WO2022085921A1 - 전자 장치 및 전자 장치에서 전력 제어 방법 - Google Patents
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Definitions
- Various embodiments relate to an electronic device and a method for controlling power in the electronic device.
- a power management unit eg, a power management unit (PMU) that manages power in the electronic device may stably distribute power to components of the electronic device according to a power distribution network (PDN).
- the power management unit may include an under voltage lockout (UVLO) circuit that turns off the power of the electronic device to protect the power management unit when the voltage of the battery receiving power is less than or equal to a threshold value.
- UVLO under voltage lockout
- excessive current may be consumed instantaneously as the use of functions using high power overlap. That is, when a maximum instantaneous current (eg, peak current) exceeding the performance of a power distribution network (PDN) of the electronic device is generated, a voltage drop is generated from the battery to the power management unit to manage the power The negative input voltage becomes less than or equal to the threshold value, and as a result, an under voltage lockout (UVLO) circuit may be operated to turn off the power of the electronic device. As a result, the electronic device may be abnormally powered off regardless of the state of charge (SOC) of the battery of the electronic device.
- SOC state of charge
- an electronic device and a method of controlling power in an electronic device are provided for preventing an electronic device from being abnormally powered off.
- the electronic device supplies power to a component of the electronic device, monitors an input voltage of a power management unit, and when the input voltage is determined as a first voltage, a low voltage operable to turn off the power of the electronic device
- a power management unit including a lock circuit, detecting the input voltage of the power management unit, based on the input voltage of the power management unit, supplying power to the power management unit or power to store power for supplying to the power management unit
- the power stored in the power compensation circuit is configured to supply the power stored in the power compensation circuit to the power management unit so that the low voltage lock circuit does not operate. It may include a processor.
- a low voltage lock circuit that operates to turn off the power of the electronic device included in the power management unit is provided. supplying the power stored in the power compensation circuit to the power management unit so as not to operate, and charging the power to be supplied to the power compensation circuit when the input voltage of the power management unit is determined as a second voltage can
- the electronic device in the electronic device, without excessive design overhead and physical restrictions of the electronic device, the electronic device is powered off due to the generation of the maximum instantaneous current (eg, peak current) in the ON state of the electronic device. It can be prevented by turning it off normally.
- the maximum instantaneous current eg, peak current
- 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 various embodiments of the present disclosure.
- FIG. 3 is a block diagram of a power compensation circuit according to various embodiments of the present disclosure.
- FIG. 4 is a flowchart illustrating an operation of controlling power in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
- FIG. 5 is a flowchart illustrating an operation of controlling power in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
- FIG. 6 is a flowchart illustrating an operation of controlling power in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
- FIG. 7 is a flowchart illustrating an operation of controlling power in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
- 8A, 8B and 8C are graphs showing simulation results.
- 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 for example, executes software (eg, a program 140) to execute at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120 . It can control and perform various data processing or operations. According to 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 . may be stored in the volatile memory 132 , and may 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 .
- the volatile memory 132 may be stored in the volatile memory 132 , and may 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, a neural network processing unit) a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
- the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
- a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
- NPU neural processing unit
- an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
- the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
- a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
- NPU neural processing unit
- an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
- the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
- a secondary processor 123
- 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 , a system 270 of the electronic device (a component of the electronic device), a power management unit 288 , It may include a power compensation circuit 290 or a battery 289 .
- the processor 220 may be a control circuit that can control the power management unit 288 and the power compensation circuit 290 , and is implemented as at least a part of a power management integrated circuit (PMIC) or It can be implemented separately.
- PMIC power management integrated circuit
- the processor 220 may be the same as the processor 120 of FIG. 1 that can control the overall operation of the electronic device 201 , or at least one function performed by the processor 120 . Alternatively, the operation may be performed.
- the processor 220 uses the power stored in the power compensation circuit 290 based on the input voltage of the power management unit 288 detected by the power compensation circuit 290 to the power management unit 280 .
- the power compensation circuit 290 may be controlled to supply
- the processor 220 receives, from the power compensation circuit 290 , the input voltage of the power management unit 288 detected by the power compensation circuit 290 , and sets the input voltage to the first When it is determined that the first voltage is less than or equal to the threshold value, the power stored in the power compensation circuit 290 is transferred to the power management unit 288 so that the low voltage lock circuit 288a included in the power management unit 288 does not operate. can supply
- the input voltage of the power management unit 288 is the first voltage and controls the power compensation circuit 290 to supply power to the power management unit 288 so that the low voltage lock circuit 288a included in the power management unit 288 does not operate. can do.
- the processor 220 is included in the power management unit 288 when receiving a first signal notifying the detection of a first voltage equal to or less than the first threshold value from the power compensation circuit 290 .
- the power stored in the power compensation circuit 290 may be supplied to the power management unit 288 to prevent the low voltage lock circuit 288a from operating.
- the processor 220 manages the power stored in the power compensation circuit 290 while maintaining the voltage of the power compensation circuit 290 at a preset voltage (eg, 6.6V).
- the unit 288 may be on standby for supply.
- the voltage of the power compensation circuit 290 is a preset voltage (eg, 6.6V). In the in state, the power stored in the power compensation circuit 290 may be supplied to the power management unit 288 .
- the processor 220 transmits the power stored in the power compensation circuit 290 to the power management unit in a state where the voltage of the power compensation circuit 290 is a preset voltage (eg, 6.6V).
- the voltage of the power compensation circuit reaches a second threshold while supplying to 288 , the power supply to the power management unit 288 may be cut off by controlling the power compensation circuit 290 .
- the second threshold value is the first threshold value of the input voltage of the power management unit 288 as the power stored in the power compensation circuit 290 is supplied to the power management unit 288 . It may be abnormal, and the voltage of the power management unit 288 becomes greater than the voltage of the power compensation circuit 290 so that the power compensation circuit 290 receives a voltage from the power management unit 288 and is charged. It can be set to prevent
- the processor 220 determines the input voltage of the power management unit 288 as the first voltage and supplies the power stored in the power compensation circuit 290 to the power management unit 288 to the power management unit
- the low voltage lock circuit 288a operates to turn off the power of the electronic device.
- the processor 220 determines the input voltage of the power management unit 288 as the first voltage and transfers the power stored in the power compensation circuit 290 to the power management unit 288 . If the input voltage of the power management unit 288 is determined as the first voltage again within a predetermined time after supply, the voltage of the battery 289 supplying power to the power management unit 288 is the voltage of the electronic device 201 . It can be determined that it is a low voltage state that should be turned off. When the processor 220 determines that the voltage of the battery 289 is a low voltage state in which the power of the electronic device 201 is to be turned off, the processor 220 transfers the power stored in the power compensation circuit 290 to the power management unit 288 . By not supplying the power to the electronic device, the low voltage lock circuit 288a included in the power management unit 288 may operate normally to turn off the power of the electronic device.
- the processor 220 determines the input voltage of the power management unit 288 as the first voltage and determines that the remaining amount of the battery 289 is not in the low voltage state by more than the third threshold value.
- the power stored in the power compensation circuit 290 may be controlled to be supplied to the power management unit 288 so that the low voltage lock circuit 288a included in the power management unit 288 is not operated.
- the processor 220 determines the input voltage of the power management unit 288 as the first voltage, and sets the battery 289 to the low voltage when the remaining amount of the battery 289 is less than or equal to the third threshold value.
- the low voltage lock circuit 288a included in the power management unit 288 is normally operated by not supplying the power stored in the power compensation circuit 290 to the power management unit 288 .
- the power of the electronic device may be turned off.
- the processor 220 supplies power to the power compensation circuit 290 to charge the power based on the input voltage of the power management unit 288 detected by the power compensation circuit 290 .
- the compensation circuit 290 may be controlled.
- the processor 220 receives, from the power compensation circuit 290 , the input voltage of the power management unit 288 detected by the power compensation circuit 290 , and sets the input voltage to the first When it is determined as the second voltage equal to or greater than the threshold value, the second voltage at which the input voltage of the power management unit 288 is stable, that is, the second voltage at which the low voltage lock circuit 288a included in the power management unit 288 does not operate.
- the voltage may be determined, and power may be charged to the power compensation circuit 290 .
- the processor 220 determines the input voltage of the power management unit 288 as a second voltage, and determines that the voltage of the power compensation circuit 290 is less than or equal to a second threshold value, Power from the battery 289 may be supplied to the power compensation circuit 290 to control the power compensation circuit 290 to be charged.
- the processor 220 when receiving a second signal informing of detection of a second voltage equal to or greater than the first threshold value from the power compensation circuit 290 , the processor 220 is stored in the power compensation circuit 290 . If the power state is checked and the voltage of the power compensation circuit 290 is determined to be less than or equal to the second threshold value, the power of the battery 289 is supplied to the power compensation circuit 290 to activate the power compensation circuit 290 . Charging can be controlled.
- the processor 220 is, while supplying power to the power compensation circuit 290, when the voltage of the power compensation circuit 290 is charged to a preset voltage (eg, 6.6V), the Power supply to the power compensation circuit 290 may be cut off.
- a preset voltage eg, 6.6V
- the power management unit 288 may supply and manage power to the system 270 (a component of the electronic device) of the electronic device under the control of the processor 220 .
- the power management unit 288 includes a power management unit (PMU) and may be implemented as at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
- PMU power management unit
- PMIC power management integrated circuit
- the power management unit 288 may include a low voltage lock circuit 288a, wherein the low voltage lock circuit 288a monitors the input voltage of the power management unit 288 and When the input voltage is determined to be less than or equal to a first threshold value (eg, 2.6V), the low voltage lock circuit 288a operates to turn off the power of the electronic device 201 to protect the power management unit 288 . ) may be included.
- a first threshold value eg, 2.6V
- the low voltage lockout circuit 288a may include an under voltage lockout (UVLO) circuit.
- UVLO under voltage lockout
- the power management unit 288 may include a plurality of power management units for each function of a system (eg, a component of the electronic device) of the electronic device, and at least one of the plurality of power management units
- the power management unit may include a low voltage lockout circuit (eg, an under voltage lockout (UVLO) circuit).
- UVLO under voltage lockout
- the power compensation circuit 290 detects an input voltage of the power management unit 288 under the control of the processor 220 , and based on the input voltage of the power management unit 288 , the power management unit Power may be supplied to 288 , or power to be supplied to the power supply unit 288 may be charged.
- the power compensation circuit 290 supplies power to the power management unit 288 when the input voltage detected from the power management unit 288 is a first voltage equal to or less than a first threshold value, When the input voltage detected from the power management unit 288 is the second voltage, power to be supplied to the power management unit 288 may be stored.
- the power compensation circuit 290 may be implemented as at least a part of a power management integrated circuit (PMIC) inside or separately externally.
- PMIC power management integrated circuit
- FIG. 3 is a block diagram 300 of a power compensation circuit according to various embodiments of the present disclosure.
- the power compensation circuit 290 may include a sensing circuit 291 , a switch 293 , a storage circuit 295 , and a supply circuit 297 .
- the sensing circuit 291 may detect the input voltage of the power management unit 288 by monitoring the input voltage of the power management unit 288 .
- the sensing circuit 291 detects an input voltage of the power management unit 288 and converts the detected input voltage of the power management unit 288 into a processor (eg, the processor 220 of FIG. 2 ). )) can be transmitted.
- a processor eg, the processor 220 of FIG. 2
- the sensing circuit 291 detects an input voltage of the power management unit 288 , compares the detected input voltage of the power management unit 288 with a first threshold value, and compares the Based on the result, a processor (eg, the processor 220 of FIG. 2 ) generates a first signal indicating detection of a first voltage that is less than or equal to the first threshold or a second signal indicating detection of a second voltage that is greater than or equal to the first threshold value. can be sent to a processor
- the sensing circuit 291 has an input voltage sensing structure using an analog to digital converter, or a voltage sensing structure using a voltage level comparator, or It can be implemented as hysteresis (hysteresis characteristic) by using a schmitt trigger device.
- the switch 293 is configured to supply the power stored in the storage circuit 295 to the power management unit 286 under the control of the processor 220 or the sensing circuit 291 with the storage circuit 295 and A power management unit 286 may be connected.
- the switch 293 may be located between the storage circuit 295 and the power management unit 286 .
- the connection between the storage circuit 295 and the power management unit 288 may be released under the control of the processor 220 or the sensing circuit 291 .
- the switch 293 may include an NMOS switch or a PMOS switch as a power switch.
- the storage circuit 295 when the storage circuit 295 is connected to the power management unit 288 through the switch 293 when the input voltage of the power management unit 288 is the second voltage, the storage circuit ( 295 may be supplied to the power management unit 288 .
- the storage circuit 295 is connected to the supply circuit 297 to receive power from the supply circuit 297 when the input voltage of the power management unit 288 is the second voltage. can be charged.
- the storage circuit 295 297) when the voltage of the storage circuit 295 becomes a preset voltage (eg, 6.6V) while receiving power from the supply circuit 297, the storage circuit 295 297) is disconnected and the power supply may be cut off.
- a preset voltage eg, 6.6V
- the storage circuit 295 may receive power from the supply circuit 297 to be supplemented.
- the storage circuit 295 receives power from the supply circuit 297 and in a state in which the voltage of the storage circuit 295 is charged to a preset voltage (eg, 6.6V), the It is possible to wait for power supply from the power management unit.
- a preset voltage eg, 6.6V
- the greater the voltage difference delta V for a short time, the greater the current that can be discharged. ), the difference between the first voltage (eg, 2.185V) that is less than or equal to the first threshold value (eg, 2.6V) at which the low voltage locking circuit (eg, the low voltage locking circuit 288a of FIG. 1 ) can be operated is As the number increases, the power of the storage circuit 295 may be supplied to the power management unit 288 faster.
- the storage circuit 295 may increase the capacitor charging voltage by using a voltage doubler based on a switched capacitor method.
- the supply circuit 297 may supply power supplied from the battery 289 to the storage circuit 295 .
- the supply circuit 297 is connected to the storage circuit 295 to supply power when the voltage of the storage circuit 295 is less than or equal to a second threshold value under the control of the processor 220 . Then, when the voltage of the storage circuit 295 is charged to a preset voltage (eg, 6.6V), the connection with the storage circuit 295 may be released and power supply to the storage circuit 295 may be cut off.
- a preset voltage eg, 6.6V
- the supply circuit 297 may include a boost converter, a charge pump, or a low dropout (LDO) as a regulated power source.
- LDO low dropout
- the electronic device supplies power to a component of the electronic device (eg, the system 270 of the electronic device of FIG. 2 ), and a power management unit (eg, the power management unit 288 of FIG. 2 ))
- Power management including a low voltage lock circuit (eg, the low voltage lock circuit 288a of FIG. 2 ) that monitors an input voltage of unit (eg, power management unit 288 of FIG. 2 );
- a power compensation circuit that detects the input voltage of the power management unit and supplies power to the power management unit or stores power to be supplied to the power management unit based on the input voltage of the power management unit (eg, FIGS. 2 and FIG. 2 and FIG.
- the power stored in the power compensation circuit is stored so that the low voltage lock circuit does not operate. It may include a processor configured to be supplied to the power management unit (eg, the processor 220 of FIG. 2 ).
- the low voltage lockout circuit may include an under voltage lockout (UVLO).
- UVLO under voltage lockout
- the processor may be configured to determine the input voltage of the power management unit as the first voltage when the input voltage of the power management unit detected by the power compensation circuit is equal to or less than a first threshold value.
- the processor supplies the power stored in the power compensation circuit to the power management unit in a state where the voltage of the power compensation circuit is a preset voltage
- the voltage of the power compensation circuit is a second threshold value
- it may be set to cut off the power supply to the power management unit.
- the processor supplies the power stored in the power compensation circuit to the power management unit so that the low voltage lock circuit does not operate, and then the power management unit detected by the power compensation circuit within a predetermined time.
- the low voltage lock circuit may be operated to turn off the power of the electronic device.
- the processor determines the input voltage of the power management unit detected by the power compensation circuit as a second voltage
- the processor checks the voltage of the power compensation circuit, and the voltage of the power compensation circuit is the second voltage. If it is less than the threshold value of 2, it may be set to charge by supplying power to the power compensation circuit.
- the processor may be configured to determine the input voltage of the power management unit as the second voltage when the input voltage of the power management unit detected by the power compensation circuit is equal to or greater than a first threshold value there is.
- the processor may be configured to cut off power supply to the power compensation circuit when the voltage of the power circuit is determined to be a preset voltage while power is supplied to the power compensation circuit.
- the power compensation circuit includes a sensing circuit (eg, the sensing circuit 291 of FIG. 3 ) configured to monitor the input voltage of the power management unit to detect the input voltage of the power management unit, and power stored in the storage circuit.
- a switch eg, switch 293 of FIG. 3
- the storage circuit eg, the storage circuit 295 of FIG. 3
- the supply circuit eg, the supply circuit 297 of FIG. 3
- the switch connects the storage circuit and the power management unit to supply the power stored in the storage circuit to the power management unit when the input voltage of the power management unit is a first voltage, and the storage circuit When the voltage of the storage circuit becomes less than or equal to a second threshold while the power stored in the storage circuit is supplied to the power management unit, the connection between the storage circuit and the power management unit may be disconnected.
- the storage circuit may be configured to receive and store power from the supply circuit, and to supply power to the power management unit when the input voltage of the power management unit is a first voltage.
- the supply circuit is connected to the storage circuit when the voltage of the storage circuit is less than or equal to a second threshold value to supply power to the storage circuit, and the storage circuit while supplying power to the storage circuit It may be set to release the connection with the storage circuit when the voltage of ' becomes a preset voltage.
- the operations of controlling the power may include operations 401 to 405 . According to an embodiment, at least one of operations 401 to 405 may be omitted, the order of some operations may be changed, or another operation may be added.
- the operations for controlling the power may be performed 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 .
- the electronic device 201 may determine an input voltage of the power management unit (eg, the power management unit 288 of FIG. 2 ) as the first voltage.
- the power management unit eg, the power management unit 288 of FIG. 2
- the electronic device 201 detects the detected by a sensing circuit (eg, the sensing circuit 291 of FIG. 3 ) of the power compensation circuit (the power compensation circuit 290 of FIGS. 2 and 3 ). It can receive the input voltage of the power management unit. When the electronic device 201 determines that the input voltage of the power management unit is equal to or less than a first threshold value (eg, 2.4V), the electronic device 201 may determine the input voltage of the power management unit as the first voltage.
- a sensing circuit eg, the sensing circuit 291 of FIG. 3
- the power compensation circuit the power compensation circuit 290 of FIGS. 2 and 3
- the electronic device 201 may determine the input voltage of the power management unit as the first voltage.
- the electronic device 201 manages the power from a sensing circuit (eg, the sensing circuit 291 of FIG. 3 ) of the power compensation circuit (the power compensation circuit 290 of FIGS. 2 and 3 ).
- a first signal indicating that the negative input voltage is a first voltage equal to or less than the first threshold value may be received.
- the electronic device 201 transfers the power of the power compensation circuit (eg, the power compensation circuit 290 of FIGS. 2 and 3 ) to the power management unit (eg, the power management unit 288 of FIG. 2 ). can supply the power compensation circuit (eg, the power compensation circuit 290 of FIGS. 2 and 3 ) to the power management unit (eg, the power management unit 288 of FIG. 2 ). can supply the power compensation circuit (eg, the power compensation circuit 290 of FIGS. 2 and 3 ) to the power management unit (eg, the power management unit 288 of FIG. 2 ). can supply
- the electronic device 201 may connect the power compensation circuit and the power management unit to supply the power stored in the power compensation circuit to the power management unit.
- the electronic device 201 determines that the voltage of the power compensation circuit (eg, the power compensation circuit 290 of FIGS. 2 and 3 ) is the second threshold value, the power management unit (power management of FIG. 2 ) The power supply to the unit 288 may be cut off.
- the power compensation circuit eg, the power compensation circuit 290 of FIGS. 2 and 3
- the power management unit power management of FIG. 2
- the electronic device 201 and the power compensation circuit when the voltage of the power compensation circuit is determined to be a second threshold value while the power stored in the power compensation circuit is supplied to the power management unit, the electronic device 201 and the power compensation circuit The connection between the power management units may be released, and power supply to the power management unit may be cut off.
- the operations for controlling the power may include operations 501 to 509 . According to an embodiment, at least one of operations 501 to 509 may be omitted, the order of some operations may be changed, or another operation may be added.
- the operations for controlling the power may be performed 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 .
- the electronic device 201 may determine an input voltage of the power management unit (eg, the power management unit 288 of FIG. 2 ) as the first voltage.
- the power management unit eg, the power management unit 288 of FIG. 2
- the electronic device 201 detects the detected by a sensing circuit (eg, the sensing circuit 291 of FIG. 3 ) of the power compensation circuit (the power compensation circuit 290 of FIGS. 2 and 3 ). It can receive the input voltage of the power management unit. When the electronic device 201 determines that the input voltage of the power management unit is equal to or less than a first threshold value (eg, 2.4V), the electronic device 201 may determine the input voltage of the power management unit as the first voltage.
- a sensing circuit eg, the sensing circuit 291 of FIG. 3
- the power compensation circuit the power compensation circuit 290 of FIGS. 2 and 3
- the electronic device 201 may determine the input voltage of the power management unit as the first voltage.
- the electronic device 201 indicates that the input voltage of the power management unit from the sensing circuit of the power compensation circuit (eg, the sensing circuit 291 of FIG. 3 ) is a first voltage that is less than or equal to the first threshold value A first signal notifying may be received.
- the electronic device 201 transfers power of the power compensation circuit (eg, the power compensation circuit 290 of FIGS. 2 and 3 ) to the power management unit (eg, the power management unit 288 of FIG. 2 ). can supply the power compensation circuit (eg, the power compensation circuit 290 of FIGS. 2 and 3 ) to the power management unit (eg, the power management unit 288 of FIG. 2 ). can supply the power compensation circuit (eg, the power compensation circuit 290 of FIGS. 2 and 3 ).
- the power management unit eg, the power management unit 288 of FIG. 2 .
- the electronic device 201 may connect the power compensation circuit and the power management unit to supply the power to the power management unit stored in the power compensation circuit.
- the electronic device 201 determines that the voltage of the power compensation circuit (eg, the power compensation circuit 290 of FIGS. 2 and 3 ) is the second threshold value, and the power management unit (eg, the power management unit of FIG. 2 ) The power supply to the power management unit 288 may be cut off.
- the power compensation circuit eg, the power compensation circuit 290 of FIGS. 2 and 3
- the power management unit eg, the power management unit of FIG. 2
- the electronic device 201 and the power compensation circuit when the voltage of the power compensation circuit is determined to be a second threshold value while the power stored in the power compensation circuit is supplied to the power management unit, the electronic device 201 and the power compensation circuit The connection between the power management units may be released, and power supply to the power management unit may be cut off.
- the electronic device 201 may determine the input voltage of the power management unit (eg, the power management unit 288 of FIG. 2 ) as the first voltage within a predetermined time.
- the power management unit eg, the power management unit 288 of FIG. 2
- the electronic device 201 detects from a sensing circuit (eg, the sensing circuit 291 of FIG. 3 ) of the power compensation circuit (eg, the power compensation circuit of FIGS. 2 and 3 ) within a predetermined time.
- a sensing circuit eg, the sensing circuit 291 of FIG. 3
- the power compensation circuit eg, the power compensation circuit of FIGS. 2 and 3
- a first threshold value eg, 2.4V
- the electronic device 201 determines the input voltage of the power management unit as a first voltage and supplies power to the power management unit so that the low power lock circuit included in the power management unit is not operated. If the input voltage of the power management unit is determined as the first voltage again within a predetermined time after noting, it may be determined that the voltage of the battery (eg, the battery 289 of FIG. 2 ) is in a low voltage state in which power must be turned off.
- the battery eg, the battery 289 of FIG. 2
- the electronic device 201 determines the input voltage of the power management unit as a first voltage and supplies power to the power management unit so that the low power lock circuit included in the power management unit is not operated.
- the voltage of the battery eg, the battery 289 of FIG. 2
- the voltage of the battery may be determined to be a low voltage state in which power must be turned off.
- the low voltage lock circuit (eg, the low voltage lock circuit 288a of FIG. 2 ) included in the power management unit (eg, the power management unit 288 of FIG. 2 ) operates As much as possible, power may not be supplied to the power management unit.
- the electronic device 201 does not supply power to the power management unit, in order to protect the power management unit in a low voltage state of a battery (eg, the battery 289), the The low voltage lock circuit included in the power management unit may operate normally to turn off the power of the electronic device.
- a battery eg, the battery 289
- FIG. 6 is a flowchart 600 for explaining an operation of controlling power in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
- the operations of controlling the power may include operations 601 to 609 . According to an embodiment, at least one of operations 601 to 609 may be omitted, the order of some operations may be changed, or another operation may be added.
- the power control operations may be performed 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 .
- the electronic device 201 may determine the input voltage of the power management unit (eg, the power management unit 288 of FIG. 2 ) as the first voltage.
- the power management unit eg, the power management unit 288 of FIG. 2
- the electronic device 201 may include the power detected from a sensing circuit (eg, the sensing circuit 291 of FIG. 3 ) of a power compensation circuit (eg, the power compensation circuit of FIGS. 2 and 3 ). It can receive the input voltage of the management unit. When the electronic device 201 determines that the input voltage of the power management unit is equal to or less than a first threshold value (eg, 2.4V), the electronic device 201 may determine the input voltage of the power management unit as the first voltage.
- a first threshold value eg, 2.4V
- the electronic device 201 receives the power management unit from a sensing circuit (eg, the sensing circuit 291 of FIG. 3 ) of the power compensation circuit (eg, the power compensation circuit of FIGS. 2 and 3 ).
- a first signal indicating that the input voltage is a first voltage equal to or less than the first threshold value may be received.
- the electronic device 201 may determine whether the remaining amount of the battery (eg, the battery 289 of FIG. 2 ) is equal to or greater than a third threshold value.
- the electronic device 201 may compare the remaining amount of the battery with a third threshold value, and determine that the remaining amount of the battery is equal to or greater than the third threshold value.
- the electronic device 201 transfers power of the power compensation circuit (eg, the power compensation circuit 290 of FIGS. 2 and 3 ) to the power management unit (eg, the power management unit 288 of FIG. 2 ). can supply the power compensation circuit (eg, the power compensation circuit 290 of FIGS. 2 and 3 ) to the power management unit (eg, the power management unit 288 of FIG. 2 ). can supply the power compensation circuit (eg, the power compensation circuit 290 of FIGS. 2 and 3 ).
- the power management unit eg, the power management unit 288 of FIG. 2 .
- the electronic device 201 may connect the power compensation circuit and the power management unit to supply the power to the power management unit stored in the power compensation circuit.
- the electronic device 201 may cut off the power supply to the power management unit 288 .
- the electronic device 201 determines the voltage of the power compensation circuit as a second threshold value while supplying the power stored in the power compensation circuit to the power management unit, the power compensation circuit and The connection between the power management units may be released, and power supply to the power management unit may be cut off.
- the electronic device 201 determines that the remaining amount of the battery (eg, the battery 289 of FIG. 2) is equal to or less than the third threshold value, in operation 609, the electronic device 201 controls the power management unit Power may not be supplied to the power management unit so that the low voltage lock circuit (eg, the low voltage lock circuit 288a of FIG. 2 ) included in (eg, the power management unit 288 of FIG. 2 ) operates.
- the low voltage lock circuit eg, the low voltage lock circuit 288a of FIG. 2
- the low voltage lock circuit included in the power management unit may operate normally to turn off the power of the electronic device.
- the operations of controlling the power may include operations 701 to 707 . According to an embodiment, at least one of operations 701 to 707 may be omitted, the order of some operations may be changed, or another operation may be added.
- the operations for controlling the power may be performed 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 .
- the electronic device 201 determines the input voltage of the power management unit (eg, the power management unit 288 of FIG. 2 ) as the second voltage.
- the power management unit eg, the power management unit 288 of FIG. 2
- the electronic device 201 detects from a sensing circuit (eg, the sensing circuit 291 of FIG. 3 ) of the power compensation circuit (eg, the power compensation circuit 290 of FIGS. 2 and 3 ). may receive the input voltage of the power management unit.
- a sensing circuit eg, the sensing circuit 291 of FIG. 3
- the power compensation circuit eg, the power compensation circuit 290 of FIGS. 2 and 3
- the electronic device 201 may determine the input voltage of the power management unit as the second voltage.
- a first threshold value eg, 2.4V
- the electronic device 201 may receive, from the sensing circuit of the power compensation circuit, a second signal indicating that the input voltage of the power management unit is a second voltage equal to or greater than the first threshold value.
- the electronic device 201 may check the voltage of the power compensation circuit (eg, the power compensation circuit 290 of FIGS. 2 and 3 ).
- the electronic device 201 may check the voltage of the storage circuit (eg, the storage circuit 295 of FIG. 3 ) of the power compensation circuit.
- the electronic device 201 may supply power to the power compensation circuit. there is.
- the electronic device determines that the voltage of the storage circuit (eg, the storage circuit 295 of FIG. 3 ) included in the power compensation circuit is equal to or less than a second threshold value, the power is supplied in the power compensation circuit.
- a circuit eg, the supply circuit 297 of FIG. 3
- the electronic device 201 determines the voltage of the power compensation circuit (eg, the power compensation circuit 290 of FIGS. 2 and 3 ) as a preset voltage, the power supply to the power compensation circuit may be cut off. there is.
- the power compensation circuit eg, the power compensation circuit 290 of FIGS. 2 and 3
- the voltage of the storage circuit reaches a preset voltage (eg, 6.6V) while the supply circuit supplies power to the storage circuit in the power compensation circuit. Then, the connection between the supply circuit and the storage circuit may be disconnected to cut off the power supply to the storage circuit.
- a preset voltage eg, 6.6V
- 8A to 8C are graphs 800a to 800c illustrating simulation results.
- FIG. 8A is a simulation model based on a load current profile, a power distribution network (PDN) characteristic, and a lithium-ion battery (LIB) characteristic of an electronic device ( Simulation model) is set up, and a graph is shown as a result of simulating the generation of maximum instantaneous current (peak current).
- PDN power distribution network
- LIB lithium-ion battery
- 8B is a simulation model based on a load current profile, a power distribution network (PDN) characteristic, and a lithium-ion battery (LIB) characteristic of an electronic device ( Simulation model) is set up, and a simulation result graph is shown when a decoupling capacitor is applied.
- PDN power distribution network
- LIB lithium-ion battery
- 8C is a simulation model based on a load current profile, a power distribution network (PDN) characteristic, and a lithium-ion battery (LIB) characteristic of an electronic device Simulation model) is set up, and the simulation result graph is when the power compensation circuit is applied according to an embodiment of the present invention.
- PDN power distribution network
- LIB lithium-ion battery
- ⁇ Table 1> is a comparison table of the results of comparing the simulation results of FIGS. 8A - 8C
- ⁇ Table 1> when the power compensation circuit (c) according to the present invention is applied as shown in FIG. 8c rather than when a decoupling capacitor (b) is applied as shown in FIG. 8b, the maximum instantaneous current (peak load current(A)) decreased by “ ⁇ 1.16”, the minimum voltage(V) increased by “ ⁇ 0.3”, and the current supplied to the power management unit (assistant current(A)) was “ ⁇ 1.122”
- the power of the electronic device included in the power management unit is turned off. supplying the power stored in the power compensation circuit to the power management unit so that the low voltage lock circuit that operates to It may include an operation of charging power.
- comparing the input voltage of the power management unit with a first threshold value, when the input voltage of the power management unit is equal to or less than the first threshold value, setting the input voltage of the power management unit to the first threshold value may further include an operation of determining the voltage, and determining the input voltage of the power management unit as the second voltage when the input voltage of the power management unit is equal to or greater than the first threshold value.
- the power stored in the power compensation circuit is supplied to the power management unit in a state where the voltage of the power compensation circuit is a preset voltage
- the voltage of the power compensation circuit becomes less than a second threshold value
- the The operation of cutting off power supply to the power management unit may be further included.
- the input voltage of the power management unit detected by the power compensation circuit within a predetermined time is set to the The method may further include turning off the power of the electronic device by operating the low voltage lock circuit when the first voltage is determined.
- the operation of supplying power to the power compensation circuit may include checking the voltage of the power compensation circuit when the input voltage of the power management unit detected by the power compensation circuit is determined as the second voltage. and supplying power to the power compensation circuit to charge the power when the voltage of the power compensation circuit is equal to or less than a second threshold value.
- the method may further include, when the voltage of the power circuit is determined to be a preset voltage while power is supplied to the power compensation circuit, cutting off power supply to the power compensation circuit.
- 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 the element from other elements in question, and may refer to elements in other aspects (e.g., importance or order) is not limited. It is said that one (eg, first) component is “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”. When referenced, it means that one component can be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
- module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as, for example, logic, logic block, component, or circuit.
- a module may be an integrally formed part or a minimum unit or a part of the part that performs one or more functions.
- the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
- ASIC application-specific integrated circuit
- a storage medium eg, internal memory (#36) or external memory (#38)
- a machine eg, electronic device (#01)
- a machine eg, electronic device (#01)
- It may be implemented as software (eg, program #40) including one or more instructions.
- a processor eg, processor 220
- a device eg, electronic device 201
- the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
- the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
- 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not include a signal (eg, electromagnetic wave), and this term is used in cases where data is semi-permanently stored in the storage medium and It does not distinguish between temporary storage cases.
- a signal eg, electromagnetic wave
- the method according to various embodiments disclosed in this document may be provided 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.
Landscapes
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Abstract
다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는, 전자 장치의 컴포넌트에 전력을 공급하고, 전력 관리 부의 입력 전압을 모니터링 하여 상기 입력 전압이 제1 전압으로 결정하면 상기 전자 장치의 전원을 오프 시키기 위해 동작하는 저 전압 잠금 회로를 포함하는 전력 관리 부, 상기 전력 관리 부의 상기 입력 전압을 검출하고, 상기 전력 관리 부의 입력 전압을 기반으로, 상기 전력 관리 부로 전력을 공급하거나 또는 상기 전력 관리 부로 공급기 위한 전력을 저장하는 전력 보상 회로, 및 상기 전력 보상 회로에서 검출한 상기 전력 관리 부의 입력 전압을 상기 제1 전압으로 결정하면, 상기 저 전압 잠금 회로가 동작되지 않도록 상기 전력 보상 회로에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부로 공급하도록 설정된 프로세서를 포함할 수 있다. 그 밖에 다양한 실시 예가 제공될 수 있다.
Description
다양한 실시 예들은, 전자 장치 및 전자 장치에서 전력 제어 방법에 관한 것입니다.
전자 장치에서 전력을 관리하는 전력 관리 부(예: PMU: power management unit)는 전력 분배 네트워크(PDN: power distribution network)에 따라 전자 장치의 컴포넌트들에 안정적으로 전력을 분배할 수 있다. 또한 상기 전력 관리 부에는 전력을 공급 받는 배터리의 전압이 임계 값 이하가 되면 상기 전력 관리 부의 보호를 위해 전자 장치의 전원을 오프 시키는 저 전압 잠금 (UVLO: under voltage lockout) 회로를 포함할 수 있다.
전자 장치에서는 높은 전력을 사용하는 기능들의 사용이 중첩되면서 순간적으로 과도한 전류가 소모될 수 있다. 즉 전자 장치의 전력 분배 네트워크(PDN: power distribution network)의 성능을 초과한 최대 순간 전류(예: peak current)가 발생되면, 전압 드롭(voltage drop)이 배터리에서 전력 관리 부까지 발생되면서 상기 전력 관리 부의 입력 전압이 임계 값 이하가 되고, 그로 인해 저 전압 잠금 (UVLO: under voltage lockout) 회로가 동작되면서 전자 장치의 전원을 오프 시킬 수 있다. 그 결과 전자 장치는 전자 장치의 배터리의 충전 상태(SOC:state of charge)와 상관 없이 전자 장치가 비정상적으로 전원이 오프될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치에서 비정상적으로 전자 장치의 전원이 오프 되는 것을 방지하기 위한 전자 장치 및 전자 장치에서 전력 제어 방법에 관한 것이다.
다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는, 전자 장치의 컴포넌트에 전력을 공급하고, 전력 관리 부의 입력 전압을 모니터링 하여 상기 입력 전압이 제1 전압으로 결정하면 상기 전자 장치의 전원을 오프 시키기 위해 동작하는 저 전압 잠금 회로를 포함하는 전력 관리 부, 상기 전력 관리 부의 상기 입력 전압을 검출하고, 상기 전력 관리 부의 입력 전압을 기반으로, 상기 전력 관리 부로 전력을 공급하거나 또는 상기 전력 관리 부로 공급기 위한 전력을 저장하는 전력 보상 회로, 및 상기 전력 보상 회로에서 검출한 상기 전력 관리 부의 입력 전압을 상기 제1 전압으로 결정하면, 상기 저 전압 잠금 회로가 동작되지 않도록 상기 전력 보상 회로에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부로 공급하도록 설정된 프로세서를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 전력을 제어하는 방법은, 전력 관리 부의 입력 전압을 제1 전압으로 결정하면, 상기 전력 관리 부에 포함된 전자 장치의 전원을 오프 시키기 위해 동작하는 저 전압 잠금 회로가 동작되지 않도록, 전력 보상 회로에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부로 공급하는 동작, 및 상기 전력 관리 부의 입력 전압을 제2 전압으로 결정하면, 상기 전력 보상 회로로 공급하기 위한 전력을 충전하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치는, 과도한 설계적인 오버헤드와 전자 장치의 물리적인 제약 없이, 전자 장치의 전원이 온 상태에서 최대 순간 전류(예: peak current)의 발생으로 전자 장치의 전원이 비 정상 적으로 오프 되는 것으로 방지할 수 있다.
도 1은 다양한 실시 예들에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도 이다.
도 2는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 블록도 이다.
도 3은 다양한 실시 예들에 따른 전력 보상 회로의 블록도 이다.
도 4은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 전력을 제어하는 동작 설명하기 위한 흐름도 이다.
도 5는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 전력을 제어하는 동작 설명하기 위한 흐름도 이다.
도 6은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 전력을 제어하는 동작 설명하기 위한 흐름도 이다.
도 7은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 전력을 제어하는 동작 설명하기 위한 흐름도 이다.
도 8a, 도 8b 및 도 8c는 시뮬레이션 결과를 도시한 그래프들 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 저전력을 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), 전자 장치의 시스템(270, 전자 장치의 컴포넌트), 전력 관리 부(288), 전력 보상 회로(290) 또는 배터리(289)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(220)는, 전력 관리 부(288)와 전력 보상 회로(290)를 제어할 수 있는 제어 회로일 수 있으며, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현되거나 또는 별도로 구현될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(220)는, 전자 장치(201)의 전반적인 동작을 제어할 수 있는 도 1의 프로세서(120)와 동일할 수 있거나, 상기 프로세서(120)에서 수행되는 적어도 하나의 기능 또는 동작을 수행할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(220)는 전력 보상 회로(290)에서 검출한 전력 관리 부(288)의 입력 전압을 기반으로 상기 전력 보상 회로(290)에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부(280)로 공급하도록 상기 전력 보상 회로(290)를 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(220)는, 상기 전력 보상 회로(290)로부터 상기 전력 보상 회로(290)에서 검출한 전력 관리 부(288)의 입력 전압을 수신하고, 상기 입력 전압이 제1 임계 값 이하인 제1 전압으로 결정하면, 상기 전력 관리 부(288)에 포함된 저 전압 잠금 회로(288a)가 동작 되지 않도록 상기 전력 보상 회로(290)에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부(288)로 공급할 수 있다.
예를 들어, 상기 프로세서(220)는, 상기 제1 임계 값이 2.6V로 설정되어 있는 경우, 상기 전력 관리 부(288)의 입력 전압이 2.185V이면, 상기 전력 관리 부(288)의 입력 전압을 제1 전압으로 결정하고, 상기 전력 관리 부(288)에 포함된 저 전압 잠금 회로(288a)가 동작 되지 않도록 상기 전력 관리 부(288)에 전력을 공급하도록 상기 전력 보상 회로(290)를 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(220)는, 상기 전력 보상 회로(290)로부터 상기 제1 임계 값 이하인 제1 전압의 검출을 알리는 제1 신호를 수신하면, 상기 전력 관리 부(288)에 포함된 저 전압 잠금 회로(288a)가 동작 되지 않도록 상기 전력 보상 회로(290)에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부(288)로 공급할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(220)는, 상기 전력 보상 회로(290)의 전압을 미리 설정된 전압(예: 6.6V)으로 유지시키면서, 상기 전력 보상 회로(290)에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부(288)의 공급을 위해 대기시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(220)는, 상기 전력 관리 부(288)의 입력 전압을 제1 전압으로 결정하면, 상기 전력 보상 회로(290)의 전압이 미리 설정된 전압(예: 6.6V)인 상태에서 상기 전력 보상 회로(290)에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부(288)로 공급할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(220)는, 상기 전력 보상 회로(290)의 전압이 미리 설정된 전압(예: 6.6V)인 상태에서 상기 전력 보상 회로(290)에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부(288)로 공급하는 동안, 상기 전력 보상 회로의 전압이 제2 임계 값이 되면, 상기 전력 보상 회로(290)를 제어하여 상기 전력 관리 부(288)로의 전력 공급을 차단할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제2 임계 값은, 상기 전력 보상 회로(290)에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부(288)에 공급함에 따라 상기 전력 관리 부(288)의 입력 전압이 제1 임계 값 이상이 될 수 있고, 또한 상기 전력 관리 부(288)의 전압이 상기 전력 보상 회로(290)의 전압 보다 커져서 상기 전력 보상 회로(290)가 상기 전력 관리 부(288)로부터 전압을 공급받아 충전되는 것을 방지할 수 있도록 설정 될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(220)는, 전력 관리 부(288)의 입력 전압을 제1 전압으로 결정하고 전력 보상 회로(290)에 저장된 전력을 전력 관리 부(288)로 공급하여 전력 관리 부(288)에 포함된 저 전압 잠금 회로(288a)가 동작되지 않도록 한 후, 일정 시간 내에 전력 관리 부(288)의 입력 전압을 상기 제1 전압으로 결정하면, 저 전압 잠금 회로(288a)가 동작되어 상기 전자 장치의 전원을 오프 시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(220)는, 상기 전력 관리 부(288)의 입력 전압을 상기 제1 전압으로 결정하여 상기 전력 보상 회로(290)에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부(288)로 공급한 후 일정 시간 이내에 다시 상기 전력 관리 부(288)의 입력 전압을 상기 제1 전압으로 결정하면 상기 전력 관리 부(288)로 전력을 공급하는 배터리(289)의 전압이 전자 장치(201)의 전원이 오프 되어야 하는 저 전압 상태임을 결정할 수 있다. 상기 프로세서(220)는 상기 배터리(289)의 전압이 전자 장치(201)의 전원이 오프 되어야 하는 저 전압 상태임을 결정하면, 상기 전력 보상 회로(290)에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부(288)로 공급하지 않음으로써, 상기 전력 관리 부(288)에 포함된 저 전압 잠금 회로(288a)가 정상적으로 동작되어 상기 전자 장치의 전원을 오프 시킬 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(220)는, 전력 관리 부(288)의 입력 전압을 제1 전압으로 결정하고, 배터리(289)의 잔여 량이 제3 임계 값 이상으로 저 전압 상태가 아님을 결정하면, 전력 관리 부(288)에 포함된 저 전압 잠금 회로(288a)가 동작되지 않도록, 전력 보상 회로(290)에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부(288)로 공급하도록 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(220)는, 전력 관리 부(288)의 입력 전압을 제1 전압으로 결정하고, 배터리(289)의 잔여 량이 제3 임계 값 이하로 배터리(289)가 저 전압 상태임을 결정하면, 상기 전력 보상 회로(290)에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부(288)로 공급하지 않음으로써, 정상적으로 상기 전력 관리 부(288)에 포함된 저 전압 잠금 회로(288a)가 동작되어 상기 전자 장치의 전원을 오프 시킬 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(220)는, 전력 보상 회로(290)에서 검출한 전력 관리 부(288)의 입력 전압을 기반으로, 상기 전력 보상 회로(290)에 전력을 공급하여 충전하도록 상기 전력 보상 회로(290)를 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(220)는, 상기 전력 보상 회로(290)로부터 상기 전력 보상 회로(290)에서 검출한 전력 관리 부(288)의 입력 전압을 수신하고, 상기 입력 전압이 제1 임계 값 이상인 제2 전압으로 결정하면, 상기 전력 관리 부(288)의 입력 전압이 안정적인 제2 전압 즉, 상기 전력 관리 부(288)에 포함된 저 전압 잠금 회로(288a)가 동작되지 않는 제2 전압으로 결정하고, 상기 전력 보상 회로(290)에 전력을 충전할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(220)는, 상기 전력 관리 부(288)의 입력 전압을 제2 전압으로 결정하고, 상기 전력 보상 회로(290)의 전압이 제2 임계 값 이하로 결정하면, 배터리(289)의 전력을 상기 전력 보상 회로(290)로 공급하여 상기 전력 보상 회로(290)을 충전하도록 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(220)는, 상기 전력 보상 회로(290)로부터 상기 제1 임계 값 이상인 제2 전압의 검출을 알리는 제2 신호를 수신하면, 상기 전력 보상 회로(290)에 저장된 전력 상태를 확인하고, 상기 전력 보상 회로(290)의 전압이 제2 임계 값 이하로 결정하면, 배터리(289)의 전력을 상기 전력 보상 회로(290)로 공급하여 상기 전력 보상 회로(290)를 충전하도록 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서(220)는, 상기 전력 보상 회로(290)로 전력을 공급하는 동안 상기 전력 보상 회로(290)의 전압이 미리 설정된 전압(예: 6.6V)까지 충전되면, 상기 전력 보상 회로(290)에 대한 전력 공급을 차단할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 전력 관리 부(288)는, 프로세서(220)의 제어 하에서, 전자 장치의 시스템(270, 전자 장치의 컴포넌트)로 전력을 공급하고 관리할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전력 관리 부(288)는, PMU(power management unit)을 포함하며, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전력 관리 부(288)는, 저 전압 잠금 회로(288a)를 포함할 수 있으며, 상기 저 전압 잠금 회로(288a)는 상기 전력 관리 부(288)의 입력 전압을 모니터링하고 상기 입력 전압이 제1 임계 값(예: 2.6V) 이하로 결정하면, 상기 전력 관리 부(288)의 보호를 위해 상기 전자 장치(201)의 전원을 오프 시키도록 동작하는 저 전압 잠금 회로(288a)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 저 전압 잠금 회로(288a)는, UVLO(under voltage lockout)회로를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전력 관리 부(288)는, 전자 장치의 시스템(예: 전자 장치의 컴포넌트)의 기능 별로 복수 개의 전력 관리 부들로 구성될 수 있으며, 상기 복수의 전력 관리 부들 중 적어도 하나의 전력 관리 부에 저 전압 잠금 회로(예: UVLO(under voltage lockout)회로를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 전력 보상 회로(290)는, 프로세서(220)의 제어 하에, 전력 관리 부(288)의 입력 전압을 검출하고, 전력 관리 부(288)의 입력 전압을 기반으로 전력 관리 부(288)로 전력을 공급하거나 또는 전력 공급 부(288)로 공급하기 위한 전력을 충전할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 보상 회로(290)는, 상기 전력 관리 부(288)로부터 검출된 입력 전압이 제1 임계 값 이하인 제1 전압일 때 상기 전력 관리 부(288)로 전력을 공급하고, 상기 전력 관리 부(288)로부터 검출된 입력 전압이 제2 전압일 때 상기 전력 관리 부(288)로 공급하기 위한 전력을 저장할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 보상 회로(290)는, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 내부에 포함되어 구현되거나 또는 외부에 별도로 구현될 수 있다.
도 3은 다양한 실시 예들에 따른 전력 보상 회로의 블록도(300)이다.
상기 도 3을 참조하면, 전력 보상 회로(290)는 센싱 회로(291), 스위치(293), 저장 회로(295) 및 공급 회로(297)을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 센싱 회로(291)는, 전력 관리 부(288)의 입력 전압을 모니터링하여 전력 관리 부(288)의 입력 전압을 검출할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 센싱 회로(291)는, 전력 관리 부(288)의 입력 전압을 검출하고, 상기 검출된 전력 관리 부(288)의 입력 전압을 프로세서(예: 도 2의 프로세서(220))로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 센싱 회로(291)는, 전력 관리 부(288)의 입력 전압을 검출하고, 상기 검출된 전력 관리 부(288)의 입력 전압과 제1 임계 값을 비교하고, 상기 비교 결과에 기반하여 상기 제1 임계 값 이하인 제1 전압의 검출을 알리는 제1 신호 또는 상기 제1 임계 값 이상인 제2 전압의 검출을 알리는 제2 신호를 프로세서(예: 도 2의 프로세서(220))로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 센싱 회로(291)는, ADC 컨버터(analog to digital converter)를 이용한 입력 전압 센싱 구조로 구성되거나, 전압 레벨 비교기(voltage level comparator)를 이용한 전압 센싱 구조로 구성되거나, 또는 슈미트 트리거(schmitt trigger) 소자를 이용하여 히스테리시스(hysteresis 특성)으로 구현될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 스위치(293)는, 프로세서(220) 또는 센싱 회로(291)의 제어 하에, 저장 회로(295)에 저장된 전력을 전력 관리 부(286)로 공급하도록 저장 회로(295)와 전력 관리 부(286)를 연결할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 스위치(293)는, 상기 저장 회로(295)와 상기 전력 관리 부(286)사이에 위치될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 스위치(293)는, 상기 저장 회로(295)에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부(288)에 공급하는 동안 상기 저장 회로(295)의 전압이 제2 임계 값이 될 때, 상기 프로세서(220) 또는 상기 센싱 회로(291)의 제어 하에 상기 저장 회로(295)와 상기 전력 관리 부(288)간의 연결을 해제할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 스위치(293)는, power switch로써 NMOS 스위치 또는 PMOS switch를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 저장 회로(295)는, 상기 전력 관리 부(288)의 입력 전압이 제2 전압일 때 스위치(293)를 통해 상기 전력 관리 부(288)와 연결되면, 상기 저장 회로(295)에 충전된 전력을 전력 관리 부(288)로 공급할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 저장 회로(295)는, 상기 전력 관리 부(288)의 입력 전압이 제2 전압일 때, 공급 회로(297)와 연결되어 상기 공급 회로(297)로부터 전력을 공급 받아 충전될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 저장 회로(295)는, 상기 공급 회로(297)로부터 전력을 공급 받는 동안 상기 저장 회로(295)의 전압이 미리 설정된 전압(예: 6.6V)이 되면 상기 공급 회로(297)와의 연결이 해제되면서 전력 공급이 차단될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 저장 회로(295)는, 상기 저장 회로(295)의 전압이 제2 임계 값 이하일 때, 상기 공급 회로(297)로부터 전력을 공급받아 보충전이 될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 저장 회로(295)는, 상기 공급 회로(297)로부터 전력을 공급 받아 상기 저장 회로(295)의 전압이 미리 설정된 전압(예: 6.6V)으로 충전된 상태에서, 상기 전력 관리 부의 전력 공급을 대기할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 짧은 시간 동안 전압 차(delta V)가 클수록 방전시킬 수 있는 전류가 많음으로, 상기 저장 회로(295)의 미리 설정된 전압(예: 6.6V)과, 상기 전력 관리 부(288)에 포함된 저 전압 잠금 회로(예: 도 1의 저 전압 잠금 회로 (288a))가 동작될 수 있는 제1 임계 값(예: 2.6V) 이하인 제1 전압(예: 2.185V) 간의 차이가 클수록, 상기 저장 회로(295)의 전력을 상기 전력 관리 부(288)에 빠르게 공급할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 저장 회로(295)는, 스위치드 캐패시터(Switched capacitor)방식을 기반한 배 전압 회로(voltage doubler)을 사용함으로써 캐패시터(Capacitor)충전 전압을 증가할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 공급 회로(297)는, 배터리(289)로부터 공급되는 전력을 저장 회로(295)로 공급할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 공급 회로(297)는, 상기 프로세서(220)의 제어 하에, 상기 저장 회로(295)의 전압이 제2 임계 값 이하일 때 상기 저장 회로(295)와 연결되어 전력을 공급하고, 상기 저장 회로(295)의 전압이 미리 설정된 전압(예: 6.6V)으로 충전되면, 상기 저장 회로(295)와 연결을 해제하고 상기 저장 회로(295)에 대한 전력 공급을 차단할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 공급 회로(297)는, Regulated Power Source로써 부스터 컨버터(boost converter), 충전 펌프(charge pump) 또는 LDO(low dropout)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치는, 전자 장치의 컴포넌트(예: 도 2의 전자 장치의 시스템(270))에 전력을 공급하고, 전력 관리 부(예: 도 2의 전력 관리 부(288))의 입력 전압을 모니터링 하여 상기 입력 전압이 제1 전압으로 결정하면 상기 전자 장치의 전원을 오프 시키기 위해 동작하는 저 전압 잠금 회로(예: 도 2의 저 전압 잠금 회로(288a))를 포함하는 전력 관리 부(예: 도 2의 전력 관리 부(288)); 상기 전력 관리 부의 상기 입력 전압을 검출하고, 상기 전력 관리 부의 입력 전압을 기반으로, 상기 전력 관리 부로 전력을 공급하거나 또는 상기 전력 관리 부로 공급기 위한 전력을 저장하는 전력 보상 회로(예: 도 2 및 도 3의 전력 보상 회로(290)), 및 상기 전력 보상 회로에서 검출한 상기 전력 관리 부의 입력 전압을 상기 제1 전압으로 결정하면, 상기 저 전압 잠금 회로가 동작되지 않도록 상기 전력 보상 회로에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부로 공급하도록 설정된 프로세서(예: 도 2의 프로세서(220))를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 저 전압 잠금 회로는 UVLO(under voltage lockout)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 전력 보상 회로에서 검출된 상기 전력 관리 부의 입력 전압이 제1 임계 값 이하이면, 상기 전력 관리 부의 입력 전압을 상기 제1 전압으로 결정하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 전력 보상 회로의 전압이 미리 설정된 전압인 상태에서 상기 전력 보상 회로에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부로 공급하는 동안, 상기 전력 보상 회로의 전압이 제2 임계 값 이하가 되면 상기 전력 관리 부에 대한 전력 공급을 차단하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 전력 보상 회로에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부로 공급하여 상기 저 전압 잠금 회로가 동작되지 않도록 한 후, 일정 시간 내에 상기 전력 보상 회로에서 검출한 상기 전력 관리 부의 입력 전압을 상기 제1 전압으로 결정하면, 상기 저 전압 잠금 회로가 동작되어 상기 전자 장치의 전원을 오프 시키도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 전력 보상 회로에서 검출한 상기 전력 관리 부의 상기 입력 전압을 제2 전압으로 결정하면, 상기 전력 보상 회로의 전압을 확인하고, 상기 전력 보상 회로의 전압이 제2 임계 값 이하이면, 상기 전력 보상 회로로 전력을 공급하여 충전하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 전력 보상 회로에서 검출된 상기 전력 관리 부의 상기 입력 전압이 제1 임계 값 이상이면, 상기 전력 관리 부의 상기 입력 전압을 상기 제2 전압으로 결정하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 전력 보상 회로로 전력을 공급하는 동안 상기 전력 회로의 전압이 미리 설정된 전압으로 결정하면, 상기 전력 보상 회로에 대한 전력 공급을 차단하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 전력 보상 회로는, 상기 전력 관리 부의 입력 전압을 모니터링하여 상기 전력 관리 부의 입력 전압을 검출하는 센싱 회로(예: 도 3의 센싱 회로(291)), 저장 회로에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부로 공급하기 위해 상기 저장 회로와 상기 전력 관리 부를 연결하는 스위치(예: 도 3의 스위치(293)), 공급 회로부터 전력을 공급하고 전력을 저장하고, 상기 저장된 전력을 상기 전력 관리 부로 공급하는 상기 저장 회로(예: 도 3의 저장 회로(295)), 및 상기 저장 회로에 전력을 공급하는 상기 공급 회로(예: 도 3의 공급 회로(297))를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 스위치는, 상기 전력 관리 부의 입력 전압이 제1 전압일 때 상기 저장 회로에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부로 공급하기 위해 상기 저장 회로와 상기 전력 관리 부를 연결시키고, 상기 저장 회로에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부로 공급하는 동안 상기 저장 회로의 전압이 제2 임계 값 이하가 되면 상기 저장 회로와 상기 전력 관리 부간의 연결을 해제하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 저장 회로는, 상기 공급 회로부터 전력을 공급받아 저장하고, 상기 전력 관리 부의 입력 전압이 제1 전압일 때 상기 전력 관리 부에 전력을 공급하도록 설정 될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 공급 회로는, 상기 저장 회로의 전압이 제2 임계 값 이하일 때 상기 저장 회로와 연결되어 상기 저장 회로에 전력을 공급하고, 상기 저장 회로로 전력을 공급하는 동안 상기 저장 회로의 전압이 미리 설정된 전압이 되면 상기 저장 회로와의 연결을 해제하도록 설정될 수 있다.
도 4은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 전력을 제어하는 동작 설명하기 위한 흐름도(400)이다. 상기 전력을 제어하는 동작들은 401동작 내지 405 동작들을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 401동작 내지 405 동작 중 적어도 하나가 생략되거나, 일부 동작들의 순서가 바뀌거나, 다른 동작이 추가될 수 있다. 상기 전력을 제어하는 동작들은 도 1의 전자 장치(101), 도 1의 프로세서(120), 도 2의 전자 장치(201) 또는 도 2의 프로세서(220)에 수행될 수 있다.
401동작에서, 전자 장치는(201)는, 전력 관리 부(예: 도 2의 전력 관리 부(288))의 입력 전압을 제1 전압으로 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(201)는, 전력 보상 회로(도 2 및 도 3의 전력 보상 회로(290))의 센싱 회로(예: 도 3의 센싱 회로(291))로부터 검출된 상기 전력 관리 부의 입력 전압을 수신할 수 있다. 상기 전자 장치(201)는, 상기 전력 관리 부의 입력 전압이 제1 임계 값(예: 2.4V) 이하로 결정하면, 상기 전력 관리 부의 입력 전압을 제1 전압으로 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(201)는, 전력 보상 회로(도 2 및 도 3의 전력 보상 회로(290))의 센싱 회로(예: 도 3의 센싱 회로(291))로부터 상기 전력 관리 부의 입력 전압이 상기 제1 임계 값 이하인 제1 전압임을 알리는 제1 신호를 수신할 수 있다.
403동작에서, 전자 장치(201)는, 전력 보상 회로(예: 도 2 및 도 3의 전력 보상 회로(290))의 전력을 전력 관리 부(예: 도 2의 전력 관리 부(288))로 공급할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(201)는, 상기 전력 보상 회로와 상기 전력 관리 부를 연결하여 상기 전력 보상 회로에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부로 공급할 수 있다.
405동작에서, 전자 장치(201)는, 전력 보상 회로(예: 도 2 및 도 3의 전력 보상 회로(290))의 전압이 제2 임계 값으로 확인하면, 전력 관리 부(도 2의 전력 관리 부(288))로의 전력 공급을 차단할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(201)는, 상기 전력 보상 회로에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부로 공급하는 동안, 상기 전력 보상 회로의 전압이 제2 임계 값으로 결정하면, 상기 전력 보상 회로와 상기 전력 관리 부간의 연결을 해제하고, 상기 전력 관리 부에 대한 전력 공급을 차단할 수 있다.
도 5는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 전력을 제어하는 동작 설명하기 위한 흐름도(500)이다. 상기 전력을 제어하는 동작들은 501동작 내지 509 동작들을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 501동작 내지 509 동작 중 적어도 하나가 생략되거나, 일부 동작들의 순서가 바뀌거나, 다른 동작이 추가될 수 있다. 상기 전력을 제어하는 동작들은 도 1의 전자 장치(101), 도 1의 프로세서(120), 도 2의 전자 장치(201) 또는 도 2의 프로세서(220)에 수행될 수 있다.
501동작에서, 전자 장치는(201)는, 전력 관리 부(예: 도 2의 전력 관리 부(288))의 입력 전압을 제1 전압으로 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(201)는, 전력 보상 회로(도 2 및 도 3의 전력 보상 회로(290))의 센싱 회로(예: 도 3의 센싱 회로(291))로부터 검출된 상기 전력 관리 부의 입력 전압을 수신할 수 있다. 상기 전자 장치(201)는, 상기 전력 관리 부의 입력 전압이 제1 임계 값(예: 2.4V) 이하로 결정하면, 상기 전력 관리 부의 입력 전압을 제1 전압으로 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(201)는, 전력 보상 회로의 센싱 회로(예: 도 3의 센싱 회로(291))로부터 상기 전력 관리 부의 입력 전압이 상기 제1 임계 값 이하인 제1 전압임을 알리는 제1 신호를 수신할 수 있다.
503동작에서, 전자 장치(201)는, 전력 보상 회로(예: 도 2 및 도 3의 전력 보상 회로(290))의 전력을 전력 관리 부(예: 도 2의 전력 관리 부(288))로 공급할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(201)는, 상기 전력 보상 회로와 상기 전력 관리 부를 연결하여 상기 전력 보상 회로에 저장된 상기 전력 관리 부로 공급할 수 있다.
505동작에서, 전자 장치(201)는, 전력 보상 회로(예: 도 2 및 도 3의 전력 보상 회로(290))의 전압이 제2 임계 값으로 확인하면, 전력 관리 부(예: 도 2의 전력 관리 부(288))로의 전력 공급을 차단할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(201)는, 상기 전력 보상 회로에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부로 공급하는 동안, 상기 전력 보상 회로의 전압이 제2 임계 값으로 결정하면, 상기 전력 보상 회로와 상기 전력 관리 부간의 연결을 해제하고, 상기 전력 관리 부에 대한 전력 공급을 차단할 수 있다.
507동작에서, 전자 장치(201)는, 일정 시간 내에 전력 관리 부(예: 도 2의 전력 관리 부(288))의 입력 전압을 제1 전압으로 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(201)는, 일정 시간 내에 전력 보상 회로(예: 도 2 및 도 3의 전력 보상 회로)의 센싱 회로(예: 도 3의 센싱 회로(291))로부터 검출된 상기 전력 관리 부의 입력 전압을 수신하고, 상기 전력 관리 부의 입력 전압을 제1 임계 값(예: 2.4V) 이하로 결정하면, 배터리(예: 배터리(289))의 전압이 저 전압 상태임을 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(201)는, 상기 전력 관리 부의 입력 전압을 제1 전압으로 결정하고 상기 전력 관리 부에 전력을 공급하여 상기 전력 관리 부에 포함된 저 전력 잠금 회로가 동작되지 않도록 한 후 일정 시간 이내에 다시 상기 전력 관리 부의 입력 전압을 제1 전압으로 결정하면, 배터리(예: 도 2의 배터리(289))의 전압이 전원이 오프 되어야 하는 저 전압 상태임을 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(201)는, 상기 전력 관리 부의 입력 전압을 제1 전압으로 결정하고 상기 전력 관리 부에 전력을 공급하여 상기 전력 관리 부에 포함된 저 전력 잠금 회로가 동작되지 않도록 한 후 일정 시간 이내에 전력 보상 회로(예: 도 2 및 도 3의 전력 보상 회로(290))의 센싱 회로(예: 도 3의 센싱 회로(291))로부터 상기 전력 관리 부의 입력 전압이 상기 제1 임계 값 이하인 제1 전압임을 알리는 제1 신호를 수신하면, 배터리(예: 도 2의 배터리(289))의 전압이 전원이 오프 되어야 하는 저 전압 상태로 결정할 수 있다.
509동작에서, 전자 장치(201)는, 전력 관리 부(예: 도 2의 전력 관리 부(288))에 포함된 저 전압 잠금 회로(예: 도 2의 저 전압 잠금 회로(288a))가 동작되도록 전력 관리 부에 전력을 공급하지 않을 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(201)는, 상기 전력 관리 부에 전력을 공급하지 않음에 따라, 배터리(예: 배터리(289))의 저 전압상태에서 상기 전력 관리 부의 보호를 위해, 상기 전력 관리 부에 포함된 상기 저 전압 잠금 회로가 정상 적으로 동작되어 상기 전자 장치의 전원을 오프 시킬 수 있다.
도 6은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 전력을 제어하는 동작 설명하기 위한 흐름도(600)이다. 상기 전력을 제어하는 동작들은 601동작 내지 609 동작들을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 601동작 내지 609 동작 중 적어도 하나가 생략되거나, 일부 동작들의 순서가 바뀌거나, 다른 동작이 추가될 수 있다. 상기 전력을 제어하는 동작들은 도 1의 전자 장치(101), 도 1의 프로세서(120), 도 2의 전자 장치(201) 또는 도 2의 프로세서(220)에 수행될 수 있다.
601동작에서, 전자 장치는(201)는, 전력 관리 부(예: 도 2의 전력 관리 부(288))의 입력 전압을 제1 전압으로 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(201)는, 전력 보상 회로(예: 도 2 및 도 3의 전력 보상 회로)의 센싱 회로(예: 도 3의 센싱 회로(291))로부터 검출된 상기 전력 관리 부의 입력 전압을 수신할 수 있다. 상기 전자 장치(201)는, 상기 전력 관리 부의 입력 전압이 제1 임계 값(예: 2.4V) 이하로 결정하면, 상기 전력 관리 부의 입력 전압을 제1 전압으로 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(201)는, 전력 보상 회로(예: 도 2 및 도 3의 전력 보상 회로)의 센싱 회로(예: 도 3의 센싱 회로(291))로부터 상기 전력 관리 부의 입력 전압이 상기 제1 임계 값 이하인 제1 전압임을 알리는 제1 신호를 수신할 수 있다.
603동작에서, 전자 장치(201)는, 배터리(예: 도 2의 배터리(289))의 잔여 량이 제3 임계 값 이상인지 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(201)는, 배터리의 잔여 량과 제3 임계 값을 비교하고, 상기 배터리의 잔여 량이 상기 제3 임계 값 이상으로 결정할 수 있다.
605동작에서, 전자 장치(201)는, 전력 보상 회로(예: 도 2 및 도 3의 전력 보상 회로(290))의 전력을 전력 관리 부(예: 도 2의 전력 관리 부(288))로 공급할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(201)는, 상기 전력 보상 회로와 상기 전력 관리 부를 연결하여 상기 전력 보상 회로에 저장된 상기 전력 관리 부로 공급할 수 있다.
607동작에서, 전자 장치(201)는, 전력 보상 회로(예: 전력 보상 회로(290))의 전압이 제2 임계 값으로 확인하면, 전력 관리 부(288)로의 전력 공급을 차단할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(201)는, 상기 전력 보상 회로에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부로 공급하는 동안, 상기 전력 보상 회로의 전압을 제2 임계 값으로 결정하면, 상기 전력 보상 회로와 상기 전력 관리 부간의 연결을 해제하고, 상기 전력 관리 부에 대한 전력 공급을 차단할 수 있다.
상기 603동작에서, 전자 장치(201)는, 배터리(예: 도 2의 배터리(289))의 잔여 량이 제3 임계 값 이하로 결정하면, 609동작에서, 전자 장치(201)는, 전력 관리 부(예: 도 2 전력 관리 부(288))에 포함된 저 전압 잠금 회로(예: 도 2의 저 전압 잠금 회로(288a))가 동작되도록 전력 관리 부에 전력을 공급하지 않을 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(201)는, 상기 배터리의 전압이 전원이 오프 되어야 하는 저 전압 상태로 결정하고, 상기 전력 관리 부에 전력을 공급하지 않음에 따라, 상기 배터리의 저 전압상태에서 상기 전력 관리 부의 보호를 위해, 상기 전력 관리 부에 포함된 상기 저 전압 잠금 회로가 정상 적으로 동작되어 상기 전자 장치의 전원을 오프 시킬 수 있다.
도 7은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 전력을 제어하는 동작 설명하기 위한 흐름도(700)이다. 상기 전력을 제어하는 동작들은 701동작 내지 707 동작들을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 701동작 내지 707 동작 중 적어도 하나가 생략되거나, 일부 동작들의 순서가 바뀌거나, 다른 동작이 추가될 수 있다. 상기 전력을 제어하는 동작들은 도 1의 전자 장치(101), 도 1의 프로세서(120), 도 2의 전자 장치(201) 또는 도 2의 프로세서(220)에 수행될 수 있다.
701동작에서, 전자 장치는(201)는, 전력 관리 부(예: 도 2의 전력 관리 부(288))의 입력 전압을 제2 전압으로 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(201)는, 전력 보상 회로(예: 도 2 및 도 3의 전력 보상 회로(290))의 센싱 회로(예: 도 3의 센싱 회로(291))로부터 검출된 상기 전력 관리 부의 입력 전압을 수신할 수 있다. 상기 전자 장치(201)는, 상기 전력 관리 부의 입력 전압이 제1 임계 값(예: 2.4V) 이상으로 결정하면, 상기 전력 관리 부의 입력 전압을 제2 전압으로 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(201)는, 상기 전력 보상 회로의 상기 센싱 회로로부터 상기 전력 관리 부의 입력 전압이 상기 제1 임계 값 이상인 제2 전압임을 알리는 제2 신호를 수신할 수 있다.
703동작에서, 전자 장치(201)는, 전력 보상 회로(예: 도 2 및 도 3의 전력 보상 회로(290))의 전압을 확인할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(201)는, 상기 전력 보상 회로의 저장 회로(예: 도 3의 저장 회로(295))에 대한 전압을 확인할 수 있다.
705동작에서, 전자 장치(201)는, 전력 보상 회로(예: 도 2 및 도 3의 전력 보상 회로(290))의 전압이 제2 임계 값 이하로 결정하면, 전력 보상 회로로 전력을 공급할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치는 상기 전력 보상 회로에 포함된 저장 회로(예: 도 3의 저장 회로(295))의 전압이 제2 임계 값 이하로 결정하면, 상기 전력 보상 회로 내에서 공급 회로(예: 도 3의 공급 회로(297))와 상기 저장 회로를 연결하여, 상기 공급 회로가 상기 저장 회로로 전력을 공급하도록 제어할 수 있다.
707동작에서, 전자 장치(201)는, 전력 보상 회로(예: 도 2 및 도 3의 전력 보상 회로(290))의 전압을 미리 설정된 전압으로 결정하면, 전력 보상 회로로의 전력 공급을 차단할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(201)는, 상기 전력 보상 회로 내에서 상기 공급 회로가 저장 회로로 전력을 공급하는 동안, 상기 저장 회로의 전압이 미리 설정된 전압(예: 6.6V)에 도달하면, 상기 공급 회로와 상기 저장 회로간의 연결을 해제하여 상기 저장 회로로의 전력 공급을 차단할 수 있다.
도 8a -도 8c는 시뮬레이션 결과를 도시한 그래프들(800a - 800c)이다.
상기 도 8a는, 전자 장치의 부하 전류 프로필(load current profile)과 전력 분배 네트워크(PDN: power distribution network) 특성, 및 리튬 이온 배터리(LIB: lithium-ion battery(LIB) 특성을 기반으로 시뮬레이션 모델(simulation model)을 셋 업(set up)한 상태에서, 최대 순간 전류(peak current)의 발생 상황을 시뮬레이션 한 결과 그래프를 도시하고 있다.
상기 도 8b는, 전자 장치의 부하 전류 프로필(load current profile)과 전력 분배 네트워크(PDN: power distribution network) 특성, 및 리튬 이온 배터리(LIB: lithium-ion battery(LIB) 특성을 기반으로 시뮬레이션 모델(simulation model)을 셋 업(set up)한 상태에서, 디커플링 캐패시터(decoupling capacitor)를 적용했을 때의 시뮬레이션 한 결과 그래프를 도시하고 있다.
상기 도 8c는, 전자 장치의 부하 전류 프로필(load current profile)과 전력 분배 네트워크(PDN: power distribution network) 특성, 및 리튬 이온 배터리(LIB: lithium-ion battery(LIB) 특성을 기반으로 시뮬레이션 모델(simulation model)을 셋 업(set up)한 상태에서, 본 발명의 일 실시 예에 따라 전력 보상 회로를 적용했을 때의 시뮬레이션 한 결과 그래프이다.
하기 <표 1>은 상기 도 8a - 상기 도 8c의 시뮬레이션 결과를 비교한 결과 비교표이다
Conventional circuit (a) ->도 8a |
(a) with 188uF decoupling capacitor (b) -> 도 8b |
Proposed circuit (c) ->도 8c |
Delta (b) vs. (c) |
|
Peak load current(A) | 7.68 | 7.74 | 6.31 | ▼1.16 |
Minimum voltage(V) | 1.78 | 1.84 | 2.14 | ▲0.3 |
Assistant current(A) | - | 0.288 | 1.41 | ▲1.122 |
상기 <표 1>에 따르면, 도 8b와 같이 디커플링 캐패시터(decoupling capacitor)(b)를 적용했을 때 보다 도 8c와 같이 본 발명에 따라 전력 보상 회로(c)를 적용했을 때, 최대 순간 전류(peak load current(A))는 "▼1.16" 감소하고, 최소 전압(minimum voltage(V))이 "▲0.3" 증가 하였으며, 전력 관리 부에 공급하는 전류 (assistant current(A))가 "▲1.122" 증가하였음을 알 수 있다.다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치에서 전력을 제어하는 방법은, 전력 관리 부의 입력 전압을 제1 전압으로 결정하면, 상기 전력 관리 부에 포함된 전자 장치의 전원을 오프 시키기 위해 동작하는 저 전압 잠금 회로가 동작되지 않도록, 전력 보상 회로에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부로 공급하는 동작, 및 상기 전력 관리 부의 입력 전압을 제2 전압으로 결정하면, 상기 전력 보상 회로로 공급하기 위한 전력을 충전하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 전력 관리 부의 상기 입력 전압을 제1 임계 값과 비교하는 동작, 상기 전력 관리 부의 상기 입력 전압이 상기 제1 임계 값 이하이면, 상기 전력 관리 부의 상기 입력 전압을 상기 제1 전압으로 결정하는 동작, 및 상기 전력 관리 부의 상기 입력 전압이 상기 제1 임계 값 이상이면, 상기 전력 관리 부의 상기 입력 전압을 상기 제2 전압으로 결정하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 전력 보상 회로의 전압이 미리 설정된 전압인 상태에서 상기 전력 보상 회로에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부로 공급하는 동안, 상기 전력 보상 회로의 전압이 제2 임계 값 이하가 되면 상기 전력 관리 부에 대한 전력 공급을 차단하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 전력 보상 회로에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부로 공급하여 상기 저 전압 잠금 회로가 동작되지 않도록 한 후, 일정 시간 내에 상기 전력 보상 회로에서 검출한 상기 전력 관리 부의 입력 전압을 상기 제1 전압으로 결정하면, 상기 저 전압 잠금 회로가 동작되어 상기 전자 장치의 전원을 오프 시키는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 전력 보상 회로에 전력을 공급하는 동작은, 상기 전력 보상 회로에서 검출한 상기 전력 관리 부의 입력 전압을 상기 제2 전압으로 결정하면, 상기 전력 보상 회로의 전압을 확인하는 동작, 및 상기 전력 보상 회로의 전압이 제2 임계 값 이하이면, 상기 전력 보상 회로로 전력을 공급하여 충전하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 전력 보상 회로로 전력을 공급하는 동안 상기 전력 회로의 전압이 미리 설정된 전압으로 결정하면, 상기 전력 보상 회로에 대한 전력 공급을 차단하는 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 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(#01)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(#36) 또는 외장 메모리(#38))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(#40))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(201))의 프로세서(예: 프로세서(220))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 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 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.
Claims (15)
- 전자 장치에 있어서,전자 장치의 컴포넌트에 전력을 공급하고, 전력 관리 부의 입력 전압을 모니터링 하여 상기 입력 전압이 제1 전압으로 결정하면 상기 전자 장치의 전원을 오프 시키기 위해 동작하는 저 전압 잠금 회로를 포함하는 전력 관리 부;상기 전력 관리 부의 상기 입력 전압을 검출하고, 상기 전력 관리 부의 입력 전압을 기반으로, 상기 전력 관리 부로 전력을 공급하거나 또는 상기 전력 관리 부로 공급기 위한 전력을 저장하는 전력 보상 회로; 및상기 전력 보상 회로에서 검출한 상기 전력 관리 부의 입력 전압을 상기 제1 전압으로 결정하면, 상기 저 전압 잠금 회로가 동작되지 않도록 상기 전력 보상 회로에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부로 공급하도록 설정된 프로세서를 포함하는 전자 장치.
- 제1 항에 있어서, 상기 프로세서는,상기 전력 보상 회로에서 검출된 상기 전력 관리 부의 입력 전압이 제1 임계 값 이하이면, 상기 전력 관리 부의 입력 전압을 상기 제1 전압으로 결정하도록 설정된 전자 장치.
- 제1 항에 있어서, 상기 프로세서는,상기 전력 보상 회로의 전압이 미리 설정된 전압인 상태에서 상기 전력 보상 회로에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부로 공급하는 동안, 상기 전력 보상 회로의 전압이 제2 임계 값 이하가 되면 상기 전력 관리 부에 대한 전력 공급을 차단하도록 설정된 전자 장치.
- 제1 항에 있어서, 상기 프로세서는,상기 전력 보상 회로에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부로 공급하여 상기 저 전압 잠금 회로가 동작되지 않도록 한 후, 일정 시간 내에 상기 전력 보상 회로에서 검출한 상기 전력 관리 부의 입력 전압을 상기 제1 전압으로 결정하면, 상기 저 전압 잠금 회로가 동작되어 상기 전자 장치의 전원을 오프 시키도록 설정된 전자 장치.
- 제1 항에 있어서, 상기 프로세서는,상기 전력 보상 회로에서 검출된 상기 전력 관리 부의 상기 입력 전압이 제1 임계 값 이상이면, 상기 전력 관리 부의 상기 입력 전압을 제2 전압으로 결정하고,상기 전력 보상 회로에서 검출한 상기 전력 관리 부의 상기 입력 전압을 상기 제2 전압으로 결정하면, 상기 전력 보상 회로의 전압을 확인하고,상기 전력 보상 회로의 전압이 제2 임계 값 이하이면, 상기 전력 보상 회로로 전력을 공급하여 충전하도록 설정된 전자 장치.
- 제5 항에 있어서, 상기 프로세서는,상기 전력 보상 회로로 전력을 공급하는 동안 상기 전력 보상 회로의 전압이 미리 설정된 전압으로 결정하면, 상기 전력 보상 회로에 대한 전력 공급을 차단하도록 설정된 전자 장치.
- 제1 항에 있어서, 상기 전력 보상 회로는,상기 전력 관리 부의 입력 전압을 모니터링하여 상기 전력 관리 부의 입력 전압을 검출하는 센싱 회로;저장 회로에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부로 공급하기 위해 상기 저장 회로와 상기 전력 관리 부를 연결하는 스위치;공급 회로부터 전력을 공급하고 전력을 저장하고, 상기 저장된 전력을 상기 전력 관리 부로 공급하는 상기 저장 회로; 및상기 저장 회로에 전력을 공급하는 상기 공급 회로를 포함하는 전자 장치
- 제7 항에 있어서, 상기 스위치는,상기 전력 관리 부의 입력 전압이 제1 전압일 때 상기 저장 회로에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부로 공급하기 위해 상기 저장 회로와 상기 전력 관리 부를 연결시키고, 상기 저장 회로에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부로 공급하는 동안 상기 저장 회로의 전압이 제2 임계 값 이하가 되면 상기 저장 회로와 상기 전력 관리 부간의 연결을 해제하도록 설정된 전자 장치.
- 제7 항에 있어서, 상기 저장 회로는,상기 공급 회로부터 전력을 공급받아 저장하고, 상기 전력 관리 부의 입력 전압이 제1 전압일 때 상기 전력 관리 부에 전력을 공급하도록 설정 된 전자 장치.
- 제7 항에 있어서, 상기 공급 회로는,상기 저장 회로의 전압이 제2 임계 값 이하일 때 상기 저장 회로와 연결되어 상기 저장 회로에 전력을 공급하고, 상기 저장 회로로 전력을 공급하는 동안 상기 저장 회로의 전압이 미리 설정된 전압이 되면 상기 저장 회로와의 연결을 해제하도록 설정된 전자 장치.
- 전자 장치에서 전력을 제어하는 방법에 있어서,전력 관리 부의 입력 전압을 제1 전압으로 결정하면, 상기 전력 관리 부에 포함된 전자 장치의 전원을 오프 시키기 위해 동작하는 저 전압 잠금 회로가 동작되지 않도록, 전력 보상 회로에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부로 공급하는 동작; 및상기 전력 관리 부의 입력 전압을 제2 전압으로 결정하면, 상기 전력 보상 회로로 공급하기 위한 전력을 충전하는 동작을 포함하는 방법.
- 제11 항에 있어서,상기 전력 관리 부의 상기 입력 전압을 제1 임계 값과 비교하는 동작,상기 전력 관리 부의 상기 입력 전압이 상기 제1 임계 값 이하이면, 상기 전력 관리 부의 상기 입력 전압을 상기 제1 전압으로 결정하는 동작; 및상기 전력 관리 부의 상기 입력 전압이 상기 제1 임계 값 이상이면, 상기 전력 관리 부의 상기 입력 전압을 상기 제2 전압으로 결정하는 동작을 더 포함하는 방법.
- 제11 항에 있어서,상기 전력 보상 회로의 전압이 미리 설정된 전압인 상태에서 상기 전력 보상 회로에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부로 공급하는 동안, 상기 전력 보상 회로의 전압이 제2 임계 값 이하가 되면 상기 전력 관리 부에 대한 전력 공급을 차단하는 동작을 더 포함하는 방법.
- 제11 항에 있어서,상기 전력 보상 회로에 저장된 전력을 상기 전력 관리 부로 공급하여 상기 저 전압 잠금 회로가 동작되지 않도록 한 후, 일정 시간 내에 상기 전력 보상 회로에서 검출한 상기 전력 관리 부의 입력 전압을 상기 제1 전압으로 결정하면, 상기 저 전압 잠금 회로가 동작되어 상기 전자 장치의 전원을 오프 시키는 동작을 더 포함하는 방법.
- 제11 항에 있어서,상기 전력 보상 회로에서 검출한 상기 전력 관리 부의 입력 전압을 상기 제2 전압으로 결정하면, 상기 전력 보상 회로의 전압을 확인하는 동작;상기 전력 보상 회로의 전압이 제2 임계 값 이하이면, 상기 전력 보상 회로로 전력을 공급하여 충전하는 동작; 및상기 전력 보상 회로로 전력을 공급하는 동안 상기 전력 보상 회로의 전압이 미리 설정된 전압으로 결정하면, 상기 전력 보상 회로에 대한 전력 공급을 차단하는 동작을 더 포함하는 방법.
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