를 포함하는 제4 제어 신호를 수신하고, 상기 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태가 충전 활성화 상태로 결정하면, 상기 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로로 전송하고,
    상기 충전 연결 모니터 회로로부터 상기 외부 전자 장치의 연결해제 정보를 포함하는 제4 제어 신호를 수신하면, 상기 충전 기능 설정 상태를 상기 충전 활성화 상태에서 충전 비활성화 상태로 전환하고, 상기 충전 비활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로로 전송하고,
    상기 충전 연결 모니터 회로는,
    상기 연결 회로에 연결되는 외부 전자 장치의 장치 타입을 식별할 수 있도록 설정된 전자 장치.
  10. 전자 장치에서 전력 공급 제어 방법에 있어서,
    전자 장치의 연결 회로와 연결된 외부 전자 장치를 기반으로, 상기 전자 장치의 전력 상태와 상기 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태를 결정하는 동작; 및
    상기 전자 장치의 전력 상태가 절전 상태이고, 상기 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태가 충전 활성화 상태로 결정하면, 상기 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 상기 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 전자 장치의 저 전력 제어 회로로 전송하는 동작을 포함하고,
    상기 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호는, 상기 저 전력 제어 회로가 상기 연결 회로의 데이터 통신 포트와 연결된 데이터 입출력 제어 회로에 대한 제1 전력을 차단할 수 있는 신호이고,
    상기 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호는, 상기 저 전력 제어 회로가 상기 외부 전자 장치에 대한 제2 전력을 공급할 수 있는 신호인 방법.
  11. 제10 항에 있어서,
    상기 연결 회로에 연결된 상기 외부 전자 장치를 기반으로, 상기 외부 전자 장치의 장치 타입을 식별하는 동작; 및
    상기 외부 전자 장치의 장치 타입이 충전 수신 장치로 식별하면, 상기 전자 장치의 전력 상태와 상기 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태를 결정하는 동작을 더 포함하는 방법.
  12. 제10 항에 있어서,
    상기 전자 장치의 전력 상태가 절전 상태이고, 상기 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태가 충전 활성화 상태로 결정하면 상기 전자 장치의 배터리의 잔량과 임계 배터리 레벨 값을 비교하는 동작;
    상기 배터리의 잔량이 임계 배터리 레벨 값 이하이면, 상기 충전 기능 설정 상태를 상기 충전 활성화 상태에서 충전 비활성화 상태로 전환하고, 상기 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 상기 충전 비활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로로 전송하는 동작; 및
    상기 배터리의 잔량이 임계 배터리 레벨 값 이상이면, 상기 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 상기 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로로 전송하는 동작을 더 포함하는 방법.
  13. 제10 항에 있어서,
    상기 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 상기 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로로 전송할 때, 충전 공급 타이머를 시작하는 동작;
    상기 충전 공급 타이머의 시간의 만료를 결정하면, 상기 충전 기능 설정 상태를 상기 충전 활성화 상태에서 충전 비활성화 상태로 전환하는 동작; 및
    상기 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 상기 충전 비활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로로 전송하는 동작을 더 포함하는 방법.
  14. 제10 항에 있어서,
    상기 전자 장치가 폴딩 상태 정보를 포함하는 제3 제어 신호를 수신하고, 상기 제3 제어 신호를 기반으로 상기 전자 장치가 폴딩 상태임을 결정하고, 상기 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태가 충전 활성화 상태로 결정하면, 전자 장치의 절전 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 상기 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로로 전송하는 동작; 및
    상기 전자 장치가 상기 제3 제어 신호를 기반으로 상기 전자 장치가 언폴딩 상태임을 결정하고, 상기 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태가 충전 활성화 상태로 결정하면, 상기 전자 장치의 동작 상태 정보를 포함하는 제1 제어 신호와 상기 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로로 전송하는 동작을 더 포함하는 방법.
  15. 제10 항에 있어서,
    상기 전자 장치의 전원 오프 상태에서 충전 연결 모니터 회로로부터 상기 외부 전자 장치의 연결정보를 포함하는 제4 제어 신호를 수신하고, 상기 외부 전자 장치에 대한 충전 기능 설정 상태가 충전 활성화 상태로 결정하면, 상기 충전 활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로로 전송하는 동작; 및
    상기 충전 연결 모니터 회로로부터 상기 외부 전자 장치의 연결해제 정보를 포함하는 제4 제어 신호를 수신하면, 상기 충전 기능 설정 상태를 상기 충전 활성화 상태에서 충전 비활성화 상태로 전환하고, 상기 충전 비활성화 상태 정보를 포함하는 제2 제어 신호를 상기 저 전력 제어 회로로 전송하는 동작을 더 포함하는 방법.
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