WO2022169215A1 - 전력 공급 방법 및 이를 지원하는 전자 장치 - Google Patents

전력 공급 방법 및 이를 지원하는 전자 장치 Download PDF

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WO2022169215A1
WO2022169215A1 PCT/KR2022/001553 KR2022001553W WO2022169215A1 WO 2022169215 A1 WO2022169215 A1 WO 2022169215A1 KR 2022001553 W KR2022001553 W KR 2022001553W WO 2022169215 A1 WO2022169215 A1 WO 2022169215A1
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electronic device
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이수지
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삼성전자 주식회사
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    • H02J2207/00Indexing scheme relating to details of circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J2207/10Control circuit supply, e.g. means for supplying power to the control circuit

Definitions

  • Various embodiments of the present document relate to a power supply method and an electronic device supporting the same.
  • An electronic device such as a smart phone may execute various functions (eg, capturing a video and playing a video). In order to execute the various functions, the electronic device may supply power from the battery to a load corresponding to the various functions. In order to supply power from the battery to a load corresponding to a corresponding function, it may be important to continuously supply power according to a specified voltage.
  • the electronic device may use various electronic components to continuously supply power from a battery to a load that requires power according to a specified voltage.
  • the electronic device may supply a voltage of a first level from a battery to a low drop out (LDO) and convert it into a voltage of a second level lower than the first level.
  • the electronic device may additionally use a DC-DC converter (eg, a buck-boost converter) to supply a voltage of a level (eg, the first level) higher than the voltage of the second level by a specified range from the battery to the LDO. .
  • a DC-DC converter eg, buck-boost converter
  • the electronic device supplies a third level voltage lower than the second level from the battery to the DC-DC converter, converts it into a fourth level voltage higher than the third level voltage, and A voltage of 4 levels (eg, the same or similar to the first level) can be supplied from the converter to the LDO.
  • a voltage of 4 levels eg, the same or similar to the first level
  • the conventional electronic device has no choice but to consume unnecessary power to perform the function of the DCDC converter. As a result, such unnecessary power consumption may reduce the use time of the electronic device.
  • Various embodiments disclosed in this document provide a power supply method for supplying power through different paths (or different functions) according to a voltage of a battery, and an electronic device supporting the same.
  • An electronic device includes a battery, a first voltage adjustment circuit, a second voltage adjustment circuit, and a processor electrically connected to the battery, the first voltage adjustment circuit, and the second voltage adjustment circuit including, wherein the processor determines whether the first voltage of the battery corresponds to a voltage of a specified range, and based on whether the first voltage corresponds to a voltage of the specified range, determine one of a first path connected to the second voltage regulation circuit through a first voltage regulation circuit and a second path connected from the battery to the second voltage regulation circuit, based on the one path
  • the first power according to the first voltage or the second power according to the second voltage obtained by converting the first voltage may be set to be supplied to the second voltage adjusting circuit.
  • the operation of determining whether the first voltage of the battery corresponds to the voltage of the specified range, based on whether the first voltage corresponds to the voltage of the specified range determining one of a first path connected from the battery to a second voltage adjustment circuit through a first voltage adjustment circuit and a second path connected from the battery to the second voltage adjustment circuit; and supplying first power according to the first voltage or second power according to a second voltage converted to the first voltage to the second voltage adjustment circuit based on the one path.
  • the electronic device includes a battery, a first voltage adjustment circuit, a second voltage adjustment circuit, and electrically connected to the battery, the first voltage adjustment circuit, and the second voltage adjustment circuit a processor, wherein the processor determines whether the first voltage of the battery corresponds to a voltage of a specified range, and based on whether the first voltage corresponds to a voltage of the specified range, the first voltage one of a first function for switching a function related to voltage conversion performable in the regulating circuit to an inactive state, and a second function for switching a function related to voltage conversion performable in the first voltage regulating circuit to an active state determine a function of , and supply first power according to the first voltage or second power according to a second voltage converted from the first voltage to the second voltage adjustment circuit based on the one function can be set.
  • a power supply method and an electronic device supporting the same supply power through different paths (or different functions) according to the voltage of the battery thereby reducing unnecessary power in voltage level conversion. Consumption can be prevented, and as a result, the use time of the electronic device can be increased.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an electronic device in a network environment according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram of a power management module and a battery according to an embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram of an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a method of supplying power to an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a method of supplying power to an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method of supplying power to an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of supplying power to an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 8 is a diagram illustrating hardware components related to power supply of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 9 is a diagram illustrating hardware components related to power supply of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating hardware components related to power supply of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a graph related to power efficiency of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an electronic device in a network environment according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 199 (eg, a wireless communication network). : It can communicate with the electronic device 104 or the server 108 through 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 eg, a wireless communication network
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • the electronic device 101 includes a processor 120 , a memory 130 , an input 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 (eg, the connection terminal 178 ) of the electronic device 101 may be omitted or one or more other components may be added.
  • 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 an embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 stores a command or data received from another component (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) into the volatile memory 132 . may be stored in , 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 stores a command or data received from another component (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) into the volatile memory 132 .
  • the processor 120 stores a command or data received from another component (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) into the volatile memory 132 .
  • the processor 120 is a 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).
  • a main processor 121 eg, 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 secondary processor 123 may, for example, act on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or when 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 auxiliary processor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • 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 (eg, the processor 120 or the sensor module 176 ) of the electronic device 101 .
  • 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 by 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 can be used to receive incoming calls. According to an embodiment, the receiver may be implemented separately from or as a 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 .
  • the electronic device 102) eg, a speaker or headphones
  • the electronic device 102 may output a sound.
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the 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 specified 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.
  • the connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that the user can perceive through tactile or kinesthetic sense.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to an embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). It can support establishment and communication performance through the established communication channel.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : It may include a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module).
  • a wireless communication module 192 eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 eg, : It may include a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module.
  • 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 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 .
  • subscriber information eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • 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) in order to achieve a high data rate, for example.
  • a high frequency band eg, mmWave band
  • the wireless communication module 192 uses various techniques 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 defined 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 includes 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) may be supported.
  • 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 selected from the plurality of antennas by, for example, the communication module 190 . can be 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 includes 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 specified high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, array antennas) disposed on or adjacent to the second surface (eg, top or side surface) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. .
  • 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 performed by the electronic device 101 may be performed by 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.
  • the 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 of a power management module and a battery according to an embodiment.
  • the power management module 188 may include a charging circuit 210 , a power regulator 220 , or a power gauge 230 .
  • the charging circuit 210 may charge the battery 189 (eg, the battery 189 of FIG. 2 ) using power supplied from an external power source for the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ). have.
  • the charging circuit 210 is the type of external power source (eg, power adapter, USB or wireless charging), the amount of power that can be supplied from the external power source (eg, about 20 watts or more), or the battery 189 .
  • a charging method (eg, normal charging or rapid charging) may be selected based on at least some of the properties of , and the battery 189 may be charged using the selected charging method.
  • the external power is connected to the electronic device 101 by wire, for example, through a connection terminal (eg, the connection terminal 178 of FIG. 1 ), or an antenna module (eg, the antenna module 197 of FIG. 1 ). can be connected wirelessly.
  • the power regulator 220 may generate a plurality of powers having different voltages or different current levels by, for example, adjusting a voltage level or current level of power supplied from an external power source or battery 189 .
  • the power regulator 220 may adjust the external power source or the power of the battery 189 to a voltage or current level suitable for each of some of the components included in the electronic device 101 .
  • the power regulator 220 may be implemented in the form of a low drop out (LDO) regulator or a switching regulator.
  • the power gauge 230 may measure usage state information about the battery 189 (eg, the capacity of the battery 189 , the number of times of charging and discharging, a voltage, or a temperature).
  • Power management module 188 for example, using the charging circuit 210, the power regulator 220, or the power gauge 230, based at least in part on the measured usage state information of the battery 189
  • Charge-related state of charge information eg, lifetime, overvoltage, undervoltage, overcurrent, overcharge, overdischarge, overheat, short circuit, or swelling
  • the power management module 188 may determine whether the battery 189 is normal or abnormal based at least in part on the determined state of charge information. When it is determined that the state of the battery 189 is abnormal, the power management module 188 may adjust charging of the battery 189 (eg, decrease charging current or voltage, or stop charging). In an embodiment, at least some of the functions of the power management module 188 may be performed by an external control device (eg, the processor 120 of FIG. 1 ).
  • the battery 189 may include a battery protection circuit module (PCM) 240 , in one embodiment.
  • the battery protection circuit 240 may perform one or more of various functions (eg, a pre-blocking function) to prevent deterioration or burnout of the battery 189 .
  • the battery protection circuit 240 is additionally or alternatively a battery management system (battery management system) capable of performing various functions including cell balancing, capacity measurement of a battery, number of times of charge/discharge measurement, temperature measurement, or voltage measurement. BMS))).
  • At least a portion of the use state information or the charge state information of the battery 189 is a corresponding sensor (eg, a temperature sensor) of a sensor module (eg, the sensor module 176 of FIG. 1 ), a power gauge 230 , or using the power management module 188 .
  • the corresponding sensor eg, a temperature sensor
  • the corresponding sensor among the sensor modules 176 may be included as a part of the battery protection circuit 140 or disposed adjacent to the battery 189 as a separate device. have.
  • FIG. 3 is a block diagram of an electronic device according to an embodiment.
  • the electronic device 300 receives loads related to various functions (eg, video recording and video playback) based on different paths or different functions. It can supply a specified level of power.
  • various functions eg, video recording and video playback
  • the electronic device 300 for providing the above-described function may include a battery 310 , a first voltage adjustment circuit 330 , a second voltage adjustment circuit 350 , and a processor 370 with reference to FIG. 3 . have.
  • the components of the electronic device 300 are not limited thereto.
  • the electronic device 300 may omit at least one of the above-described components or further include at least one other component.
  • the electronic device 300 may further include a power gauge (eg, the power gauge 230 of FIG. 2 ).
  • the battery 310 may supply power to at least one component of the electronic device 300 .
  • the battery 310 may have one of a first path through the first voltage adjusting circuit 330 and the second voltage adjusting circuit 350 , or a second path through the second voltage adjusting circuit 350 . Based on the , power may be supplied to the at least one component.
  • the voltage of the battery 310 may be changed in various ranges according to a state of charging or discharging.
  • the battery 330 may correspond to a rechargeable secondary battery.
  • the first voltage adjustment circuit 330 may convert the voltage of the battery 310 into a specified first voltage. For example, when a voltage of a first level (eg, about 4V) is input from the battery 310 , the first voltage adjustment circuit 330 converts the voltage of the first level to a specified first voltage of a second level (eg, about 4V). : 3.5V). As another example, when a voltage of a third level (eg, 3V) is received from the battery 310 , the first voltage adjustment circuit 330 converts the voltage of the third level to the specified first voltage ( Example: 3.5V). In various embodiments, the first voltage adjustment circuit 330 may be a conversion device (eg, a buck-boost converter) including voltage step-down and step-up functions.
  • a conversion device eg, a buck-boost converter
  • the second voltage adjustment circuit 350 (eg, the power regulator 220 of FIG. 2 ) converts the voltage of the first voltage adjustment circuit 330 or the voltage of the battery 310 to a specified second voltage.
  • a voltage of a first level eg, 3.5V
  • the second voltage adjustment circuit 350 converts the voltage of the first level to the second level of the designated second level. It can be converted to 2 voltages (eg 3.3V).
  • the second voltage adjustment circuit 350 converts the voltage of the first level to the second level of the specified second voltage ( Example: 3.3V).
  • the battery 310 may be electrically connected to the first voltage adjustment circuit 330 or the second voltage adjustment circuit 350 .
  • the battery 310 may be electrically connected to the first voltage adjustment circuit 330 or the second voltage adjustment circuit 350 through wires (or conductive wires), respectively.
  • one end of the first voltage adjustment circuit 320 may be electrically connected to the battery 310 , and the other end may be electrically connected to the second voltage adjustment circuit 350 .
  • the first voltage adjustment circuit 320 may electrically connect the battery 310 and the second voltage adjustment circuit 350 .
  • the processor 370 may use a second path through a first path or a second path depending on whether the voltage of the battery 310 is included in a voltage of a specified range. Power according to a specified voltage may be supplied to the voltage adjustment circuit 350 .
  • the processor 370 when the voltage (eg, 4V or 3V) of the first level of the battery 310 is not included in the voltage (eg, 3.3V to 3.7V) of the specified range, the processor 370 is configured to Based on the path, second power according to the voltage of the second level (eg, 3.5V) converted through the first voltage adjustment circuit 350 may be supplied to the second voltage adjustment circuit 350 .
  • the processor 370 when the voltage (eg, 3.5V) of the second level of the battery 310 is included in the voltage (eg, 3.3V to 3.7V) of the specified range, the processor 370 sends the second path to the second path. Based on this, the first power according to the second level of voltage (eg, 3.5V) may be supplied to the second voltage adjusting circuit 350 .
  • the processor 370 is configured to activate or deactivate a function related to a voltage conversion that can be performed by the first voltage adjustment circuit 330 according to whether the voltage of the battery 310 is included in a voltage of a specified range. Based on this, power according to the specified first voltage may be supplied to the second voltage adjustment circuit 350 .
  • the processor 370 converts the voltage and Based on a first function (eg, bypass mode) for inactivating a related function, first power according to a second level of voltage (eg, 3.5V) may be supplied to the second voltage adjusting circuit 350 .
  • a first function eg, bypass mode
  • first power according to a second level of voltage eg, 3.5V
  • the processor 370 determines the Based on a second function (eg, buck-boost mode) for activating a function related to conversion, a second according to a second level of voltage (eg, 3.5V) converted through the first voltage adjustment circuit 350 Power may be supplied to the second voltage adjustment circuit 350 .
  • a second function eg, buck-boost mode
  • the processor 370 determines whether the voltage of the battery 310 is included in a voltage of a specified range. can check whether
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a method of supplying power to an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device selects a first path or a second path based on whether the first voltage of the battery 310 is included in a voltage of a specified range.
  • Operations 410 to 490 may be performed to supply power according to the specified voltage to the second voltage adjustment circuit 350 through the operation 410 .
  • the electronic device 300 may determine whether the first voltage of the battery 310 is included in a voltage within a specified range. For example, the electronic device 300 may determine whether the first voltage (eg, 3.5V) of the battery 310 is included in a voltage (eg, 3.3V to 3.7V) within a specified range. In an embodiment, when the first voltage of the battery 310 is included in a voltage of a specified range, the electronic device 300 may perform operation 430 . In an embodiment, when the first voltage of the battery 310 is not included in the voltage of the specified range, the electronic device 300 may perform operation 470 .
  • the first voltage of the battery 310 is included in a voltage within a specified range. For example, the electronic device 300 may determine whether the first voltage (eg, 3.5V) of the battery 310 is included in a voltage (eg, 3.3V to 3.7V) within a specified range. In an embodiment, when the first voltage of the battery 310 is included in a voltage of a specified range, the electronic device 300 may perform operation 430
  • the electronic device 300 may determine the power supply path as the second path.
  • the second path may be, for example, a path connected from the battery 310 to the second voltage adjustment circuit 350 .
  • the electronic device 300 may supply first power according to the first voltage of the battery 310 to the second voltage adjustment circuit 350 based on the second path determined in operation 430 .
  • the electronic device 300 may determine the path of power supply as the first path.
  • the first path may be, for example, a path connected from the battery 310 to the second voltage adjusting circuit 350 through the first voltage adjusting circuit 330 .
  • the electronic device 300 converts the first voltage of the battery 310 into a second voltage through the first voltage adjustment circuit 330 based on the first path determined in operation 470 , and Second power according to the converted second voltage may be supplied to the second voltage adjustment circuit 350 .
  • the electronic device 300 performs operation 410 periodically or when a specified event (eg, when power consumption is changed) occurs, and performs operation 430 or 470 based on the result of operation 410 . can do.
  • a specified event eg, when power consumption is changed
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a method of supplying power to an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device selects a first path or a second path based on whether the first voltage of the battery 310 is included in a voltage of a specified range. Operations 510 to 550 may be performed to determine a switching state to be determined.
  • the electronic device 300 may determine whether the first voltage of the battery 310 is included in a voltage within a specified range. For example, the electronic device 300 may determine whether the first voltage (eg, 3.5V) of the battery 310 is included in a voltage (eg, 3.3V to 3.7V) within a specified range. In an embodiment, operation 510 may correspond to operation 410 of FIG. 4 . In an embodiment, when the first voltage of the battery 310 is included in a voltage within a specified range, the electronic device 300 may perform operation 530 . In an embodiment, when the first voltage of the battery 310 is not included in the voltage of the specified range, the electronic device 300 may perform operation 550 .
  • the electronic device 300 may perform operation 550 .
  • the electronic device 300 is disposed between the first voltage adjustment circuit 330 and the second voltage adjustment circuit 350 .
  • the first switching circuit and the second switching circuit disposed between the battery 310 and the second voltage adjusting circuit 350 may be determined to be opposite to each other.
  • the electronic device 300 determines an OFF state of the first switching circuit and an ON state of the second switching circuit as the first voltage of the battery 310 is included in a voltage of a specified range.
  • operation 450 of FIG. 4 may be performed.
  • operation 530 may correspond to operation 430 of FIG. 4 .
  • the electronic device 300 determines that the first switching circuit and the second switching circuit are in opposite states as the first voltage of the battery 310 is not included in the voltage of the specified range. have. For example, the electronic device 300 determines the ON state of the first switching circuit and the OFF state of the second switching circuit as the first voltage of the battery 310 is not included in the voltage of the specified range. After operation 550, operation 490 of FIG. 4 may be performed. In an embodiment, operation 550 may correspond to operation 470 of FIG. 4 .
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method of supplying power to an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device selects a first path or a second path based on whether the first voltage of the battery 310 is included in a voltage within a specified range.
  • operations 610 to 650 may be performed.
  • the electronic device 300 may determine whether the first voltage of the battery 310 is included in a voltage within a specified range. For example, the electronic device 300 may determine whether the first voltage (eg, 3.5V) of the battery 310 is included in a voltage (eg, 3.3V to 3.7V) within a specified range. In an embodiment, when the first voltage of the battery 310 is included in a voltage of a specified range, the electronic device 300 may perform operation 630 . In an embodiment, when the first voltage of the battery 310 is not included in the voltage of the specified range, the electronic device 300 may perform operation 650 .
  • the first voltage of the battery 310 is included in a voltage within a specified range. For example, the electronic device 300 may determine whether the first voltage (eg, 3.5V) of the battery 310 is included in a voltage (eg, 3.3V to 3.7V) within a specified range. In an embodiment, when the first voltage of the battery 310 is included in a voltage of a specified range, the electronic device 300 may perform operation 630
  • the electronic device 300 performs an input terminal (eg, GPIO general-purpose input/output) of the second voltage adjustment circuit 350 . ) through the first output signal of the first voltage adjustment circuit 330 may be detected.
  • the first output signal is, for example, an input terminal of the second voltage adjustment circuit 350 when the first voltage is not converted according to an OFF state (eg, a sleep mode) of the first voltage adjustment circuit 350 . It may mean a value (eg, 0V) detected through
  • the electronic device 300 may perform operation 450 of FIG. 4 after operation 630 in response to the detection of the first output signal.
  • operation 630 may correspond to operation 430 of FIG. 4 .
  • the electronic device 300 performs an input terminal (eg, GPIO general-purpose input) of the second voltage adjustment circuit 350 . /output), the second output signal of the first voltage adjustment circuit 330 may be detected.
  • the second output signal is, for example, a second voltage adjustment circuit ( 350) may mean a value (eg, 3.5V) detected through the input terminal.
  • the electronic device 300 may perform operation 490 of FIG. 4 after operation 650 in response to detection of the second output signal.
  • operation 650 may correspond to operation 470 of FIG. 4 .
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of supplying power to an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device (eg, the electronic device 300 of FIG. 3 ) performs a first voltage adjustment circuit 330 based on whether the first voltage of the battery 310 is included in a voltage of a specified range.
  • Operations 710 to 790 may be performed to supply power according to a specified voltage to the second voltage adjustment circuit 350 through the first function or the second function of .
  • the electronic device 300 may determine whether the first voltage of the battery 310 is included in a voltage within a specified range. For example, the electronic device 300 may determine whether the first voltage (eg, 3.5V) of the battery 310 is included in a voltage (eg, 3.3V to 3.7V) within a specified range. In an embodiment, when the first voltage of the battery 310 is included in a voltage within a specified range, the electronic device 300 may perform operation 730 . In an embodiment, when the first voltage of the battery 310 is not included in the voltage of the specified range, the electronic device 300 may perform operation 770 .
  • the electronic device 300 may perform operation 730 .
  • the electronic device 300 disables a function related to voltage conversion that can be performed by the first voltage adjustment circuit 330 in an inactive state.
  • a first function to be switched may be determined.
  • the electronic device 300 may supply first power according to the first voltage of the battery 310 to the second voltage adjustment circuit 350 based on the first function determined in operation 730 .
  • the electronic device 300 activates a function related to voltage conversion that can be performed by the first voltage adjustment circuit 330 .
  • a second function to cause the transition to the state may be determined.
  • the electronic device 300 converts the first voltage of the battery 310 to a second voltage through the first voltage adjustment circuit 330 based on the second function determined in operation 770 , Second power according to the converted second voltage may be supplied to the second voltage adjustment circuit 350 .
  • FIG. 8 is a diagram illustrating hardware components related to power supply of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device 800 (eg, the electronic device 300 of FIG. 3 ) includes a battery 810 , a first voltage adjustment circuit 830 , a first switching circuit 841 , and a second switching circuit 842 and a second voltage regulation circuit 850 .
  • the components of the electronic device 800 are not limited thereto.
  • the electronic device 800 may omit at least one of the above-described components or further include at least one other component.
  • the electronic device 800 may further include a processor (eg, the processor 370 of FIG. 3 ).
  • the processor 370 may be operatively and/or electrically connected to the battery 910 to check the voltage of the battery 910 .
  • the processor 370 is operatively and/or electrically connected to the first switching circuit 841 and/or the second switching circuit 842 to the first switching circuit 841 and/or the second switching circuit 842 .
  • 2 switching circuits 842 can be controlled.
  • the first switching circuit 841 is described as being disposed between the first voltage adjusting circuit 830 and the second voltage adjusting circuit 850 , but it may be disposed in various positions.
  • the first switching circuit 841 may be disposed between the battery 810 and the first voltage adjustment circuit 830 .
  • the processor 370 reverses the first switching circuit 841 and the second switching circuit 842 based on whether the first voltage of the battery 810 is included in a voltage of a specified range.
  • the first path P1 eg, a dashed-dotted line
  • the second path P2 eg, a dashed-dotted line
  • the processor 370 determines the switching state of the first switching circuit 841 to be an OFF state, and the switching of the second switching circuit 842 is The state can be determined to be ON. In this case, the processor 370 blocks the first path P1 and opens the second path P2 , so that the first power according to the first voltage of the battery 810 is applied to the second voltage adjustment circuit 850 . can be supplied as-is.
  • the processor 370 determines the switching state of the first switching circuit 841 as an ON state, and The switching state can be determined to be OFF.
  • the processor 370 opens the first path P1 and blocks the second path P2 to convert the first voltage of the battery 810 to the second voltage through the first voltage adjustment circuit 830 . , to supply the second power according to the converted second voltage to the second voltage adjusting circuit 850 .
  • the processor 370 may include a first power supplied to the second voltage adjustment circuit 850 through the first path P1 or a second voltage adjustment circuit ( The second power supplied to the 850 may be supplied to the load 870 related to the execution of the application.
  • the load 870 may receive power according to a constant voltage regardless of the first path P1 or the second path P2 .
  • FIG. 9 is a diagram illustrating hardware components related to power supply of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 900 (eg, the electronic device 300 of FIG. 3 ) includes a battery 910 , a first voltage adjustment circuit 930 , a second voltage adjustment circuit 950 , and a signal detection unit ( 951) may be included.
  • the components of the electronic device 900 are not limited thereto.
  • the electronic device 900 may omit at least one of the above-described components or further include at least one other component.
  • the electronic device 900 may further include a processor (eg, the processor 370 of FIG. 3 ).
  • the processor 370 may be operatively and/or electrically connected to the battery 910 to check the voltage of the battery 910 .
  • the processor 370 is a signal for determining the first path P1 or the second path P2 based on whether the first voltage of the battery 910 is included in a voltage of a specified range. can be detected.
  • the processor 370 uses the signal detection unit 951 (eg, general-purpose input/output, GPIO) for the first voltage.
  • a first output signal of the adjustment circuit 930 may be detected.
  • the first output signal is, for example, an input terminal of the second voltage adjustment circuit 350 when the first voltage is not converted according to an OFF state (eg, a sleep mode) of the first voltage adjustment circuit 950 . It may mean a value (eg, 0V) detected through
  • the processor 370 may determine the power supply path as the second path P2 in response to the detection of the first output signal.
  • the processor 370 outputs the second output signal of the first voltage adjustment circuit 930 through the signal detector 951 .
  • the second output signal is, for example, a second voltage adjustment circuit ( 350) may mean a value (eg, 3.5V) detected through the input terminal.
  • the processor 370 may determine the power supply path as the first path P1 in response to the detection of the second output signal.
  • the electronic device 900 provides the first power supplied to the second voltage adjustment circuit 950 through the first path P1 or a second voltage adjustment circuit through the second path P2 .
  • the second power supplied to the 950 may be supplied to the load 970 related to the execution of the application.
  • the load 970 may receive power according to a constant voltage regardless of the first path P1 or the second path P2 .
  • FIG. 10 is a diagram illustrating hardware components related to power supply of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device 1000 may include a battery 1010 , a first voltage adjustment circuit 1030 , and a second voltage adjustment circuit 1050 . have.
  • the components of the electronic device 1000 are not limited thereto.
  • the electronic device 1000 may omit at least one of the above-described components or further include at least one other component.
  • the electronic device 1000 may further include a processor (eg, the processor 370 of FIG. 3 ).
  • the processor 370 may be operatively and/or electrically connected to the battery 1010 and the first voltage adjustment circuit 1030 .
  • the processor 370 may check the voltage of the battery 1010 and control the first voltage adjustment circuit 1030 based on the checked voltage.
  • the processor 370 performs a function related to conversion of a voltage that can be performed by the first voltage adjustment circuit 1030 based on whether the first voltage of the battery 1010 is included in a voltage of a specified range. You can decide to enable or disable it.
  • the processor 370 when the first voltage of the battery 1010 is included in a voltage of a specified range, the processor 370 disables a function related to voltage conversion that can be performed by the first voltage adjustment circuit 1030 . Based on the first function (eg, bypass mode), the first power according to the first voltage of the battery 1010 may be supplied to the second voltage adjusting circuit 1050 as it is. For example, when the first voltage is included in the voltage of the specified range, the processor 370 sets the first switching element 1031 and the third switching element 1033 to an OFF state, and the second switching element 1032 . and by setting the fourth switching element 1034 to an ON state, the voltage boosting function of the first voltage adjusting circuit 1030 may be inactivated.
  • the first function eg, bypass mode
  • the processor 370 sets the first switching element 1031 and the third switching element 1033 to an ON state, and the second switching element 1032 ) and the fourth switching element 1034 may be set to an OFF state to inactivate the step-down function of the first voltage adjustment circuit 1030 .
  • the processor 370 when the first voltage of the battery 1010 is not included in the voltage of the specified range, the processor 370 activates a function related to voltage conversion that can be performed by the first voltage adjustment circuit 1030 . Based on a second function (eg, buck-boost mode) to be used, second power according to the second voltage converted from the first voltage of the battery 1010 may be supplied to the second voltage adjusting circuit 1050 .
  • a second function eg, buck-boost mode
  • second power according to the second voltage converted from the first voltage of the battery 1010 may be supplied to the second voltage adjusting circuit 1050 .
  • the processor 370 sets the first switching element 1031 and the third switching element 1033 to an ON state, and the second switching element 1032 ) and the fourth switching element 1034 may be set to an OFF state to activate the boosting function of the first voltage adjusting circuit 1030 .
  • the processor 370 sets the first switching element 1031 and the third switching element 1033 to an OFF state, and the second switching element ( 1032 ) and the fourth switching element 1034 may be set to an ON state to activate the step-down function of the first voltage adjustment circuit 1030 .
  • the processor 370 may generate a second voltage based on the first power or a second function supplied to the second voltage adjustment circuit 1050 based on the first function of the first voltage adjustment circuit 1030 .
  • a second power supplied to the regulation circuit 1050 may be supplied to a load 1070 associated with the execution of the application.
  • the load 1070 may receive power according to a constant voltage regardless of the first function or the second function.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a graph related to power efficiency of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • an electronic device (eg, the electronic device 300 of FIG. 3 ) includes a first efficiency graph 1101 and a second efficiency graph related to a first voltage adjustment circuit 330 and a second voltage adjustment circuit 350 .
  • the first efficiency graph 1101 shows the efficiency according to the use state (eg, voltage conversion) of the first voltage adjustment circuit 330 and the voltage of the first voltage adjustment circuit 330 and the voltage of the second voltage adjustment circuit 350 . It may correspond to a value obtained by calculating (eg, multiplying) the efficiency according to the difference between voltages.
  • the second efficiency graph 1103 may correspond to efficiency according to a difference between the voltage of the battery 310 and the voltage of the second voltage adjusting circuit 350 .
  • the electronic device 300 performs a power supply-related operation based on a first section 1103a in which the efficiencies of the first efficiency graph 1101 and the second efficiency graph 1103 are reversed. It can determine a path or a function related to power supply. For example, in the first section 1103a, when the first voltage of the battery 310 is included in a voltage within a specified range (eg, 3.4V to 3.6V), the electronic device 300 includes a first voltage adjustment circuit ( It is determined that there is no need to convert the voltage through the 330 , and based on the second path connected from the battery 310 to the second voltage adjustment circuit 350 , the first power according to the first voltage of the battery 310 is applied.
  • a specified range eg, 3.4V to 3.6V
  • the second voltage adjustment circuit 350 may be supplied as it is.
  • the first sorting voltage of the battery 310 may correspond to a voltage convertible through the first voltage adjusting circuit 330 .
  • the electronic device 300 includes a first voltage adjustment circuit It is determined that there is no need to activate the function related to the voltage conversion that can be performed in 330 , and by inactivating the function related to the voltage conversion, the first power according to the first voltage of the battery 310 is adjusted to the second voltage. It can be supplied to the circuit 350 as it is.
  • the efficiency of the first efficiency graph may correspond to about 90%.
  • the electronic device 300 performs a power supply-related operation based on a second section 1103b in which the efficiencies of the first efficiency graph 1101 and the second efficiency graph 1103 are reversed. It can determine a path or a function related to power supply.
  • the electronic device 300 includes a first voltage adjustment circuit ( It is determined that there is no need to convert the voltage through the 330 , and based on the second path connected from the battery 310 to the second voltage adjustment circuit 350 , the first power according to the first voltage of the battery 310 is applied.
  • the second voltage adjustment circuit 350 may be supplied as it is.
  • the first sorting voltage of the battery 310 may correspond to a voltage convertible through the first voltage adjusting circuit 330 .
  • the first voltage adjustment circuit It is determined that there is no need to activate the function related to the voltage conversion that can be performed in 330 , and by inactivating the function related to the voltage conversion, the first power according to the first voltage of the battery 310 is adjusted to the second voltage. It can be supplied to the circuit 350 as it is.
  • the second state 1100b corresponds to about 85% in which the efficiency of the first efficiency graph 1101 is lower than the efficiency of the first efficiency graph 1101 of the first state 1100a, and the first efficiency As the efficiency of the graph 1101 decreases, the second section 1103b may increase.
  • the electronic device 300 performs a power supply-related operation based on a third section 1103c in which the efficiencies of the first efficiency graph 1101 and the second efficiency graph 1103 are reversed. It can determine a path or a function related to power supply.
  • the electronic device 300 includes a first voltage adjustment circuit ( It is determined that there is no need to convert the voltage through the 330 , and based on the second path connected from the battery 310 to the second voltage adjustment circuit 350 , the first power according to the first voltage of the battery 310 is applied.
  • the second voltage adjustment circuit 350 may be supplied as it is.
  • the first sorting voltage of the battery 310 may correspond to a voltage convertible through the first voltage adjusting circuit 330 .
  • the electronic device 300 includes a first voltage adjustment circuit It is determined that there is no need to activate the function related to the voltage conversion that can be performed in 330 , and by inactivating the function related to the voltage conversion, the first power according to the first voltage of the battery 310 is adjusted to the second voltage. It can be supplied to the circuit 350 as it is.
  • the third state 1100c corresponds to 80% in which the efficiency of the first efficiency graph 1101 is lower than the efficiency of the first efficiency graph 1101 of the second state 1100b, and the first efficiency graph As the efficiency of 1101 decreases, the third section 1103c may increase.
  • the electronic device 300 provides a second voltage based on the inversion section 1103a, 1103b, or 1103c of each of the first state 1100a, the second state 1100b, and the third state 1100c.
  • the voltage in the specified range may be determined as a voltage range larger than the voltage range in the first reversal section 1103a.
  • the electronic device includes a battery (eg, the battery 310 ), a first voltage adjustment circuit (eg, the first voltage adjustment circuit 330 ), and a second voltage a regulating circuit (eg, a second voltage regulating circuit (350)), and a processor (eg, a processor (370)) electrically connected to the battery, the first voltage regulating circuit, and the second voltage regulating circuit;
  • the processor determines whether a first voltage of the battery corresponds to a voltage of a specified range, and based on whether the first voltage corresponds to a voltage of the specified range, selects the first voltage adjustment circuit from the battery a first path (eg, a first path P1) connected to the second voltage regulation circuit through a second path (eg, a second path P2) from the battery to the second voltage regulation circuit ) to determine one of the paths, and based on the one path, the first power according to the first voltage or the second power according to the second voltage obtained by converting the first voltage to the
  • the processor supplies the first power to the second voltage adjusting circuit when determining the one path as the second path according to the first voltage and the voltage in the specified range. can be set to
  • the processor determines the one path as the first path according to not corresponding to the first voltage and the voltage in the specified range
  • the second power is converted into the second voltage adjustment circuit It can be set to supply to.
  • a first switching circuit eg, a first switching circuit 841 disposed between the first voltage adjustment circuit and the second voltage adjustment circuit, and the battery and the second voltage adjustment circuit a second switching circuit (eg, a second switching circuit 842) disposed therebetween, wherein the processor is configured to: based on whether the first voltage corresponds to a voltage of the specified range, the first switching circuit and determining an opposite switching state of the second switching circuit.
  • the processor may be configured to determine the OFF state of the first switching circuit and the ON state of the second switching circuit according to the first voltage and the voltage in the specified range.
  • the processor may be configured to determine the ON state of the first switching circuit and the OFF state of the second switching circuit according to not corresponding to the first voltage and the voltage within the specified range. .
  • the second voltage adjustment circuit includes a signal detection unit (eg, a signal detection unit 951 ) for detecting an output signal of the first voltage adjustment circuit
  • the processor includes: It may be set to detect the output signal of the first voltage adjustment circuit through the signal detection unit based on whether the voltage corresponds to the specified range.
  • the processor when the processor detects the first output signal of the first voltage adjustment circuit through the signal sensing unit according to the first voltage and the voltage in the specified range, the one path is It may be set to determine the second path.
  • the one path when the processor detects the second output signal of the first voltage adjustment circuit through the signal sensing unit according to not corresponding to the first voltage and the voltage within the specified range, the one path may be set to be determined as the first path.
  • the method of supplying power to the electronic device includes an operation (eg, operation 410 ) of determining whether a first voltage of a battery (eg, the battery 310 ) corresponds to a voltage within a specified range, the first Based on whether the voltage corresponds to the voltage of the specified range, a second voltage adjustment circuit (eg, a second voltage adjustment circuit) from the battery through a first voltage adjustment circuit (eg, the first voltage adjustment circuit 330 ) one of a first path (eg, a first path P1) connected to 350) and a second path (eg, a second path P2) connected from the battery to the second voltage regulation circuit.
  • the first power when the one path is determined as the second path according to the first voltage and the voltage in the specified range, the first power may be supplied to the second voltage adjusting circuit.
  • the second power may be supplied to the second voltage adjustment circuit.
  • a first switching circuit disposed between the first voltage adjustment circuit and the second voltage adjustment circuit, and the battery and determining an opposite switching state of a second switching circuit disposed between the second voltage adjustment circuits (eg, operation 530 or operation 550).
  • the OFF state of the first switching circuit and the ON state of the second switching circuit may be determined according to the first voltage and the voltage in the specified range.
  • an ON state of the first switching circuit and an OFF state of the second switching circuit may be determined according to the first voltage and the voltage in the specified range.
  • the output signal of the first voltage adjustment circuit is detected through a signal detection unit for detecting the output signal of the first voltage adjustment circuit. It may include an operation of detecting (operation 630 or operation 650).
  • the one path is set as the second path.
  • the one path when detecting the second output signal of the first voltage adjustment circuit through the signal sensing unit according to the first voltage and the voltage within the specified range, the one path is configured as the first path can be determined.
  • the electronic device includes a battery (eg, the battery 310 ), a first voltage adjustment circuit (eg, the first voltage adjustment circuit 330 ), and a second voltage a regulating circuit (eg, a second voltage regulating circuit (350)), and a processor (eg, a processor (370)) electrically connected to the battery, the first voltage regulating circuit, and the second voltage regulating circuit;
  • the processor determines whether a first voltage of the battery corresponds to a voltage of a specified range, and based on whether the first voltage corresponds to a voltage of the specified range, a voltage executable by the first voltage adjustment circuit determining one of a first function to convert a function related to conversion of Based on the one function, the first power according to the first voltage or the second power according to the second voltage obtained by converting the first voltage may be set to be supplied to the second voltage adjusting circuit.
  • the first power when the one function is determined as the first function according to the first voltage and the voltage in the specified range, the first power may be set to be supplied to the second voltage adjustment circuit. have.
  • Electronic devices may be devices of various types.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance 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 camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • a home appliance device e.g., a smart bracelet
  • the electronic device according to the embodiment of the present document is not limited to the above-described devices.
  • first”, “second”, or “first” or “second” may simply be used to distinguish the component from other components in question, and refer to the component in another aspect (e.g., importance or order) is not limited.
  • One (eg, first) component is referred to as “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”.
  • module may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as, for example, logic, logic block, component, or circuit.
  • a module may be an integrally formed part or a minimum unit or a part of the part that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of this document are software (storage medium) readable by a machine (machine) including one or more instructions stored in a storage medium (eg, the internal memory 2136 or the external memory 2138 of FIG. 22 )
  • a storage medium eg, the internal memory 2136 or the external memory 2138 of FIG. 22
  • the processor of the device eg, the processor 2120 of FIG. 22
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (eg, electromagnetic wave), and this term is used in cases where data is semi-permanently stored in the storage medium and It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal eg, electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be included and provided 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 (eg : can be distributed (eg, downloaded or uploaded) directly or online between smartphones).
  • a machine-readable storage medium eg compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store eg Play Store TM
  • two user devices eg : can be distributed (eg, downloaded or uploaded) directly or online between smartphones).
  • at least a portion of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a machine-readable storage medium such as a memory of a server of a manufacturer, a server of an application store, or a relay server.
  • each component eg, a module or a program of the above-described components may include a singular or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. .
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, omitted, or , or one or more other operations may be added.

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Abstract

다양한 실시 예에 따르면, 배터리, 제1 전압 조정 회로, 제2 전압 조정 회로, 및 상기 배터리, 상기 제1 전압 조정 회로 및 상기 제2 전압 조정 회로와 전기적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 배터리의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 대응되는지 여부를 확인하고, 상기 제1 전압이 상기 지정된 범위의 전압에 대응되는지 여부에 기반하여, 상기 배터리로부터 상기 제1 전압 조정 회로를 통해 상기 제2 전압 조정 회로로 연결된 제1 경로(path), 및 상기 배터리로부터 상기 제2 전압 조정 회로로 연결된 제2 경로 중 하나의 경로를 결정하고, 상기 하나의 경로에 기반하여, 상기 제1 전압에 따른 제1 전력, 또는 상기 제1 전압을 변환한 제2 전압에 따른 제2 전력을 상기 제2 전압 조정 회로에 공급하도록 설정된 전자 장치가 개시된다. 이 외에도 명세서를 통해 파악되는 다양한 실시 예가 가능하다.

Description

전력 공급 방법 및 이를 지원하는 전자 장치
본 문서의 다양한 실시 예는 전력 공급 방법 및 이를 지원하는 전자 장치에 관한 것이다.
스마트 폰과 같은 전자 장치는 다양한 기능(예: 동영상 촬영 및 동영상 재생)을 실행할 수 있다. 전자 장치는 상기 다양한 기능을 실행하기 위해 배터리의 전력을 상기 다양한 기능에 대응되는 부하에 공급할 수 있다. 배터리의 전력을 해당 기능에 대응되는 부하에 공급하기 위해서는 지정된 전압에 따른 전력을 지속적으로 공급하는 것이 중요할 수 있다.
전자 장치는 배터리로부터 지정된 전압에 따른 전력을 필요로 하는 부하에 지속적으로 전력을 공급하기 위해 다양한 전자 부품을 이용할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 제1 레벨의 전압을 배터리로부터 LDO(low drop out, LDO)로 공급하여, 상기 제1 레벨보다 낮은 제2 레벨의 전압으로 변환할 수 있다. 또한, 전자 장치는 제2 레벨의 전압보다 지정된 범위만큼 높은 레벨(예: 제1 레벨)의 전압을 배터리로부터 LDO로 공급하기 위해 DC-DC 컨버터(예: buck-boost converter)를 추가적으로 이용할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 상기 제2 레벨보다 낮은 제3 레벨의 전압을 배터리로부터 DC-DC 컨버터로 공급하여, 상기 제3 레벨의 전압보다 높은 제4 레벨의 전압으로 변환하고, 상기 변환된 제4 레벨(예: 제1 레벨과 동일 또는 유사한 레벨)의 전압을 컨버터로부터 LDO로 공급할 수 있다. 그러나, 종래의 전자 장치는 배터리의 전압과 DCDC 컨버터의 전압이 지정된 범위의 전압 레벨에 포함될 경우, DCDC 컨버터의 기능을 수행하기 위해 불필요한 전력을 소모할 수밖에 없었다. 이러한 불필요한 전력의 소모는 결과적으로 전자 장치의 사용 시간을 감소시킬 수 있다.
본 문서에서 개시되는 다양한 실시 예는 배터리의 전압에 따라 서로 다른 경로(또는 서로 다른 기능)을 통해 전력을 공급하기 위한 전력 공급 방법 및 이를 지원하는 전자 장치를 제공하고자 한다.
본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 배터리, 제1 전압 조정 회로, 제2 전압 조정 회로, 및 상기 배터리, 상기 제1 전압 조정 회로 및 상기 제2 전압 조정 회로와 전기적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 배터리의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 대응되는지 여부를 확인하고, 상기 제1 전압이 상기 지정된 범위의 전압에 대응되는지 여부에 기반하여, 상기 배터리로부터 상기 제1 전압 조정 회로를 통해 상기 제2 전압 조정 회로로 연결된 제1 경로(path), 및 상기 배터리로부터 상기 제2 전압 조정 회로로 연결된 제2 경로 중 하나의 경로를 결정하고, 상기 하나의 경로에 기반하여, 상기 제1 전압에 따른 제1 전력, 또는 상기 제1 전압을 변환한 제2 전압에 따른 제2 전력을 상기 제2 전압 조정 회로에 공급하도록 설정될 수 있다.
또한, 본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 방법은, 배터리의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 대응되는지 여부를 확인하는 동작, 상기 제1 전압이 상기 지정된 범위의 전압에 대응되는지 여부에 기반하여, 상기 배터리로부터 제1 전압 조정 회로를 통해 제2 전압 조정 회로로 연결된 제1 경로(path), 및 상기 배터리로부터 상기 제2 전압 조정 회로로 연결된 제2 경로 중 하나의 경로를 결정하는 동작, 및 상기 하나의 경로에 기반하여, 상기 제1 전압에 따른 제1 전력, 또는 상기 제1 전압을 변환한 제2 전압에 따른 제2 전력을 상기 제2 전압 조정 회로에 공급하는 동작을 포함할 수 있다.
또한 본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 배터리, 제1 전압 조정 회로, 제2 전압 조정 회로, 및 상기 배터리, 상기 제1 전압 조정 회로 및 상기 제2 전압 조정 회로와 전기적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 배터리의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 대응되는지 여부를 확인하고, 상기 제1 전압이 상기 지정된 범위의 전압에 대응되는지 여부에 기반하여, 상기 제1 전압 조정 회로에서 수행 가능한 전압의 변환과 관련된 기능을 비활성화 상태로 전환하도록 하는 제1 기능, 및 상기 제1 전압 조정 회로에서 수행 가능한 전압의 변환과 관련된 기능을 활성화 상태로 전환하도록 하는 제2 기능 중 하나의 기능을 결정하고, 상기 하나의 기능에 기반하여, 상기 제1 전압에 따른 제1 전력, 또는 상기 제1 전압을 변환한 제2 전압에 따른 제2 전력을 상기 제2 전압 조정 회로에 공급하도록 설정될 수 있다.
본 문서에 개시되는 다양한 실시 예에 따르면, 전력 공급 방법 및 이를 지원하는 전자 장치는 배터리의 전압에 따라 서로 다른 경로(또는 서로 다른 기능)을 통해 전력을 공급함으로써, 전압 레벨의 변환에서 불필요한 전력의 소모를 방지하고, 결과적으로 전자 장치의 사용 시간을 증가시킬 수 있다.
이 외에도 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과가 제공될 수 있다.
도 1은 일 실시 예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치를 도시한 도면이다.
도 2는 일 실시 예에 따른 전력 관리 모듈 및 배터리에 대한 블록도이다.
도 3은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
도 4는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 전력 공급 방법을 도시한 순서도이다.
도 5는 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 전력 공급 방법을 도시한 순서도이다.
도 6은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 전력 공급 방법을 도시한 순서도이다.
도 7은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 전력 공급 방법을 도시한 순서도이다.
도 8은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 전력 공급과 관련된 하드웨어 구성 요소를 예시한 도면이다.
도 9는 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 전력 공급과 관련된 하드웨어 구성 요소를 예시한 도면이다.
도 10은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 전력 공급과 관련된 하드웨어 구성 요소를 예시한 도면이다.
도 11은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 전력 효율과 관련된 그래프를 도시한 도면이다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 대응되는 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 번호가 부여될 수 있다.
이하, 본 발명의 다양한 실시 예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 실시 예에 대한 다양한 변경(modification), 균등물(equivalent), 및/또는 대체물(alternative)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
도 1은 다양한 실시 예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치를 도시한 도면이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통해 전자 장치(102)와 통신하거나 제2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통해 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통해 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 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 실시 예에서, 전자 장치(101)는 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나 하나 이상의 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 이 구성 요소들 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. 일 실시 예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 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 구성 요소들 중 적어도 하나의 구성 요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시 예에 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), 미들웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성 요소(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. 일 실시 예에 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. 일 실시 예에 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. 일 실시 예에 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. 일 실시 예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(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 제1 네트워크(198) 또는 제2 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: 제2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 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. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제1 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 안테나로부터 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 실시 예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제1 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 제2 면(예: 윗면 또는 측면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나(예: 어레이 안테나)를 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.
일 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 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. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치에서 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 실시 예에 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. 일 실시 예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제2 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 일 실시 예에 따른 전력 관리 모듈 및 배터리에 대한 블록도이다.
도 2를 참조하면, 전력 관리 모듈(188)(예: 도 1의 전력 관리 모듈(188))은 충전 회로(210), 전력 조정기(220), 또는 전력 게이지(230)를 포함할 수 있다. 충전 회로(210)는 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))에 대한 외부 전원으로부터 공급되는 전력을 이용하여 배터리(189)(예: 도 2의 배터리(189))를 충전할 수 있다. 일 실시 예에서, 충전 회로(210)는 외부 전원의 종류(예: 전원 어댑터, USB 또는 무선충전), 상기 외부 전원으로부터 공급 가능한 전력의 크기(예: 약 20와트 이상), 또는 배터리(189)의 속성 중 적어도 일부에 기반하여 충전 방식(예: 일반 충전 또는 급속 충전)을 선택하고, 상기 선택된 충전 방식을 이용하여 배터리(189)를 충전할 수 있다. 외부 전원은 전자 장치(101)와, 예를 들면, 연결 단자(예: 도 1의 연결 단자(178))를 통해 유선 연결되거나, 또는 안테나 모듈(예: 도 1의 안테나 모듈(197))을 통해 무선으로 연결될 수 있다.
전력 조정기(220)는, 예를 들면, 외부 전원 또는 배터리(189)로부터 공급되는 전력의 전압 레벨 또는 전류 레벨을 조정함으로써 다른 전압 또는 다른 전류 레벨을 갖는 복수의 전력들을 생성할 수 있다. 전력 조정기(220)는 상기 외부 전원 또는 배터리(189)의 전력을 전자 장치(101)에 포함된 구성 요소들 중 일부 구성 요소들 각각의 구성 요소에게 적합한 전압 또는 전류 레벨로 조정할 수 있다. 일 실시 예에서, 전력 조정기(220)는 LDO(low drop out) regulator 또는 switching regulator의 형태로 구현될 수 있다. 전력 게이지(230)는 배터리(189)에 대한 사용 상태 정보(예: 배터리(189)의 용량, 충방전 횟수, 전압, 또는 온도)를 측정할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, 충전 회로(210), 전력 조정기(220), 또는 전력 게이지(230)를 이용하여, 상기 측정된 사용 상태 정보에 적어도 일부 기반하여 배터리(189)의 충전과 관련된 충전 상태 정보(예: 수명, 과전압, 저전압, 과전류, 과충전, 과방전(over discharge), 과열, 단락, 또는 팽창(swelling))를 결정할 수 있다. 전력 관리 모듈(188)은 상기 결정된 충전 상태 정보에 적어도 일부 기반하여 배터리(189)의 정상 또는 이상 여부를 판단할 수 있다. 배터리(189)의 상태가 이상으로 판단되는 경우, 전력 관리 모듈(188)은 배터리(189)에 대한 충전을 조정(예: 충전 전류 또는 전압 감소, 또는 충전 중지)할 수 있다. 일 실시 예에서, 전력 관리 모듈(188)의 기능들 중 적어도 일부 기능은 외부 제어 장치(예: 도 1의 프로세서(120))에 의해서 수행될 수 있다.
배터리(189)는, 일 실시 예에서, 배터리 보호 회로(protection circuit module(PCM))(240)를 포함할 수 있다. 배터리 보호 회로(240)는 배터리(189)의 성능 저하 또는 소손을 방지하기 위한 다양한 기능(예: 사전 차단 기능)들 중 하나 이상을 수행할 수 있다. 배터리 보호 회로(240)은, 추가적으로 또는 대체적으로, 셀 밸런싱, 배터리의 용량 측정, 충방전 횟수 측정, 온도 측정, 또는 전압 측정을 포함하는 다양한 기능들을 수행할 수 있는 배터리 관리 시스템(battery management system(BMS))의 적어도 일부로서 구성될 수 있다.
일 실시 예에서, 배터리(189)의 상기 사용 상태 정보 또는 상기 충전 상태 정보의 적어도 일부는 센서 모듈(예: 도 1의 센서 모듈(176)) 중 해당하는 센서(예: 온도 센서), 전원 게이지(230), 또는 전력 관리 모듈(188)을 이용하여 측정될 수 있다. 일 실시 예에서, 상기 센서 모듈(176) 중 상기 해당하는 센서(예: 온도 센서)는 배터리 보호 회로(140)의 일부로 포함되거나, 또는 이와는 별도의 장치로서 배터리(189)의 인근에 배치될 수 있다.
도 3은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
도 3을 참조하면, 전자 장치(300)(예: 도 1의 전자 장치(101))는 서로 다른 경로 또는 서로 다른 기능에 기반하여, 다양한 기능(예: 동영상 촬영 및 동영상 재생)과 관련된 부하에 지정된 레벨의 전력을 공급할 수 있다.
상술한 기능을 제공하기 위한 전자 장치(300)는 도 3을 참조하여, 배터리(310), 제1 전압 조정 회로(330), 제2 전압 조정 회로(350) 및 프로세서(370)를 포함할 수 있다. 그러나, 전자 장치(300)의 구성 요소가 이에 한정되는 것은 아니다. 다양한 실시 예에서, 전자 장치(300)는 상술한 구성 요소들 중 적어도 하나를 생략하거나 적어도 하나의 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 전력 게이지(예: 도 2의 전력 게이지(230))를 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 배터리(310)(예: 도 2의 배터리(189))는 전자 장치(300)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급할 수 있다. 예를 들어, 배터리(310)는 제1 전압 조정 회로(330) 및 제2 전압 조정 회로(350)를 통한 제1 경로, 또는 제2 전압 조정 회로(350)를 통한 제2 경로 중 하나의 경로에 기반하여, 상기 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시 예에서, 배터리(310)의 전압은 충전 또는 방전 상태에 따라 다양한 범위에서 변화될 수 있다. 일 실시 예에서, 배터리(330)는 재충전 가능한 2차 전지에 해당될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 전압 조정 회로(330)(예: 도 2의 전력 조정기(220))는 배터리(310)의 전압을 지정된 제1 전압으로 변환할 수 있다. 일례로, 제1 전압 조정 회로(330)는 배터리(310)로부터 제1 레벨의 전압(예: 약 4V)이 입력되는 경우, 상기 제1 레벨의 전압을 제2 레벨의 지정된 제1 전압(예: 3.5V)으로 변환할 수 있다. 다른 예로써, 제1 전압 조정 회로(330)는 배터리(310)로부터 제3 레벨의 전압(예: 3V)이 수신되는 경우, 상기 제3 레벨의 전압을 상기 제2 레벨의 지정된 제1 전압(예: 3.5V)으로 변환할 수 있다. 다양한 실시 예에서, 제1 전압 조정 회로(330)는 전압의 강압 및 승압 기능을 포함하는 변환 장치(예: buck-boost converter)일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 전압 조정 회로(350)(예: 도 2의 전력 조정기(220))는 제1 전압 조정 회로(330)의 전압 또는 배터리(310)의 전압을 지정된 제2 전압으로 변환할 수 있다. 일례로, 제2 전압 조정 회로(350)는 제1 전압 조정 회로(330)로부터 제1 레벨의 전압(예: 3.5V)이 입력되는 경우, 상기 제1 레벨의 전압을 제2 레벨의 지정된 제2 전압(예: 3.3V)으로 변환할 수 있다. 다른 예로써, 제2 전압 조정 회로(350)는 배터리(310)로부터 제1 레벨의 전압(예: 3.5V)이 입력되는 경우, 상기 제1 레벨의 전압을 제2 레벨의 지정된 제2 전압(예: 3.3V)으로 변환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 배터리(310)는 제1 전압 조정 회로(330) 또는 제2 전압 조정 회로(350)와 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 배터리(310)는 제1 전압 조정 회로(330) 또는 제2 전압 조정 회로(350)와 배선(또는 도선)을 통해 전기적으로 각각 연결될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제1 전압 조정 회로(320)의 일단은 배터리(310)와 전기적으로 연결되고, 다른 일단은 제2 전압 조정 회로(350)와 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 제1 전압 조정 회로(320)는 배터리(310)와 제2 전압 조정 회로(350)를 전기적으로 연결할 수 있다
일 실시 예에 따르면, 프로세서(370)(예: 도 1의 프로세서(120))는 배터리(310)의 전압이 지정된 범위의 전압에 포함되는지 여부에 따라 제1 경로 또는 제2 경로를 통해 제2 전압 조정 회로(350)에 지정된 전압에 따른 전력을 공급할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(370)는 배터리(310)의 제1 레벨의 전압(예: 4V 또는 3V)이 지정된 범위의 전압(예: 3.3V ~ 3.7V)에 포함되지 않는 경우, 상기 제1 경로에 기반하여, 제1 전압 조정 회로(350)를 통해 변환된 제2 레벨의 전압(예: 3.5V)에 따른 제2 전력을 제2 전압 조정 회로(350)에 공급할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(370)는 배터리(310)의 제2 레벨의 전압(예: 3.5V)이 지정된 범위의 전압(예: 3.3V ~ 3.7V)에 포함되는 경우, 상기 제2 경로에 기반하여, 제2 레벨의 전압(예: 3.5V)에 따른 제1 전력을 제2 전압 조정 회로(350)에 공급할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(370)는 배터리(310)의 전압이 지정된 범위의 전압에 포함되는지 여부에 따라 제1 전압 조정 회로(330)에서 수행 가능한 전압의 변환과 관련된 기능의 활성화 또는 비활성화에 기반하여, 제2 전압 조정 회로(350)에 상기 지정된 제1 전압에 따른 전력을 공급할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(370)는 배터리(310)의 제2 레벨의 전압(예: 3.5V)이 지정된 범위의 전압(예: 3.3V ~ 3.7V)에 포함되는 경우, 상기 전압의 변환과 관련된 기능을 비활성화하도록 하는 제1 기능(예: bypass mode)에 기반하여, 제2 레벨의 전압(예: 3.5V)에 따른 제1 전력을 제2 전압 조정 회로(350)에 공급할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(370)는 배터리(310)의 제1 레벨의 전압(예: 4V 또는 3V)이 지정된 범위의 전압(예: 3.3V ~ 3.7V)에 포함되지 않는 경우, 상기 전압의 변환과 관련된 기능을 활성화하도록 하는 제2 기능(예: buck-boost mode)에 기반하여, 제1 전압 조정 회로(350)를 통해 변환된 제2 레벨의 전압(예: 3.5V)에 따른 제2 전력을 제2 전압 조정 회로(350)에 공급할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 프로세서(370)는 전력 게이지(예: 도 2의 전력 게이지(220))로부터 배터리(310)의 전압이 입력되면, 배터리(310)의 전압이 지정된 범위의 전압에 포함되는지 여부를 확인할 수 있다.
도 4는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 전력 공급 방법을 도시한 순서도이다.
도 4를 참조하면, 전자 장치(예: 도 3의 전자 장치(300))는 배터리(310)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함되는지 여부에 기반하여, 제1 경로 또는 제2 경로를 통해 제2 전압 조정 회로(350)에 지정된 전압에 따른 전력을 공급하기 위해 동작 410 내지 동작 490을 수행할 수 있다.
동작 410을 참조하면, 전자 장치(300)는 배터리(310)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함되는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 배터리(310)의 제1 전압(예: 3.5V)이 지정된 범위의 전압(예: 3.3V ~ 3.7V)에 포함되는지 여부를 확인할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 배터리(310)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함되면, 동작 430을 수행할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 배터리(310)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함되지 않으면, 동작 470을 수행할 수 있다.
동작 430을 참조하면, 전자 장치(300)는 배터리(310)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함됨에 따라 전력 공급의 경로를 제2 경로로 결정할 수 있다. 상기 제2 경로는 예컨대, 배터리(310)로부터 제2 전압 조정 회로(350)로 연결된 경로일 수 있다.
동작 450을 참조하면, 전자 장치(300)는 동작 430에서 결정된 제2 경로에 기반하여, 배터리(310)의 제1 전압에 따른 제1 전력을 제2 전압 조정 회로(350)에 공급할 수 있다.
동작 470을 참조하면, 전자 장치(300)는 배터리(310)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함되지 않음에 따라 전력 공급의 경로를 제1 경로로 결정할 수 있다. 상기 제1 경로는 예컨대 배터리(310)로부터 제1 전압 조정 회로(330)를 통해 제2 전압 조정 회로(350)로 연결된 경로일 수 있다.
동작 490을 참조하면, 전자 장치(300)는 동작 470에서 결정된 제1 경로에 기반하여, 배터리(310)의 제1 전압을 제1 전압 조정 회로(330)를 통해 제2 전압으로 변환하고, 상기 변환된 제2 전압에 따른 제2 전력을 제2 전압 조정 회로(350)에 공급할 수 있다.
다양한 실시 예에 따른 전자 장치(300)는 주기적으로 또는 지정된 이벤트(예: 소모 전력의 변경 시)가 발생되는 경우 동작 410을 수행하고, 동작 410의 수행 결과에 기반하여 동작 430 또는 동작 470을 수행할 수 있다.
도 5는 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 전력 공급 방법을 도시한 순서도이다.
도 5를 참조하면, 전자 장치(예: 도 3의 전자 장치(300))는 배터리(310)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함되는지 여부에 기반하여, 제1 경로 또는 제2 경로를 결정하기 위한 스위칭 상태를 결정하기 위해 동작 510 내지 동작 550을 수행할 수 있다.
동작 510을 참조하면, 전자 장치(300)는 배터리(310)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함되는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 배터리(310)의 제1 전압(예: 3.5V)이 지정된 범위의 전압(예: 3.3V ~ 3.7V)에 포함되는지 여부를 확인할 수 있다. 일 실시 예에서, 동작 510은 도 4의 동작 410과 대응될 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 배터리(310)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함되면, 동작 530을 수행할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 배터리(310)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함되지 않으면, 동작 550을 수행할 수 있다.
동작 530을 참조하면, 전자 장치(300)는 배터리(310)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함됨에 따라 제1 전압 조정 회로(330) 및 제2 전압 조정 회로(350) 사이에 배치된 제1 스위칭 회로와, 배터리(310) 및 제2 전압 조정 회로(350) 사이에 배치된 제2 스위칭 회로를 서로 반대되는 상태로 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 배터리(310)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함됨에 따라 상기 제1 스위칭 회로의 OFF 상태 및 상기 제2 스위칭 회로의 ON 상태를 결정함으로써, 동작 530 이후 도 4의 동작 450을 수행할 수 있다. 일 실시 예에서, 동작 530은 도 4의 동작 430과 대응될 수 있다.
동작 550을 참조하면, 전자 장치(300)는 배터리(310)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함되지 않음에 따라 상기 제1 스위칭 회로 및 상기 제2 스위칭 회로를 서로 반대되는 상태로 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 배터리(310)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함되지 않음에 따라 상기 제1 스위칭 회로의 ON 상태 및 상기 제2 스위칭 회로의 OFF 상태를 결정함으로써, 동작 550 이후 도 4의 동작 490을 수행할 수 있다. 일 실시 예에서, 동작 550은 도 4의 동작 470과 대응될 수 있다.
도 6은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 전력 공급 방법을 도시한 순서도이다.
도 6을 참조하면, 전자 장치(예: 도 3의 전자 장치(300))는 배터리(310)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함되는지 여부에 기반하여, 제1 경로 또는 제2 경로를 결정하기 위한 신호를 검출하기 위해 동작 610 내지 동작 650을 수행할 수 있다.
동작 610을 참조하면, 전자 장치(300)는 배터리(310)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함되는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 배터리(310)의 제1 전압(예: 3.5V)이 지정된 범위의 전압(예: 3.3V ~ 3.7V)에 포함되는지 여부를 확인할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 배터리(310)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함되면, 동작 630을 수행할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 배터리(310)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함되지 않으면, 동작 650을 수행할 수 있다.
동작 630을 참조하면, 전자 장치(300)는 배터리(310)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함됨에 따라 제2 전압 조정 회로(350)의 입력 단자(예: GPIO general-purpose input/output)를 통해 제1 전압 조정 회로(330)의 제1 출력 신호를 검출할 수 있다. 상기 제1 출력 신호는 예컨대 제1 전압 조정 회로(350)의 OFF 상태(예: 슬립(sleep) 모드)에 따라 상기 제1 전압을 변환하지 않았을 때 제2 전압 조정 회로(350)의 입력 단자를 통해 검출되는 값(예: 0V)을 의미할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 상기 제1 출력 신호의 검출에 상응하여, 동작 630 이후 도 4의 동작 450을 수행할 수 있다. 일 실시 예에서, 동작 630은 도 4의 동작 430과 대응될 수 있다.
동작 650을 참조하면, 전자 장치(300)는 배터리(310)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함되지 않음에 따라 제2 전압 조정 회로(350)의 입력 단자(예: GPIO general-purpose input/output)를 통해 제1 전압 조정 회로(330)의 제2 출력 신호를 검출할 수 있다. 상기 제2 출력 신호는 예컨대 제1 전압 조정 회로(350)의 ON 상태(예: 웨이크 업(wake-up) 모드)에 따라 상기 제1 전압을 제2 전압으로 변환했을 때 제2 전압 조정 회로(350)의 입력 단자를 통해 검출되는 값(예: 3.5V)를 의미할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 상기 제2 출력 신호의 검출에 상응하여, 동작 650 이후 도 4의 동작 490을 수행할 수 있다. 일 실시 예에서, 동작 650은 도 4의 동작 470과 대응될 수 있다.
도 7은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 전력 공급 방법을 도시한 순서도이다.
도 7을 참조하면, 전자 장치(예: 도 3의 전자 장치(300))는 배터리(310)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함되는지 여부에 기반하여, 제1 전압 조정 회로(330)의 제1 기능 또는 제2 기능을 통해 제2 전압 조정 회로(350)에 지정된 전압에 따른 전력을 공급하기 위해 동작 710 내지 동작 790을 수행할 수 있다.
동작 710을 참조하면, 전자 장치(300)는 배터리(310)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함되는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 배터리(310)의 제1 전압(예: 3.5V)이 지정된 범위의 전압(예: 3.3V ~ 3.7V)에 포함되는지 여부를 확인할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 배터리(310)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함되면, 동작 730을 수행할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 배터리(310)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함되지 않으면, 동작 770을 수행할 수 있다.
동작 730을 참조하면, 전자 장치(300)는 배터리(310)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함됨에 따라 제1 전압 조정 회로(330)에서 수행 가능한 전압의 변환과 관련된 기능을 비활성화 상태로 전환하도록 하는 제1 기능을 결정할 수 있다.
동작 750을 참조하면, 전자 장치(300)는 동작 730에서 결정된 제1 기능에 기반하여, 배터리(310)의 제1 전압에 따른 제1 전력을 제2 전압 조정 회로(350)에 공급할 수 있다.
동작 770을 참조하면, 전자 장치(300)는 배터리(310)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함되지 않음에 따라 제1 전압 조정 회로(330)에서 수행 가능한 전압의 변환과 관련된 기능을 활성화 상태로 전환하도록 하는 제2 기능을 결정할 수 있다.
동작 790을 참조하면, 전자 장치(300)는 동작 770에서 결정된 제2 기능에 기반하여, 배터리(310)의 제1 전압을 제1 전압 조정 회로(330)를 통해 제2 전압으로 변환하고, 상기 변환된 제2 전압에 따른 제2 전력을 제2 전압 조정 회로(350)에 공급할 수 있다.
도 8은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 전력 공급과 관련된 하드웨어 구성 요소를 예시한 도면이다.
도 8을 참조하면, 전자 장치(800)(예: 도 3의 전자 장치(300))는 배터리(810), 제1 전압 조정 회로(830), 제1 스위칭 회로(841), 제2 스위칭 회로(842) 및 제2 전압 조정 회로(850)를 포함할 수 있다. 그러나, 전자 장치(800)의 구성 요소가 이에 한정되는 것은 아니다. 다양한 실시 예에서, 전자 장치(800)는 상술한 구성 요소들 중 적어도 하나를 생략하거나 적어도 하나의 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(800)는 프로세서(예: 도 3의 프로세서(370))를 더 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(370)는 배터리(910)와 작동적 및/또는 전기적으로 연결되어 배터리(910)의 전압을 확인할 수 있다. 다른 일 실시 예에 따르면, 프로세서(370)는 제1 스위칭 회로(841) 및/또는 제2 스위칭 회로(842)와 작동적 및/또는 전기적으로 연결되어 제1 스위칭 회로(841) 및/또는 제2 스위칭 회로(842)를 제어할 수 있다. 다양한 실시 예에서, 제1 스위칭 회로(841)는 제1 전압 조정 회로(830) 및 제2 전압 조정 회로(850) 사이에 배치된 것으로 표현하였으나, 다양한 위치에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제1 스위칭 회로(841)는 배터리(810) 및 제1 전압 조정 회로(830) 사이에 배치될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(370)는 배터리(810)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함되는지 여부에 기반하여, 제1 스위칭 회로(841) 및 제2 스위칭 회로(842)를 서로 반대되는 스위칭 상태로 결정함으로써, 제1 경로(P1)(예: 1점 쇄선) 또는 제2 경로(P2)(예: 2점 쇄선)를 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(370)는 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함되는 경우, 제1 스위칭 회로(841)의 스위칭 상태를 OFF 상태로 결정하고, 제2 스위칭 회로(842)의 스위칭 상태를 ON 상태로 결정할 수 있다. 이 경우, 프로세서(370)는 제1 경로(P1)를 차단하고, 제2 경로(P2)를 개방하여, 배터리(810)의 제1 전압에 따른 제1 전원을 제2 전압 조정 회로(850)에 그대로 공급할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(370)는 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함되지 않는 경우, 제1 스위칭 회로(841)의 스위칭 상태를 ON 상태로 결정하고, 제2 스위칭 회로(842)의 스위칭 상태를 OFF 상태로 결정할 수 있다. 이 경우, 프로세서(370)는 제1 경로(P1)를 개방하고, 제2 경로(P2)를 차단하여, 배터리(810)의 제1 전압을 제1 전압 조정 회로(830)를 통해 제2 전압으로 변환하여, 상기 변환된 제2 전압에 따른 제2 전원을 제2 전압 조정 회로(850)에 공급할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 프로세서(370)는 상기 제1 경로(P1)를 통해 제2 전압 조정 회로(850)로 공급된 제1 전원 또는 상기 제2 경로(P2)를 통해 제2 전압 조정 회로(850)로 공급된 제2 전원을 애플리케이션의 실행과 관련된 부하(870)에 공급할 수 있다. 상기 부하(870)는 상기 제1 경로(P1) 또는 상기 제2 경로(P2)에 상관 없이 일정한 전압에 따른 전원을 공급받을 수 있다.
도 9는 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 전력 공급과 관련된 하드웨어 구성 요소를 예시한 도면이다.
도 9를 참조하면, 전자 장치(900)(예: 도 3의 전자 장치(300))는 배터리(910), 제1 전압 조정 회로(930), 제2 전압 조정 회로(950) 및 신호 검출부(951)를 포함할 수 있다. 그러나, 전자 장치(900)의 구성 요소가 이에 한정되는 것은 아니다. 다양한 실시 예에서, 전자 장치(900)는 상술한 구성 요소들 중 적어도 하나를 생략하거나 적어도 하나의 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(900)는 프로세서(예: 도 3의 프로세서(370))를 더 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(370)는 배터리(910)와 작동적 및/또는 전기적으로 연결되어 배터리(910)의 전압을 확인할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(370)는 배터리(910)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함되는지 여부에 기반하여, 제1 경로(P1) 또는 제2 경로(P2)를 결정하기 위한 신호를 검출할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(370)는 배터리(910)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함됨에 따라 신호 검출부(951)(예: general-purpose input/output, GPIO)를 통해 제1 전압 조정 회로(930)의 제1 출력 신호를 검출할 수 있다. 상기 제1 출력 신호는 예컨대 제1 전압 조정 회로(950)의 OFF 상태(예: 슬립(sleep) 모드)에 따라 상기 제1 전압을 변환하지 않았을 때 제2 전압 조정 회로(350)의 입력 단자를 통해 검출되는 값(예: 0V)를 의미할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(370)는 상기 제1 출력 신호의 검출에 상응하여, 전력 공급의 경로를 제2 경로(P2)로 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(370)는 배터리(910)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함되지 않음에 따라 신호 검출부(951)를 통해 제1 전압 조정 회로(930)의 제2 출력 신호를 검출할 수 있다. 상기 제2 출력 신호는 예컨대 제1 전압 조정 회로(950)의 ON 상태(예: 웨이크 업(wake-up) 모드)에 따라 상기 제1 전압을 제2 전압으로 변환했을 때 제2 전압 조정 회로(350)의 입력 단자를 통해 검출되는 값(예: 3.5V)를 의미할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(370)는 상기 제2 출력 신호의 검출에 상응하여, 전력 공급의 경로를 제1 경로(P1)로 결정할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(900)는 상기 제1 경로(P1)를 통해 제2 전압 조정 회로(950)로 공급된 제1 전원 또는 상기 제2 경로(P2)를 통해 제2 전압 조정 회로(950)로 공급된 제2 전원을 애플리케이션의 실행과 관련된 부하(970)에 공급할 수 있다. 상기 부하(970)는 상기 제1 경로(P1) 또는 상기 제2 경로(P2)에 상관 없이 일정한 전압에 따른 전원을 공급받을 수 있다.
도 10은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 전력 공급과 관련된 하드웨어 구성 요소를 예시한 도면이다.
도 10을 참조하면, 전자 장치(1000)(예: 도 3의 전자 장치(300))는 배터리(1010), 제1 전압 조정 회로(1030) 및 제2 전압 조정 회로(1050)를 포함할 수 있다. 그러나, 전자 장치(1000)의 구성 요소가 이에 한정되는 것은 아니다. 다양한 실시 예에서, 전자 장치(1000)는 상술한 구성 요소들 중 적어도 하나를 생략하거나 적어도 하나의 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1000)는 프로세서(예: 도 3의 프로세서(370))를 더 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(370)는 배터리(1010) 및 제1 전압 조정 회로(1030)와 작동적 및/또는 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(370)는 배터리(1010)의 전압을 확인하고, 확인된 전압에 기반하여 제1 전압 조정 회로(1030)를 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(370)는 배터리(1010)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함되는지 여부에 기반하여, 제1 전압 조정 회로(1030)에서 수행 가능한 전압의 변환과 관련된 기능의 활성화 또는 비활성화를 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(370)는 배터리(1010)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함되는 경우, 제1 전압 조정 회로(1030)에서 수행 가능한 전압의 변환과 관련된 기능을 비활성화하도록 하는 제1 기능(예: bypass mode)에 기반하여, 배터리(1010)의 제1 전압에 따른 제1 전원을 제2 전압 조정 회로(1050)에 그대로 공급할 수 있다. 일례로, 프로세서(370)는 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함되는 경우, 제1 스위칭 소자(1031) 및 제3 스위칭 소자(1033)를 OFF 상태로 설정하고, 제2 스위칭 소자(1032) 및 제4 스위칭 소자(1034)를 ON 상태로 설정하여, 제1 전압 조정 회로(1030)의 승압 기능을 비활성화할 수 있다. 다른 예로써, 프로세서(370)는 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함되는 경우, 제1 스위칭 소자(1031) 및 제3 스위칭 소자(1033)를 ON 상태로 설정하고, 제2 스위칭 소자(1032) 및 제4 스위칭 소자(1034)를 OFF 상태로 설정하여, 제1 전압 조정 회로(1030)의 강압 기능을 비활성화할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(370)는 배터리(1010)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함되지 않는 경우, 제1 전압 조정 회로(1030)에서 수행 가능한 전압의 변환과 관련된 기능을 활성화하도록 하는 제2 기능(예: buck-boost mode)에 기반하여, 배터리(1010)의 제1 전압이 변환된 제2 전압에 따른 제2 전원을 제2 전압 조정 회로(1050)에 공급할 수 있다. 일례로, 프로세서(370)는 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함되지 않는 경우, 제1 스위칭 소자(1031) 및 제3 스위칭 소자(1033)를 ON 상태로 설정하고, 제2 스위칭 소자(1032) 및 제4 스위칭 소자(1034)를 OFF 상태로 설정하여, 제1 전압 조정 회로(1030)의 승압 기능을 활성화할 수 있다. 다른 예로써, 프로세서(370)는 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 포함되지 않는 경우, 제1 스위칭 소자(1031) 및 제3 스위칭 소자(1033)를 OFF 상태로 설정하고, 제2 스위칭 소자(1032) 및 제4 스위칭 소자(1034)를 ON 상태로 설정하여, 제1 전압 조정 회로(1030)의 강압 기능을 활성화할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 프로세서(370)는 제1 전압 조정 회로(1030)의 제1 기능에 기반하여 제2 전압 조정 회로(1050)로 공급된 제1 전원 또는 제2 기능에 기반하여 제2 전압 조정 회로(1050)로 공급된 제2 전원 애플리케이션의 실행과 관련된 부하(1070)에 공급할 수 있다. 상기 부하(1070)는 상기 제1 기능 또는 상기 제2 기능에 상관 없이 일정한 전압에 따른 전원을 공급받을 수 있다.
도 11은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 전력 효율과 관련된 그래프를 도시한 도면이다.
도 11을 참조하면, 전자 장치(예: 도 3의 전자 장치(300))는 제1 전압 조정 회로(330) 및 제2 전압 조정 회로(350)와 관련된 제1 효율 그래프(1101) 및 제2 전압 조정 회로(350)와 관련된 제2 효율 그래프(1103)에 기반하여, 제1 상태(1100a), 제2 상태(1100b) 및 제3 상태(1100c) 중 하나의 상태로 설정될 수 있다. 상기 제1 효율 그래프(1101)는 제1 전압 조정 회로(330)의 사용 상태(예: 전압 변환)에 따른 효율과 제1 전압 조정 회로(330)의 전압 및 제2 전압 조정 회로(350)의 전압 간의 차이에 따른 효율을 연산(예: 곱셈)한 값에 대응할 수 있다. 상기 제2 효율 그래프(1103)는 배터리(310)의 전압 및 제2 전압 조정 회로(350)의 전압 간의 차이에 따른 효율에 대응할 수 있다.
제1 상태(1100a)를 참조하면, 전자 장치(300)는 제1 효율 그래프(1101) 및 제2 효율 그래프(1103)의 효율이 역전되는 제1 구간(1103a)에 기반하여, 전력 공급과 관련된 경로를 결정하거나 또는 전력 공급과 관련된 기능을 결정할 수 있다. 일례로, 전자 장치(300)는 상기 제1 구간(1103a)에서, 배터리(310)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압(예: 3.4V ~ 3.6V)에 포함될 경우, 제1 전압 조정 회로(330)를 통해 전압을 변환할 필요가 없다고 판단하고, 배터리(310)로부터 제2 전압 조정 회로(350)로 연결된 제2 경로에 기반하여, 배터리(310)의 제1 전압에 따른 제1 전원을 제2 전압 조정 회로(350)에 그대로 공급할 수 있다. 이 경우, 배터리(310)의 제1 출격 전압은 제1 전압 조정 회로(330)를 통해 변환 가능한 전압과 대응할 수 있다. 다른 예로써, 전자 장치(300)는 상기 제1 구간(1103a)에서, 배터리(310)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압(예: 3.5V ~ 3.7V)에 포함될 경우, 제1 전압 조정 회로(330)에서 수행 가능한 전압의 변환과 관련된 기능을 활성화할 필요가 없다고 판단하고, 상기 전압의 변환과 관련된 기능을 비활성화하여, 배터리(310)의 제1 전압에 따른 제1 전원을 제2 전압 조정 회로(350)에 그대로 공급할 수 있다. 다양한 실시 예에서, 제1 상태(1100a)는 제1 효율 그래프의 효율이 약 90%에 대응할 수 있다.
제2 상태(1100b)를 참조하면, 전자 장치(300)는 제1 효율 그래프(1101) 및 제2 효율 그래프(1103)의 효율이 역전되는 제2 구간(1103b)에 기반하여, 전력 공급과 관련된 경로를 결정하거나 또는 전력 공급과 관련된 기능을 결정할 수 있다. 일례로, 전자 장치(300)는 상기 제2 구간(1103b)에서, 배터리(310)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압(예: 3.4V ~ 3.9V)에 포함될 경우, 제1 전압 조정 회로(330)를 통해 전압을 변환할 필요가 없다고 판단하고, 배터리(310)로부터 제2 전압 조정 회로(350)로 연결된 제2 경로에 기반하여, 배터리(310)의 제1 전압에 따른 제1 전원을 제2 전압 조정 회로(350)에 그대로 공급할 수 있다. 이 경우, 배터리(310)의 제1 출격 전압은 제1 전압 조정 회로(330)를 통해 변환 가능한 전압과 대응할 수 있다. 다른 예로써, 전자 장치(300)는 상기 제2 구간(1103b)에서, 배터리(310)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압(예: 3.5V ~ 3.9V)에 포함될 경우, 제1 전압 조정 회로(330)에서 수행 가능한 전압의 변환과 관련된 기능을 활성화할 필요가 없다고 판단하고, 상기 전압의 변환과 관련된 기능을 비활성화하여, 배터리(310)의 제1 전압에 따른 제1 전원을 제2 전압 조정 회로(350)에 그대로 공급할 수 있다. 다양한 실시 예에서, 제2 상태(1100b)는 제1 효율 그래프(1101)의 효율이 제1 상태(1100a)의 제1 효율 그래프(1101)의 효율보다 낮은 약 85%에 대응하며, 제1 효율 그래프(1101)의 효율이 낮을수록 상기 제2 구간(1103b)이 늘어날 수 있다.
제3 상태(1100c)를 참조하면, 전자 장치(300)는 제1 효율 그래프(1101) 및 제2 효율 그래프(1103)의 효율이 역전되는 제3 구간(1103c)에 기반하여, 전력 공급과 관련된 경로를 결정하거나 또는 전력 공급과 관련된 기능을 결정할 수 있다. 일례로, 전자 장치(300)는 상기 제2 구간(1103b)에서, 배터리(310)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압(예: 3.4V ~ 4.1V)에 포함될 경우, 제1 전압 조정 회로(330)를 통해 전압을 변환할 필요가 없다고 판단하고, 배터리(310)로부터 제2 전압 조정 회로(350)로 연결된 제2 경로에 기반하여, 배터리(310)의 제1 전압에 따른 제1 전원을 제2 전압 조정 회로(350)에 그대로 공급할 수 있다. 이 경우, 배터리(310)의 제1 출격 전압은 제1 전압 조정 회로(330)를 통해 변환 가능한 전압과 대응할 수 있다. 다른 예로써, 전자 장치(300)는 상기 제2 구간(1103b)에서, 배터리(310)의 제1 전압이 지정된 범위의 전압(예: 3.5V ~ 4.1V)에 포함될 경우, 제1 전압 조정 회로(330)에서 수행 가능한 전압의 변환과 관련된 기능을 활성화할 필요가 없다고 판단하고, 상기 전압의 변환과 관련된 기능을 비활성화하여, 배터리(310)의 제1 전압에 따른 제1 전원을 제2 전압 조정 회로(350)에 그대로 공급할 수 있다. 다양한 실시 예에서, 제3 상태(1100c)는 제1 효율 그래프(1101)의 효율이 제2 상태(1100b)의 제1 효율 그래프(1101)의 효율보다 낮은 80%에 대응하며, 제1 효율 그래프(1101)의 효율이 낮을수록 상기 제3 구간(1103c)이 늘어날 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(300)는 제1 상태(1100a), 제2 상태(1100b) 및 제3 상태(1100c) 각각의 역전 구간(1103a, 1103b 또는 1103c)에 기반하여, 제2 전압 조정 회로(350)로 공급되는 전원의 경로(예: 제1 경로 또는 제2 경로)를 결정하거나 제1 전압 조정 회로(330)에서 수행 가능한 전압의 변환과 관련된 기능을 결정하기 위한 지정된 범위의 전압을 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 제1 역전 구간(1103a)보다 큰 역전 구간(예: 제2 역전 구간(1103b) 또는 제3 역전 구간(1103c))을 포함할 경우, 상기 지정된 범위의 전압을 제1 역전 구간(1103a)에서의 전압 범위보다 큰 전압 범위로 결정할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(300))는, 배터리(예: 배터리(310)), 제1 전압 조정 회로(예: 제1 전압 조정 회로(330)), 제2 전압 조정 회로(예: 제2 전압 조정 회로(350)), 및 상기 배터리, 상기 제1 전압 조정 회로 및 상기 제2 전압 조정 회로와 전기적으로 연결된 프로세서(예: 프로세서(370))를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 배터리의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 대응되는지 여부를 확인하고, 상기 제1 전압이 상기 지정된 범위의 전압에 대응되는지 여부에 기반하여, 상기 배터리로부터 상기 제1 전압 조정 회로를 통해 상기 제2 전압 조정 회로로 연결된 제1 경로(path)(예: 제1 경로(P1)), 및 상기 배터리로부터 상기 제2 전압 조정 회로로 연결된 제2 경로(예: 제2 경로(P2)) 중 하나의 경로를 결정하고, 상기 하나의 경로에 기반하여, 상기 제1 전압에 따른 제1 전력, 또는 상기 제1 전압을 변환한 제2 전압에 따른 제2 전력을 상기 제2 전압 조정 회로에 공급하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제1 전압 및 상기 지정된 범위의 전압에 대응됨에 따라 상기 하나의 경로를 상기 제2 경로로 결정하면, 상기 제1 전력을 상기 제2 전압 조정 회로에 공급하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제1 전압 및 상기 지정된 범위의 전압에 대응되지 않음에 따라 상기 하나의 경로를 상기 제1 경로로 결정하면, 상기 제2 전력을 상기 제2 전압 조정 회로에 공급하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 제1 전압 조정 회로 및 상기 제2 전압 조정 회로의 사이에 배치되는 제1 스위칭 회로(예: 제1 스위칭 회로(841)), 및 상기 배터리 및 상기 제2 전압 조정 회로 사이에 배치되는 제2 스위칭 회로(예: 제2 스위칭 회로(842))를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 제1 전압이 상기 지정된 범위의 전압에 대응되는지 여부에 기반하여, 상기 제1 스위칭 회로 및 상기 제2 스위칭 회로의 반대되는 스위칭 상태를 결정하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제1 전압 및 상기 지정된 범위의 전압에 대응됨에 따라 상기 제1 스위칭 회로의 OFF 상태 및 상기 제2 스위칭 회로의 ON 상태를 결정하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제1 전압 및 상기 지정된 범위의 전압에 대응되지 않음에 따라 상기 제1 스위칭 회로의 ON 상태 및 상기 제2 스위칭 회로의 OFF 상태를 결정하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 제2 전압 조정 회로는, 상기 제1 전압 조정 회로의 출력 신호를 검출하기 위한 신호 검출부(예: 신호 검출부(951))를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 제1 전압이 상기 지정된 범위의 전압에 대응되는지 여부에 기반하여, 상기 신호 감지부를 통해 상기 제1 전압 조정 회로의 출력 신호를 검출하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제1 전압 및 상기 지정된 범위의 전압에 대응됨에 따라 상기 신호 감지부를 통해 상기 제1 전압 조정 회로의 제1 출력 신호를 검출하면, 상기 하나의 경로를 상기 제2 경로로 결정하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제1 전압 및 상기 지정된 범위의 전압에 대응되지 않음에 따라 상기 신호 감지부를 통해 상기 제1 전압 조정 회로의 제2 출력 신호를 검출하면, 상기 하나의 경로를 상기 제1 경로로 결정하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치의 전력 공급 방법은, 배터리(예: 배터리(310))의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 대응되는지 여부를 확인하는 동작(예: 동작 410), 상기 제1 전압이 상기 지정된 범위의 전압에 대응되는지 여부에 기반하여, 상기 배터리로부터 제1 전압 조정 회로(예: 제1 전압 조정 회로(330))를 통해 제2 전압 조정 회로(예: 제2 전압 조정 회로(350))로 연결된 제1 경로(path)(예: 제1 경로(P1)), 및 상기 배터리로부터 상기 제2 전압 조정 회로로 연결된 제2 경로(예: 제2 경로(P2)) 중 하나의 경로를 결정하는 동작(예: 동작 430 또는 동작 470), 및 상기 하나의 경로에 기반하여, 상기 제1 전압에 따른 제1 전력, 또는 상기 제1 전압을 변환한 제2 전압에 따른 제2 전력을 상기 제2 전압 조정 회로에 공급하는 동작(예: 동작 450 또는 동작 490)을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 제1 전압 및 상기 지정된 범위의 전압에 대응됨에 따라 상기 하나의 경로를 상기 제2 경로로 결정하면, 상기 제1 전력을 상기 제2 전압 조정 회로에 공급할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 제1 전압 및 상기 지정된 범위의 전압에 대응되지 않음에 따라 상기 하나의 경로를 상기 제1 경로로 결정하면, 상기 제2 전력을 상기 제2 전압 조정 회로에 공급할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 제1 전압이 상기 지정된 범위의 전압에 대응되는지 여부에 기반하여, 상기 제1 전압 조정 회로 및 상기 제2 전압 조정 회로의 사이에 배치되는 제1 스위칭 회로, 및 상기 배터리 및 상기 제2 전압 조정 회로 사이에 배치되는 제2 스위칭 회로의 반대되는 스위칭 상태를 결정하는 동작(예: 동작 530 또는 동작 550)을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 제1 전압 및 상기 지정된 범위의 전압에 대응됨에 따라 상기 제1 스위칭 회로의 OFF 상태 및 상기 제2 스위칭 회로의 ON 상태를 결정할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 제1 전압 및 상기 지정된 범위의 전압에 대응되지 않음에 따라 상기 제1 스위칭 회로의 ON 상태 및 상기 제2 스위칭 회로의 OFF 상태를 결정할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 제1 전압이 상기 지정된 범위의 전압에 대응되는지 여부에 기반하여, 제1 전압 조정 회로의 출력 신호를 검출하기 위한 신호 감지부를 통해 상기 제1 전압 조정 회로의 출력 신호를 검출하는 동작(동작 630 또는 동작 650)을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 제1 전압 및 상기 지정된 범위의 전압에 대응됨에 따라 상기 신호 감지부를 통해 상기 제1 전압 조정 회로의 제1 출력 신호를 검출하면, 상기 하나의 경로를 상기 제2 경로로 결정할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 제1 전압 및 상기 지정된 범위의 전압에 대응되지 않음에 따라 상기 신호 감지부를 통해 상기 제1 전압 조정 회로의 제2 출력 신호를 검출하면, 상기 하나의 경로를 상기 제1 경로로 결정할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(300))는, 배터리(예: 배터리(310)), 제1 전압 조정 회로(예: 제1 전압 조정 회로(330)), 제2 전압 조정 회로(예: 제2 전압 조정 회로(350)), 및 상기 배터리, 상기 제1 전압 조정 회로 및 상기 제2 전압 조정 회로와 전기적으로 연결된 프로세서(예: 프로세서(370))를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 배터리의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 대응되는지 여부를 확인하고, 상기 제1 전압이 상기 지정된 범위의 전압에 대응되는지 여부에 기반하여, 상기 제1 전압 조정 회로에서 수행 가능한 전압의 변환과 관련된 기능을 비활성화 상태로 전환하도록 하는 제1 기능, 및 상기 제1 전압 조정 회로에서 수행 가능한 전압의 변환과 관련된 기능을 활성화 상태로 전환하도록 하는 제2 기능 중 하나의 기능을 결정하고, 상기 하나의 기능에 기반하여, 상기 제1 전압에 따른 제1 전력, 또는 상기 제1 전압을 변환한 제2 전압에 따른 제2 전력을 상기 제2 전압 조정 회로에 공급하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 제1 전압 및 상기 지정된 범위의 전압에 대응됨에 따라 상기 하나의 기능을 상기 제1 기능으로 결정하면, 상기 제1 전력을 상기 제2 전압 조정 회로에 공급하도록 설정될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시 예 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시 예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시 예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성 요소에 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. "제1", "제2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성 요소를 다른 해당 구성 요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성 요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제1) 구성 요소가 다른(예: 제2) 구성 요소에, “기능적으로” 또는 “통신적으로”라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, “커플드” 또는 “커넥티드”라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성 요소가 상기 다른 구성 요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제3 구성 요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예는 기기(machine)에 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 도 22의 내장 메모리(2136) 또는 외장 메모리(2138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 도 22의 프로그램(2140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기의 프로세서(예: 예: 도 22의 프로세서(2120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시 예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시 예에 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 애플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치(예: 스마트 폰들)들 간에 직접 또는 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 애플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 기술한 구성 요소들의 각각의 구성 요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성 요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 전술한 해당 구성 요소들 중 하나 이상의 구성 요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성 요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성 요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성 요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성 요소는 상기 복수의 구성 요소들 각각의 구성 요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성 요소들 중 해당 구성 요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성 요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    배터리;
    제1 전압 조정 회로;
    제2 전압 조정 회로; 및
    상기 배터리, 상기 제1 전압 조정 회로 및 상기 제2 전압 조정 회로와 전기적으로 연결된 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 배터리의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 대응되는지 여부를 확인하고,
    상기 제1 전압이 상기 지정된 범위의 전압에 대응되는지 여부에 기반하여, 상기 배터리로부터 상기 제1 전압 조정 회로를 통해 상기 제2 전압 조정 회로로 연결된 제1 경로(path), 및 상기 배터리로부터 상기 제2 전압 조정 회로로 연결된 제2 경로 중 하나의 경로를 결정하고,
    상기 하나의 경로에 기반하여, 상기 제1 전압에 따른 제1 전력, 또는 상기 제1 전압을 변환한 제2 전압에 따른 제2 전력을 상기 제2 전압 조정 회로에 공급하도록 설정된, 전자 장치.
  2. 청구항 1에서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 전압 및 상기 지정된 범위의 전압에 대응됨에 따라 상기 하나의 경로를 상기 제2 경로로 결정하면, 상기 제1 전력을 상기 제2 전압 조정 회로에 공급하도록 설정된, 전자 장치.
  3. 청구항 1에서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 전압 및 상기 지정된 범위의 전압에 대응되지 않음에 따라 상기 하나의 경로를 상기 제1 경로로 결정하면, 상기 제2 전력을 상기 제2 전압 조정 회로에 공급하도록 설정된, 전자 장치.
  4. 청구항 1에서,
    상기 제1 전압 조정 회로 및 상기 제2 전압 조정 회로의 사이에 배치되는 제1 스위칭 회로; 및
    상기 배터리 및 상기 제2 전압 조정 회로 사이에 배치되는 제2 스위칭 회로를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 전압이 상기 지정된 범위의 전압에 대응되는지 여부에 기반하여, 상기 제1 스위칭 회로 및 상기 제2 스위칭 회로의 반대되는 스위칭 상태를 결정하도록 설정된, 전자 장치.
  5. 청구항 4에서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 전압 및 상기 지정된 범위의 전압에 대응됨에 따라 상기 제1 스위칭 회로의 OFF 상태 및 상기 제2 스위칭 회로의 ON 상태를 결정하도록 설정된, 전자 장치.
  6. 청구항 4에서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 전압 및 상기 지정된 범위의 전압에 대응되지 않음에 따라 상기 제1 스위칭 회로의 ON 상태 및 상기 제2 스위칭 회로의 OFF 상태를 결정하도록 설정된, 전자 장치.
  7. 청구항 1에서,
    상기 제2 전압 조정 회로는, 상기 제1 전압 조정 회로의 출력 신호를 검출하기 위한 신호 검출부를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 전압이 상기 지정된 범위의 전압에 대응되는지 여부에 기반하여, 상기 신호 감지부를 통해 상기 제1 전압 조정 회로의 출력 신호를 검출하도록 설정된, 전자 장치.
  8. 청구항 7에서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 전압 및 상기 지정된 범위의 전압에 대응됨에 따라 상기 신호 감지부를 통해 상기 제1 전압 조정 회로의 제1 출력 신호를 검출하면, 상기 하나의 경로를 상기 제2 경로로 결정하도록 설정된, 전자 장치.
  9. 청구항 7에서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 전압 및 상기 지정된 범위의 전압에 대응되지 않음에 따라 상기 신호 감지부를 통해 상기 제1 전압 조정 회로의 제2 출력 신호를 검출하면, 상기 하나의 경로를 상기 제1 경로로 결정하도록 설정된, 전자 장치.
  10. 전력 공급 방법에 있어서,
    배터리의 제1 전압이 지정된 범위의 전압에 대응되는지 여부를 확인하는 동작;
    상기 제1 전압이 상기 지정된 범위의 전압에 대응되는지 여부에 기반하여, 상기 배터리로부터 제1 전압 조정 회로를 통해 제2 전압 조정 회로로 연결된 제1 경로(path), 및 상기 배터리로부터 상기 제2 전압 조정 회로로 연결된 제2 경로 중 하나의 경로를 결정하는 동작; 및
    상기 하나의 경로에 기반하여, 상기 제1 전압에 따른 제1 전력, 또는 상기 제1 전압을 변환한 제2 전압에 따른 제2 전력을 상기 제2 전압 조정 회로에 공급하는 동작을 포함하는, 방법.
  11. 청구항 10에서,
    상기 제1 전압 및 상기 지정된 범위의 전압에 대응됨에 따라 상기 하나의 경로를 상기 제2 경로로 결정하면, 상기 제1 전력을 상기 제2 전압 조정 회로에 공급하는, 방법.
  12. 청구항 10에서,
    상기 제1 전압 및 상기 지정된 범위의 전압에 대응되지 않음에 따라 상기 하나의 경로를 상기 제1 경로로 결정하면, 상기 제2 전력을 상기 제2 전압 조정 회로에 공급하는, 방법.
  13. 청구항 10에서,
    상기 제1 전압이 상기 지정된 범위의 전압에 대응되는지 여부에 기반하여, 상기 제1 전압 조정 회로 및 상기 제2 전압 조정 회로의 사이에 배치되는 제1 스위칭 회로, 및 상기 배터리 및 상기 제2 전압 조정 회로 사이에 배치되는 제2 스위칭 회로의 반대되는 스위칭 상태를 결정하는 동작을 포함하는, 방법.
  14. 청구항 13에서,
    상기 제1 전압 및 상기 지정된 범위의 전압에 대응됨에 따라 상기 제1 스위칭 회로의 OFF 상태 및 상기 제2 스위칭 회로의 ON 상태를 결정하는, 방법.
  15. 청구항 13에서,
    상기 제1 전압 및 상기 지정된 범위의 전압에 대응되지 않음에 따라 상기 제1 스위칭 회로의 ON 상태 및 상기 제2 스위칭 회로의 OFF 상태를 결정하는, 방법.
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